JP2016525831A - 有線容量補償を伴うハイブリッド電気−光データ通信ケーブル - Google Patents

有線容量補償を伴うハイブリッド電気−光データ通信ケーブル Download PDF

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Abstract

通信ケーブルが、開示される。本ケーブルは、入力コネクタを介してデータソースから電気データ信号を受信し、1つまたはそれを上回る光ファイバを経由して、伝送のために電気データ信号を光信号にコンバートするように構成される、第1の回路を含む。本ケーブルは、1つまたはそれを上回る光ファイバを介して受信される光信号を、出力コネクタを介してデータ受信装置に提供するための電気データ信号に逆コンバートするように構成される、第2の回路を含む。

Description

(関連出願の引用)
本願は、“Consumer Active Optical Cable IC,”と題され、2013年7月3日に出願された、仮出願第61/842,890号、および、“Consumer Active Optical Cable with Buffered Control Lines,”と題され、2014年4月22日に出願された、仮出願第61/982,727号の出願日の利益を主張するものであり、両仮出願は、参照により本明細書中に援用される。
本開示は、概して、データ通信ケーブルに関し、特に、有線容量補償を伴うハイブリッド電気−光データ通信ケーブルに関する。
オーディオおよびビデオデータ等、マルチメディアデータは、典型的には、マルチメディアデータのソース(例えば、デジタルビデオレコーダ(DVR)、光ディスクプレーヤ、マルチメディア配信施設等)から、マルチメディアデータの受信装置(例えば、テレビ、DVR、オーディオ処理ユニット等)に通信される。概して、データ通信ケーブルは、マルチメディアデータおよび関連付けられる制御信号を、ソースから受信装置にルーティングするために採用される。典型的には、そのようなケーブルは、高精細度マルチメディアインタフェース(HDMI(登録商標))、DisplayPort、およびデジタルビジュアルインターフェース(DVI)等、1つまたはそれを上回るデータ伝送プロトコルに準拠する。
これまで、これらのデータ通信ケーブルは、伝統的に専ら電気ワイヤとともに実装されている。従来のケーブルには、いくつかの欠点がある。概して、ケーブルの長さは、電気ワイヤと関連付けられる容量および抵抗負荷に起因して、比較的短い距離に制限される。そのような容量および抵抗負荷は、比較的低速の制御データに対してよりも、比較的高速のマルチメディアデータに対して、より大きな悪影響を有する。これに関して、ワイヤの容量は、概して、マルチメディアデータのバンド幅およびデータレートを制限する。さらに、高速のマルチメディアデータは、データが電気ワイヤを経由して伝送されるとき、電磁干渉をより受けやすい。加えて、電気ワイヤの使用は、特に、比較的長い長さのケーブルを伴うと、取り扱い、輸送、設置、および使用に好ましくない重みをケーブルに生じさせる。
したがって、他の必要性の中でもとりわけ、距離がより長く、信号損失および破損が少なく、電磁干渉が減少された、高速のマルチメディアデータおよび低速の制御データを伝送するための、改良型のより軽量化されたデータ通信ケーブルの必要性がある。
本開示の側面は、HDMI(登録商標)、DisplayPort、またはDVIに準拠するデータソース等、データソースへの接続のために構成される入力コネクタを備える、通信ケーブルに関する。通信ケーブルは、HDMI(登録商標)、DisplayPort、またはDVIに準拠するデータ受信装置等、データ受信装置への接続のために構成される出力コネクタも備える。加えて、一実施形態では、通信ケーブルは、それぞれ、入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の光ファイバと、ワイヤとを備える。
入力コネクタは、データソースから電気データ信号の第1のセットを受信するように構成される。電気信号の第1のセットの実施例は、HDMI(登録商標)、DisplayPort、またはDVIに準拠するデータソースによって生成される、マルチメディア(例えば、オーディオ/ビデオおよび関連付けられるクロック等)TMDS差動信号である。入力コネクタは、データソースからの電気データ信号の第2のセットを受信するようにも構成される。電気信号の第2のセットの実施例は、HDMI(登録商標)に準拠するデータソースによって生成される、SDA、SCL、およびCEC制御データ信号と、DisplayPortに準拠するソースによって生成される、AUX+およびAUX−制御データ信号と、DVIソースによって生成される、DDC DATAおよびDDC CLOCK制御データ信号とを含む。
入力コネクタはさらに、データソースに電気データ信号の第3のセットを提供するように構成され、電気信号の第3のセットは、それぞれ、出力コネクタおよびワイヤを経由してデータ受信装置から受信される。電気信号の第3のセットの実施例は、HDMI(登録商標)、DisplayPort、またはDVIに準拠するデータ受信装置によって生成される、制御関連データ信号を含む。
出力コネクタは、データ受信装置に電気データ信号の第1のセットを提供するように構成され、電気データ信号の第1のセットは、それぞれ、入力コネクタおよび光ファイバを経由してデータソースから受信される。加えて、出力コネクタは、データ受信装置に電気データ信号の第2のセットを提供するように構成され、電気データ信号の第2のセットは、それぞれ、入力コネクタおよびワイヤを経由してデータソースから受信される。さらに、出力コネクタは、データ受信装置から電気データ信号の第3のセットを受信するように構成される。
通信ケーブルはさらに、電気信号の第1のセットを、それぞれ、光ファイバおよび出力コネクタを経由して、データ受信装置への伝送のために光信号にコンバートするように構成される第1の回路を(例えば、入力コネクタに近接して、またはそこに)備える。通信ケーブルは、光信号を、データ受信装置にそれらを提供するための電気信号の第1のセットに実質的に逆コンバートするための、第2の回路も(例えば、出力コネクタに近接して、またはそこに)備える。
通信ケーブルはさらに、事後信号調整を、それぞれ、出力コネクタおよびワイヤを介してデータ受信装置から受信される電気信号の第3のセットに適用するための、第3の回路を(例えば、入力コネクタに近接して、またはそこに)備える。事後信号調整は、ワイヤによって導入される信号への悪影響(例えば、容量および/または抵抗効果等)を補償し、電気信号の第3のセットの増幅と、バッファリングと、等化とのうちのいずれか1つまたはそれよりも多くを含み得る。
同様に、通信ケーブルはさらに、事後信号調整を、それぞれ、入力コネクタおよびワイヤを介してデータソースから受信される電気信号の第2のセットに適用するための、第4の回路を(例えば、出力コネクタに近接して、またはそこに)備える。事後信号調整は、ワイヤによって導入される信号への悪影響(例えば、容量および/または抵抗効果等)を補償し、電気信号の第3のセットの増幅と、バッファリングと、等化とのうちのいずれか1つまたはそれよりも多くを含み得る。
通信ケーブルの第3の回路は、それぞれ、ワイヤおよび出力コネクタを介してのデータ受信装置への伝送に先立って、事前信号調整を電気信号の第2のセットに適用してもよい。事前信号調整は、ワイヤによって導入されるべき信号への悪影響(例えば、容量および/または抵抗効果等)も補償し、電気信号の第2のセットの増幅と、プリエンファシスとのうちのいずれか1つまたはそれよりも多くを含み得る。
同様に、通信ケーブルの第4の回路は、それぞれ、ワイヤおよび入力コネクタを介してのデータソースへの伝送に先立って、事前信号調整を電気信号の第3のセットに適用してもよい。事前信号調整は、ワイヤによって導入されるべき信号への悪影響(例えば、容量および/または抵抗効果等)も補償し、電気信号の第3のセットの増幅と、プリエンファシスとのうちのいずれか1つまたはそれよりも多くを含み得る。
前述の通信ケーブルの他の実施形態または変形も、開示される。さらに、他の側面では、本開示の利点および新規の特徴が、付随の図面を併せて考慮されたとき、本発明の以下の詳細な説明から明白となるであろう。
図1は、本開示の側面による、例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。
図2は、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。
図3は、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。
図4A−4Bは、本開示の別の側面による、さらに他の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。 図4A−4Bは、本開示の別の側面による、さらに他の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。
