JPS61238134A - スペクトル値ブロックの伝送方法 - Google Patents
スペクトル値ブロックの伝送方法Info
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- JPS61238134A JPS61238134A JP61080288A JP8028886A JPS61238134A JP S61238134 A JPS61238134 A JP S61238134A JP 61080288 A JP61080288 A JP 61080288A JP 8028886 A JP8028886 A JP 8028886A JP S61238134 A JPS61238134 A JP S61238134A
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- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F15/00—Digital computers in general; Data processing equipment in general
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
- H04N19/184—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being bits, e.g. of the compressed video stream
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- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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- Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、特許請求の範囲第1項の上位概念に記載のデ
ジタル通信データ伝送、例えばデジタルビデオ信号に対
するデジタル通信データ伝送方法に関する。
ジタル通信データ伝送、例えばデジタルビデオ信号に対
するデジタル通信データ伝送方法に関する。
従来の技術
1980年の学位論文(アーヘン工科大学の1”7リユ
ウ・マウエルスベルガー著)″′アダノテイーデ・トラ
ンスフオルマテイオンスコディールンク・7オン・ディ
ジタリシールテン・Cデオシグナーレン” (W、Ma
uersberger、 AdaptiveTrans
formationskodierung von d
igitalisiertenBildsignale
n )によれば、デジタル通信技術に係わる問題点は5
.デジタル通信処理およびデジタル通信伝送である。通
信チャネルを介して伝送される通信容量を低減するため
に、ソースコーディングが適用される(上記論文第1頁
)。
ウ・マウエルスベルガー著)″′アダノテイーデ・トラ
ンスフオルマテイオンスコディールンク・7オン・ディ
ジタリシールテン・Cデオシグナーレン” (W、Ma
uersberger、 AdaptiveTrans
formationskodierung von d
igitalisiertenBildsignale
n )によれば、デジタル通信技術に係わる問題点は5
.デジタル通信処理およびデジタル通信伝送である。通
信チャネルを介して伝送される通信容量を低減するため
に、ソースコーディングが適用される(上記論文第1頁
)。
データ低減は、予測ないし変換によってではなくて、前
以って処理された信号の量子化によって実現される(上
記論文第67頁)。伝送の前に、以下マトリクスと称す
るブロックが、以下スペクトル値またはスペクトル係数
と称する変換された値によって分類される。その分類は
、重みに相応して、行、列、行の部分または列の部分ま
たは列の部分および/または行の部分の組合せとするこ
とができる選び出された、スペクトル値の群が伝送され
るように、行なわれる。
以って処理された信号の量子化によって実現される(上
記論文第67頁)。伝送の前に、以下マトリクスと称す
るブロックが、以下スペクトル値またはスペクトル係数
と称する変換された値によって分類される。その分類は
、重みに相応して、行、列、行の部分または列の部分ま
