WO2011117941A1 - 通信装置、テレビジョン受像機、映像信号記録装置および通信方法 - Google Patents

通信装置、テレビジョン受像機、映像信号記録装置および通信方法 Download PDF

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WO2011117941A1
WO2011117941A1 PCT/JP2010/006741 JP2010006741W WO2011117941A1 WO 2011117941 A1 WO2011117941 A1 WO 2011117941A1 JP 2010006741 W JP2010006741 W JP 2010006741W WO 2011117941 A1 WO2011117941 A1 WO 2011117941A1
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unit
measurement
communication
pair
communication device
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PCT/JP2010/006741
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English (en)
French (fr)
Inventor
善史 酒田
聖治 久保
卓 松田
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/46Monitoring; Testing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0264Arrangements for coupling to transmission lines
    • H04L25/0272Arrangements for coupling to multiple lines, e.g. for differential transmission

Definitions

  • the present invention relates to a communication device that performs communication using a communication cable including a plurality of paired wires each composed of two core wires.
  • the twisted pair cable is an example of a communication cable configured by bundling a large number of pairs (twisted pairs) in which two core wires with insulation coating are wound together.
  • Twisted pair cables are less susceptible to noise than parallel conductors and provide stable impedance.
  • the twisted pair cable also has an effect of suppressing “crosstalk” (crosstalk) caused by electromagnetic induction generated by a signal flowing through another conductor.
  • a twisted pair cable In order to take advantage of such a twisted pair cable, it is necessary that each core wire and a connector corresponding to each core wire are accurately connected.
  • the user or contractor incorrectly connected an Ethernet (registered trademark) twisted pair cable (hereinafter referred to as a LAN cable) that uses an RJ45 (8-wire modular jack for ISDN or 10BASE-T) connector. (Wiring) may create it.
  • a user or a contractor may create a split-pair LAN cable 600 as shown in FIG. 8B instead of the LAN cable 500 having an accurate connection as shown in FIG. 8A.
  • a split pair is an incorrect connection in which two core wires that need to be twisted together are not twisted together.
  • the conductors are electrically connected normally, so that communication is basically possible, but the effect of noise reduction by the twist cannot be obtained.
  • FIG. 8A is a configuration diagram showing a conventional packet communication apparatus to which a LAN cable having a correct connection is connected.
  • FIG. 8B is a configuration diagram illustrating a conventional packet communication apparatus to which a LAN cable having an incorrect connection is connected.
  • correct (normal) connection the state where the core wires are electrically connected and the core wires are correctly arranged.
  • incorrect (abnormal) connection includes not only a state where each core wire is not electrically connected but also a state where each core wire is not correctly arranged.
  • the 8A and 8B includes the IF unit (interface unit) 410, the packet transmitting / receiving unit 420, and the communication unit 440.
  • the LAN cable 500 has a connector 510 and a connector 520 at both ends thereof. That is, the LAN cable 500 includes a LAN cable main body and two connectors.
  • the IF unit 410 is connected to the connector 510 of the LAN cable 500.
  • the packet communication device 400 performs packet communication with an external device (not shown) via the LAN cable 500.
  • the pair A is connected to the core wire L1 and the core wire L2 which are a twisted pair.
  • the pair B is connected to the core wire L3 and the core wire L6 which are the twisted pair. In this way, all the pairs A, B, C, and D are twisted pairs. Therefore, the LAN cable 500 is a normal connection.
  • the pair A is connected to the core wire N1 and the core wire N2 which are a twisted pair.
  • the pair D is connected to the core wire N7 and the core wire N8 which are a twisted pair. Therefore, the pair A and the pair D are twisted pairs.
  • the pair B is connected to the core wire N3 and the core wire N6 that are not in the twisted pair.
  • the pair C is also connected to the core wire N4 and the core wire N5 that are not in the twisted pair. Therefore, the pair B and the pair C are not twisted pairs. That is, not all pairs are twisted pairs. Therefore, the LAN cable 600 is a split pair LAN cable different from a normal connection.
  • connection mistake often occurs when a user or a contractor makes a determination mistake such as connecting two twisted pair core wires to adjacent pins in the connector 610 and the connector 620.
  • Patent Document 1 discloses a method for determining a connection relationship of twisted pair cables using a crosstalk detection function, that is, a method for detecting a split pair, and an apparatus therefor.
  • Patent Document 2 discloses a network connection device and a network connection notification method capable of accurately obtaining information such as link-up required when connecting to a network even for a user with little expertise.
  • Patent Document 1 utilizes a crosstalk detection function. Therefore, this detection method has a problem that a split pair cannot be detected in a communication apparatus that does not have a crosstalk detection function.
  • a chip that converts a logic signal into an actual electrical signal is used for communication using a LAN cable. Such a chip is called a PHY chip.
  • PHY chip A chip that converts a logic signal into an actual electrical signal is used for communication using a LAN cable.
  • Such a chip is called a PHY chip.
  • PHY chips having a crosstalk detection function.
  • not all PHY chips have a crosstalk detection function. Under such circumstances, it is desired that split pair detection is performed using a more general function of many PHY chips.
  • the user can accurately grasp the settings necessary for communication such as link-up or IP address settings.
  • the LAN cable used is a split pair LAN cable, there is no mechanism for detecting it.
  • Patent Document 2 Therefore, with the apparatus and method disclosed in Patent Document 2, the user cannot easily recognize that normal communication is not possible due to the use of a split pair LAN cable.
  • an object of the present invention is to provide a communication device that can simply detect an abnormality that is difficult to understand in a communication cable.
  • a communication device that performs communication using a communication cable including a plurality of pair wires each including two core wires, and the communication cable
  • An interface unit connectable to the interface unit, and a measurement unit that acquires a plurality of measurement values by measuring a value indicating a state of each of the plurality of pair wires included in the communication cable connected to the interface unit
  • an abnormality information output unit that outputs abnormality information indicating an abnormality of the communication cable when the plurality of measurement values acquired by the measurement unit are not substantially the same.
  • the communication device can detect a difference between a plurality of measured values caused by the influence of noise or the like. Therefore, the communication apparatus can simply detect an abnormality that is difficult to understand in the communication cable. Therefore, the communication trouble accompanying the abnormality of the communication cable is reduced.
  • the communication device may further include a packet transmission / reception unit that transmits and receives packets via the interface unit, and the measurement unit may be included in the packet transmission / reception unit.
  • the communication device can detect the abnormality of the communication cable using the measurement function of the packet transmission / reception unit.
  • the measurement unit may acquire the plurality of measurement values by measuring a value indicating the length of each of the plurality of pair lines as a value indicating the state.
  • the communication device can detect the abnormality of the communication cable by using the function of measuring the length of the paired wire.
  • the measurement unit for each pair of the plurality of pair lines, by measuring a value indicating a time from transmitting an incident wave to receiving a reflected wave as a value indicating the state, A plurality of measured values may be acquired.
  • the communication device can detect the abnormality of the communication cable by using the function of measuring the reflection.
  • the abnormality information output unit may have an incorrect connection in which the two core wires that need to be twisted together are not twisted together when the plurality of measurement values acquired by the measuring unit are not substantially the same.
  • the abnormality information indicating that a certain split pair is included in the communication cable may be output.
  • the abnormality information output unit may output the abnormality information when the difference between the plurality of measurement values acquired by the measurement unit is not within the measurement error range of the measurement unit.
  • the measuring unit may measure the value indicating the state a plurality of times, and obtain the plurality of measured values by calculating an average value, a median value, or a mode value of the measurement results for each paired line. Good.
  • the packet transmission / reception unit may transmit / receive a packet to / from an external device via the interface unit when the plurality of measurement values acquired by the measurement unit are substantially the same.
  • the abnormality information output unit has a predetermined difference or ratio between the maximum value of the plurality of measurement values acquired by the measurement unit and the minimum value of the plurality of measurement values acquired by the measurement unit. If it is not within the range, the abnormality information may be output.
  • a television receiver is a television receiver connectable to a network, and includes the communication device and a display unit that displays a video signal received by the communication device. Also good.
  • the communication apparatus is realized as a television receiver capable of detecting an unclear abnormality of the communication cable.
  • a video signal recording apparatus is a video signal recording apparatus connectable to a network, comprising: the communication apparatus; and a writing unit that writes a video signal received by the communication apparatus to a recording medium. You may prepare.
  • the communication apparatus is realized as a video signal recording apparatus capable of detecting an unclear abnormality of the communication cable.
  • a communication method in which a communication device including an interface unit that can be connected to a communication cable including a plurality of pair wires each including two core wires performs communication using the communication cable.
  • the communication apparatus is realized as a communication method.
  • a program according to an aspect of the present invention is a program for causing a communication device including an interface unit connectable to a communication cable including a plurality of pair wires formed by every two core wires to execute the program.
  • a program for causing the communication apparatus to execute an abnormality information output step of outputting abnormality information indicating an abnormality of the communication cable may be used.
