JP5933638B2 - ネットワーク試験装置及びネットワーク試験方法 - Google Patents

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Description

本発明は、有線系の各種通信規格に基づく被測定物(DUT:Device Under Test )の複数種類の測定を1台の装置で行うことができるネットワーク試験装置及びネットワーク試験方法に関する。
特定の信号方式として、例えば、SDH(Synchronous Digital Hierarchy ),PDH(plesiochronous digital hierarchy),OTN(Optical Transport Network ),Ethernet(登録商標)などの有線系の各種通信規格に基づく被測定物の各種測定を行う機能を有する測定装置では、複数の測定ハードウェアと複数の測定アプリケーションを1台の装置に備えており、個々の測定アプリケーションが一定の手順に沿って所定の測定ハードウェアを制御することにより被測定物の測定を行い、その測定結果をユーザに提供している。
この種の複数の測定ハードウェアと複数の測定アプリケーションを1台の装置に備えた測定装置としては、例えば下記特許文献1に開示されるものが知られている。特許文献1に開示される測定装置は、各種測定内容の複数の測定アプリケーションが記憶された共通ユニットと、バッテリユニットとの間に、測定ハードウェアとしての測定ユニットを挟み込むようにそれぞれコネクタ接続され、測定内容に応じて測定ユニットの増設、取り外し、組み換えが自由に行える構成となっている。
これにより、1つの測定アプリケーションが1つの測定ハードウェアを制御するだけでなく、1つの測定アプリケーションが複数の測定ハードウェアを連動して制御したり、1台の測定装置上で複数の測定アプリケーションを同時に並行起動して実行することが可能であり、様々な形態で被測定物の測定を行うことができる。
なお、同様の測定装置として、下記特許文献2には、複数のポートを備えた送受信モジュールが筐体内に複数収容され、これら送受信モジュールと被測定物との間のデータの送受信により被測定物の様々な測定を行う測定装置が開示されている。
特開2010−25863号公報 特開2003−46508号公報
ところで、上述した特許文献1や特許文献2に開示される測定装置を含め、この種のネットワーク試験装置を用いるユーザの用途としては、被測定物の全てのポートの試験を一度に行って検査する製造用途と、被測定物の各ポート毎や特定のポートに対して詳細な試験を必要とする開発・保守用途とがある。このため、異なる用途の使用に対応できるネットワーク試験装置の提供が望まれていた。
そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであって、異なる用途の使用に対応することができるネットワーク試験装置及びネットワーク試験方法を提供することを目的としている。
上記目的を達成するため、本発明の請求項1に記載されたネットワーク試験装置は、複数の測定ポート5aと、該複数の測定ポートで共有して試験機能を実現するFPGA5bとを有し、被測定物の測定内容に応じて装置本体のスロットに着脱可能に装着され、有線系の通信規格に基づく前記被測定物の測定を行うための複数の測定ハードウェア5Aと、設定内容に応じて前記複数の測定ハードウェアを任意に組み合わせて制御するための複数の測定アプリケーション11とを備えたネットワーク試験装置1であって、
前記複数の測定ハードウェアのFPGAの回路資源が測定ハードウェア毎の測定ポート数で分割されており、
前記複数の測定ポートの全ての測定ポートを選択して測定を行う第1の動作モードと、前記複数の測定ポートの一部の測定ポートを選択して測定を行う第2の動作モードの何れかの動作モードが選択可能であり、
前記被測定物の測定の種類と信号方式に応じた測定アプリケーションが選択されたときに前記選択された動作モードに対応したポート数指定画面を表示し、当該ポート数指定画面において前記選択された測定アプリケーションで使用可能なポート数が指定されたときに該ポート数に応じた試験パラメータを選択設定するための試験パラメータ設定画面15を表示する処理制御部7を備え、
