JPH06216866A - 電気通信網 - Google Patents

電気通信網

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JPH06216866A
JPH06216866A JP5288111A JP28811193A JPH06216866A JP H06216866 A JPH06216866 A JP H06216866A JP 5288111 A JP5288111 A JP 5288111A JP 28811193 A JP28811193 A JP 28811193A JP H06216866 A JPH06216866 A JP H06216866A
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JP
Japan
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return
frequency
signal
distribution
substation
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Pending
Application number
JP5288111A
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English (en)
Inventor
Driel Carel-Jan L Van
カレル‐ヤン、レーンデルト、バン、ドリエル
Atul N Sinha
アトゥール、ナレンドラナト、シンハ
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.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Electronics NV
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0298Wavelength-division multiplex systems with sub-carrier multiplexing [SCM]

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 各構成部品の最大信号周波数に課せられる必
要条件が減ぜられる電気通信網を提供すること。 【構成】 多重接続網において、メインステーション
(1)は、サブステーション(2〜11)から送信され
る信号を弁別することができるように構成される。これ
を実現する一つの方法はSCMA(副搬送波多重アクセ
ス)の使用にある。この方法によれば、被送信信号はそ
れ自身の周波数を有するサブキャリアについて変調さ
れ、次いで各サブステーションにおけるメインキャリア
について変調される。各ネットワークに必要な電子部品
の高周波特性に課せられる必要条件を減らすため、分配
信号とリターン信号のサブキャリアは同一周波数バンド
に属するように選択される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、チャンネルを介して複
数個のサブステーションに結合されるメインステーショ
ンを備え、メインステーションは分配サブキャリア(副
搬送波)について変調される複数個の分配信号を分配キ
ャリア(搬送波)について変調する分配モジュレータ
(変調器)を備え、各サブステーションはそれ自身のリ
ターン・サブキャリアについて変調されるリターン信号
をリターン・キャリアについて変調するリターン・モジ
ュレータを含む、電気通信網に関する。
【0002】本発明はまた、上記電気通信網において使
用されるメインステーションおよびサブステーションに
関する。
【0003】
【従来の技術】上述の型の電気通信網は、IEEEジャ
ーナル・オブ・ライトウェーブ・テクノロジイ(IEEE J
ournal of Lightwave Technology)第7巻第6号、19
89年6月、997〜1007頁所載のティ・イー・ダ
ルシイ(T.E.Darcy )他による雑誌論文「副搬送波マル
チプレクシングを使用する広帯域光波分配システム」に
より知られている。
【0004】このような送信システムは、サブステーシ
ョンにより共通に使用されるチャンネルを介してメイン
ステーションと複数個のサブステーション間の通信に使
用される。このチャンネルは、たとえば、ガラス繊維、
同軸ケーブルまたは無線リンクにより形成される。この
ような送信システムの応用分野としては、たとえば、受
動光通信網や、ローカルエリアネットワーク(局所通信
網)、衛星通信システム、移動電話システム等がある。
【0005】すべてのサブステーションにとって共通チ
ャンネルを利用する電気通信網において、メインステー
ションへ情報を同時に送信するサブステーションにより
