NL8105146A - Echo-elimineringssysteem. - Google Patents

Echo-elimineringssysteem. Download PDF

Info

Publication number
NL8105146A
NL8105146A NL8105146A NL8105146A NL8105146A NL 8105146 A NL8105146 A NL 8105146A NL 8105146 A NL8105146 A NL 8105146A NL 8105146 A NL8105146 A NL 8105146A NL 8105146 A NL8105146 A NL 8105146A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
circuit
output
signal
echo
circuits
Prior art date
Application number
NL8105146A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Nippon Telegraph & Telephone
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
Priority claimed from JP16011080A external-priority patent/JPS5784633A/ja
Priority claimed from JP16463581A external-priority patent/JPS5864830A/ja
Application filed by Nippon Telegraph & Telephone filed Critical Nippon Telegraph & Telephone
Publication of NL8105146A publication Critical patent/NL8105146A/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/20Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other
    • H04B3/23Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other using a replica of transmitted signal in the time domain, e.g. echo cancellers
    • H04B3/237Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other using a replica of transmitted signal in the time domain, e.g. echo cancellers using two adaptive filters, e.g. for near end and for end echo cancelling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Description

·» * *6? 4 N.0. 30599 1
Echo-elimineringssysteem.
De uitvinding heeft betrekking op een echo-eliminator die in tele-foonschakelingen opgewekte echo’s elimineert met de geschatte echo die uit het spraaksignaal van de spreker aan het verre einde wordt opgewekt, zodat elke abonnee kan worden gevrijwaard van echohinder.
5 Zoals voor telefoonschakelingen bekend is, waarbij de tweedraads en vierdraads transmissielijnen onderling worden verbonden door vork-transformatoren, lekt een component van het inkomende spraaksignaal van de spreker aan het verre einde, dat door de vierdraads transmissielijn wordt overgedragen, naar de zendweg en keert als een echo terug naar de 10 spreker, hoofdzakelijk als gevolg van de foutieve aanpassing tussen de impedantie van de tweedraadstransmissieweg gezien naar de gebruiker aan het nabije einde, en de impedantie van het balansnetwerk in de vork-schakeling. Abonnee ’s hebben meer last van echo naarmate de voortplan-tingsvertraging door de vierdraads transmissielijn groter is, omdat de 15 echo naar de abonnee aan het verre einde terugkeert met een tijdsvertraging na het zenden van de overeenkomstige berichten. Teneinde dit probleem te overwinnen is door Dr. Sondhi et al. in "Bell Laboratory" een echoeliminator voorgesteld. Een transversaal filter ontvangt het inkomende signaal en wekt een geschatte echo op. De geschatte echo 20 wordt in polariteit omgekeerd en in de zendweg ingevoerd. Derhalve wordt het spraaksignaal van de spreker aan het nabije einde overgedragen over de zendweg, maar de echo die naar de spreker aan het verre einde terugkeert, wordt tegengebalanceerd met de geschatte echo en niet naar de spreker aan het verre einde terugwaarts overgedragen.
25 De inkomende signaalcomponent wordt door de echobaan aan het na bije einde met een vertraging overgedragen. Bovendien veroorzaakt de foutieve impedantie-aanpassing de golfvormspreiding langs de tijdas.
Zoals uit diverse publikaties bekend is zijn bekende echo-eliminatoren netwerken met vier klemmenparen, waarvan de ingangs-uitgangsklemmen 30 leiden naar en afkomstig zijn van de zendweg en de ontvangweg. Het is onmogelijk de functie, in het bijzonder de daarmee gepaard gaande vertraging aan het nabije einde van een echo-eliminator te verbeteren, zelfs indien zulke vier-klemmennetwerken in cascade of parallel zouden kunnen worden geschakeld. Derhalve moet het aantal rekenkundige elemen-35 ten van de echo-eliminator, boven al die van de transversale filters en hun besturingsschakeling die de echo-eliminator omvatten, de slechtste de slechtste vertraging aan het nabije einde beslaan. Als gevolg daarvan moeten de bekende echo-eliminatoren zeer groot van omvang zijn ver- 8105146 ΐ v 2 geleken met de andere echobesturingsinrichtingen, bijvoorbeeld echo-on-derdrukkers. Derhalve zijn zij nadelig zowel qua constructie als kosten. Pogingen zijn ondernomen om het nadeel te vermijden door toepassing van de geïntegreerde halfgeleiderschakelingen, zoals LSI, maar te-5 genwoordig is het niet mogelijk om een echo-eliminator van zulk een grote omvang volgens de LSI-methode te vervaardigen vanwege de integra-tiegrens. De echo-eliminator zou een zeer groot aantal logische poorten met zich meebrengen, dat niet op een halfgeleiderplaat kan worden aangebracht om redenen van kosten, uitvoering en functiebetrouwbaarheid.
10 Als voorbeeld verwijzen de meeste vertragingen in "International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT)" naar de echobaan-vertraging van 40 milliseconde, die de som is van de hierboven beschreven transmiss ie vertraging en de tijdruimte van golfvormspreiding in elk land. Indien de totale vertraging geleverd door een afgetakte vertra-15 gingsschakeling die een transversaal filter vormt, kleiner is dan 40 milleseconde om het aantal elementen te verminderen, zou het onmogelijk zijn om de terugkeer van echo naar de abonnee op afstand te verhinderen, die overeenkomt met meer dan 40 milleseconde eindvertraging van het eindstation uitgerust met de echo-eliminator. Daarentegen heeft het 20 LSI-systeem dat echo’s met een langere eindvertraging dan 40 milleseconde kan elimineren, rekenkundige elementen met ongeveer 40.000 poorten nodig, hetgeen te groot wordt geacht om een echo-eliminator op een LSI-plaatje aan te brengen.
De uitvinding heeft ten doel te voorzien in een echo-eliminerings-25 eenheidschakeling die betrekkelijk klein is en met een lage verwerkingssnelheid werkt, waarbij het geschikte aantal van dezelfde een-heidsschakelingen in cascade kan worden geschakeld tot een mogelijke echobaanvertraging.
De uitvinding heeft ook ten doel te voorzien in een nieuwe echo-30 eliminator die bestaat uit de hierboven genoemde zelfde eenheidsschake-lingen die in cascade zijn geschakeld om als een echo-eliminator op grote schaal te functioneren, die de mogelijke echobaanvertraging bestrijkt.
In het kort voorziet de uitvinding in echo-eliminatoreenheidsscha-35 kelingen die elk behalve de ingangs- en uitgangsklemmen naar en van de zend- en ontvangwegen, zijn voorzien van uitvoermiddelen voor het afleiden van de gewenste gegevens uit componentdelen van elke eenheids-schakeling en invoermiddelen voor het leveren van zulke gegevens aan de componentdelen.
40 Volgens een aspect van de uitvinding hebben de uitvoer- en invoer- 8105146 4 « 3 middelen de vorm van uitgangs- en ingangsklemmen. Volgens een ander aspect van de uitvinding zijn zij verzamelings- en scheidingsschakelingen die volgens het tijdverdeelprincipe of een tijd- en ruimteverdeelprin-cipe gewenste gegevens verzamelen en scheiden, 5 Bij een echo-eliminator volgens de uitvinding zijn een aantal hierboven genoemde echo-eliminatoreenheidsschakelingen in cascade geschakeld en zijn hun invoer- en uitvoermiddelen onderling verbonden met gegevensbussen.
Meer in het bijzonder zijn volgens de uitvinding een aantal echo- 10 eliminatoreenheidsschakelingen in cascade geschakeld, waarbij het aantal eenheldsschakelingen afhankelijk is van een gewenste maximale echo-baanvertraging. Het uitgangssignaal van de verzamelingsschakeling in elke trap wordt afgegeven aan een gegevensbus, terwijl het ingangssignaal voor de scheidingsschakeling in elke trap wordt toegevoerd uit de 15 gegevensbus. De gegevensbus is aangesloten tussen de eenheidsschakelin-gen van de eerste en laatste trap, waardoor een terugkoppellus kan worden tot stand gebracht. Aldus kan het bepaalde aantal van in cascade geschakelde eenheldsschakelingen als geheel werken op een wijze die hoofdzakelijk lijkt op die van een echo-eliminator, waarbij hetzelfde 20 aantal afgetakte vertragingsschakelingen in serie zijn geschakeld en in serie worden behandeld.
De uitvinding zal hierna nader worden toegelicht aan de hand van de tekeningen. In de tekeningen toont:
Figuur 1 een blokschema van een bekende echo-eliminator.
25 Figuur 2 een systeem waarin m echo-eliminatoren van het in figuur 1 getoonde type in cascade zijn geschakeld.
Figuur 3 een blokschema van een echo-elimineringssysteem, waarin een aantal echo-eliminatoreenheidsschakelingen volgens de uitvinding in cascade zijn geschakeld.
30 Figuur 4 en 5 respectieve detailschakelingen van de echo-elimina- toreenheidsschakeling volgens de uitvinding.
Figuur 6 een echo-eliminatorsysteem bestaande uit m (=3) van zulke eenheldsschakelingen van het in figuur 5 getoonde type, die in cascade zijn geschakeld.
35 Figuur 7 een schema van een gegevensscheidingsschakeling.
Figuur 8 een diagram voor de toelichting van de werkmodus daarvan.
Figuur 9 een schema van een gegevensverzamelingsschakeling.
Figuur 10 een diagram voor de toelichting van de werkmodus daar- 40 van.
8105146 i l 4
Figuur 11 een blokschema van een spraakdetectieschakeling die beschikbaar is voor het onderscheiden van de spraak van de spreker aan het nabije einde.
Figuur 12 een blokschema van een andere spraakdetectieschakeling 5 voor het detecteren van het signaal dat binnenkomt over de zendweg.
Figuur 13 een blokschema van een tweede uitvoeringsvorm volgens de uitvinding.
Figuur 14 een tijddiagram voor de toelichting van de diverse bewerkingen uitgevoerd in elke eenheidsschakeling.
10 Figuur 15 en 16 grafieken voor de toelichting van de effecten be reikt bij het echo-eliminatorsysteem volgens de uitvinding; en
Figuur 17 het verband tussen de verbetering van de echodemping (ERLE) en het niveau (Lsin) van de echo die van de abonnee aan het verre einde de ingangsklem van de zendweg bereikt.
15 Voorafgaand aan de beschrijving van de bij voorkeur toe te passen uitvoeringsvormen van de uitvinding wordt een bekende echo-eliminator aan de hand van figuur 1 in het kort beschreven voor het betere begrip van de uitvinding.
In figuur 1 is met het verwijzingscijfer 1 een ingangsklem van een 20 zendweg aangegeven; met het verwijzingsnummer 2 een uitgangsklem van een zendweg; met het verwijzingsnummer 3 een ingangsklem van een ont-vangweg; met het verwijzigingscijfer 4 uitgangsklem van de ontvangweg; met het verwijzingscijfer 5 een af getakte vertragingsschakeling en met de verwijzingscijfers, 6, 7, 8 en 9 vermenigvuldigingsschakelingen voor 25 het wegen van de uitgangssignalen van elke aftakking van de eerste tot de n+l-de aftakking.
