JPS61278219A - モデムのトレ−ニング方法 - Google Patents
モデムのトレ−ニング方法Info
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- JPS61278219A JPS61278219A JP60120840A JP12084085A JPS61278219A JP S61278219 A JPS61278219 A JP S61278219A JP 60120840 A JP60120840 A JP 60120840A JP 12084085 A JP12084085 A JP 12084085A JP S61278219 A JPS61278219 A JP S61278219A
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- H04L7/041—Speed or phase control by synchronisation signals using special codes as synchronising signal
- H04L7/046—Speed or phase control by synchronisation signals using special codes as synchronising signal using a dotting sequence
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- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Communication Control (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔目 次〕
概要
産業上の利用分野
従来の技術
発明が解決しようとする問題点
問題点を解決するための手段(第1図)作用
実施例
(a) 第1の発明の一実施例の説明(第2図、第3
図、第4図、第5図) (b) モデム受信部の構成及び動作の説明(第6図
、第7図、第8図、第9図) (C) モデム受信部の要部構成の説明(第10図、
第11図、第12図) (d) モデム受信部の要部構成の動作の説明(第1
3図、第14図、第15図) (e) 第1の発明の他の実施例の説明(第16図) (f) 第2の発明の一実施例の説明(第17図) 発明の効果 〔概 要〕 一のモデムから他のモデムにトレーニング信号を送信し
てデータ伝送に先立って他のモデムをトレーニングする
トレーニング方法において、一のモデムから時間的にず
れた2つのインノ(ルス再生可能なトレーニング信号を
送信し、該他のモデムはトレーニング信号から再生した
インノくルスの時間差からR,S −CS時間等の識別
情報を抽出することによって、R8−C8時間の短縮を
図るものである。
図、第4図、第5図) (b) モデム受信部の構成及び動作の説明(第6図
、第7図、第8図、第9図) (C) モデム受信部の要部構成の説明(第10図、
第11図、第12図) (d) モデム受信部の要部構成の動作の説明(第1
3図、第14図、第15図) (e) 第1の発明の他の実施例の説明(第16図) (f) 第2の発明の一実施例の説明(第17図) 発明の効果 〔概 要〕 一のモデムから他のモデムにトレーニング信号を送信し
てデータ伝送に先立って他のモデムをトレーニングする
トレーニング方法において、一のモデムから時間的にず
れた2つのインノ(ルス再生可能なトレーニング信号を
送信し、該他のモデムはトレーニング信号から再生した
インノくルスの時間差からR,S −CS時間等の識別
情報を抽出することによって、R8−C8時間の短縮を
図るものである。
本発明は、一方のモデムから他のモデムにトレーニング
信号を送信して、データ伝送に先立って他のモデムを回
線特性に適合させるトレーニングを行なうモデムのトレ
ーニング方法に関し、特にファーストポーリングモデム
におけるR8−C8時間を短縮することのできるモデム
のトレーニング方法に関する。
信号を送信して、データ伝送に先立って他のモデムを回
線特性に適合させるトレーニングを行なうモデムのトレ
ーニング方法に関し、特にファーストポーリングモデム
におけるR8−C8時間を短縮することのできるモデム
のトレーニング方法に関する。
近年のデータ通信技術の発展は目覚しく、特に回線の両
端に設けられるモデム(変復調装置)のトレーニング(
回線特性の適合)時間の短縮が求められている。例えば
、マルチポイント通信システムにおいては、第182囚
に示す如く、親局PSが回線りを介して複数の子局C8
1〜C8nと接続され、親局PSが各子局C81〜C8
nに対し下り回線を介し順番にポーリングを行う。ポー
リングを受けた子局は上り回線よシ、送信有/無の応答
を親局PSに返答し、送信有なら引き続いて送信データ
の送信を行なう。この下シ回線は親局PSが常時ポーリ
ングを行っているから、常時キャリアが送出されており
、これによって子局C81〜C8nのモデムMODEM
がトレーニングできる。
端に設けられるモデム(変復調装置)のトレーニング(
回線特性の適合)時間の短縮が求められている。例えば
、マルチポイント通信システムにおいては、第182囚
に示す如く、親局PSが回線りを介して複数の子局C8
1〜C8nと接続され、親局PSが各子局C81〜C8
nに対し下り回線を介し順番にポーリングを行う。ポー
リングを受けた子局は上り回線よシ、送信有/無の応答
を親局PSに返答し、送信有なら引き続いて送信データ
の送信を行なう。この下シ回線は親局PSが常時ポーリ
ングを行っているから、常時キャリアが送出されており
、これによって子局C81〜C8nのモデムMODEM
がトレーニングできる。
一方、上シ回線においては、子局はポーリングを受けた
時、装置側からの送信要求R8に応じてモデムMODE
M)レーニング信号TRを上り回線より親局PSのモデ
ムMODEMに送信し、親局PSのモデムMODEMを
トレーニングし、子局のモデムMODEMは親局PSの
モデムMODEMのトレーニング終了をみはからって送
信許可C8を装置側へ出力し、応答及びデータの送信を
可能とする。
時、装置側からの送信要求R8に応じてモデムMODE
M)レーニング信号TRを上り回線より親局PSのモデ
ムMODEMに送信し、親局PSのモデムMODEMを
トレーニングし、子局のモデムMODEMは親局PSの
モデムMODEMのトレーニング終了をみはからって送
信許可C8を装置側へ出力し、応答及びデータの送信を
可能とする。
このような通信システムにおいて用いられるモデムには
、7アーストポーリングモデムと称され。
、7アーストポーリングモデムと称され。
この送信要求R8から送信許可C8までの時間はR8−
C8時間と称されトレーニング信号のパターン及び時間
長を識別する情報である。R8−C8時間はトレーニン
グに要する時間に依存し、この時間が長いと前述の通信
システムにおけるホーリングセレフティングにおいては
、上り回線はトレーニング時間が過半数を占め9通信効
率が悪くなり、R8−C8時間の短縮化が求められてい
る。
C8時間と称されトレーニング信号のパターン及び時間
長を識別する情報である。R8−C8時間はトレーニン
グに要する時間に依存し、この時間が長いと前述の通信
システムにおけるホーリングセレフティングにおいては
、上り回線はトレーニング時間が過半数を占め9通信効
率が悪くなり、R8−C8時間の短縮化が求められてい
る。
係るトレーニングに要する時間は2回線特性によって変
化し一般に子局と親局の距離に依存する。
化し一般に子局と親局の距離に依存する。
即ち、長距離であればインパルス応答は長く振動するか
ら、それだけ長いトレーニング時間を要し。
ら、それだけ長いトレーニング時間を要し。
近距離ではインパルス応答は収れんするから短いトレー
ニング時間でよい。
ニング時間でよい。
このため、第18図CB)に示す如く、子局C8I〜C
8nは親局PSとの距離に応じてトレーニング信号TR
I、TR2,TR3・・・の期間長を変え、親局P8の
モデムMODEMに距離に依存しない最適なトレーニン
グを行なわせるようにしてデータ品質を良好にしている
。
8nは親局PSとの距離に応じてトレーニング信号TR
I、TR2,TR3・・・の期間長を変え、親局P8の
モデムMODEMに距離に依存しない最適なトレーニン
グを行なわせるようにしてデータ品質を良好にしている
。
このようなトレーニング信号の期間長は、子局において
任意に設定でき、子局は親局との距離に応じ最適なトレ
ーニングが実行できるように設定している。
任意に設定でき、子局は親局との距離に応じ最適なトレ
ーニングが実行できるように設定している。
一方、親局は、係るトレーニング信号のパターン及び期
間長、即ちR8−C8時間を認識できないと、トレーニ
ングを円滑に行なえないから、子局はトレーニング信号
にR8−C8時間情報を含ませて親局へ送信を行なう。
間長、即ちR8−C8時間を認識できないと、トレーニ
ングを円滑に行なえないから、子局はトレーニング信号
にR8−C8時間情報を含ませて親局へ送信を行なう。
このため、従来のトレーニング信号は特許出願公開昭5
8−121838号公報(特許出願昭56−21460
4号)等に見られる様に、トレーニング信号の再生イン
パルスの絶対時間によって係るR5−C5時間情報を含
ませている。
8−121838号公報(特許出願昭56−21460
4号)等に見られる様に、トレーニング信号の再生イン
パルスの絶対時間によって係るR5−C5時間情報を含
ませている。
即ち、第18図(qに示す如くトレーニング信号は、C
D検出及びAGC調整を行なわせるためのトーン信号で
構成される第1のパターンTP1と。
D検出及びAGC調整を行なわせるためのトーン信号で
構成される第1のパターンTP1と。
タイミング引込みのためのπ/π信号とで構成される第
2のパターンTP2.等化部調整のためのインパルスを
再生できる第3のパターンTP3を有しておfi、R8
−C8時間情報は第3のパターンTP3のインパルスの
現われる絶対時間で示している。
2のパターンTP2.等化部調整のためのインパルスを
再生できる第3のパターンTP3を有しておfi、R8
−C8時間情報は第3のパターンTP3のインパルスの
現われる絶対時間で示している。
即ち、係るトレーニング信号を受信するモデム受信部に
おいては、トレーニング信号の先頭によって得られるC
