KR101576914B1 - 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 시스템 - Google Patents

인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 시스템 Download PDF

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Abstract

의료기기간 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 상태정보를 수신하고, 상기 주파수들에 대한 간섭정보를 저장하며, 상기 주파수들에 대해 상기 일정영역 외부에서 영향을 미치는 외부간섭신호와 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하고, 상기 간섭정보, 상기 외부간섭신호 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하고, 상기 우선순위에 기초하여 할당 주파수를 결정한다.

Description

인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 시스템{WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM FOR MEDICAL DEVICES USING COGNITIVE RADIO TECHNOLOGY}
기술분야는 의료기기간 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 의료기기간 사용되는 주파수에 대한 내부 및 외부의 채널간섭을 제어하는 시스템에 관한 것이다.
의료기기간에 의료용으로 사용되는 주파수는 의료 전용으로 지정되지 못한 경우가 많다. 예를 들면, 의료용으로 사용할 수 있는 주파수 대역 중 이차사용자로 허용된 402-405MHz 대역은 원래 기상 및 과학 위성용 주파수로 할당되어 있는 주파수 대역이다. 또한, 일차사용자로 허용된 608-614MHz 대역의 경우에도 의료용이 아닌, 다른 프로토콜의 채널 간섭이 발생할 수 있다.
의료기기 간의 통신에서 가장 중요한 요소는 신뢰성이다. 따라서, 의료기기 간의 통신에 있어서, 정도의 차이는 있지만 유선에 준하는 신뢰성을 확보하는 것이 궁극적인 목표라고 할 수 있다. 이때, 신뢰성을 확보하는데 가장 큰 장애 요소는 내부 및 외부 채널에서 발생하는 간섭이다.
일 측면에 있어서, 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 상태정보를 수신하고, 상기 주파수들에 대한 간섭정보를 저장하는 주파수 데이터베이스 관리부, 상기 주파수들에 대해 상기 일정영역 외부에서 영향을 미치는 외부간섭신호와 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하는 간섭신호 센싱부 및 상기 간섭정보, 상기 외부간섭신호 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하고, 상기 우선순위에 기초하여 할당 주파수를 결정하는 제어부를 포함한다.
상기 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버는 상기 일정영역의 외부 및 상기 일정영역의 내부에서 상기 사용 가능한 주파수들이 기 설정된 디바이스에 의하여 사용되는지 여부를 저장할 수 있다.
상기 간섭신호 센싱부는 상기 외부간섭신호를 센싱하는 외부간섭신호 센싱부 및 상기 내부간섭신호 및 상기 일정영역 내부에 위치한 무선노드의 측위정보를 모바일 허브로부터 수신하는 내부간섭신호 수신부를 포함할 수 있다.
상기 제어부는 기 설정된 시간 동안 측정된 간섭량에 기초하여, 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정할 수 있다.
상기 제어부는 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수 각각에 대해서, 특정 시점에서, 상기 주파수 각각에 영향을 미치는 간섭의 지속시간, 상기 간섭의 전력량 및 상기 간섭이 상기 특정 시점 이전에 마지막으로 발생한 시점에 기초하여 상기 우선순위를 결정할 수 있다.
상기 제어부는 무선노드의 QoS(Quality of Service)에 기초하여 상기 할당 주파수를 결정할 수 있다.
상기 간섭신호 센싱부는 모바일 허브에 할당된 할당 주파수에 영향을 미치는, 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 상기 제어부는 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 모바일 허브에 대안 주파수를 할당할 수 있다.
일 측면에 있어서, 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 일정영역에서 사용 가능한 주파수들에 대해, 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하는 간섭신호 센싱부, 로컬 채널 조정기로부터 할당 주파수들을 수신하고, 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱된 정보를 수신하는 수신부, 상기 센싱된 내부간섭신호를 상기 로컬 채널 조정기로 송신하는 송신부 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 할당 주파수들 중 상기 적어도 하나의 센서노드에 재할당할 주파수를 결정하는 제어부를 포함한다.
상기 간섭신호 센싱부는 상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하고, 모바일 허브의 실내위치정보 및 상기 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 센싱할 수 있다.
상기 송신부는 상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호, 상기 모바일 허브 및 상기 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 송신할 수 있다.
상기 제어부는 상기 적어도 하나의 센서노드 및 의료계측기기를 포함하는 무선노드들의 QoS(Quality of Service)에 기초하여 상기 할당 주파수들 중 상기 무선노드들에 재할당할 주파수들을 결정할 수 있다.
상기 제어부는 상기 무선노드들의 QoS(Quality of Service) 순위가 높을수록 상기 할당 주파수들 중 우선순위가 높은 할당 주파수들을 상기 무선노드들에 재할당할 수 있다.
상기 간섭신호 센싱부는 상기 할당 주파수들에 영향을 미치는, 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 상기 제어부는 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 로컬 채널 조정기에 대안 주파수를 요청하는 신호를 생성할 수 있다.
상기 송신부는 상기 로컬 채널 조정기에 할당 주파수의 할당을 요청하는 신호 및 상기 대안 주파수를 요청하는 신호를 송신할 수 있다.
다른 일 측면에 있어서, 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 상기 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱된 정보를 저장하는 버퍼를 더 포함할 수 있다.
일 측면에 있어서, 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템은 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 수신한 주파수들의 상태정보, 센싱된 외부간섭신호 및 내부간섭신호에 기초하여 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하고, 상기 우선순위에 기초하여 주파수들을 할당하는 로컬 채널 조정부, 상기 내부간섭신호를 센싱하고, 상기 내부간섭신호를 송신하며, 상기 할당된 주파수들을 수신하고, 상기 할당된 주파수들을 무선노드에 재할당하는 모바일 허브 및 상기 재할당된 주파수들에 기초하여 통신을 수행하는 복수의 무선노드를 포함한다.