たは列の部分および/または行の部分の組合せとするこ
とができる選び出された、スペクトル値の群が伝送され
るように、行なわれる。
全部で7つのクラスが設けられている(第154頁以下
)。それからクラスのアドレスが伝送されかつ引続いて
量子化されたスペクトル値が伝送される。
)。それからクラスのアドレスが伝送されかつ引続いて
量子化されたスペクトル値が伝送される。
発明が解決しようとする問題点
上記系の欠点は、この場合冗長値も伝送される点である
。
。
ヨーロッパ特許公開第0084270号公報の第5図に
提案されている別の方法は、ランレングスコーディング
を用いたジグデグスキャン方式である。その際スペクト
ル値を有するマトリクスは左上側から始まって対角線上
に走査される。ランレングスは、ランが中断される前に
、どのくらいの値が全体で伝送されるかを示している。
提案されている別の方法は、ランレングスコーディング
を用いたジグデグスキャン方式である。その際スペクト
ル値を有するマトリクスは左上側から始まって対角線上
に走査される。ランレングスは、ランが中断される前に
、どのくらいの値が全体で伝送されるかを示している。
この場合も系の欠点は、走査再生器の経路上にある冗長
値が一緒に伝送されることである。
値が一緒に伝送されることである。
本発明の課題は、重要なスペクトル値のみを伝送しかつ
スペクトル値に対する平均語長を低減することである。
スペクトル値に対する平均語長を低減することである。
問題点を解決するための手段
この課題は本発明によれば特許請求の範囲第1項の特徴
部分に記載の構成によって解決される。有利な実施例は
、特許請求の範囲の実施態様項に記載されている。
部分に記載の構成によって解決される。有利な実施例は
、特許請求の範囲の実施態様項に記載されている。
発明の作用および効果
マトリクスのスペクトル値は、大きさにしたがって分類
されかつスペクトル値の値は、最大のものから始まって
順次に伝送される。スペクトル値の値が大きさにしたが
って分類されているとき、スペクトル値の値は常に、引
続くスペクトル値の値の大きさに対する予備情報である
。
されかつスペクトル値の値は、最大のものから始まって
順次に伝送される。スペクトル値の値が大きさにしたが
って分類されているとき、スペクトル値の値は常に、引
続くスペクトル値の値の大きさに対する予備情報である
。
引続く値は常に先行する値より小さいかまたはそれに等
しいはずなので、先行する値の大きさを上回っているか
もしれないビットに対する桁を省略することができる。
しいはずなので、先行する値の大きさを上回っているか
もしれないビットに対する桁を省略することができる。
すなわちスペクトル値の値に対する語長け、伝送される
スペクトル値の数が増えるにしたがって減っていく。
スペクトル値の数が増えるにしたがって減っていく。
本発明の実施例において、連続する値が同じオーダにあ
る、すなわち連続する値がMSB (最上位ビット)を
同じ桁に維持するとき、アドレスに代わってアドレス差
が伝送される。その場合アドレスおよびアドレス差はホ
フマンコードによって伝送することができる。その際そ
れ以外のビットは省略される。
る、すなわち連続する値がMSB (最上位ビット)を
同じ桁に維持するとき、アドレスに代わってアドレス差
が伝送される。その場合アドレスおよびアドレス差はホ
フマンコードによって伝送することができる。その際そ
れ以外のビットは省略される。
実施例
次に本発明を図示の実施例につき図面を用いて詳細に説
明する。
明する。
第1図は、通信データ源、すなわちノース1、AD変換
器2、ソースエンコーダ3、チャネルエンコーダ4、チ
ャネル5、チャネルデコーダ6、ソースデコーダ7、D
A変換器8および通信データシンク9を示す。チャネル
5は例えば高周波伝送区間またはデジタルビデオレコー
ダとすることができる。しかしデジタルビデオレコーダ
は例えばAD変換器2、ソースエンコーダ3、チャネル
エンコーダ4、チャネル5、チャネルデコーダ6、ソー
スデコーダ7およびDA変換器8に対して使用すること
もできる。
器2、ソースエンコーダ3、チャネルエンコーダ4、チ
ャネル5、チャネルデコーダ6、ソースデコーダ7、D
A変換器8および通信データシンク9を示す。チャネル
5は例えば高周波伝送区間またはデジタルビデオレコー
ダとすることができる。しかしデジタルビデオレコーダ
は例えばAD変換器2、ソースエンコーダ3、チャネル
