맨위로가기

통신 소음

"오늘의AI위키"는 AI 기술로 일관성 있고 체계적인 최신 지식을 제공하는 혁신 플랫폼입니다.
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

통신 소음은 통신 시스템에서 무음 상태를 채우기 위해 사용되는 인공적인 소리를 의미한다. 음성 통화 중 장기간의 무음은 청취자에게 통화가 끊긴 것으로 오해하게 만들 수 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 컴포트 노이즈가 사용된다. VoIP 시스템에서 컴포트 노이즈는 VAD와 함께 사용되며, RFC 3389는 컴포트 노이즈 정보를 배포하기 위한 표준을 정의한다. 라디오 방송에서도 청취자에게 방송 중임을 알리고 전송 링크 오류를 방지하기 위해 사용되며, 레닌그라드 포위전 당시에는 메트로놈 소리가 안정 소음으로 활용되었다. 사이드톤과 유사한 개념으로, 사이드톤은 전화 통화 시 자신의 목소리가 들리는 현상을 의미한다.

더 읽어볼만한 페이지

  • 잡음 - 열잡음
    열잡음은 저항체 내 전하 운반체의 열적 운동으로 인해 발생하는 전기적 잡음으로, 존슨과 나이퀴스트에 의해 이론적으로 설명되었으며, 그 전력 스펙트럼 밀도는 `4kBTR`로 표현되고, 전자 장치 성능에 영향을 주며 정밀 온도 측정 등에 활용된다.
  • 잡음 - 생물음향학
    생물음향학은 동물의 소리를 식별하고 연구하는 학문으로, 동물이 소리를 통해 의사소통, 먹이 활동, 포식자 회피 등의 행동 양식을 연구하며, 인위적 소음이 생물 다양성에 미치는 영향 또한 연구한다.
  • 무선 기술 - 위성 라디오
    위성 라디오는 인공위성을 이용하여 디지털 라디오 방송을 제공하는 서비스로, S밴드와 L밴드 주파수를 사용해 다양한 프로그램을 제공하며 시리우스XM이 주요 사업자이지만, 수신 환경에 따라 지역적 제약이 있을 수 있다.
  • 무선 기술 - 데이터 방송
    데이터 방송은 뉴스, 기상 정보 등 다양한 정보를 방송 프로그램과 함께 제공하는 서비스로, 양방향 요소와 EPG를 포함하며, 디지털 방송 표준에서 지원되지만 최근 인터넷 기반 서비스 발전으로 중요성이 감소했음에도 재난방송 등 특정 분야에서 유용하며 개인정보 보호에 장점이 있다.
  • 이동 통신 - 고속 패킷 접속
    고속 패킷 접속(HSPA)은 3세대 이동통신(3G)의 데이터 전송 속도를 높이는 기술 집합체로, 고속 하향/상향 패킷 접속(HSDPA/HSUPA)을 통해 속도를 개선하고 다중 안테나, 고차 변조, 다중 주파수 대역 활용 등의 기술로 진화했으나, LTE 및 5G 기술 발전으로 현재는 상용 서비스가 중단되었다.
  • 이동 통신 - 코드분할다중접속
    코드 분할 다중 접속(CDMA)은 1989년 퀄컴에 의해 개발되어 1996년 한국에서 상용화된 기술로, 동일한 주파수 대역에서 여러 사용자가 통신하며, TDMA, FDMA보다 적은 기지국으로 더 많은 사용자를 수용할 수 있고, 보안 강화, 간섭 저항 등의 특징을 가진다.

2. 컴포트 노이즈의 문제점

생성된 컴포트 노이즈는 낮지만 들을 수 있는 음량 수준이며, 수신된 신호의 평균 음량 수준에 따라 달라져 갑작스러운 변화를 최소화할 수 있다.[2]

많은 VoIP 제품에서 사용자는 VAD 및 컴포트 노이즈의 구성 방식을 제어하거나 기능을 완전히 비활성화할 수 있다.[1]

RTP 오디오 비디오 프로파일의 일부인 RFC 3389는 VoIP 시스템에서 컴포트 노이즈 정보를 배포하기 위한 표준을 정의한다.[3]

==== 청취자 오해 ====

장기간의 완전한 무음 상태는 청취자에게 여러 가지 부정적인 영향을 미친다. 청취자는 전송이 끊겼다고 판단하여 통화를 조기에 종료할 수 있다. 또한, 음성이 끊기는 듯한 소리(노이즈 게이트)는 내용을 이해하기 어렵게 만들 수 있다. 갑작스러운 소리 크기의 변화는 청취자를 불쾌하게 할 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 일반적으로 무선 또는 VoIP 시스템에서는 수신기 쪽에 컴포트 노이즈(comfort noise)를 추가하여, 전송 중 무음 부분을 인공적인 소리로 채운다.