상기 복수의 무선노드는 적어도 하나의 센서노드 또는 적어도 하나의 의료계측기기를 포함하고, 상기 적어도 하나의 센서노드는 상기 모바일 허브로부터 재할당된 제1 주파수를 수신하는 제1 수신부, 생체신호를 센싱하는 생체신호 센싱부 및 상기 센싱된 셍체신호를 상기 모바일 허브로 송신하는 송신부를 포함하고, 상기 적어도 하나의 의료계측기기는 상기 모바일 허브로부터 재할당된 제2 주파수 및 상기 센싱된 생체신호를 수신하는 제2 수신부를 포함할 수 있다.
상기 모바일 허브는 상기 할당된 주파수들 중에서 우선순위가 높은 주파수를, 상기 적어도 하나의 센서노드에, 상기 적어도 하나의 의료계측기기보다 우선하여 재할당할 수 있다.
일 측면에 있어서, 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법은 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 상태정보를 수신하고, 상기 주파수들에 대한 간섭정보를 저장하는 단계, 상기 주파수들에 대해 상기 일정영역 외부에서 영향을 미치는 외부간섭신호와 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하는 단계, 상기 간섭정보, 상기 외부간섭신호 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하는 단계 및 상기 우선순위에 기초하여 주파수를 할당하는 단계를 포함한다.
상기 센싱하는 단계는 상기 내부간섭신호 및 상기 일정영역 내부에 위치한 무선노드의 측위정보를 모바일 허브로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 우선순위를 결정하는 단계는 기 설정된 시간 동안 측정된 간섭량에 기초하여, 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정할 수 있다.
상기 센싱하는 단계는 모바일 허브에 할당된 할당 주파수에 영향을 미치는, 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 상기 주파수를 할당하는 단계는 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 모바일 허브에 대안 주파수를 할당할 수 있다.
일 측면에 있어서, 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법은 일정영역에서 사용 가능한 주파수들에 대해, 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하는 단계, 로컬 채널 조정기로부터 할당 주파수들을 수신하고, 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱된 정보를 수신하는 단계, 상기 센싱된 내부간섭신호를 상기 로컬 채널 조정기로 송신하는 단계 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 할당 주파수들 중 하나를 상기 적어도 하나의 센서노드에 재할당하는 단계를 포함한다.
상기 센싱하는 단계는 상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하고, 모바일 허브의 실내위치정보 및 상기 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 센싱할 수 있다.
상기 송신하는 단계는 상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호, 상기 모바일 허브 및 상기 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 송신할 수 있다.
상기 재할당하는 단계는 상기 무선노드들의 QoS(Quality of Service) 순위가 높을수록 상기 할당 주파수들 중 우선순위가 높은 할당 주파수들을 상기 무선노드들에 재할당할 수 있다.
상기 센싱하는 단계는 상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 로컬 채널 조정기에 대안 주파수를 요청할 수 있다.
의료용으로 인체에 부착되어 있는 센서노드와 안정적으로 통신이 가능하고, 계층적으로 인지 기술을 이용하여 통신 주파수 대역을 관리하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
계층적으로 인지 기술을 이용함으로써, 초절전 전력을 사용하는 인체 센서노드들이 안정적으로 통신을 수행할 수 있다.
또한, 계층적으로 인지 기술을 이용함으로써, 지정된 의료시설에서 사용하는 무선 의료기기들에 발생하는 외부 간섭이, 허용치보다 작은 상태에서 안정적으로 동작할 수 있다.
또한, 사용 가능한 주파수 대역에 대해 우선순위를 결정하여, 대안 주파수를 설정함으로써, 현재 무선 의료기기가 사용하는 주파수에 외부 간섭이 발생하는 경우, 대안 주파수를 이용하여 안정적으로 통신을 수행할 수 있다.
또한, 계층적으로 인지 기술을 이용함으로써, 센서노드 및 의료기기에서 통신을 수행하는데 소모되는 전력을 감소시킬 수 있다.
도 1은 의료용 주파수로 사용될 예정인 주파수 대역을 나타낸 도면이다.
도 2 및 도 3은 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치의 블록도이다.
도 4는 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치를 구성하는 제어부의 동작 일 예를 나타낸 도면이다.
도 5a 및 도 5b는 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치에서 사용 가능한 주파수의 우선순위를 결정하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 6은 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템의 블록도이다.
도 7 및 도 8은 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법의 흐름도이다.
도 9는 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템을 구성하는 주체들의 동작 흐름을 나타낸 도면이다.
이하, 일측에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 의료용 주파수로 사용될 예정인 주파수 대역을 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 110 영역은 2360MHz에서 2400MHz의 구간으로, 의료용 주파수, 즉 MBAN(Medical Body Area Network)로 사용하기 위한 규정이 진행 중에 있다.
2360MHz에서 2400MHz의 구간을 살펴보면, 기존의 무선표정(Radiolocation)(2360-2390MHz), 아마추어 라디오(2390-2450MHz), 전파천문학(Radion Astronomy)(2370-2390MHz), 항공 텔레메트리(Aeronautical Telemetry)(2360-2395MHz)의 주파수 대역과 중복됨을 알 수 있다.
즉, 2360MHz에서 2400MHz의 구간을 의료용 주파수 대역으로 사용하는 경우에도, 다른 프로토콜의 사용 주파수 대역과 중복됨으로써, 간섭현상이 발생할 것이라고 예상할 수 있다.
