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IPS (Indoor Positioning System) 등장배경

자동차를 운전할 때 필수기기가 되어버린 네이게이션, 요즘은 네비게이션 단말기도 한물 가버렸고
지금은 스마트폰이 그 역할을 한지 오래되었는데, 이 네이게이션의 핵심 기능이 바로
GPS
(위성위치확인시스템) 이다. 위성과 통신을 해서 내 차 (정확하게 말하면 스마트폰) 의 위치를
인식하는 시스템인데 이 GPS의 가장 큰 단점은 위성신호를 받지 못하는 실내에서는 작동이
안 된다는 것이다.
IPSWiFi, 블루투스,Beacon, 자기장 등을 이용하여 건물 내부에 있는 사용자의 위치를 파악하고, 이를
스마트폰에 내장된 지도와 대조해 물건이나 장소의 위치를 쉽게 찾아주는 시스템으로서
‘실내 내비게이션’이라고도 한다
(참조 : [네이버 지식백과] IPS[Indoor Positioning System] - 실내 위치 확인 시스템, 실내 위치 측위
          시스템 (지형 공간정보체계 용어사전, 2016. 1. 3., 이강원, 손호웅)
더군다나 최근 지속적인 무선통신 및 인터넷의 폭발적인 성장은 사용자의 모빌리티를 크게 강화시켰고,
특히 2007년 애플사의 아이폰의 등장과 함께 무선통신, GNSS, 카메라, 관성센서 등이 결합된 스마트폰의
보급 확대를 통해 이동 단말의 위치 인식 범위가 확대되고 위치 장확도가 정차 향상되고 있는 추세이다
(
[출처] 사용자 참여 기반 실내 위치인식 플랫폼 기술|작성자 센서로세계로미래로)


IPS의 특징

특징 설명 관련사례
Device Mobility
확장
사용자가 실외에서 실내로 이동 시 Beacon 신호 송수신
을 통해 실시간 위치기반서비스(LBS) 제공 가능
애플의 iBeacon
CSR의 SiRFusion 제품
실내외 네트워킹
연계
인공위성의 GPS 신호를 삼각측량한 정보와 인접한
Cell-ID 정보를 결합하여 높은 수준의 위치측정
실내외 참조포인트
무선WPS
산업간 융복합
플랫폼 구축
공장, 쇼핑몰 등에서 센서 부착한 로봇, 사용자의 이동
경로를 추적하여 서비스 모니터링 및 공급망 관리 수행
물류로봇
스마트팩토리
다양한 사용자
경험 제공
스마트폰, HMD 기기와 연계하여 현실세계와 가상세
계가 유기적으로 결합된 향상된 UX/UI 제공
AR, VR게임
옴니채널, O2O

                               < 출처 : 정보관리기술사 118회 모임 - 두드림 >


비콘 (Beacon) 을 이용한 위치측위기술

구분 설명
체크포인트
(Check Point) 방식
비콘(Beacon) 1대의 신호를 받아서 그 위치를 통과한 경우 그 대상물이 그 위치를 통과한 정보를 기록하는 것으로 RFID태그가 RFID 리더를 통과했을 때의 위치정보를 확인하는 방식이다.
존 (Zone) 방식 비콘(Beacon)  1대 혹은 여러 대가 신호 범위별로 배치되어 있고, 대상물이 특정 비콘 주변에 놓여 있을 때, 그 비콘 위치 주변에 있다는 정보를 기록하는 것대부분의 BLE (Bluetooth Low Energy) 비콘이 이 방식을 사용
실시간 위치 (Track)
방식
여러 대의 비콘이 실내에 신호 범위별로 배치되어 있고, 대상물이 3대 이상의 비콘으로부터 ID신호와 신호세기를 수신해 그 위치를 측위 알고리즘으로 계산, 위치를 파악하는 방식이다. 정확한 측위 알고리즘을 위한 AOA(Angle of Attach), ROA, Finger Print, TDOA(Time Difference of Arrial), TOA(Time of Arrival) 등의 기술이 있으며, 실외에서 사용하는 GPS도 3개 이상의 위성으로부터 오는 신호를 삼각측량 방식으로 계산한다