前記FPGAは、前記試験パラメータ設定画面で選択設定された試験パラメータに基づいて回路資源を前記ポート数指定画面で指定されたポート数の測定ポートに割り当てて試験機能を実現することを特徴とする。
請求項2に記載されたネットワーク試験方法は、複数の測定ポート5aと、該複数の測定ポートで共有して試験機能を実現するFPGA5bとを有し、有線系の通信規格に基づく被測定物の測定を行うための複数の測定ハードウェア5Aを、前記被測定物の測定内容に応じて装置本体のスロットに装着し、設定内容に応じて前記複数の測定ハードウェアを任意に組み合わせて複数の測定アプリケーション11の中から選択される測定アプリケーションにより制御するネットワーク試験方法であって、
前記複数の測定ハードウェアのFPGAの回路資源を測定ハードウェア毎の測定ポート数で分割するステップと、
前記複数の測定ポートの全ての測定ポートを選択して測定を行う第1の動作モードと、前記複数の測定ポートの一部の測定ポートを選択して測定を行う第2の動作モードの何れかの動作モードを選択するステップと、
前記被測定物の測定の種類と信号方式に応じた測定アプリケーションが選択されたときに前記選択された動作モードに対応したポート数指定画面14を表示するステップと、
前記ポート数指定画面において前記選択された測定アプリケーションで使用可能なポート数を指定するステップと、
前記ポート数指定画面で指定されたポート数に応じた試験パラメータを選択設定するための試験パラメータ設定画面15を表示するステップと、
前記試験パラメータ設定画面で選択設定された試験パラメータに基づいて前記FPGAの回路資源を前記ポート数指定画面で指定されたポート数の測定ポートに割り当てて試験機能を実現するステップとを含むことを特徴とする。
請求項3に記載されたネットワーク試験装置は、請求項1のネットワーク試験装置において、
前記第2の動作モードに対応した前記ポート数指定画面14が初期設定され、前記第2の動作モードの試験パラメータが有効な測定アプリケーションが起動されたときのみ前記ポート数指定画面が表示されることを特徴とする。
請求項4に記載されたネットワーク試験方法は、請求項2のネットワーク試験方法において、
前記第2の動作モードに対応した前記ポート数指定画面14を初期設定するステップと、
前記第2の動作モードの試験パラメータが有効な測定アプリケーションが起動されたときのみ前記ポート数指定画面を表示するステップとを更に含むことを特徴とする。
本発明によれば、各測定ハードウェア毎に測定ポートのポート数に応じた試験パラメータを選択して設定が可能となり、被測定物の全ての測定ポートの試験を一度に測定して検査する製造用途と、測定ポート毎や特定の測定ポートに対して詳細な試験を必要とする開発・保守用途の異なる用途に対応できるネットワーク試験装置を提供することができる。また、使用する測定ポートのポート数を減らした場合には、1つの測定ポートに割り当てられるFPGAの回路資源が増えるので、より高機能な試験機能によって被測定物の試験を行うことができる。
本発明に係るネットワーク試験装置の全体構成を示すブロック図である。 (a)本発明に係るネットワーク試験装置により第1の動作モードを選択する際のポート数指定画面の表示例を示す図である。 (b)第1の動作モードが選択されたときの試験パラメータ設定画面の表示例を示す図である。 (a)本発明に係るネットワーク試験装置により第2の動作モードを選択する際のポート数指定画面の表示例を示す図である。 (b)第2の動作モードが選択されたときの試験パラメータ設定画面の表示例を示す図である。
以下、本発明を実施するための形態について、添付した図面を参照しながら詳細に説明する。
本発明に係るネットワーク試験装置及びネットワーク試験方法は、特定の信号方式(例えば、SDH(Synchronous Digital Hierarchy ),PDH(plesiochronous digital hierarchy),OTN(Optical Transport Network ),Ethernet(登録商標)などの有線系の各種通信規格)に基づく被測定物(例えば、ルータ、ハブ、伝送装置などの複数のポートを有するデータ伝送システム)の複数種類の測定を1台の装置で可能とし、被測定物の試験内容や信号方式に応じて選択されるポートの数によって動作モードを切り替え、1ポートに割り当てられるFPGAの回路資源を可変(増減)し、起動する機能の内容を決定する機能を有するものである。
