JP2009171209A - Transmission state display device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To enable an operator to easily determine a reception state while using an evaluation value or temporal details of constellation, in a transmission state display device for displaying thereon information about a transmission state of digital radio transmission. <P>SOLUTION: An evaluation value calculation means 37 calculates a predetermined evaluation value, on the basis of a distance between a point of a data symbol in a constellation of signals transmitted by digital radio transmission and a reference point of a data symbol in an ideal constellation, and a display means 40 displays thereon the calculated evaluation value as information about a transmission state of the digital radio transmission. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、例えば、デジタル無線伝送の伝送路の確立や調整において伝送状態を表示する伝送状態表示装置に関し、特に、マイクロ受信基地局システムの端末表示において、コンスタレーションの評価値やコンスタレーションの時間的経緯を用いて操作者により受信状態を容易に判断することを可能とする伝送状態表示装置に関する。   The present invention relates to a transmission state display device that displays a transmission state in, for example, establishment or adjustment of a transmission path for digital wireless transmission, and in particular, a constellation evaluation value and a constellation time in a terminal display of a micro reception base station system. The present invention relates to a transmission status display device that makes it possible for an operator to easily determine a reception status using an appropriate process.

テレビジョン放送の放送用素材をテレビ局本社へ伝送する方法として、素材の無線伝送がある。近年、その伝送方式は、テレビジョン放送のデジタル化にあわせてアナログ伝送からデジタル伝送へ移行しつつあるため、デジタル無線伝送における技術向上は重要な課題となっている。
このようなデジタル無線伝送では、一般に、FPU(Field Pick−up Unit)を用いた基地局間の固定無線伝送を含むマイクロ受信基地局システムが利用されている。
As a method of transmitting a television broadcast material to a television station head office, there is a wireless transmission of the material. In recent years, the transmission system is shifting from analog transmission to digital transmission in accordance with the digitization of television broadcasting, and therefore, technical improvement in digital wireless transmission has become an important issue.
In such digital radio transmission, a micro-reception base station system including fixed radio transmission between base stations using FPU (Field Pick-up Unit) is generally used.

このようなマイクロ受信基地局システムとしては、例えば、図1に示されるようなものを用いることができる。なお、図1は後述する実施例で参照されるものであり、ここでは、参考として紹介したが、本発明を不要に限定する意図は無い。
図1に示されるようなマイクロ受信基地局システムにおける方調支援データの1つであるコンスタレーションの評価は、従来では、人の目視によるものであったため、操作者の経験や主観によって判断が異なってしまい、また、コンスタレーションの時間的経緯を確認するためには、コンスタレーションをデータ量の多い画像又は映像データとして定期的に保存して、確認したい期間分の画像を解析する必要があった。
As such a micro reception base station system, for example, the one shown in FIG. 1 can be used. Note that FIG. 1 is referred to in an embodiment to be described later, and is introduced here as a reference. However, the present invention is not intended to be unnecessarily limited.
The evaluation of the constellation, which is one of the tone support data in the micro reception base station system as shown in FIG. 1, has conventionally been based on visual observation by humans, so the judgment differs depending on the experience and subjectivity of the operator. In addition, in order to confirm the constellation time, it was necessary to periodically store the constellation as an image or video data with a large amount of data and analyze the image for the period to be confirmed. .

特開2007−97029号公報JP 2007-97029 A

上述のように、従来のマイクロ受信基地局システムでは、コンスタレーションの評価は視覚的なもののみであって定量的な指標が無く、伝送状態の客観的な評価値を常時適切に記録することができるものが無かった。
本発明は、このような従来の事情に鑑み為されたもので、例えば、マイクロ受信基地局システムの端末表示において、コンスタレーションの評価値やコンスタレーションの時間的経緯を用いて操作者により受信状態を容易に判断することを可能とする伝送状態表示装置を提供することを目的とする。
As described above, in the conventional micro reception base station system, the evaluation of the constellation is only visual and has no quantitative index, and the objective evaluation value of the transmission state can always be appropriately recorded. There was nothing I could do.
The present invention has been made in view of such conventional circumstances. For example, in the terminal display of the micro receiving base station system, the reception state by the operator using the evaluation value of the constellation and the time history of the constellation. An object of the present invention is to provide a transmission state display device that can easily determine the transmission state.

上記目的を達成するため、本発明では、デジタル無線伝送の伝送状態に関する情報を表示する伝送状態表示装置において、次のような構成とした。
すなわち、評価値算出手段が、前記デジタル無線伝送で伝送される信号のコンスタレーションにおけるデータシンボルの点と理想的なコンスタレーションにおけるデータシンボルの基準点との間の距離d(後述する実施例を参照)に基づいて、所定の評価値を算出する。表示手段が、前記評価値算出手段により算出された評価値を前記デジタル無線伝送の伝送状態に関する情報として表示する。
In order to achieve the above object, according to the present invention, a transmission status display device that displays information related to the transmission status of digital wireless transmission has the following configuration.
That is, the evaluation value calculation means is configured to determine a distance d between a data symbol point in a constellation of a signal transmitted by the digital radio transmission and a reference point of a data symbol in an ideal constellation (see an example described later). ) To calculate a predetermined evaluation value. The display means displays the evaluation value calculated by the evaluation value calculation means as information relating to the transmission state of the digital wireless transmission.

従って、例えば、マイクロ受信基地局システムの端末表示において、コンスタレーションの評価値や、コンスタレーションの時間的経緯を用いて、操作者により受信状態を容易に判断することを可能とすることができる。   Therefore, for example, in the terminal display of the micro reception base station system, it is possible to easily determine the reception state by the operator using the evaluation value of the constellation and the time history of the constellation.

ここで、デジタル無線伝送で伝送される信号のコンスタレーションにおけるデータシンボルの点は、実際に伝送された信号のデータシンボルの点(位置)を表しており、また、理想的なコンスタレーションにおけるデータシンボルの基準点は、伝送時などの誤り等が無いとした理想的な場合におけるデータシンボルの点(位置)を表している。
また、評価値を算出するために、例えば、理想的なコンスタレーションにおける最小の基準点間距離L(後述する実施例を参照)を用いることもできる。
Here, the point of the data symbol in the constellation of the signal transmitted by digital wireless transmission represents the point (position) of the data symbol of the actually transmitted signal, and the data symbol in the ideal constellation The reference point represents a point (position) of a data symbol in an ideal case where there is no error during transmission.
Further, in order to calculate the evaluation value, for example, a minimum distance L between reference points in an ideal constellation (see an example described later) can be used.

