1. 펄스 변조
ㅇ 주기적인 펄스를 정보 신호에 의해 변조하는 방식
2. 펄스 변조의 특징 : 연속파 변조(CW Modulation)와의 대비
ㅇ 구현 용이
- 레이저, 마이크로파 장비 등의 폭넓은 사용으로, 펄스 변조를 쉽게 구현 가능한 장비가 많음
ㅇ 시분할 다중화 가능
- 펄스가 존재하지 않은 구간에 다른 시간 구간의 신호 샘플들을 넣을 수 있음
ㅇ 큰 폭의 주파수대역이 필요
3. 펄스 변조의 구분
ㅇ 아날로그 펄스 변조 방식 (연속 펄스 변조)
- 아날로그 파형을 이산적인 시간 간격으로 표본화시킨 후,
. 그 값에 따라, 펄스 열의, 진폭,위상(위치),폭 등을 변화시키면서, 변조하는 방식
- 표본화값에 따라 (진폭,펄스폭,펄스위치)가 일대일 대응하며, 연속적으로 펄스가 변화하게 됨
- 펄스 파형 파라미터 형태
. (시간 : 이산적임, 펄스의 크기,폭,위치 : 아날로그적임)
- 주요 종류
. 펄스 진폭 변조 (PAM)
.. 표본치 진폭크기에 1:1 대응관계를 갖는 가장 많이 사용되는 방식
. 펄스 폭 변조 (PWM)
.. 펄스 폭 제어에 의한 듀티사이클의 변조 방식
. 펄스 위치 변조 (PPM)
.. 펄스의 시간적 위치를 변화시키는 변조 방식
ㅇ 디지털 펄스 변조 방식 (불연속 펄스 변조)
- 아날로그 파형을 샘플링하고 양자화시킨 신호로써 펄스를 변조하거나 부호화하는 방식
. 결국, 아날로그 펄스 변조된 결과를 디지털 비트로 변환(부호화)하여 표현하게됨
- 표본화값에 따라 (펄스수,펄스부호,차이부호)가 일대일 대응하며, 여러 허용값들 중 하나를 취함
- 펄스 파형 파라미터 형태
. (시간, 펄스의 크기,폭,위치 : 모두 이산적임)
- 주요 종류
. 펄스 수 변조 (PNM)
. 펄스 부호 변조 (PCM)
. 델타 변조 (DM) 등
- 장점
. 재생 중계기 사용
.. (기존 아날로그 방식 : 중계기 마다 아날로그 증폭에 의한 잡음 누적됨)
- 단점
. 소요 전송 대역폭 증가
. PCM 경우, 양자화 잡음 등