D信号(キャリアデテクト信号)の立上シを基準に第3
のパターンのインパルス再生による再生インパルスの現
われる絶対時間Tl。
おいては、トレーニング信号の先頭によって得られるC
D信号(キャリアデテクト信号)の立上シを基準に第3
のパターンのインパルス再生による再生インパルスの現
われる絶対時間Tl。
T、、T、によってR8−C8時間情報を得ていた。
従って、従来の方法では、第3のパターンTP3の再生
インパルスの時間位置を、第18図0の如く子局の親局
に対する距離に応じてTl−T2− Tsの如く変え、
R8−08時間の混在を可能としていた。
インパルスの時間位置を、第18図0の如く子局の親局
に対する距離に応じてTl−T2− Tsの如く変え、
R8−08時間の混在を可能としていた。
しかしながら、従来の方法では、親局側で係るTI、T
2.T3を区別できるように、この差を大きくとる必要
がアリ、例えば子局3の第3のパターンTP3は本来の
等化に必要な時間以上に長くとる必要があるという問題
があシ、更にCD信号はトレーニング信号のエネルギー
を検出して得゛るため。
2.T3を区別できるように、この差を大きくとる必要
がアリ、例えば子局3の第3のパターンTP3は本来の
等化に必要な時間以上に長くとる必要があるという問題
があシ、更にCD信号はトレーニング信号のエネルギー
を検出して得゛るため。
立上りにバラツキがあり、このことを考慮すると。
T、とT1の差t1及びT、とT2の差t2をある程度
大きくとらねばならず、従って、子局2以降の第3のパ
ターンTP3は一層本来の等化に必要な時間以上に長く
とらねばならないという問題があった。
大きくとらねばならず、従って、子局2以降の第3のパ
ターンTP3は一層本来の等化に必要な時間以上に長く
とらねばならないという問題があった。
このため、R8−C8時間が短縮できず9回線効率の向
上が困難であった。
上が困難であった。
本発明は、R8−C8時間を短縮し2回線効率を向上し
うるモデムのトレーニング方法を提供することを目的と
する。
うるモデムのトレーニング方法を提供することを目的と
する。
第1図は本発明の原理説明図である。
第12囚は第1の発明の原理説明図である。
第1の発明では、トレーニング信号TRとして。
時間的にずれ念2つのインパルスの再生ができ且つタイ
ミング成分を含むパターンを用い、これを送信している
。このトレーニング信号TRから再生されたインパルス
は1時間Tだけずれた2つのインパルスを示す。従って
、この時間差TによってR8−C8時間を示すことがで
きる。
ミング成分を含むパターンを用い、これを送信している
。このトレーニング信号TRから再生されたインパルス
は1時間Tだけずれた2つのインパルスを示す。従って
、この時間差TによってR8−C8時間を示すことがで
きる。
又、トレーニング信号は、2つのインパルスによって等
化調整ができ、且つタイミング成分を含んでいるのでタ
イミング引込みも可能である。
化調整ができ、且つタイミング成分を含んでいるのでタ
イミング引込みも可能である。
第1図(B)は第2の発明の原理説明図である。
第2の発明では、トレーニング信号TRとして。
AGC,タイミング調整のパターンTPI、TP2に加
えて9時間的にずれた2つのインパルスの再生ができる
パターンTP3を用い、これを送信している。
えて9時間的にずれた2つのインパルスの再生ができる
パターンTP3を用い、これを送信している。
このトレーニング信号TRのパターンTP3から再生さ
れたインパルスは1時間Tだけずれた2つのインパルス
を示し、この時間差TによってR8−C8時間を示すこ
とができ、従来と同様パターンTP1〜TP3によって
AGC,タイミング。
れたインパルスは1時間Tだけずれた2つのインパルス
を示し、この時間差TによってR8−C8時間を示すこ
とができ、従来と同様パターンTP1〜TP3によって
AGC,タイミング。
等化調整ができる。
本発明は、基本的には、R8−C8時間情報をインパル
スの絶対時間位置で示すのではなく、2つのインパルス
の相対時間差によって示すようにしている。
スの絶対時間位置で示すのではなく、2つのインパルス
の相対時間差によって示すようにしている。
従って、CD検出のバラツキの影響を受けないため、こ
の時間差はN識できる最小値でよ(、R5−C5時間の
短縮ができる。
の時間差はN識できる最小値でよ(、R5−C5時間の
短縮ができる。
又、2つのインパルスを再生できるので9等化引込みが
その平均値で実行できるから、最適な等化引込みができ
S/N比の向上が得られる。
その平均値で実行できるから、最適な等化引込みができ
S/N比の向上が得られる。
第1の発明では係るトレーニング信号にタイミング成分
を含んでいるので第1図(8)のトレーニング信号TR
を送信するだけで、モデム受信器の主要部のトレーニン
グができ、特別にAGC,タイミング用のトレーニング
パターンを要しないので大幅なR8−08時間の短縮が
できる。
を含んでいるので第1図(8)のトレーニング信号TR
を送信するだけで、モデム受信器の主要部のトレーニン
グができ、特別にAGC,タイミング用のトレーニング
パターンを要しないので大幅なR8−08時間の短縮が
できる。
一方、第2の発明では、R8−C8時間を短縮しながら
従来と代υなくトレーニング動作が実行できる。
従来と代υなくトレーニング動作が実行できる。
(a) 第1の発明の一実施例の説明第2図は本発明
の一実施例構成図、第3図はトレーニングパターンの説
明図、第4図はインパルス再生の説明図である。
の一実施例構成図、第3図はトレーニングパターンの説
明図、第4図はインパルス再生の説明図である。
第2図において、一方のモデムの送信器MDIは送信要
求信号R8を受けたとき、トレーニングデータ発生部T
RGにおいてトレーニングデータを発生し変調部MOD
に供給する。変調部MODは、キャリア信号発生部CR
Gからのキャリア信号をこのトレーニングデータに基づ
いて直交振幅変調(QAM)して、伝送路りを介して他
方のモデムの受信器MD2に送出する。受信器MD2に
おいては、受信されたトレーニング信号に基づいてデー
タ受信のための初期状態の設定を行う。この初期状態の
設定が完了するのを見込んで送信器MDIは、送信許可
信号C8を発生し、送信データSDにより変調された信
号を受信器MD2に送出しはじめる。
求信号R8を受けたとき、トレーニングデータ発生部T
RGにおいてトレーニングデータを発生し変調部MOD
に供給する。変調部MODは、キャリア信号発生部CR
Gからのキャリア信号をこのトレーニングデータに基づ
いて直交振幅変調(QAM)して、伝送路りを介して他
方のモデムの受信器MD2に送出する。受信器MD2に
おいては、受信されたトレーニング信号に基づいてデー
タ受信のための初期状態の設定を行う。この初期状態の
設定が完了するのを見込んで送信器MDIは、送信許可
信号C8を発生し、送信データSDにより変調された信
号を受信器MD2に送出しはじめる。
送信器MDIの変調部MODは、キャリア発生部TRG
からのキャリア信号を2例えば、第3囚人に示されるよ
うに、16値に直交振幅変調する。
からのキャリア信号を2例えば、第3囚人に示されるよ
うに、16値に直交振幅変調する。
なお、第3囚人に示される各信号点は、変調される信号
の振幅および位相に対応するものでアシ。
の振幅および位相に対応するものでアシ。
複素数表示することが可能である。
第2図の受信%MD2は、送信器MDIから伝送された
信号を受信して復調する復調部DEM。
信号を受信して復調する復調部DEM。
復調部DEMにおいて復調されたトレーニングデータ中
から単一パルス(インパルス)信号に対応する信号を抽
出する単一パルス抽出部IMF、抽出された2つの単一
パルス信号の時間差よシR8−〇S時間情報を抽出し且
つトレーニングデータと単一パルスによりトレーニング
される信号再生部SRCを有している。
から単一パルス(インパルス)信号に対応する信号を抽
出する単一パルス抽出部IMF、抽出された2つの単一
パルス信号の時間差よシR8−〇S時間情報を抽出し且
つトレーニングデータと単一パルスによりトレーニング
される信号再生部SRCを有している。
トレーニングパターンは第3図(B)に示す如く3つの
セグメント5BGI、5EG2,5EG3から構成され
る。
セグメント5BGI、5EG2,5EG3から構成され
る。
トレーニングパターンの最初の送出パターンであるセグ
メント5EG1は9次の条件を満足するものが望ましい
。
メント5EG1は9次の条件を満足するものが望ましい
。
■CD検出が容易なこと
■AGC(自動利得制御)引込みが高速に可能なこと(
即ち1回線レベルの情報が正確にとシ出せること) ■タイミング成分があること。
即ち1回線レベルの情報が正確にとシ出せること) ■タイミング成分があること。
である。
従来のトーンは単一スペクトラムであるから。
タイぐング成分がなく、π/π信号(第3図(5)の1
80°ずれた一対の信号)はCD検出、AGC引込みが
困難である。
80°ずれた一対の信号)はCD検出、AGC引込みが
困難である。
従って、これら3条件を満足するものは第3囚人の位相
が90°ずれ同一の振幅A点B点の交互のパターンでア
シ、セグメント5EGIのトレーニング開始パターンは
ABパターンとする。
が90°ずれ同一の振幅A点B点の交互のパターンでア
シ、セグメント5EGIのトレーニング開始パターンは
ABパターンとする。
次に、セグメント5EG2はセグメントSEG1との間
で第1のインパルスが再生可能なノ(ターンである必要
がある〇 一方、受信側のインパルス再生アルゴリズムは。
で第1のインパルスが再生可能なノ(ターンである必要
がある〇 一方、受信側のインパルス再生アルゴリズムは。
第4図に示す如く、入力である受信信号をタップT1で
1シンボル分遅延させ、受信信号との和を加算部A1で
と9.更にこれをタップT2で1シンボル分遅延させ、
加算出力から加算部A2で差をとることにより、インパ
ルス再生する。
1シンボル分遅延させ、受信信号との和を加算部A1で
と9.更にこれをタップT2で1シンボル分遅延させ、
加算出力から加算部A2で差をとることにより、インパ
ルス再生する。
従って、8EG2をCD E 11’ GHと仮称する
と。
と。
8EG1と5EG2から成る入力INは。
A、B、A、B、A、B、C,D、E、F、G、Hとな
シ、1シンボルシフトすると A、B、A、B、A、B、C,D、B、F、G、Hとな
る。