また、評価値としては、種々なものが用いられてもよく、好ましい態様例として、余裕値Dや平均誤差E(後述する実施例を参照)を用いることができる。
また、評価値を画面に表示する手法としては、種々なものを用いることができ、例えば、数値で表示する手法や、グラフ化して表示する手法や、時間的な経緯を表示する手法などを用いることができる。
Various evaluation values may be used, and a margin value D and an average error E (see examples described later) can be used as a preferable example.
Various methods can be used for displaying the evaluation value on the screen. For example, a method of displaying a numerical value, a method of displaying it in a graph, a method of displaying a time history, or the like is used. be able to.

以上説明したように、本発明に係る伝送状態表示装置では、例えば、マイクロ受信基地局システムの端末表示において、コンスタレーションの評価値や、コンスタレーションの時間的経緯を用いて、操作者により受信状態を容易に判断することを可能とすることができる。   As described above, in the transmission status display device according to the present invention, for example, in the terminal display of the micro reception base station system, the reception status by the operator using the evaluation value of the constellation and the time history of the constellation. Can be easily determined.

本発明に係る実施例を図面を参照して説明する。
図1には、本発明の一実施例に係るマイクロ受信基地局システムの構成例を示してある。
本例のマイクロ受信基地局システムの系統では、送信点1(送信点A)と、基地局2と、本社3と、送信点4(送信点B)が存在する。
送信点1には、送信部11と、アンテナ12を備えている。
基地局2には、回転受信アンテナ21と、受信部22と、送信部23と、固定アンテナ24と、被制御端局25と、変復調部26を備えている。
本社3には、固定アンテナ31と、受信部32と、回転受信アンテナ33と、受信部34と、復号部35と、情報生成部36と、情報編集部37と、変復調部38と、制御端局39と、操作端末40と、ネットワーク61と、ネットワーク62を備えている。
送信点2には、送信部51と、アンテナ52を備えている。
また、本例では、基地局2の変復調部26と本社3の変復調部38とを通信可能に接続するネットワーク71を備えている。
Embodiments according to the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 shows a configuration example of a micro reception base station system according to an embodiment of the present invention.
In the system of the micro reception base station system of this example, there are a transmission point 1 (transmission point A), a base station 2, a head office 3, and a transmission point 4 (transmission point B).
The transmission point 1 includes a transmission unit 11 and an antenna 12.
The base station 2 includes a rotation receiving antenna 21, a receiving unit 22, a transmitting unit 23, a fixed antenna 24, a controlled terminal station 25, and a modem unit 26.
The head office 3 includes a fixed antenna 31, a receiving unit 32, a rotating receiving antenna 33, a receiving unit 34, a decoding unit 35, an information generating unit 36, an information editing unit 37, a modem unit 38, a control terminal. A station 39, an operation terminal 40, a network 61, and a network 62 are provided.
The transmission point 2 includes a transmission unit 51 and an antenna 52.
In this example, a network 71 is provided that connects the modem unit 26 of the base station 2 and the modem unit 38 of the head office 3 so that they can communicate with each other.

本例のマイクロ受信基地局システムにおいて行われる動作の一例を示す。
本例では、送信点1及び送信点4から本社3へ素材を伝送する場合を示す。
本社3から遠距離にある送信点1(送信点A)からの素材は、基地局2を通して、本社3へ無線伝送される。まず、送信点1にある送信部11は、素材を無線伝送可能なマイクロ波信号へ変換して、アンテナ12からその電波を送信する。
ここで、送信部11は、SDI(Serial Digital Interface)信号をFPUでの伝送に用いられる固定長のパケット形式のフレームフォーマットであるTS(Transport Stream)信号に符号化し、それを中間周波信号へ変調した後に、マイクロ波帯へ周波数変換してアンテナ12へ伝送する機能を有する。
An example of the operation performed in the micro reception base station system of this example is shown.
In this example, a case where a material is transmitted from the transmission point 1 and the transmission point 4 to the head office 3 is shown.
The material from the transmission point 1 (transmission point A) at a long distance from the head office 3 is wirelessly transmitted to the head office 3 through the base station 2. First, the transmission unit 11 at the transmission point 1 converts the material into a microwave signal that can be wirelessly transmitted, and transmits the radio wave from the antenna 12.
Here, the transmission unit 11 encodes an SDI (Serial Digital Interface) signal into a TS (Transport Stream) signal that is a frame format of a fixed-length packet format used for transmission in the FPU, and modulates it to an intermediate frequency signal After that, it has a function of converting the frequency to the microwave band and transmitting it to the antenna 12.

送信点1から送信された電波は、基地局2内の回転受信アンテナ21の装置により受信されて、受信部22へ送られる。
ここで、受信部22は、マイクロ波帯の信号を中間周波信号へ周波数変換して、前記TS信号へ復調し、SDI信号へ復号する機能を有する。但し、基地局2内の受信部22においては、最小限、信号劣化の無い前記TS信号へ変換するまでの機能があればよい。
The radio wave transmitted from the transmission point 1 is received by the device of the rotation receiving antenna 21 in the base station 2 and sent to the receiving unit 22.
Here, the receiving unit 22 has a function of converting a microwave band signal into an intermediate frequency signal, demodulating it into the TS signal, and decoding it into an SDI signal. However, the receiving unit 22 in the base station 2 only needs to have a function for converting to the TS signal with no signal degradation at the minimum.

このTS信号は、受信部22から送信部23へ送られて、固定アンテナ24から電波で送信される。
ここで、前記した受信部22と同様に、基地局2内の送信部23は、最小限、TS信号をマイクロ波帯の信号へ変換する機能があればよい。
基地局2から送信された電波は、本社3の固定アンテナ31により受信され、受信部32及び復号部35によってSDI信号へ復号されて、本線へ送られる。
The TS signal is transmitted from the receiving unit 22 to the transmitting unit 23 and transmitted from the fixed antenna 24 by radio waves.
Here, similarly to the reception unit 22 described above, the transmission unit 23 in the base station 2 only needs to have a function of converting a TS signal into a microwave band signal at a minimum.
The radio wave transmitted from the base station 2 is received by the fixed antenna 31 of the head office 3, decoded into an SDI signal by the receiving unit 32 and the decoding unit 35, and sent to the main line.

また、本社3から近距離にある送信点4(送信点B)からの素材は、送信部51を通ってアンテナ52から送信され、直接、本社3の回転受信アンテナ33の装置により受信され、そして、受信部34及び復号部35によって復号されて、本線へ送られる。   In addition, the material from the transmission point 4 (transmission point B) at a short distance from the head office 3 is transmitted from the antenna 52 through the transmission unit 51, directly received by the device of the rotary reception antenna 33 of the head office 3, and The data is decoded by the receiving unit 34 and the decoding unit 35 and sent to the main line.

