KR101471561B1 - 센서 노드 프록시를 이용한 플러그 앤 플레이 센서 네트워크 시스템 및 이 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법 - Google Patents

센서 노드 프록시를 이용한 플러그 앤 플레이 센서 네트워크 시스템 및 이 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법 Download PDF

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Abstract

센서 노드 프록시를 이용한 플러그 앤 플레이 센서 네트워크 시스템 및 이 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템은, 사물 또는 환경에 대한 센싱 데이터를 수집하여 다른 기기에 상기 센싱 데이터를 전송하는 복수의 센서 노드; 플러그 앤 플레이 방식으로 상기 센서 노드에 접근하여 상기 센싱 데이터를 요청하는 스마트 기기; 및 와이파이 및 지그비 인터페이스를 구비하여 상기 센서 노드와 상기 스마트 기기 간의 통신을 중계하고, 상기 센서 노드로부터 센서 정보 및 상기 센싱 데이터를 수집하여 저장하며, 상기 센서 정보 또는 상기 센싱 데이터 중 어느 하나 이상을 상기 스마트 기기에 전송하는 센서 노드 프록시를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 스마트 기기에 별도의 인터페이스 모듈을 추가하지 않아도 센서 노드 프록시를 통해 지그비와 같은 IEEE 802.15.4 기반의 통신을 지원하는 센서 노드와 와이파이 통신을 지원하는 스마트 기기를 연결할 수 있으며, 이때 센서 노드와 스마트 기기는 플러그 앤 플레이(PnP) 기능을 통해 센서 노드 프록시에 접속되므로 용이하게 센서 노드를 추가하거나 제거할 수 있다.

Description

센서 노드 프록시를 이용한 플러그 앤 플레이 센서 네트워크 시스템 및 이 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법{PLUG AND PLAY SENSOR NETWORK SYSTEM USING SENSOR NODE PROXY AND METHOD FOR PROVIDING APPLICATION SERVICE USING THE SYSTEM}
본 발명은 센서 네트워크 시스템 및 이를 이용한 응용 서비스 제공 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 센서 노드 프록시를 이용한 플러그 앤 플레이 센서 네트워크 시스템 및 이 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법에 관한 것이다.
유비쿼터스 센서 네트워크(USN)란 각종 센서에서 수집한 정보를 무선으로 수집할 수 있도록 구성된 네트워크를 의미하는 것으로, WPAN(Wireless Personal Area Network), 애드혹 네트워크(Ad-hoc Network) 등의 기술이 발전함에 따라 유비쿼터스 센서 네트워크(USN) 기술이 활성화되고 있다.
그런데 기존의 유비쿼터스 센서 네트워크(USN)를 구축하기 위해서는 고가의 게이트웨이(Gateway)가 필요하며, 이러한 게이트웨이를 일반 사용자가 직접 설치하기에는 어려움이 있다. 또한, 새로운 센서 노드를 추가하거나 기존의 센서 노드를 제거할 때에도 전문 인력의 도움이 필요하고, 유비쿼터스 센서 네트워크(USN)에 다른 사용자를 추가로 등록하는 것도 용이하지 않다. 한편, 기존의 유비쿼터스 센서 네트워크(USN)에서는 센서 노드를 모니터링하거나 제어하기 위해 월패드(Wall-pad), 개인용 컴퓨터(PC), 피처폰(Feature Phone) 등이 이용되고 있으나, 이들은 인터페이스(Interface)상의 제약으로 인해 사용자 및 개발자 모두에게 불편하다는 문제가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 스마트 기기에 별도의 인터페이스 모듈을 추가하지 않아도 센서 노드 프록시를 통해 지그비와 같은 IEEE 802.15.4 기반의 통신을 지원하는 센서 노드와 와이파이 통신을 지원하는 스마트 기기를 연결할 수 있고, 이때 센서 노드와 스마트 기기는 플러그 앤 플레이(PnP) 기능을 통해 센서 노드 프록시에 접속되어 용이하게 센서 노드를 추가하거나 제거할 수 있으며, 이에 따라 스마트 기기가 센서 노드로부터 다양한 정보를 수집하여 자체적으로 활용하거나, 기존의 웹 서비스와 센싱 정보를 융합하여 클라우드 기반의 새로운 매시업 서비스에 활용할 수 있는 센서 네트워크 시스템 및 이를 이용한 응용 서비스 제공 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템은, 사물 또는 환경에 대한 센싱 데이터를 수집하여 다른 기기에 상기 센싱 데이터를 전송하는 복수의 센서 노드; 플러그 앤 플레이 방식으로 상기 센서 노드에 접근하여 상기 센싱 데이터를 요청하는 스마트 기기; 및 와이파이 및 지그비 인터페이스를 구비하여 상기 센서 노드와 상기 스마트 기기 간의 통신을 중계하고, 상기 센서 노드로부터 센서 정보 및 상기 센싱 데이터를 수집하여 저장하며, 상기 센서 정보 또는 상기 센싱 데이터 중 어느 하나 이상을 상기 스마트 기기에 전송하는 센서 노드 프록시를 포함할 수 있다.
상기 복수의 센서 노드는 지그비 인터페이스를 통해 서로 통신하며, 상기 센서 노드 프록시와 통신하기 위해 등록 절차를 거칠 수 있다.
상기 스마트 기기는 상기 센서 노드 프록시에 접속하여 상기 센서 정보를 조회하고, 내부적으로 가상센서 노드를 추가하여 상기 가상센서 노드를 통해 상기 센싱 데이터를 조회할 수 있다.
상기 스마트 기기는 상기 센서 노드의 프로파일 및 상기 센싱 데이터를 포함한 맵핑 테이블을 이용하여 상기 가상센서 노드와 상기 센서 노드를 논리적으로 동기화할 수 있다.
