광섬유 용어집
이 카테고리 전반에서 쓰이는 용어를 간단히 정의하며, 실제로 마주치는 순서(유리 속 빛의 물리학, 광섬유와 케이블 유형, 두 트랜시버 사이의 수동 부품, 커넥터, 설치, 테스트, 운영)로 묶었습니다. 각 항목은 해당 용어를 자세히 설명하는 자료로 연결됩니다. 폼 팩터, DDM, 메모리 맵, 컴플라이언스 코드 등 트랜시버 쪽 용어는 광학 용어집에 있습니다.
빛과 광섬유 물리학
| 용어 | 의미 | 참고 |
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| 코어 | 빛을 이끄는 굴절률이 더 높은 중심 유리 영역(싱글모드 9 µm, 멀티모드 50 또는 62.5 µm) | 빛의 전파 방식 |
| 클래딩 | 코어를 둘러싼 굴절률이 더 낮은 125 µm 유리층. 굴절률 단차로 빛이 코어 안에 갇힘 | 위와 같음 |
| 코팅 | 유리를 보호하는 이중 아크릴레이트층(250 또는 200 µm). 접속 전에 벗겨냄 | 광섬유 제조 방식 |
| 굴절률(n) | 진공에서의 빛의 속도와 매질 속에서의 빛의 속도의 비. 실리카는 약 1.468 | 빛의 전파 방식 |
| 군굴절률(IOR) | 펄스의 속도를 좌우하는 지수. OTDR에 입력하는 값(1.467–1.469) | OTDR 트레이스 판독 |
| 개구수(NA) | 최대 수광각의 사인 값. 싱글모드 0.12–0.14, 멀티모드 0.20 | 빛의 전파 방식 |
| 전반사 | 얕은 각도로 코어–클래딩 경계에 부딪힌 빛을 코어 안에 가두는 효과 | 위와 같음 |
| 모드 | 광섬유가 전달할 수 있는 안정된 필드 패턴. 싱글모드 광섬유는 차단 파장 이상에서 하나의 모드만 전달 | 위와 같음 |
| 모드 필드 지름(MFD) | 싱글모드 광점의 유효 폭(1310 nm에서 9.2 µm, 1550 nm에서 10.4 µm). 불일치가 있으면 접속 손실 발생 | 위와 같음 |
| 차단 파장 | 이보다 낮은 파장에서는 싱글모드 광섬유도 둘 이상의 모드를 전달. 케이블 상태 차단 파장 ≤ 1 260 nm | 위와 같음 |
| 유효 면적(A_eff) | 광 파워가 퍼지는 면적(G.652 약 80 µm²). 작을수록 비선형 효과가 강해짐 | 비선형 효과 |
| 감쇠 | 거리에 따른 파워 손실(dB/km 단위). 1310 nm에서 0.35 dB/km, 1550 nm에서 0.2 dB/km | 감쇠와 전송창 |
| 레일리 산란 | 유리 속에 고정된 밀도 요동에 의한 산란. 파장의 4제곱에 반비례하며 감쇠의 주요 원인이자 OTDR 후방산란의 근원 | 위와 같음 |
| 워터 피크 | 1 383 nm 부근의 OH 흡수 대역. 저워터피크(G.652.C/D) 광섬유에서는 억제됨 | 위와 같음 |
| 전송창 | 손실이 낮은 파장 영역: 850, 1 310, 1 550 nm 및 O–L 밴드 | 위와 같음 |
| 매크로벤드 손실 | 최소 굽힘 반경보다 작게 눈에 띄게 굽혔을 때 새는 빛. 파장이 길수록 커짐 | 설비 장애 |
| 마이크로벤드 손실 | 케이블 압력, 결빙, 코팅 응력으로 생기는 미세한 축 이탈에 의한 손실 | 위와 같음 |
| 모드 분산 | 모드마다 속도가 달라 멀티모드 광섬유에서 펄스가 퍼지는 현상. 대역폭–거리 곱을 결정 | 분산과 대역폭 |
| 색분산(CD) | 파장마다 속도가 달라 펄스가 퍼지는 현상. D는 ps/(nm·km) 단위, G.652에서 1550 nm 기준 17 | 위와 같음 |
| 영분산 파장(λ₀) | 색분산이 0이 되는 파장: G.652에서 1 310 nm, G.653에서 1 550 nm | 위와 같음 |
