JPH0669935A - Unidirectional serial optical communication system - Google Patents

Unidirectional serial optical communication system

Info

Publication number
JPH0669935A
JPH0669935A JP4219907A JP21990792A JPH0669935A JP H0669935 A JPH0669935 A JP H0669935A JP 4219907 A JP4219907 A JP 4219907A JP 21990792 A JP21990792 A JP 21990792A JP H0669935 A JPH0669935 A JP H0669935A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
terminal
slave terminal
slave
terminal equipment
transmission data
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.)
Pending
Application number
JP4219907A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Isato Kurashima
勇人 倉島
Yukinari Tsuchiya
幸成 土屋
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.)
Totoku Electric Co Ltd
Original Assignee
Totoku Electric Co 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 Totoku Electric Co Ltd filed Critical Totoku Electric Co Ltd
Priority to JP4219907A priority Critical patent/JPH0669935A/en
Publication of JPH0669935A publication Critical patent/JPH0669935A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

PURPOSE:To prevent the entire system-down by allowing a slave terminal equipment to act like a master terminal equipment simulatingly when a fault takes place in a terminal equipment or an optical fiber communication line to start transmission of transmission data autonomously. CONSTITUTION:A master terminal equipment 1 collects sensor data from a sensor S1 for each prescribed time and sends transmission data having the sensor data to a slave terminal equipment 2A. The slave terminal equipment 2A collects sensor data from a sensor SA for each prescribed time and sends the data to a slave terminal equipment 2B. In this case, when an optical fiber LA between the slave terminal equipments 2A, 2B is broken, a host station 3 cannot obtain the sensor data from the master terminal equipment 1 and the slave terminal equipment 2A. However, the slave terminal equipment 2B implements a simulated master operation to send only the transmission data based on the collected sensor data to a downstream slave terminal equipment. Thus, the host station 3 can obtain the sensor data from the slave terminal equipment 2B to the slave terminal equipment 2Z.

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、一方向シリアル型光
通信システムに関し、さらに詳しくは、マスタ端末やス
レーブ端末や光ファイバ通信路の一部に障害を生じても
全体がダウンしないようにした一方向シリアル型光通信
システムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a one-way serial type optical communication system, and more particularly to a master terminal, a slave terminal and a part of an optical fiber communication path which are prevented from being totally down. One-way serial optical communication system.

【0002】[0002]

【従来の技術】一方向シリアル型光通信システムは、マ
スタ端末と,複数のスレーブ端末と,ホスト局とを光フ
ァイバ通信路でシリアル接続し、各端末で収集したセン
サデータを、マスタ端末側からホスト局側へ順に送信
し、マスタ局に集積するシステムである。具体的には、
例えば、数キロずつ離れて設置されている送電搭にそれ
ぞれ端末を置き、各送電搭で収集した風向,風速,降雨
量などのセンサデータを収集し、それらセンサデータを
監視室に集積するシステムに利用されている。
2. Description of the Related Art In a one-way serial optical communication system, a master terminal, a plurality of slave terminals, and a host station are serially connected through an optical fiber communication path, and sensor data collected by each terminal is sent from the master terminal side. It is a system that transmits to the host station side in order and is integrated in the master station. In particular,
For example, in a system in which terminals are placed in power transmission towers that are installed several kilometers apart, sensor data such as wind direction, wind speed, and rainfall collected by each power transmission tower is collected, and the sensor data is accumulated in a monitoring room. It's being used.

【0003】図5は、従来の一方向シリアル型光通信シ
ステム501の構成図である。この一方向シリアル型光
通信システム501は、マスタ端末1と,スレーブ端末
52A,…,52Zと,ホスト局3とを、マスタ端末1
側からホスト局3側へ順に伝送データを送信できるよう
に、光ファイバL1,LA,…,LZによりシリアル接
続して構成されている。
FIG. 5 is a block diagram of a conventional one-way serial type optical communication system 501. This one-way serial optical communication system 501 includes a master terminal 1, slave terminals 52A, ..., 52Z, a host station 3, and a master terminal 1.
, LZ are serially connected so that transmission data can be transmitted in sequence from one side to the host station 3 side.

