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WO2021040049A1 - 送信器、受信器、及び通信システム - Google Patents

送信器、受信器、及び通信システム Download PDF

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WO2021040049A1
WO2021040049A1 PCT/JP2020/032955 JP2020032955W WO2021040049A1 WO 2021040049 A1 WO2021040049 A1 WO 2021040049A1 JP 2020032955 W JP2020032955 W JP 2020032955W WO 2021040049 A1 WO2021040049 A1 WO 2021040049A1
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WO
WIPO (PCT)
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transmitter
converter
cable
substrate
signal
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2020/032955
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English (en)
French (fr)
Inventor
義則 新井
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.)
Fujikura Ltd
Original Assignee
Fujikura 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.)
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Publication date
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Priority to DE112020004173.5T priority patent/DE112020004173T5/de
Priority to JP2021543099A priority patent/JPWO2021040049A1/ja
Priority to CN202080057195.7A priority patent/CN114223153A/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4292Coupling light guides with opto-electronic elements the light guide being disconnectable from the opto-electronic element, e.g. mutually self aligning arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/66Non-coherent receivers, e.g. using direct detection
    • H04B10/69Electrical arrangements in the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water

Definitions

  • the present invention relates to a transmitter that transmits an optical signal, a receiver that receives an optical signal, and a communication system that transmits and receives an optical signal.
  • inter-device communication has been performed by transmitting and receiving electrical signals using a metal cable as a transmission medium.
  • USB Universal Serial Bus
  • HDMI High-definition Digital Media Interface, registered trademarks
  • AOC Active Optical Cable
  • the AOC is provided at (1) an optical cable, (2) a first connector provided at one end of the optical cable and having an E / O converter built-in, and (3) an O / E converter provided at the other end of the optical cable. It is composed of a second connector with a built-in and.
  • the electric signal output from the transmitting device (for example, a camera) is converted into an optical signal by the E / O converter of the first connector connected to the transmitting device, and is transmitted through the optical cable.
  • the optical signal transmitted through the optical cable is converted into an electric signal by the O / E converter of the second connector connected to the device on the receiving side (for example, a grabber) and input to the device on the receiving side.
  • Examples of documents that disclose AOC include Patent Document 1.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2012-60522
  • One aspect of the present invention has been made in view of the above problems, and realizes a transmitter that is easy to miniaturize or simplify, realizes a receiver that is easy to miniaturize or simplify, or ,
  • the purpose is to realize a communication system in which the transmitter and the receiver can be easily miniaturized or simplified.
  • the first substrate, the signal source mounted on the first substrate, the second substrate different from the first substrate, and the second substrate An E / O converter mounted on the above, which transmits an E / O converter that converts an electric signal output from the signal source into an optical signal and an optical signal output from the E / O converter.
  • An optical cable and an optical connector provided at the end of the optical cable are provided, and the electric signal input to the E / O converter is the electric signal itself output from the signal source. It has been adopted.
  • the receiver according to one aspect of the present invention is a receiver that receives an optical signal transmitted from the transmitter according to one aspect of the present invention, and is an O / E converter that converts the optical signal into an electric signal.
  • a configuration is adopted in which an electric signal output from the O / E converter is processed as an electric signal output from the signal source, and a receiving circuit is provided.
  • a configuration is adopted in which a transmitter according to one aspect of the present invention and a receiver according to one aspect of the present invention are included.
  • a transmitter that can be easily miniaturized or simplified.
  • a receiver that can be easily miniaturized or simplified.
  • FIG. 1A is a side view showing the configuration of the transmitter shown in FIG. (B) is a plan view of the first substrate included in the transmitter shown in (a), and (c) is a plan view of the second substrate included in the transmitter shown in (a).
  • It is a block diagram which shows the 4th modification of the transmitter shown in FIG.
  • It is a top view which shows the 5th modification of the transmitter shown in FIG.
  • It is a top view which shows the 6th modification of the transmitter shown in FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of communication system 1.
  • the communication system 1 includes a transmitter 11 that transmits an optical signal LS and a receiver 12 that receives an optical signal LS.
  • the transmitter 11 transmits a signal source 111 that outputs an electric signal ES, an E / O converter 112 that converts the electric signal ES into an optical signal LS, and an optical signal LS output from the E / O converter 112. It includes an optical cable 113. Further, the receiver 12 outputs the O / E converter 121 that converts the optical signal LS into the electric signal ES'and the electric signal ES' that is output from the O / E converter 121 from the signal source 111. It includes a receiving circuit 122 that processes as a signal ES, and an optical cable 123 that transmits an optical signal LS input to the O / E converter 121.
  • the communication system 1, the transmitter 11, and the receiver 12 capable of transmitting the electric signal ES output from the signal source 111 over a long distance at high speed.
  • the same effect as monitoring the electrical signal ES output from the signal source 111 in real time with a device that is separated from the signal source 111 and is electrically connected to the receiver 12. Is obtained.
  • the electric signal ES output from the signal source 111 is input to the E / O converter 112 without going through a general-purpose communication interface (USB interface, HDMI, etc.), either the transmitter 11 side or the receiver 12 side It is not necessary to provide a general-purpose communication interface in one or both. Therefore, it is easy to realize miniaturization or simplification in either one or both of the transmitter 11 and the receiver 12.
  • the signal source 111 is an image sensor
  • the electric signal ES is an image signal output from this image sensor.
  • the receiving circuit 122 processes the electric signal ES'output from the O / E converter 121 as an image signal output from the image sensor. Therefore, it is possible to realize the communication system 1, the transmitter 11, and the receiver 12 capable of transmitting the electric signal output from the image sensor over a long distance at high speed. In other words, the image signal output from the image sensor can be monitored in real time in the vicinity of the receiver 12 away from the image sensor.
  • Examples of the image signal output from the image sensor include an image signal compliant with SLVS-EC (Scalable Low Voltage Signaling Embedded Clock) or MIPI (Mobile Industry Processor Interface, registered trademark).
  • SLVS-EC and MIPI are communication standards dedicated to image transmission, and are not general-purpose communication standards such as USB and HDMI.
  • the clock is included in the data string. Therefore, the SLVS-EC compliant image signal has an advantage that there is no problem of skew (variation in delay time). Further, since the image signal conforming to SLVS-EC is DC-balanced, it is suitable for optical communication between devices.
  • MIPI is a widely used standard.
  • the transmitter 11 can be connected to many types of MIPI compliant devices, and many types of MIPI compliant devices will be described later as receivers. It can be connected to 12. That is, the MIPI-compliant image signal is suitable for inter-device communication between many types of devices.
  • the transmitter 11 further includes an optical connector 114 provided at the end of the optical cable 113.
  • the optical cable 113 is an optical cable that connects the E / O converter 112 and the optical connector 114.
  • the transmitter 11 may further include a case for accommodating at least the signal source 111 and the E / O converter 112.
  • the optical connector 114 may be provided at the end of the case of the transmitter 11, or may be provided at a distance from the end of the case of the transmitter 11.
  • the receiver 12 further includes an optical connector 124 provided at the end of the optical cable 123.
  • the optical cable 123 is an optical cable that connects the O / E converter 121 and the optical connector 124.
  • the receiver 12 may further include a case for accommodating at least the receiving circuit 122 and the O / E converter 121.
  • the optical cable 123 is pulled out from the end of the case of the receiver 12 and extends to the outside of the receiver 12.
  • the optical connector 124 may be provided at the end of the case of the receiver 12, or may be provided at a distance from the end of the case of the receiver 12.
  • the transmitter 11 when the transmitter 11 (including the optical cable 113) has a problem, the transmitter 11 can be replaced without modifying the receiver 12 (including the optical cable 123). .. Similarly, in the communication system 1, when a problem occurs in the receiver 12 (including the optical cable 123), the receiver 12 can be replaced without modifying the transmitter 11 (including the optical cable 113). .. That is, in the communication system 1, it is easy to deal with a problem in one or both of the transmitter 11 and the receiver 12. Further, in the communication system 1, it is assumed that the optical cable 113 or the optical cable 123 is used in a fixed state. An example of a fixed mode of the optical cable 113 or the optical cable 123 is burying in the ground.
  • the receiver 12 or the optical cable 123 is not significantly modified.
  • the vessel 11 can be replaced.
  • the communication system 1 including the signal source 111 which is an image sensor can be said to be one aspect of the video system. In such a video system, it is mainly the signal source 111 included in the transmitter 11 that determines the performance. For example, when the user wants to upgrade the resolution of the signal source 111 or replace the signal source 111 with an image sensor corresponding to the infrared region, in the communication system 1, the receiver 12 or the optical cable 123 is used.
  • the transmitter 11 can be upgraded or replaced without major modification.
  • the receiver 12 when the signal source 111 is used as an image sensor of a surveillance camera, the receiver 12 is often arranged in a place invisible to human eyes (for example, indoors such as a surveillance room or a control room).
  • the transmitter 11 is often arranged in a place where people can see it (outdoors where there are people and cars). Therefore, the transmitter 11 tends to have a higher failure frequency than the receiver 12.
  • the communication system 1 in which the transmitter 11 can be exchanged without significantly modifying the receiver 12 or the optical cable 123 is a rational communication system.
  • the transmitter 11 or the optical cable 113 is significantly modified.
  • the receiver 12 can be replaced without.
  • the optical cable 113 is housed in the optical connector 114 and the case, so that an external force is applied. It is possible to suppress the malfunction of the optical cable 113 due to the above.
  • the optical cable 123 is housed in the optical connector 124 and the case, so that an external force or the like is generated. It is possible to suppress the malfunction of the optical cable 123 due to the above.
  • the optical connector 114 and the optical connector 124 may be indirectly connected by using an optical cable separate from the optical cable 113 and the optical cable 123, and the optical connector 114 and the optical connector may be connected to each other indirectly. It may be directly connected to 124.
  • the optical cable connecting the optical connector 114 and the optical connector 124 is fixed, a problem occurs in either or both of the transmitter 11 and the receiver 12. However, the defective device can be easily replaced.
