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[국내논문] 저전력 블루투스 네트워크에서 장치 탐색을 위한 Advertising 횟수에 관한 분석
An Analysis on the Number of Advertisements for Device Discovery in the Bluetooth Low Energy Network 원문보기

Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers = 전자공학회논문지, v.53 no.8 = no.465, 2016년, pp.3 - 12  

김명진 (한국외국어대학교 정보통신공학과)

초록
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저전력 블루투스(BLE) 기술이 저속 저에너지 무선 센서 네트워크 기술로 주목을 받고 있다. BLE 기반의 무선 네트워크에서는 신속한 장치 탐색이 매우 중요하며, 네트워크 노드들이 보통 동전형 배터리로 매우 긴 시간 동안 동작해야하기 때문에 에너지 소모를 최소화하여 운영할 필요가 있다. 그러나 낮은 에너지와 짧은 지연시간을 동시에 얻기 어렵기 때문에 BLE 규격에서는 장치 탐색 프로세스에 관련된 파라미터들의 값 범위를 넓게 허용하여 응용에 맞게 설정하도록 하고 있다. 따라서 BLE 네트워크 운영에 앞서 장치 탐색 프로세스 관련 파라미터의 값에 따른 성능을 분석할 필요가 있다. 본 논문에서는 BLE 네트워크에서 장치 탐색을 위한 advertising 횟수의 평균과 누적분포함수에 대해 분석하였다. 또한 소모 에너지 증가가 거의 없으면서 장치 탐색의 성능을 개선할 수 있는 advertising 이벤트 간 간격을 제어하는 방안을 제안하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Bluetooth Low Energy (BLE) protocol has attracted attention as a promising technology for low data throughput and low energy wireless sensor networks. Fast device discovery is very important in a BLE based wireless network. It is necessary to configure the network to work with minimized energy consu...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
BLE은 어떤 기술인가? 매우 낮은 에너지로 동작하는 개인용 센서 네트워크를 구성하는 데 적합한 기술로 저전력 블루투스(Bluetooth Low Energy: BLE)[1] 기술이 주목을 받고 있다. BLE는 2.4 GHz 주파수 대역에서 저전력 저용량 데이터 전송을 지원하는 통신 기술로서 블루투스 버전 4.0부터 규격에 포함되어 있다.
저전력 블루투스(BLE) 기술이 사용되는 무선 네트워크 운영 시 고려되어야 하는 사항은 무엇인가? 저전력 블루투스(BLE) 기술이 저속 저에너지 무선 센서 네트워크 기술로 주목을 받고 있다. BLE 기반의 무선 네트워크에서는 신속한 장치 탐색이 매우 중요하며, 네트워크 노드들이 보통 동전형 배터리로 매우 긴 시간 동안 동작해야하기 때문에 에너지 소모를 최소화하여 운영할 필요가 있다. 그러나 낮은 에너지와 짧은 지연시간을 동시에 얻기 어렵기 때문에 BLE 규격에서는 장치 탐색 프로세스에 관련된 파라미터들의 값 범위를 넓게 허용하여 응용에 맞게 설정하도록 하고 있다.
BLE의 한계는 무엇인가? BLE는 기존 블루투스와 많은 특성을 공유하고 있으나 프로토콜의 간결성을 위하여 상당 부분 변경되어 두 종류의 장치 간 호환성은 없다. 기존 블루투스가 1MHz 대역폭의 79 개 주파수 채널을 사용하는데 비해 BLE는 2 MHz 대역폭의 40 개 주파수 채널을 사용한다.
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참고문헌 (12)

  1. Bluetooth SIG, "Bluetooth Core Specification Version 4.0," Jul. 2010. 

  2. ZigBee Alliance, "ZigBee specification," Dec. 2004. 

  3. T. Zhang, J. Lu, and F. Hu, "Bluetooth Low Energy for Wearable Sensor-based Healthcare Systems," Proc. 2014 Health Innovations and Point-of-Care Technologies Conf., Oct., 2014. 

  4. B. Zhou, et. al., "A Bluetooth Low Energy Approach for Monitoring Electrocardiography and Respiration," Proc. 2013 IEEE 15th International Conf. on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), 2013. 

  5. R. Fazel-Rezai, M. Pauls, and D. Slawinski, "A Low-Cost Biomedical Signal Transceiver based on a Bluetooth Wireless System," Proc. 29th Annual International Conf. of the IEEE EMBS, Aug., 2007. 

  6. W. Bronzi, R. Frank, G. Castignani, and T. Engel, "Bluetooth Low Energy for Inter-Vehicular Communications," Proc. 2014 IEEE Vehicular Networking Conf. (VNC), 2014. 

  7. J.-R. Lin, T. Talty, and O. K. Tonguz, "On the Potential of Bluetooth Low Energy Technology for Vehicular Applications," IEEE Commun. Mag., pp. 267-275, Jan. 2015, 

  8. C. Drula, C. Amza, F. Rousssseau, and A. Duda, "Adaptive energy conserving algorithms for neighbor discovery in opportunistic Bluetooth networks," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol.25(1), pp. 96-107, Jan. 2007. 

  9. S. Basagni, R. Bruno, and C. Petrioli, "Device Discovery in Bluetooth Networks: A Scatternet Perspective," Lecture Notes in Computer Science, 2006, Vol. 2345/2006. 

  10. M. Duflot, M. Kwiatkowska, G. Norman, and D. Parker, "A formal analysis of bluetooth device discovery," International Journal on Software Tools for Technology Transfer, Vol.8(6), pp. 621-632, 2006. 

  11. J. Liu, C. Chen, and Y. Ma, "Modeling Neighbor Discovery in Bluetooth Low Energy Networks," IEEE Communications Letters, Vol. 16, No. 9, pp. 1439-1441, Sep. 2012. 

  12. C. Gomez, I. Demirkol, and J. Paradells, "Modeling the Maximum Throughput of Bluetooth Low Energy in an Error-Prone Link," IEEE Communications Letters, Vol. 15, No. 11, pp. 1187-1189, Nov. 2011. 

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