JPS60160231A - ル−プ式光デ−タウエイシステム - Google Patents
ル−プ式光デ−タウエイシステムInfo
- Publication number
- JPS60160231A JPS60160231A JP59015496A JP1549684A JPS60160231A JP S60160231 A JPS60160231 A JP S60160231A JP 59015496 A JP59015496 A JP 59015496A JP 1549684 A JP1549684 A JP 1549684A JP S60160231 A JPS60160231 A JP S60160231A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- optical
- signal
- station
- circuit
- output
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/42—Loop networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
- Small-Scale Networks (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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
この発明はループ式光データウェイシステムに関する。
従来、この種のループ式光データウェイシステムは第1
図に示すように2重化ループ構成となっていた。2重化
ルーfを構成する光ファイハケーフル11.12には、
データ伝送ステーション131+13xp・・・13N
がループ接続されている。ステーションZJ、(j=1
〜N)は、ケーブル11.12上の光信号を光/電気変
換する光受信回路zz、z2、および入力信号を電気/
光変換し、その出力光信号をケーブル11゜I2経由で
次段に送出する光送信回路31゜32を有している。
図に示すように2重化ループ構成となっていた。2重化
ルーfを構成する光ファイハケーフル11.12には、
データ伝送ステーション131+13xp・・・13N
がループ接続されている。ステーションZJ、(j=1
〜N)は、ケーブル11.12上の光信号を光/電気変
換する光受信回路zz、z2、および入力信号を電気/
光変換し、その出力光信号をケーブル11゜I2経由で
次段に送出する光送信回路31゜32を有している。
通常状態におけるデータ伝送は、ケーブル11.12の
いずれか一方を用いて行なわれる。
いずれか一方を用いて行なわれる。
今、ケーブル11を使用してデータ伝送が行なわれてい
るものとすると、ケーブル11を介してステーション1
3.に供給される光信号は、光受信回路21によシ光/
電気変換される。光受信回路21からの変換出力信号は
図示せぬステーション制御部に供給されると共に、光送
信回路3Zに供給される。光送信回路31には、ステー
ション制御部からの(自局)送信信号も供給される。光
送信回路3Iは、当該回路31に供給される信号を電気
/光変換する。光送信回路31からの出力光信号はケー
ブル11を介して次段に伝送される。
るものとすると、ケーブル11を介してステーション1
3.に供給される光信号は、光受信回路21によシ光/
電気変換される。光受信回路21からの変換出力信号は
図示せぬステーション制御部に供給されると共に、光送
信回路3Zに供給される。光送信回路31には、ステー
ション制御部からの(自局)送信信号も供給される。光
送信回路3Iは、当該回路31に供給される信号を電気
/光変換する。光送信回路31からの出力光信号はケー
ブル11を介して次段に伝送される。
しかして、障害が発生すると、障害区間の前後でU −
IJンク(折シ返しループ)が形成され、ケーブル11
.12を用いたデータ伝送が行なわれる。第2図は例え
ばステーション13.で障害が発生した場合のシステム
再編成後のシステム構成を示す。第2図では、ステーシ
ョン13にの前後のステーション13N、I32におい
てU−リンクが形成されている。これにより、障害ステ
ーション131がシステムから切離され、ステーション
