JPH0736550B2 - Time division two-way communication system - Google Patents

Time division two-way communication system

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JPH0736550B2
JPH0736550B2 JP60235769A JP23576985A JPH0736550B2 JP H0736550 B2 JPH0736550 B2 JP H0736550B2 JP 60235769 A JP60235769 A JP 60235769A JP 23576985 A JP23576985 A JP 23576985A JP H0736550 B2 JPH0736550 B2 JP H0736550B2
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JP
Japan
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burst
synchronization
reception
timing
bit
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茂治 亀山
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NEC Corp
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、ディジタル信号を時間分割し且つ時間圧縮し
たバーストを授受することにより二線式回線を使用して
双方向通信を行う時分割双方向通信方式に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial field of use] The present invention relates to a time-division system for performing bidirectional communication using a two-wire line by time-division of digital signals and transmission / reception of time-compressed bursts. Related to communication system.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来の時分割双方向通信方式では通常、電話局側を親局
とし加入者宅側を子局として、親局から予め定めたバー
スト周期毎にバースト周期の半分よりも短いバーストを
子局に対し送信し、残りの時間内に親局が子局から送ら
れてくるバーストを受信するようにしている。子局で
は、親局から送られてくるバーストを受信し終えたあ
と、所定の時間幅のガード期間だけ経ってから、親局へ
のバースト送信を開始する。このバーストの先頭を親局
が受信するのは、親局がバースト送信し終えてから、回
線で信号が往復するのに要する時間すなわち親局および
子局間の伝送遅延時間を2倍した時間と、上記のガード
期間とを加えた時間だけ経った時である。しかし回線で
のバースト往復時間は親局および子局間の回線の長短に
よって異なり予測不能なので、従来方式の親局では、バ
ースト送信終了直後たかだかガード期間だけ経った時に
受信モードに切替えて、子局から送られてくるバースト
を待機するようにしている。
In the conventional time-division two-way communication system, usually, the central office is the master station and the subscriber's home is the slave station, and a burst shorter than half the burst cycle is given to the slave station from the master station at each predetermined burst cycle. It transmits and the master station receives the burst sent from the slave station within the remaining time. After receiving the burst sent from the master station, the slave station starts burst transmission to the master station after a lapse of a guard period having a predetermined time width. The master station receives the beginning of this burst when the master station completes the burst transmission and the time required for the signal to make a round trip on the line, that is, the time that is twice the transmission delay time between the master station and the slave station. It is the time when only the above-mentioned guard period is added. However, the burst round-trip time on the line differs depending on the length of the line between the master station and the slave station, and is unpredictable. I am trying to wait for the burst sent from.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problems to be solved by the invention]

上述のような従来方式の回線として電話用の加入者線を
使用する場合が多いが、加入者線の途中には通常、端末
機器設置場所の移動に容易に対処できるよう予備用の分
岐線が接続されている。この予備用分岐線の先端は、分
岐線を使用してない時には開放状態である。このような
分岐線をもつ加入者線を使用した従来方式では、親局か
らの送信信号が加入者線の途中に接続した分岐線の開放
端で反射し、これが親局に戻ってくる。親局では上述の
ようにバースト送信終了直後に受信モードに切替えてい
るので、受信モード時に自局の送信バーストの反射波を
受信してしまう。この反射波の到来レベルが子局から受
信する信号のレベルよりも大きい場合には、親局内の受
信増幅器で自動利得制御の誤動作を生じて、受信増幅器
の利得不足となり、子局から送られてくる信号の受信が
不能になるという問題点がある。
In many cases, a telephone subscriber line is used as the conventional line as described above, but a spare branch line is usually provided in the middle of the subscriber line so as to easily cope with the movement of the terminal equipment installation place. It is connected. The tip of the spare branch line is open when the branch line is not used. In the conventional method using the subscriber line having such a branch line, the transmission signal from the master station is reflected at the open end of the branch line connected in the middle of the subscriber line and returns to the master station. Since the master station switches to the reception mode immediately after the end of burst transmission as described above, it receives the reflected wave of its own transmission burst in the reception mode. If the arrival level of this reflected wave is higher than the level of the signal received from the slave station, the automatic gain control malfunction occurs in the receiving amplifier in the master station, the gain of the receiving amplifier becomes insufficient, and the signal is sent from the slave station. There is a problem that the incoming signal cannot be received.

