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초광대역

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1. 개요

초광대역(UWB)은 500MHz 이상의 넓은 대역폭을 사용하여 근거리 고속 통신을 가능하게 하는 무선 통신 기술이다. 넓은 의미에서 500MHz 이상의 대역폭을 사용하거나 중심 주파수에 대한 비대역폭이 20% 이상인 무선 기술을 포괄하며, 좁은 의미로는 1나노초 이하의 짧은 펄스 신호를 사용하는 임펄스 라디오 방식을 의미한다. UWB는 소비 전력이 적고, 잡음에 강하며, 위치 측정의 정확도가 높다는 특징을 갖는다. 주로 반경 10m 이내의 근거리 통신에 사용되며, 실시간 위치 추적, 모바일 기기, 산업 응용, 레이더, 데이터 전송, 자율 주행 등 다양한 분야에 활용된다. 미국, 일본 등 각국은 UWB 사용 주파수 대역을 규제하며, 다른 통신 기술과의 간섭을 방지하기 위한 기술 개발이 진행되고 있다.

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초광대역
기본 정보
다른 이름UWB(Ultra-wideband), 광대역 무선
기술 유형무선 통신 기술
기술 특징
주파수 범위3.1 ~ 10.6 GHz
대역폭500 MHz 이상
전송 전력매우 낮은 전력
작동 거리단거리
데이터 전송률높음
응용 분야정밀 위치 추적
근거리 통신
레이더 시스템
이미징
장점높은 정밀도
낮은 전력 소비
간섭에 강함
단점짧은 통신 범위
높은 구현 비용
표준 및 규격
표준화 기구IEEE (802.15.4z 등)
ITU
규제 기관각 국가별 규제 기관
역사
개발 시기1960년대부터 연구 시작
상용화2000년대 이후 본격화
관련 기술
주요 기술펄스 무선
직접 시퀀스 확산 스펙트럼
연관 기술블루투스 , 와이파이 , RFID

2. 정의

2. 1. 넓은 의미의 초광대역 무선

넓은 의미의 초광대역(UWB) 무선은 500MHz 이상의 대역폭을 사용하는 무선 통신 기술을 포괄한다. 중심 주파수에 대한 비대역폭이 20% 이상(경우에 따라 25% 이상)인 무선 기술도 포함된다. 반송파나 변조의 유무와 관계없이 근거리 고속 통신이 가능하다.

2. 2. 좁은 의미의 초광대역 무선

임펄스 라디오(Impulse Radio, 임펄스 무선)방식으로, 변조를 하지 않고 1나노초(ns)이하의 수백피코초(ps) 정도의 굉장히 짧은 임펄스형 단순 펄스(pulse) 신호를 무선으로 송수신하는 통신방식을 말한다. 변조 없이 1나노초(ns) 이하의 수백피코초(ps) 정도의 매우 짧은 임펄스 형태의 순수한 펄스 신호열을 무선으로 송수신하는 통신 방식.

2. 3. 일반적인 초광대역 무선

반송파 및 광대역 변조를 이용한 근거리 고속 통신이 가능한 무선 기술이다. 위치 측정 및 레이더 기능을 가지고 있다.[75] IEEE 802.15.3a를 일컫는 경우가 많으며, 무선 USB의 기본 기술이다.

2006년 1월, IEEE 802.15.3a 워킹 그룹은 MB-OFDM 방식과 DS-UWB 방식 진영 간의 합의를 이루지 못하고 규격 책정을 포기했다.[75] [65] 현재는 각 방식 진영에 의해 사실상 표준 획득 경쟁이 벌어지고 있다.

3. 특징


  • 소비 전력이 적다.
  • 방해전파에 강하다.
  • 고속 통신이 가능하다. 단지, 거리가 길어지면 극단적으로 속도가 저하된다.
  • 위치 검출의 정밀도가 높으며 오차도 수 cm 이내이다.
  • 이전보다 넓은 주파수 대역에 확산되어 통신이 이루어진다.
  • 반경 10m 정도의 근거리에서의 사용이 목적이다.

