정보통신기사 필기

정보통신기사 필기 학습 가이드

5 과목 · 100 문항(과목당 20) · 과목별 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 합격 · 시험 시간 150분 · 연 3회 시행

500문항
기출문제500문항

2022년 1~3회 · 2023년 1~2회. 풀이 모드와 실전 진단 모드

54문항
2026-4 CBT 복원예상문제54문항

54개 주제의 핵심 개념과 확인 문제. 개념 학습부터 오답 재풀이까지

계산·숫자
시험 직전 요약계산·숫자

기출에 나온 계산 공식과 설비기준 숫자만 한 페이지에

189장
용어 카드189장

기출에서 뽑은 용어와 공식 카드. 모르는 카드만 다시

82장
암기표82장

포트번호·IEEE 802·주파수 대역처럼 표로 외울 것

과목

1 정보전송일반 AM·FM·PMASK·FSK·PSKQAM·OFDMPCM다중화광섬유 23개 주제
2 정보통신기기 IEEE 802UTP 케이블VoIP이동통신OLT·ONUCCTV 10개 주제
3 정보통신네트워크 OSI 7계층TCP·UDP서브넷팅라우팅LAN·WAN포트번호 17개 주제
4 정보시스템운용 SNMP·MIBRAID·백업보안 위협방화벽·IDS암호화 10개 주제
5 컴퓨터일반 및 정보설비기준 CPU운영체제자료구조DB전기통신사업법설비기준 13개 주제
오늘 방문 · 누적 방문

