1. 개요

2. IoT와 IoST 비교

3. 글로벌 표준현황

4. 이동통신 3사 소물인터넷 전략

5. 서비스 종류

 

 

1. 개요

 - 소물인터넷이라고 함

 - 사물인터넷(IoT: Internet of Things) 기술 중에서도 작은 센서와 통신모듈을 통해 소량의 데이터를 주고 받는 기술

 - 소물인터넷은 전원 공급을 받지 않는 비전자기기까지 무선통신망으로 묶어 자동 제어한다는 점에서 차이

 - IoST는 모든 IoT 서비스가 빠른 통신 속도를 갖출 필요는 없다는 점에 착안해 개발된 기술

 - 글로벌 정보통신기술업계가 선점 경쟁을 벌이고 있는 가운데 국내 이동통신 3사도 올해 소물인터넷 네트워크를 구축하고 있음

 

2. IoT와 IoST 비교

 

 

 IoT

 IoST

 개념

 TV, 냉장고 등 상시전원공급을 받는 전자제품 위주

 전원 공급을 받지 않는 비전자기기까지 포함

 일상 속 작은 사물들을 인터넷으로 연결

 전송용량/속도

 IoST에 비하여 초고속 대용량 데이터 송수신

 초저속, 저용량에 특화된 데이터 송수신

 저전력, 저비용 구축 가능

 기술

근거리 통신기술(WPAN, WLAN 등)

이동 통신기술(3G, 4G 등)

유선통신기술(Ethernet, BcN 등)

무선 랜(Wi-Fi 등)

무선 팬(블루투스, 지그비 등)

 LoRa(Low Power, Long Range)

 SIGFOX

 LTE-M

 

3. 글로벌 표준현황

 - 소물인터넷은 저전력 광역통신망 (Low Power Wide Area Network)을 필요로 한다

 - 저전력 광역 통신망 기술에는 LoRA, SIGFOX, LTE-M 등이 있음

 

구분 

 LoRa

 SIGFOX

 LTE-M

주파수

 비면허대역

(주로 900MHz 대역)

 비면허대역

(주로 900MHz 대역)

 기존 LTE 주파수

전송속도

 300bps~5kbps

 100bps

 220kbps

 표준화 주도

 시스코, IBM, SK 텔레콤 등 로라 얼라이언 중심

 유럽전기통신표준협회(ETSI)에서 프랑스 시그폭스 기술로 마련한 IoT 표준

 

 국제 표준화단체 3GPP에서 표준화 주도

 특징

 저전력 장거리

 저전력 장거리

 저전력 장거리

 기타

 기존통신망이 아닌 별도망 사용

 기존통신망이 아닌 별도망 사용

 기존 LTE 망 사용

 (기술적 완성도 높으나 기존 가입자에 영향 우려)

 추가 내용

 최고 16km 범위에서 10년 이상 지속되는 배터리로 구현

 수백만개의 무선센터노드 연결 지원

 UNB(Ultra Narrow Band) 기술

 하루 12바이트 용량의 메시지를 매 10분마다 최대 140회까지 제공

 협대역 LTE 기술(기존의 LTE가 10MHz 혹은 20MHz 주파수 대역폭으로 통신하는 것과 달리 전송대역폭을 180kHz의 좁은 대역폭만을 이용하여 저전력으로 데이터 송수신 가능)

 CAT-1: 10Mbps

 CAT-0: 1Mbps

 CAT.M: 220kbps

 

 

 

 

4. 이동통신 3사 소물인터넷 전략

 - 이동통신 3사는 IoST 인프라 투자에 경쟁적으로 뛰어들고 있음

 - '초고속 데이터' 시대를 넘어 '초연결' 시대를 여는 새로운 패러다임 주도 계획 

구분 

 SK

 KT/LGU+

 기술

 - LoRa

 - LTE-M

 - 고용량·고속 IoT 서비스에는 LTE-M을, IoT 서비스의 주요 적용 분야가 될 것으로 예상되는 저속·저용량 서비스에는 로라

 LTE-M

 

 

5. 서비스 종류

 - 도시가스 원격검침 서비스

 - 공원내 미아방지 서비스

 - 스마트 파킹 서비스

 - 공공자전기 이용 서비스

 - 물건 안전 보관서비스

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1. 개요

2. 시스템구성도

3. UMS 특징

4. 기대효과

 

 

 

 

1. 개요

  - E-mail, 음성, Fax 등 다양한 메시지 Type을 통합 저장하여 가입자의 요구시 수신된 메시지를 Desktop PC, Telephone, Web Browser 등에서 User가 원하는 형태의 메시지로 변환하여 전송하는 시스템

 - 음성, 팩스, 전자우편 등 다양한 형태의 모든 메시지 유형들을 하나의 논리적 우편함에 저장, 관리하는 시스템으로서, 메시지들은 PC는 물론 전화, 팩스, 이동전화 등 다양한 통신 매체를 통해 액세스 가능