초광대역(Ultra-wideband, UWB)은 넓은 대역폭(500MHz 초과)을 사용하여 정보를 전송하는 기술이다. 이를 통해 기존의 협대역반송파 전송과 동일한 주파수 대역에서 간섭 없이 많은 양의 신호 에너지를 전송할 수 있다.[5] 많은 국가의 규제 한계는 이러한 효율적인 무선 대역폭 사용을 허용하며, 고속 데이터 전송이 가능한 개인 영역 네트워크(PAN) 무선 연결, 장거리 저속 데이터 전송 애플리케이션, 기존 통신 시스템과 레이더 및 이미징 시스템의 투명한 공존을 가능하게 한다.

미국 연방통신위원회(FCC)와 국제전기통신연합 무선통신 부문(ITU-R)은 현재 UWB를 방출되는 신호 대역폭이 500MHz 또는 산술 중심 주파수의 20% 중 작은 값을 초과하는 안테나 전송으로 정의한다.[5] 따라서 각 전송 펄스가 UWB 대역폭(또는 협대역 반송파의 최소 500MHz 집합체; 예: 직교 주파수 분할 다중화(OFDM))을 차지하는 펄스 기반 시스템은 규정에 따라 UWB 스펙트럼에 접근할 수 있다.

  • 소비 전력이 적다.
  • 잡음에 강하다.
  • 고속 통신이 가능하다. 거리가 길어지면 속도가 급격히 저하된다.
  • 위치 탐지 정확도가 높고, 오차는 수cm 이내이다.
  • 기존보다 넓은 주파수 대역에 확산하여 통신한다.
  • 반경 10m 정도의 근거리 사용을 상정한다.

3. 1. 기술적 특징

초광대역(Ultra-wideband, UWB)은 넓은 대역폭(500MHz 초과)을 사용하여 정보를 전송하는 기술이다. 이를 통해 기존의 협대역반송파 전송과 동일한 주파수 대역에서 간섭 없이 많은 양의 신호 에너지를 전송할 수 있다.[5] 많은 국가의 규제 한계는 이러한 효율적인 무선 대역폭 사용을 허용하며, 고속 데이터 전송이 가능한 개인 영역 네트워크(PAN) 무선 연결, 장거리 저속 데이터 전송 애플리케이션, 기존 통신 시스템과 레이더 및 이미징 시스템의 투명한 공존을 가능하게 한다.[5]

UWB는 방출되는 신호 대역폭이 500MHz 또는 산술 중심 주파수의 20% 중 작은 값을 초과하는 안테나 전송으로 정의된다.[5] 따라서 각 전송 펄스가 UWB 대역폭(또는 협대역 반송파의 최소 500MHz 집합체; 예: 직교 주파수 분할 다중화(OFDM))을 차지하는 펄스 기반 시스템은 규정에 따라 UWB 스펙트럼에 접근할 수 있다.[5]

UWB는 소비 전력이 적고, 잡음에 강하며, 고속 통신이 가능하다.[5] 하지만 거리가 길어지면 속도가 급격히 저하되는 특성이 있다. 위치 탐지 정확도가 높고 오차는 수cm 이내이며, 반경 10m 정도의 근거리 사용을 상정한다. 기존보다 넓은 주파수 대역에 확산하여 통신하는 방식을 사용한다.

3. 2. 한국 내 상황 및 특징

4. 사용하는 대역 및 대역폭

미국에서는 3.1GHz~10.6GHz가 이용가능하다. 일본에서는 3.4~4.8GHz、7.25~10.25GHz가 이용 가능하다.[76][77] 또한 3.4~4.8GHz의 이용에 관해서는 제 4세대 휴대전화나 WiMAX 등과의 대역 경쟁이 예상되기 때문에, 다른 통신방식과의 간섭회피기술(DAA)의 탑재가 의무시되고 있다. (2008년말에는, 4.2~4.8GHz의 대역에 한해서DAA없이도 이용 가능하다) 단위주파수 당 출력 Level(방사전자잡음규제치) - -41.3 dBm/MHz

