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목차
① xDSL(x Digital Subscriber Line)
1. xDSL 이란.
2. xDSL 종류.
3. xDSL 개념 및 특징.(RDSL, SDSL, ADSL, MDSL or MSDSL, VDSL, UADSL, HDSL)
4. xDSL 의 기술 비교.
5. xDSL 의 장단점.
② PowerLine
1. PLC (Power Line Communication) 개념.
2. PLC Business 환경.
3. PLC 향후 방책.
4. PLC 기술.
5. PLC 의 장단점. & (기존 통신망과 전력선 통신망 비교 및 장단점)
③ FTTH(Fiver To The Home)
1. FTTH 이란.
2. FTTH 의 특징.(FTTC(Fiver To The Curb) 부가설명
3. FTTx 의 개념도.
4. FTTH 기술 발전 전망.
5. FTTH 의 장단점.
④ HAVI(Home Audio Video Interoperability)
1. HAVI 이란.
2. HAVI 특징.
3. HAVI 장비의 분류.
4. HAVI 의 구조
5. HAVI 의 장단점.
⑤ OSGI(Open Service Gateway Initiative)
1. OSGI 이란.
2. OSGI 개관.
3. OSGI 서비스 플랫폼의 적용 범위.
4. OSGI 구조.
5. OSGI 의 장단점.
⑥ UPnP(Universal Plug and Play)
1. UPnP 이란.
2. UPnP 특징.
3. UPnP 의 구조.
4. UPnP Network 의 구성.
5. UPnP Networking 단계.
6. UPnP 의 장단점.
⑦ JINI(Java Intelligent Network Infrastructure)
1. JINI 이란.
2. Java 기술의 구성.
3. 자원관리 서비스 서버 탐색과정(Discovery)
4. 자원의 JINI 네트워크 합류과정(Join)
5. 서비스 사용을 위한 프로그램 전송과정(Lookup)
6. 서비스 수행과정(Service Invocation)
7. JINI 의 문제점.
⑧ CEBus(Consumer Electronic Bus)
1. CEBus 의 탄생.
2. CEBus 이란(개념설명).
3. CEBus 특징.
4. CEBus 기술의 기본개념.
5. CEBus 기술적 측면.
6. CEBus 기술과 OSI 모델.
1. xDSL 이란.
2. xDSL 종류.
3. xDSL 개념 및 특징.(RDSL, SDSL, ADSL, MDSL or MSDSL, VDSL, UADSL, HDSL)
4. xDSL 의 기술 비교.
5. xDSL 의 장단점.
② PowerLine
1. PLC (Power Line Communication) 개념.
2. PLC Business 환경.
3. PLC 향후 방책.
4. PLC 기술.
5. PLC 의 장단점. & (기존 통신망과 전력선 통신망 비교 및 장단점)
③ FTTH(Fiver To The Home)
1. FTTH 이란.
2. FTTH 의 특징.(FTTC(Fiver To The Curb) 부가설명
3. FTTx 의 개념도.
4. FTTH 기술 발전 전망.
5. FTTH 의 장단점.
④ HAVI(Home Audio Video Interoperability)
1. HAVI 이란.
2. HAVI 특징.
3. HAVI 장비의 분류.
4. HAVI 의 구조
5. HAVI 의 장단점.
⑤ OSGI(Open Service Gateway Initiative)
1. OSGI 이란.
2. OSGI 개관.
3. OSGI 서비스 플랫폼의 적용 범위.
4. OSGI 구조.
5. OSGI 의 장단점.
⑥ UPnP(Universal Plug and Play)
1. UPnP 이란.
2. UPnP 특징.
3. UPnP 의 구조.
4. UPnP Network 의 구성.
5. UPnP Networking 단계.
6. UPnP 의 장단점.
⑦ JINI(Java Intelligent Network Infrastructure)
1. JINI 이란.
2. Java 기술의 구성.
3. 자원관리 서비스 서버 탐색과정(Discovery)
4. 자원의 JINI 네트워크 합류과정(Join)
5. 서비스 사용을 위한 프로그램 전송과정(Lookup)
6. 서비스 수행과정(Service Invocation)
7. JINI 의 문제점.
⑧ CEBus(Consumer Electronic Bus)
1. CEBus 의 탄생.
2. CEBus 이란(개념설명).
3. CEBus 특징.
4. CEBus 기술의 기본개념.
5. CEBus 기술적 측면.
6. CEBus 기술과 OSI 모델.
본문내용
있는 PLC 모뎀의 속도는 4M~20MHz 대역을 사용할 경우라도 2.5M~24Mbps 정도이다. 속도가 늦긴 하지만 스펙트럼 확산 방식은 확산이라고 하는 구조에 힘입어 노이즈의 영향을 줄일 수 있는 장점이 있다. 이러한 특징 때문에 스펙트럼 확산 방식의 PLC 모뎀은 공장 등 노이즈가 많은 장소나, 속도가 늦어도 확실히 데이터를 보낼 필요가 있는 설비 컨트롤 등의 용도에 적합하다.