13!〜13N間のデータ伝送がケーブルlZ、12(
2重化ループ)を介して行なわれる。
IJンク(折シ返しループ)が形成され、ケーブル11
.12を用いたデータ伝送が行なわれる。第2図は例え
ばステーション13.で障害が発生した場合のシステム
再編成後のシステム構成を示す。第2図では、ステーシ
ョン13にの前後のステーション13N、I32におい
てU−リンクが形成されている。これにより、障害ステ
ーション131がシステムから切離され、ステーション
13!〜13N間のデータ伝送がケーブルlZ、12(
2重化ループ)を介して行なわれる。
このように、2重化ループ構成のシステムでは、U−リ
ンク形成によるシステム再編成により、正常ステーショ
ンについては、障害発生後もステーション間のデータ伝
送が可能となる。
ンク形成によるシステム再編成により、正常ステーショ
ンについては、障害発生後もステーション間のデータ伝
送が可能となる。
しかし、これは、障害区間が1つの場合に限られる。即
ち、第1図に示す如き2重化ループ構成のシステムでは
、障害区間が2つ以上の場合(例えば、2つの連続して
いないステーションの電源を、保守や改造のためにオフ
する場合)、システムが構成できなくなる欠点があった
。例えば第1図において、ステーションI31+134
の電源がオフしている場合、ステーション132゜13
3とステーション1311〜13Nとの間のデータ伝送
は不可能となる。
ち、第1図に示す如き2重化ループ構成のシステムでは
、障害区間が2つ以上の場合(例えば、2つの連続して
いないステーションの電源を、保守や改造のためにオフ
する場合)、システムが構成できなくなる欠点があった
。例えば第1図において、ステーションI31+134
の電源がオフしている場合、ステーション132゜13
3とステーション1311〜13Nとの間のデータ伝送
は不可能となる。
この発明は上記事情に鑑みてなされたものでその目的は
、複数のステーションで障害が発生しても、システムに
悪影響を及ぼすことのないにある。
、複数のステーションで障害が発生しても、システムに
悪影響を及ぼすことのないにある。
この発明では、1本の光伝送路に複数のデータ伝送ステ
ーションがループ接続される構成となっている。上記ス
テーションは、第1および第2光方向性結合器と、光受
信回路と、r−)回路と、光送信回路とを有している。
ーションがループ接続される構成となっている。上記ス
テーションは、第1および第2光方向性結合器と、光受
信回路と、r−)回路と、光送信回路とを有している。
第1光方向性結合器は光伝送路上の光信号を第2光方向
性結合器および光受信回路の2方向に分配出力する。光
受信回路は第1方向性結合器からの分配出力光信号を光
/電気変換する。ダート回路は、光受信回路からの出力
信号と自局送信信号とを結合する。光送信回路はダート
回路からの出力信号を電気/光変換し、その出力光信号
を第2光方向性結合器に供給する。第2光方向性結合器
は光送信回路からの出力光信号と第1光方向性結合器か
らの分配出力光信号とを結合し、光伝送路を介して次段
に送出する。
性結合器および光受信回路の2方向に分配出力する。光
受信回路は第1方向性結合器からの分配出力光信号を光
/電気変換する。ダート回路は、光受信回路からの出力
信号と自局送信信号とを結合する。光送信回路はダート
回路からの出力信号を電気/光変換し、その出力光信号
を第2光方向性結合器に供給する。第2光方向性結合器
は光送信回路からの出力光信号と第1光方向性結合器か
らの分配出力光信号とを結合し、光伝送路を介して次段
に送出する。
第3図はこの発明の一実施例に係るループ式光データウ
ェイシステムのシステム構成を示すもので、1本の光フ
アイバケーブル40には、データ伝送ステーション50
1 + 5’2 r・・・5ONがループ接続されてい
る。ステージせン501(l=1〜N)は、それぞれ光
受信回路5Iおよび光送信回路52を有して亀いる。ス
テーション50は、光フアイバケーブル40経由で上流
より伝送される光信号を、そのまま下流に伝送する機能
と、当該光信号を光受信回路51および光送信回路52
を用いて中継増幅して下流に伝送する機能とを有してい
る。
ェイシステムのシステム構成を示すもので、1本の光フ
アイバケーブル40には、データ伝送ステーション50