준 미리파 대는 22GHz~29GHz이다. 단, 23.6~24GHz은 전파천문학・지구관측위성 등에 사용되는 대역이기에 이 대역을 방해하지 않는 것을 조건으로 한다.[78]

4. 1. 마이크로파 대역

미국에서는 3.1GHz~10.6GHz가 이용가능하다. 일본에서는 3.4~4.8GHz、7.25~10.25GHz가 이용 가능하다.[76][77] 3.4~4.8GHz의 이용에 관해서는 제 4세대 휴대전화나 WiMAX 등과의 대역 경쟁이 예상되기 때문에, 다른 통신방식과의 간섭회피기술(DAA)의 탑재가 의무시되고 있다. 2008년 말에는, 4.2~4.8GHz의 대역에 한해서 DAA없이도 이용 가능했다. 단위주파수 당 출력 Level(방사전자잡음규제치)은 -41.3 dBm/MHz이다.

4. 2. 준 밀리파 대역

22GHz에서 29GHz 사이의 주파수 대역을 사용한다. 단, 23.6GHz에서 24GHz 사이의 대역은 전파천문학과 지구관측위성 등에서 사용되는 대역이므로 이 대역에 방해를 주지 않아야 한다.[78]

5. 통신 속도

초광대역 무선 통신은 2004년 실험 단계에서 320Mbps의 속도를 보였다. 목표 속도는 USB 2.0 High-Speed와 동등한 480Mbps 이상이다.

6. 변조 방식


  • MB-OFDM (MultiBand Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - Multiband-OFDM Alliance (MBOA) 가 추진
  • : OFDM을 응용. 3.1GHz~10.6GHz의 대역을 14밴드에 분할 할당해, 그것을5개의 논리 채널로 그룹화.
  • DS-UWB (Direct Sequence UWB) - 모토로라 진영이 추진.
  • : Impulse Radio방식과 DS스펙트럼 확산방식의 하이브리드.


이하의 방식은 위에 기술한 방식의 절충 방식이다.

  • CSM(Common Signaling Mode) 방식
  • : MB-OFDM방식과 DS-UWB방식의 절충 방식. 쌍방의 물리층을 인정하고 공존에 필요한 작업을 MAC프로토콜에서 실행한다. 3960MHz를 중심주파수로 하는 500MHz폭의 공통 밴드(Common Signaling Mode Band)를 정해 최대 10Mbps정도의 통신을 실현한다.

6. 1. MB-OFDM (MultiBand Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

MB-OFDM (MultiBand Orthogonal Frequency Division Multiplexing)은 Multiband-OFDM Alliance (MBOA)에서 추진하는 기술이다. OFDM을 응용한 방식으로, 3.1GHz에서 10.6GHz의 대역을 14개의 밴드로 분할 할당하고, 이를 다시 5개의 논리 채널로 그룹화한다.

6. 2. DS-UWB (Direct Sequence UWB)

모토로라 진영이 추진하는 방식으로, 임펄스 라디오 방식과 DS 스펙트럼 확산 방식을 결합한 하이브리드 방식이다.

6. 3. CSM (Common Signaling Mode)

CSM(Common Signaling Mode) 방식은 MB-OFDM 방식과 DS-UWB 방식의 절충 방식이다. 양측의 물리층을 인정하고 공존에 필요한 작업을 MAC프로토콜에서 실행한다. 3960MHz를 중심주파수로 하는 500MHz폭의 공통 밴드(Common Signaling Mode Band)를 정해 최대 10Mbps정도의 통신을 실현한다.

