REPORT제 목 : 무선통신기기학 과 : 정보통신과학 번 :성 명 :담당교수 :1. 전자파의 개요-------------------------32. 무선 송ㆍ수신의 기본개념---------------243. AM 송ㆍ수신기-----------------------644. SSB 송ㆍ수신기----------------------715. 공동이용기--------------------------756. 마이크로파 통신----------------------77http://pusanjin.hs.kr/%7Ejinhak/mu2/%B9%B0%B8%AE/%C0%FC%C0%DA%B1%E2%C6%C4%C0%C7%20%B9%DF%BB%FD%BF%F8%B8%AE%BF%CD.htmhttp://blog.naver.com/hl5008/70002358604http://ein.chonnam.ac.kr/lecture/elec_wave/elec02.htmhttp://blog.naver.com/daehwan882/140015907068http://phys.suwon.ac.kr/~cskim/physics/자기와%20전자기학.files/frame.htmhttp://kr.blog.yahoo.com/kosmeho/69.htmlhttp://www.carpeople.biz/redsun/redsun.htmhttp://blog.empas.com/greatopens/13925099http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=11&dir_id=110209&eid=gPOJGaZWRsHofC5z3yKRKKmnBhwlb5aFhttp://ujuhim.co.kr/main26.htmhttp://100.naver.com/100.nhn?docid=1463http://100.naver.com/100.nhn?docid=131765http://cafe.naver.com/gaury.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn?articleid=12132http://home.ewha.ac.kr 넘지 않는 것을 기준으로 채택하고 있다. 이는 10g 평균에 대해 2 W/kg의 기준에 비해 상대적으로 더 엄격한 기준으로 볼 수 있다.가령, 뺨에 접촉하는 보통의 통화 위치에서 머리 조직 각 지점에서 1g 평균한 SAR 분포와 10g 평균한 SAR 분포를 비교하면 1g 평균 SAR이 더 높다. 1g 평균치와 10g 평균치 간에 일정한 함수관계는 없으나 대부분의 노출 상황에 있어 1g 평균 SAR이 10g 평균 SAR보다 높으며, 더구나 현재 기준치 또한 1g 평균 SAR이 더 낮게 규정되어 있기 때문에 1g 평균 SAR 기준이 더 엄격하다고 말할 수 있다.전자파 흡수율 기준은 전자파 유해성에 대해 과학적으로 규명되지 않은 상태에서 국민 건강의 예방적 차원에서 시행한 것이다. 웹사이트 또는 제조업체에서 제공한 전자파 흡수율 값들 사이의 차이가 휴대폰의 안정성 여부에 관한 성능으로 판단되어서는 안될 것이다. 휴대전화에 대한 주요 국가/기관들의 SAR 제한치.기관 또는 국가우리나라ICNIRPCENELEC미국 FCCJAPANSAR 기준치1.6221.62SAR 산출을 위한 조직무게1g10g10g1g10g1.5 전자파를 발생시키는 것들-전자파는 전기를 사용하는 대부분의 전기기기 즉 TV,형광등, 전자 레인지, 냉장고, 진공 청소기 등의 가전제품이나, 송전선 또는 변전소 등의 전력설비에서 발생하며, 우리가 살고 있는 지구나 태양, 구름 등의 자연계도 전자파를 발생하고 있다. 또한 생활의 정보를 제공하는 라디오나 TV등의 방송파 뿐만 아니라 적외선 및 자외선과 병원에서 이용하는 방사선도 전자파의 일종이다.전자레인지 송전선로 전철역선풍기 진공청소기 X-RAY지구자계 자동차내부 낙뢰시1.6 전자파의 분류-전자파는 주파수에 따라 분류한다.전자파는 주파수(1초에 진동하는 횟수)에 따라 극저주파, 라디오파, 마이크로파, 적외선, 가시광선, 자외선, X선, 감마선으로 나누고 있다.전자파는 주파수가 높을수록 파장이 짧아지며, 전자파가 갖는 에너지는 증가한다.전력설비의 전자파는 주파수.커피도 "천기와반"위에 약3분정도 올려 놓았다가 마시면 휠씬 맛이 좋고, 부드럽다.담배도 피우기 전에 약 3분정도 "천기와반"위에 두었다가 피우면 담배맛이 순하게 변한다.(술.커피.담배맛이 변하는 까닭은 원적외선이 유익한 기(氣)를 방출하여 유해한 성분을 중화.소멸시키기 때문이다).(4) 신선도(新鮮度)를 오래 유지시키는 효과.-원적외선이 방출되면 음식물내의 물분자가 활성화되어 부패균의번식을 억제하므로 신선도가 오래 유지된다. 원적외선이 신선도를 향상시키는 것이 아니라, 부패균의 활동을 억제하여, 현재의 선도를 더욱 오랫동안 유지시켜 주는 것이다.(5) 부패되지 않고 건조되는 효과(미라현상) .-부패하기 쉬운 생선.돼지고기.소고기 등을 원적외선이 다량 방출되는 "천기와반"위에 올려 놓았더니, 탈수만 진행될 뿐, 부패하지 않고 미라처럼 변해갔다. 즉, 썩지 않고 건조되는 놀라운 사실이 발견되었다. 과일도 썩지 않고, 원형물질은 그대로 유지되면서 수분만 빠져나가는 현상이 나타났다.