  - 기존에 각각 서비스 되었던 음성서비스(VMS, Voice Messaging Service), 팩스서버(FMS, Fax Messaging Service), 전자우편 시스템(E-mail)을 통합한 통신 시스템

 

2. 시스템구성도

3. UMS 특징

  - 모든 메세지에 대한 통지 와 배달

  - 새로운 메시지 1:1 송신 및 다량송신

  - 수신메세지에 대한 응답 및 Forwarding

 

 

  - 메시지변환기술 로는 Text to Fax , OCR(Optical character recognition, 문서를 이미지화) , TTS(Text to Sound, 문자를 음성변환), SR(음성인식) 등이 있음

 

 

 

 

4. 기대효과

 - 사용자 비용절감

 - 사용자 이동성 제공

 - 사용자 시간 절감

 - 사용자 삶의 편리성 향성

 - 서비스의 차별화

 

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1. 스마트그리드

  - 전력망+IT 기술융합으로 에너지 효율을 최적화하는 '차세대 전력망 네트워크' 기술임

  - 구성도

 

<스마트 그리드(Smart Grid)의 개념 (출처: 제주 테크노파크(2010), Smart Grid Test Project Guide)>

 

 

2. 기존전력 시스템과 스마트그리드 시스템 비교

<기존 전력망과 스마트 그리드(Smart Grid)의 차이점 (출처: 스마트 그리드 국가 로드맵(2010), 지식경제부>

3. 스마트 그리드 5대요소

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011032757211

 

 

4. 스마트그리드의 구성요소

 가. AMI(Advanced Metering Infrastructure)/AMR(Automatic Metering Reading)

     - 자동검침(전기, 수도 등)을 위한 인프라 네트워크를 말함

     - 최종 전력 소비자와 전력회사 사이의 전력서비스 인프라로 스마트그리드 실현에 필수적인 핵심 인프라 시스템

     - AMI의 중요요소는 측정센서, 전송네트워크, 통합관리 등으로 구분할 수 있음

     - AMI를 통해 소비자는 실시간 모니터링이 가능하고, 관리자는 수요반응(소비자 사용패턴)을 실시간으로 체크 가능함

 

 나. EMS(Energy Management System)

     - 전력계통을 운영하는 에너지 관리시스템

     - 스마트그리드 시스템에서는 다수의 분산된 EMS를 중앙 EMS가 종합적인 운영을 수행함

 

 다. 스마트그리드 네트워크

     - 측정센서와 실제적으로 통신하여 자동적으로 전력의 운영 및 조정이 가능하게 함

     - 스마트그리드 네트워크

 WAN(Wide Area Network)

 - 전력 설비의 종단과 다양한 DCU(Data Concentrate Unit/DGU(Data Gathering Unit)들을 연결하기 위한 통신네트워크

 - Ethernet 기반의 유선 네트워크, 3G, Wibro, LTE등의 무선 네트워크가 주로 사용

 NAN(Neighbourhood Area Network)

 - 스마트그리드의 필드영역을 담당하는 통신 네트워크

 - 다양한 DCU/DGU와 스마트 미터와 연결을 위한 기술

 - PLC와 802.15.4g, SUN(Smart Utility Network) 주로 이용

 HAN(Home Area Network)

 - Home, 빌딩, 산업 부문의 통신 네트워크 기술

 - 정보가전의 제어 및 응용서비스를 디스플레이하기 위한 통신 네트워크

 - PLC, ZigBee, WLAN, Wi-Fi 등이 사용

 

5. 스마트그리드 네트워크 기술 진화

 가. 기존 AMI 통신 기술

     - PLC

     - IEEE 802.11s(Wi-Fi Mesh): Wifi Mesh는 멀티 홉을 기반으로 하는근거리 통신망을 구성하고 인터넷 서비스 및 다양한 산업분야에서 통신서비스를 제공하는 근거리 무선 네트워크 기술이다

     - IEEE 802.15.4 (ZigBee)

     - IEEE 802.3 (Ethernet)

 나. 새로운 무선 통신 표준 기술

      1) IEEE 802.15.4g(SUN)

         - 스마트미터, 스마트 단말기 등 스마트그리드 내의 기기간의 상호통신에 사용되는 무선 네트웍에 대한 국제표준 규격

      2) IEEE 802ah

         - 광역 무선랜

         - 최근 고속화와는 별개의 시도로 1km 통신거리와 블루투스와 경쟁할 수 있는 저전력 무선통신과 802.11 Wi-Fi와 연동할 수 있는 무선통신을 목표

      3) IEEE 802.16p(M2M)

        -  IEEE 802.16에서 사물 지능 통신(M2M)을 지원하기 위해 개발하고 있는 표준

      4) IEEE 802.22b(TV White Space)

