Abstract:
PURPOSE: An apparatus and method for extracting a clock of an optical signal is provided to generate a stable clock by restraining an unnecessary optical component from being extracted between desired two optical components. CONSTITUTION: An optical signal arrived at a receiving end is amplified one time in a pre-amplifier(300) and then is dividedly transmitted into a data path and a clock extraction path in a 2x2 photocoupler(310). The optical signal passing to the data path is photoelectric-converted in a photodiode(330) and then inputted to a data restoring circuit. As for the optical signal used for the clock extraction, a central wavelength and a specific side peak dropped as low as a clock frequency are simultaneously reflected in an optical filter(340) having a specific reflection spectrum, proceed back to the 2x2 photocoupler(310), are amplified in a clock amplifier(350), pass through an ASE(Amplified Spontaneous Emission) filter(360) for noise cancellation, and then are detected as a beating signal in a photodiode(370).
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and method for the compensation of PMD(Polarization Mode Dispersion) in an optical transmission system is provided to remarkably shorten the time required for PMD compensation by executing PSP(Principal State of Polarization) control separately and independently from differential time delay control. CONSTITUTION: An apparatus for the compensation of PMD in an optical transmission system is comprised of a PC(Polarization Controller)(110), a PBS(Polarization Beam Splitter)(120), a variable delay line(130), a PSP monitoring part(160), a PC controller(170), an FRM(Faraday Rotary Mirror)(140), and an optical tap(180). An optical signal transmitted through a Tx optical fiber(20) connected to a transmitter(10) is inputted to the PC(110). The PBS(120) is located at the output port of the PC(110). The variable delay line(130) is located on the first path(122) of the PBS(120). The PSP monitoring part(160) is located on the second path(124) of the PBS(120). The PC controller(170), connected to the output side of the PSP monitoring part(160), controls the PC(110). The FRM(140) is composed of a Faraday rotator(142) and a mirror(144). The optical tap(180) is formed on the output path of the PBS(120).
Abstract:
광신호 감시장치 및 방법이 개시된다. 편광조절부는 전송광섬유를 통해 수신된 광신호의 편광성분의 상태와 방향을 변환한다. 편광빔분할부는 편광조절부로부터 출력된 광신호로부터 서로 수직인 제1편광성분 및 제2편광성분을 분리한다. 광세기측정부는 제1편광성분의 광세기를 측정한다. 피드백제어부는 제2편광성분의 전기적 스펙트럼을 이용하여 광신호의 제1편광성분및 제2편광성분이 편광빔분할부의 두 축에 정렬되도록 편광조절부를 제어한다. 스크램블러는 피드백제어부에 의해 제1편광성분 및 제2편광성분이 편광빔분할부의 두 축에 정렬되면 전송광섬유로 입력되는 광신호를 스크램블링한다. 이로써, WDM 전송광시스템에서 채널별로 ASE 잡음의 세기가 다른 경우 및 전송광링크상에 편광모드분산(PMD)이 존재하는 경우에 정확한 광신호대잡음비(OSNR)을 측정할 수 있다. 주편광상태(PSP), 편광모드분산(PMD), 광신호대잡음비(OSNR)
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 실시간 자동적응 편광모드분산 보상 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 고속 광전송 시스템에서 PMD 보상시 두 개의 서로 다른 피백드신호를 이용하여 각각 PSP 제어와 DGD 제어를 분리하여 독립적으로 제어함과 동시에 전기적인 DGD가변장치를 사용함으로써, PMD 보상소요시간을 감소시키기 위한 실시간 자동적응 편광모드분산 보상 장치를 제공하고자 함. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 편광모드분산(PMD) 보상 장치에 있어서, 편광조절 피드백 제어신호에 따라, 전송광섬유를 통과함으로 인해 편광모드분산(PMD)에 의해 군지연차(DGD)를 갖는 신호광의 편광을 소정의 편광상태로 변환하기 위한 편광조절수단; 상기 편광조절수단으로부터 출력된 신호광의 서로 수직한 편광성분(PSP)을 분리하기 위한 편광분리수단; 시간지연 피드백 제어신호에 따라, 제1 경로상으로 분기된 제1 편광성분을 가변적으로 시간지연시키기 위한 시간지연수단; 제2 경로상으로 분기된 제2 편광성분 중, 광학탭에 의해 분기된 제2 편광성분의 광전변환 후 여과된 전력세기를 검출하여, 현재 측정값과 이전 측정값의 비교로부터 측정전력이 최소값에 수렴하도록 '상기 편광조절수단을 피드백 제어하기 위한 상기 편광조절 피드백 제어신호'를 발생하는 편광조절 제어수단; 상기 제1 및 제2 편광성분이 각각 광전변환 후 서로 결합한 전력세기를 검출하여, 현재 측정값과 이전 측정값의 비교로부터 측정전력이 최대값에 수렴하도록 '상기 시간지연수단을 피드백 제어하기 위한 상기 시간지연 피드백 제어신호'를 발생하는 시간지연 제어수단; 및 상기 광학탭에 의해 투과된 상기 제2 편광성분과 시간보상된 상기 제1 편광성분을 결합하기 위한 결합수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 광전송 시스템 등에 이용됨. 편광모드분산(PMD), PMD 보상, 주편광상태(PSP), 군지연차(DGD), 전기지연선(EDL)
