직장내 성희롱1. 개념1)직장내 성희롱(Sexual harassment) 이란 업무 고용관계로 상대방에 대하여 성적 관계를 요구하거나 인간의 존엄을 해치는 성적인 언동을 하고 그 수용 또는 거부가 상대방의 고용 및 직업훈련의 기회.임금.승진 기타 근로조건에 영향을 미치거나 근로환경을 불쾌하게 만드는 행동을 말한다2)법적인 의미가.남녀고용평등법상의 성희롱 개념 : 사업주, 상급자 또는 근로자가 직장내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적인 언어나 행동 등으로 또는 이를 조건으로 고용상의 불이익을 주거나 또는 성적굴욕감을 유발하게 하여 고용환경을 악화시키는 것을 말한다(남여고용평등법 제2조의 2 제2항)나.남녀차별금지 및 구제에 관한 법률상의 성희롱 개념 : 성희롱이라 함은 업무, 고용, 기타 관계자에서 공공기관의 종사자, 사용자 또는 근로자가 그 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 기타 요구 등에 대한 불응을 이유로 고용상의 불이익을 주는 것을 말한다(남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조 제2항)2.성희롱의 구성요건가.당사자가 될 수 있는 자에 의할 것나.지위를 이용하거나 업무와의 관련성이 있을 것다.성적인 언어나 행동에 의하거나 이를 조건으로 할 것라.고용상 불이익을 주거나 또는 성적 굴욕감을 유발하여 고용환경을 악화시킬 것3.성희롱의 행위주체(당사자)가.직장내 성희롱 행위자(가해자)-사업주,직장내의 상급자, 동료, 하급자*거래처 관계자나 고객 등 제3자는 제외나.직장내 성희롱 피해자-사업주를 제외한 모든 남녀근로자(협력업체 및 파견근로자 포함)-모집,채용과정에서의 구직자4.성희롱의 행위유형1)육체적 유형가.입맞춤이나 포옹, 뒤에서 꺼안는 등의 신체적 접촉 행위나.가슴, 엉덩이 등 특정 신체부위를 만지는 행위다.안마나 애무를 강요하는 행위 등2.언어적 유형가.음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위(전화통화를 포함)나.외모에 대한 성적인 비유나 평가를 위한 행위다.성적 사실관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 유포하는 행위라.성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위마.회식자리 등에서 술을 따르도록 강요하는 행위 등3.시각적 행위가.음란한 사진, 그림, 낙서, 출판물 등을 게시하거나 보여주는 행위(PC통신이나 팩시밀리를 이용한 경우를 포함)나.성과 관련된 자신의 특정 신체부위를 고의적으로 노출하거나 만지는 행위4.기타 사회통념상 성적 굴욕감을 유발하는 것으로 인정되는 언어나 행동5.성희롱 행위결과가.조건형 : 고용상의 불이익을 주는 경우나.환경형 : 성희롱의 성적 굴욕감을 유발하여 고용환경을 악화시키는 것6.성희롱 판단기준가.성희롱과 일상적인 성적 행위간의 구분-원하지 않는 행위 여부가 기준나.피해자 합리적 여성 관점7.성의롱에 과한 법적 책임가.가해자의 법적 책임성희롱의 직접 가해자에 대하여는 민법 제750조에 의한 불법행위책임을 물을 수 있다. 패해자가 가해자의 성적 언동으로 인하여 인격권을 침해 받았음이 인정되면 이로써 피해자가 정신적 고통을 입었음은 경험상 명백하다고 할 것이므로 피해자가 가해자에 대하여 불법행위를 이유로 정신적 손해의 배상을 구할 수 있다
1. 피임이란 ?현대에는 물론이고, 지금까지의 인류의 역사를 통해서 보아도, 사람들은 성생활과 출산을 구분하려고 노력하고 있다. 성 관계를 하기 전에 "피임"의 필요성을 알고, 충분히 "피임"을 준비하는 자세는 책임감을 가지고 내릴 수 있는 가장 중요한 결정이다.간단히 말해 "피임"이란 남성의 정자와 여성의 난자가 만나 서로 수정되고 임신이 이루어지는 것을 예방하는 것이다. 성 관계를 갖기를 원하지만, 원치 않은 임신을 예방하거나, 시기를 미루고 싶을 때, 올바른 피임법이 적절히 사용되어져야 하는데, 다행히 오늘날 효과적인 피임 방법들이 다양하게 존재하고 있다.