📡 전파 주파수 대역 — 마이크로파 밴드 구분

전파는 주파수가 높아질수록 파장이 짧아지고, 성질이 완전히 달라진다. 낮은 주파수는 멀리 돌아가고, 높은 주파수는 직진하며 많은 정보를 싣는다. 이 성질 차이 때문에 대역마다 쓰임새가 정해져 있다.
모든 계산의 출발점
λ = cf
λ 파장[m]  ·  c = 3 × 10⁸ [m/s]  ·  f 주파수[Hz]
주파수 ↑ → 파장 ↓ → 안테나 ↓ → 직진성 ↑ → 대역폭 ↑ → 감쇠 ↑
🧭 먼저 감 잡기 — 주파수를 왜 나누는가
전파는 하나의 연속된 띠다. 그런데 주파수에 따라 성격이 완전히 달라진다. 낮은 주파수 (왼쪽) 높은 주파수 (오른쪽) ───────────────── ───────────────── 파장이 길다 (km 단위) 파장이 짧다 (mm 단위) 장애물을 돌아간다 (회절) 장애물에 막힌다 (직진) 멀리 간다 가까이만 간다 한 번에 적은 데이터 한 번에 많은 데이터 안테나가 크다 안테나가 작다 비·대기 영향 거의 없음 비·대기에 잘 흡수됨 그래서 용도가 정해진다. 잠수함·먼바다 → 낮은 주파수 (멀리 가야 하니까) 휴대폰·Wi-Fi → 중간 (적당히 가고 데이터도 실어야 하니까) 위성·5G → 높은 주파수 (데이터를 많이 실어야 하니까, 대신 비 오면 약함)
딱 한 문장으로"주파수를 올리면 속도는 얻고 거리는 잃는다." 이 맞바꿈 하나만 잡고 있으면 아래 표들이 전부 자연스럽게 읽힌다. 대역마다 쓰임새가 다른 이유도, 5G 밀리미터파가 기지국을 촘촘히 세워야 하는 이유도 전부 여기서 나온다.
⚠ 마이크로파의 범위 — 정의가 두 가지다
· 시험 표준 : 300 MHz ~ 30 GHz (UHF 일부 + SHF) — 정보통신기사에서는 이쪽으로 출제된다
· 광의의 정의 : 300 MHz ~ 300 GHz (EHF/밀리미터파까지 포함) — 일부 자료·인포그래픽이 이렇게 쓴다
혼동을 피하려면 "마이크로파의 상한은 30GHz, 그 위 30~300GHz는 밀리미터파(EHF)" 로 기억하는 것이 안전하다.
🌈 한눈에 보는 주파수 스펙트럼
① ITU 대역 — 경계가 3 × 10ⁿ 으로 10배씩 (각 칸 = 1데케이드)
3 kHz30 k300 k3 MHz 30 M300 M3 GHz30 G 300 GHz
VLF초장파 3~30 kHz100~10 km 지표파 · 해수 침투
잠수함 · 표준 시보
LF장파 30~300 kHz10~1 km 지표파
LORAN 항행
MF중파 300k~3 MHz1 km~100 m 지표파(야간 전리층)
AM 라디오 · 선박
HF단파 3~30 MHz100~10 m 전리층 반사
국제방송 · 아마추어
기출 최다
VHF초단파 30~300 MHz10~1 m 직접파(가시선)
FM · 지상파TV · 항공
UHF극초단파 300M~3 GHz1 m~10 cm 직접파
이동통신 · WiFi · GPS
마이크로파 시작
SHF센티미터파 3~30 GHz10~1 cm 강한 직진성
위성 · 레이더 · 중계
마이크로파 끝
EHF밀리미터파 30~300 GHz10~1 mm 직진 · 감쇠 큼
5G mmWave · 차량레이더
◀ 저주파   파장 길다 · 회절/투과 좋다 · 멀리 간다 · 대역폭 좁다 · 안테나 크다 파장 짧다 · 직진성 강하다 · 대역폭 넓다 · 감쇠 크다 · 안테나 작다   고주파 ▶
② 마이크로파 밴드 — 칸 너비가 실제 주파수 폭(로그 비율) 에 비례
◀ 시험 기준 마이크로파 영역  300 MHz ~ 30 GHz  (UHF 일부 + SHF) ▶
30 GHz 이상 · 밀리미터파(EHF)
L 1~2 GHz30~15 cm GPS 1.575G
이동위성 · 항공레이더
S 2~4 GHz15~7.5 cm WiFi 2.4G · BT
전자레인지 2.45G
C 4~8 GHz7.5~3.75 cm 위성 4/6 GHz
강우 감쇠 적음
X 8~12 G3.75~2.5 cm 군용
레이더
Ku 12~18 G2.5~1.7 cm 위성 12/14
위성방송
K 18~27 G1.7~1.1 cm 기피 대역
수증기 흡수
Ka 27~40 G1.1cm~7.5mm 위성 20/30
5G 28G
V 40~75 GHz7.5~4 mm WiGig 60G
산소 흡수
W 75~110 G4~2.7 mm 차량레이더
77 GHz
▲ 10 GHz
강우감쇠 급증
▲ 22.2 GHz
수증기 흡수
▲ 60 GHz
산소 흡수
③ 전자기파 전체 — 전파는 가장 왼쪽 끝 의 일부일 뿐이다 (로그 스케일 · 가시광선 구간은 보이도록 확대)
3 kHz300 GHz3 THz 400 THz790 THz3×10¹⁶ 3×10¹⁹ Hz
전파Radio Wave 3 kHz ~ 300 GHz100 km ~ 1 mm 통신 · 방송 · 레이더
위 ①②가 전부 이 안에
시험 범위
THF테라헤르츠 300G~3 THz1~0.1 mm 보안 검색
이미징
적외선IR · Infrared 3 T ~ 400 THz0.1 mm ~ 780 nm 열 · 리모컨 · 열화상
광섬유 통신 1310/1550nm
광통신 대역
