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엔지니어 기술 자료/광통신

광통신 및 광링크 산업의 개요

by 메카지 2022. 11. 7.
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광통신과 광링크 산업은 디지털 시대의 중추적인 역할을 하고 있습니다. 이 글에서는 광통신 기술의 기본 원리, 광링크 산업의 현재 상황과 미래 전망에 대해 살펴보겠습니다.

 

광통신 및 광링크 산업의 개요
광통신 및 광링크 산업의 개요

 

광통신의 기본 원리

광통신은 빛을 이용하여 정보를 전송하는 통신 방식입니다. 이 기술은 빛의 속성을 활용하여 높은 대역폭과 낮은 신호 감쇠율을 제공합니다. 광섬유 케이블은 빛을 이용해 데이터를 전송하며, 전기 신호에 비해 훨씬 더 멀리, 빠르게 정보를 전달할 수 있습니다.

 

광링크 산업의 현황

광링크 산업은 인터넷과 데이터 센터의 급속한 성장에 힘입어 크게 발전하고 있습니다. 고속 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 분석 등은 모두 빠르고 안정적인 광통신 인프라를 필요로 합니다. 이러한 수요는 광통신 장비의 발전을 촉진하고, 산업의 지속적인 성장을 이끌고 있습니다.

 

반적으로 고화질 동영상이나 멀티미디어 콘텐츠를 이용하기 위해서는 반드시 필요한 3가지 요소가 있습니다.

  • 첫 번째 LCD, PDP, 스피커와 같은 영상/음향 출력기기
  • 두 번째 PC 등의 영상 재생기기
  • 세 번째 재생기기와 출력기기 간에 영상/음향 신호를 전송하기 위한 케이블 및 단자를 나타내는 인터페이스(Interface) 출력기기와 재생기기 가 아무리 훌륭하더라도 인터페이스의 품질이 좋지 못하다면 신호가 전달되는 도중에 화질이나 음질이 저하될 수 있는데, 이는 전파나 신호가 잘 통하지 않는 지하실, 혹은 바다 한가운데에서 FM 라디오가 제대로 나오지 않는 것과 동일한 이유이다.

 

디스플레이 장치는 아날로그 영상신호로 구동되는 CRT(Cathode Ray Tube: 음극선관 또는 브라운관)에서 대형 Projector, LCD나 PDP등 디지털 영상신호로 구동되는 기기로 빠르게 전환되었습니다. 이에 따라 디지털 디스플레이 장치를 중심으로 하는 디지털 멀티미디어 기기들 간의 영상 데이터 전송량이 급속히 증가하고 있습니다.

이와 함께 디지털 디스플레이 장치의 대화면화와 고해상도화가 급속히 진행되어 다양한 디지털 디스플레이 시스템이 개발, 보급되고 있습니다. 이러한 대화면 디지털 디스플레이 시스템에서는 흔히 다수의 사용자들이 디스플레이 정보를 공유하게 되고 이를 위해 넓은 설치 공간을 필요로 하고 있습니다.

 

따라서 기존의 아날로그 기기들을 연결할 때 사용되었던 단순한 전기 커넥터나 전기 케이블로서는 디지털 멀티미디어 기기간 연결이 사실상 불가능해졌고, 이에 따라 디지털 멀티미디어 기기로부터 원거리에 설치된 고해상도 디지털 디스플레이 장치까지 디지털 영상신호를 포함한 고속의 디지털 신호를 신호의 왜곡이나 손실 없이 효과적으로 연결해 주어 디지털 디스플레이 시스템 구성을 가능하게 하기 위한 새로운 형태의 디지털 영상신호 전송 기술의 필요성이 요구되고 있습니다.

 

 

향후에도 디지털 디스플레이 장치의 대화면화와 고해상도화가 계속 진행될 것으로 예상되므로 디지털 신호 전송의 필요 속도가 증가할 것은 물론 디지털 디스플레이 시스템의 응용시장도 급속히 증가하여 현존하는 여러 가지 신호전송 방식 중 이러한 고속 디지털 영상 신호 전송에 가장 적합한 솔루션이라고 평가받는 광전송 기술을 이용한 디지털 광링크에 대한 수요는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.

 

과거 Analog 시절에는 장거리 전송을 위해서는 일정 거리마다 (약 20 - 30m) 신호 필터와 증폭기를 써서 연장하는 장치가 주도했고, 일부 고가의 장비에는 Analog 방식의 광 전송장비를 사용했습니다. 그러나 전기 증폭기는 사용 개수의 한계와 Analog 방식의 한계인 설치환경과 설치자의 Know-how에 따라 전송 품질이 영향을 받는 단점을 안고 있었고, Analog 광 전송기는 대단한 고가 (때로는 영상장치보다도 고가)로 특수한 경우에만 제한적으로 사용되어 왔습니다.

 

또한, 저주파의 Analog신호는 전기선으로도 비교적 상당한 거리의 전송이 가능했으나 LCD와 PDP가 주도하는 디지털기술인 평판 Display의 등장으로 전기선에 의한 장거리 연장 측면에서는 더 심각한 기술적 한계를 겪을 수밖에 없었습니다. 주변의 다른 기기 에서 발생하는 노이즈(잡음)에 의한 영향과 성공적 설치 후에도 구리선의 산화 등으로 인한 전송 품질의 저하와 같은 Analog 인터페이스 특유의 문제는 남아 이러한 배경으로 영상기기 중심의 디지털 광링크 제품이 탄생하게 되었습니다.

 

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광통신의 장점

고속 데이터 전송: 광섬유는 전통적인 구리 케이블보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다.

신호 감쇠 감소: 광섬유는 신호 감쇠가 적어 장거리 통신에 적합합니다.

전자기 간섭 방지: 광섬유는 전자기 간섭에 영향을 받지 않아 안정적인 통신이 가능합니다.

산업의 도전과 기회

 

광통신 산업은 지속적인 기술 혁신과 함께 다양한 도전에 직면해 있습니다. 예를 들어, 더 높은 데이터 전송률을 달성하기 위한 기술 개발, 비용 효율적인 네트워크 구축 방안 등이 그 예입니다. 또한, 5G 네트워크의 확장과 IoT 기기의 증가는 광통신 산업에 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

 

미래 전망

 

광통신 산업은 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다. 기술의 진보와 함께 광통신이 더 많은 분야에 적용될 것이며, 이는 전 세계적인 데이터 통신의 효율성과 속도를 향상시킬 것입니다. 이러한 발전은 디지털 경제의 성장을 더욱 가속화할 것으로 보입니다.

 

결론

광통신과 광링크 산업은 현대 사회의 디지털 통신을 지탱하는 중요한 기반이며, 이 산업의 발전은 우리 생활에 광범위한 영향을 미칠 것입니다. 기술의 진화와 산업의 성장은 앞으로도 계속될 것이며, 이는 더욱 연결된 세계와 빠른 정보의 시대를 약속합니다.

 

 

 

 

 

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