  • general-purpose communication interfaces tend to generate heat as they operate. Therefore, in one or both of the transmitter and the receiver provided with the general-purpose communication interface, the size tends to be relatively large in consideration of heat generation by the general-purpose communication interface. Therefore, it is difficult to miniaturize one or both of the transmitter and the receiver. On the other hand, since it is not necessary to provide a general-purpose communication interface for either or both of the transmitter 11 and the receiver 12, as described above, it is not necessary to consider heat generation due to the general-purpose communication interface. Therefore, further miniaturization is possible.
  • n is an arbitrary natural number of 1 or more.
  • n-core optical cables are used as the optical cables 113 and 123.
  • MPO Multi-fiber Push On
  • the number of cores of the MPO is not limited and can be appropriately selected. Examples of the number of cores of the widely used MPO are 12 cores and 24 cores.
  • the transmitter 11 is a metal cable 115 that transmits at least the electric power supplied to the signal source 111, and further includes a metal cable 115 that is independent of the optical cable 113. Therefore, in the communication system 1, power can be supplied to the signal source 111 from the power source arranged in the vicinity of the transmitter 11.
  • This power supply is an example of a transmission side power supply, and is for supplying power to the signal source 111.
  • the metal cable 115 may be configured to power only the signal source 111, or may be configured to power the signal source 111 and the E / O converter 112. It may be configured to supply power only to the E / O converter 112.
  • the metal cable 115 may be electrically connected only to the signal source 111, may be electrically connected to the signal source 111 and the E / O converter 112, or may be electrically connected to the E / O converter 112. It may be electrically connected only to 112.
  • the electric power transmitted by the metal cable 115 is supplied to the E / O converter 112 in addition to the signal source 111.
  • the structure of the cable connected to the E / O converter 112 can be simplified as compared with the case where the composite cable is used as the cable connected to the E / O converter 112.
  • the cost can be reduced.
  • the transmission distance in the communication system 1 can be increased.
  • the cable can be made smaller and / or lighter in size, or both.
  • the problem of voltage drop can be suppressed.
  • the transmitter 11 includes a control unit such as a microcomputer, the electric power transmitted by the metal cable 115 may be supplied to the control unit.
  • the metal cable 115 and the E / O converter 112 are electrically connected to each other, but may not be electrically connected to each other.
  • the metal cable 115 is electrically connected to the signal source 111 and the E / O converter 112.
  • the metal cable 115 is a metal for connecting a transmitting side power supply that can be connected to a transmitting side power supply when it is arranged outside the transmitter 11 and can supply power from the transmitting side power supply to the signal source 111 and the E / O converter 112. This is an example of a cable.
  • the metal cable 115 is pulled out from the case of the transmitter 11 so that it can be connected to the power supply on the transmitting side. Therefore, the metal cable 115 can be wired independently of the optical cable 113 and the optical cable 123.
  • the metal cable 115 can determine the wiring path regardless of the wiring path of the optical cable 113 and the optical cable 123. As a result, it is not necessary to supply power from the receiver 12 to the signal source 111 and the E / O converter 112 of the transmitter 11, so that the optical cable 113 and the metal cable are as shown in the first modification (see FIG. 3). It is no longer necessary to use the composite cable 116 including the 115. Therefore, when the transmitter 11 and the receiver 12 are connected by a cable as compared with the first modification, the outer diameter of the cable can be reduced.
  • the receiver 12 includes a metal cable 125 for transmitting the electric power supplied to the receiving circuit 122. Therefore, in the communication system 1, power can be supplied to the receiving circuit 122 from the power source arranged in the vicinity of the receiver 12.
  • the electric power transmitted by the metal cable 125 is supplied to the O / E converter 121 in addition to the receiving circuit 122.
  • the receiver 12 includes a control unit such as a microcomputer, the electric power transmitted by the metal cable 125 may be supplied to this control unit.
  • the metal cable 125 and the O / E converter 121 are electrically connected to each other, but may not be electrically connected to each other.
  • one end of the metal cable 125 is electrically connected to the O / E converter 121 and the receiving circuit 122.
  • the metal cable 125 is for connecting the receiving side power supply which can be connected to the receiving side power supply when it is arranged outside the receiver 12 and can supply power to the O / E converter 121 and the receiving circuit 122 from the receiving side power supply.
  • This is an example of a metal cable.
  • the metal cable 125 is pulled out from the case of the receiver 12 so that it can be connected to the power supply on the receiving side. As a result, when the transmitter 11 and the receiver 12 are connected by a cable, the outer diameter of the cable can be reduced as in the case of the transmitter 11.
  • the transmitter 11 further includes the metal cable 115, soldering can be used when the end of the metal cable 115 is electrically connected to the second substrate 110b. Therefore, the metal cable 115 can be connected to the second substrate 110b by using a simple structure as compared with the case of using the connector. That is, the manufacturing cost of the transmitter 11 can be reduced. Therefore, a configuration in which the metal cable 115 and the substrate 110 are connected via solder can be realized. Further, the connection using soldering has higher reliability than the connection using, for example, a connector. Further, the same effect can be obtained by further providing the receiver 12 with the metal cable 125.
  • the signal source 111 is an image sensor, but the present invention is not limited to this. That is, the signal source 111 can be any device that outputs an electrical signal.
  • a sensor such as an image sensor, a color sensor, a brightness sensor, a wavelength sensor, a temperature sensor, a vibration sensor, or a distortion sensor, or a processor such as a CPU (Central Processing Unit) is an example of a device that can be used as a signal source 111. ..
  • CPU Central Processing Unit
  • the electric signal input to the E / O converter 112 is the electric signal ES itself output from the signal source 111, but the present invention is not limited to this. That is, the electric signal input to the E / O converter 112 may be an electric signal obtained by processing the electric signal ES output from the signal source 111 by a signal processing circuit such as a serializer (the fourth described later). See the modified example of).
  • the transmitter 11 can be easily configured. Further, in this case, it is not necessary to provide a signal processing circuit such as a deserializer in the receiver 12. Therefore, the receiver 12 can be easily configured.
  • an image signal conforming to SLVS-EC can be suitably used in this embodiment because the data string includes a clock. The merits of the configuration using a signal processing circuit such as a serializer will be described later in a fourth modification of the transmitter.
  • the metal cable 115 that transmits the electric power supplied to the signal source 111 is a metal cable independent of the optical cable 113, but the present invention is not limited to this. That is, the metal cable 115 that transmits the electric power supplied to the signal source 111 may be a metal cable that constitutes a composite cable together with the optical cable 113 (see the first modification and the second modification described later). Further, the transmitter 11 may include an electric connector for connecting the metal cable 115 instead of the metal cable 115 (see the third modification described later).
  • FIG. 2A is a side view showing the configuration of the transmitter 11.
  • FIG. 2B is a plan view of the first substrate 110a (described later) included in the transmitter 11.
  • FIG. 2C is a plan view of the second substrate 110b (described later) included in the transmitter 11.
  • the transmitter 11 includes a first substrate 110a and a second substrate 110b in addition to the above-mentioned signal source 111, E / O converter 112, optical cable 113, optical connector 114, and metal cable 115.
  • the signal source 111 is mounted on the first substrate 110a
  • the E / O converter 112 is mounted on the second substrate 110b.
  • the first substrate 110a on which the signal source 111 is mounted and the second substrate 110b on which the E / O converter 112 is mounted are arranged so as to be overlapped with each other.
  • the signal source 111 is mounted on one main surface 110a1 of the first substrate 110a, and the substrate-to-board connector 110a3 is provided on the other main surface 110a2 of the first substrate 110a.
  • one main surface 110b1 of the second substrate 110b is provided with a substrate-to-board connector 110b3 complementary to the substrate-to-board connector 110a3, and the other main surface 110b of the second substrate 110b is provided.
  • An E / O converter 112 is mounted on the surface 110b2.
  • the signal source 111 of the first board 110a and the second board The E / O converter 112 of 110b is electrically connected.
  • the size of the space required for arranging the first substrate 110a and the second substrate 110b can be suppressed to a small size.
  • the mounting density on the first substrate 110a and the second substrate 110b can be increased, and it becomes easier to realize the miniaturization of the transmitter 11.
  • each of the board-to-board connector 110a3 and the board-to-board connector 110b3 includes a plurality of terminals for transmitting an electric signal ES from the board-to-board connector 110a3 to the board-to-board connector 110b3 by contacting each other.
  • the terminals of the substrate-to-board connector 110a3 and the substrate-to-board connector 110b3 have complementary shapes to each other. Therefore, the board-to-board connector 110a3 and the board-to-board connector 110b3 are fitted and connected after the above-mentioned terminals are in surface contact with each other.
  • the shape of each terminal is, for example, a leaf spring shape.
  • the board-to-board connectors 110a3 and 110b3 provided with such a plurality of terminals include, for example, the first board 110a and the first board 110a when either the first board 110a or the second board 110b is a mezzanine card.
  • Examples thereof include a mezzanine connector provided on the main surface of each substrate of the substrate 110b of 2 and connecting the first substrate 110a and the second substrate 110b.
  • the mezzanine card is a small electronic board mounted in parallel so as to overlap the board in order to add a function to the main electronic board, and one mounted on the motherboard of a computer or one mounted on an expansion card. Can be mentioned.
  • the distance between adjacent terminals can be narrowed as compared with the case where the terminals for the press-fit type pin header are adopted as each of the plurality of terminals constituting the board-to-board connectors 110a3 and 110b3. .. Therefore, the size of the board-to-board connectors 110a3 and 110b3 can be reduced.
  • the terminals for the press-fit type pin header are adopted, it is difficult to reduce the size of the board-to-board connectors 110a3 and 110b3 because the distance between adjacent terminals needs to be widened according to the distance between the through holes.
  • a plurality of terminals capable of transmitting a plurality of electric signal ESs are used.
  • the space required for placement can be saved.
  • the number of terminals can be doubled according to the number of rows while maintaining space saving.
  • each of the plurality of terminals is arranged so that the side end faces having a small area face each other, not the main faces having a large area.
  • the coupling capacitance generated between the adjacent terminals can be reduced.
