디지털 신호처리 분야에서는 처리해야 할 데이터량이 많기 때문에 데이터를 압축하며, 신호를 충실하게 재생하기 위하여 오류정정 기술을 부가한다. REED-SOLOMON 부호는 이 기술중의 하나이다. RS부호의 알고리즘을 살펴보자. RS 부호는 최소 거리를 갖는 가장 큰 부호를 생성하는 부호이며 2M개의 SYMBOL로 이루어진 유한체 GF(Q)의 블록 계열이다. 이 블록 계열을 다항식의 계수로서 표현한 c(X) = x_0 + c_1 +...+c_n-1 X^n-1을 부호 다항식이라고 하며 이때 M은 심볼당 비트수이다. 이상과 같이 GF(2^m)의 심볼로 표시되는 RS 부호가 전송로상에서 발생한 T개의 오류를 정정할 수 있는 (N,K) RS 부호는rmn~=~2^m ~-~1:부호장(CODE LENGTH), K = N - 2T:정보장(INFORMATION LENGTH),d_min= N -K+1: 최소거리(MINIMUM DISTANCE)= 2T + 1, T = n~-~k over 2:오류정정능력(ERROR-CORRECTING CAPABILITY) 등의 매개변수를 가진다. 비이진 부호에서 두 부호 사이의 거리는 비이진원 심볼의 개수로 정의되며 RS 부호의 최소 거리는 d_min= N - K + 1로 정의 되었다. RS 부호는 각 심볼이 M 비트로 되어 있는 경우 N개의 심볼이 생성할 수 있는 서로 다른 워드의 극히 일부분이 부호 워드를 생성하는 결과를 가져오게 된다. 이런 결과의 이점은 M이 커질수록 더욱 뚜렷해진다. N개의 심볼이 생성할 수 있는 워드중 이 작은 일부분이 부호 워드로 이용될 때 우리는 아주 큰 최소 거리를 계산해 낼 수 있으며, 오류 정정 능력(t~=~{d_min -1} over 2 )이 커진다. 생성 다항식 G(X)는 GF(Q)의 계수를 갖는 (N-K)차의 다항식이다. 여기서, 계수 g_i(0
ISO ({International Standardization Organization:국제표준화기구)국제표준화기구로 약칭은 ISO이다. 1926년 ISA(International Federation of the National Standardizing Associations)를 설립해 {기계공학분야에서부터 표준화를 시작하였다. 제2차 세계대전으로 잠시 활동을 중단하였으나 1946년 런던에서 25개국이 참가한 가운데 모임을 재개하고 1947년 2월 23일 현재의 이름으로 공식적인 업무를 시작하였다.조직은 총회, 이사회, 기타 전문부회가 있으며 기술적인 업무는 2,850개의 기술 위원회, 하부 위원회와 업무수행 그룹이 맡아 시행한다. 표준화 업무에는 산업 각 분야, 조사 학회 회원, 정부 관계자, 사용자 단체, {국제기구등이 참가하며, 해마다 모임에 참가하는 전문가의 수는 3만 명에 이른다.ISO의 설립 목적은 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다.이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 다음과 같은 업무를 수행한다.· 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취한다.· 국제규격을 개발, 발간하며, 이 규격들이 세계적으로 사용되도록 조치를 취한다.· 회원기관 및 기술위원회의 작업에 관한 정보의 교환을 주선한다.· 관련 문제에 관심을 갖는 다른 국제기구와 협력하고, 특히 이들이 요청하는 경우, 표준화 사업에 관한 연구를 통하여 타 국제기구와 협력한다.이렇듯 주로 각국의 {공업규격을 조정 통일하고, 물자와 서비스의 국제적 교류를 유도하며, 과학적 지적 경제적 활동 분야의 협력을 증진하는 것을 목적으로 활동한다. 