図5A−5Bは、本開示の別の側面による、なおも他の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。 図5A−5Bは、本開示の別の側面による、なおも他の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。
図6A−6Bは、本開示の別の側面による、HDMI(登録商標)に準拠する信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。 図6A−6Bは、本開示の別の側面による、HDMI(登録商標)に準拠する信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。
図7A−7Bは、本開示の別の側面による、DisplayPortに準拠する信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。 図7A−7Bは、本開示の別の側面による、DisplayPortに準拠する信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。
図8A−8Bは、本開示の別の側面による、DVIに準拠する信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。 図8A−8Bは、本開示の別の側面による、DVIに準拠する信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。
図1は、本開示の側面による、例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル100の図を例証する。通信ケーブル100は、入力コネクタ110と、ケーブルハウジング140と、出力コネクタ170とを備える。入力コネクタ110は、高速データのソースの対応するコネクタに接続するように構成される。高速データは、オーディオ、ビデオ、および関連付けられるクロック等、マルチメディアデータであり得る。高速データのソースの実施例は、デジタルビデオレコーダ(DVR)、光ディスクプレーヤ、マルチメディア配信施設、およびその他を含む。
高速データは、電気デジタル信号形式である。実施例として、高速データは、遷移数最少差動信号伝送方式(TMDS)として構成され得る。例えば、入力コネクタ110は、並列高速差動信号D0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−からDN+/DN−のN数を受信するように構成される。
高速データのソースはまた、低速制御データおよび関連付けられるクロックのソースならびに低速制御データおよび関連付けられるクロックの受信装置としての役割も果たし得る。これに関して、入力コネクタ110は、高速データのソースから並列低速制御データC0およびC1と、関連付けられるクロックCLKとを受信し、かつ低速制御データC0およびC1と、関連付けられるクロックとを高速データのソースに提供するように構成され得る。低速データおよび関連付けられるクロックは、電気デジタル信号としても構成され得る。
入力コネクタ110は、それぞれ、光ファイバ142−0から142−Nを経由して出力コネクタ170に伝送するため、高速電気信号D0+/D0−からDN+/DN−を、光信号にコンバートするように構成されるコンポーネントを含む。これに関して、入力コネクタ110は、高速電気信号D0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−からDN+/DN−を受信し、それぞれ、レーザソース114−0、114−1、114−2から114−Nを駆動するための好適な電圧をそこから生成するように構成される、信号調整装置112−0、112−1、112−2から112−Nを備える。レーザソース114−0、114−1、114−2から114−Nは、次に、駆動電圧に基づいて光信号を生成し、光信号は、それぞれ、出力コネクタ170への伝送のために、光ファイバ142−0、142−1、142−2から142−Nに連結される。
入力コネクタ110はまた、それぞれ、導電性ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを経由して出力コネクタ170への伝送のために、高速データソースから受信される低速電気信号C0、C1、およびCLKを構成するためのコンポーネントも含む。加えて、入力コネクタ110は、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを経由して出力コネクタ170から低速電気信号C0、C1、およびCLKを受信し、低速電気信号を高速データのソースに提供するためのコンポーネントを含む。
これに関して、入力コネクタ110は、入力/出力(I/O)アービタ120−0、120−1、および120−CLKと、事前信号調整装置122−0、122−1、および122−CLKと、バスアービタ124−0、124−1、および124−CLKと、事後信号調整装置126−0、126−1、および126−CLKとを備える。I/Oアービタ120−0、120−1、および120−CLKは、C0、C1、およびCLKに対するコネクタインターフェイス(例えば、ピン)を介して高速データソースから受信される低速信号と、C0、C1、およびCLKに対する同じコネクタインターフェイスを介して高速データソースに伝送される低速信号との間を調停する。
事前信号調整装置122−1、122−2、および122−CLKは、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを介して伝送するために、I/Oアービタ120−1、120−2、および120−CLKから受信される低速電気信号C0、C1、およびCLKを調整する。通信ケーブル100は、長距離に対する信号の伝送に使用され得るため、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKは、低速電気信号への悪影響を有し得る、高容量および抵抗損失を呈し得る。故に、事前信号調整装置122−1、122−2、および122−CLKは、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKの高容量および抵抗損失に関連付けられる悪影響を補償するために、低速電気信号C0、C1、およびCLKへの事前調整を適用する。事前調整の実施例は、信号の増幅と、信号のプレエンファシス(例えば、より高速の遷移(立上りおよび立下りの時間)を提供する)とのうちのいずれか1つまたはそれを上回るものを含み得る。
バスアービタ124−1、124−2、および124−CLKは、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを経由して出力コネクタ170に伝送される低速信号C0、C1、およびCLKと、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを介して出力コネクタ170から受信される低速信号C0、C1、およびCLKとの間を調停する。
事後信号調整装置126−1、126−2、および126−CLKは、それぞれ、I/Oアービタ120−1、120−2、および120−CLKを介して高速データのソースに伝送するために、バスアービタ124−1、124−2、および124−CLKから受信される低速電気信号C0、C1、およびCLKを調整する。同様に、事後信号調整装置126−1、126−2、および126−CLKは、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKの高容量および抵抗損失に関連付けられる悪影響を補償するために、低速電気信号C0、C1、およびCLKへの事前調整を適用する。事後調整の実施例は、ワイヤの抵抗損失を考慮するための信号の増幅と、ワイヤの容量負荷を考慮するための信号のバッファリングと、ワイヤ容量の影響を無効にするための信号の等化とのうちのいずれか1つまたはそれを上回るものを含み得る。
ケーブルハウジング140は、光ファイバ142−0から142−Nと、ワイヤ150−0から150−CLKとを保護するように囲繞するように構成される。故に、ケーブルハウジング140は、通信ケーブル100の取り扱い、輸送、設置、環境影響、および一般的使用に起因する損傷から、光ファイバおよびワイヤを保護する。ケーブルハウジング140は、通信ケーブル100をルーティングするのに有用な、好適な弾力性のあるまたは屈曲可能な材料から作製され得る。
