JP2771071B2 - Transmission method via relay station - Google Patents

Transmission method via relay station

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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ファイバー・ケーブ
ルで接続された複数の中継局を経由してデータを伝送す
る伝送方法に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a transmission method for transmitting data via a plurality of relay stations connected by optical fiber cables.

【0002】[0002]

【従来の技術】上記中継局を経由する伝送方法は、ノー
ドをリング状に接続したリング状LAN(Local Area N
etwork) などに使用されている。
2. Description of the Related Art A transmission method via a relay station is based on a ring-shaped LAN (Local Area Network) in which nodes are connected in a ring.
etwork).

【0003】従来の上記中継局を経由する伝送方法を、
図4に基づいて説明する。各LANの中継局1,2,3
はそれぞれ、光信号/電気信号−変換器(以下、OE変
換器と略す)4,5,6と、このOE変換器4,5,6
に接続された端末のコンピュータ(ノード)7,8,9
から構成され、各中継局1,2,3のOE変換器4,
5,6は、光ファイバー・ケーブル10,11,12,13によ
り接続されている。このOE変換器4,5,6は、入力
した光信号を電気信号に変換して、接続されたコンピュ
ータ7,8,9へ出力し、さらに変換した電気信号を光
信号へ変換して光ファイバー・ケーブル11,12,13を介
して接続されたOE変換器5,6へ出力している。
[0003] The conventional transmission method via the relay station is as follows.
A description will be given based on FIG. Relay stations 1, 2, 3 of each LAN
Are optical signal / electrical signal-converters (hereinafter abbreviated as OE converters) 4, 5, and 6, and OE converters 4, 5, and 6, respectively.
Computers (nodes) 7, 8, 9 of terminals connected to
OE converters 4 of the relay stations 1, 2, 3
5 and 6 are connected by optical fiber cables 10, 11, 12 and 13. The OE converters 4, 5, and 6 convert the input optical signals into electrical signals and output the electrical signals to the connected computers 7, 8, and 9, and further convert the converted electrical signals into optical signals to convert the optical signals into optical signals. The signals are output to OE converters 5 and 6 connected via cables 11, 12, and 13.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記伝送方法
では、OE変換器4,5,6の動作特性(立ち上がり、
立ち下がり特性)により、その伝送波形が歪み、多くの
中継局、すなわち多くのワークステーションを増設する
ことが困難であるという問題があった。
However, according to the above-mentioned transmission method, the operating characteristics (rise,
(Falling characteristic), the transmission waveform is distorted, and there is a problem that it is difficult to add many relay stations, that is, many workstations.

【0005】たとえば、図5に示すように、OE変換器
5,6において、信号レベルがH(ハイレベル)からL
(ローレベル)へ変化する時間(図5においては2T)
と、LからHへ変化する時間(図5においては3T)が
異なると、OE変換器4の出力信号xとOE変換器6の
出力信号zではその信号長X,Zには時間2Tの差が生
じる。このように、中継局が多くなると、信号長の差が
次第に長くなり、誤った信号が伝送されてしまうため、
中継局の数が制限されていた。
For example, as shown in FIG. 5, in OE converters 5 and 6, the signal level changes from H (high level) to L.
(Low level) (2T in FIG. 5)
And the time (3T in FIG. 5) that changes from L to H is different, the signal lengths X and Z of the output signal x of the OE converter 4 and the output signal z of the OE converter 6 are different by a time 2T. Occurs. Thus, as the number of relay stations increases, the difference in signal length gradually increases, and an erroneous signal is transmitted.
The number of relay stations was limited.

【0006】よって中継局を増すためには、複雑な周波
数変調回路や位相変調回路などを必要とし、また伝送方
法によっては、特性の優れた光ファイバー・ケーブルや
変換素子を使用しなければならず、高価なネットワーク
にならざるを得ないという問題があった。
Therefore, in order to increase the number of relay stations, a complicated frequency modulation circuit and phase modulation circuit are required, and depending on the transmission method, an optical fiber cable or conversion element having excellent characteristics must be used. There was a problem that it had to be an expensive network.

