JP3581490B2 - 光送信装置、ディジタル信号伝送装置及びディジタル信号伝送方法 - Google Patents

光送信装置、ディジタル信号伝送装置及びディジタル信号伝送方法 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、送信側周辺装置から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換して送信する光送信装置に関する。また、送信側周辺装置からのシリアルディジタル信号を光信号に変換して複数の受信側周辺装置に伝送するディジタル信号伝送装置及びディジタル信号伝送方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
例えばビデオテープレコーダやスイッチャ等の送信側周辺装置からのフルバンドのハイビジョン(High Definition TV、HDTV)ディジタル信号(非圧縮1.485Gbps)を中・長距離伝送してモニタ装置等の受信側周辺装置に供給する場合、図8に示すように、送信側周辺装置からパラレルディジタルインターフェースを介して供給されたパラレルのハイビジョン信号を光送信装置51で光信号に変換し、光ファイバー52を介して光受信装置53に伝送し、該光受信装置でパラレルのハイビジョンディジタル信号に戻し、再度パラレルディジタルインターフェースを介して受信側周辺装置に供給する方法がある。
【0003】
また、図9に示すように、送信側周辺装置からアナログインターフェースを介して供給されたY,P,Pのようなアナログハイビジョン信号を光送信装置61で光信号に変換し、光ファイバー62を介して光受信装置63に伝送し、該光受信装置63でアナログハイビジョン信号に戻し、再度アナログディジタルインターフェースを介して受信側周辺装置に供給する方法もある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図8に示したように、パラレルディジタルインターフェースを介して周辺装置と光送信装置及び受信装置を接続すると、周辺装置と光送信装置及び受信装置とを結ぶケーブル間に伝送遅延アンバランスが生じる。また、パラレルディジタルインターフェースを持つ装置間が長距離の場合、受信側での同期検出が困難になる。さらに、多数の伝送回路が必要となる。
【0005】
また、図9に示したように、アナログインターフェースを介して周辺装置と光送信装置及び受信装置を接続すると、同様にケーブル間に伝送遅延アンバランスが生じる。また、ディジタル信号に比べて信号の劣化が激しく、装置間距離に制限を設けなければならない。
【0006】
また、双方共、装置間の例えばケーブルのような媒体が複数本必要となるため接続工数が増加しかさばる。
【0007】
また、双方共、システム構築上ポイント・トウ・ポイント接続のため増設する際、不便さが伴う。
【0008】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、送信側周辺装置又は前段の光送信装置から同軸ケーブルを介してシリアルディジタル信号が入力として供給されたときのみ、ループを構成して複数多段接続されてなり、シリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換して複数の光受信手段に送信することのできる光送信装置提供を目的とする。
【0009】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり複雑な構成を不要としながらも複数の受信側周辺装置へのディジタル信号の伝送が可能なディジタル信号伝送装置及びディジタル信号伝送方法の提供を目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る光送信装置は、上記課題を解決するために、送信側周辺装置から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号を、光受信手段に送信する、多段接続可能な光送信装置において、送信側周辺装置又は前段の光送信装置から同軸ケーブルを介して供給された上記シリアルディジタル信号をケーブル自動等化器により所定のレベルにしてクロック生成部及びタイミング補正部に送出し、クロック生成部により上記所定のレベルのシリアルディジタル信号からシリアルクロックを生成してタイミング補正部に送出し、タイミング補正部により上記所定のレベルのシリアルディジタル信号を上記シリアルクロックでラッチし、電気/光変換器により上記シリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換すると共に上記タイミング補正部により上記シリアルクロックでラッチされた上記シリアルディジタル信号が入力信号として供給されたときのみアクティブループスルー端子にてループを構成して複数多段接続される。
【0012】