이같은 현상을 활용하여 생선이나 소고기 등의 육포를 만드는 공장이나, 농수산물을 상하지 않게 건조시킬 필요가 있는 가공 공장 등의 업체에서는 즉시 응용해서 실용화 할 수 있는 현상이다.(6) 생명을 연장시키는 효과.-다량 방출되는 원적외선 에너지는 생체에너지의 활성화로 살아 있는 생명체의 생명 연장 현상이 일어난다.(7) 면역력과 치료를 촉진하는 효과.-항균 작용에 의한, 균의 번식억제 효능과 균의감소 효능으로, 질병에 대항 면역력과 치료를 촉진하는 효과가 있다.(8) 식물 및 동물의 생육을 촉진시키는 효과.-종자(씨앗)를 "원적외선 처리수"에 하루 정도 담궈 놓았다가 파종했을 경우와 그렇게 하지 않고 종자를 파종했을 경우와 비교하면,수확랼이나 병충해에 견디는 정도, 열매의 크기가 훨씬더 크며, 꽃도 빨리 피며, 오래 간다.(9) 잠재능력 개발과 집중력을 향상시키는 효과.-원적외선이 다량 방출되는 "천기와반"을 항상 몸에 소지하고, 사무를 보는 책상위에 놓아두고, "천기와반 수"를 음용를 얻기 위해 신호들의 개수를 세고 그들의 에너지에 따라 분류하는 전자장비인 파고분석기(波高分析器)에 연결하여 쓸 수 있다. 여기에 소개된 각종 계수기들은 X선 회절분광계의 검출기로서도 사용되었다. X선 분광계는 기본적으로 X선 생성원·회절시료·검출계로 이루어져 있다. 이미 파장을 알고 있는 X선을 사용하면 결정구조(結晶構造)를 연구하는 데 쓰일 수 있다. 또 알려진 구조의 회절결정을 사용하면 X선 분광계는 X선 스펙트럼을 측정하는 데 쓰일 수도 있다.[X선의 응용]-X선의 여러 다양한 특성 때문에 X선은 의학·산업·과학 등 여러 분야에서 응용되었다. 이들 중에는 미분적 흡수, 흡수의 정량적인 측정, 결정에 의한 회절, 특성 복사의 형광, X선에 의해 생긴 생물학적 효과 등이 있다. X선이 최초에 응용되었던 분야는 의학이었으며 진단과 치료에 사용되었다(→ 치료학). 진단학은 골절, 체내의 이물질, 충치, 암 같은 병든 상태의 조직을 검사하는 것이다. 반면 치료요법에서 X선은 악성종양이 퍼지는 것을 막는 데 쓰인다. 산업에서 X선 방사사진은 주조물 내의 결함을 비파괴적으로 검사하는 데 이용되며 물질의 두께를 측정하는 데 쓰인다. X선은 물질의 특성을 양적으로 분석하는 문제에 광범위하게 응용된다. 구성비를 알고 있는 시료의 흡수량을 정량적으로 측정함으로써 두께를 알 수 있다. 반대로 시료의 두께를 안다면 X선 흡수는 그 물질이 2개의 원소를 포함할 경우 그 구성비를 정확히 측정하는 데 쓰일 수 있다.시료로부터 나오는 X선의 형광은 물질의 정량 및 정성 분석을 하는 여러 종류의 계측장치에 이용된다. 1차 빔은 X선·감마선·전자 또는 다른 하전입자일 수 있다. 형광 X선의 에너지는 시료 내에 있는 물질의 특성을 나타낸다. 적당한 표준시료를 사용하면 정량적인 결정이 가능하다. 이 원리는 전자 미세 탐침(electron microprobe)에 사용되는데, 이는 좁은 전자 빔(지름 약 0.0001cm)을 이용하여 시료의 주어진 영역에서 구성원소들을 알아내는 것이다. X선은있다.2. 위상 변조 회로위상 변조 회로는 위에서 설명한 각 변조의 상호 관계를 이용해서 간단히 만들 수 있다. 즉, 주파수 변조에 대한 구현 회로가 이미 다 나와 있으므로, 굳이 위상 변조에 대한 새로운 회로를 만들 필요 없이 미분기와 주파수 변조 회로를 적용시켜서 만들면 된다.반송파 대신 펄스를 사용하고 펄스폭, 진폭, 위상, 주파수 등을 변조 신호의 세기에 따라 변조하는 방식을펄스폭 변조 (PWM ; pulse width modulation)펄스진폭변조 (PAM ; pulse amplitude modulation)펄스위상변조 (PPM ; pulse phase modulation)펄스 주파수 변조 (PFM ; pulse frequency modulation)변조 신호를 표본화 하여 PAM파를 만든 다음 양자화하고 이를다시 부호화하여 송신하는 방법을펄스부호변조 (PCM ; pulse code modulation)2.2.4 펄스변조-펄스 변조는 말 그대로 펄스를 변조하는 것이다. 여기서 펄스라는 것은 구형파 열(Pulse Train), 상승 코사인(Raised Cosine) 펄스 열, 싱크(sync) 펄스(Nyquist Pulse)가 될 수 있다. 일반적인 디지털 통신 교재에는 구형파 열을 사용한 펄스 변조를 예를 들면서 개념을 설명한다.그렇다면, 펄스 변조를 왜 하는 걸까? 그 이유는 아날로그 신호를 디지털로 전송하기 위해서이다.1. 종류연속 레벨 변조펄스 진폭 변조(PAM)펄스 폭 변조(PWM or PDM)펄스 위상 변조(PPM)펄스 주파수 변조(PFM)불연속 레벨 변조펄스 수 변조(PNM)펄스 부호 변조(PCM)델타 변조(ΔM)2. 펄스 변조 방식① 펄스 진폭 변조(PAM) : 데이터 신호 레벨에 따라 펄스의 진폭을 변화시킨다.=>Pulse Train② 펄스 폭 변조(PWM, PDM) : 신호 레벨에 딸라 펄스폭(pulse duration)을 변화시킴.③ 펄스 위상 변조(PPM) : 신호 레벨에 따라 펄스의 위상이 변한다..④ 펄스 주파수 변조(PFM)
