JPH0314247B2 - - Google Patents
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- JPH0314247B2 JPH0314247B2 JP59013962A JP1396284A JPH0314247B2 JP H0314247 B2 JPH0314247 B2 JP H0314247B2 JP 59013962 A JP59013962 A JP 59013962A JP 1396284 A JP1396284 A JP 1396284A JP H0314247 B2 JPH0314247 B2 JP H0314247B2
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- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2817—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using reflective elements to split or combine optical signals
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Description
【発明の詳細な説明】
≪発明の利用分野≫
本発明は、光フアイバーを介して複数のステー
シヨンなどの間の通信を行なうマルチドロツプ形
光データウエイの改良に関するものである。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION <<Field of Application of the Invention>> The present invention relates to an improvement in a multi-drop type optical dataway for communicating between a plurality of stations via optical fibers.
≪従来技術≫
第1図は光カプラを用いた従来のマルチドロツ
プデータウエイを示すブロツク構成図である。図
では一方向のみ示してあるが、実際にはこれを双
方向化して用いる。ステーシヨンST11,ST1
2,…,ST1Nは光結合器A11,A12,…,
A1Nを介して光伝送線路L1と接続している。
第2図は前記光結合器で用いている光カプラを示
す説明図で、入力光信号I21およびI22はハ
ーフミラー20によりそれぞれ2つに分離され、
出力光信号O21およびO22を生じる。ハーフ
ミラー20の光透過率をα1とすると
O21
022=1−α1 α1
α1 1−α1 121
I22
の関係があり、結合比は固定されている。<<Prior Art>> FIG. 1 is a block diagram showing a conventional multi-drop data way using an optical coupler. Although only one direction is shown in the figure, it is actually used bidirectionally. Station ST11, ST1
2,..., ST1N are optical couplers A11, A12,...,
It is connected to the optical transmission line L1 via A1N.
FIG. 2 is an explanatory diagram showing an optical coupler used in the optical coupler, in which input optical signals I21 and I22 are each separated into two by a half mirror 20.
Produces output optical signals O21 and O22. If the light transmittance of the half mirror 20 is α1, then there is the relationship O21 022=1−α1 α1 α1 1−α1 121 I22, and the coupling ratio is fixed.
この方式は受働素子で構成されているため、再
生中継を行うループ形光データウエイにくらべ高
信頼性で伝送遅延が少なく誤り率が低いという長
所があるが、一方受信間の減衰量が大きいという
短所をもつ。 Since this method is composed of passive elements, it has the advantage of higher reliability, less transmission delay, and lower error rate than a loop-type optical dataway that performs regenerative repeating. Has disadvantages.
最大の減衰はステーシヨンST11とST1Nと
の間の送受信の場合に生じ、この時の伝送ゲイン
G1は次式で表わされる。 The maximum attenuation occurs during transmission and reception between stations ST11 and ST1N, and the transmission gain G1 at this time is expressed by the following equation.
G1=α12(1−α1)N-2
これはα1=2/Nの時の最大となり、これを代
入すると最大伝送ゲインGt1は次式で表わされ
る。 G1=α1 2 (1-α1) N-2 This becomes the maximum when α1=2/N, and by substituting this, the maximum transmission gain Gt1 is expressed by the following equation.
Gt1=(2/N)2(1−2/N)N-2
≒4e-2N-2(N≫1) ……(1)
すなわち減衰がN-2に比例して増加するためシス
テムの規模が大きくなると、実現不可能となる。 Gt1=(2/N) 2 (1-2/N) N-2 ≒4e -2 N -2 (N≫1) ...(1) In other words, since the attenuation increases in proportion to N -2 , the system As the scale increases, it becomes unfeasible.