本発明に係るディジタル信号伝送装置は、上記課題を解決するために、送信側周辺装置から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号を、多段接続された複数の光送信手段と、複数の光受信手段を用いて複数の受信側周辺装置に伝送するディジタル信号伝送装置であって、各光送信手段は、送信側周辺装置又は前段の光送信手段から同軸ケーブルを介して供給された上記シリアルディジタル信号をケーブル自動等化器により所定のレベルにしてクロック生成部及びタイミング補正部に送出し、クロック生成部により上記所定のレベルのシリアルディジタル信号からシリアルクロックを生成してタイミング補正部に送出し、タイミング補正部により上記所定のレベルのシリアルディジタル信号を上記シリアルクロックでラッチし、電気/光変換器により上記シリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換すると共に上記タイミング補正部により上記シリアルクロックでラッチされた上記シリアルディジタル信号が入力信号として供給されたときのみアクティブスルー端子にてループを構成して複数多段接続され、各光受信手段は、上記複数多段接続された各光送信手段からの各シリアルディジタル光信号を受信するように設けられ、各光受信手段は上記シリアルディジタル光信号を光/電気変換器により電気信号に変換してタイミング補正部及びクロック生成部に送出し、クロック生成部によって上記電気信号からシリアルクロックを生成してタイミング補正部に送出し、タイミング補正部により上記電気信号を上記シリアルクロックでラッチしてケーブルドライバに供給し、ケーブルドライバによって上記ラッチされた電気信号であるシリアルディジタル信号を上記同軸ケーブルを介して各受信側周辺装置に伝送する。
【0013】
本発明に係るディジタル信号伝送方法は、上記課題を解決するために、送信側周辺装置から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号を、多段接続された複数の光送信手段と、複数の光受信手段を用いて複数の受信側周辺装置に伝送するためのディジタル信号伝送方法であって、各光送信手段では、送信側周辺装置又は前段の光送信手段から同軸ケーブルを介して供給された上記シリアルディジタル信号を所定のレベルにするステップと、上記所定のレベルのシリアルディジタル信号からシリアルクロックを生成するステップと、上記シリアルクロックを用い、上記所定のレベルのシリアルディジタル信号をラッチするステップと、上記ラッチされた上記シリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換するステップと、上記シリアルクロックにてラッチされたシリアルディジタル信号が入力として供給されたときのみ前記ケーブルドライバ内に有するアクティブループスルー端子にてループを構成するステップが実行され、各光受信手段では、上記シリアルディジタル光信号を電気信号に変換するステップと、上記光/電気変換された電気信号からシリアルクロックを生成するステップと、上記シリアルクロックを用い、上記光/電気変換された電気信号をラッチするステップと、上記ラッチされた電気信号であるシリアルディジタル信号を上記同軸ケーブルに供給するステップが実行される。
【0016】
【発明の実施の形態】
以下、本発明実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【0017】
この実施の形態は、例えばビデオテープレコーダやスイッチャ等の送信側周辺装置からのフルバンドのハイビジョン(High Definition TV、HDTV)ディジタル信号(非圧縮1.485Gbps)を中・長距離伝送してモニタ装置等の受信側周辺装置に供給するハイビジョンディジタル信号伝送装置である。
【0018】
このハイビジョンディジタル信号伝送装置は、図1に示すように送信側周辺装置1から同軸ケーブル2を介して供給されたシリアルのハイビジョンディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換して光ファイバ4を介して送信する光送信器3と、光ファイバ4を介した光送信器3からのシリアルディジタル光信号を受信しシリアルハイビジョンディジタル信号に変換して受信側同軸ケーブル6に供給する光受信器5とを備えてなる。
【0019】
光送信器3は、図2に示すように、ケーブル自動等化器10と、クロック生成部11と、タイミング補正部12と、電気/光(図中、E/Oと記す)変換器13とからなる。
【0020】
ケーブル自動等化部10は、1本の同軸ケーブル2、同軸コネクタを介してハイビジョンディジタル信号を出力する送信側周辺装置1と接続され、受信したシリアルハイビジョンディジタル信号を所定のレベルにしてクロック生成部11及びタイミング補正部12に送出する。
【0021】
クロック生成部11では、ケーブル自動等化部10が出力した所定のレベルの電気信号からクロック周波数を抽出しシリアルクロックを生成してタイミング補正部12に送出する。
【0022】
クロック生成部11は図3に示すようにエッジ検出部15と、狭帯域フィルタ16と、増幅器17とを備えてなる。エッジ検出部15でパルス信号に変換し、狭帯域フィルタ16を通過させることでシリアルクロックを生成する。1.485Gbpsという転送レートのデータからクロック信号を抽出するには、通常のPLL回路では転送レートが速すぎ追随できず困難であるため図3のような構成とされる。
【0023】
タイミング補正部12は、図4に示すように、可変ディレイライン18と、Dフリップフロップ回路19とを備えてなる。上記シリアルクロックを可変ディレイライン18で位相合わせしてから、Dフリップフロップ回路19のクロック端子に入力する。Dフリップフロップ回路19のデータ端子にはケーブル自動等化器10からの上記電気信号が供給される。このため、Dフリップフロップ回路19は、上記シリアルクロックの発生タイミングで上記電気信号をラッチし、E/O変換器13に供給する。
【0024】
