WO2003067792A1 - Dispositif de transmission a circuit numerique - Google Patents

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WO2003067792A1
WO2003067792A1 PCT/JP2002/000894 JP0200894W WO03067792A1 WO 2003067792 A1 WO2003067792 A1 WO 2003067792A1 JP 0200894 W JP0200894 W JP 0200894W WO 03067792 A1 WO03067792 A1 WO 03067792A1
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time
codec
speech
voice
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PCT/JP2002/000894
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Inventor
Yoshihisa Harada
Original Assignee
Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/18Vocoders using multiple modes
    • G10L19/22Mode decision, i.e. based on audio signal content versus external parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/66Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for reducing bandwidth of signals; for improving efficiency of transmission
    • HELECTRICITY
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    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/17Time-division multiplex systems in which the transmission channel allotted to a first user may be taken away and re-allotted to a second user if the first user becomes inactive, e.g. TASI
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/38Flow control; Congestion control by adapting coding or compression rate

Definitions

  • the present invention relates to a digital line transmission device used for digital communication and capable of transmitting an audio signal with high efficiency.
  • speech codec In order to use the line more effectively, it is necessary to apply a more efficient speech coding device (hereinafter referred to as speech codec). That is, it is necessary to apply a lower-rate speech encoding device. If a low bit rate audio codec is applied, 6 4 1); 11: / 3 audio? If, for example, an audio codec of 8 kbit / s is applied to one signal, an eight-fold compression efficiency can be obtained. On the other hand, if a 32 kb itZZ audio codec is applied, twice the compression efficiency will be obtained. Some audio codecs provide high-quality performance even at low bit rates, but in general, codecs with high bit rates are better. Better sound quality than low bitrate codecs.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a conventional digital line transmission apparatus of a system for switching a codec disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 63-22638.
  • 0 is a transmission device on the transmission side
  • 45 is an input line to which an audio signal is input.
  • 4 6 is a 6 4 kbit / s codec which receives a voice signal and outputs a coded voice signal
  • 4 7 denotes a 32 kbit / s signal which receives a voice signal and outputs a coded voice signal.
  • Reference numeral 48 denotes a 16 kbit / s codec which receives an audio signal and outputs an audio compression signal.
  • Reference numeral 49 denotes a selection circuit which receives the audio compression signals from the respective codecs and outputs the selected audio compression signals.
  • Reference numeral 50 denotes a demultiplexing circuit which receives the selected audio compression signal and control signal and outputs a multiplexed signal.
  • 51 is a control circuit that outputs a control signal.
  • 60 is a receiving side transmission device
  • 66 is a SA kbit Zs codec which receives an audio compression signal and outputs an audio signal
  • 67 is a 32 kbit which receives an audio compression signal and outputs an audio signal.
  • / s codec, 6 8 is a sound compression signal input and outputs a sound signal 1 6 kb it / s codec.
  • Reference numeral 69 denotes a selection circuit to which an audio compression signal is input and supplies the audio compression signal to the codec.
  • Reference numeral 70 denotes a demultiplexing circuit to which a multiplexed signal is input and outputs a voice compression signal and a control information signal.
  • a control circuit 71 receives a control information signal and outputs a control signal.
  • Reference numeral 75 denotes an output line from which an audio signal is output.
  • Reference numeral 52 denotes a digital line connecting the transmission device 40 on the transmission side and the transmission device 60 on the reception side. Next, the operation will be described.
  • the audio signals input to input lines 45 are input to a 64 kbit / s codec 46, a 32 kb it / s codec 47 and a 16 kb it / s codec 48, respectively.
  • the audio signal is encoded to generate an audio compression signal.
  • the audio compression signal output from each codec is input to the selection circuit 49.
  • the control circuit 51 detects the traffic on the digital circuit 52 before the voice signal is input to each codec, and selects the most suitable voice compression signal for the present traffic volume.
  • the codec used for communication between the line transmission devices is selected in advance from the above codecs 46, 47 and 48.
  • Transmission of control information such as codec selection / decision of the transmitting side transmitting apparatus 40 and the receiving side transmitting apparatus 60 is performed by using the control information signal channel (shown in FIG. 2). This is performed between the control circuit 51 of the receiving side and the control circuit 71 of the receiving-side transmission device 60.
  • Fig. 2 shows an example of the communication format. In this example, the control information signal channel S provided at the end of the information channels CH1, CH2, CHn is used.
  • the selection circuit 49 selects a codec having the optimum compression degree for the call in accordance with the control signal from the control circuit 51, and supplies a voice compression signal from the selected codec to the demultiplexing circuit 50.
  • the demultiplexer corresponding to the audio compression selected and determined according to the control signal from the control circuit 51.
  • Digital signals are multiplexed and transmitted to digital line 52.
  • the demultiplexing circuit 50 multiplexes and demultiplexes the control information signal between the control circuit 51 and the control circuit 71 together with the audio compression signal.
  • the compressed audio signal (encoded audio signal) is separated by the demultiplexing circuit 70, input to the selection circuit 69, and selected according to the control signal from the control circuit 71.
  • the encoded audio signal is supplied to the codec.
  • the 64 kbit / s codec 66, 32 kbit / s codec 67 and the 16 kbit / s codec 68 decode the coded audio signal supplied from the selection circuit 69 to produce a speech.
  • a signal is generated, and an audio signal is output according to the specification of the control signal related to the codec output of the control circuit 71.
  • the conventional digital line transmission device is configured as described above, it is not possible to switch between codecs while a certain call is established, and efficiency is reduced from the viewpoint of effective use of the line. There was a problem that it was not possible to raise the cost.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems. Even if the voice codec is switched in accordance with the state of the communication line, the sound is completely natural and the communication line is always effective.
  • the purpose is to provide a digital line transmission device that can be used. Disclosure of the invention
  • a digital line transmission apparatus includes: a first audio encoding apparatus that encodes and decodes an audio signal; a second audio encoding apparatus that encodes and decodes an audio signal; A code / decoder provided with a non-speech coding device for coding and decoding signals, and a sound detection for detecting whether a signal input to the code / decoder is sound or no sound.
  • a signal discriminator including a speech / non-speech signal discriminating unit for discriminating whether the input signal is a speech signal or a non-speech signal, a first speech coding device, A signal multiplexing / demultiplexing unit for multiplexing the output of each of the speech encoding device and the non-speech encoding device; and one of the first speech encoding device, the second speech encoding device, and the non-speech encoding device And a switch for supplying a signal to be input to the Signal is also to be supplied by switching to one another from the first audio coding apparatus and the second speech coding apparatus at the time of silence.
  • the voice codec can be switched within the same call, and there is an effect that the line can be used efficiently.
  • the codec / decoder outputs a first delay unit for delaying a voice signal output from the first voice coding apparatus and a second voice coding apparatus. And a second delay unit for delaying the audio signal.
  • the digital line transmission apparatus further includes a silent time measuring unit that measures a silent time during which a signal input to the codec / decoder is silent, and that when the silent time is longer than the set time. The switching is performed from one of the first speech encoding device and the second speech encoding device to the other.
  • the digital line transmission apparatus further includes an operation monitoring control console for monitoring operation information and performing various settings, and a determination threshold for determining the magnitude of the traffic on the digital line. Is set using the operation monitoring control console, and switches from one of the first and second voice encoding devices to the other based on the determination threshold.
  • the operation manager can set the judgment threshold value in consideration of the usage status of the line and the like, and the digital line transmission device can be made more convenient. There is.
  • the digital line transmission device further includes an operation monitoring control console for monitoring operation information and performing various settings, and includes a first audio encoding device and a second audio encoding device.
  • the set time of silence time when switching from one to the other is set using the operation monitoring console o
  • the operation manager can set the setting time in consideration of the line usage status, etc., and the digital line transmission device can be made more convenient.
  • the operation monitoring console has a clock for counting time, and different types of determination thresholds are used as a reference in accordance with the time counted by the clock. .
  • the operation monitoring console has a clock for counting time, and different types of first speech coding device and second voice coding device according to the time counted by the clock.
  • the set time of the silence time is used when switching from one of the voice coding apparatuses to the other.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a conventional digital line transmission device.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a communication format between the digital line transmission devices.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing a digital line transmission device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing the mutual relationship of signal timings for explaining the operation of the digital line multiplexer according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing a digital line transmission device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a digital line multiplexing according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing the correlation between signal timings for explaining the operation of the device.
  • FIG. 7 is a configuration diagram showing a digital line transmission device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing the interrelation of signal timings for explaining the operation of the digital line multiplexer according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a configuration diagram showing a digital line transmission device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a configuration diagram showing a digital line transmission apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a configuration diagram showing a digital line transmission apparatus according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of a digital line transmission apparatus ′ according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a digital line transmission apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 110 denotes input signals (voice signals, VBDs (Voice B and Data) and VBDs). These are multiple trunk lines that transmit fax signals.
  • Reference numeral 1 denotes an input signal from the trunk line 110 and a decoded signal from the decoder 15, and outputs a format-converted input signal and an output signal to the trunk line 110. This is the Tranquin evening face.
  • Reference numeral 3 denotes a signal detection unit that detects and identifies the format-converted input signal from the trunk interface unit 1.
  • 3 1 is a sound detection unit that outputs sound information
  • 3 2 is a sound / non-speech identification unit that outputs voice / non-speech identification information
  • the signal detection unit 3 is a sound detection unit 3 1 and a voice.
  • a non-voice discriminator 32 is a non-voice discriminator 32.
  • Reference numeral 4 denotes an operation monitoring control unit that receives traffic information and outputs control information.
  • Reference numeral 6 denotes a transmission-side codec switch to which a format-converted input signal, voiced information, voice / non-voice identification information, and control information are input and a format-converted input signal is output.
  • Reference numeral 14 denotes an encoder to which the format-converted input signal output from the transmission-side codec switch 6 is input and outputs an encoded signal.
  • Reference numeral 7 denotes a first audio codec which receives the format-converted input signal selected by the codec switch 6 on the transmission side and outputs an encoded audio signal as an encoded signal; Is a second audio codec which receives the format-converted input signal selected by the codec switch 6 on the transmitting side and outputs an encoded audio signal as an encoded signal.
  • This is a non-speech signal coded code that receives the format-converted input signal selected by the transmission-side codec switch 6 and outputs a non-speech coded signal as a coded signal.
  • the encoder 14 includes a first speech codec 7, a second speech codec 8, and a non-speech signal encoding codec 9.
  • Reference numeral 5 denotes a coded signal from the encoder 14, voiced information and voice / non-voice identification information from the signal detector 3, and a format-converted received signal from the bare-line interface 2.
  • a signal multiplexing / demultiplexing unit that outputs multiplexed transmission signals, traffic information, demultiplexed reception signals, and information on codecs. 2 is the received signal from the bearer line 1 1 1 and the signal multiplexing ⁇
  • the multiplexed outgoing signal from the demultiplexer 5 is input and the format-converted received signal and the bearer line 1 1 1 1 This is the face of the bare line that outputs the transmission signal to the interface.
  • 1 1 1 1 is Bala times Line.
  • Reference numeral 13 denotes a reception-side codec switch to which information on the separated reception signal and codec is input and outputs the separated reception signal.
  • a decoder 15 receives the separated received signal and outputs a decoded signal.
  • Reference numeral 10 denotes a first audio codec which receives the separated reception signal selected by the reception-side codec switch 13 and outputs a decoded audio signal as a decoded signal.
  • Reference numeral 11 denotes a second audio codec which receives the separated received signal selected by the receiving codec switch 13 and outputs a decoded audio signal as a decoded signal.
  • Reference numeral 12 denotes a non-speech signal coded codec to which the separated reception signal selected by the reception-side codec switch 13 is input and outputs a decoded non-speech signal as a decoded signal.
  • the decoder 15 includes a first voice codec 10, a second voice codec 11, and a non-voice signal coding codec 12.
  • the input signal from the trunk line 110 is input to the trunk interface 1.
  • the trunk interface unit 1 converts the input signal into a format for internal processing of the digital line transmission device, and sends the format-converted input signal to the signal detection unit 3 and the transmission side codec switch 6.
  • the voiced detection unit 31 determines whether the format-converted input signal is voiced or non-voiced, and the voice / non-voice signal discrimination unit 32 is format-converted.
