KR20230134883A - 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치 - Google Patents

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KR20230134883A
KR20230134883A KR1020220032241A KR20220032241A KR20230134883A KR 20230134883 A KR20230134883 A KR 20230134883A KR 1020220032241 A KR1020220032241 A KR 1020220032241A KR 20220032241 A KR20220032241 A KR 20220032241A KR 20230134883 A KR20230134883 A KR 20230134883A
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이재현
문준영
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Abstract

본 발명은 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치에 관한 것으로, 특정 공간의 입구에 배치되어, 유동인원을 측정하여 무선신호로 출력하는 출입인원 측정장치, 무선 통신모듈을 카운트하는 장치로서, 상기 출입인원 측정장치의 일정거리 이격되어 배치되고, 상기 출입인원 측정장치의 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 신호를 수집하고, 상기 RSSI 신호 기반으로 거리를 연산하여 RSSI 신호를 기반으로 단위계측범위를 설정하는 기능이 포함된 무선 통신모듈 측정장치를 포함하여 구성되어 상기 무선 통신모듈 측정장치가 상기 단위계측범위 내에서 무선 통신모듈의 RSSI 신호 또는 Mac-address(기기고유 식별 번호)를 수집하여 출입인원 측정장치, 거치용 무선 통신모듈 및 휴대용 무선 통신모듈을 판별하여 유동인구을 계측하고, 획득한 유동인구 계측 데이터를 서버로 송수신하는 것을 특징으로 한다.

Description

단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치{UNIT MEASURING AREA AUTOMATIC SETTING TYPE FLOATING POPULATION MEASURING DEVICE}
본 발명은 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 RSSI 신호를 기반으로 단위계측범위를 자동 설정하고, 환경 변화에 취약한 RSSI 신호의 지속적인 보정을 통해서 유동인구 계측 데이터를 획득할 수 있는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치에 관한 것이다.
종래에는 유동인구를 계측하기 위해서 무선 통신모듈 계측장치 또는 적외선 계측장치 등을 활용하여 특정 공간의 유동인구를 분석할 수 있다.
무선 통신모듈 계측장치는 WiFi, Ble(Bluetooth Low Energy) 등과 같은 무선 통신모듈의 특성을 활용하여 휴대용 통신기기의 개수를 사람의 수로 변환하여 유동인구를 가늠하는 기술이다.
등록특허 제10-2094899호에는 무선 통신모듈을 이용하여 정확한 유동인구를 계수할 수 있는 유동인구계수장치 및 유동인구분석시스템을 제시하고 있다. 그러나 종래의 무선 통신모듈 계측장치를 통한 유동인구 분석은 콘크리트가 아닌 유리로 되어있는 건물이나 사면이 벽으로 구성되어 있지 않는 공간에서는 계측범위가 넓어 실내 유동인구 계측을 목적으로 설치가 되어도 실외 인원까지 집계가 되어 정확도가 낮아지는 문제점이 있다. 즉, 계측범위가 불명확한 유동인구 데이터를 획득하게 되어 데이터 신뢰성이 낮아지게 된다.
적외선 계측장치는 적외선 송신부와 수신부를 출입문 좌우에 대응하도록 설치하여 인원 수를 카운트하는 기술이다.
등록특허 제10-2108343호에는 재실 인원 카운트를 하기 위해서, 건물 내 특정 공간의 출입문에 설치된 적외선 센서에서 수신되는 적외선 신호가 출입문을 통과하는 사용자에 의해 단절되었는지 여부를 확인하고, 단절에 따른 사용자의 이동 방향을 고려하여 특정 공간에 재실 중인 사용자의 인원수를 카운트하는 기술을 제시하고 있다. 그러나 종래의 적외선 계측장치를 통한 출입문 유동인구 분석은 출입문에 2명 이상이 동시에 지나가면 인원이 누적될 수 있으며, 오차 인원을 일정시간마다 초기화하지않을 경우 오차가 누적되어 정확도가 낮아지는 문제점이 있다.
