JPH0324834A - ディジタル伝送システム及び該システムに用いる送信機及び受信機 - Google Patents
ディジタル伝送システム及び該システムに用いる送信機及び受信機Info
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
ル信号、例えばディジタルオーディオ信号を伝送媒体を
経て伝送する送信機と、前記信号を受信する受信機とを
具え、前記送信機は広帯域ディジタル信号を受信する入
力端子を有し、該入力端子を送信機の一部を構成する信
号源に結合し、該信号源は順次のフレームを具え、各フ
レームが複数の情報パケットを具え、各情報パケットが
Nビット((N>1)を具える第2ディジタル信号を発
生しこの信号を出力端子に供給するよう構成してあり、
且つ前記受信機はこの第2ディジタル信号を受信する入
力端子を有するデコーダを具え、該デコーダの出力端子
を広帯域のディジタル信号を出力する出力端子に結合し
て成るディジタル伝送システムに関するものである。本
発明は、更に、この伝送システムに用いる送信機及び受
信機、第2ディジタル信号を記録担体上のトラックに記
録する装置の形態の送信機、該送信機により得られた記
録担体、及び記録担体上のトラックから第2ディジタル
信号を読み取る装置の形態の受信機にも関するものであ
る。
IEEE ICASSP 80, Vol.1.J (
1980年4月9−11日)、PP 327〜331の
エム・イー・クレスナーの論文rThe Critic
al Band Coder−Digital Enc
odingof Speech signals ba
sed on the Percentualrequ
irements of the Auditory
System Jから既知である。この論文は送信機が
サブバンドコーディングシテスムを用い、受信機が対応
するサブバンドデコーディングシステムを用いる伝送シ
ステムに関するものであるか、本発明は後に明らかとな
るようこのようなコーディングシステムに限定されるも
のではない。
帯域をそれぞれの周波数レンジにおける人間の耳の臨界
帯域の帯域幅にほぼ対応する帯域幅を有する複数のサブ
バンドに分割する(前記論文の第2図参照)。このよう
なサブバンド分割か選択されるのは、音響心理学実験に
よればこのようなサブバンドでは量子化を人間の耳の雑
音マスク曲線を考慮して行うと量子化雑音がこのサブバ
ンド内の信号により最適にマスクすることが予想し得る
からである。一(前記雑音マスク曲線は臨界帯域の中心
における単音が臨界帯域内の雑音をマスクするしきい値
を与える;前記論文の第3図参照)。
格ではI/T=44.1 KHzのサンプル周波数の場
合にl6ビット/信号サンプルで表される)の場合には
、それぞれのサブバンドの帯域幅及び量子化が適切に選
択されている場合、この既知のサブバンドコーディング
システムの使用により約2.Sビット/信号サンプルの
平均数で表し得る量子化出力信号を発生させて、音楽信
号のレプリカの品位がほぼ凡ゆる種類の音楽信号のほぼ
全楽簡において原音楽の品位から知覚し得るほどに相違
しないようにすることかできることが確かめられている
。
致させる必要はない。サブバンドは他の帯域幅にするこ
ともでき、例えばマスクしきい値の決定において全サブ
バンドの同一帯域幅化を考慮に入れるならばサブバンド
を全て同一の帯域幅にすることもできる。
ル信号に変換後伝送媒体を経て伝送し得る高い柔軟性及
び汎用性を有する伝送システムか得られるようないくつ
かの処理、特に特別なフォーマットを提供することにあ
る。これは、送信機を種々のフォーマットの広帯域ディ
ジタル信号(これらフォーマットはAES及びEBUの
ディジタルオーディオインタフェース標準規格に示され
ている32KHz, 44.1KHz及び48KHzの
ような種々の値のサンプル周波数Fsを有する)を第2
ディジタル信号に変換し得るようにする必要があること
を意味する。同様に、受信機も前記第2ディジタル信号
から正しいフォーマットの広帯域信号を取り出し得るよ
うにする必要がある。
次式 ここでBRは第2ディジタル信号のビットレート、n.
は第2ディジタル信号の1フレーム内に含まれる広帯域
ディジタル信号部分 の情報のビット数 のPが整数の場合にはlフレーム内の情報パケットの数
BをPに等しくし、且つPか整数でない場合にはいくつ
かのフレーム内の情報パケットの数をPi.:最も近い
これより小さい整数P′に等しくし、且つPが整数でな
い場合にはいくつかのフレーム内の情報パケットの数を
P′+1に等しくして、第2ディジタル信号の平均フレ
ームレートをF,/n.に略々等しくする必要かあると
いう用件を正確に満たすようにし、且つ各フレームは同
期情報を含む第1フレーム部分を少なくとも具えるもの
とすることを特徴とする。
のサンプル周波数F6の広帯域ディジタル信号に対し送
信機により伝送される第2ディジタル信号の平均フレー
ムレートを第2ディジタル信号内のフレームの持続時間
が広帯域信号のn.個のサンプルにより占められる持続
時間に対応するようにするためである。更に、これによ
り同期を情報パケットベースで維持することかでき、こ
れは同期をビットベースで維持する場合より簡単且つ一
層高信頼度になる。このように、Pが整数でない場合に
は、送信機は必要且つ可能な瞬時にP′個の情報ブロッ
クの代わりにP′+1個の情報ブロックを有するフレー
ムを発生するため、第2ディジタル信号の平均フレーム
レートをF7ngに等しく維持することができる。この
場合には順次のフレームの第1フレーム部分内に含まれ
る同期情報間の間隔も情報パケットの長さの整数倍であ
るため、同期を情報パケットベースで維持することがで
きる。第1フレーム部分はフレーム内の情報パケットの
数に関する情報も含むものが好ましい。B個の情報パケ
ットを具えるフレームでは、この情報は値Bに等しくす
ることができる。このことは、この情報はP′個の情報
パケットを具えるフレームに対してはP′に、P′+1
個の情報パケットを具えるフレームに大してはP’ +
1に等しくすることを意味する。他の例として、この
情報はフレームがP′個の情報パケットを具えるのかP
’ + 1個の情報パケットを具えるのかと無関係に全
てのフレームに対しP′に等しくすることもできる。付
加的に挿入される(P’ + 1)番目の・情報パケッ
トは例えば“0”のみを具えるものとすることができる
。この場合にはこの情報パケットは如何なる有用情報も
含まない。この追加の情報パケットは有用情報で満たす
こともできること勿論である。第1フレーム部分は更に
システム情報を具えることができる。この情報は送信機
に供給される広帯域ディジタル信号のサンプル周波数、
コピー保護コード、送信機に供給される広帯域ディジタ
ル信号のタイプ(例えばステレオオーディ才信号、モノ
オーディオ信号又は2つの独立のオーディオ信号を含む
ディジタル信号)を含むことかできる。しかし、後に明
らかとなるように他のシステム情報も可能である。シス
テム情報を含めると受信機を柔軟性に富むものとするこ
とかでき、且つ受信第2ディジタル信号を広帯域ディジ
タル慣号に正しく再変換することか可能になる。フレー
ムの第2及び第3フレーム部分には信号情報を含める。
号(M>1)の形態の第2ディジタル信号を発生する信
号分割手段と、各別のサブ信号を量子化する手段とを具
えるものとすることかできる。この目的のために、高速
フーリエ変換(FFT)のような任意の変換コーディン
グを用いることかできる。この場合には送信側において
フレームの第2フレーム部分に、少なくともいくつかの
サブ信号に対しこれらサブ信号から得られた量子化サブ
信号のサンプルを表わすビット数を示す割当情報を含め
、且つ第3フレーム部分に少なくとも前記量子化サンプ
ル信号のサンプル(もしあれば)を含めるようにする。
フーリエ変換(rFFT)を行って広帯域ディジタル信
号を再生する必要がある。前記信号分割手段を広帯域デ
ィジタル信号に応答してM個のサブバンド信号を発生す
る分析フィルタ手段とし、この分析フィルタ手段により
サンプル周波数低減を用いて広帯域ディジタル信号の信
号帯域を周波数とともに増大するバンドナンバmを有す
る順次のサブバンドに分割し:前記量子化手段をこれら
サブバンド信号をブロックごとに量子化するようにした
伝送システムは前述したサブバンドコーディングを用い
る伝送システムである。このような伝送システムにおい
ては、少なくともいくかのサブバンド信号に対しフレー
ムの第2フレーム部分内の割当情報か前記サブバンドか
ら得られた量子化サブバンド信号のサンプルを表わすビ
ット数を示し、且つその第3フレーム部分が少なくとも
前記量子化サブバンド信号のサンプル(もしあれば)を
含むようにする。このことは、実際上割当情報はフレー
ム内に、サンプルの前に挿入することを意味する。この
割当情報は第3フレーム部分内のサンプルのシリアルピ
ットストリームを受信側で正しいビット数の種々の個々
のサンプルに細分し得るようにするために必要とされる
。割当情報は、全てのサンプルが各フレームのサブバン
ドごとに固定数のビットで表されることを意味すること
がある。これは固定又はスタティックビット割当てに基
づく送信機と称される。割当情報は、時間的に変化する
ビット数を1つのサブバンド内のサンプルに用いること
