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    • 2. 发明申请
    • 무선 네트워크 시스템의 수명 예측 장치 및 방법과, 상기 무선 네트워크 시스템에 포함되는 클러스터 헤드노드
    • 用于预测无线网络系统生活的装置和方法,以及包含在无线网络系统中的群集头节点
    • WO2014092223A1
    • 2014-06-19
    • PCT/KR2012/010939
    • 2012-12-14
    • 연세대학교 산학협력단
    • 이재용김재우
    • H04W40/32H04W84/18
    • H04W40/32H04W84/18
    • 무선 네트워크 시스템의 수명 예측 장치 및 방법과, 상기 무선 네트워크 시스템에 포함되는 클러스터 헤드노드가 개시된다. 개시된 무선 네트워크의 수명 예측 장치는 다수의 노드가 N개의 클러스터로 분류된 무선 네트워크 시스템의 수명을 예측하는 장치로서, t-1번째 시간주기(T t-1 )에서의 상기 다수의 노드의 수명을 이용하여 T t-1 에서의 상기 무선 네트워크 시스템의 수명(T(n LT ) t-1 )을 예측하는 예측부; 상기 T(n LT ) t-1 을 상기 N개의 클러스터의 헤드노드로 전송하는 전송부; 및 상기 T(n LT ) t-1 을 이용하여 상기 N개의 헤드노드에서 각각 산출된 t번째 시간주기(T t )에서의 클러스터의 수명(T(n LT,j ) t )을 수신하는 수신부;를 포함하되, 상기 전송부는 상기 N개의 클러스터 각각의 T(n LT,j ) t 중 최소 T(n LT,j ) t 및 최대 T(n LT,j ) t 를 상기 N개의 헤드노드로 전송하고, 상기 수신부는 T t 에서의 수명이 상기 최소 T(n LT,j ) t 이상 상기 최대 T(n LT,j ) t 이하인 하나 이상의 노드의 T t 에서의 수명을 상기 N개의 헤드노드로부터 수신하며, 상기 예측부는 T t 에서의 상기 하나 이상의 노드의 수명을 활용하여 T t 에서의 상기 다수의 노드의 수명을 산출하고, T t 에서의 상기 다수의 노드의 수명을 이용하여 T t 에서의 상기 무선 네트워크 시스템의 수명(T(n LT ) t )을 예측한다.
    • 公开了一种用于预测无线网络系统的寿命的装置和方法,以及包括在所述无线网络系统中的簇头节点。 所公开的用于预测无线网络系统的寿命的装置是用于预测多个节点被分类为N个簇的无线网络系统的寿命的装置。 该装置包括:预测单元,用于使用(t-1)个时间段中的多个节点的寿命来预测第(t-1)个时间段(Tt-1)中的无线网络系统的寿命(T(nLT)t-1) 1)时间段(Tt-1); 用于将T(nLT)t-1发送到N个簇的头节点的发送单元; 以及接收单元,用于在使用T(nLT)t-1的每个N个头节点中计算的第t个时间段(Tt)中接收所述簇的寿命(T(nLT,j)t)。 传输单元从N个簇中的每一个的T(nLT,j)t向N个头节点发送最小T(nLT,j)t和最大T(nLT,j)t。 接收单元从N个头节点接收Tt中的一个或多个节点的寿命,并且所述一个或多个节点具有最小T(nLT,j)t或更大的寿命和最大T(nLT,j )t以下。 预测单元使用Tt中的所述一个或多个节点的寿命来计算Tt中的多个节点的寿命,并且使用多个节点的寿命来预测Tt中的无线网络系统中的寿命(T(nLT)t) TT。
    • 5. 发明公开
    • 무선 센서 네트워크에서의 정체 제어 시스템 및 방법
    • 无线传感器网络中的自适应控制系统与方法
    • KR1020100072953A
    • 2010-07-01
    • KR1020080131517
    • 2008-12-22
    • 주식회사 케이티연세대학교 산학협력단
    • 김종우이재용정학진김윤기성윤필
    • H04W28/08H04W72/12H04W28/06H04W84/18
    • PURPOSE: A congestion control system in a wireless sensor network and a method thereof are provided to perform the efficient traffic congestion control based on the buffer state of a sensor node transmitting event information and the priority of the event information. CONSTITUTION: The second queue queues the second packet data with the priority lower than a fixed criterion value. A queue monitor device monitors the number of first packet data or second packet data which is queued in the first queue or the second queue. A congestion control device controls the transmission of the first packet data or second packet data based on the state of the first queue or the second queue. The state of the first queue or the second queue is classified into a non-congestion state, an attention state, and a congestion state according to the information which is monitored with the queue monitor device.
