DE2319650C3 - Verfahren und Anordnung zum Umwandeln eines Nachrichtensignals aus einem digitalen Codeformat in ein anderes - Google Patents
Verfahren und Anordnung zum Umwandeln eines Nachrichtensignals aus einem digitalen Codeformat in ein anderesInfo
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- H03M7/3002—Conversion to or from differential modulation
- H03M7/3044—Conversion to or from differential modulation with several bits only, i.e. the difference between successive samples being coded by more than one bit, e.g. differential pulse code modulation [DPCM]
- H03M7/3046—Conversion to or from differential modulation with several bits only, i.e. the difference between successive samples being coded by more than one bit, e.g. differential pulse code modulation [DPCM] adaptive, e.g. adaptive differential pulse code modulation [ADPCM]
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Anordnung zum Umwandeln eines Nachrichtensignals
aus einem digitalen Codeformat in ein anderes.
Die differentielle Pulscodemodulation (DPCM) ist eine Form der Nachrichtencodierung, bei der ein
analoges Sprech- oder Video-Signal zur Bildung einer digitalen Impulsfolge periodisch abgetastet wird, und
bei der die Differenz zwischen jeder impulsförmigen Abtastprobe und einer Vorhersage von ihr auf der
Grundlage der letzten Abtastwerte für die Übertragung quantisiert und codiert wird. Durch die Verwendung
einer Anzahl von quantisierter Stufen wird das analoge
Eingangssignal treppenförmig angenähert Differentielles Codieren, durch das die Redundanz des Nachrichtensignals entfernt wird, kann gegenüber dem konventionellen PCM-Codieren zu einer Biteinsparung von etwa
zwei Bits je Abtastprobe führen.
Wenn der Quanisiierer jedoch mit Stufen fester
Größe versehen ist, wird er vom codierten Differenzsignal nicht immer effizient belegt Idealerweise sollte
jede Stufe mit gleicher Wahrscheinlichkeit belegt werden. Ferner kann ein Differenzierkodierer schnellen
Veränderungen des Eingangssignals nur beschränkt folgen. Diese Einschränkung und der damit verbundene
Codierungsfehler wird auf eine zu große Steilheit zurückgeführt Ein Codierer, der in dieser Form arbeitet,
wird als steilheitslimitiert bezeichnet
Eine zu große Steilheit wird dadurch einigermaßen vermieden, daß der Quantisierer an die sich ändernden
Signalparameter angepaßt wird. Einf adaptive differentielle Pulscodemodulationsanordnung (ADPCM) überwacht in ihrer einfachsten Form das digitate Ausgangssignal des Codierers und ändert durch Ansprechen auf
Impulsfolgen, die die Größe der Differenzsignale anzeigen, die effektive Stufengröße des Quantisierers.
Wenn die Steigung z. B. zu groß ist, dann ist das Ausgangssignal des Xodierers eine Folge von Impulsgruppen, die anzeigen, daß ein maximales Increment
benötigt wird. Wenn das Signal sehr klein ist, dann springt die ausgangtseitige Impulsfolge typischerweise
zwischen den Pegeln der niedrigsten Quantisiererstufen. In beiden Fällen spricht eine logische Steuereinheit, die
das Ausgangssignal überwacht, an und stellt die eflektive Stufengröße des Quantisierers ein. Das kann
unmittelbar im Quantisierer oder durch Änderung der Bezugspegel des Quantisierers und Decodierers geschehen. Auf dieser Weise bekämpft der ADPCM-Code das
mit diner zu großen Steilheit verbundene Problem, während er gleichzeitig die Vorteile der DPCM-Codierung beibehält Folglich ist der übertragene Code
effizienter, weil er zuläßt, daß mehr Signalredundanz der übefffägenenen Daten enffefni wird. Ef liefert für
die selbe Bitfolgefrequenz ein Signal von höherer Qualität oder bringt umgekehrt bei einer geringeren
Bitfolgefrequenz ein Signal von vorgegebener Qualität zustande.
