JP3010410B2 - Optical space transmission equipment - Google Patents

Optical space transmission equipment

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JP3010410B2
JP3010410B2 JP6103854A JP10385494A JP3010410B2 JP 3010410 B2 JP3010410 B2 JP 3010410B2 JP 6103854 A JP6103854 A JP 6103854A JP 10385494 A JP10385494 A JP 10385494A JP 3010410 B2 JP3010410 B2 JP 3010410B2
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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】この発明は、光信号を送受信する
光空間伝送装置、特に同一時刻により多くの装置間で通
信ができるようにした光空間伝送装置に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical space transmission apparatus for transmitting and receiving an optical signal, and more particularly to an optical space transmission apparatus capable of communicating between many apparatuses at the same time.

【0002】[0002]

【従来の技術】光空間伝送装置は、図6に示すように、
装置AとBの間に光ファイバケーブル等を使用すること
なく、赤外LED等の発光素子を用いて光信号を送受信
できるように構成されており、例えばパーソナルコンピ
ュータやAV機器などの伝送装置Aからのデータ信号を
赤外LED等の発光素子により光信号として空間中に放
射し、プリンタなどの伝送装置Bに伝送するようになっ
ている。
2. Description of the Related Art As shown in FIG.
It is configured such that an optical signal can be transmitted and received using a light emitting element such as an infrared LED without using an optical fiber cable or the like between the devices A and B. For example, a transmission device A such as a personal computer or an AV device is used. Is emitted into the space as an optical signal by a light emitting element such as an infrared LED and transmitted to a transmission device B such as a printer.

【0003】図7は上記パーソナルコンピュータとプリ
ンタの間で通信を行う場合の伝送装置の内部構成を示す
ブロック図である。同図において、1はネットワークの
インタフェースケーブルと接続された入出力制御部であ
るIOコントローラで、各種設定されたディップスイッ
チ(DIP SW)2の情報を読み込み、入力データを
CPU3へ送る。
FIG. 7 is a block diagram showing an internal configuration of a transmission device when communication is performed between the personal computer and a printer. In the figure, reference numeral 1 denotes an IO controller which is an input / output control unit connected to a network interface cable, reads information of various set DIP switches (DIP SW) 2 and sends input data to the CPU 3.

【0004】CPU3では、入力データを一時的にRA
M4に取り入れながら、ROM5に書き込まれたプログ
ラムの手順に基づき、データのディジタル信号処理を行
う。この処理されたデータは、変調部6により空間伝送
するのに適した形に変調、例えば正弦波をキャリアとす
るFSK(周波数偏移)変調され、送信部であるTXモ
ジュール(transmitter) 7に送られる。そして、TXモ
ジュール7では、LED等の発光素子を駆動して、出力
データを信号光として放射する。
The CPU 3 temporarily stores input data in RA
The digital signal processing of the data is performed based on the procedure of the program written in the ROM 5 while taking in the M4. The processed data is modulated by a modulator 6 into a form suitable for spatial transmission, for example, FSK (frequency shift) modulation using a sine wave as a carrier, and transmitted to a TX module (transmitter) 7 as a transmitter. Can be Then, the TX module 7 drives a light emitting element such as an LED and emits output data as signal light.

【0005】また、他の装置から送られてきた信号光
は、受信部であるRXモジュール(receiver)8の受光素
子にて受光され、電気信号に変換される。この受信信号
は、増幅後に復調部9により復調され、ディジタル信号
に変換された後、CPU3に送られる。そして、このC
PU3でディジタル信号処理が行われた受信信号は、I
Oコントローラ1を通してインタフェースケーブルに出
力される。
A signal light transmitted from another device is received by a light receiving element of an RX module (receiver) 8 which is a receiving unit, and is converted into an electric signal. This received signal is demodulated by the demodulation unit 9 after amplification, converted into a digital signal, and sent to the CPU 3. And this C
The received signal subjected to digital signal processing by PU3 is I
Output to the interface cable through the O controller 1.

