KR100332566B1 - 디지탈전송시스템을평가하기위한방법및장치 - Google Patents

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Abstract

[ 목 적 ] 본 발명의 목적은 디지탈 전송시스템의 시스템 마진을 간편하게 평가할 수 있는 평가방법 및 장치를 제공하는데 있다.
[ 구 성 ] 본 발명에 의한 디지탈 전송시스템의 시스템 마진을 평가하는 디지탈 전송시스템 평가방법은, 가) 상기 전송시스템의 전송된 디지탈신호를 받는 단계, 나) 상기 전송된 디지탈신호의 신호 전력의 저하도를 검출하는 전력저하도 검출단계, 다) 상기 검출된 전력저하도를 사용하여 상기 전송시스템의 상기 시스템 마진에 관한 지시를 발생하는 지시발생 단계를 구비한다.

Description

디지탈 전송시스템을 평가하기 위한 방법 및 장치
본 발명은 직렬(serial) 디지탈신호를 포함하는 디지탈신호를 전송하는 디지탈 전송시스템에 관한 것으로, 특히 그 전송시스템의 시스템마진을 평가하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
현재 방송국이나 프로그램제작 프로덕션등에 있어서는, 방송국 국내에서 또는 복수의 방송국 건물간에 영상신호를 장거리 전송하는 경우, 시리얼 디지탈형식으로 1개의 동축케이블 전송로를 거쳐 전송하는 전송시스템의 사용이 시작되고 있다. 영상신호(복합(composite) 신호 또는 성분(component)신호)의 그와 같은 시리얼 디지탈 인터페이스(SDI)신호 전송에 관해서는 SMPTE 259M 규격이나 10BIC 규격이 정해져 있다.
디지탈 전송에 있어서는 직렬 디지탈신호에 한정하지 않고, 병렬(parallel) 디지탈신호의 전송에 있어서도 디지탈 전송 특유의 문제, 즉, 전송거리가 어느 한도를 초과하면 전송이 파탄된다고 하는 문제가 있다. 피브스(Devid K. Fibuth)의 "Error Measurements in Studio Digital Video Systems"라는 논문(SMPTE Jounrnal, pp.668∼692, August 1993)에는, 상기 제 2도에, Belden 8281 동축케이블을 사용하여 NTSC 시리얼 디지탈 영상신호를 전송했을 때 케이블길이가 380미터를 초과하는 주변부터 비트 에러 레이트(BER)가 급격하게 커지는 것이 나타나 있다. BER의 허용한도가 예를 들면, 4× 10-7BER이라 하면, 그 380미터에서부터 수미터 케이블길이가 연장되는 것만으로 여유단에서 그 한도를 초과하여 버리게 된다.
따라서, 디지탈 전송시스템을 구축할 때, 충분한 시스템 마진을 가지게 하는 것이 중요하다. 일반적으로 SDI규격(SMPTE 259M 규격)에서는 전송시스템의 송신단의 신호출력레벨은 800mVp-p±10%로 규정되어 있다. 한편, 전송시스템의 동축케이블 전송로의 수신단측에 접속하는 기기에 관해서는 각 수신측기기마다 기준이 되는 동축 케이블(통상, 5C2V 동축케이블)의 최대 허용부설길이가 주어지고, 그 최대 부설길이 이내에서는 그 기기가 허용가능한 수신을 받을 수 있는 것을 나타내도록 되어 있다.
종래, 이러한 직렬 디지탈 전송시스템의 시스템 마진을 평가하는 방법으로서 이하와 같은 방법이 알려져 있다. 제 1방법으로서, 상기와 같이 어느 전송시스템의 시스템 마진을 동축케이블과 같은 전송로와 부설길이에 의하여 확인할 수 있기 때문에 예를 들면, 타임 도메인 · 리플렉트 · 메모리(TDR)라 불리우는 케이블길이 측정법을 사용하는 것이다. 이 방법은, 전송로의 일단에 측정장치를 접속하고, 그리고 그것으로부터 펄스신호를 전송로로 송출하고, 이 전송로의 타단에서 반사되어 되돌아 오기까지의 시간을 측정함으로서 케이블길이를 아는 방법이 있다. 또, 제 2방법으로서는 전송로 수신단의 시리얼 디지탈신호를 직접 오실로스코프에 의하여 파형관측하여 신호 레벨 또는 SN비를 측정하는 것이다. 제 3방법은 전송시스템중의 동축케이블 전송로의 수신측단부에 기지의 길이인 케이블을 추가 접속하고, 그 추가케이블의 출력을 수신측기기에 접속하고, 송신단으로부터 운용상태의 직렬 디지탈 영상신호를 송출하여 이것을 그 수신측기기에서 재생함으로서 시험하는 방법이다.
상기 제 1의 방법인 TDR법으로는 케이블길이를 정확하게 측정할 수 있으나, 전송시스템의 시스템 마진을 완전하게 평가하기에는 불충분하다는 문제가 있다. 이유는, 수신전송신호의 열화요인에는 케이블에 의한 신호열화 뿐만 아니라, 케이블 이외의 요소(예를 들면, 코넥터, 영상신호의 개폐기)에 의한 신호열화, 송신단 출력레벨의 저하등이 있기 때문이다. 또, 케이블 이외의 상기 요소에 의한 전송신호에의 영향은 전송시스템의 운용동안 일정하다고는 한정하지 않고, 또한 1개의 전송로에 복수의 서로 다른 타입의 케이블(서로 다른 케이블 감쇠특성을 가짐)이 혼재하여 사용되고 있는 것도 있기 때문이다.
또, 상기 제 2의 오실로스코프를 사용하는 방법에서는 직렬 디지탈 영상신호의 주파수 대역이 1∼2GHz에 이르기 때문에 대형이고 무거운 고가의 오실로스코프가 필요하게 된다. 따라서, 간편한 측정에는 부적합하다.
상기 제 3의 방법으로는 추가케이블의 케이블길이에 상당하는 마진의 유무확인은 가능하나, 보다 상세한 또는 보다 정밀한 마진평가는 할 수 없다. 또, 기지의 길이인 케이블을 필요로 하는 것 자체도 간편한 측정에는 적합하지 않다.
