Abstract:
A VLAN tag frame processing apparatus and a method thereof are provided to enable a GPON master device and a switch to be complementary to each other. A downlink input buffer(301) stores a frame inputted from the outside. A downlink look-up unit(302) searches a VLAN ID corresponding to a destination in the input buffer, and then sends the searched VLAN ID to a VLAN tag insertion unit(303). An FCS generating unit(304) calculates a new FCS value for a frame processed by the tag insertion unit. An uplink input buffer(306) delivers, when a reading signal is received, the frame to the uplink learning unit(307). An uplink output buffer unit(310) stores the frame until it is outputted to a network port.
Abstract:
본 발명은 송신 데이터 스큐 자동 제어 장치 및 방법에 관한 것으로, 초고속 직렬변환기와의 인터페이스 신호 규격에 따라 상용의 저속 FPGA((Field-Programmable Gate Array)에서 광트랜스폰더로 수십 Gbps급 신호를 전달하여 줄 때 발생하는 송신 데이터간 스큐 문제를 해결할 수 있는 송신 스큐 제어장치 및 그 방법을 제시한다. 본 발명에 따른 송신 데이터 스큐 자동 제어 장치 및 방법 적용시 수 Gbps 급의 신호를 입출력할 수 있는 어떠한 FPGA(Field-Programmable Gate Array)를 사용하여도 초고속의 데이터 전달이 가능하게 된다는 이점이 있다. OTN, SFI-5, 스큐(skew), 디스큐(deskew), 광전송시스템, 직렬변환기
Abstract:
Provided are an operation circuit for a modified Euclidean algorithm in a high-speed Reed-Solomon (RS) decoder and a method of implementing the modified Euclidean algorithm. Since a finite state machine (FSM) for generating a stop signal and an FSM for generating a control signal that controls a swap operation, a shift operation, and a polynomial operation for each basic cell of the modified Euclidean algorithm are used, an area-efficient RS decoder can be realized without using a conventional degree computation unit for comparing and calculating degrees.
Abstract:
A modified Euclidean algorithm operating circuit of a high-speed reed-Solomon decoder and an operating method thereof improve efficiency of processing a data stream and reduce hardware complexity by removing a degree comparison and calculation part. A basic cell(600) includes a control signal generating part(640) and operation units(610,620,630). The control signal generating part generates the control signal about the exchange operation and/or the shift operation based on a finite state machine with regard to an operation state of a shift operation and/or an exchange operation of the polynomial Ci-1 and the polynomial Di-1 determined based on the degree of polynomial Ci-1 and Di-1 and a value of polynomial Ci-1. The operation unit performs a polynomial operation after performing the exchange operation and/or the shift operation about the polynomial Ci-1, Di-1, Ei-1, and Fi-1 according to the control signal.
Abstract:
An optical transport hierarchy based optical transport system and a signal frame switching method of the system are provided to transmit a signal frame with a large capacity by controlling a cross-point directly without control of a processor by using a multiport cross point switch and a SDRAM method. A line card receives an optical transport hierarchy based dependent signal from a client and converts the received signal into a signal frame and transmits the signal frame through a plurality of line interfaces. An optical transport hierarchy switching unit includes a cross point switch to switch the signal frame received from the line card to the destination by the asynchronous method. A transmission and reception unit converts the switched signal frame to each dependent signal network signal frame and transmits the signal frame to outer dependent network.
Abstract:
An apparatus for switching an OTH(Optical Transport Hierarchy) signal frame in an ATCA platform is provided to switch a large switching capacity and provide a multicast and ADM(Add and Drop Multiplexer) function to provide the same function as that of an existing SDH switch. A processor unit(200) is connected with a fabric interface unit of an ATCA(Advanced Telecom Computing Architecture) platform and controls ODU data received through an input port. An ethernet controller controls ethernet communication to the fabric interface unit. A cross point switch unit(220) is connected with a line card, an input/output unit of the ATCA platform, to cross-switch a 2.5Gbps signal between node slots. A chip set driver signal generating and controlling unit(230) is implemented as a circuit configuration for a control signal required for each function part for implementing an OTH unit switch, an address decoding logic for a bus with the processor unit, and a circuit of a processor bus converter for a processor connection unit of a switch element. A back board connection unit(240) uses a double star structure based on a switch slot including the fabric interface unit, and connects a management channel for managing each line card slot to a base channel to interface the 2.5Gbps signal. A duplex function part(250) interchangeably mounts/dismounts two switch units in the ATCA platform, performs switching on the switch units due to a failure, and generates a control signal to allow each line unit to select one of two received signals.