【0006】ここで、一方のパーソナルコンピュータ側
の伝送装置Aから送信される信号には、通信相手先のプ
リンタ側の伝送装置Bを特定する信号(ヘッダ)が先頭
に含まれており、プリンタ側ではその信号を受信して自
分が呼ばれていると判断すると、以降の動作、つまり入
力データの受信からプリントデータの出力の一定の処理
を行う。しかし、自分ではないと判断した場合には、以
降の処理を中止し、次のヘッダを待つことになる。
Here, the signal transmitted from the transmission device A on the personal computer side includes a signal (header) for specifying the transmission device B on the printer side of the communication partner at the head, and the signal transmitted from the transmission device A on the personal computer side. Then, upon receiving the signal and judging that the user is called, the subsequent operation, that is, a certain process from the reception of the input data to the output of the print data is performed. However, if it is determined that the user is not himself, the subsequent processing is stopped and the next header is waited.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のよう
な従来の光空間伝送装置にあっては、ユーザーが使い易
くするためにはLED等の発光素子の出力を大きくし、
また指向性を広くした方が良いが、その場合、同一時刻
に通信できる装置が制限されてしまうという問題点があ
った。
By the way, in the conventional optical space transmission apparatus as described above, in order to make it easy for a user to use, the output of a light emitting element such as an LED is increased.
Also, it is better to increase the directivity, but in that case, there is a problem that devices that can communicate at the same time are limited.

【0008】すなわち、図8に示すように、装置A,B
の送信サービスエリアSAa,SAbを広くとると、装
置Aと装置Bの間で通信を行っている時に他の装置Cと
装置Dの間で新たに通信を開始しようとしても、装置C
は装置Dからの信号の他に装置Bからの信号を受信し、
同様に装置Dは装置Cからの信号の他に装置Aからの信
号を受信してしまい、したがって装置Cと装置Dの間の
通信は装置Aと装置Bの間の通信が終ってからでないと
始められない。これは、上記のように発光素子の出力,
指向性ともに、装置A,B間の通信に必要な値以上に大
きく、広く設定されているためである。
That is, as shown in FIG.
If the transmission service areas SAa and SAb are widened, when the communication between the device A and the device B is newly performed and the communication between the other device C and the device D is newly started, the
Receives the signal from device B in addition to the signal from device D,
Similarly, the device D receives a signal from the device A in addition to the signal from the device C. Therefore, the communication between the devices C and D must be performed after the communication between the devices A and B ends. I can't get started. This is the output of the light emitting element as described above,
This is because the directivity is larger than the value required for communication between the devices A and B and is set widely.

【0009】この発明は、上記のような問題点に着目し
てなされたもので、同一時刻により多くの装置間で通信
を行うことができ、また省電力及びセキュリティが確保
される光空間伝送装置を得ることを目的としている。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and enables communication between many devices at the same time, and also saves power and secures an optical space transmission device. The purpose is to get.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】この発明の光空間伝送装
置は、光信号を出力する発光素子を有した発光部と、そ
の発光素子の出力強度及び指向性を制御する発光制御手
段と、通信相手ごとに前記光信号を受信可能な前記発光
素子の必要最小出力データ及び最適指向性データを記憶
する記憶部とを備え、通信相手が指定された時にその相
手先に応じた前記発光素子の必要最小出力データ及び最
適指向性データに従って送信するように構成したもので
ある。
According to the present invention, there is provided an optical space transmission apparatus comprising: a light emitting section having a light emitting element for outputting an optical signal; light emitting control means for controlling the output intensity and directivity of the light emitting element; A storage unit for storing the required minimum output data and the optimal directivity data of the light emitting element capable of receiving the optical signal for each partner, and the necessity of the light emitting element according to the partner when a communication partner is specified. The transmission is performed in accordance with the minimum output data and the optimal directivity data.

【0011】また、上記の光空間伝送装置において、光
信号を受信する受光部の受光レベルを数値化し、そのデ
ータを送信側へ戻して自動的に発光素子の必要最小出力
データ及び最適指向性データを設定するように構成した
ものである。
In the above optical space transmission apparatus, the light receiving level of the light receiving section for receiving the optical signal is quantified, and the data is returned to the transmitting side, and the necessary minimum output data and the optimal directivity data of the light emitting element are automatically set. Is set.

