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일본 TV 방송신호의 전파월경 분석
Analysis of Spillover by the Japan TV Broadcasting Signals 원문보기

電子工學會論文誌. Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea. TC, 통신, v.47 no.12 = no.402, 2010년, pp.104 - 110  

허영태 (안양대학교 정보통신공학과) ,  김광의 (안양대학교 정보통신공학과) ,  권원현 (안양대학교 정보통신공학과) ,  손영익 (방송통신위원회 전파연구소)

초록
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일본 TV 방송 선호의 전파월경 실태를 파악하기 위하여 지난 2003년 2월부터 2009년 10월까지 약 44개월간 일본 TV 방송 신호를 측정한 후 분석하였다. 국내에 유입되는 신호세기를 부산지역의 고정측정시스템을 이용하여 측정하였고 전파 분석모델 예측치와 측정치와의 상관성을 연도별 계절별로 분석하였다. 분석결과 일본방송신호의 전파월경 현상이 심각한 수준으로 평가되어 향후 디지털 전환 시 이에 대한 적절한 대응이 필요할 것으로 예측되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Japan TV broadcasting signals are measured and analyzed to estimate spillover level from Japan during 44 months from Feb. 2003 to Oct. 2009. Electric field intensity spillover into Korea is measured using fixed measurement system in Busan, and the relationship between the measured data and the predi...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 본 연구에서는 2012년 디지털방송 전환을 대비하여 2006년 2월부터 2009년까지 4년 동안 일본 TV 방송이 국내에 유입되는 신호세기를 고정측정시스템을 통해 조사하였고 전파전파 분석모델인 ITU-R P.1546 예측치와 측정치와의 상관성을 연도별, 계절별, 월별로 분석하였다.
  • 본 연구에서는 2012년 디지털방송 전환을 대비하여 2006년부터 2(X)9년까지 4년 동안 일본 TV 방송이 국내에 유입되는 신호세기를 고정측정시스템을 통해 조사하였고 전파전파 분석모델인 ITU-R P.1546 예측치와 측정치와의 상관성을 연도별, 계절별, 월별로 분석하였다. 본 연구에 의해 얻어진 결과들은 한국 및 일본의 방송 채널에 대한 혼신 문제를 해결하는 기초적인 자료로 가능하며 우리나라의 디지털 전환이 원활히 이루어지는데 사용이 가능할 것으로 사료된다.
  • 설정된 TV 채널에 대하여 최근 4년간 누적된 전계 강도 측정데이터와 ITU-R 권고 알고리즘 예측치를 비교 분석하였으며, 이를 이용하여 우리나라에 유입되는 일본 TV 방송신호의 간섭신호의 크기와 간섭신호가 미치는 영향 및 월별 전파월경변화추이 등을 등 두 가지 측면을 분석하였다.
