Abstract:
A power saving method of a portable communication device is provided to allow a terminal to wake up at a proper time by using an estimated timing offset value of beacon frames, thereby reducing power consumption caused by premature wakeup. A wireless communication system includes an access point transmitting beacon frames and paging frames, and a terminal compensating timing offsets with the access point using beacon frames and detecting a position thereof using the paging frames. The terminal is operated in an active mode in which data transmission/reception is actually performed and a power saving mode in which power consumption is reduced when there is no transmission/reception data. A paging timing offset generated for a reception interval of the paging frame is calculated by using a beacon frame of the beacon frames. A paging frame of the paging frames is received after a lapse of a time corresponding to a paging timing offset in the power saving mode.
Abstract:
A biosensor is provided to be employed for detecting specific protein, diagnosing cancer, measuring blood sugar, detecting harm virus and scanning environmental toxic materials and exhibit excellent electrical properties and high detection sensitivity. A biosensor comprises a solid substrate such as a silicon substrate and a glass substrate; at least one signal transducer which is arranged in a matrix and has nano wires to which electrodes are adhered; and at least one signal sensing part which is disposed in the vicinity of the nano wires. A receptor to be bound to a target material is adhered to the signal sensing part and is selected from the group consisting of enzyme-substrate, ligand, amino acid, peptide, protein, nucleic acid, lipid and carbohydrate, wherein the target material is at least one selected from the group consisting of a protein, a nucleic acid, oligosaccharide, an amino acid, a carbohydrate, a solute gas, a sulfur oxide gas, a nitrogen oxide gas, residual agricultural chemicals, a heavy metal and an environmental toxic material and the nano wire is at least one selected from the group consisting of a carbon nanotube, a silicon nano wire, a zinc oxide nano wire and a vanadium oxide nano wire. A method for manufacturing a biosensor comprising the steps of: (a) integrating nano wires on a surface of a solid substrate; (b) coating electrodes with a polymer after forming the electrodes at both ends of each of the nano wires; (c) adhering functional groups on the surface of the solid substrate between the nano wires; and (d) immobilizing a receptor through the functional groups which catalyzes or is bound to a target substance. A nano platform comprises at least one biosensor.
Abstract:
In the data transmission method, a MAC layer receives data from an upper layer, classifies the data according to destination addresses and traffic identifiers, aggregates the data by destination address and traffic identifier as a first transmission unit, aggregates the first transmission units having the identical destination address as a second transmission unit, and transmits the second transmission units having different destination addresses in a single frame. The data transmission method allows packets transferred from the upper layer to be hierarchically aggregated by DAs and TIDs and then packaged into a data unit for each destination such that it is possible to transmit the data at an optimal data rate for each destination terminal.
Abstract:
본 발명의 패킷 응집 전송 장치에서는 상위 계층으로부터 다양한 목적지 주소와 트래픽 타입의 매체접속제어 서비스 데이터 유닛(MSDU)들을 전달받고, 상기 MSDU들을 목적지 주소별로 분류하고, 상기 목적지 주소 별로 분류된 MSDU들을 트래픽 타입에 따라 분류하고, 상기 목적지 주소와 트래픽 타입이 동일한 MSDU들을 매체접속제어 프로토콜 데이터 유닛 (MPDU)으로 응집하고, 상기 MPDU 들 중 목적지 주소가 동일한 MPDU들을 물리계층 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)으로 응집하고, 상기 목적지 주소가 다른 PPDU들을 하나의 프레임에 실어 전송한다. 본 발명에 따른 패킷 응집 전송 장치에서는 상위계층으로부터 전달되는 패킷들을 목적지 주소와 트래픽 타입에 따라 계층적으로 응집하여 목적지별 데이터 유닛으로 묶어 전송함으로써 목적지 단말에 대한 최적의 전송율로 데이터 전송이 가능하다. 패킷 응집 (packet aggregation), 매체접속제어 서비스 데이터 유닛(MSDU), 매체접속제어 프로토콜 유닛 (MPDU), 물리계층 서비스 데이터 유닛 (PSDU), 물리계층 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)
Abstract:
In the data transmission method, a MAC layer receives data from an upper layer, classifies the data according to destination addresses and traffic identifiers, aggregates the data by destination address and traffic identifier as a first transmission unit, aggregates the first transmission units having the identical destination address as a second transmission unit, and transmits the second transmission units having different destination addresses in a single frame. The data transmission method allows packets transferred from the upper layer to be hierarchically aggregated by DAs and TIDs and then packaged into a data unit for each destination such that it is possible to transmit the data at an optimal data rate for each destination terminal.
