JPS5975728A - 光学デ−タ伝送装置 - Google Patents
光学デ−タ伝送装置Info
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- JPS5975728A JPS5975728A JP58137947A JP13794783A JPS5975728A JP S5975728 A JPS5975728 A JP S5975728A JP 58137947 A JP58137947 A JP 58137947A JP 13794783 A JP13794783 A JP 13794783A JP S5975728 A JPS5975728 A JP S5975728A
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- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims description 55
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 18
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
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- 230000006798 recombination Effects 0.000 description 1
- 238000005215 recombination Methods 0.000 description 1
- 238000010200 validation analysis Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/74—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for increasing reliability, e.g. using redundant or spare channels or apparatus
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
- Optical Communication System (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】
この発明は、ループ配置に接続されたステーション間に
光学デジタル・データを伝送するための装置に関する。
光学デジタル・データを伝送するための装置に関する。
ファイバ・ラインによる光学モードのデジタル・データ
の伝送は、電気的な伝送よりも多くの長所、例えば駆動
電力が少なく、伝送雑音が少ない等。
の伝送は、電気的な伝送よりも多くの長所、例えば駆動
電力が少なく、伝送雑音が少ない等。
を持つため、使用が増大している。しかしながら、光学
モードによるデータ伝送は、電気モードに対する長所と
共に、データの光学的スイッチングが、大きくて高価で
伝送時間の速度に固有の遅れを生ずる光学的スイッチの
使用を必要とする欠点を有する。現在、ステーション間
のデータのスイッチング又はステーション間のルート割
当て(r o u +−,i n g )は、光学的ス
イッチングの使用を必要とし、上述の欠点を持つ。
モードによるデータ伝送は、電気モードに対する長所と
共に、データの光学的スイッチングが、大きくて高価で
伝送時間の速度に固有の遅れを生ずる光学的スイッチの
使用を必要とする欠点を有する。現在、ステーション間
のデータのスイッチング又はステーション間のルート割
当て(r o u +−,i n g )は、光学的ス
イッチングの使用を必要とし、上述の欠点を持つ。
従来技術として、例えば米国特許第41.66946号
がある。これは光学データを光学的スイッチングを用い
ずに伝送するが、本発明にはない同期化問題を生ずる。
がある。これは光学データを光学的スイッチングを用い
ずに伝送するが、本発明にはない同期化問題を生ずる。
他の従来技術として、米国特許第3870396号、第
3870398号及び第4092399号があり、これ
らには光結合素子が記載されている。また、米国特許第
4017149号にはファイバ光学バス通信システムが
記載されている。また、米国特許第3652867号に
は非光学的バイパス素子が記載されている。
3870398号及び第4092399号があり、これ