このようなシステムを用いた無線伝送では、基地局2において送信点1からの電波を如何に効率よく受信することができるかが重要となってくる。つまり、送信点1の位置によって、基地局2内の受信アンテナ21は方向を変えられねばならない。このため、マイクロ受信基地局システムでは、受信アンテナ21として、本社3からの遠隔制御により回転することが可能な回転架台を有するもの(回転受信アンテナ)が用いられている。
また、同様に、本社3においても、送信点4に対して、回転受信アンテナ33が用いられている。
In wireless transmission using such a system, it is important how efficiently the base station 2 can receive radio waves from the transmission point 1. That is, the direction of the reception antenna 21 in the base station 2 must be changed depending on the position of the transmission point 1. For this reason, in the micro receiving base station system, a receiving antenna 21 having a rotating base that can be rotated by remote control from the head office 3 (rotating receiving antenna) is used.
Similarly, in the head office 3, the rotation receiving antenna 33 is used for the transmission point 4.

回転受信アンテナ21の制御監視方法について説明する。
本社3内で、操作端末40よりネットワークへ送信された制御パケットは、制御端局39により受信されて、シリアル信号へ変換される。このシリアル信号は、更に、変復調部38において、例えばアナログ信号へ変調されて、基地局2へ向けて送信される。
なお、ネットワーク61に複数の操作端末や複数の制御端局をつなげて、それぞれの機器の識別情報(ID)によって送信相手や受信相手を特定して送受信を行うことも可能である。
A method for monitoring and monitoring the rotation receiving antenna 21 will be described.
In the head office 3, the control packet transmitted from the operation terminal 40 to the network is received by the control terminal station 39 and converted into a serial signal. The serial signal is further modulated, for example, into an analog signal by the modem 38 and transmitted to the base station 2.
It is also possible to connect a plurality of operation terminals and a plurality of control terminal stations to the network 61 and perform transmission / reception by specifying a transmission partner and a reception partner based on identification information (ID) of each device.

変復調部38から送信されたアナログ信号は、基地局2内の変復調部26により受信されて、シリアル信号へ復調された後に、被制御端局25へ送信される。
被制御端局25は、変復調部26から受信した信号(制御信号)を解読して、その解読結果に基づいて、回転受信アンテナ21の装置に対して制御を行う。
The analog signal transmitted from the modem unit 38 is received by the modem unit 26 in the base station 2, demodulated into a serial signal, and then transmitted to the controlled terminal station 25.
The controlled terminal station 25 decodes the signal (control signal) received from the modem unit 26 and controls the device of the rotary receiving antenna 21 based on the decoding result.

また、回転受信アンテナ21の装置における角度などの情報(監視情報)は、監視信号として、被制御端局25へ送られる。
被制御端局25は、その監視情報をシリアル信号として変復調部26へ送信する。
変復調部26は、被制御端局25から受信したシリアル信号を例えばアナログ信号へ変調して、本社3に向けて送信する。
Further, information (monitoring information) such as an angle in the device of the rotation receiving antenna 21 is sent to the controlled terminal station 25 as a monitoring signal.
The controlled terminal station 25 transmits the monitoring information to the modem unit 26 as a serial signal.
The modem unit 26 modulates the serial signal received from the controlled terminal station 25 into, for example, an analog signal and transmits the analog signal to the head office 3.

本社3内の変復調部38は、基地局2の変復調部26から受信したアナログ信号をシリアル信号へ復調して、制御端局39へ送信する。
制御端局39は、変復調部38から受信したシリアル信号を解読して、その解読結果に基づいて、監視パケットをネットワーク61へ送信する。
操作端末40は、ネットワーク61を介してその監視パケットを受信して、端末上に情報として表示する。
The modem unit 38 in the head office 3 demodulates the analog signal received from the modem unit 26 of the base station 2 into a serial signal and transmits the serial signal to the control terminal station 39.
The control terminal station 39 decodes the serial signal received from the modem unit 38 and transmits a monitoring packet to the network 61 based on the decoding result.
The operation terminal 40 receives the monitoring packet via the network 61 and displays it on the terminal as information.

以上のようにして、基地局2内の回転受信アンテナ21の装置の制御監視が可能である。
また、本例のマイクロ受信基地局システムでは、前記した回転受信アンテナ21の装置に対する制御監視と同様に、基地局2に設置された受信部22や送信部23における受信レベルや送信レベル、送受信チャンネル(周波数帯)、変調方式、送信出力、復号方式、また例えば、信号切替器の接点選択、信号多重・分離装置における信号入力・出力選択などについても、操作端末40と制御端局39と被制御端局25と制御装置における一連の信号伝達によって制御監視することが可能である。
As described above, it is possible to control and monitor the device of the rotation receiving antenna 21 in the base station 2.
Further, in the micro reception base station system of the present example, the reception level and transmission level in the reception unit 22 and transmission unit 23 installed in the base station 2 and the transmission / reception channel are the same as in the control monitoring of the apparatus of the rotating reception antenna 21 described above. (Frequency band), modulation method, transmission output, decoding method, and for example, contact switch selection of signal switch, signal input / output selection in signal multiplexing / demultiplexing device, etc. It is possible to control and monitor by a series of signal transmission in the terminal station 25 and the control device.

また、送信点4からの素材伝送のように、本社3へ直接的に送信する場合には、操作端末40と制御端局39と制御装置という信号伝達経路を用いて、本社3に存在する回転受信アンテナ33の装置や受信部34などの装置に対して制御監視することが可能である。   Further, when transmitting directly to the head office 3 as in the case of material transmission from the transmission point 4, the rotation existing in the head office 3 using the signal transmission path of the operation terminal 40, the control terminal 39, and the control device. It is possible to control and monitor the device such as the receiving antenna 33 and the receiving unit 34.

ここで、重要となってくるのが、受信アンテナ方向調整の材料となる方調支援データの情報である。
基地局2を通る伝送の場合には、この情報は、基地局2内の受信部22から被制御端局25、本社3の制御端局39を通して操作端末40へ送られる監視情報にあるか、又は、基地局2において受信部22が回転受信アンテナ21の装置から受信信号を受けてTS信号へ変換して送信する際に当該TS信号に多重する方調支援データの中にある。
Here, what is important is information on the tone support data, which is a material for adjusting the direction of the receiving antenna.
In the case of transmission through the base station 2, this information is in the monitoring information sent from the receiving unit 22 in the base station 2 to the operation terminal 40 through the controlled terminal station 25 and the control terminal station 39 of the head office 3. Alternatively, in the base station 2, when the receiving unit 22 receives the received signal from the apparatus of the rotary receiving antenna 21, converts it into a TS signal, and transmits it, the tone support data is multiplexed in the TS signal.

