RFID-GL 필기 기출문제복원 (2008-11-16)

RFID-GL
(2008-11-16 기출문제)

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1과목: RFID 시스템 개요

1. 국내의 RFID 시스템에서 사용하고 있는 ISM(Industrial Science Medical) 밴드의 주파수 대역은?

  1. 125㎑ 대역
  2. 134㎑ 대역
  3. 2.45㎓ 대역
  4. 433㎒ 대역
(정답률: 68%)
  • 국내의 RFID 시스템에서 사용하는 ISM 밴드의 주파수 대역은 2.45㎓ 대역입니다. 이는 전파가 장거리로 전달되지 않고, 인체에 해로운 영향을 미치지 않는 주파수 대역으로 국제적으로 인정받고 있기 때문입니다. 또한, 이 주파수 대역은 무선 통신 기술에서도 많이 사용되고 있어서 기술적으로 안정성이 검증되어 있습니다.
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2. 다음 중 UHF 대역의 RFID 시스템의 설명으로 틀린 것은?

  1. 433㎒ 대역이 포함된다.
  2. 900㎒ 대역이 포함된다.
  3. 일반적으로 인식 거리가 LF 대역보다 짧다.
  4. 배터리를 내장한 태그도 있다.
(정답률: 86%)
  • "일반적으로 인식 거리가 LF 대역보다 짧다."가 틀린 설명이다. UHF 대역은 높은 주파수를 사용하기 때문에 LF 대역보다 더 멀리 인식할 수 있다. 이는 UHF 대역이 더 높은 주파수를 사용하기 때문에 더 높은 에너지를 가지고 있기 때문이다. 따라서 UHF RFID 시스템은 보다 넓은 범위에서 더 빠르고 정확한 인식이 가능하다.
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3. 다음 중 WORM(Write Once Read Many) 태그의 특징으로 맞는 것은?

  1. 모든 주파수 대역에서 사용 됨
  2. 배터리를 가진 능동형임
  3. 한번 쓰면 더 이상 데이터를 쓸 수 없음
  4. 인식거리가 Read only보다 넓음
(정답률: 86%)
  • WORM 태그는 한번 쓰면 더 이상 데이터를 쓸 수 없는 태그입니다. 이는 태그 내부의 메모리가 일회성으로 프로그래밍되기 때문입니다. 따라서 WORM 태그는 데이터의 안정성과 무결성을 보장할 수 있습니다.
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4. RFID 태그의 특징이 아닌 것은?

  1. 바코드와 같이 단순인식 분야에도 사용이 가능함
  2. 일반적으로 태그칩과 안테나 혹은 코일로 구성 되어 있음
  3. 읽기만 되는(Read Only)태그는 없음
  4. 바코드에 비해 가격이 비쌈
(정답률: 78%)
  • RFID 태그는 일반적으로 태그칩과 안테나 혹은 코일로 구성되어 있으며, 바코드와 같이 단순인식 분야에도 사용이 가능합니다. 그러나 읽기만 되는(Read Only)태그는 없습니다. 이는 RFID 태그가 정보를 저장하고 수정할 수 있는 기능을 가지고 있기 때문입니다. 바코드에 비해 가격이 비쌈이라는 것은 RFID 태그의 특징 중 하나입니다.
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2과목: RFID 기술

5. 동축 선로의 종단에 저항이 연결되어 있다고 할 때, 다음 설명 중 잘못된 것은?

  1. 반사값은 동축 선로의 특성 임피던스와 단저항 사이의 저항 차에 비례한다.
  2. 특성 임피던스와 부하의 저항이 같은 값을 갖는 경우 반사가 없고 동축선로로 인가된 전력이 최대로 부하로 전송된다.
  3. 전송선로의 특성 임피던스는 전송선로가 갖는 손실을 의미한다.
  4. UHF 대역 RFID에서 주로 사용하는 동축선로의 특성 임피던스는 50Ω과 75Ω 이다.
(정답률: 56%)
  • "전송선로의 특성 임피던스는 전송선로가 갖는 손실을 의미한다."는 잘못된 설명입니다. 전송선로의 특성 임피던스는 전송선로에서 전기 신호가 전파될 때의 임피던스를 의미하며, 이는 전송선로의 손실과는 직접적인 연관이 없습니다. 전송선로의 손실은 전기 신호가 전파되는 동안 발생하는 에너지 손실로 인해 발생하며, 이는 전송선로의 길이, 재질, 주파수 등에 따라 달라집니다.
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6. 송신기와 수신기 사이에 공기 매질에서 전파 손실이 23㏈ 라고 할 때 송신 전력의 몇 %가 수신기에 도달 하는가? (단, 안테나의 이득은 0㏈)

  1. 25%
  2. 5%
  3. 1.5%
  4. 0.5%
(정답률: 68%)
  • 전파 손실이 23㏈이므로, 전력은 10^(손실/10) = 10^(23/10) = 200배 감소한다. 따라서, 수신기에 도달하는 전력은 송신 전력의 1/200이 된다. 이를 백분율로 나타내면 0.5%가 된다.
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7. 다음 중 EIRP(Effective Isotropic Radiated Power)와 ERP(Effective Radiated Power)에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. ERP는 반파장 다이폴 안테나를 기준으로 정의 한다.
  2. EIRP는 등방성안테나를 기준으로 정의한다.
  3. 미국과 유럽의 UHF 대역 방사 규격은 EIRP 기준 4W로 동일하다.
  4. ERP기준 2W는 EIRP기준의 3.28W에 해당된다.
(정답률: 81%)
  • "ERP는 반파장 다이폴 안테나를 기준으로 정의 한다."가 잘못된 설명이다. ERP는 반파장 다이폴 안테나를 기준으로 정의하는 것이 아니라, 실제 안테나의 방사능력과 안테나와 송신기 사이의 손실을 고려하여 계산된 전파 출력을 말한다.

    미국과 유럽의 UHF 대역 방사 규격은 EIRP 기준 4W로 동일한 이유는, 이를 기준으로 하면 다양한 안테나와 송신기 조합에서도 동일한 전파 출력을 유지할 수 있기 때문이다. ERP기준 2W는 EIRP기준의 3.28W에 해당된다는 것은, 안테나의 방사능력과 손실 등을 고려하여 ERP 2W를 발생시키기 위해서는 EIRP 3.28W가 필요하다는 것을 의미한다.
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8. 다음 중 후방 산란 변조(backscatter modulation) 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 리더와 태그는 전자파 결합 방식이다.
  2. 안테나를 통한 원거리장에서의 전자기파에 의해 이루어지므로 원거리장 조건인 λ/2π보다 가까운 거리에서 이루어진다.
  3. UHF 수동태그에서 이용한다.
  4. 태그의 레이더 단면적(RCS: Radar Cross Section)을 변화시키는 방식이다.
(정답률: 73%)
  • "안테나를 통한 원거리장에서의 전자기파에 의해 이루어지므로 원거리장 조건인 λ/2π보다 가까운 거리에서 이루어진다."라는 설명은 오히려 맞는 설명이다. 따라서 틀린 것은 없다. 후방 산란 변조는 안테나를 통해 전자기파를 발생시켜 태그의 레이더 단면적(RCS)을 변화시키는 방식으로 UHF 수동태그에서 이용된다.
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9. 전자파가 금속에 인가될 때 금속표면에서의 전자파의 특징을 설명한 것 중 잘못된 것은?

  1. 금속표면에서 전자파의 투과 정도는 표피 두께(skin depth)로 나타낸다.
  2. 금속의 투과 정도는 동작 주파수가 높을수록 높아진다.
  3. 금속의 투과 정도는 금속의 전도율이 높을수록 낮아진다.
  4. UHF 대역에서 유전체 투과 정도는 금속에 비해 매우 높다.
(정답률: 62%)
  • "금속의 투과 정도는 동작 주파수가 높을수록 높아진다."가 잘못된 것이다.

    금속의 투과 정도는 동작 주파수가 높을수록 낮아진다. 이는 전자파가 금속 내부로 들어가면서 금속 내부에서 전자파가 금속 입자와 상호작용하면서 에너지를 잃게 되는데, 이 때 에너지 손실이 높은 주파수일수록 전자파의 투과 정도가 낮아지기 때문이다. 따라서 고주파 대역에서는 금속이 전자파를 막는 역할을 하게 된다.
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10. 다음 그림은 인코딩(encoding, 부호화)의 한 예를 보여주고 있다. 인코딩의 이름은?

