정보통신기사 정보전송일반 기출변형문제 50제
정보통신기사 정보전송일반 과목 문항입니다. 각 문항의 정답과 해설이 바로 아래에 함께 있습니다.
이 과목에서 나오는 것
아날로그를 디지털로 바꾸는 과정이 출발점입니다. PCM의 세 단계 순서, 나이퀴스트 표본화 정리와 최소 표본화 주파수, 주어진 음성 대역에서의 표본화 주기가 나옵니다. 변조 쪽은 진폭과 위상을 함께 바꾸는 방식, 다수의 직교 부반송파로 나누는 방식, 베이스밴드 전송의 라인코딩과 극성을 번갈아 바꾸는 방식이 다뤄지고, 전송 방식은 동기식과 비동기식의 비교, 전송 제어문자, 주파수 분할 다중화가 등장합니다. 전송매체는 UTP 케이블 규격별 속도와 특징, 광섬유의 장점이 나옵니다. 여기서부터 계산이 본격적으로 나옵니다. 데시벨의 정의와 전력비·전압비 기준 감쇠량 환산, 섀넌 공식으로 구하는 채널용량과 대역폭·신호대잡음비의 영향, 화면 규격과 프레임 수로 구하는 데이터 전송률입니다. 잡음과 왜곡은 열잡음, 상호변조왜곡의 대책, 잡음지수와 등가잡음온도, 슬립이 다뤄지고, 오류제어는 패리티 검사와 오류 정정까지 가능한 부호, 짝수 패리티 해밍코드에서 오류 비트를 찾아 정정하는 문항이 hard에 배치되어 있습니다. 무선 쪽으로 핸드오프, 편파 다이버시티, 마이크로파 밴드 구분이 포함됩니다.
데시벨을 먼저 완전히 자기 것으로 만드세요. 전력비를 쓸 때와 전압비를 쓸 때 계수가 달라지는 지점이 이 과목 실점의 최대 원인이며, 데시벨이 잡히면 감쇠·이득·신호대잡음비·잡음지수 문항이 한 묶음으로 해결됩니다. 표본화 정리는 '최대 주파수의 두 배 이상'이라는 한 문장이 계산 문항 전체의 근거이므로 주기와 주파수의 역수 관계까지 함께 정리하세요.
문제와 해설
- 1PCM(Pulse Code Modulation) 방식에서 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 3단계 과정을 순서대로 나열한 것은? 기본
- 부호화 → 표본화 → 양자화
- 표본화 → 양자화 → 부호화
- 양자화 → 표본화 → 부호화
- 표본화 → 부호화 → 양자화
정답 2번 · 표본화 → 양자화 → 부호화
해설 PCM은 표본화(Sampling)로 신호를 시간축에서 샘플링하고, 양자화(Quantization)로 진폭을 이산값으로 나눈 뒤, 부호화(Coding)로 2진 비트열로 변환한다.
- 2나이퀴스트(Nyquist) 표본화 정리에 따르면, 최대 주파수가 fm인 신호를 원래대로 복원하기 위한 최소 표본화 주파수는? 기본
- fm
- 2fm
- fm/2
- 4fm
정답 2번 · 2fm
해설 나이퀴스트 정리에 의해 표본화 주파수는 신호 최대 주파수의 2배 이상(fs≥2fm)이어야 원신호를 왜곡 없이 복원할 수 있다.
- 35[kHz] 음성신호를 나이퀴스트 정리에 따라 표본화할 때 표본화 주기는 약 얼마인가? 기본
- 50[μs]
- 100[μs]
- 200[μs]
- 500[μs]
정답 2번 · 100[μs]
해설 표본화 주파수 fs=2×5,000=10,000[Hz]이므로 표본화 주기 T=1/fs=1/10,000=100[μs]이다.
- 4디지털 변조 방식 중 반송파의 진폭과 위상을 동시에 변화시켜 다중 심볼을 전송하는 방식은? 기본
- ASK
- FSK
- PSK
- QAM
정답 4번 · QAM
해설 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)은 진폭과 위상을 동시에 변화시켜 하나의 심볼에 여러 비트를 담아 전송 효율을 높이는 방식이다.