方調支援データは、それが多重されたTS信号が送信部23を通って固定アンテナ24、31の固定回線を通って本社3の受信部32において再びTS信号へ戻されて送信された後に、情報生成部36において当該送信されてきた当該TS信号から分離される。この分離された方調支援データは、情報編集部37において操作者にとって分かりやすい形に編集されて、ネットワーク62を通して操作端末40へ送信され、そして、端末画面上に表示される。   After the TS signal multiplexed with it is transmitted to the TS signal again at the receiving unit 32 of the head office 3 through the fixed line of the fixed antennas 24 and 31 through the transmitting unit 23 and transmitted, The information generator 36 separates the transmitted TS signal. The separated tone support data is edited in a form that is easy for the operator to understand in the information editing unit 37, transmitted to the operation terminal 40 through the network 62, and displayed on the terminal screen.

また、本社3へ直接伝送される場合における方調支援データについては、信号を受信する受信部34から制御端局39を通して操作端末40へ送られる監視情報により端末画面上に表示されるか、又は、受信部34によりTS信号に多重された方調支援データを情報生成部36により分離して、情報編集部37により編集した後に、操作端末40へ送信することによって、端末画面上に表示される。   Further, the tone support data in the case of being directly transmitted to the head office 3 is displayed on the terminal screen by the monitoring information transmitted from the receiving unit 34 that receives the signal to the operation terminal 40 through the control terminal station 39, or The tone support data multiplexed on the TS signal by the receiving unit 34 is separated by the information generating unit 36, edited by the information editing unit 37, and then transmitted to the operation terminal 40, thereby being displayed on the terminal screen. .

以上のようにして、本社3にいる操作者は、操作端末40を用いて、受信部22、34における受信状態の情報を見ながら、回転受信アンテナ21、33の装置や受信部22、34を制御して、送信点1、4に対するアンテナ方向や受信設定を調整する。   As described above, the operator at the head office 3 uses the operation terminal 40 to check the information on the reception state at the reception units 22 and 34 and connect the devices of the rotary reception antennas 21 and 33 and the reception units 22 and 34. Control and adjust the antenna direction and the reception setting for the transmission points 1 and 4.

このように、各装置を制御する操作者は、端末画面上に表示される情報から現在の受信状態を判断する必要があるため、その材料となる方調支援データはマイクロ受信基地局システムにとって必要不可欠な情報である。
また、これまでのアナログ無線伝送と違って、デジタル伝送状態については、受信電界レベル以外にも複数の状態パラメータが存在する。現在の方調支援データに含まれる情報としては、例えば、受信部22、34における受信周波数や変調方式などの伝送パラメータを含んだTMCC(Transmission and Multiplexing Configuration Control)情報、受信レベル、余裕度(Margin Degree)、BER(Bit Error Rate)、遅延プロファイル、コンスタレーションなどがあるが、伝送状態の評価を行うための情報としては1つの指標のみでは不十分であるため、通常は複数の指標を用いて総合的に評価することが多い。
Thus, since the operator who controls each apparatus needs to judge the present receiving state from the information displayed on the terminal screen, the tone support data used as the material is necessary for the micro receiving base station system. Indispensable information.
Further, unlike the conventional analog wireless transmission, there are a plurality of state parameters for the digital transmission state in addition to the received electric field level. Information included in the current tone support data includes, for example, TMCC (Transmission and Multiplexing Configuration Control) information including transmission parameters such as reception frequency and modulation method in the reception units 22 and 34, reception level, margin (Margin) Degree), BER (Bit Error Rate), delay profile, constellation, etc. However, since only one index is insufficient as information for evaluating the transmission state, usually, a plurality of indices are used. Often evaluated comprehensively.

次に、本例のマイクロ受信基地局システムにおいて行われるコンスタレーションの評価について詳しく説明する。
本例では、情報編集部37により、コンスタレーションの評価が行われる。
ここで、情報生成部36により、単位時間当たりに解析された被調査信号のコンスタレーションで示されるデータシンボル群が生成されて、情報編集部37へ送られたとする。
Next, constellation evaluation performed in the micro reception base station system of this example will be described in detail.
In this example, the information editing unit 37 evaluates the constellation.
Here, it is assumed that a data symbol group indicated by the constellation of the signal under investigation analyzed per unit time is generated by the information generation unit 36 and sent to the information editing unit 37.

図2には、このような場合に情報編集部37により行われるコンスタレーション評価の手法の一例を示してある。具体的には、コンスタレーション上の理想基準点201、202、中間点203、データシンボル204を示してある。
一般に、デジタル無線伝送におけるコンスタレーションはI−Q座標上に展開される。ここで、Iはデジタル無線伝送における信号の同相成分を表し、Qは当該信号の直交成分を表す。
FIG. 2 shows an example of a constellation evaluation technique performed by the information editing unit 37 in such a case. Specifically, ideal reference points 201 and 202, an intermediate point 203, and a data symbol 204 on the constellation are shown.
In general, a constellation in digital wireless transmission is developed on IQ coordinates. Here, I represents an in-phase component of a signal in digital wireless transmission, and Q represents an orthogonal component of the signal.

図2において、基準点201及び基準点202は前記信号の変調方式によって算出された理想コンスタレーションで示される理想基準点の抜粋であり、基準点202は基準点201から最も近い距離Lに存在する理想基準点の1つである。また、点203は、基準点201と基準点202の中間点であり、点203と基準点(基準点201又は基準点202)との距離は(L/2)となる。また、データシンボル204は、情報生成部36により提供されたデータシンボル群の1つである。
本例では、情報生成部36により提供された全てのデータシンボル204に対して、最も近い理想基準点201、202との距離dを計算して、その中の最大値を最大誤差Mdとする。そして、(L/2)と最大誤差Mdとの差を算出して、これをコンスタレーションの余裕値Dとして第1の評価値とする。
In FIG. 2, a reference point 201 and a reference point 202 are excerpts of ideal reference points indicated by an ideal constellation calculated by the signal modulation method, and the reference point 202 exists at a distance L closest to the reference point 201. One of the ideal reference points. Point 203 is an intermediate point between reference point 201 and reference point 202, and the distance between point 203 and the reference point (reference point 201 or reference point 202) is (L / 2). The data symbol 204 is one of the data symbol groups provided by the information generation unit 36.
In this example, for all the data symbols 204 provided by the information generator 36, distances d to the nearest ideal reference points 201 and 202 are calculated, and the maximum value among them is set as the maximum error Md. Then, a difference between (L / 2) and the maximum error Md is calculated, and this is set as a first evaluation value as a constellation margin value D.