        - IEEE 802.22-2011: Cognitive Radio based Regional Area Networks (RAN) in TV White Spaces (TVWS)

        - VHS/UHF 주파수 대역에서 무선 인지기술을 기반으로 사용하지 않는 주파수 대역을 찾아서 활용함으로써 반경
100km 권내에서 최대 22Mbps의 무선 인터넷 서비스를 제공하는 규격

        - TV 대역인 VHF, UHF에 점유되어 있지 않은 채널을 활용하여 미국과 캐나다 등 넓은 지역에서 별도의 주파수 할당을 고려하지 않고 무선으로 인터넷이 가능한 네트워크 운영을 목표로 함

        - IEEE 802.22b: Enhancement for Broadband Services and Monitoring Applications

6. 맺음말

  - 에너지에 대한 지속적인 수요증가와 함께 환경에 대한 관심과 규제가 강화되고 있는 요즘, 이 두가지의 문제를 효과적으로 해결할 키 솔루션으로서 스마트그리드는 전세계적인 화두가 되고 있으며, 세계 각국이 스마트그리드 사업에 역점을 두고 추진해나가고 있음

   - 현재 국내 스마트 그리드 사업의 기술개발 성과 실증과 비즈니스 모델 개발을 위해 제주도에 실증 단지를 지정하여 운영 중

   - 정부에서도 '스마트 그리드 2030'이라는 이름 하에 스마트 그리드 구축을 통한 저탄소 녹색 성장 기반 조성을 목표로 삼고, 스마트 그리드 산업에 투자하고 있음

 

 

 

2011년__5월_13일___스마트그리드_네트워크_기.pdf

 

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1. 개요

2. 스마트에너지 산업의 개념도

3. 스마트그리드

4. 스마트그리드의 구성요소

5. 스마트 에너지 산업의 종류

6. 기존에너지와 스마트에너지 비교  

7. 맺음말

 

 

 

1. 개요

 - 에너지 정책에 대해서 공급을 늘려가는 정책은 한계

 - 에너지 절약은 물론, 에너지를 효율적으로 쓰기 위한 수요관리기술의 개발 시급

 - 이와 관련해 대두되고 있는 것이 바로 스마트 에너지산업

 - 스마트 에너지 산업은 스마트 그리드, 열에너지네트워크, 에너지저장, 분산전원, 신재생에너지 등을 통합

 

2. 스마트에너지 산업의 개념도

  - 스마트 그리드 인프라를 활용해 다양한 산업분야로의 응용이 가능함

  - 저탄소 녹색성장, Green Energy  기술과 부합됨

 

http://cafe.daum.net/impeak/Pthm/1?q=%C1%A4%BA%B8%C5%EB%BD%C5%B1%E2%BC%FA%BB%E7&re=1

 

3. 스마트그리드

  - 스마트 에너지 산업의 핵심

  - 전력망+IT 기술융합으로 에너지 효율을 최적화하는 '차세대 전력망 네트워크' 기술임

  - 스마트 그리드 구성도

 

<스마트 그리드(Smart Grid)의 개념 (출처: 제주 테크노파크(2010), Smart Grid Test Project Guide)>

 

4. 스마트그리드의 구성요소

 가. AMI(Advanced Metering Infrastructure)/AMR(Automatic Metering Reading)

     - 자동검침(전기, 수도 등)을 위한 인프라 네트워크를 말함

     - 최종 전력 소비자와 전력회사 사이의 전력서비스 인프라로 스마트그리드 실현에 필수적인 핵심 인프라 시스템

     - AMI의 중요요소는 측정센서, 전송네트워크, 통합관리 등으로 구분할 수 있음

     - AMI를 통해 소비자는 실시간 모니터링이 가능하고, 관리자는 수요반응(소비자 사용패턴)을 실시간으로 체크 가능함

 

 나. EMS(Energy Management System)

     - 전력계통을 운영하는 에너지 관리시스템

     - 스마트그리드 시스템에서는 다수의 분산된 EMS를 중앙 EMS가 종합적인 운영을 수행함

 

 다. 스마트그리드 네트워크

     - 측정센서와 실제적으로 통신하여 자동적으로 전력의 운영 및 조정이 가능하게 함

     - 스마트그리드 네트워크

 WAN(Wide Area Network)

 - 전력 설비의 종단과 다양한 DCU(Data Concentrate Unit/DGU(Data Gathering Unit)들을 연결하기 위한 통신네트워크

 - Ethernet 기반의 유선 네트워크, 3G, Wibro, LTE등의 무선 네트워크가 주로 사용

 NAN(Neighbourhood Area Network)

 - 스마트그리드의 필드영역을 담당하는 통신 네트워크

 - 다양한 DCU/DGU와 스마트 미터와 연결을 위한 기술

 - PLC와 802.15.4g, SUN(Smart Utility Network) 주로 이용

 HAN(Home Area Network)