【0004】マスタ端末1は、所定時間ごとに、センサ
S1からセンサデータを収集し、そのセンサデータをの
せた伝送データをスレーブ端末52Aに送信する。スレ
ーブ端末52Aは、所定時間ごとに、センサSAからセ
ンサデータを収集する。そして、マスタ端末1から伝送
データを受信すると、その伝送データと前記センサデー
タをのせた伝送データをスレーブ端末52Bに送信す
る。スレーブ端末52B,…,52Zも、スレーブ端末
2Aと同様の処理を繰り返し、順に、一つ上流の端末か
ら受信した伝送データとセンサデータをのせた伝送デー
タを一つ下流のスレーブ端末またはホスト局3に送信す
る。かくして、マスタ端末1とスレーブ端末52A,
…,52Zで収集したセンサデータは、ホスト局3に集
積される。
The master terminal 1 collects sensor data from the sensor S1 and transmits the transmission data carrying the sensor data to the slave terminal 52A at predetermined time intervals. The slave terminal 52A collects sensor data from the sensor SA at predetermined time intervals. When the transmission data is received from the master terminal 1, the transmission data including the transmission data and the sensor data is transmitted to the slave terminal 52B. The slave terminals 52B, ..., 52Z also repeat the same processing as the slave terminal 2A, and sequentially transmit the transmission data received from the upstream terminal and the transmission data including the sensor data to the downstream slave terminal or host station 3 Send to. Thus, the master terminal 1 and the slave terminals 52A,
The sensor data collected at 52Z are accumulated in the host station 3.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記一方向シリアル型
光通信システム501において、例えば図6に示すよう
にスレーブ端末52Aとスレーブ端末52Bの間の光フ
ァイバLAが断線すると、ホスト局3は、マスタ端末1
およびスレーブ端末52Aのセンサデータを得られない
ばかりでなく、スレーブ端末52B,…,52Zのセン
サデータも得られなくなる。なぜなら、スレーブ端末5
2B,…,52Zは、一つ上流の端末からの伝送データ
を受信できないため、一つ下流の端末またはホスト局3
への伝送データの送信を開始しないからである。このよ
うに、従来の一方向シリアル型光通信システムでは、端
末や光ファイバ通信路の1つでもダウンすると、システ
ム全体がダウンしてしまう問題点があった。
In the one-way serial type optical communication system 501, when the optical fiber LA between the slave terminals 52A and 52B is broken as shown in FIG. Terminal 1
And not only the sensor data of the slave terminal 52A cannot be obtained, but also the sensor data of the slave terminals 52B, ..., 52Z cannot be obtained. Because the slave terminal 5
2B, ..., 52Z cannot receive the transmission data from the upstream terminal, so that the downstream terminal or host station 3
This is because the transmission of the transmission data to the device is not started. As described above, in the conventional one-way serial type optical communication system, there is a problem in that even if one of the terminals or the optical fiber communication path goes down, the entire system goes down.

【0006】そこで、この発明の目的は、端末や光ファ
イバ通信路が部分的にダウンしても、システム全体がダ
ウンしてしまうことを防止した一方向シリアル型光通信
システムを提供することにある。
Therefore, an object of the present invention is to provide a one-way serial type optical communication system which prevents the entire system from being down even if the terminal or the optical fiber communication path is partially down. .

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】この発明の一方向シリア
ル型光通信システムは、マスタ端末および第1のスレー
ブ端末から第n(n≧1)のスレーブ端末およびホスト
局を、マスタ端末側からホスト局側への一方向にデータ
を送信するように、光ファイバ通信路でシリアル接続
し、マスタ端末は、管理するセンサからデータを収集
し、収集したセンサデータに基づく伝送データを第1の
スレーブ端末に送信し、スレーブ端末は、管理するセン
サからデータを収集すると共に、1つ上流の端末からの
伝送データを正常受信できるか否か監視し、正常受信で
きれば受信した伝送データおよび収集したセンサデータ
に基づく伝送データを第2のスレーブ端末に送信し、正
常受信できなければ収集したセンサデータに基づく伝送
データのみを1つ下流のスレーブ端末またはホスト局に
送信し、ホスト局は、第nのスレーブ端末から受信した
伝送データを集積することを構成上の特徴とするもので
ある。
According to the one-way serial type optical communication system of the present invention, a master terminal and a first slave terminal to an nth (n ≧ 1) slave terminal and a host station, and a master terminal side to a host station The master terminal collects data from the sensors it manages and serially connects them through a fiber-optic communication path so that the data is transmitted in one direction to the station side, and the transmission data based on the collected sensor data is transferred to the first slave terminal. The slave terminal collects data from the sensor it manages and monitors whether the transmission data from the upstream terminal can be normally received. If it can receive normally, the received transmission data and the collected sensor data are collected. Send the transmission data based on the sensor data to the second slave terminal, and if it cannot receive normally, send only one transmission data based on the collected sensor data downstream. Transmitted to the slave terminals or host station, the host station and is characterized in configuration to the integrated transmission data received from the slave terminals of the n.

