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광섬유의 의류 활용사례를 통한 신소재로써 광섬유의 전망

"광섬유의 의류 활용사례를 통한 신소재로써 광섬유의 전망"에 대한 내용입니다. 이미지 자료도 함께 적절히 첨부해두었습니다. 당시 사고와 표현 A+ 받았던 레포트입니다 :) 기 받아가세요~
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최초등록일 2023.05.19 최종저작일 2018.07
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광섬유의 의류 활용사례를 통한 신소재로써 광섬유의 전망
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    소개

    "광섬유의 의류 활용사례를 통한 신소재로써 광섬유의 전망"에 대한 내용입니다.
    이미지 자료도 함께 적절히 첨부해두었습니다.
    당시 사고와 표현 A+ 받았던 레포트입니다 :) 기 받아가세요~

    목차

    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. 광섬유의 역사

    Ⅲ. 광섬유의 구조와 원리
    1. 광섬유의 구조
    2. 광섬유의 원리

    Ⅳ. 소재에 따른 광섬유의 분류
    1. 유리광섬유
    2. 플라스틱광섬유

    Ⅴ. 광섬유의 활용
    1. 광섬유 케이블
    2. 광통신 시스템
    3. 광섬유 조명

    Ⅵ. 결론

    VII. 참고자료

    본문내용

    1. 광섬유의 구조

    광섬유는 지름이 0.1 mm 정도인 실 모양의 유리로, 광섬유의 구조는 중심부인 코어core와 코어를 둘러싼 클래딩cladding으로 구성된다. 코어는 빛이 진행되는 부분으로, 코어에 입사된 광은 클래딩에 도달해서 전반사하면서 직진해야하기 때문에 굴절률이 높은 재료를 사용한다. 클래딩은 코어부 내부에서의 지속적인 빛의 진행을 유도해야 하기 때문에 주로 굴절률이 낮은 재료를 사용한다. 코어와 클래딩 간의 굴절률 차이로 빛이 산란되지 않도록 한다. 이러한 광섬유는 광원과 결합하여 발광효과를 직물에 부여하는데 사용되며, 직경이 머리카락 정도(약 0.1mm)로 매우 가늘어 많은 종류의 섬유를 묶는 케이블 형태로 이용 가능하다.

    2. 광섬유의 원리

    광섬유 안에서 다수 모드의 광을 전파하는 것을 다중 모드(Multi mode)라고 하고, 1개의 모드를 전파하는 것을 단일모드(Single mode)라 부른다. 일반적으로 단일 모드 광섬유의 코어 직경은 다중 모드 광섬유 코어 직경보다 가늘다.
    다중 모드 광섬유는 코어의 굴절률 분포에 따라 계단형 굴절률 (Step index)과 경사형 굴절률(graded index)로 분류 되는데, 코어의 굴절률이 클래딩 굴절률보다 큰 것을 계단형 굴절형이라 하고, 중심부로 감에 따라 점차로 굴절률이 커지도록 개발한 광섬유를 경사 굴절형이라 한다. 경사 굴절형 광섬유는 마치 볼록 렌즈를 많이 늘어 놓은 것과 같은 원리로 빛의 굴절을 이용하고 있다. 다시 말하면 계단 굴절형 (step index type)은 빛의 전반사, 경사 굴절형(graded index type)은 빛의 굴절이란 동작 원리를 이용한 것이다. 빛의 전달률이 높을수록 우수한 성능을 갖는 광섬유를 제조할 수 있다. 성능적으로는 경사 굴절형 쪽이 훨씬 우수하지만, 계단 굴절형에 비해 많이 생산 할 수 없다. 이외에 단일 모드(single mode) 섬유는 일반적으로 통신용으로 사용한다.

