..PAGE:1RFID 과연 문제는 없는 것인가?2005년 12월 7일정보통신공학과..PAGE:2목 차RFID 현재RFID 문제프라이버스 침해보안 문제기술적인 문제범죄 및 바이러스인체에 대한 고려..PAGE:3RFID의 현재각종 물품에 소형 칩을 부착해 사물의 정보와 주변 환경정보를 무선주파수로전송/처리하는 비접촉식 인식 시스템.RFID 동작- 판독/해독 기능이 있는 판독기와 고유 정보를 내장한 RF 태그, 운용소프트웨어, 네트워크 등으로 구성.- 사물에 부착된 얇은 평면 형태의 태그를 식별함으로써 정보 처리RF 태그- 반도체로 제작된 트랜스폰더 칩과 안테나로 구성.- 수동식, 능동식이 있음.- 실리콘 반도체 칩을 사용하는 칩 태그와 LC소자, 플라스틱 또는중합체(polymer) 소자로 구성된 무칩 태그..PAGE:4RFID 문제빅브라더: 조지 오웰의 소설에 등장하는 인물로, 정보 독점과 통제를 통해 시민들을지배하는 거대한 감시 권력.정보화 진전과 함께 개인 정보 유출과 남용, 휴대전화나 RFID를 이용한위치 추적 기술의 발전해 가고 있는 현대 사회는 소설 속 빅브라더와 다름없는 전자 감시 사회가 되어가고 있다...PAGE:5프라이버시 침해침해요소RFID의 은밀성고유번호의 악용RFID의 보안 취약성정보의 집중화로 인한정보의 재사용 및 불법거래..PAGE:6보안문제RFID는 비접촉 방식으로 우리 생활에 다양한 편리함을 제공예) 교통카드 , 전자화폐- 폐쇄적인 시스템이 아닌 개방형 환경에서 교통카드나 전자화폐가사용 되는 경우 보안 문제가 중대하게 대두RFID는 동일한 패턴의 데이터를 주고받기 때문에 중간에서데이터를 해킹하는 것은 어려운 일이 아니다.- 적용 분야마다 상호 인증 기능이 탑재되고 데이터를 암호화 할 수있는 RFID 기술 개발이 필요...PAGE:7기술적인 문제RFID 태그는 작은 안테나를 가진 태그와 미약한 전파로리더기와 정보를 교환정보 교환 시 태그 측의 안테나 방향과 리더기가 상호 통신할 수 있게 해야하는 기술적 문제 발생비접촉식 IC카드 대부분 13.56Mhz의 주파수를 사용- 신호 혼신이나 충돌은 시스템 설계로 피할 수 있음- 여러 종류 카드를 지갑에 있을 때 특정 카드가 에너지를 독실할 경우카드 사이에 상호간섭이 발생태그가 금속 표면이나 액체 등에서 장애 발생태그의 동시 판독, 태그의 네트워크와 등의 기술적 과제상품의 식별 코드 및 상품의 위치좌표에 대한 체계화 등의 기술적 문제..PAGE:8범죄 및 바이러스전자 태그의 해킹 가능성 및 바이러스- 재고관리용 등으로 사용되는 저가 RFID 태그의 경우 해커나전문적인 절도범들의 표적 및 시스템의 바이러스 공격소프트웨어 툴을 이용한 해킹으로 물류 혼란과 신종 절도 가능성
..PAGE:1다양한 RFID 태그 기술발표일 : 2005. 11. 30..PAGE:2목 차RFID 태그 종류TAV를 위한 태그Chipless(무칩) 태그 기술향후 전망..PAGE:3RFID Tag 포트폴리오..PAGE:4RFID 태그태그 분류배터리 유무에 의한 분류능동형 : 태그에 배터리가 부착, 원거리 통신용가격 고가, 수명이 제한적수동형 : 태그에 배터리가 없음, 근거리 통신용가격저렴, 반영구적인 수명준수동형 : 사용거리 등은 기본적으로 수동형 태그와 동일한 성능태그에 전원이 있으나, 센서구동 등에 보조적으로 사용..PAGE:5RFID 태그 현황실리콘 기반의 반도체 칩의 가격 한계를 극복하기 위한 여러 대안기술 개발이 활발하게 전개예) 인피니온 등에서 개발 중인 폴리머 반도체에 의한 플라스틱 트렌지스터미국 Inkoda는 최근 1센트 이하의 RFID 무칩(chip-less) 기술 개발1-bit 태그- 1bit는 정보를 묘사할 수 있는 가장 작은 양으로 오직 두 가지 상태만 표시- 1bit 태그는 대형마트 등에서 사용되는 도난 방지 (EAS) 시스템으로 사용( EAS : Electronic Article Surveillance)..PAGE:6Passive 방식의 RF를 이용한 1bit 태그RF를 이용한 1bit 태그EAS 라벨이 리더에 의해 발진하는 자계 내에 놓이게 되면 코일에서 유도 기전력에 의해EAS 라벨의 센서 코일에서 이 유도 기전력의 변화를 감지하여 도난 방지 시스템이 작동.