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NW | 무선통신 |
NFC 정의 | (리) 비접촉 방식의 근거리 무선통신 RFID 확장된 개념으로 무선통신 방식을 적용한 모듈로서, 10cm이내 거리에서 저전력으로 단말기간 데이터를 전송하는 근거리 무선통신 기술 규격 |
NFC특징 | - ISO 14443 표준확장 - 비접촉식 근거리 통신 - ISM 밴드 사용 - Single Device : 스마트카드 인터페이스의 리더통합 |
NW | ISM Band (Industrial Science Medical) 정의, 특징, 활용분야 |
정의 | 미국의 FCC(Federal Communications Commission)에서 정한 주파수 대역으로, 산업, 과학, 의료 등의 최첨단 분야에서 전 세계가 공통적으로 사용하는 주파수 대역 |
특징 | - 주파수 분배 : 산업(902~999MHz), 과학(2.4~2.5GHz), 의학(5.75~5.85GHz) - 자율 사용 : 국가간, 제품간 주파수 충돌가능성존재 - 충돌문제 : 블루투스, 무선랜(802.11b)과 같은 2.4GHz 주파수 공존으로 간섭문제 가능성 - 관리 어려움 : 한정된 주파수 대역, 망확장 곤란 - 공통사용으로 무료 |
활용분야 | - 저출력 : 모바일 RFID 능동형 태그인식 - HomeRF : 가정내 기기간 근거리 통신 - 무선 LAN, 블루투스 |
NW | Zing (초고속 NFC) |
정의 | (리) 초근접 직접통신 초고속 NFC기술 장치(Device)나 기계(Machine) 등 온갖 사물로부터의 기가급 대용량 정보를 실시간으로 순간 전송할 수 있는 차세대 초근접 직접통신기술 |
특징 | - 국산기술 : ETRI 연구 - 근거리(10cm)이내 60GHz 이용한 M2M 기술 - 차세대 NFC 기술 - 초근접 직접통신 |
NW | RFID (Radio-Frequency Identification) |
정의 | 주파수 이용해 먼 거리에서 ID식별하는 기술 |
작동원리 | 1) 태그(Tag) 목적에 맞는 정보 입력및 상품 부착 2) 리더(Reader)에서 안테나 통해 발사된 무선주파수 태그에 접촉 3) 태그는 주파수에 반응하여 입력된 데이터를 안테나(Antenna)로 전송 4) 안테나는 전송 받은 데이터를 디지털신호로 변조하여 리더에 전달 5) 리더(Reader)는 데이터를 해독하여 컴퓨터 등으로 전달 |
장점 | - 반영구적 사용 - 비접촉 인식가능 - 반복 재사용 가능 - 데이터 신뢰도 높음 - 공간 제약이 없이 동작 가능 |
단점 | - 고가, 프라이버시 침해가능 - 국가별 주파수 상이 - 전파 적용범위 한정 |
NW | SUN IEEE 802.15.4g |
정의 | (리) Smart Grid HAN과 NAN의 통합 (SUN : Smart Utility Networks) 기존 IEEE 802.15.4 Zigbee의 통신거리, 전송속도, 장애물, 간섭, 음영지역등의 한계에서 보완된 통신기술 |
특징 | - 1km 통신거리 - 수십kbps ~ 1Mbps 전송속도 - 신뢰성 통신 - Mesh Routing 보장 |
종류 | - MR-FSK : 주파수 편이변조 방식 - MR-OFDM : 직교 주파수 분할 다중화 방식 - MR-OQPSK : 직교 위상 천이 변조방식 |
NW | 6LoWPAN(IPv6 Low power Wireless Personal Area Networks) |
정의 | (리) IEEE 802.15.4기반 저전력 센서 네트워크 IEEE 802.15.4를 PHY/MAC으로 하는 저전력 WPAN상의 인터넷 프로토콜 IPv6 결합하여 USN 네트워크 통합해 광범위한 확장성과 이동성 보장기술 |
특징 | - IP기반 센서노드, 게이트웨이, 싱크노드등 USN 통합 - USN 저가격, 저전력 + 이동성, 광역성, 보안성 결합 |
고려사항 | - zigbee 시장과 공존 및 차별화 전략필요 - IP-USN 기술개발, 표준화, 시범사업 동시진행 필요 |
NW | LPWAN |
개념 | - 저전력, 저가 기반으로 소량 데이터의 장거리 전송과 안정적인 통신을 지원하는 사물인터넷을 위한 광역 통신기술 |
특징 | - 넓은 커버리지, 저전략 - 낮은 디바이스 |
기술분류 | - 비면허대역 : SigFox, LoRa - 면허대역 : LTE-M, NB-IoT |
동향 | - NB-IoT : KT와 LG U+ - LoRa : KT - NB-IoT는 2017년부터 전국망 서비스 실시 계획 - 향후 IoT 네트워크 경쟁은 NB-IoT와 로라 중심 - 로라는 국가별 주파수가 거의 동일하다는 장점이 있으나 혼선이 심하고 QoS 보장이 어려움, 구조적인 보안문제 - NB-IoT는 로라나 시그폭스보다 속도가 빠르고, 면허대역을 사용하기 때문에 안정성에 강점이 있으나, 통신사에서 인증된 모듈만 사용해야 함 |
NW |
비면허대역(전용망 방식), SigFox, LoRa |
SigFox특징 | - 출력이 낮고 매운 좁은 통신 대역과 속도가 가장느림 - 저렴한 모듈과 칩가격(로라의 절반 수준) |
구성요소 | - 단말 : 센서 데이터를 암복호화 기능 등을 수행 - Gateway : 단말 <->NW서버간 데이터 전달 역할 - NW 서버 : 단말 인증/관리, 기지국 연동, App별 데이터 관리, 보안기능 수행 - APP 서버 : IoT 플랫폼, Customer Server |
LoRa 특징 | - 저렴한 초기 구축 비용과 모듈 가격 - 비면허로 국가별 주파수대역 동일함에 따라 로밍 서비스 장점 |
구성요소 | - 단말 : 센서데이터 수집 및 Gateway로 전송 - Gateway : 센서데이터 취합 및 중앙 Cloud 연계 - Sigfox Cloud : 각 거점의 데이터를 취합하여 중앙에서 XaaS 형태로 서비스 - I/F : Legacy와 I/F하기 위한 모듈 |
NW | 면허대역(비 전용망 방식), LTE-M, NB-IoT |
LTE-M 특징 | - 기존 LTE망 사용으로 신규 인프라구축 비용 절감 - 표준기술, QoS 보장 - 타 방식에 비해 고속이나 상대적 고가(Critical 업무에 적합, ex 자율주행차 등) |
구성요소 | - Category 1 : release8 - Category 0 : release 12 - Category M : release 13 |
NB-IoT 특징 | - 기존 LTE망 사용을 신규 인프라구축 비용절감 - 표준기술, QoS 보장 |
유형 | - 사용대역에 따라 분류 . Standalone Mode : IoT 서비스를 위한 주파수 밴드 이용 . Guard-band Mode : LTE 주파수 밴드에 정의되어 있는 가드대역 내에 사용되지 않는 자원 블록(Resource Block)을 이용 . In-band Mode : LTE 주파수 밴드에 있는 자원블록(Resource Block) 이용 |
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