WEBVTT

00:00.330 --> 00:02.010
다음으로 살펴볼 케이블은

00:02.010 --> 00:03.960
광섬유 케이블입니다

00:03.960 --> 00:06.060
이제 광섬유 케이블은 led,

00:06.060 --> 00:08.190
발광 다이오드 또는 레이저의 빛을

00:08.190 --> 00:10.500
사용하여 얇은 유리 섬유 조각을 통해

00:10.500 --> 00:12.570
정보를 전송합니다.

00:12.570 --> 00:14.220
네 자 광섬유 케이블은 전자기

00:14.220 --> 00:16.380
방해나 emi에 내성이 있어서

00:16.380 --> 00:18.900
좋습니다 그 케이블로 전송되는 데이터에

00:18.900 --> 00:21.780
전기가 없기 때문이죠

00:21.780 --> 00:24.450
네 또 전기가 아니라 빛을 사용하기 때문에

00:24.450 --> 00:26.850
신호는 큰 감쇠나 손실 없이 아주 먼

00:26.850 --> 00:29.370
거리까지 갈 수 있습니다 ?

00:29.370 --> 00:31.650
반면 구리 케이블은∙∙∙ 특히 CAT3에서

00:31.650 --> 00:34.320
CAT7까지는 100m밖에 못 가죠

00:34.320 --> 00:35.940
광섬유 케이블은 수백 미터나

00:35.940 --> 00:38.160
수백 마일을 갈 수 있습니다

00:38.160 --> 00:40.860
결국 우리는 미국과 유럽 사이의 해저에 놓여 있는

00:40.860 --> 00:42.210
매우 긴 광섬유 케이블을

00:42.210 --> 00:43.680
가지고 있습니다.

00:43.680 --> 00:46.860
대서양을 가로질러 아주 먼 거리예요

00:46.860 --> 00:48.540
광섬유 케이블의 가장 큰

00:48.540 --> 00:49.830
장점 중 하나죠

00:49.830 --> 00:53.250
광범위하고 먼 거리도 소화할 수 있죠

00:53.250 --> 00:55.740
더불어 재빠르게 불을 껐다 켰다 할 수 있고

00:55.740 --> 00:58.530
파이버를 이용해 높은 대역폭 애플리케이션에

00:58.530 --> 00:59.940
적용할 수도 있습니다

00:59.940 --> 01:02.250
구리 미디어 토론을 기억하신다면, 우리는

01:02.250 --> 01:04.530
초당 10메가비트, 초당 100메가비트,

01:04.530 --> 01:07.350
초당 1기가비트, 초당 10기가비트 등의 용어로

01:07.350 --> 01:09.750
이야기하고 있었습니다.

01:09.750 --> 01:11.970
네 이제 섬유질로 넘어가서 초당

01:11.970 --> 01:14.340
테라빗에 대해 얘기해 보죠

01:14.340 --> 01:16.500
실제로 2012년까지 일본

01:16.500 --> 01:19.140
통신업체 ntt는 초당 1페타비트의

01:19.140 --> 01:22.380
데이터 전송이 가능했다.

01:22.380 --> 01:24.570
이제 정말, 정말 빠릅니다.

01:24.570 --> 01:26.430
그래서 파이버가 빠른 네트워크에

01:26.430 --> 01:28.530
사용되기 시작했습니다

01:28.530 --> 01:30.630
그리고 일반적으로 더 이상 네트워크에서 한계가

01:30.630 --> 01:32.430
되는 것은 광섬유 케이블이 아닙니다.

01:32.430 --> 01:34.710
네 대신 다른 네트워킹 장비예요 스위치,

01:34.710 --> 01:36.270
라우터 최종 사용자 장치

01:36.270 --> 01:38.940
같은 거요 따라잡을 수가 없죠

01:38.940 --> 01:41.850
그리고 이러한 이유로 대부분의 비즈니스 클래스 네트워크는

01:41.850 --> 01:44.940
여전히 파이버를 사용합니다 스위치와 라우터 때문에 초속 10기가바이트가

01:44.940 --> 01:46.770
필요하죠

01:46.770 --> 01:48.990
하지만 이건 섬유 케이블의 기술적

01:48.990 --> 01:52.260
한계보다는 비용 편익에 관한 결정입니다

01:52.260 --> 01:55.710
네 섬유질이 그렇게 훌륭하고 범위가 넓고 속도가

01:55.710 --> 01:57.180
빠르다면 단점도 있을

01:57.180 --> 01:58.680
거예요 맞아요

01:58.680 --> 02:00.570
왜 다들 섬유질을 안 먹죠?

