본 논문에서는 CDMA 계층구조 셀룰러 시스템에서 매크로 셀 기지국과 통신을 하는 고속 이동국과 마이크로 셀 기지국과 통신을 하는 저속 이동국의 비 그리고 소프트 핸드오프 영역 비에 따른 기지국이 받는 간섭전력과 시스템 용량을 구하였다. 매크로 셀 기지국과 통신을 하는 고속 이동국이 마이크로 셀 기지국과 통신을 하는 저속 이동국보다 많을수록 기지국이 받는 간섭전력은 증가하며 따라서 시스템 용량은 감소한다. 그러나 소프트 핸드오프 영역의 증가로 기지국이 받는 간섭전력은 감소하명 시스템 용량은 상당히 증가한다.
도심에서와 같이 주변 빌딩보다 낮은 높이의 안테나를 가진 낮은 출력의 기지국의 배치는 전파특성의 주변 환경에 대한 의존성을 높인다. 결과적으로 도심에서의 전파는 방향성을 가지며, 이는 기존의 셀룰러 시스템에서 사용된 원형 기지국 반경에 대한 가정이 더 이상 유효하지 않음을 의미한다. 원형 기지국 반경에 대한 가정은 시스템 설계를 보수적으로 하여 더 많은 기지국을 필요로 하게 된다. 이 연구는 비등방형 전파모델에 의한 기지국 배치가 시스템 용량에 끼치는 영향을 조사한다. 직교형 거리를 가진 지형에서 안테나 높이가 낮은 기지국에 대한 측정 데이터에 의한 전파모델이 서술되고 소프트 핸드오프에 대하여 분석이 이루어진다.
ATM(Asynchronous Transfer Mode)을 기반으로한 BSC(Base Station Controller)를 이용한 무선 이동통신망에서는 크게 MSC, BSC, BTS로 구성 되어진다. BSC는 MSC(Mobile Switch Center)와의 STM-1급 (155.52Mbps) 정합이 이루어지며, 여러 BTS(Base Transceiver Subsystem)와 T1(1.544Mbps)/E1(2.048Mbps)급 정합이 이루어져 호연결, 관리, 제어 및 MT(Mobile Terminal)의 soft-handoff를 담당한다. BSC내의 저속 가입자 I/F에서는 BTS와 BSC내의 ATM switch와의 정합을 수행하면서 VPI/VCI변환, BSC 내부 cell format으로 변환, 그리고 UPC(Usage Parameter Control)등이 이루어진다. 본 논문에서는 ATM switch를 이용한 BSC 내부의 저속 가입자 I/F의 구현에 관해서 살펴본다.
Mobile IP를 사용하는 이동 단말은 새로운 망으로 이동할 때마다 Home Agent에 등록요구 메시지를 전달해야만 하는데 이는 많은 양의 시그널링 트래픽을 생성 시키고 IP의 특징으로 인하여 일정한 시간 내에 등록할 수 있다는 보장을 받기가 어렵다. 이런 문제를 해결하기 위해서 미시적 이동성 지원 프로토콜이 제안되어 패킷 손실을 최소화 하며 컨트롤 패킷 양을 줄여 네트워크의 대역폭을 효율적으로 활용 할 수 있다. 본 논문에서는 Cellular IP에서 바이캐스팅 방법을 이용하는 세미소프트 핸드오프 방법을 개선하며 패킷손실과 중복 수신 패킷의 수를 극소화 시킬 수 있는 관리 기법과 핸드오프 지연을 최소화 하여 실시간 서비스를 제공받을 수 있는 방안을 제시한다.
본 논문에서는 로그노말 분포된 전파음영 환경에서 통화의 신뢰도를 유지하기 위해 필요한 링크 마진을 경로손실과 전파음영의 감쇠를 포함하는 전파 손실 모델을 사용하여 분석하였다. CDMA 셀룰러 시스템에서 셀 반경이 커지게 되면 요구되는 링크 마진도 증가하게 되어 핸드오프이득은 요구되는 링크 마진만큼 감소하게 된다. 이러한 셀 영역과 링크 마진과의 관계를 하프 핸드오프와 소프트 핸드오프로 나누어 수치해석을 통해 살펴보았다. outage 확플이 0.1이고 셀 반경을 5-10% 증가시켰을 때 전력제어를 한 경우의 셀 영역비는 3.22 dB-3.99 dB, 전력제어를 하지 않은 경우의 셀 영역비는 2.55 dB-2.85 dB 만큼 증가하는 것을 알 수 있다.
본 연구에서는 CDMA 이동 통신 시스템에서 음성 호와 데이터 호가 동시에 서비스될 때 기지국의 역방향 트래픽 채널에 대한 용량 분석을 위해 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 분석 방법을 제안하고자 한다. 특히 음성 호는 호당 하나의 트래픽 채널을 할당 받지만 데이터 호의 효율적인 서비스를 위해 데이터 호는 호 당 서비스를 위해 필요한 최소 트래픽 채널 개수가 있고 트래픽 채널의 용량이 허용하는 한 어떤 최대 트래픽 채널 개수까지 할당 가능하다고 가정한다. 제안된 시뮬레이션 분석 방법에 따른 계산 결과도 제시될 것이다.
