KR101844689B1 - Adjustable optical receiver, adjustable optical transmitter, and adjustable optical transceiver - Google Patents

Adjustable optical receiver, adjustable optical transmitter, and adjustable optical transceiver Download PDF

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KR101844689B1
KR101844689B1 KR1020167004521A KR20167004521A KR101844689B1 KR 101844689 B1 KR101844689 B1 KR 101844689B1 KR 1020167004521 A KR1020167004521 A KR 1020167004521A KR 20167004521 A KR20167004521 A KR 20167004521A KR 101844689 B1 KR101844689 B1 KR 101844689B1
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Abstract

조정가능 광학 수신기, 조정가능 광학 송신기 및 조정가능 광학 송수신기가 제공된다. 조정가능 광학 수신기는, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들; 파장을 필터링하기 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과하는 광학 신호를 수신하는데 사용되는 광학 수신기; 및 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하는데 사용되는 M1개의 파장 조정 디바이스들을 포함하고, M1은 N 이하이고, M 및 N 양쪽 모두는 양의 정수들이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장에 대해 전반사를 수행하는 섬유 브래그 격자들이다. 본 발명은 낮은 비용의 조정가능 광학 수신기, 조정가능 광학 송신기 및 조정가능 광학 송수신기를 제공하는데 도움이 된다.An adjustable optical receiver, adjustable optical transmitter and adjustable optical transceiver are provided. An adjustable optical receiver includes: N first type fiber Bragg gratings; An optical receiver used to receive an optical signal passing through N first type fiber Bragg gratings to filter wavelengths; Type fiber Bragg gratings, and M1 wavelength tuning devices used to adjust the central wavelengths of the first type fiber Bragg gratings, wherein M1 is less than or equal to N, both M and N are positive integers, Are fiber Bragg gratings that perform total internal reflection. The present invention aids in providing low cost adjustable optical receivers, adjustable optical transmitters, and adjustable optical transceivers.

Description

조정가능 광학 수신기, 조정가능 광학 송신기 및 조정가능 광학 송수신기{ADJUSTABLE OPTICAL RECEIVER, ADJUSTABLE OPTICAL TRANSMITTER, AND ADJUSTABLE OPTICAL TRANSCEIVER}≪ Desc / Clms Page number 1 > ADJUSTABLE OPTICAL TRANSMITTER, ADJUSTABLE OPTICAL TRANSCEIVER,

본 발명은 섬유 기술들의 분야에 관한 것이며, 구체적으로는 튜닝가능 광학 수신기, 튜닝가능 광학 송신기 및 튜닝가능 광학 송수신기에 관한 것이다.The present invention relates to the field of fiber technologies, and more particularly to tunable optical receivers, tunable optical transmitters and tunable optical transceivers.

튜닝가능 송신기 및 튜닝가능 수신기는 광섬유 통신들의 분야에서 코어 디바이스들 중 하나이고, 광학 네트워크의 적응성 및 유연성을 개선하는 수단이다. 그러므로, 특정 파장은 송신 대역폭으로부터 선택될 수 있어, 사용자는 보다 소수의 자원들을 점유하고, 제조자는 다수의 디바이스들을 제조, 보충, 및 유지할 필요 없이 정상 동작을 유지할 수 있다.Tunable transmitters and tunable receivers are among the core devices in the field of fiber optic communications and are a means of improving the adaptability and flexibility of optical networks. Thus, a particular wavelength can be selected from the transmission bandwidth, so that the user occupies fewer resources, and the manufacturer can maintain normal operation without having to manufacture, supplement, and maintain multiple devices.

20세기의 초기 80년대로부터, 반도체 디바이스에 기초한 많은 파장 조정 해결법들이 제안된다. 90년대에, 인터넷의 빠른 발전에 따라, 섬유 네트워크가 또한 크게 진보되었다. 예를 들어, 파장 분할 멀티플렉싱 기술이 장거리 송신의 분야에 광범위하게 이용되고, 튜닝가능 광학 디바이스에 대한 수요가 더 증가되고 있다. 튜닝가능 광학 디바이스는 2개의 주요 모듈들: 튜닝가능 송신기 및 튜닝가능 수신기를 주로 포함한다. 튜닝가능 송신기의 코어 디바이스는 튜닝가능 레이저이고, 튜닝가능 수신기의 코어 디바이스는 튜닝가능 필터이다.From the early eighties of the twentieth century, many wavelength tuning solutions based on semiconductor devices have been proposed. In the nineties, with the rapid development of the Internet, fiber networks have also made great strides. For example, wavelength division multiplexing technology is widely used in the field of long distance transmission, and the demand for tunable optical devices is further increasing. A tunable optical device mainly comprises two main modules: a tunable transmitter and a tunable receiver. The core device of the tunable transmitter is a tunable laser, and the core device of the tunable receiver is a tunable filter.

복잡한 프로세스들 및 높은 비용들로 인해, 튜닝가능 레이저도 튜닝가능 필터도 액세스 네트워크에 적용되지 않았다. 그러나, 지난 10년간, 수동 광학 네트워크(passive optical network)(PON) 기술의 발전 및 액세스 네트워크들의 분야로의 파장 분할 멀티플렉싱(wavelength-division multiplexing)(WDM) 기술의 보급에 따라, 낮은 비용들을 갖는 튜닝가능 송신기 및 튜닝가능 수신기에 대한 수요들이 점점 더 시급해졌다. 특히 최근에, 시간 분할 멀티플렉싱/파장 분할 멀티플렉싱 하이브리드-PON 기술의 발전에 따라, 상술한 수요들은 더 시급하고 절박해졌다.Due to the complex processes and high costs, tunable lasers and tunable filters have not been applied to access networks. However, over the last decade, with the development of passive optical network (PON) technology and the widespread use of wavelength-division multiplexing (WDM) technology in the field of access networks, Demand for capable transmitters and tunable receivers has become increasingly urgent. Particularly recently, with the development of time division multiplexing / wavelength division multiplexing hybrid-PON technology, the above-mentioned demands have become more urgent and urgent.

본 발명의 실시예들은 튜닝가능 광학 수신기, 튜닝가능 광학 송신기 및 튜닝가능 광학 송수신기를 제공하여, 튜닝가능 송신기 및 튜닝가능 수신기를 비교적 낮은 비용들로 제공한다.Embodiments of the present invention provide tunable optical receivers, tunable optical transmitters, and tunable optical transceivers to provide tunable transmitters and tunable receivers at relatively low cost.

본 발명의 제1 양태는 튜닝가능 광학 수신기를 제공하며, 튜닝가능 광학 수신기는, N개의 제1 타입 섬유 격자들, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 제1 타입 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M1개의 파장 조정 디바이스들을 포함할 수 있으며, M1은 N 이하이고, M1 및 N은 양의 정수들이고, 제1 타입 섬유 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 격자들이다.A first aspect of the present invention provides a tunable optical receiver wherein the tunable optical receiver is configured to receive N first type fiber gratings, an optical signal passing through N first type fiber gratings for wavelength filtering, Type optical fiber gratings, and M1 wavelength tuning devices configured to adjust the center wavelengths of the first type fiber gratings, wherein M1 is less than or equal to N, M1 and N are positive integers, and the first type fiber gratings Are fiber gratings that totally reflect central wavelengths.

제1 양태를 참조하여, 제1 가능한 구현 방식에서, M1개의 파장 조정 디바이스들은 압력 제어기 및/또는 온도 제어기를 포함하며,With reference to the first aspect, in a first possible implementation, the Ml wavelength tuning devices comprise a pressure controller and / or a temperature controller,

압력 제어기는 제1 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 제1 타입 섬유 격자들 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 온도 제어기는 제1 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 제1 타입 섬유 격자들 상에 상이한 열을 부여하도록 구성된다.The pressure controller is configured to impart different stresses on the first type fiber gratings to adjust the center wavelengths of the first fiber gratings; The temperature controller is configured to impart different heat on the first type fiber gratings to adjust the center wavelengths of the first fiber gratings.

제1 양태 또는 제1 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 가능한 구현 방식에서, 튜닝가능 광학 수신기는 상이한 온도 제어기들 사이에 배치된 열 격리 장치를 더 포함한다.With reference to a first possible implementation of the first aspect or the first aspect, in a second possible implementation, the tunable optical receiver further comprises a thermal isolation device disposed between the different temperature controllers.

제1 양태, 제1 양태의 제1 가능한 구현 방식, 또는 제1 양태의 제2 가능한 구현 방식을 참조하여, 제3 가능한 구현 방식에서, N개의 제1 타입 섬유 격자들은 동일한 섬유 격자 어레이에 위치된다.With reference to the first aspect, the first possible implementation of the first aspect, or the second possible implementation of the first aspect, in a third possible implementation, the N first type fiber gratings are located in the same fiber grid array .

제1 양태, 제1 양태의 제1 가능한 구현 방식, 제1 양태의 제2 가능한 구현 방식, 또는 제1 양태의 제3 가능한 구현 방식을 참조하여, 제4 가능한 구현 방식에서, 튜닝가능 광학 수신기는, 광학 수신기와 N개의 제1 타입 섬유 격자들 사이에 배치되고 N개의 제1 타입 섬유 격자들과 광학 수신기 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제2 광학 렌즈를 더 포함한다.In a fourth possible implementation, with reference to a first aspect, a first possible implementation of the first aspect, a second possible implementation of the first aspect, or a third possible implementation of the first aspect, the tunable optical receiver And a second optical lens disposed between the optical receiver and the N first type fiber gratings and configured to improve the efficiency of optical coupling between the N first type fiber gratings and the optical receiver.

본 발명의 제2 양태는 튜닝가능 광학 송신기를 제공하며, 튜닝가능 광학 송신기는, 제2 타입 섬유 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체(wide-spectrum gain medium), 및 제2 섬유 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성되는 파장 조정 디바이스를 포함할 수 있으며, 제2 타입 섬유 격자는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 격자이다.A second aspect of the present invention provides a tunable optical transmitter wherein the tunable optical transmitter is adapted to adjust the center wavelength of the second type fiber grating, the wide-spectrum gain medium, And the second type fiber grating is a fiber grating that partially reflects and partially transmits the center wavelength.

제2 양태를 참조하여, 제1 가능한 구현 방식에서, 파장 조정 디바이스는 압력 제어기 또는 온도 제어기이며, 압력 제어기는 제2 타입 섬유 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 제2 타입 섬유 격자 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 온도 제어기는 제2 타입 섬유 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 제2 타입 섬유 격자 상에 상이한 열을 부여하도록 구성된다.With reference to the second aspect, in a first possible implementation, the wavelength adjustment device is a pressure controller or temperature controller, and the pressure controller applies different stresses on the second type fiber grating to adjust the center wavelength of the second type fiber grating ; The temperature controller is configured to impart different heat on the second type fiber grating to adjust the center wavelength of the second type fiber grating.

제2 양태 또는 제2 양태의 제1 가능한 구현 방식을 참조하여, 제2 가능한 구현 방식에서, 튜닝가능 광학 송신기는, 제2 타입 섬유 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이에 배치되고 제2 타입 섬유 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제1 광학 렌즈를 더 포함한다.With reference to a first possible implementation of the second or second aspect, in a second possible implementation, the tunable optical transmitter is arranged between the second type fiber grating and the broad-spectrum gain medium and comprises a second type fiber grating And a first optical lens configured to improve the efficiency of optical coupling between the wide-area spectral gain medium.

본 발명의 제3 양태는 튜닝가능 광학 송수신기를 제공하며, 튜닝가능 광학 송수신기는, 본 발명의 실시예들에 제공되는 임의의 튜닝가능 광학 수신기, 및 본 발명의 실시예들에 제공되는 임의의 튜닝가능 광학 송신기를 포함할 수 있다.A third aspect of the invention provides a tunable optical transceiver wherein the tunable optical transceiver includes any tunable optical receiver provided in embodiments of the present invention and any tuning provided in embodiments of the present invention Capable optical transmitter.

본 발명의 제4 양태는 수동 광학 네트워크(PON) 시스템을 제공하며, 이 시스템은, 광학 회선 단말(OLT), 광학 네트워크 유닛(ONU), 및 OLT 및 ONU를 연결하도록 구성되는 수동 광학 스플리터를 포함할 수 있으며, OLT 및/또는 ONU는 본 발명의 실시예들에 제공되는 임의의 튜닝가능 광학 수신기, 본 발명의 실시예들에 제공되는 임의의 튜닝가능 광학 송신기, 또는 본 발명의 실시예들에 제공되는 임의의 튜닝가능 광학 송수신기를 포함한다.A fourth aspect of the present invention provides a passive optical network (PON) system comprising an optical line terminal (OLT), an optical network unit (ONU), and a passive optical splitter configured to connect the OLT and the ONU And the OLT and / or ONU may be any of the tunable optical receivers provided in embodiments of the present invention, any tunable optical transmitter provided in embodiments of the present invention, or embodiments of the present invention And any tunable optical transceiver provided.

본 발명의 일부 실현가능 구현 방식에서, 튜닝가능 광학 수신기는 N개의 제1 타입 섬유 격자들, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 제1 타입 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M1개의 파장 조정 디바이스들을 포함하는 것은 상기로부터 인식될 수 있으며, M1은 N 이하이고, N은 양의 정수이고, 제1 타입 섬유 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 격자들이다. M1개의 파장 조정 디바이스들이 일부 또는 모든 제1 타입 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 수신기의 튜닝가능 수신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 대역을 커버하기 위해 튜닝가능 광학 수신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 수개의 파장 조정 디바이스들의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 수신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 광학 수신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.In some feasible implementations of the present invention, the tunable optical receiver includes N first type fiber gratings, an optical receiver configured to receive optical signals having passed through N first type fiber gratings for wavelength filtering, 1 type fiber gratings, M1 is less than or equal to N, N is a positive integer, and the first type fiber gratings have a central wavelength These are fiber gratings that totally reflect. M1 tuning devices are introduced to adjust the center wavelengths of some or all first type fiber gratings so that the tunable reception of the tunable optical receiver is flexible and simple, and in this way, to cover the entire C band The requirements of a number of scenarios can be met without the need for a tunable optical receiver, which greatly reduces the requirement for a tunable range; In addition, the introduction of several wavelength tuning devices can implement the tunable reception required by a number of scenarios, which helps to control the costs of the tunable optical receiver relatively low.

