KR101590422B1 - 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템 및 그 방법 - Google Patents

근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템 및 그 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템 및 그 방법을 개시한다. 즉, 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지될 경우, 열화가 진행된 데이터채널을 양호한 데이터채널로 변경함에 따라 서비스 제공 품질을 개선시킬 수 있다.
근거리 무선 네트워크(WPAN,Wireless Personal Area Network), 서비스채널

Description

근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템 및 그 방법{OPERATING SYSTEM FOR SERVICE CHANNEL BASED ON WIRELESS PERSONAL AREA NETWORK AND METHOD THEREOF}
본 발명은 근거리 무선 네트워크(WPAN,Wireless Personal Area Network) 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 호스트디바이스에서 서비스되는 데이터채널에 대한 감지를 통해 열화 진행이 감지될 경우, 해당 데이터채널을 새로운 양호한 채널로 재할당하는 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.
WPAN(Wireless Personal Area Network) 기술은 넓지 않은 범위(5~100m)의 특정한 지역이나 영역내에 위치한 사용자에게 필요한 정보를 전달하기 위해서 무선 통신 기술로 블루투스(Bluetooth)나 위피(Wi-Fi), 지그비(ZigBee) 등의 기술에 대해 최근 많은 연구와 개발이 이루어지고 있다.
이와 같은 WPAN은 ISM 대역(Industrial Scientific Medical band)을 여러 채널로 분할하여 사용한다. 예컨대, 2.4GHz 대역을 사용하는 경우 기그비(ZigBee)는 16개 채널, 블루투스(Bluetooth)는 80개 채널을 사용하고 있다
그러나, WPAN 기술은 상술한 바와 같이 ISM 대역을 이용함에 따라 통신중에도 WiFi 등 다양한 신호의 간섭이 발생한다는 문제점이 존재하며, 이를 해결하기 위해선 데이터를 보내는 채널의 상태를 감시하여 간섭 등의 열화 발생시 양호한 채널로 변경하여야만 한다.
본 발명은 상기한 바와 같이 선행 기술에 내재되었던 문제점을 해결하기 위해 창작된 것으로, 본 발명의 목적은 근거리 무선 네트워크(WPAN,Wireless Personal Area Network)상의 호스트디바이스에서 서비스되는 데이터채널의 열화 진행이 감지될 경우, 해당 데이터채널을 양호한 채널로 재할당하여 서비스 품질을 개선하기 위한 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템 및 그 방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일면에 따라, 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템이 제공되며: 이 시스템은, 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지하며, 상기 감지된 신호품질에 따라 상기 신호파라미터의 측정값에 대한 기설정된 임계값과의 비교 결과를 기반으로 상기 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 호스트디바이스; 및 상기 무선 네트워크 영역에서 상기 호스 트디바이스와의 상기 특정 데이터채널을 통한 데이터 송수신 수행 중 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지하며, 상기 감지된 신호품질에 따라 상기 호스트디바이스에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 클라이언트디바이스를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일면에 따라 호스트디바이스가 제공되며: 이 디바이스는, 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지하는 채널감지부; 상기 감지된 신호품질에 따라 상기 신호파라미터의 측정값에 대한 기설정된 임계값과의 비교 결과를 기반으로 상기 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널변경부; 및 상기 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스에 할당하는 채널할당부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널감지부는, 역방향링크의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication), 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 채널손실(Channel Loss)의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 접속 데이터채널의 신호대잡음비의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)의 통계치, 수신확인(ACK)이 실패된 프레임의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 데이터채널 간 간섭수신신호세기 중 적어 도 어느 하나를 포함하는 상기 신호파라미터를 토대로 신호품질을 감지하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널변경부는, 상기 채널감지부를 통해 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지에 따라 상기 변경요청메시지에 포함된 상기 접속 데이터채널의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 상기 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널변경부는, 상기 채널감지부를 통해 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 업링크 데이터슬롯의 열화를 감지하여 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널할당부는, 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 변경된 데이터채널 정보를 상기 클라이언트디바이스에 송신하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일면에 따라 클라이언트디바이스가 제공되며: 이 디바이스는, 무선 네트워크 영역에서 특정 데이터채널을 통한 호스트디바이스와의 데이터 송수신 수행 중 기 설정된 신호파라미터의 측정하여 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지하며, 설정주기에 따라 상기 측정된 신 호파라미터를 상기 호스트디바이스에 전송하는 채널감지부; 상기 감지된 신호품질이 기설정된 임계값 이하일 경우, 상기 호스트디바이스에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 변경요청메시지를 전송하는 변경요청부; 및 상기 호스트디바이스로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널적용부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널감지부는, 상기 특정 데이터채널에 대한 채널손실(Channel Loss), 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 신호파라미터를 측정하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 변경요청부는, 상기 특정 데이터채널에 대한 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 변경요청메시지를 전송하여 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널적용부는, 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 호스트디바이스로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일면에 따라 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법이 제공되며: 이 방법은, 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크 상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지하는 채널감지단계; 상기 감지된 신호품질에 따라 상기 신호파라미터의 측정값에 대한 기설정된 임계값과의 비교 