KR101844230B1 - 의료 신체 영역 네트워크에서의 채널 탐색 방법 - Google Patents

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Abstract

본 명세서에서의 개시에 따르면, 할당받은 주파수 대역에서 동작하는 MBAN(Medical Body Area Network) 단말이 다른 주파수 대역을 이용하기 위한 채널 탐색 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 할당받은 주파수 대역의 MBAN 코디네이터(coordinator)로부터 복수개의 채널 그룹들 중 특정 채널 그룹의 식별자를 수신하는 단계와; 상기 다른 주파수 대역에서, 상기 수신한 채널 그룹 식별자와 연관되는 채널 그룹에 포함되는 채널을 탐색하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 채널 그룹의 식별자는 상기 단말이 상기 다른 주파수 대역에서 우선적으로 탐색할 채널들이 포함된 채널 그룹을 지시하는 식별자이다.

Description

의료 신체 영역 네트워크에서의 채널 탐색 방법{METHOD FOR CHANNEL SEARCHING IN A MEDICAL BODY AREA NETWORK}
본 발명은 의료 신체 영역 네트워크(Medical Body Area Network, MBAN)에서의 채널 탐색 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 MBAN 단말이 다른 주파수 대역을 이용하기 위한 채널 탐색 방법 및 장치에 관한 것이다.
MBAN(Medical Body Area Network) 시스템은 병원과 같은 건강 관리 시설물에서, 환자의 생리 데이터를 모니터링하기 위해 사용되는 다수의 센서들의 무선 네트워킹을 위한 유연한 플랫폼을 제공하기 위해서 고안되었다.
상기 MBAN 시스템은 IEEE 802.15.4 기반으로 2360 MHz∼2400 MHz 대역에서 동작하며, 최대 방출 대역폭(emission bandwidth)은 5 MHz로 제한되어 있다.
상기 MBAN 시스템의 전송 전력은 2360 ∼ 2390 MHz에서 동작하는 경우, 1 mW와 10*log(B) dBm 중 작은 값이다. 이 때, B는 20dB 방출 대역폭이다. 2390 ∼2400 MHz에서 동작하는 경우에는 20 mW와 10*log(B) dBm 중 작은 값을 전송 전력으로 사용한다. 이 때, B는 20 dB 방출 대역폭이다.
2360∼2400 MHz는 이미 다른 무선 통신 시스템을 위해 할당되어 있는 주파수 대역으로 MBAN 시스템은 무선 인지(cognitive radio) 기술을 기반으로 동작한다. 상기 무선 인지 기술은 네트워크, 혹은 무선통신장치가 능동적으로 주변의 통신환경을 감지하고 판단하여 최적의 통신을 위한 주파수 대역, 전송 전력, 부호화 방식 등의 송/수신 특성을 적응적으로 변경하는 통신 기술을 의미한다. 이 때 상기 무선 인지 장치는 자신이 사용하고자 하는 주파수 대역에서 다른 허가 받은 사용자(licensed user, primary user)의 사용을 감지한 경우, 해당 사용자들의 통신을 방해하지 않는 방식으로 동작하는 것을 최우선으로 한다.
이를 위해 MBAN 에서는 2360 ∼ 2390 MHz 대역에서 동작하는 경우, MBAN 장치들은 등록된 건강관리 시설물의 실내에서 동작함을 원칙으로 한다. 즉, 상기 다른 허가 받은 사용자와의 협력을 통해 2360 ∼ 2390 MHz에 대한 사용을 제어하여야 하며, 상기 다른 허가 받은 사용자가 해당 대역을 사용시 이 대역에서의 모든 동작을 초기화 하고, 새롭게 2390 ∼ 2400 MHz 대역을 사용하여 동작을 재개해야 한다.
MBAN 장치들이 실외로 이동하였을 경우에는 동작을 멈추거나, 기본 대역으로 사용되는 2390 ∼ 2400 MHz 대역으로 전송 대역을 변경하여 전송하여야 한다. 2390 ∼ 2400 MHz에서 동작하는 경우, MBAN 장치들은 실내 및 실외 제한 없이 사용할 수 있다.
그러나 MBAN 시스템은 구체적인 채널 배치 및 각 주파수 대역에서의 채널 탐색 방법이 정의되지 않았다.
따라서, 본 명세서는 MBAN을 위한 채널 배치 및 채널 탐색 방법을 제안하는 데에 목적이 있다. 또한, 상기 방법을 수행하는 장치를 제공하는 것에 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 명세서에서의 일 개시에 따르면 할당받은 주파수 대역에서 동작하는 MBAN(Medical Body Area Network) 단말이 다른 주파수 대역을 이용하기 위한 채널 탐색 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 할당받은 주파수 대역의 MBAN 코디네이터(coordinator)로부터 복수개의 채널 그룹들 중 특정 채널 그룹의 식별자를 수신하는 단계와; 상기 다른 주파수 대역에서, 상기 수신한 채널 그룹 식별자와 연관되는 채널 그룹에 포함되는 채널을 탐색하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 채널 그룹의 식별자는 상기 단말이 상기 다른 주파수 대역에서 우선적으로 탐색할 채널들이 포함된 채널 그룹을 지시하는 식별자이다.
상기 채널 그룹 식별자를 수신하는 단계는, 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command)를 통하여 수신할 수 있다.