デジタル伝送において、十分な受信電界があり、且つBERが十分に低く、且つマージンがとれている安定状態である場合には、前記伝送の伝送状態を示すコンスタレーションは理想コンスタレーションとほぼ同様なシンボル配置を示す。このとき、データシンボル204は、理想コンスタレーションの理想基準点201、202に集中するように位置するため、各データシンボル204に対して計算されるdは小さくなり、最大誤差Mdも小さい値となる。   In digital transmission, in a stable state where there is a sufficient received electric field, a BER is sufficiently low, and a margin is taken, the constellation indicating the transmission state of the transmission is a symbol that is almost the same as the ideal constellation. Indicates placement. At this time, since the data symbols 204 are located so as to concentrate on the ideal reference points 201 and 202 of the ideal constellation, d calculated for each data symbol 204 is small, and the maximum error Md is also small. .

逆に、状態が悪くなり、受信電界が低くなるか、若しくはBERが高くなるか、若しくはマージンが無くなっていくと、コンスタレーションのシンボル配置は理想基準点201、202に密集しなくなり、伝送状態の悪化が各dの値の増加として表れるため、最大誤差Mdも増加する。このとき、理想基準点201、202からの距離dは、他の理想基準点に位置するべきデータシンボルとの距離の余裕度に関係しており、伝送状態が過剰に悪くなると、別々の理想基準点に位置するべきデータシンボル同士が干渉を起こして、信号の誤りが発生してしまう。   On the other hand, when the state deteriorates and the received electric field decreases, the BER increases, or the margin disappears, the constellation symbol arrangements are not concentrated on the ideal reference points 201 and 202, and the transmission state Since the deterioration appears as an increase in the value of each d, the maximum error Md also increases. At this time, the distance d from the ideal reference points 201 and 202 is related to the margin of the distance from the data symbol to be located at another ideal reference point, and if the transmission state becomes excessively bad, different ideal references. Data symbols that should be located at points will interfere with each other, resulting in signal errors.

このように、最大誤差Mdは、他のデータシンボルとあとどれくらいで干渉を起こすかという危険度を示しているため、伝送状態の良し悪しを判断する尺度として有用であることが分かる。
また、距離Lは信号の変調方式による、単位時間に伝送可能な情報量の多さに関係する。この情報量が増加すると、コンスタレーション上では、理想基準点の数が増加して、各基準点同士の間隔が狭まり、このため、データシンボル同士の位置干渉が起こりやすくなる。
上記で定義した余裕値Dは、コンスタレーションにおけるデータシンボル同士の位置干渉に対して絶対的な余裕値を示しているため、変調方式(伝送レート)に因らない伝送状態の評価を行うことが可能である。
Thus, the maximum error Md indicates the risk of interference with other data symbols, and it can be seen that the maximum error Md is useful as a measure for judging whether the transmission state is good or bad.
The distance L is related to the amount of information that can be transmitted per unit time according to the signal modulation method. When this amount of information increases, the number of ideal reference points increases on the constellation, and the interval between each reference point is narrowed. Therefore, positional interference between data symbols is likely to occur.
Since the margin value D defined above indicates an absolute margin value for positional interference between data symbols in the constellation, the transmission state can be evaluated regardless of the modulation scheme (transmission rate). Is possible.

次に、第2の評価値として、各シンボルに対して計算されたdの平均を平均誤差Eとして算出する。
平均誤差Eは、データシンボル204と理想基準点201、202との座標の差を偏差としたときの平均絶対偏差となるため、この値によりデータシンボル群の散らばり具合を読み取ることができる。
なお、この値は、公知の状態評価値MER(Modulation Error Ratio)で代用することも可能であるが、MERの算出方法は、データシンボル204の距離ベクトルの絶対値を電力換算したものと、理想基準点201、202の電力とを比にしたものを求めるものであり、本コンスタレーション上の評価では、余裕値Dと対比がとれないため、算出したdを利用した評価値として、前記した平均誤差Eを用いている。
Next, as the second evaluation value, an average of d calculated for each symbol is calculated as an average error E.
Since the average error E is the average absolute deviation when the difference between the coordinates of the data symbol 204 and the ideal reference points 201 and 202 is taken as a deviation, the dispersion degree of the data symbol group can be read from this value.
This value can be replaced by a known state evaluation value MER (Modulation Error Ratio). However, the calculation method of MER is an ideal value obtained by converting the absolute value of the distance vector of the data symbol 204 into power. This is to obtain the ratio of the power of the reference points 201 and 202, and in the evaluation on this constellation, since it cannot be compared with the margin value D, the above average is used as the evaluation value using the calculated d. The error E is used.

ここで、余裕値Dに係る最大誤差Mdの算出方法としては、例えば、全シンボルに対して計算されたdの上位数%(例えば、上位の定数個分)を平均化することや、或いは、当該上位数%(例えば、上位の定数個分)の中で最も小さいdを採用することもでき、その設定基準に応じて如何様にも設定することが可能である。
また、余裕値Dについても、例えば、{(L/2)−Md}から一定数を加減することや、或いは、{(L/2)−Md}に対して一定割合を乗除することを行って、評価値として用いることも可能である。
Here, as a method of calculating the maximum error Md related to the margin value D, for example, averaging the upper number% (for example, the upper constant number) of d calculated for all symbols, or The smallest d among the upper several% (for example, the upper constant number) can be adopted, and can be set in any way according to the setting criteria.
Further, for the margin value D, for example, a certain number is added to or subtracted from {(L / 2) -Md}, or a certain ratio is multiplied / divided with respect to {(L / 2) -Md}. It can also be used as an evaluation value.

また、平均誤差Eの算出方法としては、例えば、dの標準偏差などのように散らばり具合を示す数値や、或いは、全体で上位数%(例えば、上位の定数番目)のdなどのように全体から一定の基準で抽出された値を利用することも可能である。
更に、分散を利用した二乗単位での評価として、最大誤差Mdを二乗して、二乗の次元で両者を比較評価する方法を利用することも可能である。
As a method of calculating the average error E, for example, a numerical value indicating the degree of dispersion such as a standard deviation of d, or an overall number such as d of the upper few% (for example, upper constant number) as a whole. It is also possible to use a value extracted on the basis of a certain standard.
Further, as evaluation in units of squares using variance, it is also possible to use a method in which the maximum error Md is squared and both are compared and evaluated in a square dimension.

