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광섬유 종류: G.65x 싱글모드, 멀티모드 등급, 특수 광섬유

“싱글모드 광섬유”는 하나의 제품이 아니라 하나의 계열입니다: ITU-T G.652~G.657 권고안은 분산, 차단 파장, 굽힘 허용치, 손실, 유효 면적이 서로 다른 광섬유들을 규정하며, 하나의 설비 안에 이 중 세 가지가 서로 접속되어 있을 수도 있습니다. 멀티모드에도 고유한 등급 사다리가 있으며, 이 둘을 넘어서면 덕트가 아니라 시스템 내부에 존재하는 특수 광섬유 — 분산 보상, 어븀 첨가, 편광 유지, 홀로우코어 — 가 있습니다. 이 페이지는 하나의 카탈로그입니다: 각 종류가 무엇인지, 핵심 파라미터는 무엇인지, 어디에 쓰이는지, 종류가 다른 광섬유끼리 접속되면 어떤 일이 벌어지는지, 이미 땅에 묻힌 광섬유가 무엇인지 식별하는 방법까지 다룹니다.

ITU-T 권고안별 싱글모드 광섬유

종류이름1310/1550 nm에서의 MFD영분산 λ₀1550 nm에서의 D감쇠 1310/1550최소 굽힘 반경용도
G.652.A/B표준 SMF(레거시)8.6–9.5/~10.4 µm1300–1324 nm≈ 17 ps/(nm·km)≤ 0.5/≤ 0.4(B: 0.35/0.22); 1383에 수분 피크30 mm2000년 이전 설비; E-밴드는 피할 것
G.652.C/D저수분피크 SMF — 기본 선택8.6–9.2/~10.4 µm1300–1324 nm≈ 17≤ 0.4/≤ 0.3(일반 0.33/0.19); 1383 ≤ 0.430 mm액세스망부터 400ZR까지 전부; CWDM 전체 대역 사용 가능
G.653분산 시프트(DSF)~8 µm≈ 1550 nm≈ 00.35/0.2230 mm1990년대의 단일 채널 1550 장거리; DWDM에는 부적합(4광파 혼합)
G.654.A–E차단 파장 시프트, 저손실, 순수 실리카 코어~10.5–12.5 µm≈ 1300≈ 17–22—/0.15–0.1930 mm해저(A–D); G.654.E는 지상 400G 이상 장거리(대유효면적, 저비선형성)
G.655비영분산 시프트(NZ-DSF: LEAF, TrueWave)~8.4–9.6 µmC-밴드 밖+2 … +10(또는 음수)0.35/0.2230 mm2000년대의 10G DWDM 장거리; 작은 D가 분산을 제한하면서 FWM을 억제
G.656광대역 NZ-DSF~8 µm< 14601460–1625에서 +2 … +140.35/0.2230 mmS+C+L 밴드 DWDM
G.657.A1/A2내굴곡성, G.652.D 호환8.6–9.2 µmG.652.D와 동일≈ 17G.652.D와 동일10/7.5 mmFTTH 드롭, 실내, 고밀도 패널; G.652과 ≤ 0.05 dB로 접속
G.657.B2/B3내굴곡성, G.652 호환이 보장되지는 않음6.3–9.5 µmG.652.D와 동일7.5/5 mm건물 내부, 단자함; G.652과 MFD 불일치 가능(0.1–0.3 dB)

핵심 파라미터 정의: 빛이 전파되는 방식, 분산과 대역폭.

멀티모드 광섬유 등급

등급(ISO/IEC 11801)IEC 60793-2-10TIA코어850 nm에서의 EMBOFL 대역폭 850/1300감쇠 850/1300
OM1A1b492AAAA62.5 µm—(200 MHz·km OFL)200/5003.5/1.5
OM2A1a.1492AAAB50 µm—(500 OFL)500/5003.5/1.5
OM3A1a.2492AAAC50 µm2 0001 500/5003.0/1.5
OM4A1a.3492AAAD50 µm4 7003 500/5003.0/1.5
OM5A1a.4492AAAE50 µm4 700(850), 2 470(953)3 500/5003.0/1.5

OM3/OM4/OM5는 “레이저 최적화”되어 있습니다: 굴절률 프로파일을 차동 모드 지연(DMD)으로 측정해 VCSEL로도 대역폭을 보장합니다. OM1/OM2는 LED용으로 규정되었습니다(오버필드 런치, OFL). 전송 거리: 전송 거리 표.