또, 전송매체가 동축케이블 이외의 광섬유케이블등을 포함하는 유선전송로, 또는 공중(空中)등의 무선전송로인 경우에 관해서도 상기와 마찬가지의 문제가 있다. 또한, 전송신호가 직렬 디지탈신호 뿐만 아니라, 병렬 디지탈신호인 경우에 관해서도 원리적으로는 마찬가지의 문제가 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 디지탈 전송시스템의 시스템 마진을 간편하게 평가할 수 있는 평가방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 디지탈 전송시스템의 시스템 마진을 더욱 정밀하게 평가할 수 있는 평가방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 디지탈 전송시스템의 시스템 마진을 종합적으로 평가할 수 있는 평가방법 및 장치를 제공하는 것이다.
상기 목적을 실현하기 위하여 본 발명에 의한 디지탈 전송시스템의 시스템 마진을 평가하는 디지탈 전송시스템 평가방법은,
가) 상기 전송시스템의 전송된 디지탈신호를 받는 단계,
나) 상기 전송된 디지탈신호의 신호전력의 저하도를 검출하는 전력 저하도 검출단계,
다) 상기 검출된 전력저하도를 사용하여 상기 전송시스템의 상기 시스템 마진에 관한 지시를 발생하는 지시발생 단계를 구비한다.
본 발명에 의하면, 상기 지시발생 단계에서는 상기 시스템 마진에 관한 지시를 상기 전송시스템에 포함되는 상기 전송매체의 길이에 관계된 단위로 나타내도록 할 수 있고, 또, 적어도 1개 타입의 기지(旣知)의 전송매체에 관한 신호의 전달길이와 그때의 신호의 전력 저하도와의 기지의 관계를 이용하도록 할 수 있고, 또, 복수의 서로 다른 타입의 전송매체중 선택된 타입의 전송매체에 관하여 상기 시스템 마진에 관한 지시를 발생하도록 할 수 있다.
본 발명에 의하면, 상기 시스템 마진에 관한 지시는 신호가 전달된 상기 전송매체의 전달길이를 기준으로 하여 생성하도록 할 수 있다. 이 경우,
(1) 상기 전달길이로 생성되기도 하고,
(2) 상기 전송매체의 최대 허용길이에 대한 상기 전달길이의 비율로 생성될 수도 있다.
또는, 상기 전송매체의 최대 허용전달길이와 상기 전송매체의 전달길이와의 차이인 허용 잔여전달길이를 기준으로 하여 상기 시스템 마진지시를 생성하도록 할 수도 있다. 이 경우,
(1) 상기 허용 잔여 전달길이로 생성되기도 하고,
(2) 상기 전송매체의 상기 최대 허용길이에 대한 상기 허용 잔여 전달길이의 비율로 생성되도록 할 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 상기 전력저하도 검출단계는,
가) 상기 전송된 디지탈신호로부터 소정의 대역내의 성분을 추출하여 이 추출출력을 발생하는 단계,
나) 상기 추출출력의 전력의 크기를 검출하여 이 검출된 크기를 나타내는 검출출력을 발생하는 단계,
다) 상기 검출출력과 소정 기준치와의 차이를 검출하여 그 차분 출력을 상기 검출저하도로서 발생하는 단계를 구비하도록 할 수 있다. 상기의 소정대역은, 상기 전송매체에 의한 상기 디지탈 신호의 전송중에 상기 디지탈신호가 상기 전송매체로부터 가장 크게 영향을 받는 대역부분을 적어도 포함하도록 할 수 있다. 또, 본 발명에 의하면, 상기 전송매체는 동축케이블이나 광섬유 케이블등의 유선전송로이거나, 혹은 무선전송로이어도 좋다. 또한, 상기 디지탈신호는 직렬 디지탈신호로 할 수 있다.
또, 본 발명에 의한 디지탈 전송시스템 평가장치는,
가) 상기 전송시스템의 전송된 디지탈신호를 받는 입력단자,
나) 상기 입력단자에서 받는 상기 전송된 디지탈신호의 신호전력의 저하도를 검출하는 전력저하도 검출수단, 및
다) 상기 검출된 전력저하도를 사용하여 상기 전송시스템의 상기 시스템 마진에 관한 지시를 발생하는 평가수단을 구비한다. 또한, 본 발명에 의하면, 상기 평가수단은 상기 시스템 마진에 관한 지시를 상기 전송매체에 포함되는 상기 전송매체의 길이에 관계된 단위로 나타내도록 할 수 있다.
본 발명에 의하면, 상기 전력저하도 검출수단은,
가) 상기 입력단자에서 받는 상기 전송된 디지탈신호로부터 소정 대역내의 성분을 추출하여 이 추출출력을 발생하는 대역성분 추출수단으로서, 상기 소정대역은 상기 전송매체에 의한 상기 디지탈신호의 전송중에 상기 디지탈신호가 상기 전송매체로부터 가장 크게 영향을 받는 대역부분을 적어도 포함하는 상기 대역 성분 추출수단,
나) 상기 추출수단으로부터의 상기 추출출력을 받도록 접속되어 있고, 상기 추출출력의 전력의 크기를 검출하여 이 검출된 크기를 나타내는 검출출력을 발생하는 검출수단, 및
다) 상기 검출출력을 받도록 접속되어 있고, 상기 검출출력과 소정 기준치와의 차이를 검출하여 그 차분 출력을 상기 검출저하도로서 발생하는 차분 검출수단을 포함하도록 구성할 수 있다. 또, 본 발명에 의하면, 상기 전력저하도 검출수단은 등화량을 제어하는 등화용 가변제어신호를 내부에서 발생하는 등화기를 포함하도록 할 수 있고, 이 경우, 상기 등화용 가변제어신호가 상기 신호 전력저하도로서 작용하도록 할 수 있다. 본 발명에 의하면, 상기 등화기는,
가) 상기 입력단자에서 받는 상기 전송된 디지탈신호를 받는 제 1입력, 제 2입력,이 제 1 및 제 2입력을 가산한 결과를 생성하는 출력을 구비한 가산수단,
나) 상기 전송된 디지탈신호를 받는 입력을 구비한 가변필터로서, 상기 필터의 출력이 상기 가산기의 상기 제 2입력에 접속된 상기의 가변필터,
다) 상기 가산기의 출력에 결합된 입력, 상기 가산기 출력의 레벨을 검출하는 피크검출기,
라) 이 검출기로부터의 검출레벨을 받는 입력과, 이 받은 입력 및 소정 기준치에 응답하여 상기 가변필터를 제어하는 필터제어신호를 발생하는 출력을 갖는 필터제어회로로서, 상기 필터제어신호는 상기 피크검출기의 출력이 상기 소정 기준치와 일치하도록 상기 가변필터의 특성을 조절하는 신호이고, 상기 필터제어 회로를 포함하도록 할수 있으며, 이 경우, 상기 필터제어신호가 상기 등화용 가변제어신호로 작용하도록 할수 있다.