シ、1シンボルシフトすると A、B、A、B、A、B、C,D、B、F、G、Hとな
る。
従って、加算出力は、A、(A+B)、(A+B)。
(A+B)、(A+B)、(A+B)、(C+B)、(
D+C)。
D+C)。
(E+D)、(F+E)、(G+F)、(H+G)、H
となる。
となる。
更に加算出力を1シンボル分シフトして差をとると、差
の出力は。
の出力は。
A、−B、O,O,O,O,(C−A)、(D−B)。
(E−C)、(F−D)、(G−E)、(H−F)、−
G。
G。
H
となる。
従って、第1のインパルスが再生されるためには。
C−A=Z 、’、C=−AD −B =
0 、°、 D = BE−C=O・°・E
=C=−A p + D = 0 、゛、 F = D
= BG−B=o 、°、G =C=−AH
−F=0 ・°、 H= Ii” = Bと
なる。
0 、°、 D = BE−C=O・°・E
=C=−A p + D = 0 、゛、 F = D
= BG−B=o 、°、G =C=−AH
−F=0 ・°、 H= Ii” = Bと
なる。
ここで、C−Aのパワーを最大とする点はC=−Aとな
る。即ち、第3回置の位相面において。
る。即ち、第3回置の位相面において。
0点はA点の180°回転した点である。
従って8BG2のパターンはCBノくターンである0
このようにして8EG1がABノ(ターン、81G2が
CBパターンと決定されると、セグメント8EG3がセ
グメン)8EG2との間で第2のインパルスが再生可能
なパターンとして同様にして求めると、DCパターンと
なる。
CBパターンと決定されると、セグメント8EG3がセ
グメン)8EG2との間で第2のインパルスが再生可能
なパターンとして同様にして求めると、DCパターンと
なる。
従って、トレーニングパターンは第3図(5)の如くな
る。即ち、各セグメント8BG1,5EG2゜8EG3
内のパターンは第3図(5)の位相空間上で互いに直交
した点で構成され且つセグメン)SEGl、8EG2,
5EG3間では、前のセグメントの構成点の1つが後の
セグメントの構成点の1つに含まれていることである。
る。即ち、各セグメント8BG1,5EG2゜8EG3
内のパターンは第3図(5)の位相空間上で互いに直交
した点で構成され且つセグメン)SEGl、8EG2,
5EG3間では、前のセグメントの構成点の1つが後の
セグメントの構成点の1つに含まれていることである。
従って、8EG2!dD−B=Z(インパルス)とする
と、1)=−33であシ、C=A、E=A、F=l)=
−B 、 G=E=A、H=F=Dとなシ、DAパター
ンでもよい。
と、1)=−33であシ、C=A、E=A、F=l)=
−B 、 G=E=A、H=F=Dとなシ、DAパター
ンでもよい。
同様に8EG3は8EG2がCBパターンなら。
ABパターンでもよ(,8BG2がDAパターンなら、
DCパターン又はBAパターンが選択される0 このようにして、第3図(ロ)の如く、セグメントIE
GI、5EG2,5E()3よシ第1.第2のインパル
スが再生される。
DCパターン又はBAパターンが選択される0 このようにして、第3図(ロ)の如く、セグメントIE
GI、5EG2,5E()3よシ第1.第2のインパル
スが再生される。
この再生インパルスの時間差Tは第2のセグメン)8E
G2の長さによって可変にできる。
G2の長さによって可変にできる。
このようなトレーニングパターンによれば、第5図の如
(R8−C8時間の混在ができる。
(R8−C8時間の混在ができる。
即ち、近距離の子局1の送信トレーニングパターンの第
2セグメント8EG2長をT1.中間距離の子局2の送
信トレーニングパターンの第2セグメント5EG2長を
T2.長距離の子局3の送信パターンの第2セグメント
5EGZ長をT、とすることによって、親局はR8−0
8時間をその再生インパルスの時間差T1〜T3によっ
て識別できる0又、中距離、長距離の子局2,3にはト
レーニングパターンとして8CRZ(スクランブラ2)
信号(又は2値ランダム)を追加することによって自動
等化部の微調整パターンを送シ1等化器を微調整する。
2セグメント8EG2長をT1.中間距離の子局2の送
信トレーニングパターンの第2セグメント5EG2長を
T2.長距離の子局3の送信パターンの第2セグメント
5EGZ長をT、とすることによって、親局はR8−0
8時間をその再生インパルスの時間差T1〜T3によっ
て識別できる0又、中距離、長距離の子局2,3にはト
レーニングパターンとして8CRZ(スクランブラ2)
信号(又は2値ランダム)を追加することによって自動
等化部の微調整パターンを送シ1等化器を微調整する。
このようなトレーニングパターンの各セグメントは位相
空間上で互いに直交しているので、セグメント間の干渉
はなく、インパルスの最小時間帯で伝送可能となり、密
なインパルス伝送が可能となる。
空間上で互いに直交しているので、セグメント間の干渉
はなく、インパルスの最小時間帯で伝送可能となり、密
なインパルス伝送が可能となる。
又9位相空間の一番外側のデータ点を用いているので、
エネルギ・−的に犬であるから、S/Nが向上する。
エネルギ・−的に犬であるから、S/Nが向上する。
更に2つの再生インパルスの平均によって等化器のトレ
ーニングができるから耐雑音特性が大幅に改善できる。
ーニングができるから耐雑音特性が大幅に改善できる。
このことは16値QAMに限らず、8値QA、M。
4値QAMに適用しても同様である。
(b) モデム受信部の構成及び動作の説明第6図は
係るトレーニング方法を実現するだめのモデム受信部の
一実施例構成図である。
係るトレーニング方法を実現するだめのモデム受信部の
一実施例構成図である。
図中、1はバンドパスフィルタであ99回線からの受信
信号を帯域制限するもの、2はA/D(アナログ/デジ
タル)コンバータであり、後述するサンプリングクロッ
クの周期でバンドパスフィルタ1の出力アナログ信号を
デジタル受信信号に変換するもの、3は復調部であり、
パスバンドのA/Dコンバータ2からのデジタル受信信
号をベースバンドのデジタル受信信号に復調するもの。
信号を帯域制限するもの、2はA/D(アナログ/デジ
タル)コンバータであり、後述するサンプリングクロッ
クの周期でバンドパスフィルタ1の出力アナログ信号を
デジタル受信信号に変換するもの、3は復調部であり、
パスバンドのA/Dコンバータ2からのデジタル受信信
号をベースバンドのデジタル受信信号に復調するもの。
5はロールオフフィルタ部であり、復調部3の復調信号
を波形整形するもの、8はAC)C部であり。
を波形整形するもの、8はAC)C部であり。
ロールオフフィルタ部5の出力を自動利得制御して振幅
調整するものである。これらが第2図の復調部MODに
対応する。
調整するものである。これらが第2図の復調部MODに
対応する。
4はタイミング抽出部であり、AGC部8の出力からタ
イミング成分を抽出するもの、6は位相回転部であシ、
トレーニング時にタイミング位相を引込み、ホールドし
、データ受信時にホールドしたタイミング位相でタイミ
ング抽出部4の抽出タイミング成分を回転させるもの、
7はPLL部であり2位相回転部6の回転タイミング成
分によって周波数同期するもの、12はインパルス再生
部であり、トレーニング時のインパルス成分を含む自動
等化調整パターンからインパルスPJを再生し、再生イ
ンパルスPJの複素共役CJを第1の等fヒ部(後述)
のタップ係数としてセットし。
イミング成分を抽出するもの、6は位相回転部であシ、
トレーニング時にタイミング位相を引込み、ホールドし
、データ受信時にホールドしたタイミング位相でタイミ
ング抽出部4の抽出タイミング成分を回転させるもの、
7はPLL部であり2位相回転部6の回転タイミング成
分によって周波数同期するもの、12はインパルス再生
部であり、トレーニング時のインパルス成分を含む自動
等化調整パターンからインパルスPJを再生し、再生イ
ンパルスPJの複素共役CJを第1の等fヒ部(後述)
のタップ係数としてセットし。
第2の等化部(後述)を初期設定するもの、13は第1
の等化部であり、インパルス再生部12からセットされ
たタップ係数によってAGC部8からの復調信号を固定
等化するもの、14は第2の等化部でおり、第1の等化
器の等化出力を入力として自動等化して出力データを発
するものである。
の等化部であり、インパルス再生部12からセットされ
たタップ係数によってAGC部8からの復調信号を固定
等化するもの、14は第2の等化部でおり、第1の等化
器の等化出力を入力として自動等化して出力データを発
するものである。
11はCD検出部であり、受信信号のキャリアを検出し
、受信信号有を示すCD信号を出力するもの、15は判
定部であり、第2の等化部14の等化出力ED2からデ
ータを判定し、且つ判定データと等化出力ED2の誤差
Erによって第2の等化部14のタップ係数を補正する
もの、16は符号変換部(デスクラプラ)であり、送信
側より△ スクランブルされたデータをデスクランブルし。
、受信信号有を示すCD信号を出力するもの、15は判
定部であり、第2の等化部14の等化出力ED2からデ
ータを判定し、且つ判定データと等化出力ED2の誤差
Erによって第2の等化部14のタップ係数を補正する
もの、16は符号変換部(デスクラプラ)であり、送信
側より△ スクランブルされたデータをデスクランブルし。
元の送信データに戻し受信データRDとして出力するも
の、17はデータ品質検出部であり2判定部15の誤差
Erを積分し、データ品質を監視し。
の、17はデータ品質検出部であり2判定部15の誤差
Erを積分し、データ品質を監視し。
5QD(品質検出)出力を発するもの、18はシーケン
サであり、CD信号を受け、受信信号有りを検出し、外
部にトレーニング動作を開始させ且つインパルス再生部
12からの再生インパルスPJを受け、インパルスの時
間差よりトレーニング時間を抽出し、トレーニング時間
を認識するものである。
サであり、CD信号を受け、受信信号有りを検出し、外
部にトレーニング動作を開始させ且つインパルス再生部
12からの再生インパルスPJを受け、インパルスの時
間差よりトレーニング時間を抽出し、トレーニング時間
を認識するものである。
尚、第2図で示した前述の信号再生部SRCはタイミン
グ抽出部42位相回転部6.PLL部7゜CD検出部1
1.シーケンサ1B、等化部13゜14、判定部15.
符号変換部J6及び品質検出部17に対応する。
グ抽出部42位相回転部6.PLL部7゜CD検出部1
1.シーケンサ1B、等化部13゜14、判定部15.
