광케이블 외피를 보면 2C, 4C, 8C, 24C 같은 숫자가 표시되어 있습니다. 현장에서는 이를 광케이블 코어 수 또는 심선 수라고 부릅니다.
2C는 케이블 안에 광섬유가 2가닥 들어 있다는 뜻이고, 8C는 8가닥이 들어 있다는 뜻입니다. 코어 수가 많다고 인터넷 속도가 빨라지는 것은 아닙니다. 연결할 수 있는 장비와 회선 수, 예비 심선과 향후 확장 범위가 달라집니다.
다만 광링크 한 개에 항상 2코어가 필요한 것은 아닙니다. 일반적인 듀플렉스 광모듈은 송신과 수신에 2가닥을 사용하지만, BiDi 광모듈이나 통신사 FTTH처럼 한 가닥으로 송수신하는 방식도 있습니다.
10초 요약
2C, 4C, 8C는 광케이블 안에 들어 있는 광섬유 가닥 수를 의미합니다.
일반적인 듀플렉스 SFP와 광컨버터는 송신과 수신에 2코어를 사용합니다. 이 경우 2C로 광링크 한 개를 연결할 수 있습니다.
한 가닥으로 송수신하는 BiDi 방식도 있으므로 코어 수를 무조건 2로 나눠 회선 수를 계산하면 안 됩니다.
광케이블 코어 수는 현재 필요한 링크 수, 사용하는 광모듈 방식, 예비 심선, 증설 계획을 확인한 뒤 선택해야 합니다.

1. 광케이블 2C·4C·8C는 무엇을 뜻할까요
현장에서 사용하는 2C, 4C, 8C의 C는 케이블 안에 들어 있는 광섬유의 수를 나타냅니다.
쉽게 구분하면 다음과 같습니다.
- 2C: 광섬유 2가닥
- 4C: 광섬유 4가닥
- 8C: 광섬유 8가닥
- 24C: 광섬유 24가닥
- 48C: 광섬유 48가닥
엄밀하게 말하면 코어는 광섬유 중심의 빛이 지나가는 부분을 뜻합니다. 하지만 구내통신과 광케이블 공사 현장에서는 케이블 안의 광섬유 가닥 수를 코어 수 또는 심선 수라고 표현하는 경우가 많습니다.
광케이블 외피에는 코어 수 외에도 싱글모드·멀티모드, 제조사, 제조연도, 난연 등급과 제품 규격이 함께 표시될 수 있습니다. 숫자 하나만 보고 케이블 종류를 판단하지 말고 전체 표기와 제품 사양을 확인해야 합니다.
2. 일반 광링크에서 2코어를 사용하는 이유
일반적인 듀플렉스 광통신은 송신과 수신 경로를 나눠 사용합니다.
한쪽 광섬유는 장비 A에서 장비 B로 보내는 TX 경로로 사용하고, 다른 한쪽은 장비 B에서 장비 A로 돌아오는 RX 경로로 사용합니다.
따라서 듀플렉스 SFP 광모듈이나 일반적인 2심 광컨버터는 다음과 같이 연결됩니다.
- 첫 번째 코어: A 장비 TX → B 장비 RX
- 두 번째 코어: B 장비 TX → A 장비 RX
두 코어의 TX와 RX가 서로 맞지 않으면 광케이블을 연결해도 링크가 올라오지 않습니다. 이때는 광모듈이나 광컨버터의 송신과 수신을 확인하고 한쪽 코어를 서로 바꿔 연결해봅니다.
2C 광케이블은 이러한 듀플렉스 광링크 한 개를 연결하는 데 필요한 최소 구성으로 많이 사용됩니다.
3. 1코어로도 송신과 수신이 가능합니다
광통신이 항상 2코어만 사용하는 것은 아닙니다.
BiDi 방식은 서로 다른 파장의 빛을 사용해 하나의 광섬유에서 송신과 수신을 함께 처리합니다. 한쪽 장비가 송신하는 파장과 반대쪽 장비가 송신하는 파장이 다르기 때문에 한 가닥으로 양방향 통신할 수 있습니다.
BiDi 광모듈은 일반 듀플렉스 광모듈처럼 같은 제품 두 개를 연결하는 방식이 아닐 수 있습니다. 송수신 파장이 서로 맞는 한 쌍의 광모듈을 사용해야 합니다.
예를 들어 한쪽이 U형 광모듈이라면 반대쪽에는 대응하는 D형 광모듈이 필요할 수 있습니다. 파장과 전송거리, 속도가 맞지 않으면 링크가 연결되지 않습니다.
