Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 엔알젯 신호의 비대칭 왜곡을 이용한 클럭 신호 생성 장치 및 그를 이용한 광송수신 시스템에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 RZ 광신호와 마찬가지로, 광통신 시스템에 사용되는 소자의 비대칭 출력 특성을 이용하여 NRZ(Non-return to zero) 광신호가 큰 클럭 성분을 포함하도록 할 수 있는 엔알젯 신호의 비대칭 왜곡을 이용한 클럭 신호 생성 장치 및 그를 이용한 광송수신 시스템을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 클럭 신호 생성 장치에 있어서, 풀업(pull-up) 신호를 생성하기 위한 풀업수단; 및 풀다운(pull-down) 신호를 생성하기 위한 풀다운수단을 포함하되, 상기 풀업수단 및 상기 풀다운수단의 전류 구동 능력을 다르게 설계/제작하여, 소자에서 출력되는 NRZ(Non-return to zero) 신호가 상승 및 하강 시간이 다른 비대칭 출력 특성을 갖도록 함으로써, 비대칭 출력 특성을 갖는 소자를 지나는 NRZ 데이터 신호에 클럭 성분을 발생시키는 것을 특징으로 한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광송수신 시스템 등에 이용됨. 비대칭 왜곡, NRZ, 클럭 성분, 광변조기, 대역 여파, 광송신기, 광수신기
Abstract:
광신호 감시장치 및 방법이 개시된다. 편광조절부는 전송광섬유를 통해 수신된 광신호의 편광성분의 상태와 방향을 변환한다. 편광빔분할부는 편광조절부로부터 출력된 광신호로부터 서로 수직인 제1편광성분 및 제2편광성분을 분리한다. 광세기측정부는 제1편광성분의 광세기를 측정한다. 피드백제어부는 제2편광성분의 전기적 스펙트럼을 이용하여 광신호의 제1편광성분및 제2편광성분이 편광빔분할부의 두 축에 정렬되도록 편광조절부를 제어한다. 스크램블러는 피드백제어부에 의해 제1편광성분 및 제2편광성분이 편광빔분할부의 두 축에 정렬되면 전송광섬유로 입력되는 광신호를 스크램블링한다. 이로써, WDM 전송광시스템에서 채널별로 ASE 잡음의 세기가 다른 경우 및 전송광링크상에 편광모드분산(PMD)이 존재하는 경우에 정확한 광신호대잡음비(OSNR)을 측정할 수 있다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 NRZ 신호의 비대칭 왜곡을 이용한 클럭 신호 생성 장치 및 그를 이용한 광송수신 시스템에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 RZ 광신호와 마찬가지로, 광통신 시스템에 사용되는 소자의 비대칭 출력 특성을 이용하여 NRZ(Non-return to zero) 광신호가 큰 클럭 성분을 포함하도록 할 수 있는 NRZ 신호의 비대칭 왜곡을 이용한 클럭 신호 생성 장치 및 그를 이용한 광송수신 시스템을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 클럭 신호 생성 장치에 있어서, 풀업(pull-up) 신호를 생성하기 위한 풀업수단; 및 풀다운(pull-down) 신호를 생성하기 위한 풀다운수단을 출력단에 구비하되, 상기 풀업수단 및 상기 풀다운수단의 출력 특성을 비대칭으로 설계/제작하여, 비대칭 출력 특성을 갖는 소자에서 출력되는 NRZ(Non-return to zero) 신호가 상승 및 하강 시간이 다른 비대칭 출력 특성을 갖도록 함으로써, 상기 비대칭 출력 특성을 갖는 소자를 지나는 NRZ 신호에 클럭 성분을 발생시키는 것을 특징으로 한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광송수신 시스템 등에 이용됨. 비대칭 왜곡, NRZ, 클럭 성분, 광변조기, 대역 여파, 광송신기, 광수신기
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 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:
본 발명은 고속 광전송 시스템의 전송 광섬유에서 발생하는 편광모드분산(PMD, Polarization Mode Dispersion)을 보상하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 전송 광섬유를 통과한 신호광은 PMD의 영향으로 두 수직한 주편광상태(PSP, Principal State of Polarization) 사이에 시간 지연차를 겪는다. 이를 제거하기 위해 먼저, 전송 광섬유의 출력광을 편광조절기(PC)로 편광상태를 변환하여 PBS(Polarization Beam Splitter)로 입력한다. PBS의 두 개의 서로 수직한 출력편광 중 제1 편광성분은 제1 경로를 따라 가변지연선을 거쳐 파라데이 회전거울에 의해 90도 회전하여 반사된 후 다시 PBS로 입력된다. 제2 편광성분은 제2 경로를 따라 진행하여 부분투과 파라데이 회전거울에 의해 일부는 투과되고 나머지는 반사된다. 반사된 제2 편광성분은 다시 PBS로 입력되어 역시 PBS로 재입력된 제1 편광성분과 결합하여 출력경로로 전송된다. 투과한 제2 편광성분은 광검출기와 대역투과필터를 통해 특정주파수의 전력성분이 여과되어 PC제어기에 입력된다. PC제어기는 현재 측정된 전력값과 이전 측정값 중 작은 값을 선택하도록 PC를 피드백 제어한다. 