JPS631223A - Optical bus system - Google Patents

Optical bus system

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JPS631223A
JPS631223A JP61144323A JP14432386A JPS631223A JP S631223 A JPS631223 A JP S631223A JP 61144323 A JP61144323 A JP 61144323A JP 14432386 A JP14432386 A JP 14432386A JP S631223 A JPS631223 A JP S631223A
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JP
Japan
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optical
branching
couplers
coupler
terminals
Prior art date
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Pending
Application number
JP61144323A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kazuo Iguchi
一雄 井口
Tetsuo Soejima
哲男 副島
Shigeo Amamiya
雨宮 成雄
Kazuo Murano
和雄 村野
Hideo Kuwabara
秀夫 桑原
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.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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Publication of JPS631223A publication Critical patent/JPS631223A/en
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Abstract

PURPOSE:To greatly increase the branching frequency of optical signals sent from the same optical bus by using plural types of optical couplers having the optimum branch ratios in accordance with the branching frequency for signal branching. CONSTITUTION:A line 102 consists of an optical fiber whose starting end is connected to an optical transmitter or receiver. The optical couplers 1031-103n corresponding to terminals 1041-104n are put into the line 102 to branch this line 102 to said terminals 1041-104n respectively. Thus an optical bus is formed. Here different branching ratios are given to the couplers 1031-103n and these couplers are arranged at and after the optical transmitter or the optical receiver 101 in the order of larger branching ratios. An approximately equal optical level is secured at each terminal input point by optimizing the branching ratio of each optical coupler. Thus the optical power received from the optical transmitter is effectively distributed to each terminal. As a result, the optical level higher than the desired value is not supplied to a terminal set near the optical transmitter unlike a conventional system. Then the branching frequency can be increased.

Description

【発明の詳細な説明】 〔概要〕 本発明は光CATV1等において、従来侶号分岐用光カ
ップラとして分岐比がすべて同一のものが用いられ、そ
のため挿入可能な光カツプラ数を多くすることができな
かったが、分岐数に応じて最適化されたそれぞれ異なる
分岐比を有する複数種類の光カップラを使用することに
よって、同一の光バスからの光信号分岐数を大幅に増加
することができるようにしたものでおる。
[Detailed Description of the Invention] [Summary] The present invention is an optical coupler that has the same branching ratio as conventional optical couplers for branching in optical CATV1 etc., and therefore the number of optical couplers that can be inserted can be increased. However, by using multiple types of optical couplers, each with a different branching ratio that is optimized according to the number of branches, it is now possible to significantly increase the number of optical signal branches from the same optical bus. It's what I did.

〔産業上の利用分野〕[Industrial application field]

本発明は複数の光カップラを用いて同一の元バスを複数
に分岐する光バス方式に係シ、特に分岐比の異なる複数
種類の元カップラを使用することによって分岐数を大幅
に増加可能にした光バス方式に関するものである。
The present invention relates to an optical bus system in which the same source bus is branched into multiple units using multiple optical couplers, and in particular, the number of branches can be significantly increased by using multiple types of source couplers with different branching ratios. This relates to the optical bus system.

光パス方式は、光CATV等における信号分配■ように
送信器からの光出力をできるだけ多数に分岐しようとす
る場合や、広帯域l5DNO宅内構成で網終端装置(N
T)から各端末(TE: )に信号を分岐する場合、ま
たはその逆に各端末から網終端装置へ信号を送出する場
合等に用いられるものでFL本発明はこのような場合の
光バス構成に適用されるものである。
The optical path method is used when trying to branch the optical output from a transmitter into as many devices as possible, such as signal distribution in optical CATV, and when using a network termination device (N
FL is used when branching signals from T) to each terminal (TE: ), or vice versa, when sending signals from each terminal to a network termination device, and the present invention is an optical bus configuration for such cases. This applies to

このような光バス方式においては、光送信器。In such an optical bus system, an optical transmitter.