결과를 기반으로 상기 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널변경단계; 및 상기 호스트디바이스가 상기 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스에 할당하는 채널할당단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널감지단계는, 역방향링크의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication), 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 채널손실(Channel Loss)의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 접속 데이터채널의 신호대잡음비의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)의 통계치, 수신확인(ACK)이 실패된 프레임의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 데이터채널 간 간섭수신신호세기 중 적어도 어느 하나를 포함하는 상기 신호파라미터를 토대로 신호품질을 감지하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널변경단계는, 상기 클라이언트디바이스로부터 상기 클라이언트디바이스가 접속된 데이터채널의 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지를 수신하는 메시지수신단계; 및 상기 변경요청메시지에 포함된 상기 접속 데이터채널의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 상기 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 메시지처리단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널변경단계는, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 업링크 데이터슬롯의 열화를 감지하여 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널할당단계는, 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 변경된 데이터채널 정보를 상기 클라이언트디바이스에 송신하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일면에 따라 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법이 제공되며: 이 방법은, 무선 네트워크 영역에서 특정 데이터채널을 통한 호스트디바이스와의 데이터 송수신 수행 중 기 설정된 신호파라미터의 측정하는 파라미터측정단계; 설정주기에 따라 상기 측정된 신호파라미터를 상기 호스트디바이스에 전송하는 파라미터전송단계; 상기 측정된 신호파라미터를 기반으로 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지하는 채널감지단계; 상기 감지된 신호품질이 기설정된 임계값 이하일 경우, 상기 호스트디바이스에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 변경요청메시지를 전송하는 메시지전송단계; 및 상기 호스트디바이스로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널적용단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 파라미터측정단계는, 상기 특정 데이터채널에 대한 채널손실(Channel Loss), 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 신호파라미터를 측정하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 변경요청단계는, 상기 특정 데이터채널에 대한 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 변경요청메시지를 전송하여 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 채널적용단계는, 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 호스트디바이스로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템 및 그 방법에 따르면, 근거리 무선 네트워크(WPAN,Wireless Personal Area Network)상의 호스트디바이스에서 서비스되는 데이터채널의 열화 진행이 감지될 경우, 열화가 진행된 데이터채널을 양호한 데이터채널로 변경함에 따라 서비스 제공 품질을 개선할 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템의 개략적인 구성도를 도시한다.
도 1에 도시된 바와 같이 상기 시스템은 기 설정된 신호파라미터에 대한 측정 값을 토대로 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 호스트디바이스(100); 및 상기 호스트디바이스(100)의 채널 변경에 따라 접속대상 데이터채널을 변경하여 데이터송수신을 수행하는 클라이언트디바이스(200)를 포함하는 구성을 갖는다. 여기서, 상기 호스트디바이스(100)는 근거리 무선 네트워크를 형성하여 상기 크라이언트디바이스(200)에 대한 데이터통신을 중계하는 통상적인 억세스포인트(AP,Access Point)를 지칭한다.
상기 호스트디바이스(100)는 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지한다. 보다 구체적으로, 호스트디바이스(100)는 사용자 설정에 따라 역방향링크의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio)(AP_MSR_CH_UL_SNR), 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)(AP_MSR_CH_INFRSSI), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 채널손실(Channel Loss)의 통계치(ED_RPT_CH_LOSS), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 신호대잡음비의 통계치(ED_RPT_CH_SNR), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채 널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)의 통계치(ED_RPT_CH_FER), 수신확인(ACK)이 실패된 프레임의 통계치(AP_MSR_CH_FER), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])를 포함하는 신호파라미터를 측정한다.
이를 기반으로, 호스트디바이스(100)는 상기 감지된 신호품질에 따라 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널을 변경한다. 보다 구체적으로, 호스트디바이스(100)는 사용자 설정에 따라 상기 측정된 신호파라미터 전체 또는 일부를 기 설정된 임계값과 비교하여 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널의 열화를 감지하고, 현재 미사용중인 데이터채널 중 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])가 가장 작은 채널을 클라이언트디바이스(200)가 새롭게 접속할 데이터채널로 변경설정한다. 이와 관련하여, 호스트디바이스(100)는 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 업링크 데이터슬롯의 열화를 감지하여 데이터채널을 재할당할 수 있다.
한편, 호스트디바이스(100)는 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지에 따라 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널을 변경할 수 있다. 보다 구체적으로, 호스트디바이스(100)는 현재 접속중인 데이터채널의 다운링크 데이터슬롯의 열화감지에 따라 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 변경요청메시지가 수신될 경우, 상기 변경요청메시지에 포함된 상기 접속 데이터채널의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 클라이언트디바이스(200)가 현재 접속중인 데이터채널을 변경한다.
아울러, 호스트디바이스(100)는 상기 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스(200)에 할당한다. 보다 구체적으로, 호스트디바이스(100)는 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 변경된 데이터채널 정보를 상기 클라이언트디바이스(200)에 송신하고 해당채널로 이동한다.