이러한 반복적인 피드백 과정을 거치면 결국 신호광의 두 PSP성분은 PBS의 두 축에 정렬되어 분리되고 각각 제 1 및 제 2 경로를 따라 진행하게 된다. PBS의 출력경로로 나온 제 1 및 2 편광성분의 결합광은 지연선제어기로 입력되고 지연선제어기는 두 편광간의 시간지연차가 제거되도록 피드백신호를 가변지연선에 인가하여 반복적으로 제어한다. 이 결과 PMD가 보상된 신호를 최종적으로 얻을 수 있다. 이러한 본 발명에 따르면, PSP제어를 시간지연차제어로부터 분리하여 독립적으로 제어함으로써 보상소요시간을 대폭 줄이는 동시에 시간에 따라 변하는 PMD에 자동 적응하여 고속으로 보상할 수 있다. 또한, 보상 장치의 효율성과 신뢰성을 보장할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A PMD(Polarization Mode Dispersion) compensator for separating PSP(Principal State of Polarization) control from DGD(Differential Group Delay) control is provided to independently control a PSP control and a DGD control by separating the PSP control from the DGD control, thereby reducing time for compensating a PMD. CONSTITUTION: A polarization controller(110) converts a polarization state and a direction of a received optical signal. The first PBS(Polarization Beam Splitter)(120) branches the converted optical signal into two output polarizations, transmits the first optical signal to the first path, and transmits the second optical signal to the second path, respectively. The first optical tap(150) inputs the optical signal of the second path, branches a portion of the signal, and transmits the rest portion of the signal. An optical detector(160) converts the branched optical signal into an electric signal. A band pass filter(170) filters a specific frequency component. A PC(Polarization Controller)(180) controls such that the first and second polarization components of the optical signal can be arrayed on two axes of the first PBS(120). The first polarization component proceeds to the first path, and the second polarization component proceeds to the second path.
Abstract:
PURPOSE: A method and an apparatus for compensating polarization mode dispersion generated from a transmission fiber are provided to reduce a loss and enhance the reliability by simplifying a structure of a polarization mode dispersion compensation apparatus. CONSTITUTION: An apparatus for compensating polarization mode dispersion generated from a transmission fiber includes a polarization controller(101), a polarization rotator(103), a polarization beam splitter(105), a compensation controller, and a rotation controller. The polarization controller is used for converting a state and a direction of a polarization element of a received optical signal. The polarization rotator is used for rotating the polarization element of an output signal of the polarization controller. The polarization beam splitter is used for separating the first and the second polarization elements from the optical signal. The compensation controller controlling the polarization controller to align the first and the second polarization elements to two axes of polarization beam splitter. The rotation controller is used for controlling the polarization rotator.