JPH10261996A - Optical axis adjustment method and optical signal transmission system using the method - Google Patents

Optical axis adjustment method and optical signal transmission system using the method

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JPH10261996A
JPH10261996A JP9066175A JP6617597A JPH10261996A JP H10261996 A JPH10261996 A JP H10261996A JP 9066175 A JP9066175 A JP 9066175A JP 6617597 A JP6617597 A JP 6617597A JP H10261996 A JPH10261996 A JP H10261996A
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JP
Japan
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light
circuit
light emitting
emitting unit
light receiving
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JP9066175A
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Japanese (ja)
Inventor
Toshihiko Saionji
敏彦 西陰地
Tomiyasu Ueda
富康 上田
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Panasonic Holdings Corp
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 レーザ光を用いて空気中を信号伝送する光信
号伝送システムにおいて、容易に光軸調整ができるよう
に自動化する。 【解決手段】 発光ユニット12から所定の角度を変化さ
せながら、受光ユニット13に対してレーザ光14を発射す
る。レーザ光14を受光ユニット13の受光回路131で受信
し、受光量検出回路133にて信号波形の振幅を検出す
る。そして発光ユニット12のピーク検出回路123にて、
振幅の最大値を検出する。そのときに、メモリー回路12
5により発光ユニット12のレーザ光の発射角度を記憶す
る。そして、光軸X−Y操作回路124により、レーザ光
の発射角度を上下左右に制御してメモリー回路125によ
り記憶されたレーザ光の発射角度に合わせることにより
光軸調整を行う。
(57) [PROBLEMS] To automatically automate an optical axis in an optical signal transmission system for transmitting a signal in the air using laser light. A laser beam is emitted from a light emitting unit to a light receiving unit while changing a predetermined angle. The laser light 14 is received by the light receiving circuit 131 of the light receiving unit 13, and the received light amount detection circuit 133 detects the amplitude of the signal waveform. Then, in the peak detection circuit 123 of the light emitting unit 12,
Detect the maximum value of the amplitude. At that time, the memory circuit 12
The firing angle of the laser light of the light emitting unit 12 is stored by 5. Then, the optical axis is adjusted by controlling the emission angle of the laser light up, down, left and right by the optical axis XY operation circuit 124 so as to match the emission angle of the laser light stored by the memory circuit 125.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品自動実装
機の可動部に使用する制御信号や映像信号の伝送を、レ
ーザ光を用いて伝送を行うときの光軸調整方法とその方
法を用いた光信号伝送システムに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical axis adjusting method for transmitting a control signal or a video signal used for a movable portion of an electronic component mounting machine by using a laser beam, and the method. Optical signal transmission system.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来のレーザ光に可視半導体レーザを用
いた光通信装置は、特開平8−220405号公報に開示され
ている。その光通信装置の光軸を調整する部分の従来例
を、図4および図5の斜視図に示す。図4はレーザ光発
光ユニット側、図5はレーザ光受光ユニット側である。
図4,図5において、1は集光レンズ、2,4,7はレ
ーザ光の光軸調整を行う調整ビスである。また、3,
5,6はレーザ光を固定するための固定ビスである。8
は発光ユニット、9は受光ユニットである。
2. Description of the Related Art A conventional optical communication apparatus using a visible semiconductor laser as a laser beam is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 8-220405. FIGS. 4 and 5 show perspective views of a conventional example of a portion for adjusting the optical axis of the optical communication device. 4 shows the laser light emitting unit side, and FIG. 5 shows the laser light receiving unit side.
4 and 5, reference numeral 1 denotes a condenser lens, and reference numerals 2, 4, and 7 denote adjustment screws for adjusting the optical axis of laser light. Also, 3,
Reference numerals 5 and 6 denote fixing screws for fixing the laser beam. 8
Denotes a light emitting unit and 9 denotes a light receiving unit.

