디지털 오디오 방송
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1. 개요
디지털 오디오 방송(DAB)은 1980년대 초부터 개발된 디지털 라디오 방송 기술로, 여러 오디오 스트림을 하나의 주파수로 전송하여 스펙트럼 효율을 높이는 것을 목표로 한다. 유럽 연합의 유레카-147 프로젝트를 통해 개발되었으며, 1990년대에 유럽 여러 국가에서 시험 방송을 거쳐 상용화되었다. DAB는 FM/AM 라디오에 비해 다중화 및 압축 기술을 통해 더 많은 채널을 제공하고, 부가 정보를 제공하는 등의 장점이 있으나, 초기에는 음질 저하, 커버리지 문제, DAB+와의 호환성 문제 등이 있었다. DAB+는 이러한 단점을 개선하기 위해 개발된 업그레이드 버전으로, HE-AAC 코덱과 더 강력한 오류 정정 코딩을 사용한다. 현재 전 세계 여러 국가에서 DAB 및 DAB+ 방송을 시행하고 있으며, 일부 국가에서는 FM 방송을 중단하고 DAB로 전환하거나, 전환을 계획하고 있다. 대한민국에서는 지상파 DMB와 함께 DAB를 도입했으나, 현재는 방송 중인 채널이 없다.
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FM 방송은 주파수 변조 방식을 사용하여 음질이 좋고 잡음에 강하며 스테레오 방송과 부가 서비스를 제공하는 라디오 방송 기술이다.
디지털 오디오 방송 | |
---|---|
개요 | |
![]() | |
유형 | 디지털 라디오 표준 |
기술 정보 | |
표준 | EUREKA 147 ETSI EN 300 401 |
오디오 코덱 | MPEG-1 Layer II (MP2) MPEG-4 HE-AAC v2 (AAC+) HE-AAC AAC+SBR |
채널 대역폭 | 1.536 MHz |
비트 전송률 | 8 ~ 320 kbit/s |
주파수 대역 | 30 ~ 300 MHz (VHF) 1452 ~ 1492 MHz (L-Band) |
역사 및 현황 | |
개발 | 1980년대 후반 ~ 1990년대 초반, 유럽 연합의 EUREKA 프로젝트 |
초기 목표 | FM 라디오의 디지털 대체 |
현황 | DAB+ 표준으로 진화 유럽, 호주, 아시아 태평양 지역 등에서 사용 |
DAB+ 사용 국가 | 영국 스위스 호주 독일 이탈리아 기타 여러 국가 |
FM 라디오 종료 국가 | 노르웨이 (세계 최초, 국가 라디오 방송 종료) 스위스 |
장단점 | |
장점 | 더 많은 채널 제공 가능 향상된 음질 데이터 서비스 지원 (텍스트, 이미지 등) |
단점 | 기존 아날로그 라디오와의 호환성 문제 초기 투자 비용 발생 전력 소비량 증가 가능성 |
기술적 고려 사항 | |
코덱 | MPEG-1 Layer II (DAB), HE-AAC (DAB+) |
전송 방식 | COFDM |
오류 수정 | 컨볼루션 부호 |
다중화 | TDM |
정책 및 경제적 측면 | |
정책 | 정부 지원 및 규제 필요 |
경제성 | 방송사: 새로운 서비스 제공 기회, 비용 절감 가능성 소비자: 새로운 수신기 구매 필요 |
기타 | |
관련 기술 | 디지털 라디오 HD 라디오 위성 라디오 |
관련 단체 | WorldDAB |
2. 역사
DAB는 1981년 독일 방송 기술 연구소(IRT)에서 개발을 시작하여, 1988년에 독일에서 최초로 전송되었다. 이후 유럽 연합(EU)의 연구 프로젝트인 유레카-147(Eureck-147)로 개발되었으며, 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 변조 기술을 기반으로 한 최초의 표준이었다.
1990년에는 오디오 코덱, 변조 및 오류 정정 코딩 방식이 선택되었고, 첫 시험방송이 이루어졌다. 1993년에 프로토콜 명세가 확정되어 ITU-T, EC, ETSI 등에서 표준안으로 채택되었다. 1995년에는 노르웨이 방송 공사(NRK)가 세계 최초의 DAB 채널(NRK Klassisk)을 시작했고, 영국과 스웨덴 라디오(SR)도 같은 해 9월에 첫 방송을 시작했다. 독일에서는 1995년 10월 바이에른에서 파일럿 방송이 시작되었다.[26]
1997년 출범한 WorldDAB 포럼은 2006년에 WorldDMB 포럼으로 바뀌어 DAB, DAB+, DMB 표준을 관장하게 되었다. World DMB Forum은 AAC+(eAAC+) 오디오 코덱과 리드-솔로몬 오류 정정 코딩을 채택한 DAB+ 시스템을 발표했다. DAB+는 유럽 전기 통신 표준 협회 (ETSI) TS 102 563으로 표준화되었다.
DAB는 DAB+와 전방 호환성이 없으므로, 이전 DAB 수신기로는 DAB+ 방송을 수신할 수 없다. 그러나 펌웨어 업그레이드를 통해 DAB+를 수신할 수 있는 수신기가 2007년 7월부터 판매되기 시작했다.