7. 이론

기존의 무선 전송 시스템은 정현파의 전력 레벨, 주파수, 위상 등의 변화를 통해 정보를 전송하지만, 초광대역(UWB) 전송은 특정 시간 간격으로 무선 에너지를 생성하고 넓은 대역폭을 사용하여 펄스 위치 또는 시간 변조를 가능하게 한다.[6] 정보는 펄스의 극성, 진폭을 인코딩하거나 직교 펄스를 사용하여 UWB 신호(펄스)에 변조될 수 있다. UWB 펄스는 시간 또는 위치 변조를 위해 낮은 펄스 속도로 산발적으로 전송될 수 있지만, UWB 펄스 대역폭의 역수까지의 속도로 전송될 수도 있다. 연속적인 UWB 펄스 스트림(C-UWB)을 사용하는 펄스 UWB 시스템은 초당 13억 개가 넘는 채널 펄스 속도와 675 Mbit/s를 초과하는 순방향 오류 정정 부호화 데이터 속도를 지원한다.[6]

UWB 무선 시스템은 다양한 주파수에서 전송의 "비행 시간"을 결정하여 다중 경로 전파를 극복한다. 일부 주파수는 직접파 경로를 가지지만, 다른 간접 경로는 더 긴 지연을 가지기 때문이다. 협력적인 대칭적인 양방향 계측 기술을 사용하면 거리를 고해상도와 높은 정확도로 측정할 수 있다.[7]

8. 응용 분야

8. 1. 실시간 위치 추적 (Real-time location)

초광대역(UWB) 기술은 정확성과 신뢰성 때문에 실시간 위치 확인에 활용되며, 물류, 의료, 제조, 운송 등 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 한다.[8] UWB의 센티미터 단위 정확도는 GPS 정확도가 떨어지는 실내 환경 등 기존 방식으로는 적합하지 않은 환경에서 유용한데, 낮은 전력 소모는 최소한의 간섭을 보장하고 기존 인프라와의 공존을 가능하게 한다.[8] UWB는 다중경로 간섭에 대한 내성으로 까다로운 환경에서도 성능이 우수하여 일관되고 정확한 위치 정보를 제공한다.[8]

물류 분야에서는 UWB를 통해 재고 추적 효율이 높아져 손실을 줄이고 운영을 최적화할 수 있다.[8] 의료 분야에서는 자산 추적, 환자 흐름 최적화, 의료 협력 개선 등에 UWB가 사용된다.[8] 제조 분야에서는 재료 및 도구의 정확한 추적을 통한 재고 관리 간소화 및 생산 효율 향상에 UWB가 활용된다.[8] 운송 시스템에서는 UWB가 경로 계획, 차량 관리 및 차량 보안을 지원한다.[8]

UWB는 위치 탐지를 위해 비행 시간(Time of flight, ToF), 도착 시간 차(Time difference of arrival, TDoA), 양방향 거리 측정(Two-way ranging, TWR)등의 기술을 사용한다.[9] 이외에도 근거리 고속 무선 통신, 전자파 인명 탐색 장치, AirDrop, ARKit, CarKey 등에 활용된다.[73][74]

8. 2. 모바일 기기

애플은 2019년 9월에 아이폰 11, 아이폰 11 Pro, 아이폰 11 Pro Max에 처음으로 초광대역(UWB) 기능을 탑재했다.[10][11][12] 2020년 9월에는 UWB 기능을 탑재한 애플워치 시리즈 6를 출시했고,[13] 2021년 4월 20일에는 에어태그를 공개했다.[14][4] 삼성전자 역시 갤럭시 노트20 울트라, 갤럭시 S21+, 갤럭시 S21 울트라와 삼성 갤럭시 스마트태그+에 UWB 지원을 시작했다.[15][16]

2021년 8월에 출시된 샤오미 MIX 4는 UWB를 지원하며, 특정 사물인터넷(AIoT) 기기와 연결하는 기능을 제공한다.[17]

FiRa 컨소시엄은 휴대전화를 포함한 상호 운용 가능한 UWB 생태계를 개발하기 위해 2019년 8월에 설립되었다. 삼성전자, 샤오미, 오포는 현재 FiRa 컨소시엄의 회원사이다.[18] 2020년 11월, 안드로이드 오픈소스 프로젝트는 향후 UWB API와 관련된 첫 번째 패치를 받았으며, 버전 13의 안드로이드에서는 "기능 완성" UWB 지원이 출시되었다.[19]