  1. 맨체스터(Manchester)
  2. NRZ(Non Return to Zero)
  3. RZ(Return to Zero)
  4. PIE(Pulse Interval Encoding)
(정답률: 82%)
  • 이 그림은 맨체스터 인코딩 방식을 보여주고 있다. 맨체스터 인코딩은 0과 1을 각각 다른 전압 레벨로 표현하는 방식이 아니라, 각각의 비트를 절반으로 나누어 전압이 변화하는 시점을 기준으로 0과 1을 구분하는 방식이다. 따라서 맨체스터 인코딩은 전압 레벨이 일정하게 유지되므로 신호의 도달 거리가 길어져도 신호의 왜곡이 적고, 동기화가 용이하다는 장점이 있다.
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11. 다음 중 안테나에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일반적인 수동 안테나에서 송신 안테나와 수신 안테나는 구조적으로 다르다.
  2. 방사(radiation)를 효율적으로 하기 위해서는 안테나의 크기가 신호의 파장에 근접한 크기가 되어야 한다.
  3. 태그와 같이 소형 안테나 구조가 필요한 곳에서는 유도성 소자나 용량성 소자를 안테나에 추가함으로서 물리적인 크기를 줄일 수 있다.
  4. 일반적인 대역폭은 반사의 정도를 표시하는 정재파비(VSWR: Voltage Standing Wave Ratio)로 정의 한다.
(정답률: 55%)
  • "일반적인 수동 안테나에서 송신 안테나와 수신 안테나는 구조적으로 다르다."가 틀린 것이 아니다. 안테나는 송신과 수신 모두에 사용되며, 구조적으로 차이가 있을 수 있다. 따라서 이 문장은 옳은 설명이다.

    안테나의 크기가 파장에 근접한 크기가 되어야 하는 이유는 안테나의 효율성을 높이기 위해서이다. 따라서 "방사(radiation)를 효율적으로 하기 위해서는 안테나의 크기가 신호의 파장에 근접한 크기가 되어야 한다."는 옳은 설명이다.

    태그와 같이 소형 안테나 구조가 필요한 곳에서는 유도성 소자나 용량성 소자를 안테나에 추가하여 물리적인 크기를 줄일 수 있다. 따라서 "태그와 같이 소형 안테나 구조가 필요한 곳에서는 유도성 소자나 용량성 소자를 안테나에 추가함으로서 물리적인 크기를 줄일 수 있다."는 옳은 설명이다.

    일반적인 대역폭은 반사의 정도를 표시하는 정재파비(VSWR: Voltage Standing Wave Ratio)로 정의한다. 따라서 "일반적인 대역폭은 반사의 정도를 표시하는 정재파비(VSWR: Voltage Standing Wave Ratio)로 정의 한다."는 옳은 설명이다.

    따라서 이 문제에서는 모든 보기가 옳은 설명이므로, "틀린 것"은 없다.
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12. 다음 중 전자파의 편파(polarization)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 선형 편파에서 전계의 방향이 지표면에 수직인 것을 수직편파, 지표면에 수평인 것을 수평편파라 부른다.
  2. 원형편파인 LHCP와 RHCP의 구분은 엄지손가락을 전파 진행 방향으로 하였을 때 전계의 방향은 나머지 손가락 방향이다.
  3. 원형편파는 수직과 수평편파를 이용하여 만들 수 있다.
  4. GPS나 위성 방송과 같은 위성 통신은 원형편파 보다는 일반적으로 선형편파를 선호한다.
(정답률: 74%)
  • "원형편파는 수직과 수평편파를 이용하여 만들 수 있다."는 틀린 설명입니다.

    GPS나 위성 방송과 같은 위성 통신은 일반적으로 선형편파를 선호하는 이유는, 선형편파는 수신기의 안테나 방향과 일치하는 편파를 수신할 수 있기 때문입니다. 반면에 원형편파는 안테나 방향과 일치하는 편파와 수직인 편파가 동시에 전송되기 때문에, 안테나의 효율성이 떨어지게 됩니다. 따라서 선형편파를 사용하여 안정적인 통신을 보장할 수 있습니다.
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13. 다음이 설명하는 변조방식은?

  1. ASK(Amplitude Shift Keying)
  2. FSK(Frequency Shift Keying)
  3. PSK(Phase Shift Keying)
  4. OOK(On-Off Keying)
(정답률: 82%)
  • 위 그림은 FSK(Frequency Shift Keying) 방식으로 변조된 신호를 나타낸다. FSK는 0과 1을 각각 다른 주파수로 변조하여 전송하는 방식으로, 이를 수신측에서는 주파수를 구분하여 정보를 해석한다. 따라서 위 그림에서는 0과 1이 각각 다른 주파수로 변조되어 있으므로 FSK 방식으로 변조된 것이다.
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14. 다음 중 UHF대역 수동형 태그의 표준으로 채택된 EPCglobal 클래스1 Gen2 태그의 메모리에서 암호가 저장되는 메모리의 영역은?

  1. Reserved 메모리
  2. EPC 메모리
  3. TID 메모리
  4. User 메모리
(정답률: 74%)
  • EPCglobal 클래스1 Gen2 태그의 메모리에서 암호가 저장되는 메모리의 영역은 "Reserved 메모리" 입니다. 이는 암호와 같은 중요한 정보를 보호하기 위해 일반적으로 사용자가 접근할 수 없는 메모리 영역으로 지정되어 있기 때문입니다. 따라서 암호와 같은 보안 정보를 저장하기에 적합한 영역입니다.
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15. 다음 중 태그 칩의 디지털 회로에 포함되지 않는 것은?

  1. 메모리 인터페이스
  2. 상태머신
  3. 슬롯 카운터
  4. 후방 산란 변조기
(정답률: 72%)
  • 태그 칩의 디지털 회로에 포함되지 않는 것은 "후방 산란 변조기"입니다. 이는 주로 무선 통신에서 사용되는 기술로, 태그 칩과는 직접적인 관련이 없습니다. 메모리 인터페이스, 상태머신, 슬롯 카운터는 모두 태그 칩의 디지털 회로에 포함될 수 있는 요소들입니다.
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16. 다음 중 태그 칩을 태그에 부착하기 위해 사용되는 방법과 관련이 없는 것은?

  1. 플립 칩
  2. 유체 자가 조립(fluidic self assembly)
  3. 와이어 본딩
  4. 표면 음향파
(정답률: 72%)
  • 정답은 "표면 음향파"입니다.

    표면 음향파는 태그 칩을 부착하는 방법 중 하나가 아닙니다.

    - 플립 칩: 태그 칩을 부착할 수 있는 작은 칩으로, 칩의 한쪽 면에 태그 칩이 부착되어 있습니다.
    - 유체 자가 조립: 태그 칩과 부착할 대상을 함께 유체에 녹인 후, 특정한 방법으로 자연스럽게 부착되도록 하는 방법입니다.
    - 와이어 본딩: 태그 칩과 부착할 대상을 전선으로 연결하는 방법입니다.
    - 표면 음향파: 태그 칩과 부착할 대상을 초음파를 이용해 부착하는 방법입니다.
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17. 다음 중 스트랩을 태그 안테나에 부착하기 위한 방법으로 적당하지 않은 것은?

  1. 전도성 필름을 이용하는 방법
  2. 초음파를 이용한 접합 방법
  3. 에폭시에 열을 가하는 방법
  4. 본딩 와이어를 이용한 방법
(정답률: 76%)
  • 본딩 와이어를 이용한 방법은 적당하지 않은 방법입니다. 이유는 본딩 와이어는 전기적으로 연결되는 두 개의 부품을 접합시키는 방법으로, 스트랩을 태그 안테나에 부착하는 것과는 관련이 없기 때문입니다. 따라서 스트랩을 태그 안테나에 부착하기 위한 방법으로는 전도성 필름을 이용하는 방법, 초음파를 이용한 접합 방법, 에폭시에 열을 가하는 방법이 적당합니다.
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18. Bistatic 안테나의 송수신 격리도(Isolation)는 45dB이다. 송신부에서 0.5W의 신호를 송출하면 수신기에서의 송신 누설 전력(Leakage)은 얼마인가?

  1. -12dBm
  2. -15dBm
  3. -18dBm
  4. -20dBm
(정답률: 69%)
  • 송신부에서 송출한 0.5W의 전력은 27dBm이다. 격리도가 45dB이므로, 수신기에서의 송신 누설 전력은 27dBm - 45dB = -18dBm이 된다. 따라서 정답은 "-18dBm"이다.
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19. 수신되는 신호의 크기가 -50dBm이고, 10dBm의 LO신호가 믹서에 가해졌다. 이때 믹서의 이득이 -7dB라면, 믹서 출력에서의 원하는 신호의 전력은 얼마인가?

  1. -43dBm
  2. -57dBm
  3. 3dBm
  4. -40dBm
(정답률: 65%)
  • 먼저 LO 신호의 전력은 10dBm이므로, 이를 dBm으로 변환하면 10dBm = 10mW = 10log(10mW/1mW) = 40dBm이 된다.

    믹서의 이득이 -7dB이므로, 입력 신호의 전력이 -50dBm일 때 출력 신호의 전력은 -50dBm + (-7dB) = -57dBm이 된다.

    따라서 정답은 "-57dBm"이다.
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20. Gen2 사양에서 리더에서 태그로의 명령어 전달에 사용되는 변조 방식이 아닌 것은?

