목차
목 차
1. XDSL
(1)---xDSL이란??
(2)---xDSL 의 연결도
(3)---xDSL의 종류
(4)---xDSL 표준 완성이 최대 과제
(5)---xDSL 들이 사용하는 통신선로는 ?
(6)---DMT (Discrete Multitone) 변조방식
(7)---xDSL 장치의 가격에 영향을 미치는 요소들
2.FTTH
(1)---FTTH란??
(2)---FTTH의 장점..
(3)---FTTH의 최대속도..
(4)---국내 FTTH 시장의 이슈와 특징
3. HAVi
(1)---HAVi 란??
(2)---HAVi 의 특징 5가지
(3)---HAVi 의 구조
(4)---HAVi 의 장비
4. OSGI
(1)---OSGI 란??
(2)---OSGI 조직 구성도
(3)---The OSGI Alliance
(4)---OSGI 표준
5. UPnP
(1)---UPnP 란??
(2)---UPnP 의 특징 과 구조
(3)---UPnP Network의 구성
(4)---UPnP Networking 단계
(5)---UPnP 의 장점
6. Jini
(1)---JINI 란??
(2)---JINI의 가능성과 문제점
(3)---JINI의 구조
(4)---JINI 테크놀로지의 작동
7. CEbus
(1)---CEbus 개념
(2)---CEbus 기술의 개념
(3)---CEbus 표준
(4)---CEbus 의 기술적 측면
8. PLC
(1)---PLC 란??
(2)---PLC의 장점..
(3)---PLC 사용법과 기술
(4)---PLC 시장전망
(5)---PLC 서비스 제공
(6)---PLC 어플리케이션 분야
1. XDSL
(1)---xDSL이란??
(2)---xDSL 의 연결도
(3)---xDSL의 종류
(4)---xDSL 표준 완성이 최대 과제
(5)---xDSL 들이 사용하는 통신선로는 ?
(6)---DMT (Discrete Multitone) 변조방식
(7)---xDSL 장치의 가격에 영향을 미치는 요소들
2.FTTH
(1)---FTTH란??
(2)---FTTH의 장점..
(3)---FTTH의 최대속도..
(4)---국내 FTTH 시장의 이슈와 특징
3. HAVi
(1)---HAVi 란??
(2)---HAVi 의 특징 5가지
(3)---HAVi 의 구조
(4)---HAVi 의 장비
4. OSGI
(1)---OSGI 란??
(2)---OSGI 조직 구성도
(3)---The OSGI Alliance
(4)---OSGI 표준
5. UPnP
(1)---UPnP 란??
(2)---UPnP 의 특징 과 구조
(3)---UPnP Network의 구성
(4)---UPnP Networking 단계
(5)---UPnP 의 장점
6. Jini
(1)---JINI 란??
(2)---JINI의 가능성과 문제점
(3)---JINI의 구조
(4)---JINI 테크놀로지의 작동
7. CEbus
(1)---CEbus 개념
(2)---CEbus 기술의 개념
(3)---CEbus 표준
(4)---CEbus 의 기술적 측면
8. PLC
(1)---PLC 란??
(2)---PLC의 장점..
(3)---PLC 사용법과 기술
(4)---PLC 시장전망
(5)---PLC 서비스 제공
(6)---PLC 어플리케이션 분야
본문내용
안되고 사용되는 데는 여러 가지 이유가 있다. 먼저 CEBus 표준은 합의된 기술이다. 가정에서 사용되는 제어 네트워크 제품을 성공적으로 사용하기 위해서는 네트워크의 기술 플랫폼으로 인식될 수 있는 기술에 대한 합의가 이루어져야 한다. CEBus 표준은 10 년 동안 다양한 기술을 통합하기 위해서 노력한 결과물로서, 많은 토론을 통해 합의가 이루어진 유일한 가정용 네트워크 프로토콜이다. 고유기술의 경우 매우 많은 판매 시장을 필요로 한다.
가정용 기기와 장치들을 위한 시장의 경우 전형적으로 낮은 가격과 높은 품질을 요구한다. 따라서 가격에 극도로 민감한 시장이다. CEBus 의 개발 과정에서 CEBus표준은 가정용 네트워크에 필요한 것을 충족시키기 위해서 많은 수정을 하였다. 그래서 가격 면에서 가장 효율적인 방법으로 시장의 필요를 만족시키도록 설계되었다.
