Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 이더넷을 이용하여 실시간 서비스와 비실시간 서비스를 효율적으로 동시에 제공할 수 있는 Residential 이더넷에 관련된 것으로 특히 Residential 이더넷의 수퍼프레임의 시작을 엄격하게 보장하기 위한 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 Residential 이더넷에서 Sync 프레임의 QoS를 보장하면서 Async 프레임의 대역 활용도를 높이기 위하여 수퍼 프레임의 시작을 소정의 주기에서 엄격히 지키도록 하는 Residential 이더넷에서 수퍼 프레임의 시작에 대한 주기적 동기 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, Residential 이더넷의 소정의 전송 링크에서 상기 Residential 이더넷을 위한 수퍼 프레임의 시작에 대한 동기 방법에 있어서, 상기 소정의 전송 링크에서 제 1 소정의 수퍼 프레임의 시작을 지키는 제 1 단계; 상기 제 1 소정의 수퍼 프레임의 시작으로부터 기설정된 소정의 수(N-1)만큼의 수퍼 프레임에서 Sync 프레임과 Async 프레임을 전송하는 제 2 단계; 및 상기 제 1 소정의 수퍼 프레임의 시작으로부터 기설정된 소정의 수(N-1)만큼의 수퍼 프레임의 종료 시점에서 전송하고자 하는 Async 프레임에 대한 전송 제어를 수행하여 다음 수퍼 프레임(N)의 시작을 엄격히 지켜 수퍼 프레임의 시작에 대한 동기를 유지하는 제 3 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 Residential 이더넷 등에 이용됨. Residential 이더넷, 홀드 방법, 분할 방법, RUNT 방법
Abstract:
PURPOSE: A method for displaying an image on self- luminescence display and an apparatus for the same are provided to reduce power consumption by maintaining the brightness of an image frame. CONSTITUTION: In a method for displaying an image on self- luminescence display and an apparatus for the same, a frame buffer(13) stores an inputted image frame temporarily. A memory unit(12) stores the relation of channel load at channel and the brightness of a display unit. A luminance estimation unit(11) confirms the channel load of the image frame. The luminance estimation unit estimates the brightness of the display unit A luminance correction part(15) receives the brightness estimate value of the display unit. The brightness correction part corrects the luminance of the image frame.
Abstract:
시분할 양방향 전송(TDD: Time Division Duplex) 방식을 사용하는 중계기에서 전송 신호를 분리하는 스위치 제어 방법에 있어서, 기지국에 위치하여 GPS 수신기를 구비한 그랜드 마스터 노드가, 상기 GPS 수신기로부터 전송받은 GPS 신호를 사용하여 슬레이브 노드의 시간 동기화를 위한 동기 메시지를 생성하여 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드로 전송하는 과정과, TDD 방식을 사용하는 중계기에 위치하는 슬레이브 노드가 그랜드 마스터 노드 또는 다른 슬레이브 노드로부터 시간 동기화를 위한 동기 메시지를 수신하고, 타임 오프셋 및 주파수 분리 보상을 지원하는 OFCC(Offset & Frequency Compensation Clock) 동기화 기술을 사용하여 시간 동기화 연산을 수행하고, 또 다른 슬레이브 노드의 시간 동기화를 위해 동기 메시지를 생성하는 과정과, 슬레이브 노드에서 시간 동� ��화 연산을 수행하여 동기된 시각 정보를 미리 설정된 인터페이스를 통해 중계기 내의 스위치 제어기로 전달하는 과정과, 스위치 제어기는 동기된 시각 정보를 기준으로 상향 전송과 하향 전송을 구분하는 스위치 제어 신호를 스위치로 전달하여 스위치를 제어하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 스위치 제어 방법. GPS, TDD, 시간 동기화, IEEE 1588, TOD, 1PPS, TCXO
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 레지던셜 이더넷에 관한 것으로, 특히 다수의 노드 장치들이 연결되는 경우에도 클럭 동기를 유지하기 위한 장치 및 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 레지던셜 이더넷 시스템에서의 기본 클럭 기반의 시간 동기화 방법에 있어서, 다수의 스위치 홉이 존재하는 경우에 상위의 홉에서의 동기화 완료 메시지를 전달한 후 동기화 과정을 수행함으로써 다수의 홉이 존재하는 경우에 발생하는 동기화 에러를 줄이는 레지던셜 이더넷에서 클럭 동기화를 위한 노드 장치 및 클럭 동기화 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 레지던셜 이더넷 시스템에서의 클럭 동기화를 위한 노드 장치에 있어서, 상위 노드 장치로부터 전달되는 클럭 정보와 동기화 종료 정보를 수신하여 상기 클럭 정보를 로컬 클럭에 전달하고, 상기 동기화 종료 정보를 상기 노드 장치 내부의 마스터 포트에 전달하는 슬레이브 포트; 상기 슬레이브 포트로부터 상기 클럭 정보를 수신하여, 상기 노드 장치의 내부의 클럭을 변경하는 상기 로컬 클럭; 및 상기 슬레이브 포트로부터 상기 동기화 종료 메시지를 전달받아, 상기 로컬 클럭으로부터의 클럭을 하위의 노드 장치로 전달하는 적어도 하나 이상의 상기 마스터 포트를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 레지던셜 이더넷 등에 이용됨. 레지던셜 이더넷, 슬레이브, 마스터, 로컬 클럭
Abstract:
A method and a system for managing energy in the sensor network environment by using the spanning tree are provided to equalize the energy use of sensor nodes distributed in a sensor network. A base station collects the remaining amount of nodes according to the constant period(S201). The number of links for connecting the nodes by clusters is arranged(S202). The degree of the maximum permission link of nodes is determined(S203). A spanning tree is updated on the basis of the degree of the maximum permission link(S204). The constant period for updating the spanning tree is set. An amount of energy that another node is added to the specific node is calculated during the constant period. The constant period is a round period that the node transmits the data to the base station. The entire lifetime of the sensor network is divided by the constant segments so that another period is formed.