  • 1546을 사용한 전파예측 알고리즘예상치와 실측치로 비교분석하였으며, 수신 채널별로 APD(Amplitude Probability Distribution) 곡선을 이용하여 표현하였다이를 위해 2006년부터 일본 TV 방송신호가 양호하게 유입되는 측정채널을 선정하여 수년간 데이터를 누적하였다. 수년간 누적된 데이터는 연도별, 계절별, 월별로 신호 유입현황을 분류하고 특정 계절 등에 따른 유입된 신호의 전계강도를 분석하였다. 측정 채널은 비교적 큰 전계강도로 유입되는 일본 채널 35번을 측정하였으며, 602 ~ 608 ife인 우리나라 36 번 채널과 동일한 주파수대역을 사용한다.
  • 그림 7 및 표 2에 시간율 변화에 따른 전계강도 변화추이를 나타내었다. 시간율 1%에서 약 翎B“V/m의 전계 강도, 시간율 10%에서 36dB/A7m의 전계강도로 측정 - 분석되었다. 우리나라 DTV 수신전계기준이 41 dB卻 /m 임을 고려하면, 、일본 TV 방송신호가 우리나라 DTV의 간섭신호로 간주할 경우 상당한 크기로 해안지역에 유입됨을 알 수 있었다.
  • 일본 DTV 유입 현황 파악을 위해 이동측정도 실시하였으며, 일본 DTV 방송 신호가 우리나라 해안가(해운대 달맞이 공원)에 도달하는 전계강도를 전계강도 측정기로 확인하였다. 측정지점인 달맞이 공원은 해발 100m인 해안가에 인접해 있고 후방으로는 우리나라 방송 신호를 차단하는 주택단지로 형성되어 있어 일본지역을 바라보는 전방에는 건물이 없어 일본 DTV 방송 신호의 확인 및 유입을 점검하기에 적합하다.
  • 일본 TV 방송이 국내에 유입되는 방송전파전달 분석은 ITU-R 권고 P.1546을 사용한 전파예측 알고리즘예상치와 실측치로 비교분석하였으며, 수신 채널별로 APD(Amplitude Probability Distribution) 곡선을 이용하여 표현하였다이를 위해 2006년부터 일본 TV 방송신호가 양호하게 유입되는 측정채널을 선정하여 수년간 데이터를 누적하였다. 수년간 누적된 데이터는 연도별, 계절별, 월별로 신호 유입현황을 분류하고 특정 계절 등에 따른 유입된 신호의 전계강도를 분석하였다.
  • 분석한 결과이다. 일본 방송의 영상화면은 송정에서 운용중인 고정 측정시설을 통해 RF 신호를 수신하여 일본 DTV 셋탑을 통해 영상신호를 확인하였다. 고정 측정시설의 수신안테나 인근 지역에 고층 건물이 위치해 있고 수신안테나 및 수신건물 높이가 낮아 일본 방송신호를 수신하기에 아주 양호한 지역은 아니었으며, 실제 일본 DTV 신호를 측정한 결과 낮은 전계강도가 유입됨을 알 수 있었다.
  • 측정파라메터는 RBW 10kHz, VBW 30kHz, 채널 파워모드, max hold 디스플레이 모드를 사용하였다. 일본 해안지역에 위치한 대출력 송출 DTV 송신소를 대상으로 측정하였으며, 우리나라 TV 신호의 영향을 최소화하기 위해 측정 안테나를 일본 방향(150도~180도)으로 지향해 측정하였다. 측정결과 양호한 일본 DTV 채널은 채널 22, 26, 30, 31, 32 및 34 등 6개 채널이었으며, 수신 레벨은 전계강도 SMB/zV/m 내외로 시청 시 양호한 레벨로 측정되었다.
  • 데이터 수집방법은 일정간격으로 일본 TV 방송신호의 전계 강도를 자동 측정하여 운용서버에 측정데이터를 저장하고, 원격지 통신(on-line)으로 시스템 제어 및 자료 수집하고 있다. 측정시스템 파라메터는 기존의 안테나, 신호케이블 및 계측기 등을 사용하여 데이터 연속성을 최대한 유지하도록 하였으며, 개략적인 구성을 그림 1 에 나타내었다.
  • 측정시스템은 보다 정밀한 전계강도 측정을 위해 전계 강도 계측기를 사용하였고, 수신안테나는 LP 안테나 (안테나 이득: 7dB)를 사용하였으며, 신호 누설을 막기 위해 손실이 적은 동축케이블을 사용하였다. 측정파라메터는 RBW 10kHz, VBW 30kHz, 채널 파워모드, max hold 디스플레이 모드를 사용하였다.