Radio 기반 IPS 측위 기술

구분 측위 기술 설명
기지국 기반 Cell-ID 기지국에서 위상, 전계강도 정보 받아 측위서버 전송
셀의 전파세기 측정하여 구축DB의 유사패턴매칭
Fingerprint 실제환경에서 위치별로 RSSI (Received Signal Strength Indicator)값을 측정하여 테이블 생성
기존에 구축된 전파맵과 수신한 비콘 신호를 비교
삼각측량법 3개 이상의 기준점과 한 점과의 거리를 통해 좌표 측정
기준점과의 거리를 반지름으로 하는 원을 그려 교점 탐색
Wi-Fi환경에서는 AP를 기준점으로 상대적 거리 계산
WLAN 기반 WPS 무선AP의 SSID와 MAC주소를 주요 파라미터로 활용
핑거프린팅방식으로 GPS가 지원되지 않는 영역에서 측위
RSSI 센서로부터 전압레벨을 측정하여 실내위치 측위
무선주파수 내에서 송수신된 전력으로 거리 측정
WPAN 기반 UWB UWB 단말에서 고유ID를 32bit로 송출
광대역주파수를 활용하여 뛰어난 투과력과 고속성 제공
* UWB(Ultra Wide Band)
    협대역 시스템 및 3G 셀룰러 기술로 설명되는 광대역 시스템과
    구분하기 위해 중심 주파수의 20% 이상의 점유대역폭을 차지하는
    시스템이나 500MHz 이상의 점유대역폭을 차지하는 무선 전송
    기술을 말함. (500Mbps의 고속 전송이 가능)
Zigbee ZigBee 탑재단말이 AP통해 단말위치 전송
저전력성 제공 및 다수 노드와 클러스터링 용이
Bluetooth Bluetooth 4.0, iBeacon 사용, 최대 50m까지 전송 가능
블루투스 AP 활용하여 지오펜싱 기반의 전파맵 생성

        < 출처 : 정보관리기술사 118회 모임 - 두드림>


Non-Radio 기반 IPS 측위 기술

구분 측위 기술 설명
센서기반 자기장센서 스마트 폰 자기장 센서 센서로 측정하여 미리 입력된 건물 내부 자기장 지도와 비교해 길을 안내
관성센서 단말기 내 관성센서(가속도,방향계 등) 이용하여 측위
- 실내의 특정 기준점을 근간으로 상대적인 위치 측위
LED 실내 LED 조명마다 식별번호 부여하고 스마트폰이 감지
- 식별번호를 데이터베이스와 대조해 현재 위치를 파악
주파수기반 RFID RFID Tag로 Bluetooth, WiFi등의 전송망을 이용하여 서비스 제공
- Tag의 위치 정보 수집 및 분석에 별도의 서버 필요
적외선 실내 곳곳에 부착된 적외선 센서가 고유 ID 코드를 가진 적외선 
장치를 인식하여 위치를 찾아내는 방식
- 디바이스 내부에 IrDA 컨트롤러 탑재필요
초음파 스마트폰으로 초음파를 발사해 벽에 부딪혔다가 반사되는 것을 포착해 위치와 건물내부의 형태 파악
영상기반 비주얼 마커 모바일의 카메라로 위치좌표를 디코딩하여 실내위치 결정
- 라이더, 스테레오 카메라로 주변 공간의 좌표 정보와 특징점
정보를 추출하여 3차원의 공간정보 DB화
CCTV기반 CCTV 실시간 영상, 이미징 정보를 기반으로 상대측위 최근 고해상도 CCTV 출시로 실내 및 실외감시 서비스

        < 출처 : 정보관리기술사 118회 모임 - 두드림>



IPS 활용 서비스 고도화 방안

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이동단말기의 위치를 측정하기 위해 이동통신망의 기지국 셀정보인 RF전파환경정보를 이용하여 
소트프웨어적으로 위치를 계산하는 네트워크기반 방식과 이동단말기내에 장착된 GPS 수신기를 이용한
GPS측위방식으로 크게 분류할 수 있으며. GPS가 수신되는 실외에서는 GPS방식을 사용하고 GPS음영
지역 (보통 실내)에서는 네트워크 방식을 수행함으로써 seamless 한 측위에 기반한 LBS 서비스를 제공
한다.