2018년 10월, WorldDAB 조직은 DAB (특히 DAB+)를 위한 새로운 로고를 도입하여 1995년 처음 출시되기 전부터 사용해 온 이전 로고를 대체했다.[39]
노르웨이는 국내 지형 특성과 비용을 고려하여 NRK 등 전국 방송을 하는 방송국은 2017년 말까지 FM 방송을 폐지하고 DAB로 전환했다.
기존 라디오에서는 자동차 등 이동 중에 송신소 영역에서 벗어나면 주파수를 수동으로 변경해야 했지만, DAB에서는 자동으로 변경된다. 또한 문자 방송을 통해 곡명이나 교통 정보 등의 정보를 얻을 수 있다.
2. 1. 대한민국
대한민국에서는 이 방식을 사용하여 라디오 방송 외에 MPEG-4로 압축한 이동체용 텔레비전 방송 (DMB)을 하고 있다. DMB는 MPEG 4 AVC를 비디오 코덱으로 지원하여 이동형 라디오 및 TV에 모두 적합하며, DAB 부채널을 통해 전송되도록 설계되어 DMB 비디오 부채널을 모든 DAB 전송에 쉽게 추가할 수 있다. 대한민국에서 방송되는 DMB는 DMB 비디오 서비스와 함께 기존의 MPEG 1 Layer II DAB 오디오 서비스를 제공한다.3. DAB와 FM/AM 비교
DAB는 기존의 FM, AM 방송과 달리, 여러 오디오 스트림을 하나의 방송 주파수(DAB 앙상블)에 다중화 및 압축 기술을 통해 전송한다. FM/AM 방송은 각 방송마다 다른 주파수를 사용하고, 라디오는 각 주파수에 맞게 튜닝해야 했기 때문에 적은 수의 방송에도 많은 양의 주파수 스펙트럼이 필요하여 사용자 선택의 폭이 좁았다.
DAB 앙상블 내에서 각 방송사는 서로 다른 비트 레이트를 할당받을 수 있다. 평균 비트 레이트를 낮추면 하나의 앙상블 내 채널 수를 늘릴 수 있지만, 스트림 품질은 낮아진다. DAB 표준의 에러 정정 기능은 신호를 강건하게 하지만, 스트림에 사용 가능한 총 비트 레이트는 감소한다.
DAB는 MHz 당 프로그램 수로 측정되는 스펙트럼 효율이 아날로그 통신보다 높아(특히 주요 도시 외 지역) 사용자가 들을 수 있는 방송 수가 늘어난다.
3. 1. FM HD Radio와 DAB 비교
FM HD 라디오는 기존 FM 채널에 디지털 캐리어를 추가하여 스테이션당 최대 300kbps(순수 디지털 모드)의 전송 속도를 제공한다. 반면 DAB는 약 1.5MHz 폭의 단일 멀티플렉스로 9~12개 프로그램을 전송한다.[92]1세대 DAB는 MPEG-1 오디오 레이어 II(MP2) 오디오 코덱을 사용하는데, 이는 최신 코덱보다 압축 효율이 떨어진다. DAB 스테레오 프로그램의 일반적인 비트 전송률은 128kbps 이하이며, 그 결과 DAB 라디오 방송국의 음질이 FM보다 낮아 청취자들의 불만을 야기하기도 한다.[92] FM HD 라디오는 유럽의 DAB+ 또는 T-DMB와 마찬가지로 MPEG-4 HE-AAC 표준 기반 코덱을 사용한다.
HD 라디오는 아이비큐티 디지털 코퍼레이션(iBiquity Digital Corporation)의 독점 시스템으로, 2015년부터 DTS, Inc.의 자회사이며, 2016년부터는 Xperi Corporation가 소유하고 있다. DAB는 ETSI에 등록된 개방형 표준이다.
4. 음질
디지털 오디오 방송(DAB)은 초기에 MPEG-1 오디오 레이어 II(MP2) 코덱을 사용했는데, 이는 MP3 때문에 'MP2'로 불리기도 한다. DAB 개발 당시에는 MP3 코덱조차 완성되지 않았기 때문에 MP2 코덱을 채택할 수밖에 없었다. 그러나 MP2는 현재 기준으로 보면 매우 낡은 코덱으로, 최신 압축 코덱에 비해 효율성이 크게 떨어진다.
DAB+ 표준은 LC-AAC 및 HE-AAC를 채택했으며, 여기에는 버전 2 오디오 코덱(AAC영어, AAC+영어, aacPlus영어로도 알려짐)이 포함된다. AAC+는 수정된 이산 코사인 변환(MDCT) 알고리즘을 사용하며, MP2보다 약 3배 더 효율적이다.[90] 따라서 DAB+를 사용하는 방송사는 DAB를 사용할 때보다 훨씬 더 높은 음질을 제공하거나, 더 많은 방송국을 제공하거나, 더 높은 음질과 더 많은 방송국을 함께 제공할 수 있다.
디지털 라디오 방송 시스템 설계를 결정하는 가장 중요한 요소 중 하나는 오디오 코덱의 선택이다. 오디오 코덱의 효율성에 따라 주어진 용량에서 얼마나 많은 라디오 방송국을 전송할 수 있는지가 결정되기 때문이다.