PLC는 버스형의 배선이 되어 있는 전력선을 전송로로 사용하므로 무선LAN과 같은 대역 공유형의 네트워크가 된다. 대역 공유형의 네트워크에 각각의 모뎀이 마음대로 데이터를 보내 버리면, 다른 모뎀이 보낸 신호와 충돌할 우려가 있으므로 신호가 충돌하지 않게 차례로 데이터를 보내기 위한 구조(액세스 방식)가 불가결하며 모든 PLC 모뎀에 이 기능이 장착되어 있다. 이러한 기능을 다원접속(Multiple Access) 방식이라고 한다. 이더넷과 무선LAN은 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)라는 다원접속 방식을 채용하고 있다. CSMA/CD는 「통신하기 전에 다른 기기가 통신하고 있지 않는가를 조사해 통신하지 않을 경우에 데이터를 보낸다」는 규칙(CSMA)과 「신호가 충돌하지 않게 각 기기가 정해지지 않은 시간을 기다리고 나서 송신한다」라는 규칙(CA)을 기반으로 한 다원접속 방식이다.
나. 노이즈 제어기술
홈네트워크에서 영상이나 음악을 보내는 경우, 홈네트워크용 PLC에서는 통신품질, 즉 QoS(Quality of Service)를 보장할 수 있는 구조가 필요하게 된다. PLC 모뎀 중에는 QoS 기능을 갖춘 것이 있으며, 보통 인텔리전트 TDMA(Time Division Multiple Access) 방식과 우선순위(priority) CSMA/CA 방식의 2종류가 있다. 인텔리전트 TDMA 방식은 1대의 모뎀이 컨트롤러(마스터) 역할을 수행해 다른 모뎀의 통신을 제어함으로써 각 통신의 QoS를 관리하는 구조이다. 우선순위 CSMA/CA 방식은 각 모뎀이 송신하는 데이터의 종류에 따라 우선순위를 붙이는 방법으로 우선순위에 따라 송신 시간이나 대기 시간의 길이가 바뀌며 우선순위가 높은 데이터가 우선적으로 전송되는 구조이다.
PLC에는 현재 국제적인 표준 규격이 없기 때문에 PLC의 통신 방식은 칩에 따라 다르다. 이에 다른 칩의 모뎀에서 보내온 PLC 신호는 같은 대역을 사용해 통신하는 다른 모뎀에게는 노이즈로 받아들여지게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 칩 벤더나 모뎀 제조업체들이 PLC 추진을 위해서 설립한 업계 단체에서는 공존을 위한 사양을 검토중에 있다. 관련업계 단체는 크게 마쓰시다의 칩 기술을 채용하고 있는 「CEPCA」, DS2의 칩 기술을 채용하고 있는 「UPA」, 인테론의 칩 기술을 채용하고 있는 「HomePlug Powerline Alliance(HomePlug)」등 3개를 꼽을 수 있다. 현재 각 단체들이 기술적인 사양에 대한 의견교환을 통해 네트워크 기술 등의 규격 제정을 담당하고 있으며, IEEE에서도 표준화 작업이 시작되었지만, 현재 유력한 3개의 사양을 일관되게 통일하는 것은 쉽지 않으며, 시간이 걸릴 것으로 보인다.
PLC상의 노이즈는 커먼모드(common mode) 전류에 의해 발생하는데 커먼모드 전류의 크기는 전력선의 특성에 의존한다. 전기 배선은 분기가 많고 모터를 사용하는 기기나 인버터 기기가 접속되어 있어 전력선의 평형도가 나빠지며 커먼모드 전류도 커지게 된다. 게다가 전력선은 통신용으로 설계된 것이 아니어서 차폐막(shield)이 없어 전자파가 새기 쉬운 문제가 있다. 평형도가 나쁜 전력선에 PLC 모뎀을 접속하면 PLC 모뎀의 송출 신호가 더해져 커먼모드 전류가 증가하고 누설되는 전자파도 강해지게 된다. 특히 고속 PLC의 누설 전자파는 선박, 항공 무선이나 단파 라디오, 아마추어 무선, 전파 천문 관측 등의 전파에 악영향을 미치게 된다. 따라서, 전력선으로부터 누설되는 전자파가 무선 통신을 방해하기 때문에 2M~30MHz 대역을 사용하는 고속 PLC 모뎀에는 노이즈를 억제하기 위한 커먼모드 전류 허용치가 규정되어 있다. PLC 모뎀으로부터 나가는 커먼모드 전류를 줄이는 방법 중 대표적인 것은 「커먼모드 초크 코일」이라는 모듈을 이용하는 방식과 NILLC(Non Interference Legacy Line Communication) 방식이 있다.