특수 광섬유

광섬유특별한 점만나게 되는 곳
분산 보상(DCF)D ≈ −80 … −150 ps/(nm·km), 작은 코어, 더 높은 손실(0.5 dB/km)10G DWDM 증폭기 사이트의 DCM 스풀(분산)
어븀 첨가(EDF)코어에 Er³⁺ 이온; 980/1480 nm로 펌핑하면 1530–1565 nm에서 이득EDFA 내부(증폭)
편광 유지(PM)응력 로드(PANDA, 보타이)가 편광 축을 유지코히어런트 트랜시버 내부, 센서, 펌프 결합기
감광성UV로 새기는 브래그 격자를 위한 Ge/B 도핑FBG 필터, DCM, 센서
대유효면적A_eff 110–150 µm² 대 80장거리용 G.654.E: 더 낮은 비선형성(비선형 효과)
홀로우코어(HCF)공기 중을 지나는 빛: 지연시간 ~30 % 감소(≈ 3.3 대 4.9 µs/km), 매우 낮은 비선형성, 현재 손실 < 0.2 dB/km트레이딩 링크, 떠오르는 장거리 용도; 특수 접속 필요
멀티코어(MCF)하나의 125 µm 클래딩 안에 코어 2–7개(공간 분할 다중화)신규 해저 시스템; 팬인/팬아웃 장치 필요
소수모드2–6개의 유도 모드를 별개 채널로 사용연구용; 모드 분할 다중화
플라스틱 광섬유(POF)1 mm PMMA 코어, 650 nm 가시광, 100+ dB/km홈 네트워크, 자동차(MOST), 산업용 단거리 링크
하드클래드 실리카(HCS) 200 µm큰 코어, 견고함산업용, 의료용, 센싱
내방사선, 고온용순수 실리카 코어, 특수 코팅원자력, 시추공, 항공우주

종류가 만날 때: 광섬유 간 접속과 커넥터

접합추가 손실비고
G.652.D ↔ G.652.D0기준
G.652.D ↔ G.657.A1/A2≤ 0.05 dB호환되도록 설계됨
G.652.D ↔ G.657.B30.1–0.3 dBMFD 불일치; 융착기의 이종 광섬유 프로그램 사용
G.652 ↔ G.6550.1–0.3 dBMFD 9.2 대 8.4–9.6 µm; OTDR에서는 한쪽 방향으로 “게이너”가 나타남
G.652 ↔ G.6530.2–0.5 dB게다가 이후 구간에서 DSF의 DWDM 문제까지 겹침
G.652 ↔ G.654.E0.1–0.3 dB더 큰 MFD; 브리지 광섬유를 쓰기도 함
OM3 ↔ OM4≈ 0동일한 형상; 링크 대역폭 = 더 낮은 등급 기준
OM1(62.5) ↔ OM2–OM5(50)62.5→50 방향으로 2–4 dB아예 피할 것
SMF ↔ MMF모드 잡음/> 10 dB영구 링크에서는 절대 금지(물리적 불일치)

이종 광섬유의 접속 기법: 접속과 종단.

광섬유 종류 선택

용도권장이유
데이터센터 건물 내부 ≤ 100–150 mOM4(SWDM 계획 시 OM5) 또는 향후 대비용 OS2VCSEL 광학계가 저렴함; SMF는 전송 거리 한계를 없앰
캠퍼스, 메트로, 액세스, PONG.652.D(OS2)범용적이고 가장 저렴하며 모든 광학계가 동작
실내 드롭, 단자함, 고밀도 패널G.657.A2호환성 문제 없이 굽힘을 허용
신규 장거리/400G 이상 DWDMG.654.E손실과 비선형성 여유
레거시 G.655 위의 기존 DWDM유지하되 100G 이상이라면 분산 맵 확인코히어런트 DSP가 잔여 분산을 처리
레거시 G.653 설비단일 채널 또는 코히어런트만1550에서 FWM이 DWDM을 망침
초저지연감당할 수 있다면 홀로우코어1.5 µs/km 절감

설치된 광섬유 식별

단서방법
케이블 자켓 인쇄제조사, 종류(“G.652.D”, “SM 9/125”, “OM3 50/125”), 연도, 미터 표시
자켓 색상(실내)노랑 SMF; 주황 OM1/OM2; 아쿠아 OM3/OM4; 라임 OM5(라벨과 색상 코드)
문서준공 도면, 접속 도면, 시험 성적서(유지보수와 복구)
OTDR후방산란 계수가 종류마다 다름; “게이너”가 전환점을 표시; 1383 nm 감쇠로 저수분피크 이전 광섬유를 확인
분산/PMD 시험색분산 분석기로 G.652과 G.653/G.655를 구분; 오래된 설비는 PMD 시험
설치 시기1995년 이전: 수분 피크, 높은 PMD, 장거리 구간이라면 G.653 가능성

CodingBox에서는

모듈은 컴플라이언스 코드와 길이 필드를 통해 광섬유 종류에 맞춰 규정됩니다: “10 km SMF” 모듈은 G.652급 분산과 손실을 전제하고, SR4 모듈은 OM3/OM4의 미터 수를 전제합니다. CodingBox는 이 필드를 보여주므로 모듈이 실제로 땅에 묻힌 광섬유와 맞는지 확인할 수 있습니다(Check transceiver, 메모리 맵).

이런 광섬유가 어떻게 생산되며 그 공차가 왜 그렇게 정해졌는지 — 프리폼, 드로잉, 코팅, 프루프 시험: 광섬유 제조 공정; ITU-T G.65x부터 IEC 분류와 각국 표준까지, 모든 지정 뒤에 있는 문서: 표준 지도.


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