본 발명은 의료용 주파수 대역과 다른 프로토콜의 사용 주파수 대역 간에 간섭이 최소화되도록, 계층적으로 사용 가능한 주파수 대역을 관리하는 장치 및 방법을 제공한다.
도 2는 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치의 블록도이다.
도 2를 참조하면, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(200)는 주파수 데이터베이스 관리부(210), 간섭신호 센싱부(220) 및 제어부(230)를 포함한다.
주파수 데이터베이스 관리부(210)는 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버 서버(21)로부터 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 상태정보를 수신한다. 여기서, 상태정보는 사용 가능한 주파수들이 의료용이 아닌 다른 용도로 사용되고 있는지 여부를 나타낸다. 예를 들면, 상태정보는 사용 가능한 2360MHz에서 2400MHz의 구간 중 어느 구간이 의료용이 아닌 아마추어 라디오, 항공 텔레메트리 등에 의해 사용되고 있는지 여부를 포함한다.
또한, 일정영역이란 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(200)에 의하여, 의료기기가 사용하는 주파수를 제어할 수 있는 영역을 의미할 수 있다.
주파수 데이터베이스 관리부(210)는 주기적으로 또는 설정된 시간에 따라 상기 상태정보를 업데이트할 수 있다.
주파수 데이터베이스 관리부(210)는 상기 상태정보에 기초하여 사용 가능한 주파수들에 대한 간섭정보를 저장한다.
외부 주파수 조정 데이터베이스 서버(21)는 상기 일정영역의 외부 및 상기 일정영역의 내부에서 상기 사용 가능한 주파수들이 기 설정된 디바이스에 의하여 사용되는지 여부를 저장할 수 있다. 여기서, 기 설정된 디바이스는 의료용 디바이스 또는 의료용이 아닌 다른 용도로 사용되는 디바이스를 포함할 수 있다.
외부 주파수 조정 데이터베이스 서버(21)에는 용도별, 위치별, 시간별로 주파수의 사용정보가 미리 등록될 수 있다.
간섭신호 센싱부(220)는 사용 가능한 주파수들에 대해 일정영역 외부에서 영향을 미치는 외부간섭신호와 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱한다. 사용 가능한 주파수들이란 저전력 통신을 수행하는 센서노드 및 의료기기에 할당 될 수 있는 주파수를 의미한다.
간섭신호 센싱부(220)는 주기적으로 또는 설정된 시간에 따라 외부간섭신호 및 내부간섭신호를 센싱할 수 있다.
외부 주파수 조정 데이터베이스 서버(21)에 등록되지 않은 디바이스에 의해, 사용 가능한 주파수들에 간섭이 발생할 수 있다. 외부간섭신호는 일정영역의 외부에서 발생하는 간섭신호를 의미하고, 내부간섭신호는 일정영역의 내부에서 발생하는 간섭신호를 의미한다.
간섭신호 센싱부(220)는 외부간섭신호 센싱부(221) 및 내부간섭신호 수신부(223)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 일정영역이 병원이라고 가정하는 경우, 병원 외부에서 사용 가능한 주파수 대역 중 일부를 의료용 또는 다른 용도로 사용할 수 있다. 또한, 병원 내부에서 사용 가능한 주파수 대역 중 일부를 의료용 또는 다른 용도로 사용할 수 있다.
이때, 간섭신호 센싱부(220)는 사용 가능한 주파수 들 중에서, 이미 다른 디바이스에 의해 사용되고 있는 주파수들을 센싱할 수 있다.
외부간섭신호 센싱부(221)는 외부간섭신호를 센싱한다. 즉, 외부간섭신호 센싱부(221)는 일정영역이 병원이라면, 병원외부에서 발생하는 외부의 간섭신호를 센싱할 수 있다.
내부간섭신호 수신부(223)는 내부간섭신호 및 일정영역 내부에 위치한 무선노드의 측위정보를 모바일 허브로부터 수신한다. 예를 들어, 일정영역이 병원이라면, 내부간섭신호 수신부(223)는 병원 내부의 간섭신호를 센싱할 수 있다.
또한, 내부간섭신호 수신부(223) 자체의 센싱 커버리지가 작을 수 있으므로, 내부간섭신호 수신부(223)는 병원 내부에 위치한 모바일 허브로부터 상기 모바일 허브가 센싱한 내부간섭신호를 수신할 수 있다.
모바일 허브는 무선노드와 저전력 통신(Low Data Rate,LDR)이 가능하며, 내부간섭신호 수신부(223)와는 고효율 통신(High Data Rate,HDR)이 가능하다. 모바일 허브는 통신 단말을 포함할 수 있다.
제어부(230)는 주파수 데이터베이스 관리부(210)에 저장된 간섭정보, 외부간섭신호 센싱부(221)에서 센싱된 외부간섭신호 및 내부간섭신호 센싱부(223)에서 센싱된 내부간섭신호에 기초하여 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정한다. 또한, 제어부(230)는 사용 가능한 주파수들의 우선순위에 따른 랭킹 리스트를 생성할 수 있다.
또한, 제어부(230)는 상기 우선순위에 기초하여 할당 주파수를 결정한다. 또한, 제어부(230)는 상기 우선순위에 기초하여 할당 주파수를 모바일 허브에 할당할 수 있다. 또한, 모바일 허브는 할당된 주파수를 무선노드에 재할당한다. 무선노드는 인체에 부착되어 생체신호를 센싱하는 센서노드 및 상기 생체신호를 분석하는 의료계측기기를 포함할 수 있다.
또한, 의료기기는 모바일 허브 및 무선노드를 포함할 수 있다.
