Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 실시간 자동적응 편광모드분산 보상 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 고속 광전송 시스템에서 PMD 보상시 두 개의 서로 다른 피백드신호를 이용하여 각각 PSP 제어와 DGD 제어를 분리하여 독립적으로 제어함과 동시에 전기적인 DGD가변장치를 사용함으로써, PMD 보상소요시간을 감소시키기 위한 실시간 자동적응 편광모드분산 보상 장치를 제공하고자 함. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 편광모드분산(PMD) 보상 장치에 있어서, 편광조절 피드백 제어신호에 따라, 전송광섬유를 통과함으로 인해 편광모드분산(PMD)에 의해 군지연차(DGD)을 갖는 신호광의 편광을 소정의 편광상태로 변환하기 위한 편광조절수단; 상기 편광조절수단으로부터 출력된 신호광의 서로 수직한 편광성분(PSP)을 분리하기 위한 편광분리수단; 시간지연 피드백 제어신호에 따라, 제1 경로상으로 분기된 제1 편광성분을 가변적으로 시간지연시키기 위한 시간지연수단; 제2 경로상으로 분기된 제2 편광성분 중, 광학탭에 의해 분기된 제2 편광성분의 광전변환 후 여과된 전력세기를 검출하여, 현재 측정값과 이전 측정값의 비교로부터 측정전력이 최소값에 수렴하도록 상기 편광조절수단을 피드백 제어하기 위한 편광조절 제어수단; 제1 및 제2 편광성분이 각각 광전변환 후 서로 결합한 전력세기를 검출하여, 현재 측정값과 이전 측정값의 비교로부터 측정전력이 최대값에 수렴하도록 상기 지연수단을 피드백 제어하기 위한 시간지연 제어수단; 및 상기 광학탭에 의해 투과된 제2 편광성분과 시간보상된 제1 편광성분을 결합하기 위한 결합수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광전송 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
본 발명은 광채널들 간의 스큐를 제거하는 광전송시스템에 관한 것으로, 상기 광전송시스템은 프레임의 오버헤드에 일련번호를 삽입하고 상대편 광전송시스템으로부터 전송된 스큐정보에 응답해서 소정 시간 동안 상기 프레임을 지연시켜 상기 상대편 광전송시스템으로 전송하는 광신호 전송부, 및 광섬유를 통해 상기 상대편 광전송장치로부터 프레임을 받아들이고 상기 프레임의 오버헤드에 저장되어 있는 일련번호를 참조하여 상기 수신된 프레임에 존재하는 스큐를 바이트단위 및 프레임단위로 제거하고 상기 스큐제거시 수집된 스큐정보를 상기 상대편 광전송장치로 전송하는 광신호 수신부를 포함하도록 구성되어, 별개의 N 채널의 신호로 전송되는 도중 발생할 수 있는 채널들간의 스큐(skew)를 제거해 준다.
Abstract:
본 발명은, 비동기전송모드(ATM) 계층을 통하여 에이티엠적응계층1에서의 T1/E1 등의 전용선(leased line) 데이터를 구조화하기 위한 구조경계를 식별할 수 있는 포인터의 생성장치 및 그 방법에 관한 것으로, 그 구성은 포인터 값 및 ATM 셀의 순서를 기억하기 위한 Pointer_P 값을 이용하여 다음 사이클 구조경계 값을 생성하는 다음 사이클 구조경계 생성수단; 상기 다음 사이클 구조경계 생성수단으로부터 입력된 다음 사이클 구조경계 값을 블록 사이즈 값으로 나눈 나머지 값을 계산하는 모듈로 계산수단; 상기 다음 사이클 구조경계 생성수단으로부터 입력된 다음 사이클 구조경계 값과 상기 모듈로 계산수단으로부터 입력된 나머지 값과 외부로부터 입력된 블록 사이즈 값을 이용해 현재 사이클의 구조경계 값을 생성하는 현재 사이클 구조경계 생성수단; 상기 현재 사이클 구조경계 생성수단으로부터 입력된 현재 사이클 구조경계 값에 따라 구조경계를 위한 포인터 값과 Pointer_P 값을 각각 생성하는 포인터 계산수단; 및 순서번호와 시작번호를 입력받아 상기 다음 사이클 구조경계 생성부 및 현재 사이클 구조경계 생성수단으로 인에이블 신호를 발생하는 제어신호 발생수단을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 영 비복귀(none return to zero ; NRZ) 변조 방식에 관한 것으로, 송신단에서는 클럭 신호를 NRZ 데이터와 합파하여 NRZ 광변조를 수행하되, 클럭 신호의 크기 및 위상을 제어하여 클럭 신호가 NRZ 데이터와 합파될 때 발생될 수 있는 신호의 왜곡을 최소화시킨다. 그리고, 수신단에서는 송신기로부터 전송된 광신호에 대해 협대역 대역 여과 필터링을 수행하여 클럭 신호를 추출하고, 이를 이용하여 데이터를 복원한다. 그 결과, 클럭 추출을 위한 수신기의 구조가 더욱 간단해지고, 정확한 클럭의 추출로 인해 데이터 복원의 에러율도 낮아지게 되어, 광신호의 전송거리를 증가시킬 수 있게 된다.