    • 目的:提供一种无线传感器网络中的拥塞控制系统及其方法,其基于传感器节点传送事件信息的缓冲状态和事件信息的优先级来执行有效的业务拥塞控制。 构成:第二个队列将优先级低于固定标准值的第二个数据包排队。 队列监视器设备监视在第一队列或第二队列中排队的第一分组数据或第二分组数据的数量。 拥塞控制设备基于第一队列或第二队列的状态来控制第一分组数据或第二分组数据的传输。 根据由队列监视装置监视的信息,将第一队列或第二队列的状态分类为非拥塞状态,注意状态和拥塞状态。
    • 7. 发明授权
    • 센서 네트워크에서의 패킷 라우팅 방법
    • 传感器网络中的分组路由方法
    • KR101441476B1
    • 2014-09-18
    • KR1020080024744
    • 2008-03-18
    • 주식회사 케이티연세대학교 산학협력단
    • 김연수김성택이재용정학진고연석
    • H04W40/10H04W40/12H04W40/20H04W28/08
    • Y02D70/34Y02D70/38
    • 본 발명은 센서 네트워크에서의 패킷 라우팅 방법에 관한 것으로, 멀티홉 무선 센서 네트워크에서 이웃 노드의 위치 정보, 시간에 따른 이웃 노드의 에너지 잔량 정보 및 현재 노드와 이웃 노드 사이의 무선 채널 상태 정보를 고려하며, 시간에 따른 노드의 에너지 소모량을 고려하여 로드 밸런싱을 수행할 수 있는 패킷 라우팅 방법을 제공하고자 한다.
      이를 위하여, 본 발명은, 센서 네트워크의 노드에서의 패킷 라우팅 방법에 있어서, 상기 노드의 주변 노드의 위치 정보, 잔여 에너지 정보 및 무선 채널 상태 정보를 포함하는 이웃 테이블을 구성하는 테이블 구성 단계; 상기 주변 노드 중에서 상기 노드가 전송하는 데이터 패킷을 수신할 노드의 후보 그룹을 결정하는 후보 그룹 결정 단계; 및 상기 이웃 테이블의 정보에 기초하여 상기 주변 노드의 위치, 시간의 흐름에 따른 에너지 잔량 및 무선 채널 상태에 따라 상기 후보 그룹에서 상기 노드가 전송하는 데이터 패킷을 수신할 노드를 결정하는 노드 결정 단계를 포함하되, 상기 후보 그룹은, 상기 노드로부터 에러 없이 패킷을 수신할 수 있는 노드를 포함한다.
      무선 센서 네트워크, 패킷 포워딩, 라우팅
    • 提供传感器网络中的分组路由方法,以根据时间考虑节点的能量消耗来执行负载平衡。 包括邻居表。 邻居表包括节点的相邻节点的位置信息,剩余能量信息和无线信道状态信息。 在相邻节点之间确定接收节点将要发送的数据分组的节点的候选组。 基于邻居表的信息,根据相邻节点的位置,剩余能量量和无线信道状态,在候选组中确定接收到节点发送的数据分组的节点(S409)。
    • 8. 发明授权
    • 센서 네트워크 노드의 적응적인 무선 링크 접속 제어 방법
    • 无线传感器网络中自适应媒体访问控制的方法
    • KR100893041B1
    • 2009-04-15
    • KR1020070097442
    • 2007-09-27
    • 주식회사 케이티연세대학교 산학협력단
    • 김연수정학진온정석이재용고연석
    • H04L12/28H04B7/26H04L1/16
    • 본 발명은 센서 네트워크 노드의 적응적인 무선 링크 접속 제어 방법과 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 롱 프리앰블 오버히어링에 따른 불필요한 노드 에너지 소모를 줄이기 위해 연속적인 프리로드 메시지를 포함하는 프리로드 프레임이 삽입된 데이터 프레임을 정의하며, 데이터 전송 빈도, 로우 듀티 싸이클 등을 고려해 실시간적인 빠른 데이터 전송을 보장하기 위해 라우팅 경로 상에 위치한 노드들 간에 채널 샘플링 시간을 조정하면서 데이터 송/수신을 수행하는, 센서 네트워크 노드의 적응적인 무선 링크 접속 제어 방법과 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하고자 한다.
