JPH06124252A - コンピュータのファイバオプチックインタフェース - Google Patents

コンピュータのファイバオプチックインタフェース

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JPH06124252A
JPH06124252A JP5182117A JP18211793A JPH06124252A JP H06124252 A JPH06124252 A JP H06124252A JP 5182117 A JP5182117 A JP 5182117A JP 18211793 A JP18211793 A JP 18211793A JP H06124252 A JPH06124252 A JP H06124252A
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JP
Japan
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fiber optic
data
coupled
computer
image storage
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Pending
Application number
JP5182117A
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English (en)
Inventor
David E Boden
デイビッド・イー・ボーデン
Mandy M H Fong
マンディ・エム・エイチ・フォン
John M Mcreynolds
ジョン・マクレノルズ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lockheed Martin Tactical Systems Inc
Original Assignee
Loral Aerospace Corp
Lockheed Martin Aerospace Corp
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Publication date
Application filed by Loral Aerospace Corp, Lockheed Martin Aerospace Corp filed Critical Loral Aerospace Corp
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Pending legal-status Critical Current

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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Optical Communication System (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 本発明の目的は、コンピュータシステムと共
に使用されて、コンピュータシステムと光ケーブルを介
してこのコンピュータシステムに結合されるイメージ記
憶デバイスとの間を直接インタフェースすることを可能
にするファイバオプチックインタフェースを提供するこ
とである。 【構成】 本発明のファイバオプチックインタフェース
は、第一及び第二ファイバオプチックケーブルを介して
互いに結合されるイメージ記憶システムとコンピュータ
ワークステーションとの間でデータを結合する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、概してファイバオプチ
ックインタフェースに関し、さらに詳しく言うと、コン
ピュータシステムと共に使用されて、コンピュータシス
テムと光ケーブルを介してこのコンピュータシステムに
結合されるイメージ記憶システムとの間を直接インタフ
ェースすることを可能にするファイバオプチックインタ
フェースに関する。
【0002】
【従来技術と解決課題】複数のイメージングコンソール
もしくはコンピュータワークステーションを有するイメ
ージ分配システムでは、イメージ分配システムはイメー
ジが迅速に分配されることが要求される。さもなけれ
ば、イメージングコンソールを使用する操作者は、イメ
ージがディスプレイモニター上に現れる長い時間待たな
ければならない。待ち時間があまり長い場合には、操作
者はイメージングコンソールの代わりにフィルムの使用
を選択することができる。フィルムは大型で効果的なイ
メージ容量をもつが、高価であって、その上、イメージ
を作る化学製品や履歴イメージを保存するための大型記
憶領域を必要として使用するのに都合が悪い。イメージ
記憶デバイスとイメージワークステーションとの間の高
速インタフェースは、銅製ケーブルを使用して利用され
た。しかしながら、銅製ケーブルの長さは、非常に限定
