1. NRZ (Non Return to Zero) 방식
ㅇ 1 또는 0을 나타내는 `하나의 펄스파형 시간간격`을 `주기`와 같게한 선로부호
- `NRZ`의 또다른 명칭 : `NRZ-L` 라고도 함
2. NRZ 분류 (Unipolar 및 Bipolar)
ㅇ Unipolar NRZ 방식 (단류/단극성 NRZ) : `A (1)` 및 `0`
- 데이터를 보낼 때 신호의 있고(1) 없음(0)으로 구분
. 디지털 통신에서는 이를 흔히 OOK(On-Off Keying)이라고도 함
- 구현 구조가 매우 간단하게 할 수 있어 가장 널리 쓰이는 방식임
* 광통신의 IM/DD(Intensity Modulation/Direct Detection) 전송의 대표적인 변조방식
ㅇ Bipolar NRZ 방식 (복류/복극/양극성 NRZ) : `+A (+1)` 및 `-A (-1)`
- 서로 반대되는 두 극성 값(+1 및 -1)으로 신호를 구분
- 수신 동기에 유리
. 통상 수신측은 신호의 전이가 일어나는 순간에 동기를 취하게 되므로
. NRZ은 신호의 전이가 있는 경우에는 동기에 용이함
. 그러나, 같은 값을 계속 유지되는 경우에는 동기에 아무 소용이 없게됨
3. NRZ 전력스펙트럼밀도(PSD)
ㅇ Unipolar NRZ 방식
- PSD : [# \frac{1}{4}δ(f) + \frac{T_b}{4}\text{sinc}^2(fT_b) #]
- f=0에 임펄스 성분 있음
ㅇ Bipolar NRZ 방식
- PSD : [# T_b\,\text{sinc}^2(fT_b) #]
- f=0에 임펄스 성분 없음
ㅇ NRZ 특징
- 펄스 폭 : Tb [sec]
- 비트전송율 : Rb = 1/Tb [bits/sec]
- 주파수대역폭 : W = Rb = 1/Tb [Hz]
. 전송 대역폭이 RZ(Return to Zero) 방식의 1/2 만 소요됨
- 대역폭효율성 : 1 [bits/sec/Hz]
. 대역 효율성 = 최대 전송률 / 가용 대역폭 = (1/Tb) / (1/Tb) = 1