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4박5일 도쿄 33개 전망대 탐방기 (3)
[시리즈] 전망대 · 4박5일 도쿄 33개 전망대 탐방기 (1) · 4박5일 도쿄 33개 전망대 탐방기 (2) 안녕하세요 전망대 4일째 입니다늘 오전 8시이후에 일어나서 도쿄를 편안하게 나갑시다. 오늘 첫번째로 방문할 전망대는 네리마구청 전망 로비 展望ロビー(練馬区役所本庁舎) 입니다.직통으로 갈수있지만, 걸어가기 좀 싫어서 그냥 환승해서 갑시다.스카이트리도 보이고요도쿄의 스카이라인도 보이네요뭐 볼건 없고요, 오늘도 날씨는 좋아서 후지산이 보이긴하네요 두번째 전망대로 떠납시다시부야로 떠납시다, 시간 절약을 위해서 야마노테선을 그냥 타줍시다. 두번째 전망대는 시부야 스카이입니다.연간권이 아직 살아있어서 그냥 들어갔습니다. 뭐, 늘 먹던맛입니다. 근데 여기 한국인 진짜 많네요 한국인 스팟인거같습니다세번째 갈곳은 시부야 스카이 SHIBUYA SKY 12 floor 입니다건물 12층에도 무료 전망대가 있다는 사실을 아시나요?여기서는 스크램블 교차로를 볼수있습니다. 밥이라도 드시고가세요4번째 전망대로 떠납시다.4번째 전망대는 시부야 히카리에 스카이로비 渋谷ヒカリエ スカイロビー 입니다.보급판 시부야스카이 <<이거 한줄이면 가능볼건없습니다 바로 내려갑시다.다섯번째 전망대로 갑시다.다섯번째는 屋上テラスSHIBU NIWA 입니다.시부니와 전망대입니다.뭐, 늘 그렇듯이 보이는 풍경은 비슷합니다. 근데 여기 제가 간날 이후에는 폐쇄되었는데요뭐라고 말하기는 그렇지만 제가 방문하고 5분뒤에 어떤분이 이세계로 가셨습니다. 열릴생각은 아마 없어보이네요.아까 시부야스카이둘러보던 도중에 분홍빛이 보여서 찜해두고 잠깐 들렸습니다시부야 강변 중간에 벌써 폈네요 잠깐 몇장 찍고 갑시다.여섯번째 전망대로 떠납시다.여섯번째는 시부야 파르코 渋谷PARCO 입니다.시발 뭐야 좀 찾아보니까 1월에 이세계로 가셨다고 하군요. 온김에 포켓몬이나 들려줍시다약간 길가다가 인스타 감성 사진도 찍어 주시고요일곱번째 전망대로 떠납시다.일곱번째 전망대는 캐롯타워キャロットタワー 입니다.시부야에서 세타가야로 가야해서 메트로 패스를 이용할수 없습니다...눈물을 머금고 가줍시다뭐 별로 볼건없구요... 바로 나가줍시다따로 이때는 몰랐는데, 세타가야 구청이 이번에 새로 지어졌더라고요, 전망대가 새로 생겼답니다. 심심하면 가보세요여기가 그 유명하다는 메구로강 벚꽃인데요, 하나도 없네요 근처에 있는 메구로 덴쿠 정원 目黒天空庭園 에서 잠깐 놀다가 갑시다.여덟번째 전망대로 떠납시다.어제 신주쿠 화이트가든이 문들 닫아서 못들어갔죠, 오늘은 반드시 가줍시다.여덟번째는 White Garden ホワイトガーデン 입니다.대충 보고 떠납시다. 딱히 볼건없어요, 메구로에서 조금 놀다와서 벌써 해가 지네요. 빨리빨리 갑시다.여기까지 온김에 진짜 유명한 다리로 한번 보고가고요아홉번째 전망대로 떠납시다.어제 도쿄역인근을 보다가 시간때문에 복귀했었죠, 다시 정복하러 가봅시다. 아홉번째 전망대는 다이마루 도쿄점 大丸 東京店 입니다.문을 좀 일찍닫습니다. 좀 일찍가세요그리고 여기 1층 백화점에서 ずんだ茶寮 (즌다 쉐이크) 이거 팝니다.센다이 명물입니다 한번쯤은 드셔보세요, 저는 들릴때마다 항상 마시는편입니다바로 열번째 전망대로 떠납시다.열번째 전망대는 야에스 테라스 八重洲テラス 입니다. 