KR100605926B1 - 전송 거리에 의한 손실 보상을 위한 광 송수신기와 그를이용한 수동형 광 가입자 망 - Google Patents

전송 거리에 의한 손실 보상을 위한 광 송수신기와 그를이용한 수동형 광 가입자 망 Download PDF

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Abstract

본 발명에 따른 복수의 하향 광신호들을 생성하기 위한 중앙 처리 종단과, 해당 하향 광신호를 수신 받기 위한 복수의 가입자들을 포함하는 수동형 광 가입자 망에 있어서, 상기 각 가입자들은 상기 중앙 처리 종단으로부터 입력받은 해당 하향 광신호를 제1 전압 신호로 변환시켜서 검출해내기 위한 수신부와, 상기 수신부에서 검출된 상기 제1 전압 신호의 세기로부터 상기 중앙 처리 종단과의 거리를 산출하고, 산출된 상기 중앙 처리 종단과의 거리에 따라서 그 세기가 조절된 상향 광신호를 생성하기 위한 송신부를 포함한다.
수동형 광 가입자 망, 버스트 모드 수신기, 광신호

Description

전송 거리에 의한 손실 보상을 위한 광 송수신기와 그를 이용한 수동형 광 가입자 망{OPTICAL TRANSCEIVER FOR COMPENSATING THE LOSS AND OPTICAL NETWORK USING THE SAME}
도 1은 종래의 수동형 광 가입자 망의 중앙 처리 종단에 적용 가능한 버스트 모드 수신기의 구조를 나타내기 위한 블록도,
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 수동형 광 가입자망을 설명하기 위한 개략적인 도면,
도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 가입자 측의 송수신기 구조를 나타내기 위한 블록도,
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 따른 가입자 측의 송수신기 구조를 나타내기 위한 블록도,
도 5a 내지 도 5d는 도 3와 도 4에 도시된 송수신기들에서 입출력되는 신호들의 파형을 설명하기 위한 그래프들.
본 발명은 수동형 광 가입자 망에 관한 것으로서, 특히, 전송 거리에 따른 광신호의 세기 변화를 제어할 수 있는 수동형 광 가입자 망에 관한 것이다.
일반적인 수동형 광 가입자 망은 서비스를 제공하기 위한 중앙 처리 종단(Optical Line Termination)과, 상기 중앙 처리 종단으로부터 서비스를 제공받는 복수의 가입자들(Optical Network Unit)과, 상기 중앙 처리 종단과 상기 각 가입자들을 중계하기 위한 지역 기지국들을 포함한다.
일반적인 수동형 광 가입자 망은 상기 중앙 처리 종단과 상기 지역 기지국의 사이가 하나의 광섬유로 연결되고, 상기 지역 기지국과 상기 가입자들이 각각의 광섬유에 의해 링크(Link)된다. 상기 중앙 처리 종단은 상기 가입자들 각각으로 하향 광신호들을 생성하고, 상기 가입자들 각각은 상기 중앙 처리 종단으로 출력하기 위한 상향 광신호를 생성한다.
상술한 수동형 광 가입자 망은 상기 중앙 처리 종단으로부터 상기 각 가입자들 사이의 거리가 각각 상이하기 때문에 광신호의 분산 현상으로 인한 각 ONU로부터 OLT에 수신된 상향 광신호들 각각의 세기가 다르게 된다. 따라서, 상기 OLT는 상기 각 ONU로부터 입력받은 상향 광신호들 각각의 세기에 따라서 판별 임계값을 변화시키기 위한 버스트 모드용 광 수신기를 더 포함해야 한다.
도 1은 종래의 수동형 광 가입자 망의 중앙 처리 종단에 적용 가능한 버스트 모드 수신기의 구조를 나타내기 위한 블록도이다. 상기 버스트 모드 수신기(100)는 포토 다이오드(110, Photodiode)와, 전치 증폭기(120)와, 제1 피크 검출기(130)와, 제1 리미팅 증폭기(140), 제2 피크 검출기(150), 제2 리미팅 증폭기(160), 포락선 검출기(180), 비교기(190), 버퍼(170, buffer) 등을 포함한다.