  1. DSB-ASK
  2. SSB-ASK
  3. PR-ASK
  4. QPSK
(정답률: 79%)
  • QPSK는 변조 방식 중 하나로, 리더에서 태그로의 명령어 전달에 사용되는 변조 방식이다. DSB-ASK, SSB-ASK, PR-ASK은 모두 ASK(Amplitude Shift Keying) 방식으로 변조되는데, 이는 변조 신호의 진폭을 이용하여 정보를 전송하는 방식이다. 하지만 Gen2 사양에서는 QPSK 방식을 사용하여 변조 신호를 생성하여 정보를 전송한다. QPSK는 진폭과 위상을 이용하여 정보를 전송하는 방식으로, ASK 방식보다 더 많은 정보를 전송할 수 있다는 장점이 있다. 따라서, 정답은 QPSK이다.
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21. 다음 중 리더와 수동형태그의 인식 거리에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 태그의 소모 전력이 작으면 인식거리는 늘어난다.
  2. 안테나의 이득이 커지면 인식거리는 늘어난다.
  3. 태그에 정보를 쓰는 거리가 읽는 거리보다 멀다.
  4. 리더안테나와 태그안테나의 편파는 인식거리와 상관이 있다.
(정답률: 61%)
  • "태그에 정보를 쓰는 거리가 읽는 거리보다 멀다."라는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 태그에 정보를 쓰는 거리와 읽는 거리는 거의 동일하다. 다만, 태그에 쓰여진 정보의 양이 많아질수록 인식 거리가 줄어들 수 있다. 이는 태그가 정보를 쓰는 동안 안테나에서 소모되는 전력이 증가하기 때문이다. 따라서, 태그의 소모 전력이 작으면 인식 거리는 늘어나지만, 정보의 양이 많아질수록 인식 거리는 줄어든다. 또한, 안테나의 이득이 커지면 인식 거리는 늘어나고, 리더 안테나와 태그 안테나의 편파는 인식 거리와 상관이 있다.
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22. 서큘레이터를 갖는 Monostatic RFID 리더에서 1W의 신호를 송출한다. 서큘레이터의 격리도(Isolation)가 35dB이고, 안테나의 반사손실(Return Loss)이 15dB이면 수신기에서의 송신누설전력은?

  1. 0dBm
  2. 5dBm
  3. 10dBm
  4. 15dBm
(정답률: 74%)
  • 서큘레이터의 격리도가 35dB이므로, 송신 신호의 1/3162만큼만 수신기로 전달된다. 반사손실이 15dB이므로, 안테나에서 수신기로 전달되는 신호는 송신 신호의 1/31.62만큼만 전달된다. 따라서, 수신기에서의 송신누설전력은 1W의 1/3162 x 1/31.62 = 10^-7 W = -70dBm 이다. 이를 dBm으로 변환하면 -70dBm + 30dBm = -40dBm 이므로, 정답은 "10dBm"이다.
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23. 리더에서 사용하는 DSB-ASK는 신호의 어느 부분을 변화한 것인가?

  1. 진폭
  2. 주파수
  3. 위상
  4. 시간지연
(정답률: 58%)
  • DSB-ASK에서 사용하는 변조 방식은 진폭 변조이다. 이는 원래의 신호에 진폭을 변화시켜 전송하는 방식으로, 신호의 진폭이 변화함으로써 정보를 전달한다. 따라서 DSB-ASK에서 사용하는 신호의 어느 부분을 변화시키는지 묻는다면, 그것은 진폭이다.
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24. 다음 중 증폭기(amplifier)를 나타내는 성능이 아닌 것은?

  1. 잡음지수(Noise Figure)
  2. IIP3
  3. 이득(Gain)
  4. 변조지수
(정답률: 69%)
  • 변조지수는 증폭기의 성능 중 입력 신호에 대한 왜곡 정도를 나타내는 지표이다. 다른 성능 지표들은 증폭기의 능력과 효율성을 나타내는 지표이지만, 변조지수는 입력 신호의 왜곡 정도를 나타내므로 증폭기의 성능과 관련이 있다. 따라서 정답은 "변조지수"이다.
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25. 안테나에서 멀리 떨어진 위치에서 전계의 세기가 1(mV/m)이다. 이 위치에서 전력 밀도는 대략 얼마인가?(n0=377Ω

  1. 1.3 nW/㎡
  2. 3.5 μV/m
  3. 1.3 μW/㎡
  4. 1 mW/㎡
(정답률: 60%)
  • 전력 밀도는 전계의 제곱에 비례하므로, 전력 밀도 = (전계의 세기)^2 / (2*n0) 이다. 따라서, 전력 밀도 = (1 mV/m)^2 / (2*377 Ω) = 1.3 nW/㎡ 이다. 다른 보기들은 전력 밀도를 계산하는 공식이 아니거나, 계산 과정에서 잘못된 값을 사용하였기 때문에 정답이 아니다.
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26. 다음 중 리더의 최소 수신 전력이 충분히 작다고 가정할 때 태그의 인식거리를 결정하는 가장 중요한 요소는?

  1. 태그 안테나의 편파방식
  2. 태그 안테나의 이득과 태그 칩의 최소 수신 가능 전력
  3. 태그 안테나의 모양
  4. 태그 칩의 크기와 임피던스
(정답률: 74%)
  • 태그의 인식거리는 태그 안테나의 이득과 태그 칩의 최소 수신 가능 전력에 영향을 받습니다. 태그 안테나의 이득이 높을수록 전파를 강하게 수신할 수 있고, 태그 칩의 최소 수신 가능 전력이 낮을수록 약한 전파도 감지할 수 있기 때문입니다. 따라서 이 두 가지 요소가 태그의 인식거리를 결정하는 가장 중요한 요소입니다.
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27. 다이폴 형태의 RFID 태그를 금속면에 부착했을 때 발생하는 현상은?

  1. 칩이 개방되어 인식률이 개선된다.
  2. 다른 물체에 부착한 경우와 큰 차이가 없다.
  3. 리더에서의 인식률이 현저히 저하된다.
  4. 반사가 잘되어 인식률을 높여 준다.
(정답률: 65%)
  • 다이폴 형태의 RFID 태그는 금속면에 부착하면 안테나가 금속과 충돌하여 전자기장이 변형되어 인식률이 현저히 저하된다. 따라서, 리더에서의 인식률이 현저히 저하된다는 것이 정답이다.
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28. 제품이나 패키징에 접촉 없이 라벨을 부착시킬 수 있는 라벨부착기의 방식은?

  1. 휴대용 라벨부착기
  2. 공기압 라벨부착기
  3. wipe-on 라벨부착기
  4. 인레이 부착기
(정답률: 70%)
  • 공기압 라벨부착기는 제품이나 패키징에 직접 접촉하지 않고 공기압을 이용하여 라벨을 부착시키는 방식이다. 이는 제품 표면에 라벨을 부착할 때 제품에 미세한 손상을 줄 수 있는 다른 방식과는 달리 제품의 외관을 보호할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 공기압을 이용하기 때문에 라벨 부착 속도가 빠르고 정확하게 부착할 수 있다는 장점도 있다.
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29. 다음 패리티 비트 (Parity Bit) 설정을 위해서 선택할 수 있는 값 중 틀린 것은?

  1. Even
  2. Odd
  3. None
  4. Both
(정답률: 75%)
  • 정답은 "Both"입니다.

    패리티 비트는 데이터 전송 시 오류 검출을 위해 사용되는 방법 중 하나입니다. 이 비트는 데이터 비트의 개수에 따라 짝수(Even) 또는 홀수(Odd)로 설정될 수 있습니다.

    하지만 "None"으로 설정하는 것도 가능합니다. 이 경우에는 패리티 비트가 없으므로 오류 검출 기능이 없어지지만, 데이터 전송 속도가 빨라집니다.

    따라서 "Both"는 틀린 값입니다. "Both"는 어떤 의미인지 알 수 없습니다.
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30. RFID프린터가 롤(roll)의 초기설정 이후 계속해서 “무효”로 프린트된 라벨을 발급 할 때, 문제의 원인이 아닌 것은?

  1. RFID 인레이 없는 평범한 라벨을 프린터에 넣었다.
  2. 라벨을 이송하는 동안 태그의 안테나가 손상되 었다.
  3. 처음으로 새로운 라벨의 롤을 사용했다.
  4. 프린터의 리본을 다 사용하였다.
(정답률: 71%)
  • 프린터의 리본을 다 사용하였다는 것은 인쇄에 필요한 잉크가 모두 소진되었다는 것을 의미합니다. 따라서 라벨에 인쇄가 되지 않아 "무효"로 발급되는 것입니다. 다른 보기들은 모두 라벨 인쇄에 직접적인 영향을 미치는 문제들이기 때문에, 문제의 원인이 될 수 있습니다.
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31. 다음 RFID Reader API에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. RFID Reader와 상위 시스템 간의 통신을 대행 한다.
  2. RFID Reader 파라미터 설정 기능을 제공 한다.
  3. 모든 제조사들은 동일한 형태의 API 기능을 제공 한다.
  4. 지원하는 프로그램 언어가 서로 다를 수 있다.
(정답률: 67%)
  • 정답은 "모든 제조사들은 동일한 형태의 API 기능을 제공 한다." 이다. 이유는 각 제조사마다 다양한 기능과 프로그램 언어를 지원하기 때문에 API 기능도 제조사마다 다를 수 있다. 따라서 RFID Reader를 사용할 때는 해당 제조사의 API 문서를 참고하여 사용해야 한다.
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32. 다음 설명에 해당하는 OSI 7 계층은?