【0003】図6は発光ユニット8と受光ユニット9を
用いて、レーザ光を90度反射させて使用する場合の光軸
調整手段の斜視図である。ここで、10は発光ユニット8
から発光されたレーザ光の進行方向を、反射により90度
変える反射ミラーである。11は、前記発光ユニット8の
レーザ光の光軸を、合わせるための治具であり、+マー
クプレートである。
FIG. 6 is a perspective view of an optical axis adjusting means when a laser beam is reflected by 90 degrees using a light emitting unit 8 and a light receiving unit 9. Here, 10 is the light emitting unit 8
This is a reflection mirror that changes the traveling direction of the laser light emitted from by 90 degrees by reflection. Reference numeral 11 denotes a jig for aligning the optical axis of the laser light of the light emitting unit 8 and a + mark plate.

【0004】以上のように構成されたレーザ光の光軸調
整方法について説明する。発光ユニット8から発光され
たレーザ光を、受光ユニット9の集光レンズ1の中心に
くるように発光ユニット8の光軸調整ビス2,4,7、
反射ミラー10を夫々調整する。集光レンズ1の中心にレ
ーザ光が当たっているか+マークプレート11を使って確
認する。
A method of adjusting the optical axis of the laser beam configured as described above will be described. The laser light emitted from the light emitting unit 8 is adjusted so that the optical axis adjusting screws 2, 4, 7, and
Adjust the reflection mirrors 10 respectively. It is checked using the + mark plate 11 whether the laser beam is hitting the center of the condenser lens 1.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記の
ような従来の光軸を調整する方法の構成では、光軸調整
するために複数本のネジ調整と、目視による確認を行い
光軸が一致していない場合には、再びネジ調整を行うと
いう操作を繰り返して光軸調整を行うために大変な手間
と時間を要するという問題があった。
However, in the above-described conventional method of adjusting the optical axis, the conventional method of adjusting the optical axis adjusts a plurality of screws to adjust the optical axis and visually confirms that the optical axes match. If not, there is a problem that it takes a lot of trouble and time to repeat the operation of performing the screw adjustment again to perform the optical axis adjustment.

【0006】そこで本発明は、光軸調整の自動化により
容易に光軸調整ができる光軸調整方法とその方法を用い
た光信号伝送システムを提供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to provide an optical axis adjustment method capable of easily adjusting the optical axis by automating the optical axis adjustment, and an optical signal transmission system using the method.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成
するため、光軸調整方法は発光ユニットの発光回路から
所定の角度を変化させながら受光ユニットに対して、レ
ーザ光を発射する工程と、発射されたレーザ光を受光ユ
ニットの受光回路で受信し、受光量検出回路にて振幅値
を検出する工程と、発光ユニットのピーク検出回路にて
電線を介して前記受光量検出回路において検出された振
幅値を受信し、その振幅値の最大値を検出する工程と、
メモリー回路によって前記振幅値の最大値を受信したと
きの発光ユニットの姿勢を記憶し、その姿勢に発光ユニ
ットを移動させる工程とで行う。
According to the present invention, in order to achieve the above object, an optical axis adjusting method includes a step of emitting a laser beam from a light emitting circuit of a light emitting unit to a light receiving unit while changing a predetermined angle. Receiving the emitted laser light by the light receiving circuit of the light receiving unit, detecting the amplitude value by the light receiving amount detecting circuit, and detecting the amplitude value by the peak detecting circuit of the light emitting unit via the electric wire in the light receiving amount detecting circuit. Receiving the amplitude value and detecting the maximum value of the amplitude value;
Storing the attitude of the light emitting unit when the maximum value of the amplitude value is received by the memory circuit, and moving the light emitting unit to the attitude.