Het verwijzingscijfer 10 geeft een optelschakeling aan; het verwijzingscijfer 11 een aftrekschakeling; de verwijzingscijfers 12, 13, 14, 15 en 16 verbindingspunten; en 17 een coëfficiëntenschakeling die 30 de ingangssignalen ontvangt, die uit de verbindingspunten 12 en 13 worden afgeleid, en die elke optimale aftakcoëfficiënt bepaalt die aan de vermenigvuldigingsschakelingen 6, 7, 8 en 9 worden toegevoerd, zodanig dat het niveau van de echo-elimineringsfout zo klein mogelijk wordt gehouden, die in het verbindingspunt 12 verschijnt; 18 een spraakdetec-35 tieschakeling die het niveau van het ingangssignaal dat over de ontvangweg wordt overgedragen en in het verbindingspunt 15 wordt afgeleid, vergelijkt met het niveau van het ingangssignaal dat over de zendweg wordt overgedragen en in het verbindingspunt 16 wordt afgeleid, teneinde te detecteren of de abonnee aan het nabije einde wel dan niet 40 spreekt, dat wil zeggen of het spraaksignaal van de spreker aan het na- 8105146 « * 5 bije einde wel dan niet bestaat. Indien het spraaksignaal van de abonnee aan het nabije einde bestaat, bestuurt de spraakdetectieschakeling 18 de coëfficiëntenschakeling 17 zodanig dat de schakeling 17 tijdelijk zijn automatische coëfficiënteninstelbewerking stopt, die wordt uitge-5 voerd teneinde optimale aftakcoëfficiënten op te wekken en op te slaan. Daarna dwingt de spraakdetectieschakeling 18 de coëfficiëntenschakeling 17 tot het leveren van de nieuwste coëfficiënten die aan de vermenig-vuldigingsschakelingen 6-9 moeten worden toegevoerd. Indien de spraakdetectieschakeling 18 detecteert dat het niveau van het spraaksignaal 10 van de abonnee aan het nabije einde daalt en de echo vanaf de abonnee aan het verre einde overheerst, bestuurt deze bovendien de coëfficiëntenschakeling 17 voor het hervatten van zijn coëfficiënten correctiebe-werking. Het verwijzingsnummer 19 stelt een vierdraads telefoonschake-ling van een grondstation voor, die met de echo-eliminator is verbon-15 den; het verwijzingscijfer 20 een twee-vierdraadsomzetter; het verwij-zingscijfer 21 een telefoontoestel voor een abonnee aan het nabije einde; en 22 een echo-eliminator.
Wanneer de abonnee aan het nabije einde in het teleoontoestel 21 spreekt, wordt het spraaksignaal over de twee-vierdraadsomzetter 20, de 20 telefoonschakeling 19, de ingangsklem 1 van de zendweg, het verbindingspunt 16, de aftrekschakeling 11, de uitgangsklem 2 en een lange schakeling met een voortplantingsvertraging, zoals een satelietcommuni-catieschakeling, overgedragen naar het telefoontoestel van de abonnee aan het verre einde, dat puntsymmetrisch is ten opzichte van de schake-25 lingen die in figuur 1 zijn getoond. Het spraaksignaal van de abonnee aan het verre einde bereikt de ingangsklem 3 en wordt over de verbindingspunten 13, 14 en 15, de uitgangsklem 4, de telefoonschakeling 19 en de omzetter 20 overgedragen naar het telefoontoestel 21. In dit geval wordt een component van het ontvangen signaal door de omzetter 20 30 getransporteerd naar de zendweg in de richting van de abonnee aan het verre einde waardoor dus de echo ontstaat.
Het ontvangen signaal dat wordt afgetakt in het verbindingspunt 14, loopt door een transversaal filter dat bestaat uit de afgetakte vertragingsschakeling 5, de vermenigvuldigingsschakelingen 6-9 en de 35 optelschakeling 10, zodat de geschatte echo die overeenkomt met de echo die aan de ingangsklem 1 wordt toegevoerd, wordt geleverd uit de optel-inrichting 10. De aftrekschakeling 11 verandert de polariteit van de geschatte echo zodanig, dat deze tegengesteld is aan die van de echo afkomstig van de ingangsklem 1, zodat zij door elkaar worden geëlimi-40 neerd. Als gevolg daarvan kan slechts het spraaksignaal van de abonnee 8105146 •y
ί V
6 aan het nabije einde af worden overgedragen naar de abonnee aan het verre einde.
De optimale aftakcoëfficiënten die aan de vermenigvuldigingsscha-kelingen 6-9 worden toegevoerd, zijn bemonsterde waarden van de impuls-5 responsie verkregen door de echobaan die zich uitstrekt van de uit-gangsklem 4 af door de telefoons chakeling 19 en de omzetter 20 naar de ingangsklem 1 van de zendweg. Indien elke aftakcoëfficiënt niet is geoptimaliseerd, neemt de benaderingsfout tussen de echo en de geschatte. echo toe, zodat de echo-elimineringsfout in het verbindingspunt 12 ver-10 schijnt. De coëfficiëntenschakeling 17 bepaalt sequentieel de aftakcoëfficiënten, zodanig dat de echo-elimineringsfout zo minimaal mogelijk kan worden gehouden en vervolgens deze geleidelijk wordt verkleind. De gesloten lus 11-12-17-10-11 vormt een negatieve terugkoppellus. Indien het spraaksignaal uit het telefoontoestel 21 in de zendweg 15 wordt ingevoerd, worden zowel de echo-elimineringsfout als het spraaksignaal via het verbindingspunt 12 toegevoerd aan de coëfficiëntenschakeling 17, zodat de aftakcoëfficiënten de neiging hebben af te wijken van hun optimale waarden. Echter schakelt de spraakdetectieschakeling 18 in de praktijk de uit de coëfficiëntenschakeling 17 bestaande, nega-20 tieve terugkoppellus onmiddellijk af nadat het spraaksignaal van de abonnee aan het nabije einde is gedetecteerd, zodat de aftakcoëfficiënten op die waarden worden gehandhaafd, die onmiddellijk voor het spraaksignaal verschijnen en derhalve worden de aftakcoëfficiënten niet verstoord.
25 De schakeling volgens figuur 1 is gesloten, zodat wanneer een aan tal dergelijke schakelingen in cascade worden geschakeld, zij onafhankelijk van elkaar functioneren. Als gevolg daarvan kunnen zij niet een echo-eliminator vormen.
Figuur 2 toont een schakeling bestaande uit een aantal in figuur 1 30 getoonde schakelingen die in cascade zijn geschakeld, waarbij ld) - l(m); 2d) _ 2d); 3d) -3d); en 4d) - 4d) overeenkomen met de respectieve klemmen 1-4. De echobaanvertraging waaraan de in figuur 2 getoonde schakeling kan worden aangepast, is niet meer dan de vertraging die kan 35 worden geleverd door de afgetakte vertragingsschakelingen in de respectieve trappen. Derhalve kan niet worden aangepast aan een m-voudige vertraging.
In figuur 3 is een eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding getoond, die bestaat uit m trappen (twee trappen in figuur 3) van echo-40 eliminatoren, zoals hierna in bijzonderheden zal worden beschreven. De 8105146 è .* 7 verwijzingscijfers l'-4' en I’’-4'' komen overeen met de ingangs- en uitgangsklemmen 1-4 die in figuur 1 zijn getoond. De verwijzingscijfers 22’ en 22” komen overeen met 22 in figuur 1. Met de verwijzingscijfers 23 en 23* worden gegevensscheidingsschakelingen voor het kiezen van de 5 gewenste gegevens uit de gegevensbus aangegeven; met 24 en 24' verza-melingssehakelingen voor het verzamelen en overdragen van gegevens; met 25 en 25' en 26 en 26' ingangs- respectievelijk uitgangsklemmen van een eerste gegevensbus voor de overdracht van gegevens naar de volgende trap; met 27, 27’, 28 en 28’ ingangs- respectievelijk uitgangsklemmen 10 van een tweede gegevensbus voor de overdracht van gegevens binnen een trap; 29 en 29’ gegevensingangsleidingen voor de overdracht van uitgangssignalen uit de scheidingsschakelingen 23 en 23' naar de eenheids-schakelingen 22 respectievelijk 22', met 30 en 30' gegevensuitgangslei-dingen voor het overdragen van de uitgangssignalen uit de eenheidsscha-15 kelingen 22* en 22” naar hun bijbehorende verzamelschakelingen 24 respectievelijk 24'; met 31 en 31' eerste gegevensbussen; en met 32 en 32' tweede gegevensbussen.
Van het gegevensuitgangssignaal dat uit de eenheidsschakeling 22’ wordt afgeleid, worden de gegevens die nodig zijn bij de rekenkundige 20 bewerking door de eenheidsschakeling 22', van de uitgangsklem 28 af via de tweede gegevensbus 32 teruggevoerd naar de ingangsklem 27. De gegevens die voor de rekenkundige bewerking door de eerste eenheidsschakeling 22’ nodig zijn, worden van de uitgangsklem 26 af via de eerste gegevensbus 31' overgedragen naar de ingangsklem 25' van de tweede schei-25 dingsschakeling 23’. Hetzelfde geldt voor de gegevensoverdracht van de tweede eenheidsschakeling 22” af.
De eerste en tweede scheidingsschakelingen 23 en 23’ selecteren de gewenste gegevens uit de ruimtelijk opgeslagen gegevensgroepen, of de gegevensgroepen die volgens het tijdmultiplexprincipe over de gegevens-30 bus worden overgedragen. Anderzijds leveren de verzamelschakelingen 24 en 24' de ruimtelijk verzamelde of de tijdmultiplexgegevens die een deel vormen van de uitgangssignalen uit de eerste en tweede eenheids-schakelingen 22' en 22” die over de gegevensbussen worden overgedragen van de uitgangsklemmen 26, 26', 28 en 28' af.
35 De uitgangsklem 4 ” is verbonden met de ingangsklem 3' en de klem 2' is verbonden met de ingangsklem 1”. Zoals hierboven is beschreven komen de klemmen 1', 2”, 3” en 4' overeen met de respectieve in figuur 1 getoonde klemmen 1-4. De ontvangwegen van de echo-eliminator moeten telkens rechtstreeks met elkaar worden verbonden, zodat in 40 plaats van een verbinding tussen de klemmen 3' en 4”, de klemmen 3” 8105146 ? ΐ 8 en 4' met elkaar kunnen worden verbonden.
Een aantal (2) eenheidsschakelingen 22' en 22" zijn in cascade geschakeld, zodat de gegevens via de gegevensbussen naar elkaar kunnen worden overgedragen. Als gevolg daarvan kan de in figuur 3 getoonde 5 schakeling als een gehele echo-eliminator functioneren, waarvan de capaciteit m maal zo hoog is als die van de in figuur 1 getoonde echo-eliminator 22.
