목차
제2절, 정보통신의 기본개념
1. 정보의 전송
2. 아날로그 신호, 디지털 신호
3. 부호와 부호체계
4. 정보의 전송과 속도
5. 주요 전송 에러 발생요인
6. 전송 오류 검출
7. 채널 용량의 단위
8. 전송매체
9. 표준 제정기관
1. 정보의 전송
2. 아날로그 신호, 디지털 신호
3. 부호와 부호체계
4. 정보의 전송과 속도
5. 주요 전송 에러 발생요인
6. 전송 오류 검출
7. 채널 용량의 단위
8. 전송매체
9. 표준 제정기관
본문내용
0~10,000 회선과 TV 12회선 분을 가지게 되며, 1980년에 발사된 5호는 음성 전화 12,000회선, TV 2회선 분을 가지게 된다.
2. 향상된 에러율 : 지상 마이크로 웨이브 통신인 경우 에러율은 1810-8 정도이지만 위성 통신인 경우에는 1110-8 정도로 현저한 에러의 감소를 가져 올 수 있다.
3. 통신 비용의 감소 : 도선을 이용한 통신 회선의 통신 비용은 거리에 비례하여 상승하지만, 위성 통신은 거리에 관계없이 일정하다.
위성 통신의 단점
1. 포인트 투 포인트 네트워크만 가능 : 위성 통신은 지상국과 지상국간의 통신에 이용되며, 주파수 분할 다중 방식을 이용하므로 점 대 점 통신만이 가능하다.
2. 전달 지역 : 지상 통신(유선, 무선 포함)인 경우는 전송 지연에 큰 문제가 되지 않으나 위성 통신인 경우는 정보 전송에 수 백 ms의 전달 지연이 발생한다. 정확한 지연 시간은 위성의 궤도의 높이에 따라 변한다. 전달 지연이 길면 정보의 통과 시간이 길어진다.
위의 두 가지 단점 이외에도 통신의 비밀 보장이 어려움, 고장의 경우 수리 불가능, 일반 무선 통신과의 상호 혼선 피해 등의 단점이 있다.
3. 라디오파 : 전통적으로 AM, FM 라디오와 VHF, UHF TV 방송에 사용되고 있으며, 이 외에도 여러 분야에 새롭게 응용되고 있다. 디지탈 데이타 전송을 위한 라디오파의 가장 잘 알려진 사용 예는 패킷 라디오망이다.
4. 셀룰러 전화시스템(cellular telephone system) : 한 지역을 여러 개의 셀로 나누고 각 셀마다 무선기지국을 세워 고주파수를 전달하여 데이터를 주고 받는 무선통신 방식이다. 현재는 개인용 휴대전화로 활용되고 있다.
9. 표준 제정기관
1. ISO(internatinal organization for standardization)
1964년에 창설된 국제 표준기구로서 경제 분야 데이터 처리분야들에 대한 표준안을 제정했다. TC(technical)97이 컴퓨터 정보처리에 관여하고 있으며 SC(Sub-Commitee)6개가 데이터 동신과 관련된 업무를 수행한다.
2. ITU-T(international Telecommuncations Union-Telecommunication Sector)
CCIT(internationnal Telegraph and Telephone Consultative Committee)의 후신으로 국제 전기 통신 연합인 ITU의 산하 기관으로 1956년에 창설되었다. 이기관에서는 전화 전송과 전화 교환, 잡음 등에 대한 표준을 권고하고 있는데, 여기서 V시리즈와 X시리즈가 데이터 동신과 직접적으로 관련된 부분이다. V 시리즈는 음성위주의 아날로그 네트워크를 이용한 데이터 통신과 관련된 표준이며 X 시리즈는 데이터 전용망을 이요한 공중에서 데이터 통신 네트워크에 관련된 표준이다.
3. ANSI
1918년 창설된 미국의 표준안 제정기관으로 주로 IEEE와 EIA의 관계 그룹과 같이 표준안을 지정한다. 특히 표준 위원회 X3은 컴퓨터 정보처리에 관한 일을 하며, 여기에서 25개의 기술위원회가 있다. 이기술 위원회 중 X3S3이 데이터 통신 분야를 관장하고 있으며, X3S3은 7개의 세부 그룹을 가지고 있다.