【0008】また、本発明の光信号伝送システムは、電
気信号を光信号に変換し、距離を隔てて発光ユニットと
受光ユニットを設置して構成され、レーザ光を用いて空
気中を信号伝送する光信号伝送システムにおいて、レー
ザ光を光信号から電気信号へ変換する受光回路と、前記
受光回路から電気信号波形の振幅を検出する受光量検出
回路を備えた受光ユニットと、前記受光回路へ電気信号
を光信号に変換し放射する発光回路と、前記受光量検出
回路から伝送された振幅値を監視し最大値を検出するピ
ーク検出回路と、前記発光ユニットのレーザ光の発射角
度を、上下左右に制御する光軸X−Y操作回路と、前記
ピーク検出回路にて最大値を検出したときに前記発光ユ
ニットのレーザ光の発射角度を記憶し、その位置を前記
光軸X−Y操作回路にフィードバックするメモリー回路
を備えた発光ユニットと、受光ユニットの信号を発光ユ
ニットへ伝送する電線から構成される。
The optical signal transmission system of the present invention converts an electric signal into an optical signal, and is configured by installing a light emitting unit and a light receiving unit at a distance, and transmits a signal in the air using a laser beam. In a light signal transmission system, a light receiving circuit for converting a laser beam from an optical signal to an electric signal, a light receiving unit including a light receiving amount detecting circuit for detecting an amplitude of an electric signal waveform from the light receiving circuit, and an electric signal transmitted to the light receiving circuit A light emitting circuit that converts and emits an optical signal, a peak detection circuit that monitors the amplitude value transmitted from the received light amount detection circuit and detects a maximum value, and the emission angle of the laser light of the light emitting unit, up, down, left and right The optical axis XY operation circuit to be controlled and the emission angle of the laser beam of the light emitting unit when the maximum value is detected by the peak detection circuit are stored, and the position is stored in the optical axis XY operation circuit. A light emitting unit having a memory circuit for feeding back the composed of wires to transmit signals of the light receiving unit to the light-emitting unit.

【0009】本発明によれば、レーザ光の光軸調整が自
動化されることで、より短時間で容易にできるという作
用を有する。
According to the present invention, the adjustment of the optical axis of the laser beam is automated, so that the operation can be easily performed in a shorter time.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】本発明は、レーザ発光ユニット側
のレーザヘッド部レンズを、上下左右に動かし、レーザ
受光ユニット側にて受光量のピーク光量位置を検出して
光軸を自動的に合わせ、その時の受光量をレーザ発光ユ
ニット側にレーザ光にてフィードバックを行い自動的に
光量調整も合わせて行う。以下、本発明の各実施の形態
について、図1から図3を用いて説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In the present invention, a laser head unit lens on a laser light emitting unit side is moved up, down, left and right, and a laser light receiving unit side detects a peak light amount position of a received light amount to automatically align an optical axis. Then, the amount of received light at that time is fed back to the laser light emitting unit side with laser light, and the light amount is automatically adjusted. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 3.

【0011】(実施の形態1)図1は本発明の実施の形
態1における光軸調整方法を用いた光信号伝送システム
の構成を示すブロック図である。図1において、12はレ
ーザ光の発光ユニット、13はレーザ光の受光ユニット、
14は発光ユニット12から受光ユニット13へ光伝送される
光信号(レーザ光)、15は受光ユニット13から発光ユニッ
ト12へレーザ光(振幅値)を伝送する電線である。
(Embodiment 1) FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical signal transmission system using an optical axis adjusting method according to Embodiment 1 of the present invention. In FIG. 1, 12 is a laser light emitting unit, 13 is a laser light receiving unit,
Reference numeral 14 denotes an optical signal (laser light) optically transmitted from the light emitting unit 12 to the light receiving unit 13, and reference numeral 15 denotes an electric wire for transmitting laser light (amplitude value) from the light receiving unit 13 to the light emitting unit 12.

【0012】発光ユニット12は、送信データ121を電気
信号から光信号(レーザ光14)に変換する発光回路122
と、電線15を介して受光ユニット13から発光ユニット12
へ伝送された受光振幅値の最大値を検出するピーク検出
回路123と、発光ユニット12にてレーザ光14の発射角度
を、上下左右に制御する光軸X−Y操作回路124と、ピ
ーク検出回路123にて、最大値を検出したときに発光ユ
ニット12のレーザ光14の発射角度を記憶しその位置を、
光軸X−Y操作回路124にフィードバックするメモリー
回路125から構成される。
A light emitting unit 12 converts a transmission data 121 from an electric signal to an optical signal (laser light 14).
And the light emitting unit 12 from the light receiving unit 13 via the electric wire 15
A peak detection circuit 123 for detecting the maximum value of the received light amplitude transmitted to the optical axis XY operation circuit 124 for controlling the emission angle of the laser light 14 in the light emitting unit 12 up, down, left and right, and a peak detection circuit At 123, when the maximum value is detected, the emission angle of the laser beam 14 of the light emitting unit 12 is stored and its position is
It comprises a memory circuit 125 for feeding back to the optical axis XY operation circuit 124.