エンコーダ4、チャネル5、チャネルデコーダ6、ソー
スデコーダ7およびDA変換器8に対して使用すること
もできる。
第2図には、デジタル信号が順にADCT (適応形フ
ーリエ余弦変換器)10、重み付は回路11、ブロック
量子化器12、エンコーダ13、それからバッファ14
を通って走行することが示されている。特に画像が一時
記憶なしに直接ソースデコーダ7に送出されるとき、ブ
ロック量子化器12は、受信側において常に許容できる
画像品質を有する画像の発生に対して申し分のないデー
タが生じるように制御されなければならない。
ーリエ余弦変換器)10、重み付は回路11、ブロック
量子化器12、エンコーダ13、それからバッファ14
を通って走行することが示されている。特に画像が一時
記憶なしに直接ソースデコーダ7に送出されるとき、ブ
ロック量子化器12は、受信側において常に許容できる
画像品質を有する画像の発生に対して申し分のないデー
タが生じるように制御されなければならない。
第3A図は、ブロック量子化器11における適応形フー
リエ余弦変換によシ生じるようなスペクトル値のブロッ
クを示す。第6B図は、ブロックにおけるスペクトル値
の位置を特徴付けるアドレス1〜15を示す。×で示さ
れている個所は、以下平均値を称する、マ) IJクス
の直流成分に対するスペクトル値を含んでいる。低いア
ドレスは、それらが余弦変換および/または重み付けに
したがった重要な値を期待することができる個所にある
ように配置されている。
リエ余弦変換によシ生じるようなスペクトル値のブロッ
クを示す。第6B図は、ブロックにおけるスペクトル値
の位置を特徴付けるアドレス1〜15を示す。×で示さ
れている個所は、以下平均値を称する、マ) IJクス
の直流成分に対するスペクトル値を含んでいる。低いア
ドレスは、それらが余弦変換および/または重み付けに
したがった重要な値を期待することができる個所にある
ように配置されている。
実際には、目下の所、ブロック当シロ4のスペクトル値
ないし64の画素に相応する8×8マド°リクスを用い
て処理される。
ないし64の画素に相応する8×8マド°リクスを用い
て処理される。
第4図は、10進および2進表示におけるスベクトル値
、所属のアドレス、伝送すヘキビットの数および省略さ
れるビットの数を示す。本発明によれば1よシ大きいか
または1に等しいスペクトル値の値(スペクトル値≧1
)のみが伝送される。数字は省略されるので、スペクト
ル値16に対して2進値1111が生じる。第1のスペ
クトル値16は、例えば6ビツトを有する絶対値として
伝送される。スペクトル値は大きさに応じて分類される
。第1の、伝送すべき最大のスペクトル値に対して、準
備されるビットの数は、スペクトル値が2進表示可能で
あるように選定されなければならない。この例において
その数は6ビツトに選択されている。スペクトル値16
に対する6ビツトのうち最初の2つのMSBは利用され
ない(先頭にある零である)ので、引続くスペクトル値
に対する数は4ビツトに制限することができる。この演
譚は、ソースデコーダにおいて実施可能であシがっ引続
くスペクトル値7に対する予備情報としてソースデコー
ダに与えられている。その際引続くスペクトル値7に対
して既に2ビツトが省略される。値7を有するこの第2
のスペクトル値は4♂ツトを用いて伝送される。値6を
有する、6番目に伝送すべきスペクトル値に対して、予
備情報として、それが7より小さいかまたは7に等しい
、すなわち3番目のスペクトル値に対して6ビツトだけ
を使用するようにしなければならないという予備情報が
生じる。アドレス3を有する4番目に伝送すべきスペク
トル値2に対しては2ビツトが設けられており、この場
合4番目のスペクトル値が6より小さいかまたは6に等
しいという予備情報が生じる。値2およびアドレス5を
有する5番目に伝送すべきスペクトル値に対しても1ビ
ツトのみが設けられている。というのは予備情報が2よ
り小さいかまたは2に等しい値を指示しているからであ
る。
、所属のアドレス、伝送すヘキビットの数および省略さ
れるビットの数を示す。本発明によれば1よシ大きいか
または1に等しいスペクトル値の値(スペクトル値≧1
)のみが伝送される。数字は省略されるので、スペクト
ル値16に対して2進値1111が生じる。第1のスペ
クトル値16は、例えば6ビツトを有する絶対値として
伝送される。スペクトル値は大きさに応じて分類される
