JPS58151753A - パルス通信方式 - Google Patents

パルス通信方式

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Publication number
JPS58151753A
JPS58151753A JP3498382A JP3498382A JPS58151753A JP S58151753 A JPS58151753 A JP S58151753A JP 3498382 A JP3498382 A JP 3498382A JP 3498382 A JP3498382 A JP 3498382A JP S58151753 A JPS58151753 A JP S58151753A
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JP
Japan
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signal
cmi
transmission
circuit
code
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JP3498382A
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English (en)
Inventor
Akira Fukuda
晃 福田
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Sumitomo Electric Industries Ltd
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Sumitomo Electric Industries Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/38Synchronous or start-stop systems, e.g. for Baudot code
    • H04L25/40Transmitting circuits; Receiving circuits
    • H04L25/49Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems
    • H04L25/4917Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems using multilevel codes
    • H04L25/4923Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems using multilevel codes using ternary codes
    • H04L25/4925Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems using multilevel codes using ternary codes using balanced bipolar ternary codes

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は信号伝送速度及び伝送容量共に太きくしかも信
号伝送路の異常を監視できるパルス通信方式に関し、特
に光ファイバーによる光パルス通信に適するパルス通信
方式に関する。
第1図は従来のパルス通信方式の原理を例示する図であ
る。従来、パルス通信方式としては第1[/ (a)に
示す0及び1によりデータ信号を伝送する2値パルス通
信方式の他に、第1図(b)に示すように繰返しパルス
に包絡線変調を施す包絡線変調パルス通信方式が知られ
ている。2値パルス通信方式は、データ信号の不在状態
が信号伝送路の異常によるものかあるいは2値パルス信
号の一方を示しているのか判別できない欠点がある。ま
た、この2値パルス通信方式は高速度のパルス信号に伝
送路監視信号を挿入する場合には、信号の位相を厳密に
検出しなければならないために装置が大がかりになって
しまう欠点もある。一方、包絡線変調パルス通信方式は
信号伝送速度がパルス繰シ返し周波数よりも遅くなる欠
点がある。
本発明の目的は、送信データ信号をCMI(Coded
 Mark Inversion)−z−ドに変換しこ
れを更に6値CMIコードとして伝送することにより、
簡易な回路構成によって信号伝送容量が大きく、送信デ
ータ信号と共にクロック信号及び伝送路゛監視信号の伝
送も可能なパルス通信方式を提供することである。
以下に図面を参照して本発明について詳細に説明する。
第2図は本発明のパルス通信方式の実施例を示す図であ
る。本発明のパルス通信方式では、送信データ信号■は
CMIコード■に変換された後頁に3値CMI信号■に
変調されて信号伝送路により伝送され、受信側でデータ
信号とクロック信号とに分離して復調される。第2図で
はCMIコード■は送信データ信号■の1に010に1
1又はOOを対応させ、CMIコード◎の10は送信デ
ータ信号■の1及び0のどちらにも対応させず、更に送
信データ信号■の0にはCMIコード■の00と11と
