NO131486B - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- NO131486B NO131486B NO1216/71A NO121671A NO131486B NO 131486 B NO131486 B NO 131486B NO 1216/71 A NO1216/71 A NO 1216/71A NO 121671 A NO121671 A NO 121671A NO 131486 B NO131486 B NO 131486B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- character
- pulse
- channel
- frame
- transmission
- Prior art date
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 47
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 21
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000009795 derivation Methods 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J3/00—Time-division multiplex systems
- H04J3/02—Details
- H04J3/06—Synchronising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
- H04L5/1423—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex for simultaneous baseband signals
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Description
Pulsmodulasjons-overføring med to-veistrafikk. Pulse modulation transmission with two-way traffic.
Oppfinnelsen angår et pulsmodulasjons-overføringsanlegg med to-veistrafikk, fortrinnsvis for tidsmultipleks-systemer, hvor over-føringskanalen eller -kanalene for hver retning er innordnet i en pulsramme som gjentar seg regelmessig, og hvor pulssignalet inneholder informasjoner for å gjøre det mulig på den respektive mottagningsside å identifisere de enkelte overføringskanaler og pulsrammen. The invention relates to a pulse modulation transmission system with two-way traffic, preferably for time multiplex systems, where the transmission channel or channels for each direction are arranged in a regularly repeating pulse frame, and where the pulse signal contains information to make it possible on the respective receiving side to identify the individual transmission channels and the pulse frame.
Ved et overføringsanlegg med pulsmodulasjon er det nødvendig på mottagningssiden å identifisere de bits som er tilordnet den enkelte overføringskanal, riktig med hensyn til kanal og tyde dem. Til dette tjener synkroniseringsinnretninger, som er kjent i utførelser med for-skjellig virkemåte. For eksempel blir en overføringskanal eller en del av en overføringskanal anvendt for et synkrontegn hver gang ved begynnelsen av eller på et kronologisk bestemt sted av en pulsramme (konsentrert synkronisering). Ved en annen synkroniseringsmetode blir synkrontegnene sendt ensartet over i det minste en del av overførings-kanalene i en pulsramme (fordelt synkronisering). Ved fordelt synkronisering er det likedan som ved konsentrert synkronisering ennvidere også vanlig å overføre synkrontegnet bare i hver annen eller tredje pulsramme og i pulsrammer som er frie for synkronisering, å innordne signaler for ytterligere driftstjenester, som overføring av kjennetegn og av tjenestesamtaler. Går man for eksempel ut fra at der ved et system med pulskodemodulasjon og 32 kanaler, hver med åtte bits pr. avtastningsverdi bg pulsramme for informasjonsoverføringen, behøves minst åtte bits pr. pulsramme for denne synkronisering og de øvrige tjenester, så ses det allerede herav at relativt mange bits går tapt for den egentlige informasjonsoverføring. Riktignok vil det være mulig å utstrekke den fordelte synkronisering over flere enn en pulsramme, hvorved det antall bits som berøves den enkelte pulsramme av hensyn til slike tjenester, kunne la seg redusere. Men i så fall ville behovet for teknisk utrustning til å konstatere synkrontegnet på den respektive mottagningsside'bli øket i usedvanlig grad, da der da for synkrontegnet vil behøves identifikasjonskoblinger vedrørende samtlige bits som ligger mellom begynnelse og slutt av et synkrontegn. I overført betydning gjelder dette også for overføringen av et relativt konsentrert synkrontegn hvis dette skal tjene direkte til etterstilling av fasen på den respektive mottagningsside. In the case of a transmission system with pulse modulation, it is necessary on the receiving side to identify the bits assigned to the individual transmission channel, correctly with respect to the channel and decipher them. Synchronization devices, which are known in designs with different modes of operation, serve this purpose. For example, a transmission channel or a part of a transmission channel is used for a synchronous character each time at the beginning of or at a chronologically determined place of a pulse frame (concentrated synchronization). In another synchronization method, the synchronization characters are sent uniformly over at least part of the transmission channels in a pulse frame (distributed synchronization). In the case of distributed synchronization, it is also common, as in the case of concentrated synchronization, to transmit the synchronization signal only in every second or third pulse frame and in pulse frames that are free of synchronization, to allocate signals for additional operational services, such as the transmission of characteristics and of service calls. For example, assuming that a system with pulse code modulation and 32 channels, each with eight bits per sampling value bg pulse frame for the information transfer, at least eight bits per pulse frame for this synchronization and the other services, it can already be seen from this that relatively many bits are lost for the actual information transfer. Admittedly, it will be possible to extend the distributed synchronization over more than one pulse frame, whereby the number of bits that are deprived of the individual pulse frame for the sake of such services could be reduced. But in that case, the need for technical equipment to ascertain the synchronous character on the respective receiving side would be increased to an extraordinary degree, since identification links would then be needed for the synchronous character regarding all the bits that lie between the beginning and end of a synchronous character. In a metaphorical sense, this also applies to the transmission of a relatively concentrated synchronous signal if this is to serve directly to adjust the phase on the respective receiving side.