出力コネクタ170は、光ファイバ140−0から142−Nを経由して受信される光信号を、出力コネクタ170に接続される高速データの受信装置にそれらを提供するための高速電気信号D0+/D0−からDN+/DN−に逆コンバートするように構成されるコンポーネントを含む。これに関して、出力コネクタ170は、それぞれ、光検出装置174−0、174−1、174−2から174−Nに効率的に連結するため、光ファイバ140−0、140−1、140−2から142−Nを経由して受信される光信号を調整するために、光信号調整装置172−0、172−1、172−2から172−Nを備える。例えば、光調整装置172−0から172−Nは、実質的に全ての光信号を、それぞれ、光検出装置174−0から174−Nの実質的に最も感受性の高い領域に指向するように構成されるレンズおよび/または他の光コンポーネントを含み得る。光検出装置174−0から174−Nは、受信した光信号を電気信号にコンバートする。
出力コネクタ170はさらに、信号調整を、それぞれ、光検出装置174−0、174−1、174−2から174−Nによって生成される電気信号に適用するように構成される、電気信号調整装置176−0、176−1、176−2から176−Nを含む。概して、信号調整装置176−0から176−Nは、それぞれ、光検出装置174−0から174−Nによって生成される電気信号から、高速電気信号D0+/D0−からDN+/DN−を生成するように構成される。つまり、信号調整装置176−0から176−Nによって生成される高速電気信号D0+/D0−からDN+/DN−は、入力コネクタ110によって受信される高速電気信号D0+/D0−からDN+/DN−と実質的に同じであるか、または関連付けられる信号プロトコルに少なくとも準拠するはずである。これに関して、信号調整装置176−0から176−Nは、光検出装置174−0から174−Nからの電気信号を、TMDS等、異なる信号にコンバートし得る。加えて、信号調整装置176−0から176−Nは、信号を適切なレベルにもたらし、信号から不要なノイズを減少させるために、信号を増幅および/またはフィルタリングし得る。
出力コネクタ170はまた、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを経由して入力コネクタ110から低速電気信号C0、C1、およびCLKを受信し、信号C0、C1、およびCLKを、出力コネクタ170に接続される高速データの受信装置に提供するためのコンポーネントも含む。加えて、出力コネクタ170は、高速データの受信装置から低速電気信号C0、C1、およびCLKを受信し、入力コネクタ110に、最終的には、入力コネクタに接続される高速データのソースに伝送するために、信号をワイヤ150−0、150−1、および150−CLKに提供するためのコンポーネントを含む。
これに関して、出力コネクタ170は、低速電気信号を処理するための、入力コネクタ110のそれと実質的に同じまたは類似のコンポーネントを含む。特に、出力コネクタ170は、バスアービタ180−0、180−1、および180−CLKと、事後信号調整装置182−0、182−1、および182−CLKと、I/Oアービタ184−0、184−1、および184−CLKと、事前信号調整装置186−0、186−1、および186−CLKとを備える。
バスアービタ180−1、180−2、および180−CLKは、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを経由して入力コネクタ110から受信される低速データC0、C1、およびCLKと、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを介して入力コネクタ110に伝送するための低速データC0、C1、およびCLKとの間を調停する。事後信号調整装置182−1、182−2、および182−CLKは、それぞれ、高速データの受信装置に伝送するために、バスアービタ180−1、180−2、および180−CLKから受信される低速電気信号C0、C1、およびCLKを調整する。事後信号調整装置182−1、182−2、および182−CLKは、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKによって導入される信号への容量および抵抗効果に対処するための信号増幅と、バッファリングと、等化とのうちのいずれか1つまたはそれを上回るものを実施し得る。
I/Oアービタ184−0、184−1、および184−CLKは、C0、C1、およびCLKに対するコネクタインターフェイス(例えば、ピン)を介して高速データ受信装置から受信される低速データと、C0、C1、およびCLKに対するコネクタインターフェイスを介して高速データ受信装置に伝送される低速データとの間を調停する。事前信号調整装置186−1、186−2、および186−CLKは、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKを介して入力コネクタ110に伝送するために、I/Oアービタ184−1、184−2、および184−CLKから受信される低速電気信号C0、C1、およびCLKを調整する。事前信号調整装置186−1、186−2、および186−CLKは、それぞれ、ワイヤ150−0、150−1、および150−CLKによって導入され得る信号への容量性の効果および抵抗性の効果に対処するための信号の増幅と、プリエンファシスとのうちのいずれか1つまたはそれを上回るものを実施し得る。
そのような構成では、ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル100は、より長い伝送距離に好適である。ケーブルの光ファイバ媒体は、そうでなければ有線の代替手段によって導入されるであろうよりも、高速信号により少ない損失および悪影響を導入する。また、光ファイバ媒体は、より広いバンド幅の、したがって、より高いデータレートおよびより多い信号チャネルの能力がある。加えて、光ファイバ媒体の使用は、電磁干渉から信号をより良好に保護し、ひいては、取り扱い、輸送、設置、および使用を促進するために、ケーブルの軽量化を可能にする。最後に、低速信号に関して、通信ケーブル100は、ワイヤによって導入される信号への容量および抵抗効果を補償するための、事前および事後信号調整装置を含む。これについても、ひいては、通信ケーブル100がより長い伝送距離の用途で使用されることを可能にする。以下は、通信ケーブル100の変形例の実施例の議論を提供する。
図2は、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル200の図を例証する。通信ケーブル200は、通信ケーブル100のそれと類似しており、同じ参照番号によって示されるように、多くの同じであるか、または類似する要素を含むが、最高位の数字として「1」ではなく「2」を使用する。通信ケーブル200は、高速電気データ信号を単一光ファイバ上に多重化するための多重化装置を備える入力コネクタと、単一光ファイバからの高速電気データ信号を多重分離するための多重分離装置を備える出力コネクタとを有する点で、通信ケーブル100と異なる。
特に、光通信ケーブル200は、高速データソースに接続するための入力コネクタ210と、ケーブルの種々の伝送媒体を囲繞するためのケーブルハウジング240と、高速データ受信装置に接続するための出力コネクタ270とを備える。
入力コネクタ210は、次に、信号調整を、高速データのソースから受信される高速データD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−からDN+/DN−に適用するための、信号調整装置212−0、212−1、212−2から212−Nを備える。入力コネクタ210はさらに、信号調整装置212−0から212−Nからの調整された信号を多重化するための多重化装置214を含む。加えて、入力コネクタ210は、多重化装置214によって生成される多重化された信号に基づいて光信号を生成するための、レーザソース216を備える。光信号は、ケーブルハウジング240に収納される光ファイバ242を経由して出力コネクタ270に伝送される。
通信ケーブル200の入力コネクタ210は、ケーブルハウジング240に収納されるワイヤ250−0、250−1、および250−CLKを介して入力コネクタ210および出力コネクタ270の間に伝送される双方向低速電気信号C0、C1、およびCLKを処理するための、通信ケーブル100の入力コネクタ110と、実質的に同じ要素を含む。例えば、入力コネクタ210は、I/Oアービタ220−0、220−1、および220−CLKと、事前信号調整装置222−0、222−1、および222−CLKと、バスアービタ224−0、224−1、および224−CLKと、事後信号調整装置226−0、226−1、および226−CLKとを備える。これらの要素の詳細な議論が、先に通信ケーブル100に関連して提供されている。
出力コネクタ270は、次に、光信号調整装置272と、光検出装置274と、多重分離装置275と、電気信号調整装置276−0、276−1、276−2、および276−Nとを備える。光信号調整装置272は、通信ケーブル100の光信号調整装置172−0から172−Nに関連して議論されたように、光ファイバ242からの光信号を受信し、光検出装置274による効率的な検出のために光信号を調整する。光検出装置274は、光信号調整装置272からの調整された光信号に基づいて電気信号を生成する。