상기 센서 노드 프록시는 상기 스마트 기기에 인터넷 프로토콜을 할당하고, 상기 스마트 기기는 상기 인터넷 프로토콜 정보를 활용하여 상기 센서 노드 프록시에 탑재된 플러그 앤 플레이 애플리케이션에 접근할 수 있다.
상기 센서 네트워크 시스템은, 인터넷 또는 셀룰러 네트워크를 통해 상기 센서 노드 프록시에 연결되어 상기 센서 노드 프록시로부터 상기 센싱 데이터를 전달받고, 상기 센싱 데이터를 다른 콘텐츠와 융합하여 응용 서비스를 제공하는 매시업 서버를 더 포함할 수 있다.
상기 매시업 서버는 센서 가상화를 위한 센서 프로파일을 포함하는 맵핑 테이블을 상기 스마트 기기에 제공할 수 있다.
상기 센서 노드 프록시는 특정 서비스 세트 식별자(SSID) 프리픽스를 가지며, 상기 스마트 기기는 상기 특정 서비스 세트 식별자(SSID) 프리픽스를 갖는 액세스 포인트(AP)를 상기 센서 노드 프록시로 간주하여 상기 액세스 포인트(AP)에 연결을 시도할 수 있다.
상기 센서 노드 프록시는 지그비 네트워크 환경에서 버튼 입력을 통해 상기 지그비 네트워크를 등록하거나 제거하며, 상기 센서 노드 프록시 내부의 웹 애플리케이션 서버를 이용하여 상기 지그비 네트워크 접속의 유효성을 확인하는 수단을 제공할 수 있다.
상기 스마트 기기는 IEEE 802.15.4 통신 모듈을 포함하고, 상기 IEEE 802.15.4 통신 모듈은 상기 스마트 기기의 외부 커버 내측에 장착되는 IEEE 802.15.4 통신용 안테나를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법은, 셀룰러 네트워크를 이용할 수 없는 환경에서 상기 센서 네트워크 시스템을 이용하는 방법에 있어서, 상기 스마트 기기는 와이파이 인터페이스를 통해 상기 센서 노드 프록시에 접속하여 센싱 데이터를 수집하고, 상기 센서 노드 프록시는 인터넷을 통해 매시업 서버에 센싱 데이터를 전송할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법은, 인터넷을 이용할 수 없는 환경에서 상기 센서 네트워크 시스템을 이용하는 방법에 있어서, 상기 센서 노드 프록시 근처를 지나는 차량이 와이파이 인터페이스를 통해 상기 센서 노드 프록시에 접속하여 센싱 데이터를 수집하고, 상기 스마트 기기는 셀룰러 네트워크를 통해 매시업 서버에 센싱 데이터를 전송할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 스마트 기기에 별도의 인터페이스 모듈을 추가하지 않아도 센서 노드 프록시를 통해 지그비와 같은 IEEE 802.15.4 기반의 통신을 지원하는 센서 노드와 와이파이 통신을 지원하는 스마트 기기를 연결할 수 있으며, 이때 센서 노드와 스마트 기기는 플러그 앤 플레이(PnP) 기능을 통해 센서 노드 프록시에 접속되므로 용이하게 센서 노드를 추가하거나 제거할 수 있다. 이에 따라 스마트 기기는 센서 노드로부터 다양한 정보를 수집하여 자체적으로 활용하거나, 기존의 웹 서비스와 센싱 정보를 융합하여 클라우드 기반의 새로운 매시업 서비스에 활용할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 구성을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 구성을 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 구성을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서의 플러그 앤 플레이(PnP) 프로토콜 및 절차를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서의 보안 규격 적용 및 데이터 전송 방식을 나타내는 도면이다.
도 6 및 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 응용예들을 나타내는 도면이다.
도 8 내지 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말기에서 실행되는 애플리케이션의 화면 구성을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 기기의 구성을 나타내는 도면이다.
본 발명은 다양한 실시예들을 가질 수 있는바 특정 실시예들을 도면에 예시하고 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태로 한정하려는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변형예들을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 본 명세서에서 사용한 용어는 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일반적으로 이해하는 것과 동일한 의미를 갖는다. 또한, 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어는 관련 기술의 문맥상 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않아야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 접속되어 있을 수 있지만 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 한다. 반면에 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로서 본 발명을 한정하려는 의도로 사용된 것은 아니며, 단수 표현은 문맥상 명백하게 다른 의미가 아니라면 복수 표현을 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 특히, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하려는 것은 아니다.
이하에서 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하되, 본 발명의 요지와 무관한 공지의 구성에 대한 설명은 생략하기로 한다. 한편, 각 도면의 구성요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 부가하였음에 유의하여야 한다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 구성을 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템은, 사물 또는 환경에 대한 센싱 데이터를 수집하여 다른 기기에 상기 센싱 데이터를 전송하는 복수의 센서 노드(110-1 ~ 110-n), 플러그 앤 플레이(Plug and Play; PnP) 방식으로 센서 노드(110-1 ~ 110-n)에 접근하여 상기 센싱 데이터를 요청하는 스마트 기기(130), 와이파이(Wi-Fi) 및 지그비(ZigBee) 인터페이스를 구비하여 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 스마트 기기(130) 간의 통신을 중계하고, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)로부터 센서 정보 및 상기 센싱 데이터를 수집하여 저장하며, 상기 센서 정보 또는 상기 센싱 데이터 중 어느 하나 이상을 스마트 기기(130)에 전송하는 센서 노드 프록시(120), 인터넷(140) 또는 셀룰러 네트워크(150)를 통해 센서 노드 프록시(120)에 연결되어 센서 노드 프록시(120)로부터 상기 센싱 데이터를 전달받고, 상기 센싱 데이터를 다른 콘텐츠와 융합하여 응용 서비스를 제공하는 매시업 서버(160), 및 매시업 서버(160)와 연결되어 매시업 서버(160)에 콘텐츠를 제공하는 콘텐츠 서버(170)를 포함할 수 있다.
