DOI QR코드

DOI QR Code

Design and Performance Evaluation of Hierarchical Protocol for Underwater Acoustic Sensor Networks

수중음파 센서네트워크를 위한 계층별 프로토콜의 설계 및 성능 평가

  • 김지언 (국민대학교 비즈니스IT 전문대학원 유비쿼터스 시스템 연구실) ;
  • 윤남열 (국민대학교 비즈니스IT 전문대학원 유비쿼터스 시스템 연구실) ;
  • 김영표 (국민대학교 비즈니스IT 전문대학원 유비쿼터스 시스템 연구실) ;
  • 신수영 (국민대학교 비즈니스IT 전문대학원 유비쿼터스 시스템 연구실) ;
  • 박수현 (국민대학교 비즈니스IT 전문대학원 유비쿼터스 시스템 연구실) ;
  • 전준호 (강릉원주대학교 해양센서네트워크시스템 연구센터) ;
  • 박성준 (강릉원주대학교 해양센서네트워크시스템 연구센터) ;
  • 김상경 (강릉원주대학교 해양센서네트워크시스템 연구센터) ;
  • 김창화 (강릉원주대학교 해양센서네트워크시스템 연구센터)
  • Received : 2011.11.30
  • Accepted : 2011.12.22
  • Published : 2011.12.31

Abstract

As underwater environment monitoring system's interest has increased, the research is proceeding about underwater acoustic sensor network. Underwater sensor network can be applicable to many fields, such as underwater environment monitoring, underwater resource exploration, oceanic data collection, military purposes, etc. It is essential to define the PHY-MAC protocol for revitalization of the underwater acoustic sensor network which is available utilization in a variety of fields. However, underwater acoustic sensor network has to implement by consideration of underwater environmental characteristics, such as limited bandwidth, multi-path, fading, long propagation delay caused by low acoustic speed. In this paper, we define frequency of adjusted PHY protocol, network topology, MAC protocol, PHY-MAC interface, data frame format by consideration of underwater environmental characteristics. We also present system configuration of our implementation and evaluate performance based on our implementation with test in real underwater field.

최근 수중 환경 모니터링 시스템에 대한 관심이 높아지면서 수중음파센서네트워크에 관련된 연구가 활발히 진행되고 있다. 수중음파센서네트워크는 수중환경 모니터링, 수중자원탐사, 해양 데이터 수집, 군사 목적 등 다양한 분야에 활용되고 있다. 이러한 다양한 분야에서 활용 가능한 수중음파센서네트워크의 활성화를 위해서는 PHY-MAC 프로토콜의 정의가 필수적이다. 하지만, 수중음파센서네트워크는 제한된 대역폭, 다중경로 및 페이딩현상, 지상 무선통신에 비해서 낮은 음파 속도로 인한 전송 지연시간 등 수중환경의 특수성에 고려해서 구현을 해야 한다. 본 논문에서는 수중환경과 관련된 제약사항을 고려하여 적응적인 PHY 프로토콜의 주파수, 네트워크 토폴로지, MAC 프로토콜, PHY-MAC 인터페이스, 데이터 프레임 포맷을 정의하고, 구현한 시스템의 구성에 대해서 설명하며, 수중환경에서의 실제 실험을 통한 데이터를 기반으로 성능 평가를 하였다.

Keywords

References

  1. I. F. Akyildiz, D. Pompili, and T. Melodia (2005), "Underwater acoustic sensor networks: research challenges", Ad Hoc Networks (Elsevier), pp. 257-279.
  2. J. Heidemann, W. Ye, J. Wills, A. Syed, and Y. Li (2006), "Research challenges and applications for underwater sensor networking", Proc. of IEEE Wireless Communications and Networking Conference, Las vegas, pp. 228-235.
  3. Yung-Pyo Kim, Jung-Il Namgung, Nam-Yeol Yun, Hui-Jin Cho, Imtiaz Ahmed Khan, and Soo-Hyun Park (2010), "Design and Implementation of the Test-bed for Underwater Acoustic Sensor Network based on ARM9 Processor", Proc. of IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing, Hong kong, pp. 302-306.
  4. Yung-Pyo Kim and Soo-Hyun Park (2011), "M2-MAC (Message Merging): 수중음파통신 기반의 실시간 로봇제어 시스템을 위한 MAC 프로토콜", 대한전자공학회 논문지 CI편, Vol. 48, No. 6, pp. 88-96.
  5. Jun-Ho Jeon and Sung-Joon Park (2011), "수중 환경 및 생태 실시간 모니터링을 위한 초소형 수중 음향통신 모뎀 개발", 대한전자공학회 논문지 CI편, Vol. 48, No. 6, pp. 97-103.
  6. Borja Peleato and Milica Stojanovic (2007), "Distance Aware Collision Avoidance Protocol for Ad-Hoc Underwater Acoustic Sensor Networks", Proc. of IEEE Communications Letters, Vol. 11, No. 12, pp. 1025-1027.
  7. 박성준, 박수현, 김상경, 김창화 (2010) "Underwater Communication and Ocean Sensor Network Technology", 정보과학회지 제28권, 제7호, pp. 79-88.
  8. Nam-Yeol Yun, Yung-Pyo Kim, Sardorbek Muminov, Jin-Young Lee, Soo-Young Shin, and Soo-Hyun Park (2011), "Sync MAC Protocol to control Underwater Vehicle based on Underwater Acoustic Communication", Proc. of IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing, Melbourne, pp. 452-456.
  9. IEEE802.15.4 Part 15.4 (2003) : Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPAN)
  10. J. S. Lee (2006), "Performance evaluation of IEEE 802.15.4 for low-rate wireless personal area networks", Proc. of IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 52, No. 3, pp. 742-749. https://doi.org/10.1109/TCE.2006.1706465
  11. S. Pandya, J. Engel, J. Chen, Z. Fan and C. Liu (2005), "CORAL: miniature acoustic communication subsystem architecture for underwater wireless sensor networks", Proc. of IEEE Sensors, Irvine, pp. 163-166.
  12. J. H. Jeon and S. J. Park (2010), "Implementation of a low-power acoustic modem for underwater wireless sensor networks", Proc. of IEEE SECON , Boston, MA.

Cited by

  1. Light Weight Authentication and Key Establishment Protocol for Underwater Acoustic Sensor Networks vol.39B, pp.6, 2014, https://doi.org/10.7840/kics.2014.39B.6.360
  2. Data Compression Method for Reducing Sensor Data Loss and Error in Wireless Sensor Networks vol.19, pp.2, 2016, https://doi.org/10.9717/kmms.2016.19.2.360