대학에서 jsp 처음부터 배울시 아마도 인설트 업데이트 델리트 셀렉트 기능이 있는 프로그램을 만들어오라고 할 것입니다. 그 때 저는 이거 일주일간 고생했었던 기억이 나네요(지금 생각하면 우습지만 ㅋㅋ).처음 배우는 사람이 이거 내면 A+받습니다. 실제로 전 A+받았습니다실제 zip폴더안에는 셀렉트 인설트 업데이트 델리트에 관한 파일 모두 있습니다,물론 html도...가르친 교수는 손충범 교수였습니다. 톰켓과 연동하여 사용하였습니다.
정보통신 공학 레포트과목 : 정보 통신 공학학과 : 정보통신과목차1. 전화기(Telephone)----------32. 기타전화기의 종류----------153. 교환기-------------------264.트래픽 이론----------------33출처문서는 알타비스타, 엠파스, 네이버, 다음, 구글에서 주로 참고그림은 주로 엠파스에서 참고IMT-2000 관련 부분은 SK-telecom home page에서 참고1. 전화기1.1 전화기의 개요1876년 벨(A. G. Bell)에 의해 발명된 전화는 복잡한 기호의 조합에 의해서만 소통이 가능했던 모스전신의 한계를 뛰어넘어, 일반대중이 쉽게 사용할 수 있는 전기통신의 새 지평을 열었다. 벨이 발명할 당시 1:1통신에 불과했던 전화는 신소재의 개발, 교환기술의발달,호출방식의 변화,컴퓨터와의 결합등을 거치면서 근대 기계문명의 발달과 그 괘를 같이 하며 급격히 성장하여 오늘날에는 없어서는 안될 중요한 사회요소가 되었다. 초기의 전화기는 손으로 자석발전기를 돌려 교환원을 불러 상대방을 호출하는 자석식 전화기였다. 그 후 1877년 에디슨(T.E.Edison)에 의해 탄소송화기가 발명되고, 유도코일이 이용되면서 통화거리가 연장되었으며, 같은 해 훅크 스위치의 발명에 이어 1880년에는 수화기만 들면 곧바로 교환원과 연결되는공전식 전화기가 제작되었다. 그리고 1891년에는 스트로우져(A.B.STROWGER)에 의해 자동식 다이얼 전화기가 발명되기에 이른다. 우리나라의 전화기도입은 1882년 상운에 의해 최초로 이루어졌지만, 1890년대에 가서야 실용화 된다. 최초의 통화방식은 역시 자석식이었으며, 1908년 공전식, 1935년 자동식(기계식)에 이어 1970년대 이후 현재는 전자식(MFC)전화기가 상용되고 있다.1.2 전화기의 구조전화기의 구조를 설명하기 전에 우선 전화기가 가지고 있는 기능을 알아보면, ① 음성을 전기 신호로 변화시킨다 ② 수화기를 드는 것을 교환기에 알린다 ③ 다이얼 신호를 보낸다 ④ 착신하면 전화 벨전화기로 구성되며, Master 전화기에는 각 Slave 전화기를 선택 스위치에 의해 호출할 수 있으나 Slave 전화기에서는 Master 전화기만 호출할 수 있다.③ Selection System보통 6회선 및 12회선 전화기가 많이 사용되어지며, 위의 Master-Slave System과는 달리 모든 전화기에 선택 스위치가 있으며, 어떤 전화기에서도 다른 전화기를 호출할 수 있다.(2) 공전식 전화기-직류 전원이 호출을 위한 신호 전송 목적과 통화 목적을 위해 양용으로 사용된다 하여 공전식 전화기라 불리우며 전원을 사용한다는 점에서 자석식 전화기와 비교되어 진다.가. 분류-자석식 전화기와 마찬가지로 세가지로 분류된다.① Direct system인터폰으로 사용함.② Master and Slave System(1:N)Master 전화기에만 전원을 공급하면 된다.③ Selection System (N Stations)모든 전화기에 전원이 공급된다.1.6 전화회선-전화기로부터 교환기가 있는 전화국까지의 시내회선과, 전화국간을 연결하는 시외회선으로 대별된다. 시내회선에는 케이블에 의한 선로가 사용되는데, 케이블은 종이(펄프) 또는 폴리에틸렌으로 절연한 구리선 2개를 1쌍으로 하고, 이것을 다발로 묶어 플라스틱으로 피복한 것으로서, 가는 것은 수십 쌍, 굵은 것은 수천 쌍의 구리선이 사용된다. 이들 케이블은 대부분 지하에 매설되어 있지만, 가는 것이나 전화기에 접속되는 부근에서는 공중에 매단 것이 많다.시외회선은 유선과 무선으로 대별된다. 유선에는 케이블이 사용되는데, 구리선을 2개 또는 4개를 1쌍으로 한 평형쌍 케이블외에 동축케이블이 있다. 밀리미터파 전송이 시행되면 도파관(導波管)도 사용될 것이다. 시외선로가 길어지면 전기신호가 감쇠하므로, 이것을 보상하기 위해 중계증폭기를 사용하며, 중계증폭기를 포함하여 회선을 경제적으로 구성하기 위해서 여러 가지 전송방식이 사용된다.1쌍의 전선으로 통화를 하는 장하(裝荷)케이블 방식이 있고, 1쌍의 전선으로 많은 통화를 중복주파수에서 복조된 음성신호를 전화국에 전달하고, 전화국선으로부터의신호를 송신부로 전달하는 기능을 수행한다.2. 기타 전화기의 종류2.1 시대에 따른 분류① 60년대1961년에 만들어진 자석식전화기 체신1호 시내용공중전화기(체신1호)벽걸이형 시내 공중전화기(1969년)② 70년대1973년 금성사에서 만든 공전식전화기 체신70호 시내용공중전화기(702A형)1977년형 공중전화기③ 80년대]가정용 전화기 공중 전화기☞70~80년대에는 그다지 큰 변화가 없다.③ 90년대 전화기유선 전화기 무선 전화기☞ 본격적으로 전화기의 종류들과 통신방법등, 발전하기 시작한다.2.2 아날로그와 디지털 방식① 아날로그전화기-사용자가 손가락으로 돌림으로써 통신 단말로부터 자동 교환기에 선택 신호를 송출하는 전화기 부품. 