02:00.570 --> 02:03.720
섬유질의 두 가지 주요 단점이 있어요

02:03.720 --> 02:05.820
섬유질은 비싸요

02:05.820 --> 02:07.800
이제 광섬유 가격은 해마다 계속

02:07.800 --> 02:09.180
하락하고 있지만 여전히

02:09.180 --> 02:11.880
구리 네트워크보다 훨씬 비쌉니다.

02:11.880 --> 02:14.520
이러한 이유로 대부분의 기업에서는 네트워크의

02:14.520 --> 02:16.170
백본을 빨간색 스위치에 연결하는

02:16.170 --> 02:18.900
데만 광섬유를 사용하거나 구리로 덮을 수 없는 먼 거리를

02:18.900 --> 02:20.280
커버해야 하는 경우 광섬유를

02:20.280 --> 02:22.020
사용합니다.

02:22.020 --> 02:25.020
둘째, 섬유는 구리보다 작업하기가 더 어렵습니다.

02:25.020 --> 02:26.970
실제로 저는 교실에서 가르칠 때 학생들에게

02:26.970 --> 02:28.200
자신만의 Cat 5e 케이블을

02:28.200 --> 02:29.910
만드는 방법을 가르칩니다.

02:29.910 --> 02:33.120
이제 10달러 미만의 비용으로 각 학생에게 크림퍼, 커넥터 세트

02:33.120 --> 02:35.130
및 케이블 테스터를 제공할 수 있으며 집에

02:35.130 --> 02:37.020
가져갈 수 있으며 약 10분 안에 자신만의

02:37.020 --> 02:39.720
케이블을 만드는 방법을 배울 수 있습니다.

02:39.720 --> 02:41.040
정말 쉬워요

02:41.040 --> 02:43.260
지금 당장요 하지만 섬유질은 작업하기가

02:43.260 --> 02:45.450
훨씬 더 어렵습니다 특수 장비와 훈련이

02:45.450 --> 02:47.970
있어야 섬유 케이블을 만들거나 부서진 케이블을

02:47.970 --> 02:50.190
수리할 수 있죠

02:50.190 --> 02:52.980
제 경험상 섬유 케이블을 연결하는 데 드는 비용이

02:52.980 --> 02:55.860
사무실 건물 내부나 사무실 사이의 구리 케이블보다

02:55.860 --> 02:58.800
5배에서 10배 정도 더 듭니다

02:58.800 --> 03:00.600
이제 광섬유 케이블 작업의 단점과

03:00.600 --> 03:02.790
비용, 어려움에도 불구하고 광섬유는 대부분의

03:02.790 --> 03:04.680
기업 네트워크에서 확실히 자리를

03:04.680 --> 03:06.300
잡고 있습니다.

03:06.300 --> 03:07.680
따라서 우리는 여러분이 접할 수

03:07.680 --> 03:08.513
있는 다양한 유형의

03:08.513 --> 03:11.100
광섬유 케이블을 살펴보는 데 시간을 할애해야 합니다.

03:11.100 --> 03:13.770
네 먼저 광섬유 케이블을 분류해야 해요

03:13.770 --> 03:15.840
싱글 모드 섬유나 다중 모드를

03:15.840 --> 03:17.430
사용하죠 ? 네

03:17.430 --> 03:20.100
자 smf라고도 하는 단일 모드 섬유는 광섬유

03:20.100 --> 03:22.230
케이블의 일종으로 케이블의 한쪽

03:22.230 --> 03:24.270
끝에서 반대쪽 끝까지 단일 광선을

03:24.270 --> 03:25.830
전달합니다

03:25.830 --> 03:28.380
이렇게 합니다 단일 모드의 코어는 다중

03:28.380 --> 03:30.990
모드의 코어보다 작고 얇습니다

03:30.990 --> 03:32.430
지금 단일 모드는 장거리

03:32.430 --> 03:33.900
통신에 사용됩니다 코어

03:33.900 --> 03:35.220
크기가 8로 더 작기

03:35.220 --> 03:37.920
때문이죠 직경은 3~10미크론입니다.

03:37.920 --> 03:39.570
맞아요 코어가 작아서

03:39.570 --> 03:41.340
더 긴 거리에서도 정확한

03:41.340 --> 03:44.220
신호를 보낼 수 있어요 빛이 흩어지지 않고

03:44.220 --> 03:46.080
케이블 중앙을 따라 한 방향으로

03:46.080 --> 03:48.600
이동하기 때문이죠

03:48.600 --> 03:50.490
이제, 이웃에서 큰 광섬유 케이블

03:50.490 --> 03:52.320
롤을 가지고 있는 작업자를 본다면

03:52.320 --> 03:54.750
이는 일반적으로 단일 모드 광섬유일 것이며

03:54.750 --> 03:56.790
인터넷 서비스 제공업체 시설에서 장거리를

03:56.790 --> 03:59.970
커버할 수 있을 것입니다. 당신의 동네로.