Weer terugverwijzend naar figuur 1 is de totale vertraging die de vertragingsschakeling 5 levert, het produkt van het aantal aftakkingen 10 en de vertragingstijd (125 microseconden in het geval van de telefoon-schakeling), die overeenkomt met het aftakinterval (Nyquist-interval). Deze totale vertraging moet groter zijn dan de echobaanvertraging die de som is van (a) de transmissievertraging over de zogenaamde echobaan die begint bij de uitgangsklem 4 en verder via de telefoonschakeling 15 19, de omzetter 20 en de telefoonschakeling 19 weer verloopt naar de ingangsklem 1, en (b) de spreidingstijd van de echogolfvorm. De reden is als volgt. De vertragingsschakeling 5 slaat het gepasseerde spraaksignaal op, teneinde de geschatte echo te leveren. Indien de totale vertraging, dat wil zeggen de opslagcapaciteit van de vertragingsscha-20 keling 5 niet voldoende zal zijn, zal het ontvangen signaal dat in het verbindingspunt 14 wordt afgetakt, lopen door de vertragingsschakelin-gen en zou daarin niet worden opgeslagen op het tijdstip waarop de echo overeenkomt met het ontvangen signaal dat het verbindingspunt 14 passeert en dat vertraagd door de echobaan, de ingangsklem 1 van de zend-25 weg bereikt. Dit betekent dat de component die nodig is voor het elimineren van de echo, verloren is gegaan. ïndien de echo-eliminator 22 al-le echo’s moet elimineren, die over de echobaan die met de eliminator 22 is verbonden, worden overgedragen, moet derhalve een zodanig aantal (n+1) aftakkingen aanwezig zijn, dat de maximaal mogelijke vertraging 30 kan worden behandeld. Bij de in figuur 1 getoonde schakeling moet de echo-eliminator 22 bij de toename van aftakkingen een aanzienlijke hoeveelheid rekenkundige bewerkingen uitvoeren. Als gevolg daarvan moet de verwerkingssnelheid tijdens bedrijf hoog zijn. Aldus moeten zeer dure rekenkundige eenheden worden toegepast. De schakeling wordt te groot om 35 volgens de LSI-methode te kunnen worden geconstrueerd. Voorts moet een overmatig aantal aftakkingen aanwezig zijn vergeleken met de echobaan die betrekkelijk kort is, zodat de fabrikagekosten onredelijk zouden toenemen.
Terugverwijzend naar figuur 3 volgens de uitvinding, heeft elk van 40 de eerste en tweede eenheidsschakelingen 22' en 22” (n+1) aftakkingen.
8105146 Λ * 9
Indien de in cascade geschakelde eenheidsschakelingen 22’ en 22” als een enkelvoudige echo-eliminator functioneren, is het vereiste aantal aftakkingen gelijk aan (2n+l). Dat wil zeggen dat indien n groot is het aantal aftakkingen twee maal zo groot wordt. De intervalverwerkings-5 snelheid van de eenheidsschakelingen 22’ en 22” is gelijk aan die van de echo-eliminator met (n+1) aftakkingen en is niet afhankelijk van het aantal van m cascaden. Derhalve kunnen de hierboven beschreven problemen volledig worden opgelost. Het aantal aftakkingen van de eenheids-schakeling is zodanig bepaald, dat de eenheidsschakeling een minste 10 vraag kan behandelen. Indien de echobanen een groot aantal aftakkingen nodig hebben, neemt het aantal in cascade geschakelde eenheidsschakelingen toe en omgekeerd. Aldus kan worden voorzien in een optimale echo-eliminator voor elke telefoonschakeling, waarbij is aangepast aan de echobaanvertraging.
15 Figuur 3 toont een schakeling die bestaat uit m (»2) trappen van eenheidsschakelingen. Wanneer de ingangs- en uitgangsklemmen 3” en 2” en de gegevensbus 26’ worden verbonden met de derde trap en die van de derde trap worden verbonden met de vierde trap enzovoort, kan een uit m (m 3) trappen bestaande echo-eliminator ontstaan, die als een enkelvou-20 dige ecxho-eliminator functioneert.
De in figuur 3 getoonde uitvoeringsvorm volgens de uitvinding heeft nog een voordeel. Alle eenheidsschakelingen hebben dezelfde constructie, zodat de uitvinding niet slechts het voordeel heeft dat zelfs indien de verwerkingssnelheid van elke eenheidsschakeling betrekkelijk 25 laag is, de bevredigende echo-eliminatie kan worden bereikt, maar ook het voordeel dat de eenheidsschakeling in serie kan worden gefabriceerd en fundamenteel is aangepast aan de fabrikage volgens de LSI-methode.
In figuur 3 zijn de gegevensbus 32 of 32' voor het recirculeren van gegevens door een enkelvoudige eenheidsschakeling 22* of 22” en de 30 gegevensbus 31 of 31’ voor het overdragen van de gegevens van de ene trap naar de andere, gescheiden aangebracht, maar het is duidelijk dat de klemmen 28 en 27’ en de klemmen 28’ en 27 zodanig onderling kunnen worden verbonden, dat de hierboven genoemde gegevensbus 32 en 32’ zou kunnen worden opgenomen in de laatstgenoemde bus 31 en 31’. In dit 35 geval lopen de gerecirculeerde gegevens van een trap door de volgende trappen en worden door de scheidingsschakeling van dezelfde trap opgenomen weer na circulatie.
In de figuren 4 en 5 is de eenheidsschakeling 22’ of 22” in bijzonderheden getoond. De in figuur 4 getoonde eenheidsschakeling heeft • 40 dezelfde functie als de echo-eliminator 22 die in figuur 1 is getoond.
8105146 ? i ίο
Bovendien is deze voorzien van gegevensingangs- en -uitgangsklemmen die overeenkomen met de in figuur 3 getoonde klemmen 29, 29’, 30 en 30’, zodat het rekenkundige bewerkingsproces dat voor het elimineren van de echo nodig is, kan worden verdeeld in dezelfde structuurprocessen en de 5 eenheidsschakelingen (met een lage verwerkingssnelheid) in cascade kunnen worden geschakeld. Daarom kan de cascadeschakeling van zulke eenheidsschakelingen gepaard gaan met effecten en voordelen die door het louter in cascade schakelen van de echo-eliminatoren van het in figuur 1 getoonde type niet kunnen worden bereikt.
10 Aangenomen wordt dat de in figuur 1 getoonde vertragingsschakeling 5 (n+1) aftakkingen heeft en dat twee echo-eliminatoren 22 in cascade zijn geschakeld. Het totale aantal uitvoerende aftakkingen blijft (n+1), zodat dezelfde effecten van de cascadeschakeling volgens figuur 3 niet kunnen worden bereikt. -Voorts wordt het verwerkte uitgangssig-15 naai uit de zendweg van de eerste trap, dat nauwelijks met het ontvangen signaal correleert, toegevoerd aan de ingangsklem van de zendweg van de tweede trap, zodat de coëfficiëntenschakeling in de tweede trap dikwijls niet kan werken om het niveau van de echo-eliminatiefout tot een minimum te beperken. Zulke problemen kunnen door de schakeling vol-20 gens figuur 4 worden vermeden.
In figuur 4 komen de ingangs- en uitgangsklemmen l°-4° overeen met de in figuur 3 getoonde klemmen 1 * —4 *; 29° en 30° zijn gegevensingangs-en -uitgangsklemmen die overeenkomen met de in figuur 3 getoonde klemmen 29 en 30; 5° is een afgetakte vertragingsschakeling die overeenkomt 25 met de schakeling die in figuur 1 met het verwijzingscijfer 5 is aangegeven; 6° is een vermenigvuldigingsschakeling die overeenkomt met de schakeling die in figuur 1 is aangegeven met de verwijzingscijfers 6-9; 10° komt overeen met de optelschakeling 10; 11® komt overeen met de af-trekschakeling 11; 18° komt overeen met de spraakdetectieschakeling 18; 30 met 33 is een kwadrateringsschakeling aangegeven; met 34 een optelschakeling; met 35 een deler; met 36 een vermenigvuldigingsschakeling; en met 37 een accumulator.
De onderlinge verbindingen van de eenheidsschakeling,' die meer in bijzonderheden zijn aangegeven, zijn in figuur 5 getoond, waarin de 35 spraakdetectieschakeling 18 ten behoeve van de eenvoud van de beschrijving is weggelaten. Zoals in figuur 5 is getoond, is de uitgangsklem 38 verbonden met de vermenigvuldigingsschakeling 6 die op zijn beurt met de eerste aftakking van de vertragingsschakeling 5° is verbonden. De uitgangsklem 40 is met de laatste aftakking van de vertragingsschake-40 ling 5° verbonden. De uitgangsklem 44 is aangesloten op de kwadrate- 8105146
II
ringsschakeling 33 die op zijn beurt is aangesloten op de eerste aftakking van de vertragingsschakeling 5°. De ingangsklemmen 45 en 46 zijn verbonden met de optelschakeling 35 die de som van de uitgangssignalen uit de kwadrateringsschakelingen levert, die met de aftakkingen van de 5 vertragingsschakeling 5 met uitzondering van de eerste aftakking zijn verbonden, De uitgangsklem 47 is met de optelschakeling 34 verbonden,
De ingangsklemmen 48 en 49 zijn verbonden met de optelschakeling 35. De inagngsklem 50 is met de optelschakeling 10£ verbonden, De uitgangsklem 51 is verbonden met de deler 35. De ingangsklem 52 is verbonden 10 met de vermenigvuldigingsschakelingen 36^-36n+^ die op hun beurt met de overeenkomstige respectieve aftakkingen van de vertra-gingsschakelingen 5° zijn verbonden. Aldus kunnen de gewenste gegevens worden afgeleid en afgegeven.
Het ontvangen signaal (i = 0, 1, 2,... en n) dat op de in-15 gangsklem 3 verschijnt, wordt in de vertragingsschakeling 5° opgeslagen en door de vermenigvuldigingsschakeling 6° vermenigvuldigd met de af-takcoëff iciënten hj (j *0, 1, 2, ... en n), die in de accumulator 37 worden opgeslagen. Op het tijdstip i worden de volgende gegevens Yg en Yj afgegeven aan de klemmen 38 respectievelijk 39.
20 Yg = hgxi (1) n
Yrl^x, (2) j=l J 13
In het geval van de cascadeschakeling worden de uitgangssignalen 25 en Ej; die op de klemmen 40 respectievelijk 41 verschijnen, bepaald door ¾ “ xi-n (-3) r Y1 “ Y0 - Y^ uit de eerste trap 30 Εχ - ƒ (4) ** Y^ ~ Yjl uit de andere trappen waarbij Yj het ingangssignaal op de ingangsklem 1 is en aan de klem 42 wordt afgeleverd.
35 [x-jJ wordt toegevoerd aan de kwadrateringss chakeling 33 en de volgende uitgangssignalen Sj^ en Sg worden af gegeven aan de klemmen 43 respecvtievelijk 44.