本発明の目的は、上述の問題点を解決すべく親局での受
信モードへの切替えタイミングを子局から送られてくる
バーストの到来タイミングに応動して設定させることに
より、受信モード自に自局の送信バーストの反射波を受
信しないようにして親局の受信部での誤動作を防止した
時分割双方向通信方式を提供することにある。
An object of the present invention is to set the timing of switching to the reception mode in the master station in response to the arrival timing of the burst sent from the slave station in order to solve the above-mentioned problems, so that the reception mode itself is set. An object of the present invention is to provide a time-division two-way communication system in which a reflected wave of a transmission burst of a station is not received and a malfunction of a reception unit of a master station is prevented.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本発明の方式は、二線式回線を介して予め定めた周期毎
にnビット(nは予め定めた自然数)のデータから成る
バーストを時分割で交互に授受するための親局装置およ
び子局装置を設けた時分割双方向通信方式において、 前記親局装置は、前記nビットの第1のバーストを発生
するバースト生成手段および前記nビットよりも短く設
定したmビット(mは自然数)の第2のバーストを発生
するバースト生成手段を有する送信部と、前記子局装置
から送られてきた受信バーストに対し同期引込みして受
信同期を確立する同期手段を有する受信部と、前記受信
同期の確立以前には前記第2のバーストをまた前記受信
同期の確立以後には前記第1のバーストをそれぞれ前記
回線に送出するよう切替え接続する第1の切替え手段
と、前記受信同期の確立以前には前記第2のバーストの
後尾ビットから所定の時間経過したタイミングでまた前
記受信同期の確立以後には前記受信同期のタイミングを
示す信号に応答して前記受信バーストの先頭ビットある
いはその直前のタイミングでそれぞれ前記回線を前記受
信部の側に切替え接続する第2の切替え手段とを、備え
ている。
According to the method of the present invention, a master station device and a slave station for time-divisionally transmitting and receiving a burst composed of n-bit (n is a predetermined natural number) data every predetermined cycle via a two-wire line. In a time division two-way communication system including a device, the master station device includes a burst generation unit that generates the first burst of n bits and an m-bit (m is a natural number) number shorter than the n-bit burst generation unit. A transmission unit having a burst generation unit for generating two bursts; a reception unit having a synchronization unit for pulling in synchronization with the reception burst sent from the slave station device to establish reception synchronization; and establishment of the reception synchronization. Previously, the second burst and the first switching means for switching connection so as to send the first burst to the line after establishment of the reception synchronization, respectively, and the confirmation of the reception synchronization. Before the start, at a timing when a predetermined time has elapsed from the tail bit of the second burst, and after the establishment of the reception synchronization, in response to a signal indicating the timing of the reception synchronization, or immediately before the first bit of the reception burst. And second switching means for switching and connecting each of the lines to the receiving section side at the timing.

〔実施例〕〔Example〕

次に、本発明について図面を参照して説明する。 Next, the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は本発明の一実施例を示すブロック図であり、第
2図(a)および(b)はその動作を説明するためのタ
イムチャートである。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, and FIGS. 2 (a) and 2 (b) are time charts for explaining the operation.

