기저대역 전송
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훨츠 파홍엔-댄웅시켜 전송화-는 방식을갑녕요모LDaseD9Iill 1_ 싣웅낼죄휩-한달. 이 방식온 장거리 전송이 불가능하며 2선식 선로나 케이블 퉁의 유선 시스템에서만 사용
한다. 여기서 기저 대역 신호 O과 1에 어떠한 펼스 파형올 대신 보낼 수 있다고 했는 데, 이 파형율 전송 부호라고 한다.
3 · I 전송 부호 형식들 사이외 평가 요소
( 1) 신호 스펙트혐( signal S야ctrum )
신호의 구성 요소 중에 고주파 성분이 거의 없는 경우에는 보다 뚫대꿇¥로
전송이 가능하다. 그려고 직류 성부 1 협논 컷우가 바양칙하다.
(2 ) 신호 동기화 능력( signal synchr。nizat i。n capability )
각 비트의 위치 간격을 나타내는 정보가 필요한데 이는 결코 쉬운 일이 아니며,
|
수신측과 송신측의 동기화 조절올 위해 독자적인 콜록(clock) 을 필요로 할 수욕용꺼천홍\ )
았다 어떤 인쿄딩(encoding) 기법은 인코딩 자체로 이 문계흘 해결하기도 한다. 랬흙 l
(3) 신호 에러 검훌 능력( signal err。r-detecting capability)
인코덩 자체에도 기본척인 에러 검출 기법이 내장되어야 한다.
(4 ) 신호 간섭 및 잡음 면역( signal interference and noise immunuty )
어떤 인코딩에서는 잡읍에도 불구하고 높은 효율을 갖기도 한다. 비트 에러율로 신호의 신뢰도를 나타낸다.
(5) 가격 및 복잡성( cost and complexity )
디지털 논리 회로의 가격은 계속해서 하락하고 있지만, 결코 무시해서는 안 휠 요 소이다.
〈
3·2 전송 부호의 종류
( 1) 영 비복귀(NAZ ; n。n-return to zer。)
<D NRZ 코드는 한 비트 간격 동안 전압이 항상 일정치를 유지하는 부호이다. 즉, 영(zero) 전압으로 되돌아오지 않는다.
@ 록정
NRZ 코드는 가장 쉬운 형태의 인코딩 기법이다. 대역폭을 효율적으로 사용하게 해 준다.
직류 성분이 존재한다. 동기화 능력이 부족하다.
(2 ) 영복귀(RZ ; return t。zer이
G) RZ 코드는 발생된 디지털 비트의 정유 구간에 부호화된 펄스가 모두 존재하지 않으며, 한 개의 디지털 비트 구간 내에서 ‘O[V]’의 전압 상태로 복귀하는 부 호이다.
@ 특징
RZ 신호의 최대 변조율은 2/Tb 가 된다(Tb : 비트의 정유 시간). 이는 0JRZ
의 변조율의 2배가 되므로 보다 넓은 대역폭을 펼요로 한다.
NRZ 코드보다 직류 성분의 크기가 적지만 여전히 존재한다.
단극성 RZ 방식은 동기를 맞추기가 어려우나, 복극성 RZ 방식은 동기 유 지가 쉽다.
(3) 단극성(unipolar ) 부호
ct 펼스의 전압 극성이 하나만 존재하는 부호이다. 즉 ‘1’용 양의 전압(또는 음의 전압), ‘0’은 O[V]의 전압을 유지하는 부호이다.
@ 위의 :.JRZ나 RZ용 단극성과 경합해 사용한다.
때 특정
잡음에 대한 연역성이 적다.
단극성 >JRZ나 단극성 RZ 모두 동기 유지가 쉽지 않다.
(4) 복극성(bip이ar ) 부호
(I) 펼스의 전압 극성이 두 개로 존재하는 부호이다. 즉 ‘ ’온 양의 전압(또는 음의 전압), ‘0’은 을의 전압(또는 양의 전압)을 유지하는 부호이다.
(? 위의 :'.\RZ나 RZ룹 복극성과 결합해 사용한다.
Q) 특징
잡음에 대한 연역성이 단극성보다 좋다.
복극성 NRZ는 동기 유지가 어려우나, 복극성 RZ는 동기 유지가 비쿄적 쉽
다.
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