Abstract:
본 발명은 ONT에 광원을 사용하지 않는 소위, 루프-백(Loop-back) 기반의 WDM-PON 에서 패킷 길이의 시간적 변화와 하향 및 상향 트래픽의 비대칭 및 트래픽 양의 순간적인 변화(burst) 등 패킷 전송상의 여러 변수를 반영하여 상하향 패킷 송수신의 효율성을 제고할 수 있는 장치에 관한 것이다. 본 명세서에서 개시하는 파장분할다중 수동 광네트워크에서의 패킷 송신 장치는 ONT(Optical Network Terminal)로 송신할 하향 데이터 프레임으로부터 idle code를 감지하는 하향 코드 감지부; 상기 하향 코드 감지부로부터 idle code의 감지신호를 인가받아, 상기 하향 데이터 프레임의 상기 ONT에 의한 수신 제어와 상기 ONT로부터 루프-백(loop-back) 전송될 상향 데이터 프레임의 송신 제어를 위한 오버헤드를 부가하여 상기 하향 데이터의 트레일러(이하 '하향 트레일러')를 형성하는 트레일러 송신 제어부; 상기 루프-백 전송된 상향 데이터의 트레일러(이하 '상향 트레일러')를 수신, 감지하는 상향 코드 감지부; 및 상기 상향 데이터 프레임의 수신제어를 위해 상기 ONT에 의해 부가된 오버헤드 정보를 상기 상향 코드 감지부로부터 인가받아 상기 상향 데이터 프레임의 수신을 제어하는 트레일러 수신 제어부를 포함하여 본 발명의 목적 및 기술적 과제를 달성한다.
Abstract:
본 발명은 파장분할다중 수동 광네트워크(WDM-PON)에서 오버레이 구조를 통해 방송서비스를 제공하는 장치에 관한 것으로, OLT(Optical Line Terminal)로부터 서로 다른 파장을 갖는 N개의 데이터 통신용 광파장 신호와 방송용 광파장 신호를 입력받아 상기 두 신호를 분파하는 1차 회절 격자; 상기 1차 회절 격자에 의해 분파된 상기 방송용 광파장 신호를 반사하는 미러(mirror); 및 상기 반사된 방송용 광파장 신호를 받아 모든 가입자 포트로 분배(splitting)하는 2차 회절 격자를 포함하여 본 발명의 목적 및 기술적 과제를 달성한다.
Abstract:
균형-변형 유사잡음(Balanced modified PN) 행렬코드가 적용된 이차원 파장/시간 영역 광 시디엠에이 시스템에 관한 것으로, 상기 균형 코드는 한 쌍의 변형 PN 코드들의 역 배타적 논리합 연산에 의해 새로운 행렬 형태의 광 CDMA 코드로 구성된다. 제안된 코드를 광 CDMA 시스템에 적용하여 인코딩과 디코딩을 수행하는 경우, 상기 코드의 서브그룹 수(M-1) 만큼의 채널들이 연결될 때는 간섭없는(MAI-free)시스템이 되고, 서브그룹 수의 2배의 채널들이 연결될 때에도 무결점(error-free) 시스템을 구성할 수 있다. 따라서, 동시 사용 가능한 채널 수가 기존의 방식에 비해 2배 증가되어, 광 CDMA의 경제성이 높아지게 된다.
Abstract:
본 발명은 특정 파장대의 빛을 선택할 수 있는 브라그 격자가 형성된 광섬유에 관한 것이다. 본 발명에 따른 브라그 격자를 갖는 광섬유 제조방법에서는, 먼저 광섬유 코어를 통하여 도파되는 모드가 겪는 유효굴절률을 소정 파장에 대응하는 유효 굴절률로 변화시키기 위하여, 상기 광섬유의 일정 영역에 소정의 열원에 의한 열을 인가하여 상기 광섬유 코어 내에 존재하는 불순물을 상기 광섬유 클래딩으로 확산시키는 열적확산단계를 수행한다. 그리고 나서 소정의 발광 광원에서 출력된 빔을 주기적인 표면 윤곽 구조를 갖는 위상마스크를 투과시킨 후, 상기 빔이 상기 위상마스크의 표면 윤곽 구조에 따라 회절 및 간섭에 의하여 상기 광섬유 코어에 소정 주기의 브라그 격자를 형성하는 격자 형성 단계를 수행하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 파장영역 광 CDMA 시스템 등에서 양극성 데이터를 송신하기 위한 파장영역 광 CDMA 송신장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 하나의 광 CDMA 인코딩 장치와 하나의 광 변조기를 포함하는 간단한 구조의 파장영역 광 CDMA 송신장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있고, 또한, 하나의 광 CDMA 인코딩 장치와 하나의 광 변조기를 사용하여 간단한 구조로 구현하되, 인코딩 과정에서 변형된 PN 코드를 사용함으로써 각 CDMA 채널간의 간섭을 극소화시켜 광 CDMA 전송특징을 향상시키기 위한 파장영역 광 CDMA 송신장치 및 그 방법을 제공하는데 다른 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 양극성 데이터를 송신하기 위한 파장영역 광 코드분할다중접속(CDMA) 송신장치에 있어서, 외부로부터 입사되는 광을 특정코드나 또는 상기 특정코드의 상보코드로 인코딩하기 위한 광 CDMA 인코딩 수단; 및 2×1 광변조기(또는 광스위치) 한 개를 사용하여, 외부로부터 입력되는 전송할 데이터 값이 "1"인 경우 상기 광변조기의 일입력단으로 입력되는 상기 광 CDMA 인코딩 수단에서 특정코드(또는 상보코드)로 인코딩된 광신호를 통과시키고 타입력단으로 입력되는 상기 광 CDMA 인코딩 수단에서 상보코드(또는 특정코드)로 인코딩된 광신호를 차단하며, 전송할 데이터 값이 "0(또는 -1)"인 경우 상기 일입력단으로 입력되는 상기 상보코드(또는 특정코드)로 인코딩된 광신호를 통과시키고 상기 타입력단으로 입력되는 상기 특정코드(또는 상보코드)로 인코딩된 광신호를 차단하기 위한 광 변조 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 파장영역 광 CDMA 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: A method for transmitting bipolar signals in an optical switch-type optical CDMA system is provided to use an electric multiply element in an encoder, and to use one optical switch and two optical detectors in a decoder, then to implement the optical switch-type CDMA system, thereby simplifying structure of the CDMA system. CONSTITUTION: An encoder comprises as follows. An encoding code generator(13) generates an encoded code. An electric multiply element(15) multiplies an electrical signal and an information signal by the encoded code. The first optical switch(12) receives the electrical signal and light outputted from a light source(11), and outputs an encoded optical signal. A decoder comprises as follows. A decoding code generator generates a decoded code. The second optical switch switches the optical signal outputted from the encoder according to an electrical signal for the decoded code. The first and the second optical detectors detect the optical signal. A signal difference generator generates differences between signals outputted from the first and the second optical detectors.