第1図において、親局装置1および子局装置2は二線式
の伝送路3を通して交互にバーストを授受して双方向通
信を行う。親局装置1は、従来の装置にフレーム組立回
路(m)13,切替制御回路19,スイッチSW1およびSW2を付
加接続した構成を有し、また子局装置2は従来の装置と
同じ構成を有する。親局装置1では、バースト制御回路
10からフレーム組立回路(n)12およびフレーム組立回
路(m)13に対し、送信データのビットレートを変換す
るためのバッファであるメモリー11からデータを読出し
て所定のフレーム形式の送信バーストを作成するタイミ
ングを示す信号を、所定のバースト周期毎に送る。フレ
ーム組立回路(n)12は、バースト制御回路10から与え
られるタイミング信号に応答して、第2図(b)に示す
ような、フレームパターンF1,監視データC1,および通信
データD1から成るフレーム形式のnビット長のバースト
を作成して送出する。フレーム組立回路(m)13はタイ
ミング信号に応答して、第2図(a)に示すような、フ
レームパターンF1,監視データC1,および送信データD0
ら成るフレーム形式をもち、且つ上述のnビットバース
トよりも短いmビット長のバーストを作成して送出す
る。
In FIG. 1, a master station device 1 and a slave station device 2 alternately transmit and receive bursts through a two-wire transmission path 3 to perform bidirectional communication. The master station device 1 has a configuration in which a frame assembly circuit (m) 13, a switching control circuit 19, and switches SW 1 and SW 2 are additionally connected to the conventional device, and the slave station device 2 has the same configuration as the conventional device. Have. In the master station device 1, the burst control circuit
From 10 to the frame assembling circuit (n) 12 and the frame assembling circuit (m) 13, data is read from the memory 11 which is a buffer for converting the bit rate of the transmission data to create a transmission burst in a predetermined frame format. A signal indicating the timing is sent every predetermined burst period. The frame assembly circuit (n) 12 responds to the timing signal supplied from the burst control circuit 10 from the frame pattern F 1 , the monitoring data C 1 , and the communication data D 1 as shown in FIG. 2B. A burst having a frame format of n bits is created and transmitted. In response to the timing signal, the frame assembling circuit (m) 13 has a frame format composed of a frame pattern F 1 , monitoring data C 1 , and transmission data D 0 as shown in FIG. A burst having an m-bit length shorter than the n-bit burst of is created and transmitted.

本実施例でも従来方式と同様に、通信開始時にまず親局
装置1および子局装置2間で相互のフレーム同期確立の
ためのトレーニングを行う。トレーニング開始時には、
スイッチSW1はフレーム組立回路(m)13の出力端を送
信増幅器14の入力端に接続しており、またスイッチSW2
はバースト制御回路10から送出する切替信号を直接にス
イッチSW3へ与えるように接続している。この切替信号
は、第2図(a)に上向き矢印r0で示したタイミングす
なわちmビットバーストの送出開始の時刻t0からnビッ
ト分の時間が経過した時刻t2の直後のタイミングで、ス
イッチSW3を受信増幅器15の方に接続して受信モードに
切替え、このあと第2図(a)に下向き矢印S1で示した
タイミングすなわちバースト周期終了の時刻t6の直前の
タイミングで、スイッチSW3を送信増幅器14の方に接続
して送信モードに切替える。従ってトレーニング開始時
には、mビットフレームが伝送路3を通して子局装置2
へ送られる。この時、子局装置2では、スイッチSW4
受信増幅器25の方に接続しており、受信したmビットフ
レームは受信増幅器25を通りフレーム分解回路25および
フレーム同期回路27へ送られる。フレーム同期回路27
は、mビットフレーム中のフレームパターンF1を検出し
てフレーム同期引込み動作を行い、同期が引込まれると
フレーム同期のタイミングを示す信号をフレーム分解回
路26へ送ってmビットフレーム中の通信データD0を取出
させる。通信データD0は、ビットレート変換用のバッフ
ァであるメモリ28を通って受信データになる。更に、フ
レーム同期のタイミング信号はバースト制御回路20に送
られ、これに応答してバースト制御回路20は、nビット
バーストのタイミングを示す信号を発生しフレーム組立
回路(n)22へ送り、またスイッチSW4の接続切替えの
タイミングを示す切替信号を発生しスイッチSW4に送
る。すなわち子局装置2では、第2図(a)に示すごと
く、同期引込み後のバースト周期毎に、mビットバース
トの先頭ビットの受信タイミングである時刻t1からnビ
ット分の時間が経過した時刻t3と、時刻t3から更に所定
のガード期間を経た時刻t4との間の下向き矢印S2で示し
たタイミングで、スイッチSW4が送信増幅器24の方に接
続して送信モードへ切替わり、時刻t4には、フレーム組
立回路(n)22でメモリー21から送信データを読出して
作成したnビットバーストが送信増幅器24およびスイッ
チSW4を通って伝送路3へ送出開始される。またスイッ
チSW4は、上向き矢印r2で示したタイミングすなわち時
刻t1の直前のタイミングで、受信増幅器25の方に接続し
て受信モードに切替わる。
Also in this embodiment, similarly to the conventional method, training for establishing mutual frame synchronization is first performed between the master station device 1 and the slave station device 2 at the start of communication. At the beginning of training,
The switch SW 1 connects the output end of the frame assembly circuit (m) 13 to the input end of the transmission amplifier 14, and the switch SW 2
Is connected so that the switching signal sent from the burst control circuit 10 is directly given to the switch SW 3 . This switching signal is switched at the timing shown by the upward arrow r 0 in FIG. 2A, that is, at the timing immediately after time t 2 when n bits have elapsed from the time t 0 at which the transmission of the m-bit burst starts. Switch SW 3 to the receiving amplifier 15 to switch to the receiving mode, and then switch SW at the timing shown by the downward arrow S 1 in FIG. 2A, that is, immediately before the time t 6 at the end of the burst cycle. 3 is connected to the transmission amplifier 14 to switch to the transmission mode. Therefore, at the start of training, the m-bit frame is transmitted through the transmission path 3 to the slave station device 2
Sent to. At this time, in the slave station device 2, the switch SW 4 is connected to the receiving amplifier 25, and the received m-bit frame is sent to the frame decomposing circuit 25 and the frame synchronizing circuit 27 through the receiving amplifier 25. Frame synchronization circuit 27
Detects the frame pattern F 1 in the m-bit frame and performs a frame synchronization pull-in operation, and when the synchronization is pulled in, sends a signal indicating the timing of frame synchronization to the frame disassembling circuit 26 to send communication data in the m-bit frame. Get D 0 out. The communication data D 0 becomes reception data through the memory 28, which is a buffer for bit rate conversion. Further, the frame synchronization timing signal is sent to the burst control circuit 20, and in response thereto, the burst control circuit 20 generates a signal indicating the timing of the n-bit burst and sends it to the frame assembly circuit (n) 22 and also the switch. It generates a switching signal indicating the timing of the connection switching of the SW 4 sends to the switch SW 4. That is, in the slave station device 2, as shown in FIG. 2A, the time when n bits have elapsed from the time t 1 which is the reception timing of the first bit of the m-bit burst for each burst cycle after the synchronization pull-in. and t 3, down arrow at the timing shown in S 2, the switching despite connect switch SW 4 is towards the transmission amplifier 24 to the transmission mode between the further time t 4 when subjected to the predetermined guard period from time t 3 At time t 4 , the n-bit burst created by reading the transmission data from the memory 21 by the frame assembling circuit (n) 22 is started to be transmitted to the transmission line 3 through the transmission amplifier 24 and the switch SW 4 . Further, the switch SW 4 is connected to the reception amplifier 25 and switches to the reception mode at the timing indicated by the upward arrow r 2 , that is, the timing immediately before the time t 1 .

