고 효율의 변복조 방법을 사용하는데 한계가 있다. 첫째로 전자파가 도달되는 거리에 한계가 있기 때문이고, 각각의 가입자가 각각 쪼개진 작은 대역폭만 사용하는 주파수 분할 방식,이러한 채널을 확보하기 위한 방법으로, 크게 변복조 기술과 다중접속 기술로 나눌 수 있으며, 즉, 주파수 이용효율을 높이기 위한 기술로, 전자파는 공기중에 전파되면서 크기가 작아져서 어느 이상 거리가 멀어지면 신호의 크기가 너무 작아져서 수신이 불가능해진다. 물론 이러한 개념은 CDMA 방식에서는 조금 다르게 적용되지만, 주어진 주파수 대역폭을 통신에 꼭 필요한 대역으로 잘게 나누어서, 최근에는 동일한 주파수 대역을 사용하지만 전송하고자 하는 정보에 암호를 곱해주어 이 암호를 가지고 채널을 구분하는 부호분할 방식이 개발되어 있다. 즉, 가입자가 계속 이동하기 때문에 원천적으로 전자파 전파 환경이 통신 시스팀에서 제어가 불가능하여, 둘째로는 많은 가입자를 수용하기 위한 채널수가 충분하지 않기 때문이다. 그러나 ......
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이동통신에서는 전송수단으로 전자파를 이용하기 때문에 전자파의 특성에 의해서 채널수가 제한된다. 채널수와 관련된 전자파의 특징을 살펴보면 첫째로, 전자파는 공기중에 전파되면서 크기가 작아져서 어느 이상 거리가 멀어지면 신호의 크기가 너무 작아져서 수신이 불가능해진다. 둘째로 동일한 주파수를 동일한 장소에서 서로 다른 사용자가 동시에 사용할 수 없다. 즉, 동일한 주파수를 사용한다는 것은 서로 같은 채널을 사용하는 것과 같다. 물론 이러한 개념은 CDMA 방식에서는 조금 다르게 적용되지만, 서로 강한 간섭을 준다는 것은 마찬가지 이다.
따라서 정해진 주파수 대역폭으로 가급적 많은 채널을 확보하기 위해 여러가지 기술이 적용되고 있다. 이러한 채널을 확보하기 위한 방법으로, 주어진 주파수 대역폭을 통신에 꼭 필요한 대역으로 잘게 나누어서, 각각의 가입자가 각각 쪼개진 작은 대역폭만 사용하는 주파수 분할 방식, 적당히 쪼개진 주파수 채널을 각 가입자가 일정시간만 사용하게 하는, 즉 기존 전화망에서 PCM과 같은 방법으로 시간을 나누어서 사용하는 시분할 방식이 지금까지 많이 사용되어 왔으며, 최근에는 동일한 주파수 대역을 사용하지만 전송하고자 하는 정보에 암호를 곱해주어 이 암호를 가지고 채널을 구분하는 부호분할 방식이 개발되어 있다. 이 모든 방법을 같은 주파수 대역폭으로 가능하면 더 많은 정보를 전송하기 위해 개발된 기술로, 즉, 주파수 이용효율을 높이기 위한 기술로, 크게 변복조 기술과 다중접속 기술로 나눌 수 있으며, 위에서 언급한 방법은 주로 다중접속 기술에 의해서 분류한 것이다.
그러나 이동통신 환경에서 매우 많은 가입자가 언제 어디서나 통화를 할 수 있도록 하기 위해서는, 이렇게 주어진 주파수 대역의 사용 효율을 높이는 방법만으로는 필요한 가입자를 수용하는데 한계가 있다. 첫째로 전자파가 도달되는 거리에 한계가 있기 때문이고, 둘째로는 많은 가입자를 수용하기 위한 채널수가 충분하지 않기 때문이다.
특히 이동통신 환경은 다른 무선통신 환경과는 달리, 가입자가 계속 이동하기 때문에 원천적으로 전자파 전파 환경이 통신 시스팀에서 제어가 불가능하여, 고 효율의 변복조 방법을 사용하는데 한계가 있다.
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