WO1983004151A1 - Secret-speech device - Google Patents

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WO1983004151A1
WO1983004151A1 PCT/JP1983/000132 JP8300132W WO8304151A1 WO 1983004151 A1 WO1983004151 A1 WO 1983004151A1 JP 8300132 W JP8300132 W JP 8300132W WO 8304151 A1 WO8304151 A1 WO 8304151A1
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WO
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signal
confidential
secret
circuit
supplied
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PCT/JP1983/000132
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English (en)
French (fr)
Inventor
Nobuo Hareyama
Mitsuo Ohsawa
Original Assignee
Sony Corporation
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K1/00Secret communication
    • H04K1/10Secret communication by using two signals transmitted simultaneously or successively
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K1/00Secret communication
    • H04K1/02Secret communication by adding a second signal to make the desired signal unintelligible

Definitions

  • the present invention relates to a confidential communication device for concealing an audio signal by encryption, and in particular, a signal sequence in which the audio signal is concealed is a normal audio signal (of course, a signal different from the concealed audio signal). An attempt is made to improve a confidential communication device that is transmitted as a message.
  • a signal sequence is divided into a plurality of frames, and this frame is rearranged, or a plurality of sampling data in the frame is rearranged within a frame range. I do.
  • rearrangement and rearrangement are performed on the time axis as shown in Fig. 1.
  • the ⁇ In the first diagram shows the secret story signal input terminal for inputting a signal (privacy signal) for performing privacy, the input polarized signal trap circuit (2) and Robasufu filter) to the input terminal (1)
  • the signal is supplied to the PC ⁇ (Valse code modulation) encoder ( 4 ) via the PC.
  • the secret signal is digitized by pulse code modulation by the PCM encoder ( 4 ), and then supplied to a scramble circuit, where it is rearranged on the time axis.
  • the scrambled data sequence is supplied to a synthesis circuit ( 6 ),
  • This synchronization signal is, for example, 2 Kfe, which matches the characteristics of the above-described trouble circuit (2). That is, the confidential signal is suppressed in advance in a portion corresponding to the synchronization signal.
  • the data series having passed through the synthesizing circuit is converted into an analog signal by the PCM decoder) and supplied to the transmission line via the low-pass filter).
  • This transmission path may be wireless or wired.
  • the low-pass filters) and ( 9 ) are for removing noise, and the same applies to the low-pass filters) and (11) described later.
  • the signal passing through the transmission path is supplied to the trap circuit (12) via the ⁇ -pass filter do) in the receiving system, and is also supplied to the NAND bus filter (13). This band-pass filter is used.
  • (13) a 2 KHz synchronization signal is extracted, and the synchronization signal is supplied to an automatic volume control circuit (14), and the control signal is supplied to a PCM encoder (15). It is supplied to the PCM encoder (15), while the symbol sequence via the trap circuit (12) is the PCM encoder.
  • the data is converted into a PCM, and then the data is rearranged on the time putter by the descrambling circuit (16).
  • the data sequence rearranged in this way is converted into an analog signal by the PCM decoder (17), and then output from the output terminal (18) to the outside via the low-pass filter (11).
  • the signal sequence transmitted is a very confidential signal regardless of the strength of the confidentiality.
  • eavesdroppers are motivated to read the key, and as a result, simple things are immediately understood. Therefore, the confidential method that requires a device with a high momentum was used, and there was a dislike for bringing up costs.
  • a signal sequence is converted to FFT ( ⁇ -speed Fourier converter) for each frame.
  • FFT ⁇ -speed Fourier converter
  • a first object of the present invention is to provide a confidential communication device in which the above-mentioned disadvantages are eliminated.
  • Still another object of the present invention is to provide a confidential communication device in which insertion of a confidential signal is stopped when the signal level of the main signal forming the dummy signal becomes smaller than a predetermined value.
  • a circuit for detecting that the level of the main signal has fallen below a predetermined level there is provided a esoteric device having an adder circuit for adding the main signal and the esoteric signal, and stopping the supply of the esoteric output to the addition El path by the output of the detection circuit.
  • Fig. 1 is a pro-knock diagram showing an example of a conventional secret device
  • Fig. 2 is a pro-knock diagram showing an example of a conventional secret device
  • FIG. 3 is a block diagram showing an embodiment in which the invention of FIG. 1 is applied to an interphone
  • FIG. 3 is a characteristic diagram showing a frequency spectrum of a main signal of FIG. 2, FIG. 4 and FIG.