상기 채널 그룹 식별자를 수신하는 단계는, 상기 할당받은 주파수 대역의 MBAN 코디네이터로부터 전송된 비콘(beacon)에 포함된 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 통하여 수신할 수도 있다.
상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다.
상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹의 속한 적어도 하나의 채널은 다른 채널 그룹에 속한 적어도 하나의 채널과 일정 주파수 범위 내에서 중첩되되, 각 채널의 중심 주파수는 서로 다를 수 있다.
이 때, 상기 각 채널 그룹은 모두 상기 다른 주파수 대역내에 위치할 수 있다.
상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 소정의 보호 대역(guard band)를 사이에 두고 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다.
상기 다른 주파수 대역에서 상기 수신한 채널 그룹 식별자와 연관되는 채널 그룹에 포함되는 채널을 탐색하는 단계 후에, 상기 할당받은 대역에서 사용 중인 채널과 연속적으로 인접하여 배치된 상기 다른 대역의 채널을 우선 탐색하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 명세서에서의 다른 개시에 따르면 할당받은 주파수 대역에서 동작하는 MBAN(Medical Body Area Network) 단말이 다른 주파수 대역을 이용하기 위한 채널 탐색 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 할당받은 주파수 대역에서 사용 중인 채널과 연속적으로 인접하여 배치된 상기 다른 대역의 채널을 우선 탐색하는 단계를 포함할 수 있다.
본 명세서에서의 또 다른 개시에 따르면 MBAN(Medical Body Area Network) 단말이 제공된다. 상기 단말은 할당받은 주파수 대역의 MBAN 코디네이터(coordinator)로부터 복수개의 채널 그룹들 중 특정 채널 그룹의 식별자를 수신하는 제어부와; 상기 제어부의 제어에 따라, 상기 다른 주파수 대역에서 상기 수신한 채널 그룹의 식별자와 연관되는 채널 그룹에 포함되는 채널을 탐색하는 무선통신부를 포함할 수 있다. 상기 채널 그룹의 식별자는 상기 단말이 다른 주파수 대역에서 우선적으로 탐색할 채널들이 포함된 채널 그룹을 나타내는 식별자이다.
상기 제어부는, 상기 채널 그룹의 식별자를 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command)를 통하여 수신할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 채널 그룹의 식별자를 상기 할당받은 주파수 대역의 MBAN 코디네이터로부터 전송된 비콘(beacon)에 포함된 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 통하여 수신할 수도 있다.
상기 제어부는, 상기 할당받은 주파수 대역에서 사용 중인 채널과 연속적으로 인접하여 배치된 상기 다른 대역의 채널을 우선 탐색하도록 상기 무선통신부를 제어할 수 있다.
본 명세서에서의 또 다른 개시에 따르면 MBAN(Medical Body Area Network) 코디네이터가 제공된다. 상기 MBAN 코디네이터는 복수개의 채널 그룹들 중 특정 채널 그룹의 식별자를 생성하는 제어부와; 상기 제어부의 제어에 따라, MBAN 단말에게 상기 채널 그룹의 식별자를 송신하는 무선통신부를 포함할 수 있다. 상기 채널 그룹의 식별자는 MBAN 단말이 다른 주파수 대역에서 우선적으로 탐색할 채널들이 포함된 채널 그룹을 나타내는 식별자이다.
상기 제어부는, 상기 채널 그룹의 식별자를 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command)를 통하여 전송하도록 상기 무선통신부를 제어할 수 있다.
상기 제어부는, 상기 채널 그룹의 식별자를 비콘(beacon)에 포함된 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 통하여 전송하도록 상기 무선통신부를 제어할 수 있다.
상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다.
각 채널 그룹은 모두 상기 다른 주파수 대역내에 위치할 수 있다.
상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 소정의 보호 대역(guard band)를 사이에 두고 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, MBAN 시스템에서 동작하는 단말이 각 주파수 대역에서 효율적으로 채널을 탐색할 수 있다. 또한, 상기 단말과 MBAN 코디네이터가 더 안정적으로 통신할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 IEEE 802.15.4에 기반한 네트워크 토폴로지의 예시도이다.
도 2는 IEEE 802.15.4 시스템에서의 프로토콜 스택 구조도이다.
도 3은 IEEE 802.15.4 시스템에서 사용되는 수퍼 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 4는 IEEE 802.15.4 시스템에서 사용되는 비콘 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 5는 IEEE 802.15.4 시스템의 채널 배치를 나타낸 도면이다.
도 6은 의료 신체 영역 네트워크에서의 채널 배치의 제 1 예를 나타낸 도면이다.
도 7은 의료 신체 영역 네트워크에서의 채널 배치의 제 2 예를 나타낸 도면이다.
도 8은 의료 신체 영역 네트워크에서의 채널 배치의 제 3 예를 나타낸 도면이다.
도 9는의료 신체 영역 네트워크에서의 시스템 채널 배치의 제 4 예를 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 채널 탐색 방법에 대한 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 채널 그룹 지시 명령 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 비콘 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 채널 탐색 방법에 대한 흐름도이다.
도 14는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 채널 탐색 방법에 대한 흐름도이다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 단말 및 코디네이터의 블록도이다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 또한, 본 명세서에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다.
도 1은 IEEE 802.15.4에 기반한 네트워크 토폴로지(Network Topology)의 예시도이다.
