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논문 상세정보

초록

최근 가축 전염병에 대한 확산과 인체 감염에 대한 위험성 증대로 말미암아 가축 질병 관리의 중요성이 커짐에 따라 가축 생체 내의 상황을 실시간 감시할 수 있는 생체 삽입형 센서 태그 기반 가축 이력 관리 시스템에 대한 관심이 커지고 있다. 이에 가축 축사의 열악한 환경에서도 무선통신과 동시에 무선전력전송이 가능한 MFAN 기술과 배터리 없이 생체 내에 삽입된 센서 태그로부터 무선으로 데이터를 수집할 수 있는 900MHz RFID 기술을 융합하여 MFAN/RFID 생체 삽입형 센서 태그 기반 가축 이력 관리 시스템을 개발하였다. MFAN/RFID 생체 삽입형 센서 태그 기반 가축 이력 관리 시스템은 센서 융합 UHF 태그를 생체 내에 삽입하여 외부 환경의 영향을 받지 않고 체온 등 가축의 생체 변화를 실시간 모니터링하는 시스템으로, 태그에게 공급할 전력을 확보하기 위해서 가축의 목 부위에 설치하는 통신 및 전력전송을 위한 MFAN/RFID 중계기를 사용한다. MFAN 코디네이터는 MFAN 노드와 RFID 리더가 융합된 MFAN/RFID 중계기를 거쳐 생체 삽입된 센서 태그와 데이터 및 전력을 송수신한다. MFAN 코디네이터에 수집된 가축 데이터는 인터넷을 통해 가축 이력 관리 시스템으로 전달되어 관리된다. 본 시스템의 개발을 통해 가축 질병 관리에 대한 문제가 크게 개선될 것이라 기대된다.

Abstract

With the recent increased risk of livestock disease spread and human infection, livestock disease control has become very important. Consequently, there has been an increased attention on an implantable real-time monitoring and traceability system for individual cattle. Therefore, we have developed a robust monitoring and traceability system based on an implantable MFAN/RFID sensor tag. Our design combines the MFAN technology that is capable of robust wireless communication within cattle sheds and the 900MHz RFID technology that is capable of wireless communication without battery. In MFAN/RFID implantable sensor tag monitoring system, UHF sensor tag is implanted under the skin and accurately monitors the body temperature and biological changes without being affected by external environment. In order to acquire power needed by the tag, we install a MFAN/RFID tranceiver on the neck of cattle. The MFAN coordinator passes through the MFAN node and the RFID-reader-combined MFAN/RFID transceiver and transmits/receives the data and power for the sensor tag. The data stored in the MFAN coordinator is transmitted via the internet to the livestock history monitoring system, where it is stored and managed. By developing this system, we hope to alleviate the problems related to livestock disease control.

참고문헌 (9)

  1. S, Choi, FTA's impact on korean agriculture and counterstrategy (농업부문 FTA 파급영향 과 대응전략), Korea Rural Economic Institute, 2006. 
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  3. (주)야긴스텍, www.yagins.com 
  4. K. Finkenzeller, RFID Handbook, Wiley, 2003. 
  5. Y. Kim, M. Baek, N. Kim, and Y. An, "Research for biological effects of 900 MHz RFID reader (900 MHz 대역 RFID 리더기 의 생체 영향에 대한 연구 -동물 실험 경과)," Electromagnetic technology (전자파기술), vol. 21, no. 5, pp. 41-54, Sep. 2010. 
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  7. WPC Specification, System Description Wireless Power Transfer Volume I: Low Power Part 1: Interface Definition, Version 1.0.3, Sep. 2011. 
  8. J. Lee and B. Lee "A long-range UHF-band passive RFID tag IC based on high-Q design approach", IEEE Trans. Ind. electron., vol. 56, no. 7, pp. 2308-2316, Jul. 2009. 
  9. C. Chung, Y. Kim, T. Ki, K. Bae, and J. Kim "Fully integrated ultra-low-power passive UHF RFID transponder IC," in Proc. IEEE RFIT, pp. 77-80, Dec. 2011. 

이 논문을 인용한 문헌 (2)

  1. Kim, Young-Han ; Kang, Miae ; Lim, Yongseok ; Won, Yun-Jae ; Moon, Yeon-Kug ; Lim, Seung-Ok 2013. "Technology Trends of Sensor Tag for Livestock and Agricultural Products Traceability Management" 정보과학회지 = Communications of the Korean Institute of Information Scientists and Engineers, 31(2): 40~44 
  2. Lee, S.J. ; Kim, Do Hyeun 2014. "Development of Sensor Node for Temperature Monitoring of Livestock Based on IEEE 802.15.4" 멀티미디어학회논문지 = Journal of Korea Multimedia Society, 17(7): 886~894 

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