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29 Ⅰ. 서론 물리학자들이 전파의 이론을 정립한 이후, 이를 기술적으로 실현함은 물론 적정 수준의 19세기 물리학자인 페러데이, 맥스웰, 헤르츠 등의 연구 결과로 인류는 전기장과 자기장의 변화 에 따른 전파를 만들어 낼 수 있게 되었고, 인류에 게 있어 없어서는 안되

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수동형광단말장치기술기준제정동향 최문환 * 조평동 * 김봉석 ** 초고속인터넷, HDTV, IPTV 등의광대역통신및방송서비스는기존의구리선을이용한가입자망으로는더이상원활한제공이어려운실정이다이에가입자망의전송속도및용량, 효율적이고신뢰성있는운용을위하여댁내에까지광섬유를이용하여서비스를제공하기위한광가입자망 (FTTH) 으로의전환이현실화되고있다. 최근이와같이광가입자망의가입자수가급증하고나날이새로운기술이개발되어그시장이확대되고있지만새로운서비스의제공을위한구체적인기준마련이미비하며또한새로이시장에참여하고자하는사업자와제조업체그리고사용자를위한보호및위해방지대책이시급한실정이다. 이에방송통신위원회전파연구소에서는광가입자망을위한수동형광단말장치에대한기술기준을새로이제정하여고시하였으며본고에서는광가입자망의구현을위한기술방식을살펴보고광단말장치기술기준제정동향을분석하고자한다. 목 I. 서론 II. 추진배경 차 I. 서론초고속인터넷, HDTV, IPTV 등통신및방송수요의증가로인하여수 Mbps 에서수십 Mbps 의속도로서비스하는기존의구리선을통해제공된 xdsl 등의가입자망으로는더이상원활한서비스 III. PON 기술및표준화동향 IV. 기술기준주요내용분석 V. 결론 를제공하기에어려운실정이다. 이에다양한방송통신융합서비스를제공할수있는효율적이고신뢰성있는가입자망에대한요구가제기됨에따라가정이나댁내에까지광섬유를이용하여서비스를제공하는광가입자망 (Fiber-To-The-Home: FTTH) 으로의전환이현실화되고있다. 광가입자망기술 은전달망과가입자간을연결하기위한전송장치 와전송매체등의설비로구성되며각가입자에게 * ETRI 기술기준연구팀 /Post-Doc. ** ETRI 기술기준연구팀 / 팀장 *** RRA 기술기준과 / 공업연구사 수백 Mbps 이상의사용대역을제공할수있는광 통신서비스를말한다 [1]. 1

주간기술동향통권 1424 호 2009. 11. 25. 본고에서는네트워크구성의용이성, 서비스신뢰성, 운용효율성등이강점으로도입되고있는광가입자망에대한국내외표준화동향을살펴보고이를바탕으로전기통신설비의기술기준에관한규정에따라국내산ㆍ학ㆍ연전문가들과의검토를거쳐마련된광가입자망서비스를위한광모뎀단말장치의전기적특성기술조건및광커넥터규격, 광모뎀의파형및광신호세기그리고광파장등의송수신특성등수동형광단말장치의기술기준규정의배경및그내용을알아보고자한다. II. 추진배경 시장조사기관인인포네틱스리서치 (Infornetics Research) 에따르면, 전세계적으로 FTTH- PON(EPON, GPON, BPON) 장비시장은 2005 년 5 억 6,500 만달러규모에서 2009 년 30 억달러규모로 432% 의급격한성장을이룰것으로전망하였다. PON 가입자수도지속적으로불어나 2005 년 410 만명에서 2009 년 3,800 만명을기록할것으로분석하였다 [2]. 국내에서도향후방송과통신의융합등급격히늘어날대역폭요구를수용하기위한광가입자망에대한관심이급격히증가하고있다. 2008 년 1 월말기준으로국내광가입자망을위한초고속인터넷서비스가입자수는 92 만 6,000 여명으로 6.3% 에불과하였으나, 2009 년 5 월말현재광가입자망을이용하여초고속인터넷서비스를제공받고있는가입자의수는 198 만여명으로전체의 12.5% 를차지해그가입자수가급증하고있다 [3]. 전기통신설비의기술기준에관한규정제 14 조제 2 항 ( 단말장치의기술기준 ) 에서는전기통신설비의운용자와이용자의안전및전기통신역무의품질향상을위해전기통신망및전기통신망운용자에대한위해방지규정과전기통신망과단말장치간또는단말장치와단말장치간의상호작동에관한규정, 그리고전송품질유지에관하여단말장치의기술기준을정하도록되어있다 [4]. 이에새로운서비스를효율적으로제공하여사용자의편의를향상시키기위한목적으로방송통신위원회전파연구소와한국전자통신연구원은광전송기술및광가입자관련사업자와제조업체, 관련기관그리고학계의전문가들이참여하는광모뎀단말장치기술기준검토위원회를구성하였다. 그리고국내외표준화동향및제조업체의표준규격과광모뎀의전기적특성기술조건및광선로커넥터규격등을검토하여광모뎀단말장치의세부기준을만들고각기준조항에대한타당성검증시험을거쳐광모뎀단말장치에대한기술기준 ( 전파연구소고시제 2009-38 호단말장치기술기준제 17 조의 6 수동형광선로설비와단말장치간의접속 )[5] 을새로운조항으로마련하였다. 2