される。10メガビット/秒のデータ転送速度に対する
典型的な長さは3048cm(100feet)以下である。データ
転送速度が10メガビット/秒より速いあるいは距離が
3048cm(100feet)より長い場合には、別の技術が必要
となる。ファイバオプチックリレーは、イメージ記憶デ
バイスからコンピュータワークステーションへの高速シ
リアルデータ経路を提供することができる。
【0003】安価な送信器及び受信器を使用するファイ
バオプチック結合を介するデータ転送速度(に対する長
さ)は数キロメータにできる。従来の方法は、ファイバ
オプチックインタフェースとインタフェースする銅製ケ
ーブルをもつイメージ記憶デバイスを組み立てることで
ある。このファイバオプチックインタフェースでは、デ
ータは並列形式から直列形式に変形されてその後典型的
に約10メガビット/秒の高速データ転送速度でイメー
ジワークステーションへ送られる。ファイバオプチック
ケーブルへの変更はイメージ記憶ユニットに接近させる
ことができるので、銅製ケーブルの長さは比較的短い。
イメージワークステーションには、ファイバを介して転
送される光信号を最終的にイメージワークステーション
に接続する銅製ケーブルでの転送に適した電気信号へ変
換するファイバオプチック受信器がある。しかしなが
ら、この方法の場合、各イメージワークステーションに
取り付けられる小さな外部インタフェースボックスが存
在する。外部インタフェースボックスは、光ファイバか
ら銅製ケーブルへの信号の転送を行うための手段を提供
する。
【0004】しかしながら、ファイバからケーブルへの
インタフェーストランスフォーマが除去できるとなる
と、イメージワークステーションはずっと単純になる。
イメージワークステーションは、システムにおいて最も
多くの構成要素である。ワークステーションのいくらか
の単純化は、その単純化のレベルに比例して全システム
のコストを抑える。典型的なシステムでは、一つもしく
は二つの中央光学記憶ユニットあるいは記憶用光学シス
テムと、いくつかのホストコンピュータとがある。例え
ば、多数(100)のワークステーションがある場合、
ワークステーションのコストにおける10%の削減はシ
ステムの全コストに関して劇的効果をもたらすことにな
る。
【0005】本発明の目的は、コンピュータシステムと
共に使用されて、コンピュータシステムと光ケーブルを
介してこのコンピュータシステムに結合されるイメージ
記憶デバイスとの間を直接インタフェースすることを可
能にするファイバオプチックインタフェースを提供する
ことである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記及び他の目的を達成
するために、本発明は、第一及び第二ファイバオプチッ
クケーブルを介して互いに結合されるイメージ記憶ユニ
ットもしくはシステムとコンピュータワークステーショ
ンとの間でデータを結合するファイバオプチックインタ
フェース回路を提供する。ファイバオプチックインタフ
ェース回路は、ファイバオプチックケーブルの一方に結
合される、イメージ記憶システムからの光信号を受信し
て対応する電気信号へ変換するための光受信器を有す
る。コンピュータワークステーションから引き出された
電気信号を対応する光信号へ変換しこの光信号をイメー
ジ記憶システムへ送信するための光送信器は、他方のフ
ァイバオプチックケーブルに結合される。光受信器から
受信される電気信号と光送信器によって送信されるべき
電気信号とを一時記憶するための複数のデータバッファ
は、光受信器と光送信器とに結合される。合計ジェネレ
ータ検査器は、複数のデータバッファと結合され、そし
てそれから圧縮/圧縮解除回路とも結合される。圧縮/
圧縮解除回路では、ワークステーションへ及びから発生
されるデジタルデータを圧縮及び圧縮解除することを可
能にする。データバッファは、圧縮/圧縮解除回路(あ
るいは、データを一時記憶するための複数のデータバッ
ファ)と結合される。コンピュータワークステーション
のデータバッファとコンピュータバスとの間をインタフ
ェースするための、Macintosh ブランドのコンピュータ
用のNubus互換性インタフェースのような、インタ
フェース回路は、データバッファと結合される。
【0007】ファイバオプチックインタフェース回路
は、ワークステーションとの直接のファイバインタフェ
ースを行って、イメージ記憶システムからのデータ信号
を運びこのデータをバス転送速度でコンピュータバス上
へ転送する(あるいは、結合する)光ファイバを物理的
に受け入れる。ファイバオプチックケーブルは本質的に
方向性を持たない。一方のファイバオプチックケーブル
は入力をイメージ記憶システムへ供給し、他方のファイ
バオプチックケーブルはイメージ記憶システムに戻り経
路を提供する。この戻り経路は、命令信号及び肯定信号
をイメージ記憶システムへ転送するのに使用できる。か
くして、データの流れは、イメージがディスプレイのた
めのワークステーションへ流れる場合、あるいはワーク
ステーションからイメージ記憶システムへ流れる場合の
