Abstract:
2단 광증폭기 구조에서 후단 광증폭기를 공유하여 하나의 광증폭기로 양방향 증폭이 가능한 양방향 2단 광증폭기에 관한 것으로, 이를 위한 본 발명은 입력 신호광과 펌프광을 동시에 받아들여 에르븀첨가 광섬유내에서 증폭을 일으키는 증폭수단을 전단과 후단의 2 단으로 하여 출력세기를 크게하며 상기 후단을 양방향에 대해 서로 공유하는 2단 증폭 수단; 및 상기 2단 증폭수단의 전단과 후단 사이에 위치하며 이득평탄화필터를 사용하여 파장별 이득 특성을 동일하게 하는 이득평탄화 수단을 포함하되, 상기 2단 증폭수단의 후단은, 분배기를 사용하여 양방향으로 동일하게 펌프 광원을 공급해 주는 양방향 펌핑수단과 상기 후단의 출력을 서로 다른 방향의 신호 증폭경로와 서로 충돌하지 않도록 출력 경로를 제공해주는 회전기를 포함하고, 상술한 본 발명의 양방향 2단 광증폭기는 EDFA를 이용한 양방향 전송 시 통상의 일반적인 광증폭기를 각 선로에 하나씩 두 개를 사용하였던 것을 하나의 광증폭기로 양방향 증폭이 가능하도록 하므로써, WDM 방식의 전송망에서 EDFA를 이용한 양방향 전송 시 요구되는 광증폭기의 개수를 줄일 수 있어 경제성 및 유지보수 측면에서 효과가 있다. 광증폭기, 에르븀첨가 광섬유, 파장분할다중화, 양방향 증폭
Abstract:
PURPOSE: A 43Gbps optical transponder having tributary signals with 2.5Gbps, 10Gbps and 40Gbps is provided to receive a 10Gbps tributary signal together with 2.5Gpbs and 10Gbps tributary signals. CONSTITUTION: A 10 Giga tributary signal converting unit(100) receives a plurality of optical signals with 10 Gbps capacity, converts the received optical signals into a plurality of 16 parallel STM-64(Synchronous Transfer Mode-64) signals. The 10 Giga tributary signal converting unit(100) converts a plurality of 16 parallel STM-64 signals into a plurality of optical signals with 10Gbps capacity. A 2.5 Giga tributary signal converting unit(110) receives a plurality of optical signals with 2.5Gbps capacity, and converts the received optical signals into a plurality of 16 parallel STM-64 signals. The 2.5 Giga tributary signal converting unit(110) converts a plurality of 16 parallel STM-64 signals into a plurality of optical signals with 2.5Gbps capacity. A main signal converting unit(120) multiplexes four 16 parallel STM-64 signals generated in the 10 Giga tributary signal converting unit(100) and the 2.5 Giga tributary signal converting unit(110), generates an optical signal having 43Gbps capacity, and outputs the generated optical signal. The main signal converting unit(120) receives an optical signal with 43Gbps capacity, generates four 16 parallel STM-16 signals, and transmits the generated four 16 parallel STM-16 signals to the 10 Giga tributary signal converting unit(100) and the 2.5 Giga tributary signal converting unit(110).
Abstract:
PURPOSE: A Brillouin/erbium fiber optic laser is provided to output double-gapped multi-wavelength light having 10 GHz gap and 20 GHz gap by radiating a guiding Brillouin dispersion pumped light of a single wavelength to a fiber laser having a fiber sagnac mirror. CONSTITUTION: A sagnac mirror(100) is constituted by a dispersed transition fiber for serving as a guiding Brillouin dispersion medium and a 50/50 fiber directional coupler. The sagnac mirror is connected with the first mirror to constitute the first laser resonator, and connected with the second mirror to constitute the second laser resonator. Fiber polarization controllers(PC1,PC2) installed in the sagnac mirror(100) adjust birefringence for the phase offset thereby to adjust the reflection feature of the sagnac mirror(100).
Abstract:
PURPOSE: An optical switch device is provided to improve an S/N ratio of an output optical signal by making uniform an insertion loss of a spatial switching function unit and to reduce an insertion loss. CONSTITUTION: An optical switch device includes a switching unit(510) for spatial-switching a plurality of input optical signals transmitted via a plurality of input ports(l1-lM). A combiner(520) mixes at least two optical signals transmitted from the switching unit(510) and then the mixed signals to a plurality of output ports(01-0N). The switching unit(510) consists of a plurality of 1xN optical switches(51l-51M) for outputting a single signal to one of the N number of terminals. The combiner(520) consists of a plurality of Mx1 optical combiners(52l-52N) for combining the M number of inputted signals to produce a single signal.