본 발명의 일부 실현가능 구현 방식들에서, 튜닝가능 광학 송신기는 제2 타입 섬유 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체, 및 제2 타입 섬유 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성되는 파장 조정 디바이스를 포함하며, 제2 타입 섬유 격자는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 브래그 격자이다. 하나의 파장 조정 디바이스가 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 송신기의 튜닝가능 송신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 대역을 커버하기 위해 튜닝가능 광학 송신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 하나의 파장 조정 디바이스의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 송신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 송신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.In some feasible implementations of the present invention, the tunable optical transmitter includes a second type fiber grating, a broad-spectrum gain medium, and a wavelength tuning device configured to adjust the center wavelength of the second type fiber grating, Type fiber grating is a fiber Bragg grating that partially reflects and partially transmits the central wavelength. One tuning device is introduced to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating so that the tunable transmission of the tunable optical transmitter is flexible and simple and in this way tunable to cover the entire C band The requirements of a number of scenarios can be met without the need for an optical transmitter, which greatly reduces the requirement for a tunable range; In addition, the introduction of one wavelength tuning device can implement the tunable transmissions required by multiple scenarios, which helps to control the costs of tunable transmitters relatively low.

본 발명의 일부 실현가능 구현 방식들에서, 튜닝가능 광학 송수신기는 제2 타입 섬유 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체, 파장 분할 멀티플렉서, N개의 제1 타입 섬유 격자들, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M2 파장 조정 디바이스들을 포함하며, M2는 N+1 이하이고, N은 양의 정수이고, 제1 타입 섬유 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 격자들이다. M2 파장 조정 디바이스들이 일부 또는 모든 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 송수신기의 튜닝가능 수신 및 송신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 대역을 커버하기 위해 튜닝가능 광학 송수신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 수개의 파장 조정 디바이스들의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 수신 및 송신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 광학 송수신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.In some feasible implementations of the present invention, the tunable optical transceiver includes a second type fiber grating, a wide-area spectral gain medium, a wavelength division multiplexer, N first type fiber gratings, N first type fibers An optical receiver configured to receive an optical signal passing through the gratings, and M2 wavelength adjustment devices configured to adjust the central wavelengths of the fiber gratings, wherein M2 is equal to or less than N + 1, N is a positive integer, Type fiber gratings are fiber gratings that totally reflect central wavelengths. M2 tuning devices are introduced to adjust the center wavelengths of some or all of the fiber gratings so that tunable reception and transmission of the tunable optical transceiver is flexible and simple and in this way tunable to cover the entire C band The requirements of a number of scenarios can be met without the need for an optical transceiver, which greatly reduces the requirements for the tunable range; In addition, the introduction of several wavelength tuning devices can implement the tunable reception and transmission required by a number of scenarios, which helps to control the costs of the tunable optical transceiver relatively low.

본 발명의 실시예들에서 기술적 해결법들을 더 분명히 설명하기 위해, 이하는 실시예들 및 종래 기술을 설명하는데 요구되는 첨부 도면들을 간단히 소개한다. 명백히, 첨부 도면들은 이하의 설명에서 본 발명의 일부 실시예들만을 도시하고, 통상의 기술자는 창조적 노력 없이 이들 첨부 도면들로부터 다른 도면들을 여전히 유도할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 튜닝가능 광학 수신기의 개략적 구조도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 수신기의 개략적 구조도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 수신기의 개략적 구조도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 수신기의 개략적 구조도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜닝가능 광학 송신기의 개략적 구조도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 송신기의 개략적 구조도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 송신기의 개략적 구조도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 송신기의 개략적 구조도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜닝가능 광학 송수신기의 개략적 구조도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 송수신기의 개략적 구조도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 송수신기의 개략적 구조도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 송수신기의 개략적 구조도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 송수신기의 개략적 구조도이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 튜닝가능 광학 송수신기의 개략적 구조도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 PON 시스템의 개략적 구조도이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 PON 시스템의 개략적 구조도이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 PON 시스템의 개략적 구조도이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS In order to more clearly describe the technical solutions in embodiments of the present invention, the following presents a simplified introduction to the embodiments and the accompanying drawings required to describe the prior art. Obviously, the appended drawings illustrate only some of the embodiments of the invention in the following description, and that ordinary skilled artisans may still derive other drawings from these attached drawings without creative effort.
1 is a schematic structural view of a tunable optical receiver according to an embodiment of the present invention.
2 is a schematic structural view of another tunable optical receiver according to an embodiment of the present invention.
3 is a schematic structural view of another tunable optical receiver according to an embodiment of the present invention.
4 is a schematic structural view of another tunable optical receiver according to an embodiment of the present invention.
5 is a schematic structural view of a tunable optical transmitter according to an embodiment of the present invention.
6 is a schematic structural diagram of another tunable optical transmitter according to an embodiment of the present invention.
7 is a schematic structural diagram of another tunable optical transmitter according to an embodiment of the present invention.
8 is a schematic structural view of another tunable optical transmitter according to an embodiment of the present invention.
9 is a schematic structural view of a tunable optical transceiver according to an embodiment of the present invention.
10 is a schematic structural view of another tunable optical transceiver according to an embodiment of the present invention.
11 is a schematic structural view of another tunable optical transceiver according to an embodiment of the present invention.
12 is a schematic structural view of another tunable optical transceiver according to an embodiment of the present invention.
13 is a schematic structural view of another tunable optical transceiver according to an embodiment of the present invention.
14 is a schematic structural view of another tunable optical transceiver according to an embodiment of the present invention.
15 is a schematic structural view of a PON system according to an embodiment of the present invention.
16 is a schematic structural view of another PON system according to an embodiment of the present invention.
17 is a schematic structural diagram of another PON system according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 실시예들은 튜닝가능 광학 수신기, 튜닝가능 광학 송신기 및 튜닝가능 광학 송수신기를 제공하여, 튜닝가능 송신기 및 튜닝가능 수신기를 비교적 낮은 비용들로 제공한다.Embodiments of the present invention provide tunable optical receivers, tunable optical transmitters, and tunable optical transceivers to provide tunable transmitters and tunable receivers at relatively low cost.

본 발명의 발명 목적들, 특징들, 및 장점들을 더 분명하게 하고 더 이해가능하게 하기 위해, 이하는 본 발명의 실시예들에서의 첨부 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들에서의 기술적 해결법들을 분명히 그리고 완전히 설명한다. 명백히, 이하에 설명되는 실시예들은 본 발명의 실시예들의 단지 일부이지만 전부는 아니다. 창조적 노력 없이 본 발명의 실시예들에 기초하여 통상의 기술자에 의해 획득되는 모든 다른 실시예들은 본 발명의 보호 범위 내에 있을 것이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS In order to make the inventive objects, features and advantages of the present invention clearer and more understandable, reference is now made to the accompanying drawings in which: Clearly and completely explained. Obviously, the embodiments described below are only a few of the embodiments of the present invention, but not all of them. All other embodiments, which are obtained by a person skilled in the art based on embodiments of the present invention without creative effort, are within the scope of the present invention.

본 발명의 명세서, 청구범위, 및 첨부 도면들에서, 용어들 "제1", "제2", "제3", "제4" 등(존재하는 경우)은 유사한 객체들을 구별하도록 의도되지만 반드시 특정 순서 또는 차례를 지시하는 것은 아니다. 그러한 방식으로 칭해지는 데이터는 본 명세서에 설명되는 본 발명의 실시예들이 예를 들어 본 명세서에 예시되거나 설명되는 순서를 제외하는 순서들로 구현될 수 있도록 적절한 상황들에서 교환가능하다는 점이 이해되어야 한다. 더욱이, 용어들 "포함한다", "함유한다" 및 임의의 다른 변형들은 비배타적 포함을 망라하는 것, 예를 들어 단계들 또는 유닛들의 리스트를 포함하는 프로세스, 방법, 시스템, 제품, 또는 디바이스가 반드시 그들 단계들 또는 유닛들에 제한되는 것이 아니라, 그러한 프로세스, 방법, 시스템, 제품, 또는 디바이스에 명확히 열거되지 않거나 내재하지 않는 다른 단계들 또는 유닛들을 포함할 수 있는 것을 의미한다.In the specification, claims, and the accompanying drawings, the terms "first", "second", "third", "fourth", and the like (if any) are intended to distinguish similar objects, It does not indicate a particular order or order. It is to be understood that the data referred to in such a manner is interchangeable in the appropriate contexts so that the embodiments of the invention described herein may be implemented in sequences other than those illustrated or described herein . Furthermore, it is to be understood that the terms "comprises", "comprising" and any other variation encompass non-exclusive inclusion, eg, a process, method, system, Means not necessarily limited to those steps or units but may include other steps or units that are not explicitly listed or implied in such process, method, system, product, or device.

특정 실시예들은 이하의 설명에서 상세히 개별적으로 설명된다.The specific embodiments are described individually in detail in the following description.

본 발명의 일 실시예는, 수동 광학 네트워크 시스템 아키텍처에 기초하여, 튜닝가능 광학 수신기를 제공한다. 튜닝가능 광학 수신기는 N개의 제1 타입 섬유 격자들, 및 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 격자들(예를 들어, FBG, Fiber Bragg Grating)을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M1 파장 조정 디바이스들을 포함할 수 있으며, M1은 N 이하이고, N은 양의 정수이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이다.One embodiment of the present invention provides a tunable optical receiver based on a passive optical network system architecture. The tunable optical receiver includes an optical receiver configured to receive optical signals having passed through N first type fiber gratings and N first type fiber gratings (e.g., FBG, Fiber Bragg Grating) for wavelength filtering. And M1 wavelength adjustment devices configured to adjust the center wavelengths of the first type fiber Bragg gratings, wherein M1 is less than or equal to N, N is a positive integer, and the first type fiber Bragg gratings Are fiber Bragg gratings.

M1개의 파장 조정 디바이스들은 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성될 수 있는 다양한 타입들의 디바이스들일 수 있다. 예를 들어, M1개의 파장 조정 디바이스들은 압력 제어기 및/또는 온도 제어기를 포함할 수 있다. 압력 제어기는 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 제1 타입 섬유 브래그 격자들 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 온도 제어기는 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 제1 타입 섬유 브래그 격자들 상에 상이한 열을 부여하도록 구성된다. 분명히, 다른 타입들의 파장 조정 디바이스들은 또한 본 발명의 다른 실시예들에 사용될 수 있다.The M1 wavelength adjustment devices may be various types of devices that may be configured to adjust the central wavelengths of the first type fiber Bragg gratings. For example, the M1 wavelength adjustment devices may include a pressure controller and / or a temperature controller. The pressure controller is configured to impart different stresses on the first type fiber Bragg gratings to adjust the center wavelengths of the first type fiber Bragg gratings; The temperature controller is configured to impart different heat on the first type fiber Bragg gratings to adjust the central wavelengths of the first type fiber Bragg gratings. Obviously, other types of wavelength tuning devices may also be used in other embodiments of the present invention.

본 발명의 일부 실시예들에서, 압력 제어기는 압전 세라믹 제어기 또는 다른 타입의 압력 제어기일 수 있다. 압전 세라믹 제어기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다. 본 발명의 일부 실시예들에서, 온도 제어기는 가열기, 열전 냉각기, 또는 다른 타입의 온도 제어기이다. 가열기 또는 열전 냉각기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다.In some embodiments of the invention, the pressure controller may be a piezoelectric ceramic controller or other type of pressure controller. Piezoelectric ceramic controllers have low cost, relatively high stability, controllability, and practicality. In some embodiments of the invention, the temperature controller is a heater, thermoelectric cooler, or other type of temperature controller. Heaters or thermoelectric coolers have low costs, have relatively high stability, controllability, and practicality.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 수신기는 상이한 온도 제어기들 사이에 배치된 열 격리 장치를 더 포함할 수 있다. 열 격리 장치는 상이한 온도 제어기들 사이에서 온도 크로스토크를 방지하기 위한 격리를 제공하도록 구성될 수 있다.In some embodiments of the present invention, the tunable optical receiver may further include a thermal isolator disposed between different temperature controllers. The thermal isolator may be configured to provide isolation to prevent temperature crosstalk between different temperature controllers.

본 발명의 일부 실시예들에서, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 동일한 섬유 브래그 격자 어레이 또는 상이한 섬유 브래그 격자 어레이들에 위치될 수 있다. N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들이 동일한 섬유 브래그 격자 어레이에 위치되면, 그것은 제품 소형화 및 더 좋은 결합 효과의 획득에 유익하고, 또한 대량 처리를 더 잘 용이하게 하여, 비용들을 감소시킨다.In some embodiments of the present invention, the N first type fiber Bragg gratings may be located in the same fiber Bragg grating array or in different fiber Bragg grating arrays. If N first type fiber Bragg gratings are placed in the same fiber Bragg grating array, it is beneficial to achieve product miniaturization and better combining effects, and also facilitates bulk processing, thereby reducing costs.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 수신기는, 광학 수신기와 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들 사이에 배치되고 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들과 광학 수신기 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제2 광학 렌즈를 더 포함할 수 있다.In some embodiments of the present invention, the tunable optical receiver is disposed between the optical receiver and the N first type fiber Bragg gratings, and provides the efficiency of optical coupling between the N first type fiber Bragg gratings and the optical receiver And a second optical lens configured to improve the image quality.

본 발명의 상술한 실시예들에 제공되는 기술적 해결법들을 더 잘 이해하기 위해, 일부 튜닝가능 광학 수신기들은 일부 첨부 도면들을 참조하여 예들을 이용함으로써 이하에 설명된다.In order to better understand the technical solutions provided in the above-described embodiments of the present invention, some tunable optical receivers are described below using examples with reference to some attached drawings.

도 1을 참조하면, 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 튜닝가능 광학 수신기의 개략적 구조도이다.Referring to FIG. 1, FIG. 1 is a schematic structural view of a tunable optical receiver according to an embodiment of the present invention.