제어부(230)는 기 설정된 시간 동안 각각의 주파수에 대해서 측정된 간섭량에 기초하여, 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정할 수 있다. 이때, 제어부(230)는 간섭량이 기준치 이하인 주파수들을 할당 주파수로 결정할 수 있다.
제어부(230)는 일정영역에서 사용 가능한 주파수 각각에 대해서, 특정 시점에서, 상기 주파수 각각에 영향을 미치는 간섭의 지속시간, 상기 간섭의 전력량 및 상기 간섭이 상기 특정 시점 이전에 마지막으로 발생한 시점을 팩터(factor)로 하여 우선순위를 결정할 수 있다.
또한, 제어부(230)는 상기 팩터(factor) 각각에 서로 다른 가중치를 부여하여 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정할 수 있다. 도 4, 도 5a 및 도 5b에서 보다 상세하게 설명한다.
제어부(230)는 무선노드의 QoS(Quality of Service)에 기초하여 할당 주파수를 결정할 수 있다. 무선노드마다 서로 다른 QoS 값을 가질 수 있다. 제어부(230)는 좀 더 높은 QoS를 가지는 무선노드에 우선순위가 높은 주파수가 할당되도록 할당 주파수를 결정할 수 있다.
간섭신호 센싱부(220)는 모바일 허브에 할당된 할당 주파수에 영향을 미치는, 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 제어부(230)는 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 모바일 허브에 대안 주파수를 할당할 수 있다.
즉, 간섭신호 센싱부(220)는 이미 모바일 허브에 할당 주파수가 할당된 경우에, 의료용이 아닌 다른 용도의 주파수 간섭을 센싱할 수 있다. 이때, 제어부(230)는 현재 모바일 허브에 할당된 주파수를 우선순위가 높은 다른 대안 주파수로 대체할 수 있다.
도 3은 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치의 블록도이다.
도 3을 참조하면, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(300)는 송신부(310), 수신부(320), 간섭신호 센싱부(330) 및 제어부(340)를 포함한다.
송신부(310)는 센싱된 내부간섭신호를 로컬 채널 조정기로 송신한다. 로컬 채널 조정기는 도 2의 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(200)를 의미한다. 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(300)는 모바일 허브를 의미한다.
내부간섭신호는 일정영역 내부에서 모바일 허브에 할당된 주파수에 영향을 미치는 간섭신호를 의미한다.
송신부(310)는 내부간섭신호 및 실내위치정보를 로컬채널조정기에 송신한다. 실내위치정보는 모바일 허브 및 적어도 하나의 센서노드의 위치정보를 의미한다. 로컬채널조정기는 실내위치정보에 기초하여 사용 가능한 주파수를 모바일 허브에 할당할 수 있다. 모바일 허브는 복수개 일 수 있다.
또한, 송신부(310)는 로컬 채널 조정기에 할당 주파수의 할당을 요청하는 신호 및 대안 주파수를 요청하는 신호를 송신할 수 있다. 송신부(310)는 무선노드와 통신을 수행하는 주파수를 할당하기 위해, 로컬 채널 조정기로 사용 가능한 주파수의 할당을 요청하는 신호를 송신할 수 있다.
또한, 대안 주파수는 모바일 허브에 할당된 주파수에 다른 용도 또는 다른 의료용 디바이스의 간섭이 발생하는 경우, 대체될 수 있는 주파수를 의미한다. 송신부(310)는 무선노드와의 안정적인 통신 수행을 위해 로컬 채널 조정기에 대안 주파수의 할당을 요청하는 신호를 송신할 수 있다.
수신부(320)는 로컬 채널 조정기로부터 할당 주파수들을 수신하고, 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱된 정보를 수신한다. 수신부(320)는 인체에 부착되어 생체신호를 센싱하는 센서노드로부터 생체신호를 수신할 수 있다.
간섭신호 센싱부(330)는 일정영역에서 사용 가능한 주파수들에 대해, 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱한다.
간섭신호 센싱부(330)는 의료용으로 사용 가능한 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱할 수 있다. 또한, 간섭신호 센싱부(330)는 로컬 채널 조정기로부터 할당된 할당 주파수에 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱할 수 있다.
간섭신호 센싱부(330)는 모바일 허브의 실내위치정보 및 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 센싱할 수 있다.
제어부(340)는 내부간섭신호에 기초하여 로컬 채널 조정기로부터 할당된 할당 주파수들 중 적어도 하나의 센서노드에 재할당할 주파수를 결정한다. 제어부(340)는 센서노드가 인체에 부착 또는 포함되는 경우, 할당 주파수들 중에서 우선순위가 높은 주파수를 재할당할 수 있다.
제어부(340)는 센서노드 및 의료계측기기를 포함하는 무선노드들의 QoS(Quality of Service)에 기초하여 상기 할당 주파수들 중 상기 무선노드들에 재할당할 주파수들을 결정할 수 있다.
제어부(340)는 무선노드들의 QoS(Quality of Service) 순위가 높을수록 할당 주파수들 중 우선순위가 높은 할당 주파수들을 상기 무선노드들에 재할당할 수 있다. 무선노드는 센서노드 및 의료계측기기를 포함한다. 제어부(340)는 QoS의 순위가 높은 무선노드에 우선순위가 높은 할당 주파수를 재할당함으로써, 통신의 신뢰성을 보장할 수 있다.
간섭신호 센싱부(330)는 할당 주파수들에 영향을 미치는 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 제어부(340)는 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 로컬 채널 조정기에 대안 주파수를 요청하는 신호를 생성할 수 있다.
