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[그림1] LAN 전송 방식의 구분

 

베이스밴드 전송 (기적대역 전송, Baseband Transmission) (디지털 -> 디지털)

  • Baseband (기저대역) : 변조되기 이전에 또는 변조되지 않는 원래 정보 신호 그 자체를 의미
  • 신호를 다른 주파수 대역으로 변조하지 않고 전송하거나, 정보를 0과 1로 표시하고 이것을 직류의 전기신호로 전송하는 방식이다. 예로 단극 RZ, 양극 NRZ-L, 양극 NRZ-M, Bipolar, Manchester 등이 있다. (디지털신호의 전송)
  • 베이스밴드 전송은 보통 하나의 회선(링크 : 매체)에 통신 가능한 하나의 채널을 사용한다. 따라서 복수의 단말기로부터 동시에 데이터 전송이 불가능하다.
  • 10Mbps 이하의 전송 속도를 갖고 소규모 데이터 전송에 적합한 방식으로 신호는 양방향으로 진행한다.
  • 장거리 전송에 적합하지 않고, 근거리통신에 사용된다.

 

베이스밴드 전송(기적대역 전송, Baseband Transmission) (디지털 -> 디지털 : DSU)

  • 원래의 신호를 다른 주파수 대역으로 변조하지 않고 전송하거나, 정보를 0과 1로 표시하고 이것을 직류의 전기신호로 전송하는 방식이다. 예로는 단극 RZ, 양극 NRZ-L, 양극 NRZ-M, Bipolar, Manchester등이 있다.(디지털신호의 전송)
  • 2진수 0과 1을 전압값에 대응하는 방법에는 단극성, 극성, 양극성 방식이 있다.
  • 극성방식은 전송속도가 느릴때, 양극성은 전송속도가 빠를 때 사용되며, 베이스밴드는 주로 양극성 방식이 사용
  • 단극성 - 비트 0을 (0) 전압값에, 비트 1을 (+) 또는 (-) 전압에 대응 (예 : 0은 0V, 1은 +5V)
  • 양극성 - 비트 0을 (0) 전압값에, 비트 1을 (+)와 (-)에 교대로 바꾸어 대응 (예 : 0은 0V, 1은 +5V와 -5V에 교대로 대응)
  • RZ(Return to Zero) : 비트 시간의 길이의 약 1/2은 +V 나 -V 전압을 유지하고, 나머지는 0V 상태로 되돌아오는 방식
  • NRZ(None Return to Zero) - + V나 -V전압을 표시하고, 나머지 시간은 0V 상태로 되돌아오지 않는 방식
  • 맨체스터 방식 - 비트 시간 길이의 약 1/2은 +V나 -V 전압을 유지하고, 나머지 시간은 반대 극성으로 전이가 발생하는 방식

[그림2] 극성 방식에서의 예시

 

브로드밴드 전송(반송대역 전송, Baseband Transmissionn) (디지털 -> 아날로그 : 모뎀)

  • 디지털 정보 (0과 1)를 아날로그 신호로 변환해 수신측에 전송한다. 아날로그 망을 이용하며, 수신측에는 아날로그 신호를 다시 디지털 정보로 바꾸어 수신하게 된다. (모뎀). 즉 송신측에서는 직류 신호를 교류 신호로 변환해 전송하면, 수신측에서는 교류 신호를 직류 신호로 변환해 수신한다.
  • 브로드 밴드 방식은 단일 채널이 아닌 다수의 채널을 이용 할 수 있으며, 전송 케이블로 동축케이블과 광섬유 케이블을 이용한다. CSMA/CD와 토큰링에서는 베이스밴드 방식을 토큰 버스에서는 브로드 밴드 방식을 사용한다.
  • 디지털 신호를 반송파의 진폭, 주파수, 위상 등으로 변환(변조)하여 아날로그로 전송하는 방식이다.
  • 회선당 20 ~ 30개의 채널을 사용한다. 즉, 하나의 통신회선에 20 ~ 30개의 단말기(전화나 컴퓨터)를 연결해서 사용할 수 있다는 의미다.
  • 150Mbps 이하의 전송 속도를 가진다.
  • 브로드밴드 전송 방식은 대규모 멀티미디어에 적합한 신호는 단방향으로 진행한다.

 

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