符号変換部J6及び品質検出部17に対応する。
又、バントバスフィルタ1.A/Dコンバータ2以外の
各ブロックはデジタルシグナルプロセッサDSP及びマ
イクロプロセッサMPUが行なう処理を等化ブロックで
示したものである。
各ブロックはデジタルシグナルプロセッサDSP及びマ
イクロプロセッサMPUが行なう処理を等化ブロックで
示したものである。
次に、第6図実施例構成の動作について、第7図の動作
説明図、第8図の位相回転説明図、第9図の最適引込み
説明図を用いて説明する。
説明図、第8図の位相回転説明図、第9図の最適引込み
説明図を用いて説明する。
トレーニング信号として第3図の)に示したものが第2
図の送信器MDIより送信されたものとする0 トレーニング信号が送信側より回線を介して力えられる
と、バンドパスフィルタ1で帯域制限し。
図の送信器MDIより送信されたものとする0 トレーニング信号が送信側より回線を介して力えられる
と、バンドパスフィルタ1で帯域制限し。
A/Dコンバータ2でデジタル化され、復調部3で復調
処理されてロールオフフィルタ部5で波形整形される。
処理されてロールオフフィルタ部5で波形整形される。
この出力によってCD検出部8がキヤリア検出しCD信
号を発し、送信開始を検知する。
号を発し、送信開始を検知する。
これによってシーケンサ18は初期設定開始指示を行な
う。シーケンサ18は先づトレーニング信号によってA
GC部8の初期設定を行なわしめる〇 一方、ロールオフフィルタ部5の出力はAGC部8で自
動利得制御された後、タイミング抽出部4でタイミング
成分が第3図の如く抽出され、AGC部8の復調出力は
インノ(ルス再生部12で正規化インパルスXJが再生
され、更にインノくルスXJから複素共役を求め、これ
を第1の等化部13のタップ係数CJとしてセットする
。更に、第1の等化部13は正規化インパルスXJとタ
ップ係数CJとから自己相関特性飾を求め、これを第2
の等化部14へ送って初期設定せしめる。
う。シーケンサ18は先づトレーニング信号によってA
GC部8の初期設定を行なわしめる〇 一方、ロールオフフィルタ部5の出力はAGC部8で自
動利得制御された後、タイミング抽出部4でタイミング
成分が第3図の如く抽出され、AGC部8の復調出力は
インノ(ルス再生部12で正規化インパルスXJが再生
され、更にインノくルスXJから複素共役を求め、これ
を第1の等化部13のタップ係数CJとしてセットする
。更に、第1の等化部13は正規化インパルスXJとタ
ップ係数CJとから自己相関特性飾を求め、これを第2
の等化部14へ送って初期設定せしめる。
一方、タイミング抽出部4のタイミング成分は位相回転
部6へ与えられ、第4図に示す如くタイミング位相e
をトレーニングの終了時にホールドし、その複素共役e
−9を位相回転量として保持しておく。従って、データ
受信中位相e36のタイミング成分に対しては、e−J
#によって(H−jO)の点に位相回転する。
部6へ与えられ、第4図に示す如くタイミング位相e
をトレーニングの終了時にホールドし、その複素共役e
−9を位相回転量として保持しておく。従って、データ
受信中位相e36のタイミング成分に対しては、e−J
#によって(H−jO)の点に位相回転する。
これらはシーケンサ18のシーケンス制御によって順次
制御され、自動等化調整用パターン(トレーニング信号
)によってAGC引込み、タイミング引込み、自動等化
引込みが実行される。
制御され、自動等化調整用パターン(トレーニング信号
)によってAGC引込み、タイミング引込み、自動等化
引込みが実行される。
一方、インパルス再生部12からの2つの再生インパル
スPJによって、シーケンサ18はその時間差を求め、
R8−C8時間を抽出し、これによってトレーニング終
了時点を決定する。
スPJによって、シーケンサ18はその時間差を求め、
R8−C8時間を抽出し、これによってトレーニング終
了時点を決定する。
ここで、インパルス再生部12が第1の等化部13のタ
ップ係数を正規化インバ′ルスXJから求めた複素共役
をセットする意味は次の通シである。
ップ係数を正規化インバ′ルスXJから求めた複素共役
をセットする意味は次の通シである。
即ち、インパルス再生部12において、入力のインパル
ス系列をPl、P、・・・aとすると、インパルス再生
部12はこのインパルス系列を再生し9次の如くの第1
の等化部13のタップ係数C1,C,・・・Cnを演算
する。
ス系列をPl、P、・・・aとすると、インパルス再生
部12はこのインパルス系列を再生し9次の如くの第1
の等化部13のタップ係数C1,C,・・・Cnを演算
する。
但し、P:はPnの複素共役。
このタップ係数Cfiを第1の等化部13にセットする
と、第1の等化部13は、トランスバーサルフィルタの
形式をとっているので9等化出力EDは。
と、第1の等化部13は、トランスバーサルフィルタの
形式をとっているので9等化出力EDは。
ED=ΣB、@P。
−s
即ち、(2)式は等化出力が自己相関系列となることを
示しe (Pr−Pt)により2位相成分の項は完全
に消去されることになる。即ち、第1の等化部13は自
己相関となるため、復調における入力のA/D部2のサ
ンプリング位相に無関係な出力が得られる。このことは
タイミング引込みが瞬時に行なわれたことになる。
示しe (Pr−Pt)により2位相成分の項は完全
に消去されることになる。即ち、第1の等化部13は自
己相関となるため、復調における入力のA/D部2のサ
ンプリング位相に無関係な出力が得られる。このことは
タイミング引込みが瞬時に行なわれたことになる。
従って、第1の等化部13はサンプリング位相に関係な
く、自己相関特性を示すから、第9図(5)の従来の位
相−アイパターン劣化特性に示す回線特性Ll、L2.
L3に応じて最適位相が異なることがなく、第9図CB
>の如く回線特性L1〜L3によらず常にタイミング位
相の最適化が可能となり、最適パラメータの設定が可能
となる。
く、自己相関特性を示すから、第9図(5)の従来の位
相−アイパターン劣化特性に示す回線特性Ll、L2.
L3に応じて最適位相が異なることがなく、第9図CB
>の如く回線特性L1〜L3によらず常にタイミング位
相の最適化が可能となり、最適パラメータの設定が可能
となる。
これとともに、特許出願公開昭58−121838号公
報で示した様に、第1の等化部13がインパルス応答の
複素共役がセットされ、固定等化するので、第2の等化
部14は対称行列を内容とする対称等化部となるから2
時間的に非対称なインパルス信号に対する逆特性の初期
設定が9時間的に対称として初期設定するから、初期設
定に要する時間が短縮される。従って、トレーニング信
号の短縮化ができ、これによってR8−C8時間を一層
短縮しうる。
報で示した様に、第1の等化部13がインパルス応答の
複素共役がセットされ、固定等化するので、第2の等化
部14は対称行列を内容とする対称等化部となるから2
時間的に非対称なインパルス信号に対する逆特性の初期
設定が9時間的に対称として初期設定するから、初期設
定に要する時間が短縮される。従って、トレーニング信
号の短縮化ができ、これによってR8−C8時間を一層
短縮しうる。
一方、タイミング抽出部4は、復調結果であるAGC部
8の出力からタイミング抽出しているから、この引込み
時のタイミング位相をホールドして1位相補正する必要
があり、このため位相回転部6で引込み時のタイミング
位相eJ0をホールドし、その複素共役e−J#を得、
タイミング抽出部4の抽出タイミング成分を位相回転す
る。従ってPLL部7の入力は常に引込み時の位相にホ
ールドされ2周波数追従のみが実行できる。
8の出力からタイミング抽出しているから、この引込み
時のタイミング位相をホールドして1位相補正する必要
があり、このため位相回転部6で引込み時のタイミング
位相eJ0をホールドし、その複素共役e−J#を得、
タイミング抽出部4の抽出タイミング成分を位相回転す
る。従ってPLL部7の入力は常に引込み時の位相にホ
ールドされ2周波数追従のみが実行できる。
このようにして、トレーニング信号により、CD検出、
AGC調整、タイミング引込み2等化調整の一連のトレ
ーニングが行なわれ且つシーケンサ18はCD検出の立
上シを基点とするトレーニング期間(R8−08時間)
を再生インパルスPJの時間差によって得られ、トレー
ニングの終了を決定でき1円滑なデータ受信動作に移行
しうる。
AGC調整、タイミング引込み2等化調整の一連のトレ
ーニングが行なわれ且つシーケンサ18はCD検出の立
上シを基点とするトレーニング期間(R8−08時間)
を再生インパルスPJの時間差によって得られ、トレー
ニングの終了を決定でき1円滑なデータ受信動作に移行
しうる。
又、前述の如く、タイミング引込み9等化調整に要する
時間も短縮されるから、一層トレーニング信号は短くて
済み、R8−C8時間の短縮化が大幅に実現できる。
時間も短縮されるから、一層トレーニング信号は短くて
済み、R8−C8時間の短縮化が大幅に実現できる。
一方9通常のデータ受信動作は次のように行なわれる。
トレーニング信号に引続くデータ信号は同様にバンドパ
スフィルタ1.A/D部2.復調部3゜ロールオフフィ
ルタ部5及びAGC部8で復調され、タイミング抽出部
4及び第1の等化部13に入力される。第1の等化部1
3ではセットされたタップ係数CJで固定等化し、その
等化出力ED1は第2の等化部14に入力され自動等化
され。
スフィルタ1.A/D部2.復調部3゜ロールオフフィ
ルタ部5及びAGC部8で復調され、タイミング抽出部
4及び第1の等化部13に入力される。第1の等化部1
3ではセットされたタップ係数CJで固定等化し、その
等化出力ED1は第2の等化部14に入力され自動等化
され。
等化出力ED2は判定部15で判定され、出力データを
発し、誤差Erにより第2の等化部14のタップ係数を
補正する。この出力データは符号変換部16でデスクラ
ンブルされ、受信データとして装置側へ出力される。
発し、誤差Erにより第2の等化部14のタップ係数を
補正する。この出力データは符号変換部16でデスクラ
ンブルされ、受信データとして装置側へ出力される。
一方、タイミング抽出部4は、復調信号からタイミング
成分を抽出し9位相回転部6で引込み位相分位相回転し
、PLL部7を制御する。従って。
成分を抽出し9位相回転部6で引込み位相分位相回転し
、PLL部7を制御する。従って。
PLL部7は位相ジッタ(周波数ずれ)分の周波数制御
され、A/D部2へのサンプリングクロックを追従制御
するとともに受信タイミング信号RTを発する。
され、A/D部2へのサンプリングクロックを追従制御
するとともに受信タイミング信号RTを発する。
このようにして、送信データに対する受信動作が行なわ
れる。
れる。
尚、データ品質検出部17は誤差Erを積分し。
積分値が所定値に達すると9品質劣化信号8QDを装置
側へ発し、対処せしめる。 −(C) モデム
受信部の要部構成の詳細な説明第10図は第6図構成の
タイミング抽出部の詳細等化回路図である。
側へ発し、対処せしめる。 −(C) モデム
受信部の要部構成の詳細な説明第10図は第6図構成の
タイミング抽出部の詳細等化回路図である。
図中、第6図で示したものと同一のものは同一の記号で
示してあJ、41.42はタイミング抽出フィルタ(1
200Hz帯域フイルタ)であり、各々AGC部8から
の実部、虚部であるAX、AY酸成分内タイミング信号
の帯域のタイミング成分を抽出するもの、43.44は
二乗回路であp。
示してあJ、41.42はタイミング抽出フィルタ(1
200Hz帯域フイルタ)であり、各々AGC部8から
の実部、虚部であるAX、AY酸成分内タイミング信号