III. PON 기술및표준화동향 1. PON 기술동향광섬유를이용한 FTTx 기술은서비스지역이나계획에따라서 FTTB(Fiber-To-The- Building), FTTCab(Fiber-To-The-Cabinet), FTTC(Fiber-To-The-Curb) 그리고 FTTH 등이있으며이를총칭하여 FTTx 라한다. 이러한 FTTx 의구축방식으로는 PTP(Point-to-Point) 방식과 AON(Active Optical Network) 방식그리고 PON 방식등이있다. PON 방식은 AON 방식과달리수동형광장비를이용하여광케이블을분배하는방식으로구성장비에별도의전력을공급할필요가없어 FTTH 서비스에가장널리사용되고있으며, TDMA 방식으로 ATM 계열인 APON, BPON 그리고 GPON 과이더넷계열의 EPON 등이있고 WDMA 방식으로 CWDM 과 DWDM 등이있다. APON 방식은비디오전달능력이없으며대역폭이불충분하며고가의장비를사용해야하는단점이있어이를위한보완책으로 BPON(Broadband-PON) 이개발되었다. 그러나 BPON 은모든전기통신서비스를수용하는것을목적으로하며전화서비스의음성이나모든이더넷데이터를 ATM 셀에분할하여전송할수는있으나역시불충분한대역폭과고가의장비가사용되는단점이있다. 또한 GPON 은 ATM 지원능력과이더넷프레임의효율적인지원이가능하여 BPON 을대체하고있으며 EPON 은 ATM-PON 이가지는단점을보완하여간단하고효율적이며고가의 ATM 과 SONET 부품을제거하여망을대폭단순화함으로써경제성을확보할수있다는장점이있다. 이에반해 WDM-PON 은단일광섬유를통해각가입자마다서로다른파장을사용함으로써 1:N 의공유구조를갖는방식으로가입자가서로다른파장을사용함으로서가입자별서로다른서비스의제공이가능하고독립적인대역의할당으로동시사용자수에의한대역폭변동이발생하지않는장점이있으나 GPON 이나 EPON 에비해시스템구축비용이높고아직표준화가진행되고있으며가입자수용밀도에따라 DWDM-PON 과 CWDM- PON 으로구별하고있다 [6]. 2. PON 표준화동향 가. GPON 표준화동향 2001 년 FSAN(Full Service Access Network) 에의해표준이개발되기시작한 GPON 은 이후 ITU-T 의 SG 15( 광전송망 ) 에서개발한 G.984.x 표준을따르고있으며현재총 5 개의표 3