図3及び図4を参照して、本例のマイクロ受信基地局システムの端末表示について説明する。
図3には、本例のマイクロ受信基地局システムの操作端末40における方向調整操作画面(方調画面)の表示の一例を示してある。
本例の方向調整操作画面では、各監視情報の表示領域として、受信部22、34の受信電界を視覚的に表すメータ(BLメータ表示部)301と、受信電界の値としてBL値を表す部分(BL値表示部)302と、回転受信アンテナ21、33の装置の角度を表す部分(回転受信アンテナ装置角度表示部)303と、前記回転受信アンテナ21、33の装置の状態を表す監視部分(回転受信アンテナ装置監視表示部)304と、受信部22、34の設定と状態を表す監視部分(受信部監視表示部)305と、前記回転受信アンテナ21、33の装置を制御するための制御部分(回転受信アンテナ装置制御表示部)306と、アンテナの位置と方向を示す地図画面の部分(地図表示部)307と、当該地図の縮尺変更や当該地図の高度情報の表示を行わせるためのボタン(地図表示ボタン)308が設けられている。
With reference to FIG.3 and FIG.4, the terminal display of the micro receiving base station system of this example is demonstrated.
FIG. 3 shows an example of the display of the direction adjustment operation screen (direction screen) on the operation terminal 40 of the micro reception base station system of this example.
In the direction adjustment operation screen of this example, as a display area of each monitoring information, a meter (BL meter display unit) 301 that visually represents the received electric field of the receiving units 22 and 34, and a part that represents the BL value as the value of the received electric field (BL value display unit) 302, a portion (rotation reception antenna device angle display unit) 303 representing the angle of the device of the rotation receiving antennas 21 and 33, and a monitoring portion representing the state of the device of the rotation reception antennas 21 and 33 ( Rotation receiving antenna device monitoring display unit) 304, a monitoring part (reception unit monitoring display unit) 305 indicating settings and states of the receiving units 22 and 34, and a control unit for controlling the devices of the rotating reception antennas 21 and 33. (Rotary reception antenna device control display unit) 306, a map screen portion (map display unit) 307 indicating the position and direction of the antenna, a scale change of the map, and a table of altitude information of the map Button for causing (map display button) 308 is provided.

更に、本例の方向調整操作画面では、方調支援データを表示させるためのボタン(方調支援データ表示ボタン)309が設けられている。操作者がマウスなどを操作して、方調支援データ表示ボタン309を押下することにより、方調支援データ表示ウインドウを表示させることができる。   Further, the direction adjustment operation screen of this example is provided with a button (tone support data display button) 309 for displaying the tone support data. When the operator operates the mouse or the like and presses the tone support data display button 309, the tone support data display window can be displayed.

図4には、本例のマイクロ受信基地局システムの操作端末40において方調支援データを表示する画面である方調支援データ表示ウインドウの表示の一例を示してある。
本例の方調支援データ表示ウインドウでは、BERの状態を表す部分(BER表示部)401と、余裕度(マージン)を表す部分(マージン表示部)402と、BL値を表す部分(BL値表示部)403と、BLのメータ(BLメータ表示部)404と、TMCC情報を表す部分(TMCC情報表示部)405と、遅延プロファイル情報を表す部分(遅延プロファイル情報表示部)406と、コンスタレーションを表す部分(コンスタレーション表示部)407が設けられている。
FIG. 4 shows an example of a display of a tone support data display window which is a screen for displaying tone support data on the operation terminal 40 of the micro reception base station system of this example.
In the tone support data display window of this example, a portion (BER display portion) 401 representing the BER state, a portion (margin display portion) 402 representing the margin (margin), and a portion (BL value display) representing the BL value. Part) 403, BL meter (BL meter display part) 404, part (TMCC information display part) 405 representing TMCC information, part (delay profile information display part) 406 representing delay profile information, and constellation A portion (constellation display portion) 407 to be represented is provided.

本例では、図4に示されるコンスタレーション表示に対して、更に上記した評価値(第1の評価値D及び第2の評価値E)に関する情報を加えて表示する図5に示されるような表示を行う。
図5には、本例のマイクロ受信基地局システムの操作端末40における本例の評価値に関する情報を含むコンスタレーション情報の表示の一例を示してある。
本例のコンスタレーション情報の表示画面では、画面の上部に、信号の変調方式と当該変調方式により算出される誤差限界(例えば、前記した(L/2))を表示する部分(変調方式・誤差限界表示部)501と、各評価値(余裕値D、平均誤差E、最大誤差Md)を表示する部分(コンスタレーション評価値表示部)502が設けられている。
In this example, the constellation display shown in FIG. 4 is further added with information on the evaluation values (first evaluation value D and second evaluation value E) as shown in FIG. Display.
FIG. 5 shows an example of display of constellation information including information related to the evaluation value of this example on the operation terminal 40 of the micro reception base station system of this example.
In the constellation information display screen of this example, a portion (modulation method / error) that displays a signal modulation method and an error limit (for example, (L / 2) described above) calculated by the modulation method at the top of the screen. A limit display portion 501 and a portion (constellation evaluation value display portion) 502 for displaying each evaluation value (margin value D, average error E, maximum error Md) are provided.

また、本例のコンスタレーション情報の表示画面では、余裕値D、平均誤差E、最大誤差Mdをグラフ表示する部分が設けられている。
具体的には、基準点503、504は、コンスタレーションの理想基準点を表している。中間点505は、両基準点503、504の中間を表している。これにより、誤差限界を基準点503、504と中間点505との距離で表すことができる。
また、基準点503と基準点504を結ぶ直線上に、平均誤差(平均誤差E)506、最大誤差(最大誤差Md)507、余裕値(余裕値D)508を表示することで、現状態を視覚的に読み取れるようにしてある。
In addition, the constellation information display screen of this example is provided with a portion for displaying a margin value D, an average error E, and a maximum error Md in a graph.
Specifically, the reference points 503 and 504 represent constellation ideal reference points. An intermediate point 505 represents an intermediate point between both reference points 503 and 504. As a result, the error limit can be expressed by the distance between the reference points 503 and 504 and the intermediate point 505.
Further, by displaying an average error (average error E) 506, a maximum error (maximum error Md) 507, and a margin value (margin value D) 508 on a straight line connecting the reference point 503 and the reference point 504, the current state is displayed. It can be read visually.