- 5다음 중 디지털 신호를 그대로 전송하는 베이스밴드(Baseband) 전송에서 사용되는 라인코딩 방식이 아닌 것은? 기본
- NRZ(Non Return to Zero)
- AMI(Alternate Mark Inversion)
- Manchester
- QAM
정답 4번 · QAM
해설 NRZ, AMI, Manchester는 디지털 신호를 그대로 전송하는 라인코딩 방식이며, QAM은 반송파를 이용하는 디지털 변조(대역 전송) 방식이다.
- 6동기식 전송(Synchronous Transmission)의 특징으로 옳은 것은? 기본
- 문자 사이마다 스타트·스톱 비트가 붙는다
- 비교적 저속의 통신에 주로 사용된다
- 한 묶음(프레임)으로 구성된 글자들 사이에 휴지 간격이 없다
- 송수신 측 간 동기가 필요 없다
정답 3번 · 한 묶음(프레임)으로 구성된 글자들 사이에 휴지 간격이 없다
해설 동기식 전송은 일정 크기의 블록(프레임) 단위로 문자들을 연속 전송하며 문자 사이에 휴지 간격이 없다. 스타트·스톱 비트를 매 문자마다 붙이는 것은 비동기식 전송의 특징이다.
- 7전송 제어문자 중 텍스트 블록의 시작을 나타내는 것은? 기본
- SYN
- STX
- ETX
- EOT
정답 2번 · STX
해설 STX(Start of TeXt)는 헤딩이 끝나고 텍스트가 시작됨을 나타내는 전송제어문자이다. SYN은 문자동기, ETX는 텍스트 종료, EOT는 전송 종료를 의미한다.
- 8여러 개의 저속 신호를 서로 다른 주파수 대역에 실어 하나의 전송매체로 동시에 전송하는 다중화 방식은? 기본
- TDM(시분할 다중화)
- FDM(주파수분할 다중화)
- CDM(코드분할 다중화)
- STDM(통계적 시분할 다중화)
정답 2번 · FDM(주파수분할 다중화)
해설 FDM은 전송매체의 대역폭을 여러 개의 주파수 채널로 나누어 각 신호를 서로 다른 주파수에 실어 동시에 전송하는 다중화 방식이다.
- 9고속의 송신 신호를 다수의 직교하는 협대역 부반송파로 나누어 다중화하는 변조 방식은? 기본
- OFDM
- EBCDIC
- ASCII
- AMI
정답 1번 · OFDM
해설 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)은 고속 데이터를 여러 개의 서로 직교하는 협대역 부반송파에 나누어 실어 다중경로 페이딩에 강한 전송 방식이다.
- 10UTP(Unshielded Twisted-Pair) 케이블 규격 중 최대 전송속도가 가장 낮은 것은? 기본
- CAT.5 (10BASE-T)
- CAT.5E (1000BASE-T)
- CAT.6 (1000BASE-TX)
- CAT.7 (10GBASE)
정답 1번 · CAT.5 (10BASE-T)
해설 UTP 케이블은 CAT 등급이 높아질수록 전송 대역과 속도가 향상된다. CAT.5는 10BASE-T(약 100Mbps급) 수준으로 나머지보다 속도가 낮다.
- 11UTP 케이블의 특징으로 옳지 않은 것은? 기본
- 트위스트페어 케이블의 일종이다
- 일반적으로 8가닥(4쌍) 선으로 구성된다
- 별도의 금속 차폐막이 없는 비차폐 케이블이다
- 전송길이는 규격상 최대 100[m] 이내이다
정답 3번 · 별도의 금속 차폐막이 없는 비차폐 케이블이다
해설 UTP(Unshielded Twisted-Pair)는 이름 그대로 차폐 기능이 없는 케이블이다. 차폐 기능을 지원하는 것은 STP(Shielded TP)이다. UTP는 4쌍 8가닥으로 구성되며 규격상 세그먼트 최대 거리는 100m이다.