(4)---PLC 시장전망
시장 조사 전문기관인 테크노 시스템 리서치가 2006년 9월 발표한 전력선 통신(PLC)의 시장 규모 예측에 따르면, PLC에 필요한 장비의 출하 대수는 2005년 전세계에서 1,464만 대였으나, 2010년까지 연평균성장률 56%를 기록하며 2010년에는 약 8배 가량 성장한 1억 3,273만 대로 확대될 것으로 전망되고 있다. 2005년 지역별 PLC 기기 출하 내역을 보면 저속 PLC가 보급되어 있는 북미가 시장점유율 53%로 과반을 차지하고 있으나, 2010년에는 아태 지역이 시장점유율 33%로 선두를 달릴 것으로 예상되며, 북미와 유럽 지역은 각각 25% 전후로 비슷해 질 전망이다. 텔레비전이나 PC에 표준 모듈로 PLC 모뎀 등이 탑재되면 성장률도 확대할 가능성이 높을 것으로 전망되며, 일본에서의 출하 대수는 2010년에 990만 대가 될 전망이며, 대부분은 190Mbps 이상의 고속 통신용이 될 것으로 보인다.
(5)---PLC 서비스 제공
전력선통신은 xDSL, 케이블, 무선 등을 포함한 인터넷 가입자망 서비스 중 하나입니다. 각 기술은 장단점을 이용하여 가장 적합한 지역에 서비스를 제공하고 있습니다
(6)---PLC 어플리케이션 분야
운영 관련 서비스
- 정전 감지 및 제어
- 원격 전환
- 전력 품질 모니터링과 관리
- 멀티-전력 제어
- 원격검침 (AMR)
- 보안 관리
사용자 관련 서비스
- 통합 청구서
- 마케팅 정보 방송
- 부하 제어
- 네트워크 가전
- 전력 사용 관리
- 인터넷 서비스
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PLC는 버스형의 배선이 되어 있는 전력선을 전송로로 사용하므로 무선LAN과 같은 대역 공유형의 네트워크가 된다. 대역 공유형의 네트워크에 각각의 모뎀이 마음대로 데이터를 보내 버리면, 다른 모뎀이 보낸 신호와 충돌할 우려가 있으므로 신호가 충돌하지 않게 차례로 데이터를 보내기 위한 구조(액세스 방식)가 불가결하며 모든 PLC 모뎀에 이 기능이 장착되어 있다. 이러한 기능을 다원접속(Multiple Access) 방식이라고 한다. 이더넷과 무선LAN은 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)라는 다원접속 방식을 채용하고 있다. CSMA/CD는 「통신하기 전에 다른 기기가 통신하고 있지 않는가를 조사해 통신하지 않을 경우에 데이터를 보낸다」는 규칙(CSMA)과 「신호가 충돌하지 않게 각 기기가 정해지지 않은 시간을 기다리고 나서 송신한다」라는 규칙(CA)을 기반으로 한 다원접속 방식이다.
나. 노이즈 제어기술
홈네트워크에서 영상이나 음악을 보내는 경우, 홈네트워크용 PLC에서는 통신품질, 즉 QoS(Quality of Service)를 보장할 수 있는 구조가 필요하게 된다. PLC 모뎀 중에는 QoS 기능을 갖춘 것이 있으며, 보통 인텔리전트 TDMA(Time Division Multiple Access) 방식과 우선순위(priority) CSMA/CA 방식의 2종류가 있다. 인텔리전트 TDMA 방식은 1대의 모뎀이 컨트롤러(마스터) 역할을 수행해 다른 모뎀의 통신을 제어함으로써 각 통신의 QoS를 관리하는 구조이다. 우선순위 CSMA/CA 방식은 각 모뎀이 송신하는 데이터의 종류에 따라 우선순위를 붙이는 방법으로 우선순위에 따라 송신 시간이나 대기 시간의 길이가 바뀌며 우선순위가 높은 데이터가 우선적으로 전송되는 구조이다.
