JPH0217735A - 伝送路の小容量ディジタルチャネル及び大容量ディジタルチャネルの結合及び分離方法及び装置 - Google Patents

伝送路の小容量ディジタルチャネル及び大容量ディジタルチャネルの結合及び分離方法及び装置

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JPH0217735A
JPH0217735A JP1111942A JP11194289A JPH0217735A JP H0217735 A JPH0217735 A JP H0217735A JP 1111942 A JP1111942 A JP 1111942A JP 11194289 A JP11194289 A JP 11194289A JP H0217735 A JPH0217735 A JP H0217735A
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Francois Xavier Ollivier
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  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、インライン伝送信号の振幅の過変調又は重畳
により伝送路の小容暇ディジタルチャネル及び大容量デ
ィジタルチャネルを連結及び分画する技術分野に係る。
ディジタル伝送路に側線を付加するために現在実施され
ているこの作業分野では、振幅の過変調又は重畳率は、
インライン送信パワーの最大部分が大容量ディジタルチ
ャネルに充てられた状態を維持するように十分小さい値
を保ちながら、大容量ディジタルチャネル及び小容量デ
ィジタル伝送路・ルの誤り率に同一の性能が得られるよ
うに選択しなければならない。
既知の伝送路の大部分において大容量ディジタルチャネ
ルの信号は、速度の回復及びインライン誤り率の検出を
助長し、更に連続成分を除去して低周波数成分を減衰す
る特性を有する応答伝送コード(例えばコード5[16
B、12BIPIC等)によりコード化されるので、小
容量ディジタルチャネルの信号を妨害しない。こうして
単なる低域通過r波により過変調又は重畳率を低下させ
、小容量チャネルを分前することができる。
光ファイバーによる伝送路のような最近の非常に大容量
の伝送路では、流量をそれ以上増加するのは不都合であ
るので、大容量ディジタルチャネルの伝送コード化を放
棄せざるを得ない。このコード化を使用しないと、大容
量ディジタルチャネルの信号は小容量ディジタルチャネ
ルの信号を著しく妨害する低周波数成分を有するので、
振幅の過変調又は重畳率、従って小容量ディジタルチャ
ネルに充てられる送信パワ一部分を増加することにより
、このような低周波数成分に対処しなければならない。
本発明の目的は、送信パワーの主要部を非常に大容量の
ディジタルチャネルに伝送させるような低い過変調又は
重畳率で、伝送路の小容量ディジタルチャネル及び非常
に大容量のディジタルチャネルを連結及び分離できるよ
うにすることである。
本発明の目的は、伝送路の小容量ディジタルチャネル及
び大容量ディジタルチャネルを連結及び分離する方法を
提供することであり、該方法において小容量ディジタル
チャネルの信号は振幅の過変調又は重畳により伝送信号
中の大官1.ディジタルチャネルの信号に重畳され、大
容量ディジタルチャネル信号は、伝送信号の振幅の瞬間
値を大容量ディジタルチャネルの信号の成分の最小有効
振幅の約2分の1のレベルに比較することにより伝送信
号から再生され、小容量ディジタルチャネルの信号は、
複合伝送信号5(t)及び大容量ディジタルチャネルの
再生信号の低域通過P液浸に大容量ディジタルチャネル
の再生信号を該複合信号から減算することにより複合伝
送信号から抽出される。
本発明の別の目的は、このような方法を実施するための
装置を提供することである。
本発明の他の特徴及び利点は、添付図面に関する以下の
具体例の記載から明らかになろう。
第1図は送信器10及び受信器20を示しており、該送
信器及び受信器は送信2Hoの入力11及び12に加え
られた小容量ディジタルチャネルの信号5t(t)及び
大容量ディジタルチA・ネルの信号52(t)を受信器
20の別個の出力21及び22まで伝送するように光フ
アイバー伝送路30により相互に連結されている。
送信2;10は、0及び1の2つのレベルを有する2進