여기서, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)에서의 플러그 앤 플레이(PnP)는 전원이 인가되면 여러 가지 센서 설정 및 관련 초기 절차를 브로드캐스트(Broadcast) 방식으로 전파하여 자동으로 동작할 수 있는 상태로 만드는 것이며, 센서 네트워크 시스템에서의 플러그 앤 플레이(PnP)는 센서 노드(110-1 ~ 110-n)를 설치하고 나면 사용자가 간편하게 스마트 기기(130)를 통해 센서 노드(110-1 ~ 110-n)를 인식하여 센싱 데이터의 수집이 가능함을 의미한다.
센서 노드(110-1 ~ 110-n)는 플러그 앤 플레이(PnP) 기능을 통해 센서 노드 프록시(120)와 연동하여 센서 노드(110-1 ~ 110-n)에 장착된 물리 센서의 프로파일(Profile)을 센서 노드 프록시(120)로 전달하고, 센서 노드 프록시(120)로부터의 센싱 데이터 요청에 응답할 수 있다. 또한, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)는 메인 전원(상용 전원)을 이용하는 것과 배터리를 이용하는 것이 혼재할 수 있으며, 센서 노드(110-1 ~ 110-n) 간에는 지그비 인터페이스를 통해 서로 통신할 수 있다.
한편, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 스마트 기기(130)가 피어-투-피어(Peer-to-Peer; P2P) 통신을 하는 경우, 스마트 기기(130)가 센서 노드(110-1 ~ 110-n)를 발견할 수 있도록 센서 노드(110-1 ~ 110-n)가 주기적으로 자신의 명세를 방송할 수 있다. 그런데 이러한 경우에 일정한 방송 주기를 갖는 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 정보가 스마트 기기(130)에 의해 수집될 확률은 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 방송 주기에 반비례하게 된다. 즉, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 방송 주기를 길게 하면 스마트 기기(130)가 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 방송 주기 내에 해당 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 무선 주파수(Radio Frequency; RF) 도달 범위(Coverage)를 벗어나 해당 센서 노드(110-1 ~ 110-n)를 발견하지 못할 수도 있다.
이러한 점을 보완하기 위해 본 발명의 제1 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서는 센서 노드 프록시(120)를 두어 센서 노드 프록시(120)에 모든 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 정보를 저장한 후, 스마트 기기(130)가 요청하면 센서 노드 프록시(120)에 저장된 센서 정보, 센싱 데이터 등을 스마트 기기(130)에 제공할 수 있다. 즉, 제1 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템은 스마트 기기(130)가 센서 노드 프록시(120)에게 데이터를 요청하는 형태로 동작할 수 있다.
센서 노드(110-1 ~ 110-n)가 센서 노드 프록시(120)와 통신하기 위해서는 사전에 센서 노드 프록시(120)에 등록되어야 하는데, 센서 노드 프록시(120)는 등록 버튼 등을 통해 일정 시간 동안만 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 등록을 허가할 수 있다. 즉, 등록된 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 센서 정보 및 센싱 데이터만 센서 노드 프록시(120)에 전송될 수 있으며, 한번 등록된 센서 노드(110-1 ~ 110-n)는 특별한 조작 없이 센서 네트워크에 참여할 수 있다.
여기서, 센서 노드 프록시(120)는 지그비 네트워크 환경에서 별도의 네트워크 변경 또는 초기화를 위한 복잡한 절차 없이 외부 버튼 입력을 통해 지그비 네트워크를 등록하거나 제거할 수 있으며, 센서 노드 프록시(120) 내부의 웹 애플리케이션 서버(Web Application Server; WAS)를 이용하여 사용자가 지그비 네트워크 접속의 유효성을 확인할 수 있는 수단을 제공할 수 있다.
한편, 센서 노드 프록시(120)는 특별한 서비스 세트 식별자(Service Set Identifier; SSID) 프리픽스(Prefix)를 가질 수 있으며, 스마트 기기(130)는 이러한 서비스 세트 식별자(SSID) 프리픽스를 갖는 액세스 포인트(Access Point; AP)를 센서 노드 프록시(120)로 간주하여 이 액세스 포인트(AP)에 연결을 시도할 수 있다. 또한, 센서 노드 프록시(120)는 동적 호스트 설정 통신 규약(Dynamic Host Configuration Protocol; DHCP) 기능을 구비하여 스마트 기기(130)에 인터넷 프로토콜(Internet Protocol; IP)을 할당할 수 있으며, 스마트 기기(130)는 할당된 인터넷 프로토콜(IP) 정보를 활용하여 센서 노드 프록시(120)에 탑재된 플러그 앤 플레이(PnP) 애플리케이션(Application)에 접근할 수 있다.
센서 노드 프록시(120)는 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 스마트 기기(130)가 1홉(Hop) 거리 내에 위치하지 않거나, 스마트 기기(130)가 IEEE 802.15.4 표준의 무선 통신을 지원하지 않는 경우에 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 스마트 기기(130)를 정합할 수 있다. 또한, 센서 노드 프록시(120)는 센서 노드(110-1 ~ 110-n)로부터 센서 정보 및 센싱 데이터를 수집하여 저장하며, 수집된 정보를 방송하거나 스마트 기기(130)로부터의 정보 요청에 응답할 수 있다.
