익명 사용자
로그인하지 않음
토론
기여
계정 만들기
로그인
IT 위키
검색
이중 위상 인코딩
편집하기
IT 위키
이름공간
문서
토론
더 보기
더 보기
문서 행위
읽기
편집
원본 편집
역사
경고:
로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다.
로그인
하거나
계정을 생성하면
편집자가 사용자 이름으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.
스팸 방지 검사입니다. 이것을 입력하지
마세요
!
* '''상위 문서: [[디지털 신호 인코딩]]''' '''Biphase Encoding''' 이중 위상 인코딩은 한 신호 안에 두개의 위상이 다 있기 때문에 이중 위상(Biphase)이라고 불린다. 한 신호 안에서 올라가고 내려가는 방향을 통해 0 또는 1을 나타낸다. == 맨체스터(Manchester) == [[파일:맨체스터 인코딩.png|500x500픽셀]] * 각 이진 값을 전달하는 그 사이에 전압이 바뀐다. ** 중간에 올라가면 1, 중간에 내려가면 0이다. === 알고리즘 코드 === <syntaxhighlight lang="python3"> def manchester(nrzl_input): output = [] for bit in nrzl_input: if bit == 0: output.append((1, 0)) # High-to-low transition else: output.append((0, 1)) # Low-to-high transition return output # 실행 예시 nrzl_input = [0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1] print("Manchester:", manchester(nrzl_input)) </syntaxhighlight> == 변동 맨체스터(Differential Manchester) == [[파일:변동 맨체스터.png|500x500픽셀]] * 한 신호 중간에 항상 전압이 바뀌는 것은 동일하다. ** 단 변동 맨체스터 기법에서 중간의 전압 변동은 동기화를 위해서만 사용된다. * 이진 값이 무엇이냐에 따라 방향이 전환되거나 유지되거나 한다. ** 이진 값이 0이면 방향이 유지된다. ** 이진 값이 1이면 방향이 전환된다. * 다른 말로 하면 다음 비트가 무엇이냐에 따라 시작 비트가 바뀌거나 유지되거나 한다. ** 이진 값이 0이면 시작 위치가 바뀐다. (중간에 변동이 있어야 하므로, 시작 위치가 바뀐다는 건 방향이 유지된다는 것이다.) ** 이진 값이 1이면 시작 위치가 유지된다. (중간에 변동이 있어야 하므로, 시작 위치가 유지 된다는 건 방향이 바뀐다는 뜻이다.) * [[IEEE 802.5]]에서 사용된다. === 알고리즘 코드 === <syntaxhighlight lang="python3" line="1"> def differential_manchester(nrzl_input): output = [] previous_level = 0 # Assume initial level is high (0) for bit in nrzl_input: if bit == 0: # Transition at the start, and again in the middle output.append((1 - previous_level, previous_level)) else: # No transition at the start, transition in the middle output.append((previous_level, 1 - previous_level)) previous_level = 1 - previous_level # Always flip in the middle return output # 실행 예시 nrzl_input = [0,1,0,0,1,1,0,1,0,0] print("Differential Manchester:", differential_manchester(nrzl_input)) </syntaxhighlight> * 결과 값: Differential Manchester: [(1, 0), (0, 1), (0, 1), (0, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 1), (1, 0), (1, 0), (1, 0)] == 장단점 == === 장점 === * 동기화가 용이하다: ** 중간에 전압이 바뀌므로 어디가 시작점이고 끝점인지 판단하기가 명확하다. * DC 성분이 없다. * 에러 탐지가 가능하다. ** 중간에 전압이 안 바뀌면 에러 === 단점 === * 큰 대역폭이 요구된다. * 최대 NRZ 대비 2배의 변조율(modulation rate)이 사용된다. [[파일:NRZ와 맨체스터 변조율 차이.png]] == 같이 보기 == * [[NRZ 인코딩]] * [[다중 레벨 이진 인코딩]] * [[스크램블 인코딩]]
요약:
IT 위키에서의 모든 기여는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 라이선스로 배포된다는 점을 유의해 주세요(자세한 내용에 대해서는
IT 위키:저작권
문서를 읽어주세요). 만약 여기에 동의하지 않는다면 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다.
저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!
취소
편집 도움말
(새 창에서 열림)
둘러보기
둘러보기
대문
최근 바뀜
광고
위키 도구
위키 도구
특수 문서 목록
문서 도구
문서 도구
사용자 문서 도구
더 보기
여기를 가리키는 문서
가리키는 글의 최근 바뀜
문서 정보
문서 기록