S1 -jifi-j2 <» 40 8105146 i V ' 12
So “ xi2 (6)
De eenheidsschakelingen van het in de figuren 4 en 5 getoonde type kunnen in cascade worden geschakeld, zoals in figuur 6 is getoond.
5 De klem 3° van de eerste trap is verbonden met de klem 4° van de laatste trap (niet getoond) en de klemmen 40 van elke trap zijn verbonden met de respectieve klemmen 3 van de volgende trappen. De klemmen 44 en 45 van de eerste trap zijn met elkaar verbonden. In de andere trappen zijn de klemmen 44 en 45 open, dat wil zeggen niet verbonden. De klem 10 46 van de eerste trap is open, maar de klemmen 46 van de andere trappen zijn verbonden met de klemmen 47 van de voorafgaande trappen. De ingangssignalen naar de klemmen 43, 45 en 46 worden in de optelschakeling 34 opgeteld en de som wordt af gegeven aan de klem 47. Wanneer het aantal van m eenheidsschakelingen in cascade zijn geschakeld, kan het uit-15 gangssignaal Sa dat op de klem 47 van de laatste trap verschijnt, worden uitgedrukt door
Sa = + t X 2 + + x = ίχ. 2 ¢7) 1 j=l j=(m-l)n+l j=0 * 20 De klemmen 48 en 49 van een bepaalde trap zijn verbonden met de klemmen 47 respectievelijk 41 van de laatste trap. De klem 38 van de eerste trap is met de klem 50 daarvan verbonden, maar de klemmen 38 en 50 van de andere trappen zijn van elkaar gescheiden. Het uitgangssignaal Em dat op de klem 41” van de laatste trap verschijnt(of 2” volgens een 25 andere uitdrukking) wordt bepaald door mn
Em = Y0i - [Υο+Yi...+Yj = YQi- (8) waarbij Yqi het ingangssignaal van de klem 1° van de eerste trap is.
30 De gegevens Sa en Em worden afgegeven aan de klemmen 48” respec tievelijk 49'’ en de deler 35 levert aan de klem 51” de coëfficiënt k k = a.Em/Sa (9) 35 De coëfficiënt wordt daarna gemeenschappelijk afgegeven aan de klemmen 52, 52', 52”... van alle trappen, α is de vertserkingsfactor van een negatieve terugkoppellus en k is de vermenigvuldigingsfactor voor correcties van aftakcoëfficiënten. De vermenigvuldigingsschakeling 36 levert aan de uitgangsklem 53 van de ^ -de trap de volgende correctie van 40 de aftakcoëfficiënten: 8105146 13 j «O, 1... en n in de eerste trap “ k* i-j j [(c-l)n+l],...,[tn] in de andere trappen (10) 5 Deze factoren worden in de accumulator 37 geaccumuleerd en de gecorrigeerde aftakcoëfficviënten worden aan de vermenigvuldigingsschakeling 6° afgegeven. De aftakcoëfficiënten worden in elke trap automatisch ingesteld en de echo in het uitgangssignaal Em dat op de klem 2 van de laatste trap verschijnt, wordt verzwakt.
10 Zoals hierboven is beschreven zijn de eenheidsschakelingen in cas cade geschakeld, terwijl de hoeveelheid rekenkundige bewerkingen, die binnen een tijdsperiode die overeenkomt met een aftakinterval, kan worden uitgevoerd, is constant. In elke trap worden de vectorbewerkingen die door de brede of evenwijdige lijnen in figuur 4 zijn aangegeven, 15 parallel uitgevoerd, terwijl de rekenkundige bewerkingen die door de enkelvoudige lijnen in figuur 4 zijn aangegeven, momentaan worden uitgevoerd. Wanneer het aantal van n aftakkingen op geschikte wijze is gekozen, kan derhalve de lage verwerkingssnelheid van elke rekenkundige bewerking worden gehandhaafd. De totale vertraging die de in cascade 20 geschakelde eenheidsschakelingen kunnen behandelen, is gelijk aan het tijdinterval dat overeenkomt met (mn) aftakkingen. Wanneer het aantal m op geschikte wijze is gekozen afhankelijk van een qua afstand variërende echobaan, kan daarom een bevredigend elimineren van de echo worden bereikt met de uniforme eenheidsschakelingen.
25 Terugverwijzend naar figuur 4 is de spraakdetectieschakeling 8° in elke in cascade geschakelde eenheidsschakeling aanwezig. Zijn uitgangssignaal wordt afgegeven aan de accumulator 37. Wanneer het uitgangssignaal het logische niveau "1“ heeft, wordt de accumulator 37 geblokkeerd, zodat de correctie van de coëfficiënten in responsie op het uit-30 gangssignaal van de vermenigvuldigingsschakeling 36 tijdelijk wordt onderdrukt. Wanneer het uitgangssignaal M0" is, wordt de correctie van de coëfficiënten hervat. Het uitgangssignaal uit de spraakdetectieschakeling 18° wordt eveneens afgegeven aan de klem 54 die met de klem van de daarop volgende trap is verbonden, met uitzondering van de laatste 35 trap. De ingangsklem 56 is verbonden met de klem die overeenkomt met de klem 42 van de eerste trap. De spraakdetectieschakeling 18° detecteert of er een spraaksignaal bestaat. De echo van de abonnee aan het verre einde dat het spraaksignaal van de abonnee aan het nabije einde overlapt, is een functie van het ontvangen signaal, zodat de kriteria voor 40 het bepalen of het spraaksignaal wel dan niet aanwezig is, afhankelijk 8105146 14 zijn van het ontvangen signaal. Het ontvangen signaal wordt via de klem 57 van de kwadraterlngsschakeling 33 of via de klem 58 van de afgetakte vertragingsschakeling 5° afgegeven. Wanneer de spraakdetectieschakeling 8® detecteert dat er een spraaksignaal bestaat in responsie op de in-5 gangssignalen uit de klemmen 56 en 57, of de klemmen 56 en 58, wordt het logische niveau ”1" vermenigvuldigd met het ingangssignaal van de klem 55 en als uitgangssignaal afgegeven uit de spraakdetectieschakeling 18°. Wanneer het ingangssignaal via de klem 57 wordt af gegeven aan de spraakdetectieschakeling 18°, is de integratiedetectie beschikbaar, 10 maar wanneer dit via de klem 58 wordt toegevoerd, is de momentane detectie beschikbaar voor het detecteren van het spraaksignaal.
Wat betreft de groep ingangsklemmen 29° en de groep uitgangsklem-men 30° in figuur 4 komen de klemmen 4°°, 46, 48, 49, 52, 55 en 56 overeen met de in figuur 3 getoonde klem 5. De klemmen 45 en 50 met de 15 klem 27; 3°°, 40, 41, 42, 47, 51 en 54 met 26; en 38 en 44 met 28.
In figuur 7 is de scheidingsschakeling 23 of 23* in bijzonderheden getoond (zie figuur 3). Deze heeft poortschakelingen 76-81 voor het scheiden van de gewenste gegevens uit de gegevensgroepen die aan de in-gangsklem 25 worden toegevoerd en volgens het tijdverdeelprincipe wor-20 den gemultiplext, en poortschakelingen 82 en 83 voor het scheiden van de gewenste gegevens uit de gegegevsngroepen die aan de ingangsklem 27 worden toegevoerd en eveneens volgens het tijdmultiplexprincipe worden behandeld. Elke poortschakeling wordt geopend om de gewenste gegevens gedurende hetzelfde tijdinterval door te laten als het gegevensinterval 25 in responsie op de poortpuls die aan de ingangsklem 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 of 91 wordt toegevoerd. De gegevens die de poortschakelingen zijn gepasseerd, worden aan de uitgangsklem 46, 52, 49, 48, 56, 55, 45 of 50 afgegeven (die overeenkomt met de op dezelfde wijze genummerde klem zoals in figuur 4 is getoond).
30 De in figuur 7 getoonde schakeling maakt gebruik van de ruimtever- deelmethode voor het afgeven van de gewenste gegevens uit de gegevens-bus aan de respectieve twee ingangsklemmen en de tijdverdeelmethode voor het scheiden van de tijd-multiplexgegevensgroepen die aan elke ingangsklem worden toegevoerd. Voorts is het duidelijk dat slechts een 35 ingangsklem kan worden gebruikt en de poortschakelingen die in aantal gelijk zijn aan de uitgangsklemmen, kunnen worden gebruikt, zodat slechts een tijdverdeeltussenschakeling wordt toegepast.
De werking van de scheidingsschakeling 23 zal aan de hand van fi- ' guur 8 worden beschreven, waarin signalen die op de klemmen 25, 84 en 40 46 verschijnen, langs de tijdas t zijn uitgezet. De tijdmultiplexgege- 8105146 15 vens 92 worden toegevoerd aan de ingangsklem 25 van de poortschakeling 76 en de poortpuls 93 wordt toegevoerd aan de klem 84 gedurende een vooraf bepaalde tijdsleuf, zodat de gewenste gegevens 94 worden gescheiden en op de uitgangsklem 46 verschijnen. De andere poortschake-5 lingen 77-83 werken op hoofdzakelijk dezelfde wijze als hierboven is beschreven.
In figuur 9 is de gegevensverzamelschakeling 24 of 24* (zie figuur 3) in bijzonderheden getoond. Deze heeft fase-instelschakelingen 95-100 die de gegevens die aan de ingangsklemmen 41, 42, 40, 47, 51 en 54 (die 10 overeenkomen met de in figuur 4 met dezelfde verwijzingscijfers aangegeven uitgangsklemmen) worden toegevoerd, in elk van de vooraf bepaalde tijdsleuven langs de tijdas aan de uitgangsklem 26 invoeren. Deze heeft voorts fase-instelschakelingen 101 en 102 die elk zijn ingericht om de tempering te bepalen waarmee de aan de ingangsklem 38 of 40 toegevoerde 15 gegevens worden gemultiplext en naar de uitgangsklem 28 worden overgedragen door toepassing van hetzelfde tijdverdeelprincipe.
De fase-instelschakelingen 95-102 hebben de respectieve ingangsklemmen 103-110 voor een inleespuls en in responsie op de inleespuls die aan elke ingangsklem voor de inleespuls wordt toegevoerd, leest de 20 overeenkomstige fase-instelschakeling de gegevens die aan zijn ingangsklem worden toegevoerd. Ze hebben eveneens de respectieve ingangsklemmen 111-118 voor een uitleespuls en in responsie op de uitleespulsen gerangschikt volgens de tijdverdeelmethode, worden de inhouden van de fase instelschakelingen 95-102 binnen elke vooraf bepaalde tijdperiode 25 uitgelezen en aan de uitgangsklem 26 of 28 afgegeven. De fase-instelschakelingen 95-102 hebben voorts de respectieve ingangsklemmen 119-126 voor klokpulsen, waaraan gemeenschappelijke klokpulsen worden toegevoerd.
De gegevens die in een bepaalde tijdsperiode aankomen, worden in 30 fase ingesteld door de overeenkomstige fase-instelschakeling en zodanig afgegeven, dat deze in een vooraf bepaalde tijdsleuf langs de tijdas worden ingevoerd, zodat de gegevensgroepen over de gegevensbus kunnen worden overgedragen zonder elkaar te overlappen.
