JPS5945728A - 障害探索方式 - Google Patents
障害探索方式Info
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- JPS5945728A JPS5945728A JP57156356A JP15635682A JPS5945728A JP S5945728 A JPS5945728 A JP S5945728A JP 57156356 A JP57156356 A JP 57156356A JP 15635682 A JP15635682 A JP 15635682A JP S5945728 A JPS5945728 A JP S5945728A
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- JP
- Japan
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- signal
- gate
- transmission line
- fault
- circuit
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-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B3/00—Line transmission systems
- H04B3/02—Details
- H04B3/46—Monitoring; Testing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
- Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
発明の技術分野
本発明はディジタル中継回線、特に両方向の中継器を同
一中継装置内に有する形式の中継回線において端局側で
障害の探索を行つ場合にお&−する、障害探索方式に関
するものである。
一中継装置内に有する形式の中継回線において端局側で
障害の探索を行つ場合にお&−する、障害探索方式に関
するものである。
従来技術と問題点
中継回線、特に海底通信におLノるディジクル中継回線
等においては、上り方向と下り方向とに別個の伝送路を
用い、上り方向の中継器と下り用方向の中継器とを同一
の筐体に収容した形式のもの(以下これを中継装置と呼
ぶ)を両端局装置の間に配置して中継伝送路を形成する
方式が多く用いられている。
等においては、上り方向と下り方向とに別個の伝送路を
用い、上り方向の中継器と下り用方向の中継器とを同一
の筐体に収容した形式のもの(以下これを中継装置と呼
ぶ)を両端局装置の間に配置して中継伝送路を形成する
方式が多く用いられている。
第1図はこのようなディジタル中継回線の構成を説明し
ている。同図において、1.2はそれぞれ端局装置、3
−1..3−2.−・、3−nはそれぞれ中継装置であ
って、中継装置3−1.3−2.−.3−nはそれぞれ
上り中継器4−1.下り中継器5−1、上り中継器4−
2.下り中継器5−2 、”−+上り中継器4−n、下
り中継器5−nを有している。端局装置1からの」−り
方向の信号は破線で示された」ユリ伝送路を介して中継
器4−1.4−2.−−.4−nを順次伝送されて端局
装置2に達し、端局装置2からの下り方向の信号は破線
で示された下り伝送路を介して中継器5−n、−,5−
2,5−1を順次伝送されて端局装置Iに達する。
ている。同図において、1.2はそれぞれ端局装置、3
−1..3−2.−・、3−nはそれぞれ中継装置であ
って、中継装置3−1.3−2.−.3−nはそれぞれ
上り中継器4−1.下り中継器5−1、上り中継器4−
2.下り中継器5−2 、”−+上り中継器4−n、下
り中継器5−nを有している。端局装置1からの」−り
方向の信号は破線で示された」ユリ伝送路を介して中継
器4−1.4−2.−−.4−nを順次伝送されて端局
装置2に達し、端局装置2からの下り方向の信号は破線
で示された下り伝送路を介して中継器5−n、−,5−
2,5−1を順次伝送されて端局装置Iに達する。
また第2図は各中継器の構成を説明している。