구분 종류 설명
1. 네트워크 기반 
측위방식
(특별한 장치를 추가로 사용하지 않으나 위치의 정확도는 차이가 많다)
Cell-ID 방식 기지국 단위 반경의 중심점을 측위정보로 제공
가장 단순한 기술로서 이용자가 현재 속해있는 기지국의
서비스셀ID를 통해 이용자의 위치를 3초 이내에 파악하는
장점이 있지만, 셀반경의 크기가 크면 클수록 정확도는
떨어질수 밖에 없다. 
AOA
(Angle of Arrival)
이동단말기에서 보내는 신호를 기지국에서 수신하면서 방향각을 계산하여 위치를 계산하는 방식
이론상으로는 50~150m의 정확도를 보장하지만, 실제로는
150~200m의 정확도를 보여준다.
TOA 방식
(Time of Arrival)
3개 이상의 기지국에서 발사한 전파의 도착시간으로 이동단말기 의 위치를 계산하는 방식.
TDOA 방식
(Time Difference of
 Arrival)
이동단말기에서 3개의 기지국으로부터 수신한 파일롯 
신호의 도착시간차이를 측정하여 기지국 간의 거리차이를 계산하여 얻어진 2개의 쌍곡선이 교차하는 지점을 이동단말기의 위치로 결정하는 방식.
RF Fingerprint 방식 서비스 대상지역을 격자로 분할하고 각각의 격자에 기지국 특성 데이터를 수집하여 DB화 한다음 측위 요청한 단말에서 측정한 RF전파특성정보와 기 구축한 DB의 정합정도를 판단하여 가장 적합하게 정합되는 격자를 측위 결과로 
선택
 * 중계기 관련한 문제점을 해결할 수 있는 방법임.
RSSI 방식
(Received Signal 
Strength Indicator)
기지국간 신호세기 차에 의해 위치를 계산
2. GPS 기반 측위방식

* 정확도는 높으나 
  실내에서는 수신
  간섭 발생


A-GPS
(Asisted-GPS)
GPS수신기를 내장한 이동단말기와 이동통신망 내에 설치한 위치측위서버간에 OMA SUPL 규격을 이용하여 위치계산을 수행하게 되는데 이중에서 A-GPS측위를 위한 프로토콜인 SUPL POS 를 통한 메시지 송수신으로 단말기의 위치를 결정함.
 * 초기 인식시간을 기존의 GPS방식보다 줄일수 있다.

인공위성에서 보내는 위치정보를 단말기내의 내장된 칩이
읽어서 기지국에 알려주는 방법으로서 GPS위성을 사용
할 경우라도 도심지역이나 실내에서는 정확도와 사용성이
떨어지기 때문에 이러한 단점을 보완하기 위해 기존의
네트워크 방식과 결합한 방식이다

즉 단말기로부터 GPS위치정보(GPS기반)를 전달받은 위치측위시스템은 기지국에서 생성된 정보(네트워크기반)를
혼합하여 단말기의 위치를 측정한다.
DGPS
(Differential GPS)
기존의 GPS가 갖는 위성의 위치에 따른 오차를 보정하여
정확도를 높이기 위한 방식이다. 
지상에 위치를 정확히 알고있는 기준 수신기를 설치하고
이 수신기로부터 보정신호를 받아 위성으로부터 수신된
위치 신호의 오차를 조정하는 방식이다.
E-OTD 
(Enhanced Observed
Time Difference)
네트워크와 단말기 기반 측위 기술을 혼합한 기술이다.
2개 이상의 기지국에서 단말기로 전파를 보내어 다시 이
전파가 되돌아오는 시간의 차이를 측정하는 방식으로
거리가 먼 교외나 거리가 짧은 도심이나 정확도의 편차가
크기 않다.
GPS를 지원하는 단말기가 필요하며 약 75~150m의 정확
도를 제공한다.
Conventional GPS 위치측위서버의 도움을 받지 않고 단말 자체내에 내장된 GPS 수신 안테나및 측위 알고리즘을 이용해 자체적으로 GPS방식위치 측위를 수행하는 방식이다.
3. 유비쿼터스 
   측위방식
Bluetooth, ZigBee, RFID , Wi-Fi , UWB , RTLS (Real Time Location System)등의 
무선통신방식을 이용하여 측위
* IPS (Indoor Positioning System) 으로 확장됨



TOA 개념도


TDOA 개념도

TDOA 개념도

 

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