야에스 테라스입니다. 딱히 뭐 없고, 조용하고, 도쿄역의 뒷편을 볼수있는 곳입니다.그리고 여기 건물위에 불가리 호텔있습니다. 뭐 숙박하라는건 아니고요, 드링크바가서 구경도 하다오세요 3만원정도면 충분한거같더라고요저는 딱히 안갔습니다.열두번째 전망대로 떠나봅시다.열두번째는 첫날에 못들렸던 아사쿠사의 하레테라스입니다.근데 병신같이 시간을 못맞춰서 또 못들어갔습니다. 내일 또 가보도록 합시다.근데 곰곰히 생각해보니까, 내일은 스카이트리 야경을 볼수 없다는 점을 깨달아서, 쥿켄 다리 十間橋 여기근처에 가서 사진을 찍어줍시다.오늘 스카이트리는 사쿠라트리네요.다시 열 두번째 전망대로 떠나봅시다.아사쿠사선을 타고 신바시로 떠납시다.열두번째 전망대는 카렛타 시오도메 46층 전망대 カレッタ汐留 46階展望スペース 입니다. [시리즈] 지각생 · 애매한 저녁시간에 도쿄에 도착하는 사람들을 위한 전망대 시오도메 46층 전망대는 따로 필자가 적어둔 게시글에 있습니다.그냥, 레인보우 브릿지랑 도요스 시가 고층빌딩이 잘보입니다.늦은시간까지 여니까 심심하면 방문해보세요.열세번째 전망대로 떠나봅시다.시간도 늦고 그래서 그냥 편하게 야마노테선 타고 갑시다...열세번째 전망대는 에비스 가든 플레이스 타워 恵比寿ガーデンプレイスタワー 입니다. [시리즈] 지각생 · 애매한 저녁시간에 도쿄에 도착하는 사람들을 위한 전망대 여기도 마찬가지로 제가 따로 적어뒀습니다.여기도 시간 늦게까지 문 여니까 한번 방문해보세요이제 숙소로 돌아갈 시간이 되었습니다오늘 이동한 루트입니다.
작성자 : ㅁㄴㅇㄹ고정닉
다중경로 페이딩에 대해 알아보자
우리 삶에 있어서 통신이라는 것은 매우 중요하다.당장 하루라도 휴대전화나 인터넷이 없다면, 세상에 큰 혼란이 발생하게 될 것이다.그러나, 휴대전화나 인터넷이 있다고 해도접속할 통신망이 존재하지 않는다면 무용지물이다.그렇다면 통신망에 어떻게 접속하는가?가장 간단한 방법으로 유선통신망이 있다.유선통신은 신뢰성이 높다.잡음도 적으며. 오류 또한 적다. 그리고 전송할 수 있는 데이터 또한 많다.그러나 가장 문제가 되는 것은, 불편하다는 점이다.우리 휴대전화가 유선이라고 생각 해 보자. 말도 안되는 일이다.그래서 요즘의 현대 통신기술은 무선통신이 필수적이다.유선통신은 편리성에서 무선통신에 비교조차 할 수 없다.그렇다면 무선통신의 단점은 무엇일까?바로 잡음이다.유선통신은 구리선이나 광케이블을 따라서 적은 간섭을 받고상대적으로 매우 정확하고 대규모 데이터를 주고받을 수 있다.하지만 무선통신은 그것이 불가능하다.안테나의 열잡음공기중의 감쇄미세먼지공전잡음기상현상등등 수도 없이 많은 요소들에 의해서 간섭을 받으며이러한 간섭에서도 신뢰성 있게 작동해야 하기 때문에무선통신은 매우 어려운 기술이라고 할 수 있다.이 글에선 무선통신에서 가장 큰 문제거리인 다중경로 페이딩에 대하여아주아주 간단하게 알아보도록 하겠다.전파는 기본적으로 빛과 같다빛은 파동의 성질을 가지고 있으며, 파동은 주기와 주파수, 진폭을 가진다여기서 모든 문제가 시작된다.가장 간단한 사인함수를 생각해보자두 파가 합성이 될 때, 위상이 동일하다면 둘은 서로 보강을 일으켜서 진폭이 커지게 되지만위상이 180도 다르다면, 둘은 완벽하게 반대의 모양을 가지고 서로가 상쇄되어버린다"그게 통신과 무슨 상관인가요?"매우 큰 상관이 있다.