위 그림 리더는 무선 주파수 범위에서 교류 자계를 발생. 리더는 특정 주파수에 발진하는 LC 회로로 구성되어 있다.EAS 라벨이 태그 리더에 의해 발진하는 코일의 자계 내에 놓이게 되면 코일에서 유도 기전력 에 의해 EAS label 의센서 코일에서 이 유도 기전력의 변화를 감지하여 도난 방지 시스템이 작동 된다. 보통 전압의 크기는 매우 낮아서 감지하기 어렵다,도난 방지 시스템이 부착된 물건이 정상적으로 판매가 되면 그것들의 도난 방지 시스템을 비 활성화 시키기 위해 강한 자계를 발생시키는 비활성화기로 1bit 태그의 캐패시터를 파괴한다.현재는 물품에 스티커 형식의 라벨 모양인 박판 사이에 에칭된 코일을 삽입한 형태로 사용..PAGE:7RFID 태그 분류사용 주파수에 따른 분류125/134kHz, 13.56MHz..PAGE:8RFID 태그 분류900MHz 2.45 GHz..PAGE:9주파수별 태그의 특징-13.56MHz13.56Mhz의 장점일반적인 CMOS공정 사용수분, 직물과 같은 물질들을 통과코일의 적은 턴 수로 안테나 설계 가능125Khz에 비해 높은 데이터율 및 얇은 태그 구조짧은 거리와 낮은 속도에서 적은 양의 데이터 판독을 요구하는응용분야에 적합13.56Mhz의 단점주변 금속에서 통과되지 못하고 차단높은 주파수 안테나에 비해 태그의 크기가 크다짧은 인식 범위..PAGE:10주파수별 태그의 특징-UHF 대역UHF 태그 장점1m 이상의 인식거리에 가장 적합13.56Mhz에 비해 크기가 작음높은 데이터율지향성 안테나를 이용한 판독 범위 조정 가능Tuning을 통해 주변 물체 영향에 효과적 대응UHF 태그 단점수분 직물과 같은 물질의 통과성이 낮음900Mhz 대역에 사용중인 이동통신 주파수 많아 주파수 간섭을 받을 수 있음유럽, 일본 등 나라별 사용 주파수 대역이 틀려 넓은 대역의 태그가 필요참고) 사용대역 : 860~960Mhz..PAGE:11주파수별 태그의 특징-2.45GHz2.45Ghz 장점UHF 대역보다 안테나 크기가 소형태그 사이즈가 작음 ( 0.5*3Cm )높은 데이터율비가시거리 통신이 우수2.45Ghz 단점UHF 보다 잡음에 민감, UHF보다 인식거리가 짦음다른 응용 분야에도 할당됨(전자레이지, WLAN, TV등)FHSS과 같은 간섭을 줄일 수 있는 방법이 요구됨..PAGE:12Chipless 태그 기술Passive RFID 태그는 1bit만을 체크하는 단순기능마이크로 칩이 내장되어 가격이 비싸다.인식거리 증가의 어려움표면 탄성파(SAW: Surface Acoustic Wave)를 이용한 태그표면 탄성파 : 외부의 열적, 기계적, 전기적 힘에 의한 입자들의 운동으로 부터
