Abstract:
The present invention provides a device and a method for collecting data. A device for collecting data according to an embodiment of the present invention includes: a plurality of packet processing threads which are allocated to a plurality of subscribers for transmitting a request packet for requesting a metering value to each of the allocated subscribers, receiving the metering value from the allocated subscribers and transmitting to a metering server when receiving a collection command from the metering server; and a packet reception thread for confirming an identifier included in at least one response packet, confirming a subscriber corresponding to the at least one response packet and a packet processing thread corresponding to the same and transmitting the at least one response packet to the confirmed packet processing thread when receiving the at least one response packet having the metering value from at least one among the subscribers. [Reference numerals] (30) Packet collection device; (310) Packet processing thread; (320) Packet reception thread; (AA) Station1 packet processing; (BB) Station2 packet processing; (CC) Station3 packet processing; (DD) Station4 packet processing; (EE) Transmitting the corresponding thread received from the subscriber; (FF) DLMS protocol; (GG) Subscriber1; (HH) Subscriber2; (II) Subscriber3; (JJ) Subscriber4; (KK) SubscriberN
Abstract:
본 발명은 무선 센서네트워크에서 에너지 비용 분석방법에 관한 것으로, (a) 제1에너지 소비방안에서 단일경로 라우팅 및 다중경로 라우팅으로 인한 라우팅 패킷의 송신 및 수신에너지 비용 산출 단계, (b) 제1에너지 소비방안에서 단일경로 라우팅 및 다중경로 라우팅으로 인한 데이터 패킷 헤더의 송신 및 수신에너지 비용 산출 단계, (c) 제2에너지 소비방안에서 단일경로 라우팅 및 다중경로 라우팅으로 인한 라우팅 패킷의 송신 및 수신에너지 비용 산출 단계, (d) 제2에너지 소비방안에서 단일경로 라우팅 및 다중경로 라우팅으로 인한 데이터 패킷 헤더의 송신 및 수신에너지 비용 산출 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 노드 밀집도, 링크 실패율, 다중경로의 수 및 에너지 소비에 대한 전송 환경의 영향을 이용하는 기본 라우팅 모델 및 네트워크 모델에서 두 개의 에너지 소비 구조를 통하여 단일경로 라우팅과 다중경로 라우팅의 에너지 소비 오버헤드를 비교분석함으로써 에너지 소비 효율이 좋은 무선센서 네트워크를 설계하는데 가이드라인이 될 수 있도록 하는 무선 센서네트워크에서 에너지 비용 분석방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for analyzing an energy cost is provided to analyze an energy consumption overheat by comparing an energy consumption overhead of a single path and multipath routing. CONSTITUTION: An energy cost for transceiving routing packet due to a single path routing and multi path routing in a second energy consumption plan that a node selectively performs a wake-up. A multipath routing and an energy cost for transceiving a data packet header due to the multipath routing is calculated in a second energy consumption plan that the node selectively performs a wake-up.
Abstract:
PURPOSE: A modem chip applying a block cipher for a wireless communication and a wireless communication modem including the same are provided to perform an encryption and a decryption at high speed using the modem chip including an encryption module and a decryption module. CONSTITUTION: A CCM encryption and decryption module(170) encrypts or decrypts data in a CCM(CTR+CBC-MAC) mode. A DMA(Direct Memory Access) module(150) receives the data from a memory using an AHB(Advanced High-performance Bus). The DMA module outputs the data from the memory. A DPC(Data Path Controller) module(160) transmits the data from the DMA module to the CCM encryption and decryption module. The DPC module transmits the encrypted data by the CCM encryption and decryption module corresponding to the transmitted data to the MAC(Medium Access Control) module.
Abstract:
본 발명은 에드-혹 네트워크 환경에 있어서 통신의 최적화를 달성할 수 있는 네트워크 코딩 방법 및 이를 이용한 효율적인 전력제어 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 네트워크 코딩 방법은 최적의 NC Density를 구하여 네트워크 코딩을 수행하는 것을 특징으로 하고, 본 발명에 따른 에드-혹 네트워크의 전력제어 방법은 상기 최적의 NC Density에 해당하는 타겟 SIR를 결정하여 전송 전력을 정하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 네트워크 내의 통신 경로의 최적화 및 통신 혼잡이나 통신 지연을 최소화할 수 있는 에드-혹 환경을 구축할 수 있고, 에드-혹 네트워크의 전력 사용의 효율을 높일 수 있다. 에드-혹 네트워크, 네트워크 코딩, 전력제어, 전력관리
Abstract:
An adaptive fragmentation size determining method of a local area wireless network system and a computer readable recording medium recording a program for implementing the same are provided to control a frame fragmentation size by determining a sampling section according to retransmission frequency of a frame or receiving signal strength, to transmit a frame of the controlled frame fragmentation size and a frame bigger or smaller than the above frame, and to update an optimum frame fragmentation size by using the transmission result. As changing a sampling section, channel state information for frame fragmentation size determination is configured(S110). According to the channel state information, an optimum sampling section size or an optimum fragmentation size is determined(S120). According to the determined size, frame transmission is performed in a local area wireless network system(S130). Time used for transmission by optimum fragmentation size and test fragmentation size is extracted and an optimum fragmentation size is updated according to the extracted time(S140).