  • the signal multiplexing / separation unit 5 multiplexes the coded signal output from the encoder 14 based on the voiced information and the voice / non-voice identification signal output from the signal detection unit 3 and multiplexes the multiplexed signal. It is sent to bearer line 111 via bearer interface 2 as a send signal. Therefore, the signal multiplexing / demultiplexing unit 5 can detect the magnitude of the traffic of the multiplexed transmission signal as the magnitude of the traffic of the bearer line 111, and information on the magnitude of the detected traffic can be detected. The information is output to the operation monitoring controller 4 as information.
  • the operation monitoring control unit 4 Based on the traffic information supplied from the signal multiplexing / demultiplexing unit 5, the operation monitoring control unit 4 increases the traffic of the bearer line 111, and switches from the high bit rate voice codec to the low bit rate. If it is determined that it is necessary to switch to a voice codec with a lower bit rate, or conversely, the traffic on the bearer line 111 becomes smaller, and the voice codec with a lower bit rate shifts to a higher bit rate. When it is determined that switching to the voice codec is possible, the result of the determination is sent to the transmitting codec switch 6 as control information.
  • the first audio codec 7 is a high bit rate codec and the second audio codec 8 is a low bit rate codec.
  • the bearer line 1 1 1 is not congested (the traffic of the bearer line 1 1 1 is not large)
  • the first audio codec 7 is selected, and the paired line 1 1 1 is congested (the bearer line 1 1).
  • the second audio codec 8 is selected.
  • the transmission-side codec switch 6 is output from the trunk interface unit 1 based on the sound information and voice / non-voice identification information from the signal detection unit 3 and the control information from the operation monitoring control unit 4.
  • the format-converted input signal is converted to the first audio codec 7, the second audio codec 8, and the non-audio signal.
  • the voice information and voice / non-voice information from the signal detection unit 3 indicate that the format-converted input signal output from the trunk interface unit 1 is voice and a voice signal. If the control information from 4 indicates that a low bit rate voice codec is to be used (because the traffic on the paired line 11 1 is large), the transmitting codec switcher 6 will switch from the trunk interface 1 The output format-converted input signal is output to the second audio codec 8. On the other hand, the voiced information and voice / non-voice information from the signal detection unit 3 indicate that the format-converted input signal output from the trunk interface unit 1 is a voiced and non-voice signal. In this case, the transmission-side codec switch 6 outputs the format-converted input signal output from the trunk interface unit 1 to the non-voice signal encoding codec 9.
  • FIG. Fig. 4 shows that the traffic on the bearer line 1 1 1 changes from small to dog, and the voice codec is shifted from the first voice codec 7 with a high bit rate to the second voice code with a low bit rate.
  • the horizontal axis represents time (seconds).
  • S1 represents a format-converted input signal output from the trunk interface unit 1
  • S2 represents an encoded audio signal output from the first audio codec 7
  • S3 represents a second audio codec.
  • the coded voice signal output from one deck 8 is represented
  • S 4 represents the magnitude of the traffic on the bearer line 111.
  • the format output from the trunk unit 1 is converted.
  • the transmission side codec switch 6 switches the high bit rate to the second. 1 Audio codec 7 is selected.
  • the encoded audio signal S 2 output from the first audio codec 7 is output after a delay time T dA1 (second) required for processing from time A has elapsed.
  • T dA1 second
  • the audio codec is switched off.
  • the second audio codec 8 is switched to a low bit rate, and when the format-converted input signal changes from silence to speech (time C), encoding is performed by the second audio codec 8. Processing is performed.
  • the encoded audio signal S 3 output from the second audio codec 8 is output after a delay time T dB 1 (second) required for processing from time C has elapsed.
  • T dB 1 second
  • the traffic S 4 of the bearer line 1 1 1 is reflected in the control information output from the operation monitoring control unit 4.
  • the non-speech coded signal is multiplexed by the signal multiplexing / demultiplexing unit 5 and output to the bearer interface unit 2 as a multiplexed transmission signal together with information to be put on the control information signal channel, and the Output to line 1 1 1 as a transmission signal.
  • the reception signal received from the bearer line 1 1 1 is input to the pairing interface 2.
  • the bare line toughness section 2 After converting the received signal into a format for internal processing of the digital line transmission device, the bare line toughness section 2 outputs the format-converted received signal to the signal multiplexing / demultiplexing section 5.
  • the signal multiplexing / demultiplexing unit 5 opposes the control channel transmitted through the bearer line 111. (Receives a received signal) Decodes the codec information in the control information of the digital line transmission equipment and sends the codec information to the codec switch 13 on the receiving side.
  • the receiving-side codec switch 13 converts the format-converted received signal based on the information about the codec of the opposing digital line transmission device into the first audio codec 10, the second audio codec 11, and Switch to one of the non-voice signal coded codecs 12 and transmit.
  • the decoded speech signal output from the first speech codec 10, the decoded speech signal output from the second speech codec 11, and the decoded speech signal output from the non-speech signal encoding codec 12 The non-voice signal is output to the trunk line 110 via the trunk interface unit 1 as a decoded signal.
  • the digital line transmission apparatus includes a first speech encoder (7 and 10) for encoding and decoding a speech signal, and a speech signal encoding and decoding.
  • Coder / decoder (14 and 14) including a second speech encoder (8 and 11) for performing encoding and a non-speech encoder (9 and 12) for encoding and decoding non-speech signals.
  • a sound detector (31) for detecting whether the signal input to the code / decoder (14 and 15) is sound or silence; and Voice or non-voice signal to identify whether it is a voice signal or non-voice signal
  • a signal detection unit (3) including an identification unit (32); and a signal multiplexing unit that multiplexes outputs of the first speech encoding device, the second speech encoding device, and the non-speech encoding device.
  • a separation unit (5), and a switch (6 and 13) for supplying a signal to be input to one of the first speech coding apparatus, the second speech coding apparatus, and the non-speech coding apparatus. When the input signal is silent, one of the first and second speech encoding devices is switched to the other and supplied.
  • a silent part of an input audio signal is detected, and the audio codec used for encoding / decoding is switched when the input audio signal is silent.
  • the voice codec can be switched within the same call, and the line can be used efficiently.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a digital line transmission apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • reference numeral 20 denotes an input of an encoded audio signal from the first audio codec 7. And a delay unit A that outputs a delayed encoded speech signal.
  • Reference numeral 21 denotes a delay unit B to which the encoded audio signal from the second audio codec 8 is input and outputs a delayed encoded audio signal.
  • Reference numeral 22 denotes a delay unit A to which the decoded audio signal from the first audio codec 10 is input and outputs a delayed decoded audio signal.
  • Reference numeral 23 denotes a delay unit B to which the decoded voice signal from the second voice codec 11 is input and outputs a delayed decoded voice signal.
  • the same reference numerals as those in the first embodiment shown in FIG. 3 indicate the same components.
  • Encoded audio output from first audio codec 7 of encoder 14 The signal is input to the delay unit A 20.
  • the delay unit A 20 a delay is inserted into the encoded audio signal, and the delayed encoded audio signal is input to the signal multiplexing / demultiplexing unit 5 as an encoded signal.
  • a signal in which a delay is inserted by the delay unit B 21 and the delayed encoded audio signal is encoded Are input to the signal multiplexing / separation unit 5 as
  • the decoded audio signal output from the first audio codec 10 of the decoder 15 is input to the delay unit A22, where a delay is inserted, and the delayed decoded audio signal is decoded. Is input to the trunk interface 1.
  • a delay is inserted by the delay unit B 23, and the delayed decoded audio signal is decoded as a decoded signal. It is input to the evening festival section 1.
  • FIG. 6 shows the delay between the encoded audio signal from the first audio codec 7 at the high bit rate and the encoded audio signal from the second audio codec 8 at the low bit rate. It is a figure which shows operation
  • the horizontal axis represents time (seconds).
  • S1 represents a format-converted input signal output from the trunk interface unit 1
  • S2 represents an encoded audio signal output from the first audio codec 7
  • S3 represents an encoded audio signal.
  • S 2 ′ represents the coded voice signal output from the delay unit A 20
  • S 3 ′ represents the coded voice signal output from the voice codec 8
  • S 3 5 represents the delay unit B 2 1 Represents the delayed coded audio signal output from.
  • the delay time due to the encoding processing of the second voice codec 8 is T dB 1 (second)
  • the delay time due to the delay unit A 20 is T dA2 (second)
  • the delay time due to the delay unit B 21 Let the time be T dB2 (seconds).
  • the delay time T dA2 and the delay time T dB2 are set so that the following relational expression holds.
  • the delay time from when the format-converted signal S1 is input to the first audio codec 7 After the lapse of TdA1 , the encoded audio signal (output signal of the first audio codec) S2 is output and input to the delay unit A20 .
  • the encoded audio delayed The signal (output signal of the delay unit A 20) S 2 ′ is output from the delay unit A 20.
  • the delayed encoded speech signal which is the encoded speech signal output from the encoder 14, is output to the signal multiplexing / demultiplexing unit 5 with a delay of dA1 + TdA2 (seconds). become.
  • the encoded audio is The signal (output signal of the second audio codec) S3 is output and input to the delay unit B21.
  • the delay time T dB2 elapses after the encoded audio signal S 3 is input to the delay unit B 21 , and then the delayed encoded audio
  • the signal (output signal of delay section B 21) S 3 is output from delay section B 21.
  • the delayed coded voice signal that is the coded voice signal output from the encoder 14 is output to the signal multiplexing / demultiplexing unit 5 with a delay of T dB1 + T dB2 (second).
  • FIG. 6 shows, as an example, a case where the delay time T dB1 due to the encoding process of the second audio codec 8 is longer than the delay time T dA1 due to the encoding process of the first audio codec 7.
  • the coder / decoder (14 and 15) includes the first audio coding apparatus (7 And 10) delaying the audio signal output from the first and second audio coding devices (8 and 8).
  • the decoding is performed.
  • the entire processing delay can be adjusted within the transmission line transmission device, so that even if the voice codec is switched within the same call, the caller is not aware of the switching. The effect that can be performed.
  • FIG. 7 is a configuration diagram showing a digital line transmission apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • reference numeral 33 denotes sound information from the sound detection unit 31. It is a silence time measuring unit that inputs and outputs a judgment signal.
  • the same reference numerals as those in the first embodiment shown in FIG. 3 indicate the same components.
  • the sound detection unit 31 outputs the sound information indicating whether the format-converted input signal output from the trunk interface unit 1 is sound or silence, to the silence time measurement unit 31.
  • the silence time measurement unit 33 detects silence based on the input sound information, measures the silence time in which silence continues, and determines whether the silence time is longer or shorter than a predetermined set time. Then, the result of the determination is output as the determination information.
  • the discrimination information output from the silence time measurement unit 33 is input to the transmission-side codec switch 6.
  • the transmitting-side codec switch 6 is based on the voiced information and voice-non-voice identification information from the signal detection unit 3, the control information from the operation monitoring control unit 4, and the discrimination information from the silent time measurement unit 33. Then, the format-converted input signal input from the trunk interface 1 is switched.
  • Fig. 8 is a diagram showing the operation when switching from the first audio codec 7 to the second audio codec 8 according to the length of silence time of the input signal from the trunk line 110. It is. In the figure, the horizontal axis represents time (seconds).
  • S 1 represents a format-converted input signal output from the trunk interface unit 1
  • S 1 ′ represents a format-converted input signal input to the first voice codec 7,
  • S l, ′ Represents a format-converted input signal input to the second audio codec 8.
  • S 2 represents an encoded audio signal output from the first audio codec 7
  • S 3 represents an encoded audio signal output from the second audio codec 8 Is represented.
  • S 4 represents the magnitude of the traffic on the bearer line 111
  • S 5 represents the coded signal input to the signal multiplexing / demultiplexing unit 5.
  • the first voice codec 7 is a high bit rate voice codec
  • the second voice codec 8 is a low bit rate voice codec
  • the format-converted input signal output from the trunk interface unit 1 is a voice signal
  • a voice is detected by the voice detection unit 31 in the signal detection unit 3, and a voice / non-voice signal is output.
  • the identification unit 32 identifies the signal as a voice signal, and the detection result is sent to the transmission-side codec switch 6 as voiced information and voice / non-voice identification information.
  • the operation monitoring and control unit 4 monitors the congestion state of the paired line 111 based on the traffic information from the signal multiplexing / demultiplexing unit 5.
  • the transmission side core is controlled by the control information from the operation monitoring controller 4 and the voiced information and voice / non-voice identification information from the signal detector 3.
  • One deck switch 6 switches so that format-converted input signal S 1 from trunk interface 1 is input to first audio codec 7 (time A in FIG. 8).