IEEE 802.15.4 네트워크에는 FFD(Full Function Device)와 RFD(Reduced Function Device) 두 가지 형태의 디바이스가 참여할 수 있다. 상기 FFD는 네트워크 초기화, 노드 관리, 노드 정보 저장 등의 기능을 수행하는데, 나머지 디바이스들이 어느 하나의 네트워크를 구성할 수 있도록 하는 FFD를 “PAN 코디네이터(Personal Area Network coordinator)”라 한다.
상기 FFD는 코디네이터 기능을 수행할 수 있는 장치로서, 여러 형태의 네트워크 토폴로지를 구성할 수 있으며, FFD 및 RFD 모두와 통신을 수행할 수 있다. 그리고, 코디네이터 기능을 수행하기 위해서는 상대적으로 많은 전력을 소비하게 되므로 보통 유선으로 전원을 공급받는다.
반면, RFD는 코디네이터 기능을 수행하지 못하는 디바이스로서, FFD의 코디네이팅 대상이다. 즉, RFD은 FFD과만 통신을 수행하고, 네트워크 기능을 FFD에 전담시킴으로써, 최소 크기의 스택 구조를 이용할 수 있고 연산/메모리 자원을 절약할 수 있다. 따라서, RFD는 PAN 코디네이터를 찾아 데이터를 전송한 후 접속을 바로 끊고 절약(휴지; Sleep) 모드로 진입할 수 있으므로 전력 소모량이 매우 적으며 배터리 전원으로도 장시간 동작될 수 있다.
도 1에서, "F"라고 표시된 디바이스(device)는 FFD를 의미하고, "R"로 표시된 디바이스는 RFD를 의미하며, "P"로 표시된 디바이스는 PAN 코디네이터를 의미한다.
도 1에는 IEEE 802.15.4 시스템이 형성할 수 있는 두 가지 형태의 네트워크 토폴로지가 도시되어 있는데, 도 1의 (a)는 별(Star)형 네트워크를 예시한 것이고, 도 1의 (b)는 피어 투 피어(Peer to Peer)형 네트워크를 예시한 것이다.
상기 별형 토폴로지에서는 디바이스와 PAN 코디네이터 사이에서의 통신만이 이루어진다. 이 때, 디바이스들은 통신의 시작점 또는 종단점인 반면, PAN 코디네이터는 시작점, 종단점 또는 라우터(router)가 될 수 있다.
상기 피어 투 피어 형 토폴로지에서는 각 디바이스는 네트워크 내의 어떤 다른 디바이스와도 통신할 수 있다. 따라서, 메시(mesh) 네트워크와 같이 더 복잡한 형태의 네트워크를 구성할 수 있다.
상기 별형 네트워크는 배터리 수명이 장시간 유지되도록 디바이스들을 운용할 수 있고, 피어 투 피어(Peer to Peer)형 네트워크는 하나 이상의 데이터 전달 경로를 구성할 수 있으므로 높은 데이터 신뢰성과 접속 인식률을 가진다.
도 2는 IEEE 802.15.4 시스템에서의 프로토콜 스택(protocol stack) 구조도이다.
도 2를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, IEEE 802.15.4 프로토콜 스택은 PHY 계층(Physical Layer)(110), MAC 계층(Medium Access Control Layer)(120), 상위 계층(Upper Layer)(130)으로 이루어진다.
상기 PHY 계층(110)은 RF 송수신기 및 관련된 제어 메커니즘을 포함하고, 상기 MAC 계층(120)은 데이터 전송을 위한 물리 채널에 대한 액세스(access)을 제공한다.
상기 상위 계층(Upper Layer)(130)은 네트워크 계층(Network Layer)과 응용 계층(Application Layer)으로 구성된다. 상기 네트워크 계층은 네트워크의 구성(configuration), 처리, 메시지 라우팅(routing) 등의 기능을 제공한다. 상기 응용 계층은 디바이스가 목표하는 기능을 제공한다. 일 예로, IEEE 802.15.4 디바이스(100)는 탑재된 프로그램의 종류, 즉 응용 계층의 데이터를 처리하는 프로그램의 종류에 따라 RFD(Reduced Function Device), FFD(Full Function Device) 또는 코디네이터로 기능할 수 있다.
도 3은 IEEE 802.15.4 시스템에서 사용되는 수퍼 프레임(super frame)의 구조를 나타낸 도면이다.
IEEE 802.15.4 시스템은 저전력 요구 조건에 따라, 통신 구간(active period)과 휴지 구간(inactive period)으로 구성된다. 상기 통신 구간과 휴지 구간의 반복 주기를 “duty cycle”이라 한다.
통신 구간은 비콘(Beacon), CAP(Contention Access Period) 및 CFP (Contention Free Period)로 구성되며, 데이터 전송은 주로 CAP 구간에 발생한다.
CFP 구간은 GTS(Guaranteed Time Slot)들로 구성되며, 각 GTS는 특정 디바이스에게 할당하여 각 디바이스가 PAN 코디네이터와 데이터를 송수신하는데 쓰일 수 있다. GTS는 하나의 PAN에서 최대 7개까지 지원할 수 있다.
각 GTS에 대한 할당 내용은, PAN 코디네이터에 의해서 GTS 기술자(descriptor) 형식으로 설정된다. 상기 GTS 기술자(descriptor)들은 비콘의 GTS 필드(field) 안에 포함되며, PAN 코디네이터에 의해서 전송된다.
도 4는 IEEE 802.15.4 시스템에서 사용되는 비콘 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
비콘 프레임의 각 필드는 IEEE 802.15.4에서 정의한 내용을 따른다.
