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SOA-MZI 파장변환기의 광 이득차 및 광 위상차 제어방법, 광 이득차 제어 방법, 광 위상차 제어 방법, 그리고이에 적합한 장치들

  • 기술번호 : KST2015126975
  • 담당센터 : 서울서부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-6124-6930
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 SOA-MZI 파장 변환기에 관한 것으로, 출력되는 프로브 출력 신호의 IPDR(Input Power Dynamic Range)를 넓혀주고 소광비를 최적화하는 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법, 광 이득차 제어 방법, 광 위상차 제어 방법, 그리고 이에 적합한 장치들에 관한 것이다. 본 발명에 따른 SOA-MZI 파장변환기의 제어 방법은 상기 SOA들을 포함하는 MZI의 양 암들 사이의 광 위상차 Φ를 변화시켜가면서 상기 프로브 출력 신호의 네 개의 광파워 레벨을 측정하여 로직 1 및 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호(POH 및 POL)의 전달 특성 곡선들을 얻는 과정; 및 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 검출하고, 검출된 프로브 출력 신호의 광파워 레벨 및 상기 전달 특성 곡선들을 참조하여, 상기 프로브 출력 신호의 IPDR을 넓히고 소광비가 최적화되도록 상기 SOA들의 광 이득차 및 상기 광 위상차 Φ를 제어하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법은 SOA-MZI 파장 변환기에서 MZI의 양 암들 사이에서 최적의 광 이득차 및 광 위상차를 유지시킴으로써 IPDR을 넓히고 최적의 소광비를 유지할 수 있는 효과를 가진다.
Int. CL H04J 14/02 (2006.01)
CPC
출원번호/일자 1020040115047 (2004.12.29)
출원인 삼성전자주식회사, 연세대학교 산학협력단
등록번호/일자 10-0640622-0000 (2006.10.25)
공개번호/일자 10-2006-0076578 (2006.07.04) 문서열기
공고번호/일자 (20061101) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 소멸
심사진행상태 수리
심판사항
구분
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2004.12.29)
심사청구항수 34

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 삼성전자주식회사 대한민국 경기도 수원시 영통구
2 연세대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 서대문구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김주엽 대한민국 경기 성남시 분당구
2 한상국 대한민국 서울 서초구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 리앤목특허법인 대한민국 서울 강남구 언주로 **길 **, *층, **층, **층, **층(도곡동, 대림아크로텔)
2 이해영 대한민국 서울 강남구 언주로 **길 **, *층, **층, **층, **층(도곡동, 대림아크로텔)(리앤목특허법인)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 연세대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 서대문구
2 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아 주식회사 경기도 수원시 영통구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 특허출원서
Patent Application
2004.12.29 수리 (Accepted) 1-1-2004-0623947-32
2 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2005.07.15 수리 (Accepted) 4-1-2005-5072608-11
3 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2005.08.02 수리 (Accepted) 4-1-2005-5079334-14
4 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2006.05.11 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
5 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2006.06.13 수리 (Accepted) 9-1-2006-0036755-93
6 등록결정서
Decision to grant
2006.08.28 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2006-0497113-29
7 출원인변경신고서
Applicant change Notification
2006.10.09 수리 (Accepted) 1-1-2006-5078112-15
8 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2011.12.15 수리 (Accepted) 4-1-2011-5252006-10
9 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2012.06.21 수리 (Accepted) 4-1-2012-5132663-40
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2013.04.24 수리 (Accepted) 4-1-2013-5062749-37
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2013.06.24 수리 (Accepted) 4-1-2013-5088566-87
12 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2014.09.25 수리 (Accepted) 4-1-2014-5114224-78
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