  • the audio signal S 2 which is encoded delayed by the delay time T dA1 (s) by the encoding process on the input signal S 1 5 which is formatted converted is input Is output.
  • the silent time measuring unit 33 starts measuring the silent time.
  • the silence time measurement unit 33 sets a predetermined set time ⁇ ⁇ , and determines whether the silence time measured from this set time T e is large or small. Now. It is assumed that the sound becomes sound again after the silence time T S1 has elapsed (time C in FIG. 8). In FIG. 8, the traffic S 4 of the paired line 1 1 1 changes from small to large (from a non-congested state to a congested state) while the silence period T S1 elapses (the time in FIG. 8). A,).
  • the encoded audio signal S 1 ′ delayed from the input format-converted input signal S 1 ′ by the delay time T dA1 (second) due to the encoding process is output. 2 is output.
  • the silence time measuring unit 33 starts measuring silence time, and the measured silence time is set for the set time T. .
  • the discrimination signal is sent to the codec switch 6 on the transmitting side. Thereafter, the format-converted input signal S1 becomes sounded after the silence time T S2 has elapsed (time F in FIG. 8).
  • the transmission side codec switching unit 6 Upon receiving the discrimination signal from the silence time measuring unit 33 (time E in FIG. 8), the transmission side codec switching unit 6 instructs the operation monitoring control unit 4 to switch to a low bit rate codec ( Since the control information has already been received (at time A 'in FIG. 8), switching to the second voice codec 8 is performed. As a result, switching to the second audio codec 8 is performed before the format-converted input signal S 1 becomes sound after the silence time T S2 elapses (time F in FIG. 8). From the second audio codec 8, an encoded audio signal S3 delayed from the input format-converted input signal S l, 'by a delay time T dB1 (second) due to the encoding process is output. Is output.
  • the encoded signal S5 input from the encoder 14 to the signal multiplexing / demultiplexing unit 5 is encoded as output from the first audio codec 7 as shown in FIG.
  • the speech signal S 2 and the encoded speech signal S 3 output from the second speech codec 8 are superimposed.
  • the digital line transmission apparatus of the third embodiment has a silent period in which the signals input to the encoder / decoder (14 and 15) are silent.
  • the apparatus further includes a silent time measuring unit (33) for measuring, and when the silent time is longer than the set time, the first audio encoding device (7 and 10) and the second audio encoding device (8 and 1 1) is switched from one to the other.
  • the audio codec is switched when the silence time during which the silence state continues is longer than the set silence time set.
  • FIG. 9 is a configuration diagram showing a digital line transmission apparatus according to Embodiment 4 of the present invention, in which Embodiment 1 shown in FIG. 3, Embodiment 2 shown in FIG.
  • the same reference numerals as those in Embodiment 3 shown in FIG. 7 denote the same components.
  • the fourth embodiment has a configuration in which the silence time measuring unit 33 of the third embodiment is added to the digital line transmission apparatus of the second embodiment. Next, the operation will be described.
  • the coded voice signal output from the first voice codec 7 is input to the delay unit A 20, and the coded voice signal output from the second voice codec 8 is input to the delay unit B 21 .
  • Delay section A 20 and delay section B 21 receive the format-converted input signal from trunk interface section 1 as described in the operation of Embodiment 2 with reference to FIG. It operates so that the entire delay time (at encoder 14) until it is encoded in one deck and input to signal multiplexing / demultiplexing section 5 is the same.
  • the silence time detection unit 33 is configured to generate silence based on the sound information output from the sound detection unit 31 of the signal detection unit 3 as described in the operation of the third embodiment with reference to FIG. The time is measured, the size of the silence time with respect to a predetermined set time is determined, and discrimination information is output. The discrimination information is supplied to the transmission-side codec switch 6.
  • the audio codec for encoding the audio signal is switched due to a change in the congestion state of the bearer line 111 determined by the operation monitoring control unit 4,
  • the delay time in the encoder 14 becomes constant due to the operation of the delay unit A 20 and the delay unit B 21, and the silence time exceeds a certain time due to the operation of the silence time measurement unit 33.
  • the voice codec is switched, so that the caller does not feel unnatural.
  • the digital line transmission apparatus has a silent period in which the signals input to the codecs / decoders (14 and 15) are silent. And a silence time measuring unit (33) for measuring the first speech encoding device (7 and 10) and a second speech encoding device (7) when the silence time is longer than the set time. 8 and 1 1) are switched from one to the other.
  • the configuration is such that the difference in processing delay between the respective voice codecs is eliminated. The whole processing delay can be adjusted internally, and even if the voice codec is switched within the same call, the effect is achieved that the caller is not conscious of the switching.
  • the speech codec is switched when the silence time during which the silence state continues is measured and the silence time is equal to or longer than the set time. It is difficult for the caller to recognize the difference in sound quality between decks, so that the caller can make a more natural call without being aware of switching.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a digital line transmission apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • 100 is a digital line transmission apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. It is.
  • Reference numeral 101 denotes an operation monitoring control console for exchanging operation monitoring information with the digital line transmission device 100, for monitoring the operation information of the digital line transmission device 100, Used to set various operational parameters.
  • the same reference numerals as in Embodiment 1 shown in FIG. 3 indicate the same components.
  • the operation monitoring control unit 4 of the digital line transmission device 100 is connected to the operation monitoring control console 101, and the state of the digital line transmission device and the bearer line 1 1 1 are connected to the operation monitoring control console 101. Exchanges operation monitoring information such as the status of digital line transmission equipment and the setting value of 1 ⁇ 0.
  • the operation monitoring control console 101 allows the operation manager to monitor the above operation monitoring information. It is a man-machine interface, that is, a device having display and input functions, for setting the digital line transmission device 100 and for setting.
  • the traffic of the bearer line 111 increases, and the voice codec of a high bit rate is switched to a voice codec of a low bit rate. If it is determined that switching is necessary, or conversely, the traffic on bearer line 111 becomes smaller, and the audio codec from low bit rate to high bit rate If it is determined that switching to is possible, the determination result is sent to the transmitting codec switcher 6 as control information.
  • the judgment threshold for judging the magnitude of the traffic is set by the operation manager using the man-machine interface of the operation monitoring and control console 101.
  • the set determination threshold is sent to the operation monitoring control unit 4 of the digital line transmission apparatus 100, and is used as a reference for determining the magnitude of the traffic of the bearer line 111.
  • the result of the traffic size discrimination based on this judgment threshold is sent to the transmission codec switch 6 as control information, and the transmission codec switch 6 switches the voice codec.
  • the details of the switching operation in the digital line transmission apparatus 100 are the same as in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • the fifth embodiment has been described as an operation monitoring and control console 101 added to the digital line transmission apparatus 100 of the first embodiment.
  • the operation monitoring and control console 101 may be added to the digital line transmission apparatus of the second embodiment shown in FIG.
  • the digital line transmission apparatus of the fifth embodiment further includes an operation monitoring control console (101) for monitoring operation information and performing various settings.
  • digital network traffic A judgment threshold for judging the magnitude of the audio is set using the operation monitoring console (101). Based on the judgment threshold, the first speech coding device (7 and 10) and the second speech It switches from one of the coding devices (8 and 11) to the other.
  • the digital line transmission apparatus has, in addition to the features of the second embodiment, an operation monitoring control console (101) for monitoring operation information and performing various settings.
  • a judgment threshold for judging the magnitude of the traffic on the digital line is set using the operation monitoring console (101), and based on the judgment threshold, the first speech coding apparatus (7 and 10) and It switches from one of the second speech coding devices (8 and 11) to the other.
  • the judgment threshold is set by using the operation monitoring control console, so that the operation manager sets the judgment threshold in consideration of the line usage status and the like. This makes it possible to set the digital line transmission device more conveniently.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a digital line transmission apparatus according to Embodiment 6 of the present invention.
  • reference numeral 102 denotes a digital line transmission apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • Reference numeral 101 denotes an operation monitoring control console for exchanging operation monitoring information with the digital line transmission apparatus 102, and monitors and operates the operation information of the digital line transmission apparatus 102. Used to set the various parameters above.
  • the same reference numerals as those in the third embodiment shown in FIG. 7 indicate the same components.
  • the operation monitoring control unit 4 of the digital line transmission device 102 operates and controls It is connected to the console 101, and the set time T e of the silence time measuring section 33 of the digital line transmission device 102 is set by the operation manager.
  • the operator uses the man-machine interface of the operation monitoring and control console 101. Is set.
  • the set time T c is determined by the operation manager according to the characteristics of the line in which the digital line transmission device 102 is used, whether sound quality is emphasized or multiplexing efficiency is emphasized. .
  • the set time T e is sent to the operation monitoring and control unit 4 of the digital line transmission device 102, and is further set to the silent time measuring unit 33.
  • the silence time measuring unit 33 compares the set time T e with the silence time.
  • the set time T e set by the operation manager is used in the silence time measuring unit 33 as the set time T (; in FIG. 8 described in the third embodiment.
  • the set time T e is used as a reference. Is transmitted as a discrimination signal to the transmission-side codec switch 6, and the voice codec is switched by the transmission-side codec switch 6.
  • the details of the switching operation are the same as in the third embodiment, and a description thereof will not be repeated.
  • the sixth embodiment has been described as an operation monitoring and control console 101 added to the digital line transmission apparatus 102 of the third embodiment.
  • the operation monitoring control console 101 may be added to the digital line transmission apparatus of the fourth embodiment shown in FIG.
  • the digital line transmission apparatus further includes an operation monitoring control console (101) for monitoring operation information and performing various settings, in addition to the features of the third embodiment. Then, a judgment threshold value for judging the magnitude of the traffic on the digital line is set using the operation monitoring console (101), and the first speech coding device (7 and 10) and the second speech coder (8 and 11) from one to the other This is for switching.
  • the digital line transmission apparatus has, in addition to the features of the fourth embodiment, an operation monitoring control console (101) for monitoring operation information and performing various settings.
  • a judgment threshold for judging the level of the traffic on the line is set using the operation monitoring and control console (101), and the first speech coding apparatus (7 and 10) and the It switches from one of the two speech coding devices (8 and 11) to the other.
  • the set time is set using the operation monitoring and control console, so that the operation manager can set the set time in consideration of the line usage status and the like. This makes it possible to set the digital line transmission device more conveniently.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a digital line transmission apparatus according to Embodiment 7 of the present invention.
  • reference numeral 103 denotes a clock for counting time.
  • the same reference numerals as those in the fifth embodiment shown in FIG. 10 indicate the same components.
  • the seventh embodiment is configured such that the operation monitoring and control console 101 further includes a clock 103 in the digital line transmission apparatus of the fifth embodiment.
  • the judgment threshold for judging the magnitude of the traffic set in the operation monitoring control unit 4 of the fifth embodiment is different from the operation monitoring control
  • the judgment threshold of the type specified in advance is automatically stored at the time set by the clock 103 in the operation monitoring and control console 101, which is held in the console 101. It is sent to the operation monitoring control unit 4 of the line transmission device 100.
  • the type of judgment threshold and the time of transmission from the operation monitoring control console 101 to the operation monitoring control unit 4 of the digital circuit transmission device 100 are determined in advance by the operation manager by the operation monitoring control console 101. Set it.
  • the digital line transmission device 100 determines the magnitude of the traffic based on the determination threshold value input from the operation monitoring and control console 101, and uses the determination result as a control signal as a control codec on the transmitting side. To send to. Therefore, the digital line transmission apparatus 100 discriminates the magnitude of the traffic based on the discrimination threshold that differs depending on the time, and switches the voice codec based on the discrimination result.
  • the seventh embodiment is described assuming that the clock 103 is provided in the operation monitoring control console 101 in the fifth embodiment. However, the seventh embodiment is similar to the first embodiment.
  • a clock 103 is provided in the operation monitoring and control console 101, and a plurality of types of set times are held in the operation monitoring and control console 101, and a clock 103 is provided.
  • the set time of the type specified in advance is automatically sent to the operation monitoring control unit 4 of the digital line transmission device 100 and input to the silent time measuring unit 33.
  • the digital line transmission apparatus of the seventh embodiment further includes a clock for counting the time by the operation monitoring and control console (101). (103), and different types of judgment thresholds are used as a reference according to the time counted by the clock (103). It is intended to be used.
  • the digital line transmission apparatus is characterized in that, in addition to the features of the sixth embodiment, the operation monitoring and control console (101) operates a clock ( 103), and different types of set times are used according to the time counted by the clock (103).
