Sin, Dong-Jin;Kim, Su-Chang;Im, Seon-Bae;Jeon, Byeong-Jun;Song, Byeong-Gwon;Jeong, Tae-Ui
The KIPS Transactions:PartC
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v.9C
no.2
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pp.257-266
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2002
In 3GPP2 wireless data communications, Mobile IP is used to support macro mobility and PDSN performs the function of foreign agent. The mobility supported when a mobile station moves from one PDSN to another is called a macro mobility. In this Paper, we first examine the possibilities of packet loss and change of packet sequences that can be occurred in macro mobility. Then, to resolve such Problems, we suggest a seamless handoff algorithm in PDSNs based on packet sequence control for each of down-stream and up-stream cases respectively.
In 3GPP2 standard, MIP is used and a PDSN performs the function of FA to support macro mobility. When a MS is roaming from a PDSN area to another, the mobility supported is called macro mobility, while it is called micro mobility when a MS is roaming from a RN area to another in a PDSN area. Since a PDSN performs the function of FA in 3GPP2 standard, it is possible to support mobility but its mechanism is actually for supporting macro mobility, not for micro mobility, thus it is weak in processing fast and seamless handoff to support micro mobility. In this paper, we suggest the seamless handoff algorithm barred on multicast group mechanism to support micro mobility. Depending on the moving direction and velocity of a MS, the suggested algorithm constructs a multicast group of RNs on the forecasted MS's moving path, and maximally delays RNs'joining to a multicast group to increase the network efficiency. Moreover, to resolve the buffer overhead problem of the existent multicast scheme, the algorithm suggests that each RN buffers data only after the forecasted handoff time. To prove deadlock freeness and liveness of the algorithm. we use state transition diagrams, a Petri-net modeling and its reachability tree. Then, we evaluate the performance by simulation.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2001.04b
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pp.1141-1144
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2001
3GPP2 방식의 무선 데이터 통신에서는 Macro Mobility 지원을 위하여 Mobile IP가 이용되며 PDSN은 Foreign Agent의 기능을 수행한다. 이때 하나의 PDSM에서 다른 PDSN으로 Mobile Station이 이동할 경우 지원되는 이동성을 Macro Mobility라 한다. 본 논문은 Macro Mobility에서 발생할 수 있는 패킷의 손실 및 오류에 대한 가능성을 살펴보고, 이러한 문제점을 보완하기 위한 방법으로 패킷의 Down Stream과 Up Stream의 각 경우에 대하여 Packet Sequence Control을 적용한 PDSN간의 Seamless 핸드오프 알고리즘을 제시한다.
In this paper, a fast handoff algorithm between PDSNs in 3GPPx network for a mobile node, is proposed. It introduces a method by which handoff can be performed without reestablishing PPP connection that may occur in the process of performing handoff between PDSNs. When the PDSN recognizes the mobile node moving into its coverage area, it can quickly establish a communication channel with the mobile node based on the already received subscriber information. As a result, handoff is performed without reestablishing PPP. Accordingly, handoff between PDSNs can be performed faster, removing time needed for establishing a PPP session with a terminal and for terminating a previously set up PPP session.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2001.04a
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pp.523-526
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2001
3GPP2 방식에서는 Macro Mobility 지원을 위하여 MIP를 이용하며 PDSN은 FA의 기능을 수행한다. 이때 하나의 PDSN에서 다른 PDSN으로 MS가 이동할 경우 지원되는 이동성을 Macro Mobility라 하며, POSN 관리 영역 내의 하나의 RN에서 다른 RN으로 이동시에 지원되는 이동성을 Micro Mobility라 한다. 본 논문은 Micro Mobility를 지원하기 위한 멀티캐스트 그룹 메커니즘 기반의 Seamless 핸드오프 알고리즘을 제안하고 있다. 제안된 알고리즘은 MS의 이동방향과 속도를 계산하여, 예상 이동경로에 인접한 RN들을 멀티캐스트 그룹으로 구성하고, 그룹 조인 시점을 최대한 늦춤으로서 망의 효율성을 높인다. 또한, 기존의 멀티캐스트 연결 방법이 가지고 있는 버퍼 오버헤드에 대한 문제점을 해결하기 위해, PDSN은 예상 핸드오프 시간 이후의 데이터만을 전송하며, RN 또한 예상 핸드오프 시간 이후의 데이터만을 버퍼링 한다. 제안된 알고리즘의 Dead Lock Free, Liveness 및 Reliability를 검증하기 위해 State Transition Diagram을 작성하고, 페트리 네트를 이용하였다.