바이너리 로직의 펌프 입력 신호와 프로브 입력 신호가 인가되는 제1SOA 그리고 상기 제1SOA에 병렬로 접속되며 상기 프로브 입력 신호가 인가되는 제2SOA를 구비하는 SOA-MZI 파장 변환기에서 IPDR을 넓히고 프로브 출력 신호의 소광비가 최적화되도록 광 이득차 및 광 위상차를 제어하는 방법에 있어서, 상기 SOA들 사이의 광 위상차 Φ를 변화시켜가면서 상기 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 측정하여 로직 1 및 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호(POH 및 POL)의 전달 특성 곡선들을 얻는 과정; 및 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 검출하고, 검출된 프로브 출력 신호의 광파워 레벨 및 상기 전달 특성 곡선들을 참조하여, 상기 프로브 출력 신호의 소광비가 최적화되도록 상기 SOA들의 광 이득차 및 상기 광 위상차 Φ를 제어하는 과정을 포함하는 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법
2 2
제1항에 있어서, 상기 전달 특성 곡선들을 얻는 과정은 상기 광 위상차 Φ를 변화시켜가면서 반전된 로직 1의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호의 최대값과 그 때의 반전된 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호 값, 그리고 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호의 최소값과 그 때의 로직 1의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호 값을 얻는 과정; 상기 반전된 로직 1의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호의 최대값과 그 때의 반전된 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호 값, 그리고 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호의 최소값과 그 때의 로직 1의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호 값을 근거로 하여 프로브 출력 신호를 결정하는 제어 인자들 P1G1L , P1 P11H, P1G2, 그리고 φXPM들(여기서 P1는 프로브 입력 신호의 광파워 레벨이고, P2H와 P2L는 각각 로직 1 및 로직 0에 대응하는 펌프 입력 신호의 광파워 레벨들이고, G1H 및 G1L은 각각 (P1+P2H) 및 (P1+P2L)의 광파워 레벨들이 제1SOA를 지나면서 겪게 되는 광 이득들, G2는 P1이 제2SOA를 지나면서 겪게 되는 광 이득, 그리고 φXPM는 제1SOA 내에서의 XPM에 의한 광위상 편이를 나타낸다)을 결정하는 과정; 및 상기 제어 인자들을 사용하여 상기 전달 특성 곡선들을 얻는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법
3 3
제2항에 있어서, POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)들을 각각 φ= 0일 때의 반전된 로직 1의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 최대값, φ= 0일 때의 반전된 로직 0의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 값, φ=π일 때의 로직 1의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 값, 그리고 φ=π일 때의 로직 0의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 최소값이라고 할 때, 상기 제어 인자들 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM들은 하기의 수식들에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법
4 4
제3항에 있어서, 상기 POH 및 POL들은 하기의 수식들에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법
5 5
제2항에 있어서, 상기 SOA들의 광 이득차 및 상기 광 위상차 φ를 제어하는 과정은, 로직 0의 펌프 입력 신호가 인가될 때 상기 제1SOA에서 출력되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨과 상기 제2SOA에서 출력되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨이 동등하고 위상이 반대가 되도록 상기 SOA 들의 광 이득차 및 상기 광 위상차를 제어하는 것을 특징으로 하는 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법
6 6
제5항에 있어서, 상기 SOA들 사이의 광 위상차 Φ는 상기 제1SOA 혹은 상기 제2SOA 중의 일측에 접속되는 π 위상시프터에 의해 제어되는 것을 특징으로 하는 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법
7 7
제5항에 있어서, 상기 SOA들 사이의 광 위상차 Φ는 상기 SOA들의 광 이득을 제어함에 의해 제어되는 것을 특징으로 하는 광 이득차 및 광 위상차 제어 방법
8 8
바이너리 로직의 펌프 입력 신호와 프로브 입력 신호가 인가되는 제1SOA 그리고 상기 제1SOA에 병렬로 접속되며 상기 프로브 입력 신호가 인가되는 제2SOA를 구비하는 SOA-MZI 파장 변환기에서 IPDR을 넓히고 프로브 출력 신호의 소광비가 최적화되도록 광 이득을 제어하는 방법에 있어서, G1L = G2의 조건을 만족하는 제1SOA 및 제2SOA의 바이어스 전류들을 인가하는 초기화 과정(여기서, P1은 프로브 입력 신호의 광파워 레벨이고, P2H와 P2L는 각각 로직 0 및 로직 1에 대응하는 펌프 입력 신호의 광파워 레벨들이고, G1L 는 (P1+P2L)의 광파워 레벨들이 제1SOA를 지나면서 겪게 되는 광 이득, G2는 P1이 제2SOA를 지나면서 겪게 되는 광 이득); 및 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 추종하여 φ=π일 때의 로직 1의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 값 POH(φ=π)은 변화하지만 φ=π일 때의 로직 0의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 최소값 POL(φ=π)는 변화하지 않을 경우, 초기화 과정에서의 POH(φ=π)이 출력되도록 제1SOA 및 제2SOA의 바이어스 전류들을 조정하는 과정을 포함하는 광 이득차 제어 방법
9 9