다루는 분야는 IEC(International Electrotechnical Commission)의 담당 분야인 {전기와 {전자공학 분야를 제외한 모든 부문이며 필요한 부분에서는 IEC, {세계무역기구(World Trade Organization:WTO) 등 기타 전세계 500개 지역 기관들과 협력한다.또한 ISO는 데이터 통신분야에서 표준화를 추진한다. 서로다른 컴퓨터 상에서 두가지 응용 프로그램이 협력하여 통신하는 작업을 하나의 단위로 처리하기에 너무 복잡하기 때문에 관리 가능한 부분들로 나누어야 할 필요성이 요구되었다. ISO에서는 1977년에 부위원회를 구성하여 OSI(Open system Interconnection) 참조 모델을 만들었다. OSI 참조 모델은 기능을 7개의 단위로 나누는 계층구조(Layering)기법을 이용하였다.ISO는 1987년 최초 ISO9000시리즈를 제정하는 등 설립 이래 2000년 현재 1만 2000건 이상의 광범위한 분야의 국제표준을 제정, 공표하였다. 산업 분야에서 필요한 표준화 작업은 해당 국가 단체에서 충분한 의견 수렴을 거쳐 ISO에 제안되면 분과위원회와 기술위원회를 거쳐 총회 정원의 75%의 찬성을 통해 국제규격(IS:International Standard)으로 승인되고 《International Standards》에 실린다.ISO의 운영은 재정의 80%는 회원의 기부, 20%는 기관 표준과 다른 출판물들의 판매 이익으로 충당하고 있다. 한 나라에서 한 기관만 회원으로 가입할 수 있으며 2002년 현재 139개국이 회원국으로 있으며, 본부는 스위스 제네바에 위치하고 있다.ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector:국제전기통신연합-전기통신부문)ITU(International Telecommunication Union)는 정보통신 전반에 걸친 국제 표준화 기구로서, 세계 표준화를 주도하고 또한 기존의 국제 표준화에 대한 리더쉽을 지속적으로 강화하기 위한 노력에 박차를 가하고 있다. 이중, 전기 통신 표준화에 관한 연구 업무를 하는 ITU-T는 1865년 창설된 유선 전신 분야의 만국 국제 무선 전신 연합이 통합된 UN산하의 국제 전문 기관으로 통신장비 및 시스템의 조합표준을 육성하기 위한 제일의 세계적인 조직체이다.1992년 종전의 CCITT(International Telegraph and Telephone Consultative Committee), CCIR(International Radio Consultative Committee) 등이 각각 ITU-T, ITU-R(ITU-Radiocommunication Sector) 등으로 재 구성되어 현재에 이르고 있다.CCITT (Comite Consultatif Internationale de Telegraphique et Telephoniqueor Consultative Committee on International Telephone and Telegraphy)는 국제 전신 전화 자문 위원회로 통신장비 및 시스템의 협동조합 표준을 육성하기 위한 최초의 세계기구이며, 현재의 ITU-T로 재구성된것이다.ITU-T는 전기통신분야에 대한 과제 발굴 및 연구를 통하여 전기통신 서비스 전반적인 분야에 대하여 표준화 작업을 수행하고 있으며 세계전기통신표준화총회(WTSA), 전기통신표준화국(TSB), 산하14개연구반(TSGs) 및 자문반(TSAG)으로 구성되어 있다.ITU-T가 표준화하고 있는 분야는 전화, 팩시밀리, 패킷 교환 데이터 통신 등 공중 정보 통신망(public telecomunication network)에 관련된 국제 표준화를 담당하며, 대표적으로 전화망인 PSTN(public switched