WO2011021765A1 - 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치 - Google Patents

근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치 Download PDF

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WO2011021765A1
WO2011021765A1 PCT/KR2010/003016 KR2010003016W WO2011021765A1 WO 2011021765 A1 WO2011021765 A1 WO 2011021765A1 KR 2010003016 W KR2010003016 W KR 2010003016W WO 2011021765 A1 WO2011021765 A1 WO 2011021765A1
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WO
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content
layer unit
access control
frame
media access
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Application number
PCT/KR2010/003016
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Inventor
임철호
김문기
노재연
최근환
한경식
유재황
김민석
Original Assignee
에스케이 텔레콤주식회사
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Publication date
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks

Definitions

  • the present invention relates to a superframe structure for a broadcast service in a short range region, and more particularly, to define a superframe structure suitable for broadcasting content in real time in a short range wireless broadcasting section, and through this, a transmission rate of the content.
  • the present invention relates to a broadcast service system and method and a device applied thereto in a short range to ensure a predetermined level.
  • WPAN Wireless Personal Area Network / Wireless LAN
  • a service for transmitting multimedia content or a coupon is provided to a terminal of a vehicle in charge by using Bluetooth.
  • a wireless transmission technology is used between an access point providing content and an end device receiving a transmission, and the content is provided to an access point.
  • a wired or wireless transmission technology is used from a specific server to a transmission device (access point).
  • the data communication section between the access point (Access Point) and the receiving end device (End Device) using the wireless transmission technology performs data communication using the concept of time superframe (Superframe).
  • Such a conventional superframe structure is used for communication connection between a transmitting device (Access Point, hereinafter referred to as 'coordinator') and a receiving device (End Device, hereinafter referred to as 'device'). It is based on, and is not suitable for broadcasting the content in the near field by broadcasting.
  • the conventional superframe structure does not guarantee not only that the content can be broadcast in real time, but also has a problem in that the transmission speed for transmitting the content in the near area is not constant.
  • an object of the present invention is to define a superframe structure suitable for broadcasting contents in real time in a short-range wireless broadcasting section, and through the superframe structure,
  • the present invention provides a system and method having a superframe structure for a broadcast service in a short range region for transmitting content from a coordinator corresponding to a region to at least one device located in the short range region, and an apparatus applied thereto.
  • a broadcast service system in a short range region includes a wired network through a dedicated section previously set in an active section among superframes based on a short range wireless network.
  • the coordinator receives the content in real time and broadcasts the content in real time to the short-range area through the dedicated section.
  • a coordinator device which is configured to synchronize with at least one device constituting a near field wireless network and to determine a structure of a superframe based on the near field wireless network.
  • a media access control layer unit for broadcasting a sub beacon to a short range region;
  • an upper layer unit receiving content for a broadcast service in the local area from a wired network and requesting the media access control layer to broadcast the content to the media access control layer unit, wherein the media access control layer unit includes: Upon request, the content is broadcasted to the short-range area through a dedicated section preset in an active section of the superframe section.
  • the media access control layer unit moves to the master channel in the inactive period of the interval of the superframe, and transmits the master beacon, and switching to the service channel through the channel switching to the sub beacon through the service channel And broadcasting.
  • the media access control layer unit a beacon slot interval for transmitting the sub beacons in time series; A contention access period (CAP) for the device to competitively communicate with other devices of the at least one device after transmission of the sub beacons; And a Contention Free Period (CFP) including at least one GTS (Guaranteed Time Slot), which is a period for an operation of an application that requires allocation of bandwidth or an application for communication with the device and the dedicated period.
  • CAP contention access period
  • CPP Contention Free Period
  • GTS Guard Time Slot
  • the media access control layer unit may communicate with the device through a carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA) scheme in a contention access period (CAP).
  • CSMA / CA carrier sense multiple access / collision avoidance
  • CAP contention access period
  • the media access control layer unit may vary the size of the contention access period (CAP) according to the size of the application period and contention free period (CFP) adapted to the device. It characterized in that it is set to.
  • CAP contention access period
  • CCP contention free period
  • the media access control layer unit may set the dedicated section by allocating at least one broadcast service time slot for broadcasting the content.
  • a device the apparatus is configured to determine a position of a dedicated section preset in an active section of a superframe based on the short range wireless network through a sub beacon received from a coordinator in a near field.
  • a media access control layer unit for determining and receiving contents broadcast from the coordinator through the dedicated section;
  • an upper layer unit receiving the result of receiving the content from the media access control layer unit to start a corresponding application program.
  • the media access control layer unit determines a broadcast service time slot in the dedicated section in which a broadcast channel starts, and operates a broadcast receiving module for receiving content broadcast from the coordinator during the broadcast service time slot. It is characterized by.
  • the broadcast service time slot is characterized in that at least one or more according to the type of the broadcast channel.
  • the media access control layer unit removes a frame received in an area other than the local area through filtering to process a frame for the content, and transmits the processing result to the upper layer unit. do.
  • the media access control layer unit determines a frame check sequence (FCS) value for a frame of the content and removes the corresponding frame if the FCS value includes an error equal to or greater than a predetermined level.
  • FCS frame check sequence
  • the media access control layer unit as a result of determining the sub-field for the frame type of the content in the state that the promiscuous mode is not set for the frame reception of the content, the reserved frame If not type;
  • the result of determining the subfield for the frame version of the content is not a reserved frame version;
  • the media access control layer unit removes the frame when the group key value in the group key subfield of the frame control field for the content does not match the group key value previously stored in the device. It is done.
  • a broadcast service method in a short range region comprising: performing a synchronization in which a coordinator performs synchronization with at least one device for forming a short range wireless network; A sub beacon transmission step of transmitting a sub beacon for determining a structure of a superframe based on a short range wireless network in a short range region; A content broadcasting step in which the coordinator broadcasts the content to the short-range area through a dedicated section preset in an active section of the superframe section; A content receiving step of receiving, by the device located in the short range area, the content through the dedicated section by operating a broadcast receiving module; And a program starting step of starting, by the device, an application program corresponding to the content.
  • a superframe structure suitable for broadcasting content in real time in a short-range wireless broadcasting section is defined and transmitted through the same. Not only can the content be delivered in real time in the near field over a short range, but also the transmission speed of the content can be guaranteed at a predetermined level or more.
  • FIG. 1 is a block diagram of a broadcast service system in a short range region according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of a superframe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram of a coordinator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of a device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a broadcast service method in a short range region according to an embodiment of the present invention.
