정보통신기사
(2022-10-08 기출문제 - 하나씩 풀이)
총 100문제
답안 완료: 0문제
1. 스마트안테나(Smart antenna)는 공간신호를 인식하여 스마트 신호처리 알고리즘을 사용하는 안테나 배열을 의미한다. 다음 중 스마트 안테나 종류가 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
Multiple Input Multiple Output antenna(MIMO)
2.
Switched beam array antenna
3.
Adaptive array antenna
4.
Single Unput Single Output antenna(SISO)
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 스마트 안테나의 정의에 따르면, 스마트 안테나는 공간 신호를 인식하고 이를 처리하는 알고리즘을 사용하는 안테나 배열입니다. 4번의 Single Input Single Output antenna(SISO)는 단일 입력과 단일 출력을 가지며, 공간 신호 처리 기능이 없으므로 스마트 안테나의 범주에 포함되지 않습니다.
[오답 해설] → 1번 MIMO, 2번 Switched beam array antenna, 3번 Adaptive array antenna는 모두 여러 개의 입력과 출력을 활용하거나, 신호를 적응적으로 처리하는 기능을 가지고 있어 스마트 안테나의 종류에 해당합니다. 따라서 이들은 스마트 안테나의 정의에 부합합니다.
[관련 개념] → 스마트 안테나는 주로 통신 시스템에서 사용되며, MIMO는 다중 경로 전송을 통해 데이터 전송 속도를 높이고, Switched beam array는 특정 방향으로 신호를 집중시키며, Adaptive array는 환경 변화에 따라 신호 수신을 최적화하는 기술입니다.
[학습 포인트] → 스마트 안테나의 종류와 그 기능을 이해하는 것이 중요합니다. SISO와 같은 단순한 안테나 구조와 MIMO, Switched beam, Adaptive array와 같은 복잡한 구조의 차이를 명확히 구분할 수 있어야 합니다.
[오답 해설] → 1번 MIMO, 2번 Switched beam array antenna, 3번 Adaptive array antenna는 모두 여러 개의 입력과 출력을 활용하거나, 신호를 적응적으로 처리하는 기능을 가지고 있어 스마트 안테나의 종류에 해당합니다. 따라서 이들은 스마트 안테나의 정의에 부합합니다.
[관련 개념] → 스마트 안테나는 주로 통신 시스템에서 사용되며, MIMO는 다중 경로 전송을 통해 데이터 전송 속도를 높이고, Switched beam array는 특정 방향으로 신호를 집중시키며, Adaptive array는 환경 변화에 따라 신호 수신을 최적화하는 기술입니다.
[학습 포인트] → 스마트 안테나의 종류와 그 기능을 이해하는 것이 중요합니다. SISO와 같은 단순한 안테나 구조와 MIMO, Switched beam, Adaptive array와 같은 복잡한 구조의 차이를 명확히 구분할 수 있어야 합니다.
2. 100[mV]는 몇 [dBmV]인가? (단, 1[mV]는 0[dBmV] 이다.)
정답을 선택하세요
1.
10[dBmV]
2.
20[dBmV]
3.
30[dBmV]
4.
40[dBmV]
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 100[mV]는 1[mV]를 기준으로 할 때, 100[mV]는 10배의 전압을 10번 곱한 값입니다. dBmV는 로그 스케일로 표현되며, 0[dBmV]는 1[mV]에 해당합니다. 따라서, 100[mV]는 20[dBmV]에 해당하는 10배(10^2)와 30[dBmV]에 해당하는 100배(10^3)를 포함하여 40[dBmV]로 계산됩니다.
[오답 해설] →
1번(10[dBmV]): 10배의 전압이므로 10[dBmV]는 10[mV]에 해당합니다. 이는 100[mV]보다 작습니다.
2번(20[dBmV]): 20[dBmV]는 100[mV]에 해당하지만, 30[dBmV]와 40[dBmV]의 차이를 고려해야 합니다. 20[dBmV]는 10[mV]에 해당합니다.
3번(30[dBmV]): 30[dBmV]는 100[mV]보다 적은 전압을 나타내며, 100[mV]는 40[dBmV]에 해당합니다.
4번(40[dBmV]): 이 값은 100[mV]에 정확히 해당하므로 정답입니다.
[관련 개념] → dBmV는 전압의 로그 스케일 표현으로, 0[dBmV]는 1[mV]를 기준으로 합니다. dBmV는 다음과 같이 계산됩니다: dBmV = 10 * log10(V[mV]/1[mV]).
[학습 포인트] → 로그 스케일의 개념을 이해하고, 전압의 비율을 dBmV로 변환하는 방법을 익히는 것이 중요합니다. 이를 통해 다양한 전압 값을 쉽게 비교하고 분석할 수 있습니다.
[오답 해설] →
1번(10[dBmV]): 10배의 전압이므로 10[dBmV]는 10[mV]에 해당합니다. 이는 100[mV]보다 작습니다.
2번(20[dBmV]): 20[dBmV]는 100[mV]에 해당하지만, 30[dBmV]와 40[dBmV]의 차이를 고려해야 합니다. 20[dBmV]는 10[mV]에 해당합니다.
3번(30[dBmV]): 30[dBmV]는 100[mV]보다 적은 전압을 나타내며, 100[mV]는 40[dBmV]에 해당합니다.
4번(40[dBmV]): 이 값은 100[mV]에 정확히 해당하므로 정답입니다.
[관련 개념] → dBmV는 전압의 로그 스케일 표현으로, 0[dBmV]는 1[mV]를 기준으로 합니다. dBmV는 다음과 같이 계산됩니다: dBmV = 10 * log10(V[mV]/1[mV]).
[학습 포인트] → 로그 스케일의 개념을 이해하고, 전압의 비율을 dBmV로 변환하는 방법을 익히는 것이 중요합니다. 이를 통해 다양한 전압 값을 쉽게 비교하고 분석할 수 있습니다.
3. 단파 통신에서 페이딩(fading)에 대한 경강법으로 적합하지 않은 것은?
정답을 선택하세요
1.
간섭성 페이딩은 AGC 회로를 부가한다.
2.
편파성 페이딩은 편파다이버시티를 사용한다.
3.
흡수성 페이딩은 수신기에 AGC 회로를 부가한다.
4.
선택성 페이딩은 주파수 다이버시티 또는 SSB통신방식을 사용한다.
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 1번은 간섭성 페이딩에서 AGC(Automatic Gain Control) 회로를 부가하는 것이 적합하지 않기 때문입니다. AGC 회로는 신호의 세기를 자동으로 조절하여 수신 품질을 향상시키는 장치로, 간섭성 페이딩에서는 간섭 신호의 세기가 변동하기 때문에 AGC가 오히려 신호 품질을 저하시킬 수 있습니다.
[오답 해설] → 2번은 편파성 페이딩에서 편파다이버시티를 사용하여 신호의 품질을 개선할 수 있습니다. 3번은 흡수성 페이딩에서 AGC 회로를 부가하는 것이 적절하며, 이는 신호의 세기가 약해지는 것을 보완하기 위해 사용됩니다. 4번은 선택성 페이딩에서 주파수 다이버시티나 SSB(Single Side Band) 통신 방식이 효과적이라는 점에서 맞습니다.
[관련 개념] → 페이딩은 전파가 전파되는 과정에서 발생하는 신호의 세기 변화로, 간섭, 편파, 흡수, 선택성 등 여러 유형이 있습니다. 각 페이딩 유형에 따라 적합한 경강법이 다르며, 이를 이해하는 것은 통신 시스템 설계에 중요합니다.
[학습 포인트] → 페이딩의 종류와 그에 따른 적절한 경강법을 이해하는 것이 중요합니다. 각 페이딩 유형에 맞는 기술적 대응 방안을 알고 있으면 통신 품질을 향상시킬 수 있습니다.
[오답 해설] → 2번은 편파성 페이딩에서 편파다이버시티를 사용하여 신호의 품질을 개선할 수 있습니다. 3번은 흡수성 페이딩에서 AGC 회로를 부가하는 것이 적절하며, 이는 신호의 세기가 약해지는 것을 보완하기 위해 사용됩니다. 4번은 선택성 페이딩에서 주파수 다이버시티나 SSB(Single Side Band) 통신 방식이 효과적이라는 점에서 맞습니다.
[관련 개념] → 페이딩은 전파가 전파되는 과정에서 발생하는 신호의 세기 변화로, 간섭, 편파, 흡수, 선택성 등 여러 유형이 있습니다. 각 페이딩 유형에 따라 적합한 경강법이 다르며, 이를 이해하는 것은 통신 시스템 설계에 중요합니다.
[학습 포인트] → 페이딩의 종류와 그에 따른 적절한 경강법을 이해하는 것이 중요합니다. 각 페이딩 유형에 맞는 기술적 대응 방안을 알고 있으면 통신 품질을 향상시킬 수 있습니다.
4. 구내통신선로설비란 통신사업자설비와 건물 내의 가입자 단말기 간을 접속하여 통신서비스가 가능케 하는 건물 내 정보통신 기반시설을 말한다. 다음 중 이러한 구내통신선로 기술기준에 대한 국제표준은 어느 것인가?
정답을 선택하세요
1.
ISO/IEC 96000
2.
ISO/IEC 29103
3.
ISO/IEC 11801
4.
ISO 20022
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 구내통신선로설비에 대한 국제표준은 ISO/IEC 11801입니다. 이 표준은 정보통신 네트워크의 구조와 성능 요구사항을 규정하고 있어, 통신사업자설비와 가입자 단말기 간의 접속을 위한 기술적 기준을 제공합니다.
[오답 해설] →
1. ISO/IEC 96000: 이 표준은 정보통신 기술의 특정 분야에 대한 기준이 아니라, 일반적인 정보통신 기술의 프레임워크에 관한 것입니다.
2. ISO/IEC 29103: 이 표준은 정보통신 시스템의 보안 관련 사항을 다루고 있으며, 구내통신선로설비와는 관련이 없습니다.
4. ISO 20022: 이 표준은 금융 서비스 분야에서의 전자 데이터 교환을 위한 메시지 표준으로, 통신선로와는 직접적인 연관이 없습니다.
[관련 개념] → 구내통신선로설비는 건물 내에서 통신 서비스가 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 기반시설입니다. ISO/IEC 11801은 이러한 설비의 설치 및 성능 기준을 제시하여, 다양한 통신 기술이 통합될 수 있도록 합니다.
[학습 포인트] → 구내통신선로설비와 관련된 국제표준을 이해하는 것은 정보통신 기술의 발전과 서비스 품질 향상에 필수적입니다. 따라서, 관련 표준을 숙지하고 그 적용 사례를 학습하는 것이 중요합니다.
[오답 해설] →
1. ISO/IEC 96000: 이 표준은 정보통신 기술의 특정 분야에 대한 기준이 아니라, 일반적인 정보통신 기술의 프레임워크에 관한 것입니다.
2. ISO/IEC 29103: 이 표준은 정보통신 시스템의 보안 관련 사항을 다루고 있으며, 구내통신선로설비와는 관련이 없습니다.
4. ISO 20022: 이 표준은 금융 서비스 분야에서의 전자 데이터 교환을 위한 메시지 표준으로, 통신선로와는 직접적인 연관이 없습니다.
[관련 개념] → 구내통신선로설비는 건물 내에서 통신 서비스가 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 기반시설입니다. ISO/IEC 11801은 이러한 설비의 설치 및 성능 기준을 제시하여, 다양한 통신 기술이 통합될 수 있도록 합니다.
[학습 포인트] → 구내통신선로설비와 관련된 국제표준을 이해하는 것은 정보통신 기술의 발전과 서비스 품질 향상에 필수적입니다. 따라서, 관련 표준을 숙지하고 그 적용 사례를 학습하는 것이 중요합니다.
5. PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)중 북미방식인 T1의 전송속도는?
정답을 선택하세요
1.
64[Kbps]
2.
1.544[Mbps]
3.
2.048[Mbps]
4.
6.312[Mbps]
정답: 2번
해설
[정답 근거] → T1은 북미에서 사용되는 PDH의 한 형태로, 전송 속도가 1.544 Mbps입니다. 이는 T1 회선이 24개의 64 Kbps 채널을 결합하여 만들어진 속도이기 때문에 정답입니다.
[오답 해설] →
1. 64[Kbps]: 이는 하나의 채널의 전송 속도로, T1의 전체 속도와는 관련이 없습니다.
3. 2.048[Mbps]: 이는 유럽에서 사용하는 E1의 전송 속도로, T1과는 다른 시스템입니다.
4. 6.312[Mbps]: 이 속도는 T3 회선의 전송 속도로, T1의 속도와는 차이가 있습니다.
[관련 개념] → PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)는 디지털 통신에서 여러 개의 채널을 결합하여 높은 전송 속도를 제공하는 구조입니다. T1과 E1은 각각 북미와 유럽에서 사용되는 대표적인 PDH 시스템입니다.
[학습 포인트] → T1의 전송 속도와 구조를 이해하는 것은 디지털 통신의 기본 개념을 익히는 데 중요합니다. PDH 시스템의 차이점과 각 지역에서의 사용 방식을 비교하는 것도 유용합니다.
[오답 해설] →
1. 64[Kbps]: 이는 하나의 채널의 전송 속도로, T1의 전체 속도와는 관련이 없습니다.
3. 2.048[Mbps]: 이는 유럽에서 사용하는 E1의 전송 속도로, T1과는 다른 시스템입니다.
4. 6.312[Mbps]: 이 속도는 T3 회선의 전송 속도로, T1의 속도와는 차이가 있습니다.
[관련 개념] → PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)는 디지털 통신에서 여러 개의 채널을 결합하여 높은 전송 속도를 제공하는 구조입니다. T1과 E1은 각각 북미와 유럽에서 사용되는 대표적인 PDH 시스템입니다.
[학습 포인트] → T1의 전송 속도와 구조를 이해하는 것은 디지털 통신의 기본 개념을 익히는 데 중요합니다. PDH 시스템의 차이점과 각 지역에서의 사용 방식을 비교하는 것도 유용합니다.
6. 공통선 신호방식은 별도의 신호 전용채널을 통해 신호정보를 다중화하여 고속으로 전송하는 방식이다. 이때 사용되는 다중화 방식은 무엇인가?
정답을 선택하세요
1.
FDM
2.
TDM
3.
CDM
4.
WDM
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 공통선 신호방식에서 사용되는 다중화 방식은 TDM(Time Division Multiplexing)입니다. TDM은 시간 분할 다중화로, 여러 신호를 시간적으로 나누어 전송하는 방식으로, 각 신호가 특정한 시간 슬롯을 할당받아 순차적으로 전송됩니다. 이를 통해 하나의 채널에서 여러 신호를 동시에 전송할 수 있습니다.
[오답 해설] →
1. FDM(Frequency Division Multiplexing): 주파수 분할 다중화로, 각 신호에 서로 다른 주파수를 할당하여 동시에 전송하는 방식입니다. 문제의 설명과는 맞지 않습니다.
2. CDM(Code Division Multiplexing): 코드 분할 다중화로, 각 신호에 고유한 코드를 부여하여 동시에 전송하는 방식입니다. TDM과는 다른 방식입니다.
3. WDM(Wavelength Division Multiplexing): 파장 분할 다중화로, 광섬유 통신에서 서로 다른 파장을 사용하여 여러 신호를 동시에 전송하는 방식입니다. TDM과는 다른 기술입니다.
[관련 개념] → 다중화는 여러 신호를 하나의 전송 매체를 통해 동시에 전송하는 기술로, TDM, FDM, CDM, WDM 등 여러 방식이 존재합니다. 각 방식은 전송 매체의 특성과 요구 사항에 따라 선택됩니다.
[학습 포인트] → 공통선 신호방식에서 TDM의 원리를 이해하고, 다른 다중화 방식과의 차이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 각 다중화 방식의 특징과 활용 사례를 학습하여 통신 시스템의 효율성을 높이는 방법을 이해해야 합니다.
[오답 해설] →
1. FDM(Frequency Division Multiplexing): 주파수 분할 다중화로, 각 신호에 서로 다른 주파수를 할당하여 동시에 전송하는 방식입니다. 문제의 설명과는 맞지 않습니다.
2. CDM(Code Division Multiplexing): 코드 분할 다중화로, 각 신호에 고유한 코드를 부여하여 동시에 전송하는 방식입니다. TDM과는 다른 방식입니다.
3. WDM(Wavelength Division Multiplexing): 파장 분할 다중화로, 광섬유 통신에서 서로 다른 파장을 사용하여 여러 신호를 동시에 전송하는 방식입니다. TDM과는 다른 기술입니다.
[관련 개념] → 다중화는 여러 신호를 하나의 전송 매체를 통해 동시에 전송하는 기술로, TDM, FDM, CDM, WDM 등 여러 방식이 존재합니다. 각 방식은 전송 매체의 특성과 요구 사항에 따라 선택됩니다.
[학습 포인트] → 공통선 신호방식에서 TDM의 원리를 이해하고, 다른 다중화 방식과의 차이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 각 다중화 방식의 특징과 활용 사례를 학습하여 통신 시스템의 효율성을 높이는 방법을 이해해야 합니다.
7. 문자방식 프로토콜에 사용되는 전송제어문자가 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
ENQ
2.
DLE
3.
REG
4.
ETB
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 3번 REG는 문자방식 프로토콜에서 사용되는 전송제어문자가 아니기 때문에 정답입니다. ENQ(Enquiry), DLE(Data Link Escape), ETB(End of Transmission Block)는 모두 데이터 전송에서 특정 제어 기능을 수행하는 전송제어문자입니다.
[오답 해설] → 1번 ENQ는 수신자가 준비되었는지를 확인하는 제어문자입니다. 2번 DLE는 데이터 링크에서 특별한 의미를 가지는 문자를 구분하기 위해 사용됩니다. 4번 ETB는 전송 블록의 끝을 나타내는 제어문자입니다. 이들은 모두 문자방식 프로토콜에서 중요한 역할을 합니다.
[관련 개념] → 문자방식 프로토콜은 데이터 전송에서 문자와 제어문자를 사용하여 통신을 관리하는 방식입니다. 전송제어문자는 데이터의 흐름을 제어하고 오류를 방지하는 데 필수적입니다.
[학습 포인트] → 전송제어문자의 종류와 기능을 이해하고, 각 문자가 데이터 통신에서 어떤 역할을 하는지 아는 것이 중요합니다. 이를 통해 프로토콜의 작동 원리를 더 잘 이해할 수 있습니다.
[오답 해설] → 1번 ENQ는 수신자가 준비되었는지를 확인하는 제어문자입니다. 2번 DLE는 데이터 링크에서 특별한 의미를 가지는 문자를 구분하기 위해 사용됩니다. 4번 ETB는 전송 블록의 끝을 나타내는 제어문자입니다. 이들은 모두 문자방식 프로토콜에서 중요한 역할을 합니다.
[관련 개념] → 문자방식 프로토콜은 데이터 전송에서 문자와 제어문자를 사용하여 통신을 관리하는 방식입니다. 전송제어문자는 데이터의 흐름을 제어하고 오류를 방지하는 데 필수적입니다.
[학습 포인트] → 전송제어문자의 종류와 기능을 이해하고, 각 문자가 데이터 통신에서 어떤 역할을 하는지 아는 것이 중요합니다. 이를 통해 프로토콜의 작동 원리를 더 잘 이해할 수 있습니다.
8. 다음 중 전송로의 동적 불완전성 원인으로 발생하는 에러로 알맞은 것은?
정답을 선택하세요
1.
지연 왜곡
2.
에코
3.
손실
4.
주파수 편이
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 2번 '에코'는 전송로의 동적 불완전성으로 인해 발생하는 에러로, 신호가 전송된 후 다시 수신 측으로 돌아오는 현상입니다. 이는 전송로의 지연이나 반사로 인해 발생하며, 동적 불완전성의 대표적인 예입니다.
[오답 해설] →
1번 '지연 왜곡'은 신호의 전송 시간 차이로 인해 발생하는 현상이지만, 이는 에러라기보다는 신호의 품질 저하로 볼 수 있습니다.
3번 '손실'은 신호가 전송 중에 사라지는 현상으로, 동적 불완전성과는 직접적인 관련이 없습니다.
4번 '주파수 편이'는 신호의 주파수가 변하는 현상으로, 이는 전송로의 특성과 관련이 있지만 동적 불완전성의 직접적인 원인으로 보기는 어렵습니다.
[관련 개념] → 전송로의 동적 불완전성은 신호가 전송되는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 포함하며, 이는 신호의 왜곡, 지연, 손실 등을 포함합니다. 에코는 이러한 문제 중 하나로, 신호의 반사로 인해 발생하는 불완전성을 나타냅니다.
[학습 포인트] → 전송로의 동적 불완전성을 이해하기 위해서는 신호 전송 과정에서 발생할 수 있는 다양한 에러 유형을 구분하고, 각 에러가 전송 품질에 미치는 영향을 파악하는 것이 중요합니다. 에코와 같은 동적 불완전성의 원인을 명확히 이해하면, 전송 시스템의 설계 및 개선에 도움이 됩니다.
[오답 해설] →
1번 '지연 왜곡'은 신호의 전송 시간 차이로 인해 발생하는 현상이지만, 이는 에러라기보다는 신호의 품질 저하로 볼 수 있습니다.
3번 '손실'은 신호가 전송 중에 사라지는 현상으로, 동적 불완전성과는 직접적인 관련이 없습니다.
4번 '주파수 편이'는 신호의 주파수가 변하는 현상으로, 이는 전송로의 특성과 관련이 있지만 동적 불완전성의 직접적인 원인으로 보기는 어렵습니다.
[관련 개념] → 전송로의 동적 불완전성은 신호가 전송되는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 포함하며, 이는 신호의 왜곡, 지연, 손실 등을 포함합니다. 에코는 이러한 문제 중 하나로, 신호의 반사로 인해 발생하는 불완전성을 나타냅니다.
[학습 포인트] → 전송로의 동적 불완전성을 이해하기 위해서는 신호 전송 과정에서 발생할 수 있는 다양한 에러 유형을 구분하고, 각 에러가 전송 품질에 미치는 영향을 파악하는 것이 중요합니다. 에코와 같은 동적 불완전성의 원인을 명확히 이해하면, 전송 시스템의 설계 및 개선에 도움이 됩니다.
9. 다음 중 전자 계산기의 기억 요소(Memory element)로 사용하는 장치가 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
Disk
2.
REgister
3.
Flip Flop
4.
Inverter
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 4번 'Inverter'는 전자 계산기의 기억 요소로 사용되지 않습니다. Inverter는 신호의 논리 값을 반전시키는 역할을 하는 논리 소자로, 데이터를 저장하는 기능이 없습니다. 반면, Disk, Register, Flip Flop은 데이터를 저장하고 기억하는 기능을 가지고 있습니다.
[오답 해설] → 1번 'Disk'는 대용량 데이터를 저장할 수 있는 기억 장치로, 컴퓨터의 파일 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 2번 'Register'는 CPU 내부에서 데이터를 임시로 저장하는 고속 기억 장치입니다. 3번 'Flip Flop'은 이진 데이터를 저장할 수 있는 기본적인 기억 소자로, 디지털 회로에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 모두 기억 요소로 기능합니다.
[관련 개념] → 기억 요소는 데이터를 저장하고 유지하는 장치로, 전자 계산기 및 컴퓨터 시스템에서 필수적인 구성 요소입니다. 기억 요소는 휘발성과 비휘발성으로 나뉘며, Flip Flop은 휘발성 기억 소자의 일종입니다.
[학습 포인트] → 전자 계산기에서 기억 요소의 종류와 기능을 이해하는 것이 중요합니다. 각 장치의 역할과 특성을 명확히 구분할 수 있어야 하며, Inverter와 같은 논리 소자의 기능과 기억 소자의 기능을 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.
[오답 해설] → 1번 'Disk'는 대용량 데이터를 저장할 수 있는 기억 장치로, 컴퓨터의 파일 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 2번 'Register'는 CPU 내부에서 데이터를 임시로 저장하는 고속 기억 장치입니다. 3번 'Flip Flop'은 이진 데이터를 저장할 수 있는 기본적인 기억 소자로, 디지털 회로에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 모두 기억 요소로 기능합니다.
[관련 개념] → 기억 요소는 데이터를 저장하고 유지하는 장치로, 전자 계산기 및 컴퓨터 시스템에서 필수적인 구성 요소입니다. 기억 요소는 휘발성과 비휘발성으로 나뉘며, Flip Flop은 휘발성 기억 소자의 일종입니다.
[학습 포인트] → 전자 계산기에서 기억 요소의 종류와 기능을 이해하는 것이 중요합니다. 각 장치의 역할과 특성을 명확히 구분할 수 있어야 하며, Inverter와 같은 논리 소자의 기능과 기억 소자의 기능을 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.
10. 다음의 구형파 신호에 대한 실효값(rms)은?
정답을 선택하세요
1.
0.5A
2.
A
3.
1.5A
4.
2A
정답: 2번
해설
[정답 근거] 구형파 신호의 실효값(rms)은 신호의 최대값과 동일합니다. 구형파의 경우, 전류가 일정하게 유지되므로 실효값은 최대값과 같아 1A가 됩니다. 따라서 정답은 2번 A입니다.
[오답 해설]
1. 0.5A: 구형파의 실효값이 최대값의 절반이 될 수 없으므로 틀렸습니다.
3. 1.5A: 구형파의 실효값이 최대값보다 클 수 없으므로 틀렸습니다.
4. 2A: 구형파의 실효값이 최대값보다 클 수 없으므로 틀렸습니다.
[관련 개념] 실효값(rms, Root Mean Square)은 교류 신호의 전력 계산에 유용하며, 구형파의 경우 실효값은 최대값과 동일합니다. 이는 전류의 평균적인 효과를 나타내는 중요한 개념입니다.
[학습 포인트] 구형파 신호의 실효값 계산 시, 최대값과 동일하다는 점을 기억해야 합니다. 이를 통해 다양한 파형의 실효값을 올바르게 이해하고 계산할 수 있습니다.
[오답 해설]
1. 0.5A: 구형파의 실효값이 최대값의 절반이 될 수 없으므로 틀렸습니다.
3. 1.5A: 구형파의 실효값이 최대값보다 클 수 없으므로 틀렸습니다.
4. 2A: 구형파의 실효값이 최대값보다 클 수 없으므로 틀렸습니다.
[관련 개념] 실효값(rms, Root Mean Square)은 교류 신호의 전력 계산에 유용하며, 구형파의 경우 실효값은 최대값과 동일합니다. 이는 전류의 평균적인 효과를 나타내는 중요한 개념입니다.
[학습 포인트] 구형파 신호의 실효값 계산 시, 최대값과 동일하다는 점을 기억해야 합니다. 이를 통해 다양한 파형의 실효값을 올바르게 이해하고 계산할 수 있습니다.
11. 다음 중 전자파(전파)에 대한 설명으로 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
전자파를 파장이 짧은 것부터 순서대로 나열하면 감마선, x선, 적외선 등이 있다.
2.
전자파는 파장이 짧을수록 직진성 및 지향성이 강하다.
3.
전자파는 진공 또는 물질 속을 전자장의 진동이 전파함으로써 전자 에너지를 운반하는 것이다.
4.
전파는 인공적인 유도에 의해 공간에 퍼져나가는 파이다.
정답: 4번
해설
[정답 근거] 4번은 "전파는 인공적인 유도에 의해 공간에 퍼져나가는 파이다."라는 설명이 틀렸습니다. 전파는 자연적으로 발생하는 전자기파의 일종으로, 인공적인 유도 없이도 자연에서 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 천연 전파는 번개와 같은 자연 현상에 의해 생성됩니다.
[오답 해설] 1번은 전자파의 종류를 올바르게 나열하고 있으며, 감마선, X선, 적외선의 순서도 정확합니다. 2번은 파장이 짧을수록 직진성과 지향성이 강해지는 전자파의 특성을 잘 설명하고 있습니다. 3번은 전자파의 기본 개념을 정확히 설명하고 있으며, 진공 또는 물질 속에서 전자장이 진동하여 에너지를 전파하는 과정을 잘 나타내고 있습니다.
[관련 개념] 전자파는 전자기 스펙트럼의 일부로, 파장에 따라 다양한 종류가 있으며, 각 종류는 서로 다른 성질을 가지고 있습니다. 전파는 주로 통신에 사용되며, 자연적으로 발생하기도 합니다.
[학습 포인트] 전자파의 종류와 그 특성을 이해하는 것이 중요합니다. 전파가 자연적으로 발생할 수 있다는 점과, 전자파의 파장에 따른 성질 변화(직진성, 지향성 등)를 명확히 구분할 수 있어야 합니다.
[오답 해설] 1번은 전자파의 종류를 올바르게 나열하고 있으며, 감마선, X선, 적외선의 순서도 정확합니다. 2번은 파장이 짧을수록 직진성과 지향성이 강해지는 전자파의 특성을 잘 설명하고 있습니다. 3번은 전자파의 기본 개념을 정확히 설명하고 있으며, 진공 또는 물질 속에서 전자장이 진동하여 에너지를 전파하는 과정을 잘 나타내고 있습니다.
[관련 개념] 전자파는 전자기 스펙트럼의 일부로, 파장에 따라 다양한 종류가 있으며, 각 종류는 서로 다른 성질을 가지고 있습니다. 전파는 주로 통신에 사용되며, 자연적으로 발생하기도 합니다.
