JP2000013520A - ディジタル加入者線伝送システム - Google Patents
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Abstract
の有効な伝送技術を採用するに当たっての、ADSLトラン
シーバにおける具体的なトレーニング方法、あるいはそ
のようなトレーニング方法を実施する手段を備えたディ
ジタル加入者線伝送システム及びこれに用いられる通信
装置を提供すること。 【解決手段】電話回線を伝送路とするディジタル加入者
線伝送システムにおいて、トランシーバ・トレーニン
グ、エクスチェンジ、Cメドレ、及びRメドレを除いた
チャネルアナリシスを行う場合は、シングルビットマッ
プでイニシャライゼーションを行い、Cメドレ及びRメ
ドレのみの前記チャネルアナリシスを行う場合、デュア
ルビットマップ時はインサイド・シンボル、アウトサイ
ド・シンボルの両方で、シングルビットマップ時はイン
サイド・シンボルのみで回線品質の調査を行うトレーニ
ング手段をを備える。
Description
高速データ通信回線として利用するディジタル加入者線
伝送システムに関し、特に上記伝送システムに供される
伝送装置の変復調方式の改良に関する。近年、インター
ネット等のマルチメディア型サービスが一般家庭を含め
て社会全体へと広く普及してきており、このようなサー
ビスを利用するための経済的で信頼性の高いディジタル
加入者線伝送システムの早期提供が強く求められてい
る。
ィジタル加入者線伝送システムを提供する技術として
は、xDSL(Digital Subscriber Line)が知られてい
る。xDSLは電話回線を利用した伝送方式で、かつ、
変復調技術の一つである。このxDSLは、大きく分け
て加入者宅(以下、加入者側と呼ぶ。)から収容局(以
下、局側と呼ぶ)への上り伝送速度と、局側から加入者
側への下り伝送速度が対称のものと、非対称のものに分
けられる。
tric DSL) があり、下り伝送速度が6Mビット/秒程度
のG.DMTと1.5Mビット/秒程度のG.lite
があるが、どちらも変調方式としてDMT(Discrete M
ultiple Tone) 変調方式を採用している。 [2]DMT変調方式の説明 DMT変調方式をG.liteを例にとり、図11を用
いて説明する。また、本説明および説明図は局から加入
者への下り方向の変復調についてのみ記す。
to Parallel Buffer 10に1シンボル時間(1/4k
Hz)分ストアされる。ストアされたデータは送信ビッ
トマップ60(後述)で前もって決められたキャリア当
たりの伝送ビット数毎に分割して、Encoder 20に出力
する。Encoder 20では入力されたビット列をそれぞれ
直交振幅変調するための信号点に変換してIFFT30に出
力する。IFFT30は逆高速フーリエ変換を行うことでそ
れぞれの信号点について直交振幅変調を行い、Parallel
to Serial Buffer 40に出力する。ここで、IFFT出力
の240〜255ポイントの16ポイントをCyclic Pre
fix としてDMTシンボルの先頭に加える。Parallel t
o Serial Buffer 40からD/A Converter 50へ1.1
04MHzのサンプリング周波数でアナログ信号に変換
され、メタリック回線100を経由して加入者側に伝送
される。
り、1.104MHzのディジタル信号に変換され、Se
rial to Parallel Buffer 120に1DMTシンボル分
ストアされる。同BufferでCyclic Prefix が除去され、
FFT 130に出力される。FFT 130では高速フーリエ
変換を行い、信号点を発生(復調)する。復調した信号
点はDecoder 140により送信ビットマップ60と同じ
値を保持している受信ビットマップ160に従ってデコ
ードする。デコードしたデータはParallel toSelial Bu
ffer 150にストアされ、ビット列として受信データ
となる。 [3]ビットマップの詳細説明 DMT変調方式で記したビットマップについて、図12
を用いて、より詳細に説明する。
うためのトレーニング時に回線の変調信号とノイズの比
(以下、S/Nと呼ぶ。)を測定し、各変調キャリアで
伝送するビット数を決定する。図12に示すように、S
