KR100547783B1 - 기가비트 수동 광 가입자망에서 광 신호 파워 레벨 측정장치 및 이를 포함하는 olt - Google Patents
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Abstract
본 발명에 따라 기가비트 수동 광 가입자망에서 광 신호 파워 레벨 측정 장치는 광 수신부 앞단의 광 커플러에서 광 신호를 분리하여 광 신호 파워 레벨을 측정한다. 이러한 광 신호 파워 레벨 측정 장치는 각각의 ONU로부터 OLT의 수신부로 입력되는 광 신호 파워를 세밀하게 측정하지 않고 임계(Threshold) 설정값과의 비교에 의해 자동으로 파워 레벨링(Power Leveling)에 필요한 인디케이션 신호(indication signal)를 발생시킴으로써 간단하게 구현될 수 있다.
또한, 본 발명은 다른 실시예에 따라 기가비트 수동 광 가입자망의 OLT는 광 수신부 후단에 전기 스위치(electric switch) 또는 전기 커플러(electric coupler)를 설치하여 광파워 측정을 위한 별도의 채널을 구성할 필요가 없고 고가의 로그 증폭기(Log Amplifier)와 별도의 수신기(PD:Photo detector)를 사용하지 않도록 구성된다.
기가비트 수동 광가입자망(GPON), 파워 레벨링(Power Leveling)
Description
도 1는 일반적인 PON의 블록구성도,
도 2는 종래 기술에 따른 파워 레벨링을 구현한 GPON의 구성을 나타낸 도면,
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 OLT의 블록 구성도,
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 OLT의 블록 구성도,
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 OLT의 블록 구성도,
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 광 레벨 측정 장치의 일부 구성요소를 구체적으로 도시한 도면,
도 7는 본 발명에 따른 광 레벨 측정 장치의 저임계값 감지부와 고임계값 감지부의 출력 파형을 도시한 도면,
도 8은 CPL(Change Power Level) 메시지를 나타낸 도면.
본 발명은 수동 광 가입자망(Passive Optical Network: 이하 "PON"이라 칭함)에 관한 것으로, 특히 기가비트 수동 광 가입자망(Gigabit-capable Passive Optical Network)에 있어서의 파워 레벨링(power leveling)에 관한 것이다.
인터넷을 비롯한 광대역폭 멀티미디어 수요의 비약적인 증가는 각 가정까지 광선로를 설치하는 광 가입자망(FTTH: fiber to the home)을 요구하게 되었고 그에 따라 PON(Passive Optical Network)이 제안되었다. PON은 다수의 ONU(optical network unit)가 하나의 광섬유를 통해 OLT(optical line termination)를 공유하는 점 대 다점(Point to Multipoint) 망 구조이다.
도 1은 일반적인 PON의 블록 구성도를 보인 것으로, 하나의 OLT(10)와 다수의 ONU들(30-1,30-2,…30-N)을 포함하며, OLT(10)와 ONU들(30-1,30-2,…30-N)이 ODN(20)을 통해 접속된다. OLT(10)는 트리 구조의 루트에 위치하며 억세스(access) 망의 각 가입자들에게 정보를 제공하기 위하여 중심적인 역할을 수행한다. 이러한 OLT(10)에는 트리(tree) 토플로지 구조를 가지고 OLT(10)로부터 전송되는 하향(downstream) 데이터 신호를 3개의 예를 보인 ONU들(30-1,30-2,…30-N)에게 분배하고, 역으로 ONU들(30-1,30-2,…30-N)로부터의 상향(upstream) 데이터 신호를 TDM 방식으로 멀티플렉싱하여 OLT(10)로 전송하는 ODN(20)이 접속된다. ONU들(30-1,30-2,…30-N)은 하향 데이터 신호를 수신하여 종단 사용자들(40-1,40-2,…40-N)에게 제공하고 종단 사용자들(40-1,40-2,…40-N)로부터 출력되는 데이터를 가변길이(variable length)의 상향 데이터 신호로서 ODN(20)을 통해 OLT(10)로 전송한다. 3개의 예를 보인 종단 사용자들(40-1,40-2,…40-N)는 NT(Network Terminal)를 포함하는 PON에서 사용될 수 있는 여러 종류의 가입자망 종단장치를 의미한다.
