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[정보통신기술사] PSK(위상편이변조)

(문) PSK(위상편이변조) 1. 개요 o 단말장치의 디지털 신호를 아날로그 통신망 특성에 적합한 아날로그 신호로 변환하는 것을 디지털 변조라 함. o 반송파 성분의 특정부분 즉, 진폭, 주파수, 위상 중 어느 하나를 변환시키는가에 따라 ASK, FSK, PSK로 구분. 2. 변, 복조 변, 복조기 개념도 반송파의 위상을 입력되는 디지털 신호에 따라 변화시키는 방법 표현식 : - 디지털 데이터가 “1”인 경우, - 디지털 데이터가 “0”인 경우, 3. 특징 특징 : 회로복잡, 비동기식 포락선검파 불가, 오류확률적음 용도 : 고속 데이터 전송용 4. 상호비교 구분 ASK FSK PSK 검파 동기:정합여파기 비동기:포락선 동기 : PLL 비동기 :포락선 동기 구현 매우간단 간단 복잡 에러성능 낮음 낮음 우수 용도 저속데이터 저속데이터 고속데이터

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[정보통신기술사] QAM

(문) QAM 1. 개 요 디지털 변조는 입력신호에 따라 반송파 성분의 특정 부분, 즉 진폭, 주파수, 위상 중 어느 하나를 변환시키는가에 따라 ASK, FSK, PSK 등으로 구분 QAM은 Quadrature Amplitude Modulation의 약칭으로, 반송파의 진폭과 위상을 동시에 변화시키는 일종의 APK(Amplitude Phase Keying)로 직교 진폭변조방식 임 진폭과 위상에 정보가 포함되어 있어, 좁은 전송대역으로 많은 정보 전송이 요구되는 시스템에 유리 2. 변․복조기 구성 및 원리 가. 변, 복조기 구성 나. 동작원리 송신단의 직․병렬 변환기는 R/2 전송속도를 갖는 2개의 비트열을 만들어 I와 Q 채널에 분배 2-to-L 변환기는 2개의 입력신호를 한번에 전송할 수 있는 레벨로 변환 I와 Q 채널에 직교위상을 갖는 2개의 반송파를 곱한 후, 2 채널의 합성기를 거치면 QAM 신호 발생 복조기는 QPSK 복조기와 거의 유사 3. 16QAM 신호점

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Stay Hungry, Stay Foolish_ 스티브잡스의 스탠포드대 연설문

내가 정말 존경하는 천재 엔지니어 스티브잡스! 요즘 나훈아의 테스형을 가끔 흥얼거리는데, 아! 테스형 세상이 왜 이래 왜 이렇게 힘들어 아! 잡스형 먼저가본 저세상 어떤가요, 잡스형 가보니까 천국은 있던가요, 잡스형! 천국에서도 애플 사랑, 일 사랑, 여전하겠지 옆에 있는 테스형도 스마트폰은 좋아할 듯, 천국에선 애플(사과)이란 단어는 금기시 할 테니 하나님이 좋아하시는 제네시스(창세기)가 좋을 듯, 대학 졸업생들 앞에서도 여전한 잡스 너희들이 좋아하는 일을 해야 해! 애플이 이 세상에서 정말 최고야! 라고 외치는 진정한 찐 엔지니어, 지독한 애플사랑! 영어 연설 암송 세 번째는 잡스형의 졸업연설문, 찐 엔지니어의 연설문이라 그런지 엔지니어답게 세 단락으로 명확하게 구분하여 정리가 되어서 외우기에 그렇게 어렵지는 않았다. 스텐포드 졸업생들도 조금은 진중한 내용이라 두서너 군데 정도에서 박수와 환호가 있었지만 (너네 학교가 이 세계에서 가장 좋은 대학이야! 에서 제일 큰 환호 ㅎ) (

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[NCS 국가직무능력표준 4강] 마이크로폰 특성

1. 감도 o 마이크의 감도는 일정한 입사 음압에 대한 출력전압의 비율을 말함 o 1KHz/Sine파를 1m 지점에서 1Pa(94dBspl)로 발생시키고 마이크의 출력 전압이 얼마가 나오는가를 말하며 이때 1V가 출력되면 0dB임 o 감도가 좋다는 말은 일정한 입력에 큰 출력이 발생하여 좋은 흡입력을 갖는다는 의미 o 감도가 높은 마이크는 낮은 감도의 마이크에 비해 더 높은 출력을 만들어내기 때문에 신호대 잡음비가 개선되는 효과를 얻을 수 있음 o 감도는 mV/Pa 와 dB/μbar 두가지 표시방법을 사용하고 있으며, 일반적으로 1KHz/싸인파의 음압을 기준으로 사용 o 단위는 dBV(1V기준)을 사용하며, 마이크 감도를 나타내는 공식은 다음과 같음 * OutputAREF는 1V/Pa 참조 출력 비율 o 감도가 높을수록 마이크의 출력전압이 크다고 볼 수 있지만 사실 감도는 악기의 음색보다 믹서의 내부잡음과 관계가 있음 o 감도가 낮은 마이크의 레벨을 믹서의 입력 프리앰프에서 올리면

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소음 공해_Noise Pollution

우리는 매일 과다한 청각 자극에 노출되어 있습니다 큰 소리에 노출되면 삶의 질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다 특히 평소와 다른 형태의 소음은 더욱 크게 느껴지는데, 본질적으로 건강상 위험은 우리가 어떤 식으로든 불편함을 느낄 때 시작됩니다. 소음은 생각보다 훨씬 더 신체에 큰 문제를 일으키며 감정적인 행복에 많은 영향을 미치게 됩니다. 오늘은 소음공해가 건강에 얼마나 심각하게 영향을 끼치는지 그림 위주로 간략하게 정리해 보았습니다. SOUND 란? 공기나 물 같은 매질의 진동을 통해 전달되는 음파 1) 사운드 → 2) 고막 → 3) 내이(와우) → 4) 뇌로 전달 NOISE 란? 소음이란 시끄러운 소리, 원하지 않는 소리 NOISE 특징 시간, 공간, 음압, 주파수, 지속성, 불규칙 NOISE 종류 연속적 잡음, 가변적 잡음, 불규칙 잡음, 충격성 잡음 1) 연속적 잡음 일정하게 발생하는 발전소 보일러 등 2) 가변적 잡음 공장 및 건설 현장 3) 불규칙 잡음 시장

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[정보통신기술사_기출문제 분석] 디지털 무전기 DMR

(문) DMR에 대하여 설명하시오 1. 개요 o DMR은 Digital Mobile Radio의 약어로서, ETSI(유럽전기통신표준협회)에서 정의한 디지털 무전기 표준, 국내 표준으로 도입 o DMR은 TDMA기반의 디지털방식으로 기존 아날로그 보다 통화품질, 통신거리, 데이터 속도, 주파수 효율성, 통화시간 등에서 우수 o 무전기는 통신의 간편성, 즉각 응답성 및 독자 무선망 운용, 전파 무료사용의 특성으로 공공분야, 대규모 사업장, 건설현장 등에서 수요 증가 2. 주요특징 가. TDMA 채택 o 대역폭 12.5KHz, 2-time Slot TDMA방식을 이용하여 기존 아날로그 채널을 대체하고, 중계통신 형태를 이용하여 2배의 주파수 이용효율 가능 o DMR의 전송속도는 9,600bps이며, 선형적 4FSK 변조방식을 채용하여 증폭기의 전력소모 감소 및 비선형 RF증폭기 사용으로 경쟁력 확보 o DMR에서의 2-time Slot TDMA 구조도 [그림] 2-time Slot TDM

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[정보통신기술사_기출문제분석] 무선전력전송기술(WPT)

(문) 무선전력전송기술에서 자기유도결합방식과 자기공명결합방식을 비교하여 설명하시오 1. 개요 o 무선전력전송(Wireless Power Transfer, WPT)은 전기에너지를 자기장이나 전자기파 형태로 변환하여 무선으로 에너지를 전달하는 기술 o 유선 전원공급이 어려운 환경에 유용하며, 원거리 센서, 무인기, 재난구호, 전방기지 에너지 공급 등 다양한 분야에 적용 o 무선전력전송기술은 4차 산업혁명을 주도하고 있는 스마트기기, IoT 및 전기차동차 등에 적용할 수 있는 전력 IT 융합분야의 핵심기술임 o 최근 무선충전이 가전, 산업, 차량 등의 다양한 분야로 확대되면서, 충전거리, 충전장치 소형화, 용량 및 효율증대 등의 기술개발 필요성 대두 o WPT기술은 무선전력 전송방식에 따라, 자기유도결합 방식, 자기공명결합 방식, 마이크로파 방식 등이 있음 2. 무선전력 전송방식 가. 자기유도결합 방식 o 개념도 [그림] 자기유도 방식 개념도 o 자기유도로 코일에 유기되는 자기장을 이용하

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[정보통신기술사_기출문제분석] 버스 정보 시스템(BIS)

(문) BIS(Bus Information System)의 개념, 네트워크 구성, 주요 적용기술을 설명하시오. 1. 개념 o BIS는 Bus Information System의 약어로써, 버스 운행사항을 실시간으로 파악, 사용자들에게 관련 정보를 제공하는 교통정보시스템 o GPS장치로 파악된 버스의 위치정보는 이동통신(CDMA)을 통해 교통정보센터로 보내지고, 관련 정보를 가공하여 디지털 안내판 및 단말기에 도착시간 표출, 인터넷 등에 교통정보 서비스 제공 o 정류장과 버스내 설치된 디지털 안내판(BIT) 및 단말기에 도착예정시간, 운행노선, 기타 데이터 등의 정보를 문자와 음성으로 제공함으로써 사용자 교통 편의성 제공 2. 네트워크 구성 o BIS는 버스위치추적 등 정보수집 부문, 버스도착예정시간 등 정보가공 부문, 가공된 데이터를 공급 및 표출하는 정보제공 부문으로 구성 o 구성 개념도 [그림] BIS 버스정보시스템 구성도 가. 정보수집 부문 ㅇ 버스위치 추적방식에는 GPS 위성

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영혼까지 털리는 층간소음, 실태를 알아본다

“못참겠다" 집콕 늘자 이웃갈등 폭발 COVID-19 장기화에 따라 학생들은 물론 직장인 재택근무 등 ‘집콕'에 많이 들어가면서 주민 간 층간소음 갈등을 호소하는 사람들이 많아졌다. 환경부 이웃사이센터에 따르면 금년은 예년 대비 층간소음 갈등이 약 60% 이상 증가한 것으로 보인다고 밝혔다. 층간소음 때문에 이웃 간의 갈등이 격화되고 심지어 칼부림까지 발생할 정도로, 층간소음은 매우 심각한 사회문제로 대두되고 있는 것이 현실이다. 문제는 층간소음을 실제로 측정했을 때 (즉, 측정장비로 수치화했을 때) 대부분 기준치 이내로 나타난다는 것이다 시간이나 공간에 따라 상당한 차이가 있을 수 있고, 실제 불편을 느끼는 정도가 법적 기준 값에 얼마나 상응하는지 심각하게 고민해야 한다. 층간소음 민원의 시간대 별 통계를 보면, 자정부터 새벽1시 사이에 집중되어 있는 것으로 나타난다 잠에 들려는 조용한 시간대에 소음이 더 크게 들릴 수 있기 때문이다 층간소음에 대한 규제는 아파트 슬라브(바닥) 두

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2021 신축년 새해, 디지털 전환(DX)을 생각한다

코로나19는 국민의 일상생활에서 부터 기업의 업무 방식까지 모든 것을 바꾸어 놓았다. 코로나19가 몰고 온 대면 위기는 그동안 우리가 쌓아온 ICT 경쟁력을 기반으로 디지털기술을 활용한 새 시대의 기회가 이기도 했고, 비대면 온라인 교육, 재택근무, 물류 서비스 등 비대면 기술과 산업들이 핵심대안으로 떠올랐다 코로나19로 인한 위기를 극복하고자 어쩔 수 없이 디지털 기술을 활용하지만 위기를 넘어 도약의 기회가 있음을 인식하는 시간이기도 했다 코로나19가 글로벌 경제질서를 급속히 파괴하면서 모든 분야에서 새로운 기준과 표준이 요구되는 New Normal 시대가 도래 하였다 이제는 어려움에서 벗어나는 것을 넘어 위기를 딛고 일어서 한 단계 Up-Grade 해야 한다. 바로 디지털 전환(Digital Transformation, DX)이다 포스트 코로나 시대를 주도하기 위해, 그리고 미래를 선도하기 위해 혁신적인 디지털 전환은 필수적이다 디지털 전환(Digital Transformatio

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COVID-19, 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 실현 앞당겨!

COVID-19는 여전히 현재 진행형이다 백신이 개발돼도 Pandemic 사태가 재발할 가능성이 높은 만큼, 코로나19 이전으로 돌아가기는 어려울 것이라고 본다 그럼에도 불구하고 다가올 ‘Post-COVID’시대, 무엇을 어떻게 대비해야 할 것인가? 우리 일상생활에 커다란 타격을 준 COVID-19는 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation, 디지털 전환)의 실현을 앞당기는 트리거(Trigger)의 역할을 할 가능성이 크다. 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 이란? 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation, 이하 DX)은, 모바일, 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 디지털 신기술로 촉발되는 경영 환경상의 변화에 선제적으로 대응하고, 기존의 비즈니스 모델을 새롭게 구상하여 경쟁력을 획기적으로 높이거나 새로운 비즈니스를 통한 신규 성장을 추구하는 기업 활동을 말한다. 디지털적인 변모해

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디지털 트랜스포메이션(DX) 추진 5가지 법칙

COVID-19 Pandemic으로 인한 언택트(Un-tact) 기술의 폭발적 증가로 ICT 기업을 중심으로 디지털 트랜스포메이션(DX)이 가속화되고 있다 디지털 혁신의 추진은 산업 전반에 새로운 기회를 가져다줄 것이며, 코로나19 시대의 위기를 기회로 승화시켜 4차 산업혁명을 주도하고, 포스트 코로나 시대를 대비하는 것이 매우 중요하다 디지털 트랜스포메이션을 통해 기업들은 디지털기술 기반 기업경영 혁신과 업무방식의 새로운 변화를 맞이하게 되었다 위기상황에 민첩하게 대응하기 위해서는 변화하는 고객의 니즈를 신속하게 분석하고, 수요와 공급을 예측하여 효율적으로 관리하며, 업무처리 방식 등 기업이 가진 모든 것들(All Things)을 근본적으로 새롭게 정의하는 디지털 트랜스포메이션의 전략적 추진이 필요하다 무엇보다, 경영진은 디지털 변화를 명확히 이해하고 확고한 비전으로 조직의 참여를 유도하여야 하며 성공적으로 전략을 이끌기 위한 리더십역량과 어디에, 어떻게 투자해야 하는지를 파악하는

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[NCS 국가직무능력표준 5강] 소리의 성질 6가지 항목

본격적인 마이크로폰 테크닉에 앞서 소리의 성질, 즉 반사 (Reflection ) 흡음(Absorption) 회절(Diffraction) 굴절(Refraction) 간섭(Interference) 차음 (Insulation) 에 대하여 자세히 알아본다 1. 반사 (Reflection) o 소리는 단단한 벽에 부딪히면 반사하는 성질을 가지며 소리가 벽에 부딪히면 입사하는 각도와 동일한 각도로 음이 반사된다 o 어디에도 반사되지 않고 바로 도달한 음을 직접음, 벽 등에 반사되어 도달한 음을 반사음이라고 한다 o 반사율 = 입사된 음파의 에너지/흡수된 음파의 에너지 o 반사음의 경로가 길어지게 되면 소리가 이중으로 들리는데 이를 에코라고 부르며, 일정한 공간에서 무수히 많은 반사들이 계속 반사되어 만들어지는 음을 잔향이라 부른다 o 잔향은 소리를 내는 공간마다 다양한 특징이 있는데, 잔향이 사라질 때까지의 시간을 잔향시간이라고 하며, 원음의 크기가 –60dB 감쇄하는 시간을 말한다. o 소

