NL8006518A - Conferentiestelsel voor telefonie. - Google Patents

Conferentiestelsel voor telefonie. Download PDF

Info

Publication number
NL8006518A
NL8006518A NL8006518A NL8006518A NL8006518A NL 8006518 A NL8006518 A NL 8006518A NL 8006518 A NL8006518 A NL 8006518A NL 8006518 A NL8006518 A NL 8006518A NL 8006518 A NL8006518 A NL 8006518A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
circuit
conference
output
circuits
information signals
Prior art date
Application number
NL8006518A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Philips Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Nv filed Critical Philips Nv
Priority to NL8006518A priority Critical patent/NL8006518A/nl
Priority to US06/323,621 priority patent/US4477696A/en
Priority to DE19813146363 priority patent/DE3146363A1/de
Priority to FR8122044A priority patent/FR2495415A1/fr
Priority to CA000391037A priority patent/CA1188779A/en
Priority to GB8135953A priority patent/GB2088674B/en
Priority to SE8107089A priority patent/SE451287B/sv
Priority to JP56189919A priority patent/JPS57119548A/ja
Priority to BE0/206696A priority patent/BE891296A/fr
Publication of NL8006518A publication Critical patent/NL8006518A/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
    • H04M3/56Arrangements for connecting several subscribers to a common circuit, i.e. affording conference facilities

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Interconnected Communication Systems, Intercoms, And Interphones (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)

