KR100317806B1 - 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치 및방법 - Google Patents

확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치 및방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 광전송로상에서 전송하고자 하는 데이터의 각각을 채널별로 확산 스펙트럼 PN부호로 변조하여 다중화하여 전송하는 부호변조부와, 상기 부호변조부로부터 전송된 광신호 중의 일부를 추출하여 출력하는 신호추출부와, 상기 신호추출부로부터 추출된 광신호를 검파하여 전기적인 신호로 변환하여 출력하는 광검파기와, 상기 광검파기로부터 입력된 광신호를 확산스펙트럼 PN부호신호를 이용하여 복조하고 각 채널에 대한 정보를 분석하는 채널상태감지부를 포함하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치 및 방법을 제공한다.
상기와 같은 본 발명은 광전송로를 통해 전송되는 광신호를 일부 추출하여 확산스펙트럼 PN부호신호를 이용하여 복조하고 각 채녈에 대한 정보를 분석하므로써, 광전송로상에서 고가의 광분석장비없이도 오류없이 채널정보의 상태를 정확히 파악할 수 있다.

Description

확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING INFORMATION OF OPTICAL TRANSMISSION CHANNEL USING SPREAD SPECTRUM CODE MODULATION}
본 발명은 확산스펙트럼(Spread Spectrum) 부호변조(Code Modulation)를 이용한 광신호 채널정보 감지장치에 관한 것으로서, 더 상세하게 말하자면, 다중 채널 또는 파장분할방식의 광통신망(WDM; Wavelength Division Multiplexing)의 광전송로를 통해 전송되는 광신호를 일부 추출하여 확산스펙트럼 PN부호신호를 이용하여 복조하고 각 채널에 대한 정보를 분석하므로써, 광전송로상에서 고가의 광분석장비 없이도 오류없이 채널정보의 상태를 정확히 파악하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로 파장분할방식의 광통신은 적은 광선로로 많은 데이터 회선을 수용할 수 있고, 전송 손실이 적으며, 전기 유도 장해가 없는 등의 장점이 있기에, 대용량의 디지털(digital) 신호를 장거리 전송하는 데에 많이 사용하고 있다.
그런데, 상기 광통신은 파장분할 다중화에 의한 다채널 전송을 하는데, 해당하는 채널의 전송 상태가 정상적인지의 여부를 점검할 필요가 있으며, 채널 상태 점검을 위한 채널 정보 감지에 대한 예가 도 1에 도시되어 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여, 종래 기술의 광통신 시스템 채널 감지장치를 설명하기로 한다.
도 1에 도시되어 있듯이, 종래 기술에 의한 광통신 시스템 채널 감지장치의 구성은 다음과 같이 이루어진다.
전송하고자 하는 데이터를 채널별로 진폭변조하여 광신호로 변환시켜 채널신호를 생성하여 출력하는 채널신호 생성부(10);
상기 채널신호 생성부(10)로부터 출력되는 각각의 채널별 신호를 다중화하여 하나의 광신호로 출력하는 광다중화기(20);
상기 광다중화기(20)로부터 출력되는 광신호를 증폭하여 상대방 광전송시스템(70)으로 출력하는 광증폭기(30);
상기 광증폭기(30)로부터 출력되는 광신호 중에서 신호 전달에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 신호를 검출하여 출력하는 탭커플러(Tab Coupler, 40);
상기 탭커플러(40)로부터 출력되는 광신호를 입력받아 검파하여 전기적인 신호로 변환하여 출력하는 광검파기(50);
상기 광검파기(50)로부터 출력되는 신호를 입력받아 채널정보를 검출하여 그에 따른 성능을 감시하는 모니터(monitor) 회로(60)를 포함하여 이루어진다.
상기 채널신호 생성부(10)의 구성은,
전송하고자 하는 제1데이터(DAT1)를 제1변조신호(f1)에 따라 진폭변조하여 광신호로 변환시켜 채널신호를 생성하여 출력하는 제1채널신호 생성부(11);
전송하고자 하는 제2데이터(DAT2)를 제2변조신호(f2)에 따라 진폭변조하여 광신호로 변환시켜 채널신호를 생성하여 출력하는 제2채널신호 생성부(12); 및
전송하고자 하는 제n데이터(DATn)를 제n변조신호(fn)에 따라 진폭변조하여 광신호로 변환시켜 채널신호를 생성하여 출력하는 제n채널신호 생성부(1n)를 포함하여 이루어진다.