특히, 각 GTS에 대한 할당 내용은 PAN 코디네이터에 의해서 GTS 기술자(descriptor) 형식으로 설정된다. GTS 기술자(descriptor)들은 비콘의 GTS 필드(field) 안에 포함되며, PAN 코디네이터에 의해서 전송된다.
도 5는 IEEE 802.15.4 시스템의 채널 배치를 나타낸 도면이다.
도 5에서 참조하면 알 수 있듯이, 2400 MHz 대역에서 동작하는 IEEE 802.15.4 시스템은 5 MHz의 채널 간격(spacing)을 둔다.
상기 IEEE 802.15.4 시스템에 기반한 MBAN 시스템은 2360 ∼ 2390 MHz 대역과 2390 ∼ 2400 MHz 대역을 사용한다. 2360 ∼ 2390 MHz 대역은 건강관리(healthcare) 시설의 내부에서 MBAN 단말이 MBAN 코디네이터로부터 채널을 할당받고 동작할 때 사용될 수 있다. (이하에서는 “MBAN PAN 코디네이터”, “PAN 코디네이터”, “MBAN 코디네이터”를 같은 의미로 사용한다.) 2390 ∼ 2400 MHz 대역은, MBAN 단말이 MBAN 코디네이터로부터 MBAN 채널에 대한 정보를 더 이상 받을 수 없거나, 또는 MBAN 단말 및 코디네이터가 건강관리 시설 외부에서 동작할 때 사용된다. 또한 2390 ∼ 2400 MHz 대역은 MBAN 시스템의 기본 채널 대역으로 사용될 수도 있다.
도 6은 MBAN 시스템 채널 배치의 제 1 예를 나타낸 도면이다.
MBAN 시스템의 채널 배치 방법은 크게 두 가지 있다. 첫째는, 여러 채널을 겹치도록(overlap) 배치하는 방법이고, 둘째는 겹치지 않도록(non-overlap) 배치하는 방법이다. MBAN 시스템에서는 2360 ∼ 2390 MHz 대역과 2390 ∼ 2400 MHz 대역에 각각 오버랩(overlap) 또는 논-오버랩(overlap)하게 채널을 배치할 수 있으므로 4가지 방법의 채널 배치 방법이 존재한다.
각 채널의 대역폭은 5 MHz이며, FCC(Federal Communication Commission) 규제에 의해 2360 ∼ 2360.5 MHz 및 2399.5 ∼ 2400 MHz는 보호대역(guard band)으로 사용한다. 이하에서 채널의 숫자는 중심 주파수를 의미한다.
도 6의 (a)는 2360 ∼ 2390 MHz 대역과 2390 ∼ 2400 MHz 대역 모두 논-오버랩(non-overlap)하도록 배치된 채널의 일 예이다. 상기 예에서는 MBNA 시스템에 모두 7개 채널이 존재하고, 2360 ∼ 2390 MHz 대역에 6개 채널, 2390 ∼ 2400 MHz 대역에 1개 채널이 할당된다. 도 6의 (b)와 같이 각 채널의 위치는 바뀔 수 있다.
도 7은 MBAN 시스템 채널 배치의 제 2 예를 나타낸 도면이다.
도 7의 (a)는 2360 ∼ 2390 MHz 대역은 오버랩(overlap), 2390 ∼ 2400 MHz 대역은 논-오버랩(non-overlap)하도록 배치된 채널들의 일 예이다. 2360 ∼ 2390 MHz 대역에 1MHz 간격으로 30개 채널, 2390 ∼ 2400 MHz 대역에 1개 채널이 배치된다.
이 때, 도 7의 (b)와 같이 2360 ∼ 2390 MHz 대역에서의 채널 간격이 바뀔 수 있으며, 이 때는 전체 채널 수도 바뀌게 된다. 또한 도 7의 (c)와 같이 2390 ∼ 2400 MHz 대역에서 채널 위치가 바뀔 수도 있다.
도 8은 MBAN 시스템 채널 배치의 제 3 예를 나타낸 도면이다.
도 8의 (a)는 2360 ∼ 2390 MHz 대역은 논-오버랩(non-overlap), 2390 ∼ 2400 MHz 대역은 오버랩(overlap)하도록 배치된 채널들의 일 예이다. 2360 ∼ 2390 MHz 대역에 6개 채널, 2390 ∼ 2400 MHz 대역에 1MHz 간격으로 5개 채널이 배치된다. 이 때, 도 8의 (b)와 같이 2390 ∼ 2400 MHz 대역에서의 채널 간격이 바뀔 수 있으며, 채널 수도 바뀌게 된다. 또한 도 8의 (c)와 같이 2360 ∼ 2390 MHz 대역에서 채널 위치가 바뀔 수도 있다.
도 9는 MBAN 시스템 채널 배치의 제 4 예를 나타낸 도면이다.
도 9의 (a)는 2360 ∼ 2390 MHz 대역과 2390 ∼ 2400 MHz 대역 모두 오버랩(overlap)하도록 배치된 채널들의 일 예이다. 2360 ∼ 2390 MHz 대역에 1MHz 간격으로 30개 채널, 2390 ∼ 2400 MHz 대역에 1MHz 간격으로 5개 채널이 할당된다. 이 때, 도 9의 (b)와 같이 전체 대역에서 채널 간격이 바뀔 수 있으며 채널 수도 바뀌게 된다. 또한 도 9의 (c)와 같이 2360 ∼ 2390 MHz 대역과 2390 ∼ 2400 MHz 대역의 채널 간격이 다를 수도 있다.