を交互に対応させるものとする。
周波数fOの送信データ信号■は周波数2fOの送信ク
ロック信号■の立ち上がりに同期して信号周期の中央で
サンプリングされ、前述の対応に基づいて送信CMIコ
ード■に変換される。第2図では最初の送信データ信号
0に対して送信CMIコード■)のOOを対応させたの
で以後の送信データ信号6)の0に対しては11.Do
、11・・・・・・と交互に繰返すことになる。次に送
信CMIコード0は、周波数4fOの送信逓倍クロック
信号■の立ち上がりに同期してこの送信CMIコードの
1に0を、Oに−1を対応させた6値CMI信号■に変
換される。従って送信データ信号■の1は送信クロック
信号の立ち下がり及び立ち上がりにそれぞれ対応して3
値CMT信号■の負ノくルス1つと正パルス1つとに変
換される。同様に、送信データ信号■のOは送信クロッ
ク信号の立ち下がり及び立ち上がりに対応して6値CM
I信号@の正パルス2つあるいは負パルス2つに変換さ
れる。
送信データ信号■の0を送信CMIコード■に変換する
際に00と11とを交互に対応させるように約束したの
で、このろ値CMI信号■の正パルス2つあるいは負パ
ルス2つはその直前の送信データ信号■の0に対して使
用した2つのパルス信号と逆の符号を有するパルス信号
になる。この6値CMI信号が信号伝送路を介して受信
側に伝送される。
送信データ信号■の1が6値CMI信号@の負パルス1
つ及び正パルス1つに対応しかつ送信データ信号■の0
が交互に2つの正パルス及び2つの負パルスに対応する
ことから、3値CMI信号■の全体ではOと1の生起確
率が1:1になる。
このため、この3値CMI信号@の平均値は尖頭値の半
値になっており(第2図では最大値+1と最小値−1と
の半値つまり0となっており)、伝送信号レベルの検出
が容易にできる。この特徴は信号伝送路の異常監視信号
として利用できる。つまり、信号伝送路に異常が発生す
ると半値レベルが変動するので、比較器によってこの半
値レベルを所定の基準値に比較し監視することにより異
常を検出そきる。この特徴は特に光フアイバー上を光パ
ルスにより信号を伝送する光パルス通信方式において有
効である。また、6値CMI信号■の正パルス及び負パ
ルス共に送信クロック信号0の立ち上がりあるいは立ち
下がりに対応していること及び送信CMIコード0の1
oを送信データ信号■の0及び1のいずれにも対応させ
ていないことから、この6値CMI信号のパルスがクロ
ック信号の立ち上がりに対応するか立ち下がシに対応す
るかを識別することができる。このため、本発明のパル
ス通信方式はクロック信号もデータ信号と共に伝送でき
ることになる。当然に、送信データ信号■は送信ハ場合
と逆の手順で受信CMIコード■の01に受信データ信
号の1を、oo又は11に0を対応させることにより受
信データ信号に復調される。このように、送信される6
値CMI信号はデータ信号、クロック信号及び伝送路監
視信号を含んでいる。
本発明においては、送信データ信号■はこの送信データ
信号の周波数f′oの4倍の周波数の逓倍クロック周波
数4fOで伝送されるので、必要な伝送帯域は信号パル
ス周波数の4舊ですむことがわかる。つまり、伝送帯域
の1/4がデータ信号として利用できることになる。ま
た、受信データ信号に対応する受信タイミングロック信
号をPLL回路のような複雑な回路を使わないで送信速
度の4倍のクロック信号で動作する順序回路によって容
易に抽出することができる。受信データ信号は位相も含
めたクロック情報を含んでおり、このクロック情報は送
信速度の倍のクロック周波数で遷移する順序回路によっ
て容易に再生することができる。CMIコードの10は
データとして使用していないので、クロックの位相がデ
ータ信号に対して1800ずれても修正することが可能
であるという利点もある。
以上の説明では、データ信号の1にCMIコードの01
を対応させ、0に11又はOOを交互に対応させ、CM
Iコードの10はデータ信号の1及び0のいずれにも対
応させないものと約束したが、別の対応も考えられる。
すなわち、データ信号の0にCMIコードの01を対応
させ、1に11又はOOを交互に対応させ、CMIコー
ドの10はデータ信号の1及び0のいずれにも対応させ
ない場合、データ信号の1にCMIコードの10を対応
させ、0に11又は00vi−交互に対応させ、CMI
コードの01はデータ信号の1及び0のいずれにも対応
させない場合、データ信号の0にCMIコードの10を
対応させ、1に11又は00を交互に対応させ、CMI
コードの01はデータ信号の1及びOのいずれにも対応
させない場合がある。また、CMIコードを、3値CM
I信号に対応させる場合に、1に対して正パルスを0に
対して負パルスを対応させたが、1に対して負パルス、
Oに対して 正パルスを対応させることも可能である。
@6図は本発明のパルス通信方式を実施するパルス通信
システムを示すブロック図である。1は送信データ保持
回路、2は送信クロック逓倍回路、6はCMIコード作
成順序回路、4は変調回路、5はろ値CMI信号作成回
路、6は信号伝送路、7は3 rl CM r信号復号
回路、8は復調回路、9はCMIコード復号順序回路、
10は伝送路監視回路、11は逓倍クロック再生回路、