JFET(접합 전계효과 트랜지스터) 특성실험응용실험 2목 차JFET 기본구조 JFET 기본동작 JFET Drain 특성 JFET 전달특성JFET 기본구조도입선은 n채널의 각 끝에 연결되어 있고, Drain은 위쪽 끝에, Source는 아래쪽 끝에 붙어 있다. 두 개의 P형 영역은 n형 물질 내에 확산되어 채널 형성. 그리고 이 두 개의 p영역 에는 Gate단자가 연결 되어 있 다.JFET 기본동작1n채널 소자에 바이어스 인가 드레인-소스 사이에 VDD 전압을 공급해 드레인에서 소스로 전류가 흐르게 한다. 게이트와 소스 사이에는 역방향 바이어스 VGG 인가 JFET는 게이트 소스 사이 PN 접합에 역방향 바이어스가 걸린 상태에서 동작 게이트-소스 전압에 전압을 역방향 바이어스를 인가하면 pn 접합을 따라 공핍층 형성. 공핍층이 n채널로 파고 들어가 채널폭을 감소시켜 저항 증가.JFET 기본동작2게이트 전압 변화에 따라 채널 폭이 변화 이에 따라 저항이 변하여 드레인 전류 ID 제어. 역방향 바이어스에 의해 공핍영역이 발생하며, 이때 게이트와 드레인간의 역방향 전압이 게이트와 소스간의 역방향 전압보다 더 크기 때문에 공핍영역은 드레인 쪽으로 확산.JFET 특성과 파라미터 - 1. 드레인 특성게이트 소스 전압이 0일때 드레인과 소스가 접지된 것처럼 단락된다. VDD를 0에서 점점 증가하며 n 형에서는 점 A와 B 사이의 그래프와 같이 ID가 비례적으로 증가 이 영역에서는 공핍영역이 심각한 효과를 일으킬 만큼 크지 않기 때문에 채널저항은 일정. VDS와 ID에는 서로 옴의 법칙이 성립. 저항영역VGS=0V, VDD(VDS)를 가변시키 JFET드레인 특성JFET 특성과 파라미터 - 1. 드레인 특성핀치 –오프 전압(pinch-off voltage) VGS=0V 일 때 ID를 일정하게 하는 점(B) VDS의 값 핀치-오프 전압 이상으로 VDS가 계속 증가하더라도 드레인 전류는 일정 이 드레인 전류값을 IDSS라 표기(게이트 단락시 드레인-소스 전류) 항복현상(Breakdown) VDS가 계속 증가하면서 ID가 급격히 증가하는 점(C) 항복현상은 소자에 치명적인 손상을 발생 (JFET는 항상 항복현상이 발생하는 점 이하의 일정 전류영역에서 동작)VGS에 의한 ID 제어VGS=-1V로 바이어스된 JFET드레인 특성곡선군게이트와 소스에 바이어스 전압 VGG를 인가하고, VGG를 조절하여 VGS가 음의 값으로 증가. VGS가 음의 값으로 증가할수록 채널폭 감소로 인해 ID가 감소. VGS 증가는 Vp보다 작은 VDS값에서 일정 전류가 시작되는 핀치-오프에 도달차단전압 VGS (off) ID 값이 거의 0 이 될 때 VGS 값.JFET 특성과 파라미터 - 2. JFET 전달특성전달특성 곡선은 VGS와 ID와의 관계를 보여준다. 특성곡선의 하단 끝은 VGS 축상에 있고 그 값은 VGS(off) 상단 끝은 ID 축상의 한 점에 있고 그 값은 IDSS 이 곡선은 다음과 같은 JFET 동작상의 한계를 가지고 있다. VGS = VGS(off) 일 때 ID = 0 VGS = 0 일 때 ID = IDSS JFET의 전달 특성곡선은 거의 포물선 형태로 다음과 같이 근사적으로 나타낼 수 있다.JFET 전달 특성곡선(n 채널)JFET 규격표{nameOfApplication=Show}
Domesticating BroadBand What really matters to consumers.목 차소 개 광대역 인터넷망 향후 동향 전력선 통신광대역 혁명 유럽 각 국의 인터넷 접속망 현황 용어 소개지역별 보급률 이용자 인구통계 이용 서비스 소비자 행동 변화 인식 정리유럽의 정보격차 및 해소 방안 e-Inclusion 시행 각 국의 인터넷을 통한 요인별 정보접근 경향Broadband revolution유럽의 인터넷 사용자는 2003년과 2004년 사이 큰 폭의 증가율을 보였다. 2003년 말에는 유럽의 인터넷 사용자 수가 7,600만 명으로 집계됐으며, 2005년까지 서유럽의 인터넷 사용자 수는 8,510만 명으로 증가할 것으로 전망된다. 2004년 후에는 대다수 국가의 인터넷 접속 가입자 최고치에 도달함으로써 성장의 속도는 점차 느려질 것이지만, 2006 년 까지 가입자수는 계속 성장 할 것으로예상된다.