Abstract:
본 발명은, FAT 파일시스템을 사용하는 운용체제에서 동작하는 데이터 처리장치 및 데이터 처리방법에 관한 것이다. 상기 데이터 처리장치는, 저장부; 및 상기 저장부로부터 파일을 삭제하는 경우, 상기 저장부로부터 삭제되는 삭제파일에 대응하는 FAT 영역의 엔트리 값을 저장하는 복구영역을 상기 FAT 파일시스템에 포함하여, 상기 저장부의 데이터를 관리하는 제어부;를 구비하고, 상기 제어부는, 상기 삭제파일을 복구하는 경우, 상기 삭제파일에 대응하는 FAT 영역의 엔트리 값이 비어 있는 경우, 상기 복구영역으로부터 상기 삭제파일에 대응하는 엔트리 값을 상기 FAT 영역에 저장하는 것을 특징으로 한다. 이와 같이 본 발명에 의하면, 기존 FAT 파일시스템에 복구영역을 추가하여 삭제된 파일을 기존 방식보다 용이하고, 빠르게 복구하는 FAT 파일시스템을 사용한 데이터 처리장치를 제공할 수 있다. FAT 파일시스템, 데이터 처리장치, FAT 영역, 데이터영역
Abstract:
본 발명의 USN 시스템은, 선형 또는 망형 통신경로를 형성하며, 메시지의 수신시에는 상기 메시지의 수신신호강도정보(RSSI)를 검출하고, 상기 메시지를 송신한 노드의 식별정보와 자신의 식별정보와 상기 메시지의 수신신호강도정보(RSSI)로 통신환경정보를 구성하여 상기 메시지에 부가한 후에 상기 통신경로를 따라 전달하고, 메시지의 송신시에는 자신의 식별정보를 상기 메시지에 부가하여 상기 통신경로를 따라 송신하는 다수의 노드; 상기 다수의 노드 중 하나 이상의 통신가능범위에 위치하여, 상기 노드로부터 메시지들을 수신하고, 상기 수신한 메시지들 각각에 대해 상기 메시지에 포함된 통신환경정보를 추출하여, 상기 통신환경정보에 포함된 송수신노드의 식별정보들과 상기 수신신호강도정보(RSSI)를 추출하여 출력하는 모니터링 장치를 포함한다. USN, 통신환경, 모니터링
Abstract:
PURPOSE: A field sensor node device for high efficiency multistage process protocol is provided to minimize damage due to various disasters by rapidly generating an alarm and coping with the damage when an abnormal sign is generated and monitoring field information according to collected set conditions. CONSTITUTION: A sensing module(110) senses a preset physical state of a device to grasp the condition of the field. A communication module(120) interactively communicates with other terminal node on a wireless sensor network. A storage module(130) stores a sensed quantity of each module and data generated in communication, operation, and control processes. A central control module(140) operates the physical quantity sensed from the sensing module according to high efficiency multistage process protocol and controls the interactive communication with other terminal nodes on the wireless sensor network.
Abstract:
PURPOSE: A lap time measurement system is provided to measure a lap time with low cost by using a wireless sensor network installed as a sensor node. CONSTITUTION: A sensor node(110) comprises a GPS receiver receiving time information from a GPS satellite, a sensor sensing a target passing a certain position, and a communication unit. A sensor node comprises a controller which renews time data recorded in an internal timer by using the time information received from the GPS receiver. The controller detects the time data recorded in the internal timer at a detection section. The controller transmits the detected time data including a time when a target passes a certain point through the communications unit. A management server(120) receives the time data transmitted from the sensor node.
Abstract:
본 발명은 양방향 통신이 가능한 이중 링크된 무선 센서 네트워크 시스템 및 데이터 송수신 방법에 관한 것이다. 상기 무선 센서 네트워크 시스템을 구성하는 각 노드는 활성 구간 및 비활성 구간을 반복적으로 수행하며, 상기 활성 구간은 업링크 구간, 휴지 구간, 다운링크 구간을 구비한다. 상기 다운링크 구간 및 업링크 구간은 각각 제2 수신 구간, 제2 수신 처리 구간, 제1 수신 구간, 제1 수신 처리 구간, 송신 구간, 송신 처리 구간, 제1 확인 구간, 제1 확인 처리 구간, 제2 확인 구간, 제2 확인 처리 구간이 순차적으로 구성되어, 활성 구간의 단일 주기내에서 싱크 노드와 단말 노드간의 양방향 통신을 수행할 수 있다. 본 발명에 따른 무선 센서 네트워크 시스템은 송신 처리 구간(TXP)을 다른 노드로부터 데이터를 수신할 수 있는 수신 모드로 유지함으로써, 신규 노드가 단말 노드 또는 중간 노드로 쉽게 합류(Join)할 수 있게 된다. 또한, 본 발명에 따른 무선 센서 네트워크 시스템은 업링크 구간 및 다운링크 구간의 각각에 연속되는 2개의 수신 구간을 구비함으로써, 연속되는 2개의 노드에 대한 링크가 끊어지더라도 간단하게 복구(Recovery)할 수 있게 된다. 무선 센서 네트워크, 복구, 링크, 센서 노드, 선형 구조
Abstract:
PURPOSE: A firmware update method of a wireless network node and a firmware update apparatus used for the same are provided to update the firmware of new node by communication with the connected node. CONSTITUTION: A new node searches a neighbor node within a specific distance in a receiving state. The new node sets up a parent node among the searched neighbor node. In case a plurality of nodes includes a joining receiving state for joining new node in wireless network, a communication unit(110) sets up first communication link in a new joining state. A firmware of the parent node is transmitted to the new node through the first communication link. The new node updates the existing firmware in case the transmitted firmware is received.