또, 본 발명에 의한 상기 평가수단은,
가) 증폭기,
나) 증폭기의 출력을 받는 지시계로서, 지시를 위한 눈금수단을 갖는 지시계를 포함하도록 할 수 있다. 또한, 상기 지시계의 눈금수단은 적어도 하나의 눈금을 갖도록 구성될 수 있다. 또한, 상기 증폭기는 조절가능한 가변이득을 갖는 것으로할 수 있으며, 혹은 조절가능한 가변특성을 갖도록 할 수 있다.
또, 본 발명에 의하면 상기 평가수단은,
가) 적어도 하나의 타입의 기지의 전송매체에 관한 신호의 전력저하도를 그 때의 신호의 전달길이에 상관시키는 룩업테이블을 기억하는 룩업테이블 기억수단,
나) 시스템 마진 지시의 기준이되는 전송매체의 타입을 상기 적어도 하나의 타입의 기지의 전송매체중에서 지정하는 기준전송매체 타입 지정신호를 발생하는 수단,
다) 시스템 마진 지시의 타입을 지정하는 마진지시타입 지정신호를 발생하는 수단,
라) 상기 기준타입 전송매체의 최대 허용전달길이를 지정하는 최대 허용전달길이 지정신호를 발생하는 수단,
마) 상기 검출수단으로부터의 상기 검출 전력저하도, 상기 기준 전송매체타입 지정신호, 마진지시타입 지정신호, 최대 허용 전달 길이 지정신호에 응답하여 상기 기준 전송매체의 길이에 관계된 단위로 상기 시스템 마진의 값을 연산하는 시스템 마진 연산수단, 및
바) 상기 시스템 마진 연산치를 표시하는 표시수단을 포함하도록 구성할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 관하여 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
제 1도에는 본 발명에 의한 전송시스템 평가장치(1)와 이것의 평가대상인 디지탈 전송시스템(2)을 나타내고 있다. 디지탈 전송시스템(2)은 일반적으로는 송신측기기(20), 이 기기에 접속되는 송신단(22)을 가지는 전송매체(24)및 이 전송매체의 수신단(26)에 접속되는 수신측기기(28)로 구성되어 있다. 이 전송시스템(2)에서의 전송매체는 유선 전송로(예를 들면, 동축케이블, 광섬유케이블)이거나 또는 무선전송로 이어도 좋다.
제 1도에 나타낸 기본구성의 평가장치(1)는 전송시스템의 시스템 마진의 평가를 위하여 전송매체(24)의 수신단(26)에 접속하여 전송된 디지탈신호(DR)를 받기 위한 입력단자(10),이 단자에 접속된 신호 전력저하도 검출부(12)및 시스템 마진평가부(14)로 이루어져 있다. 전력저하도 검출부(12)는 입력단자(10)로부터의 신호를 받고, 이 신호의 전력저하를 소정 기준치(예를 들면, 규격 또는 임의로 정해진 송신단 출력(전력)레벨)와의 비교에 의하여 검출한다. 이 검출결과는 신호 전력저하도 신호(PD)로서 다음의 평가부(14)에 출력한다. 평가부(14)는 받은 신호(PD)가 나타내는 신호 전력저하도를 사용하여 전송시스템의 시스템 마진에 관한 지시를 생성한다.
이 제 1도의 평가장치(1)는 디지탈신호가 직렬 디지탈형식 뿐만 아니라 병렬 디지탈형식이어도 사용할 수 있다. 또, 평가를 위한 시험신호와 같은 특별신호를 사용할 필요가 없고, 통상의 전송신호 또는 운용신호를 기초로 마진평가를 할 수 있다.
다음에, 이 기본구성의 평가장치(1)를 더욱 구체화한 몇개의 실시예에 관하여, 전송시스템(2)이 SMPTE 259M규격(복합신호(전송속도 143Mbps) : 성분신호(전송속도 270Mbps))의 직렬 디지탈(SD) 성분 영상신호를 전송하는 시스템으로 하고, 또한 전송매체(24)가 동축케이블 전송로인 경우를 예로하여 이하에 설명한다.
먼저, 처음에 제 2도에 전력저하도 검출부(12)를 더욱 구체화한 것, 즉 검출회로(12A)를 블록도로 나타낸다. 이 회로(12A)는 전송후의 디지탈신호(DR), 본 예에서는 SD(직렬 디지탈)신호(SDR)를 받도록 된 대역성분 추출부(120A), 전력검출부(122A), 및 차분검출부(124A)로 이루어져 있다. 대역성분 추출부(120A)는 예를 들면 밴드패스필터로 구성할 수 있는 것이고, SD신호의 전송에 의한 신호 전력저하를 가장 양호하게 검출할 수 있는 대역성분을 바람직하게는 적어도 포함하는 대역성분을 추출하여 이 결과의 추출출력(Bo)을 생성한다.
제 3도의 주파수 스펙트럼도를 참조하여 상기 추출하는 대역에 관하여 설명한다. 이 스펙트럼도중, 상측의 스펙트럼(X)은 전송전의 SD 복합신호의 것이고, 하측의 스펙트럼(Y)은 동축케이블에서 200m 전송후의 것이다. SD 복합신호는 도면에서도 알 수 있는 바와 같이 1GHz 이상인 넓은 대역의 것이다. 또한, 스펙트럼(Y)으로부터 300MHz 근방에서부터 노이즈가 눈에 띄기 시작하는 것을 알 수 있다. 본 실시예에서, 추출부(120A)는 140∼270MHz를 추출대역(BE)으로 하고 있다. 이유는 전송전후의 레벨차가 200MHz 주변에서는 20dB 이상인 것에 대하여 100MHz 이하에서는 15dB 또는 그것 이하로 작아지기 때문이다. 300MHz 이상에서는 신호 레벨차의 검출은 신호레벨과 노이즈레벨의 비교가 되기 때문에 불가능하다. 따라서, 대역의 상한선정의 주된 요인은, 신호성분의 존재와 신호레벨 차이의 크기이고, 하한선정의 요인은 신호레벨 차이의 크기이다. 이와 같이 선정된 추출대역은 SD 복합신호(전송속도 143Mbps)와는 다른 주파수 스펙트럼(주파수가 더욱 높아짐)이 되는 SD 성분신호(전송속도 270Mbps)에 대해서도 사용할 수 있기 때문에 유리하다.