≪発明の目的≫
本発明は上記の問題点を解決するためになされ
たもので、高信頼性で伝送遅延が少なく誤り率が
低いとともに送受信間の減衰量が小さいマルチド
ロツプ形のデータウエイを実現することを目的と
している。≪Object of the Invention≫ The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and provides a multi-drop dataway with high reliability, low transmission delay, low error rate, and low attenuation between transmitting and receiving. The purpose is to
≪発明の概要≫
本発明に係る光データウエイは光伝送線路と、
この光伝送線路と接続する光結合器と、この光結
合器と接続するステーシヨンとを備え、光伝送線
路を介して複数のステーシヨンの間の通信を行な
うマルチドロツプ形の光データウエイにおいて、
前記光結合器は、入力光がその少なくとも一方に
入射するビームスプリツタと全反射プリズムで構
成された偏光分離器、この偏光分離器で分離され
た2つの偏光波がそれぞれ照射される電気光学素
子、ビームスプリツタと全反射プリズムで構成さ
れ前記電気光学素子を通つた光が入射する偏光合
成器を具備し、印加されて前記電気光学素子が照
射光の偏光面を回転することにより前記偏光分離
器へ入射する前記入力光を前記偏光合成器からそ
れぞれ所定の方向に所定の割合で送出するように
構成され、
前記ステーシヨンからの電気的制御信号で前記
光結合器の結合比をステーシヨンが光信号を送信
するときには1としステーシヨンが光信号を受信
するときには1以下の所定の値とするように構成
したことを特徴とする。<<Summary of the invention>> The optical dataway according to the present invention includes an optical transmission line,
In a multi-drop optical dataway that includes an optical coupler connected to this optical transmission line and a station connected to this optical coupler, communication is performed between a plurality of stations via the optical transmission line.
The optical coupler includes a polarization separator composed of a beam splitter and a total reflection prism, into which input light is incident at least on one side, and an electro-optical element to which the two polarized waves separated by the polarization separator are respectively irradiated. , comprising a polarization combiner configured with a beam splitter and a total reflection prism, into which the light passing through the electro-optical element enters, and the electro-optical element rotates the polarization plane of the irradiated light upon application, thereby separating the polarized light. The input light incident on the optical combiner is configured to be transmitted from the polarization combiner at a predetermined ratio in a predetermined direction, and the station adjusts the coupling ratio of the optical coupler using an electrical control signal from the station. The station is characterized in that it is set to 1 when transmitting an optical signal, and set to a predetermined value of 1 or less when the station receives an optical signal.
≪実施例≫ 以下本発明を図面を用いて詳しく説明する。≪Example≫ The present invention will be explained in detail below using the drawings.
第3図は本発明に係わるマルチドロツプ形光デ
ータウエイの一実施例を示すブロツク構成図であ
る。L3はマルチドロツプ形の光伝送線路、A3
1,A32,…,A3Nはこの光伝送線路L3と
接続する結合比可変の光結合器、ST31,ST3
2,…,ST3Nはこの光結合器A31,A32,
…,A3Nとそれぞれ接続するステーシヨンであ
る。図では一方向のみ示してあるが、、実際には
これを双方向化して用いる。 FIG. 3 is a block diagram showing an embodiment of a multi-drop optical dataway according to the present invention. L3 is a multi-drop optical transmission line, A3
1, A32,..., A3N are optical couplers with variable coupling ratios connected to this optical transmission line L3, ST31, ST3
2,..., ST3N are the optical couplers A31, A32,
..., A3N, respectively. Although only one direction is shown in the figure, it is actually used bidirectionally.
各ステーシヨンST31,ST32,…,ST3
Nは送受信状態、受信信号レベル、自ステーシヨ
ンの状態などに応じて各制御信号C31,C3
2,…,C3Nにより光結合器A31,A32,
…,A3Nの結合比を動的かつ連続的に変化させ
る。第4図はステーシヨンST31のみを送信状
態とし、その他のステーシヨンを受信状態とした
場合を示している。 Each station ST31, ST32,..., ST3
N is the control signal C31, C3 depending on the transmission/reception status, received signal level, status of own station, etc.
2,...,C3N allows optical couplers A31, A32,
..., the binding ratio of A3N is dynamically and continuously changed. FIG. 4 shows a case where only the station ST31 is in the transmitting state and the other stations are in the receiving state.
第5図は光結合器の結合比をα2としたときの
光結合器の入出力関係を示す説明図である。入力
光信号I51,I52と出力光信号O51,O5
2との間には次の関係式がある。 FIG. 5 is an explanatory diagram showing the input/output relationship of the optical coupler when the coupling ratio of the optical coupler is α2. Input optical signals I51, I52 and output optical signals O51, O5
2, there is the following relational expression.