Abstract:
본 발명은 하나의 광필터를 사용하여 중심파장 및 사이드 피크(side peak)파장을 동시에 추출하여 비팅(beating)시킴으로써 안정된 클럭을 추출하고, 송신단에서 사이드 피크의 크기를 증폭하여 광신호의 전송거리를 향상시키도록 하는 광신호의 클럭 추출장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은, 송신단으로부터 수신단에 전송된 광신호에 대하여 다수의 경로로 분리하는 광분리수단; 상기 분리된 다수의 경로 중 선택된 제1경로로 전송된 광신호의 중심파장 및 그 중심파장으로부터 클럭 주파수만큼 떨어진 특정 사이드 피크(side peak) 파장을 동시에 상기 광분리수단으로 반사시키는 광필터링수단; 및 상기 광분리수단으로 반사된 중심파장 및 특정 사이드 피크 파장으로부터 비팅(beating) 신호를 검출하여 클럭을 추출하는 클럭추출수단을 포함한다. 본 발명에 따르면, 안정된 광신호의 클럭을 생성할 수 있고, 광신호의 전송거리를 증가시킬 수 있다. 클럭추출, 광필터, 중심파장, 사이드 피크(side peak), 비팅(beating)신호
Abstract:
본 발명은 고속 광 전송 시스템에 있어서 광섬유 전송로에서 발생하는 편광모드분산(Polarization Mode Dispersion, PMD)을 고속으로 자동 보상하기 위한 편광모드분산 보상기 및 보상방법에 관한 것이다. 본 발명의 편광모드분산 보상장치는 수신된 광 신호의 제1 편광성분과 제2 편광성분을, 편광 광 분할기의 서로 수직한 두 출력경로중 한 경로로 전송되는 광신호 정보를 이용하여 편광 광 분할기의 수직한 두 축에 정렬하여 제1 편광성분과 제2 편광성분을 분리하는 분리수단; 및 분리된 제1 편광성분과 상기 제2 편광성분을 입력받아 두 성분간의 시간 지연차를 제거하는 시간지연차 제거수단을 구비한다. 본 발명은 주 편광 상태 제어를 군 지연차(DGD) 제어로부터 분리하여 독립적으로 제어함으로써 편광모드분산의 보상에 소요되는 시간을 대폭 단축하고, 시간에 따라 변하는 편광모드분산에 자동으로 적응하여 고속으로 보상할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
A method for compensating polarization mode dispersion (PMD) occurring in optical transmission fiber in a high speed optical transmission system and an apparatus therefore are provided. The method for compensating PMD includes (a) transforming states and directions of polarization components of an optical signal received from the optical transmission line, (b) rotating the polarization components of the optical signal output from the polarization controller (PC), (c) separating two orthogonal polarization components of the optical signal output from the polarization rotator so that a first polarization component is transmitted to an output path and a second polarization component is transmitted to a monitoring path, (d) controlling the PC using a feedback control to minimize an electrical power filtered at a specified frequency so that the two orthogonal polarization components of the optical input signal to the polarization beam splitter(PBS) are aligned to two axes of the PBS, and (e) controlling the polarization rotator by comparing an optical power of the first polarization component transmitted to the output path with an optical power of the second polarization component transmitted to the monitoring path. Accordingly, the structure of the PMD compensator is simpler than in prior art, and less loss than in prior art occurs, and high-priced high speed electronic elements are not required, and there are no limitations on a PMD compensation range, and by selecting a polarization with larger optical power, a compensated signal always has over half of power of an optical input signal to the compensator and has an increased optical signal-to-noise ratio(OSNR) due to reduced amplified spontaneous emission(ASE) noise by the PBS, thereby improving system performance as well as guaranteeing the reliability of the compensator.