同図において11は中継器であって、伝送路12の信号
を中s+lに して伝送路13に伝送する。中継器11
において、14ば等化増幅器、15は識別回路、16は
タイミング抽出回路、17は再生回路、18は監視回路
である。伝送路12からの信号は中継器11においてま
ず等化増幅器14に加えられて増幅と振幅等化が行われ
た後、識別回路15に加えられタイミング抽出回路I6
からのタイミング信号に応じて信号レベルの1′″、°
“0゛の判定が行われる。この際タイミング抽出回路1
6は等化増幅器14の出力から伝送路のクロック成分を
抽出して、タイミング信号として識別回路15に供給す
る。再生回路17は識別回路15の判定結果に基づいて
信号再生を行って伝送路13に出力する。
を中s+lに して伝送路13に伝送する。中継器11
において、14ば等化増幅器、15は識別回路、16は
タイミング抽出回路、17は再生回路、18は監視回路
である。伝送路12からの信号は中継器11においてま
ず等化増幅器14に加えられて増幅と振幅等化が行われ
た後、識別回路15に加えられタイミング抽出回路I6
からのタイミング信号に応じて信号レベルの1′″、°
“0゛の判定が行われる。この際タイミング抽出回路1
6は等化増幅器14の出力から伝送路のクロック成分を
抽出して、タイミング信号として識別回路15に供給す
る。再生回路17は識別回路15の判定結果に基づいて
信号再生を行って伝送路13に出力する。
このような中継回線において、いずれかの端局装置にお
いて例えば伝送特号のパリティチェック等の方法で伝送
路の障害を検出した場合は、−71゜伝送路をオフライ
ンにして各中継装置ごとに予め定められた低周波数(例
えばri)を含んだ探索パターンの信号を端局装置より
送出し、それぞれの中継装置で探索信号中に含まれる低
周波数成分を監視回路で抽出して、それがその中継装置
に割り当てられた周波数のとき探索信号を反り1方向の
伝送路に折り返してループを構成し、これによって伝送
路の障害探索を行う方法が用いられている。
いて例えば伝送特号のパリティチェック等の方法で伝送
路の障害を検出した場合は、−71゜伝送路をオフライ
ンにして各中継装置ごとに予め定められた低周波数(例
えばri)を含んだ探索パターンの信号を端局装置より
送出し、それぞれの中継装置で探索信号中に含まれる低
周波数成分を監視回路で抽出して、それがその中継装置
に割り当てられた周波数のとき探索信号を反り1方向の
伝送路に折り返してループを構成し、これによって伝送
路の障害探索を行う方法が用いられている。
第1図においては、中継装置3−2において周波数f1
の信号が検出され、それによって−1ユリ回線の信号が
中継器4−2から中継器5−2を経て下り回線に折り返
しが行われたことが示されている。また第2図において
、監視回路18は識別回路の出力によって障害探索信号
の検出と折り返しの制御を行うために設けられている。
の信号が検出され、それによって−1ユリ回線の信号が
中継器4−2から中継器5−2を経て下り回線に折り返
しが行われたことが示されている。また第2図において
、監視回路18は識別回路の出力によって障害探索信号
の検出と折り返しの制御を行うために設けられている。
第3図はこのような障害探索信号の検出と伝送路折り返
しの制御を行うための、従来の障害探索方式の構成を示
している。同図において、21−1゜21−2は等他系
(IEQ) 、22−L22−2は識別系、23−1゜
23−2はタイミング系、24−1 、24−2は再生
系、25ば監視系であって、これらはそれぞれ第2図に
おける等化増幅器14.識別回路15.タイミング抽出
回路16.再生回路17.監視回路1日に対応し、添字
1は一1ニリ゛伝送路に、添字2ば下り伝送路にそ゛才
、ぞれ対応している。また識別系22−1.22−2に
おいて、31−1.31−2はDタイプフリップフロッ
プ(r’、l、32−1.32−2はゲートであり、再
生系24−1 、24−2において、33−1.33〜
2はゲート、34−1.3.1−2は再生増幅器であっ
て、これらは添字1.2によってそれぞれ」二り伝送路
、下り伝送路に屈することが示されている。監視系25