대역성분 추출부(120A)의 추출출력(Bo)을 받는 다음의 전력검출부(122A)는 예를 들면, 피크검출기로 구성할 수 있으나, 이것은 추출 출력의 전력레벨을 검출하여 상기 결과의 전력레벨신호를 생성한다. 이 검출전력 레벨신호를 받는 차분검출부(124A)는 예를 들면, 차동증폭기로 구성할 수 있는 것이고, 전술한 송신단 출력레벨(800mVp-p)의 SD신호의 전력레벨치 또는 이것에 상관된 값을 기준치로서 가지고 있다. 이 기준치와 전력레벨신호와의 차이를 취한 결과의 차분신호는, 상기 전력저하도 신호(PD)로서 출력하게 된다.
다음에 제 4도에 상기 제 2도의 검출회로(12A)를 더욱 구체화한 실시예인 검출회로(12B)를 나타낸다. 이 검출회로(12B)는 전송분야에서 사용되는 등화기를 이용하여 구성한 것이다. 도시한 등화기는 가장 일반적인 적응형 등화기이나 다른 구성의 등화기도 사용가능하다. 단, 후기와 같이, 신호를 등화하는 양에 관계된 신호, 또는 등화제어용의 가변신호(예를 들면, 가변필터를 포함하는 등화기에서의 필터제어신호나 AGC 증폭기를 포함하는 등화기에 있어서의 AGC신호등)가 내부에서 생성되는 것이 필요하다.
도시한 등화기 구성의 검출회로(12B)는 제 2도의 추출부(120A)에 대응하는 밴드패스필터(BPF)(120B), 검출부(122A)에 대응하는 피크 검출기(122B) 및 차분검출부(124A)에 대응하는 필터제어회로(124B)를 구비하고 있다. 밴드패스필터(120B)는 도시한 바와 같이 동축케이블로부터의 SD신호(SDR)의 1쌍의 차동입력을 받는 차동증폭기(1200B), 이 출력을 받는 전압가변필터(1202B) 및 이 전압가변필터의 출력과 차동증폭기(1200B)의 출력을 가산하는 가산기(1204B)로 구성되어 있어 등가된 신호(SDE)를 출력한다. 전압가변필터는 예를 들면, 제어전압에 의하여 용량이 변화하는 가변용량다이오드(도시생략)를 갖는 바이패스필터이다. 이 바이패스필터의 통과대역은 상기의 추출대역(BE)을 포함하고 있는 것이 바람직하다. 또, 이 하이패스필터를 포함하는 밴드패스필터(120B)는 하이패스필터의 통과대역에 상한이 있기 때문에, 전체로서는 상기 명칭대로 밴드패스기능을 가지고 있다.
밴드패스필터(120B)의 출력인 등화신호(SDE)를 받는 피크검출기(122B)는 예를 들면, 다이오드와 콘덴서로 이루어지는 다이오드검파기로 구성되어 있고, 상기 출력에 피크치를 나타내는 직류의 검파출력전압(Po)을 생성한다. 이 검파출력전압(Po)을 받는 다음의 필터제어회로(124B)는 예를 들면, 차동증폭기이고, 다른 입력으로서 기준치(PR)(예 : 800mV)를 받고, 그들 압력의 차이를 취하여 이 차이를 필터 제어신호(FC)로서 생성한다. 전압가변필터(1202B)에 인가하는 것은 이 신호(FC)를 전압형식으로 하여 상기 가변용량의 제어용 전압으로 한 것이다. 이 제어전압을 받는 가변필터(1202B)는 잘알려져 있는 바와 같이 필터특성이 변화하여 등화신호(SDE)가 규정의 레벨을 갖는 방향으로 보상동작한다.
제 5도는 상기 필터제어신호(FC)의 값(전압)과, 영상방송관계에서 일반적으로 기준케이블로서 사용되고 있는 동축케이블(5C2V)의 전달길이(LP)와의 관계를 나타낸 도면이다. 또한, 전달길이(LP)란, 이 경우 유선전송로이기 때문에, SD신호를 전송하는 기준 동축케이블의 길이이다. 도시한 곡선(Z)에서 알 수 있는 바와 같이 FC신호 전압과 전달길이와의 사이에는 S자 형태의 비선형이나 일정한 관계가 있다. 또한, 이와 같은 관계가 있는 것은 종래부터 알려져 있다. 이 필터 제어신호(FC)는 신호전력의 저하도에 상관하고 있기 때문에, 전력저하도 신호(PD)로서 사용할 수 있다.
다음에 제 6도를 참조하여 시스템 마진평가부(14)를 더욱 구체화 한 실시예인 평가회로(14A)에 관하여 설명한다. 이 평가회로(14A)는 간단한 평가회로의 예를 나타낸 것으로서, 전력저하도 신호(PD), 구체적으로는 필터제어신호(FC)를 받는 이득가변용 가변저항기(140A)를 구비한 증폭기(142A)와 이 출력을 받아 시스템 마진을 지시하는 지시계(144A)로 이루어져 있다. 지시계(144A)는 본 예에서는 전류계이고 시스템 마진지시를 위한 눈금부(146A)를 구비하고 있다.
제 7도에는 지시계 눈금부(146A)의 몇가지 예를 나타내고 있다. 또한, 이하의 예(제 7도)에서는 시스템 마진을 5C2V의 기준케이블의 전달길이(LP)에 관계된 단위로 지시를 행하도록 되어 있다. 따라서, 전송로에 실제 사용되고 있는 케이블 즉, 사용케이블의 타입이 기준 케이블과는 서로 달라도 기준케이블의 길이로 마진지시를 행한다. 이유는, 이와 같은 마진지시가 마진의 통일적인 파악에 편리하여 현재 일반적이기 때문이다. 단, 개개의 케이블길이로 마진지시를 하는 방법이 편리한 경우에는 그와 같은 지시를 행하도록 할 수 있다.
제 7도의 (a)∼(c) 눈금은, 기준케이블의 "등가" 선길이(LE)에 의한 지시이고, (d)는 기준케이블의 "등가" 잔선길이(LRE)에 의한 지시이고, (e)는 기준케이블의 "등가" 선길이 비율(RE)에 의해 지시를 행하는 것이다. 이 외의 지시타입으로서 "등가" 잔선길이 비율(RRE)도 있다. 여기에서 "등가"란 케이블 이외의 요소(상기와 같은 송신단 출력레벨의 저하나, 케이블 전송로중의 코넥터, 개폐기(switcher)등에 의한 저하)에 의한 신호 전력저하도 케이블 전달에 의한 저하로 간주하고, 그 저하량을 케이블길이로 환산하여 표시한다고 하는 의미로 사용하고 있다. 따라서, 정리하면, 이하와 같다.