디지털 전환의 초기 목표는 아날로그 FM 라디오보다 더 높은 충실도, 더 많은 방송국, 그리고 잡음, 간섭, 다중 경로에 대한 저항성을 확보하는 것이었다. 향상된 음질은 CRC 및 FEC 기술을 사용하여 달성되며, 이는 디지털 신호의 전송 성능을 향상시킨다.[93] 그러나 많은 국가에서 스테레오 라디오 방송국에 DAB를 구현할 때 압축을 과도하게 사용하여 FM 방송보다 음질이 낮아지는 문제가 발생했다. 이는 MPEG 레이어 2 오디오 코덱이 높은 충실도의 오디오 품질을 제공하기에는 비트 전송률이 너무 낮았기 때문이다.[94]
BBC 연구 개발부에 따르면 고품질 스테레오 방송에는 최소 192kbit/s가 필요하다.
2006년 7월, BBC가 클래식 음악 방송국인 라디오 3의 전송 비트 전송률을 192kbit/s에서 160kbit/s로 낮추자, 음질 저하에 대한 청취자들의 불만이 제기되었다.[96] 이후 BBC는 새로운 장비 테스트를 거쳐 라디오 3을 192kbit/s로 전송할 것이라고 발표했다.
그러나 2007년 DAB 청취자(모바일 포함)를 대상으로 한 설문 조사에서는 대부분의 청취자가 DAB가 FM과 음질이 같거나 더 좋다고 인식하는 것으로 나타났다.[97]
2019년까지 일부 방송국이 DAB+로 업그레이드했지만, 음질을 개선하기보다는 오히려 32kbit/s 또는 64kbit/s로 낮추는 경우가 많았으며, 종종 모노로 전송되기도 했다.[98]
2010년대 중반까지 청취자들의 주요 불만은 방송사들이 권장하는 것보다 더 많은 방송국을 한 앙상블에 '압축'한다는 것이었다. 이는 비트 전송률을 낮추거나(예: 스테레오의 경우 112kbit/s, 모노 음성 라디오의 경우 48kbit/s) 스테레오로 방송하는 디지털 채널 수를 줄이는 방식으로 이루어졌다.
5. DAB의 장점
DAB는 기존 AM, FM 지상파 방송 기술에 비해 다음과 같은 장점을 제공한다.
- 사용자 편의성 향상:
- 자동 튜닝, 프로그램 가이드 등 방송 목록을 제공하여 사용자가 쉽게 방송을 선택할 수 있다.
- 라디오텍스트 (Dynamic Label Segment, DLS)를 통해 노래 제목, 뉴스, 교통 정보 등 실시간 정보를 제공한다.
- 실시간 방송 중 일시정지, 방송 스트림 로컬 저장 등의 기능을 제공한다.
- 주파수 효율성 증대:
- 단일 주파수 네트워크(SFN) 사용으로 주파수 효율성을 높여 더 많은 방송국을 수용할 수 있다. 특히 도회지 밖에서는 DAB를 통해 방송 선택의 폭이 넓어진다. (예: 노르웨이 남부에서는 2006년 11월 기준 방송국 수가 6개에서 21개로 증가)[22][23]
- 수신 품질 개선:
- 다중경로 페이딩과 신호 잡음을 방지하여 수신 음질을 향상시킨다.
- 불법적인 라디오 전송을 방지한다.
- 가변 대역폭:
- non-music 프로그램은 낮은 대역폭을 사용하고, DAB는 대역폭을 가변적으로 사용할 수 있어 효율적이다. 단, 이로 인해 일부 방송이 모노로 송출되기도 한다.
DAB는 주파수 효율을 높여준다. 이는 MHz당 프로그램 수로 측정되는데, DAB는 아날로그 통신보다 효율이 높아 (특히 주요 도시 외 지역에서) 사용자가 들을 수 있는 방송 수가 늘어난다.[24][25][26][27]
DAB 장치는 전체 주파수 범위에서 밴드 스캔을 수행하여 사용자가 선택할 수 있는 단일 목록에서 모든 방송국을 제공한다.
DAB는 오디오 스트림과 함께 메타데이터를 제공할 수 있다. 메타데이터를 통해 방송국 이름과 로고, 진행자, 노래 제목 및 앨범 아트워크와 같은 시각적 정보, 텍스트 및 그래픽을 방송국이 재생되는 동안 표시할 수 있다. 라디오 방송국은 특히 대형 디스플레이 패널을 갖춘 자동차 수신기에서 청취 경험을 향상시키기 위해 메타데이터를 제공할 수 있다.[99]
DAB는 방송국에서 노래 제목, 음악 유형 및 뉴스 또는 교통 업데이트와 같은 최대 128자 길이의 실시간 정보를 제공하는 "라디오 텍스트"(DAB 용어로는 ''동적 레이블 세그먼트'' 또는 DLS)를 전송할 수 있다. 이는 최대 64자의 라디오 텍스트를 지원하는 RDS라는 FM의 기능과 유사하다.
DAB 전송에는 현지 시간이 포함되어 있으므로, 장치는 시간대를 이동하거나 일광 절약 시간제로 변경할 때 내부 시계를 자동으로 수정하는 데 사용할 수 있다.
DAB는 특정 송신기의 MHz당 프로그램 수(소위 링크 스펙트럼 효율)로 측정했을 때 아날로그보다 대역폭 효율이 높지 않지만, 동 채널 간섭(상호 토크)에 덜 민감하여 재사용 거리를 줄일 수 있으며, 즉 동일한 주파수 채널을 더 조밀하게 사용할 수 있다. 시스템 스펙트럼 효율 (MHz 및 송신기당 평균 라디오 프로그램 수)은 지역 라디오 방송국에 대해 아날로그 FM보다 3배 더 효율적이다. 전국 및 지역 라디오 네트워크의 경우, SFN 사용으로 인해 효율성이 10배 이상 향상된다. 이 경우 인접 송신기는 동일한 주파수를 사용한다.
