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JP4470066B2 - 加入者回路試験方法と装置ならびにプログラム - Google Patents
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JP4470066B2 - 加入者回路試験方法と装置ならびにプログラム - Google Patents

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Description

本発明は、加入者回路の試験技術に関し、特に、アナログ加入者回路の試験方法と装置並びに試験の制御を行うためのプログラムに関する。
PBX(構内交換機)や局用交換機等のデジタル交換機のアナログ加入者回路は、電話機等の加入者端末(アナログ端末)とデジタル交換機内部とのインタフェースをなし、例えば、加入者線への電流供給機能、過電圧保護機能、呼出信号の送出・応答検出機能、発呼検出・終話監視等の加入者線の監視機能、加入者線の2線信号と4線信号の変換機能、加入者線を試験回路に接続する機能等、各種機能を備えている。
加入者に影響を与えることなくアナログ加入者回路の試験を行うには、加入者のアナログ端末がオンフック(ON−HOOK)の状態で試験を行う必要がある。このため、これまで、アナログ加入者回路の試験においては、アナログ端末がオンフック状態でも動作可能なコーデック機能について正常性の確認が行われている。
なお、アナログ加入者回路の試験技術として、例えば特許文献1には、デジタル交換機において、アナログ信号用加入者回線、中継回線を収容する加入者回路、トランク等の回路装置の符号器と復号器の試験方式が開示されている。この試験方式は、加入者回路に試験信号を入力しハイブリッドから戻ってきた信号のレベルを測定するものであるが、符号器と復号器、ハイブリッドまでの機能の確認試験であり、直流給電機能や2線/4線変換機能の試験は実施されない。
また、特許文献2には、デジタル交換機において、加入者回路の符号復号回路のパワーダウン状態を外部から解除可能とし、電話機がオンフック状態であり、空き状態にある加入者回路の符号復号回路に電力を供給した状態で、通話路網を介して試験音を送り、符号復号回路及び2線/4線変換回路を経由して返送されることにより、符号復号回路の正常性の確認を可能とした試験方式が開示されている。これは、試験音発生回路から伝達したデジタル形式の試験音が試験受信回路に返送されることを確認することで符号復号回路の正常性を確認するものである。
特開昭59−229957号公報 特開昭62−210769号公報
従来のアナログ加入者回路の試験においては、次のような課題がある。
第1の課題は、加入者への影響を与えることなく、直流給電機能や2線/4線変換機能の試験を行うことができない、ということである。すなわち、アナログ加入者回路の試験においては、より加入者端末側に近い機能である直流給電機能や2線/4線変換機能についても正常性を確認すべきであるが、加入者端末(電話機)がオンフック状態にあると、アナログ加入者回路と電話機間で直流ループが形成されないため、アナログ加入者回路の直流給電機能、2線/4線変換機能は動作せず、正常性を確認することができない。一方、アナログ加入者回路直流給電機能や2線/4線変換機能の正常性を確認するには、加入者線に試験装置を接続することが必要とされ、このため、加入者へ影響を与えてしまう。
第2の課題は、前記第1の課題に起因して、アナログ加入者回路の故障検出範囲が狭い、ということである。コーデック機能以外の故障があった場合、加入者が通話した時にはじめて故障が判る。
したがって、本発明の主たる目的は、アナログ加入者回路内でより加入者端末側に近い機能の正常性を確認可能とする方法と装置並びにプログラムを提供することにある。
本願で開示される発明は、前記課題を解決するため、概略以下の構成とされる。
本発明の1つの側面に係る方法は、加入者端末がオンフック状態時に、前記加入者端末に対応するアナログ加入者回路の直流給電部及び2線/4線変換部を動作可能な状態とした上で、前記アナログ加入者回路に対して試験信号を送出し、
前記アナログ加入者回路内で折り返されて戻ってくるリターン信号(「エコーリターン信号」ともいう)のレベルを判定し、
前記リターン信号のレベルの判定結果に基づき、前記アナログ加入者回路の前記直流給電部及び前記2線/4線変換部を含めた機能が正常であるか否か、及び、前記アナログ加入者回路の機能が正常でない場合、正常でない箇所の特定を可能としている。
本発明に係る方法においては、前記リターン信号のレベルが、
(A)前記アナログ加入者回路に対して送出された試験信号が、前記アナログ加入者回路内の前記2線/4線変換部及び前記直流給電部にまで至り前記直流給電部で折り返されて戻ってきたリターン信号のレベル、
(B)前記試験信号からハイブリッド部でのエコーをキャンセルした信号のレベル、
(C)リターン信号のレベル無し、
のいずれに対応するものであるかを判断し、
(A)の場合、前記アナログ加入者回路は正常、(B)の場合、前記アナログ加入者回路内の前記直流給電部又は前記2線/4線変換部の故障、(C)の場合、前記アナログ加入者回路内のコーデック部の故障と判定する。