  • the board-to-board connectors 110a3 and 110b3 can reduce the distance between adjacent terminals as compared with the board-to-board connector that employs terminals for press-fitting pin headers as a plurality of terminals.
  • the transmission band of each terminal can be widened and the crosstalk that can occur between adjacent terminals can be reduced. Can be done.
  • the first terminal is used as a ground line
  • the second terminal is used as a signal line
  • the third terminal is used as a signal line
  • the fourth terminal is used as a ground line. Therefore, it is possible to transmit one or more sets of differential signals. Therefore, it is possible to reduce the noise that may occur when the electric signal ES is transmitted between the signal source 111 to which the substrate-to-board connectors 110a3 and 110b3 are connected and the E / O converter 112.
  • the end of the optical cable 113 is arranged on the main surface 110b2 (the same main surface as the main surface on which the E / O converter 112 is mounted) of the second substrate 110b.
  • the invention is not limited to this.
  • the end of the optical cable 113 is arranged on the main surface 110b1 (the main surface opposite to the main surface on which the E / O converter 112 is mounted) of the second substrate 110b. It is also possible to do.
  • the optical signal LS output from the E / O converter 112 may be transmitted through the second substrate 110b, reflected by the folded mirror, and input to the end of the optical cable 113.
  • the folding mirror is arranged so as to optically couple the optical signal LS to the end of the optical cable 113 by reflecting the optical signal LS output from the E / O converter 112.
  • FIG. 3 is a block diagram of the transmitter 11A according to this modification.
  • a metal cable independent of the optical cable 113 is used as the metal cable 115 for transmitting the electric power supplied to the signal source 111.
  • the metal cable 115 for transmitting the electric power supplied to the signal source 111 the metal cable constituting the composite cable 116 together with the optical cable 113 is used. Therefore, according to the transmitter 11A shown in FIG. 3, the power supply that is separated from the signal source 111 and that is electrically connected to the receiver 12 can supply power to the signal source 111. ..
  • the configuration of the transmitter 11 is simplified. be able to.
  • the metal cable 115 and the E / O converter 112 are electrically connected to each other, but may not be electrically connected to each other.
  • the metal cable 115 and the E / O converter 112 are electrically connected to each other. According to this configuration, it is not necessary to provide a metal cable for transmitting electric power to the signal source 111 and the E / O converter 112 so as to run in parallel with the optical cable 113.
  • the structure of the cable connected to the E / O converter 112 can be simplified as compared with the case where the composite cable is used as the cable connected to the E / O converter 112.
  • the cost can be reduced.
  • the transmission distance in the communication system 1 can be increased.
  • the cable can be made smaller and / or lighter in size, or both. Further, when the cable is provided as an optical cable, the problem of voltage drop can be suppressed.
  • the transmitter 11B which is a second modification of the transmitter 11, will be described with reference to FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram of the transmitter 11B according to this modification.
  • a metal cable independent of the optical cable 113 is used as the metal cable 115 for transmitting the electric power supplied to the signal source 111.
  • the metal cable 115 for transmitting the electric power supplied to the signal source 111 the metal cable constituting the composite cable 116 together with the optical cable 113 is used. Therefore, if the transmitter 11B shown in FIG. 4 is used, power can be supplied to the signal source 111 from a power source that is separated from the signal source 111 and is electrically connected to the receiver 12. ..
  • the transmitter 11B shown in FIG. 4 includes a control unit 117.
  • the metal cable 118 for transmitting the control signal supplied to the control unit 117 the metal cable constituting the composite cable 116 together with the optical cable 113 and the metal cable 115 is used. Therefore, according to the transmitter 11B shown in FIG. 4, the control signal can be supplied to the control unit 117 from the control signal source arranged in the vicinity of the receiver 12.
  • the metal cable 115 and the E / O converter 112 are electrically connected to each other, but may not be electrically connected to each other. However, it is preferable that the metal cable 115 and the E / O converter 112 are electrically connected to each other.
  • the structure of the cable connected to the E / O converter 112 can be simplified as compared with the case where the composite cable is used as the cable connected to the E / O converter 112. The cost can be reduced. Further, the transmission distance in the communication system 1 can be increased. In addition, the cable can be made smaller and / or lighter in size, or both. Further, when the cable is provided as an optical cable, the problem of voltage drop can be suppressed.
  • the transmitter 11C which is a third modification of the transmitter 11, will be described with reference to FIG.
  • FIG. 5 is a block diagram of the transmitter 11C according to this modification.
  • the transmitter 11 shown in FIG. 1 is provided with a metal cable 115 for transmitting electric power supplied to the signal source 111.
  • the transmitter 11C shown in FIG. 5 is provided with an electric connector 119 for connecting the metal cable 115 for transmitting the electric power supplied to the signal source 111. Therefore, according to the transmitter 11C shown in FIG. 5, the metal cable 115 that transmits the electric power supplied to the signal source 111 can be easily attached and detached. Further, in the present embodiment, the metal cable 115 may be electrically connected only to the signal source 111, or may be electrically connected to the signal source 111 and the E / O converter 112. It may be electrically connected only to the E / O converter 112.
  • the metal cable 115, the signal source 111, and the E / O converter 112 are electrically connected to each other. According to this configuration, it is not necessary to provide a cable for supplying power to the signal source 111 or the E / O converter 112 via the optical connector 114 separately from the metal cable 115, and the signal source 111 is a single cable. And power can be transmitted to the E / O converter 112. Therefore, according to the above configuration, the structure of the cable provided via the optical connector 114 is simplified as compared with the case where it is electrically connected only to the signal source 111 or only the E / O converter 112. Since it can be done, the cost can be reduced. Further, the transmission distance in the communication system 1 can be increased. In addition, the cable can be made smaller and / or lighter in size, or both. Further, when the cable is provided as an optical cable, the problem of voltage drop can be suppressed.
  • the transmitter 11D which is a fourth modification of the transmitter 11, will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a block diagram of the transmitter 11D according to this modification.
  • the electric signal input to the E / O converter 112 is the electric signal ES itself output from the signal source 111.
  • the electric signal input to the E / O converter 112 is obtained by processing the electric signal ES output from the signal source 111 by the signal processing circuit 120.
  • "Electrical signal ES" For example, when the signal source 111 is an image sensor, a serializer is used as the signal processing circuit 120, and the image signal and the clock signal output in parallel from the signal source 111 as the electric signal ES are serialized.
  • the image signal and the clock signal output in parallel from the signal source 111 as the electric signal ES can be transmitted at high speed over a long distance without causing skew (variation in delay time).
  • the number of cores constituting the optical cable 113 can be reduced.
  • the number of E / O converters 112 can be reduced to one, for example.
  • the metal cable 115 may be electrically connected only to the signal source 111, may be electrically connected to the signal source 111 and the signal processing circuit 120, or may be electrically connected to the signal source 111 and E /.
  • the O converter 112 It may be electrically connected to the O converter 112, or it may be electrically connected to the signal source 111, the signal processing circuit 120 and the E / O converter 112, except that the metal cable 115 and the signal source. It is preferable that the 111, the E / O converter 112 and the signal processing circuit 120 are electrically connected to each other. According to this configuration, at least the signal source 111, the E / O converter 112 or the signal processing circuit 120 It is not necessary to provide a cable for supplying power to any one of them via the optical connector 114 separately from the metal cable 115, and the signal source 111, the E / O converter 112, and the signal processing circuit 120 are provided by one cable.
  • the metal cable 115 and the signal source 111, the E / O converter 112, and the signal processing circuit 120 are compared with the case where they are not electrically connected to each other.
  • the structure of the cable provided via the optical connector 114 can be simplified, so that the cost can be reduced, and the transmission distance in the communication system 1 can be increased.
  • the cable can be used.
  • miniaturization and weight reduction can be realized, and when the cable is provided as an optical cable, the problem of voltage drop can be suppressed.
  • FIG. 7 is a plan view showing the configuration of the transmitter 11E according to the present modification.
  • the first substrate 110a on which the signal source 111 is mounted and the second substrate 110b on which the E / O converter 112 is mounted are arranged apart from each other. Further, in the transmitter 11 shown in FIG. 2, the first substrate 110a on which the signal source 111 is mounted and the second substrate 110b on which the E / O converter 112 is mounted are examples of electrical connectors. It is connected by the board connectors 110a3 and 110b3. On the other hand, in the transmitter 11E shown in FIG. 7, the first substrate 110a on which the signal source 111 is mounted and the second substrate 110b on which the E / O converter 112 is mounted are arranged side by side and separated from each other. Has been done. Further, in the transmitter 11E shown in FIG.
  • the first substrate 110a on which the signal source 111 is mounted and the second substrate 110b on which the E / O converter 112 is mounted are connected by a bonding wire 110c. ..
  • the height of the space required for arranging the first substrate 110a and the second substrate 110b can be suppressed to a small size. As a result, it becomes easier to realize miniaturization of the transmitter 11 in the thickness direction.
  • the signal source 111 is mounted on one main surface 110a1 of the first substrate 110a, and the E / O converter 112 is mounted on the other main surface 110b2 of the second substrate 110b.
  • the main surface on which the signal source 111 is mounted may be either one main surface 110a1 or the other main surface 110a2, and the main surface on which the E / O converter 112 is mounted is one. Either the main surface 110b1 and the other main surface 110b2 may be used.
  • FIG. 8 is a plan view showing the configuration of the transmitter 11F according to this modification.
  • the first substrate 110a on which the signal source 111 is mounted and the second substrate 110b on which the E / O converter 112 is mounted are connected by a bonding wire 110c.
  • a substrate-to-board connector 110a4 which is an example of an electric connector
  • a board-to-board connector 110b4 which is an example of an electric connector
  • the board-to-board connectors 110a4 and 110b4 are all angle connectors.
  • the substrate-to-board connectors 110a4 and 110b4 can improve the durability when connecting the first substrate 110a and the second substrate 110b as compared with the bonding wire 110c.
  • the signal source 111 is mounted on one main surface 110a1 of the first substrate 110a, and the E / O converter 112 is mounted on the other main surface 110b2 of the second substrate 110b.
