WO2018124484A1 - 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템 - Google Patents

가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템 Download PDF

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WO2018124484A1
WO2018124484A1 PCT/KR2017/013324 KR2017013324W WO2018124484A1 WO 2018124484 A1 WO2018124484 A1 WO 2018124484A1 KR 2017013324 W KR2017013324 W KR 2017013324W WO 2018124484 A1 WO2018124484 A1 WO 2018124484A1
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WO
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virtual reality
training
trainer
event
disaster prevention
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PCT/KR2017/013324
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박윤원
이두희
이병일
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비즈 주식회사
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    • G09B9/00Simulators for teaching or training purposes
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
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    • GPHYSICS
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin

Definitions

  • the present invention relates to a radiological disaster prevention training system using virtual reality, in order to minimize radiation damage to people in the vicinity of radiation leakage at a nuclear power plant, the actual situation of a composite disaster such as earthquake or tsunami by using virtual reality
  • the present invention relates to a radiological disaster prevention training system using virtual reality, which provides a training environment similar to that of a user and can provide a result of the training to a trainer training in a virtual reality environment.
  • Nuclear power generates heat by artificially breaking down uranium and generating electricity by rotating turbines connected to generators using high-temperature and high-pressure steam generated using this heat. At this time, a large amount of radioactive material is produced during the decay of uranium.
  • these radioactive materials are confined within the fuel or at the radioactive boundaries of the fuel rods.
  • reactor vessels and containment buildings can operate as incidental radioactive boundaries.
  • all of these radioactive boundaries fail, such as the Fukushima nuclear accident, the radioactivity leaks to the outside and seriously affects the surrounding environment.
  • the nuclear safety notice prescribes the contents of radiological disaster prevention drills. Based on this law, a national radiological disaster prevention system is in place. Responsive agencies involved in this system include nuclear operators, nuclear safety committees, field command centers, local governments and specialized institutions (Nuclear Safety Institute, Nuclear Medical Institute). In this notification, nuclear operators are required to conduct initial, partial, full and joint training and combined training.
  • the technical problem to be achieved by the present invention is to allow a large number of residents living around a nuclear power plant to overcome the repeatability limitations of the training pointed out as a problem in participating in the current type of manpower mobilization. It is to provide a radiological disaster prevention training system using virtual reality to overcome the limitations of the diversity of training scenarios constructed on the premise that they are good, and to overcome the limitations on the restriction of participation in training that occurs in manpower mobilization training.
  • an embodiment of the present invention provides a radioactive disaster prevention training system using virtual reality.
  • a radiation disaster prevention training system using virtual reality which simulates a radiological leakage accident by a nuclear power plant itself, or a complex disaster radiological leakage accident including one or more of an earthquake and a tsunami, is a trainee's operation or trainer.
  • a virtual reality generating device including an interface device for transmitting a signal generated based on an input of a signal, a display unit for displaying a virtual reality image, and a controller for modifying the virtual reality image according to a transmitted signal.
  • the training paths are event-based by time series using an event tree structure, and a training scenario that can be generated by a combination of success and failure of each event is provided by a logical structure deployment method.
  • control unit a training path database module for storing a training path, an image database module for storing a virtual reality image corresponding to the training path, and judges the transmitted signal according to the training scenario And a calculation module for extracting the training path or the virtual reality image and transmitting the extracted virtual reality image to the display unit.
  • the training path database module may generate a training scenario by a logical structure deployment method using an event tree structure.
  • the event may include any one of blue emergency announcement, accident recognition, indoor evacuation, protective measures, red emergency announcement, temporary shelter movement, thyroid protective drug treatment and relief station movement.
  • virtual reality corresponding to an event may be connected in a time series order.
  • the controller may further include an evaluation module, and the evaluation module may determine the transmitted signal and extract a score corresponding thereto.
  • the score may be a numerical value of the appropriateness of the trainer's motion or the expected exposure dose of the trainer.
  • the trainer can experience a radioactive leakage accident similar to the real environment through the virtual reality, it is possible to quickly and quickly cope with the actual situation.
  • the trainer can easily determine the adequacy of the coping method performed by the trainer. have.
  • the virtual reality radiation disaster prevention training system can overcome the limitations of participation and repetition that are raised as problems in the existing manpower mobilization training.
  • training on various situations that can occur during a radiological disaster can enhance the competitiveness of national radiological disaster prevention, and create added value by largely reducing the cost of training for radiological disaster prevention and expanding domestically and internationally in a similar position.
  • FIG. 1 is a block diagram of a radiological disaster prevention training system using a virtual reality according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of a control unit of the radiological disaster prevention training system using the virtual reality according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing a training method of a radiation prevention disaster prevention training system using a virtual reality according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radioactive disaster prevention training system using virtual reality according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing a radiological disaster prevention training system using a virtual reality according to an embodiment of the present invention.
  • Radioactive disaster prevention training system 1 using the virtual reality includes a virtual reality generating device 10 and the interface device 20.
  • the interface device 20 is a component that generates a signal according to the input of the trainer or the operation of the trainer and transmits the signal to the virtual reality generating device 10, and may include one or more.
  • the interface device 20 may be a tracker such as a vision tracker, a magnetic tracker, and the like, when the device generates a signal by tracking a movement of a trainer.
  • the interface device 20 may be an input device such as a touch screen, a joystick, or a keyboard.
  • the virtual reality generating device 10 is a component for displaying a virtual reality image associated with radioactive disaster prevention training and modifying and displaying the virtual reality image according to a signal transmitted from the interface device 20.
  • the display unit 12 and the controller are provided.