本発明に係る方法においては、加入者端末がオンフック状態時に、前記加入者端末に対応するアナログ加入者回路の直流給電部及び2線/4線変換部を動作可能な状態とした上で、試験信号をアナログ加入者回路に送出し、
前記アナログ加入者回路内で戻ってくるリターン信号のレベルを、予め定められた第1のレベルで検出し、信号が未検出の場合には、前記アナログ加入者回路内のコーデック部の故障と判定し、
一方、信号が検出された場合には、試験信号を前記アナログ加入者回路に送出し、
前記アナログ加入者回路内で戻ってくるリターン信号のレベルを、予め定められた第2のレベルで検出し、信号が検出された場合に、前記アナログ加入者回路内の前記直流給電部及び前記2線/4線変換部の故障と判定し、
信号が未検出の場合には、前記アナログ加入者回路は正常と判定する、ようにしてもよい。
本発明の他の側面に係る装置は、加入者端末がオンフック状態時に、前記加入者端末に対応するアナログ加入者回路の直流給電部と2線/4線変換部を起動制御し、前記加入者端末がオンフックの状態で、前記アナログ加入者回路の試験の制御を行う試験制御部と、前記試験制御部からの制御により、試験信号を前記アナログ加入者回路に送出する信号送信部と、前記アナログ加入者回路に送出された前記試験信号が前記アナログ加入者回路内で折り返されて戻ってくるリターン信号のレベルの判定を行い、判定結果を前記試験制御部に通知するレベル判定部と、を備え、前記試験制御部は、前記レベル判定部での判定結果に基づき、前記アナログ加入者回路が正常であるか否か、正常でない場合には、正常でない箇所を特定する。
本発明に係る装置においては、前記試験制御部は、前記レベル判定部でのリターン信号のレベルの判定結果に基づき、前記リターン信号のレベルが、
(A)前記アナログ加入者回路に対して送出された試験信号が、前記アナログ加入者回路内の前記2線/4線変換部及び前記直流給電部にまで至り前記直流給電部で折り返されて正常に戻ってきたリターン信号のレベル、
(B)前記試験信号からハイブリッド部でのエコーをキャンセルした信号のレベル、
(C)リターン信号のレベル無し、
のいずれに対応するものであるかを判断し、
(A)の場合、前記アナログ加入者回路は正常、(B)の場合、前記アナログ加入者回路内の前記直流給電部又は前記2線/4線変換部の故障、(C)の場合、前記アナログ加入者回路内のコーデック部の故障と判定する構成としてもよい。
本発明に係る装置においては、加入者端末がオンフック状態時に、前記加入者端末に対応するアナログ加入者回路の直流給電部と2線/4線変換部を起動制御し、前記加入者端末がオンフック状態で前記アナログ加入者回路の試験の制御を行う試験制御部と、前記試験制御部からの制御により、試験信号を前記アナログ加入者回路に送出する信号送信部と、前記試験制御部からの制御により、信号検出レベルが可変に設定される信号検出部と、を備え、前記信号検出部は、前記アナログ加入者回路内で戻ってくるリターン信号を、設定された信号検出レベルで検出し、前記試験制御部は、前記信号検出部での信号検出の有無に基づき、前記アナログ加入者回路が正常であるか否か、正常でない場合には、正常でない箇所を特定する構成としてもよい。
本発明に係る装置においては、前記試験信号をアナログ加入者回路に送出し、前記アナログ加入者回路内で戻ってくるリターン信号のレベルを前記信号検出部にて予め定められた第1のレベルで検出し、
前記信号検出部で信号未検出の場合、前記試験制御部は、前記アナログ加入者回路内のコーデック部の故障と判定し、
前記信号検出部で信号が検出された場合、前記試験制御部は、前記信号送信部を制御して試験信号を前記アナログ加入者回路に送出し、
前記アナログ加入者回路内で戻ってくるリターン信号のレベルを前記信号検出部にて第2のレベルで検出し、
前記信号検出部で信号未検出の場合、前記試験制御部は、前記アナログ加入者回路内の前記直流給電部と前記2線/4線変換部の故障と判定し、
前記信号検出部で信号未検出の場合、前記試験制御部は、前記アナログ加入者回路正常と判定する構成としてもよい。
本発明の他の側面に係るコンピュータプログラムは、加入者端末がオンフック状態時に、前記加入者端末に対応するアナログ加入者回路の直流給電部及び2線/4線変換部が動作可能な状態とし、前記アナログ加入者回路に対して信号送信部から試験信号を送出するように制御する処理と、
前記アナログ加入者回路内で戻ってくるリターン信号を受信するレベル判定部でのレベル判定結果に基づき、前記アナログ加入者回路内の前記直流給電部と前記2線/4線変換部を含めた機能が正常であるか否か、及び、正常でない場合には、正常でない箇所の特定を行う処理と、を試験制御装置のコンピュータに実行させるプログラムよりなる。
本発明に係るコンピュータプログラムは、加入者端末がオンフック状態時に、前記加入者端末に対応するアナログ加入者回路の直流給電部及び2線/4線変換部を動作可能な状態とし、信号検出部に予め定められた第1のレベルを設定し、信号送信部から前記アナログ加入者回路に対して試験信号を送出させる処理と、