  • the time is counted by the clock inside the operation monitoring and control console, and different types of judgment thresholds or set times are used according to the counted time.
  • the burden on the operation manager can be reduced, and detailed operations can be performed according to the time, and the digital line transmission device can be made more convenient.
  • the digital line transmission device switches the audio codec according to the state of the communication line, etc., while being completely natural in hearing and always using the communication line effectively. Suitable for application.

Landscapes

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Description

明 細 書 ディ ジ夕ル回線伝送装置 技術分野
この発明は、 ディ ジタル通信に用いられ、 音声信号を高能率に伝送す ることができるディ ジ夕ル回線伝送装置に関するものである。 背景技術
公衆回線および企業内通信のいずれかであるにかかわらず、 通信にお いては通信コス トの低減、 回線の有効利用という課題があり、 通信トラ ヒツクの大部分を占める音声信号の高能率伝送を実現するため、 様々な 音声符号化方式が実現されている。 近年、 8 kb i tZs C S—A C E L P ( C o n j u g a t e— S t r u c t u r e A l g e b r a i c— C o a e— E x c i t e d L i n e a r P r e d i c t i o n : 共役構造代数的符号励振線形予測) 音声符号化方式に代表されるよう な、 低ビッ ト レー トでの音声符号化 · 復号方式に基づく高能率音声符号 化装置を適用したディ ジ夕ル回線伝送装置が実現されている。
回線をよ り有効に利用するためには、 よ り高能率の音声符号化装置 ( 以下音声コーデヅクと記載する。 ) を適用する必要がある。 すなわち、 よ り低レートの音声符号化装置を適用する必要がある。 低ビッ ト レート の音声コーデヅクを適用した場合には、 6 4 1) ;1 1: / 3の音声? 〇1 信号に対して、 例えば 8 k b i t /sの音声コ一デヅクを適用した場合 には、 8倍の圧縮効率が得られる。 それに対して、 32 kb i tZsの 音声コ一デックを適用した場合には 2倍の圧縮効率が得られることにな る o 音声コ一デックの符号化/復号方式は、 低ビッ トレートであっても音 質の高い性能を実現しているものもあるが、 一般的には、 高ビッ トレー トのコ一デックの方が低ビッ トレ一卜のコ一デックよりも音質の品質が 高い。
通信回線上の情報伝送上の余裕がある場合には、 できるだけ高ビッ ト レートのコ一デックを使用して音質を確保し、 情報伝送上の余裕がない 場合には、 低ビッ トレートのコーデックを使用して通信回線をできるだ け有効に利用するという考え方は従来から.ある。 可変レートコ一デック を適用して音声の符号化/復号に使用する音声コーデックのビッ ト レー トを回線状況に応じて変更するもの、 あるいは、 通信回線のトラヒック 量によりコ一デックを切り替える方式をとるものがある。
第 1図は例えば特開昭 6 3— 2 2 6 1 3 8号公報に示されたコーデッ クを切り替える方式の従来のディ ジ夕ル回線伝送装置を示す構成図であ り、 図において、 4 0は送信側伝送装置であり、 4 5は音声信号が入力 される入力ラインである。 4 6は音声信号が入力されて符号化された音 声信号を出力する 6 4 k b i t /sコーデックであり、 4 7は音声信号 が入力されて符号化された音声信号を出力する 3 2 k b i t /sコーデ ックであり、 4 8は音声信号が入力されて音声圧縮信号を出力する 1 6 k b i t /sコーデックである。 4 9はそれそれのコ一デックからの音 声圧縮信号が入力されて選択された音声圧縮信号を出力する選択回路で ある。 5 0は選択された音声圧縮信号および制御信号が入力されて多重 化信号を出力する多重分離回路である。 5 1は制御信号を出力する制御 回路である。 6 0は受信側伝送装置であり、 6 6は音声圧縮信号が入力 されて音声信号を出力する S A k b i t Zsコーデックであり、 6 7は 音声圧縮信号が入力されて音声信号を出力する 3 2 k b i t /sコ一デ ックであり、 6 8は音声圧縮信号が入力されて音声信号を出力する 1 6 kb i t/sコ一デックである。 6 9は音声圧縮信号が入力されてコー デックに音声圧縮信号を供給する選択回路である。 7 0は多重化信号が 入力されて音声圧縮信号および制御情報信号を出力する多重分離回路で ある。 7 1は制御情報信号が入力されて制御信号を出力する制御回路で ある。 7 5は音声信号が出力される出力ライ ンである。 5 2は送信側伝 送装置 40および受信側伝送装置 6 0を結ぶディジタル回線である。 次に動作について説明する。
入力ライ ン 4 5に入力された音声信号は 6 4 k b i t/sコーデヅク 4 6、 3 2 kb i t/sコーデック 47および 1 6 kb i t/sコ一デ ック 4 8に入力され、 それぞれのコ一デックにおいて音声信号が符号化 されて音声圧縮信号が生成される。 各コ一デックから出力された音声圧 縮信号は選択回路 49に入力される。 制御回路 5 1は、 音声信号が各コ —デックに入力される前にディジタル回線 5 2上の トラヒックを検出し 、 現状のトラヒック量に最適の音声圧縮信号を選択するため、 送受信の ディジ夕ル回線伝送装置間の通話に使用するコ一デックを、 上記コーデ ヅク 4 6,' 47, 48のうちから予め選択しておく。
送信側伝送装置 40と受信側伝送装置 6 0のコーデックの選択 ·決定 等の制御情報の伝達は、 制御情報信号用チャネル (第 2図に示す) を使 用して、 送信側伝送装置 4 0の制御回路 5 1 と受信側伝送装置 6 0の制 御回路 7 1との間で行なわれる。 通信フォーマツ トの一例を第 2図に示 す。 この例では、 情報チャネル CH 1, CH 2 , · · · CHnの端部に 設けられた制御情報信号用チャネル Sを使用する。
選択回路 4 9では、 通話に最適の圧縮度のコ一デックを制御回路 5 1 からの制御信号に従って選択し、 選択されたコーデックからの音声圧縮 信号を多重分離回路 5 0に供給する。 多重分離回路 5 0では、 制御回路 5 1.からの制御信号に従って選択 ·決定された音声圧縮に対応したディ ジタル信号の多重化を行なって、 ディジタル回線 5 2に送出する。 なお 、 多重分離回路 5 0においては、 音声圧縮信号と共に制御回路 5 1およ び制御回路 7 1間の制御情報信号の多重化および分離を行なう。
受信側伝送装置 6 0においては、 多重分離回路 7 0により音声圧縮信 号 (符号化音声信号) が分離され、 選択回路 6 9に入力され、 制御回路 7 1からの制御信号に従って、 選択 ■決定されたコ一デックへ符号化音 声信号が供給される。 6 4 k b i t / sコ一デヅク 6 6、 3 2 k b i t / sコ一デック 6 7および 1 6 k b i t / sコーデヅク 6 8は、 選択回 路 6 9から供給された符号化音声信号を復号して音声信号を生成し、 制 御回路 7 1のコ一デック出力に関する制御信号の指定に従い、 音声信号 を出力する。
ここで、 この従来のディ ジタル回線伝送装置では、 同一呼内で使用す るコ一デヅクの切り替えを行った場合には、 異なる符号化/復号化方式 によるコーデックでは、 符号化/復号化方式の処理遅延の差が存在する ため、 切り替えた時点で音声信号の欠落あるいは重複が発生して、 聴覚 上不自然となるので、 これを回避するために、 使用するコ一デックの切 り替えは呼毎に行なうようにしている。 すなわち、 対向する多重化伝送 装置間の制御に関する固有の情報 (第 2図に示された制御情報信号用チ ャネルによって伝送される) が確認され、 発呼処理 ·着呼処理が完了し て送受信が行なわれる (呼が成立する) までに予め回線状況等に応じて 使用するコ一デックを決定しておき、 呼が終了するまで同じコーデック を使用するようにしている。
従来のディジ夕ル回線伝送装置は以上のように構成されているので、 ある呼が成立している間は、 コ一デックの切り替えができないことにな り、 回線の有効利用という観点からは効率を上げることができないとい う課題があった。 この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、 通信 回線の状況等に応じて音声コ一デックの切り替えを実施しても聴覚上全 く 自然でかつ通信回線を常に有効に利用できるディジ夕ル回線伝送装置 を提供することを目的とする。 発明の開示
この発明に係るディジ夕ル回線伝送装置は、 音声信号の符号化および 復号を行なう第 1の音声符号化装置と、 音声信号の符号化および復号を 行なう第 2の音声符号化装置と、 非音声信号の符号化および復号を行な う非音声符号化装置とを備えた符号 · 復号器と、 符号 ·復号器に入力さ れる信号が有音および無音のいずれであるかを検出する有音検出部と、 入力される信号が音声信号および非音声信号のいずれであるかを識別す る音声 ·非音声信号識別部とを備えた信号識別器と、 第 1の音声符号化 装置、 第 2の音声符号化装置および非音声符号化装置の各々の出力を多 重化する信号多重 · 分離部と、 第 1の音声符号化装置、 第 2の音声符号 化装置および非音声符号化装置のいずれかに入力される信号を供給する 切替器とを有し、 入力される信号が無音のときに第 1の音声符号化装置 および第 2の音声符号化装置の一方から他方へ切り替えて供給されるも のである。
このことによって、 同一呼内で音声コ一デヅクを切り替えることがで き、 回線を効率的に使用することができるという効果がある。
この発明に係るディジタル回線伝送装置は、 符号 ·復号器が、 第 1の 音声符号化装置から出力される音声信号を遅延させる第 1の遅延部と、 第 2の音声符号化装置から出力される音声信号を遅延させる第 2の遅延 部とをさらに有するものである。
このことによって、 処理遅延が異なる音声コ一デヅクを使用してもデ ィ ジ夕ル回線伝送装置内部で全体の処理遅延をそろえることができ、 同 一呼内で育声コ一デックの切り替えを実施しても、 通話者が切り替えを 意識することがないようにすることができるという効果がある。
この発明に係るディ ジ夕ル回線伝送装置は、 符号 · 復号器に入力され る信号が無音である無音時間を計測する無音時間計測部をさらに有し、 無音時間が設定時間よ り長いときに、 第 1の音声符号化装置および第 2 の音声符号化装置の一方から他方へ切り替えを行なう ものである。
このことによって、 切り替える音声コ一デ ク間の音質の差が通話者 に認識されにく く、 通話者が切り替えを意識せずによ り 自然な通話をす ることができるという効果がある。
この発明に係るディ ジ夕ル回線伝送装置は、 運用情報の監視および各 種設定を行なうための運用監視制御卓をさらに有し、 ディ ジ夕ル回線の トラヒックの大小を判定するための判定閾値が運用監視制御卓を用いて 設定され、 判定閾値を基準として、 第 1の音声符号化装置および第 2の 音声符号化装置の一方から他方へ切り替えを行なうものである。
このこ とによって、 運用管理者が回線の使用状況等を加味して判定閾 値を設定することができ、 ディ ジ夕ル回線伝送装置をよ り利便性の高い ものとすることができるという効果がある。
この発明に係るディ ジ夕ル回線伝送装置は、 運用情報の監視および各 種設定を行なうための運用監視制御卓をさらに有し、 第 1の音声符号化 装置および第 2の音声符号化装置の一方から他方への切り替えを行う場 合の無音時間の設定時間が運用監視制御卓を用いて設定されるものであ る o
このこ とによって、 運用管理者が回線の使用状況等を加味して設定時 間を設定することができ、 ディ ジ夕ル回線伝送装置をよ り利便性の高い ものとすることができるという効果がある。 この発明に係るディジタル回線伝送装置は、 運用監視制御卓が、 時刻 を計数するための時計を有し、 時計によって計数された時刻に応じて異 なる種類の判定閾値が基準として用いられるものである。
このことによって、 運転管理者の負担を減らし、 かつ時刻に応じたき め細かな運用ができ、 ディジ夕ル回線伝送装置をより利便性の高いもの とすることができるという効果がある。
この発明に係るディジタル回線伝送装置は、 運用監視制御卓が、 時刻 を計数するための時計を有し、 時計によって計数された時刻に応じて異 なる種類の第 1の音声符号化装置および第 2の音声符号化装置の一方か ら他方への切り替えを行う場合の無音時間の設定時間が用いられるもの である。
このことによって、 運転管理者の負担を減らし、 かつ時刻に応じたき め細かな運用ができ、 ディジ夕ル回線伝送装置をより利便性の高いもの とすることができるという効果がある。 図面の簡単な説明
第 1図は従来のディ ジ夕ル回線伝送装置を示す構成図である。
第 2図はディジ夕ル回線伝送装置間の通信フォーマツ トの一例を示す 図である。
第 3図はこの発明の第 1の実施の形態におけるディジ夕ル回線伝送装 置を示す構成図である。
第 4図はこの発明の第 1の実施の形態におけるディジ夕ル回線多重化 装置の動作を説明する信号タイ ミングの相互関係を示す図である。
第 5図はこの発明の第 2の実施の形態におけるディジ夕ル回線伝送装 置を示す構成図である。
第 6図はこの発明の第 2の実施の形態におけるディ ジ夕ル回線多重化 装置の動作を説明する信号タイ ミングの相互関係を示す図である。
第 7図はこの発明の第 3の実施の形態におけるディジ夕ル回線伝送装 置を示す構成図である。
第 8図はこの発明の第 3の実施の形態におけるディジ夕ル回線多重化 装置の動作を説明する信号タイ ミングの相互関係を示す図である。
第 9図はこの発明の第 4の実施の形態におけるディジタル回線伝送装 置を示す構成図である。
第 1 0図はこの発明の第 5の実施の形態におけるディジ夕ル回線伝送 装置を示す構成図である。
第 1 1図はこの発明の第 6の実施の形態におけるディジ夕ル回線伝送 装置を示す構成図である。
第 1 2図はこの発明の第 7の実施の形態におけるディ ジ夕ル回線伝送 装置'を示す構成図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明をより詳細に説明するために、 この発明を実施するた めの最良の形態について、 添付の図面に従って説明する。
実施の形態 1 .
