JPS6086946A - ル−プ形デ−タ通信システム - Google Patents

ル−プ形デ−タ通信システム

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JPS6086946A
JPS6086946A JP19483583A JP19483583A JPS6086946A JP S6086946 A JPS6086946 A JP S6086946A JP 19483583 A JP19483583 A JP 19483583A JP 19483583 A JP19483583 A JP 19483583A JP S6086946 A JPS6086946 A JP S6086946A
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JP
Japan
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data
circuit
communication
clock
station
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JP19483583A
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JPH0142177B2 (ja
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Kiyoharu Inao
稲生 清春
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Yokogawa Electric Corp
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Yokogawa Hokushin Electric Corp
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    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00—Data switching networks
    • H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/42—Loop networks
    • H04L12/422—Synchronisation for ring networks

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (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】 く技術分野〉 本発明は、同期手段を改良したループ形データ通信シス
テムに関づるものである。
ループ形データ通信システムは、複数の通信ステーショ
ンを、通信線によってループ状に接続し、このループに
、通信フレームを、各通信ステーションで再生しながら
循環させるようになっている。
このようなデータ通信システムにおいて、高速のデータ
通信を行うときには、クロックを用いてデータ通信の同
期化が行われる。
〈従来例〉 クロックによってデータ通信が同期化されたループ形デ
ータ通信システムとしては、 [横河技報J vol、26 No、3 の105〜1
10ページに記載されたようなものが知られている。
この従来例においては、第1図のように、1つの通信ス
テーション5TN1をマスターステーションとし、そこ
にクロック回路CLKを段(〕て、このクロック回路の
クロックを通信フレームに含めて通信し、下流のステー
ションで次々にクロッ々を再生して利用することにより
、システム全体を共通のクロックで動作させるようにな
っている。
このような従来のシステムにおいては、システムを最初
に立ちあげるとぎ、各ステーションのクロックを、順番
にそのマスターステーション5TN1のクロックに一致
させな(プればならないので、システム全体のり〔lツ
クが共通化されるまでに、場合によっては1秒程度の時
間がかかる。この時間は、例えば32Mビット/秒程度
の高速の通信速度を有するデータ通信システムにおいて
は、きわめて長い時間となる。システムがなんらかの理
由で一時的にダウンしたときは、再立ち上げが行なわれ
るが、そのときにも、このように長い立上がり時間がか
かることになる。また、クロック回路の故障は、システ
ムにとって重大な事故となので、冗長化等の信頼性向上
のための処置がとられるが、その場合、一方のクロック
回路が故障して、他方のクロック回路に切換えたときに
