Abstract:
PURPOSE: An optical backhaul network for a wireless broadband service is provided to transmit a downlink optical signal of single mode and transmit a wave-multiplexed uplink optical signal, thereby efficiently connecting one center with access points. CONSTITUTION: A plurality of subscriber side ONU(Optical Network Unit)s(400-1~400-M) outputs upward optical signals which are wave-multiplexed. An OLT(Optical Line Terminal)(200) outputs a downward optical signal of single mode. A plurality of remote nodes(300-1~300-K) outputs part of the downward optical signal to a subscriber side ONU.
Abstract:
본 발명은 PLC-ECL형 파장 가변 광원의 제작과 응용에 있어서, 파장 가변 기구의 성능과 안정성 개선, 광원의 패키징 성능과 양산성 개선 및 광원의 WDM-PON 적용에 대한 초기화 및 안정화 기능을 부가할 수 있는 파장 가변 광원 및 그 광원을 이용한 WDM-PON을 제공한다. 그 파장 가변 광원은 반도체 광 이득 매질이 실장된 제1 하우징; 실리콘 기판, 상기 기판 상에 형성되고 상기 기판을 상부층으로부터 열적으로 차단하는 열차단막, 광도파로의 열광학 효과를 이용하기 위해 상기 열차단막 상에 형성된 박막금속히터, 및 상기 박막금속히터 상에 폴리머로 형성된 클래드층 및 코아층을 구비한 광도파로;를 포함하는 평판형 광도파로(Planar Lightwave circuit: PLC) 소자가 실장된 제2 하우징; 및 광섬유가 실장된 제3 하우징;을 포함하고, 상기 제1, 제2, 및 제3 하우징이 광결합 렌즈를 통해 광축 정렬이 이루어지고 레이저 웰딩(laser welding) 방법을 통해 결합되어 있는 PLC-외부 공진기(External Cavity Laser: ECL) 구조를 갖는다.
Abstract:
본 발명은 광섬유가 V-홈을 통해서 평판 광회로에 접속되고, 광섬유와 접속된 평판 광회로가 광섬유의 잡아당김이나 구부림 등의 물리적 외부 환경 변화에 안정성을 유지할 수 있는 평판 광회로 패키지 및 그 평판 광회로의 패키징 방법을 제공한다. 그 평판 광회로 패키지는 광소자 케이스에 결합되어 있는 평판 광회로(Planar Lightwave Circuit:PLC); 평판 광회로에 접속되고 일정부분이 금속 코팅된 광섬유; 및 상기 광소자 케이스에 결합되어 있고, 상기 광섬유의 금속 코팅된 부분을 고정하는 구조물;를 포함한다. 본 발명의 평판 광회로 패키지 및 평판 광회로의 패키징 방법은 광섬유 고정 구조물에 광섬유의 금속 코팅 부분을 고정함으로써, 짧은 길이의 V-홈이 형성된 평판 광회로를 이용할 수 있고, 짧은 길이의 V-홈에 불구하고 광섬유의 끌어당김이나 구부러짐 등의 외부의 물리적 환경 변화에 대하여 광손실이나 편광의존성을 최소로 하면서 광학적 특성을 안정적으로 유지할 수 있다. 평판 광회로(PLC), metal-coated fiber, metal ferrule, ceramic ferrule
Abstract:
OLT and ONU apparatuses for a wavelength independent WDM-PON and a method therefor are provided to construct an OLT with a kind of optical transmission module regardless of the number of WDM optical wavelengths. A seed light generating unit(100) produces a seed light whose wavelength spacing and peak wavelength are adjusted by using at least one or more seed light sources. An OLT(110) receives the seed light from the seed light generating unit, transmits a downlink optical signal to a subscriber of an optical subscriber network, and receives the uplink optical signal transmitted from the subscriber. An ONU(210) transmits an uplink optical signal modulated so that the downlink optical signal received from an optical line termination part can be included in uplink data.
Abstract:
A PLC package using a metal-coated optical fiber and a method of packaging the PLC are provided to maintain a constant operation characteristic of the PLC by fixing a metal-coated portion of the optical fiber on an optical fiber fixing structure. A PLC(Planar Lightwave Circuit) package includes a PLC(120), an optical fiber(180) and an optical fiber fixing structure(140). The PLC is coupled with an optical element case. The optical fiber is connected to the PLC. A predetermined portion of the optical fiber is coated using a metal. The optical fiber fixing structure is coupled with the optical element case and fixes the metal-coated portion of the optical fiber. A V-groove is formed on the PLC. The optical fiber is connected to the V-groove by using a UV(Ultra-Violet) ray or a thermosetting epoxy.