Abstract:
PURPOSE: An optical space division switching device is provided to reduce the number of leakage components of a laser signal by making an input optical signal be transferred only to a desired output port. CONSTITUTION: The laser space division switching device comprises: a first division part (211-21M) for dividing an inputted optical signal; a first amplification part (221-22M) for selectively amplifying the optical signals divided by the first division part; a second division part (231-23M) for dividing an output from the first amplification part; a second amplification part (241-24M) for selectively amplifying output signals from the second division part; a coupling part (251-25N) for coupling output signals from the second amplification part; and a third amplification part (260) for amplifying a signal transferred from the coupling part to transfer the amplified signal to an output port.
Abstract:
본 발명은 TU11/TU12 혼용모드의 신호프레임 정렬 및 신호감시기에 관한 것으로서, 종래 방식으로는 주로 TU11 신호 또는 TU12 신호 한가지에 대해서만 신호 프레임 정렬 기능을 가지고 있으며 VC1 신호경로에 대한 부가적인 감시기능인 미접속신호경로에 대한 감시 및 관리기능이 미약한 문제점이 있으므로 상기 문제점을 해결하기 위해 안출된 본 발명은 상기 TU단위의 스위칭을 하기 위한 필수과정으로 AU신호에서 추출된 VC3신호를 종단하고 VC3 내에 다중화되어 있는 저속신호인 TU신호를 재정렬하여 스위치 네트워크를 보내주며, 그 역과정을 처리하는 장치로 VC3 데이타를 입력받아 TU데이타를 출력하는 방향을 하향단, 그 반대를 상향단으로 정의하고, 하향단으로는 외부로부터 입력된 다중된 VC3 데이타를 역다중화하여 하나의 VC3 데이타를 선택 추출하고, � ��기 VC3 데이타에서 VC3 경로오버헤드를 검출 및 처리하고, VC3 데이타에서 28개의 TU11 신호 또는 21개의 TU12 신호로 역다중화하여 각각의 TU1 신호에 대한 포인터 처리를 통해 새로운 기준클럭에 따라 재정렬하는 TU1 신호 프레임 정렬 및 VC11/VC12 신호에 대한 경로오버헤드를 감시하며, 상향단으로는 외부로부터 28개의 TU11 신호 또는 21개의 TU12 신호를 감시하여 신호가 존재하지 않을 시 해당되는 채널에 미접속상태 신호를 삽입하는 LSUT 기능 및 28개의 TU11 신호 또는 21개의 TU12 신호에 VC3 경로오버헤드를 삽입하여 VC3 프레임을 형성하여 출력하며, 상기한 기능들이 TU11과 TU12에 대해 모두 적용될 수 있는 혼용모드로 동작할 수 있으며 VC1 신호가 존재하지 않을 시 미접속상태에 대한 감시 및 삽입기능을 갖도록 하여 미접속상태 신호에 대한 처리도 원활하게 할 � �� 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 차량이 틀어진 정도를 나타내는 조향 각도값을 통해 상기 차량이 주행중인 곡선 도로의 곡률 정보를 획득하는 획득부, 상기 차량의 후방에서 주행중인 타차량을 감지하는 감지부, 및 상기 획득부를 통해 획득되는 상기 곡률 정보를 이용하여, 상기 감지부를 통해 감지된 상기 타차량의 감지 정보를 보정하는 보정부를 포함하는 곡선 도로에서 주변 장애물 감지 보정 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A system for controlling the door-lock of a vehicle is provided to improve the convenience and the safety of a driver or a passenger by automatically releasing the door-lock. CONSTITUTION: A speed measuring sensor(110) measures the driving speed of a vehicle. A seat-belt sensor(120) detects the non-wearing state and the wearing state of a seat-belt. A rear sensor(130) detects objects accessing to the rear lateral side of the vehicle. A controller(140) detects the stopped state of the vehicle. When the seat-belt sensor detects the non-wearing state of the seat-belt and the rear sensor detects no objects, the controller automatically release a door-lock(150).