親局装置1では、子局装置2からnビットバーストを受
信し始めると、スイッチSW3の接続により受信増幅器15
を通してフレーム分解回路16およびフレーム同期回路17
へ送り、フレーム同期回路17でnビットバーストのフレ
ームパターンF2を検出してフレーム同期引込みを行う。
同期が引込まれると、フレーム同期回路17は、フレーム
分解回路16へフレーム同期のタイミング信号を送りnビ
ットバーストを分解させ、通信データD2をメモリー18で
受信データにビットレート変換させると共に、切換制御
回路19とスイッチSW1およびSW2とにフレーム同期のタイ
ミング信号を送り、スイッチSW1の接続をフレーム組立
回路(n)12の方に切替え、スイッチSW2の接続を切替
制御回路19の方に切替える。切替制御回路19は、バース
ト制御回路10およびフレーム同期回路17から送られてく
る両タイミング信号から、第2図(b)に上向き矢印r1
で示したタイミングすなわちnビットバーストの先頭ビ
ットの受信時刻t5にスイッチSW3を受信増幅器15の方に
接続して受信モードに切替え、また下向き矢印S1で示し
たタイミングでスイッチSW3を送信増幅器14の方に接続
させて送信モードに切替えるための切替信号を発生し、
スイッチSW2を介してスイッチSW3へ与える。従って、同
期確立後すなわち親局装置1および子局装置2の両方で
同期引込みした後では、第2図(b)に示したタイミン
グでnビットバーストの授受が行われて、双方向通信可
能な状態になる。
When the master station device 1 starts receiving the n-bit burst from the slave station device 2, the reception amplifier 15 is connected by the switch SW 3.
Through frame decomposition circuit 16 and frame synchronization circuit 17
The frame synchronization circuit 17 detects the frame pattern F 2 of the n-bit burst and performs frame synchronization pull-in.
When the synchronization is pulled in, the frame synchronization circuit 17 sends a frame synchronization timing signal to the frame decomposition circuit 16 to decompose the n-bit burst, and the communication data D 2 is converted at the memory 18 into the received data at a bit rate and switched. A frame synchronization timing signal is sent to the control circuit 19 and the switches SW 1 and SW 2 , the connection of the switch SW 1 is switched to the frame assembly circuit (n) 12, and the connection of the switch SW 2 is switched to the control circuit 19. Switch to. The switching control circuit 19 receives an upward arrow r 1 in FIG. 2B from both timing signals sent from the burst control circuit 10 and the frame synchronization circuit 17.
The switch SW 3 is connected to the reception amplifier 15 to switch to the reception mode at the timing shown by, that is, at the reception time t 5 of the first bit of the n-bit burst, and the switch SW 3 is transmitted at the timing shown by the downward arrow S 1. Generates a switching signal for connecting to the amplifier 14 and switching to the transmission mode,
It is given to the switch SW 3 via the switch SW 2 . Therefore, after the synchronization is established, that is, after the synchronization is pulled in by both the master station device 1 and the slave station device 2, the n-bit burst is exchanged at the timing shown in FIG. It becomes a state.

