Abstract:
본 발명은 지중 시설물 관리에 사용되는 무선 시스템에 관한 것으로 더욱 상세하게는 무선 통신 환경이 열악한 환경인 지중에 매설된 시설물의 상태 정보를 정확히 측정하여 제공할 수 있는 지중 시설물 관리를 위한 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 지중 시설물 관리를 위한 무선 통신 시스템은 지중 시설물에 부착되어, 전송되는 웨이크 업(Wake up) 신호를 포함하는 구동 신호에 따라 지중 시설물의 상태 정보를 감지하여 자기장 통신으로 감지 신호를 출력하는 다수의 센서 노드와; 상기 센서 노드들로 구동 신호를 출력하고, 상기 센서 노드들로부터 전송되는 감지 신호를 수집하며, 수집된 감지 신호를 근거리 무선 통신을 통해 모니터링 시스템으로 전송하는 정보 수집기를 포함한다. 자기장 통신, 센서 노드, 지중 시설물, 모니터링 시스템
Abstract:
PURPOSE: A magnetic field communication method for transmitting sensing information is provided to install a wireless communication interface between a reader and a server, thereby increasing transmission distance. CONSTITUTION: A sensor node configures sensing information by a sensing signal of a sensor unit(S410). The sensor node transmits the configures sensing information to a reader through a magnetic field communication unit(S430). The reader transmits the sending information to an AP(Access Point) through a local wireless communication(S440). Based on TCP/IP, the AP transmits a local communication packet to a server(S450). The server configures sensing DB by the sensing information(S460).
Abstract:
PURPOSE: A sensor node for a magnetic communication is provided to perform communication between a sensor and a reader through a magnetic field, thereby collecting the sensing information of a sensor even in area including water, soil, or metal. CONSTITUTION: A magnetic field communication unit(130) transceives data through a magnetic field. After a sensed signal of a sensor unit(110) is converted into a digital signal, a control unit(120) converts a digital signal by a sensor processing algorithm into sensing information. Only if a request of a reader(20) is received through a magnetic communication unit, the control unit controls the transmission of the sensing information through the magnetic communication.
Abstract:
본 발명에서는 안테나의 대역폭을 조정할 수 있는 안테나 튜닝 장치, 이를 포함한 무선통신 시스템 및 안테나의 대역폭을 조정할 수 있는 안테나 대역폭 조정방법이 제공된다. 본 발명에 의하면, 안테나와 연결된 다수의 스위칭 회로가 구비된다. 각 스위칭 회로는 저항과, 상기 저항에 연결된 스위칭 소자를 구비한다. 이 스위칭 소자는 스위칭 동작에 따라서 상기 저항과 상기 안테나의 연결을 제어함으로써, 상기 안테나의 전체 저항값을 조정한다. 이로써, 상기 안테나의 대역폭이 조절되고, 더 나아가 데이터 전송률이 조절된다.
Abstract:
PURPOSE: A wireless communications system for an underground facility management using a battery is provided to collect state information of the underground facility in an underground environment through magnetic field communication. CONSTITUTION: A plurality of sensor nodes(100) senses status information of an underground according to an operation signal including the transmitted wakeup signal. A plurality of sensor nodes outputs the sensing signal through the magnetic field communications. An information collector(300) outputs the driving signal to sensor nodes. The information collector collects the sensing signal transmitted from the sensor nodes. The information collector transmits the collected sensing signal to the monitoring system through the local area wireless communications.
Abstract:
PURPOSE: A magnetic field communication, a local area wireless communications integral sensor system and a method thereof using a magnetic field are provided to collect sensing information of the sensor by using the magnetic field. CONSTITUTION: A sensor node includes a sensor(110), a magnetic field communications unit(130) and a controller(120). The magnetic field communications unit wirelessly transmits and receives data by using the magnetic field. The controller includes the sensing information by using the signal sensed from the sensor. The controller transmits the sense information through the magnetic field communications unit. The magnetic field communications unit comprises the magnetic field communications modem and magnetic field induction coil.
Abstract:
A system for collecting operation data of a train is provided to control repair or operation standby of the train in real time according to a state of the train, thereby actively coping with an accident of the train. Operation data collection devices(110a,110b) are installed in trains(200a,200b) to collect operation data of the trains. Train radio communication devices(130a,130b) installed in the trains receive the operation data from the operation data collection devices through wired or radio communication, and transmit the operation data through radio communication. Relays(150a) are arranged on an operation path of the trains and receive the operation data from the train radio communication devices through radio communication to relay the operation data. An operation management server(170) manages operation of the trains based on the operation data relayed through the Relays.
Abstract:
본 발명은 홈 게이트웨이와 유무선 정보가전 장치들로 구성된 홈 네트워크 시스템에서 사용되는 홈 네트워크용 스위치 허브로서, 상기 홈 게이트웨이와의 연동을 위한 데이터 전송 인터페이스를 수행하는 시스템 인터페이스부와, 홈 네트워크 내의 상기 유무선 정보가전 장치들과의 데이터 전송 인터페이스를 수행하는 유무선 확장 인터페이스부와, 상기 유무선 확장 인터페이스부 및 상기 시스템 인터페이스부와 연결되며 내부에 스위치 포트 및 스위치 포트에 대한 제어 기능을 포함하여 상기 유무선 확장 인터페이스부와 상기 시스템 인터페이스부 사이의 데이터 전송을 중개하는 스위치 포트 및 제어부를 포함하는 홈 네트워크용 스위치 허브에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 기본적인 홈 네트워크 서비스의 구현을 위해서 각 가정에 IP 기반의 홈 게이트웨이를 보급하여 홈 네트워크 서비스의 보급을 촉진할 수 있으며, 서비스 요구의 향상 및 유비쿼터스 지향형의 네트워크 기술들의 발전에 따른 추가적인 홈 네트워크 서비스를 수용하기 위해서 추가적인 네트워크 프로토콜을 기반으로 하는 스위치 허브를 홈 게이트웨이와 연결하여 사용함으로써 다양한 프로토콜에 기초한 유무선 정보가전 장치와 연계된 차세대 홈 네트워크 서비스의 제공이 가능해진다. 홈 네트워크, 홈 게이트웨이, 스위치 허브, 정보가전 장치, 블루투스, 무선 랜, IEEE 1394, 론토크, UWB, 센서 네트워크, 홈 PNA
Abstract:
PURPOSE: A traffic control technique through controlling an adaptive priority in a home network is provided to offer a better service to a user by checking a traffic that a user is currently using according to increase in traffic in a home network and giving a priority to the traffic. CONSTITUTION: A classifier(20) classifies packets(10) inputted from each input interface into a control traffic, a multimedia data traffic and a non-multimedia data traffic. The classified packet is transferred to a dynamic priority allocation module(30) which includes a priority point estimation(31) and an adaptive priority reassignment(32). The priority point estimation(31) allocates a point according to the amount of usage of packets by classes and the adaptive priority reassignment(32) allocates a priority by classes with the point. The priority-allocated packet is transferred to each priority queue(40), and a priority scheduler(50) preferentially processes a packet in a queue with a higher priority and sends it to an output packet(60).