소프트 핸드오프는 공간 다이버서티 때문에 끊김없는 통화를 보장할 수는 있지만, 하나의 단말이 두개 이상의 셀에서 자원을 사용하므로 자원의 낭비를 초래하게 된다. 따라서 CDMA에서 소프트 핸드오프 방법을 이용할 때는 성능면에서 통화의 품질과 망 자원사이에 평형을 유지해야 한다. IS-95에서 명시된 소프트 핸드오프 진행 절차에 단말의 프로필 파라미터를 활용하는 새로운 소프트 핸드오프 알고리즘을 제시하고 이를 시뮬레이션을 통하여 성능을 분석한다. 단말이 호를 유지한 상태에서 셀의 경계점을 계속 왕복한다면 잦은 핸드오프가 발생하게 되고 활성 집합에는 항시 여러 기지국이 연결상태에서 또 다시 핸드오프를 요구할 확률은 지수적으로 감소한다. 또한, 단말이 호를 유지한 상태에서 핸드오프가 이루어진 경력을 안다면 활성 집합에 포함될 기지국의 수를 제한할 수 있으므로 자원의 낭비를 막을 수 있다. 이와 같이 단말의 프로필을 이용한 경우에 시뮬레이션 결과는 제안한 알고리즘이 IS-95보다 호의 블록킹 확률이 감소함을 보인다.
DS-CDMA 이동통신 시스템에서 소프트 핸드오프는 간섭을 감소시켜, 역방향 링크 용량을 증대시키고 통화 절단율을 감소시켜 시스템 성능을 향상시킨다. 반면에 무선 채널 자원 측면에서는 공간 다이버시티를 위해 다수 개의 무선자원을 사용하기 때문에 시스템 성능을 저하시킬 수도 있다. 본 논문에서는 이러한 무선자원 활용 측면에서 DS-CDMA 이동통신 시스템의 소프트 핸드오프에 대한 성능을 분석하였다. 분석 결과에서 무선 채널 자원이 한정된 경우에 소프트 핸드오프 영역이 증가하면 소프트 핸드오프 빈도와 평균 채널 점유시간이 증가하여 채널 블록킹율을 상당하게 증가시키는 것을 확인할 수 있었다. 핸드오프 영역이 증가되기 전과 동일한 블록킹율을 유지시키기 위해서는 증가되는 영역에 비례하여 추가적인 무선 채널 자원이 제공되어야 한다.
본 논문은 무선 멀티미디어 시스템에서 잦은 핸드오프로 인하여 발생되는 문제점을 개선하기 위해 다중 무선 링크의 구성과 시뮬케스팅 방식을 도입한 CDMA 시스템을 제시한다. 제안된 시스템은 사용자 단말과 무선 포트들 사이에 다중 링크를 구성하며, 시뮬케스팅 방식에 의해 빠르고 효율적인 핸드오프를 수행할 수 있다. 또한, 다중 링크의 구성과 요구 서비스 품질의 보장을 위해 상하향 링크에서의 전송 전력 제어 알고리즘을 제시한다. 9개의 무선 포트를 갖는 시스템에 대한 모의 실험을 통하여 양방향 링크에서 알고리즘의 수렴 특성과 시스템 용량을 분석하였다. 상향 링크의 경우 다중 링크를 구성함으로써 시스템 용량 증대의 효과를 얻을 수 있었으며, 사용자와 최근접한 4개의 포트들을 통하여 합성 수신함으로써 이론적 최대 용량에 근접하였다. 반면에 하향 링크의 경우에는 다중 링크를 구성함으로써 시스템 용량은 오히려 감소하였다.
본 논문에서는 CDMA 셀룰러 망에서 셀 간의 간섭이 불균일한 경우에 역방향 링크에서의 간섭을 계산하기 위한 새로운 해석 방법을 제시한다, 특히, 제안된 방식에서는 역방향 링크 전력 제어의 동적 특성을 반영함으로써 셀 간의 불균일한 통화량이 시스템 용량에 미치는 영향을 정확하게 정량화할 수 있으며, 셰도잉과 소프트 핸드 오프에 따른 영향을 고려한 분석이 가능하다. 이와 같이 셀 간의 불균일한 통화량을 고려한 상황에서 역방향 링크 전력 제어의 동적 특성을 반영한 간섭 계산 방식은 기존 연구에서 제시되지 않은 부분이다. 제안된 방식으로 계산된 결과를 살펴보면, 인접한 모든 셀들의 통화량이 두배가 될 때 계산된 가입자 수는 전력 제어의 동적 특성을 고려하지 않고 계산된 결과에 비해 27%까지 감소하는 것을 알 수 있다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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