JPH03273721A - 回線装置のループ・バック装置 - Google Patents

回線装置のループ・バック装置

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JPH03273721A
JPH03273721A JP2228534A JP22853490A JPH03273721A JP H03273721 A JPH03273721 A JP H03273721A JP 2228534 A JP2228534 A JP 2228534A JP 22853490 A JP22853490 A JP 22853490A JP H03273721 A JPH03273721 A JP H03273721A
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  • Maintenance And Management Of 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】 (産業上の利用分野) この発明は、全般的に、信号送信システムにおける障害
位置決定装置の分野に関する。特に、この発明は半二重
光送信システムに備えている回線装置の障害位置を決定
するループ・バック装置に関する。
送信システムにおける動作の障害位置を決定する従来の
方法は、この送信システムに備えられている装置の入出
力間でループ・バック経路を選択的に設定することであ
る。メタル型式の送信媒体に接続されている通常の回線
端末装置では、例えば、固体の電磁マイクロリレーまた
はスイッチング部材にように、異なる部品が入手可能で
あり、かつ使用可能である。光型式の装置の場合では、
光スィッチを用いると、ループ・バック装置の設計が簡
単になる。しかし、光スィッチは現在、研究段階で利用
可能であるに過ぎず、市販されていない。
(発明の目的) この発明の主な目的は、比較的に簡単な設計及び妥当な
コストを有し、かつ光スィッチを使用していない、半二
重送信光送信システムにおける回線装置用のループ・バ
ック装置を提供することにある。
(発明の概要) 従って、光半二重送信システムに備えられたこの発明に
よる回線装置のループ・バック装置は、送信チャネル及
び受信チャネルを一つの光伝送媒体に接続し、前記送信
チャネル及び受信チャネルに接続されたポート間で高レ
ベルのクロストークを有し、送信期間に前記送信チャネ
ルに送信された試験信号から前記受信チャネルにエコー
信号を発生する光ファイバ・カップラーと、データ信号
を前記光伝送媒体に送信しようとするときは前記送信チ
ャネルにおける前記エコー信号の送信を取消し、前記試
験信号を前記送信チャネルに送信しようとするときは前
記エコー信号を増幅して増幅エコー信号に再生する取消
し・増幅・再生手段と、前記増幅エコー信号を遅延して
前記半二重送信の受信期間に前記回線装置における受信
手段に送信する遅延手段と、を備えたものである。
この発明の他の特徴及び効果は、対応して添付した図面
に示すように、この発明の好ましいいくつかの実施例に
ついての詳細な以下の説明から明らかとなる。
(好ましい実施例の説明) 第1図を参照すると、送信システムにおける動作故障の
位置決めには、通常入力装置及び出力装置においてルー
プ・バック経路が用いられる。従って、電話交換機CE
の回線端末装置TLを二重伝送媒体STを介して加入者
設備IAにおける回路網TNRのディジタル端末装置に
接続する双方向送信を考えると、4つのループ・バック
装置DB1.DB2.DB3及びDB4は、通常、回線
端末装置TL及び回路網TNRのディジタル端末装置の
入出力にそれぞれ備えられている。電話交換機GEから
ループ・バック試験を行うために、ループ・バック試験
信号SEをTL−ITNR方向送信する。第1のループ
・バック経路はまずループ・バック装置DBa内で構築
され、ついで第2及び第3のループ・バック経路がそれ
ぞれループ・バック装置DB2及びDB4内でそれぞれ
構築される。ループ・バック試験信号SE及びループ・
バック経路を介して回線端末装置TLに供給されるリタ
ーン信号SSが比較される。回線端末装置TL、二重伝
送媒体ST、または回路網TNHのディジタル端末装置
に故障があれば、例えば回線端末装置TLから送信され
た所定のコード・ワードにより遠方から制御され、回線
端末装置TL及び回路網TNRのディジタル端末装置に
おいてデコードされる。メタル型式の二重伝送媒体ST
の場合は、ループ・バック装置DBI、DB2゜DB3
及びDB4で容易に実施される。第1図に示すように、