대상 데이터

  • 운용 중에 있었고'”, 일본 방향(규슈지역 주방향 110°~ 180。)으로 고층건물이 신축됨에 따라 '08년 9월부터 부산 송정 KT 건물로 이전 설치하여 운용 중에 있다. 데이터 수집방법은 일정간격으로 일본 TV 방송신호의 전계 강도를 자동 측정하여 운용서버에 측정데이터를 저장하고, 원격지 통신(on-line)으로 시스템 제어 및 자료 수집하고 있다. 측정시스템 파라메터는 기존의 안테나, 신호케이블 및 계측기 등을 사용하여 데이터 연속성을 최대한 유지하도록 하였으며, 개략적인 구성을 그림 1 에 나타내었다.
  • 면으로 확인한 후 측정채널로 선정하였고, 일본 TV 방송국 송신소는 키타규슈, 후쿠오카 등으로 이들 지역은 해안지역과 인접해 전파월경이 용이한 지역이다.
  • 고정 측정시설의 수신안테나 인근 지역에 고층 건물이 위치해 있고 수신안테나 및 수신건물 높이가 낮아 일본 방송신호를 수신하기에 아주 양호한 지역은 아니었으며, 실제 일본 DTV 신호를 측정한 결과 낮은 전계강도가 유입됨을 알 수 있었다. 영상화면 확인을 위한 고정 측정신호 채널은 부산과 가까운 거리인 일본 대마도 DTV 신호인 36번 채널을 이용하였으며 수신된 레벨은 -70 dBm으로 양호한 일본 DTV 방송을 시청할 수 있었다. 분석에 사용된 1 년간의 수집데이터는 일본 대마도 DTV 신호로 추정되며, 시간율로 분석한 결과 시간율 10%에서 阳dB/zV/m, 1%에서 &)dB/zV/m으로 매우 높은 레벨을 유지함을 알 수 있었다.
  • 계절에 따른 최대 차이는 시간율 1%에서 10~ 20dB로 여름철에 전파유입량이 많음을 알 수 있었다. 우리나라로 유입되는 또다른 방송신호인 일본 TV 채널 37번(우리나라의 38번)에 대해서도 분석하였다. 측정 방법 및 분석방법은 앞서 설명된 일본 방송 35번 채널과 동일하다.
  • 수년간 누적된 데이터는 연도별, 계절별, 월별로 신호 유입현황을 분류하고 특정 계절 등에 따른 유입된 신호의 전계강도를 분석하였다. 측정 채널은 비교적 큰 전계강도로 유입되는 일본 채널 35번을 측정하였으며, 602 ~ 608 ife인 우리나라 36 번 채널과 동일한 주파수대역을 사용한다. 아날로그의 경우 양국이 동일한 전송방식인 NTSC 방식을 사용할 뿐만 아니라 영상캐리어 주파수 위치도 6MHz 대역 중 왼쪽 주파수대역 경계로부터 1.
  • 일본 해안지역에 위치한 대출력 송출 DTV 송신소를 대상으로 측정하였으며, 우리나라 TV 신호의 영향을 최소화하기 위해 측정 안테나를 일본 방향(150도~180도)으로 지향해 측정하였다. 측정결과 양호한 일본 DTV 채널은 채널 22, 26, 30, 31, 32 및 34 등 6개 채널이었으며, 수신 레벨은 전계강도 SMB/zV/m 내외로 시청 시 양호한 레벨로 측정되었다.
  • 측정시스템은 일본 TV 신호의 국내 유입에 대한 조사 및 분석을 위해 '05년 12월부터 '08년 9월까지 “방송측정시스템'을 부산(지경부 해운대 수련원)에 설치 . 운용 중에 있었고'”, 일본 방향(규슈지역 주방향 110°~ 180。)으로 고층건물이 신축됨에 따라 '08년 9월부터 부산 송정 KT 건물로 이전 설치하여 운용 중에 있다. 데이터 수집방법은 일정간격으로 일본 TV 방송신호의 전계 강도를 자동 측정하여 운용서버에 측정데이터를 저장하고, 원격지 통신(on-line)으로 시스템 제어 및 자료 수집하고 있다.
  • 확인하였다. 측정지점인 달맞이 공원은 해발 100m인 해안가에 인접해 있고 후방으로는 우리나라 방송 신호를 차단하는 주택단지로 형성되어 있어 일본지역을 바라보는 전방에는 건물이 없어 일본 DTV 방송 신호의 확인 및 유입을 점검하기에 적합하다.
  • 측정파라메터는 RBW 10kHz, VBW 30kHz, 채널 파워모드, max hold 디스플레이 모드를 사용하였다. 일본 해안지역에 위치한 대출력 송출 DTV 송신소를 대상으로 측정하였으며, 우리나라 TV 신호의 영향을 최소화하기 위해 측정 안테나를 일본 방향(150도~180도)으로 지향해 측정하였다.
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참고문헌 (6)

  1. 김현, 우종우, "한.일간TV 방송신호분석연구," 전파연구소, 한국통신학회연구보고서, 2006. 

  2. "Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30MHz to 3000MHz," Rec ITU-R P.1546, 2007. 

  3. "Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands," Rec ITU-R BT.1368, 2006. 

  4. A.Van er Ziel, "Noise-sources, characterization, measurement," Prentice- Hall, Inc., 1970. 

  5. "Recommendation Spectrum Management SM.344: Bandwith Measurement at Monitoring Stations," ITU-R, Jun. 2003. 

  6. ITU-R Handbook Spectrum Monitoring Edition. 002, ITU-R, pp.257-274, 2002. 

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