DAB 표준은 기존의 아날로그 신호 시스템에 영향을 미치는 다중 경로 전파 페이딩 및 신호 잡음의 부정적인 결과를 줄이기 위한 기능을 통합한다.
또한 DAB는 디지털 오디오를 전송하므로 FM에서 발생할 수 있는 약한 신호의 잡음이 없다. 그러나 DAB 신호의 가장자리 지역에 있는 라디오는 오디오를 방해하는 "부글거리는 진흙" 소리나 오디오가 완전히 끊어지는 현상을 경험할 수 있다.
도플러 효과에 대한 민감성과 다중 경로 전파의 조합으로 인해, DAB 수신 범위는 (오디오 품질은 제외) 반송파 주파수에 따라 120~200km/h 이상의 속도로 이동할 때 감소한다.[100]
모노 토크 라디오, 뉴스 및 날씨 채널 및 기타 비음악 프로그램은 일반적인 음악 라디오 방송국보다 훨씬 적은 대역폭을 필요로 하므로 DAB는 이러한 프로그램을 더 낮은 비트 전송률로 전송할 수 있으며, 더 많은 대역폭을 다른 프로그램에 사용할 수 있다.
6. DAB의 문제점
DAB는 신뢰도 향상, 잡음, 채널 간 간섭, 다중 경로에 강한 라디오 방송을 위해 디지털화되었지만, 영국, 덴마크, 노르웨이, 스위스 등에서는 스테레오 라디오 방송의 98%가 FM보다 음질이 떨어지는 경험을 했다. 이는 DAB 개발 당시 MP2 코덱을 채택했기 때문인데, 이는 현재 기준으로 효율성이 낮은 낡은 코덱이다. BBC는 2006년 전송 비트 레이트를 낮춰 음질 저하 불만을 사기도 했다. 현재는 94% 정도가 FM과 동일하거나 더 나은 음질로 인식하지만, 최신 코덱인 HE-ACC를 채용한 DAB+에서는 이러한 불만이 줄어들 것으로 예상된다.
- DAB의 유연성이 잘못 활용되어 음악 방송임에도 모노로 방송되고 음질이 떨어지는 사례가 발생했다.
- 구형 DAB는 약한 에러 정정 코딩으로 인해 수신 품질이 낮아지고 "bubbling mud" 현상이 발생했다.
- SFN 특성상 송신소 간 동기화가 필요하며, 이로 인해 약 2초 정도의 신호 지연이 발생한다.
- DAB는 FM보다 커버리지가 적다.
- 송신 비용이 FM보다 비싸고, 방송사들이 비용 절감을 위해 낮은 음질로 송출하는 경향이 있다.
- DAB+는 구형 DAB 수신기와 호환성 문제가 있으며, 펌웨어 업그레이드가 필요하다.
- 디지털 신호 처리 기술로 인해 전력 소비가 많아 배터리 수명이 짧다.
음질 문제디지털 전환의 초기 목표는 아날로그 FM 라디오보다 높은 음질, 더 많은 방송국, 잡음, 간섭 및 다중 경로에 대한 저항성을 확보하는 것이었다. 그러나 많은 국가에서 스테레오 라디오 방송국에 DAB를 구현할 때 압축을 과도하게 사용하여 FM 방송보다 음질이 낮아졌다. 이는 MPEG 레이어 2 오디오 코덱의 낮은 비트 전송률 때문이다.[94] BBC 연구 개발부는 고품질 스테레오 방송에는 최소 192 kbit/s가 필요하다고 밝혔다.[95]
BBC가 2006년에 BBC 라디오 3의 전송 비트 전송률을 낮추자 음질 저하로 인해 청취자들의 불만이 제기되었다.[96] 이후 BBC는 새로운 장비 테스트 후 라디오 3을 192 kbit/s로 전송할 것이라고 발표했다. 2007년 설문 조사에 따르면 대부분의 청취자는 DAB가 FM과 음질이 같거나 더 좋다고 생각했다.[97] 2019년까지 일부 방송국이 DAB+로 업그레이드했지만, 음질을 개선하기보다는 오히려 비트 전송률을 더 낮추고 모노로 전송하는 경우가 많았다.[98]
신호 문제DAB는 다중 경로 전파 페이딩 및 신호 잡음의 부정적인 결과를 줄이기 위한 기능을 통합한다. 또한 DAB는 디지털 오디오를 전송하므로 FM에서 발생할 수 있는 약한 신호의 잡음이 없다. 그러나 DAB 신호의 가장자리 지역에서는 "부글거리는 진흙" 소리나 오디오가 완전히 끊어지는 현상이 발생할 수 있다. 도플러 효과와 다중 경로 전파의 조합으로 인해, DAB 수신 범위는 특정 속도 이상으로 이동할 때 감소한다.[100]