において、35.36はゲート、37 、38はTタイ
プフリップフロップ(F、ri ) 、39゜40は増
幅器、41はバンドパスフィルタ、42は比較器、43
.44はゲートである。
しの制御を行うための、従来の障害探索方式の構成を示
している。同図において、21−1゜21−2は等他系
(IEQ) 、22−L22−2は識別系、23−1゜
23−2はタイミング系、24−1 、24−2は再生
系、25ば監視系であって、これらはそれぞれ第2図に
おける等化増幅器14.識別回路15.タイミング抽出
回路16.再生回路17.監視回路1日に対応し、添字
1は一1ニリ゛伝送路に、添字2ば下り伝送路にそ゛才
、ぞれ対応している。また識別系22−1.22−2に
おいて、31−1.31−2はDタイプフリップフロッ
プ(r’、l、32−1.32−2はゲートであり、再
生系24−1 、24−2において、33−1.33〜
2はゲート、34−1.3.1−2は再生増幅器であっ
て、これらは添字1.2によってそれぞれ」二り伝送路
、下り伝送路に屈することが示されている。監視系25
において、35.36はゲート、37 、38はTタイ
プフリップフロップ(F、ri ) 、39゜40は増
幅器、41はバンドパスフィルタ、42は比較器、43
.44はゲートである。
第3図において、上り伝送路の信号は等他系21−1を
経て等化増幅された後、F、F 31−1においてタイ
ミング系23−1で抽出されたりIjフックよって識別
されて、NRZ (Non Return to Z
ero)データを生じ、この信号はゲート32−1にお
いてタイミング系力1らのり(コ゛ンクによってさらに
l?Z (Return t。
経て等化増幅された後、F、F 31−1においてタイ
ミング系23−1で抽出されたりIjフックよって識別
されて、NRZ (Non Return to Z
ero)データを生じ、この信号はゲート32−1にお
いてタイミング系力1らのり(コ゛ンクによってさらに
l?Z (Return t。
Zero)信号に変換されて、ゲー1−33−1の一方
の入力に加えられる。ゲー1−33−1の他方の入力に
は、監視系25において障害探索信号が検出されないと
き、ゲー1−43から信号“1”が入力されていて、従
って識別系22−1のRZ倍信号ケー) 33−1を経
て再生増幅器34−1に加えられ、再生増幅された信号
は」二り伝送路に送出される。下り伝送路の信号も同様
にして等他系21−2.タイミング系23−2.識別系
22−2を介して、監視系25におけるゲート44の出
力が “1”のとき再生系24−2を経て再生されて出
力される。なおゲート32−1.32−2にはそれぞれ
タイミング系23−1.23−2から信号叶1’ DE
Tが入力されていて、それぞれのタイミング系の障害時
この信号が“0”になることによって、それぞれゲート
32−1.32−2を遮断状態にして信号の送出を禁+
Lするようになっている。
の入力に加えられる。ゲー1−33−1の他方の入力に
は、監視系25において障害探索信号が検出されないと
き、ゲー1−43から信号“1”が入力されていて、従
って識別系22−1のRZ倍信号ケー) 33−1を経
て再生増幅器34−1に加えられ、再生増幅された信号
は」二り伝送路に送出される。下り伝送路の信号も同様
にして等他系21−2.タイミング系23−2.識別系
22−2を介して、監視系25におけるゲート44の出
力が “1”のとき再生系24−2を経て再生されて出
力される。なおゲート32−1.32−2にはそれぞれ
タイミング系23−1.23−2から信号叶1’ DE
Tが入力されていて、それぞれのタイミング系の障害時
この信号が“0”になることによって、それぞれゲート
32−1.32−2を遮断状態にして信号の送出を禁+
Lするようになっている。
一方、伝送路の障害が端局において検出されると、−回
転送路をオフラインにして端局から各中継装置ごとに予
め定められた低周波数の信号を含む探索信号を送出する
。いま上り伝送路に探索信号が送出されたとすると、こ
の信号は識別系22−1において識別されゲート35を
経てF、l’37に入力される。F、F 37において