電気信号として小容量及び大容量ディジタルチャネルの
信号5t(t)及び52(t)を受は取り、5(t)=
(14−αS1(t))S2(t)の形状の過変調複合
電気信号5(t)、又はS(t> = 52(t)−+
−αS1(t)(上記式中、αは振幅の過変調又は重畳
串である)の形状の重畳電気信号5(t)をそれ自体既
知の方法で発生する変調器13を入力側に備えている。
変調器13に続いて配置された光送信器14は、光フア
イバー線路30中でレーザーダイオード又は電界発光に
より発生される光強度を変化させるために複合電気信号
5(t)を利用する。
受信器20は光ファイバー30により伝送される光強度
の変化として複合信号S(t)を受は取り、入力側の前
置増幅光検出器23により、この信号を電気信号に変換
する。受信器は光検出器23に続き、大容量ディジタル
チャネルの信号52(t)を出力22上に発生する第1
の再生器24と、低域通過濾波器31を介して光検出器
23の出力に接続された正の入力及び低域通過ろ波器3
3を介して第1の再生器24の出力に接続された負の入
力を有するアナログ減算器25と、減算器25に続いて
配置され且つ小容量ディジタルチャネルの信号5t(L
)を出力21上に発生する第2の再生器27とを備えて
いる。
第1の再生器24の前には、大容量ディジタルチャネル
の信号対雑音比を最適化する通過帯域、例えば該チャネ
ルの信号のボー周波数の0.7倍の大きさの通過帯域を
有する低域通36 F波器(図示せず)が配置され得る
。該W′$l器は従来通り、光検出器23により発生さ
れる複合信号5(t)の瞬間振幅を大容量ディジタルチ
ャネルの信号に対応する成分の最小有効振幅の約2分の
1のレベルに比較することにより、大吉隈ディジタルチ
ャネルの信号52(t)を再生する。該ろ波器は更に、
出力22で得られる信号52(t)の変形を、複合信号
S(シ)の中間遷移位置で位相固定された発振器により
回復された大容量のディジタルチャネルの速度に再同期
し得る。
アナログ減算器25は低域通過ろ波器31によつ温液さ
れた複合信号5(t)のヒール部、即ち大写−駄ディジ
タルチャネルの信号5Z(t)のみに起因し且つ小容量
ディジタルチャネルの信号5(t)の検出のための寄生
成分を構成する信号部分を除去する。該減i器は過変調
又は重畳縁のみを維持する。
低域通過ろ波器31及び33の通過帯域は、小官1zデ
ィジタルチャネルの通過帯域に適応するように設定され
、その大きさは例えば該チャネルの信号のボー周波数の
約0.7倍で!)る。一方、最適な信号対雑音比を有す
る信号を減算器25の出力で11)るためには、複合信
号の小容量ディジタルチャネル付近の成分を有するほぼ
同一の信号をこの減算器の入力に有することが必要であ
る。これは、同様に複合信号の小容量ディジタルチャネ
ル付近の成分を存する減算すべき2つの信号は信号の経
路が異なるため、スペクトル挙動が同一ではないが、こ
のスペクトル挙動を補償できるようにやや異なる特徴を
濾波器31及び33に与えることにより可能になる。即
ち、大容量ディジタルチャネルの信号S2(t)の再生
信号は光検出器23の出力に現れる大容量ディジタルチ
ャネルの成分よりも著しく強いスベ2トルを非常に低い
周波数の側に有するので、スペクトルのこの差を補償す
るために、3戸波器33の低結合周波数をr波器31の
周波数(ゼロ又はゼロ以外の非常に低いvE)よりも高
いゼロ以外の値にすることが好ましく、一方、2つのろ
波コ=の高結き周波数は同一とし、有利には小容量ディ
ジタルチャネルの信号のボー周波数の0.7倍とする。
沢渡器33の位相及び減衰の調節により、減算すべき2
つの信号の遅れ及び振幅を調整することも可能である。
第2の再生器27は、減算器25により発生される信号
5i(t)の変形の瞬間振幅を平均振幅の約2分の1の
レベルに比較することにより、出力21で得られる小容
量ディジタルチャネルの信号S1(t)の変形を再生す
る。該再生器は更に、出力21で得られる信号Sl (
t)の変形を、減算器25により発生される信号の中間
遷移位置で位相固定された発振器により回復される小容
量ディジタルチャネルの速度に再同期する。
複合伝送信号S(t>中に大容量ディジタルチャネルの
信号S2(t)が存在することにより生じる雑音の設入
部分を除去する結果、過変調又は重畳率及び小容量ディ
ジタルチャネルに充てられる送信パワーを減少させるこ
とができる。即ち、小容量ディジタルチャネルで誤り率
