Abstract:
본 발명은 파장분할 다중화 광통신망의 전광 OXC에 있어서, 소정의 생성 광신호를 제1 소정의 수를 가지는 입력포트들로부터 상기 전광 OXC에 입력되는 입력 광신호들의 순서에 따라 서브 프레임 및 타임슬롯 단위로 지연시켜 이동경로감시 정보 광신호로 출력하는 경로감시정보 생성부와, 상기 입력 광신호들을 각각 역다중화하여 제2 소정의 수만큼 출력하는 파장 역다중화기들과, 상기 역다중화된 광신호들과 상기 이동경로감시 정보 광신호를 일대일 대응하여 결합시키는 광커플러들과, 상기 결합된 광신호들을 사전에 입력된 스위칭 정보에 따라 스위칭하여 출력하는 광스위치들과, 상기 광스위치들에서 출력된 광신호들을 다중화하여 제1 소정의 수를 가지는 출력포트들로 출력하는 파장다중화기들과, 상기 파장다중화기들에서 출력된 광신호들로부터 이동경로감시 정보 광신호를 검출하여 전기신호로 변환하고, 상기 변환된 전기신호에서 해당 서브 프레임 및 타임슬롯 위치정보들을 검출하여 이동경로감시 정보를 생성하는 경로감시정보 검출부와, 상기 생성된 서브 프레임 및 타임슬롯 위치정보와 상기 사전에 입력된 스위칭 정보를 비교하여 이상이 발생한 경로를 수정하는 경로감시 제어부를 포함함을 특징으로 한다. 전광 OXC, 파장 경로 감시/수정
Abstract:
본 발명의 링형 광 네트워크의 광 애드/드롭 모듈 노드는 입력되는 워킹 광섬유의 광신호와 프로텍션 광섬유의 광신호를 결합하여 출력하는 제1커플러와, 제1커플러의 출력 광신호를 파장분할 다중/역다중화하는 다중/역다중화부와, 다중/역다중화부의 광신호 다중/역다중화 경로에서 애드 또는 드롭할 채널 신호를 애드/드롭하거나 애드할 신호를 제2커플러로 출력하는 애드/드롭부와, 애드/드롭부에서 출력되는 애드할 신호를 프로텍션 광섬유의 광신호와 결합하여 출력하는 제2커플러와, 스위칭 제어신호에 의해 경로를 스위칭 변경하여 제2커플러의 출력을 통과시켜 출력하거나 제1커플러로 출력하는 스위치와, 애드/드롭부에서 애드/드롭되는 신호를 분석하여 인접 노드간의 링크 장애를 판단하며 그에 따라 스위치에 스위칭 제어신호를 출력하는 제어부를 가진다. 링형, 광 네트워크, 노드, OADM
Abstract:
본 발명은 가변 파장 변환 기능을 갖는 파장분할 다중화 광통신망의 전광 OXC의 파장경로 감시/수정 장치에 있어서, 기 설정된 소정개(n)의 서로 다른 파장들의 다중화 신호를 입력받아 역다중화한 후 역다중화된 소정개(n)의 파장들을 변환하여 변환파장을 출력하는 다수개의 입력부들과, 자체 발생된 소정개(n)의 주파수 및 기 설정된 스위칭 테이블에 저장된 정보를 이용하여 상기 입력부들 각각에서 출력되는 소정개(n)의 변환파장들 중 경로 감시를 위한 하나의 파장을 선택하는 경로감시신호를 생성하여 출력하는 경로감시정보 생성부와, 상기 입력부들 각각에서 출력된 소정개(n)의 변환파장들과 상기 경로감시정보 생성부에서 출력된 상기 경로감시신호들을 일대일 대응하여 결합시키는 다수개의 광커플러와, 다수개의 파장다중화기들과, 상기 광커 플러들 각각에 일대일로 대응되고 기 설정된 스위칭 테이블에 저장된 정보를 이용하여 대응되는 광커플러로부터 입력되는 소정개(n)의 신호들을 상기 파장다중화기들 각각으로 스위칭하는 다수개의 광스위치들과, 상기 파장다중화기들 각각에서 출력된 광신호들 각각으로부터 경로감시신호를 검출하여 전기신호로 변환하고 그 전기신호에 의거하여 상기 OXC로 입력된 광신호들의 현재 스위칭 정보를 검출하는 경로감시정보 검출부와, 상기 기 설정된 스위칭테이블을 저장하고, 상기 경로감시정보 검출부에서 검출된 현재 스위칭정보와 상기 스위칭테이블을 비교하여 경로 이상 발생 여부를 판별한 후 경로 이상이 발생한 경로를 수정하는 경로감시 제어부를 포함함을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 방송/통신 융합 서비스를 지원하는 FTTH망에서 저가형 광 모듈을 이용하여 가입자계를 확장하기 위한 방송/통신 융합 시스템을 제공한다. 이를 위한 본 발명은 ONU로부터 전송되는 신호를 데이터 입/출력을 위한 메인 광 모듈을 통해 수신하고, 이를 CDR로 인가하여 데이터 복구 및 타이밍 추출 검증과정을 거친 후 저가형 서브 광 모듈로 인가하고, 저가형 서브 광 모듈을 통해 서브 셋탑박스로 광 전송하는 메인 셋탑박스와, 메인 셋탑박스 또는 서브 셋탑박스와 저가형 서브 광 모듈을 통해 연결되고, 메인 셋탑박스 또는 서브 셋탑박스로부터 전송되는 신호를 저가형 서브 광 모듈의 수신부에서 수신하고, 이를 CDR로 인가하여 데이터 복구 및 타이밍 추출 검증과정을 거친 후 저가형 서브 광 모듈의 송신부로 인가하고, 상기 저가형 서브 광 모듈의 송신부를 통해 다른 서브 셋탑박스로 광 전송하는 서브 셋탑박스로 이루어짐을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 인터넷 프로토콜(Internet Protocol: IP) 패킷, 이더넷(Ethernet) 프레임 등의 데이터 트래픽을 광 프레임 단위로 고속 교환하는 대용량 광 라우터(router)에 관한 것이다. 