ループ・バック装置DB3において、リレー接点CRI
及びCR2を用いることができる。
光フアイバ型式の二重伝送媒体STの場合は、光スィッ
チを用いることもできる。しがし、光スィッチは未だ研
究段階にあるに過ぎず、市販されていない。第1図に示
すように各送信方向に光ファイバを用いる送信システム
において、光スィッチに依存しないループ・バック動作
は、与えられた機能を実行するのに、比較的に複雑がっ
高価な手段を必要とする。要するに、光ファイバ・カッ
プラー及び適当な電子手段が必要となる。
半二重光送信システムにおいてループ・バック経路を構
築しようとすると問題が更に増加する。
この場合、実際には信号送信を、対応する送信期間と一
致させるように非常に正確に管理する必要がある。リタ
ーン信号SSを、回線端末装置TLが送信期間となって
いる送信期間T2と一致させるためには、送信期間Tl
、T2に等しい期間を有する遅延へTを導入する必要が
ある。
評価し得る解決が、第2図に示すものであり、回線端末
装置TLと2→1型式の光ファイバ・カップラーとの間
の2つの光ファイバFOI及びFO2とを接続している
結合装置、例えばDB3を配置することである。ループ
・バック装置は光スィッチ及び遅延手段からなる。半二
重送信システムでは、使用している光ファイバ・カップ
ラーCFは、通常、近距離エコーを最小化するように、
かつ受信回路に妨害を与えないように低レベルのクロス
トークである。このような通常の構成と逆に、この発明
によるループ・バック装置は、クロストークが高レベル
の光ファイバ・カップラーを用いる必要がある。
第4図を参照する。ここで例えば、この発明によるルー
プ・バック装置DBaを備えている回線端末装置TLa
について説明する。ループ・バック装置DBaに加えて
、回線端末装置TLaはフレーム送信回路CT及びフレ
ーム受信回路CR1及びタイム・ベースDT、送受信制
御回路CC1電気・光増幅及び変換手段AEO1及び自
動ゲイン制御(AGC)を有する光・電気変換及び増幅
手段OEAを備えている。
フレーム送信回路CTは、並列に異なるフレーム管理及
びデータ・ビットtrsを入力している。データ・ビッ
トtrsは多重化されており、退出フレームTR3を形
成させ、フレーム送信回路CTにより直列で供給される
。フレームTRAに対応する電気信号は電気・光増幅及
び変換手段AEOにより増幅され、光信号に変換される
光ファイバFOIは電気・増幅及び変換手段AEOを光
ファイバ・カップラーCFaの第1の入力に接続する。
通常、光ファイバ・カップラーCFaの第1の機能は二
重伝送媒体STを回線端末装置TLaにおける送信チャ
ネル及び受信チャネルに接続するものである。この発明
によると光ファイバ・カップラーCFaの第2の機能は
十分な増幅の光エコー信号ECを発生するものである。
このために、光ファイバ・カップラーCFaは高度のク
ロストーク・カップラー、必要ならば特に開発したこの
発明によるループ・バック装置DBaを備えている。光
エコー信号ECは光ファイバ・カップラーCFaを自動
ゲイン制御AGCを有する光・電気変換及び増幅手段O
EAの入力に光ファイバ・カップラーCFaの第2のポ
ートを接続する他の光ファイバFO2に注入される。光
エコー信号ECのレベルは、特に二重伝送媒体STの接
続や、継ぎ目で発生する他の光エコー信号に関連して高
いものでなければならない。
光・電気変換及び増幅手段OEAに備えている光エコー
信号自動ゲイン制御AGCは、信号CAにより半二重の
送信期間Tl、T2及び回線端末装置TLの動作状態の
機能として選択的に制御される。信号CAはループ・バ
ック装置DBaに備えられているアナログ・マルチプレ
クサMAから出力される。
通常のフレーム送受信動作では、信号CAは期間T1で
レベル゛0°゛にあり、また送信期間T2でレベル“N
1゛°にある。信号CA=”O”は送信期間T1で光・
電気変換及び増幅手段OEAを不活性にし、退出フレー
ムTR3が発生する光エコー信号ECを阻止して、フレ
ーム受信回路CRには送信させない。レベル“”NI”
の信号CAは受信期間T2で活性となり、二重伝送媒体
STにより搬送されてきた着信フレームTHEをフレー
ム受信回路CRに転送させる。フレーム受信回路CRは
着信フレームTREを復調して、並列のビットtreの
形式で供給する。
ループ・バック動作において、信号CAは送信期間T1
でレベル°“N I ”となり、受信期間T2でレベル
“O°゛となる。試験信号フレームTR8、TTEは送
信期間T1で送信され、対応する光エコー信号ECは光
エコー信号を介してフレーム受信回路CRに送信される