前記アナログ加入者回路内で戻ってくるリターン信号のレベルを前記信号検出部にて前記第1のレベルで検出した結果、信号が未検出の場合、前記アナログ加入者回路内のコーデック部の故障と判定する処理と、
信号が検出された場合、前記信号検出部に予め定められた第2のレベルを設定し、前記信号送信部から前記アナログ加入者回路に対して試験信号を送出させる処理と、
前記アナログ加入者回路内で戻ってくるリターン信号のレベルを前記信号検出部にて前記第2のレベルで検出した結果、信号が検出された場合、前記アナログ加入者回路内の前記直流給電部と前記2線/4線変換部の故障と判定し、信号が未検出の場合、前記アナログ加入者回路正常と判定する処理と、を試験制御装置のコンピュータに実行させるプログラムよりなる。
本発明によれば、アナログ加入者回路に試験信号を送出し、送出した試験信号がアナログ加入者回路内で折り返されて戻ってくるリターン信号のレベルにより、正常/故障の判定を行うことで、アナログ加入者回路内でより加入者端末側に近い機能(直流給電部、2線/4線変換回路)の正常性を確認することができる。かかる本発明によれば、故障検出範囲を広めることで早期に故障箇所を検出することができる。
上記した本発明についてさらに詳細に説述すべく添付図面を参照して実施例を説明する。図1は、本発明の第1の実施例の構成を示す図である。はじめに本発明の動作原理を説明しておく。
試験制御部1は、直流給電部11と、2線/4線変換部15の起動制御機能、信号送信部2の制御監視機能、レベル判定部4の制御監視機能を有し、レベル判定部4で受信したエコーリターン信号のレベルの結果から、正常/故障の判定並びに故障箇所の特定を行う。試験制御部1の制御により電話機5がオンフック状態時に直流給電部11、2線/4線変換部15が動作可能な状態とし、アナログ加入者回路10に対して試験信号を送出し、アナログ加入者回路内で戻ってくるエコーリターン信号のレベルを判定する。
本発明においては、電話機5がオンフック状態時に、直流給電部11、2線/4線変換部15を起動させ、試験信号を送出させアナログ加入者回路10内で戻ってくるエコーリターン信号のレベルを判定することで、より加入者端末側に近い箇所の機能の正常性確認及び故障箇所の特定をする。この結果、故障検出範囲が広がり、アナログ加入者回路の品質が高まる。
図1を参照すると、本発明の第1の実施例において、アナログ加入者回路10は、符号化部14と復号化部13とを備えたコーデック部16と、ハイブリッド部12と、2線/4線変換部15と、加入者端末である電話機5に直流通話電流を供給する直流給電部11を備えている。ハイブリッド部12は、2線/4線変換部15における、4線側の受信信号が4線の送信側に廻り込まないように、2線側のインピーダンスと整合させており、直流給電部11と2線/4線変換部15における信号の反射を抑える。2線/4線変換部15はハイブリッド部12とともに、加入者線の2線を、送信用として2線、受信用として2線に分割して4線化する。
本実施例においては、アナログ加入者回路10の試験回路として、試験制御部1と、信号送信部2と、信号生成部3と、レベル判定部4を備えている。試験回路は、複数の加入者線に対して複数備え、並列試験を可能とする構成としてもよいし、デジタル交換機内に1つ備え、加入者線の試験時に、対応するアナログ加入者回路10に接続される構成としてもよい。
試験制御部1は、直流給電部11と2線/4線変換部15の起動制御機能、信号送信部2の制御監視機能、レベル判定部4の制御監視機能を有する。
直流給電部11と2線/4線変換部15の起動制御機能とは、いわゆる、ノーリンギングサービス(電話回線で電気、水道、ガス等のメータの検針(遠隔検針)を行うサービス)で使用されている、電話機5との直流ループがない(電話機5がオンフック状態)場合でも、信号伝送(オンフック伝送)を可能としている。この場合、直流給電部11のパス11−1で信号は折り返される。
レベル判定部4は、試験制御部1からの制御により、アナログ加入者回路10からのエコーリターン信号のレベルを測定して判定を行い、レベルの判定結果を、試験制御部1に送信する。試験制御部1では、エコーリターン信号のレベルの判定結果により、正常/故障の判定を行う。故障の場合には、レベルの判定結果により、故障箇所の特定が可能とされる。
信号生成部3は、試験信号として、符号化されたデジタル信号データ(PCM(Pulse Code Modulation)符号化データ)を記憶部に格納している。
信号送信部2は、試験制御部1からの制御により、信号生成部3に格納されている試験信号をアナログ加入者回路10に送信する。
復号化部13は、符号化されたデジタル信号データを電話帯域の音声信号に復号化する。復号化部13からのデジタル信号は不図示のDA(デジタル・アナログ)変換部でDA変換されてハイブリッド部12に供給される。ハイブリッド部12から符号化部14へ出力されるアナログ信号は不図示のAD(アナログ・デジタル)変換部でAD変換され、符号化部14にて符号化して出力する。なお、復号化部13と符号化部14を合わせたコーデック部16は公知の回路(PCMコーデック)が用いられる。なお、DA変換部、AD変換部は、復号化部13、符号化部14内に備えてもよいことは勿論である。