제8항에 있어서, 프로브 출력 신호의 광파워 레벨들이 변화하지 않고 SOA-MZI 파장변환기의 양 암들 사이의 광 위상차 φ만이 변화하는 경우에는, 광 위상차의 한 주기 범위에 걸쳐 스캔된 프로브 출력 신호를 참조하여 프로브 출력 신호가 최소가 되도록 상기 양 암들 사이의 광 위상차 φ를 변화시키는 과정을 포함하는 광 이득차 제어 방법
10 10
제8항에 있어서, 상기 G1L = G2의 조건을 만족하는 제1SOA 및 제2SOA의 바이어스 전류들은 상기 SOA들에 대한 바이어스 전류들의 조합을 설정하는 과정; 설정된 조합에 따라 제1SOA 및 제2SOA에 바이어스 전류들을 인가하고, 광 위상차 Φ를 변화시키면서 그에 따라 변화하는 프로브 출력 신호에서 POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)에 해당하는 평균 레벨과 표준편차(혹은 피크 및 버텀 홀드 레벨)을 측정하는 과정; 및 측정된 POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)를 수학식 5 내지 8에 대입하여 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM의 값들을 얻고, 얻어진 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM의 값들을 이용하여, 주어진 바이어스 전류의 조합에서 G1L = G2의 조건을 만족하는 지를 검사하는 과정들에 의해 얻어지는 것을 특징으로 하는 광 이득차 제어 방법
11 11
제8항에 있어서, 상기 G1L = G2의 조건을 만족하는 제1SOA 및 제2SOA의 바이어스 전류들은 상기 SOA들에 대한 바이어스 전류들의 조합을 설정하는 과정; 설정된 조합에 따라 제1SOA 및 제2SOA에 바이어스 전류들을 인가하고, 광 위상차 Φ를 변화시키면서 그에 따라 변화하는 프로브 출력 신호에서 POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)에 해당하는 평균 레벨과 표준편차(혹은 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨)를 측정하는 과정; 및 측정된 POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)를 사용하여 하기의 수식들에 의해 제어 인자들 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM의 값들을 얻고, 얻어진 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM의 값들을 이용하여, 로직 1 및 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호(POH 및 POL)의 전달 특성 곡선들을 얻는 과정; 상기 POH 및 POL 의 전달 특성 곡선들 상에서 G1L = G2의 조건을 만족하는 바이어스 전류의 조합들을 결정하는 과정을 통하여 얻어지는 것을 특징으로 하는 광 이득차 제어 방법
12 12
바이너리 로직의 펌프 입력 신호와 프로브 입력 신호가 인가되는 제1SOA 그리고 상기 제1SOA에 병렬로 접속되며 상기 프로브 입력 신호가 인가되는 제2SOA를 구비하는 SOA-MZI 파장 변환기에서 프로브 출력 신호의 소광비가 최적화되도록 상기 SOA들 사이의 광 위상차를 제어하는 방법에 있어서, 프로브 출력 신호를 광 위상차의 한 주기 범위에 걸쳐 스캔하는 과정; 초기에 상기 SOA들 사이에서 프로브 출력 신호의 로직 0의 최소값에 대응하는 광 위상차를 설정하는 초기화 과정; 및 프로브 출력 신호의 광파워 레벨에 변화가 있을 경우 초기화 과정에서의 레벨을 유지하도록 상기 양 암들 사이의 광 위상차를 변화시키는 과정을 포함하는 광 위상차 제어 방법
13 13
제12항에 있어서, 측정되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨은 평균 레벨과 그 표준 편차인 것을 특징으로 하는 광 위상차 제어 방법
14 14
제12항에 있어서, 측정되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨은 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨인 것을 특징으로 하는 광 위상차 제어 방법
15 15
바이너리 로직의 펌프 입력 신호와 프로브 입력 신호가 인가되는 제1SOA; 상기 제1SOA에 병렬로 접속되며 상기 프로브 입력 신호가 인가되는 제2SOA;및 상기 SOA들의 출력들을 가산함에 의해 얻어지는 프로브 출력 신호에 기반하여 IPDR을 넓히고 프로브 출력 신호의 소광비를 최적화하는 광 이득 및 광 위상차 제어부를 포함하는 SOA-MZI 파장변환기
16 16
제15항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상차 제어부는 상기 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 광전변환하는 포토다이오드; 상기 포토 다이오드의 출력에 근거하여 상기 프로브 신호의 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨을 검출하는 피크 및 버텀 홀드부; 상기 프로브 신호의 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨에 근거하여 상기 SOA들의 광 이득 및 광 위상차를 제어하는 광 이득 및 광 위상차 최적화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
17 17
제16항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상차 최적화부는 상기 SOA-MZI 파장변환기에서 양 암들 사이의 광 위상차 Φ를 변화시켜가면서 상기 프로브 출력 신호의 네 개의 광파워 레벨을 측정하여 로직 1 및 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호(POH 및 POL)의 전달 특성 곡선들을 얻고, 상기 피크 및 버텀 홀드부를 통하여 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 검출하고, 검출된 프로브 출력 신호의 광파워 레벨 및 상기 전달 특성 곡선들을 참조하여, 상기 프로브 출력 신호의 소광비가 최적화되도록 상기 SOA들의 광 이득 및 상기 광 위상차 Φ를 제어하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
18 18