光受信器間の伝送損失が小さく、同一光バスに極力多数
の端末を接続できることが望ましく、これによって光送
信器における発光素子に必要とされる光出力を低減する
ことができる。必要な光出力が小さい場合は、高出力で
あるが高価なレーザダイオードに代えて、低出力である
が安価な発光ダイオード(LED )を使用することが
でき、こOためシステム全体のコストダウンが可能とな
る。
It is desirable that the transmission loss between optical receivers is small and that as many terminals as possible can be connected to the same optical bus, thereby reducing the optical output required for the light emitting element in the optical transmitter. If the required light output is small, a low-power but inexpensive light-emitting diode (LED) can be used instead of a high-power but expensive laser diode, thereby reducing the overall system cost. It becomes possible.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

第5図は従来の光バス方式を示したものである。 FIG. 5 shows a conventional optical bus system.

同図において”10は光送信器を構成する電気/光変換
器、OCl、0C21…、00%はそれぞれ光カップラ
で砂って、すべて同一の分岐比rを有している。
In the figure, 10 is an electrical/optical converter constituting an optical transmitter, OCl, 0C21..., 00% are optical couplers, and all have the same branching ratio r.

07E 1 + Q/A;’21…、 O/Exはそれ
ぞれ端末を構成する光/電気変換器であって、それぞれ
光カップラOC1,QC2+・・、00%に対応して設
けられている。
07E 1 + Q/A;'21..., O/Ex are optical/electrical converters constituting terminals, and are provided corresponding to optical couplers OC1, QC2+, . . ., 00%, respectively.

”+ + ’2 +…、2%は、電気/光変換器騨から
項次各党カップラOC+ HOCz +…、00%に至
る間の光ファイバの長さを示している。EEPは光中継
器であって、光バスの光信号をさらに中継して出力を生
じる。
"+ + '2 +..., 2% indicates the length of the optical fiber from the electrical/optical converter to the respective coupler OC+ HOCz +..., 00%. EEP is an optical repeater. Then, the optical signal of the optical bus is further relayed to generate an output.

る。Ru.

また第6図は光カップラにおける周辺の構成を示したも
のでおって、任意の光カップラOCkにおいて■、■を
光バス側としOを端末側としたとき、■→■の分岐比を
rとすると■→■方向へは(1−r)の信号が通過する
。また光バス側には光ファイバをスプライスしたための
スズライス損失Lm (dB )が両側に存在し、端末
側にはコネクタ接続を行うことによる光コネクタ損失L
c (dB )がおるとともに、各′a原因に基づく光
カップラの過剰損失Leyi (dZ?) (■→■方
向お工び■→■方向とも同一とする)がおるものとする
Fig. 6 shows the peripheral configuration of an optical coupler. In any optical coupler OCk, when ■ and ■ are on the optical bus side and O is on the terminal side, the branching ratio of ■→■ is defined as r. Then, the signal (1-r) passes in the direction ■→■. Furthermore, on the optical bus side, tin slice loss Lm (dB) exists on both sides due to splicing of optical fibers, and on the terminal side, optical connector loss Lm (dB) due to connector connection exists.
c (dB), and there is an excess loss Leyi (dZ?) of the optical coupler based on each cause of 'a' (the same is true for the ■→■ direction and the ■→■ direction).

いま電気/光変換器的の光出力レベルをp。The optical output level of the electrical/optical converter is now p.

(dBm ) s光ファイバの損失tα(dB/Krn
)、任意の光カップラOCkと0Ck−X間の光フフイ
バ長をjL(Ktp* )とすると、k番目Q光/電気
変換器0/ghへの光入力レベルは、次式のようになる
(dBm) s Optical fiber loss tα (dB/Krn
), and the optical fiber length between arbitrary optical couplers OCk and 0Ck-X is jL(Ktp*), then the optical input level to the k-th Q optical/electrical converter 0/gh is as shown in the following equation.

