Abstract:
PURPOSE: An optical spectrometer and optical detection method is provided to reduce cost and simplify the configuration of optical spectrometer by reducing the number of optical elements. CONSTITUTION: An optical spectrometer comprises an acoustic wave generating unit for generating wavelength of a specific frequency; an acoustic transducer unit(21) for applying the acoustic wave generated from the acoustic wave generating unit to an optical fiber; and an optical detection unit(23) for detecting the light emitted through the optical fiber by the acoustic wave applied to the optical fiber by the acoustic transducer unit. An optical detection method comprises a first step of generating wavelength of a specific frequency; a second step of applying the acoustic wave generated in the first step to an optical fiber; and a third step of detecting the light emitted through the optical fiber by the acoustic wave applied in the second step.
Abstract:
PURPOSE: A dispersion compensating Raman amplifier(DCRA) using a depolarizer is provided, which obtains a stable amplification signal by using the depolarizer to remove a polarization of a pump light, and a hybrid fiber amplifier using the same is provided, which increases an efficiency by combining the dispersion compensating Raman amplifier with an EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier). CONSTITUTION: According to the hybrid fiber amplifier using a dispersion compensating Raman amplifier(DCRA)(110), a dispersion compensating Raman amplification unit performs a dispersion compensating amplification of an incident light signal by making a Raman pump light, whose polarization is removed using a depolarizer, be incident in a reverse direction. And a fiber amplifier unit(120) receives the light signal amplified through the above dispersion compensating Raman amplification unit and then amplifies it again. The hybrid fiber amplifier further includes a density inversion improving unit to increase a front density inversion of the dispersion compensating Raman amplification unit.
Abstract:
본 발명은 광증폭기를 중계장치로 이용하는 광 전송 시스템에서 전기적인 신호와 클럭을 입력받아, 이 신호 중 중계 구간 데이터 통신용 채널을 이용하여 전송구간의 광선로가 단락되었을 때 대국간의 광 전력을 차단하는 방법에 관한 것이다. 이와같은 본 발명은 WDM 광전송 시스템의 중계 장치 및 단국 장치에 적용함으로써 선로 절체를 최소화 할 수 있으므로 서비스 채널품질을 유지시킬 수 있으며, 선로 운용 요원의 안전을 위하여 광전력을 안정되게 제어 함으로써 신뢰성 높은 전송 장치를 제공하는 효과가 있다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 동기식 광 전송 시스템에서의 다중화장치. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 10G급인 STM-64 구간 오버헤드를 병렬적으로 삽입함으로써, 전력 소모를 최소화하고, 열 소비를 분산시키고자 함. 3. 발명의 해결방법의 요지 종속 신호 처리수단(1)과; 상기 종속신호 처리수단으로부터 입력된 병렬 데이타에 마스터/슬레이브 동작모드 선택신호의 제어를 받아 마스터 동작 모드일때, 구간 오버헤드를 삽입하는 다수개의 구간 오버헤드 삽입수단(2 내지 5); 상기 다수개의 구간 오버헤드 삽입수단의 출력을 다중화하는 제1 다중화수단(6); 및 상기 제1 다중화수단으로부터 입력되는 병렬 데이타를 다중화하여 직렬 데이타로 출력하는 제2 다중화수단(7)을 구비함. 4. 발명의 중요한 용도 동기식 광 전송시스템에 이용됨.