상기 제1채널신호 생성부(11)의 구성은,
제1데이터(DAT1)를 입력받아 저주파의 제1변조신호(f1)를 가산함으로써, 진폭변조시켜 출력하는 제1진폭변조기(MOD11);
상기 제1진폭변조기(MOD11)로부터 출력되는 신호를 입력받아 광신호로 변환하여 출력하는 제1광변환기(LS11)를 포함하여 이루어진다.
상기 제2채널신호 생성부(12)∼제n채널신호 생성부(1n)의 구성은 상기 제1채널신호 생성부(11)의 구성과 유사하며, 중복을 피하기 위하여 설명을 생략하기로 한다.
상기 모니터 회로(60)의 구성은,
상기 광검파기(50)로부터 출력되는 신호를 입력받아 필요한 채널의 주파수신호만 검출하여 출력하는 대역통과필터부(61);
상기 대역통과필터부(61)로부터 출력되는 각각의 신호를 입력받아 첨두값을 검출하여 출력하는 첨두값 검출부(62);
상기 첨두값 검출부(62)로부터 출력되는 신호들을 입력받아 디지털 신호로 변환하여 출력하는 아날로그-디지털 변환기(63)를 포함하여 이루어진다.
상기와 같이 이루어진 종래 기술의 동작은 다음과 같다.
채널신호 생성부(10)는 전송하고자 하는 데이터를 채널별로 진폭변조하여 광신호로 변환시켜 채널신호를 생성하여 출력하고, 광다중화기(20)는 상기 채널신호 생성부(10)로부터 출력되는 각각의 채널별 신호를 다중화하여 하나의 광신호로 출력한다.
그리고, 광증폭기(30)는 상기 광다중화기(20)로부터 출력되는 광신호를 증폭하여 상대방 광전송시스템(70)으로 출력한다.
탭커플러(40)는 상기 광증폭기(30)로부터 출력되어 상대방 광전송시스템(70)으로 전송되는 광신호 중에서 신호 전달에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 신호를 검출하며, 광검파기(50)는 상기 탭커플러(40)에서 검출한 광신호를 입력받아 검파하여 전기적인 신호로 변환하여 출력한다.
그리고, 모니터 회로(60)는 상기 광검파기(50)로부터 출력되는 신호를 입력받아 채널정보를 검출하여 그에 따라 해당 채널의 성능을 감시한다.
여기서, 상기 채널신호 생성부(10)의 동작을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
상기 채널신호 생성부(10) 내의 각각의 채널신호 생성부(11, 12, …, 1n)는 각각 전송하고자 하는 각각의 데이터들(DAT1, DAT2, …, DATn)을 각각의 변조신호(f1, f2, …, fn)에 따라 진폭변조하여 광신호로 변환시켜 채널신호를 생성하여 출력한다.
즉, 상기 제1채널신호 생성부(11)의 제1진폭변조기(MO11)는 약 2.5기가헤르츠(GHz)의 주파수를 가진 제1데이터(DAT1)를 입력받아, 수십킬로헤르츠(KHz)의 주파수를 가진 저주파의 제1변조신호(f1)를 가산함으로써, 진폭변조시켜 출력하고, 제1광변환기(LS11)는 상기 제1진폭변조기(MOD11)로부터 출력되는 신호를 입력받아 광신호로 변환하여 출력한다.
그리고, 상기 제2채널신호 생성부(12)∼제n채널신호 생성부(1n)도 각각 해당하는 데이터(DAT2, DAT3, …, DATn)에 각각의 주파수가 다른 정현파의 변조신호(f1, f2, …, fn)를 이용하여 진폭변조하고 광신호로 변환하여 출력한다.
따라서, 상기 제1채널신호 생성부(11)의 출력신호와 제2채널신호 생성부(12)의 출력신호가 각각 도 2a, 도 2b와 같이 되며, 각각 제1변조신호(f1)와 제2변조신호(f2)의 주파수가 다르기 때문에 두 출력신호의 파형이 다르게 나타남을 알 수 있다.
