본 논문에서는 RFID 리더를 위한 펌웨어를 설계, 구현한다. 정의한 메시지 포멧 데이터 맵을 RFID 리더를 통해 태그 데이터 읽기, 쓰기의 펌웨어 개발방법을 제시한다. 제시한 RFID(13.56MHz) 리더의 펌웨어 타당성을 검토하기 위해 RFID 리더에 개발된 펌웨어를 다운로드하여, 정의한 메세지 포멧과 데이터 맵의 형태로 태그의 읽기, 쓰기를 확인하였다.
애완견의 사육 수가 해마다 증대됨에 따라 발생되는 문제점들을 해결하기 위해 정부와 지자체에서는 애완견 전자신분증 제도를 도입하고 있다. 애완견의 전자신분증으로 RFID 태그가 사용되고 있다. 애완견의 신분용 RFID 태그에는 일반적으로 두 개의 주파수 (134.2 KHz, 13.56 MHz)가 사용된다. RFID 태그 내의 정보는 RFID 리더로 읽는 데, 두 주파수를 읽을 수 있는 RFID 리더는 없다. RFID 태그에 사용되는 134.2 KHz용 RFID 리더는 대부분이 수입되고 있으며, 이 리더는 RFID 태그를 인식하는 반경이 짧고, 인식 방향이 제한적이라 사용에 불편함이 있다. 애완견 관리자는 RFID 리더로 읽은 RFID 태그 내 정보를 수작업으로 전산 입력하여 애완견에 대한 이력을 조회한다. 이 과정에서 관리자의 태그 정보 입력 오차가 발생할 수 있으며, 작업 시간이 많이 소요되어 효율적인 애완견 관리가 되지 않고 있다. 이 논문에서는 이러한 문제점들을 해결하기 위해서 하이브리드 RFID 리더와 RFID 리더와 무선통신으로 연동되는 애완견 관리 프로그램을 개발하였다.
본 논문에서는 RFID 리더충돌 회피를 위해 제시된 다양한 RFID 리더 프로토콜을 소개한다. 이를 위한 배경지식으로 RFID 네트워크에서의 리더 충돌 환경, 리더의 채널 엑세스 과정 및 리더 간섭분석 툴에 대해 기술한다. 각각의 리더충돌 회피 방식에 대해서 알고리즘 적용가능 범위, 장단점 뿐 아니라 구체적인 프로토콜 및 시뮬레이션을 통해서 각 방식의 상대적인 성능차이를 비교한다.
최근 RFID에 관한 많은 연구가 진행되면서 RFID 리더에서 수집된 데이터들을 효율적으로 사용하기 위해서 RFID 미들웨어에 대한 관심이 높아지고 있다. 현재 이러한 RFID 미들웨어 제품 및 솔루션들이 많이 개발되고 있으나, 계속적으로 늘어나고 있는 RFID 리더 장치를 효과적으로 관리하는 연구가 미진한 상태이다. 본 논문은 EPCglobal에서 정의한 RFID 표준인 ALE 스펙을 기반으로한 RFID 미들웨어에서 다양한 RFID 리더들의 미들웨어 접속 정보 및 데이터 프로토콜 정보를 온톨로지 메타데이터로 구축하여, 효율적으로 다양한 RFID 리더를 RFID 미들웨어에서 지원할 수 있는 방법을 제안한다. 그럼으로써 RFID 리더 온톨로지의 재사용은 물론 향후 추가 개발되는 RFID 리더의 접속정보 및 프로토콜 데이터에 대한 온톨로지만 추가함으로써 미들웨어로 하여금 처리할 수 있도록 쉽게 확장할 수 있다.
RFID (Radio Frequency IDentification) 리더의 동작 영역은 리더의 감도와 전력이 도달할 수 있는 거리에 의해 제한된다. RFID Shower 는 근접한 리더로부터 전송되는 신호를 증폭하여 리더의 동작영역을 확장한다. 그러나, RFID Shower 의 동작 영역 안에 여러 리더들이 있을 경우 리더들간의 신호충돌이 발생한다. 이를 해결하기 위해 중재 알고리즘이 제안되었다. 본 논문에서는 RFID 리더들을 위한 중재 알고리즘을 DEVS 형식론에 기반하여 모델링하고 시뮬레이션 하여 성능을 측정, 비교하였다.