송신 비용DAB 송신기는 FM 송신기에 비해 비용이 더 많이 든다. DAB는 FM보다 높은 주파수를 사용하므로 동일한 커버리지를 달성하기 위해 더 많은 송신기가 필요할 수 있다. DAB는 일반적으로 방송사와 다른 회사에서 전송하며, 이 회사는 여러 라디오 방송국에 용량을 판매한다. 이 공유 비용은 개별 FM 송신기를 운영하는 것보다 저렴할 수 있다. 하나의 네트워크는 6~10개의 채널(MP2 오디오 코덱 사용) 또는 10~18개의 채널(HE AAC 코덱 사용)을 방송할 수 있다. 따라서 새로운 FM 시설과 비교하여 FM 라디오와 송신기를 새로운 DAB 라디오와 송신기로 교체하는 데 더 많은 비용이 들지 않을 것으로 예상된다. 또한 단일 DAB 멀티플렉스에서 전송되는 방송국의 전력 소비가 개별 아날로그 송신기에 비해 더 낮을 것이라고 주장한다.[101] 한 운영자는 DAB 전송 비용이 FM 전송 비용의 19분의 1만큼 낮다고 주장했다.[102]
수신 품질DAB 초기에는 서비스 지역 내에서도 수신 품질이 좋지 않았다. 이는 DAB가 약한 오류 정정 부호를 사용하기 때문이다. 따라서 수신 데이터에 오류가 많을 경우, 충분한 오류를 정정하지 못하여 "거품 섞인 진흙" 소리가 발생하거나 신호가 완전히 손실될 수 있다. 이러한 상황은 더 강력한 오류 정정 부호를 사용하는 새로운 DAB+ 버전과 추가적인 송신기가 건설되면서 개선되었다. 다른 디지털 시스템과 마찬가지로, 신호가 약하거나 심각한 간섭을 받으면 전혀 작동하지 않는다. 또한, 원하는 신호가 더 강력한 신호와 인접해 있을 때, DAB 수신기에 문제가 발생할 수 있다. 이는 초기 및 저가형 수신기에 특히 문제가 되었다.
방송국 압축2010년대 중반까지 청취자들의 불만은 방송사들이 권장하는 것보다 더 많은 방송국을 한 앙상블에 '압축'한다는 것이었다.[95] 이는 비트 전송률을 낮추거나 스테레오로 방송하는 디지털 채널 수를 줄이는 방식으로 이루어졌다.
신호 지연단일 주파수 네트워크(SFN)의 특성상 네트워크 내 송신기는 동일한 신호를 동시에 방송해야 한다. 동기화를 위해 방송 사업자는 전파 시간 차이를 해결해야 한다. 이는 송신기의 수신 신호에 지연을 적용하여 수행된다. 디지털 처리로 인한 오디오 인코더 및 수신기의 지연은 청취자가 인식하는 전체 지연 시간을 증가시킨다.[100] 신호는 일반적으로 약 1~4초 정도 지연되며, DAB+의 경우 훨씬 더 길어질 수 있다. 이로 인해 실시간 이벤트와 동기화되지 않거나, 아날로그와 DAB 라디오를 함께 사용할 경우 혼합된 소리를 듣게 되는 단점이 있다.
비용 절감DAB는 여러 방송국의 네트워크에 비용 절감을 제공할 수 있다. DAB의 초기 개발은 여러 사이트에서 여러 채널을 전송하는 국가 네트워크 운영자에 의해 추진되었다. 그러나 개별 방송국의 경우 DAB 전송 비용은 아날로그보다 훨씬 높다. 단일 방송국용 DAB 송신기를 운영하는 것은 스펙트럼이나 전력의 효율적인 사용이 아니다. 하지만 여러 지역 방송국을 하나의 DAB/DAB+ 멀티플렉스에 결합하여 어느 정도 해결할 수 있다.
커버리지FM 방송의 커버리지가 여전히 DAB 서비스를 구현하는 대부분의 국가에서 DAB 커버리지를 초과하지만, 디지털 전환을 추진하는 여러 국가에서 상당한 DAB 네트워크 구축이 이루어졌다. 2022년 현재, WorldDAB에서 제공하는 커버리지는 다음과 같다.[14]
국가 | 커버리지 (인구 대비 %) |
---|---|
쿠웨이트 | 100 |
몰타 | 100 |
모나코 | 100 |
덴마크 | 99.9 |
노르웨이 | 99.7 |
스위스 | 99.5 |
독일 | 98 |
영국 | 97.3 |
벨기에 | 97 |
체코 | 95 |
네덜란드 | 95 |
지브롤터 | 90 |
대한민국 | 90 |
카타르 | 90 |
크로아티아 | 90 |
이탈리아 | 86 |
슬로베니아 | 85 |
오스트리아 | 83 |
세르비아 | 78 |
튀니지 | 75 |
폴란드 | 67 |
호주 | 66 |
에스토니아 | 50 |
슬로바키아 | 46 |
스웨덴 | 43 |
프랑스 | 42 |
아제르바이잔 | 33 |
터키 | 30 |
몬테네그로 | 29 |
스페인 | 20 |
태국 | 17 |
알제리 | 8 |
우크라이나 | 7 |
그리스 | |
인도네시아 |
DAB+ 호환성2006년에 HE-AAC 코덱이 개선되면서 DAB+ 시험 방송이 시작되었다. 2008년 이전에 제작된 수신기는 이 새로운 코덱을 지원하는 경우가 거의 없었기 때문에, DAB+ 방송이 시작되면 부분적으로 쓸모가 없어지거나, 모든 MP2 인코딩 방송국이 사라지면 완전히 쓸모가 없게 되었다. 일부 제조업체는 DAB+ 기능을 비활성화하여 문제가 더욱 심화되고 있다.