도 1에서 튜닝가능 광학 수신기의 입사 포트에 진입하는 λd1, λd2, λd3 및 λd4의 총 4개의 다운스트림 파장들을 갖는 광학 신호가 있는 것으로 가정된다. 도 1의 튜닝가능 광학 수신기는 직렬로 연결되는 3개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들(103)(FBG1, FBG2 및 FBG3)을 포함한다. 3개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들(103)은 튜닝가능 광학 수신기의 필터들로 간주될 수 있다.It is assumed in Fig. 1 that there are optical signals having a total of four downstream wavelengths of? D1,? D2,? D3 and? D4 entering the incident port of the tunable optical receiver. The tunable optical receiver of Figure 1 includes three first type fiber Bragg gratings 103 (FBG1, FBG2 and FBG3) connected in series. Three first type fiber Bragg gratings 103 may be considered as filters of the tunable optical receiver.

각각의 제1 타입 섬유 브래그 격자(103)의 기능은 도 2에 도시될 수 있다. 제1 타입 섬유 브래그 격자(103)는 중심 파장을 전반사시킬 수 있고, 다른 파장을 투과시킬 수 있다. 예를 들어, FBG1에 대해, FBG1은 λd2, λd3, 및 λd4를 방출 단에 전체 투과시키고, λd1을 차단할 수 있고(λd1은 다시 반사됨); FBG2는 λd3을 차단하고 다른 파장들을 투과시킬 수 있고; 유사하게, FBG3은 λd4를 차단하고 다른 나머지 파장들을 투과시킬 수 있다. 그러므로, FBG1, FBG2, 및 FBG3을 직렬로 연결함으로써 형성되는 필터에 대해서는, 4개의 수신된 파장들을 위해, 필터는 λd2만이 필터를 통과하여 광학 수신기(101)에 도달하고, 나머지 3개의 파장들(λd1, λd3, 및 λd4)을 차단하는 것을 허용하여, 파장 선택의 기능을 구현할 수 있다.The function of each of the first type fiber Bragg gratings 103 can be shown in Fig. The first type fiber Bragg grating 103 can totally reflect the central wavelength and transmit different wavelengths. For example, for FBG1, FBG1 can transmit λd2, λd3, and λd4 entirely to the emitter end, block λd1 (λd1 is reflected back); FBG2 can block? D3 and transmit other wavelengths; Similarly, FBG3 can block < RTI ID = 0.0 > lambda d4 < / RTI > Therefore, for a filter formed by connecting FBG1, FBG2, and FBG3 in series, for four received wavelengths, the filter only reaches? D2 through the filter to the optical receiver 101 and the remaining three wavelengths lambda d1, lambda d3, and lambda d4), thereby realizing the function of wavelength selection.

섬유 브래그 격자(예를 들어, 제1 타입 섬유 브래그 격자)의 반사 파장(즉, 중심 파장)은 섬유 브래그 격자 상에 부여되는 응력(압력) 또는 섬유 브래그 격자의 온도와 같은 환경 파라미터가 변경될 때 통상 변경되는 것은 연구 및 검사를 통해 발견된다. 그러므로, 본 발명의 이러한 실시예에서, 파장 조정 디바이스는 일부 또는 모든 섬유 브래그 격자들 상에 설치될 수 있고, 파장 조정 디바이스는 섬유 브래그 격자 상에 부여되는 응력(압력) 또는 섬유 브래그 격자의 온도와 같은 환경 파라미터를 변경하도록 사용되어, 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정한다.The reflected wavelength (i.e., the center wavelength) of the fiber Bragg grating (e.g., the first type fiber Bragg grating) is adjusted when the environmental parameters such as the stress (pressure) applied to the fiber Bragg grating or the temperature of the fiber Bragg grating are changed Normally, changes are found through research and inspection. Therefore, in this embodiment of the present invention, the wavelength adjusting device can be installed on some or all of the fiber Bragg gratings, and the wavelength adjusting device can adjust the stress (pressure) or the temperature of the fiber Bragg grating Is used to change the same environmental parameters to adjust the center wavelength of the fiber Bragg grating.

예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이, 온도 제어기(온도 제어기는 예를 들어 가열기 또는 열전 냉각기임)는 도 3에서 파장 조정 디바이스(102)의 일 예로 사용된다. 온도 제어기는 섬유 브래그 격자의 온도를 변경하는데 사용되어, 제1 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장이 변경될 수 있다. 예를 들어, FBG1의 중심 파장은 FBG1의 온도를 제어함으로써 λd1로부터 λd2로 튜닝될 수 있고, FBG2 및 FBG3의 온도들은 변경되지 않은 채로 유지된다. 이러한 경우에, λd1만이 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)을 통과할 수 있으며, 즉 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 원래의 λd2로부터 λd1로 튜닝된다. 유사하게, FBG1 및 FBG3의 온도들은 변경되지 않은 채로 유지되고, FBG2의 중심 파장이 λd2로 튜닝되면, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 λd3으로 튜닝되고; FBG1의 온도는 변경되지 않은 채로 유지되고, FBG2 및 FBG3의 중심 파장들이 λd2 및 λd3으로 각각 튜닝되면, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 λd4로 튜닝되고; 분명히, FBG1 및 FBG2의 온도들은 또한 변경되지 않은 채로 유지될 수 있고, FBG3의 중심 파장은 λd2로 튜닝되고, 이러한 방식으로, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 또한 λd4로 튜닝될 수 있다. 도 3에 도시된 구조를 갖는 튜닝가능 광학 수신기에 기초하여, 수신기에 대한 하나의 파장은 4개의 수신된 파장들로부터 편리하게 선택되어, 튜닝가능 수신의 기능을 구현할 수 있는 것이 인식될 수 있다. 게다가, 각각의 섬유 브래그 격자의 중심 파장은 인접 파장으로 튜닝될 필요만이 있을 수 있고, 매우 작은 튜닝 범위가 요구되어, 4개의 파장들의 범위 내에서 튜닝가능 광학 수신기의 유연한 튜닝이 구현된다. 필터가 더 많은 제1 타입 섬유 브래그 격자들에 의해 형성되는 시나리오는 유사한 방식으로 획득될 수 있다.For example, as shown in FIG. 3, a temperature controller (the temperature controller is, for example, a heater or a thermoelectric cooler) is used as an example of the wavelength adjustment device 102 in FIG. The temperature controller is used to change the temperature of the fiber Bragg grating so that the center wavelength of the first type fiber Bragg grating can be changed. For example, the center wavelength of FBG1 can be tuned from lambda d1 to lambda d2 by controlling the temperature of FBG1, and the temperatures of FBG2 and FBG3 remain unchanged. In this case, only? D1 can pass through the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3, i.e. the wavelength transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3, Lt; / RTI > Similarly, the temperatures of FBG1 and FBG3 remain unchanged, and when the center wavelength of FBG2 is tuned to lambda d2, the wavelength transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 is tuned to lambda d3 ; The temperature of FBG1 is kept unchanged, and when the central wavelengths of FBG2 and FBG3 are respectively tuned to lambda d2 and lambda d3, the wavelength transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 is tuned to lambda d4 ; Obviously, the temperatures of FBG1 and FBG2 can also be kept unchanged, the center wavelength of FBG3 tuned to lambda d2, and in this way being transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 The wavelength can also be tuned to lambda d4. Based on the tunable optical receiver having the structure shown in FIG. 3, it can be appreciated that one wavelength for the receiver can be conveniently selected from the four received wavelengths to implement the function of tunable reception. In addition, the center wavelength of each fiber Bragg grating may only need to be tuned to the adjacent wavelength, and a very small tuning range is required, so that flexible tuning of the tunable optical receiver is realized within the range of four wavelengths. The scenario in which the filter is formed by more first type fiber Bragg gratings can be obtained in a similar manner.

다른 예에서, 도 4에 도시된 바와 같이, 압전 세라믹 제어기는 도 4에서 파장 조정 디바이스(102)의 일 예로 사용된다. 압전 세라믹 제어기는 섬유 브래그 격자 상에 특정 응력을 부여하도록 사용되고, 압전 세라믹 제어기 내의 압전 세라믹 상에 부가되는 전압은 섬유 브래그 격자 상에 부여되는 응력을 변경하도록 제어되어, 섬유 브래그 격자의 중심 파장이 변경될 수 있다. 예를 들어, FBG1의 중심 파장은 FBG1 상에 부여되는 응력을 제어함으로써 λd1로부터 λd2로 튜닝될 수 있고, FBG2 및 FBG3 상에 부여되는 응력은 변경되지 않은 채로 유지된다. 이러한 경우에, λd1만이 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)을 통과할 수 있으며, 즉 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 원래의 λd2로부터 λd1로 튜닝된다. 유사하게, FBG1 및 FBG3 상에 부여되는 응력은 변경되지 않은 채로 유지되고, FBG2의 중심 파장이 λd2로 튜닝되면, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 λd3으로 튜닝되고; 유사하게, FBG1 상에 부여되는 응력은 변경되지 않은 채로 유지되고, FBG2 및 FBG3의 중심 파장들이 λd2 및 λd3으로 각각 튜닝되면, 전체 튜닝가능 광학 수신기에 의해 송신되는 파장은 λd4로 튜닝되고; 분명히, FBG1 및 FBG2 상에 부여되는 응력은 또한 변경되지 않은 채로 유지될 수 있고, FBG3의 중심 파장은 λd2로 튜닝되고, 이러한 방식으로, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 또한 λd4로 튜닝될 수 있다. 도 4에서의 구조를 갖는 튜닝가능 광학 수신기에 기초하여, 수신기에 대한 하나의 파장은 4개의 수신된 파장들로부터 편리하게 선택되어, 튜닝가능 수신의 기능을 구현할 수 있다. 게다가, 각각의 섬유 브래그 격자의 중심 파장은 인접 파장으로 튜닝될 필요만이 있을 수 있고, 매우 작은 튜닝 범위만이 요구되어, 4개의 파장들의 범위 내에서 튜닝가능 광학 수신기의 유연한 튜닝이 구현된다.In another example, as shown in FIG. 4, a piezoelectric ceramic controller is used as an example of the wavelength adjustment device 102 in FIG. The piezoelectric ceramic controller is used to impart a specific stress on the fiber Bragg grating and the voltage added to the piezoelectric ceramic in the piezoelectric ceramic controller is controlled to change the stress imparted on the fiber Bragg grating so that the center wavelength of the fiber Bragg grating is changed . For example, the center wavelength of FBG1 can be tuned from lambda d1 to lambda d2 by controlling the stress imparted on FBG1, and the stress imparted on FBG2 and FBG3 remains unchanged. In this case, only? D1 can pass through the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3, i.e. the wavelength transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3, Lt; / RTI > Similarly, the stress imparted on FBG1 and FBG3 remains unchanged, and when the center wavelength of FBG2 is tuned to? D2, the wavelength transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 is? D3 / RTI > Similarly, the stress imparted on FBG1 remains unchanged, and if the central wavelengths of FBG2 and FBG3 are respectively tuned to lambda d2 and lambda d3, the wavelength transmitted by the entire tunable optical receiver is tuned to lambda d4; Obviously, the stress imparted on FBG1 and FBG2 can also be kept unchanged, the center wavelength of FBG3 tuned to lambda d2, and in this way, the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 Lt; / RTI > can also be tuned to lambda d4. Based on the tunable optical receiver having the structure in Fig. 4, one wavelength for the receiver can be conveniently selected from the four received wavelengths to implement the function of tunable reception. In addition, the central wavelength of each fiber Bragg grating may only need to be tuned to the adjacent wavelength, and only a very small tuning range is required, so that flexible tuning of the tunable optical receiver is realized within the range of four wavelengths.

게다가, 다수의 FBG들은 자외선 노출과 같은 프로세스를 이용함으로써 동일한 섬유 상에 순차적으로 새겨질 수 있고, FBG들 상에 적재되는 압전 세라믹 제어기들은 1회 생산에 유익한 압전 세라믹 제어기 어레이로 제조될 수 있으며, 그것에 의해 비용들을 감소시키는데 도움이 된다.In addition, multiple FBGs can be sequentially etched on the same fiber by using a process such as ultraviolet exposure, and piezoelectric ceramic controllers mounted on FBGs can be fabricated with a piezoceramic controller array advantageous for one-time production, Helping to reduce costs.

4개의 파장들의 튜닝가능 수신의 기능은 상술한 예에서 주로 구현되고, 더 많거나 더 적은 파장들의 튜닝가능 수신이 구현되는 시나리오에 대해, 시나리오가 유사한 방식으로 획득될 수 있다는 점이 이해될 수 있다.It will be appreciated that the function of tunable reception of four wavelengths is primarily implemented in the example described above and that for scenarios where more or less tunable reception of wavelengths is implemented, the scenarios can be obtained in a similar manner.

튜닝가능 광학 수신기는 본 발명의 이러한 실시예에서 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M1개의 파장 조정 디바이스들을 포함하는 것은 상기로부터 인식될 수 있으며, M1은 N 이하이고, N은 양의 정수이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이다. M1개의 파장 조정 디바이스들이 일부 또는 모든 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 수신기의 튜닝가능 수신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 대역을 커버하기 위해 튜닝가능 광학 수신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 수개의 파장 조정 디바이스들의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 수신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 광학 수신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.The tunable optical receiver comprises in this embodiment of the invention an optical receiver configured to receive N first type fiber Bragg gratings, optical signals having passed through N first type fiber Bragg gratings for wavelength filtering, Type fiber Bragg gratings, M1 is less than or equal to N, N is a positive integer, and the first type fiber Bragg gratings are of the central wavelength Are fiber Bragg gratings. M1 tuning devices are introduced to adjust the center wavelengths of some or all first type fiber Bragg gratings so that the tunable reception of the tunable optical receiver is flexible and simple and in this way, The requirements of a number of scenarios can be met without the need for a tunable optical receiver, which greatly reduces the requirement for a tunable range; In addition, the introduction of several wavelength tuning devices can implement the tunable reception required by a number of scenarios, which helps to control the costs of the tunable optical receiver relatively low.

