Abstract:
An SER approximation method for an OSTBC in a DWCS is provided to calculate a close approximation value of an optimum SER, and then directly apply the approximation value to performance prediction. An SER approximation method for an OSTBC in a DWCS includes the steps of: setting a plurality of antenna subsets which can be combined from a plurality of distributed antennas; at a power allocation unit(202), selecting an optimum antenna subset having an optimum power allocation weight based on preset power allocation for each of antenna subsets; and at a space-time encoder(204), substituting an SER of an orthogonal space time block code having symbol constellation of a preset modulation scheme by a probability density function of a signal-to-noise ratio, and calculating the SER approximation value of the selected optimum antenna subset.
Abstract:
A symbol error rate based transmission power allocation method for an OSTBC in a DWCS(Distributed Wireless Communication System) is provided to offer an adaptive quasi-optimum power allocation scheme in a receiver for an OSTBC in a flat Nakagami fading channel within the DWCS, thereby minimizing an SER of an MQAM(M-Quadrature Amplitude Modulation) and MPSK(M-Phase Shift Keying) symbol. Plural DA(Distributed Antennas)(DA1-DAn) are geographically and randomly distributed and independently connected to a central processing unit(200). A receiver selects a best sub set having the best SER(Symbol Error Rate) performance based on preset power allocation according to combinable plural antenna sub sets from the plural DAs. The central processing unit allocates power by applying an OSTBC(Orthogonal Space Time Block Code) having a unit mean power to the best sub set fed back from the receiver.
Abstract:
A TDD(Time Division Duplexing)-type RoF(Radio over Fiber) link device is provided to control a bias of an electrooptic converter by applying a TDD switch signal in an RoF link for up/down signal transmission, thereby lowering transmission noise leakage levels accumulated by RIN(Relative Intensity Noise) generated from the electrooptic converter in case of a receiving mode. A central site(200) receives an RF(Radio Frequency) signal from a base station of a mobile communication system, and has the first electrooptic converter(202) which modulates the RF signal into an optical signal by being bias-controlled according to switching of a TDD signal. A remote unit(300) has the first opto-electronic converter(302) which converts the optical signal into an RF signal, and transmits the RF signal to a mobile communication terminal through an antenna(400).
Abstract translation:提供TDD(时分双工)型RoF(Radio over Fiber)链路设备,通过在RoF链路中应用TDD切换信号来上传/下行信号传输来控制电光转换器的偏置,从而降低传输噪声泄漏水平 在接收模式的情况下由电光转换器产生的RIN(相对强度噪声)积累。 中心站点(200)从移动通信系统的基站接收RF(射频)信号,并且具有通过根据切换被偏置控制将RF信号调制成光信号的第一电光转换器(202) 的TDD信号。 远程单元(300)具有将光信号转换为RF信号的第一光电转换器(302),并通过天线(400)将RF信号发送到移动通信终端。
Abstract:
본 발명에 따른 광송신기는, 광신호를 출력하는 광생성부와; 입력 도파로와 서로 다른 제1 및 제2 중심 주파수들을 갖는 제1 및 제2 출력 도파로를 구비하며, 상기 입력 도파로에 입력된 상기 광신호를 상기 제1 및 제2 출력 도파로로 필터링 및 분기하여 출력하는 파장분할다중 필터를 포함하며, 상기 제1 및 제2 중심 주파수는 상기 광신호의 주파수 대역에 속하고 서로 이격되어 있다. 파장분할다중 필터, 광송신기, 양측파대, 중심 주파수
Abstract:
A remote access unit and an optical network for bidirectional wireless communication using the unit are provided to separately amplify time division channels and frequency division channels to combine or transmit the amplified channels, thereby suppressing generation of nonlinearity of an active element caused by leakage of downlink signals. A remote access unit(300) comprises the followings. An antenna(340) wirelessly transmits downlink data, and inputs wirelessly received uplink data to the inside of the remote access unit(300). A switch(370) outputs downlink time division channels divided among the downlink data to the antenna(340), and receives uplink time division channels divided among the uplink data inputted through the antenna(340). A controller(301) controls the switch(370), in order that the downlink time division channels are not overlapped with the uplink time division channels.