다만 최상의 피임방법은 개인마다 서로 다를 수 있고, 최상의 피임방법이라 함은 남성과 여성이 서로 가장 편안하게 사용할 수 있으며, 또한 성 관계를 가질 때 올바르게 이용할 수 있는 방법이어야 할 것이다.2. 피임법의 분류- 영구 피임법 & 일시적 피임법우선 피임법의 종류를 나누어 보면, 여성의 난관이나 남성의 정관을 간단한 수술에 의한 "영구적인 피임법"과, 여성의 월경주기를 이용하여 배란기간 동안 성행위를 피하는 등의 자연 피임법,정자가 질의 내부로 들어가는 것을 방지하기 위해 콘돔이나 피임용 격막을 사용하는 기구 피임법, 먹는 피임약과 같이 임신능력이 회복 될 수 있는 "일시적 피임법"을 들 수 있다.각각의 피임 방법마다 장점에 따른 단점도 있으므로, 개인에 맞는 선택이 중요하다고 할 수 있다.1)일시 피임법♣남성용1 질외사정의학용어로 Coitus Interruptus는 성교중단이라는 의미이다. 즉, 질외사정이란 성관계시 남성이 사정을 하기전에 성관계를 중단하고 음경을 여성의 질 밖으로 꺼내어 사정을 함으로서 임신을 하지 않도록 하는 방법이다.19세기에 피임법이 발달되지 못한 시기에 프랑스에서 사용되기 시작하여 유럽을 거쳐 전세게적으로 전파되었던 피임방법이다.이 피임방법은 비용이 들지 않고 언제던지 피임이 준비되지 않은 상태에서 쉽게 사용할 수 있으므로 편하다고 할 수 있지만 남성에게는 가장 극치감Nova T) 1979년 5년 구리 200mm 은코아카파티380A(TCu380A) 1982년 10년 구리 380mm미레나 (LNG-20) 1990년 5년 홀몬 레보놀게스트롤──────────────────────────────────────d.피임 작용 - 정자와 난자가 만나 수정된 그 수정란이 난관을 통하여 자궁 내막에 착상하려고 할 때 자궁내장치는 자궁 내막에서의 화학적 변화를 일으켜 착상하는 것을 방해하여 저지할 뿐아니라 장치의 부착된 구리(銅)가 정자의 활동을 약화시키어서 임신을 방지하게 되는 것이다.또한 홀몬이 함유된 자궁내장치는 배란을 억제시키는 작용도 겸하여 한다.자궁내장치에 부착된 구리(銅)는 부수적으로 세균을 멸균하여 감염을 방지하는 작용도 한 다. 따라서 "제2세대 자궁내장치"부터는 구리를 부착하여 제작되기 시작하였으며 최근 "제 3세대장치"부터는 구리의 표면적이 훨씬 많이 부착되어 제작되어 있다.e.주의사항 - 자궁내장치를 사용하고자 해도 다음의 해당하는 여성은 사용을 피하는 것이 좋다.. 임신 또는 임신의 의심이 있는 여성. 3개월 이내의 분만 또는 유산후 감염되었던 여성. 자궁에 악성종양 또는 의심되는 종양이 있는 여성. 원인 불명의 성기 출혈이 있는 여성. 구리에 대한 알레르기가 있는 여성 (구리 부착 장치의 경우)2 먹는 피임약a.정의 -흔히 경구피임제라고도 하는데 1970년 인구관련회의에서 자궁경구와 구별하고 알기 쉽게 이해하기 위하여 "먹는피임약"이란 명칭을 사용키로 결정하였다.먹는피임약은 피임효과가 높으며 간편할 뿐 아니라 여성 스스로 임신을 조절할 수 있기 때문에 세계적으로 많이 사용되는 피임법 중에 하나이다.60∼70년대에 나온 먹는피임약은 홀몬의 함유량이 많아서 기미, 체중증가, 오심구토증 등의 부작용이 있었으나 최근에 사용되는 먹는피임약은 홀몬의 함유량이 극히 적어서 그 부작용 역시 대단히 미약하다.먹는피임약의 결점이라면 매일 1정씩 잊지 말고 복용하여야 하는 점이다.b.약리 작용 - 과거에는 먹는피임약이 황체 홀몬만을 .페서리를 사용하는 여성은 적어도 1년에 한 번은 검사를 받는 것이 좋은데, 그것은 오랫동안 페서리를 사용하던 사람도 삽입방법을 제대로 시행하게 되지 않게 될 수 있고, 인공유산이나 출산을 하거나 체중이 9kg이상 변하면 페서리의 사이즈도 변하기 때문이다.페서리는 과거는 경구피임약이나 피임링보다 불편하고 효과가 떨어진다고 생각되어 별로 사용되지 않았으나, 현재는 경구피임약이나 피임링의 부작용이 염려되는 여성들이 차츰 사용을 선호하고 있는 실정이다.4 페 미 돔 (Femidom)여성용 콘돔의 상품명은 "페미돔(Femidom)"이라 하는데 남성용 콘돔이 라텍스 재질로 제작되었다면 여성용 콘돔은 폴리우레탄이라는 좀 강한 재질로 제작되었다.