は探索信号から低周波数の信号を゛再生し、再生された
信号は増幅器39において増幅された後フィルタ41に
入力される。再生された信号の周波数f1がフィルタ4
1の中心周波数に一致していれば、フィルタ41の出力
に一定レベルの出力信号が発生する。比較器42は出力
レベルのピーク値を基準値と比較して、それより大きい
とき出力を発生ずることによって、その中継装置に対す
る障害探索信号であることを判定する。比較器42の出
力はゲート44に与えられてこれを開き、従って識別さ
れた障害探索信号は識別系22−1からゲート35.ゲ
ート44を経て、下り伝送路における再生系のゲー)
33−2の一方の入力に加えられる。
転送路をオフラインにして端局から各中継装置ごとに予
め定められた低周波数の信号を含む探索信号を送出する
。いま上り伝送路に探索信号が送出されたとすると、こ
の信号は識別系22−1において識別されゲート35を
経てF、l’37に入力される。F、F 37において
は探索信号から低周波数の信号を゛再生し、再生された
信号は増幅器39において増幅された後フィルタ41に
入力される。再生された信号の周波数f1がフィルタ4
1の中心周波数に一致していれば、フィルタ41の出力
に一定レベルの出力信号が発生する。比較器42は出力
レベルのピーク値を基準値と比較して、それより大きい
とき出力を発生ずることによって、その中継装置に対す
る障害探索信号であることを判定する。比較器42の出
力はゲート44に与えられてこれを開き、従って識別さ
れた障害探索信号は識別系22−1からゲート35.ゲ
ート44を経て、下り伝送路における再生系のゲー)
33−2の一方の入力に加えられる。
ゲート33−2の他方の人力には、下り伝送路における
信号が断になっていることを条件にして、識別系22−
2のゲー1−32−2から信号“1パが加えられており
、従って障害探索信号はゲー1−33−2から再生増幅
器34−2を経て下り伝送路に送出される。このように
して端局装置から上り伝送路、中継装置及び下り伝送路
を経て折り返しループが形成され、かかるループが形成
されたことによって、その中継装置を含むループ部分が
正常であることが判定される。このような手順を各中継
装置ごとに繰り返すことによって、中継回線における障
害箇所を探索することができる。下り伝送路から障害探
索を行う場合も全く同様である。なお障害探索時、反対
方向伝送路の信号を断にするのは、障害探索信号と伝送
路信号との混在による娯動作を防止するためである。ま
た第3図において再生増幅器34−1からゲート44、
および再生増幅器34−2からゲート43に対してそれ
ぞれ入力されている破線で示す信号は、再生系の障害時
それぞれゲート44.43をオフにするためのものであ
って、これによって再生系の障害探索信号の折り返しが
行われることを防止している。
信号が断になっていることを条件にして、識別系22−
2のゲー1−32−2から信号“1パが加えられており
、従って障害探索信号はゲー1−33−2から再生増幅
器34−2を経て下り伝送路に送出される。このように
して端局装置から上り伝送路、中継装置及び下り伝送路
を経て折り返しループが形成され、かかるループが形成
されたことによって、その中継装置を含むループ部分が
正常であることが判定される。このような手順を各中継
装置ごとに繰り返すことによって、中継回線における障
害箇所を探索することができる。下り伝送路から障害探
索を行う場合も全く同様である。なお障害探索時、反対
方向伝送路の信号を断にするのは、障害探索信号と伝送
路信号との混在による娯動作を防止するためである。ま
た第3図において再生増幅器34−1からゲート44、
および再生増幅器34−2からゲート43に対してそれ
ぞれ入力されている破線で示す信号は、再生系の障害時
それぞれゲート44.43をオフにするためのものであ
って、これによって再生系の障害探索信号の折り返しが
行われることを防止している。
このように従来の障害探索方式においては、伝送路の障
害が端局装置において検出されたとき、−回転送路をオ
フラインにして端局より各中継装置ごとに予め定められ
た低周波数の信号を含む障害探索信号を伝送路に送出し