 - Home, 빌딩, 산업 부문의 통신 네트워크 기술

 - 정보가전의 제어 및 응용서비스를 디스플레이하기 위한 통신 네트워크

 - PLC, ZigBee, WLAN, Wi-Fi 등이 사용

 

5. 스마트 에너지 산업의 종류

 가. 전기차 충전

   - 사물인터넷(IoT) 기술을 제공하는 Connected Car를 실현해 배터리 충전부터 충전위치, 차량운행관리, 차량이상 진단등의 서비스 제공

 나. 폐열 재활용

   - 데이터 센터와 같은 대용량 서버에서 생기는 열을 에너지로 전환하는 기술

 다. 에너지 저장관리시스템

   - 에너지저장(ESS)+에너지관리(EMS)를 이용해 빌딩 또는 대규모 단지에서 전력을 효율적으로 운용할 수 있도록 함

 라. 지능형 전력수요관리

   - 에너지 수요 관리를 통해 전력 공급에 효율성을 높이는 분야

 

6. 기존에너지와 스마트에너지 비교 

 

 

7. 맺음말

 - ICT를 융합한 스마트 에너지 산업은 미래의 에너지 문제와 기후변화 문제를 동시에 해결할 수 있는 유망산업으로 성장

 - 가까운 미래에 새로운 성장 동력 산업으로 자리매김 할 것으로 기대

 

<참조>

http://cafe.daum.net/impeak/Pthm/1?q=%C1%A4%BA%B8%C5%EB%BD%C5%B1%E2%BC%FA%BB%E7&re=1. 박종규 기술사

http://www.humankt.org/xe/index.php?document_srl=210040

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1.  BACnet 프로토콜

- Building Automation and Control Networks

- 빌딩자동화시스템을 위해 제정된 통신망 표준규격임

- 기존의 빌딩자동화 시스템들은 각기다른 LAN(네트워크 최소단위)표준을 사용함( PLC, RS-485, Micom 등등)

- 이를 하나의 표준프로토콜(하위계층부터 상위계층 까지)로 정의한 것이 BACnet 프로토콜임

- BACnet에서 가장 중요시되는 사항은 서로 다른 공급 업체에서 제공된 장비간의 상호 호환성(Interoperability)

 

2. BACnet Layer

 - 하부계층에서 다양한 종류의 LAN기술 채택 (IEEE802.3, ARCNET, 485, 232, LonTolk)

 - 다양한 LAN들의 연동

 - IP를 통한 인터넷과 연동 (BACnet/IP)

 - BACnet의 핵심은 하부통신망으로 어떠한 LAN(IEEE802.3, ARCNET, 485, 232, LonTolk)을

     사용해도 자동화장비(DDC)로 전달되는 메세지는 동일함

 

3. BACnet 적용 이점

 - 비용 절감이 가능하다

 - 시스템의 상호호환성을 보강하기 위한 목적으로 특정 업체에 종속되지 않음

 - 시스템의 확장성이 향상

 - 개발형 프로토콜이므로 시스템의 유지, 보수성 향상

 

 

4. 빌딩 자동제어 통신프로토콜 종류

 

 

1-5_스마트빌딩 통합 시스템 표준.pdf

 

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1. AMI의 개념

- 전력정보 전송 통신망

- 자동검침(전기, 수도 등)을 위한 인프라 네트워크를 말함

- 최종 전력 소비자와 전력회사 사이의 전력서비스 인프라로 스마트그리드 실현에 필수적인 핵심 인프라 시스템

- AMI의 중요요소는 측정센서, 전송네트워크, 통합관리 등으로 구분할 수 있음

- AMI를 통해 소비자는 실시간 모니터링이 가능하고, 관리자는 수요반응(소비자 사용패턴)을 실시간으로 체크 가능함


2. AMI 시스템/네트워크 구성

 - 데이터관리 시스템까지 데이터를 수집 및 전송하는 구간에서의 구성요소는 스마트미터, 집중기 또는 중계기, 데이터관리 시스템(MDMS:Metering Data Management System)으로 구성


http://news.koita.or.kr/rb/?m=bbs&bid=digest&p=4&where=+display%3D1+&uid=1112


 - AMI 네트워크 구성

 WAN(Wide Area Network)

 - 전력 설비의 종단과 다양한 DCU(Data Concentrate Unit/DGU(Data Gathering Unit)들을 연결하기 위한 통신네트워크

 - Ethernet 기반의 유선 네트워크, 3G, Wibro, LTE등의 무선 네트워크가 주로 사용

 NAN(Neighbourhood Area Network)

 - 스마트그리드의 필드영역을 담당하는 통신 네트워크

 - 다양한 DCU/DGU와 스마트 미터와 연결을 위한 기술

 - PLC와 802.15.4g, SUN(Smart Utility Network) 주로 이용

 HAN(Home Area Network)