/Nが大きいキャリアでは伝送ビット数を多く割り当
て、S/Nが小さいところでは伝送ビット数を少なく割
り当てる。
ら、キャリア番号に対応した伝送ビット数を示すビット
マップが作成される。受信側ではこのビットマップをト
レーニング中に送信側に通知することで、定常のデータ
通信時に送受信側とも同じビットマップを用いて変復調
を行うことが可能となる。 [4]ISDNピンポン伝送からの漏話対策 ISDNピンポン伝送からの漏話(以下、TCM Cross-ta
lkと呼ぶ。)がある場合に、ADSLでは前述のビット
マップを2個使用することで伝送特性を向上しようとし
ていた。このビットマップを2個使用する方法を図13
を用いて説明する。
400Hzに同期して、局側が400Hzの前半のサイ
クルで下りデータを送信し、加入者側は下りデータ受信
後、上りデータを送信する。このため、局側のADSL
では400Hzの前半のサイクルでISDNからの近端
漏話(以下、NEXTと呼ぶ。)の影響を受け、後半の
サイクルで加入者側ISDNの上りデータからの遠端漏
話(以下、FEXTと呼ぶ。)の影響を受ける。
0Hzの前半でFEXTの影響を受け、後半のサイクル
でNEXTの影響を受ける。局と加入者の間のメタリッ
クケーブルが長くなると、受信信号とNEXTとのS/
Nが小さくなり、場合によっては受信信号よりもNEX
Tのほうが大きくなる。
ことから、従来はNEXT区間受信用のビットマップ
(DMTシンボルA)と、FEXT区間受信用のビット
マップ(DMTシンボルB)を2個用意して、NEXT
区間では伝送ビット数を小さくして、S/N耐力を向上
し、FEXT区間で伝送ビット数を大きくして、伝送容
量を大きくする手法を採っていた。
talkの周期に合わせるため、本来なら16ポイントのCy
clic Prefix で1DMTシンボル当たり246μSであ
るのに対し、Cyclic Prefix を20ポイントとして、1
DMTシンボル当たり250μSとし、TCM Cross-talk
の1周期とDMTシンボル10個分の時間を合わせてTC
M Cross-talkに同期していた。 [5] FEXT およびNEXT 図1にADSLがTCM-ISDNから受けるクロストークについて
のタイミングチャートを示す。
の周期は2.5 [ms]である。TCM-ISDN1周期のうち、前半
の半周期はCO側が送信し、後半の半周期はRT側が送信す
る。したがって、TCM-ISDN1周期のうち、前半の半周期
において、局側ADSL装置(ATU-C) はTCM-ISDNから近端漏
話(以下、NEXT : near end cross-talk) の影響を受
け、後半の半周期において、TCM-ISDNから遠端漏話( 以
下、FEXT : far end cross-talk)の影響を受ける。一方
では、TCM-ISDN1周期のうち、前半の半周期において、
加入者側ADSL装置(ATU-R) はTCM-ISDNからFEXTの影響を
受け、後半の半周期において、TCM-ISDNからNEXTの影響
を受ける。本明細書では、このようなNEXT, FEXTの影響
を受ける時間領域をそれぞれNEXT区間, FEXT区間と呼
ぶ。
(ATU-R) におけるFEXT区間およびNEXT区間を推定(defin
e)することができる。また、加入者側ADSL装置(ATU-R)
も同様に局側ADSL装置(ATU-C) におけるFEXT区間および
NEXT区間を推定することができる。そして、それぞれの
区間を以下のように定義する。 FEXTR : ATU-C が推定したATU-R におけるFEXT区間 NEXTR : ATU-C が推定したATU-R におけるNEXT区間 FEXTC : ATU-R が推定したATU-C におけるFEXT区間 NEXTC : ATU-R が推定したATU-C におけるNEXT区間 なお、上記定義には伝送遅延も考慮されている。 [6]スライディング・ウインドウ 上記したようなTCM-ISDNからのクロストーク環境のもと
で、ADSL信号を良好に伝送し得るディジタル加入者線伝
送システムを提供することを目的に、本出願人は先に特
願平10−144913号によって「スライディング・
ウィンドウ」の導入を提案した。
ば、局側ADSL装置(ATU-C) から加入者側ADSL装置(ATU-
