JPS6130823A - Optical link method for loop network - Google Patents

Optical link method for loop network

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Publication number
JPS6130823A
JPS6130823A JP15126884A JP15126884A JPS6130823A JP S6130823 A JPS6130823 A JP S6130823A JP 15126884 A JP15126884 A JP 15126884A JP 15126884 A JP15126884 A JP 15126884A JP S6130823 A JPS6130823 A JP S6130823A
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JP
Japan
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signal
station
light emitting
optical
central station
Prior art date
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Pending
Application number
JP15126884A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiromitsu Awai
粟井 宏光
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Sumitomo Electric Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries Ltd
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Publication date
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Publication of JPS6130823A publication Critical patent/JPS6130823A/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (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。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、ループ型ネットワークの光リンク方法に関す
るものであり、更に詳述するならば、各端局が中心局を
介して接続され、端局がほかの端局へ信号を送信する場
合、中心局が、端局よりの光信号を受光素子により一旦
電気信号に変換しその電気信号により発光素子を駆動し
て他の端局に送信して中継するようになされたループ型
ネットワークの光リンク方法に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of Industrial Application The present invention relates to an optical link method for a loop network.More specifically, each terminal station is connected via a central station, and each terminal station is connected via a central station. When transmitting a signal to another terminal station, the central station converts the optical signal from the terminal station into an electrical signal using a light-receiving element, drives a light-emitting element with the electrical signal, and transmits it to the other terminal station for relay. The present invention relates to an optical link method for a loop type network.

従来の技術 中心局を介して端局が相互に接続されたループ型ネット
ワークは、第1図のように、全端局T1、T2 ・・・
、Tn−1、Thは中心局Cを介してループ状に接続さ
れている。例えば、第1図において、端局T1から端局
T、(1≠1)へ信号を送りたいときは T 、−C−T 、−C−・・−T、−、−C→T。
In a conventional loop network in which terminal stations are interconnected via a central station, all terminal stations T1, T2...
, Tn-1, and Th are connected through the central station C in a loop. For example, in FIG. 1, if you want to send a signal from terminal station T1 to terminal station T (1≠1), use T, -C-T, -C-...-T, -, -C→T.

と中心局と各端の間を往復しながら信号を伝送してゆく
The signal is transmitted back and forth between the central station and each end.

ここで、光リンクの場合、中心局と各端局は光ファイバ
で接続され、中心局及び各端局において、送信すべき信
号は、発光ダイオードのような発光素子によって電気信
号から光信号に変換されて送信され、受信側では、光信
号が受光素子によって電気信号に変換される。更に、そ
の信号を他へ返送する場合、その電気信号を発光素子に
よって光信号に変換して送信され、目的の端局へと次々
と伝送されている。
In the case of an optical link, the central station and each terminal station are connected by optical fiber, and at the central station and each terminal station, the signal to be transmitted is converted from an electrical signal to an optical signal by a light emitting element such as a light emitting diode. On the receiving side, the optical signal is converted into an electrical signal by a light receiving element. Furthermore, when the signal is to be sent back to another device, the electrical signal is converted into an optical signal by a light emitting element and transmitted, and then transmitted one after another to the destination terminal station.

しかし、発光素子として発光ダイオードを用いる場合、
第2図(a)のような電気信号を光信号に変換すると、
発光ダイオードの消光時間が、発光に要する時間よりも
長いので第2図(b)のように立下がり遅い波形となり
、光信号およびその光電変換信号の波形としては第2図
(C)のように、パルス幅歪が生じた信号波形となって
伝送されてゆく。
However, when using a light emitting diode as a light emitting element,
When an electrical signal as shown in Figure 2(a) is converted into an optical signal,
Since the extinction time of the light emitting diode is longer than the time required for light emission, the waveform falls slowly as shown in Figure 2 (b), and the waveform of the optical signal and its photoelectric conversion signal is as shown in Figure 2 (C). , and is transmitted as a signal waveform with pulse width distortion.