【0012】[0012]

【作用】この発明の光空間伝送装置においては、予め通
信相手ごとに設定された発光素子の必要最小出力データ
及び最適指向性データが記憶部に格納され、通信相手が
指定されるとその相手先の設定データが記憶部から読み
出され、そのデータに従って送信が行われる。
In the optical space transmission apparatus according to the present invention, the required minimum output data and the optimum directivity data of the light emitting element set in advance for each communication partner are stored in the storage unit. Is read from the storage unit, and transmission is performed according to the data.

【0013】[0013]

【実施例】図1はこの発明の一実施例による光空間伝送
装置の構成を示すブロック図であり、図7と同一符号は
同一構成部分を示している。図中、10は発光部である
TXモジュール7の発光素子の出力強度及び指向性を制
御する発光制御手段で、切換スイッチ及びATT(Atten
uator)部から構成され、CPU3からの送信強度データ
と指向性データに基づいて点灯するLED及びその発光
強度を制御する。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a free-space optical transmission apparatus according to one embodiment of the present invention. The same reference numerals as in FIG. 7 denote the same components. In the figure, reference numeral 10 denotes light emission control means for controlling the output intensity and directivity of the light emitting element of the TX module 7, which is a light emitting unit.
uator) section, and controls an LED that is turned on based on the transmission intensity data and the directivity data from the CPU 3 and the light emission intensity thereof.

【0014】11は受光部であるRXモジュール8の受
光レベル(受信強度)を数値化してCPU3に送るため
の数値化手段として設けられたA/D(アナログ/ディ
ジタル)変換部で、CPU3がその数値化したデータを
送信側へ戻すことにより自動的に発光素子の必要最小出
力データ及び最適指向性データが設定され、その通信相
手ごとの最適な設定データが記憶部であるRAM4に記
憶される。
Reference numeral 11 denotes an A / D (analog / digital) conversion unit provided as a digitizing means for digitizing the light receiving level (reception intensity) of the RX module 8 as a light receiving unit and sending it to the CPU 3. By returning the digitized data to the transmission side, the necessary minimum output data and the optimum directivity data of the light emitting element are automatically set, and the optimum setting data for each communication partner is stored in the RAM 4 as a storage unit.

【0015】上記のように構成された伝送装置において
は、通信する相手(の位置)に応じて必要最小限の出力
と最適な指向性となるように設定されており、通信相手
が指定されると、その相手先に応じた発光素子(LE
D)の必要最小出力データ及び最適指向性データがRA
M4から読み出され、そのデータに従って光通信の送信
が行われる。
In the transmission apparatus configured as described above, the output is set so as to have the minimum necessary output and the optimal directivity according to (the position of) the communication partner, and the communication partner is specified. And a light emitting element (LE
D) The required minimum output data and optimal directivity data are RA
The data is read from M4, and the optical communication is transmitted according to the data.

【0016】図2は上記の通信の様子を示したものであ
り、装置Aからの信号光は通信相手である装置Bにしか
届かず、逆に装置Bからの信号光も装置Aにしか届かな
いように各々の発光素子の発光出力特性が設定されてい
る。このため、装置Aと装置Bが通信中であっても、装
置C,Dはそれらの送信サービスエリアSAa,SAb
の外側に位置することになり、装置Cと装置Dは互いに
通信を行うことかできる。なお、この時、通信相手を特
定するヘッダのやりとりは、前述の従来通りで構わな
い。
FIG. 2 shows the state of the above-mentioned communication, in which the signal light from the device A reaches only the device B as a communication partner, and conversely, the signal light from the device B also reaches only the device A. The light emission output characteristics of each light emitting element are set so that there is no light emission element. For this reason, even when the device A and the device B are communicating, the devices C and D maintain their transmission service areas SAa and SAb.
And the devices C and D can communicate with each other. At this time, the exchange of the header for specifying the communication partner may be the same as the above-described conventional case.

【0017】このように、予め通信相手ごとに設定した
発光素子の必要最小出力及び最適指向性の各々のデータ
をRAM4に記憶させておき、通信相手が指定された時
にその相手先の設定データをRAM4から呼び出し、そ
のデータに従って送信を行うようにしたので、通信相手
以外の他の装置に対する影響がほとんどなく、同一時刻
により多くの装置間で通信を行うことができ、また省電
力及びセキュリティを確保することができる。
As described above, the necessary minimum output and the optimum directivity data of the light emitting element set in advance for each communication partner are stored in the RAM 4, and when the communication partner is designated, the setting data of the partner is stored. Since the data is called from the RAM 4 and transmitted in accordance with the data, there is almost no effect on other devices other than the communication partner, communication can be performed between many devices at the same time, and power saving and security are ensured. can do.