R) へとADSL信号を送信する下り方向の場合、TCM-ISDN
からのクロストーク環境のもとで局側ADSL装置(ATU-C)
が送信するADSL信号の状態を以下のように定めるもので
ある。すなわち、図2に示すように、送信シンボルが完
全にFEXTR 区間内に含まれる場合、スライディング・ウ
インドウにより、局側ADSL装置(ATU-C) はそのシンボル
をインサイド・シンボルとして送信する。また、送信シ
ンボルが一部でもNEXTR 区間に含まれる場合、局側ADSL
装置(ATU-C) はそのシンボルをアウトサイド・シンボル
として送信する。
用ビットマップであるビットマップAを用いてインサイ
ド・シンボルを送信し、NEXTR 区間用ビットマップであ
るビットマップBを用いてアウトサイド・シンボルを送
信する(Dual Bitmap )。下りと同様に、上りにおい
て、加入者側ADSL装置(ATU-R) はFEXTC 区間用ビットマ
ップであるビットマップAを用いてインサイド・シンボ
ルを送信し、NEXTC区間用ビットマップであるビットマ
ップBを用いてアウトサイド・シンボルを送信する。
ップBを用いない場合がある(Single Bitmap )。この
とき、局側ADSL装置(ATU-C) はスライディング・ウイン
ドウの外側において、パイロット・トーンのみを送信す
る。同様に加入者側ADSL装置(ATU-R) もビットマップB
を用いない場合があり、加入者側ADSL装置(ATU-R) はス
ライディング・ウインドウの外側では何も送信しない。
TCM-ISDNからのノイズ環境下における有効なADSLの伝送
技術については、例えば本出願人によってなされた上記
特願平10−144913号によって提供されるもので
あるが、このような伝送技術を採用するに当たってのAD
SLトランシーバにおける具体的なトレーニング方法、あ
るいはそのようなトレーニング方法を実施する手段とい
った点については、未だ検討の余地が残されている。
な知見と考察に基づいてなされたものであり、TCM-ISDN
からのノイズ環境下におけるADSL信号の有効な伝送技術
を採用するに当たっての、ADSLトランシーバにおける具
体的なトレーニング方法、あるいはそのようなトレーニ
ング方法を実施する手段を備えたディジタル加入者線伝
送システム及びこれに用いられる通信装置を提供するこ
とを目的とするものである。
れば、電話回線を伝送路とするディジタル加入者線伝送
システムにおいて、トランシーバ・トレーニング(Tran
sceiver training)、エクスチェンジ(Exchange)、C
メドレ(C-MEDLEY)、及びRメドレ(R-MEDLEY)を除いた
チャネルアナリシス(Channel analysis)を行う場合は、
シングルビットマップ(Single Bitmap) でイニシャライ
ゼーションを行い、Cメドレ(C-MEDLEY)及びRメドレ(R
-MEDLEY)のみの前記チャネルアナリシスを行う場合、デ
ュアルビットマップ(Dual Bitmap) 時はインサイド・シ
ンボル、アウトサイド・シンボルの両方で、シングルビ
ットマップ(Single Bitmap) 時はインサイド・シンボル
のみで回線品質の調査を行うトレーニング手段を有した
ことを特徴とするディジタル加入者線伝送システムが提
供される。
ADSL装置(ATU-C) 、加入者側ADSL装置(ATU-R) それぞれ
が独立したカウンタを有し、ハイパーフレームカウンタ
(501) がDMTシンボルクロック(519) を連続して所定
回数( 例えば345 回) カウントすることでDMT シンボル
の数をカウントする機能を有したことを特徴とするディ
ジタル加入者線伝送システムが提供される。
第2の構成において、カウンタのカウンタ値を用いてス
ライディングウィンドウDEC(503)によりスライディング
・ウィンドウのFEXTR 、NEXTR 、FEXTC 、NEXTC の区間
の特定を行う手段(523) を有したことを特徴とするディ
ジタル加入者線伝送システムが提供される。また、本発
明の第4の側面によれば、センタ側ADSL装置(ATU-C) で
はC-REVEILLE、C-RATES1の開始にあたり、加入者側ADSL
装置(ATU-R) ではR-REBERB3 の開始を400Hz の位相に合
わせるため、400Hz 信号(517) をシーケンスの遷移条件