  • the radiological disaster prevention drill may be a disaster drill that simulates a radiological leakage accident caused by the nuclear power plant itself or a complex disaster radioactive leakage accident including one or more of an earthquake and tsunami.
  • the display unit 12 is a component for displaying a virtual reality image and may be a head mounted display (HMD) device, a 3D display device, or a general display device. In the case of the one-dimensional display device, it may be installed on three or more sides in the training booth.
  • HMD head mounted display
  • 3D display device 3D display device
  • general display device In the case of the one-dimensional display device, it may be installed on three or more sides in the training booth.
  • the control unit 11 is a component that extracts a training path or a virtual reality image corresponding to the signal and transmits it to the display unit 12 according to the signal transmitted from the interface device 20.
  • the virtual reality generating device 10 may further include a speaker unit (not shown).
  • the speaker unit (not shown) is a component that provides sound information corresponding to the virtual reality image.
  • the controller 11 may include a training path database module 110, an image database module 111, and a calculation module 112.
  • the training path database module 110 is a component that stores the training path, and the training path may include one or more events.
  • the training path database module 110 may generate a tree structure by combining the success and failure of the event. In other words, different training paths may be provided depending on the success and failure of the event.
  • the event may include any one of white emergency, blue emergency, red emergency, emergency awareness, indoor evacuation, protective measures, temporary shelter movement, thyroid protective drug treatment and relief station movement.
  • the event may form a white emergency, a blue emergency, or a red emergency to form a primary tree structure.
  • the white emergency order is issued when a radioactive leak is expected to be confined within the building of a nuclear facility. If the nuclear power plant is not involved, the white emergency event may not be provided to the trainer.
  • the blue emergency order is issued when radioactive leaks are expected to be confined within the site of a nuclear installation and may be provided to residents in the vicinity of a nuclear power plant.
  • Secondary tree structures related to blue emergencies may include blue emergency recognition, indoor evacuation, and protective measures.
  • the blue emergency recognition is to enable the trainer to recognize the blue emergency state, and the controller 11 may control the display unit 12 or the speaker unit (not shown) to inform the trainer of the blue emergency state.
  • Indoor evacuation is to allow the evacuator to evacuate indoors, which is the next event that occurs when the evaluator recognizes a blue emergency.
  • the controller 11 may control the display unit 12 to display the modified virtual reality image indicating the surrounding buildings from the virtual reality image indicating the blue emergency state.
  • the trainer may evacuate indoors by generating an operation signal that enters a specific building by the interface device 10.
  • the control unit 11 may control the display unit 12 to display a virtual reality image requesting indoor evacuation, and to control the speaker unit (not shown) to request indoor evacuation Information can be output.
  • the controller 11 may control the display unit 12 so that a trainee can recognize an appropriate evacuation building and display only the appropriate evacuation building among the surrounding buildings. Conversely, without providing the trainer with visual elements such as flickering, the trainer can choose the appropriate evacuation building on his own.
  • the controller 11 may control the display unit 12 to display a modified image of a virtual reality to display the inside of the building.
  • the virtual reality image displaying the inside of the building includes a display device located inside the building.
  • the controller 11 controls the display unit 12 to display a modified display device located inside the building as a virtual reality image that provides the trainer with information related to coping with the radiation leakage, and controls the speaker unit (not shown), It provides screen information and sound information provided by the display device located inside the building.
  • the information related to the radioactive leak coping method may be information requiring closing all doors to the outside, information requesting shutting down the air conditioner and the fan.
  • control unit 11 may control the display unit 12 so that the trainer can recognize the door in the virtual reality image as an object so that only the door blinks in the virtual reality image. have.
  • the controller 11 controls the display unit 12 so that the trainer can recognize the air conditioner and the ventilator in the virtual reality as an object, so that only the air conditioner and the ventilator in the virtual reality image are displayed. It can be displayed blinking.
  • Red emergency orders are issued when a radiological leak effect is expected to affect residential areas outside of the nuclear facility site and may be provided to residents in the vicinity of the nuclear power plant.
  • Secondary tree structures for redemption may include red emergency awareness, temporary shelter movements, thyroid protective medication treatment, and relief shelter movements.
  • the red emergency recognition is to allow the trainer to recognize the red emergency state, and the controller 11 may control the display unit 12 or the speaker unit (not shown) to inform the trainer of the red emergency state.
  • Temporary shelter movements allow the trainer to move to and gather in the temporary shelter, which is the next event that occurs when the trainee recognizes a red emergency.
  • the controller 11 may control the display unit 12 to display a modified virtual reality image indicating a trainer's home, school or company building from the virtual reality image indicating the red emergency state.
  • the trainer may find a temporary shelter by generating a signal related to the movement around the interface device 10 and may enter a temporary shelter by generating a signal related to the entering operation.
  • the control unit 11 may control the display unit 12 to display a virtual reality image requesting the gathering of a temporary shelter, and to request a gathering of the temporary shelter by controlling a speaker unit (not shown). Voice information can be output.
  • the controller 11 may control the display unit 12 so that the trainer can recognize the temporary shelter, and display only the temporary shelter among the surrounding buildings. Conversely, instead of providing the trainer with visual elements such as flickering, the trainer can find the shelter on his own.
  • the controller 11 may control the display unit 12 to display an arrow on the movement route to the temporary shelter so that the trainer may recognize the shortest movement route to the temporary shelter.
  • the thyroid protective drug treatment is to treat the thyroid protective drug to prevent thyroid cancer, one of the radiation-induced cancers to the trainer, the next event occurs when the trainer moves to a temporary shelter.
