JPH02146845A - Data transmission system - Google Patents

Data transmission system

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Publication number
JPH02146845A
JPH02146845A JP63301337A JP30133788A JPH02146845A JP H02146845 A JPH02146845 A JP H02146845A JP 63301337 A JP63301337 A JP 63301337A JP 30133788 A JP30133788 A JP 30133788A JP H02146845 A JPH02146845 A JP H02146845A
Authority
JP
Japan
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data
transmission
data transmission
modulation
signal
Prior art date
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Pending
Application number
JP63301337A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tsutomu Hosokawa
勉 細川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NEC Corp filed Critical NEC Corp
Priority to JP63301337A priority Critical patent/JPH02146845A/en
Publication of JPH02146845A publication Critical patent/JPH02146845A/en
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  • Communication Control (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

PURPOSE:To improve the efficiency of data transmission by using a control signal including transmission data quantity information and varying data transmission speed depending on the length of the transmission data. CONSTITUTION:A transmission data A is inputted to a buffer memory 10, its output is inputted to a multi-value coding section 11, its output is inputted to a modulator 14 via a switching device 13 to obtain a transmission output. On the other hand, a training signal to apply synchronization establishment of a control system built in a demodulation section 21 at the receiver side is outputted from a generating section 12 via the switching device 13 and the modulation section 14. Most of the training signal is used for establishing the synchronization of the control system of the demodulation section 21, and the transmission speed of the transmission data or the modulation system of data transmission is sent to the demodulation section 21 by using the final data of modulation frequency.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は変復調装置のデータ伝送方式に関し、特にマル
チポイント回線に於いてキャリア制御を行う変復調装置
のデータ伝送方式に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a data transmission method for a modem and, more particularly, to a data transmission method for a modulator and demodulator that performs carrier control in a multipoint line.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来のデータ伝送方式について図面を参照して説明する
A conventional data transmission method will be explained with reference to the drawings.

第4図はマルチポイント回線の一例を示すプロ、り図で
ある。
FIG. 4 is a diagram showing an example of a multipoint line.

第4図においてマルチポイント回線ではポーリング方式
又はセレクティング方式の通信方式を使用することによ
シ、各子局の変復調装置(以下モデムと記す)101〜
IONからの送信キャリアが衝突しないように親局モデ
ム100から制御を行う。第5図は第4図におけるポー
リング方式の時の通信の一例を示すシーケンス図である
In FIG. 4, in the multipoint line, by using a polling method or a selecting method communication method, each slave station's modem device (hereinafter referred to as a modem) 101 to
Control is performed from the master station modem 100 so that transmission carriers from the ION do not collide. FIG. 5 is a sequence diagram showing an example of communication when using the polling method in FIG. 4.

次に、従来のモデムのデータ伝送方式において第4図、
第5図を併用して説明する。
Next, in the data transmission method of the conventional modem, as shown in Fig. 4,
This will be explained with reference to FIG.

親局モデム100から各子局モデム101〜IONを、
そのアドレスM1〜Mnに従って、順次アクセスして行
く。親局モデム100からアクセスされた子局そデム1
01は親局モデムlOOへ返すべき送信メツセージがな
い時には親局モデム100に対し’EOT”のメツセー
ジのみ送信する。その1HOT”メツセージを受信した
親局モデム100は次の子局モデム102をアクセスす
る。
From the master station modem 100 to each slave station modem 101 to ION,
Access is made sequentially according to the addresses M1 to Mn. Slave station modem 1 accessed from master station modem 100
01 transmits only the message 'EOT' to the master station modem 100 when there is no message to be sent back to the master station modem lOO.The master station modem 100 that receives the 1HOT'' message accesses the next slave station modem 102. .

順次各子局モデムをアクセスし、子局モデムIONから
の応答を受信すると、再び子局モデム101をアクセス
していく。アクセスされた子局モデムが親局モデム10
0へ送るべきメツセージをす有している時には、アクセ
スされた時にそのメツセージを親局モデム100へ送信
する。
Each slave station modem is sequentially accessed, and when a response from the slave station modem ION is received, the slave station modem 101 is accessed again. The accessed slave station modem is the master station modem 10.
0, it transmits the message to the master station modem 100 when accessed.

以上説明したように、マルチポイント回線の子局モデム
101〜IONから親局モデム100へのデータ伝送の
場合には、各子局モデム101〜1ONに接続する端末
(図示省略)からの送信要求信号(R8)のオン/オフ
により送信キャリアを制御する必要がある。
As explained above, in the case of data transmission from the slave station modems 101 to ION of a multipoint line to the master station modem 100, a transmission request signal is sent from a terminal (not shown) connected to each slave station modem 101 to 1ON. It is necessary to control the transmission carrier by turning on/off (R8).