  • the main surface on which the signal source 111 is mounted may be either one main surface 110a1 or the other main surface 110a2, and the main surface on which the E / O converter 112 is mounted is one. Either the main surface 110b1 and the other main surface 110b2 may be used.
  • FIG. 9 is a plan view showing the configuration of the transmitter 11G according to this modification.
  • the first substrate 110a on which the signal source 111 is mounted and the second substrate 110b on which the E / O converter 112 is mounted are connected by a bonding wire 110c.
  • a board-to-board connector 110a5 which is an example of an electric connector
  • a board-to-board connector 110b5 which is an example of an electric connector
  • the board-to-board connector 110a5 is an edge connector
  • the board-to-board connector 110b5 is an angle connector.
  • the first substrate 110a and the second substrate 110b are electrically connected by inserting the substrate-to-board connector 110a5 into the substrate-to-board connector 110b5.
  • the substrate-to-board connectors 110a5 and 110b5 can improve the durability when connecting the first substrate 110a and the second substrate 110b as compared with the bonding wire 110c.
  • the signal source 111 is mounted on one main surface 110a1 of the first substrate 110a, and the E / O converter 112 is mounted on the other main surface 110b2 of the second substrate 110b.
  • the main surface on which the signal source 111 is mounted may be either one main surface 110a1 or the other main surface 110a2, and the main surface on which the E / O converter 112 is mounted is one. Either the main surface 110b1 and the other main surface 110b2 may be used.
  • An optical cable and an optical connector provided at the end of the optical cable are provided, and the electric signal input to the E / O converter is the electric signal itself output from the signal source. Has been done.
  • the transmitter according to the second aspect of the present invention in addition to the configuration of the transmitter according to the first aspect, at least a case for accommodating the signal source and the E / O converter is further provided, and the optical connector is the case.
  • the configuration is adopted that it is provided at the end of the.
  • a metal cable independent of the optical cable is further provided, and the metal cable is outside the transmitter. It is a metal cable for connecting the transmitting side power supply that can be connected to the transmitting side power supply and can supply power to the signal source and the E / O converter from the transmitting side power supply. There is.
  • the transmitter according to the fourth aspect of the present invention in addition to the configuration of the transmitter according to the first or second aspect, it is a metal cable that transmits electric power to be supplied to the signal source, and constitutes a composite cable together with the optical cable.
  • the configuration is that it is further equipped with a metal cable.
  • an electric connector for connecting a metal cable for transmitting electric power supplied to the signal source in addition to the configuration of the transmitter according to any one of the first to fourth aspects, an electric connector for connecting a metal cable for transmitting electric power supplied to the signal source.
  • the configuration is adopted that it is further equipped with.
  • the first substrate and the second substrate are the first substrate.
  • the board-to-board connector provided on each of the second boards is connected in an overlapping manner, and the board-to-board connector is output from the signal source and transmits the electric signal to the E / O converter.
  • a terminal having a plurality of terminals, the terminal provided on the first substrate and the terminal provided on the second substrate have a shape complementary to each other, and the terminal provided on the first substrate.
  • the configuration is adopted in which they are arranged in one row or a plurality of rows along the above.
  • the receiver according to the seventh aspect of the present invention is a receiver that receives an optical signal transmitted from the transmitter according to any one of the first to sixth aspects, and converts the optical signal into an electric signal.
  • a configuration is adopted in which a / E converter and a receiving circuit that processes an electric signal output from the O / E converter as an electric signal output from the signal source are provided.
  • the transmitter according to any one aspect of the first to sixth aspects and the receiver according to the seventh aspect are included.

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Abstract

小型化及び簡素化が容易な送信器を実現する。送信器(11)は、第1の基板(110a)と、第1の基板(110a)に搭載された信号源(111)と、第2の基板(110b)と、第2の基板(110b)に搭載されたE/O変換器(112)であって、信号源(111)から出力される電気信号(ES)を光信号(LS)に変換するE/O変換器(112)と、E/O変換器(112)から出力される光信号(LS)を伝送する光ケーブル(113)と、光ケーブル(113)の末端に設けられた光コネクタ(114)と、を備えており、E/O変換器(112)に入力される電気信号は、信号源(111)から出力される電気信号(ES)そのものである。

Description

送信器、受信器、及び通信システム
 本発明は、光信号を送信する送信器、光信号を受信する受信器、及び、光信号を送受信する通信システムに関する。
 機器間通信は、従来、メタルケーブルを伝送媒体として、電気信号を送受信することにより行われていた。USB(Universal Serial Bus)ケーブルやHDMI(High-definition Digital Media Interface、登録商標)ケーブルなどは、機器間通信に用いられるメタルケーブルの典型例である。
 しかしながら、メタルケーブルを用いた機器間通信には、伝送距離の長距離化及び伝送速度の高速化が困難であるという問題がある。そこで、メタルケーブルに代わる伝送媒体として、近年、AOC(Active Optical Cable)が注目を集めている。AOCは、(1)光ケーブルと、(2)光ケーブルの一端に設けられ、E/O変換器が内蔵された第1のコネクタと、(3)光ケーブルの他端に設けられ、O/E変換器が内蔵された第2のコネクタと、とにより構成される。送信側の機器(例えば、カメラ)から出力された電気信号は、送信側の機器に接続された第1のコネクタのE/O変換器によって光信号に変換され、光ケーブルを伝送される。そして、光ケーブルを伝送された光信号は、受信側の機器(例えば、グラバ)に接続された第2のコネクタのO/E変換器によって電気信号に変換され、受信側の機器に入力される。AOCを開示した文献としては、例えば、特許文献1が挙げられる。
日本国公開特許公報「特開2012-60522号」
