KR102426671B1 - 다양한 싱글밴드 cwdm 패스 필터를 이용하여 구현된 듀얼 밴드 cwdm 패스 필터 모듈 - Google Patents

다양한 싱글밴드 cwdm 패스 필터를 이용하여 구현된 듀얼 밴드 cwdm 패스 필터 모듈 Download PDF

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Abstract

본 발명은 용이하게 입수할 수 있는 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터 또는 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 조합하여 구현되며, 자유롭게 원하는 2개의 파장을 조합할 수 있는 다양한 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 이용하여 구현된 듀얼 밴드 패스 필터 모듈에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 복수개의 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터로 구현된 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈은, 입력 포트, 패스 포트 및 반사 포트를 가지며, 미리 정해진 제1 파장(λ1)의 빛만 통과시키는 제1 필터 칩을 가지는 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터; 상기 제1 파장(λ1)의 빛을 통과시키는 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 반사 포트에 패스 포트가 연결되고 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 패스 포트에 반사 포트가 연결되도록 설치되며, 미리 정해진 제2 파장(λ2)의 빛만 통과시키고 상기 제1 파장(λ1)의 빛은 반사되어 입력포트로 출사시키는 제2 필터 칩을 가지는 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;를 포함한다.

Description

다양한 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 이용하여 구현된 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈{A DUAL BAND CWDM PASS FILTER MODULE MADE BY THE COMPLEX OF SINGLE BAND CWDM PASS FILTERS}
본 발명은 듀얼 밴드 패스 필터 모듈에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 용이하게 입수할 수 있는 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터 또는 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 조합하여 구현되며, 자유롭게 원하는 2개의 파장을 조합할 수 있는 다양한 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 이용하여 구현된 듀얼 밴드 패스 필터 모듈에 관한 것이다.
최근에 증가하는 데이터 트래픽에 대한 요구, 고성능 텔레비전(HDTV), 전자상거래 및 주문형 비디오(VOD: Video On Demand) 등의 다양한 멀티미디어 서비스에 대한 요구를 충족하기 위해서는 현존하는 가입자 망의 용량 확장이 요구된다.
이러한 가입자 망에서의 용량 확장을 위한 방안으로 광섬유에 기반한 다양한 수동형 광가입자 망(PON: Passive Optical Network)에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 현재까지 제안된 다양한 PON 기술 중 파장분할 다중방식(WDM: Wavelength-Division Multiplexing) 기술이 궁극적인 대안으로 인식되고 있으며, 이러한 파장분할 다중방식 기술에서는 가입자당 하나의 파장이 할당된다. 따라서, 상술한 WDM-PON 기술에서는 저가의 가입자용 광원(optical sources)을 구현하는 것이 핵심이라고 할 수 있으며, 저가의 온도 조절이 불필요한(uncooled) 레이저 다이오드(LD: Laser Diode)를 사용하는 저밀도파장분할 다중방식(CWDM: Coarse-Wave-Division Multiplexing)이 경제적인 가입자 망을 구현하는데 적합한 대안으로 채택되고 있다.
이러한 저밀도파장분할 다중방식에서는 다양한 CWDM 패스 필터가 사용되는데, 가장 일반적인 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(10)는 도 1에 도시된 바와 같이, 입력 포트(14), 반사 포트(15) 및 패스 포트(16)의 쓰리 포트(3-port)를 구비하며, 그 내부에는 한 쌍의 콜리메이터(11, 12)가 양측에 설치된다. 그리고 상기 한 쌍의 콜리메이터(11, 12) 사이에는 단일 파장의 빛만을 통과시키는 필터 칩(13)이 설치된다.
이러한 구조를 가지는 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(10)에 의하면 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 입력 포트(14)로 입력된 빛 중에서 상기 필터 칩(13)을 통과할 수 있는 파장의 빛은 상기 패스 포트(16)로 패스(pass)되고, 통과되지 못한 나머지 파장의 빛은 반사 포트(reflection port, 15)로 출력된다.
여기에서 상기 필터 칩(13)은 반도체 웨이퍼 제조 공정에 의하여 특정 파장의 빛을 수용하도록 설계된다.
한편 쓰리포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터(20)의 경우에는 도 3에 도시된 바와 같이, 전체적인 구조는 상기 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(10)와 유사하며, 상기 필터 칩(23)이 2개의 파장의 빛을 수용할 수 있으므로, 패스 필터(26)를 통하여 2개 파장의 빛이 패스되고, 나머지 파장의 빛은 반사 포트(25)를 통하여 출력된다.
그런데 이러한 쓰리포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터(20)에 채용되는 필터 칩(23)도 반도체 공정에 의하여 제조되므로, 반도체 공정 설비를 갖춘 기업에서만 제조가능하고, 반도체 제조 공정에 의하여 제조되므로 수용되는 파장의 조합이 매우 어려운 문제점이 있다. 또한 희소성이며 개별 파장에 따라 필터 칩을 별도로 주문 제작하여야 하므로 생산 단가가 높아지고 반드시 대량으로 생산하여야 하는 문제점도 있다.
본 발명의 해결하고자 하는 기술적 과제는 용이하게 입수할 수 있는 다양한 파장의 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터 및 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 조합하여 구현되며, 자유롭게 원하는 2개의 파장을 조합할 수 있는 다양한 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 이용하여 구현된 듀얼 밴드 패스 필터 모듈을 제공하는 것이다.
전술한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 복수개의 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터로 구현된 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈은, 입력 포트, 패스 포트 및 반사 포트를 가지며, 미리 정해진 제1 파장(λ1)의 빛만 통과시키는 제1 필터 칩을 가지는 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터; 상기 제1 파장(λ1)의 빛을 통과시키는 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 반사 포트에 패스 포트가 연결되고 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 패스 포트에 반사 포트가 연결되도록 설치되며, 미리 정해진 제2 파장(λ2)의 빛만 통과시키고 상기 제1 파장(λ1)의 빛은 반사되어 입력포트로 출사시키는 제2 필터 칩을 가지는 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;를 포함한다.
그리고 본발명에 따른 복수개의 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터로 구현된 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈에서는, 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 입력포트가 상기 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 입력 포트가 되고, 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 입력 포트가 상기 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 패스 포트가 되는 것이 바람직하다.
또한 본 발명에서 상기 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 입력 포트로는 1260 ~ 1620 nm 파장의 빛이 입사되고, 상기 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 패스 포트로는 상기 제1, 2 파장의 빛이 출사되는 것이 바람직하다.
한편 본 발명은, 미리 정해진 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛만 통과시키는 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터; 상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터의 패스 포트와 연결되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛 중에서 미리 정해진 특정 파장의 빛인 제1 파장(λ1)의 빛만을 통과시키는 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터; 상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터의 반사 포트와 입력 포트가 연결되고 패스 포트는 상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제2 반사 포트에 연결되어 설치되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛을 제외한 나머지 파장 영역(Δλ9 ~ λ16)의 빛 중 제2 파장(λ9)의 빛만을 통과시키는 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터; 상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220)의 제1 반사 포트와 연결되어 설치되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛 중에서 제3 파장(λ2)의 빛만을 통과시키는 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터; 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 반사 포트와 입력 포트가 연결되고, 상기 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제2 반사 포트에 패스 포트가 연결되어 설치되며, 제4 파장(λ10)의 빛만을 통과시키는 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;를 포함하는 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈도 제공한다.
또한 본 발명에 따른 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈에서는, 상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터의 입력 포트가 상기 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 입력 포트가 되고, 상기 제1, 2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제2 입력/패스 포트가 상기 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 패스 포트가 되는 것이 바람직하다.
또한 본 발명에서 상기 제1, 2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터는, 양 방향으로 각각 입력/패스 포트와 반사 포트가 설치되고, 내부에 미리 정해진 특정 파장의 빛만을 통과시키는 동일파장 필터칩 2개가 나란하게 설치되는 것이 바람직하다.
또한 본 발명에 따른 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈은, 상기 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제1 반사 포트와 연결되어 설치되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛 중에서 제5 파장(λ3)의 빛만을 통과시키는 제3 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터; 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 반사 포트와 입력 포트가 연결되고, 상기 제3 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제2 반사 포트에 패스 포트가 연결되어 설치되며, 제6 파장(λ11)의 빛만을 통과시키는 제3 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명의 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈이나 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈은 복잡하고 어려운 반도체 공정을 이용하여 새로운 필터 칩을 제조하지 않고, 기존에 제조되어 있는 싱글밴드 CWDM 패스 필터들을 자유롭게 선택하여 다양한 파장에 대응할 수 있는 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈이나 다이포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈을 용이하게 제조할 수 있는 현저한 효과를 달성할 수 있다.
따라서 본 발명의 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈이나 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈을 이용하면 기존의 듀얼밴드 패스 필터 사용시와 동일하게 회선 절감 효과나 회선 유지보수 절감 효과는 그대로 누리면서 파장의 자유롭고 용이한 조합이 가능하고, 원가 절감이 획기적으로 이루어지는 장점도 있다.
도 1은 일반적인 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 구조를 도시하는 도면이다.
도 2는 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터에 의해 이루어지는 파장 출력 구조를 도시하는 그래프이다.
도 3은 일반적인 듀얼밴드 CWDM 패스 필터의 구조를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 두개의 쓰리포트 싱글 밴드 CWDM 패스 필터를 이용한 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 구조를 도시하는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 두개의 쓰리포트 싱글 밴드 CWDM 패스 필터를 이용한 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈에 의해 이루어지는 파장 출력 구조를 도시하는 그래프이다.
도 6은 일반적인 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 구조를 도시하는 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터 및 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터로 구현된 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 구조를 도시하는 도면이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 듀얼 밴드 구조를 도시하는 도면이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예들을 상세하게 설명한다.
< 실시예 1 >
본 실시예에 따른 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 이용한 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(100)은 도 4에 도시된 바와 같이, 2개의 서로 다른 쓰리포트(THREE PORT) 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110, 120) 2개가 서로 연결되어 조합된 구조를 가진다. 즉, 기존에 용이하게 입수할 수 있는 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터들 중에서 필터링이 필요한 파장을 통과시키는 필터 2 종류를 선택하고, 이들을 조합하여 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈을 용이하게 제조하는 것이다.
이를 위하여 구체적으로 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)는 도 4에 도시된 바와 같이, 입력 포트(114), 패스 포트(116) 및 반사 포트(115)의 3가지 포트를 가지며, 그 내부 양 단에는 집광하는 콜리메이터(111, 112)가 각각 설치된다. 그리고 상기 2개의 콜리메이터(111, 112) 사이에는 미리 정해진 제1 파장(λ1)의 빛만 통과시키는 제1 필터 칩(113)이 설치되는 구조를 가진다.
이러한 구조를 가지는 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)는 상기 입력 포트(114)로 입력되는 특정 영역의 빛 중에서 상기 제1 파장(λ1)의 빛만을 패스 포트(116)로 통과시켜 배출하고, 제1 파장(λ1)의 빛을 제외한 나머지 파장의 빛은 반사 포트(115)로 배출한다.
다음으로 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)는 도 4에 도시된 바와 같이, 입력 포트(124), 패스 포트(126) 및 반사 포트(125)의 3가지 포트를 가지며, 그 내부 양 단에는 집광하는 콜리메이터(121, 122)가 각각 설치된다. 그리고 상기 2개의 콜리메이터(121, 122) 사이에는 제2 파장(λ2)의 빛만을 통과시키는 제2 필터 칩(123)이 설치되는 구조를 가진다.
이때 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)의 반사 포트(115)에 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 패스 포트(126)가 연결되고, 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)의 패스 포트(116)에 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 반사 포트(125)가 연결되도록 설치된다.
따라서 제1, 2 파장(λ1, λ2)을 포함하는 다파장의 빛이 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)의 입력포트(114)로 입력되면 상기 제1 파장(λ1)의 빛은 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)의 패스 포트(116)를 통하여 배출되고, 다시 이 빛은 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 반사 포트(125)를 통하여 입사된 후, 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)에서 반사되어 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 입력 포트(124)를 통하여 배출된다.
그리고 상기 2 파장(λ2)의 빛은 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)를 통과되지 못한 나머지 파장의 빛이 반사 포트(115)에 의하여 배출되고 제2 파장(λ2)의 빛만을 상기 제2 필터 칩(123)이 상기 입력 포트(124) 방향으로 통과시켜 배출된다.
따라서 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 입력 포트(124)를 통해서는 제1, 2 파장(λ1, λ2)의 빛이 동시에 필터링되어 배출된다.
결국 본 실시예에 따른 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 이용한 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(100)에서는, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)의 입력포트(114)가 상기 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(100) 전체의 입력 포트가 되고, 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 입력 포트(124)가 상기 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(100) 전체의 패스 포트가 되는 것이다.
이러한 본 실시예에 따른 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 이용한 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(100)의 필터링 작용을 실제 파장을 예로 들어 설명하면 아래와 같다.
먼저 미리 정해진 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)의 통과 파장을 1270nm로, 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120) 통과 파장을 1470nm로 정한다. 이런 상태에서 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)의 입력포트(114)로 1260 nm ~ 1620 nm 파장 영역대의 빛이 입사되면, 상기 제1 필터 칩(113)에 의하여 통과할 수 있는 제1 파장(λ1)인 1270 nm 파장의 빛만이 패스 포트(116)로 배출되고, 나머지 파장의 빛은 상기 제1 반사 포트(115)로 반사되어 배출된다.
그리고 상기 제1 반사 포트(115)로 배출되는 빛은 이와 연결되어 있는 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 패스 포트(126)로 입사된다. 이렇게 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(110)로 입사된 빛 중에서 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 필터 칩(123)에 의하여 통과할 수 있는 제2 파장(λ2)인 1470 nm 파장의 빛만이 입력 포트(125)로 배출되고, 나머지는 반사된다.
한편 상기 제1 패스 포트(116)로 배출된 제1 파장(λ1)인 1270 nm 파장의 빛은 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 제1 패스 포트(116)와 연결되어 있는 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 반사 포트(125)로 입사되고, 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(120)의 필터 칩(123)을 통과하지 못하므로 다시 반사되어 상기 제2 입력 포트(124)로 배출된다.
결국, 상기 제2 입력 포트(124)로는 제1 파장(λ1)인 1270 nm 파장의 빛과 제2 파장(λ2)인 1470 nm 파장의 빛이 필터링되어 배출된다.
< 실시예 2 >
본 실시예에 따른 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(200)는 다수개의 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터들과 다수개의 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터들을 조합하여 다듈포트 듀얼 밴드 파장의 빛을 배출하는 필터 모듈을 간단하게 제조될 수 있다.
즉, 본 실시예에 따른 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(200)은 시중에서 저가로 용이하게 입수할 수 있는 쓰리포트 또는 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터들을 조합하여 4파장 이상의 다파장 빛을 출력할 수 있는 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈인 것이다.
여기에서 상기 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(30)는 도 6에 도시된 바와 같이, 필터의 양 측으로 각각 입력/패스 포트(35, 37)와 반사 포트(36, 38)가 연결되는데, 상기 입력/패스 포트(35, 37)는 입력 포트 기능과 패스 포트 기능을 동시에 수행하는 포트인 것이다. 그리고 상기 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(30) 내부에는 2개의 콜리메이터(31, 32)가 배치되며, 상기 한 쌍의 콜리메이터(31, 32) 사이에는 동일한 파장의 빛만을 통과시키는 동일 파장의 필터 칩(33, 34)들이 마주보도록 설치되는 구조를 가진다.
따라서 상기 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(30)에서는 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 동일한 파장의 필터 칩(33, 34)을 통과할 수 있는 특정 파장의 빛이 양측의 입력/패스 포트(35, 37)로 배출되며, 나머지 빛은 반사 포트(36, 38)로 배출되는 것이다.
본 실시예에서 상기 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(200)은 구체적으로 도 7에 도시된 바와 같이, 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터(210), 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220), 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(230), 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(240) 및 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(250)를 조합하여 구성된다.
먼저 상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터(210)는 미리 정해진 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 다파장 빛이 통과되고, 통과하지 못하는 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛을 제외한 나머지 파장 영역대(Δλ9 ~ λ16)의 다파장 빛은 반사 포트(215)로 배출되는 필터이다.
그리고 상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220)는 도 7에 도시된 바와 같이, 제1 입력/패스 포트(225)가 상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터의(210) 패스 포트(216)와 연결되어 설치되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛 중에서 미리 정해진 특정 파장의 빛인 제1 파장(λ1)의 빛만을 양방향으로 통과시키는 필터이다. 따라서 상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220)의 제2 입력/패스 포트(227)로는 제2 필터 칩(223, 224)을 통과한 제1 파장(λ1)의 빛만이 배출된다.
그리고 상기 제2 필터 칩(223, 224)을 통과하지 못하는 제1 파장(λ1)의 빛을 제외한 나머지 파장의 빛은 제1 반사 포트(226)을 통하여 반사된다.
한편 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(230)는 도 7에 도시된 바와 같이, 입력 포트(234)가 상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터(210)의 반사 포트(215)와 연결되고, 패스 포트(236)는 상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220)의 제2 반사 포트(228)에 연결되어 설치된다. 그리고 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(230)의 제3 필터 칩(233)은 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛을 제외한 나머지 파장 영역대(Δλ9 ~ λ16)의 빛 중 제2 파장(λ9)의 빛만을 통과시킨다.
따라서 상기 입력 포트(234)로 입사되는 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛을 제외한 나머지 파장 영역대(Δλ9 ~ λ16)의 빛 중에서 상기 제2 파장(λ9)의 빛은 패스 포트(236)으로 배출되고, 나머지 빛은 반사 포트(235)로 배출된다. 상기 패스 포트(236)로 배출된 상기 제2 파장(λ9)의 빛은 상기 패스 포트(236)과 연결되어 있는 상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220)의 제2 반사 포트(228)로 입사되고, 다시 반사되어 상기 제2 입력/패스 포트(227)로 배출된다.
그러면 상기 제2 입력/패스, 포트(227)로는 제1, 2 파장(λ1, λ9)의 빛이 필터링되어 듀얼밴드의 2개 파장의 빛이 배출된다.
다음으로 상기 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(240)는 도 7에 도시된 바와 같이, 제1 입력/패스 포트(245)가 상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220)의 제1 반사 포트(226)와 연결되어 설치된다. 그리고 상기 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(240)의 제4 필터 칩(243, 244)들은 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛 중에서 상기 제1 포포트 싱글밴드 패스 필터(220)에서 통과하지 못하고 반사되는 나머지 제2 파장 영역대(Δλ2 ~ λ8)의 빛 중에서 제3 파장(λ2)의 빛만을 통과시킨다. 따라서 상기 제2 입력/패스 포트(247)로는 상기 제3 파장(λ2)의 빛이 배출되고, 나머지 빛은 상기 제1 반사 포트(246)를 통해서 반사된다.
다음으로 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(250)는 도 7에 도시된 바와 같이, 입력 포트(254)가 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(230)의 반사 포트(235)와 연결되고, 패스 포트(256)가 상기 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(240)의 제2 반사 포트(248)에 연결되어 설치된다. 그리고 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(250)의 제5 필터 칩(253)은 제4 파장(λ10)의 빛만을 통과시킨다.
따라서 상기 입력 포트(254)로 입력되는 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(230)에서 반사된 파장 영역대(Δλ10 ~ λ16)의 빛 중에서 상기 제4 파장(λ10)의 빛은 상기 제5 필터 칩(253)을 통과하여 상기 패스 포트(256)로 배출되고, 나머지 빛은 반사 포트(255)로 배출된다.
그리고 상기 패스 포트(256)로 배출된 상기 제4 파장(λ10)의 빛은 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(240)의 제2 반사 포트(248)로 입사되고, 다시 반사되어 제2 입력/패스 포트(247)로 배출된다.
결과적으로 상기 제2 입력/패스 포트(247)로는 제3 파장(λ2)의 빛과 제4 파장(λ10)의 빛이 필터링되어 듀얼밴드의 2 파장의 빛이 배출된다.
이러한 구조를 가지는 본 실시예에 따른 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(200)에서는 결과적으로 상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터(210)의 입력 포트(215)가 상기 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(200)의 입력 포트가 되고, 상기 제1, 2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220, 240)의 제2 입력/패스 포트(227, 247)가 상기 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(200)의 패스 포트가 되는 것이다.
한편 본 실시예에 따른 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈(200)은 도 8에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터와 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 반복 연결하여 8파장, 16파장 등이 출력가능한 다포트 듀얼 밴드CWDM 패스 필터 모듈로 확장이 가능하며, 이와 같은 방식으로 구성하는 모든 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 구현 방식은 본 발명의 범주에 속한다.
100 : 본 발명의 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터를 이용한 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈
110, 120 : 각각 다른 파장을 가진 쓰리포트 싱글밴드 쓰리포트 CWDM 패스 필터
200 : 본 발명의 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈
210 : 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터
220 : 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터
230 : 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터
240 : 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터
250 : 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터

Claims (7)

  1. 입력 포트, 패스 포트 및 반사 포트를 가지며, 미리 정해진 제1 파장(λ1)의 빛만 통과시키는 제1 필터 칩을 가지는 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;
    상기 제1 파장(λ1)의 빛을 통과시키는 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 반사 포트에 패스 포트가 연결되고 상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 패스 포트에 반사 포트가 연결되도록 설치되며, 미리 정해진 상기 제1 파장(λ1)과 다른 제2 파장(λ2)의 빛만 통과시키는 제2 필터 칩을 가지는 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;를 포함하는 복수개의 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터로 구현된 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 입력포트가 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 입력 포트가 되고, 상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 입력 포트가 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 패스 포트가 되는 것을 특징으로 하는 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 입력 포트로는 1260 ~ 1620 nm 파장의 빛이 입사되고, 상기 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 패스 포트로는 상기 제1, 2 파장의 빛이 출사되는 것을 특징으로 하는 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터 모듈.
  4. 미리 정해진 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛만 통과시키는 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터;
    상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터의 패스 포트와 연결되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛 중에서 미리 정해진 특정 파장의 빛인 제1 파장(λ1)의 빛만을 통과시키는 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;
    상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터의 반사 포트와 입력 포트가 연결되고 패스 포트는 상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제2 반사 포트에 연결되어 설치되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛을 제외한 나머지 파장 영역(Δλ9 ~ λ16)의 빛 중 제2 파장(λ9)의 빛만을 통과시키는 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;
    상기 제1 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터(220)의 제1 반사 포트와 연결되어 설치되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛 중에서 제3 파장(λ2)의 빛만을 통과시키는 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;
    상기 제1 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 반사 포트와 입력 포트가 연결되고, 상기 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제2 반사 포트에 패스 포트가 연결되어 설치되며, 제4 파장(λ10)의 빛만을 통과시키는 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;를 포함하는 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 쓰리포트 다파장 CWDM 패스 필터의 입력 포트가 상기 다포트 듀얼 밴드 CWDM 패스 필터의 입력 포트가 되고, 상기 제1, 2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제2 입력/패스 포트가 상기 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈의 패스 포트가 되는 것을 특징으로 하는 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈.
  6. 제5항에 있어서, 상기 제1, 2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터는,
    양 방향으로 각각 입력/패스 포트와 반사 포트가 설치되고, 내부에 미리 정해진 특정 파장의 빛만을 통과시키는 동일파장 필터칩 2개가 나란하게 설치되는 것을 특징으로 하는 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 제2 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제1 반사 포트와 연결되어 설치되며, 상기 제1 파장 영역대(Δλ1 ~ λ8)의 빛 중에서 제5 파장(λ3)의 빛만을 통과시키는 제3 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;
    상기 제2 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 반사 포트와 입력 포트가 연결되고, 상기 제3 포포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터의 제2 반사 포트에 패스 포트가 연결되어 설치되며, 제6 파장(λ11)의 빛만을 통과시키는 제3 쓰리포트 싱글밴드 CWDM 패스 필터;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 다포트 듀얼밴드 CWDM 패스 필터 모듈.
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