  • coordinator 200 device
  • FIG. 1 is a block diagram of a system having a superframe structure for a broadcast service in a short range region according to an embodiment of the present invention.
  • a system having a superframe structure for a broadcast service in a short range region includes at least one device 200 for forming a short range wireless network in a short range region located in a predetermined region, and the like. It has a configuration that includes a coordinator 100 for processing resources for the device 200.
  • the coordinator 100 After the coordinator 100 is provided with content for broadcasting in the short-range area from a wired network (eg, the Internet), the coordinator 100 uses a superframe structure to establish at least one short-range wireless device in the short-range area. Responsible for processing the resources for broadcasting the content provided by the method.
  • a wired network eg, the Internet
  • the superframe structure for data communication between the coordinator 100 and the device 200 is largely divided into a beacon frame, an active section, and an inactive section.
  • the superframe of this basic structure limits the time of the channel and defines a dedicated section for transmitting the corresponding content in the near field by broadcasting each section of the frame, thereby real-time broadcasting data without delay in transmission speed. It may be transferred to each device 200 in the near area.
  • the coordinator 100 broadcasts the corresponding content to the local area through a dedicated section for data transmission of a broadcast service preset in the active section of the superframe through the superframe structure defined as described above.
  • the device 200 located in the short range area receives the content broadcast in the short range area by operating the broadcast receiving module in a time slot corresponding to the dedicated section.
  • the superframe according to the present invention proposes a new concept of a time concept in order to smoothly broadcast content for a broadcast service delivered from a wired network (eg, the Internet) to a short range area.
  • a wired network eg, the Internet
  • the sub-beacon positioned in the beacon frame is transmitted by the coordinator 100 managing the short range wireless network to the device 200 located in the short range, in synchronization with the device 200 and in the structure of the superframe. It includes a S0 (Superframe Order) value and a BO (Beacon Order) value to determine.
  • S0 Superframe Order
  • BO Beacon Order
  • the S0 (Superframe Order) value and the BO (Beacon Order) value are values that the coordinator 100 determines by the coordinator 100 according to the state of the short range wireless network. For example, if there is a lot of data to be sent, a SO0 (Superframe Order) value and a BO (Beacon Order) value are assigned a large value, and in real-time traffic, a BO (Beacon Order) value is given a small value.
  • the coordinator 100 transmits the above-described sub beacons to the device 200 located in the local area in the 0th slot (ie, beacon slot section) of the superframe.
  • the device 200 determines a beacon interval (BI: Beacon Interval) between sub beacons by a BO (Beacon Order) value, and an active period (SD: Superframe) as a S0 (Superframe Order) value. Duration).
  • BI Beacon Interval
  • SD Superframe
  • the interval between sub beacons (BI: Beacon Interval) is the length until the next sub beacon is transmitted
  • SD Superframe Duration
  • the BO (Beacon Order) value has a value of 0 ⁇ BO ⁇ 14
  • the SD (Superframe Duration) value also has a value of 0 ⁇ SO ⁇ 14.
  • the SD (Superframe Duration) value is 14, the inactive period does not exist.
  • the role of the master beacon is responsible for a function for fixing to a specific channel so that the device 200 can quickly connect the service. Accordingly, the device 200 receives the mast beacon and then switches to the service channel through channel switching to receive the sub beacon.
  • CAP contention access period
  • contention access period communication is preferably performed through a carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA) scheme.
  • CSMA / CA carrier sense multiple access / collision avoidance
  • a contention access period is a section that can be reduced according to a dedicated section for transmitting content for a broadcast service and a contention free period (CFP), and all communications except for a response signal It is preferable to use a carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA / CA) scheme.
  • CSMA / CA carrier sense multiple access / collision avoidance
  • the response signal transmission and reception of the communication device 200 and the IFS (Inter Frame Spaces) section must be terminated, and all command frames for broadcasting content in a short-range wireless manner. Is also communicated over this section.
  • CAP contention access period
  • IFS Inter Frame Spaces
  • a dedicated section for a broadcast service is started at the beginning of a next contention access period (CAP), and this dedicated section is performed by allocating at least one broadcast service time slot for transmitting content in a broadcast manner.
  • CAP contention access period
  • the broadcast service time slot is composed of at least one for each type of broadcast channel.
  • KBS1 is serviced in the first broadcast service time slot with a value of 0x00
  • MBC is serviced in a second broadcast service time slot with a value of 0x01. It can be a service.
  • the contention free period (CFP) continues from the next slot where the dedicated period ends to the slot where the SD (Superframe Duration) ends.
  • the contention free period (CFP) includes at least one GTS (Guaranteed Time Slot) which is an interval for operation of an application for communication with the device 200 or an application requiring allocation of bandwidth.
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
  • the coordinator 100 is synchronized with the device 200 and the media access control layer unit 110 broadcasting a sub-beacon in a short range area to determine a structure of a superframe based on a short range wireless network, and a wired line.
  • the upper layer unit 120 receives content for a broadcast service in a short-range area from a network (eg, the Internet) and requests the media access control layer to broadcast the content.
  • the media access control layer unit 110 in response to a request from the upper layer unit 120, is dedicated for data transmission of a broadcast service preset in an active section of a superframe section based on a short-range wireless network.
  • the corresponding content is broadcasted in the short range area through the section.
  • the media access control layer unit 110 does not request a response to the reception of the content or retransmit the content from the device 200 located in the local area, and through a dedicated section for a broadcast service during the superframe.
  • the result message is transmitted to the upper layer unit 120.
  • the sender address of the data transmission frame for the content becomes the address of the coordinator 100. If the coordinator 100 has a 16-bit short address, the sender address is 16-bit shorter than the 64-bit extended address. (Short) Give priority to the use of addresses. On the other hand, if the coordinator 100 does not have a 16-bit short address, the originator address is a 64-bit extended address. The destination address uses the broadcast address.
  • the subfield for the short range wireless network ID is set to "1", and only the network ID of the frame transmission destination is set. In the network Identifier field of the frame transmission destination, the notation for the source network Identifier field is omitted.
  • the subfield for the short range wireless network ID is set to "0" and both network identifier fields are displayed.
  • the device 200 receives the sub beacon from the coordinator 100, and then, in the dedicated section for the broadcast service in the short range region set in the active section of the superframe based on the short range wireless network through the sub beacon.
  • Determine a location on a time series determine a broadcast service time slot in a dedicated section broadcasted from the coordinator 100 to a short-range area, and broadcast content from the coordinator 100 during the determined broadcast service time slot.