Description

i < * PHN 9900 1 N.V. Philips» Gloeilampenfabrieken te Eindhoven "Conferentiestelsei voor telefonie"
De uitvinding heeft betrekking qp een conferentiestelsei, voor het tegelijkertijd tot stand brengen van een uitwisseling van informatie tussen een aantal deelnemers bevattende een conferentie-schakeling voor informatiesignalen van de conferentie, een verbindings-5 schakeling voor het aansluiten van ieder der deelnemers aan de uitwisseling van informatie qp de conferentieschakeling waarbij iedere verbindingsschakeling bestaat uit een eerste uitgangsschakeling voor het zenden van de informatie van een deelnemer naar de conferentieschakeling en een tweede uitgangsschakeling voor het ontvangen van de 10 informatie van de conferentieschakeling ten behoeve van die deelnemer en de conferentieschakeling is ingericht cm ingangsinformatie signalen te ontvangen van de eerste uitgangsschakeling van elk van de verbindings-schakelingen en uitgangsinformatie signalen af te geven aan de tweede uitgangsschakeling van elk van de verbindingsschakelingen welke uitgangs-15 informatie signalen de algebraïsche son van de ingangsinformatie signalen van elk van de overige eerste uitgangsschakelingen bevatten met een voorafbepaalde fase en een voorafbepaalde airplitudeverhouding.
Een dergelijk conferentiestelsei is bekend uit het Amerikaanse octrooi 4,049,920. Het uitgangsinformatiesignaal dat van de conferen-20 tieschakeling naar de verbindingsschakelingen van elk van de deelnemers warden overgedragen bevat, zoals reeds opgemerkt, de algebraïsche son van de ingangsinformatie signalen van de overige deelnemers. De fase van deze ingangsinformatiesignalen (het teken van de bijdrage aan de algebraïsche som) wordt door uitproberen zodanig gekozen dat instabili-25 teit t.g.v. oscillatie zoveel mogelijk wordt voorkomen: de uitgangs-informatiesignalen worden immers naar de deelnemers gezonden alwaar deze door ten gevolge van vorkoverloop voor een deel worden teruggezonden. Een bezwaar van dit stelsel is dat de tussenschakeldenping van de conferentieschakeling relatief hoog is.
30 De uitvinding beoogt een conferentiestelsei te verschaffen van de bovenvermelde soort dat bij behoud van absolute stabiliteit minder demping geeft. Daartoe heeft het conferentiestelsei overeenkomstig de uitvinding het kenmerk, dat de fase dusdanig gekozen wordt dat de 8006518 t It * EHN 9900 2 matrix S welke de genoemde algebraïsche relatie tussen de uitgangs-informatiesignalen en de ingangsinfonnatiesignalen representeert voldoet aan de relatie E-S*S = 0, althans in hoofdzaak 0, waarbij E de eenheidsmatrix en S de getransponeerde complex toegevoegde matrix van 5 S is.
Opgemerkt wordt dat in de aan het einde der beschrijving genoemde referentie (1) is aangegeven (§ 3.2) dat .' ideale tweedraads conferentieschakelingen zijn te ontwerpen welke zijn opgebouwd uit ideale transformatoren. Zulke conferentieschakelingen zijn mogelijk voor 10 4N+2 deelnemers waarbij N een geheel getal is, dus voor (2), 6, 10, ... deelnemers. In Fig. 11 en Fig. 12 van deze publicatie zijn realisaties van conferentieschakelingen voor resp. 6 en 10 deelnemers weergegeven. Deze realisaties blijken mogelijk omdat de S-matrix van de schakeling symmetrisch is waardoor met gebruikmaking van reciproke netwerkelementen 15 op de aangegeven wijze, een ideale conferentieschakeling is te realiseren.
In referentie (1) is verder aangegeven (§ 3.4) dat voor 2N+2 deelnemers eveneens een vierdraads ideale conferentieschakeling theoretisch mogelijk is. De S-matrix is in dat geval evenwel niet symmetrisch hetgeen betekent dat o.a. niet-reciproke netwerk elementen 20 vereist zijn voor realisatie van een dergelijke conferentieschakeling.
Een realisatie van ideale vierdraad conferentieschakeling ontbreekt evenwel.
