JP2818079B2 - Data transmission system - Google Patents

Data transmission system

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JP2818079B2
JP2818079B2 JP4245128A JP24512892A JP2818079B2 JP 2818079 B2 JP2818079 B2 JP 2818079B2 JP 4245128 A JP4245128 A JP 4245128A JP 24512892 A JP24512892 A JP 24512892A JP 2818079 B2 JP2818079 B2 JP 2818079B2
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浩一 澤井
正悟 伊藤
真司 上林
正 松本
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エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、G3ファクシミリ装置
やMNPモデムなどのアナログデータモデム相互間をデ
ィジタル移動通信回線などのディジタル伝送路を介して
接続してデータ通信を行なうシステムに係わり、特にア
ナログデータモデムとディジタル伝送路との間にアダプ
タ装置などと呼ばれるデータ中継伝送装置を配設し、こ
のデータ中継伝送装置により上記アナログデータモデム
とディジタル伝送路との間のデータ信号の中継処理を行
なうデータ伝送システムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a system for performing data communication by connecting analog data modems such as a G3 facsimile apparatus and an MNP modem via a digital transmission line such as a digital mobile communication line. A data relay transmission device called an adapter device or the like is provided between the data modem and the digital transmission line, and the data relay transmission device performs data signal relay processing between the analog data modem and the digital transmission line. Related to transmission systems.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、端末のアナログデータモデム相互
間をディジタル回線網を介して接続してデータ伝送を行
なうシステムでは、ディジタル回線網がアナログデータ
信号と音声信号とを区別する手段を持っていないため、
アナログデータモデムには一般に音声帯域に対してトラ
ンスペアレントな64kbpsのディジタル回線を割り
当ててデータ伝送を行なっている。すなわち、アナログ
データ信号を音声信号と看做して伝送している。しか
し、アナログデータモデムのデータ伝送速度は一般に
2.4〜9.6kbps程度であり、この様な低速度の
データ信号を上記64kbpsのディジタル回線を使用
して伝送することは、伝送効率上無駄であり好ましくな
い。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a system in which analog data modems of terminals are connected to each other via a digital network to perform data transmission, the digital network does not have means for distinguishing between an analog data signal and a voice signal. For,
The analog data modem generally performs data transmission by allocating a 64 kbps digital line transparent to the voice band. That is, the analog data signal is transmitted as a sound signal. However, the data transmission speed of an analog data modem is generally about 2.4 to 9.6 kbps, and transmitting such a low-speed data signal using the 64 kbps digital line is wasteful in terms of transmission efficiency. There is not preferred.

【0003】そこで、従来よりアナログデータ信号の伝
送速度と等しい速度のディジタル回線を用いてアナログ
データモデムのデータ信号を伝送するデータ中継方式が
提唱されている。この方式は、例えば特願平1−206
710号に開示される。すなわち、このデータ中継方式
は、アナログデータモデムから送出されたアナログデー
タ信号を一旦復調し、この復調されたデータ信号をアナ
ログデータモデムのデータ伝送速度に等しい速度のディ
ジタル回線を用いて伝送するものである。この方式によ
れば、ディジタル回線を効率的に使用することができ
る。
Therefore, a data relay system for transmitting a data signal of an analog data modem using a digital line having a speed equal to the transmission speed of the analog data signal has been proposed. This method is described in, for example, Japanese Patent Application No. 1-206.
No. 710. In other words, the data relay system demodulates an analog data signal sent from an analog data modem once and transmits the demodulated data signal using a digital line having a speed equal to the data transmission speed of the analog data modem. is there. According to this method, a digital line can be used efficiently.

【0004】図5は、通常のクラス4MNP(Micr
ocom NetworkingProtocol)通
信プロトコル、(「MNPオフィシャルハンドブッ
ク」,( 株)アスキー社に詳しい)のネゴシエーション
を示す流れ図であって、MNP(O)は発呼側MNPモ
デム、MNP(T)は着呼側MNPモデムを示してい
る。またRは着呼タイミングを示す。同図において、3
1は、V.22bisモデムの高群キャリア、32は
V.22bisモデムの低群キャリア、33はV.22
bisモデム間の物理接続ハンドシェーク(例えば、
「パソコン通信のためのプロトコルハンドブック」、日
経バイトブックス、日経社に詳しい)である。34はL
R(Link Request)信号、35はパラメー
タ無しのLA(Link Acknowlegemen
t)信号、36はパラメータ(=クレジットバッファ表
示)有りのLA信号で、受信側MNPモデムMNP
(T)の受信バッファサイズ(=クレジットバッファサ
イズ)を同時に表示する。37はネゴシエーション終了
後のMNPモデム間のデータ転送モードである。
FIG. 5 shows a conventional class 4 MNP (Micr).
2 is a flow chart showing the negotiation of a communication protocol ("MNP Official Handbook", detailed by ASCII Corporation), where MNP (O) is the calling MNP modem and MNP (T) is the called MNP. Shows a modem. R indicates the incoming call timing. In FIG.
1 is V. 22bis modem high group carrier; 22 bis modem low group carrier; 22
physical connection handshake between bis modems (eg,
"Protocol Handbook for Personal Computer Communication", Nikkei Byte Books, Nikkei-sha). 34 is L
R (Link Request) signal, 35 is an LA (Link Acknowledgemen) with no parameters
t) signal, 36 is an LA signal with a parameter (= credit buffer indication), and the receiving side MNP modem MNP
The reception buffer size (= credit buffer size) of (T) is simultaneously displayed. Reference numeral 37 denotes a data transfer mode between the MNP modems after completion of the negotiation.

【0005】この通信プロトコルにおいて、どちらか一
方のMNPモデムが他方のMNPモデムよりも上位機能
を持つ場合(例えば高速伝送モードを持つ場合)には、
先ず上位機能でのネゴシエーションが試行され、以後順
次低い機能レベル(MNPクラス)のネゴシエーション
が実行される。また、同一のアナログデータモデムを用
いる場合でも、情報圧縮の有/無などのMNPクラスが
異なる場合には、低いMNPクラスでプロトコルが確立
される。
In this communication protocol, when one of the MNP modems has a higher function than the other MNP modem (for example, when it has a high-speed transmission mode),
First, negotiation is performed in the upper function, and then negotiations of lower function levels (MNP class) are sequentially performed. Even when the same analog data modem is used, if the MNP class such as the presence / absence of information compression is different, the protocol is established with a low MNP class.

【0006】しかし、V.22bisモデム以上の高速
モデムでは、ネゴシエーションの過程で動作する信号受
信タイマーが短時間でタイムアウトするように構成され
ており、このタイムアウトの時点でモデムでは切断処理
が行なわれる。このため、上記のように上位機能から順
次ネゴシエーションを行なう通信プロトコルをすべての
モデムに適用できるとは限らない。特に、通信相手を確
認するためのネゴシエーションの時間は、回線の無効保
留を避けるために通常短い時間に設定されている。この
様なプロトコルでは、ネットワークの機能を実現する発
呼側アダプタ装置が、通信開始を認識してから着呼側に
設置された同装置を起動し、その後でネゴシエーション
の内容(モデム種類、情報源圧縮の方式等)を伝えよう
としても、途中で信号受信タイマーがタイムアップして
しまい、端末モデムで切断処理が行なわれてしまうこと
になる。
However, V.A. In a high-speed modem of 22 bis or more, a signal reception timer that operates during the negotiation process is configured to time out in a short time, and at the time of this timeout, the modem performs disconnection processing. For this reason, the communication protocol for performing the negotiation sequentially from the upper function as described above cannot be applied to all the modems. In particular, the negotiation time for confirming the communication partner is usually set to a short time in order to avoid holding the line invalid. In such a protocol, the calling adapter device that realizes the function of the network recognizes the start of communication, activates the same device installed on the called side, and then performs negotiation contents (modem type, information source Even if an attempt is made to transmit a compression method or the like, the signal reception timer times out on the way, and the terminal modem performs disconnection processing.

【0007】一方、この様なタイムアップによる呼切断
を回避し、端末モデム間のプロトコルを確立させること
を可能とする方式として、次のような方式が提唱されて
いる。この方式は例えば特願平2−276408号に開
示される。すなわち、この方式は、発呼端末のモデムと
網の発呼側に設置されたアダプタ装置との間、および着
呼端末のモデムと網の着呼側に設置されたアダプタ装置
との間でそれぞれ独立して通信プロトコルを確立するた
めの制御を実行し、この通信プロトコルの確立後にアダ
プタ装置の介入を停止して端末モデム間の通信を開始す
るようにしたものである。
On the other hand, the following method has been proposed as a method for avoiding such a disconnection due to time-out and for establishing a protocol between terminal modems. This method is disclosed, for example, in Japanese Patent Application No. 2-276408. In other words, this scheme is used between the modem of the calling terminal and the adapter installed on the calling side of the network, and between the modem of the called terminal and the adapter installed on the called side of the network. Control for independently establishing a communication protocol is executed, and after the establishment of the communication protocol, intervention of the adapter device is stopped to start communication between terminal modems.

