JPS6331327A - シグナリング信号伝送装置 - Google Patents
シグナリング信号伝送装置Info
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- JPS6331327A JPS6331327A JP17619286A JP17619286A JPS6331327A JP S6331327 A JPS6331327 A JP S6331327A JP 17619286 A JP17619286 A JP 17619286A JP 17619286 A JP17619286 A JP 17619286A JP S6331327 A JPS6331327 A JP S6331327A
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- Japan
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- signaling
- frame
- signals
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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】
「産業上の利用分野」
この発明は、各種速度の低速データ信号と音声信号とを
混在させて高速ディジタル回線で多重化伝送する伝送装
置に適する音声回線のングナリング信号を伝送するだめ
のシグナリング信号伝送装置に関する。
混在させて高速ディジタル回線で多重化伝送する伝送装
置に適する音声回線のングナリング信号を伝送するだめ
のシグナリング信号伝送装置に関する。
「従来の技術」
従来、音声信号をディジタル化して伝送する場合は、
PCM符号化して64 kb/sディジタル信号として
伝送することが最も一般的であり、音声回線のシグナリ
ング信号を伝送するだめに、例えば。
PCM符号化して64 kb/sディジタル信号として
伝送することが最も一般的であり、音声回線のシグナリ
ング信号を伝送するだめに、例えば。
PCM 24方式では、64 kb/sのPC’M符号
化されたディジタル音声信号を24個配列した1、54
4Mb/sの中でマルチフレームを組み、1フレーム中
8ビツトのPCM符号の最下位ビットを周期的にピノ)
・スチイーリングして、そこにシダナυング信号を重畳
して伝送するという、所謂インチャネルによるシグナリ
ング方式を採用している。
化されたディジタル音声信号を24個配列した1、54
4Mb/sの中でマルチフレームを組み、1フレーム中
8ビツトのPCM符号の最下位ビットを周期的にピノ)
・スチイーリングして、そこにシダナυング信号を重畳
して伝送するという、所謂インチャネルによるシグナリ
ング方式を採用している。
また、PCM 30方式では、2.048Mb/sの中
でシブナリング信号を伝送するための64 kb/sの
チャネル(1フレーム中8ビツト)を定義して、所謂ア
ウトチャネルによるシグナリング信号伝送方式を採用し
ている。
でシブナリング信号を伝送するための64 kb/sの
チャネル(1フレーム中8ビツト)を定義して、所謂ア
ウトチャネルによるシグナリング信号伝送方式を採用し
ている。
上記インチャネルの方式は、32 kb/s 、 16
1A/s、8 kb/sの高能率符号化音声信号の伝送
では音声の情報が十分圧縮されているため、1ビツトが
ビットスチイールされても大きな品質劣化をもたらし、
高能率符号化音声の伝送には適さないという欠点がある
。
1A/s、8 kb/sの高能率符号化音声信号の伝送
では音声の情報が十分圧縮されているため、1ビツトが
ビットスチイールされても大きな品質劣化をもたらし、
高能率符号化音声の伝送には適さないという欠点がある
。
また、従来の上記アウトチャネルの方式は、64 kb
/s単位でシグナリングフレームを構成していたので、
つまり1フレーム中の1チャネル分(8ビツト)を単位
としてシグナリング信号を割当ていたため、音声信号の
チャネル数が少ない場合はシグナリング信号のためにす
でに多くのビットを割当ていることになり伝送効率が悪
く、さらに、今後の主流となる高能率符号化音声と、
8 kt%s系のベアラ速度をもつデータ信号との混在