통신사 FTTH도 한 가닥의 광섬유를 사용하는 경우가 많지만, 일반적인 구내통신 BiDi 링크와 구조가 완전히 같지는 않습니다. 통신사 FTTH는 광분배기와 전용 장비를 사용하는 PON 방식이 포함될 수 있습니다.
따라서 다음 설명은 정확하지 않습니다.
- 1코어는 통신사에서만 사용한다
- 일반 네트워크 장비에서는 1코어를 사용할 수 없다
BiDi 광모듈과 호환 장비를 사용하면 사무실 네트워크, CCTV, 산업용 통신에서도 한 코어로 광링크를 구성할 수 있습니다.

4. 코어 수를 2로 나누면 회선 수가 나올까요
듀플렉스 광모듈만 사용하는 조건에서는 코어 두 가닥이 광링크 한 개가 됩니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
- 2C: 듀플렉스 광링크 최대 1개
- 4C: 듀플렉스 광링크 최대 2개
- 8C: 듀플렉스 광링크 최대 4개
하지만 이것은 모든 광통신 구성에 적용되는 공식이 아닙니다.
BiDi 광모듈을 사용하면 한 코어로 링크 한 개를 구성할 수 있고, PON이나 파장분할 방식에서는 하나의 코어를 여러 신호가 함께 사용할 수도 있습니다.
반대로 이중화나 별도 예비 회선을 구성하면 실제 사용하는 링크 수보다 더 많은 코어가 필요합니다.
따라서 코어 수만 보고 연결할 수 있는 회선 수를 확정하면 안 됩니다. 먼저 사용하는 광모듈이 듀플렉스인지 BiDi인지 확인해야 합니다.
5. 2C·4C·8C는 어디에 사용될까요
코어 수별 사용 장소가 정해져 있는 것은 아닙니다. 같은 CCTV 현장이라도 연결 구조와 예비 심선에 따라 2C를 사용할 수도 있고 8C 이상을 사용할 수도 있습니다.
2C는 다음과 같은 구성에 사용할 수 있습니다.
- 듀플렉스 광링크 한 개
- 광컨버터 한 쌍 연결
- 스위치 허브 두 지점 연결
- BiDi 링크 한 개와 예비 심선 확보
4C는 다음과 같은 구성에 적합할 수 있습니다.
- 듀플렉스 링크 한 개와 예비 2코어
- 듀플렉스 링크 두 개
- 주 회선과 별도 광링크 구성
- 소규모 구내통신 증설 대비
8C는 다음과 같은 경우 검토할 수 있습니다.
- 여러 광링크가 한 구간을 함께 지나가는 경우
- CCTV와 사무실 네트워크를 분리해 연결하는 경우
- 사용 코어와 예비 코어를 함께 확보하는 경우
- 향후 장비나 건물 구간 증설이 예상되는 경우
24C나 48C는 여러 층과 통신실, 건물 사이를 연결하는 간선 구간에서 사용할 수 있습니다. 다만 건물이 크다는 이유만으로 특정 코어 수를 선택하는 것은 아닙니다.
연결 지점 수와 링크 방식, 예비 심선, 접속함과 FDF 수용량을 계산해 결정해야 합니다.
6. 코어 수가 많으면 속도도 빨라질까요
코어 수가 많다고 광링크 한 개의 속도가 빨라지지는 않습니다.
광통신 속도는 주로 다음 조건에 따라 달라집니다.
- SFP와 광모듈의 지원 속도
- 스위치와 광컨버터 포트 속도
- 싱글모드와 멀티모드 규격
- 광모듈 파장과 전송거리
- 광손실과 접속 상태
2C 케이블에서도 장비가 지원하면 높은 속도로 통신할 수 있습니다. 반대로 48C 광케이블을 설치해도 연결한 장비가 1Gbps만 지원하면 해당 링크는 1Gbps로 동작합니다.
코어 수가 많으면 동시에 구성할 수 있는 링크와 예비 심선이 늘어나는 것이지, 광섬유 한 가닥의 전송속도가 자동으로 빨라지는 것은 아닙니다.
7. 코어 수가 많으면 안정성이 높아질까요
사용하지 않는 예비 코어가 있으면 특정 코어의 손실이 커지거나 단선됐을 때 다른 코어로 변경할 수 있습니다. 이 점에서는 유지보수가 편해집니다.