  • the virtual reality image may indicate a thyroid protective agent.
  • the control unit 11 controls the display unit 12 or the speaker unit (not shown) to request the trainer to take the thyroid protective drug.
  • the controller 11 may control the display unit 12 so that the trainer can recognize the thyroid protective agent in the virtual reality image as an object so that only the thyroid protective agent blinks in the virtual reality image.
  • the trainer may generate a signal related to the operation of taking the thyroid protective agent to the interface device 20 and transmit the signal to the controller 11.
  • Relief movements allow the trainer to move to the relief center, the next event that occurs after the trainer takes the thyroid protective medication.
  • the control unit 11 is in a state of displaying a virtual reality image displaying a temporary shelter through the display unit 12, the trainer is a signal associated with the operation to leave the temporary shelter to the interface device 10 and to look around the surroundings
  • the relief center may be found by generating the signal, and a signal related to the entering operation may be generated to enter the relief center.
  • the control unit 11 may control the display unit 12 to display a virtual reality image requesting movement to the relief station, and to control the speaker unit (not shown) to move to the relief station.
  • the voice information requesting can be output.
  • controller 11 may control the display unit 12 to allow the trainer to recognize the relief center and display only the relief center among the buildings around the relief center. Conversely, instead of providing the trainer with visual elements such as flickering, the trainer can find the relief center on his own.
  • controller 11 may control the display unit 12 to display an arrow on the movement route to the relief station so that the trainer can recognize the shortest movement route to the relief station.
  • the image database module 111 is a component that stores a virtual reality image corresponding to the training path stored in the training path database module 110.
  • a virtual reality image of the buildings around the power plant may be stored to correspond to the indoor evacuation event.
  • the virtual reality image may be stored, and in the case of a temporary shelter movement event in the training path, the virtual reality image of the exterior of the temporary shelter may be stored together with the surrounding buildings.
  • the calculation module 112 is a component that determines a signal transmitted from the interface device 20, extracts a training path and a virtual reality image corresponding to the signal, and transmits the image to the display unit 12. For example, a virtual reality image is extracted and displayed so that one event ends and a next time series event is provided.
  • the interface device 20 receives an operation of a trainer, converts the signal into a signal, and transmits the signal to the operation module 112.
  • the operation module 112 receiving the signal controls the display unit 12 according to the signal to correct the virtual reality image. For example, when the movement of the trainer is a movement of moving the body, the building image may be changed and displayed according to the view of the trainer.
  • control unit 11 may further include an evaluation module 113.
  • the evaluation module 113 is a component that determines a signal transmitted from the interface device 20 and extracts a score corresponding thereto.
  • the score extracted through the evaluation module 113 may be displayed through the display unit 12.
  • the extracted score may be displayed through the display unit 12 after completion of the radiological disaster prevention drill, or may be continuously modified and displayed according to the operation of the trainer in one region of the display unit 12 even during training. For example, each event is divided into successes and failures according to a motion signal of a trainer, and when the result of the event is success, the evaluation module 113 may extract a score. On the contrary, if the result of the event is a failure, the evaluation module 113 may not extract the score.
  • the evaluation module 113 scores the virtual reality image. May be extracted and displayed through the display unit 12.
  • the score may be an appropriateness of the trainer's movement or the expected exposure dose of the trainer.
  • the trainer can easily determine the appropriateness of the coping method performed by the trainer.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a training method of a radiological disaster prevention training system using a virtual reality according to an embodiment of the present invention, and will be described with reference to the control unit 11.
  • the control unit 11 may display the virtual reality image through the display unit 12 in step S100.
  • the operation of receiving the radiation disaster prevention training start may be an operation of selecting a training path by the trainer or selecting an event among the training paths.
  • the control unit 11 may sequentially provide all training paths.
  • the controller 11 determines the received signal through the calculation module 112 and extracts the virtual reality image corresponding thereto.
  • the calculation module 112 may determine the movement of the trainer based on the transmitted signal, and extract the virtual reality image according to the movement. That is, the calculation module 112 may determine the virtual reality image corresponding to the signal.
  • step S120 the control unit 11 transmits the extracted virtual reality image to the display unit 12, and the display unit 12 corrects and displays the extracted virtual reality image.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radioactive disaster prevention training system 1 using virtual reality according to an embodiment of the present invention, and corresponds to a case in which the interface device 20 is a tracker.
  • Trainer (A) is located in the designated three-dimensional training space (B), the movement of the trainer (A) is tracked by the tracker, the interface device 20, the tracker converts the movement of the trainer (A) into a signal to control (11).
  • the controller 11 receiving the signal determines the movement of the trainer based on the signal, extracts the training path and the virtual reality image corresponding to the movement of the trainer, and transmits the image to the display unit 12.
  • the display unit 12 receiving the image displays the extracted virtual reality image.
  • the trainer can experience a radioactive leakage accident similar to the real environment through the virtual reality, it is possible to quickly and quickly cope with the actual situation.
  • the present invention relates to a radiological disaster prevention training system using virtual reality, and is applicable to a training system using various virtual reality, and there is a repeatability, and thus there is industrial applicability.

