WO2018135065A1 - 送信装置、受信装置および光電複合ケーブル - Google Patents

送信装置、受信装置および光電複合ケーブル Download PDF

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WO2018135065A1
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composite cable
photoelectric composite
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俊久 百代
森 敦司
尚人 長城
学 逆井
渡辺 宏
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ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
    • G02B6/3817Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres containing optical and electrical conductors

Definitions

  • the present disclosure relates to a transmission device, a reception device, and a photoelectric composite cable.
  • HDMI registered trademark
  • DP Display Port
  • the transmission speed of such ultra-high-definition video signals is increasing from several tens of Gbps to 100 Gbps, but when transmitting such video signals using a metal cable, a distance of several meters is required. It is also becoming difficult to transmit. Under such circumstances, it may be possible to extend the transmission distance by using optical transmission using optical fiber instead of electrical signal transmission using metal cable, and AOC (Active Optical Cable) is on the market. Has appeared.
  • the AOC has an electrical connector portion, and the electrical connector portion connects the device and the cable with an electrical signal. Moreover, AOC has a photoelectric conversion part in a cable plug, converts an electrical signal into an optical signal by a photoelectric conversion part, and transmits the optical signal after converting from an electrical signal with an optical fiber.
  • AOC unlike AOC, a technique is disclosed in which redundant optical fibers are used in order to cope with fiber breakage, optical element degradation, and the like, which are optically connected directly to devices and cables. (See Patent Document 1).
  • a connectorless sector part connected to a photoelectric composite cable
  • the connectorless sector part is based on the first electrode group and the center of the main body of the connectorless sector part.
  • the second electrode group provided at a position obtained by rotating the first electrode group by 180 degrees, the first optical signal transmitting connection part group, and the center of the main body of the connectorless sector part as a reference.
  • a second optical signal transmission connection unit group provided at a position obtained by rotating one optical signal transmission connection unit group by 180 degrees.
  • a connectorless sector part connected to a photoelectric composite cable, and the connectorless sector part is based on the first electrode group and the center of the main body of the connectorless sector part.
  • the second electrode group provided at a position obtained by rotating the first electrode group by 180 degrees, the first optical signal receiving connection portion group, and the center of the connector re-sector pull portion as a reference.
  • a second optical signal receiving connection group provided at a position obtained by rotating the first optical signal receiving connection group by 180 degrees.
  • the transmission-side connector plug portion connected to the transmission device includes the first electrode group or the second electrode included in the connector-less sector portion of the transmission device.
  • a photoelectric composite cable comprising: a transmission-side electrode group connected to a group; and an optical fiber group connected to an optical signal transmission connection unit group included in a connectorless sector part of the transmission device.
  • the transmission speed of such ultra-high-definition video signals is increasing from several tens of Gbps to 100 Gbps, but when transmitting such video signals using a metal cable, a distance of several meters is required. It is also becoming difficult to transmit. Under such circumstances, it may be possible to extend the transmission distance by using optical transmission using optical fiber instead of electrical signal transmission using metal cable, and AOC (Active Optical Cable) is on the market. Has appeared.
  • the AOC has an electrical connector portion, and the electrical connector portion connects the device and the cable with an electrical signal. Moreover, AOC has a photoelectric conversion part in a cable plug, converts an electrical signal into an optical signal by a photoelectric conversion part, and transmits the optical signal after converting from an electrical signal with an optical fiber.
  • AOC simply replaces a general metal cable that transmits a high-speed signal with an optical fiber, and there is no protection means against fiber breakage peculiar to optical transmission or deterioration of an optical element.
  • a general connector structure is used, unlike USB Type-C, connection is not possible without considering the vertical orientation of the connector.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a connectorless sector unit included in the transmission apparatus according to the first embodiment.
  • the connectorless sector part has a photoelectric composite connector structure. Details will be described.
  • the connectorless sector part main body is a part that fits into the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 to be described later.
  • FIG. 1 shows the structure viewed from the direction of the connection surface connected to the connector plug part 200. Has been.
  • the electrode group 101 is an electrode group attached to the connector-less sector part, and is connected to the electrode group 201 attached to the connector plug part of the photoelectric composite cable 20 to transmit a relatively low-speed signal necessary for video / audio transmission. Used for electrical transmission.
  • the electrode group 102 is an electrode group attached to the nectar sector pull part, and is attached to the electrode group 101 at a point-symmetrical position with respect to the center of the connectorless sector pull body.
  • the electrode 1011 and the electrode 1021, the electrode 1012 and the electrode 1022, the electrode 1013 and the electrode 1023, the electrode 1014 and the electrode 1024, and the electrode 1015 and the electrode 1025 are located at the center of the connector recessive portion.
  • the electrode pairs are located symmetrically with respect to each other, and the same functions are assigned to the electrode pairs.
  • the optical fiber connection portion group 103 is an optical fiber connection portion group having a photoelectric composite connector structure. In this example, a total of 16 optical fiber connection portions are shown as an example of the optical fiber connection portion group.
  • the optical fiber connection unit group (optical signal transmission connection unit group) 103 is mainly used to transmit an ultrahigh-speed signal such as a video signal through the optical fiber as an optical signal during video / audio transmission.
  • FIG. 3 shows details of the optical fiber connection portion group 103.
  • the optical signal transmission connection unit group includes an optical signal transmission connection unit 1031, an optical signal transmission connection unit 1033, an optical signal transmission connection unit 1035, and an optical signal transmission unit.
  • a trusted connection unit 1037, an optical signal transmission connection unit 1039, an optical signal transmission connection unit 10311, an optical signal transmission connection unit 10313, and an optical signal transmission connection unit 10315 are included.
  • the optical signal receiving connection unit group includes an optical signal receiving connection unit 1032, an optical signal receiving connection unit 1034, an optical signal receiving connection unit 1036, an optical signal receiving connection unit 1038, and an optical signal receiving connection unit. 10310, an optical signal receiving connection unit 10312, an optical signal receiving connection unit 10314, and an optical signal receiving connection unit 10316.
  • the optical fiber connection portion group 103 also has a structure in which an even number of optical signal transmission connection portions are point-symmetric with respect to the center of the connectorless sector body.
  • an even number of optical signal receiving connection portions are configured to be point-symmetric with respect to the center of the connectorless sector body.
  • the voltage generator 104 has a function of generating a voltage, and supplies a certain level of voltage to the electrode 1011 of the electrode group 101 of the connectorless sector 100 and the electrode 1021 that is a symmetrical electrode thereof.
  • the voltage detector 105 has a function of detecting a voltage, is connected to the electrode 1015 of the electrode group 101 of the connectorless sector 100, and monitors whether a certain level of voltage is supplied to the electrode 1015.
  • the voltage detector 106 has a function of detecting a voltage, is connected to the electrode 1025 of the electrode group 102 of the connectorless sector 100, and monitors whether a certain level of voltage is supplied to the electrode 1025.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary configuration of the photoelectric composite cable 20 according to the first embodiment.
  • the connector plug part 200 is disposed at both ends of the photoelectric composite cable 20.
  • the connector plug part 200 transmits an electrical signal and an optical signal via the electrode group 201 and the optical fiber connection part group 203 by fitting with the connectorless sector part 100 included in the transmission device.
  • the cable 204 includes an optical fiber group connecting the optical fiber connection unit group 203 of the connector plug unit 200 (FIG. 4) disposed at both ends of the photoelectric composite cable 20, and a metal wire group connecting between the electrode groups 201 of the connector plug unit 200. including.
  • FIG. 5 shows a structure in which the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 is viewed from the connection surface of the connector plug part 200.
  • the electrode group 201 is an electrode group attached to the upper surface of the connector plug part 200, and the electrode 2011, the electrode 2012, the electrode 2013, the electrode 2014, and the electrode 2015 indicate each electrode.
  • the electrode group 201 attached to the connector plug part 200 is disposed on the same surface of the connector plug part 200 at each end of the photoelectric composite cable 20.
  • the electrodes 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015 of the electrode group 201 at both ends of the photoelectric composite cable 20 are connected with the same number by the metal wire group of the cable 204.
  • the optical fiber connection portion group 203 is disposed so as to be paired with the connectorless sector portion.
  • FIG. 6 is a diagram showing details of the optical fiber connection unit group 203.
  • the connection part 2039, the optical fiber connection part 20310, the optical fiber connection part 20311, the optical fiber connection part 20312, the optical fiber connection part 20313, the optical fiber connection part 20314, the optical fiber connection part 20315, and the optical fiber connection part 20316 are respectively connected with cables.
  • 204 optical fibers are connected.
  • optical fiber connection portions 2031 to 20316 included in the optical fiber connection group 203 of the connector plug portion 200 at both ends of the photoelectric composite cable 20 are connected to each other by the optical fiber group of the cable 204. That is, the optical fiber connection unit 2031 and the optical fiber connection unit 2031 are connected, and the optical fiber connection unit 2032 and the optical fiber connection unit 2032 are connected. Similarly, the same numbers are connected from the optical fiber connection unit 2033 to the optical fiber connection unit 20316.
  • FIG. 7 is a diagram showing an overall configuration diagram of the signal transmission system 1A according to the first embodiment.
  • the transmission device 10A has a video / audio signal transmission function.
  • the video signal source 110 is a high-definition video signal source.
  • the video / audio signal transmission unit 120 may be a general video / audio signal transmission unit, and may be, for example, an HDMI transmitter or a display port transmitter.
  • the high-speed signal line group 1201 is a high-speed signal line group output from a general video / audio signal transmission unit.
  • the high-speed signal line group 1201 may be a TMDS signal line in HDMI or a Main Link signal line in DisplayPort. Good.
  • the low-speed signal line group 1202 is a relatively low-speed signal line group output from a general video / audio signal transmission unit, and may be, for example, DDC or CEC in HDMI, AUX in DisplayPort, or the like. Good.
  • the multiplexer 130 is an m-input n-output (m ⁇ n) multiplexer, and outputs the input high-speed signal line group 1201 to one of the input ports of the 2-input 2-output multiplexer group 140 in accordance with the output selection signal 163. .
  • the 2-input 2-output multiplexer group 140 includes four multiplexers in this example. Each of these 2-input 2-output multiplexers outputs the input 2-input signal exclusively to either of the 2 outputs in accordance with the control signal 161.
  • Fig. 8 shows the detailed configuration.
  • Two outputs of the two-input two-output multiplexer 141 are connected to electro-optic converters (E / O) 151 and 152.
  • the electro-optic converter 151 is connected to the optical signal transmission connection unit 1031 of the connectorless sector 100.
  • the electro-optic converter 152 is connected to the optical signal transmission connection unit 1033 of the connectorless sector 100.
  • the optical signal transmission connecting portions 1031 and 1033 are optical fiber connecting portions at point-symmetrical positions of the connectorless sector pull portion 100 as shown in FIG.
  • the optical fiber connection part group 103 including the optical signal transmission connection parts 1031 and 1033 and the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are connected.
  • the connection relationship with the optical fiber connection section group 203 is switched.
  • the 2-input 2-output multiplexer 141 changes the optical fiber of the connectorless sector 100 according to the connection direction of the connector plug 200 of the photoelectric composite cable 20 by switching the electro-optic converter 151 and the electro-optic converter 152 which are output destinations. Even when the connection relationship between the connection portion group 103 and the optical fiber connection portion group 203 of the connector plug portion 200 of the photoelectric composite cable 20 is changed, the changed connection relationship can be returned to the original connection relationship.
  • the two outputs of the two-input two-output multiplexer 142 are connected to the electro-optic converters (E / O) 153 and 154, and the two outputs of the two-input two-output multiplexer 143 are the electro-optic converters (E / O) 155, The two outputs of the two-input two-output multiplexer 144 are connected to light-to-electric converters (E / O) 157 and 158.
  • the electro-optic converter (E / O) 153 is connected to the optical signal transmission connection unit 1035 of the connectorless sector 100.
  • the electro-optic converter (E / O) 154 is connected to the optical signal transmission connection unit 1037 of the connectorless sector 100.
  • the optical signal transmission connection portions 1035 and 1037 are optical fiber connection portions at point-symmetrical positions of the connectorless sector pull portion 100 as shown in FIG.
  • the optical fiber connection part group 103 including the optical signal transmission connection parts 1035 and 1037
  • the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are connected.
  • the connection relationship with the optical fiber connection section group 203 is switched.
  • the 2-input 2-output multiplexer 142 connects the connector plug portion 200 of the photoelectric composite cable 20 by replacing the electro-optic converter 153 and the electro-optic converter 154 that are output destinations. Even if the connection relationship between the optical fiber connection portion group 103 of the connector-less sector pull portion 100 and the optical fiber connection portion group 203 of the connector plug portion 200 of the photoelectric composite cable 20 is changed depending on the orientation, the changed connection relationship is restored to the original. You can return to the connection relationship.
  • the electro-optic converter (E / O) 155 is connected to the optical signal transmission connection unit 1039 of the connectorless sector 100.
  • the electro-optic converter (E / O) 156 is connected to the optical signal transmission connection unit 10311 of the connectorless sector unit 100.
  • the optical signal transmission connecting portions 1039 and 10311 are optical fiber connecting portions at point-symmetrical positions of the connectorless sector pull portion 100 as shown in FIG.