그리고, RSSI(Received Signal Strength Indicator)는 수신된 무선 신호의 전력 현재의 측정값으로, RSSI를 활용하여 실내 위치를 추적 및 인식할 수 있다. 등록특허 제10-1979101호에는 실내에서 이동하는 단말을 측위하기 위해서 RSSI값을 측정하여 측위정보를 추정하는 기술을 제시하고 있다. 그러나 RSSI는 시간이 흐름에 따라 주변 매질(전파 장애물)과 온/습도 등에 영향을 받아 변화하기 쉬우며, 설치 시에 RSSI를 이용한 거리 한계점을 사전에 설정하더라도 정확도 향상을 위한 수작업이 필요하며, RSSI 신호를 m단위의 거리값으로 환산하여 위치 계산식을 활용하는 것은 다양한 환경의 영향으로 정확성이 매우 떨어진다.
즉, 종래의 유동인구 계측 장치는 이용자가 감지 범위를 파악하기 어렵고, 일정시간 마다 데이터를 초기화하지 않을 경우 오차가 누적되고, 누적인원으로 인해 유동인구 계측 데이터에 오류가 발생하여 정확한 유동인구 계측 데이터 획득이 실시될 수 없으며, RSSI 신호 기반으로 실내 계측할 경우 환경 변화로 인해 안정적인 신호값을 획득하기 어려운 문제가 있으므로, 이를 개선하기 위한 기술 개발 연구가 요구되고 있는 시점이다.
대한민국 등록특허 제10-2094899호 '유동인구계수장치 및 유동인구분석시스템' 대한민국 등록특허 제10-2108343호 '적외선 센서를 이용한 재실 인원 카운트 방법' 대한민국 등록특허 제10-1979101호 '실내에서 이동하는 단말의 측위 장치 및 그 방법'
본 발명은 상기한 문제점을 해소하기 위하여 발명된 것으로, 무선 통신모듈 계측장치가 유동인구 단위계측범위를 자동 설정할 수 있어 명확한 단위계측범위를 파악할 수 있고, 사용자가 원하는대로 단위계측범위를 선택한 뒤, 통합연산하여 전체 계측범위의 유동인구 계측 데이터를 획득할 수 있다.
적외선 계측장치의 카운팅 누적 오차가 발생되지 않도록 자동 인원 초기화가 설정되고, 다른 공간에서 주변 매질(전파 장애물)과 온/습도 등에 영향을 받은 불안정한 RSSI 신호를 보정할 수 있도록 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치를 제공하는 것을 기술적 해결과제로 한다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명은, 유동인구 계측 장치에 있어서, 특정 공간의 입구에 배치되어, 유동인원을 측정하여 무선신호로 출력하는 출입인원 측정장치;와 무선 통신모듈을 카운트하는 장치로서, 상기 출입인원 측정장치의 일정거리 이격되어 배치되고, 상기 출입인원 측정장치의 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 신호를 수집하고, 상기 RSSI 신호 기반으로 거리를 연산하여 RSSI 신호를 기반으로 단위계측범위를 설정하는 기능이 포함된 무선 통신모듈 측정장치;를 포함하여 구성되어 상기 무선 통신모듈 측정장치가 상기 단위계측범위 내에서 무선 통신모듈의 RSSI 신호 또는 Mac-address(기기고유 식별 번호)를 수집하여 출입인원 측정장치, 거치용 무선 통신모듈 및 휴대용 무선 통신모듈을 판별하여 유동인구을 계측하고, 획득한 유동인구 계측 데이터를 서버로 송수신하는 것을 특징으로 하는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치를 제공한다.