多重分離装置275は、光検出装置274によって生成される電気信号からの、多重化された高速データコンポーネントを多重分離し、信号を、それぞれ、信号調整装置276−0から276−Nに提供する。信号調整装置276−0から276−Nは、先に議論された通信ケーブル100の信号調整装置176−0から176−Nのように、それぞれ、高速データD0+/D0−からDN+/DN−を生成するために、適切な信号調整装置を適用する。つまり、信号調整装置276−0から276−Nは、生成される高速データD0+/D0−からDN+/DN−が、入力コネクタ210によって受信される高速データD0+/D0−からDN+/DN−と実質的に同じであるか、または関連付けられるプロトコルに少なくとも準拠するように、信号調整を適用する。
通信ケーブル200の出力コネクタ270は、ワイヤ250−0、250−1、および250−CLKを介して入力コネクタ210と出力コネクタ270との間に伝送される双方向低速電気信号C0、C1、およびCLKを処理するための、通信ケーブル100の出力コネクタ170と、実質的に同じ要素を含む。例えば、出力コネクタ270は、バスアービタ280−0、280−1、および280−CLKと、事後信号調整装置282−0、282−1、および282−CLKと、I/Oアービタ284−0、284−1、および284−CLKと、事前信号調整装置286−0、286−1、および286−CLKとを備える。これらの要素の詳細な議論が、先に通信ケーブル100に関連して提供されている。
図3は、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブルの図を例証する。通信ケーブル300は、通信ケーブル200(ならびにケーブル100)のそれと類似しており、同じ参照番号によって示されるように、多くの同じであるか、または類似する要素を含むが、最高位の数字として「2」ではなく「3」を使用する。通信ケーブル300は、高速データコンポーネントの部分を、それぞれ、複数の光ファイバ上に多重化するための複数の多重化装置を備える入力コネクタと、光ファイバからの高速データコンポーネントの多重化された部分を、それぞれ、多重分離するための複数の多重分離装置を備える出力コネクタとを含む点で、通信ケーブル200と異なる。
特に、光通信ケーブル300は、高速データソースに接続するための入力コネクタ310と、ケーブル300の種々の伝送媒体を囲繞するためのケーブルハウジング340と、高速データ受信装置に接続するための出力コネクタ370とを備える。
入力コネクタ310は、次に、信号調整を、高速データのソースから受信される高速データD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2、D3+/D3−からDN+/DN−に適用するための、信号調整装置312−0、312−1、312−2、312−3から312−Nを備える。入力コネクタ310はさらに、信号調整装置312−0から312−Nからの調整された信号の部分D0+/D0−およびD1+/D1−、D2+/D2−、D3+/D3−から、DN−1+DN−1−およびDN+/DN−を、それぞれ、多重化するために、複数の多重化装置314−1、314−2から314−Mを含む。加えて、入力コネクタ310は、それぞれ、多重化装置314−1、314−2から314−Mによって生成される多重化された信号に基づいて、それぞれ、光信号を生成するための、複数のレーザソース316−1、316−2から316−Mを備える。光信号は、それぞれ、ケーブルハウジング340に収納される光ファイバ342−1から342−Mを経由して出力コネクタ370に伝送される。本実施例では、各多重化装置314−1、314−2から314−Mは、異なる信号の2つのセットを多重化するが、任意の多重化装置が、異なる信号の2つより多いセットを多重化し得ることが理解されるものとする。
通信ケーブル300の入力コネクタ310は、ケーブルハウジング340に収納されるワイヤ350−0、350−1、および350−CLKを介して入力コネクタ310と出力コネクタ370との間に伝送される双方向低速電気信号C0、C1、およびCLKを処理するための、通信ケーブル100の入力コネクタ110と、実質的に同じ要素を含む。例えば、入力コネクタ310は、I/Oアービタ320−0、320−1、および320−CLKと、事前信号調整装置322−0、322−1、および322−CLKと、バスアービタ324−0、324−1、および324−CLKと、事後信号調整装置326−0、326−1、および326−CLKとを備える。これらの要素の詳細な議論が、先に通信ケーブル100に関連して提供されている。
出力コネクタ370は、次に、光信号調整装置372−1、372−2から372−Mと、光検出装置374−1、374−2から374−Mと、多重分離装置375−1、375−2から375−Mと、電気信号調整装置376−0、376−1、376−2、376−3から376−Nとを備える。光信号調整装置372−1、372−2から372−Mは、通信ケーブル100の光信号調整装置172−0から172−Nに関連して議論されたように、光ファイバ342−1、342−2から342−Mからの光信号を受信し、光検出装置374−1、374−2から374−Mによる効率的な検出のために光信号を調整する。光検出装置374−1、374−2から374−Mは、それぞれ、光信号調整装置372−1、372−2から372−Mからの調整された光信号に基づいて電気信号を生成する。
多重分離装置375−1、375−2から375−Mは、光検出装置374−1、374−2から374−Mによって生成される電気信号からの、多重化された高速データコンポーネントを多重分離し、信号を、それぞれ、信号調整装置の組み合わせである376−0および376−1、376−2および376−3から、376−N−1および376−Nに提供する。信号調整装置376−0から376−Nは、先に議論される通信ケーブル100の信号調整装置176−0から176−Nのように、それぞれ、高速データD0+/D0−からDN+/DN−を生成するために、適切な信号調整を適用する。つまり、信号調整装置376−0から376−Nは、生成される高速データD0+/D0−からDN+/DN−が、入力コネクタ310によって受信される高速データD0+/D0−からDN+/DN−と実質的に同じであるか、または関連付けられるプロトコルに少なくとも準拠するように、信号調整を適用する。
通信ケーブル300の出力コネクタ370は、ワイヤ350−0、350−1、および350−CLKを介して入力コネクタ310と出力コネクタ370との間に伝送される双方向低速データC0、C1、およびCLKを処理するための、通信ケーブル100の出力コネクタ170と、実質的に同じ要素を含む。例えば、出力コネクタ370は、バスアービタ380−0、380−1、および380−CLKと、事後信号調整装置382−0、382−1、および382−CLKと、I/Oアービタ384−0、384−1、および384−CLKと、事前信号調整装置386−0、386−1、および386−CLKとを備える。これらの要素の詳細な議論が、先に通信ケーブル100に関連して提供されている。
図4Aは、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル400の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル400は、高速データおよび低速データの両方を処理するための入力コネクタおよび出力コネクタに、それぞれ、集積回路を含む。特に、通信ケーブル400は、高速データのソースに接続するための入力コネクタ405と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング415と、高速データの受信装置に接続するための出力コネクタ425とを備える。
入力コネクタ405は、次に、通信ケーブル100、200、および300に関連して議論されたように、1つまたはそれを上回る光ファイバ417−1から417−Pを介して出力コネクタ420に伝送するための高速データD0+/D0−からDN+/DN−を処理し、1つまたはそれを上回るワイヤ417−1から417−Qを介して伝送される双方向低速データC0からCLを処理するための、単一の集積回路410を備える。同様に、出力コネクタ420は、通信ケーブル100、200、および300に関連して議論されたように、1つまたはそれを上回る光ファイバ417−1から417−Pを介して入力コネクタ405から受信される高速データD0+/D0−からDN+/DN−を処理し、1つまたはそれを上回るワイヤ417−1から417−sQを介して伝送される双方向低速データC0からCLを処理するための、単一の集積回路425を備える。
