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Fターム[5K042BA09]の内容

伝送一般の監視、試験 (11,604) | 対象における伝送信号 (633) | バースト信号 (35)

Fターム[5K042BA09]に分類される特許

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通信機器が1つ以上の要求仕様に準拠していることを検証するための方法が開示される。方法は、テストシステムと通信機器との間にリンクを確立するステップであって、1つ以上のベアラ及び1つ以上の制御チャネルを設定するステップを有するステップと、テストシステム及び通信機器を含むテストループを閉じるステップであって、通信機器のテストループ機能を有効化するステップを有するステップと、テストループのダウンリンクでテストシステムから通信機器へデータを送信するステップと、データを通信機器で受信するステップと、特定のイベントの発生後にデータの少なくとも一部を通信機器のアップリンク送信装置に転送するステップと、通信機器からテストシステムへのテストループのアップリンクでの送信を、テストシステムで検証するステップ、とを有する。対応するテストシステム及びテストループ機能装置もまた開示される。
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【課題】無線パケット通信基地局の無線インタフェースの死活監視を遠隔で精度よく実現する。
【解決手段】管理サーバと、無線パケット通信基地局と、前記管理サーバと前記無線パケット通信基地局とを接続するネットワークとから構成される無線パケット通信システムであって、前記無線パケット通信基地局は、擬似クライアント手段と、複数の無線インタフェースとを有し、前記擬似クライアント手段は、前記複数の無線インタフェースの中の1つの無線インタフェースを使用して、前記複数の無線インタフェースの中の他の無線インタフェースとの間でテストパケットを送受信し、前記他の無線インタフェースの死活監視を実施する。 (もっと読む)


【課題】
従来、移動局側で測定器を用いて測定し、外部より駆動するための電力を供給する必要があり、天候によっては測定器が濡れたり、実施環境によっては測定ができない。また、5.8GHzの無変調高周波信号を使用するため、料金ゲートの使用中に測定できない。
【解決手段】
フレーム信号を送信する基地局と、上記フレーム信号に応答する応答フレーム信号を送信する移動局とが双方向通信を行う狭域無線通信システムにおいて、上記基地局からの上記フレーム信号は、前もって定められた所定の繰返し信号を含み、上記移動局は、上記道路上の所定位置を計測する距離計測部と、上記基地局からの上記フレーム信号から電界強度を測定する受信電界強度測定部を備え、上記受信電界強度測定部は、上記距離計測部で計測される所定位置において、上記フレーム信号に含まれている上記繰返し信号の所定位置の電界強度を測定するように構成される。 (もっと読む)


【課題】無線リンクを多段接続した場合に、無線帯域を圧迫することなく、障害発生箇所を迅速に特定する。
【解決手段】多段接続の接続構成を把握及び記憶した上で、通常の定期ポーリングでは、複数の無線リンクから構成される無線システムのうち、最下段の無線リンクに搭載されているエージェント部とのみ監視ポーリングを行い、応答が無かった場合には割込みポーリングにより最下段の無線リンク以外の全ての無線リンクに対して監視ポーリングを行う。また、割込みポーリングにおいて、無線システム内のトラヒックを考慮した監視ポーリングを行う。更に定期ポーリングで応答が無かった場合には、直ぐに割込みポーリングを行うのではなく、従前の定期ポーリング結果を参照することで、その後の監視ポーリング方法を選択する。 (もっと読む)


【課題】回路規模を増大させることなく、電源電圧や温度の変動があっても常に受信I信号と受信Q信号との振幅誤差を低減することを課題とする。
【解決手段】スイッチ11と、スイッチ12aおよび12bとが接続を切り替え、直交変調器210が受信用局発信号発生器131から出力された局部発振信号を用いて、試験信号を直交変調処理し、直交変調処理後の試験信号を直交復調器230へ入力し、直交復調器230が試験信号を直交復調処理して受信I/Q信号を生成し、生成した受信I/Q信号を補正値算出制御部240へ入力し、補正値算出制御部240が記憶部160に記憶されている補正値を、受信I信号の振幅と受信Q信号の振幅とが等しい振幅になる補正値に更新する。 (もっと読む)