7. DAB 기술
디지털 오디오 방송(DAB)은 광대역 방송 기술을 사용하며, 일반적으로 Band III(174–240 MHz) 및 L 밴드(1.452–1.492 GHz)에서 주파수 스펙트럼이 할당되었다.[22][23] 2017년 1월, 업데이트된 DAB 사양(2.1.1)은 모드 II, III, IV를 제거하고 모드 I만 남겨두었다.
OSI 모델 프로토콜 스택 관점에서, DAB에 사용되는 기술은 다음 계층에 위치한다. 오디오 코덱은 프레젠테이션 계층에 위치한다. 그 아래에는 데이터 링크 계층이 있으며, 이는 통계적 시분할 다중화와 프레임 동기화를 담당한다. 마지막으로, 물리 계층은 오류 정정 부호화, OFDM 변조를 포함하며, 무선 전송 및 데이터 수신을 처리한다.
DAB은 초기에 MPEG-1 오디오 레이어 II 오디오 코덱(MP2)을 사용했다. 더 새로운 DAB+ 표준은 LC-AAC 및 HE-AAC를 채택했으며, 여기에는 버전 2 오디오 코덱(AAC+)이 포함된다. AAC+는 수정된 이산 코사인 변환(MDCT) 알고리즘을 사용하며,[34][35] MP2보다 약 3배 더 효율적이다.[90]
오류 정정 코딩(ECC)은 디지털 통신 시스템에서 중요한 기술이며, 주어진 신호 강도에 대한 수신 강도를 결정한다. DAB는 ECC에 펑크된 컨볼루션 부호화를 사용하며, 불균등 오류 보호(UEP) 방식을 사용한다. DAB+ 표준은 리드-솔로몬 ECC를 사용하며, 등가 오류 보호(EEP) 방식을 사용한다.
프로필 | 코드 속도 |
---|---|
EEP-1A | 2/8 (1/4) |
EEP-2A | 3/8 |
EEP-3A | 4/8 (1/2) |
EEP-4A | 6/8 (3/4) |
EEP-1B | 4/9 |
EEP-2B | 4/7 |
EEP-3B | 4/6 (2/3) |
EEP-4B | 4/5 |
OFDM 및 DQPSK 변조 기술을 사용하여 페이딩 및 심볼 간 간섭(다중 경로 전파로 인해 발생)에 대한 면역성을 확보한다. 전송 모드 I(TM I)에서 OFDM 변조는 병렬로 전송되는 1,536개의 부반송파로 구성된다. OFDM 심볼 기간의 유효 부분은 1.0ms이며, OFDM 부반송파는 각각 1kHz의 대역폭을 갖는다. 전체 OFDM 채널 대역폭은 1.537MHz이다. TM I의 OFDM 보호 간격은 0.246ms이므로 전체 OFDM 심볼 지속 시간은 1.246ms이다. 보호 간격 지속 시간은 동일한 단일 주파수 네트워크(SFN)의 송신기 간 최대 분리 거리를 결정하며, TM I의 경우 약 74km이다.
OFDM은 단일 주파수 네트워크(SFN) 사용을 가능하게 하며, 넓은 지역에 여러 송신기가 동일한 주파수를 사용하여 커버리지를 제공할 수 있다. SFN 송신기는 서로 정확하게 동기화되어야 한다.
앙상블은 전송 가능한 최대 비트 전송률을 가지며, 오류 보호 수준에 따라 달라진다. 영국에서는 대부분의 서비스가 '보호 수준 3'을 사용하여 전송되며, 평균 ECC 코드 속도는 약 1/2, 멀티플렉스당 최대 비트 전송률은 1,184 kbit/s이다. 하나의 앙상블 (일반적으로 다중화라고도 함)에는 다양한 서비스가 포함된다.
8. DAB+
WorldDMB는 2006년에 역호환성이 없는 업그레이드 표준으로 DAB+를 발표했다. DAB+는 HE-AAC v2 오디오 코덱(AAC+)을 채택하고, MPEG 서라운드 오디오 형식과 보다 강력한 오류 정정 코딩(Error Correction Coding)인 리드-솔로몬 코딩을 채택했다.[40] AAC+는 수정된 이산 코사인 변환(MDCT) 알고리즘을 사용한다.[34][35] DAB+는 유럽 전기 통신 표준 협회(ETSI) TS 102 563으로 표준화되었다.
이전 DAB 수신기는 DAB+와 전방 호환성이 없으므로 DAB+ 방송을 수신할 수 없다. 그러나 2007년 7월부터 펌웨어 업그레이드를 통해 새로운 DAB+ 표준을 수신할 수 있는 DAB 수신기가 판매되었다. 일반적으로 수신기가 DAB+와 호환되는 경우 제품 포장에 표시가 되어 있다. 2010년 이후로 DAB+를 지원하는 수신기가 점차 늘어나고 있다.
DAB+ 방송은 호주, 체코, 덴마크, 독일, 홍콩(현재 종료), 이탈리아, 몰타, 노르웨이, 폴란드, 스위스, 벨기에(2017년 10월),[41] 영국 및 네덜란드와 같은 여러 국가에서 시작되었다. 몰타는 2008년 10월에 유럽에서 DAB+를 처음으로 시작한 국가이다. 남아프리카 공화국은 2014년 11월에 밴드 3의 채널 13F에서 DAB+ 기술 시범을 시작했다.