  • Each figure is a timing chart for explaining the example of FIG.
  • (21A) is the main signal input terminal
  • (23) is the secret signal input terminal
  • (25) is the switching picture
  • (26) is the adder
  • (35) is the synchronous oscillator
  • (36) is an AGC / shunt circuit.
  • Fig. 2 shows the transmitter (21) and the receiver (22) of the interphone of this example.
  • the transmitter (21) has a dummy connected to the main signal input terminal (2U).
  • a main signal fd to be formed, for example, a sound signal is supplied. This signal is, for example, as shown in FIG. 4C.
  • a confidential signal to be confidential is supplied to the confidential signal input element (23).
  • the secret signal fc is, for example, a conversation signal.
  • the main signal fd is amplified by the amplifier (24) and then sent to the output terminal (27) via the switching circuit (25) and the adder (26).
  • a secret signal is passed through the main signal fd as described later.
  • the adder (2S) the synchronizing signal fcL is mixed. The mixing of the secret signal ic and the synchronizing signal fcL is specifically controlled by a micro computer (28).
  • the microcomputer (28) consists of CPU (central processing unit) (29), RAM (random access memory) (30) and so on.
  • This microcomputer (28) has a secret signal input terminal
  • the confidential signal fc supplied to (23) is digitized via the AZD converter (32), transferred to the CPU (29) via the IZ0 board (33), and then RAM ( 30) is written.
  • the signal fc has a transmission spectrum of 300 Hz to 3 KHz as indicated by the dotted lines in FIG. 3, and therefore the sampling frequency of the AZD converter (32) is assumed to be, for example, 6 KHz.
  • This sampling signal fs is assumed to be, for example, 6 KHz.
  • the confidential signal fc is, for example, divided into 10 msec frames), and the data for each frame is written to the RAM (30) as one unit. Therefore, one unit of data consists of, for example, 60 sampling modes.
  • the data damaged in the RAM (30) is supplied to the switching circuit (25) via the I / O port (33) and the DA converter (34) for each frame data. .
  • This transfer is performed, for example, at intervals of 60 msec.
  • the switching pulse ⁇ CL synchronized with this interval is supplied from the CPU (29) to the switching circuit (25) via the I-node board (33).
  • the phase relationship between the confidential signal fc sent from the DZ ⁇ conversion supply line (34) and the switching valve ⁇ CL is synchronized as shown in Figs.
  • the inverted pulse "?" Of the switching pulse fcL is at a high level, the main signal fd passes through the switching circuit (25) as shown in Fig. 4E.
  • the switching circuit From 25), the secret signal is repeatedly inserted into the main signal id at a predetermined cycle as shown in Fig. 4F.
  • sampling pulse f CL from the micro computer (28) is supplied to the synchronization oscillator (35), and a synchronization signal (sine wave signal) fcL synchronized with the sampling pulse is formed. Then the synchronization signal f c L is sent to be superimposed on the transmission signal output terminal (27) from Sui etching circuit (25).
  • the interval for inserting the confidential signal was set to 10 msec.
  • the main signal id amplified by the amplifier (24) is supplied to the AGC / Schmitt EJ path (36).
  • the AGC Schmitt circuit (36) generates a detection signal when the level of the widened main signal fd is below a predetermined level (for example, indicated by V SH in FIG. 5D). This is supplied to the CPU (29) via the I / O board (33) In this AGC / shunt circuit (36), a predetermined recovery time is added to the AGC operation.
  • the CPU (29) determines that the silence portion is present in the main signal fd, and during this period, the frame of the secret signal fc is transmitted. Do not transfer data to the switching circuit (25). For example, when the level of the main signal decreases as shown in Fig. 5A, the confidential signal fc shown in Fig. 5B is inserted at the part where the level is small, and the confidential signal shown as A in Fig. 5C is inserted. There is a risk that only the signal will emerge and the secret information will be known. Therefore, in such a case, the CPU (29) does not insert the part of the secret signal indicated by A in FIG. 5C, and obtains the transmission signal as shown in FIG. 5E. .
  • the transmission signal thus formed is supplied to the input terminal (41) of the receiver (22) via a signal line indicated by a dashed line.
  • the transmission may be performed wirelessly after performing FM or AM instead of performing transmission using a signal line.