も、システムの再立ちあげに同様な時間がかかる。
〈目的〉 本発明の目的は、システムの立ちあがり時間が短い、ル
ープ形データ通信システムを提供する口とにある。
〈要点〉 本発明は、 複数の通信ステーションが通信線によってループ状に接
続され、各通信ステーションは上流の通信ステーション
から受信した通信フレームを再生して下流の通信ステー
ションに送信するループ形データ通信システムにおいて
、 各通信ステーションは、 データ受信器と、 この受信器の出力データが入力されるバッフ1回路と、 受信信号からクロックを再生して、この再生クロックを
前記データ受信器のデータ受信動作のタイミングと前記
バッフ7回路のデータ入ツノ動作のタイミングを規制す
る信号とするクロック再生器と、 前記バッフ1回路のデータを処理覆るデータ処理回路と
、 前記データ処理回路による処理済の前記バッファ回路の
出力データが入力されるデータ送信器と、前記バッファ
回路のデータ出力動作のタイミングと前記送信器の送信
動作のタイミングを規制するクロック信号を生じるクロ
ック回路と、前記バッファ回路と前記データ処理回路の
ffllJ作を制御する制御回路であって、受信信号の
うち通信フレームのデータだけをバッファ回路に取込ま
せ、バッファ回路に所定量のデータがたまるたびに、バ
ッファ回路内のデータの出力動作を開始させ、バッフ1
回路内のデータがなくなってから次に所定量のデータが
たまるまではダミービットの出力動作を行わせる手段を
有する制御回路とを具備するループ形データ通信システ
ムによって上記の目的を達成したものである。
〈実施例〉 以下、実施例によって、本発明の詳細な説明する。
〈構成〉 第2図は、本発明実施例の概念的構成図である。
第2図において、5TN1〜nは通信ステーションであ
って、通信KILINによってループ状に接続されてい
る。各ステーションSTNi(i=1〜n)は、それぞ
れ独自のクロック回路CLK +を持っており、それら
クロック回−路の周波数fiもそれぞれ固有のものであ
る。
1つのステーション5TNjについて、内部の主要な構
成を、第3図に示す。第3図において、Rは受信器、B
UFFはバッフアロ路、P R’0はデータ処理回路、
王は送信器、CTLは制御回路、CLKはクロック回路
、RPはり0ツク再生回路である。
受信器Rは、通信線LINから受信した信号を、バッフ
ァ回路BLJFFに供給する。クロック再生回路RPは
、受信信号に含まれるクロック信号に基づきクロックを
再生して、この再生クロックを、受信器Rの受信動作の
タイミングと、バッフ1回路BUFFのデータ入力動作
のタイミングを規定する信号として与える。この再生さ
れたクロックの周波数は、上流のステーションS T 
N kのクロックの周波数に等しい。
バッファ回路BUFFは、ファーストイン・ファースト
アウト機能を持つものである。制御回路CTLは、バッ
ファ回路BUFFとデータ処理回路PROを制御し、通
信フレームについて、受信データの取込みと、送信デー
タの挿入を行わせる。
その他に制御回路は、バッフ1回路B ’U F Fと
データ処理回路P ROについて、後述するような制御
を行う。
クロック回路CLKは、固有の周波数fjをもつ、ステ
ーション5TNjの独自のクロック回路であって、その
クロックでバッファ回路BUFFのデータ出力動作のタ
イミングと送信器Tの送信動作のタイミングを規定する
ものである。
第4図に通信フレームの構成を示す。通信フレームは、
固定のビット数BFの情報によって構成され、フレーム
の先頭にはフレームヘッダFHが形成される。各通信フ
レームの末尾には、ビット数BDのダミーフレームが付
加される。ダミーフレームのビット数BDは、ステーシ
ョンごとに可変になっている。
このような通信フレームとダミーフレームの組合せが、
通信線しIN上を、複数個直列に循環している。ダミー
フレームは通信フレーム間の隙間を形成する。各ステー
ションSTN iの制御回路CTLは、ダミーフレーム
を切捨てて、通信フレームだけをバッファBUFFに取
込ませるとともに、通信フレームの末尾に対するダミー
フレームの付加を行わせる。このような制御回路の機能
は、マイクロプログラムなどによって実現される。
〈動作〉 このように構成ぎれたシステムの動作を32明ずれば、
次の通りである。動作説明図を第5図及び第6図に示す
。これらの図は、説明の便宜上ステーションの数を3と
したときのシステムの動作状態図である。第5図におい
て、ステーション5TN1〜3はそれぞれ周波数がf1
〜3のクロック回路を持っており、これらクロック回路
の周波数の間には、 fl、f2>f3 の関係があるとする。
いま、ステーション5TN3に着目すると、このステー
