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公开(公告)号:KR102232392B1
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:KR1020190142225A
申请日:2019-11-08
Applicant: 한국과학기술원
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2513 , H04B10/50 , H04B10/516
CPC classification number: H04B10/2507 , H04B10/2513 , H04B10/501 , H04B10/516
Abstract: 아날로그 광 전송 기반 모바일 프론트홀 네트워크에서 간섭 잡음 보상을 위한 고주파 위상 디더링 기법의 최적의 동작 방법 및 이를 이용한 송신 장치가 제시된다. 일 실시예에 따른 아날로그 광 전송 기반 모바일 프론트홀 네트워크에서 수행하는 고주파 위상 디더링을 활용한 간섭 잡음 보상 방법은, 광 송신 장치에서 주파수 다중화된 무선 신호를 세기 변조된 광 신호로 변화하는 단계; 및 상기 광 송신 장치에서 세기 변조된 상기 광 신호의 위상을 OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 신호로 디더링하는 단계를 포함하여 이루어질 수 있다.
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公开(公告)号:WO2021020684A1
公开(公告)日:2021-02-04
申请号:PCT/KR2020/002758
申请日:2020-02-26
Applicant: 한국과학기술원
IPC: H04B10/50 , G02B6/12 , H04B10/524 , H04B10/2581 , H04J14/08 , H04L25/03
Abstract: 정현파로 세기 변조된 광학 펄스를 입력신호로 사용하는 광학적 시분할 다중화 방식 광전송 방법 및 장치가 제시된다. 본 발명에서 제안하는 정현파로 세기 변조된 광학 펄스를 입력신호로 사용하는 광학적 시분할 다중화 방식 광전송 장치는 하나의 정현파 전기신호, 제1 다치 레벨 전기신호 및 제2 다치 레벨 전기신호를 인가하여, 광학적 시분할 다중화된 다치 PAM 광신호를 생성하는 시분할 다중화 광송신기, 생성된 PAM 광신호를 광섬유를 통해 입력 받아 전기신호로 변환하는 광 검출기, 광 검출기로 검출된 전기 신호를 두 개의 신호로 역다중화하여 MIMO 이퀄라이저에 인가하는 시분할 역다중화기 및 MIMO 이퀄라이저로부터 역다중화된 두 개의 신호를 각각 입력 받아 각 심볼의 레벨을 결정하는 서로 다른 두 개의 판별 소자를 포함한다.
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公开(公告)号:WO2021091028A1
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:PCT/KR2020/003004
申请日:2020-03-03
Applicant: 한국과학기술원
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2513 , H04B10/50 , H04B10/516
Abstract: 아날로그 광 전송 기반 모바일 프론트홀 네트워크에서 간섭 잡음 보상을 위한 고주파 위상 디더링 기법의 최적의 동작 방법 및 이를 이용한 송신 장치가 제시된다. 일 실시예에 따른 아날로그 광 전송 기반 모바일 프론트홀 네트워크에서 수행하는 고주파 위상 디더링을 활용한 간섭 잡음 보상 방법은, 광 송신 장치에서 주파수 다중화된 무선 신호를 세기 변조된 광 신호로 변화하는 단계; 및 상기 광 송신 장치에서 세기 변조된 상기 광 신호의 위상을 OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 신호로 디더링하는 단계를 포함하여 이루어질 수 있다.
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公开(公告)号:WO2016114514A1
公开(公告)日:2016-07-21
申请号:PCT/KR2015/014476
申请日:2015-12-30
Applicant: 한국과학기술원
IPC: G02B6/44
CPC classification number: G02B6/44
Abstract: 본 발명의 일 실시예에 의한 소형화된 단일모드 광섬유로 구성된 리본 광섬유는 단위 면적 당 전송용량을 증대하기 위한 리본 광섬유로서, 리본 광섬유를 구성하고 있는 각 광섬유가 기존의 광섬유와 비교하여 크게 소형화됨으로써 기존 광섬유 대비 단면적이 약 40% 이상 감소시킬 수 있어 비용이 많이 소모되는 추가적인 공간 확보를 최소화하면서도 광 전송망의 전송용량을 증대시킬 수 있고, 기존의 광섬유와 유사한 광전송 특성, 기계적 신뢰도 등을 가지고 있으며 서로 용이한 접속이 가능하므로 호환성이 우수하고, 비교적 제조가 간단한 디프레스드 클래딩 인덱스 프로파일을 사용하면서도 각 수치의 최적화를 통해 각종 광섬유의 특성들이 광통신망에 적합하며, 기존 광통신망에서 사용되었던 각종 장치 및 광소자를 그대로 사용하면서 전송 용량 증대의 효과를 극대화할 수 있다.
Abstract translation: 根据本发明的实施例的包括紧凑型单模光纤的带状光纤是用于增加每单位面积的传输容量的带状光纤。 与现有光纤相比,构成带状光纤的每个光纤相当紧凑,使得其横截面积可以减小到现有光纤的横截面积的40%以上,从而提高传输容量 的光传输网络,同时最大限度地减少了成本很高的额外空间的固定。 光纤具有与现有光纤类似的光传输性能,机械可靠性等,并且可以容易地彼此连接,从而实现优异的相容性。 虽然使用相对简单制造的凹陷的包层折射率分布,但是通过优化每个数值,光纤的各种类型的属性适合于光通信网络,并且可以最大化传输的效果 在使用现有的光通信网络中使用的各种类型的设备和光学元件时容量增加。
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公开(公告)号:KR101688789B1
公开(公告)日:2017-01-02
申请号:KR1020150064566
申请日:2015-05-08
Applicant: 한국과학기술원
Abstract: 비선형광전송시스템을위한광신호대잡음비추정방법및 장치에대해개시한다. 본발명의가장큰 특징은비선형성이존재하는상황에서동작하는코히어런트기반의장거리광전송시스템에서수신된신호의광신호대잡음비를추정함에있어서광섬유비선형성에의한영향을보정하는것이다. 본발명에의하면, 광섬유비선형성이존재하는경우에도광신호대잡음비를정확히감시할 수있을뿐만아니라, 광섬유비선형성에의한신호왜곡의정도를추정하기위해전송거리나파장분할다중화된신호의개수, 구간길이, 채널당 광파워, 광신호대잡음비에대한정보를필요로하지않기때문에, 빈번한망의재구성에의해시스템의환경이바뀌는현대식광전송망에서시스템환경에대한사전정보없이본 발명을용이하게적용할수 있다.