らには光結合素子が記載されている。また、米国特許第
4017149号にはファイバ光学バス通信システムが
記載されている。また、米国特許第3652867号に
は非光学的バイパス素子が記載されている。
この発明による光学データ伝送装置は、光学データが非
スイッチング・モードで移動することができる時、電子
的論理素子でデータ・スイッチングを行なうことにより
、従来技術において知られている光学データ・スイッチ
ング装置の欠点を解決することを目的とする。また、こ
め発明は、光学データの再結合又は整列を必要としない
ため、従来技術の同期化問題も解決される。
スイッチング・モードで移動することができる時、電子
的論理素子でデータ・スイッチングを行なうことにより
、従来技術において知られている光学データ・スイッチ
ング装置の欠点を解決することを目的とする。また、こ
め発明は、光学データの再結合又は整列を必要としない
ため、従来技術の同期化問題も解決される。
この発明では、光学的スイッチングを用いることなく連
続モード(continuous mode)でステー
ション間に光学データを伝送し、電子的論理スイッチン
グ素子で第1光学データ通路を第2光学データ通路にス
イッチングすることにより、選択されたステーションを
迂回(バイパス)する。ループ上の各ステーションにお
ける光学′1゛カプラーは、先のステーションから入力
してくる光学信号を2つの通路に同一の光学信号が流れ
るように分割し、信号の一方はTカプラーが取付れられ
たステーションに入り、信号の他方はループ」二の次の
ステーションに伝送される。各ステーションの電子デジ
タル論理により、2つの光学データ通路の内のいずれか
のデータがステーションに入力されるがの選択の決定が
行なわれる。この能力により、光学信号の物理的スイッ
チングなしに、ステーションの効果的なバイパスを行な
うことができる。
続モード(continuous mode)でステー
ション間に光学データを伝送し、電子的論理スイッチン
グ素子で第1光学データ通路を第2光学データ通路にス
イッチングすることにより、選択されたステーションを
迂回(バイパス)する。ループ上の各ステーションにお
ける光学′1゛カプラーは、先のステーションから入力
してくる光学信号を2つの通路に同一の光学信号が流れ
るように分割し、信号の一方はTカプラーが取付れられ
たステーションに入り、信号の他方はループ」二の次の
ステーションに伝送される。各ステーションの電子デジ
タル論理により、2つの光学データ通路の内のいずれか
のデータがステーションに入力されるがの選択の決定が
行なわれる。この能力により、光学信号の物理的スイッ
チングなしに、ステーションの効果的なバイパスを行な
うことができる。
この発明は、データ・プロセッサ、コントローラ、ター
ミナル等のステーション間を、各ステーションが光学T
カプラーで取付けられた光学ファイバー・ケーブルによ
り連結されるデジタル・ループ伝送装置に関する。各ス
テーションは、2つの受信器を有するステーション・イ
ンターフェース・ユニツ1〜を有する。第1受信器は、
それが取付られた゛■゛カプラーからの入力に対するも
のであり、第2受信器は、先のステーションのTカプラ
ーからの入力に対するものである。Tカプラーは、前の
ステーションから入力する光学信号を2つの出力通路に
分割する。1つの通路はTカプラーが取付られたステー
ションの第1受信器に入り、他の通路は次のステーショ
ンの第2受信器に入る。
ミナル等のステーション間を、各ステーションが光学T
カプラーで取付けられた光学ファイバー・ケーブルによ
り連結されるデジタル・ループ伝送装置に関する。各ス
テーションは、2つの受信器を有するステーション・イ
ンターフェース・ユニツ1〜を有する。第1受信器は、
それが取付られた゛■゛カプラーからの入力に対するも
のであり、第2受信器は、先のステーションのTカプラ
ーからの入力に対するものである。Tカプラーは、前の
ステーションから入力する光学信号を2つの出力通路に
分割する。1つの通路はTカプラーが取付られたステー
ションの第1受信器に入り、他の通路は次のステーショ
ンの第2受信器に入る。
ステーションの2つの受信器の内の1つを能動にする論
理的ゲーティングによりステーションに受信される信号
の有効性に基づいた普通モード又はバイパス・モードの
何れかを選択する事ができる。
理的ゲーティングによりステーションに受信される信号
の有効性に基づいた普通モード又はバイパス・モードの
何れかを選択する事ができる。
