Abstract:
PURPOSE: A device for de-formatting a data channel frame is provided to detect a frequency index allocated to data according to an RS(Reference Signal) pattern, thereby shortening the demodulation time of a downlink data channel. CONSTITUTION: A PRB(Physical Resource Block) location searching unit(100) searches the location of a physical resource block according to a method for allocating a data channel in a mobile communication system. A physical resource block corresponding to the searched location is recorded in a buffer unit(120). A PRB reading and extracting unit(140) reads a physical resource block stored in the buffer unit. The PRB reading and extracting unit determines the number of REs according to whether an RS exists in the read PRB. The PRB reading and extracting unit outputs a counter signal according to the determined RE number. A counter unit(160) determines the increase value of a counter of an RE by the counter signal. A mapping unit(180) successively maps REs by applying the increase value of the RE counter.
Abstract:
역탄젠트 계산 장치는 정의역의 분모의 유효 비트수를 계산하고, 정의역의 분자의 유효 비트수를 계산한다. 또한, 역탄젠트 계산 장치는 분모의 유효 비트수와 분자의 유효 비트수의 차이를 계산하여, 차이를 통해 정의역에 대한 역탄젠트 결과를 계산한다. 이로써, 역탄젠트 계산 방법 및 장치는 적은 하드웨어를 이용하여 역탄젠트 함수를 계산할 수 있다. 역탄젠트
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은, 광섬유 증폭기에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 중간단의 광섬유에서의 라만 이득의 기울기를 조절하여 전체적으로 평탄한 출력 이득 스펙트럼을 얻음으로써, 넓은 입력 파워 동적 영역을 가지는 광섬유 증폭기를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 넓은 입력 파워 동적 영역을 실현하기 위한 광섬유 증폭기에 있어서, 이득 매질과 적어도 하나 이상의 펌프를 포함하는 제 1 및 제 2이득부; 상기 제 1 및 제 2이득부의 사이에 배치된 광섬유; 상기 광섬유에 펌프광을 인가하기 위한 라만 펌프; 및 상기 라만 펌프로부터 출력된 펌프광을 상기 광섬유에 결합시키기 위한 결합 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 파장 분할 다중 방식(WDM) 광전송 시스템에 이용됨. 광섬유 증폭기, 어븀 첨가 광섬유 증폭기, 라만 증폭기, 파장 분할 다중 방식
Abstract:
광학적 지연을 이용한 광증폭기 및 이득제어방법이 개시된다. 제1커플러는 입력되는 광신호를 제1광신호 및 제2광신호로 분기한다. 광지연선로부는 소정길이의 광섬유로 구성되어 제1광신호의 출력을 지연시킨다. 광검출부는 제2광신호의 변화량에 따른 전기신호를 발생한다. 광증폭부는 지연된 제1광신호를 전기신호에 대응하여 발생시킨 펌프광을 이용하여 증폭한다. 피드백제어부는 광증폭부에 의해 증폭된 광신호의 일부를 분기하여 광증폭부로 출력한다. 본 발명에 따르면, 펌프광의 세기를 이용하는 전기적 이득제어방법 및 피드백을 이용한 광학적 이득제어방법을 사용하므로 어느 하나의 이득제어만을 수행하는 경우보다 출력특성이 향상된다. 특히, 광학적 지연을 이용하여 전기적 이득제어의 전자회로 처리속도의 한계 문제를 해결하므로 출력특성이 향상된다 펌프광, 증폭, 피드백
Abstract:
광선로 감시 시스템 및 그 방법이 개시된다. OTDR은 감시광을 광선로에 입사한 후 감시광에 의해 발생하는 반사광 또는 역방향 산란광의 세기를 측정하여 광선로의 이상 유무를 감시한다. 광증폭부는 광선로에 입사된 감시광을 이득 고정된 광증폭기를 이용하여 증폭하며, 필터부는 광 증폭부에서 발생하는 역방향 자발 방출광 중 감시광의 파장대역 이외의 파장 대역 성분을 제거한다. 이로써, OTDR의 광선로 감시거리 확장을 위해 사용하는 광증폭기에서 발생하는 역방향 자발 방출광에 의한 OTDR의 성능 저하를 방지할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 장파장 대역 광증폭기로 입력되는 신호의 광세기가 변화하거나 혹은 파장이 변화하더라도 이득을 일정하게 유지할 수 있도록 하여 안정된 광출력를 제공하기 위한 광증폭기에 관한 것으로, 입력 광신호를 증폭하는 증폭부; 및 상기 증폭부에서 발생된 역방향 ASE를 반사시켜 상기 광섬유로 재입사시키기 위한 ASE 반사부를 구비하여, 역방향 ASE를 EDF로 재입력 시켜 입력 광의 세기나 파장의 변화에도 무관하게 일정한 이득을 갖도록 할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for compensating the gain spectrum in response to the temperature change of an optical amplifier and a long-wavelength band dispersion-compensating hybrid optical amplifier provided with the same are provided to easily compensate the change of gain spectrum in response to the temperature change by changing the intensity of the DCF pump. CONSTITUTION: An apparatus for compensating the gain spectrum in response to the temperature change of an optical amplifier includes a dispersion compensating fiber(DCF)(50), at least one pumping units(30-34), a first and a second temperature detection units(60,61) and a controller(70). The DCF is positioned