 - Home, 빌딩, 산업 부문의 통신 네트워크 기술

 - 정보가전의 제어 및 응용서비스를 디스플레이하기 위한 통신 네트워크

 - PLC, ZigBee, WLAN, Wi-Fi 등이 사용

 

3. AMI 통신기술

 가. 기존 AMI 통신 기술

     - PLC

     - IEEE 802.11s(Wi-Fi Mesh): Wifi Mesh는 멀티 홉을 기반으로 하는근거리 통신망을 구성하고 인터넷 서비스 및 다양한 산업분야에서 통신서비스를 제공하는 근거리 무선 네트워크 기술이다

     - IEEE 802.15.4 (ZigBee)

     - IEEE 802.3 (Ethernet)

  나. 새로운 무선 통신 표준 기술

      1) IEEE 802.15.4g(SUN)

         - 스마트미터, 스마트 단말기 등 스마트그리드 내의 기기간의 상호통신에 사용되는 무선 네트웍에 대한 국제표준 규격

      2) IEEE 802ah

         - 광역 무선랜

         - 최근 고속화와는 별개의 시도로 1km 통신거리와 블루투스와 경쟁할 수 있는 저전력 무선통신과 802.11 Wi-Fi와 연동할 수 있는 무선통신을 목표

      3) IEEE 802.16p(M2M)

        -  IEEE 802.16에서 사물 지능 통신(M2M)을 지원하기 위해 개발하고 있는 표준

      4) IEEE 802.22b(TV White Space)

        - IEEE 802.22-2011: Cognitive Radio based Regional Area Networks (RAN) in TV White Spaces (TVWS)

        - VHS/UHF 주파수 대역에서 무선 인지기술을 기반으로 사용하지 않는 주파수 대역을 찾아서 활용함으로써 반경
100km 권내에서 최대 22Mbps의 무선 인터넷 서비스를 제공하는 규격

        - TV 대역인 VHF, UHF에 점유되어 있지 않은 채널을 활용하여 미국과 캐나다 등 넓은 지역에서 별도의 주파수 할당을 고려하지 않고 무선으로 인터넷이 가능한 네트워크 운영을 목표로 함

        - IEEE 802.22b: Enhancement for Broadband Services and Monitoring Applications

 

3. AMI의 제공서비스와 기대효과

  가. 제공서비스

     - 원격 검침

     - 수요 관리

     - 다양한 융복합 서비스를 제공

  나. 기대 효과

     - 전력 소비 절감과 전기 품질 향상

     - 전력 피크 시 수용 관리

     - 스마트그리드를 구성하기 위한 가장 기본적인 인프라임

 

 

4. AMI 동향

 -  한전은 2030년까지 스마트 그리드를 전국에 확대한다는 목표로 지속적으로 AMI를 보급 계획

 - 현재 스마트그리드에 적용할수 있는 무선통신기술을 위한 국제 표준활동이 활발히 진행 

 

<참조>

 


 

http://cafe.daum.net/impeak/Pthm/1?q=%C1%A4%BA%B8%C5%EB%BD%C5%B1%E2%BC%FA%BB%E7&re=1, 박종규 기술사님

 

53호_스마트그리드_구축을_위한_AMI_기술_동향.pdf

 

802_11af_802_22.pdf

 

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1. IoT 개념

2. IoT 기술

3. IoT 컨소시엄 동향

4. IoT 활성화 방안



1. IoT의 정의

- Internet of Thing으로 모든 사물이 인터넷과 연결된다는 것을 의미함

- 사물인터넷, M2M, IoE(Internet of Everything)등 다양한 용어로 표준화 되고 있음

- 초연결사회가 지향하는 가장 기본적인 인프라 기술임

 

2. IoT 기술

 

 

- 사물 과 사물이 1:1로 연결되는 M2M을 넘어 모든 사물이 Mash처럼 연결되는 네트워크를 IoT라 함

- IoT 세상은 다양은 서비스가 가능하고, 다양한 어플리케이션이 가능함

- 통신시장의 새로운 패러다임을 이끌수 있는 핵심 기술임

- 다만, 개인정보보호, 보안등에 취약한 문제를 해결해야 하는 과제가 있음

 

3. IoT 컨소시엄 동향

  - IoT Device 사이의 상호 운용성(Interoperability)을 보장하는 표준을 정의하기 위해 Allseen Alliance(퀄컴 주도),

Thread 그룹(구글주도), OIC 그룹(인텔 주도) 컨소시엄이 활동 중임.
  - 삼성전자는 Thread 그룹과 OIC 그룹에 참여 중임.
  - 애플은 아직 컨소시엄에 참여하지 않고 있음.