De werking van de gegevensverzamelschakeling 24 zal voorts aan de 35 hand van figuur 10 in bijzonderheden worden beschreven. De gegevens 127, 128, 129 die de resultaten zijn van de rekenkundige bewerkingen die door de eenheidsschakeling 22* of 22” zijn uitgevoerd, verschijnen aan de ingangsklemmen 41, 42 respectievelijk 40 en worden eerst verplaatst uit hun toegewezen tijdsleuven op de tijdas. De klokpulsen 130, 40 zoals 119, worden toegevoerd aan alle ingangsklemmen 119-126 zoals 8105146 16 hierboven is beschreven. Elk van de tijdintervallen gedurende welke de inleespuls 131, 132 of 133 aan de ingangsklem 103, 104 of 105 wordt toegevoerd, wordt gesynchroniseerd met de overeenkomstige tijdintervallen, gedurende welke de overeenkomstige gegevens 127, 128 of 129 op de 5 gegevensingangsklem 41, 42 of 40 verschijnen. De uitleespuls 134, 135 of 136 die aan de ingangsklem 111, 112 of 113 wordt toegevoerd, wordt gesynchroniseerd met elk van de tijdsleuven die vooraf zijn gerangschikt voor de respectieve overeenkomstige gegevens 127, 128 of 129. Derhalve worden de ingangsgegevens 127, 128, 129 op juiste wijze inge-10 voerd in hun toegewezen tijdsleuven en verschijnen aan de uitgangsklem 26 in de volgorde 137, 138 en 139.
Aan de hand van figuur 10 zal de werking met betrekking tot de gegevens 128 in bijzonderheden worden beschreven. De gegevens 128 worden aan de ingangsklem 42 toegevoerd en tijdelijk in dè fase- instelschake-15 ling 96 opgeslagen in responsie op de inleespulsen 132 die aan de ingangsklem 104 worden toegevoerd. Daarna bepaalt het logische produkt van de uitleespuls 135 die aan de klem 112 wordt toegevoerd, en de klokpulsen 130 die aan de klem 120 worden toegevoerd, een uit te lezen tijdinterval gedurende welke de opgeslagen gegevens worden uitgelezen 20 uit de fase-instelschakeling 96 en afgegeven aan de uitgangsklem 26. De andere fase-instelschakelingen werken op hoofdzakelijk dezelfdse wijze zoals hierboven is beschreven. Als gevolg daarvan worden de ingangsgegevens sequentieel ingevoerd in hun toegewezen tijdsleuven en verschijnen aan de uitgangsklem 26 of 28 volgens een vooraf bepaalde tijdsvolg-25 orde zoals aangegeven door 137, 138 en 139. Aldus worden de ingangsgegevens 127, 128, 129 opnieuw gerangschikt of verzameld volgens een tij dverdeelmethóde.
In figuur 11 is in bijzonderheden de spraakdetectieschakeling 18° (zie figuur 4) getoond. De spraakdetectieschakeling 18° wekt het be-30 sturingssignaal "0" op, wanneer het uitgezonden signaal op de ingangsklem l0 in figuur 4 niet voldoende energie heeft om vast te stellen dat de echo van de abonnee aan het verre einde het uitgezonden signaal overheerst, dat aan de ingangsklem 56 is toegevoerd, vergeleken met de som van de gekwadrateerde aftakuitgangssignalen die worden afgeleid uit 35 de afgetakte vertragingsschakeling 5° en verkregen door de kwadrate-ringsschakeling 33, namelijk het niveau van het ontvangen signaal binnen het tijdvenster aangepast door de vertragingsschakeling 5° nadat het ontvangen signaal op de ingangsklem 57 wordt gedetecteerd. Daarentegen wekt de spraakdetectieschakeling 18° het besturingssignaal "1" 40 op, wanneer het uitgezonden signaal een vermogen heeft dat zodanig vol- 8105146 17 doende is dat van de echo van de abonnee aan het verre einde niet kan worden vastgesteld dat deze domineert over het uitgezonden signaal.
De oproepdetectieschakeling 18° heeft een detectieschakeling 59 die het niveau van het uitgezonden signaal detecteert, bijvoorbeeld de 5 som van de gekwadrateerde uitgezonden signalen binnen hetzelfde tijd-venster als hierboven, of de geïntegreerde waarde van het absolute of gekwadrateerde uitgezonden signaal verkregen met behulp van de inte-greerschakeling met de integreertijdconstante die overeenkomt met het tijdvenster; een tijdschakeling 16 zorgt voor het tijdelijk opslaan van 10 het aan de ingangsklem 57 toegevoerde ingangssignaal, totdat het resultaat van de rekenkundige bewerking uit de vermogensdetectieschakeling 59 is afgeleid; een vergelijkingsschakeling 61 vergelijkt het uitgangssignaal uit de tijdschakeling 16 met het uitgangssignaal uit de vermogensdetectieschakeling 59 en wekt het uitgangssignaalM0" op, wanneer 15 het uitgangssignaal uit de vermogensdetectieschakeling 59 een lager niveau heeft dan het uitgangssignaal uit de tijdschakeling 60, terwijl deze het uitgangssignaal "1" opwekt wanneer het eerstgenoemde niveau hoger is dan het laatstgenoemde niveau; een besturingsschakeling 62 geeft het uitgangssignaal M1" af, wanneer de geaccumuleerde waarde van 20 het uitgangssignaal uit de vergelijkingsschakeling 61, dat binnen een vooraf bepaald tijdinterval wordt geaccumuleerd, of de geïntegreerde waarde is van het uitgangssignaal uit de vergelijkingsschakeling 61 door toepassing van een bepaalde Integratietijdconstante, gelijk is aan of hoger is dan een vooraf bepaalde waarde, maar levert het uitgangs-25 signaal "0" op, wanneer het geaccumuleerde uitgangssignaal, of de geïntegreerde waarde kleiner is dan een vooraf bepaald niveau; een logische schakeling 63 levert het logische produkt van het uitgangssignaal van de besturingsschakeling 62 en het aan de ingangsklem 55 toegevoerde ingangssignaal. Deze levert het uitgangssignaal "1” behalve gedurende de 30 tijdsperiode wanneer een of meer van de in cascade geschakelde een- heidsschakelingen het besturingssignaal ”0” afleveren. Het uitgangssignaal "1" wordt aan de accumulatoren 37 in alle trappen of eenheidsscha-kelingen afgegeven, zodat de correctiebewerking van de coëfficiënten door elke gewogen coëfficiëntencorrectieschakeling 17 (zie figuur 1) 35 kan worden opgeschort. Anderszijds geeft de logische schakeling 63 het uitgangssignaal "0" af, zodat de correctiebewerkingen van de coëfficiënten in alle trappen of eenheidsschakelingen kunnen worden hervat.
Tot zover is de spraakdetectieschakeling 18° beschreven voor het ontvangen signaal uit de ingangsklem 57, maar het is duidelijk dat deze 40 schakeling het ontvangen signaal uit de ingangsklem 58 kan detecteren 8105146 * 18 (zie figuur 4) omdat dit signaal precies het ingangssignaal van de kwa-drateringsschakeling 33 voorstelt. In het laatste geval moet in plaats van de tijdschakeling 60 een schakeling worden gebruikt, die hoofdzakelijk dezelfde constructie en werking heeft als de vermogensdetectle-5 schakeling 59. In dit geval kan in plaats van de hierboven beschreven integratiedetectie, een systeem voor het detecteren van een momentele piek worden gebruikt. Hiervoor worden de vermogensdetectieschakeling 59 en de in figuur 11 getoonde tijdschakeling 60 vervangen door de piekde-tectieschakelingen die elke piekwaarde van de ingangssignalen kunnen 10 detecteren gedurende een tijdinterval dat gelijk is aan de totale tijdsvertraging geleverd door de respectieve vertragingsschakeling 5°.
In figuur 12 is een andere uitvoeringsvorm van de spraakdetectie-schakeling 18° getoond. Deze is voor elke in cascade geschakelde trap of eenheidsschakeling aanwezig als de in figuur 11 getoonde spraakde-15 tectieschakeling, maar de eerstgenoemde wijkt van de laatstgenoemde af, doordat binnen alle in cascade geschakelde trappen of eenheidsschake-lingen, de detectiebewerking of er een spreeksignaal van de abonnee aan het nabije einde wel dan niet aanwezig is door het detecteren of de echo uit de abonnee aan het verre einde wel dan niet het zendsignaal 20 domineert, slechts eenmaal wordt uitgevoerd.
De spraakdetectieschakeling 18° heeft een vermogensdetectieschakeling (of een piekdetectieschakeling) 64 die is ingericht voor het detecteren van het vermogen of de piekwaarde van het uitgezonden signaal; een tijd- of vermogensdetectieschakeling (of piekwaardedetectieschake-25 ling) 65 detecteert het vermogen of de piekwaarde van het ontvangen signaal; een scheidlngsschakeling 66 scheidt voor de detectie van het spraaksignaal de som of maximale waarde van de uitgangssignalen uit de schakelingen 64 en 65 in de andere eenheidsschakelingen uit het bestu-ringsuitgangssignaal; voorts zijn niveaudetectieschakelingen 67 en 68 30 aanwezig. De eerste niveaudetectieschakeling 67 wekt de somwaarde of maximale waarde van het uitgangssignaal van de vermogensdetectieschakeling 64 en het gescheiden uitgangssignaal van de scheidlngsschakeling 66 op, dat correspondeert met het uitgangssignaal van de schakeling 64. Op dezelfde wijze wekt de tweede niveaudetectieschakeling 68 de som of 35 maximale waarde van het uitgangssignaal van de schakeling 65 en het uitgangssignaal van de schakeling 66 op, dat overeenkomt met het uitgangssignaal uit de schakeling 65.
De spraakdetectieschakeling 18° omvat voorts een vergelijkings-schakeling 61' (die overeenkomt met de schakeling die in figuur 11 met 40 het verwijzingsnummer 61 is aangegeven); een besturingsschakeling 62' 6105146 19 (die overeenkomt met de schakeling die in figuur 11 met het verwij-zingsnummer 62 is aangegeven); een invoersachakeling voor een bestu-ringsuitgangssignaal 69, die is ingericht voor het afgeven van een be-sturingssignaal dat in elke trap of eenheidsschakeling door de bestu-5 ringsschakeling 62’ wordt opgewekt, aan alle trappen of eenheidsschake-lingen volgens een ruimte- of tijdverdeelmethode; een verzamelschake-ling 70 voor het verzamelen van de uitgangssignalen uit de eerste en tweede niveaudetectieschakelingen 67 en 68 en de invoerschakeling 69 voor het besturingssignaal; en een verbindingspunt 71 voor het afgeven 10 van het besturingssignaal aan de accumulator 37 (zie figuur 4).