例えば、第3図(a)のようなデユーティ比50%の電
気パルス信号を発光ダイオードを用いて、端局T1にお
いて光信号に変換して伝送する。この場合、発光ダイオ
ードからの光信号波形は、第3図(ハ)のように立下り
時間が後れて、パルス幅歪を生じ、デユーティ比が50
%より大きくなってしまう。
For example, an electric pulse signal with a duty ratio of 50% as shown in FIG. 3(a) is converted into an optical signal and transmitted at the terminal station T1 using a light emitting diode. In this case, the optical signal waveform from the light emitting diode has a delayed fall time as shown in FIG.
It becomes larger than %.

中心局Cでこの光信号を受信し、光電変換器によって電
気信号に変換し、波形整形して、中心局Cの発光ダイオ
ードに印加して光信号として送信すると、前回と同様に
立下り時間が遅れ、その信号波形は、第3図(C)に示
すように、さらに大きなパルス幅歪を生じ、デユーティ
比がより大きくなってしまう。
When this optical signal is received at the central station C, converted into an electrical signal by a photoelectric converter, shaped into a waveform, and applied to the light emitting diode at the central station C to be transmitted as an optical signal, the fall time will be the same as before. As a result of the delay, the signal waveform causes even greater pulse width distortion, as shown in FIG. 3(C), and the duty ratio becomes larger.

発明が解決しようとする問題点 以上述べたように、従来のループ型ネットワークの光リ
ンク方法にあっては、ノくルス幅歪が、端局あるいは中
心局で中継するたびに大きくなってゆく。
Problems to be Solved by the Invention As described above, in the conventional optical link method of a loop type network, Norculus width distortion increases each time the relay is performed at the end station or the central station.

そこで、本発明は、そのようなノマルス幅歪が拡大しな
いように光信号を中継することができるル−プ型ネット
ワークの光リンク方法を提供せんとするものである。
SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, the present invention provides an optical link method for a loop type network that can relay optical signals without increasing such normal width distortion.

問題点を解決するための手段 すなわち、本発明によるならば、少なくとも2つ以上の
端局を持ち、全ての端局が中心局を介してループ状に接
続されており、中心局は、端局よりの光信号を受光素子
により一旦電気信号に変換しその電気信号により発光素
子を駆動して他の端局に送信して中継するようになされ
たループ型ネットワークの光リンクにおいて、少なくと
も前記中心局が、Xつの端局から別の端局へ信号を中継
する際、該中心局は、受信信号の極性を反転して発光素
子を駆動して、それによりパスル幅歪を低減することを
特徴とするループ型ネ・ノドワークの光リンク方法が提
供される。
Means for solving the problem, that is, according to the present invention, there are at least two or more terminal stations, all the terminal stations are connected in a loop via a central station, and the central station is connected to the terminal station. In an optical link of a loop network in which a light receiving element converts an optical signal into an electrical signal, the electrical signal drives a light emitting element, and the signal is transmitted to another terminal station and relayed, at least at the central station. However, when relaying signals from X terminal stations to another terminal station, the central station inverts the polarity of the received signal and drives the light emitting element, thereby reducing pulse width distortion. A loop-type network optical link method is provided.

昨月 以上のようなループ型ネットワークの光リンク方法にお
いては、発光素子の光出力の立下りの遅れによる光パル
ス幅が歪んでも、中心局が中継する際に、信号の極性を
反転し、その反転した信号により発光素子を駆動するの
で、その際の光出力の立下りの遅れによって、その前に
生じていた歪が相殺され、結果的に、歪の拡大が防止で
きると共に歪の程度を小さな範囲にとどめることができ
る。
In the optical link method of a loop network as described above, even if the optical pulse width is distorted due to a delay in the fall of the optical output of the light emitting element, the polarity of the signal is reversed when the central station relays it, and the Since the light emitting element is driven by an inverted signal, the delay in the fall of the optical output at that time cancels out the distortion that occurred before, and as a result, it is possible to prevent the expansion of distortion and reduce the degree of distortion. can be kept within range.