【0008】図6は、特願平2−276408号に示さ
れた方式の実施例を示す構成図である。同図において、
DTE1,DTE2は端末装置であり、これらの端末装
置DTE1,DTE2にはアナログデータモデムMOD
1,MOD2が付設されている。これらのアナログデー
タモデムMOD1,MOD2は、各々加入者線SL1,
SL2を介してアダプタ装置ADP1,ADP2に接続
されている。これらのアダプタ装置ADP1,ADP2
には、アナログデータモデム11,21と、プロトコル
監視部12,22とが設けられている。アナログデータ
モデム11,21では、端末側のアナログデータモデム
MOD1,MOD2から加入者線SL1,SL2を介し
て送られたアナログデータ信号の復調が行なわれ、この
復調されたデータ信号がディジタル回線DLへ送出され
る。また、アナログデータモデム11,21では、ディ
ジタル回線DLを介して通信相手のアダプタ装置ADP
2,ADP1から送られたデータ信号をアナログデータ
信号に変換するための変調処理が行なわれ、この変調さ
れたアナログデータ信号が加入者線SL1,SL2へ送
出される。
FIG. 6 is a block diagram showing an embodiment of the system disclosed in Japanese Patent Application No. 2-276408. In the figure,
DTE1 and DTE2 are terminal devices. These terminal devices DTE1 and DTE2 have analog data modems MOD.
1, MOD2 are attached. These analog data modems MOD1 and MOD2 are connected to subscriber lines SL1 and SL1, respectively.
It is connected to the adapter devices ADP1 and ADP2 via SL2. These adapter devices ADP1, ADP2
Are provided with analog data modems 11 and 21 and protocol monitoring units 12 and 22. In analog data modems 11 and 21, analog data signals sent from analog data modems MOD1 and MOD2 on the terminal side via subscriber lines SL1 and SL2 are demodulated, and the demodulated data signals are transmitted to digital line DL. Sent out. In the analog data modems 11 and 21, the communication partner adapter ADP is connected via the digital line DL.
2. A modulation process for converting the data signal sent from ADP1 to an analog data signal is performed, and the modulated analog data signal is sent out to subscriber lines SL1 and SL2.

【0009】プロトコル監視部12,22では、MNP
通信プロトコルの監視が行なわれる。図7は、特願平2
−276408号に示された信号中継方式を適用する場
合のMNP通信プロトコルのネゴシエーションを示す流
れ図である。
In the protocol monitoring units 12 and 22, the MNP
The monitoring of the communication protocol is performed. Fig. 7 shows Japanese Patent Application No. 2
7 is a flowchart showing negotiation of an MNP communication protocol when the signal relay method shown in -276408 is applied.

【0010】同図において、いま仮にアナログデータモ
デムMOD1からアナログデータモデムMOD2へデー
タ信号を伝送するものとする。MOD1が発呼要求を送
出すると、この発呼要求はアダプタ装置ADP1へ通知
され、さらにこのADP1から着呼側のアダプタ装置A
DP2へ網内信号40により通知される。なお、図中
R,R′はその着呼タイミングを示すものである。そう
すると、発呼側のADP1とMOD1との間、および着
呼側のADP2とMOD2との間では、それぞれ独立し
てMNP通信プロトコルが実行される。
In FIG. 1, it is assumed that a data signal is transmitted from analog data modem MOD1 to analog data modem MOD2. When MOD1 sends a call request, the call request is notified to the adapter device ADP1, and furthermore, the ADP1 receives a call request from the ADP1.
DP2 is notified by in-network signal 40. In the figure, R and R 'indicate the incoming call timing. Then, the MNP communication protocol is independently executed between ADP1 and MOD1 on the calling side and between ADP2 and MOD2 on the called side.

【0011】すなわち、先ず発呼側のADP1とMOD
1との間では、発呼要求を受けたADP1からMOD1
へV.22bisモデムの高群キャリア42が送られた
のち、MOD1からADP1へV.22bisモデムの
低群キャリア43が返送される。そして、ADP1とM
OD1との間で、V.22bisモデムの物理接続ハン
ドシェーク44が行なわれる。この物理接続ハンドシェ
ーク44が終了すると、MOD1とADP1との間でL
R信号45の送受が行なわれる。続いてMOD1からA
DP1へはパラメータを含まないLA信号46が送ら
れ、これに対しADP1からMOD1へはパラメータを
含むLA信号が送られる。このLA信号47は、MOD
1,MOD2がデータ転送モード49に移行するまで繰
り返し送出される。
That is, first, ADP1 on the calling side and MOD
1 and MOD1 from ADP1 receiving the call request.
To V. After the high group carrier 42 of the 22bis modem is sent, the MOD1 sends the V.22 to the ADP1. The low group carrier 43 of the 22bis modem is returned. And ADP1 and M
OD1 and V.D. The physical connection handshake 44 of the 22bis modem is performed. When the physical connection handshake 44 is completed, L is transmitted between MOD1 and ADP1.
Transmission and reception of the R signal 45 are performed. Then MOD1 to A
An LA signal 46 containing no parameters is sent to DP1, whereas an LA signal containing parameters is sent from ADP1 to MOD1. This LA signal 47 is MOD
1 and MOD2 are repeatedly transmitted until the mode shifts to the data transfer mode 49.

【0012】一方、着呼側のADP2とMOD2との間
では、着呼を受けたMOD2からADP2へV.22b
isモデムの高群キャリア42が送られたのち、ADP
2からMOD2へV.22bisモデムの低群キャリア
43が返送される。そして、ADP2とMOD2との間
で、V.22bisモデムの物理接続ハンドシェーク4
4が行なわれる。この物理接続ハンドシェーク44が終
了すると、先に述べた発呼側のADP1,MOD1間と
同様に、MOD2とADP2との間でLR信号45の送
受が行なわれたのち、MOD2からADP2へパラメー
タを含まないLA信号46が送られ、続いてADP2か
らMOD2へパラメータを含むLA信号47が繰り返し
送られる。
On the other hand, between ADP2 and MOD2 on the called side, V.V. 22b
After the high group carrier 42 of the is modem is sent, ADP
2 to MOD2 The low group carrier 43 of the 22bis modem is returned. Then, between ADP2 and MOD2, V.V. 22bis modem physical connection handshake 4
4 is performed. When the physical connection handshake 44 is completed, the transmission and reception of the LR signal 45 between MOD2 and ADP2 are performed in the same manner as described above between ADP1 and MOD1 on the calling side, and then the parameters are transmitted from MOD2 to ADP2. An empty LA signal 46 is sent, followed by a repeated LA signal 47 containing parameters from ADP2 to MOD2.

【0013】このように発呼側および着呼側とも、モデ
ムMODとアダプタ装置ADPとの間ではそれぞれ独立
してMNP通信プロトコルが実行される。このため、た
とえ中間に伝送速度が遅い回線が介在しても、その影響
を受けずにタイムアウトまでの期間にプロトコルを確立
することが可能となる。
As described above, both the calling side and the called side independently execute the MNP communication protocol between the modem MOD and the adapter device ADP. For this reason, even if a line with a low transmission speed is interposed in the middle, the protocol can be established before the timeout without being affected by the line.

【0014】[0014]

【発明が解決しようとする課題】ところが、以上のよう
な従来のシステムには、次のような改善すべき種々課題
があった。すなわち、上記システムでは、上記したよう
に発呼側のMOD1とADP1との間、および着呼側の
MOD2とADP2との間でそれぞれ独立してプロトコ
ルの確立が行なわれる。このため、プロトコルが確立し
てデータ転送モード49に移行するタイミングは、発呼
側と着呼側との間で一致しないことがある。このような
場合には、一方のモデムおよびアダプタ装置からユーザ
データの送出が開始されても、他方のモデムがデータ転
送モードに移行していないために、上記ユーザデータが
失われることになる。MNPモデムでは、データが失わ
れると、この失われたデータが相手MNPモデムに届く
まで繰り返し再送が行なわれる。このためデータ転送効
率は低下する。
However, the above-mentioned conventional system has the following various problems to be improved. That is, in the above system, as described above, the protocol is independently established between MOD1 and ADP1 on the calling side and between MOD2 and ADP2 on the called side, respectively. Therefore, the timing at which the protocol is established and the mode shifts to the data transfer mode 49 may not coincide between the calling side and the called side. In such a case, even if transmission of user data is started from one of the modems and the adapter device, the user data is lost because the other modem has not shifted to the data transfer mode. In the MNP modem, when data is lost, retransmission is repeatedly performed until the lost data reaches the partner MNP modem. For this reason, the data transfer efficiency decreases.

【0015】また、発呼側および着呼側の各アダプタ装
置ADP1,ADP2がデータ転送モード49に移行し
た場合において、モデムMOD1,MOD2において送
受信されるのアナログデータ信号のクロック速度と、網
内回線のクロック速度とがずれていると、モデムから送
信されるアナログデータ信号を網内回線に乗せ換える
際、あるいは網内回線により伝送されたディジタルデー
タ信号を加入者線に乗せ換える際に、ビットスリップ現
象が発生してデータが消失することになり、この結果い
わゆるトランスペアレントなデータ信号の伝送が阻害さ
れる。
When each of the adapter devices ADP1 and ADP2 on the calling side and the called side shifts to the data transfer mode 49, the clock speed of the analog data signal transmitted / received by the modems MOD1 and MOD2 and the network line If the clock speed deviates, the analog data signal transmitted from the modem is transferred to the network line, or the digital data signal transmitted by the network line is transferred to the subscriber line. A phenomenon occurs and data is lost. As a result, transmission of a so-called transparent data signal is hindered.