  1. 물리 계층
  2. 네트워크 계층
  3. 표현 계층
  4. 응용 계층
(정답률: 83%)
  • 이 그림은 IP 주소를 이용하여 패킷을 목적지까지 전달하는 과정을 보여주고 있습니다. 이러한 기능은 네트워크 계층에서 수행됩니다. 네트워크 계층은 데이터를 패킷으로 분할하고, 목적지까지 가장 안전하고 빠르게 전달하기 위해 경로를 선택하고 라우팅을 수행합니다. 따라서 이 그림은 네트워크 계층에 해당합니다.
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33. 다음 중 RFID 미들웨어의 주요 기능이 아닌 것은?

  1. 이기종 복수 RFID 리더기 관리
  2. RFID 리더의 프로토콜 관리
  3. RFID 데이터 처리
  4. 응용 시스템과의 연동
(정답률: 62%)
  • RFID 리더의 프로토콜 관리는 RFID 미들웨어의 주요 기능이 아닙니다. 이는 RFID 리더가 사용하는 프로토콜을 관리하고, 다양한 종류의 RFID 리더와 통신할 수 있도록 지원하는 것입니다. 다른 기능들은 이기종 복수 RFID 리더기 관리, RFID 데이터 처리, 응용 시스템과의 연동 등이 있습니다.
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34. 다음 중 ALE 규격을 구현할 수 없는 제품은?

  1. RFID 미들웨어
  2. RFID 리더
  3. RFID 태그
  4. RFID 프린터
(정답률: 74%)
  • ALE(Automatic Identification and Data Capture(AIDC) Level-3) 규격은 RFID 리더와 미들웨어가 필요합니다. 하지만 RFID 태그는 ALE 규격을 구현할 수 없습니다. 이는 RFID 태그가 단순히 데이터를 저장하고 전송하는 역할만 하기 때문입니다. ALE 규격은 RFID 데이터를 처리하고 분석하는 데 필요한 기능을 제공하는데, 이러한 기능은 RFID 태그에서는 구현할 수 없습니다. 따라서 RFID 태그는 ALE 규격을 구현할 수 없는 제품입니다.
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35. 다음과 같이 Logical Reader ‘DockDoor42’에 안테나 2개를 가진 새로운 Physical Reader ‘Acme43720'이 추가되었을 경우에 DockDoor42에 속한 Physical Reader 개수는?

  1. 3개
  2. 4개
  3. 5개
  4. 6개
(정답률: 76%)
  • Logical Reader ‘DockDoor42’에는 이미 두 개의 Physical Reader가 있습니다. 따라서 새로운 Physical Reader ‘Acme43720'이 추가되면, DockDoor42에 속한 Physical Reader 개수는 총 3개가 됩니다.
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36. 다음 중 RFID 미들웨어 표준 규격인 SSI에 대한 설명이 틀린 것은?

  1. ISO/IEC JTC1 SC31에서 기존 국제표준과 사실 표준을 통합한 새로운 미들웨어 표준 규격이다.
  2. ALE 규격을 수용하면서 다양한 RFID 하드웨어 및 non-EPC 표준을 지원한다.
  3. 대한민국이 Main Editor를 담당하여 주도하고 있다.
  4. ALE와 같이 데이터 처리 중심의 구조를 가지고 있다.
(정답률: 53%)
  • "ALE와 같이 데이터 처리 중심의 구조를 가지고 있다."가 틀린 설명입니다. SSI는 데이터 처리 중심의 구조를 가지고 있지 않습니다. SSI는 RFID 시스템에서 데이터를 표준화하고 관리하기 위한 미들웨어 표준 규격으로, RFID 하드웨어와 non-EPC 표준을 지원하며 ISO/IEC JTC1 SC31에서 기존 국제표준과 사실 표준을 통합한 새로운 규격입니다. 대한민국이 Main Editor를 담당하여 주도하고 있습니다.
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37. 다음 EPCIS의 기능에 대한 설명 중 거리가 가장 먼 것은?

  1. EPCIS는 기업들의 필요에 따라 적절한 보안 메카니즘를 결합해서 사용할 수 있다.
  2. EPCIS는 어떤 방법으로 필요한 데이터를 계산 또는 구하는지를 정의하지 않는다.
  3. EPCIS는 서비스 오퍼레이션(service operation)이나 데이터베이스가 어떤 식으로 실행되어야 하는 지를 정의하지는 않는다.
  4. EPCIS는 EPCglobal 아키텍쳐에서 EPC 태그와 리더 프로토콜의 하위레벨에 존재한다.
(정답률: 69%)
  • "EPCIS는 EPCglobal 아키텍쳐에서 EPC 태그와 리더 프로토콜의 하위레벨에 존재한다."가 가장 먼 기능이다. 이는 EPCIS가 위치한 위치와 관련이 있으며, 다른 기능들은 EPCIS의 기능과 관련된 것이다. EPCIS는 EPC 태그와 리더 프로토콜의 상위 레벨에 위치하며, 이들과 상호작용하여 데이터를 수집하고 관리한다.
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38. 다음 중 EPCIS의 이벤트 타입의 4가지 차원을 나타내는 필드가 아닌 것은?

  1. 이벤트와 연관된 사물
  2. EPC header 값
  3. 이벤트가 발생한 위치
  4. 날짜와 시간
(정답률: 52%)
  • EPC header 값은 이벤트 타입의 4가지 차원을 나타내는 필드가 아니라 EPC 태그의 고유 식별자를 나타내는 값이기 때문입니다. 이벤트와 연관된 사물, 이벤트가 발생한 위치, 날짜와 시간은 모두 이벤트 타입의 4가지 차원을 나타내는 필드입니다.
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39. 다음 중 EPCIS의 데이터 정의 계층(Data Definition Layer)의 구성요소가 아닌 것은?

  1. 값의 타입(Value Type)
  2. 이벤트 타입(Event Type)
  3. 이벤트 필드(Event Field)
  4. 동적 데이터(Dynamic Data)
(정답률: 66%)
  • EPCIS의 데이터 정의 계층(Data Definition Layer)은 정적인 데이터를 정의하는데 사용되며, 동적 데이터(Dynamic Data)는 이에 포함되지 않습니다. 정적 데이터는 EPCIS 이벤트에서 사용되는 값의 타입(Value Type), 이벤트 타입(Event Type), 이벤트 필드(Event Field) 등을 정의하는 데 사용됩니다. 반면, 동적 데이터는 이벤트가 발생할 때마다 생성되는 데이터로, 이벤트에 따라 다양한 형태와 값이 생성됩니다. 따라서, 동적 데이터는 데이터 정의 계층의 구성요소가 아닙니다.
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40. 다음 중 일본 uID 센터에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 코드는 uID 센터에서 정의한 uCode를 사용한다.
  2. 디렉토리 시스템은 독자 프로토콜을 이용하지 못하고 있다.
  3. 동경대 사카무라켄 교수가 설립하여 운영 중에 있다.
  4. 정보서버는 Product Information Service이다.
(정답률: 58%)
  • "디렉토리 시스템은 독자 프로토콜을 이용하지 못하고 있다."가 잘못된 설명이다. 이는 uID 센터에서 제공하는 디렉토리 서비스가 LDAP 프로토콜을 사용하기 때문이다.
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41. 다음 중 모바일 RFID 코드 및 네트워크에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 디렉토리 시스템은 DNS 이외의 프로토콜로 개발하여 구현한다.
  2. 한국인터넷진흥원에서 모바일 RFID 코드용 ODS를 운영한다.
  3. 정보서버는 OIS, OTS가 있다.
  4. 모바일 RFID 코드는 mCode, mini-mCode, micro-mCode 3가지 종류가 있다.
(정답률: 60%)
  • "디렉토리 시스템은 DNS 이외의 프로토콜로 개발하여 구현한다."가 잘못된 설명입니다. 디렉토리 시스템은 DNS(Domain Name System)과 같은 프로토콜을 사용하여 개발하고 구현할 수 있습니다.

    - "한국인터넷진흥원에서 모바일 RFID 코드용 ODS를 운영한다." : ODS(Online Data Service)는 한국인터넷진흥원에서 운영하는 모바일 RFID 코드용 데이터 서비스입니다.
    - "정보서버는 OIS, OTS가 있다." : OIS(Object Information Service)와 OTS(Object Transaction Service)는 정보서버에서 제공하는 서비스 중 일부입니다.
    - "모바일 RFID 코드는 mCode, mini-mCode, micro-mCode 3가지 종류가 있다." : 모바일 RFID 코드는 다양한 종류가 있지만, mCode, mini-mCode, micro-mCode는 그 중 일부입니다.
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42. EPC 코드가 URN(Uniform Resource Name)으로 변환될 때의 설명으로 틀린 것은?

  1. EPC의 일련번호(Serial Code)가 삭제되지 않는다.
  2. 개별 객체에 대한 정보를 얻을 때 이용된다.
  3. EPC ONS에 질의 될 때 이용된다.
  4. EPC의 모든 코드의 값이 기록된다.
(정답률: 57%)
  • "EPC의 모든 코드의 값이 기록된다."가 틀린 설명입니다.