하지만 코어 수가 많다는 이유만으로 광케이블 자체가 더 안정적인 것은 아닙니다.
한 케이블 안에 48코어가 들어 있어도 케이블 전체가 절단되면 모든 코어가 동시에 끊길 수 있습니다.
케이블 절단까지 대비하는 이중화가 필요하다면 코어 수만 늘리는 것보다 광케이블을 서로 다른 경로로 포설하는 방안을 검토해야 합니다.
코어 수는 예비 심선과 확장성을 높이는 기준이고, 경로 이중화는 케이블 단선에 대비하는 별도의 기준입니다.
8. 광케이블 코어 수 선택 순서
광케이블을 선택할 때는 먼저 현재 필요한 광링크 수를 계산합니다.
다음으로 광모듈 방식을 확인합니다.
- 듀플렉스 광모듈: 일반적으로 링크당 2코어
- BiDi 광모듈: 일반적으로 링크당 1코어
- PON 또는 특수 구성: 장비와 설계 기준 별도 확인
현재 필요한 코어만 계산하지 말고 장애와 증설에 사용할 예비 심선도 확보합니다.
그다음 아래 항목을 함께 확인합니다.
- 연결할 통신실과 장비 수
- 중간 분기 여부
- 향후 CCTV와 네트워크 증설 계획
- FDF와 광접속함의 수용 코어 수
- 광케이블 접속과 성단 방식
- 싱글모드 또는 멀티모드 규격
- 실내·실외·관로·가공 등 포설 환경
코어 수만 크게 선택하고 FDF나 접속함의 수용량을 확인하지 않으면 현장에서 성단과 관리가 어려워질 수 있습니다.
9. 멀티코어 광케이블은 관리가 중요합니다
멀티코어 광케이블은 각 광섬유를 색상과 번호로 구분해 접속합니다.
현장에서 자주 생기는 문제는 다음과 같습니다.
- 양쪽 코어 번호가 서로 다르게 접속됨
- TX와 RX 코어가 뒤바뀜
- 사용 코어와 예비 코어의 기록 누락
- FDF 포트 번호와 도면이 일치하지 않음
- 사용하지 않는 코어가 보호되지 않은 채 방치됨
접속이 끝나면 케이블 구간, 코어 번호, FDF 포트, 연결 장비와 사용 여부를 기록해야 합니다.
예비 코어도 접속함 안에서 보호하고 식별표를 남겨야 나중에 증설하거나 장애가 발생했을 때 바로 사용할 수 있습니다.

핵심 정리
광케이블 2C, 4C, 8C는 케이블 안에 들어 있는 광섬유 가닥 수를 뜻합니다.
일반적인 듀플렉스 광모듈은 송신과 수신에 2코어를 사용하지만, BiDi 방식은 한 코어로 양방향 통신할 수 있습니다.
따라서 광케이블 코어 수를 무조건 2로 나눠 회선 수를 계산하면 안 됩니다.
코어 수가 많아도 링크 한 개의 속도가 자동으로 빨라지지는 않습니다. 사용할 수 있는 링크와 예비 심선, 향후 확장 범위가 늘어납니다.
광케이블을 선택할 때는 현재 링크 수뿐 아니라 광모듈 방식, 예비 코어, FDF 수용량과 증설 계획을 함께 확인해야 합니다.
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English Summary
The fiber count marked as 2C, 4C or 8C indicates the number of optical fiber strands inside the cable.
A conventional duplex optical link normally uses two fibers, one for transmission and one for reception. A BiDi transceiver can transmit and receive over a single fiber by using different wavelengths.
The number of fibers does not directly determine the speed of an optical link. Speed depends on the transceivers, switches, fiber type, distance and optical loss.
Choose the fiber count by considering the number of links, transceiver type, spare fibers, distribution equipment and future expansion.
마무리
광케이블 코어 수는 단순히 숫자가 큰 제품을 선택한다고 해결되는 문제가 아닙니다.
먼저 사용할 광모듈이 듀플렉스인지 BiDi인지 확인하고, 실제 링크 수와 예비 코어를 계산해야 합니다. 이후 FDF와 접속함의 수용량, 증설 계획까지 함께 검토하면 불필요한 재포설을 줄일 수 있습니다.
2C는 두 가닥, 8C는 여덟 가닥이라는 기본 의미부터 정확하게 이해하면 광케이블 선택과 현장 접속 과정에서 생기는 혼동을 크게 줄일 수 있습니다.