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아날로그 광 전송 시스템이 수행하는 CSO 왜곡 보상 방법에 있어서,직접 검출부가 광 송신 장치에서 전송된 신호를 광섬유를 통해 수신하는 단계;AD 변환부가 상기 광섬유를 통해 수신된 신호를 디지털 신호로 변환하는 단계; 및왜곡 보상부가 디지털 신호 처리 기법을 이용하여 예측된 분산 유도된 CSO(Composite Second Order) 왜곡에 기초하여 상기 변환된 디지털 신호에 포함된 CSO 왜곡을 보상하는 단계를 포함하고,상기 CSO 왜곡을 보상하는 단계는,상기 변환된 디지털 신호를 대상으로, 수치적 미분 연산을 이용하여 분산에 의해 유도된 상기 CSO 왜곡에 해당하는 성분을 예측하는 단계; 및상기 변환된 디지털 신호에서 상기 예측된 CSO 왜곡에 해당하는 성분을 제거하는 단계를 포함하고, 상기 광섬유를 통해 수신된 신호는 하기 수학식과 같이 표현되고, 여기서, 상기 은 상기 직접 검출부의 효율을 나타내고, 상기 는 링크 손실을 나타내고, 상기 η 는 상기 광 송신 장치의 변조 효율을 나타내고, 상기 ITX(t) 는 상기 광 송신 장치에서 전송된 신호를 나타내고, 상기 D는 분산 파라미터를 나타내고, 상기 L은 전송거리를 나타내고, 상기 βFM는 상기 광 송신 장치의 FM 효율을 나타내고, 상기 c는 빛의 속도를 나타냄
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제1항에 있어서,상기 예측하는 단계는,디지털 신호 처리(DSP)의 샘플링 속도를 변환시킨 후, 상기 CSO 왜곡에 해당하는 성분을 예측하는 것을 특징으로 하는 CSO 왜곡 보상 방법
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제1항에 있어서,상기 CSO 왜곡을 보상하는 단계는,상기 수치적 미분 연산을 위하여 뉴턴 계차몫, 대칭 계차몫, 유한 차이 계수법, 및 미분 구적법 중 어느 하나에 기초하여 상기 CSO 왜곡을 보상하는 것을 특징으로 하는 CSO 왜곡 보상 방법
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제1항에 있어서,상기 광섬유를 통해 수신된 광신호를 전기 신호로 변환하는 단계를 더 포함하고,상기 디지털 신호로 변환하는 단계는,변환된 상기 전기 신호를 디지털 신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 CSO 왜곡 보상 방법
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광 송신 장치에서 전송된 신호를 광섬유를 통해 수신하는 직접 검출부;상기 광섬유를 통해 수신된 신호를 디지털 신호로 변환하는 AD 변환부; 및디지털 신호 처리 기법을 이용하여 예측된 분산 유도된 CSO(Composite Second Order) 왜곡에 기초하여 상기 변환된 디지털 신호에 포함된 CSO 왜곡을 보상하는 왜곡 보상부를 포함하고,상기 왜곡 보상부는,상기 변환된 디지털 신호를 대상으로, 수치적 미분 연산을 이용하여 분산에 의해 유도된 상기 CSO 왜곡에 해당하는 성분을 예측하는 왜곡 예측부; 및상기 변환된 디지털 신호에서 상기 예측된 CSO 왜곡에 해당하는 성분을 제거하는 왜곡 제거부를 포함하고, 상기 광섬유를 통해 수신된 신호는 하기 수학식과 같이 표현되고, 여기서, 상기 은 상기 직접 검출부의 효율을 나타내고, 상기 는 링크 손실을 나타내고, 상기 η 는 상기 광 송신 장치의 변조 효율을 나타내고, 상기 ITX(t) 는 상기 광 송신 장치에서 전송된 신호를 나타내고, 상기 D는 분산 파라미터를 나타내고, 상기 L은 전송거리를 나타내고, 상기 βFM는 상기 광 송신 장치의 FM 효율을 나타내고, 상기 c는 빛의 속도를 나타냄
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제8항에 있어서,상기 왜곡 예측부는,디지털 신호 처리(DSP)의 샘플링 속도를 변환시킨 후, 상기 CSO 왜곡에 해당하는 성분을 예측하는 것을 특징으로 하는 아날로그 광 전송 시스템
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제8항에 있어서,상기 왜곡 보상부는,수치적 미분 연산을 위하여 뉴턴 계차몫, 대칭 계차몫, 유한 차이 계수법, 및 미분 구적법 중 어느 하나에 기초하여 상기 CSO 왜곡을 보상하는 것을 특징으로 하는 아날로그 광 전송 시스템
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제8항에 있어서,상기 직접 검출부는,상기 광섬유를 통해 수신된 광신호를 전기 신호로 변환하고,상기 AD 변환부는,변환된 상기 전기 신호를 디지털 신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 아날로그 광 전송 시스템
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