、該当する中継装置においてこの低周波数の信号を抽出
することによって、障害探索信号を反対方向中継伝送路
に折り返してループを形成し、これによって障害探索を
行っているが、従来は各中継装置ごとに設けられる監視
回路において両方向の伝送路に対応してそれぞれ低周波
信号再生用のフリップフロップと増幅器とを設けており
、構成上無駄があるだけでなくこれによって装置が複m
化し小型化が阻害されるという問題があった。
害が端局装置において検出されたとき、−回転送路をオ
フラインにして端局より各中継装置ごとに予め定められ
た低周波数の信号を含む障害探索信号を伝送路に送出し
、該当する中継装置においてこの低周波数の信号を抽出
することによって、障害探索信号を反対方向中継伝送路
に折り返してループを形成し、これによって障害探索を
行っているが、従来は各中継装置ごとに設けられる監視
回路において両方向の伝送路に対応してそれぞれ低周波
信号再生用のフリップフロップと増幅器とを設けており
、構成上無駄があるだけでなくこれによって装置が複m
化し小型化が阻害されるという問題があった。
発明の目的
本発明は、このような従来技術の問題点を解決しようと
するものであって、その目的は、従来方式の監視回路の
構成に対してゲート回路1個を付加することによって、
監視回路におレノる低周波数信号抽出用手段を両方向の
伝送路に対して共通に使用できるようにし、これによっ
て回路構成を簡単化して小型化するとともに回路構成上
の無駄を省いた回路形式を提供することにある。
するものであって、その目的は、従来方式の監視回路の
構成に対してゲート回路1個を付加することによって、
監視回路におレノる低周波数信号抽出用手段を両方向の
伝送路に対して共通に使用できるようにし、これによっ
て回路構成を簡単化して小型化するとともに回路構成上
の無駄を省いた回路形式を提供することにある。
発明の実施例
第4図は本発明の障害探索方式の一実施例の構成を示し
ている。同図において第3図におけると同じ部分は同じ
番号で示されており、監視系25において45はゲート
、46はTタイプフリップフロップ(P、F ) 、4
7は増幅器であって、F、I’ 46.増幅器47はそ
れぞれ第3図におけるp、p 3’1.38および増幅
器39.40と同じものであるが、両転送路に対して共
通に設けられている。
ている。同図において第3図におけると同じ部分は同じ
番号で示されており、監視系25において45はゲート
、46はTタイプフリップフロップ(P、F ) 、4
7は増幅器であって、F、I’ 46.増幅器47はそ
れぞれ第3図におけるp、p 3’1.38および増幅
器39.40と同じものであるが、両転送路に対して共
通に設けられている。
第4図において、障害探索が行われないときの動作は第
3図の場合と異ならない。障害探索時、例えば上り伝送
路における障害探索信号は識別系22−1において識別
され、ゲート35を経てゲート45の一方の入力に加え
られる。このとき下り伝送路は信号断の状態になってい
て、第3図の場合と同様にゲート36から“1”がゲー
ト45の他方の入力に加えられており、従って障害探索
信号はゲート45を経てF、l? 46に加えられて低
周波信号が再生される。再生された低周波信号は、増幅
器47において増幅された後フィルタ41.比較器42
において第3図の場合と同様にして判定が行われ、自装
置の割当周波数f、と一致したとき比較器42から出力
が発生してゲート44を開き、これによって障害探索信
号が再生系24−2を経て下り伝送路に折り返されてル
ープが形成される。
3図の場合と異ならない。障害探索時、例えば上り伝送
路における障害探索信号は識別系22−1において識別
され、ゲート35を経てゲート45の一方の入力に加え
られる。このとき下り伝送路は信号断の状態になってい
て、第3図の場合と同様にゲート36から“1”がゲー
ト45の他方の入力に加えられており、従って障害探索
信号はゲート45を経てF、l? 46に加えられて低
周波信号が再生される。再生された低周波信号は、増幅
器47において増幅された後フィルタ41.比較器42
において第3図の場合と同様にして判定が行われ、自装