ヌ潰男 以下添付図面を参照して本発明によるループ型ネットワ
ークの光リンク方法の実施例を説明する本発明によるル
ープ型ネットワークの光リンク方法の1例を第1図の光
ループ型ネットワークの端局T1から端局T3へ信号を
送る場合について説明する。
An example of the optical link method for a loop network according to the present invention will be described below with reference to the attached drawings. The case where a signal is sent from station T1 to terminal station T3 will be explained.

端局T、で第4図(a)のようなデユーティ比50%の
パルス幅歪がない信号4aを、発光ダイオードすなわち
LEDのような発光素子に印加して光信号を発生して中
心局へ光伝送すると、第2図及び第3図を参照して説明
した発光ダイオードの立下り時間遅れのため、光信号波
形は第4図ら)のようにデユーティ比が50%より大き
いパルス幅歪を生じた信号4bとなる。
At the terminal station T, a signal 4a with a duty ratio of 50% and no pulse width distortion as shown in FIG. When optically transmitted, due to the fall time delay of the light emitting diode explained with reference to Figures 2 and 3, the optical signal waveform has a pulse width distortion with a duty ratio larger than 50% as shown in Figure 4, etc. The resulting signal becomes signal 4b.

そのような光信号4bを中心局Cで信号を受信し、光電
変換する際、信号の極性を反転すると、第4図(C)の
ような電気信号4cが得られ、その電気信号4Cによっ
て発光ダイオードを駆動する。この場合も、発光ダイオ
ードによって発生された光信号の信号波形は、立下り時
間が遅れるため、第4図(d)のようにデユーティ比が
50%のパルス幅歪のない光信号4dとなり、それが端
局T2に送信される。
When such an optical signal 4b is received at the central station C and photoelectrically converted, if the polarity of the signal is reversed, an electrical signal 4c as shown in FIG. 4(C) is obtained, and the electrical signal 4C causes light to be emitted. Drive the diode. In this case as well, the signal waveform of the optical signal generated by the light emitting diode has a delayed fall time, so it becomes an optical signal 4d with a duty ratio of 50% and no pulse width distortion, as shown in Fig. 4(d). is transmitted to terminal station T2.

つまり、電気信号4Cを使用して発光ダイオードを駆動
して光信号に変換する際、立下り部の遅れが丁度、信号
4bのパルス幅歪を修正するように働くので、信号4d
は、パルス幅歪が低減された信号となる。
In other words, when electrical signal 4C is used to drive a light emitting diode and converted into an optical signal, the delay at the falling edge works exactly to correct the pulse width distortion of signal 4b, so signal 4d
becomes a signal with reduced pulse width distortion.

端極T2は、そのようにパルス幅歪が低減された光信号
4dを受け、その光信号から電気信号に変換する際、再
び信号の極性を反転する。その反転された電気信号の波
形は、第4図(e)のようになり、元の信号4aと極性
が同じ部分でのパルス幅歪のない信号4eとなる。
The terminal T2 receives the optical signal 4d whose pulse width distortion has been reduced in this way, and when converting the optical signal into an electrical signal, inverts the polarity of the signal again. The waveform of the inverted electric signal is as shown in FIG. 4(e), and becomes a signal 4e without pulse width distortion in the portion having the same polarity as the original signal 4a.

端局T2は第4図(e)に示すような波形の電気信号4
eにより発光ダイオードを駆動して中心局Cへ光信号を
送信する。その際、同様にパルス幅歪が生じている。
The terminal station T2 receives an electric signal 4 having a waveform as shown in FIG. 4(e).
e drives the light emitting diode and transmits an optical signal to the central station C. At this time, pulse width distortion also occurs.

そして、端局T2からの光信号を受ける中心局Cは、そ
の受信光信号を光電変換して極性を反転し、その反転信
号で発光ダイオードを駆動して端局T3に伝送する。
The central station C, which receives the optical signal from the terminal station T2, photoelectrically converts the received optical signal, inverts the polarity, drives a light emitting diode with the inverted signal, and transmits it to the terminal station T3.