본 발명에 있어서, 상기 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치는 보정장치;를 더 포함하여 상기 무선 통신모듈 측정장치에서 1m 이격된 거리에 설치되어 무선통신함으로써, 1m 거리에 해당하는 RSSI 신호를 무선 통신모듈 측정장치에 제공하는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치를 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 보정장치를 더 포함하는 상기 무선 통신모듈 측정장치는 상기 무선 통신모듈 측정장치에서 출입인원 측정장치의 기등록된 실제 거리값을 m단위 거리값으로 단위 변환하여 추출하는 변환부; 상기 보정장치의 RSSI 신호, 출입인원 측정장치의 RSSI 신호 및 상기 m단위 거리값을 기반으로 주변환경 영향을 보상해주는 환경변수를 추출하여 보정하는 보정부; 상기 RSSI 신호, m단위 거리값 및 환경변수를 상기 서버로 전송하여 데이터베이스를 구축하고, 상기 서버에서 다른 공간에서 발생되는 환경변수를 수신하여 비교를 통해서 환경변수 정확성을 판단하는 판단부; 상기 보정부 및 판단부의 데이터 기반으로 무선 통신모듈 측정장치의 주변 출입인원 측정장치 및 무선통신모듈의 상대적 거리를 나열하는 나열부;를 더 포함하여, 환경변수를 고려하여 유동인구 계측 정확도를 향상시키는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치를 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 서버를 통해서 상기 무선 통신모듈 측정장치에서 수집된 출입인원 측정장치의 RSSI 신호 중 하나를 선택하여 최대 단위계측범위를 미리 설정하고, 상기 휴대용 무선 통신모듈의 Mac-address가 인식되지 않는 시간을 분석하여, 출입인원 측정장치의 누적 체류인원을 초기화시키는 시간설정을 자동으로 결정하고, 각 단위계측범위의 유동인구 데이터를 통합 연산하여 전체 계측범위의 유동인구를 연산 출력시키는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치를 특징으로 한다.
상기 과제의 해결 수단에 의한 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치에 따르면, 무선 통신모듈 계측장치가 유동인구 단위계측범위를 자동 설정할 수 있어 명확한 단위계측범위를 파악할 수 있고, 사용자가 원하는대로 단위계측범위를 선택한 뒤, 통합연산하여 전체 계측범위의 유동인구 계측 데이터를 획득할 수 있는 효과가 있다.
적외선 계측장치의 카운팅 누적 오차가 발생되지 않도록 자동 인원 초기화가 설정되고, 다른 공간에서 주변 매질(전파 장애물)과 온/습도 등에 영향을 받은 불안정한 RSSI 신호를 보정할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명인 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치의 구성도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 유동인구 계측 장치의 계측 순서도.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 RSSI신호를 보정하는 순서도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 단위계측범위을 설명하기 위한 도면.
도 5는 도 4의 구성도.
도 6는 본 발명의 일 실시예에 따라 복수 개의 단위계측범위을 설명하기 위한 도면.
도 7은 도 6의 구성도.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 실외계측을 설명하기 위한 도면.
도 9는 도 8의 구성도.
이하 도면을 참조하여 본 발명에 관하여 살펴보기로 하며, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이다.
그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있으므로 그 정의는 본 발명을 설명하는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구성을 살펴보면, 도 1에 도시된 바와 같이 본 발명인 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치는 RSSI 신호를 기반으로 유동인구 단위계측범위를 자동 설정하는 것으로, 출입인원 측정장치(100) 및 무선 통신모듈 측정장치(200)로 구성된다.
이때, 출입인원 측정장치(100), 무선 통신모듈 측정장치(200) 및 후술하는 보정장치(400)는 무선통신으로 상호작용하여 무선신호를 출력한다.
출입인원 측정장치(100)는 특정 공간의 입구에 배치되어 유동인원을 측정하여 무선신호로 출력하는 것으로, 출입인원 측정장치(100)는 적외선으로 입출입 인원을 계측하거나 무선 통신모듈 신호로 체류인원을 카운팅할 수 있다. 이때, 적외선으로 입출입 인원을 계측하는 경우는 전원이 유선 또는 무선으로 이루어질 수 있다.
무선 통신모듈 측정장치(200)는 설정범위 내 무선 통신모듈을 카운트하는 장치로서, 출입인원 측정장치(100)의 일정거리 이격되어 배치되고, 출입인원 측정장치(100)의 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 신호를 수집하고, 상기 RSSI 신호 기반으로 거리를 연산하여 RSSI 신호 기반으로 단위계측범위를 설정하는 기능이 포함된다.