그런데, 상기와 같은 각각의 광신호가 상기 광다중화기(20)에 의하여 하나의 광신호로 합쳐진 후 광증폭기(30)를 거쳐 상대방 광전송시스템(70)으로 전송되는데, 이렇게 전송되는 신호 중 특정 채널에 대한 전송상태를 점검하고자 하는 경우, 점검하고자 하는 지점에서 탭커플러(40)를 장착하여 광신호의 일부를 추출하고, 광검파기(50)를 이용하여 전기신호로 변환한다.
그리고, 모니터 회로(60)를 이용하여, 상기 광검파기(50)에 의하여 변환된 신호를 이용하여 각각의 채널 성분을 추출한 다음, 각각의 채널이 존재하는지, 또는 어떤 채널의 신호가 큰지의 여부 등을 점검할 수 있다.
여기서, 도 3을 참조하여, 상기 모니터 회로(60)의 동작을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
대역통과필터부(61)는 상기 광검파기(50)로부터 출력되는 신호를 입력받아 필요한 채널의 주파수신호만 검출하여 출력하고, 첨두값 검출부(62)는 상기 대역통과 필터부(61)로부터 출력되는 각각의 신호를 입력받아 첨두값을 검출하여 출력한다.
그리고, 아날로그-디지털 변환기(63)는 상기 첨두값 검출부(62)로부터 출력되는 신호들을 입력받아 디지털 신호로 변환하여 출력한다.
상기와 같은 동작에 의하여 출력된 디지털 신호를 이용하여 각각의 채널에 대한 정보를 분석함으로써, 채널의 상태를 점검할 수 있다.
그런데, 상기와 같이 동작하는 종래 기술의 광통신 시스템 채널 감지장치는 상기 모니터 회로(60)에서 각각의 채널의 신호를 정확하게 검파해내기 위해서는 원래 신호에 변조되어 있는 변조신호가 강하게 변조되어 있어야 하는데, 진폭변조를 위한 변조신호의 변조율이 약한 경우에는 잡음의 영향을 받아서, 상기 모니터 회로(60)에서 검파하는 데에 정확도가 떨어지는 문제점이 있다.
따라서, 상기와 같은 경우에 있어서, 정확한 검사를 위하여 고성능의 광학 스펙트럼 분석기(Optical Spectrum Analyzer)를 이용하는데, 상기 광학 스펙트럼 분석기의 가격이 워낙 고가이기에 시스템에 설치하는 데에 소요되는 비용이 크게 증가하는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 다중 채널 광통신망의 채널정보를 감지하는 데에 있어서, 전송선로상에서 채널의 상태를 점검하기 위한 채널정보를 정확하게 감지할 수 있는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치 및 방법을 제공하는 데에 있다.
도 1은 종래 기술에 의한 광통신 시스템 채널 감지장치를 적용한 블럭도,
도 2a, b는 도 1에서 각 부분의 신호파형도,
도 3은 도 1에서 모니터 회로를 적용한 블럭도,
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치를 적용한 블럭도,
도 5a, b는 도 4에서 각 부분의 신호파형도,
도 6은 도 4에서 채널상태 감지부를 적용한 블럭도,
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지방법을 적용한 동작 순서도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
100 : 부호변조부 200 : 광다중화기
300 : 광증폭기 400 : 탭커플러
500 : 광검파기 600 : 채널상태 감지부
610 : 부호복조부 650 : 아날로그-디지털 변환기
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은 광전송로상에서 전송하고자 하는 데이터의 각각을 채널별로 확산스펙트럼 PN부호로 변조하여 다중화하여 전송하는 부호변조부와, 상기 부호변조부로부터 전송된 광신호 중의 일부를 추출하여 출력하는 신호추출부와, 상기 신호추출부로부터 추출된 광신호를 검파하여 전기적인 신호로 변환하여 출력하는 광검파기와, 상기 광검파기로부터 입력된 광신호를 확산스펙트럼 PN부호신호를 이용하여 복조하고 각 채널에 대한 정보를 분석하는 채널상태감지부를 포함하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 특징은 광전송시스템에 광전송로를 통해 데이터를 각각의 채널별로 확산스펙트럼 PN부호변조한 다음 다중화하여 상대방 광전송 시스템으로 전송하는 신호를 생성하는 PN부호변조 광전송단계; 상기 PN부호 광전송단계에 의해 생성되어 전송중인 광신호 중에서 일부신호를 추출하여 출력하는 신호추출단계; 상기 신호추출단계에 의해 추출된 광신호를 전기적인 신호를 변환하여 출력하는 광검파단계; 상기 광검파단계에 의해 전기적인 신호로 변환된 신호를 확산스펙트럼 PN부호복조하여 각 채널에 대한 정보를 분석하는 PN부호복조단계를 포함하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지방법을 제공한다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한다.