  • the optical fiber connection part group 103 including the optical signal transmission connection parts 1039 and 10311) and the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are connected.
  • the connection relationship with the optical fiber connection section group 203 is switched.
  • the 2-input 2-output multiplexer 143 replaces the electro-optic converter 155 and the electro-optic converter 156, which are output destinations, so that the connector plug unit 200 of the photoelectric composite cable 20 is connected. Even if the connection relationship between the optical fiber connection portion group 103 of the connector-less sector pull portion 100 and the optical fiber connection portion group 203 of the connector plug portion 200 of the photoelectric composite cable 20 is changed depending on the orientation, the changed connection relationship is restored to the original. You can return to the connection relationship.
  • the electro-optic converter (E / O) 157 is connected to the optical signal transmission connection unit 10313 of the connectorless sector 100.
  • the electro-optic converter (E / O) 158 is connected to the optical signal transmission connection unit 10315 of the connectorless sector 100.
  • the optical signal transmission connection parts 10313 and 10315 are optical fiber connection parts located at point-symmetric positions of the connectorless sector part 100 as shown in FIG.
  • the optical fiber connection part group 103 including the optical signal transmission connection parts 10313 and 10315) and the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are connected.
  • the connection relationship with the optical fiber connection section group 203 is switched.
  • the 2-input 2-output multiplexer 144 connects the connector plug portion 200 of the photoelectric composite cable 20 by replacing the electro-optic converter 157 and the electro-optic converter 158 that are output destinations. Even if the connection relationship between the optical fiber connection portion group 103 of the connector-less sector pull portion 100 and the optical fiber connection portion group 203 of the connector plug portion 200 of the photoelectric composite cable 20 is changed depending on the orientation, the changed connection relationship is restored to the original. You can return to the connection relationship.
  • the connector-less sector pull portion 100 is the connector-less sector pull portion main body described in FIG. 1, and the electrode group 101 and the electrode group 102 are electrode groups attached to the connector-less sector pull portion 100 as already described. These are attached so as to be symmetrical with respect to the center of the connectorless sector main body.
  • the voltage generator 104 that generates a voltage of a certain level is connected to the electrode 1011 of the electrode group 101 and the electrode 1021 of the electrode group 102.
  • the voltage detector 105 is connected to the electrode 1015 of the electrode group 101, and the detection result is connected to the controller 160.
  • the voltage detector 106 is connected to the electrode 1025 of the electrode group 102, and the detection result is connected to the controller 160.
  • the electrode 1014 of the electrode group 101 and the electrode 1024 of the electrode group 102 that are in point symmetry with the electrode 1014 are connected to the controller 160 to transmit the light reception result 164 of the optical signal from the transmission device 30A. Yes.
  • the low-speed signal output from the video / audio signal transmitting unit 120 is supplied to electrodes other than the electrode 1011, electrode 1021, electrode 1012, electrode 1022, electrode 1014, electrode 1024, electrode 1015, and electrode 1025 in the electrode group 101 and electrode group 102.
  • a line group 1202 is connected.
  • the control signal 161 is a control signal for controlling the 2-input 2-output multiplexer group 140 by the controller 160.
  • the control signal 162 is an activation signal from the controller 160 that activates the electro-optic converter operation controller 170 for sequentially operating the electro-optic converter groups 150.
  • the output selection signal 163 is a control signal from the controller 160 that controls the input / output relationship of the m input n output (m ⁇ n) multiplexer 130.
  • the controller 160 is a control device for performing connection control.
  • the photoelectric composite cable 20 is the photoelectric composite cable described in FIG.
  • the transmission device 30A has a video / audio signal receiving function.
  • the connector-less sector pull unit 300 is the same as the connector-less sector pull unit 100 described in FIG.
  • the electrode group 301 and the electrode group 302 are the same as the electrode group 101 and the electrode group 102 described in FIG.
  • the voltage generator 304 is the same as the voltage generator 104 and is connected to the electrode 1011 of the electrode group 301 and the electrode 1021 of the electrode group 302.
  • the voltage detector 305 is the same as the voltage detector 105, is connected to the electrode 1015 of the electrode group 301, and the detection result is connected to the controller 360.
  • a voltage detector 306 is connected to the electrode 1025 of the electrode group 302, and the detection result is connected to the controller 360.
  • the light reception result 365 of the photoelectric decoder output from the controller 360 is connected to the electrode 1012 of the electrode group 301 and the electrode 1022 of the electrode group 302.
  • the optical fiber connection section group 303 has a function of performing optical reception of the connectorless sector section 300, and is the same as the optical fiber connection section group 103 shown in FIG. 1, and as shown in FIG.
  • the optical signal receiving connection 1032, the optical signal receiving connection 1034, the optical signal receiving connection 1036, the optical signal receiving connection 1038, the optical signal receiving connection 10310, and the light are symmetrical with respect to the center of the pull unit.
  • a signal receiving connection unit 10312, an optical signal receiving connection unit 10314, and an optical signal receiving connection unit 10316 are arranged.
  • the optical fiber connection unit group 303 is connected to the photoelectric converter group 350 following the subsequent stage.
  • the electrical signal photoelectrically converted by the photoelectric converter group 350 is input to the 2-input 2-output multiplexer group 340.
  • Fig. 9 shows the detailed structure.
  • the optical signal receiving connection portion 1032 and the optical signal receiving connection portion 1034 that are in point symmetry with respect to the center of the connectorless sector portion of the optical fiber connection portion group 303 are connected to the photoelectric converters 351 and 352.
  • the photoelectric converters 351 and 352 are each connected to a 2-input 2-output multiplexer 341, and the received light signal is converted into an electrical signal and input to the multiplexer.
  • the optical signal receiving connection portions 1032 and 1034 are point-symmetrical with respect to the center of the connectorless sector portion of the optical fiber connection portion group 303.
  • the optical fiber connection part group 303 (including the optical signal receiving connection parts 1032 and 1034) and the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are connected.
  • the connection relationship with the optical fiber connection section group 203 is switched.
  • the 2-input 2-output multiplexer 341 replaces the photoelectric converter 351 and the photoelectric converter 352 that are input destinations, so that the light of the connectorless sector 100 can be changed depending on the connection direction of the connector plug 200 of the photoelectric composite cable 20. Even when the connection relationship between the fiber connection portion group 303 and the optical fiber connection portion group 203 of the connector plug portion 200 of the photoelectric composite cable 20 is changed, the changed connection relationship can be restored to the original connection relationship.
  • the optical signal receiving connection unit 1036 and the optical signal receiving connection unit 1038 that are point-symmetrical with respect to the center of the connector-less sector part of the optical fiber connection unit group 303 are connected to the photoelectric converters 353 and 354. Is done.
  • the photoelectric converters 353 and 354 are respectively connected to the 2-input 2-output multiplexer 342, and the received light signal is converted into an electrical signal and input to the multiplexer.
  • the optical signal receiving connection portion 10310 and the optical signal receiving connection portion 10312 which are in a point-symmetrical position with respect to the center of the connectorless sector portion of the optical fiber connection portion group 303 are connected to the photoelectric converters 355 and 356.
  • the photoelectric converters 355 and 356 are respectively connected to the 2-input 2-output multiplexer 343, and the received light signal is converted into an electrical signal and input to the multiplexer.
  • the optical signal receiving connection unit 10314 and the optical signal receiving connection unit 10316 that are point-symmetrical with respect to the center of the connectorless sector part of the optical fiber connection unit group 303 are connected to the photoelectric converters 357 and 358.
  • the photoelectric converters 357 and 358 are respectively connected to the 2-input 2-output multiplexer 344, and the received light signal is converted into an electrical signal and input to each multiplexer.
  • the 2-input 2-output multiplexers 342, 343, 344 are connected to the optical fiber connection section group 303 of the connectorless sector section 100 according to the connection direction of the connector plug section 200 of the photoelectric composite cable 20. Even when the connection relationship with the optical fiber connection portion group 203 of the connector plug portion 200 of the photoelectric composite cable 20 is changed, the changed connection relationship can be obtained by changing the output destination of each of the 2-input 2-output multiplexers 342, 343, 344. Can be restored to the original connection relationship.
  • a 2-input 2-output multiplexer group 340 composed of 2-input 2-output multiplexers 341, 342, 343, 344 includes n input ports of the multiplexer 330 in which the outputs of the respective multiplexers are n inputs and m outputs (m ⁇ n). Connected to.
  • the outputs of the multiplexer 330 having n inputs and m outputs (m ⁇ n) are connected to the high-speed signal line group 3201 of the corresponding video / audio signal receiving unit 320.
  • the video / audio signal receiving unit 320 may be, for example, an HDMI receiver or a DisplayPort receiver, and each of the high-speed signal line groups 3201 may be a TMDS signal or a Main Link signal. There may be.
  • the group of low-speed signal lines 3202 such as CEC / DDC and AUX is the electrode group 301 and the electrode group 302 other than the electrode 1011, electrode 1021, electrode 1012, electrode 1022, electrode 1014, electrode 1024, electrode 1015, electrode 1025 It is connected to the electrode and input to the video / audio signal receiving unit 320.
  • the video / audio signal demodulated by the video / audio signal receiving unit 320 is input to the video / audio signal decoder 310 and finally output as a video / audio signal.
  • the controller 360 is a control device for performing connection control.
  • the control signal 361 is a control signal for controlling the 2-input 2-output multiplexer group 340 by the controller 360.
  • the light reception result 362 is a signal that is output from the light reception result integrator 370 from the photoelectric converter group 350 and sequentially indicates the light reception results from the photoelectric converters, and is input to the controller 360.
  • the control signal 363 is a control signal from the controller 360 that controls the input / output relationship of the n-input m-output (m ⁇ n) multiplexer 330.
  • the connectorless sector part 100 of the transmission device 10A and the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are connected, and the connectorless sector part 300 of the transmission device 30A and the connector plug part 200 on the other side of the photoelectric composite cable 20 are connected. 4 may be connected depending on the connection direction of the connector plug part 200. Each case is shown in FIGS.
  • FIG. 10A shows a connection relationship and signal paths in the optical fiber connection group 303, the photoelectric converter group 350, and the 2-input 2-output multiplexer group 340 of the connectorless sector 300 of FIG.
  • the signal D1 of the transmission device 10A is input to the input I-1 of the multiplexer 141, the output O-1 of the multiplexer 141 is selected and output, and further passes through the electro-optic converter 151 and the optical signal transmission connection unit 1031. Then, the signal is input to the optical signal receiving connection portion 1032 of the transmission apparatus 30A via the optical fiber connection portion 2032 of the photoelectric composite cable 20. Further, the signal D1 is input to the photoelectric converter 351 and the input I-1 of the multiplexer 341, and the output O-1 of the multiplexer 341 is selected and output. This indicates that the signal D1 of the transmission device 10A is correct and is transmitted to the signal D1 of the transmission device 30A.
  • signals D2 to D8 indicate signal paths from the transmission device 10A to the transmission device 30A.
  • the electrodes 1011 and 1015 of the electrode group 101 of the connectorless sector 100 of the transmission apparatus 10A and the electrodes 2015 and 2011 of the electrode group 201 of the connector plug unit 200 of the photoelectric composite cable 20 are respectively connected. become. At the same time, the electrodes 1011 and 1015 of the electrode group 101 of the connectorless sector part 300 of the transmission device 30A and the electrodes 2015 and 2011 of the electrode group 201 of the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are respectively connected.
  • the voltage detector 105 of the transmission device 10A is supplied with the voltage from the voltage generator 304 of the connection destination transmission device 30A via the photoelectric composite cable 20, and the voltage detector 105 detects this voltage. The result is transmitted to the controller 160.
  • the controller 160 since no electrode group 102 is connected to the voltage detector 106 of the transmission apparatus 10 ⁇ / b> A, any voltage is not detected, and the result is transmitted to the controller 160.
  • the controller 160 determines that the connector plug portion is connected upward, and inputs / outputs each of the multiplexers 141, 142, 143, and 144 of the 2-input 2-output multiplexer group 140 to I-1 and O-1 Are controlled by a control signal 161 so that I-2 and O-2 are connected.
  • the voltage detector 305 of the transmission device 30A is supplied with the voltage from the voltage generator 104 of the connection destination transmission device 10A via the photoelectric composite cable 20, and the voltage detector 305 detects this voltage. The result is transmitted to the controller 360.
  • no electrode group 302 is connected to the voltage detector 306 of the transmission device 30 ⁇ / b> A, any voltage is not detected, and the result is transmitted to the controller 360.
  • the controller 360 determines that the connector plug portion is connected upward, and inputs / outputs each of the multiplexers 341, 342, 343, 344 of the 2-input 2-output multiplexer group 340 to I-1 and O-1 Are controlled by a control signal 361 so that I-2 and O-2 are connected.
  • FIG. 11A shows a connection relationship and signal paths in the optical fiber connection group 303, the photoelectric converter group 350, and the 2-input 2-output multiplexer group 340 of the connectorless sector 300 of FIG.