【0016】さらに、移動通信用の無線伝送路が網内回
線に含まれている場合には、フェージングなどの影響に
より受信データの瞬断が発生することがある。このよう
な場合、瞬断によって無効となったデータがそのままア
ダプタ装置ADP1,ADP2を介してモデムMOD
1,MOD2へ転送される。そうすると、モデムMOD
1,MOD2において回線不良が発生したと判断され、
その結果回線が切断されることがあった。
Further, when a wireless transmission path for mobile communication is included in a network line, an instantaneous interruption of received data may occur due to the influence of fading or the like. In such a case, the data that has become invalid due to the momentary interruption is directly transmitted to the modem MOD via the adapter devices ADP1 and ADP2.
1, MOD2. Then, modem MOD
1, it is determined that a line failure has occurred in MOD2,
As a result, the line was sometimes disconnected.

【0017】本発明の第1の目的は、アナログデータモ
デムの伝送速度とディジタル伝送路の伝送速度との間に
ずれがあっても、ビットスリップ現象が発生しないよう
にし、これによりアナログデータ信号をデータ消失を生
じることなく確実に伝送することができるデータ伝送シ
ステムを提供することである。
A first object of the present invention is to prevent a bit slip phenomenon from occurring even if there is a difference between the transmission speed of an analog data modem and the transmission speed of a digital transmission line. An object of the present invention is to provide a data transmission system capable of transmitting data without data loss.

【0018】本発明の第2の目的は、ディジタル伝送路
において瞬断などの障害が発生しても、アナログデータ
モデムで回線切断が行なわれないようにすることができ
るデータ伝送システムを提供することである。
A second object of the present invention is to provide a data transmission system capable of preventing an analog data modem from disconnecting a line even if a failure such as an instantaneous interruption occurs in a digital transmission line. It is.

【0019】本発明の第3の目的は、通信プロトコルが
確立しデータ転送が可能となるタイミングが発呼側と着
呼側との間で異なっても、無駄なデータ伝送が行なわれ
ないようにし、これによりデータ伝送効率を高めること
ができるデータ伝送システムを提供することである。
A third object of the present invention is to prevent unnecessary data transmission even if the timing at which a communication protocol is established and data transfer becomes possible differs between a calling side and a called side. Accordingly, it is an object of the present invention to provide a data transmission system capable of improving data transmission efficiency.

【0020】[0020]

【課題を解決するための手段】上記第1の目的を達成す
るために本発明は、アナログデータ信号を送受する複数
のアナログデータモデムと、ディジタルデータ信号を伝
送するディジタル伝送路との間にそれぞれデータ中継伝
送装置を配設し、これらのデータ中継伝送装置より上記
各アナログデータモデムとディジタル伝送路との間のデ
ータ信号の中継処理を行なうデータ伝送システムにおい
て、データ信号を送信する側のデータ中継伝送装置で、
アナログデータモデムから送出されたアナログデータ信
号をディジタルデータ信号に復調し、この復調されたデ
ィジタルデータ信号と上記ディジタル伝送路との伝送速
度差を検出し、この検出された伝送速度差に基づいてこ
の伝送速度差を調整するための情報を生成して、この情
報を上記ディジタルデータ信号に付加してディジタル伝
送路へ送信するようにし、かつデータ信号を受信する側
のデータ中継伝送装置では、上記ディジタル伝送路を経
て到来したディジタルデータ信号をこのディジタルデー
タ信号に含まれる伝送速度差を調整するための情報に基
づいて受信再生し、この受信再生されたディジタルデー
タ信号をアナログデータ信号に変調したのち、上記ディ
ジタル伝送路の伝送速度に基づいて設定された速度に従
ってアナログデータモデムへ送出するようにしたもので
ある。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to achieve the first object, the present invention provides a method for transmitting a digital data signal between a plurality of analog data modems for transmitting and receiving analog data signals and a digital transmission line for transmitting a digital data signal. In a data transmission system in which a data relay transmission device is provided and the data relay transmission device relays a data signal between each of the analog data modems and the digital transmission line, a data relay on the side transmitting the data signal is provided. In the transmission device,
The analog data signal sent from the analog data modem is demodulated into a digital data signal, a transmission speed difference between the demodulated digital data signal and the digital transmission path is detected, and based on the detected transmission speed difference, Information for adjusting the transmission rate difference is generated, this information is added to the digital data signal to be transmitted to the digital transmission line, and the data relay transmission device on the data signal receiving side receives the digital signal. The digital data signal arriving via the transmission path is received and reproduced based on information for adjusting a transmission rate difference included in the digital data signal, and the received and reproduced digital data signal is modulated into an analog data signal. Analog data according to the speed set based on the transmission speed of the digital transmission line It is obtained so as to sent to the modem.

【0021】また上記第2の目的を達成するために本発
明は、データ信号を受信する側のデータ中継伝送装置に
おいて、ディジタル伝送路を経て到来したディジタルデ
ータ信号の伝送誤りを誤り検出手段により検出し、この
誤り検出手段により誤り訂正不可能な伝送誤りが検出さ
れた場合には、当該受信データ信号に代わって所定のフ
ィル信号をアナログデータモデムへ送信するようにした
ものである。
According to another aspect of the present invention, there is provided a data relay transmission device for receiving a data signal, wherein a transmission error of a digital data signal arriving via a digital transmission path is detected by an error detecting means. When an error-correctable transmission error is detected by the error detecting means, a predetermined fill signal is transmitted to the analog data modem instead of the received data signal.

【0022】さらに上記第3の目的を達成するために本
発明は、送信側および受信側の各データ中継伝送装置に
おいて、それぞれアナログデータモデムとの間で所定の
通信プロトコルを確立するための制御を実行して、この
通信プロトコルの確立後に通信相手側のデータ中継伝送
装置へディジタル伝送路を介して通信プロトコルが確立
した旨の信号を送信し、かつ上記通信相手側のデータ中
継伝送装置から上記通信プロトコルが確立した旨の信号
が通知されるまでの期間には、アナログデータモデムに
対してアナログデータ信号の送出を抑制するようにした
ものである。
Further, in order to achieve the third object, the present invention provides a control system for establishing a predetermined communication protocol with an analog data modem in each of the transmitting and receiving data relay transmission apparatuses. After the communication protocol has been established, a signal indicating that the communication protocol has been established is transmitted to the data relay transmission device on the communication partner side via the digital transmission path, and the data relay transmission device on the communication partner side transmits the communication signal. The transmission of the analog data signal to the analog data modem is suppressed until the signal indicating that the protocol is established is notified.

【0023】[0023]

【作用】この結果、本発明のデータ伝送システムによれ
ば、アナログデータモデムで送受信されるアナログデー
タ信号は、送信側および受信側の各データ中継伝送装置
で見掛上速度変換されてディジタル伝送路にて伝送され
る。このため、アナログデータ信号とディジタル伝送路
との間に伝送速度差があっても、この伝送速度差により
ビットスリップは生じずにデータ信号は伝送される。こ
のため、アナログデータ信号をデータ消失を生じること
なく確実に伝送することが可能となる。
As a result, according to the data transmission system of the present invention, the analog data signal transmitted / received by the analog data modem is apparently speed-converted by the data relay transmission devices on the transmission side and the reception side, and the digital transmission line is transmitted. Transmitted by For this reason, even if there is a transmission speed difference between the analog data signal and the digital transmission line, the data signal is transmitted without causing bit slip due to the transmission speed difference. For this reason, it is possible to reliably transmit the analog data signal without data loss.

【0024】また本発明のデータ伝送システムによれ
ば、データ信号を受信する側のデータ中継伝送装置にお
いて、ディジタル伝送路を経て到来したディジタルデー
タ信号の伝送誤りが検出され、誤り訂正不可能な伝送誤
りが検出された場合には、当該受信データ信号に代わっ
て所定のフィル信号がアナログデータモデムへ送信され
る。このため、ディジタル伝送路において例えばフェー
ジングなどの影響により瞬断などが発生しても、アナロ
グデータモデムには無効データが送られることがなく、
これにより回線切断は行なわれない。
Further, according to the data transmission system of the present invention, in the data relay transmission device on the data signal receiving side, a transmission error of a digital data signal arriving via a digital transmission path is detected, and the transmission error cannot be corrected. If an error is detected, a predetermined fill signal is transmitted to the analog data modem instead of the received data signal. For this reason, even if a momentary interruption occurs due to, for example, fading in the digital transmission path, invalid data is not sent to the analog data modem.
As a result, the line is not disconnected.