第 3図はこの発明の実施の形態 1によるディ ジ夕ル回線伝送装置を示 す構成図であり、 図において、 1 1 0は入力信号 (音声信号、 V B D ( V o i c e B a n d D a t a ) および F A X信号) を伝達する複数 の トランク回線である。 1はトランク回線 1 1 0からの入力信号、 およ び復号器 1 5からの復号された信号が入力され、 フォーマツ ト変換され た入力信号、 およびトランク回線 1 1 0への出力信号を出力する トラン クイン夕フェース部である。 3はトランクイン夕フェース部 1からのフ ォーマツ ト変換された入力信号を検出 ·識別する信号検出部であり、 3 1は有音情報を出力する有音検出部であり、 3 2は音声 ·非音声識別情 報を出力する音声 · 非音声識別部であり、 信号検出部 3は有音検出部 3 1 と音声 ,非音声識別部 3 2で構成されて る。
4はトラヒック情報が入力され、 制御情報を出力する運用監視制御部 である。 6はフォーマツ ト変換された入力信号、 有音情報、 音声 ·非音 声識別情報および制御情報が入力され、 フォーマツ ト変換された入力信 号を出力する送信側コーデック切替器である。 1 4は送信側コーデック 切替器 6から出力されたフォーマツ ト変換された入力信号が入力され、 符号化された信号を出力する符号器である。 7は送信側コ一デック切替 器 6で選択されたフォーマツ ト変換された入力信号が入力され、 符号化 された信号としての符号化された音声信号を出力する第 1音声コーデッ クであり、 8は送信側コ一デヅク切替器 6で選択されたフォーマツ ト変 換された入力信号が入力され、 符号化された信号としての符号化された 音声信号を出力する第 2音声コーデックであり、 9は送信側コーデック 切替器 6で選択されたフォーマツ ト変換された入力信号が入力され、 符 号化ざれた信号としての非音声の符号化信号を出力する非音声信号符号 化コーデヅクである。 符号器 1 4は、 第 1音声コーデヅク 7、 第 2音声 コーデック 8および非音声信号符号化コ一デック 9で構成されている。
5は符号器 1 4からの符号化された信号、 信号検出部 3からの有音情 報および音声 ·非音声識別情報、 およびベアライン夕フェース部 2から のフォーマツ ト変換された受信信号が入力され、 多重化された送出信号 、 トラヒック情報、 分離された受信信号、 およびコ一デヅクに関する情 報を出力する信号多重 · 分離部である。 2はべァラ回線 1 1 1からの受 信信号、 および信号多重 ■分離部 5からの多重化された送出信号が入力 され、 フォーマツ ト変換された受信信号、 およびべァラ回線 1 1 1への 送出信号を出力するベアライ ン夕フェース部である。 1 1 1はべァラ回 線である。 1 3は分離された受信信号およびコ一デックに関する情報が 入力され、 分離された受信信号を出力する受信側コーデック切替器であ る。
1 5は分離された受信信号が入力され、 復号された信号を出力する復 号器である。 1 0は受信側コーデック切替器 1 3で選択された分離され た受信信号が入力され、 復号された信号としての復号された音声信号を 出力する第 1音声コーデックである。 1 1は受信側コーデック切替器 1 3で選択された分離された受信信号が入力され、 復号された信号として の復号された音声信号を出力する第 2音声コ一デックである。 1 2は受 信側コーデック切替器 1 3で選択された分離された受信信号が入力され 、 復号された信号としての復号された非音声信号を出力する非音声信号 符号化コ一デックである。 復号器 1 5は、 第 1音声コーデック 1 0、 第 2音声コーデック 1 1および非音声信号符号化コーデック 1 2で構成さ れている。
次に動作について説明する。
^ ず、 送信側すなわち符号化側について動作を説明する。
トランク回線 1 1 0からの入力信号はトランクイン夕フェース部 1 に 入力される。 トランクイ ンタフエース部 1では、 入力信号をディ ジ夕ル 回線伝送装置内部処理用のフォーマッ トに変換して、 フォーマッ ト変換 された入力信号を信号検出部 3と送信側コ一デック切替器 6へ送出する 。 信号検出部 3では、 有音検出部 3 1がフォーマツ ト変換された入力信 号が有音および無音のいずれであるかの判定を行い、 音声 ·非音声信号 識別部 3 2がフォーマツ ト変換された入力信号が音声信号および音声信 号以外の V B D ( V o i c e b a n d d a t a ) のいずれであるか の判定を行い、 この判定結果を有音情報および音声 · 非音声識別情報と して、 送信側コーデック切替器 6および信号多重 ·分離部 5へ送出する 信号多重 · 分離部 5は、 符号器 1 4から出力された符号化された信号 を信号検出部 3から出力される有音情報および音声 · 非音声識別信号に 基づいて多重化し、 多重化された送出信号としてベアライ ン夕フェース 部 2を介してべァラ回線 1 1 1 に送出する。 したがって、 信号多重 . 分 離部 5では多重化された送出信号の トラヒックの大小をべァラ回線 1 1 1の トラヒックの大小として検出することができ、 検出された トラヒッ クの大小に関する情報を トラヒック情報として運用監視制御部 4に出力 している。
運用監視制御部 4では、 信号多重 · 分離部 5から供給された トラヒッ ク情報に基づき、 ベアラ回線 1 1 1の トラヒックが増加して高ビヅ ト レ —トの音声コーデックから低ビッ ト レー トの音声コーデックへの切り替 えが必要と判断した場合、 あるいは、 逆にべァラ回線 1 1 1の トラヒッ クが小さ くなり低ビッ ト レ一トの音声コ一デックから高ビッ ト レー トの 音声コ一デックへの切り替えが可能であると判断した場合、 その判断結 果を制御情報として送信側コ一デック切替器 6 に送出する。
尚、 第 3図においては、 第 1音声コ一デヅク 7が高ビヅ トレ一 トのコ —デックであ り、 第 2音声コーデヅク 8が低ビッ ト レ一 トのコ一デヅク であるとし、 ベアラ回線 1 1 1が混雑していない (ベアラ回線 1 1 1の トラヒックが大き く ない) 場合には第 1音声コ一デヅク 7が選択され、 ペアラ回線 1 1 1 が混雑している (ベアラ回線 1 1 1の トラヒ ヅクが大 きい) 場合には第 2音声コ一デヅク 8が選択されるものとする。
送信側コーデック切替器 6は、 信号検出部 3からの有音情報および音 声 · 非音声識別情報と、 運用監視制御部 4からの制御情報に基づいて、 トランクイ ン夕フェース部 1から出力されるフォーマツ ト変換された入 力信号を第 1音声コーデック 7、 第 2音声コ一デック 8および非音声信 号符号化コーデック 9のいずれかに供給するように切り替えを実施ずる 次に、 送信側コ一デック切替器 6の動作について説明する。
信号検出部 3からの有音情報および音声 · 非音声情報が、 トランクィ ン夕フェース部 1から出力されたフォーマッ ト変換された入力信号が有 音で音声信号であることを表し、 運用監視制御部 4からの制御情報が ( ペアラ回線 1 1 1の トラヒックが大きいので) 低ビッ トレートの音声コ 一デックを使用することを表している場合、 送信側コーデック切替器 6 は トランクイ ン夕フェース部 1から出力されるフォーマッ ト変換された 入力信号を第 2音声コーデック 8へ出力する。 一方、 信号検出部 3から の有音情報および音声 · 非音声情報が、 トランクイ ン夕フェース部 1 か ら出力されたフォーマツ ト変換きれた入力信号が有音で非音声信号であ ることを表している場合には、 送信側コーデック切替器 6はトランクィ ン夕フェース部 1から出力されるフォーマツ ト変換された入力信号を非 音声信号符号化コ一デック 9へ出力する。
次に、 ベアラ回線 1 1 1の トラヒヅクの大小が変化して音声コ一デッ クを切り替える必要が生じた場合の動作を第 4図を参照して説明する。 第 4図は、 ベアラ回線 1 1 1の トラヒックが小から犬に変化して、 音 声コ一デックを高ビッ ト レー トの第 1音声コーデック 7から低ビッ ト レ — トの第 2音声コ一デック 8 に切り替える場合の動作を示す図である。 図において、 横軸は時間 (秒) を表している。 S 1は トランクイ ンタフ エース部 1から出力されるフォーマツ ト変換された入力信号を表し、 S 2は第 1音声コーデック 7から出力される符号化された音声信号を表し 、 S 3は第 2音声コ一デック 8から出力される符号化された音声信号を 表し、 S 4はべァラ回線 1 1 1の トラヒックの大小を表している。
トランクィ ン夕フヱ一ス部 1から出力されるフォーマツ ト変換された 入力信号 S 1が無音から有音になったとき (第 4図の時刻 A ) 、 ベアラ 回線 1 1 1の トラヒック S 4は小なので、 送信側コ一デック切替器 6に よって高ビッ トレートの第 1音声コ一デヅク 7が選択されている。 第 1 音声コーデック 7から出力される符号化された音声信号 S 2は、 時刻 A から処理に要する遅延時間 T dA1 (秒) が経過した後に出力される。 ベ ァラ回線 1 1 1の トラヒヅク S 4が小から大に変化した (時刻 E ) 後、 フォーマツ ト変換された入力信号が有音から無音になったとき (時刻 B ) 、 音声コ一デックを低ビッ トレートの第 2音声コーデック 8に切り替 え、 次にフォーマツ ト変換された入力信号が無音から有音になったとき には (時刻 C ) 、 第 2音声コ一デック 8によつて符号化処理が行なわれ る。 第 2音声コーデック 8から出力される符号化された音声信号 S 3は 、 時刻 Cから処理に要する遅延時間 T dB 1 (秒) が経過した後に出力さ れる。 ここで、 ベアラ回線 1 1 1の トラヒック S 4は運用監視制御部 4 から出力される制御情報に反映されている。
第 1音声コーデック 7から出力される符号化された音声信号 S 2、 第 2音声コ一デック 8から出力される符号化された音声信号 S 3、 および 非音声信号符号化コーデック 9から出力される非音声の符号化信号は、 信号多重 ·分離部 5で多重化されて、 制御情報信号用チャネルにのせる べき情報とともに多重化された送出信号としてベアライ ン夕フェース部 2に出力されて、 ベアラ回線 1 1 1に送出信号として出力される。
次に、 受信側すなわち復号側について動作を説明する。
ベアラ回線 1 1 1から受信された受信信号は、 ペアライ ン夕フェース 部 2に入力される。 ベアラインタフヱ一ス部 2は受信信号をディ ジ夕ル 回線伝送装置内部処理用のフォーマツ 卜に変換した後、 フォーマツ ト変 換された受信信号を信号多重 ·分離部 5へ出力する。 信号多重 · 分離部 5では、 ベアラ回線 1 1 1を通して伝送された制御チャネルから対向す る (受信信号を送出する) ディジタル回線伝送装置の制御情報中のコー デックに関する情報を分離し、 受信側コ一デック切替器 1 3にコーデッ クに関する情報を送出する。
受信側コーデック切替器 1 3は、 対向するディジ夕ル回線伝送装置の コーデックに関する情報に基づき、 フォーマツ ト変換された受信信号を 、 第 1音声コ一デック 1 0、 第 2音声コーデック 1 1、 および非音声信 号符号化コ一デック 1 2のいずれかに切り替え送出する。 第 1音声コー デック 1 0から出力される復号された音声信号、 第 2音声コーデック 1 1から出力される復号された音声信号、 および非音声信号符号化コーデ ック 1 2から出力される復号された非音声信号は、 復号された信号とし て トランクイン夕フェース部 1 を経由して トランク回線 1 1 0に出力さ れる。
なお、 上記の説明では、 ベアラ回線 1 1 1の状態が、 十分空きがある 状態から混雑する状態に変化し、 第 1音声コ一デック 7から第 2音声コ —デヅク 8に切り替わる場合について説明したが、 ベアラ回線 1 1 1の 状態が混雑している状態から十分空きがある状態に変化し、 第 2音声コ 一デック 8から第 1音声コーデック 7に切り替わる場合についても同様 に無音検出時に切り替えを行なう。
以上のように、 この実施の形態 1のディジタル回線伝送装置は、 音声 信号の符号化およぴ復号を行なう第 1の音声符号化装置 ( 7および 1 0 ) と、 音声信号の符号化および復号を行なう第 2の音声符号化装置 ( 8 および 1 1 ) と、 非音声信号の符号化および復号を行なう非音声符号化 装置 ( 9および 1 2 ) とを備えた符号 ·復号器 ( 1 4および 1 5 ) と、 符号 · 復号器 ( 1 4および 1 5 ) に入力される信号が有音および無音の いずれであるかを検出する有音検出部 ( 3 1 ) と、 入力される信号が音 声信号および非音声信号のいずれであるかを識別する音声 ·非音声信号 識別部 ( 3 2 ) とを備えた信号検出部 ( 3 ) と、 第 1の音声符号化装置 、 第 2の音声符号化装置および非音声符号化装置の各々の出力を多重化 する信号多重 ·分離部 ( 5 ) と、 第 1の音声符号化装置、 第 2の音声符 号化装置および非音声符号化装置のいずれかに入力される信号を供給す る切替器 ( 6および 1 3 ) とを有し、 入力される信号が無音のときに第 1の音声符号化装置および第 2の音声符号化装置の一方から他方へ切り 替えて供給されるものである。
以上で明らかなように、 この実施の形態 1 によれば、 入力する音声信 号の無音部分を検出して、 入力する音声信号が無音のときに符号化 · 復 号に使用する音声コーデックを切り替えるように構成したので、 同一呼 内で音声コーデックを切り替えることができ、 回線を効率的に使用する ことができる効果を奏する。 実施の形態 2 .