Til grunn for oppfinnelsen ligger den oppgave ved et informasjons-overføringsanlegg av den innledningsvis omtalte art dels å redusere andelen av de bits som må avses for synkroniseringsformål, vesentlig og dels også å gjøre det mulig å klare seg med lite utstyr for den samlede synkroniseringsinnretning. The invention is based on the task of an information transmission system of the type mentioned at the outset, partly to significantly reduce the proportion of the bits that must be intended for synchronization purposes, and partly also to make it possible to manage with little equipment for the overall synchronization device.
Ved et pulsmodulasjons-overføringsanlegg med to-veistrafikk, fortrinnsvis for tidsmultipleks-systerner, hvor overføringskanalen eller -kanalene for hver retning er innordnet i en pulsramme som gjen- In the case of a pulse modulation transmission system with two-way traffic, preferably for time multiplex systems, where the transmission channel or channels for each direction are arranged in a pulse frame which re-
tar seg regelmessig, og hvor pulssignalet inneholder informasjoner for å gjøre det mulig på den respektive mottagningsside å identifisere de enkelte overføringskanaler og pulsrammen, blir denne oppgave i henhold til oppfinnelsen løst ved at der på mottagningssiden for hver av de to overføringsstrekninger er anordnet tre innretninger, hvorav den første bevirker en synkronisering av mottagningssiden på det mottatte pulssignals bitssekvens, det annet kontrollerer om et i pulssignalet innblendet kontrolltegn for korrekt ramme- og/eller kanalsynkronisering blir mottatt til riktig tid, og det tredje ved uriktig mottagning av kontrolltegnet ved hjelp av et til motståsjonens sendeside formidlet påkravssignal der forårsaker utsendelse av ét ramme- og/eller kanal- takes place regularly, and where the pulse signal contains information to make it possible on the respective receiving side to identify the individual transmission channels and the pulse frame, this task is solved according to the invention by having three devices arranged on the receiving side for each of the two transmission lines, the first of which causes a synchronization of the receiving side on the received pulse signal's bit sequence, the second checks whether a control character embedded in the pulse signal for correct frame and/or channel synchronization is received at the right time, and the third in case of incorrect reception of the control character by means of a the resistance's sending side relayed a request signal which causes the sending of one frame and/or channel
synkrontegn som den egne mottagningsside synkroniseres på ved hjelp av en fase-etterstillingsinnretning, og som etter gjenopprettelse av synkroniseringen forårsaker en tilbakekobling av den overførings-strekning som overfører ramme- og/eller kanalsynkrontegnet, til drift med kontrolltegn. synchronous symbol on which the own receiving side is synchronized by means of a phase restoration device, and which, after restoration of the synchronization, causes a reconnection of the transmission section which transmits the frame and/or channel synchronous symbol, to operation with control symbols.