−(Lag +La + 10 flog r ) ・
−−・・(1)ここで分岐数の最大値をNとした場合、
N番目の光/電気変換器に最大入力レベルを与える光カ
ップラの最適分岐比r aptは次式゛で表わされる。
−(Lag + La + 10 flog r )・
--...(1) Here, if the maximum number of branches is N,
The optimal branching ratio rapt of the optical coupler that provides the maximum input level to the Nth optical/electrical converter is expressed by the following equation.

r opt = 10floy (’/H)     
=°”=−−°(21第7図は各端末数Nに対して、各
党カップラの分岐比を(2)式を満たすように選んだ場
合の端末数と最大送受間レベルとの関係を示したもので
あって、■は光カップラにおいて損失がない理想状態を
示し、■は光カップラに図示の各損失が存在するときの
集用状態をそれぞれ示している。
r opt = 10floy ('/H)
=°”=−−°(21 Figure 7 shows the relationship between the number of terminals and the maximum transmission/reception level when the branching ratio of each party coupler is selected to satisfy equation (2) for each terminal number N. In the figure, ■ indicates an ideal state in which there is no loss in the optical coupler, and ■ indicates a combined state when each of the losses shown in the optical coupler exists.

いま例えば元CATV用として、1チヤンネル当p 1
aoyb/sでディジタル化したビデオ信号を4チャン
ネル多重化して伝送する場合を考えると伝送速度は56
 o Mb/s ’″Cある。発光素子としてLEDを
使用する場合光出力レベルp6 =  15 dBm″
′cおり、ま友受光素子としてGm−APDを使用する
場合最小受信レベルは−35dBmでおるから、システ
ムマージンとして5dBとるものとすると許容送受間レ
ベル差は15dBでおる。従って第7図から、分岐比を
最適分岐比r apiに選んでも、実用状態で端末を最
大5台しか接続することができない。
Now, for example, for original CATV, p 1 per channel.
If we consider the case of multiplexing and transmitting a video signal digitized at Aoyb/s into 4 channels, the transmission speed is 56
o Mb/s '''C. When using an LED as a light emitting element, the optical output level p6 = 15 dBm''
In addition, when Gm-APD is used as a light receiving element, the minimum reception level is -35 dBm, so if 5 dB is taken as a system margin, the allowable level difference between transmitting and receiving is 15 dB. Therefore, from FIG. 7, even if the optimum branching ratio r api is selected as the branching ratio, only a maximum of five terminals can be connected in practical conditions.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

第5図に示された従来の光バス方式では、各光/電気変
換器07E+ + Q/A;’2 r…、 O/Enの
光入力レベルPi%は、 Pine>Pi%2〉・・・>Pi%5で口夛、最終段
の光/電気変換器φ1の光入力レベルP(nsが最小と
なる。このように最終段の光/[気変換器07Enで、
電気/光変換器E10の光出力レベルPGとの間匡最犬
許容レベル差をとる光バス構成では、前段の光/電気変
換器VE1〜0/En−+においては送受間のレベル差
が小さく、換言すれば光入力レベルが十分すぎることに
なりて、電気/光変換器E10(D光出力を有効に利用
することができない。
In the conventional optical bus system shown in FIG. 5, the optical input level Pi% of each optical/electrical converter 07E+ + Q/A;'2 r..., O/En is as follows: Pine>Pi%2>...・>Pi%5 means that the optical input level P (ns) of the final stage optical/electrical converter φ1 is the minimum.In this way, the optical input level P (ns) of the final stage optical/electrical converter 07En is
In an optical bus configuration that takes the maximum allowable level difference between the optical output level PG of the electrical/optical converter E10 and the optical output level PG of the electrical/optical converter E10, the level difference between transmission and reception is small in the optical/electrical converters VE1 to 0/En-+ in the previous stage. In other words, the optical input level is too high, and the optical output of the electrical/optical converter E10 (D) cannot be used effectively.