O51
052=1−α2 α2
α2 1−α2 I51
I52
前記結合比α2を送信時に1とし受信時には1
以下の所定の値αのなるように制御すれば、最大
の減衰が生じるステーシヨンST11,ST1N間
の送受信の場合、伝送ゲインG2は次式で表わさ
れる。 O51 052=1-α2 α2 α2 1-α2 I51 I52 The coupling ratio α2 is set to 1 at the time of transmission and 1 at the time of reception.
When controlled to the following predetermined value α, the transmission gain G2 is expressed by the following equation in the case of transmission and reception between the stations ST11 and ST1N where maximum attenuation occurs.
G2=α(1−α)N-2
これはα=1/(N−1)の時に最大となり、
これを代入すると最大伝送ゲインGt2は次式で表
わされる。 G2=α(1-α) N-2This is maximum when α=1/(N-1),
Substituting this, the maximum transmission gain Gt2 is expressed by the following equation.
Gt2=(1−1/(N-1))N-2/(N-1) ≒e-1(N−1)(N≫1) ≒e-1/N ……(2) すなわち減衰がNに比例する。 Gt2=(1-1/(N-1)) N-2 /(N-1) ≒e -1 (N-1) (N≫1) ≒e -1 /N ...(2) In other words, the attenuation Proportional to N.
第1図の従来例における最大伝送ゲインGt1
は1式よりN-2に比例し、第3図の実施例におけ
る最大伝送ゲインGT2は2式よりN-1に比例し
ている。したがつて前記実施例は従来のマルチド
ロツプ形光データウエイにくらべ、減衰量が小さ
い。逆に減衰量を同一とすれば、ステーシヨンの
数を増加できる。すなわち、N1を従来方式、N
2を前記実施例による方式のステーシヨン数とす
れば、式1、2において
Gt1=Gt2=Gt
とおくことにより、
4e-2N1-2=e-1N2-1
これを解いて、
N1=2e-1√-1
N2=e-1Gt-1=eN12/4
Gtを−20dB(1/100)とすれば、
N1=7.35
N2=36.8
となり、従来方式の7ステーシヨンに対し、前記
実施例では36ステーシヨンを接続することができ
る。 Maximum transmission gain Gt1 in the conventional example shown in Figure 1
is proportional to N -2 from Equation 1, and the maximum transmission gain GT2 in the embodiment of FIG. 3 is proportional to N -1 from Equation 2. Therefore, the embodiment described above has a smaller amount of attenuation than the conventional multi-drop optical data way. Conversely, if the amount of attenuation is kept the same, the number of stations can be increased. That is, N1 is the conventional method, N
2 is the number of stations in the method according to the above embodiment, then by setting Gt1=Gt2=Gt in equations 1 and 2, 4e -2 N1 -2 =e -1 N2 -1Solving this, N1=2e -1 √ -1 N2=e -1 Gt -1 = eN1 2 /4 If Gt is -20dB (1/100), then N1=7.35 N2=36.8. You can connect 36 stations.
第6図は第3図の光結合器A31,A32,
…,A3Nの一実施例を示す構成説明図である。
この光結合器の構成は特願昭58−146652号「高速
光スイツチ」に示したものとほぼ同じで、PLZT
の電気光学効果を利用したものである。図におい
て、71,72はそれぞれ入力光信号I51,I
52を導く光フアイバー、73,74はこの光フ
アイバー71,72に結合する光フアイバーコネ
クターである。二重の実線で囲んだ部分CPは光
結合であつて、この中は50〜100℃である一定の
温度に維持されるようになつている。光結合部
CPにおいて、75,76はそれぞれ前記光フア
イバーコネクター73,74を通つて入つてくる
入力光を集光させるレンズ、77はビームスプリ
ツタ771と全反射プリズム772とを組合せて
構成した偏光分離器で、ここにレンズ75,76
を通つて入力光が入射する。78および79はそ
れぞれ77から出た2つの偏光波が照射されるよ
うに設置されたPLZT、80はこのPLZT78,
79に制御信号を与えるためのドライブ端子、8
1はビームスプリツタ811と全反射プリズム8
12とを組合せて構成した偏光合成器で、ここに
は、各PLZT78および79を通つた光が入射す
る。82,83はレンズで、それぞれPLZT78
および79に焦点が合うように設置されている。
84,85は光フアイバ用コネクターで、レンズ
82,83を通つた偏光合成器81からの出力光
が、ここを通り出力光信号O51,O52として
光フアイバ86,87に導かれる。 Figure 6 shows the optical couplers A31, A32 in Figure 3,
..., A3N is a configuration explanatory diagram showing an example.