【0007】本発明は上記問題を解決するものであり、
複雑な回路を必要とせずに、安価に多くの中継局を接続
可能な伝送方法を提供することを目的とするものであ
る。
[0007] The present invention is to solve the above problems,
An object of the present invention is to provide a transmission method that can connect many relay stations at low cost without requiring a complicated circuit.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記問題を解決するため
本発明の中継局を経由する伝送方法は、光ファイバー・
ケーブルで接続された複数の中継局を経由してデータを
伝送する伝送方法であって、データをNRZ1伝送方式
で変調して前記光ファイバー・ケーブルを介して伝送
し、前記各中継局ではそれぞれ入力信号の極性を反転し
て出力することを特徴とするものである。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above problems, a transmission method via a relay station according to the present invention is an optical fiber transmission method.
A transmission method for transmitting data via a plurality of relay stations connected by a cable, wherein the data is modulated by the NRZ1 transmission method and transmitted via the optical fiber cable, and each of the relay stations receives an input signal. And outputs the result.

【0009】[0009]

【作用】上記構成により、各中継局において入力信号が
反転されることにより、中継局の変換素子の立ち上がり
特性と、立ち下がり特性に違いがあっても、その時間が
相殺され、歪みの少ない信号が伝送される。またNRZ
1伝送方式を使用することによって、信号が反転しても
伝送データの意味が異なることなく、伝送される。
According to the above configuration, the input signal is inverted at each relay station, so that even if there is a difference between the rising characteristic and the falling characteristic of the conversion element of the relay station, the time is offset, and the signal with less distortion is obtained. Is transmitted. Also NRZ
By using one transmission method, even if the signal is inverted, the transmission data is transmitted without any difference in meaning.

【0010】[0010]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説
明する。なお、従来例の図4と同一の構成には同一の符
号を付して説明を省略する。
An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. The same components as those in FIG. 4 of the conventional example are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0011】図1は本発明の中継局を経由する伝送方法
を使用したLANの構成図であり、各中継局1',2',3'
に、各OE変換器4,5,6の出力信号を反転するイン
バータ14,15,16を付設している。
FIG. 1 is a block diagram of a LAN using a transmission method via a relay station according to the present invention, and each of the relay stations 1 ', 2', 3 '.
And inverters 14, 15, and 16 for inverting the output signals of the OE converters 4, 5, and 6, respectively.

【0012】またデータの伝送方式に、NRZ1(Non
Return to Zero Change on 1) を使用している。この伝
送方式によると、図3に示すように、入力データが0と
なる毎に信号は反転して出力される。
The data transmission method is NRZ1 (Non-Zone).
Uses Return to Zero Change on 1). According to this transmission method, as shown in FIG. 3, every time the input data becomes 0, the signal is inverted and output.

【0013】上記構成による動作を図2の信号波形図に
基づいて説明する。。OE変換器4の出力信号aはイン
バータ14により反転され、このインバータ14の出力信号
bはOE変換器5に入力され、このOE変換器5より、
時間3T遅れて立ち上がり、時間2T遅れて立ち下がっ
て伝送される。OE変換器5の出力信号cはインバータ
15により反転され、このインバータ15の出力信号dはO
E変換器6に入力され、このOE変換器6により、時間
2T遅れて立ち下がり、時間3T遅れて立ち上がって伝
送される。OE変換器6の出力信号eはインバータ16に
より反転され、その出力信号fが伝送される。
The operation of the above configuration will be described with reference to the signal waveform diagram of FIG. . The output signal a of the OE converter 4 is inverted by the inverter 14, and the output signal b of the inverter 14 is input to the OE converter 5.
The signal is transmitted after rising at a delay of 3T and falling at a delay of 2T. The output signal c of the OE converter 5 is an inverter
The output signal d of the inverter 15 is O
The signal is input to the E converter 6, and the OE converter 6 falls with a delay of 2T and rises with a delay of 3T to be transmitted. The output signal e of the OE converter 6 is inverted by the inverter 16 and the output signal f is transmitted.

【0014】この信号波形から判るように、OE変換器
5とOE変換器6の立ち上がり時間と立ち下り時間が互
いに相殺され、OE変換器4の出力信号aの信号長Aと
インバータ16の出力信号fの信号長Fは同一となり、よ
って歪みのない信号を伝送することができる。
As can be seen from this signal waveform, the rise time and the fall time of the OE converter 5 and the OE converter 6 cancel each other, and the signal length A of the output signal a of the OE converter 4 and the output signal of the inverter 16 The signal length F of f is the same, so that a signal without distortion can be transmitted.