  • connection between the optical fiber connection part group 103 of the connectorless sector 100 of the transmission apparatus 10A and the optical fiber connection part group 203 of the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 is different from the case of connecting upward. That is, the optical signal transmission connection unit 1031 and the optical fiber connection unit 2034, the optical signal transmission connection unit 1033 and the optical fiber connection unit 2032, the optical signal transmission connection unit 1035 and the optical fiber connection unit 2038, and the optical signal transmission connection unit.
  • optical signal transmission connection unit 1037 and an optical fiber connection unit 2036 an optical signal transmission connection unit 1039 and an optical fiber connection unit 20312, an optical signal transmission connection unit 10311 and an optical fiber connection unit 20310, an optical signal transmission connection unit 10313 and an optical fiber connection unit 20316, The optical signal transmission connection unit 10315 and the optical fiber connection unit 20314 are connected.
  • the electrodes 1021 and 1025 of the electrode group 102 of the connectorless sector 100 of the transmission apparatus 10A and the electrodes 2015 and 2011 of the electrode group 201 of the connector plug unit 200 of the photoelectric composite cable 20 are respectively connected. become.
  • the electrodes 1011 and 1015 of the electrode group 101 of the connectorless sector part 300 of the transmission device 30A and the electrodes 2015 and 2011 of the electrode group 201 of the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are respectively connected.
  • the voltage detector 106 of the transmission device 10A is supplied with the voltage from the voltage generator 304 of the connection destination transmission device 20A via the photoelectric composite cable 20, and the voltage detector 106 detects this voltage. The result is transmitted to the controller 160.
  • the controller 160 since no electrode group 101 is connected to the voltage detector 105 of the transmission apparatus 10 ⁇ / b> A, any voltage is not detected, and the result is transmitted to the controller 160.
  • the controller 160 determines that the connector plug portion is connected downward, and inputs / outputs each of the multiplexers 141, 142, 143, 144 of the 2-input 2-output multiplexer group 140 to I-1 and O-2. Are controlled by a control signal 161 so that I-2 and O-1 are connected.
  • the voltage detector 305 of the transmission device 30A is supplied with the voltage from the voltage generator 104 of the connection destination transmission device 10A via the photoelectric composite cable 20, and the voltage detector 305 detects this voltage. The result is transmitted to the controller 360.
  • no electrode group 302 is connected to the voltage detector 306 of the transmission device 30 ⁇ / b> A, any voltage is not detected, and the result is transmitted to the controller 360.
  • the controller 360 determines that the connector plug portion is connected upward, and inputs / outputs each of the multiplexers 341, 342, 343, 344 of the 2-input 2-output multiplexer group 340 to I-1 and O-1 Are controlled by a control signal 361 so that I-2 and O-2 are connected.
  • FIG. 12A shows connection relationships and signal paths in the group 103, the photoelectric composite cable 20, the optical fiber connection unit 303 of the connectorless sector 300 of the transmission device 30A, the photoelectric converter group 350, and the 2-input 2-output multiplexer group 340. Show.
  • the electrodes 1011 and 1015 of the electrode group 101 of the connectorless sector 100 of the transmission apparatus 10A and the electrodes 2015 and 2011 of the electrode group 201 of the connector plug unit 200 of the photoelectric composite cable 20 are respectively connected. become.
  • the electrodes 1011 and 1015 of the electrode group 101 of the connector-less sector part 300 of the transmission device 30A and the electrodes 2015 and 2011 of the electrode group 201 of the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable are respectively connected.
  • the voltage detector 105 of the transmission device 10A is supplied with the voltage from the voltage generator 304 of the connection destination transmission device 30A via the photoelectric composite cable 20, and the voltage detector 105 detects this voltage. The result is transmitted to the controller 160.
  • the controller 160 since no electrode group 102 is connected to the voltage detector 106 of the transmission apparatus 10 ⁇ / b> A, any voltage is not detected, and the result is transmitted to the controller 160.
  • the controller 160 determines that the connector plug portion is connected upward, and inputs / outputs each of the multiplexers 141, 142, 143, and 144 of the 2-input 2-output multiplexer group 140 to I-1 and O-1 Are controlled by a control signal 161 so that I-2 and O-2 are connected.
  • the voltage detector 306 of the transmission device 30A is supplied with the voltage from the voltage generator 104 of the connection destination transmission device 10A via the photoelectric composite cable 20, and the voltage detector 306 detects this voltage. The result is transmitted to the controller 360. On the other hand, since no electrode group 301 is connected to the voltage detector 305 of the transmission device 30A, no voltage is detected, and the result is transmitted to the controller 360.
  • the controller 360 determines that the connector plug portion is connected downward, and inputs / outputs each of the multiplexers 341, 342, 343, 344 of the 2-input 2-output multiplexer group 340 to I-1 and O-2. Are controlled by a control signal 361 so that I-2 and O-1 are connected.
  • FIG. 13A shows a connection relationship and signal paths in the optical fiber connection group 303, the photoelectric converter group 350, and the 2-input 2-output multiplexer group 340 of the connectorless sector 300 of FIG.
  • the signal of the transmission device 10A is correctly transmitted to the signal of the transmission device 30A.
  • the voltage detector 106 of the transmission device 10A is supplied with the voltage from the voltage generator 304 of the connection destination transmission device 30A via the photoelectric composite cable 20, and the voltage detector 106 detects this voltage. The result is transmitted to the controller 160.
  • the controller 160 since no electrode group 101 is connected to the voltage detector 105 of the transmission apparatus 10 ⁇ / b> A, any voltage is not detected, and the result is transmitted to the controller 160.
  • the controller 160 determines that the connector plug portion is connected downward, and inputs / outputs each of the multiplexers 141, 142, 143, 144 of the 2-input 2-output multiplexer group 140 to I-1 and O-2. Are controlled by a control signal 161 so that I-2 and O-1 are connected.
  • the voltage detector 306 of the transmission device 30A is supplied with the voltage from the voltage generator 104 of the connection destination transmission device 10A via the photoelectric composite cable 20, and the voltage detector 306 detects this voltage. Then, the result is transmitted to the controller 360. On the other hand, since no electrode group 301 is connected to the voltage detector 305 of the transmission device 30A, no voltage is detected, and the result is transmitted to the controller 360.
  • the controller 360 determines that the connector plug portion is connected downward, and inputs / outputs each of the multiplexers 341, 342, 343, 344 of the 2-input 2-output multiplexer group 340 to I-1 and O-2. Are controlled by a control signal 361 so that I-2 and O-1 are connected.
  • the transmission device 10A and the transmission device 30A each know the connection relationship between the counterpart and the photoelectric composite cable 20 without knowing the connection direction of the counterpart and the photoelectric composite cable 20.
  • the optical signal can be correctly transmitted regardless of the state.
  • optical signal path confirmation and optical signal path switching process (2) will be described.
  • problems may occur in optical signal transmission due to problems such as optical device defects, dust contamination in the optical fiber connection portion, and optical fiber disconnection.
  • a redundant optical signal path is prepared for the optical signal path necessary for signal transmission, and when a problem occurs in the optical signal path, another redundant path is used.
  • the effective signal path confirmation procedure in the present embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the connector-less sector part 100 of the transmission device 10A and the connector plug part 200 of the photoelectric composite cable 20 are connected, and the connector-less sector pull part 300 of the transmission device 30A and the connector plug part 200 on the other side of the photoelectric composite cable 20 are connected.
  • the controller 160 of the transmission apparatus 10A performs electro-optic conversion.
  • the machine operation controller 170 is activated by the control signal 162.
  • the electro-optic converter operation controller 170 causes the electro-optic converters 151, 152,..., 158 of the electro-optic converter group 150 to oscillate an optical signal for a certain time to (T> to) sequentially every certain time T.
  • the machine operation controller 170 is activated by the control signal 162.
  • the electro-optic converters 151, 152,..., 158 oscillate an optical signal sequentially for a certain time to (T> to) every certain time T (FIG. 14, FIG. 15 (2)).
  • the controller 360 of the transmission device 30A starts from the time when the voltage detector 305 or the voltage detector 306 detects a voltage higher than a certain level (time “0” in FIG. 14 and FIG. 15 (4)). It waits for 8 * T (the number of photoelectric converters to be mounted * constant time T) for a light reception result 362 from the photoelectric converter group 350.
  • the photoelectric converters 351, 352,..., 358 receive the optical signals from the photoelectric converter group 350 of the transmission apparatus 10A via the photoelectric composite cable 20 and sequentially convert the results into electric signals to the integrator 370. It outputs ((5) of FIG. 14).
  • the 8 * T time received light signal result obtained by integrating the outputs of the photoelectric converters and the corresponding photoelectric converter number (362 in FIG. 7) ((6) in FIG. 14) are input to the controller 360.
  • the controller 360 determines an effective optical signal path based on the light reception signal result and the corresponding photoelectric converter number (362 in FIG. 7).
  • FIG. 14 shows that all of the photoelectric converters 351, 352,... 358 have received light, and it can be determined that all of them are effective optical signal paths.
  • the light reception output of the photoelectric converter 352 is not output at a predetermined time due to some cause ((5) in FIG. 15).
  • the light reception signal result of 8 * T time obtained by integrating the outputs of the photoelectric converters including the non-output photoelectric converter 352 and the corresponding photoelectric converter number ((6) in FIG. 15) are obtained from the controller 360. Is input.
  • the controller 360 can determine that the photoelectric converters 351, 353,..., 358 excluding the photoelectric converter 352 are effective optical signal paths. Further, the controller 360 outputs the light reception result 365 ((7) in FIGS. 14 and 15). The light reception result 365 is input to the controller 160 of the transmission apparatus 10 ⁇ / b> A via the photoelectric composite cable 20. The controller 160 transmits the data every T time starting from the time when the voltage detector 105 or the voltage detector 106 detects a voltage higher than a certain level (time “0” in (1) of FIGS. 14 and 15). An effective optical signal path is determined based on the light reception result 164 ((3) in FIGS. 14 and 15) input from the device 30A. That is, since the electro-optic converter is oscillated every T time, if the light reception result 164 input from the transmission device 30 is received (high level) during the oscillation period, the electro-optic converter is effective. It is judged that.
  • the controller 160 of the transmission apparatus 10A controls the input / output relationship of the m input n output (m ⁇ n) multiplexer 130 after the determination of the effective optical signal path is completed (after 8T time in FIGS. 14 and 15). Control is performed at 163. If the number of effective optical signal paths is greater than or equal to m for m input high-speed signal lines, the controller 160 sequentially selects the first to m-th input high-speed signal lines as the first output of the multiplexer. To m-th. On the other hand, the controller 160 does not use the output of the ineffective optical signal path and connects it without using it.
  • the high-speed signal line group 1201 includes a total of four TMDS signals and one TMDS clock signal.
  • the controller 160 sets the input I-1 of the 4-input 8-output multiplexer 130 shown in FIG. 2. Control is performed so that I-3 is connected to O-3 and I-4 is connected to O-4.
  • the controller 160 sets the input I-1 of the 4-input 8-output multiplexer 130 shown in FIG. -3, I-3 is connected to O-4, and I-4 is connected to O-5.
  • the controller 360 of the transmission apparatus 30A determines the input / output relationship of the n-input m-output (m ⁇ n) multiplexer 330 after the determination of the effective optical signal path is finished (after 8T time in FIGS. 14 and 15). Is controlled by a control signal 363. If the number of effective optical signal paths is greater than or equal to m for the m output high-speed signal lines, the controller 360 sequentially proceeds from the first to the m-th input signal to the m-th output of the multiplexer. Connect up to th. The controller 360 connects by skipping the input of the optical signal path that is not valid.
  • the controller 360 sets the input I-1 of the 8-input 4-output multiplexer 330 shown in FIG. 2. Control is performed so that I-3 is connected to O-3 and I-4 is connected to O-4.
  • the controller 360 sets the input I-1 of the 8-input 4-output multiplexer 330 shown in FIG. 16 to O-1, and I-3 to O-2.
  • I-4 is connected to O-3
  • I-5 is connected to O-4.
  • the optical signal can be normally transmitted by using only the effective signal path without using the signal path.
  • FIG. 18 is an overall configuration diagram of a signal transmission system 1B according to the second embodiment.
  • the signal transmission system 1A illustrated in FIG. 7 includes the transmission device 10A and the transmission device 30A
  • the signal transmission system 1B according to the second embodiment includes the transmission device 10B and the transmission device.
  • a device 30B is provided.
  • the 2-input 2-output multiplexer group 140 of the transmission apparatus 10A and the 2-input 2-output multiplexer group 340 of the transmission apparatus 30A are switched by electric signals.
  • the 2-input 2-output multiplexer group 180 of the transmission apparatus 10B and the 2-input 2-output multiplexer group 380 of the transmission apparatus 30B are optical signals after electro-optical conversion or before photoelectric conversion. Switching with the optical signal. In the example shown in FIG. 18, the rest is the same as the example shown in FIG.
  • the connector re-sector pull unit 100 connected to the photoelectric composite cable 20 is provided.
  • the connector re-sector pull unit 100 includes the electrode group 101 and the connector re-sector pull unit.