ハイブリッド部12には、復号化部13からの出力信号がハイブリッド部12のトランス(ハイブリッドトランス)で漏れて符号化部14へ達する反響路12−3が存在する。図1に示す例では、ハイブリッド部12内に、復号化部13側から、ハイブリッドトランスの符号化部14側への出力と、ハイブリッドトランスに入力される信号を分岐させる分岐路(擬似反響路)12−2からの信号との減算を行う消去回路(減算回路)12−1が配設されている。消去回路12−1は、反響路12−3のエコー信号と擬似反響路12−2からの信号との減算を行うことで、消去回路12−1の出力からは、エコーをキャンセルした信号が符号化部14に入力される。消去回路12−1は、擬似反響路12−2とともに、ハイブリッドエコー(2線/4線変換部15での反射)をキャンセルするエコーキャンセラーを構成する。復号化部13からのデジタル信号(DA変換される前の段階のデジタル信号)を分岐路(擬似反響路)12−2に入力し、消去回路12−1は、ハイブリッドトランスから符号化部14に入力されるデジタル信号(AD変換されたデジタル信号)と、分岐路(擬似反響路)12−2からのデジタル信号の減算を行うようにしてもよい。なお、本発明の主題に直接関係しないが、擬似反響路のインパルス応答は可変に設定される。
図1では、ハイブリッド部12をアナログ側(コーデック部16から見て加入者側)に設置した例が示されているが、デジタル側(コーデック部16から見て試験制御部1側)に設置する構成としてもよい。また、アナログ加入者回路には、通話信号の中継のための各種回路が含まれるが、本発明の主題に直接関係しないため、図1では、図示されない。
図2は、本発明の一実施例の動作を説明するためのフローチャートである。図1及び図2を参照して、本発明の一実施例の動作を説明する。
試験制御部1は、電話機5がオンフック時に、アナログ加入者回路10の直流給電部11と2線/4線変換部15を起動する(図2のS1)。試験制御部1は、直流給電部11をオンフック伝送モードとし折り返しループ(パス)11−1に切替える。このとき、電話機5との間で局線ループは形成されない。
アナログ加入者回路10に試験信号を送出するため、試験制御部1は、信号送信部2を制御し、信号送信部2は、信号生成部3に格納されている試験信号を、アナログ加入者回路10に送信する(図2のS2)。
信号送信部2から送出された試験信号は、アナログ加入者回路10内のハイブリッド部12、2線/4線変換部15、直流給電部11を経由して戻ってくる(戻ってきた信号を「エコーリターン信号」という)。
戻ってきたエコーリターン信号のレベルをレベル判定部4で判定する(図2のS3)。
レベル判定部4では、アナログ加入者回路10からのエコーリターン信号のレベルを判定し、試験制御部1に判定結果を通知する(図2のS4)。
試験制御部1は、判定したレベルが正常時のレベルか、故障時のレベルかを判断する。(図2のS5)。
アナログ加入者回路10が正常動作時には、信号送信部2から送出した試験信号は、復号化部13、ハイブリッド部12、2線/4線変換部15、直流給電部11を経由し、直流給電部11にて折り返され、2線/4線変換部15、ハイブリッド部12、符号化部14を介して、レベル判定部4に戻ってくる。その際、直流給電部11、2線/4線変換部15を介してハイブリッド部12に戻ってきた信号は、ハイブリッド部12の消去回路12−1において分岐路(擬似反響路)12−2からの信号と減算され、減算された信号が符号化部14に供給される。このため、レベル判定部4に入力されたエコーリターン信号は、送出した試験信号のレベルよりも、例えば数十dBm減衰した値となる。なお、dBmはmW基準の絶対値表現であり、dBm=10log10(mW)で与えられる。
一方、直流給電部11、2線/4線変換部15が故障していた場合には、ハイブリッド部12から、2線/4線変換部15、直流給電部11に向かった試験信号は、ハイブリッド部12まで戻ってこない。このため、符号化部14、レベル判定部4には、ハイブリッド部12の消去回路12−1でエコーをキャンセルした信号のみが戻ってくる。すなわち、消去回路12−1にて、ハイブリッド部12の分岐路(擬似反響路)12−2の信号(送信試験信号)と反響路12−3のエコーとの差に対応する信号がエコーリターン信号としてレベル判定部4で受信される。このため、戻ってくるエコーリターン信号のレベルは、送出した試験信号よりも、例えば数dBm程度減衰したレベルとなる。
コーデック部16が故障した場合には信号が通らないため、エコーリターン信号のレベルは無い(アナログ加入者回路10からのエコーリターン信号は検出されない)。
アナログ加入者回路10の試験を終了させる場合、試験制御部1は、レベル判定部4に動作停止を指示する(図2のS6)。
試験制御部1は、信号送信部2についても信号送信停止を指示する(図2のS7)。
最後に、直流給電部11と2線/4線変換部15を通常状態にする(図2のS8)。
本実施例においては、以下に記載するような作用効果を奏する。
オンフック伝送技術により直流給電部11、2線/4線変換部15を起動し、直流給電部11、2線/4線変換部15を含めたエコーリターン信号のレベルを判定する構成としている。このため、電話機5がオンフック状態で加入者線側に、試験装置を接続しなくても、より加入者端末側に近い機能の正常性を確認することができる。