(ネットワーク試験装置の全体構成について)
ネットワーク試験装置1は、装置本体をなす筐体に対し、図1に示すように、操作部2、入出力部3、記憶部4、測定ハードウェア部5、表示部6、処理制御部7を備えている。
ネットワーク試験装置1は、装置本体をなす筐体に複数のスロットS(図1の例では、3つのスロットS1,S2,S3)が設けられている。各スロットS1,S2,S3には、測定ハードウェア部5の複数の測定ハードウェア5A(測定ハードウェアA、測定ハードウェアB、測定ハードウェアC)が被測定物の測定内容に応じて任意に着脱交換可能に装着される。
操作部2は、装置本体をなす筐体に設けられ、例えば各種キー、スイッチ、ボタンなどで構成される。操作部2は、被測定物の測定開始や停止の指示を行うとき、後述する設定ファイル12の各種設定を表示部6の表示画面上で行うとき、後述するポート数指定画面14や試験パラメータ設定画面15で項目を選択するときなどに適宜操作される。
入出力部3は、例えば外部端末(PCなど)や外部記憶媒体(USBメモリ、外付けハードディスクなど)と接続される外部インターフェースで構成される。入出力部3は、処理制御部7により外部端末や外部記憶媒体との間の情報のやり取りが制御され、後述する設定ファイル12や測定結果ファイル13の入力や出力を行っている。
記憶部4は、被測定物の各種測定に必要不可欠な測定アプリケーション11(図1の例では、2つの測定アプリケーション11a,11b)、設定ファイル12、測定結果ファイル13を記憶している。
測定アプリケーション11は、処理制御部7が複数の測定ハードウェア5Aを任意に組み合わせて制御する際の被測定物の所定種類の測定(例えば、誤り検出測定、遅延測定、パケット損失測定、スループット測定など)を行うための一連の処理プログラムからなるソフトウェアで構成される。測定アプリケーション11は、誤り検出測定、遅延測定、パケット損失測定、スループット測定などの被測定物の測定内容の種類と、SDH,PDH,OTN,Ethernet(登録商標)などの信号方式に応じて選択される。
尚、図1の例では、測定アプリケーション11(11a,11b)として、測定アプリケーションαと測定アプリケーションβを図示しているが、その数が限定されるものではない。
設定ファイル12は、被測定物に対してどんな測定を行いたいかを示すファイルであり、ネットワーク試験装置1によって被測定物の測定を行う際に、被測定物の測定内容に応じて操作部2の操作により適宜設定される情報からなり、記憶部4に一時的に保存記憶される。尚、設定ファイル12は、測定の終了・開始とは無関係に、ユーザの操作により任意のタイミングで生成される。但し、ユーザが必要な設定操作を済ませたことを前提とする。
さらに説明すると、設定ファイル12は、基本設定情報、使用通信方式・レート情報、ポート数情報、使用ポート情報から構成される。
基本設定情報は、測定ハードウェア5Aによる被測定物の測定に必要な測定アプリケーション11(11a,11b)毎の基本的な設定情報からなる。基本設定情報の具体例としては、信号生成基準クロックの選択(内部水晶、又は外部信号取り込み)、SDH/OTNにおける信号多重化階梯の選択、試験用Ethernet(登録商標)フレームのプロトコルスタック構成(例えば、Ethernet(登録商標)の中にIPv4を載せるかIPv6を載せるか、VLANタグを付与するか否か、MPLSラベルを付与するか否かなど)、試験用Ethernet(登録商標)フレームに含まれる各種プロトコルヘッダの内容(例えば、IPアドレスを何にするか、VLANダグやMPLSラベルのIDの値など)、試験用OTN/SDHフレームに含まれる各種オーバーヘッドバイトの内容(例えば、通信事業者コードの付与など)、試験用送信Ethernet(登録商標)フレームの転送レートの設定(例えば、フルワイヤレートに対して何%で送信するか、どのような周期で送信を繰り返すかなど)、試験用疑似ランダムビットシーケンス信号の選択(例えば、PRBS7/PRBS9など)、試験合否判定の閾値、測定結果取得のサンプリング周期などがある。
