Abstract:
An RSOA reusing a downlink optical signal by dynamic current injection and a driving apparatus thereof are provided to adjust dynamically a current injected to the RSOA according to the size of an input optical signal and reduce the residual ER(Extinction Ratio) of the optical signal, thereby reducing the power penalty of uplink transmission and improving transmission quality. An RSOA(Reflective Semiconductor Optical Amplifier)(600) includes a reflecting surface and an optical amplifying semiconductor. The reflecting surface reflects an input optical signal. The optical amplifying semiconductor is positioned in one side of the reflecting surface. The polarity of a first signal is reverse to the polarity of the input optical signal. A second signal modulates the input optical signal reflected from the reflecting surface into an output optical signal. The first and second signals are combined and injected to the optical amplifying semiconductor.
Abstract:
A feed-forward current driver and an SOA(Semiconductor Optical Amplifier) for reusing a downstream optical signal through dynamic current injection are provided to reduce the ER(Extinction Ratio) of an inputted optical signal by dynamically adjusting the current injected to an RSOA(Reflective SOA) according to amplitude of the optical signal. Downstream optical signals from a telephone office are split through an optical coupler(601). Some of the downstream optical signals are inputted to an RSOA(600), and some of them are inputted to a dPD(data Photo Diode)(602). The light inputted to the dPD(602) is changed into current signals. A TIA(Transimpedance Amplifier)(603) amplifies the current signals and converts them into voltage signals. The voltage signals are inputted to an LA(Limiting Amplifier)(604), and they are amplified again. Some of output signals of the LA(604) are inputted to the first RF delay(605). Output signals of the RF delay(605) are inputted to an AND gate(606). Output signals of the AND gate(606) are changed into current signals through the first LDD(LD Driver)(607). Some inputted upstream data signals are inputted to the first LDD(607), and they are changed into current signals. The current signals are combined with bias current. Output signals of the first and second LDDs(607,609) are combined through a signal combiner(610), and the combined signal is injected into an RSOA(600).
Abstract:
본 발명은 신호 전송 링크를 구리선이 아닌 광섬유를 이용하도록 함으로서 최대 전송거리를 증가시킬 수 있고, 최대 수 Gbps까지 전송이 가능하면서, 기존 이더넷 장치와의 접속이 용이하고, 이더넷 장치의 RJ-45 잭과 결합되어 광케이블로 신호전달을 가능케하는, 이더넷 통신용 광 RJ-45 커넥터에 관한 것이다. 그 구성은, 상기 RJ-45 잭에 삽입되는 RJ-45 플러그를 구비하고, 상기 RJ-45 플러그의 각 핀을 통한 송수신신호의 입출력 및 전원 전달을 수행하는 전기 신호 정합부; 상기 전기 신호 정합부를 통해 입력된 이더넷 장치의 +/- 송신신호를 레이저다이오드를 구동하기 위한 AC 신호로 변환시켜 DC 바이어스전류와 함께 출력하는 광송신구동부; 상기 광송신구동부로부터 출력된 DC 바이어스전류 만큼의 평균 광파워를 발생시키며 상기 AC 신호에 따라 파워를 증감시켜 송신신호의 0과 1에 대응하는 광신호로 변환하는 레이저다이오드; 광 수신신호에 따라 가변되는 전류신호를 출력하여 수신된 광신호를 전기신호로 변환하는 포토다이오드; 상기 포토다이오드로부터 출력된 전류신호를 소정 범위의 전압신호로 변환하여 상기 전기신호정합부를 통해 출력하는 광수신 구동부; 및 상기 전기 신호정합부를 통해 이더넷 장치로부터 전원을 공급받아 상기 각 수단들에서 요구되는 전원을 공급하는 전원공급부로 이루어지는 것을 특징으로 한다. 광 RJ-45 커넥터, IEEE 802.3 af, 이더넷, RJ-45 플러그, 미디어 컨버터, 근거리 통신망, 광송수신기, 광인터페이스, 광커넥터, 리셉터클 아울렛, 광섬유 종단 처리,