이러한 PON의 형태로는 비동기 전송모드-수동 광 가입자 망(Asynchronous Transfer Mode Passive Optical Network: 이하 "ATM-PON"이라 함)이 가장 먼저 개발되었고, 이어서 이더넷-수동 광 가입자 망(Ethernet Passive Optical Network: 이하 "EPON"이라 함)과 기가비트 수동 광 가입자망(Gigabit-capable Passive Optical Network: 이하 "GPON"이라 함)이 개발되어 ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication section)에서 표준화가 진행중이다.
특히, GPON에서는 파워 레벨링 방식(scheme)을 적용하여 OLT(Optical Line Termination)의 수신기에서 처리해야 할 광 신호의 세기 범위를 줄이고, 각 ONU(Optical Network Unit)의 송신 출력도 조절함으로써 시스템의 수명 증가, 전력소모 감소, 에러율의 감소를 실현하고자 한다.
도 2는 종래 기술에 따른 파워 레벨링을 구현한 GPON의 구성을 나타낸 도면이다.
OLT(10)는 ONU로부터의 상향 신호를 처리하여 데이터 및 클럭을 복원하는 광 수신기(70)와 ONU로부터의 전송되어오는 광 신호의 파워를 측정하고 그 측정 결과에 따라 ONU의 출력 파워를 결정하고 각 ONU에게 명령하기 위한 광 레벨 측정 장치(60)를 포함한다. 구체적으로 OLT(10)는 ONU로부터 전송되어오는 광 신호의 파워를 측정하기 위해 도 2에 도시된 바와 같이 광 링크 상에서 광 커플러(50)를 사용하여 별도의 측정 채널로 분리한다. 광 커플러(50)에 의해 분리된 광 신호는 광 레벨 측정 장치(60)에 인가된다. 광 레벨 측정 장치(60)는 광 커플러(50)로부터의 광 신호를 이에 비례하는 전기 신호로 변환시켜주는 포토 다이오드(62), 포토 다이오드(62)로부터 출력되는 전기 신호를 증폭하는 증폭부(63), 증폭부(63)로부터 출력되는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 A/D 컨버터(Analog/Digital converter)(64), A/D 컨버터(64)로부터 출력되는 디지털 신호에 근거하여 실제 광링크 상에서의 광 레벨을 판단하고, 광 레벨을 참조하여 각 ONU에게 지시할 출력 파워를 결정하는 마이크로프로세서(65)를 포함한다. 마이크로프로세서(65)는 A/D 컨버터(64)로부터 출력되는 디지털 신호의 디지털값에 대응하는 광 레벨을 판단한다. 따라서, 마이크로프로세서(65)는 복수개의 값을 가질 수 있는 디지털 신호에 대응하여 복수 개의 광 레벨을 판단하게 된다. 그리고 프레임 생성부(80)는 마이크로프로세서(65)로부터 판단된 광 레벨을 각 ONU로 알리기 위한 CPL(Change Power Level) 메시지를 생성한다.
그런데, GPON에서는 광 파워 레벨이 저임계값보다 작거나 고임계값보다 큰 경우에만 ONU에게 광 출력 파워를 조절하도록 명령하고 광 파워 레벨이 저임계값과 고임계값 사이에 있는 경우에는 ONU가 정상 동작하는 것으로 판단하고 출력 광 파워를 변경하지 않도록 명령한다. 즉, GPON에서의 파워 레벨링은 저임계값(low threshold) 및 고임계값(high threshold)만 판단할 수 있으면 된다. 그러므로, GPON에서는 실제 광 파워를 정밀하게 측정하기 위한 복잡한 구성이 반드시 필요한 건 아니다.
따라서 본 발명의 목적은 상기한 종래 기술을 문제점을 해결하여 GPON에서 간단한 구성의 광 신호 파워 레벨 측정 장치를 제공함과 상기 광 신호 파워 레벨 측정 장치를 포함하는 확장된 구조를 제안함에 있다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명은 기가비트 수동 광 가입자망에 OLT에 장착되며 다수의 ONU로부터 전달되어 오는 광 신호의 레벨을 측정하여 이에 대한 제어 정보를 ONU로 전송하기 위한 파워 레벨링(power leveling)을 위한 광 신호 파워 레벨 측정 장치에 있어서, 상기 다수의 ONU로부터의 광 신호를 입력받아 이에 비례하는 전기 신호로 변환시킨 후 증폭하는 광 레벨 수신부와, 상기 광 레벨 수신부로부터 광 레벨 신호를 인가받아 저임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 저임계값 감지부와, 상기 광 레벨 수신부로부터 광 레벨 신호를 인가받아 고임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 고임계값 감지부와, 상기 저임계값 감지부 및 고임계값 감지부로부터의 비교 결과에 따라 레벨 제어 신호를 발생하는 레벨 제어신호 발생부를 포함한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시예들을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기 설명에서 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대하여는 상세한 설명을 생략한다.
