KR20100120045A - 매체 접근 제어 장치 및 방법과 그 프레임 구조 - Google Patents

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김새롬
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Abstract

무선 통신 네트워크에 있어서 유전체를 매질로 통신하는 매체 접근 제어 장치 및 방법과 그 프레임 구조에 관한 것이다. 본 발명은 마스터 노드와 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드 사이에 유전체를 매질로 통신하기 위한 매체 접근 제어 프레임 구조가, 상기 마스터 노드에 의해 전송되는 방송프레임으로 이루어지는 방송정보 영역과, 상기 방송프레임에 이어, 상기 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드에 할당되는 적어도 하나 이상의 슬레이브 할당 프레임으로 이루어진 활성 시간 영역과, 상기 활성 시간 영역에 이은 비활성 시간 영역을 포함함을 특징으로 한다.
Figure P1020090039043
매체 접근 제어, 프레임, 유전체, 인체, 매질

Description

매체 접근 제어 장치 및 방법과 그 프레임 구조{APPARATUS AND METHOD FOR MEDIUM ACCESS CONTROL IN WIRELESS COMMUNICATION NETWORK AND FRAME STRUCTURE THEREOF}
본 발명은 무선 통신 네트워크에 있어서 매체 접근 제어(Medium Access Control: 이하 MAC이라 함) 통신 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 공기나 물 또는 인체와 같은 유전체를 매질로 하는 MAC 통신 장치 및 방법과 그 프레임 구조에 관한 것이다.
MAC은 바디 에어리어 네트워크(Body Area Network: BAN)와 같이 작은 범위의 통신 도달 거리를 가지는 노드들이 상대적으로 밀집된 네트워크에서 다중 접속을 지원하기 위해 필요하다. 네트워크를 구성하는 노드들은 한정된 채널 자원을 공유하기 때문에 자원을 충돌 없이 사용할 수 있도록 하는 데 MAC이 필요한 것이다.
무선(wireless) PAN(Personal Area Network) 계열인 IEEE 802.15.4의 경우 다중 접속을 위해서 CSMA-CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)를 사용한다. IEEE 802.15.4에서 사용하는 방식은 송신프레임의 전송을 시작하기 전에 일정 시간 동안 채널 사용 여부를 확인하여 채널이 사용되고 있지 않으면 전송을 시작한다. 그러나 만약 채널이 사용되고 있으면 임의의 시간동안 기다렸다가(random backoff) 다시 채널 사용 여부를 확인한다. 이는 IEEE 802.15.4 가 노드들이 상대적으로 덜 밀집되어 있고, 데이터율(data rate) 역시 상대적으로 저속을 지원하기 때문에 채널 사용을 위한 지연에 대해 관용적이기 때문이다.
하지만 이러한 CSMA-CA를 거칠 경우 여러 노드들이 동시 다발적으로 통신을 해야 하는 상황에서는 충돌로 인해 다중 접속을 위한 재시도(retry) 횟수가 증가하게 되어 채널 활용 효율이 현저하게 떨어지는 문제점이 있다.
따라서 본 발명은 유전체를 매질로 통신하는 하나의 마스터 장치(master device node)와 다수의 슬레이브(slave device node) 장치 사이의 통신이 충돌 없이 원활하게 이루어지도록 하기 위한 MAC 프레임 구조와 그 통신 장치 및 방법을 제공한다.
본 제1발명은 마스터 노드와 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드 사이에 유전체를 매질로 통신하기 위한 MAC 프레임 구조가, 상기 마스터 노드에 의해 전송되는 방송프레임으로 이루어지는 방송정보 영역과, 상기 방송프레임에 이어, 상기 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드에 할당되는 적어도 하나 이상의 슬레이브 할당 프레임으로 이루어진 활성 시간 영역과, 상기 활성 시간 영역에 이은 비활성 시간 영역을 포함함을 특징으로 한다.
본 제2발명은 유전체 매질을 이용하는 하나의 마스터 노드와 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드 사이의 매체 접근 제어 통신 방법이, 상기 마스터 노드가 매체 접근 제어 프레임의 방송프레임을 생성하여 전송하는 과정과, 임의의 슬레이브 노드가 상기 방송프레임을 수신하여 자신에게 할당된 프레임과 업/다운 링크 시간 및 조인 슬롯을 확인하고 해당 슬롯에서 상기 마스터 노드에 조인 요청을 전송하는 과정과, 상기 마스터 노드가 상기 조인 요청을 수신하고, 조인 응답 정보가 포함된 다음 번 매체 접근 제어 프레임의 방송프레임을 생성하여 상기 슬레이브 노드에 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.