相互干渉が全くまたはほとんどなされないことが確認さ
れる。
【0006】一般に、これは、メインステーションで、
たとえば、周波数選択フィルタによって、異なるサブス
テーションから導入する信号が分離されるように、サブ
ステーションにより送信される信号にそれら自身の周波
数を与えることにより達成される。他の方法は、ただ1
つのサブステーションが一度に信号をメインステーショ
ンへ送信するように、各サブステーションで得られるフ
レームに異なるタイムスロットを作ることである。
【0007】前記方法に対する簡単な別の方法は前記雑
誌論文から知られる電気通信網である。ここでは、種々
のサブステーションにとってほぼ同じまたは異なるキャ
リア周波数を有するリターン・キャリアを発生するサブ
ステーションが使用される。このリターン・キャリア
は、たとえば、振幅変調(強さ)または周波数変調され
る。
【0008】メインステーションは種々サブステーショ
ンにより送信されるすべてのリターン・キャリアの結合
を受信する。このリターン・キャリアの結合が復調され
た後、変調リターン・キャリアの結合である信号が得ら
れる。各変調リターン・キャリアはフィルタにより分離
され、次いで復調される。
【0009】メインステーションから分配信号を送信す
るため、分配キャリアは、分配サブキャリアについて変
調される分配信号の結合により変調される。
【0010】従来の電気通信網では、たとえば、最高周
波数を有するサブキャリア用のモジュレータや復調器等
の構成部品はこのような高周波数に適する電子回路を使
用する。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、前記
構成部品の最高信号周波数に課される必要条件が減少さ
れる、冒頭に記載した型の電気通信網を提供することで
ある。
【0012】
【課題を解決するための手段および作用】この目的を達
成するため、本発明は、分配サブキャリアの周波数バン
ドとリターン・キャリアの周波数バンドとが少なくとも
部分的にオーバラップすることを特徴とする。
【0013】分配サブキャリアとリターン・キャリアの
周波数を周波数バンドにオーバラップさせることによ
り、最高周波数を有するサブキャリアの周波数は技術状
態電気通信網におけるより低くなる。その結果、電気通
信網に必要な電子回路の高周波数挙動に課される厳しい
必要条件は少なくなる。
【0014】本発明の一実施例は、サブステーションに
企図される分配サブキャリアの周波数とサブステーショ
ンから導入するリターン・サブキャリアの周波数が異な
ることを特徴とする。
【0015】分配サブキャリアの周波数と特定サブステ
ーションのリターン・サブキャリアの周波数が異なるよ
うに、サブステーションに割当てられるサブキャリア周
波数を選択することにより、サブステーションにより送
信される信号がネットワーク反射により同じサブステー
ションのレシーバで終了してそこに干渉が生ずることが
回避される。
【0016】
【実施例】図1に示す電気通信網は、ガラスファイバ網
12からなるチャンネルを介してサブステーション2〜
11に接続されたメインステーション1を備える。接合
部で、メインステーションにより発振光は分割されてネ
ットワークを介しさらにサブステーション2〜11に分
配される。サブステーションにより発振光信号は結合部
で結合され結合光信号となりメインステーションへ送ら
れる。
【0017】メインステーションおよびサブステーショ
ンで使用される部品の最大信号周波数に及ぼす必要条件
を減ずるため、分配サブキャリアの周波数はメインステ
ーションで本発明に従って発生され、リターン・サブキ
ャリアの周波数はオーバラッピング周波数エリアにおけ
るサブステーションで発生される。次表は、図1のサブ
ステーション2〜11に割当てられる分配サブキャリア
およびリターン・サブキャリア周波数の考え得る周波数
サブデビジョンを示すものである。
【0018】 上表において、周波数f2 〜f11は、たとえば、等距離
周波数群から選ばれる。多数のこれら周波数間の差は他
のこれら周波数の結合間の差より大きくし、異なる転送
速度を有するチャンネルがサブステーションに得られる
ようにすることも考えられる。
【0019】また、上表から明らかなことは、特定サブ
ステーションに企図される分配サブキャリアの周波数は
各サブステーションで前記特定サブステーションのリタ
ーン・サブキャリアの周波数とは異なる。このことは、
特定サブステーションにより送信される信号にとって、
ネットワーク反射により関係サブステーションのレシー
バにおいて分配信号の受信を妨げることができない点で
有利である。また、これらの周波数は、リターン・サブ
キャリア周波数を有するサブステーションが、この周波
数でサブキャリアについて変調される信号を受信するよ
う配置されたサブステーションからできるだけ離れるよ
うな方法で選択される。このことは、ネットワークの任