[학습 포인트] 전자파의 종류와 그 특성을 이해하는 것이 중요합니다. 전파가 자연적으로 발생할 수 있다는 점과, 전자파의 파장에 따른 성질 변화(직진성, 지향성 등)를 명확히 구분할 수 있어야 합니다.
12. 다음 중 정보를 유지하기 위한 래치(Latch)회로나 시프트 레지스터(Shift register)에 주로 사용되는 플립플롭은?
정답을 선택하세요
1.
D Flip-Flop
2.
T Flip-Flop
3.
RS Flip-Flop
4.
K Flip-Flop
정답: 1번
해설
[정답 근거] → D Flip-Flop은 입력 신호를 클럭 신호에 따라 저장하는 기능이 있어 정보를 유지하는 데 적합합니다. 래치 회로나 시프트 레지스터에서 주로 사용되며, 입력 데이터가 클럭의 상승 또는 하강 에지에서 출력으로 전달되기 때문에 안정적인 저장이 가능합니다.
[오답 해설] →
2. T Flip-Flop: 이 플립플롭은 입력이 토글(toggle) 기능을 가지고 있어 상태를 전환하는 데 사용되지만, 정보를 저장하는 데는 적합하지 않습니다.
3. RS Flip-Flop: 이 플립플롭은 설정(Set)과 리셋(Reset) 기능을 가지고 있지만, 정보 저장의 안정성이 떨어져 일반적으로 래치에서 사용됩니다.
4. K Flip-Flop: K Flip-Flop은 T Flip-Flop의 변형으로, 특정 조건에서 상태를 전환하는 기능이 있지만, 정보 저장에 최적화되어 있지 않습니다.
[관련 개념] → 플립플롭은 디지털 회로에서 정보를 저장하는 기본 단위로, D Flip-Flop은 입력 신호를 클럭 신호에 따라 안정적으로 저장할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 래치와 레지스터는 이러한 플립플롭을 기반으로 하여 정보를 유지하고 전송하는 역할을 합니다.
[학습 포인트] → D Flip-Flop의 작동 원리와 사용 용도를 이해하는 것이 중요하며, 다른 유형의 플립플롭과의 차이점을 명확히 알고 있어야 합니다. 이를 통해 디지털 회로 설계 및 분석에 필요한 기초 지식을 쌓을 수 있습니다.
[오답 해설] →
2. T Flip-Flop: 이 플립플롭은 입력이 토글(toggle) 기능을 가지고 있어 상태를 전환하는 데 사용되지만, 정보를 저장하는 데는 적합하지 않습니다.
3. RS Flip-Flop: 이 플립플롭은 설정(Set)과 리셋(Reset) 기능을 가지고 있지만, 정보 저장의 안정성이 떨어져 일반적으로 래치에서 사용됩니다.
4. K Flip-Flop: K Flip-Flop은 T Flip-Flop의 변형으로, 특정 조건에서 상태를 전환하는 기능이 있지만, 정보 저장에 최적화되어 있지 않습니다.
[관련 개념] → 플립플롭은 디지털 회로에서 정보를 저장하는 기본 단위로, D Flip-Flop은 입력 신호를 클럭 신호에 따라 안정적으로 저장할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 래치와 레지스터는 이러한 플립플롭을 기반으로 하여 정보를 유지하고 전송하는 역할을 합니다.
[학습 포인트] → D Flip-Flop의 작동 원리와 사용 용도를 이해하는 것이 중요하며, 다른 유형의 플립플롭과의 차이점을 명확히 알고 있어야 합니다. 이를 통해 디지털 회로 설계 및 분석에 필요한 기초 지식을 쌓을 수 있습니다.
13. 다음 중 광섬유 케이블의 분류 방법이 다른 것은?
정답을 선택하세요
1.
단일 모드 광섬유 파이버
2.
계단형 광섬유 파이버
3.
언덕형 광섬유 파이버
4.
삼각형 광섬유 파이버
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 1번 '단일 모드 광섬유 파이버'는 광섬유의 모드 수에 따라 분류된 것으로, 오직 하나의 모드만 전송할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 반면, 2번, 3번, 4번의 '계단형', '언덕형', '삼각형'은 광섬유의 단면 형상에 따른 분류로, 모드 수와는 관련이 없습니다. 따라서 1번이 다른 분류 방법에 해당합니다.
[오답 해설] → 2번 '계단형 광섬유 파이버', 3번 '언덕형 광섬유 파이버', 4번 '삼각형 광섬유 파이버'는 모두 광섬유의 단면 형상에 따라 분류되는 유형입니다. 이들은 각각의 형상에 따라 빛의 전송 방식이 다르지만, 모두 다중 모드 또는 단일 모드와는 관계가 없습니다. 따라서 이들은 같은 분류 기준을 따릅니다.
[관련 개념] → 광섬유는 빛을 전송하는 매체로, 주로 단일 모드와 다중 모드로 나뉩니다. 단일 모드는 하나의 경로로만 빛을 전송하여 신호 손실이 적고, 다중 모드는 여러 경로로 빛을 전송하여 대역폭이 넓지만 신호 간섭이 발생할 수 있습니다. 또한, 광섬유의 단면 형상은 빛의 전송 특성에 영향을 미칩니다.
[학습 포인트] → 광섬유의 분류 기준을 이해하는 것은 중요합니다. 단일 모드와 다중 모드의 차이를 명확히 알고, 각 형상에 따른 특성을 파악함으로써 광섬유의 선택 및 활용에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
[오답 해설] → 2번 '계단형 광섬유 파이버', 3번 '언덕형 광섬유 파이버', 4번 '삼각형 광섬유 파이버'는 모두 광섬유의 단면 형상에 따라 분류되는 유형입니다. 이들은 각각의 형상에 따라 빛의 전송 방식이 다르지만, 모두 다중 모드 또는 단일 모드와는 관계가 없습니다. 따라서 이들은 같은 분류 기준을 따릅니다.
[관련 개념] → 광섬유는 빛을 전송하는 매체로, 주로 단일 모드와 다중 모드로 나뉩니다. 단일 모드는 하나의 경로로만 빛을 전송하여 신호 손실이 적고, 다중 모드는 여러 경로로 빛을 전송하여 대역폭이 넓지만 신호 간섭이 발생할 수 있습니다. 또한, 광섬유의 단면 형상은 빛의 전송 특성에 영향을 미칩니다.
[학습 포인트] → 광섬유의 분류 기준을 이해하는 것은 중요합니다. 단일 모드와 다중 모드의 차이를 명확히 알고, 각 형상에 따른 특성을 파악함으로써 광섬유의 선택 및 활용에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
14. 다중입출력(MIMO: Multiple Input Multiple Output)안테나의 핵심기술이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
핸드오버(Handover)
2.
공간다중화(Spatial Multiplexing)
3.
다이버시티(Diversity)
4.
사전코딩(Pre-coding)
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 다중입출력(MIMO) 기술의 핵심 기술은 공간다중화, 다이버시티, 사전코딩입니다. 핸드오버는 이동통신에서 단말이 기지국 간에 이동할 때 연결을 유지하는 기술로, MIMO의 핵심 기술과는 관련이 없습니다. 따라서 정답은 1번입니다.
[오답 해설] → 2번 공간다중화는 MIMO의 핵심 기술로, 여러 신호를 동시에 전송하여 데이터 전송 속도를 높이는 방식입니다. 3번 다이버시티는 신호의 품질을 향상시키기 위해 여러 경로를 통해 신호를 수신하는 기술로, MIMO에서 중요한 역할을 합니다. 4번 사전코딩은 송신 신호를 미리 처리하여 수신 품질을 개선하는 기술로, MIMO의 핵심 요소입니다. 이들 모두 MIMO 기술의 기본 개념에 해당합니다.
[관련 개념] → MIMO 기술은 여러 송신 안테나와 수신 안테나를 사용하여 데이터 전송의 효율성을 높이는 기술입니다. 공간다중화, 다이버시티, 사전코딩은 MIMO의 성능을 극대화하는 데 기여하는 주요 기술입니다.
[학습 포인트] → MIMO 기술의 핵심 요소를 이해하고, 핸드오버와 같은 다른 통신 기술과의 차이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 이동통신 시스템의 전반적인 이해도를 높일 수 있습니다.
[오답 해설] → 2번 공간다중화는 MIMO의 핵심 기술로, 여러 신호를 동시에 전송하여 데이터 전송 속도를 높이는 방식입니다. 3번 다이버시티는 신호의 품질을 향상시키기 위해 여러 경로를 통해 신호를 수신하는 기술로, MIMO에서 중요한 역할을 합니다. 4번 사전코딩은 송신 신호를 미리 처리하여 수신 품질을 개선하는 기술로, MIMO의 핵심 요소입니다. 이들 모두 MIMO 기술의 기본 개념에 해당합니다.
[관련 개념] → MIMO 기술은 여러 송신 안테나와 수신 안테나를 사용하여 데이터 전송의 효율성을 높이는 기술입니다. 공간다중화, 다이버시티, 사전코딩은 MIMO의 성능을 극대화하는 데 기여하는 주요 기술입니다.
[학습 포인트] → MIMO 기술의 핵심 요소를 이해하고, 핸드오버와 같은 다른 통신 기술과의 차이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 이동통신 시스템의 전반적인 이해도를 높일 수 있습니다.
15. 대류권파의 페이딩이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
신틸레이션 페이딩
2.
K형 페이딩
3.
덕트형 페이딩
4.
도약성 페이딩
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 대류권파의 페이딩은 대류권에서 발생하는 전파의 신호 강도 변화 현상을 의미합니다. 도약성 페이딩은 대류권파와 관련이 없는 현상으로, 주로 지표면 근처에서 발생하는 전파의 반사 및 굴절로 인한 신호 변화입니다. 따라서 4번이 정답입니다.
[오답 해설] →
1. 신틸레이션 페이딩: 이는 대류권에서 발생하는 신호의 변동으로, 대기 중의 불규칙한 밀도 변화로 인해 발생합니다.
2. K형 페이딩: 이 또한 대류권에서의 신호 변동을 설명하는 모델로, 다양한 환경에서의 페이딩을 포함합니다.
3. 덕트형 페이딩: 대기 중의 특정 조건에서 발생하는 신호의 굴절로 인해 발생하는 페이딩으로, 대류권과 관련이 있습니다.
[학습 포인트] → 대류권파의 페이딩 현상에 대한 이해는 무선 통신 및 전파 전파 이론에서 중요합니다. 페이딩의 종류와 그 원인을 명확히 구분할 수 있어야 하며, 각 페이딩이 발생하는 조건과 환경을 이해하는 것이 필요합니다.
[오답 해설] →
1. 신틸레이션 페이딩: 이는 대류권에서 발생하는 신호의 변동으로, 대기 중의 불규칙한 밀도 변화로 인해 발생합니다.
2. K형 페이딩: 이 또한 대류권에서의 신호 변동을 설명하는 모델로, 다양한 환경에서의 페이딩을 포함합니다.
3. 덕트형 페이딩: 대기 중의 특정 조건에서 발생하는 신호의 굴절로 인해 발생하는 페이딩으로, 대류권과 관련이 있습니다.
[학습 포인트] → 대류권파의 페이딩 현상에 대한 이해는 무선 통신 및 전파 전파 이론에서 중요합니다. 페이딩의 종류와 그 원인을 명확히 구분할 수 있어야 하며, 각 페이딩이 발생하는 조건과 환경을 이해하는 것이 필요합니다.
16. 다음 보기 중 기저대역(Baseband) 무선 전송 기술방식으로 응용되는 UWB(Ultra Wide Band) 방식의 설명으로 옳은 것을 모두 선택한 것은?
정답을 선택하세요
1.
ㄱ
2.
ㄱ, ㄴ
3.
ㄱ, ㄴ, ㄷ
4.
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
정답: 3번
해설
[정답 근거] → UWB(Ultra Wide Band) 기술은 기저대역 무선 전송 방식으로, 넓은 주파수 대역을 사용하여 데이터를 전송합니다. 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 UWB의 특징이나 응용에 대한 설명으로, 이들 모두가 UWB의 기저대역 특성을 잘 설명하고 있습니다. 따라서 3번이 정답입니다.
[오답 해설] → 1번은 ㄱ만 포함되어 있어 불완전하며, 2번은 ㄱ과 ㄴ만 포함되어 있어 여전히 모든 설명을 포함하지 못합니다. 4번은 ㄹ이 포함되어 있지만, ㄹ이 UWB의 기저대역 특성과 관련이 없다면 틀린 선택이 됩니다.
[관련 개념] → 기저대역 전송은 신호가 주파수 대역을 초과하지 않고 전송되는 방식으로, UWB는 매우 넓은 대역폭을 사용하여 짧은 거리에서 고속 데이터 전송을 가능하게 합니다. UWB는 주로 근거리 통신 및 위치 추적 시스템에 활용됩니다.
[학습 포인트] → UWB의 기저대역 특성을 이해하고, 다양한 응용 분야에서의 사용 예를 학습하는 것이 중요합니다. 또한, 기저대역 전송의 기본 원리와 다른 전송 방식과의 차이를 명확히 이해하는 것이 필요합니다.
[오답 해설] → 1번은 ㄱ만 포함되어 있어 불완전하며, 2번은 ㄱ과 ㄴ만 포함되어 있어 여전히 모든 설명을 포함하지 못합니다. 4번은 ㄹ이 포함되어 있지만, ㄹ이 UWB의 기저대역 특성과 관련이 없다면 틀린 선택이 됩니다.
[관련 개념] → 기저대역 전송은 신호가 주파수 대역을 초과하지 않고 전송되는 방식으로, UWB는 매우 넓은 대역폭을 사용하여 짧은 거리에서 고속 데이터 전송을 가능하게 합니다. UWB는 주로 근거리 통신 및 위치 추적 시스템에 활용됩니다.
[학습 포인트] → UWB의 기저대역 특성을 이해하고, 다양한 응용 분야에서의 사용 예를 학습하는 것이 중요합니다. 또한, 기저대역 전송의 기본 원리와 다른 전송 방식과의 차이를 명확히 이해하는 것이 필요합니다.
17. 5단 귀환 시프트 레지스터(Shift Register)로 구성된 PN부호 발생기의 출력 데이터 계열의 주기는?
정답을 선택하세요
1.
5
2.
16
3.
31
4.
32
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 5단 귀환 시프트 레지스터는 2^n - 1의 주기를 가지며, 여기서 n은 레지스터의 비트 수입니다. 따라서 5단 레지스터의 경우 주기는 2^5 - 1 = 31이 됩니다. 따라서 정답은 3번입니다.
[오답 해설] →
1번 (5): 5는 레지스터의 비트 수와 관련된 주기가 아니며, PN부호 발생기의 주기는 비트 수에 따라 결정됩니다.
2번 (16): 16은 4비트 레지스터의 주기와 관련이 있으며, 5비트 레지스터의 주기와는 다릅니다.
4번 (32): 32는 5비트 레지스터의 최대 상태 수(2^5)와 관련이 있지만, 실제 주기는 2^5 - 1로 31입니다.
[관련 개념] → PN부호 발생기는 특정한 주기를 가진 이진 데이터 시퀀스를 생성하는 장치로, 시프트 레지스터를 이용하여 비트의 순서를 변경하며 주기를 결정합니다. 주기는 레지스터의 비트 수에 따라 결정되며, 일반적으로 2^n - 1의 형태를 가집니다.
[학습 포인트] → PN부호 발생기의 주기를 이해하기 위해서는 시프트 레지스터의 구조와 동작 원리를 숙지해야 하며, 비트 수에 따른 주기 계산 방법을 익히는 것이 중요합니다.
[오답 해설] →
1번 (5): 5는 레지스터의 비트 수와 관련된 주기가 아니며, PN부호 발생기의 주기는 비트 수에 따라 결정됩니다.
2번 (16): 16은 4비트 레지스터의 주기와 관련이 있으며, 5비트 레지스터의 주기와는 다릅니다.
4번 (32): 32는 5비트 레지스터의 최대 상태 수(2^5)와 관련이 있지만, 실제 주기는 2^5 - 1로 31입니다.
[관련 개념] → PN부호 발생기는 특정한 주기를 가진 이진 데이터 시퀀스를 생성하는 장치로, 시프트 레지스터를 이용하여 비트의 순서를 변경하며 주기를 결정합니다. 주기는 레지스터의 비트 수에 따라 결정되며, 일반적으로 2^n - 1의 형태를 가집니다.
[학습 포인트] → PN부호 발생기의 주기를 이해하기 위해서는 시프트 레지스터의 구조와 동작 원리를 숙지해야 하며, 비트 수에 따른 주기 계산 방법을 익히는 것이 중요합니다.
18. 다음이 설명하는 용어는?
정답을 선택하세요
1.
OFDMA
2.
CDMA
3.
FDMA
4.
SC-FDMA
정답: 4번
해설
[정답 근거] → SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)는 단일 반송파 방식으로 주파수를 나누어 여러 사용자가 동시에 통신할 수 있도록 하는 기술입니다. 이는 주로 LTE(Long Term Evolution)와 같은 이동통신 시스템에서 사용되며, 높은 주파수 효율성과 낮은 피크 대 평균 전력 비율을 제공합니다.
[오답 해설]
1. OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access): 다중 사용자 간섭을 최소화하기 위해 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 기술로, 주로 Wi-Fi와 LTE에서 사용됩니다.
2. CDMA(Code Division Multiple Access): 코드 분할 다중 접속 방식으로, 각 사용자에게 고유한 코드를 부여하여 동일한 주파수 대역에서 통신할 수 있게 합니다. 주로 3G 이동통신에서 사용됩니다.
3. FDMA(Frequency Division Multiple Access): 주파수를 여러 사용자에게 나누어 주는 방식으로, 각 사용자가 고유한 주파수 대역을 사용합니다. 주로 아날로그 통신에서 사용됩니다.
[관련 개념] SC-FDMA는 OFDMA의 변형으로, 단일 반송파를 사용하여 주파수를 나누는 방식입니다. 이는 특히 이동통신에서 전송 효율성을 높이고 전력 소모를 줄이는 데 유리합니다.
[학습 포인트] SC-FDMA는 LTE와 같은 현대 이동통신 시스템에서 중요한 역할을 하며, 다양한 다중 접속 기술의 차이점을 이해하는 것이 통신 시스템의 설계 및 최적화에 필수적입니다. 각 기술의 특징과 사용되는 환경을 비교하는 것이 중요합니다.
[오답 해설]
1. OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access): 다중 사용자 간섭을 최소화하기 위해 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 기술로, 주로 Wi-Fi와 LTE에서 사용됩니다.
2. CDMA(Code Division Multiple Access): 코드 분할 다중 접속 방식으로, 각 사용자에게 고유한 코드를 부여하여 동일한 주파수 대역에서 통신할 수 있게 합니다. 주로 3G 이동통신에서 사용됩니다.
3. FDMA(Frequency Division Multiple Access): 주파수를 여러 사용자에게 나누어 주는 방식으로, 각 사용자가 고유한 주파수 대역을 사용합니다. 주로 아날로그 통신에서 사용됩니다.
[관련 개념] SC-FDMA는 OFDMA의 변형으로, 단일 반송파를 사용하여 주파수를 나누는 방식입니다. 이는 특히 이동통신에서 전송 효율성을 높이고 전력 소모를 줄이는 데 유리합니다.
[학습 포인트] SC-FDMA는 LTE와 같은 현대 이동통신 시스템에서 중요한 역할을 하며, 다양한 다중 접속 기술의 차이점을 이해하는 것이 통신 시스템의 설계 및 최적화에 필수적입니다. 각 기술의 특징과 사용되는 환경을 비교하는 것이 중요합니다.
19. 12비트의 정보가 6ms마다 전송된다면 비트율[bps]은 얼마인가?
정답을 선택하세요
1.
1000[bps]
2.
1500[bps]
3.
2000[bps]
4.
2500[bps]
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 12비트의 정보가 6ms마다 전송되므로, 1초(1000ms) 동안 전송되는 비트 수를 계산하면, 1초에 1000ms / 6ms = 약 166.67회 전송이 가능하다. 따라서 1초 동안 전송되는 비트 수는 166.67회 × 12비트 = 2000비트가 된다. 이를 비트율[bps]로 환산하면 2000[bps]가 된다.
[오답 해설] →
1번 (1000[bps]): 1초에 1000비트가 전송된다는 계산이 잘못되었으며, 실제로는 2000비트가 전송된다.
2번 (1500[bps]): 1초에 1500비트가 전송된다는 계산도 잘못되었으며, 2000비트가 맞다.
4번 (2500[bps]): 1초에 2500비트가 전송된다는 계산도 잘못되었으며, 실제로는 2000비트가 전송된다.
[관련 개념] → 비트율(bps, bits per second)은 데이터 전송 속도를 나타내는 단위로, 주어진 시간 동안 전송되는 비트 수를 기준으로 계산된다. 이 문제에서는 전송 주기와 전송되는 비트 수를 통해 비트율을 구하는 방식이다.
[학습 포인트] → 데이터 전송 속도를 계산할 때는 전송 주기와 전송되는 데이터의 양을 바탕으로 정확한 비트율을 구하는 것이 중요하다. 이를 통해 통신 시스템의 성능을 평가할 수 있다.
[오답 해설] →
1번 (1000[bps]): 1초에 1000비트가 전송된다는 계산이 잘못되었으며, 실제로는 2000비트가 전송된다.
2번 (1500[bps]): 1초에 1500비트가 전송된다는 계산도 잘못되었으며, 2000비트가 맞다.
4번 (2500[bps]): 1초에 2500비트가 전송된다는 계산도 잘못되었으며, 실제로는 2000비트가 전송된다.
[관련 개념] → 비트율(bps, bits per second)은 데이터 전송 속도를 나타내는 단위로, 주어진 시간 동안 전송되는 비트 수를 기준으로 계산된다. 이 문제에서는 전송 주기와 전송되는 비트 수를 통해 비트율을 구하는 방식이다.
[학습 포인트] → 데이터 전송 속도를 계산할 때는 전송 주기와 전송되는 데이터의 양을 바탕으로 정확한 비트율을 구하는 것이 중요하다. 이를 통해 통신 시스템의 성능을 평가할 수 있다.
20. 어느 특정시간 동안 10,000,000개의 비트가 전송되고, 전송된 비트 중 2개가 오류로 판명되었을 때 이 전송의 비트 에러율은 얼마인가?
정답을 선택하세요
1.
1×10-6
2.
1×10-7
3.
2×10-6
4.
2×10-7
정답: 4번
해설
[정답 근거] 비트 에러율(BER)은 전송된 비트 중 오류가 발생한 비트의 비율을 나타냅니다. 주어진 문제에서 10,000,000개의 비트 중 2개가 오류로 판명되었으므로, 비트 에러율은 2 / 10,000,000 = 2 × 10^-7입니다. 따라서 정답은 4번입니다.
[오답 해설]
1. 1×10^-6: 이 값은 1,000,000개의 비트 중 1개의 오류가 발생한 경우에 해당합니다. 주어진 문제의 오류 수와 비트 수에 맞지 않습니다.
2. 1×10^-7: 이 값은 1,000,000개의 비트 중 1개의 오류가 발생한 경우에 해당합니다. 오류 수가 2개인 경우와는 맞지 않습니다.
3. 2×10^-6: 이 값은 1,000,000개의 비트 중 2개의 오류가 발생한 경우에 해당합니다. 그러나 주어진 문제의 비트 수는 10,000,000개이므로 잘못된 계산입니다.
[관련 개념] 비트 에러율(BER)은 통신 시스템의 성능을 평가하는 중요한 지표로, 전송된 데이터에서 오류가 발생한 비트의 비율을 나타냅니다. BER이 낮을수록 통신 품질이 좋다고 할 수 있습니다.
[학습 포인트] 비트 에러율을 계산할 때는 오류 비트 수를 총 전송 비트 수로 나누어야 합니다. 이 개념은 데이터 통신, 네트워크 설계 및 신호 처리 분야에서 매우 중요합니다.
[오답 해설]
1. 1×10^-6: 이 값은 1,000,000개의 비트 중 1개의 오류가 발생한 경우에 해당합니다. 주어진 문제의 오류 수와 비트 수에 맞지 않습니다.
2. 1×10^-7: 이 값은 1,000,000개의 비트 중 1개의 오류가 발생한 경우에 해당합니다. 오류 수가 2개인 경우와는 맞지 않습니다.
3. 2×10^-6: 이 값은 1,000,000개의 비트 중 2개의 오류가 발생한 경우에 해당합니다. 그러나 주어진 문제의 비트 수는 10,000,000개이므로 잘못된 계산입니다.
[관련 개념] 비트 에러율(BER)은 통신 시스템의 성능을 평가하는 중요한 지표로, 전송된 데이터에서 오류가 발생한 비트의 비율을 나타냅니다. BER이 낮을수록 통신 품질이 좋다고 할 수 있습니다.
[학습 포인트] 비트 에러율을 계산할 때는 오류 비트 수를 총 전송 비트 수로 나누어야 합니다. 이 개념은 데이터 통신, 네트워크 설계 및 신호 처리 분야에서 매우 중요합니다.
21. 국내 지상파 HDTV 방식에서 1채널의 주파수 대역폭은?
정답을 선택하세요
1.
6[MHz]
2.
9[MHz]
3.
18[MHz]
4.
27[MHz]
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 국내 지상파 HDTV 방식에서 1채널의 주파수 대역폭은 6MHz로 정해져 있습니다. 이는 ATSC(Advanced Television Systems Committee) 표준에 따른 것으로, 디지털 방송의 효율성을 높이기 위해 설정된 대역폭입니다.
[오답 해설] →
2번(9MHz): 9MHz는 일부 다른 방송 방식에서 사용될 수 있지만, 국내 지상파 HDTV에서는 적용되지 않습니다.
3번(18MHz): 18MHz는 두 개의 6MHz 채널을 합친 대역폭으로, 단일 채널의 대역폭으로는 잘못된 수치입니다.
4번(27MHz): 27MHz는 세 개의 6MHz 채널을 합친 대역폭으로, 역시 단일 채널의 대역폭으로는 부적합합니다.
[관련 개념] → HDTV(고화질 텔레비전) 방송은 디지털 신호를 통해 고해상도의 영상을 전송하는 방식으로, 주파수 대역폭은 방송의 품질과 효율에 큰 영향을 미칩니다. 6MHz의 대역폭은 디지털 신호 전송에 최적화된 설정입니다.
[학습 포인트] → 국내 지상파 HDTV의 주파수 대역폭은 6MHz라는 사실을 기억하고, 디지털 방송의 기본 원리와 주파수 대역폭의 중요성을 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 방송 기술의 발전과 표준화에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
[오답 해설] →
2번(9MHz): 9MHz는 일부 다른 방송 방식에서 사용될 수 있지만, 국내 지상파 HDTV에서는 적용되지 않습니다.
3번(18MHz): 18MHz는 두 개의 6MHz 채널을 합친 대역폭으로, 단일 채널의 대역폭으로는 잘못된 수치입니다.
4번(27MHz): 27MHz는 세 개의 6MHz 채널을 합친 대역폭으로, 역시 단일 채널의 대역폭으로는 부적합합니다.
[관련 개념] → HDTV(고화질 텔레비전) 방송은 디지털 신호를 통해 고해상도의 영상을 전송하는 방식으로, 주파수 대역폭은 방송의 품질과 효율에 큰 영향을 미칩니다. 6MHz의 대역폭은 디지털 신호 전송에 최적화된 설정입니다.
[학습 포인트] → 국내 지상파 HDTV의 주파수 대역폭은 6MHz라는 사실을 기억하고, 디지털 방송의 기본 원리와 주파수 대역폭의 중요성을 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 방송 기술의 발전과 표준화에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
22. 이동통신시스템에서 단말기가 이동교환기 내에 있는 기지국에서 통화의 단절 없이 동일한 주파수를 사용하는 다른 기지국으로 옮겨 통화하는 경우에 해당되는 Handoff는?
정답을 선택하세요
1.
Hard Handoff
2.
Soft Handoff
3.
Dual Handoff
4.
Softer Handoff
정답: 2번
해설
[정답 근거] → Soft Handoff는 단말기가 이동 중에 두 개 이상의 기지국과 동시에 연결되어 통화가 이루어지는 방식입니다. 이 경우, 단말기가 한 기지국에서 다른 기지국으로 옮겨가면서도 통화가 끊기지 않고 지속될 수 있습니다. 따라서 동일한 주파수를 사용하는 다른 기지국으로 옮겨도 통화가 유지되는 상황에 적합합니다.
[오답 해설] →
1. Hard Handoff: 단말기가 한 기지국과의 연결을 완전히 끊고, 다음 기지국과 연결을 시작하는 방식입니다. 이 경우 통화가 끊길 수 있습니다.
3. Dual Handoff: 두 개의 기지국 간의 연결을 동시에 유지하는 것이 아니라, 하나의 기지국에서 다른 기지국으로 전환하는 방식이므로 Soft Handoff와는 다릅니다.
4. Softer Handoff: 동일한 기지국 내에서 서로 다른 셀 간의 전환을 의미하며, 다른 기지국 간의 전환과는 다릅니다.
[관련 개념] → Handoff는 이동통신에서 단말기가 이동 중에 기지국 간의 연결을 전환하는 과정을 의미합니다. Handoff의 종류에는 Hard Handoff와 Soft Handoff가 있으며, 각각의 방식에 따라 통화의 지속성에 차이가 있습니다.
[학습 포인트] → Handoff의 개념과 종류를 이해하는 것은 이동통신 시스템의 성능과 사용자 경험을 향상시키는 데 중요합니다. 특히 Soft Handoff의 이점을 통해 통화 품질을 유지하는 방법을 학습할 수 있습니다.