  • the media access control layer unit 210 for operating the broadcast receiving module for receiving and the upper layer unit 220 for receiving a result of receiving the content from the media access control layer unit 210 to start a corresponding application program. It has a configuration to include.
  • the media access control layer unit 210 filters when receiving a content frame from a network other than the corresponding short-range wireless network or from a coordinator 100 other than the corresponding coordinator 100. After removing it, only the processing for the corresponding content frame is reported to the upper layer unit 220 for the processing result.
  • the media access control layer unit 210 determines a frame check sequence (FCS) value for a frame of content, and removes the corresponding frame when an error equal to or greater than a predetermined level is included in the frame check sequence (FCS) value.
  • FCS frame check sequence
  • the media access control layer unit 210 is set to promiscuous mode for receiving a frame of content, no additional filtering is performed. If the media access control layer unit 210 is not set to irregular mode, the following conditions are met. Additional filtering is performed.
  • the above condition means that when the result of determining the subfield for the frame type of the content is not the reserved frame type, when the result of determining the subfield for the frame version of the content is not the reserved frame version, And when the network ID of the frame transmission destination is not the network ID of the device 200 when the frame of the content has the network ID of the frame transmission destination, or when the frame ID is not the network ID corresponding to the broadcast to the local area. It is called.
  • the media access control layer unit 210 when the group key value in the group key subfield of the frame control field for the content is allocated to the device 200 and does not match the previously stored group key value, the corresponding frame is selected.
  • FIG. 5 a broadcast service method in a short range region according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 5.
  • the configuration shown in FIGS. 1 to 4 will be described with reference to the corresponding reference numerals.
  • a content transmission method based on a superframe structure for a broadcast service in a short range region causes the device 200 in which the media access control layer unit 110 of the coordinator 100 is located in the short range region to set up a service connection.
  • the master beacon for fixing to a specific channel may be transmitted to a short range area so as to be fast.
  • the device 200 receives the master beacon and checks the service channel to be received and then moves to the corresponding service channel (S102 to S106).
  • the media access control layer unit 110 of the coordinator 100 synchronizes with the device 200 located in the short range area and the sub-beacon for determining a superframe structure based on the short range wireless network. Is sent to (S108 and S110).
  • the device 200 that receives the sub beacon determines a beacon interval (BI) between sub beacons using a BO (Beacon Order) value in the sub beacon, and an active period (SD :) as a S0 (Superframe Order) value. Superframe Duration) and the like (S112).
  • BI beacon interval
  • SD Active period
  • S0 Superframe Order
  • the sequence of time slots for each section constituting the superframe is determined to determine the sequence of broadcast service time slots in which a predetermined broadcast channel is started (S114).
  • the upper layer unit 120 of the coordinator 100 receives the content for broadcasting in the short-range area from the wired network (for example, the Internet), and then starts the broadcast service for the received content. 110 request (S116).
  • the wired network for example, the Internet
  • the media access control layer unit 210 of the coordinator 100 corresponds to the content through a dedicated section for data transmission of a broadcast service preset to the active section of the superframe section. Broadcast in the short range area (S118).
  • the media access control layer unit 210 of the device 200 located in the short range area is activated by operating the broadcast receiving module in a broadcast service time slot to receive a broadcast service during a dedicated section (S120).
  • the media access control layer unit 210 of the device 200 receives the content broadcasted in the short range area through the activated broadcast receiving module (S122).
  • the media access control layer unit 210 of the device 200 transmits the reception result of the content to the upper layer unit 220 of the device 200 to start the application program corresponding to the content (S124).
  • Broadcast service system and method in the short range according to the present invention and the apparatus applied thereto apply a superframe structure suitable for broadcasting the content in real time in the short-range wireless broadcast interval, and through this the content transmission rate
  • the level of assurance is beyond the limits of the existing technology, there is not only the possibility of using the related technology but also the possibility of marketing or sales of the applied device, and it is practically clear and practically applicable.
  • Invention there is not only the possibility of using the related technology but also the possibility of marketing or sales of the applied device, and it is practically clear and practically applicable. Invention.

Abstract

본 발명은 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치를 개시한다. 본 발명에 따른 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템은, 소정의 근거리 영역에 대해 방송하기 위한 컨텐츠를 유선 네트워크를 통해 근거리 영역과 대응되는 AP(Access Point)에 전달한 후 근거리 무선방식으로 근거리 영역에 컨텐츠를 방송함에 있어서, 근거리 무선방식의 방송 구간에서 실시간으로 컨텐츠를 방송하기에 적합한 슈퍼프레임 구조를 정의하여 이를 통해 컨텐츠를 전송하기 위한 구성으로 이루어진다. 따라서, 본 발명은 근거리 영역상에서 근거리 무선방식으로 컨텐츠를 실시간으로 전달할 수 있을 뿐만 아니라 이를 통해 컨텐츠의 전송 속도도 예정된 레벨 이상으로 보장할 수 있다.

Description

근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치
본 발명은 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 슈퍼프레임 구조와 관련된 것으로, 더욱 상세하게는 근거리 무선방식의 방송 구간에서 실시간으로 컨텐츠를 방송하기에 적합한 슈퍼프레임 구조를 정의하고, 이를 통해 컨텐츠의 전송 속도를 예정된 레벨로 보장할 수 있도록 하기 위한 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치에 관한 것이다.
최근에 들어, WPAN/WLAN(Wireless Personal Area Network/Wireless LAN) 등의 근거리 무선통신을 이용하여 다양한 형태의 서비스가 제공되고 있다.
예를 들어, 주유소에서 블루투스(Bluetooth)를 이용하여 주유중인 차량의 단말에 멀티미디어 컨텐츠를 전송하거나 쿠폰 등을 전송하는 서비스가 제공되고 있다.
이러한 무선 서비스를 제공하기 위한 구성은 컨텐츠를 제공하는 송신측 장비(Access Point)와 전송받는 수신측 장비(End Device) 간의 무선 전송기술이 사용되며, 송신측 장비(Access Point)에 컨텐츠를 제공하기 위해서는 특정 서버에서 송신측 장비(Access Point)로까지의 유무선 전송 기술이 사용된다.
여기서, 무선 전송기술이 사용되는 송신측 장비(Access Point) 및 수신측 장비(End Device) 간의 데이터 통신 구간은 슈퍼프레임(Superframe)이라는 시간개념을 이용하여 데이터 통신을 수행한다.