  • the communication method according to an embodiment of the present invention is realized as a program.
  • An integrated circuit according to an aspect of the present invention is included in an interface unit connectable to a communication cable including a plurality of pair wires each composed of two core wires, and the communication cable connected to the interface unit.
  • An integrated circuit for mounting in a communication device including a measurement unit that acquires a plurality of measurement values by measuring a value indicating a state of each of the plurality of pair wires. If the acquired plurality of measured values are not substantially the same, an abnormality information output unit that outputs abnormality information indicating an abnormality of the communication cable may be provided.
  • the communication apparatus according to an embodiment of the present invention is realized as an integrated circuit.
  • the present invention detects an unintelligible abnormality in the communication cable. Therefore, the communication trouble accompanying the abnormality of the communication cable is reduced.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a packet communication apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing a pair line according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart showing processing of the packet communication apparatus according to the first embodiment.
  • 4A is a diagram showing a first example of measurement results according to Embodiment 1.
  • FIG. 4B is a diagram showing a second example of the measurement result according to Embodiment 1.
  • FIG. 5A is a conceptual diagram showing normal measurement according to Embodiment 1.
  • FIG. 5B is a conceptual diagram showing measurement at the time of abnormality according to Embodiment 1.
  • FIG. 6A is a configuration diagram illustrating a communication apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 6B is a flowchart illustrating processing of the communication apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a television receiver and a video signal recording apparatus according to the fourth embodiment.
  • FIG. 8A is a configuration diagram showing a conventional packet communication apparatus to which a LAN cable having a correct connection is connected.
  • FIG. 8B is a configuration diagram illustrating a conventional packet communication apparatus to which a LAN cable having an incorrect connection is connected.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a packet communication apparatus according to the first embodiment.
  • the packet communication device 100 illustrated in FIG. 1 is an example of a communication device that performs communication using a communication cable including a plurality of pair wires each including two core wires. Every two core wires are determined by the arrangement of the plurality of core wires at the end of the communication cable including the plurality of core wires. The determination of the two core wires will be described later with reference to FIG.
  • the packet communication device 100 includes an IF unit (interface unit) 110, a packet transmitting / receiving unit 120, a network abnormality detection unit 130, and a communication unit 140. Further, the packet transmission / reception unit 120 includes a transmission unit 121, a reception unit 122, and a pair length measurement unit 123.
  • the network abnormality detection unit 130 includes a connection error detection unit 131 and an abnormality notification unit 132. These components are realized by a dedicated hardware line or a program executed by a processor.
  • the LAN cable 200 has a connector 210 and a connector 220 at both ends. That is, the LAN cable 200 includes a LAN cable main body and two connectors.
  • the IF unit 110 is connected to the connector 210 of the LAN cable 200.
  • the packet communication device 100 performs packet communication with an external device (not shown) via the LAN cable 200. Note that the LAN cable 500 with the correct connection shown in FIG. 8A or the LAN cable 600 with the incorrect connection shown in FIG. 8B may be used as the LAN cable 200 shown in FIG.
  • the IF unit 110 can be connected to the connector 210 of the LAN cable 200.
  • the IF unit 110 has a plurality of pins for connecting to the connector 210. The number of these pins is the same as that of the connector 210 and is typically eight.
  • the transmission unit 121 of the packet transmission / reception unit 120 transmits the packet input from the communication unit 140 via the IF unit 110.
  • the reception unit 122 outputs the packet received via the IF unit 110 to the communication unit 140.
  • the pair length measurement unit 123 is an example of a measurement unit that acquires a plurality of measurement values by measuring a value indicating the state of each pair line.
  • the pair length measurement unit 123 measures the length of each pair of the LAN cable 200 (hereinafter also referred to as a pair length).
  • the function of measuring the pair length is a function provided in many PHY chips.
  • the packet transmission / reception unit 120 is responsible for physical connection located in the first layer of the OSI (Open Systems Interconnection) reference model. That is, the packet transmitting / receiving unit 120 is a unit that implements a PHY that defines physical connection and transmission of a network. Since PHY performs D / A conversion, a certain chip size is required. For this reason, it is often the case that only the PHY is mounted as an external single chip (PHY chip) without being built in a common chip set.
  • OSI Open Systems Interconnection
  • connection error detection unit 131 of the network abnormality detection unit 130 is an example of an abnormality information output unit that outputs abnormality information indicating an abnormality of the communication cable when a plurality of acquired measurement values are not substantially the same.
  • the connection error detection unit 131 determines whether the LAN cable 200 connected to the IF unit 110 is a normal connection LAN cable or a split pair LAN cable. If the connection error detection unit 131 determines that the LAN cable 200 is a split pair LAN cable, the connection error detection unit 131 notifies the abnormality notification unit 132 that an abnormality has occurred.
  • the abnormality notification unit 132 When the abnormality notification unit 132 receives a notification that an abnormality has occurred in the LAN cable 200 from the connection error detection unit 131, the abnormality notification unit 132 notifies the user that an abnormality has occurred. For example, the abnormality notification unit 132 notifies the user that an abnormality has occurred by outputting the occurrence of the abnormality as an image or sound.
  • the communication unit 140 performs packet communication via the packet transmission / reception unit 120 and the LAN cable 200.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing a connection state of the LAN cable 200 shown in FIG.
  • the IF unit 110 can be connected to the connector 210 of the LAN cable 200. More specifically, eight pins of the IF unit 110 and eight pins of the connector 210 can be connected.
  • first pin and the second pin constitute a pair A.
  • third pin and the sixth pin constitute a pair B.
  • the fourth pin and the fifth pin constitute a pair C.
  • the seventh pin and the eighth pin constitute a pair D.
  • the pair of core wires in the LAN cable 200 is also determined by the combination of these pins. That is, the core wire M1 and the core wire M2 constitute the pair A. Further, the core wire M3 and the core wire M6 constitute a pair B. Further, the core wire M4 and the core wire M5 constitute a pair C. Further, the core wire M7 and the core wire M8 constitute a pair D.
  • the core wire pair thus determined is called a pair wire. That is, the plurality of paired wires are configured by every two core wires determined by the arrangement of the plurality of core wires at the end of the LAN cable 200. Furthermore, in other words, a plurality of pair lines are constituted by every two core wires determined by the positions of a plurality of pins connected to the plurality of core wires.
  • the packet communication apparatus 100 measures the lengths of such a plurality of pair lines for each pair line, and detects an abnormality in the LAN cable 200.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a processing flow of the packet communication apparatus 100 shown in FIG.
  • substantially the same means that the difference between the maximum value and the minimum value of the measurement values of the lengths of a plurality of pair wires in a LAN cable is smaller than a threshold value (predetermined value). . Further, “not substantially the same” means that the difference between the maximum value and the minimum value of the lengths of a plurality of pairs of lines is greater than or equal to a threshold value.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a measurement result of the length of each pair of LAN cables.
  • the threshold is 1.0 m.
  • the difference between the maximum value (3.2 m) and the minimum value (2.8 m) is 0.4 m.
  • the difference (0.4 m) is a value smaller than the threshold value (1.0 m)
  • the measurement value of the length for each pair line is regarded as “substantially the same”.
  • the measurement value of the length for each paired line is the measurement result shown in FIG. 4B
  • the difference between the maximum value (3.0 m) and the minimum value (1.5 m) is 1.5 m.
  • the difference (1.5 m) is greater than or equal to the threshold (1.0 m)
  • the measurement value of the length for each pair line is regarded as “not substantially the same”.
  • each pair line in the LAN cable is physically the same as that of the LAN cable. Therefore, if the length of each paired wire is measured using the same measurement method, the measurement values should be almost the same.
  • split-pair LAN cables have a characteristic that they are vulnerable to noise. Therefore, the measured value of the length for each pair line is different from the actual length. Therefore, when the measurement value of the length for each pair line is not substantially the same, it is assumed that the LAN cable includes a split pair.
  • TDR Time Domain Reflectometers
  • FIG. 5A is a conceptual diagram showing measurement of a normal pair line.
  • FIG. 5B is a conceptual diagram showing measurement of an abnormal pair line.
  • the pair wires 230 shown in FIG. 5A are twisted together and are not easily affected by noise.
  • the incident wave transmitted from one end of the pair wire 230 reaches the other end without being affected by noise.
  • the incident wave that reaches the other end becomes a reflected wave and returns.
  • a measurement value indicating the correct length of the pair wire 230 is obtained from the time from the transmission of the incident wave to the reception of the reflected wave.
  • the paired wires 240 shown in FIG. 5B are not twisted together and are susceptible to noise.
  • the incident wave transmitted from one end of the pair wire 240 is affected by noise and returns as a reflected wave without reaching the other end.
  • a measurement value indicating the correct length of the paired wire 240 cannot be obtained from the time from the transmission of the incident wave to the reception of the reflected wave.
  • the pair line 240 the time from the transmission of the incident wave to the reception of the reflected wave is usually short.
  • the measured value of the length of the pair line 240 shows a value shorter than the original length.