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[정보통신기술사_기출문제분석] 홈네트워크 건물인증 심사기준, 심사항목 (1)

심사항목 요 건 심사방법 배선방식 성형배선 배선 세대단자함과 홈네트워크 월패드 간 Cat 5e 4페어 이상 설계도면 대조심사 및 육안검사 예비 배관 세대단자함과 홈네트워크 월패드 간 16C 이상(세대단자함과 홈네트워크 월패드와의 배선 공유시 22C 이상) 설치 공간 블로킹필터 ․ 3상 4선식: 150 × 200 × 60 ․ 단상2선식: 70 × 160 × 60 면적 집중구내통신실 면적 2 통신 배관실(TPS) ․출입문은 외부인으로부터 보안을 위하여 유효너비 0.7m, 유효높이 1.8m 이상의 잠금장치가 있는 출입문으로 설치하고 관계자외 출입통제 표시 부착 ․외부 청소 등에 먼지, 물 등이 들어오지 않도록 50 이상의 문턱 설치, 다만, 차수관 또는 차수막을 설치하는 때에는 그러하지 아니함 설계도면 대조심사 및 육안검사 단지 서버실 ․별도의 공간을 확보할 경우 3 이상 ․이중바닥 방식으로 설치하고, 출입문은 외부인으로부터 보안을 위하여 유효너비 0.9m, 유효높이 2m 이상의 잠금장치

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[정보통신기술사_예상문제] UHD 기술 기반 혁신서비스

지상파 UHD 기반 기술을 활용한 다양한 융·복합 및 부가서비스를 촉진하고 차세대 방송산업의 새로운 성장계기를 마련하고자, 지난 2020년 12월, 방통위·과기정통부에서 발표한 “지상파 UHD방송 활성화”를 위한 정책방안을 보면 향후 UHD TV의 미래 기술방향을 알 수 있고 정보통신기술사 준비에 도움이 될까하여 이를 혁신서비스 중심으로 간략하게 정리해 보았다. 지상파 UHD 방송의 특징 ※ ATSC 3.0 UHD TV 표준은 기존 업로드된 기출문제 해설 자료를 참고하시기 바라며, 향후 기술적 내용이 포함된 자료를 올리도록 하겠습니다. UHD 기술기반 혁신서비스 Ⅰ. 다채널방송(MMS) 서비스 MMS는 다중모드서비스(Multi-Mode Service)의 약어 TV주파수 1개 대역(6MHz)에 기본 영상과는 별도로 영상, 음성, 데이터 등 다양한 모드와 형식을 통해서 부가서비스를 제공하는 것 압축기술 발달과 주파수 활용성 제고로 다채널방송 환경이 구축됨에 따라 이를 방송서비스 고도화

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[NCS 국가직무능력표준 6강] 청각 특성 6가지 항목

인간의 오감(五感) 중 하나인 귀는 다른 감각에 비해 가장 예민하고 섬세한 기관이다. 듣기 편하고 좋은 음악을 만들기 위해서는, 즉 좋은 마이크테크닉을 위해서는 잘 들을 수 있어야 하며, 듣는데 있어 매우 중요한 의미를 갖는 귀의 청각특성을 이해하는 것이 필요하다. 마이크 2개를 이용해서는 소리의 앞, 뒤 또는 위, 아래의 방향을 인식할 수 없지만, 인간의 귀는 음원의 방향이나 거리를 정확히 인지할 수 있다. 인간의 청각은 20Hz에서 20KHz 범위 내에서, 음을 들을 수 없는 최소 가청한계가 존재하며, 커다란 소리 때문에 잘 들리던 소리가 묻히는 현상이 있다. 소리를 듣고 어떻게 인식하는지, 실제 소리와 들려지는 소리는 환경에 따라 어떻게 달라지는지 알아보도록 한다. 대표적인 청각 특성으로는 최소 가청한계, 라우드니스, 마스킹 효과, 하스효과, 칵테일파티 효과, 바이노럴 효과 등이 있다 최소 가청한계 물리적 소리 세기는 같아도 주파수가 다르면 귀에 느끼는 감도가 달라진다. 일반

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[공유] ‘코로나 집콕’에… 층간소음 민원 2배로 늘어

COVID-19 장기화에 따라 학생들은 물론 직장인들이 재택근무에 들어가는 등 집콕이 늘어나면서 층간소음 갈등을 호소하는 사람들이 많아졌다. 코로나19로 집에 머무는 시간이 길어지면서 지난해 환경부 이웃사이센터에 접수된 층간소음 민원이 역대 최다를 기록했다고 밝혔다. 층간소음 때문에 이웃 간의 갈등이 격화되고 심지어 칼부림까지 발생할 정도로, 층간소음은 매우 심각한 사회문제로 대두되고 있는 것이 현실이다. 층간소음은 삶의 질 차원에서 아주 중요한 문제가 아닐까 싶다 정확한 진단이 있어야 올바른 조치를 취하지 않을까? 오늘은 층간소음 문제와 서비스 중단된 인공지능(AI) 챗봇 ‘이루다’ 건으로 아날로그 감성 문제와 첨단기술의 진보라는 두 가지 상반된 주제로 고민하는 아침을 맞는다. ‘코로나 집콕’에… 작년 층간소음 민원 2배로 늘어 1년간 4만2000건 역대 최다 [출처:동아일보 2021.1.13.] 코로나19로 집에 머무는 시간이 길어지면서 지난해 접수된 층간소음 민원이 역대 최다를

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[4차 산업혁명 시대] 사운드 비즈니스 1부_ 소리산업을 생각한다

신축년 새해, 사운드 비즈니스(Sound Business), 즉 소리산업을 생각해본다 우리의 미래는 자율주행자동차로 새로운 시공간을 경험하고, 가상현실과 증강현실로 대변되는 가상공간이 일상화되며, 블록체인을 통해 가상화폐로 필요한 물건을 구매하고, 빅 데이터 기반의 인공지능 플랫폼과 인간을 닮은 인공지능(AI)이 각 분야를 넘나들며 우리의 일상을 변화시킬 것이다. 최첨단 기술과 감성 그리고 예술이 어우러져 다가올 우리의 미래, 4차 산업혁명 시대에 우리는 무엇으로 커뮤니케이션할 것인가. 그 답은 사운드 즉, 소리 라 할 수 있다. 지금까지 시각적 경험이 우선시 되었지만 4차 산업혁명 시대에 소리기술이 다양한 산업 분야에서 주목을 받고 있다. 특히, 사물인터넷과 인공지능산업에서 빼놓을 수 없는 요소는 소리인데, 정확히 말하면 고도의 입체기술이 적용된 가장 인간적인 감성음향(Digi-log)이라 할 수 있다. 청각은 인간의 오감 가운데 가장 예민한 감각이다. 한 번 새로운 소리를 경험하

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[정보통신기술사_예상문제] 노이즈 캔슬링 기술 (ANC)

문) ANC(Active Noise Canceling)_ 노이즈 캔슬링 기술 1. 개요 o ANC는 Active Noise Canceling/Control의 약어로서, 마이크 등의 능동소자를 활용하여 주변소음의 크기를 상쇄(Canceling) 또는 제어(Control)하는 소음제거기술 임 o 기본적으로 소리의 간섭현상을 이용하는데, 주변소음을 분석한 후 상쇄되는 간섭음향을 만들어냄으로써 소음크기를 줄임 o 최근, 헤드폰/이어폰, 자동차, 가전제품 등에서 많이 활용되고 있으며, 능동 방음벽, 국방 분야까지 적용 확대 o 노이즈 캔슬링 기술은 크게 “능동소음제거(ANC, Active Noise Canceling)” 기술과 “수동소음제거(PNC, Passive Noise Canceling)”기술로 구분함 2. ANC 기술 종류 o ANC시스템은 헤드폰 이어컵에 마이크를 배치하는 형태에 따라, 피드포워드 (Feed Forward)시스템과 피드백(Feedback)시스템 그리고 두 방식을 혼합

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[4차 산업혁명시대] 사운드 비즈니스 2부 _ 떠오르는 사운드 비지니스 5가지

사회 전반에 사물인터넷, 자동화 및 인공지능(AI) 열풍이 불고 있다. 지금까지는 주로 기술적 접근이 이루어지고 있으나, 디지털 전환의 성공여부는 인간과 기계가 상호작용을 하는데 필수적인 중간 매개체를 어떻게 활용하는가에 달려있다고 해도 무방하다 인간의 감성적 문제와 관련되어 있는 중요한 매개체는 소리다 소리는 주요 소통수단이자 감성 전달수단이기 때문에 기계와 인간의 가장 중요한 매개체로서 작용할 것이다. 인공지능·가전음향·자율주행차 등 디지털적인 모든 것과의 소통, 인증이 음성으로 이뤄지면서 사람의 목소리에 대한 중요성이 커졌고 동시에 음성 기술도 빠르게 확산하고 있다. 4차 산업혁명 시대에 주요 사운드 비즈니스, 떠오르는 소리산업 5가지 분야에 대하여 살펴보도록 한다 음향기기 무선 이어폰 음향기기 분야는 그 자체로 규모가 매우 큰 시장인데, 최근 가장 뜨거운 분야는 무선이어폰 시장이다. 애플이 에어팟을 처음 소개한 2016년 100만대에 그쳤던 무선이어폰 시장은 지난해 1억7

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[정보통신기술사_기출문제분석] 지능형 CCTV 얼굴 검출 및 얼굴 마스킹 기술

문) 지능형 CCTV 영상보안시스템의 얼굴 검출기술 및 얼굴 마스킹기술에 대하여 설명하시오. 1. 개요 지능형 CCTV는 컴퓨터가 CCTV영상을 항시 감시하면서 재난, 범죄 등 특정 상황 발생시 자동으로 알려주는 시스템을 말함 지능형 영상보안시스템은 CCTV 등 다양한 영상센서를 통해서 수집된 영상을 지능적으로 분석하는 S/W 및 H/W 기술임 최근, 영상보안시스템에 지능형 영상분석기술이 결합하면서 소방, 국방, 교육 등 다양한 영역에서 활용 얼굴인식 정확도가 향상되면서, 개인의 사생활 보호를 위해 얼굴 등 특정부위에 대한 마스킹의 필요성 대두 2. 지능형 영상보안시스템 구성 영상을 취득하는 CCTV 카메라, 전송장치, 저장장치, 영상분석장치 및 영상의 표출과 제어를 위한 관제 솔루션으로 구성. 개념도 <그림> 영상 보안시스템에서 얼굴 마스킹 기술 3. 얼굴 검출기술 CCTV영상에서 얼굴 검출기술은, 지식기반, 특정기반, 템플릿 매칭, 외형기반 방법 등이 있음. 가. 지

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층간소음 측정 방법

층간소음의 진짜 원인? 층간소음은 발생하는데, 과연 주의만 한다고 어찌할 수 있는 문제인가? 층간소음 문제로 서로 갈등이 야기되고 심한 경우 살인까지 발생하는 심각한 상황에 이르렀다 단순히 이웃간 서로 이해하고 배려하는 수준의 문제를 넘어 심각한 사회적 문제로 대두되고 있다 층간소음은 삶의 질 차원에서 매우 중요한 문제라 하겠다. 오늘은 공동주택에서 발생하는 층간소음의 측정방법에 대하여 알아본다. ◼ 층간소음 범위 o 직접충격 소음: 뛰거나 걷는 동작 등으로 인하여 발생하는 소음 o 공기전달 소음: 텔레비전, 음향기기 등의 사용으로 인하여 발생하는 소음 단, 세탁기, 욕실, 화장실 소음, 동물 짖는 소리 등은 층간소음에서 제외 ◼ 층간소음 기준 구분 주간 (06:00-2200) 야간 (2200-0600) 직접 충격음 1분간 등가소음 43 dBA 38 dBA 최고 소음 57 dBA 52 dBA 공기 전달음 5분간 등가 소음 45 dBA 40 dBA 층간소음 발생 및 측정방법 층간소음

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'이휘재도 고개 숙인' 층간소음, 환경부 4대 개선 전략

환경부는 코로나19로 인한 층간소음 등 감각 공해로 인한 국민 불편 최소화를 목표로 건강영향 중심의 소음관리를 주요 내용으로 하는 소음·진동관리 종합계획을 수립하여 올해부터 시행한다 소음·진동 관리체계를 개선하여 건강영향 중심의 관리기반을 마련하고, 사물인터넷(IoT)·인공지능(AI) 기술을 활용하는 등 여러 대책을 담았다 이를 위해 건강영향 중심의 소음·진동 관리기반 구축, 신기술을 활용한 소음·진동 측정 선진화, 국민체감형 소음·진동 관리체계 구축, 소음·진동 관리역량 강화 등 4대 전략을 마련하고 세부 과제를 구성했다. <전략 1> 건강영향 중심의 소음·진동 관리 기반 구축 소음·진동을 건강영향 측면에서 관리하기 위한 건강영향 평가지표를 개발하고 소음·진동 노출로 인한 사회적 비용을 줄이기 위해 이러한 지표를 개발계획 평가에 활용한다. <전략 2> 신기술을 활용한 소음·진동 측정 선진화 사물인터넷(IoT)에 기반한 소음·진동 실시간 측정기기를 개발하여 측정망을 확대 설치

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소리산업 _ 음풍경(Soundscape) 있는 살기 좋은 도시

환경부는 건강영향 중심의 소음관리를 주요내용으로 하는 소음·진동관리 4차 종합계획을 수립하여 올해부터 시행한다고 밝혔다 이에대한 4대 전략 과제 중에서 국민체감형 소음·진동 관리체계 구축, 분야에 “음풍경(Soundscape)을 고려한 도시계획이 될 수 있도록 관련 선진사례를 보급하고 음풍경을 개선하는 지역재생사업 설계 공모 및 시범사업을 추진한다.” 라는 내용이 있어 오늘은 도시의 음풍경(Soundscape)이 무엇인지 알아본다. 우리 주변에는 다양한 소리가 존재한다. 소리(音, Sound)는 많은 정보를 제공할 뿐만 아니라 정서적 감응을 불러일으킨다. 소리가 아름다운 음악으로 전해질 때 우리는 공감하며 감동을 받는다. 소리는 그 자체로 환경적이며 인간적이다. 도로의 자동차 소리, 이웃집 대문 여닫는 소리, 바람소리, 새 지저귀는 소리, 멀리서 들리는 교회 종소리, 상점가의 음악소리 등 다양한 소리들이 우리 주위의 소리풍경을 형성한다 이처럼 소리는 우리들이 체험하는 풍경의 중요한

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층간소음 청각측정 단위

오늘은 Noise 및 Sound에서 많이 사용되는 청각특성 단위인 음의 크기(dB) 및 음압 레벨(SPL)에 대해서 알아보도록 한다. 음의 크기, 데시벨 (dB) 음의 크기(Loudness)는 공기의 진동에 의해서 발생한 음파 진폭의 크고 작음에 의해서 결정된다. 진폭이 클수록 음은 크게 들리고, 진폭이 작을수록 작게 들린다. 그러나 인간이 느끼는 음의 크고 작음은 청감으로 지각할 수 있는 감각량이어서 물리적인 음의 크기와는 다르다. 이러한 이유 때문에 인간이 감각적으로 느끼는 음의 크기를 음량, 물리적으로 측정한 음의 크기를 음압(Sound Pressure)이라고 부르고 있다. 음은 압력 자체가 아니라 압력의 변동이다. 어떤 기준 압력을 중심으로 시간에 따른 압력의 변동이 바로 인간이 귀로 들을 수 있는 소리가 되는 것이다. 이때 청감으로 느끼는 음의 크기를 인간의 청감특성과 일치하는 측정단위로 표현할 필요가 있는데, 이것을 데시벨(Decibel), 줄여서 dB라고 표현한다. 즉

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[층간소음] 등감곡선 및 청감보정회로

음의 물리특성을 이론적으로 규정하는 것과 실제 청각기관으로 듣는 것은 차이가 있다. 소리의 물리현상을 귀(즉 뇌)는 어떻게 인식하는가? 인간의 청각기관인 귀는 참으로 예민하다 개인마다 소리에 대한 인지의 차이가 있고, 소리는 감정이 실려 있기에 심리적인 요소가 많다 소리를 물리적으로 다루기 위한 물리량에는 진폭, 음압, 주파수, 파장, 위상, 세기 등이 있다 그러나 소리에 대한 청각적 평가는 크다(강), 작다(약) 높다(고), 낮다(저) 맑다(청), 탁하다(탁) 등으로 표현한다. 소리의 물리량은 측정이 가능하지만 청감적인 표현은 측정이 불가능한데, 감각적인 표현량은 사람의 반응에 기초한 통계처리로 획득한 정보를 측정이 가능한 물리량으로 대체하여 표현한다 오늘은 청감 표현을 위한 대표적인 특성이라 할 수 있는 등감곡선과 청감보정회로에 대하여 알아보도록 한다 등감곡선 (Equal Loudness Curve) 인간의 귀는 소리의 주파수 성분에 대하여 불규칙한 응답특성을 가진다. 소리의

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[살인을 부르는 층간소음] 이번에는 개선되나?