본 발명은 각각의 ONU로부터 OLT의 수신부로 입력되는 광파워를 일일이 측정 하지 않고 임계(Threshold) 설정값과의 비교에 의해 자동으로 파워 레벨링(Power Leveling)에 필요한 인디케이션 신호(indication signal)을 발생시킴으로써 동작을 간단하게 구현할 수 있다. 또한, 본 발명은 다른 실시예에 따라 광 커플러(optical coupler)로 광파워 측정을 위한 별도의 채널을 구성할 필요가 없고 고가의 로그 증폭기(Log Amplifier)와 별도의 수신기(PD:Photo detector)를 사용하지 않아도 된다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 OLT의 블록 구성도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, OLT는 ONU로부터 올라오는 상향 신호를 처리하여 클록 및 데이터를 복원(recovery)하는 광 수신기(104)와 ONU로부터 올라오는 상향 신호의 일부를 분기한 신호로부터 광 레벨을 측정하여 이에 대한 제어 정보를 ONU로 전송하기 위한 광 레벨 측정 장치(120)와 ONU로부터 입력되는 상향 광 신호를 분기하기 위한 광 커플러(100)를 포함하여 구성된다.
상기의 구성 부분을 좀 더 상세히 설명하면, 광 커플러(100)는 ONU로부터의 상향 신호를 입력 받아 본 발명에 따른 광 레벨을 검출하도록 사용하기 위하여 입력된 광 신호를 분기한다. 분기된 광신호의 일부는 광 레벨 측정 장치(120)로 전달되며, 나머지는 광 수신기(104)를 통하여 데이터 및 클럭의 복원에 이용된다.
그리고, 광 수신기(104)는 입력된 광신호를 광/전 변환하여 증폭하는 광 수신부(102)와, 전기 신호로 변환된 전송 신호로부터 클럭과 데이터를 복원하는 신호 처리부(110)를 포함한다.
그리고, 본 발명에 따른 광 레벨 측정 장치(120)는 광 커플러(100)로부터의 광 신호를 이에 비례하는 전기 신호로 변환시키고 그 크기를 증폭하는 광 레벨 수신부(200), 광 레벨 수신부(200)로부터 광 레벨 신호를 인가받아 저임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 저임계값 감지부(210), 광 레벨 수신부(200)로부터 광 레벨 신호를 인가받아 고임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 고임계값 감지부(220), 저임계값 감지부(210) 및 고임계값 감지부(220)로부터의 결과에 따라 레벨 제어 신호를 발생하는 레벨 제어신호 발생부(230)를 포함한다.
광 레벨 수신부(200)는 수신되는 광 신호를 검출하기 위한 포토 다이오드와 포토 다이오드의 출력을 증폭하기 위한 증폭부를 포함할 수 있다. 저임계값 감지부(210)는 광 레벨 수신부(200)로부터 증폭된 광 레벨이 인가되는 하나의 입력단과 소정의 저임계값이 인가되는 다른 하나의 입력단을 갖는다. 고임계값 감지부(220)도 마찬가지로 광 레벨 수신부(200)로부터 증폭된 광 레벨이 인가되는 하나의 입력단과 소정의 저임계값이 인가되는 다른 하나의 입력단을 갖는다. 저임계값 감지부(210)는 인가되는 광 레벨을 소정의 저임계값과 비교하고 광 레벨이 소정의 저임계값보다 작은 것으로 판단되면 TL(Threshold Low) 표시(indication)로서 하이(high)를 출력한다. 그리고, 고임계값 감지부(220)는 인가되는 광 레벨을 고임계값과 비교하고, 광 레벨이 소정의 고임계값보다 큰 것으로 판단되면 TH(Threshold High) 표시(indication)로서 하이를 출력한다. 또, 저임계값 감지부(210)는 광 레벨이 저임계값보다 작지 않으면 TL(Threshold Low) 표시(indication)로서 로우(low)를 출력하고, 고임계값 감지부(220)는 광 레벨이 고임계값보다 크지 않으면 TL(Threshold High) 표시(indication)로서 로우(low)를 출력한다.