E/O変換器13は上記電気信号を光信号に変換するので、光ファイバ4にはシリアルディジタル光信号が入力される。光ファイバ4にはモード分散による劣化を避ける為、ゼロ分散シングルモード光ファイバを用いる。E/O変換器13としては、半導体レーザを用いる。
【0025】
光ファイバ4中を劣化なく通った上記シリアルディジタル光信号は光受信器5に供給される。
【0026】
光受信器5は、図5に示すように、光/電気(O/E)変換器21と、クロック生成部22と、タイミング補正部23と、ケーブルドライバ24とからなる。
【0027】
クロック生成部22は、上記クロック生成部11と同様に、1.485Gbpsという転送レートのデータを扱うので、図3に示した構成をとる。
【0028】
タイミング補正部23も、図4に示したのと同様の構成であり、クロック生成部22からのシリアルクロックを可変ディレイラインで位相合わせしてから、Dフリップフロップ回路のクロック端子に入力する。Dフリップフロップ回路のデータ端子にはO/E変換器21からの電気信号が供給される。このため、Dフ
リップフロップ回路は、上記シリアルクロックの発生タイミングで上記電気信号をラッチし、ケーブルドライバ24に供給する。
【0029】
ケーブルドライバ24は、上記ラッチされた電気信号を同軸ケーブル6に供給する。同軸ケーブル6から上記電気信号は、受信側周辺装置7に送られる。
【0030】
以上、このハイビジョンディジタル信号伝送装置は、送信側周辺装置1からシリアルのハイビジョンディジタル信号を同軸ケーブル2を介して光送信器3に供給してから、光送信器3により上記ハイビジョンディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換し、光ファイバー4を通して光受信器5に供給している。そして、光受信器5に上記シリアルディジタル光信号を再度、シリアルのハイビジョンディジタル信号に変換させ、同軸ケーブル6を介して受信側周辺装置7に供給している。このため、従来のパラレルディジタルインターフェースを介した場合、またはアナログインターフェースを介した場合のように、周辺装置と光送信装置及び受信装置とを結ぶケーブル間に伝送遅延アンバランスを生じさせることがない。また、装置間の複数本の同軸ケーブルを不要とする。
【0031】
なお、本発明に係るディジタル信号伝送装置は、図6に示すような構成のハイビジョンディジタル信号伝送装置を他の実施の形態としてもよい。
【0032】
この他の実施の形態は、複数の光送信器を多段接続してなり、図1に示した伝送系を並列に構成できる並列接続タイプのハイビジョンディジタル信号伝送装置である。
【0033】
この並列接続タイプのハイビジョンディジタル信号伝送装置は、1台の送信側周辺装置31から同軸ケーブル32、及び同軸ケーブル34、34・・・34n−1により供給されたシリアルハイビジョンディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換する光送信器33、及び光送信器33、33・・・33と、光送信器33、33、33・・・33によって得られたシリアルディジタル光信号をそれぞれ光送信する光ファイバ35、35、35・・・35と、これら光ファイバ35、35、35・・・35によって送信されたシリアルディジタル光信号をシリアルハイビジョンディジタル信号に変換する光受信器36、36、36・・・36と、これら光受信器36、36、36・・・36からのシリアルハイビジョンディジタル信号を複数の受信側周辺装置38、38、38・・・38にそれぞれ伝送する同軸ケーブル37、37、37・・・37から構成される。
【0034】
送信側周辺装置31にのみ設けられたシリアルディジタルインターフェース端子から同軸ケーブル32により送信されたシリアルハイビジョンディジタル信号は、光送信器33に供給される。
【0035】
光送信器33内部には、例えばアンプを用いてなり、入力信号が供給されたときのみループを構成するアクティブループスルー端子が設けられており、光送信器33に上記シリアルハイジョンディジタル信号を同軸ケーブル34を介して供給する。同様に光送信器33、33・・・33n−1のそれぞれ内部にも、上記アクティブループスルー端子が設けられており、上記シリアルハイジョンディジタル信号を同軸ケーブル34・・・34n−1を介してそれぞれ次段の光送信器33・・・33に供給する。
【0036】
光送信器33、及び光送信器33、33・・・33は、同軸ケーブル32、及び同軸ケーブル34・・・34n−1を介して受け取った上記シリアルハイビジョンディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換し、光ファイバ35、35、35・・・35に通す。
【0037】
光ファイバ35、35、35・・・35を通った上記シリアルディジタル光信号は、光受信器36、36、36・・・36に供給され、再度シリアルハイビジョンディジタル信号に変換される。この光受信器36、36、36・・・36からのハイビジョンディジタル信号は、同軸ケーブル37、37、37・・・37を介して複数の受信側周辺装置38、38、38・・・38に伝送される。
【0038】
光送信器33、33、33・・・33の構成について図7を参照しながら説明する。なお、図7では光送信器33の構成として示す。
【0039】
この光送信器33は、ケーブル自動等化器41と、クロック生成部42と、タイミング補正部43と、E/O変換器44と、ケーブルドライバ45とからなる。