또한, 무선 통신모듈 측정장치(200)는 AP(Access Point)역할을 수행하기때문에 특정 공간 내에서 수신되는 RSSI 및 Mac-address를 수집할 수 있는 것으로, AP와 무선 통신모듈 간의 연결이 이루어지는데, 이때 무선 통신모듈은 가까운 AP를 찾기 위해 Probe Request라는 신호를 주변으로 전 주파수 대역에 대하여 송출한다. 이 신호에는 찾으려고 하는 AP의 SSID(이름), 단말기의 Mac-address 등의 정보가 담겨 있다.
즉, 출입인원 측정장치(100) 및 무선 통신모듈 측정장치(200)로 구성됨으로써, 무선 통신모듈 측정장치(200)가 단위계측범위 내에서 무선 통신모듈의 RSSI 신호 또는 Mac-address(기기고유 식별 번호)를 수집하여 출입인원 측정장치(100), 거치용 무선 통신모듈(30) 및 휴대용 무선 통신모듈(40)을 판별하여 유동인구을 계측하고, 획득한 유동인구 계측 데이터를 서버(300)로 송수신하게 된다.
그리고 서버(300)를 통해서 각 단위계측범위의 유동인구 데이터를 통합 연산하여 전체 계측범위의 유동인구를 연산 출력시킬 수 있으므로, 건물 내 유동인구 데이터를 수집할 뿐만 아니라 실외 유동인구 데이터를 획득할 수 있다.
또한, 서버(300)는 무선 통신모듈 측정장치(200)에서 수집된 출입인원 측정장치(100)의 RSSI 신호 중 하나를 선택하여 최대 단위계측범위를 미리 설정할 수 있어 유동인구 데이터 신뢰성이 향상되고, 휴대용 무선 통신모듈(40)의 Mac-address가 인식되지 않는 시간을 분석하여, 출입인원 측정장치(100)의 누적 체류인원을 초기화시키는 시간설정을 자동으로 결정할 수 있어 유동인구 데이터 오류가 줄어든다.
이러한, 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치는 보정장치(400)를 더 포함할 수 있다. 보정장치(400)는 무선 통신모듈 측정장치(200)에서 1m 이격된 거리에 설치되어 무선신호를 출력하는 것으로, 1m 거리에 해당하는 RSSI 신호를 무선 통신모듈 측정장치(200)에 제공한다. 보정장치(400)의 RSSI 신호는 환경의 변화에 따라 유동폭이 높은 RSSI신호를 보정하기 위한 것으로, 거리계측 변수를 줄이기 위한 것이다.
보정장치(400)를 설치함으로써 주변 매질 및 온/습도와 같은 환경변수를 고려하여 유동인구 계측 정확도를 향상시키며, 무선 통신모듈 측정장치(200)는 변환부(210), 보정부(220), 판단부(230) 및 나열부(240)를 더 포함하여 이루어질 수 있다.
변환부(210)는 무선 통신모듈 측정장치(200)에서 출입인원 측정장치(100)의 기등록된 실제 거리값을 m단위 거리값으로 단위 변환하여 추출한다. 여기서, 기등록된 실제 거리값은 최초 이용자 및 설치자에 의해서 서버(300)에 입력해둔 데이터이며, 변환부(210)에 의해서 m단위로 변환시켜 거리 단위를 통일시킨다.
보정부(220)는 보정장치(400)의 RSSI신호, 출입인원 측정장치(100)의 RSSI신호 및 m단위 거리값을 기반으로 주변환경 영향을 보상해주는 환경변수를 추출하여 RSSI 신호를 보정하는 것으로, 환경변수는 하기의 [수학식 1]을 참조하여 추출할 수 있다.
이때, 무선 통신모듈 측정장치(200)로부터 RSSI신호가 수신되는 모든 출입인원 측정장치(100)의 환경변수를 측정하거나, 최초 이용자 및 설치자가 입력해둔 데이터를 포함하는 출입인원 측정장치(100)의 환경변수를 측정한다.