가시광선Visible 400~790 THz780 ~ 380 nm 사람 눈이 보는 유일한 구간
빨강 780 → 보라 380
자외선UV 790T ~ 3×10¹⁶380 ~ 10 nm 살균 · 소독
피부 화상
X선X-ray 3×10¹⁶ ~ 3×10¹⁹10 nm ~ 10 pm 의료 영상 · 공항 검색
비파괴 검사
투과력 큼
감마선γ-ray 3×10¹⁹ Hz 이상10 pm 이하 방사선 치료 · 멸균
에너지 최대
◀ 저주파   파장 길다 · 에너지 낮다 · 투과 못하고 회절 파장 짧다 · 에너지 높다 · 물질을 투과 · 전리(이온화) 작용   고주파 ▶
⚠ 전파의 법적 정의 — 전파법·ITU 모두 "인공적인 유도 없이 공간에 퍼져 나가는 3,000 GHz(3 THz) 이하의 전자파" 를 전파로 규정한다. 즉 위 그림의 전파 + THF 구간까지가 법적으로 전파이고, 적외선부터는 전파가 아니다.
📖 여기서 이어지는 것광통신이 쓰는 850 · 1310 · 1550 nm는 가시광선이 아니라 적외선 영역이다. 눈에 보이지 않으므로 광섬유 작업 시 절대 단면을 들여다보면 안 된다. 1310nm는 분산 최소, 1550nm는 손실 최소 라는 점이 자주 출제된다.
이 그림에서 바로 읽히는 것 — ① 마이크로파 = UHF 뒷부분 + SHF (300MHz~30GHz) · ② Ku가 K보다 왼쪽(낮은 주파수) · ③ 위성 3쌍은 C(4/6) → Ku(12/14) → Ka(20/30) 순으로 오른쪽으로 이동 · ④ 오른쪽으로 갈수록 흡수·강우 감쇠 표시가 늘어난다 · ⑤ 마이크로파의 시험 기준 상한은 30GHz — Ka 밴드 중간에서 끊기고, 그 위 V·W는 밀리미터파 영역이다 · ⑤ 전자기파 전체로 보면 전파는 가장 낮은 끝, 그 위로 적외선 → 가시광선 → 자외선 → X선 → 감마선
📻 ITU 주파수 대역 구분 — 상세표 (전파 방식·용도 포함)
대역주파수파장전파 방식주요 용도
VLF
초장파
3 ~ 30 kHz100 ~ 10 km지표파 · 해수 침투잠수함 통신, 표준 시보
LF
장파
30 ~ 300 kHz10 ~ 1 km지표파장거리 항행(LORAN), 표준 주파수
MF
중파
300 kHz ~ 3 MHz1 km ~ 100 m지표파 (야간 전리층)AM 라디오, 선박 통신
HF
단파
3 ~ 30 MHz100 ~ 10 m전리층 반사(공간파)원거리 국제방송, 아마추어 무선 기출
VHF
초단파
30 ~ 300 MHz10 ~ 1 m직접파 (가시선)FM 라디오, 지상파 TV, 항공 관제
UHF
극초단파
300 MHz ~ 3 GHz1 m ~ 10 cm직접파이동통신 · Wi-Fi · GPS, DTV
SHF
센티미터파
3 ~ 30 GHz10 ~ 1 cm강한 직진성위성통신 · 레이더 · 마이크로파 중계
EHF
밀리미터파
30 ~ 300 GHz10 ~ 1 mm직진 · 감쇠 큼5G mmWave, 차량 레이더, 전파 천문
💡 암기 요령 ① 경계는 「3」 하나만 외운다 — 대역 경계는 3으로 시작해 10배씩 커진다. 3k → 30k → 300k → 3M → 30M → 300M → 3G → 30G → 300G. 각 대역의 파장도 자동으로 100km부터 1mm까지 10배씩 줄어든다. 숫자 9개가 아니라 「3과 10배」 두 가지만 기억하면 된다.
💡 암기 요령 ② 한글 이름 첫 글자를 8글자로초장중단 · 초극센밀
초(VLF 초장파) 장(LF 장파) 중(MF 중파) 단(HF 단파)  /  초(VHF 초단파) 극(UHF 극초단파) 센(SHF 센티미터파) 밀(EHF 밀리미터파)
앞 넷은 파장 이름(초장·장·중·단), 뒤 넷은 앞 넷에 「초」를 덧붙인 것 + 길이 단위(초단·극초단·센티·밀리) 로 이어진다. V가 붙으면 한 칸 위, U가 붙으면 두 칸 위 라고 생각하면 영문 약어와도 바로 연결된다.
📖 기출 — "전리층을 이용한 통신에 가장 많이 사용되는 주파수대는?" → HF대(단파, 3~30MHz). 전리층에 반사되어 지구 반대편까지 도달하기 때문에 국제 단파방송에 쓰인다.
⭐ 마이크로파(Microwave) 밴드 구분 — IEEE 표준
마이크로파 는 통상 300 MHz ~ 30 GHz (UHF 일부 + SHF)를 가리킨다. 파장이 1m ~ 1cm 로 짧아 파라볼라 안테나로 좁게 쏘아 보낼 수 있고, 대역폭이 넓어 대용량 전송이 가능하다. 이 영역을 다시 L · S · C · X · Ku · K · Ka · V · W 로 잘게 나눈 것이 밴드(Band) 다.
밴드주파수파장주요 용도특징
L 밴드1 ~ 2 GHz30 ~ 15 cmGPS(1.575GHz), 이동위성(Inmarsat), 항공 관제 레이더감쇠가 적고 비·구름 영향 거의 없음
S 밴드2 ~ 4 GHz15 ~ 7.5 cmWi-Fi 2.4G · 블루투스, 전자레인지(2.45GHz), 기상 레이더ISM 대역 — 혼신이 많음
C 밴드4 ~ 8 GHz7.5 ~ 3.75 cm위성통신 (하향 4 / 상향 6 GHz), 마이크로파 중계강우 감쇠가 적어 열대·강우 지역에 유리. 안테나가 큼