상기 클라이언트디바이스(200)는 상기 무선 네트워크 영역에서 상기 호스트디바이스와의 상기 특정 데이터채널을 통한 데이터 송수신 수행 중 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지한다. 보다 구체적으로, 클라이언트디바이스(200)는 상기 특정 데이터채널에 대한 채널손실(Channel Loss), 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 신호파라미터에 대한 측정을 통해 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지한다. 이와 더불어, 클라이언트디바이스(200)는 설정주기에 따라 상기 측정된 신호파라미터를 상기 호스트디바이스(100)에 전송함으로써, 상기 호스트디바이스(100)의 데이터채널 재할당 동작에 있어서 채널상의 열화 발생 판단을 위한 일부 파라미터를 제공한다.
또한, 클라이언트디바이스(200)는 상기 감지된 신호품질에 따라 상기 호스트디바이스에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청한다. 보다 구체적으로, 클라이언트디바이스(200)는 상기 감지된 신호품질이 기설정된 임계값 이하일 경우, 상기 호스트디바이스에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 변경요청메시지를 전송한다. 이때, 상기 변경요청메시지에는 상기 특정 데이터채널에 대한 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication) 등의 파라미터가 포함되며, 이러한 파라미터는 호스트디바이스(100)의 새로운 데이터채널 선정에 사용된다.
아울러, 클라이언트디바이스(200)는 호스트디바이스(100)로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경한다. 보다 구체적으로, 클라이언트디바이스(200)는 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 호스트디바이스(100)로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 이동한다. 이때, 상기 변경된 데이터채널 정보는 상기 전송된 상기 변경요청메시지에 대한 응답 또는 상기 호스트디바이스(100)의 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통한 열화판단 동작에 따라 호스트디바이스(100)로부터 수신된다.
이하에서는, 도 2를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 호스트디바이스(100)의 보다 구체적인 구성을 설명하기로 한다.
즉, 호스트디바이스(100)는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지하는 채널감지부(110), 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널변경 부(120), 및 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스(200)에 할당하는 채널할당부(130)를 포함하는 구성을 갖는다.
상기 채널감지부(110)는 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지한다. 보다 구체적으로, 채널감지부(110)는 사용자 설정에 따라 역방향링크의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio)(AP_MSR_CH_UL_SNR), 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)(AP_MSR_CH_INFRSSI), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 채널손실(Channel Loss)의 통계치(ED_RPT_CH_LOSS), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 신호대잡음비의 통계치(ED_RPT_CH_SNR), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)의 통계치(ED_RPT_CH_FER), 수신확인(ACK)이 실패된 프레임의 통계치(AP_MSR_CH_FER), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])를 포함하는 신호파라미터를 측정한다. 이와 관련하여, 채널감지부(110)는 다음 방식을 통해 각각의 신호파라미터를 측정한다.
1) 역방향링크의 신호대잡음비(AP_MSR_CH_UL_SNR)
역방향링크의 신호대잡음비(AP_MSR_CH_UL_SNR)의 경우, 액티브(Active)한 업링크 데이터슬롯 구간에서 다음 [수식 1]을 통해 측정된다.
[수식 1]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 AP_MSR_CH_UL_SNR 측정을 위한 윈도우 크기(수퍼프레임); N1은 1개의 수퍼프레임 내의 측정 샘플 수; X는 현재의 프레임에서 N1개의 샘플수로 측정된 평균 SNR; Y(t)는 현재의 AP_MSR_CH_UL_SNR; Y(t-1)는 이전의 AP_MSR_CH_UL_SNR 』
2) 데이터채널 간 간섭수신신호세기(AP_MSR_CH_INFRSSI)
데이터채널 간 간섭수신신호세기(AP_MSR_CH_INFRSSI)의 경우, 아이들(Idle)한 데이터슬롯 구간에서 다음 [수식 2]을 통해 측정된다.
[수식 2]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 AP_MSR_CH_INFRSSI 측정을 위한 윈도우 크기(수퍼프레임); N1은 1개의 수퍼프레임 내의 측정 샘플 수; X는 현재의 프레임에서 N1개의 샘플수로 측정된 평균 RSSI; Y(t)는 현재의 AP_MSR_CH_INFRSSI; Y(t-1)는 이전의 AP_MSR_CH_INFRSSI 』
3) 채널손실(Channel Loss)의 통계치(ED_RPT_CH_LOSS)
채널손실(Channel Loss)의 통계치(ED_RPT_CH_LOSS)의 경우, 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 채널손실 값을 토대로 다음 [수식 3]을 통해 계산된다.
[수식 3]
T=N0 일 때까지 Y(t)=Y(t-1)+X, T>N0 이면 Y(t)=X
『 여기서, N0은 ED_RPT_CH_LOSS 측정을 위한 윈도우 크기(수퍼프레임); 첫 번째 채널손실 값이 수신되면 수퍼프레임 카운트 T=1 로 설정하여 동작시킴; X는 현재의 프레임에서 보고된 채널손실 값의 개수; Y(t)는 현재의 ED_RPT_CH_LOSS; Y(t-1)는 이전의 ED_RPT_CH_LOSS 』
4) 신호대잡음비의 통계치(ED_RPT_CH_SNR)
신호대잡음비의 통계치(ED_RPT_CH_SNR)의 경우, 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 신호대잡음비를 토대로 다음 [수식 4]을 통해 계산된다.