본 발명의 일 실시예는 튜닝가능 광학 송신기를 더 제공하며, 튜닝가능 광학 송신기는, 제2 타입 섬유 브래그 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체, 및 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성되는 파장 조정 디바이스를 포함할 수 있으며, 제2 타입 섬유 브래그 격자는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 브래그 격자이다.An embodiment of the present invention further provides a tunable optical transmitter wherein the tunable optical transmitter includes a tunable optical transmitter configured to adjust the wavelength of the second type fiber Bragg grating, the broad spectrum gain medium, and the wavelength of the second type fiber Bragg grating And a second type fiber Bragg grating is a fiber Bragg grating that partially reflects and partially transmits the center wavelength.

파장 조정 디바이스는 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성될 수 있는 다양한 타입들의 디바이스들 중 하나일 수 있다. 예를 들어, 파장 조정 디바이스는 압력 제어기 및/또는 온도 제어기를 포함할 수 있다. 압력 제어기는 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 제2 타입 섬유 브래그 격자 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 온도 제어기는 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 제2 타입 섬유 브래그 격자 상에 상이한 열을 부여하도록 구성된다. 분명히, 다른 타입들의 파장 조정 디바이스들은 또한 본 발명의 다른 실시예들에 사용될 수 있다.The wavelength tuning device may be one of various types of devices that may be configured to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating. For example, the wavelength adjustment device may include a pressure controller and / or a temperature controller. The pressure controller is configured to impart different stresses on the second type fiber Bragg grating to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating; The temperature controller is configured to impart different heat on the second type fiber Bragg grating to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating. Obviously, other types of wavelength tuning devices may also be used in other embodiments of the present invention.

본 발명의 일부 실시예들에서, 광역 스펙트럼 이득 매체는 예를 들어 반사형 반도체 광학 증폭기(RSOA, Reflective Semiconductor Optical Amplifier) 또는 다른 타입의 광역 스펙트럼 이득 매체일 수 있다.In some embodiments of the invention, the wide-area spectral gain medium may be, for example, a Reflective Semiconductor Optical Amplifier (RSOA) or other type of wide-area spectral gain medium.

본 발명의 일부 실시예들에서, 압력 제어기는 압전 세라믹 제어기 또는 다른 타입의 압력 제어기일 수 있다. 압전 세라믹 제어기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다.In some embodiments of the invention, the pressure controller may be a piezoelectric ceramic controller or other type of pressure controller. Piezoelectric ceramic controllers have low cost, relatively high stability, controllability, and practicality.

본 발명의 일부 실시예들에서, 온도 제어기는 가열기, 열전 냉각기, 또는 다른 타입의 온도 제어기이다. 가열기 또는 열전 냉각기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다.In some embodiments of the invention, the temperature controller is a heater, thermoelectric cooler, or other type of temperature controller. Heaters or thermoelectric coolers have low costs, have relatively high stability, controllability, and practicality.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 송신기는, 제2 타입 섬유 브래그 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이에 배치되고 제2 타입 섬유 브래그 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제1 광학 렌즈를 더 포함한다.In some embodiments of the invention, the tunable optical transmitter is disposed between the second type fiber Bragg grating and the broad-spectrum gain medium and is arranged to improve the efficiency of optical coupling between the second type fiber Bragg grating and the broad- And a first optical lens that is configured.

본 발명의 상술한 실시예들에 제공되는 기술적 해결법들을 더 잘 이해하기 위해, 일부 튜닝가능 광학 송신기들은 일부 첨부 도면들을 참조하여 예들을 이용함으로써 이하에 설명된다.In order to better understand the technical solutions provided in the above-described embodiments of the present invention, some tunable optical transmitters are described below using examples with reference to some attached drawings.

도 5 및 도 6을 참조하면, 도 5 및 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 2개의 튜닝가능 광학 송신기들의 개략적 구조도들이다. 도 5에 도시된 튜닝가능 광학 송신기는 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)(FBG4), 광역 스펙트럼 이득 매체(201), 및 파장 조정 디바이스(102)를 포함한다. 도 6에 도시된 튜닝가능 광학 송신기는 제1 광학 렌즈(204)를 더 포함하며, 제1 광학 렌즈(204)는 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)와 광역 스펙트럼 이득 매체(201) 사이에 배치되고, 제1 광학 렌즈(204)는 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)와 광역 스펙트럼 이득 매체(201) 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성된다.Referring to Figures 5 and 6, Figures 5 and 6 are schematic structural diagrams of two tunable optical transmitters in accordance with an embodiment of the present invention. The tunable optical transmitter shown in Fig. 5 includes a second type fiber Bragg grating 203 (FBG4), a wide-area spectral gain medium 201, and a wavelength tuning device 102. Fig. The tunable optical transmitter shown in Figure 6 further includes a first optical lens 204 that is disposed between the second type fiber Bragg grating 203 and the broadband spectral gain medium 201 And the first optical lens 204 is configured to improve the efficiency of optical coupling between the second type fiber Bragg grating 203 and the wide-area spectral gain medium 201. [

광역 스펙트럼 이득 매체(201)는 이득을 비교적 넓은 범위로 제공할 수 있고, 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)는 다른 파장들을 전체 투과시킬 수 있는 동안에, 업스트림 파장(λu)의 하나를 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 기능을 가질 수 있다.The wide-band spectral gain medium 201 can provide a relatively wide range of gain and the second-type fiber Bragg grating 203 can partially transmit one of the upstream wavelengths < RTI ID = 0.0 > And may have the function of partially transmitting.

예를 들어, 광역 스펙트럼 이득 매체(201)에 의해 방출되는 광역 스펙트럼 자발 방출 광학 신호에 대해, 신호는 제1 광학 렌즈(204)를 통과한 후에 FBG4에 결합되고, FBG4는 추가 증폭을 위해 λu의 파장을 갖는 부분을 다시 광역 스펙트럼 이득 매체(201)에 반사시킬 수 있고, 공진은 이러한 프로세스를 수회 반복적으로 수행함으로써 형성되어, 광역 스펙트럼 이득 매체(201) 및 FBG4는 λu의 파장을 갖는 레이저를 형성한다. FBG4의 중심 파장이 파장 조정 디바이스(102)를 사용함으로써 변경되면, 송신 파장의 튜닝이 구현될 수 있다.For example, for a wide-area spontaneous emission optical signal emitted by the wide-area spectral gain medium 201, the signal is coupled to FBG4 after passing through the first optical lens 204, and FBG4 is coupled to the The portion having the wavelength can be reflected back to the wide-area spectral gain medium 201, and the resonance is formed by performing this process several times repeatedly so that the wide-area spectral gain medium 201 and the FBG4 form a laser having a wavelength of? do. If the central wavelength of the FBG 4 is changed by using the wavelength adjustment device 102, tuning of the transmission wavelength can be realized.

예를 들어, 도 7에 도시된 바와 같이, 온도 제어기(온도 제어기는 예를 들어 가열기 또는 열전 냉각기임)는 도 7에서 파장 조정 디바이스(102)의 일 예로 사용된다. 온도 제어기는 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)의 온도를 변경하도록 사용되어, 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)의 중심 파장이 변경될 수 있다. 다른 예에서, 도 8에 도시된 바와 같이, 압전 세라믹 제어기는 도 8에서 파장 조정 디바이스(102)의 일 예로 사용된다. 압전 세라믹 제어기는 제2 타입 섬유 브래그 격자(203) 상에 특정 응력을 부여하도록 사용되고, 압전 세라믹 제어기 내의 압전 세라믹 상에 부가되는 전압은 제2 타입 섬유 브래그 격자(203) 상에 부여되는 응력을 변경하도록 제어되어, 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)의 중심 파장이 변경될 수 있다.For example, as shown in FIG. 7, a temperature controller (the temperature controller is, for example, a heater or thermoelectric cooler) is used as an example of the wavelength adjustment device 102 in FIG. The temperature controller is used to change the temperature of the second type fiber Bragg grating 203 so that the center wavelength of the second type fiber Bragg grating 203 can be changed. In another example, as shown in Fig. 8, a piezoelectric ceramic controller is used as an example of the wavelength adjustment device 102 in Fig. The piezoelectric ceramic controller is used to impart a specific stress on the second type fiber Bragg grating 203 and the voltage added on the piezoelectric ceramic in the piezoelectric ceramic controller changes the stress imparted on the second type fiber Bragg grating 203 So that the center wavelength of the second type fiber Bragg grating 203 can be changed.

튜닝가능 광학 송신기는 본 발명의 이러한 실시예에서 제2 타입 섬유 브래그 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체, 및 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성되는 파장 조정 디바이스를 포함하는 것은 상기로부터 인식될 수 있으며, 제2 타입 섬유 브래그 격자는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 브래그 격자이다. 하나의 파장 조정 디바이스가 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 송신기의 튜닝가능 수신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 대역을 커버하기 위해 튜닝가능 광학 송신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 하나의 파장 조정 디바이스의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 송신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 광학 송신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.It should be appreciated from the above that the tunable optical transmitter includes in this embodiment of the present invention a second type fiber Bragg grating, a broad-spectrum gain medium, and a wavelength tuning device configured to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating And the second type fiber Bragg grating is a fiber Bragg grating that partially reflects and partially transmits the center wavelength. One tuning device is introduced to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating so that the tunable reception of the tunable optical transmitter is flexible and simple and in this way tunable to cover the entire C band The requirements of a number of scenarios can be met without the need for an optical transmitter, which greatly reduces the requirement for a tunable range; In addition, the introduction of one wavelength tuning device can implement the tunable transmissions required by a number of scenarios, which helps to control the costs of the tunable optical transmitter relatively low.

본 발명의 일 실시예는 튜닝가능 광학 송수신기를 더 제공하며, 튜닝가능 광학 송수신기는 상술한 실시예들에 설명되는 임의의 튜닝가능 광학 송신기 및 상술한 실시예들에 설명되는 임의의 튜닝가능 광학 수신기를 포함할 수 있다. 분명히, 튜닝가능 광학 송수신기는 다른 디바이스들을 더 포함할 수 있으며, 예를 들어 상술한 튜닝가능 광학 송신기 및 튜닝가능 광학 수신기를 결합하도록 구성되는 파장 분할 멀티플렉서를 더 포함할 수 있다. 분명히, 튜닝가능 광학 송수신기는 디멀티플렉서 및 광학 멀티플렉서와 같은 다른 디바이스들을 더 포함할 수 있다.One embodiment of the present invention further provides a tunable optical transceiver wherein the tunable optical transceiver includes any tunable optical transmitter described in the above embodiments and any tunable optical receiver described in the above embodiments . ≪ / RTI > Obviously, the tunable optical transceiver may further include other devices, for example, a wavelength division multiplexer configured to combine the above-described tunable optical transmitter and tunable optical receiver. Obviously, the tunable optical transceiver may further include other devices such as a demultiplexer and an optical multiplexer.

본 발명의 일 실시예는 튜닝가능 광학 송수신기를 더 제공하며, 튜닝가능 광학 송수신기는 제2 타입 섬유 브래그 격자, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들, 광역 스펙트럼 이득 매체, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들)의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M2 파장 조정 디바이스들, 및 파장 분할 멀티플렉서를 포함할 수 있다.One embodiment of the present invention further provides a tunable optical transceiver, wherein the tunable optical transceiver includes a second type fiber Bragg grating, N first type fiber Bragg gratings, a wide band spectral gain medium, Type fiber Bragg gratings, an optical receiver configured to receive an optical signal passing through one type of fiber Bragg gratings, an M2 wavelength configured to adjust central wavelengths of fiber Bragg gratings (second type fiber Bragg gratings and / or first type fiber Bragg gratings) Adjustment devices, and wavelength division multiplexers.

M2는 N+1 이하이고, N 및 M2는 양의 정수들이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이고, 제2 타입 섬유 브래그 격자는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 브래그 격자이다.The first type fiber Bragg gratings are fiber Bragg gratings that totally reflect central wavelengths and the second type fiber Bragg gratings partially reflect the center wavelength and partially It is a fiber Bragg grating that transmits.

파장 분할 멀티플렉서의 공통 포트는 제2 타입 섬유 브래그 격자 및 제1 타입 섬유 브래그 격자들에 연결되고, 파장 분할 멀티플렉서의 파장 수신 포트는 광학 수신기의 광학 수신 포트에 연결되고, 파장 분할 멀티플렉서의 파장 송신 포트는 광역 스펙트럼 이득 매체에 연결된다.The common port of the wavelength division multiplexer is connected to the second type fiber Bragg grating and the first type fiber Bragg gratings, the wavelength reception port of the wavelength division multiplexer is connected to the optical reception port of the optical receiver, Is coupled to a wide-area spectral gain medium.

M2 파장 조정 디바이스들은 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들)의 중심 파장들을 조정하도록 구성될 수 있는 다양한 타입들의 디바이스들일 수 있다. 예를 들어, M2 파장 조정 디바이스들은 압력 제어기 및/또는 온도 제어기를 포함할 수 있다. 압력 제어기는 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들) 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 온도 제어기는 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들) 상에 상이한 열을 부여하도록 구성된다. 분명히, 다른 타입들의 파장 조정 디바이스들은 또한 본 발명의 다른 실시예들에 사용될 수 있다.The M2 wavelength tuning devices can be various types of devices that can be configured to adjust the central wavelengths of fiber Bragg gratings (second type fiber Bragg gratings and / or first type fiber Bragg gratings). For example, the M2 wavelength tuning devices may include a pressure controller and / or a temperature controller. The pressure controller is configured to impart different stresses on the fiber Bragg gratings (the second type fiber Bragg grating and / or the first type fiber Bragg gratings) to adjust the center wavelengths of the fiber Bragg gratings; The temperature controller is configured to impart different heat on the fiber Bragg gratings (second type fiber Bragg gratings and / or first type fiber Bragg gratings) to adjust the central wavelengths of the fiber Bragg gratings. Obviously, other types of wavelength tuning devices may also be used in other embodiments of the present invention.

본 발명의 일부 실시예들에서, 파장 분할 멀티플렉서는 예를 들어 박막 파장 분할 멀티플렉서 또는 다른 타입의 파장 분할 멀티플렉서이다.In some embodiments of the invention, the wavelength division multiplexer is, for example, a thin film wavelength division multiplexer or another type of wavelength division multiplexer.

