JP3517875B2 - Optical wireless transmission system - Google Patents

Optical wireless transmission system

Info

Publication number
JP3517875B2
JP3517875B2 JP19717299A JP19717299A JP3517875B2 JP 3517875 B2 JP3517875 B2 JP 3517875B2 JP 19717299 A JP19717299 A JP 19717299A JP 19717299 A JP19717299 A JP 19717299A JP 3517875 B2 JP3517875 B2 JP 3517875B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical wireless
optical
wireless transmission
signal
transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP19717299A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2001024665A (en
Inventor
一俊 広橋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Victor Company of Japan Ltd
Original Assignee
Victor Company of Japan Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Victor Company of Japan Ltd filed Critical Victor Company of Japan Ltd
Priority to JP19717299A priority Critical patent/JP3517875B2/en
Publication of JP2001024665A publication Critical patent/JP2001024665A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3517875B2 publication Critical patent/JP3517875B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、10Mbps〜1
00Mbpsの高速伝送を行う光無線LANにも適用可
能な光無線伝送システムに関するものである。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to 10 Mbps-1.
The present invention relates to an optical wireless transmission system applicable to an optical wireless LAN that performs high-speed transmission of 00 Mbps.

【0002】[0002]

【従来の技術】1台の光無線中継装置と複数の光無線伝
送端末との間で10Mbpsイーサネット互換で光無線
伝送を行うことのできる光無線LANシステムを本出願
人会社は既に発売している。このシステムは、光無線中
継装置の光送受信を全二重化することにより、CSMA
/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collisi
on Detection)伝送手順への準拠を果たし、有線LAN
との親和性確保を計っている。そして、光無線の伝送ト
ポロジー及び伝送手順を以下のようにすることで、CS
MA/CD方式を使用しているイーサネットとの完全互
換を達成している。
2. Description of the Related Art The applicant company has already released an optical wireless LAN system capable of performing optical wireless transmission compatible with 10 Mbps Ethernet between one optical wireless repeater and a plurality of optical wireless transmission terminals. . This system uses CSMA by duplexing optical transmission / reception of optical wireless repeaters.
/ CD (Carrier Sense Multiple Access with Collisi
on Detection) Wired LAN that fulfills the transmission procedure
We are trying to secure compatibility with. Then, by setting the optical wireless transmission topology and transmission procedure as follows, the CS
It has achieved full compatibility with Ethernet using the MA / CD method.

【0003】この光無線伝送システムは、天井等に固定
設置される光無線中継装置(以下親機)とPC等端末に
接続される複数の光無線伝送端末(以下子機)からな
り、1対多のスター状の光無線伝送路を形成する。そし
て、親機は送信光を広範囲に出射すると共に、広い範囲
の受光を可能な構成とし(拡散系)、子機は送受光共に
狭指向性とする(非拡散系)。さらに、親機は自己の送
信光の反射等による戻り光をキャンセルする機能を持
ち、子機は送受間の光学的なアイソレーション(分離)
構造を持つことにより、送受光間の全2重光無線伝送を
可能にしている。
This optical wireless transmission system is composed of an optical wireless relay device (hereinafter referred to as a master unit) fixedly installed on a ceiling or the like and a plurality of optical wireless transmission terminals (hereinafter referred to as slave units) connected to terminals such as PCs. Multiple star-shaped optical wireless transmission lines are formed. The master unit emits the transmitted light in a wide range and can receive light in a wide range (diffusion system), and the slave unit has narrow directivity for both transmission and reception (non-diffusion system). Furthermore, the master unit has the function of canceling the return light due to reflection of its own transmitted light, and the slave unit has optical isolation between transmission and reception.
The structure enables full-duplex optical wireless transmission between transmission and reception.

【0004】ここで、親機からの送信光を受信していな
いときの子機は、子機に接続されているPCなどの端末
装置からの要求により送信可能状態となる。そして、デ
ータを送信したい子機は、まず、現在通信が行われてい
るかどうかを後述するように親機からの信号により確認
し(Carrier Sense)、通信中ならそれが終わるまで待
機する。通信していなければ、データを送信したい子機
は送信を開始する。このとき、どのノードも対等に送信
する権利を持つところからMultiple Accessという。親
機は子機からの送信信号を受信すると同一の光信号をダ
ウンリンクとして送出する。ダウンリンクは親機のサー
ビスエリア内の全ての子機で受信され、送信中の子機は
自己の送信が幹線に接続されている親機で正しく受信し
たことを認識することができ、また、その他の子機は、
データの衝突を防ぐために送信を控えることになる。
[0004] Here, the slave unit, which is not receiving the transmission light from the master unit, becomes ready for transmission in response to a request from a terminal device such as a PC connected to the slave unit. Then, the child device that wants to transmit data first confirms whether or not communication is currently being performed by a signal from the parent device as described later (Carrier Sense), and if communication is in progress, waits until the end. If not communicating, the slave unit that wants to transmit data starts transmission. At this time, it is called Multiple Access because all nodes have the right to send on an equal basis. When the master unit receives the transmission signal from the slave unit, it transmits the same optical signal as the downlink. The downlink is received by all the slave units within the service area of the master unit, and the transmitting slave unit can recognize that its own transmission is correctly received by the master unit connected to the trunk line. Other cordless handsets
You will refrain from sending to prevent data collisions.

【0005】そして、親機からの信号が無くなると、各
子機は送信可能となるが、2台以上の子機からほぼ同時
にアップリンクが始まって衝突によるデータパケットの
破壊が生じ、これを検出すると(Collision Detectio
n)、親機から直ちにジャミング信号を一定時間ダウン
リンクとして送出し、子機からの送信を停止させる。な
お、ジャミング信号は、衝突検出を確実にするための特
別な信号である。
When the signal from the master unit disappears, each slave unit can transmit, but the uplink starts from two or more slave units almost at the same time, and the data packet is destroyed due to the collision, which is detected. Then (Collision Detectio
n), Immediately send the jamming signal as downlink for a fixed time from the base unit, and stop the transmission from the handset. The jamming signal is a special signal for ensuring collision detection.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来の光無線
伝送システムでは、CSMA/CDに準拠するために光
伝送路を全二重化していたが、このために親機において
自己送信光を受光しないようにするための反射打ち消し
手段が必要であった。また、反射打ち消しは完全に自己
送信を除去することはできず、打ち消し誤差による親機
の受信感度低下が生じていた。すなわち、従来の光無線
伝送システムでは、CSMA/CDへの完全準拠を果た
す代償として、親機のコストアップや受信感度の低下が
生じていた。
In the above-mentioned conventional optical wireless transmission system, the optical transmission line is full-duplexed in order to comply with CSMA / CD. For this reason, the master unit does not receive self-transmitted light. Therefore, a means for canceling the reflection was necessary. Further, the reflection cancellation cannot completely eliminate self-transmission, and the reception sensitivity of the base unit is reduced due to the cancellation error. That is, in the conventional optical wireless transmission system, the cost of the master unit is increased and the reception sensitivity is lowered in exchange for the complete conformity to CSMA / CD.

【0007】そこで本発明は、親機のコストアップや受
信感度の低下を生じさせずに、しかも従来よりも高速通
信が可能な光無線伝送システムを提供することを目的と
する。
SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, an object of the present invention is to provide an optical wireless transmission system capable of higher speed communication than the conventional one without increasing the cost of the master unit and reducing the receiving sensitivity.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の光無線伝送シス
テムは、CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Acc
ess with Collision Detection)方式に完全準拠させる
ために光伝送路部分を全二重で行うのではなく、半二重
で行うことにより、従来例の欠点を解消する。この半二
重伝送による方法は、通信速度が従来よりも低下する
が、親機(光無線中継装置)の受信感度向上によるサー
ビスエリア(通信可能範囲)の向上、親機の製造コスト
の低減という効果が得られるので、用途によっては有用
な伝送方式となる。しかしその実現にあたっては、空間
における衝突の回避手段が必要となるので、本発明では
新規な回避手段を提供している。
An optical wireless transmission system according to the present invention is a CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Acc).
In order to fully comply with the ess with Collision Detection) method, the optical transmission line portion is not full-duplex, but is half-duplex, thereby eliminating the drawbacks of the conventional example. This half-duplex transmission method has a lower communication speed than the conventional method, but it is said to improve the service area (communicable range) by improving the reception sensitivity of the master unit (optical wireless repeater) and reduce the manufacturing cost of the master unit. Since the effect can be obtained, it is a useful transmission method depending on the application. However, in order to realize it, a means for avoiding a collision in space is required, so that the present invention provides a novel avoidance means.

