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Hardwired Low-MAC 기능을 이용한 IEEE 802.15.4 PHY/MAC 프로토콜 최적화 / 황태호 ; 김동순 ; 원광호 1

요약 1

ABSTRACT 1

I. 서론 1

II. IEEE802.15.4 PHY/MAC 프로토콜의 개요 및 관련 연구 2

III. HL-MAC 구조 5

3.1. LMAP 5

3.2. SWC 6

3.3. PEH 6

3.4. TRx State Machine 6

IV. 성능 평가 8

V. 결론 9

참고문헌 9

[저자소개] 10

초록보기

IEEE 802.15.4는 물리 계층(PHY)과 매체 접근 계층(MAC)을 정의하는 표준으로서, 저속도 무선 개인 통신망(Low Rate Wireless Personal Area Networks, LR-WPANs)을 위한 표준 중 하나이다. IEEE 802.15.4 프로토콜은 장치간의 저가격, 저속도 유비쿼터스 통신을 지향하기 때문에 PHY/MAC의 구현에 있어서 고도화된 최적화가 중요한 요구사항이라 할 수 있다. 최근 IEEE 802.15.4 MAC 프로토콜의 성능 분석에 대한 많은 연구가 진행되었으며, 이를 반영하여 송수신기는 가격 및 성능의 장점이 있는 SoC로 구현되는 추세이다. 이러한 구현 과정에서 CSMA-CA 및 MAC 프레임의 처리와 같은 표준에서 명시한 MAC의 세부 기능들은 성능의 향상을 위해 하드웨어 지향의 Low-MAC과 이를 이용한 소프트웨어 기반의 상위 MAC으로 구현된다. 본 논문은 IEEE 802.15.4 LR-WPAN의 물리계층과 매체 접근 계층 간의 최적화를 위해 Hardwired Low-MAC (HL-MAC)과 상태 기계 (State Machine)를 통해 작은 코드 사이즈와 향상된 에너지 효율을 갖는 최적화 프로토콜을 구현방법을 제안하고자 한다.

권호기사

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참고문헌 (13건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 IEEE Std 802.15.4-2006, IEEE Standard for Information technology –. Telecommunications and information exchange between systems –. Local metropolitan area networks –. Specific requirements, Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs), 2006. 미소장
2 G. Lu, B. Krishnamachari, and C. S. Raghavendra, “Performance evaluation of the IEEE 802.15.4 MAC for low-rate low-power wireless networks,” in Proc. Workshop EWCN, pp. 701–706, Apr. 2004. 미소장
3 B. Bougard, F. Catthoor, D. C. Daly, A. Chandrakasan, and W. Dehaene, “Energy efficiency of the IEEE 802.15.4 standard in dense wireless microsensor networks: Modeling and improvement perspectives,” in Proc. Des. Autom. Test Eur., pp.196–201, Mar. 2005. 미소장
4 J.-S. Lee, “An experiment on performance study of IEEE 802.15.4 wirelessnetworks,” in Proc. IEEE Conf. ETFA, pp.458–466, Sep. 2005. 미소장
5 A. Kouba, A. Cunha, and M. Alves, “A time division beacon scheduling mechanism for IEEE 802.15.4/zigbee cluster-tree wireless sensor networks,” in Proc. 20th Euromicro Conf. Real-Time Syst. ETFA, pp.125–135, Jul. 2007. 미소장
6 A. Koubaa, M. Alves, and E. Tovar, “A comprehensive simulation study of slotted CSMA/CA for IEEE 802.15.4 wireless sensor networks,” in Proc. IEEE Int. WFCS, pp. 183– 192, Jun. 2006. 미소장
7 T. O. Kim, H. Kim, J. Lee, J. S. Park, and B. D. Choi, “Performance analysis of the IEEE 802.15.4 with non beacon-enabled CSMA/CA in nonsaturated condition,” in Proc. Int. Conf. EUC, pp.884–893, Aug. 2006. 미소장
8 Lo Bello, L.; Toscano, E., “Coexistence Issues of Multiple Co-Located IEEE 802.15.4/ZigBee Networks Running on Adjacent Radio Channels in Industrial Environments”, Industrial Informatics, IEEE Transactions on Volume 5, Issue 2, pp.157-167, May 2009. 미소장
9 S. Shin, et al, “Packet error rate analysis of IEEE IEEE 802.15.4 under between IEEE 802.15.4 and IEEE 802.11b interference,” Proc. WWIC'05, pp.279-288 미소장
10 TI, “CC2420 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee-ready RF Transceiver,” http://www.chipcon.com. 미소장
11 S. Bhatti, J. Carlson, H. Dai, J. Deng, J. Rose, A. Sheth, B. Shucker, C. Gruenwald, A. Torgerson, R. Han, “MANTIS OS: An Embedded Multithreaded Operating System for Wireless Micro Sensor Platforms”, ACM/Kluwer Mobile Networks & Applications (MONET). Special Issue on Wireless Sensor Networks Vol. 10. No. 4, 2005, pp. 563-579. 미소장
12 A. Mainwaring, J.Polastre, R. Szewczyk, D. Culler, J. Anderson, “Wireless Sensor Networks for Habitat Monitoring”, First ACM Workshop on Wireless Sensor Networks and applications, 2002, pp.88-97. 미소장
13 uCOS-II, http://www.micrium.com/ 미소장