 しかしながら、AOCを用いた機器間通信においては、USB信号やHDMI信号など、汎用の通信規格に準拠した電気信号が光信号に変換される。したがって、送信側の機器においては、原信号(信号源から出力された電気信号)を汎用の通信規格に準拠した電気信号に変換するための通信インタフェースが必要になる。また、受信側の機器においては、汎用の通信規格に準拠した電気信号から原信号を抽出するための通信インタフェースが必要になる。このため、送信側の機器及び受信側の機器の双方において、小型化又は簡素化が困難であるという問題があった。
 本発明の一態様は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、小型化又は簡素化が容易な送信器を実現すること、小型化又は簡素化が容易な受信器を実現すること、又は、送信器及び受信器の小型化又は簡素化が容易な通信システムを実現することを目的とする。
 本発明の一態様に係る送信器においては、第1の基板と、前記第1の基板に搭載された信号源と、前記第1の基板とは異なる第2の基板と、前記第2の基板に搭載されたE/O変換器であって、前記信号源から出力される電気信号を光信号に変換するE/O変換器と、前記E/O変換器から出力される光信号を伝送する光ケーブルと、前記光ケーブルの末端に設けられた光コネクタと、を備えており、前記E/O変換器に入力される電気信号は、前記信号源から出力される電気信号そのものである、という構成が採用されている。
 本発明の一態様に係る受信器においては、本発明の一態様に係る送信器から送信される光信号を受信する受信器であって、前記光信号を電気信号に変換するO/E変換器と、前記O/E変換器から出力される電気信号を、前記信号源から出力される電気信号として処理する受信回路と、を備えている、という構成が採用されている。
 本発明の一態様に係る通信システムにおいては、本発明の一態様に係る送信器と、本発明の一態様に係る受信器と、を含んでいる、という構成が採用されている。
 本発明の一態様によれば、小型化又は簡素化が容易な送信器を実現することができる。本発明の一態様によれば、小型化又は簡素化が容易な受信器を実現することができる。本発明の一態様によれば、送信器及び受信器の小型化又は簡素化が容易な通信システムを実現することができる。
本発明の一実施形態に係る通信システムの構成を示すブロック図である。 (a)は、図1に示す送信器の構成を示す側面図である。(b)は、(a)に示す送信器が備える第1の基板の平面図であり、(c)は、(a)に示す送信器が備える第2の基板の平面図である。 図1に示す送信器の第1の変形例を示すブロック図である。 図1に示す送信器の第2の変形例を示すブロック図である。 図1に示す送信器の第3の変形例を示すブロック図である。 図1に示す送信器の第4の変形例を示すブロック図である。 図1に示す送信器の第5の変形例を示す平面図である。 図1に示す送信器の第6の変形例を示す平面図である。 図1に示す送信器の第7の変形例を示す平面図である。
 (通信システムの構成)
 本発明の一実施形態に係る通信システム1の構成について、図1を参照して説明する。図1は、通信システム1の構成を示すブロック図である。
 通信システム1は、図1に示すように、光信号LSを送信する送信器11と、光信号LSを受信する受信器12と、を含んでいる。
 送信器11は、電気信号ESを出力する信号源111と、電気信号ESを光信号LSに変換するE/O変換器112と、E/O変換器112から出力される光信号LSを伝送する光ケーブル113と、を備えている。また、受信器12は、光信号LSを電気信号ES’に変換するO/E変換器121と、O/E変換器121から出力される電気信号ES’を、信号源111から出力される電気信号ESとして処理する受信回路122と、O/E変換器121に入力される光信号LSを伝送する光ケーブル123と、を備えている。このため、信号源111から出力される電気信号ESを長距離高速伝送することができる通信システム1、送信器11、受信器12を実現できる。換言すれば、信号源111から出力される電気信号ESを、信号源111から離間している機器であって、受信器12と電気的に接続された機器においてリアルタイムにモニタするのと同様の効果が得られる。また、信号源111から出力された電気信号ESが汎用の通信インタフェース(USBインタフェースやHDMIなど)を介さずにE/O変換器112に入力されるので、送信器11側及び受信器12側いずれか一方または両方において汎用の通信インタフェースを設ける必要がない。このため、送信器11及び受信器12のいずれか一方又は両方において小型化又は簡素化を実現することが容易である。
 本実施形態において、信号源111は、画像センサであり、電気信号ESは、この画像センサから出力される画像信号である。また、本実施形態において、受信回路122は、O/E変換器121から出力された電気信号ES’を、この画像センサから出力される画像信号として処理する。このため、画像センサから出力される電気信号を長距離高速伝送することができる通信システム1、送信器11、受信器12を実現できる。換言すれば、画像センサから出力される画像信号を、画像センサから離間した、受信器12の近傍においてリアルタイムにモニタすることができる。
 なお、画像センサから出力される画像信号としては、例えば、SLVS-EC(Scalable Low Voltage Signaling Embedded Clock)又はMIPI(Mobile Industry Processor Interface、登録商標)に準拠した画像信号が挙げられる。なお、SLVS-EC及びMIPIは、画像伝送専用の通信規格であり、USBやHDMIなどのように汎用の通信規格ではない点に留意されたい。SLVS-ECに準拠した画像信号においては、クロックがデータ列に含まれている。そのため、SLVS-ECに準拠した画像信号は、スキュー(遅延時間のばらつき)の問題がないというメリットを有する。また、SLVS-ECに準拠した画像信号は、DCバランスが取れているため、機器間通信を光化する場合に好適である。一方、MIPIは、広く普及している規格である。したがって、画像信号がMIPIに準拠していることによって、MIPIに準拠した多くの種類の機器に送信器11を接続することができ、且つ、MIPIに準拠した多くの種類の機器を後述する受信器12に接続することができる。すなわち、MIPIに準拠した画像信号は、多くの種類の機器同士における機器間通信に好適である。
 本実施形態において、送信器11は、光ケーブル113の末端に設けられた光コネクタ114を更に備えている。ここで、光ケーブル113は、E/O変換器112と光コネクタ114とを接続する光ケーブルであると理解できる。また、送信器11は、少なくとも信号源111、E/O変換器112を収納するケースを更に備えていてもよい。また、光コネクタ114は、送信器11のケースの端部に設けられていてもよく、送信器11のケースの端部から離間して設けられていてもよい。また、本実施形態において、受信器12は、光ケーブル123の末端に設けられた光コネクタ124を更に備えている。ここで、光ケーブル123は、O/E変換器121と光コネクタ124とを接続する光ケーブルであると理解できる。ここで、受信器12は、少なくとも受信回路122、O/E変換器121を収納するケースを更に備えていてもよい。また、光ケーブル123は、受信器12のケースの端部から引き出されており、受信器12の外部に延在している。また、光コネクタ124は、受信器12のケースの端部に設けられていてもよく、受信器12のケースの端部から離間して設けられていてもよい。これらの光コネクタ114,124を接続することによって、送信器11のE/O変換器112と受信器12のO/E変換器121とが光学的に結合される。光コネクタ114と光コネクタ124とは、着脱自在である。このため、通信システム1においては、送信器11(光ケーブル113を含む)に不具合が生じた場合に、受信器12(光ケーブル123を含む)に手を加えることなく送信器11を交換することができる。同様に、通信システム1においては、受信器12(光ケーブル123を含む)に不具合が生じた場合に、送信器11(光ケーブル113を含む)に手を加えることなく受信器12を交換することができる。すなわち、通信システム1においては、送信器11及び受信器12のいずれか一方または両方に不具合が生じた場合の対処が容易である。また、通信システム1においては、光ケーブル113または光ケーブル123を固定した状態で使用する場合が想定される。光ケーブル113または光ケーブル123の固定の態様の一例としては、地中への埋設が挙げられる。通信システム1においては、光ケーブル113または光ケーブル123が固定されている状態において、送信器11または光ケーブル113に不具合が生じた場合であっても、受信器12または光ケーブル123に大きく手を加えることなく送信器11を交換することができる。また、画像センサである信号源111を含む通信システム1は、映像システムの一態様であるともいえる。このような映像システムにおいて性能を決めるのは、主に送信器11に含まれている信号源111である。例えば、信号源111の解像度をアップグレードしたい、あるいは、信号源111を赤外域に対応した画像センサに交換したいといった要望がユーザに生じた場合に、通信システム1においては、受信器12または光ケーブル123に大きく手を加えることなく送信器11をアップグレードまたは交換することができる。また、例えば、信号源111が監視カメラの画像センサとして利用される場合、受信器12が人の目に付かない所(例えば監視室や制御室などの屋内)に配置されることが多いのに対し、送信器11は、人の目に付く所(人通りや車どおりなどのある屋外)に配置されることが多い。したがって、送信器11は、受信器12と比較して、故障頻度が高くなりやすい。以上のような理由から、受信器12または光ケーブル123に大きく手を加えられることなく送信器11を交換可能な通信システム1は、合理的な通信システムである。また、通信システム1においては、光ケーブル113または光ケーブル123が固定されている状態において、受信器12または光ケーブル123に不具合が生じた場合であっても、送信器11または光ケーブル113に大きく手を加えることなく受信器12を交換することができる。ここで、送信器11が上述したケースを備え、光コネクタ114が当該ケースの端部に設けられている場合、光ケーブル113が光コネクタ114と当該ケースの中に収納されることになる為、外力等による光ケーブル113の不具合を抑制できる。また、受信器12が上述したケースを備え、光コネクタ124が当該ケースの端部に設けられている場合、光ケーブル123が光コネクタ124と当該ケースの中に収納されることになる為、外力等による光ケーブル123の不具合を抑制できる。
 なお、通信システム1の一態様においては、光コネクタ114と光コネクタ124とは、光ケーブル113及び光ケーブル123とは別個の光ケーブルを用いて間接的に接続されていてもよく、光コネクタ114と光コネクタ124とが直接接続されていてもよい。特に前者の構成によれば、光コネクタ114と光コネクタ124とを接続する光ケーブルが固定されている状態において、送信器11及び受信器12のいずれか一方または両方に不具合が生じた場合であっても、不具合が生じた機器を容易に交換することができる。
 また、汎用の通信インタフェースは、その動作に伴い発熱しやすい。そのため、汎用の通信インタフェースを設けた送信器及び受信器の一方又は両方において、そのサイズは、汎用の通信インタフェースによる発熱を考慮して比較的大きくなりやすい。したがって、送信器及び受信器の一方又は両方は、小型化することが難しい。一方、送信器11及び受信器12のいずれか一方又は両方は、上述したように汎用の通信インタフェースを設ける必要がないので、汎用の通信インタフェースによる発熱を考慮する必要がない。そのため、更なる小型化が可能である。
 なお、信号源111が電気信号ESとしてn個の電気信号を出力する場合、E/O変換器112は光信号LSとしてn個の光信号を出力する(nは1以上の任意の自然数)。この場合、光ケーブル113,123としては、例えば、n芯の光ケーブルが用いられる。また、この場合、光コネクタ114,124としては、芯数がn以上であるMPO(Multi-fiber Push On)コネクタが用いられる。MPOの芯数は、限定されるものではなく、適宜選択することができる。普及しているMPOの芯数としては、12芯及び24芯が挙げられる。