また、アナログ加入者回路10の故障箇所を特定することができる。例えば、エコーリターン信号のレベルにより、直流給電部11又は2線/4線変換部15に故障が存在する場合、ハイブリッド部12まで試験信号が戻らず、ハイブリッド部12でエコーをキャンセルした信号のみが戻ってくるため、エコーリターン信号のレベルは送出試験信号より数dBm減衰したレベルとなる。またコーデック部16が故障した場合には、信号が通らないため、エコーリターン信号レベルは無い。なお、本実施例において、試験制御部1の上記した制御動作を、試験制御部1に内蔵されるコンピュータ上で動作するプログラム制御により実現してもよいことは勿論である。
次に、本発明の第2の実施例を説明する。図3は、本発明の第2の実施例の構成を示す図である。図4は、本発明の第2の実施例の動作を説明するためのフローチャートである。図3を参照すると、図1に示した前記第1の実施例におけるレベル判定部4を、信号検出部41に変更している。他の構成は、前記第1の実施例の構成と同様である。
本実施例は、前記第1の実施例において、レベル判定部4を設けることが困難な場合に有効である。通常、アナログ加入者回路10には、トーン等を検出する信号検出部41が接続されている。この信号検出部41はソフトウェア又はファームウェアにて、信号検出部41で検出する信号のレベルを可変に設定・調整することが可能である。
本実施例においては、例えばアナログ加入者回路10内の既設の信号検出部41を用い、信号検出部41を制御するソフトウェア又はファームウェアを変更することで、信号検出部41で検出する信号レベルを調整するようにしてもよい。
図4のフローチャートを参照して、本実施例の動作を説明する。なお、説明を容易化するため、信号生成部3に格納されている試験信号(PCMデジタル信号データ)を、信号送出部2は、レベル−20dBmでアナログ加入者回路10に送出し、アナログ加入者回路10内で減衰するレベルを−5〜15dBmとする。−20dBmの信号をアナログ加入者回路10に送出すると、エコーは、−25〜−35dBm内のレベルで折り返されてくる。
図3において、試験制御部1がアナログ加入者回路10の試験をするため、試験制御部1は電話機5がオンフック時に、直流給電部11と2線/4線変換部15を起動する(図4のS21)。
次に、試験制御部1は信号検出部41で検出する信号のレベル閾値を−35dBmに設定する(図4のS22)。
レベル閾値設定後、試験制御部1は、信号検出部41を起動させ、信号が受信できるようにする(図4のS23)。
アナログ加入者回路10に試験信号を送出するため、試験制御部1は、信号送信部2を制御し、信号送信部2は信号生成部3に格納されている試験信号をアナログ加入者回路10に送信する(図4のS24)。
送出した試験信号は、アナログ加入者回路10内の直流給電部11、2線/4線変換部15を経由して、ハイブリッド部12の消去回路12−1で2線/4線変換部15の反射を抑えられ、減衰されたエコーが、エコーリターン信号として信号検出部41に戻ってくる。
折り返してきたエコーリターン信号を信号検出部41で受信し、試験制御部1は、信号検出部41で信号を検出したか否かを確認する(図4のS25)。
信号検出部41(レベル閾値=−35dBm)で信号が検出できなかった場合には、コーデック部16の故障により、試験信号が通らないため、エコーリターン信号のレベルは無いことになる。試験制御部1はコーデック部16の故障と判定する(図4のS26)。
一方、信号検出部41で信号が検出できた場合には、試験制御部1は、信号送信部2を制御し、信号送信停止を指示する(図4のS27)。
更に、試験制御部1は、信号検出部41にて信号検出動作の停止を指示する(図4のS28)。
次に、試験制御部1は、信号検出部41で検出する信号のレベル閾値を−25dBmより大きい値に設定する。本実施例では、−24dBmとする(図4のS29)。
試験制御部1は、信号検出部41にレベル閾値を設定した後、信号検出部41を起動させ、信号が受信できるようにする(図4のS30)。
アナログ加入者回路10に試験信号を送出するために、試験制御部1は、信号送信部2を制御する。信号送信部2は、試験制御部1の指示を受け、信号生成部3に格納されている試験信号をアナログ加入者回路10に送信する(図4のS31)。
信号送信部2からアナログ加入者回路10に送出された試験信号は、アナログ加入者回路10内の直流給電部11、2線/4線変換部15を経由して、またハイブリッド部12で2線/4線変換部15の反射を抑えられ、減衰されたエコーが信号検出部41に折り返してくる。
直流給電部11、2線/4線変換部15、ハイブリッド部12を折り返されてきたエコーリターン信号は信号検出部41で受信され、試験制御部1は、信号検出部41で信号を検出したか否かを確認する(図4のS32)。
信号検出部41(レベル閾値=−24dBm)で信号が検出された場合には、直流給電部11又は2線/4線変換部15の故障により、試験信号がハイブリッド部12に戻ってこないため、ハイブリッド部12のキャンセル信号のみが返ってくることになる。すなわち、送信した試験信号のレベルより数dBmの減衰したレベルとなる。試験制御部1は、直流給電部11、2線/4線変換部15の故障と判定する(図4のS33)。