telephone network), 데이터 통신망인 PSDN(public switched data network), ATM/B-ISDN에 대한 표준화를 담당하고 있다.ANSI(Ameniran National Standards Institute : 미국국립표준협회)ANSI는 미국에서의 임의(Voluntary)표준 활동을 관리 조정하고, 표준의 적합성여부에 따라 미국국가표준(ANS : American National Standard)으로서 승인여부를결정하는 비영리 민간단체이다.1918년 5개의 공학 협회(Engineering Societies)와 3개의 정부기관(GovernmentAgencies)으로 설립된 ANSI는 1300여개의 업체회원, 250여개의 기구회원, 30여개의 정부기관회원으로 구성된 비영리법인으로서 인원은 약 110명이다.ANSI는 직접 표준을 개발하지는 않으나, 각 기구들의 표준과정을 관리하여 여러 기구들이 작성, 처리, 승인 및 배포하고자 하는 표준안을 국가표준으로 승인하고 조정하는 역할을 한다.또한 국제표준기구인 ISO/IEC에 공식적인 미국대표로 활동하며, 미국의 국가표준이 국제표준으로 제정되도록 노력하며, 모든 미국국가표준 및 다른 국가표준에 관한 정보제공 및 국제표준기구에의 참여를 위한 재정 행정적 지원을 포함한 관련 활동을 관리 및 조정한다. ANSI 설립이나 ANSI의 권한을 인정하는 법적근거는 없으나 미국은 민간표준에 대한 폭 넓은 신뢰와 사용을 권고하고 있으며, OMB Circular A119에 따른연방 정부기관들이 자발적인 민간 영역의 표준을 사용하도록 고무시키는 법적근거들이 있다. ANSI는 미국 경제와 미국인의 삶의 질에 대한 세계적인 경쟁력의 강화를 목적으로 운영하고 있으며 주요업무는 국외적으로 ISO 및 IEC의 미국대표기구로 국제정보기술 표준의 창구 역할과 행정적 지원을 수행한다. 미국 표준의 국제적인 활용 증진과 국제 및 지역 표준 기관에서의 미국의 정책과 견해를 대변하고 국내 및 국제적으로 직접 표준을 개발하지 않고 표준개발기구가 표준을 개발하는데 요구되는 지침을 마련한다.또한 합의된 자발적 표준과 이에 대한 적합성평가시스템의 활용 및 통합 추진하고 ANSI를 통해 ISO, IEC의 표준개발에 빠른 접근을 할수 있도록하며 표준 개발자와 개발 참여자들의 미 국가표준 제안에 대한 검증과 조정을 주 업무로 하고있다.
1.NTSC(National Television System Committee)미국 TV시스템 위원회미국 연방통신위원회(FCC)가 당초 3원색을 차례로 보내는 CBS방식을 채택했으나 그 후 흑백 TV와의 양립성이 있는 NTSC방식을 채택했다. NTSC방식은 흑백 TV와의 양립성을 유지하기 위한 휘도신호(색의 명암정도)에 색정보를 사람의 시각에 맞춰 교묘히 삽입함과 동시에 전송하는 것으로서 회로가 간단하여 TV수상기 가격이 저렴한 이점이 있다NTSC방식의 특색은 인간의 눈이 미소면적에 대해서는 색채를 거의 느끼지 못하는 점을 이용하여, 비교적 큰 면적의 신호(약 500 kHz)는 3원색을 충실히 전송하고, 중면적의 신호(500 kHz~1.5 MHz)에 대해서는 색채의 포화도를 낮게, 휘도(輝度)는 정확히 전송하며, 미소면적의 신호(1.5 MHz 이상)에 대해서는 휘도신호만을 전송한다는 생략법을 실시하고 있는 점인데, 이에 따른 재현(再現) 화상의 색채상의 불편은 사실상 일어나지 않는다. 