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Abstract

본 발명은 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템에 관한 것으로, 가상현실을 활용하여 지진 또는 쓰나미와 같은 복합재난의 실제 상황과 유사한 훈련환경을 제공하고 훈련자가 가상현실 환경 속에서 훈련을 하며 그 훈련의 결과를 제공할 수 있는 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템에 관한 것이다. 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템은 훈련자의 동작 또는 훈련자의 입력을 기반으로 발생된 신호를 송신하는 인터페이스 장치와, 가상현실 영상을 생성하여 표시하는 표시부와, 가상현실 영상을 상기 송신된 신호에 따라 수정하는 제어부를 포함하는 가상현실생성 장치를 포함하고, 제어부는, 훈련경로를 사건 수목 구조를 이용하여 시계열별로 이벤트화하고 각 이벤트의 성공과 실패의 조합으로 발생 가능한 훈련 시나리오를 논리구조전개 방법으로 제공하는 것을 특징으로 한다.

Description

가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템
본 발명은 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템에 관한 것으로, 원자력발전소에서 방사능 누출 시, 인근의 사람들에 대한 방사능 피해를 최소화하기 위하여, 가상현실을 활용하여 지진 또는 쓰나미와 같은 복합재난의 실제 상황과 유사한 훈련 환경을 제공하고, 가상현실 환경 속에서 훈련을 하는 훈련자에게 그 훈련의 결과를 제공할 수 있는 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템에 관한 것이다.
원자력발전은 우라늄을 인위적으로 연속적인 붕괴를 일으켜 열을 발생시키고 이 열을 이용하여 생성된 고온과 고압의 증기로 발전기와 연결된 터빈을 회전시켜 전기를 생산한다. 이때 우라늄이 붕괴되는 과정에서 다량의 방사성 물질이 생성된다.
일반적으로 이들 방사능 물질들은 핵연료 내부 또는 핵연료 봉의 방사능 경계에 제한된다. 또 이들의 방사능 경계가 파손되더라도 원자로용기와 격납건물 등은 부수적인 방사능 경계로 작동할 수 있다. 그러나 후쿠시마 원전사고와 같이 이들 방사능 경계가 모두 실패하는 경우에는 외부로 방사능이 누출되어 주변 환경에 심각한 영향을 미치게 된다.
이와 같은 방사능 누출 사고를 대비하여 원자력안전고시에서는 방사능방재훈련에 대한 내용을 규정하고 있다. 이 법규에 근거하여 국가방사능 방재체계가 마련되어 있다. 이 체계에 관련된 대응기관들로는 원자력사업자, 원자력안전위원회, 현장지휘센터, 해당 지자체 그리고 전문기관(원자력안전기술원, 원자력의학원)이 있다. 이 고시에서 원자력사업자는 최초훈련, 부분훈련, 전체훈련 합동훈련 그리고 연합훈련을 실시하도록 구정하고 있다.
이들 훈련의 대부분은 국가방사능 방제체계에서 규정하고 있는 대응기관들을 중심으로 인력동원 형태의 훈련이 진행되고 있다. 한편 원전주변 주민들에 대해서는 연합훈련 시 부분적으로 극히 일부의 주민들이 모든 상황이 매우 양호하다는 전제하에 구성된 단순한 훈련에 참여하는 실정이다. 또 이 훈련은 약 10 개월 이상의 준비기간이 필요하여 반복하기 매우 어려운 실정이다. 특히, 방사능누출 사고는 일본 후쿠시마 원전사고와 유사한 복합재난을 포함할 것으로 예상되고 있다. 그러나 현재 인력동원 형태의 훈련으로 이런 복합재난에 대한 훈련은 거의 불가능하다는 평가가 지배적이다. 한편, 원자력발전소에 대한 주민들의 불신과 방사능 방재 훈련에 대한 그들의 무관심으로 방재훈련에 대한 거부감 또한 문제점으로 평가되고 있다. 더욱이 방사능 방재관련 법규가 강화되어 보호조치구역 반경이 2 배 이상으로 확대(10 km에서 20-30 km로 변경)되어 이들에 대한 현실적인 훈련 방법이 거의 없는 실정이다.
따라서, 실제 방사능 재난 시 원자력발전소 주변에 거주하는 다수의 주민들에게 보다 현실적이고 효율적인 방사능 방재 훈련을 통해 능동적으로 자신감을 갖고 대응할 수 있도록 하는 가상현실 방사능 방재 훈련시스템에 대한 요구가 발생하게 되었다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 원자력 발전소 주변에 거주하는 다수의 주민들이 현재의 인력동원 형태의 훈련에 참여하는 데 있어 문제점으로 지적된 훈련의 반복성 한계를 극복하도록 하며, 인력동원훈련에서 모든 상황이 양호하다는 전제하에 구성된 훈련 시나리오의 다양성의 한계를 극복하도록 하며, 인력동원훈련에서 발생하는 훈련참여 제한에 대한 한계를 극복하도록 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련시스템을 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예는 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련시스템을 제공한다.