【0009】また、従来の光無線伝送システムにおける
反射打ち消し方法は、反射成分を自己送信信号により減
算することにより行っていたので、減算する際に振幅及
び位相を厳密に合わせる必要がある。したがって、反射
打ち消し能力はその精度に依存することになるが、その
精度を確保するのは信号が高周波になるほど難易とな
る。従来の光無線伝送システムでは10BASE信号を
対象としていたが、100BASE信号のようなさらに
高周波の信号を対象とする場合は、十分な精度確保は非
常に困難となる。例えば、位相の面で考えると100B
ASEの信号の1ビット長は8nsで光が1m進む時間
は3.3nsであることから、反射経路が1m異なると
(反射物までの距離にして50cmの差)、360*
3.3/8=148.5度も異なり、反射打ち消しにあ
たっては振幅の調整だけでなく、大幅に変化する位相に
ついても逐次合わせ込む必要が出てくるので、極めて複
雑な回路が必要となる上、打ち消し精度も限られた範囲
内での向上しか望めない。したがって、100BASE
信号に対応する1:Nの光無線LAN(光無線伝送シス
テム)を構成するには全二重ではなく、半二重方式によ
り実現する必要がある。
Further, in the conventional reflection canceling method in the optical wireless transmission system, since the reflection component is subtracted by the self-transmitted signal, it is necessary to exactly match the amplitude and the phase when the subtraction is performed. Therefore, the reflection canceling ability depends on its accuracy, but it becomes more difficult to ensure the accuracy as the signal becomes higher in frequency. In the conventional optical wireless transmission system, 10BASE signal was targeted, but when a higher frequency signal such as 100BASE signal is targeted, it is very difficult to secure sufficient accuracy. For example, in terms of phase, 100B
Since the 1-bit length of the ASE signal is 8 ns and the time for which light travels 1 m is 3.3 ns, if the reflection path is different by 1 m (difference in distance to the reflector is 50 cm), 360 *
The difference is 3.3 / 8 = 148.5 degrees, and in canceling reflection, not only the adjustment of the amplitude but also the phase that changes drastically needs to be sequentially adjusted. Therefore, an extremely complicated circuit is required. However, the cancellation accuracy can only be improved within a limited range. Therefore, 100BASE
In order to configure a 1: N optical wireless LAN (optical wireless transmission system) corresponding to signals, it is necessary to realize it by a half-duplex method instead of a full-duplex method.

【0010】そこで、本発明は、上記目的を達成するた
めの手段として、以下に示すような光無線伝送システム
を提供しようとするものである。
Therefore, the present invention intends to provide the following optical wireless transmission system as means for achieving the above object.

【0011】1.光無線中継装置とこの光無線中継装
置と通信可能な範囲内にある複数の光無線伝送端末との
間で光無線通信を行う光無線伝送システムであって、前
記各光無線伝送端末は前記光無線中継装置からの光情報
信号を受信していないときに送信可能状態となり、前記
光無線中継装置は前記複数の光無線伝送端末のうちの
1つの光無線伝送端末からの光情報信号を受信してこの
光情報信号の先頭部を検出する検出手段と、この検出結
果に基づく所定の光情報信号を前記通信可能な範囲内に
ある複数の光無線伝送端末に送信する送信手段とを具備
し、前記各光無線伝送端末は、前記光無線中継装置から
送信された所定の光情報信号を受信して認識する認識手
段を具備することを特徴とする光無線伝送システム。
1. An optical wireless relay device, an optical wireless transmission system for performing optical radio communication between a plurality of optical wireless transmission terminal which is in the range communicable with the optical wireless relay apparatus, wherein each of the optical wireless transmission terminal the It becomes transmittable state when not receiving the optical information signals from the optical wireless repeater, the optical wireless relay apparatus, the optical information signals from one optical wireless transmission terminal of the plurality of optical wireless transmission terminal Receive this
A detection means for detecting the head portion of the optical information signal and the detection result
Within the communication range of the predetermined optical information signal based on the fruit
And a transmitting means for transmitting to a plurality of optical wireless transmission terminals
However, each of the optical wireless transmission terminals is
A recognition hand that receives and recognizes the transmitted predetermined optical information signal
An optical wireless transmission system comprising a step .

【0012】2.前記光無線伝送端末から前記光無線中
継装置に送信される前記光情報信号は、その先頭部に所
定のプリアンブル信号を有し、前記光無線中継装置の検
出手段は、前記プリアンブル信号の先頭部を検出する構
成であることを特徴とする請求項1に記載の光無線伝送
システム。
2. The optical wireless in from the optical wireless transmission terminal
The optical information signal transmitted to the repeater has a predetermined preamble signal at the beginning thereof, and is used to detect the optical wireless repeater.
The output means detects the head portion of the preamble signal.
Optical wireless transmission system according to claim 1, characterized in that the formed.

【0013】3.前記光無線伝送端末から前記光無線中
継装置に送信される前記光情報信号は、その先頭部に前
記各光無線伝送端末識別情報を有し、前記光無線中継
装置の検出手段は、前記識別情報を検出する構成である
ことを特徴とする請求項1に記載の光無線伝送システ
ム。
3. The optical wireless in from the optical wireless transmission terminal
The optical information signal transmitted to the relay device has identification information of each of the optical wireless transmission terminals at its head, and the detection means of the optical wireless relay device is configured to detect the identification information. The optical wireless transmission system according to claim 1, wherein

【0014】4.前記光無線中継装置は、前記1つの光
無線伝送端末から送信される前記光情報信号を一時蓄積
する蓄積手段と、前記光情報信号の受信が終了した後、
前記通信可能な範囲内にある各光無線伝送端末から前記
光情報信号が送信されていないことを確認する確認手段
とを更に具備し、前記送信手段は、前記確認手段での確
認がされた後に、前記光無線伝送端末へ前記光情報信号
を送信することを特徴とする請求項1に記載の光無線伝
送システム。
4. The optical wireless relay device temporarily stores the optical information signal transmitted from the one optical wireless transmission terminal.
Storage means for , and after the reception of the optical information signal is completed,
From each optical wireless transmission terminal within the communication range,
Confirmation means to confirm that the optical information signal is not transmitted
Further comprising:
The optical wireless transmission system according to claim 1, wherein the optical information signal is transmitted to the optical wireless transmission terminal after being approved .

【0015】5.前記光無線中継装置は、有線回線を介
して情報信号を送受信可能な端末に接続されており、前
記蓄積手段は、前記端末から供給される情報信号を一時
蓄積し、前記確認手段は、前記情報信号の受信が終了し
た後、前記通信可能な範囲内にある各無線伝送端末から
前記光情報信号が送信されていないことを確認する構成
であり、前記送信手段は、前記確認手段での確認がされ
た後に、前記光無線伝送端末へ前記情報信号を送信する
ことを特徴とする請求項に記載の光無線伝送システ
ム。
5. The optical wireless relay device is connected via a wired line.
Connected to a terminal that can send and receive information signals.
Serial storage means, and temporarily stores the information signal supplied from the terminal, the confirmation means, after the reception of the information signal is completed, from said each of the wireless transmission terminals Ru before Symbol communications can range near Configuration that confirms that no optical information signal is being transmitted
And the transmitting means is confirmed by the confirming means.
The optical wireless transmission system according to claim 4 , wherein the information signal is transmitted to the optical wireless transmission terminal after the transmission.