The configuration of this optical coupler is almost the same as that shown in Japanese Patent Application No. 146652/1983 "High-speed optical switch", and PLZT
It utilizes the electro-optic effect of In the figure, 71 and 72 are input optical signals I51 and I, respectively.
Optical fibers 73 and 74 guiding the optical fibers 52 are optical fiber connectors that connect to the optical fibers 71 and 72. The part CP surrounded by double solid lines is an optical coupling, and the inside thereof is maintained at a constant temperature of 50 to 100°C. Optical coupling part
In the CP, 75 and 76 are lenses that condense the input light that enters through the optical fiber connectors 73 and 74, respectively, and 77 is a polarization separator configured by combining a beam splitter 771 and a total reflection prism 772. , here lenses 75, 76
Input light enters through. 78 and 79 are PLZTs installed so that the two polarized waves emitted from 77 are irradiated, 80 is this PLZT78,
Drive terminal for giving a control signal to 79, 8
1 is a beam splitter 811 and a total reflection prism 8
12, into which the light that has passed through each PLZT 78 and 79 is incident. 82 and 83 are lenses, each PLZT78
and 79 are in focus.
84 and 85 are optical fiber connectors through which the output light from the polarization combiner 81 that has passed through lenses 82 and 83 is guided to optical fibers 86 and 87 as output optical signals O51 and O52.
このように構成した光結合器の動作を次に説明
する。光結合部CPにおいて、レンズ75を通つ
て偏光分離器77に入射した光は、S波とP波に
分離し、P波はPLZT79に、S波はPLZT78
にそれぞれ入る。ここでPLZT78,79は制御
電圧が印加されなければ電気光学効果は生じな
い。したがつて、この状態では、PLZT79を通
つたP波およびPLZT78を通つたS波は、いず
れもレンズ82、光フアイバ用コネクター84を
通つて、光フアイバー86側に出力される。
PLZT78,79に制御電圧が印加されると、電
気光学効果が生じ、ここを通過するP波はS波
に、S波はP波に、それぞれ偏光面が90°回転す
る。この結果、PLZT78を通過しP波となつた
光およびPLZT79を通過しS波となつた光は、
いずれも偏光合成器81に入射後、レンズ83、
光フアイバ用コネクター85を通つて、光フアイ
バー87側に出力される。レンズ76を通つて偏
光分離器77に入射した光についても同様で、
PLZT78,79に制御電圧が印加されなければ
光フアイバー87側に出力され、制御電圧が印加
されれば光フアイバー86側に出力される。 The operation of the optical coupler configured in this way will be explained next. In the optical coupling part CP, the light that has passed through the lens 75 and entered the polarization separator 77 is separated into an S wave and a P wave.
into each. Here, the PLZTs 78 and 79 do not produce an electro-optical effect unless a control voltage is applied. Therefore, in this state, both the P wave that has passed through the PLZT 79 and the S wave that has passed through the PLZT 78 are output to the optical fiber 86 side through the lens 82 and the optical fiber connector 84.
When a control voltage is applied to the PLZTs 78 and 79, an electro-optic effect occurs, and the plane of polarization is rotated by 90 degrees, so that the P wave passing through the PLZTs becomes an S wave, and the S wave becomes a P wave. As a result, the light that passed through PLZT78 and became a P wave, and the light that passed through PLZT79 and became an S wave,
After entering the polarization combiner 81, the lens 83,
It passes through the optical fiber connector 85 and is output to the optical fiber 87 side. The same goes for the light that enters the polarization separator 77 through the lens 76.