X 밴드8 ~ 12 GHz3.75 ~ 2.5 cm군용 레이더, 기상·해상 레이더, 군 위성해상도가 좋아 레이더에 적합
Ku 밴드12 ~ 18 GHz2.5 ~ 1.7 cm위성방송(DBS) · VSAT (하향 12 / 상향 14 GHz)안테나가 작아짐(접시 60cm). 비 오면 끊김
K 밴드18 ~ 27 GHz1.7 ~ 1.1 cm제한적 사용22.2GHz 수증기 흡수 때문에 통신용으로 기피
Ka 밴드27 ~ 40 GHz1.1 cm ~ 7.5 mm고속 위성통신 (하향 20 / 상향 30 GHz), 5G mmWave(28GHz)대역폭 최대. 강우 감쇠 심함
V 밴드40 ~ 75 GHz7.5 ~ 4 mmWiGig(802.11ad, 60GHz), 근거리 초고속60GHz 산소 흡수 — 멀리 못 가서 오히려 보안·재사용에 유리
W 밴드75 ~ 110 GHz4 ~ 2.7 mm차량용 레이더(77GHz), 전파 천문초고해상도 · 초근거리
🧠 밴드 암기 장치 — 숫자를 외우지 말고 규칙을 외운다
순서 — 알파벳 넷 + K 삼형제
L · S · C · X  |  Ku · K · Ka  ( V · W )
앞 넷 L S C X 는 그냥 알파벳 넷, 뒤 셋은 전부 K 로 시작하는 K 삼형제 다. 헷갈리는 건 삼형제 순서뿐인데 — Ku = K-under, 즉 K 아래라는 뜻이다. u(under)는 아래, a는 위Ku → K → Ka. 끝.
경계 숫자 — ×2 를 세 번, 그다음 ×1.5 를 네 번
L S C X Ku K Ka 1 ─── 2 ─── 4 ─── 8 ─── 12 ─── 18 ─── 27 ─── 40 [GHz] ×2 ×2 ×2 ×1.5 ×1.5 ×1.5 ×1.5
경계 8개(1·2·4·8·12·18·27·40)를 통째로 외울 필요가 없다. 1에서 시작해 ×2 를 세 번 → 1·2·4·8, 거기서 ×1.5 를 네 번 → 12·18·27·40(40.5≈40). 경계가 곧 밴드의 시작이므로 이 사슬 하나로 L~Ka 일곱 밴드의 주파수 범위가 전부 복원된다. 꺾이는 지점은 8 GHz, 즉 X 밴드부터 증가율이 완만해진다고 기억한다.
용도 — 밴드마다 장면 하나씩
L1~2GPS — 가장 낮고 가장 튼튼한 밴드. 비·구름에도 끊기면 안 되는 위치정보가 여기 산다.
S2~4집 안의 주파수 — Wi-Fi 2.4G · 블루투스 · 전자레인지(2.45GHz). 물을 데우는 주파수가 곧 집안 주파수다.
C4~8비에 강한 위성 (하향 4 / 상향 6). 열대·강우 지역용. 대신 접시가 크다.
X8~12군용 레이더 — X = 표적에 찍는 X 표시. 해상도가 좋아 레이더용.
Ku12~18위성방송 (12 / 14). 접시 60cm 로 작아졌지만 비 오면 TV가 끊긴다.
K18~27버려진 밴드 — 한복판 22.2GHz 에서 수증기가 흡수해 버린다. 그래서 아래(Ku)와 위(Ka)만 쓴다.
Ka27~405G mmWave 28GHz · 고속 위성(20 / 30). 가장 빠르고 가장 비에 약하다.
한 문장으로 — "GPS → 집 → 비에 강한 위성 → 군용 레이더 → 위성방송 → 물에 막힘 → 5G"
위성 3쌍 — 하향 / 상향
C 4 / 6  →  Ku 12 / 14  →  Ka 20 / 30
항상 상향(Up) > 하향(Down)"올려 보낼 때 더 세게(높게) 쏜다" 로 외운다. 지구국은 전력이 넉넉하니 높은 주파수를 쓰고, 위성은 전력이 부족하니 감쇠가 적은 낮은 주파수를 내려보낸다.
대기 흡수 두 구덩이
물 22  ·  공기 60
22.2GHz = 수증기(H₂O) 흡수 → K 밴드를 못 쓰는 이유. 60GHz = 산소(O₂) 흡수 → V 밴드가 근거리 전용인 이유. "물 이십이, 공기 육십" 다섯 글자면 K와 V 의 성격이 동시에 설명된다.
정리순서는 「알파벳 넷 + K삼형제(u는 아래)」, 숫자는 「1에서 2배 세 번, 8에서 1.5배 네 번」, 용도는 「GPS→집→위성→레이더→방송→물막힘→5G」. 이 세 줄이면 표 전체가 복원된다.
📖 기출 — "레이더 또는 위성통신에 이용되며 Ku밴드 · K밴드 · X밴드 · L밴드 등을 사용하는 파는?" → 마이크로파 (300MHz ~ 30GHz)
🃏 밴드 플래시카드 — 머릿속으로 먼저 답한 뒤 눌러서 확인하세요
🔍 주파수 대역 판별기 — 주파수를 넣으면 대역·밴드·파장을 알려줍니다
🛰️ 위성통신 대역 — 상향 / 하향
위성은 올려 보내는 주파수(상향)를 더 높게 쓴다. 지상국은 전력을 많이 쓸 수 있지만 위성은 전력이 제한되므로, 위성이 내려보내는 하향은 감쇠가 적은 낮은 주파수를 배정한다.
밴드하향(Down)상향(Up)안테나강우 감쇠용도
C4 GHz6 GHz큼 (2~3m)적음국제 중계, 열대 지역
Ku12 GHz14 GHz작음 (60cm)보통위성방송, VSAT
Ka20 GHz30 GHz매우 작음심함초고속 위성 인터넷
💡 이 세 쌍만 외우면 된다C = 4/6, Ku = 12/14, Ka = 20/30 [GHz]. 항상 상향 > 하향.
📶 마이크로파 통신방식의 특징