以下、この発明の実施例を図面を参照して述べる。
第1図に示された1実施例の光学データ伝送装置は、多
数のステーション1を有し、各ステーション1は各ステ
ーションのTカプラー2に取付けられた光学ファイバ・
ケーブルによりループ配置に接続されている。
数のステーション1を有し、各ステーション1は各ステ
ーションのTカプラー2に取付けられた光学ファイバ・
ケーブルによりループ配置に接続されている。
第2図に示すようにTカプラー2は、デュアル・ファイ
バ・ケーブル12」二の光学信号をコネクタ9で受信す
る。コネクタ9は光学信号を信号が2つの通路に分けら
れる分岐機能点11に送る。、1つの通路は線J3上に
信号を送り出すコネクタ10に向かい、他の通路は線1
4上に信号を送り出すコネクタ36に向う。
バ・ケーブル12」二の光学信号をコネクタ9で受信す
る。コネクタ9は光学信号を信号が2つの通路に分けら
れる分岐機能点11に送る。、1つの通路は線J3上に
信号を送り出すコネクタ10に向かい、他の通路は線1
4上に信号を送り出すコネクタ36に向う。
第3図を参照すると、ステーション・インターフェース
・ユニット3は、それが取付けられたTカプラー2から
の線14]二のデジタル光学信号を第1受信器4で受け
、そして前のステーションのTカプラーからの線13上
の信号を第2受信器5に受ける。第4図に示すように、
線I4上の光学デジタル信号はフ第1−ダイオード23
により電気デジタル信号に変換されて第1受信器4のプ
レアンプ】6に導入される。プレアンプ16から電気デ
ジタル信号は、線25」二に送られる前に、ボストアン
プ8で再び増幅される。
・ユニット3は、それが取付けられたTカプラー2から
の線14]二のデジタル光学信号を第1受信器4で受け
、そして前のステーションのTカプラーからの線13上
の信号を第2受信器5に受ける。第4図に示すように、
線I4上の光学デジタル信号はフ第1−ダイオード23
により電気デジタル信号に変換されて第1受信器4のプ
レアンプ】6に導入される。プレアンプ16から電気デ
ジタル信号は、線25」二に送られる前に、ボストアン
プ8で再び増幅される。
位相ロック・ループ17は、データ入力からタロツク信
号30を発生する1位相ロック・ループ17はまたデー
タが獲得され、1−ラッキングが正確であることを示す
ロック信号29を発生する。
号30を発生する1位相ロック・ループ17はまたデー
タが獲得され、1−ラッキングが正確であることを示す
ロック信号29を発生する。
受信されたデータは、例えば2相(bi−please
) (Manche、sシer 2)又は所定のアルゴ
リズムによりパリティ・ピッ1〜が与えられたより洗練
されたコード等の既知の伝送コードにエンコードされ得
る。
) (Manche、sシer 2)又は所定のアルゴ
リズムによりパリティ・ピッ1〜が与えられたより洗練
されたコード等の既知の伝送コードにエンコードされ得
る。
線25」二のデータは、ロック信号29の状態と同様に
コードを検査する信号存在検出器6のコー・ド有効至査
ユニット18に移され、有効データ線28」二に信号を
発生する。もし有効検査18が、データが有効であると
示すと、線28上の信号は正であり、もし有効検査18
が、データが無効であると示すと、線28は零レベルに
ある。有効データ・ラッチ19は線28から入力を受け
、そして有効性条件0n10ffを記憶する。この有効
性条件は、線27を介して信号選択デー1−7に送られ
る。
コードを検査する信号存在検出器6のコー・ド有効至査
ユニット18に移され、有効データ線28」二に信号を
発生する。もし有効検査18が、データが有効であると
示すと、線28上の信号は正であり、もし有効検査18
が、データが無効であると示すと、線28は零レベルに
ある。有効データ・ラッチ19は線28から入力を受け
、そして有効性条件0n10ffを記憶する。この有効
性条件は、線27を介して信号選択デー1−7に送られ
る。
ステーション・インターフェース・ユニット3は、ルー
プの前のステーションのTカプラーから、線13により
第2受信器5に光学デジタル信号を受信する。信号はフ
第1−ダイオード24により電気デジタル信号に変換さ
れ、そしてプレアンプ20に人力され、そしてポストア
ンプ21に入力され、そしてプレアンプ16及びポス1
ヘアンプ8と同様に、位相ロックループ22と信号選択
ゲート7に入力するために線26に出力される。
プの前のステーションのTカプラーから、線13により
第2受信器5に光学デジタル信号を受信する。信号はフ