【0016】[0016]

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の光無線伝送システ
ムのいくつかの実施の形態について、図面と共に説明す
る。本発明の一実施の形態は、図1の概略構成図に示す
ように、光無線中継装置(親機)1とこの親機と通信可
能な範囲(サービスエリア)内にある複数の光無線伝送
端末(子機)2a〜2cとの間で光無線通信を行う光無
線伝送システムであり、各子機2a〜2cは親機1から
の光情報信号を受信していないときに送信可能状態とな
り、受信中は送信不可状態となる半二重方式により双方
向通信を行っている。なお、以下の説明において、各子
機2a〜2cからの光情報信号の送信をアップリンク、
親機1からの光情報信号の送信をダウンリンクと呼ぶこ
ともある。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Some embodiments of the optical wireless transmission system of the present invention will be described below with reference to the drawings. One embodiment of the present invention is, as shown in the schematic configuration diagram of FIG. 1, an optical wireless relay device (master device) 1 and a plurality of optical wireless transmissions within a communicable range (service area) with this master device. It is an optical wireless transmission system that performs optical wireless communication with terminals (slave units) 2a to 2c, and each slave unit 2a to 2c is in a transmittable state when it has not received an optical information signal from the master unit 1. , The bidirectional communication is performed by the half-duplex method in which the transmission is disabled during reception. In the following description, transmission of the optical information signal from each of the slaves 2a to 2c will be performed by uplink,
The transmission of the optical information signal from the base unit 1 may be called a downlink.

【0018】そして、親機1は例えば100BASE−
TXで100Mbpsの伝送を行う有線のイーサネット
(幹線,回線)3に接続されており、各子機2a〜2c
との間でデータの送受信を行うための中継機能を有し、
各子機2a〜2cとの間で100BASE−FXベース
バンド信号による光無線双方向通信を行うために、拡散
系の発光部11と拡散系の受光部12とを有している。
The base unit 1 is, for example, 100BASE-
It is connected to a wired Ethernet (main line, line) 3 that transmits at 100 Mbps by TX, and each of the slave units 2a to 2c.
It has a relay function to send and receive data to and from
In order to perform optical wireless bidirectional communication with 100BASE-FX baseband signals with each of the slaves 2a to 2c, it has a light emitting unit 11 of a diffusion system and a light receiving unit 12 of a diffusion system.

【0019】また、各子機2a〜2c(以下、代表して
子機2とすることもある)は、それぞれ100BASE
での送受信可能な有線5a〜5cにより、PC(パーソ
ナルコンピュータ)等の端末装置4a〜4cに接続され
ており、親機1を介して端末装置4a〜4cとイーサネ
ット3との間で100BASEでのデータの送受信を行
うための中継機能を有している。そして、親機1との間
で100BASE−FXベースバンド信号による光無線
双方向通信を行うために、非拡散系の発光部21と非拡
散系の受光部22とを有している。
Further, each of the slave units 2a to 2c (hereinafter sometimes referred to as the slave unit 2 as a representative) is 100BASE.
Are connected to the terminal devices 4a to 4c such as PCs (personal computers) by wired 5a to 5c capable of transmitting and receiving at, and 100 BASE between the terminal devices 4a to 4c and the Ethernet 3 via the master device 1. It has a relay function for transmitting and receiving data. Further, in order to perform optical wireless bidirectional communication with the base unit 1 using a 100BASE-FX baseband signal, it has a non-diffusing light emitting section 21 and a non-diffusing light receiving section 22.

【0020】このような無線伝送システムに使用される
親機1の構成例を図2に示し、子機2の構成例を図3に
示す。図2に示す親機1は、100BASE−TXで伝
送している回線3に対してデータの送受信を行うため
に、100BASE−TXと100BASE−FXとの
変換を行うFX/TX変換器10と、データの送受信を
含む親機1全体の制御を行うコントローラ15と、子機
2からの送信光を受光して電気信号に変換する受光部1
2と、受光部12にて受信した信号を2値化する二値化
器14と、受光部12にて受信した信号から基準波であ
るキャリアを検出するキャリアセンス13と、子機2か
らの送信信号を一時蓄積しておくバッファ16と、送信
信号としてのショートパケットを生成するためのショー
トパケット生成器17と、通信していないときにサービ
スエリアを子機2に知らせるために定期的に送信するア
イドル信号を生成するアイドル信号生成器19と、アイ
ドル信号とショートパケットと回線3からのデータ信号
とを切り替えて出力する切り替え器18と、切り替え器
18からの出力信号を光信号に変換して発光する発光部
11とを有している。
FIG. 2 shows a configuration example of the master unit 1 used in such a wireless transmission system, and FIG. 3 shows a configuration example of the slave unit 2. The base unit 1 shown in FIG. 2 includes an FX / TX converter 10 that performs conversion between 100BASE-TX and 100BASE-FX in order to transmit / receive data to / from the line 3 transmitting at 100BASE-TX. A controller 15 that controls the entire base unit 1 including data transmission and reception, and a light receiving unit 1 that receives the transmission light from the handset 2 and converts it into an electrical signal.
2, a binarizer 14 that binarizes the signal received by the light receiving unit 12, a carrier sense 13 that detects a carrier that is a reference wave from the signal received by the light receiving unit 12, and a slave unit 2 A buffer 16 for temporarily storing a transmission signal, a short packet generator 17 for generating a short packet as a transmission signal, and a periodical transmission for notifying the slave unit 2 of the service area when not communicating. Idle signal generator 19 for generating an idle signal, a switcher 18 for switching and outputting the idle signal, the short packet, and the data signal from the line 3, and an output signal from the switcher 18 converted into an optical signal. It has the light emission part 11 which light-emits.

【0021】また、図3に示す子機2は、100BAS
E−TXで伝送する有線5に対してデータの送受信を行
うために、100BASE−TXと100BASE−F
Xとの変換を行うFX/TX変換器20と、データの送
受信を含む子機2全体の制御を行うコントローラ25
と、親機1からの送信光を受光して電気信号に変換する
受光部22と、受光部22にて受信した信号がアイドル
信号であることを検出するアイドル信号検出器29と、
無通信時にアイドル信号が検出できない場合に通信可能
な親機1を探すためのサーチ系機構23と、受光部22
にて受信した信号を2値化する二値化器24と、アイド
ル信号を除去すると共にショートパケットを認識し、親
機からのデータ信号をコントローラに送信するショート
パケットを認識部27と、親機1への送信信号を一時蓄
積しておくバッファ26と、送信信号にプリアンブルと
子機2ごとに異なるIDを付加するID付加器28と、
ID付加器28からの出力信号を光信号に変換して発光
する発光部21とを有している。
The slave unit 2 shown in FIG. 3 is 100 BAS.
In order to send and receive data to and from the wire 5 transmitted by E-TX, 100BASE-TX and 100BASE-F are used.
FX / TX converter 20 that performs conversion with X, and controller 25 that controls the entire slave unit 2 including transmission / reception of data
A light receiving unit 22 that receives the transmitted light from the base unit 1 and converts it into an electrical signal; an idle signal detector 29 that detects that the signal received by the light receiving unit 22 is an idle signal;
A search system mechanism 23 for searching for a communicable base unit 1 when an idle signal cannot be detected during non-communication, and a light receiving unit 22.
And a binarizer 24 for binarizing the signal received at, a short packet for recognizing the short packet for removing the idle signal and recognizing the short packet, and transmitting the data signal from the master unit to the controller, and the master unit. A buffer 26 for temporarily storing a transmission signal to 1; an ID adder 28 for adding a preamble and a different ID to each transmission device 2 to the transmission signal;
It has a light emitting unit 21 which converts an output signal from the ID adder 28 into an optical signal and emits light.

【0022】なお、上記した親機1及び子機2の各構成
要素は、必ずしも全て必要なわけではなく、下記の実施
例で行う内容に応じて適宜必要な構成が選択される。
It is to be noted that not all of the constituent elements of the parent device 1 and the child device 2 described above are necessarily required, and the required configuration is appropriately selected according to the contents of the following embodiment.

【0023】<実施例1>図1に示す光無線伝送システ
ムにおいて、子機2が送信を開始すると、親機1は受光
部12により受光して光電変換された電気信号を検出す
ることにより、子機2からの送信を知ることができる。
子機2からの送信信号は100BASE−FXベースバ
ンド信号であり、子機2の発光部21として使用可能な
光デバイスは、例えばLEDであり、これを強度変調す
ることで送信することができる。そして、送信信号はパ
ケット状のデータ信号であり、その先頭部にはプリアン
ブル36を設けておく(図4(B)参照)。
<Embodiment 1> In the optical wireless transmission system shown in FIG. 1, when the slave unit 2 starts transmission, the master unit 1 detects the electric signal photoelectrically converted by receiving light by the light receiving unit 12. The transmission from the child device 2 can be known.
The transmission signal from the slave unit 2 is a 100BASE-FX baseband signal, and the optical device that can be used as the light emitting unit 21 of the slave unit 2 is, for example, an LED, which can be transmitted by intensity-modulating the LED. Then, the transmission signal is a packet-shaped data signal, and a preamble 36 is provided at the beginning thereof (see FIG. 4B).

