JPS6326935B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPS6326935B2 JPS6326935B2 JP56128998A JP12899881A JPS6326935B2 JP S6326935 B2 JPS6326935 B2 JP S6326935B2 JP 56128998 A JP56128998 A JP 56128998A JP 12899881 A JP12899881 A JP 12899881A JP S6326935 B2 JPS6326935 B2 JP S6326935B2
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- JP
- Japan
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- light
- optical
- branch
- amount
- bus transmission
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/27—Arrangements for networking
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/27—Arrangements for networking
- H04B10/278—Bus-type networks
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は発光素子、受光素子、光分岐および光
フアイバケーブルより構成される光バス伝送方式
に関する。
フアイバケーブルより構成される光バス伝送方式
に関する。
光伝送は近年光伝送技術の発達に伴い広い分野
で実用化されつゝある。光伝送は電気信号と光信
号の変換を伴うが電気信号の伝送に比較して、転
送容量が大きく、妨害を受け難い上ケーブルの細
線化が出来るので、情報処理システムへの適用が
期待されている。情報処理システムへ広範囲に適
用するには従来の電気信号によるバス伝送方式と
同様光バス伝送方式を確立する必要がある。
で実用化されつゝある。光伝送は電気信号と光信
号の変換を伴うが電気信号の伝送に比較して、転
送容量が大きく、妨害を受け難い上ケーブルの細
線化が出来るので、情報処理システムへの適用が
期待されている。情報処理システムへ広範囲に適
用するには従来の電気信号によるバス伝送方式と
同様光バス伝送方式を確立する必要がある。
光バス伝送方式には光T分岐/Tカプラまたは
光スター分岐/スターカプラを用いた方法が知ら
れている。第1図に従来の電気信号によるバス伝
送方式、第2図に光T分岐による光バス伝送方式
および第3図に光スター分岐による光バス伝送方
式を示す。
光スター分岐/スターカプラを用いた方法が知ら
れている。第1図に従来の電気信号によるバス伝
送方式、第2図に光T分岐による光バス伝送方式
および第3図に光スター分岐による光バス伝送方
式を示す。
例えば情報処理装置におけるチヤネル1,1a
と複数の入出力装置におけるIOコントローラ
(IOC)2,2aとの間に設けたバス伝送方式ま
たは光バス伝送方式である。
と複数の入出力装置におけるIOコントローラ
(IOC)2,2aとの間に設けたバス伝送方式ま
たは光バス伝送方式である。
第1図に示す従来のバス伝送方式ではチヤネル
1と複数のIOC2においてチヤネル1に設けられ
た駆動回路(DV)11の電気信号と複数のIOC
2に設けられた受信回路(RV)22が伝送回路
を形成する電気ケーブル3を経て受信し、逆に複
数のIOC2に設けられた夫々のDV21の電気信
号をチヤネル1に設けられたRV12が受信する
のが通常である。
1と複数のIOC2においてチヤネル1に設けられ
た駆動回路(DV)11の電気信号と複数のIOC
2に設けられた受信回路(RV)22が伝送回路
を形成する電気ケーブル3を経て受信し、逆に複
数のIOC2に設けられた夫々のDV21の電気信
号をチヤネル1に設けられたRV12が受信する
のが通常である。
第2図は第1図の構成による電気信号のバス伝
送方式に対し光T分岐/光Tカプラを用いて光バ
ス伝送方式を、第3図は光スター分岐/光スター
カプラを用いて光バス伝送方式を構成した例であ
る。
送方式に対し光T分岐/光Tカプラを用いて光バ
ス伝送方式を、第3図は光スター分岐/光スター
カプラを用いて光バス伝送方式を構成した例であ
る。
第2図および第3図では第1図におけるチヤネ
ル1のDV11の代りに光伝送用チヤネル1aに
おいて発光素子31とその駆動回路32が設けら
れ、RV12の代りに受光素子41とその増幅回
路42が設けられている。また複数のIOC2にお
けるRV22の代りに光伝送用IOC2aにおいて