주간기술동향통권 1424 호 2009. 11. 25. 준문서로구성되어있다. G.984.1 은 GPON 의일반적인특성을다루고있으며 SNI, UNI 요구사항이나 OLT, ONU, ODN 요구사항등 PMD(Physical Media Dependent) 계층과 TC(Transmission Convergence) 계층정의를위한시스템규격을규정하고, 상향대역을위한 155Mbps/622Mbps/1.244Gbps/ 2.488Gbps 와하향대역을위한 1.244Gbps/2.488Gbps 의범위에서 6 가지의비대칭전송속도를정의하고있다 [7]. G.984.2 는 GPON 의전송속도및운용파장, 송수신특성등의 PMD 계층규격으로수동형광단말장치기술기준의 GPON 물리규격은주로 G.984.2 표준을따르고있다 [8]. G.984.3 에서는 ATM, GEM 프레임, TDMA 프로토콜, OAM, Raging, Operation, Security, FEC 등 GPON 의 TC 계층규격을규정하고있으며 [9], G.984.4 는구성관리나장애관리성능관리와보안관리등의관리인터페이스규격인 OMCI(ONT Management and Control Interface) 규격과 ONT-OLT 관리 MIB, 관리제어채널규격을규정하고있다 [10]. 마지막으로 G.984.5 는향후 WDM-PON 에의한추가적인서비스신호를위한파장을정의하고있다 [11]. 나. EPON 표준화동향 EPON 은 Cisco, Nortel, Intel, Lucent 등의북미쪽벤더들이주로참여하고있는 IEEE 의 802.3 표준화그룹에서주도하고있으며, EPON 을위한수동형광단말장치기술기준은 IEEE 802.3ah 표준 [12] 을따르고있다. 주요내용은다음과같다. - TDMA 프로토콜 : MPCP(IEEE 802.3 clause 64) - EPON 을위한논리링크구성규격 (IEEE 802.3 clause 65) - EPON PMD 규격 : 1000BASE-PX10/20-D/U 규격 (IEEE 802.3 clause 60) - Link OAM 규격 (IEEE 802.3 clause 57) - 링크보안을위한데이터암호화방식 : IEEE 802.1ae(MACsec) - 링크보안을위한암호키관리방식 : IEEE 802.1af(key management) - 최대 16 분기, 20km 거리의 EPON 광송수신및물리계측규격 - OLT, 통신제어기능, ODN 접속기능등의시스템구성 - ONT, ONU, ODN, PMD, 장애관리, 시험기능, 보안기능규정 다. WDM-PON 표준화동향 2005 년 6 월개최된제 1 회 광가입자망표준화회의 에서 WDM-PON 국내표준안작업 4

반이구성되어 WDM-PON 표준안작성이시작되었으며, ETRI, KT, 삼성전자, LG-Nortels, 노베라옵틱스, 럭스퍼트그리고다수의통신사업자와산업체, 연구기관의전문가들이모여표준을개발하고있다. 또한 WDM-PON 에대한국제표준화활동은아직미미한실정이지만 ITU-T SG15 의 Q2 표준활동의주변단체인 FSAN 에서현재의 GPON 이후의가입자망의진화를모색하는 NGA(Next Generation Access) 에대한논의를 2003 년 12 월부터시작하였다. NGA 의요구사항또는필요성은 100km 전송거리를갖는광역가입자망, 높은공유비율을갖는광가입자전송방식, 가입자당 1Gbps 로의대역폭증대등에있다 [13]. 이렇듯 WDM-PON 과관련된국내외표준화활동이미미하고또한국내 WDM-PON 관련사업전개가아직활성화단계에있지않기때문에이번에고시된광가입자망을위한수동형광단말장치기술기준에서는 GPON 과 EPON 에대한규격만정의되었으며 WDM-PON 과관련된규격정의는차후국내외표준화동향및사업전개실태를파악하여추가제정하기로하였다. IV. 기술기준주요내용분석 1. GPON 기술기준 가. 사용파장및전송속도 TDMA 방식의전송형식을갖는 GPON 은서비스의안정적인제공을위하여상향대역으로 1,480~1,500nm, 하향 1,260~1,360nm 의파장을사용한다. 또한국제표준에서는 GPON 전송속도로하향대역에 1.244Gbps 와 2.488Gbps 를, 상향대역에 155Mbps, 622Mbps, 1.244Gbps 그리고 2.488Gbps 를제시하여다양한조합의상하향전송속도를제공하고있으나현재국내사업자들은하향대역의전송속도를 2.488Gbps 로, 상향대역의전송속도를 1.244Gbps 로서비스를제공하고있어 < 표 1> 과같이전송속도의기준을정의하였다. < 표 1> GPON 의사용파장및전송속도, 전송형식 구분사용파장전송형식전송속도 조건 1,480~1,500nm( 하향 ) 1,260~1,360nm( 상향 ) 시분할다중방식 (TDMA) 하향 : 2.488Gbps, 상향 : 1.244Gbps 5