信号検出部41で信号が検出できなかった場合には(信号レベルが−24dBm以下)、試験信号は、直流給電部11、2線/4線変換部15で正常に折り返されていることになる。この場合、試験制御部1は、アナログ加入者回路10は正常と判断する(図4のS34)。
アナログ加入者回路10の試験を終了させる為、試験制御部1は、信号送信部2を制御し、信号送信停止を指示する(図4のS35)。試験制御部1は、信号検出部41にて信号検出動作の停止を指示する(図4のS36)。
最後に、オンフック伝送制御を停止する(図4のS37)。なお、本実施例においても、前記実施例と同様、試験制御部1の上記した制御動作を、試験制御部1に内蔵されるコンピュータ上で動作するプログラム制御により実現してもよいことは勿論である。
なお、上記の特許文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。本発明の全開示(請求の範囲を含む)の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の枠内において種々の開示要素の多様な組み合わせないし選択が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
本発明の第1の実施例の構成を示す図である。 本発明の第1の実施例の動作を説明するための流れ図である。 本発明の第2の実施例の構成を示す図である。 本発明の第2の実施例の動作を説明するための流れ図である。
符号の説明
1 試験制御部
2 信号送信部
3 信号生成部
4 レベル判定部
5 電話機
10 アナログ加入者回路
11 直流給電部
11−1 折り返し用パス
12 ハイブリッド部
12−1 消去回路(減算回路)
12−2 分岐路(擬似反響路)
12−3 反響路
13 復号化部
14 符号化部
15 2線/4線変換部
16 コーデック部
41 信号検出部

Claims (12)

  1. 加入者端末に直通通話電流を供給する直流給電部と、前記直流給電部に接続され加入者線の2線を4線化する2線/4線変換部と、前記2線/4線変換部に接続され受信信号が4線側の送信信号に回り込まないように2線側とインピーダンス整合させるハイブリッド部と、前記ハイブリッド部に接続され、符号化部及び復号化部を有するコーデック部と、を備えたアナログ加入者回路の試験方法であって、
    前記加入者端末のオンフック時に、前記直流給電部をオンフック伝送モードとし折り返しループに切替え、
    試験信号を前記アナログ加入者回路の前記復号化部に送信し、前記試験信号は、正常時には前記アナログ加入者回路内の前記ハイブリッド部、前記2線/4線変換部を経て前記直流給電部で折り返されて戻り前記符号化部から出力され、
    前記符号化部から出力される信号のレベルを判定し、
    判定した信号のレベルが正常時のレベルか、故障時のレベルかを判断する、ことを特徴とするアナログ加入者回路の試験方法。
  2. 前記直流給電部、前記2線/4線変換部を介して前記ハイブリッド部に戻ってきた信号は、前記ハイブリッド部の消去回路において擬似反響路からの信号と減算され、減算された信号が、前記符号化部に供給され、
    前記符号化部より出力され、前記レベル判定部でレベル判定される信号は、前記試験信号のレベルよりも所定量減衰したレベルとされ、
    前記直流給電部、前記2線/4線変換部が故障していた場合には、前記ハイブリッド部から、前記2線/4線変換部、前記直流給電部に向かった試験信号は、前記ハイブリッド部まで戻ってこないため、前記ハイブリッド部の消去回路にて、前記ハイブリッド部の擬似反響路の送信試験信号と反響路のエコーとの差に対応する信号が前記レベル判定部で受信され、レベル判定される信号のレベルは、前記試験信号よりも第2の所定量減衰したレベルとされ、
    前記コーデック部が故障した場合には信号が通らないため、前記試験信号に対する前記アナログ加入者回路からのエコーリターン信号は検出されず、
    前記符号化部からの信号のレベルを検出することで、前記レベルに対応した故障箇所を特定する、ことを特徴とする請求項1記載のアナログ加入者回路の試験方法。
  3. 加入者端末に直通通話電流を供給する直流給電部と、前記直流給電部に接続され加入者線の2線を4線化する2線/4線変換部と、前記2線/4線変換部に接続され受信信号が4線側の送信信号に回り込まないように2線側とインピーダンス整合させるハイブリッド部と、前記ハイブリッド部に接続され、符号化部及び復号化部を有するコーデック部と、を備えたアナログ加入者回路の試験方法であって、
    前記加入者端末のオンフック時に、前記直流給電部をオンフック伝送モードとし折り返しループに切替え、
    試験信号を前記アナログ加入者回路の前記復号化部に送信し、前記試験信号は、正常時には前記アナログ加入者回路内の前記ハイブリッド部、前記2線/4線変換部を経て前記直流給電部で折り返されて戻り前記符号化部から出力され、