Proceedings of the Korea Contents Association Conference
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2005.05a
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pp.507-513
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2005
This paper proposes a fast handoff scheme between PDSNs in 3GPPs network for a mobile node. It introduces a method by which handoff can be performed without reestablishing PPP connection that may occur in the process of performing handoff between PDSNs. The method for handoff between PDSNs which provide packet services to a mobile node, requires that the PDSNs should receive subscribers information about mobile nodes from their neighbor PDSNs forming a communication network. When the PDSN recognizes the mobile node moving into its coverage area, it can quickly establish a communication channel with the mobile node based on the already received subscriber information. As a result, handoff is performed without reestablishing PPP. Accordingly, handoff between PDSNs can be performed faster, removing time needed for establishing a PPP session with a terminal and for terminating a previously set up PPP session.
This paper presents tuo implementation models for wireless service operators to offer Mobile-IP over IMT-2000 Data service under IMT-2000 network by taking advantage of the existing infrastructure for IMT-2000 services. For this purpose, a new Mobile-IP over IMT-2000-based protocol architectures are introduced and service operation schemes and handoff schemes according to various scenarios of packet data services in the IMT-2000 core network are presented. Also, this paper describes the handoff scheme in terms of channel states.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2002.11b
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pp.1435-1438
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2002
본 논문은 무선망과 유선 인터넷 망을 연결하여 실시간 인터넷 접속 서비스를 받을 수 있는 IS-95C 패킷 데이터 서비스 노드(PDSN: Packet Data Service Node) 기능을 수행하는 개방형 무선 인터넷 접속장치(MiDAS: Mobile Interface Data Access System)에서 사용자 인증 및 권한 검증을 수행하는 AAA 프레임웍의 설계 방법에 관한 것이다. 실시간으로 접속되는 무선 인터넷 접속 사용자의 수가 증가할수록 PDSN 에서의 사용자 관리가 중요한 문제로 대두되고 이러한 문제점을 효율적으로 처리할 수 있는 방법을 제시한다. MiDAS 에서의 AAA 프레임웍 구현을 위해 RADIUS 프로토콜을 이용하였으며 실시간으로 요구하는 무선인터넷 사용자의 인증을 수행하기 위해 AAA 클라이언트에서 사용자 관리를 위한 구현방법, 통신 구현방법, 그리고 타이머를 통하여 인증 처리에서 서버 응답에 대한 임계시간을 두어 구현하는 방법에 관한 것이다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2002.11b
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pp.1511-1514
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2002
본 논문에서는 IS-95C 패킷 데이터 서비스 노드(PDSN ; Packet Data Service Node) 역할을 수행하는 MiDAS(개발장비명, Mobile Interface Data Access System) 시스템에 대해서 간략히 설명하고. 이 시스템에 탑재되는 여러 서브 기능들 중에 과금 기능에 대한 전체 구조와 타 기능들과의 인터페이스, 과금 세션(Accounting Session) 및 각 과금세션에 따른 과금 요소(Accounting Parameter)들을 설명한다. 특히, 무선 단말의 증가와 함께 무선인터넷 사용자에게 고수준의 서비스를 제공하고자 하는 목적으로 네트워크 장비에 이동성 IP(Mobile IP) 적용에 대한 중요성은 날로 부각되고 있다. 따라서. 단순 IP(Simple IP)와 달리 이동성에 따른 적절한 과금 특성 요소를 추출하고, 핸드오프(Handoff)나 대기상태(Dormant) 등의 서비스 변화 시 과금 수록 방안에 대해서 기술한다.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2001.04a
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pp.545-548
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2001
3GPP2 방식에서는 Macro Mobility 지원을 위하여 MIP를 이용하며 PDSN은 FA의 기능을 수행한다. PDSN 관리 영역 내의 하나의 RN에서 다른 RN으로 이동시에 지원되는 이동성을 Micro Mobility라 한다. Micro Mobility에서 Seamless한 핸드오프를 위해 RN간에 멀티캐스트 그룹 메커니즘을 이용할 경우, 핸드오프 예상시간에 따라 등급별로 버퍼를 다르게 할당하여 멀티캐스트 하는 방법과 단순 멀티캐스트 하는 방법이 있다. 본 논문은 Micro Mobility를 지원하기 위한 멀티캐스트 그룹 메커니즘 기반의 Seamless 핸드오프 알고리즘에서 등급별로 버퍼를 다르게 할당할 경우와 단순 멀티캐스트 할 경우의 블록킹 확률을 비교 분석한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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