Ved oppfinnelsen går man ut fra den erkjennelse at det ved et pulsmodulasjons-overføringsanlegg som fra først av arbeider faseriktig, er tilstrekkelig om synkroniseringen bare opprettholdes ved hjelp av den til enhver tid mottatte bit som tjener til informasjonsoverføring, og der bare fra tid til annen skjer en overprøvning av korrekt synkronisering ved hjelp av et kontrolltegn som bare behøver relativt få The invention is based on the recognition that in the case of a pulse modulation transmission system which from the outset works phase-correctly, it is sufficient if the synchronization is only maintained with the help of the bit received at any time which serves for information transmission, and where only from time to time a verification of correct synchronization by means of a control character which only requires relatively few
bits pr. tidsenhet sammenholdt med et egentlig synkrontegn. I tilfellet av en konstatert forstyrrelse kan der så ved hjelp av et meget effek-tivt særskilt synkrontegn tilstrekkelig raskt tilveiebringes synkronisme mellom den respektive sende- og mottagningsstasjon. Ved et slikt synkrontegn skal forstås et signal som har en vesentlig høyere bitfrekvens (= antall bits pr. tidsenhet) enn kontrolltegnet, og som blir sendt fortrinnsvis i enhver pulsramme inntil synkronismen inn-trer. Det er tillatelig i dette tilfelle fordi det ved en strekning som er forstyrret med hensyn til synkronisering, også er mulig å an-vende samtlige informasjonsbits til gjenopprettelse av synkroniseringen. bits per unit of time compared to an actual sync sign. In the event of a detected disturbance, synchronism between the respective sending and receiving station can then be provided sufficiently quickly with the help of a very effective special synchronizing signal. By such a synchronous character is to be understood a signal which has a significantly higher bit frequency (= number of bits per time unit) than the control character, and which is preferably sent in any pulse frame until synchronism occurs. It is permissible in this case because it is also possible to use all the information bits to restore the synchronization in the case of a section that is disturbed with regard to synchronization.
En fordelaktig utformning av et overføringsanlegg i henhold til oppfinnelsen består i at forholdet mellom kontrolltegnets bit-antall og bit-antallet for nytteinformasjonen pr. gjentagelsesperiode av prøvetegnet er meget lite, fortrinnsvis mindre enn 1/1000. Videre er det fordelaktig om prøvetegnets bits ved anlegg med flere overførings-kanaler er fordelt på kanalintervallene for minst to overførings-kanaler, fortrinnsvis slik at der innen en gruppe av flere pulsrammer bare er belagt kanalintervaller hos en eneste pulsramme med prøve-tegn-bits. An advantageous design of a transmission system according to the invention consists in the ratio between the number of bits of the control character and the number of bits for the useful information per repetition period of the sample character is very small, preferably less than 1/1000. Furthermore, it is advantageous if, in systems with several transmission channels, the bits of the sample character are distributed over the channel intervals for at least two transmission channels, preferably so that within a group of several pulse frames only the channel intervals of a single pulse frame are covered with sample character bits.
Dessuten er det gunstig om tidsrommet mellom på hinannen følgende prøvetegn i prøvetegnsekvensen er langt i forhold til varigheten av en pulsramme og noe kortere enn det tidsrom som kreves for gjenopprettelse av en synkronisering. Moreover, it is advantageous if the time interval between successive sample symbols in the sample symbol sequence is long in relation to the duration of a pulse frame and somewhat shorter than the time period required for the restoration of a synchronization.
Ved en foretrukken utførelsesform for oppfinnelsen forekommer In a preferred embodiment of the invention occurs
der to slags kanal- og/eller rammesynkrontegn, hvorav tegn av det første slag (A-S) blir sendt ved manglende motgående forbindelse og tegn av det annet slag (B-S) ved mottagning av tegn av det første slag (A-S) i motgående retning. where two types of channel and/or frame synchronous characters, of which characters of the first type (A-S) are sent when there is no upstream connection and characters of the second type (B-S) when receiving characters of the first type (A-S) in the opposite direction.
Videre er det ved et overføringsanlegg i henhold til oppfinnelsen Furthermore, it is at a transmission facility according to the invention
gunstig om der som kontrolltegn tjener et signaltonetegn. favorable if a signal tone character serves as a control character.