使用通信方式・レート情報は、使用される通信方式(例えば、SDH,PDH,OTN,Ethernet(登録商標)などの有線系の通信規格)と、使用される通信方式のレートに関する情報である。
ポート数情報は、使用される測定アプリケーション11で必要とするポート数に関する情報である。
使用ポート情報は、使用される測定アプリケーション11により制御される測定ハードウェア5Aの各測定ポート5aと紐付けされる論理ポート番号(図2や図3に示される数字1,2)と、使用されるコネクタおよび光トランシーバの種類に関する情報である。
尚、論理ポート番号は、同じグループに属する測定ポート5aに対して同一の番号が付与される。また、上述した設定ファイル12は、同じ設定条件で被測定物の繰り返し測定を行う場合、例えば図示しない外部端末や外部記憶媒体から入出力部3を介して読み出され、記憶部4に一時的に保存記憶される。
測定結果ファイル13は、設定内容に基づく測定アプリケーション11により測定ハードウェア5Aを制御して実行される被測定物の測定結果に関するファイルであり、設定ファイル12の設定内容に基づく所定サンプリング周期の被測定物の測定結果を示す履歴情報(被測定物の測定結果によるグラフや表の情報を含む)である。
測定結果ファイル13は、測定終了時に作成され、被測定物の測定結果に関する情報を測定時の設定ファイル12と紐付けて記憶部4に一時的に保存記憶される。
測定ハードウェア部5は、複数の測定ハードウェア5A(図1の例では、3つの測定ハードウェア5A1,5A2,5A3)を備えている。
個々の測定ハードウェア5Aは、測定対象となる被測定物と有線接続される測定ポート5aを備えており、装置本体をなす筐体のスロット1aに対し、測定内容に応じて個々に組み合わせて任意に着脱交換可能に装着される。
また、個々の測定ハードウェア5A(5A1,5A2,5A3)は、測定ポート5aと接続されるFPGA(field-programmable gate array )5bを備えている。各測定ハードウェア5A毎のFPGA5bは、ユーザが製造後に構成を設定できる集積回路であり、回路資源が測定ポート5aの数で分割されている。各FPGA5bは、処理制御部7の制御により、設定ファイル12の設定に基づく所定の測定を測定アプリケーション11で実行するべく被測定物との間でデータの送受信を行っている。また、各FPGA5bは、処理制御部7の制御により、後述する試験パラメータ設定画面15で選択設定された試験パラメータに基づいて回路資源を後述するポート数指定画面14で指定されたポート数の測定ポート5aに割り当てて試験機能を実現している。
表示部6は、液晶などの表示装置で構成される。表示部6は、処理制御部7の制御により、操作部2の操作により設定ファイル12の設定内容を適宜設定する際の設定画面の表示、設定ファイル12の設定内容に基づく測定結果の表示、使用する測定ハードウェア5Aのポート数を指定して動作モードを決定する際の後述するポート数指定画面14や試験パラメータ設定画面15の表示などを行っている。
処理制御部7は、例えばCPU(Central Processing Unit )やROM(Read Only Memory),RAM(Random Access Memory)等のプロセッサで構成され、ユーザが所望する被測定物の測定を行うように、操作部2からの操作信号の設定や設定ファイル12に基づいて測定ハードウェア部5の測定ハードウェア5Aを制御している。
処理制御部7は、操作部2、入出力部3、記憶部4、測定ハードウェア部5、表示部6を統括制御しており、資源管理部7a、表示制御部7bを備えている。
資源管理部7aは、被測定物に対してどんな測定が行えるかを示す情報として、ネットワーク試験装置1の資源(測定ハードウェア5A、測定ポート5a、使用者などの情報)の使用状況を管理している。
資源管理部7aは、操作部2の操作により測定開始が指示されると、スロットS(S1,S2,S3)毎の測定ハードウェア5Aの装着状態、スロットS(S1,S2,S3)毎の測定ポート5aの空き状態、測定ポート5a毎の使用者情報(IPアドレス)、設定ファイル12の測定アプリケーション11に対する各測定ポート5aの能力(アビリティ)情報、スロットS(S1,S2,S3)毎の測定ハードウェア5Aの種類をネットワーク試験装置1における測定開始直前の資源の使用状況として取得して管理している。