층간소음 문제해결은 문재인대통령의 100대 국정과제 중 하나다. 그러나 최근 코로나19로 집에서 머무는 시간이 길어지면서 오히려 갈등은 대폭 늘었다. 층간소음 예방을 위한 생활습관도 중요하지만, 건설방식을 바꿔야한다는 목소리도 크다. 국토부의 한 관계자는 “문제해결을 위한 건축적 제도개선을 다각적으로 검토하고 있다”고 전했다. 국토교통부에서는 바닥충격음 차단성능 ‘사후확인제도’ 구체화 방안과 함께 슬래브(철근콘크리트 바닥) 두께를 기존 210에서 240로 강화하는 등 여러 방안들이 논의되었다고 밝혔다. 슬래브 두꺼워지면 층간소음 없어지나 우리나라 아파트는 대부분 두꺼운 벽이 천장을 떠받치고 있는 벽식구조로 지어졌는데, 위층에서 발생한 소음진동이 벽을 타고 고스란히 아래층에 전달되기 때문에 층간소음에 취약하다. 또한, 어른들이 걷거나 아이들 뛰놀때처럼 무겁고 부드러운 충격에 의해 발생하는 낮은 주파수의 소음으로 잔향이 남아 심한 불쾌감을 불러일으킨다. 층간 소음으로 인한 갈등이 점점

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[층간소음] 소음이 인체에 미치는 영향

소음(Noise)은 보통의 소리(Sound)와는 다른 Annoying Sound, 즉 <듣기 싫은 소리>로 정의한다. 높은 음이나 소리가 아무리 크다 해도 그것이 듣기 좋은 소리라고 하면 소음이 아니며, 반대로 크기가 아무리 낮아도 그것이 우리 귀를 거슬리게 한다면 문제의「소음(Noise)」이 되는 것이다. 쾌적한 환경이란 머리가 아프거나 정신을 혼란하게 하는 것으로부터 자유로운 것이며, 정신적으로나 육체적으로 방해를 받지 않고 일상 업무 또는 오락을 즐길 수 있는 상황을 말한다. 소음은 스트레스를 유발하고 악화시키는 잠재적인 요인이며, 배경음악 수준의 소음이라도 지속적으로 발생하면 신경과민을 유발하는 원인이 된다. 과도한 소음은 집중력에 커다란 영향을 미치는 등 우리의 건강에 심각한 영향을 끼친다. 저주파 소음 야외의 풍력발전기 날개에서 발생하는 소리 혹은 건물 내에서 공조기 덕트와 바람에 의한 영향 등에 의해 발생하는 소리는 귀에 들리지 않는 20Hz이하의 낮은 음으로서 진동이

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[정보통신기술사_기출문제분석] FLB & SLB 참조모델 및 구성장비

(문) 구내 네트워크 구축시 FLB(Fire-wall Load Balance), SLB(Server-Load Balance)의 참조모델과 각각의 구성장비에 대하여 설명하시오. 1. 개요 o 신규 네트워크 구축을 위한 장비의 도입에 필요한 성능 요구사항의 적정성은 네트워크 구조의 관점에서 판단 필요 o 네트워크 설계는 구축목적과 운영환경에 따라서 다양하게 수행할 수 있으며, 적절한 기능 및 성능 요구사항의 도출은 고도의 전문성이 요구됨 o 네트워크 구축은 네트워크 계획, 구조를 설계하고 기본적인 네트워크 구조와 성능 요구사항이 제시되었을 때 장비 요구사항으로 변환 o 네트워크 시스템의 확장성 및 고신뢰성 운영을 위한 로드밸런서는 네트워크 트래픽이 집중되는 서버 또는 네트워크 허브사이에 위치 2. 도입대상 장비현황 가. 접속형 L2 스위치 o 1차 집선장비로 사용자 단말장비(데스크탑 PC, IP Phone, CCTV 카메라 등)를 집선하는 장치 나. 분배형 / 백본형 L3 스위치 o L

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[4차 산업혁명시대] 드론 비즈니스 10대 분야

드론은 자율비행과 정보수집 능력을 바탕으로 다양한 영역에서 비지니스를 창출한다 평창 동계올림픽 개막식에서 평창의 밤하늘을 수놓았던 드론 1218대의 오륜기는 드론의 능력 자체가 또 하나의 용도가 될 수 있음을 확인하는 계기였다. 드론의 잠재력 드론은 자율항법장치(GPS)에 의하여 자동으로 조종되거나 무선전파를 이용하여 원격으로 조정하는 무인비행물체를 말한다 드론은 ‘무인비행체’로서, UAV (Unmannded Aircraft Vehicle) UAS (Unmanned Aircraft Systems), RPA (Remotely Piloted Aircraft ) 등으로 표기한다. 현재 사용되는 드론의 유래는 1930년대 영국해군에서 Queen Bee(여왕벌)라는 포격 연습용 무인비행체를 개발하였는데, 여왕의 나라 영국에서 ‘여왕벌’이라는 명칭이 좋지 않은 여론을 불러일으키게 되면서 Queen Bee에서 ‘Drone(수벌, 雄蜂)’으로 바꾸어 부르게 되었으며 이때부터 무인비행기를 ‘드론’이

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[디지털 트랜스포메이션] 완전히 다른 방식으로 접근해야!

디지털 시대, 디지털 전략의 가동 저비용, 고효율만으론 정답 없다 사용자의 ‘불편한 포인트’를 찾아라! 지금 우리는 어떤 변화 속에 있는가? 디지털 혁명은 얼마나 진행되고 있는가? 디지털기술은 우리의 환경을 얼마나 바꾸고 있는가? 성공적인 디지털 전환을 위해 어떻게 변화해야 하는가? 급변하는 환경에서 기업은 어떤 전략을, 어떻게 해야 하는가? 소비자들의 기술수용 속도가 빨라지고 있다. 급격한 기술발전과 빨라진 기술수용 속도에 기업들은 어떻게 대비하고 대처해야 하는가? 구태의연하고 전형적인 디지털 전환 대응 방안들 ① 디지털기술을 활용해 비용을 절감하고 효율성을 제고한다 비용 절감 및 효율성 제고, 필요하긴 하지만 더 나은 경쟁력을 갖춘 새로운 경쟁자들이 등장하는데 비용을 절감하고 효율성을 제고하는 것 만으로는 안 된다 ② 미래의 불확실성에 대비하여 다양한 파이롯 실험을 시도한다. 다양한 부서에서 다양한 시험들을 수행하지만 실제로 결실을 맺거나 진전을 보이는 게 별로 없다. ③ 별

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[4차 산업혁명시대] 21세기, 이제 전문 분야는 전문가에게 맡기자

ICT 기반 4차 산업혁명시대에 맞추어 정보통신공사 설계·감리, ICT전문가에게 맡겨야! 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 홍정민 의원은 지난 1월 14일 ‘용역업자’에 대한 정의를 새롭게 규정하는 내용을 담은 정보통신공사업법 개정안을 대표 발의했다. 그렇지만 개정안이 오히려 정보통신공사 설계·감리의 전문성을 저해하고 업역 간 갈등과 다툼을 불러올 수 있다는 강력한 우려가 제기되고 있다. 개정안의 주요 내용을 보면 용역업자의 범위에 통신·전자·정보처리 등 대통령령으로 정하는 정보통신 관련 분야의 자격을 보유하고 용역업을 경영하는 자 전력기술관리법에 따라 전력시설물의 설계업·감리업을 등록한자 건축사법에 따른 건축사를 모두 포함시켰다. 하지만 정보통신공사 설계 및 감리의 수행자격을 포괄적으로 규정한 내용이 되레 부실용역을 초래하고 시장 질서를 어지럽힐 수 있다는 있다는 지적이 일고 있다. 정보통신공사 설계 및 감리의 수행자격을 규정하는 데 근간이 되는 정보통신공사업법과 전력기술관리법은

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라디오가 다시 돌아온다_스푼 라디오

“늘 혼자인 게 좋다고 말했다. 늘 혼자인 게 편하다고 했다. 하지만 나도 가끔은 누군가 나의 말을 들어주길 바란다.“ 스푼 라디오의 광고 카피. 유튜브, 넷플릭스의 강세 속에서 '듣는' 시장이 성장하고 있다 초기 팟캐스트 중심으로 시사·정치에 집중됐으나 최근 오디오 북 에서 예능, 음악, 명상, 그리고 ASMR까지 다양한 소재들로 소비자들의 귀를 사로잡고 있다. 오디오의 영상보다 가볍게 접근할 수 있고, 콘텐츠를 즐기면서도 다른 일을 하기 수월하다는 장점이 있다. 스푼 라디오는 '라이브 콘텐츠'로 포지셔닝을 하고 발을 내디뎠다 라이브 방송이 매일 10만 건 이상 흘러나올 정도로 성행하고 있다. 현재 누적 다운로드 수가 570만 명이 넘었고 기업 가치는 3000억원을 넘겼다 Z세대는 커뮤니케이션이 있어야 방송을 소비한다 댓글이나 리액션이 그들에겐 놀이인 셈이다. 댓글이 몇만개씩 달리는 오디오 버전 콘텐츠가 바로 스푼 라디오라 할 수 있다 카카오톡 오픈 채팅에 스푼라디오로 검색하면 수

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[층간소음] 등가소음도 및 청감보정단위 dB(A)란 무엇인가?

코로나보다 무서운 층간소음 COVID-19 사태 장기화로 인해 살인충동을 일으키는 층간소음이 심각한 사회문제로 대두되고 있다 지난해 층간소음 관련 민원도 61%나 급증했다 층간소음은 생각보다 심각하다 사소한 소리도 사람 귀에 꽂히면 좀처럼 떨쳐내기 어려운 것이 인간의 감정이다 층간소음 문제는 심각한 사회적 문제로서 경각심을 갖고 대책을 세워야 한다 층간소음은 사람마다 느끼는 정도가 다른데 이를 객관적으로 수치화하는 것은 타당한가? 우리나라의 층간소음 기준을 보면, 1분간 및 5분간 등가소음도를 측정하여야 하며, 단위는 dB(A)로 표시하는데 오늘은 등가소음도 및 청감보정단위 dB(A)란 무엇인지 알아보기로 한다 음량의 측정단위는 파스칼(Pascal)이다. 전압(110V, 220V) 이나 거리(1Km, 10Km) 등은 선형(Linear) 스케일로 표현하는데 사람이 들을 수 있는 음량의 폭은 매우 크므로 그 값의 차이를 로그(Log) 스케일로 표현한다 가장 작은 음량크기는 0.00000

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[저주파 소음] 발생원인 및 영향

도시에서는 층간소음 문제로 시끄럽지만, 시골이라고 마냥 조용한 것만은 아니다 지역에서는 대규모 풍력발전단지에서 발생하는 저주파 소음에 대한 논란이 커지고 있다. 저주파 소음이란 주로 100 이하인 소음을 말한다 풍차형 풍력 발전기와 주택가 인근의 변압기, 대규모 공장의 송풍기 등 일정하게 회전하는 대형 기계장치에서 발생한다. 저주파 소음은 진동처럼 느껴져 사람들에게 스트레스를 일으키는데 조사에 따르면 저주파소음 발생원 인근지역 주민들은 초조, 불면, 두통, 압박감 등의 고통을 호소하고 있다 저주파 소음을 발생시키는 소음원 저주파 소음은 소음원의 제원이 클 수록 잘 발생된다 대형 기계에서 잘 발생된다고 볼 수 있다. 공장에 설치된 송풍기·공조기·발전기·변압기, 펌프 등의 기계, 풍력발전소 등이다. 주로 ‘웅’하는 소리가 들리게 되며 20 이하의 초저주파인 경우 귀로 듣지는 못하지만 진동으로 느낄 수 있다. 저주파 소음 평가 방법 층간소음 등 일반적인 환경소음은 귀의 특성을 고려한

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[정보통신기술사_기출문제분석] 신호전송중 발생하는 잡음 및 방지대책

문) 신호전송 중에 발생하는 잡음의 종류 및 방지대책을 설명하시오 1. 개 요 잡음이란 전송매체(유선매질, 빛, 자유공간)를 통해 전달하는 도중, 원하는 신호이외에 다른 신호 혼입으로 열화되는 현상을 말함 원인으로는 열잡음, 상호변조, 누화, 자연잡음, 인공잡음 등이 있으며 적절한 신호대 잡음비 확보를 위한 대책이 강구되어야 함 2. 분포특성별 구분 가. 충격성 잡음(Impulse Noise) 비연속적, 짧은 주기에 높은 레벨로 발생 : 자연/인공잡음 번개 등 외부 요인 및 통신시스템 결함으로 발생 디지털 데이터 전송시 중요한 에러발생 요인임. 나. 연속성 잡음(Continuous Noise) 연속적, 계속시간 길고, 불규칙특성의 랜덤잡음 전 주파수대역에 걸쳐 발생 열/상호변조/누화 3. 잡음종류별 특징 가. 열잡음(Thermal Noise) 전자운동량 변화로 발생, 전 대역에 걸쳐 존재하므로 백색잡음이라 함. 나. 상호변조잡음(IMD, Inter-modulation

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[디지털 트랜스포메이션] 효과적인 디지털 전환 5단계

디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)이란 간단하게 말하면 디지털 시대에 맞추어 사업을 재구상하고 변형하여 적용하는 일련의 과정을 말한다. 오늘날 모든 산업에서, 어떤 방식으로든 디지털 전환이 이루어지고 있다. 디지털시대에 미래 경쟁에서 뒤처지지 않으려면 디지털 전환을 상당 수준으로 진전시켜야 하지만 어떻게 해야 하는가? 일부에서는 웹이나 모바일을 통해 온라인 매장을 오픈하여 소비자의 편의성을 도모하고 있으며, 또 일부에서는 효율성을 개선하고 비용절감을 위해 디지털기술을 활용하며, 새로운 비즈니스를 창조하여 디지털제품을 출시하고 있다. 회사마다 혁신을 받아들이는 방법이 다르지만 디지털 전환으로의 여정은 많은 투자와 위험이 뒤따른다. 현재의 대내외적인 상황을 정확하게 분석하고 가능한 위험을 예측하여 관련 로드맵을 수립하여야 성공적인 디지털 전환이 보장될 것이다. 기존의 비즈니스에서 디지털 비즈니스로의 효율적인 전환을 위한 기반을 구축하는데 도움을 줄 효과적인

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[정보통신기술사_기출문제분석] 정보통신공사 설계변경의 종류와 절차

(문) 정보통신공사 설계변경의 종류와 절차에 대하여 설명하시오 1. 개요 o 설계란 정보통신시설에 대한 설계도면, 공사시방서, 현장설명서 및 물량내역서 등 설계문서를 작성하는 것임 o 공사도중 예기치 못했던 사태의 발생이나 공사물량의 증감, 계획의 변경 등으로 당초의 설계내용을 변경시키는 것을 설계변경이라 함 o 설계변경이란 설계서 변경의 줄임말로서 성격상 당초 계약의 목적이나 본질을 바꿀 만큼 변경은 아님 o 설계문서에 대한 변경으로 공사의 물량 증감이 있는 경우에는 발주자와 계약자간 계약금액 조정을 해야 함 2. 설계변경 종류 가. 설계서 하자 o 설계서의 불분명·오류·누락된 사항이 있을 경우 o 설계서간에 상호 모순되는 점이 있을 경우 o 설계서와 현장상황이 다른 경우 나. 신기술․신공법 출현 o 계약상대자의 새로운 신기술·신공법 제안 o 새로운 기술, 공법에는 발주기관의 설계와 동등이상의 기능, 효과를 가진 기술, 공법, 기자재 등을 포함 다. 발주기관의 필요 o 당해 공사의

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[4차 산업혁명시대] 산업계를 변화시킬 핵심기술 5가지

Ⅰ. 산업용 IoT(IIoT) 센서 IIoT장치는 인터넷 연결설비와 생산된 데이터를 처리하는 분석플랫폼으로 구성되며, 소규모환경의 센서 부터 복잡한 산업용 로봇까지 다양하다. IIoT 센서기술은 제조업은 물론, 농업, 의료, 금융, 소매, 광고 등 다양한 산업분야에서 유용하게 활용할 수 있다. 현재 비즈니스에서 IIoT센서를 활용하는 사례와 개념은 다음과 같다. 디지털 트윈 – 시스템이나 인간의 장기 같은 물체 또는 날씨 같은 프로세스의 컴퓨터 모델을 구축하는 작업이다. 트윈의 행동을 연구하여 실제 대상의 행동을 이해 및 예측하고, 문제가 발생하기 전에 해결할 수 있다. ELD(전자 기록 장치) – 운전시간, 운전습관 등을 모니터링 하는 온-보드 센서로 연료를 절약하고 운전자의 안전을 강화하는 동시에 유휴 리소스를 줄일 수 있다. 예측형 유지보수 – 데이터를 수집하고 전송한 데이터를 분석하고 데이터베이스에 저장하는 센서가 있는 기기 또는 구성요소가 포함된 시스템이다. 불필요한

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당신은 층간소음으로 고통 받은 적이 있습니까?

