- 디지털 통신은 정보를 이산적인 값(비트)으로 표현하여 대역폭을 최적화하고 대용량 데이터를 장거리로 전송할 수 있도록 합니다.
- 이들은 A/D 변환기와 모뎀을 사용하여 아날로그 신호를 샘플링하고, 디지털 패킷을 생성하여 케이블, 광섬유 또는 전파를 통해 전송합니다.
- 수신측에서는 패킷을 재조립하고 저역 통과 필터를 적용하여 업샘플링을 수행함으로써 원래 신호를 복구합니다.
- T1/E1 및 T3/E3 인터페이스는 회선 코딩과 PAM을 사용하여 디지털 음성 및 데이터 전송에 대해 약 1,544Mbps에서 약 44,736Mbps에 이르는 용량을 제공합니다.
디지털 통신은 정보를 아날로그 신호로 전송하는 것이 아니라, 이산적인 값으로 표현하는 데이터 전송 방법입니다. 디지털 전송 방법은 동일한 양의 정보를 처리하는 데 필요한 대역폭이 적기 때문에 아날로그 전송 방법보다 효율적인 경우가 많습니다. 이로 인해 디지털 전송은 장거리에 걸쳐 대량의 데이터를 전송하는 데 더 적합해졌습니다. "디지털"이라는 용어는 이진수를 사용하는 신호뿐만 아니라 숫자나 텍스트 문자와 같이 이진수(비트)를 사용하여 인코딩할 수 있는 모든 유형의 신호를 의미합니다.
디지털 통신
디지털 신호를 통해 데이터를 전달하는 디지털 전송.
디지털 통신은 디지털 신호를 통해 데이터를 전송하는 디지털 전송 방식입니다. 디지털 신호는 아날로그 신호와 달리 이산적입니다. 아날로그 신호는 연속적인 반면, 디지털 신호는 시간과 공간에 따라 연속적으로 변화합니다. 아날로그 파형은 길이(또는 높이)를 따라 모든 지점에서 진폭이 일정하게 유지됩니다. 이러한 시간과 공간상의 부드러운 변화와는 대조적으로 디지털 신호는 이산적인 특성을 지닙니다. 디지털 신호는 특정 시점이나 장소에서 오직 하나의 값만을 가지며, 두 극단값 사이의 중간값은 없고 0, 1(또는 꺼짐)만 존재합니다.
디지털 통신은 아날로그-디지털 변환기(ADC)와 변조기/복조기 쌍(모뎀)을 사용하여 음성이나 비디오 데이터 스트림과 같은 아날로그 신호로부터 일련의 디지털 데이터 패킷을 생성한 후, 이를 오늘날의 AM 라디오 신호처럼 공중이 아닌 전선을 통해 전송할 수 있습니다.
개별적인 단위로서의 정보
디지털 통신은 정보를 연속적인 아날로그 신호 와 달리 불연속적인 단위로 전송합니다 .
디지털 통신에서 정보는 비트 또는 바이트의 연속체로 인코딩됩니다. 각 비트는 0 또는 1, 켜짐 또는 꺼짐, 고전압 또는 저전압 등 두 가지 상태만 가질 수 있습니다. 이러한 특성 덕분에 장거리 전송은 물론 구리 케이블, 광섬유, 위성 링크와 같은 무선 채널 등 다양한 매체를 통한 전송도 더욱 효율적 입니다 .
아날로그-디지털 변환기
디지털 전송에서는 아날로그-디지털 변환기가 음성이나 기타 유형의 오디오(예: 음악 연주나 자연음)를 일정 간격으로 샘플링하여 일련의 디지털 데이터 패킷을 생성합니다.
샘플링 속도는 초당 전송할 수 있는 패킷 수를 결정하며, 이를 비트 전송률이라고 합니다. 예를 들어, 샘플링 속도가 8kHz이고 비트율이 64kbps(초당 킬로비트)이면 매초 64.000비트를 네트워크 연결을 통해 전송할 수 있습니다.