본 제3발명은 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치가, 매질로서의 인체를 감지하는 인체 감지부와, 방송프레임을 생성하는 유닛과, 상기 방송프레임을 하나 이상의 슬레이브 통신장치에 전송하고 임의의 슬레이브 통신장치로부터 조인 요청을 수신하는, 슬레이브 통신장치와의 통신을 위한 송수신부를 포함하며, 상기 방송프레임은 각 슬레이브 통신장치에 할당된 프레임과 업/다운 링크 시간 및 조인 슬롯에 대한 정보를 포함함을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이 본 발명은 시간적으로 슬롯(slot)을 할당함으로써 통신 도달 거리가 짧은 전계통신(Electric Field Communication: EFC)과 같은 BAN에서 다수의 슬레이브 노드와 하나의 마스터 노드가 동시에 채널 자원을 사용하고자 할 경우 충돌 없이 채널을 공유할 수 있도록 한다. 또한 데이터 처리량을 노드별로 자유롭게 분배함으로써 채널의 활용도를 극대화 할 수 있다. 또한 EFC와 같이 채널 개수가 적은 물리계층(Physical layer: PHY)을 사용할 경우 기 구성된 네트워크의 존재 유무를 파악하는 데 걸리는 시간이 짧으며, 단순한 조인(join) 절차로 인해 네트워크 구성원으로 합류하는 데 걸리는 시간이 짧다. 이는 향후 다양한 응용에서 사용되는 페어링(pairing)에 적용할 경우 유리하다. 또한 마스터 노드가, 초기 네트워크 생성 시에 전원이 들어오면 동작을 시작하는 것이 아니라, 채널이 형성되어 있음이 확인될 경우에만 동작하게 함으로써 전력 소모를 줄일 수 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기 설명에서는 구체적인 개수 혹은 비율 등과 같은 특정(特定) 사항들이 나타나고 있는데, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐 이러한 특정 사항들 없이도 본 발명이 실시될 수 있음은 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 자명하다 할 것이다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 MAC 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
하나의 MAC 프레임- 슈퍼프레임(superframe)-은 방송정보 영역, 활성 시간 영역(active region), 비활성 시간 영역(inactive region)을 포함한다.
방송정보 영역은 마스터 노드가 방송프레임 BF를 생성하고 전송하기 위한 것으로, 슬레이브 노드에 현재 MAC 프레임의 구성 정보를 제공하기 위한 것이다. 각 슬레이브 노드는 이 방송프레임 BF를 수신하여 자신에게 몇 개의 프레임이 할당되어 있는지, 언제 업 링크(uplink) 자원을 사용할 수 있는지, 자신에게 유효한 다운 링크(downlink) 자원은 언제인지 파악할 수 있게 된다. 방송프레임 BF는, 응용하기에 따라서, 각 슬레이브 노드가 요구하는 데이터 처리량을 고려하여 각 슬레이브 노드에 할당할 프레임 개수 및 프레임 안에서 다운 링크와 업 링크의 비율을 조절할 수 있다.
방송정보 영역에 이어지는 활성 시간 영역은, 슬레이브에 할당된 프레임(이하 '슬레이브 할당 프레임' 혹은 '프레임'이라고 칭함)들이 방송정보 영역의 방송프레임 BF에 이어서 연속적으로 연결되어 있는 시간 영역이다. S1 ~ Sn은 슬레이브 노드 1번부터 n번까지 각각 프레임이 하나씩 할당되어 있는 구성을 예시한 것이다. 통신 채널을 시간상으로 나눈 가장 작은 단위는 슬롯이며, 임의 개수의 슬롯이 모여서 하나의 프레임을 구성하게 된다. 하나의 프레임은 어느 하나의 슬레이브 노드에게 할당될 수 있는 통신 채널의 최소 단위이다. 하나의 슬레이브 노드에 프레임이 여러 개 할당될 수 있으며, 프레임이 하나도 할당되지 않을 수도 있다.
활성 시간 영역에 연이어 비활성 시간 영역 IP가 존재할 수 있는데, 이는 마스터 노드 및 슬레이브 노드의 전력 소모 절약을 위해 고려된 부분이다. 초기에 전원이 인가된 마스터 노드는 선택적으로 주위에 통신 채널이 형성될 때까지 전력 절약 모드에서 동작할 수 있다. 즉, 통신 채널이 형성되어 있다는 신호를 기다리고 있다가, 마스터 노드와 통신을 원하는 슬레이브 노드에 의해 채널이 형성되면 전력 절약 모드를 빠져나오게 된다. 예를 들어, 인체를 통한 통신에 사용되는 EFC와 같은 경우 인체 통신 채널이 형성되어 있다는 것이 전극이나 센서를 통해 인식될 경우에만 마스터 노드가 네트워크를 새롭게 시작하도록 할 수 있다.