【0024】親機1の受光部12には、図4(A)に示
すようなアップリンク検知手段30を有している。図4
(A)において、受光部12の受光器31にて受光され
て電気信号に変換された子機2からの信号(図4(B)
参照)は、増幅器32にて増幅されてコンパレータ34
に供給され、基準電圧33と比較されて基準電圧33以
上の電圧のときに検知信号として出力される(図4
(C)参照)。この検知信号は、受信信号(パケット)
の存在する期間中生成される。そして、この検知信号
(コンパレータ出力)を単安定マルチバイブレータ35
に入力してパケット先頭部に対応する期間のショートパ
ルスを得る(図4(D)参照)。そして、このショート
パルスの生起する期間のみ発光部11の発光素子(図示
せず)を通電することにより、ダウンリンクとしてショ
ートパケットを各子機2a〜2cに送信することができ
る(図4(E)参照)。
The light receiving section 12 of the base unit 1 has an uplink detecting means 30 as shown in FIG. 4 (A). Figure 4
In FIG. 4A, the signal from the handset 2 received by the light receiver 31 of the light receiving unit 12 and converted into an electric signal (FIG. 4B).
(Refer to FIG. 3) is amplified by the amplifier 32 and the comparator 34
Is supplied to the reference voltage 33 and is compared with the reference voltage 33, and is output as a detection signal when the voltage is equal to or higher than the reference voltage 33 (FIG.
(See (C)). This detection signal is the received signal (packet)
It is generated during the existing period. Then, this detection signal (comparator output) is sent to the monostable multivibrator 35.
To obtain a short pulse in a period corresponding to the head of the packet (see FIG. 4D). Then, by energizing the light emitting element (not shown) of the light emitting unit 11 only during the period in which the short pulse occurs, the short packet can be transmitted to each of the slaves 2a to 2c as a downlink (FIG. 4 (E). )reference).

【0025】各子機2a〜2cはショートパケットを受
信部22で受信する。このとき送信中の子機(例えば2
a)はこの親機1からのショートパケットを受信するこ
とにより、自己送信信号が親機1に到達したことを知る
ことができ、引き続き自己パケットが終了するまで送信
を継続することになる。一方、他の子機2b,2cは親
機1からのショートパケットを受信すると、自分以外の
他の子機が送信中であることを認知し、送信不可状態と
なって送信を控える。
Each of the slave units 2a to 2c receives the short packet at the receiving unit 22. At this time, the handset (for example, 2
By receiving this short packet from the base unit 1, a) can know that the self-transmitted signal has reached the base unit 1, and will continue transmission until the self-packet ends. On the other hand, when the other slaves 2b and 2c receive the short packet from the master 1, the other slaves other than themselves recognize that they are transmitting, and the transmission is disabled and the transmission is refrained.

【0026】この実施例1では、親機1は子機2からの
送信信号を受信してその先頭部を検出後、直ちに各子機
2a〜2cに通知するようにしているので、いずれかの
子機が送信してから他の子機がその通知を受けるまでの
時間を極めて短くすることができ、衝突の発生する確率
が極めて少なくなる。
In the first embodiment, the master unit 1 receives the transmission signal from the slave unit 2 and immediately notifies the slave unit 2a to 2c immediately after detecting the head portion thereof. It is possible to extremely shorten the time from the transmission by the other handset until the other handset receives the notification, and the probability of occurrence of collision becomes extremely small.

【0027】また、子機2aが送信中に親機1から送信
する光信号は極めて短時間のショートパケットであり、
また、ショートパケットの送信は、子機2aのプリアン
ブルデータ36の受信期間中であるので、子機2aから
送信されてくるデータ37そのものの受信には何ら支障
を与えることはない(図4(B),(E)参照)。
The optical signal transmitted from the master unit 1 while the slave unit 2a is transmitting is a short packet of an extremely short time,
Further, since the transmission of the short packet is during the reception period of the preamble data 36 of the slave unit 2a, the reception of the data 37 itself transmitted from the slave unit 2a will not be hindered (Fig. 4 (B ), (E)).

【0028】<実施例2>図1に示す光無線伝送システ
ムにおいて、子機2が送信を開始すると、親機1は受光
部12により受光して光電変換された電気信号を検出す
ることにより、子機2からの送信を知ることができる。
この子機2からの送信信号はパケット状の信号であり、
図5(A)に示すように、パケットの先頭からプリアン
ブル41、子機識別データ(ID)42、プリアンブル
43、データ44の順で構成されている。
<Embodiment 2> In the optical wireless transmission system shown in FIG. 1, when the slave unit 2 starts transmission, the master unit 1 detects the electric signal photoelectrically converted by receiving light by the light receiving unit 12. The transmission from the child device 2 can be known.
The transmission signal from the handset 2 is a packet-like signal,
As shown in FIG. 5A, a preamble 41, a slave unit identification data (ID) 42, a preamble 43, and data 44 are arranged in this order from the head of the packet.

【0029】親機1はこの子機2からのパケット信号を
受信すると、子機識別データ(ID)42を受信後にコ
ントローラ15において子機識別データ(ID)42を
取り出して、発光部11からダウンリンクの光信号とし
て各子機2a〜2cに送信する(図5(B)参照)。
When the base unit 1 receives the packet signal from the handset unit 2, after receiving the handset unit identification data (ID) 42, the controller unit 15 extracts the handset unit identification data (ID) 42, and the downlight is emitted from the light emitting unit 11. It is transmitted to each of the slaves 2a to 2c as a link optical signal (see FIG. 5B).

【0030】各子機2a〜2cは子機識別データ(I
D)42を受信部22で受信する。このとき送信中の子
機(例えば2a)は、コントローラ25にて子機識別デ
ータを識別して自己の識別データとの一致を確認するこ
とにより、自己送信信号が親機1に到達したことを知る
ことができ、引き続き自己パケットが終了するまで送信
を継続することになる。一方、他の子機2b,2cは受
信した子機識別データ(ID)42が自己の識別データ
と異なることを確認することにより、自分以外の他の子
機が送信中であることを認知し、送信不可状態となって
送信を控える。
Each of the slave units 2a to 2c has a slave unit identification data (I
D) 42 is received by the receiving unit 22. At this time, the slave device (for example, 2a) which is transmitting at this time confirms that the self-transmission signal has reached the master device 1 by identifying the slave device identification data by the controller 25 and confirming that it matches the self identification data. This is known, and the transmission will continue until the self-packet ends. On the other hand, the other slaves 2b and 2c recognize that the slaves other than themselves are transmitting by confirming that the received slave identification data (ID) 42 is different from their own identification data. , The transmission is disabled and the transmission is refrained.

【0031】ここで、ある子機(例えば2a)が送信を
開始してから親機1がその識別データを返信するまで
は、他の子機2b,2cにも送信権があるためその間に
衝突が生じる可能性はある。この衝突が発生した場合、
親機1に到達する光信号の強度は子機2からの距離によ
って異なるため、以下のように2つの場合が考えられ
る。まず、一方の光信号がかなり弱く、衝突ではあるが
強い方の光信号を正常に受け取ることが可能な場合、強
い光を送信している子機の識別信号は親機1で認識され
て、ダウンリンクの光信号として各子機2a〜2cに送
信される。この場合、親機1に強い光として到達してい
る送信光を送信している子機は送信を継続し、弱い光と
して到達している送信光を送信した子機は、他の子機の
IDを受け取ることにより、送信失敗を認識できるの
で、送信可能状態となるまで送信を待機させることにな
る。
Here, from the start of transmission by a certain slave unit (for example, 2a) until the transmission of the identification data by the master unit 1, the other slave units 2b and 2c also have a transmission right, so that a collision occurs during that time. May occur. If this collision occurs,
Since the intensity of the optical signal reaching the base unit 1 varies depending on the distance from the handset 2, the following two cases can be considered. First, if one of the optical signals is fairly weak and it is possible to normally receive the stronger optical signal in the collision, the identification signal of the slave unit transmitting the strong light is recognized by the master unit 1, It is transmitted to each of the slaves 2a to 2c as a downlink optical signal. In this case, the slave unit transmitting the transmission light reaching the master unit 1 as strong light continues to transmit, and the slave unit transmitting the transmission light reaching as the weak light is Since the transmission failure can be recognized by receiving the ID, the transmission is put on standby until the transmission becomes possible.