전기 버퍼를 이용한 대용량 광 라우터가, 다수의 입력 포트들과, 다수의 출력 포트들과, 하위 IP라우터에서 수신되는 데이터를 입력하는 애드포트와, 데이터를 하위 인터넷 프로토콜 라우터로 출력하기 위한 드롭포트와, 상기 입력 포트들과 애드포트를 통해 입력되는 파장신호들을 역파장 다중화파장 역다중화부와, 상기 파장 역다중화기들에서 입력되는 광 프레임을 전기 신호로 변환하여 처리하는 입력 인터페이스부와, 상기 입력 인터페이스부에서 출력되는 광 프레임을 고속 스위칭하는 광 스위치와, 상기 광 스위치에서 스위칭되어 출력된 광 프레임을 처리하는 출력 인터페이스부와, 상기 출력 인터페이스에서의 출력을 파장 다중화하여 다른 대용량 광라우터로 송신하는 파장 다중화기와, 상기 파장 다중화부의 출력에서 하위 인터넷 프로토콜 � ��우터로 출력될 광 프레임을 처리하는 드롭 인터페이스부와, 광 라우터 제어를 위해 헤더 정보를 인식하는 헤더처리부와, 광 프레임의 스위칭을 위해 광 스위치 연결 상태를 제어 광스위치제어부와, 광 라우터의 출력에서 헤더를 재삽입하는 헤더 재삽입부와, 하위 인터넷 프로토콜 라우터에서 입력되는 인터넷 프로토콜 패킷들을 광 프레임으로 변환하는 인그래스부와 광 프레임을 인터넷 프로토콜 패킷으로 변환하여 인터넷 프로토콜 라우터로 송신하는 이그래스부를 갖는 에지트래픽 집합기로 구성됨을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명에 따라 각각 다수의 채널로 구성된 순방향 광신호 및 역방향 광신호로 통신하는 제1 및 제2 광 네트웍 간의 통신을 위한 광회선 분배 장치에 있어서, 그 상위 포트에 입력된 광신호를 그 인접한 하위 포트로 출력하도록 구성된 제1 내지 제4 포트를 구비하며, 상기 제1 및 제3 포트는 상기 제1 광 네트웍과 연결된 제1 순환부와; 그 상위 포트에 입력된 광신호를 그 인접한 하위 포트로 출력하도록 구성된 제1 내지 제4 포트를 구비하며, 상기 제1 및 제3 포트는 상기 제2 광 네트웍과 연결되고, 상기 제2 및 제4 포트는 상기 제1 순환부의 제2 및 제4 포트와 각각 연결된 제2 순환부와; 상기 제1 및 제2 순환부의 제2 포트들과 연결되며, 입력된 순방향 광신호를 구성하는 각 채널을 선택적으로 반사시키거나 통과시키기 위한 제1 반사부와; 상기 제1 및 제2 순환부의 제4 포트들과 연결되며, 입력된 역방향 광신호를 구성하는 각 채널을 선택적으로 반사시키거나 통과시키기 위한 제2 반사부를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: An optical add/drop multiplexer using a circulator and a reflector operating regardless of the wavelength of a removed or added channel is provided to simplify the composition and decrease manufacturing expenses by minimizing an accompanying device such as a thermostat. CONSTITUTION: A WDM(Wavelength Division Multiplexer)(220) have input and output port(241) for being the path of the multiplexed optical signal and a plurality of demultiplexing ports(242-244) for being the path of the demultiplexed channel. The first and the second circulators(252,256;262,266;272,276) output the channel inputted to the superior port to a near subordinate port. Reflectors(254,264,274) connect the first and the second circulators(252,256;262,266;272,276) and pass or reflect the inputted channel. A plurality of add/drop multiplexers(250,260,270) are connected with the demultiplexing ports(242-244) of the WDM(220).
Abstract:
PURPOSE: A wavelength path monitoring/modifying device in an electro-optical OXC(Optical Cross-Connect) unit is provided to realize a path monitoring signal generator by using one optical transmitter and one optical delay module, in order to find out input ports and wavelength numbers, thereby reducing a manufacturing cost. CONSTITUTION: Path monitoring information generators(100,110,120) delay predetermined generated optical signals in sub frame and time slot unit according to a sequence of input optical signals, and output mobile path monitoring information optical signals. Wavelength demultiplexers(30) demultiplex the input optical signals, respectively, and output the demultiplexed signals as many as the second predetermined numbers. Optical couplers(40) couple the demultiplexed signals with the mobile path monitoring information optical signals one