상기 포토 다이오드(110)는 상기 각 가입자들로부터 수신된 상향 광신호를 전류로 변환시키고, 상기 전치 증폭기(120)는 상기 포토 다이오드(110)로부터 입력받은 전류를 전압으로 변환시켜서 증폭한다.
상기 제1 피크 검출기(130)는 상기 전치 증폭기(120)에서 변환된 상기 전압의 탑 피크(top-peak) 및 버텀 피크(bottom-peak)를 산출해서 상기 탑 및 버텀 피크 사이의 중간 값을 산출해낸다. 상기 제1 리미팅 증폭기(140)는 상기 전치 증폭기(120)에서 출력되는 전압과 상기 제1 피크 검출기(130)에서 산출해낸 상기 전압의 중간 값을 차등 증폭시킨다.
상기 제2 피크 검출기(150)는 상기 제1 리미팅 증폭기(140)로부터 제공된 전압의 탑 및 버텀 피크를 검출해서, 두 값의 중간 값을 생성해서 상기 제2 리미팅 증폭기(160)에 제공한다. 상기 제2 리미팅 증폭기(160)는 상기 제1 리미팅 증폭기(130)에 의해 차등 증폭된 전압과, 상기 제2 피크 검출기(150)에 의해 검출된 전압의 탑 및 버텀 피크의 중간 값을 찾아내서 차동 증폭시켜서 상기 버퍼(170)에 제공한다.
상기 버퍼(170)는 상기 제2 리미팅 증폭기(160)에서 차동 증폭된 전압을 버퍼링(buffering)해서 출력하고, 상기 포락선 검출기(180)는 상기 버퍼(170)에서 출력되는 전압에 대해서 패킷(packet) 신호의 유무를 검출한다. 또한, 상기 비교기(190)는 상기 포락선 검출기(180)의 출력 전압과 미리 설정된 기준 전압을 비교해서 리셋(reset) 신호와 반대 극성을 갖는 역 리셋 신호를 생성한다.
그러나, 버스트 모드 수신기를 포함하는 중앙 처리 종단은 수신 감도를 만족시키기 위해서 자동 이득 조절 장치와 같은 부가 회로를 더 포함해야 하는 문제가 있다. 또한, 판별 임계 값을 정하기 위해서는 가입자들 각각에 리셋 신호를 발생시켜서 피크 검출기 내의 충전용 콘덴서 등을 방전시켜야 하는 등과 같은 설계상 고려되어야 할 요소가 증가하는 문제가 있다.
본 발명은 상기한 종래의 문제점들을 해결하기 위해서 안출한 것으로서, 본 발명의 목적은 중앙 처리 종단에 버스트 모드 수신기를 포함하지 않고도 중앙 처리 종단과 각 가입자들 사이의 거리 차로 인한 각기 다른 세기를 갖는 상향 광신호들이 중앙 처리 종단측에 입력되는 문제를 해결하기 위한 가입자 측의 송수신기를 제공하는 데 있다.
본 발명에 따른 하향 광신호들을 생성하기 위한 중앙 처리 종단과, 해당 하향 광신호를 수신 받기 위한 복수의 가입자들을 포함하는 수동형 광 가입자 망에 있어서, 상기 각 가입자들은,
상기 중앙 처리 종단으로부터 입력받은 해당 하향 광신호를 제1 전압 신호로 변환시켜서 검출해내기 위한 수신부와;
상기 수신부에서 검출된 상기 제1 전압 신호의 세기로부터 상기 중앙 처리 종단과의 거리를 산출하고, 산출된 상기 중앙 처리 종단과의 거리에 따라서 그 세 기가 조절된 상향 광신호를 생성하기 위한 송신부를 포함한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 2는 수동형 광 가입자망을 설명하기 위한 개략적인 도면이다. 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 수동형 광 가입자 망은 중앙 처리 종단(210, Optical Line Termination)과, 복수의 가입자들(230-1, 230-2, ... ,230-N)로 이루어진 가입자측(230, Optical Network Unit)과, 상기 가입자측(230)과 상기 중앙 처리 종단(210)을 중계하기 위한 광 분배망(220)을 포함한다.