[수식 4]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 ED_RPT_CH_SNR 측정을 위한 윈도우 크기; X는 현재 보고된 SNR; Y(t)는 현재의 ED_RPT_CH_SNR; Y(t-1)는 이전의 ED_RPT_CH_SNR 』
5) 프레임에러율의 통계치(ED_RPT_CH_FER)
프레임에러율의 통계치(ED_RPT_CH_FER)의 경우, 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)을 토대로 다음 [수식 5]를 통해 계산된다.
[수식 5]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 ED_RPT_CH_ FER 측정을 위한 윈도우 크기; X는 현재 보고된 FER; Y(t)는 현재의 ED_RPT_CH_ FER; Y(t-1)는 이전의 ED_RPT_CH_ FER 』
6) 프레임의 통계치(AP_MSR_CH_FER)
프레임의 통계치(AP_MSR_CH_FER)의 경우, MAC Layer에서 수신확인(ACK)을 받 는데 실패한 프레임에 대한 통계치로서 다음 [수식 6]을 통해 계산된다.
[수식 6]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 AP_MSR_CH_FER 측정을 위한 윈도우 크기(프레임); ACK를 받을 때면 X=0, ACK Timeout 이 걸리면 X=1; Y(t)는 현재의 AP_MSR_CH_FER; Y(t-1)는 이전의 AP_MSR_CH_FER 』
7) 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])
데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])의 경우, 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 수신신호세기(RSSI)를 토대로 다음 [수식 7]을 통해 계산된다.
[수식 7]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 ED_RPT_CH_INFRSSI[i] 측정을 위한 윈도우 크기; X는 현재 보고된 RSSI; Y(t)는 현재의 ED_RPT_CH_INFRSSI[i]; Y(t-1)는 이전의 ED_RPT_CH_INFRSSI[i] 』
상기 채널변경부(120)는 상기 감지된 신호품질에 따라 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널을 변경한다. 보다 구체적으로, 채널변경부(120)는 사용자 설정에 따라 상기 측정된 신호파라미터 전체 또는 일부를 기 설정된 임계값과 비교하여 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널의 열화를 감지하고, 현재 미사용중인 데이터채널 중 데이터채널 간 간섭수신 신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])가 가장 작은 채널을 클라이언트디바이스(200)가 새롭게 접속할 데이터채널로 변경설정한다. 이와 관련하여, 채널변경부(120)는 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 업링크 데이터슬롯의 열화를 감지하여 데이터채널을 재할당할 수 있다. 한편, 채널변경부(120)는 클라이언트디바이스(200)로부터 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지가 수신될 경우, 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널을 변경할 수 있다. 즉, 채널변경부(120)는 현재 접속중인 데이터채널의 다운링크 데이터슬롯의 열화감지에 따라 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 변경요청메시지가 수신될 경우, 상기 변경요청메시지에 포함된 상기 접속 데이터채널의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 클라이언트디바이스(200)가 현재 접속중인 데이터채널을 변경한다.
상기, 채널할당부(130)는 상기 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스(200)에 할당한다. 보다 구체적으로, 채널할당부(130)는 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 변경된 데이터채널 정보를 상기 클라이언트디바이스(200)에 송신하고 해당채널로 이동한다.
이하에서는, 도 3을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 클라이언트디바이스(200)의 보다 구체적인 구성을 설명하기로 한다.
즉, 클라이언트디바이스(200)는 호스트디바이스(100)와의 접속을 위한 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지하는 채널감지부(210), 변경요청메시지를 전송하는 변경요청부(220), 및 현재 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널적용부(230)를 포함하는 구성을 갖는다.
상기 채널감지부(210)는 상기 무선 네트워크 영역에서 상기 호스트디바이스와의 상기 특정 데이터채널을 통한 데이터 송수신 수행 중 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지한다. 보다 구체적으로, 채널감지부(210)는 상기 특정 데이터채널에 대한 채널손실(Channel Loss), 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 신호파라미터에 대한 측정을 통해 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지한다. 이와 더불어, 채널감지부(210)는 설정주기에 따라 상기 측정된 신호파라미터를 상기 호스트디바이스(100)에 전송함으로써, 상기 호스트디바이스(100)의 데이터채널 재할당 동작에 있어서 채널상의 열화 발생 판단을 위한 일부 파라미터를 제공한다.
상기 변경요청부(220)는 상기 감지된 신호품질에 따라 상기 호스트디바이스에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청한다. 보다 구체적으로, 변경요청부(220)는 상기 감지된 신호품질이 기설정된 임계값 이하일 경우, 상기 호스트디바이스(100)에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 변경요청메시지를 전송한다. 이때, 상기 변경요청메시지에는 상기 특정 데이터채널에 대한 신호대잡음 비(SNR;Signal to Noise Ratio), 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication) 등의 파라미터가 포함되며, 이러한 파라미터는 호스트디바이스(100)의 새로운 데이터채널 선정에 사용된다.
아울러, 채널적용부(230)는 호스트디바이스(100)로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경한다. 보다 구체적으로, 채널적용부(230)는 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 호스트디바이스(100)로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 이동한다. 이때, 상기 변경된 데이터채널 정보는 상기 전송된 상기 변경요청메시지에 대한 응답 또는 상기 호스트디바이스(100)의 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통한 열화판단 동작에 따라 호스트디바이스(100)로부터 수신된다.