【0025】さらに本発明のデータ伝送システムによれ
ば、発呼側のデータ中継伝送装置とアナログデータモデ
ムとの間、および着呼側のデータ中継伝送装置とアナロ
グデータモデムとの間で、それぞれ通信プロトコルが確
立されても、通信相手側のデータ中継伝送装置から上記
通信プロトコルが確立した旨の信号が通知されるまでの
過渡期間には、データ中継伝送装置からアナログデータ
モデムに対してアナログデータ信号の送出を抑制するた
めの信号が送出される。このため、通信プロトコルが確
立しデータ転送が可能となるタイミングが発呼側と着呼
側との間で異なっても、無駄なデータ伝送が行なわれな
いようになり、これによりデータ伝送効率は高められ
る。
Further, according to the data transmission system of the present invention, communication is performed between the data relay transmission device on the calling side and the analog data modem, and between the data relay transmission device on the called side and the analog data modem. Even if the protocol is established, an analog data signal is transmitted from the data relay transmission device to the analog data modem during a transition period until a signal indicating that the communication protocol is established is notified from the data relay transmission device on the communication partner side. Is transmitted to suppress the transmission of the data. Therefore, even if the timing at which a communication protocol is established and data transfer becomes possible differs between the calling side and the called side, useless data transmission is not performed, thereby improving data transmission efficiency. Can be

【0026】[0026]

【実施例】図1は、本発明の一実施例に係わるデータ伝
送システムの構成を示す回路ブロック図である。なお、
同図において前記図6と同一部分には同一符号を付して
説明を行なう。
FIG. 1 is a circuit block diagram showing a configuration of a data transmission system according to one embodiment of the present invention. In addition,
In the figure, the same parts as those in FIG.

【0027】本実施例のシステムは、相対向する2台の
端末装置DTE1,DTE2を、移動通信用の無線伝送
路を含むディジタル回線網DLを介して接続するもので
ある。端末装置DTE1,DTE2は例えばG3ファク
シミリ装置からなり、これらの端末装置DTE1,DT
E2にはMNPモデムからなるアナログデータモデムM
OD10,MOD20が付設されている。一方、上記デ
ィジタル回線網DL側にはアダプタ装置ADP10,A
DP20が設けられており、これらのアダプタ装置AD
P10,ADP20にはそれぞれ加入者線SL1,SL
2を介して上記アナログデータモデムMOD10,MO
D20が接続されている。
In the system of this embodiment, two terminal devices DTE1 and DTE2 facing each other are connected via a digital line network DL including a radio transmission line for mobile communication. The terminal devices DTE1 and DTE2 are, for example, G3 facsimile devices, and these terminal devices DTE1 and DT
E2 has an analog data modem M composed of an MNP modem.
OD10 and MOD20 are provided. On the other hand, adapter devices ADP10, ADP
DP20 is provided, and these adapter devices AD
The subscriber lines SL1 and SL are connected to P10 and ADP20, respectively.
2, the analog data modems MOD10, MO
D20 is connected.

【0028】上記アダプタ装置ADP10,ADP20
は、アナログデータモデム11,21と、プロトコル監
視部13,23と、スタッフ同期制御部14,24と、
フレーム同期制御部15,25とを備えている。アナロ
グデータモデム11,21はMNPモデムからなり、端
末装置側のアナログデータモデムMOD10,MOD2
0から加入者線SL1,SL2を介して到来した送信ア
ナログデータ信号をディジタルデータ信号に復調すると
ともに、ディジタル回線網DLから到来した受信ディジ
タルデータ信号をアナログデータ信号に変調して加入者
線SL1,SL2へ送出する機能を有している。プロト
コル監視部13,23は、所定の通信プロトコルに従っ
て、端末装置側のアナログデータモデムMOD10,M
OD20相互間をディジタル回線網DLを介して接続す
るための制御を行なう。
The above adapter devices ADP10, ADP20
Are analog data modems 11 and 21, protocol monitoring units 13 and 23, stuff synchronization control units 14 and 24,
Frame synchronization control units 15 and 25 are provided. The analog data modems 11 and 21 are MNP modems, and the analog data modems MOD10 and MOD2 on the terminal device side.
0, and demodulates a transmission analog data signal arriving via the subscriber lines SL1 and SL2 into a digital data signal, and modulates a reception digital data signal arriving from the digital line network DL into an analog data signal to convert the analog data signal into a digital data signal. It has a function of sending to SL2. The protocol monitoring units 13 and 23 transmit the analog data modems MOD10 and MOD M of the terminal device in accordance with a predetermined communication protocol.
Control is performed to connect the ODs 20 via the digital network DL.

【0029】スタッフ同期制御部14,24は、アナロ
グデータモデム11,21により復調された送信ディジ
タルデータ信号の伝送速度とディジタル回線網DLの伝
送速度との差からビットスリップ情報を生成する。ま
た、それとともにフレーム同期制御部15で抽出された
ビットスリップ情報に基づいて、アナログデータモデム
11,21に対し加入者線SL1,SL2へ送出するア
ナログデータ信号のクロック速度を指示する。
The stuff synchronization control units 14 and 24 generate bit slip information from the difference between the transmission speed of the transmission digital data signal demodulated by the analog data modems 11 and 21 and the transmission speed of the digital network DL. In addition, based on the bit slip information extracted by the frame synchronization control unit 15, it instructs the analog data modems 11 and 21 on the clock speed of the analog data signal to be transmitted to the subscriber lines SL1 and SL2.

【0030】フレーム同期制御部25は、上記スタッフ
同期制御部14,24から転送された送信ディジタルデ
ータ信号にビットスリップ情報およびフレーム同期信号
を付加してデータフレームを構成し、このデータフレー
ムをディジタル回線網DLへ送出する。またフレーム同
期制御部25は、ディジタル回線網DLを介して到来し
たデータフレームをフレーム同期をとって受信し、この
受信されたデータフレームを分解してビットスリップ情
報を抽出する。そして、このビットスリップ情報により
指示されたビット数分の受信ディジタルデータ信号を上
記スタッフ同期制御部14に転送する。
The frame synchronization control unit 25 forms a data frame by adding bit slip information and a frame synchronization signal to the transmission digital data signals transferred from the stuff synchronization control units 14 and 24. Send to network DL. The frame synchronization control unit 25 receives a data frame arriving via the digital network DL with frame synchronization, and decomposes the received data frame to extract bit slip information. Then, the received digital data signals of the number of bits specified by the bit slip information are transferred to the stuff synchronization control unit 14.

【0031】次に、以上のように構成されたシステムの
動作を説明する。いま仮に、端末装置DTE1が端末装
置DTE2に対しデータ信号を伝送するために、発呼し
たとする。そうすると、端末装置DTE1側のMNPモ
デムMOD10からアダプタ装置ADP10に対し発呼
要求が送られ、さらにこのアダプタ装置ADP10から
相手側のMNPモデムMOD20に対しディジタル回線
網DLを介して着呼信号が送られる。図2のR,R′は
それぞれ上記発呼側のアダプタ装置ADP10および着
呼側のMNPモデムMOD20における着呼タイミング
を、また41は網内信号をそれぞれ示している。
Next, the operation of the system configured as described above will be described. Now, suppose that the terminal device DTE1 originated a call to transmit a data signal to the terminal device DTE2. Then, a call request is sent from MNP modem MOD10 on terminal device DTE1 to adapter device ADP10, and an incoming call signal is sent from adapter device ADP10 to partner MNP modem MOD20 via digital network DL. . In FIG. 2, R and R 'denote incoming timings in the calling side adapter apparatus ADP10 and the called side MNP modem MOD 20, respectively, and 41 denotes an intra-network signal.

【0032】上記発呼要求および着呼信号が送られる
と、発呼側のアダプタ装置ADP10とMNPモデムM
OD10との間、および着呼側のアダプタ装置ADP2
0とMNPモデムMOD20との間においては、それぞ
れ独立してMNP通信プロトコルを確立するための制御
が実行される。図2にそのネゴシエーションを示す。
When the calling request and the incoming call signal are sent, the calling adapter apparatus ADP10 and the MNP modem M
Adapter device ADP2 between OD10 and called side
0 and the MNP modem MOD20 each independently execute control for establishing an MNP communication protocol. FIG. 2 shows the negotiation.

【0033】すなわち、発呼側のADP10とMOD1
0との間では、発呼要求を受けたADP10からMOD
10へV.22bisモデムの高群キャリア42が送ら
れたのち、MOD10からADP10へV.22bis
モデムの低群キャリア43が返送される。そして、AD
P10とMOD10との間で、V.22bisモデムの
物理接続ハンドシェーク44が行なわれる。この物理接
続ハンドシェーク44が終了すると、MOD10とAD
P10との間でLR信号45の送受が行なわれる。続い
てMOD10からADP10へはパラメータを含まない
LA信号46が送られ、これに対しADP10からMO
D10へはパラメータを含むLA信号が返送される。こ
のLA信号47は繰り返し送出される。
That is, ADP10 and MOD1 on the calling side
Between 0 and MOD from ADP10 that received the call request
10 to V. After the high group carrier 42 of the 22bis modem has been sent, the MOD 10 sends the V.22 to the ADP 10. 22bis
The low group carrier 43 of the modem is returned. And AD
Between P10 and MOD10, V.P. The physical connection handshake 44 of the 22bis modem is performed. When the physical connection handshake 44 ends, MOD10 and AD
The transmission and reception of the LR signal 45 is performed with the P10. Subsequently, the MOD 10 sends an LA signal 46 containing no parameters to the ADP 10, and the ADP 10
An LA signal including a parameter is returned to D10. This LA signal 47 is repeatedly transmitted.