第1−ダイオード24により電気デジタル信号に変換さ
れ、そしてプレアンプ20に人力され、そしてポストア
ンプ21に入力され、そしてプレアンプ16及びポス1
ヘアンプ8と同様に、位相ロックループ22と信号選択
ゲート7に入力するために線26に出力される。
ステーション1からのデジタル出力データは、線32に
送られ、次に続くステージ・ヨンの1゛カプラーへの線
12に伝送するため、データの電気的状態から光学的状
態への変換を行なうドライバ15に送られる。
送られ、次に続くステージ・ヨンの1゛カプラーへの線
12に伝送するため、データの電気的状態から光学的状
態への変換を行なうドライバ15に送られる。
信号選択ゲート7は、線30から第1受信器4及び線3
1から第2受信器5のクロック入力を受け、そして、線
25から第1受信器4及び線26から第2受信器5のデ
ータ入力を受ける。有効データ・ラッチ19からの線2
7に状態に基づき、信号選択ゲート7は、線25上のデ
ータが有効であって線25上にデータがある時は第1受
信器4から、又は線25上のデータが無効である時は第
2受信器5からの、どちらか1つから、データが接続さ
れたステーション1に入力することを論理的に決定する
。
1から第2受信器5のクロック入力を受け、そして、線
25から第1受信器4及び線26から第2受信器5のデ
ータ入力を受ける。有効データ・ラッチ19からの線2
7に状態に基づき、信号選択ゲート7は、線25上のデ
ータが有効であって線25上にデータがある時は第1受
信器4から、又は線25上のデータが無効である時は第
2受信器5からの、どちらか1つから、データが接続さ
れたステーション1に入力することを論理的に決定する
。
第5図に示すように、信号選択ゲート7は受信器のスイ
ッチング機能を実行する。有効データ・ラッチ線27が
正であると、第1受信器4からの線25上のデータを受
けるために、ANDゲーデー39を活性化し、そして第
2受信器5からのデータを阻止するため負端子を通じて
ANDゲート38を不活性化する。
ッチング機能を実行する。有効データ・ラッチ線27が
正であると、第1受信器4からの線25上のデータを受
けるために、ANDゲーデー39を活性化し、そして第
2受信器5からのデータを阻止するため負端子を通じて
ANDゲート38を不活性化する。
第4図に示すステーション1から有効データ・ラッチI
9への#!37は、ステーションに試験の目的のため通
常のデータ選択を無効にする選択(セット/リセット制
御)が与える。第6図に示すドライバ・ユニツl−15
は、ステーションからのエンコードされた電気デジタル
出力を、次のステーションにデータ伝送するために、光
学ファイバ12とのインターフェースを構成するレーザ
・ダイオード又はLED80の強度変調により光学デー
タに変換する。
9への#!37は、ステーションに試験の目的のため通
常のデータ選択を無効にする選択(セット/リセット制
御)が与える。第6図に示すドライバ・ユニツl−15
は、ステーションからのエンコードされた電気デジタル
出力を、次のステーションにデータ伝送するために、光
学ファイバ12とのインターフェースを構成するレーザ
・ダイオード又はLED80の強度変調により光学デー
タに変換する。
第7図に示されるステーション制御論理は、ステーショ
ン内におけるデータ受信及び伝送機能を実行する。デー
タは、線34により信号選択ゲート7からデコーダ44
に受信される。デコーダ44は、フォーマット・デコー
ド及び制御46、メモリ・バッファ47、フォーマット
及び制御48により制御されるステーション内部のデー
タ・フローへ入力するために、受信レジスタ45にデコ
ードされた出力を移す。ステーションからのデータ出力
は、伝送レジスタ49、及びドライバ25に送られる線
32上にデータを出力するエンコーダ50により、出力
される。
ン内におけるデータ受信及び伝送機能を実行する。デー
タは、線34により信号選択ゲート7からデコーダ44
に受信される。デコーダ44は、フォーマット・デコー
ド及び制御46、メモリ・バッファ47、フォーマット
及び制御48により制御されるステーション内部のデー
タ・フローへ入力するために、受信レジスタ45にデコ
ードされた出力を移す。ステーションからのデータ出力
は、伝送レジスタ49、及びドライバ25に送られる線
32上にデータを出力するエンコーダ50により、出力
される。
■」吐に下]3列化月−
光学ファイバ・ライン12上の前のステーションから光
学データが、コネクタ9を経て光学Tカプラー2に入力
