Abstract:
무선 센서 네트워크에 있어서 분산적인 위치 인식에 관한 발명이 개시된다. 본 발명은 위치가 알려져 있으며 무선으로 직접 신호의 전송이 가능한 영역에 위치하는 노드들을 검색하고, 거리에 따라 노드들이 분포할 확률을 나타내는 확률 분포 모델을 선택하며, 검색된 노드들의 각 위치들을 중심으로 확률 분포 모델을 적용하여 무선으로 직접 신호의 전송이 가능한 영역에 노드들이 분포할 확률을 계산하고, 노드들이 분포할 확률이 가장 높게 나타나는 영역 중에서 위치를 결정하는 것을 특징으로 한다. 무선 센서 네트워크, 위치 인식
Abstract:
본 발명은 인터넷 웜 시뮬레이션 실행에 필요한 대규모 네트워크를 표현함으로써 현실 세계에 가까운 시뮬레이션이 이루어 질수 있도록 하고, 시뮬레이션의 성능 및 효율성을 증대시킬 수 있는 인터넷 웜 시뮬레이션을 위한 가상 네트워크를 이용한 대규모 네트워크 표현 시스템 및 방법에 관한 것으로, 그 구성은, 가상 네트워크를 구성하여 대규모 네트워크를 표현하는 가상 네트워크 구성/설정 모듈(101), 실제 패킷 네트워크의 시뮬레이션 결과를 가상 네트워크에 반영하기 위해 패킷 네트워크와 가상 네트워크를 연동하는 연동모듈(200) 및 가상 네트워크로 구성된 대규모 네트워크를 이용한 시뮬레이션의 결과, 시스템의 동작상의 에러 등을 포함하는 정보를 사용자에게 제공하는 보고서 생성모듈(300)을 포함하여 이루어짐으로써 시뮬레이션에서의 대규모 네트워크를 효율적으로 표현하고, 실제 구성된 네트워크에서 발생하는 이벤트에 의한 영향을 피드백을 통하여 다시 시뮬레이션에 재적용 시킴으로써 시뮬레이션의 성능을 향상시키고 정확성을 높이는 효과가 있다. 인터넷 웜 시뮬레이션, 가상 네트워크, 동적 피드백, 토폴로지 생성, 패킷 네트워크, 가상 네트워크와 패킷 네트워크 연동
Abstract:
A add-drop control apparatus where enables to adapt the system depending on the network construct of the transmission line and maintains the survivability of the system in accordance with the flexibility, reliability and self-healing because of enabling the line switch and the lop back, even if the interference of the line is generated. The said apparatus consist of a data input means(3,9), a frame phase arrangement means(7), a add data control means(6), a drop data control means(5), a output control means(2,18), a processor interface means(4) and an alarm interface signal insert controller.
Abstract:
본 발명은 동기식 디지탈 전송장치인, SDH(Synchronous Digital Hierarchy)광전송시스템에서 시스템이 동작중 종속부(Tributary Unit)의 종속카드가 탈장되거나 기타 다른 이유로 인해 종속신호가 입력되지 않는 경유 시스템의 상위단으로 AIS(Alarm Indication Signal) 신호를 삽입 및 해제시키도록 한 AIS 송출 제어 회로에 관한 것으로, 소정의 프레임 싱크 신호 (AFS : Add Frame Sync.)를 클럭으로 사용하는 카운터(11)와, 소정의 기준 프레임 싱크 신호 (RFS : Reference Frame Sync.)를 클럭으로 사용하는 기준 카운터(12)와, 상기 기준 카운터(12)의 출력신호를 클럭신호로 받고 상기 카운터(11)의 출력신호 중 특정 비트의 값에 따라 AIS(Alarm Indication Signal)신호를 출력하는 제1플립플롭(13)을 구비하는 것을 특징으로 하여 시스템을 광전송시스템의 AIS 삽입 요구규격에 잘 일치 시킬수 있는 효과 있다.