그러나 NTSC방식은 고도의 대역압축을 위해서 전송회로의 고성능이 요구되므로 이것의 개량형으로서, 독일은 PAL(phase alternation line) 방식을 제안하였으며 프랑스는 SECAM(squentiel couleur mmoire )방식을 제안하였다.NTSC(National Television System Committee : 미국 TV시스템 위원회)에 의해 미국의 통일방식으로서 인정된 방식을 말하는 것으로 컬러TV 카메라에서 얻어진 적(Red), 녹(Green),청(Blue)의 3원색 신호(보통 RGB신호라 부름) 각각을 흑백TV와 같은 방법으로 전송하면 흑백TV의경우보다 3배의 대역이 필요하게 된다.이 NTSC방식에서는 RGB의 3원색 신호로부터 유도되는 3개 신호 Ey'(휘도신호),EI'(I신호), Eq'(Q신호)를 전송함으로써 대역 절감을 꾀하고 있다.신호 Et', El', Eq'의 대역폭은 각각 4.0, 1.5, 0.5MHz이다. 휘도신호 Ey'는 흑백TV의 경우와 같은 방법으로 전송된다. 또 2개의 색신호 성분 El'와 Eq'에 의해 색부반송파(0.57954MHz)가 직각 2상변조되어 이 색부반송파가 휘도신호에 중첩되어 전송된다.NTSC방식에서는 전화면내의 0.5MHz 이하에 대응하는 비교적 큰 면적(가로 길이가 TV화면의 가로폭(횡폭)의 약 1/35, 세로(종)의 길이는 TV화면 높이의 약1/350정도의 면적)에 대하여는 휘도 색상 채도가 충실히 전송되며, 또 0.5MHz에서 1.5MHz에 대응하는 중정도의 면적(가로 길이는 TV화면 가로 폭의 약 1/30 - 1/90, 세로의 길이는 TV화면 높이의 약 1/350 정도의 면적)을 갖는 부분에 대하여는 휘도와 CIE(Commission International de I'eclairage) 색도도에 있는 오렌지-시안 방향의 정보(색의 정보)만이 전송되며 1.5MHz 이상에 대응하는 이들부다도 더욱 세밀한 부분에 대하여는 휘도에 대한정보만이 전송된다.이 전송방식은 인간의 시각특성을 충분히 고려하여 설계되었고 대역절감에의한 화질 열화를 적게 한다. 색부반송파의 주파수 fsc와 수평주사 주파수 fh사이에는 fsc = fhx455/2라는 관계(fsc는 fh의 1/2의 기수배)가 있고 수신된 화면에 있어서 색반송파에의한 점상의 방해는 인접한 주사선과 역위상이 되고 또 프레임마다도 역위상이 되어 눈에 띄지않는다.또 음성 반송파와 색부반송파의 비트(beat)에 의한 방해도 적게 되도록 각각 주파수를 선택하고 있다. 이 시스템에서는 R, G, B 신호를 하나의 휘도신호(Y)와 두 개의 색차신호(I, Q)로 행렬변환한 다음 두 개의 색차 신호로 영상 대역 안에서 3.58MHz의 주파수를 갖는 부반송파를(subcarrier)를 변조한다. 변조된 색차신호와 위도신호를 합하여 얻은 복합신호는 더 높은 주파수를 갖는 반송파를 변조하여 전송한다. 휘도신호가 전송되므로 흑백 텔레비전과 호환성이 있으므로 흑백 텔레비전으로 시청 가능하다.이 시스템의 가장 큰 결점은 전송로 상에서 색차신호와 부반송파 사이에 상대적 위상변화가 일어나면 수신기에서 색 재생 오차가 생겨 색상 변화가 발생한다는 것이다. 이러한 위상오차를 보상해 주기 위해 수신기에서 색상조정을 할 수 있도록 하고 있다.525 주사선 시스템인 NTSC 컬러 텔레비전 시스템은 625 주사선 시스템인 PAL, SECAM시스템과 더불어 현존하는 3대 컬러 텔레비전 시스템의 하나이다.이 시스템은 NTSC에 의해 미국에서 사용할 목적으로 제안되었으며, 1953년에 미국의 표준 컬러 텔레비전 시스템으로 채택되었다. 현재 한국, 미국, 일본, 캐나다 등에서 컬러 텔레비전 표준 시스템으로 채택하고 있다.