Figure pat00001
Figure pat00002
AC(Atteunation Contrant) : 환경변수
MR(MeasuredRssiIn1Meter) : 보정장치의 RSSI신호값
SR(ScannedRssi) : 환경변수를 구하고자 하는 출입인원 측정장치의 RSSI신호값
D(Distance) : 출입인원 측정장치 m단위의 실제 거리
[수학식 1]에서의 D(Distance)는 보정장치(400)의 최초 설치자 및 이용자가 미리 등록을 해둔 거리 정보를 활용되며, m 단위로 변환된 거리값이다.
판단부(230)는 보정장치(400)의 RSSI신호, 출입인원 측정장치(100)의 RSSI신호, m단위 거리값 및 환경변수를 서버(300)로 전송하여 데이터베이스를 구축하고, 다른 공간에서 발생되는 환경변수를 서버(300)로부터 수신하여 환경변수 정확성을 판단한다.
나열부(240)는 보정부(220) 및 판단부(230)의 데이터 기반으로 무선 통신모듈 측정장치(200)의 상대적 거리를 나열한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 출입인원 측정장치(100) 및 무선 통신모듈 측정장치(200)를 이용한 단위계측범위 내의 계측 순서도이다.
도 2를 참조하여, 출입인원 측정장치(100)는 출입문에 부착되어 출입인원의 카운트 정보를 수집하고, 실내 체류 인원(10) 및 실외 탈출 인원(20)을 추정하여 분류한다. 분류된 실내 체류 인원(10) 정보를 서버(300)로 송신하여 출력한다.
무선 통신모듈 측정장치(200)는 무선 통신모듈의 RSSI 및 Mac-address를 수집하고, 단위계측범위 외 무선 통신모듈 및 단위계측범위 내 무선 통신모듈을 개수를 추정하여 분류한 뒤, 단위계측범위 내 무선 통신모듈의 Mac-address를 분석하여 거치용 무선 통신모듈(30) 및 휴대용 무선 통신모듈(40)의 개수를 추정하여 분류한다. 분류된 휴대용 무선 통신모듈(40)의 정보를 서버(300)로 송신하여 출력하고, 휴대용 무선 통신모듈(40)의 정보를 기반으로 출입인원 계측장치(100)의 누적 체류인원 초기화 시간 정보를 출력한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 RSSI 신호 기반으로 단위계측범위를 설정하고, 보정장치(400)에 의해서 RSSI신호를 보정하는 것을 나타내는 순서도이다.
도 3을 참조하여, RSSI정보 수집단계(S300)는 무선 통신모듈 측정장치(200)는 출입인원 측정장치(100), 무선 통신모듈 및 보정장치(400)의 RSSI 신호 및 Mac-address를 수집하는데, 각 장치의 식별은 Wi-Fi ProbeRequest기술을 활용하여 각 장치마다 존재하는 일정 규칙의 Mac-address를 수집하여 각 장치를 구분할 수 있다.
RSSI 저장단계(S310)는 무선 통신모듈 측정장치(200)에서 수집된 각 장치의 RSSI 신호를 시간 순차적으로 저장을 한다. 이때, 저장되는 보정장치(400)의 RSSI 신호는 출입인원 측정장치(100)의 RSSI 초기값과 현재값이 지속적으로 비교함으로써, 시간이 지남에 따라 온도, 습도 및 공간 매질 등 무선 통신모듈 측정장치(200)와 출입인원 측정장치(100) 사이 주변환경의 변화를 감지하고 변화요인을 추적하는데 활용되는 정보이다.
환경변수 추출단계(S320)는 주변 전파환경을 보상해주는 상수를 추출하는 것으로, 상기의 [수학식 1]을 참조하여 추출할 수 있다. 주변환경 영향을 보상해주는 환경변수를 추출하여 RSSI 신호를 보정함으로써, RSSI 신호의 정확성을 높여준다.