 本実施形態において、送信器11は、少なくとも信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115であって、光ケーブル113とは独立なメタルケーブル115を更に備えている。このため、通信システム1においては、送信器11の近傍に配置された電源から信号源111に電力を供給することができる。この電源は、送信側電源の一例であり、信号源111に電力を供給するためのものである。本発明の一態様において、メタルケーブル115は、信号源111のみに電力を供給するように構成されていてもよいし、信号源111及びE/O変換器112に電力を供給するように構成されていてもよいし、E/O変換器112のみに電力を供給するように構成されていてもよい。すなわち、メタルケーブル115は、信号源111のみに電気的に接続されていてもよいし、信号源111及びE/O変換器112に電気的に接続されていてもよいし、E/O変換器112のみに電気的に接続されていてもよい。なお、本実施形態において、メタルケーブル115により伝送された電力は、信号源111に加えて、E/O変換器112にも供給されている。この構成によれば、信号源111及びE/O変換器112に電力を伝送するメタルケーブルを、光ケーブル113と並走するように設ける必要がない。すなわち、E/O変換器112に接続するケーブルとして、光ケーブル及びメタルケーブルを備えた複合ケーブルを用いる必要がない。したがって、上記の構成によれば、E/O変換器112に接続するケーブルとして複合ケーブルを用いる場合と比較して、E/O変換器112に接続するケーブルの構造を簡単にすることができるのでコストを低減でき得る。また、通信システム1における伝送距離を長距離化することができ得る。また、該ケーブルを小型化および軽量化のいずれか一方または両方を実現することができ得る。また、該ケーブルを光ケーブルとして設ける場合、電圧ドロップの問題を抑制することができ得る。なお、送信器11がマイコン等の制御部を備えている場合、メタルケーブル115により伝送された電力は、この制御部に供給されてもよい。また、本実施形態において、メタルケーブル115とE/O変換器112とは互いに電気的に接続されているが、互いに電気的に接続されていなくてもよい。
 また、本実施形態において、メタルケーブル115は、その一端が信号源111及びE/O変換器112に電気的に接続されている。メタルケーブル115は、送信器11の外部に配置される場合における送信側電源と接続可能かつ送信側電源から信号源111及び前記E/O変換器112に電力を供給可能な送信側電源接続用メタルケーブルの一例である。また、メタルケーブル115は、送信側電源に接続可能なように、送信器11のケースから引き出されている。したがって、メタルケーブル115は、光ケーブル113及び光ケーブル123とは独立に配線可能である。すなわち、メタルケーブル115は、光ケーブル113及び光ケーブル123の配線経路とは無関係に配線経路を定めることができる。これにより、受信器12から送信器11の信号源111及びE/O変換器112に電力を供給する必要がなくなるため、第1の変形例(図3参照)のように、光ケーブル113及びメタルケーブル115を含む複合ケーブル116を用いる必要がなくなる。したがって、第1の変形例と比較して、送信器11と受信器12とをケーブルで接続する場合において、当該ケーブルの外径を細くすることができる。
 また、本実施形態において、受信器12は、受信回路122に供給する電力を伝送するメタルケーブル125を備えている。このため、通信システム1においては、受信器12の近傍に配置された電源から受信回路122に電力を供給することができる。なお、本実施形態において、メタルケーブル125により伝送された電力は、受信回路122に加えて、O/E変換器121にも供給されている。受信器12がマイコン等の制御部を備えている場合、メタルケーブル125により伝送された電力は、この制御部に供給されてもよい。また、本実施形態において、メタルケーブル125とO/E変換器121とは互いに電気的に接続されているが、互いに電気的に接続されていなくてもよい。
 また、本実施形態において、メタルケーブル125は、その一端がO/E変換器121及び受信回路122に電気的に接続されている。そのうえで、メタルケーブル125は、受信器12の外部に配置された場合における受信側電源と接続可能かつ受信側電源からO/E変換器121及び受信回路122に電力を供給可能な受信側電源接続用メタルケーブルの一例である。また、メタルケーブル125は、受信側電源に接続可能なように、受信器12のケースから引き出されている。これにより、送信器11の場合と同様に、送信器11と受信器12とをケーブルで接続する場合において、当該ケーブルの外径を細くすることができる。
 以上のように、送信器11がメタルケーブル115を更に備えていることにより、メタルケーブル115の末端を第2の基板110bに電気的に接続する場合に、半田付けを用いることができる。したがって、コネクタを用いる場合と比較して、簡易な構成を用いてメタルケーブル115を第2の基板110bに接続することができる。すなわち、送信器11の製造コストを低減することができる。このため、半田を介してメタルケーブル115と基板110とが接続される構成が実現できる。また、半田付けを用いた接続は、例えばコネクタを用いた接続よりも高い信頼性を有する。また、受信器12がメタルケーブル125を更に備えていることによっても、同様の効果が得られる。
 なお、本実施形態において、信号源111は、画像センサであるが、本発明は、これに限定されない。すなわち、信号源111は、電気信号を出力する任意のデバイスであり得る。画像センサ、色センサ、輝度センサ、波長センサ、温度センサ、振動センサ、又は歪センサなどのセンサ、或いは、CPU(Central Processing Unit)などのプロセッサは、信号源111として利用可能なデバイスの一例である。
 また、本実施形態において、E/O変換器112に入力される電気信号は、信号源111から出力される電気信号ESそのものであるが、本発明は、これに限定されない。すなわち、E/O変換器112に入力される電気信号は、信号源111から出力される電気信号ESを、シリアライザ等の信号処理回路により加工して得られる電気信号であり得る(後述する第4の変形例参照)。
 E/O変換器112に入力される電気信号が信号源111から出力される電気信号ESそのものである場合、送信器11にシリアライザ等の信号処理回路を設ける必要がない。そのため、送信器11を簡易に構成することができる。また、この場合、受信器12にデシリアライザ等の信号処理回路を設ける必要がない。そのため、受信器12を簡易に構成することができる。例えば、SLVS-ECに準拠した画像信号は、データ列がクロックを含んでいるため、この態様に好適に利用することができる。シリアライザ等の信号処理回路を用いる構成のメリットについては、送信器の第4の変形例に後述する。
 また、本実施形態において、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115は、光ケーブル113と独立なメタルケーブルであるが、本発明は、これに限定されない。すなわち、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115は、光ケーブル113と共に複合ケーブルを構成するメタルケーブルであり得る(後述する第1の変形例及び第2の変形例参照)。また、送信器11は、メタルケーブル115の代わりに、メタルケーブル115を接続するための電気コネクタを備えていてもよい(後述する第3の変形例参照)。
 (送信器の構成)
 送信器11の構成について、図2を参照して説明する。図2の(a)は、送信器11の構成を示す側面図である。図2の(b)は、送信器11が備える第1の基板110a(後述)の平面図である。図2の(c)は、送信器11が備える第2の基板110b(後述)の平面図である。
 送信器11は、上述した信号源111、E/O変換器112、光ケーブル113、光コネクタ114、及びメタルケーブル115の他に、第1の基板110a、及び第2の基板110bを備えている。信号源111は、第1の基板110aに搭載されており、E/O変換器112は、第2の基板110bに搭載されている。信号源111が搭載された第1の基板110aとE/O変換器112が搭載された第2の基板110bとは、重ねて配置されている。
 特に本実施形態において、第1の基板110aの一方の主面110a1には、信号源111が搭載されており、第1の基板110aの他方の主面110a2には、基板対基板コネクタ110a3が設けられている。また、本実施形態において、第2の基板110bの一方の主面110b1には、基板対基板コネクタ110a3と相補的な基板対基板コネクタ110b3が設けられており、第2の基板110bの他方の主面110b2には、E/O変換器112が搭載されている。第1の基板110aの基板対基板コネクタ110a3と第2の基板110bの基板対基板コネクタ110b3とを電気的且つ機械的に接続することにより、第1の基板110aの信号源111と第2の基板110bのE/O変換器112とが電気的に接続される。このように、第1の基板110aと第2の基板110bとを重ねて配置することによって、第1の基板110a及び第2の基板110bの配置に要する空間の広さを小さく抑えることができ、その結果、第1の基板110a及び第2の基板110bにおける実装密度を高めることができ、送信器11の小型化を実現することが更に容易になる。
 また、本実施形態において、基板対基板コネクタ110a3及び基板対基板コネクタ110b3の各々は、互いに接触することによって電気信号ESを基板対基板コネクタ110a3から基板対基板コネクタ110b3へ伝送する複数の端子を備えている。ここで、基板対基板コネクタ110a3及び基板対基板コネクタ110b3の各々の端子は、互いに相補的な形状を有している。このため、基板対基板コネクタ110a3と基板対基板コネクタ110b3とは、上記の各端子が互いに面接触した上で嵌合されて接続される。ここで、各端子の形状は、例えば、板バネ状である。これらの複数の端子は、主面110a1,110a2,110b1,110b2の各々に略直交する平面に沿って1列又は複数列に配列されている。このような複数の端子を備えた基板対基板コネクタ110a3,110b3としては、例えば、第1の基板110a及び第2の基板110bのいずれかがメザニンカードである場合において、第1の基板110a及び第2の基板110bの各基板の主面に設けられ、第1の基板110aと第2の基板110bとを接続するメザニンコネクタが挙げられる。ここで、メザニンカードは、主となる電子基板に機能を追加するため、基板に重なるように平行に取り付けられた小型の電子基板であり、コンピュータのマザーボードに取り付けるものや、拡張カードに取り付けるものが挙げられる。
 この構成によれば、基板対基板コネクタ110a3,110b3を構成する複数の端子の各々として、圧入型ピンヘッダ用の端子を採用した場合と比較して、隣接する端子同士の間隔を狭くすることができる。したがって、基板対基板コネクタ110a3,110b3のサイズを小型化することができる。圧入型ピンヘッダ用の端子を採用する場合、隣接する端子同士の間隔をスルーホールの間隔に応じて広げる必要があるため、基板対基板コネクタ110a3,110b3のサイズを小型化することが難しい。
 また、複数の端子を、主面110a1,110a2,110b1,110b2の各々に略直交する平面に沿って1列に配列する構成を採用する場合、複数の電気信号ESを伝送可能な複数の端子の配置に要するスペースを省スペース化することができる。一方、複数の端子を上記平面に沿って複数列(例えば2列)に配列する構成を採用した場合、省スペース性を保ちながら、その列数に応じて端子の個数を倍増させることができる。
 また、本実施形態において、複数の端子の各々は、面積の広い主面同士ではなく、面積の狭い側端面同士が対向するように配列されている。このように各端子を配列させることにより、隣接する端子間に生じる結合容量を小さくすることができる。上述したように、基板対基板コネクタ110a3,110b3は、複数の端子として圧入型ピンヘッダ用の端子を採用した基板対基板コネクタと比較して、隣接する端子間の距離を小さくすることができる。隣接する端子間に生じる結合容量を小さくできることによって、隣接する端子間の距離が小さい場合であっても、各端子の伝送帯域を広くすると共に、隣接する端子間に生じ得るクロストークを小さくすることができる。
 また、複数の端子の個数が4以上である場合、例えば、1番目の端子をグランドライン、2番目の端子を信号ライン、3番目の端子を信号ライン、4番目の端子をグランドラインとして利用することで、1組以上の差動信号を伝送することが可能である。したがって、基板対基板コネクタ110a3,110b3の接続先である信号源111とE/O変換器112との間で電気信号ESを伝送する場合に生じ得るノイズを低減することができる。
 なお、本実施形態においては、光ケーブル113の末端を第2の基板110bの主面110b2(E/O変換器112が搭載される主面と同一の主面)側に配置しているが、本発明はこれに限定されない。例えば、第2の基板110bがガラス基板である場合、光ケーブル113の末端を第2の基板110bの主面110b1(E/O変換器112が搭載される主面と反対の主面)側に配置することも可能である。この場合、E/O変換器112から出力された光信号LSを、第2の基板110bを透過させてから折り返しミラーで反射し、光ケーブル113の末端に入力する構成を採用すればよい。折り返しミラーは、E/O変換器112から出力された光信号LSを反射することによって、光信号LSを光ケーブル113の末端に光学的に結合させるように配置されている。
 (送信器の第1の変形例)