도 2는 도 1 중 방송프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
마스터 노드가 전송하는 방송프레임 BF는 MAC 프레임 정보 필드와 조인 슬롯 필드로 나누어져 있다. MAC 프레임 정보는 모든 슬레이브 노드가 수신하는 것이다.
도 3은 도 2 중 MAC 프레임 정보의 구조를 나타낸 도면이다.
MAC 프레임 정보의 구성은 아래와 같다.
1) 현재 MAC 프레임의 프레임 개수(nFrames)
2) 현재 MAC 프레임의 비활성 시간 영역의 길이(nInactive)
3) 각 프레임별 할당 정보
3-1) 프레임 번호(FrameIdx)
3-2) 슬레이브 노드 번호(Dst Addr)
3-3) 다운 링크/업 링크 비율(DL/UL)
4) 조인 응답 정보
4-1) 조인 응답 개수(njoinRes)
4-2) 슬레이브 노드 고유의 식별자(Dst UID)
4-3) 할당될 네트워크 식별자(NID)
1)과 2)를 통해서 슬레이브 노드들은 현재 MAC 프레임의 길이와 다음 번 MAC 프레임이 언제 시작될지 알 수 있다. 2)를 통해서 마스터 노드와 슬레이브 노드들이 전력 소모를 줄이기 위한 준비를 할 수 있다. 3)을 통해서 각 슬레이브 노드는 현재 MAC 프레임에서 자신에게 할당된 채널 자원의 내용을 확인할 수 있으며, 그에 따른 준비를 할 수 있게 된다. 4)는 마스터 노드에 새롭게 조인을 시도하는 슬레이브 노드를 위한 정보이다.
마스터 노드를 포함하여 모든 슬레이브 노드들은 모두 고유의 식별자(Unique ID: UID)를 가지게 되는데, 일단 네트워크에 조인하는 과정을 거치게 되면 좀 더 작은 크기를 가지는 네트워크 식별자(Network ID: NID)로 구분한다. 그러므로 마스터 노드는 슬레이브 노드가 조인 요청을 하게 되면 4-2)와 4-3)을 통해 해당 UID를 가지는 슬레이브 노드에 새로운 NID로 성공적으로 조인되었음을 알리게 된다.
초기에 네트워크가 마스터 노드만으로 구성되어 있는 상태에서 각 슬레이브 노드가 조인을 시도하게 될 경우 조인 슬롯 구간(join slots)에서 조인 요청을 하게 된다. 만약 여러 개의 슬레이브 노드가 동시에 조인을 시도할 경우에 발생할 수 있는 충돌 확률을 최대한 낮추기 위해서 조인 슬롯 필드가 필요하다. 각 슬레이브 노드는 불규칙적으로 슬롯을 선택하여 조인 요청을 하게 되며, 다음 번 있는 프레임의 4)를 통해 조인 성공 여부를 확인하게 된다.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 조인 요청 프레임의 구조를 나타낸 도면이다.
슬레이브 노드가 조인을 요청할 때는 도시된 바와 같은 정보를 마스터 노드에 제공한다. 이 정보는 향후 마스터 노드가 각 슬레이브 노드에 데이터 처리량을 적절히 분배하는 데 활용하게 된다. 마스터 노드는 현재 등록되어 있는 슬레이브 노드의 정보를 바탕으로 현재 MAC 프레임에서 슬레이브 노드별로 할당할 프레임의 개수 및 다운 링크와 업 링크의 비율을 결정한다.
한 프레임 안에서도 다운 링크와 업 링크를 나눠서 사용할 수 있는데, 이는 특별히 응답(acknowledgement)을 필요로 하는 프레임의 전송에 유용한 방식이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 업 링크 및 다운 링크 분배 구조를 나타낸 도면이다.
도시된 바와 다르게 응용하여 다양하게 다운 링크(DL)와 업 링크(UL) 할당 비율을 사용할 수 있다. 즉, 아래와 같이 임의대로 할당 비율을 결정할 수 있다.
DL:UL = 10:0, 9:1, 8:2, ..., 1:9
UL:DL = 10:0, 9:1, 8:2, ..., 1:9
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 1:n 다중 접속 시나리오를 나타낸 도면이다.
