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디지털통신7

디지털통신 ASK, FSK, PSK 개념정리 디지털통신 ASK, FSK, PSK 개념정리 - ASK : ASK는 Amplitude Shift Keying의 약자입니다. 여기서 Shift Keying은 모스부호장치를 누르는 행위를 뜻하는데요, Amplitude로 모스부호장치를 누른다. 즉, Amplitude가 나올 때 1, 나오지 않을 때 0으로 구분한다고 하여 OOK(On/Off Keying)이라고도 합니다. ASK는 하드웨어 구현이 쉽지만 전압을 조정하기 때문에 Noise에 약하다는 단점이 있습니다. - FSK : FSK는 Frequency Shift Keying의 약자로 Sunde's FSK라고도 합니다. FSK는 두 개의 주파수를 통해 0과 1을 구분합니다. 장점은 주파수에 정보를 담아 전송하기 때문에 ASK보다 Noise에 강합니다. 그러나.. 2019. 12. 13.
디지털통신 선형 예측 부호화, LPC(Linear Predictive Coding) 개념정리 디지털통신 선형 예측 부호화, LPC(Linear Predictive Coding) 개념정리 선형 예측 부호화(LPC, Linear Predictive Coding)란 음성 처리 분야에서 주로 사용되는 변조방식입니다. 낮은 비트 전송률로 양질의 음성을 인코딩 한다는 것이 LPC의 주된 특징입니다. LPC의 Transmitter의 블록도는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다. Analyzer에서는 출력된 음성의 파라미터를 추출합니다. Synthesizer에서는 2개의 유성음과 무성음을 발생시키고, 가로형 필터를 통해 세밀한 튜닝을 거쳐 음성모델을 만듭니다. 원 신호에서 해당 음성모델을 뺀 값이 오류이고 음성 파라미터와 함께 Encoding을 진행하여 송신합니다. 쉽게 설명하자면 셀피 원본을 전송하는 것이 아니.. 2019. 12. 12.
디지털통신 DM(Delta Modulation) 개념정리 디지털통신 DM(Delta Modulation) 개념정리 DM이란 비교기를 통해 원래 신호 가 보다 크면 , 작으면 를 출력해 원신호를 따라가도록 하는 변조방식입니다. Encoding은 를 1, 를 0으로 간단하게 해줍니다. 수신기에서는 Regenerator로 Noise와 ISI를 제거하고 Accumulator를 통해 를 축적해 step 파형을 만들고 LPF를 통과해 smooth한 형태로 출력합니다. 따라서 DM은 많은 양의 정보를 압축할 수 있고 하드웨어 구현이 PCM에 비해 단순하다는 장점이 있습니다. 반면, PCM의 SNR를 따라잡기 위해서는 많은 BW가 필요하고 원신호가 급격하게 변하는 지점에서는 가 원신호를 따라가지 못하는 Slope overload가 발생합니다. 그리고 원신호의 기울기가 Ste.. 2019. 12. 11.
디지털통신 PCM(Pulse Code Modulation) 개념정리 디지털통신 PCM(Pulse Code Modulation)개념정리 PCM이란 음성신호와 같은 아날로그 신호를 PAM 신호로 변조한 후양자화(Quantization) 및 부호화(Encoding)을 거쳐 Digital Code로 전송하는 방식입니다. PCM Transmitter를 블록도로 나타낸 자료입니다.아날로그 입력신호 x(t)는 LPF를 통과하면서 고주파 성분의 noise가 제거됩니다.다음으로 S/H(Sampling Hold)에서 메시지를 sampling 한 것을 quantizer를 통해 Quantization 시킵니다.이 양자화된 표본값을 Digital Code로 변환시킵니다.마지막으로 각 샘플에 대해 v 개의 digits 로 구성된 code를 병렬에서 직렬로 변환시켜 M진 디지털 신호인 PCM파형을.. 2019. 12. 10.
디지털통신 개념정리(Natural Code, Gray Code, Noise, SNR) 디지털통신 개념정리(Natural Code, Gray Code, Noise, SNR) Natural Code vs Gray Code Natural Code와 Gray Code는 2진수를 표현하는 방법입니다. 그러나 이 둘 사이에는 약간의 차이점이 있습니다. Natural Code로 2bit를 갖는 2진수를 표현한다면 여러분들이 익히 아시는 00(0), 01(1), 10(2), 11(3)로 표현할 수 있습니다. 반대로 Gray Code는 00(0), 01(1), 11(2), 10(3)으로 표현합니다. 통신시스템에서는 Gray Code를 선호하는데, 그 이유는 Gray Code는 Natural Code와는 달리 1bit씩 변하기 때문에 Error에 강하다는 장점이 있습니다. Noise의 분류 - 발생 원인에.. 2019. 12. 9.