표 1
"등가 선길이(LE)" : 기준케이블에서의 등가적인 전달길이 (LP)
"등가 잔선길이(LRE)" : 기준케이블의 최대 허용길이(LAMAX)
(예 : 300m)에서 등가 선길이를 뺀 것.
(= LAMAX-LE)
"등가 선길이 비율(RE)" : 최대 허용길이에 대한 등가 선길이의 비율(%)
(= 100 × LE/LAMAX)
"등가 잔선길이 비율(RRE) : 최대 허용길이에 대한 등가 잔선길이의 비율(%)
(= 100 × LRE/LAMAX)
먼저, 최초의 (a)의 예는 2개의 서로 다른 타입의 케이블, 즉, 본 예에서는 선지름(5C)이 같으나 선종류(2V와 FB)가 다른 2개의 케이블에 관한 마진지시를 행하기 위한 것으로, 상측의 눈금이 5C2V케이블용이고, 하측이 5CFB 케이블용이다. 필터제어신호(FC)와 전달길이 사이의 관계는 비선형이기 때문에 상측과 하측의 눈금은 쌍방 모두 비선형 눈금이고, 또한 선종류가 다른 케이블에서는 케이블 감쇠특성이 상호 비선형인 차이가 있기 때문에, 상측과 하측의 눈금 사이도 비선형이다. 또한, 케이블 전송로가 기준케이블만을 사용하고 있는 바와 같은 전송로의 경우에는 하측 눈금은 불필요하다.
다음의 (b)예는 마찬가지로 2개의 서로 다른 타입의 케이블로서, 이번은 선종류(2V)가 같고 선지름(5C와 3C)이 다른 케이블용 눈금이다. 선지름만이 다른 케이블에서는 케이블 감쇠특성이 서로 선형의 관계가 있기 때문에 상측 눈금(5C2V용)과 하측 눈금(3C2V용) 사이에는 선형의 관계가 있다. 이들 하나하나의 눈금이 비선형인 것은 (a)의 경우와 같다. 다음의 (c)예는 (b)예와 같은 2개의 케이블에 관한 것이나, 1개의 눈금밖에 마련되어 있지 않다. 이 경우, 그들 2개의 케이블의 각 감쇠특성 사이에 선형관계가 있기 때문에 저항기(140A)에서 이득을 변환함으로서 실현할 수 있다. (d)의 예는 등가 잔선길이에 의한 지시로서, 단일눈금이다. 이 경우, 상기 (a), (b), (c)와 같은 2개의 타입의 케이블에 관한 지시를 행할 경우에는 (a), (b), (c)의 예와 같이 눈금을 늘리거나 또는 이득을 변환함으로서 가능하다.
등가 잔선길이 비율에 의한 지시를 행할 경우에는 (d)의 눈금을 미터단위에서 %단위로 치환하면 가능하다. 마찬가지로, 등가 선길이 비율에 의한 지시를 행할 경우에는 상기 (a), (b), (c)의 눈금에 있어서 미터단위 눈금을 %단위로 치환하면 된다. 이 경우의 일예가 (e)에 나타낸 눈금이다. 또한, 잔선길이형식 또는 비율형식의 지시에 있어서는 수신측기기(28)의 개개의 최대 허용길이를 사용할 경우에는 증폭기(142A)의 이득변환만, 또는 이것에 덧붙여 증폭기(142A)의 특성 변경을 행함으로서 가능하다. 특성변경은 1개의 특성조절에 의하여, 또는 복수의 특성으로부터의 선택에 의하여 행하여도 좋다.
이상 설명한 평가회로(14A)는 간단한 회로구성으로 비선형 지시를 생성할 수 있는 이점이 있다.
다음에 제 8도를 참조하여 제 1도의 시스템 마진평가부(14)를 구체화한 다른 실시예인 평가회로(14B)에 관하여 설명한다. 이 회로 (14B)는 제 6도의 회로(14A)에 비해 융통성이 높은 또는 만능인 평가 수단을 제공하는 것이다. 또한, 이 평가회로(14B)는 기능블록도로 나타내고 있고, 도시한 바와 같이 필터제어신호(FC)를 받는 입력을 가진 시스템 마진연산부(140B)를 구비하고, 또 기준케이블타입(CTR)지정부(142B)와 시스템 마진지시타입(IT) 지정부(144B)와 케이블 최대 허용길이(LAMAX)지정부(146B)를 구비하고 있어, 연산부(140B)는 이들 지정부로부터의 각 지정신호, 즉, CTR지정신호, IT지정신호, LAMAX지정신호를 받는 입력도 가지고 있다. 또한, FC(필터제어신호)-LP(전달길이) 상관용 룩업테이블을 n개 기억한 기억부(148B)가 있다. 여기에서 n은 ≥1로서, 2 또는 그 이상이 바람직하다. 도시한 예에서는 케이블타입(CT)1의 케이블에 관한 제 5도와 동일한 관계를 결정한 룩업(LU)테이블(TB)1, 케이블타입(CT)2의 케이블에 관한 마찬가지의 LU테이블(TB)2,‥·, 케이블타입(CT)n 케이블에 관한 마찬가지의 LU테이블(TB)n을 기억하고 있다. 또한, 이들 테이블에서는 모두 제 4도의 기준치(PR)는 송신단 출력레벨 800mV(SAMPTE 259M규격)에 대응한 값으로 하고 있다. 평가대상인 전송시스템에 따라서 이 기준치를 바꾸어 테이블을 작성하여도 좋다.
기억부(148B)에는 필터 제어신호치로부터 케이블의 전달길이(LP)값을 검색하기 위하여 연산부(140B)가 접속되어 있다. 또한, 표시부(149B)가 있고, 이것은 연산부(140B)의 출력에 대하여 이로부터의 연산결과인 시스템 마진값(SM)을 받아 표시하기 위하여 접속되어 있다.
여기에서 상기 각 지정신호에 관하여 설명하면, CTR지정신호는 시스템 마진지시의 기준케이블로서 사용하는 케이블타입을 지정하는 것으로서 본 예에서는 CT1∼CTn중 1개를 선택한다. IT지정신호는 본 예에서는 상술한 등가 선길이(LE), 등가 잔선길이(LRE), 등가 선길이 비율(RE), 등가 잔선길이 비율(RRE)의 4개의 지시타입중1개를 선택한다. LAMAX지정신호는 기준케이블의 최대 허용길이를 설정하는 것이다. 이 설정하는 최대 허용길이는 필요에 따라 수신측기기에 관계없이 일정하게 하거나, 또는 기기마다 대응하는 길이로 변경하여도 좋다. 연산부(140B)가 출력하는 상기 시스템 마진값(SM)은 이들 지정내용에 따른 단위/값으로 생성된다.