    EPC 코드는 URN으로 변환될 때 일련번호(Serial Code)가 삭제되지 않습니다. 개별 객체에 대한 정보를 얻을 때 이용되며, EPC ONS에 질의 될 때 이용됩니다. 하지만 EPC의 모든 코드의 값이 기록되는 것은 아닙니다.
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3과목: 정보보호

43. 다음 RFID 프라이버시 보호 원칙 중 공정 정보 규정의 원칙의 내용이 아닌 것은?

  1. 개방성
  2. 책임
  3. 안전보호
  4. 연계성
(정답률: 63%)
  • 정답: "안전보호"

    설명: RFID 프라이버시 보호 원칙 중 공정 정보 규정의 원칙은 다음과 같다.

    - 개방성: 개인 정보 수집 및 사용 목적을 명확히 공개하고, 개인 정보에 대한 접근 권한을 제한하지 않는다.
    - 책임: 개인 정보 수집 및 사용에 대한 책임을 명확히 하고, 개인 정보 보호를 위한 적절한 조치를 취한다.
    - 안전보호: 개인 정보를 안전하게 보호하기 위한 기술적, 물리적, 조직적 조치를 취한다.
    - 연계성: 다른 정보와 연계하여 개인을 식별할 수 있는 정보를 수집하지 않는다.

    따라서, 연계성은 다른 정보와 연계하여 개인을 식별할 수 있는 정보를 수집하지 않는 것을 의미한다.
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44. 다음 중 RFID에서의 프라이버시 보호를 위한 최소적인 가이드라인의 주요 내용이 아닌 것은?

  1. 사전 신고의 원칙
  2. 제한적 동의의 원칙
  3. 배상의 원칙
  4. 가변성의 원칙
(정답률: 56%)
  • 가변성의 원칙은 RFID 태그의 식별자를 주기적으로 변경하여 개인정보 유출을 방지하는 원칙이다. 이는 RFID 기술의 특성상 태그가 항상 켜져 있고, 태그를 읽는 리더기가 많기 때문에 개인정보 유출 위험이 높기 때문에 필요한 원칙이다. 따라서, 가변성의 원칙은 RFID에서의 프라이버시 보호를 위한 최소적인 가이드라인의 주요 내용 중 하나이다.
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45. 초기에는 소매점에서 도입하는 카드를 가지게 하여 고객 쇼핑요금을 할인해주는 시스템이 개인구매, 정보에 연계해 축적할 수 있으므로, 사생활 침해에 해당한다고 주장하는 단체였으나 이후에 IC 태그의 사생활 침해 문제까지 확장하여 활동하고 있는 단체는?

  1. APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation)
  2. OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)
  3. CASPIAN(Consumer Against Supermarket Privacy Invasion And Numbering)
  4. EPCglobal
(정답률: 78%)
  • CASPIAN은 초기에는 소매점에서 도입하는 카드를 가지게 하여 고객 쇼핑요금을 할인해주는 시스템이 개인구매, 정보에 연계해 축적할 수 있으므로, 사생활 침해에 해당한다고 주장하는 단체였으나 이후에 IC 태그의 사생활 침해 문제까지 확장하여 활동하고 있는 단체이다.
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46. 프라이버시와 관련한 가이드라인을 제안한 국제기구 OECD에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 프라이버시와 관련된 가이드라인을 가장 먼저 제안한 국제기구이다.
  2. 1980년 9월23일에 개인정보 보호에 관련 국제적인 기준으로서의 가이드라인인 “프라이버시 및 개인 정보의 국가 간의 유통에 관한 지침”을 채택하였다.
  3. OECD가이드라인은 1장 총칙, 2장 국내 적용상의 기본원칙, 제3장 국제적 적용상의 기본원칙, 제 4장 국내 실시, 제5장 국제협력 등 총 5장으로 구성되어져 있다.
  4. 프라이버시 포럼을 연례적으로 개최하면서 프라이버시 보호의 개선을 촉구하고 있다.
(정답률: 58%)
  • 가장 거리가 먼 것은 "1980년 9월23일에 개인정보 보호에 관련 국제적인 기준으로서의 가이드라인인 “프라이버시 및 개인 정보의 국가 간의 유통에 관한 지침”을 채택하였다." 이다. 이유는 이것은 OECD가 제안한 가이드라인의 내용이며, 다른 보기들은 OECD에 대한 설명이다.

    "프라이버시 포럼을 연례적으로 개최하면서 프라이버시 보호의 개선을 촉구하고 있다."는 OECD가 프라이버시 보호를 촉진하고 개선하기 위해 노력하고 있다는 것을 나타낸다. 이는 OECD의 활동 중 하나로, 프라이버시 보호를 위한 국제적인 협력을 촉진하고 가이드라인을 개발하는 노력의 일환으로 이루어지고 있다.
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47. RFID에 대한 공격기법 중 공격자가 상품의 태그를 이용하여 유인 태그를 만든 후 실제 제품과 바꾸는 공격 방법은?

  1. 스푸핑(Spoofing)
  2. 스니핑(Sniffing)
  3. 스캐닝(Scanning)
  4. 서비스 거부(DoS : Denial of Service)
(정답률: 73%)
  • 스푸핑(Spoofing)은 공격자가 다른 사람으로 위장하여 정보를 송수신하는 것을 말합니다. 이 경우에는 상품의 태그를 이용하여 유인 태그를 만들어 실제 제품과 바꾸는 것으로, 공격자가 제품을 구매할 때 실제 제품이 아닌 유인 태그가 인식되어 잘못된 정보를 전송하게 됩니다. 따라서 이 경우에는 스푸핑이 적용됩니다.
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48. RFID 시스템에서의 보안과 프라이버시 위협 요인 중 태그 식별 정보 노출에 따른 위협 요인이 아닌 것은?

  1. 기업 스파이(Corporate espionage) 위협
  2. 행동(Action) 위협
  3. Breadcrumb 위협
  4. 인프라스트럭처(Infrastructure) 위협
(정답률: 69%)
  • 인프라스트럭처(Infrastructure) 위협은 RFID 시스템 자체의 보안에 대한 위협으로, 시스템의 기반이 되는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등에 대한 공격이나 침해를 의미합니다. 태그 식별 정보 노출은 개인정보 유출 등의 프라이버시 위협에 해당하며, 인프라스트럭처 위협과는 다른 개념입니다. 따라서 정답은 "인프라스트럭처(Infrastructure) 위협"입니다.
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49. 다음 RFID 시스템 구성 요소의 ( )부분에서 침해를 유발하는 공격기술이 아닌 것은?

  1. 도청공격
  2. 버퍼오버플로
  3. 재전송 공격
  4. 중간자 공격
(정답률: 69%)
  • RFID 시스템에서는 태그, 리더기, 통신망, 데이터베이스 등의 구성 요소가 있다. 이 중에서 버퍼오버플로는 시스템의 보안 취약점을 이용하여 공격자가 입력한 데이터를 시스템이 처리하는 과정에서 버퍼 영역을 넘어서 다른 메모리 영역을 침범하는 공격 기술이다. 따라서, 다른 보기들은 모두 RFID 시스템에서 침해를 유발하는 공격 기술이지만, 버퍼오버플로는 RFID 시스템에서 침해를 유발하는 공격 기술이 아니다.
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50. 다음 RFID 시스템에서 ( )부분에서의 침해 공격 기술에 대한 대응 기술로 알맞은 것은?

  1. 재암호화 기술
  2. Kill(무효화) 기법
  3. NTT 순방향 안정성 기술
  4. 해시 함수 기법
(정답률: 68%)
  • 이 시스템에서 ( ) 부분은 RFID 태그와 리더 간의 통신을 보호하기 위한 보안 프로토콜인 EPCglobal Class 1 Generation 2 프로토콜을 사용하고 있다. 이 프로토콜은 인증, 암호화, 무결성 검사 등의 보안 기능을 제공하지만, 중간자 공격과 같은 침해 공격에 취약하다는 문제가 있다.

    이에 대한 대응 기술로는 NTT 순방향 안정성 기술이 적합하다. 이 기술은 중간자 공격을 방지하기 위해 태그와 리더 간의 통신에서 사용되는 암호화 키를 동적으로 변경하는 방식으로 작동한다. 이를 통해 악의적인 중간자가 통신을 가로채더라도 새로운 암호화 키를 사용하게 되어 통신 내용을 해독할 수 없게 된다. 따라서 이 기술은 보안성이 높은 RFID 시스템 구축에 효과적으로 활용될 수 있다.

    재암호화 기술은 암호화된 데이터를 다시 암호화하여 보안성을 강화하는 기술이며, Kill(무효화) 기법은 태그를 무력화시켜 데이터를 읽을 수 없게 하는 방식이다. 해시 함수 기법은 데이터의 무결성을 검증하기 위해 사용되는 기술이다. 이러한 기술들도 RFID 시스템에서 보안성을 강화하는 데에 활용될 수 있지만, 중간자 공격과 같은 특정한 침해 공격에 대한 대응 기술로는 적합하지 않다.
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51. 다음 중 모바일 RFID 환경에서 개인화된 태그에 연결된 정보에 대해 개인 프라이버시를 보호하는 기술은?