図4Bは、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル450の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル450は、それぞれ、高速データおよび低速データを処理するための入力コネクタおよび出力コネクタそれぞれに、別個の集積回路を含む。特に、通信ケーブル450は、高速データのソースに接続するための入力コネクタ455と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング465と、高速データの受信装置に接続するための出力コネクタ470とを備える。
入力コネクタ455は、次に、先の実施形態のように、1つまたはそれを上回る光ファイバ467−1から467−Pを介して出力コネクタ470に伝送するための高速データD0+/D0−からDN+/DN−を処理するための、集積回路462を備える。入力コネクタ455はさらに、先の実施形態のように、1つまたはそれを上回るワイヤ469−1から469−Qを介して入力コネクタ455と出力コネクタ470との間に伝送される双方向低速データC0からCLを処理するための、別の集積回路464を備える。集積回路462および464は、単一の基板460上に配列され得る。
同様に、出力コネクタ470は、先の実施形態のように、1つまたはそれを上回る光ファイバ467−1から467−Pを介して入力コネクタ455から受信される高速データD0+/D0−からDN+/DN−を処理するための、集積回路477を備える。出力コネクタ470はさらに、先の実施形態のように、1つまたはそれを上回るワイヤ469−1から469−Qを介して入力コネクタ455と出力コネクタ470との間に伝送される双方向低速データC0からCLを処理するための、別の集積回路479を備える。集積回路477および479は、単一の基板475上に配列され得る。
図5Aは、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル500の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル500は、高速データおよび低速データの両方を処理するための集積回路を、それぞれ、収納するための、入力コネクタおよび出力コネクタから離れた別個のハウジングを含む。特に、通信ケーブル500は、高速データのソースに接続するための入力コネクタ502と、集積回路510を収納するための入力ハウジング505と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング515と、別の集積回路525を収納するための出力ハウジング520と、高速データの受信装置に接続するための出力コネクタ527とを備える。
前述のように、入力ハウジング505は、先の実施例のように、1つまたはそれを上回る光ファイバ517−1から517−Pを介して出力コネクタ527に伝送するための高速データD0+/D0−からDN+/DN−を処理し、1つまたはそれを上回るワイヤ517−1から517−Qを介してコネクタ502と527との間に伝送される双方向低速データC0からCLを処理するための、単一の集積回路510を備える。同様に、出力ハウジング520は、先の実施例のように、1つまたはそれを上回る光ファイバ517−1から517−Pを介して入力コネクタ502から受信される高速データD0+/D0−からDN+/DN−を処理し、1つまたはそれを上回るワイヤ519−1から519−Qを介してコネクタ502と527との間に伝送される双方向低速データC0からCLを処理するための、単一の集積回路525を備える。
図5Bは、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル550の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル550は、それぞれ、高速データおよび低速データを処理するための1対の集積回路それぞれを収納するための、入力コネクタおよび出力コネクタから離れた別個のハウジングを含む。特に、通信ケーブル550は、高速データのソースに接続するための入力コネクタ552と、集積回路562および564を収納するための入力ハウジング555と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング565と、集積回路577および579を収納するための出力ハウジング570と、高速データの受信装置に接続するための出力コネクタ577とを備える。
前述のように、入力ハウジング555は、先の実施形態のように、1つまたはそれを上回る光ファイバ567−1から567−Pを介して出力コネクタ577に伝送するための高速データD0+/D0−からDN+/DN−を処理するための、集積回路562を備える。入力ハウジング555はさらに、先の実施形態のように、1つまたはそれを上回るワイヤ569−1から569−Qを介してコネクタ552と577との間に伝送される双方向低速データC0からCLを処理するための、別の集積回路564を備える。集積回路562および564は、単一の基板560上に配列され得る。
同様に、出力ハウジング570は、先の実施形態のように、1つまたはそれを上回る光ファイバ567−1から567−Pを介して入力コネクタ552から受信される高速データD0+/D0−からDN+/DN−を処理するための、集積回路577を備える。出力コネクタ570はさらに、先の実施形態のように、1つまたはそれを上回るワイヤ569−1から569−Qを介してコネクタ552と577との間に伝送される双方向低速データC0からCLを処理するための、別の集積回路579を備える。集積回路577および579は、単一の基板575上に配列され得る。
図6Aは、本開示の別の側面による、HDMI(登録商標)に準拠する信号を伝送するために構成される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル600の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル600は、概して、通信ケーブル100のように構成され、具体的には、HDMI(登録商標)データソースとHDMI(登録商標)データ受信装置との間にHDMI(登録商標)に準拠する信号を伝送するように構成される。特に、通信ケーブル600は、HDMI(登録商標)データソースに接続するための入力コネクタ610と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング640と、HDMI(登録商標)データ受信装置に接続するための出力コネクタ670とを備える。
入力コネクタ610は、HDMI(登録商標)データソースから受信されるHDMI(登録商標) TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、およびD3+/D3−を、それぞれ、光ファイバ642−0、642−1、642−2、および642−3を経由して出力コネクタ670に伝送するための光信号にコンバートするための、信号調整装置612−0、612−1、612−2、および612−3と、レーザソース614−0、614−1、614−2、および614−3とを備える。入力コネクタ610はまた、それぞれ、ワイヤ650−SDA、650−SCL、および650−CECを介して入力コネクタ610と出力コネクタ670との間で伝送される双方向Serial Data(SDA)、Serial Clock(SCL)、およびConsumer Electronics Control(CEC)信号を処理するための、I/Oアービタ620−SDA、620−SCL、および620−CECと、事前信号調整装置622−SDA、622−SCL、および622−CECと、バスアービタ624−SDA、624−SCL、および624−CECと、事後信号調整装置626−SDA、626−SCL、および626−CECも備える。
出力コネクタ670は、光ファイバ642−0、642−1、642−2、および642−3を介して入力コネクタ610から受信される光信号を、それぞれ、HDMI(登録商標)データ受信装置に伝送するためのHDMI(登録商標) TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、およびD3+/D3−にコンバートするための、光信号調整装置672−0、672−1、672−2、および672−3と、光検出装置674−0、674−1、674−2、および674−3と、電気信号調整装置676−0、676−1、676−2、および676−3とを備える。出力コネクタ670はまた、それぞれ、ワイヤ650−SDA、650−SCL、および650−CECを介して入力コネクタ610と出力コネクタ670との間で伝送される双方向SDA、SCL、およびCEC信号を処理するための、バスアービタ680−SDA、680−SCL、および680−CECと、事後信号調整装置682−SDA、682−SCL、および682−CECと、I/Oアービタ684−SDA、684−SCL、および684−CECと、事前信号調整装置686−SDA、686−SCL、および686−CECも備える。