一方、データ伝送速度が、例えば、4800bps以上
のモデムでは、R8信号からキャリア制御を行う場合に
は、R8信号がオフからオンになった時点で、相手局の
モデムの受信部の制御系の同期を確立する為に、トレー
ニング信号を送出し、同期確立後にデータ伝送を実行す
る。
On the other hand, in a modem with a data transmission rate of, for example, 4800 bps or more, when carrier control is performed from the R8 signal, the control system of the receiving section of the modem of the other station is synchronized when the R8 signal is turned on from off. In order to establish synchronization, a training signal is sent out, and data transmission is executed after synchronization is established.

−例をあげると、9600bpsのモデムではCCIT
T勧告の■、29に於いて、トレーニング時間として2
53m5ec必要とする。
-For example, in a 9600 bps modem, CCIT
In T Recommendation ■, 29, the training time is 2.
Requires 53m5ec.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

上述した従来のデータ伝送方式は、送信すべきメツセー
ジの長さとデータ伝送速度とは無関係となっているので
、短いメツセージでも長いメツセージでも同じ伝送速度
で伝送している。
In the conventional data transmission system described above, the length of the message to be transmitted is unrelated to the data transmission rate, so both short and long messages are transmitted at the same transmission rate.

一般に、データ伝送速度が低い時には、高い時に比較し
てトレーニング時間を短縮させることが可能である。ま
た、データ伝送速度が高い時には回線雑音に対するビッ
トエラーの割合いを少なくする為にエラー訂正用のコー
ディング(トレリスコーディング)を採用することも行
われており、この時は復調側にて軟判定を実施し、トレ
ースバックを行う為に、受信データがそのトレースバッ
クする時間だけ遅延することになる。従って、短いメツ
セージの時にはデータ伝送速度を下けた方がデータ伝送
効率を高くすることが可能となる。
Generally, when the data transmission rate is low, it is possible to reduce the training time compared to when the data transmission rate is high. Additionally, when the data transmission speed is high, error correction coding (trellis coding) is sometimes used to reduce the ratio of bit errors to line noise, and in this case soft decisions are made on the demodulation side. In order to perform the traceback, the received data will be delayed by the time required for the traceback. Therefore, for short messages, it is possible to increase the data transmission efficiency by lowering the data transmission speed.

すなわち、上述した従来のデータ伝送方式ではデータ伝
送速度を固定としている為に短いメッセージ長の時に伝
送効率が低くなるという欠点がある。
That is, in the conventional data transmission method described above, since the data transmission rate is fixed, there is a drawback that the transmission efficiency is low when the message length is short.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

本発明のデータ伝送方式は、変復調を用いるデータ伝送
方式において、前記変復調装置は送信データを記憶する
記憶部を備え、変復調の同期を確立させるトレーニング
信号の後に前記記憶部に記憶された送信メツセージの量
によってデータ伝送速度又は変調方式を変更して前記送
信データを伝送する伝送手段を有している。
The data transmission method of the present invention is a data transmission method using modulation and demodulation, in which the modulation and demodulation device includes a storage section for storing transmission data, and the transmission message stored in the storage section after a training signal for establishing synchronization of modulation and demodulation is provided. It has a transmission means for transmitting the transmission data by changing the data transmission rate or modulation method depending on the amount of data to be transmitted.

〔実施例〕〔Example〕

次に、本発明について図面を参照して説明する。 Next, the present invention will be explained with reference to the drawings.

第1図は本発明の一実施例を示す変復調装置のプロ、り
図、第2図は本実施例の変復調装置の信号点配置を示す
図、第3図(a) 、 (b)はそれぞれ本実施例の変
復調装置と端末間の信号のタイミング関係を示すタイミ
ング図である。
Fig. 1 is a professional diagram of a modulation/demodulation device showing one embodiment of the present invention, Fig. 2 is a diagram showing a signal point arrangement of the modulation/demodulation device of this embodiment, and Figs. 3(a) and (b) respectively. FIG. 3 is a timing diagram showing the timing relationship of signals between the modulation and demodulation device and the terminal according to the present embodiment.

第1図において、本実施例の変復調装置は、送信データ
Aを一時蓄積するバッファメモリlOと、バッファメモ
リ10からの送信データ量情報を含む制御信号Bによっ
てトレーニング信号を発生するトレーニング信号発生部
12と、バッファメモIJ 10からの送信データ人を
制御信号Bによって多値符号化する多値符号化部11と
、多値符号化部11からの多値符号化された送信データ
とトレーニング信号発生部12からのトレーニング信号
とを切替えて出力する切替器13と、切替器13からの
信号を変調して回線に送出する変調部14と、回線から
の信号を受信して復調する復調部21とを有して構成し
ている。
In FIG. 1, the modulation/demodulation device of the present embodiment includes a buffer memory 1O that temporarily stores transmission data A, and a training signal generation section 12 that generates a training signal using a control signal B that includes transmission data amount information from the buffer memory 10. , a multi-level encoder 11 that multi-level encodes the transmitted data from the buffer memo IJ 10 using a control signal B, and a training signal generator that combines the multi-level encoded transmit data from the multi-level encoder 11 and a training signal generator. 12, a modulator 14 that modulates the signal from the switch 13 and sends it to the line, and a demodulator 21 that receives and demodulates the signal from the line. It is composed of

次に、本実施例の動作を第1図、第2図、第3図を用い
て説明する。
Next, the operation of this embodiment will be explained using FIGS. 1, 2, and 3.