1 + 5’2 r・・・5ONがループ接続されてい
る。ステージせン501(l=1〜N)は、それぞれ光
受信回路5Iおよび光送信回路52を有して亀いる。ス
テーション50は、光フアイバケーブル40経由で上流
より伝送される光信号を、そのまま下流に伝送する機能
と、当該光信号を光受信回路51および光送信回路52
を用いて中継増幅して下流に伝送する機能とを有してい
る。
ステーション50.(i=+〜N)は、上記機能を実現
するために、第4図に示す如く構成されている。同図に
おいて、53.’54は光方向性結合器(以下、光カゾ
ラと称す)である。光カプラ5J、54は、端子53h
〜63c、54IL〜54cを有している。光カゾラ
53の端子53hは光フアイバケーブル40に接続され
ている。しかして、光フアイバケーブル40経出で光カ
ゾラ53の端子53aに導かれる光信号は、端子53b
、53cから分配出力される。光カプラ53の端子53
bには光受信回路5Iが接続されている。光受信回路5
1は、端子53bから分配出力される光信号を所定レベ
ルの電気信号(受信信号)に変換増幅する。光受信回路
51は所定レベルの信号を出力するために、図示せぬA
GC(Automatic Ga1n Control
)回路を有しておJ、AGC電圧が所定値以内であるか
否かによシ、光信号が所定レベル以内(例えば−20d
Bmから一30dBmの範囲)であるか否かを示す受信
レベル係号51aを出力する。
するために、第4図に示す如く構成されている。同図に
おいて、53.’54は光方向性結合器(以下、光カゾ
ラと称す)である。光カプラ5J、54は、端子53h
〜63c、54IL〜54cを有している。光カゾラ
53の端子53hは光フアイバケーブル40に接続され
ている。しかして、光フアイバケーブル40経出で光カ
ゾラ53の端子53aに導かれる光信号は、端子53b
、53cから分配出力される。光カプラ53の端子53
bには光受信回路5Iが接続されている。光受信回路5
1は、端子53bから分配出力される光信号を所定レベ
ルの電気信号(受信信号)に変換増幅する。光受信回路
51は所定レベルの信号を出力するために、図示せぬA
GC(Automatic Ga1n Control
)回路を有しておJ、AGC電圧が所定値以内であるか
否かによシ、光信号が所定レベル以内(例えば−20d
Bmから一30dBmの範囲)であるか否かを示す受信
レベル係号51aを出力する。
光受信回路5Iにはデータ伝送制御を行なうステーショ
ン制御部55および中継r−)+5Zが接続されている
。しかして光受信回路51からの出力信号(受信信号)
はステーション制御部55および中継ゲート56に供給
される。中継ゲート56には、光受信回路5Iからの上
記受信レベル信号51gも供給される。中継ダート56
は、受信レベル信号51hによって光信号が所定レベル
以内であることが示されている場合のみ、光受信回路5
1からの出力信号を通過出力させる。中継ゲート56お
よびステーション制御部55には、オアゲート57が接
続されている。しかして、中継ゲート56からの出力信
号およびステーション制御部55からの送信信号(自局
送信信号)はオアp−)57に供給される。オアルート
5Fには光送信回路52が接続されておシ、オアゲート
57からオアの出力信号は光送信回路52に供給される
。光送信回路52には、光受信回路51からの受信レベ
ル信号51hおよび、ステージ目ン制御部55からの送
信指定信号55mが供給される。
ン制御部55および中継r−)+5Zが接続されている
。しかして光受信回路51からの出力信号(受信信号)
はステーション制御部55および中継ゲート56に供給
される。中継ゲート56には、光受信回路5Iからの上
記受信レベル信号51gも供給される。中継ダート56
は、受信レベル信号51hによって光信号が所定レベル
以内であることが示されている場合のみ、光受信回路5
1からの出力信号を通過出力させる。中継ゲート56お
よびステーション制御部55には、オアゲート57が接
続されている。しかして、中継ゲート56からの出力信
号およびステーション制御部55からの送信信号(自局
送信信号)はオアp−)57に供給される。オアルート
5Fには光送信回路52が接続されておシ、オアゲート
57からオアの出力信号は光送信回路52に供給される