Abstract:
본 발명은 고밀도 파장분할 다중방식 광통신 시스템에 적합한 듀오바이너리 광 전송장치에 관한 것이다. 본 발명의 광 전송장치는 반송파를 출력하는 광원과, 광의 세기를 변조하는 광세기 변조기를 내장하여, 제공되는 전기적 데이터 신호에 따라 광세기 변조하여 변조된 광신호를 생성하는 EML(electro-absorption modulated laser) 소자와; 상기 전기적 데이터 신호의 반전 신호를 수신하여 부호화하는 프리코더와; 상기 부호화된 신호에 따라, 상기 EML 소자에 의해 변조된 광신호의 위상을 변조하여 듀오바이너리 광신호를 생성하는 광변조기를 포함함을 특징으로 한다. 듀오바이너리, 소광비, 처프, 패턴 의존성
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 광통신 시스템을 위한 광송신기에 관한 것으로 특히, 이진 데이터 전기신호(two-level electrical signals)를 사용한 듀오바이너리(duobianry) 변조 방식의 광송신기에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 이진 데이터 전기 신호를 사용한 듀오바이너리 광송신기의 지연과 드라이빙 파워를 조절함으로써 색분산을 줄임으로써 전송효율을 높이기 위한 색분산 내성이 강화된 이진 데이터 전기신호를 사용하는 듀오바이너리 광송신기를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 이진 데이터 전기신호를 사용하는 듀오바이너리 광송신기에 있어서, 상기 듀오바이너리 광송신기의 출력 신호를 궤환하여 상기 출력 신호를 분석하는 출력신호 분석부; 상기 듀오바이너리 광송신기의 송신 거리에 따른 설정 데이터를 저장하는 저장부; 및 상기 출력 신호 분석부의 분석 정보를 수신하여, 상기 저장부에 저장된 설정 데이터와 맵핑한 후, 이를 상기 듀오바이너리 광송신기에 입력하여 상기 듀오바이너리 광송신기를 제어하는 제어부를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 듀오바이너리 광송신기 등에 이용됨. 듀오바이너리 광송신기, 마하 젠더 변조기, 색분산
Abstract:
본 발명은 듀오바이너리 변조기법을 이용한 광 듀오바이너리 전송장치에 관한 것이다. 본 발명의 편광 변조기를 이용한 광 듀오바이너리 전송장치는 입력되는 이진 데이터 신호를 코딩하는 프리코더와; 상기 코딩된 이진 데이터 신호의 대역폭을 제한하여 삼진신호로 변환시키는 저역통과필터와; 광(light)을 발생시키는 광원과; 상기 삼진신호에 따라, 상기 광원에 의해 출력된 광의 편광을 변조시키는 편광 변조기와; 상기 편광 변조된 광 신호 중 특정 방향의 광 신호만 투과시키는 편광기를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 기존의 광 듀오바이너리 송신기가 대칭구조를 가짐으로 인해 야기되었던 전기 소자의 대칭성 조건이 요구되지 않아 광 듀오바이너리 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있으며, 협대역 광학 필터를 사용하지 않음으로써 광 전송장치의 구현 비용을 절감할 수 있다.
Abstract:
A duo-binary optical transmitter is provided to obtain high speed and high density by having crossing phase characteristics of a duo-binary signal by using an X-cut optical intensity modulator and an optical band pass filter. An optical source(350) outputs a carrier. A duo-binary coding unit(320) codes an inputted NRZ(Non Return to Zero) electrical signal. A low-pass filter(340) changes the coded signal into a 3-level electrical signal. An optical intensity modulator(360) modulates a phase and optical intensity of the carrier according to the 3-level electrical signal and outputs a 2-level optical duo-binary signal. The optical intensity modulator(360) is an X-cut optical intensity modulator having a subscriber, an optical waveguide formed on the substrate and an electrode for applying electric field to the optical waveguide.