Also sind verschiedene Formen der Nachrichtencodierung verfügbar, von denen jede gegenüber den
anderen bestimmte Vor- und Nachteile hat. Manche
Nachrichten werden besser in der einen und manche Nachrichten besser in der anderen Form codiert Bei
ausgedehnten Übertragungsanlagen ist es jedoch unbedingt erforderlich, digitale Anordnungen für
verschiedene Code-Formate zwischnzuschalten. Es --, kann beispielsweise wünschenswert sein, ein konventionelles PCM-Signal über einen ADPCM-Kanal zu
übertragen, um eine vorteilhafte Bitfolgefrequenz zu erhalten. Oder e« kann sein, daß allein ein DPCM-Kanal
verfügbar ist Vielleicht sind bei der Übertragung ι ο benachbarte Kanäle für mehrere verschiedene Code-Formate anzutreffen. V/eil ein Kanal, der für ein
Code-Format bestimmt ist, keine in einem anderen Format codierte Nachrieht anpassen kann, ist es
notwendig, die Nachricht an jeder Zwischenschaltungs- ι >
stelle von einem Format in das andere umzuwandeln.
Auch kann es wünschenswert sein, eine Bit-Folge-Frequenz in eine andere umzuwandeln, z. B. ein 3-Bit
ADPCM-Format in ein 4-Bit DPCM-Format ein 6-Bit PCM-Format in ein 3-Bit ADPCM-Format usw. Ferner
ist es häufig nötig, innerhalb einer einzelnen Anordnung ein Code-Format in ein anderes umzuwandeln, vamii ein
Nachrichtensignal z. B. digital gefiltert werden kann. Die meisten Digitalfilter arbeiten im PCM-Forrnat Es
ist deshalb nötig, das zu filternde Nachrichtensignal in PCM umzuwandeln und dann wieder in das ursprüngliche Obertragungsformat zurückzuverwandeln.
Bisher war für die Nachrichtensignal-Umwandlung aus einem Code-Format in ein anderes lokales
Decodieren, d. h. Reduzieren in die Analogform eines so
Grundbandes, und dann ein Recodieren in das neue Format notwendig. Zum Beispiel wird ein ADPCM-Signal in ein pulsampiituden-moduliertes (PAM) Signal
decodiert, in einem Tiefpaßfilter demoduliert dann requantisiert und als ein DPCM-Nachrichtensignal i">
codiert Offensichtlich ist dafür eine komplizierte Codier- und Decodier-Anordnung nötig. Noch dazu
begünstigt sie Codierungsfehler des Signals und befrachtet es oft mit Quantisierungsgeräuschen und
anderen Sigirdverzerrungen.
Das vorerwähnte Problem der Umwandlung eines codierten Signals aus einem digitalen Format in ein
anderes wird erfindungsgemäß ohne Signalverzerrung gelöst, indem die Umwandlung auf rein digitaler Basis
ohne Decodieren ins Grundband durch logisches Prüfen des Nachrichtensigr.ais, das in digitalen Wörtern eines
ersten Formates codiert ist, erfolgt, um die Bedingungen
zu bestimmen, die bei der Entfernung der Redundanz des Nachrichtensignals während seiner Codierung
angewendet worden sind, indem die digitalen Wörter im
ersten Format mit einem Maßstabfaktor digital multipliziert werden, der so gewählt ist, daß digitale
Produktwörter gebildet werden, in denen die Redundanz des Nachrichtensignals neu verteilt ist, und in dem
die digitalen Produktwörter zur Darstellung des Nachrichtensignals auf die für das zweite Codierungswort gewählte Bit-Zahl abgerundet werden.