の帯域のタイミング成分を抽出するもの、43.44は
二乗回路であp。
各フィルタ41.42の出力を二乗するもの。
45は加算器であシ、各二乗回路43.44の出力を加
算して、タイミング成分のパワーを得るもの、46はロ
ーパスフィルタ(2400Hz帯域フイルタ)でアシ、
交流成分を除去してタイミング成分子Xを出力するもの
、47は90°成分検出部でアシ、ローパスフィルタ4
6のXタイミング成分子Xから90°回転したYタイミ
ング成分子Yを出力するものである。
算して、タイミング成分のパワーを得るもの、46はロ
ーパスフィルタ(2400Hz帯域フイルタ)でアシ、
交流成分を除去してタイミング成分子Xを出力するもの
、47は90°成分検出部でアシ、ローパスフィルタ4
6のXタイミング成分子Xから90°回転したYタイミ
ング成分子Yを出力するものである。
9は位相ホールド部であり、タイミング抽出部4でタイ
ミング抽出されたタイミング成分子X。
ミング抽出されたタイミング成分子X。
TYと所定のスレッシュホールドTHと比較し。
タイミング成分がスレッシュホールド18以上なら、タ
イミング成分を保持(ホールド)シ、スレッシュホール
ドTH以下なら保持したタイミング成分をタイミング情
報TX’、TY’として出力するものでおる。
イミング成分を保持(ホールド)シ、スレッシュホール
ドTH以下なら保持したタイミング成分をタイミング情
報TX’、TY’として出力するものでおる。
9aはタイミング位相ホールド回路であシ、タイミング
抽出部4のタイミング成分子X、TYのベクトル成分と
スレッシュホールドTHとを比較シ、ベクトル成分がス
レッシュホールド18以上なら、タイミング成分子X、
TYをホールドして且つ出力し、スレッシュホールド1
8以上ならホールドしたタイミング成分子X、TYを出
力するものであシアベクトル判定部90とホールド部9
1とを有するもの、9bは振幅正規化回路であシ。
抽出部4のタイミング成分子X、TYのベクトル成分と
スレッシュホールドTHとを比較シ、ベクトル成分がス
レッシュホールド18以上なら、タイミング成分子X、
TYをホールドして且つ出力し、スレッシュホールド1
8以上ならホールドしたタイミング成分子X、TYを出
力するものであシアベクトル判定部90とホールド部9
1とを有するもの、9bは振幅正規化回路であシ。
タイミング位相ホールド回路9aの出力TX、TYを半
径1の円の振幅に正規化するものであシ。
径1の円の振幅に正規化するものであシ。
ベクトル成分演算部92と正規化部93とを有するもの
である。
である。
901 、902は各々演算器であシ、各々タイξング
成分子X、TYを2乗するもの、903は加算器でアシ
、各乗算器の出力TX’、TY’を加算して。
成分子X、TYを2乗するもの、903は加算器でアシ
、各乗算器の出力TX’、TY’を加算して。
タイミング成分のベクトル成分(T X”+ T Y’
)を得るもの、904は加算器でアシ、ベクトル成分と
所定のスレッシュホールドTHを減算するもの。
)を得るもの、904は加算器でアシ、ベクトル成分と
所定のスレッシュホールドTHを減算するもの。
905は極性判定器であシ、加算器904の出力[(T
X”+’rY” ) −’I’H)の極性を判定し、極
性が正(TX″+TYす≧THなら、制御出力ATLを
“1”。
X”+’rY” ) −’I’H)の極性を判定し、極
性が正(TX″+TYす≧THなら、制御出力ATLを
“1”。
BTLを“01.極性が負(TX”+TY”)<THな
ら。
ら。
制御出力ATLを”0”、BTLを“1”とするもの。
911 、912は各々第1の乗算器であシ、各々タイ
ミング成分子X、TYと制御出力ATLとの乗算を行な
うもの、 913 、914は各々加算器であシ。
ミング成分子X、TYと制御出力ATLとの乗算を行な
うもの、 913 、914は各々加算器であシ。
乗算器911 、912と後述する第2の乗算器の出力
との加算を行ない、出力XTMR,XTMIを発するも
の、 915 、916は各々第2の乗算器であり、各
々後述するタップの出力と制御出力BTLとを乗算し、
加算器913,914へ出力するもの、517゜518
は各々タップであシ、各々加算器913 、914の出
力XTMR,YTMIをホールドして、第2の乗算器9
15,916に出力す°るものである。
との加算を行ない、出力XTMR,XTMIを発するも
の、 915 、916は各々第2の乗算器であり、各
々後述するタップの出力と制御出力BTLとを乗算し、
加算器913,914へ出力するもの、517゜518
は各々タップであシ、各々加算器913 、914の出
力XTMR,YTMIをホールドして、第2の乗算器9
15,916に出力す°るものである。
921 、922は各々乗算器であり、出力XTMR。
XTMIに1/Jiを乗算するもの、 923 、92
4は各々乗算器であり、各々乗算器921 、922の
出力を2乗するもの、925は加算器であり9乗算器9
23゜924の出力を加算してベクトル成分(XTMR
”+YTMI’)/2を得るもの、931はインバータ
ROM(リードオンリーメモリー)であシ、ベクトル成
分の逆数を格納し、ベクトル成分の値に応じてその逆数
を出力するもの、 932 、933は各々乗算器であ
シ、インバータROM 931の出力と出力XTMR,
YTMIとを乗算し、正規化タイミング成分子X’、T
Y’を出力するものである。
4は各々乗算器であり、各々乗算器921 、922の
出力を2乗するもの、925は加算器であり9乗算器9
23゜924の出力を加算してベクトル成分(XTMR
”+YTMI’)/2を得るもの、931はインバータ
ROM(リードオンリーメモリー)であシ、ベクトル成
分の逆数を格納し、ベクトル成分の値に応じてその逆数
を出力するもの、 932 、933は各々乗算器であ
シ、インバータROM 931の出力と出力XTMR,
YTMIとを乗算し、正規化タイミング成分子X’、T
Y’を出力するものである。
尚9位相ホールド部9は、タイミング成分の振幅の小さ
い信号を時間的に前のタイミング成分の振幅の大きい信
号に置き代えて、係る小さな信号による周波数調整によ
る位相ジッタの増加を防止するために設けられたもので
ある。
い信号を時間的に前のタイミング成分の振幅の大きい信
号に置き代えて、係る小さな信号による周波数調整によ
る位相ジッタの増加を防止するために設けられたもので
ある。
第11図は第6図構成の位相回転部6の詳細等化回路図
である。
である。
図中、60は複素共役演算部でアシ、タイミング抽出部
(位相ホールド部9)からの正規化タイミング成分子X
’、TY’の複素共役をトレーニング時に演算するもの
、61.62は各々レジスタであシ、演算部60の演算
結果である複素共役値(v/Tx’+ T r7T X
’ )及び(1/TY’)を格納しておくもの、63.
64は各々乗算器でアリ、各々正規化タイミング成分子
X’、TY’とレジスタ61゜62の複素共役値とを乗
算して位相回転させるものである。
(位相ホールド部9)からの正規化タイミング成分子X
’、TY’の複素共役をトレーニング時に演算するもの
、61.62は各々レジスタであシ、演算部60の演算
結果である複素共役値(v/Tx’+ T r7T X
’ )及び(1/TY’)を格納しておくもの、63.
64は各々乗算器でアリ、各々正規化タイミング成分子
X’、TY’とレジスタ61゜62の複素共役値とを乗
算して位相回転させるものである。
第12図は第6図構成のインパルス再生部12゜第1の
等化部13.第2の等化部14及び判定部15の詳細等
化構成図である。
等化部13.第2の等化部14及び判定部15の詳細等
化構成図である。
インパルス再生部(単一パルス抽出部)12は。
トレーニング信号中から単一パルス信号に対応するデー
タ系列PJを抽出する抽出回路(RIP)121、抽出
されたデ、−タ系列を正規化する正規化−路(NR)
122 、正規化されたデータ系列XJを複素共役化す
る複素共役化回路(CN) 123を有する。第1等化
部(EQLI)13は、AGC部8からの受信データR
Dが第1のタップデータとして書き込まれ、第1のタッ
プデータRDと第1のタップ係数CJから第1の等化出
力BDIを演算する第1の等化出力回路(OPU 1
) 131 、複素共役化回路123の出力データによ
り第1のタップ係数CJが初期設定される第1のタップ
係数レジスタ(TPR1) 132 、正規化回路12
2からのデータ系列XJが第2のタップデータとして書
き込まれ。
タ系列PJを抽出する抽出回路(RIP)121、抽出
されたデ、−タ系列を正規化する正規化−路(NR)
122 、正規化されたデータ系列XJを複素共役化す
る複素共役化回路(CN) 123を有する。第1等化
部(EQLI)13は、AGC部8からの受信データR
Dが第1のタップデータとして書き込まれ、第1のタッ
プデータRDと第1のタップ係数CJから第1の等化出
力BDIを演算する第1の等化出力回路(OPU 1
) 131 、複素共役化回路123の出力データによ
り第1のタップ係数CJが初期設定される第1のタップ
係数レジスタ(TPR1) 132 、正規化回路12
2からのデータ系列XJが第2のタップデータとして書
き込まれ。
単一パルス信号の自己相関系列Amを演算するための第
1の演算制御回路(CNT 1 ) 133を有する。
1の演算制御回路(CNT 1 ) 133を有する。
一方、第2等化部(EQL2)14は、第1の等化出力
データEDIが第3のタップデータとして書き込まれ、
第3のタップデータEDIと第2のタップ係数BJから
第2の等化出力ED2を演算する第2の等化出力部(O
PU 2) 141 、第2のタップ係数BJを格納し
ておく第2のタップ係数しジスタ(TPR2) 143
、第1の演算制御回路133よシ単一パルスの自己相
関系列Amが書き込まれ。
データEDIが第3のタップデータとして書き込まれ、
第3のタップデータEDIと第2のタップ係数BJから
第2の等化出力ED2を演算する第2の等化出力部(O
PU 2) 141 、第2のタップ係数BJを格納し
ておく第2のタップ係数しジスタ(TPR2) 143
、第1の演算制御回路133よシ単一パルスの自己相
関系列Amが書き込まれ。
自己相関系列Amから逆行列のn次近似を求め。
単一パルスの自己相関系列Amと第2のタップ係数BJ
から等化出力を演算して基準出力Refとの誤差にもと
づいて第2のタップ係数BJを補正する第2の演算制御
回路(CNT2)143を有′する。
から等化出力を演算して基準出力Refとの誤差にもと
づいて第2のタップ係数BJを補正する第2の演算制御
回路(CNT2)143を有′する。
データ判定部15は、キャリア自動位相制御回路(CA
PC) 151 、判定回路152.誤差計算回路(E
RR1) 153を有する。データ判定部15の各回路
については9例えば9日本国特許1,041,066号
に開示されておシ、その説明を省略する。
PC) 151 、判定回路152.誤差計算回路(E
RR1) 153を有する。データ判定部15の各回路
については9例えば9日本国特許1,041,066号
に開示されておシ、その説明を省略する。
(d) モデム受信部の要部構成の動作の説明第13
図は再生インパルスの波形図、第14図は初期設定動作
フロー図、第15図は位相ホールドの説明図である。
図は再生インパルスの波形図、第14図は初期設定動作
フロー図、第15図は位相ホールドの説明図である。
先づ、第1.第2の等化部13.14の初期設定につい
て第13図及び第14図により説明す゛る。
て第13図及び第14図により説明す゛る。
■ 復g部a、ロールオフフィルタ部5.AGC部8に
おいて復調されたトレーニング信号に対応する受信デー
