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스마트먼지( Smart Dust ) SoC ( System - on - Chip ) RFID ( Radio Frequency IDentification )

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RFID(Radio Frequency IDentification)

최근 RFID는 우리말로‘무선식별’, ‘전파(자)식별’등으로 사용되고 있는데, 원어에 충실하자면‘무선주 파수 식별’이지만 음파∙빛∙무선(wireless)과의 혼동을 피하기 위하여‘전파식별’로 표기하는 경우가 많 다. 또한 RFID tag, RFID chip 등은‘전파식별 태그’또는‘전자태그’, ‘전자칩’등으로 사용하고 있다.

RFID는 사물에 초소형 칩을 부착하여 사물 및 주변 환경정보를 무선주파수로 전송하고 처리하는 일종 의 비접촉식 식별기술이다. RFID는 데이터를 저장할 수 있는 RFID tag와 RFID에 있는 데이터를 읽을 수 있는 reader 그리고 중간에서 데이터를 전달하는 안테나 등으로 구성되어 있어 판독기에 직접 접촉하지 않아도 쉽게 정보를 식별하거나 필요한 정보를 입력할 수 있다. RFID는 전파를 매개로 칩간의 상호인식 기능을 가지고 있어 일종의 서버로의 터미널 역할을 하게 되고, 이는 네트워크상에서 대상에 대한 존재와 정보를 알리고 서비스가 가능하도록 하는 것이다.

RFID는 현재 사용하고 있는 바코드를 대체할 차세대 기술이며, 앞으로 다가올 시공자재시대의 물류∙

유통∙교통∙환경 등 다양한 분야에 필요한 핵심기술이다.

SoC(System-on-Chip)

SoC(System-on-Chip)는 반도체 집적도의 발달에 따라 이전에는 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기 판)상에서 여러 칩들로 구현했던 시스템의 대부분을 하나의 칩 안에 집적하는 기술을 말한다. 즉, 하나의 칩 안에 하나의 시스템이 모두 들어 있는 것을 의미한다. 일반적으로 SoC에는 프로세서(CPU), 디지털신 호처리장치(DSP), 메모리, 고주파, 로직 등 시스템 구성요소를 하나의 반도체칩 안에 담기 때문에 종래의 시스템과는 크기와 기능면에서 엄청난 차이가 있다. 일례로 컴퓨팅과 통신을 대표하는 노트북과 휴대폰 의 개발도 SoC기술을 적용함에 따라 갈수록 작아지면서도 성능은 몇 배로 향상되고 있음을 알 수 있다.

SoC기술을 적용하게 되면 전자기기들이 소형화, 경량화, 모바일화, 멀티미디어화가 가능하게 된다. 앞으 로는 각종 활동을 지능화하기 위해서 이러한 칩과 칩을 네트워크로 연결한‘SoC 네트워크’가 시공자재시 대를 여는 중요한 인프라가 될 것이다.

스마트 먼지(Smart Dust)

스마트 먼지(Smart Dust)란 1997년부터 UC버클리(University of California Berkeley)에서 수행한 소형 감지기 및 통신 패키지 개발 프로젝트 이름이다. 이 프로젝트는 먼지처럼 작고 가벼워 공중에 떠다닐 수 있는 실리콘 모트(silicon mote)에 센서, 송수신기, 태양전지 등을 탑재함으로써 자율적인 센서 네트워크 의 역할을 하도록 하는 극소형 칩개발을 목표로 진행되었다. 스마트 먼지기술은 주어진 작업의 에너지 소 모를 최소화하고, 최소한의 크기에 필요한 정보를 수집할 수 있는 센서를 탑재하는 데 주력하고 있다. 또

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한 스마트 먼지 상호간의 통신을 위한 네트워크를 적용하여 각 스마트 먼지를 감지하고 서로 효율적으로 컴퓨팅 작용을 할 수 있도록 하고 있다.

스마트 먼지의 응용분야로는 에너지 관리, 제품의 품질관리 및 유통경로관리 등 매우 다양한 분야가 있 으며, 병력 및 장비의 이동감지 등의 군사목적으로도 이용할 수 있다. 이 시스템이 개발되면 제품 품질이 나 유통경로 관리, 환경관리 등 다양한 분야에 큰 혁신을 가져올 것으로 기대된다. 국내에서도 정부와 민 간이 막대한 자금을 투자하여 관련기술 개발사업을 추진하고 있다.

차세대인터넷프로토콜(IPv6)

인터넷 주소의 관리는 IP(Internet Protocol)라는 규정체계를 기반으로 해서 이루어지고 있다. 현재의 IP버 전인 IPv4(Internet protocol Version 4)는 32비트의 주소체계로 약 43억 개까지의 주소만 관리할 수 있기 때문에, 최근 인터넷의 활용분야가 급속히 증가함에 따라 질적∙양적으로 늘어나는 IP주소에 대한 수요 를 충족하기에 심각한 부족이 예상되고 있다.

차세대인터넷프로토콜, 즉 IPv6(Internet protocol Version 6)은 국제표준화단체인 IETF(Internet Engineering Task Force)의 공식 규격으로 개발되었으며, 크게 늘어난 IP 주소공간과 IPv4에 비해 많은 개 선점을 제공함으로써 인터넷의 계속적인 성장이 가능하게 되었다. IPv6는 128비트 주소 체계로 이루어져 있어 43억 개의 4승까지 주소를 관리할 수 있어 인터넷주소 부족 문제를 해결할 수 있게 된다. 또한 현재 IPv4의 한계인 멀티미디어 실시간 처리 및 보안대처능력 부분에 존재하는 기술적∙물리적 한계를 쉽게 해결할 수 있으며, 유니캐스트(Unicast), 애니캐스트(Anycast), 멀티캐스트(Multicast)의 세 가지 형태로 된 주소에 관한 규칙이 있다.

정보통신부는 현행 인터넷 프로토콜 체계의 주소부족 문제 해결과 인터넷망 고도화를 위해 오는 2007 년까지 1,885억 원을 투입, 차세대 인터넷망(IPv6) 구축을 추진하고 있다.

임은선|국토연구원 책임연구원

IPv4 IPv6

주소길이 32비트 128비트

표시방법 8비트씩 4부분으로 10진수로 표시

예) 202.30.64.22

16비트씩 8부분으로 16진수로 표시 예) 2001:0230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111

주소개수 약 43억 개 약 43억×43억×43억×43억 개

주소할당 A, B, C, D 등 클래스 단위의 비순차적 할당 (비효율적)

네트워크에서 규모 및 단말기 수에 따른 순차적 할당(효율적)

보안기능 IPsec프로토콜 별도 설치 확장기능에서 기본으로 제공

모바일IP 상당히 곤란(비효율적) 용이(효율적)

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참조

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