      이를 위하여, 본 발명은, 센서 네트워크 노드의 적응적인 무선 링크 접속 제어 방법에 있어서, 라우팅 경로 상의 노드 간의 채널 샘플링 시간 변경 과정은, 제1 노드가 자신이 센싱한 데이터가 버스트(burst)함에 따라 해당 데이터 레이트를 토대로 요청 샘플링 시간을 계산하는 단계; 상기 제1 노드가 네트워크 상의 다른 노드에 의한 채널 활동이 감지되지 않음에 따라 사전에 설정된 프리로드 시간 동안에 라우팅 경로 상의 제2 노드에게 프리로드 프레임을 전송하는 단계; 상기 제1 노드가 프리로드 프레임 전송 완료에 이어서 상기 계산한 요청 샘플링 시간 및 해당 센싱 데이터를 데이터 프레임에 실어서 상기 제2 노드로 전송하는 단계; 및 상기 제2 노드가 상기 제1 노드로부터 데이터 프레임을 수신받음에 따라 자신의 채널 샘 플링 시간을 상기 데이터 프레임에 삽입되어 있는 요청 샘플링 시간으로 변경하는 단계를 포함한다.
      센서 네트워크, 롱 프리앰블 오버히어링, 프리로드 메시지, 프리로드 프레임, 데이터 프레임, ACK 프레임, 데이터 전송 빈도, 로우 듀티 싸이클, 데이터 레이트, 프리로드 시간, 채널 샘플링 시간
    • 9. 发明授权
    • 무선 센서 네트워크에서의 백오프 시간 결정 방법 및 이를이용한 채널 접근 방법
    • 无线传感器网络中的退避时间决策方法和信道接入方法
    • KR100889216B1
    • 2009-03-16
    • KR1020070087667
    • 2007-08-30
    • 주식회사 케이티연세대학교 산학협력단
    • 김연수정학진윤명준이재용고연석
    • H04B7/26
    • 본 발명은 무선 센서 네트워크에서의 백오프 시간 결정 방법 및 이를 이용한 채널 접근 방법과 상기 각 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 데이터 전송 우선순위(priority)별로 서로 다른 가우시안(gaussian) 분포를 갖도록 데이터 전송(채널 접근)에 관한 백오프 시간(backoff time)을 결정하고서, 채널 상태에 따라 상기 결정한 백오프 시간을 조정하여 채널에 접근하기 위한, 무선 센서 네트워크에서의 백오프 시간 결정 방법 및 이를 이용한 채널 접근 방법과 상기 각 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하고자 한다.
      이를 위하여, 본 발명은, 무선 센서 네트워크에서의 백오프 시간 결정 방법에 있어서, 백오프 수행 횟수, 채널 접근 시도 횟수, 및 백오프 길이 설정 변수를 초기화하는 단계, 송신 대상 데이터의 우선순위를 확인하는 단계, 상기 확인한 우선순위에 따라 기 설정된 평균값과 분산값을 선택하여 가우시안 함수를 설정하는 단계, 및 상기 설정한 가우시안 함수를 사용하여 백오프 시간 구간에서 랜덤한 백오프 시간(backoff time)을 결정하는 단계를 포함한다.
      무선 센서 네트워크, IEEE 802.15.4, MAC, 채널 접근, 백오프 시간(backoff time), 우선순위, 가우시안(gaussian) 분포, QoS, 채널 상태
    • 10. 发明公开
    • 무선 센서 네트워크에서의 백오프 시간 결정 방법 및 이를이용한 채널 접근 방법
    • 无线传感器网络中的后台时间决策方法和通道访问方法
    • KR1020090022366A
    • 2009-03-04
    • KR1020070087667
    • 2007-08-30
    • 주식회사 케이티연세대학교 산학협력단
    • 김연수정학진윤명준이재용고연석
    • H04B7/26
    • H04W74/0808H04W84/18
    • A method for deciding the backoff time in a wireless sensor network and a channel access method using the same are provided to make transmission data have different Gaussian distributions according to each data transmission priority, thereby adjusting the mean delay time of data to be transmitted in the wireless sensor network. Each node on a wireless sensor network respectively initializes the basic values of the NB(Number of Backoffs), CW(Contention Window) and BE(Backoff Exponent) as 0, 2 and macMinBE(701), confirms the priority of data to be transmitted on the wireless sensor network(702), and then selects a corresponding mean value and variance to set up a Gaussian function(703). Each node determines a backoff time random in a backoff time section by using the Gaussian function(704).
    • 提供了一种用于确定无线传感器网络中的退避时间的方法和使用其的信道访问方法,以根据每个数据传输优先级使传输数据具有不同的高斯分布,从而调整在数据传输优先级中传输的数据的平均延迟时间 无线传感器网络。 无线传感器网络上的每个节点分别将NB(拒绝数量),CW(竞争窗口)和BE(后退指数)的基本值初始化为0,2和macMinBE(701),确认要发送的数据的优先级 在无线传感器网络(702)上,然后选择相应的平均值和方差来建立高斯函数(703)。 每个节点通过使用高斯函数(704)确定退避时间部分中的随机退避时间。