[오답 해설] →
1. Hard Handoff: 단말기가 한 기지국과의 연결을 완전히 끊고, 다음 기지국과 연결을 시작하는 방식입니다. 이 경우 통화가 끊길 수 있습니다.
3. Dual Handoff: 두 개의 기지국 간의 연결을 동시에 유지하는 것이 아니라, 하나의 기지국에서 다른 기지국으로 전환하는 방식이므로 Soft Handoff와는 다릅니다.
4. Softer Handoff: 동일한 기지국 내에서 서로 다른 셀 간의 전환을 의미하며, 다른 기지국 간의 전환과는 다릅니다.
[관련 개념] → Handoff는 이동통신에서 단말기가 이동 중에 기지국 간의 연결을 전환하는 과정을 의미합니다. Handoff의 종류에는 Hard Handoff와 Soft Handoff가 있으며, 각각의 방식에 따라 통화의 지속성에 차이가 있습니다.
[학습 포인트] → Handoff의 개념과 종류를 이해하는 것은 이동통신 시스템의 성능과 사용자 경험을 향상시키는 데 중요합니다. 특히 Soft Handoff의 이점을 통해 통화 품질을 유지하는 방법을 학습할 수 있습니다.
23. 상업용 건축물에 빌딩자동화(Building Automation)를 구성하는 주요 시스템으로 가장 거리가 먼 것은?
정답을 선택하세요
1.
빌딩안내 시스템
2.
주차관제 시스템
3.
홈네트워크 시스템
4.
전력제어 시스템
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 3번 '홈네트워크 시스템'은 일반적으로 개인 주택이나 소규모 환경에서 사용되는 시스템으로, 상업용 건축물의 빌딩자동화와는 거리가 멉니다. 반면, 1번, 2번, 4번은 상업용 건축물의 효율적인 운영과 관리에 필수적인 시스템입니다.
[오답 해설] → 1번 '빌딩안내 시스템'은 건물 내에서 사람들의 이동을 돕는 시스템으로, 상업용 건축물에서 중요한 역할을 합니다. 2번 '주차관제 시스템'은 주차 공간의 효율적인 관리와 운용을 위한 시스템으로, 상업용 건축물에서 필수적입니다. 4번 '전력제어 시스템'은 에너지 효율성을 높이고 전력 소비를 관리하는 데 중요한 시스템입니다.
[관련 개념] → 빌딩자동화(Building Automation)는 건물의 운영 효율성을 높이고 에너지를 절약하기 위해 다양한 시스템을 통합하여 자동으로 관리하는 기술입니다. 이에는 조명, 난방, 환기, 공조(HVAC), 보안 시스템 등이 포함됩니다.
[학습 포인트] → 빌딩자동화의 주요 시스템과 그 기능을 이해하는 것이 중요합니다. 상업용 건축물에서 사용되는 시스템과 개인 주택에서 사용되는 시스템의 차이를 명확히 구분할 수 있어야 합니다.
[오답 해설] → 1번 '빌딩안내 시스템'은 건물 내에서 사람들의 이동을 돕는 시스템으로, 상업용 건축물에서 중요한 역할을 합니다. 2번 '주차관제 시스템'은 주차 공간의 효율적인 관리와 운용을 위한 시스템으로, 상업용 건축물에서 필수적입니다. 4번 '전력제어 시스템'은 에너지 효율성을 높이고 전력 소비를 관리하는 데 중요한 시스템입니다.
[관련 개념] → 빌딩자동화(Building Automation)는 건물의 운영 효율성을 높이고 에너지를 절약하기 위해 다양한 시스템을 통합하여 자동으로 관리하는 기술입니다. 이에는 조명, 난방, 환기, 공조(HVAC), 보안 시스템 등이 포함됩니다.
[학습 포인트] → 빌딩자동화의 주요 시스템과 그 기능을 이해하는 것이 중요합니다. 상업용 건축물에서 사용되는 시스템과 개인 주택에서 사용되는 시스템의 차이를 명확히 구분할 수 있어야 합니다.
24. 각 세대내에 설치되어 사용되는 홈네트워크사용기기들을 유무선 네트워크로 연결하고 세대망과 단지망 혹은 통신사의 기간망을 상호 접속하는 장치는?
정답을 선택하세요
1.
홈게이트웨이
2.
감지기
3.
전자출입시스템
4.
단지서버
정답: 1번
해설
아직 해설이 없습니다.
25. 홀로그램(Hologram) 핵심기술의 주요 내용으로 가장 거리가 먼 것은?
정답을 선택하세요
1.
실공간에 재현된 그래픽의 안경형 홀로그램 구현
2.
실물에 대한 3차원 영상정보 활용하여 데이터 획득
3.
대용량의 홀로그램픽 간섭 패턴을 컴퓨터로 고속 처리
4.
홀로그램 데이터로부터 객체를 실공간에 광학적으로 재현
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 1번은 "실공간에 재현된 그래픽의 안경형 홀로그램 구현"이라는 내용이 홀로그램의 핵심 기술과 거리가 먼 이유는, 홀로그램 기술은 일반적으로 안경을 필요로 하지 않고, 실제로 공간에 3차원 이미지를 구현하는 방식이기 때문입니다. 안경형 홀로그램은 별도의 장비가 필요해 홀로그램의 본질적인 특성과는 다릅니다.
[오답 해설] → 2번, 3번, 4번은 모두 홀로그램 기술의 핵심 요소와 관련이 있습니다. 2번은 실물의 3차원 정보를 활용하여 데이터를 획득하는 과정으로, 홀로그램의 기본 원리와 일치합니다. 3번은 대용량 홀로그램 데이터를 처리하는 기술로, 홀로그램의 복잡한 정보를 다루는 데 필수적입니다. 4번은 홀로그램 데이터로부터 실제 객체를 재현하는 과정을 설명하며, 이는 홀로그램의 기본적인 목적 중 하나입니다.
[관련 개념] → 홀로그램은 빛의 간섭과 회절 원리를 이용하여 3차원 이미지를 기록하고 재현하는 기술입니다. 홀로그램은 물체의 빛을 기록하여 그 물체의 3차원 정보를 담고 있으며, 이를 통해 실물처럼 보이는 이미지를 생성할 수 있습니다.
[학습 포인트] → 홀로그램 기술의 핵심은 3차원 정보의 기록과 재현입니다. 이 기술은 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 안경형 홀로그램과 같은 특정 구현 방식은 홀로그램의 본질적인 특징과는 다르다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
[오답 해설] → 2번, 3번, 4번은 모두 홀로그램 기술의 핵심 요소와 관련이 있습니다. 2번은 실물의 3차원 정보를 활용하여 데이터를 획득하는 과정으로, 홀로그램의 기본 원리와 일치합니다. 3번은 대용량 홀로그램 데이터를 처리하는 기술로, 홀로그램의 복잡한 정보를 다루는 데 필수적입니다. 4번은 홀로그램 데이터로부터 실제 객체를 재현하는 과정을 설명하며, 이는 홀로그램의 기본적인 목적 중 하나입니다.
[관련 개념] → 홀로그램은 빛의 간섭과 회절 원리를 이용하여 3차원 이미지를 기록하고 재현하는 기술입니다. 홀로그램은 물체의 빛을 기록하여 그 물체의 3차원 정보를 담고 있으며, 이를 통해 실물처럼 보이는 이미지를 생성할 수 있습니다.
[학습 포인트] → 홀로그램 기술의 핵심은 3차원 정보의 기록과 재현입니다. 이 기술은 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 안경형 홀로그램과 같은 특정 구현 방식은 홀로그램의 본질적인 특징과는 다르다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
26. 다음 중 포트 공동 이용기(Port Sharing Unit)의 특징이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
여러 대의 터미널이 하나의 포트를 이용하므로 포트의 비용을 줄일 수 있다.
2.
폴링과 셀렉션 방식에 의한 통신이다.
3.
컴퓨터와 가까운 곳에 있는 터미널이나 원격지 터미널에 모두 이용할 수 있다.
4.
터미널의 요청이 있을 때 사용하지 않는 포트를 찾아 할당한다.
정답: 4번
해설
[정답 근거] 4번은 포트 공동 이용기의 특징이 아닌 이유는, 포트 공동 이용기는 요청이 있을 때 사용하지 않는 포트를 찾아 할당하는 것이 아니라, 이미 할당된 포트를 여러 터미널이 공유하여 사용하는 방식이기 때문입니다. 따라서 포트를 할당하는 방식이 다릅니다.
[오답 해설] 1번은 포트 공동 이용기를 통해 여러 대의 터미널이 하나의 포트를 공유함으로써 비용을 줄일 수 있다는 점에서 맞습니다. 2번은 폴링(polling)과 셀렉션(selection) 방식이 포트 공유 방식의 통신 방법으로 사용된다는 점에서 올바릅니다. 3번은 포트 공동 이용기가 컴퓨터와 가까운 터미널뿐만 아니라 원격지 터미널에도 적용될 수 있다는 점에서 맞습니다.
[관련 개념] 포트 공동 이용기(Port Sharing Unit)는 여러 터미널이 하나의 포트를 공유하여 통신하는 장치로, 통신 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 기여합니다. 폴링 방식은 주기적으로 터미널의 상태를 확인하는 방식이며, 셀렉션 방식은 특정 터미널의 요청에 따라 통신을 할당하는 방식입니다.
[학습 포인트] 포트 공동 이용기의 기능과 특징을 이해하는 것이 중요하며, 각 통신 방식의 차이점을 알고 있어야 합니다. 또한, 포트 할당 방식의 차이를 명확히 구분할 수 있어야 합니다.
[오답 해설] 1번은 포트 공동 이용기를 통해 여러 대의 터미널이 하나의 포트를 공유함으로써 비용을 줄일 수 있다는 점에서 맞습니다. 2번은 폴링(polling)과 셀렉션(selection) 방식이 포트 공유 방식의 통신 방법으로 사용된다는 점에서 올바릅니다. 3번은 포트 공동 이용기가 컴퓨터와 가까운 터미널뿐만 아니라 원격지 터미널에도 적용될 수 있다는 점에서 맞습니다.
[관련 개념] 포트 공동 이용기(Port Sharing Unit)는 여러 터미널이 하나의 포트를 공유하여 통신하는 장치로, 통신 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 기여합니다. 폴링 방식은 주기적으로 터미널의 상태를 확인하는 방식이며, 셀렉션 방식은 특정 터미널의 요청에 따라 통신을 할당하는 방식입니다.
[학습 포인트] 포트 공동 이용기의 기능과 특징을 이해하는 것이 중요하며, 각 통신 방식의 차이점을 알고 있어야 합니다. 또한, 포트 할당 방식의 차이를 명확히 구분할 수 있어야 합니다.
27. 회선을 보유하거나 임차하여 정보의 축적, 가중, 변환하여 광범위한 서비스를 제공하는 것은?
정답을 선택하세요
1.
CATV
2.
ISDN
3.
LAN
4.
VAN
정답: 4번
해설
[정답 근거] → VAN(부가가치통신망)은 회선을 보유하거나 임차하여 정보를 축적하고 가중, 변환하여 다양한 서비스를 제공하는 시스템입니다. VAN은 데이터 처리와 전송을 통해 기업 간의 정보 교환을 원활하게 하며, 부가가치를 창출하는 역할을 합니다.
[오답 해설]
1. CATV(케이블 텔레비전)는 주로 방송 서비스를 제공하는 네트워크로, 정보의 축적이나 변환보다는 방송 콘텐츠 전송에 중점을 둡니다.
2. ISDN(종합 서비스 디지털 네트워크)은 음성 및 데이터 통신을 위한 디지털 전화망으로, 정보의 축적이나 변환보다는 통신 품질을 높이는 데 초점을 맞춥니다.
3. LAN(근거리 통신망)은 특정 지역 내에서 컴퓨터와 장비를 연결하는 네트워크로, 정보의 축적이나 변환보다는 네트워크 내의 장비 간의 통신을 지원하는 역할을 합니다.
[관련 개념] VAN은 기업 간의 데이터 전송 및 처리에 중점을 두며, 정보의 변환과 부가가치 창출을 통해 비즈니스 효율성을 높이는 통신망입니다. 이는 정보통신기술(ICT)의 발전과 함께 중요성이 증가하고 있습니다.
[학습 포인트] VAN의 역할과 기능을 이해하고, 다른 통신망(CATV, ISDN, LAN)과의 차별성을 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 정보통신의 다양한 서비스 모델을 이해할 수 있습니다.
[오답 해설]
1. CATV(케이블 텔레비전)는 주로 방송 서비스를 제공하는 네트워크로, 정보의 축적이나 변환보다는 방송 콘텐츠 전송에 중점을 둡니다.
2. ISDN(종합 서비스 디지털 네트워크)은 음성 및 데이터 통신을 위한 디지털 전화망으로, 정보의 축적이나 변환보다는 통신 품질을 높이는 데 초점을 맞춥니다.
3. LAN(근거리 통신망)은 특정 지역 내에서 컴퓨터와 장비를 연결하는 네트워크로, 정보의 축적이나 변환보다는 네트워크 내의 장비 간의 통신을 지원하는 역할을 합니다.
[관련 개념] VAN은 기업 간의 데이터 전송 및 처리에 중점을 두며, 정보의 변환과 부가가치 창출을 통해 비즈니스 효율성을 높이는 통신망입니다. 이는 정보통신기술(ICT)의 발전과 함께 중요성이 증가하고 있습니다.
[학습 포인트] VAN의 역할과 기능을 이해하고, 다른 통신망(CATV, ISDN, LAN)과의 차별성을 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 정보통신의 다양한 서비스 모델을 이해할 수 있습니다.
28. 다음 중 DSU(Digital Service Unit)의 특징으로 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
디지털 정보를 디지털 신호로 변환한다.
2.
디지털 정보를 장거리 전송하기 위해 사용한다.
3.
양극성 신호를 단극성 신호로 변환하여 전송한다.
4.
디지털 네트워크에서 사용하는 회선종단장치이다.
정답: 3번
해설
[정답 근거] → DSU(Digital Service Unit)는 디지털 신호를 처리하는 장치로, 디지털 정보를 장거리로 전송하기 위해 사용되며, 디지털 신호를 디지털 정보로 변환하는 기능을 가지고 있습니다. 따라서 3번의 "양극성 신호를 단극성 신호로 변환하여 전송한다"는 DSU의 기능과 맞지 않으며, 이는 DSU의 특징이 아닙니다.
[오답 해설] → 1번, 2번, 4번은 모두 DSU의 기능과 관련된 정확한 설명입니다. 1번은 DSU가 디지털 정보를 디지털 신호로 변환하는 과정을 설명하고, 2번은 DSU가 장거리 전송을 위해 사용된다는 점을 강조하며, 4번은 DSU가 디지털 네트워크에서 회선종단장치로 기능한다는 사실을 나타냅니다. 따라서 이들은 DSU의 특징으로 틀리지 않습니다.
[관련 개념] → DSU는 디지털 통신 시스템에서 중요한 역할을 하며, 주로 디지털 신호의 변환 및 전송을 담당합니다. DSU는 데이터 통신의 품질을 높이고, 신호의 손실을 줄이는 데 기여합니다. 양극성과 단극성 신호는 신호 전송 방식의 차이를 나타내며, DSU는 일반적으로 이러한 변환을 수행하지 않습니다.
[학습 포인트] → DSU의 기능과 특징을 이해하는 것은 디지털 통신 시스템을 배우는 데 중요합니다. DSU가 수행하는 신호 변환 및 전송 방식에 대한 정확한 이해는 통신 기술의 기본을 다지는 데 도움이 됩니다. DSU와 관련된 용어와 개념을 명확히 하고, 각 장치의 역할을 구분하는 것이 중요합니다.
[오답 해설] → 1번, 2번, 4번은 모두 DSU의 기능과 관련된 정확한 설명입니다. 1번은 DSU가 디지털 정보를 디지털 신호로 변환하는 과정을 설명하고, 2번은 DSU가 장거리 전송을 위해 사용된다는 점을 강조하며, 4번은 DSU가 디지털 네트워크에서 회선종단장치로 기능한다는 사실을 나타냅니다. 따라서 이들은 DSU의 특징으로 틀리지 않습니다.
[관련 개념] → DSU는 디지털 통신 시스템에서 중요한 역할을 하며, 주로 디지털 신호의 변환 및 전송을 담당합니다. DSU는 데이터 통신의 품질을 높이고, 신호의 손실을 줄이는 데 기여합니다. 양극성과 단극성 신호는 신호 전송 방식의 차이를 나타내며, DSU는 일반적으로 이러한 변환을 수행하지 않습니다.
[학습 포인트] → DSU의 기능과 특징을 이해하는 것은 디지털 통신 시스템을 배우는 데 중요합니다. DSU가 수행하는 신호 변환 및 전송 방식에 대한 정확한 이해는 통신 기술의 기본을 다지는 데 도움이 됩니다. DSU와 관련된 용어와 개념을 명확히 하고, 각 장치의 역할을 구분하는 것이 중요합니다.
29. 주차관제시스템의 구축 시 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?
정답을 선택하세요
1.
무인화 운영시스템으로 확장 고려
2.
주차 가능 구역의 효율적 관리 방안
3.
차량번호인식 에러율 최소화 방안
4.
차량 정보는 개방형으로 자유롭게 확인
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 4번은 차량 정보가 개방형으로 자유롭게 확인되는 것이 주차관제시스템의 보안과 개인정보 보호 측면에서 부적절하기 때문에 가장 거리가 먼 고려사항입니다. 주차관제시스템은 차량 정보의 안전한 관리와 보호가 중요합니다.
[오답 해설] → 1번, 2번, 3번은 모두 주차관제시스템의 효율성과 안전성을 높이기 위한 중요한 고려사항입니다. 1번은 무인화 운영으로 인한 운영 효율성을, 2번은 주차 공간의 최적화를, 3번은 차량번호 인식의 정확성을 높이는 방안으로 각각 필수적입니다.
[관련 개념] → 주차관제시스템은 차량의 주차를 관리하고 최적화하는 시스템으로, 보안, 효율성, 사용자 편의성 등이 중요한 요소로 작용합니다. 특히 개인정보 보호와 관련된 법률 및 규정도 고려해야 합니다.
[학습 포인트] → 주차관제시스템 구축 시에는 보안과 개인정보 보호가 필수적이며, 효율적인 운영과 관리 방안도 함께 고려해야 한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
[오답 해설] → 1번, 2번, 3번은 모두 주차관제시스템의 효율성과 안전성을 높이기 위한 중요한 고려사항입니다. 1번은 무인화 운영으로 인한 운영 효율성을, 2번은 주차 공간의 최적화를, 3번은 차량번호 인식의 정확성을 높이는 방안으로 각각 필수적입니다.
[관련 개념] → 주차관제시스템은 차량의 주차를 관리하고 최적화하는 시스템으로, 보안, 효율성, 사용자 편의성 등이 중요한 요소로 작용합니다. 특히 개인정보 보호와 관련된 법률 및 규정도 고려해야 합니다.
[학습 포인트] → 주차관제시스템 구축 시에는 보안과 개인정보 보호가 필수적이며, 효율적인 운영과 관리 방안도 함께 고려해야 한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
30. 다음 중 무선 통신 송신기의 구성 요소가 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
발진기
2.
증폭기
3.
변조기
4.
복조기
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 무선 통신 송신기의 구성 요소는 발진기, 증폭기, 변조기로 이루어져 있습니다. 복조기는 수신기에서 사용하는 장치로, 송신기와는 관련이 없습니다. 따라서 4번이 정답입니다.
[오답 해설] → 1번 발진기는 신호를 생성하는 역할을 하며, 송신기에 필수적인 요소입니다. 2번 증폭기는 신호의 세기를 높여 송신하는 데 필요합니다. 3번 변조기는 정보를 신호에 실어 송신하는 과정에서 중요한 역할을 합니다. 이들 모두 송신기의 핵심 구성 요소입니다.
[관련 개념] → 무선 통신 송신기는 정보를 전송하기 위해 신호를 생성하고, 이를 변조하여 전파로 송신하는 장치입니다. 발진기는 주파수를 생성하고, 변조기는 정보를 신호에 실어 보내며, 증폭기는 신호의 세기를 증가시킵니다. 복조기는 수신기에서 신호를 원래의 정보로 되돌리는 역할을 합니다.
[학습 포인트] → 무선 통신의 송신기와 수신기의 구성 요소를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 송신기는 발진기, 증폭기, 변조기로 구성되며, 복조기는 수신기에서만 사용된다는 점을 기억하세요.
[오답 해설] → 1번 발진기는 신호를 생성하는 역할을 하며, 송신기에 필수적인 요소입니다. 2번 증폭기는 신호의 세기를 높여 송신하는 데 필요합니다. 3번 변조기는 정보를 신호에 실어 송신하는 과정에서 중요한 역할을 합니다. 이들 모두 송신기의 핵심 구성 요소입니다.
[관련 개념] → 무선 통신 송신기는 정보를 전송하기 위해 신호를 생성하고, 이를 변조하여 전파로 송신하는 장치입니다. 발진기는 주파수를 생성하고, 변조기는 정보를 신호에 실어 보내며, 증폭기는 신호의 세기를 증가시킵니다. 복조기는 수신기에서 신호를 원래의 정보로 되돌리는 역할을 합니다.
[학습 포인트] → 무선 통신의 송신기와 수신기의 구성 요소를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 송신기는 발진기, 증폭기, 변조기로 구성되며, 복조기는 수신기에서만 사용된다는 점을 기억하세요.
31. CCTV 구성요소로 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
camera
2.
DVR/NVR
3.
전송장치
4.
단말장치
정답: 4번
해설
[정답 근거] → CCTV 시스템의 구성 요소는 일반적으로 카메라, DVR/NVR(디지털 비디오 레코더/네트워크 비디오 레코더), 전송장치로 이루어져 있습니다. 단말장치는 CCTV 시스템의 핵심 구성 요소가 아니므로 4번이 정답입니다.
[오답 해설] → 1번 카메라, 2번 DVR/NVR, 3번 전송장치는 모두 CCTV 시스템의 필수적인 구성 요소입니다. 카메라는 영상을 촬영하고, DVR/NVR은 영상을 저장하며, 전송장치는 영상을 전송하는 역할을 합니다. 따라서 이 세 가지는 CCTV 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
[관련 개념] → CCTV(폐쇄 회로 텔레비전)는 감시 및 보안을 위한 시스템으로, 카메라를 통해 촬영한 영상을 저장하고 전송하여 모니터링하는 시스템입니다. CCTV의 주요 구성 요소는 카메라, 저장 장치(DVR/NVR), 전송 장치(케이블, 무선 장치 등)입니다.
[학습 포인트] → CCTV 시스템의 구성 요소를 이해하고, 각 요소의 역할을 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 CCTV 시스템의 설계 및 운영에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.
[오답 해설] → 1번 카메라, 2번 DVR/NVR, 3번 전송장치는 모두 CCTV 시스템의 필수적인 구성 요소입니다. 카메라는 영상을 촬영하고, DVR/NVR은 영상을 저장하며, 전송장치는 영상을 전송하는 역할을 합니다. 따라서 이 세 가지는 CCTV 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
[관련 개념] → CCTV(폐쇄 회로 텔레비전)는 감시 및 보안을 위한 시스템으로, 카메라를 통해 촬영한 영상을 저장하고 전송하여 모니터링하는 시스템입니다. CCTV의 주요 구성 요소는 카메라, 저장 장치(DVR/NVR), 전송 장치(케이블, 무선 장치 등)입니다.
[학습 포인트] → CCTV 시스템의 구성 요소를 이해하고, 각 요소의 역할을 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 CCTV 시스템의 설계 및 운영에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.
32. 어느 멀티미디어 기기의 전송대역폭이 6[MHz]이고 전송속도가 19.39[Mbps]일 때, 이 기기의 대역폭 효율값은 약 얼마인가?
정답을 선택하세요
1.
2.23
2.
3.23
3.
5.25
4.
6.42
정답: 2번
해설
[정답 근거]
대역폭 효율은 전송속도를 대역폭으로 나눈 값으로 계산됩니다. 즉, 대역폭 효율 = 전송속도 / 대역폭입니다. 주어진 값으로 계산하면, 대역폭 효율 = 19.39 Mbps / 6 MHz = 3.23입니다. 따라서 정답은 2번입니다.
[오답 해설]
1번 (2.23): 이 값은 전송속도와 대역폭의 비율을 잘못 계산한 결과입니다.
3번 (5.25): 이 값 역시 잘못된 계산으로, 대역폭 효율을 과대평가한 것입니다.
4번 (6.42): 이 값은 대역폭 효율의 계산이 잘못된 것으로, 주어진 전송속도와 대역폭의 비율에 맞지 않습니다.
[관련 개념]
대역폭 효율은 통신 시스템의 성능을 평가하는 중요한 지표로, 얼마나 효율적으로 대역폭을 사용하고 있는지를 나타냅니다. 대역폭은 주어진 주파수 범위의 크기를 의미하고, 전송속도는 데이터가 전송되는 속도를 의미합니다.
[학습 포인트]
대역폭 효율을 계산할 때는 전송속도와 대역폭의 단위를 일치시켜야 하며, 이를 통해 통신 시스템의 성능을 비교하고 분석할 수 있습니다.
대역폭 효율은 전송속도를 대역폭으로 나눈 값으로 계산됩니다. 즉, 대역폭 효율 = 전송속도 / 대역폭입니다. 주어진 값으로 계산하면, 대역폭 효율 = 19.39 Mbps / 6 MHz = 3.23입니다. 따라서 정답은 2번입니다.
[오답 해설]
1번 (2.23): 이 값은 전송속도와 대역폭의 비율을 잘못 계산한 결과입니다.
3번 (5.25): 이 값 역시 잘못된 계산으로, 대역폭 효율을 과대평가한 것입니다.
4번 (6.42): 이 값은 대역폭 효율의 계산이 잘못된 것으로, 주어진 전송속도와 대역폭의 비율에 맞지 않습니다.
[관련 개념]
대역폭 효율은 통신 시스템의 성능을 평가하는 중요한 지표로, 얼마나 효율적으로 대역폭을 사용하고 있는지를 나타냅니다. 대역폭은 주어진 주파수 범위의 크기를 의미하고, 전송속도는 데이터가 전송되는 속도를 의미합니다.
[학습 포인트]
대역폭 효율을 계산할 때는 전송속도와 대역폭의 단위를 일치시켜야 하며, 이를 통해 통신 시스템의 성능을 비교하고 분석할 수 있습니다.
33. 다음 중 모뎀의 궤환시험(Loop Back Test) 기능과 관련된 것이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
모뎀의 패턴발생기와 내부회로의 진단테스터
2.
자국내 모뎀의 진단 및 통신회선의 고장의 진단
3.
전송속도의 향상
4.
상대편 모뎀의 시험인 Remote Loop Back Test도 가능
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 모뎀의 궤환시험(Loop Back Test)은 모뎀의 내부 회로와 통신 회선을 진단하기 위한 기능으로, 전송 속도를 향상시키는 것과는 관련이 없다. 따라서 3번이 정답이다.
[오답 해설] → 1번은 모뎀의 패턴발생기와 내부 회로의 진단을 통해 모뎀의 기능을 점검하는 것으로, 궤환시험의 주요 기능 중 하나이다. 2번은 자국내 모뎀의 진단 및 통신 회선의 고장을 진단하는 과정으로, 궤환시험의 목적에 부합한다. 4번은 상대편 모뎀의 시험인 Remote Loop Back Test도 가능하다는 점에서 궤환시험의 기능을 설명하고 있다.
[관련 개념] → 궤환시험(Loop Back Test)은 통신 장비의 기능을 점검하기 위해 신호를 송신하고 다시 수신하는 과정을 통해 장비의 정상 작동 여부를 확인하는 테스트이다. 이 과정에서 전송 속도는 시험의 목적이 아니다.
[학습 포인트] → 모뎀의 궤환시험은 장비의 진단과 고장 확인을 위한 중요한 기능이며, 전송 속도 향상과는 관련이 없다는 점을 명확히 이해하는 것이 중요하다.
[오답 해설] → 1번은 모뎀의 패턴발생기와 내부 회로의 진단을 통해 모뎀의 기능을 점검하는 것으로, 궤환시험의 주요 기능 중 하나이다. 2번은 자국내 모뎀의 진단 및 통신 회선의 고장을 진단하는 과정으로, 궤환시험의 목적에 부합한다. 4번은 상대편 모뎀의 시험인 Remote Loop Back Test도 가능하다는 점에서 궤환시험의 기능을 설명하고 있다.
[관련 개념] → 궤환시험(Loop Back Test)은 통신 장비의 기능을 점검하기 위해 신호를 송신하고 다시 수신하는 과정을 통해 장비의 정상 작동 여부를 확인하는 테스트이다. 이 과정에서 전송 속도는 시험의 목적이 아니다.
[학습 포인트] → 모뎀의 궤환시험은 장비의 진단과 고장 확인을 위한 중요한 기능이며, 전송 속도 향상과는 관련이 없다는 점을 명확히 이해하는 것이 중요하다.
34. 다음 중 웨어러블(wearable) 디바이스가 갖춰야 할 기본 기능으로 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
항시성
2.
가시성
3.
저전력
4.
경량화
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 웨어러블 디바이스는 사용자가 항상 착용할 수 있도록 설계되어야 하므로 '항시성'과 '저전력', '경량화'는 필수적인 기능입니다. 그러나 '가시성'은 필수 기능이 아니며, 디바이스의 사용 목적에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 2번이 정답입니다.