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公开(公告)号:KR1020160131666A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:KR1020150064566
申请日:2015-05-08
Applicant: 한국과학기술원
Abstract: 비선형광전송시스템을위한광신호대잡음비추정방법및 장치에대해개시한다. 본발명의가장큰 특징은비선형성이존재하는상황에서동작하는코히어런트기반의장거리광전송시스템에서수신된신호의광신호대잡음비를추정함에있어서광섬유비선형성에의한영향을보정하는것이다. 본발명에의하면, 광섬유비선형성이존재하는경우에도광신호대잡음비를정확히감시할 수있을뿐만아니라, 광섬유비선형성에의한신호왜곡의정도를추정하기위해전송거리나파장분할다중화된신호의개수, 구간길이, 채널당 광파워, 광신호대잡음비에대한정보를필요로하지않기때문에, 빈번한망의재구성에의해시스템의환경이바뀌는현대식광전송망에서시스템환경에대한사전정보없이본 발명을용이하게적용할수 있다.
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公开(公告)号:KR1020160086744A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:KR1020150187831
申请日:2015-12-28
Applicant: 한국과학기술원
IPC: H04J14/06 , H04B10/69 , H04B10/2569 , H04B10/2513
Abstract: 편광분할다중화광신호의직접검출방법및 장치가개시된다. 본발명의가장큰 특징은, 편광분할다중화광신호의편광을추적하기위한동적편광조절기의존재없이, 편광분할다중화광신호를직접검출하는것을특징으로한다. 본발명에따른직접검출방법및 장치에의하면, 편광이빠르게변화하는광링크의환경에서도, 편광분할다중화광신호를직접검출할수 있다. 본발명에의한광통신망은편광분할다중화방법의경제적인구현과대용량데이터의전송이가능하다.
Abstract translation: 公开了偏振复用光信号的直接检测方法及其装置。 本发明的最大特征是直接检测偏振分复用光信号,而不需要用于跟踪偏振复用光信号偏振的动态偏振调节器。 根据本发明,通过直接检测方法及其装置,即使在极化快速变化的光链路的环境中也能够直接检测偏振复用光信号。 根据本发明,光通信网络可以经济地实现极化分割复用方法并发送大容量的数据。
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公开(公告)号:KR1020110132777A
公开(公告)日:2011-12-09
申请号:KR1020100052305
申请日:2010-06-03
Applicant: 한국과학기술원
CPC classification number: H04L7/02 , H04L27/2338
Abstract: PURPOSE: A phasor monitoring method of a phase modulation signal using a software based synchronization method is provided to accurately modulate an optical signal. CONSTITUTION: A differential phasor monitoring device using a software based synchronization method includes a part(110) for demodulating an optical signal, a part(120) for extracting a clock from sampled data, and a part(130) for monitoring a phasor. The differential phasor monitoring device use a delay interference system for demodulating an optical signal. The delay interference system is a Mach-Zehnder or a delay system(112) made of 3X3 couplers. The delay time of the delay interference system is the same as a symbol cycle of an optical signal.
Abstract translation: 目的:提供使用基于软件的同步方法的相位调制信号的相量监视方法,以准确地调制光信号。 构成:使用基于软件的同步方法的差分相量监视装置包括用于解调光信号的部分(110),用于从采样数据中提取时钟的部分(120)和用于监视相量的部分(130)。 差分相量监测装置使用延迟干扰系统来解调光信号。 延迟干扰系统是由3X3耦合器制成的马赫曾德或延迟系统(112)。 延迟干扰系统的延迟时间与光信号的符号周期相同。
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公开(公告)号:KR1020110081417A
公开(公告)日:2011-07-14
申请号:KR1020100001571
申请日:2010-01-08
Applicant: 한국과학기술원
IPC: H04B10/07
Abstract: PURPOSE: A performance monitoring method of an optical signal is provided to monitor the performance of the optical signal regardless of a modulation mode. CONSTITUTION: Using coherent mixing, information about the size and phase of an optical signal is received. The received information is collected with an asynchronous delay tap sampling technology. The received information is analyzed. The distribution of the size noise and phase noise of the optical signal is measured. The coherent mixing is performed by optical hybrid or a free space device. An RF power distributer, a RF delay line, or an ADC(Analog to Digital Converter) is used for the asynchronous delay tap sampling technology.
Abstract translation: 目的:提供光信号的性能监测方法,以监测光信号的性能,而不管调制方式如何。 构成:使用相干混合,接收关于光信号的大小和相位的信息。 收到的信息采用异步延迟抽头技术收集。 分析收到的信息。 测量光信号的尺寸噪声和相位噪声的分布。 相干混合通过光学混合或自由空间器件进行。 RF功率分配器,RF延迟线或ADC(模数转换器)用于异步延迟抽头抽样技术。
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