두 번째 로 CEBus 표준은 모든 전송 매체에서 동일한 속도를 제공한다. 제어를 위한 메시지에 대한 신호는 전력선, 트위스티드 페어, 동축 케이블, 라디오파, 적외선 등에서 모두 같은 속도를 가진다. 따라서 Home LAN 을 지원하는 CEBus 에서는 제어 신호를 서로 다른 매체 사이에서 제어 신호를 교환할 때에 복잡한 오버헤드나 버퍼 같은 것을 사용하지 않아도 된다.
세 번째 로 CEBus 표준은 성능 시방서(Performance Specification )이다. 제품개발자들은 CEBus 표준을 제품으로 구현하는 방법에서 최선의 선택을 할 수 있다는 것을 의미한다. CEBus 는 반도체 칩으로 구현되어 있지는 않으며, 시스템을 구축할 때도 제한된 수량만이 사용 가능하다. CEBus 를 사용하는 제조업자들은 여러 가지 마이크로 프로세서 중에서 하나를 선택해서 사용한다. 따라서 제품의 개발공정이나, 제품의 가격 면에서 최적화 할 수가 있다.
마지막으로 CEBus 사용자들은 CEBus 표준을 제어할 수 있다. 즉, 사용자들이 직접 CEBus Technical Steering Committee 에서 지원하는 EIA 에 참여하거나, CEBus Industry Council 에 참여해서 CEBus 표준의 개발에 참여할 수 있다.
이와 같이 CEBus 는 개방형 구조를 갖추고 있으며, 제어용 기기들이 전력선, 낮은 전압의 트위스티드 페어, 동축케이블, 적외선, 라디오파 그리고 광케이블 같은 다양한 통신 매체를 통해서 어떻게 통신을 할 수 있는가에 대한 프로토콜을 정의해 주고 있다. CEBus 표준은 전력선에 확산 대역 변조 방식을 이용한다. CEBus 전력선 표준은 100 μs 동안 100kHz 부터 400kHz 까지 선형적으로 증가하는 과열을 이용하여 신호를 보낸다. 디지털 신호 ‘1’은 100 μs 동안 지속되는 상태로 표현이 되며, 디지털 신호 ‘0’은 200 μs 동안 지속되는 상태로 표현이 된다. 따라서 전송하고자 하는 데이터가 얼마나 많은 수의 ‘1’, 혹은 ‘0’을 포함하느냐에 따라서 전송속도가 달라지 게 되는데 평균적으로 7500bps 최대 10Kbps의 전송속도를 가진다. CEBus 전송은 데이터의 문자열이나 패킷 단위의 전송을 기본으로 하는데, 전송되는 문자열이나 패킷의 크기는 그 속에 담고 있는 데이터의 크기에 따라서 달라지 게 된다. 따라서 어떤 경우에는 한 패킷이 수백 비트의 크기를 가질 수도 있다. 가장 작은 패킷의 크기는 64비트인데, 만약 7500bps 의 평균 전송속도로 전송이 된다면, 그 패킷은 보내고 받는데 는 1/117 초의 시간이 걸릴 것이다.
5. CEBus 기술적 측면.
CEBus 는 개방형 구조를 갖추고 있으며 제어 기기들이 전력선, 낮은 전압의 투위스티드 페어, 동축케이블 적외선 라디오파 그리고 광케이블 같은 다양한 통신 매체를 통해서 어떻게 통신을 할 수 있는가에 대한 프로토콜을 정의해 주고 있다.
CEBus 표준은 전력선에 확산 대역 변조 방식을 이용한다. CEBus 전력선 표준은 100us 동안 100khz 까지 선형적으로 증가하는 파열을 이용하여 신호를 보낸다. 디지털 신호 ‘1'은 100us 동안 지속되는 상태로 표현이 되며 디지털 신호 ’0‘은 200us동안 지속되는 상태로 표현이 된다. 따라서 전송하고자 하는 데이터가 얼마나 많은 수의 ’1 ‘ 혹은 ’0‘ 을 포함하느냐에 따라서 전송속도가 달라지 게 되는데 평균적으로 7500bps 의 전송속도를 가진다.