意の位置で反射されるリターン信号により他のサブステ
ーションでの干渉をできるだけ少なくさせるという点で
有利である。そのため、関係サブステーション間の距離
が長ければ長いほど、これらサブステーション間の信号
は減衰され、干渉を減ずることになる。
【0020】図2に示す電気通信網は、無線リンクから
なるチャンネルを介して複数個の移動サブステーション
14〜19で情報を交換できるメインステーション13
を備えている。図2に示す電気通信網では、ネットワー
クで必要な部品の高周波特性に対する厳しい必要条件が
少なくてすむように、オーバラッピング周波数バンドで
リターン・サブキャリアと分配サブキャリアを有利に選
択する。ここでもまた、分配サブキャリアとリターン・
サブキャリアに異なる周波数を使用することは、サブス
テーションにより送信される信号の反射によるサブステ
ーションにおける干渉が回避される点で有利である。
【0021】図3に示すサブステーション2では、リタ
ーン信号Si はトランスミッタ25に送られる。トラン
スミッタ25において、リターン信号Si はローパス・
フィルタ36を経て補助モジュレータ30の入力端に送
られる。この補助モジュレータは周波数fi を有するリ
ターン・サブキャリアを発生する発振器34を備えてい
る。補助モジュレータ30の入力端は乗算回路32の第
1入力端に接続され、発振器34の出力端は乗算回路3
2の第2入力端に接続される。同様に補助モジュレータ
30の出力端を形成する乗算回路32の出力端は加算回
路28の第1入力端に接続される。定数Ib が加算回路
28の第2入力端に入力される。加算回路28の出力端
は、この場合、電光変換器26であるリターン・モジュ
レータの入力端に接続される。出力信号として送信信号
を有する電光変換器26の出力端は光学デュプレクサ2
0の第1入力端に接続される。光学ジュプレクサ20の
出力端は光電変換器22に接続される。光電変換器22
の出力端はレシーバ23の入力端に接続される。レシー
バ23において、レシーバ23の入力端信号はミキサー
ステージ29の第1入力端に送られる。本発明に従い周
波数fi とは異なる周波数fj を有する出力信号を持つ
発振器27の出力端はミキサーステージ29の第2入力
端に接続される。ミキサーステージ29の出力端はロー
パス・フィルタ31の入力端に接続され、レシーバ23
の出力信号Su はローパス・フィルタ31の出力端で得
られる。
【0022】図3に示すサブステーションの実施例にお
いて、入力信号Si は2進値“0”および“1”で表現
され、それぞれ値0と+Vを有する電圧により表わされ
るディジタル信号であるものとする。乗算回路32の出
力端は、ローパス・フィルタ36で濾波された入力端信
号Si により変調される周波数fi を有するリターン・
サブキャリアにより形成されるリターン信号を持つこと
になる。サブキャリアの周波数は一般に、異なるサブス
テーションでは異なっている。しかし、異なるサブステ
ーションがフレームの異なるタイム・スロットで送信す
る場合、TOMA(時分割多重アクセス)およびSCM
A(副搬送波多重アクセス)との組み合わせを使用し
て、多数のサブステーションで同じサブキャリア周波数
を選択可能とすることも別に考えられる。サブキャリア
が使用されると(Si =“1”)、加算回路28は定数
b を変調キャリアに加算して、電光変換器26に送ら
れる信号が常に0より大きくなるようにする。これが必
要となるのは、たとえば、電光変換器が、入力端信号が
常に正の電流であるレーザまたはLEDを有する場合で
ある。電光変換器26は、デュプレクサ20を経てチャ
ンネルに送られる光学送信信号を発生する。ここで電光
変換器26はその入力信号を強さが変わる光信号に変換
するが、別に、電光変換器はその入力信号を光信号の周
波数または位相信号に変換することも考えられる。
【0023】チャンネルが受信した信号はデュプレクサ
20を経て光電変換器22に送られる。光電変換器22
の出力信号をミキサーステージ29によりミックスする
ことによって、適切なサブステーションに企図される分
配信号であるベースバンド信号が得られる。さらに、ミ
キサーステージ29の出力信号はさらに他のステーショ
ンのキャリア変調分配信号となる。ローパス・フィルタ
31は、所望の分配信号Su だけが残るように他のサブ
ステーションに企図されるすべての分割信号を除去す
る。
【0024】図4に示すサブステーション2において、
リターン信号Si はローパス・フィルタ36を経てトラ
ンスミッタ25に送られる。トランスミッタ25におい
て、リターン信号Si は補助モジュレータ30の入力端
に送られる。補助モジュレータ30は平均周波数fi
有するサブキャリアを発生する発振器42を備えてい
る。この発振器42は補助モジュレータ入力信号により
周波数変調することができる。この目的のため、補助モ