레벨 제어신호 발생부(230)는 저임계값 감지부(210) 및 고임계값 감지부(220)로부터 광 레벨을 저임계값 및 고임계값과 각각 비교한 결과를 입력받으면, 프레임 생성부(130)로 각 ONU에 대한 파워 레벨링(Power Leveling)에 필요한 인디케이션 신호(indication signal)을 발생시킨다. 프레임 생성부(130)는 ONU로부터의 광 신호의 레벨에 대한 인디케이션 신호를 수신하면 각 ONU에게로 전송할 CPL(Change Power Level) 메시지를 발생시킨다. 즉, 프레임 생성부(130)는 각 ONU에게 OLT로 전송하는 상향 신호의 광 파워를 높이거나 또는 낮추도록 지시하는 정보를 갖는 CPL 메시지를 생성한다. 각 ONU는 OLT로부터 전송되어 오는 CPL 메시지를 참조하여 OLT로 전송하는 상향 신호의 광 파워를 조절하게 된다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 OLT의 블록 구성도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, OLT는 본 발명의 일실시예에 따른 OLT와는 다르게, 광 링크상에서 광 커플러를 사용하여 별도의 광파워 측정 채널을 분리하지 않고 광 수신기 내의 광 수신부의 후단에 스위치부(310)를 설치한다. 스위치부(310)는 전기 스위치(electric switch)로 구성될 수 있다. 그에 따라 OLT는 파워 레벨링(Power Leveling Procedure)시, 광 수신부(300)로부터의 출력을 임계값 감지부(340,350)로 스위칭하여 파워 레벨링(Power Leveling)을 수행하고 ONU로부터 상향 데이터를 수신하는 경우에는 광 수신부(300)로부터의 출력을 신호 처리부(320)로 스위칭한다. 이와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 OLT는 별도의 광채널을 사용하지 않고 포토 다이오드와 증폭부를 포함하는 광 수신부 후단에 스위치부(310)를 두어 광 수신 부의 출력을 신호 처리부와 광 레벨 측정을 위한 구성요소로 스위칭함으로써 일반적인 데이터 처리 상태와 파워 레벨링(Power Leveling) 상태를 구분한다.
이와 같이 OLT에서 광 수신기 내의 광 수신부(300)의 후단에 스위치부(310)를 설치하면, OLT는 파워 레벨링을 위해 별도의 광 커플러 및 광 레벨 측정 장치의 광 수신부를 설치할 필요가 없게 된다. 따라서 본 발명의 다른 실시예에 따른 OLT에서 광 신호 파워 레벨의 측정은 OLT와 ONU사이에서 일반적인 데이터 송수신이 없는 경우 즉, 초기 기가비트 수동 광 가입자망을 구현하는 경우에 유용하다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 OLT의 블록 구성도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 OLT는 본 발명의 다른 실시예에 따른 OLT와는 광 수신부(300)의 후단에 스위치부(310) 대신에 분기부(312)를 설치한다. 분기부(312)는 전기 커플러(electric coupler)로 구성될 수 있다. 이에 따라광 수신부(300)에 의해 광 신호로부터 광/전 변환하여 증폭된 신호는 분기부(312)에 의해 광 레벨을 검출하도록 사용하기 위하여 분기된다. 분기부(312)에 의해 분기된 신호는 임계값 감지부(340,350)에 입력된다. 그리고 분기부(312)로부터 나머지 신호는 신호 처리부(320)를 통하여 데이터 및 클럭의 복원에 이용된다.
그에 따라 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 OLT는 파워 레벨링(Power Leveling Procedure)시, 광 수신부(300)로부터의 출력을 임계값 감지부(340,350)로 분기하기 때문에 파워 레벨링(Power Leveling)을 수행하면서 ONU로부터 상향 데이터를 수신하는 것이 가능하다. 즉, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 OLT는 ONU와 OLT의 일반적인 데이터 송수신에 영향을 주지 않고 파워 레벨링을 구현할 수 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 OLT는 파워 레벨링을 위해 별도의 광 커플러 및 광 레벨 측정 장치의 광 수신부를 설치할 필요가 없다.
도 6는 본 발명의 일실시예에 따른 광 레벨 측정 장치의 일부 구성요소를 도시한 도면이고, 도 7은 본 발명에 따른 광 레벨 측정 장치의 저임계값 감지부와 고임계값 감지부의 출력 파형을 도시한 도면이다.