【0040】
ケーブル自動等化部41は、1本の同軸ケーブル32、同軸コネクタを介してハイビジョンディジタル信号を出力する送信側周辺装置31と接続され、受信したシリアルハイビジョンディジタル信号を所定のレベルにしてクロック生成部42及びタイミング補正部43に送出する。
【0041】
クロック生成部42では、ケーブル自動等化部41が出力した所定のレベルの電気信号からクロック周波数を抽出しシリアルクロックを生成してタイミング補正部43に送出する。
【0042】
クロック生成部42は上記図3に示すようにエッジ検出部15と、狭帯域フィルタ16と、増幅器17とを備えてなる。エッジ検出部15でパルス信号に変換し、狭帯域フィルタ16を通過させることでシリアルクロックを生成する。1.485Gbpsという転送レートのデータからクロック信号を抽出するには、通常のPLL回路では転送レートが速すぎ追随できず困難であるため図3のような構成とされる。
【0043】
タイミング補正部43は、図4に示すように、可変ディレイライン18と、Dフリップフロップ回路19とを備えてなる。上記シリアルクロックを可変ディレイライン18で位相合わせしてから、Dフリップフロップ回路19のクロック端子に入力する。Dフリップフロップ回路19のデータ端子にはケーブル自動等化器10からの上記電気信号が供給される。このため、Dフリップフロップ回路19は、上記シリアルクロックの発生タイミングで上記電気信号をラッチし、E/O変換器44に供給する。
【0044】
E/O変換器44は上記電気信号を光信号に変換するので、光ファイバ35にはシリアルディジタル光信号が入力される。この光ファイバ35にはモード分散による劣化を避ける為、ゼロ分散シングルモード光ファイバを用いる。E/O変換器44としては半導体レーザを用いる。
【0045】
ケーブルドライバ45は、上記アクティブループスルー端子を備えてなり、上記ハイビジョンディジタル信号を同軸ケーブル34に供給する。
【0046】
光ファイバ35、35、35・・・35中を劣化なく通った上記シリアルディジタル光信号は光受信器36、36、36・・・36に供給される。
【0047】
各光受信器36、36、36・・・36の構成は、図5に示したのと同様であるので、ここでは説明を省略する。
【0048】
以上、この他の実施の形態となる並列接続タイプのハイビジョンディジタル信号伝送装置は、光送信器33、33、33・・・33の各ケーブルドライバにアクティブループスルー端子を備え、多段接続を可能してなる。このため、一つの送信側周辺装置31と複数の受信側周辺装置38、38、38・・・38を接続する場合、送信側周辺装置31にシリアルディジタルインターフェース端子が一つあればシステム全体を並列化する必要がなくなる。
【0049】
【発明の効果】
本発明に係る光送信装置は、電気/光変換器によりシリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換すると共にタイミング補正部によりシリアルクロックでラッチされたシリアルディジタル信号が入力信号として供給されたときのみアクティブループスルー端子にてループを構成して複数多段接続されるので、シリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換して複数の光受信手段に送信することができる。
【0050】
本発明に係るディジタル信号伝送装置は、複数の光送信手段の各々が、送信側周辺装置又は前段の光送信手段から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号をケーブル自動等化器により所定のレベルにしてクロック生成部及びタイミング補正部に送出し、クロック生成部により所定のレベルのシリアルディジタル信号からシリアルクロックを生成してタイミング補正部に送出し、タイミング補正部により所定のレベルのシリアルディジタル信号をシリアルクロックでラッチし、電気/光変換器によりシリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換すると共にタイミング補正部によりシリアルクロックでラッチされたシリアルディジタル信号が入力信号として供給されたときのみアクティブスルー端子にてループを構成して複数多段接続され、複数の光受信手段の各々が複数多段接続された各光送信手段からの各シリアルディジタル光信号を受信して各シリアルディジタル光信号を光/電気変換器により電気信号に変換してタイミング補正部及びクロック生成部に送出し、クロック生成部によって電気信号からシリアルクロックを生成してタイミング補正部に送出し、タイミング補正部により電気信号をシリアルクロックでラッチしてケーブルドライバに供給し、ケーブルドライバによってラッチされた電気信号であるシリアルディジタル信号を同軸ケーブルを介して各受信側周辺装置に伝送するので、複雑な構成を不要としながらも複数の受信側周辺装置へのディジタル信号の伝送を可能とする。
【0051】