  • This micro-computer (42) also has a CPU (43), a RAM (4) and a ROM (45), similar to the transmitter (21) described above with the micro-computer (28). Of course, it is composed of
  • the signal sequence supplied to the input terminal (41) is supplied to the switching circuit (46) and the low-pass filter (47), respectively.
  • the low-bass filter (47) has the characteristic shown by a in FIG. 3, and the above-mentioned 200 Hz synchronization signal is obtained by the low-bass filter (47).
  • This synchronization signal is supplied to the CPU (43) via the I0 port (48).
  • the CPU (43) forms a switching pulse f CL based on the synchronizing signal, and supplies the switching pulse to the switching circuit (46). Then, the switching pulse fcL supplies the signal sequence to the AZD converter (49) at the timing of the ⁇ level.
  • a main signal output terminal element (50) corresponds to FIG. 4 E A signal will be supplied. Due to the phase of the switching pulse fc, the AZD converter (49) is supplied with the secret signal fc shown in Fig. 4B, which is converted to a digital signal M and then sent to the CPU via the IZO port (48) Transferred to (43). In this case, the sampling pulse fs is supplied from the CPU (43) to the A / D converter (49) via the IZO board (48).
  • the A / D converter (49) sends out sequential frame data at the cycle of the switching pulse ⁇ CL, and this frame data is written to the RAM (44) via the CPU (43).
  • the frame data is sequentially stored, and a series of frame data is connected to the DA converter (51) via the I / O board (48) in a state of being connected.
  • the signal is converted into an analog signal, and then supplied to the secret signal output terminal (52).
  • a confidential ⁇ symbol is obtained at the confidential signal output terminal (52).
  • the confidential signal is simply divided for each frame, and this is sequentially inserted into the main signal.
  • the confidentiality signal is rearranged on the time axis to further enhance the confidentiality. May be powerful.
  • FIG. 4G shows such a signal sequence, and the confidential signals A, B, and C shown in FIG. 4E are rearranged into B, C, and A on the time axis.
  • V. II-0 Other methods of rearrangement on the time plot may be adopted, or rearrangement may be performed on the frequency axis.