특히, 센서 노드 프록시(120)는 와이파이 인터페이스를 통해 스마트 기기(130)와 플러그 앤 플레이(PnP) 방식으로 연결될 수 있다. 한편, 센서 노드 프록시(120)에는 와이파이 및 지그비 인터페이스가 구비될 수 있으나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시예에 따른 센서 노드 프록시(120)는 IEEE 802.15.4 무선 통신 인터페이스만 지원하거나, IEEE 802.15.4 무선 통신 인터페이스와 와이파이 및 블루투스(Bluetooth) 인터페이스를 지원할 수도 있다.
여기서, IEEE 802.15.4 무선 통신 인터페이스만 지원하는 센서 노드 프록시(120)의 경우, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 스마트 기기(130) 간의 통신 인터페이스로 IEEE 802.15.4 표준 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)가 지그비 인터페이스를 지원하는 경우, 센서 노드 프록시(120)는 지그비 네트워크를 통해 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 정합하며, 스마트 기기(130)와도 IEEE 802.15.4 표준 방식을 통해 정합할 수 있다. 한편, 스마트 기기(130)가 IEEE 802.15.4 무선 통신 인터페이스를 지원하지 않는 경우, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)는 와이파이 또는 블루투스 인터페이스를 지원하는 센서 노드 프록시(120)를 이용하여 스마트 기기(130)와 정합할 수 있다.
스마트 기기(130)는 센서 노드 프록시(120)에 접속하여 센서 정보를 조회하고, 내부적으로 가상센서 노드를 추가하여 이를 통해 센싱 데이터를 조회할 수 있으며, 센서 노드 프록시(120)에 저장된 센서 정보 및 센싱 데이터를 매시업 서버(160)로 전달할 수 있다. 이때 스마트 기기(130)는 센서 노드(110-1 ~ 110-n)의 프로파일 및 센싱 데이터를 포함한 맵핑(Mapping) 테이블을 이용하여 상기 가상센서 노드와 센서 노드(110-1 ~ 110-n)를 논리적으로 동기화할 수 있다. 한편, 스마트 기기(130)는 스마트폰, 스마트 패드, 스마트 TV, 스마트 자동차 등일 수 있으며, 이외에도 컴퓨터나 다른 가전제품을 포함할 수 있다.
여기서, 가상센서 노드는 사용자가 스마트 기기(130)에서 체험하는 센서를 의미하는 것으로, 사용자는 스마트 기기(130)에서 가상센서 노드나 센서 애플리케이션을 이용하여 언제 어디서든지 실세계의 센서가 가상세계의 센싱 정보와 연동되어 동작하는 유비쿼터스 센서 네트워크(Ubiquitous Sensor Network; USN)를 체험하고 활용할 수 있다.
매시업 서버(160)는 센서 노드 프록시(120)로부터 전달받은 센서 정보 및 센싱 데이터를 이용하여 매시업 서비스를 제공할 수 있다. 여기서, 매시업(Mashup)이란 웹(Web)으로 제공하고 있는 정보와 서비스를 융합하여 새로운 소프트웨어, 서비스 또는 데이터 베이스 등을 만드는 것으로, 센서 네트워크 시스템에서는 센서 노드를 통해 수집되는 다양한 정보를 융합하여 새로운 서비스를 만드는 것을 말한다. 이러한 매시업 서비스에는 각종 스마트 기기에서 제공하는 센싱 정보를 활용한 스마트 기기 간의 매시업 서비스, 및 스마트 기기에서 제공하는 센서 애플리케이션들을 융합하여 새로운 센서 애플리케이션을 제공하는 센서 애플리케이션 간의 매시업 서비스 등이 있다.
한편, 매시업 서버(160)는 센서 가상화를 위한 센서 프로파일과 센싱 데이터를 포함한 맵핑 테이블을 스마트 기기(130)에 제공할 수 있으며, 이를 통해 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 가상센서 노드의 논리적 동기화를 용이하게 하는 효과를 제공한다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 구성을 나타내는 도면이다. 본 실시예를 설명함에 있어서 전술한 제1 실시예와 실질적으로 동일한 부분에 대하여는 상세한 설명을 생략하기로 한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템은, 사물 또는 환경에 대한 센싱 데이터를 수집하여 다른 기기에 상기 센싱 데이터를 전송하는 복수의 센서 노드(110-1 ~ 110-n), 플러그 앤 플레이(PnP) 방식으로 센서 노드(110-1 ~ 110-n)에 접근하여 상기 센싱 데이터를 요청하는 스마트 기기(130), 와이파이 및 지그비 인터페이스를 구비하여 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 스마트 기기(130) 간의 통신을 중계하고, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)로부터 센서 정보 및 상기 센싱 데이터를 수집하여 저장하며, 상기 센서 정보 또는 상기 센싱 데이터 중 어느 하나 이상을 스마트 기기(130)에 전송하는 센서 노드 프록시(120), 인터넷(140)을 통해 센서 노드 프록시(120)에 연결되어 센서 노드 프록시(120)로부터 상기 센싱 데이터를 전달받고, 상기 센싱 데이터를 다른 콘텐츠와 융합하여 응용 서비스를 제공하는 매시업 서버(160), 및 매시업 서버(160)와 연결되어 매시업 서버(160)에 콘텐츠를 제공하는 콘텐츠 서버(170)를 포함할 수 있다.