  1. 데이터 암호 기술
  2. 정책기반 프라이버시 보호 기술
  3. 데이터 통신보안 기술
  4. 미들웨어 서비스 기술
(정답률: 64%)
  • 정책기반 프라이버시 보호 기술은 개인화된 태그에 연결된 정보를 수집, 저장, 처리하는 과정에서 개인정보 보호를 위한 정책을 설정하고 이를 준수하는 기술이다. 이를 통해 개인정보가 무단으로 수집, 이용되는 것을 방지하고 개인의 권리와 자유를 보호할 수 있다. 따라서 모바일 RFID 환경에서 개인화된 태그에 연결된 정보에 대해 개인 프라이버시를 보호하기 위해서는 정책기반 프라이버시 보호 기술을 사용해야 한다.
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52. 다음이 설명하고 있는 물리적 RFID 보안 기술은?

  1. 태그차폐
  2. 프록싱 접근
  3. 인간적 인증
  4. 능동형 전파 방해
(정답률: 65%)
  • 이 기술은 RFID 태그를 감지하고 능동적으로 전파를 방해하여 태그의 신호를 차단하는 방식으로 보안을 유지합니다. 따라서 정답은 "능동형 전파 방해"입니다.
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53. 다음이 설명하고 있는 RFID의 주요 정보 보호 요구사항은?

  1. 기밀성
  2. 익명성
  3. 무결성
  4. 침해 대응성
(정답률: 57%)
  • RFID는 물리적으로 접근 가능한 태그를 통해 정보를 수집하므로, 정보의 무결성이 보장되어야 합니다. 즉, 정보가 손상되거나 변경되지 않도록 보호되어야 합니다. 이를 위해 태그와 리더 간의 통신에서 데이터 무결성 검사 및 암호화 기술을 사용해야 합니다.
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4과목: 도입절차

54. 다음 중 RFID 도입시 고려사항으로 데이터 처리측면에서 인식속도가 가장 빠른 주파수 대역의 태그는?

  1. 저주파(LF)를 적용한 태그
  2. 고주파(HF)를 적용한 태그
  3. 극초단파(UHF)를 적용한 태그
  4. 마이크로파(Microwave)를 적용한 태그
(정답률: 72%)
  • 마이크로파 주파수는 다른 주파수 대역에 비해 높은 주파수를 가지고 있어서 데이터를 빠르게 처리할 수 있습니다. 따라서 RFID 도입시 데이터 처리 속도를 고려한다면 마이크로파를 적용한 태그가 가장 빠른 인식속도를 보일 것입니다.
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55. 다음 RFID 시스템 고려사항 중 성격이 다른 것은?

  1. 소프트웨어 아키텍처 스타일
  2. RFID 시스템 개발 인프라 구조
  3. RFID Agent System 구조
  4. 개발 및 측정
(정답률: 63%)
  • "개발 및 측정"은 다른 것들과 달리 구체적인 작업이나 활동을 나타내는 용어이기 때문에 성격이 다르다. 다른 것들은 시스템의 구조나 아키텍처에 대한 설명이나 개념적인 내용을 다루는 반면, "개발 및 측정"은 시스템을 실제로 개발하고 측정하는 작업을 의미한다.
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56. 다음 중 RFID 시스템의 고려 사항이 아닌 것은?

  1. 비즈니스 및 요구사항 모델링
  2. 아키텍처 및 디자인
  3. 시스템 기술구조 설계
  4. 주파수 간섭
(정답률: 51%)
  • 주파수 간섭은 RFID 시스템의 고려 사항 중 하나이며, 다른 항목들과 마찬가지로 시스템 설계 및 구현 시 고려되어야 합니다. 주파수 간섭은 다른 무선 기기나 장애물 등으로 인해 RFID 태그와 리더 간의 통신이 방해되는 현상을 의미합니다. 이는 시스템의 성능 저하나 오작동을 유발할 수 있으므로, 시스템 설계 시 주파수 간섭을 최소화하는 방법을 고려해야 합니다.
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57. 다음 중 RFID 웹서비스(WebService) 시스템 구조가 아닌 것은?

  1. 클라이언트 애플리케이션(Client Application)
  2. 비즈니스(Business) 계층
  3. 영속(Persistent) 계층
  4. 데이터베이스 인터페이스(Database Interface) 계층
(정답률: 38%)
  • 정답은 "클라이언트 애플리케이션(Client Application)"입니다.

    RFID 웹서비스 시스템 구조는 일반적으로 클라이언트 애플리케이션, 비즈니스 계층, 영속 계층, 데이터베이스 인터페이스 계층으로 구성됩니다.

    클라이언트 애플리케이션은 사용자 인터페이스를 제공하고, 비즈니스 계층과 상호작용하여 데이터를 처리합니다.

    비즈니스 계층은 클라이언트 애플리케이션과 데이터베이스 인터페이스 계층 사이에서 중간 계층으로서, 비즈니스 로직을 처리하고 데이터를 가공합니다.

    영속 계층은 데이터를 저장하고 관리하는 역할을 합니다.

    마지막으로, 데이터베이스 인터페이스 계층은 영속 계층과 상호작용하여 데이터를 읽고 쓰는 인터페이스를 제공합니다.

    따라서, 데이터베이스 인터페이스 계층이 아닌 것은 클라이언트 애플리케이션입니다.
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58. 다음 중 RFID 태그 정보를 평활화(Smoothing) 하거나, 조정(Coordination)등의 기능을 수행하는 시스템은?

  1. RFID 웹서비스(WebService) 시스템
  2. RFID 에이전트(Agent) 시스템
  3. RFID 리더(Reader) 시스템
  4. RFID 환경 분석(Environment Analysis) 시스템
(정답률: 72%)
  • RFID 에이전트(Agent) 시스템은 RFID 태그 정보를 수집하고, 이를 평활화(Smoothing)하거나 조정(Coordination)하는 기능을 수행하는 시스템이다. 이는 RFID 태그 정보를 보다 정확하고 신뢰성 높은 데이터로 만들어주는 역할을 한다. 따라서 정답은 "RFID 에이전트(Agent) 시스템"이다.
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59. 다음 중 RFID 태그 부착 대상별 인식 성능의 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 액체로 된 부착대상은 저주파와 고주파에서 거의 영향을 받지 않는다.
  2. 목재는 전 주파수 대역에서 영향을 받지 않는다.
  3. 금속성 부착대상은 LF 대역에서 거의 영향을 받지 않는다.
  4. 코팅하지 않은 유리는 초단파(UHF)대역에서 영향을 크게 받는다.
(정답률: 47%)
  • "목재는 전 주파수 대역에서 영향을 받지 않는다."는 설명이 옳지 않습니다.

    코팅하지 않은 유리가 초단파(UHF)대역에서 영향을 크게 받는 이유는 유리가 RF 신호를 흡수하거나 반사하기보다는 통과시키기 때문입니다. 따라서, RF 신호가 유리를 통과하면서 약해지거나 변형되어 인식 성능이 저하됩니다.
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60. 다음 중 RFID 시스템 도입의 “목표 분류 4가지 방법”을 구분하는 요소는?

  1. 목표의 장단기 구분
  2. 목표수행을 위한 인력 구성
  3. 시스템 구축 감리 주체
  4. 예산 집행 시기
(정답률: 57%)
  • "목표의 장단기 구분"은 RFID 시스템 도입의 목표를 장기적인 목표와 단기적인 목표로 구분하는 것을 의미합니다. 이는 시스템 도입의 계획과 예산 집행에 영향을 미치며, 장기적인 목표는 시스템의 지속적인 개선과 발전을 위한 것이고, 단기적인 목표는 초기 구축과 성과 달성을 위한 것입니다. 따라서 이는 시스템 도입의 전략적인 측면을 고려하는 중요한 요소입니다.
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61. 다음 중 RFID 시스템 도입을 위한 일반적인 추진 조직의 형태가 아닌 것은?

  1. 자체 IT조직이 주체가 되어 추진하는 형태
  2. SI업체를 통해 추진하는 형태
  3. RFID 전문 컨설팅 회사를 통해 추진하는 형태
  4. 정부나 공공기관에 의뢰하여 추진하는 형태
(정답률: 53%)
  • 정부나 공공기관에 의뢰하여 추진하는 형태는 일반적인 추진 조직의 형태가 아닙니다. 이는 일반적으로 정부나 공공기관에서 RFID 기술을 활용하여 국가적인 이슈를 해결하거나, 국가 경제 발전을 위해 추진하는 경우에 해당됩니다. 이 경우에는 정부나 공공기관이 주도하여 추진하며, 일반적으로 RFID 전문 컨설팅 회사나 SI업체를 통해 진행됩니다.
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62. 다음 중 RFID 도입 추진 일정 구분으로 적절하지 않은 것은?