F i g. 1 eine konventionelle Anordnung zum digitalen Codieren eines Analogsignals nach bekannten vorhersagenden Quaniisierungsverfahren;
Fig. 2 eine typische Stufencharakteristik eines Quantisierers und die zur Kennzeichnung der verschiedenen Pegel des Quantisierers verwendete 3- Bit-Codierung;
Fig. 3 ein Blockdiagramm einer Anordnung, die ein
digitales ADPCM-Signal rowohl in ein digital DPCM-als auch in ein digitales PCM-Signal umwandelt;
F i g. 4 ein Blockdiagramm einer Anordnung, die ein digitales DPCM-Signal in ein digitales ADPCM-Signai
umwandelt; und
F i g. 5 ein Blockdiagramm einer Anordnung, die ein Signal in einem digitalen PCM-Format in ein Signal in
einem digitalen DPCM-Format umwandelt
ErfindungsgemäQ wird ein codiertes Nachrichtensignal ohne Decodieren ins Grundband auf rein digitaler
Basis aus einem digitalen Code-Format in ein anderes umgewandelt Der wesentliche Unterschied zwischen
den verschiedenen vorhersagenden Code-Formen besteht mit wenigen Worten darin, wie weitgehend und
auf welche Weise die Signalredundanz eines Nachrichtensignals entfernt wird. Deshalb wird eine »a
priori«-Kenntnis der Art und des Ausmaßes der Redundanz-Entfernung dazu verwendet die redundante
Information so weit wiederherzustellen und/oder neu zu
verteilen, wie das zur Änderung des Code-Formats des Nachrichtensignals erforderlich ist
Zum Beispiel dient die logische Crxiierungseinheit
einer adaption Codierungsanordnung zur Festlegung
des erforderlichen Einstellungsbereiches, um ein Nachrichtensignal und einen Quantisierer in Maßstab zu
setzen. In der Regel prüft die logische Einheit den Bit-Strom am Codiererausgang und zeigt an. daß sich
das Eingangssignal auf den höchsten oder niedrigsten Quantisierungspegeln befindet Sie reagiert indem sie
das Signal in Maßstab setzt, um es dem Quantisierer anzupassen, oder indem sie die Stufengrößen des
Quantisierers selbst verändert, um das Signal einzuordnen.
In der gleichen Weise wird bei der erfindungsgemäßen Umwandlungsanordnung eine logische Einheit
verwendet, die einen ankommenden Bit-Strom zur Identifizierung einer Signalfolge überprüft und anzeigt
daß bei der Signalcodierung ein Maßstabfaktor gebildet wurde. Danach stellt die logische Einheit unter
Berücksichtigung dieses Maßstabfaktors einen weiteren Maßstabsfaktor auf, der zur Umwandlung des Signals in
ein neues Format geeignet ist Das Format wird durch digitales Multiplizieren jedes Code-Wortes mit dem
geformten Maßstabfaktor und durch Abrunden des Produktwortes auf die für das neue Format erforderliche Bit-Zaht umgewandelt Ausrangierte niedrigstwertige Bits werden akkumuliert und in d«s neue Wort
überführt, um die Umwandlung genauer zu machen.
Neben der Umwandlung aus einem digitalen Format in das andere kann die in einem vorgegebenen
Code-Format verwendete Wortlänge geändert werden, und zwar mit oder ohne einer Änderung des
Code-Formats. So ka/in z. B. ein 4-Bit DPCM-Signal als
3-Bit Signal in einem ADPCM-Format oder als em 6-Bit-Signal in einem PCM-Format wiederbestimmt
werden.
Weil die Formatumwandlung, um wirksam durchgeführt werden zu können, auf eine »a prior<«-iK.enntnis
der Art und Weise abstützt, wie die Redundanz eines Nachrichtensignals während des Codierens geändert
wurde, dient es deshalb ebenso dem Verständnis der Erfindung, zu erörtern, wie digitales vorhersagendes
Codieren ausgeführt Wird.
Differentielles PCM ist eine spezielle Form des vorhersagenden Quantisierens und dient dazu, die
Differenz zwischen einer Abtastprobe eines Analogsignals und einer Ii isaren Vorhersage von ihm zu
quantisieren. Das Differenzsignal, das manchmal auch der Voraussagefehler genannt wird, erfordert für die
Übertragung typischerweise weniger Bits als der
quantisierte Wert der ursprünglichen eingangsseitigen Abtastprobe. Ferner wurde gezeigt, daß das Rauschen
in dem ermittelten Signal aufgrund der Vorhersage im Quantisierer dasselbe ist wie das Quantisierungsrauschen
im Fehlersignal. Das Quantisierungsrauschen akkumuliert sich deshalb nicht mit sukzessiven sendeseitigen
Schätzwerten des Eingangssignals.