ジュレータ30は周波数制御型の発振器42を備えてい
る。補助モジュレータ30の出力端は加算回路28の第
1入力端に接続される。定数Ib が加算回路28の第2
入力端に送られる。加算回路28の出力端は、電光変換
器26からなるモジュレータの入力端に接続される。出
力信号のため送信信号を有する電光変換器26の出力端
は光学デュプレクサ20の第1入力端に接続される。光
学デュプレクサ20の出力端は光電変換器22の入力端
に接続される。光電変換器22の出力端はレシーバ23
の入力端に接続される。レシーバ23において、その入
力信号はローパス・フィルタ33に送られる。ローパス
・フィルタ33の出力端はミキサーステージ29の第1
入力端に接続される。周波数fj −fIF(ここでfj
i とは本発明に従い異なっている)を有する出力信号
を持つ発振器27の出力端はミキサーステージ29の第
2入力端に接続される。ミキサーステージ29の出力端
は周波数弁別器37に接続される。レシーバ23の出力
端でもある、周波数弁別器37の出力端に、関連サブス
テーションに企図された分配信号Su が得られる。
【0025】補助モジュレータ30は、フィルタを通し
た入力信号Si に応答して周波数変調サブキャリアを発
生する。これは、リターン信号Si を周波数制御発振器
42の周波数制御入力端へ送ることによって行われる。
フィルタ36は信号Si の帯域幅を制限する。電光変換
器26の入力端で、変調サブキャリアと定数Ib との和
からなる信号が得られる。
【0026】光学デュプレクサ20を経て、チャンネル
から受信した信号が、入力信号を電気信号に変換する光
電変換器22に送られる。この点で、分配信号は関連分
配サブキャリアを周波数変調により変調されるものとす
る。ミキサーステージ29における光電変換器22の濾
波出力信号を周波数fj −fIFを有する信号とミックス
することによって、周波数fIFを有する中間周波数信号
が得られる。この中間周波数信号は、レシーバ23の出
力端で所望の分配信号が得られるように、周波数弁別器
37で復調される。
【0027】図5に示すメインステーション1で、種々
の分配信号がそれ自身の振幅モジュレータ69,71,
73,75の各第1入力端に送られる。これらの振幅モ
ジュレータの第2入力端にはそれぞれ周波数fi 〜fM
を有する分配キャリアが供給される。振幅モジュレータ
69〜75の出力端は加算回路67の入力端に接続され
る。加算回路67の出力端は電光変換器65の入力端に
接続される。電光変換器65の出力端は光学デュプレク
サ64の入力端に接続される。
【0028】光学デュプレクサ64の結合入力端/出力
端はチャンネルに結合される。光学デュプレクサ64の
出力端は光電変換器66の入力端に接続される。光電変
換器66の出力端は複数個のミキサーステージ68,7
0,72,74の第1入力端に接続される。各ミキサー
ステージの第2入力端には、各ミキサーステージで異な
る周波数fi (i=1〜N)を有する局部発振器信号が
供給される。ミキサーステージ68の出力端はローパス
・フィルタ76の入力端に接続され、ミキサーステージ
70の出力端はローパス・フィルタ78の入力端に接続
され、ミキサーステージ72の出力端はローパス・フィ
ルタ80の入力端に接続され、ミキサーステージ74の
出力端はローパス・フィルタ82の入力端に接続され
る。
【0029】メインステーション1によりサブステーシ
ョンへ送信される信号はモジュレータ69,71,7
3,75によりそれ自身の分配サブキャリアが変調さ
れ、加算回路67により単一補助分配信号に結合され
る。この補助分配信号は、電光変換器65からなる分配
モジュレータにより光学信号に変換され、この信号は光
学デュプレクサ64を介しチャンネルに送られる。
【0030】チャンネルから導入する光学信号は光電変
換器66により補助信号に変換される。この補助信号は
それ自身のサブキャリア周波数が変調されるサブステー
ションの信号である。ミキサーステージ68,70,7
2,74に送られるサブキャリアの周波数は種々のサブ
ステーションにより使用されるサブキャリアの周波数に
相当するので、分配信号を変調するため、およびリター
ン・サブキャリアを復調するために、サブステーション
で発生されるサブキャリアを使用することができる。
【0031】各ミキサーステージの出力端で、1つの特
定サブステーションから導入する復調信号が得られる。
ローパス・フィルタ76,78,80,82によってサ
ブステーションにより送信されるデータ信号の最大周波
数上にある他のすべての周波数成分を除くことによっ
て、各ローパス・フィルタの出力端に、1つの特定サブ
ステーションから導入する信号を得ることができる。
【0032】メインステーション1が周波数変調信号に
適しているとすれば、振幅モジュレータ69,71,7
3,75は周波数モジュレータと変えられ、周波数復調