送信データ人をバックアメモリ10に入力し、バッファ
メモリ10の出力を多値符号化部11に入力し、その出
力を切替器13を介して変調器14へ入力することによ
り、本実施例の送信出力を作り出す。
The transmission of this embodiment is performed by inputting the transmission data to the backup memory 10, inputting the output of the buffer memory 10 to the multi-level encoding unit 11, and inputting the output to the modulator 14 via the switch 13. produce output.

CCI T T勧告OV、29 (9600bps )
 ノ場合を例にとると、バッファメモリ10の出力を多
値符号化部11で4ビツト毎に区切り、その4ビットの
データを第2図に示す16点のデータ点に対応させ、変
調部14にて直交振幅変調して回線に送出する。
CCI TT Recommendation OV, 29 (9600bps)
For example, the output of the buffer memory 10 is divided into 4-bit units by the multi-level encoder 11, and the 4-bit data is made to correspond to the 16 data points shown in FIG. The signal is then quadrature amplitude modulated and sent to the line.

一方、受信側の復調部21に内蔵されている制御系(自
動等止器、キャリア位相制御器等)の同期確立をさせる
為のトレーニング信号をトレーニング信号発生部12よ
υ切替器13.変調部14を介して出力する。トレーニ
ング信号の大部分は復調部21の制御系の同期確立に使
用し、最後の数’r(’r:変調周期)のデータによシ
、送信データを伝送するデータの伝送速度又は変調方式
を復調部21に伝える。
On the other hand, a training signal for establishing synchronization of the control system (automatic isolator, carrier phase controller, etc.) built in the demodulator 21 on the receiving side is transferred from the training signal generator 12 to the υ switch 13. The signal is output via the modulator 14. Most of the training signal is used to establish synchronization of the control system of the demodulator 21, and the data of the last number 'r ('r: modulation period) is used to determine the transmission speed or modulation method of the data to be transmitted. The information is transmitted to the demodulator 21.

第3図(a) 、 (b)に端末(図示省略)と本実施
例の変復調装置間のインタフェース信号であるR823
2C信号と送信キャリアとのタイばング関係を示す。
FIGS. 3(a) and 3(b) show R823, which is an interface signal between a terminal (not shown) and the modulation/demodulation device of this embodiment.
It shows the timing relationship between the 2C signal and the transmission carrier.

第3図において、端末からの送信要求信号(几S)がオ
ンした後、トレーニング信号発生部12よシ同期確立の
為のトレーニング信号を送出する。
In FIG. 3, after the transmission request signal (S) from the terminal is turned on, the training signal generator 12 sends out a training signal for establishing synchronization.

トレーニング信号終了以前に1本実施例の変復調装置か
ら送信可信号(CS)を端末に返し、送信データをバッ
ファメモリ10に取り込む。トレーニング信号の内の同
期確立用の送信波形を発生終了時点で、端末からのR8
信号がオフしていれば、データ伝送速度を7200bp
sに下げ (第3図(a))、几S信号がオン状態を維
持していれば9600bpsで伝送を行なう(第3図(
b))。
Before the end of the training signal, a clear-to-send signal (CS) is returned from the modulation/demodulation device of this embodiment to the terminal, and the transmission data is taken into the buffer memory 10. At the end of generating the transmission waveform for establishing synchronization among the training signals, R8 from the terminal
If the signal is off, the data transmission rate is 7200bp
(Fig. 3 (a)), and if the S signal remains on, transmission is performed at 9600 bps (Fig. 3 (a)).
b)).

データ伝送速度7200bpsの時の変調データ点配置
は第2図の二重光の8点を使用する。また、第3図(b
)で示すように、データ伝送速度が9600bpsの時
にはトレーニング時間を延ばし、9600bpsでのデ
ータ伝送が確実に行えるように同期確立を行う。
For the modulation data point arrangement when the data transmission rate is 7200 bps, eight points of the double beam shown in FIG. 2 are used. In addition, Fig. 3 (b
), when the data transmission rate is 9600 bps, the training time is extended and synchronization is established to ensure data transmission at 9600 bps.