| 편광 모드 분산(PMD) | 두 편광 모드의 속도 차로 생기는 퍼짐 현상. 계수는 ps/√km 단위 | 위와 같음 |
| 차동군지연(DGD) | 두 편광 모드 사이의 순간 지연 시간(ps 단위). 평균값이 링크의 PMD | 광섬유 특성 분석 |
| 모드 대역폭(EMB) | 멀티모드 광섬유의 대역폭–거리 곱(MHz·km 단위, OM3 2 000, OM4 4 700) | 분산과 대역폭 |
| 비선형 효과(SPM, XPM, FWM, SBS, SRS) | 파워에 좌우되는 왜곡: 자기 위상 변조, 상호 위상 변조, 4광파 혼합, 브릴루앙 산란과 라만 산란 | 비선형 효과 |
| 프레넬 반사 | 굴절률 단차에서 발생하는 반사. 유리–공기 경계에서 3.6 %(−14.4 dB) | 반사와 반사 손실 |
| 반사율 | 한 이벤트에서 반사되는 비율(음의 dB로 표시, 깨끗한 UPC 쌍은 −55 dB) | 위와 같음 |
| 광 반사 손실(ORL) | 링크 전체에서 되돌아오는 전체 파워(양의 dB로 표시) | 위와 같음 |
| 파이버 퓨즈 | 약 1 W 이상에서 코어를 따라 광원 쪽으로 스스로 번지며 파괴하는 현상 | 신뢰성과 노화 |
| 인장 시험 | 공장에서 광섬유 1미터마다 견뎌내야 하는 장력(0.69 GPa, 변형률 1 %) | 위와 같음 |
| 정적 피로 | 응력과 수분 속에서 표면 결함이 서서히 자라는 현상. 변형률 20 % 규칙의 근거 | 위와 같음 |
광섬유와 케이블 유형
| 용어 | 의미 | 참고 |
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| G.652.D | 워터 피크가 낮은 표준 싱글모드 광섬유. 전 세계 광섬유망의 기본 선택 | 광섬유 유형 |
| G.655 | 2000년대 DWDM 장거리 전송용 비영분산천이 광섬유 | 위와 같음 |
| G.657 | 굽힘에 강한 싱글모드 광섬유(A1: 반경 10 mm, A2/B2: 7.5 mm, B3: 5 mm) | 위와 같음 |
| G.654 | 해저 케이블과 장거리 코히어런트 전송에 쓰이는 순수 실리카 코어의 차단 파장 천이 광섬유, 0.15–0.17 dB/km | 위와 같음 |
| OM1–OM5 | 멀티모드 등급: 62.5 µm OM1, 50 µm OM2, 레이저 최적화 OM3/OM4, 광대역 OM5 | 위와 같음 |
| OS1a, OS2 | ISO/IEC 11801의 싱글모드 케이블 광섬유 등급: 실내 1.0 dB/km, 실외 0.4 dB/km | 표준 지도 |
| 분산 보상 광섬유(DCF) | 큰 음의 분산 값을 가지며 모듈에 넣어 선로의 분산을 상쇄하는 광섬유 | 분산과 대역폭 |
| 편광 유지 광섬유(PM) | 내장된 응력으로 입사된 편광 상태를 유지하는 광섬유. 트랜시버와 계측기 내부에 사용 | 광섬유 유형 |
| 루스튜브 | 12 또는 24가닥의 광섬유가 젤 충전 또는 드라이 충전 튜브 안에서 케이블 인장과 분리된 채 떠 있는 케이블 구조 | 케이블 구조 |
| 타이트 버퍼 | 각 광섬유를 감싸는 900 µm 플라스틱층. 실내 케이블과 피그테일에 사용 | 위와 같음 |
| 리본, 롤러블 리본 | 대량 접속과 고밀도 배선을 위해 12가닥을 나란히(또는 간헐적으로) 접착한 형태 | 위와 같음 |
| 마이크로케이블, 마이크로덕트 | 5–16 mm 덕트에 공기 압송으로 설치하는 소형 케이블(200 µm 광섬유) | 위와 같음 |
| ADSS | 송전선로 구간에 쓰는 전유전체 자기지지형 가공 케이블 | 위와 같음 |