Abstract:
An apparatus for monitoring an optical fiber link is provided to measure the length of an optical fiber more precisely by using inspection light rather than reflective light. An apparatus for monitoring an optical fiber link includes a first node(210) and a second node(250), which are connected by an optical fiber link(290). The first node includes an optical transmitter(220), a first optical fiber link monitoring device(230), and a first multiplexer(240). The second node includes an optical receiver(270), a second optical fiber link monitoring device(280), and a second multiplexer(260). Each of the first and second optical fiber link monitoring devices comprises a transmitting part(234,284), a receiving part(236,286), an optical distributor(238,288), and a processor(232,282).
Abstract:
A network traffic distribution method and a network system using the same are provided to open or close a port selectively according to the amount of network traffics, thereby scattering traffic concentration in a network. A network traffic distribution method comprises the following steps. A bridge checks the amount of traffics and confirms whether the checked traffic amount is bigger than a predetermined value(S101,S102). If so, it is confirmed whether a frame is transmitted from an edge port formed to be directly connected to the bridge(S103). If so, the frame is outputted to a substitution port(S104).
Abstract:
A symbol error rate-based adaptive power allocation scheme for OSTBC and beam forming in a DWCS is provided to estimate large-scale fading and nakagami fading parameters in a transmitter, thereby minimizing the SER of MQAM(M-ary Quadrature Amplitude Modulation) and MPSK(M-ary Phase Shift Keying) symbols. A adaptive power allocation scheme for OSTBC(Orthogonal Space Time Block Codes) and beam forming in a DWCS(Distributed Wireless Communication System) comprises the following steps of: setting i to one, A to Ai, and P and P0 to one, wherein A is the optimal antenna sub set, and P is a quasi or optimal SER(Symbol Error Rate)(401); estimating DOA(Direction Of Arrival) for each sub array and generating an array response vector for the each antenna sub array(402); calculating a quasi or optimal SER Pi for the sub set Ai by using quasi and optimal power allocation schemes, PAS1(Power Allocation Scheme1) and PAS2(403); checking whether the calculated SER Pi is less than or equal to Pi-1(404); setting A to Ai and P to Pi if the Pi is less than or equal to Pi-1(405); checking whether I is less than 2^l-1(406); and adding one to i when I is less than 2^l-1(407).
Abstract:
본 발명은 브리지형 휴대 인터넷 시스템에 있어서, 전체적으로 메시(mesh) 구조로 연결되어 코어 네트워크를 형성하며, 2계층 스위치로 구성되는 다수의 에지 브리지와, 다수의 에지 브리지 중 하나와 연결되어 서비스 범위내의 MN(Mobile Node)에 휴대 인터넷 서비스를 제공하는 다수의 RAS(Radio Access Station)와, 네트워크 구성 요소들의 이웃 탐색(neighbor discovery)을 지원하며 구성 요소들의 구성 정보를 관리하는 NDS(Neighbor Discovery Server)를 포함하며, 다수의 에지 브리지는 NDS로부터 구성 정보를 참조하여, 해당 RAS를 통해 자신에게 연결된 MN이 전송한 MAC(Media Access Control) 프레임의 목적지를 확인하여 해당 CN이 연결된 에지 브리지의 MAC 주소로 해당 MAC 프레임을 맥인맥 인캡슐레이션(MAC in MAC encapsulation)하여 전송하며, 자신의 MAC 주소를 목적지로 하는 맥인맥 인캡슐레이션된 프레임을 수신하면 외부 MAC(outer MAC) 주소를 제거하고 원래의 MAC 프레임을 해당 MN으로 전달한다. 휴대, 인터넷, 브리지, 핸드오버, 이더넷
Abstract:
A method for processing handover in a bridge-based RAS(Radio Access Station) backbone network is provided to easily and simply manage a RAS backbone network using a 2-layer ethernet bridge, to efficiently and speedily process handover, and to improve the efficiency of the RAS backbone network. Receiving a disconnection report message, based on handover, from an MN(Mobile Node), an existing SCB(Site Core Bridge) directs SCBs, located at the end of an existing MAC-in-MAC tunnel, to delete tunnel information and associated MN information(0,1). Afterwards, the existing SCB informs an HLR that the MN has initiated handover, and the HLR changes the operation state of the MN from "active" to "handover"(2). The MN moves to a new BSB(Base Station Bridge)(3). Meanwhile, the fourth SCB discards a frame received on the move of the MN as information about the MN has been already deleted(4). In this case, the fourth SCB discards the frame while querying the HLR about the location information of the MN(5). If the movement to the new BSB is completed, the MN executes registration procedures. At this moment, the MN transmits a route update message, including its own MAC address and IP address, to the new BSB so that it can be forwarded to a new SCB.