【課題】ARQ制御を伴うパケット通信を行う既存の無線通信装置を活用して,簡易な構成により無線信号の干渉状態を正確に検知することができること。
【解決手段】無線LAN通信装置30を通じて,予め定められた検査用パケットの送信とそれに応じた検査用ACKパケットの受信とを複数回実行し,その検査用パケット及び検査用ACKパケット以外のパケットの伝送のための通信帯域を制限し,前記検査用パケットの送信から検査用ACKパケットの受信までの応答時間のばらつき指標αを算出し,その算出結果に基づいて,無線LAN通信装置30の無線信号における干渉状態を検知する。また,前記指標αに基づいて,前記検査用パケットの送信周期や,前記通信帯域の制限の幅を変更しする。また,検査用ACKパケットはその他のパケットより優先して送信する。 (もっと読む)


本発明は、アンテナダイバーシティを提供する少なくとも2つのアンテナブランチを備えるアンテナシステムを監視するための方法と装置に関する。少なくとも第1の信号ブランチ測定値と第2の信号ブランチ測定値とは、少なくとも2つのアンテナブランチの内の1つによってそれぞれ受信された第1の信号ブランチと第2の信号ブランチとに応じて繰り返し生成される。そして、複数の第1の信号ブランチ測定値による第1のグループと複数の第2の信号ブランチ測定値による第2のグループとが生成され、第1のグループと第2のグループは、それぞれ、第1の信号ブランチと第2の信号ブランチとの異なる時刻における品質を反映している。第1のグループと第2のグループは解析されて、第1のアンテナブランチと第2のアンテナブランチとの動作性能における任意の差が識別される。
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【課題】復調器が信号を適切に復調しているか否かを適切に監視すること。
【解決手段】復調器のモニタリングは、復調モジュールからの第1信号及び第2信号を受信するステップと、第1信号及び第2信号間に相対的な遅延を導入するステップと、第1信号及び第2信号を非同期にサンプリングし、複数のサンプルを用意するステップとを、復調器の1つ以上の復調モジュール中の復調モジュール各々について反復するステップを含む。1つ以上の復調モジュールに関連する複数のサンプルを表現するイメージデータが生成される。イメージデータは復調器の1つ以上のミスマッチを示す。 (もっと読む)


【課題】レーダ干渉波が多重回折による波形歪を有し、その信号レベル変動が閾値近傍である場合、及び、受信無線LAN信号のレベルの平均値が指定の閾値に近いレベルの場合、瞬時的な受信電界強度信号レベルは閾値を上下し、単純な閾値判定方法ではレーダ干渉波の検出の誤判定する確率が上がる欠点を持っている。更に受信電界強度信号は帯域の選択性が急峻でなく、隣接のレーダ干渉波を検出する可能性が高い課題があった。
【解決手段】 受信電界強度信号レベルの閾値検出回路とアップ・ダウンカウンターを用いて、閾値を超える回数と閾値未満の回数を計数してパルスの有効判定を行うと同時に、有効パルスの開始から終了までの時間幅を計数する回路で安定なパルスの有効性を判断し、有効パルスの開始時から一定の時間間隔の受信IQ信号電力と急峻なディジタルフィルタで通過帯域制限した後の信号電力の比較を行う。 (もっと読む)