Abstract:
본 발명은 편광 다중 광전송 시스템에 관한 것으로 서로 직교 상태로 편광 다중화되어 전송된 채널이 광링크를 거치며 겪게 되는 편광 상태의 변화에 무관하게 수신단에서 두 편광 다중 채널의 동적 분리를 용이하게 제공하기 위하여 고안되었다. 본 발명에 따른 편광 다중 광전송 시스템의 송신 장치는 동일한 파장의 수직 선 편광 및 수평 선 편광 채널에서 한 채널은 비 영 복귀 (non-return-to-zero: NRZ)방식, 다른 채널은 반송파 억제 영 복귀 (carrier suppressed return-to-zero: CS-RZ) 방식으로 변조하고, 편광 결합기를 사용하여 다중화하여 전송한다. 본 발명에 따른 편광 다중 광전송 시스템의 수신 장치는 광-전 변환된 이후에 CS-RZ 채널에 대하여 전송 속도에 해당되는 주파수 특성을 갖는 전기적인 필터를 사용하여 이 채널에서 추출되는 특정 주파수 성분의 크기가 최대가 되도록 편광 조절기를 제어하여 편광 다중 채널의 분리가 가능하도록 하였다. 편광 다중, 광전송 시스템, 선 편광, 비영 복귀
Abstract:
A device and a method for controlling a gain of an optical amplifier and gain flattening are provided to extend a dynamic range in which a gain is automatically controlled, through a two-stage amplifier structure, and to obtain a gain and automatically control the gain at the same time by using WDM(Wavelength Division Multiplexing) signals input from the whole region of a C-band. A device for controlling a gain of an optical amplifier and gain flattening is composed of a first amplification unit(310) for amplifying a received optical signal and automatically controlling a gain through a feedback loop; a fixed gain flattening unit(320) for receiving the optical signal amplified in the first amplification unit and outputting the optical signal after changing a gain according to a wavelength; and a second amplification unit(330) for amplifying the optical signal output from the fixed gain flattening unit and automatically controlling a gain through the feedback loop.
Abstract:
본 발명은 초고속 광 전송 시스템 수신기의 유전체 공진기 필터 및 이를 이용한 개방형 클럭 추출 장치에 있어서, 마이크로파용 기판; 상기 마이크로파용 기판 위에 실장되고 소정의 지름과 높이를 가진 디스크형 유전체 공진기; 상기 디스크형 유전체 공진기의 양 측면에 실장되어 입력 및 출력 신호를 전송하는 입력 및 출력 전송 선로; 상기 디스크형 유전체 공진기를 둘러싸서 소정의 체적을 형성하고 상기 입력과 출력 전송 선로 방향으로는 개방되고 직교 방향으로는 밀폐된 구조로 형성된 금속덮개;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기 유전체 공진기 필터는 입력과 출력 포트가 마이크로스트립 전송 선로로 구현되기 때문에 유전체 공진기 필터를 포함한 클럭 추출 회로 전체의 집적화가 가능하며, 클럭 추출 장치를 소형화 할 수 있는 20Gb/s급 이상의 광전송 시스템에 매우 유용하다. 또한 신호 경로가 감소함에 따라 신호 손실을 최소화 할 수 있고 스퓨리어스 통과 대역 제거를 위한 추가적인 대역 통과 필터를 요구하지 않는다. 초고속 광통신 시스템, 개방형 클럭 추출 회로, 유전체 공진기 필터
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