to one. Optical switches(50) switch the coupled optical signals, and output the switched signals. Wavelength multiplexers(60) multiplex the outputted optical signals, and output the signals to output ports having the first predetermined number. Path monitoring information detectors(70,80,90,150) detect the mobile path monitoring information optical signals to convert into electrical signals, and detect sub frame/time slot position information to generate mobile path monitoring information. Path monitoring controllers(130,140,150) compare the sub frame/time slot position information with switching information, and modify an abnormal path.
Abstract:
PURPOSE: A bidirectional OXC(Optical Cross-Connect) is provided to simplify a switching process by using circulators and optical fiber Bragg gratings, and improve channel expandibility by adding optical fiber Bragg gratings only for reflecting channels of corresponding wavelengths in the case that a user wants to increase the number of channels. CONSTITUTION: The first CP(Circulating Part)(210) has the first to fourth ports for outputting an optical signal, inputted to an upper port, to an adjacent lower port, wherein the first and third ports are connected with the first optical network. The second CP(220) has the first to fourth ports for outputting an optical signal, inputted to an upper port, to an adjacent lower port, wherein the first and third ports are connected to the second optical network and the second and fourth ports are connected to the second and fourth ports of the first CP(210), respectively. The first RP(Reflecting Part)(230) is connected with the second ports of the first and second CPs(210,220), and selectively reflects or passes each channel configuring an inputted forward optical signal. The second RP(240) is connected to the fourth ports of the first and second CPs(210,220), and selectively reflects or passes each channel configuring an inputted reverse optical signal.
Abstract:
PURPOSE: A reconfigurable optical add/drop multiplexer is provided to perform an optical add/drop multiplexing function by integrating an optical waveguide method and a MEMS method. CONSTITUTION: A reconfigurable optical add/drop multiplexer includes a first waveguide, a second waveguide, an optical resonator, and a switching unit. The first and the second waveguides(110,120) includes input ports and output ports and are parallel to each other. The optical resonator(100') is installed between the first and the second waveguides in order to filter a particular resonant wavelength by performing a lateral coupling process. The switching unit controls a horizontal tilt angle in order to turn on or off the lateral coupling process among the first and the second waveguides and the optical resonator.