が同一のとき、アナログ減算器25の存在により例えば
単に小容量と大容量の比が8X]O−’で過変調率を2
2%から3.5%にすることができる。同じ場合、小容
量ディジタルチャネルによる大容量ディジタルチャネル
の寄生はldbから0.15db未溝に減少する。
:/jArJ、すべき2つの信号に適応した濾波を行う
ことにより別の利点も得られる。実際に、r波器33及
び31の出力において信号は小容量ディジタルチャネル
の信号の周波数帯域であり、従って、低周波数電子回路
によりこれらの2つの信号を減算することができる。
第2図は第1図の装置の変形を示しており、同一の要素
は同一の参照符号で示した。この変形例は、小容量ディ
ジタルチャネルの信号S1(t)の抽出及び再生回路を
設けた点において、受信器20’のみが第1図の構成と
異なる。これらの回路は、小容量ディジタルチャネルの
信号5t(t)を出力21上に発生し、低域通過沢渡器
31を介して光検出器23の出力に連結された正の入力
と、加算器32及び低域通過r波器33を介して第1の
再生器24の出力に連結された負の入力とを有する高利
得差動増幅器から形成される比12器34から構成され
る。
比較器34は、小容量ディジタルチャネルの信号S1(
t)の抽出と、再同期前に3倍号を2進形憇にする第1
の再生段階とを同時に実施する。このために、該比較器
は小容量ディジタルチャネルの周波数帯域のみが存続す
るように予めろ波された複合伝送信号5(t)から、同
様に小容量ディジタルチャネルの周波数帯域のみが存続
するように濾波され且つ決定閾値レベルを加えられた大
容量ディジタルチャネルの再生信号5Z(t)を減算す
る。
加算器32は、大容量ディジタルチャネルの再生信号5
Z(t)の低周波数成分に決定閾値レベルを加算し、従
って、比較器34により計算される信号5(t)及び5
2(t)の差の低周波数成分からこの閾値レベルを減算
することが可能な抵抗加算器である。
第3図は振幅の過変調の場合に光ファイバー30上をイ
ンライン送信される複合信号5(t)の形状を示す。こ
の複合信号は3つのレベル、即ち小官量誹 及び大容量ディジタルチャネルの信号5t(t)及び5
2(t)の論理状態が同時にOであるような低レベルa
、大容量ディジタルチャネルの信号S2(t)の論理状
態が1であり且つ小容量ディジタルチャネルの信号5t
(L)の論理状態が0であるような中間レベルし、及び
大容量ディジタルチャネルの信号52(t)の論理状態
が1てあり且つ小容量ディジタルチャネルの信号5i(
Hの論理状態が1であるような高レベルCを有する矩形
信号である。過変調率αは比に対応する。レベルa及び
bの間の中間の高さに引いた点線dは第1の再生器24
により使用される比較レベルである。
第4図は、振幅の過変調の場合に光フアイバー30上を
インライン送信される複合信号5(t)の形状を示す。
この複合信号は4つのレベル、即ち小容量及び大容量デ
ィジタルチャネルの信号S1(t)及び52(t)の論
理状態が同時にOであるような最低レベルa′、大容量
ディジタルチャネルの信号52(i)の論理状態がOで
あり且つ小容量ディジタルチャネルの信号S1(t)の
論理状態が1である中間紙レベルe′、大容量ディジタ
ルチャネルの信号52(t)の論理状態が1であり且つ
小容量ディジタルチャネルの信号S1(t)の論理状態
がOであるような中間高レベルb゛、並びに小容量及び
大容量ディジタルヂへ・ネルの信号5t(t)及びS2
(t)の論理状態が同時に1であるような剋高レベルC
゛を有する矩形信号である。レベルe°及びboの中間
の高さに引いた点線d。
は第1の再生器24により使用される比較レベルである
本発明の範囲内で所定の構成を変形してもよいし、また
、所定の手段を同等の手段にを置き換えでもよい。
【図面の簡単な説明】
第1図は光ファイバーによる伝送路の小容量ディジタル
チャネル及び大容量ディジタルチャネルを結合及び分前
する本発明の装置の概略Jj2明図、第2図は第1図の
装置の変形例の概略説明図、第3図は小容量ディジタル
チャネルの信号により大容量ディジタルチャネルの信号
の振幅を過変調することにより得られる複合伝送信号の
形状を時間の関数として示す説明図、第4図は大容量及
び小容量ディジタルチャネルの振幅の重畳により得られ
る複合伝送信号の形状を時間の関数として示す説明図で
ある。 10・・・・・・送信器、13・・・・・・変調器、1
4・・・・・・光送信器、20・・・・・・受信器、2