있다 : 75% 없다 : 25% 코로나19로 길어지는 ‘집콕’에 층간소음 분쟁 폭증 코로나19 여파로 집에 머무는 시간이 늘어나면서 층간소음 갈등이 심각한 사회문제로 떠오르고 있다 재택근무, 온라인 수업 등 '집콕' 시간이 늘어나며 층간소음 갈등은 한층 심각해지는 추세이다 국토교통부의 바닥충격음 사전 인정제도가 별다른 도움을 주지 못하면서 내년부터 사후확인제도를 도입하고, 슬래브를 240mm로 높이는 등 여러 방안을 검토 중에 있다 층간소음 문제는 문재인 대통령의 100대 국정과제 중 하나일 정도로 중요한 사회문제다 공동주택 거주비율 75% 이상인 상황에서 국민 대다수가 고통 받고 있다 해도 과언이 아니다 층간소음으로 갈등이 대폭 늘어난 상황에서 빠른 제도개선과 인식변화가 요구되고 있는 실정이다 층간소음 범위 층간소음은 아파트, 연립주택, 다세대주택 등에서 뛰거나 걸으면서 발생하는 직접충격소음을 말한다 직접충격 소음은 주간 43dB, 야간 38dB, 최고 소음은 주간 57dB, 야

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[정보통신기술사_예상문제] 저궤도 위성을 이용한 초고속 인터넷서비스

(문) 저궤도 인공위성을 이용한 초고속 인터넷서비스 종류 및 개발동향에 대하여 설명하시오 1. 개요 o 위성인터넷은 위성통신의 특징을 이용한 무선형의 인터넷 접속방식으로서, 세계 어느 곳의 지역적 한계 없이 인터넷서비스를 활용할 수 있는 장점이 있음 o 최근 민간기업을 통한 우주개발이 활성화되면서 대량의 인공위성을 사용한 인터넷서비스 계획이 추진되고 있으며, 수백 혹은 수천 개의 저궤도 위성으로 이를 구현하는 것임 o 현재, 인공위성을 이용한 초고속 인터넷서비스 추진은 스페이스X의 스타링크와 원웹의 컨스텔레이션이 있음 o 저궤도 위성서비스는 정지궤도 위성에 비해 지연시간이 거의 없기 때문에 사용자들에게는 매우 유리할 것으로 보임 2. 서비스 개념도 <그림> 개념도 3. 스타링크 프로젝트 가. 서비스 계획 o 스페이스X의 스타링크는 기가비트급 네트워크를 전세계에 구축할 계획으로 Ku대역과 Ka대역을 갖는 위성을 운용할 계획임 o 또한, 광대역신호의 전송을 위해 V대역을 갖는 7,518

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디지털 전환을 성공으로 이끄는 열쇠

- CEO의 확고한 비전과 리더십 - 바야흐로 디지털 시대다. 우리는 놀라운 디지털기술의 발전을 통해 4차 산업혁명의 원동력인 디지털로의 전환을 직접 목도하고 있다. 소비자들은 SNS를 통해 친구들을 사귀고 온라인으로 쇼핑, 금융, 문화생활까지 즐긴다. 이러한 디지털 환경 변화에서 기업 경영자에게 디지털 전환은 최우선적 과제의 핵심이라 할 수 있다. 그러나 디지털 전환은 기존의 변화를 위한 노력보다 훨씬 더 어렵다 핵심 사업 분야에서 디지털 혁신을 이끌어내지 못하는 조직은 빠르게 도태되고 말 것이다. 격변의 도전에 응전하는 CEO의 역할 성공적인 디지털 전환을 이루어낸 기업들은 과연 어떠한 차별점을 갖고 있을까. 디지털 전환을 추진하는 데 있어 전략, 기술, 문화, 인재와 관련된 문제만큼이나 리더십은 매우 중요하다 할 수 있다 많은 기업에 있어 디지털화란 조직의 구조적·문화적 변화를 수반하는 매우 위험한 도전이기에 CEO는 디지털이라는 목적지를 향한 VISION과 AGENDA를 세우

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[정보통신기술사_기출문제분석] 정보통신감리원의 배치기준, 업무범위 및 개선방안

(문) 정보통신감리원의 배치기준, 업무범위, 검측절차, 감리결과의 통보내용과 정보통신감리 개선방안을 서술하시오. 1. 개 요 o 정보통신 감리는 정보통신공사 설계와 시공이 기술표준이나 설비규정에서 정하고 있는 대로 완공되는지를 객관적이고 전문적으로 평가하는 절차 o 설계도서 및 관련 규정대로 시공되는지 감독하고, 품질관리, 시공 및 안전관리 등에 대한 발주자의 권한을 대행하는 것을 말함 o 정보통신 감리업무 범위는 설계감리와 시공감리로 나눌 수 있으며, 감리원의 배치기준은 총 공사금액에 따라 5등급으로 구분하여 배치 o 정보통신설비의 기술사업에 대한 전문화된 법률체계를 개정하여 엔지니어링 업체의 체계적인 관리 및 지원 필요 2. 배치기준 가. 정보통신 감리원 배치기준 o 정보통신 감리대상 : 1억원 이상 또는 6층 이상 또는 연면적 5천 제곱미터 이상인 공사 감리 배치기준 규모(총 공사금액 기준) 등급 100억원 이상 기술사 70억원 이상 100억원 미만 특급 감리원 30억원 이상

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[디지털 전환] 성공열쇠 5가지

디지털은 개혁보다 훨씬 어렵다 디지털 혁신을 이끌어내지 못하면 도태되기 때문에 많은 기업들이 디지털 투자의 중요성을 인지하고 그에 따른 디지털 전략을 추진하고 있다 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 대규모의 변화노력을 추구하고 있다. 여러 가지 다양한 변화 노력 중에서 디지털 인재를 영입하고 육성하는 등 탁월한 디지털능력을 발휘하도록 지원하는 것은 성공적인 디지털 전환을 위해 너무나도 중요하다 디지털 전환을 이루어낸 기업들은 인력 관리 및 운영을 어떻게 하였을까 디지털 전환의 인력관리 성공열쇠 5가지 디지털 리더십 인력역량 구축 업무권한 부여 도구 Upgrade 디지털 소통 정통한 디지털 리더십 확보 디지털은 한 가지로만 국한할 수 없고 다양한 부문에서 진행되는 새로운 방식이라 할 수 있다. 조직의 채널과 프로세스, 운영모델, 조직문화까지 비즈니스와 관련된 모든 측면을 통합적으로 디지털화하는 데 집중해야한다 디지털 변환단계에서 디지털재능과 능력은 매우 중요한 요소이며, 이러한

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[정보통신기술사_기출문제분석] 정보통신공사업법 시행령 제2조 공사의 범위와 종류

(문) 정보통신공사업법 시행령 제2조 공사의 범위와 종류에 대하여 설명하시오 1. 개요 o 정보통신이란 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용, 이에 관련되는 기기·기술·서비스 및 그 밖에 정보화를 촉진하기 위한 일련의 활동과 수단 임 o 정보통신공사업은 정보통신공사업법 제2조의 정의에 따라 정보통신공사업법을 적용 받는 정보통신공사를 업(業)으로 하는 것을 말함 o 정보통신설비는 유선, 무선, 광선, 그 밖의 전자적 방식으로 부호·문자·음향 또는 영상 등의 정보를 저장·제어·처리하거나 송수신하기 위한 기계·기구·선로 및 그밖에 필요한 설비를 말함 o 정보통신공사는 정보통신설비의 설치 및 유지보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사로서 대통령령으로 정하는 공사를 말함 2. 정보통신공사의 범위 o 정보통신공사업은 통신설비공사, 방송설비공사, 정보설비공사, 정보통신설비 전용 전기시설설비공사 등 기타 설비공사, 총 4가지의 범위로 구분 o 공사별로 각각 전기통신 및 전파관계법령

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[디지털 전환] 5가지 함정

바이러스 팬데믹의 브이노믹스(V-Nomics) 시대 코로나19는 전 분야의 디지털전환 가속화 초래 COVID-19로 인해 온라인·비대면·디지털에 기반한 기준들이 뉴 노멀로 자리 잡으면서 경제의 패러다임이 급속도로 변화하고 있다 COVID-19는 디지털 전환의 필요성을 명확하게 드러나게 했을 뿐만 아니라, 기업들도 이번 코로나 사태를 계기로 디지털 전환을 가속화하고 있다. 코로나 바이러스는 기업들에게 있어 Wake-up Call(모닝콜)이라 할 수 있다 이제는 세상이 변했다는 것을 인식하고, 비즈니스에 미치는 영향을 파악한 후, 디지털 혁신을 통해 시스템을 한 단계 업그레이드하는 기회로 만들어야 한다 이러한 불확실성 속에서도 많은 기업들이 지속적인 성장을 위해 신속하고 유연하게 디지털 기반을 강화함으로써 디지털 전환 이니셔티브를 가속화하고 있다 오늘은 기업이 디지털 혁신을 추진할 때 빠지지 말아야할 함정 5가지를 살펴보도록 한다 디지털 전환 : 5가지 함정 경영진의 확고한 리더십 부

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[정보통신기술사_기출문제분석] 데이터 댐 (DATA DAM)

(문) 데이터 댐(Data Dam) 1. 개요 o 데이터 댐은 공공기관이나 민간기업이 데이터를 수집하고 이를 가공하여 유용한 정보로 재구성하는 집합 시스템을 의미함 o 다양한 분야의 데이터를 축적, 분석해 인공지능을 학습시키고 학습된 인공지능을 금융, 교육, 의료, 교통 등 다양한 분야에서 활용하는 것임 o 코로나19로 인한 경제위기 대응책으로 디지털뉴딜과 그린뉴딜을 양축으로 하는 한국판뉴딜 종합계획의 핵심사업으로 정부에서 추진 2. 데이터의 중요성 o 데이터는 우리사회에 존재하는 유무형 자산이나 문화유산, 국가의 행정정보 등에서부터, o 소비자의 개인정보, 인터넷소비행위, 네비게이션 이동경로 등 모든 것이 비즈니스적 가치를 갖는 데이터가 됨 o 데이터는 산업혁신을 견인하는 중요한 요소로서, 모든 분야에서 디지털 전환을 가능하게 하는 재료이자, 미래사회에는 그 자체로도 가치를 가지는 자산임 3. Data Dam 개념 o 개념도 o 5G이동통신망을 이용하여 데이터를 대량으로 신속하게

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[층간소음] 참아주면 월 25만원? _ 심리음향의 단면을 보다

“층간소음 참아주면 월 25만원 주겠다” “돈을 받기로 한 뒤 스트레스가 사라졌다” 『친구 아파트 윗집 애들이 하도 뛰어다녀서 층간소음으로 엄청 싸우더라고요. 그러다 최근에 도저히 안되니까 윗집에서 월 25만원씩 상품권 딜을 하고 친구는 바로 OK 했다네요. 그 뒤로 소음은 더 심해졌는데 평소에 엄청 스트레스 받던 친구가 이상하게 스트레스를 안 받는다고 하더군요. 이게 금융치료란 건지...』 최근 지역 인터넷 커뮤니티에 층간소음 문제를 놓고 월 25만원 보상에 합의했다는 사례가 올라와 쓴웃음을 짓게 했다. 금전적인 방법은 좋은 선례는 아니나 한편으로는 소리라는 것이 심리적인 측면이 매우 크기 때문에 그럴 수도 있지 않을까 하는 생각도 든다. 코로나 집콕으로 점점 심해지는 갈등 COVID-19 사태 장기화로 집콕 시간이 늘어나면서 층간소음에 더 예민해지고 피로감도 많이 쌓이면서 곳곳에서 갈등이 깊어지고 있다. 층간소음 갈등이 커지면서 보복 소음뿐 아니라 폭력, 살인 등의 범죄로 번지는

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[정보통신기술사_기출문제] 무선, 이동통신 페이딩 및 극복기술

(문) 무선·이동통신에서 발생하는 페이딩에 대하여 설명하고 극복기술인 다이버시티에 대하여 설명하시오. 1. 개요 무선전파 경로에서 신호의 감쇠 및 지연 등으로 인해 수신신호의 세기가 시간적으로 변동하는 현상을 페이딩이라 함 무선·이동통신에서는 이동에 의한 전파경로 특성이 시간적으로 변하며, 전파경로상 방해물에 의한 공간적 변동이 있음 무선·이동통신은 마이크로파의 직접파에 의한 통신을 하므로, 다중경로 페이딩의 영향이 큼 서로 독립적인 페이딩의 영향을 받는 다수의 신호를 수신하여 적절히 결합하는 다이버시티 기법으로 페이딩을 극복 함 2. 무선·이동통신의 전파 특성 직접파와 반사파를 이용하는 초단파대역에서는 대류권층에서 발생하는 덕트형 페이딩과 산란형 페이딩이 발생 전리층의 반사파를 이용하는 단파대역에서는 주매체인 전리층에서 발생하는 간섭성 페이딩, 선택성 페이딩이 발생 이동통신은 이동국의 주행으로 기지국과 이동국 사이의 전파경로 특성이 시간적으로 계속 변함 이동국의 안테

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살인도 부르는 아파트 층간소음 _ 관련 법령 정리

쾌적한 주거환경에 대한 요구가 증대되면서 생활소음, 특히 공동주택의 층간소음 문제가 사회적인 이슈로 제기되고 있다 층간소음으로 인한 갈등이 발단이 돼 이웃 간의 큰 다툼으로 번지게 되고 폭력·살인사건으로까지 이어지면서 사회적인 문제로 크게 대두되고 있다 특히 우리나라는 온돌바닥 구조에 좌식생활을 하는 주거문화 특성상 맨발 보행으로 인한 바닥충격음이 소음의 가장 큰 비율을 차지한다 층간소음을 소음에 대해 민감한 일부 거주자의 문제로 생각하거나 거주형태상 발생할 수밖에 없는 어쩔 수 없는 문제로 돌리기도 한다 하지만 층간소음의 발생원인은 공동주택이라는 주거 유형상의 특성이나 생활양태를 고려하지 않고 관행적으로 설계·시공해온 문제점과 주거형태의 특성을 고려한 제도 구비 및 음원 발생의 다양화에 대한 대비책 없이 그동안 물량위주의 주택보급정책으로 인한 관련성능에 대한 규정의 모호함에 기인한다 오늘은 층간소음과 관련된 법규 및 기준을 정리해 보고자 한다 법규 및 기준 충간소음 기준 관련 :

