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광섬유 케이블 구성 요소 및 미래 동향 탐구

2025-10-16
Latest company news about 광섬유 케이블 구성 요소 및 미래 동향 탐구

집에 있는 가느다란 광섬유 케이블이 어떻게 방대한 양의 데이터를 전달하고 원활한 인터넷 경험을 제공하는지 궁금한 적이 있습니까? 이 경이로운 기술은 현대 커뮤니케이션의 근간이 되어 고화질 스트리밍부터 원격 협업까지 모든 것을 가능하게 합니다. 광섬유 케이블을 구매할 때 정보에 입각한 결정을 내리려면 정교한 내부 구조와 작동 원리를 이해하는 것이 중요합니다.

광섬유 케이블의 다섯 가지 핵심 구성 요소

일반적인 광섬유 케이블은 코어, 클래딩, 코팅, 강도 부재, 재킷 등 5가지 기본 요소로 구성됩니다. 각 구성 요소는 안정적인 광 신호 전송과 전반적인 케이블 성능을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

핵심: 광학 고속도로

모든 광섬유 케이블의 중심에는 소스에서 수신기까지 광 신호를 전송하는 주요 경로인 코어가 있습니다. 초순수 유리 또는 플라스틱으로 제조된 유리 코어는 이산화규소(SiO2)를 사용하므로 투명하여 빛이 크게 저하되지 않고 수 킬로미터를 이동할 수 있습니다.

코어 직경은 용도에 따라 다릅니다.

  • 단일 모드 광섬유: 8-10미크론(통신)
  • 다중 모드 광섬유: 50 또는 62.5미크론(단거리 응용 분야)

코어의 직경은 신호 전송 특성을 직접적으로 결정합니다. 코어가 더 좁은 단일 모드 광섬유는 장거리에서 손실을 최소화하면서 단일 경로 광 전파를 허용합니다. 코어가 더 큰 다중 모드 광섬유는 다중 광 경로를 지원하지만 더 짧은 범위에서 신호 감쇠가 더 큽니다.

클래딩: 신호 격리 시스템

코어를 둘러싸는 클래딩은 코어보다 굴절률이 낮은 보호 경계 역할을 합니다. 이 세심하게 설계된 차이(일반적으로 약 1%)는 내부 전반사를 생성하여 광 신호를 코어 내에 가두어 둡니다.

표준 클래딩 직경은 다음과 같습니다.

  • 125미크론(9~50미크론 코어와 결합)
  • 140미크론(일반적으로 62.5미크론 코어)

코팅: 1차 보호층

코팅은 물리적 손상에 대한 첫 번째 방어선을 형성합니다. 일반적으로 탄성 아크릴레이트 재료로 만들어진 이 층(두께 250 또는 900 마이크론)은 아래에 있는 깨지기 쉬운 유리를 손상시킬 수 있는 기계적 응력과 환경 요인을 흡수합니다. 일반적으로 무색이지만 유색 코팅은 복잡한 설치에서 식별 목적으로 사용될 수 있습니다.

강도 멤버: 구조적 보강

아라미드사와 같은 고장력 소재는 중요한 기계적 지지력을 제공하여 설치 및 사용 중에 케이블을 보호합니다. 이 합성 섬유는 탁월한 중량 대비 강도 비율, 내열성 및 난연성을 제공합니다. 일부 디자인에는 까다로운 환경에서 내구성을 높이기 위해 강철 와이어 또는 섬유 강화 플라스틱이 포함되어 있습니다.

재킷: 환경 보호막

가장 바깥층은 습기, 화학물질, 자외선으로부터 보호합니다. 일반적인 재킷 재료는 다음과 같습니다.

  • 폴리에틸렌(PE): 내습성이 우수함
  • 폴리염화비닐(PVC): 우수한 범용 보호
  • 저연 무할로겐(LSZH): 제한된 공간에서의 안전성 강화

광섬유 커넥터: 광학 인터페이스

커넥터는 광섬유 네트워크에서 중요한 연결점 역할을 합니다. 일반적인 유형은 다음과 같습니다.

  • SC: 쉽게 삽입/제거할 수 있는 사각형 커넥터
  • ST: 총검형 원형 커넥터
  • LC: 고밀도 애플리케이션을 위한 컴팩트한 디자인

표준 및 향후 개발

산업 표준(북미의 TIA, 유럽의 ISO)은 감쇠, 대역폭 및 반사 손실을 포함한 광케이블 성능 지표를 관리합니다. 굽힘 방지 섬유와 같은 최신 기술은 설치 유연성을 높이고 첨단 소재는 극한 조건에서 성능을 향상시킵니다.

더 높은 대역폭과 더 긴 전송 거리에 대한 수요가 증가함에 따라 광섬유 기술은 5G 네트워크, IoT 시스템 및 클라우드 컴퓨팅 인프라를 포함한 차세대 애플리케이션을 지원하기 위해 계속 발전하고 있습니다.