도 4 및 도 6에 도시되어 있듯이, 본 발명의 실시예에 의한 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치의 구성은 다음과 같이 이루어진다.
광신호 채널정보 감지장치에 있어서,
전송하려는 데이터를 각각의 채널별로 확산스펙트럼 PN부호변조하여 출력하는 부호변조부(100);
상기 부호변조부(100)로부터 출력되는 각각의 채널별 신호를 입력받아 다중화하여 하나의 광신호로 출력하는 광다중화기(200);
상기 광다중화기(200)로부터 출력되는 광신호를 증폭하여 상대방 광전송시스템(700)으로 출력하는 광증폭기(300);
상기 광증폭기(300)로부터 출력되는 광신호 중에서 신호 전달에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 신호를 추출하여 출력하는 탭커플러(400);
상기 탭커플러(400)로부터 출력되는 광신호를 입력받아 검파하여 전기적인 신호로 변환하여 출력하는 광검파기(500);
상기 광검파기(500)로부터 출력되는 신호를 입력받아 채널정보를 검출하여 그에 따른 성능을 감시하는 채널상태 감지부(600)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.
상기 부호변조부(100)의 구성은,
전송하고자 하는 제1데이터(DAT1)를 제1부호신호(PN1)에 따라 진폭변조함으로써 제1부호변조신호를 생성하고 광신호로 변환하여 출력하는 제1부호변조부(101);
전송하고자 하는 제2데이터(DAT2)를 제2부호신호(PN2)에 따라 진폭변조함으로써 제2부호변조신호를 생성하고 광신호로 변환하여 출력하는 제2부호변조부(102); 및
전송하고자 하는 제n데이터(DATn)를 제n부호신호(PNn)에 따라 진폭변조함으로써 제n부호변조신호를 생성하고 광신호로 변환하여 출력하는 제n부호변조부(10n)를 포함하여 이루어진다.
상기 제1부호변조부(101)의 구성은,
제1데이터(DAT1)를 입력받아 저주파의 제1부호신호(PN1)를 이용하여 진폭변조하여 출력하는 제1진폭변조기(MOD101);
상기 제1진폭변조기(MOD101)로부터 출력되는 신호를 입력받아 광신호로 변환하여 상기 광다중화기(200)로 출력하는 제1광변환기(LS101)를 포함하여 이루어진다.
상기 제2부호변조부(102)∼제n부호변조부(10n)의 구성은 상기 제1부호변조부(101)의 구성과 유사하며, 중복을 피하기 위하여 설명을 생략하기로 한다.
상기 채널상태 감지부(600)의 구성은,
상기 광검파기(500)로부터 출력되는 신호를 입력받아 PN부호복조에 의하여 각각의 채널별 정보를 검출하여 출력하는 부호복조부(610);
상기 부호복조부(610)로부터 출력되는 신호를 입력받아 디지털신호로 변환하여 출력하는 아날로그-디지털 변환기(650)를 포함하여 이루어진다.
상기 부호복조부(610)의 구성은,
각각 입력되는 제어신호에 따라 동작하여 각각의 채널에 해당하는 PN부호신호를 생성하여 출력하는 각각의 부호발생기(CG611∼CG61n);
입력되는 제어신호에 따라 동작하여 상기 각각의 부호발생기(CG611∼CG61n)로부터 출력되는 각각의 PN부호신호를 이용하여 각각의 채널에 대한 복조를 수행하는 디스크램블러(DS611∼DS61n);
상기 각각의 부호발생기(CG611∼CG61n)와, 디스크램블러(DS611∼DS61n)에 적절한 동기에 따른 제어신호를 출력하고, 복조된 신호의 판별을 수행하는 각각의 컨트롤러(controller, CT611∼CT61n)를 포함하여 이루어진다.
상기와 같이 이루어진 본 발명의 실시예의 동작은 다음과 같다.
부호변조부(100)는 전송하려는 데이터를 각각의 채널별로 확산스펙트럼 부호변조하여 출력하고(S10), 광다중화기(200)는 상기 단계(S10)에서 부호변조부(100)에 의하여 변조되어 출력되는 각각의 채널별 신호를 입력받아 다중화하여 하나의 광신호로 출력한다(S20).