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성공적인 디지털 전환을 가로막는 5가지 장벽 허물기

디지털 테크놀로지가 비즈니스의 전략적 중심 역할을 차지하면서, 기업은 클라우드와 디지털, 온라인에 대한 경험을 바탕으로 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다. 디지털화는 고객가치를 제공하고 부가가치를 만들어내는 업무과정은 물론 현실에서 사람들이 일하는 방식을 재정의 하는 전사적인 변화이다. 이 과정을 통해 새로운 고객경험을 구현하고, 새로운 가치를 제안하며 조직의 효율성과 능률을 한 단계 업그레이드한다. 그러나 디지털 전환(Digital Transformation) 또는 디지털 혁신을 실행하는데 마주치는 장벽이 있다. 어떤 장벽이 예상되는가? 어떻게 극복 할 것인가? 오늘은 디지털 혁신의 주요 장벽 5가지 및 그의 솔루션을 알아본다 1. 프로젝트의 규모 프로젝트의 규모와 범위는 디지털 전환을 계획하는데 있어 종종 장벽이 될 수 있다. 디지털 전환을 반드시 대규모 프로그램으로 진행해야하는 것은 아니다. 가능한 경우, 기업은 점진적 변화에 초점을 맞춰 적은

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1인 미디어 시대 _ ICT를 활용한 플랫폼 혁신 1부

- 텍스트 음성변환(Text to Speech, TTS) 기술을 중심으로 - 유튜버 등 1인 미디어 크리에이터가 급증하면서 음성서비스에 대한 관심이 커지고 있다. TTS를 이용한 인공지능(AI) 성우가 대표적이다. 텍스트 음성변환(Text to Speech, TTS) 즉, ‘문자음성 자동변환’ 기술을 활용해 문자로 입력한 텍스트를 음성으로 바꿔주는 기술을 많이 활용하고 있다. 세계적인 물리학자였던 스티븐 호킹 박사는 신체적 장애로 어려운 커뮤니케이션을 센서로 텍스트를 입력하고 이를 음성으로 변환하는 기술(TTS)를 사용하여 대중과 소통하였다 ICT를 활용한 미디어 플랫폼의 패러다임이 바뀌고 있다 TTS는 문자를 음성으로 변환해주는 프로그램으로 인터넷방송 분야에서는 많이 활용되고 있는 ICT기술이다 대본을 입력하고 간단한 편집만으로 누구나 전문 연기자가 녹음한 것 같은 음성을 쉽게 내려 받을 수 있다. 얼굴뿐 아니라 목소리를 감추고 싶은 크리에이터가 선호하는 서비스다. 오늘은 ICT를

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[정보통신기술사_기출문제분석] 지능형 건축물 설계절차와 고려사항

(문) 지능형 건축물 설계절차와 고려사항 및 시스템 통합(SI)에 대하여 설명하시오. 1. 개요 o 건축분야는 ICT기술과의 융합에 따라 건물자동화, 지능화, 고기능 및 최첨단 건축물로 발전되는 추세임 o 지능형 건축물은 최적화된 업무환경 및 운영 자동화와 지능형 공간관리를 결합한 디지털 연결 건축물로 정의 o 건축과 ICT융합을 바탕으로 경제성, 효율성, 쾌적성, 기능성, 신뢰성, 안전성을 추구 o 지능형 건축물은 관리시스템, 통신시스템, 사무자동화, 빌딩자동화의 시스템을 유기적으로 통합 운영 2. 건축설비 구성 및 특징 가. 구성 o 시스템 통합 (System Integration) - 시설관리, 통합모니터링, 원격검침 시스템 o 빌딩 자동화 (Building Automation System) - 건물관리시스템(BMS), 보안, 에너지관리 - 원격검침, 전력제어, 조명제어, 주차관제, 빌딩 안내 o 사무 자동화 (Office Automation System) - 정보관리, 디지털

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미디어 플랫폼 혁신 2부_ 인공지능 TTS

TTS(Text to Speech)는 문자(Text)를 음성으로 변환해주는 시스템 인터넷방송 분야에서 많이 사용하는 AI 기술 1인 미디어방송에서 의사표현 수단이 텍스트 기반에서 스피치로 확대되면서 TTS를 기반으로 한 플랫폼 수익모델 등장 방송 플랫폼에서 TTS는 크리에이터의 시청각에 동시 작용하여 효과적으로 커뮤니케이션을 할 수 있는 사용자 인터페이스로 활용 남성, 여성의 목소리에 중국어, 일본어, 한국어, 영어 등 다국어 서비스 지원 특정인의 음성서비스, 음성변환, 모핑기술 발전에 따라 음성을 통한 수익모델 기대 또한, 시각 및 텍스트 기반의 제품 소개에서 읽어주고 설명해주는 응용 서비스 연계 기대 최근 TTS는 인공지능 기술(DNN), Deep Neural Network 기반으로 진화 TTS 기본원리 <그림> 논리적 구성도 및 기본원리 o 문자가 입력되면 사람이 말할 때 필요한 억양과 운율에 대해 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP)와 이를

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[정보통신기술사_기출문제분석] 전리층 & 대류권 페이딩(Fading)

[문] 전리층과 대류권 페이딩(Fading)의 발생원인과 해결방안을 설명하시오 1. 개요 o 수신점의 전계강도가 전파의 전송통로가 되는 매체의 변화에 따라 시간적으로 변화하는 현상을 페이딩(Fading)이라 함 o 페이딩은 서로 독립적인 페이딩의 영향을 받는 다수의 신호를 수신하여 적절히 결합하는 다이버시티 기법 등으로 방지 2. 전리층과 대류권 페이딩 발생원인 o 전리층과 대류권의 전기적 상수가 시간적으로 변해서 전파의 손실을 가져오거나 통로의 굴곡에 의해서 발생 o 전리층과 대류권파의 전파가 둘 이상의 경로를 거쳐서 수신되는 전파의 세기가 각 전파가 생기는 위상차의 변화에 따라 간섭파가 시간적으로 변함 o 대류권은 전파경로상 감쇄량의 변화, 산란상태의 변화, 복수 전파통로에 의한 전파의 상호간섭, 회절상태의 시간에 따른 변화 등에 의해 발생 3. 전리층 페이딩 종류 가. 간섭성 페이딩 o 동일 전파를 수신할 때에 두 개 이상의 다른 통로를 거쳐 수신되는 경우 서로 간섭을 일으킴

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[NCS 국가직무능력표준 7강] 원 포인트 마이킹, 근접 마이킹

Ⅰ. 마이크로폰 선택 마이크로폰은 오디오 체인의 최선두 장비로서 전체적인 음향의 품질을 결정하는 중요한 요소이다 마이크 선택이 적절하지 못하면 전체 오디오 시스템의 기능이 효율적으로 작동하지 못하게 된다 따라서 마이크 선택에 앞서 마이크의 기본특성과 용도를 정확하게 파악하는 것이 필수적이다 마이크의 사용 목적, 구조적 특성과 지향특성, 주파수특성 등을 고려하여 선택하여야 한다 최적의 수음을 위해서는 공간 특성도 프로그램 장르에 맞는 Room Acoustic적이어야 하며, 직접음과 반사음이 서로 합쳐지면서 음의 상쇄가 발생되는 콤필터 현상이 적어야 한다. Ⅱ. 마이크로폰 테크닉 1. 원 포인트 마이킹 (One Point Miking) 악기 또는 앙상블 전체를 수음할 수 있는 거리에 마이크를 설치하여 전체 사운드를 수음하는 방식 무대 전체를 하나의 음원으로 간주하고 한곳에 마이크를 설치하기 때문에 원 포인트(One Point)방식 이라 하며, 주로 스테레오 녹음에서 사용하므로 스테레오

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디지털 전환 10가지 실패 이유

디지털 전환이란 디지털 기술의 도움을 받아 비즈니스 모델을 변화(Transform)하고, 새로운 프로세스를 정립하는 것을 의미한다 최첨단 ICT기술을 적극 활용해 기존 사업의 업무 절차를 혁신하고, 이를 바탕으로 새로운 고객 가치를 창출해 회사의 이익을 극대화하는 일련의 과정이다 디지털 혁신은 • 프로세스 개선 • 조직문화 개선 • 고객경험 개선 • 운영비용 절감 • 효율성 제고 등을 포함한다. 디지털 혁신을 가로막는 장벽 디지털 혁신에 목표를 두고 추진하지만 여전히 장벽은 남아 있다 대기업의 의사결정 프로세스는 느리며, 관료주의 때문에 여러 문제점을 제기하면서 혁신 프로세스를 늦추는 경향이 있다. 오늘은 디지털 전환 10가지 실패 이유와 극복 방안에 대해 알아본다. 1. 불명확한 목표 설정 디지털 전환을 외치는 많은 기업들이 솔루션만 도입한다 정작 디지털 전환이 왜 필요한지에 대한 뚜렷한 답을 내놓지는 못한다. • 변화의 목표는 무엇인지? • 무엇을 변화시켜야 하는지? • 구성원은

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[NCS 국가직무능력표준 8강] 스테레오 마이크 테크닉

스테레오 마이크로폰 테크닉은 심포니 오케스트라를 비롯한 클래식 음악, 합창이나 독창 등에서 주로 사용된다 스테레오 마이크 기법으로 녹음된 연주 악기들의 음색은 정밀한 마이크 테크닉에 의해 녹음 당시 연주 위치대로 표현된다. 스테레오 마이크 테크닉 구분 • A-B • X-Y • M-S • ORTF • NOS 1. A-B 방식 • 공간 시간차 방식 동일 모델의 무지향성(Omni) 또는 단일지향성(Cardioid) 마이크를 사용하며, 음원의 정면에서 직각을 이루는 곳 일직선상에 일정한 간격을 두고 설치하여, 각 마이크에 도달하는 공간적 시간차에 의해 스테레오 이미지를 표현하는 방식이다 악기가 중심에서 벗어난 위치에 있다면, 그 악기는 다른 쪽 마이크보다 한쪽 마이크에 더 가까워지며, 마이크에 늦게 도달된 이미지는 중심에서 비껴나게 된다 마이크 사이의 거리는 클래식 음악의 경우 대략 40∼60cm 정도 이다 스테레오 이미지는 마이크의 간격과 음원과의 거리에 따라 가변적인데, 마이크 사이의

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[아파트 층간소음] 감사원 특감 결과 분석

감사 결과를 요약하면, “규제는 있으나 마나, 제도는 총체적 부실” • 아파트 60%가 기준에 미달 • 96%가 시공전 성능과 달라 • 부실 바닥 시공, 평가 조작 • 바닥자재 품질성적서 조작 정부의 '층간소음 저감제도'는 총체적으로 부실 운영이다 아파트 주거 비율이 60%를 넘어가며 지속적으로 증가하고 있는 추세에서, 대다수 국민이 구조적으로 층간 소음이 심할 수밖에 없는 곳에서 산다는 의미다 최근에는 아파트 층간소음으로 인해 폭행 및 살인사건까지 발생하는 등 사회적인 문제로 대두되고 있는 실정이다 오늘은 감사원 특별감사 결과를 통해 층간소음의 진정한 원인은 무엇인지 살펴본다 감사 결과 층간소음 규제의 문제점 층간소음에 대한 규제의 핵심은 '아파트 바닥 구조' 이다 즉, 바닥이 튼실해야 위층에서 아래층에 덜 전달된다 그런데 현재는 아파트를 짓고 난 후에는 기준을 만족했는지 확인하지 않고, 사전에 인정받은 바닥으로만 시공하면 되는 “사전인정제도”를 운영하고 있다 입주 후 층간소음에

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층간소음에 유리한 아파트 바닥구조는?

우리 아파트는 층간소음 경감을 위해 주택건설기준 규정에 따라 의무적으로 표준바닥 또는 인정바닥구조로 시공해야 한다 “표준바닥구조”라 함은 층간소음 성능과 관계없이, 바닥충격음을 차단하기 위해 바닥두께를 일정 이상으로 시공하는 바닥구조를 말하며, “인정바닥구조”라 함은 슬래브 두께와 관계없이, 시공전 실험실에서 측정한 바닥충격음이 일정기준의 성능을 확인하고 인정한 바닥구조를 의미한다 아파트 바닥 구조에 대한 이해 총 바닥 슬래브 바닥 구성재료 320mm 이상 210mm 이상 [마감 모르타르 40mm 이상] + [경량기포콘크리트 40mm이상] [완충재 20mm 이상] + 벽식 구조 콘크리트 슬래브 : 210mm 이상 기둥 없이 벽이 천장을 받치는 형태 벽 전체로 하중을 지탱하기 때문에 소음이 벽을 따라 움직이며, 소음이 벽을 타고 아래로 전달되는 정도가 상대적으로 크다 넓은 면적으로 인해 소음 전달율이 높다. 무량판 구조 • 콘크리트 슬래브 : 180mm 이상 수평 보 없이 바닥과 기

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[정보통신기술사_기출문제분석] OTT 서비스

문) OTT (Over The Top) 서비스에 대하여 설명하시오 1. 개요 o OTT는 Over The Top의 약어, Over The-X는 기존의 범위를 넘어서라는 뜻으로, 여기서 Top은 TV 셋톱박스 같은 단말기를 의미 o OTT 서비스는 인터넷을 통해 방송 프로그램·영화·교육 등 각종 미디어 콘텐츠를 제공하는 서비스를 말함 o IT기술의 발전으로 PC로 국한되었던 동영상 서비스를 스마트폰, 태블릿PC, 게임기 등과 같은 다양한 단말기에서 서비스 가능 o 사용자는 다양한 단말을 통해 언제, 어디에서나 어떤 기기로든 원하는 콘텐츠를 시청할 수 있는 능동적인 미디어 소비를 지향 2. OTT 서비스 개념 o 서비스 구현 개념도 o 기존의 방송통신사업자와 더불어 제3사업자들이 인터넷을 통해 드라마나 영화 등의 다양한 미디어 콘텐츠를 제공 o 초기에는 TV에 연결되는 셋톱박스 같은 단말기를 통해 인터넷 기반의 동영상 서비스를 제공 o 최근에는 셋톱박스의 유무를 떠나 방송통신사업자가 추

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넷플릭스처럼 성공하기 위한 OTT 비즈니스 4가지 핵심 요소

성공적인 OTT형 미디어 비즈니스 모델을 구축하려면 어떻게 해야 할까? 오늘날은 직접 소비자를 상대로 비디오 비즈니스를 시작하기에 더할 나위 없이 좋은 시기라 할 수 있다 매력적인 콘텐츠를 제작할 수 있는 능력과 열정이 있다면, 좋은 콘텐츠를 찾는 소비자는 존재하기에 비즈니스를 한 단계 도약시키고 확장할 준비는 되어있다고 말할 수 있다 물론 미디어 비즈니스는 매우 흥미로운 분야이지만 또한 성공에 대한 부담이 큰 것도 사실이다 점점 포화되어가고 있는 시장에서 콘텐츠와 서비스를 어떻게 차별화할 것인가? 좋은 콘텐츠와 고객이 핵심요소지만, 성공을 보장하기에는 충분하지 않다 중요한 것은 수익성 있고 지속가능한 비즈니스 생태계를 구축할 수 있는 최선의 방법을 찾는 것이다. 미디어 사업에 본격적으로 들어가기 전에 성공을 위한 전략을 마련하는 것이 중요하다 성공적인 비디오 비즈니스의 토대를 이루는 네 가지 주요 요소를 알아본다 • 콘텐츠 • 고 객 • 저작권 • 마케팅 1. 콘텐츠 여러분의 콘텐

