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초록
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RFID/USN 서비스가 활성화되기 위해서는 그 근간이 되는 주파수 할당 및 기술 기준 제정이 선행되어야 한다. 하지만 현재의 RFID/USN 기술 기준은 주파수 간섭 문제를 해결하기 위한 RFID Gen. 2 규격의 도입 및 Sub-GHz 대역의 USN 기술 발전 추이를 반영하고 있지 못하고 있다. 이에 UHF 대역 주파수 재배치 계획과 맞물려 현행 기술기준을 개정하려고 하는 움직임이 방송통신위원회를 중심으로 이루어지고 있다. 본 고에서는 이러한 RFID/USN주파수 할당 및 기술 기준 개정 현황을 소개하고, 이를 주파수 간섭 측면에서 분석하고자 한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 고에서는 RFID/USN 의 주파수 할당 및 기술 기준에 대한 전 세계 동향을 파악하고, 이 두 시스템이 공존하기 위한 주파수 간섭 분석을 실시하였다. 이를 바탕으로 국내 실정에 맞는 RFID/USN 기술 기준 (안)을 소개하였다.
  • 4 GHz 주파수 대역은 전 세계 공통으로 사용되는 데 반하여 860-960 MHz의 UHF 대역은 나라별로 차이가 있다. 본 고에서는 유통/물류 분야에서 사용되는 900 MHz를 줌심으로 주파수 할당 현황 및 기술 기준 동향을 살펴보고자 한다.<표 1>은 국내외 UHF 대역의 RFID 주파수 할당 현황을 보여주고 있다.
  • 이를 바탕으로 국내 실정에 맞는 RFID/USN 기술 기준 (안)을 소개하였다. 새로 개정될 RF1D/USN 기술 기준은 기존 기술 기준의 한계를 극복하고, 앞으로 출현할 다양한 RFID/USN 기술을 수용할 수 있도록 개방적으로 개 정 하였으므로 앞으로 다양한 RFID/USN 서비스가 출현할 것으로 기대된다.
  • 이에 본 고에서는 먼저 RFID/USN 기술의 전 세계적인 주파수 할당 및 기술 기준 현황을 살펴보고, 현재 'RFID/USN 기술 기준 작업반, 에서 개정하고 있는 새로운 기술 기준에 대하여 논하고자 한다. 이를 위해 RFID/USN 환경에서의 주파수 간섭 분석을 수행하여 개정될 기술 기준의 타당성을 검증한다.

가설 설정

  • BER값은 USN 시스템의 경우 IEEE 802. 15.4 중 2 Mbps의 Spread Spectrum이 있는 모뎀 방식을 가정하였고, RFID의 경우 태그가 ASK 변조한다고 가정하였다.
  • RFID 리더의 송신 신호의 전력은 고정형의 경우는 최대 4W EIRP 까지 가능하다. 그리고 RFID 시스템 이 FH 이 나 LBT에 따라 시 간 상에서 동시에 동일 주파수 대역을 사용할 확률의 차이가 발생하지만, 시나리오의 단순화를 위해 본고에서는 최악의 상황만을 가정한다. ④의 경우는 태그 역산란 신호가 USN 신호에 비해 미 약하므로 무시할 수 있대旧
  • 다음으로 RFID에 의한 USN 시스템의 간섭 영향 시뮬레이션을 위하여 [그림 9]의 (a)와 같은 시나리오를 가정하였다. 그림에서처럼 USN 노드는 USN 노드와 25 m 떨어져 있으며 USN 최소 SNR값보다 10 dB 큰 값이다.
  • 먼저 USN에 의한 RFID 시스템의 간섭 영향 시뮬레이션을 위하여 [그림 8]의 (a)와 같은 시나리오를 가정하였다. 본 시나리오 구성 시 IEEE 802.
  • 이러한 RFID와 USN 주파수 간섭을 분석하기 위하여 [그 림 기과 같은 시뮬레이션 환경을 가정하였다.
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참고문헌 (18)

  1. 장병준, 안선일, 이윤덕, 'RFID/USN 기술 개발 동향', 정보과학회지, 23(2), pp. 83-87, 2005년 2월 

  2. EPCglobal Inc., ' $EPC^{TM}$ radio-frequency identify protocols Class-I Generation-2 UHF RFID protocol for communications at 860-960 MHz', Version 1.0.9, Jan. 2005 

  3. 이기형, USN 기술 동향 분석 연구 최종보고서, 한국전산원, 2005년 10월 

  4. 장병준, 박준석, 성영락, 오하령, 'RFID dense 모 드 지원을 위한 Medium Access 기술', 한국통신학회지(정보와 통신), 23(12), pp. 17-28, 2006년 12월 

  5. 정보통신부, RFID/USN 기술기준 작업반 최종 보고서, 2008년 

  6. 장병준, 박준석, 조홍구, 임재봉, 'UHF RFID 시스템의 순방향 및 역방향 인식거리에 관한 연구', 한국전자파학회논문지, 18(11), pp. 1243-1253, 2007 년 11월 

  7. 이윤덕, 김도윤, 윤현구, 육종관, 장병준, '리더 간섭에 의한 RFID 시스템의 인식 거리 감소에 관한 연구', 한국전자파학회논문지, 18(7), pp. 731-738, 2007년 7월 

  8. D.-Y. Kim, J.-G.Yook, H.-G. Yoon, and B.-J. Jang, 'Interference analysis of UHF RFID systems', Progress in Electromagnetics Research B, 4, pp.38 115-126, 2008. (ISSN 1937-6472) 

  9. 장병준, 박준석, 오하령, 성영락, 송호준, '유럽의 dense mode RFID 기술 개발 동향', 주간기술동향 1252호, pp. 1-11, 2006년 6월 

  10. ETIS TR 102-649-2 Vl.1.1. (2008-05), www.etsi.org 

  11. ETIS EN 302-208-1 Vl.1.1. (2004-09), www.etsi.org 

  12. 장병준, 김남, 윤현구, 김내수, 표철식, 'Sub-GHz 대역 USN 기술기준 및 표준화 동향', 주간기술동향 1350호, pp. 14-21, 2008년 6월 

  13. 김지은, 김세한, 정운철, 김내수, 'USN 센서노드 기술동향', ETRI 전자통신동향분석, 22(3), pp. 90-103, 2007년 6월 

  14. FCC Code of Federal Register(CFR), Part 47, Section 15.247, United States 

  15. 윤현구, 강민수, 장병준, '908.5-914 MHz 대역 에서 RFID와 USN 시스템의 주파수 공유 조건에 관한 연구', 한국전자파학회논문지, 19(6), pp. 647-656, 2008년 6월 

  16. IEEE Std $802.15.2^{TM}-2003$ , Coexistance of Wireless Personal Area Networks with Other Wireless Devices Operating in Unlicensed Frequency Bands, 2003 

  17. IEEE Std $802.15.4^{TM}-2003$ , Wireless medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications for Low-rate Wireless Personal Area Networks (WPANs), Oct. 2003 

  18. IEEE Std $802.15.4^{TM}-2006$ , Wireless medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications for Low-rate Wireless Personal Area Networks (WPANs), Sep. 2006 

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