  1. 시스템 도입을 위한 기본사항 확인 및 도입을 결정하는 단계
  2. 적절한 솔루션 및 서비스사업자를 선정, 시스템을 구축하는 단계
  3. 운영 및 유지보수 단계
  4. 솔루션 및 서비스 사업자 선정 단계
(정답률: 42%)
  • "솔루션 및 서비스 사업자 선정 단계"는 일정 구분이 아니라, "적절한 솔루션 및 서비스사업자를 선정, 시스템을 구축하는 단계"의 하위 단계이다. 이 단계에서는 시스템 도입을 위한 요구사항을 분석하고, 적절한 솔루션 및 서비스사업자를 선정하여 시스템을 구축하는 작업이 이루어진다.
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63. 다음 중 RFID 시스템 도입 시에 특별히 검증하여야 할 검증 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 태그의 이동 속도와 이동 방법
  2. 태그 부착 대상별 인식 성능
  3. 온도 및 기후 변화에 따른 시스템 내구성
  4. 어플리케이션 시스템의 보안성
(정답률: 56%)
  • RFID 시스템 도입 시에는 다양한 검증 항목이 있지만, 어플리케이션 시스템의 보안성은 가장 중요한 검증 항목 중 하나입니다. 이는 RFID 시스템이 개인정보나 기업 비밀 등 중요한 정보를 다루기 때문에, 외부 침입이나 해킹 등으로부터 보호되어야 하기 때문입니다. 따라서 RFID 시스템 도입 시에는 보안성 검증을 철저히 수행하여야 합니다.
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64. 다음 중 RFID 도입 효과 체계에 설명이 아닌 것은?

  1. 정량적인 효과의 표현을 금액으로 환산하기 위해서는 환산이 불가능한 효과(예, 지게차 시간당 작업량)를 금액 환산 산출 기준을 정의할 필요가 있다.
  2. 투자효과에 대한 판단은 측정 가능한 KPI를 도출하고 수치화하는 것이 바람직하다.
  3. 모든 효과를 수량화하는 것은 어렵지만, 효과에서 핵심사항을 선정하고 그 결과를 항상 금액으로 환산하여 산출할 수 있다.
  4. RFID 시스템 도입 시 예상되는 효과는 타 시스템과의 시너지 효과 등의 정성적 효과와 지게차의 일일 작업량 등 정량적인 효과로 나타낼 수 있다.
(정답률: 64%)
  • "RFID 시스템 도입 시 예상되는 효과는 타 시스템과의 시너지 효과 등의 정성적 효과와 지게차의 일일 작업량 등 정량적인 효과로 나타낼 수 있다."는 RFID 도입 효과 체계에 대한 설명이므로 제외됩니다.

    정답 해설: RFID 도입 효과를 평가하기 위해서는 정량적인 효과를 측정하고 수치화하는 것이 중요합니다. 이를 위해 모든 효과를 수량화하는 것은 어렵지만, 핵심사항을 선정하고 그 결과를 항상 금액으로 환산하여 산출할 수 있습니다. 이를 통해 투자효과에 대한 판단을 내릴 수 있습니다.
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5과목: RFID 표준 및 법제도

65. 다음중ISO/IEC에서바코드및RFID를포함하여자동식별 및 데이터 수집 기술(Automatic Identification and Data Capture Techniques)에 대한 표준화 작업을 수행하는 위원회는?

  1. SC31
  2. SC32
  3. SC33
  4. SC34
(정답률: 61%)
  • ISO/IEC에서 바코드 및 RFID를 포함한 자동식별 및 데이터 수집 기술에 대한 표준화 작업을 수행하는 위원회는 SC31입니다. SC31은 "Automatic identification and data capture techniques"라는 제목으로 설립되어 있으며, 바코드 및 RFID를 비롯한 다양한 자동식별 기술과 관련된 표준화 작업을 수행하고 있습니다. SC32는 데이터 관리 및 교환에 대한 표준화 작업을 수행하는 위원회이며, SC33은 보안 기술에 대한 표준화 작업을 수행하는 위원회입니다. SC34는 문서 및 정보 교환에 대한 표준화 작업을 수행하는 위원회입니다.
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66. 다음 중 860~960㎒ RFID의 Air Interface가 규정되어 있는 규격은?

  1. ISO/IEC 18000-5
  2. ISO/IEC 18000-6
  3. ISO/IEC 15691
  4. ISO/IEC 14443
(정답률: 75%)
  • 860~960㎒ RFID의 Air Interface가 규정되어 있는 규격은 ISO/IEC 18000-6입니다. 이 규격은 UHF RFID 시스템에서 사용되며, 주로 물류 및 재고 관리, 자동차 식별, 도로 요금 징수 등에 활용됩니다. ISO/IEC 18000-5는 13.56MHz RFID 시스템, ISO/IEC 15691은 RFID 데이터 교환을 위한 규격, ISO/IEC 14443은 근거리 무선 통신 기술인 NFC(Near Field Communication)에 대한 규격입니다.
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67. 다음 중 능동형 RFID가 사용할 수 있는 주파수 대역은?

  1. 135㎑ 대역
  2. 13.56㎒ 대역
  3. 433㎒ 대역
  4. 860~960㎒ 대역
(정답률: 63%)
  • 능동형 RFID는 전기 에너지를 사용하여 태그 내부의 칩을 활성화시키고, 주변의 리더기와 통신하는 방식으로 동작합니다. 이 때, 주파수 대역은 전기 에너지를 전송하는 데에 사용되는 주파수 대역과 태그와 리더기 간의 통신에 사용되는 주파수 대역으로 나뉩니다.

    135㎑ 대역은 저주파 대역으로 전송 거리가 짧고, 데이터 전송 속도가 느리기 때문에 능동형 RFID에서는 사용되지 않습니다.

    13.56㎒ 대역은 고주파 대역으로 전송 거리가 상대적으로 길고, 데이터 전송 속도가 빠르기 때문에 능동형 RFID에서 많이 사용됩니다.

    860~960㎒ 대역은 UHF 대역으로 전송 거리가 매우 길고, 대량의 데이터를 빠르게 전송할 수 있어 물류나 재고 관리 등에 많이 사용됩니다.

    따라서, 능동형 RFID가 사용할 수 있는 주파수 대역은 13.56㎒ 대역과 433㎒ 대역입니다. 그 중에서도 433㎒ 대역은 전송 거리가 상대적으로 짧고, 데이터 전송 속도가 빠르기 때문에 능동형 RFID에서 많이 사용됩니다.
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68. 다음 중 상대적으로 통신 속도가 느리며, 인식거리가 짧은 반면, 금속이나 액체 등의 환경의 영향에 강한 주파수 대역은?

  1. 125㎑ 대역
  2. 433㎒ 대역
  3. 2.45㎓ 대역
  4. 860~960㎒ 대역
(정답률: 55%)
  • 125㎑ 대역은 상대적으로 통신 속도가 느리며, 인식거리가 짧은 반면, 금속이나 액체 등의 환경의 영향에 강한 주파수 대역이다. 이는 125㎑ 대역의 파장이 길어서 장애물을 통과하기 쉽기 때문이다. 따라서, 건물 내부나 지하철 등의 실내 환경에서 통신에 적합하다.
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69. 국내 주파수 대역의 RFID 무선설비 기술기준은 전파연구소고시 “방송ㆍ해상ㆍ항공ㆍ전기통신 사업용 외의 기타업무용 무선설비의 기술기준” 제8조(RFID/USN용 무선설비)의 제2항에 적용하여 사용 가능 하도록 명시되어 있는 주파수 대역은?

  1. 2.45㎓ 대역
  2. 13.56㎒ 대역
  3. 433㎒ 대역
  4. 860~960㎒ 대역
(정답률: 52%)
  • 주어진 기술기준에서 RFID/USN용 무선설비의 주파수 대역으로 명시된 것은 433㎒ 대역이기 때문에 정답은 433㎒ 대역입니다. 다른 보기들은 주파수 대역으로 명시되지 않았습니다.
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70. 다음 중 EPC Gen2의 특징으로 옳은 것은?

  1. 태그 무효화 및 보안 기능이 있다.
  2. 리더 밀집모드 기능은 없다.
  3. 전송속도는 Gen1보다 느리다.
  4. 클래스 2에 존재한다.
(정답률: 56%)
  • EPC Gen2는 태그 무효화 및 보안 기능이 있습니다. 이는 태그가 불법적으로 복제되거나 해킹되는 것을 방지하기 위한 기능으로, 태그에 암호화된 보안 기능을 추가하여 안전성을 높입니다.
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71. 일본의 주파수 할당 및 관련 규제는 총무성의 총리 대신이 고시하는 전파법시행규칙 및 무선설비규칙에 의하여 각종 주파수의 할당이 이루어지며 기술기준과 관련된 사항은 사단법인 전파산업회(ARIB)에서 제정 된다. 다음 중 일본의 RFID 기술기준 관련 규격일람에서 구내무선국 950㎒대 이동체 식별에 대한 무선설비 표준규격은?