Het conferentiestelsel overeenkomstig de uitvinding berust op het inzicht dat een vierdraads conferentieschakeling voor een even 25 aantal deelnemers is aan te geven waarbij de deelnemers via een full duplex tweedraads verbinding gekoppeld zijn aan de conferentieschakeling en waarbij gezien vanaf de deelnemerzijde een ideale conferentieschakeling is gerealiseerd. De verbindigsmatrix van de vierdraads conferentieschakeling is daarbij gereduceerd (ref. (2),vergl (1)) van de orde (2N+2) tot 30 de orde (N+1). De tussenschakeldemping welke met het stelsel volgens de uitvinding wordt bereikt is laag. Zo heeft een conferentieschakeling voor 8 abonnees slechts een demping van 8.5 dB terwijl het bekende hierboven vermelde stelsel een demping van 15.8 dB oplevert, indien van beide schakelingen absolute stabiliteit wordt geeist. Dat de conferentie-35 schakeling overeenkomstig de uitvinding absoluut stabiel is volgt onmiddellijk uit de verliesvrijheid van de schakeling.
De uitvinding en haar voordelen zullen verder worden toegelicht aan de hand van de tekening waarbij overeenkomstige elementen met 8006518 f * PHN 9900 3 dezelfde verwijzingssymbolen zullen worden aangeduid. Daarbij toont; . Fig. 1a een algemeen (blok)schema van tweedraads conferentie-netwerk voor K+1 deelnemers;
Fig. 1b de S-matrix van het conferentienetwerk volgens Fig.
5 1a;
Fig. 2a een mogelijk verbindingsmatrix van een conferentie-stelsel voor vier deelnemers overeenkomstig de uitvinding;
Fig. 2b een uitvoeringsvoorbeeld van een conferentiestelsel voor vier deelnemers met een verbindingsmatrix als gegeven in Fig. 1a; 10 Fig. 3a een mogelijke anticirculante verbindingsmatrix van een conferentiestelsel voor acht deelnemers overeenkomstig de uitvinding;
Fig. 3b een uitvoeringsvoorbeeld van een conferentiestelsel voor acht deelnemers overeenkomstig Fig. 2a en
Fig. 4 het stabiliteitsgebied in het complexe Z-vlak.
15 Voor de analyse van de vier-draads conferentieschakeling wordt overeenkomstig de uitvinding uit gegaan van een op zichzelf bekend ideaal tweedraads conferentienetwerk, zoals getoond in Fig. 1a.
Aan de hand van Fig. 1a zullen tevens enkele parameters die bij con-ferentieschakelingen een rol spelen worden gedefinieerd. De conferen-20 tieschakeling CN voor (K+1) tweedraads deelnemers bevat (K+1) ingangspoorten aangeduid met indices 0-0' tot en met K-K'. De ingangs impedantie Z van een willekeurige poort p-p' zij Zp, de ingangsstrocm lp, de poortspanning Vp en de poort wordt gevoed met een spanningsbron Vbp over een impedantie R. De overige poorten en poortparameters zijn 25 gedefinieerd op overeenkomstige wijze. De conferentieschakeling volgens Fig. 1a wordt ideaal genoemd d.w.z. bezit een minimale tussenschakel-demping, is verliesvrij en absoluut stabiel, indien aan de volgende drie eisen wordt voldaan. Ten eerste wordt geeist dat de^ingangsimpedantie Z van alle poorten gelijk aan de bronimpedantie gekozen wordt.
30 In dat geval is de maximale overdracht van vermogen van de bron naar het conferentienetwerk gegarandeerd. Derhalve Z= R voor p = 0,1,2,...
P
k. Het vermogen P^ dat door de bron met spanning aan poort P wordt geleverd is gelijk aan V^p/4R.. De tweede eis die wordt gesteld is dat de demping van elke poort naar alle andere poorten gelijk is.
35 Dat betekent dat het vermogen P^ dat bijvoorbeeld aan poort p-p' wordt geleverd in gelijke mate wordt verdeeld over de overige K poorten. Derhalve is het deel van het vermogen van poort p-p' dat beschikbaar is aan elke andere poort p^t = P^/K. De tussenschakeldemping IL van het 8006518 ► * PHN 9900 4 conferentienetwerk CN is zodoende gelijk aan 10 log(K). Door een ideale schakeling wordt immers noch vermogen gedissipeerd noch gereflecteerd, de demping is uitsluitend het gevolg van de gelijke verdeling van het geleverde vermogen over de overige K poorten. De derde 5 eis tenslotte is dat de conferentieschakeling CN verliesvrij dient te zijn. Uit publicaties (1,2,3) is bekend dat een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van een dergelijk reciprock/ ideaal netwerk is dat het conferentie-netwerk dient te zijn ingericht voor een.aantal deelnemers gelijk aan 4K+2.
10 Om te kunnen kanen tot een vierdraads conferentieschakeling wordt de in het voorafgaande gegeven beschrijving van de tweedraads conferentieschakeling thans herhaald echter nu aan de hand van S-para- meters. De kentallen van een S-matrix worden onderscheiden in de kentallen buiten de hoofddiagonaal aangeduid met S en de kentallen
^3P
15 op de hoofddiagonaal S^. is dan de vierkantswortel van de verhouding van de complexe uitgangsspanning Puit aan poort q-q' en het maximale vermogen dat door de generator aan poort p-p· kan worden geleverd. (Alle spanningsbronnen zijn nul verondersteld, behalve spanningsbron V,._). Derhalve: toP >—-, )—:--1 20 s =VSü-\/ïlL_ - 3d.