4. EIA(Electronic Industries Association)
EIA는 1924년에 창설되었으며, 이 중 TR-30(Data Transmission)이 데이터 통신 표준에 관하여 담당하고 있다. TR-30은 1962년 RS-232 접속 규격을 개발하여 현재 가장 널리 쓰이고 있다. 또한 그 일의 성격이 유사한 ANSI의 기술위원회 X3S3과 긴밀한 협조를 유지하고 있으며, TR-30은 하드웨어, 전화선 및 아날로그 네트워크의 데이터 전송부문에 노력을 기울이고 있고,X3S3dms 새로운 디지털 네트워크의 고수준 프로토콜에 노력을 집중하고 있다.이후에 EIA는 RS-232 접속규격을 보강하기 위한 RS-449 접속 규격을 개발하였다.
5. NIST(national Institute of Standards and Technology)
NBS(National Bureau of Standards)의 후신으로 데이터 암호 알고리즘으로 유명한 DES등을 개발하였고, 현재 OSI 표준중 상위 계중에 대하여 활동 중이다.
6. IEEE(Institute of Electrical and Elextronics Engineers)
전 세계에 지부를 두고 있는 유명한 전문적 협회이다. 특히 LAN과 관련하여 IEEE 802 우원회의 표준화 활동은 크게 주목받고 있다. 현재 LAN 접속에 사용되는 대부분의 표준들은 802 위원회의 표준화 결과이다. 우리가 잘 알고 있는 이더넷(Ethrenet)에 대하여 공식적으로 부르는 표준이름은 802.2 CSMA/CD 방식이다.
참고 문헌 및 사이트
안성진,이요섭, 전자상거래 시스템운용 및 관리
http://sayline.snu.ac.kr/Members/mhsong/DataComSpecial/002.htm
http://www.comedu.pe.kr/icomm/icex3-1.htm
http://www.anonymous.pe.kr/net/0110_02/02.html
http://huniv.hongik.ac.kr/~ginnie/communication/정보통신02_기본개념.htm#3
http://www.comedu.pe.kr/icomm/icex3-1.htm
http://myhome.thrunet.com/~jsc2/engineering/network.html
http://chunma.yu.ac.kr/~m9814655/propagation
http://myhome.netsgo.com/peyang/infostudy
http://mmlab.snu.ac.kr/
http://home.ewha.ac.kr/~shlee/infotheory.html
http://tigerking.korea.ac.kr/~chcho/강의/데이타통신개론/tsld022.htm
http://jikime.co.kr/study/beginner/topoltrans/topoltrans.html
2. 향상된 에러율 : 지상 마이크로 웨이브 통신인 경우 에러율은 1810-8 정도이지만 위성 통신인 경우에는 1110-8 정도로 현저한 에러의 감소를 가져 올 수 있다.
3. 통신 비용의 감소 : 도선을 이용한 통신 회선의 통신 비용은 거리에 비례하여 상승하지만, 위성 통신은 거리에 관계없이 일정하다.
위성 통신의 단점
1. 포인트 투 포인트 네트워크만 가능 : 위성 통신은 지상국과 지상국간의 통신에 이용되며, 주파수 분할 다중 방식을 이용하므로 점 대 점 통신만이 가능하다.
2. 전달 지역 : 지상 통신(유선, 무선 포함)인 경우는 전송 지연에 큰 문제가 되지 않으나 위성 통신인 경우는 정보 전송에 수 백 ms의 전달 지연이 발생한다. 정확한 지연 시간은 위성의 궤도의 높이에 따라 변한다. 전달 지연이 길면 정보의 통과 시간이 길어진다.
위의 두 가지 단점 이외에도 통신의 비밀 보장이 어려움, 고장의 경우 수리 불가능, 일반 무선 통신과의 상호 혼선 피해 등의 단점이 있다.
3. 라디오파 : 전통적으로 AM, FM 라디오와 VHF, UHF TV 방송에 사용되고 있으며, 이 외에도 여러 분야에 새롭게 응용되고 있다. 디지탈 데이타 전송을 위한 라디오파의 가장 잘 알려진 사용 예는 패킷 라디오망이다.
