정보통신기사 필기 학습 가이드
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
23개 주제
2
정보통신기기
10개 주제
3
정보통신네트워크
17개 주제
4
정보시스템운용
10개 주제
5
컴퓨터일반 및 정보설비기준
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 ↑
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.
· 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
잠수함 · 표준 시보
LF장파
30~300 kHz10~1 km
지표파
LORAN 항행
LORAN 항행
MF중파
300k~3 MHz1 km~100 m
지표파(야간 전리층)
AM 라디오 · 선박
AM 라디오 · 선박
HF단파
3~30 MHz100~10 m
전리층 반사
국제방송 · 아마추어 기출 최다
국제방송 · 아마추어 기출 최다
VHF초단파
30~300 MHz10~1 m
직접파(가시선)
FM · 지상파TV · 항공
FM · 지상파TV · 항공
UHF극초단파
300M~3 GHz1 m~10 cm
직접파
이동통신 · WiFi · GPS 마이크로파 시작
이동통신 · WiFi · GPS 마이크로파 시작
SHF센티미터파
3~30 GHz10~1 cm
강한 직진성
위성 · 레이더 · 중계 마이크로파 끝
위성 · 레이더 · 중계 마이크로파 끝
EHF밀리미터파
30~300 GHz10~1 mm
직진 · 감쇠 큼
5G mmWave · 차량레이더
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
이동위성 · 항공레이더
S
2~4 GHz15~7.5 cm
WiFi 2.4G · BT
전자레인지 2.45G
전자레인지 2.45G
C
4~8 GHz7.5~3.75 cm
위성 4/6 GHz
강우 감쇠 적음
강우 감쇠 적음
X
8~12 G3.75~2.5 cm
군용
레이더
레이더
Ku
12~18 G2.5~1.7 cm
위성 12/14
위성방송
위성방송
K
18~27 G1.7~1.1 cm
기피 대역
수증기 흡수
수증기 흡수
Ka
27~40 G1.1cm~7.5mm
위성 20/30
5G 28G
5G 28G
V
40~75 GHz7.5~4 mm
WiGig 60G
산소 흡수
산소 흡수
W
75~110 G4~2.7 mm
차량레이더
77 GHz
77 GHz
▲ 10 GHz
강우감쇠 급증
강우감쇠 급증
▲ 22.2 GHz
수증기 흡수
수증기 흡수
▲ 60 GHz
산소 흡수
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
위 ①②가 전부 이 안에 시험 범위
THF테라헤르츠
300G~3 THz1~0.1 mm
보안 검색
이미징
이미징
적외선IR · Infrared
3 T ~ 400 THz0.1 mm ~ 780 nm
열 · 리모컨 · 열화상
광섬유 통신 1310/1550nm 광통신 대역
광섬유 통신 1310/1550nm 광통신 대역
가시광선Visible
400~790 THz780 ~ 380 nm
사람 눈이 보는 유일한 구간
빨강 780 → 보라 380
빨강 780 → 보라 380
자외선UV
790T ~ 3×10¹⁶380 ~ 10 nm
살균 · 소독
피부 화상
피부 화상
X선X-ray
3×10¹⁶ ~ 3×10¹⁹10 nm ~ 10 pm
의료 영상 · 공항 검색
비파괴 검사 투과력 큼
비파괴 검사 투과력 큼
감마선γ-ray
3×10¹⁹ Hz 이상10 pm 이하
방사선 치료 · 멸균
에너지 최대
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 것 — 광통신이 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)
| 대역 | 주파수 | 파장 | 전파 방식 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| VLF 초장파 | 3 ~ 30 kHz | 100 ~ 10 km | 지표파 · 해수 침투 | 잠수함 통신, 표준 시보 |
| LF 장파 | 30 ~ 300 kHz | 10 ~ 1 km | 지표파 | 장거리 항행(LORAN), 표준 주파수 |
| MF 중파 | 300 kHz ~ 3 MHz | 1 km ~ 100 m | 지표파 (야간 전리층) | AM 라디오, 선박 통신 |
| HF 단파 | 3 ~ 30 MHz | 100 ~ 10 m | 전리층 반사(공간파) | 원거리 국제방송, 아마추어 무선 기출 |
| VHF 초단파 | 30 ~ 300 MHz | 10 ~ 1 m | 직접파 (가시선) | FM 라디오, 지상파 TV, 항공 관제 |
| UHF 극초단파 | 300 MHz ~ 3 GHz | 1 m ~ 10 cm | 직접파 | 이동통신 · Wi-Fi · GPS, DTV |
| SHF 센티미터파 | 3 ~ 30 GHz | 10 ~ 1 cm | 강한 직진성 | 위성통신 · 레이더 · 마이크로파 중계 |
| EHF 밀리미터파 | 30 ~ 300 GHz | 10 ~ 1 mm | 직진 · 감쇠 큼 | 5G 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 8글자로 —
초장중단 · 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.