タ系列(複素数表示)が単一パルス抽出回路(REP)
121に供給され、第4図で示した構成(アルゴリズム
)によって第13図に示すインパルス系列P、が再生さ
れる。
おいて復調されたトレーニング信号に対応する受信デー
タ系列(複素数表示)が単一パルス抽出回路(REP)
121に供給され、第4図で示した構成(アルゴリズム
)によって第13図に示すインパルス系列P、が再生さ
れる。
このインパルス系列p、(J=o、±1・・・±n)は
回線によって図の如く歪んだものとな99回線のインパ
ルス応答を示している。
回線によって図の如く歪んだものとな99回線のインパ
ルス応答を示している。
この再生インパルス系列PJはシーケンサ18(第6図
)に送られ、前述のR8−C8時間情報として利用され
る。
)に送られ、前述のR8−C8時間情報として利用され
る。
■ このようにして抽出された単一パルスに対応するデ
ータ系列PJは、正規化回路(NR) 122に供給さ
れ、NRにおいて正規化される。正規化回路(NR)
122は、まずデータ系列P、の大きさすなわち、0次
相間P2を次式により計算する。
ータ系列PJは、正規化回路(NR) 122に供給さ
れ、NRにおいて正規化される。正規化回路(NR)
122は、まずデータ系列P、の大きさすなわち、0次
相間P2を次式により計算する。
p”=p、・P、”+P、□・瑠1”+−+P0@ P
、” +−+ P−、@ P:次にデータ系列PJをP
で割ることにより単一パルスが正規化される。正規化さ
れたデータ系列をX、とするとx、=p、/p であ
る。
、” +−+ P−、@ P:次にデータ系列PJをP
で割ることにより単一パルスが正規化される。正規化さ
れたデータ系列をX、とするとx、=p、/p であ
る。
■ 次に、正規化されたデータ系列XJが複素共役化回
路(CN) 123に供給される。複素共役化されたデ
ータ系列C,は第1等化部(EQLl)13のタップ係
数CJとして第1タツプ係数レジスタTPR232に初
期設定される。
路(CN) 123に供給される。複素共役化されたデ
ータ系列C,は第1等化部(EQLl)13のタップ係
数CJとして第1タツプ係数レジスタTPR232に初
期設定される。
ここでC,:X7=P、ンP である。
この場合、2つの再生インパルス系列P、が得られるの
で、これを平均化した正規化データ系列XJを求めるこ
とによp87N比の向上が得られる。
で、これを平均化した正規化データ系列XJを求めるこ
とによp87N比の向上が得られる。
■ 更に、正規化データ系列XJおよびその複素共役化
データCJが第1等化部13の演算回路(CNT 1
) 133に供給され、自己相関系列Amが計算される
。自己相関系列Amの計算は次のようにして行われる。
データCJが第1等化部13の演算回路(CNT 1
) 133に供給され、自己相関系列Amが計算される
。自己相関系列Amの計算は次のようにして行われる。
まず、O次相間A。については。
氏=ΣXx” CK= J (TIJ/P )・(配R
)k−−n km−n= !;
PK−ソ/P’=(1,0)−−n なお、(実部、虚部)により複素数を表わすものとする
。それ以外のAmについては。
)k−−n km−n= !;
PK−ソ/P’=(1,0)−−n なお、(実部、虚部)により複素数を表わすものとする
。それ以外のAmについては。
’m= ’ Xc−・CK= ’ (Pknn/” )
・(マ/P )k−−n k−−n
=” ”kpm ” PK7P”” ” Pk、’ ”
K/ ” PK” ”Kkm−n
km−n k−−nこ
こでA−= A!l”であることがわかる。すなわち。
・(マ/P )k−−n k−−n
=” ”kpm ” PK7P”” ” Pk、’ ”
K/ ” PK” ”Kkm−n
km−n k−−nこ
こでA−= A!l”であることがわかる。すなわち。
自己相関系列Amは対称である。この自己相関系列Am
は、伝送路(回線)Lと第1等化部(BQLl)13と
により単一パルスが変形された結果であると見なすこと
ができる。従って、第2等化部(EQL2)14におい
ては、対称なインパルス特性の逆特性を与えることが要
求される。
は、伝送路(回線)Lと第1等化部(BQLl)13と
により単一パルスが変形された結果であると見なすこと
ができる。従って、第2等化部(EQL2)14におい
ては、対称なインパルス特性の逆特性を与えることが要
求される。
■ 次に、自己相関系列Amが第2等化部(EQL2)
14の演算回路(CNT2)143に供給され。
14の演算回路(CNT2)143に供給され。
逆特性行列の一次近似である系列BJ が次のように
して求められる。
して求められる。
B7i ニーA−J−−AJ*(J〜0)Bo=ん=(
1,0) このようにして求められた系列B、 は、逆行列を求
めるためと初期値として用いられる。
1,0) このようにして求められた系列B、 は、逆行列を求
めるためと初期値として用いられる。
■ 更に第2の等化部14のタップ係数B1として第5
ステツプ■において得られたデータ系列B。
ステツプ■において得られたデータ系列B。
を用いて、自己相関系列−Amをタップデータとして等
化出力Sを計算し、Sを基準出力系列Refと比較して
、誤差をゼロに近づけるようにB1を逐次補正する。
化出力Sを計算し、Sを基準出力系列Refと比較して
、誤差をゼロに近づけるようにB1を逐次補正する。
等化出力Sは。
で与えられるデータ系列SLである。
タップ係数B1の補正は次のような逐次近似を用いて行
われる。
われる。
13o=BG+E−ん“
= Ba + (Ref−8) 111=B(’ +
Er (ErはEの実部)この他のB、については
。
Er (ErはEの実部)この他のB、については
。
BJ :BJ +E@ん
=BJ+B
= BJ + (Ref −8)
:B、−8゜
なお+ BJの補正は中心タップが支配的であるために
下記のような順番で行う。
下記のような順番で行う。
B6−+ B+14 B+24−4 B+y14 Bo
4 B±1−* ・・・このようにして求められるデ
ータ系列B1は、入力系列Amが対称であることから対
称である。すなわち、Bt=33−7である。このよう
にして、第2等化部14のタップ係数B1が初期設定さ
れタップ係数レジスタ(TPR2) 242に設定され
る。
4 B±1−* ・・・このようにして求められるデ
ータ系列B1は、入力系列Amが対称であることから対
称である。すなわち、Bt=33−7である。このよう
にして、第2等化部14のタップ係数B1が初期設定さ
れタップ係数レジスタ(TPR2) 242に設定され
る。
以上のステップにより自動等化器のタップ係数CJ t
BJの初期設定が終了する。即ち、第1等化部13に
回線のインパルス応答の複素共役をタップ係数CIとし
てセットして、第2等化部14を対称行列を内容とする
対称等化部としている。
BJの初期設定が終了する。即ち、第1等化部13に
回線のインパルス応答の複素共役をタップ係数CIとし
てセットして、第2等化部14を対称行列を内容とする
対称等化部としている。
又、インパルス応答の複素共役が第1の等化部13にタ
ップ係数としてセットされるので、自己相関特性を示し
、従ってタイミング位相に無関係な出力が得られ、タイ
ミング引込みが瞬時に行なわれたことになる。即ち、第
1の等化部13の出力はタイミング位相補正が行なわれ
たものとなる。
ップ係数としてセットされるので、自己相関特性を示し
、従ってタイミング位相に無関係な出力が得られ、タイ
ミング引込みが瞬時に行なわれたことになる。即ち、第
1の等化部13の出力はタイミング位相補正が行なわれ
たものとなる。
次に、タイミング再生の初期設定について第1,5図を
用いて説明する。
用いて説明する。
前述のステップ■のトレーニング信号の受信データ系列
がタイミング抽出部4に入力される。
がタイミング抽出部4に入力される。
タイミング抽出部4では、タイミング抽出フィルタ41
.42でタイミング成分が抽出された後。
.42でタイミング成分が抽出された後。
各々二乗回路43.44で二乗され、更に加算器45で
加算されてパワーを求め、これをローパスフィルタ46
で交流成分をカットし、タイミングX成分子Xを得る。
加算されてパワーを求め、これをローパスフィルタ46
で交流成分をカットし、タイミングX成分子Xを得る。
又、90°成分検出部47によってタイミングX成分子
XからタイミングX成分子Yが作成される。
XからタイミングX成分子Yが作成される。
タイミング抽出部4からタイミング位相ホールド回路9
aにタイミング成分子X、TYが与えられると、ベクト
ル判定部90の各乗算器901 、902でタイミング
成分子X、TYが2乗され、これらが加算器903で加
算され、ベクトル成分(TX”+TY”)が得られる。
aにタイミング成分子X、TYが与えられると、ベクト
ル判定部90の各乗算器901 、902でタイミング
成分子X、TYが2乗され、これらが加算器903で加
算され、ベクトル成分(TX”+TY”)が得られる。
このベクトル成分は、加算器904でスレッシュホール
ドTHが減算され、極性判定器905に入力する。極性
判定器905は加算器904の出力が正、ベクトル成分
≧THなら、制御出力ATLを“1”、制御出力BTL
を°0″とし。
ドTHが減算され、極性判定器905に入力する。極性
判定器905は加算器904の出力が正、ベクトル成分
≧THなら、制御出力ATLを“1”、制御出力BTL
を°0″とし。
ベクトル成分<THなら制御出力ATLを“0”。
制御出力BTLを“1°とする。
従って、ベクトル成分≧THなら、第1の乗算器911
、912よシタイミング成分子X、TYがそのまま加
算器913 、914に出力される。
、912よシタイミング成分子X、TYがそのまま加
算器913 、914に出力される。
一方、制御出力BTLは“0°であるから、第2の乗算
器915 、916から加算器913 、914へは出
力が発せられないから、加算器913,914からタイ
ミング成分子X、TYが出力XTMR,XTMIとして
出力され、タップ917 、918にホールドされる0 逆に、ベクトル成分<THなら、制御出力ATLは“0
”となるから、第1の乗算器911 、、912の出力
は零となシ、一方、制御出力BTLは“1”であるから
、タップ917,918のホールド値が加算器913,
914に入力され、加算器913,914の出力XTM
R,YTMIとしてタップ917 、918のホールド
値が出力される。
器915 、916から加算器913 、914へは出
力が発せられないから、加算器913,914からタイ
ミング成分子X、TYが出力XTMR,XTMIとして
出力され、タップ917 、918にホールドされる0 逆に、ベクトル成分<THなら、制御出力ATLは“0
”となるから、第1の乗算器911 、、912の出力
は零となシ、一方、制御出力BTLは“1”であるから
、タップ917,918のホールド値が加算器913,
914に入力され、加算器913,914の出力XTM
R,YTMIとしてタップ917 、918のホールド
値が出力される。
従って、第12図に示す如くタイミング成分のベクトル
成分がスレツシュホ・−ルドTH以上なら。
成分がスレツシュホ・−ルドTH以上なら。
タイミング成分子X、TYが出力され且つホールドされ
、逆にタイミング成分のベクトル成分がスレッシュホー
ルド以下なら、ホールドされた前のタイミング成分が出
力されることになる。
、逆にタイミング成分のベクトル成分がスレッシュホー
ルド以下なら、ホールドされた前のタイミング成分が出
力されることになる。
この出力XTMR,YTMIは、振幅正規化回路9bに