を意味することもある。これはアダプティブ又はダイナ
ミックビット割当てに基づく送信機と称される。
Technical Review J Na 230
(2988年8月)のジー・セイル等の論文rLow
bi1〜rate coding ofhigh Qu
ality audio signals. An i
ntroductionto the MASCAM
SYstem Jに記載されている。割当情報をフレー
ム内にサンプルの前に挿入することは、受信側において
一層簡単なデコーティングが可能となり、このデコーデ
ィングをリアルタイムて実行することかでき、僅かな信
号遅れを発生するのみとすることができる利点を有する
。この挿入順序の結果として、第3フレーム部分内の全
ての情報を最初に受信機内のメモリに記憶する必要がな
くなる。第2ディジタル信号の到達時に、割当情報を受
信機内のメモリに記憶する。割当情報の情報内容は第3
フレーム部分内のサンプルの情報内容より著しく少ない
ため、全サンプルを受信機内に記憶する必要がある場合
よりかなり小さい記憶容量が必要とされるだけとなる。
ームの到来直後に、このデータストリームを割当情報に
より指定されたビット数を有する種々のサンプルに分割
することができるため、信号情報の記憶保持は必要なく
なる。全てのサブバンドに対する割当情報をフレーム内
に含めることができる。
ではない。
分には第3フレーム部分内に含まれる量子化サブバンド
信号の少なくとも1つと関連するスケールファクタに関
する情報も含め、且つこのスケールファクタ情報を第3
フレーム部分内の量子化サブバンド信号の前に挿入する
ようにすることができる。サンプルは送信機において正
規化することなく、即ちサブバンド内の各ブロックのサ
ンプルの振幅をそのブロック内の最大振幅を有するサン
プルの振幅で割算することなく符号化することができる
。この場合にはスケールファクタ情報を伝送する必要は
ない。サンプルをコーディング中正規化する場合には、
スケールファクタ情報を伝送して前記最大振幅の大きさ
を与える必要がある。この場合にはスケールファクタ情
報も第3フレーム部分内のサンプルの前に挿入すれば、
受信中前記スケールファクタ情報から取り出されたスケ
ールファクタを最初にメモリに記憶し、次いでサンプル
の到来時に直ちに即ち遅延なしにサンプルをそれらのス
ケールファクタの逆数値で乗算することが可能になる。
ック内の最大サンプルの振幅の逆数値とし、受信機にお
いて逆数値を決定する必要かないようにしてデコーディ
ングを更に高速にすることもできること明らかてある。
報として第3フレーム部分に挿入する前に符号化するこ
ともできる。更に、送信機において量子化後のサブバン
ド内のサブバンド信号か零である場合(これはサブバン
ドに対する割当情報から明らかとなる)、このサブバン
ドに対するスケールファクタは伝送する必要はないこと
明らかである。受信機がそれぞれの量子化サブバンド信
号に応答して広帯域ディジタル信号のレプリカを構成す
る合戒フィルタ手段を具えたデコーダを具え、この合成
フィルタ手段がサンプル周波数増大を与えて復元したサ
ブバンドを合成し広帯域ディジタル信号の信号帯域を形
成するようにした伝送システムにおいては、サブバンド
信号のサンプル(もしあれば)を第3フレーム部分内に
、これらサンプルが受信時に合成フィルタ手段に供給さ
れる順序に対応する順序で挿入するようにする。サンブ
ルをこれらサンプルか受信機内の合戒フィルタ手段に供
給をされる順序と同一の順序で第3フレーム部分内に挿
入することは高速デコーディングを生じ、受信機におい
てこれらサンプルを記憶する必要なしにこれらサンプル
を復号処理することが可能になる。従って受信機に必要
とされる記憶容量はシステム情報、割当情報及びもしあ
ればスケールファクタ情報を記憶するのに必要な記憶容
量に略々制限することができる。更に、信号遅延が制限
され、これはサンプルにリアルタイムで実行される信号
処理の結果である。種々の量子化サブバンド信号に対す
る割当情報は第2フレーム部分内に、サブバンド信号の
サンプルが第3フレーム部分内に含まれる順序と同一の
順序で挿入するのが好ましい。同じことがスケールファ
クタの挿入順序についても言える。必要に応じ、フレー
ムを4つの部分に分割することもできる。その第1、第
2及び第3部分は上述したものとする。最後(第4)の
フレーム部分は誤り検出及び/又は誤り訂正情報を含む
ものとすることができる。受信機においてこの情報の受
信時に、伝送中第2ディジタル信号中に発生した誤りを
訂正することかできる。前述したように、広帯域ディジ
タル信号はモノホニック信号とすることができる。或い
は又、広帯域ディジタル信号は第1(左)及び第2(右
)チャネル成分から成るステレオオーディオ信号とする
こともできる。伝送システムがサブバンドコーディング
システムに基づくものである場合には、送信機は各々第
1及び第2サブバンド信号成分を含むサブバンド信号を
発生し、その第1及び第2サブバンド信号成分を量子化
手段で量子化後に第1及び第2Ji子化サブバンド信号
成分に変換するようにする。この場合にもフレームに割
当情報及びスケールファクタ情報(サンプルが送信機で
スケーリングされる場合)を含める必要がある。ここで
もこれら情報の挿入順序は重要である。このような伝送
システムは請求項第11−15に記載してある。このシ
ステムは2以上の信号成分を具える広帯域ディジタル信
号を処理するよう拡張することができること明らかであ
る。
タルオーディオ信号の空中伝送(ディジタルオーディオ
放送)システムに適用することができる。しかし、他の
使用も考えられる。その一例は光又は磁気媒体による伝
送である。光媒体伝送は例えばガラスファイバによる伝
送又は光ディスク又はテープによる伝送とすることかで
きる。
る伝送とすることができる。この場合には第2ディジタ
ル信号を光又は磁気ディスク或いは磁気テープのような
記録担体上の1以上のトラックに本発明提案のフォーマ
ットで記憶させる。このように本発明による伝送システ
ムの柔軟性及び汎用性は第2ディジタル信号の形態の情
報を例えば記録担体を介して伝送する特別のフォーマッ
トにある。これはこの特別のフォーマットを種々のタイ
プの入力信号に対し発生し得る特別の構成の送信機によ
り達成される。送信機は各タイプの信号に対し必要とさ
れるシステム情報を発生し、これを伝送すべきデータス
トリーム中に挿入する。
トリームから抽出し、これを用いて正しいデコーディン
グを行なう。
る一種の架空の情報単位を構成する。このことは、これ
ら情報パケットが第2ディジタル信号の情報ストリーム
内において明確に識別し得る必要がないことを意味する
。更に、現行のディジタルオーディオインタフェース標
準規格に対する情報パケットの関係をIECスタンダー
ドNα958に従って規定する。消費者製品に通常適用
されるこの標準規格はステレオ信号の左及び右の両チャ
ネルのlサンプルを含むフレームを規定している。
れる。N=32を選択する場合、このディジタルオーデ
ィオインタフェース標準のlフレームは第2ディジタル
信号の1情報パケットで正確に伝送することができる。
レートをサンプルレートに等しくする。この目的のため
にはフレームレ?トをBR/Nに等しく選択する必要が
ある。これにより標準ディジタルオーディオインタフェ
ース装置に用いられている既存のICを用いることが可
能になる。
される第2ディジタル信号を示す。第2ディジタル信号
はシリアルディジタルデータストリームの形態を成す。
の2つのフレーム、即ちフレームj及びj+lを第1a
図に示してある。
t, IP2, IP3,−一一を具える(第1b
図)。IP3のうよな各情報パケットはNビットI)0
+ N b1+−−−b■,を具える(第IC図)。l
フレーム内の情報パケットの数は、 (a) 第2ディジタル信号が伝送媒体を経て伝送さ
れるビットレー}BR、 (b) 情報パケット内のビット数N(N>1)、(
C) 広帯域ディジタル信号のサンプル周波数F,、
(d) 送信機内で変換後下記のように第2デイジタ
ル信号の1フレーム内に含まれる広帯域デイジタル信号
部分に対応する情報のサンプル数n.に依存する。
の情報パケットの数BはPに等しくする。
ムがP′の情報パケットを具え、他のフレームがP’
+ 1の情報パケットを具えるようにする。P′はPに
最も近いPより小の整数である。
の数は平均フレームレートがF s /n mに等しく
なるように選択すること明らかである。以下においては
、N=32及びn,−384であるものとする。第5図
の表は、N及びn6のこれらの値及びビットレー}BR
の4つの値及びサンプル周波数F6の3つの値に対する
情報パケット(スロット)の数Bを示すものである。4
4. 1Kf{zに等しいサンプル周波数F.に大して
はパラメータPは全ての場合に整数にならず、従ってい
くつかのフレームが34個の情報パケットを具え、他の
フレームが35個の情報パケットを具える(BRが12
8Kビット/Sのとき)こと明らかである。これを第2
図にも示してある。
パケットIPI, IP2,一〜一IPP’を具える。
を具える。これはP′個の情報パケットのフレームに1
つの追加の情報パケット(ダミースロット)を割当てる
ことにより達成される。第6図の表の第2列は、44.