ションは、その上流のステーション5TN2から受信し
た通信フレームのデータを、ステーション5TN2のク
ロックと同じ周波数のクロックでバラフンνBLIFF
に取込むとともに、自己のクロック回路CL Kのクロ
ックによって送信する。このステーションのクロックの
周波数f3は、上流のステーション5TN2のり0ツク
の周波数f2よりも低いから、バッファB U’ F 
Fにおいては、データの出力速度が、データの入力速度
よりも遅くなる。
このようなステーション5TN3から送信される通信フ
レームを受信するステーションS 1’ N 1におい
ては、バッファ回路BUFFには、周波数f3のクロッ
クでデータの取込みが行われ、周波数f1のり1]ツク
でデータの出力が行われるから、データの出力速度は、
入力速度よりも速くなる。
このため、ステーション5TN3のバッファBUFFの
中のデータ吊は、他のステーションS T N1.2に
おけるものよりも多くなる。この様子を、各ステーショ
ンのバッファ回路BUFFにつき、ハツチングで示づ−
0 第6図は、このようなステーション5TN1〜3の間の
通信の様子をさらに詳細に示したものである。第6図に
おいて、ステーションS ’I−N 2は、BFピッ1
への通信フレームをT2=BF/f2時間でステーショ
ンS T N、 3に送信し、それを同じ時間T2で受
信したステーションS T N 3は、丁3=BF/f
3時間でステーション8丁N1に送信し、ステーション
5TNIは、13時間で受信した通信フレームをTI 
=BF/f 1時間でステーション5TN2に送信する
。各ステーションは、いずれも、受信データが所定量た
まってから送信を開始するようになっている。各ステー
ションは、バッファ回路BUFFの中に受信データが無
いとき、及び受信データがあっても所定量に達しないう
ちは、夕゛ミーフレームのビットを出力し続けるように
なっている。このような各ステーションの動作は、それ
ぞれの制御回路の働きによって実現される。
各ステーションのクロックの周波数の相違により、送イ
d時間は T1.72<T3 となる。
ステーションS T N 3は、73時間で通信フレー
ムの送信を終えると、バッファ回路BUFFにデータが
無くなったことによって、ダミーフレームの出力を開始
するが、ダミーフレームをBD3ビット出力したところ
で、次の通信フレームのデータがバッファ中に所定量た
まるので、また通信フレームの送信を開始する。以下同
様な動作を繰返す。
ここで、繰返しの周期は、バッファ回路BUFFにたま
った所定量のデータが一旦零になってまた所定量たまる
までの時間であり、通信フレームの通信時間T3とダミ
ーフレームBD3の通信時間の和で表わされる。この周
期は、上流のステーション5TN2の送信の周期に相当
している。ステーションS T N 2の通信の周期は
、通信フレームの通信@間T2とダミーフレームBD2
の通信時間の和であり、これらが等しくなるから、通信
フレームの通信時間T3が長くなった分だけダミーフレ
ームBD3の長さが短縮されることになる。
すなわち、通信フレームの通信時間の差がダミーフレー
ムによって吸収され、通信の周期の一致化が行われる。
ステーション5TN3とステーションSTN 1の間に
おいても同様に、通信フレームの通信時間T3と丁1の
差がダミーフレームBD3とBDIの長さによって吸収
され、通信の周期の一致化が行われる。この場合は、ス
テーション5TN1のフレーム通信時間1−1が短いの
で、ダミーフレームBD1の長さを増して通信周期の一
致化が行われる。
同様なことが、ステーション5TNIとS 1− N2
の間でも行われる。従って、全ステーションの通信周期
が一致化され、実質的なフレーム同期が行われる。
このような動作が行なわれるどき、最もり[1ツク周波
数の高いステーションと、最らクロック周波数の低いス
テーションが、隣同志になったときでも、通信フレーム
の追突やとぎれが生じないようにするために、一定の条
件が必要になる。
すなわち、クロック周波数の最も^いステーションが上
流C1り[1ツク周波数の最も低いステーションが下流
になるとき、通信フレーム間の隙間が適切でないと、通
信フレームの追突が生じ、また、クロック周波数の最も
低いステーションが上流で、り079周波数の最も高い
ステーションが下流になるとぎは、バッファ回路中のデ
ータの蓄積量が適切でないと、通信フレームのとぎれを
生じる。
そこで、通信フレームの追突を生じないようにするため
の条flをめると、上流のステーションが通信フレーム
B FとダミーフレームBDを、周波数fmaxのクロ
ックで通信する時間が、下流のステーションが通信フレ
ームBFを周波数f rninのり0ツクで通信する時