그러나, 이러한 종래의 슈퍼프레임 구조는 송신측 장비(Access Point, 이후부터는 '코디네이터'로 명명하기로 함) 및 수신측 장비(End Device, 이후부터는 '디바이스'로 명명하기로 함) 간의 통신 연결에 기반하여 이루어지는 것으로서, 근거리 영역에 브로드케스팅 방식으로 컨텐츠를 방송하기 위해서는 적합하지 않은 구조이다.
이에 따라, 종래의 슈퍼프레임 구조는 실시간성으로 컨텐츠를 방송할 수 있도록 보장하지 못할 뿐만 아니라, 근거리 영역상에서 컨텐츠를 전송하기 위한 전송 속도도 일정하지 아니한 문제점이 존재한다.
따라서, 본 발명은 상기의 문제점들을 해결하기 위해 창출된 것으로, 본 발명의 목적은 근거리 무선방식의 방송 구간에서 실시간으로 컨텐츠를 방송하기에 적합한 슈퍼프레임 구조를 정의하고, 이러한 슈퍼프레임 구조를 통해 근거리 영역에 대응되는 코디네이터에서 근거리 영역에 위치하는 적어도 하나 이상의 디바이스로 컨텐츠를 전송하기 위한 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 슈퍼프레임 구조로 이루어지는 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일면에 따라 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템이 제공되며: 이 시스템은, 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임 중 엑티브 구간에 기 설정된 전 용 구간을 통하여 유선 네트워크로부터 수신된 컨텐츠를 근거리 영역에 브로드캐스팅하는 코디네이터; 및 상기 전용 구간에 대응되는 타임 슬롯에 동작하여 상기 브로드캐스팅되는 컨텐츠를 수신하는 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 코디네이터는, 상기 컨텐츠를 실시간으로 제공받아 상기 전용 구간을 통해 상기 근거리 영역에 실시간으로 방송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일면에 따라 코디네이터장치가 제공되며: 이 장치는, 근거리 무선방식의 네트워크를 구성하는 적어도 하나 이상의 디바이스와 동기를 맞추고 상기 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임의 구조를 결정하기 위한 서브 비콘을 근거리 영역에 브로드캐스팅하는 미디어접근제어계층부; 및 유선 네트워크로부터 상기 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 컨텐츠를 제공받아 상기 미디어접근제어계층부에 상기 컨텐츠의 방송을 요청하는 상위계층부;를 포함하며, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 상위계층부의 요청에 따라 상기 슈퍼프레임의 구간 중 엑티브 구간에 기 설정된 전용 구간을 통하여 상기 컨텐츠를 상기 근거리 영역에 브로드캐스팅하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 슈퍼프레임의 구간 중 인엑티브 구간에서 마스터 채널로 이동하여 마스터 비콘을 전송하고, 채널 스위칭을 통해 서비스 채널로 전환하여 상기 서비스 채널을 통해 상기 서브 비콘을 브로드캐스팅하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 시계열적으로 상기 서브 비콘을 전송하기 위한 비콘슬롯 구간; 상기 서브 비콘의 전송 후 상기 디바이스가 상기 적어도 하나 이상의 디바이스 중 다른 디바이스들과 경쟁적으로 통신 연결하기 위한 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period); 및 상기 전용 구간과 상기 디바이스와의 통신을 위한 애플리케이션 또는 대역폭의 할당을 요구하는 애플리케이션의 동작을 위한 구간인 GTS(Guaranteed Time Slot)를 적어도 하나 이상 포함하는 경쟁자유 구간(CFP; Contention Free Period)을 포함하도록 상기 엑티브 구간을 구성하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period)에서 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 방식을 통해 상기 디바이스와 통신하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 디바이스에 적응되는 상기 적용 구간 및 상기 경쟁자유 구간(CFP; Contention Free Period)의 크기에 따라 상기 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period)의 크기를 가변적으로 설정하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 컨텐츠를 브로드캐스팅하기 위한 적어도 하나 이상의 방송서비스 타임 슬롯을 할당하여 상기 전용 구간을 설정하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일면에 따라, 디바이스가 제공되며: 이 장치는, 근거리 영역에서 코디네이터로부터 수신되는 서브 비콘을 통해 상기 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임 중 엑티브 구간에 기 설정된 전용 구간의 위치를 판별하여 상기 전용 구간을 통해 상기 코디네이터로부터 브로드캐스팅되는 컨텐츠를 수신하는 미디어접근제어계층부; 및 상기 미디어접근제어계층부로부터 상기 컨텐츠의 수신 결과를 제공받아 대응되는 응용 프로그램을 기동하는 상위계층부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 방송 채널이 시작되는 상기 전용 구간 내의 방송서비스 타임 슬롯을 판별하며, 상기 방송서비스 타임 슬롯 동안에 상기 코디네이터로부터 방송되는 컨텐츠를 수신하기 위한 방송수신 모듈을 동작시키는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 방송서비스 타임 슬롯은, 상기 방송 채널의 종류에 따라 적어도 하나 이상인 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 근거리 영역 이외의 영역에서 수신되는 프레임을 필터링을 통해 제거하여 상기 컨텐츠에 대한 프레임을 처리하고, 해당 처리 결과를 상기 상위계층부에 전송하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 컨텐츠의 프레임에 대한 FCS(Frame Check Sequence) 값을 판별하여 상기 FCS 값에 예정된 레벨 이상의 오류가 포함되는 경우 해당 프레임을 제거하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 컨텐츠의 프레임 수신에 대해 불규칙 모드(Promiscuous Mode)가 설정되어 있지 않은 상태에서, 상기 컨텐츠의 프레임 타입에 대한 서브 필드를 판별한 결과가, 예약된 프레임 타입이 아닐 경우; 상기 컨텐츠의 프레임 버전에 대한 서브 필드를 판별한 결과가 예약된 프레임 버전이 아닐 경우; 및 상기 컨텐츠의 프레임에 프레임 전송 목적지의 네트워크 ID가 상기 디바이스의 네트워크 ID 또는 상기 근거리 영역으로의 