。第1の、伝送すべき最大のスペクトル値に対して、準
備されるビットの数は、スペクトル値が2進表示可能で
あるように選定されなければならない。この例において
その数は6ビツトに選択されている。スペクトル値16
に対する6ビツトのうち最初の2つのMSBは利用され
ない(先頭にある零である)ので、引続くスペクトル値
に対する数は4ビツトに制限することができる。この演
譚は、ソースデコーダにおいて実施可能であシがっ引続
くスペクトル値7に対する予備情報としてソースデコー
ダに与えられている。その際引続くスペクトル値7に対
して既に2ビツトが省略される。値7を有するこの第2
のスペクトル値は4♂ツトを用いて伝送される。値6を
有する、6番目に伝送すべきスペクトル値に対して、予
備情報として、それが7より小さいかまたは7に等しい
、すなわち3番目のスペクトル値に対して6ビツトだけ
を使用するようにしなければならないという予備情報が
生じる。アドレス3を有する4番目に伝送すべきスペク
トル値2に対しては2ビツトが設けられており、この場
合4番目のスペクトル値が6より小さいかまたは6に等
しいという予備情報が生じる。値2およびアドレス5を
有する5番目に伝送すべきスペクトル値に対しても1ビ
ツトのみが設けられている。というのは予備情報が2よ
り小さいかまたは2に等しい値を指示しているからであ
る。
6番目のスペクトル値は大きさ1を有しかつアドレス6
は1ビツトによシ伝送される。というのは予備情報が2
より小さいかまたは2に等しい値を指示しているからで
ある。残シの値はいづれも伝送する必要がない。その理
由はそれらは値1しか有することができないからである
。
は1ビツトによシ伝送される。というのは予備情報が2
より小さいかまたは2に等しい値を指示しているからで
ある。残シの値はいづれも伝送する必要がない。その理
由はそれらは値1しか有することができないからである
。
有利にもスペクトル値の大きさに応じてではなくて、ス
ペクトル値のMSBに応じてのみ分類すればよい。ビッ
トの省略はその都度最上位のビット(MSB)に基いて
いるので、最上位ビットの後の0および1の位置は無意
味である。
ペクトル値のMSBに応じてのみ分類すればよい。ビッ
トの省略はその都度最上位のビット(MSB)に基いて
いるので、最上位ビットの後の0および1の位置は無意
味である。
第5図は、ステップの順序を示す。第1のステップ16
は、平均値の伝送を含んでいる。平均値はそれ自体で既
にスペクトル値のマトリクスをほぼ特徴付けているので
、それは別個に絶対値として9ビツトを用いて伝送され
る。第2ステツプ17にて、零に等しくないスペクトル
値の数の伝送が続き、その数は4♂ツトを有する16ワ
ードのマトリクスにおいて伝送されなければならない。
は、平均値の伝送を含んでいる。平均値はそれ自体で既
にスペクトル値のマトリクスをほぼ特徴付けているので
、それは別個に絶対値として9ビツトを用いて伝送され
る。第2ステツプ17にて、零に等しくないスペクトル
値の数の伝送が続き、その数は4♂ツトを有する16ワ
ードのマトリクスにおいて伝送されなければならない。
第3ステツプ15において大きさに応じたスペクトル値
の値の伝送が続く。
の値の伝送が続く。
零ニ等しくないスペクトル値の数の伝送後、値1を有す
る第1スペクトル値の伝送後のスペクトル値の伝送は中
断される。その理由は別のスペクトル値がその他値1し
か有することができないからである。値0を有する値は
伝送されず、スペクトル値は大きさに応じて配列され、
したがって残シの1の伝送は省略される。4番目のステ
ップとして8つのスペクトル値に対する正負の極性符号
が伝送される。方法のステップシーケンス中4番目のス
テップの位置は任意に選択される。唯一の条件として挙
げられるのは、それが2番目のステップ、すなわち0と
は等しくないスペクトル値の数の伝送後に伝送されるこ
とである。平均値の極性符号は常に正である。
る第1スペクトル値の伝送後のスペクトル値の伝送は中
断される。その理由は別のスペクトル値がその他値1し
か有することができないからである。値0を有する値は
伝送されず、スペクトル値は大きさに応じて配列され、
したがって残シの1の伝送は省略される。4番目のステ
ップとして8つのスペクトル値に対する正負の極性符号
が伝送される。方法のステップシーケンス中4番目のス
テップの位置は任意に選択される。唯一の条件として挙