이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템에 따르면, 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지될 경우, 열화가 진행된 데이터채널을 양호한 데이터채널로 변경함에 따라 서비스 제공 품질을 개선시킬 수 있다.
이하에서는, 도 4 내지 6을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법을 설명하기로 한다. 여기서, 설명의 편의를 위해 전술한 도 1 내지 도 3에 도시된 구성은 해당 참조번호를 언급하여 설명하기로 한다.
우선, 도 4를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템의 구동 방법을 살펴보기로 한다.
먼저, 호스트디바이스(100)가 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지한다(S110-S130). 바람직하게는, 호스트디바이스(100)는 사용자 설정에 따라 역방향링크의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio)(AP_MSR_CH_UL_SNR), 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)(AP_MSR_CH_INFRSSI), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 채널손실(Channel Loss)의 통계치(ED_RPT_CH_LOSS), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 신호대잡음비의 통계치(ED_RPT_CH_SNR), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)의 통계치(ED_RPT_CH_FER), 수신확인(ACK)이 실패된 프레임의 통계치(AP_MSR_CH_FER), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])를 포함하는 신호파라미터를 측정한다. 이때, 클라이언트디바이스(200)는 상기 특정 데이터채널에 대한 채널손실(Channel Loss), 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 신호파라미터에 대한 측정을 통해 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지한다. 이와 더불어, 클라이언트디바이스(200)는 설정주기에 따라 상기 측 정된 신호파라미터를 상기 호스트디바이스(100)에 전송함으로써, 상기 호스트디바이스(100)의 데이터채널 재할당 동작에 있어서 채널상의 열화 발생 판단을 위한 일부 파라미터를 제공한다.
그리고 나서, 호스트디바이스(100)가 상기 감지된 신호품질에 따라 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널을 변경한다(S140-S150). 바람직하게는, 호스트디바이스(100)는 사용자 설정에 따라 상기 측정된 신호파라미터 전체 또는 일부를 기 설정된 임계값과 비교하여 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널의 열화를 감지하고, 현재 미사용중인 데이터채널 중 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])가 가장 작은 채널을 클라이언트디바이스(200)가 새롭게 접속할 데이터채널로 변경설정한다. 이와 관련하여, 호스트디바이스(100)는 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 업링크 데이터슬롯의 열화를 감지하여 데이터채널을 재할당할 수 있다. 한편, 호스트디바이스(100)는 현재 접속중인 데이터채널의 다운링크 데이터슬롯의 열화감지에 따라 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 변경요청메시지가 수신될 경우, 상기 변경요청메시지에 포함된 상기 접속 데이터채널의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 클라이언트디바이스(200)가 현재 접속중인 데이터채널을 변경한다.
다음으로, 호스트디바이스(100)가 상기 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스(200)에 할당한다(S160-S170). 바람직하게는, 호스트디바이스(100)는 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 변경된 데이터채널 정보를 상기 클라이언트디바이스(200)에 송신하고 해당채널로 이동한다.
이후, 클라이언트디바이스(200)가 호스트디바이스(100)로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경한다(S180). 바람직하게는, 클라이언트디바이스(200)는 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 호스트디바이스(100)로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 이동한다. 이때, 상기 변경된 데이터채널 정보는 상기 전송된 상기 변경요청메시지에 대한 응답 또는 상기 호스트디바이스(100)의 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통한 열화판단 동작에 따라 호스트디바이스(100)로부터 수신된다.
이하에서는, 도 5를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 호스트디바이스(100)의 구동 방법을 살펴보기로 한다.
먼저, 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지한다(S210-S230). 바람직하게는, 채널감지부(110)가 사용자 설정에 따라 역방향링크의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio)(AP_MSR_CH_UL_SNR), 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)(AP_MSR_CH_INFRSSI), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 채널손실(Channel Loss)의 통계치(ED_RPT_CH_LOSS), 상기 클라이언트디바 이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 신호대잡음비의 통계치(ED_RPT_CH_SNR), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)의 통계치(ED_RPT_CH_FER), 수신확인(ACK)이 실패된 프레임의 통계치(AP_MSR_CH_FER), 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])를 포함하는 신호파라미터를 측정한다. 이와 관련하여, 채널감지부(110)는 다음 방식을 통해 각각의 신호파라미터를 측정한다.
1) 역방향링크의 신호대잡음비(AP_MSR_CH_UL_SNR)
역방향링크의 신호대잡음비(AP_MSR_CH_UL_SNR)의 경우, 액티브(Active)한 업링크 데이터슬롯 구간에서 다음 [수식 1]을 통해 측정된다.
[수식 1]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 AP_MSR_CH_UL_SNR 측정을 위한 윈도우 크기(수퍼프레임); N1은 1개의 수퍼프레임 내의 측정 샘플 수; X는 현재의 프레임에서 N1개의 샘플수로 측정된 평균 SNR; Y(t)는 현재의 AP_MSR_CH_UL_SNR; Y(t-1)는 이전의 AP_MSR_CH_UL_SNR 』
2) 데이터채널 간 간섭수신신호세기(AP_MSR_CH_INFRSSI)
데이터채널 간 간섭수신신호세기(AP_MSR_CH_INFRSSI)의 경우, 아이들(Idle)한 데이터슬롯 구간에서 다음 [수식 2]을 통해 측정된다.
