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표제지
요약
Abstract
목차
1. 서론 9
1.1. 연구배경 9
1.2. 연구 목적 및 내용 9
2. 시스템 개요 11
2.1. 관련 연구 동향 11
2.1.1. 유비쿼터스 센서 네트워크 12
2.1.2. Augmented Reality 15
2.1.3. 조선 용 3D CAD 시스템 17
2.2. 시스템 개요 18
3. 해상구조물 운용환경 모니터링 시스템의 설계 19
3.1. 시스템 프레임워크 21
3.2. 유비쿼터스 센서 네트워크 설계 및 접목 22
3.3. 해상구조물 운용환경 모니터링 시스템 설계 24
4. 프로토타입 구현 및 실험 29
4.1. 시나리오 및 테스트베드 29
4.2. 프로토타입 구현 31
5. 결론 37
참고문헌 38
Table. 1. Zigbee 사용 시 복잡한 실내에서의 신뢰성 있는 전송거리 23
Table. 2. Zigbee의 데이터 전송속도를 고려한 전송 데이터 설계 27
Table. 3. 프로토타입의 데이터 세트 31
Fig. 1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념 12
Fig. 2. 대우조선해양의 LNG 운반 선박 화재예방 시스템 13
Fig. 3. BP Preventive Maintenance Tanker Project 14
Fig. 4. 현실과 가상공간의 비율에 따른 혼합현실 개념 15
Fig. 5. 가상현실의 구현 과정 15
Fig. 6. ETRI의 가상 선박 스프레이 도장 훈련 시뮬레이터 16
Fig. 7. 주요 조선 및 플랜트 용 3D CAD 시스템의 개념 17
Fig. 8. 해상구조물 운요환경 모니터링 시스템 개요도 18
Fig. 9. 시스템에 요구되는 데이터 흐름 19
Fig. 10. USN 응용 프레임워크 21
Fig. 11. 유무선 복합 네트워크의 개념도 22
Fig. 12. 해상구조물 운용환경 모니터링 시스템 모듈 다이어그램 25
Fig. 13. 모니터링 요원(a)과 작업자(b)의 유스케이스 다이어그램 26
Fig. 14. 센서 모니터링 시퀀스 다이어그램 26
Fig. 15. 전송 신뢰도 테스트 결과 28
Fig. 16. 전송율 테스트의 결과 28
Fig. 17. 테스트베드 및 프로토타입 개략도 29
Fig. 18. 프로토타입의 데이터베이스 스키마 32
Fig. 19. 센서 노드 33
Fig. 20. 배관 운용환경 모니터링 서버과 유지보수 지원 프로그램 34
Fig. 21. 프로토타입과 1:1 노드 연결의 전송율 비교 36
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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