주간기술동향통권 1424 호 2009. 11. 25. 나. 수신특성 GPON 의수신특성은광분배망 (Optical Distribution Network: ODN) 분류에따라 < 표 2> 와같이수신감도 ( 최소수신감도 ; Minimum Sensitivity) 와최소과부하 (Minimum Overload) 를정의하고있으며이는광가입자망을통해전달되는광신호의최소와최대평균전력의허용치를나타내는것으로규정된값내에서비트에러율 (BER=10-10 이하 ) 을만족해야함을의미한다. < 표 2> GPON 의수신특성광분배망분류 A B B+ C 수신감도 (dbm) -21-21 -27-28 최소과부하 (dbm) -1-1 -8-8 이때광분배망클래스의손실규정은 < 표 3> 과같이스플라이스나커넥터, 광감쇄기및기타수동광장비의사용과광케이블의추가설치, 환경요인에의한광섬유케이블의특성변화등의케이블손실을포함하여최상의경우와최악의경우를가정한것으로 ITU-T Recommendation G.983.1[14] 에서는그손실범위에따라 A, B 그리고 C 클래스를정의하고각각의전송속도에맞는수신감도및최소과부하의기준을정하였다. 하지만, 실제국내사업자와제조업체에서는 ITU-T Recommendation G.984.2 Amendment 1[15] 에서규정하고있는상향 / 하향전송속도 1.244/2.488Gbps 로서비스를제공하고있어이규격을 B+ 클래스로정의하여수신감도와최소과부하기준을규정하였다. 실제국내현장에서는일반적으로클래스 A( 일부 ) 와클래스 B+ 를기준으로 GPON 서비스를제공하고있으나, 신규사업자의시장진입및확장성을고려하여클래스 B 와클래스 C 에대한수신특성역시기술기준에포함하였다. < 표 3> 광분배망클래스별손실범위 분류 A B B+ C 최소손실 5dB 10dB 13dB 15dB 최대손실 20dB 25dB 28dB 30dB 다. 송신특성 < 표 4> 는송신특성을나타내는데, 먼저아이패턴 (eye pattern) 은발생되는광신호가지터 (jitter) 등의문제없이사용파장에적합한지를확인하는규정으로기술기준에서는송신특성에대한아이패턴을 ( 그림 1) 과같이정하고있다. 또한수신기에서의신호열화로인한에러발생을방지하고정상적으로신호를인식할수있도록송신기의최소평균광출력 (Mean launched 6

< 표 4> GPON 의송신특성 아이패턴 < 그림 1> 최소평균광출력 (dbm) -3-2 +0.5 +2 최대평균광출력 (dbm) +2 +3 +5 +7 송신없는광출력 (dbm) 수신감도 - 10 이하 최소소광비 (db) 10 1.244Gbps x1/x4 0.22/0.78 x2/x3 0.40/0.60 y1/y4 0.17/0.83 y2/y3 0.20/0.80 ( 그림 1) GPON 아이패턴다이어그램 power MIN) 값을광분배망클래스별로규정하였으며과도한송신출력으로부터네트워크를보호하기위한송신기의광출력제한값을최대평균광출력 (Mean launched power MAX) 값으로규정하였다. 최소 / 최대평균광출력은송신기에서광섬유로들어가는 pseudo-random 데이터열의최소 / 최대평균을말하며이는비용의최적화와송신기의커넥터손실, 측정오차와에이징효과 (aging effect) 등의모든표준운용조건하에서의운용을위한범위라할수있다. 또한 GPON 기술기준에서는송신기의전원이꺼지지않은상태에서정상동작을대기하는시간동안에오동작등으로인하여네트워크에위해를가하지않도록하기위한규정으로송신없는광출력 (Launched optical power without input to the transmitter) 을규정하였다. 상향대역으로의송신기 ( 광모뎀 ) 는할당되지않은모든슬롯 (slot) 에서전력을송신하면안되며또한레이저프리바이어스를위해사용되는마지막두비트가할당된슬롯의가드타임 (guard time) 동안전력을송신하면안된다. 이렇게송신이없는상황에서전력레벨의제한치를두어시스 7