  1. ARIB STD-T81
  2. ARIB STD-T82
  3. ARIB STD-T89
  4. ARIB STD-T90
(정답률: 65%)
  • 일본의 RFID 기술기준 관련 규격일람에서 구내무선국 950㎒대 이동체 식별에 대한 무선설비 표준규격은 "ARIB STD-T89"이다. 이는 ARIB에서 제정한 규격 중에서 해당 분야에 대한 표준규격으로 선정되었기 때문이다. ARIB은 일본의 전파산업을 대표하는 단체로서, 기술기준과 관련된 규격을 제정하고 이를 총무성에게 제출하여 주파수 할당 및 관련 규제에 반영되도록 노력하고 있다. 따라서 ARIB에서 제정한 규격은 일본의 무선설비 분야에서 매우 중요한 역할을 수행하고 있으며, 이 중에서도 해당 분야에 대한 표준규격으로 선정된 ARIB STD-T89은 구내무선국 950㎒대 이동체 식별에 대한 무선설비 표준규격으로서 매우 중요한 역할을 수행하고 있다.
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72. 유럽의 2.448㎓에서 RFID를 건물내부(indoor)에서 이용할 경우 최대 공중선 전력은 몇 W인가? (단, EIRP(Effective Isotropic Radiated Power) 기준)

  1. 1W EIRP
  2. 2W EIRP
  3. 3W EIRP
  4. 4W EIRP
(정답률: 62%)
  • 유럽의 2.448㎓에서 RFID를 건물내부에서 이용할 경우 최대 공중선 전력은 4W EIRP이다. 이는 유럽의 주파수 규제 기준인 ETSI EN 302 208에서 정한 최대 공중선 전력인 2W를 초과할 수 없기 때문이다. EIRP는 안테나의 출력 전력과 안테나 패턴의 효율성을 고려한 값으로, 안테나의 출력 전력이 4W일 경우 EIRP는 4W가 된다. 따라서, 최대 공중선 전력은 4W EIRP이다.
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73. 미국은 900㎒ 주파수 대역의 규정이 2.45㎓ 대역과 동일한 FCC Part15.247의 기술 기준을 따르고 있다. FCC Part15.247의 주요 기술기준 중 20db 폭이 250㎑ 미만일 경우 최소 50개, 250㎑~500㎑일 경우 에는 최소 50개의 호핑 주파수 채널을 쓰는 방식은?

  1. 호핑 방식
  2. FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 방식
  3. 수동형 방식
  4. 디지털 변조 방식
(정답률: 64%)
  • FCC Part15.247의 기술 기준 중 20db 폭이 250㎑ 미만일 경우 최소 50개, 250㎑~500㎑일 경우 에는 최소 50개의 호핑 주파수 채널을 쓰는 방식은 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 방식입니다. 이 방식은 주파수를 일정한 주기로 바꾸어가며 통신을 하는 방식으로, 무선 신호의 안정성과 보안성을 높일 수 있습니다.
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74. 다음 중 EPC 클래스 1의 특징으로 옳은 것은?

  1. 반 능동형이다.
  2. pear to pear 통신이 가능하다.
  3. 수동형의 태그이다.
  4. 읽기만 가능하다.
(정답률: 53%)
  • EPC 클래스 1은 수동형의 태그입니다. 이는 태그가 전기적인 파장을 이용하여 동작하며, 외부 에너지를 받아들이지 않고 자체적으로 에너지를 발생시키지 않기 때문입니다. 따라서 태그가 동작하려면 리더기가 태그에 전기적인 파장을 보내야 하며, 이를 통해 태그가 응답합니다. 이러한 특성 때문에 EPC 클래스 1 태그는 비교적 짧은 거리에서만 동작하며, 대부분의 경우 읽기만 가능합니다.
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75. 다음 중 모바일 RFID 서비스의 특징이 아닌 것은?

  1. 바코드 서비스 대비 사용이 편리
  2. 무선 인터넷 접속의 단계별 접속 최소화
  3. 여러 사업영역의 서비스를 National ODS와의 연동을 통하여 제공
  4. 인식거리가 고정형 RFID와 동등한 수준이 되어야 함
(정답률: 71%)
  • "인식거리가 고정형 RFID와 동등한 수준이 되어야 함"은 모바일 RFID 서비스의 특징이 아닙니다. 이는 모바일 RFID 기술의 한계로, 고정형 RFID와 비교하여 인식거리가 짧을 수밖에 없습니다. 이는 모바일 기기의 하드웨어적 한계와 무선 통신의 제약 때문입니다.
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76. 다음 중 국내 모바일 RFID 서비스 용 태그의 특징 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. Passive 태그를 사용하여 리더의 에너지 공급에 의하여 작동한다.
  2. 최대 저장 가능한 데이터의 길이는 64 비트 이다.
  3. 태그에 저장된 정보는 이동통신망을 경유해야만 모바일 RFID 서비스 제공이 가능하다.
  4. 고정형 RFID에도 동일하게 적용할 수 있다.
(정답률: 53%)
  • "최대 저장 가능한 데이터의 길이는 64 비트 이다."라는 설명이 틀린 것은 아니다.

    - "Passive 태그를 사용하여 리더의 에너지 공급에 의하여 작동한다." : 모바일 RFID 서비스에서 사용되는 태그는 대부분 Passive 태그를 사용하며, 리더의 에너지 공급에 의해 작동한다.
    - "최대 저장 가능한 데이터의 길이는 64 비트 이다." : 모바일 RFID 서비스에서 사용되는 태그의 대부분은 64비트 이하의 데이터를 저장할 수 있다.
    - "태그에 저장된 정보는 이동통신망을 경유해야만 모바일 RFID 서비스 제공이 가능하다." : 모바일 RFID 서비스에서 사용되는 태그에 저장된 정보는 이동통신망을 경유해야만 서비스 제공이 가능하다.
    - "고정형 RFID에도 동일하게 적용할 수 있다." : 모바일 RFID 서비스에서 사용되는 태그와 고정형 RFID에서 사용되는 태그는 다르며, 서로 다른 기술이다.

    따라서, 주어진 설명 중에서 틀린 것은 없다.
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77. 다음 중 모바일 RFID 표준화에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. NFC(Near Field Communication)에 대한 표준 기술도 국내에서 표준화 추진 중이다.
  2. 900㎒ 기반 모바일 RFID와 NFC기반 모바일 RFID는 이동통신망을 경유한 정보획득 측면에서 유사하다.
  3. 그 동안 모바일RFID포럼에서는 900㎒ 기반의 표준화를 주로 다루었다.
  4. 국내에서 모바일 RFID 관련 표준화 활동은 주로 모바일RFID포럼을 통하여 수행 되었다.
(정답률: 49%)
  • 정답은 "900㎒ 기반 모바일 RFID와 NFC기반 모바일 RFID는 이동통신망을 경유한 정보획득 측면에서 유사하다."이다. NFC는 이미 국제적으로 표준화가 완료되어 있기 때문에 국내에서도 표준화 추진 중이다.
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78. 국제표준 ISO/IEC 18000-6 Type C 정의 ‘RFID 태그 메모리 구조’에 포함된 식별체계(ID)가 아닌 것은?

  1. Tag ID
  2. Object ID
  3. Object
  4. Ubiquitous ID
(정답률: 61%)
  • 정답은 "Ubiquitous ID"입니다.

    ISO/IEC 18000-6 Type C는 RFID 태그 메모리 구조를 정의하는 국제표준입니다. 이 중에서 식별체계(ID)에 해당하는 것은 "Tag ID"와 "Object ID"입니다. "Object"는 태그에 저장된 데이터를 의미하며, "Ubiquitous ID"는 이 표준과는 관련이 없는 다른 식별체계입니다.

    "Ubiquitous ID"는 사물 인터넷(IoT) 분야에서 사용되는 식별체계로, 모든 사물에 고유한 ID를 부여하여 인터넷과 연결하는 것을 목적으로 합니다. 이는 ISO/IEC 18000-6 Type C와는 별개의 개념이므로, 정답이 "Ubiquitous ID"인 이유는 이 표준과는 관련이 없기 때문입니다.
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79. 국제표준 ISO/IEC 18000-6C 정의 ‘RFID 태그 메모리 구조’에서 ‘EPC 코드’와 ‘Non-EPC 코드’를 구분하는 필드는?

  1. Length
  2. UMI(User Memory Indicator)
  3. T(Toggle)
  4. AFI (Application Family Identifier)
(정답률: 61%)
  • EPC 코드와 Non-EPC 코드를 구분하는 필드는 T(Toggle)입니다. 이는 RFID 리더기가 태그를 인식할 때마다 T 필드의 값이 바뀌어 EPC 코드와 Non-EPC 코드를 구분할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 이를 통해 리더기는 태그의 정보를 정확하게 인식할 수 있습니다.
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80. 다음 중 mCode에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 48비트부터 128비트까지 모든 영역이 정의되어 있다.
  2. mCode의최상위영역은TLC(Top Level Code) 이다.
  3. OID {0 2 450 1 }이 할당되어 있다.
  4. 휴대폰 기반의 모바일 RFID 서비스에 이용되는 RFID 코드이다.
(정답률: 65%)
  • 정답은 "48비트부터 128비트까지 모든 영역이 정의되어 있다." 이다. mCode는 48비트에서 128비트까지의 범위 내에서만 정의되어 있으며, 이 범위를 벗어나는 영역은 정의되어 있지 않다. 이는 mCode의 크기와 관련이 있으며, 이 범위 내에서 모든 필요한 정보를 담을 수 있도록 설계되었다.
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