12は受信クロック復号回路である。送信クロック逓倍
回路2は送信クロック信号■を周波数2fOの2倍の周
波数4fOの送信逓倍クロック信号@に変換し、送信デ
ータ保持回路1、CMIコード作成順序回路3及び変調
回路4に送信逓倍クロック信号@を与える。CMIコー
ド作成順序回路6は送信データ信号■を送信CMIコー
ド■に変換する。変調回路4は送信CMIコード■を送
信正パルス信号■と送信負パルス信号■に分離し、6値
CMI信号作成回路5が3値CMI信号■に変換する。
この実施例においては、3値CMI信号■は3値CMI
信号作成回路5の発光素子により光信号として光ファイ
バー等から成る信号伝送路6を介して送信される。受信
側では3値CMI信号復号回路7は光信号の6値CMI
信号から電気的な受信正パルス信号■と受信負パルス信
号◎とに復調し、復調回路8がこの受信正パルス信号■
と受信負パルス信号0とから受信CM Iコード◎に復
調する。
逓倍クロック再生回路11は3値CMI信号■が受信逓
倍クロック信号0を抽出し、CMIコード復号順序回路
9に与える。このCMIコード復号順序回路9は受信C
MIコード◎を受信データ信号■に変換する。受信クロ
ック復号回路12は受信逓倍クロック信号0を受信クロ
ック信号[F]に変換する。これによって、データ信号
とクロック信号とが別個に抽出されている。−万、3値
CMI信号復号回路7は受光した光信号である6値CM
I信号の平均値を取り出し、伝送路監視回路10は絶え
ずこの平均値を一定値と比較することにより信号伝送路
乙の異常を監視できる伝送路監視信号全出力する。
第4図は本発明のCMIコード作成順序回路ろの実施f
lHを示す図である。13a及び13bは、データ保持
型フリップフロップである。14a及び14bは、JK
入力型フリップフロップである。
フリップフロップ13bは送信データ信号Qを送信逓倍
クロック信号@により保持し、フリップフロップ13a
は送信データ信号■を送信逓倍クロック信号■によりフ
リップフロップ13bより1クロツク遅れて順次保持す
る。フリップフロップ13a、1ろす、14a及び14
bの出力を、組み合せ論理回路により、フリップフロッ
プ14a及び14bのJK人力に戻してCMIコード作
成順序回路6を形成している。この順序回路3により、
送信データ信号■の1に対して、送信CMIコード■の
01を、送信データ信号■の0に対して、送信CMIコ
ード■の00又は11を交互に出力して、第2図に示す
ように送信データ信号■に対して送信CMI信号C)を
作成する。
第5図は本発明の変調回路4の実施例を示す図である。
送信CMIコード0は2人力NANDゲート16aに印
加され、インバータ17aにより反転されて送信正パル
ス信号■となる。一方、2人力NANDゲート16bに
はインバータ15により反転された送信CMIコード◎
が印加され、更にインバータ17bにより反転されて送
信負パルス信号のとなる。
第6図は本発明の6値CMI信号作成回路5の実施例を
示す図である。2人力NANDゲート18a及び18b
の一万の入力にはそれぞれ送信正パルス信号■及び送信
負パルス信号のが印加され、両NANDゲート18a及
び18bの他方の入力には送信制御信号が印加される。
この送信制御信号は、光信号送信を行なうか、行なわな
いかを制御する信号である。データ信号の送信を行なう
場合には送信制御信号が1となり、発光ダイオード19
は送信正パルス信号■が印加された時には最大値で発光
し、送信負パルス信号■が印加された時には最小値で発
光する。送信制御信号が1でありしかも送信信号パルス
がない状態ではこの発光ダイオード19は抵抗20と抵
抗21とによって決定される最大値及び最小値の半値で
発光する。データ信号の送信を行なわない場合には送信
制御信号が0となり、発光ダイオード19は強制的に消
光状態にされる。第6図では送信データ信号■を発光ダ
イオード19により光パルス信号として信号伝送路乙に
のせているが、通常の電気的パルス信号としてのせるた
めの実施例も容易に構成できることは勿論である。
第7図は本発明の3値CMI信号復号回路7の実施例を
示す図である。信号伝送路6を伝送されてきた3値CM
I信号■は前置増幅器22により増幅された後、正パル
ス用比較器24、負パルス用比較器25及びしきい値設
定回路26に印加される。しきい値設定回路2′5は伝
送される信号の最大値及び最小値の半値を予め設足され
たしきい値として発生する。正パルス用比較器24は3
値CMI信号■がしきい値より大きい場合に受信正パル
ス信号■を出力し、−万負パルス用比較器25は6値C
MI信号■がしきい値より小さい場合−受信負パルス信
号◎を出力する。伝送された6値CMI信号■は受信信
号平均値抽出回路60にも印加される。この平均値抽出
回路60は受信した3値CMI信号■の平均値を抽出し
、この平均値が比較器31により受信信号規準設定回路
29の出力する信号伝送路の異常を職別するための規準
値と比較され、比較器31が伝送路監視信号を出力する
第8図は本発明の復調回路8及びCMIコード復号順序
回路9の実施例を示す図である。復調回路8はRSフリ
ップフロップとして構成されている。データ保持型フリ
ップフロップ27a及U27bにより、RSフリップフ
ロップの出力信号である受i、cMIコード◎が受信逓