置の割当周波数f、と一致したとき比較器42から出力
が発生してゲート44を開き、これによって障害探索信
号が再生系24−2を経て下り伝送路に折り返されてル
ープが形成される。
このように第4図の構成によれば監視系25においてゲ
ート45を設けたことによって、低周波信号再生用フリ
ップフロップ46と増幅器47とを再中継伝送路に共通
に使用して障害探索借υ−の検出と折り返しの制御とを
行うことができる。
ート45を設けたことによって、低周波信号再生用フリ
ップフロップ46と増幅器47とを再中継伝送路に共通
に使用して障害探索借υ−の検出と折り返しの制御とを
行うことができる。
第5図は、本発明の障害探索方式において用いられる障
害探索信号の一例をその発生、検出に関係する各部の構
成とともに示している。同図において(A)は障害探索
信号の発生と検出に関係する部分のみを、端局装置側と
中継装置側とについてそれぞれ抜き出して示したもので
あり、同図において51は伝送路クロック周波数fの発
振器、52゜53は擬似ランダム符号(1)N符号)発
生器、54はアントゲ−1・、55.56は排他的論理
和(fEX−OR)ゲー]・、57は各生絹;器ごとに
設定される低周波数f1の発振器、5日は信号を1ビツ
ト遅延さ−ける遅延回路(τ)、59はTタイプフリッ
プフロップ(F、F)、60は中心周波数f1のバンド
パスフィルタである。
害探索信号の一例をその発生、検出に関係する各部の構
成とともに示している。同図において(A)は障害探索
信号の発生と検出に関係する部分のみを、端局装置側と
中継装置側とについてそれぞれ抜き出して示したもので
あり、同図において51は伝送路クロック周波数fの発
振器、52゜53は擬似ランダム符号(1)N符号)発
生器、54はアントゲ−1・、55.56は排他的論理
和(fEX−OR)ゲー]・、57は各生絹;器ごとに
設定される低周波数f1の発振器、5日は信号を1ビツ
ト遅延さ−ける遅延回路(τ)、59はTタイプフリッ
プフロップ(F、F)、60は中心周波数f1のバンド
パスフィルタである。
また(B)は第5図(A)における各部信号を示し、(
alは発振器57の出力信号、(blばIEX−ORゲ
ート55の出力信号、(C1はF、F 543の出力信
号、+d)はフィルタ60の出力信号であって、これら
各信号は第5図(八)においても同じ符号によ・つて示
されている。
alは発振器57の出力信号、(blばIEX−ORゲ
ート55の出力信号、(C1はF、F 543の出力信
号、+d)はフィルタ60の出力信号であって、これら
各信号は第5図(八)においても同じ符号によ・つて示
されている。
端局装置側において、発振器51は伝送路クロック周波
数rのクロックを発生してPN符号発生器52゜53に
入力する。PN符号発生器52.53はクロックfによ
って、それぞれマーク率が1/2の異なるl)N符号の
信号を発生ずる。両PN符号信号はアンドゲート54に
加えられることによって、その出力にマーク率1/4の
PN符号の信号を発生し、この信号ばEX−ORゲート
55の一方の入力に加えられる。発振器57は低周波数
「の信号(a)を発生し、この信号はEX−OR回路5
5のもう一方の入力に加えられる。
数rのクロックを発生してPN符号発生器52゜53に
入力する。PN符号発生器52.53はクロックfによ
って、それぞれマーク率が1/2の異なるl)N符号の
信号を発生ずる。両PN符号信号はアンドゲート54に
加えられることによって、その出力にマーク率1/4の
PN符号の信号を発生し、この信号ばEX−ORゲート
55の一方の入力に加えられる。発振器57は低周波数
「の信号(a)を発生し、この信号はEX−OR回路5
5のもう一方の入力に加えられる。
これによってIEX−OR回路55の出力として、マー
ク率が信号(alの極性に応して1/4と3/4とに交
互に変化する信号(blが得られる。信号(b)は一方
は直接、他方は遅延回路58において1ビツト遅延され
てそ゛れぞれIEX−ORゲート56に入力され、出力
信号として37.5%程度の一定のマーク率を有する信
号が得られる。この信号は障害探索信号として伝送路に