いずれの方向にもできる。コンピュータワークステーシ
ョンは、典型的にイメージ記憶システムへ流れるイメー
ジデータ源である。
【0008】本発明の種々の特徴と利点は、添付図面を
参照しつつ以下の実施例の説明を読むことによって更に
容易に理解できるだろう。
【0009】
【実施例】図面を参照すると、図1は、本発明の譲受人
によって使用されるイメージ記憶ユニットもしくはシス
テム13と、本発明の原理によるファイバオプチックイ
ンタフェース10を使用するイメージワークステーショ
ン11とを含んでいるイメージ記憶システム9を図示す
る。ファイバオプチックインタフェース10は、複数の
光ケーブル15(もしくはファイバオプチックケーブル
15)からイメージワークステーション11のコンピュ
ータバス12(もしくはバックプレーン12)への直接
結合を提供する。二つの光ケーブル15をイメージ記憶
システム13にインタフェースする両方向入/出力ファ
イバインタフェース14がイメージ記憶システム13で
提供される。ファイバオプチックインタフェース10
は、光信号を結合して電気信号への変換とその逆への変
換にも適応されてイメージ記憶システム13とコンピュ
ータワークステーション11との直接結合を可能にす
る。
【0010】ファイバオプチックインタフェース10
は、イメージ記憶システム13からのデータ信号を運
び、バス速度でコンピュータバス12へ及びからのデー
タ信号を結合する光ファイバ15を物理的に受け入れる
ように形成される。ファーバーオプチックケーブル15
は、本質的に一方方向である。結果として、第一のファ
イバオプチックケーブル15aは入力をイメージ記憶シ
ステム13へ供給し、第二のファイバオプチックケーブ
ル15bはイメージ記憶システム13からワークステー
ション11への戻り経路を提供する。第二のファイバオ
プチックケーブル15bにより提供される戻り経路は、
また命令信号及び肯定信号をイメージ記憶システム13
へ転送するのに使用できる。データの流れは、ファイバ
オプチックインタフェース10を介して、イメージがデ
ィスプレイのためのイメージワークステーション11へ
流れる場合あるいはイメージがワークステーション11
から記憶のためのイメージ記憶システム13へ流れる場
合のいずれの方向にもできる。しかしながら、一般に、
イメージワークステーション11は、イメージ記憶シス
テム13へ流れるイメージデータ源である。
【0011】ファイバオプチックインタフェース10の
構造の詳細が図2に示される。図2は、またファイバオ
プチックインタフェース10が光学データを電気信号へ
どのように変換し且つコンピュータバス(バックプレー
ン)12へもしくはからの転送用データをどのように一
時記憶するかを図示したものである。
【0012】ファイバオプチックインタフェース10
は、第二ファイバオプチックケーブル15bに結合され
た、イメージ記憶システム13からの光信号を受信しこ
の光信号を対応する電気信号へ変換するための光受信器
21を有する。コンピュータワークステーション11か
ら引き出された電気信号を対応する光信号へ変換するよ
うに適応される、光信号をイメージ記憶システム13へ
送信するための光送信器22は、第一ファイバオプチッ
クケーブル15aと結合される。光受信器21から受信
され且つ光送信器22によって送信されるべき電気信号
を一時記憶するための複数のデータバッファ23は、光
受信器21と光送信器22とに結合される。合計ジェネ
レータ検査器27は、複数のデータバッファ23に結合
される。光受信器21によって受信された電気信号を圧
縮解除するためあるいは光送信器22へ向かう電気信号
を圧縮するための圧縮/圧縮解除回路24は、合計ジェ
ネレータ検査器27と結合される。データ信号を一時記
憶するためのレートデータバッファ25は、圧縮/圧縮
解除回路24に結合される。例えば、Nubusインタ
フェース回路26は、データバッファ25とコンピュー
タワークステーション11のNubusコンピュータバ
ス12との間をインタフェースするためにレートデータ
バッファ25と結合される。
【0013】合計ジェネレータ検査器27は、ファイバ
オプチックケーブル15a,15bを介して転送される
データの各ビットプレーンに亙って水平パリティを実行
するフィールドプログラム可能なゲートアレイから構成
される。ここでの水平とは、転送したデータの各バイト
における同一ビットの比較からのパリティの発生を意味
すると理解される。データは、逐次、ファイバオプチッ
クケーブル15a,15bを介して転送される。しかし
ながら、データが転送される前に、データは8ビットバ
イトで処理される。水平パリティは、1ブロックのデー
タの各バイトの同一ビットに関して排他的論理和演算を
実行することによって発生される。ブロックの最後で、
この排他的論理和演算の結果は、このブロックに対する
水平パリティを表わす単一の8ビットバイトである。こ
の単一8ビットバイトは、データと共に転送するデータ
の流れへ挿入されて、受信の最後に再形成(発生)され
て転送されたデータと比較される。そうして得たパリテ