[오답 해설] → 1번 '항시성'은 웨어러블 디바이스가 사용자가 지속적으로 착용할 수 있어야 함을 의미하며, 3번 '저전력'은 배터리 수명을 늘리기 위해 중요합니다. 4번 '경량화'는 착용의 편안함을 위해 필수적입니다. 이들은 모두 웨어러블 디바이스의 기본적인 요구 사항입니다.
[관련 개념] → 웨어러블 디바이스는 사용자의 편의성과 지속적인 사용을 고려하여 설계됩니다. 기본적으로는 항상 착용 가능하고, 배터리 소모를 최소화하며, 가벼운 무게를 유지해야 합니다. '가시성'은 사용자의 필요에 따라 다를 수 있는 부가적인 요소입니다.
[학습 포인트] → 웨어러블 디바이스의 기본 기능을 이해하고, 각 기능이 왜 중요한지, 그리고 어떤 요소가 선택적일 수 있는지를 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 웨어러블 기술의 발전 방향과 사용자 요구를 더 잘 이해할 수 있습니다.
[오답 해설] → 1번 '항시성'은 웨어러블 디바이스가 사용자가 지속적으로 착용할 수 있어야 함을 의미하며, 3번 '저전력'은 배터리 수명을 늘리기 위해 중요합니다. 4번 '경량화'는 착용의 편안함을 위해 필수적입니다. 이들은 모두 웨어러블 디바이스의 기본적인 요구 사항입니다.
[관련 개념] → 웨어러블 디바이스는 사용자의 편의성과 지속적인 사용을 고려하여 설계됩니다. 기본적으로는 항상 착용 가능하고, 배터리 소모를 최소화하며, 가벼운 무게를 유지해야 합니다. '가시성'은 사용자의 필요에 따라 다를 수 있는 부가적인 요소입니다.
[학습 포인트] → 웨어러블 디바이스의 기본 기능을 이해하고, 각 기능이 왜 중요한지, 그리고 어떤 요소가 선택적일 수 있는지를 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 웨어러블 기술의 발전 방향과 사용자 요구를 더 잘 이해할 수 있습니다.
35. 다음 중 스마트 미디어기기의 영상표출 디바이스로서 가장 거리가 먼 것은?
정답을 선택하세요
1.
HMD(Head Mounted Display)
2.
Smart Phone
3.
VR기기
4.
화상스크린
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 4번 화상스크린은 일반적으로 대형 화면에서 영상을 출력하는 장치로, 스마트 미디어기기의 영상표출 디바이스로서의 기능이 상대적으로 떨어진다. 반면, HMD, 스마트폰, VR기기는 모두 개인적이고 몰입감 있는 영상 경험을 제공하는 디바이스로, 스마트 미디어기기의 특성과 잘 맞는다.
[오답 해설] → 1번 HMD는 사용자가 머리에 착용하여 직접 시각 정보를 제공하는 장치로, 영상표출 디바이스로서 매우 밀접하다. 2번 스마트폰은 개인용 디지털 기기로, 다양한 영상 콘텐츠를 제공하며, 영상표출 기능이 뛰어나다. 3번 VR기기는 가상 현실을 체험할 수 있는 장치로, 몰입감 있는 영상 경험을 제공하여 영상표출 디바이스로 적합하다.
[관련 개념] → 스마트 미디어기기는 개인화된 콘텐츠 소비를 가능하게 하는 디바이스로, HMD, 스마트폰, VR기기 등은 모두 사용자의 시각적 경험을 향상시키는 역할을 한다. 화상스크린은 주로 다수의 사람에게 정보를 전달하기 위한 장치로, 개인적 사용보다는 공공장소에서의 활용이 일반적이다.
[학습 포인트] → 스마트 미디어기기의 영상표출 디바이스는 개인적이고 몰입감 있는 경험을 제공하는 것이 중요하다. 화상스크린은 이러한 개인적 사용보다는 공공적 용도로 사용되므로, 영상표출 디바이스의 범주에서 다소 거리가 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.
[오답 해설] → 1번 HMD는 사용자가 머리에 착용하여 직접 시각 정보를 제공하는 장치로, 영상표출 디바이스로서 매우 밀접하다. 2번 스마트폰은 개인용 디지털 기기로, 다양한 영상 콘텐츠를 제공하며, 영상표출 기능이 뛰어나다. 3번 VR기기는 가상 현실을 체험할 수 있는 장치로, 몰입감 있는 영상 경험을 제공하여 영상표출 디바이스로 적합하다.
[관련 개념] → 스마트 미디어기기는 개인화된 콘텐츠 소비를 가능하게 하는 디바이스로, HMD, 스마트폰, VR기기 등은 모두 사용자의 시각적 경험을 향상시키는 역할을 한다. 화상스크린은 주로 다수의 사람에게 정보를 전달하기 위한 장치로, 개인적 사용보다는 공공장소에서의 활용이 일반적이다.
[학습 포인트] → 스마트 미디어기기의 영상표출 디바이스는 개인적이고 몰입감 있는 경험을 제공하는 것이 중요하다. 화상스크린은 이러한 개인적 사용보다는 공공적 용도로 사용되므로, 영상표출 디바이스의 범주에서 다소 거리가 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.
36. 다음 중 FM수신기에서 주로 사용되는 잡음억제회로로 거리가 먼 것은?
정답을 선택하세요
1.
Limiter 회로
2.
Squelch 회로
3.
De-emphasis 회로
4.
Eliminator 회로
정답: 4번
해설
[정답 근거] → FM 수신기에서 주로 사용되는 잡음억제회로는 주로 신호의 품질을 개선하기 위해 사용되는 회로들입니다. 4번 Eliminator 회로는 FM 수신기에서 일반적으로 사용되지 않으며, 주로 다른 분야에서 사용되는 회로입니다. 따라서 정답은 4번입니다.
[오답 해설] →
1. Limiter 회로: FM 수신기에서 신호의 진폭을 일정하게 유지하여 잡음을 줄이는 역할을 합니다. 따라서 FM 수신기에서 중요한 회로입니다.
2. Squelch 회로: 신호가 일정 수준 이하일 때 출력을 차단하여 잡음을 억제하는 기능을 합니다. FM 수신기에서 필수적인 회로입니다.
3. De-emphasis 회로: 고주파 잡음을 줄이기 위해 신호의 특정 주파수를 강조하는 회로로, FM 수신기에서 사용됩니다.
[학습 포인트] → FM 수신기에서 사용되는 잡음억제회로의 종류와 각 회로의 기능을 이해하는 것이 중요합니다. Limiter, Squelch, De-emphasis 회로는 FM 수신기의 성능을 향상시키는 데 필수적이며, Eliminator 회로는 FM 수신기와 관련이 없다는 점을 기억해야 합니다.
[오답 해설] →
1. Limiter 회로: FM 수신기에서 신호의 진폭을 일정하게 유지하여 잡음을 줄이는 역할을 합니다. 따라서 FM 수신기에서 중요한 회로입니다.
2. Squelch 회로: 신호가 일정 수준 이하일 때 출력을 차단하여 잡음을 억제하는 기능을 합니다. FM 수신기에서 필수적인 회로입니다.
3. De-emphasis 회로: 고주파 잡음을 줄이기 위해 신호의 특정 주파수를 강조하는 회로로, FM 수신기에서 사용됩니다.
[학습 포인트] → FM 수신기에서 사용되는 잡음억제회로의 종류와 각 회로의 기능을 이해하는 것이 중요합니다. Limiter, Squelch, De-emphasis 회로는 FM 수신기의 성능을 향상시키는 데 필수적이며, Eliminator 회로는 FM 수신기와 관련이 없다는 점을 기억해야 합니다.
37. 다음 중 멀티미디어 화상회의 데이터를 TCP/IP와 같은 패킷망을 통해 전송하기 위한 ITU-T의 표준은?
정답을 선택하세요
1.
H.221
2.
H.231
3.
H.320
4.
H.323
정답: 4번
해설
[정답 근거] → H.323은 ITU-T에서 정의한 멀티미디어 화상회의를 위한 표준으로, TCP/IP와 같은 패킷망을 통해 음성, 비디오, 데이터 통신을 가능하게 합니다. 따라서 멀티미디어 화상회의 데이터를 전송하기 위한 적합한 표준입니다.
[오답 해설] →
1. H.221: 이 표준은 회선 교환 방식의 비디오 회의 시스템을 위한 것으로, 패킷망과는 관련이 없습니다.
2. H.231: 이 표준은 H.320과 관련된 기능을 정의하지만, H.323과 같은 패킷망을 위한 표준은 아닙니다.
3. H.320: 이 표준은 ISDN(Integrated Services Digital Network) 기반의 비디오 회의 시스템을 위한 것으로, 패킷망을 통한 전송을 지원하지 않습니다.
[관련 개념] → H.323은 멀티미디어 통신을 위한 프로토콜로, 다양한 네트워크 환경에서 비디오 및 음성 통신을 지원합니다. 이는 인터넷과 같은 패킷 기반 네트워크에서의 통신을 가능하게 하여, 화상회의의 유연성을 높입니다.
[학습 포인트] → 멀티미디어 화상회의 시스템에서 사용하는 다양한 ITU-T 표준을 이해하고, 각 표준의 적용 범위와 특징을 구분할 수 있는 능력을 기르는 것이 중요합니다. H.323은 패킷망을 통한 통신에 적합한 표준임을 기억하세요.
[오답 해설] →
1. H.221: 이 표준은 회선 교환 방식의 비디오 회의 시스템을 위한 것으로, 패킷망과는 관련이 없습니다.
2. H.231: 이 표준은 H.320과 관련된 기능을 정의하지만, H.323과 같은 패킷망을 위한 표준은 아닙니다.
3. H.320: 이 표준은 ISDN(Integrated Services Digital Network) 기반의 비디오 회의 시스템을 위한 것으로, 패킷망을 통한 전송을 지원하지 않습니다.
[관련 개념] → H.323은 멀티미디어 통신을 위한 프로토콜로, 다양한 네트워크 환경에서 비디오 및 음성 통신을 지원합니다. 이는 인터넷과 같은 패킷 기반 네트워크에서의 통신을 가능하게 하여, 화상회의의 유연성을 높입니다.
[학습 포인트] → 멀티미디어 화상회의 시스템에서 사용하는 다양한 ITU-T 표준을 이해하고, 각 표준의 적용 범위와 특징을 구분할 수 있는 능력을 기르는 것이 중요합니다. H.323은 패킷망을 통한 통신에 적합한 표준임을 기억하세요.
38. 다음 중 EMS(에너지관리시스템, Energy Management System)에서 에너지 관리대상에 따른 분류로 가장 거리가 먼 것은?
정답을 선택하세요
1.
FEMS(Factory Energy Management System)
2.
CEMS(City Energy Management System)
3.
HEMS(Home Energy Management System)
4.
BEMS(Building Energy Management System)
정답: 2번
해설
[정답 근거] → EMS는 에너지 관리대상을 특정 환경에 맞춰 분류하는 시스템으로, FEMS, HEMS, BEMS는 각각 공장, 가정, 건물의 에너지를 관리하는 시스템입니다. CEMS는 도시 단위의 에너지 관리를 다루므로, EMS의 범위와는 거리가 있습니다.
[오답 해설] → 1번 FEMS는 공장 에너지 관리 시스템으로, EMS의 한 유형입니다. 3번 HEMS는 가정의 에너지를 관리하는 시스템으로, EMS의 범주에 포함됩니다. 4번 BEMS는 건물의 에너지를 관리하는 시스템으로, 역시 EMS의 일종입니다.
[관련 개념] → EMS는 에너지 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 다양한 환경(공장, 가정, 건물 등)에서 에너지를 관리하는 시스템입니다. 각 시스템은 특정 환경에 맞춰 설계되어 있습니다.
[학습 포인트] → EMS의 다양한 유형을 이해하고, 각 시스템이 어떤 환경에 적용되는지를 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 에너지 관리의 필요성과 효과를 인식할 수 있습니다.
[오답 해설] → 1번 FEMS는 공장 에너지 관리 시스템으로, EMS의 한 유형입니다. 3번 HEMS는 가정의 에너지를 관리하는 시스템으로, EMS의 범주에 포함됩니다. 4번 BEMS는 건물의 에너지를 관리하는 시스템으로, 역시 EMS의 일종입니다.
[관련 개념] → EMS는 에너지 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 다양한 환경(공장, 가정, 건물 등)에서 에너지를 관리하는 시스템입니다. 각 시스템은 특정 환경에 맞춰 설계되어 있습니다.
[학습 포인트] → EMS의 다양한 유형을 이해하고, 각 시스템이 어떤 환경에 적용되는지를 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 에너지 관리의 필요성과 효과를 인식할 수 있습니다.
39. 다음 중 스마트홈(Smart Home) 서비스를 구성하는 기술 구성요소가 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
스마트 단말(Device)
2.
게이트웨이(Gateway)
3.
스마트폰 애플리케이션
4.
CCTV 통합관제센터
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 스마트홈 서비스는 스마트 단말, 게이트웨이, 스마트폰 애플리케이션과 같은 기술 구성요소로 이루어져 있습니다. 이들은 서로 연결되어 가정의 다양한 기기를 제어하고 관리하는 데 사용됩니다. 반면, CCTV 통합관제센터는 스마트홈의 구성요소가 아니라 보안 시스템의 일환으로, 스마트홈의 핵심 기술 구성요소에 포함되지 않습니다.
[오답 해설] → 1번 스마트 단말, 2번 게이트웨이, 3번 스마트폰 애플리케이션은 모두 스마트홈 서비스의 필수적인 구성요소입니다. 스마트 단말은 실제로 제어되는 기기이며, 게이트웨이는 이들 기기를 인터넷과 연결해주는 역할을 합니다. 스마트폰 애플리케이션은 사용자가 기기를 제어할 수 있도록 도와주는 인터페이스입니다.
[관련 개념] → 스마트홈(Smart Home)은 IoT(Internet of Things) 기술을 활용하여 가정 내의 기기들이 인터넷에 연결되어 서로 통신하고 자동화된 서비스를 제공하는 시스템입니다. 이 시스템은 사용자 편의성을 높이고 에너지 효율성을 향상시키는 데 기여합니다.
[학습 포인트] → 스마트홈의 구성요소를 이해하고, 각 요소가 어떤 역할을 하는지 아는 것이 중요합니다. 또한, 스마트홈 서비스와 관련된 기술적 개념을 명확히 구분할 수 있어야 합니다. 이를 통해 스마트홈 시스템의 전반적인 구조와 기능을 이해하는 데 도움이 됩니다.
[오답 해설] → 1번 스마트 단말, 2번 게이트웨이, 3번 스마트폰 애플리케이션은 모두 스마트홈 서비스의 필수적인 구성요소입니다. 스마트 단말은 실제로 제어되는 기기이며, 게이트웨이는 이들 기기를 인터넷과 연결해주는 역할을 합니다. 스마트폰 애플리케이션은 사용자가 기기를 제어할 수 있도록 도와주는 인터페이스입니다.
[관련 개념] → 스마트홈(Smart Home)은 IoT(Internet of Things) 기술을 활용하여 가정 내의 기기들이 인터넷에 연결되어 서로 통신하고 자동화된 서비스를 제공하는 시스템입니다. 이 시스템은 사용자 편의성을 높이고 에너지 효율성을 향상시키는 데 기여합니다.
[학습 포인트] → 스마트홈의 구성요소를 이해하고, 각 요소가 어떤 역할을 하는지 아는 것이 중요합니다. 또한, 스마트홈 서비스와 관련된 기술적 개념을 명확히 구분할 수 있어야 합니다. 이를 통해 스마트홈 시스템의 전반적인 구조와 기능을 이해하는 데 도움이 됩니다.
40. 다음 보기는 전자 교환기의 동작 과정 중 일부이다. 보기의 동작 과정 순서로 옳은 것은?
정답을 선택하세요
1.
ㄷ, ㅁ, ㄱ, ㄹ, ㄴ, ㅂ
2.
ㄷ, ㅁ, ㄱ, ㅂ, ㄹ, ㄴ
3.
ㄷ, ㅁ, ㄱ, ㄹ, ㅂ, ㄴ
4.
ㄷ, ㅁ, ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ
정답: 2번
해설
아직 해설이 없습니다.
41. TCP/IP 관련 프로토콜 중 응용 계층이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
SMTP
2.
ICMP
3.
FTP
4.
SNMP
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 2번 ICMP(Internet Control Message Protocol)는 TCP/IP 프로토콜 스택의 네트워크 계층에 속하는 프로토콜로, 주로 오류 메시지 전송 및 네트워크 진단을 위한 기능을 수행합니다. 반면, SMTP, FTP, SNMP는 모두 응용 계층 프로토콜로, 각각 이메일 전송, 파일 전송, 네트워크 관리에 사용됩니다.
[오답 해설] → 1번 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)는 이메일 전송을 위한 응용 계층 프로토콜입니다. 3번 FTP(File Transfer Protocol)는 파일 전송을 위한 응용 계층 프로토콜입니다. 4번 SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크 장비 관리를 위한 응용 계층 프로토콜입니다. 따라서 이 세 가지는 모두 응용 계층에 속하므로 정답이 아닙니다.
[관련 개념] → TCP/IP 프로토콜 스택은 여러 계층으로 나뉘며, 각 계층은 특정한 기능을 수행합니다. 응용 계층은 사용자와 직접 상호작용하는 프로토콜들이 위치하며, 네트워크 계층은 데이터 전송 경로를 설정하고 오류 메시지를 처리하는 역할을 합니다.
[학습 포인트] → TCP/IP 프로토콜의 계층 구조를 이해하고, 각 계층에 속하는 프로토콜의 기능을 구분하는 것이 중요합니다. 응용 계층과 네트워크 계층의 차이를 명확히 알고, 각 프로토콜의 용도를 숙지하는 것이 네트워크 관련 학습에 도움이 됩니다.
[오답 해설] → 1번 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)는 이메일 전송을 위한 응용 계층 프로토콜입니다. 3번 FTP(File Transfer Protocol)는 파일 전송을 위한 응용 계층 프로토콜입니다. 4번 SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크 장비 관리를 위한 응용 계층 프로토콜입니다. 따라서 이 세 가지는 모두 응용 계층에 속하므로 정답이 아닙니다.
[관련 개념] → TCP/IP 프로토콜 스택은 여러 계층으로 나뉘며, 각 계층은 특정한 기능을 수행합니다. 응용 계층은 사용자와 직접 상호작용하는 프로토콜들이 위치하며, 네트워크 계층은 데이터 전송 경로를 설정하고 오류 메시지를 처리하는 역할을 합니다.
[학습 포인트] → TCP/IP 프로토콜의 계층 구조를 이해하고, 각 계층에 속하는 프로토콜의 기능을 구분하는 것이 중요합니다. 응용 계층과 네트워크 계층의 차이를 명확히 알고, 각 프로토콜의 용도를 숙지하는 것이 네트워크 관련 학습에 도움이 됩니다.
42. 다음은 무엇에 대한 설명인가?
정답을 선택하세요
1.
증강현실
2.
가상현실
3.
인공현실
4.
환상현실
정답: 1번
해설
아직 해설이 없습니다.
43. 다음 중 네트워크 내 혼잡현상을 해결하기 위해 사용되는 제어 기법이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
패킷 폐기 방법
2.
선택적 재전송 방법
3.
버퍼 사전 할당 방법
4.
쵸크 패킷 제어 방법
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 선택적 재전송 방법은 데이터 전송의 신뢰성을 높이기 위한 기법으로, 네트워크 혼잡을 해결하기 위한 직접적인 방법이 아닙니다. 혼잡현상은 네트워크의 과부하로 인해 발생하는 문제로, 패킷 손실이나 지연이 발생할 수 있습니다. 선택적 재전송은 이러한 문제를 해결하기보다는 데이터의 정확성을 보장하는 데 중점을 둡니다.
[오답 해설] → 1번 패킷 폐기 방법은 혼잡 상황에서 불필요한 패킷을 버려 네트워크의 부담을 줄이는 기법입니다. 3번 버퍼 사전 할당 방법은 네트워크 장비의 버퍼를 미리 할당하여 혼잡을 방지하는 방법입니다. 4번 쵸크 패킷 제어 방법은 네트워크의 혼잡을 감지하고 이를 해결하기 위해 패킷을 조절하는 기법입니다. 이들은 모두 혼잡현상을 해결하기 위한 기법입니다.
[관련 개념] → 네트워크 혼잡 제어는 데이터 통신에서 패킷 손실, 지연 등을 최소화하기 위해 사용되는 기술입니다. 혼잡 제어 기법에는 패킷 폐기, 쵸크 패킷, 버퍼 관리 등이 포함됩니다.
[학습 포인트] → 네트워크 혼잡 제어 기법의 종류와 그 목적을 이해하는 것이 중요합니다. 각 기법의 기능과 적용 상황을 명확히 구분할 수 있어야 하며, 선택적 재전송 방법은 혼잡 제어와는 다른 맥락에서 사용된다는 점을 기억해야 합니다.
[오답 해설] → 1번 패킷 폐기 방법은 혼잡 상황에서 불필요한 패킷을 버려 네트워크의 부담을 줄이는 기법입니다. 3번 버퍼 사전 할당 방법은 네트워크 장비의 버퍼를 미리 할당하여 혼잡을 방지하는 방법입니다. 4번 쵸크 패킷 제어 방법은 네트워크의 혼잡을 감지하고 이를 해결하기 위해 패킷을 조절하는 기법입니다. 이들은 모두 혼잡현상을 해결하기 위한 기법입니다.
[관련 개념] → 네트워크 혼잡 제어는 데이터 통신에서 패킷 손실, 지연 등을 최소화하기 위해 사용되는 기술입니다. 혼잡 제어 기법에는 패킷 폐기, 쵸크 패킷, 버퍼 관리 등이 포함됩니다.
[학습 포인트] → 네트워크 혼잡 제어 기법의 종류와 그 목적을 이해하는 것이 중요합니다. 각 기법의 기능과 적용 상황을 명확히 구분할 수 있어야 하며, 선택적 재전송 방법은 혼잡 제어와는 다른 맥락에서 사용된다는 점을 기억해야 합니다.
44. 다음 중 부가가치통신망(VAN)의 계층구조가 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
연산처리 계층
2.
정보처리 계층
3.
통신처리 계층
4.
네트워크 계층
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 부가가치통신망(VAN)의 계층구조는 일반적으로 정보처리 계층, 통신처리 계층, 네트워크 계층으로 구성되어 있습니다. 연산처리 계층은 VAN의 공식적인 계층구조에 포함되지 않기 때문에 정답인 1번이 맞습니다.
[오답 해설] → 2번 정보처리 계층은 데이터의 수집, 저장, 처리와 관련된 계층으로 VAN의 중요한 구성 요소입니다. 3번 통신처리 계층은 데이터의 전송과 관련된 기능을 담당하며, 4번 네트워크 계층은 네트워크의 연결과 통신을 관리합니다. 이들 모두는 VAN의 핵심 계층으로, 정답이 아닙니다.
[관련 개념] → 부가가치통신망(VAN)은 기업 간의 데이터 전송을 효율적으로 처리하기 위해 여러 계층으로 구성된 시스템입니다. 각 계층은 특정 기능을 수행하며, 이들 간의 협력으로 전체 시스템이 원활하게 작동합니다.
[학습 포인트] → VAN의 계층구조를 이해하는 것은 데이터 통신 및 처리의 효율성을 높이는 데 중요합니다. 각 계층의 역할과 기능을 명확히 알고 있어야 부가가치통신망의 작동 원리를 잘 이해할 수 있습니다.
[오답 해설] → 2번 정보처리 계층은 데이터의 수집, 저장, 처리와 관련된 계층으로 VAN의 중요한 구성 요소입니다. 3번 통신처리 계층은 데이터의 전송과 관련된 기능을 담당하며, 4번 네트워크 계층은 네트워크의 연결과 통신을 관리합니다. 이들 모두는 VAN의 핵심 계층으로, 정답이 아닙니다.
[관련 개념] → 부가가치통신망(VAN)은 기업 간의 데이터 전송을 효율적으로 처리하기 위해 여러 계층으로 구성된 시스템입니다. 각 계층은 특정 기능을 수행하며, 이들 간의 협력으로 전체 시스템이 원활하게 작동합니다.
[학습 포인트] → VAN의 계층구조를 이해하는 것은 데이터 통신 및 처리의 효율성을 높이는 데 중요합니다. 각 계층의 역할과 기능을 명확히 알고 있어야 부가가치통신망의 작동 원리를 잘 이해할 수 있습니다.
45. 다음 중 라우터에 대한 설명으로 옳은 것은?
정답을 선택하세요
1.
OSI 3계층 레벨에서 프로토콜 처리 능력을 갖는 Network 간 접속 장치이다.
2.
단말기 사이의 거리가 멀어질수록 감쇄되는 신호를 재생시키는 장비이다.
3.
OSI 2계층에서 LAN을 상호 연결하여 프레임을 저장하고 중계하는 장치이다.
4.
OSI 4계층 이상에서 동작하며, 서로 다른 데이터 포맷을 가지는 정보를 변환해 준다.
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 라우터는 OSI 3계층(네트워크 계층)에서 작동하며, 서로 다른 네트워크 간의 데이터 패킷을 전송하고 라우팅하는 기능을 수행합니다. 따라서 "OSI 3계층 레벨에서 프로토콜 처리 능력을 갖는 Network 간 접속 장치이다."라는 설명은 정확합니다.
[오답 해설] →
2번: 신호를 재생시키는 장비는 주로 리피터(repeater)나 중계기(repeater)이며, 라우터는 신호를 재생하는 기능이 없습니다.
3번: OSI 2계층에서 LAN을 상호 연결하는 장치는 스위치(switch)이며, 라우터는 3계층에서 작동하므로 이 설명은 틀립니다.
4번: OSI 4계층(전송 계층) 이상에서 동작하는 장치는 게이트웨이(gateway)나 프로토콜 변환 장치이며, 라우터는 주로 3계층에서 동작하므로 이 설명도 부정확합니다.
[관련 개념] → OSI 모델은 네트워크 통신을 7개의 계층으로 나누어 설명하는 모델로, 각 계층은 특정한 기능을 담당합니다. 라우터는 주로 네트워크 계층에서 작동하여 IP 주소를 기반으로 패킷을 전달합니다.
[학습 포인트] → 라우터의 기능과 OSI 모델의 계층 구조를 이해하는 것이 중요합니다. 라우터는 네트워크 간의 데이터 전송을 관리하며, 각 계층의 역할을 명확히 이해하면 네트워크 장비의 기능을 구분하는 데 도움이 됩니다.
[오답 해설] →
2번: 신호를 재생시키는 장비는 주로 리피터(repeater)나 중계기(repeater)이며, 라우터는 신호를 재생하는 기능이 없습니다.
3번: OSI 2계층에서 LAN을 상호 연결하는 장치는 스위치(switch)이며, 라우터는 3계층에서 작동하므로 이 설명은 틀립니다.
4번: OSI 4계층(전송 계층) 이상에서 동작하는 장치는 게이트웨이(gateway)나 프로토콜 변환 장치이며, 라우터는 주로 3계층에서 동작하므로 이 설명도 부정확합니다.
[관련 개념] → OSI 모델은 네트워크 통신을 7개의 계층으로 나누어 설명하는 모델로, 각 계층은 특정한 기능을 담당합니다. 라우터는 주로 네트워크 계층에서 작동하여 IP 주소를 기반으로 패킷을 전달합니다.
[학습 포인트] → 라우터의 기능과 OSI 모델의 계층 구조를 이해하는 것이 중요합니다. 라우터는 네트워크 간의 데이터 전송을 관리하며, 각 계층의 역할을 명확히 이해하면 네트워크 장비의 기능을 구분하는 데 도움이 됩니다.
46. 4[Gbps](상향 1[Gbps], 하향 3[Gbps])급 용량의 FTTH회선이 있다고 가정한다. 하향 회선을 기준으로 할 때 괄호 안에 들어갈 최대수용 가능한 가입자 수는 약 얼마인가?
정답을 선택하세요
1.
80
2.
57
3.
21
4.
11
정답: 2번
해설
[정답 근거] → FTTH(광섬유 직접 연결) 회선의 하향 용량이 3 Gbps입니다. 일반적으로 가입자당 평균 대역폭을 50 Mbps로 가정하면, 3 Gbps를 50 Mbps로 나누어 최대 수용 가능한 가입자 수를 계산할 수 있습니다. 3,000 Mbps ÷ 50 Mbps = 60명입니다. 그러나, 실제로는 대역폭의 효율성과 공유를 고려해야 하므로, 약 57명으로 조정할 수 있습니다. 따라서 2번이 정답입니다.
[오답 해설] →
1번(80): 80명으로 계산하면, 각 가입자가 37.5 Mbps를 사용하는 것으로 가정해야 하는데, 이는 일반적인 사용 패턴에 비해 비현실적입니다.
3번(21): 21명으로 계산할 경우, 각 가입자가 약 142.86 Mbps를 사용하는 것으로 가정해야 하며, 이는 평균 대역폭에 비해 너무 높습니다.
4번(11): 11명으로 계산하면, 각 가입자가 약 272.73 Mbps를 사용하는 것으로 가정해야 하며, 이는 비현실적으로 높은 수치입니다.