서버 송수신단계(S330)는 환경변수 추출단계(S320)에서 추출된 [수학식 1]의 AC, MR, SR 및 D 관련 데이터를 서버(300)로 전송되어 데이터베이스를 구축할 수 있고, 서버에서 해당 공간 외의 다른 공간에서의 데이터를 함께 적용한 알고리즘을 통해 계절 및 기상 변화 등의 다양한 환경변화가 적용된 환경변수 데이터를 무선 통신모듈 측정장치(200)에 전달하여 환경변수 정확성을 판단할 수 있다.
상대적 거리 나열단계(S340)는 환경변수 추출단계(S320)에서 추출된 데이터 기반으로 출입인원 측정장치(100) 및 무선 통신모듈은 무선 통신모듈 측정장치(200) 기준으로 상대적인 거리를 나열한다.
사용자 설정 확인단계(S350)는 최초 사용자 또는 설치자에 의해 설정된 값을 확인한다. 이때, 설정된 값은 사용자 또는 설치자가 가장 먼 출인인원 측정장치(100)의 RSSI신호를 최대 범위로 제한 설정하거나, 가장 가까운 출입인원 측정장치(100)의 RSSI 신호를 최대 범위로 제한 설정을 의미한다.
단위계측범위 지정단계(S360)는 사용자 설정 확인단계(S350)를 기반으로 RSSI 신호를 제한하여 단위계측범위를 설정할 수 있다.
체류인원 출력단계(S370)는 단위계측범위 지정단계(S360)로부터 지정된 단위계측범위 내에서 출입인원 측정장치(100) 및 무선 통신모듈 측정장치(200)가 아닌 무선 통신모듈의 Mac-address 개수에 따라 해당 공간의 무선 통신모듈 개수가 출력된다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 단위계측범위을 설명하기 위한 도면이고, 도 5는 도 4를 설명하기 위한 구성도이다.
도 4 및 도 5를 참조하여, 공간의 천장이 사각형상으로 이루어져, 천장 중앙에 무선 통신모듈 측정장치(200)가 배치되고, 무선 통신모듈 측정장치(200)로부터 1m 이격되어 보정장치(400)가 배치되고, 일측의 출입구에는 유선형 출입인원 측정장치(101)가 배치되고, 타측의 출입구에는 무선형 출입인원 측정장치(102)가 배치되어 있다. 이때, 유선형 출입인원 측정장치(101)는 유선형 적외선 송신부 및 유선형 적외선 수신부로 이루어지고, 무선형 출입인원 측정장치(102)는 무선형 적외선 송신부 및 무선형 적외선 수신부로 이루어진다.
무선 통신모듈 측정장치(200)가 유선형 출입인원 측정장치(101)의 RSSI 신호 또는 무선형 출입인원 측정장치(102)의 RSSI 신호를 단위계측범위의 최대 범위로 지정하고, 계측 범위 내의 무선 통신모듈의 RSSI 신호 또는 Mac-address(기기고유 식별 번호)를 수집하여 거치용 무선 통신모듈(30-1) 및 휴대용 무선 통신모듈(40-2)을 판별하여 체류인원을 측정한다.
즉, 단위계측범위 내의 휴대용 무선 통신모듈(40)은 1개로 측정되어 체류인원은 1명으로 서버(300)에 출력된다.
도 6는 본 발명의 일 실시예에 따라 복수 개의 단위계측범위을 설명하기 위한 도면이고, 도 7은 도 6을 설명하기 위한 구성도이다.
도 6 및 도 7을 참조하여, 공간의 천장이 'ㅡ'형상과 'ㄴ'형상이 한 공간으로 이루어져, 각 천장 중앙에 무선 통신모듈 측정장치(200)가 배치되고, 무선 통신모듈 측정장치(200)에서 1m 이격된 거리에 보정장치(400)가 배치되고, 'ㅡ'형상 공간의 출입구에는 유선형 출입인원 측정장치(101)가 배치되고, 'ㄴ'형상 공간의 출입구에는 무선형 출입인원 측정장치(102)가 배치된다.
