Abstract:
무선 통신기기 및 그 통신방법 및 이를 적용한 무선 통신시스템이 개시된다. 그 무선통신시스템은 마스터 기기는 슬레이브 기기들 중 어느 하나에 소정 기간 동안 마스터 기기의 기능을 수행할 것을 요구하고, 네트워크에 연결되어 있는 슬레이브 기기들에 대한 피코넷 정보를 송신 처리하며, 슬레이브 기기는 네트워크에 연결되어 있는 슬레이브 기기들에 대한 피코넷 정보를 마스터 기기로부터 수신하여, 소정 시간 임시 마스터가 되어 네트워크에 연결되어 있는 다른 슬레이브 기기 들과 통신한다. 이러한 무선 통신기기 및 그 통신방법 및 이를 적용한 무선 통신시스템에 의하면, 다이나믹 마스터가 된 슬레이브가 원래의 마스터의 주파수 호핑시퀀스와 클락을 그대로 사용하면서 슬레이브들과 통신하므로서, 다이나믹 마스터가 자신의 주파수 호핑시퀀스와 클락을 슬레이브들에게 전송할 필요가 없게 되어 시간이 절약된다. 블루투스, 마스터 슬레이브 스위칭, 다이나믹 마스터
Abstract:
본 발명은 주파수 대역을 공유함으로서 다른 통신 시스템들에 의해 간섭을 받는 적어도 2이상의 디바이스들과 코디네이터로 구성된 이동통신 시스템에서, 디바이스가 동일대역을 사용하는 다른 시스템에 의한 간섭을 미리 회피하기 위해 코디네이터가 채널 상태가 양호한 주파수 대역을 찾아 전체 시스템의 동작 주파수를 변경할 것을 코디네이터에게 요청하는 방안에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명에서는 디바이스가 수신신호에 대한 수신신호강도가 미리 설정한 임계치보다 작을 경우 채널 상태가 양호한 주파수 대역으로 이동을 요청하는 채널 변경 메시지를 코디네이터로 전송한다. 또한, 채널 변경 메시지에 대한 응답으로 채널 상태가 양호한 주파수 대역에 관한 정보가 수신되면, 채널 상태가 양호한 주파수 대역으로 이동하여 신호를 수신함으로서 데이터 유실을 미리 막을 수 있게 된다. WPAN, 주파수대역공유, 수신신호강도, 주파수 간섭
Abstract:
본 발명은 마스터 장치와 마스터장치에 의해 제어되는 적어도 하나의 슬레이브 장치들로 구성된 피코넷, 상기 적어도 2개의 피코넷들로 구성된 스캐터넷에서, 다른 피코넷을 구성하고 있는 장치로 데이터 전송을 위한 라우팅 경로 설정을 요청하는 방안을 제안한다. 이를 위해 소스 장치는 피코넷을 구성하고 있는 각 장치들에서 사용하고 있는 제1무선자원을 문의하는 정보와 상기 라우팅 경로 설정을 요청하는 정보를 하나의 패킷으로 생성한다. 상기 소스 장치는 생성한 패킷을 인접한 장치들로 브로드캐스팅한다. 생성한 패킷을 수신한 인접 장치가 상술한 동작을 반복함으로서 상기 패킷을 목적지 장치로 전달한다. 목적지 장치는 자신을 마스터로 지정하고, 클럭 정보가 포함된 라우팅 응답 메시지를 생성하고, 생성한 라우팅 응답 메시지를 인접 장치로 전달한다. 소스 장치는 라우팅 응답 메시지에 포함되어 있는 정보를 이용하여 상기 라우팅 경로상에 위치하고 있는 장치들에서 사용하는 클럭 정보를 인지하게 된다. 블루투스, 마스터, 슬레이브, 라우팅 경로, 무선자원
Abstract:
네트워크 시스템에서의 비컨 스케쥴링 방법 및 그 시스템이 개시된다. 본 발명은 적어도 하나의 라우터를 포함하는 네트워크 시스템에서의 라우터의 비컨(Beacon) 스케쥴링 방법에 있어서, 부모 노드로부터 비컨(Beacon) 신호를 전송받는 단계, 부모 노드의 주소값 및 라우터의 주소값의 차이값을 산출하는 단계 및 산출된 차이값을 라우터의 비컨(Beacon) 전송 옵셋값으로 결정하는 단계를 통해 구현된다. 본 발명에 따르면, 네트워크 상에서 최상위 조정자로부터 최하위 단말인 디바이스까지 충돌 없이 비컨을 전송할 수 있게 되며, 이를 통해 멀티 홉 트리(Multi hop Tree) 구조를 형성할 수 있게 된다. 비컨, 충돌 방지, 라우터, 조정자, 비컨 슬롯, 전송 옵셋값, 주소값
Abstract:
본 발명에 따른 무선통신방법은, 복수의 피코넷에 링크되어 스캐터 모드로 동작하는 블루투스 장치에서, (a) 복수의 피코넷에 대한 각 링크별로 그레디트값, 및 상기 각 링크별 그레디트값의 총합을 임시계산값으로 설정하는 단계, (b) 각 링크별 그레디트값, 및 임시계산값을 설정된 방식에 의해 매 슬롯마다 갱신하는 단계, (c) 각 PP(Presence Point)에서 각 링크별 그레디트값의 비교결과에 기초하여 선택된 링크에서 통신이 수행되도록 하는 단계, 및 (d) POLL_NULL 시퀸스가 발생하여 통신이 중단되는 경우, 및 임시계산값이 총링크수 n 과 같아 지는 경우, 소정의 크레디트값을 각 링크별 특성에 따라 차등적으로 재분배하고, (b) 단계로 천이하는 단계를 구비한다. 이에 의해, 크레디트 적응적으로 분배하여,크레디트를 균등하게 분배하는 경우 발생하는 무선자원의 낭비를 방지하며, 높은 수율 및 공정성이 보장되면서 구조가 간단한 무선통신방법이 제공된다. 블루투스, 스캐터넷, credit, 스캐터 모드
Abstract:
무선통신기기 및 이를 적용한 무선통신시스템 및 그 통신방법이 개시된다. 무선 통신시스템에서는 슬레이브로서 동작하고 있는 무선통신기기 상호간의 통신을 수행하고자 할 때 송신 슬레이브가 되는 무선통신기기는 헤더영역에 상대 슬레이브의 주소를 목적지주소로 기록한 패킷을 마스터로서 동작하는 무선통신기기에 송출하고, 마스터로서 동작하는 무선통신기기는 수신된 패킷의 헤더영역에 기록된 주소가 패킷을 전송한 무선통신기기의 주소가 아닌 타 무선통신기기의 주소이면 수신된 패킷을 목적지 주소의 무선통신기기로 전송처리한다. 이러한 무선통신기기가 적용된 무선통신시스템 및 그 통신방법에 의하면, 전송패킷의 헤더영영에 기록된 주소를 목적지 주소로 하여 통신이 이루어짐으로서, 불루투스통신에서 데이터 처리부담을 크게 가중시키지 않으면서 슬레이브로 동작하는 기기 상호간의 피어투 피어통신을 수행할 수 있다. 블루투스, 피어투피어통신, 어드레스
Abstract:
PURPOSE: A method for recovering a routing path in a wireless network in a tree structure is provided to save network resources and effectively perform routing without having to reset an existing tree structure overall. CONSTITUTION: When a link with a POS(Parent of Orphaned Sub-tree) is released, a TOS(Top node of the Orphaned Sub-tree)(120) checks the disconnection of the network connection and broadcasts an LREQ(Local repair REQuest) packet requesting path recovery(S210) to a GFO(Gateway node From the Orphaned sub-tree)(130). Upon receiving the path recovery request packet, the GFO(130) adds its address to the path recovery request packet and broadcasts it to a GTO(Gateway node To the Orphaned sub-tree)(140)(S220). The GTO(140) transmits an LREP(Local Repair Reply) packet to the TOS(120) via the GFO(130)(S230). The TOS(120) transmits an LCON(Local repair CONfirm) packet to the GTO(140) via the GFO(130)(S240). The GTO(140) transmits an LINF(Local repair INFormation) packet to the POS, and in this case, the POF(grandParent node of the TOS)(110) first receives the LINF, recognizes whether the POS has an error, and informs establishing of a path from the POF(110) to the TOS(120)(S250).