주간기술동향통권 1424 호 2009. 11. 25. 템과네트워크를보호하기위한것으로광분배망클래스별로상향신호를수신하는사업자설비 (OLT) 의최소수신감도보다 10dB 이상작은출력값을가져야한다. 최소소광비 (Extinction ratio) 는광변조기의성능척도가되는것으로아이패턴과관련된절대적기준제시를위하여보다정확한소광비가요구되기때문에 GPON 의송신특성을위한소광비기준은 10dB 로규정하였다. 2. EPON 기술기준 가. 사용파장및전송속도 GPON 과마찬가지로 TDMA 방식을사용하는 EPON 역시 < 표 5> 와같이서비스의안정적 인제공을위하여국제표준인 IEEE 802.3ah 에서정의하고있는사용파장인상향 1,260~ 1,360nm 과하향 1,480~1,500nm 대역을규정하고있다. 하지만전송속도의경우이더넷기반 의 EPON 에서는 GPON 과같이 Gbps 단위가아닌 GBd(Giga-Baud) 를사용하여 1.25GBd± 100ppm 으로정의한다. < 표 5> EPON 의사용파장및전송속도, 전송형식구분 사용파장 전송형식 조건 1,480~1,500nm( 하향 ) 1,260~1,360nm( 상향 ) 시분할다중방식 (TDMA) 전송속도 1.25GBd ± 100ppm ( 하향 / 상향 ) 나. 수신특성기술기준에서는 < 표 6> 과같이 EPON 서비스를위한전송거리로 10km 와 20km 일때를구분하여제시하고있으며각각의전송거리에따라수신특성과송신특성을규정하고있다. 표준에서는전송거리와상향 / 하향대역에따라 1000BASE-PX10-U/D 와 1000BASE-PX20- U/D 의 PMD 유형을정의하고있다. 이때 PX10 은전송거리 10km 인경우이고 PX20 은전송거리 20km 일때의 PMD 유형이며 U 는상향대역, D 는하향대역을나타내고있다. 현재국 < 표 6> EPON 의수신특성전송거리 (km) 10 20 수신감도 (dbm) -24-24 최대평균수신광세기 (dbm) -3-3 8

내의경우 KT 와같은통신사업자의 90% 이상의가입자가 CO(Central Office) 로부터 5km 반경이내에분포하고있지만, 액세스망의구축환경및구내가입자망의접속및분기, 장비등에의한손실등을고려하여전송거리를각각 10km 일때와 20km 일때로구분하였다. 수신감도 ( 최대수신감도 ; Receiver sensitivity(max)) 와최대평균수신광세기 (Average receive power(max)) 는각각 GPON 기술기준의 수신감도 ( 최소수신감도 ) 와 최소과부하 와같은의미의용어로정의에대한해석상동일개념으로볼수있다. 수신감도와최대평균수신광세기역시네트워크를통해전달된광신호의규정된비트에러율을만족하기위한평균수신전력의최소 / 최대허용수치로정의하였으며 EPON 의경우 10-12 의 BER 규정을만족하여야한다. 다. 송신특성 EPON 의송신특성을위하여기술기준에서는 < 표 7> 과같이아이패턴, 최소 / 최대평균광 출력과최소소광비이외에도송신특성을규정하는항목으로장거리전송에따른파형의일그 < 표 7> EPON 의송신특성 아이패턴 ( 그림 2) 최소평균광출력 (dbm) -1-1 최대평균광출력 (dbm) +4 +4 송신없는광출력 (dbm) -45-45 스펙트럼폭 (nm) < 표 10> < 표 11> 최소소광비 (db) 6 6 1.25GBd±100ppm x1/x2 0.22/0.375 y1/y2/y3 0.20/0.20/0.30 ( 그림 2) EPON 아이패턴다이어그램 9