- 12광섬유 케이블의 장점으로 옳지 않은 것은? 기본
- 전자기적 유도 잡음에 강하다
- 전송 손실이 적어 장거리 전송에 유리하다
- 매체 자체 가격과 접속 비용이 동축케이블보다 항상 저렴하다
- 넓은 대역폭으로 대용량 데이터 전송이 가능하다
정답 3번 · 매체 자체 가격과 접속 비용이 동축케이블보다 항상 저렴하다
해설 광섬유는 무유도성·저손실·광대역이 장점이지만, 매체 및 커넥터·접속 비용은 상황에 따라 동축케이블보다 오히려 높을 수 있어 '항상 저렴하다'는 설명은 옳지 않다.
- 13데시벨(dB)의 정의로 옳은 것은? 기본
- 두 전력의 비율을 자연로그로 나타낸 값
- 두 전력의 비율을 상용로그(log10)로 나타내어 10을 곱한 값
- 전압과 전류의 곱을 로그로 나타낸 값
- 주파수의 변화량을 선형으로 나타낸 값
정답 2번 · 두 전력의 비율을 상용로그(log10)로 나타내어 10을 곱한 값
해설 데시벨은 기준량 대비 신호 전력의 비율을 상용로그(log10)로 취한 뒤 10을 곱하여 나타낸 상대적 단위이다.
- 14섀넌(Shannon)의 채널용량 공식 C = Blog2(1+S/N)에서 채널용량을 높이기 위한 방법으로 옳은 것은? 기본
- 대역폭(B)과 신호대잡음비(S/N)를 모두 줄인다
- 대역폭(B)은 줄이고 신호대잡음비(S/N)는 늘린다
- 대역폭(B)을 늘리거나 신호대잡음비(S/N)를 늘린다
- 대역폭(B)과 신호대잡음비(S/N)는 채널용량과 무관하다
정답 3번 · 대역폭(B)을 늘리거나 신호대잡음비(S/N)를 늘린다
해설 섀넌의 공식에서 채널용량 C는 대역폭 B와 신호대잡음비 S/N이 커질수록 증가한다. 따라서 채널용량을 높이려면 B 또는 S/N을 늘려야 한다.
- 15통신 회선에서 발생하는 잡음 중 온도에 의해 전자의 열운동으로 발생하는 잡음은? 기본
- 열雑음(Thermal Noise)
- 충격잡음(Impulse Noise)
- 상호변조잡음(Intermodulation Noise)
- 누화잡음(Crosstalk)
정답 1번 · 열雑음(Thermal Noise)
해설 열잡음은 도체 내 전자의 열운동에 의해 발생하는 잡음으로 온도에 비례하며 모든 주파수에 걸쳐 균일하게 존재해 백색잡음이라고도 한다.
- 16오류 검출 방식 중 데이터 비트에 1비트를 추가하여 1의 개수를 짝수 또는 홀수로 맞추는 가장 단순한 오류 검출 방식은? 기본
- 패리티 검사(Parity Check)
- 순환중복검사(CRC)
- 해밍코드(Hamming Code)
- 체크섬(Checksum)
정답 1번 · 패리티 검사(Parity Check)
해설 패리티 검사는 전송 비트열에 패리티 비트 1개를 추가하여 1의 개수의 짝/홀을 맞춰 단일 비트 오류를 검출하는 가장 단순한 방식이다.
- 17오류 검출뿐 아니라 오류 정정까지 가능한 부호는? 기본
- 패리티 비트
- 해밍코드(Hamming Code)
- CRC
- 체크섬
정답 2번 · 해밍코드(Hamming Code)
해설 해밍코드는 데이터 비트에 여러 개의 검사비트를 추가하여 오류의 위치까지 찾아 스스로 정정할 수 있는 오류 정정 부호이다.
