Abstract:
본 발명은 채널의 분기/결합이 일어나는 파장분할다중 광섬유 증폭기에서 출력 광세기가 실질적으로 동일하게되도록 이득을 제어하는 광섬유 증폭 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 입력 광신호의 세기를 측정하여 광섬유 증폭기에 공급되는 펌프광중 입력 광신호와 반대방향으로 진행하는 펌프광의 세기를 조절한다. 입력 광신호를 1차 증폭한 광신호의 세기를 측정한 다음 입력 광신호의 세기와 1차 증폭 광신호의 세기로부터 1차 증폭 이득을 구한다. 1차 증폭이득이 1차 증폭의 목표이득과 실질적으로 동일하도록 펌프광중 입력 광신호와 동일방향으로 진행하되, 1차 증폭을 위해 공급되는 펌프광의 세기를 조절하고, 1차 증폭된 광신호가 2차 증폭된 광신호의 세기를 측정하여 입력 광신호의 세기와 2차 증폭 광신호의 세기로부터 2차 증폭 이득을 구한 다음 2차 증폭이득이 2차 증폭의 목표이득과 실질적으로 동일하도록 펌프광중 입력 광신호와 동일방향으로 진행하되, 2차 증폭을 위해 공급되는 펌프광의 세기를 조절한다. 본 발명에 따르면, EDFA에서 이득 비동질 특성을 고려하여 이득 불균형을 해소하도록 펌프광원의 구동전압을 제어함으로써, 각 파장에 따라 이득을 조정하게 되어 증폭된 광신호의 세기를 실질적으로 동일하게 유지할 수 있다.
Abstract:
종속망에 따라 재구성이 가능한 광트랜스폰더가 개시된다. 종속망 접속 트랜시버는 디지털 래퍼와 복수의 제1클럭신호, 복수의 제2클럭신호, 및 복수의 데이터신호를 송수신하기 위한 수단을 제공하는 제1연결단, 감시/제어부와 감시제어신호 및 CPU 관련신호를 송수신하기 위한 수단을 제공하는 제2연결단, 및 전원을 공급받기 위한 수단을 제공하는 전원단을 포함하는 커넥터를 구비하여 디지털 래퍼 및 감시/제어부에 탈착가능하게 결합되며, 종속망으로부터 전달받은 종속신호를 다중화하거나 광전달망으로부터 전달받은 신호를 역다중화하여 출력한다. 디지털 래퍼는 종속망 접속 트랜시버로부터 입력되는 STM-64/OC-192 신호 또는 복수개의 STM-16/OC-48 신호를 OTU2 신호로 매핑하거나 OTU2 신호를 STM-64/OC-192 신호 또는 복수개의 STM-16/OC-48 신호로 디매핑하며, 복수의 종속망 클럭 생성수단을 구비하여 종속망 접속 트랜시버에 필요한 제2클럭신호를 제공한다. OTN 접속 트랜시버는 광전달망으로부터 입력받은 OTU2 광신호를 디지털 래퍼로 전달하거나 디지털 래퍼로부터 입력받은 OTU2 광신호를 광전달망으로 전달한다. 감시/제어부는 종속망으로부터 종속망 접속 트랜시버로 입력되는 종속신호의 종류에 따라 하드웨어의 초기화 및 재설정을 수행하고, 각각의 구성요소의 성능 및 오류발생여부를 감시한다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저의 직류상쇄전압 조절에 따른 출력 파장 변화의 자동 보정 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 광통신용 광원에 해당하는 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저(EML: Electro-Absorption Modulator Integrated Laser Diode)에서의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)과 출력파장과의 함수관계, 및 동작온도와 출력파장과의 함수관계를 이용하여 직류상쇄전압의 변화에 따른 출력 파장의 변화를 EML의 동작 온도의 조절로 간이/신속하게 보정하는, 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저의 직류상쇄전압 조절에 따른 출력 파장 변화의 자동 보정 방법 및 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 전계흡수 광 변조기 내장형 레이저(EML)의 직류상쇄전압 (DC_Offset Voltage) 조절에 따른 출력광신호의 파장 변화의 보정 방법에 있어서,초기에 설정된 구동 전류, 동작온도, 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage), 및 증폭 전압으로 동작하는 상기 EML의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)을 재설정받는 제 1 단계; 상기 EML에서의 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)과 출력 파장과의 함수관계를 이용하여 상기 재설정된 직류상쇄전압(DC_Offset Voltage)에 대한 출력 파장을 예측하는 제 2 단계; 및 상기 EML의 동작온도와 출력파장과의 함수관계를 이용하여 상기 제 2 단계에서 예측한 출력 파장에 대한 동작온도를 예측하고, 출력 파장의 변화를 보정하기 위하여 상기 예측된 동작온도로 동작온도를 재설정하는 제 3 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광통신 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