ㆍNTSC방식의 제원{주사선수525수평주파수15.734kHz수직주파수59.94kHz매초화상29.97장비월주사2:1화면의가로세로비4:3영상변조AM부음성변조FM 25KHz영상대역4.2MHz음성반송파4.5MHz채널대역6MHz색부반송파3.579MHz표준규격FCC2. PAL(Phase Alternation Line)PAL방식은 NTSC방식의 결점인 위상 왜곡(Phase Distortion)을 개선하는 방법으로 1962년 독일의 텔레 푼켄사가 제안한 아날로그 컬러 텔레비전의 표준 디스플레이 방식이다.1967년부터 실용화된 컬러 텔레비전 방송 방식으로 색신호의 위상 관리가 엄격하게 요구되는 NTSC의 개량 방식의 의미가 있으며 보통 유럽의 아날로그 TV표준이라 불리운다. 독일, 영국, 이탈리아 등 유럽의 여러 나라와 중국에서 채택하고 있다.NTSC와 가장 다른 점은 2개의 색신호 중에 한쪽의 위상을 주사선마다 반전시키고 있다는 것이다. 즉, (B-Y) 신호는 90도의 위상으로 고정, (R-Y)신호의 쪽은 주사선마다 0도와 180도로 위상을 반전해서 보낸다. 이와 같이 하면 전송 시스템에서 색 신호의 위상 왜곡은 주사선마다 상쇄되기 때문에 위상관리는 NTSC에 비해 용이하게 된다.주사선수 525라인, 필드율 60Hz인 PAL 시스템인 PAL-M시스템은 브라질 등 남미의 컬러 텔레비전 표준방식으로 사용된다.1개의 색신호 Ey를 라인마다 위상 교대(phase alternation by line)하는 방식이며 {NTSC방식을 조금 변경한 것으로 두 개의 색신호 중 1개(Er'-Ey')의 극성을 주사선마다 반전하여 전송하고 수신 측에서는 1라인 지연선(약 64Ns)을 사용하여 색반송파 성분을 시간적으로 연달아 2선의 주사선에 대하여 평균한다.이 때문에 전송계에서 생기는 색부반송파의 위상 일그러짐은 상쇄되어 감소한다. 즉 색상 변화가 없다. (NTSC방식의 결점인 장거리 중계 회선 중에서 생기는 색상 일그러짐의 영향이 경감된다). 단, 색부반송파가 시간적으로 연달아 2라인에 걸쳐 평균되기 때문에 색의 수직 방향의 해상도가 저하한다.PAL(Phase Altenation Line)방식은 유럽방송연맹(EBU)에서 미국의 NTSC방식에 자극을 받아 유럽특유의 방식을 꾀하고자 했으나 통일을보지못하고 PAL과 SECAM으로 양분되었다.PAL과 SECAM은 메모리효율성과 빠른처리를 위해 색상모델을 YUV로 사용하고있다.( YUV에 대해서는 3.SECAM 참조)초당 25프레임의 주사율을 갖으며 NTSC보다 프레임수에서는 뒤지지만 수직주사선이 625라인으로 더 많고 더 높은 대역폭을 사용하기 때문에 해상도가 높다. 이 PAL방식은 서독의 Telefunken사가 개발한 방식으로 전송의 비틀림(Distortion)이 없는 송신이 가능하다는 점이 특징이며 새로 컬러방송을 시작하려는 대다수의 나라에서 채용되고 있으며 주사선이 625선으로 컬러전용이며 흑백수신은 불가능 하지만 일부 남미국가에서는 NTSC의 주사선 525선 60프레임의 흑백방식에다 PAL 방식의 신호를 이용한 PAL-M방식을 사용하고 있다.이방식을 채택하고 있는 나라는 서독,태국,싱가폴,중국,호주,뉴질랜드,덴마크,영국,스위스,오스트리아,시리아,쿠웨이트,벨기에,브라질,아르헨티나등이다ㆍPAL 방식의 제원{주사선수625수평주파수15.625kHz수직주파수50kHz매초화상25장비월주사2:1화면의가로세로비4:3영상변조AM부음성변조FM 50KHz영상대역5MHz음성반송파5.5MHz채널대역7MHz색부반송파4.434MHz표준규격ITV-R3.SECAM(sequential couleur amemoire)SECAM(Sequencial Couleur a Memoire) color television system은 1953년 프랑스의 Henriderk가 제안한 컬러 텔레비전 방식이다.SECAM((sequential couleur amemoire)방식이란 Henri de France가 제안한 것으로, 색신호를 라인 순차로 전송하여 메모리 기술로 복원하는(sequential couleur amemoire)방식이다. 