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방송 디지털 오디오 단위_dBFS

dBFS 개 념 「decibel Full Scale」의 약어 Full Scale은 Clipping 직전까지 사용할 수 있는 최대 신호의 크기를 의미 아날로그를 디지털로 변환(ADC)할 경우 표현할 수 있는 최대값을 0dBFS로 표현 즉, 0dBFS는 디지털 오디오 신호에서 표현될 수 있는 가장 큰 신호의 세기 디지털 오디오에서 최대 범위, 즉 0dBFS를 넘어가는 신호는 프로세싱이 불가능 다이내믹 레인지 오디오 피크레벨과 노이즈 플로어 레벨의 차, 즉 가장 큰 소리와 가장 작은 소리의 차이를 dB로 표현 한 것 디지털 오디오에서 다이내믹 레인지는 RMS잡음영역과 Full-Scale의 비율 DR(Dynamic Range) = 20log10 (2ⁿ) ≒ 6.02×n , n=양자화 bit수 24비트 디지털 오디오 시스템의 다이내믹 레인지는 6.02×24=144.48dB - 비트 당 약 6dB의 다이내믹 레인지를 가짐 (16bit인 경우, 96dB) 16비트 디지털의 경우

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[OTT 서비스] 시장 동향

OTT란? OTT는 인터넷을 통해 고객에게 직접 제공되는 콘텐츠, 서비스, 응용상품을 지칭 OTT 서비스 : 스펙트럼처럼 다양하면서도 정의되기 어려운 특징을 갖고 있음 동영상 OTT : 인터넷망을 통해 최종 사용자에게 영상콘텐츠를 제공하는 서비스 OTT 서비스 분류 유형별 구분 유형 광고형(AVOD) 주문형(TVOD) 가입형(SVOD) 수익 모델 광고수익 개별 콘텐츠 구매 월정액 요금 특징 고객당 창출이윤 적음 수익예측이 어려움 수익창출 예상 가능 비용 지출 이용자가 콘텐츠 제작 적은 투자로 수익창출 필요 콘텐츠만 확보 비용부담 경감 판권 구매에 따른 비용 지출 서비스 유튜브, 네이버TV, 카카오TV 아이튠즈 넷플릭스, 디즈니+ 왓챠 다양한 조합을 이룬 형태의 Hybrid 비즈니스 모델로 진화 예상 - 실시간 채널과 VOD서비스를 동시에 제공 - 월정액 요금과 개별 콘텐츠를 구매하는 거래형과 가입형의 혼합 형태 - 대표 서비스 : 웨이브, 티빙 글로벌 OTT 시장 글로벌

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Everybody Lies, 모두 거짓말을 한다

Big Data는 얼마나 데이터가 커야하기에 Big이라는 용어를 붙였을까? 십여년 전, 빅데이터가 우리 사회에서도 화두가 되었을 때 그런 의문이 머릿속을 떠나지 않았던 기억이 새롭다 그때 직원들과의 대화중에 빅데이터는 크기가 중요한 게 절대 아니다. 빅데이터는 절대적으로 양(量)이 중요한 것이 아니고, 양만 잔뜩 있어봐야 쓰레기 데이터 관리에 고생만할 뿐이다. 그 데이터를 어떻게 모을 것이며, 그 데이터를 어떻게 분류, 활용하여 기술발전을 이룰 것인지가 중요하다. 라고 역설(?) 혹은 강요(?)를 하며, 업무 주변에서 발생하는 데이터 프로세스를 통해 우리 방송시스템을 더욱 체계화하고 업그레이드해야 한다고 강요 아닌 강요를 했던 기억이 떠오른다. 이 책의 제목은 <모두 거짓말을 한다>이다. 즉 우리는 일상적으로 거짓말을 하며 정치적이거나 사회적인 설문조사에서도 거짓말을 한다. 설문조사가 대부분 익명으로 진행됨에도 불구하고 거짓말을 한다. 이를 전문용어로 ‘사회적 바람직성 편향’이라고

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포스트 코로나 시대를 대비한 OTT 비지니스 10가지 전략

우리는 초 연결 사회, 모바일 세상에 살고 있다. 이제 영화를 보기위해 극장을 찾기보다, 넷플릭스, 유튜브, 웨이브에서 스트리밍 영화를 보는 것이 일상화된 세상으로 변한 것이다 COVID-19 팬데믹으로 많은 사람들이 이제는 집에서 스트리밍 영화를 본다 관련기사에 따르면, 미국인들은 통행금지 및 사회적 거리두기 등에 따라 비디오 시청시간이 최대 60%까지 늘어났으며, OTT가입자의 21%는 COVID-19로 인한 집콕 때문이라고 응답했다. 스트리밍 사업자는 코로나로 인한 사회적 위기에 적시 대응함으로써 폭발적인 성장세를 달성할 수 있었지만, 장기적인 관점에서 성장 기조를 계속 유지할 수 있을 것인가? POST COVID-19 이후, 사용자의 충성도 및 지속적인 수익증대를 위한 OTT비즈니스 10가지 전략을 알아본다 OTT 비즈니스 10가지 전략 1. 푸시알림 권장 통계에 따르면, 앤드로이드 및 아이폰을 통틀어 푸시알림의 수신동의율이 놀랍게도 평균적으로 71%정도를 상회한다고 한다.

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방송제작 오디오 미터링

dBFS Meter [그림] dBFS를 포함한 아날로그 디지털 오디오 미터 오디오미터는 오디오신호 크기를 可視적으로 변환하여 표현함으로써 믹싱업무를 보다 효과적으로 수행하기 위한 보조도구 낮은 신호영역(Noise Floor)부터 표시하는 아날로그와 달리, 디지털에서는 최대 클리핑 지점을 기준으로 레벨을 측정하는 dBFS(dB Full-Scale)를 사용 0 dBFS는 디지털시스템에서 클리핑을 일으키지 않고 처리 할 수 있는 최고의 디지털 오디오 레벨 dBFS는 디지털시스템에서 최대 피크진폭의 스케일이며, 아날로그에서 주로 사용하는 VU Meter는 일종의 RMS값을 표시 VU Meter [그림] VU Meter 오디오를 전압계형태의 음량단위로 표시하고 사람의 청각반응과 비슷한 300ms의 응답속도를 적용함으로써, 청각인지특성을 반영한 대표적인 오디오 표시장치 신호레벨 1mW, 600Ω의 회로에서 평균레벨이 1.228V(+4dBm)일 때 미터가 0VU를 지시하도록 설계 V

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좋은 방송음향 이란?_음향 제작기술 기본 9가지 항목

오늘날 빠르게 변화하는 미디어 환경에서 창의적이고 예술적 감각이 수반되는 방송음향 분야는 나날이 발전하고 있다 방송음향은 매우 전문적인 분야로서 방송제작에 있어 발전된 음향제작기술은 상당히 중요한 경쟁력이며, 이를 달성하기 위해서는 음향에 대한 지식과 경험을 바탕으로 한 방송기술인의 능력은 필수적인 것이다 좋은 방송음향을 제작하기 위해서는 우선, 소리를 잘 들을 줄 알아야 한다 오늘은 듣는 방법의 기초로서 좋은 사운드, 좋은 방송음향은 무엇인지, 방송제작 현장에서의 경험을 토대로 실무적인 관점에서 설명해보고자 한다. 목적에 맞게 제작된 소리 음악 스타일이나 의미를 정확하게 인지하고 그와 동일한 메시지를 표현하는 소리를 의미 음악은 제작스타일에 매우 자유롭기 때문에 사운드는 특정 곡에 적합하도록 제작되어야 한다. 예를들어, 일부 록 음악은 거칠고 생생하도록 제작되어야 하고 포크 음악과 어쿠스틱 재즈는 일반적으로 자연스럽고 잔향이 거의 없게 하며, 디지털 하드코어 장르의 음악은 일부 왜

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[층간소음] 감사원 지적에, 국토부는 사후확인제도 도입

감사원 “층간소음 저감시켜라”에 국토부 “측정방식 변경”으로 대응 국가권익위에 따르면 층간소음으로 79%가 스트레스를 받은 적이 있는 등 층간소음 문제는 살인충동을 일으킬 만큼 매우 심각한 사회문제로 대두되었다 층간소음 분쟁 건수도 폭증세다 우리나라는 층간소음 저감을 위해 실험실에서 측정·평가하여 인정한 바닥구조로만 사용하도록 규제하는 ‘사전인정제도’를 2005년부터 운영해 왔다 그러나 본 제도를 통한 층간소음 효과는 15년 동안, 불과 0.5dB 개선 하는데 불과했다 실제 지난 15년 동안 층간소음 개선은 없었다고 해도 무방한 수치라 할 수 있다 “층간소음 제도에 문제 많다”고 감사원이 지적하자, 주무 부처인 국토부는 「사전 인정제도」를 폐지하고 【사후 확인제도】를 도입키로 즉, 「짓기 前 검사」 방식에서 【지은 後 검사】 방식으로 측정방법 및 평가를 뱅머신에서 임팩트볼로 바꾸기로 했다 오늘은 사후확인제도 중에서 측정방법 변경 부분에 대하여 알아본다 “사후확인제도”의 주요 내용 사

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좋은 음향을 얻기 위한 스피커 배치 개념잡기

좋은 소리를 얻기 위한 스피커 배치는, 스피커를 어디에 어떻게 위치(Positioning)시키느냐가 아주 중요하다 어떤 오디오시스템을 보유하고 있든, 스피커를 알맞게 배치하면 청감성능을 크게 향상시킬 수 있다 오늘은, 최대한 좋은 소리를 들을 수 있도록 스테레오 스피커를 배치하는 기본 방법에 대하여 알아본다 1. 간이 배치 우선, 청취하고자 하는 지점을 어디로 할 것인지, 즉 그림과 같이 최적 청취점(Sweet Spot)을 대략적으로 결정한 다음, 청취 위치와 정삼각형을 이루며 스피커가 정면을 향하도록 나란히 배치한다. 2. 좌우 간격 스피커 사이의 간격이 너무 가까우면 사운드가 서로 섞여 탁해지고, 스테레오 음장의 공간 명료도가 떨어진다 간격이 너무 멀어지면 음향초점이 리스너의 훨씬 뒤로 모이게 되어, 리스너가 좌우로 움직일 때마다 레벨이 심하게 변한다 일반으로 1∼1.2m 정도의 간격을 기준으로, 북-쉘프(bookshelf) 스피커는 약 1.2m, 플로어 스탠딩(floor sta

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[정보통신기술사_기출문제분석] OSI 7 물리계층 중복화기술

(문) OSI 7계층 중 물리계층 중복화기술의 구성방법 및 고려사항을 설명하시오 1. 개요 o OSI 7 물리계층의 중복화기술은 여러 물리적 요소를 하나의 논리적 요소로 통합하는 형태의 네트워크 기술 o 물리계층 중복화 기술은 링크 애그리게이션, NIC 티밍, 스택 와이즈 등이 있음 o 링크 애그리게이션은 여러 물리 링크를 하나의 논리링크로 통합하여 링크의 대역폭 확장 및 중복화를 동시에 실현하는 기술 2. 링크 애그리게이션 (Link Aggregation) 가. 개념 o 네트워크에서 하나의 연결로 감당할 수 있는 능력 이상으로 스루풋을 증가시키고, o 링크 실패에 대비한 Redundancy를 제공하기 위해 네트워크를 병렬로 연결하는 방식 o 단일 스위치의 다수의 물리적인 포트를 하나의 논리적인 포트로 만들어 줌으로써 대역폭을 확장 o LA그룹(LAG)은 수많은 물리 포트를 병합하여 하나의 광대역 데이터 경로를 만들어주며, 그룹 포트간 트래픽 부하분산을 통한 연결의 신뢰성 강화 나.

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[NCS 국가직무능력표준] 라디오제작기술_악기별 마이킹 이해하기

이번 주제에 대한 학습모듈을 먼저 살펴보고, 앞으로 계속해서 자세한 악기별 마이킹 방법에 대하여 알아본다

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디지털방송 음량표준 라우드니스(Loudness) - 상편

소리를 측정하거나 평가할 때, 주관적 혹은 객관적이라는 용어를 사용하는데 이 말의 진정한 의미는 무엇일까요? 근래 많은 곳에서 라우드니스가 언급되는데 방송음향 제작 현장에서는 얼마나 정확하게 이해하고 있을까요? 기본적으로 표준음량 라우드니스란? 단순한 전압의 높낮이로 표시하는 방식에서 실제 어떻게 들리는가로 표현하는 방식으로 오디오 표시에 대한 패러다임의 변화라 할 수 있다 (※ 음량에는 "기준"이 있지 "표준"이 있는것은 아니므로, "표준음량"은 잘못 번역된 용어라 생각되지만, 현재는 공식용어처럼 사용되고 있어서 아래 설명에는 그대로 사용하였음) 「응답속도에 따른 순간 전압의 변화량」 기준 (VU / PPM)에서 『청감특성에 따른 전체 전압의 평균량』 기준 (LKFS)으로 또는 「객관적」 (사람마다 동일) 에서 『주관적』 (사람마다 다름) 으로 소리의 높낮이를 단순하게 전압계로 표시하는 것보다 라우드니스는 의미도 다소 난해하고 측정법도 조금 복잡할 수 밖에 없다 1. 개념 소리의

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디지털방송 음량표준 라우드니스(Loudness) - 하편

청감보정 회로에 기반한 층간소음도 일종의 라우드니스라고 할 수 있는데, 실제 칼부림까지 발생하는 층간소음은 규제가 아닌 권고 수준에 머무르면서 심각한 사회문제로 대두되고 있는 반면, 방송 라우드니스는 강력한 규제로 위반하는 경우 패널티가 적용되니 조금은 아이러니라 할 수 있다 라우드니스를 개념적으로 접근하다보니 관련내용이 다소 길어지면서 불가피하게 상, 하편으로 나누게 됨을 양해바랍니다 5. LKFS 란 (Loudness K-weighted relative to Full Scale) 앞서 설명대로 같은 크기의 dBFS라 하더라도 저/고음역 주파수보다 중음역대의 소리를 더 크게 인지하게 되며, 같은 소리라 하더라도 소리가 들려오는 위치에 따라 그 크기를 다르게 인지하게 된다. LKFS란 디지털방송 음량표준 라우드니스의 단위로서, 인간의 청각특성에 부합하게 설계된 K-Weighting Filter를 거친 입력신호에 대한 크기이며, 실제 사람이 '어느 정도로 크게 느끼는가'를 표현하는 단

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디지털 전환을 방해하는 문화 장벽 6가지

기업에서 혁신을 통해 디지털 비즈니스로의 전환을 지속적으로 추진하고 있으나, 이는 단순하게 신기술 하나를 구매, 도입하는 것만큼 그리 간단하지 않으며, 조직문화와 시스템에 상당한 변화가 필요하다는 사실을 알아야 한다. 일부 소수의 기업만이 이 같은 실험단계를 넘어 디지털 이니셔티브를 성공적으로 이끌어낸다. 현실은 디지털 비즈니스가 지금까지와는 다른 새로운 기술, 업무, 조직모델 심지어 차원이 다른 문화를 요구한다는 점일 것이다. 구조가 체계화되어있고 프로세스 지향적인 조직일수록 최신 디지털 생태계를 학습하고 적응하여 새로운 비즈니스 조직으로 변화하는 것은 생각보다 더욱 어렵다. 이러한 변화에 대응하지 못하는 기업이나 조직은 도태될 수밖에 없다 오늘은 디지털 비즈니스 체계로 전환하기 위해 극복해야 하는 조직문화 6가지 장벽에 대하여 알아본다 디지털 전환, 문화 장벽 6가지 1. 변화에 저항하는 문화 혁신을 단행하는 경우, 일차적으로 구성원들의 저항이라는 장벽에 부딪히게 된다. 혁신이