ィ値の比較が等しくないのであれば、その後エラーが発
生してデータの再転送が生じる。合計検査ジェネレータ
27によって使用されるブロックサイズは、複数のダブ
ルバッファ23によって決められ、一般に一定である。
【0014】さらに詳しく言うと、光受信器21および
送信器22は、ファイバオプチックインタフェース10
の一端部に配置される。受信器21は、ファイバオプチ
ックインタフェース10およびワークステーション11
の残りの部分で使用するために光信号を電気信号へ変換
する。データは、データの流れとデータ操作を制御する
のに使用されるダブルバッファ23(典型的には32K
bのメモリ)を介して流れる。簡単なデータの圧縮スキ
ームが圧縮/圧縮解除回路24内で使用されて受信した
イメージデータの効果的なデータ速度を増大させる。デ
ータ圧縮スキームは、次のとおりである。ビットは、D
PCMのHuffmanの4対1のアルゴリズムを使用
して符合化される。Huffmanの符合化は、16ビ
ットのイメージデータのグレースケールの分布に基礎付
けられる。圧縮/圧縮解除回路24内で実行されるデー
タの圧縮/圧縮解除機能はビット反転を行ない、そのた
め、コンピュータバス12へ送給されるデータは最初の
データと正確に同一となる。圧縮/圧縮解除回路24
は、入力データが圧縮されないとき適当に迂回できる。
これは、ダブルバッファ23とレートデータバッファ2
5との間に結合された破線のデータ線路31によって図
示される。レートデータバッファ25は、イメージデー
タをコンピュータバス(バックプレーン)12へ転送す
るのに必要な一時記憶を提供する。バックプレーン12
がデータを受信する用意がある場合、データは従来のブ
ロックモード転送プロトコルを使用して転送されてデー
タをコンピュータメモリあるいはコンピュータバックプ
レーン12に結合される他の記憶要素へ非常に速く移動
する。このブロックモード転送プロトコルは、Apple Co
mputer, Inc.から入手可能な"Designing Cards and Dri
vers for the Macitosh Family" に記述されている。
【0015】本発明のファイバオプチックインタフェー
ス10は、Macintosh ブランドのコンピュータのモデル
IIfxを有するシステムにおいて実行された。Macint
oshのIIfxコンピュータについて、バックプレーン
12は、Nubusバスである。ブロックモード転送
は、Nubusコンピュータバス12の機能の一つであ
る。Macintosh のブロックモード転送プロトコルはバッ
クプレーン12上でデータを「捕獲し」バックプレーン
転送サイクルの全てを使用して転送が完了するまでデー
タを(例えば、メモリへ)移動する。この転送モード
は、「サイクルスチール(cycle stealing)」を使用して
データのメモリヘの転送を可能にする多くのコンピュー
タの中央処理装置(CPU)のDMA転送ルーチンのス
ーパーセットである。Macintosh のIIfxの場合、バ
ックプレーン転送サイクルの全ては、データ転送が完了
するまで使用される。
【0016】完全を期すために、ファイバ受信器21
は、例えばAT&T社によって製造されたモデルODL
125−1361BCEファイバ受信器でもよい。ファ
イバ送信器22は、例えばAT&T社によって製造され
たモデルODL125−1261BCEファイバ送信器
でもよい。複数のデータバッファ23は、例えばMicron
によって製造されたモデルMT5C2568DJでもよ
い。圧縮/圧縮解除回路24は、例えば本発明の譲受人
によって製造されたモデルW002047の圧縮/圧縮
解除応用特殊集積回路(ASIC)でもよい。データバ
ッファは、例えばIntegrated Devices Technology によ
って製造されたモデルIDR72225Lデータバッフ
ァでもよい。インタフェース回路26は、例えばSiemen
s Gammasonics によって製造されたモデル122430
7NubusインタフェースASIC回路でもよい。フ
ァイバオプチックケーブル15は、例えば工業規格6
2.5μmのコアのマルチモード通信ファイバオプチッ
クケーブルでもよい。
【0017】
【発明の効果】本願のファイバオプチックインタフェー
ス10の利点は、データが典型的に約100メガビット
/秒の非常に速いデータ転送速度でイメージ記憶システ
ム13からコンピュータワークステーション11へ転送
されることと、データがワークステーション11のバッ
クプレーン12に配置されることである。典型的に、1
メガバイトのブロックのデータは、これらがファイバオ
プチックインタフェース10内に一時記憶されるよう
に、30メガバイト/秒の速度でバックプレーン12を
介して移動される。10メガバイトのイメージのメモリ
への転送は、0.5秒以下で行うことができる。典型的
に約100メガビット/秒のファイバオプチックケーブ
ル15a、15bの速いデータ転送速度は、圧縮/圧縮
解除回路24内で実施される圧縮/圧縮解除スキームの
作用を経て効果的に約250メガビット/秒の非常な高
