# 디지털 데이터
- 정보 호환성 확대 ( 모든 정보 (문자, 숫자, 이미지, 사운드, 동영상) 디지털화)
- 컴퓨터의 회로는 디지털 정보를 처리, 저장하기 쉽게 설계
- 데이터 전송 오류, 손실의 문제점 최소화
- 문자, 숫자, 이미지, 사운드, 동영상 등이 아날로그 형태로 존재할 때
그 특성이 상이하여 저장, 처리, 전송방식이 모두 다름
디지털 데이터는 동일하게 다룸.
# 신호
- 정보 전달을 위한 전송매체 -> 전자기 신호 필요
- 전자기 신호는 아날로그 신호와 디지털 신호로 구분
# 신호종류
- 아날로그 신호 : 연속 크기, 연속 시간.
EX ) 심전도 (ECG), 뇌전도(EEG), 소리 등등
- 디지털 신호 : 이산 크기, 이산 시간
EX ) 컴퓨터 이진 신호.
# 자연의 소리는 아날로그 신호
- 센서 : 측정 대상물로부터 물리량을 검출 -> 전기적인 신호로 변환
# 아날로그 신호의 디지털화
- 아날로그 신호는 저장, 전송, 재생산이 어렵기 때문에
디지털 자료로 추출하여 사용
- 장 점 : 에러 검출 능력, 에러 복원 능력, 다양한 압축 알고리즘 존재
- 디지털화과정 : 샘플링(sampling), 양자화 (quantization)
- A/D 변환기에 의해 수행
# 정현파 3요소 : 진폭, 주파수, 위상
- 연속 주기 신호를 구성하고 더 이상 다른 신호로 분리 되지 않는 신호
- 가장 순수한 신호
# 주파수 해석 (frequency analysis)
- 복합 신호가 어떤 진폭, 어떤 주파수의 정현파들로 구성되는가를 파악하는 것임
- 신호의 주파수 영역 표현
- 푸리에 해석
: 주기신호의 파형이 시간영역에서 복잡하게 보일지라도 분석하면 여러개의 정현파 함수들 의 조합으로 구성되어 있다.
# 통신역사
- 1844 모스 최초 전신기
- 1886 벨 전확
- 1864 맥스웰 전자기파 이론정립
- 1887 헤르츠 전자기파증명
- 1901 마르코니 무선전신기
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