図6Bは、本開示の別の側面による、HDMI(登録商標)に準拠する信号を伝送するために構成される別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル690の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル690は、概して、通信ケーブル200のように構成され、具体的には、HDMI(登録商標)データソースとHDMI(登録商標)データ受信装置との間にHDMI(登録商標)に準拠する信号を伝送するように構成される。特に、通信ケーブル690は、HDMI(登録商標)データソースに接続するための入力コネクタ610と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング640と、HDMI(登録商標)データ受信装置に接続するための出力コネクタ670とを備える。
入力コネクタ610は、HDMI(登録商標)データソースから受信されるHDMI(登録商標) TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、およびD3+/D3−を、光ファイバ642を経由して出力コネクタ670に伝送するための多重化された光信号にコンバートするための、信号調整装置612−0、612−1、612−2、および612−3と、多重化装置614と、レーザソース616とを備える。入力コネクタ610はまた、それぞれ、ワイヤ650−SDA、650−SCL、および650−CECを介して入力コネクタ610と出力コネクタ670との間で伝送される双方向SDA、SCL、およびCEC信号を処理するための、I/Oアービタ620−SDA、620−SCL、および620−CECと、事前信号調整装置622−SDA、622−SCL、および622−CECと、バスアービタ624−SDA、624−SCL、および624−CECと、事後信号調整装置626−SDA、626−SCL、および626−CECも備える。
出力コネクタ670は、光ファイバ642を介して入力コネクタ670から受信される多重化された光信号を、それぞれ、HDMI(登録商標)データ受信装置に伝送するためのHDMI(登録商標) TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、およびD3+/D3−にコンバートするための、光信号調整装置672と、光検出装置674と、多重分離装置675と、電気信号調整装置676−0、676−1、676−2、および676−3とを備える。出力コネクタ670はまた、それぞれ、ワイヤ650−SDA、650−SCL、および650−CECを介して入力コネクタ610と出力コネクタ670との間で伝送される双方向SDA、SCL、およびCEC信号を処理するための、バスアービタ680−SDA、680−SCL、および680−CECと、事後信号調整装置682−SDA、682−SCL、および682−CECと、I/Oアービタ684−SDA、684−SCL、および684−CECと、事前信号調整装置686−SDA、686−SCL、および686−CECも備える。
図7Aは、本開示の別の側面による、DisplayPortに準拠する信号を伝送するために構成される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル700の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル700は、概して、通信ケーブル100のように構成され、具体的には、DisplayPortデータソースとDisplayPortデータ受信装置との間にDisplayPortに準拠する信号を伝送するように構成される。特に、通信ケーブル700は、DisplayPortデータソースに接続するための入力コネクタ710と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング740と、DisplayPortデータ受信装置に接続するための出力コネクタ770とを備える。
入力コネクタ710は、DisplayPortデータソースから受信されるDisplayPort TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、およびD3+/D3−を、それぞれ、光ファイバ742−0、742−1、742−2、および742−3を経由して出力コネクタ770に伝送するための光信号にコンバートするための、信号調整装置712−0、712−1、712−2、および712−3と、レーザソース714−0、714−1、714−2、および714−3とを備える。入力コネクタ710はまた、それぞれ、ワイヤ750−AUX+および750−AUX−を介して入力コネクタ710と出力コネクタ770との間で伝送される双方向信号AUX+およびAUX−を処理するための、I/Oアービタ720−AUX+および720−AUX−と、事前信号調整装置722−AUX+および722−AUX−と、バスアービタ724−AUX+および724−AUX−と、事後信号調整装置726−AUX+および726−AUX−も備える。
出力コネクタ770は、光ファイバ742−0、742−1、742−2、および742−3を介して入力コネクタ710から受信される光信号を、それぞれ、DisplayPortデータ受信装置に伝送するためのDisplayPort TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、およびD3+/D3−にコンバートするための、光信号調節装置772−0、772−1、772−2、および772−3と、光検出装置774−0、774−1、774−2、および774−3と、電気信号調整装置776−0、776−1、776−2、および776−3とを備える。出力コネクタ770はまた、それぞれ、ワイヤ750−AUX+および750−AUX−を介して入力コネクタ710と出力コネクタ770との間で伝送される双方向AUX+およびAUX−信号を処理するための、バスアービタ780−AUX+および780−AUX−と、事後信号調整装置782−AUX+および782−AUX−と、I/Oアービタ784−AUX+および784−AUX−と、事前信号調整装置786−AUX+および786−AUX−も備える。
図7Bは、本開示の別の側面による、DisplayPortに準拠する信号を伝送するために構成される別の例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル790の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル790は、概して、通信ケーブル200のように構成され、具体的には、DisplayPortデータソースとDisplayPortデータ受信装置との間にDisplayPortに準拠する信号を伝送するように構成される。特に、通信ケーブル790は、DisplayPortデータソースに接続するための入力コネクタ710と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング740と、DisplayPortデータ受信装置に接続するための出力コネクタ770とを備える。
入力コネクタ710は、DisplayPortデータソースから受信されるDisplayPort TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、およびD3+/D3−を、光ファイバ742を経由して出力コネクタ770に伝送するための多重化された光信号にコンバートするための、信号調整装置712−0、712−1、712−2、および712−3と、多重化装置714と、レーザソース716とを備える。入力コネクタ710はまた、それぞれ、ワイヤ750−AUX+および750−AUX−を介して入力コネクタ710と出力コネクタ770との間で伝送される双方向AUX+およびAUX−信号を処理するための、I/Oアービタ720−AUX+および720−AUX−と、事前信号調整装置722−AUX+および722−AUX−と、バスアービタ724−AUX+および724−AUXと、事後信号調整装置726−AUX+および726−AUX−も備える。
出力コネクタ770は、光ファイバ742を介して入力コネクタ710から受信される多重化された光信号を、それぞれ、DisplayPortデータ受信装置に伝送するためのDisplayPort TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、およびD3+/D3−にコンバートするための、光信号調整装置772と、光検出装置774と、多重分離装置775と、電気信号調整装置776−0、776−1、776−2、および776−3とを備える。出力コネクタ770はまた、それぞれ、ワイヤ750−AUX+および750−AUX−を介して入力コネクタ710と出力コネクタ770との間で伝送される双方向信号AUX+およびAUX−を処理するための、バスアービタ780−AUX+および780−AUX−と、事後信号調整装置782−AUX+および782−AUX−と、I/Oアービタ784−AUX+および784−AUX−と、事前信号調整装置786−AUX+および786−AUX−も備える。