  • the pair length measurement unit 123 of the packet transmission / reception unit 120 measures the length of each pair line in the LAN cable 200 using a predetermined measurement method (S201).
  • the connection error detection unit 131 of the network abnormality detection unit 130 determines whether or not the length measurement values for each pair line are substantially the same based on the threshold value (S202).
  • the maximum value of the measurement result is 3.2 m
  • the minimum value of the measurement result is 2.8 m.
  • the difference is 0.4 m.
  • the connection error detection unit 131 determines that the LAN cable 200 is a normal connection LAN cable. Note that such a threshold value is determined from a prior experiment or the like.
  • connection error detection unit 131 determines that there is no connection error in the LAN cable (S203). . Then, the packet communication device 100 ends the process.
  • connection error detection unit 131 determines that there is a connection error in the LAN cable (S204). Then, the packet communication device 100 ends the process.
  • the connection error detection unit 131 determines that the LAN cable 200 is an abnormal connection (split pair) LAN cable.
  • the packet communication device 100 detects a split pair by using the distance measurement function that is a function generally provided by many PHY chips, even if the PHY chip does not have a crosstalk detection function, by the above processing. can do. Therefore, the packet communication device 100 can automatically detect an abnormality caused by the split pair of the LAN cable and notify the user. Thereby, the packet communication apparatus 100 can reduce the trouble regarding a network connection.
  • the split pair detection method may be applied not only to packet communication but also to a communication device that performs data communication. .
  • an abnormality is detected in the LAN cable 200 having four pair lines.
  • the number of pair lines is not limited to four, and may be two, three, or five. There may be more than one.
  • connection error detection unit 131 detects that the measured values are not substantially the same as the split pair, but may detect it as an abnormality of the communication cable.
  • the reason why the measured values are not substantially the same is likely to be a split pair, but may also be an abnormality in other communication cables. Therefore, the connection error detection unit 131 does not have to limit the cause of the abnormality to the split pair.
  • the pair length measurement unit 123 measures the length of the pair line, but may measure the time from the transmission of the incident wave to the reception of the reflected wave. Or the pair length measurement part 123 may measure the value which shows the state of another pair line. And the connection mistake detection part 131 detects a connection mistake by determining whether the value measured by the pair length measurement part 123 is substantially the same.
  • the packet transmission / reception unit 120 may transmit / receive a packet to / from an external device via the IF unit 110 and the LAN cable 200 only when the measurement values are substantially the same. Thereby, unstable communication is restricted and communication troubles are suppressed.
  • the plurality of measurement values when the difference between the maximum value and the minimum value of the plurality of measurement values is smaller than the threshold value, it is determined that the plurality of measurement values are substantially the same.
  • whether or not the plurality of measurement values are substantially the same is not limited to such a determination method, and may be determined based on whether or not the difference between the plurality of measurement values is within a predetermined range. For example, when the ratio between the maximum value and the minimum value of the plurality of measurement values is within a predetermined range, it may be determined that the plurality of measurement values are substantially the same.
  • the packet communication apparatus 100 uses a value obtained from a prior experiment or the like as a threshold for detecting a split pair, that is, a threshold used for determining whether or not measured values are substantially the same. Is used. Such a threshold is determined from a measurement error that occurs when the pair length measurement unit 123 measures the pair length. If the difference between the plurality of measurement values is not within the measurement error range, the connection error detection unit 131 determines that the plurality of measurement values are not substantially the same, and outputs abnormality information.
  • the measurement error means a difference between the physical length of the pair wire and the measurement value obtained by the pair length measurement unit 123 measuring the length of the pair wire using a predetermined measurement method. Even if the connection of the LAN cable 200 is normal, a measurement error occurs in the measurement of the pair length. Such a measurement error also depends on the performance of the pair length measurement unit 123.
  • the packet communication apparatus uses such characteristics to improve the accuracy of detecting split pairs.
  • the packet communication apparatus according to the second embodiment is the same as the packet communication apparatus 100 according to the first embodiment shown in FIG. Therefore, hereinafter, the same reference numerals are used and description thereof is omitted here.
  • processing flow of the packet communication apparatus 100 according to the second embodiment is the same as the processing flow according to the first embodiment shown in FIG.
  • the threshold value for determining whether or not the measurement values are substantially the same is determined based on the measurement error due to the average value of a plurality of measurements. Since the measurement error due to the average value of a plurality of measurements is small, the threshold value based on a plurality of measurements is smaller than the threshold value based on a single measurement.
  • the measurement error range is 2.0 m.
  • this measurement error range (2.0 m) is a threshold for detecting the split pair of the LAN cable 200, that is, a threshold used for determining whether or not they are substantially the same.
  • the packet communication device 100 uses this threshold value (2.0 m) to determine whether or not the measurement values are substantially the same from the measurement result shown in FIG. 4B.
  • the difference between the maximum value and the minimum value of the measurement result shown in FIG. 4B is 1.5 m. Therefore, when the threshold is 2.0 m, the measured values for each pair line are regarded as substantially the same.
  • the LAN cable 200 is erroneously determined as a normal connection without a split pair. That is, in this case, since the measurement error range is 2.0 m, the LAN cable 200 may be determined not to be a split pair even though it is a split pair.
  • the packet communication apparatus 100 uses, for example, ⁇ 0.5 m, which is a measurement error due to 10 measurements, as a threshold instead of ⁇ 1.0 m, which is a measurement error due to one measurement. That is, here, it is assumed that the measurement error due to the average value of 10 measurements is ⁇ 0.5 m. In this case, the measurement error range is 1.0 m. That is, by increasing the number of measurements to 10, the threshold value used for determining whether or not the measurement values are substantially the same is shortened to 1.0 m.
  • the pair length measurement part 123 which concerns on Embodiment 2 measures a pair length 10 times, and calculates the average value of a measurement result for every pair line.
  • the split pair LAN cable 200 even when the pair length is measured a plurality of times, the measurement error is hardly reduced due to the influence of noise. Therefore, the split pair is detected with higher accuracy by comparing the average value calculated for each pair line with the shortened threshold value.
  • an average value of measurement results obtained by measuring a LAN cable having a correct connection a plurality of times may be used to determine a measurement error based on a variation characteristic of a measurement value of a pair length.
  • the mode value or median value of such measurement results may be used.
  • the pair length measurement unit 123 measures the pair length a plurality of times, and calculates an average value, a mode value, or a median value for each pair line. Then, the connection error detection unit 131 detects the split pair by determining whether the calculated average value, mode value, or median value is within the determined measurement error range.
  • the packet communication device 100 may measure the pair length and check the split pair when packet communication is not being performed.
  • the threshold value used for determining whether or not the measurement values are substantially the same is set using the measurement error based on the number of measurements of the pair length. Also, when the measurement error value is not sufficiently accurate, the split pair detection accuracy can be increased by increasing the number of measurements.
  • the threshold is set based on the number of measurements.
  • the threshold value may be a fixed value regardless of the number of measurements. That is, even when the threshold value is a fixed value, the pair length measurement unit 123 may measure a value indicating the length or state of each pair line a plurality of times.
  • the pair length measurement unit 123 acquires a plurality of measurement values by calculating an average value, a median value, or a mode value of the measurement results for each pair line.
  • the connection error detection unit 131 detects an abnormality of the communication cable by determining whether or not the difference between the maximum value and the minimum value of the plurality of acquired measurement values is equal to or greater than a threshold value that is a fixed value. Thereby, it is suppressed that the abnormality of the communication cable is erroneously detected by the temporary abnormality value.
  • the communication apparatus according to the third embodiment includes characteristic components of the packet communication apparatus 100 according to the first or second embodiment.
  • FIG. 6A is a configuration diagram illustrating a communication apparatus according to Embodiment 3.
  • the communication device 300 illustrated in FIG. 6A includes an IF unit (interface unit) 310, a measurement unit 320, and an abnormality information output unit 330.
  • the IF unit 310 has the same function as the IF unit 110 according to the first embodiment shown in FIG.
  • the measurement unit 320 has the same function as the pair length measurement unit 123 according to Embodiment 1 shown in FIG.
  • the abnormality information output unit 330 has the same function as the connection error detection unit 131 according to Embodiment 1 shown in FIG.
  • the IF unit 310 can be connected to a communication cable such as the LAN cable 200 in the same manner as the IF unit 110 according to the first embodiment shown in FIG.
  • the communication cable includes a plurality of paired wires as in the first embodiment. For example, a connector exists at the end of the communication cable, and every two core wires are determined based on the pin arrangement of the connector.
  • the measuring unit 320 measures a value indicating each state of the plurality of paired wires. That is, the measurement part 320 measures the value which shows the state of a communication cable for every pair line. Thereby, the measurement unit 320 acquires a plurality of measurement values.
  • the measurement unit 320 may measure the length of each pair line, or may measure the time from when an incident wave is transmitted to when a reflected wave is received for each pair line. Alternatively, the measurement unit 320 may measure a value indicating another state and expected to be substantially the same in normal connection.