【0034】一方、着呼側のADP20とMOD20と
の間では、着呼を受けたMOD20からADP20へ
V.22bisモデムの高群キャリア42が送られたの
ち、ADP20からMOD20へV.22bisモデム
の低群キャリア43が返送される。そして、ADP20
とMOD20との間で、V.22bisモデムの物理接
続ハンドシェーク44が行なわれる。この物理接続ハン
ドシェーク44が終了すると、先に述べた発呼側のAD
P10,MOD10間と同様に、MOD20とADP2
との間でLR信号45の送受が行なわれたのち、MOD
20からADP20へパラメータを含まないLA信号4
6が送られ、続いてADP20からMOD20へパラメ
ータを含むLA信号47が繰り返し送られる。
On the other hand, between the ADP 20 and the MOD 20 on the called side, the MOD 20 receiving the call sends the VDP to the ADP 20. After the high group carrier 42 of the B.22bis modem is sent, the VDP is sent from the ADP 20 to the MOD 20. The low group carrier 43 of the 22bis modem is returned. And ADP20
Between MOD20 and MOD20. The physical connection handshake 44 of the 22bis modem is performed. When the physical connection handshake 44 is completed, the calling side AD
As between P10 and MOD10, MOD20 and ADP2
LR signal 45 is transmitted and received between
LA signal 4 without parameters from ADP 20 to ADP 20
6 is transmitted, and then the LA signal 47 including the parameter is repeatedly transmitted from the ADP 20 to the MOD 20.

【0035】さて、そうして発呼側のアダプタ装置AD
P10とMNPモデムMOD10との間、および着呼側
のアダプタ装置ADP20とMNPモデムMOD20と
の間で、それぞれMNP通信プロトコルが確立し、その
旨の信号がディジタル回線網DLの網内信号48を介し
て相手側のアダプタ装置ADP20,ADP10へ通知
されたとする。そうすると、上記網内信号48により通
信プロトコル確立の通知を受けたアダプタ装置ADP2
0,ADP10は、LA信号47の送信を停止するので
はなく、代わって通信プロトコルが確立した旨の情報を
含むLA信号50をMNPモデムMOD20,MOD1
0へ転送する。そして、アダプタ装置ADP20,AD
P10は、モデムMOD20,MOD10間で通信プロ
トコルを確立するためのフェーズへの介入を終了し、以
後データの転送中継処理を開始する。一方モデムMOD
20,MOD10は、アダプタ装置ADP20,ADP
10から上記LA信号50を受けると、それまで待機し
ていたデータの送信を開始する。
Now, the calling side adapter device AD
An MNP communication protocol is established between the P10 and the MNP modem MOD10 and between the called-side adapter device ADP20 and the MNP modem MOD20, and a signal to that effect is transmitted via a network signal 48 of the digital network DL. It is assumed that the adapter devices ADP20 and ADP10 on the other side have been notified. Then, the adapter device ADP2, which has been notified of the establishment of the communication protocol by the in-network signal 48,
0, the ADP 10 does not stop the transmission of the LA signal 47, but instead transmits the LA signal 50 including information indicating that the communication protocol has been established to the MNP modems MOD20, MOD1.
Transfer to 0. Then, the adapter device ADP20, AD
P10 ends the intervention in the phase for establishing the communication protocol between modems MOD20 and MOD10, and thereafter starts the data transfer relay process. On the other hand, modem MOD
20, MOD10 are adapter devices ADP20, ADP
When receiving the LA signal 50 from 10, the transmission of the data which has been waiting until then is started.

【0036】すなわち、アダプタ装置ADP20,AD
P10は、モデムMOD20,MOD10との間で通信
プロトコルが確立されるまでの期間は勿論のこと、自己
側の通信プロトコルが確立された後の過渡期間において
も、通信相手側のアダプタ装置ADP10,ADP20
から網内信号48により通信プロトコルが確立されたこ
とを表わす通知が到来するまで、モデムMOD20,M
OD10に対しデータの送信開始を抑制するための信号
を送信するようにしている。
That is, the adapter devices ADP20, AD
The P10 communicates with the adapter devices ADP10 and ADP20 on the communication partner side during the transitional period after the communication protocol on the self side is established, as well as during the period until the communication protocol is established between the modems MOD20 and MOD10.
Until a notification indicating that the communication protocol has been established is received from the modem MOD20, M
A signal for suppressing the start of data transmission is transmitted to the OD 10.

【0037】一方、そうしてモデムMOD10,MOD
20がデータ転送モード49に移行して、データ信号の
転送を開始すると、アダプタ装置ADP10,ADP2
0は次のようにデータの中継転送処理を行なう。なお、
図3にデータ送信側のアダプタ装置ADP10による処
理手順および処理内容を、また図4にデータ受信側のア
ダプタ装置ADP20による処理手順および処理内容を
それぞれ示す。
On the other hand, modems MOD10 and MOD
20 shifts to the data transfer mode 49 and starts the transfer of the data signal, the adapter devices ADP10, ADP2
0 performs relay transfer processing of data as follows. In addition,
FIG. 3 shows a processing procedure and processing contents by the data transmitting adapter apparatus ADP10, and FIG. 4 shows a processing procedure and processing contents by the data receiving adapter apparatus ADP20.

【0038】先ずデータ送信側のアダプタ装置ADP1
0は、モデムMOD10からアナログデータ信号が到来
すると、この送信アナログデータ信号を図3のステップ
3aに示すようにアナログデータモデム11で受信して
ディジタルデータ信号に復調し、この復調ディジタルデ
ータ信号をスタッフ同期制御部14に転送する。スタッ
フ同期制御部14では、上記アナログデータモデム11
から転送された復調ディジタルデータ信号のクロック速
度とディジタル伝送網DLの伝送速度との差が検出さ
れ、この伝送速度差からステップ3bによりビットスリ
ップ判定が行なわれる。いま例えば、モデムMOD10
から到来したデータ信号のクロック速度のほうが、ディ
ジタル回線網DLの伝送速度よりも1フレーム当たり1
ビットだけ速かったとする。そうすると、この場合には
上記ステップ3bからステップ3cに移行され、ここで
ビットスリップ情報=“Full”が生成されて、上記
復調ディジタルデータ信号とともにフレーム同期制御部
15に転送される。
First, the adapter device ADP1 on the data transmission side
0, when an analog data signal arrives from the modem MOD10, the analog data signal is received by the analog data modem 11 and demodulated into a digital data signal as shown in step 3a of FIG. The data is transferred to the synchronization control unit 14. In the stuff synchronization control unit 14, the analog data modem 11
A difference between the clock speed of the demodulated digital data signal transferred from the digital transmission network DL and the transmission speed of the digital transmission network DL is detected, and a bit slip is determined in step 3b from the transmission speed difference. Now, for example, modem MOD10
The clock speed of the data signal arriving from the digital network is 1 per frame higher than the transmission speed of the digital network DL.
Suppose you were a bit faster. Then, in this case, the process proceeds from step 3b to step 3c, where bit slip information = “Full” is generated and transferred to the frame synchronization control unit 15 together with the demodulated digital data signal.

【0039】このフレーム同期制御部15では、ステッ
プ3fによりデータフレームが生成される。このデータ
フレームは、通常のビット長を有するディジタルデータ
信号を挿入するためのデータフィールドと、ビットスリ
ップ分のデータを挿入するためのフィールド(1ビット
分)と、フレーム同期信号を挿入するためのフィールド
と、ビットスリップ情報を挿入するためのフィールドと
を時分割多重したものからなり、その長さは固定されて
いる。フレーム同期制御部15は、上記スタッフ同期制
御部14から転送されたビットスリップ分を含む復調デ
ィジタルデータ信号およびビットスリップ情報を、それ
ぞれ上記データフレームの対応するフィールドに挿入
し、さらにフレーム同期信号を挿入してデータフレーム
を構成する。そして、ステップ3gによりこのデータフ
レームをディジタル回線網DLへ送出する。
In the frame synchronization controller 15, a data frame is generated in step 3f. The data frame includes a data field for inserting a digital data signal having a normal bit length, a field for inserting bit slip data (one bit), and a field for inserting a frame synchronization signal. And a field for inserting bit slip information are time-division multiplexed, and the length is fixed. The frame synchronization control unit 15 inserts the demodulated digital data signal including the bit slip and the bit slip information transferred from the stuff synchronization control unit 14 into the corresponding fields of the data frame, and further inserts the frame synchronization signal. To form a data frame. Then, in step 3g, this data frame is transmitted to the digital network DL.