Die Fig. 1 zeigt eine Anordnung zum Codieren analoger Nachrichtensignale entweder in einem
DPCM- oder einem ADPCM-Format. Ein Nachrichtensignal
wird in der Einheit 11 mit einer ausgewählten Geschwindigkeit abgetastet, die von einem Taktgeber
od. dgl. gesteuert wird, und die Abtastproben werden im Siibstraktionsnetzwerk 12 mit der Amplitude der
Abtastprobenvorhersage verglichen. Die Differenz oder das Vorhersage-Fehlersignal gelangt zum Quantisierer
13 mit typischerweise festen Quantisierungsstufen, um Signalabtastproben bei ausgewählten Quantisierurigspegeiri
/.u nehmen. Die quaniisicrieri Signale
werden an die lineare Vorhersageeinheit 15. die im allgemeinen ein Integrator ist, und dazu dient, das
Ausgangssignal des Quantisierers treppenförtnig zu halten, gelegt. Der Integrator liefert ein aus den letzten
Abtastprobenwerten akkumuliertes Signal und schon deshalb eine angemessen genaue Abschätzung des
Wertes eines ankommenden Signals an das Siibstraktionsnetzwerk 12.
Die quantisierten Signale werden ferner an den Codierer 16 gelegt, indem ein geeigneter Impulsfolge-Code
aufgestellt wird, um die Impulsfolge zu identifizieren. Der Codiererl6 kann beispielsweise digitale
3-Bit-Wörter in einem konventionellen PCM-Format liefern. Danach werden die codierten Signale über den
Kanal 17 digital zu einer Empfängeranordnung übertragen, wo ankommende Signale in der Einheit 18
decodiert und an die linerare Vorhersageeinheit 19 weitergegeben werden. Die Vorhersageeinheit 19
entspricht in jeder Hinsicht der sendeseitigen Vorhersageeinheit 15 und ist wie diese typischerweise als
Integrationsnetzwerk ausgeführt. Ankommende Abtastproben werden in der Vorhersageeinheit 19
akkumuliert, im Filter 20 geglättet und als Abbildung des
eingangsseitigen Nachrichtensignals an eine ausgangsseitigen Schaltung geführt. Weil die Anordnung
differenzierend wirkt, werden weniger Bits zur Spezifizierung des angelegten Nachrichiensignals als ohne
vorhersagende Quantisierung benötigt.
Eine adaptive DPCM-Anordnung arbeitet im wesentlichen
mit den selben Elementen, bewirkt aber die Einstellung der effektiven Quantisierungscharakteristik,
um das örtliche Differenzsignal ungeachtet großer Maßstabveränderungen zu erfassen. Bei ADPCM-Betrieb
wird der ausgangsseitige Bit-Strom des Codierers 16 in der logischen Einheit 22 überwacht, um diejenigen
Code-Wörter zu bestimmen, die die höchste oder niedrigste Pegelbelegung des Quantisierers anzeigen.
Wenn die höchsten Pegel für ein ausgewähltes Intervall mit einer zu großen Steilheit belegt werden, bewirkt die
logische Einheit ein Expandieren des Quantisierers. d. h„ eine Änderung der angenäherten Stufengiößen. um das
Signal mit hoher Amplitude anzupassen. Wenn Code-Wörter vom Codierer 16 anzeigen, daß der niedrigste
Pegel des Quantisierers für ein spezifiziertes Intervall mit einem niedrigen Pegel belegt ist. bewirkt die
logische Einheit eine Kompression des Quantisierers. um granuläre Verzerrungen (granular dtsioriion) zu
verringern. Eine derartige Anpassung durch Kompression oder Expandierung, die im allgemeinen als
Kompandierung bezeichnet wird, kann entweder mit Silbengeschwindigkeit (langfristig) oder jeweils im
Augenblick (kurzfristig) ausgeführt werden. Die Kompandierung wird gewöhnlich durch ein multiplikatives
Verändern der Bezugspegel des sendeseitigen Quantisierers 13 und des empfängerseitigen Decodierers 18
erreicht. Folglich sind adaptive Anordnungen durch eine selektive Änderung der Stufengröße auf Änderungen
der Amplitude des angelegten Signals hin gekennzeichnet.