Abstract:
A passive optical subscriber network based on reflective semiconductor optical amplifier is provided to solve a problem about managing the wave length of downlink optical source for modulating downlink signals of OLT(Optical Line Terminal) as well as ONT(Optical Network Terminal) in a WDM(Wavelength Division Multiplexing)-PON(Passive Optical Network) structure, thereby effectively operating and installing a network of a provider. A passive optical subscriber network based on reflective semiconductor optical amplifier includes an optical line terminal, an optical network terminal, a remote node, and a passive optical network based on an optimized RSOA(Reflective Semiconductor Optical Amplifier). The optical line terminal(110) includes seed light injected ROSAs(151) which are used as optical sources for downlink transmission and a first receiver for receiving uplink signals. The optical network terminal(150) includes ROSAs for transmitting uplink signals using the downlink signals and a second receiver for receiving the downlink signals.
Abstract:
An athermal external cavity laser is provided to uniformly maintain an output wavelength by fixing external cavity modes irrespective of a temperature. An athermal external cavity laser includes a semiconductor amplifier(100), an optical fiber(300), and a thermosetting polymer(400). The optical fiber(300) has a core having a Bragg grating, and a clad which wraps the core. The thermosetting polymer(400) fixes the optical fiber(300) on a ferrule, and has a negative thermal optical coefficient. A thickness of the clad to wrap the core having the Bragg grating is thinner than the clad of other part. The thermosetting polymer(400) wraps the clad. A reflective spectrum of the Bragg grating is maintained by the thermosetting polymer(400) irrespective of a temperature. The external cavity laser has an output optical power irrespective of a temperature change.
Abstract:
본 발명은 PLC-ECL형 파장 가변 광원의 제작과 응용에 있어서, 파장 가변 기구의 성능과 안정성 개선, 광원의 패키징 성능과 양산성 개선 및 광원의 WDM-PON 적용에 대한 초기화 및 안정화 기능을 부가할 수 있는 파장 가변 광원 및 그 광원을 이용한 WDM-PON을 제공한다. 그 파장 가변 광원은 반도체 광 이득 매질이 실장된 제1 하우징; 실리콘 기판, 상기 기판 상에 형성되고 상기 기판을 상부층으로부터 열적으로 차단하는 열차단막, 광도파로의 열광학 효과를 이용하기 위해 상기 열차단막 상에 형성된 박막금속히터, 및 상기 박막금속히터 상에 폴리머로 형성된 클래드층 및 코아층을 구비한 광도파로;를 포함하는 평판형 광도파로(Planar Lightwave circuit: PLC) 소자가 실장된 제2 하우징; 및 광섬유가 실장된 제3 하우징;을 포함하고, 상기 제1, 제2, 및 제3 하우징이 광결합 렌즈를 통해 광축 정렬이 이루어지고 레이저 웰딩(laser welding) 방법을 통해 결합되어 있는 PLC-외부 공진기(External Cavity Laser: ECL) 구조를 갖는다.
Abstract:
PURPOSE: A planar lightwave circuit, a wavelength tunable light source and a WDM-PON(Wavelength Division Multiplexing-Passive Optical Network) using the light source are provided to secure mechanical stability of a thin film metal heater by stacking a heat block layer between a lower clad layer and a silicon substrate. CONSTITUTION: A wavelength tunable light source of a PLC external cavity laser includes a first housing, a second housing, and a third housing. A semiconductor light gain medium(400) is mounted in the first housing. A PLC element is mounted on the second housing. The optical fiber(600) is mounted in the third housing. The first to third housings are arranged in an optical axis through a light coupling lens. The first to third housings are coupled through a laser welding method.
Abstract:
A PLC(Planar Lightwave Circuit) device, a wavelength tunable light source comprising the same, and a WDM-PON(Wavelength Division Multiplexing-Passive Optical Network) using the light source are provided to secure mechanical stability of a thin film metal heater by laminating a heat shielding layer between a lower clad layer and a silicon substrate. A PLC device includes a silicon substrate(110), a heat shielding layer(113), a thin film metal heater(103), and an optical waveguide. The heat shielding layer is formed on the silicon substrate in order to shield thermally the silicon substrate from an upper layer of the substrate. The thin film metal heater is formed on the heat shielding layer. The optical waveguide includes a clad layer and a core layer formed on the thin film metal heater by using a polymer. A Bragg grating(102) is formed on the core layer corresponding to an upper part of the thin film metal heater.