このとき、例えば、画面上の両基準点503、504の間の距離を誤差限界の変化に応じて変化させると、伝送方式によって確定する基準点間の余裕度(限界誤差)についても視覚的に理解することができると考えられる。
また、値の変化によって各値や線の表示色を変化させることで、操作者に対して注意を促すことも有用である。また、評価値が一定の閾値を越えた時点(又は、一定の閾値未満となった時点など)で操作端末40の画面上に警告メッセージを表示させて警告音と共に知らせることで、より効果的な情報提供を行うことができる。
At this time, for example, when the distance between the reference points 503 and 504 on the screen is changed in accordance with the change in the error limit, the margin between the reference points (limit error) determined by the transmission method is also visually confirmed. It can be understood.
It is also useful to alert the operator by changing the display color of each value or line according to the change in value. In addition, when the evaluation value exceeds a certain threshold value (or when the evaluation value becomes less than the certain threshold value, etc.), a warning message is displayed on the screen of the operation terminal 40 and notified with a warning sound. Information can be provided.

ここで、図5に示されるような情報の表示に関しては、情報編集部37において図5に示されるような画面を作成して、例えばWEBエンコーダなどを通して操作端末40へ提供する方法を用いることができる。或いは、操作端末40において、情報編集部37から提供されたデータを元にして画面を作成して表示する方法を用いることもできる。   Here, regarding the display of information as shown in FIG. 5, it is possible to use a method in which the information editing unit 37 creates a screen as shown in FIG. 5 and provides it to the operation terminal 40 through, for example, a WEB encoder. it can. Alternatively, a method of creating and displaying a screen based on data provided from the information editing unit 37 on the operation terminal 40 can also be used.

本例の表示により、コンスタレーションは、定量的な値として評価することができるようになる。これにより、これまで画像(或いは、映像)として保存していたデータを値として保存することができるようになり、情報格納資源の必要量に関して大幅な削減を実現することができる。また、コンスタレーションの経緯を値の変化として記録することができるため、評価値の統計処理やグラフ化などにより、過去のデータ解析についても大きな向上を図ることができる。   With the display of this example, the constellation can be evaluated as a quantitative value. As a result, data that has been stored as images (or videos) can be stored as values, and a significant reduction in the required amount of information storage resources can be realized. Further, since the history of the constellation can be recorded as a change in value, the past data analysis can be greatly improved by statistical processing of the evaluation value or graphing.

一例として、図5に示される本例のコンスタレーション情報の表示画面では、グラフ表示を行わせるためのボタン(グラフ表示ボタン)509が設けられている。そして、操作者がマウスなどを操作して、グラフ表示ボタン509を押下することに応じて、その下部に、評価値の数値履歴510をグラフ化して表示する。この場合に、例えば、複数の評価値を一度に表示させて、視覚的に比較を可能とすることも有効である。
また、例えば、平均誤差506、最大誤差507、余裕値508の表示部分において、過去の一定期間中に動いた範囲を重ねたもの(例えば、図中のmax、minの範囲部分)を表示することで、評価値の範囲の広さやピーク値によって状態の安定・不安定を把握させて、状態を判断させることも可能である。
As an example, in the constellation information display screen of this example shown in FIG. 5, a button (graph display button) 509 for performing graph display is provided. Then, in response to the operator operating the mouse or the like and pressing down the graph display button 509, the numerical value history 510 of the evaluation value is displayed in a graph below the graph display button 509. In this case, for example, it is also effective to display a plurality of evaluation values at a time to enable visual comparison.
In addition, for example, in the display portion of the average error 506, the maximum error 507, and the margin value 508, a display in which the range moved during the past fixed period is overlapped (for example, the range of max and min in the figure) is displayed. Thus, it is possible to determine the state by grasping the stability / instability of the state based on the range of the evaluation value and the peak value.

以上のように、本例のマイクロ受信基地局システムでは、デジタル無線伝送の伝送路を確立や調整するための表示画面において、当該デジタル無線伝送の状態表示として、当該デジタル無線伝送における信号のコンスタレーションから算出される評価値を含む伝送状態を表示する。
具体的には、前記した評価値としては、例えば、受信した信号のコンスタレーションに関して、コンスタレーションの各データシンボルと伝送の変調方式により算出される理想コンスタレーションで示される理想基準点との距離や、前記理想コンスタレーションにおける最小基準点間距離を利用して算出される値を用いる。そして、操作端末40上に、その評価値と経緯を含んだ情報を表示させる。
また、本例では、前記した評価値は、客観的且つ定量的な値を用いて表すことができ、コンスタレーションの時間的経緯を少ないデータ量で評価値の変化として保存や表現することが可能である。
As described above, in the micro reception base station system of this example, the signal constellation in the digital radio transmission is displayed as the status display of the digital radio transmission on the display screen for establishing or adjusting the transmission path of the digital radio transmission. Displays the transmission state including the evaluation value calculated from.
Specifically, as the evaluation value, for example, regarding the constellation of the received signal, the distance between each data symbol of the constellation and the ideal reference point indicated by the ideal constellation calculated by the transmission modulation scheme, A value calculated using the minimum distance between reference points in the ideal constellation is used. Then, information including the evaluation value and the history is displayed on the operation terminal 40.
In this example, the above-described evaluation value can be expressed using an objective and quantitative value, and the constellation time history can be stored and expressed as a change in the evaluation value with a small amount of data. It is.

従って、本例では、デジタル無線伝送におけるコンスタレーションを、常時、客観的且つ定量的に評価することができ、コンスタレーションの時間的経緯を少ないデータ量でその評価値の変化として保存や表現することができ、これにより、マイクロ受信基地局システムの端末表示において、新たな評価指標を与えて、操作者による伝送状態の判断(判定)を従来よりもよりサポート(支援)することができる。このように、本例では、コンスタレーションから伝送状態を評価して表示することで、操作者などにとって、コンスタレーションの評価値やコンスタレーションの時間的経緯などの情報をグラフなどにより参照して、受信状態をより判断しやすい状況を実現することができる。   Therefore, in this example, the constellation in digital wireless transmission can always be objectively and quantitatively evaluated, and the time histories of the constellation can be stored and expressed as changes in the evaluation value with a small amount of data. As a result, a new evaluation index can be given to the terminal display of the micro reception base station system, and the determination (determination) of the transmission state by the operator can be supported (supported) more than before. In this way, in this example, by evaluating and displaying the transmission state from the constellation, for the operator etc., referring to the information such as the evaluation value of the constellation and the time history of the constellation with a graph or the like, It is possible to realize a situation in which the reception state can be more easily determined.

なお、本例のマイクロ受信基地局システムでは、本社3において、情報生成部36や情報編集部37や操作端末40の機能により伝送状態表示装置が構成されており、このような伝送状態表示装置において、所定の評価値(本例では、余裕値Dや平均誤差E)を算出する評価値算出手段の機能を情報編集部37(或いは、他の処理部や、複数の処理部にわたってもよい)に備えており、算出された評価値を画面に表示する表示手段の機能を操作端末40に備えている。   In the micro reception base station system of this example, the transmission status display device is configured by the functions of the information generation unit 36, the information editing unit 37, and the operation terminal 40 in the head office 3, and in such a transmission status display device, The function of the evaluation value calculation means for calculating a predetermined evaluation value (in this example, margin value D and average error E) may be provided to the information editing unit 37 (or other processing units or a plurality of processing units). The operation terminal 40 has a function of display means for displaying the calculated evaluation value on the screen.