  • the abnormality information output unit 330 outputs abnormality information indicating an abnormality of the communication cable when the plurality of measurement values acquired by the measurement unit 320 are not substantially the same. For example, the abnormality information output unit 330 outputs abnormality information when the difference between the plurality of measurement values is not within a predetermined range. At this time, the abnormality information output unit 330 may output the abnormality information to the abnormality notification unit 132 shown in the first embodiment.
  • FIG. 6B is a flowchart showing processing of the communication apparatus 300 shown in FIG. 6A.
  • the measurement part 320 measures the value which shows the state for every pair line of the several pair line contained in the communication cable connected to IF part 310 (S301).
  • the measurement unit 320 acquires a plurality of measurement values.
  • the abnormality information output unit 330 outputs abnormality information. For example, when the difference between the plurality of measurement values is not within a predetermined range, the abnormality information output unit 330 outputs abnormality information (S302).
  • the communication device 300 can detect an unclear abnormality of the communication cable.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a television receiver and a video signal recording apparatus according to the fourth embodiment.
  • the television receiver 350 shown in FIG. 7 is a television receiver connectable to a network, and includes a communication device 351 and a display unit 352.
  • the communication device 351 is the packet communication device 100 shown in the first and second embodiments or the communication device 300 shown in the third embodiment.
  • the communication device 351 receives a video signal via a communication cable.
  • the display unit 352 displays the video signal received by the communication device 351 as a video.
  • the television receiver 350 having such a configuration can receive a video signal transmitted by IP (Internet Protocol) broadcasting or the like and display the received video signal on the display unit 352 as a video. Further, the television receiver 350 may display the abnormality information output by the communication device 351 on the display unit 352.
  • IP Internet Protocol
  • the 7 is a video signal recording device connectable to a network, and includes a communication device 361 and a writing unit 362.
  • the video signal recording device 360 is typically a video recorder.
  • the communication device 361 is the packet communication device 100 shown in the first and second embodiments or the communication device 300 shown in the third embodiment.
  • the communication device 361 receives a video signal via a communication cable.
  • the writing unit 362 writes the video signal received by the communication device 361 to the recording medium 363.
  • the recording medium 363 may be a hard disk built in the video signal recording device 360 or a BD (Blu-ray Disc) removable from the video signal recording device 360.
  • the video signal recording device 360 Since the video signal recording device 360 has such a configuration, it can receive a video signal transmitted by IP broadcast or the like and write the received video signal to the recording medium 363.
  • the communication device according to the present invention has been described based on a plurality of embodiments, but the present invention is not limited to these embodiments. Forms obtained by subjecting those embodiments to modifications conceivable by those skilled in the art, and other forms realized by arbitrarily combining components in these embodiments are also included in the present invention.
  • another processing unit may execute a process executed by a specific processing unit.
  • the order in which the processes are executed may be changed, or a plurality of processes may be executed in parallel.
  • the present invention can be realized not only as a communication device but also as a method using processing means constituting the communication device as steps.
  • the present invention can be realized as a program for causing a computer to execute the steps included in these methods, or as a program for causing a communication device that performs communication using a communication cable to execute the steps.
  • the present invention can be realized as a computer-readable recording medium such as a CD-ROM in which the program is recorded.
  • the plurality of components included in the communication device may be realized as an LSI (Large Scale Integration) that is an integrated circuit. These components may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • LSI Large Scale Integration
  • the abnormality information output unit 330 may be mounted as an LSI for mounting on a communication device.
  • IC Integrated Circuit
  • system LSI system LSI
  • super LSI super LSI
  • ultra LSI ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present invention is mainly applicable to home appliances such as a television receiver that performs communication using a communication cable, but is widely applicable to communication devices that perform communication using a communication cable.