Sqp geeft aan welk deel van het vermogen dat maximaal aan poort p-p' kan worden geleverd wordt overgedragen (verstrooid) naar poort q-q'.
2
De tussenschakeldenping IL.is gelijk aan IL = 10 log(1/S ). De ken-25 tallen van de S-matrix op de hoofddiaganaal, S , representeren de vierkantswortel van de verhouding van het complexe gereflecteerde vermogen aan poort p en het maximale vermogen dat geleverd kan worden door de generator aan poort p-p'. Derhalve: ς = 30 R+Zp S geeft aan welk deel van het vermogen dat maximaal aan poort p-p* kan worden geleverd wordt gereflecteerd door poort p-p·.
Indien het aldus met S-parameters gekarakteriseerde conferentie-netwerk ideaal is dan moet gelden overeenkomstig de drie gestelde eisen: oc -Spp = 0, immers de ingangsimpedantie, Z^, dient gelijk te zijn aan de broniirpedantie R.
-Sqp ~ Is I voor alle p^, immers het vermogen dat aan poort q wordt geleverd vanuit poort p is gelijk aan het vermogen 8006518 PHN 9900 5 * 4 dat aan de overige poorten wordt geleverd. De S-matrix van de orde (K+1) van de conferentieschakeling CN heeft derhalve de gedaante welke in Fig. 1b is getoond.
De derde eis, namelijk dat de conferentieschakeling verlies-5 vrij dient te zijn luidt in termen van de S-parameters E-SSS = 0 waarbij S de getransponeerde en de complex toegevoegde van S is en E de eenheidsmatrix is. Met behulp van deze voarwaarde is het mogelijk de kentallen van de S-matrix (of beter, de tekens daarvan) te bepalen zoals wordt aangetoond in de reeds genoemde publicaties (1,2,3).
10 De minimale tussenschakeldemping van de ver liesvrije conferentieschakeling, 10 log(K), wordt bereikt voor s = 1//k".
Ih Fig. 2a is een S-matrix voor een vierpoort conferentieschakeling (K=3) weergegeven. Een conferentiestelselvoor 4 full-duplex tweedraads abonnees is te realiseren op de wijze zoals is ge-15 toond in Fig. 2b. Vier abonnees, in de Figuur schematisch aangeduid met hun impedantie Z zijn aangesloten op de vier klemmen n^i^n^ en n^ van resp. verbindingsschakeling 5,6,7 en 8. De verbindingsschakelingen 5,6,7 en 8 bevatten elk, een in de figuur niet verder aangegeven, eerste en tweede uitgangschakeling. Deze eerste uitgangsschakeling van 20 verbindingschakeling 5 zendt informatie van deelnemer 1 naar de conferentieschakeling 9, via een geleider 5-1 en een tweede uitgangsschakeling van verbindingsschakeling 5 ontvangt informatie van de conferentieschakeling 9 via een geleider 5-2. Evenzo zendt deelnemer 2 via verbindingsschakeling 6 en geleider 6-1 informatie naar de 25 conferentieschakeling 9 en ontvangt informatie via geleider 6-2 van de conferentieschakeling 9. Voor deelnemers 3 en 4 geldt het overeenkomstige. De conferentieschakeling 9 bevat vier sarrmeerversterker-schakelingen 10, 11, 12 en 13 welke elk zijn voorzien van drie, al dan niet inverterende ingangen, en een uitgang. De inverterende in-30 gangen zijn door een cirkel aangeduid. De scrmeerversterkerschakelingen 10, 11, 12 en 13 satineren de ingangssignalen en versterken, (vermenig- vuldigen) deze met een vaste waarde namelijk De ingangen van elk van de sommeerversterkerschakelingen 10-13 zijn verbonden met de eerste uitgangsschakelingen van de verbindingsschakelingen van de 35 overige deelnemers op een wijze zoals door Fig. 2a wordt aangegeven.
De matrix die daar is getoond kan worden opgevat als de verbindings-matrix voor het uitvoeringsvoorbeeld van de conferentieschakeling volgens Fig. 2b. Het signaal in geleider 5-2 bijvoorbeeld kant 8006518 ψ ψ EHN 9900 6 .. namelijk overeen met de eerste rijvector van matrix S van Fig. 2a.
Het eerste kental, 0, van deze vector duidt, aan dat de eigen bijdrage van de eerste deelnemer ontbreekt in het signaal dat de conferentie-schakeling levert. Het tweede kental, -1, geeft aan dat de bijdrage van 5 deelnemer 2 in tegenfase.wordt overgedragen aan geleider 5-2, terwijl het derde-kental, -1, aanduidt dat de bijdrage van deelnemer 3 eveneens in tegenfase wordt geleverd. Het vierde kental +1, tenslotte duidt aan dat de bijdrage van de vierde deelnemer in fase aan geleider 5-2 wordt overgedragen.
