아날로그 편집하기

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== 개요 ==
 
== 개요 ==
아날로그는 연속적으로 변화하는 물리량을 표현하는 데 사용하는 용어이다. 전압과 전류의 변화 및 크기를 눈금으로 표시하는 것과 같은 표현이다. 일반적으로 음성 및 영상은 연속적으로 변환하는 아날로그 양이지만, 이를 디지털로 변환하여 처리하는 방법과 같이 디지털에 대응되는 용어이다. 아날로그는 전압이나 전류처럼 연속적으로 변화하는 물리량을 나타내며, 단속적이고 숫자를 세는 디지털과 반대의 성질이다. 주어진 전자기적 교류 주파수의 매체 파장에 시시각각으로 변하는 주파수와 진폭 신호를 추가하여 수행되는 전자적 정보전송과 관련된 기술이기도 하다. 또한, 아날로그는 정보를 전달하는 사인(Sine) 곡선으로 표현되는 경우가 많으며, 기존의 매체파의 변조가 소리 그 자체의 변동과 '유사하다(analogous)'라는 말에서 기인하였다. 아날로그는 사람의 목소리와 같이 연속적으로 변하는 신호는 아날로그 형태이며, 그 양을 계량할 수 있다. 하지만, 모든 [[데이터]] 장비의 신호는 2진 펄스 형태의 디지털 신호로서 단속적이고 계수 적인 점에서 아날로그와 구분된다.<ref>김진혜, 〈[http://contents.kocw.or.kr/document/lec/2011/KyungSang/KimJinHye/02_01.pdf 디지털 영상론 2.]〉, 《경상대학교》</ref>
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아날로그는 연속적으로 변화하는 물리량을 표현하는 데 사용하는 용어이다. 전압과 전류의 변화 및 크기를 눈금으로 표시하는 것과 같은 표현이다. 일반적으로 음성 및 영상은 연속적으로 변환하는 아날로그 양이지만, 이를 디지털로 변환하여 처리하는 방법과 같이 디지털에 대응되는 용어이다. 아날로그는 전압이나 전류처럼 연속적으로 변화하는 물리량을 나타내며, 단속적이고 숫자를 세는 디지털과 반대의 성질이다. 주어진 전자기적 교류 주파수의 매체 파장에 시시각각으로 변하는 주파수와 진폭 신호를 추가하여 수행되는 전자적 정보전송과 관련된 기술이기도 하다. 또한, 아날로그는 곡선의 형태로 정보를 전달하는 사인(Sine) 곡선으로 표현되는 경우가 많으며, 기존의 매체파의 변조가 소리 그 자체의 변동과 '유사하다(analogous)'라는 말에서 기인하였다. 아날로그는 사람의 목소리와 같이 연속적으로 변하는 신호는 아날로그 형태이며, 그 양을 계량할 수 있다. 하지만, 모든 [[데이터]] 장비의 신호는 2진 펄스 형태의 디지털 신호로서 단속적이고 계수 적인 점에서 아날로그와 구분된다.<ref>김진혜, 〈[http://contents.kocw.or.kr/document/lec/2011/KyungSang/KimJinHye/02_01.pdf 디지털 영상론 2.]〉, 《경상대학교》</ref>
  