between the first amplifying terminal and the second amplifying terminal to compensate the distribution of the optical signal outputted from the first amplifying terminal. The DCF performs the Raman amplification for the inputted pumping light. The pumping units supply the forward and backward pumping lights to the DCF. The first and the second temperature detection units detect the temperature changes of the detected first and the second amplifying terminals. And, the controller controls the intensity of the pumping light in response to the temperature changes of the detected first and the second amplifying terminals.
Abstract:
A method for realizing, in a fiber amplifier with three stages of amplifiers (100,200,300), automatic gain control (530) in which a constant gain is obtained when channels are varied, and automatic level control in which a constant output per channel is obtained when a light power is varied because of variations in span loss. A light power (L1) or another light power of a specific wavelength is monitored (520) to determine when variations in these light powers take place, current values of pump laser diodes appropriate for an input is read from a lookup table (540), and pump laser diodes are driven. During this operation, a pump power of the first stage amplifier (100) is constantly maintained, and those of the second or third stage amplifier are controlled (530).
Abstract:
PURPOSE: A long-wavelength erbium-doped fiber amplifier and a method for compensating temperature thereof are provided to obtain a flattened gain spectrum by compensating the gain flatness of optical signals. CONSTITUTION: A first amplifier(100) is used for amplifying inputted optical signals as much as the intensity of first and second gain control signals, converting partially the inputted optical signals and the amplified optical signals to first and second electric signals, and detecting the internal temperature as first temperature data. A temperature compensator(300) is used for controlling the intensity of the amplified optical signals in response to control voltages. A second amplifier(200) is used for amplifying the inputted optical signals as much as the intensity of third and fourth gain control signals, converting partially the inputted optical signals and the amplified optical signals to third and fourth electric signals, and detecting the internal temperature as second temperature data. A controller(400) is used for generating a first to a fourth gain control signal, obtaining the internal temperature of the amplifier, and outputting a control voltage.
Abstract:
PURPOSE: An optical fiber amplifier and a fabricating method thereof are provided to form constantly each output of channels regardless of channel number and input power by using a simplified circuit. CONSTITUTION: A first stage amplifier(100) includes a first optical fiber and a first pump laser diode, and it amplifies an input optical signal. A second stage amplifier(200) includes a second optical fiber and a second pump laser diode, and, it receives the output of the first stage amplifier and generate a Raman gain. A third stage amplifier(300) includes a third optical fiber and a third pump laser diode, and it amplifies an output signal of the second stage amplifier by a predetermined gain. An automatic gain controller(500) is used for obtaining the predetermined gain by controlling the pump power of the second and the third pump laser diodes after fixing the pump beam of the first pump laser diode.