DAB+ 방송국이 기존 DAB 국가에서 시작되면, 이전 MPEG-1 오디오 레이어 II 오디오 형식을 사용하는 기존 DAB 방송국과 함께 전송할 수 있으며, 대부분의 기존 DAB 방송국은 대다수의 수신기가 DAB+를 지원할 때까지 방송을 계속할 것으로 예상된다.[42]
영국에서는 2014년 9월부터 시작된 시험 기간을 거쳐 2016년 1월에 DAB+가 시작되었다. Ofcom은 장기적으로 모든 서비스를 DAB+로 전환하기 위해 DAB 및 DAB+ 서비스를 혼합한 새로운 전국 멀티플렉스에 대한 협의를 발표했다.[43] 2016년 2월, 새로운 전국 네트워크인 Sound Digital이 세 개의 DAB+ 방송국과 함께 시작되었다.[44] 2021년 8월 BBC는 채널 제도에서 DAB+의 첫 번째 정규 국내 방송을 시작했으며,[45] 2021년 12월에는 컴브리아와 북 랭커셔에서 지역 방송을 시작했다.[46] 클래식 FM은 2024년 1월 1일에 DAB에서 DAB+로 변경되었다.[47][48]
디지털 오디오 방송(DAB)은 초기에 MPEG-1 오디오 레이어 II 오디오 코덱만을 사용했는데, 이는 널리 사용되는 MP3(MPEG-1 오디오 레이어 III) 때문에 종종 ''MP2''로 불린다. 더 새로운 DAB+ 표준은 LC-AAC 및 HE-AAC를 채택했으며, 여기에는 버전 2 오디오 코덱이 포함되며, 일반적으로 ''AAC'', ''AAC+'' 또는 ''aacPlus''로 알려져 있다. AAC+는 수정된 이산 코사인 변환(MDCT) 알고리즘을 사용하며,[34][35] MP2보다 약 3배 더 효율적이다.[90]
오류 정정 코딩(ECC)은 디지털 통신 시스템에서 중요한 기술이며, 주어진 신호 강도에 대한 수신 강도를 결정한다. 구형 버전의 DAB는 ECC에 펑크된 컨볼루션 부호화를 사용한다. DAB+ 표준은 리드-솔로몬 ECC를 바이트 인터리브된 오디오 프레임 주위에 배치되지만 기존 DAB 시스템에서 사용되는 컨볼루션 부호화의 "외부 계층" 내부에 있는 부호화의 "내부 계층"으로 통합한다. DAB+에서 사용되는 ECC는 DAB에서 사용되는 것보다 훨씬 강력하며, 다른 모든 조건이 동일하다면(즉, 전송 전력이 동일하게 유지된다면) 현재 DAB에서 수신 어려움을 겪는 사람들이 DAB+ 전송으로 훨씬 더 강력한 신호를 수신하게 될 것이다.
프로필 | 코드 속도 |
---|---|
EEP-1A | 2/8 (1/4) |
EEP-2A | 3/8 |
EEP-3A | 4/8 (1/2) |
EEP-4A | 6/8 (3/4) |
EEP-1B | 4/9 |
EEP-2B | 4/7 |
EEP-3B | 4/6 (2/3) |
EEP-4B | 4/5 |
9. DMB
디지털 멀티미디어 방송(DMB)과 DAB-IP는 각각 MPEG 4 AVC와 WMV9를 비디오 코덱으로 지원하기 때문에 이동형 라디오 및 TV에 모두 적합하다.[22] DMB는 DAB 부채널을 통해 전송되도록 설계되었기 때문에 DMB 비디오 부채널을 모든 DAB 전송에 쉽게 추가할 수 있다.[22] 대한민국에서 방송되는 DMB는 DMB 비디오 서비스와 함께 기존의 MPEG 1 Layer II DAB 오디오 서비스를 제공한다.[22]
2017년 기준으로, DMB는 현재 노르웨이, 대한민국, 태국에서 방송되고 있다.
10. Digital Radio Receiver Profile
WorldDMB는 DAB, DAB+, DMB 등 규격 및 기술적 용어로 인한 사용자들의 혼란을 줄이고 이 규격들을 사용한 사업의 활성화를 위해 2008년 9월, "One Digital Radio Receiver for Europe"이라는 목표로 디지털 라디오 수신기 프로파일을 발표하였다.[1] 최소 사양의 수신기에서부터 화면이 비교적 큰 수신기에 이르기까지, 필수, 선택 기능을 명시하여 Profile 1, 2, 3로 나누었다.[1]
11. DAB 구현 지역
전 세계 20개국 이상이 DAB 방송을 제공한다. 영국, 덴마크, 노르웨이, 벨기에, 스위스, 대한민국 등이 대표 주자이며, 대한민국은 DMB 방송과 DAB 방송을 동시 실시하고 있다.
영국은 여러 문제로 채널4 운영을 취소하였다.
대한민국은 지상파DMB의 개국과 함께 DAB를 실시했으나 현재는 방송중인 채널이 없다.
노르웨이는 국내 지형 특성과 비용 문제를 고려하여 NRK 등 전국 방송국은 2017년 말까지 FM 방송을 폐지하고 DAB로 전환했다. 단, 지방 방송국은 FM 방송을 유지하고 있다.
