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초록
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최근 각국 정부에서는 사물인터넷 (IoT) 에 대한 산업 육성에 힘을 쓰고 있으며, 이런 정책적 흐름와는 병렬적으로 각 산업계에서는 IoT 개념을 활용하여 기존의 서비스를 업그레이드 하거나 새로운 서비스를 제공할 수 있는 시스템 개발에 박차를 가하고 있다. 철도에서도 마찬가지로 이런 접근이 한국철도시설공단을 비롯하여 많은 기관에서 시도를 하고 있으며, 이런 개념이 잘 정립이 되고 철도에 적용되었을 때 기대효과가 상당히 클 것으로 기대하고 있다. 이에 따라, 본 논문에서는 IoT 실현의 핵심 기술인 IoT 플랫폼 기술에 대한 개념을 파악하고, 이를 통해 철도에 IoT 플랫폼 기술이 적용되기 위한 기술적 요구사항을 도출해보도록 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The governments in many country recently focus their efforts on developing the industry of Internet of Thing (IoT). At the same time, each industrial field considers to apply the IoT concept and develops their own IoT system for upgrading the existing services or launching new services. In the railw...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 응용 분야를 철도로 한정하였을 때, 사물인터넷 플랫폼이 응용 적용이 되기 위해 필요한 기본적인 요구사항을 정의해보도록 한다. IoT 플랫폼의 정의 및 철도에서의 적용 시나리오를 기반으로 철도 환경에 필요한 IoT 플랫폼의 요구사항을 도출 해보도록 한다. 그리고 이런 요구사항을 충족시키기 위해 필요한 기술들을 각 플랫폼 요소별로 고찰을 해보도록 한다.
  • IoT 플랫폼의 정의 및 철도에서의 적용 시나리오를 기반으로 철도 환경에 필요한 IoT 플랫폼의 요구사항을 도출 해보도록 한다. 그리고 이런 요구사항을 충족시키기 위해 필요한 기술들을 각 플랫폼 요소별로 고찰을 해보도록 한다.
  • 본 논문에서는 응용 분야를 철도로 한정하였을 때, 사물인터넷 플랫폼이 응용 적용이 되기 위해 필요한 기본적인 요구사항을 정의해보도록 한다. IoT 플랫폼의 정의 및 철도에서의 적용 시나리오를 기반으로 철도 환경에 필요한 IoT 플랫폼의 요구사항을 도출 해보도록 한다.
  • 본 논문은 IoT 실현의 핵심 기술인 IoT 플랫폼 기술에 대한 개념을 파악하고, 이를 통해 철도에 IoT 플랫폼 기술이 적용되기 위한 기술적 요구사항을 도출하였다. 요약하자면, 철도를 비롯하여 산업계에서 활용 가능한 mission critical IoT 플랫폼에게 기술적으로 요구하는 바는 크게 고수명, 신뢰성, 그리고 정보의 적시전달성 등 세 가지로 압축될 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
IoT 플랫폼의 역할은 무엇인가? 한편 IoT 시스템에서 가장 중요한 요소 중 하나는 IoT 플랫폼으로, 센서 정보 수집/전달/제공 및 사물의 제어 등 다양한 IoT 응용시스템이 가진 공통 기능 부분을 수행한다. 이 IoT 플랫폼은 IoT 서비스 개발의 부담을 최소화함으로써 수요자 중심의 서비스 개발이 활성화될 수 있다는 측면에서 IoT의 실현에 필수 요소로 부각되고 있다.
철도에서의 IoT 활용의 구체적인 시나리오로 무엇이 있는가? 기본적으로, 두가지 구체적인 시나리오를 직관적으로 생각해 볼 수 있다. 먼저 IoT를 활용한 효율적인 유지보수를 통해 비용을 절감하는 것을 생각할 수 있다. 철도에서는 궤도나 노반, 각종 철도 시설물 및 장치 등 상당히 포괄적인 범위의 사물을 대상으로 유지보수를 해야 할 필요가 있다. 그런 반면 현재의 철도 유지보수는 상당 부분 고정 주기를 기반으로 이루어지므로, 이로 인한 비효율성으로 인해 유지보수 비용이 천문학적으로 발생하고 있다. IoT가 적용이 되면 각종 철도 사물에 대한 실시간 상태 진단이 가능하므로, 이를 기반으로 유지보수가 이루어지면 비용 절감을 도모할 수 있다. 또한 안전 정보의 실시간 공유를 통해 철도 안전성을 보장할 수 있다. 철도 차량에는 많은 사람들이 탑승하는 만큼 대량 안전사고에 치명적으로 노출될 수 있다. 여기서 IoT를 활용하여 실시간으로 철도 운행 및 주변 환경 상태를 진단하면 안전사고를 상당부분 예방할 수 있다. 가령 특정 선로 부분이나 교량이나 터널이 붕괴 위험 상태가 되면 이를 실시간으로 감지하여 해당 지역의 철도 운행을 중단시킬 수 있다. 또한 안전사고가 발생된 후에도 IoT를 통해 수집된 정보를 기반으로 사후 처리를 효과적으로 수행하면 인명 피해를 최소화시킬 수 있다.[13-18]
국내 IoT 산업 동향은 어떠한가? 현재 다양한 산업 분야에서의 ICT 융합을 위해 사물인터넷(IoT)의 도입이 적극적으로 추진되고 있다. 미래창조과학부는 최근「K-ICT 전략」 을 통해 교통을 포함한 6대 분야 ICT 융합사업과 자동차 등 7개 전략업종에 대한 IoT 실증사업 추진 계획을 공개하였으며, 이중 9대 전략 산업 육성으로 IoT가 포함되면서 관련 기술의 개발 및 적용이 활성화되고 있다.[1] 이 9대 전략 산업 중 하나로, 지자체와 협력한 대규모 IoT 실증단지 조성(헬스케어 스마트시티,’15년 126억원), 7개 전략업종별 대규모 실증사업(’15년 232억원) 등을 통해 IoT 산업 초기 수요 시장을 창출하고, ‘IoT 글로벌 민관 협의체’를 통해 글로벌기업·대기업 등과 협력하여 국내 IoT 스타트업·벤처 등을 글로벌 전문기업으로 육성하기로 하였다. 이러한 IoT 산업 동향은 국내에만 국한되지 않고, 해외에서도 활발한 기술 및 서비스의 개발이 활발하게 이루어지고 있다.
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참고문헌 (20)