Abstract:
Disclosed herein is a variable length packet switching system. The variable length packet switching system includes at least two switching means, a plurality of multiplexing units and a plurality of demultiplexing units. The switching means switch ATM cells or variable length packet data in parallel. The multiplexing means are arranged upstream of the switching means for multiplexing data inputted from a line card to the switching means in packet units and dividing a packet into packets of a number corresponding to the number of the switching means. The demultiplexing means are arranged downstream of the switching means for combining packets inputted after being switched in parallel by the at least two switching means and outputting the combined packet converted into a format adequate to the line card.
Abstract:
PURPOSE: A 43Gbps optical transponder having tributary signals with 2.5Gbps, 10Gbps and 40Gbps is provided to receive a 10Gbps tributary signal together with 2.5Gpbs and 10Gbps tributary signals. CONSTITUTION: A 10 Giga tributary signal converting unit(100) receives a plurality of optical signals with 10 Gbps capacity, converts the received optical signals into a plurality of 16 parallel STM-64(Synchronous Transfer Mode-64) signals. The 10 Giga tributary signal converting unit(100) converts a plurality of 16 parallel STM-64 signals into a plurality of optical signals with 10Gbps capacity. A 2.5 Giga tributary signal converting unit(110) receives a plurality of optical signals with 2.5Gbps capacity, and converts the received optical signals into a plurality of 16 parallel STM-64 signals. The 2.5 Giga tributary signal converting unit(110) converts a plurality of 16 parallel STM-64 signals into a plurality of optical signals with 2.5Gbps capacity. A main signal converting unit(120) multiplexes four 16 parallel STM-64 signals generated in the 10 Giga tributary signal converting unit(100) and the 2.5 Giga tributary signal converting unit(110), generates an optical signal having 43Gbps capacity, and outputs the generated optical signal. The main signal converting unit(120) receives an optical signal with 43Gbps capacity, generates four 16 parallel STM-16 signals, and transmits the generated four 16 parallel STM-16 signals to the 10 Giga tributary signal converting unit(100) and the 2.5 Giga tributary signal converting unit(110).
Abstract:
PURPOSE: An automatically switching apparatus for an ATM(Asynchronous Transfer Mode) switch and a method therefor are provided to automatically switch between switch boards composed in the ATM switch without losing data. CONSTITUTION: An operation state of a standby switch board is set up as a standby mode(251). It is discriminated whether a packet input command is received from an operating switch board(252). If the packet input command is received, an input buffer of the switch board is enabled and a packet is received(253). It is discriminated whether a packet output command is received from the operating switch board(254). If the packet output command is received, an output buffer of the switch board is enabled and a packet switched in the switch board is outputted to a back plane(255). The operated state of the switch board is converted from the standby mode into an operation mode(256).
Abstract:
PURPOSE: A method for transmitting/receiving leased line data is provided to transparently pack the leased line data in a frame payload using a DSL(Digital Subscriber Loop) modem, thereby simplifying a circuit of transmitting the leased line data through the DSL modem. CONSTITUTION: T1 or E1 leased line data is stored in an FIFO(610). A DSL frame generator receives the leased line data from the FIFO(620). A frame packer confirms whether the FIFO is empty(630). If so, an idle pattern inserter of the frame packer inserts an idle pattern into a DSL frame, and the idle pattern inverts final valid data packed in the DSL frame(640). If the FIFO is not empty, the frame packer brings the leased line data from the FIFO, and carries out frame packing(650). Size of the leased line data packed in a payload is inserted into a size field of the leased line data, and frame generation is completed(660). The completed DSL frame is transmitted to a DSL modem(670).
Abstract:
PURPOSE: A clock distribution apparatus of a multi band modem is provided to effectively supply a clock required for a plurality of independent bands from the clock reconstructed by using one clock reconstruction part. CONSTITUTION: A clock distribution apparatus of a multi band modem reconstructs the clock from the receiving signal and divides the reconstructed clock into the multi band(20-20n). The clock distribution apparatus is characterized in that the most high frequency of clock required to each of the bands is created from the high frequency clock after the symbol clock or the sampling clock is converted into a high frequency clock by reconstructing the arbitrary band of the symbol clock or the high frequency clock received from the multi band signal and all of the clocks required to the each of the band are created by using the most high frequency of the clock to be distributed.
Abstract:
PURPOSE: A Brillouin/erbium fiber optic laser is provided to output double-gapped multi-wavelength light having 10 GHz gap and 20 GHz gap by radiating a guiding Brillouin dispersion pumped light of a single wavelength to a fiber laser having a fiber sagnac mirror. CONSTITUTION: A sagnac mirror(100) is constituted by a dispersed transition fiber for serving as a guiding Brillouin dispersion medium and a 50/50 fiber directional coupler. The sagnac mirror is connected with the first mirror to constitute the first laser resonator, and connected with the second mirror to constitute the second laser resonator. Fiber polarization controllers(PC1,PC2) installed in the sagnac mirror(100) adjust birefringence for the phase offset thereby to adjust the reflection feature of the sagnac mirror(100).