とする手段(507) と、そのときにハイパーフレームカウ
ンタ(501) をクリアする手段を有したことを特徴とする
ディジタル加入者線伝送システムが提供される。
ボル数カウンタ(505) は、DMT シンボルクロック(519)
をカウントすることでDMT シンボルの数をカウントし、
カウント値DEC(513)の値と一致したこと(509) をシーケ
ンスの遷移条件とすること(507) とで各イニシャライズ
信号の長さを決定する手段を有したことを特徴とするデ
ィジタル加入者線伝送システムが提供される。
からの受信信号検出信号やCRC 演算結果などのシーケン
ス遷移情報(521) を遷移条件論理(507) とし、シーケン
スカウンタ(511) のイネーブル信号とすることで、シー
ケンスカウンタ(511) のカウント値がイニシャライズシ
ーケンスの状態を表すコード値となり、シーケンスカウ
ンタ(511) のカウント値を用いてイニシャライズDEC に
より、送信するイニシャライズ信号(C-REVEILLE 、C-PI
LOT1、C-REVERB1 など) を決定するイニシャライズ情報
(525) を作成する手段を有したことを特徴とするディジ
タル加入者線伝送システムが提供される。
sceiver trainingにおいて、上記第1の構成とは異な
り、デュアルビットマップ(Dual Bitmap) でイニシャラ
イゼーションを行うことがあれば、FEXT区間でのみトレ
ーニングを行う手段を有したことを特徴とするディジタ
ル加入者線伝送システムが提供される。また、本発明の
第8の側面によれば、TEQ およびFEQ トレーニングにお
いては、NEXT区間において、TEQ およびFEQ の係数更新
用ステップサイズを0 、または非常に小さい値にするこ
とにより、FEXT区間およびNEXT区間問わず、連続してト
レーニングを行う手段を有したことを特徴とするディジ
タル加入者線伝送システムが提供される。
のハイパー・フレーム中に1つのインバース・シンクロ
ナイゼーション・シンボル(I) があるが、各トレーニン
グおいては、このインバース・シンクロナイゼーション
・シンボル(I) もシンクロナイゼーション・シンボル
(S) と併せて使用する手段を有したことを特徴とするデ
ィジタル加入者線伝送システムが提供される。
記第9の構成において、受信側でインバース・シンクロ
ナイゼーション・シンボル(I) が受信されたら、図12
に示されているFFT(130)の後でパイロット・トーンを除
く各キャリアの位相を180 度回転させることにより、シ
ンクロナイゼーション・シンボル(S) を受信したときと
同じ状態とし、その後、受信側で生成したシンクロナイ
ゼーション・シンボル(S) を用いてトレーニングを行う
手段を有したことを特徴とするディジタル加入者線伝送
システムが提供される。
記第9の構成において、フレーム同期のための位相検出
においては、シンクロナイゼーション・シンボル(S) を
用いて位相検出を行った場合、次のインバース・シンク
ロナイゼーション・シンボル(I) で確認を行い、また、
インバース・シンクロナイゼーション・シンボル(I)を
用いて位相検出を行った場合、次のシンクロナイゼーシ
ョン・シンボル(S) で確認を行う手段を有したことを特
徴とするディジタル加入者線伝送システムが提供され
る。
入者側ADSL装置(ATU-R) では、センタ側ADSL装置(ATU-
C) から送信された 74 番目のキャリアを受信してか
ら、図12に示されるようなFFT(130)を実行し、そのFF
T 出力の位相により、FEXTR 区間あるいはNEXTR 区間を
認識し、そして、その情報を用いてTCM-ISDNのバースト
同期である400 [Hz]の位相を認識する手段を有したこと
を特徴とするディジタル加入者線伝送システムが提供さ
れる。
記第12の構成とは異なり、加入者側ADSL装置(ATU-R)
では、センタ側ADSL装置(ATU-C) から送信された74番目
のキャリアを受信してから、図5に示すようにQPSK復調
を行い、その結果により、FEXTR 区間あるいはNEXTR 区
間を認識し、そして、その情報を用いてTCM-ISDN 400[H
z] の位相を認識する手段を有したことを特徴とするデ
ィジタル加入者線伝送システムが提供される。