【0008】[0008]

【作用】この発明の一方向シリアル型光通信システムで
は、各スレーブ端末は、1つ上流の端末からの伝送デー
タを正常受信できるか否か監視している。そして、正常
受信できる場合は、通常のスレーブ動作を行う。端末や
光ファイバ通信路に障害が発生すると、その障害発生部
のすぐ下流のスレーブ端末では、伝送データを正常受信
できなくなる。すると、スレーブ端末は、疑似的にマス
タ端末のように動作し、自発的に伝送データの送信を開
始する。この疑似マスタ動作するスレーブ端末より下流
のスレーブ端末は、上流の端末からの伝送データを正常
受信できるので、通常のスレーブ動作を行う。従って、
端末や光ファイバ通信路が部分的にダウンしても、その
ダウン箇所より下流は生き残り、システム全体がダウン
することはない。
In the one-way serial type optical communication system of the present invention, each slave terminal monitors whether or not the transmission data from the upstream terminal can be normally received. If normal reception is possible, normal slave operation is performed. When a failure occurs in the terminal or the optical fiber communication path, the slave terminal immediately downstream of the failure occurrence part cannot normally receive the transmission data. Then, the slave terminal operates like a master terminal in a pseudo manner and spontaneously starts transmission of transmission data. Since the slave terminal downstream from the slave terminal operating as the pseudo master can normally receive the transmission data from the upstream terminal, it performs a normal slave operation. Therefore,
Even if the terminal or the optical fiber communication path is partially down, the system downstream does not survive and the entire system does not go down.

【0009】ダウンしていた端末や光ファイバ通信路が
回復すると、疑似マスタ動作していたスレーブ端末は、
上流の端末からの伝送データを正常受信できるようにな
る。すると、通常のスレーブ動作に戻る。従って、シス
テム全体が速やかに正常化する。
When the down terminal or the optical fiber communication path is restored, the slave terminal operating as the pseudo master operates as follows.
It becomes possible to normally receive the transmission data from the upstream terminal. Then, the normal slave operation is resumed. Therefore, the entire system is quickly normalized.

【0010】[0010]

【実施例】以下、図に示す実施例によりこの発明をさら
に詳しく説明する。なお、これによりこの発明が限定さ
れるものではない。図1は、この発明の一実施例による
一方向シリアル型光通信システム101の全体構成図で
ある。この一方向シリアル型光通信システム101は、
マスタ端末1と,スレーブ端末2A,…,2Zと,ホス
ト局3とを、マスタ端末1側からホスト局3側へ順に伝
送データを送信できるように、光ファイバL1,LA,
…,LZによりシリアル接続して構成されている。
The present invention will be described in more detail with reference to the embodiments shown in the drawings. The present invention is not limited to this. FIG. 1 is an overall configuration diagram of a one-way serial type optical communication system 101 according to an embodiment of the present invention. This one-way serial optical communication system 101 is
, 2Z and the host station 3, the optical fibers L1, LA, and the optical fiber L1, LA, so that transmission data can be sequentially transmitted from the master terminal 1 side to the host station 3 side.
.., LZ for serial connection.