表示制御部7bは、複数の測定アプリケーション11の中から被測定物の測定の種類や信号方式に応じて使用する測定アプリケーション11が選択されたときに、その測定アプリケーション11で使用可能なポート数を指定するため、図2(a)又は図3(a)に示すポート数指定画面14を表示するように表示部6を制御している。
図2(a)又は図3(a)のポート数指定画面14は、全ての測定ポート5a、すなわち、論理ポート番号1に紐付けされる測定ポート5a(図中の数字1で示すポート)と論理ポート番号2に紐付けされる測定ポート5a(図中の数字2で示すポート)を選択して測定を行う第1の動作モードと、論理ポート番号1と紐付けされる測定ポート5a(図中の数字1で示すポート)のみを選択して測定を行う第2の動作モードとを、チェックボックス14aのチェックの有無によって切り替え選択できるように表示される。尚、チェックボックス14aに代え、ラジオボタンにより第1の動作モードと第2の動作モードの何れかのモードを選択することもできる。
また、表示制御部7bは、図2(a)又は図3(a)のポート数指定画面14で指定されたポート数、すなわち、チェックボックス14aのチェックの有無により選択された動作モードに応じた試験パラメータを選択設定するため、図2(b)又は図3(b)に示す試験パラメータ設定画面15を表示するように表示部6を制御している。
さらに、表示制御部7bは、図2(b)又は図3(b)の試験パラメータ設定画面15において、どのくらいのビットレートでデータを伝送するかを規定するITU−T G.709に定められた規格であるOTNのマッピングの種類が試験パラメータとして選択設定できるように表示している。
尚、本例では、被測定物の測定の種類や信号方式に応じて測定アプリケーション11が選択されると、図2(a)に示すように、チェックボックス14aにチェックが入った第1の動作モードが選択された状態のポート数指定画面14が表示されるように初期設定されているが、図3(a)に示すように、チェックボックス14aにチェックが入っていない第2の動作モードが選択された状態のポート数指定画面14が表示されるように初期設定しても良い。
また、ポート数指定画面14は、表示制御部7bの制御により、第2の動作モードの試験パラメータが有効な測定アプリケーション11が起動されたときのみ表示部6の表示画面上に表示することもできる。この場合、第2の動作モードの試験パラメータが無効な測定アプリケーション11が起動されると、図3(b)の試験パラメータ設定画面15が表示される。
ところで、図1の例では、操作部2と表示部6を機能的に別々の構成として図示して説明したが、タッチパッドなどの位置入力装置(操作部2に相当)と液晶パネルなどの表示装置(表示部6に相当)を一体化した電子部品からなるタッチパネルで構成すれば、操作部2と表示部6を一つにまとめた構成とすることができる。
また、図1において、操作部2と処理制御部7との間、ならびに表示部6と処理制御部7との間はLANで接続される。このLAN接続は、HUB機構によりネットワーク試験装置1の外からも接続可能な構成となっている。また、PCを使ってLAN経由で接続することにより、ネットワーク試験装置1を遠隔操作することができる。そして、使用者情報としてのIPアドレスとは、この外部PCのIPアドレスを意味する。
さらに、図1の例では、2つの測定アプリケーション11a,11bと3つの測定ハードウェア5A1,5A2,5A3を備えた構成について図示したが、その数が限定されるものではない。
次に、上述したネットワーク試験装置1を用いたネットワーク試験方法について図2及び図3を参照しながら説明する。ここでは、ネットワーク試験装置1を起動し、被測定物を試験する際の測定の種類と信号方式に応じた測定アプリケーションが複数の測定アプリケーションの中から既に選択されているものとして説明する。