- 18수신측에서 오류를 검출하면 송신측에 재전송을 요구하는 오류 제어 방식을 무엇이라 하는가? 기본
- FEC(전진오류정정)
- ARQ(자동재전송요구)
- 패리티 검사
- 해밍코드
정답 2번 · ARQ(자동재전송요구)
해설 ARQ(Automatic Repeat reQuest)는 수신측이 오류를 검출했을 때 송신측에 데이터의 재전송을 요청하는 오류 제어 방식이다.
- 19ARQ 방식 중 확인응답(ACK)을 받을 때까지 다음 프레임을 전송하지 않고 대기하는 방식은? 기본
- Stop-and-Wait ARQ
- Go-Back-N ARQ
- Selective-Repeat ARQ
- Continuous ARQ 전체
정답 1번 · Stop-and-Wait ARQ
해설 Stop-and-Wait ARQ는 한 프레임을 보낸 뒤 수신측의 ACK를 받아야 다음 프레임을 전송하는 가장 단순하지만 효율이 낮은 방식이다.
- 20신호가 전송매체를 통과하며 거리에 따라 세기가 약해지는 현상을 무엇이라 하는가? 기본
- 감쇠(Attenuation)
- 지연(Delay)
- 왜곡(Distortion)
- 잡음(Noise)
정답 1번 · 감쇠(Attenuation)
해설 감쇠는 신호가 매체를 통과하는 동안 저항·손실로 인해 세기가 점차 줄어드는 현상이며, 일반적으로 주파수가 높아질수록 감쇠가 커진다.
- 21이동통신에서 고층 건물이나 철탑 등 인공 구조물에 의한 반사·회절로 발생하는 페이딩은? 기본
- 장기 페이딩(Long-term Fading)
- 단기 페이딩(Short-term Fading)
- 도플러 페이딩
- 평탄 페이딩
정답 2번 · 단기 페이딩(Short-term Fading)
해설 단기 페이딩(Short-term Fading)은 건물·철탑 등 인공 구조물에 의한 다중 경로 반사로 짧은 거리·시간 안에 급격히 신호 세기가 변하는 현상이다.
- 22이동통신에서 페이딩의 영향을 줄이기 위해 서로 다른 주파수·시간·공간의 신호를 동시에 수신해 이용하는 기법은? 기본
- 다이버시티(Diversity)
- 핸드오프(Handoff)
- 이퀄라이징(Equalizing)
- 스크램블링(Scrambling)
정답 1번 · 다이버시티(Diversity)
해설 다이버시티 기법은 공간·주파수·시간·편파 등 서로 독립적인 여러 경로의 신호를 동시에 수신하여 페이딩으로 인한 손실을 보완하는 방법이다.
- 23아날로그 신호와 비교한 디지털 신호의 특징으로 옳은 것은? 기본
- 잡음에 취약해 장거리 전송에 불리하다
- 재생 중계(Regeneration)가 가능해 잡음 누적이 적다
- 다중화가 불가능하다
- 암호화 처리가 어렵다
정답 2번 · 재생 중계(Regeneration)가 가능해 잡음 누적이 적다
해설 디지털 신호는 중계 시 신호를 증폭이 아닌 재생(Regeneration)하여 잡음이 누적되지 않으며, 다중화·암호화·에러정정 등의 처리가 아날로그보다 용이하다.
- 24양자화 잡음을 개선하는 방법으로 옳지 않은 것은? 기본
- 양자화 스텝을 더 작게 나눈다
- 비선형 양자화(압신) 방식을 사용한다
- 양자화 스텝 수를 줄인다
- 선형 양자화와 압신 방식을 함께 사용한다
정답 3번 · 양자화 스텝 수를 줄인다
해설 양자화 스텝을 세분화(스텝 수 증가)할수록 양자화 잡음이 줄어든다. 스텝 수를 줄이면 오히려 양자화 잡음이 커지므로 개선 방법이 아니다.
- 25신호가 점유하는 주파수의 폭을 의미하는 용어는? 기본
- 대역폭(Bandwidth)
- 비트율(Bit Rate)
- 보오율(Baud Rate)
- 위상(Phase)
정답 1번 · 대역폭(Bandwidth)
해설 대역폭은 신호가 점유하는 최고 주파수와 최저 주파수의 차이로, 전송 가능한 정보량과 밀접한 관계가 있다.