영국에서 개발되어 지금 세계 여러 나라에서 사용되는 이 "페미돔"은 주머니 모양으로 양쪽 끝에 부드럽고 탄력 있는 링이 있어서 약간 작고 막혀 있는 링이 여성의 질강 안으로 들어가서 자궁 경부 가까이 삽입이 되고 한편 열려 있는 큰 링이 질 입구에 위치하여 사용하게 된다.이 "페미돔"에는 미끌미끌한 실리콘이 도포 되어서 페니스의 삽입이 용이하도록 되어 있으며 일회용으로 되어 있다."페미돔"이 질강 내에 삽입되었을 시에는 질 입구에 위치한 큰 링이 벌려져 음순을 덮게 되므로 성병 뿐 아니라 면역성 결핍증(AIDS) 바이러스 및 여타 세균 전염을 방지할 수 있다는 것이 장점이라고 하겠다.또한 콘돔이 남성의 합의하에 사용할 수 있는 피임 방법이라면 이 "페미돔"은 여성이 남성의 의견을 따를 필요도 없이 스스로 사용할 수 있는 피임법이다.따라서 "페미돔"은 피임을 목적으로 사용하는 주부에게는 별로 환영을 받지 못하나 각종 성인성질병(성병)의 전염을 방지하고자 하는 윤락가의 여성들에게 더 많은 호평을 받고 있다. 최근 우리나라에서는 이 페미돔의 수요가 극히 적어서 수입을 중단한 상태이다. 따라서 과거에 유통되었던 잔여분이 다 떨어지면 우리나라에서는 다시 페미돔에 의한 피임은 자취를 감추게 될 전망이라고하겠다.5 살정자제살정자제란 성교하기 전 따르면 성관계후 응급피임약 을 빨리 복용할수록 피임효과가 더 좋은 것으로 나타났다고 보고한 바 있다..일반 먹는 피임약을 증량해서 같은 방법으로 사용해도 효과를 볼 수 있지만 부작용 발생 율이 높은 편이다.⊙ 일반 먹는피임약은 종류에 따라 2정 또는 4정씩 12시간 간격을 두고 두번 복용한다.☞ 1회에 2정씩 복용하는 피임약오이기논 (Eugynon)오브랄 (Ovral)쎄스콘 (Sescon)☞ 1회에 4정씩 복용하는 피임약미니보라 (Minivora)마이크로기논 (Microgynon)레보라 (Levora)트리보라 (Trivora)마이보라 (Mivora머시론 (Mershiron)e.주의 사항이 응급피임약은 경우에 따라서 사용해서는 안 되는 여성이 있다. 그 경우를 보면.. 과거 임신시 황달의 경험이 있었거나 간장 기능이 약한 경우. 과거에 암을 앓았거나 유암의 우려가 있는 경우. 정맥류나 정맥염의 질환이 있거나 그 경력이 있는 경우. 혈액의 응고장애가 있다고 진단 받은 경우. 알레르기성 질환이 있는 경우f.부 작 용응급피임약의 부작용은 주로 다음과 같다.. 오심, 구토증. 어지러움, 피로감. 두통, 하복통. 유방의 민감. 월경량의 변화. 만일 실패하여 임신이 될 경우 자궁외임신율이 5배나 증가한다.가장 흔히 나타나는 부작용은 구토증인데 응급피임약을 복용하고 2시간 이내에 구토를 하였다면 다시 약을 복용하여야 하며 2시간이 경과된 후에 구토를 하였다면 약효는 있게 되는 것이다. 이러한 오심 구토증은 구토 방지약, 또는 음식이나 우유 등과 함께 복용하면 많은 도움이 된다.응급피임약을 복용한 후에는 피임효과가 있는지 또는 어떠한 결과가 나타나는지 잘 관찰하여야 한다. 이 피임법은 다른 피임법과 달리 응급한 경우에 단편적으로 사용하여야 되는 것이지 상용할 수는 없는 것이다.발포성 질정 (Foam Tablet)과거에는 발포성 젤리, 크림 등도 유통되었으나 최근에는 발포성 질정만이 제작 유통되고 있다.발포성 질정은 성관계 5분 내지 10분전에 여성 질강 안으로 삽입하여 성교이때부터는 성교를 주의해야 하며, 다른 피임법을 사용해야 한다.3. 더욱더 맑아지고 투명해지고 늘어지며 양도 많아진다.4. 배란기의 점액 (수정점액)최고조에 달한 상태로 이날이 절정기이다. 이때부터 최고 4일간이 가임기이다.5. 건조기최고조 다음날로 다시 혼탁하고 늘어짐이 없어진다. 수정점액 다음날로 3일간 가임기이므로 금욕기간을 갔거나 다른 피임방법을 이용해야 한다. 그 이후로는 다시 안정기이므로 자유롭게 성교를 할 수 있다.피임을 원한다면 바로 점액이 맑아지고 투명하며 늘어지기 시작하는 점액증가기(2번)부터, 그 절정기(4번)부터 4일간까지를 금욕을 하여야 한다.