| OPGW | 광섬유 복합 가공지선: 고압선의 피뢰선 속에 광섬유를 내장 | 위와 같음 |
| 항장력체 | 광섬유 대신 인장력을 받는 유리섬유 로드, 아라미드 얀, 강선 | 위와 같음 |
| 아머 | 압착과 설치류를 막는 파형 강테이프, 강선, 또는 유전체 얀 | 위와 같음 |
| 방수 처리 | 케이블을 따라 물이 침투하는 것을 막는 젤 또는 드라이 팽윤성 테이프와 얀 | 위와 같음 |
| LSZH, CPR 유로클래스, OFNP/OFNR | IEC, EU, NEC 체계에서 정한 실내 케이블 재킷의 방화 등급 | 위와 같음 |
| 색상 코드(TIA-598) | 1–12번 광섬유와 튜브에 적용하는 파랑, 주황, 초록, 갈색, 슬레이트, 흰색, 빨강, 검정, 노랑, 보라, 분홍, 아쿠아 | 위와 같음 |
수동 부품
| 용어 | 의미 | 참고 |
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| 수동 설비 | 전자 부품 없이 빛을 전달하는, 두 트랜시버 사이의 모든 요소: 케이블, 패널, 접속점, 커넥터, 스플리터, 필터 | 수동 설비 |
| 패치 패널, ODF | 케이블 광섬유가 패치 코드용 어댑터로 종단되는 랙 유닛 또는 프레임 | 위와 같음 |
| 어댑터(커플러) | 두 커넥터 페룰을 정렬하는 격벽형 슬리브 | 위와 같음 |
| 피그테일 | 한쪽 끝에 커넥터가 있고 다른 쪽 끝은 케이블 광섬유에 접속하는 짧은 광섬유 | 위와 같음 |
| 패치 코드(점퍼) | 패널과 장비, 또는 패널과 패널을 연결하는 커넥터 부착 광섬유 | 위와 같음 |
| 접속함 | 케이블을 개방해 트레이 위에서 광섬유를 접속하는 밀폐형 옥외 함체 | 위와 같음 |
| 접속 트레이 | 접속함이나 패널 안에서 접속 보호재와 여유 길이를 담는 트레이 | 접속과 종단 |
| 접속 보호재 | 강선이 든 열수축 슬리브로 융착 접속부를 보호 | 위와 같음 |
| 광섬유 분배 허브(FDH) | 스플리터와 상호접속부를 갖춘 PON의 노상 캐비닛 | 광섬유망 토폴로지 |
| 스플리터 | PON용 1:2~1:128 수동 파워 분배기. 절반으로 나눌 때마다 3.5 dB 손실에 초과 손실이 더해짐 | 수동 설비 |
| WDM 필터, 다중화기/역다중화기, OADM | 한 광섬유 위에서 파장을 합치거나 분리하는 부품 | 위와 같음 |
| 감쇠기 | 수신기를 과입력으로부터 보호하기 위해 손실을 추가하는 고정형 또는 가변형 소자 | 링크 버짓 |
| 터미네이터 | 사용하지 않는 광섬유에 씌우는 무반사 종단(APC형 또는 흡수형) | 반사와 반사 손실 |
| 카세트, MPO 트렁크, 브레이크아웃 | 데이터센터 모듈형 배선: MPO 트렁크 케이블, LC로 분기하는 카세트 | 광섬유망 토폴로지 |
| 극성(A/B/C 방식) | MPO 트렁크를 거치면서도 송신과 수신 광섬유의 짝을 맞춰 주는 방식 | 브레이크아웃과 MPO 배선 |
| 런치 코드, 리시브 코드 | OTDR이 피측정 링크의 첫 커넥터와 마지막 커넥터를 볼 수 있도록 링크 앞뒤에 두는 150–1 000 m 광섬유 | OTDR 트레이스 판독 |
커넥터
| 용어 | 의미 | 참고 |
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| 페룰 | 광섬유 끝을 고정하고 정렬하는 세라믹 원통(SC/FC/ST 2.5 mm, LC 1.25 mm) | 커넥터와 광섬유 유형 |
| 단면 | 연마된 페룰과 광섬유의 끝면. 결합할 때마다 검사 대상 | 단면 검사와 세정 |