If no control voltage is applied to the PLZTs 78 and 79, the output is output to the optical fiber 87 side, and if a control voltage is applied, the output is output to the optical fiber 86 side.
このように構成された装置によれば、制御電圧
によつて光入力信号I51およびI52を光出力
O51またはO52へ切換えることができる。す
なわち制御電圧がOVの場合光入力I51は光出
力O51となり、光入力I52は光出力O52と
なる。制御電圧をOVから増加していくにしたが
つて、光入力I51は光出力O51へ、光入力I
52は光出力O51へ次第に移つてゆく。第7図
はこの様子を示した特性曲線図で、制御電圧によ
り、I51からO51への光透過率α21およびI
51からO52への光透過率α22がどのように変
化するかも実測したものである。このように光透
過率を制御電圧により任意にかつ連続的にコント
ロールすることができる。 According to the device configured in this way, the optical input signals I51 and I52 can be switched to the optical output O51 or O52 using the control voltage. That is, when the control voltage is OV, the optical input I51 becomes the optical output O51, and the optical input I52 becomes the optical output O52. As the control voltage increases from OV, the optical input I51 becomes the optical output O51, and the optical input I51 becomes the optical output O51.
52 gradually moves to the optical output O51. FIG. 7 is a characteristic curve diagram showing this situation, in which the light transmittance α21 from I51 to O51 and I
It is also an actual measurement of how the light transmittance α22 from O51 to O52 changes. In this way, the light transmittance can be arbitrarily and continuously controlled by the control voltage.
このように、上記のような構成の光データウエ
イによれば、通信中に結合比を動的にかつ連続的
に変化させることができるので、従来のマルチド
ロツプ形光データウエイおよびループ形光データ
ウエイの両方の特長を併せ持つことができる。す
なわち第1図のマルチドロツプ形の、高信頼成で
伝送遅延が少なく誤り率が低いという長所を保存
したまま送受信間損失の小さいループ形(再生
形)の特性に近づけることができる。 In this way, according to the optical dataway having the above configuration, the coupling ratio can be dynamically and continuously changed during communication. It is possible to combine the features of both. In other words, the characteristics of the multi-drop type shown in FIG. 1, which are highly reliable, have little transmission delay, and low error rate, can be maintained, and the characteristics can be approximated to those of the loop type (regenerative type), which has low loss between transmission and reception.
なお上記の実施例では光結合器においてPLZT
などの電気光学素子を用いたが、これに限らず
YIGなどの磁気光学素子を用いてもよい。 Note that in the above example, PLZT is used in the optical coupler.
We used electro-optical elements such as, but are not limited to
A magneto-optical element such as YIG may also be used.
≪発明の効果≫
以上述べたように本発明によれば高信頼性で伝
送遅延が少なく誤り率が低いとともに送受信間の
減衰量が小さいマルチドロツプ形光データウエイ
を実現することができる。<<Effects of the Invention>> As described above, according to the present invention, it is possible to realize a multi-drop optical dataway with high reliability, low transmission delay, low error rate, and low attenuation between transmission and reception.
第1図は光カプラを用いた従来のマルチドロツ
プ形光データウエイを示すブロツク構成図、第2
図は第1図の光結合器で用いている光カプラの動
作を示す説明図、第3図は本発明に係わるマルチ
ドロツプ形光データウエイの一実施例を示すブロ
ツク構成図、第4図は第3図の動作例を示す動作
説明図、第5図は第3図の光結合器の入出力関係
を示す説明図、第6図は第3図の光結合器の一実
施例を示す構成説明図、第7図は第6図の光結合
器の入出力特性を示す特性曲線図である。
77……偏光分離器、78,79……電気光学
素子、81……偏光合成器、771,811……
ビームスプリツタ、772,812……全反射プ
リズム、L3……光伝送線路、A31,A32,
…,A3N……光結合器、ST31,ST32,
…,ST3N……ステーシヨン、C31,C32,
…,C3N……制御信号、α2……結合比。
Figure 1 is a block configuration diagram showing a conventional multi-drop optical dataway using optical couplers.