【0011】マスタ端末1は、所定時間ごとに、センサ
S1からセンサデータを収集し、そのセンサデータをの
せた伝送データをスレーブ端末2Aに送信する。スレー
ブ端末2Aは、所定時間ごとに、センサSAからセンサ
データを収集する。そして、マスタ端末1から伝送デー
タを受信すると、その伝送データと前記センサデータを
のせた伝送データをスレーブ端末2Bに送信する。スレ
ーブ端末2B,…,2Zも、スレーブ端末2Aと同様の
処理を繰り返し、順に、一つ上流の端末から受信した伝
送データとセンサデータをのせた伝送データを一つ下流
のスレーブ端末またはホスト局3に送信する。かくし
て、マスタ端末1とスレーブ端末2A,…,2Zで収集
したセンサデータは、ホスト局3に集積される。
The master terminal 1 collects sensor data from the sensor S1 and transmits the transmission data carrying the sensor data to the slave terminal 2A at predetermined time intervals. The slave terminal 2A collects sensor data from the sensor SA at predetermined time intervals. When the transmission data is received from the master terminal 1, the transmission data including the transmission data and the sensor data is transmitted to the slave terminal 2B. The slave terminals 2B, ..., 2Z also repeat the same processing as the slave terminal 2A, and sequentially transmit the transmission data received from the upstream terminal and the transmission data including the sensor data to the downstream slave terminal or host station 3 Send to. Thus, the sensor data collected by the master terminal 1 and the slave terminals 2A, ..., 2Z are accumulated in the host station 3.

【0012】図2は、スレーブ端末2Aの内部ブロック
図である。なお、スレーブ端末2B,…,2Zも同様の
構成である。このスレーブ端末2Aは、伝送インタフェ
ース21と,処理部22と,センサインタフェース27
とを有してなる。伝送インタフェース21は、光/電気
信号変換,電気/光信号変換などを行う。処理部22
は、CPU23と,ROM24と,RAM25と,ディ
ップスイッチ26を内蔵しており、受信した伝送データ
のチェックや,センサデータの収集や,送信する伝送デ
ータの作成を制御する。なお、ユーザは、ディップスイ
ッチ26によりアドレスなどの設定を行う。センサイン
タフェース27は、アナログ/デジタル変換などを行
う。
FIG. 2 is an internal block diagram of the slave terminal 2A. The slave terminals 2B, ..., 2Z have the same configuration. The slave terminal 2A includes a transmission interface 21, a processing unit 22, and a sensor interface 27.
And have. The transmission interface 21 performs optical / electrical signal conversion, electric / optical signal conversion, and the like. Processing unit 22
Includes a CPU 23, a ROM 24, a RAM 25, and a DIP switch 26, and controls checking of received transmission data, collection of sensor data, and creation of transmission data to be transmitted. The user sets the address and the like by using the DIP switch 26. The sensor interface 27 performs analog / digital conversion and the like.

【0013】図3は、スレーブ端末2Aの動作を示すフ
ロー図である。なお、スレーブ端末2B,…,2Zも同
様の動作を行う。ステップST1では、自己診断やリセ
ット処理などの初期設定を行う。
FIG. 3 is a flow chart showing the operation of the slave terminal 2A. The slave terminals 2B, ..., 2Z perform the same operation. In step ST1, initial settings such as self-diagnosis and reset processing are performed.

【0014】ステップST2では、マスタ端末1(上流
の端末)からの伝送データを正常受信できたか否か判定
する。正常受信と判定されるのは、以下の条件による。 条件:伝送データを受信し、その伝送データが不完全
でなく、コードエラーもなかった場合、正常受信であ
る。 条件:前回の受信から所定の待ち時間内に新たな伝送
データを受信しなければ、正常受信でない。 正常受信ならば、ステップST3に進む。正常受信でな
ければ、ステップST4に進む。
In step ST2, it is determined whether or not the transmission data from the master terminal 1 (upstream terminal) can be normally received. The normal reception is determined under the following conditions. Condition: If the transmission data is received, the transmission data is not incomplete, and there is no code error, the reception is normal. Condition: Normal reception unless new transmission data is received within a predetermined waiting time from the previous reception. If the reception is normal, the process proceeds to step ST3. If not normally received, the process proceeds to step ST4.

【0015】ステップST3では、通常のスレーブ動作
を行う。すなわち、受信した伝送データおよび収集した
センサデータに基づく伝送データを下流のスレーブ端末
(2B)に送信する。そして、ステップST2に戻る。
In step ST3, normal slave operation is performed. That is, the transmission data based on the received transmission data and the collected sensor data is transmitted to the downstream slave terminal (2B). Then, the process returns to step ST2.