Abstract:
본 발명은 실리콘 광 벤치형 발광 및 수광 서브 어셈블리(TOSA, ROSA) 및 이를 이용한 광송수신 집적 모듈에 관한 것이다. 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 실리콘 광 벤치형 광 서브 에셈블리는, 내부에 광섬유를 갖는 광섬유 페룰; 광신호를 전기신호 또는 전기신호를 광신호로 변환하기 위한 광소자 칩과, 상기 광소자 칩에 상기 광소자 페룰의 광섬유가 광학적으로 연결될 수 있도록 상기 광섬유를 배열하기 위한 홈을 갖는 실리콘 광 벤치형 광 소자; 상기 페룰과 상기 실리콘 광 벤치형 광 소자를 각각 실장하기 위한 오목한 실장부를 갖는 지지대; 및 상기 지지대에 연결되고, 외부 광섬유를 고정하여 상기 페룰의 광섬유와 광학적으로 연결하기 위한 광 어댑터를 포함하는 것을 특징으로 한다. 실리콘 광 벤치, 광송수신 집적 모듈, TOSA, ROSA
Abstract:
본 발명은 파장 분할 다중화 기반의 수동형 광가입자망(WDM-PON)의 광송수신장치의 광특성 감시, 제어 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 광선로종단장치(OLT) 및 다수의 광가입자단말장치(ONU) 내에 구비되는 각 광송수신장치의 광파워 및 광파장의 변화를 감시하고, 상기 광파워 및 광파장에 대한 감시정보를 SNMP 트랩 서비스를 통해 외부 단말에 탑재된 감시제어유닛으로 전달하고, 상기 감시제어유닛이 상기 감시정보에 따른 광파워 및 광파장에 대한 제어정보를 상기 SNMP를 통해 상기 OLT 및 각 ONU로 전송하여, 상기 광파워 및 광파장을 제어하도록 한다. WDM-PON, 광송수신장치, SNMP, OLT, ONU, 감시, 광특성
Abstract:
본 발명은 파장분할다중 수동 광네트워크(WDM-PON)에서 오버레이 구조를 통해 방송서비스를 제공하는 장치에 관한 것으로, OLT(Optical Line Terminal)로부터 서로 다른 파장을 갖는 N개의 데이터 통신용 광파장 신호와 방송용 광파장 신호를 입력받아 상기 두 신호를 분파하는 1차 회절 격자; 상기 1차 회절 격자에 의해 분파된 상기 방송용 광파장 신호를 반사하는 미러(mirror); 및 상기 반사된 방송용 광파장 신호를 받아 모든 가입자 포트로 분배(splitting)하는 2차 회절 격자를 포함하여 본 발명의 목적 및 기술적 과제를 달성한다.
Abstract:
본 발명은 특정 파장대의 빛을 선택할 수 있는 브라그 격자가 형성된 광섬유에 관한 것이다. 본 발명에 따른 브라그 격자를 갖는 광섬유 제조방법에서는, 먼저 광섬유 코어를 통하여 도파되는 모드가 겪는 유효굴절률을 소정 파장에 대응하는 유효 굴절률로 변화시키기 위하여, 상기 광섬유의 일정 영역에 소정의 열원에 의한 열을 인가하여 상기 광섬유 코어 내에 존재하는 불순물을 상기 광섬유 클래딩으로 확산시키는 열적확산단계를 수행한다. 그리고 나서 소정의 발광 광원에서 출력된 빔을 주기적인 표면 윤곽 구조를 갖는 위상마스크를 투과시킨 후, 상기 빔이 상기 위상마스크의 표면 윤곽 구조에 따라 회절 및 간섭에 의하여 상기 광섬유 코어에 소정 주기의 브라그 격자를 형성하는 격자 형성 단계를 수행하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for inserting/extracting an optical signal having a particular wavelength from an arbitrary node on a WDM-based optical communication system or optical network is provided to perform an optical signal inserting/extracting function by using one bulk type dielectric optical layer and four lenses. CONSTITUTION: An optical signal processing unit is installed at a terminating part of a free space within a system in order to insert and extract an optical signal of a particular wavelength. A bulk type dielectric optical layer(115) is installed in the inside of the free space in order to reflects or transmits the optical signal of the particular wavelength and reflect or transmits the remaining optical signals. First and second focusing lenses(111,114) are installed at both sides of the bulk type dielectric optical layer in order to shift the optical signals of the optical signal processing unit to the dielectric optical layer and shift the optical signals of the dielectric optical layer to the optical signal processing unit. First and second collimating lenses(112,113) are installed between the bulk type dielectric optical layer and the first focusing lens and between the bulk type dielectric optical layer and the second focusing lens.