間よりも長ければよいから、 (B F +B D ) / f m a x > t
3 F / f m i n(1) である。したがって、この関係から、次式の条件が得ら
れる。
BD/BF>fmax/fmin−1(2)すなわち、
相手のステーションにおいて通信フレームの衝突を生じ
させないためには、上流のステーションは、自分がクロ
ック周波数の最も^いステーションであって、相手がク
ロック周波数の最も低いステーションであると見做して
、(2)式を満足するダミービットBDをつ【づればよ
い。
次に、通信フレームのとぎれを生じないための条件をめ
ると、周波数fmaxのクロックで通信フレームを送信
完了する時期が、周波数rminのクロックで通信フレ
ームをバッファ回路に入力完了する時期よりも遅くなる
ように、通信フレームの送信開始時期を、受信開始時1
1よりも1時間だけ遅らせるようにすればよい。したが
って次式の関係が成立する。
BF/fmax+t>BF/fmin (3)を時間内
に、バッファ回路には1 b=fmin−t (4) ビットが蓄積されるから、 t=b/fm i n (5) となる。この関係を(3)の関係に代入して整理すると
、次式の関係が得られる。
b/BF>1−fmi n/fmax (6)すなわち
、下流のステーションは、自分がりDツク周波数の最も
高いステーションであり、上流のステーションがクロッ
ク周波数の最も低いステーションであると見做して、(
6)式を満足りるビットbだけ、入力データがバッファ
回路にたまってから送信を開始するようにりればよい。
く効果〉 このように、本発明によれば、ステーションごとに独自
の周波数゛のクロックを用いておりながら、通信フレー
ムの同期化が行える。各ステーションがそれぞれのクロ
ック回路を持っているから、システムを起動したとき、
各ステーションのクロックが一斉に立もあがる。したが
って、システムのクロックが立らあがりは、1つのステ
ーションのクロックが立らあがりにほぼ等しく、従来の
ように、各ステーションのクロックの立らあがり時間の
総和となることはない。すなわち、システムの立ちあが
りが高速化される。
【図面の簡単な説明】
第1図は、従来例の概念的構成図、 第2図は、本発明実施例の概念的構成図、第3図は、通
信ステーションの要部の詳細図、第4図は、通信フレー
ムの構成図、 第5図及び第6図は、本発明実施例の動作説明図である
。 5TN1〜n・・・通信ステーション CLKI〜n・・・クロック回路 り、IN・・・通信線 R・・・受信器 RP・・・クロック再生器 BUFF・・・バッファ回路 PRO・・・データ処理回路 ゛「・・・送信器 CTL・・・制御回路 BF・・・通信フレーム BD・・・ダミーピット 第1図 第3図 尾4図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 複数の通信ステーションが通信線によってループ状に接
    続され、各通信ステーションは上流の通信ステーション
    から受信した通信フレームを再生して下流の通信ステー
    ションに送信するループ形データ通信システムにおいて
    、 各通信ステーションは、 データ受信器と、 この受信器の出力データが入力されるバッフ7回路と、 受信信号からクロックを再生して、この再生り0ツクを
    前記データ受信器のデータ受信動作のタイミングと前記
    バッファ回路のデータ入力動作のタイミングを規制する
    信号とするクロック再生器と、 前記バッファ回路のデータを処理するデータ処理回路と
    、 前記データ処理回路による処理済の前記バッフ1回路の
    出ツノデータが入力されるデータ送信器と、前記バッフ
    1回路のデータ出力動作のタイミングと前記送信器の送
    信動作のタイミングを規制するクロック信号を生じるク
    ロック回路と、前記バッファ回路と前記データ処理回路
    の動作を制御する制御回路であって、受信信号のうち通
    信フレームのデータだけをバッファ回路に取込ませ、バ
    ッファ回路に所定量のデータがたまるたびに、バッファ
    回路内のデータの出力動作を開始さけ、バッファ回路内
    のデータがなくなってから次に所定量のデータがたまる
    まではダミービットの出力動作を行わける手段を有する
    制御回路とを具備するループ形データ通信システム。
JP19483583A 1983-10-18 1983-10-18 ル−プ形デ−タ通信システム Granted JPS6086946A (ja)

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