    참고자료

    · 광섬유 드레스 – 멧 갈라 기사
    · http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20160505010002488
    · 광섬유의-역사 – http://waks.aks.ac.kr/dir/searchView.aspx?dataID=E0005157@AKS-2013-CKD-1240002_DIC 한국학진흥사업 성과포털
    · 광섬유 - 빛을 멀리까지 전파시킬 수는 없을까? (발명상식사전, 2012. 1. 10., 박문각)https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3439624&cid=58470&categoryId=58470
    · 광섬유의 구조 http://sbtech.kr/bbs/board.php?bo_table=sbtech_techdata&wr_id=79
    · textile 새로운 의류소재학 – 강의 책
    · 광섬유 활용 – 광케이블 https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1065143&cid=40942&categoryId=32372
    · 광통신 시스템 – 정보통신용어사전 (책) 편저- 윤승은 /출판사 –일진사
    · 광섬유조명http://indigroup.kr/?mid=sub5_04&listStyle=viewer&document_srl=15047&page=3
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 광섬유의 역사
      광섬유는 1840년대 초반 다니엘 드레이퍼가 빛의 전송 가능성을 발견하면서 시작되었습니다. 이후 1950년대 초반 존 로버트 브라운과 찰스 토마스 토운센드가 광섬유 기술을 발전시켰고, 1960년대 초반 레이저 기술의 발전과 함께 광섬유 통신 기술이 본격적으로 발전하기 시작했습니다. 오늘날 광섬유는 통신, 의료, 산업 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있으며, 앞으로도 기술 발전에 따라 그 활용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.
    • 2. 광섬유의 구조와 원리
      광섬유는 코어, 클래딩, 보호 피복 등의 구조로 이루어져 있습니다. 코어는 빛이 전송되는 부분이며, 클래딩은 코어를 둘러싸고 있어 빛이 코어 밖으로 새어나가는 것을 방지합니다. 보호 피복은 외부 환경으로부터 광섬유를 보호하는 역할을 합니다. 광섬유 내부에서 빛은 전반사 현상을 통해 전송되며, 이러한 원리를 활용하여 정보를 효율적으로 전달할 수 있습니다. 광섬유는 기존의 구리선 통신 방식에 비해 전송 속도가 빠르고 전송 손실이 적어 통신 분야에서 널리 활용되고 있습니다.
    • 3. 소재에 따른 광섬유의 분류
      광섬유는 코어와 클래딩의 소재에 따라 크게 유리 광섬유와 플라스틱 광섬유로 구분됩니다. 유리 광섬유는 실리카 유리를 주 소재로 하며, 높은 투과율과 내구성으로 인해 주로 장거리 통신 분야에 활용됩니다. 플라스틱 광섬유는 아크릴 수지를 주 소재로 하며, 유리 광섬유에 비해 유연성이 높고 제조 비용이 저렴하여 주로 단거리 통신이나 센서 분야에 활용됩니다. 이 외에도 특수 목적에 따라 다양한 소재의 광섬유가 개발되고 있습니다.
    • 4. 광섬유의 활용
      광섬유는 통신, 의료, 산업 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 통신 분야에서는 초고속 인터넷, 케이블 TV, 전화 등의 전송 매체로 널리 사용되고 있습니다. 의료 분야에서는 내시경, 레이저 수술 등에 활용되며, 산업 분야에서는 센서, 조명, 레이저 가공 등에 활용됩니다. 최근에는 광섬유를 활용한 스마트 의류, 스포츠 용품 등 다양한 분야로 그 활용이 확대되고 있습니다. 앞으로도 광섬유 기술의 발전과 함께 그 활용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.
    • 5. 광섬유 의류 활용 사례
      최근 광섬유 기술이 발전하면서 광섬유를 활용한 다양한 스마트 의류가 개발되고 있습니다. 대표적인 사례로는 광섬유를 활용한 발광 의류, 센서 의류, 통신 의류 등을 들 수 있습니다. 발광 의류는 광섬유를 통해 의복 표면에 다양한 패턴의 빛을 구현할 수 있어 패션 및 엔터테인먼트 분야에 활용되고 있습니다. 센서 의류는 광섬유를 활용하여 생체 신호를 감지할 수 있어 헬스케어 분야에 활용되고 있습니다. 통신 의류는 광섬유를 통해 데이터를 전송할 수 있어 군사, 산업 등 다양한 분야에 활용될 수 있습니다. 앞으로 광섬유 기술의 발전과 함께 스마트 의류 분야에서의 활용이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      광섬유는 근거리통신망, 종합정보통신망, 사무자동화 등 다양한 분야에 응용되어 고도정보화 사회를 이루는데 기여하고 있으며, 특히 광케이블은 정보통신 발전에 큰 역할을 하고 있다.
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