lKHZのサンプル周波数及び上述の4つのビットレー
トに対する水増しシーケンス内のフレームの数を示すも
のである。第3列は各シーケンス内のp’ +t個の情
報パケットを具えるフレームの数を示す。第2列の数か
ら第3列の数を引算すると、各シーケンス内のP′個の
情報パケットを具えるフレームの数が得られる。( P
′+1)番目の情報パケットには何の情報も含める必要
はなく、このパケットは例えば零のみを具えるものとす
ることができる。ビットレートは第5及び第6図の表に
示す4つの値に制限する必要はなく、他の値(例えばそ
れらの中間値)にすることもできる。第2図は、フレー
ムは3つのフレーム部分FDI. FD2, PD3を
この順序で具えることを示している。第1フレーム部分
FDIは同期情報及びシステム情報を含む。第2フレー
ム部分FD2は割当情報を含む。第3フレーム部分FD
3は第2ディジタル信号のサンプル及びスケールファク
タを含む。これ以上の説明に対しては本発明による伝送
システムの送信機の動作を先に説明する必要がある。
タルオーディオ信号とすることができる)を受信する入
力端子2を有する送信機1を具える伝送システムを略図
示したものである。オーディオ信号の場合にはこのディ
ジタル信号Sagはモノ信号又はステレオ信号とするこ
とかでき、ステレオ信号の場合にはこのディジタル信号
は第1 (左チャネル)及び第2(右チャネル)信号成
分を具えている。送信機lは広帯域ディジタル信号をサ
ブバンドコーディングするコーダを具え、且つ受信機5
は広帯域ディジタル信号を再生するサブバンドデコーダ
を具えているものとする。送信機はディジタル広帯域信
号SBBに応答して複数個Mのサブバンド信号Star
〜SRBMを発生する分析フィルタ手段3を具え、この
分析フィルタ手段は広帯域信号Ssaの信号帯域をサン
プル周波数低減によってバンドナンパm(1≦m≦M)
を有する順次のサブバンドに分割する。バンドナンパは
周波数とともに大きくなる。これらのサブバンドは同一
の帯域幅を有するものとし得るが、異なる帯域幅を有す
るものとすることもできる。その場合にはサブバンドを
例えば人間の耳の臨界帯域の帯域幅に対応させることが
できる。送信機は更にそれぞれのサブバンド信号をブロ
ック単位で量子化する手段を具える。これら量子化手段
は第4図内にブロック9で示してある。
レスナー及びセイルの論文に開示されている。また、欧
州特許出願公告第289080号(特開昭63−285
032号)にも開示されている。
れらの刊行物を参照されたい。斯るサブバンドコーダは
かなりのデータ低減を達成することができ、例えば広帯
域信号に対する16ビット/サンプルを伝送媒体4を経
て受信機5に伝送される信号では4ビット/サンプルに
低減することかできる。前記n.は384であるものと
する。このことは広帯域ディジタル信号は384サンプ
ルのブロックを具え、各サンプルが16ビット長である
ことを意味する。今、M=32であるものとすると、広
帯域ディジタル信号が分析フィルタ手段3において32
のサブバンド信号に分割される。このとき32(ブロッ
ク)のサブバンド信号が分割フィルタ手段の32の出力
端子に現れ、各ブロックはl2サンプルを具え(各サブ
バンドが等しい幅を有する場合)、各サンプルは16ビ
ット長である。このことは、フィルタ手段の出力端子に
おける情報内容は依然として人力端子2の信号Sa8の
384サンプルのブロックの情報内容に等しいことを意
味する。ここで千段9がマスキング技術を用いてl2サ
ンプルの32ブロック(各ブロックは各サブバンドに対
応する)内のサンプルをもっと粗く量子化し、従っても
っと少数のビットで表してデータ低減をもたらす。
ブバンドの全サンプルを固定数のビットで表わす。この
ビット数は2以上のサブバンドに対し相違させることが
できるが、全サブバンドに対し等しくすることもでき、
例えば4ビットに等しくすることができる。ダイナミッ
クビット割当ての場合には、各サブバンドに対し選択さ
れるビット数が時間的に見て相違するため、場合により
大きなデータ低減を達成することができ、また同一のビ
ットレートで高い品質を達成することができる。
ユニット6に供給される。量子化信号から出発してこの
ユニット6は第1及び2図に示す第2ディジタル信号を
発生する。この第2ディジタル信号は前述したように伝
送媒体を経て直接伝送することができる。しかし、この
第2ディジタル信号は信号変換器(図示せず)において
伝送媒体を経て伝送するのに適した形に変換するのが好
ましい。斯る信号変換器は例えば8=10変換器を具え
る。斯る8−10変換器は例えば本願人に係る欧州特許
出願第150082号に開示されている。この変換器は
8ビットデータワードをlOビットデータワードに変換
する。更に斯る信号変換器はインタリーブ処理を与える
ことかできる。この目的は受信側が受信された情報につ
いて誤り訂正を行い得るようにするためである。伝送媒
体4から受信機5で受信された信号はデインタリーブす
ると共に10−8変換を施す必要かある。
。第2図の第1フレーム部FDIは第3図に詳細に示さ
れている。第3図は、第1フレーム部分は正確に32ビ
ットを具え、従って正確に1情報パケット、即ちフレー
ムの第1情報バケットIPIに等しいことを明示してい
る。この情報パケットの最初のl6ビットは同期信号(
又は同期ワード)を構成する。同期信号は例えば“1“
のみを含むものとすることができる。ビット16〜3l
はシステム情報を表わす。ビット16〜23はフレーム
内の情報パケットの数を表わす。従ってこの数はP′個
の情報パケットを含むフレーム及び追加の情報パケット
IP P’ + 1を含むフレームの双方に対しP′に
対応する。P′は同期信号との類似を避けるために最大
で254(11111110)にすることができる。ビ
ット24〜34はフレームフォーマット情報を与える。
。ビット24はフレームのタイプを示す。フォーマット
Aの場合には第2フレーム部分がフォーマットBの場合
と異なる長さ(異なる情報パケット数)を有する。後に
明らかとなるように、フォーマットAでは第2フレーム
部分FD2は8ビット情報パケットを具え、即ち情報バ
ケツ} IP2〜IP9を具え、フォーマットBでは4
情報パケット、即ちIP2〜IP5を具える。ビット2
5及び26は情報のコピーか許されるか否かを示す。ビ
ット27〜31はファンクションモードを示す。このモ
ード表示は次のことを意味する。
号はステレオオーディオ信号、モノオーディオ信号又は
2つの異なる信号成分を含むオーディオ信号、例えば同
一のテキストを異なる言語で表わす才一ディオ信号とす
ることができる)を示すチャネルモード。第8図はチャ
ネルモードを示す。
送信機において広帯域ディジタル信号に与え得るエンフ
ァシス。値50及び15μsはエンファシスの時定数で
ある。CCITT J17はCCITTにより定められ
ている特定のエンファシススタンダートを示す。
0及び11図について詳細に説明する。Aフォーマット
においては第2フレーム部分は8個の情報パケットを含
む。これは、広帯域ディジタル信号S。が32個のサブ
バンド信号(ディジタル信号Sssの各信号部分につい
て)に変換されるものとしたためである。4ビットの長
さを有する割当ワードか各サブバンドに割り当てられる
。これにより各4ビット長を有する合計64の割当ワー
ドが得られ、これらワードを8個の情報パケット内に正
確に収納することができる。フォーマットBでは第2フ
レーム部分は半数のサブバンドのみに対する割当情報を
収納するため、この場合第2フレーム部分は4個の情報
パケットのみを具える。第9図は4ビット割当ワードA
Wの意味を示す。特定のサブバンドと関連する割当ワー
ドはユニット9で量子化された関連するサブバンド内の
サブバンド信号のサンプルが表されるビット数を指定す
る。
ドで表されていることを示す。更に、第9図から明らか
なように、割当ワード0000は当該サブバンド内の何
のサンプルも発生しなかったことを示す。これは、例え
ば隣のサブバンド内のサブバンド信号が当該サブバンド
内のサブバンド信号を完全にマスクするような大きな振
幅を有する場合に起り得る。更に、割当ワード1111
は使用しない。その理由は、このワードは第1情報パケ
ット IPI内の同期ワードに極めて類似するためであ
る。第10図は、2つのチャネルj(j= I orI
I )及び32個のサブバンドのバンドナンパm(1≦
m≦32)と関連する割当ワードAWj,mが第2フレ
ーム部分に配列される順序をフレームモードAの場合に
ついて示すものである。最初に、第1(最低周波数)サ
ブバンドの第1サブバンド信号成分(チャネルI1サブ
バンドl)に属する割当ワードAWL、lが第2フレー
ム部分FD2に挿入される。これに続いて第1(最低周
波数)サブバンドの第2サブバンド信号成分(チャネル
■、サブバンドl)に属する割当ワードAWI[,1が
第2フレーム部分FD2に挿入される。次に第2(下か
ら2番目)サブバンドの第1サブバンド信号成分(チャ
ネル■、サブバンド2)に属する割当ワードAWI,2
がフレーム部分FD2に挿入される。これに続いて第2
サブバンドの第2サブバンド信号成分(チャネル■、サ
ブバンド2)に属する割当ワードAWII,2が挿入さ
れる。このような割当ワードの挿入が、第4サブバンド
の第2サブバンド信号成分(チャネル■、サブバンド4
)に属する割当ワードAWI[,4が第2フレーム部分
FD2に挿入されるまで続く。このとき、フレームの第
2フレーム部分FD2内の第1情報パケットであるフレ
ームの第2情報パケットIP2 (.スロット2)がA
WI,1; AWII,l; −−−−AWI[,4で
正確に満たされる。次に、情報パケットIP3(スロッ
ト3)がAWI. 5; AW If,5; −−−
AWII.8で満たされる。これは第10図に示すよう
な順序で行われる。第10図は挿入された割当ワードA
Wj, mのインデックスj−mのみで示してある。第
11図はBフォーマットフレームの場合の割当ワードの
配列順序を示す。この場合にはサブバンド1〜16の割
当ワードのみが挿入される。第10図に示すこの配列順
序はチャネルj及びサブバンドmに属する各別のサンプ
ルが受信機で受信時に合成フィルタ手段に供給される順
序に対応する。この点については後に詳細に説明する。
うフレームのみを含むことができる。この場合、受信機
においては各フレーム内の割当情報を用いて各フレーム