도 6에는 광 레벨 수신부, 저임계값 감지부 및 고임계값 감지부의 예시적인 실시예에 따른 구체적인 구성이 도시되어 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 광 레벨 수신부(410)는 광 신호를 이에 비례하는 전기 신호로 변환시켜주는 포토 다이오드를 포함한다. 또 광 레벨 수신부(410)는 포토 다이오드로부터의 전기 신호인 전압을 반전 증폭하는 반전 증폭기를 포함한다. 반전 증폭기는 포토 다이오드로부터 제공되는 신호가 마이너스 값을 갖기 때문에 이를 저임계값 감지부(420) 및 고임계값 감지부(350)를 각각 구성하는 2개의 비교기에 인가하기 위한 플러스 값으로 변환하는 동시에 증폭하기 위한 것이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 저임계값 감지부(420) 및 고임계값 감지부(430)는 각각 간단한 구성의 아날로그 비교기(comparator)로 이루어진다. 저임계값 감지부(420)를 구성하는 아날로그 비교기는 소정의 저임계값 V_TL이 설정되는 플러스 입력단과 광 수신부(410)로부터 광 레벨을 나타내는 전압이 인가되는 마이너스 입력단을 갖는다. 유사하게 고임계값 감지부(430)를 구성하는 아날로그 비교기는 소정의 고임계값 V_TH가 설정되는 마이너스 입력단과 광 수신부(410)로부터 광 레벨을 나타내는 전압이 인가되는 플러스 입력단을 갖는다.
각 아날로그 비교기는 하나의 입력 단자를 통해 광 수신부(410)로부터 인가되는 반전증폭된 전압의 크기와 다른 입력단자에 설정되어 있는 기준전압(V_TH, V_TL)의 비교에 의해 '고임계값 표시(TH Indication)' 또는 '저임계값 표시(TL Indication)' 신호를 발생시킨다. 예를 들면 도 7에 도시된 바와 같이, 저임계값 감지부(420)의 비교기는 광 수신부(410)의 출력 Vpd_out이 V_TL보다 작으면 'TL Indication'을 신호레벨 'High'로 발생시키고, 고임계값 감지부(430)는 광 수신부(410)의 출력 Vpd_out이 V_TH보다 크면 'TH Indication'을 신호레벨 'High'로 발생시킨다. 레벨 제어신호 발생부(360)는 정상동작범위로 지정한 범위(TH > 정상동작범위 > TL)에 있으면 V_TH > Vpd_out > V_TL이 되어 'TH Indication'과 'TL Indication'이 모두 신호레벨 'Low'가 되므로 OLT가 정한 파워 레벨(Power Level)을 만족시키는 것을 판단할 수 있다.
도 8은 CPL(Change Power Level) 메시지를 나타낸 도면으로서 (a)는 'TL Indication'가 하이인 경우이고, (b)는 'TH Indication'가 하이인 경우이며, (c) 및 (d)는 'TH Indication' 및 'TL Indication'가 모두 로우인 경우를 나타낸다.
CPL(Change Power Level) 메시지는 전술한 바와 같이 OLT가 다수의 ONU에게 ONU에게 OLT로 전송하는 상향 신호의 광 파워를 높이거나 또는 낮추도록 지시하기 위한 것이다. 또한, CPL(Change Power Level) 메시지는 OLT가 ONU에게 전송하는 상향 신호의 광 파워가 적절함을 알리기 위해서도 사용된다.
도 8에 도시된 바와 같이, CPL 메시지는 ONU를 식별하기 위한 ONU ID 필드(502,512,522,532), ONU에게 상향 신호의 광 파워 레벨을 조절하기 위한, 즉 파워 레벨링을 위한 메시지임을 알리는 필드(503,513,523,533) 및 ONU에게 상향 신호의 광 파워 레벨을 알리기 위한 필드(504,514,524,524)를 포함한다. OLT가 ONU에게 전송하는 상향 신호의 광 파워가 적절함을 알리는 데에는 도 8의 (c) 및 (d)의 메시지 포맷이 모두 가능하다.
전술한 바와 같이 본 발명은 GPON에서 간단한 구성의 파워 레벨 측정 장치를 제공함과 상기 파워 레벨 측정 장치를 포함하는 확장된 구조를 제안함에 있다.
