Abstract:
Provided are a multi-protocol signal processing apparatus for a next-generation Synchronous Digital Hierarchy (NG-SDH) transponder, and a method thereof. The multi-protocol signal processing apparatus for an NG-SDH transponder, which includes: a sub-signal processing unit for classifying and processing multi-protocol sub-signals based on kinds; an interfacing unit for making interface between the sub-signal processing unit and an optical signal generating unit the same for the multi-protocol sub-signals to use the multi-protocol sub-signals in Synchronous Digital Hierarchy (SDH) flexibly with no regard to the kinds of the multi-protocol sub-signals; and the optical signal generating unit for generating SDH optical signals by aggregating the multi-protocol sub-signals having a predetermined capacity which are transmitted through the interfacing unit into SDH signals, performing framing, and performing optical/electrical (O/E) conversion on the SDH signals in an optical module.
Abstract:
본 발명은 광통신 시스템에서 운영되는 다채널 광원 구동 장치에 있어서 광원의 구동전류에 의한 출력광의 세기를 조절하는 경우 발생하는 파장 천이를 보정하는 방법에 관한 것으로, 광통신 시스템에서 사용되는 광원의 구동전류 변화에 의한 광원의 출력파장의 천이를 보정하는 방법에 있어서, 사전에 설정된 설정 출력광세기 및 설정 출력파장에 따른 상기 광원의 초기 구동전류 및 초기 구동온도를 설정하는 제1 단계; 상기 초기 구동온도에서, 상기 광원의 구동전류와 출력파장의 상관관계를 구하고, 상기 구동전류와 출력파장의 상관관계를 이용하여 하기 수학식1 의 계수 a, b, c, d를 구하는 제2 단계; (x: 구동전류, y: 출력파장) 상기 초기 구동전류에서, 상기 광원의 구동온도와 출력파장의 상관관계를 구하고, 상기 구동온도와 출력파장의 상관관계를 이용하여 하기 수학식2 의 계수 e, f를 구하는 제3 단계; (y: 출력파장, z: 구동온도) 상기 광원의 구동전류를 재설정하는 경우, 상기 수학식 1을 통해 재설정된 구동전류에 의해 천이된 출력파장을 계산하고, 상기 초기 구동전류에 따른 설정 출력파장과 상기 천이된 출력파장의 파장차를 계산하고, 상기 초기 구동온도 및 상기 수학식 2의 계수 e를 이용하여 상기 파장차에 따른 구동온도의 재설정값을 계산하여, 천이된 출력파장을 설정 출력파장으로 보정하도록 구동온도를 재설정하는 제4 단계를 포함하는 광원의 출력파장 천이 보정 방법을 제공하는 것을 요지로 한다.
Abstract:
본 발명은 광신호의 스펙트럼 상에서 원하는 파장을 이용하여 클럭 성분을 추출하고 추출된 클럭 성분의 노이즈와 지터(jitter)의 영향을 줄여 광통신 시스템의 안정성을 향상시킬 수 있는 광학적 클럭 추출 방법에 관한 것으로, 광스펙트럼 상의 서로 다른 주파수에서 복수개의 피크를 갖는 광신호에서 클럭을 추출하는 방법에 있어서, 상기 복수개의 피크 중 서로 인접한 피크 사이의 주파수 대역을 필터링 하여 복수개의 클럭성분을 추출하는 제1 단계; 및 상기 제1 단계에서 추출된 복수개의 클럭성분 중 2개의 클럭성분을 서로 논리적 AND 시킨 클럭을 생성하는 제2 단계를 포함하는 광학적 클럭추출 방법을 제공하며, 본 발명에 의하면, 전송되는 광신호에서 복수개의 클럭성분을 추출하여 서로 논리적 AND를 시켜 노이즈 성분과 지터(jitter)의 영향을 줄임으로써 광학적 시스템의 안정성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 소광비의 저하를 개선하고 넓은 입력 다이너믹 영역을 갖도록 개선된 광파장변환장치에 관한 것이다. 본 발명은, 강도 변조된 펌프광을 이용하여 연속발진광원에서 출력되는 프로우브광을 파장변환하는 XGM 방식의 광파장변환장치에 있어서, 입력되는 펌프광을 소정의 광세기 비율에 따라 제1펌프광 및 제2펌프광으로 분리하는 광분리수단; 상기 제1펌프광의 광세기를 감지하고, 상기 제1펌프광 신호의 일부를 추출하는 제1광추출수단; 상기 일부 추출된 제1펌프광 신호를 검출하여 전기적 신호로 변환하는 제1광검출수단; 상기 전기적 신호 및 기설정된 전기적 옵셋 신호를 이용하여 상기 일부 추출된 제1펌프광의 광세기에 비례하여 상기 연속발진광원에서 출력되는 프로우브광의 세기를 조절하는 제1제어수단; 상기 제1펌프광에 의해 상호이득변조되고 상기 상호이득변조에 따라 상기 출력되는 프로우브광을 제1차 파장변환시키는 제1SOA; 상기 제2펌프광의 광세기에 비례하도록 상기 제1 SOA로부터 출력되는 제1차 파장변환된 프로우브광의 세기를 조정하는 제2제어수단; 및 상기 제2펌프광에 의해 상호이득변조되고 상기 상호이득변조에 따라 제2제어수단에 의해 광 세기가 조정된 상기 제1차 파장변환된 프로우브광을 제2차 파장변환시키는 제2SOA를 포함한다.