본 발명의 일부 실시예들에서, 압력 제어기는 압전 세라믹 제어기 또는 다른 타입의 압력 제어기일 수 있다. 압전 세라믹 제어기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다. 본 발명의 일부 실시예들에서, 온도 제어기는 가열기, 열전 냉각기, 또는 다른 타입의 온도 제어기이다. 가열기 또는 열전 냉각기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다.In some embodiments of the invention, the pressure controller may be a piezoelectric ceramic controller or other type of pressure controller. Piezoelectric ceramic controllers have low cost, relatively high stability, controllability, and practicality. In some embodiments of the invention, the temperature controller is a heater, thermoelectric cooler, or other type of temperature controller. Heaters or thermoelectric coolers have low costs, have relatively high stability, controllability, and practicality.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 송수신기는 상이한 온도 제어기들 사이에 배치된 열 격리 장치를 더 포함한다. 열 격리 장치는 상이한 온도 제어기들 사이에서 온도 크로스토크를 격리시키도록 구성될 수 있다.In some embodiments of the invention, the tunable optical transceiver further includes a thermal isolator disposed between the different temperature controllers. The thermal isolator may be configured to isolate the temperature crosstalk between different temperature controllers.

본 발명의 일부 실시예들에서, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 동일한 섬유 브래그 격자 어레이 또는 상이한 섬유 브래그 격자 어레이들에 위치될 수 있다. N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들이 동일한 섬유 브래그 격자 어레이에 위치되면, 그것은 제품 소형화 및 더 좋은 결합 효과의 획득에 유익하다.In some embodiments of the present invention, the N first type fiber Bragg gratings may be located in the same fiber Bragg grating array or in different fiber Bragg grating arrays. When N first type fiber Bragg gratings are placed in the same fiber Bragg grating array, it is beneficial to achieve product miniaturization and better combining effect.

본 발명의 일부 실시예들에서, 제2 타입 섬유 브래그 격자 및 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 동일한 섬유 브래그 격자 어레이 또는 상이한 섬유 브래그 격자 어레이들에 위치될 수 있다. 제2 타입 섬유 브래그 격자 및 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들이 동일한 섬유 브래그 격자 어레이에 위치되면, 그것은 소형화 및 더 좋은 결합 효과의 획득에 유익하다.In some embodiments of the present invention, the second type fiber Bragg grating and the N first type fiber Bragg gratings may be located in the same fiber Bragg grating array or different fiber Bragg grating arrays. If the second type fiber Bragg grating and the N first type fiber Bragg gratings are located in the same fiber Bragg grating array, it is beneficial to achieve miniaturization and better coupling effect.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 송수신기는, 제2 타입 섬유 브래그 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이에 배치되고 제2 타입 섬유 브래그 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제1 광학 렌즈를 더 포함한다.In some embodiments of the invention, the tunable optical transceiver is disposed between the second type fiber Bragg grating and the wide-area spectral gain medium and is configured to improve the efficiency of optical coupling between the second type fiber Bragg grating and the broad- And a first optical lens that is configured.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 송수신기는, 광학 수신기와 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들 사이에 배치되고 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들과 광학 수신기 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제2 광학 렌즈를 더 포함할 수 있다.In some embodiments of the present invention, the tunable optical transceiver is arranged between the optical receiver and N first-type fiber Bragg gratings and has an efficiency of optical coupling between the N first-type fiber Bragg gratings and the optical receiver And a second optical lens configured to improve the image quality.

본 발명의 상술한 실시예들에 제공되는 기술적 해결법들을 더 잘 이해하기 위해, 일부 튜닝가능 광학 송신기들은 일부 첨부 도면들을 참조하여 예들을 이용함으로써 이하에 설명된다.In order to better understand the technical solutions provided in the above-described embodiments of the present invention, some tunable optical transmitters are described below using examples with reference to some attached drawings.

도 9 내지 도 11을 참조하면, 도 9 내지 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 수개의 튜닝가능 광학 송수신기들의 개략적 구조도들이다.Referring to Figures 9-11, Figures 9-11 are schematic structural diagrams of several tunable optical transceivers in accordance with an embodiment of the present invention.

도 9 내지 도 11에 도시된 튜닝가능 광학 송수신기들은, 제2 타입 섬유 브래그 격자(203), N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들(103)(예를 들어, N은 도 9에서 3과 동일함), 광역 스펙트럼 이득 매체(201), 파장 분할 멀티플렉서(301), 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기(101), 및 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들)의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M2(예를 들어, M2는 도 9에서 3과 동일하고, M2는 도 10에서 4와 동일하고, M2는 도 11에서 2와 동일함) 파장 조정 디바이스들(102)을 포함한다.The tunable optical transceivers shown in Figures 9-11 include a second type fiber Bragg grating 203, N first type fiber Bragg gratings 103 (e.g., N equal to 3 in Figure 9) An optical receiver 101 configured to receive optical signals having passed through N first-type fiber Bragg gratings for wavelength filtering, and a fiber Bragg grating (not shown) (E.g., M2 is the same as 3 in FIG. 9, and M2 is the same as 4 in FIG. 10) configured to adjust the center wavelengths of the first type fiber Bragg gratings (second type fiber Bragg gratings and / or first type fiber Bragg gratings) And M2 is the same as 2 in Fig. 11).

M2는 N+1 이하이고, N 및 M2는 양의 정수들이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들(103)은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이고, 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 브래그 격자이다.The first type fiber Bragg gratings 103 are fiber Bragg gratings that totally reflect central wavelengths and the second type fiber Bragg gratings 203 are the center wavelengths Lt; RTI ID = 0.0 > partially < / RTI >

파장 분할 멀티플렉서(301)의 공통 포트는 제1 타입 섬유 브래그 격자들(103) 또는 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)에 연결되고(예를 들어, 파장 분할 멀티플렉서(301)의 공통 포트는 도면에서 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)에 연결됨), 파장 분할 멀티플렉서(301)의 파장 수신 포트는 광학 수신기(101)의 광학 수신 포트에 연결되고, 파장 분할 멀티플렉서(301)의 파장 송신 포트는 광역 스펙트럼 이득 매체(201)에 연결된다.The common port of the wavelength division multiplexer 301 is connected to the first type fiber Bragg gratings 103 or the second type fiber Bragg grating 203 (for example, the common port of the wavelength division multiplexer 301 is The wavelength reception port of the wavelength division multiplexer 301 is connected to the optical reception port of the optical receiver 101 and the wavelength transmission port of the wavelength division multiplexer 301 is connected to the wide- And is connected to the gain medium 201.

도 12에 도시된 튜닝가능 광학 송수신기는, 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)와 광역 스펙트럼 이득 매체(201) 사이에 배치되고 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)와 광역 스펙트럼 이득 매체(201) 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제1 광학 렌즈(204)를 더 포함한다.The tunable optical transceiver shown in Figure 12 is disposed between the second type fiber Bragg grating 203 and the wide band spectral gain medium 201 and between the second type fiber Bragg grating 203 and the wide band spectral gain medium 201 And a first optical lens 204 configured to improve the efficiency of optical coupling of the first optical lens 204. [

광역 스펙트럼 이득 매체(201)는 이득을 비교적 넓은 범위로 제공할 수 있고, 제2 타입 섬유 브래그 격자(203)는 다른 파장들을 전체 투과시킬 수 있는 동안에, 업스트림 파장(λu)을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 기능을 가질 수 있다.The wide-band spectral gain medium 201 can provide a relatively wide range of gain and the second-type fiber Bragg grating 203 can partially reflect the upstream wavelength? As shown in FIG.

예를 들어, 광역 스펙트럼 이득 매체(201)에 의해 방출되는 광역 스펙트럼 자발 방출 광학 신호에 대해, 신호는 제1 광학 렌즈(204)를 통과한 후에 FBG4에 결합되고, FBG4는 추가 증폭을 위해 λu의 파장을 갖는 부분을 다시 광역 스펙트럼 이득 매체(201)에 반사시킬 수 있고, 공진은 이러한 프로세스를 수회 반복적으로 수행함으로써 형성되어, 광역 스펙트럼 이득 매체(201) 및 FBG4는 λu의 파장을 갖는 레이저를 형성한다. FBG4의 중심 파장이 파장 조정 디바이스(102)를 사용함으로써 변경되면, 송신 파장의 튜닝이 구현될 수 있다.For example, for a wide-area spontaneous emission optical signal emitted by the wide-area spectral gain medium 201, the signal is coupled to FBG4 after passing through the first optical lens 204, and FBG4 is coupled to the The portion having the wavelength can be reflected back to the wide-area spectral gain medium 201, and the resonance is formed by performing this process several times repeatedly so that the wide-area spectral gain medium 201 and the FBG4 form a laser having a wavelength of? do. If the central wavelength of the FBG 4 is changed by using the wavelength adjustment device 102, tuning of the transmission wavelength can be realized.

예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이, 온도 제어기(온도 제어기는 예를 들어 가열기 또는 열전 냉각기임)는 도 13에서 파장 조정 디바이스(102)의 일 예로 사용된다. 온도 제어기는 섬유 브래그 격자의 온도를 변경하는데 사용되어, 섬유 브래그 격자의 중심 파장이 변경될 수 있다. 예를 들어, FBG1의 중심 파장은 FBG1의 온도를 제어함으로써 λd1로부터 λd2로 튜닝될 수 있고, FBG2 및 FBG3의 온도들은 변경되지 않은 채로 유지된다. 이러한 경우에, λd1만이 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)을 통과할 수 있으며, 즉 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)을 통과하는 파장은 원래의 λd2로부터 λd1로 튜닝된다. 유사하게, FBG1 및 FBG3의 온도들은 변경되지 않은 채로 유지되고, FBG2의 중심 파장이 λd2로 튜닝되면, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 λd3으로 튜닝되고; FBG1의 온도는 변경되지 않은 채로 유지되고, FBG2 및 FBG3의 중심 파장들이 λd2 및 λd3로 각각 튜닝되면, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 λd4로 튜닝되고; 분명히, FBG1 및 FBG2의 온도들은 또한 변경되지 않은 채로 유지될 수 있고, FBG3의 중심 파장은 λd2로 튜닝되고, 이러한 방식으로, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 또한 λd4로 튜닝될 수 있다. 도 13에 도시된 구조를 갖는 튜닝가능 광학 수신기에 기초하여, 수신기(101)에 대한 하나의 파장은 4개의 수신된 파장들로부터 편리하게 선택되어, 튜닝가능 수신의 기능을 구현할 수 있는 것이 인식될 수 있다. 게다가, 각각의 섬유 브래그 격자의 중심 파장은 인접 파장으로 튜닝될 필요만이 있을 수 있고, 매우 작은 튜닝 범위가 요구되어, 4개의 파장들의 범위 내에서 튜닝가능 광학 송수신기의 유연한 튜닝이 구현된다.For example, as shown in FIG. 13, a temperature controller (the temperature controller is, for example, a heater or a thermoelectric cooler) is used as an example of the wavelength adjustment device 102 in FIG. The temperature controller is used to change the temperature of the fiber Bragg grating so that the center wavelength of the fiber Bragg grating can be changed. For example, the center wavelength of FBG1 can be tuned from lambda d1 to lambda d2 by controlling the temperature of FBG1, and the temperatures of FBG2 and FBG3 remain unchanged. In this case, only λd1 can pass through the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3, ie, the wavelengths passing through the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 are from the original λd2 lt; / RTI > Similarly, the temperatures of FBG1 and FBG3 remain unchanged, and when the center wavelength of FBG2 is tuned to lambda d2, the wavelength transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 is tuned to lambda d3 ; The temperature of FBG1 is kept unchanged, and when the central wavelengths of FBG2 and FBG3 are respectively tuned to lambda d2 and lambda d3, the wavelength transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 is tuned to lambda d4 ; Obviously, the temperatures of FBG1 and FBG2 can also be kept unchanged, the center wavelength of FBG3 tuned to lambda d2, and in this way being transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 The wavelength can also be tuned to lambda d4. Based on the tunable optical receiver having the structure shown in FIG. 13, it is appreciated that one wavelength for the receiver 101 is conveniently selected from four received wavelengths to implement the function of tunable reception . In addition, the center wavelength of each fiber Bragg grating may only need to be tuned to the adjacent wavelength and a very small tuning range is required, so that a flexible tuning of the tunable optical transceiver is realized within the range of four wavelengths.