速にされる。ファイバオプチックインタフェース10を
通る遅延は小さいため、データは非常に短い時間で表示
あるいは処理に利用できる。
【0018】本発明のファイバオプチックインタフェー
スの利点は、これがファイバオプチックケーブル15
a、15bへインタフェースする介在トランスフォーマ
(intervening transformer) を使用せずにワークステー
ション11へのファイバオプチック信号の直接入力を可
能にするということである。本発明のコンセプトは、ま
た上記の特定の実施例に関して記述されるMacintosh ブ
ランドのコンピュータ以外のシステムとイメージ記憶シ
ステムとに応用する。本発明のコンセプトは、例えばイ
メージ処理システムの他の部分へのイメージもしくはデ
ータの転送を支持するのに使用できる。本発明は、また
何らかの光学記憶要素と共に使用でき、イメージデータ
以外のデータが異種のコンピュータワークステーション
へ移動できる。
【0019】かくして、コンピュータシステムもしくは
ワークステーションと共に使用されてコンピュータシス
テムと光ケーブルを介してこのコンピュータシステムに
結合されるイメージ記憶システムとの間を直接インタフ
ェースする新規な改善されたファイバオプチックインタ
フェースを開示した。上記実施例が、単に本発明の原理
の応用を表す多数の実施例の内のいくつかを図示したも
のであることは理解されるであろう。はっきり言うと、
種々の他の応用が、本発明の範囲を逸脱することなく当
該技術分野における専門家でよって容易に案出できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の原理によるファイバオプチックインタ
フェースを使用するイメージ記憶システムとイメージワ
ークステーションとを図示する。
【図2】図1のファイバオプチックインタフェースの詳
細図である。
【符号の説明】
9 イメージ記憶システム 10 ファイバオプチックインタフェース 11 ワークステーション 12 コンピュータバス 13 イメージ記憶ユニット 14 ファイバインタフェース 15a,15b ファイバオプチックケーブル 21 ファイバ受信器 22 ファイバ送信器 23 ダブルバッファ 24 圧縮/圧縮解除回路 25 レートデータバッファ 26 Nubusインタフェース 27 合計ジェネレータ検査器
フロントページの続き (72)発明者 ジョン・マクレノルズ アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノ ゼ、オーリアンズ・ドライブ1638

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第一および第二のファイバオプチックケ
    ーブル(15a,15b)を介して相互接続されるイメ
    ージ記憶システム(13)とコンピュータ(11)との
    間でデータを結合するように適応されるファイバオプチ
    ックインタフェース回路(10)において、 前記イメージ記憶システム(13)からの光信号を受信
    して対応する電気信号へ変換するための、前記ファイバ
    オプチックケーブル(15a,15b)の一方に結合さ
    れた、光受信器と、 前記コンピュータ(11)から引き出された電気信号を
    対応する光信号へ変換しこれらを前記イメージ記憶シス
    テム(13)へ転送するための、前記ファイバオプチッ
    クケーブル(15a,15b)の他方に結合された、光
    送信器と、 前記光受信器(21)から受信され前記光送信器(2
    2)によって転送される電気信号を一時記憶するため
    の、前記光受信器(21)と前記光送信器(22)とに
    結合された、複数のデータバッファ(23)と、 前記複数のデータバッファ(23)に結合された、受信
    されるデータ信号を一時記憶するための、データバッフ
    ァ(25)と、 前記データバッファ(25)に結合された、前記コンピ
    ュータ(11)の前記データバッファ(25)とコンピ
    ュータバックプレーン(12)との間をインタフェース
    するように適応される、インタフェース回路(26)
    と、 を有する前記ファイバオプチックインタフェース回路
    (10)。
  2. 【請求項2】 前記複数のデータバッファ(23)と前
    記データバッファ(25)との間に結合された、前記光
    受信器(21)によって受信及び送信される信号を圧縮
    及び圧縮解除するための、圧縮/圧縮解除回路(24)
    をさらに有する請求項1に記載のファイバオプチックイ
    ンタフェース回路(10)。
  3. 【請求項3】 前記インタフェース回路(26)がNu
    busインタフェース回路(26)から成る請求項1に
    記載のファイバオプチックインタフェース回路(1
    0)。
  4. 【請求項4】 第一および第二のファイバオプチックケ
    ーブル(15a,15b)を介して互いに結合されるイ
