Abstract:
A QoS providing method using a sharing beacon interval is provided to include and transmit QoS information in a beacon frame during a BOP, thereby providing a service discriminated according to importance of a packet and removing transmission time delay due to bandwidth competition and intervention of the upper routing layer. The first node includes QoS(Quality of Service) information in a beacon frame and transmits the beacon frame to an upper node during a BOP(Beacon Only Period)(S601). If the upper node is a coordinator node, the coordinator node reads information of the QoS from a payload of a beacon frame of the first node. The coordinator node reads state information about an event generated in the first node to perform a predetermined operation according to the event(S604).
Abstract:
A method for recognizing a robust location by using MLE and LSE concepts is provided to minimize an error by using the LSE when there is disturbance and malicious signals and maintain the robust location recognition method with low cost by using the MLE without using a high-priced device such as a GPS(Global Positioning System), a beacon, and a fixing node. A method for recognizing a robust location comprises the following steps of: pre-setting a deployment point by a unit group by using a fixed coordinate system; distributing plural sensor nodes by unit group according to Gaussian distribution centering the set deployment point(S110); calculating a deployment point of an arbitrary point and sensor node distribution by a neighboring unit group according to a Gaussian PDF(Probability Density Function)(S120); positioning a mobile sensor node in an arbitrary area to receive sensor node information from sensor nodes distributed to a neighboring position out of the sensor nodes by a unit group; calculating the point value of the mobile sensor node through MLE(Maximum Likelihood Estimation) between Gaussian PDFs by using the sensor node information and the deployment point(S130).
Abstract:
본 발명은 무선 센서 네트워크에서의 서비스 품질 지원 시스템 및 방법을 개시한다. 본 발명에 따른 무선 센서 네트워크에서의 서비스 품질 지원 시스템은, 무선 센서 네트워크의 MAC 계층에서 기 설정된 네트워크 전송레벨 테이블을 토대로 무선 센서 네트워크상에서의 센서링 데이터 또는 전송 메시지에 대한 네트워크 전송의 서비스 품질등급을 설정하고, 서비스 품질등급에 따라 센서링 데이터 또는 전송 메시지의 전송 프레임을 형성하여 전송하기 위한 전송 노드 및 전송 프레임을 수신하여 적어도 하나 이상의 다른 전송 프레임과의 네트워크 전송순위를 판별한 후, 판별 결과로 형성되는 전송 우선순위에 따라 전송 프레임을 전송하기 위한 릴레이 노드를 포함한다. 따라서, 본 발명은 기존의 프레임 구조에 예약된 비트를 이용하여 우선순위 전송을 위한 서비스 품질등급을 전송 노드에서 설정함에 따라, 릴레이 노드에서 우선 순위인 대상 프레임을 용이하게 추출하여 우선적으로 싱크 노드로 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 이를 기반으로 하는 응용 서비스를 창출할 수 있다. QoS, 서비스 품질지원, MAC, 네트워크
Abstract translation:提供了一种用于在无线传感器网络中支持QoS(Quality of Service)的系统和方法,以使得发送节点能够通过使MAC(媒体访问控制)或网络层设置 确定紧急数据或消息优先级的QoS级别。 发送节点(200)基于设置在无线传感器网络的MAC层中的网络传输级别表,固定用于在无线传感器网络中发送感测数据或消息的QoS等级。 发送节点根据QoS级别形成发送用于发送感测数据或消息的发送帧。 中继节点(400)通过接收传输帧来确定传输优先级,并根据传输优先级发送传输帧。
Abstract:
본 발명은 다중 프로토콜 인식 시스템 및 그 제어방법에 관한 것으로, 다중 프로토콜 인식 시스템에 있어서, 상기 네트워크 망 내의 소정의 데이터를 감지하는 데이터 센서부; 및 감지된 상기 데이터의 패킷 구조를 확인하여, 확인된 상기 패킷 구조에 따라 구별된 프로토콜로 인식하는 중앙 데이터 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하고, 상기 중앙 데이터 처리부는, 상기 데이터 센서부에 의해 감지된 상기 데이터의 패킷 구조를 확인하는 패킷 구조 확인부; 및 확인된 상기 패킷 구조가 알려진 L2/L3 구조인 경우에는 상기 구조별 참조 부분을 확인하여 상기 참조 부분의 소정의 크기 데이터에 따라 상기 구별된 프로토콜로 인식하고, 상기 패킷 구조가 알려지지 않은 제3의 구조인 경우에는 기타 프로토콜로 인식하는 프로토콜 인식부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 의해, 프로토콜 환경별 적응적인 프로토콜로 인식하고 처리함으로써, 시스템의 단순화할 수 있고, 그에 따라 시스템 소요 전력을 절감할 수 있으며, 시스템의 에러(error) 비율도 개선할 수 있다. L2 맥(MAC) 층, 비피씨(BPC), L3 네트워크 구조(Network Frame Format L3), 커맨드 아이디(Command ID)
Abstract:
A multi-protocol recognition system and a control method in wireless sensor network for reducing simplification and securing portability are provided to perform efficient protocol recognition/process by automatically recognizing the other protocol. A central data processor(300) recognizes a protocol distinguished by a packet format of data distinguished according to the packet format. A packet frame confirming part(310) confirms whether the packet format of data is the L2 / L3 structure in which the packet format of data is known. A protocol recognizing part(330) recognizes the protocol distinguished according to the data size of a reference part.
