Abstract:
본 발명은 ONT의 광파장 구분을 제거하기 위하여 종래 제안된 광파장 재활용 방식으로 관리를 최적화할 수 있는 반사형 반도체 광증폭기(Reflective Semiconductor Optical Amplifier: RSOA)를 활용하는 WDM-PON 구조에서, OLT 광원들의 광파장 구분을 제거하기 위하여 씨드 광 주입(seed-light-injected) 형태로 RSOA를 OLT에 활용하는 방안을 제시한다. 본 발명에 의해서 ONT의 광파장 구분은 광파장 재활용 방식의 RSOA에 의해서 제거되고 OLT의 광파장 구분은 씨드 광 주입 방식의 RSOA에 의해서 제거되는 WDM-PON이 구현될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 RSOA에 입력되는 광 파워를 검출할 수 있는 장치를 포함한 RSOA를 이용한 광송수신 모듈, 그 모듈을 포함한 PON 및 그 모듈의 입력 광파워 검출방법을 제공한다. 그 광송수신 모듈은 중앙 기지국(Central Office:CO) 및 가입자단(Optical Network Terminal:ONT)을 포함하는 수동형 광가입자망(Passive Optical Networks:PON)에 있어서, PON의 중앙 기지국으로부터 하향 신호를 수신하는 수신기; 하향 신호를 받아 상향 신호로 재변조하여 전송하는 루프-백(loop-back) 방식의 반사형 반도체 광증폭기(Reflective Semiconductor Optical Amplifier:RSOA); 및 RSOA에 입력되는 상기 하향 신호의 광파워를 검출하는 광파워 검출장치;를 포함하고 상기 ONT의 광송수신 모듈로 이용된다.
Abstract:
A method and an apparatus for forming a Bragg grating for a planar optical waveguide are provided to form the Bragg grating at accurate positions uniformly by using an automatic exposure controller and an automatic position adjusting unit. An apparatus for forming a Bragg grating for a planar optical waveguide includes a phase mask(304), an exposure controller, and an automatic position adjusting unit. The phase mask forms the Bragg grating. The exposure controller adjusts a UV(Ultra-Violet) beam, which is received on and emitted from the phase mask. The automatic position adjusting unit automatically arranges samples with a planar waveguide configuration and adjusts a position of the exposure controller. The exposure controller includes first and second light blockers(302,305). The automatic position adjusting unit includes X and Y stages(330,308) and a Z stage(320).
Abstract:
본 발명은 파장 가변 외부 공진 레이저에 있어서, 다파장 광신호를 출력하고 제 1 기판에 실장된 반도체 레이저 다이오드; 및 제 2 기판에 실장되고 상기 다파장 광신호중 소정의 주기를 가지는 회절 격자의 공진을 이용하여 단일파장 광신호를 출력하고 상기 회절격자의 굴절률을 변화시켜 상기 출력되는 단일파장 광신호의 파장을 가변시키는 파장 가변 반사 필터;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 파장 가변 Bragg-grating 반사 필터와 반도체 레이저 다이오드를 개별 기판 상에 실장하고, 능동 정렬 방법을 사용하여 반도체 레이저 다이오드와 도파로형 Bragg-grating 반사 필터간의 광결합 효율을 높여 광 출력 파워를 높이고 안정적인 발진 모드가 가능한 구조를 제시하고자 한다. 파장 가변, 반도체 레이저, 회절 격자.
Abstract:
An athermal external cavity laser is provided to maintain output light power and output wavelength constantly regardless of external temperature without using an additional temperature control component. An athermal external cavity laser includes a semiconductor optical amplifier(100) and an optical fiber(300). The optical fiber comprises a core(320) formed with Bragg grating(340) and a clad(360) surrounding the core. A thermosetting polymer(400) fixes the optical fiber to a ferrule(500) and has a negative thermo-optic coefficient. The clad surrounding a part of the core with the Bragg grating is thinner than the clad in the other part, and the thermosetting polymer surrounds the clad.