Claims (7)
- 기가비트 수동 광 가입자망에 OLT에 장착되며 다수의 ONU로부터 전달되어 오는 광 신호의 레벨을 측정하여 이에 대한 제어 정보를 ONU로 전송하기 위한 파워 레벨링(power leveling)을 위한 광 신호 파워 레벨 측정 장치에 있어서,상기 다수의 ONU로부터의 광 신호를 입력받아 이에 비례하는 전기 신호로 변환시킨 후 증폭하는 광 레벨 수신부와,상기 광 레벨 수신부로부터 광 레벨 신호를 인가받아 저임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 저임계값 감지부와,상기 광 레벨 수신부로부터 광 레벨 신호를 인가받아 고임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 고임계값 감지부와,상기 저임계값 감지부 및 고임계값 감지부로부터의 비교 결과에 따라 레벨 제어 신호를 발생하는 레벨 제어신호 발생부를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 신호 파워 레벨 측정 장치.
- 제1항에 있어서, 상기 광 레벨 수신부는 상기 기가비트 수동형 광 가입자 망의 광 링크 상에서 광 신호를 분기하는 광 커플러로부터 광 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 광 신호 파워 레벨 측정 장치.
- 제1항에 있어서, 상기 광 레벨 수신부는 수신되는 광 신호를 검출하기 위한 포토 다이오드 및 상기 포토 다이오드의 출력을 증폭하기 위한 증폭부를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 신호 파워 레벨 측정 장치.
- 제1항에 있어서, 상기 저임계값 감지부 및 고임계값 감지부는 각각 기설정된 저임계값 및 고임계값을 입력받기 위한 제 1 입력단과 상기 광 레벨 수신부로부터의 광 레벨 신호가 인가되는 제 2 입력단을 갖고, 상기 제 1 입력단의 값과 상기 제 2 입력단의 값을 비교하는 비교기인 것을 특징으로 하는 광 신호 파워 레벨 장치.
- 기가비트 수동 광 가입자망에서 다수의 ONU로부터 전달되어 오는 광 신호의 레벨을 측정하여 이에 대한 제어 정보를 ONU로 전송하기 위한 파워 레벨링(power leveling)을 위한 OLT(optical line termination)에 있어서,상기 다수의 ONU로부터의 광 신호를 입력받아 이에 비례하는 전기 신호로 변환시킨 후 증폭하는 광 수신부와,상기 광 수신부로부터의 출력으로부터 데이터 및 클록을 복원하는 신호 처리부와,상기 광 레벨 수신부로부터 광 레벨 신호를 인가받아 저임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 저임계값 감지부와,상기 광 레벨 수신부로부터 광 레벨 신호를 인가받아 고임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 고임계값 감지부와,상기 저임계값 감지부 및 고임계값 감지부로부터의 비교 결과에 따라 레벨 제어 신호를 발생하는 레벨 제어신호 발생부와,상기 광 수신부의 후단에 연결되어 파워 레벨링시에는 광 수신부로부터의 출력을 상기 임계값 감지부들로 스위칭하고 ONU로부터 상향 데이터 수신시에는 상기 광 수신부로부터의 출력을 상기 신호 처리부로 스위칭하는 스위치부를 포함하는 것을 특징으로 하는 OLT.
- 기가비트 수동 광 가입자망에서 다수의 ONU로부터 전달되어 오는 광 신호의 레벨을 측정하여 이에 대한 제어 정보를 ONU로 전송하기 위한 파워 레벨링(power leveling)을 위한 OLT(optical line termination)에 있어서,상기 다수의 ONU로부터의 광 신호를 입력받아 이에 비례하는 전기 신호로 변환시킨 후 증폭하는 광 수신부와,상기 광 수신부로부터의 출력으로부터 데이터 및 클록을 복원하는 신호 처리부와,상기 광 레벨 수신부로부터 광 레벨 신호를 인가받아 저임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 저임계값 감지부와,상기 광 레벨 수신부로부터 광 레벨 신호를 인가받아 고임계값과 비교하여 그 결과를 출력하는 고임계값 감지부와,상기 저임계값 감지부 및 고임계값 감지부로부터의 비교 결과에 따라 레벨 제어 신호를 발생하는 레벨 제어신호 발생부와,상기 광 수신부의 후단에 연결되어 파워 레벨링시에는 광 수신부로부터의 출력을 상기 임계값 감지부들로 분기하고 ONU로부터 상향 데이터 수신시에는 상기 광 수신부로부터의 출력을 상기 신호 처리부로 분기하는 분기부를 포함하는 것을 특징으로 하는 OLT.
- 제6항에 있어서, 상기 분기부로부터의 나머지 출력은 ONU로부터의 상향 신호에 대하여 데이터 및 클럭의 복원에 이용되는 것을 특징으로 하는 OLT.
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