[Chapter.02-2] 광섬유의 구조와 전송 원리


[Chapter.02-2] 광섬유의 구조와 전송 원리

광섬유란? 아주 가늘고 투명하며, 쉽게 구부릴 수 있음 중심 부위인 코어(core)을 클래딩(cladding)으로 둘러싼 원통 구조의 광통신 전송매체 코어와 클래딩은 실리카(SiO2)로 만들어지며 불순물(dopants)을 첨가하여 코어와 클래딩의 굴절률 조절함 코어의 굴절률은 클래딩의 굴절률보다 0.2~1% 정도 높게 만듬 -> 빛이 코어에 갇혀 전송되도록 하기 위함! 코어와 클래딩에서 굴절률의 차이가 어떤 결과를 가져오는지 알아보자!!!!! 광섬유는 원통 구조지만 그림 2-12처럼 널빤지 같은 구조를 보면 매질 1에서 내부 전반사 조건을 만족하면 빛은 매질 1에서만 움직임 매질 2로는 굴절이 일어나지 않음! 내부 전반사 일어날 조건 n2 > n1 이 때문에 코어의 굴절률을 클래딩의 굴절률보다 높게 제조함! -> 빛이 코어에서 내부 전반사를 해야 손실되지 않고 코어 내부로 전송가능 계단형 광섬유(step-index fiber) : 코어와 클래딩의 굴절률 분포가 계단 모양을 이루는 광...


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