03:59.970 --> 04:01.440
그리고 그것이 그들이 그렇게 하는 이유입니다.

04:01.440 --> 04:03.180
두 번째 섬유는 mmf라고도

04:03.180 --> 04:05.640
하는 다중 섬유예요

04:05.640 --> 04:07.290
네 다목적 섬유는 광섬유

04:07.290 --> 04:09.510
케이블의 일종으로 빛의 빔을 데이터

04:09.510 --> 04:11.100
전송 매체로 사용합니다

04:11.100 --> 04:12.780
단일 모드의 섬유와 비슷하지만

04:12.780 --> 04:15.210
코어 크기가 더 굵습니다

04:15.210 --> 04:16.950
다모드 섬유의 심은 지름이

04:16.950 --> 04:19.500
50에서 100마이크론 사이입니다

04:19.500 --> 04:21.780
단일 모드의 섬유 코어보다 6-10배

04:21.780 --> 04:23.820
정도 더 크죠

04:23.820 --> 04:26.520
자 50에서 100미크론은 꽤 작게 들리겠지만 사실

04:26.520 --> 04:29.070
비교적 작습니다 그러니까 사람 머리카락의 평균

04:29.070 --> 04:31.170
지름은 70미크론에 불과하죠

04:31.170 --> 04:33.150
이는 여전히 단일 모드 광섬유 크기에 비해

04:33.150 --> 04:35.040
코어 크기가 증가한 것입니다.

04:35.040 --> 04:37.740
빛이 케이블을 타고 내려오면서

04:37.740 --> 04:39.450
반사되고 굴절돼요

04:39.450 --> 04:41.880
네 그렇기 때문에 다목적 모드를 섬유질은

04:41.880 --> 04:44.550
주로 단거리에서 사용됩니다 최대 2km

04:44.550 --> 04:45.810
이하의 크기죠

04:45.810 --> 04:47.910
그리고 그 거리는 약 1마일 정도입니다.

04:47.910 --> 04:50.760
네 자 다모드 섬유는 일반적으로 사용됩니다 구리

04:50.760 --> 04:53.130
패치 케이블을 사용하게 될 거예요

04:53.130 --> 04:55.530
예를 들어 멀티모드 파이버를 사용해

04:55.530 --> 04:57.000
라우터를 스위치에 연결하거나

04:57.000 --> 04:59.700
혹은 서버에 스위치를 연결할 경우 보통 패치

04:59.700 --> 05:01.680
케이블을 사용하거나 패치 케이블과

05:01.680 --> 05:03.480
월 잭 사이에 케이블을 설치할

05:03.480 --> 05:07.410
때 멀티모드 파이버를 대신 사용합니다

05:07.410 --> 05:09.420
네 시험은 단일 모드라든가 다모드

05:09.420 --> 05:10.980
섬유의 코어 크기를 정확히

05:10.980 --> 05:12.930
외울 필요는 없습니다

05:12.930 --> 05:14.460
그건 안 물어볼 거예요

05:14.460 --> 05:17.130
대신 기억해야 할 것은 다중 모드 섬유는

05:17.130 --> 05:18.900
코어 크기가 더 클 거라는

05:18.900 --> 05:21.300
겁니다 그래서 단일 모드 섬유처럼

05:21.300 --> 05:23.100
먼 거리를 갈 수 없죠

05:23.100 --> 05:25.770
네 더 멀리 가려면 케이블을 골라야 할

05:25.770 --> 05:28.680
경우 단일 모드 파이버를 선택하세요

05:28.680 --> 05:31.680
네 기억하세요 단일 모드의 섬유는 코어 크기가 훨씬 작습니다

05:31.680 --> 05:33.840
따라서 빛은 케이블을 타고 한 방향으로만

05:33.840 --> 05:34.673
갈 수 있죠

05:34.673 --> 05:36.480
다중 섬유면 코어가

05:36.480 --> 05:37.680
크니까 빛이 더

05:37.680 --> 05:39.270
많이 반사돼요

05:39.270 --> 05:41.160
그래서 멀티모드 섬유는 거리가

05:41.160 --> 05:43.830
짧아집니다 노이즈가 더 많으니까요

05:43.830 --> 05:45.630
다중 섬유는 만들고 사는 게

05:45.630 --> 05:48.420
저렴하고 단일 모드 파이버보다 설치비가

05:48.420 --> 05:49.650
저렴합니다

05:49.650 --> 05:51.450
따라서 많은 네트워크 설계자는 가능할

05:51.450 --> 05:53.760
때마다 단일 모드 광섬유를 통해 다중 모드 광섬유를

05:53.760 --> 05:56.070
사용하는 솔루션을 실제로 구현합니다.

