KR100694228B1 - Epon 시스템 및 epon 시스템의 rf 노이즈 감소방법 - Google Patents

Epon 시스템 및 epon 시스템의 rf 노이즈 감소방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 EPON 시스템 및 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법은, OLT가 이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하고, 상기 라인 코딩된 신호에 대해 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키고, 상기 스크램블된 신호를 직렬 광 신호로 변환하여, 상기 직렬 광 신호를 광 선로 구간을 통해 적어도 하나의 ONT로 전송하고, 이를 수신한 적어도 하나의 ONT가 수신한 광 신호를 전기적 병렬 데이터로 변환하고 디스크램블하여 복원한 신호를 가입자 단으로 전송하도록 함으로써, 라만 산란에 의하여 RF 방송 신호 대역으로 유기하는 노이즈 신호의 피크치를 감소시켜 EPON 시스템을 이용한 보다 양질의 방송 서비스를 제공하는 이점을 가진다.

Description

EPON 시스템 및 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법{EPON System and Method for Reducing RF Noise Therein}
도 1은 일반적인 EPON 시스템의 OLT 및 VOLT의 구성을 나타낸 도면.
도 2는 일반적인 EPON 시스템의 ONT 및 VONT의 구성을 나타낸 도면.
도 3은 일반적인 EPON 시스템에서의 라만 산란 현상에 의하여 유도되어 발생하는 RF 노이즈를 나타낸 도면.
도 4는 실리카 계열의 광섬유를 사용하는 EPON 시스템에서의 라만 이득을 나타낸 도면.
도 5는 본 발명이 적용되는 EPON 시스템의 구성을 나타낸 도면.
도 6은 본 발명에 따른 EPON 시스템의 OLT 및 VOLT의 구성을 나타낸 도면.
도 7은 본 발명에 따른 EPON 시스템의 ONT 및 VONT의 구성을 나타낸 도면.
도 8은 본 발명에 따른 EPON 시스템에서의 감소된 62.5MHz 노이즈의 형태를 나타낸 도면.
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*
510 : VOLT 520 : OLT
530 : WDM 커플러 540 : 광분배기
550 : WDM 필터 560 : VONT
570 : ONT 521 : MAC 처리부
522 : 라인 코딩부 523 : 스크램블부
524 : 직렬 변환부 525 : 광신호 변환부
571 : 광신호 처리부 572 : 병렬 변환부
573 : 디스크램블부 574 : 라인 디코딩부
575 : MAC 처리부
본 발명은 EPON 시스템 및 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법에 관한 것이다.
PON(Passive Optical Network)은 하나의 OLT에 여러 개의 ONT를 수동 분배기를 사용하여 연결함으로써 트리 구조의 분산 토폴로지를 형성하는 가입자 망 구조이다. 따라서 PON은 전체적인 광 선로의 길이를 줄이고 수동 광 소자만을 사용함으로써 신뢰성이 높고 저렴한 광 액세스 망을 구축할 수 있으며, 여러 가입자간 신호를 결함 및 다중화하여 고속 기간망에 전달할 수 있어, FTTH 및 FTTC에 적합한 구현방식으로 제시되고 있다.
PON은 OLT(Optical Line Termination), ODN(Optical Distribution Network), ONT(Optical Network Termination), EMS(Element Management System) 등 4개의 요소로 이루어진다.
OLT는 PON과 백본(backbone) 망 사이의 인터페이스 기능을 하므로 집선 스위치와 같은 기능을 하고, EMS는 전체 PON 시스템의 동작, 운영, 유지, 성능감시 등을 수행한다. 하지만 일반적으로 OLT는 EMS 기능을 포함한다고 본다. 이것은 PON의 모든 기능을 OLT에 집중시키려 하기 때문인데 그렇게 함으로써 ONT의 기능적, 경제적 부담을 줄여 PON 시스템 유지와 설치 비용을 감소시키기 위한 것이다. ODN은 광섬유(fiber), 분배기(splitter), 광 커넥터(optic connector) 등의 수동 광 소자들로만 구성되며 버스나 트리 형태의 구조를 갖는다. ONT는 가입자 망과 직접 연결되는 부분으로 FTTB(Fiber To The Building), FTTC(Fiber To The Curb), FTTO(Fiber To The Office), FTTH(Fiber To The Home) 등 그 응용방안에 따라서 그 위치가 변한다.
PON의 종류로는 BPON(Broadband PON), GPON(Gigabit-capable PON), EPON (Ethernet PON), WDMPON(Wavelength Division Multiplexing PON) 등 다양한 기술들이 개발되었거나 현재 개발 중에 있고, 이중에서도 EPON은 널리 퍼져있는 이더넷(Ethernet) 기술을 사용하고, 낮은 이더넷 장비 비용과 낮은 광 기반 비용을 제공하기 때문에, 광대역 고속 가입자 망에서 점점 더 매력적인 해법으로 관심을 끌고 있다. EPON에서는 서로 다른 ONT들이 데이터를 보내기 위해서 상향 채널을 공유해야 하기 때문에, 상향 트래픽을 제어하는 것이 매우 중요하며, EPON에 대한 연구가 계속 진행되면서, 대역폭 사용효율(Bandwidth Utilization)과 QoS(Quality of Service)에 대한 문제 또한 중요한 관심사가 되고 있다.
도 1은 일반적인 EPON 시스템의 OLT 및 VOLT의 구성을 나타낸다.
도 1의 EPON 시스템은 이더넷 프레임을 처리하는 부분 외에, RF 방송 신호를 추가적으로 처리하는 부분을 더 포함하고 있다.
이더넷 프레임을 수신하여 처리하는 OLT(120)는 MAC 처리부(121), 라인 코딩부(122), 직렬 변환부(123) 및 광신호 변환부(124)를 포함하고, RF 방송 신호를 입력받아 처리하는 VOLT(110)는 증폭/필터부(111)(Amp/Filter)와 광신호 변환부(112)를 포함한다.
이더넷 프레임은 OLT(120)가 수신하여, MAC 처리부(121)를 통해 IEEE 802.3ah 표준에 의거한 MAC 프로토콜 처리된다. MAC 처리된 이더넷 프레임은 라인 코딩부(122)로 입력되고, 라인 코딩부(122)는 입력받은 신호에 대해 광 선로에 적합하도록 라인 코딩을 수행한다. 라인 코딩된 신호는 고속 직렬 통신을 위해 직렬 변환부(123)를 통해 1.25Gbps 직렬 신호로 변환되어 출력된다. 직렬 신호를 수신한 광신호 변환부(124)는 직렬 신호를 1490nm의 광신호로 변환하여 광선로 구간으로 전송한다. 이때, 1490nm의 광신호는 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 커플러(130)에 의해 1550nm의 광신호와 WDM 다중화되어 수 Km - 20Km 정도의 거리로 전송된다. 다중화된 광신호는 광분배기에 의해 최대 32분기까지 분기되어 각 가입자까지 전송된다.
RF 방송 신호는 VOLT(110)가 수신하여, 증폭/필터부(111)를 통해 방송망 구간상의 손실 및 왜곡을 보정하여 출력한다. 보정된 방송 신호는 광신호 변환부(112)에서 직접 변조 또는 간접 변조를 통해 광신호로 변환된다. 광신호화 된 RF 방송 신호는 WDM 커플러(130)를 통해 다중화되어 전송된다.
도 2는 일반적인 EPON 시스템의 ONT 및 VONT의 구성을 나타낸다.
광분배기에 의해 분기된 광신호는 각 가입자 단으로 전송되는데, 각 가입자 단에서 수신한 광신호는 WDM 필터(150)에 의해 1550nm의 방송 광신호와 1490nm, 1310nm의 데이터 광신호로 분리된다. 1550nm의 방송 광신호는 VONT(160)로 입력되고, 1490nm, 1310nm의 데이터 광신호는 ONT(170)로 입출력된다.
ONT(170)로 수신된 데이터 광신호는 광신호 처리부(171)에 의해 1.25Gbps의 전기적 신호로 변환되어 출력되고, 1.25Gbps의 전기적 신호를 수신한 병렬 변환부(172)는 전기적 신호를 반도체가 처리하기 적합한 병렬 데이터로 변환하여 출력한다. 병렬 변환부(172)로부터 출력되는 병렬 데이터는 라인 디코딩부(173)를 통해 라인 디코딩된다. 최종적으로, MAC 처리부(174)는 디코딩 된 신호에 대한 MAC 처리를 수행한 이더넷 프레임 또는 IP 패킷을 가입자 단말 장치로 전송한다.
ONT(170)로부터 OLT(120)로 향하는 데이터에는, 하나의 OLT에 최대 32 개의 ONT가 연결되는 구조에서 동시에 데이터가 집중될 수 있는 문제로 인해 데이터 충돌에 의한 에러가 발생할 수 있다. 이 문제는 OLT의 MAC 처리부(121)에서 MPCP(Multi Point Control Protocol)에 의하여 각각의 ONT에 시간을 할당하고, 각 ONT는 자신에게 할당된 시간에만 상향으로 데이터를 전송함으로써 해결한다.
VONT(160)로 수신된 방송 광신호는 광신호 처리부(161)를 통해 RF 방송 신호로 재생되고, 증폭/필터부(162)를 통해 TV 또는 셋탑박스에 적합하도록 증폭되어 출력된다.
도 3은 일반적인 EPON 시스템에서의 라만 산란 현상에 의하여 유도되어 발생하는 RF 노이즈를 나타낸다.
도 1 및 도 2를 통해 살펴본 바와 같이, 일반적인 EPON 시스템에서는 1490nm를 OLT의 하향 광신호로 사용하며, 1550nm를 VOLT의 RF 오버레이 광신호로 사용한다. 이 두 대역 사이에는 60nm의 대역 차이가 있으며 이로 인하여 도 4에서와 같은 라만 산란 현상이 발생한다.
도 4는 실리카 계열의 광섬유를 사용하는 EPON 시스템에서의 라만 이득을 도시한다.
실리카 계열의 광섬유에서는 도 4와 같은 라만 이득이 존재하며, 라만 산란에 의하여 1490nm의 EPON OLT의 하향 광신호가 1550nm 대역으로 전이가 되고, 이 전이된 광신호가 기존의 1550nm의 광신호와 섞이게 된다. 이 전이된 광신호는 VONT에 의해 RF 신호로 복원이 되며, 복원된 신호는 노이즈의 형태로 방송 신호에 큰 영향을 주게 된다.
특히, EPON의 IDLE 신호는 라인 코딩된 특정한 신호가 연속적으로 제공되므로, 1.25Gbps의 1/20의 하모닉 텀(harmonic term)인 62.5MHz 대역의 신호가 강하게 발생하여 도 3에서 보는 바와 같이 큰 노이즈가 되어 특히 방송 3번 채널에 큰 영 향을 미친다.
본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위해, 기존의 OLT의 구성에서 RF 대역으로 유기되는 노이즈의 피크치를 감소시키는 구성을 추가하여 RF 방송 신호에 대한 간섭을 줄이도록 하는 EPON 시스템 및 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법은, OLT가 이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하는 단계; 상기 OLT가 상기 라인 코딩된 신호에 대해 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키는 단계; 상기 OLT가 상기 스크램블된 신호를 직렬 광 신호로 변환하는 단계; 및 상기 OLT가 상기 직렬 광 신호를 광 선로 구간을 통해 적어도 하나의 ONT로 전송하는 단계를 포함한다.
상기 스크램블은, SSS(Self Synchronous Scrambler)을 사용하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기 라인 코딩은, 8B10B 부호화 방식을 사용해 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법은, 상기 적어도 하나의 ONT가 상기 광 신호를 수신하고, 수신한 광 신호를 전기적 병렬 데이터로 변환하는 단계; 상기 병렬 데이터를 디스크램블하여 복원하는 단계; 상기 복원된 데이터에 대해 라인 디코딩 처리 및 MAC 처리를 수행하고 가입자 단으로 전송하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 다른 측면에 따른 OLT는, 이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하는 라인 코딩부; 상기 라인 코딩된 신호에 대해 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키는 스크램블부; 상기 스크램블된 신호를 직렬 신호로 변환하는 직렬 변환부; 및 상기 직렬 신호를 광 신호로 변환하여 광 선로 구간으로 전송하는 광신호 변환부를 포함한다.
본 발명의 또 다른 측면에 따른 ONT는, OLT로부터 광 선로를 통해 수신되는 광 신호를 전기적 신호로 변환하는 광신호 처리부; 상기 광신호 처리부가 출력하는 전기적 신호를 입력받아 병렬 데이터로 변환하는 병렬 변환부; 상기 병렬 데이터를 SSS(Self Synchronous Scrambler) 방법을 이용하여, 디스크램블하여 복원하는 디스크램블부; 상기 디스크램블된 데이터에 대해 8B10B 라인 디코딩을 수행하는 라인 디코딩부; 및 상기 라인 디코딩부가 출력하는 신호에 대한 MAC 처리를 수행하고 가입자 단으로 전송하는 MAC 처리부를 포함한다.
본 발명의 또 다른 측면에 따른 EPON 시스템은, 이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하고, 상기 라인 코딩된 신호에 대해 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키고 직렬 데이터 광신호로 변환하여, 상기 OLT가 상기 직렬 데이터 광신호를 광 선로 구간으로 전송하는 OLT; 상기 데이터 광신호를 적어도 하나의 OLT로 분기하는 광분배기; 및 상기 데이터 광신호를 수신하고, 수신한 데이터 광신호를 전기적 병렬 데이터로 변환하고, 상기 병렬 데이터를 디스크램블하여 복원하여, 상기 복원된 데이터에 대해 라인 디코딩 처리 및 MAC 처리를 수행하고 가입자 단으로 전송하는 적어도 하나의 ONT를 포함한다.
상기 EPON 시스템은, 방송 광신호를 수신하고, 방송망 구간에서의 손실 및 왜곡을 보정하여 방송 광 신호로 변환하는 VOLT와 상기 OLT가 출력하는 데이터 광 신호와 상기 VOLT가 출력하는 방송 광신호를 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 다중화하는 WDM 커플러를 더 포함할 수 있다.
상기 VOLT는, 수신한 RF 방송 신호를 방송망 구간상의 손실 및 왜곡을 보정하는 증폭/필터부와 상기 증폭/필터부가 출력하는 신호를 직접 또는 간접 변조를 통해 광신호로 변환하는 광신호 변환부를 포함한다.
상기 EPON 시스템은, 수신한 광신호를 1550nm의 방송 광신호와, 1490nm, 1310nm의 데이터 광신호로 분리하는 WDM 필터와 상기 WDM 필터로부터 수신한 방송 광신호를 VONT를 RF 방송 신호로 재생하고, 증폭 및 필터링을 수행하여 출력하는 VONT를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 측면에 따른 EPON 시스템은, 이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하고, 상기 라인 코딩된 신호에 대해 SSS를 이용한 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키고 직렬 데이터 광신호로 변환하여, 상기 OLT가 상기 직렬 데이터 광신호를 광 선로 구간으로 전송하는 OLT; 방송 광신호를 수신하고, 방송망 구간에서의 손실 및 왜곡을 보정하여 방송 광 신호로 변환하는 VOLT; 상기 OLT가 출력하 는 데이터 광 신호와 상기 VOLT가 출력하는 방송 광신호를 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 다중화하는 WDM 커플러; 상기 데이터 광신호를 적어도 하나의 OLT로 분기하는 광분배기; 수신한 광신호를 1550nm의 방송 광신호와, 1490nm, 1310nm의 데이터 광신호로 분리하는 WDM 필터; 상기 WDM 필터로부터 수신한 방송 광신호를 VONT를 RF 방송 신호로 재생하고, 증폭 및 필터링을 수행하여 출력하는 VONT; 및 상기 데이터 광신호를 수신하고, 수신한 데이터 광신호를 전기적 병렬 데이터로 변환하고, 상기 병렬 데이터를 SSS를 이용하여 디스크램블하고, 상기 복원된 데이터에 대해 라인 디코딩 처리 및 MAC 처리를 수행하여 가입자 단으로 전송하는 ONT를 포함한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 도면을 살펴보면서 구체적으로 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명이 적용되는 EPON 시스템의 구성을 보여준다.
도 5의 EPON 시스템은, 이더넷 프레임, IP 패킷 등과 같은 디지털 데이터를 전송하기 위한 OLT(520), 광분배기(540), ONT(570) 등을 포함하며, RF 방송 신호 처리를 위한 VOLT(510), WDM 커플러(530), WDM 필터(550), VONT(560) 등을 포함한다.
OLT(520)는 PON과 백본(backbone) 망 사이의 인터페이스 기능을 하는 선로 종단 장치이다. VOLT(510)는 RF 비디오 신호를 광 신호로 변환하여 RF 종단 처리를 수행하며, WDM 커플러(530)는 OLT의 상하향 광신호와 VOLT의 광신호를 다중화한다. 광분배기(540)는 OLT(520)또는 VOLT(510)로부터 수신한 광신호를 각 가입자 단의 VONT(560) 또는 ONT(570)로 분기한다.
WDM 필터(550)는 수신한 다중화 광신호를 역다중화하여 RF 광신호는 VONT(560)로, 데이터 광신호는 ONT(570)로 전송한다. VONT(560)는 수신한 RF 광신호로부터 RF 신호를 종단하며, ONT(570)는 수신한 데이터 광신호를 처리해 가입자에게 제공한다.
도 5에서 보는 바와 같이, EPON 시스템에서는 트리 모양의 물리적 연결 특성으로 인해 외부 망에서 가입자로의 하향 전송 흐름은 점 대 다점(point to multi-point) 방식으로 OLT로부터 모든 ONT에 브로드캐스팅(broadcasting)된다. 반면에, 가입자로부터 외부망으로의 상향 전송 흐름은, 각각의 ONT와 OLT간의 점대점(Point to Point) 방식으로 이루어지므로 분산된 각각의 ONT가 하나의 OLT에 충돌 없이 데이터를 전달하여야 한다. EPON에서는 다수의 ONT가 하나의 OLT로 상향 대역 접근을 위한 대역 할당 방식으로 TDMA 방식을 사용한다.
도 5의 EPON 시스템은 EPON 데이터를 위한 상향 1310nm 광신호와 하향 1490nm 광신호 외에 RF 방송을 위한 1550nm 광신호를 하나의 광선로에 WDM 다중화하여 전송한다.
도 6은 본 발명에 따른 EPON 시스템의 OLT 및 VOLT의 구성을 나타낸다.
이더넷 프레임을 수신하여 처리하는 OLT(520)는 기본적인 구성으로 MAC 처리 부(521), 라인 코딩부(522), 직렬 변환부(524) 및 광신호 변환부(525) 외에 스크램블부(523)를 포함한다. RF 방송 신호를 입력받아 처리하는 VOLT(510)는 증폭/필터부(511)(Amp/Filter)와 광신호 변환부(512)를 포함한다.
이더넷 프레임은 OLT(520)가 수신하게 되는데, 우선 OLT 내부의 MAC 처리부(521)를 통해 IEEE 802.3ah 표준에 의거한 MAC 프로토콜 처리된다. MAC 처리된 이더넷 프레임은 라인 코딩부(522)로 입력되고, 라인 코딩부(522)는 입력받은 신호에 대해 광 선로에 적합하도록 라인 코딩을 수행한다. 여기서, 라인 코딩에 주로 사용되는 방식으로 8B10B 부호화 방식을 들 수 있는데, 이는 연속하는 8 비트의 데이터에 2 비트 길이의 데이터를 추가해 10 비트로 변환하는 방식이다. 이때, 데이터를 싣지 않은 IDLE 신호는 1.25Gbps의 10B 데이터로, 125Mbps의 전송 속도를 가지게 되며, 62.5MHz의 고조파(harmonic frequency)를 가지게 된다.
스크램블부(523)는 62.5MHz의 고조파를 감소시키기 위해 라인 코딩부(522)가 출력하는 신호에 대해 스크램블(scramble)을 수행한다. 이때 사용될 수 있는 방법으로 SSS(Self Synchronous Scrambler)를 들 수 있는데, 이 방법을 사용하면 주파수 대역을 분산시켜 신호의 최대치(Peak Level)를 줄일 수 있다.
스프레딩된 10B 데이터는 직렬 변환부(523)를 통해 1.25Gbps 직렬 신호로 변환된다. 1.25Gbps의 직렬 신호를 수신한 광신호 변환부(524)는 직렬 신호를 1490nm의 광 신호로 변환하여 광선로 구간으로 전송한다. 이때, 1490nm의 광 신호는 WDM 커플러(530)에 의해 1550nm의 광 신호와 WDM 다중화되어 수 Km - 20Km 정도의 거리로 전송된다. 다중화된 광 신호는 도 5에서 살펴보았던 광분배기(540)에 의해 최대 32분기까지 분기되어 각 가입자까지 전송된다.
RF 방송 신호는 VOLT(510)가 수신하여, 증폭/필터부(511)를 통해 방송망 구간상의 손실 및 왜곡을 보정하여 출력한다. 보정된 방송 신호는 광신호 변환부(512)에서 직접 변조 또는 간접 변조를 통해 광신호로 변환된다. 광신호화 된 RF 방송 신호는 WDM 커플러(530)를 통해 다중화되어 전송된다.
도 7은 본 발명에 따른 EPON 시스템의 ONT 및 VONT의 구성을 나타낸다.
광분배기(540)에 의해 분기된 신호는 각 가입자 단으로 전송된다. 각 가입자 단에서 수신된 광신호는 WDM 필터(550)에 의해 1550nm의 방송 광신호와 1490nm, 1310nm의 데이터 광신호로 분리됨은 이미 살펴본 바와 같다.
분리된 1550nm의 방송 광신호는 VONT(560)로 입력되고, 1490nm, 1310nm의 데이터 광 신호는 ONT(570)로 입력된다.
ONT(570)로 수신된 데이터 광신호는 광신호 처리부(571)에 의해 1.25Gbps의 전기적 신호로 변환되어 출력되고, 1.25Gbps의 전기적 신호를 수신한 병렬 변환부(572)는 전기적 신호를 반도체가 처리하기 적합한 병렬 데이터로 변환하여 출력한다. 이때의 병렬 데이터는 스크램블된 상태이며, 도 6에서 살펴본 송신단에서 10B 형태로 전송하였으므로 10B 병렬 데이터의 형태를 띠게 된다.
병렬 변환부(572)가 출력하는 병렬 데이터는 디스크램블부(573)를 통해 디스크램블되어 스크램블 되기 전의 10B 데이터로 복원된다. 이때 사용되는 방식은 송신단에서 사용한 방식과 같은 SSS(Self Synchronous Scrambler) 방식이다.
복원된 10B 데이터는 라인 디코딩부(574)를 통해 라인 디코딩된다. 최종적으로, MAC 처리부(575)는 디코딩 된 신호에 대한 MAC 처리를 수행한 이더넷 프레임 또는 IP 패킷을 가입자 단말 장치로 전송한다.
한편, VONT(560)로 수신된 방송 광신호는 광신호 처리부(561)를 통해 RF 방송 신호로 재생되고, 증폭/필터부(562)를 통해 TV 또는 셋탑박스에 적합하도록 증폭되어 출력된다.
도 8은 본 발명에 따른 EPON 시스템에서의 감소된 62.5MHz 노이즈의 형태를 보여준다.
도 8은 1490nm의 EPON OLT의 하향 광신호가 1550nm 대역의 방송 광 신호로 전이되어 노이즈의 형태로 나타나고 있음을 보여준다. 그러나, 도 8의 노이즈는 도 3에서 살펴본 바 있는 노이즈보다 그 크기가 훨씬 줄어 있음을 확인할 수 있는데, 이는 본 발명에 따른 OLT(520)의 스크램블부(523)에서 광신호 대역으로 유기시 노이즈가 될 수 있는 62.5MHz의 신호를 확산시키기 때문이다.
본 발명은, EPON 시스템의 OLT 단에서의 이더넷 신호 처리 절차에 스크램블링을 추가함으로써, RF 방송 신호 대역으로 유기하는 노이즈 신호의 피크치를 감소시켜 EPON 시스템을 이용한 보다 양질의 방송 서비스를 제공하는 이점을 가진다.

Claims (15)

  1. EPON 시스템의 전송 방법에 있어서,
    OLT가 이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하는 단계;
    상기 OLT가 상기 라인 코딩된 신호에 대해 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키는 단계;
    상기 OLT가 상기 스크램블된 신호를 직렬 광 신호로 변환하는 단계; 및
    상기 OLT가 상기 직렬 광 신호를 광 선로 구간을 통해 적어도 하나의 ONT로 전송하는 단계를 포함하는 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 스크램블은, SSS(Self Synchronous Scrambler)을 사용하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 라인 코딩은, 8B10B 부호화 방식을 사용해 이루어지는 것을 특징으로 하는 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 ONT가 상기 광 신호를 수신하고, 수신한 광 신호를 전기적 병렬 데이터로 변환하는 단계;
    상기 병렬 데이터를 디스크램블하여 복원하는 단계; 및
    상기 복원된 데이터에 대해 라인 디코딩 처리 및 MAC 처리를 수행하고 가입자 단으로 전송하는 단계를 더 포함하는 EPON 시스템의 RF 노이즈 감소 방법.
  5. EPON 시스템에 있어서,
    이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하는 라인 코딩부;
    상기 라인 코딩된 신호에 대해 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키는 스크램블부;
    상기 스크램블된 신호를 직렬 신호로 변환하는 직렬 변환부; 및
    상기 직렬 신호를 광 신호로 변환하여 광 선로 구간으로 전송하는 광신호 변환부를 포함하는 OLT.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 스크램블은, SSS(Self Synchronous Scrambler)를 사용하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 OLT.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 라인 코딩은, 8B10B 부호화 방식을 사용해 이루어지는 것을 특징으로 하는 OLT.
  8. EPON 시스템에 있어서,
    OLT로부터 광 선로를 통해 수신되는 광 신호를 전기적 신호로 변환하는 광신호 처리부;
    상기 광신호 처리부가 출력하는 전기적 신호를 입력받아 병렬 데이터로 변환하는 병렬 변환부;
    상기 병렬 데이터를 SSS(Self Synchronous Scrambler) 방법을 이용하여, 디스크램블하여 복원하는 디스크램블부;
    상기 디스크램블된 데이터에 대해 8B10B 라인 디코딩을 수행하는 라인 디코딩부; 및
    상기 라인 디코딩부가 출력하는 신호에 대한 MAC 처리를 수행하고 가입자 단으로 전송하는 MAC 처리부를 포함하는 ONT.