In einer ADPCM-Anordnung werden Signale, die zum Empfänger laufen, sowohl an den empfangsseitigen
Decodierer 18 als auch an die empfangsseitige logische Einheit 23 geführt. Die logische Finheit 2.3 ist im
wesentlichen mit der senderseitigen logischen Einheit 22 identisch, hat wie diese Zugriff zu dem selben
Bit-Strom und trifft wie diese die selben Entscheidungen. Vorteilhafterweise erzeugt die logsiche Einheit 23
ein Signal (ein fvhiiiipiikaiiorissignai), das den Bezugs
Spannungsbereich des Decodierers 18 bei der Umwandlung ankommender digitaler Signale in ein analoges
Signal festlegt. Wenn also ankommende digitale Signale die Belegung des höchsten Quantisiererpegels anzeigen,
stellt die logische Einheit 22 ganz entsprechend den Bereich des Quantisierers 13 ein. Die logische Einheit 23
wirkt ebenfalls in dieser Weise auf den Decodierer 18. damit eine größere Spannung als analoges Gegenbild
dieses Letalen Signals festgelegt wird. Wenn das
ankommende digitale Signal die Belegung der niedrigsten Quantisiererstufe anzeigt, dann reduziert der an
den Decodierer !8 angelegte Maßstabfaktor der logischen Einheit ganz ähnlich d<e Größe des diesem
digitalen Wort zugewiesenen analogen Signals.
Im allgemeinen kann der Maßslabfaktor der logischen Einheit jeder beliebigen Regelvielzahl zwischen
einer augenblicksweisen und silbenweisen Anpassung mit einem großen Speicher folgen. Die F i g. 2 zeigt eine
typische Quantisierungstreppe mit ihrem 3-Bit-Stufen-Code,
die in einer ADPCM-Sprechcodierungsanordnung verwendet wird. Wenn das binäre Code-Wort 111
oder 000 ist. also ein Signal große Amplitude anzeigt, dann wird ein Multinlikationsfaktor. der größer als 1 ist.
zum Expandieren der effektiven Signalgröße des Quantisierers gebraucht. Wenn das Code-Wort 100
oder 011 ist. wird ein Multiplikationsfaktor, der etwas
kleiner als 1 ist. zur Reduzierung der Signalsgröße des Quantisierers gebraucht. Ein logischer Algorithmus, der
für zwei verschiedene Abtastfrequenzen geeignet ist. wird nachstehend in Tabelle I aufgeführt.
Wort am Codicriiusgane
Multipliiicrcinhcit am
Ausgang der logischen Einheit
8-kU/- 6-kHz-
111 | oder | 000 | 101 | 1.750 |
110 | oder | 001 | 1.250 | |
010. | 011. | 100. | 0.875 | |
1,625
1.250
0,800
1.250
0,800
Die F i g. 3 zeigt eine Anordnung zum Umwandeln eines ADPCM-Bit-Stroms. der wie in der in Fig. I
ti> dargestellten Anordnung vorbereitet wird, in einem
DPCM-Bit-Strorn. Eine solche Arbeitsweise kann in
einer Übertragungsanordnung erforderlich sein, wenn beispielsweise für digitales Filtern, für die Betätigung
eines Rechners oder dergleichen ein Interface mit einer anderen Anordnung oder innerhalb einer Anordnung
erfolgt. Als Beispiel wird eine Anordnung mit einem eingangsseitigen 3-Bit ADPCM-Wort erläutert. Ankommende
Wörter werden zu der logischen Einheit 30 geführt, die sie überprüft und einen geeigneten binären
Multiplikationsfaktor bildet, um den Maßstabsfaktor dti angelegten Signals zu expandieren oder komprimieren.
Die logische Einheit JO ist mit der zur Vorbereitung des ADPCM-Bit-Stromes verwendeten logischen Einheit
22 identisch und bildet Multiplikaiionsfaktorcn. die
mit den von der logischen Einheit gebildeten Multiplikationsfaktoren übereinstimmen. Sie werden hier benutzt,
um das ankommende Signal in Maßslab zu setzen. Der digitale Multiplizierer 31 beliebiger Bauweise spricht
auf zwei n-Bit Signale (z. B. n=3) an und erzeugt ein
ausgangsseitiges 2n-Bit Signal (6-Bit beim vorliegenden
Beispiel). Digitale Multiplizierer sind wohl bekannt und werden häufig verwendet. Durch Entfernen des heim
Quantisieren des ADPCM-Nachrichtensignals verwendeten Expansions- und Kompressions-Faktors ist das
Ausgangssignals des Multiplizierers 31 ein DPCM-codiertes
Signal. Im vorliegenden Beispiel ist es in 6-Bit-Wörtern ausgedrückt. Das 6-Bit Produktsignal
wird im Produktregister 32 gespeichert.
