Dynamic Address Interworking Scheme between Wireless Sensor Network and Internet Based on IPv4/IPv6

센서 네트워크와 인터넷(IPv4/IPv6)과의 동적 주소 연동 방안

  • 김정희 (제주대학교 첨단기술연구소) ;
  • 권훈 (제주대학교 첨단기술연구소) ;
  • 곽호영 (제주대학교 통신컴퓨터공학부) ;
  • 도양회 (제주대학교 전기전자공학부) ;
  • 김대영 (한국정보통신대학교) ;
  • 김도현 (제주대학교 통신컴퓨터공학부)
  • Published : 2006.08.01

Abstract

As a promising technology that enables ubiquitous computing and leads IT(information Technology) industries of next generation, the exciting new field of sensor networks is attracting so much attention and considered to be the one of the hottest research topics these days. From now on, all the each node, forming a network, and even the sensor network itself will interact with the generic network and evolve dynamically according to the change of environment with the perpetual creation and extinction. In this paper, we purpose the dynamic address interworking scheme for interactive networking between sensor network and Internet(IPv6). Proposed scheme is enable to interworking dynamically between sensor network address scheme based on Zigbee and Internet address scheme based on IP. Additionally, we implement the proposed address interworking scheme using Berkeley TinyOS, mica motes, and IP protocol. And, we verify the proposed scheme by the interconnection experimental between wireless sensor networks and Internet based on IPv4/IPv6.

집적회로 기술, 무선 통신 기술, 그리고 마이크로 컴퓨팅 등의 기술 발전에 힘입어, 유비쿼터스 컴퓨팅 환경을 실현하고 차세대 IT 산업을 이끌 새로운 기술로서 센서 네트워크 기술이 점차 주목 받고 있으며 많은 연구가 활발히 수행되고 있다. 향후 센서 네트워크는 이를 구성하는 각각의 센서 노드들, 그리고 더 나아가 센서 네트워크 자체도 지속적으로 생성되거나 소멸되면서 기존의 네트워크와 상호 통신하고 주위환경에 맞추어 변화하며 동적으로 진화해 나갈 전망이며, 서로 다른 주소 체계를 사용하고 있는 이들의 상호 연동이 요구되어지고 있다. 따라서 본 논문은 센서 네트워크와 인터넷과의 상호 통신을 위한 주소 연동 방안을 제안한다. 제안된 연동 방안은 Zigbee 기반 센서 네트워크의 주소체계와 인터넷의 주소체계인 IP 기반 인터넷 주소체계가 서로 통신할 수 있도록 하기 위하여 동적으로 주소를 연동하는 방안이며, Berkeley TinyOS와 mica motes, 그리고 IP 프로토콜을 이용하여 제안된 주소 연동방안을 구현하였다. 또한 실험을 통해 제안된 연동 방안을 검증하였다.

Keywords

References

  1. Heinzelman, W.B, Murphy, 'Middleware to support Sensor Network Applications,' IEEE Network, vol. 18. no. 1, pp.6-14, Jan/Feb 2004 https://doi.org/10.1109/MNET.2004.1265828
  2. http://www.zigbee.org
  3. I. F. Akyildiz, W. Su, and Sankarasubramaniam and E.Cayirci, 'Wireless Sensor Networks: A Surver,' Elservier Computer Networks, Vol. 38, No. 4, Mar. 2002, pp. 393-422 https://doi.org/10.1016/S1389-1286(01)00302-4
  4. I. F.Akyildiz and I. H. Kasimoglu, 'Wireless Sensor and Actor Networks: Research Challenges,' Elservier Ad Hoc Networks, Vol. 2, No. 4, Oct. 2004, pp. 351-367 https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2004.04.003
  5. I. F. Akyildiz, D. Pompili and T. Melodia, 'Challenges for Efficient Communication in Underwater Acoustic Sensor Networks,' ACM Sigbed Review, Vol. 1, No. 2, Jul. 2004
  6. I. F. Akyildiz, D. Pompili and T. Melodia, 'Underwater Acoustic Sensor Networks: Research Challenges,' Elsevier Ad Hoc Networks, Vol. 3, No. 3, May 2005, pp. 257-279 https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2005.01.004
  7. R. Hinden, S. Deering, 'IP Version 6 Addressing Architecture,' RFC2737, 1998
  8. R. Hinden, S. Deering, 'Internet Protocol, Version 6(IPv6) Specification,' RFC 2460; December 1998
  9. The ABCs of IP Version 6, http://www.c-isco.com/go/abc
  10. IPv4 Internet Protocol, ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc79l.txt
  11. IPv6 Addressing Architecture, ftp://ftp.rf-c-editor.org/in-notes/rfc3513.txt
  12. K. Egevang and P. Francis, The IP Network Address Translation (NAT), RFC 1631, May 1994
  13. P. Srisuresh and M. Holdrege, IP Network Address Translator (NAT) Terminology and Considerations, RFC 2663, August 1999
  14. Cisco Systems, Inc. 'Network Address Translation(NAT)' by Clark Milner
  15. http://www.ieee802.org/15/pub/TG4.html