제16항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상 차 최적화부는, 상기 광 위상차 Φ를 변화시켜가면서 반전된 로직 1의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호의 최대값과 그 때의 반전된 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호 값, 그리고 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호의 최소값과 그 때의 로직 1의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호 값을 얻고, 상기 반전된 로직 1의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호의 최대값과 그 때의 반전된 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호 값, 그리고 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호의 최소값과 그 때의 로직 1의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호 값을 근거로 하여 프로브 출력 신호를 결정하는 제어 인자들 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM들(여기서 P1은 프로브 입력 신호의 광파워 레벨이고, P2H와 P2L는 각각 로직 1 및 로직 0에 대응하는 펌프 입력 신호의 광파워 레벨들이고, G1H 및 G1L은 각각 (P1+P2H) 및 (P1+P2L)의 광파워 레벨들이 제1SOA를 지나면서 겪게 되는 광 이득들, G2는 P1이 제2SOA를 지나면서 겪게 되는 광 이득, 그리고 φXPM는 제1SOA 내에서의 XPM에 의한 광 위상 편이를 나타낸다)을 결정하며; 그리고 상기 제어 인자들을 사용하여 상기 POH 및 POL의 전달 특성 곡선을 얻는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
19 19
제16항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상 차 최적화부는 POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)들을 각각 φ= 0일 때의 반전된 로직 1의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 최대값, φ= 0일 때의 반전된 로직 0의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 값, φ=π일 때의 로직 1의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 값, 그리고 φ=π일 때의 로직 0의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 최소값이라고 할 때 에 의해 상기 제어 인자들 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM들을 결정하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
20 20
제19항에 있어서, 상기 POH 및 POL은 하기의 수식들에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
21 21
제16항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상 차 최적화부는 로직 0의 펌프 입력 신호가 인가될 때 상기 제1SOA에서 출력되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨과 상기 제2SOA에서 출력되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨이 동등하고 위상이 반대가 되도록 상기 SOA 들의 광 이득을 제어하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
22 22
제16항에 있어서, 상기 SOA들 중의 어느 일측에 접속되며, 상기 광 이득 및 광 위상 차 최적화부의 제어에 의해 상기 SOA들 사이의 광 위상차를 제어하는 위상시프터를 더 구비하며; 상기 광 이득 및 광 위상차 최적화부는 상기 π 위상시프터를 제어하여 SOA들 사이의 광 위상차 Φ를 제어하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
23 23
제16항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상차 최적화부는, 상기 SOA들의 광 이득을 제어함에 의해 상기 SOA들 사이의 광 위상차 Φ를 제어하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
24 24
바이너리 로직의 펌프 입력 신호와 프로브 입력 신호가 인가되는 제1SOA; 상기 제1SOA에 병렬로 접속되며 상기 프로브 입력 신호가 인가되는 제2SOA; 및 상기 SOA들의 출력들을 가산함에 의해 얻어지는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨에 기반하여 상기 SOA들의 광 이득을 제어함에 의해 IPDR을 넓히고 프로브 출력 신호의 소광비를 최적화하는 광 이득 및 광 위상차 제어부를 포함하는 SOA-MZI 파장변환기
25 25
제24항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상차 제어부는 상기 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 광전변환하는 포토다이오드; 상기 포토 다이오드의 출력에 근거하여 상기 프로브 신호의 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨을 검출하는 피크 및 버텀 홀드부; 상기 프로브 신호의 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨에 근거하여 상기 SOA들의 광 이득 및 광 위상 차를 제어하는 광 이득 및 광 위상 차 최적화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
26 26
제25항에 있어서, 광 이득 및 광 위상차 최적화부는 G1L = G2의 조건을 만족하는 제1SOA 및 제2SOA의 바이어스 전류들을 인가하여 초기화하고 (여기서, P1은 프로브 입력 신호의 광파워 레벨이고, P2H와 P2L는 각각 로직 0 및 로직 1에 대응하는 펌프 입력 신호의 광파워 레벨들이고, G1L는 (P1+P2H)의 광파워 레벨들이 제1SOA를 지나면서 겪게 되는 광 이득, G2는 P1이 제2SOA를 지나면서 겪게 되는 광 이득); 그리고 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 추종하여 φ= π일 때의 로직 1의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 값 POH(φ=π)은 변화하지만 φ=π일 때의 로직 0의 펌프 입력 신호에 상응하는 프로브 출력 신호의 최소값 POL(φ=π)는 변화하지 않을 경우, 초기화시의 POH(φ=π)이 출력되도록 제1SOA 및 제2SOA의 바이어스 전류들을 조정하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