【0013】また、光軸X−Y操作回路124からレーザ
光の発射角度の指令を受けるモータドライバ16と、レー
ザ光発射角度を左右方向に移動させるX方向回転モータ
17と、レーザ光発射角度を上下方向に移動させるY方向
回転モータ18から構成される。
A motor driver 16 which receives a command for a laser beam emission angle from the optical axis XY operation circuit 124, and an X-direction rotary motor for moving the laser beam emission angle in the left-right direction.
17 and a Y-direction rotating motor 18 for moving the laser beam emission angle in the vertical direction.

【0014】一方、受光ユニット13は光信号(レーザ光)
から電気信号へ変換し受信データ132を出力する受光回
路131と、受光回路131から電気信号波形の振幅を検出す
る受光量検出回路133から構成される。
On the other hand, the light receiving unit 13 is an optical signal (laser light).
The light receiving circuit 131 converts the received light into an electric signal and outputs the received data 132. The light receiving circuit 131 detects the amplitude of the electric signal waveform from the light receiving circuit 131.

【0015】図2は、発光ユニット12のレーザ光発射角
度調機構の正面図である。これは、レーザ光14を、左右
方向に回転させるためのテーブルA19とX方向回転モー
タ17とからなる左右方向回転機構部と、レーザ光14
を上下方向に回転させるためのテーブルB20とY方向回
転モータ18からなる上下方向回転機構部とからなる。
FIG. 2 is a front view of the laser light emitting angle adjusting mechanism of the light emitting unit 12. This is because a left-right rotation mechanism including a table A19 for rotating the laser beam 14 in the left-right direction and an X-direction rotation motor 17 is provided.
A table B20 for rotating the table in the vertical direction and a vertical rotation mechanism section including a Y-direction rotation motor 18.

【0016】次に上記構成の光信号伝送システムの動作
を、図1および図2を用いて説明する。発光ユニット12
からは発光回路122により送信データ121をレーザ光14に
変換して受光ユニット13へ放射する。受光ユニット13の
受光回路131で受光し、受信データ132を出力するが、こ
のとき受光量検出回路133により振幅値を検出する。
Next, the operation of the optical signal transmission system having the above configuration will be described with reference to FIGS. Light emitting unit 12
Thereafter, the transmission data 121 is converted into laser light 14 by the light emitting circuit 122 and emitted to the light receiving unit 13. The light is received by the light receiving circuit 131 of the light receiving unit 13 and the received data 132 is output. At this time, the amplitude value is detected by the light receiving amount detection circuit 133.

【0017】一方、発光ユニット121における光軸X−
Y操作回路124により、レーザ光14の発射角度を上下方
向,左右方向に移動させることにより、受光ユニット13
における受光量検出回路133より検出された振幅値を電
線15により、ピーク検出回路124に伝送することによっ
て、振幅値の最大値を検出する。
On the other hand, the optical axis X-
By moving the emission angle of the laser beam 14 in the vertical and horizontal directions by the Y operation circuit 124, the light receiving unit 13
The maximum value of the amplitude value is detected by transmitting the amplitude value detected by the received light amount detection circuit 133 in the above to the peak detection circuit 124 via the electric wire 15.

【0018】また、前記の振幅値の最大値の位置をメモ
リー回路125で記憶し、光軸X−Y操作回路124から制御
信号をモータドライバ16に指示することにより、X方向
回転モータ17とY方向回転モータ18を回転して、図2に
示すところの発光ユニット12が、装着されているテーブ
ルA19,テーブルB20が動作し、前記振幅値の最大値を
受信したときの姿勢に合わされることにより、光軸も自
動調整され、かつ光量調整も行われた状態になる。
The position of the maximum value of the amplitude value is stored in the memory circuit 125, and a control signal is instructed from the optical axis XY operation circuit 124 to the motor driver 16, so that the X-direction rotary motor 17 and the Y-axis By rotating the direction rotating motor 18, the light emitting unit 12 shown in FIG. 2 is adjusted to the posture when the mounted table A19 and table B20 are operated and the maximum value of the amplitude value is received. Then, the optical axis is automatically adjusted and the light amount is adjusted.