Abstract:
무선 센서 네트워크에서 비콘 구간 크기 조절을 통한 네트워크 성능 개선 방법 및 장치를 개시한다. 본 발명에 의한 무선 센서 네트워크에서 비콘 구간 크기 조절을 통한 네트워크 성능 개선 방법은, 무선 센서 네트워크의 최대 홉 크기를 고려하여, 슈퍼 프레임의 비콘 구간 크기를 조절하는 단계; 및 상기 조절된 크기의 비콘 구간을 상기 슈퍼 프레임에 적용하여 전송하는 단계를 포함한다. 네트워크, 센서 네트워크, 비콘 구간, 홉, 슈퍼 프레임
Abstract:
공유 비콘 구간을 이용한 QoS 제공 방법을 제공한다. 공유 비콘 구간을 이용한 QoS 제공 방법은 공유 비콘 구간(BOP; Beacon Only Period)에 단말 디바이스인 제1 노드가 비콘 프레임에 QoS(Quality of Service)에 대한 정보를 포함시켜 상위 노드로 전송하는 단계와, 상위 노드가 코디네이터 노드이면, 코디네이터 노드가 제1 노드의 비콘 프레임의 페이로드에서 QoS에 대한 정보를 판독하고, 제1 노드에 발생한 이벤트에 대한 상태 정보를 판독하여 이벤트에 따른 소정 동작을 수행하는 단계를 포함한다. 비콘 프레임, AODV(Ad hoc On-Demand Distance Vector), QoS(Quality of Service)
Abstract:
A method and an apparatus of transmitting a data packet in a wireless multi-hop network in consideration with a hop count, and a wireless multi-hop network system are provided to reduce link failure probability by increasing the distance between nodes. Hop counters are obtained according to active connections(S210-S230), and the generated send queue is selected according to a certain criterion(S240,S250). The packet burst transmission for the selected send queue is performed(S260). The send queue is generated according the active connections, and a CQI(Channel Quality Indicator) is generated by estimating the channel quality.
Abstract:
A method and an apparatus for improving network performance by adjusting a bop size in a wireless sensor network are provided to minimize packet delay by re-using a beacon period based on the adjustment of the size of a BOP(Beacon-only Period). A ZigBee coordinator compares a value that a maximum hop count of a wireless network is divided into selected numbers with a length of BOP(Beacon-only Period)(S310). The ZigBee coordinator adjusts the size of the beacon period(S320), and applies the adjusted beacon period to the super frame and transmits the applied super frame(S330,S350).
Abstract:
An upsteam and downstream dynamic routing method using a beacon is provided to supply efficient dynamic routing by using beacon and join information of a MAC(Media Access Control) layer without using a route search packet. A node receives an address value from its parents node and shares address information with the parents node so that the node is joined with the parents node. The node determines whether a received data packet is broadcast(S201). When the data packet is not a packet to be broadcast, the node determines whether the node is a final destination node(S203). If the node is not a final destination node, the node transmits the data packet to the parents node based on the shared address information to set a routing route(S204).