• Title/Summary/Keyword: 광전송시스템

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100Gb/s 급 WDM 광 전송 시스템

  • 박창수
    • Information and Communications Magazine
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    • v.15 no.7
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    • pp.144-157
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    • 1998
  • 100Gb/s급 WDM (Wavelength Division Multiplexing) 광전송시스템은 10Gb/s 신호 (STM-64) 를 최대 16채널까지 파장분할다중화하는 광전송시스템으로서 단국형 모드 (TM: Terminal Mode)와 분기결합형 모드(ADM: Add-Drop Mode)를 고려한 통합형 구조로 설계, 구현되었다. 본 시스템은 10Gb/s 광신호를 싣는 각각의 채널파장(채널파장간격: 1.6nm)에 최대 16개(파장영역: $1536.61\sim1560.61nm$)까지 광채널 신호를 결합하여 하나의 광섬유로 전송하는 기능을 갖는다. 또한 광전달망 계층구간의 감시제어 기능과 시스템 운용관리 기능 및 사용자 터미널 접속 기능을 수행하는 감시제어 기능을 갖는다. 본 고에서는 개발중인 100Gb/s급 WDM 광전송시스템의 시스템개요, 하드웨어 구현, 감시제어 구현, 다채널 광전송 실험 등에 관해서 기술한다.

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Technology Trend of High-Speed Electronic Devices for Terabit Opical Communication (테라비트 광통신을 위한 전자소자 기술 동향)

  • Park, S.H;Lee, T.W;Park, M.P.
    • Electronics and Telecommunications Trends
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    • v.13 no.6 s.54
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    • pp.1-12
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    • 1998
  • 미래의 고도화 된 정보통신 서비스를 가능하도록 하기 위해 테라비트(Tb/s)급 광전송시스템의 구축이 예상되고 있으며, 이를 달성하기 위한 핵심기술로서 초고속 전자소자의 설계 및 제작기술의 개발이 매우 중요한 현안이다. 본 논문에서는 차세대 테라비트 광전송시스템 구현에 필요한 20-40Gb/s의 전송속도를 갖는 초고속 전자소자의 국내외 연구동향을 분석하고 앞으로의 기술 추세를 예견하였으며, 관련된 핵심 반도체 소자기술을 설명하였다.

Terabit WDM Optical Transmission System Technology (테라비트급 WDM 광전송시스템 기술)

  • Lee H.J.;Kwon Y.;Joo M.J.;Ko J.S.;Lee J.H.
    • 한국정보통신설비학회:학술대회논문집
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    • 2002.08a
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    • pp.135-136
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    • 2002
  • 테라비트급 WDM 광전송시스템은 채널당 10Gb/s의 전송속도를 갖는 채널을 파장분할다중하여 하나의 광섬유로 전송하는 시스템이다. 시스템의 주요 영역으로는 광을 송수신하는 광트랜스폰더, 다채널의 광신호를 다중/역다중 하는 광 다중화기/역다중화기, 광신호를 증폭하기 위한 광증폭기, 그리고 광분기 삽입기 등으로. 구성된다. 우리가 구성하는 테라비트급 WDM 광전송시스템은 구조 변경없이 TM 및 ADM 방식을 수용한다. 시스템의 신뢰성을 위해 종속망 절체 및 광학적 계층에서의 보호절체 방식으로 1+1 OCh 및 1+1 OMS 절체 기능을 선택적으로 수용할 수 있어 시스템 운영에 따라 효율적이고 경제적인 망 운영을 할 수 있다. 감시채널은 시스템 유지보수에 필요한 신호(PMI, FDI, BDI 등) 및 시스템 DCC용으로 되어 있으며, WDM 망에 적합한 감시 체계를 설계하였다.

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Suppression of Stimulated Brillouin Scattering Effect in Optical Transmission System (광섬유에 유도되는 stimulated Brillouin scattering 현상이 광전송시스템에 미치는 영향 측정 및 제거)

  • 김향균;이창희;한정희
    • Korean Journal of Optics and Photonics
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    • v.7 no.1
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    • pp.60-65
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    • 1996
  • Degradation of the optical communication system due to the stimulated Brillouin scattering effect in the optical fiber is measured, and its suppression is demonstrated. In the externally modulated 2.5 Gb/s transmission experiment, bit error rate is increased due to the stimulated Brillouin scattering effect when the signal power (linewidth 3 MHz) incident into the dispersion shifted fiber is larger than 10 dBm. SBS effect is suppressed completely, up to 15 dBm of transmission power, by broadening the source linewidth to 200 MHz.

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Analysis of EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) for Fiber Optic Transmission System (광전송 시스템에서의 어븀 첨가 광섬유 증폭기에 대한 분석)

  • Kim, Ik-Sang;Ryu, Whang
    • The Journal of Engineering Research
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    • v.2 no.1
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    • pp.103-111
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    • 1997
  • EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) is widely used to compensate the loss in fiber optic transmission system. The characteristics of EDFA are investigated by analyzing the mechanism amplifying the optical power of an input with several factors to obtain the criteria for designing EDFA. When it is used in fiber optic transmission system, signal to noise characteristics in the receiver is deteriorated due to the spontaneous emission noise of EDFA. We investigate the operating conditions of EDFA to reduce BER (Bit Error Rate).

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Development of biological signal optical transmission system (생체신호처리용 광전송시스템 개발)

  • 박종대;손진우;서희돈
    • The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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    • v.22 no.9
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    • pp.1933-1940
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    • 1997
  • The development of CMOS IC chip and external system with optical transmission sytem is proposed in this paper, which deal with 4 subject 4 channel biological signals, receive and transmit biological signals to the external system using LED and infrared light of photodiode. This system decreases the dependency of power supply voltage to the COMS IC chip. A newenforce synchronization technique using infrared bi-directional communication has ben proposed. The telemetner IC with the size of $5.1{\times}5.1mm^2$ has the followingfunctions:receiving of command signal, initialization of internal state of all functional blocks, decoding of subject selection signal, time division multiplexing of 4-channel modulated biological signals, transmission of modulated signals to external system, and auto power down control. To confirm the total telemetry system, electrocardogram is transmitted and received to the external system using optical link.

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