10 De verbindingsschakelingen 5, 6, 7 en 8 kunnen worden ge realiseerd door niet-reciprcke netwerken zoals bijvoorbeeld passieve of actieve hybride poort- of vorkschakelingen en zijn ideaal verondersteld. Dit houdt in dat bijvoorbeeld het signaal afkomstig van een deelnemer via n^ naar geleider 5-1 onverzwakt wordt overgedragen en dat 15 derhalve geen signaal wordt gereflecteerd door de hybride poortschakeling. (Daartoe is het noodzakelijk dat de balans- en ingangsimpedantie van de hybride poortschakeling gelijk is aan de abonneeimpedantie R). Verder wordt het signaal afkomstig van het conferentienetwerk bijvoorbeeld via geleider 5-2 geheel overgedragen aan deelnemer n^ en wordt derhalve 20 géén signaal van geleider 5-2 via de hybride poortschakeling overgedragen aan geleider 5-1. In de praktijk zijn de hybride poortschakelingen evenwel niet ideaal. Zo zal de hybride poortschakeling een zekere verzwakking veroorzaken bij het overdragen van het signaal van de deelnemer n^ naar de geleider 5-1. Dit is evenwel geen onoverkomelijk bezwaar daar, mits 25 de overige hybride poortschakelingen eenzelfde verzwakking tonen, de versterkingsfactoren van de scmmeerversterkingsschakelingen 10-13 hieraan aangepast kunnen worden. Bij een verzwakking van X zouden 2 Δ alle versterkingsfactoren gekozen kunnen worden. De gemeenschappelijke factor voor de matrix volgens Fig. 2a krijgt dan eveneens deze nieuwe 30 waarde. Het is ook mogelijk dat de deelnemers aan de conferentie een ongelijk vermogensniveau bezitten bijvoorbeeld doordat sommige deelnemers zijn aangesloten op dezelfde locale centrale en een of meer andere deelnemers via een of zelfs meerdere hogere orde centrales op de conferentieschakeling zijn aangesloten. In dat geval dient de ver-35 sterkingsfactor voor sommige deelnemers aangepast te worden hetgeen voor de S-matrix volgens Fig. 2a betekent dat niet alle kentallen buiten de hoofddiagonaal in absolute waarde aan elkaar gelijk meer behoeven te zijn. Voor het uitvoeringsvoorbeeld voglens Fig. 2a heeft dat tot gevolg ...............* 8006518 * * H3N 9900 7 dat de scmneerversterkerschakelingen 10-13 zodanig worden aangepast, dat het soimeerresultaat dat bijvoorbeeld voor schakeling 10: “1g_1 +1 g_i is, wordt gewijzigd in : "^7-1 net geschikt gekozen a, b en c.
5 De vierdraadsconferentieschakeling 9 is in Fig. 2b recht streeks met de vorkschakelingen 5-8 verbonden. Echter is het ook mogelijk dat tussen de conferentieschakelingen en de vorkschakelingen een of meerdere (vierdraads) schakelcentrale(s) zijn opgencmen.
• De tussenschakeldenping welke met de schakeling volgens 10 Pig. 2b wordt bereikt is 10 log 3 = 4,8 dB. Deze waarde wordt bereikt met ideale componenten. Zoals reeds werd aangeduid treedt dit onder andere qp als de balansirrpedantie van de hybride poortschakeling gelijk is aan de abonneeimpedantie Z. Wijkt de abonnee-inpedantie daarvan af, hetgeen gemakkelijk kan voorkomen, omdat steeds andere abonnees aan de 15 conferentieschakeling worden aangesloten, dan is een zekere misaanpassing (vorkoverloqp) het gevolg.
De tussenschakeldenping aan de conferentieschakeling zal daardoor kunnen veranderen. Dit geldt echter evenzeer voor de bekende conferentieschakelingen. De conferentieschakeling blijft ondanks een 20 mogelijke misaanpassing verliesvrij en daardoor absoluut stabiel.
Een voorbeeld van een verbindingsmatrix voor een conferen-tiestelsel voor acht deelnemers is weergegeven in Fig. 3a. De (tekens van de) kentallen van de S-matrix worden op de hierboven aangegeven wijze bepaald. Een uitvoeringsvoorbeeld van een conferentiestelsel 25 voor acht full-duplex tweedraads deelnemers is getoond in Fig. 3b waarbij de in Fig. 3a getoonde verbindingsmatrix is geïmplementeerd.
De acht deelnemers 101-108 zijn elk met een full-duplex tweedraads-verbinding met een verbindingsschakeling 109-116 verbonden. Een eerste uitgangsschakeling (niet weergegeven) van elk van de verbindings-30 schakelingen 109-116 is elk door een geleider 109—1 tot en met 116-1 verbonden met de conferentieschakeling 117 voor het zenden van de informatie van de betreffende deelnemer naar de conferentieschakeling.