Es kann jedoch sein, daß im DPCM-Format arbeitende Verbindungsschaltungen (connecting circuits)
keine 6-Bit-Wörter verarbeiten können. Es paßt besser, wenn die Bit-Zahl nur um I oder 2 größer als
beim ADPCM-Format ist. z.B. 4-Bit beträgt. Das Fioduktregister 32 ist dafiir eingerichtet, Produktsignale
in einer ihrer Bit-Wertigkeit gemäßen Anordnung /u speichern. Ein 4-Bit-Signal wird deshalb durch Abrunden
des Registers, d. h.. durch Auslesen nur der vier höchstwertigen Bits des 6-Bit-Produktes erzeugt. Wenn
das Ausgangssignal des Registers 32 ein 5-Bit-Signal sein soll, werden die 5 höchstwertigen Bits (MSB)
ausgelesen.
Obwohl das Abrunden dazu dient, ein scharfes Abbild des gewünschten Signals in dem neuen Format zu
bilden, is' es offensichtlich, daß Abrundungsfehler
entstehen können. Folelich werden die niedrigstwertigen Bits (LSB). anstatt verworfen zu werden, /um
Akkumulator 33 und nach einer Zwischenspeicherung wieder zurück in den Ausgangsbitstrom geführt.
Der Akkumulator 33 dient dazu, jeden digitalen Code-Wert festzuhalten, z. B. in der Verzögerungseinheit
34 (delay 34) und addiert es digital zu dem nächstfolgenden digitalen Code-Wort in Addierer 35.
ledesmal. wenn die akkumulierte Summe 1 ist. wird ein digitaler Code-Wert ausgelesen, wobei irgendein
Bruchteil zum weiteren Akkumulieren zurückbleibt. Digital arbeitenden Akkumulatoren sind bekannt und
werden in der Rege! für digitale Zwischenspeicherungen verwendet.
Das abgerundete Ausgangssignai des Registers 32 wird auf diese Weise zusammen mit irgendwelchen
Zwischenspeicherungs-Signalen aus dem Akkumulator 33 an den Addierer 36 gelegt. Das aufsummierte digitale
Ausgangssignal ist das gewünschte DPCM-Signal.
Wenn das gewünschte Ausgangssignal ein konventionelles PCM-Signal ist. wird das DPCM-Signal vom
Addierer 36 zum Akkumulator 37 geführt. Der Akkumulator 37 dient als digitaler Decodierer, der mit
dem in F i g. 1 dargestellten empfängerseitigen Decodierer 18 vergleichbar ist. Sein digitales Ausgangssigna!
ist ein konventionelles PCM-Signal. und seine Wortlänge wird wie beim DPCM-Signal durch den Umfang des
Abrundens des in Maßstab gesetzten F.ingangssignals und durch die Addiergenauigkeit des Akkumulators
bestimmt.
Neben den Umwandlungen von ADPCM in DPCM sind oft auch Umwandlungen in umgekehrter Richtung
erforderlich. Letztere sind etwas schwierigier auszuführen, weil beim Codieren Redundanz entfernt statt
eingebaut werden muß. d. h.. es ist adaptives Codieren notwendig. Erfindungsgemäß wird jedoch zusätzlich auf
vollkommen digitaler Grundlage codiert und die nit-Stromgröße selektiv eingestellt, um das gewünschte
ΛDPCM-Format anzupinscn.
