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소개글

[광섬유, 광통신, 광통신시스템] 광섬유의 정의, 광섬유의 연혁, 광섬유의 이점, 광통신 구현의 전제조건, 광통신시스템의 대표적 사례 분석에 대한 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 광섬유의 정의

Ⅲ. 광섬유의 연혁

Ⅳ. 광섬유의 이점
1. 광대여성
2. 저손실
3. 소형 및 경량
4. 무유도성
5. 안전성

Ⅴ. 광통신 구현의 전제조건

Ⅵ. 광통신시스템의 대표적 사례

Ⅶ. 결론

참고문헌

본문내용

빛이 인간의 통신 수단으로 이용된 시점은 고대 그리스 시대의 빛을 거울에 반사하여 의사 전달 한 것에서 BC800년경에 이르러 중국에서 봉화가 처음 등장하여 거울에 의한 시간 및 거리의 제약을 어느 정도 극복하게 되었을 때라고 말할 수 있다. 그 후 유럽의 해군들 사이에 램프를 이용하여 모르스 부호로 의사를 전달하였다. 이러한 통신계는 전송거리에 있어서는 크게 향상 되지 못했지만 신호를 부호화라는 관점에서 디지 탈 광통신의 시조로 볼 수 있다. 이러한 광을 통신에 응용하는 것은 전기통신의 개발 초기인 1880년에 Graham Bell이 태양빛을 이용한 광전화기를 개발하는 등 활발하게 이루어졌으며, 레이저의 개발이후로 광통신의 관한 연구는 본격적으로 이루어지게 되었다. 레이저를 이 용한 초창기의 광통신계는 송·수신기간에 임의 직선경로를 설정하여 대기중으로 광을 발사 하는 비유도형 광통신계였다. 비유도형 광통신은 맑은 날씨에 광의 전파가 용이하며, 송·수 신기간에 직선경로가 설정되어야 한다. 특히 레이저를 대기중에 발사함으로써 인체에 많은 영향을 미치게 되어 실험적인 단계에 머물러야 했다. 따라서 광통신을 구현하는데 있어서 광을 유도할 수 있는 광전송로의 개발이 시급한 과제로 등장하게 되었다. 광전송로는 렌즈나 거울을 이용한 광렌즈 가이드 방식과 광섬유로 대표되는 유도체 도파로를 사용한 방식이 집중적으로 연구되었다. 파이프 등의 폐공간에 렌즈나 거울 설치하여 광을 전송하는 광을 전송하는 광렌즈 가이드 방식은 렌즈 혹은 거울의 위치나 각도의 안정제어가 매우 어려워 실용화되지 못했다. 유리를 이용한 광의 전송은 1951년에 처음 이루어졌지만 광의 전송손실이 1000dB/km로 통신용으로는 적합하지 못했다. 1966년에 IEEE에서 발표된 논문에 의해서 통신용의 저손실 광섬유에 대해 본격적인 연구 가 시작되었다. 1970년에 이르러 미국의 Corning Glass사에 의해서 전송손실 20dB/Km라 는 당시로서는 놀라운 저손실 광섬유의 실현을 보게 되었으며 저손실 광섬유의 개발에 힘입어 광통신의 실용화에 대한 연구가 본 궤도에 접어들기 시작하

참고문헌

교양물리 교재 편찬 위원회 / 대학생을 위한 기초 물리학, 경북대학교 출판부, 2003
최규남 / 알기쉬운 광통신 공학

태그 광섬유, 광통신, 광통신시스템, 통신, 광통신기술

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