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.
| 밴드 | 주파수 | 파장 | 주요 용도 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| L 밴드 | 1 ~ 2 GHz | 30 ~ 15 cm | GPS(1.575GHz), 이동위성(Inmarsat), 항공 관제 레이더 | 감쇠가 적고 비·구름 영향 거의 없음 |
| S 밴드 | 2 ~ 4 GHz | 15 ~ 7.5 cm | Wi-Fi 2.4G · 블루투스, 전자레인지(2.45GHz), 기상 레이더 | ISM 대역 — 혼신이 많음 |
| C 밴드 | 4 ~ 8 GHz | 7.5 ~ 3.75 cm | 위성통신 (하향 4 / 상향 6 GHz), 마이크로파 중계 | 강우 감쇠가 적어 열대·강우 지역에 유리. 안테나가 큼 |
| X 밴드 | 8 ~ 12 GHz | 3.75 ~ 2.5 cm | 군용 레이더, 기상·해상 레이더, 군 위성 | 해상도가 좋아 레이더에 적합 |
| Ku 밴드 | 12 ~ 18 GHz | 2.5 ~ 1.7 cm | 위성방송(DBS) · VSAT (하향 12 / 상향 14 GHz) | 안테나가 작아짐(접시 60cm). 비 오면 끊김 |
| K 밴드 | 18 ~ 27 GHz | 1.7 ~ 1.1 cm | 제한적 사용 | 22.2GHz 수증기 흡수 때문에 통신용으로 기피 |
| Ka 밴드 | 27 ~ 40 GHz | 1.1 cm ~ 7.5 mm | 고속 위성통신 (하향 20 / 상향 30 GHz), 5G mmWave(28GHz) | 대역폭 최대. 강우 감쇠 심함 |
| V 밴드 | 40 ~ 75 GHz | 7.5 ~ 4 mm | WiGig(802.11ad, 60GHz), 근거리 초고속 | 60GHz 산소 흡수 — 멀리 못 가서 오히려 보안·재사용에 유리 |
| W 밴드 | 75 ~ 110 GHz | 4 ~ 2.7 mm | 차량용 레이더(77GHz), 전파 천문 | 초고해상도 · 초근거리 |
🧠 밴드 암기 장치 — 숫자를 외우지 말고 규칙을 외운다
① 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 위 → Ku → K → Ka. 끝.
② 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.
③ 용도 — 밴드마다 장면 하나씩
| L | 1~2 | GPS — 가장 낮고 가장 튼튼한 밴드. 비·구름에도 끊기면 안 되는 위치정보가 여기 산다. |
| S | 2~4 | 집 안의 주파수 — Wi-Fi 2.4G · 블루투스 · 전자레인지(2.45GHz). 물을 데우는 주파수가 곧 집안 주파수다. |
| C | 4~8 | 비에 강한 위성 (하향 4 / 상향 6). 열대·강우 지역용. 대신 접시가 크다. |
| X | 8~12 | 군용 레이더 — X = 표적에 찍는 X 표시. 해상도가 좋아 레이더용. |
| Ku | 12~18 | 위성방송 (12 / 14). 접시 60cm 로 작아졌지만 비 오면 TV가 끊긴다. |
| K | 18~27 | 버려진 밴드 — 한복판 22.2GHz 에서 수증기가 흡수해 버린다. 그래서 아래(Ku)와 위(Ka)만 쓴다. |
| Ka | 27~40 | 5G mmWave 28GHz · 고속 위성(20 / 30). 가장 빠르고 가장 비에 약하다. |
한 문장으로 — "GPS → 집 → 비에 강한 위성 → 군용 레이더 → 위성방송 → 물에 막힘 → 5G"
④ 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.
