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RTK-GPS 기반의 김포공항 이동지역 차량통제 시스템 개발방안 연구

A Study on the Development of AVCS(Airside Vehicle Control System) in Gimpo Airport Based on RTK-GPS

  • 차상훈 (숭실대학교 대학원 IT정책경영학과) ;
  • 김민관 (숭실대학교 대학원 IT정책경영학과) ;
  • 최정일 (숭실대학교 경영학부)
  • 투고 : 2023.05.01
  • 심사 : 2023.06.12
  • 발행 : 2023.06.30

초록

The development of Airside Vehicle Control System(AVCS) at Gimpo Airport aims to reduce ground safety accidents in movement area and improve airport operation efficiency and safety management service quality. The vehicle is controlled by a brake controller RTK-antenna and On-Board Diagonostics(OBD) module. Location data is transmitted to a nearby communication base station through a Wi-Fi router and the base station is connected to the AVCS by an optical cable to transmit location data from each vehicle. The vehicle position is precisely corrected to display information using the system. The system allows airport operators to view registered information on aircraft and vehicles and monitor their locations speeds and directions in real time. When a vehicle approaches a dangerous area alarm warnings and remote brake control are possible to prevent accidents caused by carelessness of the driver in advance.

키워드

참고문헌

  1. 국토교통부 공항안전운영기준(고시 제2022-349호). 
  2. 국토교통부 공항안전환경과-714(2022.03.16), "공항 내 지상조업 안전강화 보완대책 수립 알림". 
  3. 국토교통부 공항이동지역통제규정(고시 제2014-201호). 
  4. 국토지리정보원, "최신도입 네트워크 RTK 활성화방안연구 보고서", (2017.12.). 
  5. 김민호, 배태석, "차량항법용 네트워크 RTK 기반 연구", 한국측량학회지, 제33권, 제5호, 2015, 343-351.  https://doi.org/10.7848/KSGPC.2015.33.5.343
  6. 김희동, 김차성, "차량 탑재형 모바일 디지털 사이니지 구현", 한국IT서비스학회지, 제14권, 제4호, 2015, 257-267.  https://doi.org/10.9716/KITS.2015.14.4.257
  7. 나인기, "공항 안전관리시스템이 항공기 이동지역 종사자의 안전행동에 미치는 영향에 대한 연구 -인천공항 이동지역을 중심으로", 한국항공운항학회지, 제26권, 제4호, 2019, 43-53.  https://doi.org/10.12985/KSAA.2018.26.4.043
  8. 박희재, 박래혁, "5G 특화망 동향 및 사례", 한국통신학회지, 제38권, 제12호, 2021, 16-21. 
  9. 서울특별시, "고정밀 GNSS 위치 측정", (2022.12.20.), https://gnss.eseoul.go.kr/system_sub2_01. 
  10. 시사뉴스 "김포공항 특수차량 사고", (2021.12.16.) http://www.sisa-news.com/news/article.html?no=183247. 
  11. 손경열, 박윤옥, "AeroMACS 시스템의 기술동향", 전자통신동향분석, 2012권, 제4호, 2012, 11-20. 
  12. 심재용, 이동훈, "Airport GIS 구축을 위한 서비스 모델 설계에 관한 연구", 한국ITS학회논문지, 제7권 제3호, 2008, 82-94. 
  13. 윤석재, "지상감시레이더를 활용한 항공기 지상이동 경로 추출 및 활용방안에 관한 연구", 한국교통, 제24권 제4호, 2017, 79-92.  https://doi.org/10.34143/jtr.2017.24.4.79
  14. 이종윤, 김태홍, "저가형 RTK 모듈, 휠펄스 및 IMU 센서를 이용한 차량 위치 추정", 한국자동차공학회, 제26권, 제3호, 2018, 407-415.  https://doi.org/10.7467/KSAE.2018.26.3.407
  15. 정연실, 임인규, "공항 및 항공사를 위한 AeroMAC 인프라 활용 연구", 한국항행학회 논문지, 제23권, 제5호, 2019, 373-379. 
  16. 조재희, 이덕규, "다차원 시각적 분석방법을 이용한 공항 정시운항 분석에 관한 연구", 한국IT서비스학회지, 제10권, 제1호, 2011, 167-176.  https://doi.org/10.9716/KITS.2011.10.1.167
  17. 최유진, 강용규, "해외사례를 통한 지상조업 품질 개선방안 연구", 한국항공운항학회지, 제27권, 제4호, 2019, 65-72.  https://doi.org/10.12985/ksaa.2019.27.4.065
  18. 최재현, 박제원, 신용우, "무선랜 AP를 기반으로 한실시간 위치추적시스템에 관한 연구", 한국IT 서비스학회지, 제9권, 제3호, 2010, 145-161. 
  19. 한국공항공사 김포공항 A/S지역 AVCS구축 시범사업 시행계획 보고(2022.5.6.). 
  20. 한국공항공사 이동지역관리운영규정 (2022.02.16. 개정). 
  21. 한국공항공사 이동지역 지상안전사고 예방대책 수립(2023.02.10). 
  22. 한국공항공사 A-CDM 소개자료 (2022.12.10.), https://www.airport.co.kr/www/cms/frCon/index.do?MENU_ID=2270. 
  23. 한국인터넷진흥원 월간보고서, "국내외 위치정보 산업동향 보고서", (2019.11월호). 
  24. 통합방위법 법률 제17686호(2020.12.22. 일부개정). 
  25. 5G for Airport Operation, (2022.12.20.) https://www.capgemini.com/us-en/resources/5g-for-airport-operations/. 
  26. Airport Surface Detection Equipment, Model X https://www.faa.gov/air_traffic/technology/asde-x. 
  27. Airport Vehicle Positioning System(AVPS), http://www.seiryodenki.com/biz/solution/wireless/airport-car-location.html. 
  28. Al-Saadi, M., "Incorporating safety design assessment process model in planning and design system for airport airside", University of Birmingham, 2018. 
  29. Suwandi, B., T. Kitasuka, and M. Aritsugi, "Low-cost IMU and GPS fusion strategy for apron vehicle positioning", TENCON 2017~2017 IEEE Region 10 Conference, Penang, Malaysia, 449-454. 
  30. Bijjahalli, S., S. Ramasamy, and R.A. Sabatini, "Novel Vehicle-Based GNSS Integrity Augmentation System for Autonomous Airport Surface Operations", J Intell Robot System, 87, 2017, 379-403.  https://doi.org/10.1007/s10846-017-0479-8
  31. Cokley, J. and W. Rankin, "Ethnic and cultural focus in airport driver training", International Journal of Training Research, Vol.7, No.1, 2009, 38-55.  https://doi.org/10.5172/ijtr.7.1.38
  32. Industrial-grade Private Wireless for Airports, https://www.nokia.com/networks/privatewireless/airports/, (2022.12.20.) 
  33. NOKIA "5G Strategies For Airports", ACI-NA BIT Committee Workshop, (2019.09.14.), https://airportscouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/bit-session3-vanwijik.pdf. 
  34. OxTS GNSS Series, "What is RTK" Industry Articles, (2020.10.13.), https://www.oxts.com/rtk/. 
  35. Park, D.Y., "A study on legal and regulatory improvement direction of aeronautical obstacle management system for aviation safety", The Korean Journal of Air & Space Law and Policy, 31(2), 2016, 145-176.