유럽 각 국의 인터넷 접속망 현황용 어 소 개PSTN(Public Switched Telephone Network ) PSTN은 공중전화교환망을 의미하며 이는 전화 통화를 위해 전국적으로 설치된 네트워크로 전화기.전화선,교환기로 이루어진 통신망을 말한다. 한 전화기에서 전화번호를 돌릴경우 교환기를 거쳐 통화자 사이에 일시적으로 고정된 통환 경로가 설정된다. 이 고정된 통신 경로를 따라서 우리가 내는 음성을 전기신호로 만들어 그 신호만을 이동시킨다. 공중전화망을 EDI용 디지털 자료 통신에 활용하기 위해서는 음성 통신 경로에 변복조(MOdulation, DEModulation)기능을 수행하는 모뎀(MODEM)을 통해 신호를 전환하여야 한다. ISDN (Integrated Service Digital Network) 통신망은 서비스 목적별로 전화망, 전신망, 데이터 통신망, 화상망 등으로 구분 되는데, 이들 서비스를 하나로 묶어 종합적으로 취급하는 통신망이 종합통신망이며, 그것을 디지털로 통합한 것이 바로 종합정보통신망(ISDN)이다. 기존의 전화통신망은 아날로그 방식으로 구축되어 반도체와 광통신 기술이 보급되고 있는 현재 환경에 뒤떨어진다. 그런데 구리선으로 되어 있는 기존 전화망(PSTN) 에 디지털 기술을 결합한 ISDN에서는 영상, 음성 등 모든 형태의 데이터를 하나의 라인으로 주고받을 수 있다.용 어 소 개xDSL ( x, Famiy number ) 일반 전화망의 주파수 대역 중에서 사용하지 않는 상위 대역을 이용하여, 기존의(Plain Old Telephone Service)의 이용을 그대로 유지하면서 고속으로 데이터를 전송하는 기술. 이는 아날로그 신호에 어느 정도 고속으로 디지털 신호를 실어 전송할 수 있는 가를 기본적으로 하는 기술로 전송 능력의 정도는 아날로그 신호를 전송하는 실제 전송 능력인 주파수 대역폭과 변조방식에 의하여 결정된다. xDSL의 종류 – 비대칭형 : ADSL, UADSL, VDSL 대칭형 : HDSL, SDSL ADSL (Asymmetric DSL) : 비대칭 디지털 가입자 회선으로 벨 코어 사에서 VOD를 목정으로 개발한 기술. 기존 통신과의 차이 – 기존의 모뎀은 전화와 데이터 통신을 동시에 사용할 수 없으며, ISDN 경우에는 동시사용이 가능하지만 데이터 통신 속도가 절반으로 감소하는 일이 발생. ADSL 장점 – 한 개의 전화선에서 음성을 이용하는 전화는 낮은 주파수를(4KHz이하) 이용하고 데이터 통신은 높은 주파수를 (20KHz~1.1MHz)사용하기 때문에 혼선이 없고 통신 속도도 떨어지지 않는다.광대역 인터넷의 지역별 보급현황Cable, ADSL or Direct Ethernet도시 지역이 광대역 인터넷의 보급율이 높다.광대역 인터넷의 사용자층 인구통계30대 이하 싱글 30~60대 커플에 자녀有광대역 인터넷의 이용PSTN망 보다 광대역망이 소비자들 평가에 좋은 만족도를 보임.(P903 Data 참조) 평균 사용시간 PSTN망 – 2.16 시간 광대역망 – 3.67 시간 광대역 인터넷 가입자들이 주로 사용하는 온라인 서비스미디어 서비스 E-mail 서비스 정보 검색 서비스광대역 사용자들이 PSTN망 사용자 보다 동영상 서비스 이용률이 높다.광대역 인터넷 사용에 따른 소비자 행동 변화속도의 증가 및 접속의 안정성에 따른 정보 검색 (미디어 정보, 지역 정보, 교통 정보, 기타 생활 정보) 온라인 쇼핑 손 쉬운 인터넷 접속 (기존의 PSTN망은 접속에 필요한 소프트웨어가 필요.)광대역 인터넷의 장점. 