JPS63318820A - デイジタル符号化信号の保全性を保護する方法 - Google Patents

デイジタル符号化信号の保全性を保護する方法

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JPS63318820A
JPS63318820A JP63111739A JP11173988A JPS63318820A JP S63318820 A JPS63318820 A JP S63318820A JP 63111739 A JP63111739 A JP 63111739A JP 11173988 A JP11173988 A JP 11173988A JP S63318820 A JPS63318820 A JP S63318820A
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parity
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bcpcm
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samples
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クロード・ギヤラン
フイリツプ・エイリイ
ミツチエル・ロソ
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    • H03M7/3053Block-companding PCM systems

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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】 A、産業上の利用分野 本発明は信号のディジタル・エンコーディング、具体的
にはディジタルにエンコードされた信号の雑音に対する
強勤さを改良する方法に関連する。
B、従来技術 ディジタル・エンコーデング技術は電気信号。
たとえば音声によって発生した信号を雑音のある環境中
で転送もしくは記憶するのに十分適応されていることが
知られている。これ等の技術の一部にはコード化された
データの中に、その後のデコーディング処理に使用する
コーディング・パラメータを埋込む方法が含まれる。云
うまでもなく。
コーディング・パラメータ中の誤りは特にやっかいであ
る。それはこれが原アナログ信号を再構成するための全
デコーディング過程に影響を与えるからである。従って
コーディング・パラメータのための耐雑音性を最高にす
る方法の開発が望まれる。この目的を達成するための1
つの方法は記憶もしくは転送の目的のためにこのパラメ
ータを2重にすることによって得られる。この方法はビ
ットを要し、エンコーディングが音声について行われ、
含まれるビットの割合いを最小にしなければならないよ
うなビットの節約が必要な時には避けなければならない
。圧伸動作を含む複雑な方法の使用によってコーディン
グ・ビット率を低減するための技術の開発に多くの努力
がはられれてきた。
これ等の技術の1つである、ブロック圧伸PCM (B
CPCM)技術は雑音チャネル上の音声の転送に適して
いることが認められている。この技術は原信号のサンプ
ルの流れを固定長のブロックに分け、サンプルの各ブロ
ックから特性項# C11(たとえば最大の大きさのサ
ンプル)を誘導し、考えられているブロック内で各サン
プルをCに関して正規化/量子化している。サンプルの
正規化/量子化ブロックとCのディジタル・エンコード
表示がそのブロックを限定するのに必要なすべてである
。この方法は1974年スイスのチューリッヒで開催さ
れたディジタル通信に関する国際セミナーで発表された
rPcM及びデルタ変調の進歩:音声信号のブロック圧
伸コーデング」と題するA、クロアジエールの講演(b
y A、Croisier atthe 1974 I
nternational Sem1nar onDi
gital Communications in Z
urich、5iiitzerland、  and 
 entitled  ”Progress  in 
 PCMand Delta Modulation:
Block Companded Codingof 
5peech Signal”)で述べられている。
明らかに、一度サンプルのブロックを正規化するのに使
用したパラメータCに影響を与える誤りは、考慮されて
いるブロックによって表わされる合成信号の品質に影響
を与える。