  • the center of the main body of the electrode group 102 provided at a position where the electrode group 101 is rotated 180 degrees with respect to the center of the main body of the 100 main body, the first optical signal transmitting connection portion group, and the connectorless sector pull portion 100
  • a transmission device (transmitting device) 10A including a second optical signal transmission connection unit group provided at a position obtained by rotating the first optical signal transmission connection unit group by 180 degrees as a reference.
  • each functional block included in the transmission device (transmission device) 10 may be mounted on a separate IC (Integrated Circuit), or any combination may be mounted on the same IC.
  • each functional block included in the transmission device (reception device) 30 may be mounted on a separate IC, or any combination may be mounted on the same IC.
  • the connectorless sector part is A first electrode group; A second electrode group provided at a position obtained by rotating the first electrode group by 180 degrees with reference to the center of the main body of the connectorless sector part; A first optical signal transmission connection group; A second optical signal transmission connection group provided at a position obtained by rotating the first optical signal transmission connection group by 180 degrees with respect to the center of the main body of the connectorless sector; A transmission device comprising: (2) The first electrode group includes a plurality of electrodes included in a connector plug portion of the photoelectric composite cable when the connector recess pull portion and the connector plug portion of the photoelectric composite cable are connected in a first direction.
  • the transmission device Connected, The transmission device according to (1).
  • the second electrode group includes the photoelectric composite cable when the connectorless sector part and the connector plug part of the photoelectric composite cable are connected in a second direction opposite to the first direction. Connected to the plurality of electrodes of the connector plug portion of The transmission device according to (2).
  • the first optical signal transmission connecting portion group includes a first optical composite cable having a connectorless sector portion and a connector plug portion of the photoelectric composite cable that are connected in the first direction. Connected to a group of optical fibers, The transmission device according to (3).
  • the first optical signal transmission connecting portion group includes a second portion of the photoelectric composite cable when the connectorless sector portion and the connector plug portion of the photoelectric composite cable are connected in the second direction.
  • the transmission device Connected to a group of optical fibers, The transmission device according to (4).
  • the first electrode group includes a first voltage detection electrode;
  • the second electrode group includes a second voltage detection electrode provided at a position obtained by rotating the first voltage detection electrode by 180 degrees with respect to the center of the main body of the connectorless sector part.
  • the transmitter is A first voltage detection unit for detecting a voltage applied to the first voltage detection electrode via the photoelectric composite cable by the receiving device;
  • a second voltage detection unit that detects a voltage applied to the second voltage detection electrode via the photoelectric composite cable by the receiving device;
  • the transmission device according to any one of (1) to (5).
  • the transmitter is In the case where a predetermined level of voltage applied to the first voltage detection electrode is detected and in the case where the predetermined level of voltage applied to the second voltage detection electrode is detected, the first A control unit for controlling the input signal to the optical signal transmission connection unit group and the input signal to the second optical signal transmission connection unit group to be switched; The transmission device according to (6).
  • the transmitter is When a predetermined level of voltage applied to the first voltage detection electrode or the second voltage detection electrode is detected, the first optical signal transmission connection group and the second optical signal transmission connection A control unit that controls oscillation of an optical signal by an electro-optic converter connected to the group of units; The transmission device according to (6).
  • the control unit determines a signal path to be used based on the effectiveness of each of the first optical signal transmission connection unit group and the second optical signal transmission connection unit group determined as a result of the oscillation.
  • Control The transmission device according to (8).
  • the transmitter is The first electrode group includes a first voltage application electrode;
  • the second electrode group includes a second voltage application electrode provided at a position obtained by rotating the first voltage application electrode by 180 degrees with respect to the center of the body of the connectorless sector part.
  • the transmitter is A voltage generator that applies a predetermined level of voltage to the first voltage application electrode and the second voltage application electrode;
  • the transmission device according to any one of (1) to (6).
  • the connectorless sector part is A first electrode group; A second electrode group provided at a position obtained by rotating the first electrode group by 180 degrees with reference to the center of the main body of the connectorless sector part; A first optical signal receiving connection group; A second optical signal receiving connection group provided at a position obtained by rotating the first optical signal receiving connection group by 180 degrees with respect to the center of the main body of the connectorless sector; A receiving device.
  • the first electrode group is connected to a plurality of electrodes included in a connector plug portion of the photoelectric composite cable when the connector recess pull portion and the photoelectric composite cable are connected in a first direction.
  • the receiving device according to (11).
  • the second electrode group includes a connector plug portion of the photoelectric composite cable when the connector-less sector portion and the photoelectric composite cable are connected in a second direction opposite to the first direction. Connected to a plurality of electrodes The receiving device according to (12).
  • the first optical signal receiving connecting portion group includes a first optical composite cable having a connectorless sector portion and a connector plug portion of the photoelectric composite cable that are connected in the first direction. Connected to a group of optical fibers, The receiving device according to (13).
  • the first optical signal receiving connection portion group includes a second portion of the photoelectric composite cable when the connectorless sector portion and the connector plug portion of the photoelectric composite cable are connected in the second direction. Connected to a group of optical fibers, The receiving device according to (14).
  • the first electrode group includes a first voltage detection electrode;
  • the second electrode group includes a second voltage detection electrode provided at a position obtained by rotating the first voltage detection electrode by 180 degrees with respect to the center of the main body of the connectorless sector part.
  • the receiving device is: A first voltage detection unit that detects a voltage applied to the first voltage detection electrode via the photoelectric composite cable by the transmission device;
  • a second voltage detection unit that detects a voltage applied to the second voltage detection electrode via the photoelectric composite cable by the transmission device;
  • the receiving device according to any one of (11) to (15).
  • the receiving device is: In the case where a predetermined level of voltage applied to the first voltage detection electrode is detected and in the case where the predetermined level of voltage applied to the second voltage detection electrode is detected, the first A control unit that controls the signal output destination from the optical signal receiving connection unit group and the signal output destination from the second optical signal receiving connection unit group to be switched; The receiving device according to (16) above.