【0018】次に、上述の発光素子の必要最小出力及び
最適指向性を設定する動作について説明する。本実施例
の空間伝送装置は、パーソナルコンピュータやプリンタ
ごとに、例えば購入時やオフィスレイアウト変更時など
に設置した時に、一度だけ各々の装置A,B,……の位
置関係から互いの通信に必要な最小の出力、最適な指向
性を決めるためのテストモードの動作をユーザーにより
行う。
Next, an operation for setting the required minimum output and the optimal directivity of the above-described light emitting element will be described. The spatial transmission device according to the present embodiment is required only once for personal computers and printers, for example, when purchased or when the office layout is changed, because of the positional relationship between the devices A, B,... The user operates the test mode to determine the minimum output and the optimal directivity.

【0019】図5は上記テストモードの動作手順の一例
を示したものであり、装置Aと装置Bの間で通信を行う
場合について示している。また表1に、その時の通信デ
ータと受信状態を示す。
FIG. 5 shows an example of an operation procedure in the test mode, and shows a case where communication is performed between the apparatus A and the apparatus B. Table 1 shows the communication data and the reception state at that time.

【0020】[0020]

【表1】 [Table 1]

【0021】まず、ユーザーが装置Aに対して「装置B
に対するテストモードの動作をしなさい」と指示する
と、装置Aは装置Bに対して送信を行い、表1に示す手
順で指向性及び出力を順次テストする。そして、装置B
に対する装置Aの指向性及び出力が決まったら、次に装
置Aに対する装置Bの指向性及び出力を同様にして設定
する。これらの設定された結果(データ)は、図1に示
す各々のRAM4に格納され、実際の通信の際に通信相
手が指示された時に呼び出される。
First, when the user issues a message to the device A,
, Perform a test mode operation on the device A. ", the device A transmits to the device B, and sequentially tests the directivity and the output according to the procedure shown in Table 1. And device B
Is determined, the directivity and output of the device B with respect to the device A are set in the same manner. These set results (data) are stored in the respective RAMs 4 shown in FIG. 1, and are called when a communication partner is instructed during actual communication.

【0022】図3は図1のTXモジュール7の送信指向
性の一例を示す図である。このTXモジュール7には、
発光素子として例えば複数個(図では5個)のLEDが
設けられており、各々のLEDは独立して発光できるよ
うに回路接続され、また隣接するLEDで少しずつ指向
性がずれるように実装されている。そして、点灯させる
LEDを選択することによって、方向の異なるD1〜D
5の指向性を制御することができる。
FIG. 3 is a diagram showing an example of the transmission directivity of the TX module 7 of FIG. In this TX module 7,
For example, a plurality of (five in the figure) LEDs are provided as light-emitting elements, and each LED is connected in a circuit so as to be able to independently emit light, and is mounted so that the directivity is slightly shifted by an adjacent LED. ing. Then, by selecting the LED to be lit, D1 to D
5 can be controlled.

【0023】また図4はRXモジュール8の受信指向性
を示す図である。この受信側では、送信側に比べて広指
向性,高感度にした時の弊害が少ないため、比較的広
く、また高感度に設定してある。
FIG. 4 is a diagram showing the reception directivity of the RX module 8. The receiving side is set to be relatively wide and highly sensitive because there is less adverse effect when wide directivity and high sensitivity are set as compared with the transmitting side.

【0024】なお、図5及び表1に示すテストモードの
手順や指向性及び出力のきざみ幅などは一例を示したも
ので、これ以外の手順や制御方式を用いても構わない。
The procedure of the test mode, the directivity, and the step size of the output shown in FIG. 5 and Table 1 are merely examples, and other procedures and control methods may be used.

【0025】またこの発明は、光空間伝送による上述の
パーソナルコンピュータとプリンタ間の伝送装置だけで
なく、LAN用の伝送装置やAV機器間の伝送装置にも
適用することができる。
The present invention can be applied not only to the above-described transmission device between a personal computer and a printer by optical space transmission, but also to a transmission device for a LAN or a transmission device between AV devices.