7に示すようなセンタ側ADSL装置(ATU-C) において、装
置内で400 [Hz]を認識するために、外部からTCM-ISDN 4
00 [Hz](702)が入力された場合、そのTCM-ISDN 400 [H
z] をセンタ側ADSL装置(ATU-C) 内部の発振器(VCXO)(70
4) に入力して、APLL(703) で同期をとるのではなく、
外部からのNTR 8 [kHz](701)信号(TCM-ISDN 400 [Hz]
とNTR 8 [kHz] は、周波数同期が取れている)をVCXOに
入力して局側ADSL装置(ATU-C) の発振周波数(704) と同
期を取り、それを分周した400 [Hz] (709)を生成する手
段を有したことを特徴とするディジタル加入者線伝送シ
ステムが提供される。
の一実施態様を詳述する。 [1]イニシャライゼーション 図3にADSLトランシーバのイニシャライゼーションにお
けるタイミングチャートの概要を示す。ADSLのトレーニ
ング時では、上り、下りともTCM-ISDNへの影響を考慮
し、TCM-ISDNへのNEXTノイズとならない区間にのみ、AD
SLの信号を送出することが重要となる。そのため、図3
に示されているように、トランシーバ・トレーニング(T
ransceiver training)およびエクスチェンジ(Exchange)
ではシングルビットマップ(Single Bitmap) でイニシャ
ライゼーションを行う。チャネル・アナリシス(Channel
analysis)についてもC メドレ(C-MEDLEY)およびR メド
レ(R-MEDLEY)以外のシーケンスにおいては、シングルビ
ットマップ(Single Bitmap)でイニシャライゼーション
を行うが、C メドレ(C-MEDLEY)およびR メドレ(R-MEDLE
Y)のみにおいては、デュアルビットマップ(Dual Bitma
p) 時はインサイド・シンボル、アウトサイド・シンボ
ルの両方で、シングルビットマップ(Single Bitmap) 時
はインサイド・シンボルのみで回線品質の調査(S/N の
測定)を行う。 [2]イニシャライズカウンタ 図4に本発明のイニシャライズカウンタの実施態様を示
す。
ADSL装置(ATU-R) それぞれ独立したカウンタを持つ。ハ
イパーフレームカウンタ(501) はDMTシンボルクロッ
ク(519) を連続して所定回数( 例えば345 回) カウント
することでDMT シンボルの数をカウントする機能を持
ち、そのカウンタ値を用いてスライディングウィンドウ
DEC(503)によりスライディング・ウィンドウのFEXTR 、
NEXTR 、FEXTC 、NEXTCの区間の特定を行う(523) 。
E、C-RATES1の開始を、加入者側ADSL装置(ATU-R) ではR
-REBERB3 の開始を400Hz の位相に合わせるため、400Hz
信号(517) をシーケンスの遷移条件とすること(507)
と、そのときにハイパーフレームカウンタ(501) をクリ
アすることで、これを実現する。シンボル数カウンタ(5
05) は、DMT シンボルクロック(519) をカウントするこ
とでDMT シンボルの数をカウントし、カウント値DEC(51
3)の値と一致したこと(509) をシーケンスの遷移条件と
すること(507) とで各イニシャライズ信号の長さを決定
する。また外部からの受信信号検出信号やCRC 演算結果
などのシーケンス遷移情報(521) を遷移条件論理(507)
とし、シーケンスカウンタ(511) のイネーブル信号とす
ることで、シーケンスカウンタ(511) のカウント値がイ
ニシャライズシーケンスの状態を表すコード値となり、
シーケンスカウンタ(511) のカウント値を用いてイニシ
ャライズDEC により、送信するイニシャライズ信号(C-R
EVEILLE 、C-PILOT1、C-REVERB1 など) を決定するイニ
シャライズ情報(525) を作成する。
であるが、ソフトにおいても同様な構成で実現できる。
また、C-PILOT1において、TCM-ISDN400 [Hz]の位相を局
側ADSL装置(ATU-C) から加入者側ADSL装置(ATU-R) に通
知し、加入者側ADSL装置(ATU-R) ではこれを検出し400H
z 信号(517) とする。この方法の詳細は後述するが、こ