【0040】一方、上記ステップ3bによるビットスリ
ップ判定において、モデムMOD10から到来したデー
タ信号のクロック速度と、ディジタル回線網DLの伝送
速度とが等しいと判定されたとする。この場合スタッフ
同期制御部14では、ステップ3dにおいてビットスリ
ップ情報=“Normal”が生成され、このビットス
リップ情報が復調ディジタルデータ信号とともにフレー
ム同期制御部15に転送される。フレーム同期制御部1
5では、上記復調ディジタルデータ信号およびビットス
リップ情報が、フレーム同期信号とともにフレームデー
タ中の対応するフィールドに挿入され、このフレームデ
ータがディジタル回線網DLへ送出される。なお、この
ときフレームデータ中のビットスリップ分のデータを挿
入するためのフィールドは、空きフィールドとして送信
される。
On the other hand, it is assumed that, in the bit slip determination in step 3b, it is determined that the clock speed of the data signal arriving from the modem MOD10 is equal to the transmission speed of the digital network DL. In this case, the stuff synchronization control unit 14 generates bit slip information = “Normal” in step 3d, and transfers the bit slip information to the frame synchronization control unit 15 together with the demodulated digital data signal. Frame synchronization control unit 1
At 5, the demodulated digital data signal and the bit slip information are inserted into a corresponding field in the frame data together with the frame synchronization signal, and the frame data is transmitted to the digital network DL. At this time, the field for inserting the data of the bit slip in the frame data is transmitted as an empty field.

【0041】また、上記ステップ3bによるビットスリ
ップ判定において、モデムMOD10から到来したデー
タ信号のクロック速度が、ディジタル回線網DLの伝送
速度よりも遅いと判定されたとする。この場合スタッフ
同期制御部14では、ステップ3eにおいてビットスリ
ップ情報=“Empty”が生成され、このビットスリ
ップ情報が復調ディジタルデータ信号とともにフレーム
同期制御部15に転送される。フレーム同期制御部15
では、上記復調ディジタルデータ信号およびビットスリ
ップ情報が、フレーム同期信号とともにフレームデータ
中の対応するフィールドに挿入され、このフレームデー
タがディジタル回線網DLへ送出される。
It is also assumed that, in the bit slip determination in step 3b, it is determined that the clock speed of the data signal coming from modem MOD10 is lower than the transmission speed of digital network DL. In this case, the stuff synchronization control unit 14 generates bit slip information = “Empty” in step 3e, and transfers the bit slip information to the frame synchronization control unit 15 together with the demodulated digital data signal. Frame synchronization control unit 15
Then, the demodulated digital data signal and the bit slip information are inserted into a corresponding field in the frame data together with the frame synchronization signal, and the frame data is transmitted to the digital network DL.

【0042】これに対し、受信側のアダプタ装置ADP
20では、ディジタル回線網DLからフレームデータが
到来すると、このフレームデータが図4のステップ4a
に示すごとくフレーム同期制御部25で受信される。そ
して、このフレーム同期制御部25において、先ずフレ
ーム同期が確立されているか否かが判定される(ステッ
プ4b)。この判定によりフレーム同期が確立されてい
ると判定されると、フレーム同期制御部25では、次に
ステップ4cにおいて上記受信されたフレームデータの
分解が行なわれる。そして、この分解により抽出された
ビットスリップ情報に応じて、このビットスリップ情報
により指示されたビット数のディジタルデータ信号がス
タッフ同期制御部24へ転送される。また、このとき上
記ビットスリップ情報もスタッフ同期制御部24へ転送
される。
On the other hand, the adapter device ADP on the receiving side
In step 20, when frame data arrives from the digital network DL, the frame data is stored in step 4a of FIG.
Are received by the frame synchronization control unit 25 as shown in FIG. Then, the frame synchronization control unit 25 first determines whether or not frame synchronization has been established (step 4b). If it is determined that the frame synchronization has been established, the frame synchronization control unit 25 decomposes the received frame data in step 4c. Then, in accordance with the bit slip information extracted by this decomposition, a digital data signal of the number of bits indicated by the bit slip information is transferred to the stuff synchronization control unit 24. At this time, the bit slip information is also transferred to the stuff synchronization control unit 24.

【0043】スタッフ同期制御部24では、上記フレー
ム同期制御部25から転送されたビットスリップ情報に
従って、ディジタル回線網DLの伝送速度と、アダプタ
装置ADP20とアナログデータモデムMOD20との
間のデータ伝送速度との関係が判定される。そして、い
ま仮にディジタル回線網DLの伝送速度の方が、アダプ
タ装置ADP20とアナログデータモデムMOD20と
の間の伝送速度よりも速かったとすると、ステップ4f
においてモデム変調クロックが規定速度+αに設定さ
れ、このクロック速度がアナログデータモデム21に指
示される。このため、アナログデータモデム21では、
上記スタッフ同期制御部24から転送されたディジタル
データ信号を変調したアナログディジタル信号が、既定
の速度よりも若干速められた上記クロックに従って、ア
ナログデータモデムMOD20へ向けて加入者線SL2
に送信される(ステップ4i)。
In accordance with the bit slip information transferred from the frame synchronization control unit 25, the stuff synchronization control unit 24 determines the transmission speed of the digital network DL and the data transmission speed between the adapter device ADP20 and the analog data modem MOD20. Is determined. If it is assumed that the transmission speed of the digital network DL is higher than the transmission speed between the adapter device ADP20 and the analog data modem MOD20, step 4f
, The modem modulation clock is set to the specified speed + α, and this clock speed is instructed to the analog data modem 21. Therefore, in the analog data modem 21,
The analog digital signal obtained by modulating the digital data signal transferred from the stuff synchronization control unit 24 is supplied to the subscriber line SL2 toward the analog data modem MOD20 in accordance with the clock slightly higher than a predetermined speed.
(Step 4i).

【0044】これに対し、ステップ4eによるビットス
リップ判定の結果、ディジタル回線網DLの伝送速度
と、アダプタ装置ADP20とアナログデータモデムM
OD20との間の伝送速度とが等しいと判定されると、
スタッフ同期制御部24ではステップ4gにおいてモデ
ム変調クロック=規定速度に設定され、このクロック速
度がアナログデータモデム21に指示される。このた
め、アナログデータモデム21では、上記スタッフ同期
制御部24から転送されたディジタルデータ信号を変調
したアナログディジタル信号が、既定速度のクロックに
従って、アナログデータモデムMOD20へ向けて加入
者線SL2に送信される。
On the other hand, as a result of the bit slip determination in step 4e, the transmission speed of the digital network DL, the adapter device ADP20 and the analog data modem M
When it is determined that the transmission speed with the OD 20 is equal,
In step 4g, the stuff synchronization control unit 24 sets the modem modulation clock to the specified speed, and instructs the analog data modem 21 to this clock speed. Therefore, in the analog data modem 21, the analog digital signal obtained by modulating the digital data signal transferred from the stuff synchronization control unit 24 is transmitted to the analog data modem MOD20 to the subscriber line SL2 according to the clock of the predetermined speed. You.

【0045】また、ステップ4eによるビットスリップ
判定の結果、ディジタル回線網DLの伝送速度が、アダ
プタ装置ADP20とアナログデータモデムMOD20
との間の伝送速度よりも遅いと判定されると、スタッフ
同期制御部24ではステップ4hにおいてモデム変調ク
ロック=規定速度−αに設定され、このクロック速度が
アナログデータモデム21に指示される。このため、ア
ナログデータモデム21では、上記スタッフ同期制御部
24から転送されたディジタルデータ信号を変調したア
ナログディジタル信号が、既定速度よりも若干遅く設定
されたクロックに従って、アナログデータモデムMOD
20へ向けて加入者線SL2に送信される。
As a result of the bit slip determination in step 4e, the transmission speed of the digital line network DL is changed between the adapter device ADP20 and the analog data modem MOD20.
If it is determined that the transmission speed is lower than the transmission speed, the stuff synchronization control unit 24 sets the modem modulation clock = the specified speed−α in step 4h, and instructs the analog data modem 21 to this clock speed. For this reason, in the analog data modem 21, the analog digital signal obtained by modulating the digital data signal transferred from the stuff synchronization control unit 24 is converted into the analog data modem MOD according to a clock set slightly lower than the predetermined speed.
20 to the subscriber line SL2.

【0046】一方、いま仮にディジタル回線網DL内の
無線伝送路において、フェージングなどの影響により伝
送データの瞬断が発生したとする。そうすると、フレー
ム同期制御部25では、ステップ4bにおいてフレーム
同期外れが判定され、ステップ4dに移行される。そし
て、このステップ4dにおいて、上記受信フレームデー
タは棄却され、代わりにタイムフィル信号がスタッフ同
期制御部24に転送される。このタイムフィル信号は、
MNPモデムMOD20においてはFlag信号に相当
する。したがって、このタイムフィル信号を受信したM
NPモデムMOD20では、伝送路瞬断による切断処理
は行なわれない。
On the other hand, it is now assumed that an instantaneous interruption of transmission data occurs on the radio transmission path in the digital network DL due to fading or the like. Then, the frame synchronization control unit 25 determines that frame synchronization is lost in step 4b, and proceeds to step 4d. In step 4d, the received frame data is rejected, and a time fill signal is transferred to the stuff synchronization control unit 24 instead. This time fill signal is
In the MNP modem MOD20, this corresponds to a Flag signal. Therefore, M which receives this time fill signal
The NP modem MOD20 does not perform disconnection processing due to instantaneous transmission path interruption.