도 9의 (d)는 MBAN 대역 양 측면의 보호 대역이 더 큰 경우의 채널 배치 방식이다. 2360 ∼ 2390 MHz 대역에는 1MHz 간격으로 30개 채널이 배치되어 도 9의 (a), (b), (c)와 동일하지만, 2390 ∼ 2400 MHz 대역에는 1개의 채널이 할당된다.
도 10은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 MBAN 채널 탐색 방법에 대한 흐름도이다.
설명의 편의를 위하여, MBAN 단말이 2390 ∼ 2400 MHz 대역의 채널에서 동작하다 2360 ∼ 2390 MHz 대역으로 이동하는 것으로 가정한다. 이 때, 도 6 내지 도 9의 MBAN 채널 구성에서 보는 바와 같이, 2360 ∼ 2390 MHz 대역은 채널 수가 많고, MBAN 코디네이터의 비콘 주기도 최대 수백 초(sec)까지로 길기 때문에, MBAN 단말이 자신이 가용한 채널을 탐색하는데 많은 시간이 소요될 수 있다.
따라서, 본 명세서에서는 다음의 방식을 제안한다. 먼저 2360 ∼ 2390 MHz 대역의 MBAN 채널들을 여러 그룹으로 분류한다. 이후 MBAN 코디네이터는 MBAN 단말에게 다른 주파수 대역의 채널을 이용하는 경우에 우선적으로 탐색할 채널 그룹을 알린다. MBAN 단말은 2360 ∼ 2390 MHz 대역의 채널로 이동할 때, 상기 채널 그룹에 속한 채널들을 우선적으로 탐색함으로써, 채널 탐색 시간을 단축할 수 있다.
상기 방안에 대한 제 1 실시예를 도 10을 참조하여 설명하면 아래와 같다.
MBAN 단말(100)은 현재 할당받아 사용중인 채널이 속한 주파수 대역(예컨대, 2390 ∼ 2400 MHz)의 MBAN 코디네이터(200a)로부터 다른 주파수 대역의 복수개의 채널 그룹들 중 특정 채널 그룹 식별자를 수신할 수 있다(S100). 이 때 상기 특정 채널 그룹 식별자는 상기 MBAN 단말(100)이 상기 다른 주파수 대역(예컨대, 2360 ∼ 2390 MHz)에서 우선적으로 탐색할 채널들이 포함된 채널 그룹을 지시하는 식별자이다.
상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다. 또한, 상기 각 채널 그룹은 모두 상기 다른 주파수 대역내에 위치할 수 있다.
또는, 상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 적어도 하나의 채널은 다른 채널 그룹에 속한 적어도 하나의 채널과 일정 주파수 범위 내에서 중첩되되, 각 채널의 중심 주파수는 서로 다를 수 있다. 또한, 상기 각 채널 그룹은 모두 상기 다른 주파수 대역내에 위치할 수 있다.
또는, 상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 소정의 보호 대역(guard band)을 사이에 두고 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다. 또한, 상기 각 채널 그룹은 모두 상기 다른 주파수 대역내에 위치할 수 있다.
또는, 상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합을 2 이상 포함하거나 또는 소정의 보호 대역(guard band)를 사이에 두고 인접하는 채널들의 집합을 2 이상 포함하며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다.
또는, 상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 상기 다른 주파수 대역에서 가용한 MBAN 채널들 중 임의의 채널들을 선택하여 구성할 수 있다. 이때 해당 채널 그룹을 구성하는 상기 임의의 채널들은 MBAN 단말 사이로 미리 전달될 수 있다. 이에 따라, 해당 채널그룹 식별자가 MBAN 단말에게 전달되었을 때, MBAN 단말이 해당 채널그룹에 속한 채널들을 알 수 있다.
상기 다른 주파수 대역(예컨대, 2360 ∼ 2390 MHz)의 채널들을 그룹화하는 방법의 한 예는, 도 6 내지 도 9에서 연속하여 인접(contiguous)하게 배치된 채널들을 하나의 그룹으로 배정하는 것이다. 예를 들어, 도 7의 (a)의 경우, 한 행에 위치한 2367, 2372, 2377, 2382, 2387 채널들을 그룹1로, 2366, 2371, 2376, 2381, 2386 채널들을 그룹2로 설정한다. 도 7의 (a)의 경우 행이 5개이기 때문에 그룹1부터 그룹5까지 채널들을 그룹화 할 수 있다.
2360 ∼ 2390 MHz 대역의 채널들을 그룹화하는 방법의 다른 예는, 도 7의 (b) 또는 도 9의 (b)와 같이, 소정의 보호 대역(guard band)를 사이에 두고 인접하게 배치된 채널들을 하나의 그룹으로 배정하는 것이다. 예를 들어, 도 7의 (b)의 경우, 1 Mz의 보호 대역을 사이에 두고 인접한 2363, 2369, 2375, 2381, 2387 채널들을 하나의 그룹으로 설정할 수 있다.