De door de vergelijkingsschakeling 61' en de besturingsschakeling 62' uitgevoerde spraakdetectie wordt slechts in een trap (bijvoorbeeld de laatste trap) uitgevoerd, waarin de uitgangssignalen van de vermo-gensdetectieschakelingen 64 en 65 in elke trap zijn opgenomen. Het be-15 sturingssignaal wordt via de invoerschakeling 69 afgegeven aan de gege-vensbus en over alle trappen gedistribueerd. De uitgangssignalen van de eerste en tweede niveaudetectieschakelingen 67 en 68 worden ook via de verzamelschakeling 70 overgedragen naar de gegevensbus die in de hierboven genoemde trap moet zijn opgenomen.
20 De werking van de spraakdetectieschakeling die hierboven aan de hand van figuur 12 is beschreven, is hoofdzakelijk gelijk aan die van de spraakdetectieschakeling 18° die hierboven aan de hand van fighuur 4 is beschreven.
In figuur 13 is een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding ge-25 toond, waarbij alle trappen of eenheidsschakelingen via hun scheidings-en verzamelschakelingen zijn verbonden met een enkelvoudige gegevensbus die een gesloten lus vormt. De getoonde inrichting voor het elimineren van de echo bestaat uit drie trappen (m = 3), maat het is duidelijk dat het aantal trappen of eenheidsschakelingen naar wens kan worden ver-30 groot of verlaagd.
Met de verwijzingstekens 22a, 22b en 22c worden de eenheidsschakelingen aangegeven, die elk een scheidingsschakeling en een verzamelschakeling omvatten, la, 2a, 3a en 4a; lb, 2b, 3b, en 4b; en lc, 2c, 3c en 4c komen overeen met de respectieve klemmen 1°, 2°, 3° en 4° die in 35 figuur 4 zijn getoond. IA, 2A, 3A en 4A komen overeen met de respectieve klemmen 1, 2, 3 en 4 die in figuur 1 zijn getoond. 31a, 31b en 31c zijn de gegevensbussen. 72a, 73a; 72b en 73b; en 72c en 73c zijn in-gangs- en uitgangsklemmen van de respectieve gegevensbussen 31a-31c. 74 is een gegevensbus die de eenheidsschakelingen 22a-22c onderling ver-40 bindt. 23a en 24a komen overeen met de scheidingsschakeling en verza- 8105146 20 4 melschakeling 23 respectievelijk 24, zoals in figuur 3 is getoond.
In de eerste trap of eenheldsschakeling 22a komen de schakelingen 5a, 6a, 10a, 11a, 18a, 36a en 37a overeen met de in figuur 4 getoonde schakelingen 5°, 6°, 10°, 11°, 18°, 36 respectievelijk 37. Deze zijn 5 onderling verbonden en werken op hoofdzakelijk dezelfde wijze als de schakelingen die aan de hand van figuur 3 of 4 zijn beschreven.
Een schakeling 75a wekt een gemeenschappelijke vermenigvuldigingsfactor op, die met de correcties van de aftakcoëfficiënten moet worden vermenigvuldigd, die uit de schakeling 36a zijn afgeleid; dat wil zeg-10 gen de coëfficiënt k afgeleid uit de vergelijking (9). De functie daarvan is de combinatie van die van de in figuur 4 getoonde kradrateringschakeling 33, de optelschakeling 34 en de deler 35.
De eerste, tweede en laatste eenheden 22a, 22b en 22c zijn netwerken met vier klemmenparen. Ten behoeve van de duidelijke illustratie 15 van de cascadeschakeling van deze schakelingen 22a - 22c, wordt het uitgezonden signaal toegevoerd aan de eerste eenheldsschakeling 22a, terwijl het ontvangen signaal wordt toegevoerd aan de laatste eenheids-schakeling 22c. De echo van de abonnee aan het verre einde wordt door de eenheidsschakelingen 22a-22c afgetrokken van het uitgezonden signaal 20 dat aan de klem IA wordt toegevoierd, en wordt geëlimineerd aan de klein 2A. Het ontvangen signaal dat op de klem 3A verschijnt, wordt gedistribueerd over de rekenkundige eenheden in de drie trappen 22a-22c via hun afgetakte vertragingsschakelingen. In het algemeen is een vertragings-toename tussen de ingangsklem 3A en de uitgangsklem 4A niet toegestaan. 25 Derhalve wordt het aan de laatste eenheldsschakeling 22c toegevoerde ontvangen signaal via de vertragingsschakeling 5a en de verzamelschakeling 24a daarvan, de klem 73c, de gegevensbus 31a, de klem 72a en de scheidingsschakeling 23a in de eerste eenheldsschakeling 22a toegevoerd aan de uitgangsklem 4A. Aldus is het op de klem 4A verschijnende sig-30 naai hetzelfde als het signaal op de klem 3A. Bovendien worden de af-trekbewerkingen die door elke aftrekschakeling 11a in de eenheidsschakelingen 22a-22c worden uitgevoerd, niet in een bepaalde volgorde geschakeld. Als gevolg daarvan kan het uitgezonden signaal niet slechts in de volgorde la, 2a, lb, 2b, lc, 2c worden overgedragen, maar ook in 35 de volgorde van lb, 2b, lc, 2c, la en lb, of lc, 2c, la, 2a, lb en 2b. Op dezelfde wijze kan het ontvangen signaal in de volgorde van 3c, 73c, 72c, 4c, 3b, 73b, 31c, 31a, 72a, 4b, 3a en 5a, of 3c, 73c, 72a en 4a worden overgedragen. Voorts kan het ontvangen signaal aan de middelste klemmen 3b en 3a worden toegevoerd, zoals in het geval dat het uitge-40 zonden signaal en het ontvangen signaal kunnen worden afgeleverd aan de 81 0 5 14 6 21 abonnee aan het nabije einde uit de klem die overeenkomt met 4A in de andere trap.
De eerste eenheidssehakeling 22a voert de rekenkundige bewerking uit, die wordt uitgedrukt door de vergelijking (8); dat wil zeggen 5 Y0i - C*0 + Yi); terwijl voor de tweede eenheidssehakeling 22b geldt Y0i - (Y0 + Y1 + Y2)J en voor de derde of laatste eenheidssehakeling 22c Y0i - (Yq + Υχ + Y2 + γ3> 10 Het uitgangssignaal Em (m = 3) wordt afgeleid uit de uitgangsklem 2A.
De vertragingsschakeling 5a slaat het ontvangen signaal [χχ] op. Dat wil zeggen dat in responsie op de uitwendige pulsen, de vertragingsschakeling 5a het ontvangen signaal inleest en uitleest. De verme-15 nigvuldigingsschakeling 6a voert de convolutie uit; dat wil zeggen hjX^_j zoals uitgedrukt in de vergelijkingen (1) of (2). De op-telschakeling 10a telt de van de vermenigvuldigingsschakeling 6a afgeleide resultaten op. De aftrekschakeling 11a voert de aftrekbewerking volgens de vergelijking (8) uit. De vermenigvuldigingsschakeling 36a 20 voert de rekenkundige bewerking van de correcties van de aftakcoëffici-ënten uit, die worden uitgedrukt door de vergelijking (10). De accumulator 37a corrigeert de aftakcoëfficiënten en slaat deze op. De schakeling 75a voor het opwekken van de vermenigvuldigingsfactor voert de bewerking uit zoals uitgedrukt door de vergelijking (9).
25 Deze bewerkingen zullen aan de hand van het in figuur 14 getoonde tijddiagram in bijzonderheden worden beschreven. Onafhankelijk van het aantal in cascade geschakelde eenheidsschakelingen is de hoeveelheed bewerkingen die door elke eenheidssehakeling moet worden uitgevoerd, constant en de verwerkingssnelheid van de bewerkingen is laag. De in-30 gangssignalen die aan de ingangsklemmen IA en 3A worden toegevoerd (zie figuur 13), moeten digitale grootheden zijn. In figuur 14 is met het verwijzingsteken C de rekenkundige bewerking aangegeven; met I de invoer (dat wil, zeggen scheiding); en met T de overdracht (verzameling), i heeft betrekking op het i-de tijdstip en To op een bemonsteringsin-35 terval (dat gelijk is aan een Nyquist-interval van bijvoorbeeld 125 mi-croseconden). Met de verwijzingstekens 5a-18a; 5b-18b en 5c-18c in de kolom geven de in figuur 13 getoonde schakelingen aan. Gedurende de tijdsintervallen die door de getrokken rechte lijnen zijn aangegeven, worden de rekenkundige bewerkingen C, de gegevensinvoeren I en de gege-40 vensoverdrachten T uitgevoerd. In elke eenheidssehakeling wordt nauwe- 8105146
4 V
22 lijks tijd gebruikt voor het uitvoeren van de bewerkingen die behoren bij de vertragingsschakeling 5a en het tijddiagram blijft ongewijzigd onafhankelijk van het aantal in cascade geschakelde eenheidsschakelin-gen. Zulke voordelen kunnen slechts worden bereikt omdat de gewenste 5 diverse rekenkundige bewerkingen uniform worden verdeeld over elke een-heidss chakeling.
Figuur 15 toont het verband tussen het aantal eenheidsschakelin-gen m en de maximale echobaanvertraging T-gp die door de experimentele echo-eliminator volgens de uitvinding kan worden behandeld, wan-10 neer de vertragingsschakeling 5 81 aftakkingen (n=80) heeft; het fre-quentiegebied van 0,3 tot 3,4 kHz verloopt; en de bemonsteringsfrequen-tie 8 kHz is. De klokfrequentie die ongeveer 1 MHz is blijft ongewijzigd en is onafhankelijk van het aantal eenheidsschakelingen m*
Bijvoorbeeld wordt aangenomen dat een echo-eliminator nodig is, 15 die een maximale echobaanvertraging Tgp = mn To = 400 To = 50 ms (waarbij m is 5) kan behandelen. Volgens de stand van de techniek moet het aantal verwerkingselementen met een vijfvoud worden vergroot, of moet de verwerkingssnelheid van de bewerkingen met een vijfvoud worden verhoogd. ïn het geval van Tpp = n To, zijn ongeveer 10.000 poorten 20 nodig. Derhalve is de installatie van de verwerkingselementen in het geval van Tgp = mn To = -50 ms op een LSI-halfgeleiderplaatje niet uitvoerbaar bij de huidige stand van de LSI-methode die slechts 10.000-20.000 poorten per halfgeleiderplaatje oplevert. Volgens de uitvinding kan echter onafhankelijk van de maximale echobaanvertraging el-25 ke eenheidsschakeling klein zijn en kan een lage verwerkingssnelheid worden gehandhaafd. Als gevolg daarvan kan de echo-eliminator volgens de uitvinding gemakkelijk worden gefabriceerd volgens de LSI-methode. Wordt verondersteld dat de VLSI-methoden zodanig worden verbeterd dat tienduizenden poorten (bijvoorbeeld 50.000 poorten) op een halfgelei-30 derplaatje kunnen worden gevormd, dan kan volgens de uitvinding een grotere maximale echobaanvertraging Tgp worden behandeld met zulk een op zeer grote schaal geïntegreerde eenheidsschakeling. Aldus voorziet de uitvinding in een nieuw echo-elimineringssysteem dat uitgebreide en diverse toepassingen heeft.