그런 다음 이러한 패킷은 채널을 통해 전송되고, 이를 수신한 수신기는 업샘플링 절차를 통해 저역 통과 필터를 사용하여 패킷을 원래 형태로 다시 변환하여 원래 형태로 다시 조립합니다.
디지털 통신은 다양한 방식으로 데이터를 전송하는 데 사용될 수 있습니다 . 통신 기술에 사용되는 일부 장비의 인터페이스는 T1/E1 및 E3/T3 캐리어와 같이 " 디지털 인터페이스 "라고도 불립니다.
디지털 신호는 채널을 통해 전송되고 수신기는 이를 수신하여 원래 형태로 다시 조립합니다. 수신기는 '업샘플링'이라는 역방향 절차를 사용하여 패킷을 원래 형태로 변환합니다. 이는 저역통과 필터를 사용하여 달성됩니다.
디지털 인터페이스
통신 기술에 사용되는 일부 장비의 인터페이스는 케이블이나 전송 매체를 통해 아날로그 신호 대신 디지털 신호를 사용한다는 의미에서 "디지털 인터페이스"라고 합니다. 두 가지 일반적인 디지털 인터페이스 유형은 T1/E1과 E3/T3 캐리어로, 56kbit/s의 페이로드 밀도를 전송합니다. 그들은 디지털 통신의 본질입니다.
T1(전송 계층 1)과 E1(데이터 링크 계층 1)은 모두 전화 및 데이터 신호를 전송하는 데 사용되는 디지털 통신 시스템입니다. T1은 초당 1,544메가비트(Mbps)의 데이터 전송 용량을 가지고 있으며 , E1은 2,048Mbps의 용량을 가지고 있습니다. 두 시스템 모두 " 8상태 바이폴라 라인 코드 "라는 주파수 변조 기술을 사용하여 물리적 매체를 통해 목적지까지 전송할 수 있는 디지털 신호를 생성합니다.
E3 및 T3 캐리어는 레이어 1 전송 시스템 의 고용량 버전 입니다 . T3 캐리어는 최대 44,736Mbps, E3 캐리어는 최대 34,368Mbps의 속도를 지원할 수 있습니다. 두 캐리어 모두 펄스 진폭 변조 (PAM)라는 진폭 변조 기술을 사용하여 물리적 매체를 통해 전송할 수 있는 디지털 신호를 생성합니다.
요약하자면, T1/E1 및 E3/T3 캐리어와 같은 디지털 인터페이스는 디지털 신호와 변조 기술을 사용하여 물리적 매체를 통해 데이터를 전송하는 디지털 통신 시스템입니다. 이러한 시스템은 기존의 레이어 1 전송 시스템 보다 더 큰 용량을 제공하며 현대 통신 기술에서 여전히 중요한 역할을 합니다.
디지털 통신은 다양한 방법으로 데이터를 전송합니다.
이는 다양한 방법으로 데이터를 전송하는 데 사용될 수 있습니다. 디지털 통신은 디지털 신호를 통해 데이터를 전송하는 일종의 디지털 전송입니다. 정보가 연속적이고 시간에 따라 지속적으로 변하는 아날로그 신호와 달리, 디지털 신호는 이산적이며 지속 시간 동안 고정된 수의 고유 값(보통 2개 이상)을 사용합니다.
"디지털"이라는 단어는 " 손가락"을 의미하는 " digit "에서 유래했습니다 . 따라서 이러한 유형의 전송은 물리적인 신호(예: 발진기에서 생성되는 신호) 대신 1과 0으로 이루어진 숫자를 정보 전달 매체로 사용합니다.
결론
디지털 통신은 디지털 신호를 통해 데이터를 전송하는 디지털 전송 방식입니다. 디지털 통신은 다양한 방식으로 데이터를 전송하는 데 사용될 수 있습니다.