PLC에는 현재 국제적인 표준 규격이 없기 때문에 PLC의 통신 방식은 칩에 따라 다르다. 이에 다른 칩의 모뎀에서 보내온 PLC 신호는 같은 대역을 사용해 통신하는 다른 모뎀에게는 노이즈로 받아들여지게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 칩 벤더나 모뎀 제조업체들이 PLC 추진을 위해서 설립한 업계 단체에서는 공존을 위한 사양을 검토중에 있다. 관련업계 단체는 크게 마쓰시다의 칩 기술을 채용하고 있는 「CEPCA」, DS2의 칩 기술을 채용하고 있는 「UPA」, 인테론의 칩 기술을 채용하고 있는 「HomePlug Powerline Alliance(HomePlug)」등 3개를 꼽을 수 있다. 현재 각 단체들이 기술적인 사양에 대한 의견교환을 통해 네트워크 기술 등의 규격 제정을 담당하고 있으며, IEEE에서도 표준화 작업이 시작되었지만, 현재 유력한 3개의 사양을 일관되게 통일하는 것은 쉽지 않으며, 시간이 걸릴 것으로 보인다.
PLC상의 노이즈는 커먼모드(common mode) 전류에 의해 발생하는데 커먼모드 전류의 크기는 전력선의 특성에 의존한다. 전기 배선은 분기가 많고 모터를 사용하는 기기나 인버터 기기가 접속되어 있어 전력선의 평형도가 나빠지며 커먼모드 전류도 커지게 된다. 게다가 전력선은 통신용으로 설계된 것이 아니어서 차폐막(shield)이 없어 전자파가 새기 쉬운 문제가 있다. 평형도가 나쁜 전력선에 PLC 모뎀을 접속하면 PLC 모뎀의 송출 신호가 더해져 커먼모드 전류가 증가하고 누설되는 전자파도 강해지게 된다. 특히 고속 PLC의 누설 전자파는 선박, 항공 무선이나 단파 라디오, 아마추어 무선, 전파 천문 관측 등의 전파에 악영향을 미치게 된다. 따라서, 전력선으로부터 누설되는 전자파가 무선 통신을 방해하기 때문에 2M~30MHz 대역을 사용하는 고속 PLC 모뎀에는 노이즈를 억제하기 위한 커먼모드 전류 허용치가 규정되어 있다. PLC 모뎀으로부터 나가는 커먼모드 전류를 줄이는 방법 중 대표적인 것은 「커먼모드 초크 코일」이라는 모듈을 이용하는 방식과 NILLC(Non Interference Legacy Line Communication) 방식이 있다.
(4)---PLC 시장전망
시장 조사 전문기관인 테크노 시스템 리서치가 2006년 9월 발표한 전력선 통신(PLC)의 시장 규모 예측에 따르면, PLC에 필요한 장비의 출하 대수는 2005년 전세계에서 1,464만 대였으나, 2010년까지 연평균성장률 56%를 기록하며 2010년에는 약 8배 가량 성장한 1억 3,273만 대로 확대될 것으로 전망되고 있다. 2005년 지역별 PLC 기기 출하 내역을 보면 저속 PLC가 보급되어 있는 북미가 시장점유율 53%로 과반을 차지하고 있으나, 2010년에는 아태 지역이 시장점유율 33%로 선두를 달릴 것으로 예상되며, 북미와 유럽 지역은 각각 25% 전후로 비슷해 질 전망이다. 텔레비전이나 PC에 표준 모듈로 PLC 모뎀 등이 탑재되면 성장률도 확대할 가능성이 높을 것으로 전망되며, 일본에서의 출하 대수는 2010년에 990만 대가 될 전망이며, 대부분은 190Mbps 이상의 고속 통신용이 될 것으로 보인다.
(5)---PLC 서비스 제공
전력선통신은 xDSL, 케이블, 무선 등을 포함한 인터넷 가입자망 서비스 중 하나입니다. 각 기술은 장단점을 이용하여 가장 적합한 지역에 서비스를 제공하고 있습니다
(6)---PLC 어플리케이션 분야
운영 관련 서비스
- 정전 감지 및 제어
- 원격 전환
- 전력 품질 모니터링과 관리
- 멀티-전력 제어
- 원격검침 (AMR)
- 보안 관리
사용자 관련 서비스
- 통합 청구서
- 마케팅 정보 방송
- 부하 제어
- 네트워크 가전
- 전력 사용 관리
- 인터넷 서비스
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