JPS5879357A - 直流再生回路 - Google Patents

直流再生回路

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JPS5879357A
JPS5879357A JP17759381A JP17759381A JPS5879357A JP S5879357 A JPS5879357 A JP S5879357A JP 17759381 A JP17759381 A JP 17759381A JP 17759381 A JP17759381 A JP 17759381A JP S5879357 A JPS5879357 A JP S5879357A
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JP
Japan
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circuit
signal
waveform
regeneration
gate
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JP17759381A
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JPS5948586B2 (ja
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Seiji Nakagawa
清司 中川
Kenji Ogami
大上 健二
Norihisa Oota
太田 紀久
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Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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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
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/06Dc level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection
    • H04L25/061Dc level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection providing hard decisions only; arrangements for tracking or suppressing unwanted low frequency components, e.g. removal of dc offset
    • H04L25/062Setting decision thresholds using feedforward techniques only

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

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、発光ダイオードわるい社半導体レーザ等゛の
発光素子を送信源とし、PINダイオードあるいd A
PD等のホトダイオード等を受光素子とする光通信装置
等のディジタル通信装置における直流再生回路に関する
従来、この種の通信装置の受信側においては、増幅器系
を構成する場合に、その構成を簡単にするためにコンデ
ンサを用いて直流分をカットした増幅器を用いている。
そのためにディジタル信号を伝送する場合パターン密度
変化に対する直流分変動が生じ、識別再生する場合の誤
如発生の原因となる。そこで、との直流分変動を除去す
るために、従来、クランプ回路等の直流再生回路が用い
られている。しかし、従来の直流再生回路は、次に詳細
を述べるように信号波形がRE(ゲートrnt。
廖−デO)符号のときは安定に動作するが、@1”レベ
ルが連続するようなNRX (%0%rmtsr%t・
1−デO)符号の場合には、完全に直流再生することは
難しく、不安定になるといり欠点があった。
第1図は従来の光通信装置の構成例を示すブロック図で
あシ、1はデータ入力端子、2はクロツり入力端子、5
は駆動回路、4は発光素子、5L光線路、6は受光素子
、7はバイアス回路、8は増幅器、9はAGC回路、1
oは直流再生回路、1o8はクランプ回路、11は識別
回路、12はタイ建ング回路、13はデータ出力端子、
14はクロック出力端子、R1は抵抗、cl はコンデ
ンサである。tた第2図は従来のクランプ回路のみによ
る直流再生回路1oの構成例を示し、第5図はその動作
波形例であって同図(1)はRZ波形の場合、同図(2
)はNRZ波形の場合のそれぞれ第1図及び第2図の6
〜0点における波形を示す、なお、第2図において15
はダイオード、R1は抵抗、c雪はコンデンサである。
第1図において、駆動回路5および発光素子4から光線
路5を通して送信されてきた光信号は、受光素子6によ
シミ気信号に変換される。このとき、波形として杜、第
3図(1)、に示すようなRE波形と同図(2)に示す
ようなNRZ波形がある。この波形がコンデンサ肖で直
流遮断を受けると増幅器8の出力bdそれぞれパターン
密度変化に対応して第5図に示すものとなる。クランプ
回路は、この波形劣化を補償するためのもので、ダイオ
ード15の順方向、逆方向の抵抗差により、信号の正極
性、負極性に対して充放電の時定数を変えることによっ
て、直流再生を行なわせるものである。
この例で杜、信号の負極性の時の時定数を正極性の時の
時定数よシも小さくすることによって、基線への復帰を
早め、波形歪を小さくしている。
しかしながら、従来の直流分再生回路では、第5図(1
)に示すように、RZ波形の時には直流再生はほぼ完全
に行なわれるが、同図(2)に示すようにNRZ波形の
時には完全に直流再生することは難しい、  RZパル
ス伝送系を構成するためには広帯域な伝送系を構成する
必要があυ、NEZパルス伝送系の装置構成が望ましい
が、前述の如く直流再生が離しいという欠点があった。
本発明はこのような従来の欠点を改善したものであり、
その目的は、NRZ波形をRZ波形に変換して直流再生
することによシ、直流再生を精度良く実現し得るように
することにある。以下実施例について詳細に説明する。
第4図は本発明の実施例の要部ブロック図であり、第1
図と同−符号社同一部分を示し、20社遅延回路、21
は加算回路、22は微分回路、2SはRSフリップフロ
ップ、24はゲート回路、25は矩形波形発生回路(パ
ルス信号発生回路)である、また第5図は第4図の6〜
に点における信号波形の一例を表わす線図である。
第4図において、増幅器8までの入力側構成は従来の構
成と同一であp、NRZ信号を採用する場合、増幅器8
の受信NRZ信号を入力とする微分回路22は、第5図
のdに示すよう外波形の信号を発生する。この微分波形
の正極性の時をセット信号、負極性の時をリセット信号
とすると、RSクリップフロップ23の出力は第5図の
−に示すように、受信信号のマーク時のみ“11となる
一方、タイミング抽出回路12からのクロック信号をも
とに、矩形波形発生回路25は、例えば第5図のfに示
すような基本周波数に等しい波形の信号を発生する。!
また、ゲート回路24において、RSフリップフロップ
25の出力が@1″の時のみ矩形波形信号fを通過させ
ると、例えば第5図のrtlc示すような波形の信号が
得られる。そして、遅延回路20によシ波形の同期をと
り、信号す劃を加算回路21によシ加え合わせると、例
えば第5図のルに示すような波形の信号が得られる。
このようにして得られた信号りはRZ波形となるので、
第2図のクランプ回路10cLを用いて直流再生を行な
えば、第3図(1)で示したように安定で且つ高精度な
直流再生波形が得られることに々る。
ここで、信号fの平均値を零に選ぶ仁とにより、ゲート
回路24の出力に直流分が含まれないようにしておシ、
直流再生誤差を発生させることはない、tた信号fは、
信号すの振幅+j、と同一振幅で逆極性の振幅−A1を
有した波形とすることにより、容易にRZ波形にとする
ことができる。tた信号すの振幅はAGC回路9によシ
受信レベル変動等がある場合においても常に一定に保た
れているので、R2波形が乱れることはない。
以上の説明で紘矩形波形の場合について述べたが、一般
に波形なt、t+がある場合についても同様に構成でき
る。
尚、本発明における誤動作の原因として杜、微分波形の
誤り発生が考えられるが、微分動作は元来直流遮断の影
響を受けない波形操作であるから、これによυ誤動作を
引き起こすことはない、他の要因としては雑音による微
分波形の誤り発生があるが、微分回路22とそれにつづ
(R57リップフロップ23.の応答速度は、信号系が
RZ波形の場合の約172であシ、そのために雑音帯域
幅の点での劣化はほとんどない、また、RSフリップ7
党ツブ出力の時間的なゆらぎが多少大きくても、識別回
路11の識別動作はRZ波形に対して行なわれるので、
このゆらぎは問題とはならない0通信装置におけるリタ
イミング動作は識別回路11によシ完全に保証される。
従って雑音による微分波形の劣化も大きな問題とならな
い。
以上の説明から判るように、本発明は、NRZ波形信号
をRZ波形信号に変換して直流再生するものであり、高
精度な直流再生が容易に行なえ、安定なディジタル通信
装置を構成することができる利点がある。また、光通信
装置に適用した場合には、RZ波形と比べて狭帯域なN
RZ波形を用いることができる為、発光源或いは受光素
子の動作速度が遅い場合または光線路の帯域が狭い場合
等に対しても簡単な回路で高能率な伝送系が構成できる
という利点がある。なお、同軸伝送方式においても、低
域速断が大きく且つ高周波まで等化してやる必要がある
場合等に適用すれば、その効果拡大きい。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の光通信装置の構成例を示すブロック図、
第2図はクランプ回路の一構成例を示す電気回路図、第
5図はその動作波形例を示す線図、第4図は本発明の実
施例の要部ブロック図、第5図は第4図のa−h点にお
ける信号波形の一例を示す線図である。 10は直流再生回路、10aはクランプ回路、12はタ
イミング回路、20は遅延回路、21は加算回路、22
は微分回路、2SlflRSフリツプフロツプ、24は
ゲート回路、25紘矩形波発生回路である。 特許出願人 日 本電信 電話 会社 代理人弁理士玉 蟲 久五 部(外3名)3 −319− く ■ b     上      0