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고품질 방송제작을 위한 모니터 환경

스피커 배치와 음량 크기를 중심으로 모니터 소리의 크기를 얼마로 해야 적당한가? “적당하게 높여서 들으면 되지!” 스피커는 가격에 따라 소리에 차이가 나는가? “비싸고 울림통 큰 게 좋은 거지!” 모니터 스피커는 어떻게 놓아야 하는가? “잘 들리는 곳에 적당히 놓으면 되지!” 방송제작 현장에서 음악프로그램에 대한 제대로 된 음질평가를 위해서 스튜디오의 구조는 어때야 하는가? 오디오의 기술적인 품질을 다루기 위해서는 어떠한 평가기준과 검증요소로 판단할 것인가? 단순하게 “이 소리는 좋은데” 혹은 “이 소리는 별론데” 라고 할 수는 없지 않은가? 음질을 평가하기에 모니터시스템과 환경조건이 적합하지 않거나, 음향엔지니어가 모니터에 적응하지 못한다면 방송제작과 믹싱의 편차가 클 수밖에 없으므로 그 테크닉의 가치는 떨어지게 될 것 이다. 사운드 품질을 평가하는 유일하고 충분한 방법은 "잘 들기"라 할 수 있는데, 즉 "듣기"는 모든 방송음향 제작업무에 필수적인 부분이라 하겠다 오늘날 오디오장

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방송 음악프로그램의 음질평가 방법

우리는 오디오를 들을 때 “소리가 좋다” 또는 “음질이 좋다”라는 말을 자주 사용한다 “좋은 음질이란 무엇인가?”에 대해서는 사람마다 선호하는 취향이 각각 다르고, 동일한 음질에 대해서도 듣는 사람에 따라 해석의 여지가 다를 수 있다 또한, 음질이라는 것이 정량적인 것이 아니므로 객관적으로 증명하거나 판단하기 매우 어렵다 음질(音質)은 소리의 품질을 말하는데 주로 음악 프로그램을 평가할 때 사용하며, 상당히 주관적인 단어라 할 수 있다 고품질의 음악프로그램 제작을 위해서는 청음훈련을 통해 듣는능력을 향상시켜야 하며, 소리를 평가할 수 있는 일정한 기준이 필요하다 오늘은 교향곡, 관현악, 합창곡, 실내악과 같이 클래식음악을 포함한 어쿠스틱 음악프로그램의 품질평가를 위해 개발된 주관적 평가방법의 주요항목 6가지를 소개하고자 한다. 주관적인 음악평가 항목 공간감 음 상 투명성 밸런스 음 색 잡 음 [EBU - R22 참조] 1 공간감 공연은 적절한 공간에서 이루어지는가? 시각

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방송음향의 위상(Phase)에 대하여 _ 1부

제작현장에서 발생하는 위상(차) 문제 및 해결방안을 중심으로 개 념 위상은 주기적으로 반복되는 파형의 한 주기에서 첫 시작점 또는 어느 한 순간의 위치를 말하며, 파동을 특징짓는 3대 요소(진폭/주파수/위상)의 하나로 보통 각도로 표시함 동일한 주기를 갖는 두 신호의 시작점이 일치하는 것을 동위상(In Phase), 90차이를 직교위상, 180차이를 역위상(Out of Phase)이라고 함 오디오시스템에서 출력신호의 위상은 입력신호를 기준으로 상대적으로 표현되며, 위상관계는 주파수마다 다르게 변화될 수 있음 사람은 소리의 위상을 느낄 수 없지만, 위상차는 감지할 수 있음 극성 (Polarity) 극성이란 전압의 플러스(+) 또는 마이너스(-) 표시와 같이 전극의 방향을 의미하고, 전기적 흐름이 달라지면 극성이 바뀌었다고 표현 극성은 AC/DC전압 모두에 해당되며, 위상은 신호위상을 의미하며 AC만 해당 극성은 위상과는 다른 개념으로, 두 가지 상황, 즉 동일한 극성일 경

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방송음향의 위상(Phase)에 대하여 _ 2부

위상미터의 종류 및 제작에서의 활용방법을 중심으로 위상미터(Phase Meter)는 원 페어 오디오신호, 즉 스테레오 신호간 상관관계에서 위상차의 양을 표현하는 장비로서 상대적인 진폭과 위상특성을 표시 주기적신호는 진폭과 주파수 및 위상을 갖고 있으며, 위상미터를 사용하여 진폭, 주파수 및 위상차를 표현함으로써 스테레오 방송제작을 돕는 보조적인 측정장비 스테레오 필드를 위상, 모노 호환성 또는 스테레오 확산정도의 형태로 그래픽 처리하여 표시하거나, 스테레오 신호의 위상 및 진폭을 리사쥬 형식으로 표현 위상미터 종류 스테레오 위상미터 스테레오 위상미터(Stereo Phase Correlation Meter)는 일반적으로 0도에서 180도 사이의 위상을 바늘, 포인트 또는 Bar Graph 형식으로 보여주는 장비 리사쥬 위상미터 오실로스코프의 원리를 이용하여 페어 오디오신호(L, R)의 위상차와 주파수비율을 패턴이나 그림 등 시각적인 형태로 표현 고니오미터(Goniomet

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LP의 화려한 귀환

Vinyl records are finally back in the spotlight 음악의 세계는 참으로 흥미롭고 신비롭다 이미 추억 속으로 사라져버렸을 듯한 LP음반이 화려하게 귀환하고 있다 21세기가 한참 지난, 스트리밍으로 대변되는 디지털시대에, 아날로그를 대표하는 LP(영어:Vinyl Record)가 다시 각광받는 이유는 무엇일까? 방송음향장비의 오디오특성과 측정방법에 대한 글을 준비하다가 LP음반이 다시 유행하고 있다는 소식에, “특성이 좋으면 소리도 좋은지”에 대한 근본적인 생각을 다시 하게 되었다 우리나라에서도 얼마 전까지 일부 올드 뮤지션들이 한정된 수량의 LP를 기념으로 판매하였으나, 요즘은 정규앨범을 LP로 발매하는 등 LP의 화려한 귀환 소식을 알리고 있다 미국 음반산업협회(RIAA)에 따르면 지난 10년 동안 LP레코드의 판매량이 폭증하였으며, 특히 2019년도에는 수십 년 만에 처음으로 CD판매량을 앞질렀다고 밝혔다 [표] 1973년부터 2018년까지의 미국

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공공안전통신망의 상호연동 및 주파수간섭

1. 추진경과 공공안전통신망은 경찰, 소방, 해경, 철도 등 공공분야 종사자들이 국민안전, 재해예방, 재난구호를 목적으로 이용하는 무선통신망을 말함 다양한 유형의 재해재난 및 각종 대형사고로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 통합공공안전통신망 구축 2014년 7월 LTE기술을 기반으로 재난, 해상, 철도분야를 각각 독립적인 망으로 구축하기로 하고, 같은 해 11월 700대역의 주파수를 할당하였음 LTE는 동영상 등 멀티미디어 데이터를 이용할 수 있는 통신기술로서, 사고현장을 영상으로 실시간 전송하면서 체계적인 구조를 할 수 있다는 장점이 있음 2018년부터 행정안전부의 재난안전통신망(Public Safety-LTE), 국토교통부의 철도통합무선통신망(LTE-Railway), 해양수산부의 초고속해상무선통신망 (LTE-Maritime) 구축사업을 본격적으로 추진 2. 공공안전통신망 무선설비 기술기준 공공안전통신망용 무선설비는 간이무선국, 우주국, 지구국의 무선설비 및 전

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음향장비 측정 : 6가지 기본항목

일반적으로 음향에서 가장 중요한 문제는 오디오품질이라고 할 수 있으나 이를 객관적으로 데이터화한다는 것은 상당히 어렵다 여성보컬의 아름다운 음색이나 바이올린 연주자의 연주솜씨를 어떻게 객관적으로 수치화해서 평가를 할 수 있겠는가! 이는 청감상 주관적인 평가를 통해 음질을 평가할 수밖에 없는 이유이기도 하다 다만, 음향장비에 있어서는 다양한 신호처리 단계를 거치면서 원 신호를 얼마나 충실하게 재현하는가는 매우 중요한 문제이므로, 음향장비에 대한 특성을 다방면의 기술적 측정과 분석을 통해 그 장비의 성능을 파악하는 것은 매우 중요하다 이번에는 음향장비의 특성을 측정하는 6가지 기본항목에 대한 개념을 설명하고, 다음시간을 통해 보다 자세하게 알아보고자 한다 음향장비 기본 측정항목 기준 레벨 주파수 응답 THD+N 위 상 Cross-Talk S/N Ratio [그림] 오디오 파워앰프 측정 1. 기준레벨 음향장비를 측정하고자 할 때는 측정이 기본이 되는 기준레벨을 먼저 설정해야 한

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빅데이터 기술 기반의 디지털 엔지니어링 도입 및 기대효과

엔지니어링 산업 분야는 최근 글로벌 경쟁이 심화되고 있고, 코로나19사태로 인한 관련 산업의 위축으로 경영상 어려움에 직면해 있다 이를 타개하기 위해 국가기간산업의 경쟁력과 직결되는 엔지니어링산업에서 디지털 전환, 즉 디지털 엔지니어링을 도입함으로써 한 단계 도약할 수 있는 발판을 마련해야한다 엔지니어링 분야에서 디지털 비즈니스 환경을 조성하기 위해서는 엔지니어링산업의 전 주기, 즉 설계에서 운영단계까지의 엔지니어링 전체 데이터의 연계 및 통합을 위한 빅데이터 플랫폼 구축이 필수적이라 하겠다 빅데이터 플랫폼을 기반으로 AI를 이용한 응용시스템을 개발하여 설계와 프로젝트관리, 운전 및 유지보수 각 단계에서 관련 데이터를 활용하여 통합운영기술을 확보하는 것이다 이를 통해 고부가영역인 프로젝트관리와 통합운영관리 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있음은 물론, 국내 엔지니어링산업의 어려움을 해결하고 미래의 패러다임변화에 대응하기 위한 전략으로서도 디지털 엔지니어링은 아주 중요한 의미를 지닌

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방송 제작현장에서 많이 사용하는 마이크 종류 및 특성

[그림] 방송국 스튜디오 연주 및 마이킹 좋은 사운드란 기본적으로 넓은 주파수특성을 가지면서 톤-밸런스가 좋고 깨끗하며 부드러운 소리를 말한다 마이크는 전체적인 음향의 품질을 결정하는 매우 중요한 요소로서, 마이크 선택이 적절하지 못하면 좋은 소리를 만들어내지 못할 뿐만 아니라, 전체 오디오시스템의 기능이 효율적으로 작동하지 못한다 음원에 따라 마이크가 별도로 정해져있지는 않지만, 마이크마다 특성과 음색이 다르기 때문에 원하는 소리를 얻기 위한 마이크 선택은 매우 중요하다 방송음향은 창의적이고 예술적 감각이 수반되는 분야로서 기본적으로 좋은 소리를 만들기 위해서는, 제작현장에서 바쁘다는 핑계로 간과하기 쉬운 Mic의 Technical Spec 및 Manual 에 대한 철저하고 완벽한 숙지가 정말 필요하다 따라서 마이크 선택에 앞서 마이크 테크닉의 기본이라 할 수 있는 규격과 지향패턴 및 주파수응답특성을 정확히 파악하는 것은 매우 중요하다 다만, 세계적으로 유명한 뮤지션그룹인 U2나

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[정보통신기술사_기출문제분석] LTE와 5G 표준 주요기술 비교

(문) LTE와 5G의 3GPP 표준 주요기술을 비교 설명하시오 1. 개요 o 5G는 다양한 디바이스, 기술 및 서비스들을 연결하고 융합하여 인공지능, 사물인터넷, 자율주행 등 4차 산업혁명을 구현시킬 핵심 인프라기술 o 높은 데이터속도, 짧은 지연시간에 다수 사용자, 디바이스, 서비스를 지원하면서 동시에 네트워크 효율성이 크게 향상된 5세대 무선망 기술 o 지연시간(Latency)이 유선보다 짧은 1정도로, 기존 LTE나 유선초고속망을 완전히 대체 가능 o 초고속, 저지연, 초연결을 제공함으로써 증강현실이나 가상현실 실감미디어 및 자율주행차, 스마트시티와 같은 서비스 가능 2. 5G 특징 [그림] 5G 기술 주요 특징 가. 초광대역 서비스 o eMBB : enhanced Mobile Broadband o 넓은 주파수대역폭과 다수의 안테나를 사용하여 사용자당 100Mbps에서 최대 20Gbps까지 빠른 데이터 전송속도 제공 o 혼잡한 도심지나, 경기장 같이 사용자 밀집장소에서도 끊김

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소리에 색깔을 입히다 : 백색잡음 & 핑크잡음

Nature Sound, 자연의 음은 Natural Sound, 자연스러운 음 인가? “자연의 소리는 오케스트라 음악과 같다 실제로 동물들은 하나의 오케스트라를 구성한다 각기 다른 악기들이 소리를 내는 것처럼 생물들은 서로 다른 주파수의 소리를 내고, 저마다 특색 있는 소리를 들려준다 코끼리는 낮은 첼로 하이에나는 오보에 너구리는 클라리넷 곤충들은 바이올린 박쥐는 높은 피콜로, 자연은 섬세한 균형을 이루는 활기 넘치는 콘서트 장이다” - 버니 클라우스(Bernie Krause)- 생태음향학자 버니 클라우스가 야생동물보호지구에서 녹음한 소리를 스펙트럼 사진으로 출력을 해 보니, 마치 오케스트라 음악 악보 같았다고 한다 동물들은 저마다 고유의 스펙트럼을 가지고 자연스러운 자연의 음을 내고 있는 것이다 [그림] 자연음에 대한 스펙트럼 표현 가청범위에 걸쳐 스펙트럼이 균일한 오케스트라곡도 자연의 음처럼 듣기 좋은 화음을 이루는 것을 보면 음악이 음향시스템의 테스트에 최적합하다고 할 수 있다

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층간소음 기본용어 이해하기 _1부

층간소음이란 공동주택 입주민들의 활동으로 발생하는 소리로 인해, 층을 맞대고 있는 가구들 간에 불쾌한 영향을 끼치는 소음공해를 말한다 아이들이 뛰는 소리, 문 여닫는 소리, 애완견이 짖는 소리, 음악소리, 늦거나 이른 시간 세탁기·청소기·운동기구를 사용하는 소리 등 주거생활에 지장을 초래하는 소리를 층간소음이라 하며, 공동주택의 구조를 통해 전달되는 직접충격음과 공기로 전파되는 공기전달음으로 구분할 수 있다 층간소음은 소음·진동관리법, 공동주택관리법의 「공동주택 층간소음의 범위와 기준에 관한 규칙」에 의거, 아래 기준 값 이하가 되어야 한다 “시도때도 없이 들리는 소음을 벗어난 괴음으로 아파트 입주민들은 극심한 고통에 시달리고 있다 아파트에서 들리는 괴음의 정체는 무엇일까?” 「우와한 비디오X SBS 세상에 이런일이」에 소개된 사연이다. 정체를 알 수 없는 굉음에 시달리는 아파트 주민들 사연이 방송에 소개된 적이 있다 사회현상을 설명하거나 정의할 때 적절한 용어의 선택은 매우 중요하

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드럼(Drum) 마이크 테크닉

드럼은 음악에서 리듬(Rhythm)의 중심을 담당하는 악기이다. Rock & Pop음악에서 재즈 & 블루스에 이르는 다양한 스타일의 대중음악이나 전통음악에 사용되는 표준 리듬세션의 일부이다 음향측면에서도 사운드의 골격을 형성하고 독창적인 음색은 음악을 특별하고 흥미롭게 만든다 드럼은 음악의 다양한 리듬패턴을 표현하며 풍부한 사운드를 얻기 위해 여러 개의 타악기들로 구성되어 있다 연주자에 따라 다를 수 있지만 드럼셋트의 기본 레이아웃은, 저음을 담당하는 킥, 중음을 담당하는 스네어, 탐탐 그리고 고음의 소리를 표현하는 하이햇과 다양한 심벌 등으로 구성된다 [그림] 드럼셋트 기본 레이아웃 드럼소리를 픽업하는 데는 다양한 방법이 있으며, 창의적이고 퀄리티있는 사운드를 얻기 위한 마이킹의 중요성은 두말할 나위 없다 드럼은 매우 높은 음압레벨(SPL)을 가지므로 마이크는 이러한 큰 음압에 의한 찌그러짐이 없어야 하고 악기별로 음색을 잘 표현하는 마이크를 선택하여야 한다 또한, 구성악기 각각은