⑤ 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.
정리 — 순서는 「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.
| 밴드 | 하향(Down) | 상향(Up) | 안테나 | 강우 감쇠 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 4 GHz | 6 GHz | 큼 (2~3m) | 적음 | 국제 중계, 열대 지역 |
| Ku | 12 GHz | 14 GHz | 작음 (60cm) | 보통 | 위성방송, VSAT |
| Ka | 20 GHz | 30 GHz | 매우 작음 | 심함 | 초고속 위성 인터넷 |
💡 이 세 쌍만 외우면 된다 — C = 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 차단됨
• 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
| 현상 | 내용 |
|---|---|
| 자유공간 손실 | 거리·주파수가 커질수록 증가. L = 20 log4πdλ = 32.44 + 20 log d[km] + 20 log f[MHz] |
| 강우 감쇠 | 10 GHz 이상에서 급증. 빗방울 크기가 파장에 가까워지며 산란·흡수 → Ku·Ka 위성이 비에 약한 이유 |
| 수증기 흡수 | 22.2 GHz 에서 최대 → K 밴드를 통신에 잘 안 쓰는 이유 |
| 산소 흡수 | 60 GHz 에서 최대 → V 밴드는 근거리 전용 |
| 회절 감소 | 파장이 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]
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
| 종류 | 원인 | 대책 |
|---|---|---|
| 단기 페이딩 Short-term | 다중경로 — 고층 건물·철탑 등 인공 구조물 반사 기출 2회 | 다이버시티, 등화기 |
| 장기 페이딩 Long-term | 거리·지형에 따른 완만한 수신 세기 변동 | 전력 제어 |
| K형 페이딩 | 대기 굴절률(K) 변화로 전파 경로가 휘어짐 | 다이버시티 |
| 덕트형 페이딩 Duct | 대기층에 덕트가 생겨 전파가 갇힘 | 다이버시티 기출: AGC/AVC 아님 |
| 간섭성 페이딩 | 직접파와 반사파의 간섭 | 다이버시티 기출: AGC 아님 |
| 흡수성 페이딩 | 전리층·비·안개에 의한 흡수 | AGC · 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
공간(안테나 위치를 다르게) · 주파수(다른 주파수 동시 사용) · 시간(시간차 전송) · 편파(수직/수평 안테나 조합) 기출 · 각도 · 경로
⚠ 대책 구분 — 다중경로·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 통로 | 주 사용 주파수 | 가는 방식 |
|---|---|---|
| 지표파 지상파 | LF · MF (장파·중파) | 지면을 따라 휘어져 진행 — AM 라디오 |
| 전리층파 공간파 | HF (단파, 3~30MHz) | 전리층에 반사되어 되돌아옴 — 단파 국제방송 |
| 대류권파 직접파·반사파 | VHF 이상 (초단파~마이크로파) | 전리층을 뚫고 나가므로 가시선(LOS)으로만 — 이동통신·마이크로파 중계 |
🧠 한 문장으로 갈린다 — 주파수가 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
| 종류 | 원인 | 특징 | 대책 |
|---|---|---|---|
| 신틸레이션 Scintillation | 대류권 내 난류·와류에 의한 산란 | 수신 전계가 잔물결처럼 미세하게 흔들림, 주기 짧음 | 다이버시티 |
| K형 | 등가지구반경계수 K(대기 굴절률) 변화로 전파 통로가 휨 | 회절형(장애물 여유 부족) + 간섭형(직접파·반사파 위상 변화) | 다이버시티, 안테나 높이 조정 |
| 덕트형 Duct | 대기층에 라디오 덕트가 생겼다 사라졌다 함 | 전파가 덕트에 갇혀 멀리 가거나, 수신점을 지나쳐 버림 | 다이버시티 AGC 아님 |
| 감쇠형(흡수형) | 비·눈·안개·수증기·산소의 흡수와 산란 | 10GHz 이상에서 강우 감쇠로 심각. 변화가 완만 | AGC · AVC, 회선 여유도 확보 |
| 산란형 | 대류권 산란 통신에서 산란체의 변동 | 초가시거리 통신에서 발생 | 다이버시티 |
| 간섭성 | 직접파 + 대지반사파의 위상 간섭 | 두 파가 역위상이면 크게 약해짐 | 다이버시티 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 보상 → AGC/AVC.