C1開発が解決しようとする問題点 本発明の目的は、0項によって表わされる、敏感なコー
ディング・パラメータを保護することによってBCPC
Mデータの保全性を保護する方法を与えることにある。
云うまでもなく、本発明の方法は異なるタイプの信号に
適用される異なるコーディング機構及び異なるコーディ
ング・パラメータに適用されるが、BCPCM音声のエ
ンコーディングに成功裡に適用された。
本発明の他の目的は、コード化された信号の保全性を保
護する効率的方法を与えることにある。
D0問題点を解決するための手段 本発明のBCPCMコーディング方法に従えば、信号は
ブロックを代表するパラメータCに関して正規化された
サンプルの複数のブロックによって表わされる。各Cデ
ータはサンプルの正規化に使用する前に予定の固定パリ
ティ(たとえば奇パリティ)に強制される。その後、合
成レベルで、パリティ・チェックがCについてなされ、
無効なCは破棄され、補間/外挿動作によって隣接ブロ
ックに割当てられたCから誘導される再構成Cによって
置換えられる。
E、実施例 第2図はBCPCMコーダのブロック図を示す。
入力はす、イキスト周波数でサンプルされ、PCM中で
サンプル毎に12ビツトでコード化されていて、サンプ
ルS (n)の流れが与えられる。ここでn=1.2.
3・・・は信号サンプルの流れの中のサンプルの順番を
表わす。5(n)は次にBCPCM量子火化器2に印加
されてその中で量子化される。量子化パラメータはN個
のサンプルのブロック毎に量子化される。ここでNはブ
ロックの長さをきめる予定の整数値である。N個のサン
プルの各ブロックについて、ピーク選択肢M4は各ブロ
ックのN個のサンプルを分類して、次式に従ってn =
 l、N 換言すれば、ブロック特性は考えているブロック中の最
大のサンプルの大きさに等しく選択される。
次にブロック特性の項目Cは特性ニーダ6中で通常5ビ
ツトでディジタルにエンコードされ、ディジタル項C′
になる。12ビツトでエンコードされたブロック特性C
の5ビツトによる再コード化は32個の量子レベルの中
から上現C′を見出すことより成り、直裁な探索もしく
は2分探索によって具体化される。この直裁な探索アル
ゴリズムを次に説明する。
対数圧伸テーブルCTABQLを使用する。決定レベル
は次のようにセットされている。
テーブル(CTABQL) 12ビツトから5ビツトへのエンコーディングは第3図
に示したアルゴリズムを使用し、上記のテーブルを走査
することによって得られる。換言すれば、Cの12ビツ
トにコード化された大きさる。
たとえば、12ビツトでエンコードされるCとして10
進値C=8即ちrooooooooloooJを仮定す
る。変数パラメータには0にセットされている。0<3
1であるからC′はOにセットされ(C’=O)、テー
ブルの最初の位置の内容を読取ることによってテストが
なされる。その内容は1に等しい。次にテスト(8<1
?)が失敗し、Kが1にセットされる。1>31でない
のでC′=1にされ1次にテスト(8<27)が再び遂
行されて失敗する。このようにしてC′=5に達するが
、この時次の表のアドレスは10〉8を記憶する。従っ
て値C′は5ビツト・エンコードによってroolol
Jにエンコードされる。
ブロック特性のデコーデングは転送された5ビツトC′
からブロックの特性のための再構成値C)j誘導するこ
とにある。このデコーディングはテーブル・ルック・ア
ップによって効果的に具体化される。
C”=CTABQL (1+C’)      (1)
コード化されたC′項目はマルチプレクサ8に印加され
、伝送チャンネルを介して受信器に向って転送される。
以下伝送の応用について説明するが、記憶もしくは任意
の他の応用についても考えることができる。上述のよう
に、ブロック特性項Cはサンプルを正規化する、換言す
れば、BCPCMの量子化器のステップを調整するのに
使用される。上記のBCPCM量子化器のステップの調
整による量子化雑音を最小にするために、コード化C′
は次式に従ってBCPCM量子化器のステップ(l調整
する前に特性デコーダ10中でC”にデコードされる Q=C”/2 n”         (2)ここでn
′は各信号サンプルを量子化するために量子化器に割当
てられるビットの数である。
次にブロック・サンプル5(n)は次式に従ってS’(
n)ディジタル値に量子化される。
S ’ (n)=<S(n、)I Q>ここで<X>は
Xを最小の整数値に打切ることを示し、n=1.2、・
・・、Nである。
ここで、前のブロックから導出され、現在のサンプルの
ブロックに対して遅延なく量子化動作を開始するために
1ブロツク遅延された0項を使用して現在のサンプルの
ブロックのための量子化ステップも調整できることに注
