주파수는 1초 동안에 진동하는 수를 말합니다. 전파는 눈에 보이지는 않지만 파도와 같은 모양으로 출렁이면서(진동하면서) 진행합니다. 그 진동하는 회수가 1초 동안에 1번 진동하면 1Hz(헤르츠), 2번 진동하면 2Hz(헤르츠), 200번 진동하면 200Hz(헤르츠) 라고 합니다.
주파수의 표시단위는 아래와 같습니다.
표시단위 | |||||
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Hz (헤르츠) |
KHz (킬로헤르츠) |
MHz (메가헤르츠) |
GHz (기가헤르츠) |
THz (테라헤르츠) |
|
진 동 수 |
1Hz 1,000Hz 1,000,000Hz 1,000,000,000Hz 1,000,000,000,000Hz |
1KHz 1,000KHz 1,000,000KHz 1,000,000,000Kz |
1MHz 1,000MHz 1,000,000MHz |
1GHz 1,000GHz |
1THz |
- - 주파수의 단위인 헤르츠(Hz)는 전파의 존재를 처음으로 발견한 헤르츠(독일)의 이름을 딴 것입니다.
- - 전파의 속도는 빛의 속도와 같이 1초에 300,000km입니다. 즉, 1초 동안에 지구를 일곱 바퀴반을 돕니다.
햇빛을 프리즘에 통과시키면 일곱 색깔의 무지개로 나누어지는 데요 이것은 햇빛에 포함된 진동수(주파수)가 다른 빛들이 프리즘을 통과할 때 진동수에 따라 다른 각도로 휘어져 펼쳐지기 때문입니다. 이렇게 햇빛이 진동수 순으로 구분되어 일곱 색깔로 펼쳐지는 것처럼, 전체 또는 일부분의 전자파를 주파수 순으로 펼쳐놓은 것을 “전자파 스펙트럼” 또는 “주파수 스펙트럼” 이라고 합니다. 전자파 스펙트럼 중에서 전파(무선)대역은 무선통신에 사용되는 대역으로써 ITU(국제전기통신연합)에서 주파수 범위를 3,000GHz(3THz) 까지로 정하고 있습니다. 주파수 대역은 대역에 따라 여러 가지 특성을 지니게 되는데, 그 특성에 따라 사용 용도를 정해놓고 있습니다.
각 주파수 대역을 마우스로 클릭하여 대역별 용도를 확인해 봅시다.
아래 그림의 주파수대역 부분을 클릭하시면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
소리는 공기의 진동에 의해 발생되며 공기의 진동수(주파수)가 적으면 소리가 낮고(저음), 진동수가 많으면 소리가 높습니다(고음). 보통 남자의 목소리는 여자의 목소리에 비해 저음입니다. 이것은 남자의 목소리가 여자의 목소리에 비해 진동수가 적다는 뜻입니다. 사람의 귀는 소리가 아주 낮거나 아주 높으면 더 이상 들을 수 없게 되는데, 그 한계는 개인에 따라 다르겠지만 일반적으로 20Hz에서 20kHz 까지 입니다.
가청주파수 실험
대부분의 소리는 둘 이상의 주파수 성분을 함께 갖고 있으므로 폭을 갖고 있습니다. 예를 들어 300Hz, 1kHz가 포함된 소리는 그 폭이 700Hz(1kHz - 300Hz)입니다.이와 같이 어떤 고유한 소리(또는 신호)가 갖고 있는 주파수 폭을 “주파수 대역폭(또는 대역폭)”이라고 합니다. 일반적으로 사람의 음성은 300Hz에서 4kHz까지의 소리 폭을 갖고, 음악은 20Hz ~ 20kHz까지의 소리 폭을 갖고 있습니다. 음악은 다양한 악기소리 정보를 포함하고 있기 때문에 음성에 비해 소리 폭이 넓습니다.
보내고자 하는 정보가 많다면 대역폭 역시 넓은 대역폭이 필요합니다. 주파수 대역폭은 도로의 폭과 같습니다. 2차선 도로를 4차선 도로로 확장했을 때 통행차량의 수가 그 만큼 늘어나고, 반대로 4차선 도로를 2차선 도로로 좁혔을 때 상습적인 정체가 발생하는 것을 알 수 있습니다.
무선통신에서도 정보를 실어 보내기 위한 대역폭이 필요합니다. 단순한 음성통신은 16kHz, 고음질의 FM라디오 방송은 260kHz, 고음질과 화상정보가 포함된 TV방송은 6MHz의 주파수 대역폭이 필요합니다. 하지만 필요한 대역폭보다 좁게 설계한 전송설비를 사용한다면 음질(품질)이 떨어지거나 속도가 느려질 수 밖에 없습니다.
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