I det følgende vil oppfinnelsen bli belyst nærmere ved et ut-førelseseksempel. På tegningen, som refererer seg til dette eksempel, viser fig. 1 to sende/mottagningsstasjoner i et tidsmultiplekssystem, som f.eks. kan være et 32 kanalers PCM-system hvor analog-digital-omsetningen skjer i hver enkelt av de 32 kanaler. Istedenfor denne særskilte analog-digital- resp. digital-analog-omsetning for hver kanal er det også mulig å benytte en omsetning av denne art for flere eller alle kanaler i fellesskap. Fig. 2 gir en oversikt over A-, B- In the following, the invention will be explained in more detail by means of an embodiment example. In the drawing, which refers to this example, fig. 1 two transmitting/receiving stations in a time multiplex system, such as e.g. can be a 32-channel PCM system where the analogue-digital conversion takes place in each of the 32 channels. Instead of this special analog-digital resp. digital-analog conversion for each channel, it is also possible to use a conversion of this kind for several or all channels together. Fig. 2 gives an overview of A-, B-
og C-tegnet. and the C sign.
På fig. 1 betegner I den ene sende/mottagerstasjon og II den annen sende/mottagningsstasjon i et anlegg med to-veistrafikk. Delen III mellom I og II kan være en firetrådsforbindelse eller dannes av tilsvarende radioveier. In fig. 1 denotes I one sending/receiving station and II the other sending/receiving station in a facility with two-way traffic. Part III between I and II can be a four-wire connection or be formed by corresponding radio paths.
I tidsmultipleksinnretningen 1 i senderen S på stasjonen I In the time multiplex device 1 in the transmitter S at the station I
kommer de enkelte ledninger for overføringskanalenes senderetning inn. Tidsmultipleksinnretningen 1 får fra en taktsentral 2 de pulser som kreves for viderekoblingen, såvel som de pulser som kreves for dannelse av en pulsramme. Fra taktsentralen 2 mates ennvidere en synkron-tegngenerator 3 som avgir tre slags synkroniseringstegn. Disse tegn er betegnet som henholdsvis A-tegn, B-tegn og C-tegn og vil bli forklart senere. Hvilket av de tre tegn som til enhver tid blir innblendet i bitstoget fra tidsmultipleksinnretningen 1, og når det skjer, bestemmes av en innblendingskobling 4, likeledes styrt fra taktsentralen 3. I mottageren E' på motståsjonen II er der anordnet en analog tidsmultipleksinnretning 5 som fra taktsentralen 6 på denne stasjon styres analogt og på i og for seg kjent måte synkront med sendesiden i tilfellet av uforstyrret drift. Fra denne mottagers inngang blir bittaktfrekvensen i et ledd 7 avledet fra det mottatte bitstog. Bitstaktfrekvensen tjener til bit-synkronisering av taktsentralen 6. Videre er der innskutt en kontrollinnretning 8 som konstaterer om det allerede nevnte kontrolltegn (C-tegnet) som er karakteristisk for uforstyrret drift, blir mottatt til riktig tid og fullt ut. Dessuten er der til inngangen til mottageren E' også koblet en kanal- og/eller ramme-synkrontegn-identifikasjonskobling 9 som reagerer på et synkronsignal A og på et synkronsignal B og avgir tilsvarende signaler ved separate utganger for disse tegn. Er denne overføringsstrekning i uforstyrret drift, det vil si hvis senderen S the individual wires for the transmission channels' transmission direction come in. The time multiplex device 1 receives from a timing center 2 the pulses required for the forwarding, as well as the pulses required to form a pulse frame. From the timing center 2, a synchronous character generator 3 is also fed which emits three types of synchronizing characters. These characters are designated as A characters, B characters and C characters respectively and will be explained later. Which of the three characters is at any time interleaved in the bit train from the time multiplex device 1, and when this happens, is determined by an interleaving switch 4, likewise controlled from the clock center 3. In the receiver E' on the resistor II, there is arranged an analog time multiplex device 5 which from the timing center 6 at this station is controlled analogically and in a manner known per se synchronously with the transmitting side in the case of undisturbed operation. From this receiver's input, the bit rate in a link 7 is derived from the received bit train. The bit clock frequency serves for bit synchronization of the clock center 6. Furthermore, a control device 8 is inserted which ascertains whether the already mentioned control sign (C sign) which is characteristic of undisturbed operation, is received at the right time and in full. In addition, there is also connected to the input of the receiver E' a channel and/or frame synchronous character identification link 9 which reacts to a synchronous signal A and to a synchronous signal B and emits corresponding signals at separate outputs for these characters. Is this transmission line in undisturbed operation, that is, if the transmitter S