35 Zoals in figuur 16 is getoond kan volgens de uitvinding zelfs wan neer de maximale echobaanvertraging Tgp wordt vergroot, de klokfrequentie £q voor de interne rekenkundige bewerkingen constant worden gehouden. Anderzijds moet volgens de stand van de techniek de klokfrequentie f0 worden verhoogd bij toename van Tpp en varieert binnen 40 een bepaald gebied, omdat een tijdsperiode die nodig is voor het uit- 8105146 23 voeren van rekenkundige bewerkingen die gemeenschappelijk is voor alle eenheidsschakelingen, kan worden verkort afhankelijk van de rekenkundige bewerking die wordt toegepast. Indien pogingen worden ondernomen om de bekende echo-eliminator te verkleinen door toepassing van het tijd-5 verdeelprincipe of dergelijke, moet zoals in figuur 16 is getoond, de klokfrequentie groter dan fg worden evenredig aan de mate van tijd-multiplex. De reden waarom volgens de uitvinding de klokfrequentie op een betrekkelijk lage waarde kan worden gehandhaafd is als volgt. Bijna alle rekenkundige bewerkingen in elk van de in cascade geschakelde een-10 heidsschakelingen kunnen parallel worden uitgevoerd en de resultaten van elk van de bewerkingen worden tijdelijk en afzonderlijk in buffer-geheugens of dergelijke opgeslagen. Daarna worden de eenheidsschakelingen zodanig gesynchroniseerd, dat alle gegevens tegelijkertijd kunnen worden overgedragen.
15 Figuur 17 toont de betrekking tussen de verbetering van de echo- demping (ERLE) en het niveau (Lsin) van de echo die vanuit de abonnee aan het verre einde de ingangsklem van de zendweg bereikt. De gegevens werden verkregen uit onderzoekingen aan het echo-elimineringssysteem van het hierboven beschreven type, De transmissielijnen die in de on-20 derzoekingen werden gebruikt, waren zodanig ontworpen en geconstrueerd dat de echobanen hoofdzakelijk overeenkwamen met de praktijk in Japan. Deze omvatten een verbinding van een digitale transmissiesectie (met de /u-wet, 15 segmenten, /u = 255, een code van 8 bit, 64 kb/s/per kanaal). Onafhankelijk van het aantal in cascade geschakelde eenheids-25 schakelingen (m - 1 of 4 in figuur 16), bleef de verbetering ERLE nagenoeg ongewijzigd en was vrij van verslechtering. Het blijkt dat de ver-zadigingen van de ERLE wel 32 dB bereikt, welke waarde veel hoger is dan het eerdere wereldrecord van ongeveer 27 dB. De reden waarom zulk een grote verbetering ERLE kan worden bereikt is als volgt. De een-30 heidsschakelingen kunnen op voldoende wijze qua verwerkingshoeveelheid worden verkleind en een deel van de grens onder de verkregen verwer-kingshoeveelheidsgrens kan worden gebruikt voor het vergroten van de woordlengte die bij de rekenkundige bewerking wordt gebruikt. Als gevolg daarvan kan de nauwkeurigheid van de rekenkundige bewerking aan-35 zienlijk worden verbeterd.
De effecten, kenmerken en voordelen van de uitvinding kunnen als volgt worden samengevat: (1) Aangezien de eenheidsschakelingen in cascade worden geschakeld, kan de maximaal toelaatbare echobaanvertraging worden verhoogd.
40 Wanneer een aantal van m eenheidsschakelingen in cascade worden gescha- 8105146 Λ * 24 keld, kan het gehele systeem de echobaanvertraging behandelen, die m maal de vertraging is die elke eenheidssehakeling kan verwerken.
(2) Onafhankelijk van het aantal in cascade geschakelde eenheids-schakelingen kan de verwerkingssnelheid van de bewerkingen in elke een- 5 heidsschakeling laag worden gehouden. Derhalve kan het echo-elimine-ringssysteem volgens de uitvinding gemakkelijk worden gefabriceerd.
(3) Vanwege de hierboven genoemde kenmerken kan de uitvidning voorzien in een echo-eliminator die goed geschikt is voor de LSI-fabri-kage. De redenen zijn als volgt: 10 (a) De eenheidsschakelingen van uniforme constructie worden zoda nig gebruikt, dat zij zijn aangepast aan serieproduktle. Als gevolg daarvan kan een produktie met een zeer hoog rendement worden bereikt, zodat kosten kunnen worden verlaagd en een hoge mate van bedrijfsbe-trouwbaarheid kan worden verzekerd.
15 (b) Diverse typen echo-eliminatoren voor een uitgebreide toepas sing van spraaksignaal-transmissie-inrichtingen met een betrekkelijk korte maximale echobaanvertraging en sateliet- of internationale communicatiesystemen met een betrekkelijk lange maximale echobaanvertraging tot huiltoon- of akoestische preventieve terugkoppelsystemen met een 20 extreem lange maximale echobaanvertraging, kunnen worden opgebouwd door een geschikte keuze van de maximale echobaanvertraging waaraan kan worden voldaan met de eenheidssehakeling en het aantal van m eenheidsschakelingen die in cascade zijn geschakeld.
(c) Aangezien de verwerkingssnelheid van de bewerking in elke een-25 heidsschakeling laag is, kan het ontwerp van het LSI-systeem meer worden vereenvoudigd. Als gevolg daarvan worden LSI-systemen mogelijk met een kleiner risico.
8105146

Claims (8)

1. Echo-eliminatoreenheidsschakeling gekenmerkt door: een vertragingsschakeling met een aantal aftakkingen, een aantal vermenigvuldigingsschakelingen elk voor het wegen van 5 het uitgangssignaal uit elk van de genoemde aftakkingen, een optelschakeling voor het sommeren van de uitgangssignalen uit de genoemde vermenigvuldigingsschakelingen, een aftrekschakeling voor het omkeren van de polariteit van het uitgangssignaal van de optelschakeling tot positief of negatief en het 10 optellen daarvan bij een signaal op een zendweg, een coëfficlëntencorrectiesehakeling voor het corrigeren van de weeg coëfficiënten die aan de vermenigvuldigingsschakelingen worden toegevoerd, zodanig dat het ontvangen signaal dat aan de vertragingsschakeling wordt toegevoerd, en het uitgangssignaal van de aftrekscha-15 keling geen onderlinge correlatie hebben, een schakeling voor het leveren van een vermenigvuldigingsfactor, die een vermenigvuldigingsfactor opwekt, die op zijn beurt wordt vermenigvuldigd met elke weegcoëfficiëntencorrecte van de vermenigvuldigingsschakelingen, en een spraakdetectieschakeling die de uitgezonden 20 en ontvangen signalen detecteert en ontvangt of het spraaksignaal van een abonnee aan het nabije einde wel dan niet in het uitgezonden signaal bestaat, zodanig dat met uitzondering van het geval dat de echo van de abonnee aan het verre einde wordt gedetecteerd als overheersend in het uitgezonden signaal, de genoemde spraakdetectieschakeling de 25 door de correctieschakeling uitgevoerde correctie van de weegcoëffici-ënten blokkeert, waarbij het spraaksignaal van de spreker aan het nabije einde door de aftrekschakeling kan worden doorgelaten, terwijl de echo in de aftrekschakeling wordt geëlimineerd door het uitgangssignaal uit de optelschakeling, waarbij uitgangsklemmen aanwezig zijn voor het 30 leveren van een gedeelte van het uitgangssignaal uit de vertragingsschakeling, een gedeelte van het uitgangssignaal uit elk van de vermenigvuldigingsschakelingen en het uitgangssignaal uit de aftrekschakeling, en waarbij ingangsklemmen aanwezig zijn voor het ontvangen van het ontvangen signaal, een gedeelte van het ingangssignaal van de op-35 telschakeling, een gedeelte van het ingangssignaal van de schakeling voor het opwekken van een vermenigvuldigingsfactor en een gedeelte van het ingangssignaal van de coëfficiëntencorrectieschakeling.
2. Echo-eliminatoreenheidsschakeling volgens cobnclusie 1, met het kenmerk, dat de uitgangsklemmen worden gevormd door 40 een eerste uitgangsklem (40) die met de laatste aftakking van de <· 8105146 t * » vertragingsschakeling is verbonden, een tweede uitgangsklem (38) voor het afleiden van het uitgangssignaal uit een vermenigvuldigingsschakeling (6p die met de eerste aftakking van de vertragingsschakeling is verbonden, 5 een derde uitgangsklem (51) voor het afleiden van het uitgangssig naal uit een deler in de vermenigvuldigingsfactorschakeling, een vierde uitgangsklem (44) voor het afleiden van het uitgangssignaal uit een kwadrateringsschakeling (332) in de vermenigvuldi-gingsfactorschakeling, welke kwadrateringsschakeling het kwadraat van 10 het uitgangssignaal opwekt, dat uit de eerste aftakking van de vertragingsschakeling is afgeleid, en een vijfde uitgangsklem (47) voor het af leiden van het uitgangssignaal uit een kwadraterings- en optelschakeling in de vermenigvuldi-gingsfactorschakeling, welke schakeling de som van de kwadraten van de 15 uitgangssignalen opwekt, die uit de aftakkingen worden afgeleid, met uitzondering van de eerste aftakking van de vertragingsschakeling; en dat de genoemde ingangsklemmen worden gevormd door eén eerste ingangsklem (50) voor het toevoeren van de uitgangssignalen uit de vermenigvuldigingsschakeling aan een optelschakeling 20 (102), een tweede ingangsklem (48) en een derde ingangsklem (49) voor het toevoeren van de ingangssignalen aan de deler, een vierde ingangsklem (45) en een vijfde ingangsklem (46) voor het toevoeren van de ingangssignalen aan de kwadraterings- en optel-25 schakeling, en een zesde ingangsklem (52) voor het toevoeren van het uitgangssignaal uit de deler aan een vermenigvuldigingsschakeling in de weegcoëf-ficiëntencorrectieschakeling.
3. Echo-elimineringssysteem gekenmerkt door 30 een echo-eliminatóreenheidsschakeling in een eerste trap, waarbij een tweede uitgangsklem is verbonden met een eerste ingangsklem en een vierde uitgangsklem met een vijfde ingangsklem is verbonden, een echo-eliminatoreenheidsschakeling in een laatste trap, waarbij een uitgangsklem van een zendweg is verbonden met een tweede ingangs-35 klem en een vijfde uitgangsklem is verbonden met een derde ingangsklem en een derde uitgangsklem met een zesde ingangsklem is verbonden, en een aantal echo-eliminatoreenheidsschakelingen die in cascade zijn geschakeld tussen de eenheidsschakellngen van de eerste en laatste trap, 40 waarbij een eerste uitgangsklem van elke trap is verbonden met een 8105146 ·» ingangsklem van een ontvangweg van de volgende trap, een vijfde uit-gangsklem met een vierde Ingangsklem van de volgende trap is verbonden, de uitgangsklem van de zendweg met een ingangsklem van de zendweg van de volgende trap is verbonden en waarbij een derde uitgangsklem van de 5 laatste trap met een zesde ingangsklem van elke trap is verbonden.