8. 3. 산업 응용

초광대역(UWB)의 높은 데이터 전송률과 낮은 지연 시간은 기계와 시스템 간의 실시간 통신 및 제어를 가능하게 하여 자동화 및 로봇 공학 분야에 기여한다.[20] UWB 기반 통신 프로토콜은 안정적이고 안전한 데이터 전송을 보장하여 자동화된 프로세스의 정확한 조정 및 동기화를 가능하게 하며, 제조 효율성을 높이고 오류를 줄이며 전반적인 생산성을 향상시킨다.[20] 또한 UWB는 로봇 시스템에 통합되어 정확한 위치 파악, 물체 감지 및 충돌 방지를 가능하게 하여 산업 자동화의 안전성과 효율성을 더욱 높인다.[20]

작업자 안전은 산업 환경에서 중요한 문제인데, UWB 기술은 효과적인 근접 감지 및 작업자 안전 솔루션을 제공한다.[21] 작업자에게 UWB 지원 장치 또는 배지를 장착하여 회사는 실시간으로 그들의 위치와 움직임을 모니터링할 수 있다.[21] UWB 기반 시스템은 작업자와 기계 간의 잠재적인 충돌을 감지하여 사고를 방지하기 위해 적시에 경고를 발령하며, 안전 구역 및 제어된 접근 영역을 생성하여 작업자가 위험한 장비 또는 제한 구역과 안전하게 상호 작용할 수 있도록 한다.[21]

효율적인 자산 추적 및 관리는 산업 운영에 매우 중요한데, UWB는 산업 시설 내 자산의 정확하고 실시간 추적을 가능하게 한다.[22] 장비, 도구 및 재고에 UWB 태그를 부착하여 회사는 그 위치, 이동 및 활용도를 모니터링할 수 있다.[22] 이는 재고 관리를 개선하고, 자산 손실을 줄이며, 가동 중지 시간을 최소화하고, 유지 관리 프로세스를 간소화하며, 기업이 자원 배분을 최적화하고 전반적인 운영 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원한다.[22]

이외에도 UWB는 근거리 고속 무선 통신, 전자파 인명 탐색 장치[73][74] 등에 활용된다. 애플의 AirDrop, ARKit, CarKey 기능도 UWB 기술을 활용한다.

8. 4. 레이더

초광대역(Ultra-wideband)은 합성개구레이더(SAR) 기술 구현에 있어 널리 주목받았다. 낮은 주파수를 사용하면서도 높은 해상도를 제공하는 초광대역 SAR은 물체 투과 능력 때문에 활발하게 연구되었다.[23][24][25] 1990년대 초부터 미국 육군 연구소(ARL)는 매설된 폭발물(IED)과 은폐된 적을 안전한 거리에서 탐지하고 식별하는 다양한 고정형 및 이동형 지상, 수풀, 벽 투과 레이더 플랫폼을 개발했다. railSAR, boomSAR, SIRE 레이더, SAFIRE 레이더가 그 예이다.[26][27] ARL은 또한 플랫폼이 고정된 상태에서 이동 목표물의 속도를 추정하기 위해 초광대역 레이더 기술에 도플러 처리를 통합할 수 있는지에 대한 타당성을 조사했다.[28] 2013년 보고서에서는 통합 간격 동안 목표물의 거리 이동으로 인해 초광대역 파형 사용에 따른 문제점을 강조했지만, 최근 연구에서는 올바른 매칭 필터를 사용하는 한 초광대역 파형이 기존 도플러 처리보다 더 나은 성능을 보일 수 있다고 제시했다.[29]

초광대역 펄스 도플러 레이더는 인체의 생체 신호를 모니터링하고, 보행 분석 및 낙상 감지에도 사용되었다.[30][31] 낮은 전력 소비와 고해상도 거리 프로파일을 제공하기 때문에 연속파 레이더 시스템의 대안으로 활용될 수 있지만, 낮은 신호대 잡음비로 인해 오류에 취약하다는 단점이 있다.