このように、中心局C及び端極T2において受信信号の
極性を反転し、その信号で発光ダイオードを駆動して送
信すれば、端極T3で受信する波形はパルス幅歪がない
信号となる。
In this way, if the polarity of the received signal is inverted at the center station C and the terminal T2, and the signal is used to drive the light emitting diode for transmission, the waveform received at the terminal T3 will be a signal without pulse width distortion.

第5図は、中心局及び端局における受信及び送信回路の
一部を示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing part of the receiving and transmitting circuits in the central station and the terminal stations.

受信系は、光ファイバ10を介して伝送されてきた光信
号を受ける、アバランシェダンオードのような受光素子
12を有し、その受光素子12の出力は、前置増幅器1
4を介して波形整形回路16に入力される。その波形整
形回路16の出力は、ライン18を介して図示していな
い処理回路へ供給され、その局が最終受信局の場合は、
そのまま受信信号は処理される。一方、その局が中継局
として機能する場合は、波形整形回路16の出力は、反
転回路20に供給される。
The receiving system includes a light receiving element 12 such as an avalanche duplex that receives an optical signal transmitted via an optical fiber 10, and the output of the light receiving element 12 is transmitted to a preamplifier 1.
4 to the waveform shaping circuit 16. The output of the waveform shaping circuit 16 is supplied to a processing circuit (not shown) via a line 18, and if the station is the final receiving station,
The received signal is processed as is. On the other hand, when the station functions as a relay station, the output of the waveform shaping circuit 16 is supplied to the inversion circuit 20.

その反転回路20の出力は、パルス発生回路22の出力
を受ける送信系の駆動回路24に供給される。
The output of the inversion circuit 20 is supplied to a transmission system drive circuit 24 that receives the output of the pulse generation circuit 22.

そして、その駆動回路24は、発光ダイオードのような
発光素子26を駆動して、光ファイバ28に光信号を出
力する。
The drive circuit 24 drives a light emitting element 26 such as a light emitting diode and outputs an optical signal to an optical fiber 28.

以上のような受信系及び送信系を中心局及び端局に使用
するならば、端局から中心局を介してほかの端局へ送信
するとき、中心局及び各端局において受信信号の極性を
反転し、その信号で発光ダイオードを駆動して送信する
ことができる。
If the receiving system and transmitting system described above are used for the central station and terminal stations, when transmitting from one terminal station to another terminal station via the central station, the polarity of the received signal must be checked at the central station and each terminal station. The signal can then be inverted and used to drive a light emitting diode for transmission.

なお、上記実施例においては、中心局及び各端局におい
て、それが中継局として機能する時は、受信信号の極性
の反転を行っているが、端局では極性反転を実施しない
ようにしても、パルス幅歪の防止は実施できる。
In the above embodiment, the polarity of the received signal is inverted at the center station and each terminal station when it functions as a relay station, but even if the terminal station does not perform polarity inversion. , prevention of pulse width distortion can be implemented.

この場合についても、端局T1から端局T3への送信を
考える。端局T1からの光信号を受ける中心局Cは、反
転した信号により発光素子を駆動する。ここまでは、上
述した実施例と同一である。
In this case as well, consider transmission from the terminal station T1 to the terminal station T3. The central station C, which receives the optical signal from the terminal station T1, drives the light emitting element using the inverted signal. Everything up to this point is the same as the embodiment described above.

端局T2がその反転光信号を受けてそれを光電変換した
電気信号により発光素子を駆動して光信号を中心局Cへ
送信することになる。従って、中心局Cとその端局T2
での電気−光変換のたびごとにパルス幅の歪が増大する
が、中心局Cでの電気−光変換のときは、デユーティ比
が50%より小さい電気パルスがデユーティ比50%の
光パルスに変換され、端局T2での電気−光変換のとき
は、デユーティ比が50%の電気パルスがデユーティ比
が50%より大きい光パルスに変換されるものである。
The terminal station T2 receives the inverted optical signal, converts it into an electric signal, drives a light emitting element, and transmits the optical signal to the central station C. Therefore, the central station C and its terminal station T2
The distortion of the pulse width increases with each electrical-to-optical conversion at the central station C, but when electrical-to-optical conversion occurs at the central station C, an electrical pulse with a duty ratio smaller than 50% becomes an optical pulse with a duty ratio of 50%. During electrical-to-optical conversion at the terminal station T2, an electrical pulse with a duty ratio of 50% is converted into an optical pulse with a duty ratio greater than 50%.