Abstract:
본 발명은 무선 센서 네트워크를 기반으로 한 실시간 모니터링 시스템에 관한 것이다. 상기 실시간 모니터링 시스템은, 다수 개의 센서 노드 및 하나의 싱크 노드로 이루어지고 각 센서 노드와 싱크 노드가 데이터패킷을 송수신하는 무선 센서 네트워크, 상기 무선 센서 네트워크의 싱크 노드와 데이터패킷을 송수신하는 게이트웨이, 상기 게이트웨이와 데이터패킷을 송수신하며, 상기 게이트웨이를 통해 수신되는 데이터패킷으로부터 각 센서 노드에 대한 정보 및 해당 센서 노드의 측정 데이터 또는 영상 데이터를 추출하고, 추출된 데이터들을 데이터베이스에 저장 및 관리하는 중앙 관리 서버, 상기 중앙 관리 서버로부터 각 센서 노드에 대한 정보 및 해당 센서 노드의 측정 데이터 또는 영상 데이터를 실시간으로 수신하여 화면에 디스플레이시키는 모니터링 컴퓨터 및 웹서버를 구비한다. 본 발명에 의하여, 중앙 관리 서버는 무선 센서 네트워크를 구성하는 각 센서 노드에서의 측정 데이터 또는 영상 데이터를 저장 및 관리하고, 모니터링 컴퓨터 및 웹서버를 통해 각 센서 노드의 상황을 장소와 관계없이 실시간으로 모니터링할 수 있도록 한다. 무선 센서 네트워크, USN, 실시간 모니터링
Abstract:
A method for transmitting/receiving data for a wireless sensor network and a sensor node are provided to set a small amount of data transmission, and a large amount of data transmission separately. A controller(100) controls a sensor node. Large amount of data and small amount of data are transmitted and received. A controller comprises the timer(102). Small amount data transmit and receive section for transmitting and receiving of small amount data, and massive data transmitting and receiving section are counted the timer part. A memory unit(104) has buffer. A communications module(106) transmits and receives small amount data in small amount data transmit and receive section controller. Massive data are sent and are received in massive data transmitting and receiving section.
Abstract:
A routing method and a wireless network system according to the same are provided to transmit large amount of data to a sync node safely and rapidly by dividing the data transmission path into downstream and upstream, and forming the downstream as a linear structure and forming the upstream as a mesh structure. A wireless network system comprises a sync node(0), a fifth node from a first node(1~5) with a first adsorption, a ninth node from a sixth node(6~9) with a second adsorption, a thirteenth node from a tenth node(10~13) with a third adsorption, a fifteenth node from a fourteenth node(14~15) with a fourth adsorption, and a sixteenth node(16) having a fifth adsorption. The sixteenth node from the first node, and the sync node configure a downstream passage with a linear structure. A first upstream passage is connected through the sync node, the first, the sixth, the tenth, and the fourteenth nodes. A second upstream passage is connected through the sync node, the second, the seventh, the eleventh, the fifteenth and the sixteenth nodes. A third upstream passage is connected through the sync node, the third, the eighth and the twelfth nodes. A fourth upstream passage is connected through the sync node and the fourth node. A fifth upstream passage is connected through the sync node, the fifth, the ninth and the thirteenth nodes. An upstream passage with a mesh structure is configured with the fifth upstream passage from the first upstream passage. The linear down stream passage transmits control data of relatively small capacity. The upstream passage transmits large capacity data. And the upstream passage is set up to prevent a bottleneck phenomenon and to increase transmission speed, whenever a network changing message is received, or periodically.
Abstract:
A method for transmitting and receiving data and a communication system for the same are provided to improve transmission speed by retransmitting only undelivered packets to a receiving mode so that the number of response packets to be transmitted by the receiving node can be minimized, in case a transmitting node segments mass data into a plurality of packets and transmits them to the receiving node. A communication system comprises a transmitting node(100) and a receiving node(102). The transmitting node transmits information about the number of data packets to the receiving node before transmitting the data packets. If information about undelivered data packets is received, the transmitting node retransmits the undelivered data packets. The receiving node, if information about the number of data packets is received from the transmitting node, creates and stores index information which consists of indexes for the data packets. Whenever data packets are received from the transmitting node, the receiving node marks indexes respectively for the received data packets and stores the received data packets. If the last data packet is received or data packet reception is completed, the receiving node detects undelivered data packets according to the marking status of the index information. The receiving node transmits a response packet, which contains information about the detected undelivered data packets, to the transmitting node. If no undelivered data packet is detected, the receiving node transmits information about reception completion to the transmitting node.