De verbindingsschakelingen 109-116 bevatten verder een tweede uitgangsschakeling welke elk via een geleider 109-2 tot en met 116-2 35 is verbonden met de conferentieschakeling 117 voor het ontvangen van de informatie van de conferentieschakeling ten behoeve van de betreffende deelnemer. De conferentieschakeling 117 bevat acht scmrreerversterker-schakelingen 118-125 waarvan een uitgang telkens is verbonden met de \ 8006518 PHN 9900 8 bijbehorende tweede uitgangsschakeling van die deelnemer en welke 7 ingangen bevat welke zijn verbanden met de eerste uitgangsschakelingen van de verbindingsschakelingen van de overige deelnemers. Derhalve wordt door elk der sarmeerversterkerschakelingen 118-125 de alge-5 braïsche son van ingangsinformatiesignalen van elk van de overige eerste uitgangsschakelingen aan de tweede uitgangschakeling van de betreffende verbindingsschakeling toegevoerd waarbij de fase wordt gegeven door de in Fig. 3b weergegeven matrix. De versterkingsfactor van de sommeerversterkerschakelingen 118-125 dient gelijk gekozen te 10 worden aan 1/v^K derhalve aan 1/^/7.
De verbindingsschakelingen 109-116 in Fig. 3b als wel 5-8 in Fig. 2b kannen worden gerealiseerd door middel van bekende hybride poortschakelingen ook wel vorkschakelingen genaamd.. De constructies van de sarmeerversterkerschakelingei 118-125 is Fig. 3b als wel 10-13 15 in Fig. 2b zijn in de voorafgaande techniek bekend, zoals bijvoorbeeld wordt aangetoond door het ü.S octrcoischrift 4,049,920.
Het conferentiestelsel is bij de gegeven demping absoluut stabiel hetgeen betekent, zoals reeds werd opgemerkt, dat voor elke willekeurige, complexe en passieve Impedantie Z (Fig. 2b) het conferen-* 20 tiestelsel stabiel is. In Fig. 4, waar het imaginaire deel van Z (ge normeerd op de balans impedantie R) Im||-jis weergegeven als functie van het reële deel van Z, Rei—lis het gebied waarin het conferentiestelsel absoluut stabiel is derhalve het gehele rechter halfvlak. Indien bijvoorbeeld bekend is dat extreem hoge en extreem lage deelnemer impedan-25 ties Z niet voorkomen dan is de eis van absolute stabiliteit nodeloos streng. Inmers door slechts stabiliteit zander meer te eisen d.w.z. stabiliteit in een gegeven iinpedantietereik (kleiner dan het rechter halfvlak) kan de demping van het conferentienetwerk verder verlaagd worden. In Fig. 4 begrenst de cirkelyÖ= 0 het gebied waarbinnen een 30 conferentiestelsel met acht deelnemers (overeenkatstig Fig. 3b) stabiel is met een demping van slechts 20 logi^· J Dit wordt bereikt door de scmmeerversterkers 118-125 in Fig. 3b een twee keer zo grote 'versterking (oc) te geven nl.(X= 2/Jl.
Zoals beschreven in de Nederlandse octrooiaanvrage ΙΏΝ 991-2 35 van Aanvraagster kan het gunstig zijn het informatieingangssignaal dat door de verbindingsschakeling van een bepaald deelnemer naar de can-λ ferentieschakeling wordt gevoerd ter distributie naar de overige deelnemer óók terug te voeren aan die bepaalde deelnemer zelf. Ook voor de 8006518 v * * r ΡΗΝ 9900 9 conferentiestelsel die het onderwerp vormen van de onderhavige aanvrage is dit van belang. De?inhoud van genoemde Nederlandse octrooiaanvrage PHN 9912 van Aanvraagster wordt door deze referentie geacht te zijn op-gencmen in de onderhavige aanvrage.
5 In het geval namelijk dat het conferentiestesel stabiel is in een beperkt gebied bijvoorbeeld het gebied binnen de cirkel aangeduid met /3=0 kan door het terugvoeren van het "eigen” informatie-ingangssignaal aan de deelnemer een met versterkingsfactorβ (yö^O) het stabiliteitsgebied verschoven worden. In Fig. 4 is weergegeven 10 wat het stabiliteitsgebied is voor /5 = -0,5 en wat het stabiliteitsgebied is voor/3 = +0,5. Te constateren is dat voor jh = -0,5 het conferentiestelsel voor meer hoogobmige impedanties stabiel is terwijl voor jh - +0,5 het stabiliteitsgebied verschuift naar het meer laagohmige impedantiegebied. Hiermee is het mogelijk geworden het gebied waarin 15 het conferentiestelsel stabiel is af te stemmen qp de in de praktijk voorkomende deelnemer impedanties.
Referenties; 1. V. Belevitch, Theory of 2n-terminal networks with applications to 20 conference telephony, Electr. Ccmm., Sep. 1950, p. 231-244.
2. V. Belevitch, Synthesis of four-wire conference networks and related problems, Proc. Symposium on modem network synthesis,
New York, April 1955, p. 175-195.
3. V. Belevitch, Transmission looses in 2n-terminal networks, Jml. of 25 Applied Physics, Vol 19, Juli 1948, p. 636-638.
30 35 8006518