본 발명의 실시예에 있어서, 원전 자체에 의한 방사능 누출 사고, 또는 지진과 쓰나미 중 하나 이상을 포함하는 복합재난 방사능 누출 사고를 모사한, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련시스템은 훈련자의 동작 또는 훈련자의 입력을 기반으로 발생된 신호를 송신하는 인터페이스 장치와, 가상현실 영상을 표시하는 표시부와, 가상현실 영상을 송신된 신호에 따라 수정하는 제어부를 포함하는 가상현실생성 장치를 포함하고, 제어부는, 훈련경로를 사건 수목 구조(event tree structure)를 이용하여 시계열별로 이벤트화하고 각 이벤트의 성공과 실패의 조합으로 발생 가능한 훈련 시나리오를 논리구조전개 방법으로 제공하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제어부는, 훈련경로를 저장하는 훈련경로데이터베이스 모듈과, 훈련경로에 대응하는 가상현실 영상을 저장하는 영상데이터베이스 모듈과, 송신된 신호를 판단하여 훈련 시나리오에 따라 그에 대응되는 훈련경로 또는 가상현실 영상을 추출하고, 추출된 가상현실 영상을 표시부로 송신하는 연산 모듈을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 훈련경로데이터베이스 모듈은 사건 수목 구조(event tree structure)를 이용하여 훈련시나리오를 논리구조전개 방법으로 생성할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 이벤트는, 청색비상 발령, 사고인지, 옥내대피, 보호조치, 적색비상 발령, 임시보호소 이동, 갑상샘보호약품 처치 및 구호소 이동 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 영상데이터베이스 모듈은, 이벤트에 대응되는 가상현실이 시계열적인 순서로 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제어부는, 평가 모듈을 더 포함하고, 평가 모듈은, 송신된 신호를 판단하여 그에 대응되는 점수를 추출할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 점수는, 훈련자 동작의 적절도 또는 훈련자의 예상 피폭선량을 수치화한 것일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 훈련자는 가상현실을 통해 실제환경과 유사한 방사능 누출 사고를 경험할 수 있어, 실제 상황에서도 신속하고 빠르게 대처할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 훈련자의 입력 또는 훈련자의 동작으로 훈련자의 방사능 피폭선량 또는 동작의 적절도를 수치화하여 제공할 수 있기 때문에, 훈련자는 자신이 행한 대처방법의 적절성을 용이하게 판단할 수 있다.
또한, 가상현실 방사능 방재 훈련시스템을 통해 기존의 인력동원 훈련에서 문제점으로 제기된 참여의 한계와 반복의 한계를 극복할 수 있다. 또 방사능 재난 시 발생할 수 있는 다양한 상황에 대한 훈련으로 국가 방사능 방재의 경쟁력을 제고하며 방사능 방재훈련비용에 대한 대단위 절감 그리고 유사한 입장의 국내·외로의 확대로 부가가치를 창출할 수 있다.
본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련시스템의 제어부의 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련시스템의 훈련방법을 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템을 도시하는 도면이다.
이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련시스템을 도시하는 도면이다.
가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련시스템(1, 이하 훈련시스템)은 가상현실생성 장치(10) 및 인터페이스 장치(20)를 포함한다.
인터페이스 장치(20)는 훈련자의 입력 또는 훈련자의 동작에 따라 신호를 생성하여 가상현실생성 장치(10)로 송신하는 구성요소로서, 하나 이상이 구비될 수 있다. 인터페이스 장치(20)는 훈련자의 움직임을 추적하여 신호를 생성하는 장치인 경우, 비전 방식 트래커, 마그네틱 방식 트래커 등의 트래커 일 수 있다. 인터페이스 장치(20) 햅틱 인터페이스 장치인 경우, 터치스크린, 조이스틱, 키보드 등의 입력장치 일 수 있다.
가상현실생성 장치(10)는 방사능 방재 훈련과 연관된 가상현실 영상을 표시하고, 인터페이스 장치(20)로부터 송신된 신호에 따라, 가상현실 영상을 수정하여 표시하는 구성요소로서, 표시부(12)와 제어부(11)를 포함한다. 이때, 방사능 방재 훈련은 원전 자체에 의한 방사능 누출 사고 또는 지진과 쓰나미 중 하나 이상을 포함하는 복합재난 방사능 누출 사고를 모사한 방재 훈련일 수 있다.
표시부(12)는 가상현실 영상을 표시하는 구성요소로서, HMD(Head Mounted Display) 장치, 3D 디스플레이 장치, 일반 디스플레이 장치일 수 있다. 1차원 디스플레이 장치의 경우, 훈련 부스 안에 세면 이상의 면에 설치될 수 있다.
제어부(11)는 인터페이스 장치(20)로부터 송신된 신호에 따라, 신호에 대응되는 훈련경로 또는 가상현실 영상을 추출하여 표시부(12)로 송신하는 구성요소이다.
본 발명의 일 실시예에 따라, 가상현실 생성 장치(10)는 스피커부(미도시)를 더 포함할 수 있다. 스피커부(미도시)는 가상현실 영상에 대응되는 소리정보를 제공하는 구성요소이다.
본 발명의 일 실시예에 따라, 제어부(11)는 훈련경로데이터베이스 모듈(110), 영상데이터베이스 모듈(111) 및 연산 모듈(112)을 포함할 수 있다.
훈련경로데이터베이스 모듈(110)은 훈련경로를 저장하는 구성요소이고, 훈련경로는 하나 이상의 이벤트를 포함할 수 있다. 훈련경로데이터베이스 모듈(110)은 이벤트의 성공과 실패의 조합으로 수목 구조(tree structure)를 생성할 수 있다. 즉, 이벤트의 성공과 실패에 따라 각기 다른 훈련경로가 제공될 수 있다.
이때, 이벤트는 백색비상 발령, 청색비상 발령, 적색비상 발령, 비상인지, 옥내대피, 보호조치, 임시보호소 이동, 갑상샘 보호약품 처치및 구호소 이동 중 어느 하나를 포함할 수 있다.
더욱 상세하게 설명하면, 이벤트는 백색비상 발령, 청색비상 발령, 적색비상 발령은 1차 수목 구조를 형성할 수 있다.
백색비상 발령은 방사능 누출이 원자력 시설의 건물 내에 국한될 것으로 예상되면 내리는 발령으로, 원자력 발전소 관계자가 아닌 경우, 백색비상 발령 이벤트는 훈련자에게 제공되지 않을 수 있다.
