Detection of 10-GHz Optical Single-/Double-Sideband Labels Using Fiber-Optic Interleavers

광섬유 인터리버를 이용한 10-GHz 광 단측파대/양측파대 레이블 검출

  • 박경득 (숭실대학교 정보통신전자공학부) ;
  • 신종덕 (숭실대학교 정보통신전자공학부) ;
  • 김부균 (숭실대학교 정보통신전자공학부)
  • Published : 2007.07.31

Abstract

Optical subcarrier-multiplexed (OSCM) labels in optical label switching networks have been detected using interleavers composed of fiber-optic Mach-Zehnder interferometer. 10-GHz optical single-/double-sideband signals generated from dual-electrode Mach-Zehnder intensity modulator have been used as the OSCM labels. In the case of single-sideband signals, the upper-sideband was observed to be suppressed about 16.8 dB compared with the lower-sideband from the optical spectrum measured at the label extraction output. For the case of double-sideband signals, both sidebands appeared with small insertion loss at the interleaver output. Since we used the phase-shift method to generate single-sideband signals, the power level of the single-sideband was higher by 3 dB than that of the double-sidebands.

광 부반송파 다중화 방식을 사용하는 광 레이블 교환망에서, 광섬유 마하-젠더 간섭계로 구성된 인터리버를 사용하여 광 레이블 신호를 검출하였다. 이중 전극 마하-젠더 광 변조기로부터 발생된 10-GHz 광 단측파대신호 또는 양측파대 신호를 광 부반송파 레이블로 사용하여 검출 실험을 수행하였다. 인터리버의 레이블 추출 출력에서 광 스펙트럼을 측정한 결과, 단측파대 신호의 경우에 상측파대가 하측파대보다 약 16.8 dB 정도 억압되는 것을 확인하였다. 양측파대 입력 신호의 경우에는 인터리버의 레이블 추출 출력에 양측파대가 모두 같은 파워 레벨을 갖고 나타났으며, 손실은 거의 발생하지 않았다. 위상 천이 방법으로 단측파대 신호를 발생하였기 때문에, 단측파대 출력 신호 레벨이 양측파대 신호 보다 약 3 dB 정도 높게 나타났다.

Keywords

References

  1. W. Wang, L. G. Rau, and D. J. Blumenthal, '160 Gb/s Variable Length Packet/10 Gb/s-Label All-Optical Label Switching With Wavelength Conversion and Unicast/Multicast Operation,' J. Lightwave Technol., vol. 23, pp.211-218, Jan. 2005 https://doi.org/10.1109/JLT.2004.840044
  2. Z. Pan, H. Yang, J. Yang, J. Hu, Z. Zhu, J. Cao, K. Okamoto, S. Yamano, V. Akella, and S. J. B. Yoo, 'Advanced Optical-Label Routing System Supporting Multicast, Optical TTL, and Multimedia Applications,' J. Lightwave Technol., vol. 23, pp.3270-3281, Oct. 2005 https://doi.org/10.1109/JLT.2005.855682
  3. B. Meagher, G. K. Chang, G. Ellinas, Y. M. Lin, W. Xin, T. F. Chen, X. Yang, A. Chowdhury, J. Young, S. J. Yoo, C. Lee, M. Z. Iqbal, T. Robe, H. Dia, Y. J. Chen, and W. I. Way, 'Design and Implementation of Ultra-Low Latency Optical Label Switching for Packet-Switched WDM Networks,' J. Lightwave Technol., vol. 18, no. 12, pp.1978-1987, Dec. 2000 https://doi.org/10.1109/50.908812
  4. G. Rossi, O. Jerphagnon, B. E. Olsson, and D. J. Blumenthal, 'Optical SCM Data Extraction Using a Fiber-Loop Mirror for WDM Network Systems,' IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 12, no. 7, pp.1088-1090, June 2000 https://doi.org/10.1109/68.868017
  5. Y. M. Lin, W. I. Way, and G. K. Chang, 'A novel optical label swapping technique using erasable optical single-sideband subcarrier label,' IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 12, pp.1088-1090, August 2000 https://doi.org/10.1109/68.868017
  6. H. J. Lee, S. J. B. Yoo, V. K. Tsui, and S. K. H. Fong, 'A Simple All-Optical Label Detection and Swapping Technique Incorporating a Fiber Bragg Grating Filter,' IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 12, pp.1088-1090, June 2001
  7. Graham H. Smith, Dalma Novak, and Zaheer Ahmed, 'Overcoming Chromatic- Dispersion Effects in Fiber-Wireless Systems Incorporating External Modulators,' IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 45, no. 8, pp.1410-1415, August 1997 https://doi.org/10.1109/22.618444