다음에, 제 9도∼제 11도를 참조로 제 8도의 평가회로(14B)를 마이크로프로세서를 사용하여 실현한 실시예인 평가회로(14C)에 관하여 설명한다. 도시한 바와 같이, 평가회로(14C)는 필터제어신호(FC)를 받는 입력을 가지는 아날로그 디지탈(A/D)변환기(141C), 이 출력을 받는 입력을 가지는 CPU(140C), 이것에 입력을 행하는 키보드등의 입력장치(142C), CPU에 접속된 기억장치(148C)(시스템 마진 연산프로그램 및 제 8도의 테이블 TB1∼TBn을 적어도 기억)와 연산 마진값을 표시하기 위한 CRT 또는 액정표시장치(LCD)등의 표시장치(149C)를 구비하고 있다. 입력장치(142C)에는 수치키 외에, 기준케이블타입 선택키, 지시타입 선택키, 최대 허용길이 설정키(모두 도시생략)를 포함하고 있다.
제 10도 및 제 11도에는 CPU(140C)가 실행하는 상기 시스템 마진 연산프로그램의 플로우를 나타내고 있다. 먼저, 처음으로 전원이 투입되면, 키입력의 유무에 관하여 조사하고(단계 1420C), 없을 경우에는 기억되어 있는 지정/설정조건 그대로 단계 1421C∼1423C의 연산/표시플로우 부분으로 진행한다. 한편, 있을 경우에는 단계 1424C∼1427C의 지정/설정플로우 부분으로 진행한다.
지정/설정플로우 부분에 관하여 설명하면, 단계 1424C에 있어서, 키의 종류를 판단하고, 지시타입 선택키의 경우에는 단계 1425C로, 기준케이블타입 선택키의경우에는 단계 1426C로, 그리고 최대 허용길이 설정키의 경우에는 단계 1427C로 진행한다. 단계 1425C에서는 등가 선결이(LE), 등가 잔선길이(LRE), 등가 선길이 비율(RE), 등가 잔선길이 비율(RRE)중 원하는 1개를 선택한다. 단계 1426C에서는 케이블타입(CT1∼CTn)중 원하는 1개를 기준케이블로서 선택한다. 단계 1427C에서는 수치키를 사용하여 최대 허용길이(LAMAX)를 희망하는 값으로 설정한다. 이중 어느 한 단계가 종료하여도 단계 1420C로 되돌아온다.
다음에 연산/표시플로우 부분에 관하여 설명하면, A/D변환기(141C)의 디지탈출력을 입력하고(단계 1421C), 다음에 시스템 마진값을 현행의 지정/설정 조건하에서 연산하고(단계 1422C), 이 연산결과를 표시장치(149C)로 출력한다(단계 1423C).
제 11도는 제 10도의 단계 1422C를 상세하게 나타낸 것으로, 최초의 단계 14220C에서 지정된 케이블타입에 대응하는 LU테이블을 검색한다. 만약, 그의 지정케이블타입이 CT1이면, 테이블(TB1)을 검색하여 필터제어신호의 A/D변환 데이터에 대응하는 케이블 전달길이(LP를 독해한다. 또한, 이때, 주지의 각종 보간처리를 사용할 수 있다. 다음에, 지시타입에 관하여 선길이지시/비율지시의 판별을 단계 14221C에서 행하고, 선길이지시/잔선길이지시의 판별을 단계 14222C및 14225C에서 행한다. 그 결과, 등가 선길이(LE)지시의 경우 단계 14223C에서, 등가 잔선길이(LRE)지시의 경우 단계 14224C에서, 등가 선길이 비율(RE)의 경우 단계 14226C에서, 그리고 등가 잔선길이 비율(RRE)의 경우 단계 14227C에서, 상기 표 1의각각의 식에 따라 그 계산을 행한다. 이것이 종료하면, 단계 1423C로 진행하게 된다. 이로써, 표시장치는 연산한 시스템 마진치를 바람직하게는 수치로 표시한다. 또한, 표시모드는 수치표시와 같은 디지탈 표시모드 이외의 모드, 예를 들면, 제 7도에 나타낸 인디케이터표시와 같은 아날로그 표시모드로 할 수도 있다.
상기의 평가장치(14C)는 케이블 수의 증감, 기준케이블의 변경, 최대 허용길이의 변경을 용이하게 행할 수 있는 이점이 있다. 예를 들어, 방송국이 틀리면 전송로에 사용하고 있는 케이블타입이 다르거나, 또는 그에 따라 기준케이블도 다르고, 이와 같은 경우, 특히 유리하게 된다.
이상 설명한 모든 실시예에 있어서는 몇개의 변경이 가능하다. 첫째, 제 2도∼제 11도에서 설명한 실시예는 전송매체로서 동축케이블 전송로를 사용한 경우에 관하여 설명하였으나, 제 1도의 설명에서도 기술한 바와 같이 그외의 광섬유케이블과 같은 유선전송로 또는 무선전송로에 대해서도 적용가능하다. 둘째, 마찬가지로 제 2도∼제 11도에서 설명한 실시예는 전송신호가 병렬 디지탈신호(예를 들면, SMPTE 244M(복합신호/전송속도 14.3Mbps), SMPTE 125M(성분신호/전송속도 27Mbps) 규격의 병렬 디지탈신호)이어도 원리적으로는 적용가능하다. 세째, 전송신호가 영상신호 이외의 신호이어도 적용할 수 있다.
이상 설명한 본 발명에 의하면, 전송시스템의 전송매체의 수신단의 신호(예를 들면, 운용신호의 수신단의 신호)를 사용한 평가이기때문에, 실질적으로 전송시스템 전체의 시스템 마진을 평가하는 것이 가능하다. 또, 기지의 길이인 케이블을 사용하지 않고, 또한, 수신신호에 의거한 평가방법이기 때문에, 더욱 정밀한 시스템 마진평가가 가능하다. 또한, 간편한 장치로 평가를 행하는 것이 가능하고, 기지의 길이인 케이블을 사용하거나 광대역의 오실로스코프를 사용할 필요가 없다. 아울러, 등화기를 사용하여 평가장치를 구성할 수도 있기 때문에, 이미 설치된 등화기를 포함하는 기기가 있으면, 그것을 이용할 수 있고, 따라서 낮은 추가비용으로 평가장치를 실현하는 것도 가능하다.