på stasjon I og mottageren E' på stasjon II er fasesynkrone, blir taktsentralen 6 holdt synkron bare via bitstog-frekvens-avledningsleddet at station I and the receiver E' at station II are phase synchronous, the timing center 6 is kept synchronous only via the bit train frequency derivation link
7, og bare i relativt store tidsavstander blir C-tegnet overført og kontrollert i C-tegn-identifikasjonskoblingen 8. Så lenge der foregår regelrett C-tegn-mottagning, er dette alt- som skjer. Faller derimot C-tegnet ut, f.eks. på grunn av tegnforkrøbling og/eller fasefor-skyvning, så avgir C-tegn-identifikasjonskoblingen 8 til den på stasjon II anordnede sender S', som er av tilsvarende utførelse som den på stasjon I, et signal som forårsaker at A-tegnet via innblendingskoblingen 10 hos denne sender S<1> blir sendt til mottageren E på 7, and only at relatively large time intervals is the C character transmitted and checked in the C character identification link 8. As long as regular C character reception takes place, this is all that happens. However, if the C character falls out, e.g. due to character weakening and/or phase shift, the C character identification link 8 emits to the transmitter S' arranged at station II, which is of a similar design to that at station I, a signal which causes the A character via the fade-in link 10 at this transmitter S<1> is sent to the receiver E on
stasjonen I. I denne mottager E på stasjonen I innebærer dette for det første at kontrolltegn-identifikasjonskoblingen 11 gir en melding om manglende kontrolltegn, og for det annet at kanal- og/eller ramme-synkron-identifikasjonskoblingen 12, som reagerer på A- og B-tegnet, bevirker et tilsvarende utgangssignal om mottagningen av et A-tegn. Disse to kriterier fra mottageren E på stasjonen I medfører nå at innblendingskoblingen 4 i senderen S på stasjonen I kobler om til utsendelse av B-tegnet, som i sin tur er et kanal- og/eller ramme-synkron-signal og forårsaker en rask synkronisering av mottageren E<1 >på stasjonen II. 13 betegner bitstakt-avledningsleddet, 14 tidsmultipleksinnretningen og 15 taktsentralen i mottageren E. E er maken til E', og S' er maken til S. station I. In this receiver E at station I, this implies, firstly, that the control character identification link 11 gives a message about missing control characters, and secondly, that the channel and/or frame synchronous identification link 12, which responds to A and The B character causes a corresponding output signal on the reception of an A character. These two criteria from the receiver E at station I now cause the interleaving link 4 in the transmitter S at station I to switch to the transmission of the B character, which in turn is a channel and/or frame-synchronous signal and causes a rapid synchronization of the receiver E<1 >at the station II. 13 denotes the bit clock derivation link, 14 the time multiplex device and 15 the clock center in the receiver E. E is the mate of E', and S' is the mate of S.
Den samme prosess avspiller seg når strekningsavsnittet fra I til II riktignok har regulær drift, men der opptrer en forstyrrelse i strekningsavsnittet fra II til I. The same process takes place when the stretch section from I to II does have regular operation, but there is a disturbance in the stretch section from II to I.
Når overføringsanlegget tas i drift, blir der fra de to inn-blendingskoblinger 4 og 10 på begge sider utsendt B-tegn som allerede fremtvinger en synkronisering av mottagerne E resp. E<1> på den styrende sender S resp. S'. Etter stedfunnen synkronisering kobler så hver av innblendingskoblingene 4 og 10 om til utsendelse av C-tegnet (kontrolltegn) , og regulær to-veistrafikk er sikret. When the transmission system is put into operation, B characters are sent out from the two fade-in connectors 4 and 10 on both sides, which already forces a synchronization of the receivers E resp. E<1> on the controlling transmitter S or S'. After synchronization has taken place, each of the interleaving links 4 and 10 switches over to sending the C character (control character), and regular two-way traffic is ensured.