受光素子41aとその増幅回路42aが設けら
れ、DV21の代りに発光素子31aとその駆動
回路32aとが設けられている。4は光フアイバ
ケーブルである。尚光T分岐5/光Tカプラ5a
は第4図a,bの断面図に示すように何れも透明
体、例えばガラス板表面に形成した金属蒸着膜等
によるハーフミラ51を光軸に対し45゜に配置し、
凸レンズ52a,b,cおよび光コネクタ53
a,b,cを配してなり、光入力と光出力の関係
を異にする他は、相互に転用可能の共通構造であ
る。
ル1のDV11の代りに光伝送用チヤネル1aに
おいて発光素子31とその駆動回路32が設けら
れ、RV12の代りに受光素子41とその増幅回
路42が設けられている。また複数のIOC2にお
けるRV22の代りに光伝送用IOC2aにおいて
受光素子41aとその増幅回路42aが設けら
れ、DV21の代りに発光素子31aとその駆動
回路32aとが設けられている。4は光フアイバ
ケーブルである。尚光T分岐5/光Tカプラ5a
は第4図a,bの断面図に示すように何れも透明
体、例えばガラス板表面に形成した金属蒸着膜等
によるハーフミラ51を光軸に対し45゜に配置し、
凸レンズ52a,b,cおよび光コネクタ53
a,b,cを配してなり、光入力と光出力の関係
を異にする他は、相互に転用可能の共通構造であ
る。
第4図aにおいて入射光は凸レンズ52a,
b,cによりほゞ平行になつた後ハーフミラー5
1により分岐光と透過光に分割される。第4図b
においては両入射光の一部づつが合成光となる。
その比率はハーフミラー51の特性に従い一定の
値となる。また光スター分岐6と光スターカプラ
6aの間にも同様の関係が存在する。尚50は遮
光容器である。
b,cによりほゞ平行になつた後ハーフミラー5
1により分岐光と透過光に分割される。第4図b
においては両入射光の一部づつが合成光となる。
その比率はハーフミラー51の特性に従い一定の
値となる。また光スター分岐6と光スターカプラ
6aの間にも同様の関係が存在する。尚50は遮
光容器である。
こゝで第2図の光T分岐5/光カプラ5aを用
いた光バス伝送方式および第3図の光スター分岐
6/光スターカプラ6aを用いた光バス伝送方式
を比較すると光フアイバケーブルの総延長は光T
分岐5/光Tカプラ5aによる方が短くてすみ、
光フアイバケーブルのコストおよび光フアイバケ
ーブル布設における難易度の点でも優れており、
より好ましいといえる。ところが光T分岐/光T
カプラを用いた光バス伝送方式では光の配分によ
る受信光のパワーレベルを均等に配分し難いとい
う欠点がある。例えば光T分岐5を用いた場合、
光T分岐の分岐光/透過光の分割比率が大きいと
近端のIOC2aにおける受光素子41aの受光量
が大きく、遠端のIOC2aにおける受光素子41
aの受光量が小さくなり、分割比率が小さいと遠
端の受光量が大きく近端の受光量が小さくなる。
いた光バス伝送方式および第3図の光スター分岐
6/光スターカプラ6aを用いた光バス伝送方式
を比較すると光フアイバケーブルの総延長は光T
分岐5/光Tカプラ5aによる方が短くてすみ、
光フアイバケーブルのコストおよび光フアイバケ
ーブル布設における難易度の点でも優れており、
より好ましいといえる。ところが光T分岐/光T
カプラを用いた光バス伝送方式では光の配分によ
る受信光のパワーレベルを均等に配分し難いとい
う欠点がある。例えば光T分岐5を用いた場合、
光T分岐の分岐光/透過光の分割比率が大きいと
近端のIOC2aにおける受光素子41aの受光量
が大きく、遠端のIOC2aにおける受光素子41
aの受光量が小さくなり、分割比率が小さいと遠
端の受光量が大きく近端の受光量が小さくなる。
例えば第2図の構成でIOC2aが#1〜5まで
5個とし光T分岐5の挿入損失およびフアイバケ
ーブル4の損失を無視出来るとすれば光T分岐の
分岐光/透過光の分割比率が1/3:2/3の場
合は#1のIOC2aの受光量1/3=−4.8dbよ
り順に−6.5db、−8.3db、−10.1dbおよび−7.0db
となり、分割比率が1/10:9/10の場合は#1
のIOC2aの受光量は1/10=−10dbより順に−
10.5db、−10.9db、−11.4dbおよび−1.8dbとなる。
5個とし光T分岐5の挿入損失およびフアイバケ
ーブル4の損失を無視出来るとすれば光T分岐の
分岐光/透過光の分割比率が1/3:2/3の場
合は#1のIOC2aの受光量1/3=−4.8dbよ
り順に−6.5db、−8.3db、−10.1dbおよび−7.0db
となり、分割比率が1/10:9/10の場合は#1
のIOC2aの受光量は1/10=−10dbより順に−
10.5db、−10.9db、−11.4dbおよび−1.8dbとなる。
このように光T分岐の分割比率に従つて#1〜
5のIOC2aの受光量に差が出てしまう場合が存