 送信器11の第1の変形例である送信器11Aについて、図3を参照して説明する。図3は、本変形例に係る送信器11Aのブロック図である。
 図1に示した送信器11においては、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115として、光ケーブル113と独立なメタルケーブルを利用している。これに対して、図3に示す送信器11Aにおいては、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115として、光ケーブル113と共に複合ケーブル116を構成するメタルケーブルを利用している。このため、図3に示す送信器11Aによれば、信号源111から離間している電源であって、受信器12と電気的に接続された電源から信号源111に電力を供給することができる。すなわち、1本の複合ケーブル116を用いて機器間通信のみならず信号源111およびE/O変換器112のいずれか一方又は両方への給電を実現できるので、送信器11の構成を簡易にすることができる。また、本実施形態において、メタルケーブル115とE/O変換器112とは互いに電気的に接続されているが、互いに電気的に接続されていなくてもよい。ただし、メタルケーブル115とE/O変換器112とは互いに電気的に接続されていることが好ましい。この構成によれば、信号源111及びE/O変換器112に電力を伝送するメタルケーブルを、光ケーブル113と並走するように設ける必要がない。すなわち、E/O変換器112に接続するケーブルとして、光ケーブル及びメタルケーブルを備えた複合ケーブルを用いる必要がない。したがって、上記の構成によれば、E/O変換器112に接続するケーブルとして複合ケーブルを用いる場合と比較して、E/O変換器112に接続するケーブルの構造を簡単にすることができるのでコストを低減でき得る。また、通信システム1における伝送距離を長距離化することができ得る。また、該ケーブルを小型化および軽量化のいずれか一方または両方を実現することができ得る。また、該ケーブルを光ケーブルとして設ける場合、電圧ドロップの問題を抑制することができ得る。
 (送信器の第2の変形例)
 送信器11の第2の変形例である送信器11Bについて、図4を参照して説明する。図4は、本変形例に係る送信器11Bのブロック図である。
 図1に示した送信器11においては、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115として、光ケーブル113と独立なメタルケーブルを利用している。これに対して、図4に示す送信器11Bにおいては、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115として、光ケーブル113と共に複合ケーブル116を構成するメタルケーブルを利用している。このため、図4に示す送信器11Bを用いれば、信号源111から離間している電源であって、受信器12と電気的に接続された電源から信号源111に電力を供給することができる。
 更に、図4に示す送信器11Bは、制御部117を備えている。そして、図4に示す送信器11Bにおいては、制御部117に供給する制御信号を伝送するメタルケーブル118として、光ケーブル113及びメタルケーブル115と共に複合ケーブル116を構成するメタルケーブルを用いている。このため、図4に示す送信器11Bによれば、受信器12の近傍に配置された制御信号源から制御部117に制御信号を供給することができる。また、本実施形態において、メタルケーブル115とE/O変換器112とは互いに電気的に接続されているが、互いに電気的に接続されていなくてもよい。ただし、メタルケーブル115とE/O変換器112とは互いに電気的に接続されていることが好ましい。この構成によれば、信号源111及びE/O変換器112に電力を伝送するメタルケーブルを、光ケーブル113と並走するように設ける必要がない。すなわち、E/O変換器112に接続するケーブルとして、光ケーブル及びメタルケーブルを備えた複合ケーブルを用いる必要がない。したがって、上記の構成によれば、E/O変換器112に接続するケーブルとして複合ケーブルを用いる場合と比較して、E/O変換器112に接続するケーブルの構造を簡単にすることができるのでコストを低減でき得る。また、通信システム1における伝送距離を長距離化することができ得る。また、該ケーブルを小型化および軽量化のいずれか一方または両方を実現することができ得る。また、該ケーブルを光ケーブルとして設ける場合、電圧ドロップの問題を抑制することができ得る。
 (送信器の第3の変形例)
 送信器11の第3の変形例である送信器11Cについて、図5を参照して説明する。図5は、本変形例に係る送信器11Cのブロック図である。
 図1に示した送信器11には、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115が設けられている。これに対して、図5に示す送信器11Cには、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115を接続するための電気コネクタ119が設けられている。このため、図5に示す送信器11Cによれば、信号源111に供給する電力を伝送するメタルケーブル115を容易に着脱することができる。また、本実施形態において、メタルケーブル115は、信号源111のみに電気的に接続されていてもよいし、信号源111及びE/O変換器112に電気的に接続されていてもよいし、E/O変換器112のみに電気的に接続されていてもよい。ただし、メタルケーブル115と信号源111及びE/O変換器112とは互いに電気的に接続されていることが好ましい。この構成によれば、信号源111またはE/O変換器112に電力を供給するためのケーブルを、メタルケーブル115とは別に光コネクタ114を介して設ける必要がなく、1つのケーブルで信号源111及びE/O変換器112に電力を伝送することができる。したがって、上記の構成によれば、信号源111のみ、もしくはE/O変換器112のみに電気的に接続されている場合と比較して、光コネクタ114を介して設けるケーブルの構造を簡単にすることができるのでコストを低減でき得る。また、通信システム1における伝送距離を長距離化することができ得る。また、該ケーブルを小型化および軽量化のいずれか一方または両方を実現することができ得る。また、該ケーブルを光ケーブルとして設ける場合、電圧ドロップの問題を抑制することができ得る。
 (送信器の第4の変形例)
 送信器11の第4の変形例である送信器11Dについて、図6を参照して説明する。図6は、本変形例に係る送信器11Dのブロック図である。
 図1に示した送信器11において、E/O変換器112に入力される電気信号は、信号源111から出力される電気信号ESそのものである。これに対して、図6に示す送信器11Dにおいて、E/O変換器112に入力される電気信号は、信号源111から出力される電気信号ESを、信号処理回路120により加工して得られる電気信号ES”である。例えば、信号源111が画像センサである場合、信号処理回路120としてシリアライザを用い、電気信号ESとして信号源111からパラレルに出力される画像信号とクロック信号とをシリアル化する。これにより、電気信号ESとして信号源111からパラレルに出力される画像信号とクロック信号とを、スキュー(遅延時間のばらつき)を生じさせることなく長距離高速伝送することができる。また、上記シリアル化により、光ケーブル113を構成する芯数を低減することができる。また、上記シリアル化により、E/O変換器112の数を低減でき、例えば1つにすることができる。また、本実施形態において、メタルケーブル115は、信号源111のみに電気的に接続されていてもよいし、信号源111及び信号処理回路120に電気的に接続されていてもよいし、信号源111及びE/O変換器112に電気的に接続されていてもよいし、信号源111、信号処理回路120及びE/O変換器112に電気的に接続されていてもよい。ただし、メタルケーブル115と信号源111、E/O変換器112及び信号処理回路120とは互いに電気的に接続されていることが好ましい。この構成によれば、信号源111、E/O変換器112または信号処理回路120の少なくともいずれか1つに電力を供給するためのケーブルを、メタルケーブル115とは別に光コネクタ114を介して設ける必要がなく、1つのケーブルで信号源111、E/O変換器112及び信号処理回路120に電力を伝送することができる。したがって、上記の構成によれば、メタルケーブル115と信号源111、E/O変換器112及び信号処理回路120とが互いに電気的に接続されていない場合と比較して、光コネクタ114を介して設けるケーブルの構造を簡単にすることができるのでコストを低減でき得る。また、通信システム1における伝送距離を長距離化することができ得る。また、該ケーブルを小型化および軽量化のいずれか一方または両方を実現することができ得る。また、該ケーブルを光ケーブルとして設ける場合、電圧ドロップの問題を抑制することができ得る。
 (送信器の第5の変形例)
 送信器11の第5の変形例である送信器11Eについて、図7を参照して説明する。図7は、本変形例に係る送信器11Eの構成を示す平面図である。
 図2に示した送信器11においては、信号源111が搭載された第1の基板110aとE/O変換器112が搭載された第2の基板110bとが離間して配置されている。また、図2に示した送信器11においては、信号源111が搭載された第1の基板110aとE/O変換器112が搭載された第2の基板110bとが電気コネクタの一例である基板対基板コネクタ110a3,110b3により接続されている。これに対して、図7に示す送信器11Eにおいては、信号源111が搭載された第1の基板110aとE/O変換器112が搭載された第2の基板110bとが並べて離間されて配置されている。また、図7に示す送信器11Eにおいては、信号源111が搭載された第1の基板110aとE/O変換器112が搭載された第2の基板110bとがボンディングワイヤ110cにより接続されている。このように、第1の基板110aと第2の基板110bとを並べて配置することによって、第1の基板110a及び第2の基板110bの配置に要する空間の高さを小さく抑えることができ、その結果、送信器11の厚さ方向における小型化を実現することが更に容易になる。
 なお、本変形例において、信号源111は、第1の基板110aの一方の主面110a1に搭載され、E/O変換器112は、第2の基板110bの他方の主面110b2に搭載されている。しかし、本発明の一態様において、信号源111を搭載する主面は、一方の主面110a1及び他方の主面110a2のいずれでもよく、E/O変換器112を搭載する主面は、一方の主面110b1及び他方の主面110b2のいずれでもよい。
 (送信器の第6の変形例)
 送信器11の第6の変形例である送信器11Fについて、図8を参照して説明する。図8は、本変形例に係る送信器11Fの構成を示す平面図である。
 図7に示した送信器11Eにおいては、信号源111が搭載された第1の基板110aとE/O変換器112が搭載された第2の基板110bとがボンディングワイヤ110cにより接続されている。これに対して、図8に示す送信器11Fにおいては、第1の基板110aの他方の主面110a2上に電気コネクタの一例である基板対基板コネクタ110a4が設けられており、且つ、第2の基板110bの他方の主面110b2上に電気コネクタの一例である基板対基板コネクタ110b4が設けられている。なお、本変形例において、基板対基板コネクタ110a4,110b4は、何れもアングルコネクタである。そのうえで、第1の基板110aと第2の基板110bとは、基板対基板コネクタ110a4,110b4により電気的に接続されている。基板対基板コネクタ110a4,110b4は、ボンディングワイヤ110cと比較して、第1の基板110aと第2の基板110bとを接続する場合における耐久性を高めることができる。
 なお、本変形例において、信号源111は、第1の基板110aの一方の主面110a1に搭載され、E/O変換器112は、第2の基板110bの他方の主面110b2に搭載されている。しかし、本発明の一態様において、信号源111を搭載する主面は、一方の主面110a1及び他方の主面110a2のいずれでもよく、E/O変換器112を搭載する主面は、一方の主面110b1及び他方の主面110b2のいずれでもよい。
 (送信器の第7の変形例)
 送信器11の第7の変形例である送信器11Gについて、図9を参照して説明する。図9は、本変形例に係る送信器11Gの構成を示す平面図である。
 図7に示した送信器11Eにおいては、信号源111が搭載された第1の基板110aとE/O変換器112が搭載された第2の基板110bとがボンディングワイヤ110cにより接続されている。これに対して、図9に示す送信器11Gにおいては、平面視した場合に第1の基板110aを構成する4辺のうち一辺に、電気コネクタの一例である基板対基板コネクタ110a5が設けられており、且つ、第2の基板110bの他方の主面110b2上に電気コネクタの一例である基板対基板コネクタ110b5が設けられている。