우리나라에서는 넘버 플레이트에 1, 2, … 9, 0의 숫자가 표시되어 있으며 핑거 플레이트에 위의 숫자에 대응한 10개의 구멍이 있다.송수화 회로 이외에도 호출을 알려 주는 종명 신호 회로와 다이얼 신호를 구성하는 다이 얼 신호 회로 등이 부가되며, 송화시 수화기에 들리는 측음을 최소한으로 줄여 주기 위한 측음 방지 회로도 별도로 구성되어 있다.② 디지털 전화기-전화기 자체에서 아날로그 신호인 음성을 디지털 신호로 바꾸어 음성 변환을 하는 전화 기, ISDN전화기, 화상 전화기로 기본 통화 이외에 착신시 상대방 전화 번호 표시 기능, 발신시 다이얼 번호 표시 기능, 통화 요금 표시 기능 및 3자 통화 기능이 있다. 디지털 방식으로 전송되므로 전송로상에서 발생하는 잡음을 제거하여 양질의 통화를 할 수 있고, 전송로상에서 쉽게 도청할 수 없다는 이점이 있다.2.3 휴대폰-휴대폰은 기지국과 전파를 통해 이루어지며 기지국과 기지국은 바닥에 깔린 광케이블, 위성 등 통해 연결-핸드폰은 해당 기지국 교환기에게 자신의 위치를 등록하며 전화가 올경우 해당 위치 기지국에게 연락하여 전화연결휴대폰 원리① 휴대폰 '핸드오버(Hand over)- 기지국 이동시 통화유지의 원리-움직이는 휴대 통화품질을 제공한다.③ 경제적인 서비스요금-PCS 시스템에 이르러서 새로운 기술혁신으로 고성능의 장비를 저가에 생산하게 되어 고품질의 서비스를 보다 경제적인 요금에 제공한다.④ 작고 가벼운 PCS폰-PCS폰은 첨단 부품을 사용해 작고 가벼워 휴대가 편하다. 또한 고성능 리튬이온전지를 사용해 사용시간이 길어지고 고집적 반도체 장착으로 다양한 부가기능도 갖추게 된다.⑤ 다양하고 편리한 부가서비스-1초당 14.4Kbps의 고속 데이타 전송능력으로 문자서비스, 음성사서함, 상대번호표시, 회의통화, PC통신 등 다양하고 편리한 부가서비스를 제공한다.⑥ 뛰어난 보안성-CDMA 자체의 보안성은 물론 PCS만의 암호화 기법을 추가해 매우 뛰어난 통신보안성을 갖추고 있다.⑦ 멀티미디어 서비스-기존의 유선망(전화망, 공중패킷망, 인터넷망)과 PCS시스템을 상호 결합해 무선 데이타 통신 서비스뿐만 아니라 향후 멀티미디어의 무선통신 서비스를 가능하게 한다.2.5 IMT-2000( International Mobile Telecommunication-for the year 2000s)① IMT-2000이란?-90년대에 들어서면서 새롭고 다양한 이동통신 서비스의 대거 출현으로 언제, 어디서나, 누구나 이용할 수 있는 서비스의 대중화와 아울러, 서비스 선택의 시대가 본격적으로 열리게 되었다. 그러나 다양하게 개발된 현재의 이동통신 서비스는 각각의 서비스마다 구현하는 기술방식이 다르고, 같은 기술방식이라 하더라도 국가나 지역마다 사용하는 주파수 대역이 달라 무선통신 고유의 장점인 이동성을 완벽하게 실현하는데 근본적인 한계를 지니고 있다.또 한편으로는 전파라는 전송매체를 사용하는 기 술적인 제약으로 인해 멀티미디어 서비스와 같은 많은 정보량을 보내고자 하는 이용자의 증대된 욕구를 만족시키기에는 근본적인 어려움이 있다.IMT-2000은 이러한 기존의 이동통신 서비스의 한계를 극복하고자 등장한 것으로서, 다가오는 21세기 고도정보화 사회를 맞이하여 그 역할이 더욱 커지게 될 이동통신이다.IM) (그림 1.2)그러나 그림1.2에서 같이 중간 지점에 교환기를 설치하게 되면 전화단말의 수가 많더라도 교환기가 통화를 원하는 두 가입자간의 회선을 스위칭하여 연결시켜 주므로 전화단말기 1대당 1개의 전용회선(전화선)만 있으면 된다. 때문에 경제적인 면과 자원의 이용면 등 다양한 면에서 매우 효율적이게 된다. 이러한 것들이 교환기의 가장 큰 목적중에 하나이다.3.2 교환기의 구조-교환기의 구성은 크게 나누면 제어부와 스위치부로 나누어 지는데 제어부는 프로세서가 탑재 되어 있어 교환동작에 필요한 프로그램등을 통하여 스위치부 제어,각종 서비스 제어, 유지보수 등을 담당하게 된다. 통화로부는 실제 교환동작을 담당한다.(그림 1.3) 교환기 구성3.2.1 제어부 구성-교환기에 있어서 두뇌에 해당하는 제어부는 70년대까지는 중앙에 하나의 컴퓨터를 갖추고 교환기내에서 발생하는 모든이벤트를 시분할방식으로 처리하는 집중제어방식이 사용되었다. 그러나 이러한 집중제어방식은 중앙의 컴퓨터가 고장을 일으킬 경우 교환기 전체의 고장으로 진행되는 치명적 단점이 있어서 이를 보완하기 위해 80년대에는 분산제어방식이 채택되었다. 분산제어방식은 마이크로프로세서의 기술을 이용하는 것으로서 교환기내에 프로세서를 여러 개로 분산 시켰으며 분산된 프로세서들은 동일한 프로그램을 가지고 교환기 내부의 부하를 분담처리하고 또한 서로 다른 프로그램을 가지고 있기도 하여 상호간 부하를 맡아 일하기도 한다. 이러한 분산제어방식은 대.소용량에 관계없이 증설이 용이하며 제어장치가 분산되어 있으므로 일부 제어장치가 고장을 일으켜도 교환기 전체의 고장으로 까지는 진행되지 않는 장점을 가지고 있다. 요즘의 교환기들은 대부분이 분산제어방식을 있다.3.2.2 제어부 역활-교환기에 있어서 두뇌에 해당하는 제어부는 70년대까지는 중앙에 하나의 컴퓨터를 갖추고 교환기내에서 발생하는 모든 이벤트를 시분할방식으로 처리하는 집중제어방식이 사용되었다.그러나 이러한 집중제어방식은 중앙의 컴퓨터가 고장을 일으킬 경우 교환기 전체의 고.
