Abstract:
A method for simultaneously transmitting voice data and non-voice data in a wireless network system and a computer-readable medium recording a program for implementing the same are provided to transmit the voice data by using an allocation section in which QOS(Quality Of Service) is secured and transmit the non-voice data by using a competition section, thereby transmitting the non-voice data such as a text message without stopping a voice call. A method for simultaneously transmitting voice data and non-voice data in a wireless network system comprises the following steps of: transmitting superframe information including information about a beacon section, a competition section, and an allocation section to a slave station from a master station(S110); performing network synchronization by using the superframe information in the slave station(S120); transmitting the non-voice data within the competition section by using the superframe information in the slave station(S130); and transmitting the voice data within the allocation section by using the superframe information in the slave station(S140).
Abstract:
An asymmetric wireless communication providing method for an asymmetric wireless network system and a computer-readable recording medium recording a program for implementing the same are provided to enable each slave terminal to transmit data to a master terminal by using a CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) scheme in uplink communication and enable the master terminal to transmit data to the each slave terminal by using a broadcasting scheme in downlink communication. An asymmetric wireless communication providing method for an asymmetric wireless network system comprises the following steps of: generating a beacon packet including information about a downlink communication section for a downlink communication data packet and an uplink communication section for an uplink communication data packet for the transmission of the downlink communication data packet transmitted to plural slave terminals from a master terminal and the uplink communication data packet transmitted to the master terminal from at least one of the plural slave terminals(S110); transmitting the beacon packet to the plural slave terminals(S120); preparing the reception of the uplink communication data packet from at least one of the plural slave terminals within the uplink communication section and receiving the uplink communication data packet when the uplink communication data packet is received from the at least one slave terminal(S160); and transmitting the downlink communication data packet to the plural slave terminals within the downlink communication section(S170).
Abstract:
본 발명은 동기식 무선 통신 시스템에서의 데이터 송수신 장치로서, 송신되는 데이터 또는 수신되는 데이터를 송신 데이터 영역과 수신 데이터 영역으로 구분하여 저장하되, 비콘 데이터와, 명령 데이터와, 수신 디바이스별 데이터로 나누어 고정 블록 단위로 기록 또는 삭제하는 내부 메모리와, 상기 시스템 전체의 운영을 수행하고 상기 메모리와 외부 호스트 사이의 데이터 통신을 동기에 맞추어서 중개하며 상기 송신 데이터의 생성과 상기 수신 데이터의 삭제를 관리하는 메인 프로세스 블록과, 상기 메인 프로세스 블록의 명령에 의해서 상기 수신 데이터의 생성과 상기 송신 데이터의 삭제를 관리하는 인터럽트 블록을 포함하는 동기식 무선 통신 시스템에서의 데이터 송수신 장치를 제공한다. 본 발명에 따르면, 데이터 버스와의 핸드세이킹(handshaking)뿐 아니라, 무선 통신 모뎀과의 핸드세이킹이 가능하여 동기식 무선 통신 시스템에서 메모리간 데이터 전송시 동기를 맞출 수 있게 되며, 또한 내부 메모리를 송신 데이터 영역 또는 수신 데이터 영역으로 구분하고 송신되는 데이터 또는 수신되는 데이터의 양에 따라서 송신 데이터 영역 또는 수신 데이터 영역을 데이터의 충돌이 없도록 식별자(descriptor)를 사용하여 고정 블록 단위로 동적으로 할당함으로써 메모리 단편화(fragmentation) 현상을 효과적으로 관리하여 한정된 메모리 공간을 효율적으로 사용할 수 있게 된다. 동기식 무선 통신 시스템, DMA, MAC, 핸드세이킹, 식별자, 내부 메모리, 프로세스, 인터럽트, 메모리 단편화, 고정 블록, 동적 할당, 송신 데이터 영역, 수신 데이터 영역
Abstract:
본 발명은 무선 네트워크에서 서비스 품질을 보장하기 위한 스케줄링 방법에 관한 것으로서, 케줄링을 수행하는 마스터가 각 플로우의 버스트를 전송하는 슬레이브로부터 스케줄링 정보가 포함된 품질제어 패킷을 수신하기 위해 시간 슬롯을 할당하여 상기 각 플로우의 버스트에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계와, 상기 품질제어 패킷에 포함된 스케줄링 정보에 기초하여 전송 제한시간 이내에 전송을 완료할 수 있는 버스트만으로 스케줄링 리스트를 생성하는 단계와, 할당 가능한 시간 슬롯에 대하여 상기 스케줄링 리스트에 포함된 실시간 플로우의 버스트에 상기 시간 슬롯을 할당하는 단계와, 실시간 플로우의 버스트에 대한 슬롯 할당을 완료한 후 잔존하는 시간 슬롯에 대하여 상기 스케줄링 리스트에 포함된 비실시간 플로우의 버스트에 상기 잔존 시간 슬롯을 할당하는 단계를 포함한다. 이 때, 바람직하게는, 상기 스케줄링 리스트 생성 단계는 상기 품질제어 패킷에 포함된 전송 제한시간 내에 전송을 완료할 수 없는 각 플로우의 버스트를 선별하고, 당해 버스트를 전송하는 슬레이브에 통보하여 삭제하도록 하는 단계를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 슬롯 할당 단계는 상기 품질제어 패킷에 포함된 전송 제한시간까지의 남은 시간이 짧은 순서대로 상기 실시간 플로우의 버스트에 시간 슬롯을 할당할 수 있으며, 상기 품질제어 패킷에 포함된 전송 제한시간까지의 남은 시간이 동일한 경우에는 상기 플로우의 큐 길이가 짧은 순서대로 버스트를 선택하여 시간 슬롯을 할당할 수 있다. 무선 네트워크, QoS, 스케줄러, 예측 알고리즘
Abstract:
본 발명은 개인 무선 네트워크에서 소비 전력을 저감하기 위한 매체접속제어및 물리계층 장치에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 매체접속제어 장치는 수면 모드에서 상기 개인 무선 네트워크의 마스터와 슈퍼 프레임 동기를 유지하는 제1 블록과; 활성 모드에서 상기 슈퍼 프레임의 경쟁 구간 및 할당 구간 처리를 수행하는 제2 블록과; 활성 모드에서 상기 제1 블록 및 제2 블록에 정상 클럭을 제공하며 수면 모드에서는 상기 제1 블록에 상기 정상 클럭보다 낮은 클럭을 제공하고 상기 제2 블록에는 클럭을 제공하지 않는 클럭 선택부를 포함한다. 본 발명에 따르면, 수면 모드에서 MAC 하드웨어의 기능 블록별 동작 특성을 반영하여 전력 소모를 보다 저감시킬 수 있으며, 활성 모드에서 PHY 하드웨어의 전력 소모를 감소시킬 수 있다. 개인무선네트워크, 피코넷, 마스터, 슬레이브, 비콘, 슈퍼프레임, 할당구간, 경쟁구간, 전력, 수면 상태, 활성상태, 즉시수신확인프레임
Abstract:
본 발명은 개인 무선 네트워크에서 소비 전력을 저감하기 위한 매체접속제어및 물리계층 장치에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 매체접속제어 장치는 수면 모드에서 상기 개인 무선 네트워크의 마스터와 슈퍼 프레임 동기를 유지하는 제1 블록과; 활성 모드에서 상기 슈퍼 프레임의 경쟁 구간 및 할당 구간 처리를 수행하는 제2 블록과; 활성 모드에서 상기 제1 블록 및 제2 블록에 정상 클럭을 제공하며 수면 모드에서는 상기 제1 블록에 상기 정상 클럭보다 낮은 클럭을 제공하고 상기 제2 블록에는 클럭을 제공하지 않는 클럭 선택부를 포함한다. 본 발명에 따르면, 수면 모드에서 MAC 하드웨어의 기능 블록별 동작 특성을 반영하여 전력 소모를 보다 저감시킬 수 있으며, 활성 모드에서 PHY 하드웨어의 전력 소모를 감소시킬 수 있다. 개인무선네트워크, 피코넷, 마스터, 슬레이브, 비콘, 슈퍼프레임, 할당구간, 경쟁구간, 전력, 수면 상태, 활성상태, 즉시수신확인프레임
Abstract:
본 발명은 재전송 카운트를 이용하여 요청구간의 길이를 증가시키거나 감소시켜 대역폭을 효율적으로 사용하는 것에 관한 것이다. 본 발명의 예약 방식의 매체 접근제어에서의 요청 구간 길이의 동적 조정을 통한 성능 향상 방법은 비콘 구간, 요청 구간, 할당 구간을 포함하여 구성되는 예약 방식의 매체 접근제어에서의 요청 구간 길이의 동적 조정을 통한 성능 향상 방법에 있어서, 마스터가 비콘을 통해 요청 구간과 할당 구간의 길이와 위치를 슬레이브에 통보하는 제 1단계; 상기 슬레이브가 상기 요청 구간 동안 재전송 카운트 및 시간 슬롯 요청 정보를 담은 요청 패킷을 마스터에 전송하는 제 2단계; 상기 슬레이브가 마스터에 요청 패킷의 전송 여부를 판단하는 제 3단계; 상기 마스터가 요청 구간의 길이를 증가시킬지를 판단하는 제 4단계 및 상기 마스터가 요청 구간의 길이를 감소시킬지를 판단하는 제 5단계로 이루어짐을 특징으로 하는 예약 방식의 매체 접근제어에서의 요청 구간 길이의 동적 조정을 통한 성능 향상 방법으로 이루어짐에 기술적 특징이 있다. 따라서, 본 발명의 예약 방식의 매체 접근제어에서의 요청 구간 길이의 동적 조정을 통한 성능 향상 방법은 재전송 카운트를 시간 슬롯 요청 정보와 함께 요청 패킷의 형태로 마스터로 전송하여 경쟁 구간의 길이를 네트워크 상황에 맞게 조절하여 슬레이브가 마스터로부터 시간 슬롯을 할당받기까지 걸리는 시간을 일정수준 이내로 유지하면서도, 요청 구간의 길이를 필요 이상으로 길게하여 생기는 대역폭 의 낭비를 막는 효과가 있다. 매체 접근제어, 대역폭, 랜덤 엑세스, 재전송 카운트
Abstract:
본 발명은 미니비콘을 사용하여 활용되지 않은 시간 슬롯 즉 여유 슬롯을 다시 할당해 줌에 따라 고정 길이 슈퍼 프레임에서도 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있는 것에 관한 것이다. 본 발명의 미니비콘을 이용한 대역폭의 활용방법은 비콘구간, 경쟁구간, 할당구간을 포함하여 구성되는 슈퍼 프레임 구조를 사용하는 네트워크 프로토콜 대역폭의 활용방법에 있어서, 마스터가 미니비콘의 사용 여부를 판단하는 제 1단계; 슬레이브가 미니비콘을 사용 여부를 판단하는 제 2단계; 상기 슬레이브가 시간슬롯과 미니비콘 사용 요청을 마스터에 전송하는 제 3단계; 및 상기 마스터가 해당 슬레이브에게 받은 시간슬롯 요청에 따라 비콘과 미니비콘을 사용하여 시간슬롯을 할당하는 제 4단계로 이루어짐에 기술적 특징이 있다. 따라서, 본 발명의 미니비콘을 이용한 대역폭의 활용방법은 미니비콘을 사용함으로써 활용되지 않은 시간 슬롯인 여유 슬롯을 다시 할당하여 고정 길이 슈퍼 프레임에서도 대역폭을 효율적으로 사용하게 하는 효과가 있다. 또한 슈퍼 프레임 구조를 사용하는 모든 네트워크 프로토콜에서 사용될 수 있으며, 구현이 단순하고 손쉬운 슈퍼 프레임 동기와 대역폭을 효율적으로 사용할 수 있다는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: An improved method for estimating a frequency offset of a mobile communication system is provided to obtain a diversity gain and improve the accuracy of the frequency estimation by combining estimated values of each frequency offset. CONSTITUTION: An estimating process of frequency offset is performed in each sub channel, respectively. A frequency offset combination process is performed to combine the estimated values of each frequency offset. A mobile communication system is formed with a multi-input/output channel modulation system, a transmission diversity system, a multi-code division multi-access system or a binary code division multi-access system. The multi input/output channel modulation system or transmission diversity system perform a frequency offset estimation process by using a predetermined mathematical expression.
Abstract:
본 발명은 개인 무선 네트워크 시스템에서 적응 전송속도 제어 방법에 관한 것으로서, (a) 프레임 특성별로 최적 전송속도를 결정하는 단계와; (b) 일부 프레임은 해당 프레임의 최적 전송속도로 전송하고 나머지 프레임은 최적 전송속도와 상이한 실험속도로 전송하는 단계와; (c) 샘플링 구간마다 상기 (b) 단계의 전송 결과에 대한 통계 정보를 전송속도별로 축적하는 단계와; (d) 샘플링 구간이 종료하면 상기 (c) 단계에서 축적된 통계 정보를 비교하는 단계를 포함한다. 그리고, 실험속도에서의 전송 결과가 최적 전송속도에서의 전송 결과보다 양호하면 해당 프레임의 최적 전송속도를 상기 실험속도로 변경한다. 이 때, 상기 (a) 단계는 프레임 유형 및 프레임의 길이별로 최적 전송속도를 결정할 수 있다. 그리고, 상기 (d) 단계는 전송 실패 횟수가 급격히 증가하는 경우에 상기 샘플링 구간을 종료하고, 상기 (c) 단계에서 축적된 통계 정보를 비교할 수 있다. 본 발명에 따르면 802.15.3 통신에서 ISM 대역의 무선 환경 변화에 효율적으로 대처하여 전송 효율을 증가시킬 수 있다. 적응 속도 제어, 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트, 최적 전송속도, 실험속도, 샘플링 구간, 고속 무선 PAN