Die Fig. 4 zeigt eine Anordnung zur digitalen Umwandlung von DCPM in ADPCM. Ein ankommendes
digitales DPCM-Signal in beispielsweise einem 4-Bit Code-Format wird mit Hilfe eines Akkumulators 41 in
PCM umgewandelt. Das entspricht dem bereits vorher im Zusammenhang mit dem Akkumulator 37, der in
F i g. 3 dargesteiit ist, beschriebenen Ablauf. Dei
Akkumulator 41 verfügt über ein Additionsregister, und deshalb kann sein Ausgangssignal auf jede gewünschte
Genauigkeit abgrundet werden, beispielsweise auf eine Genauigkeit von 6 Bit. Das ausgangsseitige PCM-Signal
wird im digitalen Subtrahierer 42 mit einem örtlichen Digitalwort-Schätzwert verglichen und ein digitales
Differenzsignal erzeugt. Der örtliche Schätzwert muß notwendigerweise Art und Umfang der für das
ADPCM-Format gewünschten Kompandierung wiedergegeben. Weil das Codieren auf digitaler
Grundlage erfolgt und die digital sich abwickelnde Multiplikation die Bit-Strom-Größe ändert, sind erfindungsgemäß
Register für die akkumulierten Signale vorgesehen, und werden die Signale abgrundet. um die
gewünschte Bit-Strom-Größe zu erzeugen. In dem Beispiel wird ein 6-Bit-Signal vom Akkumulator 41 an
den Subtrahicrer 42 angelegt, ein örtlicher 6-Bit Signal-Schätzwert aus dem akkumulierten Signal
herausgezogen und ein 6-Bit-Differenzsignal an das Register 43 angelegt. Wenn das ausgangsseitige
ADPCM-Signal beispielsweise als 3-Bit-Signal ausgedrückt
werden soll, rundet das Register 43 das gespeicherte Signal ab und liefert dem Addierer 44 eine
Folge von 3-Bit-Signalen. Um das Ausgangssignal genauer zu machen, wird eine Zwischenspeicherung der
niedrigstwertigen Bits im Akkumulator 45 vorgenommen, in diesem Falle der ausrangierten drei niedrigstwertigen
Bits, bis eine Bitwertigkeit akkumuliert ist. und dann wird das im Addierer 44 gespeicherte Signal
inkrementiert. Da«. Ausgangssigna] des Addierers 44
stellt das ADPCM-Signal in Form eines digitalen 3-Bit-Wortes dar.
Der örtliche Schatzwert des ankommenden PCM-Signals wird wie beim vorhersagenden Codieren durch
Integration einer verarbeiteten (processed) Version des Ausgangssignals gebildet. Um die für ADPCM verlangte
adaptive Signalcharakteristik zu erhalten, wird das Ausgangssignal durch Änderung seines Maßstabfaktors
beispielsweise in Multiplizierer 47 eingestellt. Der Muitiplikationsfaktor wird durch die logische Einheit 46
gebildet, die den Ausgangs-Bit-Strom beispielsweise mit Hilfe eins bereits vorher beschriebenen und in Tabelle I
dargestellten Algorithmus auf Quantisiererbelegungscharakteristiken überprüft.
Das in Maßstab gesetzte Signal wird dann an das Produktregister 48 angelegt. Wenn die logische Einheit
46 ein j-Bii-Multiplikationssignai liefert und der
ausgangsseitige Bit-Strom des Addierers 44 ein 3-Bit-Signal ist. dann bildet der Multiplizierer 47 ein
6-Bit-Signal. Das Register 48 muß deshalb mindestens ί>
Bit aufnehmen können. Wenn der örtliche Signalschatzwert mit einer Genauigkeit gebildet werden soll, die
kleiner als 6 Bit ist, können die digitalen Wörter im Register 48 in der oben beschriebenen Form abgerundet
werden. Das in Maßstab gesetzte und im Register 48 gespeicherte Signal gelangt danach zum Akkumulator
49, der wie eine Yarhersageeinheit wirkt und für eine
6-Bit Genauigkeit ausgelegt ist. Das Ausgangssignal des Akkumulators 49 stellt einen örtlichen Schätzwert des
eingangsseitigen PCM-Signals dar und wird im Subtrahierer
42 vom ankommenden PCM-Bit.Strom abgezogen.
Weil das DPCM-Signal durch eine Vorhersageeinheit gebildet wird, die den Teil vuii jeder Abtusipiobe eines
PCM-Signals entfernt, der auf der Grundlage einer früheren Signaldarstellung vorhergesagt werden kann.
ist es nur nötig, eine ankommende PCM-Abtastprobe durch ein vorhersag(,ares Inkrement zu reduzieren, um
sie in eine DPCM-Abtastprobe umzuwandeln. Die PCM-Abtastproben in F i g. 5 werden deshalb zum
Differenznetzwerk 50 geführt, das beliebig ausgelegt sein kann. Typischerweise besitzt es einen Subtrahierer
51 und eine Verzögerungseinheit 52 für eine Abtastprobe. Jede ankommende Abtastprobe wird im Subtrahierer
51 um den Abtastwert der unmittelbar vorausgehenden Abtastprobe reduziert. Diese Differenz bildet ein
DPCM-Signal, und es werden gleich lange DPCM-Wörter gebildet, wenn der Subtrahierer eine Genauigkeit
gleich der in dem eingangsseiiigen PCM-Signal
auftretenden Bit-Zahl aufrechterhält. Alternativ dazu kann, was auch besser ausführbar ist, die Länge des
DPCM-Wortes durch Abrunden im Subtrahierer 51 reduziert werden.