주간기술동향통권 1424 호 2009. 11. 25. 러짐이나분산등의장애를극복하기위한 RMS 스펙트럼폭을추가로규정하였다. 신뢰성있는신호의전달을위한 EPON 의송신아이패턴은 ( 그림 2) 와같이정의하였다. 그 리고수신기에서정상적으로신호를인식할수있도록하는송신기의최소평균광출력 (Average launch power MIN) 값과과도한송신출력으로부터네트워크를보호하기위한송신기의광출 력제한값을최대평균광출력 (Average launch power MAX) 값의전송거리에따라규정하였다. 또한 EPON 기술기준역시 GPON 과마찬가지로슬롯이할당되지않은송신기의오동작등 에의한네트워크위해를방지하기위한규정으로송신없는광출력 (Average launch power of OFF transmitter(max)) 값을규정하였으며전송거리에따라각각 10km 일때와 20km 일때 모두 -45dBm 의값을가져야만하며, 광변조기의성능척도로높은레벨의광전송과낮은레 벨의광전송의비로정의되는최소소광비 (Extinction ratio) 는 EPON 에서 6dB 의기준을만족 하여야한다. EPON 에서따로정의되고있는스펙트럼폭 (RMS) 은약 50km 이상의장거리전 송시분산등에의한손실, 잡음의영향을방지하기위한것으로국내처럼 10km 미만의전송 거리를갖는경우에서는큰의미가없으나 EPON 의경우사용파장의범위에따라정확한 RMS 스펙트럼폭역시일정범위로주어져야한다. 즉, 분산에덜민감한 DFB-LD 등의광모듈을 사용하는경우 RMS 스펙트럼폭을정의하지않아도무방하나분산등에민감한 FP-LD 광모 듈을사용하기때문에전송거리에따른구체적인 RMS 스펙트럼폭을정의해야한다는사업자 의요구를수용하여 < 표 8> 과 < 표 9> 와같이기술기준의별표 16 에별도항목으로포함하였 으나향후광모듈기술의발전과사업자들의요구변화에따라유동적으로규정할필요가있다. < 표 8> EPON 의스펙트럼폭 ( 전송거리 10km) 중심파장 (nm) 최대 RMS 스펙트럼폭 (nm) 색분산을고려한경우의 RMS 스펙트럼폭 (nm)(ε 0.115) 1,260 2.09 1.43 1,270 2.52 1.72 1,280 3.13 2.14 1,286 2.49 1,290 2.80 1,297 3.50 3.50 1,329 1,340 2.59 1,343 2.41 1,350 3.06 2.09 1,360 2.58 1.76 주 ) ε= 신호속도 경로산란 RMS 스펙트럼폭 10-3 으로서단말장치와광섬유의색분산사이의상호작용을나타내는값임 10

< 표 9> EPON 의스펙트럼폭 ( 전송거리 20km) 중심파장 (nm) 최대 RMS 스펙트럼폭 (nm) 색분산을고려한경우의 RMS 스펙트럼폭 (nm)(ε 0.10) 1,260 0.72 0.62 1,270 0.86 0.75 1,280 1.07 0.93 1,290 1.40 1.22 1,300 2.00 1.74 1,304 2.5 2.42 1,305 2.55 1,308 2.5 3.00 1,317 1,320 2.53 1,321 2.41 2.2 1,330 1.71 1.48 1,340 1.29 1.12 1,350 1.05 0.91 1,360 0.88 0.77 주 ) ε= 신호속도 경로산란 RMS 스펙트럼폭 10-3 으로서단말장치와광섬유의색분산사이의상호작용을나타내는값임 3. 광커넥터규격광모뎀단말장치와광섬유케이블간견고한상호접속과제조업체별, 사업자별단말장치접속의호환성을확보하기위해서커넥터의규격을정하여사용하도록권장하고있다. PON 서비스의제공을위한시스템에서채택하여사용하고있는커넥터는그사용목적및특성에따라주로접속이간편하고반사감쇠량이적은특성을갖는 SC 타입의커넥터형태를사용하고있으며, 접촉단면에따라서는주로 PC 타입을사용하고있으나용도에따라서 APC 타입을사용하는경우도있다. 이러한 SC/PC 타입또는 SC/APC 타입커넥터의구체적규격을기술기준으로정하여고시하였는데그구체적인규격등은 TIA 의광커넥터상호접속표준 [16] 을따라어댑터와플러그의세부설계규격과요구조건등을참조하도록하였다. 4. 레이저안전성레이저안전성은광원으로부터의인체및장비보호를위한것으로국제표준인 ITU-T Recommendation G.983.1 과 IEEE 802.3ah 에서는광모뎀단말의광전력레벨이 IEC 60825-1 에서권고하고있는 Class 1 을초과하지못하도록하고있으며, 이러한레이저안전성기준과규칙들은레이저제조업자가제품의레이저, 안정화된특성, 라벨링, 용도, 유지보수및서비스 11