간섭신호 센싱부(330)는 이미 모바일 허브에 할당된 주파수들에 영향을 미치는 간섭을 센싱할 수 있다. 이때, 제어부(340)는 로컬 채널 조정기에 현재 할당된 주파수를 대체할 수 있는 대안 주파수를 요청하는 신호를 생성할 수 있다.
로컬 채널 조정기에는 현재 사용 가능한 주파수들을 우선순위에 따라 랭킹을 결정한 랭킹 리스트가 저장될 수 있다. 따라서, 현재 모바일 허브에 할당된 주파수 외에 랭킹이 높은 주파수가 대안 주파수로 결정될 수 있다.
일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(300)는 버퍼(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 버퍼(도시되지 않음)는 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱된 정보를 저장한다. 상기 센싱된 정보는 버퍼(도시되지 않음)에 저장됨으로써, 안정적으로 다른 디바이스에 전달될 수 있다.
도 4는 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(200)를 구성하는 제어부의 동작 일 예를 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(200)는 로컬 채널 조정기(410)에 대응된다. 로컬 채널 조정기(410)는 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 사용 가능한 주파수들 중 이미 사용되고 있는 주파수에 대한 정보를 획득할 수 있다.
또한, 로컬 채널 조정기(410)는 외부간섭신호를 센싱하고 내부간섭신호를 모바일 허브(420)로부터 수신함으로써, 사용 가능한 주파수들에 미치는 간섭정보를 획득할 수 있다. 제1 주파수(401) 및 제2 주파수(403)는 사용 가능한 주파수 들 중 다른 용도로 사용되고 있는 주파수들을 의미한다. 즉, 간섭신호에 해당한다.
로컬 채널 조정기(410)의 제어부는 의료용으로 사용 가능한 주파수들에 대하여, 간섭신호를 고려하여 랭킹을 결정할 수 있다. 이때, 제어부는 특정 시점에서 랭킹이 높은 주파수들을 모바일 허브(420)에 할당할 수 있다. 또한 모바일 허브(420)는 할당된 주파수들을 센서노드(430) 및 의료계측기기(440)에 재할당할 수 있다.
랭킹은 특정 주파수에 대해, 시간에 따라, 설정된 윈도우 시간동안 팩터(factor)를 고려하여 결정될 수 있다. 이때, 팩터(factor)는 간섭의 지속시간, 간섭신호의 전력량 및 간섭이 상기 특정 시점 이전에 마지막으로 발생한 시점 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 제1 주파수(401)에 대해, 시간에 따라, 랭킹이 계산(450)될 수 있다. 랭킹은 시간에 따라 수시로 바뀔 수 있다. 또한, 제2 주파수(403)에 대해, 시간에 따라, 랭킹이 계산(460)될 수 있다.
랭킹의 계산에 대해서는 도 5a 및 도 5b에서 좀 더 상세하게 설명한다.
도 5a 및 도 5b는 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(200)에서 사용 가능한 주파수의 우선순위를 결정하는 일 예를 나타낸 도면이다.
여기서, 우선순위는 랭킹 또는 랭크에 대응된다.
도 5a를 참조하면, 그래프는 각각의 주파수에 발생하는 간섭을 시간에 따라 나타낸다. 각각의 주파수(F1-F5)에 대해, 각각의 시점(t1-t9)에서 발생하는 간섭이 다양하다. 즉, 각각의 주파수(F1-F5)는 의료용으로 사용 가능한 주파수들이다. 다만, 각각의 시점(t1-t9)에서 의료용이 아닌 다른 용도, 즉 이종 프로토콜에 의해 사용되어 간섭이 발생할 수 있고, 의료용임에도 다른 디바이스에 의해 사용되어 간섭이 발생할 수도 있다.
도 5b는 도 5a의 각각의 주파수에 대해, 각각의 시점에서 랭크가 계산된 결과를 나타낸다. 이때, 랭크는 다음과 같은 식을 통하여 계산될 수 있다.
If_level(t, f, win) = k1*(duration) + k2*(power) +k3*(1-since)
여기서, 주파수 f에 대해, t 시점에서 윈도우 시간(win)동안 간섭의 지속시간(duration), 간섭신호의 전력량(power) 및 간섭이 특정 시점(t) 이전에 마지막으로 발생한 시점(1-since), 가중치(k1, k2, k3)를 의미한다. 가중치는 랭크의 일정영역의 환경에 따라 결정될 수 있다. 도 5b에서는 k1=10, k2=2, k3=1이 적용된 결과이다.
도 5a의 그래프를 참고하여 각 시점에서 랭크를 예상해보면, t1 시점에서는, 모드 주파수에 대해 간섭이 발생하지 않으므로, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치(200)는 모든 주파수를 모바일 허브에 할당할 수 있다.
t2 시점에서는, F1에 간섭이 발생하므로, F1을 제외한 주파수들이 모바일 허브에 할당될 수 있다. t3 시점에서는 F1 및 F4에 간섭이 발생하고, F1에 발생한 간섭의 지속시간이 F4에 발생간 간섭보다 길어서, F4의 랭크가 F1보다 높다. 이와 같이 t4에서 t9까지 각 주파수의 랭크를 예상할 수 있다.
대안 주파수는 각각의 시점에서 실제 사용 가능한 주파수들 중, 현재 이종 프로토콜이 센싱된 주파수를 제외하고, 랭크가 가장 높은 주파수로 결정될 수 있다.
도 6은 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템의 블록도이다.
도 6을 참조하면, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템은 로컬 채널 조정부(200), 모바일 허브(300), 센서노드(610) 및 의료계측기기(620)를 포함한다.