- 26짝수 패리티를 사용하는 해밍코드에서 수신 비트열 0011011(왼쪽부터 순서대로 수신)에 1비트 오류가 있다고 판정되었다. 오류가 정정된 정확한 코드로 가장 타당한 것은? 심화
- 0111011
- 0011000
- 0101010
- 0011001
정답 4번 · 0011001
해설 해밍코드는 짝수 패리티 검사비트들의 조합으로 오류 위치를 지시하는 신드롬을 계산해 해당 비트를 반전시켜 정정한다. 주어진 조건에서 신드롬이 지시하는 위치를 반전하면 0011001이 정정된 코드가 된다.
- 27채널 대역폭이 3,000[Hz]이고 신호대잡음비(S/N)가 30(≈15dB)일 때, 섀넌의 공식으로 구한 최대 채널용량에 가장 가까운 값은? 심화
- 약 3,000[bps]
- 약 6,000[bps]
- 약 15,000[bps]
- 약 30,000[bps]
정답 3번 · 약 15,000[bps]
해설 C=Blog2(1+S/N)=3,000×log2(31)≈3,000×4.95≈14,850[bps]로 약 15,000[bps]에 가장 가깝다.
- 28다음 중 채널용량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 단위로는 [bps]를 사용한다
- 채널용량을 늘리려면 대역폭을 줄이고 신호대잡음비를 낮춰야 한다
- 잡음이 있는 채널에서는 섀넌의 공식으로 채널용량을 계산한다
- 수신측에 전달되는 정보량은 상호 정보량의 최대치이다
정답 2번 · 채널용량을 늘리려면 대역폭을 줄이고 신호대잡음비를 낮춰야 한다
해설 섀넌 공식 C=Blog2(1+S/N)에서 대역폭과 S/N비는 채널용량과 비례 관계이다. 따라서 채널용량을 늘리려면 대역폭을 늘리고 S/N비를 높여야 하며, '줄이고 낮춰야 한다'는 설명은 틀렸다.
- 29신호전력이 60[dB], 잡음전력이 20[dB]로 표시될 때 신호대잡음비(S/N)를 데시벨로 나타내면 얼마인가? 심화
- 20[dB]
- 30[dB]
- 40[dB]
- 80[dB]
정답 3번 · 40[dB]
해설 데시벨로 표시된 두 전력의 비율은 두 dB값의 차이로 구해진다. S/N[dB]=60-20=40[dB]이다.
- 30AMI(Alternate Mark Inversion) 라인코딩 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? 심화
- 0을 전송할 때마다 극성을 번갈아 반전시킨다
- 1(마크)을 전송할 때마다 극성을 번갈아 반전시킨다
- 0과 1 모두 항상 같은 극성으로 전송한다
- 반드시 3가지 이상의 전압 레벨이 필요하다
정답 2번 · 1(마크)을 전송할 때마다 극성을 번갈아 반전시킨다
해설 AMI는 1(mark)을 전송할 때마다 극성을 교대로 반전시키고 0은 무전압으로 전송하는 방식으로, 직류 성분을 제거하고 동기 유지에 유리하다.
- 31동기식 전송과 비동기식 전송을 비교한 설명 중 옳지 않은 것은? 심화
- 비동기식은 문자마다 스타트·스톱 비트가 붙어 오버헤드가 크다
- 동기식은 프레임 단위로 전송하며 문자 사이 휴지 간격이 없다
- 비동기식은 일반적으로 저속의 통신에 많이 사용된다
- 동기식은 비동기식보다 전송 효율이 낮고 회로가 더 단순하다
정답 4번 · 동기식은 비동기식보다 전송 효율이 낮고 회로가 더 단순하다
해설 동기식 전송은 별도의 스타트·스톱 비트가 없어 전송 효율이 더 높지만, 정확한 클럭 동기가 필요해 회로가 비동기식보다 복잡하다. 따라서 '효율이 낮고 회로가 단순하다'는 설명은 옳지 않다.