| LC, SC, FC, ST, MPO/MTP | 커넥터 계열: 소형 듀플렉스 LC(트랜시버), SC(PON, 패널), 나사식 FC(계측기), 베이어닛식 ST(레거시), 12–24심 MPO(병렬 광) | 커넥터와 광섬유 유형 |
| PC, UPC, APC | 연마 유형: 물리적 접촉(PC), 초정밀 연마(UPC, 파랑, −50 dB), 8° 경사연마(APC, 초록, −60 dB, UPC와는 절대 결합하지 않음) | 위와 같음 |
| 삽입 손실 | 커넥터 쌍이나 접속점이 추가하는 손실. 구조화 배선에서 일반적으로 0.3 dB, 쌍당 최대 0.75 dB | 링크 버짓 |
| 결합 | 어댑터를 통해 두 커넥터를 연결하는 동작. 커넥터 수명 동안 500–1 000회 결합 | 신뢰성과 노화 |
| 키, 가이드 핀 | 회전 위치를 고정하는 구조(APC 각도, MPO 광섬유 순서) | 커넥터와 광섬유 유형 |
설치와 경로
| 용어 | 의미 | 참고 |
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| 덕트, 서브덕트, 마이크로덕트 | 광섬유 케이블을 포설하거나 공기 압송으로 설치하는 관로 | 설치 |
| 압송 설치(제팅) | 압축 공기로 덕트를 따라 케이블을 설치하는 방식. 1회 시공으로 수 km 설치 | 위와 같음 |
| 포설 장력 | 설치 중 케이블에 가해지는 힘. 케이블의 정격 인장 강도로 상한이 정해짐 | 위와 같음 |
| 최소 굽힘 반경 | 장력이 걸린 상태에서는 케이블 지름의 20배, 설치 후에는 10배. 나심선은 30 mm | 위와 같음 |
| 직접 매설 | 덕트 없이 트렌치에 넣거나 쟁기로 묻는 방식. 아머 케이블 사용 | 위와 같음 |
| 가공 | 전주나 철탑에 설치하는 케이블: 래싱식, figure-8형, ADSS, OPGW | 위와 같음 |
| 이도 | 가공 경간의 수직 처짐. 장력과 이격 거리를 결정 | 위와 같음 |
| 여유 길이, 보관 루프 | 향후 접속과 복구를 위해 접속함과 전주에 감아 두는 여분의 케이블 | 위와 같음 |
| 수평 방향 시추(HDD) | 도로와 하천 아래에 트렌치 없이 덕트를 설치하는 공법 | 위와 같음 |
| 표지 기둥, 경고 테이프 | 매설 경로를 지상과 트렌치 안에서 표시하는 표지물 | 위와 같음 |
| 준공 도면 | 설계가 아니라 실제로 설치된 내용을 기록한 문서 | 문서화와 라벨링 |
테스트와 측정
| 용어 | 의미 | 참고 |
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| 광원과 파워미터(LSPM, OLTS) | 기준 손실 시험: 알려진 파워를 입사하고 도달한 파워를 측정. Tier 1 | 테스트와 측정 |
| 기준 설정 방식(원 점퍼) | 링크 자체의 커넥터가 손실에 포함되도록 계측기를 영점 조정하는 방법 | 위와 같음 |
| 엔서클드 플럭스 | 멀티모드 손실 시험을 위한 표준화된 입사 조건(TIA-526-14, IEC 61280-4-1) | 위와 같음 |
| OTDR | 광 시간영역 반사계: 펄스를 보내고 거리에 따른 후방산란과 반사를 그래프로 표시 | OTDR 트레이스 판독 |
| 펄스 폭 | OTDR 펄스의 지속 시간(5 ns–20 µs). 분해능과 측정 범위가 서로 상충 | 위와 같음 |
| 데드존(이벤트, 감쇠) | 반사 직후 이벤트를 구분하거나 측정할 수 없는 구간 | 위와 같음 |
| 다이내믹 레인지 | 초기 후방산란과 잡음 사이에서 OTDR이 활용할 수 있는 dB 범위 | 위와 같음 |