意されたい。
S’(n)ディジタル値は次にマルチプレクサ8中でコ
ード化されたC′とともに多重化され、伝送チャネルを
介して共通のデータの流れの中で、第4図の受信器に向
けて転送される。
受信器はデマルチプレクサ12を含み、ここで5ビツト
・コード化特性C′と量子化サンプルS′(n)が互に
分離される。C′は特性デコーダ14中でC”項にデコ
ードされる。このC”項は上述の式(3)に従って、逆
BCPCM量子化器16のステップQを調整するのに使
用される。C′からC”への変換は上山の表中のアドレ
ス(1+C′)の内容を単に読取ることによって行われ
る。
次に次式に従ってサンプル511(n)が再構成される
S”(n)=QX(S ’ (n)+0.5)    
 (5)ここでn=1、・・・、N。
BCPCMコーディング技術は雑音性ディジタル・チャ
ネル上の音声の転送に十分適していることが立証されて
いるが、Cパラメータが量子化器のステップを調整する
のに使用され、その完全性に影響を与えるならばサンプ
ルの全ブロックについての精度に影響を与えやすいこと
から、雑音から保護されなければならない最も重要な項
目はCパラメータであることは明らかであろう。
次に提案される方法はCパラメータの雑音に対する耐性
を改良することによって、冗長ビットを転送されるフレ
ームに追加することなくBCPCMの耐雑音性を増強す
る。
第1図には本発明を含むように改良された、第2図のB
CPCMCパラメ−タク図が示されている。この送信器
は量子化器のステップQをセットするのに使用されるC
”値にデコードされる前に、コード化されたC′をC”
項目に変換する追加の装置、即ちパリティ・エンコーダ
7を含んでいる。C′からC”への変換はC′を予定の
一定パリティに強制することによって達成される。先ず
、コード化される特性C′のパリティが計算される。も
しこのパリティがこの具体化のための予定の一定パリテ
イとして選択された奇パリティでなければC′は奇パリ
ティになる迄インクレメントされる。本発明をより魅力
的にするものはこれを具体化するための手段が比較的簡
単で従って安価である点にある。第1図のパリティ・エ
ンコーダ7を動作させるための流れ図を第5図に示す。
5ビツトにコード化されたC′のパリティは簡単にチェ
ックされる。もしC′が奇数ならばC″=C′で、そう
でない時は、C”=C’+1である。
出力CITは従って5ビツトのコード化された奇数値の
データであり、これが特性デコーダ10に送られる。こ
れはマルチプレクサ8中で多重化されるか、多重化され
る前に3ビツトのCRC(巡回冗長検査ビット)を割当
てることによって保護されて誤り訂正(FEC)装置1
1に送られる。
特性デコーダ1oの入力にパリティ・エンコーダを挿入
することによって、パリティ・エンコーダ7による特性
項のパリティの強制の影響の範囲がサンプルの量子化過
程に及ぶのが最小にされる。
第6図には本発明とともに使用される受信器のブロック
図が示されている。これは第4図の受信器から改良され
たものであり、対応装置には同じ参照番号が割当てられ
ている。受取られたデータ流はデマルチプレクサ12中
でデマルチプレクスされ、サンプルS、’(n)が強制
されたパリティ特性C”から分離される。CRCがC”
に割当てられている時は強制されたパリティC”を得る
前に通常の誤りチェック及び訂正装置ECC17中にお
いて通常の誤り検査及び訂正が行われる。CItはパリ
ティ・チェック装置18中でパリティがチェックされる
。このパリティが奇数でない時は、含まれる特性項は無
効であり、破棄される。再構成される特性項の発生が開
始される。この目的のために、前に受取った有効な特性
項がC再構成装置20内の遅延線中に記憶されていて、
有効な特性項が再構成される。対応するアルゴリズムの
ための流れ図が第7図に示されている。BCPCMのブ
ロックの時間インデックスをkとする。従つて、 もしC”が奇数の時は、C′に=C″にもしCITが偶
数の時は、補間もしくは外挿される。
第7図の流れ図は最も簡単な外挿(即ち1次の外挿)に
ついて形成されている。従ってC′に=C′   であ
る。この場合はC再構成装置20に−1 は1ブロツク遅延装置から構成される。
より高次の外挿も達成することができる。2次の外挿の
場合には、遅延は2ブロツク長(即ちCk−2及びC′
   でなければならない。二に−1 の場合は現在のC′えは次のように再構成されるC’ 
  =2C’     −C’         (6
)k       k−1k−2 より複雑な外挿規則もしくは外挿も考えることができる
。外挿の場合には、この方法は次式から誘導される。