방송과 대응되는 네트워크 ID가 아닌 경우 중 적어도 하나 이상의 조건에 해당될 경우 필터링을 통해 해당 프레임을 제거하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 미디어접근제어계층부는, 상기 컨텐츠에 대한 프레임 제어 필드의 그룹 키 서브 필드에 있는 그룹 키 값이 상기 디바이스에 기 저장중인 그룹 키 값과 매칭되지 않는 경우 해당 프레임을 제거하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일면에 따라 근거리 영역에서의 방송 서비스 방법이 제공되며: 이 방법은, 코디네이터가 근거리 무선방식의 네트워크를 이루기 위한 적어도 하나 이상의 디바이스와 동기화를 수행하는 동기화 수행단계; 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임의 구조를 결정하기 위한 서브 비콘을 근거리 영역에 송출하는 서브 비콘 송출 단계; 상기 코디네이터가 상기 슈퍼프레임의 구간 중 엑티브 구간에 기 설정된 전용 구간을 통하여 컨텐츠를 상기 근거리 영역에 브로드캐스팅하는 컨텐츠 방송 단계; 상기 근거리 영역에 위치하는 디바이스가 방송수신 모듈을 동작시켜 상기 전용 구간을 통해 상기 컨텐츠를 수신하는 컨텐츠 수신 단계; 및 상기 디바이스가 상기 컨텐츠에 대응되는 응용 프로그램을 기동하는 프로그램 기동단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치에 따르면 근거리 무선방식의 방송 구간에서 실시간으로 컨텐츠를 방송하기에 적합한 슈퍼프레임 구조를 정의하여 이를 통해 컨텐츠를 전송함에 따라, 근거리 영역상에서 근거리 무선방식으로 컨텐츠를 실시간으로 전달할 수 있을 뿐만 아니라 이를 통해 컨텐츠의 전송 속도도 예정된 레벨 이상으로 보장할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템의 구성도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 슈퍼프레임의 구조를 나타내는 도면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 코디네이터의 구성도.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 디바이스의 구성도.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 근거리 영역에서의 방송 서비스 방법을 설명하기 위한 순서도.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
100 : 코디네이터 200 : 디바이스
이하, 첨부도면들을 참조하여 본 발명에 따른 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 슈퍼프레임 구조로 이루어지는 시스템의 바람직한 실시예를 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 일실시 예에 따른 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 슈퍼프레임 구조로 이루어지는 시스템의 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 슈퍼프레임 구조로 이루지는 시스템은 소정의 지역에 위치하는 근거리 영역에서 근거리 무선방식의 네트워크를 이루기 위한 적어도 하나 이상의 디바이스(200) 및 이러한 디바이스(200)에 대한 리소스를 처리하기 위한 코디네이터(100)를 포함하는 구성을 갖는다.
상기 코디네이터(100)는 유선 네트워크(예컨대, 인터넷)로부터 상기와 같은 근거리 영역에 방송하기 위한 컨텐츠를 제공받은 후, 슈퍼프레임 구조를 이용하여 근거리 영역에 위치하는 적어도 하나 이상의 디바이스(200)에 근거리 무선방식으로 제공받은 컨텐츠를 방송하기 위한 리소스 처리를 담당한다.
여기서, 코디네이터(100) 및 디바이스(200) 간의 데이터 통신을 위한 슈퍼프레임 구조는 비콘 프레임, 엑티브 구간, 인엑티브 구간으로 크게 구분된다. 또한, 이러한 기본 구조의 슈퍼프레임은 채널의 시간을 제한하고 프레임의 각 구간을 구분하여 근거리 영역에 방송 방식으로 해당 컨텐츠를 송출하기 위한 전용 구간을 정의함으로써, 실시간성의 방송 데이터도 전송속도의 지연없이 근거리 영역 내의 각 디바이스(200)에 전달할 수 있다.
이를 기반으로, 코디네이터(100)는 상기와 같이 정의되는 슈퍼프레임 구조를 통해 슈퍼프레임의 엑티브 구간에 기 설정된 방송 서비스의 데이터 전송을 위한 전용 구간을 통하여 해당 컨텐츠를 근거리 영역에 방송한다.
이에 대응하여, 근거리 영역에 위치하는 디바이스(200)는 전용 구간에 대응되는 타임 슬롯에 방송수신 모듈을 동작시킴으로써 근거리 영역으로 방송되고 있는 컨텐츠를 수신한다.
이하에서는 도 2를 참조하여 코디네이터(100) 및 디바이스(200) 간의 통신을 위한 슈퍼프레임의 구조를 살펴보기로 한다.
본 발명에 따른 슈퍼프레임은 유선네트워크(예컨대, 인터넷)에서 전달되는 방송 서비스용 컨텐츠를 근거리 영역에 원활하게 방송할 수 있도록 하기 위해 시간개념의 새로운 구조를 제시한다.
즉, 비콘 프레임에 위치하는 서브 비콘은 근거리 무선방식의 네트워크를 관리하는 코디네이터(100)가 근거리 영역 상에 위치하는 디바이스(200)에 전송하는 것으로, 디바이스(200)와 동기를 맞추고 슈퍼프레임의 구조를 결정하는 S0(Superframe Order) 값, BO(Beacon Order) 값을 포함한다.
여기서, S0(Superframe Order) 값 및 BO(Beacon Order) 값은 코디네이터(100)가 근거리 무선방식의 네트워크의 상태에 따라 코디네이터(100)에 의해 결정되는 값이다. 예컨대, 보낼 데이터가 많은 경우에는 S0(Superframe Order) 값 및 BO(Beacon Order) 값이 큰 값으로 부여되고, 실시간성 트래픽이면 BO(Beacon Order) 값을 작은 값으로 부여된다.
이를 기반으로, 코디네이터(100)는 상술한 서브 비콘을 슈퍼프레임의 0번째 슬롯(즉, 비콘슬롯 구간)에서 근거리 영역에 위치하는 디바이스(200)로 전송한다.
이에 따라, 디바이스(200)는 서브 비콘을 수신한 후 BO(Beacon Order) 값으로 서브 비콘 사이의 간격(BI: Beacon Interval)을 결정하고, S0(Superframe Order) 값으로는 엑티브 구간(SD: Superframe Duration)을 결정한다.
여기서, 서브 비콘 사이의 간격(BI: Beacon Interval)은 다음 서브 비콘이 전송될 때까지의 길이이고, SD(Superframe Duration)은 비콘 프레임의 시작부터 엑티브 구간 끝까지의 길이를 나타낸다. 한편, 인엑티브 구간의 경우 서브 비콘 사이의 간격(BI: Beacon Interval)과 엑티브 구간(SD: Superframe Duration)이 결정됨에 따라 자동적으로 결정되어 진다.
또한, BO(Beacon Order) 값은 0 ≤ BO ≤ 14 값을 가지며, SD(Superframe Duration) 값도 0 ≤ SO ≤ 14 값을 가진다. 여기서, SD(Superframe Duration) 값이 14가 되면 인엑티브 구간이 존재하지 않게 된다.
