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선박 밀폐 공간 무선통신 구현을 위한 표면파 통신의 선박 활용연구

Experimental Study of the Wireless Communication System by Surface Wave Communication through Confined Spaces on Vessels

  • 투고 : 2021.11.23
  • 심사 : 2021.12.20
  • 발행 : 2021.12.31

초록

금속 표면을 매질로 하는 표면파 통신을 선박에 적용하여 무선통신 환경 구현이 어려운 선내 밀폐 공간을 극복하는 표면파 통신 기반의 선내 무선 통신 구현 기술에 관한 연구이다. 표면파 통신을 실제 선박에서 실험하기 위해 선교를 기준으로 선수창고, 갑판창고, 선실, 기관실, 화물창고 등 선박 내부 공간을 관통하는 경로를 대상으로 표면파 발생기를 설치하여 통신 속도 등을 측정하였다. 실험 결과, 각 구역에서 평균 13Mbps 수준의 통신 속도를 확인하였고, 기관실의 경우 정박 중 선박 엔진을 구동했을 시 4.3Mbps, 운항 중에 1.2Mbps의 전송속도 저하가 확인 되었지만, 시험 장비의 설치 위치를 기관실 입구로 변경하면 극복 가능함을 확인하였다. 완전 밀폐 환경인 선수 창고에서는 기존 무선통신보다 8Mbps 이상 높은 전송속도를 확인하여 철 구조물로 둘러싸인 선내 밀폐 공간에서 표면파 통신의 가능성을 확인하였고, 선박의 두꺼운 페인트 문제 해결을 위해 표면파 발생기를 추가 설계하여 적용하였다. 본 실험을 바탕으로 표면파 통신을 적용한 M-IoT 구현 등 선박내무선 네트워크 시스템 구현이 가능할 것으로 기대한다.

This study suggests surface wave communication, which uses a metal surface as a medium, to provide wireless communication in the extreme environment due to surrounding metal materials on vessels. The test was conducted on a G/T 265 tons tug boat to confirm the possibility of surface wave communication between a bridge and each designated space in the ship. As a result, the transmission speed was 13Mbps on average. In a test case of the bridge via the engine room, the transmission speed was 4.3Mbps on engine running and 1.2Mbps on sailing. It overcame this by partially changing the equipment installation location. Surface wave communication in bow storage, a fully enclosed space, had 8Mbps better transmission speed than wireless communication; this confirmed the superiority of surface wave communication in confined spaces on a vessel. Additional surface wave generators were designed and applied to resolve the paint issue. It is expected to use surface wave communication to implement the new wireless solution for Maritime-IoT system on vessels.

키워드

과제정보

본 논문은 해양수산부 해양수산과학기술진흥원의 지원을 받아 수행하는 "초고속해상무선통신망 무선설비다각화 및 통신연계기술개발 연구"(No.20210644, PMS4880)의 일부 내용임을 밝힙니다.

참고문헌

  1. Choi, J. Y.(2018), "Improvement of Surface Wave Efficiency in Microstrip Antenna." Journal of Knowledge Information Technology and Systems Vol. 13, No. 6, pp. 847-856. https://doi.org/10.34163/jkits.2018.13.6.019
  2. Collin, R.(1991) Field theory of guided waves, 2nd ed., New York, IEEE Press.
  3. Sievenpiper, D., Zhang, L., Broas, R. F. J., Alexopolous, N. G. and Yablonovitch, E.(1999), "High-impedance electromagnetic surfaces with a forbidden frequency band", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 47, No. 11, pp. 2059-2074. https://doi.org/10.1109/22.798001
  4. Song, S. K., Malik, J., Ko, N. Y., Park, W. J., Seo, S. T., Lee, B. Y., Oruganti, S. K. S., Kim, H. S. and Bien, F.(2019), "Alignmentand metallic obstacle insensitive contactless power transmission system utilizing surface-guided mode", IET MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION, Vol. 13, No. 11, pp. 1826-1831. https://doi.org/10.1049/iet-map.2018.5286
  5. Zucker, F. J.(1993) Chapter12: Surface-wave antennas, Antenna Engineering Handbook, New York, McGraw-Hill.