。光送信回路52には、光受信回路51からの受信レベ
ル信号51hおよび、ステージ目ン制御部55からの送
信指定信号55mが供給される。
この信号65hは自局からのデータ送信有り、即ち自局
送信信号有シを示す制!#信号である。
送信信号有シを示す制!#信号である。
光送信回路52は出力レベル可変機能を有しておシ、信
号55aが真の場合、オアゲート57からの出力信号を
第ルベル(例えばOdBm)の光信号に変換出力し、信
号51gが真(且つ信号55&が偽)の場合、同じくオ
アゲート57からの出力信号を第2レベル(例えば−1
0dBm)の光信号に変換出力する。
号55aが真の場合、オアゲート57からの出力信号を
第ルベル(例えばOdBm)の光信号に変換出力し、信
号51gが真(且つ信号55&が偽)の場合、同じくオ
アゲート57からの出力信号を第2レベル(例えば−1
0dBm)の光信号に変換出力する。
光送信回路52は光カプラ54の端子54cに接続され
ている。また、光カプラ54の端子54bは内部伝送路
としての光7アイパケーブル58を介して光カプラ53
の端子53bに接続され、光カプラ54の端子54aは
光フアイバケーブル40に接続されている。しかして光
カプラ5ηの端子53bから分配出力される光信号は(
ケーブル5B経由で)光カプラ54の端子54bに供給
され、光送信回路52から出力される光信号は光カプラ
54の端子54cに供給される。光カゾラ54は端子5
4 b、54cに供給される光信号を結合し、元ファイ
バクープル40を介して下流に送出する。
ている。また、光カプラ54の端子54bは内部伝送路
としての光7アイパケーブル58を介して光カプラ53
の端子53bに接続され、光カプラ54の端子54aは
光フアイバケーブル40に接続されている。しかして光
カプラ5ηの端子53bから分配出力される光信号は(
ケーブル5B経由で)光カプラ54の端子54bに供給
され、光送信回路52から出力される光信号は光カプラ
54の端子54cに供給される。光カゾラ54は端子5
4 b、54cに供給される光信号を結合し、元ファイ
バクープル40を介して下流に送出する。
このように、この実施例では、上流より伝達される光信
号は、光カブ253,54を介して下流に送出される。
号は、光カブ253,54を介して下流に送出される。
したがって、例えはシステム内で複数の連続しないステ
ーションの電源をオンしても、光信号は確実に伝達され
る。しかも、光フアイバケーブル4o経由でステーショ
ン50i(i=1〜N)に導かれる光信号(実際には光
カゾラ53から分配出力される受信光信号)が、 20
dBmから一30dBmの範囲にある(低レベルの)場
合には、−10dBmの出力レベルに増幅されて中継さ
れるので、たとえ電源オフ(障害)ステーションを経由
して光信号のレベルが低下しても、問題はない。
ーションの電源をオンしても、光信号は確実に伝達され
る。しかも、光フアイバケーブル4o経由でステーショ
ン50i(i=1〜N)に導かれる光信号(実際には光
カゾラ53から分配出力される受信光信号)が、 20
dBmから一30dBmの範囲にある(低レベルの)場
合には、−10dBmの出力レベルに増幅されて中継さ
れるので、たとえ電源オフ(障害)ステーションを経由
して光信号のレベルが低下しても、問題はない。
今、ステーション501において、QdBmの出力レベ
ルで光信号送信を行なったものとする。
ルで光信号送信を行なったものとする。
ステ二ション501からの光信号は光フアイバケーブル
40を介して下流ステーション502に伝達される。ス
テーション5o1がらの光信号は、第5図の出力レベル
状態遷移図に示されるように、ステーション502に到
達するまでの間に徐々にレベルダウンし、更にステーシ
ョン60.の光カゾラ53によ、9Aに示す如くレベル
ダウンする。このときの光信号のレベルが図示の如<−
20dBmよシ大きいものとすると(即ち、 20dB
mから一30dBmの中縦増幅すべき受信レベル範囲X
にないものとすると)、上記光信号はステーション50
2において中継増幅されず、単に光カプラ54を介して
光フアイバケーブル40に送出される。上記光信号は光
カプラ54を通過する際にもBに示す如くレベルダウン
する。
40を介して下流ステーション502に伝達される。ス