Abstract:
고속신호에는 여러개의 경로신호가 들어있으며 이때 각 경로별로 east와 west부터의 경로를 선택하면 고속신호를 형성할 때 클럭 위상이 다른 신호들이 섞이게 되어 단일 프레임 동기 신호와 클럭을 사용해야 하는 다중화가 어려워진다. 본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위해 선택된 종속신호들을 단일의 프레임 동기신호와 클럭으로 동기화시키는 단방향 경로 절체의 경로 감시장치를 제공하는 데 목적이 있으며, 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 , 동(east)측, 서(west)측으로부터 각각 L개씩의 AU32와 1개씩의 프레임동기신호(Frame Synch Signal), 1개씩의 51.840MHz 클럭을 입력받는 선택기 A,B와 상기 선택기 A의 출력을 입력받는 포인터 발생기 및 포인터 해석기와, 상기 포인터 발생기의 출력과 선택기 B의 출력을 입력으로 하고, 출력은 STM-M 처리기인 STM-M Proc.에 입력시키는 선택기 C를 구비하는 유니트를 이중화로 구성하고, 상기 유니트의 이중화를 제어하는 중앙처리장치를 구비하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 네트워크 보안 기술에 관한 것으로, 침입 차단 시스템에서 사용되는 침입 차단 규칙의 설정 오류를 자동으로 점검하기 위한 장치 및 방법을 제공한다. 이를 위하여, 본 발명에 따른 침입 차단 규칙 점검 방법은, 점검 대상 침입 차단 규칙이 운영중인 침입 차단 시스템을 위한 규칙인지 신규 침입 차단 시스템을 위한 규칙인지 판단하는 단계; 상기 점검 대상 침입 차단 규칙이 상기 운영중인 침입 차단 시스템을 위한 규칙인 경우 상기 운영중인 침입 차단 시스템에 적용된 기존 침입 차단 규칙과 비교함으로써 상기 침입 차단 규칙의 오류를 점검하는 단계; 상기 점검 대상 침입 차단 규칙이 상기 신규 침입 차단 시스템을 위한 규칙인 경우 상기 신규 침입 차단 시스템에 상기 침입 차단 규칙이 적용된 상태를 시뮬레이션함으로써 상기 침입 차단 규칙의 오류를 점검하는 단계를 포함한다. 침입 차단 시스템, 침입 차단 규칙, 규칙 점검
Abstract:
An information asset identifying and evaluating method is provided to suggest a quantitative evaluation standard for asset value evaluation, asset analysis and asset evaluation to provide an effective and objective asset evaluation method and establish a formula for asset value evaluation and asset analysis to secure objectivity. An information asset identifying and evaluating method includes a step(S100) of detecting constitution forms of information assets in a list, a step(S110) of calculating asset value through a quantitative evaluation standard for each information asset, and a step(S120) of determining priority of major assets through the quantitative asset evaluation result and listing the major assets.
Abstract:
A method for manufacturing a sensor for detecting gases and biochemical materials, an integrated circuit including the sensor, and a method for manufacturing the integrated circuit are provided to prevent degradation of MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)-based unit elements by integrating a plurality of compact sensors for detecting gases and biochemical materials with multi-functioning unit elements in the same circuit by low temperature process. An integrated circuit(20) comprises a semiconductor substrate(200), a sensor for detecting gases and biochemical materials(250), a heater(210), and a signal processing unit(220). The sensor for detecting gases and biochemical materials comprises a pair of electrodes(252) provided within a first area on the semiconductor substrate, and a metal oxide nano-structure layer(254) provided on the surface of the electrodes. The heater is provided on a second area adjacent the sensor on the semiconductor substrate. The signal processing unit is made with MOSFET elements provided in a third area on the semiconductor substrate to process a predetermined signal obtained by changes of current flowing via the electrodes of the sensor. A method for manufacturing the integrated circuit comprises the steps of: forming a plurality of MOSFET elements on the semiconductor substrate; and forming the sensor for detecting gases and biochemical materials on the MOSFET elements; wherein the steps for forming the sensor comprises; forming a passivation film(240) on the MOSFET elements; forming at least a pair of electrodes on the passivation film; and forming a metal oxide nano-structure layer over the surface of the electrodes at the normal temperature to 400°C.