れにより、加入者側ADSL装置(ATU-R) においてTCM-ISDN
等の周期的なクロストーク検出が可能になる。 [3]トランシーバトレーニング(Transceiver trainin
g) トランシーバトレーニング(Transceiver training)には
TEQ, FEQ, AGC,タイミング再生, フレーム同期のトレー
ニングシーケンスが含まれている。これらについては、
ADSLトランシーバが例えばシンクロナイゼーションシン
ボル(S) といった疑似確率信号を繰り返し送出している
ときにのみ、トレーニングが行われる。一方、トランシ
ーバトレーニング(Transceiver training)ではシングル
ビットマップ(Single Bitmap) でイニシャライゼーショ
ンを行うため、これらのトレーニングは必然的にFEXT区
間のみで行われることになる。
ceiver training)において、デュアルビットマップ(Dua
l Bitmap) でイニシャライゼーションを行うことがあれ
ば、FEXT区間でのみトレーニングを行うこともある。TE
Q およびFEQ トレーニングにおいては、FEXT区間および
NEXT区間を問わず、連続してトレーニングを行うことも
可能である。このとき、NEXT区間においては、TEQ およ
びFEQ の係数更新用ステップサイズを0 、または非常に
小さい値にする。 [4]Inverse Synchronization Symbol 図8、9に示すように、1つのハイパー・フレーム中に
1つの インバースシンクロナイゼーションシンボル(I)
があるが、各トレーニングおいては、同期速度向上のた
め、この インバースシンクロナイゼーションシンボル
(I)も以下のようにしてシンクロナイゼーションシンボ
ル(S) と併せて使用する。
ョンシンボル(I)が受信されたら、図12に示されてい
るFFT(130)の後でパイロット・トーンを除く各キャリア
の位相を180 度回転させる。これにより、シンクロナイ
ゼーションシンボル(S) を受信したときと同じ状態し、
その後、受信側で生成した シンクロナイゼーションシ
ンボル(S) を用いてトレーニングを行う。フレーム同期
のための位相検出においては、シンクロナイゼーション
シンボル(S) を用いて位相検出を行った場合、次の イ
ンバースシンクロナイゼーションシンボル(I)で確認を
行う。また、インバースシンクロナイゼーションシンボ
ルル(I) を用いて位相検出を行った場合、次の シンクロ
ナイゼーションシンボル(S)で確認を行う。 [5]TCM-ISDN 400 [Hz] の位相を局側ADSL装置(ATU-
C) から加入者側ADSL装置(ATU-R) に通知する方法 以下にTCM-ISDN 400 [Hz] の位相を局側ADSL装置(ATU-
C) から加入者側ADSL装置(ATU-R) に通知する方法の詳
細を示す。
TCM-ISDNからのクロストークの少ない周波数帯に属する
74番目(319.125 kHz) のキャリアを送信する。局側ADSL
装置(ATU-C) から加入者側ADSL装置(ATU-R) にTCM-ISDN
400 [Hz] の位相の通知を、この74番目のキャリアで2
ビットを使用して以下のように行う。なお、この様子は
図10に示されている。
ら送信された74番目のキャリアを受信し、以下の2種類
の方法により、TCM-ISDN 400 [Hz] の位相を認識する。 (1)FFT を行うことで、TCM-ISDN 400 [Hz] の位相を
認識する方法 加入者側ADSL装置(ATU-R) では、74番目のキャリアを受
信してから、図12に示されているFFT(130)を実行す
る。そして、そのFFT 出力の位相により、FEXTR区間あ
るいはNEXTR 区間を認識する。そして、その情報を用い
てTCM-ISDN 400 [Hz] の位相を認識する。
比較的粗い精度のみでしか加入者側ADSL装置(ATU-R) は
TCM-ISDN 400 [Hz] の位相を認識することができない。
そこで、より良い精度を得るためには次の方法が有効で
ある。 (2)QPSK復調を行うことで、TCM-ISDN 400 [Hz] の位
相を認識する方法 加入者側ADSL装置(ATU-R) では、74番目のキャリアを受
信してから、図5に示すようにQPSK復調を行う。そし
て、その結果により、FEXTR 区間あるいはNEXTR区間を