이 방법은 카톨릭에서 권장하는 방법이지만, 점액을 관찰한다는 것이 숙달되지 않으면 쉽지 않으며 또한 점액이 다른 질 분비물과 섞이거나 대하증이 있거나 하면 더더욱 확인이 곤란하다. 또한 점액 관찰의 용이를 위해 건조기라도 성관계를 하루씩은 걸러야 좋다.기초체온법과 월경주기법을 같이 사용하며 배란일을 추정하는 것이 중요다. 자궁질환을 오래 앓는 여성, 자기의 배란을 예민하게 예측하지 못하는 여성들은 사용하기 어렵다. 생활환경의 변화, 정신적 신체적 변화에 따라 점액분비의 양상도 변할 수 있어 이 때는 주의가 요망된다☞ 리듬 조절법"리듬조절법"이란 여성의 배란기간을 예측하여 이 기간동안 성교를 피함으로써 임신을 하지 않는 피임법으로 점액관찰법과 같은 맥락의 피임법을 말한다.배란은 항상 다음 월경이 시작될 예정일에서 거꾸로 계산하여 14일 전 되는 날에 시작되기 때문에, 월경주기가 규칙적인 여성의 경우에는 이 리듬조절법이 매우 효과적인 피임 방법이 될 수있다. 즉 배란예정일 전후의 2~3일씩 전후 합계 5~7일간은 성교를 자제해야 하며, 이 리듬조절법은 여성에 따라 월경주기 일수가 다르고, 또 일정하지 않은 경우가 있으므로 배란일 계산이 용이하지 않아 완전히 안심할 수 있는 피임법은 아니라 할수있다.이 리듬조절법은 유일한 자연피임법이기 때문에 로마 가톨릭교회가 공식으로 인정하는 피임법으로서 임신가능성은 es)
전자상거래와 관하여요즘 가장 각광받고 있는 분야, 속칭 뜨고 있는 분야가 무엇인가 질문하면 많은 사람들은 바로 전자상거래라 말할 것입니다. 이미 우리 주변에서 그리고 우리 생활 속에서 전자상거래는 생활 깊숙히 침투하고 있습니다.전자상거래란 대단히 함축적인 의미를 내포하고 있어 네트워크 상에서 기업간, 기업과 개인간 및 정부간에 이루어지는 다양한 거래를 의미하는 것으로 정보기술의 통합적 활용을 통하여 기업의 경영 효율을 높이고 국제시장에서 경쟁력을 강화하고자 하는 수단입니다.전자상거래는 기업간 거래에서부터 기업대 소비자간의 거래에 이르기까지 광범위하고 그 형태 역시 다양하지만, 제가 조사한것은 전자상거래 주로 인터넷 쇼핑몰에 관련된 내용입니다. 전자상거래에 대한 기본적인 내용들을 살펴보고 실제로 인터넷 쇼핑몰을 직접 구축하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.전자상거래에 대한 내용을 살펴보기 전에 먼저 다음과 같은 질문들을 스스로에게 던져보고, 그에 대한 답을 찾아보기 바랍니다. 정확한 대답을 줄 수는 없지만 어느 정도의 조언이 될 수 있을 것입니다.☞ 근본적인 결정을 하라?☞ 여러분이 전자상거래를 시작하려 한다면, 혹은 이러한 회사의 경영진이라면 어떻게 하겠 는가?☞ 전자상거래를 하는 사람들과 똑같은 경쟁을 하기 위해 어떠한 기술을 이용할 것인가?☞ 경쟁자들과 자신을 어떻게 차별화할 것인가?☞ 차별화가 아니라면 여러분의 강점을 살리기 위해서 기술을 사용할 것인가?☞ 효율을 높이기 위해 어떻게 기술을 이용할 것이며, 어떤 식으로 인터넷의 인기를 이용할 것인가?1.전자상거래과연 전자상거래란 무엇일까요? 전자상거래에 대한 정의는 여러 가지가 존재합니다. 그 중에서 가장 포괄적으로 얘기하면 전자상거래(EC, Electronic Commerce)란 개인, 기업, 정부 등 경제주체간에 고도의 정보통신기술을 활용하여 상품 및 서비스를 교환하는 거래활동을 의미합니다. 이러한 전자상거래를 통하여 거래되는 상품에는 책, 가전제품 등 택배를 필요로 하는 물리적 상품과 컴퓨터 소프트웨어 현황에 대해서 다루기로 하겠습니다.미국의 경우 초기의 전자상거래는 정부의 주도하에 이루어졌습니다. 미국 연방정부가 조달 행정업무의 효율화를 위해 전자조달시스템을 주도적으로 구축하였고, 이어 전자상거래 지원센터(ECRC, Electronic Commerce Resource Center)를 구축하는 등 관련업체의 참여를 유도하였으며, 1997년 미국 클린턴의 'A framework for Global Electronic Commerce'에서 전자상거래의 적극적인 지원을 천명하는 등 정부가 적극적인 지원을 아끼지 않았습니다.하지만 미국 전자상거래시장의 강점은 높은 기술력과 아이디어를 가지고 전자상거래 시장을 주도하는 민간기업에 있다고 하겠습니다. 