。受信期間T2では、光・電気変換及び増幅手段OEA
が不活性となり、二重伝送媒体STを介して受信する信
号を光・電気変換及び増幅手段OEA内で阻止して、フ
レーム受信回路CRには送信しない。
ループ・バック装置DBaは、この発明のループ・バッ
ク装置DBaに不可欠な部分を威す光ファイバ・カップ
ラーCFaのほかに、その第2の機能として、アナログ
・マルチプレクサMA、RAM型式のメモリME、論理
マルチプレクサMUX、2進カウンタCP、OR型式の
論理ゲートPT、及び遅延回路REも備えている。
アナログ・マルチプレクサMAの機能は、その第1、第
2、第3及び第4、の入力が直流電圧レベル論理(7)
”O”、”NI”   ”NI”及び°’ o ”がそ
れぞれ印加されたときに、信号CAを発生するものであ
る。アナログ・マルチプレクサMAに対する2つのスイ
ッチング制御入力は、論理半二重期間信号PA及び論理
ループ・バック制御信号CBを入力している。論理半二
重期間信号PA、CAの組み合わせ’oo”及び“1o
°°は通常のフレーム送受信動作に対応し、それぞれ送
信期間TI、T2でlzベベルO”及びレベル”N I
 ” 全選択する。論理半二重期間信号PA、CAの組
み合わせ“01°°及び°11°°の組み合わせは、ル
ープ・バック動作に対応し、それぞれ送信期間T1 1、受信期間T2でレベル゛’NI”及び°0゛°を選
択する。信号CAのレベル゛’NI”及び°°0゛は光
・電気変換及び増幅手段OEAの出力で所望の信号レベ
ルに対応する。光・電気変換及び増幅・手段OEAにお
いて、信号CAは、光・電気変換及び増幅手段OEAか
ら出力される活性信号のレベルと比較され、その誤差信
号が送受信制御回路CCの自動ゲイン制御AGCを有す
る増幅器に印加される。従って、光・電気変換及び増幅
手段OEAから出力される信号レベルは、光エコー信号
ECと着信フレームTHEとの間に大きな差がないよう
に一定に保持される。
RAMメモリMEはそのデータ入力を信号再生回路RE
Gを介して自動ゲイン制御AGCを有する光・電気変換
及び増幅手段OEAの出力に接続している。信号再生回
路REGは、光・電気変換及び増幅手段OEAが送出し
たフレーム信号、特に試験信号フレームTTEにより発
生した光エコー信号ECに関する信号を整形する。着信
フレームTHEは論理マルチプレクサMUXの第1の入
 2 力に直接転送される。試験フレームTTEは送信期間T
1でメモリNEに書込まれて、試験フレームTTEをメ
モリMHに読み込み、論理マルチプレクサMUXを介し
てフレーム受信回路CRに送信する受信期間T2まで遅
延される。メモリMEに読み込まれたMEは、論理マル
チプレクサMUXの第2の入力に印加される。論理マル
チプレクサMUXの第1及び第2の入力は、それぞれ論
理ループ・バック制御信号CBの論理°“o°′及び“
1°′により選択される。メモリMEは、典型的なもの
として、1024ビツトに等しい長さの試験フレームT
TEを記憶するように1024ビツトの容量を有する。
2進カウンタCP、論理ゲートPT及び遅延回路REは
、メモリMEの試験フレームTTEの書込み/読出しを
適当に制御する。典型的なものとして、2進カウンタC
Pはモジュロ1024カウンタであり、そのカウント容
量が試験フレームTTEの長さに対応する。同一の2進
カウンタcPは、メモリMEの書込み/読出しアドレス
として用いられる。2進カウンクCPは、送受信制御回
路CCから供給されるビット・タイミング・クロックH
Bにより増加される。
送受信制御回路CCは2つのグループのクロック信号O
SI及び同期信号OG2を導出し、それぞれフレーム送
信回路CT及びフレーム受信回路CRに供給する。グル
ープGSIの信号のうちの一つDTは、状態“1°゛の
パルスであり、送信期間T1において、フレーム送信回
路CTから試験信号フレームTR8,TTEの送信開始
を表わす。グループGS2の信号のうちの一つDRは、
状態°°1°゛のパルスであり、受信期間T2において
、フレーム受信回路CRの着信フレームTREの受信開
始を表わす。パルスDTは遅延回路REを介して論理ゲ
ートPTの第1の入力に印加される。パルスDRは直接
論理ゲートPTの第2の入力に直接印加される。論理ゲ
ートPTの出力は2進カウンタCPのリセット制御人力
RAZに入力される。
回線端末装置TLaにおけるループの後では、送信期間
Tlにおける試験フレームTTEの送信開始が論理状態
°°1°゛のパルスDTと一致する。
パルスDTはフレーム送信回路CTの出力とメモリME
のデータ入力との間の信号伝送時間に対応する時間でだ
け遅延回路REにより遅延される。