Claims (6)

1. Conferentiestelsel voor het tegelijkertijd’tot stand brengen van een uitwisseling van informatie tussen een aantal deelnemers bevattende een conferentieschakeling voor informatiesignalen van de conferentie, een verbindingsschakeling voor het aansluiten van 5 ieder der deelnemers aan de uitwisseling van informatie op de conferentieschakeling waarbij iedere verbindingsschakeling bestaat uit een eerste uitgangsschakeling voor het zenden van de informatie van een deelnemer naar de conferentieschakeling en een tweede uitgangsschakeling voor het ontvangen van de informatie van de conferentieschakeling 10 ten behoeve van die deelnemer en de conferentieschakeling is ingericht cm ingangsinformatie signalen te ontvangen van de eerste uitgangsschakeling van elk van de verbindingsschakelingen en uitgangsinformatie signalen af te geven aan de tweede uitgangsschakeling van elk van de verbindingsschakelingen welke uitgangsinformatiesignalen de algebraïsche 15 scm van de ingangs informaties ignalen van elk van de overige eerste uitgangsschakelingen bevatten met een voorafbepaalde fase en een voorafbepaalde amplitudeverhouding met het kenmerk dat de fase dusdanig gekozen wordt dat de matrix S welke de genoemde algebraïsche relatie tussen de uitgangsinformatiesignalen en de ingangsinformatiesignalen 20 representeert voldoet aan de relatie E-S*S - 0, althans in hoofdzaak 0, A ik waarbij E de eenheidsmatrix en S de getransponeerde, complex toegevoeg-de matrix van S is.
2. Conferentiestelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de genoemde amplitudeverhoudingen gelijk zijn.
3. Conferentiestelsel volgens conclusie 2, met het kenmerk dat de amplitude van de ingangsinformatiesignalen welke deel uit maken van de uitgangs informaties ignalen gelijk aan 1/^K is waarbij K het maximale aantal deelnemers aan de conferentie minus één is.
4. Conferentiestelsel volgens één der voorgaande conclusies, 30 met het kenmerk, dat de verbindingsschakeling een niet-reciprook netwerk is.
5. Conferentiestelsel volgens conclusie 4, met het kenmerk dat de verbindingsschakeling een hybride poortschakeling is.
6. Conferentiestelsel volgens één der voorgaande conclusies, 35 met het kenmerk, dat de uitgangsinformatiesignalen welke aan de tweede uitgangsschakelingen van de verbindingsschakeling van de deelnemer worden toegevoerd (verder het ingangsinformatiesignaal van die deelnemer bevatten met een vooraf bepaalde amplitude verhouding^. 8006518
NL8006518A 1980-12-01 1980-12-01 Conferentiestelsel voor telefonie. NL8006518A (nl)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8006518A NL8006518A (nl) 1980-12-01 1980-12-01 Conferentiestelsel voor telefonie.
US06/323,621 US4477696A (en) 1980-12-01 1981-11-20 Conference system for telephony
DE19813146363 DE3146363A1 (de) 1980-12-01 1981-11-23 "fernsprechkonferenzsystem"
FR8122044A FR2495415A1 (fr) 1980-12-01 1981-11-25 Systeme de conference pour telephonie
CA000391037A CA1188779A (en) 1980-12-01 1981-11-26 Conference system for telephony
GB8135953A GB2088674B (en) 1980-12-01 1981-11-27 Conference system for telephony
SE8107089A SE451287B (sv) 1980-12-01 1981-11-27 Konferenssystem for att uppretta en samtidig utvexling av information mellan ett flertal abonnenter innefattande en konferenskrets for informationssignaler i konferensen
JP56189919A JPS57119548A (en) 1980-12-01 1981-11-28 Conference telephone system
BE0/206696A BE891296A (fr) 1980-12-01 1981-11-30 Systeme de conference pour telephonie

