Abstract:
터치스크린에 의한 직관적인 UI를 이용한 전력사용 제어장치 및 방법이 제공된다. 본 전력사용 제어장치는, 전력 사용 여부에 대한 정보를 구역별로 구분하여 표시하며 사용자로부터 구역들 중 하나를 선택받는 터치 스크린, 분전반을 제어하는 제어모듈과 통신가능하도록 연결되는 통신부 및 사용자가 터치 스크린을 통해 선택된 구역에 대한 전원 공급 제어 명령을 통신부를 통해 제어모듈에 전달하는 제어부를 포함한다. 이에 의해, 터치스크린에 의한 직관적인 UI를 통해, 전력 사용 현황을 직관적으로 파악할 수 있게 되고, 전력 사용 제어 명령을 직관적으로 입력하여 에너지 절약을 위한 행동을 즉각적으로 행할 수 있게 된다.
Abstract:
무선센서네트워크 기반 조명시스템 및 조명제어방법이 제공된다. 본 무선센서네트워크 기반 조명제어방법은, 각기 다른 위치에 설치된 다수의 센서들을 통해 사람들을 감지한 결과를 기초로, 각기 다른 위치에 설치된 다수의 조명등을 제어한다. 이에 의해, 사람들에게 지능적인 새로운 조명 서비스 구현이 가능하다.
Abstract:
멀티싱크/멀티패스 라우팅 센서 네트워크 제어방법 및 이를 적용한 센서 네트워크 시스템이 제공된다. 본 센서 네트워크 제어방법은, 센서 노드가 센싱 데이터를 생성하는 단계, 센서 노드가 센싱 데이터를 다수의 싱크 노드들에 전송하는 단계 및 센서 노드로부터 센싱 데이터를 수신한 싱크 노드들이 센싱 데이터를 게이트 웨이로 전달하는 단계를 포함한다. 이에 의해, 최소한의 트래픽으로 안전필수 시스템에서 요구되는 신뢰도를 충족시킬 수 있게 되어, 센서 네트워크의 신뢰성 향상과 네트워크 트래픽의 최소화라는 두 가지 상반된 요구사항을 적정한 수준으로 모두 충족시킬 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A multi-sync/multi-pass routing sensor network controlling method and a sensor network system applying the same are provided to generate minimum traffic while satisfying reliability requested in a safety essentiality system. CONSTITUTION: A sensor node generates sensing data. A plurality of sink nodes(sink1-sink3) receives the sensing data from the sensor node. A gateway(G/W) receives the sensing data from the sink nodes. The sensor node transmits the sensing data to a plurality of sink nodes. A data redundancy factor is differently determined by sink node.
Abstract:
저전력 무선 센서 네트워크를 이용한 저전력 스마트키 시스템이 제공된다. 본 스마트키는, 컨트롤 박스와 무선 네트워크 통신 방식에 따라 통신가능하도록 연결되는 무선 네트워크 모듈 및 컨트롤 박스에 제1 신호가 제1 전력으로 송신되고 컨트롤 박스에 제2 신호가 제2 전력으로 송신되도록 무선 네트워크 모듈을 제어하는 제어부를 포함한다. 이에 의해, 스마트키에서 전력 소모를 줄일 수 있게 된다. 스마트키, 컨트롤 박스, 지그비 네트워크, 비콘, 웨이크업
Abstract:
무선 센서 네트워크를 위한 새로운 주파수 다이버시티 MAC 방식을 구현함으로써, 표준 기술로서 많이 사용되고 있는 IEEE 802.15.4를 대체할 수 있고, 높은 신뢰성이 필요하면서도 제한된 전송 지연을 요구하는 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 무선 센서 네트워크를 위한 FD-MAC 프로토콜 구조 및 그 운영 방법이 제공된다. 무선 센서 네트워크를 위한 주파수 다중화지원(Frequency Diversity: FD) 매체접근제어(MAC) 슈퍼프레임을 송수신하는 통신 디바이스는, 네트워크 코디네이터, 다수의 라우터 노드들 및 다수의 엔드 노드들이 메쉬 네트워크를 형성하여 슈퍼프레임을 송수신하는 경우, FD-MAC 슈퍼프레임은, 라우터 노드들이 노드들 간의 동기를 맞추기 위하여 비컨을 전송하는 비컨 구간(BP); 관리 패킷, 브로드캐스팅 패킷, 또는 예비 트래픽에 대한 패킷을 교환하기 위한 구간으로서, 모든 노드가 동일한 채널 상에서 슬롯화된 CSMA(Carrier Sense Multi Access) 방식으로 동작되는 관리 구간(MP); 및 멀티채널 TDMA 방식으로 사용할 수 있는 채널 모두에 대해 동일한 슬롯으로 나누어지는 구간으로서, 노드들이 각각 관리 구간(MP)에서 협상한 채널과 슬롯에서 데이터 및 인증을 주고받는 비활성/예약 접근 구간(IRAP)을 포함한다. MAC, 무선 센서, 슈퍼프레임, 다이버시티, 비컨 동기화, 크로스 레이어
Abstract:
PURPOSE: A wireless scale system and a management method thereof are provided to rapidly provide suitable health information to a user based on the weight of the user by effectively managing the weight of the user. CONSTITUTION: At least one wireless scale(300) measures the weight of a user. The wireless scale transceives user information and weight data to an external side. A gateway device(200) wirelessly transceives the user information and the scale data from at least one wireless scale. A health management server(100) manages user information of weight data received from the gateway device. The health management server provides health information to a user based on the weight data and the user information. A user recognition device of the wireless weight recognizes the user. A weight measurement device of the wireless scale measures the weight of the user.
Abstract:
PURPOSE: A medium access control method for a beacon-based mesh network is provided to reduce the energy consumption of nodes by dynamically scheduling the active state of the nodes. CONSTITUTION: In a beacon period, a source node is activated in a time slot allocated to the source node to transmit beacon(S100). For the electrical transmission of data, section reservation information is transmitted in a contention access period(S110). The source node is activated in one or more time slots among inactive or reserved access periods to transmit the data(S120).
Abstract:
PURPOSE: A scheduling method for preventing beacon collision based on an address distributing method is provided to avoid beacon collision and minimize the transit delay of a network. CONSTITUTION: A scheduling method for preventing beacon collision determines when own beacon is transmitted based on the beacon received from a coordinator and a parent router. The time offset of the won beacon in respect to the beacon received from a parent device is determined according to own address determined by a distributed address assignment mechanism. All routers including the coordinator which can transmit beacon transmit the beacon in one beacon interval.