상기 중앙 처리 종단(210)은 상기 가입자측(230)에 송신하기 위한 광원(미도시)과, 상기 각 가입자측(230)으로부터 입력받은 상향 광신호들을 검출해내기 위한 광검출기(미도시)와, 상기 하향 광신호들을 다중화시켜서 상기 광 분배망(220)으로 출력시키고 상기 광 분배망(220)으로부터 입력받은 다중화된 상향 광신호를 역다중화시킨 후 해당 광검출기로 출력하기 위한 다중화/역다중화기(미도시)를 포함한다.
상기 광 분배망(220)은 상기 중앙 처리 종단(210)과 상기 가입자 측(230)의 사이에 위치됨으로써 상기 중앙 처리 종단(210)과 상기 가입자측(230)을 중계한다. 즉, 상기 광 분배망(220)은 광 스프릴터(splitter) 또는 광도파로열 격자(Arrayed waveguide grating) 등과 같은 다중화/역다중화기 등을 포함함으로써 상기 중앙 처리 종단(210)으로부터 입력받은 다중화된 하향 광신호를 역다중화시킨 후 상기 가입자측(230)의 해당 가입자(230-1, 230-2, ... , 230-N)로 출력시키고, 상기 가입자들(230-1, 230-2, ... , 230-N) 각각으로부터 입력받은 상향 광신호들을 다중화시켜서 상기 중앙 처리 종단(210)으로 출력한다.
도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 송수신기 구조를 나타내기 위한 블록도로서 도 2에 도시된 각 가입자에 적용 가능한 송수신기 구조에 관한 도면이다. 도 2와 도 3을 참조하면, 상기 가입자측(230)의 가입자들(230-1, 230-2, ... 230-N) 각각은 해당 하향 광신호(301)를 제1 전압 신호(303)로 변환시켜서 검출해내기 위한 수신부(310)와, 상기 수신부(310)에서 검출된 상기 제1 전압 신호(303)로부터 상기 중앙 처리 종단(210)과의 거리를 산출하고, 산출된 상기 중앙 처리 종단(210)과의 거리에 따라서 그 세기가 조절된 상향 광신호(333)를 생성하기 위한 송신부(320)를 포함하는 송수신기로 구성된다. 즉, 상기 각 송수신기는 상기 중앙 처리 종단(210)으로부터 입력받은 해당 하향 광신호(301)의 세기로부터 상기 중앙 처리 종단(210)과의 거리를 산출해내고, 산출된 거리에 따라서 생성되는 상향 광신호(333)의 세기를 조절한다.
상기 수신부(310)는 해당 하향 광신호(301)를 제1 전류 신호(302)로 검출해내기 위한 포토 다이오드(311)와, 상기 제1 전류 신호(302)를 제1 전압 신호(303)로 변환시키기 위한 전치 증폭기(312)와, 상기 제1 전압 신호(303)를 증폭시키기 위한 제1 리미팅 앰프(313)를 포함한다.