ここで、本発明に係るシステムや装置などの構成としては、必ずしも以上に示したものに限られず、種々な構成が用いられてもよい。また、本発明は、例えば、本発明に係る処理を実行する方法或いは方式や、このような方法や方式を実現するためのプログラムや当該プログラムを記録する記録媒体などとして提供することも可能であり、また、種々なシステムや装置として提供することも可能である。
また、本発明の適用分野としては、必ずしも以上に示したものに限られず、本発明は、種々な分野に適用することが可能なものである。
また、本発明に係るシステムや装置などにおいて行われる各種の処理としては、例えばプロセッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプロセッサがROM(Read Only Memory)に格納された制御プログラムを実行することにより制御される構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理を実行するための各機能手段が独立したハードウエア回路として構成されてもよい。
また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピー(登録商標)ディスクやCD(Compact Disc)−ROM等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒体や当該プログラム(自体)として把握することもでき、当該制御プログラムを当該記録媒体からコンピュータに入力してプロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理を遂行させることができる。
Here, the configuration of the system and apparatus according to the present invention is not necessarily limited to the configuration described above, and various configurations may be used. The present invention can also be provided as, for example, a method or method for executing the processing according to the present invention, a program for realizing such a method or method, or a recording medium for recording the program. It is also possible to provide various systems and devices.
The application field of the present invention is not necessarily limited to the above-described fields, and the present invention can be applied to various fields.
In addition, as various processes performed in the system and apparatus according to the present invention, for example, the processor executes a control program stored in a ROM (Read Only Memory) in hardware resources including a processor and a memory. A controlled configuration may be used, and for example, each functional unit for executing the processing may be configured as an independent hardware circuit.
The present invention can also be understood as a computer-readable recording medium such as a floppy (registered trademark) disk or a CD (Compact Disc) -ROM storing the control program, and the program (itself). The processing according to the present invention can be performed by inputting the program from the recording medium to the computer and causing the processor to execute the program.

本発明の一実施例に係るマイクロ受信基地局システムの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the micro receiving base station system which concerns on one Example of this invention. コンスタレーション評価の手法の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the method of constellation evaluation. マイクロ受信基地局システムの操作端末における方向調整操作画面の表示の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the display of the direction adjustment operation screen in the operation terminal of a micro reception base station system. 方調支援データ表示ウインドウの表示の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a display of a mode support data display window. 評価値に関する情報を含むコンスタレーション情報の表示の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the display of the constellation information containing the information regarding an evaluation value.

符号の説明Explanation of symbols

1、4・・送信点、 2・・基地局、 3・・本社、 11、23、51・・送信部、 12、52・・アンテナ、 21、33・・回転受信アンテナ、 22、32、34・・受信部、 24、31・・固定アンテナ、 25・・被制御端局、 26、38・・変復調部、 35・・復号部、 36・・情報生成部、 37・・情報編集部、 39・・制御端局、 40・・操作端末、 61、62、71・・ネットワーク、
201、202・・理想基準点、 203・・中間点、 204・・データシンボル、
301・・BLメータ表示部、 302・・BL値表示部、 303・・回転受信アンテナ装置角度表示部、 304・・回転受信アンテナ装置監視表示部、 305・・受信部監視表示部、 306・・回転受信アンテナ装置制御表示部、 307・・地図表示部、 308・・地図表示ボタン、 309・・方調支援データ表示ボタン、
401・・BER表示部、 402・・マージン表示部、 403・・BL値表示部、 404・・BLメータ表示部、 405・・TMCC情報表示部、 406・・遅延プロファイル情報表示部、 407・・コンスタレーション表示部、
501・・変調方式・誤差限界表示部、 502・・コンスタレーション評価値表示部、 503、504・・理想基準点、 505・・中間点、 506・・平均誤差、 507・・最大誤差、 508・・余裕値、 509・・グラフ表示ボタン、 510・・評価値の数値履歴、
1, 4 ··· Transmission point 2 ·· Base station 3 · · Head office 11, 23, 51 · · Transmitter 12, 52 · · Antenna 21, 33 · · · Rotating reception antenna 22, 32, 34 ..Receiving section 24, 31 .. Fixed antenna 25..Controlled terminal station 26, 38..Modulation / demodulation section 35..Decoding section 36..Information generation section 37..Information editing section 39. ..Control terminal station, 40..Operating terminal, 61, 62, 71..Network,
201, 202.. Ideal reference point, 203 ... intermediate point, 204 data symbol
301 .. BL meter display section, 302 .. BL value display section, 303 .. Rotation receiving antenna apparatus angle display section, 304 .. Rotation reception antenna apparatus monitoring display section, 305 .. Reception section monitoring display section, 306. Rotation receiving antenna device control display unit 307 .. Map display unit 308 .. Map display button 309.
401... BER display section 402.. Margin display section 403 .. BL value display section 404... BL meter display section 405 .. TMCC information display section 406 .. Delay profile information display section 407. Constellation display,
501 .. Modulation method Error limit display section 502. Constellation evaluation value display section 503 504. Ideal reference point 505 Intermediate point 506 Average error 507 Maximum error 508・ Margin, 509 ・ ・ Graph display button, 510 ・ ・ Numerical history of evaluation value,

Claims (1)

デジタル無線伝送の伝送状態に関する情報を表示する伝送状態表示装置において、
前記デジタル無線伝送で伝送される信号のコンスタレーションにおけるデータシンボルの点と理想的なコンスタレーションにおけるデータシンボルの基準点との間の距離に基づいて所定の評価値を算出する評価値算出手段と、
前記評価値算出手段により算出された評価値を前記デジタル無線伝送の伝送状態に関する情報として表示する表示手段と、
を備えたことを特徴とする伝送状態表示装置。
In a transmission status display device that displays information about the transmission status of digital wireless transmission,
Evaluation value calculation means for calculating a predetermined evaluation value based on a distance between a data symbol point in a constellation of a signal transmitted by the digital wireless transmission and a reference point of the data symbol in an ideal constellation;
Display means for displaying the evaluation value calculated by the evaluation value calculation means as information relating to the transmission state of the digital wireless transmission;
A transmission state display device comprising:
JP2008006830A 2008-01-16 2008-01-16 Transmission state display device Pending JP2009171209A (en)

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