図8Aは、本開示の別の側面による、DVIに準拠する信号を伝送するために構成される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル800の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル800は、概して、通信ケーブル100のように構成され、具体的には、DVIデータソースとDVIデータ受信装置との間にDVIに準拠する信号を伝送するように構成される。特に、通信ケーブル800は、DVIデータソースに接続するための入力コネクタ810と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング840と、DVIデータ受信装置に接続するための出力コネクタ870とを備える。
入力コネクタ810は、DVIデータソースから受信されるDVI TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、D3+/D3−、D4+/D4−、D5+/D5−、およびD6+/D6−を、それぞれ、光ファイバ842−0、842−1、842−2、842−3、842−4、842−5、および842−6を経由して出力コネクタ870に伝送するための光信号にコンバートするための、信号調整装置812−0、812−1、812−2、812−3、812−4、812−5、および812−6と、レーザソース814−0、814−1、814−2、814−3、814−4、814−5、および814−6とを備える。入力コネクタ810はまた、それぞれ、ワイヤ850−DDC DATAおよび850−DDC CLKを介して入力コネクタ810と出力コネクタ870との間で伝送される双方向ディスプレイデータチャネル(DDC DATA)およびディスプレイデータクロック(DDC CLK)信号を処理するための、I/Oアービタ820−DDC DATAおよび820−DDC CLKと、事前信号調整装置822−DDC DATAおよび822−DDC CLKと、バスアービタ824−DDC DATAおよび824−DDC CLKと、事後信号調整装置826−DDC DATAおよび826−DDC CLKも備える。
出力コネクタ870は、光ファイバ842−0、842−1、842−2、842−4、842−4、842−5および842−6を介して入力コネクタ810から受信される光信号を、それぞれ、DVIデータ受信装置に伝送するためのDVI TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、D3+/D3−、D4+/D4−、D5+/D5−、およびD6+/D6−にコンバートするための、光信号調節装置872−0、872−1、872−2、872−3、872−4、872−5、および872−6と、光検出装置874−0、874−1、874−2、874−3、874−4、874−5、および874−6と、電気信号調整装置876−0、876−1、876−2、876−3、876−4、876−5、および876−6とを備える。出力コネクタ870はまた、それぞれ、ワイヤ850−DDC DATAおよび850−DDC CLKを介して入力コネクタ810と出力コネクタ870との間で伝送される双方向信号DDC DATAおよびDDC CLKを処理するための、バスアービタ880−DDC DATAおよび880−DDC CLKと、事後信号調整装置882−DDC DATAおよび882−DDC CLKと、I/Oアービタ884−DDC DATAおよび884−DDC CLKと、事前信号調整装置886−DDC DATAおよび886−DDC CLKも備える。
図8Bは、本開示の別の側面による、DVIに準拠する信号を伝送するために構成される例示的ハイブリッド電気−光データ通信ケーブル890の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル890は、概して、通信ケーブル200のように構成され、具体的には、DVIデータソースとDVIデータ受信装置との間にDVIに準拠する信号を伝送するように構成される。特に、通信ケーブル890は、DVIデータソースに接続するための入力コネクタ810と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング840と、DVIデータ受信装置に接続するための出力コネクタ870とを備える。
入力コネクタ810は、DVIデータソースから受信されるDVI TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、D3+/D3−、D4+/D4−、D5+/D5−、およびD6+/D6−を、光ファイバ842を経由して出力コネクタ870に伝送するための多重化された光信号にコンバートするための、信号調整装置812−0、812−1、812−2、812−3、812−4、812−5、および812−6と、多重化装置814と、レーザソース816とを備える。入力コネクタ810はまた、それぞれ、ワイヤ850−DDC DATAおよび850−DDC CLKを介して入力コネクタ810と出力コネクタ870との間で伝送される双方向信号DDC DATAおよびDDC CLKを処理するための、I/Oアービタ820−DDC DATAおよび820−DDC CLKと、事前信号調整装置822−DDC DATAおよび822−DDC CLKと、バスアービタ824−DDC DATAおよび824−DDC CLKと、事後信号調整装置826−DDC DATAおよび826−DDC CLKも備える。
出力コネクタ870は、光ファイバ842を介して入力コネクタ810から受信される多重化された光信号を、それぞれ、DVIデータ受信装置に伝送するためのDVI TMDSチャネルデータD0+/D0−、D1+/D1−、D2+/D2−、D3+/D3−、D4+/D4−、D5+/D5−、およびD6+/D6−にコンバートするための、光信号調整装置872と、光検出装置874と、電気信号調整装置876−0、876−1、876−2、876−3、876−4、876−5、および876−6とを備える。出力コネクタ870はまた、それぞれ、ワイヤ850−DDC DATAおよび850−DDC CLKを介して入力コネクタ810と出力コネクタ870との間で伝送される双方向信号DDC DATAおよびDDC CLKを処理するための、バスアービタ880−DDC DATAおよび880−DDC CLKと、事後信号調整装置882−DDC DATAおよび882−DDC CLKと、I/Oアービタ884−DDC DATAおよび884−DDC CLKと、事前信号調整装置886−DDC DATAおよび886−DDC CLKも備える。
本発明が、種々の実施形態と関係して説明されているが、本発明は、さらなる修正が可能であることが理解されるであろう。本願は、概して、本発明の原理に従う、そして本発明が関連する技術内の公知のおよび慣行的な実践の範疇に入る本開示からの逸脱を含む、本発明の任意の変形例、使用、または適応を対象とすることが意図される。

Claims (20)

  1. 通信ケーブルであって、
    入力コネクタであって、
    データソースに接続することと、
    前記データソースから電気データ信号の第1のセットを受信することと、
    前記データソースから電気データ信号の第2のセットを受信することと、
    データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第3のセットを提供することと
    を行うように構成される、入力コネクタと、
    出力コネクタであって、
    前記データ受信装置に接続することと、
    前記データ受信装置に前記電気データ信号の第1のセットを提供することと、
    前記データ受信装置に前記電気データ信号の第2のセットを提供することと、
    前記データ受信装置から前記電気データ信号の第3のセットを受信することと
    を行うように構成される、出力コネクタと、
    前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の光ファイバと、
    前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の電気ワイヤと、
    前記電気データ信号の第1のセットを、それぞれ、前記光ファイバを経由して、前記出力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第1の回路と、
    前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気データ信号の第1のセットに逆コンバートするように構成される第2の回路と、
