barramento de rede de área de controlador bidirecional de fibra singular

a presente invenção refere-se a uma rede de área de controlador (can) compreendendo uma pluralidade de nós can que se comunica através de um barramento can que compreende uma rede de fibra ótica. a rede de fibra ótica utiliza uma fibra singular e um comprimento de onda singular para transmitir e rec...

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Hauptverfasser: TIMOTHY E. JACKSON, ERIC Y. CHAN, KIM QUAN ANH NGUYEN, SEAN M. RAMEY, DENNIS G. KOSHINZ, TUONG K. TRUONG, BARKHUNG HENRY PANG
Format: Patent
Sprache:por
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Beschreibung
Zusammenfassung:a presente invenção refere-se a uma rede de área de controlador (can) compreendendo uma pluralidade de nós can que se comunica através de um barramento can que compreende uma rede de fibra ótica. a rede de fibra ótica utiliza uma fibra singular e um comprimento de onda singular para transmitir e receber, e compreende uma estrela ótica refletora passiva. a estrela ótica refletora compreende uma haste de mistura ótica possuindo um espelho em uma extremidade. a outra extremidade da estrela ótica refletora é oticamente acoplada aos transmissores e receptores de uma pluralidade de conversores de mídia ótico-elétrica por meio de acopladores y óticos, de alto isolamento, respectivos. cada nó can produz sinais elétricos (de acordo com o protocolo com base em mensagem can) que são convertidos em pulsos óticos que são difundidos para a rede de fibra ótica. esses pulsos óticos são então refletidos de volta para os nós can pela estrela ótica refletora. A controller area network (CAN) comprising a plurality of CAN nodes that communicate via a CAN bus that comprises a fiber optical network. The fiber optical network uses a single fiber and a single wavelength for transmit and receive, and comprises a passive reflective optical star. The reflective optical star comprises an optical mixing rod having a mirror at one end. The other end of the reflective optical star is optically coupled to the transmitters and receivers of a plurality of optical-electrical media converters by way of respective high-isolation optical Y-couplers. Each CAN node produces electrical signals (in accordance with the CAN message-based protocol) which are converted into optical pulses that are broadcast to the fiber optical network. Those optical pulses are then reflected back to all CAN nodes by the reflective optical star.