論理ゲートPTを介して2進カウンタCPのリセット人
力RAZに印加されたパルスDTは、メモリMEのデー
タ入力における試験フレームTTEの開始と同期して2
進カウンタCPのゼロでのリセット及び開始を制御する
。論理半二重期間信号PAはメモリMEの読出し/書込
み制御人力R/Wに印加される。送信期間T1において
、論理半二重期間信号PAは論理状態°゛0°°にあり
、メモリMEは書込みに設定される。2進カウンタCP
は、試験フレームTTEOフレーム・ビットが受信され
る度にアドレスAM=”OooからアドレスAM= ”
1023°゛まで周期的に増加される。2進カウンタC
Pが最大値1023に達すると、試験フレームTTEは
メモリMEにロードされ、2進カウンタCP自身をブロ
ックする。
5 パルスDR=1は受信期間T2の開始で発生し、フレー
ム受信回路CRがフレーム受信準備を完了していること
を表わす。パルスDR=1は2進カウンタCPをリセッ
トして0から開始させる。受信期間T2において、論理
半二重期間信号PAは論理状態°°1°°となり、メモ
リMEを準備完了状態に設定する。2進カウンタCPは
周期的にAM=OからA M = 1023までのアド
レスを発行し、試験フレームTTEのビットを連続的に
論理マルチプレクサMUXを介してフレーム受信回路C
Rに送信する。2進カウンタCPが最大値1023に達
すると、試験フレームTTEはフレーム受信回路CRに
すべて送信され、2進カウンタCP自身は新しい試験フ
レームTTEを受信するまでブロック状態となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は二重送信媒体を有する双方向型式の信号送信シ
ステムを示すブロック図、 第2図は一本の光ファイバを介する半二重双方向型式の
光送信システムを示すブロック図、 6 第3図は半二重送信システムにおける送信期間及び受信
期間の切替えを示す図、 第4図はこの発明によるループ・バック装置に適応させ
た回線端末装置のブロック図である。 AEO・・・電気・光増幅および変換手段CC・・・送
受信制御回路、 CF・・・光ファイバ・カップラー cp・・・2進カウンタ、 CR・・・フレーム受信回路、 CT・・・フレーム送信回路、 ME・・・メモリ、 OEA・・・光・電気変換及び増幅手段、RE・・・遅
延回路。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)光半二重送信システムに備えられた回線装置のル
    ープ・バック装置において、 送信チャネル及び受信チャネルを一つの光伝送媒体に接
    続し、前記送信チャネル及び受信チャネルに接続された
    ポート間で高レベルのクロストークを有し、送信期間に
    前記送信チャネルに送信された試験信号から前記受信チ
    ャネルにエコー信号を発生する光ファイバ・カップラー
    と、 データ信号を前記光伝送媒体に送信しようとするときは
    前記送信チャネルにおける前記エコー信号の送信を取消
    し、前記試験信号を前記送信チャネルに送信しようとす
    るときは前記エコー信号を増幅して増幅エコー信号に再
    生する取消し・増幅・再生手段と、 前記増幅エコー信号を遅延して前記半二重送信の受信期
    間に前記回線装置における受信手段に送信する遅延手段
    と、 を備えていることを特徴とする光半二重送信システムに
    備えられた回線装置のループ・バック装置。
  2. (2)請求項1記載の光半二重送信システムに備えられ
    た回線装置のループ・バック装置において、 前記取消・増幅・再生手段は前記受信チャネルに接続さ
    れた自動ゲイン制御増幅器と、 前記データ信号が送信されたときは前記半二重送信の送
    信期間に前記増幅器を不活性化し、前記試験信号を送信
    したときは前記送信期間に前記増幅器を活性化するゲイ
    ン制御手段と、 を備えていることを特徴とする光半二重送信システムに
    備えられた回線装置のループ・バック装置。
  3. (3)請求項1記載の光半二重送信システムに備えられ
    た回線装置のループ・バック装置において、 前記遅延手段は、 RAMと、 前記半二重送信の前記送信期間及び前記受信期間にそれ
    ぞれ同期して前記メモリに前記増幅エコー信号の書込み
    及び読出しを制御する書込み/読出し制御手段と、 を備えていることを特徴とする光半二重送信システムに
    備えられた回線装置のループ・バック装置。
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