제2 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서는 센서 노드 프록시(120)가 유선 랜(LAN) 인터페이스를 구비하여 유선망을 통해 매시업 서버(160) 등에 연결할 수 있는 통신 경로를 스마트 기기(130)에 제공할 수 있다. 이때 센서 노드 프록시(120)와 스마트 기기(130)는 와이파이 인터페이스를 통해 연결될 수 있으며, 이러한 센서 네트워크 시스템은 선박이나 동굴 등 셀룰러 네트워크를 이용할 수 없는 환경에 적합하다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 구성을 나타내는 도면이다. 본 실시예를 설명함에 있어서 전술한 제1 실시예와 실질적으로 동일한 부분에 대하여는 상세한 설명을 생략하기로 한다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템은, 사물 또는 환경에 대한 센싱 데이터를 수집하여 다른 기기에 상기 센싱 데이터를 전송하는 복수의 센서 노드(110-1 ~ 110-n), 플러그 앤 플레이(PnP) 방식으로 센서 노드(110-1 ~ 110-n)에 접근하여 상기 센싱 데이터를 요청하는 스마트 기기(130), 와이파이 및 지그비 인터페이스를 구비하여 센서 노드(110-1 ~ 110-n)와 스마트 기기(130) 간의 통신을 중계하고, 센서 노드(110-1 ~ 110-n)로부터 센서 정보 및 상기 센싱 데이터를 수집하여 저장하며, 상기 센서 정보 또는 상기 센싱 데이터 중 어느 하나 이상을 스마트 기기(130)에 전송하는 센서 노드 프록시(120), 셀룰러 네트워크(150)를 통해 스마트 기기(130)에 연결되고, 상기 센싱 데이터를 다른 콘텐츠와 융합하여 응용 서비스를 제공하는 매시업 서버(160), 및 매시업 서버(160)와 연결되어 매시업 서버(160)에 콘텐츠를 제공하는 콘텐츠 서버(170)를 포함할 수 있다.
제3 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서는 스마트 기기(130)가 센서 노드 프록시(120)의 와이파이 도달 범위를 벗어난 경우에 셀룰러 네트워크(150)를 통해 매시업 서버(160) 등에 연결될 수 있으며, 이러한 센서 네트워크 시스템은 도로나 교량 등 인터넷을 이용할 수 없는 환경에 적합하다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서의 플러그 앤 플레이(PnP) 프로토콜 및 절차를 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면, 스마트 기기는 스마트 기기 애플리케이션(210)과 관계없이 스마트 기기 운영체제(220) 레벨(Level)에서 와이파이 액세스 포인트(AP)를 검색할 수 있으며, 검색된 액세스 포인트(AP) 서비스 세트 식별자(SSID) 중에서 하나를 선택하여 접속할 수 있다. 한편, 센서 노드 프록시는 와이파이 액세스 포인트(AP) 기능을 수행하여 스마트 기기와 와이파이 인터페이스를 통해 연결될 수 있으며, 스마트 기기에서 센서 노드 프록시를 선택적으로 접속할 수 있도록 SmartPnP00, SmartPnP01 등과 같이 특별한 형식의 서비스 세트 식별자(SSID) 프리픽스를 갖는 것이 바람직하다.
여기서, 스마트 기기 애플리케이션(210)을 이용하여 특정 서비스 세트 식별자(SSID) 프리픽스를 갖는 센서 노드 프록시와 스마트 기기를 자동으로 연결하거나, 검색된 와이파이 액세스 포인트(AP) 서비스 세트 식별자(SSID) 중 센서 노드 프록시의 서비스 세트 식별자(SSID)를 선택하여 스마트 기기를 센서 노드 프록시에 수동으로 연결할 수 있다.
스마트 기기 운영체제(220)가 센서 노드 프록시 운영체제(230)에 접속을 요청하면 센서 노드 프록시 운영체제(230)는 동적 호스트 설정 통신 규약(DHCP) 기능을 이용하여 스마트 기기 운영체제(220)에 인터넷 프로토콜(IP)을 할당할 수 있다. 이때 센서 노드 프록시가 광역 통신망(Wide Area Network; WAN)에 연결되어 있으면 스마트 기기에 탑재된 웹 브라우저(Browser)를 통해 인터넷 서핑(Surfing)을 할 수 있다.
이어서, 스마트 기기 애플리케이션(210)은 할당된 인터넷 프로토콜(IP)을 이용하여 센서 노드 프록시의 주소를 얻어 센서 노드 프록시 애플리케이션(240)과 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 연결을 설정한 후, 플러그 앤 플레이(PnP) 서비스를 수행할 수 있다. 또한, 스마트 기기 애플리케이션(210)은 센서 노드 프록시 애플리케이션(240)에 패스워드(Password) 등을 통한 인증을 요청하여 센서 노드 프록시 애플리케이션(240)으로부터 허가를 받아야 센서 노드 프록시에 탑재된 객체(Object)에 대한 읽기/쓰기(Read/Write)가 가능해진다.
일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서 센서 노드가 지그비 센서 노드일 경우, 센서 노드 프록시는 지그비 코디네이터 기능을 수행하며, 센서 노드는 지그비 네트워크를 통해 센서 정보 및 센싱 데이터를 센서 노드 프록시로 전송할 수 있다. 센서 노드 프록시는 지그비 코디네이터를 통해 센서 정보 및 센싱 데이터를 수집하여 객체 데이터 베이스에 저장하며, 스마트 기기는 센서 노드 프록시에 접속하여 객체 데이터 베이스의 내용을 읽거나 갱신할 수 있다.
여기서, 객체 데이터 베이스의 내용을 갱신하는 경우에 센서 노드 프록시는 지그비 네트워크에 연결된 해당 액추에이터(Actuator)를 제어할 수 있다. 또한, 센서 노드 프록시는 스마트 기기로부터의 접속을 내부 서버로 포워딩하며, 내부 서버는 객체 데이터 베이스와 연동하여 스마트 기기로부터의 센서 정보 및 센싱 데이터 요청에 응답할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서의 보안 규격 적용 및 데이터 전송 방식을 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 일 실시예에 따른 지그비 단말 장치(End Device)와 지그비 코디네이터(Coordinator)는 지그비 프로(PRO)의 기본 어소시에이션(Association) 절차를 이용하여 연결될 수 있다. 이때 사전에 설정된 네트워크 키(Key)로 데이터를 암호화할 수 있으며, 암호화된 구간을 이용하고 나서 체인 밸류(Chain Value) 인자를 전송한다. 이어서, 다음에 사용할 암호화 키를 생성하여 추후 연결 시에 이용할 수 있으며, 데이터를 암호화된 키로 암호화(Encryption)하여 전송한다.