在する。
5のIOC2aの受光量に差が出てしまう場合が存
在する。
信号の符号誤り率は受光量に大きく影響される
以上はハーフミラーを用いた光T分岐の例を説明
したが、他の手段を用いたT分岐の場合にもIOC
2aの受光量に差が出てしまうのは明らかである
ので、従来の光T分岐5による光伝送バス方式で
は複数のIOC2aにおける符号誤り率にバラツキ
を生じ、光伝送系全体としての信頼性が下り、接
続できる最大光T分岐数も制限されるという欠点
を有していた。
以上はハーフミラーを用いた光T分岐の例を説明
したが、他の手段を用いたT分岐の場合にもIOC
2aの受光量に差が出てしまうのは明らかである
ので、従来の光T分岐5による光伝送バス方式で
は複数のIOC2aにおける符号誤り率にバラツキ
を生じ、光伝送系全体としての信頼性が下り、接
続できる最大光T分岐数も制限されるという欠点
を有していた。
本発明の目的はこの欠点を補うための手段を提
供しようとするものである。そのため、本発明は
一つの発光素子と複数の受光素子および複数の受
光素子に対応する光T分岐ならびに前記各素子と
光T分岐間を接続する光フアイバケーブルからな
る光バス伝送方式において、該光T分岐は各々分
岐光/透過光の光量分割比率を可変とし、各受光
素子の受光量情報と各光T分岐における分岐光/
透過光の光量分割比率情報を受光素子側より発光
素子側へ送信する手段を備えてなり、両情報にも
とずき各光T分岐の分岐光/透過光の光量分割比
率を発光素子側へ指示変更することにより複数の
受光素子における受光量を均等とすることを特徴
とするものである。
供しようとするものである。そのため、本発明は
一つの発光素子と複数の受光素子および複数の受
光素子に対応する光T分岐ならびに前記各素子と
光T分岐間を接続する光フアイバケーブルからな
る光バス伝送方式において、該光T分岐は各々分
岐光/透過光の光量分割比率を可変とし、各受光
素子の受光量情報と各光T分岐における分岐光/
透過光の光量分割比率情報を受光素子側より発光
素子側へ送信する手段を備えてなり、両情報にも
とずき各光T分岐の分岐光/透過光の光量分割比
率を発光素子側へ指示変更することにより複数の
受光素子における受光量を均等とすることを特徴
とするものである。
以下図面に従い本発明の一実施例について具体
的に説明する。
的に説明する。
第5図a,bは本発明の一実施例における光バ
ス伝送方式に使用する可変分岐光/透過光の機能
を備えた光可変T分岐7の構造図である。光可変
T分岐7は第5図aの断面構造図に示す通り、従
来における光T分岐5のハーフミラー51に代え
て可変ハーフミラー54に変更したものであり、
その他の構成は第4図a,bと共通の凸レンズ5
2a,b,cおよび光コネクタ53a,b,cよ
りなる。可変ハーフミラー54は第5図bの斜視
図に示す如く、円板状の透明体例えばガラス円板
の表面に金属蒸着膜等による反射膜を形成すると
き、ガラス円板の円周方向に応じてハーフミラー
となる膜厚を順に、且連続的に変化させた可変ハ
ーフミラー板54aに軸54bを設け、軸54b
の回転により可変ハーフミラー板54aを回転さ
せて入射光の0%〜100%の間連続的に光分岐出
来るように構成されている。50aは遮光容器で
ある。尚光可変Tカプラ7aも第5図a,bと同
一構造よりなり、前述の第4図a,bに示す光T
分岐5および光Tカプラ5aの関係と同じく、光
の入出力が逆向きとなつたものである。
ス伝送方式に使用する可変分岐光/透過光の機能
を備えた光可変T分岐7の構造図である。光可変
T分岐7は第5図aの断面構造図に示す通り、従
来における光T分岐5のハーフミラー51に代え
て可変ハーフミラー54に変更したものであり、
その他の構成は第4図a,bと共通の凸レンズ5
2a,b,cおよび光コネクタ53a,b,cよ
りなる。可変ハーフミラー54は第5図bの斜視
図に示す如く、円板状の透明体例えばガラス円板
の表面に金属蒸着膜等による反射膜を形成すると
き、ガラス円板の円周方向に応じてハーフミラー
となる膜厚を順に、且連続的に変化させた可変ハ
ーフミラー板54aに軸54bを設け、軸54b
の回転により可変ハーフミラー板54aを回転さ
せて入射光の0%〜100%の間連続的に光分岐出
来るように構成されている。50aは遮光容器で
ある。尚光可変Tカプラ7aも第5図a,bと同
一構造よりなり、前述の第4図a,bに示す光T
分岐5および光Tカプラ5aの関係と同じく、光
の入出力が逆向きとなつたものである。
第6図は本発明の一実施例による光バス伝送方
式であり、光T分岐/光Tカプラによる第2図の
従来における光バス伝送方式に使用する複数の光
T分岐5/光Tカプラ5aを可変分岐光/透過光
の機能を備えた複数の光T分岐7/光Tカプラ7
aにすべて置き換えた他は共通である。
式であり、光T分岐/光Tカプラによる第2図の