마우스를 이용한 손 쉬운 접속 및 클릭을 통한 쉬운 사용법사용자들의 광대역 인터넷에 대한 인식High speed (빠른 속도) Always-on (접속의 안정성) Flat Rate (균일한 요금)이 세가지 요소는 사용자에게 있어 아주 중요한 영향을 미치고 있다.요금원할한 연결속도정 리유럽의 광대역 인터넷 동향젊은 층을 중심으로 광대역 인터넷 사용자가 증가 지역적으로는 도시를 중심으로 증가 국가적으로 IT 산업 강국 중심으로 증가 멀티 미디어 서비스, E-mail 서비스, 온라인 쇼핑, 정보 검색, 전자 상거래 서비스를 주로 이용. 인터넷을 통한 정보격차 문제 발생.향후 개선점 : 광대역 망의 증가, 지역간의 격차 해소, 정보격차에 따른 정부의 지원 및 교육 필요.유럽의 정보격차해소정보격차 및 e-Inclusion 계획정보격차 정보사회와 더불어 모든 사람들이 사회적 참여가 가능. 그러나 정보사회에서 소외되는 정보격차에 대한 이해와 계층간 발생하는 사회적 현상에 이해가 필요. 정보의 이용 혹은 정보에의 접근에서 소외되는 현상을 방지하기 위해 e-Inclusion을 시행. e-Inclusion e-Inclusion은 기술 및 IT에 대한 불균형적 접근으로부터 발생되는 새로운 사회적 위험. 이는 단지 노동자층 뿐만 아니라 더욱 폭넓은 계층을 통하여 발생하는 현상으로 사회에 필수적 참여를 구성하는 사회 서비스 및 기회에 대한 정보의 접근 및 사용에 적용.e-Inclusion 시행ICT에 대한 지속적인 관심 및 동기부여, 지방 및 커뮤니티 콘텐츠 개발을 지원. 목표그룹에 대한 온라인상의 정부서비스와 정보제공. ICT 접속, 인프라 및 브로드밴드에 대한 제공과 ICT 훈련과 능력 개발 측면이 고려. 정보사회에서 지속 가능한 고용의 증진과 총체적인 정보사회에 대한 지식 강화에 주력. 국가별시행 계획핀란드 - 시민주택 및 네티마나울라 계획 아일랜드 - 자유훈력이니셔티브, IT 프로그램 속성과정, 도시내 온라인 커뮤니티 구성, 민주시장, 트램라인계획, 솔라스 앤드 데이트계획 네덜란드 - 디지닥 그로니겐 계획 스웨덴 - IT 실용 및 스쿨넷 계획각 국의 인터넷을 통한 여러 요인 별 정보접근 경향2003년 작성 데이터전력선 통신을 이용한 정보가전 실현전력선 통신(PLC : Power Line Communication)전력을 공급하는 전력선을 매개체로 음성과 데이터를 수백KHz~수십MHz 이상의 고주파 신호에 실어 통신하는 기술을 의미한다. 이 기술을 응용할 경우 홈네트워킹, 정보가전, 전력망 관리 등이 가능해 관련 업계는 전력선 통신으로 신규 서비스와 잠재 시장을 활성화 할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 PLC를 응용한 고속 액세스 기술과 홈네트워크를 통한 저속 제어 기술은 국내외 통신업체나 전력 업체로부터 차세대 통신 기술로 주목 받고 있다. PLC 기술은 크게 가정 내의 홈 네트워크 기술과 가정과 외부망의 연결을 위한 액세스 기술로 구분된다. 데이터 전송 속도에 따라서는 저속 60bps-10Kbps, 중속 10Kbps-1Mbps, 고속 1-10Mbps로 구분되며 이에 따라 저속은 홈 네트워킹의 제어용으로, 중속은 홈 네트워킹의 데이터 통신용으로, 고속은 외부망 액세스용으로 통신 목적을 나눌 수 있다.전력선 통신 개념전기를 사용하는 모든 기기를 쉽게 네트워크로 연결할 수 있어 홈네크워크 시스템 도입에 유리. 현재 시범 사업중!{nameOfApplication=Show}
