Abstract:
본 발명에 따른 파장분할 다중방식 광통신용 광원은 광대역 비간섭성 광원(BLS); 상기 광대역 비간섭성 광원(BLS)에서 출력된 비간섭성 광을 스펙트럼 분할하는 도파로 배열 격자(AWG); 상기 BLS와 상기 AWG의 사이에 연결된 서큘레이터(Circulator); 각각이 상기 AWG에 연결되며, 상기 AWG에 의해 스펙트럼 분할된 상기 비간섭성 광이 주입되어 파장 잠김된 복수의 무편광 광원(UPLS)을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 파장분할 다중방식 광통신용 광원 및 이를 구비한 파장 분할 다중방식 수동형 광 가입자망을 사용하는 경우, 특히 파장 잠김된 패브리 페롯 레이저 다이오드에 주입되는 비간섭성 광의 세기를 비약적으로 낮추면서도 1.25 Gb/s 이상의 고속전송이 가능하고, 주어진 비간섭성 광의 세기에서 광원의 잡음 세기를 더 낮추는 것이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 저잡음 다파장 광원을 구비한 저잡음 광신호의 전송 장치, 저잡음 다파장 광원을 이용한 방송 신호 전송 장치 및 이를 구비한 광통신망 및 광가입자망을 개시한다. 본 발명은 다파장에서 발진하면서 각 파장에서의 잡음이 충분히 작은 저잡음 다파장 광원(LMLS: Low-noise Multi-wavelength Light Source)을 사용한다. 이러한 저잡음 다파장 광원(LMLS)의 출력광은 파장분할 다중화기/역다중화기(가변 광필터 또는 도파로 배열격자 등)를 통과하여도 각 파장에서의 잡음이 증가하지 않는다. 저잡음 다파장 광원(LMLS)을 이용하면 초고속 광신호의 전송이 가능하고, 동시에 멀티캐스트 신호의 전송이 가능한 파장분할 다중방식 광가입자망을 구현할 수 있다. 또한, 저잡음 다파장 광원(LMLS)용 이득매질을 이용하여 광증폭기를 구현할 경우 크로스 커플링이 없고, 넓은 대역에서 이득을 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 수동형 광 가입자 망에서 장애 검출 방법 및 검출 장치, 및 그 검출 장치를 구비한 수동형 광 가입자 망을 개시한다. 본 발명에 따른 수동형 광 가입자 망(PON)에서 장애 검출 방법은 a) 상기 PON이 상시적으로는 수동망으로 동작하다가 필요시에만 일시적으로 전력을 공급 받아 원격 노드(RN)의 광경로를 선택적으로 구성하는 단계; 및 b) 상기 선택적으로 구성된 광경로를 통해 중앙기지국(CO) 내에 위치되는 OTDR 장치의 감시 신호를 입사시켜 상기 선택적으로 구성된 광경로 상에서 발생하는 장애를 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 이득포화 효과를 가지는 광원을 이용한 잡음 억제 장치 및 방법, 및 이를 구비한 광가입자망을 개시한다. 본 발명에 따른 잡음 억제 장치는 이미 구축되어 있는 시스템에서 그 구조의 변경 없이 중앙기지국(CO)에서 패브리-페롯 레이저 다이오드(FP LD), 반사용 광증폭기(RSOA), 또는 반도체 광증폭기(SOA)와 같은 이득포화 특성을 가지는 광원을 구비한 잡음 억제 장치를 포함하는 것을 특징으로 한다. 중앙기지국(CO)의 FP LD에 주입되는 비간섭성 광원의 외부 광신호 또는 비간섭성 광원이 주입된 후의 파장 잠김된 FP LD 광원의 외부 광신호(즉, 상향 신호 및 하향 신호)를 본 발명의 잡음 억제 장치에 통과시키면 이득포화 현상에 의해 광세기 잡음이 감소하여 고속의 신호를 전송하기 위해 필요한 광원의 품질을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A fault localization method in a passive optical network, a fault localization apparatus, and a passive optical network with the same are provided to use monitoring technology of OTDR and to monitor errors of an optical path which is branched regardless of the kind of the passive optical network. CONSTITUTION: A Powering Unit is provided in a central base station and provides power and control information to a remote node to selective compose optical path of the remote node. An optical time domain reflectometer(OTDR Unit) is provided in the central base station and provides a monitoring signal for monitoring the optical path. A path setting unit is provided in the remote node and sets the optical path so that the monitoring signal is selectively combined with multiple distribution optical fibers. A Control Unit uses the power and control information in order to set the optical path of the remote node to the path setting unit.