또 다른 예로, 상술한 바와 같이 연속적으로 인접하는 채널들의 집합을 2 이상 포함하거나 또는 소정의 보호 대역(guard band)를 사이에 두고 인접하는 채널들의 집합을 2 이상 포함하여 하나의 채널 그룹을 설정할 수도 있다. 예컨대, 도 9(a)에서 연속적으로 인접하는 채널들의 제 1 집합(2367, 2372, 2377, 2382, 2392)과 제 2 집합(2363, 2368, 2373, 2378, 2383, 2388)을 하나의 채널 그룹으로 결정할 수 있다. 또 다른 예로, 도 9(b)에서 소정의 보호 대역을 사이에 두고 인접하는 채널들의 제 1 집합(2367, 2373, 2379, 2385, 2391)과 제 2 집합(2363, 2369, 2375, 2381, 2387)을 하나의 채널 그룹으로 결정할 수도 있다.
또는, 상기 다른 주파수 대역에 연속적으로 위치하지 않더라도 특정 채널들을 선택하여 채널그룹을 설정할 수도 있다. 이 경우, 채널 그룹 식별자(Chnnel Group Indication)만으로는 해당 채널 그룹에 어떤 채널들이 포함되어 있는지 알 수 없으므로, MBAN 코디네이터는 채널 그룹 식별자를 전송하기 전에 채널 그룹에 포함된 채널들을 MBAN 단말로 미리 전송해야 한다.
상술한 채널 그룹화 이후, MBAN 코디네이터들은 채널 그룹들에 대한 내용 및 다른 주파수 대역에서 사용하는 채널 그룹을 알아야 한다. 본 명세서에서는 MBAN 코디네이터들이 채널 그룹에 대한 정보를 공유하고 있다고 가정한다. 또한 MBAN 단말이 어떤 채널들이 해당 채널 그룹에 속하고 있는지 알고 있다고 가정한다.
상기 MBAN 단말(100)은 상기 채널 그룹 식별자를 성공적으로 수신한 경우, 상기 MBAN 코디네이터(200a)로 ACK를 보낼 수 있다(S120). 또한 상기 MBAN 단말(100)은 상기 수신한 채널 그룹 식별자를 저장할 수 있다.
상기 MBAN 단말(100)은 상기 다른 주파수 대역으로 이동하는 경우, 상기 수신한 채널 그룹 식별자와 연관된 채널 그룹에 속한 채널을 우선적으로 탐색할 수 있다(S130).
예컨대, 도 9의 (a)에서, 2390 ∼ 2400 MHz 대역의 2393 채널을 사용중인 상기 MBAN 단말(100)은 해당 대역의 MBAN 코디네이터로(200a)부터 채널 그룹 식별자를 수신할 수 있다. 상기 채널 그룹 식별자는 2360 ∼ 2390 MHz 대역의 2363, 2368, 2373, 2378, 2383, 2388채널이 포함된 채널 그룹을 지시하는 식별자일 수 있다.
상기 MBAN 단말(100)은 2360 ∼ 2390 MHz 대역으로 이동하는 경우, 상기 수신한 채널 그룹 식별자에 따라 2363, 2368, 2373, 2378, 2383, 2388채널을 우선적으로 탐색한다. 상기 탐색한 채널에서 2360 ∼ 2390 MHz 대역의 MBAN 코디네이터(200b)가 송신한 비콘을 검출한 경우, 상기 MBAN 단말(100)은 상기 비콘이 검출된 채널을 이용하여 MBAN 코디네이터(200b)와 통신할 수 있다(S140).
상기 MBAN 코디네이터(200a)가 상기 MBAN 단말(100)로 채널 그룹 식별자를 전송하는 방법은 두 가지가 있을 수 있다. 하나는 특정 단말에게 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command)를 전송하여 전달하는 방식이고, 다른 하나는 비콘에 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 포함하여 전송하는 방법이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command) 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 10에서 설명한 바와 같이, 채널 그룹 식별자는 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command) 프레임내의 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드에 포함되어 전송될 수 있다. 상기 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command)를 수신한 단말은, 상기 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 분석(parsing)하여 2360 ∼ 2390 MHz 대역에서 우선 탐색할 채널을 알 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 비콘 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
도 10에서 설명한 바와 같이, 채널 그룹 식별자는 비콘 프레임 내의 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드에 포함되어 전송될 수 있다. 상기 비콘은 도 3에서 설명한 바와 같이 MBAN 코디네이터와 통신하는 모든 MBAN 단말이 수신할 수 있다. 상기 비콘을 수신한 단말은, 상기 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 분석(parsing)하여 2360 ∼ 2390 MHz 대역에서 우선 탐색할 채널을 알 수 있다.
도 13은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 MBAN 채널 탐색 방법에 대한 흐름도이다.
본 발명의 제 2 실시예는 MBAN 단말이 할당받은 주파수 대역에서 사용한 채널과 연속적으로 인접해 있는 다른 주파수 대역의 채널들을 탐색하는 방법이다. 즉, MBAN 코디네이터로부터 채널 그룹 식별자를 수신하지 않더라도, MBAN 단말은 다른 주파수 대역의 채널을 사용하고자 할 때, 우선적으로 현재 사용중인 대역의 채널과 연속적으로 인접한 채널들을 탐색한다.
예를 들어, 2390 MHz∼2400 MHz 대역에서 2360 ∼ 2390 MHz 대역으로 이동하는 MBAN 단말(100)은, 2390 MHz∼2400 MHz 대역에서 사용하던 채널과 연속적으로 인접한 2360 ∼ 2390 MHz 대역의 채널을 우선적으로 탐색한다(S240). 상기 2360 ∼ 2390 MHz 대역 에서 유효한 채널이 탐색된 경우, 상기 유효한 채널을 이용하여 코디네이터와 통신한다(S260).