げられるのは、それが2番目のステップ、すなわち0と
は等しくないスペクトル値の数の伝送後に伝送されるこ
とである。平均値の極性符号は常に正である。
その理由は負の平均値は存在しないからである。
5番目のステップ19にてアドレスおよびアドレス差が
伝送される。最初にアドレス1が伝送され、それからア
ドレス2、アドレス3、それカラアドレス差2、アト、
レス6、アドレス差1が伝送1され、最後にアドレス奏
1が伝送される。
伝送される。最初にアドレス1が伝送され、それからア
ドレス2、アドレス3、それカラアドレス差2、アト、
レス6、アドレス差1が伝送1され、最後にアドレス奏
1が伝送される。
おのおののアドレスおよびおのおののアドレス差に対し
て4ビツトが必要である。その理由はアドレスおよびア
ドレス差は最大で15の値に達することができるからで
ある。
て4ビツトが必要である。その理由はアドレスおよびア
ドレス差は最大で15の値に達することができるからで
ある。
6番目のステップ15において説明した方法に基いて、
アrレス或いはアrレス差のいずれを伝送するかを検出
可能である。有利にはホフマンコー1’を有するアドレ
スおよびアrレス差を伝送することができる。これによ
りさらにビットの省略が生じる。ホフマンコードは、ホ
フマンの符号化アルゴリズムであシかつ常に最小の冗長
度Rを有するコーPが生じる。
アrレス或いはアrレス差のいずれを伝送するかを検出
可能である。有利にはホフマンコー1’を有するアドレ
スおよびアrレス差を伝送することができる。これによ
りさらにビットの省略が生じる。ホフマンコードは、ホ
フマンの符号化アルゴリズムであシかつ常に最小の冗長
度Rを有するコーPが生じる。
発明の効果
本発明によれば、スペクトル値は大きさに応じて配列さ
れかつ先頭の零が抑圧されるので、許容できる画像品質
において平均語長を画素当シ約1ビット分低減すること
ができるようになると吟う利点を有する。
れかつ先頭の零が抑圧されるので、許容できる画像品質
において平均語長を画素当シ約1ビット分低減すること
ができるようになると吟う利点を有する。
第1図は、伝送系のブロック線図であり、第2図はソー
スエンコーダのブロック回路図であシ、第6A図および
第6B図はスペクトル値を有するマトリクスおよびアド
レスを有するマトリクスを示す図であシ、第4図は所属
の2進語および省略されるビットが示されているスペク
トル値を示す図であり、第5図は本発明の方法をステッ
プにて示す図である。 3・・・ソースエンコーダ、4・・・チャネルエンコー
ダ、5・・・伝送チャネル、6・・・チャネルデコーダ
、7・・・ソースデコーダ、12・・・ブロック量子化
器、14・・・バッファ 第1図 第2図 第3A図 第3B図 第4図
スエンコーダのブロック回路図であシ、第6A図および
第6B図はスペクトル値を有するマトリクスおよびアド
レスを有するマトリクスを示す図であシ、第4図は所属
の2進語および省略されるビットが示されているスペク
トル値を示す図であり、第5図は本発明の方法をステッ
プにて示す図である。 3・・・ソースエンコーダ、4・・・チャネルエンコー
ダ、5・・・伝送チャネル、6・・・チャネルデコーダ
、7・・・ソースデコーダ、12・・・ブロック量子化
器、14・・・バッファ 第1図 第2図 第3A図 第3B図 第4図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、アナログ信号をデジタル信号に変換し、かつ値の群
(第3A図)をソースエンコーダ (3)によつて処理しかつチヤネルエンコーダ(4)か
ら伝送チヤネル(5)に送出しかつ値の群(第3A図)
を伝送チヤネル(5)からチヤネルデコーダ(6)を介
してソースデコーダ(7)に供給する、デジタル通信デ
ータ伝送方法において、 ソースエンコーダ(3)がそれぞれの値に1つのアドレ
スを割当て、かつアドレスおよび割当てられた値および
値を大きさに応じて順序通りに伝送しかつ値の語長を値
の大きさの減少にしたがつて小さくする(第4図)こと
を特徴とするデジタル通信データ伝送方法。 2、デジタル信号をスペクトル領域に変換する特許請求
の範囲第1項記載のデジタル通信データ伝送方法。 3、デジタル信号を量子化する特許請求の範囲第1項記
載のデジタル通信データ伝送方法。 4、デジタル信号およびスペクトル値を2次元のブロツ
クに配置する特許請求の範囲第2項記載のデジタル通信
