Journal of information and communication convergence engineering
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제15권1호
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pp.37-42
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2017
The constrained application protocol (CoAP) can be used for remotely controlling various sensor devices in Internet of Things (IoT) networks. In CoAP, to support the handover of a mobile sensor device, service discovery and message transmission needs to be repeated, although doing so would increase the handover delay significantly. To address this limitation of CoAP, a centralized CoAP scheme has been proposed. However, it tends to result in performance degradation for an inter-domain handover case. In this letter, we propose a distributed CoAP handover scheme to support the inter-domain handover. In the proposed scheme, a distributed mobility agent (DMA) is used for managing the location of mobile sensors in a domain and performing handover control operations with its neighboring DMAs in a distributed manner. A performance comparison reveals that the proposed scheme offers a performance improvement of up to 29.5% in terms of the handover delay.
The handover area is the region where a call can be handled by the base stations in any of the adjacent cells, and handover duration time is viewed as the time an mobile station resides inthe handover area. In this paper, analytic model to estimate the distribution function(df) of the handover duration time is proposed. Based on the df of the handover duration time, the simulation and anlytic models for the First Come first Serve(FCFS) scheme are presented, and the simulation results for the Measurement Based Prioritization Scheme(MBPS) are compared with the analytic results of the FCFS handover scheme. Those results show that the MBPS scheme is seen to provide lower handover failures than FCFS queueing with slightly increasing the new call blocking probability.
Handover is a technical methodology to support mobility of wireless communication users, which mainly affects the capacity of wireless communication systems and the quality of service (QoS) of link level signal. However, in OFDMA-based cellular systems, there are few published technical reports investigating handovers with respect to diversity gains and resource consumption depending on what handover technique is adopted. In this paper, we propose handover schemes exploiting transmit diversity and macro-diversity in order to increase capacity of OFDMA-based wireless communication systems, and analyze their performance. In cellular environments, depending on what handover scheme is selected, average signal-to-interference-and-noise ratio is calculated first for a handover user in order to evaluate the link level QoS. Through this technical evaluation for handover schemes, we conclude what handover scheme is suitable for OFDMA-based cellular systems.
본 논문에서는 NEMO 환경에서 핸드오버를 통해 발생할 수 있는 이동 시나리오의 정의와 핸드오버 실패시의 지연 및 패킷 손실과 전송비용의 분석을 목적으로 한다. 이를 위해 네트워크 노드의 이동성을 지원하며 핸드오버 절차의 성능향상을 위한 메커니즘 중 하나인 빠른 핸드오버 (FMIPv6)와 계층적 이동 IPv6 구조 (HMIPv6)가 NEMO와 결합했을 때 발생할 수 있는 네트워크 개체의 다양한 이동 시나리오를 분류하고, 각 시나리오에서의 핸드오버 실패의 경우를, 빠른 핸드오버 절차에 기반한 시점을 기준으로 정의하였으며 이동 네트워크 개체의 핸드오버가 실패했을 경우 절차를 완료하는데 필요한 지연 및 그 시간 동안의 패킷 손실과 전송비용 측면에서 분석했다.
International journal of advanced smart convergence
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제1권1호
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pp.19-26
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2012
The deployment of mobile femtocellular networks can enhance the service quality for the users inside the vehicles. The deployment of mobile femtocells generates a lot of handover calls. Also, numbers of group handover scenarios are found in mobile femtocellular network deployment. The ability to seamlessly switch between the femtocells and the macrocell networks is a key concern for femtocell network deployment. However, until now there is no effective and complete handover scheme for the mobile femtocell network deployment. Also handover between the backhaul networks is a major concern for the mobile femtocellular network deployment. In this paper, we propose handover control between the access networks for the individual handover cases. Call flows for the handover between the backhaul networks of the macrocell-to-macrocell case are proposed in this paper. We also propose the link switching for the FSO based backhaul networks. The proposed resource allocation scheme ensures the negligible handover call dropping probability as well as higher bandwidth utilization.