På fig. 2 er det i et pulsfordelingsskjerna vist hvorledes A-tegnet A-S, B-tegnet B-S og C-tegnet C-S kan innføyes i pulsrammetoget. De enkelte pulsrammer er tilkjennegitt med R og bare sondret fra hverandre ved indekser. Antallet av kanaler i hver pulsramme skal f.eks. utgjøre 12. Fra tidspunktet tQ til t1 er der forutsatt uforstyrret drift. I tiden fra tQ til t1 sendes altså C-tegnet C-S (kontrolltegn), og det f.eks. bare i hver n-te pulsramme. C-tegnet C-S omfatter f.eks. 8 bits som er jevnt fordelt på kanalene i hver n-te pulsramme. C-tegnet C-S har altså lav bit-frekvens. På tidspunktet t^ antas der å begynne en kortvarig forstyrrelse St som varer til tidspunktet t^ i og som opphever synkronismen mellom sender og mottager. In fig. 2 shows in a pulse distribution core how the A character A-S, the B character B-S and the C character C-S can be inserted into the pulse frame train. The individual pulse frames are indicated by R and are only distinguished from each other by indices. The number of channels in each pulse frame shall e.g. amount to 12. From time tQ to t1 undisturbed operation is assumed. In the time from tQ to t1, the C character C-S (control character) is therefore sent, and it e.g. only in every nth pulse frame. The C-sign C-S includes e.g. 8 bits which are evenly distributed on the channels in every nth pulse frame. The C character C-S thus has a low bit frequency. At time t^, a short-term disturbance St is assumed to begin, which lasts until time t^ i and which cancels the synchronism between transmitter and receiver.
Derpå begynner i hver pulsramme utsendelse av A-tegnet A-S. A- Then, in each pulse frame, transmission of the A character A-S begins. A-
tegnet A-S omfatter likeledes f.eks. 8 bits, som imidlertid er konsentrert i tid, f.eks. i bare én kanal. A-tegnet A-S har altså en høy bit-frekvens i forhold til C-tegnet C-S. Utsendelsen av A-tegnet A-S fører til at den enkelte mottager, f.eks. E<1>, blir synkronisert på den tilhørende sender, f.eks. S, og det f.eks. ved n-te pulsramme. Hvis der i den enkelte mottager E resp. E<1> foreligger synkronisme med den respektive styrende sender S' resp. S, så blir der av den respektive mottager, f.eks. E', via den styrte sender S' bevirket utsendelse av B-tegnet B-S. Også B-tegnet B-S er konsentrert i tid og omfatter f.eks. 8 bits som er konsentrert i en kanal. B-tegnet B-S har altså likeledes en høy bit-frekvens i forhold til C-tegnet C-S. Når B-tegnet B-S mottas, bevirker det omkobling av innblendingskoblingen, f.eks. 10, hos den sender S' som er styrt av vedkommende mottager, f.eks. E", til utsendelse av C-tegnet C-S. Dette tidspunkt er på fig. 2 betegnet med t^. Systemet arbeider så påny på samme måte som i tiden fra tQ til t^. the character A-S also includes e.g. 8 bits, which are however concentrated in time, e.g. in only one channel. The A character A-S thus has a high bit frequency compared to the C character C-S. The sending of the A character A-S causes the individual recipient, e.g. E<1>, is synchronized on the corresponding transmitter, e.g. S, and that e.g. at the nth pulse frame. If in the individual recipient E or E<1> there is synchronism with the respective controlling transmitter S' resp. S, then there will be of the respective recipient, e.g. E', via the controlled transmitter S' caused the transmission of the B character B-S. The B sign B-S is also concentrated in time and includes e.g. 8 bits that are concentrated in one channel. The B character B-S thus also has a high bit frequency compared to the C character C-S. When the B character B-S is received, it causes switching of the fade-in link, e.g. 10, at the transmitter S' which is controlled by the recipient in question, e.g. E", for sending the C character C-S. This time is denoted in Fig. 2 by t^. The system then works again in the same way as in the time from tQ to t^.
