Abstract:
PURPOSE: A packet-optical integrated switch is provided to perform a conversion operation and a switching operation between the packet signal of Ethernet and optical transport unitlevel2(OTU2) optical signal. CONSTITUTION: A packet line card(100) outputs the packet signal of Ethernet through a pre-set output port. A packet switch fabric(200) transmits the packet signal to destination address which is included in the packet signal. 10gigabit Ethernet(10GbE)/OTU2 integrated line card(300) converts the packet signal to OTU2 optical signal including a pre-set wavelength. The converted optical signal is allocated to a pre-set wavelength division multiplexing port by a pre-set wavelength. A wavelength selection switch fabric(400) exchanges the optical signal by the wavelength.
Abstract:
본 발명은 광 RZ 신호 발생 장치 및 방법에 있어서, 전기적 RZ (Return-to-Zero)신호를 생성하는 전자 집적 회로부를 이용한 광 RZ (Return-to-Zero) 신호 발생 장치 및 방법에 관한것이다. 본 발명에 따른 광 RZ 신호 발생 장치는 입력 데이터 신호와 클록 신호를 기초로 전기적 RZ 신호를 생성하는 전자 집적 회로부; 상기 RZ 신호를 증폭하는 구동 증폭부; 소정의 파장 성분을 갖는 반송파를 출력하는 광원; 및 상기 반송파를 상기 증폭된 RZ 신호에 따라 변조하는 변조부;를 포함하여 구성된다. 본 발명에서의 전자 집적 회로부는 하나의 전자 회로 칩 형태로 구현될 수 있어 광전송장치의 소형화에 유리하다. RZ 신호, 비선형, 색분산
Abstract:
본 발명은 복수의 데이터를 시분할 다중화시에 개별 데이터와 다중화 기준 클럭의 위상차로 인해 발생하거나, 다중화된 데이터를 개별 데이터로 역다중화시에 다중화된 데이터와 역다중화 기준 클럭의 위상차로 인해 발생할 수 있는 데이터 처리상의 오류를 방지할 수 있는 다중화/역다중화 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 본 명세서에서 개시하는 시분할 다중화 시스템은, 상이한 위상을 가진 복수의 개별 데이터가 안정 상태일 때 상기 개별 데이터의 시분할 다중화가 이루어지도록, 상기 개별 데이터의 위상을 조정하는 위상 조정기; 및 상기 위상 조정된 상기 개별 데이터를 상기 다중화의 기준 클럭에 따라 시분할 다중화시키는 다중화기를 포함하여 본 발명의 기술적 사상을 구체화하고 본 발명의 목적 및 기술적 과제를 달성한다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 광학적 제한 증폭을 이용한 초고속 광수신 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 광학적 제한 증폭을 이용함으로써, 예를 들어 40Gb/s 이상의 초고속 광통신 시스템에서도 높은 수신감도와 넓은 광전력 수신범위를 획득할 수 있게 하는, 광학적 제한 증폭을 이용한 초고속 광수신 장치를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 광통신 시스템에서의 광 수신 장치에 있어서, 외부로부터 광신호를 수신하여 소정의 레벨의 광신호로 증폭하되, 상기 증폭된 광신호에서 잡음을 제거한 후 그 광전력 크기를 모니터링하여 상기 모니터링된 광전력의 크기에 따라 상기 증폭되는 광신호가 소정 레벨의 광 전력이 되도록 증폭이득을 조절하는 광학적 제한 증폭 수단; 상기 광학적 제한 증폭 수단에서 출력되는 광신호를 전류신호로 변환하기 위한 광전 변환 수단; 상기 전류신호로부터, 선형적으로 증폭된 전압신호와 상기 전압신호에 대한 반전신호(반전 전압신호)를 생성하기 위한 트랜스임피던스 증폭 수단; 상기 트랜스임피던스 증폭 수단에서 출력되는 상기 전압신호와 상기 반전 전압신호 중 어느 하나를 입력받아 클럭을 추출하기 위한 클럭 추출 수단; 및상기 클럭 추출 수단에서 추출된 클럭을 이용하여, 상기 트랜스임피던스 증폭 수단에서 출력되는 나머지 다른 신호를 입력받아 데이터신호를 복원하기 위한 데이터 판별 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광통신 시스템에서의 초고속 광 수신기 등에 이용됨. 광 수신기, 제한 증폭기, 광학적 제한 증폭기, 트랜스임피던스 증폭기, TIA