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8006518 1980-12-01
NL8006518A NL8006518A (nl) 1980-12-01 1980-12-01 Conferentiestelsel voor telefonie.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8006518A true NL8006518A (nl) 1982-07-01

Family

ID=19836263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8006518A NL8006518A (nl) 1980-12-01 1980-12-01 Conferentiestelsel voor telefonie.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4477696A (nl)
JP (1) JPS57119548A (nl)
BE (1) BE891296A (nl)
CA (1) CA1188779A (nl)
DE (1) DE3146363A1 (nl)
FR (1) FR2495415A1 (nl)
GB (1) GB2088674B (nl)
NL (1) NL8006518A (nl)
SE (1) SE451287B (nl)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5913072A (ja) * 1982-07-09 1984-01-23 Tokuda Seisakusho Ltd スパツタリング装置
DE19524425A1 (de) * 1995-07-05 1997-01-09 Deutsche Telekom Ag Verfahren zur Raum-Echokompensation für Endgeräte mit Freisprechmöglichkeit in digitalen Netzen
CN1058003C (zh) * 1996-11-08 2000-11-01 清华大学 4-甲基咪唑的合成工艺

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL146543A (nl) *
CH489161A (de) * 1963-11-17 1970-04-15 Standard Telephon & Radio Ag Konferenzschaltung für Telephon-Teilnehmer
CH408129A (de) * 1963-11-17 1966-02-28 Standard Telephon & Radio Ag Konferenzschaltung für Telephon- Teilnehmer
US3882276A (en) * 1974-03-22 1975-05-06 Bell Telephone Labor Inc Conferencing system utilizing oppositely phased hybrids
US4049920A (en) * 1976-10-18 1977-09-20 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Analog signal summing conference circuit
JPS5829032B2 (ja) * 1978-12-29 1983-06-20 富士通株式会社 会議通話における鳴音防止方式
NL8006519A (nl) * 1980-12-01 1982-07-01 Philips Nv Conferentiestelsel voor telefonie.

Also Published As

Publication number Publication date
US4477696A (en) 1984-10-16
GB2088674B (en) 1984-07-18
SE451287B (sv) 1987-09-21
CA1188779A (en) 1985-06-11
SE8107089L (sv) 1982-06-02
FR2495415B1 (nl) 1984-12-14
BE891296A (fr) 1982-06-01
FR2495415A1 (fr) 1982-06-04
JPS57119548A (en) 1982-07-26
DE3146363C2 (nl) 1990-05-31
DE3146363A1 (de) 1982-09-16
JPH0241946B2 (nl) 1990-09-20
GB2088674A (en) 1982-06-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2008903C (en) Dual rail dilated switching networks
Sartori Hybrid transformers
Lea Bipartite graph design principle for photonic switching systems
JPS63500140A (ja) 光空間スイッチ
JPH06508485A (ja) 通信スイッチングネットワーク
Lea Crossover minimization in directional-coupler-based photonic switching systems
US5115428A (en) Serial array time-slot interchangers
NL8006518A (nl) Conferentiestelsel voor telefonie.
Jajszczyk A class of directional-coupler-based photonic switching networks
US4360809A (en) Matrix switch and method of controlling cross point switch of a matrix switch
KR100264641B1 (ko) 지연회로
US4049923A (en) Switching network employing an improved interconnection
Jiang et al. Nonblocking optical MINs under crosstalk-free constraint
Suliman et al. A space dilated lightwave network-a new approach
Jajszczyk et al. Tree-type photonic switching networks
Lea Multi-log/sub 2/N self-routing networks and their applications in high speed electronic and photonic switching systems
EP0569901B1 (de) Optische Koppeleinrichtung
Hunter et al. Architectures for optical TDM switching
Sussman-Fort et al. Canonic structures for lossless one-ports
RU2041566C1 (ru) Коммутационное устройство
RU2041568C1 (ru) Коммутационное устройство
RU2041571C1 (ru) Коммутационное устройство
Murdocca et al. Symbolic substitution methods for optical computing
Erickson Signal-to-Noise Ratio Simulations For Small, Guided-Wave Optical Networks
Kabacinski Modified double crossbar photonic switching networks

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
A85 Still pending on 85-01-01
BC A request for examination has been filed
BV The patent application has lapsed