✅ 장점

광대역 전송 가능 (대용량)
• 파장이 짧아 고이득 · 지향성 안테나(파라볼라) 사용
• 안테나가 작아 설치가 쉬움
외부 잡음(공전·인공잡음) 영향이 적음
• S/N이 양호하고 통신 품질이 안정적
• 회선 구성이 유선보다 빠르고 저렴

⚠ 단점

• 직진성이 강해 가시선(LOS) 이 필요 → 약 50km마다 중계소
• 산·건물 등 장애물에 차단
10GHz 이상에서 강우 감쇠 급증
• 다중경로에 의한 페이딩 발생
• 주파수 자원 확보(면허) 필요

⚠ 기출 함정 — "마이크로파 통신은 외부의 영향을 많이 받지만 광대역성이 가능하다" → 틀림. 마이크로파는 외부 잡음의 영향이 적은 것이 장점이다.
📉 주파수가 올라가면 생기는 문제
현상내용
자유공간 손실거리·주파수가 커질수록 증가. L = 20 log4πdλ = 32.44 + 20 log d[km] + 20 log f[MHz]
강우 감쇠10 GHz 이상에서 급증. 빗방울 크기가 파장에 가까워지며 산란·흡수 → Ku·Ka 위성이 비에 약한 이유
수증기 흡수22.2 GHz 에서 최대 → K 밴드를 통신에 잘 안 쓰는 이유
산소 흡수60 GHz 에서 최대 → V 밴드는 근거리 전용
회절 감소파장이 짧아 장애물을 돌아가지 못함 → 음영 지역 발생
📖 기출 계산 — 자유공간에서 거리 2km, 주파수 1GHz 일 때 전송 경로 손실은?
① λ = cf = 3×10⁸10⁹ = 0.3 m
② L = 20 log4πdλ = 20 log4π × 2,0000.3
③ = 20 log(83,776) ≈ 98.5 [dB]
간편식 : 32.44 + 20log(2) + 20log(1,000) = 32.44 + 6.02 + 60 = 98.46 [dB]
🌊 페이딩(Fading)과 대책
종류원인대책
단기 페이딩
Short-term
다중경로 — 고층 건물·철탑 등 인공 구조물 반사 기출 2회다이버시티, 등화기
장기 페이딩
Long-term
거리·지형에 따른 완만한 수신 세기 변동전력 제어
K형 페이딩대기 굴절률(K) 변화로 전파 경로가 휘어짐다이버시티
덕트형 페이딩
Duct
대기층에 덕트가 생겨 전파가 갇힘다이버시티 기출: AGC/AVC 아님
간섭성 페이딩직접파와 반사파의 간섭다이버시티 기출: AGC 아님
흡수성 페이딩전리층·비·안개에 의한 흡수AGC · AVC
다이버시티(Diversity) 종류 — 서로 다른 경로·조건의 신호를 여러 개 받아 좋은 것을 고르는 기법
공간(안테나 위치를 다르게) · 주파수(다른 주파수 동시 사용) · 시간(시간차 전송) · 편파(수직/수평 안테나 조합) 기출 · 각도 · 경로
⚠ 대책 구분다중경로·간섭·굴절 계열(단기·K형·덕트형·간섭성)은 다이버시티, 흡수 계열은 AGC/AVC. "덕트형 – AGC/AVC", "간섭성 – AGC" 는 오답 보기다.
🌍 전파 통로별 페이딩 — 대류권파 vs 전리층파
위의 분류가 "무엇 때문에 흔들리는가"였다면, 이 분류는 "전파가 어느 길로 가다가 흔들리는가"다. 시험에서는 페이딩 이름 ↔ 통로 ↔ 대책 세 짝을 맞추는 문제로 나온다.
전파 통로주 사용 주파수가는 방식
지표파 지상파LF · MF (장파·중파)지면을 따라 휘어져 진행 — AM 라디오
전리층파 공간파HF (단파, 3~30MHz)전리층에 반사되어 되돌아옴 — 단파 국제방송
대류권파 직접파·반사파VHF 이상 (초단파~마이크로파)전리층을 뚫고 나가므로 가시선(LOS)으로만 — 이동통신·마이크로파 중계
🧠 한 문장으로 갈린다주파수가 낮으면 전리층이 거울이 되어 반사하고, 주파수가 높으면 전리층을 뚫고 우주로 나가버린다. 그래서 단파는 지구 반대편까지 가고, 초단파 이상은 보이는 곳까지만 간다.
🌤️ 대류권파 페이딩 — VHF 이상, 공기가 흔들려서
종류원인특징대책
신틸레이션
Scintillation
대류권 내 난류·와류에 의한 산란수신 전계가 잔물결처럼 미세하게 흔들림, 주기 짧음다이버시티
K형등가지구반경계수 K(대기 굴절률) 변화로 전파 통로가 휨회절형(장애물 여유 부족) + 간섭형(직접파·반사파 위상 변화)다이버시티, 안테나 높이 조정
덕트형
Duct
대기층에 라디오 덕트가 생겼다 사라졌다 함전파가 덕트에 갇혀 멀리 가거나, 수신점을 지나쳐 버림다이버시티 AGC 아님
감쇠형(흡수형)비·눈·안개·수증기·산소의 흡수와 산란10GHz 이상에서 강우 감쇠로 심각. 변화가 완만AGC · AVC, 회선 여유도 확보
산란형대류권 산란 통신에서 산란체의 변동초가시거리 통신에서 발생다이버시티
간섭성직접파 + 대지반사파의 위상 간섭두 파가 역위상이면 크게 약해짐다이버시티 AGC 아님
🧠 대책 가르는 법 — 「여러 개 받으면 되나?」