로컬 채널 조정부(200)는 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 의료용으로 사용 가능한 주파수들의 상태정보를 수신한다. 또한, 로컬 채널 조정부(200)는 외부간섭신호 및 내부간섭신호를 센싱한다. 로컬 채널 조정부(200)는 내부간섭신호를 모바일 허브(300)로부터 수신할 수 있다.
또한, 로컬 채널 조정부(200)는 상기 상태정보, 외부간섭신호 및 내부간섭신호에 기초하여 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정한다.
또한, 로컬 채널 조정부(200)는 상기 우선순위에 기초하여 주파수들을 모바일 허브(300)에 할당한다.
모바일 허브(300)는 내부간섭신호를 센싱한다. 또한, 모바일 허브(300)는 상기 내부간섭신호를 로컬 채널 조정부(200)에 송신한다. 또한, 모바일 허브(300)는 로컬 채널 조정부(200)로부터 할당 주파수들을 수신하고, 상기 할당된 주파수들을 무선노드에 재할당한다. 여기서, 무선노드는 적어도 하나의 센서노드(610) 또는 적어도 하나의 의료계측기기(620)를 포함한다.
모바일 허브(300)는 로컬 채널 조정부(200)로부터 할당된 주파수들 중에서 우선순위가 높은 주파수를, 적어도 하나의 센서노드(610)에, 상기 적어도 하나의 의료계측기기(620)보다 우선하여 재할당할 수 있다. 센서노드(610)는 인체에 부착되어 생체신호를 센싱하므로, 안정한 주파수 대역이 할당되어야 한다. 따라서, 모바일 허브(300)는 다른 노드들보다 우선하여 센서노드(610)에 우선순위가 높은 할당 주파수를 재할당할 수 있다.
무선노드는 복수개일 수 있다. 무선노드는 재할당된 주파수들에 기초하여 모바일 허브(300)와 통신을 수행한다. 이때의 통신방식은 저전력(LDR) 통신방식을 포함할 수 있다.
센서노드(610)는 제1 수신부(611), 생체신호 센싱부(613) 및 송신부(615)를 포함할 수 있다. 제1 수신부(611)는 모바일 허브(300)로부터 재할당된 제1 주파수를 수신한다. 생체신호 센싱부(613)는 생체신호를 센싱한다. 송신부(615)는 상기 센싱된 셍체신호를 제1 주파수를 통하여 모바일 허브(300)로 송신한다.
의료계측기기(620)는 제2 수신부(621)를 포함할 수 있다. 제2 수신부(621)는 모바일 허브(300)로부터 재할당된 제2 주파수 및 생체신호를 수신한다. 상기 생체신호는 생체신호 센싱부(613)에서 센싱된다.
도 6을 참조하면, 로컬 채널 조정부(200)는 센서노드(610) 및 의료계측기기(620)에서 안정적으로 통신을 수행하도록 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정한다. 로컬 채널 조정부(200)는 우선순위가 결정된 주파수들 중 센서노드(610) 및 의료계측기기(620)의 QoS를 고려하여 주파수를 할당할 수 있다. 로컬 채널 조정부(200)에서 전달된 할당 주파수들은 모바일 허브(300)를 통하여 센서노드(610) 및 의료계측기기(620)에 재할당된다.
즉, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템은 로컬 채널 조정부(200), 모바일 허브(300), 센서노드(610) 및 의료계측기기(620)의 계층적 구조를 통하여 의료용으로 사용 가능한 주파수들 중, 간섭의 영향을 적게 받는 주파수들을 센서노드(610) 및 의료계측기기(620)에 할당할 수 있다.
도 7은 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법의 흐름도이다.
710단계에서, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 상태정보를 수신하고, 상기 사용 가능한 주파수들에 대한 간섭정보를 저장한다.
720단계에서, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 외부간섭신호와 내부간섭신호를 센싱한다. 외부간섭신호는 상기 사용 가능한 주파수들에 대해 상기 일정영역 외부에서 영향을 미치는 간섭신호이고, 내부간섭신호는 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호이다.
인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 상기 내부간섭신호 및 상기 일정영역 내부에 위치한 무선노드의 측위정보를 모바일 허브로부터 수신할 수 있다.
730단계에서, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 상기 간섭정보, 상기 외부간섭신호 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정한다.
인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 기 설정된 시간 동안 측정된 간섭량에 기초하여, 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정한다.
740단계에서, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 상기 우선순위에 기초하여 주파수를 모바일 허브에 할당한다.
일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 모바일 허브에 할당된 할당 주파수에 영향을 미치는, 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 모바일 허브에 대안 주파수를 할당할 수 있다.
도 8은 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법의 흐름도이다.
810단계에서, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 일정영역에서 사용 가능한 주파수들에 대해, 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱한다. 이때, 일정영역 내부는 모바일 허브의 센싱 커버리지에 해당하는 영역을 의미할 수 있다.
인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 로컬 채널 조정기로부터 할당된, 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하고, 모바일 허브의 실내위치정보 및 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 센싱할 수 있다.
인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 로컬 채널 조정기로부터 할당된, 할당 주파수들에 영향을 미치는 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 로컬 채널 조정기에 대안 주파수를 요청할 수 있다.
820단계에서, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 로컬 채널 조정기로부터 할당 주파수들을 수신하고, 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱정보를 수신한다.
830단계에서, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 내부간섭신호를 로컬 채널 조정기로 송신한다.
인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 로컬 채널 조정기로부터 할당된, 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호, 실내위치정보를 송신할 수 있다. 이때, 실내위치정보는 모바일 허브 및 적어도 하나의 센서노드의 위치정보를 포함한다.
840단계에서, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 내부간섭신호에 기초하여 로컬 채널 조정기로부터 할당된, 할당 주파수들 중 하나를 적어도 하나의 센서노드에 재할당한다.