このように従来の光バス方式では、光バスに挿入される
各党カップラの分岐比を同一にして−たため、光カップ
ラにおいて送信源からの光出力を有効に利用することが
できず、従って光バスに挿入できる光カップラの数を多
くすることができなかった。そのため、光カップ2の数
を増加させる必要がある場合は送信源の光出力を増大さ
せるか、オたは光バスの途中に光中継器を挿入して光入
力レベルを増大させる等の手段を講じなければならず、
コストアップを招くことを避けられないという問題があ
った。
In this way, in the conventional optical bus system, the branching ratio of each party coupler inserted into the optical bus is made the same, so the optical coupler cannot effectively utilize the optical output from the transmission source. It was not possible to increase the number of optical couplers that could be inserted into the system. Therefore, if it is necessary to increase the number of optical cups 2, it is necessary to increase the optical output of the transmission source, or insert an optical repeater in the middle of the optical bus to increase the optical input level. must be taught,
There was a problem in that it inevitably led to an increase in costs.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

このような従来技術の問題点を解決するため、本発明の
元バス方式は第1図に示す原理的構成を有している。図
中101は光送信器または光受信器、102は光フフイ
バからなる線路、105.、105t、・・・。
In order to solve the problems of the prior art, the original bus system of the present invention has the basic configuration shown in FIG. In the figure, 101 is an optical transmitter or optical receiver, 102 is a line made of optical fiber, 105. , 105t,...

103界は光カップラ、1041.1042.…、10
4%は端末でおる。
103 field is optical coupler, 1041.1042. ..., 10
4% use a terminal.

第1図において、始端を光送信器または光受信器(10
1)に接続された光ファイバからなる線路(102)に
は、これを複数の端末(1041,10421・・・。
In Figure 1, the starting end is an optical transmitter or an optical receiver (10
1) is connected to a line (102) consisting of an optical fiber, which is connected to a plurality of terminals (1041, 10421, . . . ).

104%)に対して分岐するため、それぞれの端末に対
応する光カップラ(1031、105,、…、103%
)が直列に挿入されていて、光バスを形成している。
104%), the optical couplers (1031, 105,..., 103%) corresponding to each terminal are used.
) are inserted in series to form an optical bus.

この際、各光カップ? (1031、1032,…、1
03?s)を複数種類の異なる分岐比を有するものとし
、これを光送信器または光受信器(101)から分岐比
が大きくなる順に配置している。
At this time, each light cup? (1031, 1032,..., 1
03? s) has a plurality of different branching ratios, and these are arranged in order of increasing branching ratio starting from the optical transmitter or optical receiver (101).

、〔作用〕 本発明の光バス方式では、光パス上に挿入される各党カ
ップ2の分岐比が複数種類からなっている。いま送信端
の電気/光変換器から任意のに番目の端末の光/電気変
換器に入力する光レベルPi%、kが次式の関係で定ま
るものとする。
[Function] In the optical bus system of the present invention, there are a plurality of types of branching ratios for each party cup 2 inserted on the optical path. It is now assumed that the optical level Pi%,k input from the electrical/optical converter at the transmitting end to the optical/electrical converter at an arbitrary terminal is determined by the following relationship.

CLmg+La+10Xogr1g )  =・・・・
(3)ここでrj、rjはそれぞれ1番目、に番目の光
カップラの分岐比である。
CLmg+La+10Xogr1g) =・・・
(3) Here, rj and rj are the branching ratios of the first and second optical couplers, respectively.

いま(3)式で、すべての端末の光/電気変換器に入力
する光レベルが同一(等測的に隣接する光/電気変換器
の入力レベルが等しい)としてこれを解くと、k+1番
目の光カップラの最適分岐比ri+1は次式によって与
えられる。
Now, in equation (3), if we solve this assuming that the optical level input to the optical/electrical converters of all terminals is the same (the input levels of isometrically adjacent optical/electrical converters are equal), then The optimal branching ratio ri+1 of the optical coupler is given by the following equation.