청색비상 발령은 방사능 누출이 원자력 시설의 부지 내에 국한될 것으로 예상되면 내리는 발령으로, 원자력 발전소 주변지역 거주자에게 제공될 수 있다. 청색비상 발령에 관한 2차 수목 구조로 청색비상 인지, 옥내대피, 보호조치 등이 있을 수 있다.
청색비상 인지는 훈련자가 청색비상 상태임을 인지할 수 있도록 하는 것으로서, 제어부(11)는 표시부(12) 또는 스피커부(미도시)를 제어하여 훈련자에게 청색비상 상태임을 알릴 수 있다.
옥내대피는 훈련자가 옥내로 대피할 수 있도록 하는 것으로서, 훈련자가 청색비상 상태임을 인지하면 다음 차례로 발생하는 이벤트이다. 이때, 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 청색비상 상태임을 알리는 가상현실 영상에서 주변 건물들을 표시하는 가상현실 영상으로 수정하여 표시할 수 있다. 수정된 가상현실 영상에서 훈련자는 인터페이스 장치(10)로 특정 건물로 진입하는 동작 신호를 생성하여 옥내로 대피할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따라, 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 옥내대피를 요구하는 가상현실 영상을 표시할 수 있으며, 스피커부(미도시)를 제어하여 옥내대피를 요구하는 음성정보를 출력할 수 있다. 또한, 제어부(11)는 훈련자가 적절한 대피 건물을 인식할 수 있도록 표시부(12)를 제어하여 주변 건물들 중 적절한 대피 건물만을 깜빡 거리도록 표시할 수 있다. 이와 반대로 깜빡임과 같은 시각적인 요소를 훈련자에게 제공하지 않고 훈련자가 스스로 적절한 대피건물을 선택하도록 할 수 있다.
보호조치는 옥내로 대피한 훈련자가 정보를 제공받을 수 있도록 하는 것으로서, 훈련자가 옥내로 대피하면 다음 차례로 발생하는 이벤트이다. 이때, 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 건물 내부의 모습을 표시하는 가상현실 영상으로 수정하여 표시할 수 있다. 건물 내부의 모습을 표시하는 가상현실 영상은 건물 내부에 위치한 디스플레이 장치를 포함한다. 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 건물 내부에 위치한 디스플레이 장치가 훈련자에게 방사능 누출 대처방법과 관련된 정보를 제공하는 가상현실 영상으로 수정하여 표시하며, 스피커부(미도시)를 제어하여, 건물 내부에 위치한 디스플레이 장치가 제공하는 화면정보와 알맞은 소리정보를 제공한다. 방사능 누출 대처방법과 관련된 정보는 외부로 통하는 모든 문을 닫을 것을 요구하는 정보, 에어컨 및 환풍기의 작동 중지를 요구하는 정보일 수 있다.
또한, 문을 닫을 것을 요구하는 정보가 제공된 후, 제어부(11)는 훈련자가 가상현실 영상 내의 문을 오브젝트로 인식할 수 있도록 표시부(12)를 제어하여 가상현실 영상에서 문만 깜빡 거리도록 표시할 수 있다. 에어컨 및 환풍기의 작동 중지를 요구하는 정보가 제공된 후, 제어부(11)는 훈련자가 가상현실 내의 에어컨 및 환풍기를 오브젝트로 인식할 수 있도록 표시부(12)를 제어하여, 가상현실 영상에서 에어컨 및 환풍기만 깜빡 거리도록 표시할 수 있다.
적색비상 발령은 방사능 누출 영향이 원자력 시설 부지 밖 거주자 거주지역까지 미칠 것으로 예상되면 내리는 발령으로, 원자력 발전소 주변지역 거주자에게 제공될 수 있다. 적색비상 발령에 관한 2차 수목 구조로 적색비상 인지, 임시보호소 이동, 갑상샘 보호약품 처치, 구호소 이동 등이 있을 수 있다.
적색비상 인지는 훈련자가 적색비상 상태임을 인지할 수 있도록 하는 것으로서, 제어부(11)는 표시부(12) 또는 스피커부(미도시)를 제어하여 훈련자에게 적색비상 상태임을 알릴 수 있다.
임시보호소 이동은 훈련자가 임시보호소로 이동하여 집결할 수 있도록 하는 것으로서, 훈련자가 적색비상 상태임을 인지하면 다음 차례로 발생하는 이벤트이다. 이때, 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 적색비상 상태임을 알리는 가상현실 영상에서 훈련자의 집, 학교 또는 회사건물을 표시하는 가상현실 영상으로 수정하여 표시할 수 있다. 수정된 가상현실 영상에서 훈련자는 인터페이스 장치(10)로 주변을 둘러보는 동작과 관련된 신호를 생성하여 임시보호소를 찾을 수 있으며, 진입하는 동작과 관련된 신호를 생성하여 임시보호소로 진입할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따라, 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 임시보호소 집결을 요구하는 가상현실 영상을 표시할 수 있으며, 스피커부(미도시)를 제어하여 임시보호소 집결을 요구하는 음성정보를 출력할 수 있다. 또한, 제어부(11)는 훈련자가 임시보호소를 인식할 수 있도록 표시부(12)를 제어하여 주변 건물들 중 임시보호소만을 깜빡 거리도록 표시할 수 있다. 이와 반대로 깜빡임과 같은 시각적인 요소를 훈련자에게 제공하지 않고 훈련자가 스스로 임시보호소를 찾도록 할 수 있다. 또는, 훈련자가 임시보호소까지의 최단 이동경로를 인식할 수 있도록 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 임시보호소까지의 이동경로에 화살표를 표시할 수 있다.