[관련 개념] → FTTH는 고속 인터넷을 제공하는 기술로, 대역폭 관리와 가입자 수에 따른 대역폭 할당이 중요합니다. 대역폭의 효율적인 분배는 네트워크 성능을 최적화하는 데 필수적입니다.
[학습 포인트] → FTTH와 같은 고속 인터넷 기술에서 대역폭을 계산할 때, 가입자 수와 평균 대역폭을 고려하여 실제 수용 가능 인원을 파악하는 것이 중요합니다. 이를 통해 네트워크 설계 및 관리에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
[오답 해설] →
1번(80): 80명으로 계산하면, 각 가입자가 37.5 Mbps를 사용하는 것으로 가정해야 하는데, 이는 일반적인 사용 패턴에 비해 비현실적입니다.
3번(21): 21명으로 계산할 경우, 각 가입자가 약 142.86 Mbps를 사용하는 것으로 가정해야 하며, 이는 평균 대역폭에 비해 너무 높습니다.
4번(11): 11명으로 계산하면, 각 가입자가 약 272.73 Mbps를 사용하는 것으로 가정해야 하며, 이는 비현실적으로 높은 수치입니다.
[관련 개념] → FTTH는 고속 인터넷을 제공하는 기술로, 대역폭 관리와 가입자 수에 따른 대역폭 할당이 중요합니다. 대역폭의 효율적인 분배는 네트워크 성능을 최적화하는 데 필수적입니다.
[학습 포인트] → FTTH와 같은 고속 인터넷 기술에서 대역폭을 계산할 때, 가입자 수와 평균 대역폭을 고려하여 실제 수용 가능 인원을 파악하는 것이 중요합니다. 이를 통해 네트워크 설계 및 관리에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
47. SNMP에서 이벤트를 보고하는 TRAP 메시지가 사용하는 포트번호는?
정답을 선택하세요
1.
160
2.
161
3.
162
4.
163
정답: 3번
해설
[정답 근거] → SNMP(Simple Network Management Protocol)에서 TRAP 메시지는 포트 번호 162를 사용하여 관리 시스템에 이벤트를 보고합니다. TRAP은 비동기적으로 발생하는 이벤트를 알리기 위해 사용되며, 이 포트 번호는 SNMP의 표준에 명시되어 있습니다.
[오답 해설] →
1번 160: 이 포트는 SNMP의 다른 기능인 SNMP 엔진에서 사용하는 포트가 아닙니다.
2번 161: 이 포트는 SNMP의 요청 및 응답 메시지(예: GET, SET)에서 사용되는 포트입니다.
4번 163: 이 포트는 SNMP와 관련이 없으며, 다른 프로토콜에서 사용될 수 있습니다.
[관련 개념] → SNMP는 네트워크 장비를 모니터링하고 관리하기 위한 프로토콜로, TRAP 메시지는 장비에서 발생한 특정 이벤트를 관리 시스템에 통지하는 역할을 합니다. SNMP는 요청-응답 방식과 비동기적 이벤트 통지 방식으로 나뉘며, TRAP은 후자의 예입니다.
[학습 포인트] → SNMP의 포트 번호와 기능을 정확히 이해하는 것이 중요합니다. TRAP 메시지는 포트 162를 사용하며, 이는 네트워크 관리에서 이벤트 통지의 핵심적인 부분임을 기억해야 합니다.
[오답 해설] →
1번 160: 이 포트는 SNMP의 다른 기능인 SNMP 엔진에서 사용하는 포트가 아닙니다.
2번 161: 이 포트는 SNMP의 요청 및 응답 메시지(예: GET, SET)에서 사용되는 포트입니다.
4번 163: 이 포트는 SNMP와 관련이 없으며, 다른 프로토콜에서 사용될 수 있습니다.
[관련 개념] → SNMP는 네트워크 장비를 모니터링하고 관리하기 위한 프로토콜로, TRAP 메시지는 장비에서 발생한 특정 이벤트를 관리 시스템에 통지하는 역할을 합니다. SNMP는 요청-응답 방식과 비동기적 이벤트 통지 방식으로 나뉘며, TRAP은 후자의 예입니다.
[학습 포인트] → SNMP의 포트 번호와 기능을 정확히 이해하는 것이 중요합니다. TRAP 메시지는 포트 162를 사용하며, 이는 네트워크 관리에서 이벤트 통지의 핵심적인 부분임을 기억해야 합니다.
48. LAN의 채널 접근 방식에 따른 분류 가운데 무엇에 대한 설명인가?
정답을 선택하세요
1.
CSMA/CD
2.
토큰 버스
3.
토큰 링
4.
슬롯 링
정답: 1번
해설
[정답 근거] → CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)는 이더넷 네트워크에서 사용되는 채널 접근 방식으로, 여러 장치가 동일한 통신 매체를 공유할 때 충돌을 감지하고 처리하는 방법입니다. 이 방식은 장치가 데이터를 전송하기 전에 매체가 사용 중인지 확인하고, 충돌이 발생하면 재전송하는 방식으로 작동합니다.
[오답 해설] →
2. 토큰 버스: 토큰 패킷을 사용하여 네트워크에서 데이터 전송 권한을 관리하는 방식으로, 충돌이 발생하지 않지만 CSMA/CD와는 다릅니다.
3. 토큰 링: 링 구조에서 토큰을 통해 전송 권한을 부여하는 방식으로, 역시 CSMA/CD와는 다른 접근 방식입니다.
4. 슬롯 링: 슬롯 기반으로 데이터를 전송하는 방식으로, CSMA/CD와는 다르게 충돌을 방지하는 구조입니다.
[학습 포인트] → LAN의 채널 접근 방식에는 여러 가지가 있으며, CSMA/CD는 충돌 감지를 통해 효율적으로 네트워크를 관리하는 방법입니다. 각 접근 방식의 특징을 이해하는 것은 네트워크 설계와 문제 해결에 중요합니다.
[오답 해설] →
2. 토큰 버스: 토큰 패킷을 사용하여 네트워크에서 데이터 전송 권한을 관리하는 방식으로, 충돌이 발생하지 않지만 CSMA/CD와는 다릅니다.
3. 토큰 링: 링 구조에서 토큰을 통해 전송 권한을 부여하는 방식으로, 역시 CSMA/CD와는 다른 접근 방식입니다.
4. 슬롯 링: 슬롯 기반으로 데이터를 전송하는 방식으로, CSMA/CD와는 다르게 충돌을 방지하는 구조입니다.
[학습 포인트] → LAN의 채널 접근 방식에는 여러 가지가 있으며, CSMA/CD는 충돌 감지를 통해 효율적으로 네트워크를 관리하는 방법입니다. 각 접근 방식의 특징을 이해하는 것은 네트워크 설계와 문제 해결에 중요합니다.
49. 다음 중 네트워크 서브넷 마스크가 255.255.255.248 일 때 CIDR 표기법으로 표시하면 어떤 숫자인가?
정답을 선택하세요
1.
32
2.
30
3.
29
4.
28
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 서브넷 마스크 255.255.255.248은 이진수로 표현하면 11111111.11111111.11111111.11111000입니다. 이진수에서 1의 개수를 세면 29개이므로 CIDR 표기법으로는 /29로 나타낼 수 있습니다. 따라서 정답은 3번입니다.
[오답 해설] →
1번 (32): 서브넷 마스크가 32는 모든 비트가 1인 경우로, 이는 단일 IP 주소를 의미합니다. 255.255.255.248은 32가 아닙니다.
2번 (30): 30은 255.255.255.252에 해당하는 서브넷 마스크입니다. 255.255.255.248은 30이 아닙니다.
4번 (28): 28은 255.255.255.240에 해당하는 서브넷 마스크입니다. 255.255.255.248은 28이 아닙니다.
[관련 개념] → CIDR(Classless Inter-Domain Routing)은 IP 주소와 서브넷 마스크를 효율적으로 표현하기 위한 방법입니다. CIDR 표기법은 슬래시 뒤에 비트 수를 적어 서브넷의 크기를 나타냅니다.
[학습 포인트] → 서브넷 마스크를 이진수로 변환하여 1의 개수를 세는 방법을 익히면 CIDR 표기법을 쉽게 이해할 수 있습니다. 서브넷 마스크의 각 값이 어떤 CIDR 값에 해당하는지도 함께 학습하는 것이 중요합니다.
[오답 해설] →
1번 (32): 서브넷 마스크가 32는 모든 비트가 1인 경우로, 이는 단일 IP 주소를 의미합니다. 255.255.255.248은 32가 아닙니다.
2번 (30): 30은 255.255.255.252에 해당하는 서브넷 마스크입니다. 255.255.255.248은 30이 아닙니다.
4번 (28): 28은 255.255.255.240에 해당하는 서브넷 마스크입니다. 255.255.255.248은 28이 아닙니다.
[관련 개념] → CIDR(Classless Inter-Domain Routing)은 IP 주소와 서브넷 마스크를 효율적으로 표현하기 위한 방법입니다. CIDR 표기법은 슬래시 뒤에 비트 수를 적어 서브넷의 크기를 나타냅니다.
[학습 포인트] → 서브넷 마스크를 이진수로 변환하여 1의 개수를 세는 방법을 익히면 CIDR 표기법을 쉽게 이해할 수 있습니다. 서브넷 마스크의 각 값이 어떤 CIDR 값에 해당하는지도 함께 학습하는 것이 중요합니다.
50. 다음 중 네트워크 상에서 라우터가 멀티캐스트 통신 기능을 구비한 PC에 대하여 멀티캐스트 패킷을 분배하는데 사용하는 프로토콜은 무엇인가?
정답을 선택하세요
1.
ICMP(Inter Control Message Protocol)
2.
IGMP(Internet Group Management Protocol)
3.
Routing Protocol
4.
Switching Protocol
정답: 2번
해설
[정답 근거] → IGMP(Internet Group Management Protocol)는 멀티캐스트 그룹에 대한 관리 및 멀티캐스트 패킷을 수신할 PC를 식별하는 데 사용되는 프로토콜입니다. 라우터는 IGMP를 통해 네트워크 내에서 멀티캐스트 그룹에 가입한 호스트를 확인하고, 이들 호스트에게 멀티캐스트 패킷을 분배할 수 있습니다.
[오답 해설] →
1. ICMP(Inter Control Message Protocol): ICMP는 네트워크 장치 간의 오류 메시지 및 운영 정보를 전송하는 데 사용되며, 멀티캐스트 통신과는 관련이 없습니다.
3. Routing Protocol: 라우팅 프로토콜은 데이터 패킷의 경로를 결정하는 데 사용되지만, 멀티캐스트 그룹 관리와는 직접적인 관련이 없습니다.
4. Switching Protocol: 스위칭 프로토콜은 데이터 링크 계층에서의 데이터 전송을 관리하지만, 멀티캐스트 패킷의 분배와는 관련이 없습니다.
[관련 개념] → IGMP는 IPv4 네트워크에서 멀티캐스트 통신을 지원하기 위해 설계된 프로토콜로, 호스트가 멀티캐스트 그룹에 가입하거나 탈퇴할 때 라우터에 그 정보를 전달합니다. 이를 통해 라우터는 멀티캐스트 트래픽을 적절히 관리할 수 있습니다.
[학습 포인트] → 멀티캐스트 통신에서 IGMP의 역할을 이해하는 것이 중요합니다. IGMP는 멀티캐스트 패킷을 수신할 호스트를 관리하여 효율적인 데이터 전송을 가능하게 하며, 네트워크의 대역폭을 절약하는 데 기여합니다.
[오답 해설] →
1. ICMP(Inter Control Message Protocol): ICMP는 네트워크 장치 간의 오류 메시지 및 운영 정보를 전송하는 데 사용되며, 멀티캐스트 통신과는 관련이 없습니다.
3. Routing Protocol: 라우팅 프로토콜은 데이터 패킷의 경로를 결정하는 데 사용되지만, 멀티캐스트 그룹 관리와는 직접적인 관련이 없습니다.
4. Switching Protocol: 스위칭 프로토콜은 데이터 링크 계층에서의 데이터 전송을 관리하지만, 멀티캐스트 패킷의 분배와는 관련이 없습니다.
[관련 개념] → IGMP는 IPv4 네트워크에서 멀티캐스트 통신을 지원하기 위해 설계된 프로토콜로, 호스트가 멀티캐스트 그룹에 가입하거나 탈퇴할 때 라우터에 그 정보를 전달합니다. 이를 통해 라우터는 멀티캐스트 트래픽을 적절히 관리할 수 있습니다.
[학습 포인트] → 멀티캐스트 통신에서 IGMP의 역할을 이해하는 것이 중요합니다. IGMP는 멀티캐스트 패킷을 수신할 호스트를 관리하여 효율적인 데이터 전송을 가능하게 하며, 네트워크의 대역폭을 절약하는 데 기여합니다.
51. 10기가비트 이더넷(10 Gigabit Ethernet)의 설명 중 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
카테고리 3, 4, 5인 UTP 케이블 모두 사용 가능하다.
2.
LAN뿐만 아니라 MAN이나 WAN까지도 통합하여 응용할 수 있다.
3.
기가비트 이더넷 보다 성능이 최대 10배 빠른 백본 네트워크이다.
4.
IEEE802.3 위원회에서 표준화하였다.
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 10기가비트 이더넷(10 Gigabit Ethernet)은 카테고리 3, 4, 5의 UTP 케이블을 사용할 수 없고, 주로 카테고리 6, 6a, 7, 8의 케이블을 사용해야 한다. 따라서 1번은 틀린 설명이다.
[오답 해설] → 2번은 맞는 설명으로, 10기가비트 이더넷은 LAN(로컬 영역 네트워크)뿐만 아니라 MAN(메트로폴리탄 영역 네트워크)과 WAN(광역 네트워크)에서도 사용될 수 있다. 3번도 맞는 설명으로, 기가비트 이더넷(1 Gigabit Ethernet)보다 10기가비트 이더넷이 최대 10배 빠른 성능을 제공한다. 4번은 IEEE802.3 위원회에서 10기가비트 이더넷의 표준을 제정한 것이므로 맞는 설명이다.
[관련 개념] → 10기가비트 이더넷은 고속 네트워크 기술로, 주로 데이터 센터와 기업 네트워크의 백본에 사용된다. 이 기술은 데이터 전송 속도를 높이고, 대역폭을 확장하여 더 많은 데이터를 동시에 처리할 수 있게 한다.
[학습 포인트] → 10기가비트 이더넷의 표준 케이블 종류와 사용 용도를 이해하는 것이 중요하다. 또한, LAN, MAN, WAN의 차이와 각 네트워크에서의 10기가비트 이더넷의 적용 가능성을 학습하는 것이 필요하다.
[오답 해설] → 2번은 맞는 설명으로, 10기가비트 이더넷은 LAN(로컬 영역 네트워크)뿐만 아니라 MAN(메트로폴리탄 영역 네트워크)과 WAN(광역 네트워크)에서도 사용될 수 있다. 3번도 맞는 설명으로, 기가비트 이더넷(1 Gigabit Ethernet)보다 10기가비트 이더넷이 최대 10배 빠른 성능을 제공한다. 4번은 IEEE802.3 위원회에서 10기가비트 이더넷의 표준을 제정한 것이므로 맞는 설명이다.
[관련 개념] → 10기가비트 이더넷은 고속 네트워크 기술로, 주로 데이터 센터와 기업 네트워크의 백본에 사용된다. 이 기술은 데이터 전송 속도를 높이고, 대역폭을 확장하여 더 많은 데이터를 동시에 처리할 수 있게 한다.
[학습 포인트] → 10기가비트 이더넷의 표준 케이블 종류와 사용 용도를 이해하는 것이 중요하다. 또한, LAN, MAN, WAN의 차이와 각 네트워크에서의 10기가비트 이더넷의 적용 가능성을 학습하는 것이 필요하다.
52. 다음 중 위성통신의 특징으로 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
운용 시 지연 시간이 발생하지 않는다.
2.
회선설정이 유연하다.
3.
서비스 지역이 광범위하다.
4.
비용이 통신거리에 무관하여 경제적이다.
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 위성통신은 지구와 위성 간의 신호 전송이 이루어지므로, 신호가 위성까지 도달하고 다시 지구로 돌아오는 과정에서 지연 시간이 발생합니다. 따라서 "운용 시 지연 시간이 발생하지 않는다"는 잘못된 설명입니다.
[오답 해설] → 2번, 3번, 4번은 모두 위성통신의 특징을 잘 설명하고 있습니다. 2번은 위성통신이 다양한 지역에 서비스를 제공할 수 있어 회선 설정이 유연하다는 점을 강조하며, 3번은 위성의 위치에 따라 넓은 지역에 서비스를 제공할 수 있다는 것을 나타냅니다. 4번은 위성통신이 통신 거리에 관계없이 일정한 비용 구조를 갖고 있어 경제적이라는 점을 설명합니다.
[관련 개념] → 위성통신은 지구의 궤도를 도는 인공위성을 이용하여 통신을 수행하는 방식입니다. 이 과정에서 신호의 전송 지연, 회선 설정의 유연성, 서비스 지역의 범위, 비용 구조 등이 중요한 요소로 작용합니다.
[학습 포인트] → 위성통신의 특징을 이해하는 것은 통신 기술의 발전과 다양한 응용 분야를 이해하는 데 중요합니다. 특히, 지연 시간과 비용 구조는 위성통신의 효율성을 평가하는 데 필수적인 요소입니다.
[오답 해설] → 2번, 3번, 4번은 모두 위성통신의 특징을 잘 설명하고 있습니다. 2번은 위성통신이 다양한 지역에 서비스를 제공할 수 있어 회선 설정이 유연하다는 점을 강조하며, 3번은 위성의 위치에 따라 넓은 지역에 서비스를 제공할 수 있다는 것을 나타냅니다. 4번은 위성통신이 통신 거리에 관계없이 일정한 비용 구조를 갖고 있어 경제적이라는 점을 설명합니다.
[관련 개념] → 위성통신은 지구의 궤도를 도는 인공위성을 이용하여 통신을 수행하는 방식입니다. 이 과정에서 신호의 전송 지연, 회선 설정의 유연성, 서비스 지역의 범위, 비용 구조 등이 중요한 요소로 작용합니다.
[학습 포인트] → 위성통신의 특징을 이해하는 것은 통신 기술의 발전과 다양한 응용 분야를 이해하는 데 중요합니다. 특히, 지연 시간과 비용 구조는 위성통신의 효율성을 평가하는 데 필수적인 요소입니다.
53. 다음 보기가 설명하고 있는 VLAN 트렁킹 프로토콜(Trunking Protocol)의 운용모드로서 적절한 것은?
정답을 선택하세요
1.
서버 모드(Server Mode)
2.
클라이언트 모드(Client Mode)
3.
엑세스 모드(Access Mode)
4.
트랜스페이런트 모드(Transparent Mode)
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 트랜스페이런트 모드(Transparent Mode)는 VLAN 트렁킹 프로토콜에서 스위치가 VLAN 태그를 수정하지 않고 패킷을 전달하는 모드입니다. 이 모드는 VLAN 정보를 유지하면서도 네트워크 내에서 패킷을 투명하게 전송할 수 있도록 해줍니다. 따라서 VLAN 트렁킹에서 적절한 운용 모드입니다.
[오답 해설] →
1. 서버 모드(Server Mode): 이 모드는 VLAN 정보를 관리하고 제공하는 역할을 하며, 트렁킹 프로토콜의 운용 모드와는 관련이 없습니다.
2. 클라이언트 모드(Client Mode): 이 모드는 서버 모드와 함께 작동하여 VLAN 정보를 요청하는 역할을 하며, 트렁킹 프로토콜의 운용 모드가 아닙니다.
3. 엑세스 모드(Access Mode): 이 모드는 특정 VLAN에만 연결된 포트를 설정하는 모드로, 트렁킹과는 다른 개념입니다. 트렁킹은 여러 VLAN을 동시에 처리하는 방식입니다.
[관련 개념] → VLAN(Virtual Local Area Network)은 네트워크를 논리적으로 분할하여 서로 다른 VLAN에 속한 장치들이 서로 통신하지 않도록 하는 기술입니다. 트렁킹은 여러 VLAN의 트래픽을 하나의 링크를 통해 전송하는 방법입니다.
[학습 포인트] → VLAN 트렁킹 프로토콜의 운용 모드에 대한 이해는 네트워크 설계와 관리에 필수적입니다. 각 모드의 역할과 기능을 명확히 알고 있어야 효과적으로 VLAN을 구성하고 운영할 수 있습니다.
[오답 해설] →
1. 서버 모드(Server Mode): 이 모드는 VLAN 정보를 관리하고 제공하는 역할을 하며, 트렁킹 프로토콜의 운용 모드와는 관련이 없습니다.
2. 클라이언트 모드(Client Mode): 이 모드는 서버 모드와 함께 작동하여 VLAN 정보를 요청하는 역할을 하며, 트렁킹 프로토콜의 운용 모드가 아닙니다.
3. 엑세스 모드(Access Mode): 이 모드는 특정 VLAN에만 연결된 포트를 설정하는 모드로, 트렁킹과는 다른 개념입니다. 트렁킹은 여러 VLAN을 동시에 처리하는 방식입니다.
[관련 개념] → VLAN(Virtual Local Area Network)은 네트워크를 논리적으로 분할하여 서로 다른 VLAN에 속한 장치들이 서로 통신하지 않도록 하는 기술입니다. 트렁킹은 여러 VLAN의 트래픽을 하나의 링크를 통해 전송하는 방법입니다.
[학습 포인트] → VLAN 트렁킹 프로토콜의 운용 모드에 대한 이해는 네트워크 설계와 관리에 필수적입니다. 각 모드의 역할과 기능을 명확히 알고 있어야 효과적으로 VLAN을 구성하고 운영할 수 있습니다.
54. 스위치 전송 방식 중에서 목적지 주소만 확인하고 전송을 진행하는 방식은?
정답을 선택하세요
1.
Store and forward 방식
2.
Cut-through 방식
3.
Fragment-free 방식
4.
Fittering 방식
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 2번 'Cut-through 방식'은 스위치가 패킷의 목적지 주소를 확인한 후, 전체 패킷을 기다리지 않고 즉시 전송을 시작하는 방식입니다. 이 방식은 전송 지연을 최소화하여 빠른 데이터 전송이 가능합니다.
[오답 해설] →
1. 'Store and forward 방식'은 스위치가 전체 패킷을 수신한 후, 오류를 검사하고 목적지 주소를 확인한 뒤 전송하는 방식입니다. 이로 인해 전송 지연이 발생합니다.
3. 'Fragment-free 방식'은 패킷의 앞부분을 수신한 후, 최소 64바이트까지 기다려서 충돌이 발생할 가능성을 줄인 후 전송하는 방식입니다. 이는 'Cut-through 방식'보다 느립니다.
4. 'Fittering 방식'은 일반적으로 사용되는 스위치 전송 방식이 아니며, 잘못된 용어입니다.
[관련 개념] → 스위치 전송 방식에는 'Store and forward', 'Cut-through', 'Fragment-free' 등이 있으며, 각각의 방식은 데이터 전송의 효율성과 지연 시간에 따라 다르게 작동합니다.
[학습 포인트] → 스위치 전송 방식의 차이를 이해하고, 각 방식의 장단점을 비교하는 것이 중요합니다. 특히, 'Cut-through 방식'은 빠른 전송 속도가 필요할 때 유용하다는 점을 기억하세요.
[오답 해설] →
1. 'Store and forward 방식'은 스위치가 전체 패킷을 수신한 후, 오류를 검사하고 목적지 주소를 확인한 뒤 전송하는 방식입니다. 이로 인해 전송 지연이 발생합니다.
3. 'Fragment-free 방식'은 패킷의 앞부분을 수신한 후, 최소 64바이트까지 기다려서 충돌이 발생할 가능성을 줄인 후 전송하는 방식입니다. 이는 'Cut-through 방식'보다 느립니다.
4. 'Fittering 방식'은 일반적으로 사용되는 스위치 전송 방식이 아니며, 잘못된 용어입니다.
[관련 개념] → 스위치 전송 방식에는 'Store and forward', 'Cut-through', 'Fragment-free' 등이 있으며, 각각의 방식은 데이터 전송의 효율성과 지연 시간에 따라 다르게 작동합니다.
[학습 포인트] → 스위치 전송 방식의 차이를 이해하고, 각 방식의 장단점을 비교하는 것이 중요합니다. 특히, 'Cut-through 방식'은 빠른 전송 속도가 필요할 때 유용하다는 점을 기억하세요.
55. PCM 통신방식에서 4[kHz]의 대역폭을 갖는 음성 정보를 8[bit] 코딩으로 표본화하면 음성을 전송하기 위해 필요한 데이터 전송률은 얼마인가?
정답을 선택하세요
1.
4[kbps]
2.
8[kbps]
3.
32[kbps]
4.
64[kbps]
정답: 4번
해설
[정답 근거]
PCM(펄스 코드 변조) 통신방식에서 데이터 전송률은 샘플링 주파수와 비트 수의 곱으로 계산됩니다. 주어진 대역폭이 4[kHz]이므로, 샘플링 주파수는 Nyquist 이론에 따라 2배인 8[kHz]로 설정됩니다. 비트 수는 8[bit]이므로, 데이터 전송률은 8[kHz] × 8[bit] = 64[kbps]가 됩니다. 따라서 정답은 4번입니다.
[오답 해설]
1번 (4[kbps]): 샘플링 주파수와 비트 수를 잘못 계산하여 낮은 값을 제시했습니다.
2번 (8[kbps]): 샘플링 주파수만 고려하고 비트 수를 무시하여 잘못된 값을 제시했습니다.
3번 (32[kbps]): 비트 수를 잘못 계산하여 중간 값을 제시했습니다. 샘플링 주파수와 비트 수의 곱을 잘못 이해한 결과입니다.
[관련 개념]
PCM 통신방식에서는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하기 위해 샘플링과 양자화를 수행합니다. Nyquist 이론에 따르면, 신호의 최대 주파수의 2배로 샘플링해야 원래 신호를 정확하게 복원할 수 있습니다.
[학습 포인트]
PCM 방식의 데이터 전송률 계산에서 샘플링 주파수와 비트 수의 곱을 이해하는 것이 중요합니다. 또한, Nyquist 이론을 통해 적절한 샘플링 주파수를 설정하는 방법을 숙지해야 합니다.
PCM(펄스 코드 변조) 통신방식에서 데이터 전송률은 샘플링 주파수와 비트 수의 곱으로 계산됩니다. 주어진 대역폭이 4[kHz]이므로, 샘플링 주파수는 Nyquist 이론에 따라 2배인 8[kHz]로 설정됩니다. 비트 수는 8[bit]이므로, 데이터 전송률은 8[kHz] × 8[bit] = 64[kbps]가 됩니다. 따라서 정답은 4번입니다.
[오답 해설]
1번 (4[kbps]): 샘플링 주파수와 비트 수를 잘못 계산하여 낮은 값을 제시했습니다.
2번 (8[kbps]): 샘플링 주파수만 고려하고 비트 수를 무시하여 잘못된 값을 제시했습니다.
3번 (32[kbps]): 비트 수를 잘못 계산하여 중간 값을 제시했습니다. 샘플링 주파수와 비트 수의 곱을 잘못 이해한 결과입니다.
[관련 개념]
PCM 통신방식에서는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하기 위해 샘플링과 양자화를 수행합니다. Nyquist 이론에 따르면, 신호의 최대 주파수의 2배로 샘플링해야 원래 신호를 정확하게 복원할 수 있습니다.
[학습 포인트]
PCM 방식의 데이터 전송률 계산에서 샘플링 주파수와 비트 수의 곱을 이해하는 것이 중요합니다. 또한, Nyquist 이론을 통해 적절한 샘플링 주파수를 설정하는 방법을 숙지해야 합니다.
56. 다음 중 IGP(Interior Gateway Protocol)로 사용하지 않는 라우팅 프로토콜은 어느 것인가?
정답을 선택하세요
1.
RIP(Routing Information Protocol)
2.
BGP(Border Gateway Protocol)
3.
IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)
4.
OSPF(Open Shortest Path First)
정답: 2번
해설
[정답 근거] → BGP(Border Gateway Protocol)는 외부 게이트웨이 프로토콜(EGP)로, 서로 다른 자율 시스템(AS) 간의 라우팅 정보를 교환하는 데 사용됩니다. 반면, IGP(Interior Gateway Protocol)는 동일한 자율 시스템 내에서 라우팅 정보를 교환하는 프로토콜입니다. 따라서 BGP는 IGP에 해당하지 않으므로 정답입니다.
[오답 해설] →
1. RIP(Routing Information Protocol): IGP의 한 종류로, 네트워크 내에서 라우팅 정보를 교환하는 데 사용됩니다.
3. IGRP(Interior Gateway Routing Protocol): Cisco에서 개발한 IGP로, 내부 라우팅에 사용됩니다.
4. OSPF(Open Shortest Path First): 또 다른 IGP로, 링크 상태 라우팅 프로토콜입니다. 이들 모두 동일한 자율 시스템 내에서 작동하므로 IGP에 해당합니다.
[관련 개념] → IGP(Interior Gateway Protocol)는 동일한 자율 시스템 내에서 라우팅 정보를 교환하는 프로토콜의 집합으로, RIP, IGRP, OSPF 등이 포함됩니다. 반면, EGP(Exterior Gateway Protocol)는 자율 시스템 간의 라우팅 정보를 교환하는 프로토콜로 BGP가 대표적입니다.