【0026】[0026]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、予め
通信相手ごとに発光素子の必要最小出力及び最適指向性
を設定してそれらのデータを記憶させておき、通信相手
が指定された時にその相手先のデータを読み出して送信
するようにしたため、同一時刻により多くの装置間で通
信を行うことができ、また省電力及びセキュリティを確
保できるという効果がある。
As described above, according to the present invention, the required minimum output and the optimal directivity of the light emitting element are set in advance for each communication partner and the data are stored, and the communication partner is designated. Since the data of the other party is sometimes read out and transmitted, there is an effect that communication can be performed between many devices at the same time, and power saving and security can be ensured.

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

【図1】 この発明の一実施例の構成を示すブロック図FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an embodiment of the present invention.

【図2】 一実施例の通信の様子を示す説明図FIG. 2 is an explanatory diagram showing a state of communication according to an embodiment;

【図3】 図1のTXモジュールの送信指向性を示す説
明図
FIG. 3 is an explanatory diagram showing transmission directivity of the TX module of FIG. 1;

【図4】 図1のRXモジュールの受信指向性を示す説
明図
FIG. 4 is an explanatory diagram showing reception directivity of the RX module of FIG. 1;

【図5】 テストモードの動作手順を示すタイミング図FIG. 5 is a timing chart showing an operation procedure in a test mode;

【図6】 光空間伝送の概念を示す説明図FIG. 6 is an explanatory diagram showing the concept of optical space transmission.

【図7】 従来装置の構成を示すブロック図FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a conventional device.

【図8】 従来例の通信の様子を示す説明図FIG. 8 is an explanatory diagram showing a state of communication in a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

3 CPU 4 RAM(記憶部) 7 TXモジュール(発光部) 8 RXモジュール(受光部) 10 発光制御部 11 A/D変換部(数値化手段) Reference Signs List 3 CPU 4 RAM (storage unit) 7 TX module (light-emitting unit) 8 RX module (light-receiving unit) 10 Light-emission control unit 11 A / D conversion unit (numerical unit)

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI H04B 10/105 10/12 10/13 10/135 10/22 H04Q 9/00 (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04B 10/00 H04B 1/04 H04B 7/02 H04B 7/24 H04Q 9/00 H04L 11/00 301 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI H04B 10/105 10/12 10/13 10/135 10/22 H04Q 9/00 (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 H04B 10/00 H04B 1/04 H04B 7/02 H04B 7/24 H04Q 9/00 H04L 11/00 301

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 光信号を出力する発光素子を有した発光
部と、その発光素子の出力強度及び指向性を制御する発
光制御手段と、通信相手ごとに前記光信号を受信可能な
前記発光素子の必要最小出力データ及び最適指向性デー
タを記憶する記憶部とを備え、通信相手が指定された時
にその相手先に応じた前記発光素子の必要最小出力デー
タ及び最適指向性データに従って送信することを特徴と
する光空間伝送装置。
1. A light emitting unit having a light emitting element for outputting an optical signal, light emitting control means for controlling output intensity and directivity of the light emitting element, and the light emitting element capable of receiving the optical signal for each communication partner A storage unit for storing the required minimum output data and the optimal directivity data of the light emitting element according to the required minimum output data and the optimal directivity data according to the communication partner when the communication partner is specified. Characteristic optical transmission equipment.
【請求項2】 光信号を受信する受光部の受光レベルを
数値化し、そのデータを送信側へ戻して自動的に発光素
子の必要最小出力データ及び最適指向性データを設定す
ることを特徴とする請求項1記載の光空間伝送装置。
2. The method according to claim 1, wherein the light receiving level of the light receiving unit for receiving the optical signal is digitized, and the data is returned to the transmitting side to automatically set the necessary minimum output data and the optimum directivity data of the light emitting element. The optical space transmission device according to claim 1.
JP6103854A 1994-05-18 1994-05-18 Optical space transmission equipment Expired - Lifetime JP3010410B2 (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101570787B1 (en) * 2015-02-25 2015-11-23 주식회사 비츠로테크 Reduced main circuit breaker for high speed railwaye

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101570787B1 (en) * 2015-02-25 2015-11-23 주식회사 비츠로테크 Reduced main circuit breaker for high speed railwaye

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