두 개의 색차 신호를 선순차 방식으로 색부반송파를 FM변조하여 전송하고 수신측에서는 1라인 메모리를 사용하여 동시 신호로 변환한다.화상이 안정되어 있어 전송경로에서 일어나는 왜곡에 강한 장점이 있다. 즉 전송계에서 생기는 일그러짐의 영향은 적게 받지만 색상이 변하지 않고 수상기의 색조정이 필요 없다. 그러나 무채색에 대해서도 색부반송파의 진폭이 0이 되지 않기 때문에 색부반송파에 의한 방해(점상 노이즈)가 눈에 띄기 쉬우며,수상기의 값이 타 방식보다 비싸다.프랑스에서 처음 채택하여 러시아 등 동구권에서 채택하고 있다. SECAM은 두 개의 색신호를 선 순차로 하여 프리엠퍼시스와 대역 제한을 한 위에서 휘도 신호에 부반송파로 다중하고 있다. 부반송파는 주사선마다 바꾸는 방식으로 (R-Y)신호에 대해서는 4.40625MHz가 쓰이고 있다. 변조 방식은 FM변조이다.수신기는 1라인(주사선) 지연선을 사용해서 두 개의 색신호를 뽑아내어 각각의 신호에 대해서 복조하여 휘도 신호와 짜맞추어서 삼원색 신호를 재생한다.
차세대인터넷이란 사용자 중심의 실감형 멀티미디어서비스를 유무선 관계없이 고품질로 제공할 수 있는 초고속인터넷이라고 볼 수 있다. 2010년 국내 무선 인터넷 단말기 및 정보가전에 전 세계적으로 인터넷의 급격한 보급과 무선인터넷, 정보 가전등의 신규IP주소 수요급증등의 요인으로 현재 약 43억2-82개의 주소생성이 가능한 32비트IPv4(IP version 4)주소체계로는 이에 대한 대처가 어렵다는 문제가 대두되었다. 그리고 IPv4주소의 비효율적인 할당방법으로 IP주소의 고갈위기를 맞고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 IETF에서는 IPv6규격(IP version 6, RFC2460)을 개발하게 되었다.IPv6는 IPv4의 주소길이(32비트)를 4배 확장하여 2128 개의 주소생성이 가능하다. 128비트 IPv6주소체계는 IP주소의 부족문제를 근본적으로 해결 할 수 있을 뿐만 아니라 품질제어, 보안. 다양한 프로토콜 및 편리한 네트워크 환경설정기능 등을 용이하게 제공할 수 있어 차세대 인터넷구현의 핵심요소로 평가되고 있다. 현재 IP의 표준규격은 IPv4로, 8비트씩 4개 부분으로 10진수로 표시하는 주소체계를 쓴다. 예를 들어 IPv4를 이용한 인터넷주소는 `203.248.251.179'와 같은 숫자로 나타낸다. 지금은 네임서버라는 것이 있어, 이런 숫자조합을 `www.ytn.co.kr'와 같은 문자로 바꿔 인터넷에 접속할 수 있는 반면 IPv6는 IPv4의 주소길이(32비트)를 128비트로 늘인 차세대 인터넷주소를 가리킨다. 예를 들어 `2001:0230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111' 같이, 16비트씩 8부분으로 16진수로 표시한다.IPv6의 특징으로 첫번째는 IP address 규모의 대폭적인 확장이고 두번째는 real-time multimedia 처리기능, 세번째는 IP 자체의 보안성 확대다. IPv6는 128bit 체계를 채택하기 때문에 이론적으로 2의 12제곱 개의 컴퓨터가 연결될 수 있다. 이 수치는 매 초마다 10억대의 컴퓨터가 새로이 internet에 연결되어도 거의 영원에 가깝도록 사용할 수 있는 용량이다. multimedia의 실시간 처리기능은 비디오 데이터를 전송할 수 있는 광대역폭을 확보하고 각각 다른 대역폭에서도 무리없는 동영상 처리가 가능하도록 지원하는 것이다. 즉, 고속 T1급과 저속 모뎀 사이에서도 두 address간에 전송되는 packet을 특수처리하여 화상 회의나 internet-phone을 사용할 때 무리없이 전송될 수 있도록 하는 것이다. 