  1. K.S. Kim and T. W. Park, Presenting a K-ICT strategy for leading ICT and realizing creative korea, MSIP, 2015, from http://www.msip.go.kr/cms/www/news/news/report/__icsFiles/afieldfile/2015/03/25/150325%20%EC%84%9D%EA%B0%84%20(%EB%B3%B4%EB%8F%84)%20K-ICT%EC%A0%84%EB%9E%B5%20%EB%B0%9C%ED%91%9C.pdf. 

  2. IITP, The current status and main issues of IoT, IITP, 2014, from http://www.kosta.or.kr/mail/2015/download/ICT_Insight_04_IoT.pdf. 

  3. J. Kim, J. Lee, J. Kim, and J. Yun, "M2M service platforms: Survey, issues, and enabling technologies," IEEE Commun. Surv. Tuts., vol. 16, no. 1, First Quarter 2014. 

  4. A. Gluhak, S. Krco, M. Nati, D. Pfisterer, N. Mitton, and T. Razafindralambo, "A survey on facilities for experimental internet of things research," IEEE Commun. Mag., vol. 49, no. 11, pp. 58-67, Nov. 2011. 

  5. Y.-S. Song, J. Kim, S. W. Choi, and Y.-K. Kim, "Long term evolution for wireless railway communications: Test-bed deployment and performance evaluation," IEEE Commun. Mag., vol. 54, no. 2, pp. 138-145, Feb. 2016. 

  6. J. Kim, S. W. Choi, Y.-S. Song, Y.-K. Yoon, and Y. K. Kim, "Automatic train control over LTE: Design and performance evaluation," IEEE Commun. Mag., vol. 53, no. 10, pp. 102-109, Oct. 2015. 

  7. S.-G. Park, S.-T. Song, and C.-M. Jung, "Analysis of the status of the railway facility maintenance and its implications," 2013 Autumn Conf. Annu. Meeting of the Korean Soc. Railway, vol. 2013, no. 11, pp. 383-389, Nov. 2013. 

  8. M. S. Kang, The current status of the open IoT platform technology, KEIT PD Issue Report, vol. 10, no. 12, pp. 201-219, Nov. 2012. 

  9. S. T. Kim, J. S. Jung, J. K. Song, and H. Y. Kim, "The current status of IoT terminal platform and deployment of IoT ecosystem," ETRI J., vol. 29, no. 4, pp. 82-90, 2014. 

  10. C. S. Pyo, H. Y. Kang, N. S. Kim, and H. C. Bang, "The current technical status and future evolution of IoT(M2M)," KICS Inf. and Commun. Mag., vol. 30, no. 8, pp. 3-10, Aug. 2013. 

  11. S. C. Choi, M. W. Ryu, N. Jin, and J. H. Kim, "The current status of IoT platform and service," KICS Inf. and Commun. Mag., vol. 31, no. 4, pp. 20-27, Mar. 2014. 

  12. J. H. Kim, J. S. Yoon, S. C. Choi and M. W. Ryu, "The current status and evolution of IoT platform development," KICS Inf. and Commun. Mag., vol. 30, no. 8, pp. 29-39, Jul. 2013. 

  13. A. K. S. Jardine, D. Lin, and D. Banjevic, "A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance," Elsevier Mechanical Syst. Sign. Process., vol. 20, no. 7, pp. 1483-1510, Oct. 2006. 

  14. A. Grall, C. Berenguer, and L. Dieulle, "A condition-based maintenance policy for stochastically deteriorating systems," Elsevier Reliability Eng. Syst. Safety, vol. 76, no. 2, pp. 167-180, May 2002. 

  15. F. P. Garci, A. Marquez, F. Schmid, and J. C. Collado, "A reliability centered approach to remote condition monitoring. A railway points case study," Elsevier Reliability Eng. Syst. Safety, vol. 80, no. 1, pp. 33-40, Apr. 2003. 

  16. P. Li, R. Goodall, P. Weston, C. S. Ling, C. Goodman, and C. Roberts, "Estimation of railway vehicle suspension parameters for condition monitoring," Elsevier Control Eng. Practice, vol. 15, no. 1, pp. 43-55, Jan. 2007. 

  17. M. Bocciolone, A. Caprioli, A. Cigada, and A. Collina, "A measurement system for quick rail inspection and effective track maintenance strategy," Elsevier Mechanical Syst. and Sign. Process., vol. 21, no. 3, pp. 1242-1254, Apr. 2007. 

  18. S.-S. Kim, C. Park, Y.-G. Kim, and C. Park, "Parameter characteristics of rail inspection measurement system of HSR-350X," Springer J. Mechanical Sci. Technol., vol. 23, no. 4, pp. 1019-1022, May 2009. 

  19. Y. S. Ko, "Study of policies of major countries on internet of things and market forecast," Int. Commerce Inf. Rev., vol. 16, no. 5, pp. 27-47, Dec. 2014. 

  20. Y. C. Jang, et. al., "Estimation and assessment of road transportation accident expense in 2013," KoRoad, 2014-0245-088, pp. 67-80, Dec. 2014. 

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