【0015】また、NRZ1方式を使用することによ
り、信号が反転しても、伝送データの意味を変化せずに
データを伝送することができる。このように、複雑な回
路や特性の優れた光ファイバー・ケーブルや変換素子を
使用することなく、歪みの少ない信号を数多くの中継局
1',2',3'を介して伝送することができ、かつ安価にネ
ットワークを構成することができる。
Further, by using the NRZ1 system, even if the signal is inverted, data can be transmitted without changing the meaning of the transmission data. In this way, a large number of relay stations can transmit a low-distortion signal without using complicated circuits and optical fiber cables and conversion elements with excellent characteristics.
Data can be transmitted via 1 ', 2', and 3 ', and a network can be formed at low cost.

【0016】[0016]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、各中
継局において信号が反転されることにより、中継局の変
換素子の立ち上がり特性と、立ち下がり特性に違いがあ
っても、その時間が相殺され、歪みの少ない信号を数多
くの中継局を介して伝送でき、またNRZ1伝送方式を
使用することにより、信号が反転しても伝送データの意
味が異なることなく、伝送できる。さらに、信号を反転
するための素子は、安価に構成でき、従来のように複雑
な回路や特性の優れた光ファイバー・ケーブルや変換素
子を使用する必要がなくなり、安価にネットワークを構
成することができる。
As described above, according to the present invention, since the signal is inverted at each relay station, even if there is a difference between the rising characteristic and the falling characteristic of the conversion element of the relay station, the time is not changed. Are canceled, and a signal with little distortion can be transmitted through a large number of relay stations. By using the NRZ1 transmission method, even if the signal is inverted, the transmission data can be transmitted without different meaning. Furthermore, the element for inverting the signal can be configured at a low cost, eliminating the need for using a complicated circuit or a fiber optic cable or a conversion element having excellent characteristics as in the past, and configuring a network at a low cost. .

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の中継局を経由する伝送方法を使用した
LANの一部構成図である。
FIG. 1 is a partial configuration diagram of a LAN using a transmission method via a relay station according to the present invention.

【図2】図1の要部信号波形図である。FIG. 2 is a main part signal waveform diagram of FIG. 1;

【図3】本発明の中継局を経由する伝送方法に使用する
NRZ1伝送方式の変調波形図である。
FIG. 3 is a modulation waveform diagram of the NRZ1 transmission method used in the transmission method via a relay station according to the present invention.

【図4】従来の中継局を経由する伝送方法を使用したL
ANの一部構成図である。
FIG. 4 illustrates a conventional L using transmission method via a relay station.
It is a partial block diagram of AN.

【図5】図4の要部信号波形図である。FIG. 5 is a main part signal waveform diagram of FIG. 4;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1',2',3' 中継局 4,5,6 OE変換器 7,8,9 コンピュータ 10,11,12,13 光ファイバー・ケーブル 14,15,16 インバータ 1 ', 2', 3 'Relay station 4,5,6 OE converter 7,8,9 Computer 10,11,12,13 Optical fiber cable 14,15,16 Inverter

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭64−16135(JP,A) 特開 平3−205938(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H04B 10/00 - 10/28 H04L 25/00 - 25/66────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) References JP-A-64-16135 (JP, A) JP-A-3-205938 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 6 , DB name) H04B 10/00-10/28 H04L 25/00-25/66

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 光ファイバー・ケーブルで接続された複
数の中継局を経由してデータを伝送する伝送方法であっ
て、 データをNRZ1伝送方式で変調して前記光ファイバー
・ケーブルを介して伝送し、前記各中継局ではそれぞれ
入力信号の極性を反転して出力することを特徴とする中
継局を経由する伝送方法。
1. A transmission method for transmitting data via a plurality of relay stations connected by an optical fiber cable, wherein the data is modulated by an NRZ1 transmission method and transmitted through the optical fiber cable. A transmission method via a relay station, wherein each relay station inverts the polarity of an input signal and outputs the inverted signal.
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