만약 상기 연속적으로 인접한 채널을 발견하지 못한 경우에는, 순차적으로 2360 ∼ 2390 MHz 대역의 모든 채널을 탐색한다(S250).
MBAN 단말이 도 9에 도시한 2390 MHz∼2400 MHz 대역의 2393번 채널을 사용했다면, 상기 MBAN 단말이 2360 ∼ 2390 MHz 대역의 채널을 탐색할 때, 2393번 채널과 연속적으로 인접한 2363, 2368, 2373, 2378, 2383, 2388 채널들을 우선적으로 탐색할 수 있다.
도 14는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 MBAN 채널 탐색 방법에 대한 흐름도이다.
본 발명의 제 3 실시예는 상기 도 10에서의 채널 탐색 방법과 도 11에서의 채널 탐색 방법을 혼용한 것이다. 즉, MBAN 코디네이터로부터 채널 그룹 식별자를 수신한 MBAN 단말은 해당 채널 그룹의 채널을 우선적으로 탐색한다(S320). 만약 해당 채널 그룹에 가용한 채널이 존재하지 않는다면 현재 사용하고 있는 채널과 연속적으로 인접한 다른 주파수 대역의 채널들을 탐색한다(S340).
상기 S320 또는 S340 과정에서 유효한 채널이 탐색된 경우, 상기 탐색된 채널을 이용하여 MABN 코디네이터와 통신할 수 있다(S360).
만약 상기 S320 또는 S340 과정에서 유효한 채널을 발견하지 못한 경우에는, 순차적으로 2360 ∼ 2390 MHz 대역의 모든 채널을 탐색할 수 있다(S350).
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 MBAN 단말 및 MBAN 코디네이터의 블록도이다.
MBAN 단말(100)은 메모리(101), 제어부(102) 및 무선통신부(103)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 메모리(101)는 본 명세서에서 제안된 방법들을 저장할 수 있다. 또한 상기 메모리(101)는 상기 제어부(102)의 제어에 따라 수신한 채널 그룹 식별자를 저장할 수 있다. 또한 상기 메모리(101)는 기 설정된 채널 그룹 및 상기 채널 그룹에 포함되는 채널을 저장할 수 있다.
상기 제어부(102)는 MBAN 단말의 전반적인 동작과 상기 메모리(101) 및 무선통신부(103)를 제어한다. 또한 상기 제어부(102)는 할당받은 주파수 대역의 MBAN 코디네이터로부터 복수개의 채널 그룹들 중 특정 채널 그룹의 식별자를 수신할 수 있다. 이 때 상기 채널 그룹의 식별자는 다른 주파수 대역에서 우선적으로 탐색할 채널들이 포함된 채널 그룹을 나타내는 식별자이다. MBAN 시스템에서 채널들을 그룹화 하는 방법은 도 10에서 설명한 바와 같다.
상기 제어부(102)는 상기 채널 그룹의 식별자를 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command)를 통하여 수신할 수 있고, 상기 할당받은 주파수 대역의 MBAN 코디네이터로부터 전송된 비콘(beacon)에 포함된 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 통하여 수신할 수도 있다.
상기 무선통신부(103)는 상기 제어부(102)의 제어에 따라 MBAN 시스템의 채널을 탐색할 수 있다. 이 때, 상기 무선통신부(103)는 상기 수신한 채널 그룹의 식별자와 연관되는 채널 그룹에 포함되는 채널을 탐색할 수 있다. 또는 상기 무선통신부(103)는 상기 할당받은 주파수 대역에서 사용 중인 채널과 연속적으로 인접하여 배치된 상기 다른 대역의 채널을 우선 탐색할 수도 있다.
MBAN 코디네이터(200)은 메모리(201), 제어부(202) 및 무선통신부(203)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 메모리(201)는 본 명세서에서 제안된 방법들을 저장할 수 있다. 또한 상기 메모리(201)는 상기 제어부(202)의 제어에 따라 채널 그룹과 관련된 정보를 저장할 수 있다. 즉, 기 설정된 채널 그룹, 상기 채널 그룹에 포함되는 채널 및 채널 그룹의 식별자를 저장할 수 있다.
상기 제어부(102)는 MBAN 코디네이터(200)의 전반적인 동작과 상기 메모리(101) 및 무선통신부(103)를 제어한다. 또한 상기 제어부(102)는 복수개의 채널 그룹들 중 특정 채널 그룹의 식별자를 생성하고 전송할 수 있다. 이 때 상기 채널 그룹의 식별자는 MBAN 단말이 다른 주파수 대역에서 우선적으로 탐색할 채널들이 포함된 채널 그룹을 나타내는 식별자이다.
상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다. 또한, 상기 각 채널 그룹은 모두 상기 다른 주파수 대역내에 위치할 수 있다.
또는, 상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 소정의 보호 대역(guard band)을 사이에 두고 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다를 수 있다. MBAN 시스템에서 채널들을 그룹화 하는 방법은 도 10에서 설명한 바와 같다.
상기 제어부(102)는 상기 채널 그룹의 식별자를 채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command)를 통하여 전송할 수 있고, 비콘(beacon)에 포함된 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 통하여 전송할 수도 있다.
상기 무선통신부(203)는 상기 제어부(102)의 제어에 따라 지정된 채널을 통해 MBAN 단말과의 통신을 수행할 수 있다. 또한, 상기 무선통신부(203)는 상기 제어부(102)의 제어에 따라 비콘 및 명령(command) 프레임들을 물리 채널로 전송할 수 있다.