従って、端局T、からの光信号を受ける中心局Cは、デ
ユーティ比が50%より大きい光パルスを受けて、光−
電気変換し、その電気信号を反転してデユーティ比が5
0%より小さい電気パルスを得て、そのデユーティ比が
50%より小さい電気パルスで発光素子を駆動する。従
って、その発光素子が発生する光信号のデユーティ比は
ほぼ50%となる。それ故、端局T3では、デユーティ
比がほぼ50%の光信号を受信することができる。
Therefore, the central station C, which receives the optical signal from the terminal station T, receives the optical pulse whose duty ratio is greater than 50%, and the central station C receives the optical signal from the terminal station T.
The duty ratio is 5 by converting the electrical signal and inverting the electrical signal.
An electric pulse smaller than 0% is obtained, and the light emitting element is driven by the electric pulse whose duty ratio is smaller than 50%. Therefore, the duty ratio of the optical signal generated by the light emitting element is approximately 50%. Therefore, the terminal station T3 can receive an optical signal with a duty ratio of approximately 50%.

以上かられかるように、端局での受信信号の極性反転を
しなくても、パルス幅歪の防止をすることもできる。
As can be seen from the above, pulse width distortion can be prevented without inverting the polarity of the received signal at the terminal station.

また、上記実施例においては、発光素子として発光ダイ
オードを使用したが、発光素子として半導体レーザすな
わちレーザーダイオード(LD)を使用する場合にも、
本発明の方法は適用できる。
Further, in the above embodiments, a light emitting diode was used as the light emitting element, but when using a semiconductor laser, that is, a laser diode (LD) as the light emitting element,
The method of the invention is applicable.

なお、レーザーダイオードを用いた場合、立下り時間遅
れは発光ダイオードに比べ小さいが、高速信号伝送の場
合には、レーザーダイオードの立下り時間遅れのために
パルス幅歪が問題になり、このような時も本発明によれ
ば解決される。
Note that when using a laser diode, the fall time delay is smaller than that of a light emitting diode, but in the case of high-speed signal transmission, pulse width distortion becomes a problem due to the fall time delay of the laser diode. This problem is also solved according to the present invention.

発明の効果 以上のように、本発明によれば、中心局を介在してルー
プ状に接続されているループ型ネットワーク光リンクに
おいて、少なくとも中心局において、好ましくは各端局
および中心局において受信信号の極性を反転して送信す
れば、何回中心局あるいは端局を中継しても、各端局で
受信する信号はパルス幅歪が低減した波形となる。
Effects of the Invention As described above, according to the present invention, in a loop network optical link connected in a loop via a central station, received signals are transmitted at least at the central station, preferably at each terminal station and at the central station. If the polarity of the signal is inverted and transmitted, the signal received at each terminal station will have a waveform with reduced pulse width distortion, no matter how many times the signal is relayed through the central station or terminal stations.