テーション5o1がらの光信号は、第5図の出力レベル
状態遷移図に示されるように、ステーション502に到
達するまでの間に徐々にレベルダウンし、更にステーシ
ョン60.の光カゾラ53によ、9Aに示す如くレベル
ダウンする。このときの光信号のレベルが図示の如<−
20dBmよシ大きいものとすると(即ち、 20dB
mから一30dBmの中縦増幅すべき受信レベル範囲X
にないものとすると)、上記光信号はステーション50
2において中継増幅されず、単に光カプラ54を介して
光フアイバケーブル40に送出される。上記光信号は光
カプラ54を通過する際にもBに示す如くレベルダウン
する。
ステージ目ン502から送出された光信号は、光フアイ
バケーブル40を介して下流ステーション503に伝達
され、ステーション50gの光カプラ53によシ端子5
3b、53cから分配出力される。光カプラ53の端子
53cからの出力光信号のレベルが、図示の如く中継増
幅すべき受信レベル範囲Xにある場合、当該光信号は一
10dBmの出力レベルに増幅され、光フアイバケーブ
ル40経由で下流ステーション50゜に伝達される。と
ころで、光カプラ53の端子53cからの出力光信号の
レベルが一30dBm以下の場合には受信許容レベル以
下として無視される。なお、第5図において、信号の主
たる経路が太線で示されている。
バケーブル40を介して下流ステーション503に伝達
され、ステーション50gの光カプラ53によシ端子5
3b、53cから分配出力される。光カプラ53の端子
53cからの出力光信号のレベルが、図示の如く中継増
幅すべき受信レベル範囲Xにある場合、当該光信号は一
10dBmの出力レベルに増幅され、光フアイバケーブ
ル40経由で下流ステーション50゜に伝達される。と
ころで、光カプラ53の端子53cからの出力光信号の
レベルが一30dBm以下の場合には受信許容レベル以
下として無視される。なお、第5図において、信号の主
たる経路が太線で示されている。
ここで、例えばステーション504の光受信回路51か
ら出力される受信信号の信号波形の一例を第6図に示す
。同図において、60は受信信号、61は中継増幅信号
成分、62は通過信号成分である。受信信号60は上流
ステーション503からの出力光信号に対応する。また
、中継増幅信号成分6Iは上流ステーション503の光
送信回路52からの出力光信号に対応し、通過信号成分
62は上流ステーショ15θ3の光カゾラ53(の端子
53b)からの分配出力光信号に対応する。この場合、
通過信号成分62は受信信号60の雑音成分となる恐れ
がある。しかし、この実施例では、中継増幅すべき受信
レベル範囲Xの最大値が一20dBmであるのに対し、
中継増幅出力レベルが−IQdBm と充分に高い。こ
のため、受信信号60の信号成分63が充分なレベルを
保っているので、例えば”ステーション504における
正しいデータ受信が可能となる。上述の問題は、送信信
号と中継増幅信号との間でも生じる恐れがある。これは
例えばステーション501からの送信信号がその送信期
間内においてステーション5ONで中継増幅されて戻っ
てくる場合などに生じる。しかし、この実施例では、中
継増幅レベルの−10dBmK対し、送信レベルをOd
Bmに設定しているので、何ら問題とならない。
ら出力される受信信号の信号波形の一例を第6図に示す
。同図において、60は受信信号、61は中継増幅信号
成分、62は通過信号成分である。受信信号60は上流
ステーション503からの出力光信号に対応する。また
、中継増幅信号成分6Iは上流ステーション503の光
送信回路52からの出力光信号に対応し、通過信号成分
62は上流ステーショ15θ3の光カゾラ53(の端子
53b)からの分配出力光信号に対応する。この場合、
通過信号成分62は受信信号60の雑音成分となる恐れ
がある。しかし、この実施例では、中継増幅すべき受信
レベル範囲Xの最大値が一20dBmであるのに対し、
中継増幅出力レベルが−IQdBm と充分に高い。こ
のため、受信信号60の信号成分63が充分なレベルを
保っているので、例えば”ステーション504における
正しいデータ受信が可能となる。上述の問題は、送信信
号と中継増幅信号との間でも生じる恐れがある。これは
例えばステーション501からの送信信号がその送信期
間内においてステーション5ONで中継増幅されて戻っ