本発明に係るディジタル信号伝送方法は、複数の光送信手段の各々で、送信側周辺装置又は前段の光送信手段から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号を所定のレベルにするステップと、所定のレベルのシリアルディジタル信号からシリアルクロックを生成するステップと、シリアルクロックを用い、所定のレベルのシリアルディジタル信号をラッチするステップと、ラッチされたシリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換するステップと、シリアルクロックにてラッチされたシリアルディジタル信号が入力として供給されたときのみケーブルドライバ内に有するアクティブループスルー端子にてループを構成するステップが実行され、複数の光受信手段の各々で、シリアルディジタル光信号を電気信号に変換するステップと、光/電気変換された電気信号からシリアルクロックを生成するステップと、シリアルクロックを用いて光/電気変換された電気信号をラッチするステップと、ラッチされた電気信号であるシリアルディジタル信号を同軸ケーブルに供給するステップが実行されるので、複雑な構成を不要としながらも複数の受信側周辺装置へのディジタル信号の伝送を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るディジタル信号伝送装置の実施の形態となるハイビジョンディジタル信号伝送装置のブロック図である。
【図2】上記ハイビジョンディジタル信号伝送装置に用いられる光送信器の詳細な構成を示すブロック図である。
【図3】上記図2に示した光送信器内のクロック生成部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図4】上記図2に示した光送信器内のタイミング補正部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図5】上記ハイビジョンディジタル信号伝送装置に用いられる光受信器の詳細な構成を示すブロック図である。
【図6】本発明に係るディジタル信号伝送装置の他の実施の形態となる並列接続型ハイビジョンディジタル信号伝送装置のブロック図である。
【図7】図6に示した並列接続型ハイビジョンディジタル信号伝送装置に用いられる光送信器の詳細な構成を示すブロック図である。
【図8】パラレルディジタル信号を光信号に変換して伝送する従来の伝送装置を示すブロック図である。
【図9】アナログ信号を光信号に変換して伝送する従来の伝送装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
1 送信側周辺装置、2 同軸ケーブル、3 光送信器、4 光ファイバー、5光受信器、6 同軸ケーブル、7 受信側周辺装置

Claims (4)

  1. 送信側周辺装置から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号を、光受信手段に送信する、多段接続可能な光送信装置において、
    送信側周辺装置又は前段の光送信装置から同軸ケーブルを介して供給された上記シリアルディジタル信号をケーブル自動等化器により所定のレベルにしてクロック生成部及びタイミング補正部に送出し、クロック生成部により上記所定のレベルのシリアルディジタル信号からシリアルクロックを生成してタイミング補正部に送出し、タイミング補正部により上記所定のレベルのシリアルディジタル信号を上記シリアルクロックでラッチし、電気/光変換器により上記シリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換すると共に上記タイミング補正部により上記シリアルクロックでラッチされた上記シリアルディジタル信号が入力信号として供給されたときのみアクティブループスルー端子にてループを構成して複数多段接続される
    ことを特徴とする光送信装置。
  2. 送信側周辺装置から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号を、多段接続された複数の光送信手段と、複数の光受信手段を用いて複数の受信側周辺装置に伝送するディジタル信号伝送装置であって、
    光送信手段は、送信側周辺装置又は前段の光送信手段から同軸ケーブルを介して供給された上記シリアルディジタル信号をケーブル自動等化器により所定のレベルにしてクロック生成部及びタイミング補正部に送出し、クロック生成部により上記所定のレベルのシリアルディジタル信号からシリアルクロックを生成してタイミング補正部に送出し、タイミング補正部により上記所定のレベルのシリアルディジタル信号を上記シリアルクロックでラッチし、電気/光変換器により上記シリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換すると共に上記タイミング補正部により上記シリアルクロックでラッチされた上記シリアルディジタル信号が入力信号として供給されたときのみアクティブループスルー端子にてループを構成して複数多段接続され、
    光受信手段は、上記複数多段接続された各光送信手段からの各シリアルディ ジタル光信号を受信するように設けられ、各光受信手段は上記シリアルディジタル光信号を光/電気変換器により電気信号に変換してタイミング補正部及びクロック生成部に送出し、クロック生成部によって上記電気信号からシリアルクロックを生成してタイミング補正部に送出し、タイミング補正部により上記電気信号を上記シリアルクロックでラッチしてケーブルドライバに供給し、ケーブルドライバによって上記ラッチされた電気信号であるシリアルディジタル信号を上記同軸ケーブルを介して各受信側周辺装置に伝送する
    ことを特徴とするディジタル信号伝送装置。
  3. 上記複数多段接続された各光送信手段は、電気信号を同軸ケーブルに供給するケーブルドライバをそれぞれ備え、各ケーブルドライバ内に上記アクティブループスルー端子を有することを特徴とする請求項記載のディジタル信号伝送装置。