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for inserting/extracting an optical signal having a particular wavelength from an arbitrary node on a WDM-based optical communication system or optical network is provided to perform an optical signal inserting/extracting function by using one bulk type dielectric optical layer and four lenses. CONSTITUTION: An optical signal processing unit is installed at a terminating part of a free space within a system in order to insert and extract an optical signal of a particular wavelength. A bulk type dielectric optical layer(115) is installed in the inside of the free space in order to reflects or transmits the optical signal of the particular wavelength and reflect or transmits the remaining optical signals. First and second focusing lenses(111,114) are installed at both sides of the bulk type dielectric optical layer in order to shift the optical signals of the optical signal processing unit to the dielectric optical layer and shift the optical signals of the dielectric optical layer to the optical signal processing unit. First and second collimating lenses(112,113) are installed between the bulk type dielectric optical layer and the first focusing lens and between the bulk type dielectric optical layer and the second focusing lens.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for receiving signals in an optical code-division multiple- access system, and a method therefor are provided to ease increase in a bit error rate due to multiple access interference and improve the performance of an optical network by reducing number of cases of bit errors. CONSTITUTION: If receiving a plurality of optical signals forming a code, an optical branching filter(100) selectively disperses the received optical signals to a plurality of optical delay lines(200). A plurality of optical couplers(300) collect the optical delay lines(200) into groups. A plurality of photo detectors(400) detect the size of the optical signals by groups. A plurality of bit decision circuits(500) decide the kind of bits by groups by comparing the size of the optical signals by groups with a predetermined threshold. A operating element(600) recognizes final data bit according to the kind of bits.
Abstract:
PURPOSE: A method for transmitting a radio access network packet having a wavelength identification code system is provided to assign inherent wavelengths every RNC(Radio Network, Controller), and to transceive data in single wavelength, thereby simplifying a packet transmission procedure as supporting a high-speed mobile service. CONSTITUTION: MTs(Mobile Terminals) perform wireless channel setup procedures(S701), and transmit service request packets to an RNCj(S702). The RNCj transmits the packet to an SRCi(Sub Ring Controller)(S703). The SRCi performs a subscriber authentication procedure(S704), and transmits a service request response to the RNCj(S705). The RNCj transmits the response to the MTs(S706). The MTs transmit a data packet to the RNCj(S707). The RNCj transmits the data packet to the SRCi(S708). The SRCi receives packet signals, analyzes an address of the packet, and delivers a new packet to a main ring by loading the packet into a wavelength(S709). An MRC(Main Ring Controller) transmits a packet to a buffer(S710). The packet is delivered to a sub ring(S711). The wavelength is transmitted to the MTs(S712).
Abstract:
PURPOSE: A wavelength converting device using a fixed-wavelength optical source and an optical cross connect system applying the same are provided to simplify its composition and reduce a manufacturing cost by using a laser beam outputted from the fixed-wavelength optical source as a probe beam. CONSTITUTION: A plurality of fixed-wavelength optical source(LD1-LDN) output a plurality of output beams with inter-different fixed wavelengths. An NMxNM space switch(100) selects at least one output beam having a wavelength corresponding to the wavelength conversion request of a transmission signal among a plurality of output beams inputted from the fixed-wavelength optical source(LD1-LDN), and outputs the selected output beam as a probe beam. A plurality of wavelength converters(110) receive the probe beams outputted from the NMxNM space switch(100) and transmission signals, and convert the wavelengths of the transmission signals inputted by a cross gain modulation, a cross phase modulation, or an O/E/O(Optical/Electric/Optical) conversion of the transmission signal.