【0016】ステップST4では、疑似マスタ動作を行
う。すなわち、収集したセンサデータに基づく伝送デー
タのみをスレーブ端末2B(下流のスレーブ端末または
ホスト局)に送信する。そして、ステップST2に戻
る。
At step ST4, a pseudo master operation is performed. That is, only the transmission data based on the collected sensor data is transmitted to the slave terminal 2B (downstream slave terminal or host station). Then, the process returns to step ST2.

【0017】さて、一方向シリアル型光通信システム1
01において、例えば図4に示すようにスレーブ端末2
Aとスレーブ端末2Bの間の光ファイバLAが断線する
と、ホスト局3は、マスタ端末1およびスレーブ端末2
Aのセンサデータを得られなくなる。しかし、スレーブ
端末2Bが疑似マスタ動作を行うので、ホスト局3は、
スレーブ端末2Bからスレーブ端末2Zまでのセンサデ
ータを得ることが出来る。
Now, the one-way serial optical communication system 1
01, for example, as shown in FIG.
When the optical fiber LA between A and the slave terminal 2B is broken, the host station 3 causes the master terminal 1 and the slave terminal 2 to
The sensor data of A cannot be obtained. However, since the slave terminal 2B performs the pseudo master operation, the host station 3
Sensor data from the slave terminal 2B to the slave terminal 2Z can be obtained.

【0018】光ファイバLAが断線から復旧すると、ス
レーブ端末2Bが通常のスレーブ動作に戻るので、ホス
ト局3は、マスタ端末1からスレーブ端末2Zまでのセ
ンサデータを得ることが出来る。
When the optical fiber LA is recovered from the disconnection, the slave terminal 2B returns to the normal slave operation, so that the host station 3 can obtain the sensor data from the master terminal 1 to the slave terminal 2Z.

【0019】[0019]

【発明の効果】この発明の一方向シリアル型光通信シス
テムによれば、端末や光ファイバ通信路が部分的にダウ
ンしても、システム全体がダウンしてしまうことを防止
できる。
According to the one-way serial type optical communication system of the present invention, it is possible to prevent the entire system from being down even if the terminal or the optical fiber communication path is partially down.

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

【図1】この発明の一実施例の一方向シリアル型光通信
システムの構成図である。
FIG. 1 is a configuration diagram of a one-way serial optical communication system according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1の一方向シリアル型光通信システムにおけ
るスレーブ端末の内部ブロック図である。
FIG. 2 is an internal block diagram of a slave terminal in the one-way serial optical communication system in FIG.

【図3】図2のスレーブ端末の動作を示すフロー図であ
る。
FIG. 3 is a flowchart showing an operation of the slave terminal of FIG.

【図4】図1の一方向シリアル型光通信システムにおい
て障害が発生した状態の説明図である。
4 is an explanatory diagram of a state in which a failure has occurred in the one-way serial optical communication system of FIG.

【図5】従来の一方向シリアル型光通信システムの構成
図である。
FIG. 5 is a configuration diagram of a conventional one-way serial optical communication system.

【図6】図5の一方向シリアル型光通信システムにおい
て障害が発生した状態の説明図である。
6 is an explanatory diagram of a state in which a failure has occurred in the one-way serial optical communication system of FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

101 一方向シリアル型光通信システ
ム 1 マスタ端末 2A,2B,2Z スレーブ端末 21 伝送インタフェース 22 処理部 27 センサインタフェース S1,SA センサ
101 one-way serial optical communication system 1 master terminal 2A, 2B, 2Z slave terminal 21 transmission interface 22 processing unit 27 sensor interface S1, SA sensor