본 발명은 고속 광전송 시스템의 전송 광섬유에서 발생하는 편광모드분산(PMD, Polarization Mode Dispersion)을 보상하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 전송 광섬유를 통과한 신호광은 PMD의 영향으로 두 수직한 주편광상태(PSP, Principal State of Polarization) 사이에 시간 지연차를 겪는다. 이를 제거하기 위해 먼저, 전송 광섬유의 출력광을 편광조절기(PC)로 편광상태를 변환하여 PBS(Polarization Beam Splitter)로 입력한다. PBS의 두 개의 서로 수직한 출력편광 중 제1 편광성분은 제1 경로를 따라 가변지연선을 거쳐 파라데이 회전거울에 의해 90도 회전하여 반사된 후 다시 PBS로 입력된다. 제2 편광성분은 제2 경로를 따라 진행하여 부분투과 파라데이 회전거울에 의해 일부는 투과되고 나머지는 반사된다. 반사된 제2 편광성분은 다시 PBS로 입력되어 역시 PBS로 재입력된 제1 편광성분과 결합하여 출력경로로 전송된다. 투과한 제2 편광성분은 광검출기와 대역투과필터를 통해 특정주파수의 전력성분이 여과되어 PC제어기에 입력된다. PC제어기는 현재 측정된 전력값과 이전 측정값 중 작은 값을 선택하도록 PC를 피드백 제어한다. 이러한 반복적인 피드백 과정을 거치면 결국 신호광의 두 PSP성분은 PBS의 두 축에 정렬되어 분리되고 각각 제 1 및 제 2 경로를 따라 진행하게 된다. PBS의 출력경로로 나온 제 1 및 2 편광성분의 결합광은 지연선제어기로 입력되고 지연선제어기는 두 편광간의 시간지연차가 제거되도록 피드백신호를 가변지연선에 인가하여 반복적으로 제어한다. 이 결과 PMD가 보상된 신호를 최종적으로 얻을 수 있다. 이러한 본 발명에 따르면, PSP제어를 시간지연차제어로부터 분리하여 독립적으로 제어함으로써 보상소요시간을 대폭 줄이는 동시에 시간에 따라 변하는 PMD에 자동 적응하여 고속으로 보상할 수 있다. 또한, 보상 장치의 효율성과 신뢰성을 보장할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A gain equalizing filter using fused couplers is provided to simplify the structure and reduce manufacturing cost by flattening a non-homogeneous gain spectrum using two fused couplers. CONSTITUTION: A gain equalizing filter(4) compensates a gain spectrum of an amplifier. More than two fused couplers(6,7) are connected to each other in a ring configuration. Central frequencies and periods of the fused couplers are adjusted to vary the gain spectrum of the amplifier. More than two fused couplers are alternatively connected to each other in multiple stages.
Abstract:
Provided are an optical signal receiving apparatus whose optimum receiving performance is maintained regardless of a change in the power of an optical signal, and a method using the same. The apparatus includes an optical coupler for dividing an input optical signal at a predetermined ratio to produce first and second divided signals, a photoelectric converter for converting the first divided signal into an electric signal, an amplifier for amplifying the electric signal within a predetermined range centering on a reference voltage, a reference voltage controlling unit for detecting the power of the second divided signal, predicting the power of the first divided signal, and controlling the amplitude of the reference voltage in accordance with the predicted power, and a clock & data recovery unit for recovering a clock signal and data from a signal output from the amplifier. Even if the power of an optical signal changes, the reference voltage of a limiting amplifier, which is best suitable for optimum performance with respect to the power of an input optical signal, can be detected and adjusted using the method and apparatus, thereby maintaining the optimum receiving performance of the optical signal receiving apparatus.