【0047】このように本実施例であれば、次のような
効果が奏せられる。すなわち、先ずモデム間通信プロト
コルの確立フェーズにおいては、発呼側のアダプタ装置
ADP10とモデムMOD10との間、および着呼側の
アダプタ装置ADP20とモデムMOD20との間でそ
れぞれ通信プロトコルを確立するための処理が行なわれ
ている期間は勿論のこと、一方の側の通信プロトコルが
確立されても他方の側の通信プロトコルが確立されてい
ない過渡期間においても、相手側のアダプタ装置ADP
10,ADP20から網内信号48により通信プロトコ
ルが確立されたことを表わす通知が到来するまでは、モ
デムMOD20,MOD10によるアナログデータ信号
の送信は制限される。
As described above, according to the present embodiment, the following effects can be obtained. That is, in the phase of establishing a communication protocol between modems, first, a communication protocol is established between the adapter device ADP10 on the calling side and the modem MOD10 and between the adapter device ADP20 on the called side and the modem MOD20. Not only during the processing period, but also during the transition period when the communication protocol on one side is established but the communication protocol on the other side is not established, the adapter device ADP on the partner side is used.
10. Until a notification indicating that the communication protocol has been established from the ADP 20 by the in-network signal 48 arrives, transmission of the analog data signal by the modems MOD20 and MOD10 is restricted.

【0048】このため、発呼側と着呼側との間で通信プ
ロトコルが確立されるタイミングがずれたとしても、発
呼側および着呼側においてともに通信プロトコルが確立
されるまでは、発呼側のモデムからアナログデータ信号
が送信されることはない。したがって、例えば着呼側で
まだ通信プロトコルが確立されていない期間に、通信プ
ロトコルが確立された発呼側のモデムからアナログデー
タ信号の送信が開始され、このデータ信号が無効データ
となって再送の対象になるといった不具合は生じない。
このため、データ伝送効率は高められる。
Therefore, even if the timing at which the communication protocol is established between the calling side and the called side is deviated, the call originating and the called side are not called until the communication protocol is established at both the calling side and the called side. No analog data signal is transmitted from the modem on the side. Therefore, for example, during the period when the communication protocol has not been established on the called side, the transmission of the analog data signal is started from the modem on the calling side where the communication protocol has been established, and this data signal becomes invalid data and retransmission is performed. There is no problem such as being targeted.
For this reason, data transmission efficiency is improved.

【0049】一方、モデムMOD1,MOD20がデー
タ転送モードに移行した状態では、送信側のアダプタ装
置ADP10において、モデムMOD10から到来した
アナログデータ信号がディジタルデータ信号に復調され
て、このディジタルデータ信号とディジタル回線網DL
の伝送速度との差からビットスリップ情報が生成され、
このビットスリップ情報がビットスリップビットを含む
上記ディジタルデータ信号とともにフレームデータとし
てディジタル回線網DLへ送信される。そして、受信側
のアダプタ装置ADP20においては、上記ディジタル
回線網DLを介して送信側より送られたフレームデータ
からビットスリップ情報が抽出されて、この情報により
指示される受信ディジタルデータ信号がアナログデータ
信号に変調されてモデムMOD20へ送信されるととも
に、そのクロック速度が上記ビットスリップ情報に応じ
てディジタル回線網DLの伝送速度と等しくなるように
可変設定される。
On the other hand, when the modems MOD1 and MOD20 have shifted to the data transfer mode, the analog data signal coming from the modem MOD10 is demodulated into a digital data signal by the adapter device ADP10 on the transmitting side, and this digital data signal is Network DL
Bit slip information is generated from the difference from the transmission speed of
The bit slip information is transmitted to the digital network DL as frame data together with the digital data signal including the bit slip bit. Then, in the adapter device ADP20 on the receiving side, bit slip information is extracted from the frame data sent from the transmitting side via the digital line network DL, and the received digital data signal indicated by this information is converted into an analog data signal. Is transmitted to the modem MOD20, and the clock speed is variably set to be equal to the transmission speed of the digital network DL according to the bit slip information.

【0050】このため、端末装置側のモデムMOD1
0,MOD20の伝送速度とディジタル回線網DLの伝
送速度との間にずれがある場合でも、この伝送速度差に
よるビットスリップを生じることなく、全データを確実
に伝送することができる。すなわち、いわゆるトランス
ペアレントなデータ伝送が可能となる。
Therefore, the modem MOD1 on the terminal device side
Even if there is a difference between the transmission speed of the 0, MOD 20 and the transmission speed of the digital network DL, all data can be transmitted reliably without causing bit slip due to the difference in transmission speed. That is, so-called transparent data transmission becomes possible.

【0051】また、受信側のアダプタ装置ADP20に
おいては、データ伝送中にフレーム同期外れが発生する
と、このとき受信されたデータ信号は棄却され、代わり
にタイムフィル信号がモデムMOD2へ送信される。し
たがって、例えばディジタル回線網DL内の無線伝送路
において、フェージングなどの影響により伝送データの
瞬断が発生しても、モデムMOD20において切断処理
が行なわれる心配はない。
In the adapter device ADP20 on the receiving side, if frame synchronization is lost during data transmission, the data signal received at this time is rejected, and a time fill signal is transmitted to the modem MOD2 instead. Therefore, for example, even if instantaneous interruption of transmission data occurs due to fading or the like in a wireless transmission path in the digital network DL, there is no fear that disconnection processing is performed in the modem MOD20.

【0052】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、例えばデータ中継伝送装置の設置位置や、
その送信データ復調手段、送信同期制御手段、受信同期
制御手段および受信データ変調手段の構成とその制御手
順および制御内容などについても、本発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変形して実施できる。
The present invention is not limited to the above embodiment. For example, the installation position of the data relay transmission device,
The configurations of the transmission data demodulation unit, the transmission synchronization control unit, the reception synchronization control unit, and the reception data modulation unit and the control procedures and control contents can be variously modified without departing from the scope of the present invention.

【0053】[0053]

【発明の効果】以上詳述したように本発明は、データ信
号を送信する側のデータ中継伝送装置で、アナログデー
タモデムから送出されたアナログデータ信号をディジタ
ルデータ信号に復調し、この復調されたディジタルデー
タ信号と上記ディジタル伝送路との伝送速度差を検出
し、この検出された伝送速度差に基づいてこの伝送速度
差を調整するための情報を生成して、この情報を上記デ
ィジタルデータ信号に付加してディジタル伝送路へ送信
するようにし、かつデータ信号を受信する側のデータ中
継伝送装置では、上記ディジタル伝送路を経て到来した
ディジタルデータ信号をこのディジタルデータ信号に含
まれる伝送速度差を調整するための情報に基づいて受信
再生し、この受信再生されたディジタルデータ信号をア
ナログデータ信号に変調したのち、上記ディジタル伝送
路の伝送速度に基づいて設定された速度に従ってアナロ
グデータモデムへ送出するようにしたものである。
As described above in detail, according to the present invention, a data relay transmission apparatus for transmitting a data signal demodulates an analog data signal transmitted from an analog data modem into a digital data signal. A transmission rate difference between the digital data signal and the digital transmission path is detected, and information for adjusting the transmission rate difference is generated based on the detected transmission rate difference, and this information is converted to the digital data signal. In addition, the data relay transmission device on the side of receiving the data signal while transmitting the digital data signal to the digital transmission path adjusts the transmission rate difference included in the digital data signal arriving via the digital transmission path. Receiving and reproducing the digital data signal into an analog data signal. After adjustment, in which so as to sent to the analog data modem according to the speed that is set based on the transmission rate of the digital transmission path.

【0054】したがって本発明によれば、アナログデー
タモデムの伝送速度とディジタル伝送路の伝送速度との
間にずれがあっても、ビットスリップ現象が発生しない
ようにすることができ、これによりアナログデータ信号
をデータ消失を生じることなく確実に伝送することがで
きるデータ伝送システムを提供することができる。
Therefore, according to the present invention, even if there is a difference between the transmission speed of the analog data modem and the transmission speed of the digital transmission line, it is possible to prevent the occurrence of the bit slip phenomenon. It is possible to provide a data transmission system capable of reliably transmitting a signal without data loss.

【0055】また本発明は、データ信号を受信する側の
データ中継伝送装置において、ディジタル伝送路を経て
到来したディジタルデータ信号の伝送誤りを誤り検出手
段により検出し、この誤り検出手段により誤り訂正不可
能な伝送誤りが検出された場合には、当該受信データ信
号に代わって所定のフィル信号をアナログデータモデム
へ送信するようにしている。
Further, according to the present invention, in a data relay transmission device on the side of receiving a data signal, a transmission error of a digital data signal arriving via a digital transmission path is detected by an error detection means, and the error correction is performed by the error detection means. When a possible transmission error is detected, a predetermined fill signal is transmitted to the analog data modem instead of the received data signal.

【0056】このため本発明によれば、ディジタル伝送
路において瞬断などの障害が発生しても、アナログデー
タモデムで回線切断が行なわれないようにすることがで
きるデータ伝送システムを提供することができる。
Therefore, according to the present invention, it is possible to provide a data transmission system capable of preventing the analog data modem from disconnecting the line even if a failure such as an instantaneous interruption occurs in the digital transmission line. it can.