CEBus 전송은 데이터의 문자열이나 패킷 단위의 전송을 기본으로 하는데 전송되는 문자 열 이나 패킷의 크기는 그 속에 담고 있는 데이터의 크기에 따라서 달라지 게 된다. 따라서 어떤 경우에는 한 패킷의 수백 비트의 크기를 가질 수도 있다. 가장 작은 패킷의 크기는 64비트인데 만약 7500bps 의 평균 전송속도로 전송이 된다면 그 패킷은 보내고 받는데 는 1/117초의 시간이 걸릴 것이다.
6. CEBus 기술과 OSI 모델.
ISO(International Organization for Standardization)의 OSI(Open Systems Interconnection) Model에서 사용되고 있는 계층 프로토콜의 개념을 이용하여 CEBus를 계층화하면 [그림 2]와 같이 나타낼 수 있다.
[그림-2] CEBus 기술과 OSI 모델.
또한 CEBus 에 사용되는 다양한 통신 매체를 지원하고 계층 간의 상호 연동성을 제공하기 위해서 CEBus 표준에서는 OSI Model을 확장하여 사용하고 있다.
또한 CEBus 표준에 나와 있는 규격의 범위는 CEBus 네트워크 전체구성과 네트워크에 사용되는 각각의 통신매체에 대한 기술, CEBus 에서 사용할 수 있는 통신 매체들에 대한 전기적, 물리적인 규격들, 각 기기들과 통신매체간의 물리적인 인터페이스와 각 통신 매체에서 사용되는 전송방식에 대한 규격, 네트워크에 접속하는데 사용되는 프로토콜과 제어 메시지의 구성, 모든 CEBus 기기들이 제어를 위한 통신을 하는데 이용하는 통신 언어, CEBus 표준은 제품을 제조할 때 반드시 따라야만 하는 최소한의 규정만을 언급하고 있으며, 선택적으로 제공되는 확장된 서비스에 대한 표준은 제정되어 있지 않다.
가정용 기기와 장치들을 위한 시장의 경우 전형적으로 낮은 가격과 높은 품질을 요구한다. 따라서 가격에 극도로 민감한 시장이다. CEBus 의 개발 과정에서 CEBus표준은 가정용 네트워크에 필요한 것을 충족시키기 위해서 많은 수정을 하였다. 그래서 가격 면에서 가장 효율적인 방법으로 시장의 필요를 만족시키도록 설계되었다.
두 번째 로 CEBus 표준은 모든 전송 매체에서 동일한 속도를 제공한다. 제어를 위한 메시지에 대한 신호는 전력선, 트위스티드 페어, 동축 케이블, 라디오파, 적외선 등에서 모두 같은 속도를 가진다. 따라서 Home LAN 을 지원하는 CEBus 에서는 제어 신호를 서로 다른 매체 사이에서 제어 신호를 교환할 때에 복잡한 오버헤드나 버퍼 같은 것을 사용하지 않아도 된다.
세 번째 로 CEBus 표준은 성능 시방서(Performance Specification )이다. 제품개발자들은 CEBus 표준을 제품으로 구현하는 방법에서 최선의 선택을 할 수 있다는 것을 의미한다. CEBus 는 반도체 칩으로 구현되어 있지는 않으며, 시스템을 구축할 때도 제한된 수량만이 사용 가능하다. CEBus 를 사용하는 제조업자들은 여러 가지 마이크로 프로세서 중에서 하나를 선택해서 사용한다. 따라서 제품의 개발공정이나, 제품의 가격 면에서 최적화 할 수가 있다.
마지막으로 CEBus 사용자들은 CEBus 표준을 제어할 수 있다. 즉, 사용자들이 직접 CEBus Technical Steering Committee 에서 지원하는 EIA 에 참여하거나, CEBus Industry Council 에 참여해서 CEBus 표준의 개발에 참여할 수 있다.