05:56.070 --> 05:58.950
그러려면 더 낮은 거리를 유지해야겠죠

05:58.950 --> 06:01.200
스위치 간격이 500m가 될 수도 있어요

06:01.200 --> 06:03.300
스위치당 2km가 아니라요

06:03.300 --> 06:04.980
네 이제 이제

06:04.980 --> 06:06.360
가장 쉬운

06:06.360 --> 06:08.670
방법은 케이블의

06:08.670 --> 06:10.860
색깔을 보는 겁니다

06:10.860 --> 06:12.180
,

06:12.180 --> 06:13.980
케이블에 노란색 외피가 있으면 단일

06:13.980 --> 06:16.560
모드 광섬유 또는 smf 케이블입니다.

06:16.560 --> 06:19.110
케이블에 아쿠아 블루 또는 주황색 외피가 있는 경우

06:19.110 --> 06:22.200
다중 모드 광섬유 또는 mmf 케이블임을 의미합니다.

06:22.200 --> 06:25.230
이제 단일 모드를 사용하든 다중 모드를 사용하든 관계없이

06:25.230 --> 06:26.880
이러한 케이블을 장치에 연결할

06:26.880 --> 06:27.713
수 있도록 일종의

06:27.713 --> 06:29.760
커넥터로 종단 처리해야 합니다.

06:29.760 --> 06:31.590
이제 여러분이 접하게 될 네 가지 커넥터

06:31.590 --> 06:32.970
유형이 있습니다.

06:32.970 --> 06:36.597
Sc, st, lc 및 mtrj.

06:36.597 --> 06:39.180
시험을 위해서 여러분은 각각의 연결 장치를 눈으로

06:39.180 --> 06:40.470
식별할 수 있어야 합니다

06:40.470 --> 06:41.970
제가 사진 한 장을 보여드린다면,

06:41.970 --> 06:43.380
시험에서 그 사진을 설명하고

06:43.380 --> 06:45.180
골라낼 수 있어야 합니다.

06:45.180 --> 06:47.640
그럼 어떻게 구분할 수 있죠?

06:47.640 --> 06:48.750
걱정하지 마세요.

06:48.750 --> 06:50.640
이 기억 장치를 이용해서

06:50.640 --> 06:52.590
시험 잘 보게 도와줄게요

06:52.590 --> 06:54.480
먼저 sc를 볼게요 가입자

06:54.480 --> 06:56.430
커넥터의 약자죠

06:56.430 --> 06:59.130
이제 sc는 가격이 저렴하고 내구성이 뛰어나며 설치가

06:59.130 --> 07:01.290
쉽기 때문에 상당히 인기가 있습니다.

07:01.290 --> 07:03.300
어떤 사람들은 이걸 스퀘어 커넥터나

07:03.300 --> 07:04.800
표준 커넥터라고 불러요

07:04.800 --> 07:06.810
하지만 개인적으로 저는 이것을 스틱 앤 클릭 커넥터라고

07:06.810 --> 07:08.220
부르고 싶습니다. 왜냐하면 시험 당일의

07:08.220 --> 07:10.470
모습을 기억하는 데 도움이 되기 때문입니다.

07:10.470 --> 07:13.380
네 이제 이제 그 위에 작은 홈이 있는 걸

07:13.380 --> 07:14.460
보실 거예요 rj45

07:14.460 --> 07:17.550
커넥터와 많이 비슷하죠 ,

07:17.550 --> 07:20.550
네트워크 잭이나 월 잭에 sc를 넣으면

07:20.550 --> 07:22.440
제대로 삽입됐다는 신호음이

07:22.440 --> 07:23.970
들릴 거예요

07:23.970 --> 07:26.160
됐어요 이제 이걸 스틱 앤 딸깍이라고

07:26.160 --> 07:27.660
불러요 잭에 넣으면 딸깍

07:27.660 --> 07:29.010
소리가 나거든요

07:29.010 --> 07:31.200
네 네 보통 두 케이블이 함께 쌓여 있는

07:31.200 --> 07:34.530
걸 보게 됩니다 각각 고유의 sc 커넥터가 있고요 그런

07:34.530 --> 07:36.870
식으로 잭에 연결할 수 있어요

07:36.870 --> 07:38.250
이 각각의 케이블은 데이터

07:38.250 --> 07:40.260
전송 및 수신에 사용됩니다

07:40.260 --> 07:43.800
따라서 전송하고 수신하려면 두 개의 케이블이 필요합니다.