ココテc:1o(L#11+2L#+αL&+I)(4
)式において最末端の光カップラで1%;1とすること
によって、各カップラの最適分岐比が求められる。第2
図は、 (31? +41式によって各党カップ2の分
岐比を最適化した場合の、端末数Nと送受間レベルとの
関係を、第7図の場合と同じ理想状態■と、実用状態■
とについて示したものである。
Kokote c: 1o (L#11+2L#+αL&+I) (4
), the optimum branching ratio of each coupler can be determined by setting 1% to 1 for the optical coupler at the end. Second
The figure shows the relationship between the number of terminals N and the transmission/receiver level when the branching ratio of each party cup 2 is optimized using the formula (31? +41), in the same ideal state as in Figure 7 and in the practical state.
This is what is shown.

第7図に示す従来方式の場合と比較して、同一条件で接
続可能な端末数は11台であって、第7図の場合の2倍
以上にすることができる。もしも従来の方式で11台の
端末を接続しようとすると、必要な送受間レベル差は2
2.6!Eとなって送信端の電気/光変換器の光出力を
7.6dB(約6倍)増加させなければならなくなシ、
従って発光素子としてレーザダイオードを使用しなけれ
ばならず、システムのコストが上昇する。
Compared to the conventional system shown in FIG. 7, the number of terminals that can be connected under the same conditions is 11, which is more than twice that in the case of FIG. If you try to connect 11 terminals using the conventional method, the required level difference between sending and receiving is 2.
2.6! E, the optical output of the electrical/optical converter at the transmitting end must be increased by 7.6 dB (approximately 6 times).
Therefore, a laser diode must be used as a light emitting element, which increases the cost of the system.

本発明の光バス方式では、各党カップラの分岐比を最適
化したので第1図に示す各端末入力点における光レベル
はほぼ等しくなル、光送信器からの光パワーが有効に各
端末に配分される。従って第5図に示す従来方式のよう
に、光送信器に近い端末に必要以上のプ0レベルが入力
することがなく、分岐数を増加させることが可能になる
In the optical bus system of the present invention, the branching ratio of each party coupler is optimized, so the optical level at each terminal input point shown in Figure 1 is approximately equal, and the optical power from the optical transmitter is effectively distributed to each terminal. be done. Therefore, unlike the conventional system shown in FIG. 5, an excessive level of P0 is not input to the terminal near the optical transmitter, and the number of branches can be increased.

なお実際には、すべての光カップラを(4)式を厳密に
満たす分岐比を有するものとして製作することは実用的
でないので、段階的に類種類の分岐比を有するもの全製
作してこれらを適当に1個または複数個ずつ、光送信器
から順次分岐比が大きくなるよりに光フアイバ線路に直
列に挿入することによって、本発明の所期の効果を達成
することができる。
In reality, it is not practical to manufacture all optical couplers with branching ratios that strictly satisfy equation (4), so we will gradually manufacture all optical couplers with similar branching ratios. The desired effect of the present invention can be achieved by suitably inserting one or a plurality of fiber optics into the optical fiber line in series with increasing branching ratios starting from the optical transmitter.

また以上の説明は、光送信器の光パワーを光バスを経て
複数の端末に配分するものとして説明したが、逆に複数
の端末からの光パワを光バスに挿入して、光バスの終端
に接続された光受信器に集める場合の現象も可逆的でb
りで、本発明の方式を適用できることは言うまでもない
。この場合は特に光バス上遠方に接続された端末と受信
器との間の損失の減少によって、よ)多くの端末を光バ
′スに接続することができるようになるとともに、各端
末から光受信器に到達する光信号のレベルが揃うので、
光/電気変換して得られる受信出力のレベルを一定にす
るAGC制御が容易になるという利点がある。
In addition, the above explanation assumes that the optical power of the optical transmitter is distributed to multiple terminals via the optical bus, but conversely, the optical power from multiple terminals is inserted into the optical bus, and the optical power of the optical transmitter is distributed to multiple terminals via the optical bus. The phenomenon when concentrating on an optical receiver connected to b is also reversible.
Needless to say, the method of the present invention can be applied to the following cases. In this case, by reducing the loss between the terminals connected far away on the optical bus and the receiver, it becomes possible to connect more terminals to the optical bus, and also to Since the levels of the optical signals reaching the receiver are the same,
This has the advantage that AGC control to keep the level of the received output obtained by optical/electrical conversion constant is facilitated.

