Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 주변에 위치한 다른 대상 단말을 제어하기 위한 신호를 출력하는 장치는, 가청주파수 내로 설정된 특정 주파수에 기초하여 상기 대상 단말을 제어하기 위한 타겟 신호를 생성하는 타겟 신호 생성부; 상기 가청주파수 내에서 상기 특정 주파수와 다르게 설정된 주파수를 가진 기반 신호를 저장하는 신호 저장부; 및 상기 타겟 신호와 상기 기반 신호를 기설정된 임계 시간 이상 동안 함께 출력하는 신호 출력부를 포함한다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 주변에 위치한 다른 대상 단말을 제어하기 위한 신호를 출력하는 장치는, 가청주파수 내로 설정된 특정 주파수에 기초하여 상기 대상 단말을 제어하기 위한 타겟 신호를 생성하는 타겟 신호 생성부; 상기 가청주파수 내에서 상기 특정 주파수와 다르게 설정된 주파수를 가진 기반 신호를 저장하는 신호 저장부; 및 상기 타겟 신호와 상기 기반 신호를 기설정된 임계 시간 이상 동안 함께 출력하는 신호 출력부를 포함한다.
Abstract:
Provided is a data transmission method which allows each sensor uses energy evenly by transmitting data to an adjacent node having more remaining energy. The data transmission method comprises the following steps of: broadcasting, by a first sensor node, a request to receiver (RTR) message to adjacent sensor nodes; transmitting, to the first sensor node, a clear to receiver (CTR) message from a second sensor node which has the most remaining energy among the adjacent sensor nodes which have received the RTR message; transmitting data from the first sensor node which has received the CTR message to the second sensor node; and transmitting, by the second node, first data of the first sensor node and second data of the second data to a destination node when the destination node is activated. Therefore, each sensor node can use energy evenly, thereby prolonging a lifespan of an entire sensor network. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S710) Broadcast a request to receive (RTR) message; (S720) Transmit, by a second sensor node, a clear to receive (CTR) message to a first node; (S730) Transmit, by the first sensor node, data to the second sensor node; (S740) Transmit, by the second sensor node, data of the first and second sensor nodes to a destination node when the destination node is activated
Abstract:
잔여 에너지가 많은 이웃 노드에게 데이터를 전송함으로써 각각의 센서 노드들이 균형있게 에너지를 사용할 수 있는 데이터 전송 방법이 제공된다. 데이터 전송 방법은 제 1 센서 노드가 이웃 센서 노드들로 RTR(Request To Receiver) 메시지를 브로드 캐스팅하는 단계와 상기 RTR 메시지를 수신한 이웃 센서 노드들 중 잔여 에너지가 가장 많은 제 2 센서 노드가 상기 제 1 센서 노드로 CTR(Clear To Receiver)메시지를 전송하는 단계, 상기 CTR 메시지를 수신한 상기 제 1 센서 노드가 상기 제 2 센서 노드로 데이터를 전송하는 단계 및 상기 제 2 센서 노드가 목적지 노드의 활성화 상태에 상기 제 1 센서 노드의 제 1 데이터 및 제 2 센서 노드의 제 2 데이터를 상기 목적지 노드로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 각각의 센서 노드들이 에너지를 균형있게 사용할 수 있어 전체 센서 네트워크의 수명을 연장할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to an NFC tag, a smart device, a method for inputting command data in an NFC tag, and a method for executing command data stored in an NFC tag. The NFC tag comprises a storing unit for storing command data including two or more functions; and a data exchanging unit for transmitting the stored command data. The smart device comprises an NFC writer for inputting command data including two or more functions in an NFC tag; and an exclusive application for setting the functions according to a predetermined scenario and controlling the NFC writer.
Abstract:
Disclosed is a method of transmitting data of a wireless sensor network including: (a) collecting information including locations of neighboring nodes and a destination node of a packet which is to be transmitted, sleep latencies of the neighboring nodes, and packet reception rates with the neighboring nodes by a data transmission node; (b) calculating distance scores of the neighboring nodes based on the locations of the neighboring nodes and the destination node by the data transmission node; (c) calculating predicted transmission delay scores based on the sleep latencies by the data transmission node; (d) calculating link quality-distance scores of the neighboring nodes based on the distance scores and the packet reception rates by the data transmission node; calculating forwarding suitability scores of the neighboring nodes based on the predicted transmission delay scores and the link quality-distance scores by the data transmission node; and (f) transmitting the packet to the neighboring node whose forwarding suitability score is highest by the data transmission node. [Reference numerals] (S910) Collect information on location of node, sleep latency, and packet reception rates; (S920) Calculate distance scores of neighboring nodes based on distance to destination node; (S930) Calculate predicted transmission delay scores based on sleep latency; (S940) calculate link quality-distance scores of neighboring nodes based on packet reception success probabiltiy; (S950) Calculate forwarding suitability scores of neighboring nodes based on calculated predicted transmission delay scores and link quality-distance scores; (S960) Transmit packet to neighboring node whose forwarding suitability score is highest
Abstract:
무선 센서 네트워크의 토폴로지 컨트롤 시, 동작 주기 내에 기설정된 듀티 사이클 및 활성화 동작 순서에 따라 클러스터 내 복수의 센서 노드의 활성화 동작 및 비활성화 동작을 제어하고, 제어에 따라 활성화된 센서 노드의 데이터 트래픽을 검출하고, 센서 노드 별 데이터 트래픽의 검출 결과에 기초하여 클러스터 내 센서 노드 중 다음 동작 주기에 활성화될 적어도 하나의 활성화 대상 센서 노드를 설정하고, 활성화 대상 센서 노드에 기초하여 연속적인 동작 주기 동안의 상기 활성화 동작 순서를 설정하되, 활성화 동작 순서에 기초하여 연속적인 동작 주기 동안 복수의 센서 노드가 번갈아 활성화되도록 제어한다.
Abstract:
A method for controlling the topology of a wireless sensor network includes the steps of: controlling the activation operation and the inactivation operation of a plurality of sensor nodes in a cluster according to an activation operation order and a preset duty cycle in an operation period; detecting the data traffic of the activated sensor node according to control; setting at least one target sensor node for activation to be activated in the following operation period among the sensor nodes in the cluster based on the detection result of the data traffic of each sensor node; setting the activation operation order for a continuous operation period based on the target sensor node for activation; and controlling the sensor nodes to alternatively activate during the continuous operation period based on the activation operation order. [Reference numerals] (100) Wireless sensor network system; (300) Host; (AA) Sensor node; (BB) Sink node
Abstract:
The present invention relates to a method for transmitting a packet of a wireless sensor network including a source node to transmit the packet, a destination node to receive the packet, and a plurality of intermediate nodes which are located between the source node and the destination node, which includes the steps of: enabling the source node to calculate a horizontal distance between the source node and each intermediate node; enabling the source node to select the intermediate node which has the shortest vertical distance from the source node among the intermediate nodes; and enabling the source node to transmit the packet by selecting the intermediate node with the shortest vertical distance.