本実施例では、まずトレーニング時の同期確立前におけ
る親局の送信バーストのビット長mを、通信時における
バーストのビット長nよりも短くして、第2図(a)に
おいて親局装置1のmビットバーストの送信終了時から
上向き矢印r0で示す受信モードへの切替えタイミングま
での時間幅を適当に設定することにより、親局装置1が
送出したmビットバーストの反射波の戻ってくるタイミ
ングを、受信モードへの切替えタイミング以前になるよ
うにすることができる。次いで同期確立後には、親局の
送信バーストを通信時のビット長nに切替えると共に、
受信モードへの切替えタイミングを、第2図(b)の上
向き矢印r1で示すごとく、子局から送られてくるnビッ
トバーストの受信開始時のタイミングへ変更する。この
結果、親局装置1でのnビットバーストの送信終了時か
ら受信モードへの切替えタイミングまでの時間幅は、親
局および子局間の伝送時間の2倍の時間と、子局でのガ
ード期間とを加えた時間になる。従って、親局装置1が
送出したnビットバーストの反射波の戻ってくるタイミ
ングは、受信モードへの切替えタイミング以前になる。
なお、同期確立後での受信モードへの切替えタイミング
は、自局が送出したnビットバーストの反射波の影響を
受けぬ範囲で、受信バーストの先頭ビット直前に設定す
るようにしても良い。
In the present embodiment, first, the bit length m of the transmission burst of the master station before the establishment of synchronization during training is set shorter than the bit length n of the burst during communication, and the master station device 1 of FIG. Timing at which the reflected wave of the m-bit burst sent from the master station device 1 returns by setting the time width from the end of transmission of the m-bit burst to the timing of switching to the reception mode indicated by the upward arrow r 0 appropriately. Can be set before the timing of switching to the reception mode. Next, after synchronization is established, the transmission burst of the master station is switched to the bit length n during communication, and
The timing of switching to the reception mode is changed to the timing at the start of reception of the n-bit burst sent from the slave station, as indicated by the upward arrow r 1 in FIG. 2 (b). As a result, the time width from the end of transmission of the n-bit burst in the master station device 1 to the timing of switching to the reception mode is twice the transmission time between the master station and the slave station, and the guard in the slave station. It is the time including the period and. Therefore, the returning timing of the reflected wave of the n-bit burst sent by the master station device 1 is before the switching timing to the receiving mode.
The timing of switching to the reception mode after the synchronization is established may be set immediately before the first bit of the reception burst within a range that is not affected by the reflected wave of the n-bit burst transmitted by the local station.

このように同期確立の前後を通じて親局は、従来のよう
に受信モード時に自局の送信バーストの反射波を受信す
ることが無くなり、反射波による受信部の誤動作を防止
できる。
Thus, before and after the establishment of synchronization, the master station does not receive the reflected wave of the transmission burst of the own station in the receiving mode as in the conventional case, and the malfunction of the receiving unit due to the reflected wave can be prevented.