한편, 인엑티브 구간에서는 근거리 영역에 위치하는 모든 디바이스(200)가 스립(Sleep) 모드로 들어가게 되고, 마스터 비콘을 전송하는 코디네이터(100)만 마스터 채널로 이동하여 마스터 비콘을 전송하게 된다.
여기서, 마스터 비콘의 역할은 디바이스(200)가 서비스 연결을 빠르게 할 수 있도록 특정 채널로 고정하기 위한 기능을 담당한다. 이에 따라, 디바이스(200)는 마스트 비콘을 수신한 후 채널 스위칭을 통해 서비스 채널로 전환하여 서브 비콘을 수신하게 된다.
이후로, 서브 비콘이 전송되고 곧바로 근거리 영역에 위치하는 디바이스(200)들 간에 경쟁적으로 통신 연결을 시도하는 구간인 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period)이 이어진다.
이러한, 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period)에서는 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 방식을 통해 통신 수행되는 것이 바람직하다.
즉, 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period)은 방송 서비스를 위한 컨텐츠의 전송을 위한 전용 구간 및 경쟁자유 구간(CFP; Contention Free Period)에 따라 줄어들 수 있는 구간이며, 응답 신호를 제외한 모든 통신은 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 방식을 통해 이루어지는 것이 바람직하다.
한편, 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period)이 끝나기 전에 통신하는 디바이스(200)의 응답 신호 송수신과 IFS(Inter Frame Spaces) 구간이 종료되어야 하며, 근거리 무선방식으로 컨텐츠를 방송하기 위한 모든 명령어 프레임도 이 구간을 통해 통신된다.
경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period) 다음 슬롯 시작과 함께 방송 서비스를 위한 전용 구간이 시작되며, 이러한 전용 구간은 컨텐츠를 방송 방식으로 전송하기 위한 적어도 하나 이상의 방송서비스 타임 슬롯을 할당함에 따라 이루어진다.
여기서, 방송서비스 타임 슬롯은 방송 채널의 종류별로 적어도 하나 이상으로 이루어지는 것이며, 예컨대, KBS1은 0x00 값을 가지고 첫 번째 방송서비스 타임 슬롯에서 서비스되고, MBC는 0x01 값을 가지고 두 번째 방송서비스 타임 슬롯에서 서비스가 될 수 있다.
이와 같은 전용 구간 동안에는 할당된 방송 서비스를 위한 통신을 보장받으며 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 방식의 통신은 사용하지 않는다.
이후로, 상기의 전용 구간이 끝나는 다음 슬롯부터 SD(Superframe Duration)이 끝나는 슬롯까지, 경쟁자유 구간(CFP; Contention Free Period)이 지속된다. 이러한 경쟁자유 구간(CFP; Contention Free Period)은 디바이스(200)와의 통신을 위한 애플리케이션 또는 대역폭의 할당을 요구하는 애플리케이션의 동작을 위한 구간인 GTS(Guaranteed Time Slot)를 적어도 하나 이상 포함하여 이루어진다.
한편, 경쟁자유 구간(CFP; Contention Free Period)에서도 GTS(Guaranteed Time Slot)를 할당받은 디바이스(200)에게 통신을 보장하며 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 방식의 통신을 사용하지 않는다.
이하에서는, 도 3을 참조하여 코디네이터(100)의 보다 구체적인 구성을 설명하기로 한다.
즉, 코디네이터(100)는 디바이스(200)와 동기를 맞추고 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임의 구조를 결정하기 위한 서브 비콘을 근거리 영역에 방송하는 미디어접근제어계층부(110), 및 유선 네트워크(예컨대, 인터넷)로부터 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 컨텐츠를 제공받아 미디어접근제어계층부에 컨텐츠의 방송을 요청하는 상위계층부(120)를 포함한다.
상기 미디어접근제어계층부(110)는, 상위계층부(120)의 요청에 대한 응답으로, 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임의 구간 중 엑티브 구간에 기 설정된 방송 서비스의 데이터 전송을 위한 전용 구간을 통하여 해당하는 컨텐츠를 근거리 영역에 방송한다.
아울러, 미디어접근제어계층부(110)는, 근거리 영역에 위치하는 디바이스(200)로부터 컨텐츠의 수신에 대한 응답을 요구하거나 컨텐츠에 대한 재전송을 하지 않으며, 슈퍼프레임 중 방송 서비스를 위한 전용 구간을 통해 컨텐츠의 전송이 실패되는 경우에 이에 대한 결과 메시지를 상위계층부(120)에 전달한다.
이때, 컨텐츠에 대한 데이터 전송 프레임의 발신자 주소는 코디네이터(100)의 주소가 되며, 만일 코디네이터(100)가 16비트 쇼트(Short) 주소를 가지고 있을 경우, 발신자 주소는 64 비트 확장주소보다 16비트 쇼트(Short) 주소의 사용을 우선으로 한다. 한편, 만일 코디네이터(100)가 16비트 쇼트(Short) 주소를 가지고 있지 않을 경우 발신자 주소는 64 비트 확장주소가 사용된다. 수신지 주소는 브로드케스트 주소를 사용한다.
아울러, 근거리 무선 네트워크 ID는 코디네이터(100)의 네트워크 ID와 프레임 전송 목적지의 네트워크 ID를 비교하여 동일한 경우, 근거리 무선 네트워크 ID에 대한 서브필드는 "1"로 설정되며, 프레임 전송 목적지의 네트워크 ID만 프레임 전송 목적지의 네트워크 Identifier 필드에 표기하고, 소스 네트워크 Identifier 필드에 대한 표기는 생략된다. 한편, 코디네이터(100)의 네트워크 ID와 프레임 전송 목적지의 네트워크 ID를 비교하여 동일하지 않을 경우, 근거리 무선 네트워크 ID에 대한 서브필드는 "0"으로 설정되고 두 네트워크 Identifier 필드는 모두 표기된다.
이하에서는, 도 4를 참조하여 디바이스(200)의 보다 구체적인 구성을 설명하기로 한다.
즉, 디바이스(200)는 코디네이터(100)로부터 서브 비콘을 수신한 후, 서브 비콘을 통해 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임 중 엑티브 구간에 기 설정된 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 전용 구간에 대한 시계열 상의 위치를 판별하고, 코디네이터(100)로부터 근거리 영역에 방송되어 방송 채널이 시작되는 전용 구간 내의 방송서비스 타임 슬롯을 판별하며, 판별한 방송서비스 타임 슬롯 동안에 코디네이터(100)로부터 방송되는 컨텐츠를 수신하기 위한 방송수신 모듈을 동작시키는 미디어접근제어계층부(210), 및 미디어접근제어계층부(210)로부터 컨텐츠의 수신 결과를 제공받아 대응되는 응용 프로그램을 기동하기 위한 상위계층부(220)를 포함하는 구성을 갖는다.