てくる場合などに生じる。しかし、この実施例では、中
継増幅レベルの−10dBmK対し、送信レベルをOd
Bmに設定しているので、何ら問題とならない。
以上詳述したようにこの発明によれば、1本の光伝送路
を用いているにもかかわらず、複数のステーションで障
害が発生しても、システムに悪影響を及ばずことなく、
正常ステーション間でのデータ伝送が継続できる。しか
も、この発明では、1ステーシヨン当シの光送受信回路
が、2重化ループ構成のシステムと異なり、1組で済む
。
を用いているにもかかわらず、複数のステーションで障
害が発生しても、システムに悪影響を及ばずことなく、
正常ステーション間でのデータ伝送が継続できる。しか
も、この発明では、1ステーシヨン当シの光送受信回路
が、2重化ループ構成のシステムと異なり、1組で済む
。
第1図は従来のループ式光データウェイシステムのシス
テム構成図、第2図は第1図のシス一−^・ノーニー′
M楕→ハ 加1も=謙INA 確り敏1はこの発明の一
実施例に係るループ式元データウェイシステムのシステ
ム構成図、第4図は第3図のデータ伝送ステーションの
構成を示すプロ、り図、第5図は動作を説明するための
出力レベル状態遷移図、第6図は中継増幅信号成分を含
む受信信号の信号波形の一例を示す図である。 40・・・光フアイバケーブル、501〜5θ、・・・
データ区送ステーション、51・・・光受信回路、52
・・・先送イg回路、53.54・・・光方向性結合器
(ブCカゾラ)、55・・・ステーション制御部、56
・・・中継r−ト、57・・・オアダート。
テム構成図、第2図は第1図のシス一−^・ノーニー′
M楕→ハ 加1も=謙INA 確り敏1はこの発明の一
実施例に係るループ式元データウェイシステムのシステ
ム構成図、第4図は第3図のデータ伝送ステーションの
構成を示すプロ、り図、第5図は動作を説明するための
出力レベル状態遷移図、第6図は中継増幅信号成分を含
む受信信号の信号波形の一例を示す図である。 40・・・光フアイバケーブル、501〜5θ、・・・
データ区送ステーション、51・・・光受信回路、52
・・・先送イg回路、53.54・・・光方向性結合器
(ブCカゾラ)、55・・・ステーション制御部、56
・・・中継r−ト、57・・・オアダート。
Claims (1)
- 1本の光伝送路と、この光伝送路にループ接続される複
数のデータ伝送ステーションとを具備し、上記データ伝
送ステーションが、上記光伝送路上の光信号を2方向に
分配出力する第1光方向性結合器と、この第1光方向性
結合器からの分配出力光信号の一方を光/電気変換する
光受信回路と、この光受信回路からの出力信号と自局送
信信号とを結合するダート回路と、このダート回路から
の出力信号を電気/ft変換する光送信回路と、この光
送信回路からの出力元信号と上記第1光方向性結合器か
らの分配出力光信号の他方とを結合し、上記光伝送路を
介して次段に送出する第2光方向性結合器とを有するこ
とを特徴とするループ式光データウェイシステム。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP59015496A JPS60160231A (ja) | 1984-01-31 | 1984-01-31 | ル−プ式光デ−タウエイシステム |
US06/694,629 US4727601A (en) | 1984-01-31 | 1985-01-24 | Loop-type optical dataway system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP59015496A JPS60160231A (ja) | 1984-01-31 | 1984-01-31 | ル−プ式光デ−タウエイシステム |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS60160231A true JPS60160231A (ja) | 1985-08-21 |
JPH04424B2 JPH04424B2 (ja) | 1992-01-07 |
Family
ID=11890416
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