Report과목 : 정보통신 공학학과 : 정보통신과학번 :이름 :제출일 :담당교수 :★ 차 례★구분PAGE구분PAGE1. 위성통신의 개요34.1 개요791.1 위성통신의 개요34.2 사전할당 다원 접속791.2 인공위성의 정의44.3 요구할당 다원 접속791.3 위성통신 발달사64.4 임의할당 다원 접속801.4 위성의 종류95. 통신위성 시스템의 구성.기능811.5 위성통신 시스템 개념도145.1 위성832. 위성통신 방식의 종류205.2 탑재체832.1 정지궤도 위성(GEO)205.3 지구국842.2 중궤도 위성 (MEO)215.4 지구국 안테나842.3 저궤도 위성 (LEO)225.5 상향링크와 하향링크842.4 위성통신 사용주파수 대역235.6 위성통신의 주파수대852.5 위성 이동통신235.7 VAST 시스템852.6 무궁화 위성245.8 GPS882.7 RBBS 전국 계통도316. 지구국의 구성 및 장비883. 다원 접속 방식316.1 지구국이란?883.1 다원 접속 방식의 개요316.2 지구국의 종류893.2 다원 접속 방식326.3 디지털 SNG90* IMT-2000646.4 표준지구국 설치장소가 가져야 하는 조건924. 회선 할당 방식791. 위성통신의 개요1.1 위성통신의 개요지상에서 물체를 수평으로 던지면 일정 거리를 날아가다가 땅으로 떨어진다. 이것은 지구의 중력이 이 물체를 끌어당기기 때문이다. 이 물체를 더 큰 속도로 수평으로 던지면 더 멀리 날아가서 땅으로 떨어진다. 그러나 수평으로 던지는 속도를 초속 7.8㎞까지 높이면 이 물체는 땅으로 떨어지기 전에 지구 끝까지 수평으로 날아간다. 하지만 지구가 둥글기 때문에 이 물체는 다시 제자리로 돌아오게 된다. 이 속도를 제 1우주 속도라고 부른다.그러나 지상에서 우주 속도로 날아가는 물체는 대기와의 마찰로 과열되어 모두 타버리기 마련이다. 하지만 이 물체가 대기권 밖에서 지구 표면의 수평 방향으로 우주 속도로 날아가면 타지 않고 지구로 떨어지지도 않는다. 대기권 밖은 진공 상태이기 때문이다변경, 이전등 용이- 내 재해성* 전화선, 광케이블, M/W시설과 같이 지상 중계시설이 필요하지 않으므로 자연재해가 발생해도 안전하게 통신망을 운용- 경제성* 거리에 관계없이 통신이 가능하며 동등한 통신품질 유지, 특히 원거리 통신에 경제적■ 위성통신 시스템 구성위성통신 시스템은 우주공간의 위성체(Spacecraft)와 이 위성체를 지상에서 제어하는 위성관제소 및 지상의 이용자들이 위성체 내의 페이로드(Payload)를 이용하여 통신서비스를 제공해주거나 제공 받을 수 있도록 하는 위성지구국으로 구성▶ 위성체- 통신계 장치* 통신의 중계 등을 행하는 안테나와 중계기 등으로 구성- 공통계 장치* 원격제어계 : 위성의 자세제어 및 탑재기기 등에 관한 정보의 송, 수신 및 제어정보 처리장치* 각종제어계 : 위성의 궤도, 자세, 온도 등을 제어* 전원계 : 탑재기에 전력 공급▶ 위성관체소위성체의 각종 자료상태를 분석하여 위성체가 적절하게 임무를 수행하고 있는지를 감시하고 필요한 경우 위성체에 명령을 보내어 잘못된 부분을 교정하는 것이 주업무 위성관계 장비는 기초적으로 상태의 감시(Telmetry), 추적(Tracking), 명령으로 구성되기 때문에 TT&C 부분과 위성체로부터 수신한 정보를 분석, 저장하여 필요한 경우 명령을 발생시켜 TT&C를 통하여 위성제어 부분 및 이용자들의 통신망을 감시하고 제어하는 통신망 제어부분으로 구성된다.- 무궁화위성 용인관제소"경기도 용인군 용인읍 은학리 산 중턱"에 아담하게 자리한 건물이 우리나라 최초의 통신방송 위성인 무궁화위성의 파수꾼 역할을 해내는 한국통신 용인 위성관제소이다.110여명의 직원들이 소명의식으로 묵묵히 일하고 있는 이곳은 무궁화위성의 주관제소로 무궁화 위성을 감시하고 제어하는 임무를 수행하고 있으며 "대전 대덕연구단지내에 부관제소"가 있다.주관제소는 무궁화위성의 정지궤도 진입후, 평상시 관제에 필효한 기능을 수행하고 부관ㅈ소는 정지궤도 진입전 단계의 위성운용 즉 발사체로부터 분리된 후 천이궤도를 회전할 때와 주관제소해 음성, 고속데이타, 화상회의 등을 위한 고속 전용회선을 구축함으로서 기업내 종합통신망으로도 이용될 수 있다.[참고] 위성 디지틀 회선 서비스 이용분야2.7 위성통신의 개요 및 RBBS 전국 계통도< 전국 BBS 운용 계통도 >< 우리별 위성통신 계통도 >3. 다원접속 방식3.1 다원접속 방식 개요-하나의 회선에 동시에 많은 신호를 전송하는 방식을 다중 방식이라고 하고, 이 다중방식에 의해 복수 이상의 가입자나 단말기가 상호 간에 혼신을 주지 않고 하나의 교환기를 통하여 상호 통신하는 것을 다원접속 방식이라고 함.-위성통신에서 한정된 가용 주파수대(약 500MHz)를 가능한 한 많은 지구국 들이 활용하고.주어진 시간에 더 많은 정보를 전달함으로써, 위성 Transponder의 제한된 용량을 효율적으로 활용하기 위하여 여러 가지 다원접속 기술이 있음.