  • the transmitter (21) may perform the rearrangement after compressing the confidential signal on the time axis, and the receiver (22) may perform the rearrangement and then perform the time axis expansion. In this way, one-to-one transmission efficiency can be obtained.
  • the present invention it is possible to insert a confidential signal in a section where the main signal forming the signal is not significantly destroyed, and to reduce the level of the main signal to impeach Dami. When the result is lost, the insertion of the secret signal is stopped. Therefore, even when silence is present in the main signal, a third party who has intercepted the transmitted signal sequence does not consider it to be a concealed signal sequence. You won't be able to decipher it or feel uncomfortable.

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Description

明 細 害
発明の名称 秘話装置
技術分野
この発明は暗号によってオーディオ信号を秘匿する秘話装置に 関し、 と く にオーディオ信号が秘匿されている信号系列があたか も通常のオーディオ信号 (もちろん秘匿されているオーディオ信 号とは別の信号) として伝送されるようにした秘話装置を改良し よう とするものである。
背景技術
従来の秘話装置は大別して時間軸上で並べ換え (スク ラ ンブル) を行う ものと、 周波数鼬上で並べ換えを行う ものとがある。 周波 数軸上で並べ換えを行う ものではたとえば信号系列を複数の周波 数スロ ッ トに分割し、 このス ロ ッ トごとに異なる周波数変換を'行 うようにする。 並べ戻し (デスクラ ンブル) 時には上述の周波数 変換と逆の周波数変換を行って元の周波数スロッ トの信号を得、 これによつて元の信号系列を得る。
時間軸上で並べ換えを行う ものではたとえば信号系列を複数の フ レームに分割し、 このフ レームを並べ換えたり、 またはそのフ レーム中の複数のサ ンプリ ングデータをフ レームの範囲内で並べ 換えたりする。 たとえば始めの時間軸でス ク ラ ンブルする例では、 第 1図に示すようにして時間軸上の並べ換え、 並べ戻しを行う。
第 1図において ωは秘話を行う信号 (秘話信号) を入力する秘 話信号入力端子を示し、 この入力端子 (1)に入力された秘話信号が トラ ップ回路 (2)及びローバスフ ィルタ )を介し P C Μ (バルス符 号変調) エ ンコーダ (4)に供給される。 秘話信号はこ の P C Mェ ン コ一ダ (4)でパルス符号変調されてデジタル化され、 そののちスク ラ ンブル回路 )に供給され、 こ こで時間軸上の並べ換えが行われ る。 スク ラ ンブル化されたデータ系列は合成回路 (6)に供給され、
OMPI ここで同期信号入力端子 )を介して供铪されて く る同期信号の加 箅が実行される。 この同期信号ばたとえば 2Kfeであり、 前述の ト ラ ッブ回路 (2)の特性に符合するものである。 すなわち秘話信号は 予め同期信号に対応した部分で抑圧されている。 合成回路 )を柽 たデータ系列は P C Mデコーダ )でアナログ信号とされ、 ローバ スフィルタ )を介して伝送路に供袷される。 この伝送路は無線で もよいし有線でもよい。
なお、 ローバスフィルタ ), (9)は雑音を除去するためのもので あり、 後述するローバスフィルタ ), ( 11) も同様である。 伝送 路を介した信号は受信系において π—パスフィルタ do)を介し トラ ップ回路 (12) に供袷されるとともに、 ノ ン ドバスフィ ルタ (13〉 にも供袷される。 このバン ドパスフ ィルタ (13) では 2KHzの同期 信号が取り出され、 この同期信号が自動ボリ ューム'制御回路 (14) に供給され、 この制御信号が P C Mエンコーダ (15) に供袷され る。 また、 同期信号自体も P C Mエンコーダ (15) に供袷される。 他方、 トラ ップ回路 (12) を介した ί言号系列は P C Mエンコーダ
( 15) で P C M化され、 そののちデスク ラ ンブル回路 (16) で時 間鼬上の並べ戻しが施される。 そしてこのようにして並べ戻され たデータ系列が P C Mデコーダ ( 17) でアナログ信号とされ、 こ ののちローバスフィルタ (11) を介して出力端子 (18) から外部 に出力される。
ところで、 以上の秘話方式では、 第 1図例の場合も舍め伝達さ れる信号系列が秘話性の強弱にかかわらず、 いかにも秘話化した 信号であるという感じが残る。 そのため第 1 に傍受者がそのキ一 を鲑読しょう と動機づけられ、 この結果簡単なものでは直ちに解 明されてしまう。 したがって勢い高度の装置を必要とする秘話方 式を用いることとなり、 コス トア ップを招来する嫌いがあった。
たとえば信号系列をフレームごとに F F T (髙速フ一リ エ変換器)