인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치는 무선노드들의 QoS(Quality of Service) 순위가 높을수록, 할당 주파수들 중 우선순위가 높은 할당 주파수들을 상기 무선노드들에 재할당할 수 있다.
도 9는 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템을 구성하는 주체들의 동작 흐름을 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 일실시예에 따른 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템은 구성요소로서 로컬 채널 조정기, 모바일 허브, 센서노드 및 의료계측기기를 포함한다.
901단계에서, 로컬 채널 조정기는 외부 주파수 조정 데이터베이스로부터 의료용으로 사용 가능한 주파수들 중, 이미 사용되고 있는 주파수들에 대한 상태정보를 획득한다.
903단계에서, 모바일 허브는 센싱 커버리지의 범위 내에서, 일정영역 내부에서 상기 사용 가능한 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하고, 상기 내부간섭신호를 로컬 채널 조정기에 송신한다.
905단계에서, 로컬 채널 조정기는 일정영역 외부에서 상기 사용 가능한 주파수들에 영향을 미치는 외부간섭신호를 센싱한다.
907단계에서, 모바일 허브는 센서노드 및 의료계측기기에서 통신을 수행할 주파수의 할당을 요청한다.
909단계에서, 로컬 채널 조정기는 상기 상태정보, 상기 외부간섭신호 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정한다.
911단계에서, 로컬 채널 조정기는 사용 가능한 주파수들 중에서 간섭의 영향을 받지 않거나, 간섭의 영향이 최소인 주파수들을 모바일 허브에 할당할 수 있다.
913단계에서, 모바일 허브는 상기 할당 주파수에 대한 상태정보를 송신한다.상기 상태정보는 할당된 주파수들에 대한 내부간섭신호 및 이미 다른 디바이스에 의해 사용되고 있는지 여부를 포함할 수 있다.
915단계에서, 로컬 채널 조정기는 상기 수신된 할당 주파수에 대한 상태정보에 기초하여 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 업데이트한다. 업데이트를 통해 안정적으로 센서노드 및 의료계측기기가 사용하는 주파수들을 할당할 수 있다.
917단계에서, 로컬 채널 조정기는 우선순위 업데이트 후, 다시 모바일 허브에 주파수를 할당한다.
919단계에서, 모바일 허브는 로컬 채널 조정기로부터 할당된 주파수들을 센서노드와 의료계측기기의 QoS에 기초하여 센서노드와 의료계측기기에 재할당할 수 있다. 이때, 모바일 허브는 센서노드에 우선적으로 우선순위가 높은 주파수들을 재할당할 수 있다.
921단계에서, 모바일 허브는 센서노드에 우선순위가 높은 주파수를 재할당한다.
923단계에서, 모바일 허브는 의료계측기기에 센서노드에 재할당한 주파수보다 낮은 우선순위의 주파수를 재할당한다.
925단계에서, 센서노드는 생체신호 센싱정보를 버퍼에 저장하고, 모바일 허브에 송신할 준비를 한다.
927단계에서, 센서노드는 버퍼에 저장된 생체신호 센싱정보를 모바일 허브에 송신한다.
929단계에서, 모바일 허브는 센서노드로부터 수신한 생체신호 센싱정보를 버퍼에 저장한다. 모바일 허브는 이종 프로토콜의 간섭으로 대안 주파수를 할당 받는 경우에도, 안정적으로 생체신호 센싱정보를 의료계측기기 및 광역 통신 장치에 전달하기 위해 생체신호 센싱정보를 버퍼에 저장할 수 있다.
931단계에서, 모바일 허브는 생체신호 센싱정보를 의료계측기기에 전달한다. 의료계측기기는 전달받은 생체신호 센싱정보를 분석, 위급여부 판단 및 대응 신호를 생성할 수 있다.
상술한 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (27)

  1. 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 상태정보를 수신하고, 상기 주파수들에 대한 간섭정보를 저장하는 주파수 데이터베이스 관리부;
    상기 주파수들에 대해 상기 일정영역 외부에서 영향을 미치는 외부간섭신호와 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하는 간섭신호 센싱부; 및
    상기 간섭정보, 상기 외부간섭신호 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하고, 상기 우선순위에 기초하여 할당 주파수를 결정하는 제어부
    를 포함하는 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버는
    상기 일정영역의 외부 및 상기 일정영역의 내부에서 상기 사용 가능한 주파수들이 기 설정된 디바이스에 의하여 사용되는지 여부를 저장하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 간섭신호 센싱부는
    상기 외부간섭신호를 센싱하는 외부간섭신호 센싱부; 및
    상기 내부간섭신호 및 상기 일정영역 내부에 위치한 무선노드의 측위정보를 모바일 허브로부터 수신하는 내부간섭신호 수신부
    를 포함하는 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    기 설정된 시간 동안 측정된 간섭량에 기초하여, 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수 각각에 대해서, 특정 시점에서, 상기 주파수 각각에 영향을 미치는 간섭의 지속시간, 상기 간섭의 전력량 및 상기 간섭이 상기 특정 시점 이전에 마지막으로 발생한 시점에 기초하여 상기 우선순위를 결정하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    무선노드의 QoS(Quality of Service)에 기초하여 상기 할당 주파수를 결정하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 간섭신호 센싱부는 모바일 허브에 할당된 할당 주파수에 영향을 미치는, 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고,
    상기 제어부는 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 모바일 허브에 대안 주파수를 할당하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  8. 일정영역에서 사용 가능한 주파수들에 대해, 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하는 간섭신호 센싱부;
    로컬 채널 조정기로부터 할당 주파수들을 수신하고, 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱된 정보를 수신하는 수신부;
    상기 센싱된 내부간섭신호를 상기 로컬 채널 조정기로 송신하는 송신부; 및
    상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 할당 주파수들 중 상기 적어도 하나의 센서노드에 재할당할 주파수를 결정하는 제어부
    를 포함하는 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 간섭신호 센싱부는
    상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하고, 모바일 허브의 실내위치정보 및 상기 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 센싱하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 송신부는
    상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호, 상기 모바일 허브 및 상기 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 송신하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 적어도 하나의 센서노드 및 의료계측기기를 포함하는 무선노드들의 QoS(Quality of Service)에 기초하여 상기 할당 주파수들 중 상기 무선노드들에 재할당할 주파수들을 결정하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 무선노드들의 QoS(Quality of Service) 순위가 높을수록 상기 할당 주파수들 중 우선순위가 높은 할당 주파수들을 상기 무선노드들에 재할당하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 간섭신호 센싱부는 상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고,
    상기 제어부는 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 로컬 채널 조정기에 대안 주파수를 요청하는 신호를 생성하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 송신부는
    상기 로컬 채널 조정기에 할당 주파수의 할당을 요청하는 신호 및 상기 대안 주파수를 요청하는 신호를 송신하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  15. 제8항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱된 정보를 저장하는 버퍼
    를 더 포함하는 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 장치.