제 1도는 본 발명에 의한 기본구성의 전송시스템 평가장치와 이것의 평가대상인 디지탈 전송시스템을 나타낸 도,
제 2도는 제 1도의 평가장치내의 전력저하도 검출부(12)를 더욱 구체화한 실시예인 검출회로(12A)를 나타낸 블록도,
제 3도는 직렬 디지탈(SD)복합신호의 전송전과 전송후의 주파수 스펙트럼을 나타낸 도,
제 4도는 제 2도의 검출회로(12A)를 더욱 구체화한 실시예인 검출회로(12B)를 나타낸 블록도,
제 5도는 제 4도의 등화기가 생성하는 등화기 필터제어신호(FC)의 값(전압)과 기준 케이블의 전달길이(LP)와의 관계를 나타낸 도,
제 6도는 제 1도의 시스템 마진평가부(14)를 더욱 구체화한 실시예인 평가회로(14A)를 나타낸 회로도,
제 7도는 (a)∼(e)는 제 6도의 지시계의 눈금부중 몇개의 예를 나타낸 도,
제 8도는 제 1도의 시스템 마진평가부(14)를 구체화한 다른 실시예인 평가회로(14B)를 나타낸 블록도,
제 9도는 제 8도의 평가회로(14B)를 마이크로프로세서를 사용하여 실현한 실시예인 평가회로(14C)를 나타낸 도,
제 10도는 제 9도의 CPU(140C)가 실행하는 시스템 마진 연산 프로그램의 플로우를 나타낸 플로우챠트,
제 11도는 제 10도의 단계 1422C의 상세를 나타낸 플로우챠트이다.
※ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ※
10 : 입력단자 22 : 송신단
26 : 수신단 DR: 전송후의 디지탈신호
PD : 신호 전력저하도 신호
SDR: 전송후의 SD(직렬 디지탈)신호
Bo: 대역성분 추출출력 BE: 추출대역
SDE: 등가된 신호 Po: 검파출력전압
PR: 기준치 FC : 필터제어신호
LP: 전달길이 CTR: 기준케이블타입
IT : 시스템 마진 지시타입 LAMAX: 케이블 최대 허용길이
CT : 케이블타입 TB : 룩업(LU) 테이블
LE: 등가 선길이 LRE: 등가 잔선길이
RE: 등가 선길이 비율 RRE: 등가 잔선길이 비율

Claims (34)

  1. 디지탈 전송시스템(2)의 시스템 마진을 평가하기 위한 디지탈 전송시스템 평가방법에 있어서,
    상기 전송시스템의 전송된 디지탈신호(DR; SDR)를 받는 단계(10);
    상기 전송된 디지탈신호의 신호전력의 저하도(PD ; FC)를 검출하는 전력저하도 검출단계(12 ; 12A ; 12B); 및
    상기의 검출된 전력저하도를 사용하여 상기 전송시스템의 상기 시스템 마진(SM)에 관한 지시를 발생하는 지시발생단계(14 ; 14A ; 14B ; 14C)을 구비한 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 전송시스템은, 전송매체(24)를 포함하고,
    상기 지시발생 단계는 상기 시스템 마진에 관한 지시를 상기 전송매체의 길이(LP)에 관계된 단위로 나타내는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 지시발생 단계는, 적어도 1개 타입의 기지(旣知)의 전송매체(CT1∼CTn)에 관한 신호의 전달길이와 그때 신호의 전력저하도와의 기지의 관계(Z ;TB1∼TBn)를 이용하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 지시발생 단계는 복수의 다른 타입의 전송매체중 선택된 타입의 전송매체(1426C)에 관하여 상기 시스템 마진에 관한 지시를 발생하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  5. 제 3항 또는 4항에 있어서,
    상기 시스템 마진에 관한 지시는 신호가 전달된 상기 전송매체의 전달길이(LP)를 기준으로 하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 시스템 마진에 관한 지시는 상기 전달길이(LE)로 생성되는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 시스템 마진에 관한 지시는 상기 전송매체의 최대 허용길이(LAMAX)에 대한 상기 전달길이(LE)의 비율(RE)로 생성되는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  8. 제 3항 또는 4항에 있어서,
    상기 시스템 마진에 관한 지시는 상기 전송매체의 최대 허용 전달길이와 상기 전송매체의 전달길이의 차인 허용 잔여 전달길이(LRE)를 기준으로 하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 시스템 마진에 관한 지시는 상기 허용 잔여 전달길이(LRE)로 생성되는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 시스템 마진에 관한 지시는 상기 전송매체의 상기 최대 허용길이에 대한 상기 허용 잔여 전달길이의 비율(RRE)로 생성되는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  11. 제 1항 내지 10항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전력저하도 검출단계(12A ; 12B)는,
    상기 전송된 디지탈신호로부터 소정의 대역내(BE)의 성분을 추출하고 이 추출출력(Bo; SDE)을 발생하는 단계(120A ; 120B);
    상기 추출출력의 전력의 크기를 검출하여 이 검출된 크기를 나타내는 검출출력(Po)을 발생하는 단계(122A ; 122B); 및
    상기 검출출력과 소정의 기준치(PR)와의 차이를 검출하여 그 차이분 출력(FC)을 상기 검출저하도(PD)로서 발생하는 단계(124A ; 124B)를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 소정대 역(BE)은 상기 전송매체에 의한 상기 디지탈신호의 전송중에 상기 디지탈신호가 상기 전송매체로부터 가장 크게 영향을 받는 대역부분을 적어도 포함하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송 시스템 평가방법.
  13. 제 1항 내지 12항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전송매체는 유선전송로인 것을 특징으로 하는 디지탈 전송 시스템 평가방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 유선전송로는 동축케이블인 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  15. 제 13항에 있어서,
    상기 유선전송로는 광섬유케이블인 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  16. 제 1항 내지 12항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전송매체는 무선전송로인 것을 특징으로 하는 디지탈 전송 시스템 평가방법.
  17. 제 1항 내지 16항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디지탈신호는 시리얼디지탈신호(SD)인 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가방법.