  • the receiving device is: When a predetermined level of voltage applied to the first voltage detection electrode or the second voltage detection electrode is detected, the first optical signal receiving connection group and the second optical signal receiving connection A control unit that determines the effectiveness of each of the first optical signal receiving connection unit group and the second optical signal receiving connection unit group based on a light reception result in the photoelectric converter group connected to the unit group; The receiving device according to (16) above. (19) The control unit controls a signal path to be used based on the effectiveness of each of the first optical signal receiving connection unit group and the second optical signal receiving connection unit group. The receiving device according to (18).
  • the receiving device is: The first electrode group includes a first voltage application electrode;
  • the second electrode group includes a second voltage application electrode provided at a position obtained by rotating the first voltage application electrode by 180 degrees with respect to the center of the body of the connectorless sector part.
  • the receiving device is: A voltage generator that applies a predetermined level of voltage to the first voltage application electrode and the second voltage application electrode; The receiving device according to any one of (11) to (15).
  • the transmission side connector plug part is: A transmission-side electrode group connected to the first electrode group or the second electrode group included in the connector-less sector part of the transmission device;
  • a photoelectric composite cable comprising: (22) The photoelectric composite cable is Having a receiving-side connector plug connected to the receiving device;
  • the receiving connector plug part is A receiving-side electrode group connected to the first electrode group or the second electrode group included in the connectorless sector part of the receiving device; A metal wire connecting the transmitter electrode group and the receiver electrode group;

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Abstract

【課題】簡単な回路構成によって光伝送における信頼性と伝送装置およびケーブルの接続時の利便性とを向上させることが可能な技術が提供されることが望まれる。 【解決手段】光電複合ケーブルに接続されるコネクタレセクタプル部を備え、前記コネクタレセクタプル部は、第1の電極群と、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電極群を180度回転させた位置に設けられた第2の電極群と、第1の光信号送信用接続部群と、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の光信号送信用接続部群を180度回転させた位置に設けられた第2の光信号送信用接続部群と、を備える、送信装置が提供される。

Description

送信装置、受信装置および光電複合ケーブル
 本開示は、送信装置、受信装置および光電複合ケーブルに関する。
 近年、複数のレーンを用いて映像信号(Video信号)を送信する技術として、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)、Display Port(以下、単に「DP」とも言う。)などが知られている。これらの規格では、4K映像信号および8K映像信号などといった超高精細な映像信号を伝送するような状況になりつつある。
 このような超高精細な映像信号の伝送速度は、数10Gbpsから100Gbps超えるようになりつつあるが、金属素材ケーブルを用いて、このような映像信号を伝送する場合には、数mの距離を伝送することも難しくなってきている。かかる状況の下、金属素材ケーブルを用いた電気信号の伝送に代わり、光ファイバを用いた光伝送を用いることで伝送距離を伸ばすことが可能な場合があり、AOC(Active Optical Cable)が市場に登場している。
 AOCは、電気コネクタ部を有しており、この電気コネクタ部によって機器とケーブルとの間が電気信号で接続される。また、AOCは、ケーブルプラグ内に光電変換部を有しており、光電変換部によって電気信号を光信号に変換し、電気信号から変換した後の光信号を光ファイバで伝送する。一方、AOCとは異なり、機器とケーブルとが直接的に光接続され、光伝送に特有のファイバ折れ、光素子の劣化などに対応するために、冗長な光ファイバを使用する技術が開示されている(特許文献1参照。)。
特開2016-184858号公報
 しかし、簡単な回路構成によって光伝送における信頼性と伝送装置およびケーブルの接続時の利便性とを向上させることが可能な技術が提供されることが望まれる。
 本開示によれば、光電複合ケーブルに接続されるコネクタレセクタプル部を備え、前記コネクタレセクタプル部は、第1の電極群と、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電極群を180度回転させた位置に設けられた第2の電極群と、第1の光信号送信用接続部群と、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の光信号送信用接続部群を180度回転させた位置に設けられた第2の光信号送信用接続部群と、を備える、送信装置が提供される。
 本開示によれば、光電複合ケーブルに接続されるコネクタレセクタプル部を備え、前記コネクタレセクタプル部は、第1の電極群と、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電極群を180度回転させた位置に設けられた第2の電極群と、第1の光信号受信用接続部群と、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の光信号受信用接続部群を180度回転させた位置に設けられた第2の光信号受信用接続部群と、を備える、受信装置が提供される。
 本開示によれば、送信装置に接続される送信側コネクタプラグ部を有し、前記送信側コネクタプラグ部は、前記送信装置のコネクタレセクタプル部が有する第1の電極群または第2の電極群と接続される送信側電極群と、前記送信装置のコネクタレセクタプル部が有する光信号送信用接続部群と接続される光ファイバ群と、を備える、光電複合ケーブルが提供される。
 以上説明したように本開示によれば、簡単な回路構成によって光伝送における信頼性と伝送装置およびケーブルの接続時の利便性とを向上させることが可能な技術が提供される。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
第1の実施形態に係る伝送装置が備えるコネクタレセクタプル部の構成を示した図である。 コネクタレセクタプル部の電極構造の一例を示す図である。 コネクタレセクタプル部の光ファイバ接続部群の構成の一例を示す図である。 光電複合ケーブルの一例の構成を示した図である。 光電複合ケーブルのコネクタプラグ部の構成を示した図である。 光電複合ケーブルの光ファイバ接続部群の構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る信号伝送システムの全体構成図を示す図である。 光送信部の構成例を示す図である。 光受信部の構成例を示す図である。 両方のコネクタプラグ部が上向きで接続された場合における接続先切り替え前の状態を示す図である。 両方のコネクタプラグ部が上向きで接続された場合における接続先切り替え後の状態を示す図である。 送信側の伝送装置に対してコネクタプラグ部が下向きで接続された場合における接続先切り替え前の状態を示す図である。 送信側の伝送装置に対してコネクタプラグ部が下向きで接続された場合における接続先切り替え後の状態を示す図である。 受信側の伝送装置に対してコネクタプラグ部が下向きで接続された場合における接続先切り替え前の状態を示す図である。 受信側の伝送装置に対してコネクタプラグ部が下向きで接続された場合における接続先切り替え後の状態を示す図である。 両方のコネクタプラグ部が下向きで接続された場合における接続先切り替え前の状態を示す図である。 両方のコネクタプラグ部が下向きで接続された場合における接続先切り替え後の状態を示す図である。 すべての経路が正常な場合における有効光信号経路確認を説明するための図である。 光電変換器に異常が生じた場合における有効光信号経路確認を説明するための図である。 4入力8出力マルチプレクサの例を示す図である。 8入力4出力マルチプレクサの例を示す図である。 第2の実施形態に係る信号伝送システムの全体構成図を示す図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なる数字を付して区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素等の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。また、異なる実施形態の類似する構成要素については、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 0.概要
 1.第1の実施形態
  1.1.構成の説明
  1.2.動作の説明
 2.第2の実施形態
  2.1.構成の説明
 3.むすび
 (0.概要)
 まず、本実施形態の概要について説明する。近年、複数のレーンを用いて映像信号(Video信号)を送信する技術として、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)、Display Port(以下、単に「DP」とも言う。)などが知られている。これらの規格では、4K映像信号および8K映像信号などといった超高精細な映像信号を伝送するような状況になりつつある。
 このような超高精細な映像信号の伝送速度は、数10Gbpsから100Gbps超えるようになりつつあるが、金属素材ケーブルを用いて、このような映像信号を伝送する場合には、数mの距離を伝送することも難しくなってきている。かかる状況の下、金属素材ケーブルを用いた電気信号の伝送に代わり、光ファイバを用いた光伝送を用いることで伝送距離を伸ばすことが可能な場合があり、AOC(Active Optical Cable)が市場に登場している。
 AOCは、電気コネクタ部を有しており、この電気コネクタ部によって機器とケーブルとの間が電気信号で接続される。また、AOCは、ケーブルプラグ内に光電変換部を有しており、光電変換部によって電気信号を光信号に変換し、電気信号から変換した後の光信号を光ファイバで伝送する。しかしながら、AOCでは、単純に高速信号を伝送する一般的な金属素材ケーブルを光ファイバに置き換えただけであり、光伝送特有のファイバ折れや光素子劣化時などに対する保護手段が存在していない。また、AOCでは、一般的なコネクタ構造を利用するために、USB Type-Cなどとは異なり、コネクタ上下向きを考慮せずに接続ができるようになっていない。
 一方、AOCとは異なり、機器とケーブルとが直接的に光接続され、光伝送に特有のファイバ折れ、光素子の劣化などに対応するために、冗長な光ファイバを使用する技術が開示されている(特開2016-184858号公報参照。)。しかし、かかる技術においては、一般的なHDMIおよびDPとは異なる伝送フォーマットを使用することが前提となっており、それらを実装することはコスト高となる。
 そこで、本明細書においては、HDMIおよびDPなどにおいて使用される一般的な伝送フォーマットを極力変更することなく、簡単な回路構成によって光伝送における信頼性と伝送装置およびケーブルの接続時の利便性とを向上させることが可能な技術について主に説明する。
 以上、本実施形態の概要について説明した。
 (1.第1の実施形態)
 続いて、第1の実施形態について説明する。
  (1-1.構成の説明)
 まず、第1の実施形態に係る信号伝送システム1Aの構成例について説明する。図1は、第1の実施形態に係る伝送装置が備えるコネクタレセクタプル部の構成を示した図である。コネクタレセクタプル部は、光電複合コネクタ構造である。詳細を説明する。コネクタレセクタプル部本体は、後で説明する光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200と嵌合する部分であり、図1には、コネクタプラグ部200と接続する接続面方向から見た構造が示されている。
 電極群101は、コネクタレセクタプル部に取り付けられた電極群であり、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部に取り付けられた電極群201と接続され、映像音声伝送時に必要な比較的低速な信号を電気的に伝送するために使用される。電極群102は、電極群101と同様にネクタレセクタプル部に取り付けられた電極群であり、電極群101とは、コネクタレセクタプル部本体の中心に対して点対称な位置に取り付けられる。これは、図2で示すように、電極1011と電極1021、電極1012と電極1022、電極1013と電極1023、電極1014と電極1024、さらに電極1015と電極1025が、コネクタレセクタプル部の中心に対して点対称な位置にある電極対であり、電極対には同一の機能が割当てられる。
 図1に戻って説明を続ける。光ファイバ接続部群103は、光電複合コネクタ構造の光ファイバ接続部群である。本例では、一例として光ファイバ接続部群として合計16の光ファイバ接続部が示されている。光ファイバ接続部群(光信号送信用接続部群)103は、映像音声伝送時に、主として映像信号など超高速な信号を光信号として光ファイバを通して伝送するために使用される。
 図3に、光ファイバ接続部群103の詳細を示す。光信号を送信する光ファイバ接続部群103のうち、光信号送信用接続部群は、光信号送信用接続部1031、光信号送信用接続部1033、光信号送信用接続部1035、光信号送信用接続部1037、光信号送信用接続部1039、光信号送信用接続部10311、光信号送信用接続部10313、光信号送信用接続部10315を含む。
 同様に、光信号受信用接続部群は、光信号受信用接続部1032、光信号受信用接続部1034、光信号受信用接続部1036、光信号受信用接続部1038、光信号受信用接続部10310、光信号受信用接続部10312、光信号受信用接続部10314、光信号受信用接続部10316を含む。
 図1および図3に示すように、光ファイバ接続部群103も、偶数本数の光信号送信用接続部が、コネクタレセクタプル部本体の中心に対して点対称な位置になるような構造をとり、また、偶数本数の光信号受信用接続部が、コネクタレセクタプル部本体の中心に対して点対称な位置になるような構造をとる。このような構造により、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部をコネクタレセクタプル部に接続する際に、コネクタプラグ部の上下向きのいずれの向きでも信号を接続させることができる。
 図1に戻って説明を続ける。電圧発生器104は、電圧を発生する機能を有し、コネクタレセクタプル部100の電極群101の電極1011とその対称電極である電極1021に、一定レベルの電圧を供給する。電圧検出器105は、電圧を検出する機能を有し、コネクタレセクタプル部100の電極群101の電極1015と接続され、電極1015に一定レベルの電圧が供給されているかを監視する。電圧検出器106は、電圧を検出する機能を有し、コネクタレセクタプル部100の電極群102の電極1025と接続され、電極1025に一定レベルの電圧が供給されているかを監視する。
 図4は、第1の実施形態に係る光電複合ケーブル20の一例の構成を示した図である。コネクタプラグ部200は、光電複合ケーブル20の両端に配置される。コネクタプラグ部200は、伝送装置が備えるコネクタレセクタプル部100と嵌合することにより、電極群201および光ファイバ接続部群203を介して、電気信号および光信号を伝送する。ケーブル204は、光電複合ケーブル20の両端に配置したコネクタプラグ部200(図4)の光ファイバ接続部群203をつなぐ光ファイバ群と、コネクタプラグ部200の電極群201間をつなぐ金属線群とを含む。
 図5は、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200をコネクタプラグ部200の接続面から見た構造を示している。電極群201は、コネクタプラグ部200の上面に取り付けられた電極群であり、電極2011、電極2012、電極2013、電極2014、電極2015は、電極一つ一つを示している。図4に示したように、コネクタプラグ部200に取り付けられた電極群201は、光電複合ケーブル20の両端それぞれのコネクタプラグ部200における同一面に配置される。
 また、光電複合ケーブル20の両端の電極群201の電極2011、電極2012、電極2013、電極2014、電極2015は、それぞれ同一番号同士が、ケーブル204の金属線群で接続される。光ファイバ接続部群203は、本例ではコネクタレセクタプル部と対になるように配置される。
 図6は、光ファイバ接続部群203の詳細を示した図である。光ファイバ接続部2031、光ファイバ接続部2032、光ファイバ接続部2033、光ファイバ接続部2034、光ファイバ接続部2035、光ファイバ接続部2036、光ファイバ接続部2037、光ファイバ接続部2038、光ファイバ接続部2039、光ファイバ接続部20310、光ファイバ接続部20311、光ファイバ接続部20312、光ファイバ接続部20313、光ファイバ接続部20314、光ファイバ接続部20315、光ファイバ接続部20316には、それぞれケーブル204の光ファイバが接続される。