 
일상생활에서의 아날로그는 LP 음반, [[자동차]]의 속도 측정계, 수은을 이용하여 온도를 측정하는 온도계 등이 해당한다. 자연에서 얻는 빛의 밝기나 소리의 높낮이, 소리의 크기, 바람의 세기와 같은 신호는 대부분이 아날로그이다.<ref name="위"></ref> 전자책이나 PDF 등과 대비되는 종이 출판물 등을 아날로그라고 부르기도 한다. 아날로그는 신호대가 일정하지 않기 때문에 변질하기 쉬워 가공이 용이하지 않고,<ref name="나"> 〈[https://namu.wiki/w/%EC%95%84%EB%82%A0%EB%A1%9C%EA%B7%B8 아날로그]〉, 《나무위키》</ref> 아날로그 신호는 필터로 잡음을 제거하더라도 왜곡된 신호를 원래의 신호로 복원하는 것이 어렵다는 단점이 있다. 또한, 신호 처리 부품의 노후화에 따라 손실이 높아서 오래 사용하면 미세하게 달라지는 등 이러한 이유로 높은 신뢰성을 기대하기가 어렵다.<ref>sc100, 〈[https://steemit.com/wisdom/@sc100/analog-digital 아날로그(Analog)와 디지털(Digital)의 차이는 무엇일까?]〉, 《스팀잇》 </ref> 자연 상태의 정보를 전달하므로 먼 거리로 전송할 경우 변형되기 쉬우며,<ref>전소장, 〈[https://m.blog.naver.com/bluebird5519/120130399209 아날로그(Analog)와 디지털(Digital)]〉, 《네이버 블로그》, 2011-05-21 </ref> 신호를 독립적으로 처리하기 어려워 한 번에 처리되는 신호의 양이 많아서 전송이 느리다.<ref>먼그옛날, 〈[https://blog.naver.com/chgy2131/140186699028 디지털 시스템의 장점과 단점]〉, 《네이버 블로그》, 2013-04-07 </ref> 하지만, 아날로그는 자연의 신호이므로 매우 미세한 신호까지도 명확하게 잡아낼 수 있으며, 데이터에 일부 변형이 생겨도 기본적인 재생이 가능한 경우가 많다.<ref name="나"></ref>
 
일상생활에서의 아날로그는 LP 음반, [[자동차]]의 속도 측정계, 수은을 이용하여 온도를 측정하는 온도계 등이 해당한다. 자연에서 얻는 빛의 밝기나 소리의 높낮이, 소리의 크기, 바람의 세기와 같은 신호는 대부분이 아날로그이다.<ref name="위"></ref> 전자책이나 PDF 등과 대비되는 종이 출판물 등을 아날로그라고 부르기도 한다. 아날로그는 신호대가 일정하지 않기 때문에 변질하기 쉬워 가공이 용이하지 않고,<ref name="나"> 〈[https://namu.wiki/w/%EC%95%84%EB%82%A0%EB%A1%9C%EA%B7%B8 아날로그]〉, 《나무위키》</ref> 아날로그 신호는 필터로 잡음을 제거하더라도 왜곡된 신호를 원래의 신호로 복원하는 것이 어렵다는 단점이 있다. 또한, 신호 처리 부품의 노후화에 따라 손실이 높아서 오래 사용하면 미세하게 달라지는 등 이러한 이유로 높은 신뢰성을 기대하기가 어렵다.<ref>sc100, 〈[https://steemit.com/wisdom/@sc100/analog-digital 아날로그(Analog)와 디지털(Digital)의 차이는 무엇일까?]〉, 《스팀잇》 </ref> 자연 상태의 정보를 전달하므로 먼 거리로 전송할 경우 변형되기 쉬우며,<ref>전소장, 〈[https://m.blog.naver.com/bluebird5519/120130399209 아날로그(Analog)와 디지털(Digital)]〉, 《네이버 블로그》, 2011-05-21 </ref> 신호를 독립적으로 처리하기 어려워 한 번에 처리되는 신호의 양이 많아서 전송이 느리다.<ref>먼그옛날, 〈[https://blog.naver.com/chgy2131/140186699028 디지털 시스템의 장점과 단점]〉, 《네이버 블로그》, 2013-04-07 </ref> 하지만, 아날로그는 자연의 신호이므로 매우 미세한 신호까지도 명확하게 잡아낼 수 있으며, 데이터에 일부 변형이 생겨도 기본적인 재생이 가능한 경우가 많다.<ref name="나"></ref>
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|align=center|3 ~ 30 KHz,<br>30 ~ 300 KHz
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|align=center|극초단파 티비(UHF TV), 지상 마이<br>크로파, 위성 마이크로파, 실험적 단거리<br>점대점(Point-to-point)
 
|align=center|극초단파 티비(UHF TV), 지상 마이<br>크로파, 위성 마이크로파, 실험적 단거리<br>점대점(Point-to-point)
 
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