전파가 흔들려 도착하는 것(신틸레이션·K형·덕트형·간섭성·산란형)은 다른 경로로 하나 더 받으면 해결 → 다이버시티.
전파가 먹혀서 약해지는 것(감쇠형·흡수형)은 아무리 여러 개 받아도 다 약하다 → 증폭으로 보상AGC/AVC.
🌌 전리층파 페이딩 — HF(단파), 거울이 흔들려서
종류원인특징대책
간섭성1홉과 2홉, 정상파와 이상파 등 둘 이상의 통로가 간섭전리층 페이딩 중 가장 흔함주파수·공간 다이버시티
편파성지구 자기장에 의한 자기이온 복굴절 → 편파면이 회전(패러데이 회전)수신 안테나 편파와 어긋나 세기가 변동편파 다이버시티 기출
흡수성D층의 전자밀도 변화로 흡수량이 달라짐변화가 완만하고 주기가 김AGC · AVC
도약성
Skip
전리층 상태 변화로 도약거리(Skip distance)가 움직임수신점이 불감지대에 들락날락 → 변동 폭이 가장 큼사용 주파수 변경
선택성주파수마다 페이딩 정도가 다름측파대가 따로 놀아 파형·음질이 왜곡됨 (AM에서 심각)SSB, 주파수 다이버시티
⚠️ 둘만 확실히 외우면 절반은 맞는다
편파성 → 편파 다이버시티 (이름이 그대로 답이다)
도약성 → 주파수를 바꾼다 (다이버시티로는 못 막는다 — 수신점 자체가 불감지대에 들어가 버렸으므로)
📐 도약거리와 불감지대 — 도약성 페이딩의 원리
전리층 (E · F층) 송신 지표파 — 감쇠로 여기까지만 전리층 반사파 전리층이 변하면 여기로 불감지대 (Skip Zone) — 아무것도 안 들림 도약거리 (Skip Distance)
도약거리 = 송신점에서 전리층 반사파가 처음 떨어지는 지점까지의 거리.
불감지대 = 지표파가 이미 죽었고 전리층파는 아직 안 내려온 구간 — 그래서 아무것도 안 들린다.
🧠 전리층의 전자밀도가 변하면 반사 각도가 바뀌어 도약거리가 늘었다 줄었다 한다. 수신점이 그 경계에 걸쳐 있으면 들렸다 끊겼다 하는데, 이것이 도약성 페이딩이다. 그래서 대책이 주파수 변경인 것이다 — 주파수를 낮추면 더 잘 반사되어 도약거리가 짧아진다.
☀️ 전리층 이상현상 — 함께 출제된다
현상원인발생 양상
델린저 현상
돌발 전리층 교란
태양 플레어의 자외선 → D층 전자밀도 급증 → 단파 흡수갑자기 시작해 갑자기 끝남(수분~수십분). 낮에만, 태양을 향한 쪽에서만
자기폭풍태양의 하전 입자가 지구 자기장을 교란수 시간~수 일 지속. 밤낮·위치 무관, 고위도에서 심함
에코 Echo여러 통로(1홉/2홉, 지구 일주)로 시간차를 두고 도착같은 신호가 메아리처럼 겹쳐 들림
🧠 델린저 vs 자기폭풍 — 「빛이냐 입자냐」
델린저는 빛(자외선)이라 빛의 속도로 즉시 도달 → 갑자기·짧게·낮에만.
자기폭풍은 입자하루쯤 걸려 도착 → 서서히·길게·밤낮 없이.
📊 단파 통신 주파수 — 임계주파수 · MUF · LUF · FOT
용어
임계주파수 fc전파를 수직으로 쏘았을 때 반사되는 최고 주파수. 이보다 높으면 뚫고 나감
MUF 최고사용주파수그 통신 구간에서 반사되어 도달할 수 있는 최고 주파수. MUF = fccos θ = fc · secθ
LUF 최저사용주파수이보다 낮으면 D층에 흡수되어 도달하지 못하는 하한
FOT 최적사용주파수실제로 쓰는 값 — MUF × 0.85 (약 85%). MUF는 변동이 커 여유를 둔다
사용 가능 구간은 LUF ~ MUF 사이이고, 그 안에서 MUF의 85%인 FOT를 쓴다. 0.85라는 숫자가 그대로 계산 문제로 나온다.
📖 기출 포인트 총정리
문제 형태
수직/수평 안테나를 조합해 페이딩을 경감하는 다이버시티는?2022-1회 59번편파 다이버시티
덕트형 페이딩의 대책은?다이버시티 (AGC/AVC 아님)
흡수성·감쇠형 페이딩의 대책은?AGC · AVC
도약성 페이딩의 대책은?사용 주파수 변경
측파대가 왜곡되어 음질이 나빠지는 페이딩은?선택성 페이딩 → 대책은 SSB
태양 플레어로 단파가 갑자기 두절되는 현상은?델린저 현상 (낮에만, 갑자기 시작·종료)
지표파도 전리층파도 닿지 않는 구간은?불감지대(Skip Zone)
FOT는 MUF의 몇 %인가?약 85% (MUF × 0.85)
🔗 이어지는 단원
📝 시험 포인트
마이크로파 = 300MHz ~ 30GHz, 밴드는 L · S · C · X · Ku · K · Ka 순 (Ku가 K보다 낮음)
전리층 반사 = HF(단파, 3~30MHz)
• 위성 C = 4/6, Ku = 12/14, Ka = 20/30 GHz — 항상 상향 > 하향
• 마이크로파는 외부 잡음 영향이 적다 (많이 받는다 = 오답)
강우 감쇠는 10GHz 이상에서 급증, 수증기 22GHz · 산소 60GHz 흡수
• 자유공간 손실 = 32.44 + 20log d[km] + 20log f[MHz]
• 페이딩 대책 — 다중경로·굴절 계열은 다이버시티, 흡수성은 AGC/AVC