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 속한 기술분야 본 발명은 광신호의 왜곡을 보상하기 위한 스펙트럼 반전 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 라만 이득이 제공된 전송용 광섬유로부터 광신호를 입력받고, 남은 잔류 라만 펌프 신호를 이용하여 비선형 매질에 라만 이득을 제공함으로써, 신호의 왜곡을 보상하는 스펙트럼 반전 신호의 효율을 높여주기 위한, 스펙트럼 반전 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 광통신 시스템에서 색분산 및 비선형 현상을 보상하기 위한 스펙트럼 반전 장치에 있어서, 송신단으로부터 전송된 광신호 및 펌프 신호를 증폭하기 위한 제 1 증폭 광섬유; 상기 제 1 증폭 광섬유로부터 출력된 광신호 및 펌프 신호가 상기 송신단으로 반사되는 것을 방지하기 위한 광 격리 수단; 상기 광 격리 수단을 통해 입력된 광신호 및 펌프 신호에 대하여 4 광파 혼합에 의한 스펙트럼 반전 신호를 발생시키기 위한 비선형 매질; 및 상기 비선형 매질로부터 출력된 광신호, 펌프 신호 및 스펙트럼 반전 신호를 증폭하고, 스펙트럼 반전 신호만을 필터링하기 위한 증폭 필터링 수단을 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광통신 시스템에 이용됨 스펙트럼 반전, 색분산, 4 광파 혼합, 라만 증폭, 비선형 현상
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 다채널 광전송 시스템에서의 광 채널 다중화/역다중화 장치 및 그를 이용한 광 채널 파장 안정화 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 다수의 광 채널을 사용하는 파장분할다중(WDM) 방식의 광전송 시스템에서 개별 광 채널의 다중 및 역다중화 기능을 별도의 유니트를 사용하지 않고 개별 송신기와 수신기에 장착된 광학 대역통과필터에 의해 수행하도록 하여, 시스템 용량 확장을 위해 광 채널이 추가되는 경우 설치의 간편성과 시스템 운용의 유연성을 제공할 수 있는 광 채널 다중화/역다중화 장치를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 다채널 광송신 시스템에서의 광 채널 다중화 장치에 있어서, 송신 광 채널을 발생시키기 위한 채널 발생 수단(개별 송신기); 및 상기 채널 발생 수단에서 발생된 광 채널 신호와 중심 파장이 동일한 중심 파장을 갖는 송신기별 출력단의 광학 대역통과 필터링 수단을 포함하되, 상기 광학 대역통과 필터링 수단에 의해 통과되는 신호의 피크 파장은 송신되는 광 채널 신호의 중심 파장과 동일하며, 타 개별 송신기로부터 입력되는 '중심 파장 이외의 파장을 갖는 광 채널 신호'에 대해서는 손실없이 반사하여, 해당 개별 송신기에서의 '중심 파장을 갖는 광 채널 신호'와 타 개별 송신기로부터의 '중심 파장 이외의 파장을 갖는 광 채널 신호'를 채널 다중화하는 것을 특징으로 한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 다채널 광전송 시스템에 이용됨. 파장분할다중, 다중화, 역다중화, 필터, 파장 안정화
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 광신호의 왜곡을 보상하기 위한 스펙트럼 반전 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 라만 이득이 제공된 전송용 광섬유로부터 광신호를 입력받고, 남은 잔류 라만 펌프 신호를 이용하여 비선형 매질에 라만 이득을 제공함으로써, 신호의 왜곡을 보상하는 스펙트럼 반전 신호의 효율을 높여주기 위한, 스펙트럼 반전 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 광통신 시스템에서 색분산 및 비선형 현상을 보상하기 위한 스펙트럼 반전 장치에 있어서, 송신단으로부터 전송된 광신호 및 펌프 신호를 증폭하기 위한 제 1 증폭 광섬유; 상기 제 1 증폭 광섬유로부터 출력된 광신호 및 펌프 신호가 상기 송신단으로 반사되는 것을 방지하기 위한 광 격리 수단; 상기 광 격리 수단을 통해 입력된 광신호 및 펌프 신호에 대하여 4 광파 혼합에 의한 스펙트럼 반전 신호를 발생시키기 위한 비선형 매질; 및 상기 비선형 매질로부터 출력된 광신호, 펌프 신호 및 스펙트럼 반전 신호를 증폭하고, 스펙트럼 반전 신호만을 필터링하기 위한 증폭 필터링 수단을 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광통신 시스템에 이용됨 스펙트럼 반전, 색분산, 4 광파 혼합, 라만 증폭, 비선형 현상
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:
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).