주간기술동향통권 1424 호 2009. 11. 25. 에대한정보를제공하도록하고있다. 통상이러한레이저안전성과관련하여국내에서는전기안전시험에서수행되는레이저안정성시험이수행되기때문에본기술기준의형식승인을위하여레이저안전성에대한시험을수행하는것은중복수행에의한비효율성을감안하여지양하고대신전기안전시험의레이저안전성시험성적서와승인서를제출하는것으로광모뎀단말장치의기술기준의레이저안전성항목을만족하는것으로인정하고있다. V. 결론 본고에서는국내 FTTH 서비스를위한 PON 기술인 GPON 과 EPON 의단말장치인광모뎀의기술기준제정배경과그기준조항에대해서살펴보았다. 현재아직까지표준화가진행중인 WDM-PON 에대해서는표준화동향을주시하면서그제정시기를조정하기로하였으며, 기존의광가입자망서비스를제공하고있는사업자이외에새로이이서비스사업에참여하고자하는신규사업자및향후기술개발등으로인한상세기술조건의변화, 그리고사업의확장성등을고려하여기술기준의범위를가급적넓게규정하였으며향후 PON 기술의발전방향과국내시장의다양성, 그리고 WDM-PON 기술의표준화제정동향에따라기술기준의개정이이루어져야하겠다. < 참고문헌 > [1] 박정우, 백용순, PON 기반가입자망을위한광소자의표준화현황및기술, 전자통신동향분석제 20 권제 6 호, 2005. 12, pp.77-86. [2] 강정모, FTTH 시스템시장동향, 주간기술동향통권 1339 호, 2008. 3. 19. [3] 2009 년 5 월초고속인터넷가입자현황, ITFIND 통계자료, 2009. 7. 13. [4] 전기통신설비의기술기준에관한규정, 대통령령제 21098 호, 2008. 10. 29. [5] 단말장치기술기준, 전파연구소고시제 2009-38 호, 2009. 9. 11. [6] 주요국 FTTH 시장및사업자분석, IT 전문협의회, 2006. 6. 28. [7] ITU-T Recommendation G.984.1, Gigabit-capable Passive Optical Networks(GPON): General characteristics, 2003. 3. [8] ITU-T Recommendation G.984.2, Gigabit-capable Passive Optical Networks(GPON): Physical Media Dependent(PMD) layer specification, 2003. 3. [9] ITU-T Recommendation G.984.3, Gigabit-capable Passive Optical Networks(GPON): Transmission convergence layer specification, 2004. 2. 12

[10] ITU-T Recommendation G.984.4, Gigabit-capable Passive Optical Networks(GPON): ONT management and control interface specification, 2004. 6. [11] ITU-T Recommendation G.984.5, Gigabit-capable Passive Optical Networks(GPON): Enhancement band, 2007. 9. [12] IEEE 802.3ah, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection(CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specification, 2004. 9. [13] 유태환, 송호영, 김봉태, WDM-PON 광가입자망기술, TTA Journal No.110, 2007. 4, pp.105-113. [14] ITU-T Recommendation G.983.1, Broadband optical access systems based on Passive Optical Networks(PON), 2005. 1. [15] ITU-T Recommendation G.984.2 Amendment 1, Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): Physical Media Dependent(PMD) layer specification, Amendment 1: New Appendix Ⅲ- Industry best practice for 2.488 Gbit/s downstream, 1.244Gbit/s upstream G-PON, 2006. 2. [16] TIA-604-3-B, Fiber Optic Connector Intermateability Standard, Type SC and SC-APC, 2004. 9. * 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 13