1계층에 대한 이야기를 한다. (물리계층)
데이터는 신호로 변환이되서 전달이 된다.
신호의 개념, 분류, 표현을 알아보자.
1절 데이터 전송과 신호의 개념
물리계층에서 신호가 전달 된다.
통신규격이 OSI 7계층이다.
1계층이 물리계층
2층이 데이터 링크다.
맨위층이 응용프로그램이다.
빨간색이 헤더이다. 제어를 위해 덧붙히는 것이다. 주소같은 것이 헤더안에 있다.
위 그림에서 유선을 통해 전달된다. 딱딱 끊켜서 보내지는걸로 보이는데 디지털 신호라서 그렇다.
그대로 전달이 되면 오류 없이 전송이 된 것이다.
즉, 물리계층의 역할은 데이터가 전송되기 위해 전자기 신호로 변환, 그 역과정을 처리
데이터는 아날로그가 있고 디지털이 있다.
아날로그 - 연속된 값이 있는 것
ex)아날로그 시계, 목소리
디지털 - 이산값
ex) 디지털 시계, 컴퓨터 기억장치의 데이터
신호
아날로그 신호와 데이터 신호가 있다.
신호란?(signal)
정보의 전송은 실제로는 신호의 전송 과정
신호란 정보의 전송과 관련된 개념으로, 전자기 신호는 전압이나 전류에 대한 파형으로 나타남
신호는 에너지 신호와 전력 신호, 랜덤 신호와 결정 신호, 주기신호와 비주기 신호 등으로 구분
전자기 신호의 표현
전자공학 쪽에서 많이 다룬다.
컴퓨터공학에서는 2계층이상의 연구를 많이 한다.
w에 따라 얼마나 빨리가는가
w는 단위 시간당 신호의 사이클 수 이다. 한 사이클은 2파이 만큼 움직인다.
T는 1/주파수 이다.
아날로그 신호
주기적신호:정현파
주기적 아날로그 신호의 가장 근본적인 형태
최대진폭(Peak Amplitude): 전송하는 신호의 에너지에 비례하는 가장 큰 세기의 절대값(전압)
주파수(Frequency, f): 1초에 생성되는 신호주기(Hz)
주기(Period, T): 주파수의 역(s)
파장(Wavelength): 단순신호가 한 주기 동안 진행할 수있는 거리(m)
위상
시각 0에(처음에 보이는 0이다) 대한 파형의 상대적 위치
신호의 스펙트럼
신호를 구성하고 있는 주파수의 영역
서로다른 주파수 신호를 그린건대 각각 최대 진폭이 다른걸 알 수 있다.
신호의 대역폭
신호를 구성하고 있는 주파수들의 범위의 넓이
광대역폭은 길이 넓다는 것
영역(그래프의 가로폭)이 얼마나 넓으냐를 구하는 것
최대 주파수와 최소 주파수의 차이로 계산한다.
왜냐하면 각 신호가 서로 다른 정보를 보낼 수 있다. 그 영역안에 많은 신호가 포함이 되면, 많은 주파수가 다른 신호가 포함이 되면 한꺼번에 많은 정보를 실어 날을 수 있다.
전송장치나 미디어에 의해 제한됨
광캐이블, 구리냐 등 따라 다르다.
비주기적복합신호 예
딱딱 끊어지는 부분이 없다.
마이크로폰,전화기 통한 보이스, AM/FM라디오/아날로그흑백TV신호
ex)목소리에 관련된 신호이다.
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