Abstract:
A wireless communication apparatus capable of adjusting a time interval between slot sections in accordance with the amount of traffic in a piconet. The wireless communication apparatus has a transceiver (21(31)) for sending and receiving data to and from an external device, a beacon channel generator (29(39)) for generating a train of beacon slots during a park mode, with a constant interval, a slot section calculator (25(35)) for calculating the time interval of the trains of beacon slots consecutively generated based on a coefficient of slot utilization and a wakeup ratio, and a controller (27(37)) for controlling the beacon channel generator (29(39)) for allowing the trains of beacon slots to be generated at the time interval calculated by the slot section calculator (25(35)). The beacon channel generator (29(39)) sets up an access window for activating the data communication with the external device, after the trains of beacon slots are generated. Accordingly, the wireless communication apparatus can cope with the change of traffic characteristics of piconet environment, as the time interval of the trains of beacon slots can be adjusted according to the coefficient of slot utilization and the wakeup ratio of the slot section.
Abstract:
PURPOSE: A wireless communication device and a wireless communication system and method using the same are provided to support peer to peer communication without increasing a processing burden for packet analysis. CONSTITUTION: A master device(M1) appoints the second slave device(S2) as an active slave(502). The active slave device(S2) requests the active member address(AM_ADDR) of the fourth slave device(S4) to the master device(M1) in order to communication with the fourth slave device(S4)(504). The master device(M1) provides the active member address of the fourth slave device(S4) to the active slave device(S2)(506). The active slave device(S2) creates a packet and puts the address of the fourth slave device(S4) into the active member address field of the header of the packet. Also the active slave device(S2) inserts its own address, allocated from the master device, into the payload field of the packet and transmits the packet to the master device(M1)(508,510). The master device(M1) confirms the address of the fourth slave device(S4)(512) and transmits the received packet to the fourth slave device(S4)(514). The fourth slave device(S4) receives the packet transmitted through the master device(M1) from the active slave device(S2)(516).
Abstract:
본 발명은 초광대역 통신과 개인 영역 네트워크를 포함하는 무선 센서 네트워크에서 각 노드들이 초기 위치를 설정한 후에, 위치 정보를 명확히 하기 위해 각 노드 간의 거리를 측정하여 위치를 재설정할 때, 삼각법을 수행할 1 홉 내에 있는 이웃 노드의 개수가 부족할 경우, 2 홉 또는 그 이상의 홉 만큼 떨어진 인접 노드를 활용하여 각 노드의 위치 정보를 재설정하도록 하는, 무선 센서 네트워크에서의 노드 위치 정보 재설정 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 의하면, 무선 센서 네트워크에서 초기 위치를 재설정하여 위치 정보를 확정하게 됨으로써, 수도우 앵커 노드의 역할을 하게 되어 주변에 앵커 노드를 갖지 못하는 노드들에게 앵커 노드를 제공하게 된다. 또한, 임의의 노드가 재설정 위치를 갖게 됨에 따라 수도우 앵커 노드로 전환하여 다른 노드의 정확한 위치 계산에 이용될 수 있게 된다. 그리고, 무선 센서 네트워크 내에서 각 노드들의 보다 정확한 위치를 추정할 수 있게 된다. 무선 센서 네트워크, UWB, 초기 위치, 재설정 위치, 앵커 노드, 멀티 홉