器はフィルタ76,78,80,82の前に含まれるこ
とになる。分配信号が分配サブキャリアについて周波数
変調され、リターン信号がリターン・キャリアについて
振幅変調されることも同様に考えられ、また、変調方法
の異なる結合も考えられることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明が実施される受動光学ネットワークの系
統図。
【図2】本発明が実施される移動通信用電気通信網を示
す系統図。
【図3】本発明による電気通信網に使用されるサブステ
ーションの内部構成を示すブロック図。
【図4】本発明による電気通信網に使用されるサブステ
ーションの別の実施例を示すブロック図。
【図5】本発明による電気通信網に使用されるメインス
テーションの内部構成を示すブロック図。
【符号の説明】
1,13 メインステーション 2〜11 サブステーション 12 ガラスファイバ・ネットワーク 14〜19 移動サブステーション 20,64 光学デュプレクサ 22,66 光電変換器 23 レシーバ 25 トランスミッタ 26,65 電光変換器 27,34,42 発振器 28,67 加算回路 29 ミキサーステージ 30,36 補助モジュレータ 31,76,78,80,82 ローパス・フィルタ 32 乗算回路 37 周波数弁別器 69,71,73,75 振幅モジュレータ Si リターン信号 Su 出力信号
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 アトゥール、ナレンドラナト、シンハ オランダ国5621、ベーアー、アインドーフ ェン、フルーネヴァウツウェッハ、1

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】チャンネルを介して複数個のサブステーシ
    ョンに結合されるメインステーションを備え、メインス
    テーションは、分配サブキャリアについて変調される複
    数個の分配信号の結合を分配キャリアについて変調する
    分配モジュレータを備え、各サブステーションはそれ自
    身のリターン・サブキャリアについて変調されるリター
    ン信号をリターン・キャリアについて変調するリターン
    ・モジュレータを備えている、電気通信網において、分
    配サブキャリアの周波数バンドとリターン・キャリアの
    周波数バンドは少なくとも部分的にオーバラップしてい
    ることを特徴とする電気通信網。
  2. 【請求項2】サブステーションに企図された分配サブキ
    ャリアの周波数とそのサブステーションから導入するリ
    ターン・キャリアの周波数とは異なっている請求項1記
    載の電気通信網。
  3. 【請求項3】メインステーションの分配モジュレータお
    よびサブステーションのリターン・モジュレータは電子
    ・光学変換器からなっている請求項1または2記載の電
    気通信網。
  4. 【請求項4】分配サブキャリアについて変調される複数
    個の分配信号の結合を分配キャリアについて変調する分
    配モジュレータを備え、さらにリターン・サブキャリア
    について変調されるリターン信号を受信するレシーバを
    含むメインステーションにおいて、分配サブキャリアの
    周波数バンドとリターン・サブキャリアの周波数バンド
    とは少なくとも部分的にオーバラップしていることを特
    徴とするメインステーション。
  5. 【請求項5】分配モジュレータは電子・光学変換器から
    なっている請求項4記載のメインステーション。
  6. 【請求項6】分配サブキャリアについて変調される信号
    を受信するレシーバを備え、さらにそれ自身のリターン
    ・サブキャリアについて変調されるリターン信号をリタ
    ーン・キャリアについて変調するリターン・モジュレー
    タを含むサブステーションにおいて、分配サブキャリア
    の周波数とリターン・キャリアの周波数とは少なくとも
    部分的にオーバラップする周波数バンドとは異なる周波
    数であることを特徴とするサブステーション。
  7. 【請求項7】リターン・モジュレータは電子・光学変換
    器からなっている請求項6記載のサブステーション。
JP5288111A 1992-11-19 1993-11-17 電気通信網 Pending JPH06216866A (ja)

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US (1) US5613210A (ja)
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TW (1) TW402147U (ja)

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