【0032】次に、同じ程度の光強度でアップリンクの
送信光が親機に到達して衝突が起こった場合は、パケッ
トのID部分は破壊されてしまうので、親機1はダウン
リンクの光信号を返すことができない。こう場合、送信
している子機は双方共に、ダウンリンクを受信できない
ため、送信が失敗したことを認識することができる。な
お、送信が失敗の場合は、上位レイヤの手順にしたがっ
て再送が行われる。
Next, when the transmission light of the uplink reaches the base unit with the same light intensity and a collision occurs, the ID part of the packet is destroyed, so that the base unit 1 transmits the downlink optical signal. Can't return signal. In this case, both the transmitting slave units cannot receive the downlink, and thus can recognize that the transmission has failed. If the transmission fails, the retransmission is performed according to the procedure of the upper layer.

【0033】このように、いずれの場合でも子機は自分
が送信した送信信号に含まれる自分のIDがダウンリン
クで返信されることを確認することにより、送信の成功
もしくは失敗を確実に知ることが可能となり、衝突検出
(コリジョンディテクト)が達成されることになる。
As described above, in any case, the slave unit surely knows the success or failure of the transmission by confirming that its own ID included in the transmission signal transmitted by itself is returned by the downlink. And collision detection will be achieved.

【0034】また、親機1から送信するID光信号42
は、子機2aから送信されてくるIDデータ42に続く
プリアンブルデータ43の受信期間中であるので、子機
2aから送信されてくるデータ44そのものの受信には
何ら支障を与えることはない(図5参照)。
Further, the ID optical signal 42 transmitted from the master unit 1
During the reception period of the preamble data 43 following the ID data 42 transmitted from the handset 2a, there is no hindrance to reception of the data 44 itself transmitted from the handset 2a (Fig. 5).

【0035】<実施例3>図1に示す光無線伝送システ
ムにおいて、子機2からの送信信号はパケット状のデー
タ信号であり、その先頭部にはプリアンブルを設けてお
く(図4(B)参照)。そして、親機1の受光部12に
は、図4(A)に示すようなアップリンク検知手段30
を有している。そして、親機1は実施例1と同様にし
て、ショートパケットを各子機2a〜2cに送信するこ
とができる(図4(E)参照)。
<Embodiment 3> In the optical wireless transmission system shown in FIG. 1, the transmission signal from the handset 2 is a packet-shaped data signal, and a preamble is provided at the beginning thereof (FIG. 4 (B)). reference). Then, in the light receiving unit 12 of the parent device 1, the uplink detection means 30 as shown in FIG.
have. Then, the master device 1 can transmit the short packet to each of the slave devices 2a to 2c in the same manner as in the first embodiment (see FIG. 4E).

【0036】各子機2a〜2cはショートパケットを受
信部22で受信する。このとき送信中の子機(例えば2
a)はこの親機1からのショートパケットを受信するこ
とにより、自己送信信号が親機1に到達したことを知る
ことができ、引き続き自己パケットが終了するまで送信
を継続することになる。一方、他の子機2b,2cは親
機1からのショートパケットを受信すると、自分以外の
他の子機が送信中であることを認知し、送信不可状態と
なって送信を控える。
Each of the slave units 2a to 2c receives the short packet at the receiving unit 22. At this time, the handset (for example, 2
By receiving this short packet from the base unit 1, a) can know that the self-transmitted signal has reached the base unit 1, and will continue transmission until the self-packet ends. On the other hand, when the other slaves 2b and 2c receive the short packet from the master 1, the other slaves other than themselves recognize that they are transmitting, and the transmission is disabled and the transmission is refrained.

【0037】ここで、親機1は回線3に有線接続されて
おり、子機2からの送信信号は回線3上の端末もしくは
親機1の光伝送サービスエリア内にある他の子機2に送
信されるものであるので、回線3上に子機2からの送信
パケットを送出すると共に、親機1のサービスエリア内
の子機2に対しても、光信号により送信パケットを送信
しなければならない。
Here, the master unit 1 is wiredly connected to the line 3, and the transmission signal from the slave unit 2 is transmitted to the terminal on the line 3 or another slave unit 2 within the optical transmission service area of the master unit 1. Since it is transmitted, the transmission packet from the handset 2 must be sent out on the line 3 and the transmission packet must also be transmitted to the handset 2 in the service area of the base unit 1 by an optical signal. I won't.

【0038】子機2からの送信信号を回線3に出力する
際には、光受信した信号を同時期に送出しても何ら問題
は生じない。しかし、子機2に対するダウンリンクで子
機2からのパケットを同時に光送信しようとすると、反
射等の影響により自己送信光が再び親機1で受信されて
受信性能を著しく悪化させて通信に支障をきたすことに
なる。したがって、子機2から受信した信号パケットを
ダウンリンク送信する場合は、以下のような構成、手順
により送信を行う必要がある。
When the transmission signal from the slave unit 2 is output to the line 3, there is no problem even if the light-received signal is transmitted at the same time. However, if an attempt is made to simultaneously transmit the packets from the slave unit 2 on the downlink to the slave unit 2, the self-transmitted light is again received by the master unit 1 due to the influence of reflection or the like, and the reception performance is significantly deteriorated, which hinders communication. Will cause Therefore, when the signal packet received from the slave unit 2 is transmitted by downlink, it is necessary to perform the transmission by the following configuration and procedure.

【0039】親機1は子機2からの信号パケットを一時
蓄積するバッファ(蓄積手段)16を有しており、子機
2からの信号パケットは一旦バッファ16に蓄積され
る。信号パケットの蓄積が終了した後、親機1は回線3
に信号がないこと、子機2からのアップリンクがないこ
とを確認してから、ダウンリンクとして子機2に対して
バッファ16に蓄積していた信号を送出する。このよう
な伝送手順をとることにより、親機1は光の送受信を同
時に行うことなく双方向送受信が可能になり、十分な光
無線の伝送能力を確保した上で、CSMA/CDに準拠
した伝送を行うことが可能となる。
The base unit 1 has a buffer (storage unit) 16 for temporarily storing the signal packet from the handset 2, and the signal packet from the handset 2 is temporarily stored in the buffer 16. After the end of the accumulation of signal packets, the base unit 1 uses the line 3
After confirming that there is no signal in the mobile station 2 and no uplink from the mobile station 2, the signal stored in the buffer 16 is transmitted to the mobile station 2 as a downlink. By adopting such a transmission procedure, the base unit 1 can perform bidirectional transmission / reception without performing optical transmission / reception at the same time, and while ensuring sufficient optical wireless transmission capacity, transmission conforming to CSMA / CD is performed. It becomes possible to do.

【0040】<実施例4>図1に示す光無線伝送システ
ムにおいて、子機2からの送信信号はパケット状のデー
タ信号であり、その先頭部にはプリアンブルを設けてお
く(図4(B)参照)。そして、親機1の受光部12に
は、図4(A)に示すようなアップリンク検知手段30
を有している。そして、親機1は実施例1と同様にし
て、ショートパケットを各子機2a〜2cに送信するこ
とができる(図4(E)参照)。
<Embodiment 4> In the optical wireless transmission system shown in FIG. 1, the transmission signal from the handset 2 is a packet-shaped data signal, and a preamble is provided at the head thereof (FIG. 4 (B)). reference). Then, in the light receiving unit 12 of the parent device 1, the uplink detection means 30 as shown in FIG.
have. Then, the master device 1 can transmit the short packet to each of the slave devices 2a to 2c in the same manner as in the first embodiment (see FIG. 4E).