- 32증폭기의 이득을 A, 궤환율을 β라 할 때 βA>1인 궤환회로(발진회로)에서 나타나는 현상으로 옳은 것은? 심화
- 출력 파형의 진동이 서서히 사라진다
- 출력 파형은 진폭에 클리핑이 발생한다
- 지속적으로 일정한 파형이 유지된다
- 출력 파형의 진폭이 서서히 작아진다
정답 2번 · 출력 파형은 진폭에 클리핑이 발생한다
해설 βA>1이면 궤환에 의해 출력이 계속 증가하려 하지만 증폭기의 비선형 특성으로 인해 출력 파형의 진폭이 일정 레벨에서 클리핑(찌그러짐)되는 현상이 나타난다.
- 33통신시스템 설계에서 감쇠 특성을 고려할 때 반영하지 않아도 되는 사항으로 가장 타당한 것은? 심화
- 수신 신호는 수신기가 검출·해석할 수 있을 정도로 충분히 커야 한다
- 신호는 오류가 발생하지 않을 정도로 잡음보다 충분히 커야 한다
- Pair 케이블을 조밀하게 감을수록 비용은 낮고 성능은 항상 더 좋아진다
- 감쇠는 일반적으로 주파수가 증가함에 따라 커지는 특성을 보인다
정답 3번 · Pair 케이블을 조밀하게 감을수록 비용은 낮고 성능은 항상 더 좋아진다
해설 트위스트페어를 조밀하게 감으면 누화 억제 등 성능이 개선될 수 있지만 그만큼 제조 비용이 올라가므로 '비용이 낮고 성능은 항상 좋아진다'는 설명은 옳지 않아 반영할 필요가 없는(틀린) 사항이다.
- 34상호변조왜곡(Intermodulation Distortion)을 방지하기 위한 대책으로 가장 적합한 것은? 심화
- 입력 신호의 레벨을 최대한 높인다
- 전송시스템에 FDM 방식을 사용한다
- 송수신 장치를 선형 영역에서 동작시킨다
- 필터로 통과대역 내 신호를 걸러낸다
정답 3번 · 송수신 장치를 선형 영역에서 동작시킨다
해설 상호변조왜곡은 증폭기 등이 비선형 영역에서 동작할 때 발생하므로, 송수신 장치를 선형 영역에서 동작시키는 것이 가장 근본적인 대책이다.
- 35디지털 통신망에서 발생하는 슬립(Slip)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 버퍼 역할을 하는 저장소의 오버플로우·언더플로우로 발생하는 데이터 손실이다
- 슬립이 제어되지 않으면 프레임 동기 손실을 유발할 수 있다
- 1프레임 단위로 발생하는 슬립을 Controlled Slip이라 한다
- 슬립을 방지하는 방법으로 SSB 변조 방식을 사용한다
정답 4번 · 슬립을 방지하는 방법으로 SSB 변조 방식을 사용한다
해설 슬립은 클럭 주파수 차이로 인한 버퍼의 오버플로우·언더플로우 문제이며, 이를 방지하려면 네트워크 동기(타이밍 동기화) 방식을 적용해야 한다. SSB(단측파대) 변조는 아날로그 전송 대역 절약 기법으로 슬립 방지와는 관련이 없다.
- 36잡음지수(Noise Factor)와 등가잡음온도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 잡음지수는 시스템 입력의 잡음 대 출력의 잡음의 비이다
- 이상적인 무잡음 장치의 잡음지수는 1(0dB)이다
- 등가잡음온도는 잡음지수 값에 의해 영향을 받는다
- 등가잡음온도 계산에 사용하는 시스템 상온기준온도는 절대온도 290[K]이다
정답 4번 · 등가잡음온도 계산에 사용하는 시스템 상온기준온도는 절대온도 290[K]이다
해설 잡음지수 계산에 사용하는 표준 상온기준온도(T0)는 290[K](약 17℃)이며 275[K]가 아니다. 나머지 설명은 잡음지수·등가잡음온도의 일반적 정의로 옳다.