이미 세계적으로 전자상거래 대표기업이 되어버린 지구상 최대의 가상서점 아마존(Amazon.com), 네트워크의 강점을 최대한으로 이용하여 상품을 서로 연결해주는 경매사이트인 이베이(ebaY), 최고 포탈을 지향하는 야후(Yahoo!), 역경매라는 새로운 비즈니스 모델을 개척한 프라이스 라인(Priceline), 온라인 판매모델로 기존의 컴팩의 아성을 무너트린 델(Dell Computer), 온라인 판매로 수익의 절반 가까이를 올리고 있는 시스코(Cisco) 등 민간 부분에서의 주도적인 노력은 미국이 전자상거래 시장에서 주도적인 역할을 하는데 큰 몫을 하고 있습니다.여기에 기존의 거대기업이던 IBM, GE 등도 무한경쟁시대에 경쟁력강화를 위해 전자상거래를 적극 적용하고 있어, 미국 주도의 디지털 경제는 당분간 계속될 것으로 전망됩니다.전자상거래시장은 1998년 45억 달러를 기록했으며, 이후 2002년까지 연평균 180%이상의 급속한 성장을 보일것으로 전망되고 있습니다. 다음은 전 세계 전자상거래 시장의 전망을 나타낸 그래프입니다.자료 : eMarketer, 1998 단위: 억달러3) 전자상거래의 효용최근 미국경제는 경제학의 이론을 바꾸고 있습니다. 1990년대 초반부터 시작된 미국경제의 호황은 근 10년 가까운 시간동안 한 관심이 크게 고조되고 있습니다. 이번에는 전자상거래의 활성화를 가능하게 한 인터넷의 성장과 가치, 그리고 전자상거래의 개념에 대하여 알아보도록 하겠습니다.1) 인터넷이란?"인터넷은 냉전시대(Cold War)의 산물이다."필자는 이렇게 얘기하고 싶습니다. 물론 전부 맞는 얘기는 아니지만 어느 정도는 일리가 있는 얘기입니다. 사실 미국에서 사용하고 있는 많은 신기술이 미 국방성으로부터 나왔다는 것에는 의의가 없을 것입니다. 인터넷도 그 중의 하나라고 보시면 됩니다.사실 군대에서 통신망(network)라는 것은 특히 위급한 상황에서 그 중요성이 커지는 것입니다. 적의 공격시에 이곳 저곳에 산재되어 있는 조직을 신속하고 유연하게 대응시키기 위해서는 통신망이 필수적입니다. 그런데, 만약 그 시스템이 중앙집권적이라면, 그리고, 그 시스템이 폭탄 등으로 인하여 손상되었다면 어떻게 될까요?미 국방부는 바로 이러한 점을 걱정했습니다. 그래서, 어떠한 공격에도 안전하게 사용할 수 있는 분산된 통신망(decenterized network)을 만들기로 한 것입니다. 즉, 인간의 뇌가 수많은 뉴런으로 연결되어 이중 몇 곳이 손상되어도 뇌가 자기의 기능을 할 수 있는 것처럼 수많은 컴퓨터를 거미줄처럼 서로 연결하여 이중에 손상되는 부분이 있어도 서로 통신을 할 수 있는 구조를 만들고자 한 것입니다.이러한 구조를 가능하게 한 것이 바로 패킷(Packet)의 개발이었습니다. 패킷의 개념은 1962년 한 전기기술자가 야간대학에 다니면서 제출한 논문에서 그 개념이 처음 제기되었다고 합니다. 기존의 통신방식은 회선교환방식으로 한번 통신이 연결되면 계속 그 선을 통해서만 정보를 교환하는 방식입니다. 우리가 사용하는 전화가 대표적인 회선방식입니다.패킷전송은 송신자측에서 보내는 정보를 패킷이라는 작은 단위로 쪼개어 여러 통신회선을 통하여 수신자측으로 보낸 후 수신자측에서 이 패킷들을 합하여 정보를 유출해내는 방식입니다. 때문에 한 통신회선이 파괴되는 경우에 보낸 패킷이 그 회선을 지나가지 않았을 Korea Research Environment Open Education Network)을 토대로 국내 기간망이 발전하였습니다. 1990년 하와이 대학을 중심으로 태평양 지역을 인터넷으로 연결하는 구상에 일본, 오스트레일리아, 뉴질랜드와 함께 우리나라가 참여하였는데, 당시 SDN의 구성원들이 하나(HANA)라는 기구를 구성하여 인터넷 연결을 추진하였습니다. 1990년 TCP/IP프로토콜을 이용하여 KAIST와 하와이 대학이 연결되었고 이때부터 본격적으로 국내 인터넷 시대가 개막되었습니다.1994년은 국내에서 상용 인터넷 서비스를 시작한 시기입니다. 