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네트워크기초실습 3주차 정리 - 2교시 본문
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정보신호
아날로그 신호
- 연속적으로 변화하는 전자기파 (또는 신호)
- 세상에 존재하는 모든 것 -> 자연스러움 ex) 음성, 음악, 영상, 그림, 사진 등
- 측정값을 기간축으로 보았을 때 곡선형태로 표현됨
장점
- 무한한 정보 표시
단점
- 거리에 따라 신호 세기가 감소 됨 -> 감쇠현상
- 외부 간섭에 약함
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디지털 신호
- 손가락(DIgit)에서 유래
- 0과 1로 구분되는 이산적인 신호
- 정해진 전압 값 (유한 개)
- 인공적 ex) 스마트폰, 컴퓨터, 팩스, 텔렉스 등
장점
- 데이터 무결성 보장
- 데이터 안정성 증대 (암호화 적용 가능)
- 아날로그 신호 대비 낮은 오류율
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신호변환
디지털 전송
- 디지털 -> 디지털 : 각 신호에 해당되는 전압 변경 (장치 예: DSU(Digital Service Unit))
- 아날로그 -> 디지털 : 펄스 부호 변조(PCM: Pulse Code Modulation)
아날로그 전송
- 디지털 -> 아날로그 : 아날로그 통신망을 디지털 신호로 변환 (장치 예: 모뎀)
- 아날로그 -> 아날로그: 증폭기를 이용하여 신호의 세기 증폭 (장치 예: 전화기)
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신호 변환: 아날로그 -> 디지털
- 펄스 부호 변조(PCM: Pulse Code Modulation)
- 표본화, 양자화, 부호화 하는 과정을 거쳐 디지털 신호(펄스 부호)로 변환
- 복호화, 여과기(필터링)를 거쳐 다시 아날로그 정보로 복원
- 현대 무선통신에 주로 사용
주요 특징
- 고유의 잡음이 발생
- 표본화 주기가 짧으면 본래의 데이터에 근접 -> 데이터의 증가
- S/N (Signal to Noise) 비가 좋음
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신호 변환: 아날로그 -> 디지털
- 펄스 부호 변조(PCM: Pulse Code Modulation) 순서
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신호 변환: 디지털 -> 아날로그
진폭 편이 변조 (ASK: Amplitude Shift Keying)
- 0 또는 1에 대하여 반송파의 진폭을 가변화시켜 전송하는 방식
- 다른 변조 방식보다 오류가 많고 전송 효율이 떨어짐(잡음이나 신호의 변화에 약함)
=> 디지털 전송에 거의 사용하지 않음
- 회로가 단순 => 가격이 저렴
- 단, 광섬유에서 많이 사용
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주파수 편이 변조(FSK: Frequency Swift Keying)
- 반송파의 주파수(주기, 파장) 를 변화시킴
- 0 이면 낮은 주파수를, 1 이면 높은 주파수를 전송
- ASK 대비 잡음에 강함
- 회로가 단순 => 가격이 저렴
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신호 변환: 디지털 => 아날로그
위상 편이 변조(PSK: Phase Shift Keying)
- 송신 측에서 반송파의 위상을 2등분, 4등분, 8등분 등으로 나눔
- 각각 다른 위상에 0 또는 1을 할당하거나, 2나 3비트로 한꺼번에 할당하여 전송
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진폭 위상 편이 변조 (APSK)
- 진폭 편이 변조 방식(ASK)과 위상 편이 변조 방식(PSK)를 혼합
- 고속으로 데이터를 전송할 수 있으나 변조 회로가 복잡
- 기타: 직교 위상 편이 변조(QPSK)와 직교 진폭 변조(QAM)방식도 있음.
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