[수식 2]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 AP_MSR_CH_INFRSSI 측정을 위한 윈도우 크기(수퍼프레임); N1은 1개의 수퍼프레임 내의 측정 샘플 수; X는 현재의 프레임에서 N1개의 샘플수로 측정된 평균 RSSI; Y(t)는 현재의 AP_MSR_CH_INFRSSI; Y(t-1)는 이전의 AP_MSR_CH_INFRSSI 』
3) 채널손실(Channel Loss)의 통계치(ED_RPT_CH_LOSS)
채널손실(Channel Loss)의 통계치(ED_RPT_CH_LOSS)의 경우, 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 채널손실 값을 토대로 다음 [수식 3]을 통해 계산된다.
[수식 3]
T=N0 일 때까지 Y(t)=Y(t-1)+X, T>N0 이면 Y(t)=X
『 여기서, N0은 ED_RPT_CH_LOSS 측정을 위한 윈도우 크기(수퍼프레임); 첫번째 채널손실 값이 수신되면 수퍼프레임 카운트 T=1 로 설정하여 동작시킴; X는 현재의 프레임에서 보고된 채널손실 값의 개수; Y(t)는 현재의 ED_RPT_CH_LOSS; Y(t-1)는 이전의 ED_RPT_CH_LOSS 』
4) 신호대잡음비의 통계치(ED_RPT_CH_SNR)
신호대잡음비의 통계치(ED_RPT_CH_SNR)의 경우, 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 신호대잡음비를 토대로 다음 [수식 4]을 통해 계산된다.
[수식 4]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 ED_RPT_CH_SNR 측정을 위한 윈도우 크기; X는 현재 보고된 SNR; Y(t)는 현재의 ED_RPT_CH_SNR; Y(t-1)는 이전의 ED_RPT_CH_SNR 』
5) 프레임에러율의 통계치(ED_RPT_CH_FER)
프레임에러율의 통계치(ED_RPT_CH_FER)의 경우, 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)을 토대로 다음 [수식 5]를 통해 계산된다.
[수식 5]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 ED_RPT_CH_ FER 측정을 위한 윈도우 크기; X는 현재 보고된 FER; Y(t)는 현재의 ED_RPT_CH_ FER; Y(t-1)는 이전의 ED_RPT_CH_ FER 』
6) 프레임의 통계치(AP_MSR_CH_FER)
프레임의 통계치(AP_MSR_CH_FER)의 경우, MAC Layer에서 수신확인(ACK)을 받는데 실패한 프레임에 대한 통계치로서 다음 [수식 6]을 통해 계산된다.
[수식 6]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 AP_MSR_CH_FER 측정을 위한 윈도우 크기(프레임); ACK를 받을 때면 X=0, ACK Timeout 이 걸리면 X=1; Y(t)는 현재의 AP_MSR_CH_FER; Y(t-1)는 이전의 AP_MSR_CH_FER 』
7) 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])
데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])의 경우, 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 수신신호세기(RSSI)를 토대로 다음 [수식 7] 을 통해 계산된다.
[수식 7]
Y(t)=(1-1/N0)Y(t-1)+(1/N0)X
『 여기서, N0은 ED_RPT_CH_INFRSSI[i] 측정을 위한 윈도우 크기; X는 현재 보고된 RSSI; Y(t)는 현재의 ED_RPT_CH_INFRSSI[i]; Y(t-1)는 이전의 ED_RPT_CH_INFRSSI[i] 』
그리고 나서, 감지된 신호품질에 따라 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널을 변경한다(S240-S260). 바람직하게는, 채널변경부(120)가 사용자 설정에 따라 상기 측정된 신호파라미터 전체 또는 일부를 기 설정된 임계값과 비교하여 클라이언트디바이스(200)가 접속중인 데이터채널의 열화를 감지하고, 현재 미사용중인 데이터채널 중 데이터채널 간 간섭수신신호세기(ED_RPT_CH_INFRSSI[i])가 가장 작은 채널을 클라이언트디바이스(200)가 새롭게 접속할 데이터채널로 변경설정한다. 이와 관련하여, 채널변경부(120)는 상기 채널감지부(110)를 통해 클라이언트디바이스(200)로부터 수신되는 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 업링크 데이터슬롯의 열화를 감지하여 데이터채널을 재할당할 수 있다. 한편, 채널변경부(120)는 현재 접속중인 데이터채널의 다운링크 데이터슬롯의 열화감지에 따라 상기 클라이언트디바이스(200)로부터 변경요청메시지가 수신될 경우, 상기 변경요청메시지에 포함된 상기 접속 데이터채널의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 클라이언트디바이스(200)가 현재 접속중인 데이터채널을 변경한다.
이후, 상기 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스(200)에 할당한다(S270-S280). 보다 구체적으로, 채널할당부(130)는 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 변경된 데이터채널 정보를 상기 클라이언트디바이스(200)에 송신하고 해당채널로 이동한다.