한국통신의 KORNET, 데이콤의 보라넷, 아이네트로 시작된 국내 상용 인터넷 서비스는 1995년 나우콤의 나우누리, 데이콤의 천리안, 한국통신의 하이텔 등 PC통신을 중심으로 인터넷 서비스를 제공하게 됩니다. 이후 1996년에 삼성이 유니텔을 시작하며 새로이 진입하였으며, 최근에는 SK텔레콤의 Netsgo, LG 인터넷의 채널아이 등이 PC통신과 인터넷을 혼합한 서비스를 실시하고 있습니다.3) 인터넷의 성장인터넷은 1990년대 들어서 폭발적인 성장을 하게 됩니다. 인터넷의 폭발적인 성장을 뒷받침해주는 증거가 바로 인터넷 호스트(host) 수의 증가와 인터넷 사용자의 증가입니다.정보통신부와 한국인터넷정보센터에 따르면 국내 인터넷 이용자는 1999년 8월말 기준으로 520만명에 달한다고 발표했습니다. 국내 인터넷 이용자는 지난 94년말 13만8000명에서 95년말 36만6000명, 96년말 73만1000명, 97년말 163만4000명으로 계속 늘어난데 이어 작년말에는 310만3000명으로 증가했습니다 특히, 1999년에 들어서는 8개월만에 인터넷 이용자가 무려 210만명이 증가했으며 2003년이 되면 인터넷 이용자가 1600만명에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 1994년 전세계적으로 2,200만 명이었던 인터넷의 사용자는 1996년에 약 9,000만 명으로 증가하였고, 2000년에는 2억 명 이상이 인터넷을 사용Tim Berners-Lee)등에 의해 개발되었습니다. 팀 버너스 리 등은 위에서 언급한 HTTP와 HTML을 개발하였으며, 인터넷의 주소인 URL(Uniform Resource Locator)를 정의하였습니다. 하지만 인터넷의 사용을 증가하는데 결정적인 역할을 한 것은 모자이크(Mosaic)라고 하는 최초의 그래픽 기반의 웹브라우저의 탄생입니다. 모자이크는 1993년 미국 일리노이 대학의 국립 슈퍼컴퓨터 응용센터(National Center for Supercomputing Applications)에서 근무하던 마크 앤드리슨(Marc Andreessen)과 동료들에 의해서 개발되었는데, 그래픽환경(GUI, Graphic User Interface)을 바탕으로 손쉽게 월드 와이드 웹을 탐색할 수 있었고, 또 웹을 통하여 무료로 배포하였기 때문에 대단한 인기를 끌었습니다. 마크 앤드리슨과 그의 슈퍼컴퓨터 센터 동료들은 나중에 실리콘 그래픽스(Silicon Graphics)사의 회장이었던 짐 클라크(Jim Clark)에게 스카웃되어 넷스케이프(Netscape)사를 설립하고 넷스케이프라는 새로운 이름의 웹브라우저를 가지고 브라우저시장을 장악하게 됩니다. 물론 결과적으로 마이크로소프트(Microsoft)사의 웹브라우저인 익스플로러(explorer)의 끼워팔기 정책 등으로 인하여 고전하였고, 결국 아메리카 온라인(AOL, American OnLine)에 합병되고 말았지만 넷스케이프가 초기 월드 와이드 웹의 성장에 끼친 영향은 지대한 것이라고 할 수 있습니다.또 하나 인터넷의 급속한 성장에 기여를 한 사건은 인터넷의 상업적인 사용을 허용한 것입니다. 인터넷의 초창기에는 인터넷의 상업적인 사용을 허락하지 않았습니다. Acceptable User Policy라는 인터넷 사용규범이 있어 인터넷을 통해 제품의 판매나 온라인 판매를 하는 상행위가 금지되어 있었습니다. 하지만 1992년 이 규제가 해제되면서 많은 기업들이 마케팅의 수단으로 인터넷을 고려하게 되었고 그에 따라 인터넷니다.
1.디지털 데이터, 디지털 신호☞ 이것은 부호화(인코딩)기법을 이용하는 변조되기 전의 컴퓨터 또는 단말장치 등이 출력 신호(직류신호)로 전송되는 베이스밴드(Base_ band)전송방식에서 이 용된다 .☞ 디지털 신호는 불연속적인 전압펄스의 연속으로 구성되며, 이때 각 펄스를 신 요소하고 한다.☞ 2진 데이터는 각 데이터 비트가 신호요소와 일대일로 부호화되어 전송된다.☞ 모든 신호요소가 음(-) 또는 양(+)의 동일한 부호를 가질 때 이를 신호의 단극형( (unipolar)라고 하며, 어떤 논리 상태는 음의 전압으로, 다른 논리상태는 양의 전압으로 표시될 때 양극형(polar)라고 한다.