시험 직전 요약

2022~2023년 기출 500문항에서 실제로 나온 계산과 숫자만 모았습니다. 회색 꼬리표(예: 2022-2회 9번)는 원본 문제 번호이고, 문제를 누르면 풀이와 정답이 열립니다.
계산 ① 나이퀴스트 · 표본화
표본화 주파수 fs ≥ 2 × fmax
표본화 주기 Ts = 1 / fs
PCM 전송률 = 2 × fmax × 양자화 비트 수
  • 식이 cos(8000πt)처럼 주어지면 2πf = 8000π 에서 f = 4,000 Hz를 먼저 읽는다
  • 전화 음성 1채널: 4 kHz × 2 × 8 bit = 64 kbps
2022-1회 8번5[kHz]의 음성신호를 재생시키기 위한 표본화 주기는?
fs = 2 × 5 kHz = 10 kHz → Ts = 1 / 10,000 s = 100 μs
정답 100[μs]
2022-2회 26번입력신호 x(t)=10cos8000πt일 때 aliasing이 나타나지 않는 이상적인 최소 표본화 주파수는?
2πf = 8000π → f = 4,000 Hz → 최소 fs = 2 × 4,000 = 8,000 Hz
정답 8,000
2022-3회 55번PCM 통신방식에서 4[kHz]의 대역폭을 갖는 음성 정보를 8[bit] 코딩으로 표본화하면 필요한 데이터 전송률은?
2 × 4,000 × 8 = 64,000 bps = 64 kbps
정답 64[kbps]
계산 ② 섀넌 채널 용량
C = B × log2(1 + S/N) [bps]
  • S/N은 배수로 넣는다. dB로 주어지면 10dB/10으로 바꾼 뒤 계산
  • 1 + S/N이 2, 4, 8, 16…이 되도록 문제가 나온다 → log2는 암산
  • 용량을 늘리려면 대역폭도, S/N도 늘린다 ("대역폭을 줄이고"는 틀린 보기)
2022-2회 9번채널의 대역폭이 1,000[Hz]이고 신호대 잡음비가 3일 경우 채널용량은?
1,000 × log2(1 + 3) = 1,000 × 2 = 2,000 bps
정답 2,000[bps]
2022-1회 11번채널용량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
대역폭 B와 S/N 모두 C에 비례해 커지므로, 대역폭을 줄이라는 설명이 틀렸다
정답 채널용량을 증가시키기 위해서는 대역폭을 줄이고 S/N비를 증가시켜야 한다
계산 ③ 데시벨(dB)
전력비: 10 log(P2/P1) · 전압·전류비: 20 log(V2/V1)
dBm = 10 log(P / 1 mW) · dBmV = 20 log(V / 1 mV)
경로 손실 = Pt[dBm] + Gt + Gr − Pr[dBm]
출력 SNR[dB] = 입력 SNR[dB] − 잡음지수 NF[dB]
자유공간 손실 = 20 log(4πd / λ), λ = c / f
  • 전압 10배 = 20 dB, 100배 = 40 dB, 1,000배 = 60 dB, 10,000배 = 80 dB
  • 1 W = 30 dBm, 10 W = 40 dBm (1 mW = 0 dBm)
  • 잡음지수가 배수로 10이면 10 dB
2022-3회 2번100[mV]는 몇 [dBmV]인가? (단, 1[mV]는 0[dBmV] 이다.)
20 log(100 mV / 1 mV) = 20 × 2 = 40 dBmV
정답 40[dBmV]
2023-1회 11번신호전압 25[V], 잡음전압 0.0025[V]일 때 신호대잡음비(SNR)는 몇 [dB]인가?
25 / 0.0025 = 10,000배 → 20 × 4 = 80 dB
정답 80[dB]
2023-2회 6번통신용 중계케이블의 통화전압이 55[V]이고 잡음전압이 0.055[V]이면 잡음레벨[dB]은?
55 / 0.055 = 1,000배 → 20 × 3 = 60 dB
정답 60[dB]
2023-2회 10번무선통신시스템에서 송신출력이 10[W], 송수신 안테나 이득이 각각 25[dBi], 수신 전력이 -20[dBm]이라고 할 때 자유공간 손실은 몇 [dB]인가?
10 W = 40 dBm → 40 + 25 + 25 − (−20) = 110 dB
정답 110 [dB]
2023-2회 19번입력측 신호대잡음비가 15[dB]이고 시스템의 잡음지수(Noise Factor)가 10일 때, 출력측 신호대잡음비는 몇 [dB]인가?
NF = 10 log 10 = 10 dB → 15 − 10 = 5 dB
정답 5
2022-2회 21번자유공간에서 송수신 안테나간 거리 2[km]에 1[GHz]의 주파수로 통신링크를 구성할 때 전송경로의 손실은?
λ = 3×108 / 109 = 0.3 m → 20 log(4π × 2,000 / 0.3) ≈ 98.5 dB
정답 98.52[dB]
계산 ④ 비트 오류율(BER)
BER = 오류 비트 수 / 전송한 전체 비트 수
전체 비트 수 = 전송 속도[bps] × 시간[초]
  • 1시간 = 3,600초, 1분 = 60초로 바꾸고 계산
  • 오류율이 주어지면 실제 속도 = 속도 × (1 − 오류율)
2022-2회 7번통신속도가 2000[bps]이고 1시간 전송했을 때 에러 비트 수가 36[bit]였다면 비트에러율은?
2,000 × 3,600 = 7,200,000 bit → 36 / 7,200,000 = 5×10−6
정답 5×10⁻⁶
2022-3회 20번10,000,000개의 비트 중 2개가 오류일 때 비트 에러율은?
2 / 10,000,000 = 2×10−7
정답 2×10⁻⁷
2023-1회 57번2.4[GByte]의 영화를 100[Mbps] 회선(에러율 10%)으로 다운로드할 때 소요 시간은? (재전송 및 FEC 없음)
2.4 GB × 8 = 19.2×109 bit, 실제 속도 90 Mbps → 약 213초 ≈ 3.5분
정답 약 3.5분
계산 ⑤ 다중화 · 전송 속도
다중화 출력 속도 = 채널 속도 × 채널 수
bps = baud × log2M (M = 신호 준위 수), baud = 1 / 펄스 시간
bps = 보낸 비트 수 / 걸린 시간 · 대역폭 효율 = 전송 속도 / 대역폭 [bps/Hz]
  • T1(북미) 1.544 Mbps = 24채널, E1(유럽) 2.048 Mbps = 32채널, 채널당 64 kbps
  • 2진 FSK: 한 방향 대역폭 = 보오율 + 두 반송파 간격
2023-2회 24번1,200[bps] 속도를 갖는 4채널을 다중화한다면 다중화 설비 출력 속도는 최소 얼마인가?