2017년 FM 신호 종료 일정은 다음과 같다.[53]
날짜 | 지역 | 대상 |
---|---|---|
1월 11일 | 노르란 | 모든 라디오 |
2월 8일 | 트뢰넬라그 및 뫼레오그롬스달 | NRK 라디오 |
4월 21일 | 트뢰넬라그 및 뫼레오그롬스달 | P4, 라디오 노르게 및 지역 라디오 |
4월 26일 | 텔레마르크, 부스케루, 헤드마르크 및 오플란 | NRK |
6월 16일 | 텔레마르크, 부스케루, 헤드마르크 및 오플란 | P4, 라디오 노르게 및 지역 라디오 |
6월 21일 | 송오그피오라네, 호르달란, 로갈란 및 아그데르 | NRK |
9월 15일 | 송오그피오라네, 호르달란, 로갈란 및 아그데르 | P4, 라디오 노르게 및 지역 라디오 |
9월 20일 | 외스트폴, 베스트폴, 오슬로 및 아케르스후스 | NRK |
12월 8일 | 외스트폴, 베스트폴, 오슬로 및 아케르스후스 | P4, 라디오 노르게 및 지역 라디오 |
12월 13일 | 트롬스 및 핀마르크 | 모든 라디오 |
SRG SSR(스위스 방송 협회)은 스위스의 공영 방송사로, 2024년 12월 31일에 FM 전송 인프라를 폐쇄할 예정이다. 협회는 DAB+ 및 인터넷 스트리밍과 함께 FM 방송을 유지하는 것이 더 이상 비용 효율적이지 않다고 결론 내렸는데, DAB+의 광범위한 보급으로 인해 FM에만 의존하는 대중의 점유율이 10% 미만으로 감소했기 때문이다.[54] 스위스의 다른 모든 FM 방송 사업자는 2026년 12월 31일까지 DAB+로 전환하거나 폐쇄해야 한다.[55][56][57][58][11][59]
DAB 보급률은 다음과 같다.[89]
12. DAB 방송 종료/연기 국가
- Canada영어는 주요 도시에서 L 대역의 DAB 시험 방송을 실시했으나, 위성 디지털 라디오의 성공과 L 대역 DAB 수신기의 부족으로 인해 아날로그 방송 중단을 포기했다. 캐나다는 이후 DAB 대신 이웃 국가인 미국에서 사용되는 HD 라디오를 채택했다.[103]
- Finlandfi는 2005년에 DAB를 중단했다.[104]
- Hong Kong중국어은 2017년 3월 DAB 종료를 발표했다.[105]
- Portugalpt은 2011년 4월 DAB 종료를 발표했다.[106]
- 대한민국에서는 2015년에 MBC 11FM 송출이 중단되었고, DAB 채널은 T-DMB V-Radio로 전환되었다.
- Irelandga의 DAB는 2017년부터 국영 방송사 RTÉ 라디오의 멀티플렉스로 제한되었으며, 2021년 3월에 중단되었다. 조사에 따르면 성인의 77%가 FM을 통해 라디오를 청취하는 반면, 디지털 방식으로 청취하는 비율은 8%였으며, 이 중 DAB를 통해 청취하는 비율은 0.5%였다.[107] RTÉ의 서비스는 1998년과 2001년의 시험 방송 이후 2006년에 시작되었다.[108] 상업용 멀티플렉스는 2007-2008년에 시험 방송되었고, DAB+를 포함하여 2010년부터 2017년까지 허가되었지만, 방송사들의 참여 부족으로 인해 면허 소지자는 갱신하지 않았다.[108]
- Hungaryhu는 2020년 9월 5일, DAB+ 시작 12년 만에 DAB+ 종료를 발표했다.[109][110]
- Romaniaro는 방송사와 청취자 모두의 관심 부족, 수신기 가용성 부족, 청취자 수 감소, 인터넷 라디오와 FM에 대한 더 높은 수용도와 관심으로 인해 2021년 9월 DAB 방송을 중단했다. 루마니아는 2004년에 DAB 형식으로 DAB 방송을 시작했고, DAB+를 채택하지 않았으며, 그 이후로 관심이 낮았다. 부쿠레슈티에서만 사용 가능했으며, 공영 방송국만 이용할 수 있었지만, 일부 민영 방송국에서 시험 방송을 실시했다. DAB 청취자는 여전히 수가 적었다. 상점의 DAB 라디오 가용성은 낮았고, 일부 상점에서 DAB 수신기를 제공했지만, 관심은 제한적이었다.
- Swedensv 정부는 2016년에 DAB로의 전환을 연기했다. 국가 감사원에서 발간한 보고서에서 청취자에게 제공되는 이점이 FM 전송 유지 및 기타 디지털 전송 기술(4G, 인터넷)과 비교하여 부족하며, FM 라디오가 비상/위기 정보의 단순하고 신뢰할 수 있는 소스로서의 강점에 미치지 못한다고 비판했다. 스톡홀름, 예테보리, 말뫼 및 룰레오에서 제한적인 전송이 계속되고 있다.[111]
- New Zealand영어는 2006년에 오클랜드와 웰링턴에서 밴드 III를 통해 송신하는 DAB+ 시험 방송을 시작했다. 서비스 이용률이 매우 낮았고, 2018년에 시험 방송이 종료되었다.[112][113]
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