データ伝送方法。 5、スペクトル値を、最上位の設定されたビツトの後に
おいてのみ順序立てて伝送する特許請求の範囲第2項ま
たは第4項記載のデジタル通信データ伝送方法。 6、スペクトル値の値を伝送する(第4図)特許請求の
範囲第1項から第5項までのいずれか1項記載のデジタ
ル通信データ伝送方法。 7、デジタル信号を、ブロツクの直流成分に対するスペ
クトル値が生じるように変換する特許請求の範囲第1項
から第6項までのいずれか1項記載のデジタル通信デー
タ伝送方法。 8、スペクトル値を量子化の前で種々異なつて重み付け
る特許請求の範囲第1項から第7項までのいずれか1項
記載のデジタル通信データの伝送方法。 9、直流成分に対するスペクトル値を最高位に重み付け
する特許請求の範囲第7項または第8項記載のデジタル
通信データの伝送方法。 10、直流成分に対するスペクトル値をその他のスペク
トル値とは分離して伝送する特許請求の範囲第7項から
第9項までのいずれか1項記載のデジタル通信データ伝
送方法。 11、直流成分に対するスペクトル値を、前以つて決め
られた数のビツトを用いて伝送する特許請求の範囲第1
0項記載のデジタル通信データ伝送方法。 12、前以つて決められる数は、ブロツクに存在する最
大のスペクトル値のビツトの数より大きいかまたは、等
しい特許請求の範囲第11項記載のデジタル通信データ
の伝送方法。 13、スペクトル値の正負の極性を伝送する(17)特
許請求の範囲第1項から第12項までのいずれか1項記
載のデジタル通信データの伝送方法。 14、零に等しくないスペクトル値の数を伝送する(1
6)特許請求の範囲第1項から第13項までのいずれか
1項記載のデジタル通信データ伝送方法。 15、アドレスおよびアドレス差またはアドレス差のみ
を伝送する(18)特許請求の範囲第1項から第14項
までのいずれか1項記載のデジタル通信データ伝送方法
。 16、アドレスおよびアドレス差を、順序立てて伝送さ
れるスペクトル値に基いて区別するようにする(18)
特許請求の範囲第1項から第15項までのいずれか1項
記載のデジタル通信データ伝送方法。 17、アドレスおよび/またはアドレス差をホフマンコ
ードにおいて伝送する特許請求の範囲第1項から第16
項までのいずれか1項記載のデジタル通信データ伝送方
法。 18、ブロツク量子化器(11)の量子化特性を、バツ
フア(14)の充てん状態によつて制御する特許請求の
範囲第1項から第17項までのいずれか1項記載のデジ
タル通信データ伝送方法。 19、スペクトル値を大きさに応じて順序立てて伝送す
る特許請求の範囲第1項から第18項までのいずれか1
項記載のデジタル通信データ伝送方法。 20、先頭およびそれに続く零を抑圧する特許請求の範
囲第1項から第19項までのいずれか1項記載のデジタ
ル通信データ伝送方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3513074.1 | 1985-04-12 | ||
DE19853513074 DE3513074A1 (de) | 1985-04-12 | 1985-04-12 | Verfahren zur digitalen nachrichtenuebertragung |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61238134A true JPS61238134A (ja) | 1986-10-23 |
JPH0529172B2 JPH0529172B2 (ja) | 1993-04-28 |
Family
ID=6267780
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP61080288A Granted JPS61238134A (ja) | 1985-04-12 | 1986-04-09 | スペクトル値ブロックの伝送方法 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4694336A (ja) |
EP (1) | EP0197527B1 (ja) |
JP (1) | JPS61238134A (ja) |
KR (1) | KR940009700B1 (ja) |
AT (1) | ATE61899T1 (ja) |
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