  4. 送信側周辺装置から同軸ケーブルを介して供給されたシリアルディジタル信号を、多段接続された複数の光送信手段と、複数の光受信手段を用いて複数の受信側周辺装置に伝送するためのディジタル信号伝送方法であって、
    各光送信手段では、
    送信側周辺装置又は前段の光送信手段から同軸ケーブルを介して供給された上記シリアルディジタル信号を所定のレベルにするステップと、
    上記所定のレベルのシリアルディジタル信号からシリアルクロックを生成するステップと、
    上記シリアルクロックを用い、上記所定のレベルのシリアルディジタル信号をラッチするステップと、
    上記ラッチされた上記シリアルディジタル信号をシリアルディジタル光信号に変換するステップと、
    上記シリアルクロックにてラッチされたシリアルディジタル信号が入力として供給されたときのみ前記ケーブルドライバ内に有するアクティブループスルー端子にてループを構成するステップが実行され、
    各光受信手段では、
    上記シリアルディジタル光信号を電気信号に変換するステップと、
    上記光/電気変換された電気信号からシリアルクロックを生成するステップと、
    上記シリアルクロックを用い、上記光/電気変換された電気信号をラッチするステップと、
    上記ラッチされた電気信号であるシリアルディジタル信号を上記同軸ケーブルに供給するステップが実行されることを特徴とするディジタル信号伝送方法。
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6437895B1 (en) 1999-04-05 2002-08-20 Scientific-Atlanta, Inc. Digital optical transmitter with compression
US6996344B1 (en) * 2000-05-23 2006-02-07 Opticomm Corp. Fiber optic video transmitter and receiver system
JP2003060571A (ja) 2001-08-09 2003-02-28 Seiko Epson Corp 光送信器
JP4411405B2 (ja) * 2003-11-12 2010-02-10 株式会社創業 リアルタイム放送システムとリアルタイム放送信号伝送方法
JP4567614B2 (ja) * 2005-09-13 2010-10-20 株式会社リコー 電子写真装置
US8200370B2 (en) * 2008-12-04 2012-06-12 American Power Conversion Corporation Energy reduction
US9735751B1 (en) 2012-01-09 2017-08-15 Skullcandy, Inc. Audio reproduction device target sound signature

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2600973B2 (ja) * 1990-05-11 1997-04-16 日本電気株式会社 双方向catv中継装置
JPH0479530A (ja) * 1990-07-19 1992-03-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光送受信器
JPH04238428A (ja) * 1991-01-23 1992-08-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多重光伝送装置
JPH04281646A (ja) * 1991-03-11 1992-10-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd シリアル通信回線用光変換器
JP3119499B2 (ja) * 1991-06-19 2000-12-18 日本電気株式会社 符号信号分配装置
JPH05260450A (ja) * 1992-03-16 1993-10-08 Hitachi Ltd ディジタル信号の伝送装置
JPH06141000A (ja) * 1992-10-26 1994-05-20 Sony Corp 光信号伝送装置
US5579143A (en) * 1993-06-04 1996-11-26 Ciena Corporation Optical system with tunable in-fiber gratings
DE4323147A1 (de) * 1993-07-10 1995-01-12 Sel Alcatel Ag Kabelfernseh-Verteilnetz mit Abruf-Videosignal-Übertragung
US5715012A (en) * 1996-03-13 1998-02-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Radio receivers for receiving both VSB and QAM digital HDTV signals
JPH08316909A (ja) * 1995-05-16 1996-11-29 Toshiba Corp 光伝送システム、光送信モジュール、及び光変調器の駆動方法

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