  16. 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 수신한 주파수들의 상태정보, 센싱된 외부간섭신호 및 내부간섭신호에 기초하여 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하고, 상기 우선순위에 기초하여 주파수들을 할당하는 로컬 채널 조정부;
    상기 내부간섭신호를 센싱하고, 상기 내부간섭신호를 송신하며, 상기 할당된 주파수들을 수신하고, 상기 할당된 주파수들을 무선노드에 재할당하는 모바일 허브; 및
    상기 재할당된 주파수들에 기초하여 통신을 수행하는 복수의 무선노드
    를 포함하는 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 복수의 무선노드는 적어도 하나의 센서노드 또는 적어도 하나의 의료계측기기를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 센서노드는
    상기 모바일 허브로부터 재할당된 제1 주파수를 수신하는 제1 수신부;
    생체신호를 센싱하는 생체신호 센싱부; 및
    상기 센싱된 셍체신호를 상기 모바일 허브로 송신하는 송신부를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 의료계측기기는
    상기 모바일 허브로부터 재할당된 제2 주파수 및 상기 센싱된 생체신호를 수신하는 제2 수신부를 포함하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 복수의 무선노드는 적어도 하나의 센서노드 또는 적어도 하나의 의료계측기기를 포함하고,
    상기 모바일 허브는
    상기 할당된 주파수들 중에서 우선순위가 높은 주파수를, 상기 적어도 하나의 센서노드에, 상기 적어도 하나의 의료계측기기보다 우선하여 재할당하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 네트워크 시스템.
  19. 외부 주파수 조정 데이터베이스 서버로부터 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 상태정보를 수신하고, 상기 주파수들에 대한 간섭정보를 저장하는 단계;
    상기 주파수들에 대해 상기 일정영역 외부에서 영향을 미치는 외부간섭신호와 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하는 단계;
    상기 간섭정보, 상기 외부간섭신호 및 상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하는 단계; 및
    상기 우선순위에 기초하여 주파수를 할당하는 단계
    를 포함하는 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 센싱하는 단계는
    상기 내부간섭신호 및 상기 일정영역 내부에 위치한 무선노드의 측위정보를 모바일 허브로부터 수신하는 단계
    를 포함하는 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 우선순위를 결정하는 단계는
    기 설정된 시간 동안 측정된 간섭량에 기초하여, 상기 일정영역에서 사용 가능한 주파수들의 우선순위를 결정하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
  22. 제19항에 있어서,
    상기 센싱하는 단계는 모바일 허브에 할당된 할당 주파수에 영향을 미치는, 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고,
    상기 주파수를 할당하는 단계는 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 모바일 허브에 대안 주파수를 할당하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
  23. 일정영역에서 사용 가능한 주파수들에 대해, 상기 일정영역 내부에서 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하는 단계;
    로컬 채널 조정기로부터 할당 주파수들을 수신하고, 적어도 하나의 센서노드로부터 센싱된 정보를 수신하는 단계;
    상기 센싱된 내부간섭신호를 상기 로컬 채널 조정기로 송신하는 단계; 및
    상기 내부간섭신호에 기초하여 상기 할당 주파수들 중 하나를 상기 적어도 하나의 센서노드에 재할당하는 단계
    를 포함하는 인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 센싱하는 단계는
    상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호를 센싱하고, 모바일 허브의 실내위치정보 및 상기 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 센싱하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 송신하는 단계는
    상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 내부간섭신호, 상기 모바일 허브 및 상기 적어도 하나의 센서노드의 실내위치정보를 송신하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
  26. 제23항에 있어서,
    상기 재할당하는 단계는
    상기 적어도 하나의 센서노드 및 의료계측기기를 포함하는 무선노드들의 QoS(Quality of Service) 순위가 높을수록 상기 할당 주파수들 중 우선순위가 높은 할당 주파수들을 상기 무선노드들에 재할당하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
  27. 제23항에 있어서,
    상기 센싱하는 단계는
    상기 할당 주파수들에 영향을 미치는 이종 프로토콜의 간섭을 센싱하고, 상기 이종 프로토콜의 간섭이 센싱되면, 상기 로컬 채널 조정기에 대안 주파수를 요청하는
    인지기술을 이용한 의료기기간 무선 통신 방법.
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