 光電複合ケーブル20の両端にあるコネクタプラグ部200の光ファイバ接続群203に含まれる光ファイバ接続部2031~20316は、それぞれ同じ番号同士がケーブル204の光ファイバ群で接続される。つまり、光ファイバ接続部2031と光ファイバ接続部2031が接続され、光ファイバ接続部2032と光ファイバ接続部2032が接続される。光ファイバ接続部2033から光ファイバ接続部20316までも同様に同じ番号同士が接続される。
 図7は、第1の実施形態に係る信号伝送システム1Aの全体構成図を示す図である。伝送装置10Aは、映像音声信号の送信機能を有している。映像信号ソース110は、高精細の映像信号ソースである。映像音声信号送信部120は、一般的な映像音声信号送信部であってよく、例えば、HDMI送信器やDisplayPortの送信器であってよい。高速信号線群1201は、一般的な映像音声信号送信部から出力される高速信号線群であり、例えば、HDMIにおけるTMDS信号線であってもよいし、DisplayPortにおけるMain Link信号線であってもよい。低速信号線群1202は、一般的な映像音声信号送信部から出力される比較的低速な信号線群であり、例えば、HDMIにおけるDDCやCECであってもよいし、DisplayPortにおけるAUXなどであってよい。
 マルチプレクサ130は、m入力n出力(m<n)のマルチプレクサであり、入力された高速信号線群1201を出力選択信号163に従い、2入力2出力のマルチプレクサ群140のいずれかの入力ポートに出力する。2入力2出力のマルチプレクサ群140は、本例では4つのマルチプレクサで構成される。これら2入力2出力のマルチプレクサは、いずれも制御信号161に従い、入力された2入力信号を排他的に、2出力のいずれかに出力する。
 図8に、詳細な構成を示す。2入力2出力マルチプレクサ141の2出力は、電光変換器(E/O)151、152に接続される。電光変換器151は、コネクタレセクタプル部100の光信号送信用接続部1031と接続される。電光変換器152は、コネクタレセクタプル部100の光信号送信用接続部1033と接続される。
 光信号送信用接続部1031、1033は、図3に示したようにコネクタレセクタプル部100の点対称位置にある光ファイバ接続部である。光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の(光信号送信用接続部1031、1033を含む)光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わる。
 2入力2出力マルチプレクサ141は、出力先である電光変換器151と電光変換器152とを入れ替えることによって、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わった場合でも、入れ替わった接続関係を元の接続関係に戻すことができる。
 同様に、2入力2出力マルチプレクサ142の2出力は、電光変換器(E/O)153、154に接続され、2入力2出力マルチプレクサ143の2出力は、電光変換器(E/O)155、156に接続され、2入力2出力マルチプレクサ144の2出力は、電光変換器(E/O)157、158に接続される。電光変換器(E/O)153は、コネクタレセクタプル部100の光信号送信用接続部1035と接続される。電光変換器(E/O)154は、コネクタレセクタプル部100の光信号送信用接続部1037と接続される。
 光信号送信用接続部1035、1037は、図3に示したようにコネクタレセクタプル部100の点対称位置にある光ファイバ接続部である。光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の(光信号送信用接続部1035、1037を含む)光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わる。
 したがって、2入力2出力マルチプレクサ141と同様に、2入力2出力マルチプレクサ142は、出力先である電光変換器153と電光変換器154とを入れ替えることによって、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わった場合でも、入れ替わった接続関係を元の接続関係に戻すことができる。
 電光変換器(E/O)155は、コネクタレセクタプル部100の光信号送信用接続部1039と接続される。電光変換器(E/O)156は、コネクタレセクタプル部100の光信号送信用接続部10311と接続される。光信号送信用接続部1039、10311は、図3に示したようにコネクタレセクタプル部100の点対称位置にある光ファイバ接続部である。光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の(光信号送信用接続部1039、10311を含む)光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わる。
 したがって、2入力2出力マルチプレクサ141と同様に、2入力2出力マルチプレクサ143は、出力先である電光変換器155と電光変換器156とを入れ替えることによって、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わった場合でも、入れ替わった接続関係を元の接続関係に戻すことができる。
 電光変換器(E/O)157は、コネクタレセクタプル部100の光信号送信用接続部10313と接続される。電光変換器(E/O)158は、コネクタレセクタプル部100の光信号送信用接続部10315と接続される。光信号送信用接続部10313、10315は、図3に示したようにコネクタレセクタプル部100の点対称位置にある光ファイバ接続部である。光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の(光信号送信用接続部10313、10315を含む)光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わる。
 したがって、2入力2出力マルチプレクサ141と同様に、2入力2出力マルチプレクサ144は、出力先である電光変換器157と電光変換器158とを入れ替えることによって、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わった場合でも、入れ替わった接続関係を元の接続関係に戻すことができる。
 図7に戻って説明を続ける。コネクタレセクタプル部100は、図1で説明したコネクタレセクタプル部本体であり、電極群101および電極群102は、既に説明したようにコネクタレセクタプル部100に取り付けられた電極群であり、互いに、コネクタレセクタプル部本体の中心に対して点対称な位置になるように取り付けられている。また、図1および図2で既に説明したように、電極群101の電極1011および電極群102の電極1021には、一定レベルの電圧を発生する電圧発生器104が接続されている。
 さらに、図1および図2で既に説明したように、電極群101の電極1015には、電圧検出器105が接続され、その検出結果は、制御器160に接続されている。また、電極群102の電極1025には、電圧検出器106が接続され、その検出結果は、制御器160に接続されている。
 また、電極群101の電極1014および電極1014と点対称位置にある、電極群102の電極1024は、伝送装置30Aからの光信号の受光結果164を伝送するために、制御器160と接続されている。電極群101および電極群102の電極1011,電極1021,電極1012,電極1022,電極1014,電極1024,電極1015,電極1025以外の電極には、映像音声信号送信部120から出力される、低速信号線群1202が接続される。
 制御信号161は、制御器160により2入力2出力マルチプレクサ群140を制御する制御信号である。制御信号162は、電光変換器群150を順次動作させるための電光変換器動作制御器170を起動させる制御器160からの起動信号である。出力選択信号163は、m入力n出力(m<n)マルチプレクサ130の入出力関係を制御する制御器160からの制御信号である。制御器160は、接続制御を行うための制御装置である。
 光電複合ケーブル20は、図4で説明した光電複合ケーブルである。
 伝送装置30Aは、映像音声信号の受信機能を有している。コネクタレセクタプル部300は、図1で説明したコネクタレセクタプル部100と同一のものである。また、同様に電極群301,電極群302は、図1で説明した電極群101,電極群102と同一のものである。さらに、電圧発生器304は、電圧発生器104と同じものであり、電極群301の電極1011,電極群302の電極1021に接続される。
 電圧検出器305は、電圧検出器105と同じであり、電極群301の電極1015に接続され、その検出結果は、制御器360に接続されている。電極群302の電極1025には、電圧検出器306が接続され、その検出結果は、制御器360に接続されている。電極群301の電極1012および電極群302の電極1022には、制御器360から出力される光電復号器の受光結果365が接続される。
 光ファイバ接続部群303は、コネクタレセクタプル部300の光受信を行う機能を有し、図1で示した光ファイバ接続部群103と同一であり、図3で示したようにコネクタレセクタプル部の中心に点対称に、光信号受信用接続部1032,光信号受信用接続部1034,光信号受信用接続部1036,光信号受信用接続部1038,光信号受信用接続部10310,光信号受信用接続部10312,光信号受信用接続部10314,光信号受信用接続部10316が配置される。光ファイバ接続部群303は、後段に続く光電変換器群350に接続される。光電変換器群350で光電変換された電気信号は、2入力2出力マルチプレクサ群340に入力される。
 図9に詳細な構造を示す。光ファイバ接続部群303のコネクタレセクタプル部の中心に対して点対称位置にある光信号受信用接続部1032と光信号受信用接続部1034は、光電変換器351、352に接続される。光電変換器351、352はそれぞれ2入力2出力マルチプレクサ341に接続され、受光信号が電気信号に変換されて、マルチプレクサに入力される。
 光信号受信用接続部1032、1034は、光ファイバ接続部群303のコネクタレセクタプル部の中心に対して点対称位置にある。光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部300の(光信号受信用接続部1032、1034を含む)光ファイバ接続部群303と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わる。
 したがって、2入力2出力マルチプレクサ341は、入力先である光電変換器351と光電変換器352を入れ替えることで、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群303と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わった場合でも、入れ替わった接続関係を元の接続関係に戻すことができる。
 同様に、光ファイバ接続部群303のコネクタレセクタプル部の中心に対して点対称位置にある光信号受信用接続部1036と光信号受信用接続部1038は、光電変換器353、354に接続される。光電変換器353、354はそれぞれ2入力2出力マルチプレクサ342に接続され、受光信号が電気信号に変換されて、マルチプレクサに入力される。
 光ファイバ接続部群303のコネクタレセクタプル部の中心に対して点対称位置にある光信号受信用接続部10310と光信号受信用接続部10312は、光電変換器355、356に接続される。光電変換器355、356はそれぞれ2入力2出力マルチプレクサ343に接続され、受光信号が電気信号に変換されて、マルチプレクサに入力される。
 光ファイバ接続部群303のコネクタレセクタプル部の中心に対して点対称位置にある光信号受信用接続部10314と光信号受信用接続部10316は、光電変換器357、358に接続される。光電変換器357、358はそれぞれ2入力2出力マルチプレクサ344に接続され、受光信号が電気信号に変換されて、それぞれのマルチプレクサに入力される。
 2入力2出力マルチプレクサ342,343,344は、2入力2出力マルチプレクサ341と同様に、光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の接続向きにより、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群303と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203との接続関係が入れ替わった場合でも、それぞれの2入力2出力マルチプレクサ342,343,344の出力先を入れ替えることで、入れ替わった接続関係を元の接続関係に戻すことができる。
 図7に戻って説明を続ける。2入力2出力マルチプレクサ341,342,343,344で構成される2入力2出力マルチプレクサ群340は、それぞれのマルチプレクサの出力が、n入力m出力(m<n)のマルチプレクサ330のn本の入力ポートに接続される。n入力m出力(m<n)のマルチプレクサ330の出力は、それぞれ対応する映像音声信号受信部320の高速信号線群3201に接続される。映像音声信号受信部320は、例えば、HDMI受信器であってもよいし、DisplayPort受信器であってもよく、高速信号線群3201は、それぞれTMDS信号であってもよいし、Main Link信号であってもよい。
 CEC/DDCやAUXなど比較的低速な低速信号線群3202は、電極群301および電極群302の電極1011,電極1021,電極1012,電極1022,電極1014,電極1024,電極1015,電極1025以外の電極と接続され、映像音声信号受信部320に入力される。映像音声信号受信部320で復調処理された映像音声信号は、映像音声信号復号器310に入力され、最終的に映像音声信号として出力される。
 制御器360は、接続制御を行うための制御装置である。制御信号361は、制御器360により2入力2出力マルチプレクサ群340を制御する制御信号である。受光結果362は、光電変換器群350からの受光結果の統合器370から出力され、各光電変換器からの受光結果を順次示す信号であり、制御器360に入力される。制御信号363は、n入力m出力(m<n)マルチプレクサ330の入出力関係を制御する制御器360からの制御信号である。
  (1-2.動作の説明)
 続いて、本開示の第1の実施形態に係る信号伝送システム1Aの動作の例について説明する。動作として、「コネクタプラグ部接続向き検出と光信号経路切替処理(1)」「有効光信号経路確認と光信号経路切替処理(2)」について、順に説明する。まず、「コネクタプラグ部接続向き検出と光信号経路切替処理(1)」について説明する。
 伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200とを接続し、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300と光電複合ケーブル20のもう一方側のコネクタプラグ部200とを接続する場合、コネクタプラグ部200の接続向きにより、4種類の接続の場合がある。図10から図13でそれぞれの場合について示す。
 まず、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200を上向きで接続し、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300と光電複合ケーブル20のもう一方側のコネクタプラグ部200を上向きで接続する場合における、伝送装置10Aの2入力2出力マルチプレクサ群140、電光変換器群150、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103、光電複合ケーブル20、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300の光ファイバ接続部群303、光電変換器群350、2入力2出力マルチプレクサ群340での接続関係と信号経路を、図10Aに示す。
 例えば、伝送装置10Aの信号D1は、マルチプレクサ141の入力I-1に入力され、マルチプレクサ141の出力O-1が選択されて出力され、さらに電光変換器151、光信号送信用接続部1031を経て、光電複合ケーブル20の光ファイバ接続部2032を介して、伝送装置30Aの光信号受信用接続部1032に入力される。さらに、信号D1は、光電変換器351、マルチプレクサ341の入力I-1に入力され、マルチプレクサ341の出力O-1が選択されて出力される。これは、伝送装置10Aの信号D1が正しく、伝送装置30Aの信号D1に伝送されることを表している。
 他の信号D2からD8までも同様に、伝送装置10Aから伝送装置30Aまでの信号経路を示している。
 この接続状態の場合、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100の電極群101の電極1011、1015と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の電極群201の電極2015、2011がそれぞれ接続されることになる。同時に、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300の電極群101の電極1011、1015と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の電極群201の電極2015、2011がそれぞれ接続されることになる。
 したがって、伝送装置10Aの電圧検出器105には、接続先の伝送装置30Aの電圧発生器304からの電圧が、光電複合ケーブル20を介して供給され、電圧検出器105は、この電圧を検出し、その結果を制御器160に伝える。一方、伝送装置10Aの電圧検出器106には、電極群102が何も接続されていないことから、何らかの電圧を検出することはなく、その結果を制御器160に伝える。
 これにより、制御器160は、コネクタプラグ部が上向きに接続されたと判断し、2入力2出力マルチプレクサ群140のマルチプレクサ141,142,143,144のそれぞれの入出力を、I-1とO-1を接続し、I-2とO-2を接続するように、制御信号161により制御する。
 同時に、伝送装置30Aの電圧検出器305には、接続先の伝送装置10Aの電圧発生器104からの電圧が、光電複合ケーブル20を介して供給され、電圧検出器305は、この電圧を検出し、その結果を制御器360に伝える。一方、伝送装置30Aの電圧検出器306には、電極群302が何も接続されていないことから、何らかの電圧を検出することはなく、その結果を制御器360に伝える。
 これにより、制御器360は、コネクタプラグ部が上向きに接続されたと判断し、2入力2出力マルチプレクサ群340のマルチプレクサ341,342,343,344のそれぞれの入出力を、I-1とO-1を接続し、I-2とO-2を接続するように、制御信号361により制御する。
 これにより、図10Bで示すように、伝送装置10Aから伝送装置30Aへの正しい伝送経路が確立される。
