광통신에서는 통상 신호를 광 펄스 형태로 전송하는데 광 펄스는 전송로와 상호작용을 통하여 모양이 왜곡되어 전송로가 길어질수록 펄스 길이가 늘어나게 된다. 현재 광통신 채널 당 속도 10Gbps(초당 1010 개의 신호를 전송) 급이 상용화 되어 널리 쓰이고 있고 40Gbps급으로 발전되어 가고 있다. 이러한 초고속 신호 전송에서는 전송 중에 앞뒤 광 펄스가 서로 중첩되어 간섭함으로써 수신 품질을 떨어뜨리는 심볼간 간섭 (Inter Symbol Interference: ISI) 현상이 큰 문제로 부각된다. 따라서 전송 품질을 보장하며, 보다 먼 거리에 보다 큰 용량의 신호 전송을 하기 위하여 ISI 현상을 제거하거나 완화하려는 많은 연구가 다양한 분야에서 시도되고 있다. 즉 전기적으로는 디지털 Equalization 기능을 이용한 구도가 제시되고 있고 광학적인 방법으로는 격자 필터(Optical Lattice Filter)를 이용하는 방법이 있으며, 또한 고속 신호처리 IC 기술을 바탕으로 한 전기적 디지털 필터 방법과 다양한 코딩 이론을 이용한 방법들이 연구되고 있다. 광전송에서는 전기신호를 광신호로 바꾸어 광선로를 통해 전달하고, 전달된 광신호를 다시 전기신호로 바꾼다. 광전송로로 사용되는 광섬유를 통하여 광신호가 전송될 때 광섬유의 물리적 특성에 따른 다양한 현상이 일어난다. 우선 전송 거리에 비례하여 신호의 손실이 발생하는 바 이는 광증폭기를 이용하여 보상한다.
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J. Kim et. al, "Trends in Lightweight Kernel for Many core Based High-Performance Computing", Electronics and Telecommunications Trends. Vol. 32, No. 4, 2017, KOGL Type 4: Source Indication + Commercial Use Prohibition + Change Prohibition
J. Sim et.al, “the Fourth Industrial Revolution and ICT – IDX Strategy for leading the Fourth Industrial Revolution”, ETRI Insight, 2017, KOGL Type 4: Source Indication + Commercial Use Prohibition + Change Prohibition
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