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

第1図は、中心局を介在するリーブ型ネットワークの模
式図、 第2図(a)、(b)及び(C)は、伝送しようとする
信号波形、発光ダイオードの発光強度波形及び発光素子
として発光ダイオードを用いた時の立下りが遅れた光伝
送信号の波形図、 第3図(a)、(b)及び(C)は、伝送しようとする
デユーティ比−比50%の信号波形、発光ダイオードを
使用により電気・光変換を行った後の伝送信号波形およ
び発光ダイオードを使用したときの電気・光変換−光・
電気変倉−電気・光変換を行なった後の信号波形を示す
波形図、 第4図(a)、ら)、(C)、(d)及び(e)は、端
局T、で伝送しようとする信号波形、発光ダイオードを
使用したときの伝送信号波形、端局T、から送信された
信号を中心局で受信し、極性を反転したときの信号波形
、発光ダイオードを用いた時の中心局から送信される信
号波形、そして、中心局から送信された信号を端局T2
で受信し、極性を反転したときの信号波形をそれぞれ示
す波形図、そして、第5図は、受信信号の極性の反転機
借を有している局の受信系及び送信系の部分回路Cブロ
ック図である。 〔主な参照番号〕 C・・中心局、T1、T2、・・T、、・・端局、10
・・光ファイバ、12・・受光素子、14・・前置増幅
器、16・・波形整形回路、18・・ライン、20・・
反転回路、
Figure 1 is a schematic diagram of a leave-type network with a central station in between. Figure 2 (a), (b), and (C) show the signal waveform to be transmitted, the light emission intensity waveform of the light emitting diode, and the light emitting element. Figure 3 (a), (b), and (C) are waveform diagrams of optical transmission signals with delayed falling when using light emitting diodes, and the signal waveforms with a duty ratio of 50% to be transmitted and light emission. Transmission signal waveform after electrical/optical conversion using a diode and electrical/optical conversion using a light emitting diode - optical/
Electrical transformer - Waveform diagram showing the signal waveform after electrical/optical conversion, Figure 4 (a), (r), (C), (d) and (e) will be transmitted at the terminal station T. The signal waveform when a light emitting diode is used, the signal waveform when the signal transmitted from the terminal station T is received at the central station and the polarity is reversed, the signal waveform when the central station is used when a light emitting diode is used and the signal waveform transmitted from the central station to the terminal station T2.
FIG. 5 is a waveform diagram showing the signal waveforms when the received signal is received and the polarity is inverted, and FIG. It is a diagram. [Main reference numbers] C...Central station, T1, T2,...T, ...Terminal station, 10
...Optical fiber, 12.. Light receiving element, 14.. Preamplifier, 16.. Waveform shaping circuit, 18.. Line, 20..
inverting circuit,

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)少なくとも2つ以上の端局を持ち、全ての端局が
中心局を介してループ状に接続されており、中心局は、
端局よりの光信号を受光素子によりー旦電気信号に変換
しその電気信号により発光素子を駆動して他の端局に送
信して中継するようになされたループ型ネットワークの
光リンクにおいて、少なくとも前記中心局が、1つの端
局から別の端局へ信号を中継する際、該中心局は、受信
信号の極性を反転して発光素子を駆動して、それにより
パスル幅歪を低減することを特徴とするループ型ネット
ワークの光リンク方法。
(1) It has at least two terminal stations, all terminal stations are connected in a loop through the central station, and the central station is
In an optical link of a loop network, an optical signal from a terminal station is first converted into an electrical signal by a light-receiving element, and the electrical signal drives a light-emitting element, which is then transmitted to another terminal station and relayed. At least when the central station relays a signal from one terminal station to another, the central station inverts the polarity of the received signal and drives a light emitting element, thereby reducing pulse width distortion. An optical link method for a loop type network characterized by the following.
(2)端局が信号の中継をする際、該端局は、前記中心
局からの受信信号の極性を反転して発光素子を駆動して
再び中心局へ送信することを特徴とする特許請求の範囲
第1項記載のループ型ネットワークの光リンク方法。
(2) When a terminal station relays a signal, the terminal station inverts the polarity of the received signal from the central station, drives a light emitting element, and transmits the signal to the central station again. An optical link method for a loop network according to item 1.
(3)前記発光素子は、発光ダイオードであることを特
徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載のルー
プ型ネットワークの光リンク方法。
(3) The optical link method for a loop type network according to claim 1 or 2, wherein the light emitting element is a light emitting diode.
(4)前記発光素子は、レーザーダイオードであること
を特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載の
ループ型ネットワーク光リンク方法。
(4) The loop type network optical link method according to claim 1 or 2, wherein the light emitting element is a laser diode.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6416135A (en) * 1987-07-10 1989-01-19 Nippon Telegraph & Telephone Optical relay transmission system
US5040242A (en) * 1987-09-16 1991-08-13 Totoku Electric Co., Ltd. Optical communication apparatus and method
US5150246A (en) * 1989-08-31 1992-09-22 At&T Bell Laboratories Administration arrangement for local area network architecture

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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