入力し、ベクトル成分演算部92の各乗算器921 、
922で1 /v’7 倍され、更に各乗算器923
゜924で2乗され、加算器925で加算され、ベクト
ル成分(XTMR2+YTMI’)/2が得られる。
入力し、ベクトル成分演算部92の各乗算器921 、
922で1 /v’7 倍され、更に各乗算器923
゜924で2乗され、加算器925で加算され、ベクト
ル成分(XTMR2+YTMI’)/2が得られる。
インバータROM 931はこのベクトル成分の逆数を
出力し、各乗算器932,933で出力XTMR。
出力し、各乗算器932,933で出力XTMR。
YTMIと逆数を乗算し、半径1の第8図で示すタイミ
ング情報TX’、TY’が得られる。
ング情報TX’、TY’が得られる。
従って、第15囚人の時刻11から時刻t2の間のスレ
ッシュホールド以下の部分は時刻t1のスレッシュホー
ルド以上のタイミング成分によって第15図の)の如く
置き代えられる。
ッシュホールド以下の部分は時刻t1のスレッシュホー
ルド以上のタイミング成分によって第15図の)の如く
置き代えられる。
換言スれば、スレッシュホールド以下の部分は。
直前のタイミング成分の位相がホールド出力されるので
ある。
ある。
従って、この間のタイミング位相は、実際にタイミング
位相が変っても同一となり、この間同期ずれが生じ位相
ジッタが増加するが、係るタイミング成分小の期間が長
く続くわけでなく、シかもこの間の位相変動は小さいか
ら実質的には位相ジッタを最小としうる。尚、タイミン
グ成分小のもので同期動作しても、同期不能か誤った同
期動作しかできず9位相ジッタは大となる。
位相が変っても同一となり、この間同期ずれが生じ位相
ジッタが増加するが、係るタイミング成分小の期間が長
く続くわけでなく、シかもこの間の位相変動は小さいか
ら実質的には位相ジッタを最小としうる。尚、タイミン
グ成分小のもので同期動作しても、同期不能か誤った同
期動作しかできず9位相ジッタは大となる。
このタイミング情報TX’、TY’は位相回転部6に入
力され、前述の如く、トレーニング中に複素共役演算部
60がタイミング情報T X’、 、T Y’の複素共
役値が演算され、レジスタ61.62にセットされる。
力され、前述の如く、トレーニング中に複素共役演算部
60がタイミング情報T X’、 、T Y’の複素共
役値が演算され、レジスタ61.62にセットされる。
このようにして、受信器における初期設定が終了するの
を見込んで、送信器MDIは送信データの伝送を開始す
る。受信器においては、受信されたデータ信号は、復調
部においてデータ系列RDに復調され、第1の等化部1
3に供給される。第1の等化部13においては、受信デ
ータ系列RDは第1の等化出力回路(OPU 1 )
131により第1のタップ係数レジスタ(TPR1)
132のタップ係数CIを用いて第1の等化出力EDI
が演算される。
を見込んで、送信器MDIは送信データの伝送を開始す
る。受信器においては、受信されたデータ信号は、復調
部においてデータ系列RDに復調され、第1の等化部1
3に供給される。第1の等化部13においては、受信デ
ータ系列RDは第1の等化出力回路(OPU 1 )
131により第1のタップ係数レジスタ(TPR1)
132のタップ係数CIを用いて第1の等化出力EDI
が演算される。
第1の等化部13から等化出力データ系列ED1は第2
の等化部14の等化出力回路(OPU2)141に供給
され、第2のタップ係数B1を用いて最終的な等化出力
データED2が計算される。
の等化部14の等化出力回路(OPU2)141に供給
され、第2のタップ係数B1を用いて最終的な等化出力
データED2が計算される。
更に1等化された出力ED2は、データ判定部15にお
いてデータ判定され出力データとして出力され、更に出
力データと等化出力ED2の誤差Er によって第2
の等化出力回路141を介し第2のタップ係数レジスタ
142の各第2のタップ係数B1が補正される。
いてデータ判定され出力データとして出力され、更に出
力データと等化出力ED2の誤差Er によって第2
の等化出力回路141を介し第2のタップ係数レジスタ
142の各第2のタップ係数B1が補正される。
又、前述の復調されたデータ系列RDはタイミング抽出
部4に入力され、タイミング成分子X’。
部4に入力され、タイミング成分子X’。
T Y’が抽出され1位相ホールド部9で振幅補正され
、更に正規化され9位相回転部6に入力する。
、更に正規化され9位相回転部6に入力する。
位相回転部6では、正規化タイミング成分子X’。
T Y’が乗算器63.64でレジスタ61.62の複
素共役値と乗算され9位相回転が行なわれ、PLL部7
を制御する。
素共役値と乗算され9位相回転が行なわれ、PLL部7
を制御する。
従ってPLL部7では2位相ジッタ分の調整が行なわれ
る。
る。
(e) 第1の発明の他の実施例の説明第16図は第
1の発明の他の実施例構成図である0 図中、第6図の構成で示したものと同一のものは同一の
記号で示しである。
1の発明の他の実施例構成図である0 図中、第6図の構成で示したものと同一のものは同一の
記号で示しである。
又、タイミング抽出部4も第10図と同一であシャイン
パルス再生部12.第1の等化部13゜第2の等化部1
4及び判定部15も第12図と同一である。
パルス再生部12.第1の等化部13゜第2の等化部1
4及び判定部15も第12図と同一である。
この構成では9位相回転部6が設けられておらず、タイ
ミング抽出部4は第1の等化部13の等化出力EDIよ
シタイミング再生を行なうようにしている。
ミング抽出部4は第1の等化部13の等化出力EDIよ
シタイミング再生を行なうようにしている。
この実施例の初期設定は、第1の等化部13と第2の等
化部14の前述の初期設定のみでよく。
化部14の前述の初期設定のみでよく。
これによってタイミング引込み2等化引込みのトレーニ
ングが実行される。
ングが実行される。
そして、タイミング抽出部4は、データ受信中。
位相成分の消去された等化出力ED1からタイミング再
生しているから9位相回転は必要ない。
生しているから9位相回転は必要ない。
従って、タイミング抽出部4の出力でPLL部7が位相
ジッタ分調整される。
ジッタ分調整される。
この他の実施例では、前述の一実施例に比し。
位相回転分初期設定及び回転動作が不要となる利点があ
る。但し、第1の等化部1sa、9600ボーの伝送速
度では9.6 KHzで処理する必要があシ。
る。但し、第1の等化部1sa、9600ボーの伝送速
度では9.6 KHzで処理する必要があシ。
第6図の構成に比し高速処理が求められる。又。
第1の等化部13による遅延の影響が生じる場合がある
。
。
尚、この他の実施例でも、デジタルシグナルプロセッサ
DSF及びマイクロプロセッサMPUの処理を等化ブロ
ックとして示したものである。
DSF及びマイクロプロセッサMPUの処理を等化ブロ
ックとして示したものである。
(f) 第2の発明の一実施例の説明第17図は第2
の発明の詳細な説明図である。
の発明の詳細な説明図である。
第2の発明では、第18図(Qで説明した従来のトレー
ニング信号TRにおいて、第3のパターンTP3として
第3図及び第5図で説明したトレーニングパターンを設
けたものである。
ニング信号TRにおいて、第3のパターンTP3として
第3図及び第5図で説明したトレーニングパターンを設
けたものである。
このような第2の発明では、第1のパターンTP1によ
ってCD検出、AGC調整、第2のパターンTP2によ
ってタイミング引込みが行なわれ。
ってCD検出、AGC調整、第2のパターンTP2によ
ってタイミング引込みが行なわれ。
第3のパターンTP3で自動等化調整(初期設定)のト
レーニングが行なわれるとともに2つの再生インパルス
によってR8−C8時間情報が得られる0 従って、第3のパターンTP3としては、必ずしもタイ
ミング成分を含むものでアシ且つCD検出が容易なもの
でなくて゛もよく9時間的にずれた2つの再生インパル
スを得られるものであればよい0 この場合でも、第3のパターンTP3は再生インパルス
の時間差でR8−C8時間を示しているので、従来の第
3のパターンTP3に比し、インパルスの時間差が認識
できる最小値でよいから。
レーニングが行なわれるとともに2つの再生インパルス
によってR8−C8時間情報が得られる0 従って、第3のパターンTP3としては、必ずしもタイ
ミング成分を含むものでアシ且つCD検出が容易なもの
でなくて゛もよく9時間的にずれた2つの再生インパル
スを得られるものであればよい0 この場合でも、第3のパターンTP3は再生インパルス
の時間差でR8−C8時間を示しているので、従来の第
3のパターンTP3に比し、インパルスの時間差が認識
できる最小値でよいから。
余分な長さとする必要がなくトレーニング期間。
即ちR8−08時間の短縮が実現でき、又、再生インパ
ルスの平均で自動等化調整できるから、S/N比の向上
も得られる。
ルスの平均で自動等化調整できるから、S/N比の向上
も得られる。
又、第1の発明に比し、従来のトレーニングアルゴリズ
ムを用いることができ、トレーニングパターンを代える
だけで容易に従来のモデム受信部に適用できるというメ
リットがある。
ムを用いることができ、トレーニングパターンを代える
だけで容易に従来のモデム受信部に適用できるというメ
リットがある。
第2の発明のモデム送信部、受信部は第2図のものと同
一であシ、又、インパルス再生アルゴリズムも第4図の
ものど同一である。
一であシ、又、インパルス再生アルゴリズムも第4図の
ものど同一である。
更た。第6図の構成において位相回転部6を除き2代シ
に位相判定部を設け、第2のパターンTP2によって位
相判定部によってPLL部7を位相ジャンプさせてタイ
ミング引込みを行なわせれば、第2の発明を第6図の構
成によって実現できる。この時のシーケンサ18の動作
及び等化部13.14の初期設定は第6図及び第14図
のものと同一である。
に位相判定部を設け、第2のパターンTP2によって位
相判定部によってPLL部7を位相ジャンプさせてタイ
ミング引込みを行なわせれば、第2の発明を第6図の構
成によって実現できる。この時のシーケンサ18の動作
及び等化部13.14の初期設定は第6図及び第14図
のものと同一である。
以上本発明を実施例により説明したが9本発明は本発明
の主旨に従い種々の変形が可能であり。
の主旨に従い種々の変形が可能であり。
本発明からこれらを排除するものではない。
以上説明した様に9本発明によれば、2つの再生インパ
ルスの相対時間差によって18−C8時間等の所定の情
報を示すようにしているから、CD検出のバラツキの影
響を受けまいため、R8−C8時間の短縮化が実現でき
るという効果を奏する他に2つのインパルス再生ができ
るため9等化引込みをその平均値で行なえ、最適な等化
引込み(トレーニング)が実現できるという効果も奏す
る0 又、第1の発明では、特別のAGC調整パターン及びタ
イミング引込みパターンを設けなくてもよいから大幅な
R8−C8時間の短縮化がえられるという効果を奏し、
特にファーストポーリングモデムの回線効率を大幅に向
上できる。
ルスの相対時間差によって18−C8時間等の所定の情
報を示すようにしているから、CD検出のバラツキの影
響を受けまいため、R8−C8時間の短縮化が実現でき
るという効果を奏する他に2つのインパルス再生ができ
るため9等化引込みをその平均値で行なえ、最適な等化
引込み(トレーニング)が実現できるという効果も奏す
る0 又、第1の発明では、特別のAGC調整パターン及びタ
イミング引込みパターンを設けなくてもよいから大幅な
R8−C8時間の短縮化がえられるという効果を奏し、