し、接続点11に伝えられる。ここで、光学データは2
つの通路に分割さ九、1つの通路は線13へのコネクタ
10に行き、他の通路は線14へのコネクタ36に行く
。
学データが、コネクタ9を経て光学Tカプラー2に入力
し、接続点11に伝えられる。ここで、光学データは2
つの通路に分割さ九、1つの通路は線13へのコネクタ
10に行き、他の通路は線14へのコネクタ36に行く
。
線14上の光学データは、そのTカプラー2が取付られ
だインターフェース・ユニット3の第1受信器4に送ら
れる。フ第1−ダイオード23において、光学データは
電気デジタル・データに変換され、線25上のプレアン
プ16とポストアンプ8により増幅される。線25から
デジタル・データが、位相ロック・ループ17、コード
有効検査18及び信号選択ゲート7に入力する。ユニツ
h17により、クロック信号が線30」二に発生し、ま
た線29」二にデータが獲得されそして正確にトラッキ
ングされていることを示すロック信号が発生する。ユニ
ット18において、データは有効性が検査され、そして
ロック信号が存在することも検査される。データが存在
し、正確にロックされていると、線28上に送られた信
号は有効データ・ラッチ19をON状態にする。ON状
態にされたラッチ19は、線27の電位を」二げ選択ゲ
ート7に正レベルを送る。線25上のデジタル・データ
も信号選択ゲート7へ入る。ユニツ1〜7内で、このデ
ータは、有効データ・ラッチ19からの線27」二の正
レベルと共にA、NDゲデー〜39に入る。
だインターフェース・ユニット3の第1受信器4に送ら
れる。フ第1−ダイオード23において、光学データは
電気デジタル・データに変換され、線25上のプレアン
プ16とポストアンプ8により増幅される。線25から
デジタル・データが、位相ロック・ループ17、コード
有効検査18及び信号選択ゲート7に入力する。ユニツ
h17により、クロック信号が線30」二に発生し、ま
た線29」二にデータが獲得されそして正確にトラッキ
ングされていることを示すロック信号が発生する。ユニ
ット18において、データは有効性が検査され、そして
ロック信号が存在することも検査される。データが存在
し、正確にロックされていると、線28上に送られた信
号は有効データ・ラッチ19をON状態にする。ON状
態にされたラッチ19は、線27の電位を」二げ選択ゲ
ート7に正レベルを送る。線25上のデジタル・データ
も信号選択ゲート7へ入る。ユニツ1〜7内で、このデ
ータは、有効データ・ラッチ19からの線27」二の正
レベルと共にA、NDゲデー〜39に入る。
ANDゲート39を通過したデータはA N Dグー1
−40に入り、ここで、クロック30と結合されて、○
Rゲデー−41への入力となり、接続されたステーショ
ン1への線34上に出力を生する。信号選択デー)・7
において、有効データ・ラッチからの線27は、AND
ゲート38の負の入力端子に加えられており、そして線
27のレベルが正であるためANDゲーデー38からの
出力は遮断され。
−40に入り、ここで、クロック30と結合されて、○
Rゲデー−41への入力となり、接続されたステーショ
ン1への線34上に出力を生する。信号選択デー)・7
において、有効データ・ラッチからの線27は、AND
ゲート38の負の入力端子に加えられており、そして線
27のレベルが正であるためANDゲーデー38からの
出力は遮断され。
従って第2受信器5からステーションへの入力は遮断さ
れる。このため、通常モードでは、データは第1受信器
4を通って前のステーションから次のステーションに入
力される。
れる。このため、通常モードでは、データは第1受信器
4を通って前のステーションから次のステーションに入
力される。
バイパス・モードのイ用
光学データが、通常モードの作用において記載したのと
同じ様に前のステーションから到達する。
同じ様に前のステーションから到達する。
しかし、もしコード有効検査18において、データが有
効又は線29上にロック信号が存在しないならば、これ
により線28主の出力は有効データラッチ19がONに
なるのを妨げ、従って線27は負となる。負となった線
27はANDゲート39を経てステーションにデータが
流れるのを遮断する。負になった線27は第2受信器5
からの線26上のデータが、ANDゲーデー38、AN
Dゲーデー42及びORグー1−41及び線34を経て
ステーションに入力するのを可能にする。データは第2
受信器5に、ループ上の前のステーションよりも1つ前