본 논문은 다수의 RFID 리더가 공간상에서 무선네트워크를 형성하여 리더기마다 소속된 능동형 태그들 관리할 수 있는 효율적인 시스템을 설계 및 구현하고 특히 이 시스템에서 리더기-리더기 간 및 태그-태그 간에 발생하는 충돌을 회피하도록 하는 효율적인 알고리즘을 제안한다. RF 리더기가 무선 네트워크 노드들로서 작동하고 이들이 동기식으로 링크를 형성하여 리더기간 메시지를 주고받을 수 있도록 구성하였다. 능동형 태그 역시 각 리더기와 동기식으로 통신하도록 구성되며 태그 고유 ID를 사용하여 태그 간에 슬롯 점유를 경쟁시키는 알고리즘을 수행한다. 리더기 간 충돌방지를 위하여 각 리더기 노드들은 네트워크 통신 주기에서 서로 다른 시간 구간에서 리더기 기능을 수행하도록 하였다.
RFID 기술를 이용한 다양한 응용분야에서 잘못된 RFID 리더기의 배치로 인해 리더기간의 간섭이 발생한다. 리더기간의 간섭은 어떤 리더기가 다른 리더기의 동작에 간섭을 일으키는 신호를 송신하여 태그를 인식하는 것을 방해할 때 발생한다. RFID 시스템에서 리더기의 충돌 문제는 시스템 처리량과 인식의 효율성의 병목현상을 발생 시킨다. 본 논문에서는 RIFD 안테나 배치의 적합도를 높이기 위해서 진화 연산 알고리즘을 이용한 새로운 RFID 리더기 배치 설계 시스템을 제안한다. 먼저, 주위 환경에 민감한 안테나의 전파 특성을 분석하고, 특성 데이터베이스를 구축한다. 그리고, 안테나를 최적으로 배치하기 위한 진화 연산 알고리즘을 이용한 Encoding 기법과 Fitness 기법 및 유전잔 연산자를 제안한다. 제안하는 기법의 우수성을 보이기 위해서 시뮬레이션을 수행하였으며, 실험 결과, 약 100세대의 진화 연산을 통해 커버율 95.45%, 간섭율 10.29%의 RFID 안테나 배치의 적합도를 달성하였다.
Mobile Telemedicine은 의료진과 환자간의 정보교환을 제공하기위한 일반적인 기술로 사용되어지고 있다. 또한 유비쿼터스 센서 네트워크의 기술을 활용하여 의료진은 원격지 환자의 다양한 생체데이터를 획득하고자 한다. 본 논문은 임베디드 리눅스 운영체제를 기반으로 Intel X-Hyper PXA255 ARM CPU를 이용하여 구현한 RFID 리더 시스템에서 RFID 리더에서 수신되어진 환자의 태그 정보를 무선 LAN을 통하여 인터넷에 연결되어진 병원의 MySQL서버에 전달하는 기능을 수행하는 RFID 리더 플랫폼의 설계 및 구현을 위한 것이다. 구현되어진 임베디드 리눅스 기반의 RFID 리더는 크게 RFID 모듈, ARM 프로세서, RS-232 인터페이스, 무선 LAN 등으로 구성되고, 제안된 논문은 RFID의 개념 및 리더의 동작원리를 소개하고 임베디드 리눅스기반에서 QT 및 MySQL을 사용하여 구현되어진 리더플랫폼을 제안하고 구현한다.
현재의 모바일 RFID 서비스는 RFID 리더가 장착된 휴대폰로 누구나 태그에 대한 접근이 가능하므로, 태그 정보가 불법적으로 수집될 수 있으며 추적이 가능하다. 특히 PAN을 구성하는 기본장치 뿐만 아니라 사용자의 소지품에 부착된 각종 RFID에 의한 정보 유출 및 사생활 침해가 큰 문제가 될 것으로 우려된다. 왜냐하면, 기존의 고정형 RFID의 경우, 리더기는 항상 고정되어 있고(예를 들면, 상점의 계산대), RFID 태그만 이동되었으나, 모바일 RFID의 경우는 "휴대폰=RFID 리더기"이므로 사생활 침해 요소가 더욱 심각해지게 된다. 따라서, 본 논문에서는 선택적인 태그 블록킹과 인가된 리더에게는 태그를 대신하여 모바일 리더가 응답하는 프락시 기능을 가진 모바일 RFID 프락시 시스템을 설계하고, 제안 시스템의 기능 및 구조적 특징을 기존 기법들과 비교 분석한다.
RFID 시스템은 유통물류 분야를 비롯해 다양한 분야에서 활용되고 있지만, RFID 시스템에서의 태그 및 리더 충돌로 인해 태그의 인식효율 및 인식속도의 감소가 RFID시스템의 확산에 걸림돌이 되고 있다. 본고에서는 RFID 시스템의 효율을 높이기 위한 태그 및 리더 충돌방지 알고리즘들을 소개한다. 특히, ISO 18000-6 Type C 수동형 RFID 시스템에서의 태그 및 리더 충돌방지 알고리즘에 대하여 집중적으로 알아본다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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