倍クロック信号0により順次保持される。データ保持型
フリップフロップ27bは、データ保持型フリップフロ
ップ27aに対して受信逓倍クロック信号0に対して、
1クロツク遅れて受信CMIコードの保持を行なう。J
K入力型フリップフロップ28a及び28bの出力と、
データ保持型フリップフロップ27a及び27bの出力
を、組み合せ論理回路により、JK人力型フリップフロ
ップ28a及び28bの入力に戻すことにより形成され
るCM1コード復号順序回路9は第2図のごとく、受信
正パルス信号■、受信負パルス信号◎から、受信データ
信号■受信クロック信号■を作成する。
以上述べたように、本発明によれば、コンパクトな装置
で、信号伝送速度及び伝送容量共に大きく、しがも信号
パルスの不在状態が信号伝送路の異常によるのが2値0
信号パルスの一万によるのかを容易に判別でき従って伝
送路を監視できるバ
【図面の簡単な説明】
第1図は従来のパルス通信方式の原理を例示する図、第
2図は本発明のパルス通信方式の実施例を示す図、第6
図は本発明のパルス通信方式を実施するパルス通信シス
テムを示すブロック図、第4図は本発明のCMIコード
作成順序回路の実施例を示す図、第5図は本発明の変調
回路の実施例を示す図、第6図は本発明の3値CMI信
号作成回路の実施例を示す図、第7図は本発明の6値C
MI信号復号回路の実施例を示す図、第8図は本発明の
復調回路及びCM’Iコード復号順序回路の実施例を示
す図である。 1:送信データ保持回路 2:送信クロック逓倍回路 3:CMIコード作成順序回路 4:変調回路 5:6値CMI信号作成回路 6:信号伝送路 7:6値CMI信号復号回路 8:復調回路 9:CMIコード復号順序回路 10:伝送路監視回路 11:逓倍クロック再生回路 12:受信クロック復号回路 19:発光ダイオード 22:前置増幅器 23:しきい値設定回路 24:正パルス用比較器 25:負パルス用比較器 特許出願人 住友電気工業株式会社 尾21”ZI !、(1正ノザルスイ1 e ≦ 鹸住負パル 聾9乳りロッフイt:(2ヂ。2F 坑4 図 尾5 図 りへ12]

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 fi+  送信すべきデータ信号をクロック信号に同朋
    してCMIコードに変換し、このCMIコードf:6値
    CMT信号に変換した後送信側から信号伝送路を介して
    受信側に伝送し、受信側において6(icMI信号から
    CMIコードに復号した後データ信号とクロック信号と
    を別個に再生し抽出することから成ることを特徴とする
    パルス通信方式。 (2+  fl+において、3値CMI信号の平均値が
    データ信号の最大値及び最小値間の半値となっており、
    この平均値を所定の基準値に比較することにより信号伝
    送路を監視することを特徴とするパルス通信方式。 +31  fi+において、データ信号の伝送に使用す
    るクロック信号σ)周波数がデータ信号の周波数の4倍
    であることを特徴とするパルス通信方式。 (4)(1)において、6値CMI信号が光信号から成
    ることを特徴とするパルス通信方式。 (51(11において、データ信号の1にCMIコード
    の01が対応し0に11又は00が交互に対応し、CM
    Iコードの10はデータ信号のいずれにも対応しないこ
    とを特徴とするパルス通信方式。 (61(11において、データ信号のOにCMIコード
    の01が対応し1に11又はOOが交互に対応し、CM
    Iコードの10はデータ信号のいずれにも対応しないこ
    とを特徴とするパルス通信方式。 +71  ft+において、データ信号の1にCMIコ
    ードの10が対応し0に11又は00が交互に対応し、
    CMIコードの01はデータ信号のいずれにも対応しな
    いことを特徴とするパルス通信方式。 (81(11において、データ信号の0にCMIコード
    の10が対応し1に11又は00が交互に対応し、CM
    Iコードの01はデータ信号のいずれにも対応しないこ
    とを特徴とするパルス通信方式。
JP3498382A 1981-04-27 1982-03-05 パルス通信方式 Pending JPS58151753A (ja)

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DE8282301861T DE3267979D1 (en) 1981-04-27 1982-04-08 A method of and a system for pulse communication
EP82301861A EP0063886B1 (en) 1981-04-27 1982-04-08 A method of and a system for pulse communication
CA000400788A CA1187187A (en) 1981-04-27 1982-04-08 Method and system for pulse communication
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