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 보상 → AGC/AVC.
🌌 전리층파 페이딩 — HF(단파), 거울이 흔들려서
| 종류 | 원인 | 특징 | 대책 |
|---|---|---|---|
| 간섭성 | 1홉과 2홉, 정상파와 이상파 등 둘 이상의 통로가 간섭 | 전리층 페이딩 중 가장 흔함 | 주파수·공간 다이버시티 |
| 편파성 | 지구 자기장에 의한 자기이온 복굴절 → 편파면이 회전(패러데이 회전) | 수신 안테나 편파와 어긋나 세기가 변동 | 편파 다이버시티 기출 |
| 흡수성 | D층의 전자밀도 변화로 흡수량이 달라짐 | 변화가 완만하고 주기가 김 | AGC · AVC |
| 도약성 Skip | 전리층 상태 변화로 도약거리(Skip distance)가 움직임 | 수신점이 불감지대에 들락날락 → 변동 폭이 가장 큼 | 사용 주파수 변경 |
| 선택성 | 주파수마다 페이딩 정도가 다름 | 측파대가 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)
• 편파성 → 편파 다이버시티 (이름이 그대로 답이다)
• 도약성 → 주파수를 바꾼다 (다이버시티로는 못 막는다 — 수신점 자체가 불감지대에 들어가 버렸으므로)
📐 도약거리와 불감지대 — 도약성 페이딩의 원리
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.
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
| 현상 | 원인 | 발생 양상 |
|---|---|---|
| 델린저 현상 돌발 전리층 교란 | 태양 플레어의 자외선 → D층 전자밀도 급증 → 단파 흡수 | 갑자기 시작해 갑자기 끝남(수분~수십분). 낮에만, 태양을 향한 쪽에서만 |
| 자기폭풍 | 태양의 하전 입자가 지구 자기장을 교란 | 수 시간~수 일 지속. 밤낮·위치 무관, 고위도에서 심함 |
| 에코 Echo | 여러 통로(1홉/2홉, 지구 일주)로 시간차를 두고 도착 | 같은 신호가 메아리처럼 겹쳐 들림 |
🧠 델린저 vs 자기폭풍 — 「빛이냐 입자냐」
델린저는 빛(자외선)이라 빛의 속도로 즉시 도달 → 갑자기·짧게·낮에만.
자기폭풍은 입자라 하루쯤 걸려 도착 → 서서히·길게·밤낮 없이.
델린저는 빛(자외선)이라 빛의 속도로 즉시 도달 → 갑자기·짧게·낮에만.
자기폭풍은 입자라 하루쯤 걸려 도착 → 서서히·길게·밤낮 없이.
📊 단파 통신 주파수 — 임계주파수 · MUF · LUF · FOT
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 임계주파수 fc | 전파를 수직으로 쏘았을 때 반사되는 최고 주파수. 이보다 높으면 뚫고 나감 |
| MUF 최고사용주파수 | 그 통신 구간에서 반사되어 도달할 수 있는 최고 주파수. MUF = fccos θ = fc · secθ |
| LUF 최저사용주파수 | 이보다 낮으면 D층에 흡수되어 도달하지 못하는 하한 |
| FOT 최적사용주파수 | 실제로 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 | 답 |
|---|---|
| 수직/수평 안테나를 조합해 페이딩을 경감하는 다이버시티는?2022-1회 59번 | 편파 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
• 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
| 항목 | 공식 | 기출 → 정답 |
|---|---|---|
| 파장 | λ = c / f (c = 3×108 m/s) | 2023-1회 9번 2 GHz → 0.15 m = 15 cm |
| 대역폭 | 최고 주파수 − 최저 주파수 | 2023-2회 18번 500 − 300 = 200 Hz |
| 구형파 실효값 | 진폭 A 그대로 (정현파는 A/√2) | 2022-3회 10번 A |
| PN 부호 주기 | 2n − 1 (n = 시프트 레지스터 단 수) | 2022-3회 17번 5단 → 31 |
| 가동률 | MTBF / (MTBF + MTTR) | 2022-1회 72번 22/24 ≈ 0.92 2023-2회 53번 23/24 ≈ 95.83 % |