本発明は、媒体アクセス制御デバイス(2)からディジタルインターフェース(IF1)を介して物理層(PHY)及びアンテナ(3)を経て伝送線路(4)へデータを伝送する伝送システム(1)であって、前記物理層(PHY)はベースバンドコントローラ(5)と、複数の機能ブロック(FB1〜FB13)を具えるデータ処理パイプライン(6)とを具えている伝送システムを校正する方法に関し、本発明の方法は、校正制御レジスタ(R)を設定するステップと、このとき、伝送システム(1)を校正モードに設定し、伝送システム(1)が所定数の単一テストトーン(T)を発生し、これらのテストトーンを順次に送信するするステップと、テストトーン(T)の送信後に、戻ってきたテストトーン(T)を検出し、それらのレベル、特に電力レベル及び伝送線路(4)のスペクトル特性を測定するステップとを具える。
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【課題】トランシーバ試験の際にレシーバの過負荷を防止すること。
【解決手段】第1の状態において信号を送信する働きをするトランスミッタ(130)と、第2の状態において信号を受信する働きをするレシーバ(140)と、前記トランスミッタ(130)を前記レシーバ(140)に接続する電力結合器(120)とを含む、試験トランシーバ(20)の試験装置(100)。試験装置(100)は、前記電力結合器(120)と前記レシーバ(140)の間に接続され、前記レシーバにおける受信信号の信号強度を制御信号(180)に基づいて低下させ、又は維持するための過負荷保護装置(160)を更に含む。コントローラ(170)は、受信信号の現在の状態を判定し、受信信号の現在の状態に基いて制御信号(180)を生成する。 (もっと読む)


信号発生器で発生した信号の1つまたは複数のパラメータを測定する方法が開示されている。この方法は、単一伝送からの一連のデータパケットまたは他の形式の信号をキャプチャして、解析して、その1つまたは複数のパラメータの測定値を得る工程を使用している。これらの得られた測定値は、信号発生器の校正を評価する際に、あるいは、この信号発生器のすでに校正された値を検証する際に使用されることがある。好ましい実施形態により、この一連のデータパケットは、属性の異なるパケットを含む。
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【課題】バーストを指定して、該当バーストの複数の信号特性を一瞥して把握する。
【解決手段】入力された通信信号aにおける各バーストの波形データを記憶する信号メモリ10と、この信号メモリに記憶された1測定区間分の波形データの各時刻における信号レベルを測定するレベル測定手段14と、測定した1測定区間分の信号レベルから1測定区間分のバースト波形16を作成して表示器20に表示出力するバースト波形表示手段19と、操作指定された測定対象のバーストの表示されたバースト波形上の位置を第1のマーカー43で表示するバースト指定手段27と、この指定されたバーストの信号特性を測定する特性測定部30と、この特性測定部で測定された各信号特性を表示器にバースト波形と同一表示画面で表示する信号特性表示手段19とを備えている。 (もっと読む)


【課題】 従来はFH通信波信号のホッピングタイミングと同時に発生する他のFH通信波/バースト信号/パルスノイズを誤認識することがあり、また、ホッピングタイミング毎にホップレート、又は一次変調方式を変えるFH通信波などには対応できない。
【解決手段】 FH分離回路28は、FH通信波は周波数−時間軸上で時間的には連続であり、ある周波数チャネルのFH通信波に注目すると発生時刻と消滅時刻で必ず時間的につながっているという特徴に着目し、周波数−時間メモリ27に記憶された情報に基づきFTマトリクスを作成し、ある周波数チャネルの受信信号の消滅時刻又は発生時刻に続いて設定した時刻単位後に別の周波数チャネルの受信信号の発生時刻又は消滅時刻が現れる、消滅時刻と発生時刻との間で時間的なつながりのある周波数チャネルの受信信号を、FH通信波として検出する。 (もっと読む)


本発明は、移動通信システムにおいてワイヤレス・メッセージ通信装置を検査する方法、システム、及びコンピュータ・プログラムに関する。本発明は、物理的タイム・スロットを収容する検査信号を発生し(604)、移動通信システムの基地送受信局からメッセージ通信装置へのシステム情報の送信のために、タイム・スロットの内少なくとも1つを割り当て、移動通信システムが対応する同期シーケンスを、システム情報の送信のために割り当てられているタイム・スロット内に位置付ける(606)ことから成る。本発明の解決策によれば、同期に用いられる信号部分の平均電力を増大させ、同期に用いられる時間を短縮し、これにより検査ラインの性能を向上させることができる。
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