■ 디지털 부호화 : 디지털 데이터 또는 아날로그 데이터를 디지털 부호화 하는 것을 말한다.
■ 아날로그 부호화 : 디지털 데이터 또는 아날로그 데이터를 아날로그 부호화 하는 것을 말한다.
■ 부호화 방법
■ NRZ : 중간에 펄스신호를 추가하지 않음
■ +로 갔으면 -로 간다. 그래서 평균값이 0이다.
■
■ 키잉 (디지털 > 아날로그) : 진폭, 주파수, 위상을 편이시켜서 만든다.
■디지털 변조 방식
진폭편이변조(ASK),
주파수 편이변조(FSK),
위상 편이변조(PSK),
진폭위상편이변조(QAM/QPSK)가 있다.
■ 아래의 [변조 신호]를 보면, 0에서는 반송파가 없다. 즉 0 일때는 반송파를 나타내지 않는다.
■1일 때는 F1의 반송파로 / 0일 때는 F2의 반송파로 번갈아 나타내는 방법.
■ 1일 때는 반송파 그대로
■ 0 일 때는 원래 반송파 모양을 뒤집는다(180도!). 그래서 저런 모양이 나온다.
■ 4위상은 90도 (4등분)
■ 8위상은 45도 (8등분)
■ 직교 위상 변조 : 고속 데이터 전송에 좋다
■ 변화하는 아날로그 데이터를 디지털 신호로 만들어 전송하는 방법의 과정을 기억하자
■ 표본화 > 양자화 > 부호화
■ PCM 변조 과정
■ 표본화
■ 양자화 : 표본화된 데이터에 2진 코드를 부여함
■ 부호화 : 코드화 시
■ 올라갈때는 1 / 내려갈떄는 0으로 표현한다.
■ 컴퓨터에서는 거의 안쓰인다.
■ 맨 위를 기준으로 보자.
■ 올라갈때는 진폭을 크게 / 내려갈때는 진폭을 짧게
■ 위상 변조 : 위에서 봤었던 180도 꺾는 2위상 편이 변조라고 보면 된다.
■ 주파수 변조 : 위상변조와 반대로.
■ 다중화 : 몇 개의 저속의 터미널들이 하나의 고속회선을 사용하여 전송하는 형태 주파수분할 다중화, 시분할 다중화 방법이 있다.
■ 주파수 분할 다중화
■보호대역 : 채널과 채널 사이에 있음. 그래서 간섭을 막아줌.
■ 주파수 분할 다중화
■ 각 데이터마다 신호 대역이 있다. 그러나 서로 간섭하지 않는다. 이것을 MUX로 묶으면 서로 영역을 침범하지 않고도 묶어서 데이터를 보낼 수 있는 것이다.
■ 시분할 다중 : 하나의 고속회선을 동시에 여러개의 단말에서 쓰는 것처럼, 시간을 할당해주는 것.
■ 번갈아가면서 일정한 간격으로 보내는 것이다.
■ 동기식 시분할 다중화 : 5차시에서 봤었던 동기식 전송의 비트스터핑, 문자스터핑
-비트 삽입식 : 비트스터핑(플래그인지 구분)
-문자 삽입식 : 문자스터핑 (제어문자인지 데이터인지 구별하기 위해 하나의 문자를 더 만들어 전송)
■ 통계적 시분할 다중화 : 동기식 시분할의 라운드로빈(순차)에 의한 데이터 낭비 때문에 나옴.
■ 전송할 데이터가 있는 단말 장치만 시간을 할애함
■ 근데 전송할 데이터가 있는지 없는지 확인하기 위해 헤더를 추가해야함.
학습정리
1. 디지털 부호화
아날로그 데이터 디지털 신호
- 아날로그 데이터가 코덱(Codec:Coder/DECoder)에 의해 디지털 신호로 됨
- 비디오, 음성 신호를 디지털로 변환
디지털 데이터 디지털 신호
- 디지털 데이터가 이진 값으로 표현되기 위해 두 개의 전압 값으로 구성
- LAN(Local Area Network)과 같이 비교적 가까운 거리의 베이스 밴드(Baseband) 전송방식
2. 아날로그 부호화
아날로그 데이터 아날로그 신호
- 아날로그 데이터 자체가 아날로그 신호의 형태
- 라디오, TV 등 방송매체 에서 사용
디지털 데이터 아날로그 신호
- 디지털 데이터가 모뎀에 의해 아날로그 신호로 부호화
- 전화 회선에 이용
3. 다중화
다중화란?
- 몇 개의 저속의 터미널들이 하나의 고속회선을 사용하여 전송하는 형태
다중화 기법
- 주파수 분할 다중화(FDM:Frequency Division Multiplexing)
- 시분할 다중화(TDM:Time Division Multiplexing)
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