    前記符号化部から出力される信号を、信号検出部にて、所定の閾値を基に検出することで、故障箇所を判断する、ことを特徴とするアナログ加入者回路の試験方法。
  4. 前記信号検出部において、第1の閾値で信号が検出できなかった場合には、前記コーデック部の故障と判定し、
    前記信号検出部で検出する信号レベルの閾値を第2の閾値に設定し、前記アナログ加入者回路に試験信号を送出し、前記直流給電部、前記2線/4線変換部、前記ハイブリッド部で折り返されてきたエコーリターン信号が検出された場合には、前記直流給電部又は前記2線/4線変換部の故障により、試験信号がハイブリッド部に戻ってこないため、前記ハイブリッド部のキャンセル信号のみが返ってくることになり、送信した前記試験信号のレベルより所定量減衰したレベルとなり、前記直流給電部、2線/4線変換部の故障と判定し、
    前記信号検出部において前記第2の閾値で信号が検出できなかった場合には、前記試験信号は、前記直流給電部、前記2線/4線変換部で正常に折り返されていることになり、前記アナログ加入者回路は正常と判断する、ことを特徴とする請求項3記載のアナログ加入者回路の試験方法。
  5. 加入者端末に直通通話電流を供給する直流給電部と、前記直流給電部に接続され加入者線の2線を4線化する2線/4線変換部と、前記2線/4線変換部に接続され受信信号が4線側の送信信号に回り込まないように2線側とインピーダンス整合させるハイブリッド部と、前記ハイブリッド部に接続され、符号化部及び復号化部を有するコーデック部と、を備えたアナログ加入者回路の試験装置であって、
    前記アナログ加入者回路に試験信号を供給する信号送信部と、
    前記試験信号に対する前記アナログ加入者回路の出力信号のレベルを判定するレベル判定部と、
    試験制御部と
    を備え、
    前記試験制御部が、前記加入者端末のオンフック時に、前記直流給電部をオンフック伝送モードとし折り返しループに切替え、前記信号送信部は、試験信号を前記アナログ加入者回路の前記復号化部に送信し、
    前記信号送信部から前記復号化部に送出された試験信号は、正常時には前記アナログ加入者回路内の前記ハイブリッド部、前記2線/4線変換部を経て前記直流給電部で折り返されて戻り前記符号化部から出力され、
    前記符号化部から出力される信号のレベルを前記レベル判定部で判定し、前記試験制御部に判定結果を通知し、
    前記試験制御部は、判定したレベルが正常時のレベルか、故障時のレベルかを判断する、ことを特徴とするアナログ加入者回路の試験装置。
  6. 前記直流給電部、前記2線/4線変換部を介して前記ハイブリッド部に戻ってきた信号は、前記ハイブリッド部の消去回路において擬似反響路からの信号と減算され、減算された信号が前記符号化部に供給され、前記レベル判定部に入力された信号は、送出した前記試験信号のレベルよりも所定量減衰したレベルとされ、
    前記直流給電部、前記2線/4線変換部が故障していた場合には、前記ハイブリッド部から、前記2線/4線変換部、前記直流給電部に向かった試験信号は前記ハイブリッド部まで戻ってこないため、前記符号化部を介して、前記ハイブリッド部の消去回路にて、前記ハイブリッド部の擬似反響路の送信試験信号と反響路のエコーとの差に対応する信号がエコーリターン信号として前記レベル判定部で受信され、前記レベル判定部に入力された信号のレベルは、送出した前記試験信号よりも、第2の所定量減衰したレベルとされ、
    前記コーデック部が故障した場合には信号が通らないため、前記試験信号に対する前記アナログ加入者回路からのエコーリターン信号は検出されず、
    前記レベル判定部に入力された信号の前記レベルに対応した故障箇所を特定する、ことを特徴とする請求項5記載のアナログ加入者回路の試験装置。
  7. 加入者端末に直通通話電流を供給する直流給電部と、前記直流給電部に接続され加入者線の2線を4線化する2線/4線変換部と、前記2線/4線変換部に接続され受信信号が4線側の送信信号に回り込まないように2線側とインピーダンス整合させるハイブリッド部と、前記ハイブリッド部に接続され、符号化部及び復号化部を有するコーデック部と、を備えたアナログ加入者回路の試験装置であって、
    前記アナログ加入者回路に試験信号を供給する信号送信部と、
    前記試験信号に対する前記アナログ加入者回路の出力信号のレベルを設定された閾値で検出する信号検出部と、
    試験制御部と
    を備え、
    前記試験制御部は、前記加入者端末のオンフック時に、前記直流給電部をオンフック伝送モードとし折り返しループに切替え、
    前記試験信号送信部が、試験信号を前記アナログ加入者回路の前記復号化部に送信し、前記試験信号は、正常時には、前記アナログ加入者回路内の前記ハイブリッド部、前記2線/4線変換部を経て前記直流給電部で折り返されて戻り前記符号化部から出力され、
    前記符号化部から出力される信号を、前記信号検出部にて、所定の閾値を基に検出することで、故障箇所を判断する、ことを特徴とするアナログ加入者回路の試験装置。
  8. 前記信号検出部において、第1の閾値で信号が検出できなかった場合には、前記コーデック部の故障と判定し、
