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      새로운 구조의 양방향 add/drop 다중화기를 이용한양방향 WDM 자기치유 광통신망 = Not Attached

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      국문 초록 (Abstract)

      파장분할 다중화된 40Gb/s (4 x 10Gb/s) 광신호를 100km의 분산천이 광섬유에 전송하였다. 전송신호의 주파수는ITU-T에서 제안하는 표준주파수를 사용하였으며, 채널간의 주파수 간격은 200GHz이다. R...

      파장분할 다중화된 40Gb/s (4 x 10Gb/s) 광신호를 100km의 분산천이 광섬유에 전송하였다. 전송신호의 주파수는ITU-T에서 제안하는 표준주파수를 사용하였으며, 채널간의 주파수 간격은 200GHz이다. Rayleigh 후방산란 및 광학적반사에 의한 패널티는 AWG 역다중화기를 이용하여 억제하였으며, 광섬유 비선형성인 4 광파 혼합에 의한 신호의 왜곡은채널 할당을 이용하여 감소시켰다.

      이러한 양방향 광전송의 가능성을 바탕으로 2 가닥의 광섬유만 사용하는 자기치유 양방향 환형 광통신망과 이를 구성하는 핵심장치인 증폭기능을 갖는 양방향 add/drop 다중화기(BADA)를 제안하였다. 제안한 BADA는 하나의 AWG만을사용하므로 구조가 간단하고 경제적이다. 구현한 BADA를 양방향 광증폭 중계기로 사용하여 3 x 2.5Gb/s 광신호를 80 km의 광섬유에 양방향 전송실험하고 add/drop 기능을 확인함으로써 양방향 자기치유 광통신망의 가능성을 보였다. 또한, 양방향 통신망에서 Rayleigh 후방산란 및 AWG의 혼선에 의한 패널티를 대역통과 필터를 사용하여 제거할 수 있음을보였다. 따라서 제안한 BADA는 기존의 양방향 광증폭기보다 높은 이득을 구현할 수 있으며, 양방향 환형 광통신망을 구성하는 경우 보다 많은 노드를 수용할 수 있게 한다. 노드를 연결하는 광섬유의 손실이 20dB인 경우 총 연결 가능한 노드수는 광증폭기의 잡음의 누적에 의해서 제한되는 20개이다. 제안한 광통신망에서 노드간을 전부 연결하기 위해 필요한 파장의 수는 2 가닥의 광섬유를 사용하는 단방향 환형 광통신망에서 필요한 파장 개수의 반이다.

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