이하에서는, 도 6을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 클라이언트디바이스(200)의 구동 방법을 살펴보기로 한다.
먼저, 무선 네트워크 영역에서 상기 호스트디바이스(100)와의 특정 데이터채널을 통한 데이터 송수신 수행 중 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지한다(S310-S330). 바람직하게는, 채널감지부(210)가 상기 특정 데이터채널에 대한 채널손실(Channel Loss), 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 신호파라미터를 측정하고, 설정주기에 따라 상기 측정된 신호파라미터를 상기 호스트디바이스(100)에 전송함으로써, 상기 호스트디바이스(100)의 데이터채널 재할당 동작에 있어서 채널상의 열화 발생 판단을 위한 일부 파라미터를 제공한다. 아울러, 채널감지부(210)는 상기 측정된 신호파라미터를 기반으로 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지 한다.
그리고 나서, 상기 감지된 신호품질에 따라 상기 호스트디바이스에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청한다(S340-S350). 바람직하게는, 변경요청부(220)가 상기 감지된 신호품질이 기설정된 임계값 이하일 경우, 상기 호스트디바이스(100)에 상기 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 변경요청메시지를 전송한다. 이때, 상기 변경요청메시지에는 상기 특정 데이터채널에 대한 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 접속 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication) 등의 파라미터가 포함되며, 이러한 파라미터는 호스트디바이스(100)의 새로운 데이터채널 선정에 사용된다.
이후, 호스트디바이스(100)로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경한다(S360-S370). 바람직하게는, 채널적용부(230)가 마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 호스트디바이스(100)로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 이동한다. 이때, 상기 변경된 데이터채널 정보는 상기 전송된 상기 변경요청메시지에 대한 응답 또는 상기 호스트디바이스(100)의 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통한 열화판단 동작에 따라 호스트디바이스(100)로부터 수신된다.
이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법에 따르면, 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 무선 네트워크상에 존재하는 각각의 업링크 데이터슬롯 및 다운링크 데이터슬롯을 포함 하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지될 경우, 열화가 진행된 데이터채널을 양호한 데이터채널로 변경함에 따라 서비스 제공 품질을 개선시킬 수 있다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.
본 발명에 따른 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템 및 그 방법에 따르면, 호스트디바이스에서 서비스되는 데이터채널에 열화가 진행될 경우 이를 감지하여 새로운데이터채널로 재할당하는 점에서 기존 기술의 한계를 뛰어 넘음에 따라 관련 기술에 대한 이용만이 아닌 적용되는 장치의 시판 또는 영업의 가능성이 충분할 뿐만 아니라 현실적으로 명백하게 실시할 수 있는 정도이므로 산업상 이용가능성이 있는 발명이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 시스템의 개략적인 구성도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 호스트디바이스의 개략적인 구성도.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 클라이언트디바이스의 개략적인 구성도.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법을 설명하기 위한 순서도.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100: 호스트디바이스
110: 채널감지부 120: 채널변경부
130: 채널할당부
200: 클라이언트디바이스
210: 채널감지부 220: 변경요청부
230: 채널적용부

Claims (19)

  1. 삭제
  2. 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 근거리 무선 네트워크상에 존재하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지하는 채널감지부;
    상기 신호파라미터의 측정값에 대한 기설정된 임계값과의 비교 결과를 기반으로 상기 근거리 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널변경부; 및
    상기 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스에 할당하는 채널할당부를 포함하며,
    상기 채널할당부는,
    마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 변경된 데이터채널 정보를 상기 클라이언트디바이스에 송신하며,
    상기 채널변경부는,
    상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지에 따라 상기 변경요청메시지에 포함된 정보를 토대로 상기 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 하는 호스트디바이스.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 채널감지부는,
    역방향링크의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication), 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 채널손실(Channel Loss)의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 신호대잡음비의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 접속중인 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)의 통계치, 수신확인(ACK)이 실패된 프레임의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 데이터채널 간 간섭수신신호세기 중 적어도 어느 하나를 포함하는 상기 신호파라미터를 토대로 신호품질을 감지하는 것을 특징으로 하는 호스트디바이스.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 변경요청메시지는
    상기 접속중인 데이터채널의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 것을 특징으로 하는 호스트디바이스.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 채널변경부는,
    상기 채널감지부를 통해 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 업링크 데이터슬롯의 열화를 감지하여 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 하는 호스트디바이스.
  6. 삭제
  7. 근거리 무선 네트워크 영역에서 특정 데이터채널을 통한 호스트디바이스와의 데이터 송수신 수행 중 기 설정된 신호파라미터의 측정하여 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지하며, 설정주기에 따라 상기 측정된 신호파라미터를 상기 호스트디바이스에 전송하는 채널감지부;
    상기 감지된 신호품질이 기설정된 임계값 이하일 경우, 상기 호스트디바이스에 데이터채널의 변경을 요청하는 변경요청메시지를 전송하는 변경요청부; 및
    상기 호스트디바이스로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 상기 근거리 무선 네트워크에서 현재 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널적용부를 포함하며,
    상기 채널적용부는,
    마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 호스트디바이스로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경하며,
    상기 변경요청부는,
    상기 호스트디바이스에 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지를 전송하여 상기 변경요청메시지에 포함된 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널이 변경되도록 하는 것을 특징으로 하는 클라이언트디바이스.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 채널감지부는,
    상기 특정 데이터채널에 대한 채널손실(Channel Loss), 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 신호파라미터를 측정하는 것을 특징으로 하는 클라이언트디바이스.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 변경요청부는,
    상기 특정 데이터채널에 대한 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 변경요청메시지를 전송하여 다운로드 데이터슬롯의 변경을 요청하는 것을 특징으로 하는 클라이언트디바이스.
