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Fターム[5K102AB01]の内容

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【課題】可視光による安定した通信を実行することを可能とする。
【解決手段】情報サーバ1は、映像情報または音声情報を含む情報を送信する。光送信部2は、情報サーバ1と通信可能に接続され、当該情報サーバによって送信された情報を可視光通信により送信する。携帯端末3は、光送信部2によって送信された情報をユーザ100に対して出力する。光送信部2は、対象エリア内の床面に設けられる。 (もっと読む)


【課題】2つの光通信装置の最適な光通信ポイントで位置合わせできるようにすると共に、2つの光通信装置間で所望の光通信処理を実行できるようにする。
【解決手段】通信用の光素子15を有し、かつ、機器載置面にLCDパネル122を有して光通信処理をする光通信装置1と、通信用の光素子27を有し、かつ、光素子位置合わせ用の端末情報を有して光通信処理をする端末装置2とを備え、光通信装置1は、端末装置2から端末情報を受信し、この端末情報を情報処理してLCDパネル122にその端末装置2の外形映像を表示する。光素子位置合わせ時、LCDパネル122に表示された外形映像に沿って端末装置2を載置すると、光通信装置1の光素子配設位置と、端末装置2の光素子配設位置とを自己整合的かつ自動的に位置合わせできるようになる。 (もっと読む)


【課題】 光端末装置に簡単な作業で付加することができ、停電時には光情報信号を電気情報信号に変換して出力することができる。
【解決手段】 光テレビジョン信号が光分岐器10を介して供給された無給電光電変換器24が、光テレビジョン信号を高周波テレビジョン信号に、無給電で変換して合成器20に供給する。光分岐器10を介して光加入者端末装置4に供給された光テレビジョン信号が高周波テレビジョン信号に変換され、合成器20に供給される。光加入者端末装置4は、停電時には動作しないが、無給電光電変換器24は停電時にも動作する。 (もっと読む)


【課題】送信モジュールの電源にACアダプタを用いない構成にした信号伝送装置及び送信モジュールを提供する。
【解決手段】ホストコンピュータ1には、ホストコンピュータ1からの画像情報に基づいてDVI信号を生成するDVI信号処理カード30と、PCIバスから電源供給を受けると共に、DVI信号処理カード30からのDVI信号を光信号に変換して出力する送信モジュール20とが2つのPCIスロット12に装着されている。送信モジュール20は、PCIバスからの電源により動作する。送信モジュール20には、光ファイバ3及び電気ケーブル4を介して受信モジュール6が接続されている。 (もっと読む)


【課題】受信装置に電力の供給が不要な可視光通信の受信装置及び可視光通信システムを提供する。
【解決手段】データ送信装置は、受信されたデータを変調し、照明光の搬送波としてデータ受信装置12に送信する。データ受信装置12は、受信された照明光を太陽電池パネル13の出力変化で検出し、検出された照明光を復調し、復調されたデータを表示部14に表示する。 (もっと読む)


【課題】光角度変調信号の光周波数が3GHz程度である場合に、光角度変調信号に含まれる歪みを低減した光角度変調器を提供すること。
【解決手段】光周波数シフタ104の後段に、周期的に透過ピークを有する周期的光フィルタ401およびレーザ光源101を制御するレーザ光源制御部402を備えることを特徴とする。周期的光フィルタ401の各透過ピークは急峻な帯域通過特性を有するように構成されており、光角度変調信号の光周波数が3GHz程度である用途において、所望の光周波数ν1の成分を濾波しつつ、主要な妨害光である光周波数ν0の成分および光周波数2ν0−ν1の成分を抑圧することができる。急峻な帯域通過特性を有する光フィルタを用いる場合、透過ピークの中心周波数を入力光周波数に一致させ続けることが必要であるが、レーザ光源制御部402によりレーザ光源101の出力光周波数が調整される。 (もっと読む)


【課題】回転機構部を有する機器における固定部と回転部との間の信号伝送を効率的且つ適切に行えるようにする。
【解決手段】固定部2に設置された第1の受発光モジュール10の発光素子としてLED11、回転部3に設置された第2の受発光モジュール20の発光素子としてLD21を用いる。固定部2から回転部3への制御信号の伝送にはさほど高い伝送速度が要求されないため、LED11からの光を制御信号に応じて変調した第1の信号光SL1で行い、回転部3から固定部2への映像信号の伝送には高速伝送が要求されるため、LD21からの光を映像信号に応じて変調した第2の信号光SL2で行う。 (もっと読む)