Særlig gunstig er en utformning i samsvar med oppfinnelsen ved A design in accordance with the invention is particularly advantageous
et overføringsanlegg med relativt mange overføringskanaler pr. pulsramme. Den er imidlertid også anvendelig ved overføringsanlegg hvor pulsrammene bare omfatter én kanal. Istedenfor pulskode-modulasjon kan der ved et overføringssystem med flere kanaler også anvendes pulsdelta-modulasjon. a transmission system with a relatively large number of transmission channels per pulse frame. However, it is also applicable in transmission systems where the pulse frames only comprise one channel. Instead of pulse code modulation, pulse delta modulation can also be used in a transmission system with several channels.
Varigheten av det tidsrom hvoretter et kontrolltegn hver gang gjentar seg i bits-toget, blir fordelaktig valgt så lang.at den svarer til differansen mellom maksimalt tillatelig tid for gjenopprettelse av synkroniseringen og den tid som kreves for den egentlige synkroni-seringsprosess i synkroniseringskoblingen. I praksis vil man hen-siktsmessig velge den nevnte varighet enda noe kortere for å få en viss toleranse for økning av sikkerheten i systemet. Ved et 32 kanalers PCM-system med 8 bits pr. kanal og 8 kHz avtastningsfrekvens regnet på den enkelte kanal, har det vist seg tillatelig å sende kontrolltegn bara i hver 50. eller 60. pulsramme som tegn med relativt få bits. The duration of the time period after which a control character is repeated each time in the bit train is advantageously chosen so long that it corresponds to the difference between the maximum permissible time for restoring the synchronization and the time required for the actual synchronization process in the synchronization link. In practice, one will expediently choose the mentioned duration even somewhat shorter in order to obtain a certain tolerance for increasing the security in the system. In the case of a 32-channel PCM system with 8 bits per channel and 8 kHz sampling frequency calculated on the individual channel, it has proven permissible to send control characters only in every 50 or 60 pulse frame as characters with relatively few bits.
For eksempel omfattet dette over pulsrammene fordelte kontrolltegn.10 til 11 bits, og det var i den forbindelse vesentlig at hver bit var uttatt som lavestverdige bit i en annen kanal av pulsrammen. Dette gir den minst mulige forstyrrelse av den enkelte kanal, forårsaket av kontrolltegnet. A-tegnet og B-tegnet omfattet minst 8 bits hver og var konsentrert i det minste i én kanal i en pulsramme samt ble sendt så lenge i på hinannen følgende pulsrammer som konsentrert synkronisa-sjon inntil synkronismen mellom sende/mottagningsside av begge over-føringsveier var fullt gjenopprettet. For example, this control symbol distributed over the pulse frames comprised 10 to 11 bits, and it was essential in that connection that each bit was selected as the least significant bit in another channel of the pulse frame. This gives the least possible disturbance to the individual channel, caused by the control character. The A character and the B character comprised at least 8 bits each and were concentrated in at least one channel in a pulse frame and were sent as long in consecutive pulse frames as concentrated synchronization until the synchronism between the sending/receiving side of both transmission paths was fully restored.