Abstract:
PURPOSE: A broadband optical link control apparatus is provided to restrain amplification characteristics change of an optical repeater by compensating a loss change of an optical transmission line and a loss spectrum change. CONSTITUTION: Pump lasers(211,213) with the same wavelength are coupled through polarization couplers(215,217) to obtain a high output pumping light and a gain independent on polarization. Pumping light sources of each wavelength are coupled to one optical fiber through a pump WDM coupler(218) and made incident on an optical transmission light connected to an optical connector(201) through a pump/signal WDM coupler(202), and then, the transmitting optical fiber is induced to Raman scattering. An output strength of the optical signal from the optical connector(206) is fixed by a value determined by a reference voltage(306). That is, the optical signal branched through a monitoring optical coupler(205) is converted to an electric signal, that is, a voltage, in an optical detector(301), and a difference value between the converted voltage and the reference voltage(306) is outputted from an attenuator(304), passes through an integrator(305), and is inputted to a variable optical attenuator(204). The variable optical attenuator(204) controls an attenuation rate in proportion to an output voltage of the integrator(305), so that the output strength of the optical signal transmitted to the optical connector(206) has a fixed value. A portion of the optical signal output which has passed through the pump/signal WDM coupler(202), an optical separator(203) and the optical attenuator(204) is outputted through the monitoring optical coupler(205).
Abstract:
PURPOSE: A method for assigning channels of a WDM(Wavelength Division Multiplexing) optical transmission system having multi-transmission speed is provided to minimize the performance degradation due to raman crosstalk by assigning a low-speed channel and a high-speed channel to a long wavelength and a short wavelength, respectively. CONSTITUTION: A plurality of optical signals are received from a plurality of channels and the channel with the lowest transmission speed is selected from the remaining channels(S310). The selected channel is assigned to the longest wavelength band of the remaining bands(S320). The channel with the lowest transmission speed is selected from the remaining channels and the selected channel is assigned to the longest wavelength band of the remaining bands if there are the remaining channels(S330,S340).
Abstract:
PURPOSE: A PMD(Polarization Mode Dispersion) compensator for separating PSP(Principal State of Polarization) control from DGD(Differential Group Delay) control is provided to independently control a PSP control and a DGD control by separating the PSP control from the DGD control, thereby reducing time for compensating a PMD. CONSTITUTION: A polarization controller(110) converts a polarization state and a direction of a received optical signal. The first PBS(Polarization Beam Splitter)(120) branches the converted optical signal into two output polarizations, transmits the first optical signal to the first path, and transmits the second optical signal to the second path, respectively. The first optical tap(150) inputs the optical signal of the second path, branches a portion of the signal, and transmits the rest portion of the signal. An optical detector(160) converts the branched optical signal into an electric signal. A band pass filter(170) filters a specific frequency component. A PC(Polarization Controller)(180) controls such that the first and second polarization components of the optical signal can be arrayed on two axes of the first PBS(120). The first polarization component proceeds to the first path, and the second polarization component proceeds to the second path.
Abstract:
PURPOSE: A fiber optical amplification method and apparatus for gain control is provided to adjust the strength of a pump light by comparing the output optical signal of the first layer EDFA(Erbium Doping Fiber optical Amplifier) with the output optical signal of the second layer EDFA. CONSTITUTION: A control part collects data for the driving voltage of each pump luminous source necessary to control the amplification gain of an EDFA(900). If the data collection is completed, the control part sets up initial values(901). If an optical signal is inputted to an input port, the first light drop unit drops part of the input optical signal. The first optical to electric converter converts the dropped optical signal into an electrical signal. The control part measures the strength of the optical signal from the strength of the electrical signal indirectly(902). Based on the measured strength, the control part estimates the number of channels the input optical signal has(903). The first EDF amplifies the input optical signal using a pump light pumped by the first forward pump luminous source and the first backward pump luminous source. The second light drop unit drops part of the optical signal amplified at the first EDF. The second optical to electric converter converts the dropped optical signal into an electrical signal and outputs it to the control part. The control part measures the strength of the optical signal from the strength of the inputted electrical signal, compares it with the strength of the input optical signal, and calculates the first gain(904). The control part adjusts the driving voltage of the first forward pump luminous source so that the first gain can get identical to the first target gain(905).