또 IPv4는 packet switch network에서 단순한 데이터의 이동만을 염두에 두고 제작한 이기 때문에, 보안은 아예 무시하고 설계 되었다고 해도 과언은 아니다. 이 때문에 IPv4는 보안기능을 첨가하는 'IPsec'이라는 patch형태의 protocol을 별도로 설치해 줘야만 했다. IPv6은 이러한 문제를 근본적으로 해결해 아예 IPsec을 protocol 내에 탑재해 보안기능을 수행하도록 설계 되었다.그럼 IPv6는 어떻게 활용될 것인가? 2010년 국내 무선 인터넷 단말기 및 정보가전에 필요한 I P주소는 약 4억 개 정도로 추정된다. IPv6는 모든 가전제품에 인터넷주소를 부여하는 것이 가능해, 인터넷 가전제품의 홈네트워킹에 활용될 것으로 보인다. 이동전화 각각에도 인터넷주소를 부여할 수 있어, P2P같이 인터넷을 응용한 이동전화서비스도 등장할 것으로 예상된다. 또 인터넷에 연결된 전자레인지는 인터넷으로부터 조리법을 다운받아 음식을 요리할 수 있게 되는 등 우리의 일상생활에 커다란 변화를 초래할 것으로 기대된다.새로운 인터넷 주소체계 IPv6산업전산전자공학부 9721324 김창민또한 자동차에도 활용되어 위치정보 및 도로 교통상황에 대해서도 활용될 수 있으며 IPv6가 보안,게임, 가상현실, 인터넷교육, 소프트웨어 등 산업에도 영향을 미치게 될 것으로 전망되어 이런 분야에서 IPv6로 더욱 강화되고 다양한 서비스가 나올 것으로 예상된다. IPv6 도입에 따른 기대효과는 우선 차세대인터넷 주소체계인 IPv6를 성공적으로 도입함으로써 인터넷사용 증가에 따른 국내 인터넷 주소 고갈문제를 근본적으로 해결할 수 있는 토대를 마련할 수 있다. 또한 이를 인터넷망 전환정책과 초고속정보통신망 3단계 사업 추진계획에 연계함으로써 IPv6관련 장비시장조성 및 인터넷망 고도화를 촉진시킬 수 있다. 현재 선진국에서도 개발중인 차세대인터넷 구현의 핵심기술인IPv6 기술 및 표준(안)을 우선 개발하여
원래 Bluetooth는 10세기 스칸디나비아 반도의 덴마크 및 노르웨이를 통일한 바이킹 헤랄드 블루투스 (Harald Bluetooth : 910 ~ 985)의 이름에서 유래가 되었다. 헤랄드 블루투스가 스칸디나비아 반도를 통일한 것처럼 다른 통신 장치 기기들간의 연결을 통일하자는 의미로 Project명으로 사용하던 것이 지금은 Brand 이름으로까지 확정된 상태이다.블루투스는 작고(0.5평방인치), 저렴한 가격(5달러), 적은 전력소모(100mW)로 휴대폰, 휴대용PC등과 같은 휴대장치들, 네트워크 액세스 포인트들, 기타블루투스산업전산전자공학부 9721324 김 창 민주변장치들 간 작은 구역(10m~100m)내의 무선 연결(Radio Link, 2.4GHs ISM Open Band)을 위한 하나의 기술적인 규격 사양이다.블루투스가 주목받는 이유는 블루투스에 자체 보안 기능(key운영, Authentication, Encryption등)을 가지고 있어 전자상거래와 같은 높은 보안이 필요한 통신 매체로도 활용할 수 있다는 것이다. 또한, 휴대전화 사용의 경우 무선 귀걸이형 전화(HandSet)만 있으면 전화가 어디 있든 언제든지 전화할 수도 있고, 전화기 한 대로 사무실과 가정에서 전화비용을 낼 필요없이 무선 인터넷폰으로 전화를 사용할 수 있다. 일반전화(PSTN), 휴대전화(Cellular, PCS)까지 사용할 수 있어 전화하나로 3가지 전화를 쓰는 효과가 된다. 블루투스는 가정 및 사무실에서 사용되는 모든 정보기기에 장착되는 것을 목표로 무선망(wireless piconet, ad hoc scatternet 등)을 구성하여 어떠한 유/무선망과도 연동할 수 있게 한다. 