一 OMPI Vv'IPO を用いてフーリエ変換し、 そのスぺク トラムを入れ換え、 このの ち I FFT (高速逆フ一リエ変換器) を用いて時間軸上のデータ系列 を得、 これを伝送し、 受信側ではこれと同一の装置により並べ戻 しを行うのである。 もちろんこのようにしても俊受者が暗号のキ 一を解読しょう とする限り、 いずれはその秘話装置が無意味とな る。
また第 2に、 秘話信号を用いることが失礼になることがある。
例えば受付け業務等で来客を前にして秘話信号を用いて情報を交 換する場合に、 秘話信号を来客に傍受されるといかにもその情報 交換が来客に秘匿された感じが残ってしまうのである。
以上の不都合は特に民生品のィ ンターホーン等に遛用する場合 には顕著なものとなる。
発明の開示
従って本発明の第 1 の目的は上記欠点を除去した秘話装置を提 供することにある。
本発明の他の目的はダミ一をなす主信号の所定区間に秘話信号 を揷入するようにした秘話装置を提供するこ とにある。
本発明の更に他の目的はダミ一をなす主信号の ί言号レベルが所 定値より小さ く なつた時には秘話信号の挿入を停止するようにし た秘話装置を提供することにある。
本発明の一例に依れば、 主信号が著しく破壊されない程度の所 定期間に秘話信号を挿入する秘話装置において、 上記主信号のレ ベルが所定レベル以下になったことを検出する回路と、 上記主信 号と秘話信号とを加算する加算回路とを有し、 上記検出回路の出 力により上記秘話出力の加算 El路への供袷を停止するよう にした 秘話装置が提供される。
図面の簡単な説明
第 1図は従来の秘話装置の一例を示すプロ -ノク図、 第 2図は
OMPI WIPO 。 の発明をィ ンターホーンに適用した一実施例を示すブロ ック図、 第 3図は第 2図例の主信号の周波数スぺク トラムを示すための特 性図、 第 4図および第 5図はそれぞれ第 2図例を説明するための タイ ムチヤ一トである。
(21A ) は主信号入力端子、 (23) は秘話信号入力端子、 (25) はスイ ッチング画路、 (26) は加算器、 (35) は同期発振器、
(36) は A G C · シユ ミ ッ ト回路である。
発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明をィ ンターホーンに適用した一実施例について 第 2図以降の図面を参照しながら説明しょう。
第 2図は本例イ ンターホーンの送信機 (21) 及び受信機 (22) を示すもので、 この第 2図において、 送信機 (21) 側では主信号 入力端子 (2U ) にダミ ーをなす主信号 fdたとえば音^信号が供 给されている。 この信号はたとえば第 4図 Cに示すものである。
他方、 秘話信号入力嬙子 (23) には秘話が行われるべき秘話信号 が供給されている。 この秘話信号 fcはたとえば会話信号である。 主信号 fdはアンプ (24) で增幅されたのちスィ ツチング回路 (25) および加算器 (26) を介して出力端子 (27) に送出される。 スィ ツチング回路 (27) では主信号 fdに後述するように秘話信号 が 介揷される。 加算器 (2S) では同期信号 fcLの混合が行われる これら秘話信号 icの介揷ゃ同期信号 fcLの混合の制御は具体的に はマイ ク ロコ ンピュータ (28) により行われる。
マイ クロコ ンピュータ (28) は周知のとおり C P U (中央処理 装置) (29) 、 R AM (ラ ンダムアクセスメ モリ ) (30) 等から なる。 このマイ クロコ ンピュータ (28) では秘話信号入力端子
(23) に供袷された秘話信号 fcが AZD変換器 (32) を介してデ ジタル化されたのち I Z 0ボー ト (33) を介して C P U (29) に 転送され、 こののち R AM (30) に書き込まれる。 こ こで秘話信
OMPI 号 fcは第 3図に散点で示すように 300Hz〜 3KHzの伝送スぺク ト ラ ムを有し、 このため AZ D変換器 (32) のサンプリ ング周波数は たとえば 6KHzのものとする。 このサンプリ ング信号 f sは C P U
(29) から I ノ 0ボー ト (33) を介して A Z D変換器 (32) に供 給される。
秘話信号 fcはたとえば 10m sec のフ レームに)!頃次分割され、 こ のフレームごとのデータが一単位として R A M (30) に書き込ま れていく。 したがって一単位のデータはたとえば 60サンプリ ング ヮー ドからなる。
R AM (30) に害き込まれているデータは 1 フレームデータご とに I ノ 0ポー ト (33) 、 D A変換器 ( 34) を介してスィ ツチ ング回路 (25) に供袷される。 この転送はたとえば 60m sec 間隔 で行われる。 そしてこの間隔に同期したスィ ツチングパルス ί CL が C P U (29) から I ノ Οボー ト (33) を介してスイ ッチング画 路 (25) に供給される。 この場合 D Z Α変換供袷 (34) から送出 される秘話信号 fcとスィ ッチングバルス ί CLとの位相関係は第 4 図 A, Βに示すように同期したものとなっている。 そしてスィ ッ チングバルス fcLの反転パルス "? がハイ レベルのときには主信 号 fdが第 4図 Eに示すようにスィ ツチング画路 (25) を通過する ようになつている。 このためスイ ッチング回路 (25) からは第 4 図 Fに示すように主信号 idに所定の周期でく り返し秘話信号 が 揷入されることとなる。 .
