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광섬유는 전송 손실이 매우 작고 대용량이며, 전자파 등 주위의 간섭을 받지 않고 가볍고 작으며 내구성이 강하다.
저손실의 광섬유, 고출력 발광소자 및 고감도의 수광 소자를 조합하여 수백 km의 거리를 중계기 없이도 전송 가능하게 되어
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광섬유내에 한 개의 mode만이 존재하는 단일 mode 광섬유에서는 발생하지 않으나 다중모드 광섬유에서는 신호 왜곡의 가장 큰 원인이다.
계단형 굴절률(step index) 다중모드 광섬유에서 신호광의 진행을 생각해보면, 중심축을 따라 직진하는 mode
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소자 : LD, LED
-광 케이블, 광섬유 케이블
-수광소자
참고문헌
김기대(1997), 광케이블의 국산화, 대한전기학회
송길호(2002), 광케이블망 구축 기술, 한국정보통신설비학회
신승봉 외 7명(2009), 자연채광용 유리광섬유케이블의 구조 및 특성, 한국
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광통신망과 광전송망의 정의
발광소자와 수광소자를 광섬유로 연결
광통신기술을 이용하여 구성된 정보통신망
광통신기술은 현재 광전송기술이 핵심
초고속 기간전송망을 구성
광통신망 광전송망의 기술동향2-1
155Mbps, 622Mbps, 2.5Gbps
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광섬유통신에 사용된다. 한편 광섬유는 기존의 구리선에 비하여 가늘고 가벼우며 유연하고 강하다. 광섬유를 통하여 전달된 빛신호를 전기신호로 재생하는 수광소자로서는 p-i-n 광다이오드(photodiode)나 사태(avalanche) 광다이오드 등이 사용된
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