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 –
🏢 LAN — VLAN · 무선랜 · DHCP
🏷️ VLAN — 가상 랜
물리적으로 같은 스위치에 꽂혀 있어도, 논리적으로 서로 다른 브로드캐스트 도메인으로 나누는 기술. 스위치 한 대를 여러 대처럼 쓰는 셈이다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분류 방식 | 포트 기반(가장 일반적) · MAC 주소 기반 · 프로토콜 기반 · 서브넷 기반 |
| 표준 태깅 | IEEE 802.1Q — 이더넷 프레임에 4바이트 태그 삽입. VLAN ID는 12비트 → 4096개(사용 가능 4094) |
| 트렁크 포트 | 여러 VLAN 트래픽을 태그를 달아 한 회선으로 전달 (스위치 간 연결) |
| 액세스 포트 | 단말이 붙는 포트. 하나의 VLAN에만 속하고 태그 없음 |
| VLAN 간 통신 | 반드시 3계층 장비 필요 — 라우터(Router-on-a-stick) 또는 L3 스위치 |
| 장점 | 브로드캐스트 도메인 축소 · 보안(부서 격리) · 물리적 위치와 무관한 그룹 구성 · 이동 시 재배선 불필요 |
⚠ 기출 — "VLAN이 다르면 같은 스위치라도 직접 통신할 수 없다". 통신하려면 라우터나 L3 스위치를 거쳐야 한다.
또한 VLAN은 스위치가 브로드캐스트 도메인을 나눌 수 있게 해주는 유일한 방법이다.
📶 무선랜 (WLAN) — IEEE 802.11 세대 총정리
시험에 가장 많이 나오는 형태는 "다음 중 가장 속도가 빠른(느린) 규격은?" 이다.
아래 순서 열이 곧 속도 순서이므로 순서만 외우면 대부분 풀린다.
| 순서 | 규격 | 최대 속도 | 주파수 | 변조 · 핵심 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 802.11 원조 | 2 Mbps | 2.4 GHz | DSSS / FHSS — 1997년 최초 표준 |
| 2 | 802.11b | 11 Mbps | 2.4 GHz | DSSS · CCK — 도달 거리 김, 간섭 많음 |
| 3 | 802.11a = 802.11g | 54 Mbps | a = 5 GHz g = 2.4 GHz |
OFDM — 속도는 같고 주파수만 다름. g는 b와 호환 |
| 4 | 802.11n Wi-Fi 4 | 600 Mbps | 2.4 / 5 GHz | MIMO 최초 도입, 채널 대역폭 40 MHz |
| 5 | 802.11ac Wi-Fi 5 | 약 6.9 Gbps | 5 GHz 전용 | MU-MIMO, 160 MHz, 256-QAM |
| 6 | 802.11ax Wi-Fi 6 / 6E | 약 9.6 Gbps | 2.4 / 5 / 6 GHz | OFDMA, 1024-QAM, 밀집 환경 개선(BSS Coloring, TWT) |
| 7 | 802.11be Wi-Fi 7 | 약 46 Gbps | 2.4 / 5 / 6 GHz | 320 MHz, 4096-QAM, MLO(다중 링크 동시 사용) |
🧠 순서 암기법
(원조) → b → a·g → n → ac → ax → be
"버(b) 아지(a·g) 는(n) 액(ac) 스(ax) 배(be)"
속도: 2M → 11M → 54M → 600M → 6.9G → 9.6G → 46G
(원조) → b → a·g → n → ac → ax → be
"버(b) 아지(a·g) 는(n) 액(ac) 스(ax) 배(be)"
속도: 2M → 11M → 54M → 600M → 6.9G → 9.6G → 46G
⚠️ 최다 함정
• a와 b의 주파수를 뒤바꾸는 문제 — 802.11a = 5 GHz, 802.11b = 2.4 GHz
• a보다 b가 먼저 상용화되었지만 속도는 a가 더 빠름 (a 54M > b 11M)
• 802.11ac 는 5 GHz 전용 (2.4 GHz 안 씀)
• 6 GHz 대역을 처음 쓴 것은 Wi-Fi 6E(ax)
• a와 b의 주파수를 뒤바꾸는 문제 — 802.11a = 5 GHz, 802.11b = 2.4 GHz
• a보다 b가 먼저 상용화되었지만 속도는 a가 더 빠름 (a 54M > b 11M)
• 802.11ac 는 5 GHz 전용 (2.4 GHz 안 씀)
• 6 GHz 대역을 처음 쓴 것은 Wi-Fi 6E(ax)
| 구분 | 핵심 포인트 |
