광섬유 전송은 광섬유를 데이터 및 신호 전송 매체로 사용하는 것을 의미합니다. 광섬유는 아날로그 신호와 디지털 신호를 전송할 수 있을 뿐만 아니라 비디오 전송 요구 사항도 충족할 수 있습니다. 광섬유 전송은 일반적으로 단일 광섬유 케이블을 사용하여 데이터 전송 속도가 수 Gbps에 달할 수 있으며, 중계기를 사용하지 않을 경우 전송 거리는 최대 수십 킬로미터까지 가능합니다.
사람의 머리카락보다 얇은 유리나 플라스틱 가닥을 통해 빛의 펄스 형태로 신호를 전송하는 방식으로, 다른 어떤 물리적 매체보다 훨씬 높은 데이터 전송 용량(대역폭)을 제공합니다. AT&T의 SONET 표준에서는 일반적으로 2.5Gbps 이상의 데이터 속도가 제공되지만, 압축하지 않은 구리 케이블의 최대 속도는 16Mbps입니다. 광섬유 전송의 최대 속도는 초당 2조 비트로, 이는 미국 모든 통신 회사가 처리하는 데이터 양을 모두 합친 것과 같은 양입니다. 광섬유는 에너지 소비량이 적고, 정전기(전자파 간섭)에 강하며, 도청이나 변조로부터 거의 완벽하게 안전합니다.
개발 및 응용
광섬유 통신 기술 응용 분야는 빠르게 성장하고 있습니다. 1977년 광섬유 시스템이 최초로 상용화된 이후, 전화 회사들은 기존의 구리선 시스템을 대체하는 광섬유 링크를 사용하기 시작했습니다. 오늘날 많은 전화 회사들은 광섬유를 주요 구조로, 그리고 도시 간 장거리 전화 시스템 연결에 광범위하게 사용하고 있습니다. 통신사들은 구리선/광섬유 축 하이브리드 회로를 실험하기 시작했습니다. 광섬유와 동축 케이블을 통합하는 하이브리드 회선 분야에서는, 노드의 위치 정보를 제공하는 노드가 광 펄스를 전기 신호로 변환하여 수신기에 전달하고, 이 신호는 동축 케이블을 통해 각 가정으로 전송됩니다. 통신 신호 전송의 적절한 수단으로서, 구리선을 대체하는 광섬유는 꾸준히 주목을 받고 있으며, 광섬유 케이블은 장거리 지역 전화 시스템뿐만 아니라 여러 네트워크 시스템 간의 주요 회선 연결을 제공합니다.
광섬유는 유리를 도파관으로 사용하여 빛을 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 전달하는 기술입니다. 오늘날의 저손실 광섬유는 초기 전송 매체에 비해 대역폭의 제약을 거의 받지 않으며, 고유한 장점을 가지고 있습니다. 점대점 광 전송 시스템은 세 가지 기본 요소, 즉 광 송신기, 광 신호를 전달하는 광 케이블, 그리고 광 신호를 수신하는 광 수신기로 구성됩니다.
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