第 5図はこの発明の実施の形態 2によるディジ夕ル回線伝送装置を示 す構成図であり、 図において、 2 0は第 1音声コ一デヅク 7からの符号 化された音声信号が入力され、 遅延された符号化音声信号を出力する遅 延部 Aである。 2 1は第 2音声コ一デック 8からの符号化された音声信 号が入力され、 遅延された符号化音声信号を出力する遅延部 Bである。 2 2は第 1音声コ一デック 1 0からの復号された音声信号が入力され、 遅延された復号音声信号を出力する遅延部 Aである。 2 3は第 2音声コ 一デック 1 1からの復号された音声信号が入力され、 遅延された復号音 声信号を出力する遅延部 Bである。 図において第 3図に示された実施の 形態 1 と同一の符号は、 同一の構成要素を示している。
次に動作について説明する。
符号器 1 4の第 1音声コーデック 7から出力される符号化された音声 信号は、 遅延部 A 2 0に入力される。 遅延部 A 2 0では、 符号化された 音声信号に遅延が挿入されて、 遅延された符号化音声信号が符号化され た信号として信号多重 ·分離部 5に入力される。 符号器 1 4の第 2音声 コーデック 8から出力される符号化された音声信号についても同様に、 遅延部 B 2 1によって遅延が挿入されて、 遅延された符号化音声信号が 符号化された信号として信号多重 ,分離部 5に入力される。
復号器 1 5の第 1音声コ一デック 1 0から出力される復号された音声 信号は、 遅延部 A 2 2に入力され、 遅延が挿入されて、 遅延された復号 音声信号が復号された信号として トランクイン夕フェース部 1に入力さ れる。 復号器 1 5の第 2音声コーデック 1 1から出力される復号された 音声信号についても同様に、 遅延部 B 2 3によって遅延が挿入されて、 遅延された復号音声信号が復号された信号として トランクイン夕フエ一 ス部 1に入力される。
次に、 遅延部 A 2 0および遅延部 B 2 1 によって挿入される遅延につ いて、 第 6図を参照して説明する。
第 6図は、 高ビッ ト レー トの第 1音声コ一デック 7からの符号化され た音声信号と、 低ビッ トレートの第 2音声コーデック 8からの符号化さ れた音声信号に遅延を揷入する場合の動作を示す図である。 図において 、 横軸は時間 (秒) を表している。 S 1は トランクイン夕フェース部 1 から出力されるフォーマツ ト変換された入力信号を表し、 S 2は第 1音 声コーデック 7から出力される符号化された音声信号を表し、 S 3は第 2音声コ一デック 8から出力される符号化された音声信号を表し、 S 2 ' は遅延部 A 2 0から出力される遅延された符号化音声信号を表し、 S 3 5 は遅延部 B 2 1から出力される遅延された符号化音声信号を表して いる。
第 6図において、 第 1音声コーデック 7の符号化処理による遅延時間 を T dA1 (秒) 、 第 2音声コーデック 8の符号化処理による遅延時間を T dB 1 (秒) 、 遅延部 A 2 0による遅延時間を T dA2 (秒) 、 遅延部 B 2 1に よる遅延時間を T dB2 (秒) とする。 遅延時間 T dA2および遅延時間 T dB2 は、 以下の関係式が成り立つように設定される。
dAl + ^ dA2 ~ f (iB l + dB2 ( A
第 6図において、 送信側コーデック切替器 6によって第 1音声コ一デ ック 7が選択された場合、 フォーマツ ト変換された信号 S 1が第 1音声 コ一デック 7に入力されてから遅延時間 T dA1が経過した後に、 符号化 された音声信号 (第 1音声コ一デックの出力信号) S 2が出力されて、 遅延部 A 2 0へ入力される。 つぎに、 遅延部 A 2 0で遅延が挿入された 結果、 遅延部 A 2 0に符号化された音声信号 S 2が入力されてから遅延 時間 T dA2が経過した後に、 遅延された符号化音声信号 (遅延部 A 2 0 の出力信号) S 2 ' が遅延部 A 2 0から出力される。 その結果、 符号器 1 4から出力される符号化音声信号である遅延された符号化音声信号は 、 dA1 + T dA2 (秒) の遅延で、 信号多重 ·分離部 5 に対して出力される ことになる。
第 2音声コ一デック 8が選択された場合も同様に、 フォーマツ ト変換 された信号 S 1が第 2音声コーデック 8に入力されてから遅延時間 T dB 1 が経過した後に、 符号化された音声信号 (第 2音声コーデックの出力信 号) S 3が出力されて、 遅延部 B 2 1へ入力される。 つぎに、 遅延部 B 2 1で遅延が挿入された結果、 遅延部 B 2 1に符号化された音声信号 S 3が入力されてから遅延時間 T dB2が経過した後に、 遅延された符号化 音声信号 (遅延部 B 2 1の出力信号) S 3, が遅延部 B 2 1から出力さ れる。 その結果、 符号器 1 4から出力される符号化音声信号である遅延 された符号化音声信号は、 T dB1 + T dB2 (秒) の遅延で、 信号多重 · 分離 部 5に対して出力されることになる。 第 6図では、 一例として第 2音声コーデック 8の符号化処理による遅 延時間 T dB1の方が、 第 1音声コーデック 7の符号化処理による遅延時 間 T dA1よ り大きい場合を示しているが、 この場合には、 上記式 1 にお いて、 遅延時間 T dB2 = 0 として式 1 を満たすようにしてもよい。 したが つて、 遅延部 A 2 0および遅延部 B 2 1は、 第 6図に示すように、 送信 側コーデック切替器 6から符号器 1 4にフォーマツ ト変換された入力信 号が入力されてから、 符号器 1 4から信号多重 · 分離部 5へ遅延された 符号化音声信号が出力されるまでの遅延時間を、 第 1音声コーデック 7 および第 2音声コ一デック 8のいずれが選択され場合にも同一にするよ うに動作する。
以上のように、 この実施の形態 2のディ ジタル回線伝送装置は、 実施 の形態 1の特徴に加えて、 符号 · 復号器 ( 1 4および 1 5 ) が、 第 1の 音声符号化装置 ( 7および 1 0 ) から出力される音声信号を遅延させる 第 1の遅延部 ( 2 0および 2 2 ) と、 第 2の音声符号化装置 ( 8および
1 1 ) から出力される音声信号を遅延させる第 2の遅延部 ( 2 1および
2 3 ) とをさらに有するものである。
以上で明らかなように、 この実施の形態 2 によれば、 各音声コ一デヅ クの処理遅延の差をなくすように構成したので、 互いに処理遅延が異な る音声コーデックを使用してもディ ジ夕ル回線伝送装置内部で全体の処 理遅延をそろえることができ、 同一呼内で音声コ一デックの切り替えを 実施しても、 通話者が切り替えを意識することがないようにすることが できる効果を奏する。 実施の形態 3 .