갑상샘 보호약품 처치는 훈련자에게 방사능이 유발하는 암중 하나인 갑상선암을 예방하기 위해 갑상샘 보호약품을 처치하는 것으로서, 훈련자가 임시보호소로 이동하면 다음 차례로 발생하는 이벤트이다. 이때, 가상현실 영상은 갑상샘 보호약품을 표시할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따라, 제어부(11)는 표시부(12) 또는 스피커부(미도시)를 제어하여 훈련자에게 갑상샘 보호약품을 복용할 것을 요구한다 갑상샘 보호약품을 복용하는 것을 요구하는 정보가 제공된 후, 제어부(11)는 훈련자가 가상현실 영상 내의 갑상샘 보호약품을 오브젝트로 인식할 수 있도록 표시부(12)를 제어하여 가상현실 영상에서 갑상샘 보호약품만 깜빡 거리도록 표시할 수 있다. 훈련자는 인터페이스 장치(20)로 갑상샘 보호약품을 복용하는 동작과 관련된 신호를 생성하여 제어부(11)로 송신할 수 있다.
구호소 이동은 훈련자가 구호소로 이동하도록 하는 것으로서, 훈련자가 갑상샘 보호약품 복용 후 다음 차례로 발생하는 이벤트이다. 이때, 제어부(11)는 표시부(12)를 통해 임시보호소를 표시하는 가상현실 영상을 표시하는 상태이며, 훈련자는 인터페이스 장치(10)로 임시보호소를 나가는 동작 및 주변을 둘러보는 동작과 관련된 신호를 생성하여 구호소를 찾을 수 있으며, 진입하는 동작과 관련된 신호를 생성하여 구호소로 진입할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따라, 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 구호소로의 이동을 요구하는 가상현실 영상을 표시할 수 있으며, 스피커부(미도시)를 제어하여 구호소로의 이동을 요구하는 음성정보를 출력할 수 있다. 또한, 제어부(11)는 훈련자가 구호소를 인식할 수 있도록 표시부(12)를 제어하여 구호소 주변의 건물들 중 구호소만을 깜빡 거리도록 표시할 수 있다. 이와 반대로 깜빡임과 같은 시각적인 요소를 훈련자에게 제공하지 않고 훈련자가 스스로 구호소를 찾도록 할 수 있다. 또한, 훈련자가 구호소까지의 최단 이동경로를 인식할 수 있도록 제어부(11)는 표시부(12)를 제어하여 구호소까지의 이동경로에 화살표를 표시할 수 있다.
영상데이터베이스 모듈(111)은 훈련경로데이터베이스 모듈(110)에 저장된 훈련경로에 대응하는 가상현실 영상을 저장하는 구성요소이다. 예를 들어, 훈련경로 중 옥내대피 이벤트의 경우, 이에 대응되도록 발전소 주변의 건물들의 모습 관한 가상현실 영상이 저장되어 있을 수 있으며, 훈련경로 중 보호조치의 이벤트의 경우, 이에 대응되도록 건물의 내부 모습에 관한 가상현실 영상이 저장되어 있을 수 있고, 훈련경로 중 임시보호소 이동 이벤트의 경우, 주변 건물들과 함께 임시보호소의 외부 모습에 관한 가상현실 영상이 저장되어 있을 수 있다.
연산 모듈(112)은 인터페이스 장치(20)로부터 송신된 신호를 판단하여 그에 대응되는 훈련경로 및 가상현실 영상을 추출하여 표시부(12)로 송신하는 구성요소이다. 예를 들어 하나의 이벤트가 종료되고 다음 시계열 이벤트가 제공되도록 가상현실 영상을 추출하여 표시한다. 또한, 가상현실 영상을 표시하는 상태에서 훈련자가 이동하는 동작을 인터페이스 장치(20)로 입력하거나, 가상현실 영상 내의 오브젝트를 선택하는 동작을 인터페이스 장치(20)로 입력하는 경우, 훈련자의 위치 이동 또는 선택에 따라 가상현실 영상이 변화될 수 있다. 더욱 상세히 설명하면, 인터페이스 장치(20)는 훈련자의 동작을 입력받아 신호로 변환하고, 연산 모듈(112)로 송신한다. 신호를 수신한 연산 모듈(112)은 신호에 따라 표시부(12)를 제어하여 가상현실 영상을 수정한다. 예를 들어, 훈련자의 동작이 몸을 이동하는 동작일 경우, 훈련자의 시야에 따라 건물 이미지를 변화시켜 표시할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라, 제어부(11)는 평가 모듈(113)을 더 포함할 수 있다.
평가 모듈(113)은 인터페이스 장치(20)로부터 송신된 신호를 판단하여 그에 대응되는 점수를 추출하는 구성요소이다. 평가 모듈(113)을 통해 추출된 점수는 표시부(12)를 통해 표시될 수 있다. 추출된 점수는 방사능 방재 훈련 완료 후에 표시부(12)를 통해 표시되거나, 훈련 중에도 표시부(12)의 일영역에 훈련자의 동작에 따라 계속 수정되며 표시될 수 있다. 예를 들어, 각 이벤트는 훈련자의 동작 신호에 따라 성공과 실패로 결과가 나누어져 있으며, 이벤트의 결과가 성공일 경우, 평가 모듈(113)은 점수를 추출할 수 있다. 이와 반대로, 이벤트의 결과가 실패일 경우, 평가 모듈(113)은 점수를 추출하지 않을 수 있다.