伝送には適さないという欠点がある。
/s単位でシグナリングフレームを構成していたので、
つまり1フレーム中の1チャネル分(8ビツト)を単位
としてシグナリング信号を割当ていたため、音声信号の
チャネル数が少ない場合はシグナリング信号のためにす
でに多くのビットを割当ていることになり伝送効率が悪
く、さらに、今後の主流となる高能率符号化音声と、
8 kt%s系のベアラ速度をもつデータ信号との混在
伝送には適さないという欠点がある。
音声信号を符号化してディジタル音声信号に変換する方
式としては、32 kb/s ADPCM (適応差分
PCM、 CCITT勧告G、 721 )方式の他、
16 kb/s符号化としては、APC−AB (適応
予測適応ビット割当符号化)方式、8 kb/s符号化
としてはATC−VQ (適応変換ベクトル符号化)方
式またはMPC(マルチパルス符号化)方式等が知られ
ている。
式としては、32 kb/s ADPCM (適応差分
PCM、 CCITT勧告G、 721 )方式の他、
16 kb/s符号化としては、APC−AB (適応
予測適応ビット割当符号化)方式、8 kb/s符号化
としてはATC−VQ (適応変換ベクトル符号化)方
式またはMPC(マルチパルス符号化)方式等が知られ
ている。
一方、低速データを8 kb/s系列のディノタル信号
に変換する方式としては、例えば、CCITT勧告の1
、460信号速度変換方式がある。8kb/sをマルチ
フレーム構成とすることによ、i)、600b/s、2
400 b/s 、 4800 b/sを8 kb/s
へ、9600 b/sを16 kb/aに速度変換する
ものである。
に変換する方式としては、例えば、CCITT勧告の1
、460信号速度変換方式がある。8kb/sをマルチ
フレーム構成とすることによ、i)、600b/s、2
400 b/s 、 4800 b/sを8 kb/s
へ、9600 b/sを16 kb/aに速度変換する
ものである。
従ってベアラ速度が8 kb/sの整数倍のディジタル
音声信号を時分割多重化して伝送する場合や、ベアラ速
度が8 kb/sの整数倍のディジタル音声信号とベア
ラ速度が8 kb/sの整数倍のデータ信号とを時分割
多重化して伝送する場合にはシグナリング信号も8kb
/sを単位として時分割多重化することが最も効率的と
考えられる。
音声信号を時分割多重化して伝送する場合や、ベアラ速
度が8 kb/sの整数倍のディジタル音声信号とベア
ラ速度が8 kb/sの整数倍のデータ信号とを時分割
多重化して伝送する場合にはシグナリング信号も8kb
/sを単位として時分割多重化することが最も効率的と
考えられる。
「問題点を解決するための手段」
この発明においては入力音声信号が音声信号変換部で8
p kb/s (pは正整数)のベアラ速度のディジ
タル音声信号に変換され、少くとも複数の音声信号変換
部からのディジタル音声信号が多重変換部においてフレ
ーム長二で時分割多重化さkHz れる伝送装置を前提とし、入力音声信号の複数の回線分
のシグナリング信号をシグナリング変換部で上記フレー
ムを単位とするマルチフレーム構成に時分割多重化して
8 kb/sのベアラ速度のマルチフレームシグナリン
グ信号に変換し、その変換したマルチフレームシグナリ
ング信号を上記多重変換部でディジタル音声信号などと
共に1フレームごとにビット単位で時分割多重化して伝
送する。
p kb/s (pは正整数)のベアラ速度のディジ
タル音声信号に変換され、少くとも複数の音声信号変換
部からのディジタル音声信号が多重変換部においてフレ
ーム長二で時分割多重化さkHz れる伝送装置を前提とし、入力音声信号の複数の回線分
のシグナリング信号をシグナリング変換部で上記フレー
ムを単位とするマルチフレーム構成に時分割多重化して
8 kb/sのベアラ速度のマルチフレームシグナリン
グ信号に変換し、その変換したマルチフレームシグナリ
ング信号を上記多重変換部でディジタル音声信号などと
共に1フレームごとにビット単位で時分割多重化して伝
送する。
上記多重変換部ではベアラ速度が8 kb/sの整数倍
のデータ信号も多重化してもよい。
のデータ信号も多重化してもよい。
「実施例」
次に、この発明について、図面を参照して詳細に説明す
る。
る。