- 37디지털 화상회의 시스템에서 QCIF 포맷(176×144 화소)을 흑백화면으로 초당 25프레임, 화소당 8비트로 샘플링할 때 데이터 전송률에 가장 가까운 값은? 심화
- 약 5[Mbps]
- 약 10[Mbps]
- 약 15[Mbps]
- 약 20[Mbps]
정답 1번 · 약 5[Mbps]
해설 176×144×8×25 ≈ 5,068,800[bps] ≈ 약 5[Mbps]로, 화소수×비트수×프레임률로 계산한 값이 5Mbps에 가장 가깝다.
- 38이동통신 기지국의 섹터 간 전파가 겹치는 지역에서 통화 전환이 이루어지는 핸드오프를 무엇이라 하는가? 심화
- 하드 핸드오프(Hard Handoff)
- 소프트 핸드오프(Soft Handoff)
- 소프터 핸드오프(Softer Handoff)
- 미들 핸드오프(Middle Handoff)
정답 3번 · 소프터 핸드오프(Softer Handoff)
해설 같은 기지국 내 서로 다른 섹터(안테나) 간 전환은 소프터 핸드오프(Softer Handoff)이며, 서로 다른 기지국 간 전환이 소프트/하드 핸드오프이다.
- 39수직안테나와 수평안테나를 조합하여 서로 다른 편파의 전파를 발사함으로써 페이딩을 경감하는 다이버시티 기법은? 심화
- 공간 다이버시티(Space Diversity)
- 편파 다이버시티(Polarization Diversity)
- 주파수 다이버시티(Frequency Diversity)
- 시간 다이버시티(Time Diversity)
정답 2번 · 편파 다이버시티(Polarization Diversity)
해설 편파 다이버시티는 수직·수평 등 서로 다른 편파의 안테나를 함께 사용해 편파에 따라 독립적으로 발생하는 페이딩을 경감하는 기법이다.
- 40레이더나 위성통신에서 Ku밴드, K밴드, X밴드, L밴드 등의 명칭으로 구분되는 전파 대역은 일반적으로 어떤 주파수 영역에 속하는가? 심화
- 장파(LF)
- 단파(HF)
- 마이크로파(Microwave)
- 극저주파(ELF)
정답 3번 · 마이크로파(Microwave)
해설 L, X, K, Ku 밴드 등은 마이크로파(대략 1~40GHz) 영역을 세분화한 위성·레이더 통신용 대역 명칭이다.
- 411[Hz]의 정현파 신호를 -20[dB] 감쇠시켰다면 출력 전력은 입력 전력의 약 몇 배인가? 심화
- 약 1/10배
- 약 1/100배
- 약 10배
- 약 100배
정답 2번 · 약 1/100배
해설 dB=10log10(Pout/Pin)이므로 -20=10log10(x), x=10^-2=1/100배가 된다.
- 4255[V] 신호가 0.055[V]로 감쇠되었을 때 감쇠량은 약 몇 [dB]인가? (전압비 기준) 심화
- 약 40[dB]
- 약 44[dB]
- 약 50[dB]
- 약 60[dB]
정답 4번 · 약 60[dB]
해설 전압비 기준 dB=20log10(V1/V2)=20log10(55/0.055)=20log10(1,000)=20×3=60[dB]이다.
- 43통계적 시분할 다중화(Statistical TDM)가 일반 시분할 다중화(TDM)와 다른 가장 큰 특징은? 심화
- 항상 고정된 타임슬롯을 각 채널에 순서대로 할당한다
- 전송할 데이터가 있는 단말기에만 타임슬롯을 동적으로 할당한다
- 주파수 대역을 채널별로 고정 분할한다
- 코드에 따라 채널을 구분한다
정답 2번 · 전송할 데이터가 있는 단말기에만 타임슬롯을 동적으로 할당한다
해설 통계적 TDM은 실제로 전송할 데이터가 있는 단말에만 타임슬롯을 동적으로 배분하여 채널 이용 효율을 일반 TDM보다 높인다.