【0019】(実施の形態2)図3は本発明の実施の形
態2における光軸調整方法を用いた光信号伝送システム
の構成を示す斜視図であり、これは電子部品自動実装機
の可動部に使用した場合である。ここで、21は発光ユニ
ット12を装着したX−Yロボット、22は電子部品を実装
する基板である。
(Embodiment 2) FIG. 3 is a perspective view showing a configuration of an optical signal transmission system using an optical axis adjusting method according to Embodiment 2 of the present invention, which is a movable portion of an electronic component automatic mounting machine. This is the case when used. Here, 21 is an XY robot on which the light emitting unit 12 is mounted, and 22 is a board on which electronic components are mounted.

【0020】この実施の形態では、図3のように発光ユ
ニット12と受光ユニット13間に光軸を90度屈折させる反
射ミラー10を介することにより、直角な軸線方向に発
光,受光ユニットを配置することもでき、電子部品自動
実装機の小型化に好適である。
In this embodiment, as shown in FIG. 3, the light-emitting and light-receiving units are arranged in a direction perpendicular to the axis by interposing a reflection mirror 10 for refracting the optical axis by 90 degrees between the light-emitting unit 12 and the light-receiving unit 13. This is suitable for miniaturization of an electronic component automatic mounting machine.

【0021】なお、前記各実施の形態においては、一方
向にレーザ光を伝送する例を示したが、本発明は発光ユ
ニット12と受光ユニット13の両ユニットに受光回路131
と発光回路122とを有する双方向に送信,受信する光信
号伝送ユニットにも同様に適用することができる。
In each of the above embodiments, an example in which laser light is transmitted in one direction has been described. However, in the present invention, a light receiving circuit 131 is provided in both the light emitting unit 12 and the light receiving unit 13.
The present invention can be similarly applied to a bidirectional transmitting and receiving optical signal transmission unit having a light emitting circuit 122 and a light emitting circuit 122.

【0022】また、本発明の光信号伝送システムは電子
部品自動実装機の可動部、例えば、図3のX−Yロボッ
ト21に使用することにより、信号ケーブルの省配線をす
ることができる。
Further, by using the optical signal transmission system of the present invention for a movable part of an automatic electronic component mounting machine, for example, the XY robot 21 of FIG. 3, the signal cable can be reduced.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、レ
ーザ光の光軸調整を自動化することにより短時間で容易
に光軸調整できるという有益な効果が得られる。
As described above, according to the present invention, there is obtained a beneficial effect that the optical axis can be easily adjusted in a short time by automatically adjusting the optical axis of the laser beam.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の形態1における光軸調整方法を
用いた光信号伝送システムの構成を示すブロック図であ
る。
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an optical signal transmission system using an optical axis adjustment method according to Embodiment 1 of the present invention.

【図2】図1の発光ユニットのレーザ光発射角度調整機
構の正面図である。
FIG. 2 is a front view of a laser light emission angle adjusting mechanism of the light emitting unit of FIG. 1;

【図3】本発明の実施の形態2における光軸調整方法を
用いた光信号伝送システムの構成を示す斜視図である。
FIG. 3 is a perspective view illustrating a configuration of an optical signal transmission system using an optical axis adjustment method according to a second embodiment of the present invention.

【図4】従来例の発光ユニットにおける光軸調整手段の
斜視図である。
FIG. 4 is a perspective view of an optical axis adjusting means in a conventional light emitting unit.

【図5】従来例の受光ユニットにおける光軸調整手段の
斜視図である。
FIG. 5 is a perspective view of an optical axis adjusting unit in a conventional light receiving unit.