    メージ記憶システム(13)とコンピュータ(11)と
    の間でデータを結合するように適応されるファイバオプ
    チックインタフェース回路(10)において、 前記イメージ記憶システム(13)からの光信号を受信
    して対応する電気信号へ変換するための、前記ファイバ
    オプチックケーブル(15a,15b)の一方に結合さ
    れた、光受信器と、 前記コンピュータ(11)から引き出された電気信号を
    対応する光信号へ変換しこれらを前記イメージ記憶シス
    テム(13)へ転送するための、前記ファイバオプチッ
    クケーブル(15a,15b)の他方に結合された、光
    送信器と、 前記光受信器(21)から受信され前記光送信器(2
    2)によって転送される電気信号を一時記憶するため
    の、前記光受信器(21)と前記光送信器(22)とに
    結合された、複数のデータバッファ(23)と、 前記複数のデータバッファ(23)に結合された、前記
    光受信器(21)によって受信される信号を圧縮するた
    めの、圧縮/圧縮解除回路(24)と、 前記圧縮/圧縮解除回路(24)に結合された、受信さ
    れるデータ信号を一時記憶するための、データバッファ
    (25)と、 前記データバッファ(25)に結合された、前記コンピ
    ュータ(11)の前記データバッファ(25)とコンピ
    ュータバックプレーン(12)との間をインタフェース
    するように適応される、インタフェース回路(26)
    と、 を有する前記ファイバオプチックインタフェース回路
    (10)。
  5. 【請求項5】 前記インタフェース回路(26)がNu
    busインタフェース回路(26)から成る請求項4に
    記載のファイバオプチックインタフェース回路(1
    0)。
  6. 【請求項6】 前記圧縮/圧縮解除回路(24)がビッ
    ト反転ビット圧縮/圧縮解除スキームを実行し、それに
    より前記コンピュータバックプレーン(12)に結合さ
    れるデータがイメージ記憶ユニットで最初のデータと同
    一ある請求項4に記載のファイバオプチックインタフェ
    ース回路(10)。
  7. 【請求項7】 前記圧縮/圧縮解除回路(24)がビッ
    ト反転ビット圧縮/圧縮解除スキームを実行し、それに
    より前記コンピュータバックプレーン(12)に結合さ
    れるデータがイメージ記憶ユニットで最初のデータと同
    一となる請求項5に記載のファイバオプチックインタフ
    ェース回路(10)。
  8. 【請求項8】 第一および第二のファイバオプチックケ
    ーブル(15a,15b)を介して互いに結合されるイ
    メージ記憶システム(13)とコンピュータ(11)と
    の間でデータを結合するように適応されるファイバオプ
    チックインタフェース回路(10)において、 前記イメージ記憶システム(13)からの光信号を受信
    して対応する電気信号へ変換するための、前記ファイバ
    オプチックケーブル(15a,15b)の一方に結合さ
    れた、光受信器と、 前記コンピュータ(11)から引き出された電気信号を
    対応する光信号へ変換しこれらを前記イメージ記憶シス
    テム(13)へ転送するための、前記ファイバオプチッ
    クケーブル(15a,15b)の他方に結合された、光
    送信器と、 前記光受信器(21)から受信され前記光送信器(2
    2)によって転送される電気信号を一時記憶するため
    の、前記光受信器(21)と前記光送信器(22)とに
    結合された、複数のデータバッファ(23)と、 前記複数のデータバッファ(23)に結合された、前記
    光受信器(21)によって受信される信号を圧縮するた
    めの、圧縮/圧縮解除回路(24)と、 前記圧縮/圧縮解除回路(24)に結合された、受信さ
    れるデータ信号を一時記憶するための、データバッファ
    (25)と、 前記データバッファ(25)に結合された、前記コンピ
    ュータ(11)の前記データバッファ(25)とコンピ
    ュータバックプレーン(12)との間をインタフェース
    するように適応される、Nubusインタフェース回路
    (26)と、 を有する前記ファイバオプチックインタフェース回路
    (10)。
  9. 【請求項9】 前記圧縮/圧縮解除回路(24)がビッ
    ト反転ビット圧縮/圧縮解除スキームを実行し、それに
    より前記コンピュータバックプレーン(12)に結合さ
    れるデータがイメージ記憶ユニットで最初のデータと同
    一ある請求項8に記載のファイバオプチックインタフェ
    ース回路(10)。
JP5182117A 1992-06-30 1993-06-29 コンピュータのファイバオプチックインタフェース Pending JPH06124252A (ja)

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