Abstract:
본 발명은 개인 무선 네트워크에서 스캐터넷 구현 방법에 관한 것으로서, (a) 제1 피코넷의 마스터가 공유 슬레이브에게 스캐터넷 요청을 전송하고, 상기 공유 슬레이브가 상기 제2 피코넷의 주파수로 전환하여 상기 제2 피코넷의 마스터에게 상기 스캐터넷 요청을 중계하는 단계와; (b) 상기 제2 피코넷의 마스터가 스캐터넷 수락을 상기 공유 슬레이브에게 전송하는 단계와; (c) 상기 공유 슬레이브가 상기 제1 피코넷의 주파수로 전환하여 상기 제1 피코넷의 마스터에게 상기 스캐터넷 수락을 중계하고, 상기 제1 피코넷 및 제2 피코넷의 마스터로부터 상호 중첩되지 않는 자원을 각각 할당받는 단계와; (d) 상기 공유 슬레이브가 상기 할당된 자원을 이용하여 상기 제1 피코넷 및 제2 피코넷과 동기를 유지하면서, 상기 제1 피코넷 및 제2 피코넷 간에 주파수를 전환하여 데이터를 중계하는 단계를 포함한다. 스캐터넷, 고속 무선 PAN, 피코넷, 슈퍼프레임, 주파수, 할당구간, 할당슬롯
Abstract:
본 발명은 IEEE 802.15.3 통신에서 슬롯 시간 간격 정보를 이용한 스케줄링 방법에 관한 것으로서, (a) 전송을 요구하는 각 미디어에 대하여 슬롯 시간 간격을 계산하는 단계와, (b) 상기 각 미디어의 지연 한계 및 대역폭과 상기 (a) 단계에서 계산된 슬롯 시간 간격 정보에 기초하여 결정된 슬롯 할당 순서에 따라 슈퍼 프레임의 슬롯을 할당하는 단계를 포함한다. 이 때 바람직하게는, 상기 (a) 단계가 슈퍼 프레임이 넘는 구간에서 슬롯간의 시간 간격과 비컨 및 경쟁 구간의 시간 길이를 포함하는 정보에 기초하여 상기 슬롯 시간 간격을 계산할 수 있다. 또한, 상기 (b) 단계에서 슬롯 할당 순서는 상기 각 미디어의 지연 한계 및 대역폭과 상기 (a) 단계에서 계산된 슬롯 시간 간격 정보의 곱이 작은 순서일 수 있다. 본 발명에 따르면, IEEE 802.15.3의 슬롯 정보를 할당할 시에 슬롯 간의 시간 간격과 지연 한계 및 대역폭을 고려함으로써 전송하고자 하는 미디어의 요구 지연 특성을 반영하여 각 미디어가 양호한 서비스 품질을 사용자에게 제공할 수 있다. 802.15.3, WPAN, 스케줄링, 슈퍼 프레임, 슬롯, 지연 한계, 시간 간격
Abstract:
본 발명은 개인 무선 네트워크 시스템에서 적응 전송속도 제어 방법에 관한 것으로서, (a) 프레임 특성별로 최적 전송속도를 결정하는 단계와; (b) 일부 프레임은 해당 프레임의 최적 전송속도로 전송하고 나머지 프레임은 최적 전송속도와 상이한 실험속도로 전송하는 단계와; (c) 샘플링 구간마다 상기 (b) 단계의 전송 결과에 대한 통계 정보를 전송속도별로 축적하는 단계와; (d) 샘플링 구간이 종료하면 상기 (c) 단계에서 축적된 통계 정보를 비교하는 단계를 포함한다. 그리고, 실험속도에서의 전송 결과가 최적 전송속도에서의 전송 결과보다 양호하면 해당 프레임의 최적 전송속도를 상기 실험속도로 변경한다. 이 때, 상기 (a) 단계는 프레임 유형 및 프레임의 길이별로 최적 전송속도를 결정할 수 있다. 그리고, 상기 (d) 단계는 전송 실패 횟수가 급격히 증가하는 경우에 상기 샘플링 구간을 종료하고, 상기 (c) 단계에서 축적된 통계 정보를 비교할 수 있다. 본 발명에 따르면 802.15.3 통신에서 ISM 대역의 무선 환경 변화에 효율적으로 대처하여 전송 효율을 증가시킬 수 있다. 적응 속도 제어, 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트, 최적 전송속도, 실험속도, 샘플링 구간, 고속 무선 PAN