C’  =1/2(C’    +C’    )(7
)kk−1に+1 この方法は受信器中に1ブロツク遅延装置を必要とする
(第6図の遅延装置15参照)。
従って、本発明の方法は量子化器の能力を利用して、個
々の特性項の偏差を補償する。この方法は量子化さるべ
き信号が予定の数(P)の周波数サブ帯域に分離される
サブ帯域コーディング容易に拡張できる。各サブ帯域に
は量子化器が割当てられて、上述の本発明の方法の直載
的な拡張が各サブ帯域の量子化器になされる。この場合
には、追加のCRC保護が大域的に考えて、P個の特性
について適用される。本発明の方法は信号の連続したセ
グメントが各々規則的(RPE)もしくは不規則的(M
PE)間隔のサンプルのシリーズによって表わされるパ
ルス励起方法にも適用できる。
上述の保護機能はより複雑な誤り訂正コードに加えて使
用できる。それはエンコードされたデータ自体をコード
・ワード中に含めることができるからである。たとえば
、提案された方法は主としてランダム誤りを検出するの
に有用であるが、追加の誤りコードはバースト誤りを訂
正し得、高パホーマンスの保護機能を与えることができ
る。
好ましい実施例の説明はBCPCMコーダにコーグなさ
れたが、本発明の方法はBCPCMと類似のエンコーデ
ィング機構を使用するエンコード化されたパラメータの
保護にも適用できる。
F6発明の効果 本発明に従い、0項によって表わされる、敏感なコーデ
ィング・パラメータを保護することによってBCPCM
データの保全性を保護する方法が与えられる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明を含BCPCMコーダのブロック図であ
る。第2図はBCPCMコーダ/送信器のブロック図で
ある。第3図は第1図のブロックの1つのための流れ図
である。第4図はBCPCMデコーダ/受信器のブロッ
ク図である。第5図は本発明を具体化するための流れ図
である。第6図は本発明を含むように配列された第3図
のデコーダのブロック図である。第7図は本発明を具体
化するための流れ図である。 2・・・・BCPCM量子化器、4・・・・ピーク選択
装置、6・・・・特性コーグ、7・!・・パリティ・エ
ンコーダ、8・・・・マルチプレクサ、10・・・・特
性デコーダ、11・・・・誤り訂正装置、12・・・・
デマルチプレクサ、14・・・・特性デコーダ、15・
・・・遅延装置、16・・・・逆BCPCM量子化器、
17・・・・誤りチェック兼訂正装置、18・・・・パ
リティ・チェック装置、20・・・・C再構成装置。 出願人  インターナショナル・ビジネス・マシーンズ
・コーポレーション 代理人  弁理士  山  本  仁  朗(外1名) C1/、映り ネ究明のBCPCMコータ゛ 史1rS 第4図 第5図 CIl“R

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 エンコーデングに、信号に依存するパラメータを使用し
    て調整される量子化器を使用する量子化動作を含むディ
    ジタル符号化信号の保全性を保護する方法であって、 (a)エンコーディングのために、上記パラメータのパ
    リティを予定のパリティに強制し、 (b)デコーデングのために、上記パラメータのパリテ
    ィをチェックし、パリティ・チェックの結果無効なパラ
    メータを破棄し、他の信号に依存するパラメータの予定
    の組合せからパラメータを再発生する段階を有する、 ディジタル符号化信号の保全性を保護する方法。
JP63111739A 1987-06-12 1988-05-10 デイジタル符号化信号の保全性を保護する方法 Pending JPS63318820A (ja)

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EP87480002A EP0294533B1 (en) 1987-06-12 1987-06-12 Method for protecting coded signal integrity
EP87480002.2 1987-06-12

Publications (1)

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JPS63318820A true JPS63318820A (ja) 1988-12-27

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ID=8198320

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