4. Echo-eliminatoreenheidsschakeling omvattende een vertragingsschakeling met een aantal aftakkingen, een aantal vermenigvuldiglngsschakelingen elk voor het wegen van de uitgangssignalen uit elk van de genoemde aftakkingen, 10 .een optelschakeling voor het sommeren van de uitgangssignalen uit de vermenigvuldiglngsschakelingen, een aftrekschakeling voor het omkeren van de polariteit van het uitgangssignaal van de optelschakeling tot positief of negatief en voor het optellen daarvan bij een signaal op en zendweg, 15 een schakeling voor het corrigeren van weegcoëfficiënten die aan de genoemde vermenigvuldiglngsschakelingen worden toegevoerd, zodanig dat het ontvangen signaal dat aan de vertragingsschakeling wordt toegevoerd, en het uitgangssignaal uit de aftrekschakeling geen onderlinge correlatie hebben, een vermenigvuldiglngsfactorschakeling die een ver-20 menigvuldigingsfactor opwekt, die op zijn beurt wordt vermenigvuldigd met de weegcoëfficiëntencorrectie van de vermenigvuldigingsschakelin-gen, en een spraakdetectieschakeling die de uitgezonden en ontvangen signalen ontvangt en detecteert of het spraaksignaal van een abonnee aan 25 het nabije einde wel dan niet bestaat in het uitgezonden signaal, zodat met uitzondering van het geval dat de echo van een abonnee aan het verre einde wordt gedetecteerd als overheersend in het uitgezonden signaal, welke spraakdetectieschakeling de door de correctieschakeling uitgevoerde correctie van weegcoëfficiënten blokkeert, waardoor het 30 spraaksignaal van de spreker aan het nabije einde kan worden doorgelaten door de aftrekschakelingen, terwijl de echo in de aftrekschakeling wordt geëlimineerd door het uitgangssignaal van de optelschakeling, gekenmerkt door een verzamelschakeling voor het volgens de tijdverdeelme-thode, of een tijdverdeel- en ruimteverdeelmethode verzamelen van een 35 gedeelte van het uitgangssignaal van de vertragingsschakeling, een gedeelte van het uitgangssignaal van elk van de vermenigvuldigingsscha-kelingen, het uitgangssignaal van de aftrekschakeling en het uitgangssignaal van de vermenigvuldigingsfactorschakeling; en een scheidingsschakeling die uit het uitgangssignaal van de verza-40 melschakeling of soortgelijke schakeling daarvan het uitgangssignaal 8105146 V 4 * * naar een uitgangsklem van het ontvangen signaal scheidt, een gedeelte van het ingangssignaal van de optelschakeling, een gedeelte van het ingangssignaal van de vermenigvuldigingsfactorschakeling en een gedeelte van het ingangssignaal naar de coëfficiëntencorrectieschakeling.
5. Echo-eliminatoreenheidsschakeling volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de verzamelschakeling is voorzien van een aantal fase- in-stelschakelingen voor het invoeren van over te dragen gegevens in vooraf bepaalde respectieve tijdsleuven en voor het' afgeven daarvan uit een uitgangsklem.
6. Echo-eliminatoreenheidsschakeling volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de scheidingsschakeling is voorzien van een aantal poort-schakelingen voor het doorlaten en selecteren van de gewenste inkomende gegevens binnen een vooraf bepaalde tijdsleuf,
7. Echo-elimineringssysteem met het kenmerk, dat een aantal (niet 15 op antecendentenbasis) echo-eliminatoreenheidsschakelingen aanwezig zijn, dat het uitgangssignaal van de (niet op antecedentenbasis) verzamelschakeling van elke eenheidsschakeling wordt afgegeven aan een gege-vensbus, dat het ingangssignaal (niet op antecedentenbasis) van de scheidingsschakeling wordt toegevoerd vanuit een gegevensbus, dat de 20 eenheidsschakelingen in cascade zijn geschakeld, en dat een gegevensbus is opgenomen tussen de eenheidsschakelingen van de eerste en laatste trap, zodanig dat de uitgangsgegevens van een eenheidsschakeling worden teruggevoerd naar de eenheidsschakeling.
8. Echo-elimineringssysteem volgens conclusie 7, met het kenmerk, 25 dat het ingangssignaal van de zendweg, dat aan de aftrekschakeling wordt toegevoerd, wordt doorgegeven aan de verzamelschakeling, dat het ingangssignaal wordt gescheiden door de scheidingsschakeling, dat het uitgezonden signaal dat aan de echo-eliminatoreenheidsschakeling van de eerste trap wordt toegevoerd, wordt verdeeld over de andere echo-elimi-30 natoreenheidsschakelingen, dat de spraakdetectieschakeling zodanig is verbonden, dat deze functioneert in responsie op het ingangssignaal dat het uitgezonden signaal en het uitgangssignaal van de vertragingsscha-keling of het ontvangen signaal omvat, dat de rekenkundige informatie en het uitgangssignaal van de spraakdetectieschakeling worden toege-35 voerd aan de verzamelschakeling, dat de gewenste gegevens dsoor de scheidingsschakeling kunnen worden gescheiden uit de gegevens op de ene gegevensbus, en dat met uitzondering van het geval waarin in responsie op de uitgangssignalen uit een of meer spraakdetectieschakelingen in alle trappen, de echo van de abonnee aan het verre einde als dominerend 40 in het uitgezonden signaal wordt gedetecteerd, de correctiebewerkingen 8105146 : 29 van de weegcoëfficiënten van de coëfficiëntencorrectleschakelingen In alle trappen worden geblokkeerd. ************** 8105146
NL8105146A 1980-11-15 1981-11-13 Echo-elimineringssysteem. NL8105146A (nl)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP16011080A JPS5784633A (en) 1980-11-15 1980-11-15 Echo eraser
JP16011080 1980-11-15
JP16463581A JPS5864830A (ja) 1981-10-15 1981-10-15 反響消去装置単位回路およびそれを用いた反響消去装置
JP16463581 1981-10-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8105146A true NL8105146A (nl) 1982-06-01

Family

ID=26486702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8105146A NL8105146A (nl) 1980-11-15 1981-11-13 Echo-elimineringssysteem.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4480156A (nl)
CA (1) CA1180141A (nl)
DE (1) DE3145419A1 (nl)
FR (1) FR2495410B1 (nl)
GB (1) GB2090708B (nl)
NL (1) NL8105146A (nl)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS605634A (ja) * 1983-06-24 1985-01-12 Nec Corp エコ−キヤンセラ
US4629829A (en) * 1984-12-14 1986-12-16 Motorola, Inc. Full duplex speakerphone for radio and landline telephones
JPH0720070B2 (ja) * 1985-08-14 1995-03-06 株式会社日立製作所 デイジタル平衡回路を有するpcm符号復号器
US5471527A (en) 1993-12-02 1995-11-28 Dsc Communications Corporation Voice enhancement system and method
US6421443B1 (en) 1999-07-23 2002-07-16 Acoustic Technologies, Inc. Acoustic and electronic echo cancellation
US6278785B1 (en) 1999-09-21 2001-08-21 Acoustic Technologies, Inc. Echo cancelling process with improved phase control
US7015948B2 (en) * 2002-04-05 2006-03-21 Spx Corporation Method and apparatus for real time testing of DTV antenna transmitting systems in time domain under full power
US7760825B2 (en) * 2004-02-19 2010-07-20 Stmicroelectronics S.A. Device and method for suppressing pulse interferences in a signal
FR2997247B1 (fr) * 2012-10-22 2016-12-09 Commissariat Energie Atomique Generateur d'electricite et recuperateur d'energie

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3647992A (en) * 1970-03-05 1972-03-07 Bell Telephone Labor Inc Adaptive echo canceller for nonlinear systems
US3789165A (en) * 1972-04-24 1974-01-29 Communications Satellite Corp Echo canceller with variable threshold
GB1434239A (en) * 1972-08-10 1976-05-05 Siemens Ag Echo cancellers
DE2239452C3 (de) * 1972-08-10 1975-06-26 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Echokompensator für ein Nachrichtenübertragungssystem
IT1091970B (it) * 1977-01-17 1985-07-06 Trt Telecom Radio Electr Dispositivo digitale per la cancellazione di echi,per un modulatore/demodulatore,per la trasmissione di dati mediante modulazione di una portante

Also Published As

Publication number Publication date
CA1180141A (en) 1984-12-27
US4480156A (en) 1984-10-30
DE3145419A1 (de) 1982-06-09
GB2090708B (en) 1984-12-05
DE3145419C2 (nl) 1991-06-27
FR2495410A1 (fr) 1982-06-04
FR2495410B1 (fr) 1986-07-25
GB2090708A (en) 1982-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4535206A (en) Echo cancellation in two-wire full-duplex data transmission with estimation of far-end data components
CA1081380A (en) Logarithmic echo canceller
US5084865A (en) Echo canceller having fir and iir filters for cancelling long tail echoes
US3499999A (en) Closed loop adaptive echo canceller using generalized filter networks
US4007341A (en) Echo cancelling device
US4527020A (en) Echo canceller for a long-distance telephone network
US3535473A (en) Self-adjusting echo canceller
US4587382A (en) Echo canceller using end delay measurement
GB2202717A (en) Double-talk detection in echo cancellers
EP0528436B1 (en) Jitter compensating device for echo canceller
US4381561A (en) All digital LSI line circuit for analog lines
NL8105146A (nl) Echo-elimineringssysteem.
CA2281320C (en) Method and apparatus of canceling echoes in multi-channel
CA1082827A (en) Recursive-like adaptive echo canceller
EP0240056A1 (en) Adaptive filter for producing and echo cancellation signal in a transceiver system for duplex digital communication through one single pair of conductors
CA1175521A (en) Echo cancellation in two-wire full-duplex data transmission with estimation of far-end data components
EP0605960B1 (en) A technique for reducing echoes in conference communications
KR870000629B1 (ko) 장거리 통신 시스템의 송수신기에 포함되는 유한 임펄스응답형 평형용 여파기
FI74561B (fi) Foerfarande att aostadkomma adaptiv ekoeliminering vid oeverfoering av digital information i duplex jaemte anordning foer utfoerande av foerfarandet
US4504958A (en) Equalizer for the correction of digital signals
US4695998A (en) Method and circuit arrangement for the compensation of echo signals
CA1265594A (en) Echo cancellers for bidirectional digital transmission systems
US5649011A (en) Method for the adaptive control of a digital echo canceller in a telecommunication system
US7016487B1 (en) Digital echo cancellation device
CA1065514A (en) Automatic h-register clear for prevention of erroneous convolution in digital adaptive echo canceller

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
A85 Still pending on 85-01-01
CNR Transfer of rights (patent application after its laying open for public inspection)

Free format text: NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION

BV The patent application has lapsed