3・・・・・・光検出器、24.27・・・・・・再生
?;、25・・・・・・減算器、30・・・・・・光フ
ァイバー、31.33・・・・低域通過P液器、32・
・・・・・加算器、34・・・・・・差動増幅器。 p FIG、 3

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)伝送路の小容量ディジタルチャネル及び大容量デ
    ィジタルチャネルの連結及び分離方法であつて、小容量
    ディジタルチャネルの信号S1(t)が振幅の過変調又
    は重畳により複合伝送信号S(t)中の大容量ディジタ
    ルチャネルの信号S2(t)に付加され、大容量ディジ
    タルチャネルの信号S2(t)が複合伝送信号S(t)
    の振幅の瞬間値を大容量ディジタルチャネルの信号S2
    (t)の成分の最小有効振幅の約2分の1のレベル(d
    、d’)に比較することにより該複合伝送信号S(t)
    から再生され、小容量ディジタルチャネルの信号S1(
    t)が、複合伝送信号S(t)及び大容量ディジタルチ
    ャネルの再生信号S2(t)の低域通過ろ波後に大容量
    ディジタルチャネルの再生信号S2(t)を複合信号か
    ら減算することにより複合伝送信号S(t)から抽出さ
    れることを特徴とする方法。
  2. (2)大容量ディジタルチャネルの再生信号の低域通過
    ろ波が、複合伝送信号の低域通過ろ波よりも高いゼロ以
    外の低結合周波数で行われることを特徴とする請求項1
    に記載の方法。
  3. (3)こうしてろ波された2つの信号の位相及び相対減
    衰を調節することを特徴とする請求項1又は2に記載の
    方法。
  4. (4)小容量ディジタルチャネルの信号S1(t)が、
    複合伝送信号S(t)から抽出後に複合伝送信号の振幅
    の瞬間値を平均振幅の約2分の1のレベルに比較するこ
    とにより再生されることを特徴とする請求項1から3の
    いずれか一項に記載の方法。
  5. (5)大容量ディジタルチャネルの信号S2(t)に小
    容量のディジタルチャネルの信号S1(t)の振幅を過
    変調又は重畳し、複合伝送信号S(t)を発生する手段
    を送信側に備えており、複合伝送信号S(t)の振幅の
    瞬間値を大容量ディジタルチャネルの信号S2(t)に
    起因するこの複合信号S(t)中の成分の最小有効振幅
    の約2分の1のレベルに比較することにより、複合伝送
    信号S(t)から大容量ディジタルチャネルの信号S2
    (t)を再生する手段を受信側に備える、請求項1から
    4のいずれか一項に記載の方法を実施するための装置で
    あって、複合信号S(t)に作用する第1の低域通過ろ
    波手段、大容量ディジタルチャネルの再生信号S2(t
    )に作用する第2の低域通過ろ波手段、及び第1の低域
    通過ろ波手段により供給される信号から第2の低域通過
    ろ波手段により供給される信号を減算するための手段を
    更に受信側に備えていることを特徴とする装置。
  6. (6)振幅の瞬間値を平均振幅の約2分の1のレベルに
    比較することにより、小容量ディジタルチャネルの信号
    S1(t)を構成して得られる差の信号を再生するため
    の手段を更に備えていることを特徴とする請求項5に記
    載の装置。
  7. (7)該減算及び再生手段が、第1の低域通過ろ波手段
    の出力に接続された正の入力及び第2の低域通過ろ波手
    段の出力に接続された負の入力を有する差動増幅器と、
    第2の低域通過ろ波手段の出力と差動増幅器の負の入力
    との間に挿入され、第2の低域通過濾波手段により発生
    される信号に再生閾値の連続レベルを加える加算器とを
    備えていることを特徴とする請求項6に記載の装置。
  8. (8)該加算器が抵抗加算器であることを特徴とする請
    求項7に記載の装置。
JP1111942A 1988-04-29 1989-04-28 伝送路の小容量ディジタルチャネル及び大容量ディジタルチャネルの結合及び分離方法及び装置 Expired - Fee Related JPH071882B2 (ja)

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