지그비 단말 장치가 지그비 네트워크에 가입하면 가입한 지그비 네트워크 관련 정보, 예컨대 PAN ID, 채널 정보, 어드레스(Address) 등은 지그비 단말 장치의 비휘발성 메모리에 저장될 수 있으며, 이에 따라 지그비 단말 장치에 전원 공급을 중단하더라도 다시 전원을 공급하면 저장된 정보를 이용하여 이전에 가입한 지그비 네트워크에 바로 접속할 수 있다. 이때 지그비 단말 장치를 공장 초기화하면 지그비 단말 장치에 저장되어 있는 지그비 네트워크 관련 정보가 삭제되어 해당 지그비 단말 장치는 새로운 지그비 네트워크에 가입할 수 있게 된다.
통상적으로 지그비 단말 장치는 공장 초기화 버튼에 의해 초기화될 수 있고, 공장 초기화 버튼이 없는 지그비 단말 장치는 재시동을 하면 저장되어 있는 정보가 삭제되어 새로운 지그비 네트워크에 가입할 수 있는 상태로 되는데, 이때 지그비 코디네이터는 플러그 앤 플레이(PnP) 대기 상태에 있어야 한다. 한편, 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서의 플러그 앤 플레이(PnP) 절차는 다음과 같다.
우선, 센서 노드 프록시에 부착된 버튼을 누르거나, 컴퓨터 또는 스마트 기기의 웹 브라우저를 통해 센서 노드 프록시의 임베디드(Embedded) 웹 서버에 접속하여 센서 노드 프록시의 설정을 변경함으로써 센서 노드 프록시를 플러그 앤 플레이(PnP) 대기 상태로 만든다. 이때 플러그 앤 플레이(PnP) 대기 상태는 정해진 시간, 예컨대 1분 동안만 유효하도록 설정될 수 있다.
이어서, 지그비 단말 장치를 공장 초기화하면 지그비 단말 장치는 채널을 0번부터 15번까지 순차적으로 변경하면서 센서 노드 프록시에 플러그 앤 플레이(PnP) 접속을 시도한다. 이때 센서 노드 프록시가 정해진 시간 내에 지그비 단말 장치로부터의 플러그 앤 플레이(PnP) 접속 요청을 수신한 경우, 해당 지그비 단말 장치의 네트워크 가입을 허가할 수 있다. 한편, 플러그 앤 플레이(PnP) 대기 시간이 경과한 후에 수신되는 가입 요청 메시지는 무시되며, 센서 노드 프록시 내장 웹을 통해 모든 지그비 단말 장치가 정상적으로 등록되었는지 확인할 수 있다.
한편, 표 1 및 표 2는 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 데이터 통신 프로토콜에 관해 정리한 것이며, 구체적으로 표 1은 스마트 기기와 플러그 앤 플레이(PnP) 브릿지 간의 블루투스 통신에 사용되는 메시지의 기본 구조를 나타낸 것이고, 표 2는 데이터 코드를 정의한 것이다.
Fields Size Description
Header Flag 1 시작 구분자 (0x24)
Length 21 Header를 제외한 Data의 Length
Command 1 Message Command
Payload N Message Payload (Command에 따라 가변)
Checksum 1 Length ~ Payload Data를 XOR한 값
Fields Size Description
Header Flag 1 시작 구분자 (0x24)
Length Header를 제외한 Data의 Length
Command 1 Message Command
Device Type 2 0x1002 (환경센서)
MAC 8 디바이스 고유 ID
Interval 2 디바이스 데이터 전송 주기 (초)
Location 16 String

Sensor
(1)
Msg Info 2 0x0004 (CO2)
Data Type 0x07 (Float)
Length 1 0x04 (Float Type 길이)
Data N 측정 데이터

Sensor
(2)
Msg Info 2 0x0005 (온도)
Data Type 0x07 (Float)
Length 1 0x04 (Float Type 길이)
Data N 측정 데이터

Sensor
(3)
Msg Info 2 0x0006 (습도)
Data Type 0x07 (Float)
Length 1 0x04 (Float Type 길이)
Data N 측정 데이터

Sensor
(4)
Msg Info 2 0x0007 (VOCs)
Data Type 0x07 (Float)
Length 1 0x04 (Float Type 길이)
Data N 측정 데이터
도 6 및 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템의 응용예들을 나타내는 도면이다.
도 6을 참조하면, 선박이나 동굴 등 셀룰러 네트워크를 이용할 수 없는 환경에 설치된 센서 노드(110-1 ~ 110-n)로부터 전송된 센싱 데이터는 센서 노드 프록시(120-1 ~ 120-n)에서 수집되고, 수집된 센싱 데이터는 센서 노드 프록시(120-1 ~ 120-n)에 저장될 수 있다. 이때 센서 노드(110-1 ~ 110-n)는 진동 센서, 온도 센서, 변형률 센서, 침수 센서, 노면 결빙 센서 등을 포함할 수 있다.