-다중 접속(Multiple Access) 기술이란, 제한된 주파수 대역폭 자원을 잘 분배하고 기술적으로 보완하여 최대한 많은 사용자들이 안정적인 무선통신을 하기 위한 기술로 정의내릴 수 있다. 이러한 다중 접속 기술로는 다음과 같이 크게 FDMA, TDMA, CDMA의 3가지가 있다. 통신 자원 할당 방법3.2 다원접속 방식3.2.1 FDMA 방식-통신망을 통해 전달되는 데이터중 가장 많은 양을 차지하는 것이 음성일것이다. 사람의 음성을 전달하는데 필요한 최소한의 주파수 대역폭은 300 ~ 3400 Hz로 알려져 있다. 이러한 음성 신호를 전기적인 신호로 변환하여, 통신망을 통해서 다른 곳으로 전달하기 위해서는 음성 신호를 전송하기에 적합한 전기적인 신호로 바꾸어 주고, 수신하는 쪽에서 이를 다시 음성 신호로 역변환을 하게 된다.통신망에서 사용하는 전송 시스팀의 특성을 살펴보면, 전송 가능한 주파수 대역이 음성 대역폭 보다는 월등히 크고, 훨씬 높은 주파수까지도 전송할 수 있다. 이런 전송로는 단 한 사람의 통신을 위해서만 사용하는 것은 경제으로나 시설 운용면에서 매우 좋지 않다. 따라서 현재 대개의 통신망에서는 저하되지만 CDMA 방식에서는 디지털 정보를 주고 받음으로써 일정 전력 이상이면 거의 균일한 음성 품질을 제공할 수 있습니다. 또한 CDMA 방식은 VLSI 칩을 사용하여 휴대폰을 소형, 경량화할 수 있고 멀티미디어 서비스까지 가능하게 합니다.- 통화 용량의 증가 : 동일한 주파수를 많은 셀에서 사용할 수 있으며, 타 방식보다 간섭이 적고, 통화자가 침묵하고 있는 시간 동안 전송을 중지함으로써 아날로그 방식보다 수용 용량을 20배 이상 높일 수 있습니다.- 고품질의 통화 서비스 제공 : 아날로그 방식에서는 다중 경로로 들어오는 신호들이 통화에 상당히 나쁜 영향을 미치나 CDMA에서는 이러한 다중 경로 신호를 각각 분리하여 양호한 신호를 선택, 사용하므로 아날로그 방식보다 품질이 우수하고, 핸드오프시 통화의 단절이 없는 소프트 핸드오프 방식을 사용하므로 통신의 품질이 양호합니다.- 뛰어난 보안성 : 사용자마다 고유 PN(Pseudo Noise) 코드를 사용하여 암호화하므로 통화 비밀을 유지할 수 있습니다.- 저전력 경량 단말기 : 소비 전력이 아날로그에 비해 1/3 수준이며, 이동 전화기가 ASIC 칩으로 이루어져 소형 경량화가 가능합니다.- 첨단 부가서비스 제공 : 음성인식 다이얼 서비스, 음성사서함 서비스, 단문 메세지 기능 등의 다양한 부가서비스가 제공되어 이동전화 사용을 더욱 편리하게 합니다.- 멀티미디어 서비스 구현 : 광대역 CDMA 개발로 미래에는 팩스, 데이터 파일, 동영상까지 전송할 수 있게 되어 어느 곳에서나 첨단 멀티미디어 서비스를 받을 수 있게 됩니다.3.2.3.3 CDMA 방식의 채널용량(1) 단일셀의 채널용량 (전력제어가 잘 되어 있다고 가정)CDMA 시스템에서 신호대 잡음비를 구하면 아래와 같다.따라서 가입자수는 다음과 같다.여기서 W/R은 확산이득이고, Eb/No는 신호를 복조하기 위한 비트당 에너지대 잡음비로 음성인 경우 대개 에러율이 10-3이상이 되는 값을 말한다. 대개 안테나 다이버스티와 우수한 채널코딩(길쌈부호:Convol 다른 무선접속 방식에서는 수용용량에 크게 영향을 비치는 것이 아니라 약간의 통화품질 향상과, 투자비 절감 효과 때문에 사용하는 것이다. 그러나 CDMA 방식에서는 섹터화가 곧 수용용량을 증가시키는 방법으로 사용된다. 즉 섹터화를 하면 한 기지국 안테나에 수신되는 간섭의 양이 섹터로 나눈 만큼 줄어들기 때문에 이론적으로 섹터를 둘로 나누면 두배, 셋으로 나누면 세배로 용량이 증가하게 된다. 실제의 경우에는 섹터를 완전히 분리할 수 없기 때문에 약 80%-85%의 효율로 증가하여, 3 섹터인 경우 2.5배 정도 용량이 증가하는 것으로 알려져 있다.3.2.3.9 확산코드대역확산 기술을 다중접속 기술로 사용하려면, 확산코드를 여러개 사용하여 각각의 확산코드에 의해서 통화채널을 확보하게 된다. 이 확산코드는 대역확산을 효과적으로 하기 위해서, 각각의 확산코드 사이에 상호연관(수학적 용어로 cross -correlation 이라 한다.)이 없어야 한다는, 즉 랜덤잡음(또는 White Noise)과 같은 특성을 가지고 있어야 한다. 두 확산 신호 사이에 cross-correlation이 있으면, 두 확산코드 사이에 이 양 만큼 상호 간섭을 주게되어, 통화품질 저하 및 채널용량이 감소하게 된다.이와같은 특성을 수학적으로 표현하면와 같다. 즉, 어떤 임의의 시간 T 동안에 각각의 확산코드를 상호 곱했을 때 같은 확산코드를 곱해준 경우에만 1이 나타나고, 다른 확산 코드를 곱해준 경우에는 0이 되어, 서로 다른 확산코드가 곱해지면 신호가 나타나지 않아야 한다는 것을 나타낸다. 여기서 서로 다른 두 확산 신호를 곱했을 때, 어떤 임의의 시간 동안 곱한 신호를 적분한 값의 크기가 0이 되었다고 해서, 두 신호를 곱한 전력이 0이 된다는 이야기는 아니다. 이는 SIN이나 COS 함수를 살펴보면, 이 함수는 한 주기를 적분하면 0이 되지만, 전력을 구하기 위해서 이 함수의 자승을 구하면, SIN^2과 COS^2은 0이 되지 않는다는 것을 보면 쉽게 이해할 수 있을 것으로 생각한다.위