  18. 디지탈 전송시스템(2)의 시스템 마진을 평가하기 위한 디지탈 전송시스템 평가장치(1)에 있어서,
    상기 전송시스템의 전송된 디지탈신호(DR; SOR)를 받는 입력단자(10)와 ;
    상기 입력단자에서 받는 상기 전송된 디지탈신호의 신호전력의 저하도(PD ; FC)를 검출하는 전력저하도 검출수단(12 ; 12A ; 12B)과 ;
    상기 검출된 전력저하도를 사용하여 상기 전송시스템의 상기 시스템 마진에 관한 지시를 발생하는 평가수단(14 ; 14A ; 14B ; 14C)을 구비한 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 전송시스템은 전송매체(24)를 포함하고,
    상기 평가수단은 상기 시스템 마진에 관한 지시를 상기 전송매체의 길이(LP)에 관계된 단위로 나타내는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  20. 제 19항에 있어서,
    상기 평가수단은, 적어도 1개 타입의 기지의 전송매체(CT1∼CTn)에 관한 신호의 전달길이와 그때의 신호의 전력저하도와의 기지의 관계(Z ; TB1∼TBn)를 이용하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송 시스템 평가장치.
  21. 제 20항에 있어서,
    상기 평가수단은 복수의 다른 타입의 전송매체중 선택된 타입(1426C)의 전송매체에 관하여 상기 시스템 마진에 관한 지시를 발생하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  22. 제 20항 또는 21항에 있어서,
    상기 시스템 마진에 관한 지시는 신호가 전달된 상기 전송매체의 전달길이(LE)를 기준으로 하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  23. 제 20항 또는 21항에 있어서,
    상기 시스템 마진에 관한 지시는 상기 전송매체의 최대 허용 전달길이(LAMAX)와 상기 전송매체의 전달길이와의 차이인 허용 잔여 전달길이(LRE)를 기준으로 하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  24. 제 18항 내지 23항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전력저하도 검출수단(12A ; 12B)은,
    상기 입력단자에서 받는 상기 전송된 디지탈신호로부터 소정의 대역(BE)내의 성분을 추출하여 이 추출출력(Bo; SDE)을 발생하는 대역성분 추출수단(120A ; 120B)으로서,
    상기 소정대역은 상기 전송매체에 의한 상기 디지탈신호의 전송중에, 디지탈신호가 상기 전송매체로부터 가장 크게 영향을 받는 대역부분을 적어도 포함하는 상기 대역성분 추출수단 ;
    상기 추출수단으로부터의 상기 추출출력을 받도록 접속되어 있고, 상기 추출출력의 전력의 크기를 검출하여 이 검출된 크기를 나타내는 검출출력(Po)을 발생하는 검출수단(122A ; 122B) ; 및
    상기 검출출력을 받도록 접속되고, 상기 검출출력과 소정 기준치(PR)와의 차이를 검출하여 그 차분 출력(FC)을 상기 검출저하도(PD)로서 발생시키는 차분 검출수단(124A ; 124B)을 포함하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  25. 제 18항 내지 23항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전력저하도 검출수단은 등화량을 제어하는 등화용 가변제어신호(FC)를 내부에서 발생하는 등화기(12B)를 포함하고, 상기 등화용 가변제어신호는 상기 신호 전력저하도로서 작용하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  26. 제 25항에 있어서,
    상기 등화기(12B)는 :
    상기 입력단자에서 받는 상기 전송된 디지탈신호를 받는 제 1입력, 제 2입력, 상기 제 1과 제 2입력을 가산한 결과(SDE)를 생성하는 출력을 구비한 가산수단(1204B) ;
    상기 전송된 디지탈신호를 받는 입력과, 상기 가산기의 상기 제 2입력에 접속되는 출력을 구비한 가변필터(1202B) ;
    상기 가산기의 출력에 결합된 입력과 상기 가산기 출력의 레벨을 검출하는 피크검출기(122B) ;
    상기 퍼크검출기로부터의 검출레벨(Po)을 받는 입력과, 상기 받는 입력과 소정의 기준치(PR)에 응답하여 상기 가변필터를 제어하는 필터제어신호(FC)를 발생하는 출력을 가지는 필터제어회로(124B)로서, 상기 필터제어신호는 상기 피크검출기의 출력이 상기 소정 기준치와 일치하도록 상기 가변필터의 특성을 조절하는 신호인 상기 필터제어회로를 포함하고,
    상기 필터제어신호는, 상기 등화용 가변제어신호로서 작용하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  27. 제 18항 내지 26항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 평가수단(14A)은 :
    증폭기(142A) ;
    증폭기의 출력을 받는 지시계(144A)로서, 지시를 위한 눈금수단(146A)을 구비하는 지시계를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  28. 제 27항에 있어서,
    상기 지시계의 눈금수단은 적어도 한개의 눈금을 포함하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  29. 27항에 있어서,
    상기 증폭기는 조절가능한 가변 이득(140A)을 가지는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  30. 제 27항 또는 29항에 있어서,
    상기 증폭기는 조절가능한 가변 특성을 가지는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  31. 제 18항 내지 26항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 평가수단(14B ; 14C)은 :
    적어도 1개 타입의 기지의 전송매체(CT1∼CTn)에 관한 신호의 전력저하도(FC)를 그때의 신호의 전달길이(LP)에 상관시키는 룩업테이블(TB1∼TBn)을 기억한 룩업테이블 기억수단(148B ; 148C) ;
    시스템 마진지시가 기준으로 하는 전송매체의 타입(CTR)을 상기 적어도 1개 타입의 기지전송매체중에서 지정하는 기준전송매체타입 지정신호를 발생하는 수단(142B ; 142C ; 1426C) ;
    시스템 마진지시의 타입(IT)을 지정하는 마진지시타입 지정신호를 발생하는 수단(144B ; 142C ; 1425C) ;
    상기 기준타입의 전송매체의 최대 허용 전달길이(LAMAX)를 지정하는 최대 허용 전달길이 지정신호를 발생하는 수단(146B ; 142C ; 1427C) ;
    상기 검출수단으로부터의 상기 검출 전력저하도와, 상기 기준전송매체타입 지정신호와 마진지시타입 지정신호와 최대 허용 전달길이 지정신호에 응답하여 상기 기준전송매체의 길이에 관계된 단위로 상기 시스템 마진의 값(SM)을 연산하는 시스템 마진 연산수단(140 B ; 140C ; 1422C) ; 및
    상기 시스템 마진연산치를 표시하는 표시수단(149B ; 149C ; 1423C)을 포함하는 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
  32. 제 18항 내지 31항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전송매체는 유선전송로인 것을 특징으로 하는 디지탈 전송 시스템 평가장치.
  33. 제 18항 내지 31항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전송매체는 무선전송로인 것을 특징으로 하는 디지탈 전송 시스템 평가장치.
  34. 제 18항 내지 33항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디지탈신호는 직렬 디지탈신호(SD)인 것을 특징으로 하는 디지탈 전송시스템 평가장치.
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