Abstract:
본 발명은 STM-64 중계구간 오버헤드 다중화장치에 관한 것으로, STM-64급 신호인 128개의 병렬테이타를 받아 32개의 311.04 Mbps 병렬테이타로 다중화하는 4:1 다중화수단; 외부로부터 클럭을 받아 내부의 클럭을 생성하는 클럭생성수단; 상기 클럭생성수단으로부터 클럭과 상기 4:1 다중화수단으로부터 프레임 옵셋 신호를 받아 각종 제어신호를 발생하는 어드레스 생성수단; 상기 4:1 다중화수단으로부터 병렬 테이타와 제어신호를 받아 STM-64 프레임 신호에 대한 A1,A2 바이트와 BIP-8 계산결과인 B1 바이트를 삽입하는 오버헤드 삽입수단; 상기 오버헤드 삽입수단으로부터의 32 병렬 311.04 데이타와 상기 어드레스 생성수단으로부터의 제어신호를 받아 32 병렬 스크램블링을 수행하는 병렬스크램블링 수단; 상기 병렬스크램블링 수단으로부터 스크램블링된 32 병렬 데이타 및 상기 어드레스 생성수단으로부터의 B1 바이트 인에이블신호 신호를 받아 STM-64 프레임 신호에 대한 BIP-8 계산결과인 B1 바이트를 상기 오버헤드 삽입수단으로 출력하는 B1 바이트생성수단; 상기 병렬스크램블링수단으로부터의 311.04Mbps 32 병렬테이타를 받아 16 병렬데이타로 다중화하여 외부로 출력하는 2:1 다중화수단; 및 외부로부터 수신되는 클럭과 상기 클럭생성수단으로부터의 클럭을 받아서 두 클럭사이의 위상차이를 출력하는 위상차이 검출수단을 구비하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 광전송신호의 광 펄스 열로부터 클럭 성분을 추출 및 재생하는 기술에 관한 것이다. 본 발명은 일반적으로 사용되는 저가격 광검출기를 이용하여 재생하고자 하는 광전송신호를 전기신호로 변환하고, 저가격 광검출기의 전기신호를 이용하여 반도체 광증폭기를 강도 변조시켜 광신호를 발생시키고, 강도 변조된 반도체 광증폭기의 광신호를 반도체 광증폭기를 포함하는 광섬유 링 공진기 내에서 모드 잠김시키므로서, 광 클럭을 추출하고 재생하는 방법 및 장치를 제안한다. 이러한 본 발명에 따르면, 구성이 단순하고, 재생된 클럭의 특성이 매우 안정적이며, 저가격인 광 클럭 재생장치를 구현할 수 있다. 또한, 비교적 외부 환경특성에 민감하지 않고 편광의 영향이 적은 광부품들을 사용하기 때문에, 특성이 매우 안정적이며, 따라서 추가적인 제어 회로가 요구되지 않고, 구성이 단순하고, 경제적이며, 특성이 안정적인 광 클럭 재생 장치를 구현할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따르면, 종래의 전광학적인 광 클럭 재생방법이 갖는 구성의 난이도 및 재생된 클럭의 불안정성을 개선하며, 소량의 광부품을 사용하고, 제어 기능을 최소화하여, 경제적이고, 효율적인 광 클럭 재생방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An optical spectrometer and optical detection method is provided to reduce cost and simplify the configuration of optical spectrometer by reducing the number of optical elements. CONSTITUTION: An optical spectrometer comprises an acoustic wave generating unit for generating wavelength of a specific frequency; an acoustic transducer unit(21) for applying the acoustic wave generated from the acoustic wave generating unit to an optical fiber; and an optical detection unit(23) for detecting the light emitted through the optical fiber by the acoustic wave applied to the optical fiber by the acoustic transducer unit. An optical detection method comprises a first step of generating wavelength of a specific frequency; a second step of applying the acoustic wave generated in the first step to an optical fiber; and a third step of detecting the light emitted through the optical fiber by the acoustic wave applied in the second step.
Abstract:
본발명은파장분할다중광전송시스템에사용되는광전력증폭기에관한것이다. 본발명은파장분할다중광전송망의재구성또는고장등에의해임의의채널신호가추출또는삽입되거나, 혹은채널신호의손실시에도광전력증폭기에입력되는다채널광신호의광세기를일정하게유지하기위한것이다. 이를위해광전력증폭기로입력되는광신호를광검출기로모니터하여, 이입력광신호의크기변화를이용하여관리채널의광세기를조절한다. 이렇게하면광전력증폭기에서증폭된다채널광신호는초기설정된채널별이득등화상태를유지할수 있다. 또한, 광감쇄기를사용하여관리채널의광세기를조절하기때문에파장변화가없으며, 관리채널은직접변조된스크램블링된신호를사용하기때문에브릴루앙산란에의한비선형현상을최소화할수 있다. 이때, 관리채널을광섬유증폭기밴드내의장파장을이용할경우에는유도라만산란현상이신호채널에미치는영향을최소화할수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An erbum-doped fiber amplifier with optical power clamping per channel is provided to take flat gain in wavelength band and to process EDFA(Erbum-Doped Fiber Amplifier) outputting optical power clamping per channel. CONSTITUTION: An optical combination unit inputs a photoluminescence to EDF(Erbum-Doped Fiber), and outputs a small of input optical. A detection unit detects input optical power and quantity of input optical channel from a small input optical tapping. A control unit controls the photoluminescence power according to the quantity of input optical channels and input optical power. An inputted optical signal is detected by an optical detector(103) through a scanning filter(102), with tapping in WSC(Wavelength Selective Coupler)(101). The scanning filter(102) get scanned wavelength band using in WDM(Wavelength Division Multiplexing). The optical detector(103) gets detected the quantity of optical channel as well as optical power of input optical signal.