정보통신공학?정보통신공학?정보통신과??1. 화상통신의 개요----------------------32. 화상통신 시스템의 구성----------------43. 텔레비전---------------------------104. HDTV(High Definition Television)--------295. 팩시밀리(Facsimile)------------------346. 화상통신 회의----------------------387. 화상응답 시스템(VRS : Video Response System)-----488. CATV-----------------------------499. CCTV(폐쇄회로 텔레비전)--------------5410. 믹스 모드형 단말기(MMT : Mixed Mode Terminal)--------59http://imagelab.ee.pusan.ac.kr/young/ppt_html/image_processing/html/seminar/이복동_영상처리및화상회의/tsld011.htmhttp://www.kma.co.kr/newtech/nt/nt7-2.htmhttp://www.visualmaker.co.kr/product/product7.htmhttp://www.trys.co.kr/solution_segments.htmhttp://cafe.naver.com/bizzone.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=576http://02ni.pe.kr/technote/read.cgi?board=img&y_number=403&nnew=2http://100.empas.com/dicsearch/pentry.html?i=198409#T31http://blog.naver.com/min_imm/120017776960http://www.monitor4u.co.kr/lesson/display/?idx=18http://www.bazi.pe.kr/teach/theory/digital/ch3_3.htmhttp://blog.nav)→ MCS : 1:N 또는 N:N 다자간 회의 지원 서버3.텔레비젼-사물의 광학적인 상(像)을 전파에 실어 보내어 수신장치에 재현시키는 전기통신 방식3.1 텔레비전의 개요-텔레비전의 목적은 보거나 듣는 인간의 능력을 공간적·거리적으로 확대하려고 하는 것이다. 인간의 시각계에서는 망막에 맺힌 화상 정보가 다수의 시신경에 의해서 뇌까지 2차원 그대로 동시에 병렬 전송되지만, 전기 통신계에서는 송신측과 수신측을 연결하는 하나의 전송로로만 사용될 수 있다. 그렇기 때문에 텔레비전에서는 2차원의 넓이를 가진 화상을 1차원의 신호로 분해하여 전송하고, 수신측에서 다시 2차원의 화상으로 조립하는 방법을 취한다. 즉 전송되는 정경은 촬상관 위에 명암상으로 맺히는데, 이 명암상은 광전 변환에 의해 전기적인 강약의 상으로 변환된 후, 주사(走査)에 의해서 어떤 규칙을 가진 순서에 따라 연속적인 펄스 모양의 전기 신호로 분해되어 순차적으로 무선 채널을 통해서 송신된다. 주사에 의한 화상의 분해와 조립은 시각의 잔상(殘像) 효과 때문에 가능하다.텔레비젼3.2 텔레비전의 역사1884년 독일의 P. 닙코브 , 발견1902년 독일의 O. von 브롱크가 삼원색 신호 전달방법 발견1935년 영국의 IMI 사의 I. 쉡베르그가 실용적인 텔레비젼 시스템 개발1936년 영국에서 세계 최초의 텔레비젼 방송 실현됨1954년 미국에서 NTSC 방식으로 컬러 방송 시작1967년 영국과 독일 PAL 방식의 컬러 방송 시작1967년 프랑스에서 개발한 SECAM 방식의 컬러방송 시작3.3 니프코브 원판-1884년에 텔레비전의 역사에서 매우 중요한 발명이 이루어졌다. 이것은 독일의 과학도 P. 니프코브가 발명한 니프코브 원판에 의한 주사법이다. 그는 소용돌이 형태로 24개의 작은 구멍을 지닌 원판에 광학적으로 화상을 투영하고 이 원판을 매분 600번 회전하여 화상을 주사하는 방법을 고안했다. 구멍을 통과한 빛은 셀렌에 의해서 전기 신호로 변환되어 한 가닥의 선을 통해 수신측으로 전송된다. 수신측에서는 전방식과 같이 25 frame/sec의 속도로, 625주사선으로 채택하고 있는 나라는 프랑스, 소련, 이란, 이라크, 헝가리, 사우디아라비아, 폴란드, 모나코, 리비아 등*NTSC 와 PAL, SECAM의 가장 기본적인 차이는 비디오신호 중 색성분의 전송방법의 차이PAL, SECAM은 천연색필름으로 사진을 찍어 천연색 인화지로 인쇄하는 방식이고, NTSC는 흑백필름으로 사진을 찍어 인화한 후 색을 덧칠하는 방식NTSC는 색성분과 화면을 구성하는 휘도성분이 분리되어 전송되는데 비해 PAL, SECAM은 두 성분을 복합하여 송신3.9 수평주사와 수직주사-텔레비전 수상기의 화면에 가까이 가서 보면 세로방향의 줄무늬와 함께 가로방향으로도 수많은 줄무늬가 있는 것을 알 수 있다. 전자는 수상관의 색 줄무늬이고 후자의 가로선은 텔레비전 화면을 구성하는 주사선이다. 방송국측에서는 피사체상을 텔레비전 카메라 속에 있는 촬상관에 잡아서 촬상관 위에 맺힌 광학상을 전자 빔으로 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 순차적으로 읽어낸다. 