다른 예에서, 도 14에 도시된 바와 같이, 압전 세라믹 제어기는 도 14에서 파장 조정 디바이스(102)의 일 예로 사용된다. 압전 세라믹 제어기는 섬유 브래그 격자 상에 특정 응력을 부여하도록 사용되고, 압전 세라믹 제어기 내의 압전 세라믹 상에 부가되는 전압은 섬유 브래그 격자 상에 부여되는 응력을 변경하도록 제어되어, 섬유 브래그 격자의 중심 파장이 변경될 수 있다. 예를 들어, FBG1의 중심 파장은 FBG1 상에 부여되는 응력을 제어함으로써 λd1로부터 λd2로 튜닝될 수 있고, FBG2 및 FBG3 상에 부여되는 응력은 변경되지 않은 채로 유지된다. 이러한 경우에, λd1만이 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)을 통과할 수 있으며, 즉 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)을 통과하는 파장은 원래의 λd2로부터 λd1로 튜닝된다. 유사하게, FBG1 및 FBG3 상에 부여되는 응력은 변경되지 않은 채로 유지되고, FBG2의 중심 파장이 λd2로 튜닝되면, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 λd3으로 튜닝되고; 유사하게, FBG1 상에 부여되는 응력은 변경되지 않은 채로 유지되고, FBG2 및 FBG3의 중심 파장들이 λd2 및 λd3으로 각각 튜닝되면, 3개의 섬유 브래그 격자들(FBG1, FBG2, 및 FBG3)에 의해 투과되는 파장은 λd4로 튜닝되고; 분명히, FBG1 및 FBG2 상에 부여되는 응력은 또한 변경되지 않은 채로 유지될 수 있고, FBG3의 중심 파장은 λd2로 튜닝되고, 이러한 방식으로, 투과된 파장은 또한 λd4로 튜닝될 수 있다. 도 14에서의 구조를 갖는 튜닝가능 광학 수신기에 기초하여, 수신기에 대한 하나의 파장은 4개의 수신된 파장들로부터 편리하게 선택되어, 튜닝가능 수신의 기능을 구현할 수 있다. 게다가, 각각의 섬유 브래그 격자의 중심 파장은 인접 파장으로 튜닝될 필요만이 있을 수 있고, 매우 작은 튜닝 범위만이 요구되어, 4개의 파장들의 범위 내에서 튜닝가능 광학 송수신기의 유연한 튜닝이 구현된다.In another example, as shown in Fig. 14, a piezoelectric ceramic controller is used as an example of the wavelength adjustment device 102 in Fig. The piezoelectric ceramic controller is used to impart a specific stress on the fiber Bragg grating and the voltage added to the piezoelectric ceramic in the piezoelectric ceramic controller is controlled to change the stress imparted on the fiber Bragg grating so that the center wavelength of the fiber Bragg grating is changed . For example, the center wavelength of FBG1 can be tuned from lambda d1 to lambda d2 by controlling the stress imparted on FBG1, and the stress imparted on FBG2 and FBG3 remains unchanged. In this case, only λd1 can pass through the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3, ie, the wavelengths passing through the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 are from the original λd2 lt; / RTI > Similarly, the stress imparted on FBG1 and FBG3 remains unchanged, and when the center wavelength of FBG2 is tuned to? D2, the wavelength transmitted by the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 is? D3 / RTI > Similarly, when the central wavelengths of FBG2 and FBG3 are tuned to lambda d2 and lambda d3, respectively, the stress imparted on FBG1 remains unchanged, and the three fiber Bragg gratings FBG1, FBG2, and FBG3 The wavelength is tuned to lambda d4; Obviously, the stress imparted on FBG1 and FBG2 can also be kept unchanged, and the central wavelength of FBG3 is tuned to lambda d2, and in this way, the transmitted wavelength can also be tuned to lambda d4. Based on the tunable optical receiver having the structure in Fig. 14, one wavelength for the receiver can be conveniently selected from the four received wavelengths to implement the function of tunable reception. In addition, the central wavelength of each fiber Bragg grating may only need to be tuned to the adjacent wavelength, only a very small tuning range is required, and a flexible tuning of the tunable optical transceiver is realized within the range of four wavelengths.

게다가, 다수의 FBG들(제2 타입 섬유 브래그 격자(203) 및 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들(103))은 자외선 노출과 같은 프로세스를 이용함으로써 동일한 섬유 상에 순차적으로 새겨질 수 있고, FBG들 상에 적재되는 압전 세라믹 제어기들은 1회 생산에 유익한 압전 세라믹 제어기 어레이로 제조될 수 있으며, 그것에 의해 비용들을 감소시키는데 도움이 된다.In addition, multiple FBGs (second type fiber Bragg grating 203 and N first type fiber Bragg gratings 103) can be sequentially etched on the same fiber by using a process such as ultraviolet exposure, Piezoelectric ceramic controllers mounted on top of the piezoelectric ceramic can be fabricated in a piezoceramic controller array that is advantageous for a single production, thereby helping to reduce costs.

튜닝가능 광학 송수신기는 본 발명의 이러한 실시예에서 제2 타입 섬유 브래그 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체, 파장 분할 멀티플렉서, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M2 파장 조정 디바이스들을 포함하는 것은 상기로부터 인식될 수 있으며, M2는 N+1 이하이고, N은 양의 정수이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이다. M2 파장 조정 디바이스들이 일부 또는 모든 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 송수신기의 튜닝가능 수신 및 송신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 밴드를 커버하기 위해 튜닝가능 광학 송수신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 수개의 파장 조정 디바이스들의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 수신 및 송신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 송수신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.Tunable optical transceivers may be used in this embodiment of the present invention in a second type fiber Bragg grating, a wide-area spectral gain medium, a wavelength division multiplexer, N first type fiber Bragg gratings, N first type fiber Bragg gratings And M2 wavelength adjustment devices configured to adjust the center wavelengths of the fiber Bragg gratings, M2 is less than or equal to N + 1, and N is less than or equal to And the first type fiber Bragg gratings are fiber Bragg gratings that totally reflect the central wavelengths. M2 tuning devices are introduced to adjust the center wavelengths of some or all of the fiber Bragg gratings so that the tunable reception and transmission of the tunable optical transceiver is flexible and simple and in this way tuning The requirements of a number of scenarios can be met without the need for a possible optical transceiver, which greatly reduces the requirement for a tunable range; In addition, the introduction of several wavelength tuning devices can implement the tunable reception and transmission required by a number of scenarios, which helps to control the costs of the tunable transceiver relatively low.

본 발명의 다른 실시예는 수동 광학 네트워크(PON) 시스템을 더 제공하며, 이 시스템은, 광학 회선 단말(OLT), 광학 네트워크 유닛(ONU, Optical Network Unit), 예를 들어 X개의 광학 네트워크 유닛들, 및 OLT 및 X개의 ONU들을 연결하도록 구성되는 수동 광학 스플리터(Splitter)를 포함할 수 있다.Another embodiment of the present invention further provides a passive optical network (PON) system comprising an optical line terminal (OLT), an optical network unit (ONU), for example, X optical network units And a passive optical splitter configured to connect the OLT and the X ONUs.

OLT 및/또는 X개의 ONU들 내의 적어도 하나의 ONU는 튜닝가능 광학 송수신기, 또는 튜닝가능 광학 송신기, 또는 튜닝가능 광학 수신기를 포함하며, X는 양의 정수이며, 예를 들어 X는 1 또는 2 초과인 양의 정수 또는 다른 값이다.At least one ONU in the OLT and / or X ONUs comprises a tunable optical transceiver, or tunable optical transmitter, or tunable optical receiver, wherein X is a positive integer, e.g., X is 1 or more than 2 Positive integer or other value.

도 15를 참조하면, 본 발명의 일부 실시예들에서, PON 시스템은, 광학 회선 단말(1510), X개의 광학 네트워크 유닛들(1520), 및 OLT 및 X개의 ONU들을 연결하도록 구성되는 수동 광학 스플리터(1530)를 포함할 수 있다. 광학 회선 단말(1510)은 피더 섬유(feeder fiber)를 이용함으로써 수동 광학 스플리터(1530)에 연결될 수 있고, 수동 광학 스플리터(1530)는 분배 섬유들을 이용함으로써 광학 네트워크 유닛들(1520)에 연결될 수 있다. 피더 섬유, 수동 광학 스플리터, 및 분배 섬유들은 광학 분배 네트워크(ODN, Optical Distribution Network)(1540)를 형성할 수 있다.15, in some embodiments of the present invention, a PON system includes an optical line terminal 1510, X optical network units 1520, and a passive optical splitter 1540 configured to couple OLT and X ONUs. Lt; RTI ID = 0.0 > 1530 < / RTI > Optical line terminal 1510 may be coupled to passive optical splitter 1530 by using feeder fibers and passive optical splitter 1530 may be coupled to optical network units 1520 by using distributed fibers . Feeder fibers, passive optical splitter, and distribution fibers may form Optical Distribution Network (ODN) 1540.

PON 시스템에서, OLT로부터 ONU/ONT로의 방향의 송신은 다운스트림으로 언급되고, ONU/ONT로부터 OLT로의 방향의 송신은 업스트림으로 언급된다. 광의 성질들로 인해, 다운스트림 데이터는 OLT로부터 ONU들로 브로드캐스트된다. ONU들의 업스트림 데이터의 송신을 위해, 송신 타임슬롯은 OLT에 의해 할당되고, 시간 분할 멀티플렉싱 송신은 업스트림 방향을 위해 이용된다. ODN은 수동 분할 디바이스이고, OLT의 다운스트림 데이터를 ONU들에 송신하고, 동시에 다수의 ONU들의 업스트림 데이터를 집합하여 OLT에 송신한다. ONU는 사용자 측 인터페이스를 PON 시스템에 제공하고, 업스트림은 ODN을 이용하여 OLT에 연결된다. 공통 PON 시스템에 대해, 다운스트림 및 업스트림은 상이한 파장들을 개별적으로 이용한다.In a PON system, transmission in the direction from the OLT to the ONU / ONT is referred to as downstream, and transmission in the direction from the ONU / ONT to the OLT is referred to as upstream. Due to the nature of the light, downstream data is broadcast from OLT to ONUs. For transmission of upstream data of the ONUs, the transmission time slot is allocated by the OLT, and the time division multiplexing transmission is used for the upstream direction. The ODN is a manual partitioning device, transmits downstream data of the OLT to the ONUs, and collects upstream data of a plurality of ONUs at the same time and transmits it to the OLT. The ONU provides the user side interface to the PON system, and the upstream is connected to the OLT using the ODN. For a common PON system, downstream and upstream utilize different wavelengths individually.

도 16을 참조하면, OLT 및 X개의 ONU들은 튜닝가능 광학 송수신기를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 16, the OLT and the X ONUs may include a tunable optical transceiver.

시간/파장 분할 멀티플렉싱(TWDM, Time/Wavelength-Division Multiplexing) PON은 도 16에 도시된 PON 시스템 아키텍처에 기초한 확장을 통해 형성된다. 도 17에 도시된 바와 같이, 2개의 PON 시스템 아키텍처들의 주요 동일한 점은 전체 ODN의 네트워크 구조가 변경되지 않는다는 것이고, 2개의 PON 시스템 아키텍처들의 주요 상이한 점은 업스트림 및 다운스트림 파장들의 수량이 1로부터 다수(예를 들어, 도 17에서 4)로 증가된다는 것이다. 다운스트림 방향에서, OLT(1510) 내의 다수의 튜닝가능 광학 송신기들은 광학 멀티플렉서를 통과한 후에 피더 섬유에 진입하고, 그 다음 ONU(1520)에 도달하는 상이한 파장들을 갖는 다수의 광학 신호들을 개별적으로 방출한다. ONU(1520)의 튜닝가능 광학 수신기에 대해, 하나의 파장만이 수신을 위해 파장들로부터 선택될 수 있는 반면에, 업스트림 방향에서, 임의의 ONU(1520)는 업스트림 파장들을 갖는 광의 다수의 빔들 중 하나를 방출할 수 있으므로, 임의의 순간에 업스트림 광의 다수의 빔들이 있다. 튜닝가능 광학 송신기는 요건에 따른 특정 파장으로 조정되며, 그것에 의해 ONU들의 타입들을 감소시킨다. 광학 분배 네트워크(1540)에 진입한 후에, 다수의 업스트림 파장들은 OLT(1510)의 디멀티플렉서에 도달할 수 있다. 디멀티플렉서는 상이한 파장들을 갖는 업스트림 광의 다양한 빔들을 분리할 수 있고, 업스트림 광의 다양한 빔들은 상이한 튜닝가능 광학 수신기들에 진입한다. OLT(1510) 내의 WDM들 및 ONU(1530)는 업스트림/다운스트림 파장들을 집합 또는 분할하도록 구성되는 필터들로 간주될 수 있다.Time / Wavelength-Division Multiplexing (TWDM) PONs are formed through extensions based on the PON system architecture shown in FIG. As shown in FIG. 17, the main difference between the two PON system architectures is that the network structure of the entire ODN is unchanged, and the main difference between the two PON system architectures is that the number of upstream and downstream wavelengths varies from 1 (For example, 4 in Fig. 17). In the downstream direction, the plurality of tunable optical transmitters in the OLT 1510 enter the feeder fiber after passing through the optical multiplexer and then individually emit a plurality of optical signals having different wavelengths reaching the ONU 1520 do. For the tunable optical receiver of ONU 1520, only one wavelength can be selected from the wavelengths for reception, whereas in the upstream direction, any ONU 1520 can be selected from among multiple beams of light with upstream wavelengths One beam, so there are a plurality of beams of upstream light at any instant. The tunable optical transmitter is tuned to a specific wavelength according to the requirements, thereby reducing the types of ONUs. After entering the optical distribution network 1540, a plurality of upstream wavelengths may reach the demultiplexer of the OLT 1510. The demultiplexer can separate the various beams of upstream light having different wavelengths, and the various beams of upstream light enter different tunable optical receivers. WDMs and ONUs 1530 in OLT 1510 can be considered filters that are configured to aggregate or divide upstream / downstream wavelengths.

구체적으로, 본 발명의 일부 실시예들에서, OLT는 상술한 실시예들에 언급되는 임의의 튜닝가능 광학 수신기, 또는 상술한 실시예들에 언급되는 임의의 튜닝가능 광학 송수신기, 또는 상술한 실시예들에 언급되는 임의의 튜닝가능 광학 송신기를 포함할 수 있다.Specifically, in some embodiments of the invention, the OLT may be any tunable optical receiver mentioned in the above embodiments, or any tunable optical transceiver mentioned in the above embodiments, Optical < / RTI >

구체적으로, 본 발명의 일부 실시예들에서, X개의 ONU들 내의 적어도 하나의 ONU는 상술한 실시예들에 언급되는 임의의 튜닝가능 광학 수신기, 또는 상술한 실시예들에 언급되는 임의의 튜닝가능 광학 송수신기, 또는 상술한 실시예들에 언급되는 임의의 튜닝가능 광학 송신기를 포함할 수 있다.In particular, in some embodiments of the present invention, at least one ONU in the X ONUs may be any tunable optical receiver mentioned in the above embodiments, or any tunable optical < RTI ID = 0.0 > An optical transceiver, or any tunable optical transmitter mentioned in the above embodiments.

구체적으로, 튜닝가능 광학 수신기는 예를 들어 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들, 및 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M1개의 파장 조정 디바이스들을 특별히 포함할 수 있으며, M1은 N 이하이고, N은 양의 정수이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이다.Specifically, the tunable optical receiver includes, for example, an optical receiver configured to receive optical signals having passed through N first type fiber Bragg gratings and N first type fiber Bragg gratings for wavelength filtering, Type fiber Bragg gratings, wherein M1 is less than or equal to N, N is a positive integer, and the first type fiber Bragg gratings include fibers that totally reflect central wavelengths Bragg gratings.