전파가 공기중에 전파되는 모습을 보자전파는 기본적으로 빛이며, 빛은 온 사방으로 다 뻗어나가기 때문에지향성을 가진 특수한 안테나가 아니라면빛은 구의 형태를 이루며 뻗어나간다. 그리고 이 뻗어나간 빛들이 각기 다른 경로를 통해 전파된다.그렇다면 그림과 다르게 장애물을 만나서 반사가 된다면 어떻게 될까?그림과 같이 복잡한 형태로 여러 경로를 통해서 수신기에 도달하게 된다.만일 직진을 통해서 온 파와반사되어서 온 파가절묘하게 180도 위상이 바뀌어 있다면?만일 빛의 파장이 30cm라면,15cm만 경로차이가 발생하여도 둘의 위상은 정확하게 반대가 된다.그러면? 서로 상쇄가 일어나게 된다문제의 시작인 것이다.하물며 몇 개의 경로로 한정하고 저런 단순한 구조에서도 매우 복잡한데 도시와 같이 복잡한 구조에서는?도저히 통제할 수 없는 수준의 복잡도가 되어버린다이렇게 신호가 여러 경로를 통해서 수신, 이들이 서로 간섭을 일으켜서신호가 일그러지는 것을 다중경로 페이딩이라 한다공기중의 감쇄나 미세먼지처럼 기상조건의 문제는적절한 파라미터를 통해 이를 보상할 수 있지만다중경로 페이딩은 이러한 방법이 불가능하다결과적으로 다중경로 페이딩 때문에 우리가 수신하는 신호는 정갈한 예쁜 신호가 아니라싱붕이 면상같은 신호를 받게 되는데,그렇다면 우리는 이를 어떻게 극복해야 하는가?통계적인 방법을 활용해야 한다다중경로 페이딩에 의한 수신신호를 나타내면 다음과 같은데,눈이 아프더라도 괜찮다. 차근차근 설명을 해 주겠다a(t)는 진폭이다. 이는 시간에 따라서 변화하는 값이다u(t)는 원래 신호다. τ라는 값에 의해서 지연되서 들어오는 것이다. 타우는 지연된 시간이다.e^j는 위상이 바뀌는 것이다. 자세하게 알 필요는 없다핵심은, 진폭, 지연시간, 위상 모든 것이 시간에 대한 함수이고 서로 독립이다왜냐?각 변수들은 상호간에 어떠한 인과관계가 존재하지 않는다.그렇기 때문에 독립적이라고 할 수 있다또한, 각 변수가 변화하는 양상은 랜덤하다고 할 수 있다.그렇다면 우리가 쓸 수 있는 방법이 있다랜덤한 시행을 더하다 보면 그 분포는 가우시안 분포를 따르게 된다는 것.바로 중심극한정리이다.물론 도심지나 산악지대 같은 경우는 가우시안 분포를 따르진 않고 레일라이, 라이시안 분포를 따르지만우선 이해를 돕기위해 가우시안 분포를 예시로 들었다.쉽게 말해서 서로 독립이고 랜덤한 시행을 서로 더하면그 분포를 근사적으로 알 수 있다는 것이다.그렇다면 우리는 여러가지 상황에 대해서이미 알려진 다양한 분포를 활용하고, 고급적인 통계분석을 사용하면 이 다중경로 페이딩에 대해서 '근사적' 으로 보상을 해 주거나 예측 할 수 있게 된다.그러나 어디까지나 근사적인 방법이고다중경로 페이딩을 완전히 제거하는 것은 불가능하다.그러나 오늘도 통신공학자들은 조금이라도 더 정확하게이 페이딩을 제거하고 보상할 수 있는 방법을 개발중이다현재 6G의 표준이 IEEE에서 논의,개발중이다5G에서는 AI에 대한 논의가 전무하였으나,6G에서는 절반이 넘는 기술이 AI를 활용한 기술이 될 전망이다AI를 활용하는 가장 큰 이유는 바로 이러한 불확실성 때문이다AI가 많은 양의 데이터를 수집하여 실시간으로 위치에 따른 페이딩 정보를 취합하여가장 적절한 보상을 하고, 동적으로 전파자원을 할당하는 그런 기술이현재 6G의 표준기술로 논의, 개발중에 있다.
작성자 : lduna고정닉
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