 

1) Allseen Alliance (퀄컴 주도)

 - 가전기기/자동차/컴퓨터가 상호 커뮤니케이션할 수 있는 프레임워크임

 - 오픈소스기반으로 리눅스 재단과 협업

 - WiFi 기반 네트워크를 지향함

 - 가전 + 자동차 + 컴퓨터 회사가 컨소시엄으로 주도하고 있어 성공확률이 높음

2) Thread 그룹 (Google 주도)

 - 저전력, 보안, IPv6기반의 공개 프로토톨임

 - Zigbee 기반 네트워크를 지향함

3) OIC 그룹 (인텔 주도)

 - 인텔, Atmel, 브로드컴 등 부품제조사들 의 컨소시엄임

 - 오픈소스 기반임

4) oneM2M (표준화 단체 주도)

 - 국내의 TTA와 ETSI, ATIS, TCC등 표준화 기관의 컨소시엄임

 - 이동통신 서비스 제조사 들이 주관하고 있음

 

4. IoT 활성화 방안 

1) 만물(Everything)에 통신기능을 부여하려는 창조적 사고의 전환이 필요함.
2) 사업자 간 경쟁 심화를 촉발하는 사물인터넷 표준 플랫폼 선정이 필요함.
3) 사물인터넷 산업육성을 위한 타 분야와의 융합적 정책 개발이 필요함.
4) 사물인터넷 활성화에 따른 개인정보 보호도 강화하고 대응책이 필요함.
5) 유망분야를 도출하여 선택과 집중의 전략 추진이 필요함.
6) 연결사회 대응하는 지능형 초고속 네트워크 구축이 필요함.
7) IoT 기반기술 강화를 위한 R&D 투자확대 및 SW기업 육성이 필요함.

 

- 끝 -

 

 

<참조>

http://cafe.daum.net/impeak/Pthm/1?q=%C1%A4%BA%B8%C5%EB%BD%C5%B1%E2%BC%FA%BB%E7&re=1

 

 

iot활성화방안.pdf

 

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IBS(Intelligent Building System)의 개요, 수요요인, 구성요소와 서비스 목표 등에 대하여 설명하시오

1. 개요

2. IBS의 필요성

3. IBS 시스템의 구성

4. 첨단 정보빌딩의 서비스 목표

 

 

 

 

1. 개요

    - 빌딩자동화(BA:Building Automation), 정보통신시스템(TC:Tele-Communication), 사무자동화(OA:Office Automation) 등 주요 시스템을 유기적으로 통합(SI:System Integration)하여 쾌적하고 안전한 환경에서 생산성 향상, 유지관리 효율성 극대화, 비용 절감을 제공하는 인텔리전트 빌딩 시스템

  - 미국에서는 스마트 빌딩으로 불려짐

  - 자원의 효율적 관리가 가능하고, 입주자의 사무능률을 극대화 시킬 수 있는 사무 환경을 조성한 빌딩

 

2. IBS의 필요성

 

3. IBS 시스템의 구성

  -4가지 구성 요소

         빌딩자동화(BA:Building Automation)

         정보통신시스템(TC:Tele-Communication)

         사무자동화(OA:Office Automation)

         시스템 통합(SI:System Integration)

http://www.g-inno.com/ginnohome/convergence/application_1.html#content2

 

 

  가. 정보통신(TC, Telecommunication)

      - 교환기 및 기가비트 네트워크, 무선 LAN 등을 이용한 최신의 통신서비스 지원

      - 통합배선시스템

      - Gigabit Lan

      - 위성통신, 음성, 화상 정보

      - CATV, 전관방송

 

  나. 사무자동화(OA, Office Automation)

      - 첨단 정보통신 인프라를 활용하여 이용자와 방문자에게 최적의 근무환경과 편의를 제공

      - 방문객 관리시스템

      - 빌딩 안내 시스템

      - Groupware

      - 사무/정보 관리 시스템 완비

      - 문서처리, 회계관리 등

 

  다. 빌딩자동화(BA, Building Automation)

      - 컴퓨터를 이용한 빌딩관리, 보안, 에너지 관리를 통해 최적의 빌딩 운영 지원

      - 빌딩 자동화 기능은 크게 빌딩관리시스템(Building Management System)

                                          보안시스템(Security System)

                                          에너지관리시스템(Energy Management System) 등의 세가지 요소로 구성

      - 기계 설비 제어

      - 전력/조명 제어

      - 원격검침

      - 승강기 주차관제

 

  라. 시스템 통합(SI, System Intergration)

     - 시설관리시스템(FMS: Facility Management System): 건물의 시설을 효율적으로 관리하기 위해 각종 시설물을 DB화 하여 시설 운영 정책을 수립 및 관리  

 

4. 첨단 정보빌딩의 서비스 목표

 - 운영경비 절감

 - 업무효율화 증대

 - 정보통신비용 절감

 - 쾌적한 사무환경 조성

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.g-inno.com/ginnohome/convergence/application_1.html#content2

