국내지형환경에서의 IMT-2000주파수 대 경로손실 측정 및 고찰

The Measurement and Consideration of Path Loss in Domestic Terrain Environments for IMT-2000

  • 이상수 (단국대학교 전자공학과) ;
  • 이동진 (단국대학교 전자공학과) ;
  • 최학근 (단국대학교 전자공학과) ;
  • 김준철 (KT연구개발본부 서비스개발연구소) ;
  • 박원진 (KTICOM 네트웍부간 무선망설계팀)
  • 발행 : 2002.12.01

초록

본 논문에서는 국내지형환경에서 차세대 이동통신인 IMT-2000을 위한 경로손실을 측정 및 고찰하였다. 이를 위해 국내지형환경을 분류하였으며, 주파수 1.9201GHz에서 비가시(non line of sight) 경로로 수신전력을 측정하였다. 또한 이를 토대로 안테나 복사패턴을 고려하여 경로손실을 계산하였다. 국내지형환경에서 경로손실을 고찰하기 위해 각 지형환경에 대해 계산된 경로손실 데이터를 비교기준모델인 COST-231 HATA Urban Model 기울기로 fitting하고 비교하였다. 결과를 살펴볼 때 국내지형환경의 경우, 비교기준 모델인 COST-231 HATA Urban Model에 비해 도심환경의 경우 약 5dB, 한산한 도심환경의 경우 약 8dB, 밀집한 부심환경의 경우 약 12dB, 부심환경의 경우 약 13dB, 한산한 부심환경의 경우 약 19dB, 도로환경의 경우 약 29dB가 적게 나타남을 확인할 수 있었다.

In this paper, the path loss in domestic terrain environments for IMT-2000 are measured and considered. Domestic terrain environments are classified and received power is measured at 1.9201GHz. In addition, the Path loss is calculated with consideration of the radiation pattern of antennas based on the results of measurement. For the consideration of path loss in domestic terrain environments, each path loss are fitted with the same slope of a reference model as "COST-231 HATA Urban Model", and then both are compared. As a result, all of the path loss in domestic terrain environments are lower than the path loss of a reference model as "COST-231 HATA Urban Model". We found that a difference of path loss in domestic terrain environments and a reference model is 5dB in urban, 8dB in sparse urban, 12dll in dense suburban, 13dB in suburban, 19dB in sparse suburban, and 29dB in road.

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참고문헌

  1. 송기홍, 정인명, 김종호, 양기곤, '서울 및 대전지역에서의 전계강도와 경로손실 분석', 한국전자파기술학회 vol. 4, No.2, pp. 4-10
  2. J. B. Andersen and F. Hansen, 'Antennas for UHF/VHF Personal Radio: A Theoretical and Experimental Study of Characteristics and Performance', IEEE Trans. Veh. Tech., vol. VT-26 no. 4, pp. 349-357, Nov. 1977 https://doi.org/10.1109/T-VT.1977.23707
  3. G. D. Ott and A. Plitkins, 'Urban Path-Loss Characteristics at 820MHz', IEEE Trans. Veh. Tech., vol. VT-27 no. 4, pp. 189-197, Nov. 1978 https://doi.org/10.1109/T-VT.1978.23748
  4. K. K. Kelly, 'Flat Suburban Area Propagation at 820MHz', IEEE Trans. Veh.Tech., vol. VT-27 no. 4, pp. 198-204, Nov. 1978 https://doi.org/10.1109/T-VT.1978.23749
  5. M. Hata, 'Empirical Formula for Propagation Loss in Land Mobile Radio Services', IEEE Trans. Veh. Tech., vol. VT-29 no. 3, pp. 317-325, Aug. 1980 https://doi.org/10.1109/T-VT.1980.23859
  6. J. D. Parsons The Mobile Radio Propagation Channel, John Wiley and Sons, Inc. New York, 1992
  7. Simon R. Saunders, 'Antennas and Propagation for Wireless Communication System, John Wiley and Sons, New York, 1999
  8. A. L. Davison and W.J. Turney, 'Mobile Antenna Gain in the Multipath Environment at 900MHz', IEEE Trans. Veh. Tech., vol. VT-26 no. 4, pp. 345-348, Nov. 1977 https://doi.org/10.1109/T-VT.1977.23706
  9. 이찬주, 홍의석, '무선통신에 있어서 장애물에 의한 회절의 안테나 영향', 전자공학회지, vol. 29, no. 5, pp. 380-385, 1992
  10. 정남호, 백정기, 김준철, 황정환, 한동필, '전파환경에 따른 밀리미터파 대역 경로손실 측정 및 분석', 한국전자파학회 논문집, vol. 11, no. 3, pp. 410-418, 2000
  11. K. Fujimo and J. R. James, Mobile Antenna Systems Handbook, AH, 2001