の第3フレーム部分内の情報からサンプルを正しく取り
出すことができる。しかし、シリアルデータストリーム
はAフォーマットに従うフレーム及びBフォーマットに
従うフレームの双方を略々交互に含むこともできる。し
かし、両フオーマトに従うフレームは第3フレーム部分
内に全チャネル及び全サブバンドに対するサンプルを含
むことができる。この場合、Bフォーマットに従うフレ
ームは実際上Bフォーマットフレームの第3フレーム部
分からサブバンド17〜32のチャネルI又は■に対す
るサンプルを取り出すために必要とされる割当情報が欠
けることになる。この場合には受信機はメモリを具え、
このメモリ内にAフォーマットフレームの第2フレーム
部分を記憶することができる。次のフレームがBフォー
マットフレームである場合、メモリ内のサブバンド1〜
l6及びチャネルI及び■に対する割当情報をBフォー
マットフレームの第2フレーム部分内に含まれる割当情
報と入れ替え、Bフォーマットフレームの第3フレーム
部分からサブバンド17〜32に対するサンプルを取り
出すのに、メモリ内に未だ存在する先行Aフォーマット
フレームから取り出したこれらサブバンドに対する割当
情報を用いることができる。
互に使用する理由は、いくつかのサブバンドに対する割
当情報、本例では高周波数サブバンド17〜32に対す
る割当情報は急激に変化しないためてある。送信機にお
いて量子化中に種々のサブバンドに対する割当情報を得
ることができるため、この送信機はサブバンド17〜3
2に対する割当情報が(大きく)変化しない場合にはA
フォーマットフレームの代わりにBフォーマットフレー
ムを発生することを決定することができる。更に、この
場合には追加のスペースが第3フレーム部分FDS内へ
のサンプルの挿入に使用可能になる。P′の特定の値に
対し、Bフォーマットフレームの第3フレーム部分をA
フォーマットフレームの第3フレーム部分より4情報パ
ケットだけ長くすることができる。従って、これにより
低周波数サブバンド1−16内のサンプルを表わすビッ
ト数を増大してこれらサブバンドに対し高い伝送精度を
達戒することができる。更に、低周波数サブバンドをも
っと精密に量子化する必要かある場合には送信機がBフ
ォーマットフレームの量子化を自動的に選択し得るよう
にすることができる。この場合には高周波数サブバンド
の量子化精度を犠牲にすることができる。
する量子化サブバンド信号或分のサンプルを含む。割当
ワード0000がどのサブバンド信号のフレーム部分F
D2にも存在しない場合には、このことは本例では12
サンプルが32個のサブバンド及び2つのチャネルの各
々に対し第3フレーム部分FDS内に挿入されることを
意味する。このことは全部で768のサンプルが存在す
ることを意味する。送信機ではこれらサンプルをそれら
の量子化前にスケールファクタで乗算することができる
。
幅をこれら12サンプルの中で最大振幅を有するサンプ
ルの振幅で割算する。この場合、スケールファクタを各
サブバンド及び各チャネルごとに伝送して受信側でこれ
らサンプルに逆の処理を行い得るようにする必要がある
。この目的のために、第3フレーム部分に種々のサブバ
ンド内の量子化サブバンド信号成分の各々に対応するス
ケールファクタSFj,mを含ませる。本例では、スケ
ールファクタは6ビット数で表し、最上位ビットは第1
ビットであり、oooooo〜ll11lOの範囲の値
を有する。これらが割り当てられるサブバンド(即ち割
当情報が零でないサブバンド)のスケールファクタはサ
ンプルの伝送開始前に伝送する。このことはスケールフ
ァクタはフレーム部分FD3のサンプルより前の部分に
収納することを意味する。これにより、後述するように
受信機5において全サンプルを記憶する必要なしに急速
にデコーディングすることが可能になる。スケールファ
クタSFj,mによりm番サブバンドのj番チャネル内
の信号のサンプルに乗算された値を表わすことかてきる
。逆に、1をこの値で割った値(逆数)をスケールファ
クタとして記憶して、受信側でサンプルを正しい値にス
ケールアップする前にスケールファクタを割算する必要
かないようにすることもできる。
は64である。特定のチャネルj及び特定のサブバンド
mに対する割当ワードAWj,mが値0000を有する
場合(これはこのチャネル及びこのサブバンドに対して
はフレーム部分FD3の何のサンプルも存在しないこと
を意味する)、このチャネル及びこのサブバンドにはス
ケールファクタを含める必要がない。この場合スケール
ファクタの数は64より少なくなる。スケールファクタ
SFj,mを第3フレーム部分FD3内に挿入する順序
は割当ワードを第2フレーム部分FD2内に挿入する順
序と同一にする。従ってこのスケールファクタシーケン
スはSFI,1. SFI[,1; SFI,2; S
FI[,2.SFI,3; SFI[,3;−−−S
FI,32; SFII.32である。スケールファ
クタを挿入する必要がないサブバンドが存在する場合に
はシーケンスは完全なものにならず、例えば −−−−SFI,4. SFI,5, SFII,5;
SFI[,6になることもある。この場合にはチャネ
ル■の第4サブバンド及びチャネルエの第6サブバンド
のスケールファクタが挿入されていない。フレームがB
フォーマットである場合にもスケールファクタを全サブ
バンド及び全チャネルる対し第3フレーム部分内に挿入
することができる。しかし、必ずこのようにする必要は
ない。この場合にはサブバンド1〜l6に対してのみス
ケールファクタをフレームの第3フレーム部分に挿入す
ることができる。この場合には受信側でメモリを必要と
し、先行Aフォーマットフレームの受信時に全てのスケ
ールファクタをこのメモリに記憶することができる。次
にBフォーマットフレームの受信時にサブバンド1〜1
6に対するスケールファクタのみをBフォーマットフレ
ームに含まれるスケールファクタと入れ替える。次に、
先に受信したAフォーマットフレームのサブバンド17
〜32に対するスケールファクタを用いてBフォーマッ
トフレームの第3フレーム部分に含まれるこれらサブバ
ンドに対するサンプルを正しい値に復元する。
スケールファクタと同一の順序で挿入し、全チャネルの
全サブバンドに対し1サンプルづつ順次に挿入する。こ
のことは、最初に両チャネルの全てのサブバンドの量子
化サブバンド信号の第1サンプルを挿入し、次に第2サ
ンプルを挿入し、以下同様に順次に挿入することを意味
する。これらサンプルの2進表示は任意であるが、ここ
でもlのみを含む2進ワードを使用しないのが好ましい
。
子7から伝送媒体4に供給され、伝送媒体4を経て受信
機5に伝送される。伝送媒体4による伝送は例えば無線
チャネルのようなワイヤレス伝送とすることができる。
えば光ファイバ又はコンパクトディスクのような光記録
媒体による光伝送、或いはRDAT又はSDAT記録再
生技術を用いる磁気記録担体による伝送を用いることも
でき、後者についてはrThe art of dig
ital audioJジエイ・ワオキンソン著、フォ
ーカルプレス社(ロンドン)発行(1988年)を参照
することができる。
信号を復号し、広帯域ディジタル信号のレプリカに変換
して出力端子8に供給するデコーダを具える。
ット11に供給される。入来信号の本質的な情報はスケ
ールファクタ及びサンプルに含まれている。第2ディジ
タル信号内の他の情報は正しいデコーディングのために
正しく 「記帳』する必要があるだけである。デコーデ
ィング処理は各人来フレームごとにくり返す。受信機は
最初に同期及びシステム情報をフレームから取り出す。
16ビットに位置する同期ワードを検出する。順次のフ
レームの同期ワードはP′又はp’ + i個の情報パ
ケットの整数倍だけ離れているため、同期ワードを毎回
精密に検出することができる。受信機が同期状態になる
と、同期ワードをユニットl9内で検出することができ
る。ユニットl9においては例えば1情報パケットの長
さを有する時間窓がP′の情報パケット後ごとに開くた
め、入来情報の対応部分のみがユニット19内の同期ワ
ード検出器に供給される。同期ワードが検出されない場
合には時間窓がもう1つの情報パケットの持続時間中開
いたままになる。その理由は前フレームがP′+1個の
情報パケットを具えることがあるためである。ユニット
19内のPLLがこれら同期ワードから中央処理ユニッ
ト18を制御するクロツク信号を取り出すことができる
。前述したところから明らかなように、受信機はlフレ
ーム内にいくつの情報パケットが含まれているかを知る
必要がある。この目的のために、システム情報を処理ユ
ニット18の入力端子からスイッチング手段l5に供給
する。
のときシステム情報を処理ユニット18のメモリ18a
に記憶することができる。フレーム内の情報パケットの
数に関する情報は制御信号ライン20を経てユニット1
9に供給してその時間窓を同期ワード検出のために正し
い瞬時に開かせることができる。システム情報が受信さ
れるとスイッチl5は下側位置に切り換わる。このとき
フレームの第2フレーム部分内の割当情報をメモ1川8
bに記憶することができる。人来フレーム内の割当情報
が全てのサブバンド及びチャネルに対する割当ワードを
含んでいない場合、このことは検出されたシステム情報
から予め明らかとなる。これは例えばフレームがAフォ
ーマットかBフォーマットかを示す情報とすることがで
きる。これがため、システム情報に含まれる関連情報の
制御の下で処理ユニット18は受信割当ワードを割当メ
モリ18b内に正しい位置に記憶させる。本例では割当
メモリ18bは64の記憶位置を具えること明らかであ
る。
12及び17で示す素子は省略することかでき、フレ
ームの第3部分の内容を入力端子1oからラインl6を
経て合成フィルタ手段21に供給することができる。サ
ンプルがフィルタ手段21に供給される順序はフィルタ
手段2lが広帯域ディジタル信号を再構成するためにこ
れらサンプルを処理する順序と同一である。メモリ18
bに記憶された割当情報はサンプルのシリアルデータス
トリームをフィルタ千段21内で正しいビット数を有す
る個々のサンプルに分割するのに必要とされる。この目
的のために割当情報をライン22を経てフィルタ手段2
1に供給する。受信機はフィルタ手段21により供給さ
れる再構戒ディジタル信号にデエンファシスを施すデエ
ンファシスユニット23を更に具えている。
ト24〜3lの関連情報をメモリ18aからライン24
を経てデエンファシスユニット23に供給する必要があ