| 병렬(이중화) 신뢰도 | 1 − (1 − R)2, 직렬로 이어지면 곱한다 | 2022-1회 77번 0.96 × 0.99 = 0.9504 |
| 코드 효율 | 정보 비트 / (정보 비트 + 오버헤드) | 2022-1회 57번 100 / 120 ≈ 83 % |
| 중계선 효율 | 운반 호량[Erl] / 회선 수 | 2023-2회 25번 5 / 20 = 25 % |
| 충전기 2차 전류 | 축전지 용량[Ah] / 10 + 부하 전력 / 전압 | 2022-3회 62번 20 + 120 = 140 A |
| 클럭 주기 | 1 / 클럭 주파수 | 2022-2회 97번 1 GHz → 1 ns |
| 기억장치 대역폭 | (버스 폭 / 8) × 클럭 주파수 | 2023-1회 85번 4 × 1,000 MHz = 4,000 MB/s |
| CIDR 주소 수 | 2(32 − 프리픽스) | 2023-2회 44번 /20 → 212 = 4,096 |
| 서브넷 | 블록 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 변환 | 정수는 자리값, 소수는 ×2 반복 · 2진→8진은 3자리씩 | 2022-1회 86번 AB16 = 171 2022-3회 89번 0.375 = 0.0112 2023-2회 92번 100110.1001012 = 46.458 |
설비기준 · 법규 숫자
| 항목 | 외울 내용 | 기출 |
|---|---|---|
| 접지저항 | 원칙 10 Ω 이하. 국선 수용 100회선 이하 주배선반 등 예외 설비는 100 Ω 이하 | 2022-1회 88번 |
| 맨홀·핸드홀 간 거리 | "350 m 이내"는 틀린 보기로 두 번 나왔다 | 2022-1회 94번 2022-2회 90번 |
| 설계 발주 | 50회선 이상 구내통신선로설비공사는 용역업자에게 설계를 발주해야 한다 | 2022-3회 82번 |
| 설계도서 보관 | 설계한 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 배치 | 총공사금액 70억~100억 원 미만 → 특급감리원 30억~70억 미만 고급 · 5억~30억 미만 중급 · 5억 미만 초급 (각 이상 등급) | 2023-1회 100번 |
| 감리원의 공사중지 | 부적합 시공이면 발주자의 동의를 얻어 공사중지 명령 | 2022-1회 96번 2023-1회 98번 |
| 기간통신사업 | 과학기술정보통신부장관 (기출 보기는 "허가", 현행법은 "등록") | 2022-1회 92번 |
두 번 나온 문제
| 문제 | 정답 | 기출 |
|---|---|---|
| 정보보호지침에 포함되지 않는 것 | 전문보안업체를 통한 위탁관리 등 관리적 보호조치 | 2022-1회 100번 2022-2회 86번 |
| 프로그램 이식성을 가능하게 하는 주소지정 | 베이스레지스터 주소지정 | 2022-1회 87번 2022-2회 81번 |
| 고층 건물·철탑 등 인공구조물에 의한 페이딩 | Short-term Fading (단기 페이딩) | 2022-1회 13번 2022-2회 14번 |
| 맨홀·핸드홀 설치기준으로 틀린 것 | 간격 350 m 이내 | 2022-1회 94번 2022-2회 90번 |
| 감리원이 부적합 시공에 취할 수 있는 조치 | 발주자의 동의를 얻어 공사중지 명령 | 2022-1회 96번 2023-1회 98번 |
| 멀티미디어 특징으로 틀린 것 | 인간과 컴퓨터의 독립성 / 단방향성 맞는 것: 디지털화·통합성·양방향성·상호작용성 | 2022-1회 23번 2022-2회 29번 |
| 정지궤도 위성 설명으로 틀린 것 | 지구 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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기출문제
회차·과목을 골라 풀고, 보기를 고르면 바로 정답과 해설이 나옵니다.한 회차 100문항을 정답·해설 없이 풀고, 제출하면 과목별 점수와 과락 여부가 나옵니다.
실전 진단 모드 진행 중
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