Abstract:
A method of assigning wavelength bands for broadband transmission is provided to increase the number of subscribers and enable the broadband transmission by using a WDM-filter as maintaining the infrastructure of an existing subscriber loop network as it is. An existing SMF and the cyclic property of AWG within a WDM-PON are used. One or more third wavelength division multiplexer filter(WDM3) and one or more fifth WDM filter(WDM5), for combining or separates the A-band and or from B-band, are respectively added to the rear ends of the cyclic first AWG and the cyclic second AWG which are positioned at an OLT and RN. Therefore, the B-band can be used as the new transmission band.
Abstract:
A method and a network structure for upgrading a legacy PON into a next-generation PON based on a WDM-PON are provided to upgrade the legacy PON into the next-generation PON by using wavelength band combining/splitting apparatuses, thereby maintaining a currently used TDM(Time Division Multiplex)-based subscriber network system, using a preinstalled optical fiber and providing a broadband service through an increase of the number subscribers and the extension of bandwidth. A first wavelength band combining/splitting apparatus is positioned between a single mode optical fiber and a first OLT(Optical Line Termination) so that a second OLT which shares the single mode optical fiber and is used in a WDM-PON(Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Network) can be added within a different CO(Central Office) which is positioned at a position different from that of a CO. A second wavelength band combining/splitting apparatus is positioned in the front end of a splitter. An AWG(Arrayed Waveguide Grating) is connected to the second wavelength band combining/splitting apparatus within an RN(Remote Node) or a different RN at a position different from that of the RN, and can be connected to at least one second group ONT(Optical Network Termination) by at least one second group splitting optical fiber.
Abstract:
본 발명은 파장분할 다중화방식의 수동형 광 가입자망에서 파장변조필터를 이용한 멀티캐스트 신호 전송시스템에 관한 것으로, 패버리-페롯 레이저 다이오드(308)와 광케이블(318) 및 광 회전기(315)로 이루어지는 중앙기지국(310)과; 광대역 비간섭성 광원(309)과; 파장변조필터(313; AOTF)와; 상기 파장변조필터(313)를 제어하는 음향광학변조필터 제어부(314)와; 단일모드광섬유(324)와; 상기 광 회전기(315)와 단일모드광섬유(324)를 연결하는 광케이블(323)과; 원격 분배 노드의 도파열 격자(325) 및; 가입자 장치(329 ∼ 330)로 구성되어 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 가입자망에서 발생하는 점대점 연결 특성으로 인한 방송 신호(Broadcast signal) 및 멀티캐스트 신호(Multicast signal) 전송의 어려운 점을 가격 효율적이며 광 손실을 최소화하는 각별한 장점이 있는 유용한 발명이다.
Abstract:
본 발명은 초저가격 파장분할 다중방식 수동형 광가입자망 구현방법에 관한 것으로, 송신단의 광원으로 다수의 저가인 패브리-페롯 레이저 다이오드(FP LD 1 ∼ FP LD N )를 사용하고, 상기 패브리-페롯 레이저 다이오드(FP LD 1 ∼ FP LD N )로부터 출력되는 광신호를 NxN 파장분할다중화기(NxN AWG1)로 다중화하여 N-1개의 출력으로 나온 빔을 N-1x1 광커플러로 섞어 섞인 빔을 다시 광 써큘레이터를 통해 패브리-페롯 레이저 다이오드(FP LD) 송신기 쪽으로 인가함과 더불어 다중화된 신호를 다시 1xN 파장분할 역다중화기(1xN AWG)를 통해 역다중화시켜 다수의 PIN 광검출기(PD1 ∼ PDN)으로 수신함으로써 구현되어 초저가 구현이 가능하고, NxN AWG 에서 광신호 전송을 위한 한 개의 채널을 뺀 N-1개의 채널의 빔은 패브리-페롯 레이저 다이오드(FP LD)의 주입 잠김을 위한 비간섭성 빔으로 이용되어 이들 빔들은 N-1 개의 빔들이 Nx1의 광커풀러를 통해 섞여 비간섭성 빔을 만들게 됨으로써 온도 변화에 둔감한 특성을 가지기 때문에 온도 보상을 위한 추가적인 제어회로가 필요하지 않아 매우 저가의 WDM-PON 구성이 가능하면서도 특히 비간섭성 외부 주입 빔이 필요하지 않는 각별한 장점이 있는 유용한 발명이다.