【0041】各子機2a〜2cはショートパケットを受
信部22で受信する。このとき送信中の子機(例えば2
a)はこの親機1からのショートパケットを受信するこ
とにより、自己送信信号が親機1に到達したことを知る
ことができ、引き続き自己パケットが終了するまで送信
を継続することになる。一方、他の子機2b,2cは親
機1からのショートパケットを受信すると、自分以外の
他の子機が送信中であることを認知し、送信不可状態と
なって送信を控える。
Each of the slave units 2a to 2c receives the short packet at the receiving unit 22. At this time, the handset (for example, 2
By receiving this short packet from the base unit 1, a) can know that the self-transmitted signal has reached the base unit 1, and will continue transmission until the self-packet ends. On the other hand, when the other slaves 2b and 2c receive the short packet from the master 1, the other slaves other than themselves recognize that they are transmitting, and the transmission is disabled and the transmission is refrained.

【0042】ここで、親機1は回線3に有線接続されて
おり、回線3上の端末から回線3にパケットが送出され
ると、親機1は自己のサービスエリア内の子機2に対し
て光信号により送信パケットを送信しなければならな
い。しかし、回線3にパケットが発生したのと同時期に
子機2からのアップリンクがある場合、回線3からのパ
ケットをダウンリンクすると、反射等の影響により自己
送信光が再び親機1で受信されて受信性能を著しく悪化
させて通信に支障をきたすことになる。このため、本実
施例では回線3から送信されてくる信号パケットを一旦
格納するバッファ(蓄積手段)16を親機1に備え、少
なくともアップリンクが行われている期間内は回線3か
ら送信されてくる信号パケットを蓄積し、アップリンク
が終了後、バッファ16に格納されているパケットをダ
ウンリンクする。
Here, the base unit 1 is wiredly connected to the line 3, and when a packet is transmitted from the terminal on the line 3 to the line 3, the base unit 1 sends the packet to the handset 2 in its own service area. The transmission packet must be transmitted by an optical signal. However, if there is an uplink from the handset 2 at the same time when the packet is generated on the line 3, if the packet from the line 3 is downlinked, the self-transmitted light is received again by the base unit 1 due to the influence of reflection or the like. As a result, reception performance is significantly deteriorated and communication is hindered. Therefore, in the present embodiment, the base unit 1 is provided with the buffer (accumulation means) 16 for temporarily storing the signal packet transmitted from the line 3, and the signal is transmitted from the line 3 at least during the period when the uplink is performed. The incoming signal packet is accumulated, and after the uplink is completed, the packet stored in the buffer 16 is downlinked.

【0043】このような構成、手順とすることにより、
親機1は光の送受信を同時に行うことなく双方向送受信
が可能になり、十分な光無線の伝送能力を確保した上
で、CSMA/CDに準拠した伝送を行うことが可能と
なる。
With such a configuration and procedure,
The base unit 1 can perform bidirectional transmission / reception without performing optical transmission / reception at the same time, and can perform CSMA / CD compliant transmission while securing sufficient optical wireless transmission capability.

【0044】<実施例5>図1に示す光無線伝送システ
ムにおいて、子機2からの送信信号はパケット状のデー
タ信号であり、その先頭部にはプリアンブルを設けてお
く(図4(B)参照)。そして、親機1の受光部12に
は、図4(A)に示すようなアップリンク検知手段30
を有している。そして、親機1は実施例1と同様にし
て、ショートパケットを各子機2a〜2cに送信するこ
とができる(図4(E)参照)。
<Embodiment 5> In the optical wireless transmission system shown in FIG. 1, the transmission signal from the handset 2 is a packet-shaped data signal, and a preamble is provided at the head thereof (FIG. 4 (B)). reference). Then, in the light receiving unit 12 of the parent device 1, the uplink detection means 30 as shown in FIG.
have. Then, the master device 1 can transmit the short packet to each of the slave devices 2a to 2c in the same manner as in the first embodiment (see FIG. 4E).

【0045】各子機2a〜2cはショートパケットを受
信部22で受信する。このとき送信中の子機(例えば2
a)はこの親機1からのショートパケットを受信するこ
とにより、自己送信信号が親機1に到達したことを知る
ことができ、引き続き自己パケットが終了するまで送信
を継続することになる。一方、他の子機2b,2cは親
機1からのショートパケットを受信すると、自分以外の
他の子機が送信中であることを認知し、送信不可状態と
なって送信を控える。
Each of the slave units 2a to 2c receives the short packet at the receiving unit 22. At this time, the handset (for example, 2
By receiving this short packet from the base unit 1, a) can know that the self-transmitted signal has reached the base unit 1, and will continue transmission until the self-packet ends. On the other hand, when the other slaves 2b and 2c receive the short packet from the master 1, the other slaves other than themselves recognize that they are transmitting, and the transmission is disabled and the transmission is refrained.

【0046】ここで、一旦ショートパケットを受信して
送信不可状態になった子機2は、送信許可の指令を受け
るまで送信することができない。送信許可は親機1から
与えることとなるが、親機1から許可のための固有のパ
ケットを送信するのは、余計なトラフィックが発生する
ことになり、望ましい方法ではない。そこで、本実施例
では、固有のパケットを送ることなく送信不可状態にな
っている子機2に送信許可情報を与える手段を提供す
る。
Here, the handset 2 which has once received a short packet and is in a transmission disabled state cannot transmit until receiving a transmission permission command. Although the transmission permission is given from the base unit 1, transmitting a unique packet for permission from the base unit 1 causes extra traffic and is not a desirable method. In view of this, the present embodiment provides a means for giving the transmission permission information to the handset 2 that is in the transmission disabled state without sending a unique packet.

【0047】親機1は子機2からの信号パケットを一時
蓄積するバッファ(蓄積手段)16を有しており、子機
2からの信号パケットは一旦バッファ16に蓄積され
る。信号パケットの蓄積が終了した後、親機1は回線3
に信号がないこと、子機2からのアップリンクがないこ
とを確認してから、ダウンリンクとして子機2に対して
バッファ16に蓄積していた信号を送出する。
The base unit 1 has a buffer (storage unit) 16 for temporarily storing the signal packet from the handset 2, and the signal packet from the handset 2 is temporarily stored in the buffer 16. After the end of the accumulation of signal packets, the base unit 1 uses the line 3
After confirming that there is no signal in the mobile station 2 and no uplink from the mobile station 2, the signal stored in the buffer 16 is transmitted to the mobile station 2 as a downlink.

【0048】すなわち、子機2からのアップリンクが生
じて親機1からショートパケットがダウンリンクされて
送信状態にない子機2が送信不可状態になった後、必
ず、ダウンリンクパケットを受信することになる。送信
不可状態になった子機2はダウンリンクとして正規のパ
ケットを受信した時点で送信不可状態を解除するように
構成しておけば、確実にしかも速やかに送信可能状態に
戻ることができる。
That is, after the short packet is downlinked from the base unit 1 due to the uplink from the handset 2 and the handset 2 which is not in the transmission state becomes the transmission disabled state, the downlink packet is always received. It will be. If the handset 2 in the transmission disabled state is configured to cancel the transmission disabled state at the time of receiving a regular packet as a downlink, it can surely and quickly return to the transmission enabled state.

【0049】以上説明した本発明の光無線伝送システム
の各実施例における伝送制御を総合すると、例えば、図
6に示すような制御となる。同図において、子機2a送
信、子機2b送信、親機1DOWNはそれぞれの機器か
ら光無線信号として送信される光信号パケットであり、
回線3上において、「回線3→親機1DOWN」の矢印
を有するパケットは回線3から親機1に供給されるパケ
ットであり、「回線3←親機1DOWN」の矢印を有す
るパケットは親機1から回線3へ出力したパケットであ
る。
When the transmission control in each embodiment of the optical wireless transmission system of the present invention described above is integrated, for example, the control shown in FIG. 6 is obtained. In the figure, a slave unit 2a transmission, a slave unit 2b transmission, and a master unit 1DOWN are optical signal packets transmitted as optical wireless signals from the respective devices,
On the line 3, a packet having an arrow of “line 3 → parent device 1 DOWN” is a packet supplied from the line 3 to the parent device 1, and a packet having an arrow of “line 3 ← parent device 1 DOWN” is the parent device 1. From the packet to the line 3.