また、 マイ ク ロコ ンピュータ (28) からのサンプリ ングパルス fCLは同期癸振器 (35) に供袷され、 サンプリ ングパルス しと 同期した同期信号 (正弦波信号) fcLが形成される。 そしてこの 同期信号 fcLがスイ ッチング回路 (25) からの送信信号に重畳さ れて出力端子 (27) に送出されれる。
なお、 上述の場合では秘話信号の挿入区間を 10m sec とし、 他
OMPI
WiPO • ' Ο の区間を 50m sec (60— 10) としたが、 音楽信号のように類似し た信号が継続するようなものを秘匿する場合には秘話信号を揷入 する区間をたとえば 5 m sec と短くすることが好ましい。
また、 本例ではアンプ (24) で増幅された主信号 idを A G C · シュミ ッ ト EJ路 (36) に供給している。 この A G C · シュミ ッ ト 回路 (36) は增幅された主信号 fdのレベルが所定のレベル (たと えば第 5図 Dに V SHで示す。 〉 以下のときに検出信号を発生して、 これを I / 0ボー ト (33) を介して C P U ( 29) に供铪するもの である。 この A G C · シユ ミ ッ ト回路 (36) では A G C動作に所 定のリカノ リ ータイムが付与される。 A G C · シユミ ッ ト回路
(36) から検出信号が C P U (29) 側に転送された場合には、 C P U (29) は主信号 fdに無音部分が存在するようになったと判 断し、 この期間秘話信号 fcのフ レームデータをスイ ッ チング回路 (25) に転送しないようにする。 たとえば第 5図 Aに示すように 主信号 のレベルが小さ く なったときには、 そのレベルの小さい 部分で第 5図 Bに示す秘話信号 fcを挿入すると、 第 5図 Cに Aで 示すように秘話信号のみが浮きあがって秘話情報が知られてしま うおそれがある。 そこでこのような場合には、 C P U (29) が第 5図 Cに Aで示す秘話信号の部分を揷入しないようにし、 第 5図 Eに示すような伝送信号を得るようにしているのである。
このように形成された伝送信号は一点鑌線で示す信号線を介し て受信機 (22) の入力端子 (41) に供给される。 もちろん、 信号 線による伝送を行うのでなく F Mや A Mを行ったのち無線で伝送 を行うようにしてもよい。
受信機 (22) における信号系列の並べ戻しの制御は、 マイ ク ロ コ ンピュータ (42) によって行われる。 このマイ クロコ ンビユ ー タ (42) も上述した送信機 (21) がわのマイ ク ロコ ン ピュータ ( 28) と同様に、 C P U ( 43) 、 R A M ( 4) および R O M (45) 等から構成されることはもちろんである。
入力端子 (41) に供袷された信号系列はスィ ツチング回路 (46) およびローパスフィルタ (47) にそれぞれ供袷される。 このロー バスフ ィルタ (47) は第 3図に aで示すような特性を有するもの で、 このローバスフ ィルタ (47) によって上述した 200Hzの同期 信号が得られる。 この同期信号は I 0ポー ト (48) を介して C P U (43) に供袷される。 C P U ( 43) ではこの同期信号に基 づいてスィ ツチングパルス f CLを形成し、 これをスィ ツチング回 路 (46) に供袷する。 そしてこのスイ ッチングパルス fcLが髙レ ベルのタイ ミ ングで信号系列を AZ D変換器 (49) に供袷する。 他方、 スィ ツチングバルス fCLが低レベルのタイ ミ ングで信号系 列を主信号出力端子 (50) に供袷する a このため、 主信号出力端 子 (50) には第 4図 Eに対応する信号が供給されることとなる。 AZD変換器 (49) にはスイ ッチングパルス fc の位相の関係上、 第 4図 Bに示す秘話信号 fcが供給され、 これがデジタル M号とさ れたのち I ZOポー ト (48) を介して C P U ( 43) に転送される。 この場合 C P U ( 43) からは I Z Oボー ト (48) を介して Aノ D 変換器 (49) にサンプリ ングパルス fsが供袷される。
A / D変換器 (49) からはスイ ッチングパルス ί CLの周期で順 次フ レームデータが送出され、 このフ レームデータが C P U ( 43) を介して R A M ( 44) に書き込まれてい く 。 そして、 この R A M (44) ではフレームデータを順次ス トァし、 一連のフ レームデー タをつなぎ合わせた状態で I / 0ボー ト (48) を介して D A変 換器 (51) に供袷し、 ここでアナログ信号としたのち秘話信号出 力端子 (52) に供袷する。 この結果、 秘話信号出力端子 (52) に は秘話 ί言号が得られる。
