JP2005244335A - 光伝送装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 基地局側装置1と無線部側装置2が、それぞれ、E/O変換部14(24)の温度を検出する温度検出部15(25)を備え、制御部16(26)が、温度検出部15(25)からの温度データが予め設定された動作保証温度範囲外であると、温度異常を示す表示を表示部17(27)に出力する光伝送装置としている。
【選択図】 図1
Description
従来の光伝送装置について図8を用いて説明する。図8は、光伝送装置の概略説明図である。
図8に示すように、従来の光伝送装置は、携帯電話等のデジタル移動体通信システムにおいて用いられるものであり、交換制御を行う中央局(交換局、図示せず)に接続された基地局側装置1′と、携帯電話機等の移動局と無線通信を行う無線部側装置2′と、基地局側装置1′と無線部側装置2′とを接続する光ケーブル3とから構成されている。
また、基地局側装置1′は、光ケーブル3(上り光ケーブル)を介して受信した携帯電話の上り信号を、光−電気変換して、中央局に出力するものである。従って、基地局側装置1′及び無線部側装置2′は、一方が光信号の送信装置となれば他方が受信装置となり、又はその逆にもなるものである。
また、無線部側装置2′は、光ケーブル3(下り光ケーブル)を介して受信した携帯電話の下り信号を、光−電気変換して、アンテナ29を介して移動局に無線送信するものである。
一般に、光デジタル伝送では、10E-10、10E-12程度の低いビット誤り率が要求されている。例えば、図9ではASK変調における理論上のビット誤り率を示しているが、ビット誤り率10E-12を達成するには、S/N比14dBが必要である。そして、ビット誤り率10E-12を達成している状態において、送信側の電気−光変換部が動作保証温度外となってしまって4dBレベル低下して10dBになったとすると、図9より、このときのビット誤り率は4×10E-6となり、大幅に品質低下してしまう。
図1は、本発明の実施の形態に係る光伝送装置(本装置)の構成ブロック図である。尚、図8と同様の構成をとる部分については同一の符号を付して説明する。
図1に示すように、本実施の形態の光伝送装置の基本的な構成は、図8に示した従来の光伝送装置と同様であり、基地局側装置1と、無線部側装置2と、基地局側装置1と無線部側装置2とを接続する光ケーブル3とから構成されている。また、請求項1及び請求項2における「送信装置」と「受信装置」は、本装置における基地局側装置1と無線部側装置2、又は無線部側装置2と基地局側装置1に相当している。
基地局側装置1は、従来と同様に、中央局に接続され、呼処理部11と、信号処理部12と、電気−光変換部(図では「E/O変換部」)13と、光−電気変換部(図では「O/E変換部」)14と、温度検出部15と、制御部16と、表示部17と、光多重分離部18とから構成されている。
これらの構成部分の内、光多重分離部28と、光−電気変換部24と、電気−光変換部23と、温度監視部25の構成及び動作は、上述した基地局側装置1における光多重分離部18と、光−電気変換部14と、電気−光変換部13と、温度監視部15と同様であるためここでは説明を省略する。また、表示部27についても基地局側装置1の表示部17と同様としてもよいし、別の構成、例えばより小さい形状の表示部を用いてもよい。
制御部16は、予め本装置の電気−光変換部13と光−電気変換部14の動作保証温度範囲をそれぞれ(又は共通の値として)記憶しており、温度検出部15からの温度データが動作保証温度範囲外であった場合に、温度異常であるとして、表示部17に温度異常を示す表示を行う指示を出力して、表示部17に温度異常を示す表示を出力させる。表示の形態は、表示部17の構成に応じたものとする。
また、表示部17がLEDであれば、制御部16は、温度異常を検出すると、当該LEDを点滅又は点灯させる制御を行う。
図2に示すように、制御部16は、温度検出部15から電気−光変換部(図では「E/O」)13と光−電気変換部(図では「O/E」)14の温度データが入力されると、入力された温度データが、予め制御部16内に記憶されているそれぞれの動作保証温度の範囲内であるかどうかを判断し(100)、両方とも動作保証温度の範囲内であれば、温度異常なしとして処理を終わる。