【0050】図6(A)において、子機2bからパケッ
ト51が送信されると、直ちにショートパケット(又は
ID)52が親機1から送信され、子機2aはショート
パケット(又はID)52を受信することにより、パケ
ット55の送信をあきらめる(送信不可状態になる)。
親機1は、パケット51を受信し終わるとこのパケット
をダウンリンクする(パケット53)と共に回線3に出
力する(パケット54)。子機2aはダウンリンクされ
たパケット53を受信すると送信可能状態に戻り、あき
らめていたパケットをパケット56として送信する。親
機1は、パケット56を受信すると、このパケットをダ
ウンリンクする(パケット57)と共に回線3に出力す
る(パケット58)。
In FIG. 6A, when the packet 51 is transmitted from the slave unit 2b, a short packet (or ID) 52 is immediately transmitted from the master unit 1, and the slave unit 2a transmits the short packet (or ID) 52. By receiving, the transmission of the packet 55 is given up (transmission disabled state).
After receiving the packet 51, the base unit 1 downlinks this packet (packet 53) and outputs it to the line 3 (packet 54). When the child device 2a receives the downlinked packet 53, the child device 2a returns to the transmittable state and transmits the given packet as the packet 56. Upon receiving packet 56, base unit 1 downlinks this packet (packet 57) and outputs it to line 3 (packet 58).

【0051】また、図6(B)においては、子機2bか
らのパケット61を親機1が受信中に回線3からパケッ
ト64が供給された場合を示しており、この場合は、回
線3からのパケット64をバッファ16に一時格納して
おき、パケット64の受信終了後、既に受信が完了して
いる子機2bからのパケット61をまずダウンリンクす
る(パケット62)と共に回線3に出力する(パケット
63)。その後、回線3からパケット64をダウンリン
クする(パケット65)。
Further, FIG. 6B shows the case where the packet 64 is supplied from the line 3 while the parent device 1 is receiving the packet 61 from the child device 2b. In this case, from the line 3 Of the packet 64 from the child device 2b, which has already been received, is first downlinked (packet 62) and output to the line 3 (packet 62). Packet 63). After that, the packet 64 is downlinked from the line 3 (packet 65).

【0052】さらに、図6(C)においては、子機2b
からのパケット71を親機1が受信し終わってダウンリ
ンクする直前に回線3からパケット74が供給された場
合を示しており、この場合は、パケット71を一時蓄積
しているのでパケット71のダウンリンクを一時ストッ
プして、回線3からのパケット74をまずダウンリンク
する(パケット75)。その後で蓄積している子機2b
からのパケット71をダウンリンクする(パケット7
2)と共に回線3に出力する(パケット73)。
Further, in FIG. 6C, the slave unit 2b
The packet 74 from the line 3 is supplied immediately before the base unit 1 finishes receiving the packet 71 from the line 3 in this case. In this case, since the packet 71 is temporarily stored, the packet 71 is down. The link is temporarily stopped and the packet 74 from the line 3 is first downlinked (packet 75). Child device 2b accumulated after that
Downlink packet 71 from (packet 7
2) and output to line 3 (packet 73).

【0053】[0053]

【発明の効果】本発明の光無線伝送システムは、光伝送
路の全二重化を行うことなくCSMA/CDの制御手順
を行わせることができ、光無線中継装置の受信感度を最
大限に高められると共に、光無線中継装置のコストダウ
ンが可能となる。
According to the optical wireless transmission system of the present invention, the control procedure of CSMA / CD can be performed without performing full duplex of the optical transmission line, and the receiving sensitivity of the optical wireless repeater can be maximized. At the same time, the cost of the optical wireless repeater can be reduced.

【0054】また、10Mbpsよりも高速での光無線
通信も可能になるという効果がある。
Further, there is an effect that optical wireless communication at a speed higher than 10 Mbps is also possible.

【0055】そして、光無線伝送端末から送信される光
情報信号の先頭部に所定のプリアンブル信号を含み、光
無線中継装置がプリアンブル信号の先頭部を検出すると
直ちに所定の情報信号光を送信する場合には、1つの光
無線伝送端末からの送信中に他の光無線伝送端末が送信
を行って衝突する可能性を極めて低くすることができ
る。
In the case where the head portion of the optical information signal transmitted from the optical wireless transmission terminal includes a predetermined preamble signal and the optical wireless relay device detects the head portion of the preamble signal, the predetermined information signal light is transmitted immediately. In addition, it is possible to extremely reduce the possibility that another optical wireless transmission terminal transmits during transmission from one optical wireless transmission terminal to collide.

【0056】また、光無線伝送端末から送信される光情
報信号の先頭部に各光無線伝送端末を識別可能な識別情
報を含み、光無線中継装置が識別情報を検出すると識別
情報に対応する情報信号光を送信する場合には、送信中
の光無線伝送端末は、自己の信号が確実に光無線中継装
置に届いたことを確認することができ、他の光無線伝送
端末も現在送信中であることを確実に知ることができ
る。
Further, the optical information signal transmitted from the optical wireless transmission terminal includes the identification information capable of identifying each optical wireless transmission terminal, and when the optical wireless repeater detects the identification information, the information corresponding to the identification information. When transmitting the signal light, the optical wireless transmission terminal that is transmitting can confirm that its own signal has reached the optical wireless relay device without fail, and other optical wireless transmission terminals are also transmitting now. You can know for sure.

【0057】光無線中継装置が1つの光無線伝送端末か
ら送信される光情報信号や回線から供給される情報信号
を一時蓄積し、各光無線伝送端末からの送信がないこと
を確認してから光無線伝送端末へ光情報信号を送信する
ようにした場合には、各光無線伝送端末からの送信信号
との衝突を確実に避けることができる。
The optical wireless repeater temporarily stores the optical information signal transmitted from one optical wireless transmission terminal and the information signal supplied from the line, and after confirming that there is no transmission from each optical wireless transmission terminal. When the optical information signal is transmitted to the optical wireless transmission terminal, collision with the transmission signal from each optical wireless transmission terminal can be reliably avoided.

【0058】光無線伝送端末が送信不可状態となってい
るときに光無線中継装置からの光情報信号を受信すると
送信可能状態になる様にした場合には、余計なトラフィ
ックを発生させることなく、確実にしかも速やかに送信
可能状態に戻ることができる。
In the case where the optical wireless transmission terminal is set in the transmittable state when the optical information signal is received from the optical wireless repeater when the optical wireless transmission terminal is in the transmission disabled state, no extra traffic is generated, It is possible to surely and promptly return to the transmittable state.

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

【図1】本発明の光無線伝送システムの一実施の形態を
示す概略構成図である。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an embodiment of an optical wireless transmission system of the present invention.

【図2】本発明の光無線伝送システムに使用される光無
線中継装置の構成例を示すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of an optical wireless repeater used in the optical wireless transmission system of the present invention.

【図3】本発明の光無線伝送システムに使用される光無
線伝送端末の構成例を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of an optical wireless transmission terminal used in the optical wireless transmission system of the present invention.

【図4】光無線中継装置のアップリンク検出手段の構成
例を示すブロック図とその信号波形例を示す説明図であ
る。
FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of an uplink detection means of an optical wireless repeater and an explanatory diagram showing a signal waveform example thereof.

【図5】本発明の実施例2でのアップリンク及びダウン
リンクのデータ例を示す説明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing an example of uplink and downlink data according to the second embodiment of the present invention.