초광대역은 "벽 투과" 정밀 레이더 이미징 기술,[33][34][35] 정밀 위치 확인 및 추적, 그리고 정밀 도달 시간 기반의 위치 확인 방식에도 사용된다.[36] 초광대역 레이더는 지하철 선로에 떨어진 사람이나 물체를 감지하도록 설계된 자동 표적 인식 응용 프로그램의 능동 센서 구성 요소로 제안되었다.[37] 초광대역 무선을 이용하는 레이더가 의료 진단 및 환자 모니터링을 위해 개발되고 있다.[69][70][71][72]

8. 5. 데이터 전송

초광대역은 PC 주변기기, 무선 모니터, 캠코더, 무선 인쇄, 및 휴대용 미디어 플레이어로의 파일 전송과 같은 단거리 애플리케이션에 적합하다.[38] 초광대역은 개인 영역 네트워크에서 사용하기 위해 제안되었으며, IEEE 802.15.3a 초안 PAN 표준에 등장했다. 그러나 수년간의 교착 상태 끝에, IEEE 802.15.3a 태스크 그룹[39]은 2006년 해산되었다.[40] 이 작업은 WiMedia 얼라이언스와 USB 구현 포럼에서 완료되었다. 초광대역 표준 개발의 느린 진척, 초기 구현 비용, 그리고 초기 예상보다 훨씬 낮은 성능은 소비자 제품에서 초광대역의 사용이 제한적인 몇 가지 이유이다(이로 인해 2008년과 2009년에 여러 초광대역 업체가 운영을 중단했다).[41]

8. 6. 자율 주행

초광대역(UWB)의 정밀한 위치 확인 및 거리 측정 기능은 충돌 회피와 센티미터 단위의 정확한 위치 파악을 가능하게 하여 기존의 GPS 시스템을 능가한다.[42] 높은 데이터 전송률과 낮은 지연 시간은 차량 간 통신을 가능하게 하여 실시간 정보 교환과 조정된 동작을 촉진하며, UWB는 정밀한 타이밍과 동기화된 데이터를 기반으로 인프라 요소와 통합하여 최적화된 동작을 위한 효과적인 차량-인프라 통신도 가능하게 한다.[42] UWB는 고해상도 레이더 이미징을 통한 첨단 운전자 지원 시스템, 생체 인식 또는 장치 페어링을 통한 안전한 키리스 진입, 탑승자 모니터링 시스템과 같은 혁신적인 응용 프로그램을 지원하여 편의성, 보안 및 승객 안전을 향상시킬 수 있다.[42]

8. 7. 기타 응용

초광대역 기술은 근거리 고속 무선 통신에 활용된다.[73][74] 또한 전자파 인명 탐색 장치에도 사용되는 기술이다.[73][74] 애플(Apple Inc.)은 AirDrop, ARKit, CarKey 등의 기능에 초광대역 기술을 적용하였다.

9. UWB 제품 및 칩

공급업체제품명표준대역발표일상용 제품
마이크로칩 테크놀로지ATA8350LRP6.2–7.8 GHz2021년 2월
마이크로칩 테크놀로지ATA8352LRP6.2–8.3 GHz2021년 2월
NXPNCJ29D5HRP[43]6–8.5 GHz[44]2019년 11월 12일
NXPSR100THRP6–9 GHz[45]2019년 9월 17일삼성 갤럭시 노트20 울트라[46]
애플U1HRP[47]6–8.5 GHz[48]2019년 9월 11일아이폰 11, 아이폰 12, 아이폰 13, 아이폰 14,[49] 애플워치 시리즈 6, 애플워치 시리즈 7, 애플워치 시리즈 8, 애플워치 울트라, 홈팟 미니, 홈팟(2세대), 에어태그, 에어팟 프로(2세대)
QorvoDW1000HRP3.5–6.5 GHz[50]2013년 11월 7일
QorvoDW3000HRP6–8.5 GHz[51]2019년 1월[52]
3dB Access3DB6830LRP6–8 GHz[53]
세바RivieraWaves UWBHRP무선 장치에 따라 3.1–10.6 GHz2021년 6월 24일[54]
SPARK MicrosystemsSR1010/SR1020N/A[55]3.1–6 GHz, 6-9.25 GHz[56]2020년 3월 18일[57]
삼성전자엑시노스 커넥트 U100알 수 없음6489.6MHz/ 8987.2MHz2023년 3월 21일[58]