従来における光バス伝送方式に使用する複数の光
T分岐5/光Tカプラ5aを可変分岐光/透過光
の機能を備えた複数の光T分岐7/光Tカプラ7
aにすべて置き換えた他は共通である。
こゝで次の手順に従つて第6図において複数の
光T分岐7を用いた光バス伝送方式における各
IOC2aの受光量を均等に調整する。
光T分岐7を用いた光バス伝送方式における各
IOC2aの受光量を均等に調整する。
(1) 最初は各光T分岐7の光量分割比率を最小に
設定する。(透過光を多くする。) (2) その時点で各受光素子41aの受光量を測定
する。もし受光量が光伝送可能の最小レベルに
達しない場合は、その受光素子41aに対応す
る光T分岐7の光量分割比率を光伝送可能の最
小レベル迄増加する。
設定する。(透過光を多くする。) (2) その時点で各受光素子41aの受光量を測定
する。もし受光量が光伝送可能の最小レベルに
達しない場合は、その受光素子41aに対応す
る光T分岐7の光量分割比率を光伝送可能の最
小レベル迄増加する。
(3) 各IOC2aはそれぞれの光T分岐7の光量分
割比率および受光素子41aの受光量情報をチ
ヤネル1aに伝送する。第6図の例では各IOC
2aに設けられた発光素子31aにより光フア
イバケーブル4および光Tカプラ7aを通じ
て、チヤネル1aの受光素子41へ光伝送す
る。
割比率および受光素子41aの受光量情報をチ
ヤネル1aに伝送する。第6図の例では各IOC
2aに設けられた発光素子31aにより光フア
イバケーブル4および光Tカプラ7aを通じ
て、チヤネル1aの受光素子41へ光伝送す
る。
(4) チヤネル1aでは各IOC2aからの光T分岐
7の光量分割比率と受光素子41aの受光量情
報およびチヤネル1aの発光素子31の発光量
情報から光フアイバケーブル4および光T分岐
7での損失を計算する。これ等の値を基本にし
てすべての受光素子41aの受光量が均等とな
るよう各光T分岐7の光量分割比率を計算す
る。
7の光量分割比率と受光素子41aの受光量情
報およびチヤネル1aの発光素子31の発光量
情報から光フアイバケーブル4および光T分岐
7での損失を計算する。これ等の値を基本にし
てすべての受光素子41aの受光量が均等とな
るよう各光T分岐7の光量分割比率を計算す
る。
(5) 各IOC2aに対して計算した光T分岐7の光
量分割比率情報を伝送する。この情報伝送には
チヤネル1aの発光素子31により光バス伝送
系をその侭利用し各受光素子41aに送る。
量分割比率情報を伝送する。この情報伝送には
チヤネル1aの発光素子31により光バス伝送
系をその侭利用し各受光素子41aに送る。
(6) 各IOC2aではチヤネル1aからの光量分割
比率情報に従つて対応する光T分岐7の光量分
割比を変更設定する。
比率情報に従つて対応する光T分岐7の光量分
割比を変更設定する。
以上により各IOC2aにおける各受光素子41
aの受光量を均等にすることが出来る。情報処理
システムの場合これ等の手順をシステム変更時、
または必要であれば該情報処理システムにおける
電源投入時に各入出力装置の自動診断を行う機能
に組込んで行えば良い。
aの受光量を均等にすることが出来る。情報処理
システムの場合これ等の手順をシステム変更時、
または必要であれば該情報処理システムにおける
電源投入時に各入出力装置の自動診断を行う機能
に組込んで行えば良い。
以上はチヤネル1aより各IOC2aへの光T分
岐7による動作を説明したが、各IOC2aよりチ
ヤネル1aへの光伝送もチヤネルでの受光量とT
カプラでの光量合成比率の情報に基き受光量を均
等にできることはいう迄もない。又ハーフミラー
を用いず、結合損失のないTカプラを用いればチ
ヤネルでの受光量はほぼ均等となり、必要に応じ
て各IOCの発光素子の発光量を調整すれば良い。
岐7による動作を説明したが、各IOC2aよりチ
ヤネル1aへの光伝送もチヤネルでの受光量とT
カプラでの光量合成比率の情報に基き受光量を均
等にできることはいう迄もない。又ハーフミラー
を用いず、結合損失のないTカプラを用いればチ
ヤネルでの受光量はほぼ均等となり、必要に応じ
て各IOCの発光素子の発光量を調整すれば良い。
以上のように本発明の一実施例によれば、各光
T分岐の光量分割比率を変更して各受光素子にお
ける受光量を均等とすることにより信頼性の高い
光バス伝送方式を得ることが出来る。
T分岐の光量分割比率を変更して各受光素子にお
ける受光量を均等とすることにより信頼性の高い
光バス伝送方式を得ることが出来る。
第1図は従来における電気信号によるバス伝送
方式のブロツク図、第2図は従来における光T分
岐/光Tカプラによる光バス伝送方式のブロツク
図、第3図は従来における光スター分岐/光スタ
カプラによる光バス伝送方式のブロツク図、第4
図a,bは従来における光T分岐/光Tカプラの