지금까지 설명되는 다양한 실시예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 발명의 범위는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 발명은 본 발명의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.

Claims (24)

  1. 할당받은 제 1 주파수 대역에서 동작하는 MBAN(Medical Body Area Network) 단말이 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수 대역을 이용하기 위한 채널 탐색 방법으로서,
    MBAN 코디네이터(coordinator)로부터 상기 제 2 주파수 대역의 복수개의 채널 그룹들 중 하나를 식별하는 특정 채널 그룹의 식별자를 수신하는 단계;
    상기 특정 채널 그룹의 식별자가 지시하는 특정 채널 그룹을 우선적으로 탐색하는 단계를 포함하되,
    상기 특정 채널 그룹을 우선적으로 탐색하는 단계에서 사용 가능한 채널이 상기 특정 채널 그룹에 존재하지 않는 경우, 상기 제 2 주파수 대역의 채널 중, 현재 사용 중인 채널과 연속적으로 인접하여 배치된 채널을 우선 탐색하는 채널 탐색 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 채널 그룹 식별자를 수신하는 단계는,
    채널 그룹 지시 명령(Channel Group Indication command)를 통하여 수신하는 것을 특징으로 하는 채널 탐색 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 채널 그룹 식별자를 수신하는 단계는,
    상기 할당받은 주파수 대역의 MBAN 코디네이터로부터 전송된 비콘(beacon)에 포함된 채널 그룹 지시자(Channel Group Indication) 필드를 통하여 수신하는 것을 특징으로 하는 채널 탐색 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합이며,
    일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다른 것을 특징으로 하는 채널 탐색 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은, 연속적으로 인접하는 채널들의 집합이며,
    일 채널 그룹의 속한 적어도 하나의 채널은 다른 채널 그룹에 속한 적어도 하나의 채널과 일정 주파수 범위 내에서 중첩되되, 각 채널의 중심 주파수는 서로 다른 것을 특징으로 하는 채널 탐색 방법.
  6. 삭제
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은,
    소정의 보호 대역(guard band)를 사이에 두고 인접하는 채널들의 집합이며, 일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다른 것을 특징으로 하는 채널 탐색 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은,
    연속적으로 인접하는 채널들의 집합을 2 이상 포함하거나 또는 소정의 보호 대역(guard band)를 사이에 두고 인접하는 채널들의 집합을 2 이상 포함하며,
    일 채널 그룹에 속한 각 채널의 중심 주파수는 다른 채널 그룹에 속한 모든 채널의 중심 주파수와 다른 것을 특징으로 하는 채널 탐색 방법.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 복수개의 채널 그룹에서 각 채널 그룹은,
    상기 제 2 주파수 대역내에 위치하는 채널 중 상기 MBAN 코디네이터에 의해 선택된 임의의 채널들의 집합인 것을 특징으로 하되,
    상기 임의의 채널들에 대한 정보는 상기 MBAN 코디네이터로부터 미리 수신하는 것을 특징으로 하는 채널 탐색 방법.
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. MBAN(Medical Body Area Network) 단말로서,
    채널을 탐색하는 무선통신부; 및
    상기 무선 통신부를 제어하는 제어부를 포함하되,
    상기 제어부는,
    제 1 주파수 대역을 할당 받아 동작하는 단말이, 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수 대역에서 동작하도록 상기 무선 통신부를 제어하고,
    상기 무선 통신부를 이용하여, MBAN 코디네이터로부터 상기 제 2 주파수 대역의 복수개의 채널 그룹들 중 하나를 식별하는 특정 채널 그룹의 식별자를 수신하고,
    상기 특정 채널 그룹의 식별자가 지시하는 특정 채널 그룹을 우선적으로 탐색하되,
    사용 가능한 채널이 상기 특정 채널 그룹에 존재하지 않는 경우, 상기 제 2 주파수 대역의 채널 중, 현재 사용중인 채널과 연속적으로 인접하여 배치된 채널을 우선적으로 탐색하는 단말.
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 삭제
  16. MBAN(Medical Body Area Network) 코디네이터로서,
    특정 채널 그룹의 식별자를 MBAN 단말로 전송하는 무선 통신부; 및
    상기 무선 통신부를 제어하는 제어부를 포함하되,
    상기 특정 채널 그룹의 식별자는,
    상기 MBAN 단말이 할당받은 제 1 주파수 대역에서 동작하다, 상기 제 1 주파수와 다른 제 2 주파수에서 동작하도록 하고, 상기 제 2 주파수 대역의 복수개의 채널 그룹들 중 하나를 식별하고,
    상기 제어부는,
    상기 특정 채널 그룹의 식별자를 상기 MBAN 단말로 전송하도록 상기 무선 통신부를 제어하고,
    상기 무선 통신부를 이용하여, 상기 MBAN 단말이 상기 특정 채널 그룹의 식별자가 지시하는 특정 채널 그룹에 속하는 채널을 우선적으로 탐색하게 하되, 사용 가능한 채널이 상기 특정 채널 그룹에 존재하지 않는 경우, 상기 제 2 주파수 대역의 채널 중, 현재 사용중인 채널과 연속적으로 인접하여 배치된 채널을 우선적으로 탐색하게 하는, 코디네이터.
  17. 삭제
  18. 삭제
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