【図6】本発明の光無線伝送システムの伝送制御例を説
明するための図である。
FIG. 6 is a diagram for explaining an example of transmission control of the optical wireless transmission system of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 光無線中継装置(親機) 2,2a〜2c 光無線伝送端末(子機) 3 イーサネット(幹線,回線) 4a〜4c 端末装置 5a〜5c 有線 1 Optical wireless relay device (base unit) 2, 2a to 2c Optical wireless transmission terminal (slave unit) 3 Ethernet (main line, line) 4a-4c terminal device 5a-5c Wired

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04L 12/28 H04B 10/10 H04B 10/105 H04B 10/22 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) H04L 12/28 H04B 10/10 H04B 10/105 H04B 10/22

Claims (5)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】光無線中継装置とこの光無線中継装置と
通信可能な範囲内にある複数の光無線伝送端末との間で
光無線通信を行う光無線伝送システムであって、 前記各光無線伝送端末は前記光無線中継装置からの光情
報信号を受信していないときに送信可能状態となり、 前記光無線中継装置は前記複数の光無線伝送端末のう
ちの1つの光無線伝送端末からの光情報信号を受信して
この光情報信号の先頭部を検出する検出手段と、 この検出結果に基づく所定の光情報信号を前記通信可能
な範囲内にある複数の光無線伝送端末に送信する送信手
段とを具備し、 前記各光無線伝送端末は、前記光無線中継装置から送信
された所定の光情報信号を受信して認識する認識手段を
具備 することを特徴とする光無線伝送システム。
1. A and the optical wireless relay device, an optical wireless transmission system for performing optical radio communication between a plurality of optical wireless transmission terminal which is in the range communicable with the optical wireless relay device, each light wireless transmission terminal becomes transmittable state when not receiving the optical information signals from the optical wireless relay apparatus, the optical wireless relay device from one of optical wireless transmission terminal of the plurality of optical wireless transmission terminal to receive the light information signal
It is possible to communicate the detection means for detecting the head portion of this optical information signal and a predetermined optical information signal based on the detection result.
Transmitters that send to multiple optical wireless transmission terminals within a certain range
And each optical wireless transmission terminal transmits from the optical wireless relay device.
A recognition means for receiving and recognizing the predetermined optical information signal
Optical wireless transmission system characterized by comprising.
【請求項2】前記光無線伝送端末から前記光無線中継装
置に送信される前記光情報信号は、その先頭部に所定の
プリアンブル信号を有し、 前記光無線中継装置の検出手段は、前記プリアンブル信
号の先頭部を検出する構成であることを特徴とする請求
項1に記載の光無線伝送システム。
2. The optical wireless relay device to the optical wireless relay device
The optical information signal transmitted to the optical wireless relay device has a predetermined preamble signal at the head thereof , and the detection means of the optical wireless repeater is configured to detect the preamble signal.
The optical wireless transmission system according to claim 1, wherein the optical wireless transmission system is configured to detect a head portion of the signal.
【請求項3】前記光無線伝送端末から前記光無線中継装
置に送信される前記光情報信号は、その先頭部に前記各
光無線伝送端末識別情報を有し、 前記光無線中継装置の検出手段は、前記識別情報を検出
する構成であることを特徴とする請求項1に記載の光無
線伝送システム。
3. An optical wireless relay device from the optical wireless transmission terminal
The optical information signal transmitted to the optical transceiver has identification information of each of the optical wireless transmission terminals at its head, and the detection means of the optical wireless relay device detects the identification information.
Optical wireless transmission system according to claim 1, characterized in that is configured to.
【請求項4】前記光無線中継装置は、前記1つの光無線
伝送端末から送信される前記光情報信号を一時蓄積する
蓄積手段と、 前記光情報信号の受信が終了した後、前記通信可能な範
囲内にある各光無線伝送端末から前記光情報信号が送信
されていないことを確認する確認手段とを更に具備し、 前記送信手段は、前記確認手段での確認がされた後に、
前記光無線伝送端末へ前記光情報信号を送信することを
特徴とする請求項1に記載の光無線伝送システム。
Wherein said optical wireless relay device temporarily accumulates the optical information signals transmitted from said one optical wireless transmission terminal
After the reception of the optical information signal with the storage means is completed, the communication range
The optical information signal is transmitted from each optical wireless transmission terminal in the area
Further comprising a confirmation means for confirming that the transmission means has not been confirmed,
The optical wireless transmission system according to claim 1, wherein the optical information signal is transmitted to the optical wireless transmission terminal.
【請求項5】前記光無線中継装置は、有線回線を介して
情報信号を送受信可能な端末に接続されており、 前記蓄積手段は、前記端末 から供給される情報信号を一
時蓄積し、前記確認手段は、 前記情報信号の受信が終了した後、前
記通信可能な範囲内にある各無線伝送端末から前記光情
報信号が送信されていないことを確認する構成であり、 前記送信手段は、前記確認手段での確認がされた後に、
前記光無線伝送端末へ前記情報信号を送信することを特
徴とする請求項に記載の光無線伝送システム。
5. The optical wireless relay device is connected via a wired line.
It is connected to a terminal capable of transmitting and receiving an information signal, the accumulating means temporarily accumulates the information signal supplied from the terminal , and the confirming means operates after the reception of the information signal is completed.
A configuration in which the optical information signals from each of the wireless transmission terminals Ru near the serial communications possible range to verify that it has not been transmitted, the transmission unit, after the confirmation in the confirmation means is,
The optical wireless transmission system according to claim 4 , wherein the information signal is transmitted to the optical wireless transmission terminal.
JP19717299A 1999-07-12 1999-07-12 Optical wireless transmission system Expired - Fee Related JP3517875B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP19717299A JP3517875B2 (en) 1999-07-12 1999-07-12 Optical wireless transmission system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP19717299A JP3517875B2 (en) 1999-07-12 1999-07-12 Optical wireless transmission system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2001024665A JP2001024665A (en) 2001-01-26
JP3517875B2 true JP3517875B2 (en) 2004-04-12

Family

ID=16370002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP19717299A Expired - Fee Related JP3517875B2 (en) 1999-07-12 1999-07-12 Optical wireless transmission system

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3517875B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11937613B2 (en) 2019-04-09 2024-03-26 Nordischer Maschinenbau Rud. Baader Gmbh + Co. Kg Conveying unit designed and configured for automatically conveying fillet-like meat products, in particular fish fillets, and method relating to same

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003904169A0 (en) * 2003-08-08 2003-08-21 Clipsal Intergrated Systems Pty Ltd Collision detection in a non-dominant bit radio network communication system
US8170602B2 (en) 2003-10-17 2012-05-01 Olympus Corporation Information acquisition device, information providing device, and information providing system
JP4610876B2 (en) * 2003-10-17 2011-01-12 オリンパス株式会社 Information acquisition apparatus, information acquisition method, information acquisition program, information providing apparatus, and information providing system
JP4590863B2 (en) * 2003-12-15 2010-12-01 パナソニック電工株式会社 Optical transmission system
JP2009225196A (en) * 2008-03-17 2009-10-01 Tamura Seisakusho Co Ltd Visible light communication system and optical wireless lan device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11937613B2 (en) 2019-04-09 2024-03-26 Nordischer Maschinenbau Rud. Baader Gmbh + Co. Kg Conveying unit designed and configured for automatically conveying fillet-like meat products, in particular fish fillets, and method relating to same

Also Published As

Publication number Publication date
JP2001024665A (en) 2001-01-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5339316A (en) Wireless local area network system
US5828663A (en) Access control system for wireless-lan terminals
US5040175A (en) Wireless information transmission system
EP1770910B1 (en) Method and system for reliabe data transmission in wireless networks
KR100464485B1 (en) A method and a device of transmitting high-speed packet data
US5329531A (en) Method of accessing a communication medium
JP4347222B2 (en) Electronic device, method, and communication system
US9629182B2 (en) Method and system for managing a wireless network comprising a distributed antenna system (DAS)
US20060063484A1 (en) Wireless local area network repeater with in-band control channel
US20060041680A1 (en) Reducing loop effects in a wireless local area network repeater
JPH09162903A (en) Radio transmission equipment
KR101017389B1 (en) A method for controlling a control station, a method for controlling a terminal station, a control station, a terminal station, and a computer readable storage medium
JP3517875B2 (en) Optical wireless transmission system
JP2001231078A (en) Radio packet relay station and radio packet relay method
KR19990082247A (en) Method and apparatus for using energy burst in wireless network
KR20040100824A (en) Method of controlling communications
KR101306210B1 (en) Method for medium access control in single channel wireless network
JP3950081B2 (en) Wireless relay method and apparatus
US6643296B1 (en) System for controlling frame collision
Garcia-Luna-Aceves et al. Collaborative collision detection with half-duplex radios
JP3386976B2 (en) Packet communication method
JP3507676B2 (en) Terminal station device and wireless communication control system using the same
JP2728730B2 (en) Contention control method
EP1149501B1 (en) Method of resolving collisions in direct mode operation
Jhunjhunwala et al. Fibre Optic Bus Network For Voice And Data Transmission In A Ship

Legal Events

Date Code Title Description
A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20040118

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090206

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090206

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100206

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110206

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120206

Year of fee payment: 8

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120206

Year of fee payment: 8

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120206

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130206

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130206

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140206

Year of fee payment: 10

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees