KR20040092433A - 전기-광학 복합 접속기, 전기-광학 복합 케이블 및 이것을이용한 네트워크 장치 - Google Patents

전기-광학 복합 접속기, 전기-광학 복합 케이블 및 이것을이용한 네트워크 장치 Download PDF

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Abstract

본발명의 전기-광학 복합 접속기는 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 리셉터클로 구성된다. 전기-광학 복합 플러그나 전기-광학 복합 리셉터클은 광섬유로부터의 광신호를 전기신호로 변환하며, 전원 접속 금속이나 전원 접속 금속 수신기를 통하여 대향하는 전기-광학 리셉터클이나 전기-광학 복합 플러그로 전송한다. 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클이나 전기-광학 복합 플러그는 전기신호를 광신호로 변환하여 광섬유로 전송한다.

Description

전기-광학 복합 접속기, 전기-광학 복합 케이블 및 이것을 이용한 네트워크 장치{ELECTRO-OPTICAL COMPOSITE CONNECTOR, ELECTRO-OPTICAL COMPOSITE CABLE, AND NETWORK DEVICES USING THE SAME}
본발명은 정보 통신 장치간의 정보전송을 위한 전원선 및 정보선과 같은 것을 포함하는 장치에 관한 것이다. 특히, 전기-광학 복합 접속기, 전기-광학 복합 케이블 및 이것을 이용한 네트워크 장치에 관한 것이다.
종래에는, 정보 통신 장치간의 정보전송을 위한 전원선 및 정보선 등을 포함하는 장치가 개발되어 왔다. 장치는 통신 장치간에 복잡한 배선의 배열을 갖고 있다. 최근까지, 무선 통신, 전선 배선, 전기-광학 복합 케이블 등이 정보 통신 장치간의 복잡성에 관한 문제를 해소하기 위해 제안되어 왔다.
그러나, 무선통신은 그것의 낮은 지향성 때문에 정보 보호의 측면에서 문제가 있다. 또한, 통신 속도가 대기 중의 조건에 따라 변화하는 것같은 문제가 있다.
전선 배선은 금속성 정보 배선과 전원선이 합쳐지기 때문에 잡음원과 통신하게 되어, 현재에 널리 이용 가능하게 되지 않았다.
따라서, 정보선과 같은 광섬유를 이용하는 전기-광학 복합 케이블이 제안되었으며, 복잡성에 관한 상술한 문제의 해결책과 정보 전송속도의 향상이 의도되었다.
예를 들면, 도 1에 도시된 바와 같이, 플러그 측에 광섬유를 접속하는 페룰(1a)과 출구 측에 광섬유(3a)를 접속하는 페룰(2a)을 가진 전기-광학 복합 케이블(3)이 제안되어 왔다.
이 경우, 전기 배선(3b)과 광섬유(3a)를 포함하는 전기-광학 복합 케이블(3)은 광섬유(3a)가 접속되는 페룰(1a)과 그 일측 즉, 플러그측의 플러그(1)에 전원 접속 메탈(1b)을 갖는다. 그것은 또한 광섬유(3a)가 접속되는 페룰(2a)과 다른 측 즉, 출구 측의 접속기(2)에 전원 접속 메탈 수신기(2b)를 갖는다.
도 2에 도시된 바와 같이, 플러그 측에 광섬유(6)를 접속하는 페룰(4)과 리셉터클의 측에 광섬유(6)를 접속하는 페룰(5)을 갖는 전기-광학 복합 접속기가 제안되어 왔다.
이 경우에, 전기-광학 복합 플러그(7)는 전원 플러그와 실질적으로 동일한 구성을 가지는 복합 수지로 몰드된 하우징으로 형성된다. 전기-광학 복합 케이블(8)을 장착하는 케이블 접속 마우스(mouth)는 하우징의 일단면에 제공된다. 광섬유(6a)의 단자는 절연체로 만들어진 점점 가늘어지는(tapered) 페룰(4)의 축에서 좁은 구멍에 장착된다. 절연된 전원선(9)의 단자는 나사로 전도성 전원 접속 메탈(10)에 장착된다. 페룰(4)은 플러그(7)의 케이블 접속 마우스에 마주하는 측면상의 일단면상 볼록한 면에 장착된다. 복합 수지로 만들어진 페룰-고정 텅(tongue)(11)은 페룰(4)의 주위에 제공된다.
전기-광학 복합 리셉터클(12)은 전기-광학 복합 플러그(7)의 전도성 전원 접속 메탈(10)을 수용하는 수신기(13)로 구성된다. 전원 접속 메탈(10)에 대향하는 수신기(13)에는 전기-광학 복합 케이블(8)과 접속하는 절연된 전원선(9)이 제공된다. 리셉터클(12)도 전기-광학 복합 플러그(7)의 점점 가늘어지는 페룰(4)과 대향하는 페룰(5)로 이루어진다. 페룰(5)은 전기-광학 복합 리셉터클(12)의 일단면의 중심에 위치한 오목부 상에 배치된다. 전기-광학 복합 플러그(7)의 페룰-고정 텅(11)을 니핑(nipping)하는 절연 텅-피스-고정부가 이 페룰(5)주위에 제공된다.
이러한 구성 하에서 전기-광학 복합 리셉터클(12)과 전기-광학 복합 플러그(7)를 접속하는 것은 수신기(13)가 서로 연결된 페룰(4), (5)과 전원 접속 메탈(10)을 수신하는 것이 가능하게 한다. 이것은 전원선(9, 9)과 광섬유(6a), (6b)가 서로 정확하게 연결되도록 한다.
상술한 바와 같은 전기-광학 복합 접속기와 전기-광학 복합 케이블에서는, 그러나 정보를 전송하기 위해 한 페룰이 다른 페룰에 직접적으로 삽입된다. 이는 페룰이 삽입되거나 제거될 때 먼지나 오물이 광섬유에 붙는다면 신호 변형이 일어날 수도 있는 문제를 야기한다.
또한, 광섬유를 사용하는 것은 흠에 의한 변형과 레이저사용에 의한 안전성의 문제의 가능성을 포함한다.
게다가, 본발명의 목적은 페룰-접속 일단면에 먼지나 오물이 붙을 경우 신호변형을 억제할 수 있으며 어떠한 특별한 보호 없이 사용자가 그것들을 사용할 수 있도록 하는 전기-광학 복합 접속기 등을 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본발명의 측면에 따르면, 제 1과 제 2 케이블을 접속하기 위한 전기-광학 복합 접속기가 제공된다. 제 1케이블은 제 1 전원선과 제 1 광섬유를 포함하며, 제 2 케이블은 제 2 전원선과 제 2 광섬유를 포함한다.접속기는 제 1 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 제 1광섬유를 통해 전송된 광신호를 제 2 전원선으로 흐르는 전기신호로 변환하고 제 2 전원선을 통해 전송된 전기신호를 제 1 광섬유로 흐르는 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 플러그로 구성된다. 접속기는 또한 전원 접속 장치를 수용 및 해제하는 수신기와, 제 2 광섬유를 통해 전송된 광신호를 제 1 전원선을 흐르는 전기신호로 변환하고 제 1 전원선을 통해 전송된 전기신호를 제 2광섬유를 흐르는 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 리셉터클로 구성된다.
제 1과 제 2 신호 변환기는 제 1과 제 2 전원선에 전기적으로 연결된다. 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 분리 가능하게 접근될 때, 제 1과 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기신호는 전원 접속 장치와 수신기를 통하여 전송된다.
바람직하게는, 전도성 물질로 된 한 쌍의 암(female)단자가 전기-광학 복합 리셉터클에 제공되는 한편, 전도성 물질로 된 한 쌍의 숫(male)단자는 전기-광학 복합 플러그에 제공된다. 제 1과 제 2 신호 변환기는 숫단자나 암단자에 전기적으로 연결된다. 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 복합 리셉터클이 분리 가능하게 서로 접촉되는 때, 제 1과 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기 신호는 수, 암 단자를 통해 전송된다.
본발명의 다른 측면에 따르면, 제 1과 제 2 케이블을 접속하는 전기-광학 복합 접속기가 제공된다. 접속기는 제 1 전원선을 공급전원에 접속하는 전원접속장치와, 제 1 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 제 1 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 플러그로 구성된다. 접속기는 또한 전원 접속 장치를 수용 및 해제하는 수신기와, 제 2 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 제 2 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 리셉터클로 구성된다.
본발명의 다른 측면에 따라서, 전기-광학 복합 케이블이 제공된다. 케이블은 전원선과 광섬유를 포함하는 케이블 바디로 구성된다. 케이블은 또한 케이블 바디의 일단에 접속되며 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 광섬유를 통해 전송된 광신호를 전원선에 흐르는 전기신호로 변환하고 전원선을 통해 전송된 전기신호를 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 가지는 전기-광학 복합 플러그로 구성된다. 케이블은 케이블 바디의 타단에 접속되며 전원 접속 장치를 수용 및 해제하는 수신기와, 광섬유를 통해 전송된 광신호를 전원선에 흐르는 전기신호로 변환하고 전원선을 통해 전송된 전기신호를 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 2 전원 변환기로 구성된다.
바람직하게는, 제 1 및 제 2 신호 변환기는 전원선에 전기적으로 연결되어 있다. 다른 케이블의 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 복합 리셉터클 또는 다른 케이블의 전기-광학 복합 리셉터클과 전기-광학 복합 플러그가 서로 분리 가능하게 접촉할 때, 제 1 및 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기신호는 전원 접속 장치와 수신기를 통해 전송된다.
바람직하게는, 한 쌍의 전도성 물질로 된 숫단자가 전기-광학 복합 플러그 상에 제공되는 한편, 한 쌍의 전도성 물질로 된 암단자가 전기-광학 복합 리셉터클 상에 제공된다. 제 1 및 제 2 신호 변환기는 각각 숫단자와 암단자에 전기적으로 연결된다. 다른 케이블의 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 복합 리셉터클 또는 다른 케이블의 전기-광학 복합 리셉터클과 전기-광학 복합 플러그가 서로 분리 가능하게 접촉할 때, 제 1 및 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기신호는 숫단자와 암단자를 통해 전송된다.
본발명의 다른 측면에 따르면, 전원선과 광섬유를 포함하는 케이블 바디로 구성되는 전기-광학 복합 케이블이 제공된다. 케이블은 케이블 바디의 일단에 접속되고 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 플러그로 구성된다. 케이블은 또한 케이블 바디의 일단에 접속되고 다른 케이블의 전원 접속장치를 수용 및 해제하는 수신기와, 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 리셉터클로 구성된다.
본발명의 다른 측면에 따르면, 전원선과 광섬유를 포함하는 전기-광학 복합 케이블이 거기에 접속되도록 하는 네트워크 장치가 제공된다. 네트워크 장치는전기-광학 복합 플러그나 전기-광학 복합 리셉터클로 구성된다. 플러그는 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와 광섬유를 통해 전송된 광신호를 전원선에 흐르는 전기신호로 변환하고 전원선을 통해 전송된 전기신호를 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖는다. 리셉터클은 전원 접속 장치를 수용 및 해제하는 수신기와, 광섬유를 통해 전송된 광신호를 전원선에 흐르는 전기신호로 변환하고 전원선을 통해 전송된 전기신호를 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖는다.
바람직하게는, 제 1 이나 제 2 신호 변환기는 전원선에 전기적으로 연결되어 있다. 네트워크 장치에 포함되어 있는 전기-광학 복합 플러그와 케이블의 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 분리 가능하게 접촉하거나 케이블의 전기-광학 복합 플러그와 네트워크 장치에 포함된 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 분리 가능하게 접촉할 때, 제 1 및 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기신호는 전원 접속 장치와 수신기를 통해 전송된다.
바람직하게는, 전도성 물질로 된 한 쌍의 숫단자가 전기-광학 복합 플러그 상에 제공되는 한편, 전도성 물질로 된 한 쌍의 암단자는 전기-광학 복합 리셉터클 상에 제공된다. 제 1 신호 변환기는 숫단자에 전기적으로 접속된다. 제 2 신호 변환기는 암단자에 전기적으로 접속된다. 네트워크 장치에 포함된 전기-광학 복합 플러그와 케이블의 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 분리 가능하게 접촉하거나 케이블의 전기-광학 복합 플러그와 네트워크 장치에 포함된 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 분리 가능하게 접촉할 때, 제 1 또는 제 2 신호 변환기로부터 출력된 전기신호는 숫단자와 암단자를 통해 전송된다.
본발명의 또다른 측면에 따르면, 전원선과 광섬유를 포함하는 전기-광학 복합 케이블이 거기에 접속되도록 하는 네트워크 장치가 제공된다. 네트워크 장치는 전기-광학 복합 플러그나 전기-광학 복합 리셉터클로 구성된다. 플러그는 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖는다. 리셉터클은 전원 접속 장치를 수용 및 해제하는 수신기와, 스페이스를 통해 전송된 광신호를 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하고 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖는다.
따라서, 본발명에 따르면, 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 복합 리셉터클 각각에는 광섬유를 통해 전송된 광신호를 전원선에 흐르는 전기신호로 또는 전기신호를 광신호로 변환하는 신호 변환기가 제공되고, 광섬유를 통해 전송된 광신호는 전기-광학 복합 플러그나 전기-광학 복합 리셉터클에 의해 전기신호로 변환되며, 그렇게 변환된 전기신호는 전원 접속 장치와 수신기(또는 특별한 접속 단자)를 통하여 대향 측에 전송된다. 이는 종래에 일반적으로 나타난, 페룰-접속 말단면에 먼지가 붙어서 신호의 변형을 일으키는 것이 억제되게 한다. 따라서, 광섬유의 처리에 대한 어떤 특별한 보호 없이도, 통상의 사용자가 접속기 등을 용이하게 사용할 수 있도록 한다.
또한, 레이저의 사용과 관련한 안전성 문제도 해소된다.
본발명에 따르면, 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 또는 스페이스를 통해 전송된 광신호를 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 복합 리셉터클을 제공함으로써, 전기-광학 복합 플러그나 전기-광학 복합 리셉터클에 의해 광섬유를 통해 전송된 광신호가 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환되고 광학계를 통해 대향 측에 전송된다. 결국, 광섬유는 외측으로 노출되지 않는다. 이는 또한 종래에 일반적으로 나타난 페룰-접속 일단면에 먼지가 붙어서 신호변형을 일으키는 것이 억제되게 하며, 광섬유의 처리에 대한 어떤 특별한 보호 없이도, 통상의 사용자가 접속기 등을 용이하게 사용할 수 있도록 한다.
광섬유의 노광부가 없기 때문에, 흠에 의한 신호 변형이 방지될 수 있다.
이 명세서의 결론부는 특히 본발명의 주제를 지적하고 직접적으로 클레임한다. 그러나 이러한 기술분야의 기술은 동일한 구성은 동일한 문자로 표현된 수반 도면의 관점에서 명세서의 나머지 부분을 읽음으로써, 그것의 더 많은 이점과 목적과 함께 발명의 작동방법과 구성 양자를 가장 잘 이해할 수 있을 것이다.
도 1은 종래의 전기-광학 복합 케이블의 구성을 나타내는 다이어그램이다;
도 2는 종래의 전기-광학 복합 접속기의 구성을 나타내는 다이어그램이다;
도 3은 본발명의 제 1실시예에 따른 전기-광학 복합 접속기의 구성을 나타내는 다이어그램이다;
도 4는 송수신기의 구성을 나타내는 다이어그램이다;
도 5는 본발명의 제 2실시예에 따른 전기-광학 복합 케이블의 구성을 나타내는 다이어그램이다;
도 6은 본발명의 제 3실시예에 따른 네트워크 장치의 구성을 나타내는 다이어그램이다;
도 7은 본발명의 제 4실시예에 따른 전기-광학 복합 접속기의 구성을 나타내는 다이어그램이다;
도 8은 본발명의 제 5실시예에 따른 전기-광학 복합 접속기(300)의 구성을 나타내는 다이어그램이다.
여기서, 수반되는 도면을 참조하여 본발명의 제 1 실시예가 기술될 것이다. 도 3은 본발명의 제 1 실시예에 따른 전기-광학 복합 접속기(100)의 구성을 도시한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 전기-광학 복합 접속기(100)는 전기-광학 복합 플러그(110)와 전기-광학 복합 리셉터클(120)로 구성된다. 도 3에 도시된 상태에서, 케이블(130)은 전기-광학 복합 플러그(110)에 접속되고 케이블(140)은 전기-광학 복합 리셉터클(120)에 접속된다. 케이블(130)은 전원선(131)과 광섬유(132)를 포함한다. 케이블(140)은 또한 전원선(141)과 광섬유(142)를 포함한다.
전기-광학 복합 플러그(110)는 하우징(111), 전원 접속 메탈(112), 신호 변환 장치로 사용되는 송수신기(113), 및 납선(114)으로 구성된다.
하우징(111)은 종래 전원 플러그의 하우징의 구성과 실질적으로 동일하게 형성된다. 전원 접속 메탈(112)은 이 하우징(111)부의 전단에 배치되며 케이블(130)은 그것의 후단에 배치된다. 송수신기(113)는 하우징(111)의 내부에 제공된다.
이 실시예에서, 전원 접속 메탈(112)은 전도성 금속으로 된 한 쌍의 터미널로 형성되며, 이는 출구에 삽입될 수도 있다. 전원 접속 메탈(112)의 일단은 하우징(113)의 밖으로 돌출 된다. 전원 접속 메탈(112)의 타단은 하우징(113)의 내부에 고정되고 케이블(130)의 전원선(131)에 접속된다.
송수신기(113)는 광섬유(132)를 통해 전송된 광신호를 전기신호로 변환하거나 광신호로부터 변환에 의해 얻은 전기신호를 광신호로 변환한다. 송수신기(113)는 하우징(111)에 밀봉되고 케이블(130)의 광섬유(132)에 접속된다. 송수신기(113)는 또한 납선(114)을 통해 전원선(131)에 접속된다. 송수신기(113)로부터 출력된 전기신호는 전원선(131)과 전원 접속 메탈(112)을 통해 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(120)에 전송된다. 또한, 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(120)로부터의 전기신호는 전원 접속 메탈(112)과 전원선(131)을 통해 송수신기(113)로 입력된다.
도 4는 송수신기(113)의 구성을 도시한다. 도 4에 도시된 바와 같이, 송수신기(113)는 증폭기(A1), (A2), 레이저 드라이버(B), 레이저 다이오드(D1)와 포토 다이오드(D2)로 구성된다.
증폭기(A1)는 입력 전기 신호의 레벨을 조절한다. 레이저 드라이버(B)는 증폭기(A1)로부터 펄스신호(전압 신호)를 수신하여 이것을 전류신호로 변환하여 변환된 신호를 레이저 다이오드(D1)로 변환한다. 레이저 다이오드(D1)는 레이저 드라이버(B)에 의해 발생한 전류신호에 의해 구동되며, 입력신호에 대응하는 패턴에 따라 빔을 방사하여 광신호를 발생하게 한다. 레이저 다이오드(D1)로부터 발생한 광신호는 광섬유(132)를 통해 전송된다.
포토 다이오드(D2)는 광섬유(132)를 통해 전송된 광신호를 수신하여 그것을 전류신호로서 출력한다. 증폭기(A2)는 포토 다이오드(D2)로부터 수신한 전류신호를 전압신호로 변환하여 그것을 출력한다.
이러한 구성으로, 광섬유(132)로부터의 광신호는 전기신호로 변환될 수 있으며, 더욱이 전기-광학 복합 리셉터클(120)로부터의 전기신호는 광신호로 변환될 수 있다.
도 3에 도시된 전기-광학 복합 리셉터클(120)은 하우징(121), 전원 접속 메탈(112)을 수신하는 수신기(122), 신호 변환 장치로서 작동하는 송수신기(123), 및 납선(124)으로 구성된다.
하우징(121)은 종래의 전원 플러그의 하우징과 실질적으로 동일한 구성으로형성된다. 전원 접속 메탈 수신기(122)는 이 하우징(121)의 전단부(front end section)에 배치되고 케이블(140)은 그것의 후부(rear section)에 배치된다. 송수신기(123)는 하우징(121)의 내부에 제공된다.
본 실시예에서, 전원 접속 메탈 수신기(122)는 한 쌍의 전도성 메탈로 구성되는데, 이는 출구의 말단으로 작용하고 그것의 위에 전원 접속 메탈(12)이 분리 가능하게 접근할 수 있게 된다. 이 수신기(122)는 하우징(121)의 내부에 고정되며 케이블(140)에서 전원선(141)에 접속된다.
송수신기(123)는 광섬유(142)를 통해 전송된 광신호를 전기신호로 변환하고, 광신호의 변환으로 얻은 전기신호를 광신호로 변환한다. 송수신기(123)는 송수신기(113)와 동일한 구성을 가진다. 송수신기(123)는 하우징(121)의 내부에 끼여들고, 케이블(140)의 광섬유(142)에 접속된다. 송수신기(123)는 납선(124)을 통해 전원선(141)에 접속된다. 송수신기(123)에 의해 출력된 전기신호는 납선(124), 전원선(141), 및 수신기(122)를 통하여 대향하는 전기-광학 복합 플러그(110)에 전송된다. 대향하는 전기-광학 복합 플러그(110)로부터의 전기신호는 전원 접속 메탈 수신기(122), 전원선(141), 및 납선(124)을 통해 송수신기(123)로 입력된다.
이러한 구성으로, 광섬유(132), (142)로부터의 광신호는 전기-광학 복합 플러그(110)나 전기-광학 복합 리셉터클(120)에서 전기신호로 변환된다. 변환된 전기신호는 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(120)이나 전기-광학 복합 플러그(110)로 전송된다. 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(120)이나 전기-광학 복합 플러그(110)는 이 전기신호를 광신호로 변환하고 그것을 그것의 짝이 되는 측으로 전송한다.
전기-광학 복합 접속기(100)의 작동이 도 3과 4를 참조하여 설명될 것이다.
예를 들면, 케이블(130)의 광섬유(132)를 통해 전송된 광신호가 송수신기(113)에 입력된다. 송수신기(113)에서, 이 입력 광신호는 포토 다이오드(D2)로 들어간다. 포토 다이오드(D2)는 침범한 광신호를 전기신호(전류신호)로 변환하고 변환된 전류신호를 출력한다. 증폭기(A2)는 포토 다이오드(D2)에서 출력된 이 전류신호를 전압신호로 변환하여 그것을 출력한다. 증폭기(A2)로부터 출력된 전기신호는 납선(114), 전원선(131), 및 전원 접속 메탈(112)을 통하여 전기-광학 복합 리셉터클(120)에 전송된다.
전기-광학 복합 플러그(110)로부터 전송된 전기신호는 전원 접속 메탈(112), 전원선(141), 납선(124)을 수신하는 수신기(122)를 통해 송수신기(123)에 입력된다. 송수신기(123)에서, 이 수신된 전기신호는 증폭기(A1)로 입력된다. 증폭기(A1)에 의해 증폭된 뒤, 그것은 레이저 드라이버(B)로 입력된다. 레이저 드라이버(B)에서, 증폭기(A1)로부터 수신된 펄스 신호(전압 신호)는 전류 신호로 변환된다. 레이저 드라이버(B)는 변환된 전류신호를 레이저 다이오드(D1)로 공급한다. 레이저 다이오드(D1)는 레이저 드라이버(B)에 의해 발생한 전류신호에 의해 구동되며, 입력신호에 대응하는 패턴에 따라 빔을 방출하여, 광신호를 발생시킨다. 그리고 나서, 레이저 다이오드(D1)로부터 발생한 광신호는 광섬유(142)를 통해 전송된다.
대향방향으로 정보 전송은, 예를 들어, 케이블(140)의 광섬유(142)로부터의 광신호의 전송은 상술한 작동과 동일한 방법으로 수행된다.
도 5는 발명의 다른 실시예에 따른 전기-광학 복합 케이블(100A)의 구성을 도시한다. 도 5에 도시된 바와 같이, 전기-광학 복합 케이블(100A)은 전기-광학 복합 플러그(110), 전기-광학 복합 리셉터클(120) 및 케이블 바디(130)로 구성된다. 전기-광학 복합 플러그(110)는 케이블 바디(130)의 일단에 배치된다. 전기-광학 복합 리셉터클(12)은 케이블 바디(130)의 타단에 배치된다. 전기-광학 복합 케이블(100A)은 확장(extension) 케이블로서 사용될 수 있다.
도 6은 네트워크 장치(100B)의 구성을 도시한다. 이 네트워크 장치(100B)는 네트워크의 구성을 위한 허브(hub), 라우터(router) 등이다.
네트워크 장치(100B)는 전기-광학 복합 케이블(100A)의 전기-광학 복합 리셉터클(120)이 접속될 수 있는 전기-광학 복합 플러그(110)를 포함한다. 네트워크 장치(100B)는 전기-광학 복합 리셉터클(120)을 포함할 수 있다. 전기-광학 복합 케이블(100A)로 장치를 다른 장치에 접속하는 것은 장치간의 배선의 복잡성을 제거할 수 있게 하며, 페룰-접속 일단면의 먼지와 오물에 의한 신호변형이 억제되게 한다.
실시예에 따라, 전기-광학 복합 플러그(110)이나 전기-광학 복합 리셉터클(120)은 광섬유로부터 광신호를 전기신호로 변환하고, 그것을 전원 접속 메탈(112)과 수신기(122)를 통해 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(120)이나 전기-광학 복합 플러그(110)로 전송한다. 대향하는 전기-광학 복합리셉터클(120)이나 전기-광학 복합 플러그(110)는 전기신호를 광신호로 변환하여, 그것을 광섬유로 전송한다. 결국, 광섬유는 외측으로 노출되지 않기에, 종래에는 나타난 페룰-접속 일단면에 붙은 먼지나 오물에 의한 신호변형을 억제하게 된다. 또한, 광섬유의 처리에 있어서 어떠한 특별한 보호 없이도 통상의 사용자가 접속기 등을 용이하게 사용하게 된다.
또한, 본발명에 따라, 광섬유의 노출부에서 흠에 의해 발생하는 신호변형 또한 방지된다. 레이저의 사용에 의한 안전성의 문제도 해소된다.
전기신호는 전원 접속 메탈(112)과 수신기(122)를 사용하여 전송되기 때문에, 구조가 단순화될 수 있으며 필요한 비용도 절감될 수 있다. 또한, 전기신호를 사용하는 부분이 아주 짧기 때문에, 정보의 변형 및 전송속도의 감소가 최소화될 수 있다.
종래 출구와 동일한 인터페이스를 제공함에 의해, 사용자는 다루는 데 있어서 어떤 새로운 문제를 고려하지 않고서도 정보 전달을 수행할 수 있다.
여기서, 본발명의 다른 실시예가 수반되는 도면을 참조하여 기술될 것이다.
도 7은 본 실시예에 따른 전기-광학 복합 접속기(200)의 구성을 도시한다. 도 7에서, 도 3에 대응하는 구성요소에는 동일한 도면부호를 사용하였다.
도 7에 도시된 바와 같이, 전기-광학 접속기(200)는 전기-광학 복합 플러그(210)와 전기-광학 복합 리셉터클(220)로 구성된다. 도 7은 케이블(130)이 전기-광학 복합 플러그(210)에 접속되고, 케이블(140)이 전기-광학 복합 리셉터클(220)에 접속되는 상태를 도시한다.
전기-광학 복합 플러그(210)는 하우징(211), 전원 접속 메탈(112), 신호 변환 장치로 기능하는 송수신기(113), 납선(214)과 접속 단자(215)로 구성된다.
하우징(211)은 종래 전원 플러그의 하우징과 실질적으로 동일한 구성으로 형성된다. 전원 접속 메탈(112)과 접속 단자(215)는 이 하우징(211)의 전단부에 배치되고 케이블(130)은 그것의 후부에 배치된다. 송수신기(113)는 하우징(211)의 내부에 제공된다.
이 실시예에서, 전원 접속 메탈(112)은 전도성 메탈로 된 한 쌍의 단자로 구성되며, 이것은 출구에 삽입될 수 있다. 전원 접속 메탈(112)의 한 말단은 하우징(211)으로부터 돌출된다. 전원 접속 메탈(112)의 다른 말단은 하우징(211)의 내부에 고정되고 케이블(130)에서 전원선(131)에 접속된다.
송수신기(113)는 광섬유(132)를 통해 전송된 광신호를 전기신호로 변환하고, 광신호의 변환으로 얻은 전기신호를 광신호로 변환하다. 송수신기(113)는 하우징(211)에 끼어들고, 케이블(130)에 광섬유(132)에 접속된다. 송수신기(113)는 납선(214)을 통해 접속 단자(215)에 접속된다. 송수신기(113)로부터 출력된 전기신호는 납선(214)과 접속 단자(215)를 통하여 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(220)에 전송된다. 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(220)로부터의 전기신호는 접속 단자(215)와 납선(214)을 통해 송수신기(113)에 입력된다.
이 실시예에서, 접속 단자(215)는 한 쌍의 전도성 메탈로 된 숫단자로 구성된다. 이 접속 단자(215)의 말단은 하우징(211)으로부터 돌출 된다. 접속 단자(215)의 다른 말단은 하우징(211)의 내부에 고정되고 납선(214)을 통해송수신기(113)로 접속된다.
전기-광학 복합 리셉터클(220)은 하우징(221), 전기-광학 접속 메탈(112)을 수신하는 수신기(122), 신호 변환 장치로 기능하는 송수신기(123), 납선(224) 및 접속 단자(225)로 구성된다.
하우징(221)은 종래 전원 플러그의 하우징과 실질적으로 동일한 구성으로 형성된다. 수신기(122)와 접속 단자(225)는 하우징(221)의 전단부에 배치되고 케이블(140)은 그것의 후부에 배치된다. 송수신기(123)는 하우징(221)의 내부에 제공된다.
이 실시예에서, 수신기(122)는 한 쌍의 전도성 메탈로 된 단자로 구성된다. 수신기(122)는 전원 접속 메탈(12)을 수용 및 해제한다. 수신기(122)는 출구의 단자로 형성될 수도 있다. 수신기(122)는 하우징(221)의 일단에 고정되고 케이블(140)의 전원선(141)에 접속된다.
송수신기(123)는 송수신기(113)와 동일한 구성을 가지고, 광섬유(140)를 통해 전송된 광신호를 전기신호로 변환하고 광신호로부터 변환하여 얻은 전기신호를 광신호로 변환한다. 이 송수신기(123)는 하우징(221)에 밀봉되고 케이블(140)의 광섬유(142)에 접속된다. 송수신기(123)는 납선(224)을 통해 접속 단자(225)에 접속된다. 송수신기(123)로부터 출력된 전기신호는 납선(224)을 통해 대향하는 전기-광학 복합 플러그(210)에 전송된다. 대향하는 전기-광학 복합 플러그(210)로부터의 전기신호는 접속 단자(225)와 납 전선(224)을 통해 송수신기(123)로 입력된다.
이 실시예에서, 접속 단자(225)는 한 쌍의 전도성 메탈로 된 암단자로 구성된다. 접속 단자(215)는 접속 단자(225)에 분리 가능하게 접촉할 수 있다. 접속 단자(225)는 하우징(221)의 전단부에 배치되고 납선(224)을 통해 송수신기(123)에 접속된다.
이러한 구성으로, 전기-광학 복합 플러그(210)나 전기-광학 복합 리셉터클(220)은 광섬유로부터의 광신호를 전기신호로 변환하고 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(220)이나 전기-광학 복합 플러그(210)로 전송한다. 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(220)이나 전기-광학 복합 플러그(210)는 이 전기신호를 광신호로 변환하고, 이것을 전송한다.
통신에서, 전기-광학 복합 접속기(200)의 동작과 전기-광학 복합 접속기(100)의 동작은 동일하다. 이 경우에, 변환된 전기신호는 접속 단자(215)와 접속 단자(225)를 통해 전송된다.
전기-광학 복합 케이블은 전원선과 광섬유를 포함하는 케이블의 양단에 상술한 전기-광학 복합 플러그(210)와 전기-광학 복합 리셉터클(220)을 배치함으로써 구성된다. 이 전기-광학 복합 케이블은 확장 케이블로서 사용될 수 있다.
예를 들어 네트워크 구성용 허브, 라우터 등의 네트워크 장치에 전기-광학 복합 플러그(210)나 전기-광학 복합 리셉터클(220)를 제공함으로써, 전기-광학 복합 케이블이 접속되도록 하는 네트워크 장치가 형성될 수 있다. 이는 장치간의 배선의 복잡성이 제거되도록 하며, 페룰-접속 말단면에 붙은 먼지나 오물에 의한 신호변형이 억제되도록 한다.
이 실시예에 따라, 전기-광학 복합 플러그(210)나 전기-광학 복합 리셉터클(220)은 광섬유로부터의 광신호를 전기신호로 변환하고, 그것을 접속 단자(215)와 접속 단자(225)를 통하여 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(220)이나 전기-광학 복합 플러그(210)로 전송한다. 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(220)이나 전기-광학 복합 플러그(210)는 전기신호를 광신호로 변환하며 그것을 광섬유로 전송한다. 그 결과, 광섬유는 외측으로 노출되지 않아서, 종래에 나타난 페룰-접속 말단면에 붙은 먼지나 오물에 의한 신호변형을 억제하게 된다. 또한, 광섬유를 다루는 데 어떠한 특별한 보호도 필요로 하지 않기 때문에, 통상의 사용자가 접속기 등을 용이하게 사용하게 한다.
또한, 광섬유의 노출부의 흠에 의한 신호변형이 방지될 수 있다. 레이저 사용으로 인한 안전성의 문제도 해소된다.
전원선으로부터 잡음의 영향으로부터 보호하는 특별한 접속단자(215), (225)가 제공되는 이점이 있다. 또한, 전기신호를 사용하는 부분이 아주 짧기 때문에, 정보의 변형과 전송속도의 감소가 억제될 수 있다.
종래 전원 리셉터클과 동일한 인터페이스를 제공함으로써, 사용자는 처리에 대한 어떠한 새로운 문제의 고려 없이 정보통신을 수행할 수 있다.
여기서, 본발명의 또다른 실시예가 수반되는 도면을 참조하여 기술될 것이다. 도 8은 실시예에 따른 전기-광학 복합 접속기(300)의 구성을 도시한다. 도 8에서, 도 3에 대응하는 구성요소에는 동일한 참조번호를 사용하며, 상세한 기술은 생략된다.
도 8에 도시된 바와 같이, 전기-광학 복합 접속기(300)는 전기-광학 복합 플러그(310)와 전기-광학 복합 리셉터클(320)로 구성된다. 도 8은 케이블(130)이 전기-광학 복합 플러그(310)에 접속되고, 케이블(140)은 전기-광학 복합 리셉터클(320)에 접속되는 상태를 도시한다.
전기-광학 복합 플러그(310)는 하우징(311), 전원 접속 메탈(112), 및 신호 변환 장치로 기능하는 광학계(316)로 구성된다.
하우징(311)은 종래 전원 플러그의 하우징과 실질적으로 동일한 구성으로 형성된다. 전원 접속 메탈(112)은 이 하우징(311)의 전단부에 배치되고 케이블(130)은 그것의 후부에 배치된다. 광학학계(16)는 하우징(311)의 내부에 제공된다.
광학학계(16)는 렌즈(L1) 등으로 형성된다. 렌즈(L1)는 예를 들면, 조준 렌즈이다. 렌즈(L1)는 광섬유를 통해 전송된 광신호가 스페이스를 통해 그것을 전송하기 쉽도록 하는 형태로 만들어져서, 광섬유를 통한 전송이 스페이스를 통한 전송으로 변환된다.
전기-광학 복합 리셉터클(320)은 하우징(321), 전원 접속 메탈(112)을 수신하는 수신기(122), 및 신호 변환 장치로 기능하는 광학계(326)로 구성된다.
하우징(321)은 종래 전원 플러그의 하우징과 실질적으로 동일한 구성으로 형성된다. 수신기(122)는 이 하우징(321)의 전단부에 배치되고 케이블(140)은 그것의 후부에 배치된다. 광학학계(326)는 하우징(321)의 내부에 제공된다.
광학학계(26)는 렌즈(L2) 등으로 형성된다. 렌즈(L2)는 예를 들면, 집광렌즈이다. 렌즈(L2)는 스페이스를 통해 전송된 광신호가 쉽게 수신될 수 있는 형태로 만들어져서, 스페이스를 통한 전송이 광섬유를 통한 전송으로 변환되게 된다.
이러한 구성으로, 전기-광학 복합 플러그(310)는 광섬유(132)를 통한 광신호를 광섬유를 통한 전송으로부터 스페이스를 통한 전송으로 바꾼다. 또한, 전기-광학 복합 리셉터클(320)은 전기-광학 복합 플러그(310)로부터의 광신호를 스페이스를 통한 전송으로부터 광섬유를 통한 전송으로 바꾼다. 그러는 동안, 대향방향에서의 전송도 또한 수행될 수 있다.
전기-광학 복합 접속기(300)의 작동이 도 8을 참조하여 설명될 것이다.
예를 들면, 케이블(130)의 광섬유(132)로부터 전송된 광신호가 광학학계(16)에 입력된다. 광학학계(16)는 이 입력 광신호를 렌즈(L1)에 주고, 렌즈(L1)는 광섬유(132)를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통한 전송이 쉬운 형상으로 만든다. 그리고 나서, 도 8에 도시된 화살표와 같이 광신호는 스페이스를 통해 전기-광학 복합 리셉터클(320)로 전송된다.
전기-광학 복합 플러그(310)로부터 전송된 광신호는 광학계(326)로 침범하고, 스페이스를 통해 전송된 광신호는 렌즈(L2)에 의해 수신되기 쉬운 형태로 만들어지므로, 스페이스를 통한 전송이 광섬유를 통한 전송으로 변환된다.
예를 들어, 케이블(140)의 광섬유(142)로부터의 광신호의 전송과 같은 대향방향에서의 정보전송은 상술한 작동에서와 같은 방법으로 수행된다.
전기-광학 복합 케이블은 상술한 전기-광학 복합 플러그(310)와 전기-광학복합 리셉터클(320)을 전원선과 광섬유를 포함하는 케이블의 양단에 노출시킴으로써 구성된다. 이 전기-광학 복합 케이블은 확장 케이블로서 사용될 수 있다.
예를 들어 네트워크 구성용 허브, 라우터 등의 네트워크 장치에 전기-광학 복합 플러그(310)나 전기-광학 복합 리셉터클(320)을 제공함으로써, 전기-광학 복합 케이블이 그것에 접속되게 하는 네트워크 장치가 형성될 수 있다. 이는 장치간의 배선의 복잡성이 제거되도록 하며, 접속 일단면에 붙은 먼지나 오물에 의한 신호변형이 억제되도록 한다.
이 실시예에 따라, 전기-광학 복합 플러그(310)나 전기-광학 복합 리셉터클(320)은 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 그것을 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(320)이나 전기-광학 복합 플러그(310)로 전송한다. 대향하는 전기-광학 복합 리셉터클(320)이나 전기-광학 복합 플러그(310)는 스페이스를 통해 전송된 광신호를 전송용 광섬유를 통해 전송된 광신호로 전송한다. 그 결과, 광섬유는 외측으로 노출되지 않아서, 종래에 나타난 페룰-접속 일단면에 붙은 먼지나 오물에 의한 신호변형을 억제하게 된다. 또한, 광섬유를 다루는 데 어떠한 특별한 보호도 필요로 하지 않기 때문에, 통상의 사용자가 접속기 등을 용이하게 사용하게 한다.
또한, 본발명에 따르면 광섬유의 노출부의 흠에 의한 신호변형이 방지될 수 있다. 레이저 사용으로 인한 안전성의 문제도 해소된다.
종래 전원 리셉터클과 동일한 인터페이스를 제공함으로써, 사용자는 처리에 대한 어떠한 새로운 문제의 고려 없이 정보통신을 수행할 수 있다.
비록, 이러한 실시예에 따르면, 광섬유(132),(142)가 하나의 광섬유(코어 하나-두개 방향의)를 사용하여 설명되어 왔으나, 본발명은 이 예에 제한되지 않는다. 광섬유(132), (142)는 두 개의 광섬유(코어 하나-한 방향의)를 사용할 수도 있다.
송수신기(113), (123)의 구성은 상술한 구성에 제한되지 않는다. 웨이브폼 형태의 회로를 포함하는 광학통신 송수신기를 사용하는 것도 가능하다.
비록, 이러한 실시예에 따르면, 전기-광학 복합 플러그(110), (210), (310)와 전기-광학 복합 리셉터클(120), (220), (320) 의 하우징들이 종래 전원 플러그의 하우징과 실질적으로 동일한 구성으로 형성되어 있으나, 본발명은 이러한 예들에 한정되지 않는다. 하우징은 다른 구성으로 형성될 수 있다.
비록 상술한 실시예에 따를 때, 전원 접속 메탈(112)과 전원 접속 메탈(112)을 수신하는 수신기(122)가 두 개의 단자로 구성되어 있으나, 본발명은 이 예에 한정되지 않고 접지(grounding)단자를 포함하는 세 개의 단자로 구성될 수 있다.
전술한 명세서는 본발명의 바람직한 실시예들을 기술했으나, 기술분야에서 숙련된 사람은 그것의 넓은 측면에서 발명으로부터 벗어나지 않는다면 바람직한 실시예에 많은 변형을 할 수도 있다. 따라서 청구항은 발명의 진정한 측면과 요지내에서 그러한 변형 모두를 포함하도록 의도된다.
본발명에 따르면 종래에 일반적으로 나타난, 페룰-접속 일단면에 먼지가 붙어서 신호의 변형을 일으키는 것이 억제되게 하므로, 광섬유의 처리에 대한 어떤특별한 보호 없이도, 통상의 사용자가 접속기 등을 용이하게 사용할 수 있도록 한다.
또한, 레이저의 사용과 관련한 안전성 문제도 해소되며, 광섬유의 노광학부가 없기 때문에 흠에 의한 신호 변형이 방지될 수 있다.

Claims (14)

  1. 제 1 및 제 2 케이블을 접속하고,
    상기 제 1 케이블은 제 1 전원선과 제 1 광섬유를 포함하고, 상기 제 2 케이블은 제 2 전원선과 제 2 광섬유를 포함하는 전기-광학 복합 접속기에 있어서,
    상기 제 1 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 상기 제 1 광섬유를 통해 전송된 광신호를 상기 제 2 전원선에 흐르는 전기신호로 변환하고 상기 제 2 전원선을 통해 전송된 전기신호를 상기 제 1 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖춘 전기-광학 복합 플러그;
    상기 전원 접속 장치를 수용 및 해제하는 수신기와, 상기 제 2 광섬유를 통해 전송된 광신호를 상기 제 1 전원선으로 흐르는 전기신호로 변환하고 상기 제 1 전원선을 통해 전송된 전기신호를 상기 제 2 광섬유로 흐르는 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖춘 전기-광학 복합 리셉터클로 구성되는 것을 특징으로 하는 전기-광학 복합 접속기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 신호 변환기는 상기 제 1 및 제 2 전원선에 전기적으로 접속되며;
    상기 전기-광학 복합 플러그와 상기 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 접촉할 때, 상기 제 1 및 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기신호가 상기전원 접속 장치와 상기 수신기를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 전기-광학 복합 접속기.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 전기-광학 복합 플러그의 상기 전원 접속 장치는 전도성 물질로 된 한 쌍의 숫단자를 포함하는 한편, 상기 전기-광학 복합 리셉터클의 상기 수신기는 전도성 물질로 된 한 쌍의 암단자를 포함하며;
    상기 제 1 및 제 2 신호 변환기는 상기 숫단자와 상기 암단자 중 어느 하나에 전기적으로 접속되고;
    상기 전기-광학 복합 플러그와 상기 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 접속될 때, 상기 제 1 및 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기 신호는 상기 숫단자와 상기 암단자를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 전기-광학 복합 접속기.
  4. 제 1 및 제 2 케이블을 접속하고,
    상기 제 1 케이블은 제 1 전원선과 제 1 광섬유를 포함하고, 상기 제 2 케이블은 제 2 전원선과 제 2 광섬유를 포함하는 전기-광합 복합 접속기에 있어서,
    상기 제 1 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 상기 제 1 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 상기 제 1 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖춘 전기-광학 복합 플러그;
    전원 접속 장치를 수신하고 방출하는 수신기와, 상기 제 2 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 상기 제 2 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖춘 전기-광학 복합 리셉터클로 구성되는 것을 특징으로 하는 전기-광학 복합 접속기.
  5. 전원선과 광섬유를 포함하는 케이블 바디;
    상기 케이블 바디의 일단에 접속되며, 상기 전원선을 공급 전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호를 상기 전원선에 흐르는 전기신호로 변환하고 상기 전원선을 통해 전송된 전기신호를 상기 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 플러그;
    상기 케이블 바디의 타단에 접속되며, 전원 접속 장치를 수신하고 방출하는 수신기와, 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호를 상기 전원선에 흐르는 전기신호로 변환하고 상기 전원선을 통해 전송된 전기신호를 상기 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 리셉터클로 구성된 전기-광학 복합 케이블.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 신호 변환기는 상기 전원선에 전기적으로 접속되며;
    상기 제 1 및 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기신호는 상기 전원 접속 장치와 상기 수신기를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 전기-광학 복합 케이블.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 전기-광학 복합 플러그의 상기 전원 접속 장치는 전도성 물질로 된 한 쌍의 숫단자를 포함하는 한편, 상기 전원-광학 복합 리셉터클의 상기 수신기는 전도성 물질로 된 한 쌍의 암단자를 포함하고;
    상기 제 1 및 제 2 신호 변환기는 상기 숫단자와 상기 암단자 중 어느 하나에 전기적으로 접속되며,
    상기 제 1 및 제 2 신호 변환기 중 어느 하나로부터 출력된 전기신호는 상기 숫단자와 상기 암단자 중 어느 하나를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 전기-광학 복합 케이블.
  8. 전원선과 광섬유를 포함하는 케이블 바디;
    상기 케이블 바디의 일단에 접속되며, 상기 전원선을 공급 전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖춘 전기-광학 복합 플러그;
    상기 케이블 바디의 타단에 접속되며, 전원 접속 장치를 수신하고 방출하는수신기와, 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖는 전기-광학 복합 리셉터클로 구성된 전기-광학 복합 케이블.
  9. 전원선과 광섬유를 포함하는 전기-광합 복합 케이블이 접속되고, 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 복합 리셉터클 중 어느 하나로 구성되는 네트워크 장치에 있어서,
    상기 전기-광학 복합 플러그는 상기 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호를 전기신호로 변환하고 상기 전원선을 통해 전송된 전기신호를 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖추고;
    상기 전기-광학 복합 리셉터클은 상기 전원 접속 장치를 수신하고 방출하는 수신기와, 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호를 전기신호로 변환하고 상기 전원선을 통해 전송된 전기신호를 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖춘 것을 특징으로 하는 네트워크 장치.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 신호 변환기는 상기 전원선에 전기적으로 접속되고;
    상기 네트워크 장치에 포함된 상기 전기-광학 복합 플러그와 상기 케이블의 상기 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 접속될 때, 상기 제 1 신호 변환기로부터 출력된 전기신호가 상기 전원 접속 장치와 상기 수신기를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 네트워크 장치.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 제 2 신호 변환기는 상기 전원선에 전기적으로 접속되고;
    상기 케이블의 상기 전기-광학 복합 플러그와 상기 네트워크 장치에 포함된 상기 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 접속될 때, 상기 제 2 신호 변환기로부터 출력된 전기신호가 상기 전원 접속 장치와 상기 수신기를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 네트워크 장치.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 전기-광학 복합 플러그의 상기 전원 접속 장치는 전도성 물질로 된 한 쌍의 숫단자를 포함하는 한편, 상기 전기-광학 복합 리셉터클의 상기 수신기는 전도성 물질로 된 한 쌍의 암단자를 포함하고;
    상기 제 1 신호 변환기는 상기 숫단자에 전기적으로 접속되고 상기 제 2 신호 변환기는 상기 암단자에 전기적으로 접속되며;
    상기 네트워크 장치에 포함된 상기 전기-광학 복합 플러그와 상기 케이블의 상기 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 접속될 때, 상기 제 1 신호 변환기로부터 출력된 전기신호가 상기 숫단자와 상기 암단자를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 네트워크 장치.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 전기-광학 복합 플러그의 상기 전원 접속 장치는 전도성 물질로 된 한 쌍의 숫단자를 포함하는 한편, 상기 전기-광학 복합 리셉터클의 상기 수신기는 전도성 물질로 된 한 쌍의 암단자를 포함하고;
    상기 제 1 신호 변환기는 상기 숫단자에 전기적으로 접속되고 상기 제 2 신호 변환기는 상기 암단자에 전기적으로 접속되며;
    상기 케이블의 상기 전기-광학 복합 플러그와 상기 네트워크 장치에 포함된 상기 전기-광학 복합 리셉터클이 서로 접속될 때, 상기 제 2 신호 변환기로부터 출력된 전기신호가 상기 숫단자와 상기 암단자를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 네트워크 장치.
  14. 전원선과 광섬유를 포함하는 전기-광학 복합 케이블이 접속되고, 전기-광학 복합 플러그와 전기-광학 복합 리셉터클 중 어느 하나로 구성되는 네트워크 장치에 있어서,
    상기 전기-광학 복합 플러그는 상기 전원선을 공급전원에 접속하는 전원 접속 장치와, 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하고 스페이스를 통해 전송된 광신호를 상기 광섬유에 흐르는 광신호로 변환하는 제 1 신호 변환기를 갖추고;
    상기 전기-광학 복합 리셉터클은 상기 전원 접속 장치를 수신하고 방출하는수신기와, 스페이스를 통해 전송된 광신호를 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호로 변환하고 상기 광섬유를 통해 전송된 광신호를 스페이스를 통해 전송된 광신호로 변환하는 제 2 신호 변환기를 갖춘 것을 특징으로 하는 네트워크 장치.
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