도시된 예는 현재 구성된 네트워크에 하나의 마스터 노드(Master) 노드와 3개의 슬레이브 노드(Slave #1, Slave #2, Slave #3)가 있는 상태를 가정한 것이다. 또한 응답(ACK) 전송을 위해서 DL:UL = 8:2와 UL:DL = 8:2를 가정하여 표시한 것이다. "Data M1-1"은 마스터 노드가 제1슬레이브 노드(Slave #1)에게 보내는 첫 번째 데이터이다. "Data M1-2"는 마스터 노드가 제1슬레이브 노드(Slave #1)에게 보내는 두 번째 데이터이다. 마찬가지로, "Data M3-1"은 마스터 노드가 제3슬레이브 노드(Slave #3)에게 보내는 첫 번째 데이터이다. Rtr은 제3슬레이브 노드(Slave #3)에 "Data M3-1"가 재전송(retransmission)되는 것을 가리킨다. 이는 마스터 노드가 제3슬레이브 노드(Slave #3)로부터 응답을 받지 못했기 때문이다("nACK"는 이와 같은 상황을 가리킨다).
한편 본 발명의 실시예에 따른 MAC 프레임 마스터 통신장치는, 매질로서의 인체를 감지하는 인체 감지부와, 방송프레임을 생성하는 유닛과, 상기 방송프레임을 하나 이상의 슬레이브 통신장치에 전송하고 임의의 슬레이브 통신장치로부터 조인 요청을 수신하는, 슬레이브 통신장치와의 통신을 위한 송수신부를 포함하며, 방송프레임은 전술한 도 1 - 도 3에 나타낸 바와 같이 각 슬레이브 통신장치에 할당된 프레임과 업/다운 링크 시간 및 조인 슬롯에 대한 정보를 포함하도록 구성할 수 있다. 이처럼 인체를 매질로 사용하는 경우에는 사용자와 마스터 노드(예: 휴대 전화기)의 접촉이 전극이나 센서를 통해 감지될 수 있는데, 마스터 노드가 이를 사용자의 통신 채널 형성 요구로 판단하고 이때부터 동작을 시작할 수 있도록 구성할 수 있다. 즉, 초기 네트워크를 생성할 때 전원이 켜지면 마스터 노드가 바로 동작을 시작하는 것에 비하여, 이처럼 통신 채널 형성 요구가 감지되기 전까지는 전원 절약 모드를 유지하다가 통신 채널 형성 요구가 감지되면 동작을 시작하도록 함으로써 그만큼 전력 소모를 줄일 수 있다.
다른 한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐 만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 매체 접근 제어 프레임의 구조를 나타낸 도면
도 2는 도 1 중 방송프레임의 구조를 나타낸 도면
도 3은 도 2 중 매체 접근 제어 프레임 정보의 구조를 나타낸 도면
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 조인 요청 프레임의 구조를 나타낸 도면
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 업 링크 및 다운 링크 분배 구조를 나타낸 도면
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 1:n 다중 접속 시나리오를 나타낸 도면

Claims (21)

  1. 마스터 노드와 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드 사이에 유전체를 매질로 통신하기 위한 매체 접근 제어 프레임 구조에 있어서,
    상기 마스터 노드에 의해 전송되는 방송프레임으로 이루어지는 방송정보 영역과,
    상기 방송프레임에 이어, 상기 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드에 할당되는 적어도 하나 이상의 슬레이브 할당 프레임으로 이루어진 활성 시간 영역과,
    상기 활성 시간 영역에 이은 비활성 시간 영역을 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방송프레임은 상기 슬레이브 노드에 상기 매체 접근 제어 프레임의 구성 정보를 제공하기 위한 매체 접근 제어 프레임 정보 필드와 임의의 슬레이브 노드에 조인 요청 기회를 제공하기 위한 일련의 조인 슬롯 필드를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 매체 접근 제어 프레임 정보가 상기 슬레이브 노드에 할당된 프레임의 개수와 업 링크 혹은 다운 링크 시간에 대한 정보를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 매체 접근 제어 프레임 정보가 현재 매체 접근 제어 프레임의 프레임 개수, 현재 매체 접근 제어 프레임의 비활성 시간 영역의 길이, 각 프레임별 할당 정보, 조인 응답 정보를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 각 프레임별 할당 정보가 프레임 번호, 슬레이브 노드 번호, 다운 링크/업 링크 비율을 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  6. 제4항 혹은 제5항에 있어서,
    상기 조인 응답 정보가 조인 응답 개수, 슬레이브 노드 고유의 식별자, 할당될 네트워크 식별자를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 활성 시간 영역이 일련의 슬레이브 할당 프레임으로 구성됨을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  8. 제1항 내지 제5항 중 한 항에 있어서,
    임의의 슬레이브 노드 하나에 할당되는 슬레이브 할당 프레임이 다수임을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 슬레이브 할당 프레임 내에서 업 링크와 다운 링크를 나누고, 업 링크와 다운 링크의 할당 비율을 임의대로 결정하여 사용하도록 구성함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 구조.
