변조의 이익과 응용1. for efficient transmission(효율적 전송을 위해)효율적인 가시거리 무선전파는 신호파장(λ)의 최소 1/10에 해당하는 물리적인 길이의 안테나 필요.TV의 경우 3개의 Band로 나누어져 있는데 7~13번 채널주파수는 177Mhz~213Mhz 사이.200Mhz로 계산해 보면 λ=광속(300000k)/200M=1.5m이므로 최소 1/10의 물리적인 길이가 필요하므로 15cm이상만 있으면 가능위성DMB의 경우 보통 2.6Ghz대를 사용하므로 같은 방법으로 계산하면λ=300000k/2.6G=0.12m=12cm정도의 안테나 길이필요. 2. to overcome H/W limitation(하드웨어 제한사항)넓은 대역폭을 갖는 신호는 높은 주파수의 반송파로 변조되어야함.Hartley-Shannon의 법칙에 따르면 정보의 속도는 대역폭에 비례. 따라서 높은 정보속도에는 높은 반송파 주파수가 필요.아날로그방식이 1세대디지털방식으로의 전환된 CDMA서비스가 2세대..2세대 CDMA서비스는 발전을 거듭하여 동영상서비스가 가능예를들면 SKT의 'June' 과 KTF의 'Fimm' 음성전달에서 데이터전송단계를 거쳐 움직이는 동영상까지 전송할 수 있는 서비스가 시작되었고, 2.5세대라고 불림.사진과 동영상 전송이 가능한 IMT-2000이 3세대.IMT-2000은 퀄컴의 동기식 CDMA2000, 유럽의 비동기식 WCDMA로 나눠짐.WCDMA가 진화한 방식이 HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)예를들면 SKT의 '3G+'와 KTF의 'Show'CDMA는 보통 800Mhz와 1.6Ghz의 주파수를 사용하고, HSDPA는 2.1Ghz의 주파수를 사용3. to reduce noise & interference(잡음과 간섭을 줄이기 위해)간섭이 줄어들 때까지 신호의 전력을 높이는 방법은 잡음과 간섭을 해결하기 쉬운방법이지만 경제적인 부담과 장비의 손상을 유발. 따라서 광대역 변조로 전력을 줄이는 대신 대역폭을 늘일 수 있도록 허용.PCM(Pulse Code Modulation)음성이나 영상 따위의 전기 신호를 디지털화 하여 전송하고 축적하는 방식.정보 신호에 대한 반송파를 진폭이 일정하고 간격이 변화하는 펄스의 나열로 변화시켜 필요한 정보가 펄스 간격의 변화에 상용하는 부호형태로 저장되며, 수신기가 간단한 펄스의 나열을 탐지하고 인식하기만 하면 되므로 전송손실을 최소화할 수 있으며 잡음을 제거하고 상호 간섭도 배제할 수 있음.PCM의 과정① PAM (Pulse Amplitude Modulation) = Sampling아날로그 시그널은 일정한 Sampling Rate로 나눠 그 값을 그대로 가지고 있음. Nyquist의 Sampling theorem에 의하면 원래 아날로그 시그널이 가지고 있는 최고 주파수의 2배에 해당하는 간격으로 샘플링을 하면 완벽한 복조가 가능.② QuantizationPAM을 거친 데이타는 앰플리튜드가 아날로그 값이기 때문에 디지털 값으로 만들어주는 과정이 Quantization. 앰플리튜드를 일정한 레벨로 나누어 가장 가까운 값으로 대치를③ Binary Encoding아날로그신호 변환한것을 실제적으로 2진수의 나열로 만드는 과정.④ Digital/Digital Encoding실제적으로 그것을 전송하기 위해 전송선로에 싣는 과정.4. for frequency assignment(주파수 할당을 위해)각 방송국은 서로 다른 반송파 주파수를 사용하므로 원하는 신호를 필터링을 사용하여 다른 신호들로부터 구분.채널주파수대(Mhz)중심주파수(Mhz)7A174.512~176.048175.2807B176.240~177.776177.0087C177.968~179.504178.7368A180.512~182.048181.2808B182.240~183.776183.0088C183.968~185.504184.7369A186.512~188.048187.2809B188.240~189.776189.0089C189.968~191.504190.73610A192.512~194.048193.28010B194.240~195.776195.00810C195.968~197.504196.73611A198.512~200.048199.28011B200.240~201.776201.00811C201.968~203.504202.73612A204.512~206.048205.28012B206.240~207.776207.00812C207.968~209.504208.73613A210.512~212.048211.28013B212.240~213.776213.00813C213.968~215.504214.7365. for multiplexing (다중화를 위해)하나의 채널을 통해 동시에 전송을 할 수 있도록 서로 다른 신호르 결합하는 방법.WDM광섬유의 큰 매력 중 하나는 매우 넓은 주파수 영역에 걸쳐 통신이 가능하다는 점이다. 2dB/km의 손실을 기준으로 한다면 약 130THz 구간(100nm)의 대역폭을 가지게 된다. (참고 : THz=1012Hz) 현재까지의 광통신 기술은 이 넓은 전송 가능 구간 중 1310nm 부근에서 단지 수백 MHz~수 GHz 폭의 한 채널만 사용해 왔었다. WDM 전송은 이 넓은 대역을 최대한 활용해 보자는 생각에서 출발한 전송 방법이다.