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tech/fixed network

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LWPF, ZWPF Low Water Peak Fiber, Zero Water Peak Fiber 무수 광섬유, 저수분손실 광섬유 1. 개요 LWPF는 광섬유 제조시 OH 이온(수분)을 제거토록하여, 특정 파장대역에서 손실 을 최소화되도록 제작된 광섬유로써, C 밴드, L 밴드, E 밴드 등 광통신 파장대역 거의 전부(1260nm ~ 1625nm)에 걸쳐 활용 가능하다. 2. 참고사항 ㅇ 일반 광섬유의 파장대역별 손실곡선 ☞ 광섬유 파장별 창 출처 : http://www.ktword.co.kr/abbr_view.php?m_search=%7B+2992%7D&m_temp1=3541 광통신을 가능하게 하는 저변에는 저손실 특성의 광섬유가 있다. 광섬유 케이블은 광 신호가 전파되는 코어(core)를 둘러싸고 있는 클래드(clad)를 기본으로 구성된다. 코어는 클래드보다 굴절률이 큰 물질로 이뤄져 있다. 광섬유 케이블은 기존의 메탈 케이블에..
SFP/XFP 구분 및 용어 정리 줄임말 도대체 어떤의미 nm : 나노미터, 빛의 파장을 나타내는 단위 SX : ShortWave, Basically over multi-mode fiber LX : Long Wavelength, Basically over single-mode fiber ZX : Extended Range LH : Long-Haul SR : Short Reach LR : Long Reach LRM : Long Reach Multimode ER : Extended Range 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable (XFP) - 스테이션 간 최대 케이블 연결 거리 1000BASE-SX: 62.5 um multi-mode 광섬유: 최대 275m 1000BASE-SX: 50 um multi-mode..
EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier, 에르븀 도프 광섬유 증폭기) "EDFA는 C-Band 파장대역에서 광섬유를 통한 광신호의 광학적 증폭을 구현하는 광증폭기" 여기된 에르븀을 이용한 유도방출에 의한 광신호 증폭 현상으로 높은 에너지 상태로 여기된 에르븀이 기저 상태로 천이 과정 중, 방출되는 에너지로 입사광을 증폭시키는 원리로, 이때 에르븀 이온은 에너지 준위가 넓은 대역에 분포되는데, 일반적인 증폭대역은 C-Band의 1530nm~1565nm 사이에서 좋은 이득을 갖게 됩니다. 이곳을 Erbium Amplifier Band 그리고, EDFA는 증폭요율이 높고, 편광의존도가 작으며, 잡음의 영향이 적다.
무수광섬유(ZWPF) 무수광섬유(Zero Water Peak Fiber: ZWPF)는 광섬유내 잔존하는 OH이온을 완전히 제거하여 1360~1460nm 파장영역을 포함한 전파장(1260~1625nm)에서 전송을 가능하게 하는 혁신적인 기술제품으로, 기존 광섬유보다 가용파장영역을 크게 확장함으로써 광섬유 전송용량 및 채널을 200% 이상 증가시켰다. 이에 초고속정보통신망 구축에 따른 투자비를 획기적으로 줄일 수 있을 뿐 아니라, 기존광섬유와 기하구조 및 특성이 동일하여 기존 장비와 완전한 호환성을 갖고 있다. 현재 국내에서는 현재 KT, 한국전력, 하나로텔레콤 등이 무수광섬유(ZWPF)를 사용하고 있으며, 해외광섬유시장에서는 60%이상 시장점유율을 보이고 있다.
WDM광 전송시스템의 광 성능감시 기술동향 분석, 2002 DWDM 필터 시장은 참가 기업으로 북적거리고 있는 이 시장에서 어떻게 하면 앞서나갈 수 있는지 잘 알고 있는 공급자에게 계속해서 큰 시장 기회를 제공해 주고 있다. 이것은 광 시장을 전문으로 조사하는 Communications Industry Researchers사 발행의 최신 조사 보고서에 의한 보고이다. 이 조사 보고서「The Market for Optical Filters」에서는 필터 부문에서 심한 시장 경쟁을 펼치고 있는 70사 정도의 기업을 대상으로 조사를 행하였지만, 장래적인 요건에 관해 주요 시스템 판매기업에 조사를 행한 점, 필터 공급자들은 기기 비용, 네트워크 비용의 삭감, 서비스 제공자의 생산성 향상면에서 기본적 필터 제품에 부가 가치를 부여하는 방향으로 제공해 가는 것이 좋을 것으로..
WDM 광전송시스템의 광성능감시 기술동향 분석, 2000 윤지욱* 이성은** 전경규*** 김광준**** 이종현***** 현재 파장분할 다중화 기술(WDM: Wavelength Division Multiplexing)과 광 증폭기를 이용한 광 전송시스템에 대한 관심과 기술적 발전은 꾸준히 증가하고 있는 실정이다. 광 분기결합 다중화기(OADM: Optical Add-Drop Multiplexer)의 사용과 라우팅 기술의 발전 그리고 전송 용량이 증가함에 따라서 WDM광 전송시스템을 운용할 경우 신호품질을 보장해주기 위해서는 채널별 파장에 대한 광 성능감시가 필요하게 되었으며 이에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 따라서 본 고에서는 현재 세계적으로 다양하게 연구되고 있는 광 성능감시 방법에 대한 최근의 연구동향을 분석하였으며, 현재 상용화 단계에 와있는 광 성..
WDM 전송 기술 요약: 파장분할 다중화 전송기술은 전광 통신망의 핵심기술로서 전송량을 가장 손쉽게 높일 수 있는 방법이며 망 운용을 효과적으로 할 수 있도록 해주기 때문에, 세계의 많은 연구 기관들에서 연구되고 있고 미, 일의 일부 장거리 통신 사업자들은 이미 자사의 망에 도입하고 있는 실정이다. 본 고에서는 파장분할 다중화 전송 기술의 기본 개념 및 그 효용성, 요구되는 기술 및 현재의 기술 수준에 대해 살펴보고자 한다. I. 서론 현재 세계의 통신 업계들은 인터넷, 멀티미디어 서비스 등의 발전에 따라 폭발적인 전송 속도의 증가를 예측하고 있다. 이와 더불어 각 국가들은 자국의 국가 경쟁력 증대의 차원에서 초고속 정보통신망의 구축을 핵심적인 국가 사업으로 지원하고 있는 실정이다. AT&T 의 경우 매년 12% 이상의 ..
ROADM 기술동향, 2005 ROADM 기술동향, 2005 http://blog.naver.com/amourhsh/120011364183

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