また、第3図(a) 、 (b)の斜線部は送信データ
の伝送速度情報を受信部に伝える為の信号である3゜従
って、送信メツセージを7200bpsで伝送した時の
データ伝送時間と、7200bpsと9600bpsと
のトレーニング信号の時間差が同程度または、データ伝
送時間がより短い時には、データ伝送速度を変えること
によってデータ伝送効率を上げることができる。
In addition, the shaded area in FIGS. 3(a) and 3(b) is a signal for transmitting the transmission speed information of the transmitted data to the receiving section. Therefore, the data transmission time when the transmitted message is transmitted at 7200 bps, When the time difference between training signals of 7200 bps and 9600 bps is about the same or the data transmission time is shorter, data transmission efficiency can be increased by changing the data transmission speed.

また、他の実施例として、トレリスコーディングのよう
なエラー訂正機能付モデムに対しても、端末からの制御
信号により多値符号化部11にてトレリスコーディング
を実行して2 値符号化するか、コーディングなしで2
  値符号化するかを切り替える。この場合にはトレー
ニング時間は両者で同じ時間に設定する。送信データの
長さが短い時にはコーディングせずに2  値符号化を
行なう。受信側にて工2−訂正有りの時には最尤復号を
行ない、無の時には硬判定を実行することにより、エラ
ー訂正有りの時の方が受信データの遅延が無しの時よジ
も太くなる。従って、その受信データの遅延時間と、送
信メッセージの時間が同程度の時には、本実施例の方式
の方がデータ伝送効率を上げることが可能となる3゜ 〔発明の効果〕 以上説明したように本発明は、送信データを記憶するバ
ッファメモリからの送信データ量情報を含む制御信号に
よって送信データの長さによりデータ伝送速度を変える
伝送手段を有することにより、データ伝送の効率を向上
させることができる効果がある。
In addition, as another embodiment, for a modem with an error correction function such as trellis coding, the multilevel encoding unit 11 executes trellis coding according to a control signal from the terminal to perform binary encoding, or 2 without coding
Switch whether to encode the value. In this case, the training time is set to be the same for both. When the length of the transmitted data is short, binary encoding is performed without coding. On the receiving side, maximum likelihood decoding is performed when error correction is present, and a hard decision is made when error correction is absent, so that the delay of received data is greater when error correction is present than when there is no error correction. Therefore, when the delay time of the received data and the time of the transmitted message are about the same, the method of this embodiment can improve the data transmission efficiency. [Effect of the Invention] As explained above, The present invention can improve the efficiency of data transmission by having a transmission means that changes the data transmission speed depending on the length of the transmission data using a control signal that includes transmission data amount information from a buffer memory that stores transmission data. effective.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例を示す変復調装置のブロック
図、第2図は本実施例の変復調装置の信号点配置を示す
図、第3図(a) 、 (b)はそれぞれ本実施例の変
復調装置と端末間の信号のタイばング関係を示すタイピ
ング図、第4図はマルチポイント回線の一例を示すブロ
ック図、第5図は第4図におけるポーリング方式の時の
通信の一例を示すシーケンス図である。 10.24・・・・・・バッファメモリ、11・・・・
・・多値符号化部、12・・・・・・トレーニング信号
発生部、13・・・・・・切替器、14・・・・・・変
調部、21・・・・・・復調部。 代理人 弁理士  内 原   晋 署1図 第zT2J
FIG. 1 is a block diagram of a modulation/demodulation device showing one embodiment of the present invention, FIG. 2 is a diagram showing a signal point arrangement of the modulation/demodulation device of this embodiment, and FIGS. A typing diagram showing the signal tying relationship between the example modulator and demodulator and the terminal, Fig. 4 is a block diagram showing an example of a multipoint line, and Fig. 5 shows an example of communication when using the polling method in Fig. 4. FIG. 10.24...Buffer memory, 11...
. . . Multi-level encoding section, 12 . . . Training signal generation section, 13 . . . Switcher, 14 . . . Modulation section, 21 . . . Demodulation section. Agent Patent Attorney Susumu Uchihara Police Station Figure 1 ZT2J

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 変復調装置を用いるデータ伝送方式において、前記変復
調装置は送信データを記憶する記憶部を備え、変復調の
同期を確立させるトレーニング信号の後に前記記憶部に
記憶された送信メッセージの量によってデータ伝送速度
又は変調方式を変更して前記送信データを伝送する伝送
手段を有することを特徴とするデータ伝送方式。
In a data transmission system using a modem and a modem, the modem includes a storage unit that stores transmission data, and adjusts the data transmission rate or modulation according to the amount of transmission messages stored in the storage unit after a training signal for establishing synchronization of modulation and demodulation. A data transmission method, comprising a transmission means for transmitting the transmission data by changing the method.
JP63301337A 1988-11-28 1988-11-28 Data transmission system Pending JPH02146845A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09135201A (en) * 1995-11-08 1997-05-20 Nec Corp Radio terminal communication system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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