가정의 수상기에서는 수상관의 전자 빔을 촬상관의 전자 빔의 움직임(편향)에 동기시켜 같은 속도로 편향시키고 다시 같은 순서로 화면을 구성한다. 이와 같이 정해진 순서에 따라 2차원 화상을 시간축 위의 1차원 정보로 분해하고, 다시 같은 순서로 화면을 조립하여 합성하는 것을 주사라고 한다. 왼쪽에서 오른쪽으로 하는 주사를 수평주사, 위에서 아래로 하는 주사를 수직주사라고 한다. 주사에 의해서 구성된 하나의 화면을 프레임이라고 한다.3.9.1 주사의 구조1. 순차주사 2. 비월주사-수평주사는 화면을 향해서 왼쪽에서 오른쪽으로, 수직주사는 위에서 아래로 행해진다. 따라서 양쪽을 합했을 때의 주사방식은 그림1과 같이 된다. 이 주사방식을 순차주사라고 한다. 움직이고 있는 피사체를 선명하게 송신하기 위해서는 해상도를 높이며 동시에 매초당 상의 수를 가능한 한 늘리면 된다. 그러나 이렇게 하면 텔레비전 신호의 주파수 대역도 넓어져 할당된 전송대역(채널 폭) 속에 수송 전력을 100W 이상으로 하면, 1m 전후의 비교적 작은 포물면 안테나를 사용해서 각 가정에서 통신위성이 보내는 전파를 직접 수신할 수 있기 때문에 통신위성을 이용한 텔레비전 방송이 가능해진다. 이것을 직접 방송 위성이라고 한다.3.25 유선 텔레비전-지상 텔레비전 방송에서는 VHF나 UHF의 전파를 사용하기 때문에 산이나 커다란 건물의 반대편에서는 텔레비전 전파를 수신할 수 없다. 이러한 지역을 위해서는 산 위나 건물 위에 공동 안테나를 세우고, 여기에서 받은 신호를 증폭기로 증폭한 후 전선으로 각 가정에 분배하는 방법이 취해진다. 이러한 수신 방식은 공동 텔레비전 수신방식(CATV)이라고 불린다. CATV는 이와 같이 주로 난시청 해소를 목적으로 발전해왔지만, 미국에서는 1970년대 후반부터 도시를 중심으로 종래의 공중파에 의한 텔레비전 방송과는 다른 독자적인 발전이 전개되었다. 그결과 미국에서는 뉴스, 스포츠 프로그램, 극장 영화 등을 통신 위성을 통해 전문적으로 배분하는 방송 회사가 출현했다. 각 가정에서는 이 프로그램을 각 지역에 있는 CATV 회사를 통해서 수신한다.그림11. 텔레비전 회의용 영상표시 방식과 전송형태3.26 텔레비전 회의-원격의 회의 공간을 텔레비전(영상과 음성)으로 결합하여, 통신에 의해서 회의를 진행하는 방식이다. 이미 세계의 주요국에서는 디지털 기술에 의해 화상 정보를 축적하거나 화상 처리를 하거나 광섬유 등을 이용해서 전송하는 최신 기술을 도입하여 실제로 실행하고 있다. 텔레비전 회의에서는 회의를 원활하게 운영하기 위해 분위기를 전하거나, 참가자에게 일체감을 주기 위해서 많은 관계자를 동시에 하나의 화면 위에 표시하는 것 등이 요구된다. 그렇기 때문에 그림12에 나타나 있는 것처럼 2개의 카메라의 화상을 면 분할이나 프레임 분할하여 하나의 전송로로 보내고, 수신측에는 2개의 화상을 나란히 표시하는 방법이 취해지고 있다. 텔레비전 회의의 화상 신호는 텔레비전용 전송 회선을 사용하면 그대로 전송할 수 있다.4. HDTV(H지 기록방식의 레이저 프린터를 채용하려는 추세이며, 이러한 경향은 고화질화, 고속화로의 요구가 높아짐에 따 라 더욱 심화될 것으로 보인다.③ 전송부-현재 사무실에서 사용되고 있는 팩시밀리는 그 대부분이 그룹 2나 그룹3 팩시밀리 겸용으로 공중 전화망( Public Switched Tel ephone Network : PSTN )에 접속되어 있으며 전송기기로는 모뎀을 사용하고 있다. 이들 모뎀들은 LSI화에 의해 소형화된 것이지 만, 수년 전까지만 해도 그 크기가 상당히 컸다. 최근의 LSI 기술과 DSP( Digital Signal Processing ) 기술의 진전에 의해 현 재는 칩 두개로 구성되는 카드 모뎀이 주류를 이루고 있다. 여기에다가 단일 칩 모뎀도 실용화되고 있어 장치의 소형화와 저가격 화에 크게 기여할 것으로 전망된다.④압축 복원부-압축 복원부는 팩시밀리를 이용하여 영상정보를 전송할 때 상당히 중요한 기능을 수행한다. 고속, 고품질 전송이 요구되어 지고 있는 현 상황에서 영상 정보의 이차원적인 특성상 방대한 양의 정보를 전송한다는 것은 거의 불가능하며, 설령 전송한다 하 더라도 시간과 비용이 많이 들기 때문에 이는 효율적인 방법이 될 수 없다. 따라서 이 정보를 용장도 억압 부호화 방식을 도입하 여 압축하여 방법이 될 수 없다. 따라서 이 정보를 용장도 억압 부호화 방식을 도입하여 압축하므로써 전송시간의 단축을 이룰 수 있다. G3기에서는 1차원 압축 방식인 MR ( Modified Huffman )코딩 기법을 표준으로 삼고 있으며 2차원 압축 방식의 MR( Modi fied Read ) 코딩을 선택 사양으로 규정짓고 있다. 압축 복원의 처리속도는 0.5 - 1.0 ms/주사선으로써 화상 정보를 연속적으로 처리하기 위해 고속이 요구되는데, 이를 위해 주문형 반도체 기술을 채택한 전용 IC를 많이 이용하고 있다.⑤ 제어부-제어부는 통신 제어부와 시스템 제어부로 이루어진다. 통신 제어부는 송신해야 하는 정보를 전송순서에 따라 상대방의 단말에 전달하책임