Abstract:
본 발명은 다중 채널로 구성된 링크에서 프레임 전달 순서를 유지하면서 프레임의 전송량을 효율적으로 분배하기 위한 다중 채널 링크에서 프레임의 순서유지 및 전송량 분배장치, 방법 및 이를 이용한 다중 채널 송신기에 관한 것이다. 본 발명은, 수신된 프레임의 정보를 이용하여 프레임의 순서유지 필요성 유무를 결정하고, 순서유지가 필요한 경우 프레임의 길이를 통하여 프레임 전송 완료 시간을 예측하고, 예측된 전송 완료 시간을 바탕으로 순서보호서비스시간(SPST)을 결정하여 순서보호버퍼(SPB)에 저장한 후, SPST 완료시점에 프레임을 유휴 전송기에 분배함으로써 채널사용의 효율을 극대화 할 수 있다. 다중 채널, 링크, 프레임, 전송량, 분배, 순서보호서비스시간(SPST), 순서보호버퍼(SPB), 유휴
Abstract:
An optical transceiver for transmitting light source control information, which is applied to a Subcarrier Multiplexing optical network, is disclosed. The optical transceiver includes a controller, an SCM frame generation/restoring unit, a modulator/demodulator, and an EO/OE converter. The controller controls transmission of light source control information or collects received light source control information. The SCM frame generation/restoring unit generates an SCM frame containing light source control information received from the controller. The modulator/demodulator modulates an SCM frame generated by the SCM frame generation/restoring unit into a signal suitable for transmission. The EO/OE converter converts a transmission signal modulated by the modulator/demodulator into an optical signal and transmits the optical signal through an optical fiber. An optical network having a telephone office OLT and subscriber ONTs, each having the optical transceiver, is also disclosed.
Abstract:
Disclosed herein is a loop-back Wavelength Division Multiplexing Passive Optical network (WDM-PON). The loop-back WDM-PON includes a coupler, a terminal receiver, and a reflective semiconductor amplifier. The coupler branches a downstream signal, which is transmitted from a central office, into first and second downstream signals. The terminal receiver receives and converts the first downstream signal into electrical signal and provides the electrical signal to a subscriber. The reflective semiconductor optical amplifier flattens modulated optical power of the second downstream signal input to the RSOA and re-modulating the flattened signal by changing driving current in response to upstream data.
Abstract:
본 발명은 단일/다중 모드 변환기, 및 이를 이용한 광 부호 분할 다중 접속 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 모드 변환기는 단일 모드의 광 섬유로 형성되고, 단일 모드 광 신호를 출력하는 제1 광 도파로; 제1 광 도파로에서 출력된 단일 모드 광 신호를 다중 모드 광 신호로 변환하고, 단일 모드 광 신호의 광 파워가 다중 모드 광 신호에 균일하게 전달되도록 하는 제2 광 도파로; 및 다중 모드의 광 섬유로 형성되고, 제2 광 도파로에서 출력된 다중 모드 광 신호를 입력하여 전송하는 제3 광 도파로를 포함한다. 모드 변환기, 광 도파로, 스크렘블러, 테이퍼 광 섬유, 광 파워, 엑세스 잡음
Abstract:
본 발명은 이더넷 서비스 망과 호환되면서, 파장분할다중화 및 부 반송파 다중화 기반 광통신망의 다중 채널 통합 기능을 효율적으로 지원할 수 있는 WDM/SCM 기반 수동 광 통신망의 종단 장치에 관한 것이다. 상기 본 발명의 구성은 파장 분할 다중화(WDM) 및 부 반송파 다중화(SCM) 기반 수동 광 통신망의 종단에 구비되어 상기 수동 광 통신망과 가입자 또는 이더넷 서비스망을 연결하는 종단 장치에 있어서, 이더넷 서비스 망 또는 가입자와 연결되어, 이더넷 정합 기능을 수행하는 이더넷 정합 모듈; WDM/SCM 기반 수동 광 통신망과 물리적으로 연결되어 상기 수동 광통신망으로의 광신호의 송수신을 수행하는 WDM/SCM 물리계층 모듈; 및 송수신 프레임을 MAC 주소를 기반으로 하여 다중화/역다중화 하고, 프레임의 프리앰블을 채널별로 재구성하여, 상기 WDM/SCM 물리계층의 SCM 채널별로 정합시키는 MAC-브릿지 모듈를 포함하여 이루어진다.