る。
場合には、受信機はスイッチ11、メモリ比及び乗算器
l7も具える。フレームの第3フレーム部分FD3が到
来する瞬時に、スイッチ1lは処理ユニット18からラ
イン13を経て供給される制御信号の制御の下で下側位
置に切換えられる。このときスケールファクタをメモリ
l2に供給することができる。処理ユニット18からラ
イン14を経て供給されるアドレス信号の制御の下で、
スケールファクタがメモリl2内に正しい位置に記憶さ
れる。メモリl2は64のスケールファクタを記憶する
ために64の記憶位置を有する。Bフォーマットフレー
ムが受信されるときは、処理ユニット18は、サブバン
ド1〜l6に対するスケールファクタのみをこのBフォ
ーマット内のスケールファクタで書き替えさせるアドレ
ス信号をメモリl2に供給する。次いで、スイッチ11
がライン13を経て供給される制御信号の制御の下で図
示(上側)位置へ切り換わるため、サンプルが乗算器l
7に供給される。ライン22を経て供給される割当情報
の制御の下で、乗算器19は最初にライン16を経て供
給されるシリアルデータストリームから正しいビット長
の個々のサンプルを取り出す。次いでこれらサンプルを
乗算してこれらサンプルを送信機でスケールダウンされ
る前の正しいサンプル値に戻す。メモリ12に記憶され
たスケールファクタが送信機でサンプルをスケールダウ
ンさせたスケールファクタである場合にはこれらスケー
ルファクタを最初に逆数値(1をスケールファクタで割
った値)にし、次いでこれを乗算器l7に供給する必要
がある。スケールファクタを受信時にそれらがメモリl
2に記憶される前に逆数値にすることもできること勿論
である。フレーム内のスケールファクタが、受信中にサ
ンプルをスケールアップすべきスケールファクタ値に予
め等しくしてある場合には、これらスケールファクタを
メモリl2に直接記憶し、乗算器l7に直接供給するこ
とができる。フレーム内に含まれるサンプルに対し実行
すべき信号処理を開始する前にこれらの全サンプルをメ
モリに記憶する必要がないこと明らかである。各サンプ
ルがラインl6を経て到来する瞬時に、このサンプルを
処理するために必要とされる全ての情報が予め得られて
いるため、この処理を直ちに実行することができる。こ
の全処理は処理ユニット18により送信機の各部に供給
される制御信号及びクロツク信号の制御の下で行われる
。図には全ての制御信号を示してないが、これはこの受
信機の動作は当業者に明らかであるからである。処理ユ
ニット18の制御の下で、乗算器17はサンプルに適切
な乗算係数を乗算する。こうして正しい情報に復元され
たサンプルは再構成フィルタ2lに供給され、ここでサ
ブバンド信号を再変換して広帯域ディジタル信号を形成
する。受゜信機のこれ以上の説明は不要である。その理
由は斯る受信機は一般に既知であるからである(例えば
rEBLI Technical I?eviewJ
N(L 230 (1988年8月)のジー・セイルの
論文rLow bit rate coding of
high−quality audio signal
s. An introductionto the
MASCAM system J参照)。更に、システ
ム情報も伝送される場合にはこの受信機は高度の柔軟性
を有し、異なるシステム情報を有する第2ディジタル信
号の場合でも信号を正しく復号することができること明
らかである。
の送信機は記録担体、本例では磁気記録担体25上に広
帯域ディジタル信号を記録する記録装置の形態を成すも
のである。エンコーダ6は第2ディジタル信号を書込ヘ
ッド26を具える記録装置27に供給し、ヘッド26に
よりこの信号を記録担体25上のトラックに記録する。
ックに、例えばヘリ力ルスキャンレコーダにより記録す
ることができ、この場合には単一トラックは実際上記録
担体の長さ方向に対し傾斜した並置トラックに分割され
る。その一例にはRDAT記録方法がある。他の方法は
情報を分割すると同時に分割した情報を記録担体の長さ
方向に記録担体上を延在する複数の並置トラックに記録
するものである。これにはSDAT記録方法の使用が考
えられる。上記の2つの方法は前述のジエイ・ワトキン
ソンの本rThe artof a digital
audioJに詳細に記載されている。
において符号化するこもできる点に注意されたい。この
符号化は第4図につき述べたようにインタリーブ処理を
伴う8−10変換とすることができる。符号化情報を記
録担体上に複数の隣接平行トラックに記録する場合には
、この信号変換器が符号化情報を種々のトラックに割り
当て得るようにする必要がある。
では第13図に示す装置により広帯域ディジタル信号が
第2ディジタル信号の形態で記録された記録担体25を
読み取る読取装置の形態を成すものである。第2ディジ
タル信号が記録担体上のトラックから読取ヘッド29に
より読み取られ、受信機5に供給され、この受信機は例
えば第12図に示す構成のものとすることができる。読
取装置28はRDAT又はSDAT再生方法を実施する
ように構成することができる。両方法とも前記ワトキン
ソンの本に詳細に記載されている。第13図に示す記録
装置内のユニット6により供給される信号が例えば8−
10変換及びインタリーブ処理を受けている場合には、
記録担体25から読み取られた符号化信号を最初にデイ
ンタリーブし、次いで10−8変換を施す必要かある。
る場合には、第14図に示す再生ユニットはこれらトラ
ックから読み取られた情報を後続の処理を行なう前に正
しい順序に配列する必要がある。
第3フレーム部分FD3内に挿入する他のいくつかの可
能な方法を示すものである。第15a図は全てのサブバ
ンドm及びチャネル(I又は■)に対するスケールファ
クタSFを第3フレーム部分内のサンプルの前に挿入す
る上述した方法を示す。
では、サブバンドm内の2つのチャネルに対するスケー
ルファクタSFI.m及びSFI[, m並びに関連す
るXサンプルのための記憶容量を線図的に示している。
のチャネルに対するサンプルを示し、これらサンプルは
通常の如く第3フレーム部分内に分配される。サンプル
はyビットの長さを有する。上述の例ではXはI2であ
り、yは8にする。第15c図は他のフォーマットを示
す。本例でもサブバンド内の第1及び第2チャネルに対
する2つのスケールファクタは第3フレーム部分内に存
在する。しかし、サブバンドm内の両チャネル(ステレ
オ信号の場合はその左及び右チャネル)に対するXサン
プル(即ち合計で2xサンプル)の代わりに、サブバン
ドmに対しXサンプルのみを第3フレーム部分内に含ま
せる。これらXサンプルは例えば両チャネルの各々の対
応するサンプルを互いに加算することにより得る。実際
上、モノホニック信号がこのサブバンドm内に得られる
。
スの節約を与え、その空きスペースをもっと精密な量子
化を必要とするサンプルに利用することができる。また
、モノ信号のXサンプルを2=2Y(=16)ビットで
表わすこともできる。このような信号処理は、サブバン
ド内の左及び右信号成分間の位相差は重要でなくモノホ
ニック信号の波形が重要である場合に適用される。これ
は特に高周波数サブバンド内の信号にあてはまる。その
理由はこれらのサブバンド内の周波数に対する人間の耳
の位相感度は小さいためてある。モノ信号のXサンプル
を16ビットで表わすことにより波形を一層精密に量子
化し得ると共に第3フレーム部分内のこれらサンプルが
占めるスペースを第15b図に示す例と同一にすること
ができる。また、第15c図のサンプルを例えば12ビ
ットで表わすこともてきる。この場合信号精度か第15
b図に示す例より一層精密になると共に、第3フレーム
部分のスペースの節約も得られる。受信側において第1
5c図に示すような第3フレーム部分内に含まれる信号
を再生すると、「インテンシティステレオ』と称される
ステレオ効果が得られる。この場合にはスケールファク
タSFI,m及びSFI[. mを異なる値にすること
によって左及び右チャネル信号の強さのみを相違させる
ことができるだけである。
ンドm内の両信号成分に対し1つのスケ−ルファクタS
F.のみを用いる。これは特に低周波数のサブバンドに
対し適用し得る。更に他の可能な例(図示せず)は第1
5b図に示すようなサブバンドmのチャネルI及び■に
対するXサンプルが関連するスケールファクタSFI,
m及びSFII, mを持たないようにすることかでき
る。従って、この場合にはこれらのスケールファクタは
第3フレーム部分内に挿入しない。この場合には受信機
において前フレームの第3フレーム部分内に含まれるス
ケールファクタSFI,m及びSFI[, mを用いて
サンプルをスケールアップする必要がある。
いて伝送媒体を経る効率の良いデータ伝送を達成するこ
とができる。第15図につき述べたフレームはデータス
トリーム中に交互に発生させることができる。受信機が
これらの種々のフレームを正しく復号し得るようにする
必要がある場合には、これらフレームの構造についての
情報をシステム情報に含める必要がある。
々の項目の情報をどのように合成して第1,2及び3図
に示すようなシリアルデータストリームを形成するかを
示す。実際上、第16図には送信機1内のエンコーダ6
の詳細な例が示されている。
中央処理ユニット30を備えている。このエンコーダは
更に第3図に示すような同期情報及びシステム情報を発
生する処理ユニット30内の発生器31と、割当情報を
決定する発生器32と、スケールファクタを決定する発
生器33(オプション)と、lフレームのサンプルを決
定する発生器34とを備える。発生器35は追加の情報
パケットIPf”+1を発生し得る発生器である。これ
ら発生器の出力端子を5位置スイッチの形態のスイッチ
ング手段40の関連する入力端子に結合し、このスイッ
チの出力端子をエンコーダ6の出力端子7に結合する。
れる。種々の発生器はライン4l.1〜41.4を介し
て制御される。この送信機の動作をM個のサブバンド信
号に分割されたモノ信号に対し説明する。
子45.1, 45.2, −−−− 45.Mに供給
される。例えばM個のサブバンド信号の各12サンプル
のブロックが一緒に得られる。ユニット46.1〜46
..M (これらが存在する場合)において、各ブロッ
クの12サンプルがブロック内の最大サンプルの振幅で
スケーリングされる。この場合、M個のスケールファク
タがライン47.1〜47.Mを経てユニット33に供
給される。M個のサブバンド信号はM個の量子化器48