상기 송신부(320)는 제2 전압 신호(332)를 증폭시키기 위한 제2 리미팅 앰프(325)와, 상기 제2 전압 신호(332)를 상향 광신호(333)로 생성하기 레이저 다이오드(323)와, 상기 전치 증폭기(312)로부터 입력받은 상기 제1 전압 신호(303)의 세기를 산출해내기 위한 피크 검출기(322)와, 상기 피크 검출기(322)에서 산출된 상기 제1 전압 신호(303)의 세기에 따라서 상기 레이저 다이오드(323)에서 생성되는 상기 상향 광신호(333)의 세기를 제어하기 위한 제1 APC 회로(321)를 포함한다. 또한, 상기 송신부(320)는 상기 레이저 다이오드(323)의 온도 변화를 보상하기 위한 온도 보상 회로(326)와, 상기 레이저 다이오드(323)에서 생성되는 상기 상향 광신호(333)가 일정한 세기를 갖도록 제어하기 위한 제2 APC 회로(327)와, 상기 레이저 다이오드(323)에서 생성된 상기 상향 광신호의 세기를 조정하기 위한 가변 광 감쇄기(Variable Optical Attenuator) 등을 더 포함할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 따른 가입자 측(ONU)의 송수신기 구조를 나타내기 위한 블록도로서, 도 2에 도시된 각 가입자에 적용 가능한 송수신기 구조에 관한 도면이다. 도 2와 도 4를 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 송수신기는 해당 하향 광신호(301)를 제1 전압 신호(303)로 변환시켜서 검출해내기 위한 수신부(510)와, 상향 광신호(333)를 생성하기 위한 송신부(520)와, MCU(Micro Controller Unit, 528)를 포함하며, 상기 송신부(520)는 상기 수신부(510)에서 검출된 상기 제1 전압 신호(303)의 세기에 따라서 생성되는 상기 상향 광신호(333)의 세기를 제어한다.
상기 수신부(510)는 해당 하향 광신호(301)를 제1 전류 신호(302)로 변환시 켜서 검출해내기 위한 포토 다이오드(511)와, 상기 제1 전류 신호(302)를 제1 전압 신호(303)로 변환시키기 위한 전치 증폭기(512)와, 상기 제1 전압 신호(303)를 증폭시키기 위한 제1 리미팅 앰프(513)를 포함한다.
상기 송신부(520) 제2 리미팅 앰프(525)와, 레이저 다이오드(523)와, 제1 APC 회로(521)와, 레이저 구동 회로(524)와, DAC(Digital-Analogue converter, 522), MAC(Media Access Control, 529)와, 온도 보상 회로(526)와, 제2 APC 회로(527) 등을 포함한다.
상기 제2 리미팅 회로(525)는 수신된 제2 전압 신호(332)를 증폭시켜서 상기 레이저 구동 회로(524)로 출력시키고, 상기 레이저 구동 회로(524)는 상기 제2 전압 신호(332)를 상기 레이저 다이오드(523)로 출력시키고, 상기 제1 APC 회로(521)의 지시에 따라서 상기 레이저 다이오드(523)를 구동시키며, 상기 제1 APC 회로(521)의 지시에 따라서 상기 상향 광신호(333)의 세기를 조절한다.
상기 레이저 다이오드(523)는 상기 레이저 구동 회로(524)로부터 입력받은 상기 제2 전압 신호(332)를 상기 중앙 처리 종단(OLT)으로 출력하기 위한 상향 광신호(333)로 변환시킨다.
상기 MAC(530)는 상기 송수신기에 의해 전달된 디지털 정보를 처리하여 각 노드 간의 링크를 결정한다. 상기 MAC(530)의 주요한 역할은 실제 통신에 필요한 데이터 외에 노드간 링크 연결에 필요한 정보도 포함시켜서 상기 송신부(520)와 수신부(510)를 통해서 전송시키는 역할을 하기 때문에 그 안에 OLT와 ONU 간의 거리 정보도 포함시킬 수 있다. 즉, 상기 MAC(530)는 상기 제1 리미팅 앰프(513)로부터 입력받은 상기 제1 전압 신호(303)에 OLT와 ONU 사이의 거리 정보(501)를 포함시켜서 상기 MCU(528)에 전달한다. 상기 MCU(528)는 상기 거리 정보(501)로부터 상기 제1 APC 회로(521)를 제어하기 위한 디지털 형태의 제어 신호(502)를 생성해서 상기 DAC(522)로 출력한다. 상기 DAC(522)는 상기 제1 APC 회로(521)가 아날로그 신호에 의해서 제어될 경우에 상기 제어 신호(502)를 아날로그 신호(503)로 변환시켜서 상기 제1 APC 회로(521)로 출력한다. 즉, 상기 제1 APC 회로(521)는 상기 제어 신호(502)에 따라서 상기 레이저 구동 회로(524)를 제어함으로써 상기 상향 광신호(333)의 세기를 제어하게 된다.