[학습 포인트] → IGP와 EGP의 차이를 이해하고, 각 프로토콜의 용도와 기능을 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 네트워크 설계 및 관리에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
[오답 해설] →
1. RIP(Routing Information Protocol): IGP의 한 종류로, 네트워크 내에서 라우팅 정보를 교환하는 데 사용됩니다.
3. IGRP(Interior Gateway Routing Protocol): Cisco에서 개발한 IGP로, 내부 라우팅에 사용됩니다.
4. OSPF(Open Shortest Path First): 또 다른 IGP로, 링크 상태 라우팅 프로토콜입니다. 이들 모두 동일한 자율 시스템 내에서 작동하므로 IGP에 해당합니다.
[관련 개념] → IGP(Interior Gateway Protocol)는 동일한 자율 시스템 내에서 라우팅 정보를 교환하는 프로토콜의 집합으로, RIP, IGRP, OSPF 등이 포함됩니다. 반면, EGP(Exterior Gateway Protocol)는 자율 시스템 간의 라우팅 정보를 교환하는 프로토콜로 BGP가 대표적입니다.
[학습 포인트] → IGP와 EGP의 차이를 이해하고, 각 프로토콜의 용도와 기능을 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 네트워크 설계 및 관리에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
57. 다음 중 IPv6의 주소 유형이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
Basiccast
2.
Unicast
3.
Anicast
4.
Multicast
정답: 1번
해설
[정답 근거] → IPv6의 주소 유형에는 Unicast, Multicast, Anycast가 포함되며, Basiccast는 존재하지 않는 주소 유형입니다. 따라서 1번이 정답입니다.
[오답 해설] → 2번 Unicast는 특정 단일 호스트를 식별하는 주소 유형으로, 3번 Anycast는 여러 호스트 중 가장 가까운 하나의 호스트로 패킷을 전송하는 주소 유형입니다. 4번 Multicast는 여러 호스트에게 동시에 패킷을 전송하는 주소 유형입니다. 이들 모두는 IPv6에서 정의된 주소 유형입니다.
[관련 개념] → IPv6 주소는 네트워크에서 장치를 식별하고 통신하기 위해 사용됩니다. 주요 주소 유형은 Unicast(단일 송신자-단일 수신자), Multicast(단일 송신자-다수 수신자), Anycast(다수 송신자-단일 수신자)로 나뉩니다. Basiccast는 공식적으로 정의된 주소 유형이 아닙니다.
[학습 포인트] → IPv6의 주소 유형을 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 각 주소 유형의 기능과 용도를 알고 있으면 네트워크 설계 및 문제 해결에 도움이 됩니다.
[오답 해설] → 2번 Unicast는 특정 단일 호스트를 식별하는 주소 유형으로, 3번 Anycast는 여러 호스트 중 가장 가까운 하나의 호스트로 패킷을 전송하는 주소 유형입니다. 4번 Multicast는 여러 호스트에게 동시에 패킷을 전송하는 주소 유형입니다. 이들 모두는 IPv6에서 정의된 주소 유형입니다.
[관련 개념] → IPv6 주소는 네트워크에서 장치를 식별하고 통신하기 위해 사용됩니다. 주요 주소 유형은 Unicast(단일 송신자-단일 수신자), Multicast(단일 송신자-다수 수신자), Anycast(다수 송신자-단일 수신자)로 나뉩니다. Basiccast는 공식적으로 정의된 주소 유형이 아닙니다.
[학습 포인트] → IPv6의 주소 유형을 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 각 주소 유형의 기능과 용도를 알고 있으면 네트워크 설계 및 문제 해결에 도움이 됩니다.
58. 다음 중 회선교환방식에 비하여 패킷교환방식의 장점이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
회선효율이 높아 경제적 망구성이 가능하다.
2.
장애발생 등 회선상태에 따라 경로설정이 유동적이다.
3.
실시간 데이터 전송에 유리하다.
4.
프로토콜이 다른 이기종 망간 통신이 가능하다.
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 패킷교환방식은 데이터를 작은 패킷으로 나누어 전송하는 방식으로, 회선교환방식에 비해 실시간 데이터 전송에 유리하지 않습니다. 회선교환은 전용 회선을 설정하여 안정적인 실시간 통신을 제공하지만, 패킷교환은 패킷의 전송 경로가 변동할 수 있어 지연이 발생할 수 있습니다.
[오답 해설] → 1번은 회선효율이 높아 경제적 망구성이 가능하다는 점에서 패킷교환의 장점입니다. 2번은 장애 발생 시 경로 설정이 유동적이라는 점에서 패킷교환의 장점입니다. 4번은 프로토콜이 다른 이기종 망 간 통신이 가능하다는 점에서 패킷교환의 장점입니다. 이들은 모두 패킷교환방식의 장점으로 올바른 설명입니다.
[관련 개념] → 회선교환방식은 통신을 위해 전용 회선을 설정하고, 패킷교환방식은 데이터를 패킷으로 나누어 전송하며, 네트워크의 효율성을 높이고 유연성을 제공합니다. 패킷교환은 비실시간 데이터 전송에 적합합니다.
[학습 포인트] → 패킷교환방식과 회선교환방식의 차이를 이해하고, 각 방식의 장단점을 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 실시간 데이터 전송의 필요성에 따라 적절한 통신 방식을 선택하는 능력을 기르는 것이 필요합니다.
[오답 해설] → 1번은 회선효율이 높아 경제적 망구성이 가능하다는 점에서 패킷교환의 장점입니다. 2번은 장애 발생 시 경로 설정이 유동적이라는 점에서 패킷교환의 장점입니다. 4번은 프로토콜이 다른 이기종 망 간 통신이 가능하다는 점에서 패킷교환의 장점입니다. 이들은 모두 패킷교환방식의 장점으로 올바른 설명입니다.
[관련 개념] → 회선교환방식은 통신을 위해 전용 회선을 설정하고, 패킷교환방식은 데이터를 패킷으로 나누어 전송하며, 네트워크의 효율성을 높이고 유연성을 제공합니다. 패킷교환은 비실시간 데이터 전송에 적합합니다.
[학습 포인트] → 패킷교환방식과 회선교환방식의 차이를 이해하고, 각 방식의 장단점을 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 실시간 데이터 전송의 필요성에 따라 적절한 통신 방식을 선택하는 능력을 기르는 것이 필요합니다.
59. Mobile IP 서비스에서 사용되는 바인딩(binding)에 대한 설명으로 맞는 것은?
정답을 선택하세요
1.
HA(Home Agent)가 MN(Mobile Node)에게 데이터를 보내기 위해 터널을 연결하는 것
2.
COA(Care Of Address)와 MN(Mobile Node)의 홈 주소를 연결시키는 것
3.
HA(Home Agent)와 FA(Foreign Agent)가 자신이 어느 링크에 접속되어 있는지를 광고로 알리는 것
4.
FA(Foreign Agent)가 MN(Mobile Node)과 다른 MN(Mobile Node)을 연결시키는 것
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 2번은 COA(Care Of Address)와 MN(Mobile Node)의 홈 주소를 연결시키는 과정을 설명합니다. 바인딩은 MN이 이동할 때, 새로운 위치에서의 COA를 HA(Home Agent)에 등록하여 데이터 전송을 가능하게 하는 과정입니다. 이는 Mobile IP의 핵심 기능으로, MN이 이동해도 지속적으로 통신할 수 있도록 합니다.
[오답 해설] →
1번은 HA가 MN에게 데이터를 보내기 위해 터널을 연결하는 과정에 대한 설명인데, 이는 바인딩의 정의가 아닙니다. 바인딩은 주소 연결 과정이지 터널 연결을 의미하지 않습니다.
3번은 HA와 FA가 링크에 접속된 사실을 광고하는 것을 설명하지만, 이는 바인딩의 개념과는 관련이 없습니다. 바인딩은 주소 등록과 관련된 것이지 광고와는 다릅니다.
4번은 FA가 MN과 다른 MN을 연결시키는 개념인데, 이는 바인딩의 기능이 아닙니다. FA는 MN의 위치 정보를 관리하지만, 다른 MN과의 연결은 바인딩과 무관합니다.
[관련 개념] → Mobile IP는 이동하는 노드가 인터넷에서 지속적으로 통신할 수 있도록 해주는 프로토콜입니다. 바인딩은 MN의 현재 위치를 HA에 등록하여, 데이터 전송이 원활하게 이루어지도록 하는 과정입니다.
[학습 포인트] → Mobile IP의 바인딩 개념을 이해하는 것은 이동통신 기술의 핵심입니다. MN의 이동에 따라 COA와 홈 주소 간의 연결이 어떻게 이루어지는지를 명확히 이해하는 것이 중요합니다.
[오답 해설] →
1번은 HA가 MN에게 데이터를 보내기 위해 터널을 연결하는 과정에 대한 설명인데, 이는 바인딩의 정의가 아닙니다. 바인딩은 주소 연결 과정이지 터널 연결을 의미하지 않습니다.
3번은 HA와 FA가 링크에 접속된 사실을 광고하는 것을 설명하지만, 이는 바인딩의 개념과는 관련이 없습니다. 바인딩은 주소 등록과 관련된 것이지 광고와는 다릅니다.
4번은 FA가 MN과 다른 MN을 연결시키는 개념인데, 이는 바인딩의 기능이 아닙니다. FA는 MN의 위치 정보를 관리하지만, 다른 MN과의 연결은 바인딩과 무관합니다.
[관련 개념] → Mobile IP는 이동하는 노드가 인터넷에서 지속적으로 통신할 수 있도록 해주는 프로토콜입니다. 바인딩은 MN의 현재 위치를 HA에 등록하여, 데이터 전송이 원활하게 이루어지도록 하는 과정입니다.
[학습 포인트] → Mobile IP의 바인딩 개념을 이해하는 것은 이동통신 기술의 핵심입니다. MN의 이동에 따라 COA와 홈 주소 간의 연결이 어떻게 이루어지는지를 명확히 이해하는 것이 중요합니다.
60. 국내 공중통신망의 총괄국 아래 계위의 디지털 교환기들의 사용하고 있는 망동기 방식은?
정답을 선택하세요
1.
단순 종속동기방식(SMS : Simple Master Slave)
2.
계위 종속동기방식(HMS : Hierarchical Master Slave)
3.
선지성 대체 종속동기방식(PAMS : Pre Assigned Master Slave)
4.
자체 재배열 종속동기방식(SOMS : Self Organized Master Slave)
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 3번, 선지성 대체 종속동기방식(PAMS : Pre Assigned Master Slave)은 국내 공중통신망의 디지털 교환기에서 사용되는 방식으로, 미리 지정된 마스터와 슬레이브 구조를 통해 통신망의 효율성을 높이고 안정성을 보장합니다. 이 방식은 계층적 구조에서 각 디지털 교환기가 정해진 역할을 수행하여 데이터 전송의 신뢰성을 확보합니다.
[오답 해설] → 1번 단순 종속동기방식(SMS)은 마스터와 슬레이브 간의 간단한 관계를 의미하지만, 복잡한 통신망에서는 효율성이 떨어질 수 있습니다. 2번 계위 종속동기방식(HMS)은 계층적 구조를 가지지만, 선지성 대체 방식처럼 미리 지정된 역할을 갖지 않아 통신의 안정성이 부족합니다. 4번 자체 재배열 종속동기방식(SOMS)은 동적으로 마스터와 슬레이브를 재배열하는 방식으로, 특정한 구조가 필요한 공중통신망에는 적합하지 않습니다.
[관련 개념] → 디지털 교환기에서의 동기화 방식은 통신망의 효율성과 안정성을 결정짓는 중요한 요소입니다. 마스터-슬레이브 구조는 데이터 전송의 일관성을 유지하는 데 필수적이며, 각 방식의 특성에 따라 통신망의 성능이 달라질 수 있습니다.
[학습 포인트] → 통신망의 동기화 방식에 대한 이해는 네트워크 설계 및 운영에 필수적입니다. 각 방식의 장단점을 비교하고, 특정 환경에 맞는 최적의 방식을 선택하는 능력을 기르는 것이 중요합니다.
[오답 해설] → 1번 단순 종속동기방식(SMS)은 마스터와 슬레이브 간의 간단한 관계를 의미하지만, 복잡한 통신망에서는 효율성이 떨어질 수 있습니다. 2번 계위 종속동기방식(HMS)은 계층적 구조를 가지지만, 선지성 대체 방식처럼 미리 지정된 역할을 갖지 않아 통신의 안정성이 부족합니다. 4번 자체 재배열 종속동기방식(SOMS)은 동적으로 마스터와 슬레이브를 재배열하는 방식으로, 특정한 구조가 필요한 공중통신망에는 적합하지 않습니다.
[관련 개념] → 디지털 교환기에서의 동기화 방식은 통신망의 효율성과 안정성을 결정짓는 중요한 요소입니다. 마스터-슬레이브 구조는 데이터 전송의 일관성을 유지하는 데 필수적이며, 각 방식의 특성에 따라 통신망의 성능이 달라질 수 있습니다.
[학습 포인트] → 통신망의 동기화 방식에 대한 이해는 네트워크 설계 및 운영에 필수적입니다. 각 방식의 장단점을 비교하고, 특정 환경에 맞는 최적의 방식을 선택하는 능력을 기르는 것이 중요합니다.
61. 다음은 어떠한 백업 명령을 실행하는 것인가?
정답을 선택하세요
1.
cpio
2.
taper
3.
dump
4.
minix
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 2번 'taper'는 백업 명령 중 하나로, 데이터 백업을 위한 프로그램입니다. taper는 여러 파일 시스템에서 데이터를 수집하고, 이를 저장하는 기능을 제공합니다. 따라서 주어진 문제에서 백업 명령을 묻는 질문에 적합한 정답입니다.
[오답 해설] →
1번 'cpio'는 파일을 아카이브하거나 복사하는 명령이지만, 주로 백업보다는 파일 전송에 사용됩니다.
3번 'dump'는 Unix 계열 시스템에서 파일 시스템의 백업을 수행하는 명령이지만, 문제에서 요구하는 특정 백업 명령으로는 taper가 더 적합합니다.
4번 'minix'는 운영 체제의 이름으로, 백업 명령이 아닙니다.
[관련 개념] → 백업 명령어는 데이터 손실을 방지하기 위해 데이터를 복사하거나 저장하는 기능을 수행합니다. 각 명령어는 특정한 환경이나 요구에 따라 다르게 사용됩니다. taper는 특히 여러 파일 시스템에서의 백업을 지원하는 프로그램으로, 사용자가 선택한 파일을 효율적으로 저장할 수 있도록 돕습니다.
[학습 포인트] → 백업 명령어의 종류와 각각의 기능을 이해하는 것은 데이터 관리에 있어 매우 중요합니다. taper와 같은 프로그램의 사용법을 익히면, 데이터 손실에 대한 대비를 효과적으로 할 수 있습니다. 각 명령어의 특성과 용도를 비교하며 학습하는 것이 필요합니다.
[오답 해설] →
1번 'cpio'는 파일을 아카이브하거나 복사하는 명령이지만, 주로 백업보다는 파일 전송에 사용됩니다.
3번 'dump'는 Unix 계열 시스템에서 파일 시스템의 백업을 수행하는 명령이지만, 문제에서 요구하는 특정 백업 명령으로는 taper가 더 적합합니다.
4번 'minix'는 운영 체제의 이름으로, 백업 명령이 아닙니다.
[관련 개념] → 백업 명령어는 데이터 손실을 방지하기 위해 데이터를 복사하거나 저장하는 기능을 수행합니다. 각 명령어는 특정한 환경이나 요구에 따라 다르게 사용됩니다. taper는 특히 여러 파일 시스템에서의 백업을 지원하는 프로그램으로, 사용자가 선택한 파일을 효율적으로 저장할 수 있도록 돕습니다.
[학습 포인트] → 백업 명령어의 종류와 각각의 기능을 이해하는 것은 데이터 관리에 있어 매우 중요합니다. taper와 같은 프로그램의 사용법을 익히면, 데이터 손실에 대한 대비를 효과적으로 할 수 있습니다. 각 명령어의 특성과 용도를 비교하며 학습하는 것이 필요합니다.
62. 연축전지의 정격용량 200[AH], 상사부하 12[kW], 표준전압 100[V]인 부동충전방식의 충전기 2차 전류값은 얼마인가?
정답을 선택하세요
1.
120[A]
2.
140[A]
3.
160[A]
4.
200[A]
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 부동충전방식의 충전기에서 2차 전류값은 부하 전력과 전압을 이용해 계산할 수 있습니다. 상사부하가 12[kW]이고 표준전압이 100[V]이므로, 필요한 전류는 P = V × I 공식을 사용하여 I = P / V로 계산할 수 있습니다. 따라서 I = 12000W / 100V = 120[A]가 됩니다. 하지만 부동충전방식에서는 충전 전류가 필요하므로, 일반적으로 2차 전류는 부하 전류의 1.2배로 설정하는 경우가 많습니다. 따라서 120[A] × 1.2 = 144[A]로 계산할 수 있으며, 이는 140[A]에 근접하므로 정답은 2번입니다.
[오답 해설] →
1번(120[A]): 이 값은 부하 전류를 그대로 계산한 것이지만, 부동충전방식에서는 충전 전류가 부하 전류보다 높아야 하므로 정답이 아닙니다.
3번(160[A]): 이 값은 부하 전류보다 높지만, 1.2배를 넘는 과도한 값이므로 정답이 아닙니다.
4번(200[A]): 이 값은 정격용량과 관련이 있지만, 부하 전류와는 무관하게 설정된 값으로, 실제 필요한 충전 전류보다 과도하게 설정된 것입니다.
[관련 개념] → 부동충전방식은 전지를 지속적으로 충전 상태로 유지하기 위한 방법으로, 전압을 일정하게 유지하면서 전류를 조절하여 전지를 보호하고 수명을 연장하는 방식입니다. 전류 계산 시 부하 전력과 전압의 관계를 이해하는 것이 중요합니다.
[학습 포인트] → 전기 회로에서 전력(P), 전압(V), 전류(I)의 관계를 이해하고, 부동충전방식의 특성을 고려하여 적절한 충전 전류를 계산하는 방법을 익히는 것이 중요합니다.
[오답 해설] →
1번(120[A]): 이 값은 부하 전류를 그대로 계산한 것이지만, 부동충전방식에서는 충전 전류가 부하 전류보다 높아야 하므로 정답이 아닙니다.
3번(160[A]): 이 값은 부하 전류보다 높지만, 1.2배를 넘는 과도한 값이므로 정답이 아닙니다.
4번(200[A]): 이 값은 정격용량과 관련이 있지만, 부하 전류와는 무관하게 설정된 값으로, 실제 필요한 충전 전류보다 과도하게 설정된 것입니다.
[관련 개념] → 부동충전방식은 전지를 지속적으로 충전 상태로 유지하기 위한 방법으로, 전압을 일정하게 유지하면서 전류를 조절하여 전지를 보호하고 수명을 연장하는 방식입니다. 전류 계산 시 부하 전력과 전압의 관계를 이해하는 것이 중요합니다.
[학습 포인트] → 전기 회로에서 전력(P), 전압(V), 전류(I)의 관계를 이해하고, 부동충전방식의 특성을 고려하여 적절한 충전 전류를 계산하는 방법을 익히는 것이 중요합니다.
63. 출입보안시스템 제어부에서 분석한 감지신호를 유·무선 네트워크를 이용하여 관제센터로 전달하는 역할을 하는 요소는?
정답을 선택하세요
1.
감시부
2.
통신부
3.
경보부
4.
출력부
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 정답인 2번 '통신부'는 출입보안시스템에서 감지신호를 관제센터로 전달하는 역할을 수행합니다. 유·무선 네트워크를 통해 데이터를 전송하는 기능이 통신부의 주요 기능이기 때문에 정답입니다.
[오답 해설] → 1번 '감시부'는 감지신호를 수집하고 분석하는 역할을 하며, 신호를 전달하는 기능은 없습니다. 3번 '경보부'는 감지된 이상 징후에 대해 경고를 발생시키는 역할을 하므로 통신과는 관련이 없습니다. 4번 '출력부'는 감지된 정보를 외부로 출력하는 역할을 하지만, 네트워크를 통해 전달하는 기능은 포함되지 않습니다.
[관련 개념] → 출입보안시스템은 보안 관리의 중요한 요소로, 감시부, 통신부, 경보부, 출력부 등 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다. 각 부서는 특정한 기능을 수행하여 전체 시스템의 효율성을 높입니다.
[학습 포인트] → 출입보안시스템의 각 구성 요소의 역할을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 특히, 통신부의 기능을 이해함으로써 시스템의 데이터 전송 및 통신 방식에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.
[오답 해설] → 1번 '감시부'는 감지신호를 수집하고 분석하는 역할을 하며, 신호를 전달하는 기능은 없습니다. 3번 '경보부'는 감지된 이상 징후에 대해 경고를 발생시키는 역할을 하므로 통신과는 관련이 없습니다. 4번 '출력부'는 감지된 정보를 외부로 출력하는 역할을 하지만, 네트워크를 통해 전달하는 기능은 포함되지 않습니다.
[관련 개념] → 출입보안시스템은 보안 관리의 중요한 요소로, 감시부, 통신부, 경보부, 출력부 등 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다. 각 부서는 특정한 기능을 수행하여 전체 시스템의 효율성을 높입니다.
[학습 포인트] → 출입보안시스템의 각 구성 요소의 역할을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 특히, 통신부의 기능을 이해함으로써 시스템의 데이터 전송 및 통신 방식에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.
64. 클라우드 보안 영역 중 관리방식(Governance)이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
컴플라이언스와 감사
2.
어플리케이션 보안
3.
정보관리와 데이터 보안
4.
이식성과 상호 운영성
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 2번 '어플리케이션 보안'은 클라우드 보안의 기술적 측면에 해당하며, 관리방식(Governance)과는 관련이 없습니다. 관리방식은 정책, 규정, 절차 등을 통해 클라우드 환경을 안전하게 운영하는 것을 의미합니다.
[오답 해설] → 1번 '컴플라이언스와 감사', 3번 '정보관리와 데이터 보안', 4번 '이식성과 상호 운영성'은 모두 클라우드 보안의 관리방식에 포함됩니다. 컴플라이언스와 감사는 법적 요구사항 준수를 보장하고, 정보관리와 데이터 보안은 데이터의 안전한 관리와 보호를 다루며, 이식성과 상호 운영성은 다양한 클라우드 환경에서의 운영을 지원하는 정책적 요소입니다.
[관련 개념] → 클라우드 보안의 관리방식(Governance)은 조직이 클라우드 자원을 안전하게 관리하고 운영하기 위한 정책, 절차, 규정을 수립하는 것을 포함합니다. 이는 컴플라이언스, 감사, 데이터 보안 등 다양한 요소를 포함합니다.
[학습 포인트] → 클라우드 보안의 관리방식과 기술적 보안 요소의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 관리방식은 정책과 규정에 중점을 두고, 기술적 보안은 시스템과 애플리케이션의 보호를 다룹니다.
[오답 해설] → 1번 '컴플라이언스와 감사', 3번 '정보관리와 데이터 보안', 4번 '이식성과 상호 운영성'은 모두 클라우드 보안의 관리방식에 포함됩니다. 컴플라이언스와 감사는 법적 요구사항 준수를 보장하고, 정보관리와 데이터 보안은 데이터의 안전한 관리와 보호를 다루며, 이식성과 상호 운영성은 다양한 클라우드 환경에서의 운영을 지원하는 정책적 요소입니다.
[관련 개념] → 클라우드 보안의 관리방식(Governance)은 조직이 클라우드 자원을 안전하게 관리하고 운영하기 위한 정책, 절차, 규정을 수립하는 것을 포함합니다. 이는 컴플라이언스, 감사, 데이터 보안 등 다양한 요소를 포함합니다.
[학습 포인트] → 클라우드 보안의 관리방식과 기술적 보안 요소의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 관리방식은 정책과 규정에 중점을 두고, 기술적 보안은 시스템과 애플리케이션의 보호를 다룹니다.
65. 장비간 거리가 증가하거나 케이블 손실로 인한 신호 감쇄를 재생시키기 위한 목적으로 사용되는 네트워크 장치는?
정답을 선택하세요
1.
게이트웨이(gateway)
2.
라우터(router)
3.
브리지(bridge)
4.
리피터(repeater)
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 리피터(repeater)는 신호가 전송되는 동안 발생하는 감쇄를 보완하기 위해 신호를 재생시키는 장치입니다. 장비 간의 거리가 멀어질수록 신호가 약해지기 때문에, 리피터를 사용하여 신호를 증폭하고 원래의 강도로 복원할 수 있습니다. 따라서 신호 감쇄를 재생시키기 위한 목적으로 사용되는 네트워크 장치로 적합합니다.
[오답 해설] →
1. 게이트웨이(gateway): 서로 다른 네트워크 간의 통신을 가능하게 하는 장치로, 프로토콜 변환 등의 기능을 수행하지만 신호 감쇄를 재생하는 역할은 하지 않습니다.
2. 라우터(router): 데이터 패킷을 목적지로 전달하는 장치로, 네트워크 간의 경로를 결정하지만 신호를 증폭하거나 재생하는 기능은 없습니다.
3. 브리지(bridge): 동일한 네트워크 내에서 데이터 프레임을 필터링하고 전달하는 역할을 하지만, 신호 감쇄를 보완하는 기능은 없습니다.
[관련 개념] → 네트워크 장치의 종류와 기능에 대한 이해가 필요합니다. 리피터는 물리 계층에서 작동하며, 신호의 전송 품질을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 반면, 게이트웨이, 라우터, 브리지는 네트워크의 다른 계층에서 작동하며 각각의 고유한 기능을 가지고 있습니다.
[학습 포인트] → 네트워크 장치의 역할과 기능을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 리피터는 신호 증폭에 특화된 장치임을 기억하고, 다른 장치들과의 차별점을 파악하여 네트워크 설계 및 문제 해결에 활용할 수 있도록 학습해야 합니다.
[오답 해설] →
1. 게이트웨이(gateway): 서로 다른 네트워크 간의 통신을 가능하게 하는 장치로, 프로토콜 변환 등의 기능을 수행하지만 신호 감쇄를 재생하는 역할은 하지 않습니다.
2. 라우터(router): 데이터 패킷을 목적지로 전달하는 장치로, 네트워크 간의 경로를 결정하지만 신호를 증폭하거나 재생하는 기능은 없습니다.
3. 브리지(bridge): 동일한 네트워크 내에서 데이터 프레임을 필터링하고 전달하는 역할을 하지만, 신호 감쇄를 보완하는 기능은 없습니다.
[관련 개념] → 네트워크 장치의 종류와 기능에 대한 이해가 필요합니다. 리피터는 물리 계층에서 작동하며, 신호의 전송 품질을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 반면, 게이트웨이, 라우터, 브리지는 네트워크의 다른 계층에서 작동하며 각각의 고유한 기능을 가지고 있습니다.
[학습 포인트] → 네트워크 장치의 역할과 기능을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 리피터는 신호 증폭에 특화된 장치임을 기억하고, 다른 장치들과의 차별점을 파악하여 네트워크 설계 및 문제 해결에 활용할 수 있도록 학습해야 합니다.
66. 다음 중 물리적 보안을 위한 출입통제 방법이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
CCTV
2.
보안요원 배치
3.
근접식 카드 리더기
4.
자동문 설치
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 4번 '자동문 설치'는 물리적 보안을 위한 출입통제 방법으로 직접적인 통제 기능을 제공하지 않기 때문에 정답입니다. 자동문은 단순히 출입을 가능하게 할 뿐, 출입자를 확인하거나 통제하는 기능이 없습니다.
[오답 해설] → 1번 'CCTV'는 출입자의 행동을 감시하여 보안을 강화하는 방법이며, 2번 '보안요원 배치'는 직접적인 인력으로 출입을 통제하는 방법입니다. 3번 '근접식 카드 리더기'는 출입 권한이 있는 사람만 출입할 수 있도록 통제하는 효과적인 방법입니다. 이 세 가지 모두 물리적 보안의 출입통제 수단으로 기능합니다.
[관련 개념] → 물리적 보안은 시설이나 자산을 보호하기 위해 물리적인 장치나 방법을 사용하는 것을 의미합니다. 출입통제는 이러한 물리적 보안의 중요한 요소로, 출입자의 신원을 확인하고 통제하는 방법을 포함합니다.
[학습 포인트] → 물리적 보안을 위한 출입통제 방법의 종류와 기능을 이해하는 것이 중요합니다. 각 방법의 특성과 역할을 명확히 알고 있어야 효과적인 보안 체계를 구축할 수 있습니다.
[오답 해설] → 1번 'CCTV'는 출입자의 행동을 감시하여 보안을 강화하는 방법이며, 2번 '보안요원 배치'는 직접적인 인력으로 출입을 통제하는 방법입니다. 3번 '근접식 카드 리더기'는 출입 권한이 있는 사람만 출입할 수 있도록 통제하는 효과적인 방법입니다. 이 세 가지 모두 물리적 보안의 출입통제 수단으로 기능합니다.
[관련 개념] → 물리적 보안은 시설이나 자산을 보호하기 위해 물리적인 장치나 방법을 사용하는 것을 의미합니다. 출입통제는 이러한 물리적 보안의 중요한 요소로, 출입자의 신원을 확인하고 통제하는 방법을 포함합니다.
[학습 포인트] → 물리적 보안을 위한 출입통제 방법의 종류와 기능을 이해하는 것이 중요합니다. 각 방법의 특성과 역할을 명확히 알고 있어야 효과적인 보안 체계를 구축할 수 있습니다.