  10. 삭제
  11. 기 설정된 신호파라미터의 측정을 통해 근거리 무선 네트워크상에 존재하는 데이터채널에 대한 신호품질을 감지하는 채널감지단계;
    상기 신호파라미터의 측정값에 대한 기설정된 임계값과의 비교 결과를 기반으로 상기 근거리 무선 네트워크상에 위치한 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널변경단계; 및
    상기 변경된 데이터채널을 상기 클라이언트디바이스에 할당하는 채널할당단계를 포함하며,
    상기 채널할당단계는,
    마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 변경된 데이터채널 정보를 상기 클라이언트디바이스에 송신하며,
    상기 채널변경단계는,
    상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지에 따라 상기 변경요청메시지에 포함된 정보를 토대로 상기 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 하는 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 채널감지단계는,
    역방향링크의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication), 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 채널손실(Channel Loss)의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 접속중인 데이터채널의 신호대잡음비의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 접속중인 데이터채널의 프레임에러율(FER;Frame Error Rate)의 통계치, 수신확인(ACK)이 실패된 프레임의 통계치, 상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 데이터채널 간 간섭수신신호세기 중 적어도 어느 하나를 포함하는 상기 신호파라미터를 토대로 신호품질을 감지하는 것을 특징으로 하는 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 채널변경단계는,
    상기 클라이언트디바이스로부터 상기 클라이언트디바이스가 접속된 데이터채널의 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지를 수신하는 메시지수신단계; 및
    상기 변경요청메시지에 포함된 상기 접속중인 데이터채널의 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 상기 클라이언트디바이스가 접속중인 데이터채널을 변경하는 메시지처리단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 채널변경단계는,
    상기 클라이언트디바이스로부터 수신되는 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 토대로 업링크 데이터슬롯의 열화를 감지하여 데이터채널을 변경하는 것을 특징으로 하는 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법.
  15. 삭제
  16. 근거리 무선 네트워크 영역에서 특정 데이터채널을 통한 호스트디바이스와의 데이터 송수신 수행 중 기 설정된 신호파라미터의 측정하는 파라미터측정단계;
    설정주기에 따라 상기 측정된 신호파라미터를 상기 호스트디바이스에 전송하는 파라미터전송단계;
    상기 측정된 신호파라미터를 기반으로 상기 특정 데이터채널에 포함된 다운링크 데이터슬롯의 신호품질을 감지하는 채널감지단계;
    상기 감지된 신호품질이 기설정된 임계값 이하일 경우, 상기 호스트디바이스에 데이터채널의 변경을 요청하는 변경요청메시지를 전송하는 메시지전송단계; 및
    상기 호스트디바이스로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 상기 근거리 무선 네트워크에서 현재 접속중인 데이터채널을 변경하는 채널적용단계를 포함하며,
    상기 채널적용단계는,
    마스터비콘(Mater Beacon)을 통해 상기 호스트디바이스로부터 수신되는 변경된 데이터채널 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널을 변경하며,
    상기 메시지전송단계는,
    상기 호스트디바이스에 다운로드 데이터슬롯에 대한 변경요청메시지를 전송하여 상기 변경요청메시지에 포함된 정보를 토대로 현재 접속중인 데이터채널이 변경되도록 하는 것을 특징으로 하는 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 파라미터측정단계는,
    상기 특정 데이터채널에 대한 채널손실(Channel Loss), 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 신호파라미터를 측정하는 것을 특징으로 하는 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법.
  18. 제 16 항에 있어서,
    상기 메시지전송단계는,
    상기 특정 데이터채널에 대한 신호대잡음비(SNR;Signal to Noise Ratio), 프레임에러율(FER;Frame Error Rate), 및 데이터채널 간 간섭수신신호세기(RSSI;Received Signal strength indication)를 포함하는 상기 변경요청메시지를 전송하여 데이터채널의 변경을 요청하는 것을 특징으로 하는 근거리 무선 네트워크 기반 서비스채널 운용 방법.
  19. 삭제
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070217455A1 (en) * 2004-04-16 2007-09-20 Martin Haeusler Method and Device for Interference Mitigation Using Redundant Transmission in Separate Ism Bands

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070217455A1 (en) * 2004-04-16 2007-09-20 Martin Haeusler Method and Device for Interference Mitigation Using Redundant Transmission in Separate Ism Bands

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024090622A1 (ko) * 2022-10-28 2024-05-02 엘지전자 주식회사 무선 오디오 전송 장치, 무선 오디오 수신 장치, 및 이를 구비하는 무선 오디오 출력 시스템

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