10. 규제

미국 연방통신위원회(FCC)는 2002년 2월 14일 보고서 및 명령[59]을 통해 3.1~10.6 GHz 주파수 대역에서 초광대역의 무면허 사용을 승인했다. FCC는 초광대역(UWB)을 대역폭이 500MHz 또는 중심 주파수의 산술 평균의 20% 중 작은 값을 초과하는 무선 기술로 정의한다. FCC의 초광대역 송신기 전력 스펙트럼 밀도(PSD) 방출 한계는 -41.3 dBm/MHz이며, 이는 초광대역 대역의 의도치 않은 방출체에도 적용된다.[59] 그러나 스펙트럼의 다른 구간에서 초광대역 방출체의 방출 한계는 더 낮을 수 있다.

국제전기통신연합(ITU) 전파통신 부문(ITU-R)은 2005년 11월 초광대역에 대한 보고서 및 권고안을 도출했다. 영국(UK) 규제 기관인 Ofcom은 2007년 8월 9일에 유사한 결정[60]을 발표했다.

협대역 및 초광대역 신호 간의 간섭에 대한 우려가 존재한다. 과거 펄스를 사용하는 무선 기술인 스파크 간극 송신기는 중파 수신기에 간섭을 일으켜 국제 조약에 의해 금지되었으나, 초광대역은 훨씬 낮은 전력을 사용한다. 이 문제는 FCC 규정 채택 절차와 ITU-R 회의에서 광범위하게 다루어졌다. 옹호자들은 일반적으로 사용되는 전기 제품이 임펄스성 잡음을 방출하며, 저전력 광대역 송신기의 광범위한 배치로 인해 잡음 레벨이 과도하게 상승하지 않을 것이라고 주장했다.[61] 한편, 위성통신 및 IEEE 802.11a의 사용 대역이 중복되며, 각국의 전파법에 따른 할당 문제가 존재한다.

11. 다른 표준과의 공존

2002년 2월, 미국 연방통신위원회(FCC)는 초광대역(UWB) 송수신 규칙을 명시하는 수정안(Part 15)을 발표했다. 이에 따르면, 분수 대역폭이 20%를 초과하거나 대역폭이 500MHz를 초과하는 모든 신호는 초광대역 신호로 간주된다. FCC 규정은 통신 및 측정 시스템에 사용할 수 있도록 3.1GHz에서 10.6GHz 사이의 7.5GHz 무면허 주파수 대역에 대한 접근을 정의한다.[62]

IEEE 802.11a 전송과 같이 초광대역 범위에 존재하는 협대역 신호는 초광대역 수신기에서 볼 때 초광대역 신호에 비해 높은 PSD(전력 스펙트럼 밀도) 수준을 나타낼 수 있다. 결과적으로 초광대역 비트 오류율 성능 저하가 예상된다.[63] 위성통신 및 IEEE 802.11a의 사용 대역이 중복되며, 각국의 전파법에 따른 할당 문제가 존재한다. 또한, 초광대역 통신은 통신 영역이 매우 좁다는 특징을 가진다.

12. 기술 그룹

WiMedia 얼라이언스, 블루투스 SIG, 무선 USB, 무선 기가비트 얼라이언스, WirelessHD, 무선 파이어와이어, TransferJet, FM-UWB는 초광대역 기술과 관련된 주요 기술 그룹이다. IEEE 802.15.3, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.4a, IEEE 802.15.4f등도 초광대역 기술 그룹에 포함된다. ISO/IEC 24730-61 LRP 및 ISO/IEC 24730-62 HRP, FiRa 컨소시엄 역시 초광대역 기술 그룹의 일부이다.

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