Claims (6)
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE2017282A DE2017282C3 (en) | 1970-04-10 | 1970-04-10 | Communication system with two-way traffic and pulse operation |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO131486B true NO131486B (en) | 1975-02-24 |
NO131486C NO131486C (en) | 1975-06-11 |
Family
ID=5767743
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO1216/71A NO131486C (en) | 1970-04-10 | 1971-03-31 |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS5338888B1 (en) |
AT (1) | AT321365B (en) |
BE (1) | BE765563A (en) |
CH (1) | CH533932A (en) |
DE (1) | DE2017282C3 (en) |
DK (1) | DK133800C (en) |
FR (1) | FR2089376A5 (en) |
GB (1) | GB1339990A (en) |
NL (1) | NL156875B (en) |
NO (1) | NO131486C (en) |
SE (1) | SE373251B (en) |
ZA (1) | ZA711970B (en) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2631823C3 (en) * | 1976-07-15 | 1984-03-01 | ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang | Method for synchronizing key devices for data transmission systems |
JPS54172585U (en) * | 1978-05-25 | 1979-12-06 | ||
JPH0455709U (en) * | 1990-09-21 | 1992-05-13 |
-
1970
- 1970-04-10 DE DE2017282A patent/DE2017282C3/en not_active Expired
-
1971
- 1971-03-26 ZA ZA711970A patent/ZA711970B/en unknown
- 1971-03-31 NO NO1216/71A patent/NO131486C/no unknown
- 1971-04-05 CH CH501171A patent/CH533932A/en not_active IP Right Cessation
- 1971-04-06 DK DK165371A patent/DK133800C/en active
- 1971-04-07 SE SE7104548A patent/SE373251B/xx unknown
- 1971-04-08 FR FR7112447A patent/FR2089376A5/fr not_active Expired
- 1971-04-08 AT AT302071A patent/AT321365B/en not_active IP Right Cessation
- 1971-04-08 NL NL7104787.A patent/NL156875B/en unknown
- 1971-04-09 BE BE765563A patent/BE765563A/en unknown
- 1971-04-10 JP JP2269671A patent/JPS5338888B1/ja active Pending
- 1971-04-19 GB GB2481571*A patent/GB1339990A/en not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DK133800B (en) | 1976-07-19 |
AT321365B (en) | 1975-03-25 |
DK133800C (en) | 1976-12-06 |
BE765563A (en) | 1971-08-30 |
SE373251B (en) | 1975-01-27 |
NO131486C (en) | 1975-06-11 |
NL7104787A (en) | 1971-10-12 |
DE2017282C3 (en) | 1974-05-02 |
FR2089376A5 (en) | 1972-01-07 |
DE2017282B2 (en) | 1973-10-04 |
NL156875B (en) | 1978-05-16 |
CH533932A (en) | 1973-02-15 |
DE2017282A1 (en) | 1971-10-28 |
GB1339990A (en) | 1973-12-05 |
JPS5338888B1 (en) | 1978-10-18 |
ZA711970B (en) | 1971-12-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1273133A (en) | Multiplexing arrangement for a digital transmission system | |
US4054753A (en) | Double sync burst TDMA system | |
EP0158327A2 (en) | Space diversity communications system for multi-direction time division multiplex communications | |
GB664056A (en) | Improvements in code signalling systems | |
HUP9701136A2 (en) | Synchronizing method | |
US2805278A (en) | Telegraph system | |
US4022979A (en) | Automatic in-service digital trunk checking circuit and method | |
GB1589187A (en) | Tdm trannsmission systems | |
US3546384A (en) | Multiplex synchronizing system | |
US4451917A (en) | Method and apparatus for pulse train synchronization in PCM transceivers | |
CA1040761A (en) | Data transmission network with independent frame phase | |
NO131486B (en) | ||
US4551830A (en) | Apparatus for providing loopback of signals where the signals being looped back have an overhead data format which is incompatible with a high speed intermediate carrier overhead format | |
US3597547A (en) | Apparatus for synchronizing a pcm-receiver and a transmitter | |
US3627907A (en) | Binary pulse train transmission systems | |
NO145593B (en) | TRANSMITTER NUMBER DEVICE AND RECEIVER SIDE DETERMINATION OF INFORMATION | |
US3868481A (en) | Trunk formatter | |
ES409302A1 (en) | Frame synchronization system | |
NO134784B (en) | ||
US3939307A (en) | Arrangement for utilizing all pulses in a narrow band channel of a time-division multiplex, pulse code modulation system | |
NO802422L (en) | PROCEDURE AND DEVICE FOR CODING AND DECODING INFORMATION | |
US2473202A (en) | Telegraph system with code conversion and error detection | |
NO843923L (en) | PROCEDURE AND DEVICE FOR AA FOEYE IN OR DIGITAL BINED SCRAP SIGNAL | |
JPH02206243A (en) | Time division multiplex transmission system | |
GB1118305A (en) | Improvements in or relating to multiplexing communication systems |