상기 미디어접근제어계층부(210)는 대응되는 근거리 무선방식의 네트워크 이외에 다른 네트워크로부터 컨텐츠 프레임을 수신하거나, 대응되는 코디네이터(100) 이외에 다른 코디네이터(100)로부터 수신되는 컨텐츠 프레임을 수신하는 경우에 필터링하여 제거한 후 해당하는 컨텐츠 프레임에 대한 처리만을 하여 상위계층부(220)에 처리 결과에 대한 보고를 한다.
또한, 미디어접근제어계층부(210)는 컨텐츠의 프레임에 대한 FCS(Frame Check Sequence) 값을 판별하고, FCS(Frame Check Sequence) 값에 예정된 레벨 이상의 오류가 포함되는 경우에는 해당 프레임을 제거한다.
한편, 미디어접근제어계층부(210)가 컨텐츠의 프레임 수신에 대해 불규칙 모드(Promiscuous Mode)로 설정되어 있는 경우에 추가적인 필터링을 수행하지 않으며, 불규칙 모드로 설정되어 있지 않은 경우에는 다음의 조건에 해당되면 추가적으로 필터링을 실행한다.
여기서, 상기의 조건이라 함은 컨텐츠의 프레임 타입에 대한 서브 필드를 판별한 결과가 예약된 프레임 타입이 아닌 경우, 컨텐츠의 프레임 버전에 대한 서브 필드를 판별한 결과가 예약된 프레임 버전이 아닌 경우, 및 컨텐츠의 프레임에 프레임 전송 목적지의 네트워크 ID가 있을 때에 프레임 전송 목적지의 네트워크 ID가 디바이스(200)의 네트워크 ID가 아닌 경우 또는 근거리 영역으로의 방송과 대응되는 네트워크 ID가 아닌 경우를 포함하는 조건을 일컫는다.
아울러, 미디어접근제어계층부(210)는 컨텐츠에 대한 프레임 제어 필드의 그룹 키 서브 필드에 있는 그룹 키 값이 디바이스(200)에 할당되어 기 저장중인 그룹 키 값과 매칭하지 않는 경우에 해당 프레임을 제거한다.
이하에서는, 도 5를 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 근거리 영역에서의 방송 서비스 방법을 설명하기로 한다. 여기서, 설명의 편의를 위해 전술한 도 1 내지 도 4에 도시된 구성은 해당 참조번호를 언급하여 설명하기로 한다.
먼저, 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 슈퍼프레임 구조 기반의 컨텐츠 전송 방법은 코디네이터(100)의 미디어접근제어계층부(110)가 근거리 영역 내에 위치하는 디바이스(200)로 하여금 서비스 연결을 위한 설정을 빠르게 할 수 있도록 특정 채널로 고정하기 위한 마스터 비콘을 근거리 영역에 송출하는 것으로 진행된다(S100).
이에, 디바이스(200)는 마스터 비콘을 수신하여 수신해야 하는 서비스 채널을 확인한 후 해당하는 서비스 채널로 이동한다(S102 내지 S106).
이후로, 코디네이터(100)의 미디어접근제어계층부(110)가 근거리 영역 내에 위치하는 디바이스(200)와의 동기를 맞추고 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임 구조를 결정하기 위한 서브 비콘을 근거리 영역에 송출한다(S108 및 S110).
이에, 서브 비콘을 수신한 디바이스(200)는 서브 비콘 내의 BO(Beacon Order) 값으로 서브 비콘 사이의 간격(BI: Beacon Interval)을 결정하고, S0(Superframe Order) 값으로는 엑티브 구간(SD: Superframe Duration) 등을 결정한다(S112).
이에, 슈퍼프레임을 이루는 각 구간에 대한 타임 슬롯 순서를 판별하여 소정의 방송 채널이 시작되는 방송서비스 타임 슬롯의 순서를 확인하게 된다(S114).
이후로, 코디네이터(100)의 상위계층부(120)가 유선 네트워크(예컨대, 인터넷)으로부터 근거리 영역에 방송하기 위한 컨텐츠를 수신한 후 수신한 컨텐츠에 대한 방송서비스의 개시를 미디어접근제어계층부(110)에 요청한다(S116).
상기 S106 단계에서의 요청에 대한 응답으로, 코디네이터(100)의 미디어접근제어계층부(210)는 슈퍼프레임의 구간 중 엑티브 구간에 기 설정된 방송 서비스의 데이터 전송을 위한 전용 구간을 통하여 컨텐츠를 대응되는 근거리 영역에 방송한다(S118).
이에, 상기 근거리 영역에 위치하는 디바이스(200)의 미디어접근제어계층부(210)는 전용 구간 중 방송 서비스를 받고자 하는 방송서비스 타임 슬롯에 방송수신 모듈을 동작시킴으로써 활성화한다(S120).
디바이스(200)의 미디어접근제어계층부(210)는 활성화된 방송수신 모듈을 통해 근거리 영역으로 방송되는 컨텐츠를 수신한다(S122).
또한, 디바이스(200)의 미디어접근제어계층부(210)는 컨텐츠에 대한 수신 결과를 디바이스(200)의 상위계층부(220)에 전달하여 컨텐츠에 대응되는 응용 프로그램을 기동하도록 한다(S124).
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
본 발명에 따른 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템 및 방법, 그리고 이에 적용되는 장치는 근거리 무선방식의 방송 구간에서 실시간으로 컨텐츠를 방송하기에 적합한 슈퍼프레임 구조를 적용하고, 이를 통해 컨텐츠의 전송 속도를 예정된 레벨로 보장한다는 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.

Claims (16)

  1. 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임 중 엑티브 구간에 기 설정된 전용 구간을 통하여 유선 네트워크로부터 수신된 컨텐츠를 근거리 영역에 브로드캐스팅하는 코디네이터; 및
    상기 전용 구간에 대응되는 타임 슬롯에 동작하여 상기 브로드캐스팅되는 컨텐츠를 수신하는 디바이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 코디네이터는,
    상기 컨텐츠를 실시간으로 제공받아 상기 전용 구간을 통해 상기 근거리 영역에 실시간으로 방송하는 것을 특징으로 하는 근거리 영역에서의 방송 서비스 시스템.