    第1の信号調整を、それぞれ、前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の第2のセットに適用するように構成される第3の回路と、
    第2の信号調整を、それぞれ、前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の第3のセットに適用するように構成される第4の回路と、
    を備える、通信ケーブル。
  2. 前記第1の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入される前記電気データ信号の第2のセットへの悪影響を補償するように構成される、請求項1に記載の通信ケーブル。
  3. 前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、請求項2に記載の通信ケーブル。
  4. 前記第1の信号調整は、前記電気データ信号の第2のセットの増幅と、バッファリングと、等化とのうちの1つまたはそれよりも多くを含む、請求項1に記載の通信ケーブル。
  5. 前記第2の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入される前記電気データ信号の第3のセットへの悪影響を補償するように構成される、請求項1に記載の通信ケーブル。
  6. 前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、請求項5に記載の通信ケーブル。
  7. 前記第2の信号調整は、前記電気データ信号の第3のセットの増幅と、バッファリングと、等化とのうちの1つまたはそれよりも多くを含む、請求項1に記載の通信ケーブル。
  8. 前記第3の回路は、それぞれ、前記ワイヤを経由しての出力コネクタへの伝送に先立って、第3の信号調整を前記電気データ信号の第2のセットに適用するように構成される、請求項1に記載の通信ケーブル。
  9. 前記第3の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入されるべき前記電気データ信号の第2のセットへの悪影響を補償するように構成される、請求項8に記載の通信ケーブル。
  10. 前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、請求項9に記載の通信ケーブル。
  11. 前記第3の信号調整は、前記電気データ信号の第2のセットの増幅と、プリエンファシスとのうちの1つまたはそれよりも多くを含む、請求項8に記載の通信ケーブル。
  12. 前記第4の回路は、それぞれ、前記ワイヤを経由しての入力コネクタへの伝送に先立って、第3の信号調整を前記電気データ信号の第3のセットに適用するように構成される、請求項1に記載の通信ケーブル。
  13. 前記第3の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入されるべき前記電気データ信号の第3のセットへの悪影響を補償するように構成される、請求項12に記載の通信ケーブル。
  14. 前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、請求項13に記載の通信ケーブル。
  15. 前記第3の信号調整は、前記電気データ信号の第3のセットの増幅と、プリエンファシスとのうちの1つまたはそれよりも多くを含む、請求項12に記載の通信ケーブル。
  16. 前記電気データ信号の第1のセット、第2のセット、および第3のセットは、HDMI(登録商標)、DisplayPort、またはDVIプロトコルに準拠する、請求項1に記載の通信ケーブル。
  17. 通信ケーブルであって、
    入力コネクタであって、
    データソースに接続することと、
    前記データソースから電気データ信号の第1のセットを受信することと、
    前記データソースから電気データ信号の第2のセットを受信することと、
    データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第3のセットを提供することと
    を行うように構成される、入力コネクタと、
    出力コネクタであって、
    前記データ受信装置に接続することと、
    前記データ受信装置に前記電気信号の第1のセットを提供することと、
    前記データ受信装置に前記電気信号の第2のセットを提供することと、
    前記データ受信装置から前記電気データ信号の第3のセットを受信することと
    を行うように構成される、出力コネクタと、
    前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される1つまたはそれを上回る光ファイバと、
    前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される1つまたはそれを上回る電気ワイヤと、
    前記電気データ信号の第1のセットを、1つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由して、前記出力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第1の回路と、
    1つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気信号の第1のセットに逆コンバートするように構成される第2の回路と、
    第1の信号調整を、1つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の第2のセットに適用するように構成される第3の回路と、
    第2の信号調整を、1つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の第3のセットに適用するように構成される第4の回路と、
    を備える、通信ケーブル。
  18. 前記電気データ信号の第1のセット、第2のセット、および第3のセットは、HDMI(登録商標)、DisplayPort、またはDVIプロトコルに準拠する、請求項17に記載の通信ケーブル。
  19. 通信ケーブルであって、
    入力コネクタであって、
    データソースに接続することと、
    前記データソースから並列電気データ信号の第1のセットを受信することと、
    前記データソースから電気データ信号の第2のセットを受信することと、
    データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第3のセットを提供することと
    を行うように構成される、入力コネクタと、
    出力コネクタであって、
    前記データ受信装置に接続することと、
    前記データ受信装置に前記並列電気データ信号の第1のセットを提供することと、
    前記データ受信装置に前記電気データ信号の第2のセットを提供することと、
    前記データ受信装置から前記電気データ信号の第3のセットを受信することと
    を行うように構成される、出力コネクタと、
    前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の光ファイバであって、光ファイバの数が、前記第1のセットの並列電気データ信号の数未満である、光ファイバと、
    前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される1つまたはそれを上回る電気ワイヤと、
    前記電気データ信号の第1のセットを、1つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由して、前記出力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第1の回路と、
    1つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気データ信号の第1のセットに逆コンバートするように構成される第2の回路と、
    第1の信号調整を、1つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の第2のセットに適用するように構成される第3の回路と、
    第2の信号調整を、1つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の第3のセットに適用するように構成される第4の回路と、
    を備える、通信ケーブル。
  20. 前記電気信号の第1のセット、第2のセット、および第3のセットは、HDMI(登録商標)、DisplayPort、またはDVIプロトコルに準拠する、請求項19に記載の通信ケーブル。
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