상기 온도 보상기(526)는 온도 변화에 따른 상기 상향 광신호(526)의 세기 변화를 보상하며, 상기 제2 APC 회로(527)는 상기 온도 보상기(526)의 지시에 따라서 상기 레이저 구동 회로(524)를 제어한다.
도 5a 내지 도 5d는 도 3와 도 4에 도시된 가입자들에서 입출력되는 신호들의 파형을 설명하기 위한 그래프들이다. 도 5a 내지 5b를 참조하면, 상기 피크 검출기(322)는 상기 전치 증폭기(312)로부터 입력받은 제1 전압 신호(303)의 바텀 피크(303a, bottom-peak) 값을 산출한다. 산출된 상기 바텀 피크 값(303a)은 상기 중앙 처리 종단(210)으로부터 수신된 해당 하향 광신호(301)의 세기에 비례함으로 산출된 상기 바텀 피크 값(303a)으로부터 상기 중앙 처리 종단(210)과 해당 가입자(230-1, 230-2, ..., 230-N)사이를 거리를 산출할 수 있다. 즉, 상기 각 가입자(230-1, 230-2, ..., 230-N)는 산출된 상기 중앙 처리 종단(210)과 해당 가입자(230-1, 230-2, ..., 230-N) 사이의 거리를 고려해서 생성되는 상향 광신호(333) 의 세기를 조절할 수 있다.
상기 중앙 처리 종단(210)에서 검출되는 각 가입자들(230-1, 230-2, ..., 230-N)로부터 수신된 상기 상향 광신호들(333)의 각각의 세기는 도 5c에 도시된 바와 같이 상기 중앙 처리 종단(210)과 각 가입자들(230-1, 230-2, ..., 230-N) 사이의 거리에 따라서 서로 다르다.
도 5b와 같이 상기 중앙 처리 종단(210)과 해당 가입자(230-1, 230-2, ..., 230-N) 사이의 거리가 기준되는 거리보다 먼 경우에 해당 가입자(230-1, 230-2, ..., 230-N)은 기준 세기의 상향 광신호(334) 보다 큰 세기의 상향 광신호(333)를 생성한다. 결과적으로, 상기 가입자들(230-1, 230-2, ..., 230-N) 각각이 상기 중앙 처리 종단(210)으로부터 이격된 거리에 따라서 생성되는 상향 광신호들(402)의 세기를 조절함으로써 상기 중앙 처리 종단(210)에 입력되는 상기 상향 광신호들은 도 5d에 도시된 바와 같이 일정한 세기를 갖도록 제어할 수 있다.
본 발명은 가입자들측 각각이 중앙 처리 종단으로부터 수신된 하향 광신호의 세기로부터 상기 중앙 처리 종단 측과의 거리를 산출해내고, 그에 따라서 생성되는 상향 광신호의 세기를 조절함으로써 중앙 처리 종단 측에서 버스트 모드 수신기를 포함하지 않아도 되는 이점이 있다. 즉, 중앙 처리 종단 측에서 버스트 모드 수신기를 포함하지 않음으로써 보다 경제적인 수동형 광 가입자 망의 구성이 가능해지고, 동작 특성이 보다 안정화되는 등의 이점이 있다.