1,200 × 4 = 4,800 bps
정답 4,800[bps]
2022-3회 5번PDH 북미방식 T1의 전송속도는?
T1 = 24채널 × 64 kbps + 프레임 비트 = 1.544 Mbps
정답 1.544[Mbps]
2023-2회 1번어떤 신호가 4개의 데이터 준위를 가지며 펄스시간은 1[ms]일 때 비트 전송률은?
baud = 1 / 0.001 = 1,000 → 1,000 × log24 = 2,000 bps
정답 2,000[bps]
2022-3회 19번12비트의 정보가 6ms마다 전송된다면 비트율[bps]은?
12 bit / 0.006 s = 2,000 bps
정답 2000[bps]
2023-1회 3번전송매체의 대역폭이 12,000[Hz], 두 반송파 주파수 사이의 간격이 최소 2,000[Hz]일 때 2진 FSK 신호의 보오율[baud]과 비트율[bps]은? (전이중방식, 각 방향 동일 대역폭)
전이중이라 한 방향 6,000 Hz → 6,000 − 2,000 = 4,000 baud, 2진이므로 4,000 bps
정답 4,000[baud], 4,000[bps]
2022-3회 32번어느 멀티미디어 기기의 전송대역폭이 6[MHz]이고 전송속도가 19.39[Mbps]일 때 대역폭 효율값은?
19.39 / 6 ≈ 3.23 bps/Hz
정답 3.23
그 밖에 나온 계산
항목공식기출 → 정답
파장λ = c / f (c = 3×108 m/s)2023-1회 9번 2 GHz → 0.15 m = 15 cm
대역폭최고 주파수 − 최저 주파수2023-2회 18번 500 − 300 = 200 Hz
구형파 실효값진폭 A 그대로 (정현파는 A/√2)2022-3회 10번 A
PN 부호 주기2n − 1 (n = 시프트 레지스터 단 수)2022-3회 17번 5단 → 31
가동률MTBF / (MTBF + MTTR)2022-1회 72번 22/24 ≈ 0.92
2023-2회 53번 23/24 ≈ 95.83 %
병렬(이중화) 신뢰도1 − (1 − R)2, 직렬로 이어지면 곱한다2022-1회 77번 0.96 × 0.99 = 0.9504
코드 효율정보 비트 / (정보 비트 + 오버헤드)2022-1회 57번 100 / 120 ≈ 83 %
중계선 효율운반 호량[Erl] / 회선 수2023-2회 25번 5 / 20 = 25 %
충전기 2차 전류축전지 용량[Ah] / 10 + 부하 전력 / 전압2022-3회 62번 20 + 120 = 140 A
클럭 주기1 / 클럭 주파수2022-2회 97번 1 GHz → 1 ns
기억장치 대역폭(버스 폭 / 8) × 클럭 주파수2023-1회 85번 4 × 1,000 MHz = 4,000 MB/s
CIDR 주소 수2(32 − 프리픽스)2023-2회 44번 /20 → 212 = 4,096
서브넷블록 크기 = 256 − 마스크 마지막 값
/27 = .224, /28 = .240, /29 = .248
2023-1회 91번 .224 → 32씩 → 68은 .64 네트워크
2023-2회 45번 /26 → 64씩 → 호스트 .65 ~ .126
2022-3회 49번 .248 = /29 · 2022-2회 43번 서브넷 26개·호스트 5개 → .248
진수 변환정수는 자리값, 소수는 ×2 반복 · 2진→8진은 3자리씩2022-1회 86번 AB16 = 171
2022-3회 89번 0.375 = 0.0112
2023-2회 92번 100110.1001012 = 46.458
설비기준 · 법규 숫자
항목외울 내용기출
접지저항원칙 10 Ω 이하. 국선 수용 100회선 이하 주배선반 등 예외 설비는 100 Ω 이하2022-1회 88번
맨홀·핸드홀 간 거리"350 m 이내"는 틀린 보기로 두 번 나왔다2022-1회 94번 2022-2회 90번
설계 발주50회선 이상 구내통신선로설비공사는 용역업자에게 설계를 발주해야 한다2022-3회 82번
설계도서 보관설계한 용역업자: 실시설계도서 준공 후 5년
감리한 용역업자: 준공설계도서 하자담보책임기간 종료 때까지
실시·준공설계도서: 공사 목적물이 폐지될 때까지
설계도서가 바뀌면 변경 후 도서를 보관 ("변경 전후 모두"는 틀린 보기)
2022-3회 86번 2023-2회 100번
감리원 배치총공사금액 70억~100억 원 미만 → 특급감리원
30억~70억 미만 고급 · 5억~30억 미만 중급 · 5억 미만 초급 (각 이상 등급)
2023-1회 100번
감리원의 공사중지부적합 시공이면 발주자의 동의를 얻어 공사중지 명령2022-1회 96번 2023-1회 98번
기간통신사업과학기술정보통신부장관 (기출 보기는 "허가", 현행법은 "등록")2022-1회 92번
두 번 나온 문제
문제정답기출
정보보호지침에 포함되지 않는전문보안업체를 통한 위탁관리 등 관리적 보호조치2022-1회 100번 2022-2회 86번
프로그램 이식성을 가능하게 하는 주소지정베이스레지스터 주소지정2022-1회 87번 2022-2회 81번
고층 건물·철탑 등 인공구조물에 의한 페이딩Short-term Fading (단기 페이딩)2022-1회 13번 2022-2회 14번
맨홀·핸드홀 설치기준으로 틀린간격 350 m 이내2022-1회 94번 2022-2회 90번
감리원이 부적합 시공에 취할 수 있는 조치발주자의 동의를 얻어 공사중지 명령2022-1회 96번 2023-1회 98번
멀티미디어 특징으로 틀린인간과 컴퓨터의 독립성 / 단방향성
맞는 것: 디지털화·통합성·양방향성·상호작용성
2022-1회 23번 2022-2회 29번
정지궤도 위성 설명으로 틀린지구 면적의 약 20 %가 보인다 / 90° 간격 4개로 전 지구 커버
실제: 약 42 %, 120° 간격 3개 (극지방 제외)
2023-1회 58번 2023-2회 58번

용어 카드 — 뜻 맞추기

과목
방향
유형
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키보드Space 뒤집기 · 1 모르겠다 · 2 안다 · 이전 카드

기출문제

회차·과목을 골라 풀고, 보기를 고르면 바로 정답과 해설이 나옵니다.한 회차 100문항을 정답·해설 없이 풀고, 제출하면 과목별 점수와 과락 여부가 나옵니다.

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