4. 셀룰러 전화시스템(cellular telephone system) : 한 지역을 여러 개의 셀로 나누고 각 셀마다 무선기지국을 세워 고주파수를 전달하여 데이터를 주고 받는 무선통신 방식이다. 현재는 개인용 휴대전화로 활용되고 있다.
9. 표준 제정기관
1. ISO(internatinal organization for standardization)
1964년에 창설된 국제 표준기구로서 경제 분야 데이터 처리분야들에 대한 표준안을 제정했다. TC(technical)97이 컴퓨터 정보처리에 관여하고 있으며 SC(Sub-Commitee)6개가 데이터 동신과 관련된 업무를 수행한다.
2. ITU-T(international Telecommuncations Union-Telecommunication Sector)
CCIT(internationnal Telegraph and Telephone Consultative Committee)의 후신으로 국제 전기 통신 연합인 ITU의 산하 기관으로 1956년에 창설되었다. 이기관에서는 전화 전송과 전화 교환, 잡음 등에 대한 표준을 권고하고 있는데, 여기서 V시리즈와 X시리즈가 데이터 동신과 직접적으로 관련된 부분이다. V 시리즈는 음성위주의 아날로그 네트워크를 이용한 데이터 통신과 관련된 표준이며 X 시리즈는 데이터 전용망을 이요한 공중에서 데이터 통신 네트워크에 관련된 표준이다.
3. ANSI
1918년 창설된 미국의 표준안 제정기관으로 주로 IEEE와 EIA의 관계 그룹과 같이 표준안을 지정한다. 특히 표준 위원회 X3은 컴퓨터 정보처리에 관한 일을 하며, 여기에서 25개의 기술위원회가 있다. 이기술 위원회 중 X3S3이 데이터 통신 분야를 관장하고 있으며, X3S3은 7개의 세부 그룹을 가지고 있다.
4. EIA(Electronic Industries Association)
EIA는 1924년에 창설되었으며, 이 중 TR-30(Data Transmission)이 데이터 통신 표준에 관하여 담당하고 있다. TR-30은 1962년 RS-232 접속 규격을 개발하여 현재 가장 널리 쓰이고 있다. 또한 그 일의 성격이 유사한 ANSI의 기술위원회 X3S3과 긴밀한 협조를 유지하고 있으며, TR-30은 하드웨어, 전화선 및 아날로그 네트워크의 데이터 전송부문에 노력을 기울이고 있고,X3S3dms 새로운 디지털 네트워크의 고수준 프로토콜에 노력을 집중하고 있다.이후에 EIA는 RS-232 접속규격을 보강하기 위한 RS-449 접속 규격을 개발하였다.
5. NIST(national Institute of Standards and Technology)
NBS(National Bureau of Standards)의 후신으로 데이터 암호 알고리즘으로 유명한 DES등을 개발하였고, 현재 OSI 표준중 상위 계중에 대하여 활동 중이다.
6. IEEE(Institute of Electrical and Elextronics Engineers)
전 세계에 지부를 두고 있는 유명한 전문적 협회이다. 특히 LAN과 관련하여 IEEE 802 우원회의 표준화 활동은 크게 주목받고 있다. 현재 LAN 접속에 사용되는 대부분의 표준들은 802 위원회의 표준화 결과이다. 우리가 잘 알고 있는 이더넷(Ethrenet)에 대하여 공식적으로 부르는 표준이름은 802.2 CSMA/CD 방식이다.
참고 문헌 및 사이트
안성진,이요섭, 전자상거래 시스템운용 및 관리
http://sayline.snu.ac.kr/Members/mhsong/DataComSpecial/002.htm
http://www.comedu.pe.kr/icomm/icex3-1.htm
http://www.anonymous.pe.kr/net/0110_02/02.html
http://huniv.hongik.ac.kr/~ginnie/communication/정보통신02_기본개념.htm#3
http://www.comedu.pe.kr/icomm/icex3-1.htm
http://myhome.thrunet.com/~jsc2/engineering/network.html
http://chunma.yu.ac.kr/~m9814655/propagation
http://myhome.netsgo.com/peyang/infostudy
http://mmlab.snu.ac.kr/
http://home.ewha.ac.kr/~shlee/infotheory.html
http://tigerking.korea.ac.kr/~chcho/강의/데이타통신개론/tsld022.htm
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