  • Packet communication device 110 310, 410 IF unit (interface unit) 120, 420 Packet transmission / reception unit 121, 421 Transmission unit 122, 422 Reception unit 123 Pair length measurement unit 130 Network abnormality detection unit 131 Connection error detection unit 132 Abnormality notification unit 140, 440 Communication unit 200, 500, 600 LAN cables 210, 220 , 510, 520, 610, 620 Connector 230, 240 Pair line 300, 351, 361 Communication device 320 Measuring unit 330 Abnormal information output unit 350 Television receiver 352 Display unit 360 Video signal recording device 362 Writing unit 363 Recording medium

Abstract

 通信ケーブルのわかり難い異常を簡潔に検出することができる通信装置を提供する。通信装置は、2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルを用いて通信を行う通信装置であって、通信ケーブルに接続可能なインタフェース部(310)と、インタフェース部(310)に接続された通信ケーブルに含まれる複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定部(320)と、測定部(320)で取得された複数の測定値が略同一でない場合、通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力部(330)とを備える。

Description

通信装置、テレビジョン受像機、映像信号記録装置および通信方法
 本発明は、2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルを用いて通信を行う通信装置に関する。
 現在のインターネットおよびローカルエリアネットワーク(LAN:Local Area Network)では、ツイストペアケーブル(TPケーブルとも呼ばれる)を用いることが一般化している。ツイストペアケーブルは、絶縁被覆された2本の芯線を互いに縒り合せた対(ツイストペア)を、多数束ねて収めることにより構成された通信ケーブルの例である。
 ツイストペアケーブルは、平行型の導線に比べてノイズの影響を受けにくく、また、安定したインピーダンスが得られる。ツイストペアケーブルは、さらに、他の導線に流れる信号が作る電磁誘導によって引き起こされる「漏話」(クロストーク)を抑える効果も有している。
 このようなツイストペアケーブルの利点を生かすためには、各芯線と、各芯線に対応するコネクタとが正確に連結している必要がある。しかし、ユーザまたは施工業者が、RJ45(ISDNまたは10BASE-Tに利用される8線式のモジュラージャック)コネクタを利用するEthernet(登録商標)のツイストペアケーブル(以下、LANケーブルと称す)を間違った結線(配線)で作成してしまう場合がある。具体的には、ユーザまたは施工業者が、図8Aに示すような正確な結線のLANケーブル500ではなく、図8Bに示すようなスプリットペアのLANケーブル600を作成してしまう場合がある。
 ここで、スプリットペアとは、互いに縒り合わされていることが必要な2本の芯線が互いに縒り合わされていない誤った結線のことである。このようなツイストミスがLANケーブルに含まれている場合、導線は電気的に正常につながっているので基本的に通信可能であるが、ツイストによるノイズ軽減の効果が得られない。
 図8Aは、正しい結線のLANケーブルが接続された従来のパケット通信装置を示す構成図である。図8Bは、誤った結線のLANケーブルが接続された従来のパケット通信装置を示す構成図である。なお、ここでは、各芯線が電気的につながっている状態であって、かつ、各芯線が正しく配置されている状態を正しい(正常な)結線という。逆に、誤った(異常な)結線には、各芯線が電気的につながっていない状態だけでなく、各芯線が正しく配置されていない状態が含まれる。
 図8Aおよび図8Bに示された従来のパケット通信装置400は、IF部(インタフェース部)410、パケット送受信部420および通信部440を備える。さらに、パケット送受信部420は、送信部421および受信部422を備える。
 LANケーブル500は、その両端に、コネクタ510およびコネクタ520を有する。すなわち、LANケーブル500は、LANケーブルの本体部と、2つのコネクタとで構成されている。IF部410は、LANケーブル500のコネクタ510に接続されている。パケット通信装置400は、このLANケーブル500を介して、外部装置(図示せず)との間でパケット通信を行う。
 図8Aに示すように、ペアAは、ツイストペアになっている芯線L1および芯線L2に接続されている。また、ペアBは、ツイストペアになっている芯線L3および芯線L6に接続されている。このように、ペアA、ペアB、ペアCおよびペアDの全てのペアがツイストペアになっている。したがって、LANケーブル500は、正常な結線である。
 一方、図8Bに示すように、ペアAは、ツイストペアになっている芯線N1および芯線N2に接続されている。また、ペアDは、ツイストペアになっている芯線N7および芯線N8に接続されている。よって、ペアAおよびペアDは、それぞれツイストペアになっている。
 しかし、ペアBは、ツイストペアになっていない芯線N3および芯線N6に接続されている。また、ペアCも、ツイストペアになっていない芯線N4および芯線N5に接続されている。よって、ペアBおよびペアCは、それぞれツイストペアになっていない。すなわち、全てのペアがツイストペアにはなっていない。したがって、LANケーブル600は、正常な結線とは異なるスプリットペアのLANケーブルである。
 このような結線ミスは、ユーザまたは施工業者が、ツイストペアである2本の芯線をコネクタ610およびコネクタ620における隣り合わせたピンに接続したらよいといった判断ミスを犯すことにより発生することが多い。
 このLANケーブル600のように、正常な結線になっていないスプリットペアのLANケーブルは、ツイストによるノイズ軽減の効果が得られない。そして、ノイズが大きいときには通信不良が発生するため、このようなLANケーブルを使用しないようにすることが強く望まれる。
 そのためには、通信に用いられるLANケーブルが正常な結線になっているか否かの判定が必要である。特許文献1には、クロストーク検出機能を用いて、ツイストペアケーブルの接続関係を判定する方法、すなわち、スプリットペアを検出する方法と、その装置が開示されている。
 また、特許文献2には、専門知識の乏しいユーザにとっても、ネットワークの接続時に必要なリンクアップ等の情報を的確に得ることができるネットワーク接続装置およびネットワーク接続通知方法が開示されている。
特開2002-078130号公報 特開2009-111800号公報
 しかしながら、特許文献1に開示されている検出方法は、クロストーク検出機能を活用している。したがって、この検出方法は、クロストーク検出機能を備えていない通信装置においてはスプリットペアの検出ができないという課題を有している。
 LANケーブルを用いた通信には、論理信号を実際の電気的な信号に変換するチップが用いられる。このようなチップは、PHYチップと呼ばれる。現在、クロストーク検出機能を有するPHYチップも存在する。しかし、すべてのPHYチップがクロストーク検出機能を有しているわけではない。このような状況の中、多くのPHYチップが有するより一般的な機能を用いてスプリットペアの検出が行われることが望まれる。
 また、特許文献2に開示されているネットワーク接続装置およびネットワーク接続通知方法によれば、ユーザは、リンクアップまたはIPアドレスの設定など、通信に必要な設定については的確に把握することができる。しかし、仮に、使用しているLANケーブルがスプリットペアのLANケーブルであったとしても、それを検出する仕組みがない。
 したがって、特許文献2に開示されている装置および方法では、ユーザは、スプリットペアのLANケーブルを使用していることが原因で正常な通信ができないことを簡単に認識することができない。
 すなわち、スプリットペアのLANケーブルが用いられている場合、LANケーブルにツイストミスが存在するが、導線は電気的に正常につながっている。したがって、基本的に通信が可能である。しかし、ツイストによるノイズ軽減の効果が得られない。そのため、ノイズが大きいときに通信ができない状態になる。したがって、ネットワークの知識に乏しいユーザが、通信不良の発生原因を把握することは困難である。
 そこで、本発明は、通信ケーブルのわかり難い異常を簡潔に検出することができる通信装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明の一形態に係る通信装置は、2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルを用いて通信を行う通信装置であって、前記通信ケーブルに接続可能なインタフェース部と、前記インタフェース部に接続された前記通信ケーブルに含まれる前記複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定部と、前記測定部で取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、前記通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力部とを備える。
 これにより、通信装置は、ノイズ等の影響によって発生した、複数の測定値間の差異を検出することができる。よって、通信装置は、通信ケーブルのわかり難い異常を簡潔に検出することがきる。したがって、通信ケーブルの異常に伴う通信トラブルが低減される。
 また、前記通信装置は、さらに、前記インタフェース部を介して、パケットの送受信を行うパケット送受信部を備え、前記測定部は、前記パケット送受信部に備えられていてもよい。
 これにより、通信装置は、パケット送受信部が有する測定機能を用いて、通信ケーブルの異常を検出することができる。
 また、前記測定部は、前記複数のペア線のペア線毎の長さを示す値を、前記状態を示す値として測定することにより、前記複数の測定値を取得してもよい。
 これにより、通信装置は、ペア線の長さを測定する機能を用いて、通信ケーブルの異常を検出することができる。
 また、前記測定部は、前記複数のペア線のペア線毎に、入射波を送信してから反射波を受信するまでの時間を示す値を、前記状態を示す値として測定することにより、前記複数の測定値を取得してもよい。
 これにより、通信装置は、反射を測定する機能を用いて、通信ケーブルの異常を検出することができる。
 また、前記異常情報出力部は、前記測定部で取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、互いに縒り合わされていることが必要な2本の芯線が互いに縒り合わされていない誤った結線であるスプリットペアが前記通信ケーブルに含まれていることを示す前記異常情報を出力してもよい。
 これにより、通信ケーブルの異常が、スプリットペアによる異常であるとして、検出される。複数の測定値が互いに異なる場合、通信ケーブルにスプリットペアが含まれている可能性が高い。したがって、より適切な異常情報が出力される。
 また、前記異常情報出力部は、前記測定部で取得された前記複数の測定値間の差異が、前記測定部の測定誤差の範囲内でない場合、前記異常情報を出力してもよい。
 これにより、複数の測定値が略同一であるとみなされる範囲が適切に定められる。
 また、前記測定部は、前記状態を示す値を複数回測定し、測定結果の平均値、中央値または最頻値をペア線毎に算出することにより、前記複数の測定値を取得してもよい。
 これにより、通信ケーブルの異常が、より正確に検出される。
 また、前記パケット送受信部は、前記測定部で取得された前記複数の測定値が略同一である場合に、前記インタフェース部を介して、外部装置とのパケットの送受信を行ってもよい。
 これにより、不安定な状態において、外部装置との通信が制限される。