なお、本変形例において、基板対基板コネクタ110a5はエッジコネクタであり、基板対基板コネクタ110b5は、アングルコネクタである。そのうえで、第1の基板110aと第2の基板110bとは、基板対基板コネクタ110b5に基板対基板コネクタ110a5を挿入することにより電気的に接続されている。基板対基板コネクタ110a5,110b5は、ボンディングワイヤ110cと比較して、第1の基板110aと第2の基板110bとを接続する場合における耐久性を高めることができる。
 なお、本変形例において、信号源111は、第1の基板110aの一方の主面110a1に搭載され、E/O変換器112は、第2の基板110bの他方の主面110b2に搭載されている。しかし、本発明の一態様において、信号源111を搭載する主面は、一方の主面110a1及び他方の主面110a2のいずれでもよく、E/O変換器112を搭載する主面は、一方の主面110b1及び他方の主面110b2のいずれでもよい。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る送信器においては、第1の基板と、前記第1の基板に搭載された信号源と、前記第1の基板とは異なる第2の基板と、前記第2の基板に搭載されたE/O変換器であって、前記信号源から出力される電気信号を光信号に変換するE/O変換器と、前記E/O変換器から出力される光信号を伝送する光ケーブルと、前記光ケーブルの末端に設けられた光コネクタとを備えており、前記E/O変換器に入力される電気信号は、前記信号源から出力される電気信号そのものである、という構成が採用されている。
 本発明の態様2に係る送信器においては、態様1に係る送信器の構成に加えて、少なくとも前記信号源及び前記E/O変換器を収納するケースを更に備え、前記光コネクタは、前記ケースの端部に設けられている、という構成が採用されている。
 本発明の態様3に係る送信器においては、態様1又は2に係る送信器の構成に加えて、前記光ケーブルとは独立なメタルケーブルを更に備えており、当該メタルケーブルは、前記送信器の外部に配置される場合における送信側電源と接続可能かつ前記送信側電源から前記信号源及び前記E/O変換器に電力を供給可能な送信側電源接続用メタルケーブルである、という構成が採用されている。
 本発明の態様4に係る送信器においては、態様1又は2に係る送信器の構成に加えて、前記信号源に供給する電力を伝送するメタルケーブルであって、前記光ケーブルと共に複合ケーブルを構成するメタルケーブルを更に備えている、という構成が採用されている。
 本発明の態様5に係る送信器においては、態様1~4の何れか一態様に係る送信器の構成に加えて、前記信
号源に供給する電力を伝送するメタルケーブルを接続するための電気コネクタを更に備えている、という構成が採用されている。
 本発明の態様6に係る送信器においては、態様1~5の何れか一態様に係る送信器の構成に加えて、前記第1の基板と前記第2の基板とは、前記第1の基板及び前記第2の基板のそれぞれに設けられた基板対基板コネクタにより重ねて接続されており、前記基板対基板コネクタは、前記信号源から出力され前記E/O変換器に前記電気信号を伝送する複数の端子を備えており、前記第1の基板に設けられた端子と前記第2の基板に設けられた端子とが互いに相補的な形状を有し、前記第1の基板に設けられた端子が前記第1の基板の主面に略直行する平面に沿って1列又は複数列に配列され、前記第2の基板に設けられた端子が前記第2の基板の主面に略直行する平面に沿って1列又は複数列に配列されている、という構成が採用されている。
 本発明の態様7に係る受信器においては、態様1~6の何れか一態様に係る送信器から送信される光信号を受信する受信器であって、前記光信号を電気信号に変換するO/E変換器と、前記O/E変換器から出力される電気信号を、前記信号源から出力される電気信号として処理する受信回路と、を備えている、という構成が採用されている。
 本発明の態様8に係る通信システムにおいては、態様1~6の何れか一態様に係る送信器と、態様7に係る受信器と、を含んでいる、という構成が採用されている。
 (付記事項)
 本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。上述した実施形態に含まれる個々の技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても、本発明の技術的範囲に含まれる。
 1      通信システム
 11     送信器
 110a   第1の基板
 110a3  基板対基板コネクタ
 110b   第2の基板
 110b3  基板対基板コネクタ
 111    信号源
 112    E/O変換器
 113    光ケーブル
 114    光コネクタ
 115    メタルケーブル(電力伝送用)
 116    複合ケーブル
 117    制御部
 118    メタルケーブル(制御信号伝送用)
 119    電気コネクタ
 120    信号処理回路
 12     受信器
 121    O/E変換器
 122    受信回路
 123    光ケーブル
 124    光コネクタ
 125    メタルケーブル(電力伝送用)

Claims (8)

  1.  第1の基板と、
     前記第1の基板に搭載された信号源と、
     前記第1の基板とは異なる第2の基板と、
     前記第2の基板に搭載されたE/O変換器であって、前記信号源から出力される電気信号を光信号に変換するE/O変換器と、
     前記E/O変換器から出力される光信号を伝送する光ケーブルと、
     前記光ケーブルの末端に設けられた光コネクタと、を備えており、
     前記E/O変換器に入力される電気信号は、前記信号源から出力される電気信号そのものである、
    ことを特徴とする送信器。
  2.  少なくとも前記信号源及び前記E/O変換器を収納するケースを更に備え、
     前記光コネクタは、前記ケースの端部に設けられている、
    ことを特徴とする請求項1に記載の送信器。
  3.  前記光ケーブルとは独立なメタルケーブルを更に備えており、
     当該メタルケーブルは、前記送信器の外部に配置される場合における送信側電源と接続可能かつ前記送信側電源から前記信号源及び前記E/O変換器に電力を供給可能な送信側電源接続用メタルケーブルである、
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の送信器。
  4.  前記信号源に供給する電力を伝送するメタルケーブルであって、前記光ケーブルと共に複合ケーブルを構成するメタルケーブルを更に備えている、
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の送信器。
  5.  前記信号源に供給する電力を伝送するメタルケーブルを接続するための電気コネクタを更に備えている、
    ことを特徴とする請求項1~4の何れか一項に記載の送信器。
  6.  前記第1の基板と前記第2の基板とは、前記第1の基板及び前記第2の基板のそれぞれに設けられた基板対基板コネクタにより重ねて接続されており、
     前記基板対基板コネクタは、前記信号源から出力され前記E/O変換器に前記電気信号を伝送する複数の端子を備えており、前記第1の基板に設けられた端子と前記第2の基板に設けられた端子とが互いに相補的な形状を有し、前記第1の基板に設けられた端子が前記第1の基板の主面に略直行する平面に沿って1列又は複数列に配列され、前記第2の基板に設けられた端子が前記第2の基板の主面に略直行する平面に沿って1列又は複数列に配列されている、
    ことを特徴とする請求項1~5の何れか一項に記載の送信器。
  7.  請求項1~6の何れか一項に記載の送信器から送信される光信号を受信する受信器であって、
     前記光信号を電気信号に変換するO/E変換器と、
     前記O/E変換器から出力される電気信号を、前記信号源から出力される電気信号として処理する受信回路と、を備えている、
    ことを特徴とする受信器。
  8.  請求項1~6の何れか一項に記載の送信器と、
     請求項7に記載の受信器と、を含んでいる、
    ことを特徴とする通信システム。
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Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007260066A (ja) * 2006-03-28 2007-10-11 Pentax Corp 内視鏡装置
WO2012046856A1 (ja) * 2010-10-08 2012-04-12 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 撮像装置
JP2014137584A (ja) * 2013-01-18 2014-07-28 Olympus Corp 光伝送モジュールおよび撮像装置
JP2016167794A (ja) * 2015-03-03 2016-09-15 キヤノン株式会社 伝送制御装置および制御方法、並びに、複合現実感提示装置
WO2018092234A1 (ja) * 2016-11-17 2018-05-24 オリンパス株式会社 光モジュール、撮像モジュールおよび内視鏡
JP2018171324A (ja) * 2017-03-31 2018-11-08 Hoya株式会社 内視鏡、内視鏡システム
WO2019058634A1 (ja) * 2017-09-25 2019-03-28 オリンパス株式会社 光モジュール

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9525488B2 (en) * 2010-05-02 2016-12-20 Corning Optical Communications LLC Digital data services and/or power distribution in optical fiber-based distributed communications systems providing digital data and radio frequency (RF) communications services, and related components and methods
EP3518461B1 (en) * 2013-09-19 2022-03-02 Radius Universal, A Limited Liability Company of the State of New York Fiber optic communications network
JP6231954B2 (ja) * 2014-07-23 2017-11-15 株式会社フジクラ 画像送受信システム、アクティブケーブルの監視方法、アクティブケーブルの制御方法、画像送信装置、画像受信装置、及びアクティブケーブル
US20200233166A1 (en) * 2017-05-29 2020-07-23 Fujikura Ltd. Active optical cable, method of controlling active optical cable, and method of wiring active optical cable
CN109587427A (zh) * 2018-12-12 2019-04-05 深圳市易飞扬通信技术有限公司 高清晰多媒体接口有源光缆电路
JP7345309B2 (ja) * 2019-08-02 2023-09-15 京セラ株式会社 光ファイバー給電システム

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007260066A (ja) * 2006-03-28 2007-10-11 Pentax Corp 内視鏡装置
WO2012046856A1 (ja) * 2010-10-08 2012-04-12 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 撮像装置
JP2014137584A (ja) * 2013-01-18 2014-07-28 Olympus Corp 光伝送モジュールおよび撮像装置
JP2016167794A (ja) * 2015-03-03 2016-09-15 キヤノン株式会社 伝送制御装置および制御方法、並びに、複合現実感提示装置
WO2018092234A1 (ja) * 2016-11-17 2018-05-24 オリンパス株式会社 光モジュール、撮像モジュールおよび内視鏡
JP2018171324A (ja) * 2017-03-31 2018-11-08 Hoya株式会社 内視鏡、内視鏡システム
WO2019058634A1 (ja) * 2017-09-25 2019-03-28 オリンパス株式会社 光モジュール

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