表示制御部7bは、被測定物の測定の種類と信号方式に応じた測定アプリケーション11が選択されると、図2(a)に示すポート数指定画面14を表示部6の表示画面上に表示する。図2(a)のポート数指定画面14では、「Enable Port2」のチェックボックス14aにチェックが入っており、第1の動作モードが選択されている状態となっている。表示制御部7bは、第1の動作モードの選択を確定する「Accept」キー7cが押下されると、図2(b)の試験パラメータ設定画面15を表示する。図2(b)の試験パラメータ設定画面15では、Input Signal:OTU1、Client Signal:OTU1,OTU1e、Multiplexing1:OTU2,OTU2eが試験パラメータとして選択設定可能に表示される。ユーザは、図2(b)の試験パラメータ設定画面15が表示された状態で操作部2からの操作入力により必要な項目の設定を行う。
そして、測定ハードウェア5AのFPGA5bは、図2(b)の試験パラメータ設定画面15上の必要な項目の設定を終え、「Close」キー15aが押下されると、図2(b)の試験パラメータ設定画面15の表示を閉じ、図2(b)の試験パラメータ設定画面15で選択設定された試験パラメータに基づいて回路資源を図2(a)のポート数指定画面14で指定されたポート数の測定ポート5aに割り当てて試験機能を実現する。
一方、上述した図2(a)のポート数指定画面14において、「Enable Port2」のチェックボックス14aのチェックを外すと、図3(a)のポート数指定画面14が表示され、動作モードが第1の動作モードから第2の動作モードに切り替わり、第2の動作モードが選択された状態となる。表示制御部7bは、第2の動作モードの選択を確定する「Accept」キー7cが押下されると、図3(b)の試験パラメータ設定画面15を表示する。図3(b)の試験パラメータ設定画面15では、第1の動作モード選択時のInput Signal:OTU1、Client Signal:OTU1,OTU1e、Multiplexing1:OTU2,OTU2eに加え、Multiplexing2:OTU3,OTU3e,OTU4が試験パラメータとして選択設定可能に表示される。すなわち、指定される測定ポート5aのポート数が減ると、試験パラメータの項目数が増え、より密な設定が行えるようになる。ユーザは、図3(b)の試験パラメータ設定画面15が表示された状態で操作部2からの操作入力により必要な項目の設定を行う。
そして、測定ハードウェア5AのFPGA5bは、図3(b)の試験パラメータ設定画面15上の必要な項目の設定を終え、「Close」キー15aが押下されると、図3(b)の試験パラメータ設定画面15の表示を閉じ、図3(b)の試験パラメータ設定画面15で選択設定された試験パラメータに基づいて回路資源を図3(a)のポート数指定画面14で指定されたポート数の測定ポート5aに割り当てて試験機能を実現する。
このように、本発明のネットワーク試験装置及びネットワーク試験方法によれば、各測定ハードウェア5AのFPGA5bの回路資源が測定ポート5aの数で分割されており、被測定物の測定の種類や信号方式に応じて複数の中から測定アプリケーション11が選択されると、その測定アプリケーション11で使用する測定ポート数を指定するためのポート数指定画面14を表示し、このポート数指定画面14で指定されたポート数に応じた試験パラメータを選択設定するための試験パラメータ設定画面15を表示している。そして、各測定ハードウェア5AのFPGA5bは、試験パラメータ設定画面15で選択設定された試験パラメータに基づいて回路資源をポート数指定画面14で指定されたポート数の測定ポート5aに割り当てて試験機能を実現している。
これにより、各測定ハードウェア5A毎に測定ポート5aのポート数に応じた試験パラメータを選択して設定が可能となり、ユーザが所望とする用途、例えば被測定物の全ての測定ポートの試験を一度に測定して検査する製造用途や測定ポート毎や特定の測定ポートに対して詳細な試験を必要とする開発・保守用途などのような異なる用途に対応できるネットワーク試験装置1を提供することができる。また、使用する測定ポート5aのポート数を減らした場合には、1つの測定ポート5aに割り当てられるFPGA5bの回路資源が増えるので、より高機能な試験機能によって被測定物の試験を行うことができる。
以上、本発明に係るネットワーク試験装置及びネットワーク試験方法の最良の形態について説明したが、この形態による記述及び図面により本発明が限定されることはない。すなわち、この形態に基づいて当業者等によりなされる他の形態、実施例及び運用技術などはすべて本発明の範疇に含まれることは勿論である。
1 ネットワーク試験装置