Abstract:
본 발명의 패킷 응집 전송 방법에서는 상위 계층으로부터 다양한 목적지 주소와 트래픽 타입의 매체접속제어 서비스 데이터 유닛(MSDU)들을 전달받고, 상기 MSDU들을 목적지 주소별로 분류하고, 상기 목적지 주소 별로 분류된 MSDU들을 트래픽 타입에 따라 분류하고, 상기 목적지 주소와 트래픽 타입이 동일한 MSDU들을 매체접속제어 프로토콜 데이터 유닛 (MPDU)으로 응집하고, 상기 MPDU 들 중 목적지 주소가 동일한 MPDU들을 물리계층 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)으로 응집하고, 상기 목적지 주소가 다른 PPDU들을 하나의 프레임에 실어 전송한다. 본 발명에 따른 패킷 응집 전송 방법에서는 상위계층으로부터 전달되는 패킷들을 목적지 주소와 트래픽 타입에 따라 계층적으로 응집하여 목적지별 데이터 유닛으로 묶어 전송함으로써 목적지 단말에 대한 최적의 전송율로 데이터 전송이 가능하다. 패킷 응집 (packet aggregation), 매체접속제어 서비스 데이터 유닛(MSDU), 매체접속제어 프로토콜 유닛 (MPDU), 물리계층 서비스 데이터 유닛 (PSDU), 물리계층 프로토콜 데이터 유닛(PPDU)
Abstract:
본 발명은 전기적 특성이 우수한 나노선을 이용하면서 하나의 나노선과 다른 하나의 나노선 사이의 기판 표면에 검출하고자 하는 목표 물질인 글루타메이트, 특히 식품첨가물인 L-글루타민산나트륨에 대한 리셉터를 고정화함으로써 L-글루타민산나트륨의 검출 민감성을 증가시킨 바이오센서 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 글루타메이트 검출용 바이오센서는 나노선이 선택적으로 고체 표면에 행렬로 정렬된 배열로 제조될 수 있다. 이러한 바이오센서는 크기를 매우 작게 만들 수 있으며 나노선의 전기적 특성 저하를 막을 수 있으므로, 소량의 L-글루타민산나트륨 만으로도 매우 민감하게 글루타메이트를 검출할 수 있어, 가공 식품에 존재하는 식품첨가물을 검출하는 휴대용 바이오센서로 효과적으로 사용될 수 있다. 나노선, 탄소나노튜브, 바이오센서, L-글루타민산나트륨, 글루타메이트
Abstract:
A biosensor is provided to prevent the degradation of electrical characteristics of nano wire and sensitively detect glutamate even through a small amount thereof is contained in a food, thereby being able to effectively be used in detecting food additives existing in processed foods. A biosensor for detecting glutamate comprises a solid substrate; at least one signal transducer which is arranged in a matrix and has nano wires of which both ends are adhered to electrodes; and at least one signal sensing part which is disposed between the nano wires on a surface of the solid substrate and to which glutamate oxidase to be bound to glutamate is adhered, wherein the glutamate is monosodium glutamate and L-glutamate, the solid substrate is a silicon substrate or a glass substrate and the nano wire is at least one selected from the group consisting of a carbon nanotube, a silicon nano line, a zinc oxide nano wire and a vanadium oxide nano wire. A method for preparing a biosensor for detecting glutamate comprises the steps of: (a) integrating nano wires on a surface of a solid substrate; (b) coating electrodes with a polymer after forming the electrodes at both ends of each of the nano wires; (c) adhering functional groups between the nano wires which are on the surface of the solid substrate; (d) adhering glutaraldehyde to the functional groups on the surface of the solid substrate; and (e) immobilizing glutamate oxidase which is able to be bound to monosodium glutamate and catalyze the oxidative reaction of glutamate to glutaraldehyde.
Abstract:
본 발명은 전기적 특성이 우수한 나노선을 이용하면서 나노선 주변의 기판 표면에 검출하고자 하는 목표 물질에 대한 리셉터를 고정화함으로써 목표 물질의 검출 민감성을 증가시킨 바이오센서 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 바이오센서는 나노선이 선택적으로 고체 표면에 행렬로 정렬된 배열로 제조될 수 있으므로, 여러 가지 물질을 동시에 검출할 수 있다. 특히, 본 발명에서는 나노선의 전기적 특성 저하를 막을 수 있으므로, 소량의 물질 만으로도 매우 민감하게 목표 물질을 검출할 수 있다. 또한, 나노선을 선택적으로 고체 기판 표면에 행렬로 정렬된 배열로 조립할 수 있으므로, 다양한 처리를 통한 여러 가지 물질을 동시에 검출할 수 있는 센서 어레이로서 응용될 수 있다. 이러한 바이오센서는 암진단, 혈당측정, 유해 바이러스 검지, 환경 유해 물질 검지 등에 유용하게 사용될 수 있다. 나노선, 탄소나노튜브, 바이오센서, 리셉터