〔実施例〕〔Example〕

第3図は本発明の一実施例を示し、本発明の方式をCA
TV幹線系に適用して9分岐する場合を例示している。
FIG. 3 shows an embodiment of the present invention, and the method of the present invention is shown in FIG.
This example shows a case where the system is applied to a TV main line system and has nine branches.

同図においてMUXは多重化装置であって、それぞれ1
o o yb/sのビデオ信号からなる4チヤンネルの
信号CH1〜CH4f多重化して、電気/光変換器物に
供給する。電気/光変換器物はこれを光信号に変換して
光フアイバ線路1に送出する。OC+ 、OC2、…、
 OC,は光カップラであって光フアイバ線路1に数ム
おきに挿入され、それがiになっている。これらの分岐
比は、前述の(4)式によって示される最適分岐比の近
似値として定められる。各光カップ2で分岐されたほぼ
等しいレベルの光信号は、それぞれ光/電気変換器例に
おいて電気信号に変換され、多重分離装置DMUXにお
いてCH1〜CH4のビデオ信号に分離されて出力され
る。
In the same figure, MUX is a multiplexing device, and each
Four channels of signals CH1 to CH4f consisting of o o yb/s video signals are multiplexed and supplied to the electrical/optical converter. The electrical/optical converter converts this into an optical signal and sends it to the optical fiber line 1. OC+, OC2,...
OC, is an optical coupler inserted into the optical fiber line 1 every few meters, and is designated as i. These branching ratios are determined as approximate values of the optimum branching ratio shown by the above-mentioned equation (4). The optical signals branched by each optical cup 2 and having approximately the same level are converted into electrical signals by an example of an optical/electrical converter, and separated into video signals of CH1 to CH4 by a demultiplexer DMUX and output.

この場合、9番目の光カップラは前述のように分岐比r
 = 1として定められるが、r=1は全入力を分岐す
ることに相当するため実際は光カップラは不要でおり、
直接光ファイバ線Nを光中継器REPに接続して、さら
に長距離の伝送を行うようにする。
In this case, the ninth optical coupler has a branching ratio r
= 1, but since r = 1 corresponds to branching all inputs, an optical coupler is not actually required.
The optical fiber line N is directly connected to the optical repeater REP for further long-distance transmission.

第4図は本発明の他の実施例を示し、主線路上での分岐
t−Sる程度に抑え、分岐後Cスターカップラによって
多分岐する場合の構成を示している。
FIG. 4 shows another embodiment of the present invention, in which the branching t-S on the main line is suppressed and multi-branching is performed using a C star coupler after branching.

同図におrては5分岐の場合を例示し、電気/光変換器
物の光信号は、光フアイバ線路1に挿入されたそれぞれ
分岐比。、5.τ、lを有する光カッグラOC+ 、 
OCRr OCH、OC4によって類火分岐され、それ
ぞれスターカップラSCに接続される。
In the same figure, a case of five branches is illustrated, and the optical signals of the electrical/optical converter are inserted into the optical fiber line 1 at different branching ratios. ,5. Optical Kagura OC+ with τ, l,
The OCRr OCH and OC4 are branched and connected to the star coupler SC, respectively.

各スターカップラSCは、入力信号をさらに複数の等し
い出力に分岐接続する。最終段の光カップラOC4は入
力光信号t−2分岐し、それぞれスターカップラSCに
接続する。各スターカップラSCの分岐出力はそれぞれ
光/を気変換器0/zに接続され、電気信号に変換され
て出力される。このように本発明方式を主線路に適用し
スターカップラを併用することによって、さらに自由度
を持たせることも可能”でおる。
Each star coupler SC further branches and connects the input signal to a plurality of equal outputs. The final stage optical coupler OC4 branches the input optical signal t-2 and connects each to the star coupler SC. The branched output of each star coupler SC is connected to an optical/air converter 0/z, where it is converted into an electrical signal and output. In this way, by applying the method of the present invention to the main line and also using a star coupler, it is possible to provide even more flexibility.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上説明したように本発明によれば、同一分岐比の光カ
ップラを使用する光バス方式に比べて、接続可能端末数
を大幅に増加させることができ、経済的なシステム構成
を行うことが可能でらる。
As explained above, according to the present invention, the number of connectable terminals can be significantly increased compared to the optical bus system that uses optical couplers with the same branching ratio, and an economical system configuration can be achieved. It comes out.