2 操作部
3 入出力部
4 記憶部
5 測定ハードウェア部
5A 測定ハードウェア
5a 測定ポート
5b FPGA
6 表示部
7 処理制御部
7a 資源管理部
7b 表示制御部
11 測定アプリケーション
12 設定ファイル
13 測定結果ファイル
14 ポート数指定画面
14a チェックボックス
15 試験パラメータ設定画面

Claims (4)

  1. 複数の測定ポート(5a)と、該複数の測定ポートで共有して試験機能を実現するFPGA(5b)とを有し、被測定物の測定内容に応じて装置本体のスロットに着脱可能に装着され、有線系の通信規格に基づく前記被測定物の測定を行うための複数の測定ハードウェア(5A)と、設定内容に応じて前記複数の測定ハードウェアを任意に組み合わせて制御するための複数の測定アプリケーション(11)とを備えたネットワーク試験装置(1)であって、
    前記複数の測定ハードウェアのFPGAの回路資源が測定ハードウェア毎の測定ポート数で分割されており、
    前記複数の測定ポートの全ての測定ポートを選択して測定を行う第1の動作モードと、前記複数の測定ポートの一部の測定ポートを選択して測定を行う第2の動作モードの何れかの動作モードが選択可能であり、
    前記被測定物の測定の種類と信号方式に応じた測定アプリケーションが選択されたときに前記選択された動作モードに対応したポート数指定画面を表示し、当該ポート数指定画面において前記選択された測定アプリケーションで使用可能なポート数が指定されたときに該ポート数に応じた試験パラメータを選択設定するための試験パラメータ設定画面(15)を表示する処理制御部(7)を備え、
    前記FPGAは、前記試験パラメータ設定画面で選択設定された試験パラメータに基づいて回路資源を前記ポート数指定画面で指定されたポート数の測定ポートに割り当てて試験機能を実現することを特徴とするネットワーク試験装置。
  2. 複数の測定ポート(5a)と、該複数の測定ポートで共有して試験機能を実現するFPGA(5b)とを有し、有線系の通信規格に基づく被測定物の測定を行うための複数の測定ハードウェア(5A)を、前記被測定物の測定内容に応じて装置本体のスロットに装着し、設定内容に応じて前記複数の測定ハードウェアを任意に組み合わせて複数の測定アプリケーション(11)の中から選択される測定アプリケーションにより制御するネットワーク試験方法であって、
    前記複数の測定ハードウェアのFPGAの回路資源を測定ハードウェア毎の測定ポート数で分割するステップと、
    前記複数の測定ポートの全ての測定ポートを選択して測定を行う第1の動作モードと、前記複数の測定ポートの一部の測定ポートを選択して測定を行う第2の動作モードの何れかの動作モードを選択するステップと、
    前記被測定物の測定の種類と信号方式に応じた測定アプリケーションが選択されたときに前記選択された動作モードに対応したポート数指定画面(14)を表示するステップと、
    前記ポート数指定画面において前記選択された測定アプリケーションで使用可能なポート数を指定するステップと、
    前記ポート数指定画面で指定されたポート数に応じた試験パラメータを選択設定するための試験パラメータ設定画面(15)を表示するステップと、
    前記試験パラメータ設定画面で選択設定された試験パラメータに基づいて前記FPGAの回路資源を前記ポート数指定画面で指定されたポート数の測定ポートに割り当てて試験機能を実現するステップとを含むことを特徴とするネットワーク試験方法。
  3. 前記第2の動作モードに対応した前記ポート数指定画面(14)が初期設定され、前記第2の動作モードの試験パラメータが有効な測定アプリケーションが起動されたときのみ前記ポート数指定画面が表示されることを特徴とする請求項1記載のネットワーク試験装置。
  4. 前記第2の動作モードに対応した前記ポート数指定画面(14)を初期設定するステップと、
    前記第2の動作モードの試験パラメータが有効な測定アプリケーションが起動されたときのみ前記ポート数指定画面を表示するステップとを更に含むことを特徴とする請求項2記載のネットワーク試験方法。
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