【0057】さらに本発明は、送信側および受信側の各
データ中継伝送装置において、それぞれアナログデータ
モデムとの間で所定の通信プロトコルを確立するための
制御を実行して、この通信プロトコルの確立後に通信相
手側のデータ中継伝送装置へディジタル伝送路を介して
通信プロトコルが確立した旨の信号を送信し、かつ上記
通信相手側のデータ中継伝送装置から上記通信プロトコ
ルが確立した旨の信号が通知されるまでの期間には、ア
ナログデータモデムに対してアナログデータ信号の送出
を抑制するようにしてる。
Further, according to the present invention, in each of the data relay transmission devices on the transmission side and the reception side, control for establishing a predetermined communication protocol with the analog data modem is executed, and after the establishment of the communication protocol, A signal indicating that the communication protocol has been established is transmitted to the data relay transmission device on the communication partner side via the digital transmission path, and a signal indicating that the communication protocol has been established is notified from the data relay transmission device on the communication partner side. During this period, the transmission of the analog data signal to the analog data modem is suppressed.

【0058】このため本発明によれば、通信プロトコル
が確立しデータ転送が可能となるタイミングが発呼側と
着呼側との間で異なっても、無駄なデータ伝送が行なわ
れないようにし、これによりデータ伝送効率を高めるこ
とができるデータ伝送システムを提供することができ
る。
Therefore, according to the present invention, even if the timing at which a communication protocol is established and data transfer becomes possible differs between the calling side and the called side, unnecessary data transmission is prevented from being performed. Thus, a data transmission system capable of improving data transmission efficiency can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施例に係わるデータ伝送システム
の構成を示す回路ブロック図。
FIG. 1 is a circuit block diagram showing a configuration of a data transmission system according to one embodiment of the present invention.

【図2】図1に示したシステムにおける通信プロトコル
のネゴシエーションを示す図。
FIG. 2 is a diagram showing negotiation of a communication protocol in the system shown in FIG. 1;

【図3】図1に示したシステムのデータ送信側アダプタ
装置の制御手順および制御内容を示すフローチャート。
FIG. 3 is a flowchart showing a control procedure and control contents of a data transmitting side adapter device of the system shown in FIG. 1;

【図4】図1に示したシステムのデータ受信側アダプタ
装置の制御手順および制御内容を示すフローチャート。
FIG. 4 is a flowchart showing a control procedure and control contents of a data receiving side adapter device of the system shown in FIG. 1;

【図5】通常のクラス4MNP通信プロトコルのネゴシ
エーションを示す図。
FIG. 5 is a diagram showing negotiation of a normal class 4 MNP communication protocol.

【図6】従来のデータ通信システムの構成の一例を示す
回路ブロック図。
FIG. 6 is a circuit block diagram showing an example of a configuration of a conventional data communication system.

【図7】従来の通信プロトコルのネゴシエーションを示
す図。
FIG. 7 is a diagram showing negotiation of a conventional communication protocol.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

SL1,SL2…加入者線 DL…ディジタル回線網 DTE1,DTE2…端末装置 MOD1,MOD2,MOD10,MOD20…アナロ
グデータモデム ADP1,ADP2,ADP10,ADP20…アダプ
タ装置 11,21…アダプタ装置内のアナログデータモデム 13,23…プロトコル監視部 14,24…スタッフ同期制御部 15,25…フレーム同期制御部
SL1, SL2: subscriber line DL: digital line network DTE1, DTE2: terminal device MOD1, MOD2, MOD10, MOD20: analog data modem ADP1, ADP2, ADP10, ADP20: adapter device 11, 21: analog data modem in the adapter device 13, 23: protocol monitoring unit 14, 24: stuff synchronization control unit 15, 25: frame synchronization control unit

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 松本 正 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 エ ヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社内 (56)参考文献 特開 平4−152746(JP,A) 特開 平3−71756(JP,A) 特開 平3−71745(JP,A) 特開 昭62−47255(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H04L 29/00 - 29/10 H04L 13/00 H04L 7/00 特許ファイル(PATOLIS)──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (72) Tadashi Matsumoto, Inventor, NTT Mobile Communication Network Co., Ltd. 2-1-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo (56) References JP-A-4-152746 (JP) JP-A-3-71756 (JP, A) JP-A-3-71745 (JP, A) JP-A-62-47255 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 6 , DB Name) H04L 29/00-29/10 H04L 13/00 H04L 7/00 Patent file (PATOLIS)

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 アナログデータ信号を送受する複数のア
ナログデータモデムと、ディジタルデータ信号を伝送す
るディジタル伝送路との間にそれぞれデータ中継伝送装
置を配設し、これらのデータ中継伝送装置より上記各ア
ナログデータモデムとディジタル伝送路との間のデータ
信号の中継処理を行なうデータ伝送システムにおいて、 データ信号を送信する側のデータ中継伝送装置に、 前記アナログデータモデムから送出されたアナログデー
タ信号をディジタルデータ信号に復調するための送信デ
ータ復調手段と、 この送信データ復調手段により復調されたディジタルデ
ータ信号と前記ディジタル伝送路との伝送速度差を検出
し、この検出された伝送速度差に基づいてこの伝送速度
差を調整するための情報を生成して、この情報を前記デ
ィジタルデータ信号とともに前記ディジタル伝送路へ送
信するための送信同期制御手段とを備え、 データ信号を受信する側のデータ中継伝送装置に、 前記ディジタル伝送路を経て到来したディジタルデータ
信号をこのディジタルデータ信号に含まれる伝送速度差
を調整するための情報に基づいて受信し再生するととも
に、前記ディジタル伝送路の伝送速度に基づいてアナロ
グデータモデムへ送信するデータ信号の速度を可変設定
するための受信同期制御手段と、 この受信同期制御手段により受信再生されたディジタル
データ信号をアナログデータ信号に変調し、このアナロ
グデータ信号を前記受信同期制御手段により設定された
速度に従ってアナログデータモデムへ送出するための受
信データ変調手段とを備えたことを特徴とするデータ伝
送システム。
1. A data relay transmission device is provided between a plurality of analog data modems for transmitting and receiving analog data signals and a digital transmission line for transmitting a digital data signal. In a data transmission system for relaying a data signal between an analog data modem and a digital transmission path, a data relay transmission device on the data signal transmission side transmits an analog data signal transmitted from the analog data modem to a digital data transmission device. Transmission data demodulation means for demodulating the signal into a signal; detecting a transmission rate difference between the digital data signal demodulated by the transmission data demodulation means and the digital transmission path; and performing transmission based on the detected transmission rate difference. Generates information for adjusting the speed difference, and stores this information in the digital Transmission synchronization control means for transmitting the digital data signal together with the digital data signal to the digital transmission path, and transmitting the digital data signal arriving via the digital transmission path to the data relay transmission apparatus on the side receiving the data signal. Reception synchronization control for receiving and reproducing based on the information for adjusting the transmission speed difference included in the digital transmission line, and variably setting the speed of the data signal transmitted to the analog data modem based on the transmission speed of the digital transmission path. Means for modulating a digital data signal received and reproduced by the reception synchronization control means into an analog data signal, and transmitting the analog data signal to an analog data modem in accordance with a speed set by the reception synchronization control means. A data transmission system characterized by comprising modulation means. Temu.
【請求項2】データ信号を受信する側のデータ中継伝送
装置に、ディジタル伝送路を経て到来したディジタルデ
ータ信号の伝送誤りを検出するための誤り検出手段と、
この誤り検出手段により誤り訂正不可能な伝送誤りが検
出された場合には、当該受信データ信号に代わって所定
のフィル信号をアナログデータモデムへ送信する手段と
を備えたことを特徴とする請求項1に記載のデータ伝送
システム。
2. An error detecting means for detecting a transmission error of a digital data signal arriving via a digital transmission line, to a data relay transmission device on a data signal receiving side,
Means for transmitting a predetermined fill signal to the analog data modem in place of the received data signal when an uncorrectable transmission error is detected by the error detection means. 2. The data transmission system according to 1.
【請求項3】 送信側および受信側の各データ中継伝送
装置は、それぞれアナログデータモデムとの間で所定の
通信プロトコルを確立するための制御を実行して、この
通信プロトコルの確立後に通信相手側のデータ中継伝送
装置へディジタル伝送路を介して通信プロトコルが確立
した旨の信号を送信し、かつ前記通信相手側のデータ中
継伝送装置から前記通信プロトコルが確立した旨の信号
が通知されるまでの期間には、アナログデータモデムに
対してアナログデータ信号の送出を抑制するための信号
を送出する手段を有することを特徴とする請求項1に記
載のデータ伝送システム。
3. A data relay transmission device on a transmission side and a data relay transmission device on a reception side execute control for establishing a predetermined communication protocol with an analog data modem, and after the communication protocol is established, a communication partner side. A signal indicating that the communication protocol has been established is transmitted to the data relay transmission device via the digital transmission line, and a signal indicating that the communication protocol has been established is notified from the data relay transmission device on the communication partner side. 2. The data transmission system according to claim 1, further comprising means for transmitting a signal for suppressing transmission of an analog data signal to the analog data modem during the period.
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