그리고, 광증폭기(300)는 상기 단계(S20)에서 광다중화기(200)로부터 출력되는 광신호를 증폭하여 상대방 광전송시스템(700)으로 출력한다(S40).
탭커플러(400)는 상기 광증폭기(300)로부터 출력되는 광신호 중에서 신호 전달에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 신호를 추출하여 출력하고, 광검파기(500)는상기 단계(S50)에서 탭커플러(400)로부터 출력되는 광신호를 입력받아 검파하여 전기적인 신호로 변환하여 출력한다(S60).
그리고, 채널상태 감지부(600)는 상기 단계(S60)에서 광검파기(500)로부터 출력되는 신호를 입력받아 채널정보를 검출하고 분석하여 그에 따른 성능을 감시한다(S70).
이하, 상기 부호변조부(100)의 동작을 구체적으로 설명한다.
상기 부호변조부(100)는 각각의 채널별 기능을 수행하는 'n'개의 부분으로 구성되어 있으며, 각각의 구성들은 전송하고자 하는 각각의 데이터(DAT1∼DATn)를 각각의 부호신호(PN1∼PNn)에 따라 진폭변조함으로써 각각의 채널별 부호변조신호를 생성하고 광신호로 변환하여 출력한다.
즉, 상기 제1부호변조부(101)의 제1진폭변조기(MOD101)는 제1데이터(DAT1)를 입력받아 저주파의 제1부호신호(PN1)를 이용하여 진폭변조하여 출력하고, 제1광변환기(LS101)는 상기 제1진폭변조기(MOD101)로부터 출력되는 신호를 입력받아 광신호로 변환하여 상기 광다중화기(200)로 출력한다.
제2부호변조부(102)∼제n부호변조부(10n)의 동작도 상기 제1부호변조부(101)와 같으며, 중복을 피하기 위하여 설명을 생략하기로 한다.
상기에서 사용하는 각각의 부호신호(PN1∼PNn)들은, 확산스펙트럼 방식의 의사부호(Pseudo-Noise Code)로, 일반적인 부호분할다중화방식(CDMA; Code Division Multiple Access, 이하 'CDMA'로 표기함)에서 사용하는 신호와 같은 신호들을 사용한다.
그런데, 상기와 같이 상대방 광전송시스템(700)으로 전송되는 신호가 정상적인지의 여부를 중간에서 점검하고자 하는 경우, 채널상태 감지부(600)는 상기 탭커플러(400)와, 광검파기(500)를 통한 신호를 이용하여 광신호 채널의 정보를 분석함으로써 광통신의 각 채널별 상태를 점검하는데, 도 6을 참조하여, 상기 채널상태 감지부(600)의 동작을 구체적으로 살펴 보면 다음과 같다.
상기 채널상태 감지부(600)의 부호복조부(610)는 각각의 채널별 기능을 수행하는 'n'개의 부분으로 구성되어 있으며, 각각의 구성들은 상기 광검파기(500)로부터 출력되는 신호를 입력받아 부호복조에 의하여 각각의 채널별 정보를 검출하여 출력한다.
즉, 상기 부호복조부(610)의 각각의 부호발생기(CG611∼CG61n)는 각각의 컨트롤러(CT611∼CT61n)로부터 출력되는 제어신호에 따라 동작하여 각각의 채널에 해당하는 고유의 부호신호를 생성하여 출력한다.
그리고, 각각의 디스크램블러(DS611∼DS61n)는 상기 컨트롤러(CT611∼CT61n)로부터 출력되는 제어신호에 따라 동작하여, 상기 각각의 부호발생기(CG611∼CG61n)로부터 출력되는 각각의 부호신호를 이용하여 디스크램블함으로써, 각각의 채널에 대한 복조를 수행한다.
상기 각각의 디스크램블러(DS611∼DS61n)의 동작은 일반적인 CDMA 기술이며, 구체적인 동작 설명은 생략한다.
각각의 컨트롤러(CT611∼CT61n)는 각각의 부호발생기(CG611∼CG61n)와, 디스크램블러(DS611∼DS61n)에 적절한 동기에 따른 제어신호를 출력하고, 복조된 신호의 판별을 수행한다.