第1図はこの発明の一実施例を示す。音声信号1−1〜
1−nはそれぞれ許容可能な符号化品質や使用可能な伝
送帯域に応じて、ベアラ速度が32 kb/s、16
kb/s、 8 kb/sのいずれかのディジタル音声
信号に音声信号変換部2−1〜2−nでそれぞれ変換さ
れる。0.4 kb/s、0.8 kb/s 、 −。
1−nはそれぞれ許容可能な符号化品質や使用可能な伝
送帯域に応じて、ベアラ速度が32 kb/s、16
kb/s、 8 kb/sのいずれかのディジタル音声
信号に音声信号変換部2−1〜2−nでそれぞれ変換さ
れる。0.4 kb/s、0.8 kb/s 、 −。
2、4 kb/s、 4.8 kb/sの低速データ信
号3−1〜3−mはデータ信号変換部4−1〜4−mマ
ルチフレームで構成される8 kb/sベアラ速度のデ
ータ信号として出力される。
号3−1〜3−mはデータ信号変換部4−1〜4−mマ
ルチフレームで構成される8 kb/sベアラ速度のデ
ータ信号として出力される。
この発明では音声信号1−1〜1−nのn回線分のシグ
ナリング信号5−1〜5−nがシグナリング変換部11
で1ビツトのフレームビットFと1ビツトのステータス
ビットSとnビットのシグナリングビツトとからなる(
n+2)ビットのマルチフレームを構成し、8 kb/
sベアラ速度のマルチフレームシグナリング信号に変換
される。このマルチフレームシグナリング信号1ri
(n + 2 )フレームで繰返されるものとなる。
ナリング信号5−1〜5−nがシグナリング変換部11
で1ビツトのフレームビットFと1ビツトのステータス
ビットSとnビットのシグナリングビツトとからなる(
n+2)ビットのマルチフレームを構成し、8 kb/
sベアラ速度のマルチフレームシグナリング信号に変換
される。このマルチフレームシグナリング信号1ri
(n + 2 )フレームで繰返されるものとなる。
音声信号変換部2−1〜2−nからの符号化速度のこと
なるか又は同一速度のディノタル音声信号6−1〜6−
nとデータ信号変換部4−1〜4−mからのデータ信号
7−1〜7−mとシグナリング変換部11からのマルチ
フレームシグナリング信号12とが多重変換部13で1
フレームごとにビット単位で時分割多重化され多重化信
号14として伝送される。尚、第1図において、受信側
の回路の記述は省略している。
なるか又は同一速度のディノタル音声信号6−1〜6−
nとデータ信号変換部4−1〜4−mからのデータ信号
7−1〜7−mとシグナリング変換部11からのマルチ
フレームシグナリング信号12とが多重変換部13で1
フレームごとにビット単位で時分割多重化され多重化信
号14として伝送される。尚、第1図において、受信側
の回路の記述は省略している。
多重変換部13よシ多重化信号14は例えば第2図Aに
示すように第1〜第n+2フレームよりなシ各フレーム
長Tは1市τ秒である。各フレームは第1フレームを拡
大して第2図Bに示すように、この例では第1タイムス
ロツトにマルチフレームシグナリング信号12の1ビツ
トが、次の1タイムスロツトに8 kb/sディジタル
音声信号6−1の1ビツトが、次の2タイムスロツトに
16 kb/sディジタル音声信号6−2の2ピ・ット
が、次の4タイムスロツトに32 kb/sディジタル
音声信号6−3が、次の2タイムスロツトに16 kb
/sディジタル音声信号6−4の2ピツトがというよう
にnチャネルのディジタル音声信号がビット単位で多重
化され、更にこれに続いてベアラ速度s kb/sのデ
ータ信号7−1〜7−mが各1ビツトずつ1タイムスロ
ツトに割当てられて多重化されている。
示すように第1〜第n+2フレームよりなシ各フレーム
長Tは1市τ秒である。各フレームは第1フレームを拡
大して第2図Bに示すように、この例では第1タイムス
ロツトにマルチフレームシグナリング信号12の1ビツ
トが、次の1タイムスロツトに8 kb/sディジタル
音声信号6−1の1ビツトが、次の2タイムスロツトに
16 kb/sディジタル音声信号6−2の2ピ・ット
が、次の4タイムスロツトに32 kb/sディジタル
音声信号6−3が、次の2タイムスロツトに16 kb
/sディジタル音声信号6−4の2ピツトがというよう
にnチャネルのディジタル音声信号がビット単位で多重
化され、更にこれに続いてベアラ速度s kb/sのデ
ータ信号7−1〜7−mが各1ビツトずつ1タイムスロ
ツトに割当てられて多重化されている。
マルチフレームシグナリング信号12は第2図Cに示す
5ように先頭にフレーム同期ピッ)Fが次にシグナリン
グ信号5−1.5−2・・・、5−nが1ビツトずつ配
列され、各ビットは1フレーム長Tであシ、更に(n+
2)フレームの真中に1ビツトのステータスビットSが
挿入され、全体で(n+2)フレーム長のマルチフレー
ム構成とされている。このマルチフレームシグナリング
信号の各ビットは8 kb/+のベアラ速度である。こ
のマルチフレームシグナリング信号12はその1ビツト
ずつ多重化信号14の(n+2)個の各フレームに、こ
の例ではその第1タイムスロツトにそれぞれ挿入されて
いる。シグナリング信号5−1〜5−nの速度が400
b/sの場合でn=18の場合は、マルチフレームシ
グナリング信号12は第2図りに示すようになる。
5ように先頭にフレーム同期ピッ)Fが次にシグナリン
グ信号5−1.5−2・・・、5−nが1ビツトずつ配
列され、各ビットは1フレーム長Tであシ、更に(n+
2)フレームの真中に1ビツトのステータスビットSが
挿入され、全体で(n+2)フレーム長のマルチフレー
ム構成とされている。このマルチフレームシグナリング
信号の各ビットは8 kb/+のベアラ速度である。こ
のマルチフレームシグナリング信号12はその1ビツト
ずつ多重化信号14の(n+2)個の各フレームに、こ
の例ではその第1タイムスロツトにそれぞれ挿入されて
いる。シグナリング信号5−1〜5−nの速度が400
b/sの場合でn=18の場合は、マルチフレームシ
グナリング信号12は第2図りに示すようになる。
第3図はシグナリング変換部11の構成例を示す。すな
わち、音声信号のn回線分のシグナリング信号5−1〜
5−nはレベル変換回路8−1〜8−nによってそれぞ
れ論理レベルに変換されて(n+2)ビットのシグナリ
ングマルチフレーム変換回路15の入力端子D1〜Dn
に入力される。
わち、音声信号のn回線分のシグナリング信号5−1〜
5−nはレベル変換回路8−1〜8−nによってそれぞ
れ論理レベルに変換されて(n+2)ビットのシグナリ
ングマルチフレーム変換回路15の入力端子D1〜Dn
に入力される。
シグナリングマルチフレーム変換回路15は、マルチフ
レーム組立/分解クロック発生回路16から供給される
制御クロック17によって、第2図Cに示すフレーム同
期ピッ)Fとn回線のシグナリング信号5−1〜5−n
に対するnビットのシグナリング信号及びステータスビ
ットSとからなる(n+2)ビットのマルチフレームを
組んで、8 kb、”tベアラ速度のマルチフレームシ
グナリング信号12として出力する。
レーム組立/分解クロック発生回路16から供給される
制御クロック17によって、第2図Cに示すフレーム同
期ピッ)Fとn回線のシグナリング信号5−1〜5−n
に対するnビットのシグナリング信号及びステータスビ
ットSとからなる(n+2)ビットのマルチフレームを
組んで、8 kb、”tベアラ速度のマルチフレームシ
グナリング信号12として出力する。
シグナリング信号伝送速度としては%PBX (構内交
換機)等で用いられているDP(ダイヤル・ぐルス)信
号を伝送するために必要な270 b/s以上を確保す
ることを条件とする。
換機)等で用いられているDP(ダイヤル・ぐルス)信
号を伝送するために必要な270 b/s以上を確保す
ることを条件とする。
マルチフレーム組立/分解クロック発生回路16は、外
部から供給されるベアラ速度制御信号18によって、制
御クロック17及び19を出力する。n=18の場合は
、シグナリング信号5−1〜5−nをサンプリング速度
400 Hzで信号変換し、第2図りに示すように8
kb/sのベアラ信号で18回線分のシグナリング信号
を伝送することができる。一方、 PBXが多段接続さ
れ、シグナリング信号の伝送歪が累積し、シグナリング
信号伝送品質を劣化させる場合には、サンプリング速度
を800 Hzに上げることにより、信号変換歪を低減
する必要があり、シグナリング信号5−1〜5−nのサ
ンプリング速度を800 Hzとして、第2図Eに示ス
ように8 kb/+のベアラ信号でn/2 (= 9
’)回線分のシグナリング信号を伝送する。シグナリン
グ信号のサンプリング速度は、シグナリング信号の歪配
分によって決定される。
部から供給されるベアラ速度制御信号18によって、制
御クロック17及び19を出力する。n=18の場合は
、シグナリング信号5−1〜5−nをサンプリング速度
400 Hzで信号変換し、第2図りに示すように8
kb/sのベアラ信号で18回線分のシグナリング信号
を伝送することができる。一方、 PBXが多段接続さ
れ、シグナリング信号の伝送歪が累積し、シグナリング
信号伝送品質を劣化させる場合には、サンプリング速度
を800 Hzに上げることにより、信号変換歪を低減
する必要があり、シグナリング信号5−1〜5−nのサ
ンプリング速度を800 Hzとして、第2図Eに示ス
ように8 kb/+のベアラ信号でn/2 (= 9
’)回線分のシグナリング信号を伝送する。シグナリン
グ信号のサンプリング速度は、シグナリング信号の歪配
分によって決定される。
一方、多重変換部13から出力される相手側からの同様
な8 kb/+ベアラ速度のマルチフレームシグナリン
グ信号21はシフトレノスタ22に、マルチフレーム組
立/分解クロック発生回路16から供給される制御クロ
ック19によって入力され。
な8 kb/+ベアラ速度のマルチフレームシグナリン
グ信号21はシフトレノスタ22に、マルチフレーム組
立/分解クロック発生回路16から供給される制御クロ
ック19によって入力され。
並列にシフトレジスタ22から出力される0シフトレノ
スタ22の出力するnビットのデータ信号をそれぞれ制
御クロック19を1/(n+2)に分周したクロックで
ラッチ回路23にそれぞれラッチされ、そのnビット並
列出力はレベル変換回路9〜1〜9−nでそれぞれ信号
レベルに変換され、シグナリング信号10−1〜10−
nとして出力される。
スタ22の出力するnビットのデータ信号をそれぞれ制
御クロック19を1/(n+2)に分周したクロックで
ラッチ回路23にそれぞれラッチされ、そのnビット並
列出力はレベル変換回路9〜1〜9−nでそれぞれ信号
レベルに変換され、シグナリング信号10−1〜10−
nとして出力される。
「発明の効果」
以上のように、この発明においては、音声信号の1回線
分のシグナリング信号5−1〜5−nを8 kb/sベ
アラ速度を単位とする符号化音声信号6−1〜6−n、
必要に応じて8 kb/sベアラ速度のデータ信号7−
1〜7−mと同じベアラ速度に変換して多重化伝送する
構成としたから、音声回線のシグナリング信号を符号化
速度の異なる音声信号、必要に応じてデータ信号と同一
の多重変換部によって多重化して伝送できるという効果
がある。さらに、8kb/sの信号容量は高速ディジタ
ル回線の伝送フレームの1ビツトに相当し、最小の信号
容量であるから、シグナリング信号をディジタル音声信
号やデータ信号と、最も効率良く多重化して伝送できる
という効果がある。
分のシグナリング信号5−1〜5−nを8 kb/sベ
アラ速度を単位とする符号化音声信号6−1〜6−n、
必要に応じて8 kb/sベアラ速度のデータ信号7−
1〜7−mと同じベアラ速度に変換して多重化伝送する
構成としたから、音声回線のシグナリング信号を符号化
速度の異なる音声信号、必要に応じてデータ信号と同一
の多重変換部によって多重化して伝送できるという効果
がある。さらに、8kb/sの信号容量は高速ディジタ
ル回線の伝送フレームの1ビツトに相当し、最小の信号
容量であるから、シグナリング信号をディジタル音声信
号やデータ信号と、最も効率良く多重化して伝送できる
という効果がある。
なお多重変換部13での多重化はディジタル音声信号と
マルチフレームシグナリング信号とのみとしてもよい。
マルチフレームシグナリング信号とのみとしてもよい。
マルチフレームシグナリング信号のディジタル音声信号
との多重化は1フレームの先頭タイムスロットに限らず
、任意の所定のタイムスロットで行ってもよい。また音
声回線が多い場合は、1フレーム中の複数のタイムスロ
ットを用いてもよい。
との多重化は1フレームの先頭タイムスロットに限らず
、任意の所定のタイムスロットで行ってもよい。また音
声回線が多い場合は、1フレーム中の複数のタイムスロ
ットを用いてもよい。
第1図はこの発明の一実施例を示すブロック図、第2図
は多重化信号14のフレーム構成、その各フレームの構