送出される。中継装置側において、人力信号はF、r’
59のクロック端子Cに加えられる。F、F2Oのデ
ータ入力端子りにばd出力が帰還されており、これによ
ってマーク率1/4と3/4とに交互に変化する信号(
C1が17.r’ 59のQ出力として得られる。この
信号(C)をフィルタ60を通過させることによって、
その出力として周波数f1の出力信号(d)が得られる
。なお、ここでEX−ORゲー1−56と遅延回路58
とによってマーク率を変化させているのは、伝送路信号
のマーク率は通常50%程度であり従ってこれとあまり
異なるマーク率にすることは、伝送路の動作」二好まし
くないからである。このようなマーク率の変換について
は、例えば松下他「ディジタル伝送路における符号誤り
率の遠隔測定」電子通信学会論文誌”76/ 11 V
ol、J59−八No。
ク率が信号(alの極性に応して1/4と3/4とに交
互に変化する信号(blが得られる。信号(b)は一方
は直接、他方は遅延回路58において1ビツト遅延され
てそ゛れぞれIEX−ORゲート56に入力され、出力
信号として37.5%程度の一定のマーク率を有する信
号が得られる。この信号は障害探索信号として伝送路に
送出される。中継装置側において、人力信号はF、r’
59のクロック端子Cに加えられる。F、F2Oのデ
ータ入力端子りにばd出力が帰還されており、これによ
ってマーク率1/4と3/4とに交互に変化する信号(
C1が17.r’ 59のQ出力として得られる。この
信号(C)をフィルタ60を通過させることによって、
その出力として周波数f1の出力信号(d)が得られる
。なお、ここでEX−ORゲー1−56と遅延回路58
とによってマーク率を変化させているのは、伝送路信号
のマーク率は通常50%程度であり従ってこれとあまり
異なるマーク率にすることは、伝送路の動作」二好まし
くないからである。このようなマーク率の変換について
は、例えば松下他「ディジタル伝送路における符号誤り
率の遠隔測定」電子通信学会論文誌”76/ 11 V
ol、J59−八No。
11において詳細に述べられている。
発明の効果
以」二説明したように本発明によれば、同一装置内に上
り方向と下り方向の両方向の中継器を有する中継装置を
具え一方の伝送路における障害探索信号から特定の周波
数の信号を抽出したとき他力の伝送路に障害探索信号を
折り返す障害探索方式において、障害探索を行っていな
い側の伝送路が無信号状態のとき他方の伝送路の中継器
識別回路から分v411された信号を通過させるゲート
を設り、該ゲートを介して障害探索信号を低周波数の信
号を再生するためのフリップフロップと増幅器と番こ加
え、その出力を特定周波数成分を抽出する/XIンドパ
スフィルタに入力するようにしたので、フリップフロッ
プと増幅器が一絹で済み従って回路構成が簡単化し回路
規模が縮小され経済的にも有利である。
り方向と下り方向の両方向の中継器を有する中継装置を
具え一方の伝送路における障害探索信号から特定の周波
数の信号を抽出したとき他力の伝送路に障害探索信号を
折り返す障害探索方式において、障害探索を行っていな
い側の伝送路が無信号状態のとき他方の伝送路の中継器
識別回路から分v411された信号を通過させるゲート
を設り、該ゲートを介して障害探索信号を低周波数の信
号を再生するためのフリップフロップと増幅器と番こ加
え、その出力を特定周波数成分を抽出する/XIンドパ
スフィルタに入力するようにしたので、フリップフロッ
プと増幅器が一絹で済み従って回路構成が簡単化し回路
規模が縮小され経済的にも有利である。
第1図は本発明が適用される中継回線の構成を示す図、
第2図は第1図における中継器の構成を示す図、第3図
は従来の障害探索方式の構成を示すブロック図、第4図
は本発明の障害探索方式の一実施例の構成を示すブロッ
ク図、第5図は本発明の障害探索方式における探索パタ
ーンの一例を示す図である。 1.2:端局装置、3−1.3−2.−、3−n :中
継装置、4−1.4−2.−.4−n、 5−1.5−
2.−.5−n :中継器、12.13 :伝送路、1
4:等化増幅器、15:識別回路、16:タイミング抽
出回路、17:再生回路、18:監視回路、21−1.