 また、前記異常情報出力部は、前記測定部で取得された前記複数の測定値の最大値と、前記測定部で取得された前記複数の測定値の最小値との差または比率が、所定の範囲内でない場合、前記異常情報を出力してもよい。
 これにより、複数の測定値が略同一であるか否かが適切に判定される。
 また、本発明の一形態に係るテレビジョン受像機は、ネットワークに接続可能なテレビジョン受像機であって、前記通信装置と、前記通信装置で受信した映像信号を表示する表示部とを備えてもよい。
 これにより、本発明の一形態に係る通信装置が、通信ケーブルのわかり難い異常を検出することができるテレビジョン受像機として実現される。
 また、本発明の一形態に係る映像信号記録装置は、ネットワークに接続可能な映像信号記録装置であって、前記通信装置と、前記通信装置で受信した映像信号を記録媒体に書き込む書き込み部とを備えてもよい。
 これにより、本発明の一形態に係る通信装置が、通信ケーブルのわかり難い異常を検出することができる映像信号記録装置として実現される。
 また、本発明の一形態に係る通信方法は、2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルに接続可能なインタフェース部を備える通信装置が、前記通信ケーブルを用いて通信を行う通信方法であって、前記インタフェース部に接続された前記通信ケーブルに含まれる前記複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定ステップと、前記測定ステップで取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、前記通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力ステップとを含んでもよい。
 これにより、本発明の一形態に係る通信装置が通信方法として実現される。
 また、本発明の一形態に係るプログラムは、2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルに接続可能なインタフェース部を備える通信装置に実行させるためのプログラムであって、前記インタフェース部に接続された前記通信ケーブルに含まれる前記複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定ステップと、前記測定ステップで取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、前記通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力ステップとを前記通信装置に実行させるためのプログラムであってもよい。
 これにより、本発明の一形態に係る通信方法がプログラムとして実現される。
 また、本発明の一形態に係る集積回路は、2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルに接続可能なインタフェース部と、前記インタフェース部に接続された前記通信ケーブルに含まれる前記複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定部とを備える通信装置に搭載するための集積回路であって、前記測定部で取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、前記通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力部を備えてもよい。
 これにより、本発明の一形態に係る通信装置が集積回路として実現される。
 本発明により、通信ケーブルのわかり難い異常が検出される。したがって、通信ケーブルの異常に伴う通信トラブルが低減される。
図1は、実施の形態1に係るパケット通信装置を示す構成図である。 図2は、実施の形態1に係るペア線を示す概念図である。 図3は、実施の形態1に係るパケット通信装置の処理を示すフローチャートである。 図4Aは、実施の形態1に係る測定結果の第1の例を示す図である。 図4Bは、実施の形態1に係る測定結果の第2の例を示す図である。 図5Aは、実施の形態1に係る正常時の測定を示す概念図である。 図5Bは、実施の形態1に係る異常時の測定を示す概念図である。 図6Aは、実施の形態3に係る通信装置を示す構成図である。 図6Bは、実施の形態3に係る通信装置の処理を示すフローチャートである。 図7は、実施の形態4に係るテレビジョン受像機および映像信号記録装置を示す概念図である。 図8Aは、正しい結線のLANケーブルが接続された従来のパケット通信装置を示す構成図である。 図8Bは、誤った結線のLANケーブルが接続された従来のパケット通信装置を示す構成図である。
 以下、本発明に係る実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 (実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係るパケット通信装置を示す構成図である。図1に示されたパケット通信装置100は、2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルを用いて通信を行う通信装置の一例である。2本毎の芯線は、複数の芯線を含む通信ケーブルの端部における複数の芯線の配列により決定される。この2本毎の芯線の決定については、図2を用いて後述する。
 パケット通信装置100は、IF部(インタフェース部)110、パケット送受信部120、ネットワーク異常検出部130および通信部140を備える。さらに、パケット送受信部120は、送信部121、受信部122およびペア長測定部123を備える。ネットワーク異常検出部130は、結線ミス検出部131および異常通知部132を備える。これらの構成要素は、専用のハードウェア回線、または、プロセッサに実行させるプログラムで実現される。
 LANケーブル200は、両端に、コネクタ210およびコネクタ220を有する。すなわち、LANケーブル200は、LANケーブルの本体部と、2つのコネクタとで構成されている。IF部110は、LANケーブル200のコネクタ210に接続されている。パケット通信装置100は、このLANケーブル200を介して、外部装置(図示せず)との間でパケット通信を行う。なお、図8Aで示された正しい結線のLANケーブル500、または、図8Bで示された誤った結線のLANケーブル600が、図1に示されたLANケーブル200として用いられる場合がある。
 IF部110は、LANケーブル200のコネクタ210に接続可能である。IF部110は、コネクタ210に接続するための複数のピンを有する。これらのピンの数は、コネクタ210が有するピンの数と同数であって、典型的には、8つである。
 パケット送受信部120の送信部121は、通信部140から入力されたパケットを、IF部110を介して送信する。また、受信部122は、IF部110を介して受信したパケットを通信部140に出力する。また、ペア長測定部123は、ペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定部の一例である。
 実施の形態1では、ペア長測定部123は、LANケーブル200のペア線毎の長さ(以下、ペア長ともいう)の測定を行う。なお、ペア長を測定する機能(距離測定機能)は、多くのPHYチップが備えている機能である。
 パケット送受信部120は、OSI(Open Systems Interconnection)参照モデルの第1層に位置する物理的な接続を担う。すなわち、パケット送受信部120は、ネットワークの物理的な接続および伝送を規定するPHYを実装するユニットである。PHYでは、D/A変換が行われるため、ある程度のチップサイズが必要となる。そのため、共通のチップセットに内蔵されず、PHYのみが、外付けの単独のチップ(PHYチップ)として実装されることが多い。
 ネットワーク異常検出部130の結線ミス検出部131は、取得された複数の測定値が略同一でない場合、通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力部の一例である。
 実施の形態1では、結線ミス検出部131は、IF部110に接続されているLANケーブル200が正常な結線のLANケーブルであるか、スプリットペアのLANケーブルであるかを判定する。そして、結線ミス検出部131は、LANケーブル200がスプリットペアのLANケーブルであると判定した場合、異常通知部132に対して異常が発生したことを通知する。
 異常通知部132は、結線ミス検出部131からLANケーブル200に異常が発生したことの通知を受け取ると、ユーザに対して異常が発生したことを通知する。例えば、異常通知部132は、異常が発生したことを画像または音声として出力することにより、ユーザに対して異常が発生したことを通知する。
 通信部140は、パケット送受信部120およびLANケーブル200を経由して、パケット通信を行う。
 図2は、図1に示されたLANケーブル200の接続状態を示す概念図である。IF部110は、LANケーブル200のコネクタ210に接続可能である。より具体的には、IF部110の8つのピンと、コネクタ210の8つのピンとが接続可能である。
 ここで、1番目のピンと2番目のピンとがペアAを構成する。また、3番目のピンと6番目のピンとがペアBを構成する。また、4番目のピンと5番目のピンとがペアCを構成する。また、7番目のピンと8番目のピンとがペアDを構成する。
 そして、LANケーブル200における芯線のペアも、これらのピンの組み合わせにより、決定される。すなわち、芯線M1と芯線M2がペアAを構成する。また、芯線M3と芯線M6がペアBを構成する。また、芯線M4と芯線M5がペアCを構成する。また、芯線M7と芯線M8がペアDを構成する。
 このように決定される芯線のペアをペア線と呼ぶ。すなわち、複数のペア線は、LANケーブル200の端部における複数の芯線の配列によって決定される2本毎の芯線で構成される。さらに言い換えれば、複数のペア線は、複数の芯線に接続される複数のピンの位置によって決定される2本毎の芯線で構成される。
 パケット通信装置100は、このような複数のペア線の長さをペア線毎に測定し、LANケーブル200の異常を検出する。
 次に、図3を用いて、図1に示されたパケット通信装置100の処理の流れについて説明する。なお、図3は、図1に示されたパケット通信装置100の処理の流れを示すフローチャートである。
 ここであらかじめ、実施の形態1における「略同一である」および「略同一でない」のそれぞれの意味について説明しておく。
 実施の形態1における「略同一である」とは、LANケーブルにおける複数のペア線の長さの測定値の最大値と最小値との差が閾値(所定の値)よりも小さいことを意味する。また「略同一でない」とは、複数のペアの線の長さの最大値と最小値との差が閾値以上の大きさであることを意味する。
 さらに、図4Aおよび図4Bに示された測定結果の具体例を用いて、「略同一である」および「略同一でない」の意味を説明する。図4Aおよび図4Bは、LANケーブルのペア線毎の長さの測定結果の一例を示す図である。ここでは、閾値が1.0mであることを前提とする。
 例えば、ペア線毎の長さの測定値が図4Aに示された測定結果である場合、最大値(3.2m)と最小値(2.8m)の差が0.4mである。この場合、差(0.4m)は閾値(1.0m)よりも小さい値であるため、ペア線毎の長さの測定値は「略同一である」とみなされる。
 一方、ペア線毎の長さの測定値が図4Bに示された測定結果である場合、最大値(3.0m)と最小値(1.5m)の差が1.5mである。この場合、差(1.5m)は閾値(1.0m)以上の大きさであるため、ペア線毎の長さの測定値は「略同一でない」とみなされる。
 LANケーブルにおけるペア線毎の長さは、物理的には、LANケーブルとほぼ同じ長さである。そのため、同じ測定方法を用いて、ペア線毎の長さを測定すれば、ほぼ同じ測定値になるはずである。しかし、スプリットペアのLANケーブルは、ノイズに弱いといった特性を有する。そのため、ペア線毎の長さの測定値が実際の長さとは異なる。したがって、ペア線毎の長さの測定値が略同一でない場合、LANケーブルにはスプリットペアが含まれていることが想定される。