構造断面図、第5図a,bは可変T分岐の構造を
示す図、第6図は本発明の一実施例における光バ
ス伝送方式のブロツク図である。 1,1aはチヤネル、2,2aはIOコントロ
ーラ、3は伝送ケーブル、4は光フアイバケーブ
ル、5は光T分岐、5aは光Tカプラ、6は光ス
ター分岐、6aは光スターカプラ、7は光可変T
分岐、7aは光可変Tカプラである。
方式のブロツク図、第2図は従来における光T分
岐/光Tカプラによる光バス伝送方式のブロツク
図、第3図は従来における光スター分岐/光スタ
カプラによる光バス伝送方式のブロツク図、第4
図a,bは従来における光T分岐/光Tカプラの
構造断面図、第5図a,bは可変T分岐の構造を
示す図、第6図は本発明の一実施例における光バ
ス伝送方式のブロツク図である。 1,1aはチヤネル、2,2aはIOコントロ
ーラ、3は伝送ケーブル、4は光フアイバケーブ
ル、5は光T分岐、5aは光Tカプラ、6は光ス
ター分岐、6aは光スターカプラ、7は光可変T
分岐、7aは光可変Tカプラである。
Claims (1)
- 1 一つの発光素子と複数の受光素子および複数
の受光素子に対応する光T分岐ならびに前記各素
子と光T分岐間を接続する光フアイバケーブルか
らなる光バス伝送方式において、該光T分岐は
各々分岐光/透過光の光量分割比率を可変とし、
各受光素子の受光量情報と各光T分岐における分
岐光/透過光の光量分割比率情報を受光素子側よ
り発光素子側へ送信する手段を備えてなり、両情
報にもとずき各光T分岐の分岐光/透過光の光量
分割比率を発光素子側より受光素子側へ指示変更
することにより複数の受光素子における受光量を
均等とすることを特徴とする光バス伝送方式。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56128998A JPS5830248A (ja) | 1981-08-18 | 1981-08-18 | 光バス伝送方式 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56128998A JPS5830248A (ja) | 1981-08-18 | 1981-08-18 | 光バス伝送方式 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5830248A JPS5830248A (ja) | 1983-02-22 |
| JPS6326935B2 true JPS6326935B2 (ja) | 1988-06-01 |
Family
ID=14998604
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56128998A Granted JPS5830248A (ja) | 1981-08-18 | 1981-08-18 | 光バス伝送方式 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5830248A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02145736U (ja) * | 1989-05-11 | 1990-12-11 |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4730888A (en) * | 1986-02-20 | 1988-03-15 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Optimized guided wave communication system |
| US5023942A (en) * | 1987-06-26 | 1991-06-11 | Martin Marietta | Fault tolerant data transmission network |
| GB8921339D0 (en) * | 1989-09-21 | 1989-11-08 | Smiths Industries Plc | Optical systems |
-
1981
- 1981-08-18 JP JP56128998A patent/JPS5830248A/ja active Granted
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02145736U (ja) * | 1989-05-11 | 1990-12-11 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5830248A (ja) | 1983-02-22 |
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