Abstract:
파장 재활용 방식의 반사형 반도체 광증폭기 기반의 파장 분할 다중화 수동형 광 가입자 망에 적용 가능한 광수신기에 관한 것으로, 광신호를 전기적 신호로 변환하여 출력하는 포토 다이오드; 상기 변환된 전기적 신호를 선형적으로 증폭시켜 전압 신호로 변환하는 전치 증폭부; 이득 제어가 가능하여, 상기 전치 증폭부에서 변환된 전압 신호를 일정한 출력 레벨을 갖는 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호의 디시젼 임계값 제어를 수행하는 후치 증폭부; 및 상기 후치 증폭부의 디시젼 임계값 제어를 위해 기 설정된 오프셋 전압을 생성하여 상기 후치 증폭부로 제공하는 오프셋 전압 발생부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광수신기에 의해 하향 광 파장 신호를 재활용하는 반사형 반도체 광증폭기 기반의 파장 분할 다중화 수동형 광가입자망에서 하향 광신호의 소광비를 일정 레벨까지 증가시킬 수 있고, 동시에 가입자단 터미널에 위치하는 반사형 반도체 광증폭기로 입사되는 광파워를 일정 수준이하로 감소시킬 수 있어, 하향 및 상향 광신호 전송 품질을 개선할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A WDM-PON(Wavelength Division Multiplexing-Passive Optical Network) is provided to prevent the data frequency loss due to a spectrum division. CONSTITUTION: A wavelength multiplexing unit(231) demultiplexes the wavelength of the seed light. A second wavelength multiplexer(233) demultiplexes the uplink optical signal wave length of a subscriber terminal unit(290). An RSOA(Reflective Semiconductor Optical Amplifier)(293) creates the distributed downward optical signal of a light intensity distributor(291) into an upward optical signal. An optical receiver(241) receives a wavelength-demultiplexed uplink optical signal of the second wavelength multiplexer.
Abstract:
PURPOSE: An optical receiver, a restoration method of a received signal and OLT are provided to increase extinction ratio of a downward optical signal to more than the constant level in a WDM-PON system based on a reflective semiconductor optical amplifier recycling the downward optical signal. CONSTITUTION: A photo diode(20) changes an optical signal into an electric signal and outputs it. A preamplifier unit(22) linearly amplifies the electric signal, and changes it into a voltage signal. A post-amplifier unit(25) capable of controlling the gain control, changes the voltage signal into the signal with the fixed output level, and controls the changed decision critical value. An offset voltage generator unit(28) produces the fixed offset voltage for the control of the decision critical value and provides it to the post-amplifier unit.
Abstract:
본 발명은 별도의 온도 제어 부품의 사용 없이 외부 온도에 무관하게 출력 광파워와 출력 파장이 일정하게 유지될 수 있는 온도 무의존성 외부공진레이저를 제공한다. 그 외부공진레이저는 반도체 증폭기; 브라그 격자(Bragg Grating)가 형성된 코어 및 상기 코어를 감싸는 클래드를 구비한 광섬유; 및 광섬유를 페룰(ferrule)에 고정하고 음의 열광학 계수를 갖는 열경화성 폴리머;를 포함하고, 브라그 격자가 형성된 부분의 코어를 감싸는 클래드의 두께가 다른 부분의 클래드보다 얇게 형성되며, 상기 열경화성 폴리머가 상기 클래드를 감싸고 있다. 본 발명의 외부공진레이저는 별도의 온도 제어 장치를 부착할 필요가 없어서, 소형 및 저가형으로 제작할 수 있기 때문에, 경제적인 WDM 광가입자망 설계에 있어서, DWDM 시스템 광원으로 유용하게 사용될 수 있다. 외부온도 무의존 광원, 외부공진레이저, thin-film 필터, 브라그 격자
Abstract:
An optical transceiver module using an RSOA(Reflective Semiconductor Optical Amplifier), a PON(Passive Optical Network) having the same, and a method for detecting input optical power therein are provided to enable each ONT(Optical Network Terminal) or a CO(Central Office) to rapidly confirm the optical power of a downstream optical signal inputted to an RSOA and to guarantee reliability in operating a WDM(Wavelength Division Multiplexing)-PON by confirming operation state of the optical transmitter of each ONT. An optical transceiver module(100) in a PON comprising a CO and ONTs comprises an optical receiver(120), an RSOA(111), and an optical power detector(130). The optical receiver(120) receives a downstream optical signal from the CO. The RSOA(111) receives the downstream optical signal, modulates it into an upstream optical signal again, and transmits it. The optical power detector(130) detects the optical power of the downstream optical signal inputted to the RSOA(111).