더욱 상세하게 설명하면, 보호조치 이벤트의 경우, 가상현실 영상에서 훈련자가 인터페이스 장치(20)를 통해 가상현실 영상의 건물 내에서 외부 출입문을 모두 닫는 동작을 입력하는 경우, 평가 모듈(113)은 점수를 추출하여 표시부(12)를 통해 표시할 수 있다. 이때, 점수는 훈련자의 동작의 적절도 또는 훈련자의 예상 피폭선량일 수 있다.
이와 같이, 훈련자의 입력 또는 훈련자의 동작으로 훈련자의 방사능 피폭선량 또는 동작의 적절도를 수치화하여 제공할 수 있기 때문에, 훈련자는 자신이 행한 대처방법의 적절성을 용이하게 판단할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템의 훈련방법을 도시하는 도면으로, 제어부(11) 위주로 설명한다.
방사능 방재 훈련 시작을 입력 받으면, S100단계에서 제어부(11)는 표시부(12)를 통해 가상현실 영상을 표시할 수 있다. 이때, 방사능 방재 훈련시작을 입력 받는 동작은 훈련자가 훈련경로를 선택하는 동작 또는 훈련경로 중 이벤트를 선택하는 동작일 수 있다. 또는, 별도로 훈련경로를 선택하는 동작 없이 훈련시작을 입력 받으면, 제어부(11)는 모든 훈련경로를 순차적으로 제공할 수 있다.
가상현실 영상이 표시한 후, S110단계에서 제어부(11)는 인터페이스 장치(20)로부터 신호를 수신하면, 수신한 신호를 연산 모듈(112)을 통해 판단하고, 그에 대응하는 가상현실 영상을 추출한다. 이때, 연산 모듈(112)은 송신된 신호를 바탕으로 훈련자의 움직임을 판단할 수 있으며, 움직임에 따라 가상현실 영상을 추출할 수 있다. 즉, 연산 모듈(112)은 신호에 대응되는 가상현실 영상을 판단할 수 있다.
가상현실 영상을 추출한 후, S120단계에서 제어부(11)는 추출된 가상현실 영상을 표시부(12)로 송신하고, 표시부(12)는 추출된 가상현실 영상으로 수정하여 표시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템(1)을 도시하는 도면으로, 인터페이스 장치(20)가 트래커인 경우에 해당한다.
훈련자(A)는 지정된 3차원 훈련 공간(B) 안에 위치해 있으며, 훈련자(A)의 움직임은 인터페이스 장치(20)인 트래커에 의해 추적되며, 트래커는 훈련자(A)의 움직임을 신호로 변환하여 제어부(11)로 송신한다. 신호를 수신한 제어부(11)는 신호를 바탕으로 훈련자의 움직임을 판단하여, 훈련자의 움직임에 대응되는 훈련경로 및 가상현실 영상을 추출하여 표시부(12)로 송신한다. 영상을 수신한 표시부(12)는 추출된 가상현실 영상을 표시한다.
본 발명의 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템(1)을 이용하면, 훈련자는 가상현실을 통해 실제환경과 유사한 방사능 누출 사고를 경험할 수 있어, 실제 상황에서도 신속하고 빠르게 대처할 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
발명의 실시를 위한 형태는 위의 발명의 실시를 위한 최선의 형태에서 함께 기술되었다.
본 발명은 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템에 관한 것으로, 각종 가상현실을 활용한 훈련 시스템에 적용가능하고, 반복 가능성이 있어 산업상 이용가능성이 있다.

Claims (7)

  1. 원전 자체에 의한 방사능 누출 사고, 또는 지진과 쓰나미 중 하나 이상을 포함하는 복합재난 방사능 누출 사고를 모사한, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템에 있어서,
    훈련자의 동작 또는 훈련자의 입력을 기반으로 발생된 신호를 송신하는 인터페이스 장치와,
    가상현실 영상을 표시하는 표시부와, 상기 가상현실 영상을 상기 송신된 신호에 따라 수정하는 제어부를 포함하는 가상현실생성 장치를 포함하고,
    상기 제어부는, 훈련경로를 사건 수목 구조(event tree structure)를 이용하여 시계열별로 이벤트화하고 각 이벤트의 성공과 실패의 조합으로 발생 가능한 훈련 시나리오를 논리구조전개 방법으로 제공하는 것을 특징으로 하는, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    훈련경로를 저장하는 훈련경로데이터베이스 모듈과,
    상기 훈련경로에 대응하는 상기 가상현실 영상을 저장하는 영상데이터베이스 모듈과,
    상기 송신된 신호를 판단하여 상기 훈련 시나리오에 따라 그에 대응되는 훈련경로 또는 상기 가상현실 영상을 추출하고, 추출된 가상현실 영상을 상기 표시부로 송신하는 연산 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 훈련경로데이터베이스 모듈은, 상기 사건 수목 구조(event tree structure)를 이용하여 상기 훈련 시나리오를 논리구조전개 방법으로 생성하는 것을 특징으로 하는, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 이벤트는, 청색비상 발령, 사고인지, 옥내대피, 보호조치, 적색비상 발령, 임시보호소 이동, 갑상샘 보호약품 처치 및 구호소 이동 중 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 영상데이터베이스 모듈은, 상기 이벤트에 대응되는 가상현실 영상이 시계열적인 순서로 연결되는 것을 특징으로 하는, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는, 평가 모듈을 더 포함하고,
    상기 평가 모듈은, 상기 송신된 신호를 판단하여 그에 대응되는 점수를 추출하는 것을 특징으로 하는, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 점수는, 훈련자 동작의 적절도 또는 훈련자의 예상 피폭선량을 수치화한 것을 특징으로 하는, 가상현실을 활용한 방사능 방재 훈련 시스템.
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