Abstract:
본 발명은 부반송파다중화 방식이 적용된 파장 분할 다중 방식 수동형 광가입자망 및 그것에서의 비대칭 패킷 데이터 통신을 위한 매체접속 제어 방법에 관한 것으로, 상기 WDM/SCM-PON 네트워크는 OLT와 ONT간의 상하향 데이터 전송에 파장 대역을 주파수 대역으로 세분하는 SCM(Sub-Carrier Multiplexing) 기법을 적용하여 각 SCM 채널을 하나의 링크로 구분하여 사용함으로써, 특정 SCM 채널이 고정적으로 배정되지 않고 독립적으로 구성될 수 있도록 한다. 그 결과, WDM/SCM에서 발생할 수 있는 Inventory 문제를 해결할 수 있게 된다. 그리고, 비대칭 동적 대역할당 및 상하향 전송의 비대칭 서비스를 지원함으로써, 채널 그룹을 통해 차세대 서비스에서 필요로 하는 대역을 동적으로 제공하고, 광 간섭 효과를 최소화시켜줄 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 광파장 정렬 기능을 갖는 WDM-PON 시스템에 관한 것으로, 광파장 정렬 기능을 가지는 WDM-PON 시스템에 있어서, 고정형 기판; 광을 생성하는 능동 도파로 영역(active region)과 상기 능동 도파로 영역에서 생성된 광을 방향성 결합기(directional coupling) 원리를 이용하여 상기 능동 도파로 영역 앞단에 수동 도파로 영역(passive region)이 존재하는 반도체 칩; 상기 고정형 기판상에 형성되어 있고, 상기 반도체 칩을 수동정렬방식에 의하여 표면접합 되도록 일측단에 PLC 플랫폼이 형성되어 있으며, 소정 지점에 WBG(Waveguide Bragg Grating)가 형성되어 있는 PLC 도파로; 상기 수동 도파로 영역과 상기 PLC 도파로를 근접시켜서 광파워를 전달하는 방향성 결합기(directional coupler); 상기 WBG의 온도를 제어하기 위해서 상기 WBG의 상단에 형성되어 있는 히터 전극; 및 상기 PLC 도파로의 타측단의 상기 실리콘 기판상에 형성되어 있는 광섬유로 구성된다. 이에 따라서, 비용 경제적으로 광파장 정렬을 실현할 수 있는 광파장 정렬 기능을 가지는 WDM-PON 시스템을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 파장가변 외부공진레이저 광원을 기반으로 한 WDM-PON 시스템에 관한 것으로, 파장가변 제 1 도파로 브라그격자가 형성되어 있고 데이터 송신용 광파장을 생성하는 제 1 외부공진레이저 어레이로 이루어진 광송신부와 광검출기 어레이로 이루어진 광수신부로 구성되되 상기 광송신부는 상기 외부공진레이저 어레이로부터 출력되는 다수개의 광파장을 다중화하는 제 1 파장다중화기를 가지고, 상기 광수신부는 입력되는 다중화된 광파장을 파장별로 분리하여 수신하기 위한 제 1 파장분배기를 가지는 OLT; 상기 OLT로부터 송신되는 상기 데이터 송신용 광파장을 수신하는 광수신부와 파장가변 제 2 도파로 브라그격자가 형성되어 있고, 상기 OLT로부터 입력되는 데이터 송신용 광파장에 따라 상기 도파로 브라그격자에 가해지는 온도를 조절함으로써 파장가변 광파장을 생성하는 제 2 외부공진레이저로 이루어진 광송신부로 이루어진 다수개의 ONT; 상기 OLT의 광송신부로부터 광섬유를 통해 전송되는 다중화된 광파장을 파장별로 나누어서 각각의 광파장을 상기 ONT 중에서 해당하는 ONT로 연결하는 제 2 파장분배기; 및 상기 다수개의 ONT의 광송신부로부터 출력되는 다수개의 광파장을 다중화하여 광섬유를 통해 상기 OLT 광수신부로 전송하는 제 2 파장다중화기로 구성된다.
Abstract:
A passive optical network system of a wavelength division multiplexing method and a method for processing its signal are provided to drastically increase the transmission speed of the upward signal and the system power margin by installing the encoder and the decoder, respectively. A passive optical network system of a wavelength division multiplexing method includes an optical network device(240) to transmit and receive the upward signal and the downward signal. The optical network device(240) is connected to the central base station through the network. The optical network device(240) is provided with an encoder(244) and a modulator(243). The encoder(244) performs the encoding by adding the extra codes for correcting the error to the electrical upward signal. And, the modulator(243) modulates the upward signal encoded from the encoder(244) to the downward transmitted light from the central base station.
Abstract:
PURPOSE: A method for setting input and output planes of a photonic space switch is provided to grasp switching loss between input/output ports of the photonic space switch to set optimum input and output ports. CONSTITUTION: Insertion loss between a port of a photonic space switch having a plurality of ports, through which an optical signal having a predetermined wavelength is inputted and a port of the photonic space switch through which the optical signal is output is calculated(210). An insertion loss difference for each ports outputting the optical signal is calculated from the insertion loss(230). Among the ports receiving the optical signal and the ports outputting the optical signal, ports having a minimum insertion loss difference are selected as input/output ports(240). The optical signal is received through the set input port and output through the set output port(250).