 また、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200を下向きで接続し、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300と光電複合ケーブル20のもう一方側のコネクタプラグ部200を上向きで接続する場合における、伝送装置10Aの2入力2出力マルチプレクサ群140、電光変換器群150、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103、光電複合ケーブル20、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300の光ファイバ接続部群303、光電変換器群350、2入力2出力マルチプレクサ群340での接続関係と信号経路を、図11Aに示す。
 この場合、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の光ファイバ接続部群203の接続が、上向きで接続した場合と異なる。つまり、光信号送信用接続部1031と光ファイバ接続部2034、光信号送信用接続部1033と光ファイバ接続部2032、光信号送信用接続部1035と光ファイバ接続部2038、光信号送信用接続部1037と光ファイバ接続部2036、光信号送信用接続部1039と光ファイバ接続部20312、光信号送信用接続部10311と光ファイバ接続部20310、光信号送信用接続部10313と光ファイバ接続部20316、光信号送信用接続部10315と光ファイバ接続部20314が接続される。
 これは、図10Aで示したままの状態では、伝送装置10Aの信号D1が、伝送装置30Aの信号D2に、誤って伝送されることを表している。他の信号D2からD8までも同様に、伝送装置10Aから伝送装置30Aまで、誤って伝送されてしまう。2入力2出力マルチプレクサを操作することによって、かかる状況を改善する。
 この接続状態の場合、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100の電極群102の電極1021、1025と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の電極群201の電極2015、2011がそれぞれ接続されることになる。同時に、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300の電極群101の電極1011、1015と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の電極群201の電極2015、2011がそれぞれ接続されることになる。
 したがって、伝送装置10Aの電圧検出器106には、接続先の伝送装置20Aの電圧発生器304からの電圧が、光電複合ケーブル20を介して供給され、電圧検出器106は、この電圧を検出し、その結果を制御器160に伝える。一方、伝送装置10Aの電圧検出器105には、電極群101が何も接続されていないことから、何らかの電圧を検出することはなく、その結果を制御器160に伝える。
 これにより、制御器160は、コネクタプラグ部が下向きに接続されたと判断し、2入力2出力マルチプレクサ群140のマルチプレクサ141,142,143,144のそれぞれの入出力を、I-1とO-2を接続し、I-2とO-1を接続するように、制御信号161により制御する。
 同時に、伝送装置30Aの電圧検出器305には、接続先の伝送装置10Aの電圧発生器104からの電圧が、光電複合ケーブル20を介して供給され、電圧検出器305は、この電圧を検出し、その結果を制御器360に伝える。一方、伝送装置30Aの電圧検出器306には、電極群302が何も接続されていないことから、何らかの電圧を検出することはなく、その結果を制御器360に伝える。
 これにより、制御器360は、コネクタプラグ部が上向きに接続されたと判断し、2入力2出力マルチプレクサ群340のマルチプレクサ341,342,343,344のそれぞれの入出力を、I-1とO-1を接続し、I-2とO-2を接続するように、制御信号361により制御する。
 これにより、図11Bで示すように、伝送装置10Aと光電複合ケーブル20との間のコネクタ接続向きによる信号入れ替わりを、2入力2出力マルチプレクサ群140を操作することで、元に戻すことによって(信号をさらに入れ替えることによって)、伝送装置10Aから伝送装置30Aへの正しい伝送経路が確立される。
 また、図11で説明した場合とは逆に、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200を上向きで接続し、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300と光電複合ケーブル20のもう一方側のコネクタプラグ部200を下向きで接続する場合における、伝送装置10Aの2入力2出力マルチプレクサ群140、電光変換器群150、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103、光電複合ケーブル20、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300の光ファイバ接続部群303、光電変換器群350、2入力2出力マルチプレクサ群340での接続関係と信号経路を図12Aに示す。
 これも、図11Aで説明した状態と同様に、図10Aで示したままの状態では、伝送装置10の信号D1が、伝送装置30の信号D2に、誤って伝送されることを表している。他の信号D2からD8までも同様に、伝送装置10Aから伝送装置30Aまで、誤って伝送されてしまう。2入力2出力マルチプレクサを操作することによって、かかる状況を改善する。
 この接続状態の場合、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100の電極群101の電極1011、1015と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200の電極群201の電極2015、2011がそれぞれ接続されることになる。同時に、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300の電極群101の電極1011、1015と光電複合ケーブルのコネクタプラグ部200の電極群201の電極2015、2011がそれぞれ接続されることになる。
 したがって、伝送装置10Aの電圧検出器105には、接続先の伝送装置30Aの電圧発生器304からの電圧が、光電複合ケーブル20を介して供給され、電圧検出器105は、この電圧を検出し、その結果を制御器160に伝える。一方、伝送装置10Aの電圧検出器106には、電極群102が何も接続されていないことから、何らかの電圧を検出することはなく、その結果を制御器160に伝える。
 これにより、制御器160は、コネクタプラグ部が上向きに接続されたと判断し、2入力2出力マルチプレクサ群140のマルチプレクサ141,142,143,144のそれぞれの入出力を、I-1とO-1を接続し、I-2とO-2を接続するように、制御信号161により制御する。
 同時に、伝送装置30Aの電圧検出器306には、接続先の伝送装置10Aの電圧発生器104からの電圧が、光電複合ケーブル20を介して供給され、電圧検出器306は、この電圧を検出し、その結果を制御器360に伝える。一方、伝送装置30Aの電圧検出器305には、電極群301が何も接続されていないことから、何らかの電圧を検出することはなく、その結果を制御器360に伝える。
 これにより、制御器360は、コネクタプラグ部が下向きに接続されたと判断し、2入力2出力マルチプレクサ群340のマルチプレクサ341,342,343,344のそれぞれの入出力を、I-1とO-2を接続し、I-2とO-1を接続するように、制御信号361により制御する。
 これにより、図12Bで示すように,伝送装置10Aから伝送装置30Aへの正しい伝送経路が確立される。
 また、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200を下向きで接続し、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300と光電複合ケーブル20のもう一方側のコネクタプラグ部200も下向きで接続する場合における、伝送装置10Aの2入力2出力マルチプレクサ群140、電光変換器群150、コネクタレセクタプル部100の光ファイバ接続部群103、光電複合ケーブル20、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300の光ファイバ接続部群303、光電変換器群350、2入力2出力マルチプレクサ群340での接続関係と信号経路を、図13Aに示す。
 この場合は、伝送装置10Aの信号が、伝送装置30Aの信号に、正しく伝送されることになる。しかし、これまで説明した通り、伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100と光電複合ケーブル20が下向きで接続されたときの処理、および、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200が下向きで接続されたときの処理と同じ処理を行う。
 つまり、伝送装置10Aの電圧検出器106には、接続先の伝送装置30Aの電圧発生器304からの電圧が、光電複合ケーブル20を介して供給され、電圧検出器106は、この電圧を検出し、その結果を制御器160に伝える。一方、伝送装置10Aの電圧検出器105には、電極群101が何も接続されていないことから、何らかの電圧を検出することはなく、その結果を制御器160に伝える。
 これにより、制御器160は、コネクタプラグ部が下向きに接続されたと判断し、2入力2出力マルチプレクサ群140のマルチプレクサ141,142,143,144のそれぞれの入出力を、I-1とO-2を接続し、I-2とO-1を接続するように、制御信号161により制御する。
 同様に、伝送装置30Aの電圧検出器306には、接続先の伝送装置10Aの電圧発生器104からの電圧が、光電複合ケーブル20を介して供給され、電圧検出器306は、この電圧を検出し、その結果を制御器360に伝える。一方、伝送装置30Aの電圧検出器305には、電極群301が何も接続されていないことから、何らかの電圧を検出することはなく、その結果を制御器360に伝える。
 これにより、制御器360は、コネクタプラグ部が下向きに接続されたと判断し、2入力2出力マルチプレクサ群340のマルチプレクサ341,342,343,344のそれぞれの入出力を、I-1とO-2を接続し、I-2とO-1を接続するように、制御信号361により制御する。
 これにより、図13Bで示すように,伝送装置10Aから伝送装置30Aへの正しい伝送経路が確立される。
 これら処理により、伝送装置10Aおよび伝送装置30Aそれぞれは、お互いに相手と光電複合ケーブル20との接続向きを知ることなく、お互いに相手と光電複合ケーブル20とがどのような接続関係にあったとしても、その状態に関わらず光信号を正しく伝送することが可能となる。
 続いて、「有効光信号経路確認と光信号経路切替処理(2)」について説明する。上記したように光信号伝送では、光デバイスの不具合や、光ファイバ接続部への塵埃混入や、光ファイバ断線などの要因により、光信号伝送に不具合が生じる場合がある。これを防ぐために、信号伝送に必要な光信号経路に対して、冗長な光信号経路を用意し、光信号経路に不具合が生じた場合も、それ以外の冗長な経路を使用する。
 本実施形態における有効信号経路確認手順を、図7、図14および図15を用いて説明する。伝送装置10Aのコネクタレセクタプル部100と光電複合ケーブル20のコネクタプラグ部200とが接続され、伝送装置30Aのコネクタレセクタプル部300と光電複合ケーブル20のもう一方側のコネクタプラグ部200とが接続された時点で、既に説明したように、電圧発生器104および電圧発生器304から、光電複合ケーブル20を介して、電圧検出器105,305、もしくは、電圧検出器106,306が電圧を検出し、それぞれその結果を制御器160,360に出力する。
 伝送装置10Aの制御器160は、電圧検出器105、もしくは、電圧検出器106が一定レベル以上の電圧を検出した時点(図14、図15の(1)の時刻「0」)で、電光変換器動作制御器170を、制御信号162により起動させる。電光変換器動作制御器170は、電光変換器群150の電光変換器151,152,…,158を一定時間T毎に、順次、一定時間to(T>to)だけ光信号を発振させる電光変換器動作制御器170を、制御信号162により起動させる。これにより、電光変換器151,152,…,158が一定時間T毎に、順次、一定時間to(T>to)だけ光信号を発振する(図14、図15の(2))。
 一方、伝送装置30Aの制御器360は、電圧検出器305、もしくは、電圧検出器306が一定レベル以上の電圧を検出した時点(図14、図15の(4)の時刻「0」)から、8*T(光電変換器の実装個数*一定時間T)時間、光電変換器群350からの受光結果362を待ち受ける。光電変換器351,352,…,358は、伝送装置10Aの光電変換器群350からの光信号を、光電複合ケーブル20を介して受光し、電気信号に変換した結果を順次、統合器370に出力する(図14の(5))。各光電変換器の出力を統合した8*T時間の受光信号結果とそれに対応する光電変換器番号(図7の362)(図14の(6))は、制御器360に入力される。
 制御器360は、受光信号結果とそれに対応する光電変換器番号(図7の362)により、有効な光信号経路を判断する。図14では、光電変換器351,352,…,358すべてが受光できたことを示し、すべて有効な光信号経路であると判断できる。一方、図15に示した例では、なんらの原因により、所定の時刻において光電変換器352の受光出力が出力されない(図15の(5))。結果として、無出力の光電変換器352を含む各光電変換器の出力を統合した8*T時間の受光信号結果とそれに対応する光電変換器番号(図15の(6))は、制御器360に入力される。
 制御器360は、光電変換器352を除く光電変換器351,353,…,358が有効な光信号経路であると判断できる。さらに、制御器360は、受光結果365を出力する(図14、図15の(7))。受光結果365は、光電複合ケーブル20を介して、伝送装置10Aの制御器160に入力される。制御器160は、電圧検出器105、もしくは電圧検出器106が一定レベル以上の電圧を検出した時点(図14、図15の(1)の時刻「0」)を起点としてT時間ごとに、伝送装置30Aから入力された受光結果164(図14,図15の(3))により、有効な光信号経路を判断する。つまり、T時間ごとに電光変換器が発振されているので、その発振期間中に、伝送装置30から入力された受光結果164が受光している(ハイレベル)ならば、その電光変換器は有効であると判断する。
 図14に示した例では、電光変換器151,152,…,158すべてが有効であることを示しており、一方、図15に示した例では、電光変換器152を除く電光変換器151,153,…,158が有効な光信号経路であると判断できる。
 伝送装置10Aの制御器160は、有効な光信号経路の判断が終了後(図14,図15で8T時間後以降)、m入力n出力(m<n)マルチプレクサ130の入出力関係を制御信号163で制御する。制御器160は、m本の入力高速信号線に対して、有効な光信号経路本数がm本以上であれば、入力高速信号線の1番目からm番目までを順次、マルチプレクサの出力の1番目からm番目までを接続する。一方、制御器160は、有効でない光信号経路の出力は使用しないで飛ばして接続する。
 例えば、図7に示した例において、映像音声信号送信部120がHDMIの場合、高速信号線群1201は、TMDS信号3本とTMDSクロック信号1本の計4本である。図14に示したように、すべての光信号経路が有効な場合、制御器160は、図16に示す4入力8出力マルチプレクサ130の入力I-1をO-1に、I-2をO-2に、I-3をO-3に、I-4をO-4にそれぞれ接続するように制御する。
 図15に示したように、電光変換器152の経路が有効でない場合、制御器160は、図16に示す4入力8出力マルチプレクサ130の入力I-1をO-1に、I-2をO-3に、I-3をO-4に、I-4をO-5にそれぞれ接続するように制御する。
 同様に、伝送装置30Aの制御器360は、有効な光信号経路の判断が終了後(図14,図15で8T時間後以降)、n入力m出力(m<n)マルチプレクサ330の入出力関係を制御信号363で制御する。制御器360は、m本の出力高速信号線に対して、有効な光信号経路本数がm本以上であれば、入力信号の1番目からm番目までを順次、マルチプレクサの出力の1番目からm番目までを接続する。制御器360は、有効でない光信号経路の入力は使用しないで飛ばして接続する。
 図14に示したように、すべての光信号経路が有効な場合、制御器360は、図17に示す8入力4出力マルチプレクサ330の入力I-1をO-1に、I-2をO-2に、I-3をO-3に、I-4をO-4にそれぞれ接続するように制御する。図15のように光電変換器352の経路が有効でない場合、制御器360は、図16に示す8入力4出力マルチプレクサ330の入力I-1をO-1に、I-3をO-2に、I-4をO-3に、I-5をO-4にそれぞれ接続するように制御する。
 このような操作により、光信号経路に不具合があった場合でも、その信号経路を使用しないで、有効な信号経路のみを使用することで、正常に光信号を伝送することができる。
 (2.第2の実施形態)
 続いて、第2の実施形態について説明する。
  (2-1.信号伝送システムの構成)
 第2の実施形態に係る信号伝送システム1Bの構成例について説明する。図18は、第2の実施形態に係る信号伝送システム1Bの全体構成図である。図18に示したように、図7に示した信号伝送システム1Aが伝送装置10Aおよび伝送装置30Aを備えるのに対して、第2の実施形態に係る信号伝送システム1Bは、伝送装置10Bおよび伝送装置30Bを備える。
 図7に示した例においては、伝送装置10Aの2入力2出力マルチプレクサ群140、および、伝送装置30Aの2入力2出力マルチプレクサ群340は、電気信号での切り替えを行うこととされた。一方、図18に示した例においては、伝送装置10Bの2入力2出力マルチプレクサ群180、および、伝送装置30Bの2入力2出力マルチプレクサ群380は、電光変換後の光信号、もしくは、光電変換前の光信号での切り替えを行う。図18に示した例のうち、その他については、図7に示した例と同様である。
 (3.むすび)
 以上説明したように、本開示の実施形態によれば、光電複合ケーブル20に接続されるコネクタレセクタプル部100を備え、コネクタレセクタプル部100は、電極群101と、コネクタレセクタプル部100の本体の中心を基準として電極群101を180度回転させた位置に設けられた電極群102と、第1の光信号送信用接続部群と、コネクタレセクタプル部100の本体の中心を基準として第1の光信号送信用接続部群を180度回転させた位置に設けられた第2の光信号送信用接続部群と、を備える、伝送装置(送信装置)10Aが提供される。
 かかる構成によれば、簡単な回路構成によって光伝送における信頼性と伝送装置およびケーブルの接続時の利便性とを向上させることが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、伝送装置(送信装置)10が備える各機能ブロックは、別個のIC(Integrated Circuit)に実装されてもよいし、いずれかの組み合わせが同一のICに実装されてもよい。また、例えば、伝送装置(受信装置)30が備える各機能ブロックは、別個のICに実装されてもよいし、いずれかの組み合わせが同一のICに実装されてもよい。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏し得る。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 光電複合ケーブルに接続されるコネクタレセクタプル部を備え、