Abstract:
본 발명에 의한 43 Gbps 광 트랜스폰더는, 10 Gbps의 용량을 가지는 복수의 광 신호를 입력받아 복수의 16 병렬 STM-64 신호로 변환하며, 복수의 16 병렬 STM-64 신호를 10 Gbps의 용량을 가지는 복수의 광 신호로 변환하여 출력하는 10기가종속신호변환부, 2.5 Gbps의 용량을 가지는 복수의 광 신호를 입력받아 복수의 16 병렬 STM-64 신호로 변환하며, 복수의 16 병렬 STM-64 신호를 2.5 Gbps의 용량을 가지는 복수의 광 신호로 변환하여 출력하는 2.5기가종속신호변환부, 및 10기가종속신호변환부 및 2.5기가종속신호변환부에서 생성된 16 병렬 STM-64 신호들을 최대 4개까지 접속하여 이들을 다중화하여 43 Gbps의 용량을 가지는 광 신호를 생성하여 출력하며, 43 Gbps의 용량을 가지는 광 신호를 입력받아 4개의 16 병렬 STM-64 신호를 생성하여 10기가종속신호변환부 및 2.5기가종속신호변 환부에 나누어 전달하는 주신호변환부를 포함한다. 2.5 Gbps 및 40 Gbps의 종속 신호와 함께 10 Gbps의 종속 신호를 수용할 수 있도록 함으로써, 효율적인 43 Gbps OTU-3 트랜스폰더의 구현을 가능하게 할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 광통신 시스템에서 광학적으로 클럭(clock)을 추출하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 반사파장이 고정된 광 필터(optical filter)를 사용하여 클럭을 추출하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 클럭 추출장치는 광 신호를 입력받아 스펙트럼을 분석하여, 상기 스펙트럼상에서 최고정점보다 크기가 작으면서 상기 최고정점의 양측면에서 인접하여 존재하는 제2최대치에 해당하는 스펙트럴 라인 중 어느 하나를 추출하는 제1필터; 상기 최고정점에 해당되는 스펙트럴 라인을 추출하는 제2필터; 상기 제1필터와 제2필터에 의해 추출된 두 개의 스펙트럴 라인의 광세기가 동일하게 되도록 상기 광 신호의 세기를 조정하는 감쇠기; 및 상기 조정된 두 개의 스펙트럴 라인에 대응되는 신호성분만을 상기 광 신호에서 추출하여, 두 신호성분의 주파수 차 성분을 만들어 클럭신호로 출력하는 맥놀이 발생수단을 포함한다. 본 발명의 방법을 사용하면 클럭 추출장치를 저가로 만들 수 있으며, 제어가 간단하다는 장점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and method for extracting a clock of an optical signal is provided to generate a stable clock by restraining an unnecessary optical component from being extracted between desired two optical components. CONSTITUTION: An optical signal arrived at a receiving end is amplified one time in a pre-amplifier(300) and then is dividedly transmitted into a data path and a clock extraction path in a 2x2 photocoupler(310). The optical signal passing to the data path is photoelectric-converted in a photodiode(330) and then inputted to a data restoring circuit. As for the optical signal used for the clock extraction, a central wavelength and a specific side peak dropped as low as a clock frequency are simultaneously reflected in an optical filter(340) having a specific reflection spectrum, proceed back to the 2x2 photocoupler(310), are amplified in a clock amplifier(350), pass through an ASE(Amplified Spontaneous Emission) filter(360) for noise cancellation, and then are detected as a beating signal in a photodiode(370).
Abstract:
PURPOSE: An indoor optical terminal box is provided to reduce the number of connection optical fibers and effectively re-connect even though a communication equipment is additionally installed or moved. CONSTITUTION: A photocoupler(13) transmits a data optical signal, among output signals of an optical switch(11), to an external communication equipment(510). A PD(Photo Detector)(14) detects a switching state information optical signal among the output optical signals of the optical switch(11) and converts it into an electric signal. A switch controller(15) controls a switching state of the optical switch(11) and focusing the electric signal that has been converted in the photodetector(14). An optical adapter(16) connects an indoor optical terminal box(10) with the external communication equipment(510). A central control station(1) receives the switching state information that has been converted into the electric signal from the switch controller(15) of the indoor optical terminal box(10) and controls a switching state of each indoor optical terminal box(10).
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for controlling a gain of a multiple band modem is provided to minutely control output power by frequencies and remove gain control burden of an equalizer of each band of a receiving unit, thereby guaranteeing a stable operation of a modem. CONSTITUTION: A digital modem control unit(21) of a transmitting part is installed at the final output of each band of the transmitting part for controlling a gain of each band. An AGC(Automatic Gain Controller)(31) controls a gain of a receiving signal inputted to a receiving part. An AGC control unit(32) controls a gain of the AGC(31) according to a frequency band of the receiving signal. A digital modem control unit(36) of the receiving part is installed at the first input of each band of the receiving part for controlling a gain of each band.
Abstract:
PURPOSE: A method for assigning a dynamic band on an ATM-PON(Passive Optical Network) is provided to determine a band to be assigned to ONUs(Optical Network Units) in order to satisfy service quality of connections set to each of the ONUs from information on the number of non-realtime cells and traffic presenter information, thereby increasing using efficiency of an uplink transmission channel. CONSTITUTION: An ATM-PON compares a sum of fixed BW(Bandwidth) of all ONUs with a link capacity(101). If the sum is bigger than the link capacity, the ATM-PON assigns bands to the ONUs in proportion to effective BWs(102). If a band an ONU exceeds the fixed BW, the ATM-PON assigns bands to the ONU as many as the fixed BW(103), and divides the rest exceeding bands to the rest ONUs(104). If the sum is smaller than the link capacity, the ATM-PON assigns bands to all the ONUs(106), and compares a sum of maximum BWs of all the ONUs with the link capacity(107). If the sum is bigger, the ATM-PON divides the rest bands to additionally assign the bands(108). If total bands exceed the maximum BW, the ATM-PON controls assigning amounts(109), and divides the remaining exceeding bands to the rest ONUs with the same method(110).