Fast Handover[1] 프로토콜은 핸드오프 과정에서 발생하는 지연 시간을 줄임으로써 끊김없는 핸드오프가 가능하도록 해준다. 핸드오프 지연시간을 줄이기 위해서 Fast Handover는 링크 계층의 트리거 정보를 이용한 예측 기법을 사용한다. 따라서 기존 Mobile IPv6에 비해서 더 많은 시그널링 비용을 초래한다. 뿐만 아니라 가변적인 특성을 가지는 링크 특성으로 인해 예측한 정보가 정확하지 않을 수도 있고 이 경우에는 불필요한 버퍼 공간을 낭비하게 된다. 따라서, 이러한 부가적인 비용을 고려하여 Fast Handover와 Mobile IPv6의 성능을 비교, 평가하는 것이 필요하다. 본 논문에서는 두 프로토콜에서의 시그널링 비용과 패킷 전송 비용을 모델링하여 링크 계층 트리거의 시점이 전체 비용에 미치는 영향과 핸드오프 과정에서의 버퍼 요구량을 비교하였다. 그 결과 최적화된 핸드오프 성능을 위해서 트리거 시점을 적합하게 설정하는 것이 중요하다는 것을 알 수 있었다.
TDD를 기반으로 하는 TD-SCDMA 시스템에서는 이동국이 셀과 셀 사이로 이동할 때, 통화상태를 유지하기 위해서 바톤 핸드오버(Baton Handover)를 사용한다. 하지만 바톤 핸드오버는 장비와 시스템에 더 높은 복잡도와 더 많은 계산량과 같이 많은 요구사항을 갖는다. 그래서 실제 시스템에서는 하드 핸드오버와 바톤 핸드오버를 병행하여 사용하는데 그 성공률이 95%정도로 실제 시스템에 사용하기에 부적합 하다. 본 논문은 이미 WCDMA를 기반으로 성능이 증명된 소프트 핸드오버(Soft Handover)를 TD-SCDMA 시스템에 적용하는 방안을 제안한다. 또한 모의실험을 통해 기존의 바톤 핸드오버방식과 제안된 랜드오버 방식에 대한 BER성능을 측정하였다. 그 결과를 통해 제안된 핸드오버의 BER 성능이 기존의 바톤과 하드헨드오버에 비해서 좋은 성능을 가지는 것을 알 수 있다.
Purpose: Examining current status of nursing intershift handover practice would provide opportunity to identify areas in need of improvement. The aim of this study was to describe nursing intershift handover practice in Korean hospitals. Methods: A cross-sectional survey using questionnaire was used to collect data. A total of 788 nurses working in general hospitals had participated. Results: More than half of the nurses participated responded that they used kardex for verbal handover (51.8%). The average time took for handover was 40.2 minutes (SD=14.7). Only 5.8% of nurses were satisfied with intershift handover practice. 72.9% of respondents did not have manuals for handover and 86% of nurses considered intershift handover manuals were necessary. Most nurses considered intershift handover pratice as an important component for patient safety (99.2%). The causes of handover error were interruption during handover, high work load, and stress/fatigue of nurses. Conclusion: The findings of this study indicated a need to develop handover practice guidelines which outline pertinent details. Intershift handover practice guidelines could provide consistency and structure to the information that is handed over.
Mobile IPv6환경에서 고속 핸드오버 프로토콜은 핸드오버 지연 시간을 줄임으로써 끊김 없는 서비스가 가능하도록 해준다. 이러한 고속 핸드오버의 이점을 IEEE 802.16e 환경에 적용하고자 본 논문은 다중 동시 바인딩 기법과 IEEE 802.21에서 제안된 이종망간의 핸드오버 기법을 이용한 IEEE 802.16e 기반 MIPv6망에서의 고속 핸드오버 기법을 제안한다. 또한 수학적 분석을 통해 기존의 FMIPv6와 핸드오버 지연과 패킷 손실량을 비교 분석한다.
PFMIPv6 에서 사용자 선호도에 따라 여러 가지 무선 접속 기술을 사용하고자 하는 요구사항을 만족시키는 수직 핸드오버를 가능하게 하기 위해서는 무선 접속기술의 변형을 요구하는 문제점이 발생한다. 따라서 본 논문에서는 cross-layer를 고려하여 무선 접속 기술에 상관없이 고속 수직 핸드오버를 기능하게 하는 PFMIPv6 기반의 MIH 수직 핸드오버에 대해 연구하였다. 또한 제안한 핸드오버 절차에 대해 핸드오버 지연시간에 대한 성능검증을 수행하여, 제안한 핸드오버 절차가 PMIPv6 기반의 핸드오버 절차에 비해 성능이 우수함을 입증하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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