.1〜48.Mとユニット49に供給される。ユニット
49は全てのサブバンドについてそれぞれのサブバンド
信号を量子化すべきビット数を決定する。この情報をラ
イン,50.1〜50. Mを経てそれぞれの量子化器
48.1〜48.Mに供給して、これら量子化器がそれ
ぞれのサブバンド信号の12サンプルを正しく量子化す
るようにする。更にこの(割当)情報はユニット32に
供給する。量子化されたサブバンド信号のサンプルはラ
イン51.1〜51、Mを経てユニット34に供給され
る。ユニット32. 33及び34は割当情報、スケー
ルファクタ及びサンプルを正しい順序、即ち前述した順
序に配列する。更に、処理ユニット30か発生させるべ
きフレームと関連する同期情報及びシステム情報を発生
しており、これにユニット32. 33及び34に記憶
されている情報を挿入する必要がある。スイッチング千
段40の図示の最上位の第1位置では、lフレームに対
する同期及びシステム情報が発生器31により出力端子
7に供給される。次に、スイッチ40かCPU30から
ライン53を経て供給される制御信号の制御の下で第2
位置にセットされ、発生器32の出力端子が出力端子7
に結合される。このとき、割当情報か発生器32により
出力端子7に供給される。割当情報の順序は第10図又
は11図につき述べた通りである。斯かる後に、スイッ
チ40は第3位置にセットされる。このとき発生器33
の出力端子が出力端子7に結合され、発生器33がスケ
ールファクタを出力端子7に正しい順序で供給する。次
いてスイッチ40は次の位置にセットされ、発生器34
の出力端子か出力端子7に結合される。このとき発生器
34か種々のサブバンドのサンプルを出力端子7に正し
い順序で供給する。このサイクルにおいて正確に1フレ
ームが出力端子7に供給される。次にスイッチ40か第
I位置にリセットされる。新しいサイクルか開始し、こ
のサイクルにおいては各サブバンドの次のブロックのl
2サンプルが符号化され、次のフレームが出力端子7に
発生される。ある場合、例えばサンプル周波数F.が4
4. IKHzである場合(第5図)には、追加の情報
パケット(ダミースロット、第2図)を付加する必要が
ある。この場合にはスイッチ40が発生器34を出力端
子7に供給する位置から最低位置にセットされる。この
とき発生器35の出力端子が出力端子7に結合される。
を発生し、これを出力端子7に供給する。斯かる後にス
イッチ40は最上位の第1位置にリセットされ次のサイ
クルを開始する。送信機により伝送する信号を信号の伝
送中に生じる誤りについて補正する必要がある場合には
、第2ディジタル信号に特別のチャネルコーディングを
施す必要があること明らかである。更に、第2ディジタ
ル信号はその伝送前に変調する必要がある。こうして得
られたディジタル信号が伝送媒体を介して伝送される。
号から得られたものである。更に、例えばサブバンドが
異なる帯域幅を有する場合には第3フレーム部分に挿入
される種々のサブバンドのサンプル数を相違させること
ができる。例えば3つのサブバンド、即ち下側サブバン
ドSB, 、中心サブバンドSB2及び上側サブバンド
SBsに分割するものとし、且つ上側サブバンドSB.
は他の2つのサブバンドの帯域幅の例えば2倍の帯域を
有するものとすると、このことはサブバンドSB.に対
し第3フレーム部分に挿入されるサンプルの数も他のサ
ブバンドに対するサンプルの数の2倍になることを意味
する。この場合サンプルが受信機内の再構成フィルタに
供給される順序はSB,の第1サンプル、SBsの第1
サンプル、SB!の第1サンプル、SB.の第2サンプ
ル、SB,の第2サンプル、SBsの第3サンプル、S
B.の第2サンプル、SB.の第4サンプル,−−一と
することができる。この場合にはこれらサブバンドに対
する割当情報を第2フレーム部分に挿入する順序は最初
にSB+に対する割当ワード、次にSB3に対する割当
ワード、次にSB2に対する割当ワードとすることがで
きる。同じことがスケールファクタにもあてはまる。更
に、受信機はシステム情報から、この場合には各サイク
ルか4サンプルのグループ、即ちSB,の1サンプル、
SB.の1サンプル、SB2の1サンプル及びSB3の
次の1サンプルを含むグループを具えることを知ること
ができる。
従って1情報パケットに対応する。最初の16ビットは
同期信号(又は同期ワード)を構成する。この同期ワー
ドも第3図の第1フレーム部分FI)Iの同期ワードと
同一にすることができる。
〜3lの情報とは相違する。ビットb,g〜b1,はビ
ットレートインデックスは(BR INDEX)を表わ
す。
第18図の表に示してある。ビットレートインデックス
が4ビット数0000に等しい場合、これはフリーフォ
ーマット状態を示し、これはビットレートが指定されて
おらず、デコーダは同期ワードのみに基づいて新しいフ
レームの開始を検出しなければならないことを意味する
。4ビット数1111は同期ワードの検出を妨げないよ
うにするために使用しない。第18図の表の第2列には
ビットレートインデックスを4ビット数に対応する10
進数として表してある。対応するビットレート値は第1
列に示してある。
数と、関連するサンプル周波数とを示してある。
否かを示し、bz2=1の場合ダミースロットを含み、
b2■=0の場合ダミースロットを含まない。
の情報パケットが実際に存在するかを決定することを可
能にする。このことは第1フレーム部分がフレーム内の
情報パケット数に関する情報を含むことを意味する。第
2ディジタル信号の1フレーム内に収容される広帯域デ
ィジタル信号部分に対応する情報のサンプル数であるn
.は既知である(本例ではn. =384)から、1フ
レーム内にいくつの情報パケットBが存在するかを第8
図の表内のデータ、水増しビットb22及び式 により決定することができる。ビットbzsはシステム
の将来の拡張の指定に予定する。この将来の拡張につい
ては後述する。しばらくの間、このビットは“0”であ
るものとする。第1フレーム部分のビットb24〜ha
+の内容については第19及び20図につき説明する。
与える。
ル数は広帯域ディジタル信号がステレオオーディオ信号
(00)、モノ信号(11)、バイリンガル信号(10
)又はインテンシティステレオオーディオ信号(Ol)
のとれてあるかを示す。
トbag及びb2iが、どのサブバンドがインテンシテ
ィステレオ方法に従って処理されているかを示す。第2
0図に示すように、この2ビットの4つの数″00″,
“01”,“lO”,“11”はそれぞれサブバンド5
〜32、9〜32. 13〜32及び17〜32がイン
テンシティステレオ方法で処理されていることを示す。
高周波側サブバンド内の周波数に対し位相感度が低いた
めに高周波側サブバンドに適用し得る。ビットb2sは
著作権ビットとして用いることができる。このビットが
“l”の場合、これは情報がコピー保護されており、コ
ピーできないことを意味する。ビットb21は、情報が
オリジナル情報であること(b2i=t) 、例えば事
前記録テープの場合、又は情報がコピーされたものであ
ること(b2s=o)を示す。ビットb3。及びb31
は送信機において広帯域信号に与えられたエンファシス
(第7図の説明参照)を指定する。
ム部分のビットb24〜b2■で表される種々のモード
表示に対し説明する。第2フレーム部分は第9図につき
述べた意味を有する4ビット割当ワードを具える。ステ
レオモード(b2n, ,bzs=00)及びバイリン
ガルモード(bza, bzs=10)に対しては第2
フレーム部分FD2は8個の情報パケット(スロット)
を有し、第10図につき述べたように構成される。ステ
レオモードでは、第10図の“■”は例えば左チャネル
成分を表し、“■”は右チャネル成分を表わす。バイリ
ンガルモードでは“I”は第1言語を、“■”は第2言
語を表わす。モノモード(bz4, b2g=11)に
対しては第2フレーム部分FD2の長さは4個の情報パ
ケット(スロット)のみになること勿論である。第2l
図は種々のサブバンド1〜32に対する割当ワードが4
個の情報パケット(スロット)2〜5内に配列される順
序を示すものである。ここで、M−iはバンドナンバi
(1≦i≦32)のサブバンド内のサンプルのビット数
を指定する4ビット割当ワードを表している。
)では、ビットb2g及びb2■で示される4つの場合
かある(第20図)。これらの全ての場合に第2フレー
ム部分FD2の内容は異なるものとなる。
内容を示す。スイッチビットb2@+ b27か“00
”である場合、サブバンド1〜4内の信号は通常のステ
レオ信号であり、サブバンド5〜32内の信号はインテ
ンシティステレオ信号である。このことは、サブバンド
1〜4に対してはこれらサブバンド内の左及び右チャネ
ル成分に対する割当ワードを第2フレーム部分内に挿入
する必要があることを意味する。第22a図にはこれを
、フレームのスロット2、即ち第2フレーム部分の第1
スロット内に挿入された順次の割当ワードAW(L,l
);AW(R,1); AW(L,2); AW(R,
2);−−−AW(R,4)で示してある。第22a図
では割当ワードをインデックスi−jのみて示してある
(ここで、i・左又は右チャネル成分を示すL又はR、
及びj・サブバンドのバンドナンパ1〜4)。サブバン
ド5〜32に対しては左及び右チャネル成分は同一のサ
ンプル列を含む。相違するのはこれら各サブバンド内の
左及び右チャネル成分に対するスケールファクタだけで
ある。従って、斯かるサブバンドは1つの割当ワードを
必要とするだけである。これらのサブバンド5〜32に
対する割当ワードAW(i,j)はインデックスM−j
で示してあり、ここでiは全てのサブバンドに対しMに
等しく、jは5〜32である。
+b2■が“01”である場合はサブバンド1〜8内の
信号が通常のステレオ信号であり、サブバンド9〜32
内の信号がインテンシティステレオ信号である。
2つの割当ワードAW(L, D及びAW(R, j)
が必要とされ、サブバンド9〜32の各サブバンドに対
しては1つの割当ワードAW(M, j)が必要とされ
るだけであることを意味する。このことは全部で40個
の割当ワードが必要とされ、5つの情報パケット(スロ
ット)、即ちIP2〜IPe内に挿入されることを意味
する。これを第22b図に示してある。
(スロット)の長さを有する。
合はサブバンド1〜12内の信号が通常のステレオ信号
であり、サブバンドー3〜32内の信号がインテンシテ