また逆に端末数が定まっている場合には、本発明方式に
よれば、光送信器、光受信器に要求される光レベル差を
小さくすることがで亀、例えば発光素子をレーザダイオ
ードからLEDVC置き換えることも可能になるので、
システムを低価格化することができるようになる。また
各端末から光受信器に信号を集める場合の光信号レベル
がほぼ一定になるので、光受信器におけるAGC制御が
容易になる。
Conversely, when the number of terminals is fixed, the method of the present invention can reduce the difference in light levels required for the optical transmitter and optical receiver. It is also possible to replace
This makes it possible to lower the cost of the system. Furthermore, since the optical signal level when collecting signals from each terminal to the optical receiver becomes approximately constant, AGC control in the optical receiver becomes easier.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の原理的構成を示す図、第2図は本発明
方式によった場合の端末数Nと最大送受間レベル(dB
 )の関係を示す図、第3図、第4図はそれぞれ本発明
の一実施例を示す図、 第5図は従来の光バス方式を示す図、 第6図は光カップラの周辺の構成を示す図、第7図は従
来方式O場合O端末数Nと最大送受間レベル(dB )
の関係を示す図である。 VO=電気電気変光変 換器Hg OCz 1OC5、OC:a x ”’+ 
oc’s l ”’+ OCk r ”’+ QCs二
光カップラ Q[有]、Q/A’l 、 0/E2 、…、0/x:
に、…、ヴh;光/電気変換器MUX :多重化装置 DMUX :多重分離装置 SCニスターカップラ REP :光中継器 1:光フアイバ線路
Fig. 1 shows the basic configuration of the present invention, and Fig. 2 shows the number of terminals N and the maximum transmitting/receiving level (dB) when using the method of the present invention.
), Figures 3 and 4 are diagrams each showing an embodiment of the present invention, Figure 5 is a diagram showing a conventional optical bus system, and Figure 6 is a diagram showing the peripheral configuration of an optical coupler. The figure shown in Figure 7 shows the number of terminals N and the maximum transmitting/receiving level (dB) for the conventional method O.
FIG. VO=Electroelectric variable converter Hg OCz 1OC5, OC: a x ”'+
oc's l '''+ OCk r '''+ QCs two-optic coupler Q [with], Q/A'l, 0/E2,..., 0/x:
..., Vh; Optical/electrical converter MUX: Multiplexer DMUX: Demultiplexer SC Nistar coupler REP: Optical repeater 1: Optical fiber line

Claims (1)

【特許請求の範囲】 始端を光送信器または光受信器(101)に接続された
光ファイバからなる線路(102)に複数個の光カップ
ラ(103、103_2、…、103_k)を直列に挿
入してそれぞれの光カップラに対応する端末(104_
1、104_2、…、104_k)に対して分岐する光
バス方式において、 前記各光カップラ(103_1、103_2、…、10
3_k)が複数種類の異なる分岐比を有するものからな
り、前記線路(102)の始端から分岐比が順に大きく
なるよりに配置されていることを特徴とする光バス方式
[Claims] A plurality of optical couplers (103, 103_2, ..., 103_k) are inserted in series into a line (102) consisting of an optical fiber whose starting end is connected to an optical transmitter or an optical receiver (101). terminal (104__) corresponding to each optical coupler.
1, 104_2, ..., 104_k), each optical coupler (103_1, 103_2, ..., 10
3_k) are composed of a plurality of types having different branching ratios, and are arranged in such a manner that the branching ratios increase in order from the starting end of the line (102).
JP61144323A 1986-06-20 1986-06-20 Optical bus system Pending JPS631223A (en)

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