このようなィ ンターホーンでは、 送信機 (21) の出力端子 (27) から第 4図 Fに示すような信号系列が送出される。 この信号はタ _
OMFI
、 Υ>ΊΡΟ ミ一をなす主信号が 50m s ec 分送出され、 これに続いて 10m s ec の秘話信号が送出されるものである。 したがつてこの信号系列を 傍受した第 3者は、 信号系列のほとんどをなす主信号を簡く こと となり、 主信号が音楽信号であればそれを音楽として受けとめ、 会話信号であれば会話信号として受けとめ、 その中に秘話信号が 舍まれていると気づく ことがない。 したがって、 受者がその信 号系列の暗号を解読しょう という動機を持つこともなく、 また、 そのような信号系列を閡いた来客等が不愉快な思いをすることも ない。―
受付け業務においては、 たとえば来客の種類や要件を表わす音 声情報を複数種 R O Mに記憶させておき、 ボタ ン'操作のみでその う ちの 1つを秘話信号として自動的に受信機がわに伝送しう るよ ' うにする等種々の態様を考えうる。
また、 本例でば主信号 f dの無音部分およびその周辺のレベルの 小さな部分を検出し、 このときにば秘話信号 f cのフレームデータ を送出しないようにしている。 このため、 主信号 f dのレベルが小 となって、 そのダミ ーとしての効果がなく なったときにも、 何ら 不都合が生じない。 なお、 受信璣 ( 22) の R A M ( 44) では秘話 信号 f cのフ レームデータが新たに伝送されてく るまで書き込みが 停止される。 そして、 主信号 f dのレベルが大となって秘話信号 f c のフレームデータが転送されてきて始めて R A M ( 44) のァ ドレ スがイ ンク リ メ ン トされる。 したがって、 データ · ブール上何ら 不都合はない。
なお、 上述の例では、 単に秘話信号をフ レームごとに区切り、 これを順次主信号中に揷入するようにしたが、 秘話信号の各フレ ームを時間軸上で並べ換えて秘話性を一層強力にしてもよい。 第 4図 Gはこのようにした信号系列を示し、 第 4図 Eに示す秘話信 号 A , B , Cを時間軸上で B , C , Aに並べ換えている。 同様に
V. II-0 時間鼬上の並べ換えの他の手法を採用してもよいし、 周波数軸上 で並べ換えを行うようにしてもよい。
また、 上述の例では秘話信号のフ レームをそのままの形で主信 号に揷入するようにしていたため、 秘話信号の伝送に関してはそ の効率が小さいものとなってしまう。 そこで送信機 (21) 側では- 秘話信号を時間軸圧縮したのち並べ換えを行ない、 受信璣 ( 22) 側では、 並べ戻しを行なったのち時間軸伸县を行うようにしても よい。 このようにすれば 1対 1 の伝送効率を得ることができる。 以上述べたようにこの発明^よれば、 ダミ一をなす主信号が著 しく破壊されない程度の区間に秘話信号を挿入しうるようにする とともに、 主信号のレベルが小さ く なつてダミ 一の劾果がな く な つたときにはその秘話信号の挿入を停止するようにしている。 し たがって、 主信号に無音部分が舍まれるときであっても、 伝送さ れている信号系列を傍受した第 3者がそれを秘匿化された信号系 列と思う ことがなく、 このためそれを解読したり、 不愉快な思い をしたりするという ことがなく なる。
なお、 この発明は上述実施例に制約されるものではなく、 その 要旨を逸脫しない範囲で種々変更をすることが可能である。
OMPI
,。

Claims

諳求の範囲
1. 主信号が著しく破壌されない程度の所定区間に秘話信号を揷 入する秘話装置において、 上記主信号のレベルが所定レベル以 下になつたことを検出する回路と、 上記主信号と秘話信号とを 加算する加算回路とを有し、 上記検出回路の a力により上記秘 話信号の加算回路への供給を停止するようにしたことを特徴と する秘話装置。
2. 上記秘話信号を A Z D変換する A Z D変換器と、 該 Aノ D変 換器の出力データを所定の同期信号に同期して所定間隔で、
D Z A変換し、 上記加算回路に供给するようにした請求の範囲 第 1項記載の秘話装置。 "
3. 上記秘話信号を A / D変換したデータをランダム · アク セス メ モリ に記憶し、 該記憶されたデータの読出し時に同期信号に 応じた上記所定間隔の秘話信号を D A変換するようにした請 求の範囲第 2項記載の秘話装置。
4. 上記秘話信号を A 変換して得られたデータに時間軸上の 並べ換えを行なうようにした猜求の範囲第 3項記載の秘話装置 <
5. 上記加算画路には主信号、 秘話信号及び所定周波数の同期信 号が供袷されるようにした請求の範囲第 1項記戴の秘話装置。
O PI— 、 WIFO
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