|---|---|
| Wi-Fi 브랜드명 | Wi-Fi Alliance 가 붙인 세대 이름. n=4, ac=5, ax=6, be=7 — 규격 문자와 숫자를 짝지어 외운다 |
| 변조 발전 | DSSS/FHSS → CCK → OFDM → OFDMA QAM: 64 → 256(ac) → 1024(ax) → 4096(be) |
| 다중 안테나 | MIMO(n) → MU-MIMO(ac) → MLO(be) |
| 채널 대역폭 | 20 → 40(n) → 160(ac) → 320 MHz(be) — 대역폭이 2배면 속도도 대략 2배 |
| 2.4 GHz vs 5 GHz | 2.4 GHz: 도달 거리 김 / 회절 좋음 / 간섭 심함(전자레인지·블루투스) 5 GHz: 속도 빠름 / 채널 많음 / 도달 거리 짧고 장애물에 약함 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 접속 방식 | CSMA/CA — 무선은 충돌 검출이 불가능하므로 회피한다 (유선 CSMA/CD와 구분) |
| 숨은 단말 문제 | 서로 안 보이는 단말끼리 충돌 → RTS/CTS 로 해결 |
| 구성 방식 | 인프라스트럭처(AP 경유) / 애드혹(단말 직접, IBSS) |
| 식별자 | SSID(네트워크 이름) · BSSID(AP의 MAC) |
| 보안 | WEP(취약) → WPA(TKIP) → WPA2(AES-CCMP) → WPA3(SAE) |
🎫 DHCP — IP 자동 할당
클라이언트 DHCP 서버
│──① DISCOVER (브로드캐스트 255.255.255.255)──▶│ "IP 주세요"
│◀─② OFFER (제안)─────────────────────────│ "이거 쓰세요"
│──③ REQUEST (요청)────────────────────────▶│ "그거 쓸게요"
│◀─④ ACK (확정)─────────────────────────│ "확정, 임대기간 N시간"
D · O · R · A 로 암기
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 포트 | 서버 UDP 67 · 클라이언트 UDP 68 — 둘 다 UDP 기출 |
| 왜 브로드캐스트? | 부팅 직후에는 자기 IP도 서버 주소도 모르므로 출발지 0.0.0.0 → 목적지 255.255.255.255 |
| 제공 정보 | IP 주소 · 서브넷 마스크 · 기본 게이트웨이 · DNS 서버 · 임대 기간 |
| 할당 방식 | 동적(임대 후 회수) · 자동(영구 할당) · 수동/고정(MAC 지정) |
| 릴레이 에이전트 | 브로드캐스트는 라우터를 못 넘으므로, 다른 네트워크의 DHCP 서버로 대신 전달해 주는 기능 |
| 임대 갱신 | 임대 기간의 50%(T1)에서 갱신 시도, 87.5%(T2)에서 다른 서버에도 요청 |
📝 시험 포인트
• VLAN 표준 = IEEE 802.1Q, 태그 4바이트, VID 12비트
• VLAN 간 통신은 3계층 장비(라우터·L3스위치) 필수
• 무선랜은 CSMA/CA(충돌 회피), 숨은 단말 대책 = RTS/CTS
• DHCP = DORA, 서버 67 / 클라이언트 68, 둘 다 UDP
• 802.11a = 5GHz / 802.11b·g = 2.4GHz (a와 b의 주파수 뒤바꾸는 함정 주의)
• VLAN 표준 = IEEE 802.1Q, 태그 4바이트, VID 12비트
• VLAN 간 통신은 3계층 장비(라우터·L3스위치) 필수
• 무선랜은 CSMA/CA(충돌 회피), 숨은 단말 대책 = RTS/CTS
• DHCP = DORA, 서버 67 / 클라이언트 68, 둘 다 UDP
• 802.11a = 5GHz / 802.11b·g = 2.4GHz (a와 b의 주파수 뒤바꾸는 함정 주의)
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
카드를 눌러 정답 보기 · Space
이 묶음 끝
키보드 — Space 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.
실전 진단 모드 진행 중
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기출문제 은행 · 총 0문항
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