얇은 유리 또는 플라스틱 섬유로 만들어진 광섬유 케이블은 한쪽 끝에 빛을 비추면 "내부 전반사" 현상으로 인해 빛이 케이블을 따라 반사되어 외부 피복에 흡수되지 않고 장거리로 데이터를 전송할 수 있습니다. 신호가 목적지에 도달하면 광 수신기가 데이터를 디코딩하여 빛을 전기 신호로 변환하고, 컴퓨터, 휴대폰, TV와 같은 기기에서 정보를 수신하고 처리할 수 있도록 합니다.

수십억 명의 사람들이 매일 인터넷을 사용하는 것은 1950년대 기술 덕분입니다.
사진: 로이터
인터넷 서비스 제공업체들이 내놓은 최신 업그레이드 기술처럼 보이지만, 광섬유 케이블은 사실 1950년대부터 존재해 왔습니다. 하지만 AT&T와 같은 회사들이 자사 인프라에 광섬유 케이블을 설치하기 시작한 1980년대에 들어서야 인기가 급증했습니다.
광섬유는 현대 사회의 근간입니다.
광섬유 케이블은 오랜 역사를 가지고 있지만, 그 본질적인 변화는 크지 않습니다. 데이터 손실을 최소화하기 위해 밀도와 클래딩(피복재) 측면에서 개선이 이루어졌지만, 광섬유 케이블의 핵심 개념은 변함없이 유지되고 있습니다. 최근의 발전 중 하나는 '중공' 케이블입니다. 중공 케이블은 유리 섬유 하나당 더 많은 데이터를 전송할 수 있도록 설계되었으며, 빛이 중공 섬유를 통해 최대 50% 더 빠르게 이동할 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 이는 지연 시간을 줄이고 전송 속도를 향상시키는 효과를 가져옵니다.
현재 광섬유 케이블을 통한 데이터 전송 속도 세계 기록은 일본 과학자 들이 세운 초당 1.02페타비트입니다. 이들은 미래 장거리 통신에 적용될 수 있는 기술 발전을 연구하고 있습니다.
광섬유 케이블 개발 속도가 느리긴 하지만, 베트남을 비롯한 전 세계 여러 국가의 농촌 지역에 인터넷 접속을 제공하는 데 여전히 이상적인 해결책으로 남아 있습니다. 스타링크와 같은 위성 인터넷 서비스가 인기를 얻고 있지만, 속도는 아직 완전한 광섬유 네트워크와는 비교할 수 없습니다. 게다가 지구상의 모든 곳에 광섬유 인터넷이 구축되어 있는 것은 아니기 때문에, 여전히 많은 사람들이 세계 최고 수준의 인터넷 연결을 이용하지 못하고 있습니다.
출처: https://thanhnien.vn/cham-thay-doi-vi-sao-cap-quang-van-chua-co-doi-thu-185260622124446539.htm