Claims (14)

  1. 복수의 하향 광신호들을 생성하기 위한 중앙 처리 종단과, 해당 하향 광신호를 수신 받기 위한 복수의 가입자들을 포함하는 수동형 광 가입자 망에 있어서, 상기 각 가입자들은,
    상기 중앙 처리 종단으로부터 입력받은 해당 하향 광신호를 제1 전압 신호로 변환시켜서 검출해내기 위한 수신부와;
    상기 수신부에서 검출된 상기 제1 전압 신호의 세기로부터 상기 중앙 처리 종단과의 거리를 산출하고, 산출된 상기 중앙 처리 종단과의 거리에 따라서 그 세기가 조절된 상향 광신호를 생성하기 위한 송신부를 포함함을 특징으로 하는 수동형 광 가입자 망.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 수신부는,
    해당 하향 광신호를 제1 전류 신호로 검출해내기 위한 포토 다이오드와;
    상기 제1 전류 신호를 제1 전압 신호로 변환시키기 위한 전치 증폭기와;
    상기 제1 전압 신호를 증폭시키기 위한 제1 리미팅 앰프를 포함함을 특징으로 하는 수동형 광 가입자 망.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 송신부는,
    상향 광신호로 변환시키기 위한 제2 전압 신호를 증폭시키는 제2 리미팅 앰프와;
    상기 제2 전압 신호를 상향 광신호를 생성하기 레이저 다이오드와;
    상기 전치 증폭기로부터 입력받은 상기 제1 전압 신호의 세기를 산출하기 위한 피크 검출기와;
    상기 피크 검출기에서 산출된 상기 제1 전압 신호의 세기에 따라서 레이저 다이오드에서 생성되는 상기 상향 광신호의 세기를 제어하기 위한 제1 APC 회로를 포함함을 특징으로 하는 수동형 광 가입자망.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 송신부는,
    상기 레이저 다이오드의 온도 변화를 보상하기 위한 온도 보상 회로와;
    상기 레이저 다이오드에서 생성되는 상기 상향 광신호가 일정한 세기를 갖도록 제어하기 위한 제2 APC 회로를 더 포함함을 특징으로 하는 수동형 광 가입자망.
  5. 중앙 처리 종단과, 각각의 송수신기로 이루어진 복수의 가입자들을 포함하는 수동형 광 가입자 망에 있어서, 상기 송수신기는,
    상기 중앙 처리 종단으로부터 입력받은 해당 하향 광신호를 제1 전류 신호로 변환시켜서 검출해내고, 상기 제1 전류 신호를 제1 전압 신호로 변환시키기 위한 수신부와;
    제2 전압 신호로부터 상기 중앙 처리 종단으로 출력하기 위한 상향 광신호를 생성하는 레이저 다이오드와, 상기 수신부로부터 입력받은 상기 제1 전압 신호의 세기를 검출해내기 위한 피크 검출기와, 상기 제1 전압 신호의 세기에 따라서 상기 상향 광신호의 세기를 제어하기 위한 제1 APC회로를 포함하는 송신부로 구성됨을 특징으로 하는 송수신기.
  6. 제5 항에 있어서, 상기 수신부는,
    해당 하향 광신호를 제1 전류 신호로 변환시켜서 검출해내기 위한 포토 다이오드와;
    상기 제1 전류 신호를 제1 전압 신호로 변환시키기 위한 전치 증폭기와;
    상기 제1 전압 신호를 증폭해서 출력시키기 위한 제1 리미팅 앰프를 더 포함함을 특징으로 하는 송수신기.
  7. 제5 항에 있어서, 상기 송신부는,
    제2 전압 신호를 증폭시키기 위한 제2 리미팅 앰프와;
    상기 제2 전압 신호를 상기 레이저 다이오드로 출력시키고, 상기 제1 APC 회 로의 제어따라서 상기 레이저 다이오드에서 생성되는 상기 상향 광신호의 세기를 조절하기 위한 레이저 구동 회로를 더 포함함을 특징으로 하는 송수신기.