여기서, 스마트 기기(130-1 ~ 130-n)는 와이파이 인터페이스를 통해 플러그 앤 플레이(PnP) 방식으로 센서 노드 프록시(120-1 ~ 120-n)에 접속하여 센싱 데이터를 수집할 수 있으며, 센서 노드 프록시(120-1 ~ 120-n)는 인터넷(140)을 통해 매시업 서버(160)에 센싱 데이터를 전송할 수 있다. 한편, 매시업 서버(160)는 센싱 데이터를 분석하여 문제가 발견되면 알람 서버(미도시됨)로 경보를 보내거나, 스마트 기기(130-1 ~ 130-n)에서 구동 중인 센서 애플리케이션을 통해 사용자에게 위험성을 알릴 수 있다.
도 7을 참조하면, 도로나 교량 등 인터넷을 이용할 수 없는 환경에 설치된 센서 노드(110-1 ~ 110-n)로부터 전송된 센싱 데이터는 센서 노드 프록시(120-1 ~ 120-n)에서 수집되고, 수집된 센싱 데이터는 센서 노드 프록시(120-1 ~ 120-n)에 저장될 수 있다. 이때 센서 노드(110-1 ~ 110-n)는 진동 센서, 온도 센서, 변형률 센서, 침수 센서, 노면 결빙 센서 등을 포함할 수 있다.
여기서, 도로나 교량을 관리하는 차량이 센서 노드 프록시(120-1 ~ 120-n) 근처를 지나면서 와이파이 인터페이스를 통해 플러그 앤 플레이(PnP) 방식으로 센서 노드 프록시(120-1 ~ 120-n)에 접속하여 센싱 데이터를 수집할 수 있으며, 스마트 기기(130-1 ~ 130-n)는 셀룰러 네트워크(150)를 통해 매시업 서버(160)에 센싱 데이터를 전송할 수 있다. 한편, 매시업 서버(160)는 센싱 데이터를 분석하여 문제가 발견되면 알람 서버(미도시됨)로 경보를 보내거나, 스마트 기기(130-1 ~ 130-n)에서 구동 중인 센서 애플리케이션을 통해 사용자에게 위험성을 알릴 수 있다.
도 8 내지 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말기에서 실행되는 애플리케이션의 화면 구성을 나타내는 도면이다.
도 8을 참조하면, 일 실시예에 따른 단말기에서 실행되는 애플리케이션의 메인 화면에는 센서 노드에 대한 요약 정보 리스트(List)가 표시된다. 한편, 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서는 센서 노드의 버튼 또는 센서 노드 프록시의 버튼을 조작하여 센서 노드를 등록할 수 있고, 센서 노드가 등록되면 바로 리스트에 등재될 수 있다. 또한, 센서 노드가 꺼지거나 단말기가 센서 노드의 무선 주파수(RF) 도달 범위를 벗어나면 해당 센서 노드는 리스트에서 삭제될 수 있다.
도 9를 참조하면, 일 실시예에 따른 단말기에서 실행되는 애플리케이션의 센서 상세 정보 화면에는 센서 노드에 대한 상세 정보가 표시된다. 한편, 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서는 1초 단위로 센싱 정보를 표시할 수 있으며, 프로토콜에 센서 노드의 전송 주기에 관한 정보를 추가할 수 있다. 또한, 센서 노드의 전송 주기에 관한 정보를 기초로 센싱 정보가 3회 이상 전송되지 않으면 해당 센서 노드는 리스트에서 삭제될 수 있다.
도 10을 참조하면, 일 실시예에 따른 단말기에서 실행되는 애플리케이션의 서비스 모드 화면에서는 센서 모드를 설정할 수 있다. 한편, 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에서는 센서 노드를 일반 모드 또는 알람 모드로 설정할 수 있으며, 알람 모드로 설정된 센서 노드에서 이상이 감지되면 푸시(Push) 알람 등을 통해 사용자에게 알릴 수 있다.
도 11을 참조하면, 일 실시예에 따른 단말기에서 실행되는 애플리케이션의 매시업 서비스 화면에서는 실시간 센싱 정보 및 매시업 서버 정보가 표시된다. 한편, 일 실시예에 따른 단말기는 센서 노드로부터 다양한 센싱 정보를 수집하여 자체적으로 활용하거나, 기존의 웹 서비스와 센싱 정보를 융합하여 클라우드(Cloud) 기반의 새로운 매시업 서비스에 활용할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 기기의 구성을 나타내는 도면이다.
도 12를 참조하면, 일 실시예에 따른 스마트 기기는 IEEE 802.15.4 통신 모듈을 내장할 수 있는데, 이러한 내장형 IEEE 802.15.4 통신 모듈은 스마트 기기의 외부 커버 내측에 장착되는 IEEE 802.15.4 통신용 안테나를 포함하고, 스마트 기기의 전원단자 등에 연결이 가능한 형태로 제공된다. 한편, 내장형 IEEE 802.15.4 통신 모듈을 통해서 수집되는 센서 노드의 명세 및 센싱 정보는 스마트 기기의 SVM(Sensor Virtual Machine)으로 전달되며, 외부 매시업 서비스와 상기 SVM 내의 알고리즘을 이용하여 스마트 기기에 가상센서 노드를 생성할 수 있다. 또한, 센서 노드의 명세 및 센싱 정보는 전술한 매시업 서버로 전달될 수 있으며, 매시업 서버는 가상의 프록시를 두어 센서 노드의 명세 및 센싱 정보를 저장한 후, 스마트 기기가 요청하는 즉시 이를 제공할 수도 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 네트워크 시스템에 의하면, 스마트 기기에 별도의 인터페이스 모듈을 추가하지 않아도 센서 노드 프록시를 통해 지그비와 같은 IEEE 802.15.4 기반의 통신을 지원하는 센서 노드와 와이파이 통신을 지원하는 스마트 기기를 연결할 수 있으며, 이때 센서 노드와 스마트 기기는 플러그 앤 플레이(PnP) 기능을 통해 센서 노드 프록시에 접속되므로 용이하게 센서 노드를 추가하거나 제거할 수 있다. 이에 따라 스마트 기기는 센서 노드로부터 다양한 정보를 수집하여 자체적으로 활용하거나, 기존의 웹 서비스와 센싱 정보를 융합하여 클라우드 기반의 새로운 매시업 서비스에 활용할 수 있다. 나아가 센서 네트워크에 손쉽게 참여하여 센싱 정보를 자유롭게 공유하고 유통함으로써 사용자 중심의 생활 밀착형 서비스를 제공할 수 있으며, 이를 통해 센서 네트워크 기반의 새로운 스마트 라이프 서비스를 창출할 수 있다.