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. ディジタル通信装置の受信装置における直流再生回路に
    おいて、NRZ波形の受信パルスの受信等化波形を像分
    析シ返しして受信パルスのマークに対応したゲート信号
    を発生するゲート信号発生回路と、1i!生クロりク信
    号をもとに基本周波数に等しいパルス信号を発生するパ
    ルス信号発生回路と、該パルス信号を前記ゲート1号に
    よ多制御して平均値が零の正及び負の極性を有するパル
    ス信号を発生するゲート回路と、該ゲート回路のパルス
    信号と前記受信等化波形のNRZ波形パルス信号とを同
    期をとって加算することによl) RE波形信号を出力
    する加算器と、該加算器の出力を入力とするクランプ回
    路とを具備し九ことを特徴とする直流再生回路。
JP17759381A 1981-11-05 1981-11-05 直流再生回路 Expired JPS5948586B2 (ja)

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JP17759381A JPS5948586B2 (ja) 1981-11-05 1981-11-05 直流再生回路

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JPS5879357A true JPS5879357A (ja) 1983-05-13
JPS5948586B2 JPS5948586B2 (ja) 1984-11-27

Family

ID=16033700

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JP17759381A Expired JPS5948586B2 (ja) 1981-11-05 1981-11-05 直流再生回路

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61206349A (ja) * 1985-03-06 1986-09-12 オーワイ ノキア アクチーボラグ デイジタル信号の受信装置に使用する方法及び装置

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61206349A (ja) * 1985-03-06 1986-09-12 オーワイ ノキア アクチーボラグ デイジタル信号の受信装置に使用する方法及び装置

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JPS5948586B2 (ja) 1984-11-27

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