Abstract:
차동 사분위상 천이변조 방식(DQPSK)의 광수신 장치 및 오프셋 제어방법에 관한 것으로, 광신호를 수신하여 수신된 광신호를 1비트만큼 지연시켜 지연전 신호와 지연 후 신호간 간섭을 수행하고, 신호간 간섭 결과를 이용하여 제어 신호를 생성하여, 생성된 제어신호에 의해 상기 신호간 간섭에 대한 위상 오프셋을 제어하는 것을 특징으로 하는 차동 사분위상 천이방식으로 광 신호 수신 시 위상 오프셋 제어 방법에 의해 광지연 간섭계에서 지연신호와 지연되지 않은 신호간 위상 옵셋을 정확히 제어할 수 있어, 광지연 간섭계의 전달 특성을 최적화할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 광간섭계의 전달특성을 최적화한 광송수신 장치 및 광송수신 장치의 광간섭계 전달특성 최적화 방법에 관한 것으로, 위상 변조 방식으로 광신호를 송수신하는 광송수신 장치의 광수신부에 포함되는 광간섭계의 전달특성을 최적화 함으로써 광송수신 장치의 전송 성능을 향상시킬 수 있도록 한 것이다. 광송수신 장치, 광간섭계, 위상 변조, 전달특성 최적화, 투과율
Abstract:
PURPOSE: An optical transmitter for optimizing input dc bias voltage of an optical modulator with duo-binary modulation is provided to output a stable signal even in temperature change by maintaining a DC bias voltage at an optical point. CONSTITUTION: A frequency divider(230) divides the frequency of a sine wave-type monitoring clock signal, and adds the divided monitoring clock signal to the DC bias voltage inputted to an optical modulator(220). A bias voltage compensator analyzes the signal converted into an electric signal after optical modulation, and compensates the DC bias voltage.
Abstract:
PURPOSE: An optical transceiver having optimized transmission characteristic of an optical interferometer, and a method thereof are provided to improve the transmission performance by optimizing the transmission characteristic of an optical interferometer included in an optical receiver. CONSTITUTION: An optical transmitter(210) outputs a phase-locked optical signal to a network, and an optical receiver(220) receives the phase-locked optical signal from the network. The optical receiver includes an optical interferometer, and the optical interferometer converts the phase-locked optical signal into strength modulation signal. A controller(230) controls the transmission characteristic of the optical interferometer to be optimized.
Abstract:
본 발명은 광 트랜시버에 포함되는 레이저 다이오드에 관한 것으로, 특히 광트랜시버에 포함되는 레이저 다이오드의 온도를 일정하게 유지하기 위해 열전 냉각기에 흐르는 전류를 제어하는 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 제어전압에 따라 온/오프 되는 트랜지스터를 적어도 하나 포함하고, 상기 트랜지스터의 온/오프 상태에 따라 상기 열전 냉각기에 인가되는 전류의 방향과 양을 조절하는 전류공급부; 및 상기 열전 냉각기에 인가되는 전류의 방향과 양에 따라 결정되는 입력 전압을 상기 전류공급부로 제공하여 상기 트랜지스터들의 온/오프를 제어하는 제어부를 포함하는 레이저 다이오드(LD : Laser Diode)모듈 내에 구비되는 열전 냉각기에 흐르는 전류를 제어하는 전류 제어 장치에 의해 광트랜시버 모듈에 구비되는 레이저 다이오드의 온도를 일정하게 유지하기 위해 열전 냉각기에 흐르는 전류를 제어함에 있어 그 제어 회로를 하드웨어적으로 간단하게 구성할 수 있는 효과가 도출된다. 광트랜시버, TEC제어, LD모듈, 열전 냉각기
Abstract:
본 발명은 두 개의 광 변조기가 직렬로 연결되어 이루어진 광 변조 장치에서 광 출력 특성이 일정하게 유지되도록 직렬 연결된 두 변조기에 대한 바이어스 전압을 동시에 제어할 수 있는 광 변조 장치 및 그의 바이어스 제어 장치 및 방법에 관한 것으로서, 본 발명은 광원을 발생시키는 광원 발생기와, 상기 광원을 기준 클럭에 따라 온오프하여 일정 주기의 광 펄스 신호로 변조하는 제1 광 변조기와, 상기 제1 광 변조기에서 출력된 광 펄스 신호를 데이터에 따라 온오프시켜 데이터가 실린 광 신호로 변조하는 제2 광 변조기를 포함하는 광 변조 장치에서, 저주파의 제1,2 RF 신호를 제1,2 바이어스 전압과 함께 각각 제1,2 변조기에 인가하면서, 상기 제2 광 변조기의 광 출력 신호에서 상기 제1 RF 신호의 4차 고조파 성분을 검출하여, 상기 4차 고조파 성분의 전류값이 최소가 되도록 상기 제1,2 변조기의 바이어스 전압을 조정하는 것이다. 광 변조기, 바이어스 전압, 고조파, 전달 특성,
Abstract:
본 발명은 WDM 전송장치 및 SDH/SONET 장치 등에서 SDH/SONET 신호, GbE 신호, SAN 신호 등의 종속 신호를 수용하는 광 트랜스폰더에 관한 것으로, 특히 스위칭 기능을 가지는 광 트랜스폰더(optical transponder)에 관한 것이다. 본 명세서에서 개시하는 스위칭 기능을 갖는 광 트랜스폰더는 다수의 채널(포트)로부터 입력되는 종속신호의 흐름 경로를 변경(교환)하는 스위치; 상기 스위치에 의해 다른 경로로 스위칭된 상기 종속신호를 STM-64/OC-192 신호로 매핑(mapping)하거나, 그 반대로 디매핑(demapping)하는 STM-64/OC-192 매핑/디매핑부; 및 상기 STM-64/OC-192 매핑/디매핑부에 의해 상기 STM-64/OC-192 신호가 상기 종속신호로 디매핑 되는 과정에서 광 선로(Optical Fiber link) 상의 전송 경로 차이로 인해 발생된 전송 지연 시간차(Differential delay)를 보상하는 전송 지연시간 보상부를 포함하여 본 발명의 목적 및 기술적 과제를 달성한다.
Abstract:
Optical signals transmitted through an optical cable are converted into digital data of bits "1" and "0" on the basis of a reference voltage, and errors generated during transmission of the optical signals are corrected using Forward Error Correction (FEC). A method includes extracting numbers of occurrence of errors for bits "1" and "0" recovered through the FEC. Thereafter, the extracted numbers of occurrence of errors for bits "1" and "0" are compared with each other. A reference voltage used to judge levels of the signals to be level "1" or "0" is controlled if the numbers of occurrence of errors for bits "1" and "0" are not equal to each other. The current reference voltage is maintained if the numbers of occurrence of errors for bits "1" and "0" are rendered equal to each other.
Abstract:
Disclosed herein is an inhomogeneity tunable erbium-doped optical fiber amplifier with a long wavelength band and method of blocking a backward amplified spontaneous light emission in the same. The optical fiber amplifier includes a control device situated between a first amplification stage and a second amplification stage for controlling an isolation rate of a backward amplified spontaneous light emission being propagated from a second amplification stage to the first amplification stage. The method blocks a backward amplified spontaneous light emission in a two-stage inhomogeneity tunable erbium-doped optical fiber amplifier with a long wavelength gain band, in which the backward amplified spontaneous light emission being propagated from a second amplification stage to a first amplification stage is blocked, and an isolation rate of the backward amplified spontaneous light emission is controlled according to the intensity of an optical signal inputted to the first amplification stage.
Abstract:
PURPOSE: A long wavelength band erbium-doped fiber amplifier and a backward amplified spontaneous emission intercepting method are provided to improve an input/output photo intensity change efficiency and noise factor feature by adjusting an intercepting rate of a backward amplified spontaneous emission. CONSTITUTION: A light signal is inputted to a first stage erbium-doped fiber(202). An output light signal amplified by a second stage erbium-doped fiber(203) is outputted through an IWDM photo coupler(204). A laser diode(205) provides an excited light to a TIWDM photo coupler(201). The TIWDM photo coupler(201) couples an input light signal and an exited light of 980 nm. An IWDM photo coupler(204) couples an output light signal and an exited light of 1480 nm. A controller is installed between the first and second stage erbium-doped fibers(202,203) and controls an intercepting rate of a backward amplified spontaneous emission. Two 3 port photo circulators(207,208) are connected between the first and second stage erbium-doped fibers(202,203) to each other in series.