  9. 이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하고, 상기 라인 코딩된 신호에 대해 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키고 직렬 데이터 광신호로 변환하여, 상기 OLT가 상기 직렬 데이터 광신호를 광 선로 구간으로 전송하는 OLT;
    상기 데이터 광신호를 적어도 하나의 OLT로 분기하는 광분배기; 및
    상기 데이터 광신호를 수신하고, 수신한 데이터 광신호를 전기적 병렬 데이터로 변환하고, 상기 병렬 데이터를 디스크램블하여 복원하여, 상기 복원된 데이터에 대해 라인 디코딩 처리 및 MAC 처리를 수행하고 가입자 단으로 전송하는 적어도 하나의 ONT를 포함하는 EPON 시스템.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 스크램블은, SSS(Self Synchronous Scrambler)를 사용하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 EPON 시스템.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 라인 코딩은, 8B10B 부호화 방식을 사용해 이루어지는 것을 특징으로 하는 EPON 시스템.
  12. 제 9항에 있어서,
    방송 광신호를 수신하고, 방송망 구간에서의 손실 및 왜곡을 보정하여 방송 광 신호로 변환하는 VOLT; 와
    상기 OLT가 출력하는 데이터 광 신호와 상기 VOLT가 출력하는 방송 광신호를 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 다중화하는 WDM 커플러를 더 포함하는 EPON 시스템.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 VOLT는,
    수신한 RF 방송 신호를 방송망 구간상의 손실 및 왜곡을 보정하는 증폭/필터부; 와
    상기 증폭/필터부가 출력하는 신호를 직접 또는 간접 변조를 통해 광신호로 변환하는 광신호 변환부를 포함하는 EPON 시스템.
  14. 제 12항에 있어서,
    수신한 광신호를 1550nm의 방송 광신호와, 1490nm, 1310nm의 데이터 광신호로 분리하는 WDM 필터; 와
    상기 WDM 필터로부터 수신한 방송 광신호를 VONT를 RF 방송 신호로 재생하고, 증폭 및 필터링을 수행하여 출력하는 VONT를 더 포함하는 EPON 시스템.
  15. 이더넷 신호에 대한 라인 코딩을 수행하고, 상기 라인 코딩된 신호에 대해 SSS를 이용한 스크램블을 수행하여 신호를 분산시키고 직렬 데이터 광신호로 변환하여, 상기 OLT가 상기 직렬 데이터 광신호를 광 선로 구간으로 전송하는 OLT;
    방송 광신호를 수신하고, 방송망 구간에서의 손실 및 왜곡을 보정하여 방송 광 신호로 변환하는 VOLT;
    상기 OLT가 출력하는 데이터 광 신호와 상기 VOLT가 출력하는 방송 광신호를 WDM(Wavelength Division Multiplexing) 다중화하는 WDM 커플러;
    상기 데이터 광신호를 적어도 하나의 OLT로 분기하는 광분배기;
    수신한 광신호를 1550nm의 방송 광신호와, 1490nm, 1310nm의 데이터 광신호로 분리하는 WDM 필터;
    상기 WDM 필터로부터 수신한 방송 광신호를 VONT를 RF 방송 신호로 재생하고, 증폭 및 필터링을 수행하여 출력하는 VONT; 및
    상기 데이터 광신호를 수신하고, 수신한 데이터 광신호를 전기적 병렬 데이터로 변환하고, 상기 병렬 데이터를 SSS를 이용하여 디스크램블하고, 상기 복원된 데이터에 대해 라인 디코딩 처리 및 MAC 처리를 수행하여 가입자 단으로 전송하는 ONT를 포함하는 EPON 시스템.
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공개특허공보 10-2005-0016369

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