☞ 원거리 전송시 감쇠현상이 발생하므로, 근거리 통신망(LAN)과 펄스부호변조 (PCM:Pulse Code Modulation)에서 사용된다.1) 단극형방식1가장 간단한 방식으로 수신측에서 각 신호의 1/2기간으로 판독하나, 최적치 유지가 어려 운 방식이다.2잡음에 약하므로 LAN에 주로 사용된다.3단류방식의 데이터와 전압2) 극형방식{데이터전압(또는 전위)0(+)또는 (-)전압1(-)전압수신측에서 0전압으로 고정시키고 전압변화를 검토하여 전송하는 방식이다.1 NRZ(비영복귀)방식{데이터전압(또는 전위)00전압1(+)또는 (-)전압특정 비트 펄스와 다음 비트펄스 사이에 반드시 0의 상태로 일정시간동안 유지 한 수 다음 신호를 보내는 방식이다. 즉, 각 펄스간에 반드시 0전위가 존재한 다.ㄱNRZ-L : 양전압은 비트1을 의미하고, 음전압은 비트0을 의미한다. 신호의 준위는 비트 의 상태에 따라 달라지다.ㄴNRZ-I : 전압준위의 반전은 비트 1을 나타낸다. 비트 1을 표시하는 것은 전압자체가 아니라 양전압과 음전압 사이에서의 변화이다. 비트 0은 아무 변화도 없는것으로 표현되 다.장점은 비트1을 만날 때마다 신호가 변하기 때문에동기화를 제공해줄수 있다.2 RZ(영복귀) 방식RZ은 세가지 값, 곧 양,음, 그리고 영을 사용한다.RZ에서 신호는 비트와 비트사이에서 바뀌는 것이 아니라 매 비트 구간 동안에 바뀐다.양전압은 1을 의미하고 음전압은 0을 의미하며, 각 비트간격의 반이 지나고 나면 신호는0으로 돌아온다. 비트 1은 양의 값으 로만 표현되기보다는 정확히 0에 대한 양으로서 표현되고 비트0은 음의 값보다는 0에 대한 음으로서 표현된다.단점으로는 한 비트를 부호화하기 위해서는 두 번의 신호 변화가 필요하므로 너무 많은 대역폭을 차지한다는 것이다.3 2상동기화 문제에 대해 현존하는 최선의 해결책이며,신호가 비트 간격의 한 가운데에서 변화 하되, 0으로 돌아오지는 않는다. 대신에 신호는 반대 극으로 바뀌어 지속된다. 이와 같은 도중 전이로 RZ에서와 마찬가지로 동기화가 가능하다.ㄱ맨체스터신호의 중간에서 반대편 극성으로의 전이가 발생ㄴ차분 맨체스터신호의 중간에서 반대편 극성으로의 전이가 발생하며 더불어 신호의 시작시 1신호에는 전이가 있으나 0신호에는 전이가 없음3)양극형방RZ에서와 같이 양,음 및 여의 세가지 전압준위를 사용한다. 준위 0은 이진수 0을 표현하는데 사용된다. 양전압과 음전압은 교대로 1을 표현하는데, 만약 첫번째 비트1이 양의 진폭으로 표현된다면, 두번째는 음의 진폭으로 표현되고, 세번째는 양의 진폭에 의해 표현된다.1양극형 AMI(양극형 교대표시반전)양극형 부호화중 가장 단순한 형태이다. AMI는 교대로 나타나는 반전되는 1을 의미하며, 중립의 제로전압은 이진수0을 나타낸다. 이진수 1은 교대되는 양과 음전압에 의해 표현 된다.2B8ZS(양극형 8영대입)연이은 0의 문자열에 동기화를 제공해 주기 위해 북미에서 채택된 방식이다.AMI간의 차이점은 데이터 흐름속에서 0이 연이어서 8개가 오면, 이전 1의 극에 근거해 두 가지 중 하나의 패턴으로 변경시킨다.3HDB3(고밀도 양극형3)유럽이나 일본에서 연속된 0문자열의 동기화 문제를 미국과는 다른방법으로 해결.AMI간의 차이점은 데이터 흐롬속에서 0이 연이어서 4개가 오면, 이전 1의 극성과 마지막 대체 이후에 생긴 1의 개수에 근거해 네가지 방법 중 한가지로 패텬을 변경시킨다.2.아날로그 데이터, 디지털 신호현대의 통신서비스는 고품격의 데이터 전송을 위해서 디지털 신호의 전송이 각광을 받고 있는 추세이다. 이것은 문자 및 영상 정보등 디지털 데이터는 물론 음성데이터들까지도 디지털 전송에서 적용되어야 한다는 의미이다. 그러므로, 여기서는 특히, 음성과 같은 아날로그데이터의 디지털 신호의 부호화에 많이 사용되는 PCM방식에 대해서 알아본다. 엄밀하게 말하면, PCM방식은 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 과정이라고 할 수 있다. 이러한 과정을 일반적으로 아날로그데이터의 디지털화(digitization)라고 한다.☞ 아날로그 데이터를 디지털화 하는 기법으로 가장 많이 사용되는 방식이 펄스코드변조 (PCM : Pulse Coded Modulation)방식이다.