特にファーストポーリングモデムの回線効率を大幅に向
上できる。
更に、第2の発明では、従来の構成及びトレーニングア
ルゴリズムを変えることなく導入することができるとい
う効果を奏し、容品に実現できる。
ルゴリズムを変えることなく導入することができるとい
う効果を奏し、容品に実現できる。
第1図は本発明の原理説明図。
第2図は第1の発明の一実施例構成図。
第3図はトレーニングパターンの説明図。
第4図はインパルス再生の説明図。
第5図は第1の発明のR8−C8時間混在の説明図。
第6図はモデム受信部の一実施例構成図。
第7図は第1の発明の一実施例動作説明図。
第8図は第6図構成の位相回転の説明図。
第9図は第6図構成の最適引込みの説明図。
第10図は第6図構成のタイミング抽出部分の詳細等化
回路図。 第11図は第6図構成の位相回転部の詳細等化回路図。 第12図は第6図構成のインパルス再生部9等化部及び
判定部の詳細等化構成図。 第13図は再生インパルスの波形図。 第14図は第12図構成の初期設定動作フロー図。 第15図は第11図構成の位相ホールド動作説明図。 第16図は第1の発明の他の実施例構成図。 第17図は第2の発明の詳細な説明図。 第18図はマルチポイント通信システムの説明図である
。 図中、 TR・・・トレーニンク信号。 MDI・・・モデム送信器。 TRG・・・トレーニング信号発生器。 Mn2・・・モデム受信器。 IMF・・・インパルス再生部。
回路図。 第11図は第6図構成の位相回転部の詳細等化回路図。 第12図は第6図構成のインパルス再生部9等化部及び
判定部の詳細等化構成図。 第13図は再生インパルスの波形図。 第14図は第12図構成の初期設定動作フロー図。 第15図は第11図構成の位相ホールド動作説明図。 第16図は第1の発明の他の実施例構成図。 第17図は第2の発明の詳細な説明図。 第18図はマルチポイント通信システムの説明図である
。 図中、 TR・・・トレーニンク信号。 MDI・・・モデム送信器。 TRG・・・トレーニング信号発生器。 Mn2・・・モデム受信器。 IMF・・・インパルス再生部。
Claims (2)
- (1)データの送信に先立つて一のモデムの送信器から
トレーニング信号及びこのトレーニング信号の種別或い
は時間長を識別するための情報を他のモデムに送信して
該モデムの受信器をトレーニングするモデムのトレーニ
ング方法において、該一のモデムの送信器から時間的に
ずれた2つのインパルスを再生可能で且つタイミング成
分を含むトレーニング信号を該他のモデムに送信するス
テップと、 該他のモデムの受信器において、該受信したトレーニン
グ信号から該2つのインパルスを再生し、該2つのイン
パルスの時間差から該トレーニング信号の識別情報を抽
出し、且つ該トレーニング信号によりトレーニングを行
なうステップとを有することを特徴とするモデムのトレ
ーニング方法。 - (2)データの送信に先立つて一のモデムの送信器から
トレーニング信号及びこのトレーニング信号の識別情報
を他のモデムに送信して該モデムの受信器をトレーニン
グするモデムのトレーニング方法において、 該一のモデムの送信器から時間的にずれた2つのインパ
ルスを再生可能なトレーニングパターンを含むトレーニ
ング信号を該他のモデムに送信するステップと、 該他のモデムの受信器において、該受信したトレーニン
グ信号から該2つのインパルスを再生し、該2つのイン
パルスの時間差から該トレーニング信号の識別情報を抽
出し且つ該トレーニング信号によりトレーニングを行な
うステップを有することを特徴とするモデムのトレーニ
ング方法。
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60120840A JPH0614627B2 (ja) | 1985-06-04 | 1985-06-04 | モデムのトレーニング方法 |
| AU58248/86A AU567637B2 (en) | 1985-06-04 | 1986-06-02 | Initialising a demodulator system |
| DE86107506T DE3689292T2 (de) | 1985-06-04 | 1986-06-03 | Modem-Übertragungssystem und Verfahren mit Trainingsmitteln. |
| CA000510739A CA1246260A (en) | 1985-06-04 | 1986-06-03 | Modem communication system having training means and method for training same |
| EP86107506A EP0204308B1 (en) | 1985-06-04 | 1986-06-03 | Modem communication system having training means and method for training same |
| US06/870,499 US4868850A (en) | 1985-06-04 | 1986-06-04 | MODEM communication system having training means and method for training same |
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
| JP60120840A JPH0614627B2 (ja) | 1985-06-04 | 1985-06-04 | モデムのトレーニング方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61278219A true JPS61278219A (ja) | 1986-12-09 |
| JPH0614627B2 JPH0614627B2 (ja) | 1994-02-23 |
Family
ID=14796260
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60120840A Expired - Fee Related JPH0614627B2 (ja) | 1985-06-04 | 1985-06-04 | モデムのトレーニング方法 |
Country Status (6)
| Country | Link |
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| JP (1) | JPH0614627B2 (ja) |
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| CA (1) | CA1246260A (ja) |
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| GB2212699B (en) * | 1987-11-16 | 1992-01-08 | Ncr Co | Multipoint data modem communication system |
| GB8800740D0 (en) * | 1988-01-13 | 1988-02-10 | Ncr Co | Data modem receiver |
| GB8800739D0 (en) * | 1988-01-13 | 1988-02-10 | Ncr Co | Multipoint modem system having fast synchronization |
| GB8805767D0 (en) * | 1988-03-10 | 1988-04-07 | Ncr Co | Phase perturbation compensation system |
| EP0496677B1 (en) * | 1991-01-23 | 1997-07-09 | Fujitsu Limited | Adaptive equalizers |
| US5222081A (en) * | 1991-06-28 | 1993-06-22 | Universal Data Systems, Inc. | Method of performing an autobaud function using a state flow machine |
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| JPH06244878A (ja) * | 1993-02-18 | 1994-09-02 | Fujitsu Ltd | 変復調装置 |
| JP2826031B2 (ja) * | 1993-02-18 | 1998-11-18 | 富士通株式会社 | 変復調方式 |
| JPH06244879A (ja) * | 1993-02-19 | 1994-09-02 | Fujitsu Ltd | 特殊トレーニングパターンを用いた変復調方式 |
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| JP3266432B2 (ja) * | 1994-12-20 | 2002-03-18 | 富士通株式会社 | 非ナイキスト伝送方式でのトレーニング方法及び非ナイキスト伝送方式のトレーニングデータ送信装置 |
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| US4638496A (en) * | 1982-02-11 | 1987-01-20 | Jensen Garold K | Secure reliable transmitting and receiving system for transfer of digital data |
| US4462108A (en) * | 1982-08-02 | 1984-07-24 | Trw Inc. | Modem signal acquisition technique |
| JPS5980026A (ja) * | 1982-10-30 | 1984-05-09 | Nec Corp | トレ−ニング検出回路 |
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-
1985
- 1985-06-04 JP JP60120840A patent/JPH0614627B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1986
- 1986-06-02 AU AU58248/86A patent/AU567637B2/en not_active Ceased
- 1986-06-03 EP EP86107506A patent/EP0204308B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1986-06-03 DE DE86107506T patent/DE3689292T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1986-06-03 CA CA000510739A patent/CA1246260A/en not_active Expired
- 1986-06-04 US US06/870,499 patent/US4868850A/en not_active Expired - Lifetime
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|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |