WO1998026581A1 - Modem control method - Google Patents

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Tsukasa Sakai
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Definitions

  • the present invention relates to a modem control method for switching when switching from a full-duplex modem to a half-duplex modem in facsimile communication.
  • a modem control method for switching when switching from a full-duplex modem to a half-duplex modem in facsimile communication is particularly relevant.
  • This document relates to a control method for a V.34 facsimile modem that communicates using the communication procedure of ANNEX-F recommended in T.30 recommendation.
  • FIG. 1 is a diagram showing the communication protocol.
  • phase 1 is the exchange of CM signals (calling menu signals) and JM signals (common menu signals). This selects available modulation modes for the calling and called parties.
  • Phase 2 is the so-called Line Probing of the line, where L 1 and L 2 consist of the simultaneous transmission of 21 single frequencies from 150 Hz to 3750 Hz, respectively. The purpose of this study is to investigate the amplitude characteristics of the line as seen in. I NFO is an information signal of communication capability, and A, A, B, and B indicate ACK (Ac know ledge) signals that have received it.
  • Phase 3 is the preparation stage of the primary channel for transmitting V.34 image signal data, which will be described later, and is the transmission period of long and training signals (long synchronization signals). The frequency band (or symbol rate) used in this signal is determined based on the results of a survey determined by examining the line amplitude characteristics of the L1 and L2 signals in phase 2.
  • the control channel consists of signals indicated by C and D.
  • the C part is a part where parameters for the modem itself are mainly exchanged, and the image signal data sent by the modulation method called the primary channel later. Is determined.
  • the D part is a part for exchanging control information as a facsimile terminal, such as DIS (Digital Identificati on Signa 1) and DCS (Digital Comm and Signal) described in Recommendation T.30. It is controlled according to such commands.
  • a signal called MPh Mode em Paramter Exchange
  • MPh Mode em Paramter Exchange
  • a signal called MPh has an asymmetrical communication speed of 1200 bps and 2400 bps as the communication speed of B part in the same control channel.
  • bit 50 in the MPh that determines whether the speed is accepted or not, and a bit that requests whether the B part should be transmitted to the other terminal at 1200 bps or 2400 bps. (Bit 27 in MPh) is provided.
  • T.30 ANNEX-F currently states that bit 50 of MPh is set to 0, and no asymmetric communication speed is allowed in fax communication. If the requested communication speed differs between the calling side and the called side when the symmetric speed communication is selected, the communication of the D part is performed according to the lower speed. In the current fax equipped with a V.34 modem, the communication speed of the D portion of this control channel is set in advance to 1200 bps or 2400 bps.
  • the primary channel is a modulation called the primary 'channel in v. 34 It consists of facsimile image information transmitted by the facsimile system and a short training signal (short synchronization signal) preceding it.
  • the overnight signal speed of the image information portion is determined by transmitting and receiving the MPh signal of the C portion of the control channel described above.
  • FIG. 2 is a flowchart showing switching from the termination of the control channel 'program on the called side to the primary channel.
  • Figure 2 shows that on the control channel of Figure 1, the callee sends a CFR signal (CONFIRMATION TO RECEIVE signal: based on the T.30 recommendation), and then the Flag pattern (7E in hexadecimal notation: T.30 recommendation), and receives an all 1 signal of at least 40 bits from the calling side.
  • a CFR signal CONFIRMATION TO RECEIVE signal: based on the T.30 recommendation
  • the Flag pattern (7E in hexadecimal notation: T.30 recommendation
  • V.34 recommendation Since the control channel of V.34 recommendation is 2 bits or 4 bits per symbol, reception is usually judged for each short bit number such as 2 bits, 4 bits, or 8 bits. For this reason, it is determined whether or not all 1s are set for each short number of bits of 8 bits (S1). Further, according to ANNEX-F of T.30 Recommendation, it is determined whether or not the received signal of all 1 is continuous for 40 bits or more (S2). After confirming that it is 1 continuously for 40 bits or more, the F1ag signal that was being transmitted was aborted, and a V.34 recommendation turn-off 'sequence (short-time all 1 signal) was added and transmitted. Thereafter, the signal transmission is terminated (S3).
  • the calling side waits for the carrier from the called side to turn off, stops transmission of Fall 1, and turns off signal transmission after adding a turn-off sequence.
  • the calling side monitors that the carrier from the calling side is turned off (S4), and when it is confirmed that this carrier is turned off, ends the control channel reception and switches to the primary channel reception (S5). .
  • the above switching method switches the reception mode when the calling side switches off the carrier, and thus has a problem that the switching timing is easily lost. Also, if you find this carrier off and switch to receive mode Although the method seems obvious at first glance, it has the disadvantage that it is difficult for the modem to capture the off section of the signal if there is more than 14 dBm of line noise on the line. If this off section cannot be found, switching between the primary and the channel becomes impossible, and it becomes impossible to receive image information overnight.
  • the facsimile equipment operates normally if the received signal level is in the range from 0 dBm to 14 dBm, and the transmission output is from 15 dBm to 0 dBm. It is set so that it can be adjusted up to.
  • Another way to switch from the control channel to the primary channel is to continue receiving and demodulating on the called side, regardless of whether the carrier is on or off from the calling side, and that the received data of rule 1 is not all 1s
  • this method has the problem that when a large amount of delay is introduced into the line, for example, when communicating with a foreign country, the following switching timing errors are induced, and as a result, reception of the primary channel fails. There is.
  • Fig. 3 is a timing diagram showing the termination timing of the control channel in Fig. 1 as if a delay of 50 ms (milliseconds) had occurred.
  • the called side checks the 40 bits of the all 1 signal from the calling side, and turns off the carrier of the called side. Stop sending. The called side detects the transmission stop and switches to the primary channel. This switching is performed at the timing of E.
  • the called side checks the all 1 signal for 40 bits and turns off the carrier.When the calling side detects the signal 5 Oms after E, the calling side detects all Turn off transmission of 1. The receiving side detects this transmission off at the point F after another 5 Oms. Therefore, at this point F, the called party switches to the primary channel.
  • the level difference is large, for example, the transmission level is 15 dBm and the incoming level is 43 dBm. In such a case, it is easy for the called side to switch from the control channel to the primary or channel by mistake at the timing of E.
  • FIG. 4 is a diagram showing the transmission wraparound from the own terminal and the received signal.
  • the signal with the width of a indicates an all-one transmitted signal from the calling side, and is greatly attenuated by circuit attenuation.
  • the signal having a width of b indicates a wraparound signal of the F1ag signal on the called side, which is a large signal since it does not attenuate, and b / a is 20 times as large. If the attenuation on the circuit is small, a will be close to b. For example, if the transmission signal from the local terminal returns to the local terminal without attenuation as the near-end echo of the switch, the input terminal of the AZD converter compares the amplitude of the incoming signal from the remote terminal with the local terminal. The amplitude of the wraparound signal from the end may be about 20 times larger.
  • the carrier is turned off after receiving the 40-bit signal, so that the transmission from the own terminal stops.
  • the amplitude is greatly reduced from b to a, so that a bit error is likely to occur.
  • the control channel signal all 1 signals
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and has a modem control method capable of reliably switching from a full-duplex modem to a half-duplex modem even when the delay and attenuation on the line are large.
  • the purpose is to provide. For this purpose, when receiving a termination request signal of more than 40 bits of all 1s indicating a control channel termination request from the partner terminal, it was first confirmed that the signal from the partner terminal was 40 bits of all 1s. After that, the transmission to the partner terminal is stopped, and then the acknowledgment of reception of the all 1 signal from the partner terminal is ignored for a certain period of time.
  • FIG. 1 is an illustration showing the entire T.30 AN N EX—F procedure in a V.34 facsimile 'modem
  • Figure 2 is a flowchart showing the conventional method of switching reception from the control channel to the primary channel.
  • FIG. 3 is a timing chart for explaining a conventional reception switching method from a control channel to a primary channel.
  • Fig. 4 is a diagram for explaining the problem when switching reception from the conventional control channel to the primary channel.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the main part of the configuration of the V.34 control channel modem of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram for explaining the control unit of the modem shown in FIG. 5
  • FIG. 7 is a diagram for explaining reception switching from a control channel to a primary channel in the control method of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of the control method of the present invention. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • a modem control method is a method of performing pre-processing of image signal communication by facsimile communication by a full-duplex modem and transferring image signal communication to a half-duplex modem for communication.
  • the termination request from the partner terminal is to send a unit signal consisting of a predetermined bit continuously, first, after receiving the unit signal from the partner terminal for the predetermined number, The transmission is stopped, and then the reception of the unit signal from the partner terminal is ignored for a certain period of time. Thereafter, the reception of the unit signal is restarted, and the reception is switched to the half-duplex modem upon completion of the reception of the unit signal.
  • the called side If the termination request from the calling side is to continuously transmit a unit signal in which predetermined bits are combined, the called side first receives the predetermined number of unit signals, and then transmits the signal to the calling side. Stop. During this time, the unit signal is sent from the calling side. However, the reception of the unit signal is ignored for a certain period of time after the transmission is stopped, and then the reception of the unit signal is restarted.
  • the calling side stops sending unit signals when it detects the end of transmission from the called side.
  • the called side detects the end of this unit signal and switches from a full-duplex modem to a half-duplex modem.
  • the reception during the period in which this misidentification is likely to occur is stopped for a predetermined time, and after the change of the received signal is stabilized, the reception is restarted to reliably detect the end of the unit signal, and the half-duplex model Switch to the system.
  • preprocessing of image signal communication is performed on the control channel of the full-duplex modem,
  • the signal from the partner terminal first After confirming that all bits are 40 bits or more, transmission to the partner terminal is stopped, then the reception of the All 1 signal from the partner terminal is ignored for a certain period of time, and then the reception of the All 1 signal is resumed After confirming the end of reception of the all 1 signal, switch to primary and channel.
  • control channel termination request from the calling side continuously transmits all 1 bits, and the receiving side stops transmitting to the calling side when it receives 40 bits or more, The reception of All 1 is resumed after a lapse of a certain period of time.
  • the calling side stops the transmission of all 1s. Therefore, the called side detects the stoppage of all 1s and switches to the primary channel.
  • the time from when the called side stops transmitting to when it detects the stop of the all-one signal from the calling side is short, so after the calling side stops transmitting, Switching to the primary channel in a short time is no problem.
  • the time from the termination of transmission on the called side to the detection of the stop of the all-one signal from the calling side becomes longer.
  • the echo of the signal transmitted by itself occupies a large proportion of the signal received at the called side, and if the transmission is stopped at the called side, this echo will be attenuated and the reception level will decrease.
  • the reception of all 1 is stopped during the period in which this error is likely to occur, and the reception is resumed after the received signal is stabilized. 'The switching to the channel can be performed reliably. If the attenuation on the line is large, the fluctuation of the signal level when the echo disappears is further large, and the reception level of all 1 after the called side stops transmitting becomes small. In the control method, reception is performed during the stable period of the received signal, so that the end of All 1 can be reliably detected.
  • the gain of the received signal is adjusted from immediately before ignoring the acknowledgment of the reception of the all 1 signal from the partner terminal for a certain period of time until the switching to the primary channel reception is completed.
  • the AGC circuit that adjusts the gain of the received signal is usually in the variable mode.
  • the reception level decreases, it returns to the original level and tries to maintain a constant level.
  • this is set to the fixed mode, the operation of the AGC is stopped, and when the reception level is reduced, the state is maintained.
  • the called party sets the AGC to the fixed mode during the period when the signal level is likely to change, and ensures that Detects the end of step 1 and reliably switches to the primary channel.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the main part of the called side of the modem of the present invention.
  • This modem comprises a modulator 11 for modulating data, a DZA converter 12 for converting the modulated data from digital to analog, a hybrid circuit 13 for switching bidirectional communication directions, a transformer 14, and switching between transmission and reception.
  • modulation is performed by the modulator 11
  • DZA conversion is performed by the DZA converter 12
  • this signal is transmitted from the exchange 15 to the calling side
  • the signal from the calling side is exchanged by the exchange 15 AZD converter 16 performs A / D conversion, and demodulates in demodulator 17.
  • the control unit 18 includes a signal confirmation unit 21 for confirming whether the signal from the calling side is an all-one signal, and a carrier for transmission based on an output from the signal confirmation unit 21.
  • the processing standby / resumption instruction unit 23 for controlling the processing standby and the processing restart instruction based on the output from the carrier-off instruction unit 22, and the signal confirmation unit 21.
  • a switching instruction unit 24 for switching the switching from the control channel to the primary channel based on the output of the control channel.
  • the signal check unit 21 when the signal check unit 21 receives the signal of all 1 and confirms that 1 is continuous for a predetermined number of bits, it issues an instruction to turn off the transmission carrier to the carrier off instruction unit. 2 Output to 2. Based on this signal, carrier-off instructing section 22 instructs the transmission carrier to be turned off. Waiting for processing based on this instruction • The restart instructing unit 23 ignores the reception of the all 1 signal from the calling side for a certain period of time and waits for processing. Next, after a certain period of time has elapsed, the processing standby / resume instruction unit 23 instructs the reception of all 1 to be resumed. Based on this instruction, if the received signal is not all 1, the signal confirmation unit 21 outputs the fact to the switching instruction unit 24, and the switching instruction unit 24 receives the control channel from the reception of the primary channel. Order to switch to.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the control method of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an algorithm of the operation in FIG. Here, it is assumed that a delay of, for example, 5 Oms has occurred on the line.
  • the calling side Transmits a F1ag signal consisting of 7 E in hexadecimal
  • the called side sends a CFR (Confirmation to Receive) signal
  • the calling side confirms the CFR signal. Transmit all 1 signals which are continuous signals.
  • the called side receives the All 1 signal while transmitting the 7 E Flag signal, and receives the All 1 signal, for example, 8 bits at a time, and it shall be 1 (S11).
  • the power received by 8 bits may be received by 4 bits or 2 bits.
  • the called side confirms that the received signal continues for 40 bits or more (S12).
  • the F1ag signal that has been transmitted up to that point is aborted, a turn-off sequence (transmission of all 1s for 6 ms) is added, and the transmission carrier is turned off (S12).
  • the part (1) in FIG. 7 indicates a period during which reception of 40 bits or more is confirmed, and the part (2) indicates the time when the carrier of the transmission signal is turned off.
  • the called party ignores the reception of the all 1 signal from the calling party for a certain period of time after that
  • this fixed time is a period during which the operation of the AGC of the receiving circuit catches up with the sudden change in the amplitude of the incoming signal due to the stop of the transmission carrier, and the reception confirmation of all 1s is sufficiently stabilized. This period corresponds to the period (3) in Fig. 7.
  • the part (4) shows the period of the all-one reception again, and the part (5) confirms that it is other than all-one, and shows the time when the control channel is switched to the primary channel.
  • the calling side transmits the primary channel signal 65 to 75 ms after the All 1 signal is stopped, and starts transmitting the image signal.
  • the called side operates the AGC while receiving the control channel.
  • the AGC just before turning off the carrier for transmission, the AGC is fixed, that is, the operation of the AGC is stopped, and the AGC is fixed until the reception is stopped and after the reception of the restart is confirmed. May be received.
  • erroneous bit recognition due to a change in the reception level can be prevented, and the timing of switching can be ensured.
  • the modem control method of the present invention when the pre-processing of the image signal communication is performed by the full-duplex modem, and when the image signal communication is switched to the half-duplex modem for communication, In the method in which the transmitting carrier is stopped after receiving a number of unit signals and the calling side stops the unit signals in response to the switching, the signal is disturbed on the called side. Reception is stopped for a certain period of time after the transmission carrier stops, and when the signal level is stabilized after a predetermined time, unit signal reception is restarted, and the point at which unit signals are no longer continuously transmitted is detected, and half duplex is detected. Switch to a modem. This makes it possible to reliably switch from a full-duplex modem to a half-duplex modem.
  • the unit signal is 1.
  • the called side sets the AGC circuit of the receiving circuit to fixed mode until immediately before the transmission carrier stops, until the signal of all 1s stops, or until it is confirmed that the signal becomes a signal other than all 1s. Bit misrecognition due to sudden changes in the signal can be reliably prevented, and the switch to the primary channel can be reliably performed.
  • the modem control method of the present invention is suitable for transmitting image information in facsimile communication, and particularly suitable for facsimile communication when a large amount of delay is introduced into a line.

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Description

明 細 書 モデム制御方法
技術分野
本発明はファクシミリ通信において、 全二重モデムから半二重モデムに移行 する際の切替えについてのモデム制御方法に関する。 特に、 1994年 6月の I TU (International Telecommunication Union) 国際電気通信連合の S G 14会合にて成立した V. 34勧告のモデムを用い、 更に 1996年 7月の I TUの S G 8会合の郵便投票にて承認された T. 30勧告の ANNEX— F の通信手順にて交信する V. 34ファクシミリモデムの制御方法に関する。
背景技術
現在の V. 34勧告と T. 30勧告の ANNEX— Fに基づく通信プロトコ ルにおいては、 制御チャネルまでは全二重モデムが用いられ、 画情報を送出す るプライマリ ·チャネルでは半二重モデムが用いられ、 その切り替えが行われ る。 図 1はその通信プロトコルを示す図である。
図 1において、 フェーズ 1は、 CM信号 (起呼メニュー信号) と JM信号 ( 共通メニュー信号) の交換部分である。 これにより起呼及び着呼側の利用可能 な変調モードが選択される。 フェーズ 2は、 回線のライン 'プロ一ビング (Line Probing) と呼ばれる部分であり、 L 1と L 2はそれぞれ 150 H zか ら 3750Hzまでの 21本の単一周波数の同時送出で成り立ち、 着信側で見 た回線の振幅特性を調査するためのものである。 I NFOは、 通信能力の情報 信号で A, A, B, Bはそれを受けた AC K (Ac know l e d g e) 信号 を示す。 フェーズ 3は、 後述する V. 34画信号データを送出するプライマリ ·チヤ ネルの準備段階で、 ロング, トレイニング信号 (長い同期信号) 送出期間であ る。 本信号で用いられる周披数帯域 (又はシンボル速度) は、 フェーズ 2で L 1と L 2信号の回線振幅特性を調査して決定した調査結果に基づいて決められ る。
制御チャネルは、 C及び Dで示す信号からなり、 C部分は主にモデム自体の ためのパラメータが交換される部分であり、 後のプライマリ ·チャネルと呼ば れる変調方式で送られてくる画信号データの信号速度の決定を行う。 D部分は ファクシミリの端末としての制御情報を交換する部分であり、 T. 30勧告に 記載されている D I S (D i g i t a l I d e n t i f i c a t i on S i g n a 1 ) や D C S (D i g i t a l C omm and S i gn a l) 等 のコマンドに従つて制御される。
C咅 |5分の MP h (Mod em P a r ame t e r Ex c h ang e) と 呼ばれる信号には、 同じ制御チャネルの中の Bの部分の通信速度として 120 0 bp sと 2400 bp sの非対称通信速度を認めるか杏かを決定するビット (MP h内のビット 50) があり、 さらに相手端末に対して Bの部分を 120 0 bp sか 2400 bp sかのいずれで送信すべきかを要求するビット (MP h内のビット 27) が設けられている。
なお、 T. 30 ANNEX— Fでは、 現在のところ、 MPhのビット 50は 0として FAX通信において非対称通信速度を認めないとしている。 また、 対 称速度通信が選択された場合に発呼側と着呼側との要求通信速度が異なるとき には、 低速度の方に合わせて D部分の通信が行われることになつている。 また 、 現在の V. 34モデム搭載の FAXでは、 本制御チャネルの D部分の通信速 度は、 あらかじめ 1200 bp sか 2400 bp sに設定してある。
プライマリ .チャネルは、 v. 34のプライマリ 'チャネルと呼ばれる変調 方式で送信されるファクシミりの画情報デ一夕と、 それに先行するショート · トレイニング信号 (短い同期信号) からなる。 この画情報部分のデ一夕信号速 度は、 前述した制御チャネルの C部分の MP h信号の送受信で決定される。 図 2は着呼側の制御チャネル'プログラムの終結からプライマリ .チャネル へ切り替えを示すフロー ·チャートである。 図 2は図 1の制御チャネルにおい て、 着呼側が CFR信号 (CONFIRMATION TO RECEIVE 信号: T. 30勧告に基 づく) を送信し、 次に F l agパターン (16進数表示で 7 Eの連続: T. 3 0勧告に基づく) を送信し、 発呼側からの最低 40ビットのオール 1信号を持 ち受ける場合の動作を示している。
V. 34勧告の制御チャネルが、 1シンボル 2ビット又は 4ビッ卜であるた め、 受信においては、 通常 2ビット, 4ビット, 又は 8ビット等の短いビット 数毎に判断する。 このため、 8ビットの短いビット数毎にオール 1であるか否 かを判断する (S 1) 。 更に、 T. 30勧告の ANNEX— Fに従い、 オール 1の受信信号が 40ビット以上連続しているかを判断する (S2) 。 40ビッ ト以上連続して 1であることを確認すると、 送信していた F 1 a g信号を打ち 切り、 V. 34勧告のターンオフ 'シーケンス (短時間のオール 1信号) を付 加して送信した後、 信号送出を打ち切る (S 3) 。
これに対して、 発呼側では、 着呼側からのキャリアがオフするのを待ってォ —ル 1の送信を停止し、 ターンオフ ·シーケンスを付加した上で信号送出をォ フするので、 着呼側では、 発呼側からのキャリアがオフするのを監視し (S4 ) 、 このキャリアがオフするのを確認すると、 制御チャネルの受信を終了し、 プライマリ ·チャネルの受信に切り替える (S 5) 。
しかしながら、 上述の切り替え方法は、 発呼側からのキャリアのオフを見つ けて受信モードを切り替えるため、 切り替えのタイミングを見失い易いという 問題がある。 また、 このキャリアのオフを見出して受信モードに切り替える方 法は、 一見確実に思えるが、 実際には回線上に一 4 3 d B m以上の回線ノイズ が存在すると、 信号のオフ区間をモデムが捕捉しにくくなるという欠点がある 。 このオフ区間を発見できないと、 プライマリ ,チャネルの切り替えは不可能 となり、 画情報デ一夕の受信はできなくなる。 なお、 T. 4勧告でファクシミ り装置は、 受信信号レベルが 0 d Bmから一 4 3 d B mの範囲であれば正常に 動作し、 送信出力は一 1 5 d B mから 0 d B mまで調整できるように定められ ている。
制御チャネルからプライマリ ·チャネルへの他の切り替え方法として、 発呼 側からのキャリアのオン Zオフにかかわらず、 着呼側で受信と復調を続け、 ォ —ル 1の受信データがオール 1以外のデ一夕に変化したのを検出し、 プライマ リ ·チャネルの受信に切り替える方法がある。 しかしながら、 この方式では、 回線に多量の遅延が入った場合、 例えば外国との通信の場合、 次のような切替 えタイミングのミスを誘発し、 その結果プライマリ ·チャネルの受信に失敗す るという問題がある。
図 3は図 1の制御チャネルの終結タイミングを 5 0 m s (ミリ秒) の遅延が 発生したものとして表したタイミング図である。 回線遅延がない場合、 着呼側 では発呼側からのオール 1の信号を 4 0ビット確認すると、 着呼側のキヤリァ をオフとするので、 発呼側でもキャリアオフを検知し、 オール 1の送信を停止 する。 着呼側では、 送信停止を検知してプライマリ ·チャネルへの切り替えを する。 この切り替えは Eのタイミングで行われる。
5 O m sの遅延が生じた状態では、 着呼側がオール 1の信号を 4 0ビット確 認してキャリアをオフすると、 発呼側では、 Eより 5 O m s後に検知され、 発 呼側でオール 1の送信をオフにする。 この送信オフを着呼側で検出するのは、 更に 5 O m s後の F点である。 したがって、 この F点で着呼側はプライマリ · チャネルに切り替えることになる。 このように回路の遅延が大きく、 かつ回線上での減衰が双方向に大きい場合 、 例えば、 送信レベルが一 1 5 d B mで着信レベルが一 4 3 d B mというよう にレベル差が大きな場合、 着呼側では制御チャネルからプライマリ ,チャネル への切り替えを誤って Eのタイミングで行い易い。
図 4は自端末からの送信の回り込みと受信信号とを示す図である。 a の幅の 信号は、 発呼側からのオール 1の送信信号を示し、 回路上の減衰により大きく 減衰している。 b の幅の信号は、 着呼側の F 1 a g信号の回り込み信号を示し 、 これは減衰しないので大きな信号となっており、 b / aは 2 0倍にもなる。 回路上の減衰が少なければ、 aは bに近い大きさになる。 例えば、 自端末から の送信信号が交換器の近端エコーとなって減衰なしで自端末に戻ってくると、 AZDコンバータの入力部で、 相手端末からの着信信号の振幅に比べて、 自端 末からの回り込み信号の振幅の方が約 2 0倍も大きくなることがある。
図 4の Gのタイミングでは、 4 0ビットの信号を受信した後、 キャリアをォ フするため、 自端末からの送信の回り込みがとだえる。 これにより、 振幅が b より aに大きく減少するため、 ビットエラーが発生し易い。 すなわち、 図 4の Gの前から単にオール 1信号の確認をしつつ、 オール 1信号の終了を待ってい ると、 Gのタイミングで誤ってプライマリ 'チャネル受信へ切り替えることが 非常に多い。 このタイミングで切り替えを行うと、 プライマリ 'チャネルの受 信モードで制御チャネルの信号 (オール 1信号) を受けることになり、 この夕 イミング ·ミスによりプライマリ ·チャネルの受信に失敗してしまう。 発明の開示 .
本発明は上述の問題点に鑑みてなされたもので、 回線上の遅延と減衰が大き くても全二重モデムから半二重モデムへの切り替えを確実に行うことを可能と するモデム制御方法を提供することを目的とする。 この目的は、 相手端末からの制御チャネル終結要求を示すオール 1の 4 0ビ ット以上の終結要求信号の受信に際し、 まず相手端末からの信号がオール 1の 4 0ビットであることを確認した後、 相手端末への送信を中止し、 次いで、 一 定時間相手端末からのオール 1信号の受信確認を無視し、 その後オール 1信号 の受信確認を再開し、 オール 1信号の受信終了を確認してプライマリ ·チャネ ルの受信に切り替える、 全二重モデムの制御チャネルから半二重モデムのブラ ィマリ ·チャネルへの切り替えるモデム制御方法により達成される。 これによ り、 制御チャネルからプライマリ 'チャネルへの切り替えを確実に行うことが できる。 図面の簡単な説明
図 1は、 V. 3 4ファクシミリ 'モデムにおける T . 3 0の AN N E X— F 手順全体を示す説明図、
図 2は、 従来の制御チャネルからプライマリ ·チャネルへの受信切り替え方 法を示すフローチヤ一ト、
図 3は、 従来の制御チャネルからプライマリ ·チャネルへの受信切り替え方 法を説明するためのタイミング図、
図 4は、 従来の制御チャネルからプライマリ ·チャネルへの受信切り替え時 の問題点を説明するための図、
図 5は、 本発明の V. 3 4制御チャネル ·モデムの構成の主要部を示す概略 ブロック図、
図 6は、 図 5に示すモデムの制御部を説明するためのプロック図、 図 7は、 本発明の制御方法において、 制御チャネルからプライマリ ·チヤネ ルへの受信切替えを説明するための図、 並びに
図 8は、 本発明の制御方法のフローチャートである。 発明を実施するための最良の形態
本発明のモデム制御方法は、 ファクシミリ通信で画信号通信の前処理を全二 重モデムで通信し、 画信号通信を半二重モデムに移行して通信を行う方法であ つて、 全二重モデムの通信終了時に、 相手端末からの終結要求が所定のビット からなる単位信号を連続して送出するものである場合、 まず相手端末からの前 記単位信号を所定数受信した後、 相手端末への送信を停止し、 次いで一定時間 相手端末からの前記単位信号の受信を無視し、 その後前記単位信号の受信を再 開し、 この単位信号の受信終了により半二重モデムの受信に切り替える。 発呼側からの終結要求が、 所定のビットを組み合わせた単位信号を連続して 送出するものである場合、 着呼側では、 まずこの単位信号を所定数受信すると 、 発呼側への送信を停止する。 この間も発呼側からは単位信号が送られてくる が、 発信停止から一定時間単位信号の受信を無視し、 その後単位信号の受信を 再開する。 発呼側では、 着呼側よりの送信終了を検知すると単位信号の送出を 停止する。 着呼側では、 この単位信号の終了を検知して全二重モデムより半二 重モデムへ切り替えを行う。
回線上に遅延がない場合においては、 着呼側が送信を終了した時点、 発呼側 がこの送信終了により単位信号を終了した時点、 及びこの終了を着呼側が検出 する時点は、 ほぼ同じ時刻となるので、 着呼側が送信を終了した時点より少し 後に全二重モデムから半二重モデムに切り替えても問題は生じない。 しかしな がら、 回線上に遅延が発生すると、 これらのと 3点はそれぞれ異なり、 特に着 呼側が送信を終了した時点で受信信号の出力が大きく変化するので、 この点を 単位信号の終了時と誤認し易くなる。
本発明は、 この誤認の生じ易い期間の受信を所定時間停止し、 受信信号の変 化が安定した後、 受信を再開して単位信号の終了を確実に検出し、 半二重モデ ムへの切り替えを行う。
具体的には、 I T U勧告 V. 3 4ファクシミリモデムを用い、 I T U勧告 T . 3 0の AN N E X— Fに準拠して、 画信号通信の前処理を全二重モデムの制 御チャネルで行い、 画信号通信の半二重モデムのプライマリ 'チャネルに移行 する際に、 相手端末からの制御チャネル終結要求を示すオール 1の 4 0ビット 以上の終結要求信号の受信において、 まず相手端末からの信号がオール 1の 4 0ビット以上であることを確認した後、 相手端末への送信を中止し、 次いで一 定時間相手端末からのオール 1信号の受信を無視し、 その後オール 1信号の受 信を再開し、 そのオール 1信号の受信終了を確認してプライマリ ,チャネルに 切り替える。
すなわち、 発呼側からの制御チャネル終結要求がオール 1のビットを連続し て送信し、 着呼側では、 これを 4 0ビット以上受信したときに、 発呼側への送 信を中止し、 中止してから一定時間経過後にオール 1の受信を再開する。 発呼 側では、 着呼側からの送信が中止されると、 オール 1の送信を停止するので、 着呼側では、 このオール 1の停止を検出し、 プライマリ ·チャネルに切り替え る。
回路上に遅延が発生しない場合においては、 着呼側で送信を中止した後発呼 側からのオール 1信号の停止を検出するまでの時間は短いので、 着呼側では送 信を中止した後、 短時間でプライマリ ·チャネルに切り替えても問題はない。 しかしながら、 回線上に遅延が発生すると、 着呼側の送信中止から、 発呼側か らのオール 1信号の停止を検出するまでの時間は長くなる。 着呼側で受信して いる信号には、 自身の送信した信号のエコーが大きな割合を占めており、 着呼 側で送信を中止すると、 このエコーが減衰するため、 受信レベルが小さくなり
、 発呼側からのオール 1の停止と誤認してプライマリ ·チャネルへの切り替え が行われ易い。 W
9 本発明の制御方法では、 この誤りの発生しやすい期間はオール 1の受信を中 止し、 受信信号が安定した後、 受信を再開するので、 オール 1の終了を確実に 検出して、 プライマリ 'チャネルへの切り替えを確実に行うことができる。 な お、 回線上の減衰が大きいと、 エコーが消滅したときの信号レベルの変動がさ らに大きく、 また着呼側が送信を停止した後のオール 1の受信レベルも小さく なるが、 本発明の制御方法では、 受信信号の安定した期間に受信するのでォー ル 1の終了を確実に検出できる。
また、 本発明の制御方法においては、 一定時間相手端末からのオール 1信号 の受信確認を無視する直前からプライマリ ·チャネルの受信に切り替えが終了 まで、 受信信号のゲインを調整する AG C (Au t oma t i c Ga i n Con t r o l) 回路の動作を固定モードにする。
受信信号のゲインを調整する AG C回路は、 通常可変モードになっており、 受信レベルが減少すると、 これを元のレベルに復帰して一定のレベルを維持し ようとする。 これを固定モードにすると、 AG Cの働きは停止し、 受信レベル が低下したら、 その状態にしておく。 信号レベルが変化した際、 これを元のレ ベルに戻そうとする時、 ビットエラーが出やすいので、 着呼側は信号レベルの 変化が起こりやすい期間、 AG Cを固定モードとし、 確実にオール 1の終了時 を検出し、 プライマリ 'チャネルへの切替えを確実に行う。
以下、 本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
図 5は、 本発明のモデムの着呼側の主要部を示すブロック図である。 このモ デムは、 データの変調を行う変調部 11と、 変調されたデータをディジタル Z アナログ変換する DZAコンバータ 12と、 双方向の通信方向を切り替えるハ イブリツド回路 13と、 トランス 14と、 送受信を切り替える交換器 15と、 発呼側からの信号をアナログ Zディジ夕ル変換する AZDコンパ一夕 16と、 変換されたデータを復調する復調部 17と、 チャネル切替を制御する制御部 1 8とから主に構成されている。
上記構成においては、 変調部 1 1で変調し、 D ZAコンバータ 1 2で DZA 変換を行い、 この信号を交換器 1 5から発呼側へ送信し、 発呼側からの信号を 交換器 1 5を介して受信し、 AZDコンバータ 1 6で A/D変換し、 復調部 1 7で復調する。
制御部 1 8は、 図 6に示すように、 発呼側からの信号がオール 1信号である かを確認する信号確認部 2 1と、 信号確認部 2 1からの出力に基づいて送信の キャリアオフを指示するキャリアオフ指示部 2 2と、 キャリアオフ指示部 2 2 からの出力に基づいて処理待機及び処理再開の指示を制御する処理待機 ·再開 指示部 2 3と、 信号確認部 2 1からの出力に基づいて制御チャネルからプライ マリ ·チャネルへの切替をの受信に切り替える切替指示部 2 4とを備える。 上記構成の制御部 1 8では、 信号確認部 2 1でオール 1の信号を受信して 1 が所定ビット数連続していることを確認すると、 送信のキャリアをオフとする 指示をキャリアオフ指示部 2 2に出力する。 この信号に基づいてキャリアオフ 指示部 2 2は送信のキャリアのオフを指示する。 この指示に基づいて処理待機 •再開指示部 2 3は、 一定時間発呼側からのオール 1の信号の受信を無視して 、 処理を待機する。 次いで、 一定時間経過した後に、 処理待機 ·再開指示部 2 3は、 オール 1の受信の再開を指示する。 この指示に基づいて信号確認部 2 1 は、 受信信号がオール 1でない場合に、 切替指示部 2 4にその旨を出力し、 切 替指示部 2 4が制御チャネルの受信からプライマリ ·チャネルの受信への切り 替えを指示する。
次に、 上記構成を有するモデムにより、 本発明の制御方法を実行する場合に ついて説明する。 図 7は、 本発明の制御方法を説明するための図である。 また 、 図 8は、 図 7の動作のアルゴリズムを示したフローチャートである。 ここで は、 回線上には、 例えば 5 O m sの遅延が発生しているものとする。 発呼側で は、 16進数で 7 Eよりなる F 1 a g信号を送信し、 これに対し着呼側では、 CFR (Confirmation to Receive) 信号を送出し、 発呼側では、 CFR信 号を確認すると、 1の連続信号であるオール 1信号を送信する。
次いで、 着呼側では、 CFR信号を送信終了後、 7 Eの F l ag信号を送信 しつつ、 オール 1信号を受信し、 オール 1の信号を、 例えば 8ビットずつ受信 して 1であることを確認する (S 11) 。 ここでは、 8ビットずつ受信してい る力 4ビットずつ又は 2ビットずつ受信しても良い。
着呼側では、 受信信号が 40ビット以上連続するのを確認する (S 12) 。 確認すると、 それまで送信していた F 1 a g信号を打ち切り、 ターンオフ ·シ 一ケンス (オール 1を 6ms間送信) を付加して、 送信のキャリアをオフとす る (S 12) 。 図 7の (1) の部分は、 40ビット以上の受信を確認する期間 を示し、 (2) の部分は、 送信信号のキャリアをオフする時点を示す。
着呼側では、 その後一定時間発呼側からのオール 1の信号の受信を無視する
(S 14) 。 この一定時間は、 回線上の遅延に対応するものであり、 実験的に は 4 Omsが妥当である。
このように一定時間オール 1の信号を無視することにより、 送信のキヤリア を停止した時のエコーの消滅によって受信ゲインが急変し、 発呼側のオール 1 信号の停止と誤認して、 プライマリ ·チャネルに切り替えを行ってしまうこと を防止することができる。 すなわち、 この一定時間は、 送信キャリアの停止に よる着信信号の振幅の急変に受信回路の AG Cの動作が追いついて、 オール 1 の受信確認が十分安定するのを待機する期間である。 この期間は、 図 7におけ る (3) の期間に相当する。
発呼側では、 着呼側からの送信キャリアのオフを確認すると、 オール 1の送 信を再開する。 一方、 着呼側では、 オール 1の受信を再開し、 受信信号がォ一 ル 1でない場合 (S 15) に、 制御チャネルの受信からプライマリ 'チャネル の受信に切り替える (S I 6 ) 。 もし、 受信信号がオール 1であるなら、 1で ない信号が受信されるまで、 制御チャネルのモ一ドのままで受信を継続する。 そして、 1 ビットでも 1でない信号が見つかった時に、 プライマリ ·チャネル の受信に切り替えればよい。
図 7において、 (4 ) の部分が再度のオール 1受信の期間を示し、 (5 ) の 部分がオール 1以外となったことを確認して、 制御チャネルからプライマリ · チャネルに切り替える時点を示す。 なお、 発呼側では、 オール 1信号の停止後 、 6 5〜 7 5 m s後にプライマリ ·チャネル信号を送信し、 画信号の送信に入 る。
なお、 上記実施形態では、 着呼側では、 制御チャネルの受信中、 A G Cを動 作させている。 本発明においては、 送信のキャリアをオフする寸前に、 A G C を固定し、 すなわち A G Cの動作を止め、 その後の受信停止時及び再開後のォ ール 1確認時まで A G Cを固定し続け、 その状態で受信しても良い。 これによ り、 受信レベルの変化によるビット誤認を防止することができ、 確実に切り替 えのタイミングをとることができる。
以上説明したように、 本発明のモデム制御方法は、 画信号通信の前処理を全 二重モデムで通信し、 画信号通信を半二重モデムに切り替えて通信する場合に 、 発呼側から所定数の単位信号を受信した後に送信キャリアを停止し、 これに 対応して発呼側で単位信号を停止するのを確認して切り替えを行う方法におい て、 着呼側では、 信号の乱れが生ずる送信キャリア停止時より一定期間受信を 停止し、 所定時間後の信号レベルが安定したときに単位信号の受信を再開して 、 単位信号が連続して送信されなくなる時点を検出して、 半二重モデムに切り 替える。 これにより、 全二重モデムから半二重モデムへの切り替えを確実に行 うことができる。
特に、 V. 3 4ファクシミりモデムを用い、 T . 3 0の AN N E X— Fに準 拠する場合は、 単位信号は 1 となる。 また、 着呼側では、 送信キャリア停止直 前よりオール 1の信号が停止するまで、 又はオール 1以外の信号になるのを確 認するまで、 受信回路の A G C回路を固定モードにすることにより、 信号の急 変によるビット誤認を確実に防止して、 プライマリ ·チャネルへ確実に切り替 えることができる。 産業上の利用可能性
本発明のモデム制御方法は、 ファクシミリ通信において、 画像情報を送る際 に好適であり、 回線に多量の遅延が入った場合のファクシミリ通信において特 に好適である。

Claims

請 求 の 範 図
1 . 単位信号を発呼側から受信して単位信号が所定ビット数連続しているか どうかを確認する工程と、
所定ビット数単位信号が連続している楊合に、 送信のキャリアをオフと する工程と、
送信のキャリアをオフとした後に一定時間処理を待機する工程と、 一定時間経過した後に、 処理を再開して、 単位信号を受信し、 単位信号 の受信が終了したときに、 制御チャネルの受信からプライマリ ·チャネルの受 信に切り替える工程と、
を具備するモデム制御方法。
2 . 送信のキャリアをオフする直前から処理を待機するまで、 受信回路の A G C回路を固定モードにする請求の範囲第 1項に記載のモデム制御方法。
3 . 送信のキヤリアをオフする直前から処理再開後単位信号の受信終了の確 認まで、 受信回路の A G C回路を固定モードにする請求の範囲第 1項に記載の モデム制御方法。
4 . 一定時間は、 単位信号の受信確認が十分に安定するまでの期間である請 求の範囲第 1項に記載のモデム制御方法。
5 . 一定時間は、 回線上の遅延に対応して設定する請求の範囲第 1項に記載 のモデム制御方法。
6 . I T U勧告 V. 3 4ファクシミリモデムを用い、 I T U勧告 T. 3 0の AN N E X - Fに準拠する請求の範囲第 1項に記載のモデム制御方法。
7 . 単位信号は 1である請求の範囲第 6項に記載のモデム制御方法。
8 . ファクシミリ通信で画信号通信の前処理を全二重モデムで通信し、 画信 号通信を半二重モデムに移行して行うモデム制御方法において、
全二重モデムの終了時、 相手端末からの終結要求が所定のビットからな る単位信号を連続して送出するものである場合、 まず相手端末からの前記単位 信号を所定数受信した後、 相手端末への送信を停止し、 次いで一定時間相手端 末からの前記単位信号の受信を無視し、 その後前記単位信号の受信を再開し、 この単位信号の受信が終了した時に半二重モデムの受信に切替えるモデム制御 方法。
9 . I T U勧告 V. 3 4ファクシミリモデムを用い、 I T U勧告 T. 3 0の AN N E X— Fに準拠して、 画信号通信の前処理を全二重モデムの制卸チヤネ ルで行い、 画信号通信を半二重モデムのプライマリ 'チャネルに移行して行う モデム制御方法において、
相手端末からの制御チャネル終結要求を示すオール 1の 4 0ビット以上 の終結要求信号の受信に際し、 まず相手端末からの信号がオール 1の 4 0ビッ ト以上であることを確認した後、 相手端末への送信を中止し、 次いで一定時間 相手端末からのオール 1信号の受信を無視し、 その後オール 1信号の受信を再 開し、 そのオール 1信号の受信終了を確認してプライマリ ·チャネルに切り替 えるモデム制御方法。
1 0 . 一定時間相手端末からのオール 1信号の受信確認を無視する直前から プライマリ ·チャネルの受信に切り替えが終了まで、 受信信号のゲインを調整 する A G C回路の動作を固定モードにする請求の範囲第 9項に記載のモデム制 御方法。
1 1 . 発呼側からの信号が単位信号であるかを確認する信号確認手段と、 前記信号確認手段からの出力に基づいて送信のキャリアオフを指示す るキャリアオフ指示手段と、
キャリアオフ指示手段からの出力に基づいて処理待機及び処理再開の 指示を制御する処理待機 ·再開指示手段と、
処理再開後の信号確認手段からの出力に基づいて制御チャネルからプ ライマリ ·チャネルへの切替をの受信に切り替える切替指示手段と、 を具備するモデム制御装置。
1 2 . 信号確認手段は、 単位信号を発呼側から受信して単位信号が所定ビッ ト数連続しているかどうかを確認する請求の範囲第 1 1項に記載のモデム制御
1 3 . キャリアオフ指示手段は、 所定ビット数単位信号が連続している場合 に、 送信のキャリアをオフとする指示を行う請求の範囲第 1 1項に記載のモデ ム制御装置。
1 4 . 処理待機 ·再開指示手段は、 送信のキャリアをオフとした後に一定時 間処理を待機し、 一定時間経過した後に処理を再開する指示を行う請求の範囲 第 1 1項に記載のモデム制御装置。
1 5 . 切替指示手段は、 処理を再開した後に、 単位信号を受信し、 単位信号 の受信が終了したときに、 制御チャネルの受信からプライマリ 'チャネルの受 信に切り替える指示を行う請求の範囲第 1 1項に記載のモデム制御装置。
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