이와 같이 CEBus 는 개방형 구조를 갖추고 있으며, 제어용 기기들이 전력선, 낮은 전압의 트위스티드 페어, 동축케이블, 적외선, 라디오파 그리고 광케이블 같은 다양한 통신 매체를 통해서 어떻게 통신을 할 수 있는가에 대한 프로토콜을 정의해 주고 있다. CEBus 표준은 전력선에 확산 대역 변조 방식을 이용한다. CEBus 전력선 표준은 100 μs 동안 100kHz 부터 400kHz 까지 선형적으로 증가하는 과열을 이용하여 신호를 보낸다. 디지털 신호 ‘1’은 100 μs 동안 지속되는 상태로 표현이 되며, 디지털 신호 ‘0’은 200 μs 동안 지속되는 상태로 표현이 된다. 따라서 전송하고자 하는 데이터가 얼마나 많은 수의 ‘1’, 혹은 ‘0’을 포함하느냐에 따라서 전송속도가 달라지 게 되는데 평균적으로 7500bps 최대 10Kbps의 전송속도를 가진다. CEBus 전송은 데이터의 문자열이나 패킷 단위의 전송을 기본으로 하는데, 전송되는 문자열이나 패킷의 크기는 그 속에 담고 있는 데이터의 크기에 따라서 달라지 게 된다. 따라서 어떤 경우에는 한 패킷이 수백 비트의 크기를 가질 수도 있다. 가장 작은 패킷의 크기는 64비트인데, 만약 7500bps 의 평균 전송속도로 전송이 된다면, 그 패킷은 보내고 받는데 는 1/117 초의 시간이 걸릴 것이다.
5. CEBus 기술적 측면.
CEBus 는 개방형 구조를 갖추고 있으며 제어 기기들이 전력선, 낮은 전압의 투위스티드 페어, 동축케이블 적외선 라디오파 그리고 광케이블 같은 다양한 통신 매체를 통해서 어떻게 통신을 할 수 있는가에 대한 프로토콜을 정의해 주고 있다.
CEBus 표준은 전력선에 확산 대역 변조 방식을 이용한다. CEBus 전력선 표준은 100us 동안 100khz 까지 선형적으로 증가하는 파열을 이용하여 신호를 보낸다. 디지털 신호 ‘1'은 100us 동안 지속되는 상태로 표현이 되며 디지털 신호 ’0‘은 200us동안 지속되는 상태로 표현이 된다. 따라서 전송하고자 하는 데이터가 얼마나 많은 수의 ’1 ‘ 혹은 ’0‘ 을 포함하느냐에 따라서 전송속도가 달라지 게 되는데 평균적으로 7500bps 의 전송속도를 가진다.
CEBus 전송은 데이터의 문자열이나 패킷 단위의 전송을 기본으로 하는데 전송되는 문자 열 이나 패킷의 크기는 그 속에 담고 있는 데이터의 크기에 따라서 달라지 게 된다. 따라서 어떤 경우에는 한 패킷의 수백 비트의 크기를 가질 수도 있다. 가장 작은 패킷의 크기는 64비트인데 만약 7500bps 의 평균 전송속도로 전송이 된다면 그 패킷은 보내고 받는데 는 1/117초의 시간이 걸릴 것이다.
6. CEBus 기술과 OSI 모델.
ISO(International Organization for Standardization)의 OSI(Open Systems Interconnection) Model에서 사용되고 있는 계층 프로토콜의 개념을 이용하여 CEBus를 계층화하면 [그림 2]와 같이 나타낼 수 있다.
[그림-2] CEBus 기술과 OSI 모델.
또한 CEBus 에 사용되는 다양한 통신 매체를 지원하고 계층 간의 상호 연동성을 제공하기 위해서 CEBus 표준에서는 OSI Model을 확장하여 사용하고 있다.
또한 CEBus 표준에 나와 있는 규격의 범위는 CEBus 네트워크 전체구성과 네트워크에 사용되는 각각의 통신매체에 대한 기술, CEBus 에서 사용할 수 있는 통신 매체들에 대한 전기적, 물리적인 규격들, 각 기기들과 통신매체간의 물리적인 인터페이스와 각 통신 매체에서 사용되는 전송방식에 대한 규격, 네트워크에 접속하는데 사용되는 프로토콜과 제어 메시지의 구성, 모든 CEBus 기기들이 제어를 위한 통신을 하는데 이용하는 통신 언어, CEBus 표준은 제품을 제조할 때 반드시 따라야만 하는 최소한의 규정만을 언급하고 있으며, 선택적으로 제공되는 확장된 서비스에 대한 표준은 제정되어 있지 않다.
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