27 27
제26항에 있어서, 광 이득 및 광 위상 차 최적화부는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨들이 변화하지 않고 SOA들 사이의 광 위상차 φ만이 변화하는 경우에는 광 위상차의 한 주기 범위에 걸쳐 스캔된 프로브 출력 신호를 참조하여 프로브 출력 신호가 최소가 되도록 상기 양 암들 사이의 광 위상차를 변화시키는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
28 28
제26항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상차 최적화부는 상기 SOA들에 대한 바이어스 전류들의 조합을 설정하고; 설정된 조합에 따라 제1SOA 및 제2SOA에 바이어스 전류들을 인가하고, 광 위상차 Φ를 변화시키면서 그에 따라 변화하는 프로브 출력 신호에서 POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)에 해당하는 평균 레벨과 표준편차(혹은 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨)을 측정하고; 측정된 POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)를 사용하여 하기의 수식들에 의해 제어 인자들 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM의 값들을 얻고, 얻어진 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM의 값들을 이용하여, 로직 1 및 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호(POH 및 POL)의 전달 특성 곡선들을 얻고; 그리고 상기 POH 및 POL의 전달 특성 곡선들 상에서 G1L = G2의 조건을 만족하는 바이어스 전류를 설정하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
29 29
제26항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상차 최적화부는 상기 SOA들에 대한 바이어스 전류들의 조합을 설정하고, 설정된 조합에 따라 제1SOA 및 제2SOA에 바이어스 전류들을 인가하고, 광 위상차 Φ를 변화시키면서 그에 따라 변화하는 프로브 출력 신호에서 POL(φ=0), POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)에 해당하는 평균 레벨과 표준편차(혹은 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨)를 측정하며; 측정된 POL(φ=0) , POH(φ=0), POH(φ=π), 그리고 POL(φ=π)를 사용하여 하기의 수식들에 의해 제어 인자들 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM의 값들을 얻고, 얻어진 P1G1L , P1G1H, P1G2, 그리고 φXPM의 값들을 이용하여, 로직 1 및 로직 0의 펌프 입력 신호에 대응하는 프로브 출력 신호(POH 및 POL)의 전달 특성 곡선들을 얻고; 그리고 상기 POH 및 POL 의 전달 특성 곡선 상에서 G1L = G2의 조건을 만족하는 바이어스 전류의 조합들을 결정함에 의해 상기 G1L = G2의 조건을 만족하는 제1SOA 및 제2SOA의 바이어스 전류들을 얻는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
30 30
바이너리 로직의 펌프 입력 신호와 프로브 입력 신호가 인가되는 제1SOA; 상기 제1SOA에 병렬로 접속되며 상기 프로브 입력 신호가 인가되는 제2SOA;및 상기 SOA들의 출력들을 가산함에 의해 얻어지는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨에 기반하여 상기 SOA들 사이의 광 이득차 및 광 위상차를 제어함에 의해 IPDR을 넓히고 프로브 출력 신호의 소광비를 최적화하는 광 이득 및 광 위상차 제어부를 포함하는 SOA-MZI 파장변환기
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제30항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상 차 제어부는 상기 프로브 출력 신호의 광파워 레벨을 광전변환하는 포토다이오드; 상기 포토 다이오드의 출력에 근거하여 상기 프로브 신호의 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨을 검출하는 피크 및 버텀 홀드부; 상기 프로브 신호의 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨에 근거하여 상기 SOA들 사이의 광 위상차를 제어하는 광 이득 및 광 위상차 최적화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
32 32
제31항에 있어서, 상기 광 이득 및 광 위상차 최적화부는 프로브 출력 신호를 광 위상차의 한 주기 범위에 걸쳐 스캔하고; 초기에 상기 SOA들 사이에서 프로브 출력 신호의 최소값에 대응하는 광 위상차를 설정하며; 그리고 프로브 출력 신호의 광파워 레벨에 변화가 있을 경우 초기의 레벨을 유지하도록 상기 SOA들 사이의 광 위상차를 변화시키는 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
33 33
제31항에 있어서, 측정되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨은 평균 레벨과 그 표준 편차인 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
34 34
제31항에 있어서, 측정되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨은 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨인 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
35 34
제31항에 있어서, 측정되는 프로브 출력 신호의 광파워 레벨은 피크 홀드 레벨 및 버텀 홀드 레벨인 것을 특징으로 하는 SOA-MZI 파장변환기
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