67. 무선 네트워크 환경에서 보안을 담당하며, 관제-탐지-차단의 3단계 메카니즘으로 작동되는 것은?
정답을 선택하세요
1.
SSO(Single Sign On)
2.
Firewall
3.
IDS(Intrusion Detection System)
4.
WIPS(Wireless Intrusion Prevention System)
정답: 4번
해설
[정답 근거] → WIPS(Wireless Intrusion Prevention System)는 무선 네트워크에서 발생할 수 있는 침입을 탐지하고 차단하는 기능을 갖춘 보안 시스템입니다. 관제-탐지-차단의 3단계 메카니즘을 통해 무선 네트워크의 보안을 강화하며, 비인가된 접근이나 공격을 실시간으로 차단합니다.
[오답 해설] →
1. SSO(Single Sign On)는 사용자가 여러 시스템에 대해 단일 로그인으로 접근할 수 있도록 하는 인증 방식으로, 네트워크 보안과는 직접적인 관련이 없습니다.
2. Firewall은 네트워크의 경계에서 트래픽을 필터링하여 외부의 공격을 차단하는 역할을 하지만, 무선 네트워크에 특화된 기능은 아닙니다.
3. IDS(Intrusion Detection System)는 침입 탐지 시스템으로, 침입을 탐지하지만 자동으로 차단하는 기능은 없으므로 WIPS와는 다릅니다.
[관련 개념] → 무선 네트워크 보안은 무선 통신의 특성상 외부의 공격에 취약하기 때문에, WIPS와 같은 시스템이 필수적입니다. WIPS는 무선 환경에 최적화된 보안 솔루션으로, 실시간으로 위협을 감지하고 차단하는 기능을 제공합니다.
[학습 포인트] → 무선 네트워크 보안의 중요성과 WIPS의 역할을 이해하고, 다양한 보안 시스템의 기능과 차별성을 인식하는 것이 중요합니다. 각 보안 시스템의 특성을 알고 적절한 상황에 맞게 활용하는 것이 네트워크 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.
[오답 해설] →
1. SSO(Single Sign On)는 사용자가 여러 시스템에 대해 단일 로그인으로 접근할 수 있도록 하는 인증 방식으로, 네트워크 보안과는 직접적인 관련이 없습니다.
2. Firewall은 네트워크의 경계에서 트래픽을 필터링하여 외부의 공격을 차단하는 역할을 하지만, 무선 네트워크에 특화된 기능은 아닙니다.
3. IDS(Intrusion Detection System)는 침입 탐지 시스템으로, 침입을 탐지하지만 자동으로 차단하는 기능은 없으므로 WIPS와는 다릅니다.
[관련 개념] → 무선 네트워크 보안은 무선 통신의 특성상 외부의 공격에 취약하기 때문에, WIPS와 같은 시스템이 필수적입니다. WIPS는 무선 환경에 최적화된 보안 솔루션으로, 실시간으로 위협을 감지하고 차단하는 기능을 제공합니다.
[학습 포인트] → 무선 네트워크 보안의 중요성과 WIPS의 역할을 이해하고, 다양한 보안 시스템의 기능과 차별성을 인식하는 것이 중요합니다. 각 보안 시스템의 특성을 알고 적절한 상황에 맞게 활용하는 것이 네트워크 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.
68. 내부 네트워크와 외부 네트워크 사이에 있는 하드웨어와 소프트웨어로 구성되며 보통은 라우터나 서버 등에 위치하는 소프트웨어는?
정답을 선택하세요
1.
IDS
2.
VPN
3.
Firewall
4.
TCP/IP 보안
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 방화벽(Firewall)은 내부 네트워크와 외부 네트워크 사이에 위치하여 트래픽을 모니터링하고 제어하는 하드웨어 또는 소프트웨어입니다. 이를 통해 불법적인 접근을 차단하고 네트워크 보안을 강화합니다.
[오답 해설]
1. IDS(침입 탐지 시스템)는 네트워크나 시스템에서 비정상적인 활동을 감지하고 경고하는 시스템으로, 트래픽을 차단하는 기능은 없습니다.
2. VPN(가상 사설망)은 안전한 통신을 위해 암호화된 터널을 제공하는 기술로, 내부와 외부 네트워크 간의 연결을 보호하지만, 하드웨어나 소프트웨어로서의 방화벽 기능은 아닙니다.
4. TCP/IP 보안은 네트워크 프로토콜의 보안을 다루는 개념으로, 방화벽과 같은 특정 하드웨어나 소프트웨어를 지칭하지 않습니다.
[관련 개념] → 방화벽은 네트워크 보안의 중요한 요소로, 패킷 필터링, 상태 기반 검사, 프록시 서비스 등 다양한 방식으로 작동합니다. 이를 통해 외부의 위협으로부터 내부 네트워크를 보호합니다.
[학습 포인트] → 방화벽의 기능과 역할을 이해하고, IDS, VPN, TCP/IP 보안과의 차이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 네트워크 보안의 기본 개념을 익히면 실제 보안 시스템을 설계하고 운영하는 데 큰 도움이 됩니다.
[오답 해설]
1. IDS(침입 탐지 시스템)는 네트워크나 시스템에서 비정상적인 활동을 감지하고 경고하는 시스템으로, 트래픽을 차단하는 기능은 없습니다.
2. VPN(가상 사설망)은 안전한 통신을 위해 암호화된 터널을 제공하는 기술로, 내부와 외부 네트워크 간의 연결을 보호하지만, 하드웨어나 소프트웨어로서의 방화벽 기능은 아닙니다.
4. TCP/IP 보안은 네트워크 프로토콜의 보안을 다루는 개념으로, 방화벽과 같은 특정 하드웨어나 소프트웨어를 지칭하지 않습니다.
[관련 개념] → 방화벽은 네트워크 보안의 중요한 요소로, 패킷 필터링, 상태 기반 검사, 프록시 서비스 등 다양한 방식으로 작동합니다. 이를 통해 외부의 위협으로부터 내부 네트워크를 보호합니다.
[학습 포인트] → 방화벽의 기능과 역할을 이해하고, IDS, VPN, TCP/IP 보안과의 차이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 네트워크 보안의 기본 개념을 익히면 실제 보안 시스템을 설계하고 운영하는 데 큰 도움이 됩니다.
69. 다음 보기의 업무는 ISMS(Information Security Management System)의 어떤 단계에서 수행하는 업무인가?
정답을 선택하세요
1.
계획 : ISMS 수립
2.
수행 : ISMS 구현과 운영
3.
점검 : ISMS 모니터링과 검토
4.
조치 : ISMS 관리와 개선
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 정답인 3번 '점검 : ISMS 모니터링과 검토'는 ISMS의 중요한 단계로, 시스템의 효과성을 평가하고 필요한 개선점을 찾는 과정입니다. 이 단계에서는 ISMS의 성과를 모니터링하고, 정책과 절차가 제대로 이행되고 있는지를 검토하여 보안 수준을 유지하고 향상시키기 위한 조치를 마련합니다.
[오답 해설] → 1번 '계획 : ISMS 수립'은 ISMS의 초기 단계로, 보안 목표와 정책을 설정하는 과정입니다. 2번 '수행 : ISMS 구현과 운영'은 수립된 계획을 실제로 실행하는 단계이며, 4번 '조치 : ISMS 관리와 개선'은 점검 결과를 바탕으로 시스템을 개선하는 단계입니다. 이들 단계는 점검 단계와는 다른 목적과 활동을 가지고 있습니다.
[관련 개념] → ISMS는 정보 보안 관리 체계로, 계획(Plan), 수행(Do), 점검(Check), 조치(Action)라는 PDCA 사이클을 통해 지속적으로 보안 수준을 개선하는 방법론입니다. 각 단계는 서로 연결되어 있으며, 점검 단계는 전체 프로세스의 효과성을 평가하는 데 필수적입니다.
[학습 포인트] → ISMS의 각 단계의 역할과 중요성을 이해하는 것이 중요합니다. 점검 단계는 시스템의 성과를 평가하고, 개선 방향을 제시하는 핵심 단계로, 정보 보안 관리의 지속적인 개선을 위한 필수 요소입니다.
[오답 해설] → 1번 '계획 : ISMS 수립'은 ISMS의 초기 단계로, 보안 목표와 정책을 설정하는 과정입니다. 2번 '수행 : ISMS 구현과 운영'은 수립된 계획을 실제로 실행하는 단계이며, 4번 '조치 : ISMS 관리와 개선'은 점검 결과를 바탕으로 시스템을 개선하는 단계입니다. 이들 단계는 점검 단계와는 다른 목적과 활동을 가지고 있습니다.
[관련 개념] → ISMS는 정보 보안 관리 체계로, 계획(Plan), 수행(Do), 점검(Check), 조치(Action)라는 PDCA 사이클을 통해 지속적으로 보안 수준을 개선하는 방법론입니다. 각 단계는 서로 연결되어 있으며, 점검 단계는 전체 프로세스의 효과성을 평가하는 데 필수적입니다.
[학습 포인트] → ISMS의 각 단계의 역할과 중요성을 이해하는 것이 중요합니다. 점검 단계는 시스템의 성과를 평가하고, 개선 방향을 제시하는 핵심 단계로, 정보 보안 관리의 지속적인 개선을 위한 필수 요소입니다.
70. 써지보호기(Surge Protector)의 써지 피해 보호 종류 중 전원 계통에 인입된 써지의 억제와 관련된 것을 모두 고른 것은?
정답을 선택하세요
1.
㉠, ㉡
2.
㉠, ㉡, ㉢
3.
㉡, ㉢, ㉣
4.
㉠, ㉡, ㉣
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 정답인 3번은 ㉡, ㉢, ㉣이 모두 전원 계통에 인입된 써지의 억제와 관련된 보호 장치들로, 각각의 기능이 전원 계통에서 발생할 수 있는 전압 스파이크를 효과적으로 차단하거나 감소시키는 역할을 하기 때문입니다.
[오답 해설] → 1번(㉠, ㉡)은 ㉠이 전원 계통의 써지 억제와 관련이 없기 때문에 틀렸습니다. 2번(㉠, ㉡, ㉢) 역시 ㉠의 부적합으로 인해 틀렸고, 4번(㉠, ㉡, ㉣)도 마찬가지로 ㉠의 부적합으로 인해 정답이 아닙니다.
[관련 개념] → 써지보호기는 전기 시스템에서 발생할 수 있는 전압의 급격한 상승을 방지하기 위해 설계된 장치입니다. 이 장치는 전원 계통에 직접 연결되어 전압 스파이크를 감지하고 이를 차단하여 전자기기의 손상을 예방합니다.
[학습 포인트] → 써지보호기의 기능과 종류를 이해하는 것은 전기 안전과 기기 보호에 매우 중요합니다. 각 보호 장치의 역할을 명확히 알고, 어떤 상황에서 어떤 장치를 사용하는 것이 효과적인지를 학습하는 것이 필요합니다.
[오답 해설] → 1번(㉠, ㉡)은 ㉠이 전원 계통의 써지 억제와 관련이 없기 때문에 틀렸습니다. 2번(㉠, ㉡, ㉢) 역시 ㉠의 부적합으로 인해 틀렸고, 4번(㉠, ㉡, ㉣)도 마찬가지로 ㉠의 부적합으로 인해 정답이 아닙니다.
[관련 개념] → 써지보호기는 전기 시스템에서 발생할 수 있는 전압의 급격한 상승을 방지하기 위해 설계된 장치입니다. 이 장치는 전원 계통에 직접 연결되어 전압 스파이크를 감지하고 이를 차단하여 전자기기의 손상을 예방합니다.
[학습 포인트] → 써지보호기의 기능과 종류를 이해하는 것은 전기 안전과 기기 보호에 매우 중요합니다. 각 보호 장치의 역할을 명확히 알고, 어떤 상황에서 어떤 장치를 사용하는 것이 효과적인지를 학습하는 것이 필요합니다.
71. 통신망(Network) 관리 중 아래 내용에 해당되는 것은?
정답을 선택하세요
1.
SNMP(Simple Network Management Protocol)
2.
TMN(Telecommunications Management Network)
3.
SMAP(Smart Management Application Protocol)
4.
TINA-C(Telecommunication Information Network Architecture Consortoum)
정답: 1번
해설
[정답 근거] → SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크 장비를 관리하고 모니터링하기 위한 프로토콜로, 통신망 관리의 핵심 요소입니다. SNMP는 네트워크 상태를 감시하고, 장비의 성능을 최적화하는 데 필요한 정보를 수집할 수 있도록 돕습니다.
[오답 해설] →
2. TMN(Telecommunications Management Network)은 통신망 관리의 프레임워크를 제공하지만, 특정 프로토콜이 아닌 시스템 구조입니다.
3. SMAP(Smart Management Application Protocol)은 잘 알려진 프로토콜이 아니며, 통신망 관리와 관련된 표준으로 인정받지 못합니다.
4. TINA-C(Telecommunication Information Network Architecture Consortium)은 통신 네트워크 아키텍처에 대한 협의체로, 관리 프로토콜이 아닙니다.
[관련 개념] → SNMP는 MIB(Management Information Base)와 함께 작동하여 네트워크 장비의 상태를 관리하고, Trap 메시지를 통해 이벤트를 통지하는 기능을 가지고 있습니다. TMN은 네트워크 관리의 구조적 접근을 제공하며, 다양한 관리 프로토콜과 함께 사용될 수 있습니다.
[학습 포인트] → 통신망 관리의 핵심 프로토콜인 SNMP의 기능과 역할을 이해하고, TMN과 같은 다른 관리 구조와의 차이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 네트워크 관리의 다양한 접근 방식을 학습할 수 있습니다.
[오답 해설] →
2. TMN(Telecommunications Management Network)은 통신망 관리의 프레임워크를 제공하지만, 특정 프로토콜이 아닌 시스템 구조입니다.
3. SMAP(Smart Management Application Protocol)은 잘 알려진 프로토콜이 아니며, 통신망 관리와 관련된 표준으로 인정받지 못합니다.
4. TINA-C(Telecommunication Information Network Architecture Consortium)은 통신 네트워크 아키텍처에 대한 협의체로, 관리 프로토콜이 아닙니다.
[관련 개념] → SNMP는 MIB(Management Information Base)와 함께 작동하여 네트워크 장비의 상태를 관리하고, Trap 메시지를 통해 이벤트를 통지하는 기능을 가지고 있습니다. TMN은 네트워크 관리의 구조적 접근을 제공하며, 다양한 관리 프로토콜과 함께 사용될 수 있습니다.
[학습 포인트] → 통신망 관리의 핵심 프로토콜인 SNMP의 기능과 역할을 이해하고, TMN과 같은 다른 관리 구조와의 차이를 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 이를 통해 네트워크 관리의 다양한 접근 방식을 학습할 수 있습니다.
72. 데이터베이스 시스템을 구성하는 기본요소가 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
메타데이터
2.
응용프로그램
3.
DBMS(DataBase Management System)
4.
컴파일러
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 데이터베이스 시스템을 구성하는 기본 요소에는 메타데이터, 응용 프로그램, DBMS가 포함됩니다. 메타데이터는 데이터에 대한 정보를 제공하고, 응용 프로그램은 데이터베이스와 상호작용하는 소프트웨어이며, DBMS는 데이터베이스를 관리하는 시스템입니다. 반면, 컴파일러는 프로그래밍 언어로 작성된 코드를 기계어로 변환하는 도구로, 데이터베이스 시스템의 구성 요소가 아닙니다.
[오답 해설] → 1번 메타데이터는 데이터의 구조와 속성에 대한 정보를 담고 있어 데이터베이스의 중요한 구성 요소입니다. 2번 응용 프로그램은 사용자와 데이터베이스 간의 인터페이스 역할을 하며, 데이터베이스의 기능을 활용하는 데 필수적입니다. 3번 DBMS는 데이터베이스의 생성, 수정, 삭제 및 검색을 관리하는 소프트웨어로, 데이터베이스 시스템의 핵심 요소입니다.
[관련 개념] → 데이터베이스 시스템은 데이터 저장, 관리 및 검색을 위한 구조적 시스템으로, 메타데이터, DBMS, 응용 프로그램이 필수적으로 포함됩니다. 이들은 함께 작동하여 데이터의 효율적인 관리와 활용을 가능하게 합니다.
[학습 포인트] → 데이터베이스 시스템의 기본 요소를 이해하는 것은 데이터베이스 설계 및 관리의 기초입니다. 각 요소의 역할과 기능을 명확히 알고 있어야 데이터베이스를 효과적으로 활용할 수 있습니다.
[오답 해설] → 1번 메타데이터는 데이터의 구조와 속성에 대한 정보를 담고 있어 데이터베이스의 중요한 구성 요소입니다. 2번 응용 프로그램은 사용자와 데이터베이스 간의 인터페이스 역할을 하며, 데이터베이스의 기능을 활용하는 데 필수적입니다. 3번 DBMS는 데이터베이스의 생성, 수정, 삭제 및 검색을 관리하는 소프트웨어로, 데이터베이스 시스템의 핵심 요소입니다.
[관련 개념] → 데이터베이스 시스템은 데이터 저장, 관리 및 검색을 위한 구조적 시스템으로, 메타데이터, DBMS, 응용 프로그램이 필수적으로 포함됩니다. 이들은 함께 작동하여 데이터의 효율적인 관리와 활용을 가능하게 합니다.
[학습 포인트] → 데이터베이스 시스템의 기본 요소를 이해하는 것은 데이터베이스 설계 및 관리의 기초입니다. 각 요소의 역할과 기능을 명확히 알고 있어야 데이터베이스를 효과적으로 활용할 수 있습니다.
73. 통신망 계획시 검토사항이 적절하지 않은 것은?
정답을 선택하세요
1.
설비의 신뢰성 : 통신망의 환경조건 분석, 설치 운용사례수집
2.
수요 및 트래픽 분석 : 트래픽(Traffic)의 종류, 이용자의 성향분석
3.
이용자의 성향분석 : 최한시(Idle Hour) 기준의 트래픽 설계, 멀티미디어서비스 이용 동행
4.
기술적 특성 및 전망 : 인터페이스 조건, 기술발전추세 부합여부
정답: 3번
해설
아직 해설이 없습니다.
74. 다음 보기에서 설명하고 있는 내용으로 적합한 것은?
정답을 선택하세요
1.
긴급 복구 디스켓 만들기
2.
boot 파티션 점검
3.
커널 튜닝 적용
4.
Openwall 커널 패치 적용
정답: 3번
해설
아직 해설이 없습니다.
75. 물리적 보안 시스템인 CCTV 관제센터 설비 구성요소가 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
DVR 및 NVR
2.
영상 인식 소프트웨어
3.
바이오 인식 센서
4.
IP 네트워크
정답: 3번
해설
아직 해설이 없습니다.
76. 서버의 디렉토리에 있는 각종 설정값을 조절하여 리눅스 커널의 가상 메모리(VM) 하위 시스템 운영을 조정할 수 있는데 설정 값에 해당되지 않는 것은?
정답을 선택하세요
1.
overcommit_config
2.
page-cluster
3.
pagetable_cache
4.
kswapd
정답: 1번
해설
[정답 근거] → 1번 'overcommit_config'는 리눅스 커널의 가상 메모리 설정 중 하나가 아니며, 가상 메모리 하위 시스템의 운영을 조정하는 설정값이 아닙니다. 반면, 나머지 선택지는 모두 가상 메모리와 관련된 설정값입니다.
[오답 해설] → 2번 'page-cluster'는 페이지 캐시를 관리하는 데 사용되는 설정으로, 페이지를 클러스터링하여 효율적인 메모리 관리를 도와줍니다. 3번 'pagetable_cache'는 페이지 테이블 캐시를 관리하는 설정으로, 페이지 테이블의 성능을 향상시키는 역할을 합니다. 4번 'kswapd'는 메모리 관리 데몬으로, 메모리가 부족할 때 페이지를 스왑 아웃하는 작업을 수행합니다. 이들은 모두 리눅스 커널의 가상 메모리 하위 시스템과 관련된 설정값입니다.
[관련 개념] → 리눅스의 가상 메모리 시스템은 물리적 메모리와 스왑 공간을 효율적으로 관리하여 프로세스가 필요로 하는 메모리를 제공하는 기능입니다. 이 시스템은 다양한 설정값을 통해 성능을 최적화할 수 있습니다.
[학습 포인트] → 리눅스 시스템에서 가상 메모리 관련 설정값을 이해하고, 각 설정의 역할과 기능을 명확히 아는 것이 중요합니다. 이를 통해 시스템 성능을 개선하고 메모리 관리의 효율성을 높일 수 있습니다.
[오답 해설] → 2번 'page-cluster'는 페이지 캐시를 관리하는 데 사용되는 설정으로, 페이지를 클러스터링하여 효율적인 메모리 관리를 도와줍니다. 3번 'pagetable_cache'는 페이지 테이블 캐시를 관리하는 설정으로, 페이지 테이블의 성능을 향상시키는 역할을 합니다. 4번 'kswapd'는 메모리 관리 데몬으로, 메모리가 부족할 때 페이지를 스왑 아웃하는 작업을 수행합니다. 이들은 모두 리눅스 커널의 가상 메모리 하위 시스템과 관련된 설정값입니다.
[관련 개념] → 리눅스의 가상 메모리 시스템은 물리적 메모리와 스왑 공간을 효율적으로 관리하여 프로세스가 필요로 하는 메모리를 제공하는 기능입니다. 이 시스템은 다양한 설정값을 통해 성능을 최적화할 수 있습니다.
[학습 포인트] → 리눅스 시스템에서 가상 메모리 관련 설정값을 이해하고, 각 설정의 역할과 기능을 명확히 아는 것이 중요합니다. 이를 통해 시스템 성능을 개선하고 메모리 관리의 효율성을 높일 수 있습니다.
77. 다음 중 초고속정보통신건물 인증제도에서 말하는 집중구내통신실(MDF실)의 설명으로 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
관계자외 출입통제 표시 부착
2.
유효면적은 실측
3.
유효높이 1.8M 이상 잠금장치가 있는 방화문 설치
4.
침수 우려가 없는 지상에 설치
정답: 3번
해설
[정답 근거] 3번은 "유효높이 1.8M 이상 잠금장치가 있는 방화문 설치"라는 설명이 틀렸습니다. 집중구내통신실(MDF실)의 유효높이는 2.4M 이상이어야 하며, 1.8M는 기준에 미치지 못합니다. 따라서 이 설명은 잘못된 것입니다.
[오답 해설] 1번, 2번, 4번은 모두 집중구내통신실의 기준에 부합하는 설명입니다. 1번은 출입통제를 위한 표시 부착이 필요하다는 점에서 맞고, 2번은 유효면적이 실측되어야 한다는 기준에 부합합니다. 4번은 침수 우려가 없는 지상에 설치해야 한다는 조건을 충족합니다.
[관련 개념] 집중구내통신실(MDF실)은 통신망의 중심 역할을 하는 공간으로, 안전성과 접근 통제를 위한 여러 기준이 설정되어 있습니다. 이 공간은 통신 장비와 배선이 집중되어 있어, 관리와 유지보수가 용이해야 합니다.
[학습 포인트] MDF실의 설계 및 설치 기준을 이해하는 것은 초고속정보통신건물 인증제도의 중요한 부분입니다. 각 기준의 세부 사항을 정확히 알고 있어야 올바른 판단을 할 수 있습니다.
[오답 해설] 1번, 2번, 4번은 모두 집중구내통신실의 기준에 부합하는 설명입니다. 1번은 출입통제를 위한 표시 부착이 필요하다는 점에서 맞고, 2번은 유효면적이 실측되어야 한다는 기준에 부합합니다. 4번은 침수 우려가 없는 지상에 설치해야 한다는 조건을 충족합니다.
[관련 개념] 집중구내통신실(MDF실)은 통신망의 중심 역할을 하는 공간으로, 안전성과 접근 통제를 위한 여러 기준이 설정되어 있습니다. 이 공간은 통신 장비와 배선이 집중되어 있어, 관리와 유지보수가 용이해야 합니다.
[학습 포인트] MDF실의 설계 및 설치 기준을 이해하는 것은 초고속정보통신건물 인증제도의 중요한 부분입니다. 각 기준의 세부 사항을 정확히 알고 있어야 올바른 판단을 할 수 있습니다.
78. 관리하고자 하는 네트워크 장비들에 대한 감시와 제어를 수행하는 시스템은?
정답을 선택하세요
1.
에이전트
2.
네트워크 관리 시스템
3.
호스트
4.
네트워크 장비
정답: 2번
해설
아직 해설이 없습니다.
79. 다음 중 정보통신시스템 유지보수 활동의 유형에 해당되지 않는 것은?
정답을 선택하세요
1.
준공 시 정보통신시스템 성능의 유지관리
2.
잘못된 것을 수정하는 유지보수
3.
시스템 구축을 위한 유지보수
4.
장애발생 예방을 위한 유지보수
정답: 3번
해설
[정답 근거] → 3번 '시스템 구축을 위한 유지보수'는 정보통신시스템의 유지보수 활동의 유형에 해당하지 않습니다. 유지보수는 이미 구축된 시스템의 성능을 유지하거나 문제를 해결하는 활동을 의미하며, 시스템 구축은 새로운 시스템을 설계하고 설치하는 과정입니다.
[오답 해설] → 1번 '준공 시 정보통신시스템 성능의 유지관리'는 시스템이 완료된 후 성능을 유지하기 위한 활동으로 유지보수의 일환입니다. 2번 '잘못된 것을 수정하는 유지보수'는 오류를 수정하는 활동으로, 유지보수의 중요한 부분입니다. 4번 '장애발생 예방을 위한 유지보수'는 시스템의 안정성을 높이기 위한 예방적 유지보수로, 역시 유지보수의 유형에 포함됩니다.
[관련 개념] → 정보통신시스템 유지보수는 시스템의 성능을 유지하고, 오류를 수정하며, 장애를 예방하는 활동을 포함합니다. 유지보수는 크게 예방적 유지보수, 수정적 유지보수, 그리고 성능 유지 관리로 나눌 수 있습니다.
[학습 포인트] → 정보통신시스템 유지보수의 다양한 유형을 이해하고, 각 유형의 목적과 활동을 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 특히, 시스템 구축과 유지보수의 차이를 이해하는 것이 필수적입니다.
[오답 해설] → 1번 '준공 시 정보통신시스템 성능의 유지관리'는 시스템이 완료된 후 성능을 유지하기 위한 활동으로 유지보수의 일환입니다. 2번 '잘못된 것을 수정하는 유지보수'는 오류를 수정하는 활동으로, 유지보수의 중요한 부분입니다. 4번 '장애발생 예방을 위한 유지보수'는 시스템의 안정성을 높이기 위한 예방적 유지보수로, 역시 유지보수의 유형에 포함됩니다.
[관련 개념] → 정보통신시스템 유지보수는 시스템의 성능을 유지하고, 오류를 수정하며, 장애를 예방하는 활동을 포함합니다. 유지보수는 크게 예방적 유지보수, 수정적 유지보수, 그리고 성능 유지 관리로 나눌 수 있습니다.
[학습 포인트] → 정보통신시스템 유지보수의 다양한 유형을 이해하고, 각 유형의 목적과 활동을 명확히 구분하는 것이 중요합니다. 특히, 시스템 구축과 유지보수의 차이를 이해하는 것이 필수적입니다.
80. httpd.conf 파일 설정 항목에 대한 설명으로 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
ServerTokens는 클라이언트의 요청에 따라 웹서버가 응답하는 방법을 설정한다.
2.
Timeout은 클라이어트가 요청한 정보를 받을 때까지 소요되는 초 단위 대기 사긴의 최대값을 의미한다.
3.
ServerAdmin은 웹서버에 문제가 생겼을 때 클라이언트가 메일을 보내는 웹서버 과리자의 이메일 주소를 설정한다.
4.
ErrLog는 웹서비스를 통해 사용자에게 보일 HTML 문서가 위치하는 곳의 디렉토리를 설정한다.
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 4번의 "ErrLog는 웹서비스를 통해 사용자에게 보일 HTML 문서가 위치하는 곳의 디렉토리를 설정한다."는 틀린 설명입니다. ErrLog는 웹 서버의 오류 로그 파일의 위치를 설정하는 항목으로, 사용자에게 보이는 HTML 문서의 위치와는 관련이 없습니다.
[오답 해설] → 1번은 맞는 설명입니다. ServerTokens는 웹 서버가 클라이언트의 요청에 따라 응답하는 방식(예: 서버 정보의 노출 정도)을 설정합니다. 2번도 맞습니다. Timeout은 클라이언트가 요청한 정보를 받을 때까지의 대기 시간의 최대값을 초 단위로 설정합니다. 3번 또한 맞습니다. ServerAdmin은 웹 서버에 문제가 발생했을 때 클라이언트가 연락할 수 있는 관리자 이메일 주소를 설정합니다.
[관련 개념] → httpd.conf 파일은 Apache 웹 서버의 설정 파일로, 서버의 동작 방식을 정의하는 다양한 설정 항목들을 포함합니다. 각 항목은 서버의 보안, 성능, 관리와 관련된 중요한 역할을 합니다.
[학습 포인트] → httpd.conf 파일의 각 설정 항목의 기능과 역할을 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 특히, 로그 파일의 설정(ErrLog)과 사용자에게 보여지는 콘텐츠의 경로 설정을 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.