  8. 제7 항에 있어서, 상기 송신부는,
    온도 변화에 따른 상기 레이저 다이오드의 출력 변화를 보상하기 위한 온도 보상기와;
    상기 온도 보상기의 지시에따라서 상기 레이저 구동 회로를 제어하기 위한 제2 APC 회로를 더 포함함을 특징으로 하는 송수신기.
  9. 중앙 처리 종단과, 각각의 송수신기로 이루어진 복수의 가입자들을 포함하는 수동형 광 가입자 망에 있어서, 상기 송수신기는,
    상기 중앙 처리 종단으로부터 입력받은 해당 하향 광신호를 제1 전류 신호로 변환시켜서 검출해내고, 상기 제1 전류 신호를 제1 전압 신호로 변환시키기 위한 수신부와;
    제2 전압 신호로부터 상기 중앙 처리 종단으로 출력하기 위한 상향 광신호를 생성하고, 상기 제1 전압 신호의 세기에 따라서 상기 상향 광신호의 세기를 조절해서 출력하는 송신부를 포함함을 특징으로 하는 송수신기.
  10. 제9 항에 있어서, 상기 수신부는,
    해당 하향 광신호를 제1 전류 신호로 변환시켜서 검출해내기 위한 포토 다이오드와;
    상기 제1 전류 신호를 제1 전압 신호로 변환시키기 위한 전치 증폭기와;
    상기 제1 전압 신호를 증폭해서 출력시키기 위한 제1 리미팅 앰프를 더 포함하고,
    상기 전치 증폭기는 상기 제1 전압 신호의 일부를 상기 송신부로 출력시키고, 다른 일부는 상기 리미팅 앰프로 출력시킴을 특징으로 하는 송수신기.
  11. 제9 항에 있어서, 상기 송수신기는,
    상기 수신부로부터 입력받은 상기 제1 전압 신호를 디지털 형태로 변환시켜서 출력하고, 해당 하향 광신호의 전송 거리를 산출해내기 위한 MAC를 더 포함함을 특징으로 하는 송수신기.
  12. 제9 항에 있어서, 상기 송신부는,
    수신된 제2 전압 신호를 증폭시켜서 출력하기 위한 제2 리미팅 앰프와;
    제2 전압 신호를 상기 중앙 처리 종단으로 출력하기 위한 상향 광신호로 변 환시키기 위한 레이저 다이오드와;
    상기 상향 광신호의 세기를 제어하기 위한 제1 APC회로와;
    상기 제2 리미팅 앰프로부터 입력받은 상기 제2 전압 신호를 상기 레이저 다이오드로 출력시키고, 상기 제1 APC 회로의 지시에 따라서 상기 레이저 다이오드를 구동시키기 위한 레이저 구동 회로를 더 포함하며,
    상기 구동 회로는 상기 상향 광신호의 세기를 조절함을 특징으로 하는 송수신기.
  13. 제11 항 또는 제12 항에 있어서, 상기 송신부는,
    상기 MAC로부터 입력받은 상기 제1 전압 신호를 출력시키고, 상기 MAC의 지시에 따라서 상기 제1 APC를 제어하기 위한 제어신호를 생성하는 MCU와;
    상기 MCU로부터 입력받은 상기 제1 전압 신호를 아날로그 형태로 변환시키고, 상기 MCU로부터 입력받은 상기 제어 신호와 함께 상기 제1 APC로 출력시키기 위한 DAC를 포함함을 특징으로 하는 송수신기.
  14. 제12 항에 있어서, 상기 송신부는,
    온도 변화에 따른 상기 상향 광신호의 세기 변화를 보상하기 위한 온도 보상기와;
    상기 온도 보상기의 지시에 따라서 상기 레이저 구동 회로를 제어하기 위한 제2 APC 회로를 더 포함함을 특징으로 하는 송수신기.
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