M1개의 파장 조정 디바이스들은 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성될 수 있는 다양한 타입들의 디바이스들일 수 있다. 예를 들어, M1개의 파장 조정 디바이스들은 압력 제어기 및/또는 온도 제어기를 포함할 수 있다. 압력 제어기는 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 제1 타입 섬유 브래그 격자들 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 온도 제어기는 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 제1 타입 섬유 브래그 격자들 상에 상이한 열을 부여하도록 구성된다. 분명히, 다른 타입들의 파장 조정 디바이스들은 또한 본 발명의 다른 실시예들에 사용될 수 있다.The M1 wavelength adjustment devices may be various types of devices that may be configured to adjust the central wavelengths of the first type fiber Bragg gratings. For example, the M1 wavelength adjustment devices may include a pressure controller and / or a temperature controller. The pressure controller is configured to impart different stresses on the first type fiber Bragg gratings to adjust the center wavelengths of the first type fiber Bragg gratings; The temperature controller is configured to impart different heat on the first type fiber Bragg gratings to adjust the central wavelengths of the first type fiber Bragg gratings. Obviously, other types of wavelength tuning devices may also be used in other embodiments of the present invention.

본 발명의 일부 실시예들에서, 압력 제어기는 압전 세라믹 제어기 또는 다른 타입의 압력 제어기일 수 있다. 압전 세라믹 제어기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다. 본 발명의 일부 실시예들에서, 온도 제어기는 가열기, 열전 냉각기, 또는 다른 타입의 온도 제어기이다. 가열기 또는 열전 냉각기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다.In some embodiments of the invention, the pressure controller may be a piezoelectric ceramic controller or other type of pressure controller. Piezoelectric ceramic controllers have low cost, relatively high stability, controllability, and practicality. In some embodiments of the invention, the temperature controller is a heater, thermoelectric cooler, or other type of temperature controller. Heaters or thermoelectric coolers have low costs, have relatively high stability, controllability, and practicality.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 수신기는 상이한 온도 제어기들 사이에 배치된 열 격리 장치를 더 포함할 수 있다. 열 격리 장치는 상이한 온도 제어기들 사이에서 온도 크로스토크를 격리시키도록 구성될 수 있다.In some embodiments of the present invention, the tunable optical receiver may further include a thermal isolator disposed between different temperature controllers. The thermal isolator may be configured to isolate the temperature crosstalk between different temperature controllers.

본 발명의 일부 실시예들에서, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 동일한 섬유 브래그 격자 어레이 또는 상이한 섬유 브래그 격자 어레이들에 위치될 수 있다. N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들이 동일한 섬유 브래그 격자 어레이에 위치되면, 그것은 제품 소형화 및 더 좋은 결합 효과의 획득에 유익하고, 또한 대량 처리를 더 잘 용이하게 하여, 비용들을 감소시킨다.In some embodiments of the present invention, the N first type fiber Bragg gratings may be located in the same fiber Bragg grating array or in different fiber Bragg grating arrays. If N first type fiber Bragg gratings are placed in the same fiber Bragg grating array, it is beneficial to achieve product miniaturization and better combining effects, and also facilitates bulk processing, thereby reducing costs.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 수신기는, 광학 수신기와 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들 사이에 배치되고 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들과 광학 수신기 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제2 광학 렌즈를 더 포함할 수 있다.In some embodiments of the present invention, the tunable optical receiver is disposed between the optical receiver and the N first type fiber Bragg gratings, and provides the efficiency of optical coupling between the N first type fiber Bragg gratings and the optical receiver And a second optical lens configured to improve the image quality.

구체적으로, 본 발명의 일부 실시예들에서, OLT 및/또는 X개의 ONU들 내의 적어도 하나의 ONU가 튜닝가능 광학 송신기를 포함하면, 튜닝가능 광학 송신기는,Specifically, in some embodiments of the present invention, if at least one ONU in the OLT and / or X ONUs includes a tunable optical transmitter,

제2 타입 섬유 브래그 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체, 및 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성되는 파장 조정 디바이스를 특별히 포함할 수 있으며, 제2 타입 섬유 브래그 격자는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 브래그 격자이다.A second type fiber Bragg grating, a broad-spectrum gain medium, and a wavelength-adjusting device configured to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating, and the second type fiber Bragg grating may partially reflect And partially permeable fiber Bragg gratings.

파장 조정 디바이스는 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성될 수 있는 다양한 타입들의 디바이스들 중 하나일 수 있다. 예를 들어, 파장 조정 디바이스는 압력 제어기 및/또는 온도 제어기를 포함할 수 있다. 압력 제어기는 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 제2 타입 섬유 브래그 격자 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 온도 제어기는 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 제2 타입 섬유 브래그 격자 상에 상이한 열을 부여하도록 구성된다. 분명히, 다른 타입들의 파장 조정 디바이스들은 또한 본 발명의 다른 실시예들에 사용될 수 있다.The wavelength tuning device may be one of various types of devices that may be configured to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating. For example, the wavelength adjustment device may include a pressure controller and / or a temperature controller. The pressure controller is configured to impart different stresses on the second type fiber Bragg grating to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating; The temperature controller is configured to impart different heat on the second type fiber Bragg grating to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating. Obviously, other types of wavelength tuning devices may also be used in other embodiments of the present invention.

본 발명의 일부 실시예들에서, 광역 스펙트럼 이득 매체는 예를 들어 반사형 반도체 광학 증폭기 또는 다른 타입의 광역 스펙트럼 이득 매체일 수 있다.In some embodiments of the invention, the wide-area spectral gain medium may be, for example, a reflective semiconductor optical amplifier or other type of wide-area spectral gain medium.

본 발명의 일부 실시예들에서, 압력 제어기는 압전 세라믹 제어기 또는 다른 타입의 압력 제어기일 수 있다. 압전 세라믹 제어기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다.In some embodiments of the invention, the pressure controller may be a piezoelectric ceramic controller or other type of pressure controller. Piezoelectric ceramic controllers have low cost, relatively high stability, controllability, and practicality.

본 발명의 일부 실시예들에서, 온도 제어기는 가열기, 열전 냉각기, 또는 다른 타입의 온도 제어기이다. 가열기 또는 열전 냉각기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다.In some embodiments of the invention, the temperature controller is a heater, thermoelectric cooler, or other type of temperature controller. Heaters or thermoelectric coolers have low costs, have relatively high stability, controllability, and practicality.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 송신기는, 제2 타입 섬유 브래그 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이에 배치되고 제2 타입 섬유 브래그 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제1 광학 렌즈를 더 포함한다.In some embodiments of the invention, the tunable optical transmitter is disposed between the second type fiber Bragg grating and the broad-spectrum gain medium and is arranged to improve the efficiency of optical coupling between the second type fiber Bragg grating and the broad- And a first optical lens that is configured.

구체적으로, 본 발명의 일부 실시예들에서, OLT 및/또는 X개의 ONU들 내의 적어도 하나의 ONU가 튜닝가능 광학 송수신기를 포함하면, 튜닝가능 광학 송수신기는 상술한 실시예들에 설명되는 임의의 튜닝가능 광학 송신기 및 상술한 실시예들에 설명되는 임의의 튜닝가능 광학 수신기를 특별히 포함할 수 있다. 분명히, 튜닝가능 광학 송수신기는 다른 디바이스들을 더 포함할 수 있으며, 예를 들어, 상술한 튜닝가능 광학 송신기 및 튜닝가능 광학 수신기를 결합하도록 구성되는 파장 분할 멀티플렉서를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 튜닝가능 광학 송수신기는 제2 타입 섬유 브래그 격자, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들, 광역 스펙트럼 이득 매체, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들)의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M2 파장 조정 디바이스들, 및 파장 분할 멀티플렉서를 포함할 수 있다.Specifically, in some embodiments of the present invention, if at least one ONU in the OLT and / or X ONUs includes a tunable optical transceiver, the tunable optical transceiver can be any tuning described in the above embodiments Capable optical transmitter and any tunable optical receiver described in the above embodiments. Obviously, the tunable optical transceiver may further include other devices, for example, a wavelength division multiplexer configured to combine the tunable optical transmitter and the tunable optical receiver described above, for example. For example, a tunable optical transceiver may receive an optical signal that has passed through N first-type fiber Bragg gratings for wavelength filtering, a second type fiber Bragg grating, N first type fiber Bragg gratings, a broad- An optical receiver configured to adjust the central wavelengths of the fiber Bragg gratings (second type fiber Bragg gratings and / or first type fiber Bragg gratings), and wavelength division multiplexers have.

M2는 N+1 이하이고, N 및 M2는 양의 정수들이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이고, 제2 타입 섬유 브래그 격자는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 브래그 격자이다.The first type fiber Bragg gratings are fiber Bragg gratings that totally reflect central wavelengths and the second type fiber Bragg gratings partially reflect the center wavelength and partially It is a fiber Bragg grating that transmits.

파장 분할 멀티플렉서의 공통 포트는 제2 타입 섬유 브래그 격자 및 제1 타입 섬유 브래그 격자들에 연결되고, 파장 분할 멀티플렉서의 파장 수신 포트는 광학 수신기의 광학 수신 포트에 연결되고, 파장 분할 멀티플렉서의 파장 송신 포트는 광역 스펙트럼 이득 매체에 연결된다.The common port of the wavelength division multiplexer is connected to the second type fiber Bragg grating and the first type fiber Bragg gratings, the wavelength reception port of the wavelength division multiplexer is connected to the optical reception port of the optical receiver, Is coupled to a wide-area spectral gain medium.

M2 파장 조정 디바이스들은 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들)의 중심 파장들을 조정하도록 구성될 수 있는 다양한 타입들의 디바이스들일 수 있다. 예를 들어, M2 파장 조정 디바이스들은 압력 제어기 및/또는 온도 제어기를 포함할 수 있다. 압력 제어기는 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들) 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 온도 제어기는 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 섬유 브래그 격자들(제2 타입 섬유 브래그 격자 및/또는 제1 타입 섬유 브래그 격자들) 상에 상이한 열을 부여하도록 구성된다. 분명히, 다른 타입들의 파장 조정 디바이스들은 또한 본 발명의 다른 실시예들에 사용될 수 있다.The M2 wavelength tuning devices can be various types of devices that can be configured to adjust the central wavelengths of fiber Bragg gratings (second type fiber Bragg gratings and / or first type fiber Bragg gratings). For example, the M2 wavelength tuning devices may include a pressure controller and / or a temperature controller. The pressure controller is configured to impart different stresses on the fiber Bragg gratings (the second type fiber Bragg grating and / or the first type fiber Bragg gratings) to adjust the center wavelengths of the fiber Bragg gratings; The temperature controller is configured to impart different heat on the fiber Bragg gratings (second type fiber Bragg gratings and / or first type fiber Bragg gratings) to adjust the central wavelengths of the fiber Bragg gratings. Obviously, other types of wavelength tuning devices may also be used in other embodiments of the present invention.

본 발명의 일부 실시예들에서, 파장 분할 멀티플렉서는 예를 들어 박막 파장 분할 멀티플렉서 또는 다른 타입의 파장 분할 멀티플렉서이다.In some embodiments of the invention, the wavelength division multiplexer is, for example, a thin film wavelength division multiplexer or another type of wavelength division multiplexer.

본 발명의 일부 실시예들에서, 압력 제어기는 압전 세라믹 제어기 또는 다른 타입의 압력 제어기이다. 압전 세라믹 제어기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다. 본 발명의 일부 실시예들에서, 온도 제어기는 가열기, 열전 냉각기, 또는 다른 타입의 온도 제어기이다. 가열기 또는 열전 냉각기는 낮은 비용들을 갖고, 비교적 높은 안정성, 제어성, 및 실용성을 갖는다.In some embodiments of the present invention, the pressure controller is a piezoelectric ceramic controller or other type of pressure controller. Piezoelectric ceramic controllers have low cost, relatively high stability, controllability, and practicality. In some embodiments of the invention, the temperature controller is a heater, thermoelectric cooler, or other type of temperature controller. Heaters or thermoelectric coolers have low costs, have relatively high stability, controllability, and practicality.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 송수신기는 상이한 온도 제어기들 사이에 배치된 열 격리 장치를 더 포함한다. 열 격리 장치는 상이한 온도 제어기들 사이에서 온도 크로스토크를 격리시키도록 구성될 수 있다.In some embodiments of the invention, the tunable optical transceiver further includes a thermal isolator disposed between the different temperature controllers. The thermal isolator may be configured to isolate the temperature crosstalk between different temperature controllers.

본 발명의 일부 실시예들에서, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 동일한 섬유 브래그 격자 어레이 또는 상이한 섬유 브래그 격자 어레이들에 위치될 수 있다. N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들이 동일한 섬유 브래그 격자 어레이에 위치되면, 그것은 소형화 및 더 좋은 결합 효과의 획득에 유익하다.In some embodiments of the present invention, the N first type fiber Bragg gratings may be located in the same fiber Bragg grating array or in different fiber Bragg grating arrays. If N first type fiber Bragg gratings are located in the same fiber Bragg grating array, it is beneficial to achieve miniaturization and better coupling effect.

본 발명의 일부 실시예들에서, 제2 타입 섬유 브래그 격자 및 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 동일한 섬유 브래그 격자 어레이 또는 상이한 섬유 브래그 격자 어레이들에 위치될 수 있다. 제2 타입 섬유 브래그 격자 및 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들이 동일한 섬유 브래그 격자 어레이에 위치되면, 그것은 소형화 및 더 좋은 결합 효과의 획득에 유익하다.In some embodiments of the present invention, the second type fiber Bragg grating and the N first type fiber Bragg gratings may be located in the same fiber Bragg grating array or different fiber Bragg grating arrays. If the second type fiber Bragg grating and the N first type fiber Bragg gratings are located in the same fiber Bragg grating array, it is beneficial to achieve miniaturization and better coupling effect.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 송수신기는, 제2 타입 섬유 브래그 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이에 배치되고 제2 타입 섬유 브래그 격자와 광역 스펙트럼 이득 매체 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제1 광학 렌즈를 더 포함한다.In some embodiments of the invention, the tunable optical transceiver is disposed between the second type fiber Bragg grating and the wide-area spectral gain medium and is configured to improve the efficiency of optical coupling between the second type fiber Bragg grating and the broad- And a first optical lens that is configured.