第 7図はこの発明の実施の形態 3によるディ ジ夕ル回線伝送装置を示 す構成図であり、 図において、 3 3は有音検出部 3 1からの有音情報が 入力され、 判定信号を出力する無音時間計測部である。 図において第 3 図に示された実施の形態 1 と同一の符号は、 同一の構成要素を示してい る。
次に動作について説明する。
有音検出部 3 1は、 トランクイン夕フェース部 1から出力されたフォ 一マツ ト変換された入力信号が有音であるか無音であるかを表す有音情 報を無音時間計測部 3 3に供給する。 無音時間計測部 3 3は、 入力され た有音情報に基づいて、 無音を検出後、 無音が継続する無音時間を計測 し、 無音時間が予め決められた設定時間より大きいか小さいかを判定し て、 その判定結果を判別情報として出力する。 無音時間計測部 3 3から 出力された判別情報は、 送信側コーデック切替器 6に入力される。 送信 側コーデック切替器 6では、 信号検出部 3からの有音情報および音声 - 非音声識別情報、 運用監視制御部 4からの制御倩報、 および無音時間計 測部 3 3からの判別情報に基づいて、 トランクイン夕フェース部 1から 入力されるフォーマツ ト変換された入力信号の切り替えを行なう。
次に、 信号の切り替えの詳細動作について、 第 8図を参照して説明す る。
第 8図は、 トランク回線 1 1 0からの入力信号の無音時間の長さに応 じて第 1音声コ一デック 7から第 2音声コーデック 8への切り替えを行 なう場合の動作を示す図である。 図において、 横軸は時間 (秒) を表し ている。 S 1はトランクイ ン夕フェース部 1から出力されるフォーマツ ト変換された入力信号を表し、 S 1 ' は第 1音声コーデック 7に入力さ れるフォーマッ ト変換された入力信号を表し、 S l, ' は第 2音声コー デック 8に入力されるフォーマツ ト変換された入力信号を表している。 S 2は第 1音声コーデック 7から出力される符号化された音声信号を表 し、 S 3は第 2音声コ一デック 8から出力される符号化された音声信号 を表している。 S 4はべァラ回線 1 1 1の トラヒックの大小を表し、 S 5は信号多重 · 分離部 5に入力される符号化された信号を表している。 第 8図において、 第 1音声コ一デック 7を高ビッ トレートの音声コ一 デヅク、 第 2音声コーデック 8を低ビヅ トレートの音声コーデヅクとし 、 ベアラ回線 1 1 1が混雑していない場合は第 1音声コーデック 7が選 択され、 ベアラ回線 1 1 1が混雑している場合は第 2音声コーデック 8 が選択されるものとする。
トランクイ ン夕フェース部 1から出力されるフォーマッ ト変換された 入力信号が音声信号である場合、 信号検出部 3内の有音検出部 3 1によ つて有音が検出され、 音声 ·非音声信号識別部 3 2によって音声信号で あると識別されて、 その検出結果が、 有音情報および音声 ·非音声識別 情報として送信側コーデック切替器 6に送出される。
運用監視制御部 4では、 信号多重 · 分離部 5からのトラヒック情報に 基づいて、 ペアラ回線 1 1 1の混雑状況がモニタされている。 ベアラ回 線 1 1 1が混雑していない状態であると、 運用監視制御部 4からの制御 情報と、 信号検出部 3からの有音情報および音声 · 非音声識別情報によ つて、 送信側コ一デック切替器 6はトランクイ ン夕フェース部 1からの フォーマツ ト変換された入力信号 S 1を第 1音声コーデック 7に入力す るように切り替えを行なう (第 8図の時刻 A ) 。
第 1音声コーデック 7からは、 入力されたフォーマッ ト変換された入 力信号 S 1 5 に対して符号化処理による遅延時間 T dA1 (秒) だけ遅延さ れた符号化された音声信号 S 2が出力される。
次に、 フォーマッ ト変換された入力信号 S 1が無音になると (第 8図 の時刻 B ) 、 無音時間計測部 3 3は無音時間の計測を開始する。 無音時 間計測部 3 3では、 予め決められた設定時間 Ί\ が設定されていて、 こ の設定時間 T eより計測された無音時間が大きいか小さいかの判別を行 なう。 無音時間 T S1が経過した後再び有音になったとする (第 8図の時 刻 C ) 。 第 8図では、 無音時間 T S1が経過する間にペアラ回線 1 1 1の トラヒック S 4が小から大に (混雑していない状態から混雑した状態に ) 変化している (第 8図の時刻 A, ) 。 無音時間が設定時間 T eより小 さい場合には、 ベアラ回線 1 1 1が混雑している状況であっても、 トラ ンクイ ンタフエース部 1からのフォーマツ ト変換された入力信号 S 1を 引き続き第 1音声コーデック 7へ入力する。 すなわち、 第 8図の無音時 間 T s lは設定時間 Ί\より小さいので、 音声コーデックの切り替えは行 なわず、 引き続き第 1音声コーデック 7で符号化処理を行なう。
第 1音声コ一デック 7からは、 入力されたフォーマッ ト変換された入 力信号 S 1 ' に対して符号化処理による遅延時間 T dA1 (秒) だけ遅延さ れた符号化された音声信号 S 2が出力される。
次に、 再びフォーマツ ト変換された入力信号 S 1が無音になると (第 8図の時刻 D ) 、 無音時間計測部 3 3は無音時間の計測を開始し、 計測 された無音時間が設定時間 T。 より大きくなつた時点 (第 8図の時刻 Ε ) で判別信号を送信側コ一デック切替器 6に送出する。 この後、 フォー マツ ト変換された入力信号 S 1は無音時間 T S2が経過した後に有音にな る (第 8図の時刻 F ) 。
送信側コーデック切替器 6は、 無音時間計測部 3 3からの判別信号を 受け取ると (第 8図の時刻 E ) 、 運用監視制御部 4から低ビッ トレート のコ一デヅクへの切り替えを指示する (ベアラ回線 1 1 1が混雑してい る状況を表す) 制御情報を既に受け取つている (第 8図の時刻 A ' ) の で、 第 2音声コ一デック 8への切り替えを行なう。 その結果、 フォーマ ッ ト変換された入力信号 S 1が無音時間 T S2が経過して有音になる (第 8図の時刻 F ) 前に、 第 2音声コ一デック 8への切り替えが行なわれる 第 2音声コーデック 8からは、 入力されたフォーマッ ト変換された入 力信号 S l, ' に対して符号化処理による遅延時間 T dB1 (秒) だけ遅延 された符号化された音声信号 S 3が出力される。
以上の処理により、 符号器 1 4から信号多重 ·分離部 5へ入力される 符号化された信号 S 5は、 第 8図に示すように、 第 1音声コーデック 7 から出力される符号化された音声信号 S 2および第 2音声コーデック 8 から出力される符号化された音声信号 S 3を重ね合わせたものとなる。 以上のように、 この実施の形態 3のディジタル回線伝送装置は、 実施 の形態 1の特徴に加えて、 符号 ·復号器 ( 1 4および 1 5 ) に入力され る信号が無音である無音時間を計測する無音時間計測部 ( 3 3 ) をさら に有し、 無音時間が設定時間より長いときに、 第 1の音声符号化装置 ( 7および 1 0 ) および第 2の音声符号化装置 ( 8および 1 1 ) の一方か ら他方へ切り替えを行なうものである。
以上で明らかなように、 この実施の形態 3によれば、 無音の状態が継 続する無音時間を計測してある設定された設定時間以上の無音時間のと きに音声コ一デックを切り替えるように構成したので、 切り替える音声 コーデック間の音質の差が通話者に認識されにく く、 通話者が切り替え を意識せずにより 自然な通話をすることができる効果を奏する。 実施の形態 4 .
第 9図はこの発明の実施の形態 4によるディジダル回線伝送装置を示 す構成図であり、 図において第 3図に示された実施の形態 1、 第 5図に 示された実施の形態 2、 および第 7図に示された実施の形態 3 と同一の 符号は、 同一の構成要素を示している。 この実施の形態 4は、 実施の形 態 2のディ ジ夕ル回線伝送装置に実施の形態 3の無音時間計測部 3 3を 加えた構成となっている。 次に動作について説明する。
第 1音声コーデック 7から出力された符号化された音声信号は遅延部 A 2 0に入力され、 第 2音声コーデック 8から出力された符号化された 音声信号は遅延部 B 2 1に入力される。 遅延部 A 2 0および遅延部 B 2 1は、 実施の形態 2に関する第 6図を参照した動作についての説明のよ うに、 トランクイン夕フェース部 1からのフォーマツ ト変換された入力 信号が各コ一デックで符号化され、 信号多重 ·分離部 5へ入力されるま での全体の (符号器 1 4での) 遅延時間を同一にするように動作する。 無音時間検出部 3 3は、 実施の形態 3に関する第 8図を参照した動作に ついての説明のように、 信号検出部 3の有音検出部 3 1から出力される 有音情報を基に無音時間を計測し、 予め決められた設定時間に対する無 音時間の大小を判定して、 判別情報を出力し、 判別情報は送信側コーデ ック切替器 6に供給される。
この実施の形態 4によれば、 運用監視制御部 4によって判断されるべ ァラ回線 1 1 1の混雑状態の変化によって、 音声信号を符号化処理する 音声コ一デックの切り替えを実施した場合、 遅延部 A 2 0および遅延部 B 2 1の作用により、 符号器 1 4での遅延時間が一定になり、 かつ、 無 音時間計測部 3 3の作用によって、 ある時間を超える無音時間があった 場合に音声コーデックの切り替えが行なわれるので、 通話者は不自然さ を感じることがない。
以上のように、 この実施の形態 4のディ ジタル回線伝送装置は、 実施 の形態 2の特徴に加えて、 符号 · 復号器 ( 1 4および 1 5 ) に入力され る信号が無音である無音時間を計測する無音時間計測部 ( 3 3 ) をさら に有し、 無音時間が設定時間よ り長いときに、 第 1の音声符号化装置 ( 7および 1 0 ) および第 2の音声符号化装置 ( 8および 1 1 ) の一方か ら他方へ切り替えを行なうものである。 以上で明らかなように、 この実施の形態 4によれば、 各音声コーデッ クの処理遅延の差をなくすように構成したので、 互いに処理遅延が異な る音声コーデックを使用してもディジタル回線伝送装置内部で全体の処 理遅延をそろえることができ、 同一呼内で音声コーデックの切り替えを 実施しても、 通話者が切り替えを意識することがないようにすることが できる効果を奏する。
この実施の形態 4によれば、 無音の状態が継続する無音時間を計測し てある設定された設定時間以上の無音時間のときに音声コーデックを切 り替えるように構成したので、 切り替える音声コ一デック間の音質の差 が通話者に認識されにく く、 通話者が切り替えを意識せずにより 自然な 通話をすることができる効果を奏する。 実施の形態 5 .
第 1 0図はこの発明の実施の形態 5によるディジ夕ル回線伝送装置を 示す構成図であ り、 図において、 1 0 0はこの発明の実施の形態 1のデ ィジ夕ル回線伝送装置である。 1 0 1はディ ジ夕ル回線伝送装置 1 0 0 との間で運用監視情報のやりとりを行なう運用監視制御卓であり、 ディ ジ夕ル回線伝送装置 1 0 0の運用情報を監視したり、 運用上の様々なパ ラメ一夕を設定したりするために用いられる。 図において第 3図に示さ れた実施の形態 1 と同一の符号は、 同一の構成要素を示している。
次に動作について説明する。
ディジタル回線伝送装置 1 0 0の運用監視制御部 4は、 運用監視制御 卓 1 0 1 と接続され、 運用監視制御卓 1 0 1 との間でディジタル回線伝 送装置の状態、 ベアラ回線 1 1 1の状態、 ディジ夕ル回線伝送装置 1 ◦ 0の設定値に関する情報などの運用監視情報のやり と りを行なう。
運用監視制御卓 1 0 1は、 運用管理者が上記の運用監視情報を監視し たり、 ディジタル回線伝送装置 1 0 0の設定を行なったりするために、 マン . マシンイン夕フェース、 すなわち表示並びに入力の機能を持つ機 器である。 実施の形態 1のディジ夕ル回線伝送装置 1 0 0の運用監視制 御部 4では、 ベアラ回線 1 1 1のトラヒックが増加し、 高ビッ トレート の音声コーデックから低ビッ トレートの音声コ一デックへの切り替えが 必要であると判断した場合、 あるいは、 逆にべァラ回線 1 1 1のトラヒ ックが小さくなり、 低ビッ トレ一卜の音声コ一デックから高ビッ トレー トの音声コ一デックへの切り替えが可能であると判断した場合、 その判 断結果を制御情報として送信側コーデック切替器 6に送出する。
この場合の トラヒックの大小を判断するための判定閾値は、 運用管理 者により運用監視制御卓 1 0 1のマン ' マシンイン夕フエ一スを使用し て設定される。 この設定された判定閾値は、 ディジタル回線伝送装置 1 0 0の運用監視制御部 4に送出され、 ベアラ回線 1 1 1の トラヒックの 大小を判別するための基準として使用される。 この判定閾値を基準とし て判別された トラヒックの大小の判別結果が制御情報として送信側コー デック切替器 6に送出され、 送信側コーデック切替器 6によって音声コ —デックの切り替えが実施される。 ディジ夕ル回線伝送装置 1 0 0内の 切り替え動作の詳細については、 実施の形態 1 と同様なので説明を省略 する。
以上の説明では、 この実施の形態 5を、 実施の形態 1のディジタル回 線伝送装置 1 0 0に運転監視制御卓 1 0 1を追加したものとして説明し たが、 この実施の形態 5は、 第 5図に示された実施の形態 2のデイジ夕 ル回線伝送装置に運転監視制御卓 1 0 1を追加したものでもよい。
以上のように、 この実施の形態 5のディ ジタル回線伝送装置は、 実施 の形態 1の特徴に加えて、 運用情報の監視および各種設定を行なうため の運用監視制御卓 ( 1 0 1 ) をさらに有し、 ディジタル回線の トラヒヅ クの大小を判定するための判定閾値が運用監視制御卓 ( 1 0 1 ) を用い て設定され、 判定閾値を基準として、 第 1の音声符号化装置 ( 7および 1 0 ) および第 2の音声符号化装置 ( 8および 1 1 ) の一方から他方へ 切り替えを行なうものである。
この実施の形態 5のディジ夕ル回線伝送装置は、 実施の形態 2の特徴 に加えて、 運用情報の監視および各種設定を行なうための運用監視制御 卓 ( 1 0 1 ) をさらに有し、 ディ ジタル回線のトラヒックの大小を判定 するための判定閾値が運用監視制御卓 ( 1 0 1 ) を用いて設定され、 判 定閾値を基準として、 第 1の音声符号化装置 ( 7および 1 0 ) および第 2の音声符号化装置 ( 8および 1 1 ) の一方から他方へ切り替えを行な うものである。
以上で明らかなように、 この実施の形態 5によれば、 運用監視制御卓 を用いて判定閾値を設定するように構成したので、 運用管理者が回線の 使用状況等を加味して判定閾値を設定することができ、 ディジタル回線 伝送装置をより利便性の高いものとすることができる効果を奏する。 実施の形態 6 .