  3. 근거리 무선방식의 네트워크를 구성하는 적어도 하나 이상의 디바이스와 동기를 맞추고 상기 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임의 구조를 결정하기 위한 서브 비콘을 근거리 영역에 브로드캐스팅하는 미디어접근제어계층부; 및
    유선 네트워크로부터 상기 근거리 영역에서의 방송 서비스를 위한 컨텐츠를 제공받아 상기 미디어접근제어계층부에 상기 컨텐츠의 방송을 요청하는 상위계층부;를 포함하며,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 상위계층부의 요청에 따라 상기 슈퍼프레임의 구간 중 엑티브 구간에 기 설정된 전용 구간을 통하여 상기 컨텐츠를 상기 근거리 영역에 브로드캐스팅하는 것을 특징으로 하는 코디네이터장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 슈퍼프레임의 구간 중 인엑티브 구간에서 마스터 채널로 이동하여 마스터 비콘을 전송하고, 채널 스위칭을 통해 서비스 채널로 전환하여 상기 서비스 채널을 통해 상기 서브 비콘을 브로드캐스팅하는 것을 특징으로 하는 코디네이터장치.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    시계열적으로 상기 서브 비콘을 전송하기 위한 비콘슬롯 구간; 상기 서브 비콘의 전송 후 상기 디바이스가 상기 적어도 하나 이상의 디바이스 중 다른 디바이스들과 경쟁적으로 통신 연결하기 위한 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period); 및 상기 전용 구간과 상기 디바이스와의 통신을 위한 애플리케이션 또는 대역폭의 할당을 요구하는 애플리케이션의 동작을 위한 구간인 GTS(Guaranteed Time Slot)를 적어도 하나 이상 포함하는 경쟁자유 구간(CFP; Contention Free Period)을 포함하도록 상기 엑티브 구간을 구성하는 것을 특징으로 하는 코디네이터장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period)에서 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) 방식을 통해 상기 디바이스와 통신하는 것을 특징으로 하는 코디네이터장치.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 디바이스에 적응되는 상기 적용 구간 및 상기 경쟁자유 구간(CFP; Contention Free Period)의 크기에 따라 상기 경쟁접근 구간(CAP; Contention Access Period)의 크기를 가변적으로 설정하는 것을 특징으로 하는 코디네이터장치.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 컨텐츠를 브로드캐스팅하기 위한 적어도 하나 이상의 방송서비스 타임 슬롯을 할당하여 상기 전용 구간을 설정하는 것을 특징으로 하는 코디네이터장치.
  9. 근거리 영역에서 코디네이터로부터 수신되는 서브 비콘을 통해 상기 근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임 중 엑티브 구간에 기 설정된 전용 구간의 위치를 판별하여 상기 전용 구간을 통해 상기 코디네이터로부터 브로드캐스팅되는 컨텐츠를 수신하는 미디어접근제어계층부; 및
    상기 미디어접근제어계층부로부터 상기 컨텐츠의 수신 결과를 제공받아 대응되는 응용 프로그램을 기동하는 상위계층부를 포함하는 것을 특징으로 하는 디바이스.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    방송 채널이 시작되는 상기 전용 구간 내의 방송서비스 타임 슬롯을 판별하며, 상기 방송서비스 타임 슬롯 동안에 상기 코디네이터로부터 방송되는 컨텐츠를 수신하기 위한 방송수신 모듈을 동작시키는 것을 특징으로 하는 디바이스.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 방송서비스 타임 슬롯은,
    상기 방송 채널의 종류에 따라 적어도 하나 이상인 것을 특징으로 하는 디바이스.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 근거리 영역 이외의 영역에서 수신되는 프레임을 필터링을 통해 제거하여 상기 컨텐츠에 대한 프레임을 처리하고, 해당 처리 결과를 상기 상위계층부에 전송하는 것을 특징으로 하는 디바이스.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 컨텐츠의 프레임에 대한 FCS(Frame Check Sequence) 값을 판별하여 상기 FCS 값에 예정된 레벨 이상의 오류가 포함되는 경우 해당 프레임을 제거하는 것을 특징으로 하는 디바이스.
  14. 제 12 항 또는 제 13 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 컨텐츠의 프레임 수신에 대해 불규칙 모드(Promiscuous Mode)가 설정되어 있지 않은 상태에서,
    상기 컨텐츠의 프레임 타입에 대한 서브 필드를 판별한 결과가, 예약된 프레임 타입이 아닐 경우; 상기 컨텐츠의 프레임 버전에 대한 서브 필드를 판별한 결과가 예약된 프레임 버전이 아닐 경우; 및 상기 컨텐츠의 프레임에 프레임 전송 목적지의 네트워크 ID가 상기 디바이스의 네트워크 ID 또는 상기 근거리 영역으로의 방송과 대응되는 네트워크 ID가 아닌 경우 중 적어도 하나 이상의 조건에 해당될 경우 필터링을 통해 해당 프레임을 제거하는 것을 특징으로 하는 디바이스.
  15. 제 12 항 또는 제 13 항에 있어서,
    상기 미디어접근제어계층부는,
    상기 컨텐츠에 대한 프레임 제어 필드의 그룹 키 서브 필드에 있는 그룹 키 값이 상기 디바이스에 기 저장중인 그룹 키 값과 매칭되지 않는 경우 해당 프레임을 제거하는 것을 특징으로 하는 디바이스.
  16. 코디네이터가 근거리 무선방식의 네트워크를 이루기 위한 적어도 하나 이상의 디바이스와 동기화를 수행하는 동기화 수행단계;
    근거리 무선방식의 네트워크에 기반되는 슈퍼프레임의 구조를 결정하기 위한 서브 비콘을 근거리 영역에 송출하는 서브 비콘 송출 단계;
    상기 코디네이터가 상기 슈퍼프레임의 구간 중 엑티브 구간에 기 설정된 전용 구간을 통하여 컨텐츠를 상기 근거리 영역에 브로드캐스팅하는 컨텐츠 방송 단계;
    상기 근거리 영역에 위치하는 디바이스가 방송수신 모듈을 동작시켜 상기 전용 구간을 통해 상기 컨텐츠를 수신하는 컨텐츠 수신 단계; 및
    상기 디바이스가 상기 컨텐츠에 대응되는 응용 프로그램을 기동하는 프로그램 기동단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 근거리 영역에서의 방송 서비스 방법.
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