The figure is an explanatory diagram showing the operation of the optical coupler used in the optical coupler of Fig. 1, Fig. 3 is a block configuration diagram showing an embodiment of the multi-drop type optical data way according to the present invention, and Fig. 4 is a diagram showing the operation of the optical coupler used in the optical coupler of Fig. 1. 3 is an explanatory diagram showing the operation example, FIG. 5 is an explanatory diagram showing the input/output relationship of the optical coupler in FIG. 3, and FIG. 6 is a configuration explanation showing an example of the optical coupler in FIG. 3. 7 are characteristic curve diagrams showing the input/output characteristics of the optical coupler of FIG. 6. 77... Polarization separator, 78, 79... Electro-optical element, 81... Polarization combiner, 771, 811...
Beam splitter, 772, 812... Total reflection prism, L3... Optical transmission line, A31, A32,
..., A3N...optical coupler, ST31, ST32,
..., ST3N...Station, C31, C32,
..., C3N...control signal, α2...coupling ratio.
Claims (1)
結合器と、この光結合器と接続するステーシヨン
とを備え、光伝送線路を介して複数のステーシヨ
ンの間の通信を行なう光データウエイにおいて、 前記光結合器は、 入力光がその少なくとも一方に入射するビーム
スプリツタと全反射プリズムで構成された偏光分
離器、 この偏光分離器で分離された2つの偏光波がそ
れぞれ照射される電気光学素子、 ビームスプリツタと全反射プリズムで構成され
前記電気光学素子を通つた光が入射する偏光合成
器 を具備し、 電圧信号が印加されて前記電気光学素子が照射
光の偏光面を回転することにより前記偏光分離器
へ入射する前記入力光を前記偏光合成器からそれ
ぞれ所定の方向に所定の割合で送出するように構
成され、 前記ステーシヨンからの電気的制御信号で前記
光結合器の結合比をステーシヨンが光信号を送信
するときには1としステーシヨンが光信号を受信
するときには1以下の所定の値とするように構成
したことを特徴とするマルチドロツプ形の光デー
タウエイ。[Claims] 1. A system comprising an optical transmission line, an optical coupler connected to the optical transmission line, and a station connected to the optical coupler, and capable of communicating between a plurality of stations via the optical transmission line. In the optical data way carried out, the optical coupler includes a polarization separator composed of a beam splitter and a total reflection prism, into which input light is incident at least on one side, and two polarized waves separated by the polarization separator, respectively. an electro-optical element to be irradiated; a polarization synthesizer configured with a beam splitter and a total reflection prism and into which the light that has passed through the electro-optical element is incident; when a voltage signal is applied, the electro-optical element polarizes the irradiated light; The input light entering the polarization splitter is configured to be sent out from the polarization combiner in a predetermined direction at a predetermined ratio by rotating a plane, and the optical coupling is performed by an electrical control signal from the station. A multi-drop type optical dataway characterized in that the coupling ratio of the device is set to 1 when the station transmits an optical signal and to a predetermined value of 1 or less when the station receives the optical signal.
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59013962A JPS60158739A (en) | 1984-01-27 | 1984-01-27 | Optical data way |
| US06/692,684 US4783851A (en) | 1984-01-27 | 1985-01-18 | Optical communication system |
| GB08501307A GB2154091B (en) | 1984-01-27 | 1985-01-18 | Optical data way |
| DE3501967A DE3501967C2 (en) | 1984-01-27 | 1985-01-22 | Optical data connection |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59013962A JPS60158739A (en) | 1984-01-27 | 1984-01-27 | Optical data way |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60158739A JPS60158739A (en) | 1985-08-20 |
| JPH0314247B2 true JPH0314247B2 (en) | 1991-02-26 |
Family
ID=11847833
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59013962A Granted JPS60158739A (en) | 1984-01-27 | 1984-01-27 | Optical data way |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60158739A (en) |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS57132440A (en) * | 1981-02-09 | 1982-08-16 | Toshiba Corp | Annular optical communication system |
-
1984
- 1984-01-27 JP JP59013962A patent/JPS60158739A/en active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS60158739A (en) | 1985-08-20 |
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