목차
Ⅰ. 데이터 프레임 전송시 오류의 종류
1. 충격잡음 (impulse noise)
2. 백색잡음 (white noise)
3. 감쇠왜곡 (Attenuation)
4. 혼선 (cross talk)
5. 지연왜곡 (delay distortion)
6. 회선파괴 (Line Failure)
Ⅱ. 오류발생 시 오류검출 및 정정방안
1. 오류검출방식
1) 패리티검사 (Parity check)
2) 블록합검사 (Blocksum Check)
3) 순환중복검사 (Cycle Redundancy Check)
2. 오류정정방식
1) stop N wait ARQ
2) Go back N ARQ
3) 선택적 재전송 ARQ
1. 충격잡음 (impulse noise)
2. 백색잡음 (white noise)
3. 감쇠왜곡 (Attenuation)
4. 혼선 (cross talk)
5. 지연왜곡 (delay distortion)
6. 회선파괴 (Line Failure)
Ⅱ. 오류발생 시 오류검출 및 정정방안
1. 오류검출방식
1) 패리티검사 (Parity check)
2) 블록합검사 (Blocksum Check)
3) 순환중복검사 (Cycle Redundancy Check)
2. 오류정정방식
1) stop N wait ARQ
2) Go back N ARQ
3) 선택적 재전송 ARQ
본문내용
신한 프레임에서 에러를 검출했을 경우 NAK 신호와 함께 이 에러 프레임의 순서번호를 송신측에 전송한다. NAK를 수신한 송신측은 NAK와 함께 전송되어 온 순선번호에 해당하는 프레임부터 다시 연속적으로 윈도우 크기만큼의 프레임들을 수신측에 재전송한다.
이 방식은 송신측이 NAK를 수신하면 에러가 검출된 프레임부터 윈도우 크기만큼의 프레임을 전송해야 하므로 송신측의 버퍼의 크기는 최대 윈도우 크기만큼 잡아야 한다. 또한 이 방식 역시 중간에 깨진 부분부터 다시 보내야 하므로 대역폭 낭비가 있다.
3) 선택적 재전송 ARQ
송신측이 NAK를 받은 프레임부터 연속하여 재전송하는 Go back N ARQ와는 달리 NAK에 해당하는 프레임만을 재전송하는 방식이 선택적 재전송 ARQ 방식이다. 이 방식은 Go back N ARQ에 비해 전송효율은 더 좋으나 송신측 입장에서는 상대 수신측의 수신상태에 따라 전송해야 하므로 송신순서를 벗어난 전송을 많이 하게 되며, 이에 따라 구현방법이 복잡해지는 단점이 있고, 수신측도 마찬가지로 순서 없이 오는 프레임을 다시 원래의 순서로 복구시켜야 하는 등 구현상의 복잡성 때문에 Go back N ARQ에 비해 적게 사용된다.
이 방식은 송신측이 NAK를 수신하면 에러가 검출된 프레임부터 윈도우 크기만큼의 프레임을 전송해야 하므로 송신측의 버퍼의 크기는 최대 윈도우 크기만큼 잡아야 한다. 또한 이 방식 역시 중간에 깨진 부분부터 다시 보내야 하므로 대역폭 낭비가 있다.
3) 선택적 재전송 ARQ
송신측이 NAK를 받은 프레임부터 연속하여 재전송하는 Go back N ARQ와는 달리 NAK에 해당하는 프레임만을 재전송하는 방식이 선택적 재전송 ARQ 방식이다. 이 방식은 Go back N ARQ에 비해 전송효율은 더 좋으나 송신측 입장에서는 상대 수신측의 수신상태에 따라 전송해야 하므로 송신순서를 벗어난 전송을 많이 하게 되며, 이에 따라 구현방법이 복잡해지는 단점이 있고, 수신측도 마찬가지로 순서 없이 오는 프레임을 다시 원래의 순서로 복구시켜야 하는 등 구현상의 복잡성 때문에 Go back N ARQ에 비해 적게 사용된다.
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