☞ 아날로그 데이터를 디지털데이터로 변환시키고, 이 디지털 신호를 원래의 아날로그 데이 터로 복구시키는 장치를 코텍(CODEC : COder - DECder)라고 한다.☞ PCM방식은 아날로그 데이터를 입력신호로 받아서 다음의 과정을 거쳐 디지털 신호를 생성한다.1) PCM 기술에 대해서 그 과정을 알아보면 다음과 같다{1PCM은 우선 아날로그 신호를 일정시간 간격으로 나누고, 그 시점에서 신호의 순간 값을 취한다. 이를 ‘표본화(Sampling 과정)’라 한다.2이 표본화(Sampling)의 횟수(주파수 : 1초간에 몇 개의 순간 값을 갖는가)를 아날로그 신호의 최고 주파수의 2배 이상으로 하면 원래의 신호로 재생할 수 있다는 것이‘표본화의 정리(Sampling 이론)’로 이론적으로 정립이 되어 있다.3따라서 표본치(표본화에 의해 도출한 순간 시간값)가 최대진폭(아날로그 신호가 가지는 최대치와 최소치의 차이)의 1/2보다 큰가, 작은가를 조사하여, 크면 디지털 신호를 '1', 작으면'0'으로 한다.4그리고 나서 그 1/2의 진폭 중에서 다시 1/2(즉 최대진폭의 1/4)보다 큰가 작은가를 조 사하여 같은 식으로 다음의 '1', '0'을 정한다.5다음에 그 1/4의 진폭 중에서 다시 1/2(최대 진폭의 1/8)보다 큰가 작은가를 조사하여 같은 식으로 '1', '0'을 정한다.6이 조작을 차례로 반복하면 표본치는 차차 최대 진폭의 1/16, 1/32, 1/64 ... 등의 좁은 범위로 들어가게 된다(양자화 과정 : Quantization).7따라서 그에 대응하는 디지털 신호가 정해진다.(부호화 과정 : Encoding)예를 들면, 이 조작을 8회 거듭하면 표본치는 최대진폭의 1/256의 범위 이내로 되고, 이 정도의 오차(양자화 오류)라면 인간의 귀로는 구별할 수 없게 된다.♣ PCM은 사람의 음성정보를 디지털 신호로 변환하는 가장 널리 사용되는 방식으로ㄱ음성정보를 일정간격의 시간으로 Sampling하여 PAM(Pulse Amplitude Modulation)신호 를 얻는다.ㄴ양자화기를 거쳐 각 진폭값을 평준화 한다.ㄷ이 양자화된 값에 2진 부호를 할당한다.2) 양자화와 부호화1이것은 PAM표본화에서 생성된 펄스(PAM펄스)를 정량화하는 단계이다. 즉, 각 PAM펄스 의 진폭을 n비트의 정수 값으로 근사치("등급화")를 구해야 하는 것이다.2여기서 양자화를 거칠 때 근사치들은 반올림되므로, 약간의 오류가 포함될 수 있으며, 이를 "양자화잡음"(또는 양자화 에러, 정량화 잡음이라고도 함)이라고 한다.3.디지털 데이터, 아날로그 신호어떤 속성의 데이터를 아날로그반송신호 주파수로 변환하는 것을 "변조(Modulation)"라고 한다. 이것을 전송후 다시 원래의 데이터로 변환하는 것을 "복조(Demodulation)"라고 한다. 여기서 논의되는 변조기법들을 적용하여 변조한 신호는 수신측에서 복조의 과정을 거친다.☞ 가장 흔한 예는 디지털 데이터를 전화회선에 연결하는 경우이다. 즉, 현재의 PC(개인용 컴퓨터)통신에서 가정의 PC는 가정의 전화선에 연결된다. 그러나, 이때 모뎀(MODEM)이 라는 장치를 이용해야 한다.☞ 모뎀은 컴퓨터 처리 신호인 디지털신호를 전화회선의 아날로그신호에 대해서 변복조기능 을 수행하는 장치이다.☞ 전화망은 300 - 3400Hz의 음성 주파수대역에서 신호를 송수신하고 교환하는 능력을 제 공하므로 여기에 입력되는 디지털 데이터들을 이 특성에 맞도록 변복조기능을 제공하는 장치가 필요한 것이다.☞ 또한 원거리 통신에 좋은 아날로그(교류신호)를 위해서는 전송선로에 적합한 주파수와 진폭을 갖는 정현파를 사용해햐 하는 것이다. 이러한 정현파를 반송 파(carrier wave)라 고하며, 반송파에 데이터를 싣는 것을 변조라고 한다.☞ 이러한 변조기법은 아날로그 신호 변수들(주파수,진폭,또는 위상등)의 하나 또는 그 이상 의 조합을 통해서 가능하다.1) 진폭편이 변조 (ASK:Amplitude-Shift Keying)데이터 신호의 전압변화에 따라 반송파의 진폭을 변하게 하는 방식이다.