Abstract:
본 발명에 의한 차량환경에서의 핸드오버 방법은 차량탑재장치와 통신중인 제1노변장치가 상기 차량탑재장치의 핸드오버를 지원하는 방법에 있어서, 상기 차량탑재장치로부터 그 위치정보와 핸드오버정보를 수신하는 단계; 상기 위치정보를 기초로 핸드오버후 통신을 수행할 제2노변장치를 결정하고 상기 제2노변장치와 핸드오버에 필요한 정보를 송수신하는 단계; 및 상기 차량탑재장치로 핸드오버 명령을 송신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하며, 시속 200Km 이하의 텔레매틱스 차량 이동 환경에서 텔레매틱스 차량 무선 통신 시스템의 WAVE 노변장치와 WAVE차량 탑재 장치 사이에 핸드오버를 제공하여 텔레매틱스 서비스를 끊김 없이 제공하게 된다.
Abstract:
본 발명은 위치 측정을 위한 기지국 장치 및 단말기, 그 위치 측정 방법에 관한 것이다. 위치 측정을 위한 기지국 장치 및 단말기, 그 위치 측정 방법은, 기지국에는 RF 모듈이 포함된 안테나를 여러 개 설치하여 제어하고, 단말기에서는 GPS 수신부를 이용한 위치 측정과 GPS를 통한 위치 추정이 어려운 지역에서 단거리 고속 통신(DSRC) 송수신부를 통해 기지국에서 전송되는 비컨 신호 내의 위치 정보를 이용하여 고정밀 위치 추정을 수행하는 것으로서, 기존의 DSRC 서비스를 응용하여 고정밀 위치 추정을 이용할 수 있어 저렴한 비용으로 시스템 구성이 가능할 뿐만 아니라 시스템 확장성이 높고, 복잡한 도심이나 건물 내에서 10M 내외의 오차 범위를 갖는 위치 측정을 수행할 수 있다.
Abstract:
무선 개인 통신 네트워크를 위한 서비스 디스커버리 방법이 개시된다. 단말에서 수행되는 서비스 디스커버리 방법으로, 단말의 MAC 계층에서 특정 서비스 식별자를 포함하는 프레임의 수신 여부에 기초하여 특정 서비스의 탐색을 위한 수동 스캔을 수행하고, 특정 서비스의 탐색에 실패한 경우 MAC 계층이 특정 서비스의 탐색을 위한 서비스 디스커버리 요청 프레임을 방송하는 능동 스캔을 수행한다. 따라서, 상위 계층의 도움 없이 물리계층 및 매체 접근 제어 계층에서 목적 서비스의 동작 여부 및 동작 무선 주파수 채널을 효율적으로 탐색할 수 있다.
Abstract:
An embodiment of the present invention provides an apparatus and a method for constant amplitude encoding applied to a code division multiplexing communications system. The constant amplitude encoding method includes the following steps: dividing a data bit stream into units of a predetermined length, generating a cyclic redundancy check bit with respect to the divided data bit stream, and adding the cyclic redundancy check bit to the divided data bit stream to generate an input frame; making the input frame into a plurality of blocks according to a preset block code rate; writing the blocks in one of a longitudinal direction and a transverse direction to convert the blocks into a matrix, and reading the converted matrix in the other direction to output a series of bit streams; adding an additional bit to the series of bit streams to output an encoded result; and processing constant amplitude encoding of the encoded result. According to an embodiment of the present invention, an error may be easily confirmed in a reception side by diving data bits in units of blocks. Efficiency is increased by reducing power consumption on outdoor wide area communications by using a bit stream of a small length as a basic unit of the input frame.
Abstract:
Disclosed are a cloud server and a data management method thereof. According to one embodiment of the present invention, the cloud server includes a storage which includes a physical allocation space allocated to each terminal user to store data and a logical allocation space allocated to a plurality of terminal users to store data in a way the same data is not duplicated; and a client administrator which stores data in the physical or logical allocation space of the storage according to the request from a terminal connected to the Internet.
Abstract:
PURPOSE: A channel resource management device and a method thereof are provided to manage PHY-FH(PHYsical-Frequency Hopping) and MAC-FH(Media Access Control-Frequency Hopping) by using one channel hopping sequence. CONSTITUTION: A setting unit(810) sets a channel hopping offset value and a channel hopping sequence. The time slot allocation unit(820) allocates a time slot. A time slot and frame division unit(830) divides the time slot into a plurality of sub-slots. The time slot and frame division unit divides a data frame into a plurality of sub-frames. A channel selection unit(840) selects a channel for transmitting the plurality of the sub-frames to the plurality of the sub-slots by using the index of the sub-slot transmitting the sub-frame, the index of the time slot, the channel hopping offset value, and the channel hopping sequence. [Reference numerals] (810) Setting unit; (820) Time slot allocation unit; (830) Time slot and frame division unit; (840) Channel selection unit;
Abstract:
본 발명은 메쉬네트워크를 지원하는 슈퍼프레임 구조 및 비컨 스케쥴링 방법에 관한 것이다. 본 발명은 비컨 모드에서 메쉬 토폴로지를 지원할 수 있으며, 분산방식의 비컨 스케쥴링으로 알고리즘이 단순하며 구현이 쉽고, 네트워크 환경변화에 쉽게 적응할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for managing a controlling node, a method for the same, a growing environment sensor network system using the same are provided to reduce the overhead of a data frame by managing data for the controlling node at a separate server. CONSTITUTION: A data analyzing part(31) analyzes data collected from a sensor node. The data analyzing part selects a controlling node containing a controlling device to be controlled. A server accessing part(32) communicates with a managing server(50) saving and managing metadata. A metadata acquiring part(33) acquires the metadata related to the controlling device contained in the selected controlling node.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for managing a slot are provided to manage a slot through the three times of command frame exchange and the primitive exchange of MLME(MAC sublayer management entity) and an upper layer. CONSTITUTION: A node 3 transmits a DSME-GTS(Deterministic And Synchronous Multi-Channel Extension Guaranteed Time Slot) request command for requesting the allocation of a slot to a node 1(S310). The DSME-GTS request command includes the number of a requested slot and information about a current DSME slot allocation bit-map sub block. DSME SAB(Slot Allocation Bitmap), sub block information has a bit-mapped form. The node 1 broadcasts assigned slot information and a DSME-GTS response command, which includes a destination address, to an adjacent node(S320). The assigned slot information includes the DSME SAB sub block information A node 3 broadcasts the slot information assigned to inform an allocation result to the adjacent node and the DSME-GTS notification command including the destination address to the adjacent node(S330).
Abstract:
PURPOSE: An operation method of a WPAN(Wireless Personal Area Network) device, capable of reducing the degradation of RF reliability is provided to periodically perform a hopping operation by using a channel hopping sequence. CONSTITUTION: A connection request primitive, which allows a connection request with a coordinator to a device, is generated. The connection request primitive includes first and second parameters. The first parameter determines an offset value of a channel hopping sequence. The second parameter determines the use of a default channel hopping sequence. If the value of the second parameter is greater than 1, the channel hopping sequence is requested to its own coordinator.