Mi,m
Ui:iu Ζ,-ir
Claims (5)
- Patentansprüche:J. Verfahren zum Umwandeln eines Nachrichtensignals aus einem digitalen Code-Format in ein anderes, dadurch gekennzeichnet, daß die Umwandlung auf rein digitaler Basis ohne Decodieren ins Grundband (in 30) durch logisches Prüfen des Nachrichtensignals, das in digitalen Wörtern eines ersten Formates (ADPCM) codiert ist, erfolgt, um die Bedingungen zu bestimmen, die bei der Entfernung der Redundanz des Nachrichtensignals während seiner Codierung angewendet worden sind, daß die digitalen Wörter im ersten Format mit einem Maßstabfaktor digital (in 31) multipliziert werden, der so gewählt ist, daß digitale Produktwörter gebildet werden, in denen die Redundanz des Nachrichtensignals neu verteilt ist, und daß die digitalen Produktwörter zur Darstellung des Nachrichtensigna*', auf die für das zweite Codierungswort gewählte Bk-Zahl (in 32) abgerundet werden.
- 2. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, mit einer digitalen Anlage zum Umwandeln eines in ADPCM dargestellten digitalen Nachrichtensignals in ein digitales Signal in DPCM, gekennzeichnet durch ein logisches Netzwerk (30), das auf die Kompandierungscharakteristik eines angelegten ADPSM-Signals anspricht, um einen digitalen Maßstabfaktor zu erzeugen, der die beim Vorhersage-Codieren eines Signals verwendete jo effektive Quantisierungscharakteristik darstellt, ein Multiplizierer-Netzwerk (31) zum digitalen Multiplizieren jedes ADPSCM-Sigi.alwortes mit dem Maßstabfaktor, um ein digitales Produktwort zu bilden, ein Produktregister (3Z/ zum Auswählen a einer vorgegebenen Anzahl der höchstwertigen Bits jedes digitalen Produktwortes, ein Akkumulatornetzwerk (33) zum Wiedergewinnen der niedrigstwertigen Bits, aufeinanderfolgender Produktworte, bis eine Bitwertigkeit akkumuliert ist, und ein -to Addierernetzwerk (36) zum Addieren von akkumulierten Bits zu den gewählten digitalen Produktwörtern, um ein berichtigtes Produktwort als DPCM-Darstellung des angelegten Signals zu bilden.
- 3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- ■»-> zeichnet, daß die DPCM-Darstellung des angelegten Signals Wort für Wort (in 37) akkumuliert wird, um eine PCM-Darstellung des angelegten Signals zu bilden.
- 4. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit einer digitalen Schaltungsanordnung zum Umwandeln eines in DPCM dargestellten digitalen Nachrichtensignals in ein digitales Signal in ADPCM, gekennzeichnet duich ein Akkumulatornetzwerk (41) zum digitalen Akkumu· a tieren aufeinanderfolgender Wörter im DPCM-Code, um die früher beim Codieren entfernte Redundanz wieder herzustellen, einen Akkumulator (49) zum Erzeugen eines digitalen Signals, das die wieder hergestellten Code-Wörter auf der Grundla- μ ge einer zugeordneten Kompahdierurigscfiaraktefistik vorhersagt, und ein Netzwerk (43) zum Registrieren einer digitalen Differenz zwischen dem wieder hergestellten und der vorhergesagten Signal und zum selektiven Abrunden des Differenzsignals, μ um ein digitales ADPCM-Signal mit einem vorgegebenen digitalen Format zu bilden.
- 5. Verfahren zum Umwandeln eines Nachrichtensignals aus einem PCM-Format in ein anderes, gekennzeichnet durch Reduzieren eines ankommenden, in PCM-Code dargestellten Signals um ein vorhersagbares Inkrement, um das Signal in ein im D PCM-Code dargestelltes Signal umzuwandeln.
Applications Claiming Priority (1)
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US24555972A | 1972-04-19 | 1972-04-19 |
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DE2319650C3 true DE2319650C3 (de) | 1981-07-09 |
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