 

IBS.pdf

 

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1. 개요

2. U-City 구성도 

3. U-City의 기반기술 및 연계 기술

4. U-City 구축의 문제점

5. 발전방안

 

 

 

1. 개요

 가. U-City 개념

   - U-City란 도시 경쟁력과 주민 삶의 질 향상을 위하여 첨단 IT 기술 등을 활용하여 언제 어디서나 필요한 서비스를 제공하는 도시

 나. U-City 추진 배경

   - 도시의 성장, 과밀화 등으로 안전, 재난, 교통 등의 도시문제가 발생함에 따라 이를 해결하기 위한 분야별 자체해결시스템 도입

   - 해당 시스템이 개별적으로 운영됨에 따라 긴급 상황 시 유기적이고 신속한 대처가 어렵고, 도시관리도 비체계적으로 운영

   - 이에 도시통합운영센터를 기반으로 다양한 서비스를 통합적으로 제공할 수 있는 미래형 첨단도시(U-City) 도입 필요성 증대

 다. U-City 비전

   - 첨단 IT 기술을 바탕으로 도시통합운영센터를 통해 도시를 효율적으로 관리하고, 시민들에게 유용한 서비스를 제공하는 도시

 

 

2. U-City 구성도 

http://ustandard.ucta.or.kr/area/area_01.asp

 가. 정보활용기술

    - 다양한 U-City 서비스를 시민들에게 제공하기위해 수집된 정보를 응용 및 활용하는 기술임

    - 행정, 교통, 환경, 방재, 보건, 의료, 시설관리 등

 나. 정보가공기술

    - 수집된 정보를 서비스 목적에 맞게 활용하기 위해 서비스 형태로 변경 및 처리하는 기술임

    -  U-City 통합운영센터(운영센터 구성기술)와 정보처리 및 변환 기술로 구성

 다. 정보수집기술

    - U-City 서비스를 위해 필요한 정보를 U-City 기반시설을 이용하여 측정하고 수집 및 전달하는 기술임

    - 근거리 통신기술, 센서기술, 위치정보 수집기술, CCTV 등

 라. 기타기술

    - 정보보안 기술, 에너지 절감 기술, 인프라 관리 및 보호 기술 등

 

3. U-City의 기반기술 및 연계 기술

 가. 기반기술 

 

  나. 연계 기술

 

 

 

4. U-City 구축의 문제점

 - 표준화된 플랫폼과 u-서비스에 대한 사전 검토가 충분하게 이뤄지지 않아 각 서비스 간 호환, 연계의 문제가 발생할 가능성이 있다

 - 정부부처, 지방자치단체, 사업자, 학계 및 연구기관 등과 긴밀하고 유기적인 협업이 필요

 - 효과적인 U-City 구현을 위해서는 사전에 지역특성을 고려한 철저한 기술 및 비즈니스 모델에 대한 계획 및 검증이 필요

- 최종적으로 지자체가 인수, 관리해야함도 불구하고 정부 예산에만 의존

 - 실시간 및 대용량 도시 고객 정보의 보안대책이 필요

 

5. 발전방안

 - 지역별 특성에 맞는 표준화된 U-City 모델 수립 및 국가적 차원의 마스터 플랜 수립 필요

 - U-City 구현을 위해 적용 가능한 IT 기술 및 서비스 현황을 분석, 기술 개발 및 서비스 로드맵 마련, 이를 단계적으로 적용

 - 효과적인 U-City 구현을 위해 해당 지자체와 관련 기관의 실질적인 협력체계 마련

 - U-City 구축시 발생할 도,농간 정보격차 발생, 프라이버시 및 정보보안문제 발생 등 역기능 해소를 위한 구체적인 가이드라인 마련

 - U-City 인프라 구축 종합 가이드 라인 마련

 

 

 

http://ustandard.ucta.or.kr/index.asp

http://ustandard.ucta.or.kr/area/area_01.asp

01_U-City IT인프라 구축 가이드_윤길재.pdf

u-City서비스 활성화 방안.pdf

u-city표준화현황.pdf

 

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1. 개요

2. 국외 재난안전통신 표준기술

3. LTE 기반 재난안전통신망 구축

4. PS-LTE 관련 기술

5. 국내 재난안전무선통신망

6. 결론





1. 개요

  - 최근 전 세계적으로 재난 및 재해 상황에 대하여 국가적 대응 및 국민의 관심도가 높아지고 있음

  - 재난 재해로부터 안전을 확보하고 재해 시 피해를 최소화하기 위해서는 효율적인 재난안전무선통신망의 구축과 표준화가 필수적임

  - 해외 주요국 및 국내에서는 차세대 무선통신 기술을 이용한 재난안전통신망 구축을 위해 많은 노력을 기울이고 있음

 