아날로그-디지털 변환기(650)는 상기 부호복조부(610)의 각각의 디스크램블러(DS611∼DS61n)로부터 출력되는 신호를 입력받아 디지털신호로 변환하여 출력한다.
상기와 같은 동작에 의하여 출력된 디지털 신호를 이용하여 각각의 채널에 대한 정보를 분석함으로써, 채널의 상태를 점검할 수 있으며, 상기 광증폭기(300)의 성능을 점검할 수 있다.
그리고, 상기에서 얻어진 신호를 상기 광증폭기(300)의 제어에 이용할 수 있으며, 광통신에 사용되는 광필터(도시하지 않음)나 광스위치(도시하지 않음) 등의 성능점검 및 제어에 이용할 수 있다.
따라서, 상기와 같이 동작하는 본 발명은, 해당 채널의 정보를 검출하는 데에 있어서, 전송 도중의 오류나 광증폭기의 증폭률에 상관없이 정확하게 채널 정보를 검출할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정된 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변환 및 변경이 가능한 것이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이다.
따라서, 상기와 같이 동작하는 본 발명은, 다중 채널 광통신망의 채널정보를 감지하는 데에 있어서, 전송선로상의 오류에 관계없이 각 채널의 정보를 정확하게알아낼 수 있으며, 그에 따라 고가의 광학 스펙트럼 분석기가 없어도 채널상태 감지부에서 정확한 검파를 할 수 있는 효과가 있다.
또한, 상기와 같이 동작하는 본 발명은, 상기와 같이 알아낸 정보를 이용하여 전송선로상의 광증폭기 및 기타 광시스템의 성능을 파악하고, 그에 따라 해당 시스템 및 장치의 제어에 사용하여 정확한 제어가 이루어지도록 하는 효과가 있다.

Claims (6)

  1. 광전송로를 통해 광신호를 전송하는 광전송시스템에 있어서,
    상기 광전송로상에서 전송하고자 하는 데이터의 각각을 채널별로 확산스펙트럼 PN부호로 변조하여 다중화하여 전송하는 부호변조다중화부와, 상기 부호변조다중화로부터 전송된 광신호 중의 일부를 추출하여 출력하는 신호추출부와, 상기 신호추출부로부터 추출된 광신호를 검파하여 전기적인 신호로 변환하여 출력하는 광검파기와, 상기 광검파기로부터 입력된 광신호를 확산스펙트럼 PN부호신호를 이용하여 복조하고 각 채널에 대한 정보를 분석하는 채널상태감지부를 포함하는 것을 특징으로 하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 광신호는 진폭변조된 신호인 것을 특징으로 하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 채널상태감지부는 광전송로부터 추출된 광신호채널에 해당하는 PN부호신호를 생성하는 다수개의 부호발생기와;
    상기 각각 부호발생기로부터 출력되는 각각의 PN부호신호를 이용하여 각각의 채널에 대한 복조를 수행하는 디스크램블러와;
    상기 복수개의 부호발생기와 디스크램블러에 동기에 따른 제어신호를 출력하고 복조된 신호의 판별을 수행하는 복수개의 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지장치.
  4. 광전송로를 통해 광신호를 전송하는 광전송시스템의 전송방법에 있어서,
    상기 광전송로를 통해 데이터를 각각의 채널별로 확산스펙트럼 PN부호변조한 다음 다중화하여 상대방 광전송 시스템으로 전송하는 신호를 생성하는 PN부호변조 광전송단계;
    상기 PN부호 광전송단계에 의해 생성되어 전송중인 광신호 중에서 일부신호를 추출하여 출력하는 신호추출단계;
    상기 신호추출단계에 의해 추출된 광신호를 전기적인 신호로 변환하여 출력하는 광검파단계;
    상기 광검파단계에 의해 전기적인 신호로 변환된 신호를 확산스펙트럼 PN부호복조하여 각 채널에 대한 정보를 분석하는 PN부호복조단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 부호변조 광전송단계는,
    채널별로 할당된 부호신호를 이용하여 진폭변조하는 것을 특징으로 하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지방법.
  6. 제4항에 있어서, 상기 부호복조단계는,
    상기 부호변조 광전송단계에서 채널별로 사용한 부호신호를 이용하여 디스크램블하는 것을 특징으로 하는 확산스펙트럼 부호변조를 이용한 광신호 채널정보 감지방법.
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