Abstract:
RFID를 이용한 실시간 위치 추적 장치 및 그 방법이 개시된다. RFID를 이용한 실시간 위치 추적 장치는 RFID 태그로부터 태그 신호를 수신하는 복수 개의 RFID 리더들로부터 상기 태그 신호의 제1 수신 정보를 획득하는 제1 수신 정보 획득부, 상기 제1 수신 정보에 기초하여 상기 복수 개의 RFID 리더들 중에서 적어도 3개 이상의 RFID 리더들을 포함하는 RFID 리더 그룹을 선택하는 리더 그룹 선택부, 및 상기 선택된 RFID 리더 그룹 내의 RFID 리더들로부터 획득한 상기 제1 수신 정보에 기초하여 상기 RFID 태그의 위치를 계산하는 위치 계산부를 포함한다. RFID, 위치 추적, 기준 신호, RSSI, TDoA
Abstract:
PURPOSE: A real time location system and a real time location tracking method are provided to track a location on a real time in case of establishing a wireless recognition device to a mobile body. CONSTITUTION: A wireless recognition tag(10) is mounted to a location tracking object. A wireless recognition device(20) is installed in a mobile body and receives a recognition information from the wireless recognition tag. The wireless recognition device recognizes a target based on the received recognition information. A position recognition server(30) receives the position information of the wireless recognition device form the wireless recognition device according to a movement of the mobile body. The position recognition server tracks the location of the target based on the received location information.
Abstract:
A device for connecting an XFP(10 gigabit Small Form Factor Pluggable) optical transceiver with a 300-pin MSA(Multi-Source Agreement) optical transponder and a method therefor are provided to easily connect both XFP optical transceiver and 300-pin MSA optical transponder standards, and to enable the XFP optical transceiver to be compatible with an optical transponder which complies with 300-pin MSA standards. A direct connector(120) provides connection paths of signals directly connectable between an XFP optical transceiver and a 300-pin MSA optical transponder. A processor(130) converts clocks and data between the XFP optical transceiver and the 300-pin MSA optical transponder, so that mutual formats are identical with each other. The processor(130) comprises as follows. A clock controller(131) selects one of clocks that an internal clock generator generates or a reference clock received from the MSA optical transponder, and outputs the selected clock. A demultiplexer(133) demultiplexes the outputted clock and data outputted from the XFP optical transceiver, and outputs the demultiplexed clock and data to the MSA optical transponder. A multiplexer(135) multiplexes the data received from the MSA optical transponder, and outputs the multiplexed data to the XFP optical transceiver.
Abstract:
본 발명은 광채널의 유지보수 운용을 위한 오버헤드와 에러 정정을 위한 오버헤드를 포함하는 G.709 프레임을 처리하는 광트랜스폰더 및 그것의 광채널 하부 계층에 대한 장애 탐지 및 처리 방법에 관한 것으로, 상기 장애 탐지 및 처리 방법은 (a) 상기 프레임에 장애 및 유지보수 신호가 발생되었는지를 검출하는 단계; (b) 상기 (a) 단계에서의 검출 결과 상기 장애 및 유지보수 신호가 탐지되거나 해제되었을 경우 복수 개의 계층들 중 장애가 반영되어야 하는 소정의 계층에 대한 장애 처리를 수행하는 단계; 및 (c) 상기 소정의 계층에 대한 장애 원인을 탐지하는 단계를 포함한다.
Abstract:
An optical transponder which can be reconfigured in accordance with various types of client networks is provided. A client network interface transceiver includes a connector comprising a first connection terminal providing a unit transmitting and receiving a plurality of first clock signals, a plurality of second clock signals, and a plurality of data signals to and from the digital wrapper; a second connection terminal providing a unit transmitting and receiving a supervision/control signal and a CPU-related signal to and from the supervision/controlling unit; and a power source terminal providing a unit to which a power source is supplied. The client network interface transceiver multiplexes a client signal transmitted from the client network or demultiplexes a signal transmitted from an optical transmission network, outputs the client signal and the signal, and can be replaced through a front panel of the optical transponder line card in accordance with types of client networks.
Abstract:
본 발명은 광통신 시스템에서 운영되는 다채널 광원 구동 장치에 있어서 광원의 구동전류에 의한 출력광의 세기를 조절하는 경우 발생하는 파장 천이를 보정하는 방법에 관한 것으로, 광통신 시스템에서 사용되는 광원의 구동전류 변화에 의한 광원의 출력파장의 천이를 보정하는 방법에 있어서, 사전에 설정된 설정 출력광세기 및 설정 출력파장에 따른 상기 광원의 초기 구동전류 및 초기 구동온도를 설정하는 제1 단계; 상기 초기 구동온도에서, 상기 광원의 구동전류와 출력파장의 상관관계를 구하고, 상기 구동전류와 출력파장의 상관관계를 이용하여 하기 수학식1 의 계수 a, b, c, d를 구하는 제2 단계; (x: 구동전류, y: 출력파장) 상기 초기 구동전류에서, 상기 광원의 구동온도와 출력파장의 상관관계를 구하고, 상기 구동온도와 출력파장의 상관관계를 이용하여 하기 수학식2 의 계수 e, f를 구하는 제3 단계; (y: 출력파장, z: 구동온도) 상기 광원의 구동전류를 재설정하는 경우, 상기 수학식 1을 통해 재설정된 구동전류에 의해 천이된 출력파장을 계산하고, 상기 초기 구동전류에 따른 설정 출력파장과 상기 천이된 출력파장의 파장차를 계산하고, 상기 초기 구동온도 및 상기 수학식 2의 계수 e를 이용하여 상기 파장차에 따른 구동온도의 재설정값을 계산하여, 천이된 출력파장을 설정 출력파장으로 보정하도록 구동온도를 재설정하는 제4 단계를 포함하는 광원의 출력파장 천이 보정 방법을 제공하는 것을 요지로 한다.
Abstract:
PURPOSE: An optical transponder having add and drop operation functions of an optical channel is provided to integrate the operation functions of add-type and drop-type optical transponders, add and drop maintenance information and monitoring information, and detect and recover an error generated in an optical transmission according to the addition of an error correction code signal. CONSTITUTION: An optical receiver(51) receives an optical signal from an external network, and converts the received optical signal into an electric signal. A demultiplexer(55) demultiplexes a data signal outputted from the optical receiver(51). A digital wrapper(59) adds maintenance information, monitoring information, and an error correction code to the signals demultiplexed through the demultiplexer(55). A multiplexer(56) receives signals from the digital wrapper(59), and multiplexes the received signals. An optical transmitter(52) receives the signal multiplexed in the multiplexer(56), converts the received signal into an optical signal, and transmits the optical signal to an optical transport network. An optical receiver(53) receives an optical signal from the optical transport network, and converts the received optical signal into an electric signal. A demultiplexer(57) demultiplexes a data signal outputted from the optical receiver(53). A digital wrapper(59) detects maintenance information and monitoring information from the signals demultiplexed through the demultiplexer(57), and corrects an error. A multiplexer(58) receives the signals from the digital wrapper(59), and multiplexes the received signals. An optical transmitter(54) receives the signal multiplexed in the multiplexer(58), converts the received signal into an optical signal, and transmits the optical signal to the external network.