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[국내논문] 센서 네트워크 기반 강의실 제어시스템 구현
Implementation of A Lecture Room Control System Based on a Sensor Network 원문보기

멀티미디어학회논문지 = Journal of Korea Multimedia Society, v.12 no.3, 2009년, pp.436 - 444  

빈기철 (동의대학교 대학원 컴퓨터응용공학과) ,  이종민 (동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과) ,  권오준 (동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과)

초록
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최근 들어 센서 네트워크에 대한 관심이 증가됨에 따라서 다양한 분야에서 이를 활용한 연구가 이루어지고 있다. 본 논문에서는 센서 네트워크 기반 강의실 제어 시스템을 제안하고 구현한다. 강사의 강의 이력 정보를 센서 네트워크를 통하여 수집하고, 이 정보를 활용하여 강사가 강의실에 들어갈 때 강의실 내 PC, 빔 프로젝터, 전등 등을 강의에 적합한 형태로 제어해 주면 효과적인 강의 진행이 가능하다. 본 논문에서 제안한 강의실 제어 시스템이 효과적으로 동작할 수 있도록 센서 네트워크를 구축하고 성능 실험을 한다. 이를 통하여 강의실에 설치한 센서 노드의 메시지 발생 주기와, 센서 노드 간 통신이 원활하게 이루어질 수 있도록 강의실 내 배치된 센서 노드의 수를 최적화할 수 있는 값을 구하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

As the interest in sensor networks has been increased recently, researches have been performed in many areas using sensor networks. In this paper, we propose and implement a lecture room control system based on a sensor network. It is possible to give an efficient lecture by collecting lecturers' le...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 강사에 대한 강의 이력 정보를 관리하고 이 정보를 활용하여 강의실 장비를 강의 시간에 맞추어 원격으로 제어할 수 있는 센서 네트워크 기반강의실 제어 시스템을 제안하고 구현하였다. 강의실제어 시스템을 구현하기 위하여 센서 노드는 하이버스(주) Hmote2420을 사용하였으며, 센서 노드 운영체제는 Contiki를 사용하였다.
  • 제어 서버를 설치하여 구축한다. 논문에서는 그림 4의 RS ADV 메시지의 발생 주기(妃.)를 최적으로 설정하기 위한 실험을 수행하였으며, 두 개의 강의실에 각각 한 개의 강의실 센서와 여러 개의 더미 센서를 설치하여 획득한 강사 센서 정보를 강의실 센서로부터 제어 서버로 잘 전달해 줄 수 있는 지여부를 실험하였다.
  • 본 논문에서는 이를 위하여 깅사에 대한 강의 이력을 관리하고 강의실 장비를 강의시간에 맞추어 원격으로 제어할 수 있는 센서 네트워크 기반 강의실제어 시스템을 제안하고 구현한다. 강의실 제어 시스템을 구현하기 위하여 하이버스(주) Hmote2420[3] 과 Contiki 운영 체제(4)를 사용하여 센서 네트워크를 구축한다.
  • 본 절에서는 센서 네트워크를 구성하는 센서 노드 하드웨어 플랫폼과 센서 노드 운영체제에 대하여 기술한다.

가설 설정

  • 강의실 제어 시스템을 구성하기 위한 센서의 종류는 크게 강의실 센서 (RS : Room Sensor), 강사 센서 (LS : Lecturer Sensor), 더 미 센서 (DS : Dummy Sensor)로 나누어진다. 특정 강의실에서 강사의 존재 여부를 파악하기 위하여 강의실마다 하나의 강의실 센서 (RS)가 있고, 강사는 각자 자신의 강사 센서 (LS)를 가지고 다닌다고 가정한다. 강의실 제어 시스템은 크게 특정 강의실 센서에서 강사 센서의 존재 여부를 파악하는 단계와 강의실 센서에서 획득한 강사 정보를 제어 서버로 전송하여 강의 이력과 관련된 정보를 관리하는 단계가 있다.
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참고문헌 (11)

  1. Healthcare and Life Sciences, http://www.ibm.com/healthcare. 

  2. http://robotics.eecs.berkeley.edu/~pister/29Palms0103. 

  3. 하이버스(주), http://www.hybus.net. 

  4. A. Dunkels, B, Gronvall, and T. Voigt, "Contiki - a lightweight and flexible operating system for tiny networked sensors," In the 29th Annual IEEE Int'l Conference on Local Computer Networks, pp. 455-462, 2004. 

  5. Crossbow Inc., http://www.xbow.com. 

  6. J. Polastre, R. Szewczyk, and D. Culler, "Telos: Enabling Ultra-Low Power Wireless Research," In The Fourth International Conference on Information Processing in Sensor Networks, Apr. 2005. 

  7. J. Hill, R. Szewczyk, A. Woo, S. Hollar, D. Culler, and K. Pister, "System Architecture Directions for Networked Sensors," In the Proceedings of Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, Apr. 27, 2000. 

  8. FreeRTos: http://www.freertos.org. 

  9. A. Dunkels, "Full TCP/IP for 8 Bit Architectures," In Proceedings of the First International Conference on Mobile Systems, Applications and Services, May 2003. 

  10. A. Dunkels, "Rime - A Lightweight Layered Communication Stack for Sensor Networks," In the 4th European Conference on Wireless Sensor Networks, Apr. 2007. 

  11. A. Dunkels, "Protothreads: Simplifying Even-Driven Programming of Memory-Constralned Embedded System," In the 4th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, Nov. 2006. 

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