[오답 해설] → 1번은 맞는 설명입니다. ServerTokens는 웹 서버가 클라이언트의 요청에 따라 응답하는 방식(예: 서버 정보의 노출 정도)을 설정합니다. 2번도 맞습니다. Timeout은 클라이언트가 요청한 정보를 받을 때까지의 대기 시간의 최대값을 초 단위로 설정합니다. 3번 또한 맞습니다. ServerAdmin은 웹 서버에 문제가 발생했을 때 클라이언트가 연락할 수 있는 관리자 이메일 주소를 설정합니다.
[관련 개념] → httpd.conf 파일은 Apache 웹 서버의 설정 파일로, 서버의 동작 방식을 정의하는 다양한 설정 항목들을 포함합니다. 각 항목은 서버의 보안, 성능, 관리와 관련된 중요한 역할을 합니다.
[학습 포인트] → httpd.conf 파일의 각 설정 항목의 기능과 역할을 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 특히, 로그 파일의 설정(ErrLog)과 사용자에게 보여지는 콘텐츠의 경로 설정을 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.
81. 운영체제가 추구하는 목적에 적합한 것은?
정답을 선택하세요
1.
사용자의 독점성과 자원의 효율적 이용
2.
사용자의 편리성과 자원의 독점적 이용
3.
사용자의 독점성과 자원의 독점적 이용
4.
사용자의 편리성과 자원의 효율적 이용
정답: 4번
해설
아직 해설이 없습니다.
82. 다음 중 정보통신공사를 발주하는 자가 용역업자에게 설계를 발주하지 않고 시행할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?
정답을 선택하세요
1.
기존설비를 교체하는 공사로서 설계도면의 새로운작성이 불필요한 공사
2.
통신구설비공사
3.
비상재해로 인한 긴급 복구공사
4.
50회선 이상의 구내통신선로설비공사
정답: 4번
해설
아직 해설이 없습니다.
83. 하둡(Hadoop)에 대한 설명으로 맞는 것은?
정답을 선택하세요
1.
신뢰할 수 있고, 확장이 용이하며, 분산 컴퓨팅 환경을 지원하는 오픈 소스 소프트웨어이다.
2.
인공지능 과정을 통해 분석 결과를 해석하고, 의사결정할 수 있는 지능을 가진 인간과 유사한 시스템이다.
3.
데이터 웨어하우징을 통해, 서버, 스토리지, 운영체제, 데이터베이스, 데이터 마이닝 등이 통합된 제품이다.
4.
비관계형 데이터베이스로 데이터를 테이블에 저장하지 않는 데이터베이스이며 관계형과는 대조적인 개념이다.
정답: 1번
해설
아직 해설이 없습니다.
84. 다음 중 네트워크 통신 시에 허락되지 않은 사용자나 객체가 통신으로 전달되는 정보를 함부로 수정할 수 없도록 하는 것은?
정답을 선택하세요
1.
무결성
2.
기밀성
3.
가용성
4.
클라이언트 인증
정답: 1번
해설
아직 해설이 없습니다.
85. 특정한 짧은 시간 내에 이벤트나 데이터의 처리를 보증하고, 정해진 기간 안에 수행이 끝나야 하는 응용 프로그램을 위하여 만들어진 운영 체제는?
정답을 선택하세요
1.
임베디드 운영 체제
2.
분산 운영 체제
3.
실시간 운영 체제
4.
라이브러리 운영 체제
정답: 3번
해설
아직 해설이 없습니다.
86. 다음 중 정보통신공사의 설계도에 대한 보관기준을 설명한 것으로 잘못된 것은?
정답을 선택하세요
1.
공사에 대한 실시·준공설계도서는 공사의 목적물이 폐지될 때까지 보관
2.
실시·준공설계도서가 변경된 경우에는 변경 전후 실시·준공설계도서 모두 보관
3.
공사를 설계한 용역업자는 그가 작성 또는 제공한 실시설계도서를 해당 공사 준공 후 5년간 보관
4.
공사를 감리한 용역업자는 그가 감리한 공사의 준공설계도서를 하자담보책임기간 종료시까지 보관
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 2번은 "실시·준공설계도서가 변경된 경우에는 변경 전후 실시·준공설계도서 모두 보관"이라는 내용이 잘못된 설명입니다. 일반적으로 변경된 설계도서는 변경된 내용만 보관하면 되며, 변경 전의 설계도서는 필요하지 않습니다. 따라서 이 설명은 보관기준에 맞지 않습니다.
[오답 해설] → 1번, 3번, 4번은 모두 올바른 설명입니다. 1번은 공사의 목적물이 폐지될 때까지 설계도를 보관해야 한다는 기준을 설명하고, 3번은 설계업자가 준공 후 5년간 설계도를 보관해야 한다는 규정을 잘 나타내고 있습니다. 4번은 감리업자가 하자담보책임기간 동안 준공설계도를 보관해야 한다는 내용을 정확히 설명하고 있습니다.
[관련 개념] → 정보통신공사의 설계도 보관기준은 공사의 품질 보증 및 법적 책임을 다하기 위한 중요한 요소입니다. 설계도는 공사의 진행 상황과 변경 사항을 기록하여, 향후 발생할 수 있는 문제를 해결하는 데 필수적인 자료입니다.
[학습 포인트] → 정보통신공사의 설계도 보관기준을 이해하는 것은 공사 관리 및 법적 책임을 다하는 데 중요합니다. 각 보관기준의 정확한 내용을 숙지하여 올바른 정보통신공사 관리에 기여할 수 있도록 해야 합니다.
[오답 해설] → 1번, 3번, 4번은 모두 올바른 설명입니다. 1번은 공사의 목적물이 폐지될 때까지 설계도를 보관해야 한다는 기준을 설명하고, 3번은 설계업자가 준공 후 5년간 설계도를 보관해야 한다는 규정을 잘 나타내고 있습니다. 4번은 감리업자가 하자담보책임기간 동안 준공설계도를 보관해야 한다는 내용을 정확히 설명하고 있습니다.
[관련 개념] → 정보통신공사의 설계도 보관기준은 공사의 품질 보증 및 법적 책임을 다하기 위한 중요한 요소입니다. 설계도는 공사의 진행 상황과 변경 사항을 기록하여, 향후 발생할 수 있는 문제를 해결하는 데 필수적인 자료입니다.
[학습 포인트] → 정보통신공사의 설계도 보관기준을 이해하는 것은 공사 관리 및 법적 책임을 다하는 데 중요합니다. 각 보관기준의 정확한 내용을 숙지하여 올바른 정보통신공사 관리에 기여할 수 있도록 해야 합니다.
87. 다음 중 다음에 실행할 명령의 주소를 기억하여 제어 장치가 올바른 순서로 프로그램을 수행하도록 하는 정보를 제공하는 레지스터는?
정답을 선택하세요
1.
명령 레지스터(IR)
2.
프로그램 계수기(PC)
3.
기억장치 주소 레지스터(MAR)
4.
기억장치 버퍼 레지스터(MBR)
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 프로그램 계수기(PC)는 다음에 실행할 명령의 주소를 기억하고 있으며, 제어 장치가 프로그램을 올바른 순서로 수행하도록 돕는 역할을 합니다. 따라서 정답은 2번입니다.
[오답 해설] →
1. 명령 레지스터(IR): 현재 실행 중인 명령어를 저장하는 레지스터로, 다음 명령의 주소를 기억하지 않습니다.
3. 기억장치 주소 레지스터(MAR): 메모리에서 데이터를 읽거나 쓸 때 사용하는 주소를 저장하지만, 다음 실행할 명령의 주소를 기억하지 않습니다.
4. 기억장치 버퍼 레지스터(MBR): 메모리와 CPU 간의 데이터 전송을 위한 버퍼 역할을 하며, 주소 정보를 저장하지 않습니다.
[관련 개념] → 프로그램 계수기(PC)는 컴퓨터의 제어 장치에서 중요한 역할을 하며, 명령어의 순차적 실행을 위해 필수적인 구성 요소입니다. 명령 레지스터(IR), 기억장치 주소 레지스터(MAR), 기억장치 버퍼 레지스터(MBR)와 함께 CPU의 기본적인 작동 원리를 이해하는 데 필요합니다.
[학습 포인트] → PC의 기능과 역할을 명확히 이해하는 것이 중요하며, 다른 레지스터들과의 차이점을 구분할 수 있어야 합니다. 이를 통해 컴퓨터 구조의 기본 원리를 보다 잘 이해할 수 있습니다.
[오답 해설] →
1. 명령 레지스터(IR): 현재 실행 중인 명령어를 저장하는 레지스터로, 다음 명령의 주소를 기억하지 않습니다.
3. 기억장치 주소 레지스터(MAR): 메모리에서 데이터를 읽거나 쓸 때 사용하는 주소를 저장하지만, 다음 실행할 명령의 주소를 기억하지 않습니다.
4. 기억장치 버퍼 레지스터(MBR): 메모리와 CPU 간의 데이터 전송을 위한 버퍼 역할을 하며, 주소 정보를 저장하지 않습니다.
[관련 개념] → 프로그램 계수기(PC)는 컴퓨터의 제어 장치에서 중요한 역할을 하며, 명령어의 순차적 실행을 위해 필수적인 구성 요소입니다. 명령 레지스터(IR), 기억장치 주소 레지스터(MAR), 기억장치 버퍼 레지스터(MBR)와 함께 CPU의 기본적인 작동 원리를 이해하는 데 필요합니다.
[학습 포인트] → PC의 기능과 역할을 명확히 이해하는 것이 중요하며, 다른 레지스터들과의 차이점을 구분할 수 있어야 합니다. 이를 통해 컴퓨터 구조의 기본 원리를 보다 잘 이해할 수 있습니다.
88. 다음 중 과학기술정보통신부장관이 전기통신번호 자원 관리계획을 수립·시행하는 목적으로 볼 수 없는 것은?
정답을 선택하세요
1.
전기통신역무의 효율적인 제공을 위하여
2.
통신기술인력의 양성사업을 지원하기 위하여
3.
이용자의 편익을 위하여
4.
전기통신사업자간의 공정한 경쟁환경의 조성을 위하여
정답: 2번
해설
[정답 근거] 2번 '통신기술인력의 양성사업을 지원하기 위하여'는 전기통신번호 자원 관리계획의 목적과 직접적인 관련이 없습니다. 전기통신번호 자원 관리계획은 주로 전기통신역무의 효율적인 제공, 이용자의 편익 증진, 그리고 공정한 경쟁환경 조성을 목표로 합니다. 따라서 인력 양성 지원은 이 계획의 주요 목적이 아닙니다.
[오답 해설] 1번, 3번, 4번은 모두 전기통신번호 자원 관리계획의 목적에 부합합니다. 1번은 효율적인 서비스 제공을 위한 자원 관리의 필요성을 강조하며, 3번은 이용자 편익을 증진하기 위한 방안으로, 4번은 경쟁 환경 조성을 통해 시장의 공정성을 유지하려는 목적을 나타냅니다. 이들은 모두 전기통신번호 자원 관리의 핵심 목표입니다.
[관련 개념] 전기통신번호 자원 관리계획은 전기통신사업자가 사용하는 번호 자원의 효율적 관리 및 배분을 통해 서비스의 질을 높이고, 이용자에게 더 나은 경험을 제공하기 위한 정책입니다. 이는 통신 시장의 경쟁을 촉진하고, 이용자의 권익을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다.
[학습 포인트] 전기통신번호 자원 관리계획의 목적을 이해하는 것은 전기통신 정책 및 관련 법규를 학습하는 데 필수적입니다. 특히, 각 목적이 어떻게 연결되어 있는지를 파악함으로써 전기통신 분야의 전반적인 이해도를 높일 수 있습니다.
[오답 해설] 1번, 3번, 4번은 모두 전기통신번호 자원 관리계획의 목적에 부합합니다. 1번은 효율적인 서비스 제공을 위한 자원 관리의 필요성을 강조하며, 3번은 이용자 편익을 증진하기 위한 방안으로, 4번은 경쟁 환경 조성을 통해 시장의 공정성을 유지하려는 목적을 나타냅니다. 이들은 모두 전기통신번호 자원 관리의 핵심 목표입니다.
[관련 개념] 전기통신번호 자원 관리계획은 전기통신사업자가 사용하는 번호 자원의 효율적 관리 및 배분을 통해 서비스의 질을 높이고, 이용자에게 더 나은 경험을 제공하기 위한 정책입니다. 이는 통신 시장의 경쟁을 촉진하고, 이용자의 권익을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다.
[학습 포인트] 전기통신번호 자원 관리계획의 목적을 이해하는 것은 전기통신 정책 및 관련 법규를 학습하는 데 필수적입니다. 특히, 각 목적이 어떻게 연결되어 있는지를 파악함으로써 전기통신 분야의 전반적인 이해도를 높일 수 있습니다.
89. 10진수 0.375를 2진수로 맞게 변환한 값은?
정답을 선택하세요
1.
0.111
2.
0.011
3.
0.001
4.
0.101
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 10진수 0.375를 2진수로 변환하면, 0.375는 0.25(2^-2) + 0.125(2^-3)로 표현할 수 있습니다. 따라서 2진수로는 0.011이 됩니다. 정답은 2번입니다.
[오답 해설] →
1. 0.111: 이는 0.5(2^-1) + 0.25(2^-2) + 0.125(2^-3)로 0.875에 해당하므로 틀립니다.
3. 0.001: 이는 0.125(2^-3)만 포함되어 있어 0.125에 해당하므로 틀립니다.
4. 0.101: 이는 0.5(2^-1) + 0.125(2^-3)로 0.625에 해당하므로 틀립니다.
[관련 개념] → 10진수에서 2진수로 변환할 때는 각 자리의 값을 2의 거듭제곱으로 표현하고, 소수 부분은 2의 음의 거듭제곱으로 나누어 계산합니다.
[학습 포인트] → 10진수 소수를 2진수로 변환하는 방법을 이해하고, 각 자리의 값을 정확히 계산하는 연습이 필요합니다.
[오답 해설] →
1. 0.111: 이는 0.5(2^-1) + 0.25(2^-2) + 0.125(2^-3)로 0.875에 해당하므로 틀립니다.
3. 0.001: 이는 0.125(2^-3)만 포함되어 있어 0.125에 해당하므로 틀립니다.
4. 0.101: 이는 0.5(2^-1) + 0.125(2^-3)로 0.625에 해당하므로 틀립니다.
[관련 개념] → 10진수에서 2진수로 변환할 때는 각 자리의 값을 2의 거듭제곱으로 표현하고, 소수 부분은 2의 음의 거듭제곱으로 나누어 계산합니다.
[학습 포인트] → 10진수 소수를 2진수로 변환하는 방법을 이해하고, 각 자리의 값을 정확히 계산하는 연습이 필요합니다.
90. 다음 중 방송통신설비의 운용자와 이용자의 안전 및 방송통신서비스의 품질향상을 위하여 규정한 단말장치의 기술기준이 아닌 것은?
정답을 선택하세요
1.
방송통신망 또는 방송통신서비스에 대한 장애인의 용이한 접근에 관한 사항
2.
전송품질의 유지에 관한 사항
3.
전화역무 간의 상호운용에 관한 사항
4.
전기통신망 유지 및 보수자의 안전에 관한 사항
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 4번은 방송통신설비의 운용자와 이용자의 안전 및 방송통신서비스의 품질향상과 직접적인 관련이 없는 내용입니다. 전기통신망 유지 및 보수자의 안전은 기술기준의 범주에 포함되지 않으며, 이는 인력의 안전과 관련된 사항입니다. 반면, 나머지 선택지는 모두 방송통신서비스의 품질과 접근성을 향상시키기 위한 기술기준에 해당합니다.
[오답 해설] → 1번은 장애인의 접근성을 고려한 사항으로, 방송통신서비스의 품질 향상에 기여합니다. 2번은 전송품질 유지에 관한 사항으로, 서비스의 품질을 보장하는 데 필수적입니다. 3번은 전화역무 간의 상호운용성을 다루며, 이는 다양한 통신 서비스 간의 원활한 연결을 위한 기술기준입니다. 이 모든 사항은 방송통신설비의 운용자와 이용자의 안전 및 서비스 품질 향상에 기여합니다.
[관련 개념] → 방송통신설비의 기술기준은 이용자와 운용자의 안전을 보장하고, 서비스 품질을 향상시키기 위해 설정된 규정입니다. 이러한 기준은 장애인 접근성, 전송품질, 상호운용성 등 다양한 요소를 포함하여 통신 서비스의 전반적인 품질을 높이는 데 중점을 둡니다.
[학습 포인트] → 방송통신설비의 기술기준은 서비스 품질과 이용자의 안전을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 각 기술기준이 무엇을 목표로 하는지 이해하고, 그 중요성을 인식하는 것이 필요합니다.
[오답 해설] → 1번은 장애인의 접근성을 고려한 사항으로, 방송통신서비스의 품질 향상에 기여합니다. 2번은 전송품질 유지에 관한 사항으로, 서비스의 품질을 보장하는 데 필수적입니다. 3번은 전화역무 간의 상호운용성을 다루며, 이는 다양한 통신 서비스 간의 원활한 연결을 위한 기술기준입니다. 이 모든 사항은 방송통신설비의 운용자와 이용자의 안전 및 서비스 품질 향상에 기여합니다.
[관련 개념] → 방송통신설비의 기술기준은 이용자와 운용자의 안전을 보장하고, 서비스 품질을 향상시키기 위해 설정된 규정입니다. 이러한 기준은 장애인 접근성, 전송품질, 상호운용성 등 다양한 요소를 포함하여 통신 서비스의 전반적인 품질을 높이는 데 중점을 둡니다.
[학습 포인트] → 방송통신설비의 기술기준은 서비스 품질과 이용자의 안전을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 각 기술기준이 무엇을 목표로 하는지 이해하고, 그 중요성을 인식하는 것이 필요합니다.
91. 바이트(8bit) 단위로 주소지정을 하는 컴퓨터에서 MAR(Memory Address Register)과 MDR(Memory Data Register)의 크기가 각각 32비트이다. 512Mb(Megabit) 용량의 반도체 메모리 칩으로 이 컴퓨터의 최대 용량으로 주기억장치의 메모리 배열을 구성하고자 한다. 필요한 칩의 개수는?
정답을 선택하세요
1.
8개
2.
16개
3.
32개
4.
64개
정답: 4번
해설
[정답 근거] → 이 문제에서 주어진 컴퓨터의 MAR과 MDR의 크기가 각각 32비트라는 것은 이 컴퓨터가 최대 2^32개의 주소를 가질 수 있음을 의미합니다. 2^32는 약 4GB에 해당합니다. 반면, 주어진 메모리 칩의 용량은 512Mb(메가비트)로, 이를 바이트로 변환하면 512Mb ÷ 8 = 64MB입니다. 따라서 4GB의 주기억장치를 구성하기 위해 필요한 메모리 칩의 개수는 4GB ÷ 64MB = 64개가 필요합니다. 따라서 정답은 4번입니다.
[오답 해설] →
1. 8개: 4GB를 64MB로 나누면 64개가 필요하므로 8개는 부족합니다.
2. 16개: 16개로는 1GB의 용량만 구성할 수 있어 4GB에 미치지 못합니다.
3. 32개: 32개로는 2GB의 용량을 구성할 수 있어 여전히 4GB를 채우지 못합니다.
[관련 개념] → MAR(Memory Address Register)와 MDR(Memory Data Register)는 컴퓨터의 메모리 관리에서 중요한 역할을 합니다. MAR은 메모리 주소를 저장하고, MDR은 메모리에서 읽거나 쓸 데이터를 저장합니다. 또한, 메모리 용량 계산 시 비트와 바이트의 변환이 중요합니다.
[학습 포인트] → 메모리 용량 계산 시, 비트와 바이트의 관계를 이해하고, 주소 지정 방식에 따른 최대 메모리 용량을 계산하는 방법을 익히는 것이 중요합니다. 이를 통해 주기억장치의 구성 및 메모리 칩의 필요 개수를 정확히 산출할 수 있습니다.
[오답 해설] →
1. 8개: 4GB를 64MB로 나누면 64개가 필요하므로 8개는 부족합니다.
2. 16개: 16개로는 1GB의 용량만 구성할 수 있어 4GB에 미치지 못합니다.
3. 32개: 32개로는 2GB의 용량을 구성할 수 있어 여전히 4GB를 채우지 못합니다.
[관련 개념] → MAR(Memory Address Register)와 MDR(Memory Data Register)는 컴퓨터의 메모리 관리에서 중요한 역할을 합니다. MAR은 메모리 주소를 저장하고, MDR은 메모리에서 읽거나 쓸 데이터를 저장합니다. 또한, 메모리 용량 계산 시 비트와 바이트의 변환이 중요합니다.
[학습 포인트] → 메모리 용량 계산 시, 비트와 바이트의 관계를 이해하고, 주소 지정 방식에 따른 최대 메모리 용량을 계산하는 방법을 익히는 것이 중요합니다. 이를 통해 주기억장치의 구성 및 메모리 칩의 필요 개수를 정확히 산출할 수 있습니다.
92. 다음 중 아날로그 신호를 디지털 신호로 전환하고, 디지털 신호를 아날로그 신호로 전환해주는 장치는 어느 것인가?
정답을 선택하세요
1.
마우스(Mouse)
2.
전자태크(RFID)
3.
스캐너(Scanner)
4.
모뎀(Modem)
정답: 4번
해설
아직 해설이 없습니다.
93. OSI 7계층 모델 중 각 계층의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?
정답을 선택하세요
1.
물리 계층 – 전기적, 기능적, 절차적 기능 정의
2.
데이터 링크 계층 – 흐름제어, 에러제어
3.
네트워크 계층 – 경로 설정 및 네트워크 연결 관리
4.
전송 계층 – 코드 변환, 구문 검색
정답: 4번
해설
[정답 근거] 4번은 전송 계층의 기능을 잘못 설명하고 있습니다. 전송 계층은 데이터의 전송을 보장하고, 흐름 제어 및 오류 제어를 수행합니다. 코드 변환이나 구문 검색은 전송 계층의 기능이 아닙니다.
[오답 해설] 1번, 2번, 3번은 각각 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층의 기능을 정확히 설명하고 있습니다. 물리 계층은 전기적 신호와 절차를 정의하고, 데이터 링크 계층은 흐름 제어와 에러 제어를 담당하며, 네트워크 계층은 경로 설정과 네트워크 연결 관리를 수행합니다.
[관련 개념] OSI 7계층 모델은 네트워크 통신을 7개의 계층으로 나누어 각 계층의 역할을 정의한 모델입니다. 각 계층은 특정 기능을 수행하며, 상위 계층은 하위 계층의 서비스를 이용합니다.
[학습 포인트] OSI 7계층 모델의 각 계층의 기능을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 특히 전송 계층의 역할과 기능을 다른 계층과 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.
[오답 해설] 1번, 2번, 3번은 각각 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층의 기능을 정확히 설명하고 있습니다. 물리 계층은 전기적 신호와 절차를 정의하고, 데이터 링크 계층은 흐름 제어와 에러 제어를 담당하며, 네트워크 계층은 경로 설정과 네트워크 연결 관리를 수행합니다.
[관련 개념] OSI 7계층 모델은 네트워크 통신을 7개의 계층으로 나누어 각 계층의 역할을 정의한 모델입니다. 각 계층은 특정 기능을 수행하며, 상위 계층은 하위 계층의 서비스를 이용합니다.
[학습 포인트] OSI 7계층 모델의 각 계층의 기능을 명확히 이해하는 것이 중요합니다. 특히 전송 계층의 역할과 기능을 다른 계층과 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.
94. 다음 중 네트워크 계층에서 전달되는 데이터 전송 단위로 옳은 것은?
정답을 선택하세요
1.
비트(Bit)
2.
프레임(Frame)
3.
패킷(Packet)
4.
데이터그램(Datagram)
정답: 3번
해설
아직 해설이 없습니다.
95. 다음 보기의 IP주소는 어느 클래스에 속하는가?
정답을 선택하세요
1.
A class
2.
B class
3.
C class
4.
D class
정답: 2번
해설
[정답 근거] → 주어진 IP 주소가 B 클래스에 속하는 이유는, B 클래스의 IP 주소 범위가 128.0.0.0부터 191.255.255.255까지이기 때문입니다. 이 범위에 포함되는 IP 주소라면 B 클래스에 해당합니다.
[오답 해설] →
1. A 클래스: A 클래스의 IP 주소 범위는 0.0.0.0부터 127.255.255.255까지입니다. 주어진 IP 주소가 이 범위에 포함되지 않으므로 A 클래스가 아닙니다.
2. C 클래스: C 클래스의 IP 주소 범위는 192.0.0.0부터 223.255.255.255까지입니다. 주어진 IP 주소가 이 범위에 포함되지 않으므로 C 클래스가 아닙니다.
3. D 클래스: D 클래스는 멀티캐스트 주소로, IP 주소 범위가 224.0.0.0부터 239.255.255.255까지입니다. 주어진 IP 주소가 이 범위에 포함되지 않으므로 D 클래스가 아닙니다.
[관련 개념] → IP 주소는 네트워크를 식별하기 위해 사용되며, 클래스 A, B, C, D로 나누어져 있습니다. 각 클래스는 특정 범위의 IP 주소를 가지고 있으며, 네트워크 규모에 따라 적합한 클래스를 선택합니다.
[학습 포인트] → IP 주소의 클래스 구분은 네트워크 설계와 관리에 있어 중요한 개념입니다. 각 클래스의 범위를 정확히 이해하고, 주어진 IP 주소가 어떤 클래스에 속하는지를 판단하는 능력을 기르는 것이 중요합니다.
[오답 해설] →
1. A 클래스: A 클래스의 IP 주소 범위는 0.0.0.0부터 127.255.255.255까지입니다. 주어진 IP 주소가 이 범위에 포함되지 않으므로 A 클래스가 아닙니다.
2. C 클래스: C 클래스의 IP 주소 범위는 192.0.0.0부터 223.255.255.255까지입니다. 주어진 IP 주소가 이 범위에 포함되지 않으므로 C 클래스가 아닙니다.
3. D 클래스: D 클래스는 멀티캐스트 주소로, IP 주소 범위가 224.0.0.0부터 239.255.255.255까지입니다. 주어진 IP 주소가 이 범위에 포함되지 않으므로 D 클래스가 아닙니다.
[관련 개념] → IP 주소는 네트워크를 식별하기 위해 사용되며, 클래스 A, B, C, D로 나누어져 있습니다. 각 클래스는 특정 범위의 IP 주소를 가지고 있으며, 네트워크 규모에 따라 적합한 클래스를 선택합니다.
[학습 포인트] → IP 주소의 클래스 구분은 네트워크 설계와 관리에 있어 중요한 개념입니다. 각 클래스의 범위를 정확히 이해하고, 주어진 IP 주소가 어떤 클래스에 속하는지를 판단하는 능력을 기르는 것이 중요합니다.
96. 다음 지문은 인터럽트 처리과정을 나타낸 것이다. 처리과정의 순서를 올바르게 나열한 것은?
정답을 선택하세요
1.
ⓐ→ⓓ→ⓑ→ⓒ→ⓕ→ⓔ
2.
ⓐ→ⓔ→ⓓ→ⓑ→ⓒ→ⓕ
3.
ⓔ→ⓐ→ⓓ→ⓑ→ⓒ→ⓕ
4.
ⓔ→ⓐ→ⓑ→ⓓ→ⓒ→ⓕ
정답: 2번
해설
아직 해설이 없습니다.
97. 다음 중 정보통신공사업법 시행령에서 규정하고 있는 초급감리원의 자격등급으로 적정하지 않은 것은?
정답을 선택하세요
1.
기능사자격을 취득한 후 6년 이상 공사업무를 수행한 사람
2.
고등학교를 졸업한 후 6년 이상 공사업무를 수행한 사람
3.
2년제 전문대학을 졸업한 후 4년 이상 공사업무를 수행한 사람
4.
학사학위 이상의 학위를 취득한 후 3년 이상 공사업무를 수행한 사람
정답: 3번
해설
아직 해설이 없습니다.
98. 다음 중 전기통신설비를 공동 구축할 수 있는 대상은?
정답을 선택하세요
1.
국가 또는 지방자치단체와 국민 사이
2.
전기통신사업자와 전기통신이용자 사이
3.
기간통신사업자와 자가통신사업자 사이
4.
기간통신사업자와 다른 기간통신사업자 사이
정답: 4번
해설
아직 해설이 없습니다.
99. 영상정보처리기기의 설치·운영 제한규정에 맞지 않는 것은?
정답을 선택하세요
1.
영상정보처리기기운영자는 영상정보 이외에 녹음기능을 사용할 수 있다.
2.
영상정보처리기기운영자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.
3.
영상정보처리기기운영자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다.
4.
영상정보처리기기운영자는 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁할 수 있다.
정답: 1번
해설
아직 해설이 없습니다.
100. 개인의 컴퓨터나 기업의 응용서버 등의 컴퓨터 데이터를 별도 장소로 옮겨 놓고, 네트워크를 연결하여 인터넷 접속이 가능한 다양한 단말기를 통해 언제 어디서나 데이터를 이용할 수 있는 사용자 환경은?
정답을 선택하세요
1.
클라우드 컴퓨팅
2.
빅데이터 컴퓨팅
3.
유비쿼터스 컴퓨팅
4.
사물인터넷 컴퓨팅
정답: 1번
해설
아직 해설이 없습니다.
문제 목록
문제 정보
강의: 정보통신기사
연도: 2022-10-08
총 문제: 100문제
현재 문제: 1번
댓글 0
댓글 수정
정정요청
문제에 오류가 있거나 개선사항이 있다면 정정요청을 보내주세요. 빠르게 확인하고 수정하겠습니다.