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상호 호환성 검증을 위한 IoT 기반의 CoAP 프로토콜 구현 및 실험
Implementation and Experiment of CoAP Protocol Based on IoT for Verification of Interoperability 원문보기

The journal of the institute of internet, broadcasting and communication : JIIBC, v.14 no.4, 2014년, pp.7 - 12  

김문권 (제주대학교 대학원 컴퓨터공학과) ,  김도현 (제주대학교 컴퓨터공학과)

초록
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IETF (Internet Engineering Task Force)의 CoAP (Constrained Application Protocol) 프로토콜은 작은 용량의 메모리와 저전력 등 제한된 환경에서 센서나 구동체 노드 간에 통신을 지원한다. CoAP 프로토콜은 HTTP와 쉽게 상호 변환할 수 있으며, 사물인터넷(Internet of Thing : IoT)와 M2M (Machine-to-Machine) 환경에서 저전력 센서와 구동체 네트워크를 통한 기반 시설을 감시하거나 관리할 수 있다. IETF CoRE(Constrained RESTful environments) 워킹그룹(Working Group)에서 2010년에 CoAP 프로토콜에 대한 표준화를 시작하여 최근에 RFC(Request for Comments) 7252로 발표한다 [2]. 본 논문에서는 이질적인 운영 환경에서 CoAP 프로토콜을 설계하고 구현하여 상호 호환성을 검증한다. 이를 위해 CoAP 클라이언트에는 윈도우 기반의 CoAP 프로토콜을 실현하고, CoAP 서버에는 리눅스 기반의 CoAP 프로토콜을 구현하여 상호 연동 실험을 실시하여 동작을 확인한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

IETF (Internet Engineering Task Force) CoAP (Constrained Application Protocol) protocol is supported communication between sensor or actuator nodes by in a constrained environment, such as small amount of memory, and low power. CoAP and HTTP protocol can convert easily, and can use to monitor or con...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 제한된 센서나 구동체 네트워크에서 CoAP 프로토콜을 실현하기 위한 연구와 개발이 진행중이다. 본 논문에서는 이질적인 운영 환경에서 CoAP 프로토콜의 상호 연동을 실험하기 위해 윈도우와 리눅스 기반의 CoAP 클라이언트와 서버를 설계하고 구현하여 상호 호환성을 검증한다. 이를 위해 Californium 라이브러리를 이용한 윈도우 기반 CoAP 클라이언트와, Libcoap 라이브러리를 이용한 리눅스 기반 CoAP 서버를 구현한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
CoAP 프로토콜 헤더의 메시지 타입에는 무엇이 있는가? Ver은 버전을 의미하며 2-bit unsigned integer이고, T는 메시지타입을 의미하며 2-bit unsigned integer이다. 메시지 타입에는 Confirmable (0), Non-confirmable (1), Acknowledgement (2) or Reset (3) 가 있다. TKL은 Token 필드의 길이의 값을 의미하며, 4-bit unsigned integer이다.
CoAP 프로토콜은 무엇을 고려하는가? CoAP 프로토콜은 컴퓨팅 능력과 전력 소모 등의 제한된 자원을 갖는 센서와 구동체 노드를 고려하고 있다[7]. 이를 위해 CoAP 프로토콜에서는 메모리 자원을 고려하여 데이터 전송 크기를 줄이고 있으며, 그림 2에서 보는 바와 같이 축약된 메시지 헤더와 옵션 헤더를 갖는다.
CoAP 프로토콜의 장점은? IETF (Internet Engineering Task Force)의 CoAP (Constrained Application Protocol) 프로토콜은 작은 용량의 메모리와 저전력 등 제한된 환경에서 센서나 구동체 노드 간에 통신을 지원한다. CoAP 프로토콜은 HTTP와 쉽게 상호 변환할 수 있으며, 사물인터넷(Internet of Thing : IoT)와 M2M (Machine-to-Machine) 환경에서 저전력 센서와 구동체 네트워크를 통한 기반 시설을 감시하거나 관리할 수 있다. IETF CoRE(Constrained RESTful environments) 워킹그룹(Working Group)에서 2010년에 CoAP 프로토콜에 대한 표준화를 시작하여 최근에 RFC(Request for Comments) 7252로 발표한다 [2].
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참고문헌 (10)

  1. Kyoung-Ju Min, Sang-Geun Yoo, Young-Woon Kim, Hyung-Jun Kim, Hoe-Kyung Jung, "CoAP Protocol Applying Method for Efficiency USN Management," The journal of the Korea Institute of Maritime Information & Communication Sciences Vol.14 No.2, pp. 507-509, 2010. 

  2. Z. Shelby, B. Frank, D. Sturek, "Constrained Application Protocol (CoAP)", RFC 7252, June, 2014. 

  3. http://libcoap.sourceforge.net," Libcoap: C-Implementation of CoAP ", 2014. 

  4. https://github.com/mkovatsc/Californium, "Californium (Californium Library) CoAP framework - Java CoAP Implementation", 2014. 

  5. Kyoung-ju Min, Yong-woon Kim, Sang-keun Yoo, Hyoung-jun Kim, Heo-kyung Jung, "Implementation of CoAP Protocol for USN Environment," The journal of the Korea Institute of Maritime Information & Communication Sciences, Vol. 15, No. 5, pp. 1189-1197, May, 2011. 

  6. Sun-Jin Oh, "Design of a Fault-Tolerant Routing Protocol for USN," The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication, Vol. 9 No. 2, pp. 51-57, 2009. 

  7. Z. Shelby, "Constrained RESTful Environments (CoRE) Link Format", RFC 6690, August, 2012. 

  8. J. Postel, "User Datagram Protocol", RFC 768, August, 1980. 

  9. R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P. Leach, T. Berners-Lee, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1", RFC 2616, June, 1999. 

  10. K. Kuladinithi, O. Bergmann, T. Potsch, M. Becker, and C. Gorg. "Implementation of CoAP and its Application in Transport Logistics," In Proceedings of the 10th International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN 2011), Chicago, USA, Apr. 2011. 

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