비전공자 공부일기/:: Computer Science
[전산기초] 신호 변환 방식
와니_
2021. 7. 17. 14:41
1. 주파수와 대역폭
주파수 (Frequency)
주파수는 단위 시간(주로 1초) 내에 신호 파형이 반복되는 횟수를 의미하는 것으로, 단위는 Hz이다.
- 고주파: 파형의 가로폭이 좁은 것으로, 고속 전송에 사용하고 전송 거리가 짧음
- 저주파: 파형의 가로폭이 넓은 것으로, 저속 전송에 사용하고 전송 거리가 길다.
데이터 | 주파수 |
음성 | 300 ~ 3,400 Hz |
HF (High Frequence) | 3~300 MHz |
VHF (Very High Frequence) | 30 ~ 300 MHz |
UHF (Ultra High Frequence) | 300 ~ 3,000 MHz |
SHF (Super High Frequence) | 3,000 ~ 30,000 MHz |
대역폭 (Bandwidth)
주파수의 변화 범위, 즉 상한 주파수와 하한 주파수의 차이를 의미
2. 디지털 변조 방식
디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환하는 것을 의미하며, 모뎀을 이용.
* 진폭: 신호의 높낮이
* 주파수: 신호의 주기
* 위상: 신호의 시작 위치
진폭 변이 변조 (ASK; Amplitude Shift Keying) |
- 진폭편이변조는 2진수 0과 1을 서로 다른 진폭의 신호로 변조하는 방식 - 진폭 편이 변조 방식을 사용하는 모뎀은 구조가 간단하고, 가격이 저렴 - 신호 변동과 잡음에 약하여 데이터 전송용으로는 거의 사용되지 않음 |
주파수 편이 변조 (FSK; Frequency Shift Keying) |
- 주파수 편이 변조는 2진수 0과 1을 서로 다른 주파수로 변조하는 방식 - 1,2000 bps 이하의 저속도 비동기식 모뎀에서 사용 - 주파수 편이 변조 방식을 사용하는 모뎀은 구조가 간단하고, 신호 변동과 잡음에도 강함 - 대역폭을 넓게 차지 |
위상 편이 변조 (PSK; Phase Shift Keying) |
- 위상 편이 변조는 2진수 0과 1을 서로 다른 위상을 갖는 신호로 변조하는 방식 - 일정한 진폭 또는 주파수를 갖는 정현파*의 위상을 180'/90'/45' 단위로 2등분/4등분/8등분 했을 때의 각 위치에 신호를 할당하여 전송 - 중고속 동기식 모뎀에 많이 사용 |
직교 진폭 변조, 진폭 위상 변조 (QAM; Quadrature Amplitude Modulation) |
- 진폭과 위상을 상호 변환하여 신호를 얻는 변조 방식 - 제한된 전송 대역 내에서 고속 전송이 가능(9,600bps) |
3. 펄스 코드 변조
펄스 코드 변조의 특징
- 펄스 코드 변조(PCM; Pulse Code Modulation)는 화상, 음성, 동영상 비디오, 가상 현실 등과 같이 연속적인 시간과 진폭을 가진 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 것으로, 코덱(CODEC)을 이용
- 누화의 영향을 거의 받지 않음
- 레벨 변동이 거의 없다
- 점유 주파수 대역폭이 크다
펄스 코드 변조 순서
표본화(Sampling) | 음성, 영상 등의 연속적인 신호 파형을 일정 시간 간격으로 검출하는 단계로, 샤논의 표본화 이론*을 바탕으로 함 * 샤논(Nyquist Shannon)의 표본화 이론: 어떤 신호 f(t)가 의미를 지니는 최고의 주파수보다 2배 이상의 속도로 균일한 시간 간격 동안 채집된다면, 이 채집된 데이터는 원래의 신호가 가진 모든 정보를 포함함 |
양자화(Quamtizing) | 표본화된 PAM 신호를 유한 개의 부호에 대한 대표값으로 조정하는 과정 |
부호화(Encoding) | 양자화된 PCM 펄스의 진폭 크기를 2진수(1과 0)로 표시하는 과정 |
복호화(Decoding) | 수신된 디지털 신호, 즉 PCM 신호를 PAM 신호로 되돌리는 단계 |
여파화(Filtering) | PAM 신호를 원래의 입력 신호인 아날로그 신호로 복원하는 과정 |
<---------- 송신 측 ----------> <------ 수신 측 ------>
표본화--> 양자화--> 부호화 /// --> 복호화 --> 여파화
펄스 변조
- 펄스 진폭 변조