| 번호 | 청구항 |
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| 15 | 제14항에 있어서, 상기 사용자 단말은, (는 보안량, 는 상기 도청자가 없을 때 사용자 단말의 달성 가능한 데이터양, 는 상기 도청자의 달성 가능한 데이터양, 는 UAV-IRS의 위치, 은 각 슬롯에서의 지능형 반사 표면의 위상행렬)에 기초하여 상기 다른 사용자 단말에 전송되는 정보를 최소화하는 것을 특징으로 하는통신 방법. |
| 16 | 제15항에 있어서, 상기 비행 궤적, 상기 오프로딩 비율 및 상기 사용자 단말의 송신 에너지는,(는 단말별 주파수 대역)에 기초하여 산출되는 것을 특징으로 하는통신 방법. |
| 17 | 제16항에 있어서, 상기 UAV-IRS는,상기 UAV-IRS와 상기 액세스 포인트간 도래각 및 거리, 상기 UAV-IRS와 상기 사용자 단말간 도래각 및 거리에 기초하여 전체 에너지 소모가 최소화되도록 상기 지능형 반사 표면의 위상행렬을 최적화하는 것을 특징으로 하는 통신 방법. |
| 1 | 복수의 사용자 단말;액세스 포인트; 및지능형 반사 표면을 탑재한 무인항공기인 UAV-IRS; 를 포함한 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템에 관한 것으로,상기 UAV-IRS는,상기 사용자 단말의 송신 에너지 소모 및 데이터 처리 에너지 소모에 기초하여 전체 사용자 단말의 에너지 소모가 최소화되도록 하는 비행 궤적을 산출하는모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 2 | 제1항에 있어서, 상기 사용자 단말은,상기 전체 에너지 소모가 최소화되도록 하는 오프로딩 비율 및 사용자 단말의 송신 에너지를 산출하고 이에 따라 상기 액세스 포인트로 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 3 | 제2항에 있어서, 상기 비행 궤적, 상기 오프로딩 비율 및 상기 사용자 단말의 송신 에너지는,(는 송신 에너지 소모량, 는 사용자 단말의 슬롯별 기기의 송신 에너지, 는 데이터 처리를 위한 에너지 소모량, 는 오프로딩 비율, 는 임무시간 동안 처리할 데이터 량)에 기초하여 산출되는 것을 특징으로 하는모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 4 | 제3항에 있어서, 상기 사용자 단말은,자신을 제외한 다른 사용자 단말이 존재하는 경우, 상기 다른 사용자 단말을 도청자로 가정하여 상기 다른 사용자 단말에 전송되는 정보를 최소화하는 것을 특징으로 하는 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 5 | 제4항에 있어서, 상기 사용자 단말은, (는 보안량, 는 상기 도청자가 없을 때 사용자 단말의 달성 가능한 데이터양, 는 상기 도청자의 달성 가능한 데이터양, 는 UAV-IRS의 위치, 은 각 슬롯에서의 지능형 반사 표면의 위상행렬)에 기초하여 상기 다른 사용자 단말에 전송되는 정보를 최소화하는 것을 특징으로 하는모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 6 | 제5항에 있어서, 상기 비행 궤적, 상기 오프로딩 비율 및 상기 사용자 단말의 송신 에너지는,(는 단말별 주파수 대역)에 기초하여 산출되는 것을 특징으로 하는모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 7 | 제6항에 있어서, 상기 UAV-IRS는,상기 UAV-IRS와 상기 액세스 포인트간 도래각 및 거리, 상기 UAV-IRS와 상기 사용자 단말간 도래각 및 거리에 기초하여 전체 에너지 소모가 최소화되도록 상기 지능형 반사 표면의 위상행렬을 최적화하는 것을 특징으로 하는 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 8 | 제7항에 있어서, 상기 UAV-IRS는,(는 유효채널, 는 1m 사이에서 정의되는 채널 이득, 는 위상행렬의 요소, 는 파수, 는 유저와 UAV-IRS 간의 도래각, 는 UAV-IRS와 액세스 포인트 간의 도래각, 는 IRS내의 수동소자 간의 거리)에 기초하여 전체 에너지 소모가 최소화되도록 상기 지능형 반사 표면의 위상행렬을 최적화하는 것을 특징으로 하는 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 9 | 제1항에 있어서,상기 UAV-IRS는,상기 UAV-IRS의 가속도에 기초하여 상기 비행 궤적을 산출하는 것을 특징으로 하는 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 10 | 제9항에 있어서,상기 UAV-IRS는,(는 UAV-IRS의 비행 에너지 모델, 는 UAV-IRS의 속도, 는 UAV-IRS의 가속도)에 기초하여 상기 비행 궤적을 산출하는 것을 특징으로 하는모바일 엣지 컴퓨팅 시스템. |
| 11 | 복수의 사용자 단말, 액세스 포인트 및 지능형 반사 표면을 탑재한 무인항공기인 UAV-IRS; 를 포함한 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템을 이용한 통신 방법에 관한 것으로,상기 UAV-IRS는,상기 사용자 단말의 송신 에너지 소모 및 데이터 처리 에너지 소모에 기초하여 전체 사용자 단말의 에너지 소모가 최소화되도록 하는 비행 궤적을 산출하는 통신 방법. |
| 12 | 제11항에 있어서, 상기 사용자 단말은,상기 전체 에너지 소모가 최소화되도록 하는 오프로딩 비율 및 사용자 단말의 송신 에너지를 산출하고 이에 따라 상기 액세스 포인트로 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는통신 방법. |
| 13 | 제12항에 있어서, 상기 비행 궤적, 상기 오프로딩 비율 및 상기 사용자 단말의 송신 에너지는,(는 송신 에너지 소모량, 는 사용자 단말의 슬롯별 기기의 송신 에너지, 는 데이터 처리를 위한 에너지 소모량, 는 오프로딩 비율, 는 임무시간 동안 처리할 데이터 량)에 기초하여 산출되는 것을 특징으로 하는통신 방법. |
| 14 | 제13항에 있어서, 상기 사용자 단말은,자신을 제외한 다른 사용자 단말이 존재하는 경우, 상기 다른 사용자 단말을 도청자로 가정하여 상기 다른 사용자 단말에 전송되는 정보를 최소화하는 것을 특징으로 하는 통신 방법. |
| 18 | 제17항에 있어서, 상기 UAV-IRS는,(는 유효채널, 는 1m 사이에서 정의되는 채널 이득, 는 위상행렬의 요소, 는 파수, 는 유저와 UAV-IRS 간의 도래각, 는 UAV-IRS와 액세스 포인트 간의 도래각, 는 IRS내의 수동소자 간의 거리)에 기초하여 전체 에너지 소모가 최소화되도록 상기 지능형 반사 표면의 위상행렬을 최적화하는 것을 특징으로 하는 통신 방법. |
| 19 | 제11항에 있어서,상기 UAV-IRS는,상기 UAV-IRS의 가속도에 기초하여 상기 비행 궤적을 산출하는 것을 특징으로 하는 통신 방법. |
| 20 | 제19항에 있어서,상기 UAV-IRS는,(는 UAV-IRS의 비행 에너지 모델, 는 UAV-IRS의 속도, 는 UAV-IRS의 가속도)에 기초하여 상기 비행 궤적을 산출하는 것을 특징으로 하는통신 방법. |