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 マスタ端末および第1のスレーブ端末か
ら第n(n≧1)のスレーブ端末およびホスト局を、マ
スタ端末側からホスト局側への一方向にデータを送信す
るように、光ファイバ通信路でシリアル接続し、 マスタ端末は、管理するセンサからデータを収集し、収
集したセンサデータに基づく伝送データを第1のスレー
ブ端末に送信し、 スレーブ端末は、管理するセンサからデータを収集する
と共に、1つ上流の端末からの伝送データを正常受信で
きるか否か監視し、正常受信できれば受信した伝送デー
タおよび収集したセンサデータに基づく伝送データを第
2のスレーブ端末に送信し、正常受信できなければ収集
したセンサデータに基づく伝送データのみを1つ下流の
スレーブ端末またはホスト局に送信し、 ホスト局は、第nのスレーブ端末から受信した伝送デー
タを集積する、 ことを特徴とする一方向シリアル型光通信システム。
1. An optical fiber for transmitting data in one direction from a master terminal side to a host station side from a master terminal and a first slave terminal to an n-th (n ≧ 1) slave terminal and a host station. Serial connection via communication path, master terminal collects data from managed sensor, transmits transmission data based on collected sensor data to first slave terminal, slave terminal collects data from managed sensor At the same time, it monitors whether or not the transmission data from the upstream terminal can be normally received, and if it can be normally received, the transmission data received and the transmission data based on the collected sensor data are transmitted to the second slave terminal and can be normally received. If not, only the transmission data based on the collected sensor data is transmitted to the downstream slave terminal or the host station, and the host station transmits the nth switch. A one-way serial type optical communication system characterized by integrating transmission data received from a rave terminal.
JP4219907A 1992-08-19 1992-08-19 Unidirectional serial optical communication system Pending JPH0669935A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP4219907A JPH0669935A (en) 1992-08-19 1992-08-19 Unidirectional serial optical communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP4219907A JPH0669935A (en) 1992-08-19 1992-08-19 Unidirectional serial optical communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0669935A true JPH0669935A (en) 1994-03-11

Family

ID=16742900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP4219907A Pending JPH0669935A (en) 1992-08-19 1992-08-19 Unidirectional serial optical communication system

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0669935A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100779597B1 (en) * 2001-11-28 2007-11-28 주식회사 포스코 Optical data transmission system with transmission recovering function in disconnection of energy lan data transmission

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58103252A (en) * 1981-12-15 1983-06-20 Kyosan Electric Mfg Co Ltd Unidirectional transmitting device
JPS61261939A (en) * 1985-05-15 1986-11-20 Hitachi Cable Ltd Data collecting system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58103252A (en) * 1981-12-15 1983-06-20 Kyosan Electric Mfg Co Ltd Unidirectional transmitting device
JPS61261939A (en) * 1985-05-15 1986-11-20 Hitachi Cable Ltd Data collecting system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100779597B1 (en) * 2001-11-28 2007-11-28 주식회사 포스코 Optical data transmission system with transmission recovering function in disconnection of energy lan data transmission

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2697519B2 (en) Intelligent interconnect and data transmission method for broadband optical networks
GB2194713A (en) Method of restoring transmission
US6643465B1 (en) Method for checking a ring optical network line for data transmission between a plurality of network subscribers in a motor vehicle
JPH0669935A (en) Unidirectional serial optical communication system
JPH0123017B2 (en)
KR19980050158A (en) Delivery protocol of communication processing system
JPS5927647A (en) Data transmitter
JP3357681B2 (en) Data communication device
JP2732721B2 (en) Network equipment
JPH03112235A (en) Looping back system for optical loop type transmission line
JP2006033492A (en) Monitoring system, monitoring terminal, and repeating apparatus
JP3185710B2 (en) Automatic switching of order wire for MS shared protection ring system
JP3125683B2 (en) Transmission right monitoring device in loop type network
JPH1090250A (en) Transmission method for distributing water quality monitor measuring value data in water quality control system
JP2001069532A (en) Catv fault management system
JPS58221527A (en) Monitoring system of transmission of paging signal
JPH0495199A (en) Remote monitoring device
SU1598182A1 (en) Device for monitoring direction of communication formed by digital data transmission systems
JPH09130340A (en) Remote supervisory and controlling system
JPS6248850A (en) Collecting device for public line coupling remote fault data
JPS58171160A (en) Method for supervising system
JPS58114644A (en) Fault recovering system of loop transmission line
JPH07336362A (en) Supervisory and controlling device
JPS59119943A (en) Data transmission system
JPH0740694B2 (en) Information transmission device