KR101213158B1 - 에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법 - Google Patents

에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은, 에너지를 기반으로 경로를 설정함으로써 시스템 전체의 유지 시간을 연장시키는 에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법에 관한 것으로, 이상과 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은, 멀티 홉으로 연결 가능한 단말 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 장치에 있어서, 상기 단말로부터 배터리 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하는 송수신부와, 상기 송수신부로부터 상기 경로 요청 메시지를 입력받고, 상기 경로 요청 메시지 내 상기 배터리 정보를 이용하여 설정 가능한 경로 중 통신 경로를 선택하는 제어부를 포함한다.
배터리 정보, 유지 시간, 멀티 홉

Description

에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법{APPARATUS FOR ROUTING BY ENERGY-AWARENESS AND METHOD THEREOF}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 에너지 기반 경로 설정 장치 중 기지국에 적용된 장치를 나타낸 블록도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 에너지 기반 경로 설정 장치 중 단말에 적용된 장치를 나타낸 블록도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 에너지 기반 경로 설정 방법 중 기지국의 동작을 나타낸 동작흐름도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 에너지 기반 경로 설정 방법 중 단말의 동작을 나타낸 동작흐름도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
110 : 기지국 111 : 제어부
113 : 송수신부
본 발명은 에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히, 에너 지 정보를 기반으로 경로를 설정함으로써 시스템 전체의 유지 시간을 연장시키는 에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법에 관한 것이다.
인터넷과 이동통신 기술의 발전으로 현재의 사회는 시간과 공간에 관계없이 다양한 멀티미디어 서비스를 제공받을 수 있어 사용자들의 삶의 환경에 큰 변화가 일고 있다. 특히, 최근에는 노트북 PC, PDA 등의 소형 휴대형 전자기기가 점차 보급됨에 따라, 인터넷을 기반으로 하는 데이터 통신을 유선 네트워크 뿐만 아니라 무선 네트워크를 통해 구현하고자 하는 노력이 증대되고 있는 실정이다.
이러한 무선 네트워크 중, 멀티-홉 셀룰러 네트워크(Multi-hop Cellular Network ; 이하 MCN)은 기지국의 도달 거리의 사각 지대인 음영 지역을 해소하고, 네트워크의 커버리지(Coverage)를 확장하며, 네트워크의 용량을 증가시킨다. 이는 중계국(Relay Station ; 이하 RS) 또는 이동 단말(Mobile Terminal ; 이하 MT)을 멀티 홉으로 연결함으로써 이루어진다.
이러한 MCN 환경 하에서, 멀티 홉 경로 결정에 있어 주로 각 노드가 수신한 신호 강도(Signal strength) 정보가 사용되는데, 이동 단말이 경로 상 노드로 사용되면서 배터리가 소모되므로, 신호 강도만을 가지고 경로를 설정하는 것은 배터리의 용량이 한정적인 이동 단말의 특성 상 경로의 유지 시간 측면에서 불리한 문제점이 있다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 도출된 것으로써, 본 발명에 따르면, 경로 설정 시 배터리 정보를 이용함으로써, 시스템 유지 시간(System life time)을 극대화시키는 경로를 설정할 수 있는 에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
이상과 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치는, 멀티 홉으로 연결 가능한 단말 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 장치에 있어서, 상기 단말로부터 배터리 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하는 송수신부와, 상기 송수신부로부터 상기 경로 요청 메시지를 입력받고, 상기 경로 요청 메시지 내 상기 배터리 정보를 이용하여 설정 가능한 경로 중 통신 경로를 선택하는 제어부를 포함한다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 배터리 정보는, 상기 단말이 소유한 배터리의 상태를 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 배터리 정보는, 하나의 경로 상에 위치한 복수개의 상기 단말 중 고 레벨의 상태를 갖는 단말의 수, 중 레벨의 상태를 갖는 단말의 수, 저 레벨의 상태를 갖는 단말의 수 및 위기 레벨의 상태를 갖는 단말의 수 중 적어도 어느 하나의 수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치는, 멀티 홉으로 연결 가능한 단말, 릴레이 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 장치에 있어서, 상기 단말 또는 상기 릴레이로부터 에너지 기반 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하는 송수신부와, 상기 송수신부로부터 상기 경로 요청 메시 지를 입력받고, 상기 경로 요청 메시지 내 상기 에너지 기반 정보를 이용하여 적어도 하나 이상의 설정 가능한 경로 중 통신 경로를 선택하는 제어부를 포함한다.
한편, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 에너지 기반 정보는 배터리 정보를 포함하고, 상기 배터리 정보는, 상기 단말이 소유한 배터리의 상태를 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 배터리 정보는, 하나의 경로 상에 위치한 복수개의 상기 단말 중 고 레벨의 상태를 갖는 단말의 수, 중 레벨의 상태를 갖는 단말의 수, 저 레벨의 상태를 갖는 단말의 수 및 위기 레벨의 상태를 갖는 단말의 수 중 적어도 어느 하나의 수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 제어부는, 상기 배터리 정보에 의해, 상기 설정 가능한 경로 상의 가장 낮은 레벨의 상태를 갖는 단말의 레벨이 가장 높은 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 에너지 기반 정보는 홉 카운트 정보 및 릴레이 개수 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 홉 카운트 정보는, 상기 설정 가능한 경로의 홉 수를 나타내며, 상기 릴레이 개수 정보는, 상기 설정 가능한 경로 상의 릴레이의 개수를 나타낼 수 있다.
한편, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 제어부는, 상기 릴레이 개수 정보 내 릴레이 개수가 1 이상임에 따라, 상기 설정 가능한 경로 중 상기 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택하거나 상기 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일함에 따라 상기 릴레이 개수가 큰 경로를 상기 통신 경로로 선택하고, 상기 릴레이 개수가 0임에 따라, 상기 설정 가능한 경로 중 상기 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택하거나 상기 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일함에 따라 상기 경로 요청 메시지가 먼저 도착한 경로를 상기 통신 경로로 선택할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치는, 멀티 홉으로 연결 가능한 단말, 릴레이 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 장치에 있어서, 경로 요청 메시지를 수신하고, 제1 제어 신호에 따라 상기 경로 요청 메시지를 재전송하는 송수신부와, 상기 경로 요청 메시지를 상기 송수신부로부터 입력받고, 배터리 잔여 상태를 확인하며, 확인 결과에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송 여부를 제어하는 상기 제1 제어 신호를 생성하고, 상기 제1 제어 신호를 상기 송수신부로 출력하는 제어부를 포함한다.
한편, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 제어부는, 상기 경로 요청 메시지 내에 포함된 임계값과 배터리 잔여값을 비교하고, 상기 배터리 잔여값이 상기 임계값 미만임에 따라 상기 경로 요청 메시지를 재전송하지 않도록 하는 상기 제1 제어 신호를 생성하고, 상기 배터리 잔여값이 상기 임계값 이상임에 따라 상기 경로 요청 메시지를 재전송하도록 하는 상기 제1 제어 신호를 생성할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 임계값은, 상기 경로 요청 메시지의 목적 애플리케이션에 의한 에너지 소비 특성에 따라 결정될 수 있다.
한편, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 제어부는, 상기 경로 요청 메시지 내 배터리 정보를 삽입하고, 상기 배터리 정보는, 상기 배터리 잔여값을 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치는, 저장부를 더 포함하고, 제어부는, 상기 저장부의 잔여 용량에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송 전 지연 시간을 조정하는 제2 제어 신호를 생성하고, 상기 송수신부는, 상기 제1 제어 신호에 의하여 재전송 동작을 수행하도록 결정됨에 따라 상기 제어부로부터 입력받은 상기 제2 제어 신호를 고려하며, 상기 제어부로부터 입력받은 상기 제2 제어 신호에 따라 상기 경로 요청 메시지를 지연한 후 재전송할 수 있다.
한편, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 제어부는, 상기 제어부의 소비 에너지 상태를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송 여부를 제어하는 제3 제어 신호를 생성하고, 상기 송수신부는, 상기 제1 제어 신호에 의하여 재전송 동작을 수행하도록 결정됨에 따라 상기 제어부로부터 입력받은 상기 제3 제어 신호를 고려하며, 상기 제3 제어 신호에 따라 상기 경로 요청 메시지를 재전송할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 제어부는, 상기 경로 요청 메시지 내 설정 가능한 경로 상의 홉수를 계수하는 홉카운트 정보를 상기 제어부의 소비 에너지 상태에 비례하는 가상 홉수를 반영한 홉카운트 정보로 갱신하고, 상기 홉카운트 정보는 상기 기지국에 의해 경로 설정 시 참조될 수 있다.
한편, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 방법은, 멀티 홉으로 연결 가능한 단말, 릴레이 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 방법에 있어서, 상기 단말 또는 상기 릴레이로부터 에너지 기반 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하는 단계와, 상기 경로 요청 메시지 내 상기 에너지 기반 정보를 이용하여 적어도 하나 이상의 설정 가능한 경로 중 통신 경로를 선택하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 방법은, 멀티 홉으로 연결 가능한 단말, 릴레이 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 방법에 있어서, 경로 요청 메시지를 수신하는 단계와, 상기 경로 요청 메시지를 수신함에 따라 배터리 잔여 상태를 확인하는 단계와, 상기 확인 결과에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송 여부를 결정하는 단계를 포함한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 에너지 기반 경로 설정 장치 중 기지국(Base station)(110)에 적용된 장치를 나타낸 블록도로서, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치는, 제어부(111) 및 송수신부(113)를 포함한다.
먼저, 제어부(111)는, 송수신부(113)로부터 경로 요청 메시지(Route ReQuest ; RREQ)를 입력받고, 경로 요청 메시지 내 배터리 정보(Battery information)를 이용하여 목적지 노드 장치(127)까지의 설정 가능한 경로(123->129->127 또는 121->125->127) 중 통신 경로를 선택하는 역할을 한다. 여기서, 배터리 정보는, 각 노드 장치(121, 123, 125, 127, 129)가 소유한 배터리의 상태를 고(high) 레벨, 중(medium) 레벨, 저(low) 레벨 및 위기(critical) 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함할 수 있다. 또한, 배터리 정보는, 하나의 경로 상에 위치한 복수개의 노드 장치 중 고 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수(H_count), 중 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수(M_count), 저 레벨(L_count)의 상태를 갖는 노드 장치의 수 및 위기 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수(C_count)중 적어도 어느 하나의 수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 송수신부(113)는, 노드 장치(121, 123)로부터 배터리 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하고, 수신된 경로 요청 메시지를 제어부(111)로 출력하는 역할을 한다.
여기서, 각 노드 장치(121, 123, 125, 127, 129)는 이동 단말(Mobile Terminal) 및 전용 릴레이(Dedicated Relay) 중 어느 하나일 수 있으나, 이에 한정되지 않으며, 이동 단말과 전용 릴레이가 혼재되어 있는 멀티 홉 환경에서 기지국(110)은 하기와 같은 역할을 수행할 수 있다.
먼저, 제어부(111)는, 송수신부(113)로부터 경로 요청 메시지를 입력받고, 경로 요청 메시지 내 에너지 기반 정보를 이용하여 적어도 하나 이상의 설정 가능 한 경로(123->129->127 또는 121->125->127) 중 통신 경로를 선택하는 역할을 한다. 여기서, 배터리 정보는, 각 노드 장치(121, 123, 125, 127, 129)가 소유한 배터리의 상태를 고(high) 레벨, 중(medium) 레벨, 저(low) 레벨 및 위기(critical) 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함할 수 있다. 또한, 배터리 정보는, 하나의 경로 상에 위치한 복수개의 노드 장치 중 고 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수(H_count), 중 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수(M_count), 저 레벨(L_count)의 상태를 갖는 노드 장치의 수 및 위기 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수(C_count)중 적어도 어느 하나의 수를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
이 때, 제어부(111)는, 배터리 정보에 의해, 설정 가능한 경로 상의 가장 낮은 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 레벨이 가장 높은 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다. 여기서, 레벨은 고(high) 레벨, 중(medium) 레벨, 저(low) 레벨, 위기(critical) 레벨의 순서로 점점 낮아진다. 한편, 제어부(111)는, 배터리 정보에 의해, 설정 가능한 경로 상의 가장 낮은 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 갯수가 가장 작은 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다.
여기서, 에너지 기반 정보는, 배터리 정보 외에, 홉 카운트 정보 및 전용 릴레이 개수 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 홉 카운트 정보는, 설정 가능한 경로의 홉 수를 나타내며, 전용 릴레이 개수 정보는, 설정 가능한 경로 상의 전용 릴레이의 개수를 나타낼 수 있다.
이 때, 제어부(111)는, 전용 릴레이 개수 정보 내 전용 릴레이 개수가 1 이상인 경우에, 설정 가능한 경로 중 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택할 수 있다. 만약, 전용 릴레이 개수 정보 내 전용 릴레이 개수가 1 이상인 경우에, 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일하다면, 전용 릴레이 개수가 큰 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다. 즉, 홉 수가 동일하다면, 전원 용량이 큰 전용 릴레이가 많이 포함된 경로(이동 단말이 적게 포함된 경로)를 선택하는 것이 에너지 측면에서 유리하다.
또한, 제어부(111)는, 전용 릴레이 개수가 0인 경우에, 설정 가능한 경로 중 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다. 만약, 전용 릴레이 개수가 0인 경우에, 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일하다면 경로 요청 메시지가 먼저 도착한 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다.
한편, 송수신부(113)는, 노드 장치(121, 123)로부터 에너지 기반 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하고, 수신된 경로 요청 메시지를 제어부(111)로 출력하는 역할을 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 에너지 기반 경로 설정 장치 중 이동 단말(210)에 적용된 장치를 나타낸 블록도로서, 이러한 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치는, 제어부(211), 송수신부(213) 및 저장부(215)를 포함한다.
제어부(211)는, 경로 요청 메시지를 송수신부(213)로부터 입력받고, 이동 단말(210)에 장착된 배터리 잔여 상태를 확인하며, 확인 결과에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송(Re-broadcast) 여부를 제어하는 제1 제어 신호를 생성하고, 제1 제어 신호를 송수신부(213)로 출력하는 역할을 한다. 여기서, 제어부(211)는, 경로 요청 메시지 내에 포함된 임계값과 배터리 잔여값을 비교하고, 배터리 잔여값이 임 계값 미만이면 경로 요청 메시지를 재전송하지 않도록 하는 제1 제어 신호를 생성하고, 배터리 잔여값이 임계값 이상이면 상기 경로 요청 메시지를 재전송하도록 하는 상기 제1 제어 신호를 생성할 수 있다. 즉, 제어부(211)는, 잔여 배터리량이 많지 않은 경우(예를 들면, 배터리 상태가 위기(critical) 레벨인 경우)에는 경로 요청 메시지를 재전송하지 않도록 제어한다.
여기서, 임계값은, 경로 요청 메시지의 목적 애플리케이션에 의한 에너지 소비 특성에 따라 결정될 수 있다. 즉, 서로 상이한 애플리케이션(File Transfer Protocol(FTP), Voice over Internet Protocol(VoIP), Video On Demand(VoD))에 대하여 서로 다른 에너지 소비량이 요구되므로, 이에 따라 임계값의 크기를 조정할 수 있다. 예를 들면, VoD/MoD 서비스의 경우에 배터리가 많이 소모되므로 임계값을 높게 설정하는 것이 바람직하다.
또한, 제어부(211)는, 경로 요청 메시지 내 배터리 정보를 삽입하고, 배터리 정보는, 배터리 잔여값을 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 제어부(211)는, 경로 요청 메시지 내 배터리 정보에 미리 삽입된 정보가 있는 경우에, 미리 삽입된 정보의 배터리 잔여값(old_Emin_i)과 이동 단말(210)의 배터리 잔여값(current_Emin_i)을 비교하고, 미리 삽입된 정보의 배터리 잔여값(old_Emin_i)이 이동 단말(210)의 배터리 잔여값(current_Emin_i)을 초과하는 경우에 한하여 경로 요청 메시지 내 배터리 정보를 갱신하는 것이 바람직하다.
여기서, 이동 단말(210)은, 배터리 잔여값이 임계값 이하로 내려간 경우에, 재시작 요청 메시지(Reinitiate request message)를 소스 노드로 전송하는 동시에 경고 메시지(Alarm message)를 소스 노드로 전송하여 서비스 부하를 감소하도록 하는 것이 바람직하다. 이 때, 재시작 메시지를 수신한 소스 노드는 새로운 경로 요청 메시지를 생성하여 전송할 수 있다.
또한, 송수신부(213)는, 노드 장치(223, 229)로부터 경로 요청 메시지를 수신하고, 제어부(211)로부터 제1 제어 신호를 입력받으며, 제1 제어 신호에 따라 경로 요청 메시지를 재전송하는 역할을 한다.
한편, 저장부(215)는, 제어부(211)의 제어에 의해 데이터를 저장하고, 제어부(211)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제어부(211)로 제공하는 역할을 한다.
여기서, 제어부(211)는, 저장부(215)의 잔여 용량에 따라 경로 요청 메시지의 재전송 전 지연 시간을 조정하는 제2 제어 신호를 생성하고, 송수신부(213)는, 제1 제어 신호에 의하여 재전송 동작을 수행하도록 결정되는 경우에 있어서 제어부(211)로부터 입력받은 제2 제어 신호를 고려하며, 제어부(211)로부터 입력받은 제2 제어 신호에 따라 경로 요청 메시지를 지연한 후 재전송할 수 있다. 즉, 제어부(211)는, 저장부(215)의 잔여 용량이 작으면, 경로 요청 메시지를 많이 지연시킨 후 재전송함으로써 경로 설정 시 이동 단말(210)이 포함된 경로의 우선 순위가 낮아지도록 할 수 있다.
또한, 제어부(211)는, 제어부(211)의 소비 에너지 상태를 확인하고, 확인 결과에 따라 경로 요청 메시지의 재전송 여부를 제어하는 제3 제어 신호를 생성하고, 송수신부(213)는, 제1 제어 신호에 의하여 재전송 동작을 수행하도록 결정됨에 따 라 제어부(211)로부터 입력받은 제3 제어 신호를 고려하며, 제3 제어 신호에 따라 경로 요청 메시지를 재전송할 수 있다. 즉, 제어부(211)는, 제어부(211)의 작업 부하(Work load)가 극히 높으면, 경로 요청 메시지를 재전송하지 않을 수 있다. 여기서, 제어부(211)는, 경로 요청 메시지 내 설정 가능한 경로 상의 홉수를 계수하는 홉카운트 정보를 제어부(211)의 소비 에너지 상태에 비례하는 가상 홉수를 반영한 홉카운트 정보로 갱신할 수 있다. 즉, 제어부(211)는, 제어부(211)의 작업 부하(Work load)이 높으면, 홉카운트 정보 내 홉 수를 가상으로 증가시킴으로써 경로 설정 시 이동 단말(210)이 포함된 경로의 우선 순위가 낮아지도록 할 수 있다.
도 1 내지 도 2를 참조하여 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치의 동작에 대하여 설명하면 하기와 같다.
본 발명의 일 실시예로서, 기지국(110, 230) 및 이동 단말(210) 및 전용 릴레이가 혼재되어 있는 노드 장치(121, 123, 125, 127, 129, 221, 223, 225, 227, 229)를 포함하는 MCN(Multi-hop Cellular Network)을 예를 들어 설명하나 이에 한정되지 않고, 데이터 전달이 가능한 인터페이스가 적용된 기지국과 단말을 포함하는 모든 네트워크에 있어 본 발명이 적용될 수 있다.
먼저, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치가 에너지 기반 정보 내 전용 릴레이 개수를 고려하여 경로를 설정하는 방식에 대하여 설명하면 하기와 같다.
기지국(110, 230)이 노드 장치로부터 경로 요청 메시지(RREQ)를 수신하면, 경로 요청 메시지(RREQ) 내 전용 릴레이 개수 정보를 확인한다. 여기서, 전용 릴레이 개수 정보는, 노드 장치(121, 123, 125, 127, 129, 221, 223, 225, 227, 229) 중 전용 릴레이가 경로 요청 메시지(RREQ)를 재전송하는 경우에 경로 요청 메시지(RREQ) 내 전용 릴레이 개수 정보를 증가시킨 후 재전송함으로써 형성되는 정보로써, 기지국(110, 230)은 이를 통하여 설정가능한 경로 상의 전용 릴레이 개수를 알 수 있다.
기지국(110, 230)은, 경로 요청 메시지(RREQ) 내 전용 릴레이 개수가 0인 경우, 즉, 설정가능한 경로 상에 전용 릴레이가 없는 경우에는, 경로 요청 메시지(RREQ) 내 홉 카운트 개수를 확인한다. 여기서, 홉 카운트 개수는 기지국(110, 230)의 설정 가능한 경로에 얼마나 많은 노드 장치가 중계 동작을 하고 있는지를 반영한 정보로써, 도 1의 제1 경로(127->129->123->110)의 경우 홉 카운트 개수가 3, 도 2의 제2 경로(229->221->225->227->230)의 경우 홉 카운트 개수가 4가 된다.
그 후, 기지국(110, 230)은, 홉 카운트 개수가 적은 쪽을 통신 경로로 선택한다. 즉, 도 2의 기지국(230)의 경우, 제2 경로(229->221->225->227->230)와 제3 경로(229->210->223->230) 중 제3 경로(229->210->223->230)가 홉 카운트 개수가 적으므로 제3 경로를 통신 경로로 선택하게 된다.
만약, 홉 카운트 개수가 동일하다면, 기지국(110, 230)은, 경로 요청 메시지(RREQ)가 먼저 도착한 경로를 통신 경로로 선택하게 된다. 즉, 도 1의 기지국(110)의 경우 제1 경로(127->129->123->110)와 제4 경로(127->125->121->110)의 홉 카운트 개수가 동일하므로, 제1 경로(127->129->123->110)와 제4 경로(127->125->121->110) 중 경로 요청 메시지(RREQ)가 먼저 도착한 경로를 통신 경로로 선택하게 된다.
한편, 기지국(110, 230)은, 경로 요청 메시지(RREQ) 내 전용 릴레이 개수가 0을 초과하는 경우, 즉, 설정가능한 경로 상에 전용 릴레이가 존재하는 경우에는, 경로 요청 메시지(RREQ) 내 홉 카운트 개수를 확인한다.
그 후, 기지국(110, 230)은, 홉 카운트 개수가 적은 쪽을 통신 경로로 선택한다. 여기서, 기지국(110, 230)은, 경로 설정 시 홉 카운트 개수를 우선적으로 고려하는 것이 더 바람직하나, 전용 릴레이 개수를 우선적으로 고려할 수도 있다.
만약, 홉 카운트 개수가 동일하다면, 기지국(110, 230)은, 전용 릴레이 개수가 큰 경로를 통신 경로로 선택한다. 이 때, 전용 릴레이 개수도 동일한 경우에는 경로 요청 메시지(RREQ)가 먼저 도착한 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치가 에너지 기반 정보 내 배터리 정보, 임계값 등을 고려하여 경로를 설정하는 방식에 대하여 설명하면 하기와 같다.
먼저, 이동 단말(210)은, 경로 요청 메시지(RREQ)를 수신하면, 이동 단말(210)이 장착한 배터리의 잔여량과 경로 요청 메시지(RREQ) 내 임계값을 비교하고, 배터리 잔여량이 임계값 미만인 경우에 경로 요청 메시지(RREQ)를 재전송하지 않는다. 즉, 기지국(110, 230)은, 임계값 미만인 배터리 잔여량을 갖는 이동 단말이 포함된 경로를 통해서는 경로 요청 메시지(RREQ)를 수신할 수 없으므로, 해당 경로를 통신 경로로 선택하지 않게 된다.
여기서, 임계값은 애플리케이션마다 다른 에너지 소비량을 가짐을 고려하여 조정될 수 있다. 즉, VoD 관련 데이터는 FTP, VoIP 관련 데이터보다 많은 에너지를 소모하므로 임계값이 비교적 높게 설정되는 것이 바람직하다.
한편, 이동 단말(210)은, 이동 단말(210)이 장착한 배터리의 잔여량이 임계값 미만인 경우에 소스 노드에 재시작 요청 메시지, 즉, 경고 메시지를 전송할 수 있다.
또한, 기지국(110, 230)은, 경로 요청 메시지(RREQ) 내 에너지 기반 정보에 포함되어 있는 최소 에너지 레벨 정보를 참조하여 경로를 선택할 수 있다. 여기서, 최소 에너지 레벨 정보는 설정 가능한 경로 상의 노드 장치의 배터리 잔여량 중 최소값을 갖는 배터리 잔여량을 나타낸 정보로서, 기지국(110, 230)은, 복수개의 설정 가능한 경로 중 최소 에너지 레벨 정보가 나타내는 배터리 잔여량의 크기가 가장 큰 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다. 또한, 최소 에너지 레벨 정보는 설정 가능한 경로 상의 노드 장치의 배터리 잔여량 중 최소값을 갖는 단말의 개수를 나타낸 정보일 수도 있으며, 기지국(110, 230)은, 복수개의 설정 가능한 경로 중 최소 에너지 레벨 정보가 나타내는 단말의 개수의 크기가 가장 작은 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다.
이 때, 이동 단말(210)은, 경로 요청 메시지(RREQ)를 수신하면 경로 요청 메시지(RREQ) 내 에너지 기반 정보에 포함되어 있는 최소 에너지 레벨 정보를 확인하고, 이동 단말(210)의 배터리 잔여량이 에너지 기반 정보에 포함되어 있는 최소 에너지 레벨 정보가 나타내는 배터리 잔여량보다 작은 경우에만 메시지(RREQ) 내 에너지 기반 정보에 포함되어 있는 최소 에너지 레벨 정보를 자신의 배터리 잔여량 값으로 갱신할 수 있다.
한편, 이동 단말(210)은, 경로 요청 메시지(RREQ)를 수신하면 경로 요청 메시지(RREQ) 내 에너지 기반 정보에 자신의 배터리 잔여량에 대한 정보를 소정의 레벨로 나타내고, 이러한 배터리 정보를 경로 요청 메시지(RREQ)에 삽입하여 재전송할 수 있다. 이 때, 배터리 정보는, 이동 단말(210)에 장착된 배터리의 상태를 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보일 수 있다. 즉, 기지국(110, 230)은, 배터리 정보를 확인하고, 설정 가능한 경로가 포함하는 노드 장치의 레벨 값 중 최저 레벨 값이 가장 큰 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다.
또한, 배터리 정보는, 하나의 경로 상에 위치한 복수개의 노드 장치 중 고 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수, 중 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수, 저 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수 및 위기 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수를 나타내는 정보일 수 있다. 즉, 기지국(110, 230)은, 배터리 정보를 확인하고, 설정 가능한 경로가 포함하는 노드 장치 중 위기 레벨의 상태를 갖는 노드 장치의 수가 가장 작은 경로를 통신 경로로 선택할 수 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치가 메모리 상태 및 구동 전력을 고려하여 경로를 설정하는 방식에 대하여 설명하면 하기와 같다.
이동 단말(210)은, 저장부(215)의 잔여 공간이 작은 경우에 경로 요청 메시지(RREQ)를 소정 시간 지연시킨 후 재전송할 수 있다. 즉, 기지국(230)은, 저장부(215)의 잔여 공간이 작은 이동 단말(210)이 포함된 경로로부터의 경로 요청 메시지(RREQ)를 다른 경로에 비해 늦게 수신하므로, 기지국(230)이 저장부(215)의 잔 여 공간이 작은 이동 단말(210)이 포함된 경로를 선택할 가능성이 낮아지게 된다.
또한, 이동 단말(210)은, 제어부(211)의 구동 전력이 극히 높은 경우에 경로 요청 메시지(RREQ)를 재전송하지 않는다. 즉, 기지국(230)은, 제어부(211)의 구동 전력이 극히 높은 이동 단말(210)이 포함된 경로를 통해서는 경로 요청 메시지(RREQ)를 수신할 수 없으므로, 해당 경로를 통신 경로로 선택하지 않게 된다.
또한, 이동 단말(210)은, 제어부(211)의 구동 전력이 비교적 높은 경우에 경로 요청 메시지(RREQ) 내 홉 카운트 개수를 가상으로 증가시킨 후 재전송할 수 있다. 즉, 경로 요청 메시지(RREQ)가 이동 단말(210)을 통과하면서 홉 카운트 개수는 1이 증가해야 하나, 제어부(211)의 구동 전력이 높은 경우에 이동 단말(210)이 홉 카운트 개수를 2 이상 증가시켜 재전송함으로써, 기지국(230)이 이동 단말(210)이 포함된 경로를 선택할 가능성을 감소시킨다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 에너지 기반 경로 설정 방법 중 기지국(110)의 동작을 나타낸 동작흐름도로서, 이에 관하여 설명하면 하기와 같다.
먼저, 기지국(110)은, 이동 단말 또는 전용 릴레이를 포함하는 노드 장치(121, 123)로부터 에너지 기반 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신한다(S310).
그 후, 기지국(110)은, 경로 요청 메시지 내 에너지 기반 정보를 이용하여 적어도 하나 이상의 설정 가능한 경로(123->129->127 또는 121->125->127) 중 통신 경로를 선택한다(S320). 즉, 기지국(110)은, 에너지 기반 정보를 참조하여 배터리 잔여량이 많은 이동 단말이 포함되거나 전원 공급이 안정적인 전용 릴레이를 많이 포함하고 있는 경로를 통신 경로로 결정할 수 있다.
즉, 상기 에너지 기반 정보는 홉 카운트 정보 및 릴레이 개수 정보 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 홉 카운트 정보는, 상기 설정 가능한 경로의 홉 수를 나타내며, 상기 릴레이 개수 정보는, 상기 설정 가능한 경로 상의 릴레이의 개수를 나타낼 수 있다. 이때, 통신 경로를 선택하는 단계(S320)는, 상기 릴레이 개수 정보 내 릴레이 개수가 1이상임에 따라, 상기 설정 가능한 경로 중 상기 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택하거나 상기 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일함에 따라 상기 릴레이 개수가 큰 경로를 상기 통신 경로로 선택하고, 상기 릴레이 개수가 0임에 따라, 상기 설정 가능한 경로 중 상기 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택하거나 상기 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일함에 따라 상기 경로 요청 메시지가 먼저 도착한 경로를 상기 통신 경로로 선택하는 단계를 포함할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 에너지 기반 경로 설정 방법 중 이동 단말(210)의 동작을 나타낸 동작흐름도로서, 이에 관하여 설명하면 하기와 같다.
먼저, 이동 단말(210)은, 노드 장치(223, 229)로부터 경로 요청 메시지를 수신한다(S410).
그 후, 이동 단말(210) 내 제어부(211)는, 경로 요청 메시지를 이동 단말(210) 내 송수신부(213)로부터 입력받고, 이동 단말(210) 내 장착된 배터리 잔여 상태를 확인한다(S420).
그 후, 이동 단말(210) 내 제어부(211)는, 확인 결과에 따라 경로 요청 메시 지의 재전송 여부를 결정한다(S430). 즉, 제어부(211)는, 이동 단말(210) 내 장착된 배터리의 잔여량이 충분하지 않으면, 경로 요청 메시지를 재전송하지 않음으로써 기지국(230)이 이동 단말(210)을 포함하는 경로(229->210->223->230)를 통신 경로로 선택하지 않도록 한다.
또한, 상기 경로 요청 메시지 내 설정 가능한 경로 상의 홉수를 계수하는 홉카운트 정보를 상기 단말의 소비 에너지 상태에 비례하는 가상 홉수를 반영한 홉카운트 정보로 갱신하는 단계를 더 포함하고, 상기 홉카운트 정보는 상기 기지국에 의해 경로 설정 시 참조될 수 있다.
도 3 및 도 4는 본 발명에 따른 에너지 기반 경로 설정 방법의 실시예에 대한 것으로, 앞서 설명한 도 1 및 도 2의 에너지 기반 경로 장치에 관한 실시예의 내용들이 도 3 및 도 4에도 그대로 적용가능하므로, 이하 상세한 내용은 생략하기로 한다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형 실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법은, 경로 설정 시 배터리 정보를 이용함으로써, 시스템 유지 시간이 긴 경로를 설정하고, 이를 통하여 데이터 전송 경로의 안정성을 높일 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 에너지 기반 경로 설정 장치 및 방법은, 경로 설정 시 단말의 메모리 상태 및 구동 전력을 고려함으로써, 데이터 전송 경로의 안정성을 높일 수 있다.

Claims (20)

  1. 멀티 홉으로 연결 가능한 단말 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 장치에 있어서,
    상기 단말로부터 배터리 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하는 송수신부; 및
    상기 송수신부로부터 상기 경로 요청 메시지를 입력받고, 상기 경로 요청 메시지 내 상기 배터리 정보를 이용하여 설정 가능한 경로 중 통신 경로를 선택하는 제어부
    를 포함하고,
    상기 배터리 정보는, 상기 단말이 소유한 배터리의 상태를 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함하는 에너지 기반 경로 설정 장치.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 배터리 정보는, 하나의 경로 상에 위치한 복수개의 상기 단말 중 고 레벨의 상태를 갖는 단말의 수, 중 레벨의 상태를 갖는 단말의 수, 저 레벨의 상태를 갖는 단말의 수 및 위기 레벨의 상태를 갖는 단말의 수 중 적어도 어느 하나의 수를 나타내는 정보를 더 포함하는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  4. 멀티 홉으로 연결 가능한 단말, 릴레이 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 장치에 있어서,
    상기 단말 또는 상기 릴레이로부터 에너지 기반 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하는 송수신부; 및
    상기 송수신부로부터 상기 경로 요청 메시지를 입력받고, 상기 경로 요청 메시지 내 상기 에너지 기반 정보를 이용하여 적어도 하나 이상의 설정 가능한 경로 중 통신 경로를 선택하는 제어부
    를 포함하고,
    상기 에너지 기반 정보는 배터리 정보를 포함하고, 상기 배터리 정보는, 상기 단말이 소유한 배터리의 상태를 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함하는 에너지 기반 경로 설정 장치.
  5. 삭제
  6. 제4항에 있어서,
    상기 배터리 정보는, 하나의 경로 상에 위치한 복수개의 상기 단말 중 고 레벨의 상태를 갖는 단말의 수, 중 레벨의 상태를 갖는 단말의 수, 저 레벨의 상태를 갖는 단말의 수 및 위기 레벨의 상태를 갖는 단말의 수 중 적어도 어느 하나의 수를 나타내는 정보를 더 포함하는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 배터리 정보에 의해, 상기 설정 가능한 경로 상의 가장 낮은 레벨의 상태를 갖는 단말의 레벨이 가장 높은 경로를 통신 경로로 선택하는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 배터리 정보에 의해, 상기 설정 가능한 경로 상의 가장 낮은 레벨의 상태를 갖는 단말의 개수가 가장 작은 경로를 통신 경로로 선택하는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 에너지 기반 정보는 홉 카운트 정보 및 릴레이 개수 정보 중 적어도 하나를 더 포함하고, 상기 홉 카운트 정보는, 상기 설정 가능한 경로의 홉 수를 나타내며, 상기 릴레이 개수 정보는, 상기 설정 가능한 경로 상의 릴레이의 개수를 나타내는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 릴레이 개수 정보 내 릴레이 개수가 1이상임에 따라, 상기 설정 가능한 경로 중 상기 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택하거나 상기 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일함에 따라 상기 릴레이 개수가 큰 경로를 상기 통신 경로로 선택하고, 상기 릴레이 개수가 0임에 따라, 상기 설정 가능한 경로 중 상기 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택하거나 상기 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일함에 따라 상기 경로 요청 메시지가 먼저 도착한 경로를 상기 통신 경로로 선택하는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  11. 멀티 홉으로 연결 가능한 단말, 릴레이 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 장치에 있어서,
    경로 요청 메시지를 수신하고, 제1 제어 신호에 따라 상기 경로 요청 메시지를 재전송하는 송수신부; 및
    상기 경로 요청 메시지를 상기 송수신부로부터 입력받고, 배터리 잔여 상태를 확인하며, 확인 결과에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송 여부를 제어하는 상기 제1 제어 신호를 생성하고, 상기 제1 제어 신호를 상기 송수신부로 출력하는 제어부
    를 포함하고
    상기 제어부는, 상기 경로 요청 메시지 내 배터리 정보를 삽입하고, 상기 배터리 정보는, 배터리 잔여값을 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함하는 에너지 기반 경로 설정 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 경로 요청 메시지 내에 포함된 임계값과 상기 배터리 잔여값을 비교하고, 상기 배터리 잔여값이 상기 임계값 미만임에 따라 상기 경로 요청 메시지를 재전송하지 않도록 하는 상기 제1 제어 신호를 생성하고, 상기 배터리 잔여값이 상기 임계값 이상임에 따라 상기 경로 요청 메시지를 재전송하도록 하는 상기 제1 제어 신호를 생성하는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  13. 삭제
  14. 제11항에 있어서,
    저장부
    를 더 포함하고,
    상기 제어부는, 상기 저장부의 잔여 용량에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송 전 지연 시간을 조정하는 제2 제어 신호를 생성하고, 상기 송수신부는, 상기 제1 제어 신호에 의하여 재전송 동작을 수행하도록 결정됨에 따라 상기 제어부로부터 입력받은 상기 제2 제어 신호를 고려하며, 상기 제어부로부터 입력받은 상기 제2 제어 신호에 따라 상기 경로 요청 메시지를 지연한 후 재전송하는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 제어부의 소비 에너지 상태를 확인하고, 상기 확인 결과에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송 여부를 제어하는 제3 제어 신호를 생성하고, 상기 송수신부는, 상기 제1 제어 신호에 의하여 재전송 동작을 수행하도록 결정됨에 따라 상기 제어부로부터 입력받은 상기 제3 제어 신호를 고려하며, 상기 제3 제어 신호에 따라 상기 경로 요청 메시지를 재전송하는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 경로 요청 메시지 내 설정 가능한 경로 상의 홉수를 계수하는 홉카운트 정보를 상기 제어부의 소비 에너지 상태에 비례하는 가상 홉수를 반영한 홉카운트 정보로 갱신하고, 상기 홉카운트 정보는 상기 기지국에 의해 경로 설정 시 참조되는
    에너지 기반 경로 설정 장치.
  17. 멀티 홉으로 연결 가능한 단말, 릴레이 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 방법에 있어서,
    상기 단말 또는 상기 릴레이로부터 에너지 기반 정보를 포함하는 경로 요청 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 경로 요청 메시지 내 상기 에너지 기반 정보를 이용하여 적어도 하나 이상의 설정 가능한 경로 중 통신 경로를 선택하는 단계
    를 포함하고,
    상기 에너지 기반 정보는 배터리 정보를 포함하고, 상기 배터리 정보는, 상기 단말이 소유한 배터리의 상태를 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함하는 에너지 기반 경로 설정 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 에너지 기반 정보는 홉 카운트 정보 및 릴레이 개수 정보 중 적어도 하나를 더 포함하고, 상기 홉 카운트 정보는, 상기 설정 가능한 경로의 홉 수를 나타내며, 상기 릴레이 개수 정보는, 상기 설정 가능한 경로 상의 릴레이의 개수를 나타내고,
    상기 통신 경로를 선택하는 단계는,
    상기 릴레이 개수 정보 내 릴레이 개수가 1이상임에 따라, 상기 설정 가능한 경로 중 상기 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택하거나 상기 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일함에 따라 상기 릴레이 개수가 큰 경로를 상기 통신 경로로 선택하고, 상기 릴레이 개수가 0임에 따라, 상기 설정 가능한 경로 중 상기 홉 카운트 정보 내 홉 수가 작은 경로를 상기 통신 경로로 선택하거나 상기 설정 가능한 경로의 홉 수가 동일함에 따라 상기 경로 요청 메시지가 먼저 도착한 경로를 상기 통신 경로로 선택하는 단계
    를 포함하는 에너지 기반 경로 설정 방법.
  19. 멀티 홉으로 연결 가능한 단말, 릴레이 및 기지국을 포함하는 시스템에 적용되는 에너지 기반 경로 설정 방법에 있어서,
    경로 요청 메시지를 수신하는 단계;
    상기 경로 요청 메시지를 수신함에 따라 배터리 잔여 상태를 확인하는 단계; 및
    상기 확인 결과에 따라 상기 경로 요청 메시지의 재전송 여부를 결정하는 단계
    를 포함하고
    상기 경로 요청 메시지는 배터리 정보를 포함하고, 상기 배터리 정보는, 배터리 잔여값을 고 레벨, 중 레벨, 저 레벨 및 위기 레벨 중 적어도 어느 한 레벨로 나타낸 정보를 포함하는 에너지 기반 경로 설정 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 경로 요청 메시지 내 설정 가능한 경로 상의 홉수를 계수하는 홉카운트 정보를 상기 단말의 소비 에너지 상태에 비례하는 가상 홉수를 반영한 홉카운트 정보로 갱신하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 홉카운트 정보는 상기 기지국에 의해 경로 설정 시 참조되는 에너지 기반 경로 설정 방법.
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