Abstract:
본 발명은 영 비복귀(none return to zero ; NRZ) 변조 방식에 관한 것으로, 송신단에서는 클럭 신호를 NRZ 데이터와 합파하여 NRZ 광변조를 수행하되, 클럭 신호의 크기 및 위상을 제어하여 클럭 신호가 NRZ 데이터와 합파될 때 발생될 수 있는 신호의 왜곡을 최소화시킨다. 그리고, 수신단에서는 송신기로부터 전송된 광신호에 대해 협대역 대역 여과 필터링을 수행하여 클럭 신호를 추출하고, 이를 이용하여 데이터를 복원한다. 그 결과, 클럭 추출을 위한 수신기의 구조가 더욱 간단해지고, 정확한 클럭의 추출로 인해 데이터 복원의 에러율도 낮아지게 되어, 광신호의 전송거리를 증가시킬 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A bidirectional optical transmitting device using stimulated Brillouin amplification and a method therefor are provided to amplify the second optical signals by the first optical signals, and to selectively amplify the second optical signals by changing a frequency of the first optical signals, so that an additional amplifier and an optical filter are not necessary for the second optical signals. CONSTITUTION: The first transmitting unit(100) generates the first optical signals(10) having a predetermined frequency, and includes a frequency adjuster(105) for changing and stabilizing the frequency of the first optical signals(10), wherein the first optical signals(10) are transmitted in the first direction. An amplifier(120) amplifies the first optical signals(10) generated in the first transmitting unit(100). The second transmitting unit(140) generates the second optical signals(20) having a predetermined frequency, wherein the second optical signals(20) are transmitted in the second direction opposite to the first direction. A transmission and amplification unit(160) transmits the amplified first optical signals(11) and the second optical signals(20) respectively in the first and second directions, and at the same time, performs stimulated Brillouin amplification for the second optical signals(20) by the first optical signals(11). And an optical filter(180) selects a signal having a desired wavelength among the first optical signals(11), if the first optical signals(11) have mutually different wavelengths.
Abstract:
PURPOSE: A bidirectional optical transmitting device using stimulated Brillouin amplification and a method therefor are provided to amplify the second optical signals by the first optical signals, and to selectively amplify the second optical signals by changing a frequency of the first optical signals, so that an additional amplifier and an optical filter are not necessary for the second optical signals. CONSTITUTION: The first transmitting unit(100) generates the first optical signals(10) having a predetermined frequency, and includes a frequency adjuster(105) for changing and stabilizing the frequency of the first optical signals(10), wherein the first optical signals(10) are transmitted in the first direction. An amplifier(120) amplifies the first optical signals(10) generated in the first transmitting unit(100). The second transmitting unit(140) generates the second optical signals(20) having a predetermined frequency, wherein the second optical signals(20) are transmitted in the second direction opposite to the first direction. A transmission and amplification unit(160) transmits the amplified first optical signals(11) and the second optical signals(20) respectively in the first and second directions, and at the same time, performs stimulated Brillouin amplification for the second optical signals(20) by the first optical signals(11). And an optical filter(180) selects a signal having a desired wavelength among the first optical signals(11), if the first optical signals(11) have mutually different wavelengths.