ィステレオ信号である。第22c図はこの場合における
種々のサブバンドに対する割当ワードを具えた第2フレ
ーム部分FD2の構造を示す。この場合には第2フレー
ム部分は全ての割当ワードを収納1 するための5−の情報パケット(スロット)の2 長さを有する。スイッチビットl)2g+ b27が“
11”である場合はサブバンド1〜16内の信号が通常
のステレオ信号であり、サブバンド17〜32内の信号
がインテンシティステレオ信号である。この場合には4
8個の割当ワードが必要になり、これらワードが第2フ
レーム部分に挿入されるので、第2フレーム部分は6情
報パケット長になる(第22d図)。
うにするのが有効である。割当ワード0000かどのサ
ブバンドにもどのチャネルにも指定されていないものと
すると、64個のスケールファクタかステレオモード及
びインテンシティステレオモードの双方に対し必要とさ
れる。これは、インテンシティステレオモードにおいて
は各モノサブバンドに2つのスケールファクタを与えて
このサブバンド内で左及び右チャネルのインテンシティ
ステレオを実現し得るようにする必要があるためである
。
にも指定されていないものとすると、スケールファクタ
の数は半分の32に・なる。
下に説明する。前述したように、最大絶対値を有するサ
ンプルを各サブバンドチャネルのl2サンプルにつき決
定する。
の絶対値に関するものであるから“0”である。各サン
プルは2の補数で表わされる。各サンプルは“l”を後
続させたk個の“0”を具える。24ビットディジタル
数の他のビットの値は“0″又は111+1を取り得る
。
にSmaX−2kを01CI100001 10000
0000000000に等しいディジタル数DV,及び
01 10011000000000oooooooo
に等しいディジタル数DV.と比較する。
2にする。DV+ <. Smax − 2’ <
DV2の場合、pを1にする。 Smaxl ・2’
>DV2の場合、p=0にする。数kは0<k<20に
制限する。スケールファクタは数k及びPにより次式に
従って決定する。
ルファクタは6ビット数で表わし得ることを意味する。
ない。実際には、6ビット2進数でスケールファクタを
表わさないで、16ビット2進数を以下に述べるように
実際のスケールファクタと特定の関係に定める。12サ
ンプルSの全てをk及びpの値に関連する数で乗算する
。12サンプルの各々を次のように乗算する。
−”+2−23p=2に対し、 g(p)= 1+2−”+2−@+2−”+2−”+2
−10+2−”+2−”+2−”+2−17+2−”
+2−”パラメータkは6dBステップの数を指定し、
ファクタg(1)及びg(2)は2dBのステップに最
も近い近似である。このようにスケーリングしたサンプ
ルS′は量子化してこれらサンプルを2の補数表示のq
ビットディジタル数で表わすことができる。
ングされたサンプルS′は+1と−1との間の値を有す
る(第25a図)。量子化器においてこれらサンプルを
関連するサブバンド(チャネル)に対する割当ビット数
に対応するqビットで表わす必要がある。
数はサンプルを表わすために使用できないため、−1〜
+lの全レンジを2@−1個の小レンジに分割する必要
がある。この目的のために、スケーリングされたサンプ
ルS′を式s” =s’(1−2−@) −2−@に従
ってサンプルS″に変換する。
25c図)。“111”表示は使用できないのでこれら
ディジタル数の符号ビットを反転させる(第25d図)
。こうして第25d図に示すq(=3)ビットディジタ
ル数が第3フレーム部分FD3に挿入される(第2図)
。
イジタル数“001″で表わされる。これはディジタル
数“110”で表わされる0.71≦S′≦lのサンプ
ルまで種々の値のサンプルS′に対して同様である。
なわれる(第26図)。最初にqビットディジタル数の
符号を反転して正規の2つの補数表示に戻す(第26図
)。
(S″+2 −”’)( 1 + 2−″+2 −”
+2−” +2−” +−・・・・・・・・)により取
り出す(第26c及び26d図)。このようにして得ら
れた値S′はもとのレンジ内に正確に位置する。受信側
では次にサンプルS′をスケールファクタに関連する伝
送情報k, pを用しくでもとの振幅にスケーリング
する。従って、受信側では数g’ (p)は p=Qに対し、g’ (p) = 1 p=lに対し、 g’ (p) =2−′+2−”+2−′+2−’p=
2に対し、 g’ (p) =2”+2”+2−s+2−9に従うも
のとする。もとの振幅へのスケーリングは次式: s=s’ ・2−” g’ (1))を用いて行な
われる。
べたフレームの2つの可能な例では第3フレーム部分が
情報で完全に満たされないことがある。
をサブバンド信号に分割する処理及び種々のサブバンド
内のサンプルの量子化を改善するともっと頻繁にもっと
早く起こるようになる。このようにすると、特に情報を
もっと少数のビット(平均ビット数/サンプル)で伝送
することが可能になる。この場合第3フレーム分の不使
用部分を追加の情報を伝送するのに利用することができ
る。第17図に示す第1フレーム部分においてはこのこ
とが“フユーチャユース”ビットb21により考慮され
ている。通常、このビットは“0“である(第18図)
。
場合には第1フレーム部分FDI内のフユ−チャユース
ビットb2sは″l”である。第1フレーム部分FDI
の読取り中、これにより受信機はフレームが追加の情報
を含むことを検出することができる。割当情報及びスケ
ールファクタ(第23図)は受信機に、第3フレーム部
分FD3の一部分(第23図にFD4として示す)のみ
がサブバンド信号の量子化サンプルを含むことを通知す
る。第3フレーム部分の残部(第23図にFD5として
示す)は追加の情数を含む。このフレーム部分FD5の
最初の少なくとも1ビットは“EXT {NFO”即ち
拡張情報である。これらビットは追加の情報のタイプを
示す。追加の情報は、例えば第2のステレオチャネルの
伝送のための追加のオーディオ信号とすることができる
。他の可能性としてはこれら2つの追加のオーディオチ
ャネルをフレーム部分FDJ内のオーディオサブバンド
信号と一緒に用いて“サラウンドサウンド”を実現する
ことが考えられる。
情報をフレーム部分FD5に挿入することができる。こ
の場合にはフレーム部分FD5の部分FD6に割当情報
、スケールファクタ及びサンプルを(この順序に)含め
ることができると共に、割当情報及びスケールファクタ
の順序を第2及び第3図につき及び第2,l7及び19
図につき述べた順序と同様にすることができる。
レ一部分PD5を除くフレーム部分FD2及びFD3内
のステレオオーディオ情報のみをデコードすることがで
きる。もっと高級な受信機はフレーム部分FDS内の情
報も用いてサラウンドサウンド情報を再生することがで
きる。
ばASCIIキャラクタのテキストに関連することを示
すこともできる。更に、フレーム部分FD6にビデオ又
は画像情報を挿入することも考えられ、この場合にもこ
の情報を拡張情報ビットで識別することができる。
種々の変形や変更を加えることができるものであること
勿論である。
ジタル信号の構造を示す図、 第2図は第1図に示す第2ディジタル信号のフレームの
構造を示す図、 第3図は第2図のフレームの第1フレーム部分の構造を
示す図、 第4図は本発明による伝送システムの一例を示す図、 第5図はビットレートBR及びサンプル周波数Fsの特
定の値に対するフレーム内の情報パケット数Bを示す図
、 第6図はビット’6−トBRのいくつかの値に対する水
増シーケンス内のフレーム数及び追加の情報パケット(
ダミースロット)を含むフレームの数を示す図、 第7図は第1フレーム部分内に含まれるシステム情報を
示す図、 第8図は種々のモードに対する種々のチャネルへのディ
ジタル情報の分配を示す図、 第9図は第2フレーム部分に挿入される割当情報の内容
を示す図、 第1O及び11図はフォーマットA及びフォーマットB
に対し割当情報が第2フレーム部分内に挿入される順序
をそれぞれ示す図、 第12図は本発明による受信機の一例を示す図、第13
図は第2ディジタル信号を磁気記録担体上に記録する記
録装置の形態の本発明による送信機を示す図、 第14図は第2ディジタル信号を磁気記録担体から再生
する再生装置の形態の本発明によく受信機を示す図、 第15a〜15d図は第3フレーム部分内にスケールフ
ァクタ及びサンプルを挿入する他のいくつかの可能な方
法を示す図、 第16図は本発明による送信機の他の例を示す図、第1
7図はフレームの第1フレーム部分の他の構造を示す図
、 第18図は第17図に示す第1フレーム部分に含まれる
システム情報を示す図、 第19及び20図は第17図に示す第1フレーム部分す
る第2フレーム部分内に割当情報が挿入される順序を示
す図、 第23図は追加の信号で満たされたフレームの構造を示
す図、 第24図はスケールファクタをどのように得るかを示す
図、 第25図はスケーリングしたサンプルをqビットディジ
タル表示に量子化する方法を示す図、第26図はqビッ
トディジタル表示を量子化解除する方法を示す図である
。 j, j+1・・・フレーム IPI, IP2, IP3−・・−・−・IPP
’ ・・・情報パケット(スロット)IP, P’
+1・・・ダミースロットbO+ I)In ・一・・
・・・・・ b3−1・・・ビットFDI・・・第1フ
レーム部分 FD2・・・第2フレーム部分 FD3・・・第3フレーム部分 1・・・送信機 S,1・・広帯域ディジタル信号 3・・・分析フィルタ手段 S SB+・・・・・・・・−’S8BM・・・サブバ
ンド信号9・・・量子化手段 6・・・エンコーダ 4・・・伝送媒体 5・・・受信機 11・・・スイッチ 12・・・フケールファクタメモリ l5・・・スイッチ l7・・・乗算器 18・・・中央処理ユニット(CPU)18a・・・シ
ステム情報メモリ 18b・・・割当情報メモリ l9・・・同期検出兼クロツク発生ユニット21・・・
再構成フィルタ手段 23・・・デエンファシスユニット 25・・・磁気テープ 26・・・書込ヘッド 27・・・記録装置 28・・・読取装置 29・・・読取ヘッド 30・・・中央処理ユニット(CPU)3l・・・同期
/システム情報発生器 32・・・割当情報発生器 33・・・スケールファクタ発生器 34・・・サンプル発生器 35・・・追加の情報パケット発生器 46.1〜46.M・・・スケーリングユニット48.