 PHYチップの有するペア線毎の距離測定機能には、例えば、Time Domain Reflectometers(以下、TDRと称す)と呼ばれる方式がある。このTDRは、LANケーブルに対して、入射波を送信し、その反射波を受信するまでの時間からペア線の長さを測定するものである。
 図5Aおよび図5Bを用いて、さらに詳細に、ペア線の長さの測定を説明する。図5Aは、正常なペア線の測定を示す概念図である。図5Bは、異常なペア線の測定を示す概念図である。
 図5Aに示されたペア線230は、縒り合わせられており、ノイズの影響を受けにくい。ペア線230の一方の端部から送信された入射波は、ノイズの影響を受けないで、他方の端部に到達する。そして、他方の端部に到達した入射波は、反射波となり、戻ってくる。このように、ノイズの影響がない場合、入射波の送信から反射波の受信までの時間から、ペア線230の正しい長さを示す測定値が得られる。
 しかし、図5Bに示されたペア線240は、縒り合わせられておらず、ノイズの影響を受けやすい。ペア線240の一方の端部から送信された入射波は、ノイズの影響を受け、他方の端部に到達することなく、反射波となり、戻ってくる。このように、ノイズの影響がある場合、入射波の送信から反射波の受信までの時間から、ペア線240の正しい長さを示す測定値が得られない。ペア線240では、通常、入射波の送信から反射波の受信までの時間が短くなる。そして、ペア線240の長さの測定値は、本来の長さより短い値を示す。
 上述の前提に基づいて、図3に示された処理の流れについて説明する。まず、パケット送受信部120のペア長測定部123は、LANケーブル200におけるペア線毎の長さを所定の測定方法を用いて測定する(S201)。ネットワーク異常検出部130の結線ミス検出部131は、閾値に基づいて、ペア線毎の長さの測定値が略同一であるか否かを判定する(S202)。
 図4Aに示す測定結果の一例では、測定結果の最大値が3.2mであり、測定結果の最小値が2.8mである。そして、その差は、0.4mである。
 ペア線毎の長さの測定値が略同一であるか否かの判定に用いられる閾値が1.0mである場合、かつ、図4Aに示された測定結果が得られた場合、最大値と最小値との差(0.4m)が閾値(1.0m)よりも小さい。したがって、ペア線毎の長さの測定値は、略同一であるとみなされる。すなわち、結線ミス検出部131は、LANケーブル200が正常な結線のLANケーブルであると判定する。なお、このような閾値は、事前の実験などから決定される。
 測定処理(S201)で測定したペア線毎の長さの測定値が略同一である場合(S202でYes)、結線ミス検出部131は、LANケーブルには結線ミスがないと判定する(S203)。そして、パケット通信装置100は、処理を終了する。
 一方、測定処理(S201)で測定したペア線毎の長さの測定値が略同一でない場合(S202でNo)、結線ミス検出部131は、LANケーブルには結線ミスがあると判定する(S204)。そして、パケット通信装置100は、処理を終了する。
 なお、図4Bに示す測定結果では、測定結果の最大値が3.0mであり、測定結果の最小値が1.5mである。そして、その差は、1.5mである。したがって、最大値と最小値との差(1.5m)が閾値(1.0m)以上である。よって、ペア線毎の長さの測定値は、略同一でないとみなされる。すなわち、結線ミス検出部131は、LANケーブル200が異常な結線(スプリットペア)のLANケーブルであると判定する。
 パケット通信装置100は、以上のような処理により、クロストーク検出機能がないPHYチップであっても、多くのPHYチップが一般的に備えている機能である距離測定機能を用いてスプリットペアを検出することができる。したがって、パケット通信装置100は、LANケーブルのスプリットペアに起因する異常を自動的に検出して、ユーザに通知することができる。これにより、パケット通信装置100は、ネットワーク接続に関するトラブルを減少させることができる。
 なお、実施の形態1では、パケットの通信を行うパケット通信装置100が示されたが、パケットの通信に限らず、データの通信を行う通信装置に、スプリットペアの検出方法が適用されてもよい。
 また、実施の形態1では、4つのペア線を有するLANケーブル200の異常が検出されたが、ペア線の数は、4つに限らず、2つでもよいし、3つでもよいし、5つ以上でもよい。
 また、結線ミス検出部131は、測定値が略同一でないことを、スプリットペアとして検出したが、通信ケーブルの異常として検出してもよい。測定値が略同一でない原因は、スプリットペアである可能性が高いが、その他の通信ケーブルの異常である可能性もある。したがって、結線ミス検出部131は、異常の原因をスプリットペアに限定しなくてもよい。
 また、ペア長測定部123は、ペア線の長さを測定したが、入射波の送信から反射波の受信までの時間を測定してもよい。あるいは、ペア長測定部123は、その他のペア線の状態を示す値を測定してもよい。そして、結線ミス検出部131は、ペア長測定部123によって測定された値が略同一であるか否かを判定することにより、結線ミスを検出する。
 また、パケット送受信部120は、測定値が略同一である場合のみ、IF部110およびLANケーブル200を介して、外部装置とのパケットの送受信を行ってもよい。これにより、不安定な通信が制限され、通信トラブルが抑制される。
 また、実施の形態1では、複数の測定値の最大値と最小値との差が閾値よりも小さい場合に、複数の測定値が略同一であると判定された。しかし、複数の測定値が略同一であるか否かは、このような判定方法に限られず、複数の測定値間の差異が所定の範囲内であるか否かによって判定されてもよい。例えば、複数の測定値の最大値と最小値との比が所定の範囲内である場合に、複数の測定値が略同一であると判定されてもよい。
 (実施の形態2)
 実施の形態1に係るパケット通信装置100は、スプリットペアを検出するための閾値、すなわち、測定値が略同一であるか否かの判定に用いられる閾値に、事前の実験などから得られた値を用いている。このような閾値は、ペア長測定部123がペア長を測定する時に生じる測定誤差から決定される。結線ミス検出部131は、複数の測定値間の差異が測定誤差の範囲内でない場合、複数の測定値が略同一でないと判定し、異常情報を出力する。
 測定誤差とは、ペア線の物理的な長さと、ペア長測定部123が所定の測定方法を用いてペア線の長さを測定した測定値との差を意味する。LANケーブル200の結線が正常であっても、ペア長の測定において、測定誤差が発生する。また、このような測定誤差は、ペア長測定部123の性能にも依存する。
 しかし、1回の測定による測定値よりも、複数回の測定による測定値の平均値の方が、ペア線の物理的な長さに近くなることが期待される。すなわち、複数回の測定により、一時的な異常値の影響が小さくなるため、測定誤差は小さくなることが期待される。実施の形態2に係るパケット通信装置は、このような特性を利用して、スプリットペアを検出する精度を向上させる。
 なお、実施の形態2に係るパケット通信装置は、図1に示された実施の形態1に係るパケット通信装置100と同様である。したがって、以下、同じ符号を用いて、ここでは説明を省略する。
 また、実施の形態2に係るパケット通信装置100の処理の流れについても、図3に示された実施の形態1に係る処理の流れと同じであるので、ここでは説明を省略する。
 実施の形態2において、測定値が略同一であるか否かを判定するための閾値は、複数回の測定の平均値による測定誤差に基づいて決定される。複数回の測定の平均値による測定誤差は小さくなるため、複数回の測定を前提とする閾値は、1回の測定を前提とする閾値よりも、小さい。
 1回の測定を前提とする測定誤差が±1.0mである場合、測定誤差の範囲は2.0mである。例えば、実施の形態1では、この測定誤差の範囲(2.0m)がLANケーブル200のスプリットペアを検出するための閾値、すなわち、略同一であるか否かの判定に用いられる閾値である。
 実施の形態1に係るパケット通信装置100は、この閾値(2.0m)を用いて、図4Bに示された測定結果から、測定値が略同一であるか否かを判定する。図4Bに示された測定結果の最大値と最小値との差は、1.5mである。そのため、閾値が2.0mである場合、ペア線毎の測定値は略同一とみなされる。
 したがって、LANケーブル200は、スプリットペアがない正常な結線であると誤って判定される可能性があった。つまり、この場合、測定誤差の範囲が2.0mであるため、LANケーブル200が、スプリットペアであるにもかかわらず、スプリットペアでないと判定される可能性があった。
 そこで、実施の形態2に係るパケット通信装置100は、1回の測定による測定誤差である±1.0mではなく、例えば、10回の測定による測定誤差である±0.5mを閾値に用いる。すなわち、ここでは、10回の測定の平均値による測定誤差が±0.5mであると仮定される。この場合、測定誤差の範囲は1.0mとなる。つまり、測定回数が10回に増えることによって、測定値が略同一であるか否かの判定に用いられる閾値が1.0mに短縮される。
 そして、実施の形態2に係るペア長測定部123は、ペア長を10回測定し、測定結果の平均値をペア線毎に算出する。スプリットペアのLANケーブル200では、ペア長が複数回測定された場合でも、ノイズの影響により、測定誤差は小さくなりにくい。したがって、ペア線毎に算出された平均値と、短縮された閾値との比較によって、より高い精度でスプリットペアが検出される。
 なお、上述の通り、ペア長の測定値のばらつき特性に基づいて、測定誤差の決定には、正しい結線のLANケーブルを複数回測定した測定結果の平均値が用いられてもよい。あるいは、そのような測定結果の最頻値または中央値が用いられても良い。
 このように決定された測定誤差が用いられる場合、ペア長測定部123は、ペア長を複数回測定し、ペア線毎に、平均値、最頻値または中央値を算出する。そして、結線ミス検出部131は、算出された平均値、最頻値または中央値が、決定された測定誤差の範囲であるか否かを判定することにより、スプリットペアを検出する。
 また、通信ケーブルの種類のように、測定誤差に影響を与えるパラメータが設定された場合には、測定誤差の設定値を変更し、測定値が略同一であるか否かの判定に用いられる閾値を変更してもよい。また、通常のパケット通信中の時には、ペア長の測定精度が悪くなる可能性がある。そのため、パケット通信装置100は、パケット通信中でないときに、ペア長を測定し、スプリットペアのチェックを行うようにしてもよい。
 以上のように、実施の形態2では、ペア長の測定回数に基づく測定誤差を用いて、測定値が略同一であるか否かの判定に用いられる閾値が設定される。また、測定誤差の値が十分な精度でない場合には、測定回数を増やすことにより、スプリットペアの検出精度が高められる。
 なお、実施の形態2では、測定回数に基づいて閾値が設定された。しかし、測定回数によらず、閾値は固定値であってもよい。すなわち、閾値が固定値である場合でも、ペア長測定部123は、ペア線毎の長さまたは状態を示す値を複数回測定してもよい。
 この場合、ペア長測定部123は、測定結果の平均値、中央値または最頻値をペア線毎に算出することにより、複数の測定値を取得する。結線ミス検出部131は、取得された複数の測定値の最大値と最小値との差が、固定値である閾値以上であるか否かを判定することにより、通信ケーブルの異常を検出する。これにより、一時的な異常値によって、誤って、通信ケーブルの異常が検出されることが抑制される。
 (実施の形態3)
 実施の形態3に係る通信装置は、実施の形態1または実施の形態2に係るパケット通信装置100の特徴的な構成要素を備える。
 図6Aは、実施の形態3に係る通信装置を示す構成図である。図6Aに示された通信装置300は、IF部(インタフェース部)310、測定部320および異常情報出力部330を備える。IF部310は、図1に示された実施の形態1に係るIF部110と同様の機能を備える。測定部320は、図1に示された実施の形態1に係るペア長測定部123と同様の機能を備える。異常情報出力部330は、図1に示された実施の形態1に係る結線ミス検出部131と同様の機能を備える。
 IF部310は、図1に示された実施の形態1に係るIF部110と同様に、LANケーブル200等の通信ケーブルに接続可能である。通信ケーブルは、実施の形態1と同様に、複数のペア線を含む。例えば、通信ケーブルの端部にはコネクタが存在し、そのコネクタのピン配に基づいて、2本毎の芯線が決定される。