    前記信号検出部で検出する信号レベルの閾値を第2の閾値に設定し、前記アナログ加入者回路に試験信号を送出し、前記直流給電部、前記2線/4線変換部、前記ハイブリッド部を折り返されてきた信号が検出された場合には、前記直流給電部又は2線/4線変換部の故障により、試験信号がハイブリッド部に戻ってこないため、前記ハイブリッド部のキャンセル信号のみが返ってくることになり、送信した前記試験信号のレベルよりも所定量減衰したレベルとなり、前記直流給電部、2線/4線変換部の故障と判定し、
    前記信号検出部において前記第2の閾値で信号が検出できなかった場合には、前記試験信号は、前記直流給電部、前記2線/4線変換部で正常に折り返されていることになり、前記アナログ加入者回路は正常と判断する、ことを特徴とする請求項7記載のアナログ加入者回路の試験装置。
  9. 加入者端末に直通通話電流を供給する直流給電部と、前記直流給電部に接続され加入者線の2線を4線化する2線/4線変換部と、前記2線/4線変換部に接続され受信信号が4線側の送信信号に回り込まないように2線側とインピーダンス整合させるハイブリッド部と、前記ハイブリッド部に接続され、符号化部及び復号化部を有するコーデック部と、を備えたアナログ加入者回路の試験装置を構成するコンピュータに、
    前記加入者端末のオンフック時に、前記直流給電部をオンフック伝送モードとし折り返しループに切替え、前記信号送信部は、試験信号を前記アナログ加入者回路の前記復号化部に送信し、前記試験信号は、正常時には、前記アナログ加入者回路内の前記ハイブリッド部、前記2線/4線変換部を経て前記直流給電部で折り返されて戻り前記符号化部から出力され、
    前記符号化部から出力される信号のレベルを判定し、
    前記判定したレベルが正常時のレベルか、故障時のレベルかを判断する処理を実行させるプログラム
  10. 前記直流給電部、前記2線/4線変換部を介して前記ハイブリッド部に戻ってきた信号は、前記ハイブリッド部の消去回路において擬似反響路からの信号と減算され、減算された信号が前記符号化部に供給され、前記レベル判定部でレベル判定される信号は、送出した前記試験信号のレベルよりも所定量減衰したレベルとされ、
    前記直流給電部、前記2線/4線変換部が故障していた場合には、前記ハイブリッド部から、前記2線/4線変換部、前記直流給電部1に向かった試験信号は前記ハイブリッド部まで戻ってこないため、前記ハイブリッド部の消去回路にて、前記ハイブリッド部の擬似反響路の送信試験信号と反響路のエコーとの差に対応する信号がエコーリターン信号として前記レベル判定部で受信され、前記レベル判定部で判定される信号は、送出した前記試験信号よりも、第2の所定量減衰したレベルとされ、
    前記コーデック部が故障した場合には信号が通らないため、前記試験信号に対する前記アナログ加入者回路からのエコーリターン信号は検出されず、
    前記エコーリターン信号のレベルを検出することで前記レベルに対応した故障箇所を特定する処理を前記コンピュータに実行させる請求項9記載のプログラム。
  11. 加入者端末に直通通話電流を供給する直流給電部と、前記直流給電部に接続され加入者線の2線を4線化する2線/4線変換部と、前記2線/4線変換部に接続され受信信号が4線側の送信信号に回り込まないように2線側とインピーダンス整合させるハイブリッド部と、前記ハイブリッド部に接続され、符号化部及び復号化部を有するコーデック部と、を備えたアナログ加入者回路の試験装置を構成するコンピュータに、
    前記加入者端末のオンフック時に、前記直流給電部をオンフック伝送モードとし折り返しループに切替え、
    試験信号を前記アナログ加入者回路の前記復号化部に送信し、前記試験信号は、正常時には、前記アナログ加入者回路内の前記ハイブリッド部、前記2線/4線変換部を経て前記直流給電部で折り返されて戻り前記符号化部から出力され、
    前記符号化部から出力される信号を、所定の閾値で検出することで、故障箇所を判断する処理を実行させるプログラム。
  12. 前記信号検出部において、第1の閾値で信号が検出できなかった場合には、前記コーデック部の故障と判定し、
    前記信号検出部で検出する信号レベルの閾値を第2の閾値に設定し、前記アナログ加入者回路に試験信号を送出し、前記直流給電部、前記2線/4線変換部、前記ハイブリッド部を折り返されてきたエコーリターン信号が検出された場合には、前記直流給電部又は前記2線/4線変換部の故障により、前記試験信号がハイブリッド部に戻ってこないため、前記ハイブリッド部のキャンセル信号のみが返ってくることになり、送信した試験信号のレベルより所定量減衰したレベルとなり、前記直流給電部、前記2線/4線変換部の故障と判定し、
    前記信号検出部で信号が検出できなかった場合には、前記試験信号は、前記直流給電部、前記2線/4線変換部で正常に折り返されていることになり、前記アナログ加入者回路は正常と判断する処理を、前記コンピュータに実行させる、請求項11記載のプログラム。
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