【図6】図4,図5の発光,受光ユニットを用いレーザ
光を90度反射させて使用する場合の光軸調整手段の斜視
図である。
FIG. 6 is a perspective view of an optical axis adjusting means in the case of using the light emitting / receiving unit of FIGS.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10…反射ミラー、 12…発光ユニット、 13…受光ユニ
ット、 14…レーザ光、15…電線、 16…モータドライ
バ、 17…X方向回転モータ、 18…Y方向回転モー
タ、 19…テーブルA、 20…テーブルB、 122…発
光回路、 123…ピーク検出回路、 124…光軸X−Y操
作回路、 125…メモリー回路、 131…受光回路、 13
3…受光量検出回路。
10 ... Reflection mirror, 12 ... Light emitting unit, 13 ... Light receiving unit, 14 ... Laser light, 15 ... Electric wire, 16 ... Motor driver, 17 ... X direction rotating motor, 18 ... Y direction rotating motor, 19 ... Table A, 20 ... Table B, 122: light emitting circuit, 123: peak detection circuit, 124: optical axis XY operation circuit, 125: memory circuit, 131: light receiving circuit, 13
3 ... Light reception amount detection circuit.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 発光ユニットの発光回路から所定の角度
を変化させながら受光ユニットに対して、レーザ光を発
射する工程と、発射されたレーザ光を受光ユニットの受
光回路で受信し、受光量検出回路にて、振幅値を検出す
る工程と、発光ユニットのピーク検出回路にて、電線を
介して前記受光量検出回路において検出された振幅値を
受信し、その振幅値の最大値を検出する工程と、メモリ
ー回路によって、前記振幅値の最大値を受信したときの
発光ユニットの姿勢を記憶し、その姿勢に発光ユニット
を移動させる工程とで行うことを特徴とする光軸調整方
法。
1. A step of emitting a laser beam from a light emitting circuit of a light emitting unit to a light receiving unit while changing a predetermined angle, receiving the emitted laser light by a light receiving circuit of the light receiving unit, and detecting an amount of received light. A step of detecting an amplitude value in the circuit, and a step of receiving the amplitude value detected in the light reception amount detection circuit via an electric wire in a peak detection circuit of the light emitting unit and detecting a maximum value of the amplitude value And storing a posture of the light emitting unit when the maximum value of the amplitude value is received by a memory circuit, and moving the light emitting unit to the posture.
【請求項2】 電気信号を光信号に変換し、距離を隔て
て発光ユニットと受光ユニットを設置して構成され、レ
ーザ光を用いて空気中を信号伝送する光信号伝送システ
ムにおいて、レーザ光を光信号から電気信号へ変換する
受光回路と、前記受光回路から電気信号波形の振幅を検
出する受光量検出回路を備えた受光ユニットと、前記受
光回路へ電気信号を光信号に変換し放射する発光回路
と、前記受光量検出回路から伝送された振幅値を監視し
最大値を検出するピーク検出回路と、前記発光ユニット
のレーザ光の発射角度を、上下左右に制御する光軸X−
Y操作回路と、前記ピーク検出回路にて最大値を検出し
たときに前記発光ユニットのレーザ光の発射角度を記憶
し、その位置を前記光軸X−Y操作回路にフィードバッ
クするメモリー回路を備えた発光ユニットと、受光ユニ
ットの信号を発光ユニットへ伝送する電線から構成され
たことを特徴とする光信号伝送システム。
2. An optical signal transmission system for converting an electric signal into an optical signal, and installing a light emitting unit and a light receiving unit at a distance from each other, and transmitting the signal in the air using the laser light. A light receiving circuit for converting an optical signal into an electric signal; a light receiving unit having a light receiving amount detecting circuit for detecting an amplitude of an electric signal waveform from the light receiving circuit; and a light emitting unit for converting the electric signal into an optical signal and emitting the light signal to the light receiving circuit A circuit, a peak detection circuit that monitors the amplitude value transmitted from the light reception amount detection circuit and detects a maximum value, and an optical axis X- that controls the emission angle of the laser light of the light emitting unit up, down, left, and right.
A Y operation circuit, and a memory circuit for storing the emission angle of the laser beam of the light emitting unit when the peak value is detected by the peak detection circuit and feeding back the position to the optical axis XY operation circuit. An optical signal transmission system comprising: a light emitting unit; and an electric wire for transmitting a signal from the light receiving unit to the light emitting unit.
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