のステーションから、線12、光学Tカプラー2、線1
3を経て入力し、データを光から電気に変換するフオ;
−ダイオード24を経て、プレアンプ20、ポストアン
プ21、線2G上のANDゲーデー38を経て受信され
る。従って、バイパス・モードでは、データは、前のス
テーションの1つ前のステーションから第2受信器を経
てステーションに入力する。
効又は線29上にロック信号が存在しないならば、これ
により線28主の出力は有効データラッチ19がONに
なるのを妨げ、従って線27は負となる。負となった線
27はANDゲート39を経てステーションにデータが
流れるのを遮断する。負になった線27は第2受信器5
からの線26上のデータが、ANDゲーデー38、AN
Dゲーデー42及びORグー1−41及び線34を経て
ステーションに入力するのを可能にする。データは第2
受信器5に、ループ上の前のステーションよりも1つ前
のステーションから、線12、光学Tカプラー2、線1
3を経て入力し、データを光から電気に変換するフオ;
−ダイオード24を経て、プレアンプ20、ポストアン
プ21、線2G上のANDゲーデー38を経て受信され
る。従って、バイパス・モードでは、データは、前のス
テーションの1つ前のステーションから第2受信器を経
てステーションに入力する。
第1図はこの発明の1実施例に係る光学データ伝送装置
のループ配置を示すブロック図、第2図はこの実施例に
用いられる光学Tカプラーを示す平面図、 第3図はこの実施例の光学伝送ループ上にある2つのス
テーション及びステーション・インターフェース・ユニ
ットを示すブロック図、第4図はこの実施例のデータ受
信と有効性検査とを行なうステーション・インターフェ
ース・ユニットのデジタル論理ブロック図、 第5図はこの実施例の信号スイッチングを行なう信号選
択デー1〜を示すブロック図、第6図はこの実施例のド
ライバを示すブロック図、 第7図はこの実施例のステーション制御論理を示すブロ
ック図である。 ■・・・・ステーション、2・・・・光学Tカプラー、
3・・・・ステーション・インターフェース・ユニット
、4・・・・第1受信器、5・・・・第2受信器、7・
・・・信号選択ゲート・ FIG、5 クロ1ンク データFIG、
7
のループ配置を示すブロック図、第2図はこの実施例に
用いられる光学Tカプラーを示す平面図、 第3図はこの実施例の光学伝送ループ上にある2つのス
テーション及びステーション・インターフェース・ユニ
ットを示すブロック図、第4図はこの実施例のデータ受
信と有効性検査とを行なうステーション・インターフェ
ース・ユニットのデジタル論理ブロック図、 第5図はこの実施例の信号スイッチングを行なう信号選
択デー1〜を示すブロック図、第6図はこの実施例のド
ライバを示すブロック図、 第7図はこの実施例のステーション制御論理を示すブロ
ック図である。 ■・・・・ステーション、2・・・・光学Tカプラー、
3・・・・ステーション・インターフェース・ユニット
、4・・・・第1受信器、5・・・・第2受信器、7・
・・・信号選択ゲート・ FIG、5 クロ1ンク データFIG、
7
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 少なくとも3つのステーションが、ループ配置に接続さ
れた光学データ伝送装置において、各ステーションに設
けられた光学Tカプラーと、第1受信器及び第2受信器
及び信号選択ゲートを含む各ステーションに設けられた
ステーション・インターフェース・ユニットと、を備え
、光学′rカプラーが、前のステーションから送られて
きた光学デジタル信号を2つの通路に分け、1つをその
光学Tカプラーが設けられたステーションの第1受信器
に入力し、他を後に続くステーションの第2受信器に入
力し、 第1受信器が、光学′rカプラーから送られた光学デジ
タル信号を電気デジタル信号に変換し、第2受信器が、
前のステーションの光学カプラーから送られてきた光学
デジタル信号を電気デジタル信号に変換し、 信号選択ゲートが、第1受信器の出力の電気デジタル信
号の有効性に基いて普通モードか又はバイパスモードか
を決定して、普通モードの時は第1受信器が出力する電
気デジタル信号をステーションに送り、バイパスモーI
くの時は第2受信器が出力する電気デジタル信号をステ
ーションに送ることを特徴とする光学データ伝送装置。
Applications Claiming Priority (2)
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