【課題】本発明は,ノードの数が増えてもアドレス(光符号ラベル)の数を指数関数的に増加させなくて済む光パケットマルチキャスト通信方法及びシステムを提供することを目的とする。
【解決手段】上記の課題は,情報入力部(1)と,前記情報入力部に入力された1又は複数の受信器に対応する光符号ラベル(2)を生成する光符号ラベル生成部(3)と,光符号ラベル(2)を多重化するための光符号ラベル多重化部(4)と,前記1又は複数の受信器に伝える情報に関するペイロード(5)を生成するペイロード生成部(6)と,前記多重化された光符号ラベル(2)と,前記ペイロード(5)とを組み合わせ,光パケット(7)を得る光パケット生成部(8)と,前記光パケットを送信する光パケット送信部(9)とを具備する送信器(10),及びそのような送信器を具備するシステムなどにより解決される。 (もっと読む)


【課題】電気信号の多重化を電気レベル又は光レベルで柔軟に行うことができ、将来にわたるサービスの拡大を可能とする光伝送方法、光送信装置及び光伝送システムを提供する。
【解決手段】光送信装置で、入力される電気信号を周波数帯域が重ならないように電気レベルで編集合成したのち、1つ以上の異なる波長光源を用いて強度変調し、それらを光レベルで合成して送信し、加入者装置で、光変換素子にて光信号を受信し、得られた編集合成信号をフィルタにより分離することで入力された電気信号を得ることとした。 (もっと読む)


【課題】WDMによるPON方式において、ユーザがインターネット通信に利用する帯域を圧迫せずに、IP放送を受信可能とする。
【解決手段】OLT1より各ONU2が共通に受信する第1の波長8と、OLT1と各ONU2が個別に通信を行うための複数の第2の波長9、10を提供する。下り方向の信号通信に関し、各OLT1は第1の波長8を送信する送信器と、各ONU2個別との通信に利用する各第2の波長9を送信する複数の送信器を備える。各ONU2では、第1の波長8を受信する受信器と、自ONU2で利用する第2の波長9を受信する受信器を備える。OLT1は、IP放送のデータは第1の波長で送信し、各ONU個別のデータは、ONUに応じた第2の波長で送信する。 (もっと読む)


【課題】光源を持たない光ネットワークユニット(ONU)を用いた、波長分割多重パッシブ光ネットワーク(WDM−PON)アーキテクチャを提供する。
【解決手段】光ファイバ上の下り方向データを伴うオリジナル搬送波信号を受け取るために、光ファイバに結合された光源なし光ネットワークユニット(ONU)を設ける。光ネットワークユニットには、オリジナル搬送波信号を上り方向データで再変調してそのオリジナル搬送波信号が受け取られた方向と反対の方向に光ファイバを元に戻る上り方向データ信号を生成するように構成された変調器を設ける。 (もっと読む)


【課題】任意の光信号送信装置から自由に情報を取得することを可能とする光信号受信装置及び光信号受信方法を提供する。
【解決手段】可視光線を通過させるとともに、光信号送信装置からの信号光の通過を阻止するフィルター手段であって、光信号送信装置からの信号光が当該フィルター手段に対して特定方向から入射した場合に当該信号光を通過させるフィルター手段と、フィルター手段を通過した信号光を受光するように配置され、当該受光された信号光に応じた信号を出力する受光手段と、を備え、光信号送信装置からの映像が特定方向からフィルター手段を介してとらえられるように少なくとも当該フィルター手段を配置する。 (もっと読む)


【課題】任意の光信号送信装置から自由に情報を取得することを可能とする光信号受信装置及び光信号受信方法を提供する。
【解決手段】複数の信号光のうち一部の信号光の和が情報伝達光を構成するとともに、複数のうち一部の信号光を除く他の信号光が当該情報伝達光を相殺する複数の信号光が光信号送信装置の複数の出射手段により同時に出射され、光信号送信装置からの映像がとらえられたときに当該光信号送信装置からの複数の信号光を受光するように配置され、当該受光された信号光に応じた信号を出力する受光手段を備え、遮蔽物により光信号送信装置からの映像の少なくとも一部が遮られた映像がとらえられ、且つ当該光信号送信装置からの他の信号光が当該遮蔽物で遮られたときに、複数の信号光のうちの一部の信号光のみを受光手段が受光し情報伝達光に対応する信号を出力する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、簡易な装置構成で、狭指向性の映像信号光による高速光無線通信機能と、この映像信号光の光軸調整機能と、音声信号の光無線通信機能とを実現する。
【解決手段】映像信号光LBを射出する映像信号光射出手段11,12,13と、送信側パイロット光PB1に音声信号光を重畳し、送信側音声パイロット光MPB1として発光する音声パイロット光発光手段14,15と、受信側パイロット光PB2又は受信側パイロット光に音声信号光が重畳された受信側音声パイロット光MPB2のいずれかを受光し、光無線映像信号受信装置2側の光軸の位置情報を検出する光軸位置検出手段13,16,17,18と、検出した光軸の位置情報に基づいて、映像信号光LBの射出光軸が光無線映像信号受信装置2における映像信号光LBの入射光軸に一致するように射出光軸を調整する光軸調整手段19,20,21とを備える。 (もっと読む)