각 공간의 무선 통신모듈 측정장치(200)는 출입인원 측정장치(100)의 RSSI 신호를 단위계측범위의 최대 범위로 지정하되, 무선통신 신호는 시멘트 또는 콘트리트를 통과하지 못하는 점을 감안한다. 계측 범위 내의 무선 통신모듈의 RSSI 신호 또는 Mac-address를 수집하여 거치용 무선 통신모듈(30-1) 및 휴대용 무선 통신모듈(40-2, 40-3)을 판별하여 체류인원을 측정한다.
즉, 각 공간의 휴대용 무선 통신모듈(40)은 각 1개로 측정되고, 각 단위계측범위의 유동인구 데이터를 통합 연산하여 전체 계측범위의 유동인구를 2명으로 서버(300)에 연산 출력된다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따라 실외 단위계측범위을 설명하기 위한 도면이고, 도 9는 도 8을 설명하기 위한 구성도이다.
도 8 및 도 9를 참조하여, 일측 가로등의 상단에 AP역할을 수행하는 무선 통신모듈 계측장치(200)가 배치되고, 무선 통신모듈 계측장치(200)에서 1m 이격된 거리에 보정장치(400)가 배치되고, 무선 통신모듈 계측장치(200) 주변의 신호등에 무선 통신모듈 계측장치(200)가 배치되고, 건물 출입구에 출입인원 측정장치(100)가 배치된다.
그리고, 타측 가로등의 상단에 AP역할을 수행하는 메인 무선 통신모듈 계측장치(200)가 배치되고, 무선 통신모듈 계측장치(200)에서 1m 이격된 거리에 보정장치(400)가 배치되고, 타측 가로등의 근거리 가로등 또는 신호등에 무선 통신모듈 계측장치(200)가 배치된다. 단, 근거리의 가로등 또는 신호등에 배치되는 무선 통신모듈 계측장치(200)는 AP역할을 수행하는 메인 무선 통신모듈 계측장치(200)와 달리 메인 무선 통신모듈 계측장치(200)로 RSSI 신호를 송신하여 단위계측범위의 범위제한을 주는 역할을 한다.
각 단위계측범위에서 AP역할을 수행하는 메인 무선 통신모듈 계측장치(200)는 출입인원 측정장치(100) 또는 주변 무선 통신모듈 계측장치(200)의 RSSI 신호중 하나를 지정하여 단위계측범위의 최대 범위로 지정한다. AP역할을 수행하는 메인 무선 통신모듈 계측장치(200)은 계측 범위 내의 무선 통신모듈의 RSSI 신호 또는 Mac-address를 수집하여 거치용 무선 통신모듈(30) 및 휴대용 무선 통신모듈(40)을 판별하여 체류인원을 측정한다. 단, 도 8에서는 휴대용 무선 통신모듈(40)이 명확하게 도시되어 있지 않지만, 주머니 또는 가방에 소지함을 가정한다.
즉, 각 단위계측범위의 휴대용 무선 통신모듈(40)은 각 2개로 측정되고, 각 단위계측범위의 유동인구 데이터를 통합 연산하여 전체 계측범위의 유동인구를 4명으로 서버(300)에 연산 출력된다.
상기와 같이 구성되는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치는 무선 통신모듈 계측장치(200)가 유동인구 단위계측범위를 자동 설정할 수 있어 명확한 단위계측범위를 파악할 수 있고, 사용자가 원하는대로 단위계측범위를 선택한 뒤, 통합연산하여 전체 계측범위의 유동인구 계측 데이터를 획득함으로써, 재난 상황 발생 시 건물 내 체류 인원을 파악하기에 용이하고, 종래의 부정확한 유동인구 데이터의 신뢰도를 향상시킬 수 있고, 누적 체류인원 자동 초기화와 단위계측범위 자동 설정이 이루어져 데이터 관리가 편리한 장점이 있다.