※ 이동통신 공학-다중 접속 기술 요약『 다중 접속 기술 (Multiple access) 』◆ 다중 접속 기술의 개념(1) 다중 접속 기술의 정의: 무선 통신 방식의 형태는 채널 간 상호 간섭 없는 통화를 위한 주파수 재사용을 통해 기지국 수를 확장하는 개념의 셀룰러 기술과 주파수를 동시에 다수의 가입자에게 분배 하 여 사용하는 다중 접속 방식 등으로 구분.다중 접속과 유사한 개념으로 무선 접속 방식이 있으며, 이는 기지국과 가입자간에한정된 주파수를 사용하여 많은 가입자를 동시에 통화 할 수 있도록 하는 방식.여기서 다중 접속 기술은 여러 사용자들이 중앙통신장치에 접속하기 위한 기술.(2) 다중 접속 기술의 형태① FDMA(주파수 분할 방식)와 TDMA(시간 분할 방식)주파수나 시간을 채널로 나누어 할당하는 방식- 같은 주파수를 다른 인접 기지국에서 재사용.② CDMA(코드 분할 방식)1개의 넓은 대역폭을 가진 주파수를 할당함으로서 주파수를 재사용 하진 않고 전체 셀들이 같은 주파수를 사용.◆ 각각의 다중 접속 기술에 대한 특성① FDMA(주파수 분할 다중 접속)▷ 정 의? 이동 통신망의 기지국과 단말기간에 FDM 방법을 적용한 사업자에 할당된 주파수를통신에 필요한 최소한의 주파수 대역으로 분할하고 이를 각 사업자에게 할당하는 방식.?전체 주파수 대역을 일정한 크기(30 KHz를 한 명의 사용자에게 할당)의 채널 대역으로 나누고 각각의 사용자들에게 서로 독립적인 주파수 채널을 할당해 사용자가 자신의 채널 을 통해서만 인공위성 또는 기지국과 통화하는 다중 접속 방식.? 사용자는 자신만의 채널로 통화를 송, 수신하므로 간섭이 발생하지 않는다.▷ 특 징? 할당 주파수 채널 대역을 좁게 하거나 보호 대역을 좁게 사용하는 경우 주파수 이용효율은 높지만 사용자 신호의 전송율이 낮아지거나 정교한 필터가 필요. 혼신 우려도 발생.▷ 장?단점◎ 장 점? 송수신기가 각가 독립적으로 동작하기 때문에 신뢰도가 높고, 구현이 간단.? 심벌 간 간섭에 대한 영향이 적어 등화기가 불필요.? 다른 이동국과의 충돌을 피하기 위한 망의 동기가 필요 없다.? 음성 부화기를 필요로 하지 않는다.◎ 단 점? 주파수 이용효율에 한계가 있어 사용자수가 제한. 협대역을 사용.? 인접 채널간의 간섭이 생길 수 있어 보호대역 필요. 이로 인해 주파수 효율이 떨어짐.? 안테나에서 송, 수신되는 신호를 분리하기 위해 듀플렉서가 필요. 이를 실현하기가어렵고 부피가 크며 이로 인해 3dB 삽입손실 발생.? 데이터 전송시 효율이 좋지 않으며, 통화 낸용 보장이 곤란.? 기지국 장치의 전력이 크며, 스펙트럼 이용효율과 용량이 낮다.(2) TDMA(시간 분할 다중 접속)▷ 정 의? 하나의 반송파를 여러 사용자가 공유하여 사용하면서 프레임이라고 부르는 일정한 크기의 시간 축을 여러 개의 시간 간격으로 나누어 여러 사용자가 자기에게 할당된 시간 슬롯만을이용하여 통신하는 다중 접속 방식.▷ 특 징? TDMA 방식은 광대역과 협대역 TDMA로 나눌 수 있는데, 미국과 일본은 협대역을 유럽의 경우에는 광대역을 사용하고 있다. 두 시스템은 실제로 사용자가 전체 주파수 내에서 할당 된 채널을 모두 사용하므로 FDMA와 TDMA를 결합한 것이다.▷ 장?단점◎ 장 점? 안테나를 통해 송, 수신되는 신호의 구분을 시간대를 이용함으로서 구분되기 때문에 FDD듀플렉서를 사용하지 않아도 된다.? 디지털 방식이므로 아날로그 방식보다 주파수를 효율적으로 이용할 수 있다.? 기지국 송수신기의 상호 변조가 없다.? FDMA에 비해 스펙트럼 효율이 3~6배 정도로 크다.◎ 단 점? 디지털 데이터 심벌 주기가 짧아 부호간 간섭을 극복하기 위해 등화기 필요.? 망동기가 필요하며, 시간 보호구간도 필요.? 수신시에 비트 시간 복구, 프레임 동기 등이 필요해 복조기의 하드웨어가 복잡.