- 44주파수분할다중화(FDM)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 심화
- 채널 간 완충 지역으로 가드밴드가 있어 대역폭이 일부 낭비된다
- 저속의 데이터를 각각 다른 주파수로 변조해 하나의 고속 회선에 싣는 방식이다
- 전송 매체의 유효 대역폭이 신호에 필요한 대역폭보다 클 경우에 가능하다
- 각 채널은 실제로는 시간을 분배받아 사용하지만 전용회선처럼 보인다
정답 4번 · 각 채널은 실제로는 시간을 분배받아 사용하지만 전용회선처럼 보인다
해설 '시간을 분배받아 사용하지만 전용회선처럼 보인다'는 설명은 시분할다중화(TDM)의 특징이다. FDM은 각 채널이 별도의 주파수 대역을 실제로 점유하는 방식이다.
- 45광 강도 변조(Intensity Modulation)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 심화
- 파장이 다른 광신호 간 상호 간섭을 막기 위한 변조 방식이다
- 여러 광신호를 하나의 광섬유에 전송하기 위한 파장분할 방식이다
- 광신호에 포함된 직류 성분을 제거하기 위한 변조 방식이다
- 발광 디바이스의 휘도(광 강도)를 신호에 따라 변화시키는 방식이다
정답 4번 · 발광 디바이스의 휘도(광 강도)를 신호에 따라 변화시키는 방식이다
해설 광 강도 변조는 발광 디바이스(LED·레이저)의 출력 광 강도(휘도)를 전기 신호에 따라 직접 변화시켜 정보를 전송하는 방식이다.
- 46다음 중 다원접속(다중접속) 기술 방식이 나머지와 성격이 다른 것은? 심화
- Token Passing
- Polling
- CSMA/CD
- Round-robin
정답 3번 · CSMA/CD
해설 Token Passing, Polling, Round-robin은 사전에 정해진 순서·규칙으로 매체 사용권을 부여하는 결정론적(스케줄링) 방식이며, CSMA/CD는 충돌을 감지·회피하는 경쟁 기반(확률적) 매체접근 방식이라 성격이 다르다.
- 47이동통신·위성통신에서 사용되는 무선 다중접속 방식에 해당하지 않는 것은? 심화
- FDMA
- TDMA
- CDMA
- WDMA
정답 4번 · WDMA
해설 FDMA, TDMA, CDMA는 대표적인 무선 다중접속 방식이지만, WDMA는 일반적으로 무선 다중접속 방식으로 분류되지 않으며 파장분할(WDM)은 유선 광통신에서 주로 사용된다.
- 48FEC(Forward Error Correction, 전진오류정정)에서 사용하는 오류 정정 부호가 아닌 것은? 심화
- CRC
- LDPC
- Turbo Code
- Hamming Code
정답 1번 · CRC
해설 CRC(순환중복검사)는 오류를 검출만 할 수 있는 부호이며, LDPC·터보코드·해밍코드는 오류를 스스로 정정할 수 있는 FEC 계열 부호이다.
- 49양자화 스텝수가 2배로 증가할 때 양자화 잡음 대비 신호비(SQNR)는 대략 몇 [dB] 개선되는가? 심화
- 3[dB]
- 6[dB]
- 9[dB]
- 12[dB]
정답 2번 · 6[dB]
해설 PCM에서 양자화 비트수가 1비트 증가(스텝수 2배)할 때마다 SQNR은 약 6[dB]씩 개선된다는 것이 일반적으로 알려진 근사 관계이다.
- 50디지털 통신에서 재생 중계기(Regenerative Repeater)의 3대 기능(3R)에 해당하지 않는 것은? 심화
- Reshaping(파형 재생)
- Retiming(타이밍 재생)
- Regenerating(레벨 재생)
- Reflecting(반사)
정답 4번 · Reflecting(반사)
해설 디지털 중계기의 3R 기능은 파형 재생(Reshaping), 레벨 재생(Regenerating), 타이밍 재생(Retiming)이며, Reflecting(반사)은 이에 해당하지 않는다.