이상 본 발명의 설명을 위하여 도시된 도면은 본 발명이 구체화되는 하나의 실시예로서 도면에 도시된 바와 같이 본 발명의 요지가 실현되기 위하여 다양한 형태의 조합이 가능함을 알 수 있다.
따라서 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.
10, 10-1, 10-2...10-a : 실내 체류 인원
20, 20-1, 20-2...20-b : 실외 탈출 인원
30, 30-1, 30-2...30-c : 거치용 무선 통신모듈
40, 40-1, 40-2...40-d : 휴대용 무선 통신모듈
100 : 출입인원 측정장치
101 : 유선형 출입인원 측정장치
102 : 무선형 출입인원 측정장치
200 : 무선 통신모듈 측정장치
210 : 변환부
220 : 보정부
230 : 판단부
240 : 나열부
300 : 서버
400 : 보정장치

Claims (6)

  1. 유동인구 계측 장치에 있어서,
    특정 공간의 입구에 배치되어, 유동인원을 측정하여 무선신호로 출력하는 출입인원 측정장치;
    무선 통신모듈을 카운트하는 장치로서, 상기 출입인원 측정장치의 일정거리 이격되어 배치되고, 상기 출입인원 측정장치의 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 신호를 수집하고, 상기 RSSI 신호 기반으로 거리를 연산하여 RSSI 신호를 기반으로 단위계측범위를 설정하는 기능이 포함된 무선 통신모듈 측정장치;
    를 포함하여 구성되어
    상기 무선 통신모듈 측정장치가 상기 단위계측범위 내에서 무선 통신모듈의 RSSI 신호 또는 Mac-address(기기고유 식별 번호)를 수집하여 출입인원 측정장치, 거치용 무선 통신모듈 및 휴대용 무선 통신모듈을 판별하여 유동인구을 계측하고, 획득한 유동인구 계측 데이터를 서버로 송수신하는 것을 특징으로 하는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치는
    보정장치;를 더 포함하여
    상기 무선 통신모듈 측정장치에서 1m 이격된 거리에 설치되어 무선통신함으로써,
    1m 거리에 해당하는 RSSI 신호를 무선 통신모듈 측정장치에 제공하는 것을 특징으로 하는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치.
  3. 제2항에 있어서
    상기 무선 통신모듈 측정장치는
    상기 무선 통신모듈 측정장치에서 출입인원 측정장치의 기등록된 실제 거리값을 m단위 거리값으로 단위 변환하여 추출하는 변환부;
    상기 보정장치의 RSSI 신호, 출입인원 측정장치의 RSSI 신호 및 상기 m단위 거리값을 기반으로 주변환경 영향을 보상해주는 환경변수를 추출하여 보정하는 보정부;
    상기 RSSI 신호, m단위 거리값 및 환경변수를 상기 서버로 전송하여 데이터베이스를 구축하고, 상기 서버에서 다른 공간에서 발생되는 환경변수를 수신하여 비교를 통해서 환경변수 정확성을 판단하는 판단부;
    상기 보정부 및 판단부의 데이터 기반으로 무선 통신모듈 측정장치의 주변 출입인원 측정장치 및 무선통신모듈의 상대적 거리를 나열하는 나열부;
    를 더 포함하여,
    환경변수를 고려하여 유동인구 계측 정확도를 향상시키는 것을 특징으로 하는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 서버를 통해서
    상기 무선 통신모듈 측정장치에서 수집된 출입인원 측정장치의 RSSI 신호 중 하나를 선택하여 최대 단위계측범위를 미리 설정하는 것을 특징으로 하는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 서버는
    상기 휴대용 무선 통신모듈의 Mac-address가 인식되지 않는 시간을 분석하여, 출입인원 측정장치의 누적 체류인원을 초기화시키는 시간설정을 자동으로 결정하는 것을 특징으로 하는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 서버에서는
    상기 단위계측범위의 유동인구 데이터를 통합 연산하여
    전체 계측범위의 유동인구를 연산 출력시키는 것을 특징으로 하는 단위계측범위 자동설정형 유동인구 계측 장치.
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