そして、制御部16は、電気−光変換部13からの出力を停止する(104)。このようにして制御部16が温度データを受信した際の処理が行われるものである。
図3に示すように、処理200〜204は、図2に示した基地局側装置1の制御部16における処理100〜104と同様であるため説明を省略する。
また、図3に示した無線部側装置2の制御部26における処理も同様にすれば、無線部側装置2も温度異常が解消した場合に自動的に復帰可能となる効果がある。
別の実施の形態に係る光伝送装置では、温度異常だけでなく、電源投入後の動作が不安定な時にも光信号の送信を禁止して、より安定した動作が得られるものである。
別の実施の形態に係る光伝送装置の構成は図1に示した光伝送装置とほぼ同様であるため図1の符号を用いて説明するが、基地局側装置1の制御部16及び無線部側装置2の制御部26における処理が一部異なっている。
別の光伝送装置では、基地局側装置1の制御部16及び無線部側装置2の制御部26には、電源投入からの一定時間を計時するタイマ(ウォームアップタイマ)が設けられている。
図4に示すように、別の光伝送装置の基地局側装置1の制御部16は、電源が投入されると、電気−光変換部13からの出力を停止状態として光信号の送信を禁止し(300)、ウォームアップタイマをセットして、計時を始め(302)、ウォームアップライトを点灯する(304)。
図6の例では、基地局側装置1のE/O変換部13及びO/E変換部14の温度は27℃で動作保証温度範囲内であるが、無線部側装置2のE/O変換部23及びO/E変換部24の温度は−10℃で動作保証温度範囲外となっている。この状態で電源が投入され(F01)、ウォームアップライトを点灯し(F02)、ウォームアップタイマをセットし(F03)、タイマが終了すると、温度チェックを行う(F04)。
図7の例では、基地局側装置1に先に電源が投入され(F01)、ウォームアップライトを点灯し(F02)、ウォームアップタイマをセットし(F03)、タイマが終了すると、温度チェックを行う(F04)。そして、基地局側装置1はウォームアップライトを消灯し(F05)、光信号の送信可能状態となって、無線部側装置2に光信号を送信する(F09)。
図7では、タイマがタイムアップしない内に基地局側装置1からの光信号を受信したことを示している(F09)。
このようにして別の実施の形態に係る光伝送装置の動作が行われるものである。
Claims (2)
- 電気信号を光信号に変換する電気−光変換部を備え、前記電気−光変換部で変換された光信号を送信する送信装置と、受信した光信号を電気信号に変換する光−電気変換部を備えた受信装置と、前記送信装置と前記受信装置とを接続する光ケーブルとから成る光伝送装置であって、
前記送信装置が、前記電気−光変換部の温度を検出する温度検出部と、
入力された指示に基づいて表示を行う表示部と、
前記温度検出部で検出された温度が予め設定された温度範囲外であった場合に、温度異常であることを示す表示を行う指示を前記表示部に出力する制御部とを備えたことを特徴とする光伝送装置。 - 電気信号を光信号に変換する電気−光変換部を備え、前記電気−光変換部で変換された光信号を送信する送信装置と、受信した光信号を電気信号に変換する光−電気変換部を備えた受信装置と、前記送信装置と前記受信装置とを接続する光ケーブルとから成る光伝送装置であって、
前記送信装置が、前記電気−光変換部の温度を検出する温度検出部と、
入力された指示に基づいて表示を行う表示部と、
電源が投入されると、ウォームアップ中であることを示す表示を行う指示を前記表示部に出力すると共に、前記電源投入時から予め設定された一定時間が経過し、且つ前記温度検出部で検出された温度が予め設定された温度範囲内となった場合に、前記ウォームアップ中の表示を停止する指示を前記表示部に出力する制御部とを備えたことを特徴とする光伝送装置。
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