따라서, 블루투스를 이용한 무선 네트워크가 완성되면 모든 정보기기(특히, 노트북, PDA, 휴대단말기) 간의 자유로운 데이터 교환이 이루어지며, 인터넷 브리지를 구성하면 현재 광케이블이나 ADSL, 모뎀 등을 통해 데스크탑 컴퓨터에 도달해 있는 인터넷 정보가 비로소 사용자의 손 안에까지 도달할 수 있게 된다. 즉, 무선통신의 궁극적인 목표인 언제, 어디서나, 누구나, 어떤 형태의 정보도 교환한다는 목표에 대한 완성으로까지 볼 수 있다. 블루투스의 경쟁상대로 근거리 무선 데이터 통신 기술인 무선 적외선 통신(IrDA: Infrared Data Association), 무선 LAN(IEEE 802.11)이 있는데 블루투스는 이보다 뒤에 등장했다. 하지만 한 발 앞서 갈 수 있었던 것은 IrDA나 IEEE802.11 등은 아직도 상호 접속성에 많은 문제를 보이고 있지만, 블루투스는 처음 설계시부터 이를 확보하기 위해 꼼꼼하게 스펙을 규정해 놓아 상호 접속성 문제를 해결했으며, 원천 기술에 대한 로열티가 없다는 점 그리고 모듈이 간단해 다른 전자 기기에 쉽게 이식할 수 있다는 점 때문이다.블루투스의 활용분야는 다음과 같다. ①사무실에서는 내선전화, 댁내에서는 무선전화, 밖에서는 휴대전화가 되는 3-in-1 phone. ②인터넷 접속 가능한 휴대전화기와 무선 네트워크가 되므로 언제 어디서나 노트북으로도 인터넷 접속가능한 인터넷브리지. ③회의 도중, 연결 케이블 없이도 곧바로 데이터를 교환할수 있는 신속한 데이터교환. ④PDA, 휴대단말기 등과 노트북, PC등의 파일 및 데이터들이 일일이 새로 업데이트하거나 유선으로 연결해서 파일 및 데이터를 전송하지 않아도 서로 같아 질 수 있는 데이터 동기화. ⑤마우스, 키보드, 프린터, 스캐너 등의 각종 컴퓨터 주변기기들이 무선으로 연결되므로 컴퓨터 주변의 복잡한 전선들이 없어지고 기기의 이동성 및 사용 편리성이 증대된 무선데스크탑 컴퓨터. ⑥자동차 응용(핸즈프리 자동차 킷). ⑦상점이나 정보 키오스크 가까이 갔을 때 블루투스를 통하여 사용자의 단말기로 정보가 바로 들어올 수 있게 되는 정보 키오스크(kiosk). ⑧유선전화와 무선 네트워크로 노트북에 핸드셋을 연결하여 휴대전화 없이도 사용 가능한 노트북전화. ⑨가방 속에 넣어둔 노트북에서 휴대폰 또는 인터넷 브리지를 통하여 미리 작성해 둔 e-mail 등을 송수신할 수 있는 Briefcase trick. ⑩디지털 카메라로 찍은 영상을 노트북으로 전송하고 곧 바로 그림엽서 등으로 편집하여 전송할수 있는 즉석우편. ⑪비디오 및 사진 전송. ⑫블루투스가 탑재된 헤드셋을 착용하면 선이 연결되었을 때 생길 수 있는 행동이나 이동의 제약으로부터 자유로워질수 있는 무선헤드셋을 활용분야로 예를 들수 있다. 이외에도 자판기나 각종 입장료, 통행료를 무선 단말기로 결제할 수 있는 전자지불, 개인의 정보가 기록된 전자 명함, 전자 주민등록에까지 블루투스 무선 기술이 응용될 전망이다. 이렇듯 Bluetooth는 무한한 비즈니스 기회를 제공할 것으로 예상된다. 향후 블루투스가 탑재될 것으로 기대되는 단말에는 휴대폰, PDA, 노트북, 액세스 포인트, 무선 헤드셋 이외에도 디지털 카메라, 가정용 무선 전화기, 정보 가전기기, 보안 관련 장비 등이 있으며, 블루투스의 성공 여부는 얼마나 많은 단말기들이 이 기술을 채용하느냐에 달려있다고 할 수 있다. 현재 국내외의 수많은 기업들이 블루투스를 탑재한 제품을 개발하고 있으며 금년이 지나기 전에 다양한 제품들이 선보일 것으로 예상된다. 그러나 현재까지 블루투스의 규격이 완성되지 않았고 기술적인 부분에서의 해결해야할 여러 가지 문제점이 남아있어 성장의 저해 요인으로 되고 있으며 장기적 성공을 위해서는 기존 유선 제품을 대체할 수 있도록 기술적인 면이나 가격적인 면에서 지속적인 보완이 이루어져야 할 것이다.