認識する。そして、その情報を用いてTCM-ISDN 400 [H
z] の位相を認識する。
加入者側ADSL装置(ATU-R) はTCM-ISDN 400 [Hz] の位相
を認識することが可能となる。 [6]TCM-ISDN 400 [Hz] burst clock のPLL 構成法 図6にATU-C 送信器リファレンスモデルを示す。図6に
示されているように、局側ADSL装置(ATU-C) 装置には外
部からNTR (Network Timing Reference)と呼ばれる8 [k
Hz] の信号が常に入力される。また、TCM-ISDN 400 [H
z] の信号も外部から入力される場合がある。TCM-ISDN
400 [Hz] の信号は、外部から入力されずに局側ADSL装
置(ATU-C) 装置内部で生成される場合もある(例えば、
特願平10−115223号を参照のこと)。このとき、TCM-IS
DN 400 [Hz] とNTR 8 [kHz] は、周波数同期が取れてい
る。
いて、装置内で400 [Hz]を認識するために、外部からTC
M-ISDN 400 [Hz](702)が入力された場合、そのTCM-ISDN
400[Hz] を局側ADSL装置(ATU-C) 内部の発振器(VCXO)
(704) に入力して、APLL(703) で同期をとるのではな
く、外部からのNTR 8 [kHz](701)信号(TCM-ISDN 400
[Hz] とNTR 8 [kHz] は、周波数同期が取れている)をV
CXOに入力して局側ADSL装置(ATU-C) の発振周波数(704)
と同期を取り、それを分周した400 [Hz] (709)を生成
することを特徴とする。
のPLL にTCM-ISDN 400 [Hz] (702)を入力し、そのTCM-I
SDN 400 [Hz] と内部のVCXO(704) の周波数と同期をと
る。通常局側ADSL装置(ATU-C) のVCXOの発振周波数は、
17.664 [MHz]程度であり、その場合は、TCM-ISDN 400
[Hz] との同期をかける場合は、44160(17.664M/400)に
1回の位相比較情報により、PLL 同期動作を行うことと
なる。通常、位相比較回数が多いほど、位相ジッター
や、周波数誤差は、小さくなる。しかし、17.664 [MHz]
のクロックにおいて、44160 回に1回の位相比較では、
通常位相ジッターや周波数誤差が非常に大きくなる。
同期したNTR 8 [kHz] (701) が局側ADSL装置(ATU-C) に
は必ず外部から供給されているので、このNTR 8 [kHz]
により局側ADSL装置(ATU-C) 内部のVCXOをPLL 同期動作
を行えば、位相比較回数がTCM-ISDN 400 [Hz] の時より
20倍増加し、2208に1回の位相比較情報が得られ、位相
ジッターや周波数誤差が低減可能となる。
たっての一態様に過ぎず、他に幾多の変形が考慮される
が、いずれの場合においても本発明の効果が変わらない
ことは言うまでもない。
TCM-ISDNからのノイズ環境下におけるADSL信号の有効な
伝送技術を採用するに当たっての、ADSLトランシーバに
おける具体的なトレーニング方法、あるいはそのような
トレーニング方法を実施する手段を備えたディジタル加
入者線伝送システム及びこれに用いられる通信装置が提
供されるものである。
ャートである。
ャートの概要を示す図である。
示す図である。
である。
図である。
る。
ある。
ある。
式を示す図である。
機能ブロックを示す図である。
Claims (1)
- 【請求項1】電話回線を伝送路とするディジタル加入者
線伝送システムにおいて、 トランシーバ・トレーニング、エクスチェンジ、Cメド
レ、及びRメドレを除いたチャネルアナリシスを行う場
合は、シングルビットマップでイニシャライゼーション
を行い、 Cメドレ及びRメドレのみの前記チャネルアナリシスを
行う場合、 デュアルビットマップ時はインサイド・シンボル、アウ
トサイド・シンボルの両方で、 シングルビットマップ時はインサイド・シンボルのみで
回線品質の調査を行うトレーニング手段を有したことを
特徴とするディジタル加入者線伝送システム。
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