21−2 n等化系(旧J) 、22−L22−2:識
別系、23−1.23−2 :タイミング系、24−1
.24−2=再生系、25:監視系、3l−L3]−2
n Dタイプフリップフロップ(F、F ) 、32−
1.32−2:ゲート、33−1.33−2 :ゲート
、34−1.34−2 :再生増幅器、35.36 :
ゲート、37.38 : Tタイプフリップフロップ(
F、F ) 、39.40 :増幅器、旧;バンドバス
フィルタ、42:比較器、43,44,45:ゲート、
イ6;Tタイプフリップフロップ、47:増幅器、51
:発振器、52.53 :擬似ランダム符号(PN符号
)発生器、54:アンドゲート、55.56 : II
F他的論的論理和EX−OR)ゲート、57:発振器、
58:遅延回路(τ)、59:Tタイプフリ′ンブフロ
′ンフ゛、6oニハンドパスフイルタ 特許出願人 冨士通株式会社 代理人 弁理士 玉蟲久五部 (外3名)第1図 第 2 因 第1頁の続き @発 明 者 坂井良広 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (7)発 明 者 米本伸− 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
第2図は第1図における中継器の構成を示す図、第3図
は従来の障害探索方式の構成を示すブロック図、第4図
は本発明の障害探索方式の一実施例の構成を示すブロッ
ク図、第5図は本発明の障害探索方式における探索パタ
ーンの一例を示す図である。 1.2:端局装置、3−1.3−2.−、3−n :中
継装置、4−1.4−2.−.4−n、 5−1.5−
2.−.5−n :中継器、12.13 :伝送路、1
4:等化増幅器、15:識別回路、16:タイミング抽
出回路、17:再生回路、18:監視回路、21−1.
21−2 n等化系(旧J) 、22−L22−2:識
別系、23−1.23−2 :タイミング系、24−1
.24−2=再生系、25:監視系、3l−L3]−2
n Dタイプフリップフロップ(F、F ) 、32−
1.32−2:ゲート、33−1.33−2 :ゲート
、34−1.34−2 :再生増幅器、35.36 :
ゲート、37.38 : Tタイプフリップフロップ(
F、F ) 、39.40 :増幅器、旧;バンドバス
フィルタ、42:比較器、43,44,45:ゲート、
イ6;Tタイプフリップフロップ、47:増幅器、51
:発振器、52.53 :擬似ランダム符号(PN符号
)発生器、54:アンドゲート、55.56 : II
F他的論的論理和EX−OR)ゲート、57:発振器、
58:遅延回路(τ)、59:Tタイプフリ′ンブフロ
′ンフ゛、6oニハンドパスフイルタ 特許出願人 冨士通株式会社 代理人 弁理士 玉蟲久五部 (外3名)第1図 第 2 因 第1頁の続き @発 明 者 坂井良広 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (7)発 明 者 米本伸− 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
Claims (1)
- 同一装置内に」ニリ方向と下り方向の両方向の中継器を
有する中継1装置を両端局間の伝送路に順次配置し障害
時端局から各中継装置ごとに予め割り当てられた低周波
数の信号成分を含む障害探索信号を一方の伝送路に送出
し各中継装置において自局割当周波数成分を検出したと
き障害探索信号を他方の伝送路に折り返してループを構
成する障害探索方式の中継装置において、障害探索時障
害探索を行っていない側の伝送路が無信号であることを
条件に開いて障害探索を行っている側の中継器識別回路
から分離された信号を通過さ・ヒるゲート手段と、該ゲ
ート手段の出力に接続された障害探索信号から低周波数
成分を抽出する手段とを具えて、該低周波数抽出手段を
上り方向と一トり方向の中継器に共用することを特徴と
する障害探索方式。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57156356A JPS5945728A (ja) | 1982-09-08 | 1982-09-08 | 障害探索方式 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57156356A JPS5945728A (ja) | 1982-09-08 | 1982-09-08 | 障害探索方式 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5945728A true JPS5945728A (ja) | 1984-03-14 |
Family
ID=15625960
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57156356A Pending JPS5945728A (ja) | 1982-09-08 | 1982-09-08 | 障害探索方式 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5945728A (ja) |
-
1982
- 1982-09-08 JP JP57156356A patent/JPS5945728A/ja active Pending
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