2. 1. 청취자 오해

장기간의 완전한 무음 상태는 청취자에게 여러 가지 부정적인 영향을 미친다. 청취자는 전송이 끊겼다고 판단하여 통화를 조기에 종료할 수 있다. 또한, 음성이 끊기는 듯한 소리(노이즈 게이트)는 내용을 이해하기 어렵게 만들 수 있다. 갑작스러운 소리 크기의 변화는 청취자를 불쾌하게 할 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 일반적으로 무선 또는 VoIP 시스템에서는 수신기 쪽에 컴포트 노이즈(comfort noise)를 추가하여, 전송 중 무음 부분을 인공적인 소리로 채운다.

2. 2. 음성 품질 저하

2. 3. 불편함 유발

3. 컴포트 노이즈 생성 및 활용

생성된 컴포트 노이즈는 낮지만 들을 수 있는 음량 수준이며, 수신된 신호의 평균 음량 수준에 따라 달라져 갑작스러운 변화를 최소화할 수 있다.[2]

많은 VoIP 제품에서 사용자는 VAD 및 컴포트 노이즈의 구성 방식을 제어하거나 기능을 완전히 비활성화할 수 있다.[1]

RTP 오디오 비디오 프로파일의 일부인 RFC 3389는 VoIP 시스템에서 컴포트 노이즈 정보를 배포하기 위한 표준을 정의한다.[3]

3. 1. 컴포트 노이즈 생성

생성된 컴포트 노이즈는 낮지만 들을 수 있는 음량 수준이며, 수신된 신호의 평균 음량 수준에 따라 달라져 갑작스러운 변화를 최소화할 수 있다.[2]

많은 VoIP 제품에서 사용자는 VAD 및 컴포트 노이즈의 구성 방식을 제어하거나 기능을 완전히 비활성화할 수 있다.[1]

RTP 오디오 비디오 프로파일의 일부인 RFC 3389는 VoIP 시스템에서 컴포트 노이즈 정보를 배포하기 위한 표준을 정의한다.[3]

3. 2. VoIP 시스템에서의 활용

많은 VoIP 제품에서 사용자는 VAD 및 컴포트 노이즈의 구성 방식을 제어하거나 기능을 완전히 비활성화할 수 있다.[1] 생성된 컴포트 노이즈는 낮지만 들을 수 있는 음량 수준이며, 수신된 신호의 평균 음량 수준에 따라 달라져 갑작스러운 변화를 최소화할 수 있다.[2] RTP 오디오 비디오 프로파일의 일부인 RFC 3389는 VoIP 시스템에서 컴포트 노이즈 정보를 배포하기 위한 표준을 정의한다.[3]

3. 3. 라디오 방송에서의 활용

많은 라디오 방송국들은 의도적인 침묵의 기간 동안 새소리, 도시 교통 또는 기타 대기 안정 소음을 방송한다. 예를 들어, 영국에서는 현충일에 침묵을 지키며, 런던의 조용한 도시 분위기가 사용된다. 이는 청취자에게 방송국이 방송 중임을 안심시키기 위한 것이지만, 주로 전송기의 침묵 감지 시스템이 전송 링크 오류 시 방송하도록 설계된 백업 음악 테이프를 자동으로 시작하는 것을 방지하기 위한 것이다.[4]

레닌그라드 포위전 동안, 레닌그라드 라디오 네트워크에서는 네트워크가 여전히 작동하고 있음을 나타내는 안정 소음으로 메트로놈의 박자가 사용되었다.[5]

3. 3. 1. 레닌그라드 포위전 사례

레닌그라드 포위전 동안, 레닌그라드 라디오 네트워크에서는 네트워크가 여전히 작동하고 있음을 나타내는 안정 소음으로 메트로놈의 박자가 사용되었다.[5]

4. 관련 개념

비슷한 개념으로는 사이드톤이 있는데, 이는 전화기의 마우스피스에 의해 감지된 소리가 동일한 핸드셋의 이어피스로 유입되어 (낮은 수준으로) 피드백 역할을 하는 효과를 말한다.

4. 1. 사이드톤 (측음)

사이드톤은 전화기의 마우스피스에 의해 감지된 소리가 동일한 핸드셋의 이어피스로 유입되어 낮은 수준으로 피드백 역할을 하는 효과를 말한다.

참조

[1] 웹사이트 Troubleshooting Hissing and Static: Comfort Noise and VAD http://www.cisco.com[...] 2014-07-18
[2] 특허 Comfort noise generator using modified Doblinger noise estimate
[3] 간행물 Real-time Transport Protocol (RTP) Payload for Comfort Noise (CN) 2002-09
[4] 웹인용 RB-SD1 Silence Detect Unit http://www.sonifex.c[...] Sonifex 2013-05-28
[5] 백과사전 Radio http://www.encspb.ru[...]
[6] URL 위잉위잉 https://g.co/kgs/Vge[...]
[7] URL https://www.scienced[...]



본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com