2. 국외 재난안전통신 표준기술

  - 국가 차원의 재난안전통신망으로 주로 협대역 디지털 TRS 방식인 유럽의 TETRA 기술 표준과 북미 기술표준인 APCO-P25 방식이 있음

  - 대부분의 유럽국가가 유럽의 TRS 표준기술인 TETRA 기반으로 자가망을 구축했거나, 구축하고 있는 상황

  - 미국은 북미의 TRS 표준기술인 APCO-P25 기반 자가망을 구축하여 운영 중, 상용망인 iDEN(모토로라사의 비개방형 TRS)을 일부 활용하였으나 기능적 제약 등으로 2013년 이후 활용을 중단한 상태

 

3. LTE 기반 재난안전통신망 구축

  - 기존 재난안전통신망은 주로 유럽을 중심으로 하는 TETRA와 미국을 중심으로 하는 APCO-P25를 통해 구축되었다.

  - 그러나 최근 재난상황의 규모가 커지고 이에 여러 기관이 입체적인 대응을 위해 음성통신 이외에 영상 등의 데이터 통신이 가능한 무선통
신에 대한 수요가 커지고 있다.

  - 특히 미국이 LTE 기반 재난안전통신망 구축 계획을 적극적으로 추진하면서, 전 세계적으로 멀티미디어를 수용하는 재난안전통신망 구축에 대한 관심이 높아진 상황이다.

  - 이를 구현하기 위한 대표적인 기술로는 LTE, 특히 PS(Publice Safety)-LTE 기술을 활용한 통신망 구축이 향후 멀티미디어 기반 재난안전통신망 구축의 큰 방향으로 자리 잡고 있다

   - 2012년 11월 연방통신위원회(FCC)는 LTE 기반 공공안전망 구축을 위해 700MHz 대역 주파수 20MHz(758~768MHz, 788~798MHz)에 대한 라이센스를 발급


4. PS-LTE 관련 기술

  - 3GPP에서 표준화 진행 중인 PS-LTE 관련 기술

- PS-LTE 주요 항목별 표준화 내용

               ProSe(Proximity based Service)

               GCSE(Group Communication System Enabler)

               MCPTT(Mission Critical Push To Talk)

               IOPS(Isolated eUTRAN Operation Public Safety)


 

5. 국내 재난안전무선통신망

  가. 국내 재난안전무선통신망의 문제점

     - 재난대응 기관들이 VHF, UHF, TRS 등 주파수 대역과 통신방식이 달라 상호 통신이 어려우며, 신속하고 체계적인 협력 대응이 어렵다

http://www.tta.or.kr/data/reportlist.jsp?kind_num=1

 

     - VHF/UHF 무전기용으로 할당된 2.8MHz 대역폭을 1,700여 개 공공기관이 사용 중으로 충분한 채널 확보가 곤란하여 운영이 

     - 통합지휘무선통신망 구축사업 추진 이후, 통신망 투자가 보류되어 장비 및 시스템이 노후화되어 교체 시기가 도래하고 있다

 

   나. 국가 재난안전통신망 구축계획

      - 한국개발연구원(KDI)은 지난 2011년 안전행정부가 재난안전망 후보기술로 결정한 와이브로와 테트라에 대해 경제적 타당성이 낮다고 판단했다

      - 정부는 국가재난안전통신망 기술방식으로 700㎒ 주파수 대역(20MHz 대역폭)을 활용해 공공안전용(PS, Public Safety)-LTE로 구축하기로 확정

      - 철도망과 e-Navigation망 등 타 통신망과의 통합 연계 방안, 기존망(TETRA, iDEN, UHF, VHF 등)과 연동방안 필요

      - 또한, 음영지역 및 통신망 파괴시 비상통신을 위한 다양한 이동기지국 구축방안도 마련되어야 함

      - 안전망은 관제운용센터, 코어망(LTE Core), 접속망(LTE Access)과 단말기로 4개 부문으로 구분할 수 있다.

 

http://www.tta.or.kr/data/reportlist.jsp?kind_num=1

 

6. 결론

  - 국가재난통신망의 성공적인 구축과 운용을 위해서는 국제표준화 동향을 주시하고 빠른 시일 내 표준이 완료될 수 있도록 적극적인 대응이 이루어져야 한다.

  - 기술적 이슈와 경제적 이슈 측면에서 PS-LTE망 구축에 많은 어려움이 산적해 있으므로 이를 체계적으로 해결하기 위한 정부와 업체, 이용기관의 협력이 절실히 필요할 것으로 판단

 

 

 

 

<References>

http://www.tta.or.kr/

                   해외 재난안전통신망 구축 및 운영 현황

                   광대역 재난안전통신망(PS-LTE) 기술 표준화 현황

                   국가재난안전통신망 현황과 구축방안


ps_lte_표준화1.pdf

ps_lte_표준화2.pdf




 

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