第 1 1図はこの発明の実施の形態 6によるディジタル回線伝送装置を 示す構成図であり、 図において、 1 0 2はこの発明の実施の形態 3のデ イジタル回線伝送装置である。 1 0 1はディジ夕ル回線伝送装置 1 0 2 との間で運用監視情報のやりとりを行なう運用監視制御卓であり、 ディ ジ夕ル回線伝送装置 1 0 2の運用情報を監視したり、 運用上の様々なパ ラメ一夕を設定したりするために用いられる。 図において第 7図に示さ れた実施の形態 3 と同一の符号は、 同一の構成要素を示している。
次に動作について説明する。
ディジ夕ル回線伝送装置 1 0 2の運用監視制御部 4は、 運用監視制御 卓 1 0 1 と接続され、 ディジ夕ル回線伝送装置 1 0 2の無音時間計測部 3 3の設定時間 T eが運用管理者により運用監視制御卓 1 0 1のマン - マシンィ ン夕フェースを使用して設定される。 この設定される設定時間 T cは、 ディジ夕ル回線伝送装置 1 0 2が使用される回線の特徴、 音質 を重視するか、 多重化効率を重視するか等の条件によって、 運用管理者 が決める。 設定された設定時間 T eは、 ディジ夕ル回線伝送装置 1 0 2 の運用監視制御部 4に送られ、 さらに、 無音時間計測部 3 3に設定され る。
無音時間計測部 3 3は、 この設定された設定時間 T eと無音時間とを 比較する。 運用管理者が設定した設定時間 T eは、 実施の形態 3につい て説明した第 8図の設定時間 T (;として、 無音時間計測部 3 3内で使用 される。 この設定時間 T eを基準として判別された判別結果が判別信号 として送信側コーデック切替器 6に送出され、 送信側コ一デック切替器 6によって音声コ一デックの切り替えが実施される。 ディジタル回線伝 送装置 1 0 2内の切り替え動作の詳細については、 実施の形態 3 と同様 なので説明を省略する。
以上の説明では、 この実施の形態 6を、 実施の形態 3のディジタル回 線伝送装置 1 0 2に運転監視制御卓 1 0 1を追加したものとして説明し たが、 この実施の形態 6は、 第 9図に示された実施の形態 4のデイジ夕 ル回線伝送装置に運転監視制御卓 1 0 1を追加したものでもよい。
以上のように、 この実施の形態 6のディジタル回線伝送装置は、 実施 の形態 3の特徴に加えて、 運用情報の監視および各種設定を行なうため の運用監視制御卓 ( 1 0 1 ) をさらに有し、 ディジ夕ル回線のトラヒヅ クの大小を判定するための判定閾値が運用監視制御卓 ( 1 0 1 ) を用い て設定され、 判定閾値を基準として、 第 1の音声符号化装置 ( 7および 1 0 ) および第 2の音声符号化装置 ( 8および 1 1 ) の一方から他方へ 切り替えを行なうものである。
この実施の形態 6のディジ夕ル回線伝送装置は、 実施の形態 4の特徴 に加えて、 運用情報の監視および各種設定を行なうための運用監視制御 卓 ( 1 0 1 ) をさらに有し、 ディジタル回線の トラヒヅクの大小を判定 するための判定閾値が運用監視制御卓 ( 1 0 1 ) を用いて設定され、 判 定閾値を基準として、 第 1の音声符号化装置 ( 7および 1 0 ) および第 2の音声符号化装置 ( 8および 1 1 ) の一方から他方へ切り替えを行な うものである。
以上で明らかなように、 この実施の形態 6によれば、 運用監視制御卓 を用いて設定時間を設定するように構成したので、 運用管理者が回線の 使用状況等を加味して設定時間を設定することができ、 ディジタル回線 伝送装置をより利便性の高いものとすることができる効果を奏する。 実施の形態 7 .
第 1 2図はこの発明の実施の形態 7によるディジ夕ル回線伝送装置を 示す構成図であり、 図において、 1 0 3は時刻を計数する時計である。 図において、 第 1 0図に示された実施の形態 5 と同一の符号は、 同一の 構成要素を示している。 この実施の形態 7は、 実施の形態 5のデイジ夕 ル回線伝送装置において運用監視制御卓 1 0 1内に時計 1 0 3をさらに 有する構成となっている。
次に動作について説明する。
一般的に、 通信回線上のトラヒックは昼間と深夜とでは異なり、 例え ば、 深夜は音声信号の トラヒックが減少し、 昼間でも夕方は特に トラヒ ックが多いというように時刻に対する相関性がある。 この実施の形態 7 では、 実施の形態 5の運用監視制御部 4に設定する トラヒックの大小を 判定するための判定閾値が、 複数の種類の判定閾値として運用監視制御 卓 1 0 1内に保持されていて、 運用監視制御卓 1 0 1内の時計 1 0 3に よつて設定された時刻に、 予め指定された種類の判定閾値が自動的にデ ィジ夕ル回線伝送装置 1 0 0の運用監視制御部 4に送出される。
運用監視制御卓 1 0 1からディジ夕ル回線伝送装置 1 0 0の運用監視 制御部 4に送出される判定閾値の種類および送出する時刻は、 運用管理 者が運用監視制御卓 1 0 1に予め設定しておく。
ディ ジ夕ル回線伝送装置 1 0 0は、 運用監視制御卓 1 0 1から入力す る判定閾値を基準として トラヒックの大小を判別し、 判別結果を制御信 号として送信側コ一デック切替器 6に送出する。 したがって、 ディジ夕 ル回線伝送装置 1 0 0は時刻によって異なる判定閾値を基準として トラ ヒックの大小を判別し、 その判別結果によって音声コ一デックの切り替 えを行なうことになる。
以上の説明では、 この実施の形態 7を、 実施の形態 5において運用監 視制御卓 1 0 1内に時計 1 0 3を設けたものとして説明したが、 この実 施の形態 7は、 第 1 1図に示された実施の形態 6において運用監視制御 卓 1 0 1内に時計 1 0 3を設けて、 複数種類の設定時間を運用監視制御 卓 1 0 1に保持して、 時計 1 0 3に設定された時刻に、 予め指定された 種類の設定時間が自動的にディジ夕ル回線伝送装置 1 0 0の運用監視制 御部 4に送出され、 無音時間計測部 3 3に入力されるようにしてもよい 以上のように、 この実施の形態 7のディジタル回線伝送装置は、 実施 の形態 5の特徴に加えて、 運用監視制御卓 ( 1 0 1 ) が、 時刻を計数す るための時計 ( 1 0 3 ) を有し、 時計 ( 1 0 3 ) によって計数された時 刻に応じて異なる種類の判定閾値が基準として用いられるものである。
この実施の形態 7のディジ夕ル回線伝送装置は、 実施の形態 6の特徴 に加えて、 運用監視制御卓 ( 1 0 1 ) が、 時刻を計数するための時計 ( 1 0 3 ) を有し、 時計 ( 1 0 3 ) によって計数された時刻に応じて異な る種類の設定時間が用いられるものである。
以上で明らかなように、 この実施の形態 7によれば、 運用監視制御卓 内部の時計によって時刻を計数し、 計数された時刻に応じて異なる種類 の判定閾値または設定時間を用いるように構成したので、 運転管理者の 負担を減ら し、 かつ時刻に応じたきめ細かな運用ができ、 ディ ジタル回 線伝送装置をよ り利便性の高いものとすることができる効果を奏する。 産業上の利用可能性
以上のように、 この発明に係るディ ジタル回線伝送装置は、 聴覚上全 く 自然でかつ通信回線を常に有効に利用しながら通信回線の状況等に応 じて音声コ一デックの切り替えを実施する用途に適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 音声信号の符号化および復号を行なう第 1の音声符号化装置と、 音 声信号の符号化および復号を行なう第 2の音声符号化装置と、 非音声信 号の符号化および復号を行なう非音声符号化装置とを備えた符号 ·復号 器と、
上記符号 · 復号器に入力される信号が有音および無音のいずれである かを検出する有音検出部と、 上記入力される信号が音声信号および非音 声信号のいずれであるかを識別する音声 · 非音声信号識別部とを備えた 信号識別器と、
上記第 1の音声符号化装置、 上記第 2の音声符号化装置および上記非 音声符号化装置の各々の出力を多重化する信号多重 ·分離部と、
上記第 1の音声符号化装置、 上記第 2の音声符号化装置および上記非 音声符号化装置のいずれかに上記入力される信号を供給する切替器とを 有し、
上記入力される信号が無音のときに上記第 1の音声符号化装置および 上記第 2の音声符号化装置の一方から他方へ切り替えて供給されること を特徴とする圧縮符号化ディジ夕ル回線伝送装置。
2 . 符号 · 復号器が、
第 1の音声符号化装置から出力される音声信号を遅延させる第 1の遅 延部と、
第 2の音声符号化装置から出力される音声信号を遅延させる第 2の遅 延部とをさらに有することを特徴とする請求の範囲第 1項記載のディ ジ タル回線伝送装置。
3 . 符号 ·復号器に入力される信号が無音である無音時間を計測する無 音時間計測部をさらに有し、
上記無音時間が設定時間より長いときに、 第 1の音声符号化装置およ び第 2の音声符号化装置の一方から他方へ切り替えを行なうことを特徴 とする請求の範囲第 1項記載のディジ夕ル回線伝送装置。
4 . 符号 ·復号器に入力される信号が無音である無音時間を計測する無 音時間計測部をさらに有し、
上記無音時間が設定時間より長いときに、 第 1の音声符号化装置およ び第 2の音声符号化装置の一方から他方へ切り替えを行なうことを特徴 とする請求の範囲第 2項記載のディジ夕ル回線伝送装置。
5 . 運用情報の監視および各種設定を行なうための運用監視制御卓をさ らに ¾し、
ディジ夕ル回線の トラヒックの大小を判定するための判定閾値が上記 運用監視制御卓を用いて設定され、
上記判定閾値を基準として、 第 1の音声符号化装置および第 2の音声 符号化装置の一方から他方へ切り替えを行なうことを特徴とする請求の 範囲第 1項記載のディ ジ夕ル回線伝送装置。
6 . 運用情報の監視および各種設定を行なうための運用監視制御卓をさ らに有し、
ディジタル回線のトラヒックの大小を判定するための判定閾値が上記 運用監視制御卓を用いて設定され、
上記判定閾値を基準として、 第 1の音声符号化装置および第 2の音声 符号化装置の一方から他方へ切り替えを行なうことを特徴とする請求の 範囲第 2項記載のディジタル回線伝送装置。
7 . 運用情報の監視および各種設定を行なうための運用監視制御卓をさ らに有し、
設定時間が上記運用監視制御卓を用いて設定されることを特徴とする 請求の範囲第 3項記載のディジタル回線伝送装置。
8 . 運用情報の監視および各種設定を行なうための運用監視制御卓をさ らに ¾し、
設定時間が上記運用監視制御卓を用いて設定されることを特徴とする 請求の範囲第 4項記載のディ ジタル回線伝送装置。
9 . 運用監視制御卓が、 時刻を計数するための時計を有し、
上記時計によって計数された時刻に応じて異なる種類の判定閾値が基 準として用いられることを特徴とする請求の範囲第 5項記載のディジ夕 ル回線伝送装置。
1 0 . 運用監視制御卓が、 時刻を計数するための時計を有し、
上記時計によって計数された時刻に応じて異なる種類の設定時間が用 いられることを特徴とする請求の範囲第 7項記載のディジ夕ル回線伝送
1 1 . 運用監視制御卓が、 時刻を計数するための時計を有し、
上記時計によつて計数された時刻に応じて異なる種類の判定閾値が基 準として用いられることを特徴とする請求の範囲第 6項記載のディジ夕 ル回線伝送装置。
1 2 . 運用監視制御卓が、 時刻を計数するための時計を有し、 上記時計によって計数された時刻に応じて異なる種類の設定時間が用 いられることを特徴とする請求の範囲第 8項記載のディジ夕ル回線伝送
1 3 . 符号化方式または符号化する際のビッ トレ一トが異なる複数の符 号化装置と、
上記符号化装置の出力を回線へ出力するィン夕フェースと、 入力された音声信号を上記複数の符号化装置へ選択的に出力する切替 器と、
上記回線における トラヒック量に基づき上記切替器の出力先を制御す るとともに、 上記音声信号の音声レベルに基づき上記切替器の切替タイ ミ ングを制御する制御部とを有することを特徴とするディジタル回線伝 送装置。
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