 測定部320は、複数のペア線のそれぞれの状態を示す値を測定する。すなわち、測定部320は、通信ケーブルの状態を示す値をペア線毎に測定する。これにより、測定部320は、複数の測定値を取得する。測定部320は、ペア線毎の長さを測定してもよいし、ペア線毎に、入射波を送信してから反射波を受信するまでの時間を測定してもよい。あるいは、測定部320は、その他の状態を示す値であって、正常な結線では略同一であることが期待される値を測定してもよい。
 異常情報出力部330は、測定部320で取得された複数の測定値が略同一でない場合、通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する。例えば、異常情報出力部330は、複数の測定値間の差異が予め定められた範囲内でない場合、異常情報を出力する。また、この時、異常情報出力部330は、実施の形態1に示された異常通知部132に異常情報を出力してもよい。
 図6Bは、図6Aに示された通信装置300の処理を示すフローチャートである。まず、測定部320は、IF部310に接続された通信ケーブルに含まれる複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定する(S301)。これにより、測定部320は、複数の測定値を取得する。次に、測定部320で取得された複数の測定値が略同一でない場合、異常情報出力部330は、異常情報を出力する。例えば、複数の測定値間の差異が予め定められた範囲内でない場合、異常情報出力部330は、異常情報を出力する(S302)。
 これにより、通信装置300は、通信ケーブルのわかり難い異常を検出することができる。
 (実施の形態4)
 実施の形態4に係るテレビジョン受像機および映像信号記録装置は、上記複数の実施の形態で示されたパケット通信装置100または通信装置300が組み込まれている。図7は、実施の形態4に係るテレビジョン受像機および映像信号記録装置を示す概念図である。
 図7に示されたテレビジョン受像機350は、ネットワークに接続可能なテレビジョン受像機であって、通信装置351および表示部352を備える。通信装置351は、実施の形態1、2に示されたパケット通信装置100、または、実施の形態3に示された通信装置300である。通信装置351は、通信ケーブルを介して、映像信号を受信する。表示部352は、通信装置351が受信した映像信号を映像として表示する。
 テレビジョン受像機350は、このような構成を備えることにより、IP(Internet Protocol)放送などで送信された映像信号を受信し、受信した映像信号を映像として表示部352に表示することができる。また、テレビジョン受像機350は、通信装置351によって出力された異常情報を表示部352に表示してもよい。
 図7に示された映像信号記録装置360は、ネットワークに接続可能な映像信号記録装置であって、通信装置361および書き込み部362を備える。映像信号記録装置360は、典型的には、ビデオレコーダである。通信装置361は、実施の形態1、2に示されたパケット通信装置100、または、実施の形態3に示された通信装置300である。通信装置361は、通信ケーブルを介して、映像信号を受信する。書き込み部362は、通信装置361が受信した映像信号を記録媒体363に書き込む。
 記録媒体363は、映像信号記録装置360に内蔵されたハードディスクであってもよいし、映像信号記録装置360から取り外し可能なBD(Blu-ray Disc)であってもよい。
 映像信号記録装置360は、このような構成を備えることにより、IP放送などで送信された映像信号を受信し、受信した映像信号を記録媒体363に書き込むことができる。
 以上、本発明に係る通信装置について、複数の実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれらの実施の形態に限定されるものではない。これらの実施の形態に対して当業者が思いつく変形を施して得られる形態、および、これらの実施の形態における構成要素を任意に組み合わせて実現される別の形態も本発明に含まれる。
 例えば、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行してもよい。また、処理を実行する順番が変更されてもよいし、複数の処理が並行して実行されてもよい。
 また、本発明は、通信装置として実現できるだけでなく、通信装置を構成する処理手段をステップとする方法として実現できる。そして、本発明は、それらの方法に含まれるステップを、コンピュータに実行させるためのプログラムとして、あるいは、通信ケーブルを用いて通信を行う通信装置に実行させるためのプログラムとして実現できる。さらに、本発明は、そのプログラムを記録したCD-ROM等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体として実現できる。
 また、通信装置に含まれる複数の構成要素は、集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現されてもよい。これらの構成要素は、個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。例えば、異常情報出力部330のみが、通信装置に搭載するためのLSIとして実装されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、スーパーLSIまたはウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、または、LSI内部の回路セルの接続および設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて、通信装置に含まれる構成要素の集積回路化を行ってもよい。
 本発明は、主に、通信ケーブルを用いて通信を行うテレビジョン受像機等の家電製品に適用可能であるが、通信ケーブルを用いて通信を行う通信装置に広く適用可能である。
 100、400 パケット通信装置
 110、310、410 IF部(インタフェース部)
 120、420 パケット送受信部
 121、421 送信部
 122、422 受信部
 123 ペア長測定部
 130 ネットワーク異常検出部
 131 結線ミス検出部
 132 異常通知部
 140、440 通信部
 200、500、600 LANケーブル
 210、220、510、520、610、620 コネクタ
 230、240 ペア線
 300、351、361 通信装置
 320 測定部
 330 異常情報出力部
 350 テレビジョン受像機
 352 表示部
 360 映像信号記録装置
 362 書き込み部
 363 記録媒体

Claims (14)

  1.  2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルを用いて通信を行う通信装置であって、
     前記通信ケーブルに接続可能なインタフェース部と、
     前記インタフェース部に接続された前記通信ケーブルに含まれる前記複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定部と、
     前記測定部で取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、前記通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力部とを備える
     通信装置。
  2.  前記通信装置は、さらに、前記インタフェース部を介して、パケットの送受信を行うパケット送受信部を備え、
     前記測定部は、前記パケット送受信部に備えられている
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記測定部は、前記複数のペア線のペア線毎の長さを示す値を、前記状態を示す値として測定することにより、前記複数の測定値を取得する
     請求項1または2に記載の通信装置。
  4.  前記測定部は、前記複数のペア線のペア線毎に、入射波を送信してから反射波を受信するまでの時間を示す値を、前記状態を示す値として測定することにより、前記複数の測定値を取得する
     請求項1または2に記載の通信装置。
  5.  前記異常情報出力部は、前記測定部で取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、互いに縒り合わされていることが必要な2本の芯線が互いに縒り合わされていない誤った結線であるスプリットペアが前記通信ケーブルに含まれていることを示す前記異常情報を出力する
     請求項1~4のいずれか1項に記載の通信装置。
  6.  前記異常情報出力部は、前記測定部で取得された前記複数の測定値間の差異が、前記測定部の測定誤差の範囲内でない場合、前記異常情報を出力する
     請求項1~5のいずれか1項に記載の通信装置。
  7.  前記測定部は、前記状態を示す値を複数回測定し、測定結果の平均値、中央値または最頻値をペア線毎に算出することにより、前記複数の測定値を取得する
     請求項1~6のいずれか1項に記載の通信装置。
  8.  前記パケット送受信部は、前記測定部で取得された前記複数の測定値が略同一である場合に、前記インタフェース部を介して、外部装置とのパケットの送受信を行う
     請求項2に記載の通信装置。
  9.  前記異常情報出力部は、前記測定部で取得された前記複数の測定値の最大値と、前記測定部で取得された前記複数の測定値の最小値との差または比率が、所定の範囲内でない場合、前記異常情報を出力する
     請求項1~8のいずれか1項に記載の通信装置。
  10.  ネットワークに接続可能なテレビジョン受像機であって、
     請求項1~9のいずれか1項に記載の通信装置と、
     前記通信装置で受信した映像信号を表示する表示部とを備える
     テレビジョン受像機。
  11.  ネットワークに接続可能な映像信号記録装置であって、
     請求項1~9のいずれか1項に記載の通信装置と、
     前記通信装置で受信した映像信号を記録媒体に書き込む書き込み部とを備える
     映像信号記録装置。
  12.  2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルに接続可能なインタフェース部を備える通信装置が、前記通信ケーブルを用いて通信を行う通信方法であって、
     前記インタフェース部に接続された前記通信ケーブルに含まれる前記複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定ステップと、
     前記測定ステップで取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、前記通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力ステップとを含む
     通信方法。
  13.  2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルに接続可能なインタフェース部を備える通信装置に実行させるためのプログラムであって、
     前記インタフェース部に接続された前記通信ケーブルに含まれる前記複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定ステップと、
     前記測定ステップで取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、前記通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力ステップとを
     前記通信装置に実行させるためのプログラム。
  14.  2本毎の芯線で構成される複数のペア線を含む通信ケーブルに接続可能なインタフェース部と、前記インタフェース部に接続された前記通信ケーブルに含まれる前記複数のペア線のペア線毎の状態を示す値を測定することにより、複数の測定値を取得する測定部とを備える通信装置に搭載するための集積回路であって、
     前記測定部で取得された前記複数の測定値が略同一でない場合、前記通信ケーブルの異常を示す異常情報を出力する異常情報出力部を備える
     集積回路。
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