 前記コネクタレセクタプル部は、
 第1の電極群と、
 前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電極群を180度回転させた位置に設けられた第2の電極群と、
 第1の光信号送信用接続部群と、
 前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の光信号送信用接続部群を180度回転させた位置に設けられた第2の光信号送信用接続部群と、
 を備える、送信装置。
(2)
 前記第1の電極群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが第1の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部が有する複数の電極に接続される、
 前記(1)に記載の送信装置。
(3)
 前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第1の向きとは逆向きの第2の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部が有する前記複数の電極に接続される、
 前記(2)に記載の送信装置。
(4)
 前記第1の光信号送信用接続部群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第1の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルが有する第1の光ファイバ群に接続される、
 前記(3)に記載の送信装置。
(5)
 前記第1の光信号送信用接続部群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第2の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルが有する第2の光ファイバ群に接続される、
 前記(4)に記載の送信装置。
(6)
 前記第1の電極群は、第1の電圧検出用電極を有し、
 前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電圧検出用電極を180度回転させた位置に設けられた第2の電圧検出用電極を有し、
 前記送信装置は、
 受信装置によって前記光電複合ケーブルを介して前記第1の電圧検出用電極に印加された電圧を検出する第1の電圧検出部と、
 前記受信装置によって前記光電複合ケーブルを介して前記第2の電圧検出用電極に印加された電圧を検出する第2の電圧検出部と、を有する、
 前記(1)~(5)のいずれか一項に記載の送信装置。
(7)
 前記送信装置は、
 前記第1の電圧検出用電極に印加された所定レベルの電圧が検出された場合と前記第2の電圧検出用電極に印加された前記所定レベルの電圧が検出された場合とにおいて、第1の光信号送信用接続部群への入力信号と第2の光信号送信用接続部群への入力信号とが入れ替わるように制御する制御部を備える、
 前記(6)に記載の送信装置。
(8)
 前記送信装置は、
 前記第1の電圧検出用電極または前記第2の電圧検出用電極に印加された所定レベルの電圧が検出された場合、第1の光信号送信用接続部群および第2の光信号送信用接続部群に繋がる電光変換器による光信号の発振を制御する制御部を備える、
 前記(6)に記載の送信装置。
(9)
 前記制御部は、前記発振の結果として判断された前記第1の光信号送信用接続部群および前記第2の光信号送信用接続部群それぞれの有効性に基づいて、使用される信号経路を制御する、
 前記(8)に記載の送信装置。
(10)
 前記送信装置は、
 前記第1の電極群は、第1の電圧印加用電極を有し、
 前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電圧印加用電極を180度回転させた位置に設けられた第2の電圧印加用電極を有し、
 前記送信装置は、
 前記第1の電圧印加用電極および前記第2の電圧印加用電極に対して所定レベルの電圧を印加する電圧発生部を有する、
 前記(1)~(6)のいずれか一項に記載の送信装置。
(11)
 光電複合ケーブルに接続されるコネクタレセクタプル部を備え、
 前記コネクタレセクタプル部は、
 第1の電極群と、
 前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電極群を180度回転させた位置に設けられた第2の電極群と、
 第1の光信号受信用接続部群と、
 前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の光信号受信用接続部群を180度回転させた位置に設けられた第2の光信号受信用接続部群と、
 を備える、受信装置。
(12)
 前記第1の電極群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルとが第1の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部が有する複数の電極に接続される、
 前記(11)に記載の受信装置。
(13)
 前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルとが前記第1の向きとは逆向きの第2の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部が有する複数の電極に接続される、
 前記(12)に記載の受信装置。
(14)
 前記第1の光信号受信用接続部群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第1の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルが有する第1の光ファイバ群に接続される、
 前記(13)に記載の受信装置。
(15)
 前記第1の光信号受信用接続部群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第2の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルが有する第2の光ファイバ群に接続される、
 前記(14)に記載の受信装置。
(16)
 前記第1の電極群は、第1の電圧検出用電極を有し、
 前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電圧検出用電極を180度回転させた位置に設けられた第2の電圧検出用電極を有し、
 前記受信装置は、
 送信装置によって前記光電複合ケーブルを介して前記第1の電圧検出用電極に印加された電圧を検出する第1の電圧検出部と、
 前記送信装置によって前記光電複合ケーブルを介して前記第2の電圧検出用電極に印加された電圧を検出する第2の電圧検出部と、を有する、
 前記(11)~(15)のいずれか一項に記載の受信装置。
(17)
 前記受信装置は、
 前記第1の電圧検出用電極に印加された所定レベルの電圧が検出された場合と前記第2の電圧検出用電極に印加された前記所定レベルの電圧が検出された場合とにおいて、第1の光信号受信用接続部群からの信号出力先と第2の光信号受信用接続部群からの信号出力先とが入れ替わるように制御する制御部を備える、
 前記(16)に記載の受信装置。
(18)
 前記受信装置は、
 前記第1の電圧検出用電極または前記第2の電圧検出用電極に印加された所定レベルの電圧が検出された場合、第1の光信号受信用接続部群および第2の光信号受信用接続部群に繋がる光電変換器群における受光結果に基づいて、前記第1の光信号受信用接続部群および前記第2の光信号受信用接続部群それぞれの有効性を判断する制御部を備える、
 前記(16)に記載の受信装置。
(19)
 前記制御部は、前記第1の光信号受信用接続部群および前記第2の光信号受信用接続部群それぞれの有効性に基づいて、使用される信号経路を制御する、
 前記(18)に記載の受信装置。
(20)
 前記受信装置は、
 前記第1の電極群は、第1の電圧印加用電極を有し、
 前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電圧印加用電極を180度回転させた位置に設けられた第2の電圧印加用電極を有し、
 前記受信装置は、
 前記第1の電圧印加用電極および前記第2の電圧印加用電極に対して所定レベルの電圧を印加する電圧発生部を有する、
 前記(11)~(15)のいずれか一項に記載の受信装置。
(21)
 送信装置に接続される送信側コネクタプラグ部を有し、
 前記送信側コネクタプラグ部は、
 前記送信装置のコネクタレセクタプル部が有する第1の電極群または第2の電極群と接続される送信側電極群と、
 前記送信装置のコネクタレセクタプル部が有する光信号送信用接続部群と接続される光ファイバ群と、
 を備える、光電複合ケーブル。
(22)
 前記光電複合ケーブルは、
 受信装置に接続される受信側コネクタプラグ部を有し、
 前記受信側コネクタプラグ部は、
 前記受信装置のコネクタレセクタプル部が有する第1の電極群または第2の電極群と接続される受信側電極群と、
 前記送信側電極群と前記受信側電極群とを接続する金属線と、
 を備える、前記(21)に記載の光電複合ケーブル。
 1(1A、1B) 信号伝送システム
 10(10A、10B) 伝送装置(送信装置)
 100 コネクタレセクタプル部
 101 電極群
 102 電極群
 103 光ファイバ接続部群
 104 電圧発生器
 105 電圧検出器
 106 電圧検出器
 120 映像音声信号送信部
 130 マルチプレクサ
 140 マルチプレクサ群
 150 電光変換器群
 160 制御器
 170 電光変換器動作制御器
 20  光電複合ケーブル
 200 コネクタプラグ部
 201 電極群
 203 光ファイバ接続部群
 204 ケーブル
 30(30A、30B) 伝送装置(受信装置)
 300 コネクタレセクタプル部
 301 電極群
 302 電極群
 303 光ファイバ接続部群
 304 電圧発生器
 305 電圧検出器
 306 電圧検出器
 310 映像音声信号復号器
 320 映像音声信号受信部
 350 光電変換器群
 360 制御器
 365 受光結果
 370 統合器

Claims (22)

  1.  光電複合ケーブルに接続されるコネクタレセクタプル部を備え、
     前記コネクタレセクタプル部は、
     第1の電極群と、
     前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電極群を180度回転させた位置に設けられた第2の電極群と、
     第1の光信号送信用接続部群と、
     前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の光信号送信用接続部群を180度回転させた位置に設けられた第2の光信号送信用接続部群と、
     を備える、送信装置。
  2.  前記第1の電極群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが第1の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部が有する複数の電極に接続される、
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第1の向きとは逆向きの第2の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部が有する前記複数の電極に接続される、
     請求項2に記載の送信装置。
  4.  前記第1の光信号送信用接続部群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第1の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルが有する第1の光ファイバ群に接続される、
     請求項3に記載の送信装置。
  5.  前記第1の光信号送信用接続部群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第2の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルが有する第2の光ファイバ群に接続される、
     請求項4に記載の送信装置。
  6.  前記第1の電極群は、第1の電圧検出用電極を有し、
     前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電圧検出用電極を180度回転させた位置に設けられた第2の電圧検出用電極を有し、
     前記送信装置は、
     受信装置によって前記光電複合ケーブルを介して前記第1の電圧検出用電極に印加された電圧を検出する第1の電圧検出部と、
     前記受信装置によって前記光電複合ケーブルを介して前記第2の電圧検出用電極に印加された電圧を検出する第2の電圧検出部と、を有する、
     請求項1に記載の送信装置。
  7.  前記送信装置は、
     前記第1の電圧検出用電極に印加された所定レベルの電圧が検出された場合と前記第2の電圧検出用電極に印加された前記所定レベルの電圧が検出された場合とにおいて、第1の光信号送信用接続部群への入力信号と第2の光信号送信用接続部群への入力信号とが入れ替わるように制御する制御部を備える、
     請求項6に記載の送信装置。
  8.  前記送信装置は、
     前記第1の電圧検出用電極または前記第2の電圧検出用電極に印加された所定レベルの電圧が検出された場合、第1の光信号送信用接続部群および第2の光信号送信用接続部群に繋がる電光変換器による光信号の発振を制御する制御部を備える、
     請求項6に記載の送信装置。
  9.  前記制御部は、前記発振の結果として判断された前記第1の光信号送信用接続部群および前記第2の光信号送信用接続部群それぞれの有効性に基づいて、使用される信号経路を制御する、
     請求項8に記載の送信装置。
  10.  前記送信装置は、
     前記第1の電極群は、第1の電圧印加用電極を有し、
     前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電圧印加用電極を180度回転させた位置に設けられた第2の電圧印加用電極を有し、
     前記送信装置は、
     前記第1の電圧印加用電極および前記第2の電圧印加用電極に対して所定レベルの電圧を印加する電圧発生部を有する、
     請求項1に記載の送信装置。
  11.  光電複合ケーブルに接続されるコネクタレセクタプル部を備え、
     前記コネクタレセクタプル部は、
     第1の電極群と、
     前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電極群を180度回転させた位置に設けられた第2の電極群と、
     第1の光信号受信用接続部群と、
     前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の光信号受信用接続部群を180度回転させた位置に設けられた第2の光信号受信用接続部群と、
     を備える、受信装置。
  12.  前記第1の電極群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルとが第1の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部が有する複数の電極に接続される、
     請求項11に記載の受信装置。
  13.  前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルとが前記第1の向きとは逆向きの第2の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部が有する複数の電極に接続される、
     請求項12に記載の受信装置。
  14.  前記第1の光信号受信用接続部群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第1の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルが有する第1の光ファイバ群に接続される、
     請求項13に記載の受信装置。
  15.  前記第1の光信号受信用接続部群は、前記コネクタレセクタプル部と前記光電複合ケーブルのコネクタプラグ部とが前記第2の向きで接続されている場合、前記光電複合ケーブルが有する第2の光ファイバ群に接続される、
     請求項14に記載の受信装置。
  16.  前記第1の電極群は、第1の電圧検出用電極を有し、
     前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電圧検出用電極を180度回転させた位置に設けられた第2の電圧検出用電極を有し、
     前記受信装置は、
     送信装置によって前記光電複合ケーブルを介して前記第1の電圧検出用電極に印加された電圧を検出する第1の電圧検出部と、
     前記送信装置によって前記光電複合ケーブルを介して前記第2の電圧検出用電極に印加された電圧を検出する第2の電圧検出部と、を有する、
     請求項11に記載の受信装置。
  17.  前記受信装置は、
     前記第1の電圧検出用電極に印加された所定レベルの電圧が検出された場合と前記第2の電圧検出用電極に印加された前記所定レベルの電圧が検出された場合とにおいて、第1の光信号受信用接続部群からの信号出力先と第2の光信号受信用接続部群からの信号出力先とが入れ替わるように制御する制御部を備える、
     請求項16に記載の受信装置。
  18.  前記受信装置は、
     前記第1の電圧検出用電極または前記第2の電圧検出用電極に印加された所定レベルの電圧が検出された場合、第1の光信号受信用接続部群および第2の光信号受信用接続部群に繋がる光電変換器群における受光結果に基づいて、前記第1の光信号受信用接続部群および前記第2の光信号受信用接続部群それぞれの有効性を判断する制御部を備える、
     請求項16に記載の受信装置。
  19.  前記制御部は、前記第1の光信号受信用接続部群および前記第2の光信号受信用接続部群それぞれの有効性に基づいて、使用される信号経路を制御する、
     請求項18に記載の受信装置。
  20.  前記受信装置は、
     前記第1の電極群は、第1の電圧印加用電極を有し、
     前記第2の電極群は、前記コネクタレセクタプル部の本体の中心を基準として前記第1の電圧印加用電極を180度回転させた位置に設けられた第2の電圧印加用電極を有し、
     前記受信装置は、
     前記第1の電圧印加用電極および前記第2の電圧印加用電極に対して所定レベルの電圧を印加する電圧発生部を有する、
     請求項11に記載の受信装置。
  21.  送信装置に接続される送信側コネクタプラグ部を有し、
     前記送信側コネクタプラグ部は、
     前記送信装置のコネクタレセクタプル部が有する第1の電極群または第2の電極群と接続される送信側電極群と、
     前記送信装置のコネクタレセクタプル部が有する光信号送信用接続部群と接続される光ファイバ群と、
     を備える、光電複合ケーブル。
  22.  前記光電複合ケーブルは、
     受信装置に接続される受信側コネクタプラグ部を有し、
     前記受信側コネクタプラグ部は、
     前記受信装置のコネクタレセクタプル部が有する第1の電極群または第2の電極群と接続される受信側電極群と、
     前記送信側電極群と前記受信側電極群とを接続する金属線と、
     を備える、請求項21に記載の光電複合ケーブル。
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