07:43.800 --> 07:47.010
다음은 st 혹은 스트레이트 팁 커넥터입니다

07:47.010 --> 07:49.680
이제 st 커넥터는 상대적으로 비용이 저렴하고 사용하기

07:49.680 --> 07:50.850
쉽습니다.

07:50.850 --> 07:52.440
네 ST는 오래된 파이버

07:52.440 --> 07:54.840
커넥터 중 하나입니다 sc처럼 전송과

07:54.840 --> 07:56.940
수신 케이블이 있고 각각 자체적인

07:56.940 --> 07:59.280
st 커넥터가 있습니다

07:59.280 --> 08:01.050
저는 st 커넥터를 스틱 앤 트위스트

08:01.050 --> 08:02.640
커넥터라고 부르고 싶습니다.

08:02.640 --> 08:04.350
왜냐하면 이를 잭에 삽입한 다음 제자리에

08:04.350 --> 08:05.850
고정될 때까지 오른쪽으로 약 반

08:05.850 --> 08:07.800
바퀴 돌리기 때문입니다.

08:07.800 --> 08:10.320
이제 sc 커넥터처럼 찰칵 소리가 들리지

08:10.320 --> 08:12.660
않지만 제자리에 고정하고 잠기고 회전이

08:12.660 --> 08:15.000
멈출 때까지 비틀어 보겠습니다.

08:15.000 --> 08:17.820
세 번째는 lc 혹은 루센트 커넥터입니다

08:17.820 --> 08:20.820
이것은 더 작고 새로운 버전의 sc 커넥터입니다.

08:20.820 --> 08:22.830
Sc 커넥터와 마찬가지로 스틱을

08:22.830 --> 08:24.930
사용하여 잭에 연결합니다.

08:24.930 --> 08:26.580
그리고 이제 sc 커넥터 대신 lc

08:26.580 --> 08:28.230
커넥터를 기억해야 합니다 저는

08:28.230 --> 08:30.480
이것을 러브 커넥터라고 부릅니다

08:30.480 --> 08:32.190
네 전송과 양옆이 연결된

08:32.190 --> 08:34.650
lc 커넥터를 연인처럼 항상

08:34.650 --> 08:37.290
찾을 수 있기 때문이죠

08:37.290 --> 08:40.170
두 개를 연결하면 고정됩니다

08:40.170 --> 08:42.960
네 보통 두 개의 케이블로 발견되지만 lc

08:42.960 --> 08:46.320
즉 러브 커넥터는 거의 항상 서로 결합되어 있고 바로

08:46.320 --> 08:48.810
옆에서 연동되어 있습니다

08:48.810 --> 08:51.750
네 번째, 지하철역에서 기계적 이송을

08:51.750 --> 08:53.040
맡았어요

08:53.040 --> 08:55.320
네 mtrj는 광섬유 케이블 커넥터예요

08:55.320 --> 08:57.000
아주 인기 있고 크기가 작아서 네트워킹

08:57.000 --> 09:00.120
장치에 광범위하게 사용되죠 , 아주 간단해요

09:00.120 --> 09:02.490
다른 세 곳보다 훨씬 작아요

09:02.490 --> 09:05.070
네 네 플라스틱 커넥터 안에

09:05.070 --> 09:06.630
전달과 수신 핀이

09:06.630 --> 09:08.940
모두 들어 있어요

09:08.940 --> 09:11.760
이는 sc, st 또는 lc 커넥터 크기의

09:11.760 --> 09:13.170
약 절반입니다.

09:13.170 --> 09:16.170
네 그래서 mtrj를 사용하면 24개의

09:16.170 --> 09:19.140
파이버 보고서를 같은 섀시 크기에 맞출

09:19.140 --> 09:22.770
수 있는 스위치를 구할 수 있습니다

09:22.770 --> 09:25.650
반면 st, sc, lc는 12개의

09:25.650 --> 09:27.570
스위치 포트만 허용되죠

09:27.570 --> 09:30.507
네 자 파이버 스위치에 mtrj를 사용하면

09:30.507 --> 09:33.030
한쪽에선 파이버 패치 배포판에

09:33.030 --> 09:36.570
연결하고 다른 쪽에선 sc로 변환하죠 배급을

09:36.570 --> 09:39.903
위해 사무실로 보내기도 합니다
