2011년 일본 신모에다케 화산에서 발생한 준플리니식 및 불칸식 분화는 대기 압력 변동에 따른 인프라사운드 신호를 방출하여, 분화구 인근 관측소와 600 km 이상 떨어진 원거리 인프라사운드 관측망에서 관측되었다. 본 연구는 이 분화 사례를 대상으로 근·원거리에서 기록된 인프라사운드 자료를 활용하여 분화 유형별 신호 특성을 분석하고, 원 거리 분화 탐지 결과 해석에 영향을 미치는 주요 요인을 검토하였다. 준플리니식 분화는 근거리 관측소에서 최대 압력 이 약 28 Pa로 상대적으로 작았으나, 수 시간 동안 지속되는 신호 특성으로 원거리에서도 비교적 안정적으로 탐지되었 다. 불칸식 분화는 20초 동안 최대 약 529 Pa의 폭발적 신호로 기록되었으나, 특정 전파 경로에 따라 시간적 확장이 나타났으며, 이는 원거리 분화 해석 시 대기 조건과 관측 환경을 고려해야 함을 시사하였다. 또한 적용된 분석 방법과 조건이 원거리 분화 신호의 탐지 및 음원 위치 추정 결과에 영향을 미치며, 따라서 해석 결과의 변동 가능성을 고려할 필요가 있음을 확인하였다. 이러한 결과는 원거리 인프라사운드 기반 화산 감시에서 분화 특성과 전파 조건을 고려한 통합적 해석의 중요성을 시사하며, 향후 분화 감시 시스템 구축을 위한 기초자료로 활용될 수 있다.
The Subplinian and Vulcanian eruptions that occurred in 2011 at the Shinmoedake volcano in Japan emitted infrasound signals induced by atmospheric pressure fluctuations. Signals were observed at a local station near the volcanic vent and at remote infrasound station networks located more than 6 00 km aw ay. This s tudy a nalyzed the characteristics of infrasound signals associated with each eruption type using both local and remote observational data. It examined the factors that influence the interpretation of detection results for remote eruptions. The Subplinian eruption showed a relatively low maximum pressure of approximately 28 Pa at the local station. Still, it was detected stably at remote distances because its signal characteristics persisted for several hours. The Vulcanian eruption was recorded as an explosive signal with a maximum pressure of approximately 529 Pa, sustained for 20 s. Still, it exhibited temporal spreading depending on the specific propagation paths, indicating that atmospheric conditions and observation environments should be considered when interpreting remote eruption signals. In addition, it was confirmed that the applied analysis methods and conditions could influence the detection and source localization results for remote eruption signals. Therefore, the possibility of variation in interpretation should be considered. These results highlight the importance of an integrated interpretation that considers eruption characteristics and atmospheric propagation conditions in remote infrasound-based volcanic monitoring. The analytical methods presented in this study can serve as a foundation for the developing future eruption-monitoring systems.