なお本実施例の子局装置2は、同期確立の前後いずれで
もnビットバーストを送出するが、親局装置1と同様に
同期確立前にはmビットバーストを送出し同期確立後に
はnビットバーストを送出するように変更するのは容易
であり、このように変更しても本実施例と同じ効果が得
られるのは明らかである。
Note that the slave station device 2 of the present embodiment sends an n-bit burst both before and after synchronization is established, but like the master station device 1, it sends an m-bit burst before synchronization is established and an n-bit burst after synchronization is established. Is easy to change, and it is obvious that the same effect as in the present embodiment can be obtained even with such a change.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上に説明したごとく本発明には、親局の受信モード時
に自局の送信バーストの反射波を受信しないようにし受
信部の誤動作を防止した時分割双方向通信方式を実現で
きるという効果がある。
As described above, the present invention has the effect of realizing the time division two-way communication system in which the reflected wave of the transmission burst of the own station is not received in the reception mode of the master station and the malfunction of the reception unit is prevented.

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

第1図は本発明の一実施例を示すブロック図、第2図
(a)および(b)は本発明の実施例の動作を説明する
ためのタイムチャートである。 1……親局装置、2……子局装置、10,20……バースト
制御回路、11,18,21,28……メモリー、12,22……フレー
ム組立回路(n)、13……フレーム組立回路(m)、1
4,24……送信増幅器、15,25……受信増幅器、16,26……
フレーム分解回路、17,27……フレーム同期回路、19…
…切替制御回路、SW1〜SW4……スイッチ。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, and FIGS. 2 (a) and 2 (b) are time charts for explaining the operation of the embodiment of the present invention. 1 ... Master station device, 2 ... Slave station device, 10,20 ... Burst control circuit, 11,18,21,28 ... Memory, 12,22 ... Frame assembly circuit (n), 13 ... frame Assembly circuit (m), 1
4,24 …… Transmission amplifier, 15,25 …… Reception amplifier, 16,26 ……
Frame decomposition circuit, 17, 27 ... Frame synchronization circuit, 19 ...
… Switch control circuit, SW 1 to SW 4 … Switches.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】二線式回線を介して予め定めた周期毎にn
ビット(nは予め定めた自然数)のデータから成るバー
ストを時分割で交互に授受するための親局装置および子
局装置を設けた時分割双方向通信方式において、 前記親局装置は、前記nビットの第1のバーストを発生
するバースト生成手段および前記nビットよりも短く設
定したmビット(mは自然数)の第2のバーストを発生
するバースト生成手段を有する送信部と、前記子局装置
から送られてきた受信バーストに対し同期引込みして受
信同期を確立する同期手段を有する受信部と、前記受信
同期の確立以前には前記第2のバーストをまた前記受信
同期の確立以後には前記第1のバーストをそれぞれ前記
回線に送出するよう切替え接続する第1の切替え手段
と、前記受信同期の確立以前には前記第2のバーストの
後尾ビットから所定の時間経過したタイミングでまた前
記受信同期の確立以後には前記受信同期のタイミングを
示す信号に応答して前記受信バーストの先頭ビットある
いはその直前のタイミングでそれぞれ前記回線を前記受
信部の側に切替え接続する第2の切替え手段とを、備え
ていることを特徴とする時分割双方向通信方式。
1. A two-line circuit for n every predetermined period.
In a time division two-way communication system provided with a master station apparatus and a slave station apparatus for alternately transmitting and receiving a burst composed of bits (n is a predetermined natural number) in time division, the master station apparatus is the n A burst generation means for generating a first burst of bits and a burst generation means for generating a second burst of m bits (m is a natural number) set shorter than the n bits; A receiver having synchronization means for pulling in synchronization with the sent reception burst to establish reception synchronization, and the second burst before the establishment of the reception synchronization and the second burst after the establishment of the reception synchronization. A first switching means for switching connection so as to send one burst to each of the lines, and a predetermined time from the tail bit of the second burst before establishment of the reception synchronization. The line is switched and connected to the side of the receiving unit at the elapsed timing or in response to the signal indicating the timing of the reception synchronization after the establishment of the reception synchronization, at the first bit of the reception burst or at the timing immediately before it. A time-division two-way communication system comprising: a second switching means.
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