본 발명의 일부 실시예들에서, 튜닝가능 광학 송수신기는, 광학 수신기와 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들 사이에 배치되고 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들과 광학 수신기 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제2 광학 렌즈를 더 포함할 수 있다.In some embodiments of the present invention, the tunable optical transceiver is arranged between the optical receiver and N first-type fiber Bragg gratings and has an efficiency of optical coupling between the N first-type fiber Bragg gratings and the optical receiver And a second optical lens configured to improve the image quality.

PON은 본 발명의 이러한 실시예에서 광학 회선 단말, X개의 광학 네트워크 유닛들, 및 OLT 및 X개의 ONU들을 연결하도록 구성되는 수동 광학 스플리터를 포함할 수 있는 것은 상기로부터 인식될 수 있으며, OLT 및/또는 X개의 ONU들 내의 적어도 하나의 ONU는 튜닝가능 광학 송수신기, 튜닝가능 광학 송신기, 또는 튜닝가능 광학 수신기를 포함한다.It can be appreciated from the above that a PON may comprise an optical line terminal, X optical network units, and a passive optical splitter configured to couple OLT and X ONUs in this embodiment of the invention, and OLT and / Or at least one ONU in the X ONUs includes a tunable optical transceiver, a tunable optical transmitter, or a tunable optical receiver.

튜닝가능 광학 수신기는 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M1개의 파장 조정 디바이스들을 포함할 수 있으며, M1은 N 이하이고, N은 양의 정수이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이다. M1개의 파장 조정 디바이스들이 일부 또는 모든 제1 타입 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 수신기의 튜닝가능 수신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 대역을 커버하기 위해 튜닝가능 광학 수신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 수개의 파장 조정 디바이스들의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 수신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 광학 수신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.The tunable optical receiver includes an optical receiver configured to receive N first type fiber Bragg gratings, an optical signal passing through N first type fiber Bragg gratings for wavelength filtering, M 1 is N or less, N is a positive integer, and the first type fiber Bragg gratings are fiber Bragg gratings that totally reflect the central wavelengths. M1 tuning devices are introduced to adjust the center wavelengths of some or all first type fiber Bragg gratings so that the tunable reception of the tunable optical receiver is flexible and simple and in this way, The requirements of a number of scenarios can be met without the need for a tunable optical receiver, which greatly reduces the requirement for a tunable range; In addition, the introduction of several wavelength tuning devices can implement the tunable reception required by a number of scenarios, which helps to control the costs of the tunable optical receiver relatively low.

튜닝가능 광학 송신기는 제2 타입 섬유 브래그 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체, 및 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성되는 파장 조정 디바이스를 포함할 수 있으며, 제2 타입 섬유 브래그 격자는 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 브래그 격자이다. 하나의 파장 조정 디바이스가 제2 타입 섬유 브래그 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 송신기의 튜닝가능 수신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 대역을 커버하기 위해 튜닝가능 광학 송신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 하나의 파장 조정 디바이스의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 송신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 광학 송신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.The tunable optical transmitter may include a second type fiber Bragg grating, a broad-spectrum gain medium, and a wavelength tuning device configured to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating, Lt; RTI ID = 0.0 > partially < / RTI > One tuning device is introduced to adjust the center wavelength of the second type fiber Bragg grating so that the tunable reception of the tunable optical transmitter is flexible and simple and in this way tunable to cover the entire C band The requirements of a number of scenarios can be met without the need for an optical transmitter, which greatly reduces the requirement for a tunable range; In addition, the introduction of one wavelength tuning device can implement the tunable transmissions required by a number of scenarios, which helps to control the costs of the tunable optical transmitter relatively low.

튜닝가능 광학 송수신기는 제2 타입 섬유 브래그 격자, 광역 스펙트럼 이득 매체, 파장 분할 멀티플렉서, N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들, 파장 필터링을 위해 N개의 제1 타입 섬유 브래그 격자들을 통과한 광학 신호를 수신하도록 구성되는 광학 수신기, 및 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M2 파장 조정 디바이스들을 포함할 수 있으며, M2는 N+1 이하이고, N은 양의 정수이고, 제1 타입 섬유 브래그 격자들은 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들이다. M2 파장 조정 디바이스들이 일부 또는 모든 섬유 브래그 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 도입되어, 튜닝가능 광학 송수신기의 튜닝가능 수신 및 송신은 유연하고 간단해지며, 이러한 방식으로, 전체 C 대역을 커버하기 위해 튜닝가능 광학 송수신기를 필요로 하지 않으면서 다수의 시나리오들의 요건들이 충족될 수 있고, 이는 튜닝가능 범위에 대한 요건을 크게 감소시키며; 게다가, 수개의 파장 조정 디바이스들의 도입은 다수의 시나리오들에 의해 요구되는 튜닝가능 수신 및 송신을 구현할 수 있는데, 이는 튜닝가능 송수신기의 비용들을 비교적 낮게 제어하는데 도움이 된다.The tunable optical transceiver receives an optical signal having passed through N first-type fiber Bragg gratings for wavelength filtering, a second type fiber Bragg grating, a wide-area spectral gain medium, a wavelength division multiplexer, N first type fiber Bragg gratings And M2 wavelength adjustment devices configured to adjust the center wavelengths of the fiber Bragg gratings, wherein M2 is less than or equal to N + 1, N is a positive integer, and the first type fiber Bragg gratings Are fiber Bragg gratings that totally reflect central wavelengths. M2 tuning devices are introduced to adjust the central wavelengths of some or all of the fiber Bragg gratings so that the tunable reception and transmission of the tunable optical transceiver is both flexible and simple and in this way tuning The requirements of a number of scenarios can be met without the need for a possible optical transceiver, which greatly reduces the requirement for a tunable range; In addition, the introduction of several wavelength tuning devices can implement the tunable reception and transmission required by a number of scenarios, which helps to control the costs of the tunable transceiver relatively low.

상술한 실시예들에서, 각각의 실시예의 설명은 각각의 초점들을 갖는다. 일 실시예에 상세히 설명되지 않은 부분에 대해, 다른 실시예들에서 관련 설명들이 참조될 수 있다.In the above-described embodiments, the description of each embodiment has respective foci. For those parts not described in detail in one embodiment, the relevant descriptions may be referred to in other embodiments.

본 발명의 실시예들에 제공되는 튜닝가능 광학 수신기, 튜닝가능 광학 송신기 및 튜닝가능 광학 송수신기는 위에 상세히 설명된다. 특정 예들은 본 명세서에서 본 발명의 원리 및 구현 방식들을 설명하기 위해 이용된다. 상술한 실시예들은 본 발명의 방법 및 아이디어를 이해하는데 도움이 되도록 단지 의도된다. 게다가, 구현 방식들 및 적용 범위에 대해, 수정들은 본 발명의 아이디어에 따라 통상의 기술자에 의해 이루어질 수 있다. 그러므로, 본 명세서는 본 발명을 제한하는 것으로서 해석되지 않을 것이다.The tunable optical receiver, tunable optical transmitter, and tunable optical transceiver provided in embodiments of the present invention are described in detail above. Specific examples are used herein to illustrate the principles and implementations of the invention. The above-described embodiments are merely intended to be helpful in understanding the methods and ideas of the present invention. In addition, for implementations and coverage, modifications may be made by one of ordinary skill in the art in light of the inventive idea. Therefore, the present specification shall not be construed as limiting the present invention.

Claims (10)

튜닝가능 광학 수신기로서,
N개의 제1 타입 섬유 격자들;
파장 필터링을 위해 상기 N개의 제1 타입 섬유 격자들(fiber gratings)을 통과한 광학 신호를 수신하고, 이로써 파장 선택을 구현하도록 구성되는 광학 수신기; 및
상기 제1 타입 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하도록 구성되는 M1개의 파장 조정 디바이스들
을 포함하고,
M1은 N 이하이고, M1 및 N은 양의 정수들이고, 상기 제1 타입 섬유 격자들은 상기 중심 파장들을 전반사시키는 섬유 브래그 격자들인 튜닝가능 광학 수신기.
A tunable optical receiver,
N first type fiber gratings;
An optical receiver configured to receive an optical signal that has passed through the N first type fiber gratings for wavelength filtering, thereby implementing wavelength selection; And
And M1 wavelength tuning devices configured to adjust the center wavelengths of the first type fiber gratings
/ RTI >
M1 is N or less, M1 and N are positive integers, and the first type fiber gratings are fiber Bragg gratings that totally reflect the central wavelengths.
제1항에 있어서,
상기 M1개의 파장 조정 디바이스들은 압력 제어기 및/또는 온도 제어기를 포함하고,
상기 압력 제어기는 상기 제1 타입 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 상기 제1 타입 섬유 격자들 상에 상이한 응력을 부여(apply)하도록 구성되고; 상기 온도 제어기는 상기 제1 타입 섬유 격자들의 중심 파장들을 조정하기 위해 상기 제1 타입 섬유 격자들 상에 상이한 열을 부여하도록 구성되는 튜닝가능 광학 수신기.
The method according to claim 1,
Wherein the M1 wavelength adjustment devices include a pressure controller and / or a temperature controller,
Wherein the pressure controller is configured to apply different stresses on the first type fiber gratings to adjust the center wavelengths of the first type fiber gratings; Wherein the temperature controller is configured to apply different heat on the first type fiber gratings to adjust the central wavelengths of the first type fiber gratings.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 튜닝가능 광학 수신기는 상이한 온도 제어기들 사이에 배치된 열 격리 장치(thermal isolation apparatus)를 더 포함하는 튜닝가능 광학 수신기.
3. The method according to claim 1 or 2,
Wherein the tunable optical receiver further comprises a thermal isolation apparatus disposed between different temperature controllers.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 N개의 제1 타입 섬유 격자들은 동일한 섬유 격자 어레이에 위치되는 튜닝가능 광학 수신기.
3. The method according to claim 1 or 2,
Wherein the N first type fiber gratings are located in the same fiber grating array.
제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 튜닝가능 광학 수신기는, 상기 광학 수신기와 상기 N개의 제1 타입 섬유 격자들 사이에 배치되고 상기 N개의 제1 타입 섬유 격자들과 상기 광학 수신기 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제2 광학 렌즈를 더 포함하는 튜닝가능 광학 수신기.
3. The method according to claim 1 or 2,
The tunable optical receiver includes a tunable optical receiver disposed between the optical receiver and the N first type fiber gratings and configured to improve the efficiency of optical coupling between the N first type fiber gratings and the optical receiver. 7. A tunable optical receiver, further comprising an optical lens.
튜닝가능 광학 송신기로서,
제2 타입 섬유 격자;
광역 스펙트럼 이득 매체(wide-spectrum gain medium); 및
상기 제2 타입 섬유 격자의 중심 파장을 조정하도록 구성되는 파장 조정 디바이스
를 포함하고,
상기 제2 타입 섬유 격자는, 상기 중심 파장을 부분적으로 반사시키고 부분적으로 투과시키는 섬유 격자인 튜닝가능 광학 송신기.
A tunable optical transmitter comprising:
A second type fiber grating;
A wide-spectrum gain medium; And
A wavelength tuning device configured to adjust a center wavelength of the second type fiber grating;
Lt; / RTI >
Wherein the second type fiber grating is a fiber grating that partially reflects and partially transmits the center wavelength.
제6항에 있어서,
상기 파장 조정 디바이스는 압력 제어기 또는 온도 제어기이고, 상기 압력 제어기는 상기 제2 타입 섬유 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 상기 제2 타입 섬유 격자 상에 상이한 응력을 부여하도록 구성되고; 상기 온도 제어기는 상기 제2 타입 섬유 격자의 중심 파장을 조정하기 위해 상기 제2 타입 섬유 격자 상에 상이한 열을 부여하도록 구성되는 튜닝가능 광학 송신기.
The method according to claim 6,
Wherein the wavelength tuning device is a pressure controller or a temperature controller and the pressure controller is configured to apply different stresses on the second type fiber grating to adjust the center wavelength of the second type fiber grating; Wherein the temperature controller is configured to apply different heat on the second type fiber grating to adjust the center wavelength of the second type fiber grating.
제6항 또는 제7항에 있어서,
상기 튜닝가능 광학 송신기는, 상기 제2 타입 섬유 격자와 상기 광역 스펙트럼 이득 매체 사이에 배치되고 상기 제2 타입 섬유 격자와 상기 광역 스펙트럼 이득 매체 사이의 광학 결합의 효율을 개선하도록 구성되는 제1 광학 렌즈를 더 포함하는 튜닝가능 광학 송신기.
8. The method according to claim 6 or 7,
The tunable optical transmitter includes a first optical lens disposed between the second type fiber grating and the wide-area spectral gain medium and configured to improve the efficiency of optical coupling between the second type fiber grating and the wide- ≪ / RTI >
튜닝가능 광학 송수신기로서,
제1항에 따른 튜닝가능 광학 수신기; 및
제6항 또는 제7항에 따른 튜닝가능 광학 송신기
를 포함하는 튜닝가능 광학 송수신기.
A tunable optical transceiver comprising:
A tunable optical receiver according to claim 1; And
A tunable optical transmitter according to claim 6 or 7,
And a tunable optical transceiver.
수동 광학 네트워크(passive optical network)(PON) 시스템으로서,
광학 회선 단말(optical line terminal)(OLT);
광학 네트워크 유닛(optical network unit)(ONU); 및
상기 OLT 및 상기 ONU를 연결하도록 구성되는 수동 광학 스플리터
를 포함하고,
상기 OLT 및/또는 상기 ONU는 제9항에 따른 튜닝가능 광학 송수신기를 포함하는 PON 시스템.
As a passive optical network (PON) system,
An optical line terminal (OLT);
An optical network unit (ONU); And
A passive optical splitter configured to couple the OLT and the ONU;
Lt; / RTI >
Wherein the OLT and / or the ONU comprises a tunable optical transceiver according to claim 9.
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