1〜48.M・・・量子化器 49・・・量子化ビット数決定ユニットBR Fs B ロ lコ 0 tlウ碩飯 サンプルのピント長 FI[].9 FIG.11 FIG.16 ビ・J 24 J?η゛ 25 : モード表示 11 モノ ピ’=J 26 l(a’ 27 : イ/干//
ティステレオそードスイソチ1 1 CCIT丁f
.!7 M 噛モノイ真号 M−25 M−26 M−27 M−28 M−29 H−コO M−31 M−32 Fl(1.21 Cフ レ− 三 芝 忌 呆 三 ? 曇 ≧ (一
ヒフ し一
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、特定のサンプル周波数Fsの広帯域ディジタル信号
、例えばディジタルオーディオ信号を伝送媒体を経て伝
送する送信機と、前記信号を受信する受信機とを具え、
前記送信機は広帯域ディジタル信号を受信する入力端子
を有し、該入力端子を送信機の一部を構成する信号源に
結合し、該信号源は順次のフレームを具え、各フレーム
が複数の情報パケットを具え、各情報パケットがNビッ
ト((N>1)を具える第2ディジタル信号を発生しこ
の信号を出力端子に供給するよう構成してあり、且つ前
記受信機はこの第2ディジタル信号を受信する入力端子
を有するデコーダを具え、該デコーダの出力端子を広帯
域のディジタル信号を出力する出力端子に結合して成る
ディジタル伝送システムにおいて、次式 P=BR/N×n_s/Fs ここでBRは第2ディジタル信号のビットレート、 n_sは第2ディジタル信号の1フレーム 内に含まれる広帯域ディジタル信号 部分の情報のビット数 のPが整数の場合には1フレーム内の情報パケットの数
BをPに等しくし、且つPが整数でない場合にはいくつ
かのフレーム内の情報パケットの数をPに最も近いこれ
より小さい整数P′に等しくすると共に他のフレーム内
の情報パケットの数をP′+1に等しくして、第2ディ
ジタル信号の平均フレームレートをF_s/n_sに略
々等しくする必要があるという用件を正確に満たすよう
にし、且つ各フレームは同期情報を含む第1フレーム部
分を少なくとも具えるものとすることを特徴とするディ
ジタル伝送システム。 2、第1フレーム部分は更にフレーム内の情報パケット
の数に関する情報を含むことを特徴とする請求項1記載
の伝送システム。 3、フレームは第1フレーム部分、第フレーム部分及び
第3フレーム部分を具え、第1フレーム部分は更にシス
テム情報を含み、第2及び第3フレーム部分は信号情報
を含むことを特徴とする請求項1又は2記載の伝送シス
テム。 4、フレームがP′+1個の情報パケットを含む場合も
第1フレーム部分部分はP′に対応するパケット数情報
を含むことを特徴とする請求項1、2又は3記載の伝送
システム。 5、送信機が広帯域ディジタル信号に応答してM個(M
>1)のサブ信号の形態の第2ディジタル信号を発生す
る信号分割手段を具えると共にそれぞれのサブ信号を量
子化する手段を具える請求項3又は4記載の伝送システ
ムにおいて、フレームの第2フレーム部分が少なくとも
いくつかのサブ信号に対し、これらサブ信号から得られ
た量子化信号のサンプルを表わすビット数を示す割当情
報を含み、且つ第3フレーム部分が少なくとも前記量子
化サブ信号(もしあれば)のサンプルを含むことを特徴
とする伝送システム。 6、前記信号分割手段を広帯域ディジタル信号に応答し
てM個のサブバンド信号を発生する分析フィルタ手段と
し、この分析フィルタ手段によりサンプル周波数低減を
用いて広帯域ディジタル信号の信号帯域を周波数ととも
に増大するバンドナンバmを有する順次のサブバンドに
分割し、前記量子化手段をこれらサブバンド信号をブロ
ックごとに量子化するようにした請求項5記載の伝送シ
ステムにおいて、少なくともいくかのサブバンド信号に
対しフレームの第2フレーム部分内の割当情報が前記サ
ブバンドから得られた量子化サブバンド信号のサンプル
を表わすビット数を示し、且つその第3フレーム部分が
少なくとも前記量子化サブバンド信号のサンプル(もし
あれば)を含むことを特徴とする伝送システム。 7、第3フレーム部分は、第3フレーム部分内に含まれ
る少なくとも1つの量子化サブバンド信号と関連するス
ケールファクタに関する情報も含み、且つこのスケール
ファクタ情報は第3フレーム部分内の、量子化サブバン
ド信号の前に挿入することを特徴とする請求項6記載の
伝送システム。 8、受信機がそれぞれの量子化サブバンド信号に応答し
て広帯域ディジタル信号のレプリカを構成する合成フィ
ルタ手段を具えたデコーダを具え、この合成フィルタ手
段がサンプル周波数増大を与えて復元したサブバンドを
合成し広帯域ディジタル信号の信号帯域を形成するよう
にした請求項6又は7記載の伝送システムにおいて、サ
ブバンド信号のサンプル(もしあれば)を第3フレーム
部分内に、これらサンプルが受信時に合成フィルタ手段
に供給される順序に対応する順序で挿入するようにする
ことを特徴とする伝送システム。 9、種々の量子化サブバンド信号に対する割当情報は第
2フレーム部分内に同様の順序で挿入することを特徴と
する請求項8記載の伝送システム。 10、スケールファクタに関するスケールファクタ情報
を第3フレーム部分内に、前記スケールファクタと関連
する量子化サブバンド信号に対する割当情報が第2フレ
ーム部分内に挿入れる順序に対応する順序で挿入するこ
とを特徴とする請求項9記載の伝送システム。 11、広帯域ディジタル信号は第1及び第2信号成分を
具える信号、例えばディジタルステレオ信号であり、前
記分析フィルタ手段は第1及び第2信号成分に応答して
各々第1及び第2サブバンド信号成分を含むM個のサブ
バンド信号を発生するようにし、且つ前記量子化手段は
個々のサブバンド内の第1及び第2サブバンド信号成分
を量子化するようにしてある請求項6〜10の何れかに
記載の伝送システムにおいてフレームの第2フレーム部
分が前記サブバンドの2つのサブバンド信号成分の各々
から得られた量子化第1及び第2サブバンド信号成分の
サンプルを表わすビット数を示す割当情報を含み、且つ
第3フレーム部分が前記量子化第1及び第2サブバンド
信号成分のサンプル(もしあれば)を含むことを特徴と
する伝送システム。 12、第3フレーム部分が前記サブバンドの第1及び第
2量子化サブバンド信号成分に対する2つのスケールフ
ァクタについてのスケールファクタ情報を含むことを特
徴とする請求項7に縦続する請求項11記載の伝送シス
テム。 13、前記合成フィルタ手段がそれぞれの量子化サブバ
ンド信号成分に応答して第1及び第2信号成分を含む広
帯域ディジタル信号のレプリカを構成するようにしてあ
る請求項8に縦続する請求項11〜12の何れかに記載
の伝送システムにおいて、サブバンド信号成分のサンプ
ル(もしあれば)を第3フレーム部分内に、前記サブバ
ンド信号成分のサンプルが受信時に合成フィルタ手段に
供給される順序に対応する順序で挿入することを特徴と
する伝送システム。 14、種々の量子化サブバンド信号成分に対する割当情
報を第2フレーム部分に同様の順序で挿入することを特
徴とする請求項13記載の伝送システム。 15、スケールファクタについてのスケールファクタ情
報を第3フレーム部分内に、前記スケールファクタに対
応する第1及び第2量子化サブバンド信号成分に対する
割当情報が第2フレーム部分に挿入される順序に対応す
る順序で挿入すると共に、このスケールファクタ情報を
第3フレーム部分内の量子化サブバンド信号成分の前に
挿入することを特徴とする請求項14記載の伝送システ
ム。 16、(P′+1)番目の情報パケットは有用情報を含
まないことを特徴とする請求項5記載の伝送システム。 17、フレームは第4フレーム部分を具え、このフレー
ム部分に誤り検出及び/又は誤り訂正情報を含めたこと
を特徴とする請求項1〜16の何れかに記載の伝送シス
テム。 18、請求項1〜17の何れかに記載の伝送システム用
送信機。 19、第2ディジタル信号を記録担体上のトラックに記
録する記録装置の形態を成すことを特徴とする請求項1
8記載の送信機。 20、第2ディジタル信号がトラックに記録されている
ことを特徴とする請求項19記載の送信機により得られ
た記録担体。 21、請求項1〜16の何れかに記載の伝送システム用
の受信機。 22、記録担体上のトラックから第2ディジタル信号を
読み取る読取装置の形態を成すことを特徴とする請求項
21記載の受信機。
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