전술한 바와 같이 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 본 발명을 설명하였지만 본 발명은 이에 한정되지 아니하며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 특허청구의 범위에 기재된 본 발명의 기술 사상에서 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 수정 또는 변경이 가능함을 이해할 수 있을 것이다.
110-1 ~ 110-n : 센서 노드
120 : 센서 노드 프록시
130 : 스마트 기기
140 : 인터넷
150 : 셀룰러 네트워크
160 : 매시업 서버
170 : 콘텐츠 서버
210 : 스마트 기기 애플리케이션
220 : 스마트 기기 운영체제
230 : 센서 노드 프록시 운영체제
240 : 센서 노드 프록시 애플리케이션

Claims (12)

  1. 사물 또는 환경에 대한 센싱 데이터를 수집하여 다른 기기에 상기 센싱 데이터를 전송하는 복수의 센서 노드;
    플러그 앤 플레이 방식으로 상기 센서 노드에 접근하여 상기 센싱 데이터를 요청하는 스마트 기기; 및
    와이파이 및 지그비 인터페이스를 구비하여 상기 센서 노드와 상기 스마트 기기 간의 통신을 중계하고, 상기 센서 노드로부터 센서 정보 및 상기 센싱 데이터를 수집하여 저장하며, 상기 센서 정보 또는 상기 센싱 데이터 중 어느 하나 이상을 상기 스마트 기기에 전송하는 센서 노드 프록시를 포함하며,
    상기 스마트 기기는 상기 센서 노드 프록시에 접속하여 상기 센서 정보를 조회하고, 내부적으로 가상센서 노드를 추가하여 상기 가상센서 노드를 통해 상기 센싱 데이터를 조회하며, 상기 센서 노드의 프로파일 및 상기 센싱 데이터를 포함한 맵핑 테이블을 이용하여 상기 가상센서 노드와 상기 센서 노드를 논리적으로 동기화하는
    센서 네트워크 시스템.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 센서 노드는 지그비 인터페이스를 통해 서로 통신하며, 상기 센서 노드 프록시와 통신하기 위해 등록 절차를 거치는
    센서 네트워크 시스템.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 센서 노드 프록시는 상기 스마트 기기에 인터넷 프로토콜을 할당하고, 상기 스마트 기기는 상기 인터넷 프로토콜 정보를 활용하여 상기 센서 노드 프록시에 탑재된 플러그 앤 플레이 애플리케이션에 접근하는
    센서 네트워크 시스템.
  6. 제1 항에 있어서,
    인터넷 또는 셀룰러 네트워크를 통해 상기 센서 노드 프록시에 연결되어 상기 센서 노드 프록시로부터 상기 센싱 데이터를 전달받고, 상기 센싱 데이터를 다른 콘텐츠와 융합하여 응용 서비스를 제공하는 매시업 서버를 더 포함하는
    센서 네트워크 시스템.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 매시업 서버는 센서 가상화를 위한 센서 프로파일을 포함하는 맵핑 테이블을 상기 스마트 기기에 제공하는
    센서 네트워크 시스템.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 센서 노드 프록시는 특정 서비스 세트 식별자(SSID) 프리픽스를 가지며, 상기 스마트 기기는 상기 특정 서비스 세트 식별자(SSID) 프리픽스를 갖는 액세스 포인트(AP)를 상기 센서 노드 프록시로 간주하여 상기 액세스 포인트(AP)에 연결을 시도하는
    센서 네트워크 시스템.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 센서 노드 프록시는 지그비 네트워크 환경에서 버튼 입력을 통해 상기 지그비 네트워크를 등록하거나 제거하며, 상기 센서 노드 프록시 내부의 웹 애플리케이션 서버를 이용하여 상기 지그비 네트워크 접속의 유효성을 확인하는 수단을 제공하는
    센서 네트워크 시스템.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 스마트 기기는 IEEE 802.15.4 통신 모듈을 포함하고, 상기 IEEE 802.15.4 통신 모듈은 상기 스마트 기기의 외부 커버 내측에 장착되는 IEEE 802.15.4 통신용 안테나를 포함하는
    센서 네트워크 시스템.
  11. 셀룰러 네트워크를 이용할 수 없는 환경에서 제1 항의 센서 네트워크 시스템을 이용하는 방법에 있어서,
    상기 스마트 기기는 와이파이 인터페이스를 통해 상기 센서 노드 프록시에 접속하여 센싱 데이터를 수집하고, 상기 센서 노드 프록시는 인터넷을 통해 매시업 서버에 센싱 데이터를 전송하는
    센서 네트워크 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법.
  12. 인터넷을 이용할 수 없는 환경에서 제1 항의 센서 네트워크 시스템을 이용하는 방법에 있어서,
    상기 센서 노드 프록시 근처를 지나는 차량이 와이파이 인터페이스를 통해 상기 센서 노드 프록시에 접속하여 센싱 데이터를 수집하고, 상기 스마트 기기는 셀룰러 네트워크를 통해 매시업 서버에 센싱 데이터를 전송하는
    센서 네트워크 시스템을 이용한 응용 서비스 제공 방법.
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