成、マルチフレームシグナリング信号12のフレーム構
成の各側を示す図、第3図はシグナリング変換部の構成
例を示すブロック図である。
は多重化信号14のフレーム構成、その各フレームの構
成、マルチフレームシグナリング信号12のフレーム構
成の各側を示す図、第3図はシグナリング変換部の構成
例を示すブロック図である。
Claims (1)
- (1)入力音声信号を8npb/s(pは正整数)のベ
アラ速度のディジタル音声信号に符号変換する複数の音
声信号変換部と、 少くともその複数の音声信号変換部からのディジタル音
声信号を時分割多重化する多重変換部とを備えた伝送装
置において、 上記入力音声信号の複数の回線分のシグナリング信号を
時分割強化して上記多重変換部の1フレームを単位とす
るマルチフレーム構成の8kb/sのベアラ速度のマル
チフレームシグナリング信号に変換して上記多重変換部
へ供給するシグナリング変換部を設け、 そのシグナリング変換部よりのマルチフレームシグナリ
ング信号を少くとも上記音声変換部からのディジタル音
声信号と多重化して伝送することを特徴とするシグナリ
ング信号伝送装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17619286A JPH0666751B2 (ja) | 1986-07-25 | 1986-07-25 | シグナリング信号伝送装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17619286A JPH0666751B2 (ja) | 1986-07-25 | 1986-07-25 | シグナリング信号伝送装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6331327A true JPS6331327A (ja) | 1988-02-10 |
| JPH0666751B2 JPH0666751B2 (ja) | 1994-08-24 |
Family
ID=16009246
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP17619286A Expired - Fee Related JPH0666751B2 (ja) | 1986-07-25 | 1986-07-25 | シグナリング信号伝送装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0666751B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01276840A (ja) * | 1988-04-28 | 1989-11-07 | Fujitsu Ltd | 多重化方式 |
| JPH02155327A (ja) * | 1988-12-08 | 1990-06-14 | Nec Corp | 音声信号及び低ビットレートデータ信号の多重化方式 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7182966B2 (ja) | 2018-09-12 | 2022-12-05 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、情報処理装置の起動方法、及びプログラム |
-
1986
- 1986-07-25 JP JP17619286A patent/JPH0666751B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01276840A (ja) * | 1988-04-28 | 1989-11-07 | Fujitsu Ltd | 多重化方式 |
| JPH02155327A (ja) * | 1988-12-08 | 1990-06-14 | Nec Corp | 音声信号及び低ビットレートデータ信号の多重化方式 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0666751B2 (ja) | 1994-08-24 |
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