【課題】光ファイバにおける誘導ラマン散乱等の非線型光学効果に起因する漏話を軽減し、波長多重する映像信号等の信号品質を向上させることができる光通信システムを提供する。
【解決手段】OLTが、ONUへの下り信号から周期的な固定ビットパターンを繰り返すアイドル信号を検出するフレーム精査部16と、フレーム精査部16により検出されたアイドル信号に対してスクランブルデータを充填したダミーフレームを挿入するダミーフレーム生成部17とを備える。 (もっと読む)


【課題】外部機器への画像データの送信と、カメラの動作状態の報知を行うデジタルカメラの小型化、および低コスト化を計る。
【解決手段】撮影モードが設定されると、移動筒37が収納位置から撮影位置に移動し、波長変換フィルタ46が退避位置から変換位置に移動する。赤外光LED21は、撮影モードに応じた発光パターンで赤外光を出力する。赤外光は波長変換フィルタ46によって可視光に変えられ、導光部材53を介して開口20から外部に照射される。データ通信モードが設定されると、移動筒37が撮影位置から収納位置に移動し、波長変換フィルタ46が変換位置から退避位置に移動する。送信対象の画像データが光データに変換され、光データに基づいた発光パターンで赤外光LED21は赤外光を出力する。 (もっと読む)


【課題】第1および第2のプロトコルをサポートする通信機器と、第2の接続要求コマンドに対して第1の応答レスポンスを返信する、第1のプロトコルをサポートする通信機器との通信を実現する。
【解決手段】通信機器1は、二次局と通信する一次局であって、二次局との接続を行うとき、二次局の存在を確認するための局発見コマンドを送信した後、第1の接続要求コマンドを送信して接続処理を行う第1のプロトコル制御部111と、二次局との通信接続を行うとき、第2の接続要求コマンドを送信して接続処理を行う第2のプロトコル制御手段112と、最初に第1のプロトコル制御部111に局発見コマンドを送信させた後、予め定められた時間の間、当該局発見コマンドに対する応答を二次局から受信しなかった場合、第2のプロトコル制御部112に第2の接続要求コマンドを送信させるプロトコル切り替え部113とを備える。 (もっと読む)


【課題】 光加入者端末装置の遠隔制御を可能または不能に任意に変更可能とする。
【解決手段】 センター装置2の光送信部8が光ファイバ10に供給した光信号を受けて、フォトダイオード14が受信信号を生成する。この受信信号を増幅部26が増幅する。 この増幅部26をCPU34が制御する。フォトダイオード14、増幅部26及びCPU34が筐体12aに収容されている。光信号には、テレビジョン信号に基づく光テレビジョン信号と増幅部26の制御用変調信号に基づく光制御用変調信号とが含まれ、フォトダイオード14の受信信号には、光テレビジョン信号に基づく受信テレビジョン信号と、光変調信号に基づく受信変調信号が含まれる。受信変調信号は、筐体12aに着脱自在なデータ復調部46で制御データに復調され、CPU34は、制御データに基づいて増幅部26を制御する。 (もっと読む)


【課題】 センター装置側から光加入者端末装置の増幅手段を遠隔制御する。
【解決手段】 センター装置2では、テレビジョン信号源4からのテレビジョン信号に基づく光テレビジョン信号を含む光信号を光送信部8が光ファイバ10に供給する。光ファイバ10の端末に設けられた光加入者端末装置12において、フォトダイオード14が光信号を受けて、受信テレビジョン信号を含む受信信号を生成し、増幅部26で増幅される。センター装置2の光送信部8に、増幅部26の制御用データもデータ送出部44から供給される。光信号には制御用データに基づく光制御用データが含まれる。光加入者端末装置12のフォトダイオード14の受信信号には、制御用データに対応する受信制御用データが含まれ、この受信制御用データに基づいてCPU34が、増幅部26を制御する。 (もっと読む)


【課題】 光加入者端末装置のAGC制御の基準信号を、予め設定した複数のものの中から光変調度に応じたものを選択して、変更する。
【解決手段】 センター装置2から光ファイバ10に供給された、テレビジョン信号に基づく光テレビジョン信号をフォトダイオード14が受光して、受信テレビジョン信号を生成する。このフォトダイオード14からの受信テレビジョン信号を増幅部26が増幅する。受信テレビジョン信号と基準信号とに基づいて増幅部26の出力レベルをCPU34が制御する。CPU34は、値が異なる複数の基準信号を予め有し、外部からの指示によって選択された基準信号を使用する。 (もっと読む)


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