| 후방산란 계수 | 광섬유가 펄스 파워를 되산란시키는 비율. 반사율 계산에 사용 | 위와 같음 |
| 고스트 | 다중 반사로 생기는 허위 반사 이벤트 | 위와 같음 |
| 게이너 | 후방산란 불일치로 나타나는 겉보기 음의 접속 손실. 양방향 측정으로 평균하면 사라짐 | 위와 같음 |
| 양방향 측정 | 양쪽 끝에서 OTDR로 측정해 평균하는 방식. 접속점과 커넥터의 실제 손실을 구하려면 필수 | 위와 같음 |
| .sor 파일 | 표준 OTDR 트레이스 파일(Telcordia SR-4731) | 위와 같음 |
| ORL 미터(OCWR) | 링크의 전체 반사 손실을 측정하는 계측기 | 반사와 반사 손실 |
| 가시 장애 탐지기(VFL) | 코드와 트레이 속의 단선과 급격한 굽힘을 보여주는 적색 레이저 | 테스트와 측정 |
| 광섬유 식별기 | 광섬유를 분리하지 않고 굽혀서 트래픽과 그 방향을 감지하는 클램프형 도구 | 위와 같음 |
| 검사 스코프 | IEC 61300-3-35 기준으로 단면을 등급화하는 비디오 현미경 | 단면 검사와 세정 |
| Tier 1, Tier 2 | TIA-568.3-D 시험 등급: 손실/길이/극성 통과-실패 판정, Tier 2는 OTDR 특성 분석 추가 | 테스트와 측정 |
| 광섬유 특성 분석 | 고속 서비스나 DWDM 서비스 개통 전에 실시하는 CD, PMD, 파장별 감쇠, ORL, 지연 시간 측정 | 광섬유 특성 분석 |
| 링크 버짓 | 송신 파워에서 수신 감도를 뺀 값을 손실과 페널티의 합과 비교 | 링크 버짓 |
| 마진 | 모든 손실과 페널티를 뺀 뒤 버짓에 남는 데시벨. 설계 목표로는 보통 3 dB | 위와 같음 |
| 링크 패스포트, 기준값 | 이후의 모든 측정과 비교하는, 개통 시 기록한 값(OTDR, 손실, DDM) | 문서화와 라벨링 |
운영과 안전
| 용어 | 의미 | 참고 |
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| 다크 파이버 | 장비가 연결되지 않은 채 설치된, 임대되거나 예약된 광섬유 | 광섬유망 토폴로지 |
| 원격 광섬유 시험 시스템(RFTS) | 1625/1650 nm 커플러로 운용 중인 광섬유에 상시 연결된 OTDR. 새 이벤트가 생기면 알람 발생 | 유지보수와 복구 |
| 분포형 음향 센싱(DAS) | 광섬유를 진동 센서로 사용해 케이블 근처의 굴착을 감지 | 위와 같음 |
| 복구 | 알람 발생부터 임시 복구, 최종 영구 복구에 이르는 단선 처리 과정 | 위와 같음 |
| 자동 출력 저감(APR, ALS) | 신호가 끊기면 증폭기를 정지시켜 끊어진 광섬유가 위험하지 않도록 하는 기능 | 안전과 취급 |
| 레이저 등급(IEC 60825-1) | 광원의 위험 등급: 1, 1M, 2, 3R, 3B, 4 | 위와 같음 |
| 위험 수준(IEC 60825-2) | 광섬유 시스템의 특정 지점에서 접근 가능한 파워의 등급 | 위와 같음 |
| DDM / DOM | 트랜시버의 디지털 진단 기능: Tx/Rx 파워, 온도, 바이어스. 링크에 내장된 파워미터 | DDM 기초 |
CodingBox에서
이 용어들 중 벤치에서 다루는 부분, 즉 모듈이 보고하는 파장, 커넥터 코드, 광섬유 길이 등급, DDM은 CodingBox가 읽고 디코딩하는 대상입니다. 그래서 위의 용어들은 Check 화면에 나타나는 트랜시버 자신의 표현과 만납니다(Check transceiver, 광학 용어집).