  10. 유전체 매질을 이용하는 하나의 마스터 노드와 적어도 하나 이상의 슬레이브 노드 사이의 매체 접근 제어 통신 방법에 있어서,
    상기 마스터 노드가 매체 접근 제어 프레임의 방송프레임을 생성하여 전송하 는 과정과,
    임의의 슬레이브 노드가 상기 방송프레임을 수신하여 자신에게 할당된 프레임과 업/다운 링크 시간 및 조인 슬롯을 확인하고 해당 슬롯에서 상기 마스터 노드에 조인 요청을 전송하는 과정과,
    상기 마스터 노드가 상기 조인 요청을 수신하고, 조인 응답 정보가 포함된 다음 번 매체 접근 제어 프레임의 방송프레임을 생성하여 상기 슬레이브 노드에 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 통신 방법.
  11. 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치에 있어서,
    매질로서의 인체를 감지하는 인체 감지부와,
    방송프레임을 생성하는 유닛과,
    상기 방송프레임을 하나 이상의 슬레이브 통신장치에 전송하고 임의의 슬레이브 통신장치로부터 조인 요청을 수신하는, 슬레이브 통신장치와의 통신을 위한 송수신부를 포함하며,
    상기 방송프레임은 각 슬레이브 통신장치에 할당된 프레임과 업/다운 링크 시간 및 조인 슬롯에 대한 정보를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 방송프레임에는 상기 조인 요청에 대한 응답으로서 조인 응답 정보가 포함됨을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 슬레이브에 할당된 프레임 내에서 업 링크와 다운 링크를 나누고, 상기 업 링크와 다운 링크의 할당 비율을 임의대로 결정하여 구성함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  14. 제11항에 있어서,
    전원 절약 모드를 유지하다가 상기 인체 감지부가 인체를 감지하면 동작을 시작하도록 구성함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  15. 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치에 있어서,
    매질로서의 인체를 감지하는 인체 감지부와,
    방송프레임을 생성하는 유닛과,
    상기 방송프레임을 하나 이상의 슬레이브 통신장치에 전송하고 임의의 슬레 이브 통신장치로부터 조인 요청을 수신하는, 슬레이브 통신장치와의 통신을 위한 송수신부를 포함하며,
    상기 방송프레임은 상기 슬레이브 노드에 상기 매체 접근 제어 프레임의 구성 정보를 제공하기 위한 매체 접근 제어 프레임 정보 필드와 임의의 슬레이브 노드에 조인 요청 기회를 제공하기 위한 일련의 조인 슬롯 필드를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 매체 접근 제어 프레임 정보가 상기 슬레이브 노드에 할당된 프레임의 개수와 업 링크 혹은 다운 링크 시간에 대한 정보를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 매체 접근 제어 프레임 정보가 현재 매체 접근 제어 프레임의 프레임 개수, 현재 매체 접근 제어 프레임의 비활성 시간 영역의 길이, 각 프레임별 할당 정보, 조인 응답 정보를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 각 프레임별 할당 정보가 프레임 번호, 슬레이브 노드 번호, 다운 링크/업 링크 비율을 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  19. 제17항 혹은 제18항에 있어서,
    상기 조인 응답 정보가 조인 응답 개수, 슬레이브 노드 고유의 식별자, 할당될 네트워크 식별자를 포함함을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  20. 제15항에 있어서,
    임의의 슬레이브 노드 하나에 할당되는 프레임이 다수임을 특징으로 하는 매체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 슬레이브에 할당된 프레임 내에서 업 링크와 다운 링크를 나누고, 업 링크와 다운 링크의 할당 비율을 임의대로 결정하도록 구성함을 특징으로 하는 매 체 접근 제어 프레임 마스터 통신장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR20130020237A (ko) * 2011-08-19 2013-02-27 삼성전자주식회사 저전력 네트워크 구성 방법 및 장치
CN111313980A (zh) * 2020-02-07 2020-06-19 天津大学 基于接收队列时空映射的信道动态协商多址接入控制方法

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