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층간소음 기본용어 이해하기 _ 2부

층간 소음의 정체는 무엇일까? 층간소음은 두 가지 방향에서 우리를 괴롭힌다 하나는 고주파 경량충격음이다 하이힐 부딪히는 소리, 빈 깡통 떨어지는 소리 등 진동은 작지만 고주파로 신경을 거슬려 불쾌감을 유발한다 문제는 저주파 중량충격음이다 아이들이 뛰며 울리는 진동은 아파트 콘크리트 벽과 바닥구조를 타고 밑층의 빈 공간을 울리면서 커지는데, 이같은 저주파진동이 사람의 고막으로 전달되어 살인도 유발하는 층간소음이 되는 것이다 소리의 정체는 바로 진동이지만 모든 소리가 사람이 원하는 것은 아니라는 점에서 문제가 발생된다 이처럼 진동은 복잡한 절차를 거쳐서 소리가 될 수 있고, 소음도 되는 것이다 층간소음에서 많이 접하는 진동, 공명, 차음 등 소리의 전달과 관련된 용어를 살펴본다 [그림] 아파트 층간소음 관련 안내문 _ 출처 : 인터넷 층간소음이란 귀에 편안하게 들리는 백색소음과 달리, 층간소음은 음파가 갑작스럽게 발생하고, 소리 크기의 변화도 일정하지 않아 불편하다 [그림] 백색소음과

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[정보통신기술사_기출문제분석] 오실로스코프, 스펙트럼 애널라이저, OTDR 측정기 비교

1. 개요 o 매우 다양하고 복잡한 전자통신의 원리에 의해 작동되는 정보통신기기의 개발 및 고장진단을 위해 시간, 주파수, 광학적 도메인의 분석 장비가 필요 o 오실로스코프(Oscilloscope)는 전기적인 신호를 화면에 표시해주는 장비로서, 시간의 변화에 따른 신호의 크기가 어떻게 변화하는지를 나타냄 o 스펙트럼 애널라이저(Spectrum Analyzer)는 주파수대비 진폭의 형상을 표현함으로써 시간 축에서 분석하지 못하는 특성을 주파수영역에서 측정하는 장비 o 광섬유 시험기(OTDR)는 Optical Time Domain Reflectometer 약어로서 광섬유에 반사되는 빛의 시간과 강도를 분석하여 케이블의 특성 및 연결상의 문제점을 해결하기 위해 활용되는 측정 장비 2. 장비별 기본 개념 3. 오실로스코프 [그림] 오실로스코프 주기적 신호 파형 표시 가. 기능 o 오실로스코프는 특정 시간간격(대역)의 전압변화를 관측하는 측정장비로서, 주로 주기적으로 반복되는 전자신호를 표시

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방송 음향기기 측정

음향기기는 음향신호를 전기신호로 변환하여 전달, 저장, 증폭하고 최종적으로 원래의 음향신호를 재현해내는 장비라 하겠다 음향기기의 품질에 관한 논쟁은 아마도 진공관 앰프가 개발되면서 시작되었다고 해도 과언이 아닐 만큼 오래되었고, 트랜지스터 앰프가 본격 도입되면서 그 논란은 가열되었는데, 기술사양은 훨씬 더 좋지만 주관적인 청취테스트에서는 종종 진공관 앰프가 더 우수한 평가를 받는 경우가 있다 이는 개인마다 소리에 대한 평가가 다를 수밖에 없고, 또한 기본적으로 사람의 귀는 주파수에 리니어하지 않기 때문에 이를 보정하기 위한 다양한 Weighting 기능이 있다는 것이 바로 오디오품질의 주관적 평가가 어렵다는 방증이기도 하다 음향기기의 측정은 장비의 객관적인 품질을 평가하기 위한 것으로서 성능의 평가지표로 활용된다. 음향기기는 입력된 신호가 여러 단계의 프로세스를 거쳐 다시 원래의 신호로 재생하는 것을 목표로 하는 점에서 보면, 입력된 신호를 충실하게 재현하는 것이 중요하다 하겠다 음

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오디오 스펙트럼 분석

넓은 주파수대역을 가진 음악은, 음높이(音高, Pitch), 음길이(長短, Duration), 음의 강약(强度, Intensity), 음색(音色, Tone color, Timbre)등 다양한 소리의 성질을 가지고 있다 여기서 음높이(Pitch)는 음정을 뜻하는 소리의 고저로서, 이는 음파의 진동수 차이에 의한 감각으로, 진동수가 많으면(주파수가 높으면) 높은 소리로, 적으면(주파수가 낮으면) 낮은 소리로 들린다 같은 세기로 피아노의 왼쪽 건반과 오른쪽 건반을 두드릴 때 소리감각은 서로 다른데, 이와같이 주파수에 따른 소리의 차이가 음고, 즉 피치로 나타난다 피치는 분명하게 주파수의 관점에서 평가할 수 있으며, 일반소음과 구별할 수 있게 해주는 소리의 속성 중 하나라고 할 수 있다 Pitch는 주파수와 밀접하게 관련되어 있어 객관적인 속성이라고 생각할 수 있지만, 실제적으로는 사람마다 다른 방식으로 정의하기 때문에 상당히 주관적이라 할 수 있다 특정소리가 높다고 할 때, 대체로 소리가

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헤드폰 음질 측정 방법

헤드폰은 발명 이래 지금까지 사용자들 사이에서 품질과 관련된 논란이 지속되고 있는 음향기기의 하나라고 할 수 있다 음향산업 발전과 함께 다양한 헤드폰이 출시되면서 관련시장도 폭발적인 성장이 이루어졌지만, 일반 사용자뿐만 아니라 전문가 혹은 오디오파일 간의 품질 논쟁도 이어지고 있다 이러한 논쟁의 중심에는 헤드폰의 전반적인 품질(물리적 외관, 구조적 성능, 편안함 수준) 문제뿐만 아니라, 특정 모델의 우수성을 어떻게 객관적으로 담보할 수 있는가의 문제도 포함되어 있다 평범한 사용자이건, 전문적인 음악가 혹은 오디오애호가이건 상관없이 이 문제에 대하여는 어느 정도는 알고 있을 것이다 수치로 표현된 제품관련 스펙이 있기는 하나, 요점은 헤드폰 음질을 어떻게 객관적으로 측정 할 수 있는가의 문제이다 일반적으로 헤드폰에 관련된 스펙을 제품과 함께 제공하는데, 일부 전문가들은 제품사양서가 품질을 보장하는 것은 아니며, 모든 오디오기기의 음질은 사용자의 개인적인 취향에 따라 정의되어야 한다고 주

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[정보통신기술사_기출문제분석] 지능형 초연결망

1. 개요 o 4차 산업혁명시대는 센서, 단말기, 자율이동체 등 다양한 사물이 네트워크에 연결되어 방대한 데이터가 수집, 전송될 것으로 예상 o 단순연결을 넘어 엄청난 수의 사물, 사람, 데이터와 지능이 연결되는 네트워크의 초연결성이 중요한 핵심 기술임 o 지능형 초연결망은 4차 산업혁명의 핵심인프라로서 5G, IoT, SDN 등 신기술을 아우르는 네트워크 환경을 조성 o 일상생활에 필요한 모든 정적 및 동적객체를 연결하여 새로운 비즈니스를 창출하고 사회혁신을 촉진 2. 정의 o 지능형 초연결망은 모든 사람·사물을 신경망과 같이 유기적으로 구축하여 혁신적 서비스창출을 지원하는 초연결 네트워크 임 o 5G, IoT, Wi-Fi, vCPE(가상네트워크장비) 등의 네트워크 신기술이 SDN/NFV 기반의 지능형기술을 기반으로 제어 및 관리됨 o 신경망과 같이 모든 만물에서 대량의 정보를 지연없이 효율적이고 안전하게 지능정보시스템(AI/빅데이터/클라우드)와 연계 3. 필요성 o 4차 산업혁명

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LP 플레이어 (턴테이블) 조정법

아날로그는 사랑과 같다 시간을 두고 기다려야 한다 안보면 보고 싶고 보고 있어도 또 보고 싶다 조급하게 서두르지 말고 조금은 천천히 마음을 얻는 게 중요하다 조급하지 않고 느긋하게 기다리는 마음 소리가 날 때까지의 기대감 좋은 소리를 만났을 때의 행복감 분위기에 따라, 그날의 환경에 따라 소리가 달라진다 아날로그는 조심스럽고 시간이 걸린다 아날로그는, 언제 어디서나 쉽게 클릭 몇 번으로 들을 수 있는 디지털 스트리밍과 비교할 수 없을 만큼 준비에 시간과 손이 많이 가지만, 아늑하고 따듯하다 특히, 아날로그의 대표 격이라 할 수 있는 턴테이블은 실제로 어떻게 조정하느냐에 따라 음악이 멋지게 들릴 수도 혹은 그렇지 않을 수도 있다 레코드에 새겨진 음파를 정확하게 재생하는 것은 순전히 기계적인 과정이며, 최상의 음질을 얻기 위해서는 기기를 올바르게 조정하는 것이 무엇보다 중요하다 영어식 표현을 빌자면 Perfectly(완벽하게) 보다는 Properly(올바르게, 제대로)가 조금 더 어울리

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[정보통신기술사_기출문제분석] 위성기반 보강시스템(SBAS)

[그림] 위성기반보강시스템(SBAS) 1. 개요 o SBAS란 Satellite Based Augmentation System의 약어로서, 정지궤도위성을 사용하여 정밀하게 보정된 위치정보 데이터를 서비스하는 위성기반 오차보정시스템을 말함 o 거리기반으로 위치를 측정하는 GPS는, 위성의 위치, 위성의 원자시계, 전파가 전달되는 전리층 및 대류층 변동 등에 따라 오차가 발생하며, 이의 보완이 필요 o 기존 위성항법시스템(GPS)에서 발생하는 오차정보를, 추가적인 위성방송 메시지를 사용해서 보정하고 광범위한 지역에 관련정보를 제공 o 보정정보 전송방식에 따라, 지상기반 방송방식 보강시스템(GBAS, Ground Based AS) 및 위성기반 방송방식 보강시스템(SBAS)으로 구분 o SBAS는 주요 목적이 항공분야로서, 미국, 유럽, 일본 및 인도 등은 현재 서비스 중이며, 한국, 중국 및 러시아가 개발 중에 있음 2. 위성기반 항법보강시스템 개념 o 넓은 지역에 분산 설치된 기준국에서

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기타(Guitar) 마이크 테크닉

가장 오래된 악기 중 하나인 기타는 “작은 오케스트라이다” 라는 말이 있듯이, 다른 악기반주 없이 독립적으로 연주가 가능한 대표적인 악기라 할 수 있다 기본 6현의 음계와 화음, 리듬을 모두 연주할 수 있는 발현악기이며, 퉁기어 소리를 내는 ‘울림통을 지닌 현악기’라는 점에서 바이올린, 첼로 등과 구별된다 음향적 관점에서 전통적인 어쿠스틱기타를 포함하여, 클래식기타, 베이스기타 및 일렉트릭기타 등으로 구분한다 [그림] 좌로부터, 어쿠스틱, 클래식, 베이스 및 일렉트릭 기타 클래식뿐만 아니라 재즈, 록, 팝 음악 등 다양한 장르에 사용되며, 기본적으로 울림통(Body)에 의해 소리를 내지만, 종류에 따라 전기장치(Pick-Up)에 의해 소리를 출력한다 어쿠스틱기타는 자체적으로 적절한 음향출력을 생성하며, 일렉기타는 바디에 장착된 전기장치로 신호를 픽업하고 기타앰프를 통해 음향을 발생시킨다 어쿠스틱 기타 (Acoustic Guitar) 기타 구조 및 명칭 [그림] 어쿠스틱 기타(Acou

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Inter-Modulation 및 Cross Modulation

1. 개요 o Inter-Modulation(IM)이란 RF신호처리에서 시스템의 비선형성 또는 시간변동으로 인한 간섭으로 불필요한 주파수성분이 출력에 나타나는 현상 o Inter-Modulation Distortion(IMD)은 2개 이상의 입력주파수 성분에 대한 고조파(하모닉스)의 합과 차 성분에 의한 신호왜곡 현상을 말함 o Cross Modulation(CM)은 원하지 않는 강한 신호에 의해 원래신호에 IMD가 발생하는 현상으로서, 장해유발 신호와 실제 수신신호와의 혼변조를 일으킴 o 비선형시스템에서 하모닉스 생성과 그 조합에 의해 불필요한 잡음원이 발생하는 의미에서 이 둘은 기본적으로 동일하다고 할 수 있음 o 또한, 불필요한 고조파 생성, 과부하 유발 및 혼변조에 따른 시스템 성능저하 등 수신기의 동작 상태를 불안정하게 함 2. Inter-Modulation 개념도 3. 비선형시스템 신호 분석 [그림] 비선형시스템 Inter-Modulation 발생 개념도 o 두개의 주파수

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[층간소음] 저주파 소음을 해결해야 한다

복잡한 사회구조 속에서 발생하는 많은 문제는 기준이 확실하지 않으면 어떻게 될까 명확한 기준이 없으면 문제는 해결되지 않고, 도리어 혼란과 다툼이 끊이지 않을 것이다 잘 먹고 잘사는 게 중요하다고 하지만 삶의 질 차원에서 보면 감정은 매우 중요한 문제이며, 그중 하나인 감각의 문제, 즉 듣는다는 건 때에 따라 행복을 느낄 수도, 분노를 느낄 수도 있다 오늘, 비오는 아침 출근길, 비에 젖은 아스팔트에서 들려오는 자동차 소리는 더욱 크게 들리는데 나 홀로 차안에서 음악과 함께 들리는 차 천정과 본넷을 때리는 빗소리는 왜 이렇게 편안하고 행복하게 들릴까 실제 느끼는 소리와 측정기준, 즉 객관적인 평가 사이의 간극을 어떻게 줄일 것인지에 대한 생각이 머리를 떠나지 않는다. 소리는 청각기관에 가해지는 일종의 물리적인 자극이며, 이를 청각기관에서 감지하고 여기에 대한 심리적인 반응으로 소리를 판단한다 즉, 음원에서 고막에 이르는 과정은 물리적 특성을 갖지만, 청각기관에서 소리가 지각된 이

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스피커 스펙 보는 법

스피커를 구입 할 때, 주머니 사정이 허락하는 범위에서 "최고의" 스피커를 찾기 위해 많은 고심을 한다 스피커는 같은 업체의 제품 라인업에서도 미묘하지만 분명한 음질차이가 있으며, 청취환경 즉, 룸의 조건에 따라 현저한 영향을 받기에 선택에 꽤나 애를 먹는다 가격이 수십에서 수백만원에 이르는 상황에서, 제품의 다양한 특징과 사양을 면밀하게 검토해 보는 시간을 갖는 건 당연하다 하겠다 다만, 명성있는 일부업체를 제외하고는 사양서에 제품의 성능을 정확하게 알 수 있도록 제시하는 업체가 드문 것도 사실이다 따라서 스피커 사양이 스피커 성능에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것은 올바른 스피커를 선택하는 데 매우 중요한 문제라 할 수 있다 오늘은 스피커 스펙 보는 법에 대하여 알아본다 1. 스피커 유형 (Passive / Active) [그림] 액티브 스피커 구성(예) 패시브 스피커는 DAC와 같은 오디오인터페이스 또는 믹서에서 보내는 라인신호로 직접 구동할 수 없어 별도의 앰프가 필요한

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