Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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1995.04a
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pp.4-10
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1995
이동가입자 수신단에서의 평균 수신전력 레벨이 핸드오버 임계값과 수신기 임계값 사이에 있는 영역을 핸드오버 영역이라고 하며, 이동가입자가 핸드오버 영역이라고 하며, 이동가입자가 핸드오버 영역에 머무르는 시간을 핸드오버 지속시간(Handover Duration Time)으로 정의한다. 본 논문에서는 이동통신 시스템에서 트래픽 모델링시 중요한 파라메타중 하나인 핸드오버 지속시간에 대한 분포를 추정한다. 첫번째로 핸드오버 지속시간의 분포군을 선택하기 위해 시뮬레이션 결과로부터 얻어진 샘플 데이타를 이용하여 점 통계량, 히스토그램, 확률도의 방법을 적용하며, 두번째로 구체적인 분포를 결정하기 위해서 모수(parameter)의 값들을 추정하는데, 본 논문에서는 모수를 추정하기 위해서 최우추정량을 사용하여 모수의 값들을 산출하고 이를 토대로 적합도 검정을 수행한다. 최종적인 분석 결과 핸드오버 지속시간은 감마 분포를 따르는 것을 제시하였다.
Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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2020.07a
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pp.555-556
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2020
본 논문에서는 지속적으로 증가하는 이동통신 가입자를 수용하고 초고속 모바일 데이터 서비스를 제공하기 위해서 무선 자원을 효율적으로 사용하기 위한 호 제어 방법을 제안한다. 제안된 방법에서는 핸드오버 호 요구를 효율적으로 처리하고 서비스 품질을 개선하기 위하여 핸드오버 지속시간(핸드오버 요구부터 기존 채널 절단까지의 핸드오버 영역에 머무르는 시간)을 고려하여 핸드오버 영역을 먼저 벗어나는 순서를 예측하고 이를 기준으로 우선순위가 높은 핸드오버 호를 먼저 처리한다. 제안된 방법의 성능을 분석하기 위하여 시뮬레이션을 수행하였으며, 가입자의 새로운 호의 발생 시간 간격과 호의 통화시간을 지수분포로 가정하고 지수분포의 memoryless property 특성을 이용하였다. 수행 결과, 제안된 방법이 기존의 FIFO(First-In-First-Out) 방법에 비하여 호의 블록킹 확률과 강제 종료 확률이 감소(평균 25.2%)됨을 알 수 있다.
Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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1995.04a
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pp.11-17
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1995
이동가입자 수신단에서의 평균 수신전력 레벨이 핸드오버 임계값과 수신기 임계값 사이에 있는 영역을 핸드오버 영역이라 하며, 가입자가 핸드오버 영역에 머무르는 시간을 핸드오버 지속시간(Handover Duration Time)으로 정의한다. 시뮬레이션 분석 결과 핸드오버 지속시간은 감마분포를 따름이 입증되었으며, 따라서 본 연구에서는 감마분포에서의 모수(shape, scale 파라메터)를 해석적 방법으로 구한다. 그리고 해석적 방법의 검증을 위해 평균과 표준편차, 모수를 시뮬레이션 결과와 비교하며, 끝으로 적합도 검정을 수행하였다.
Lee Woo-Chan;Jung Soo-Jin;Lee Jong-Hyouk;Han Young-Ju;Chung Tai-Myoung
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2006.05a
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pp.905-908
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2006
MIPv6 는 MN(Mobile Node)가 자신의 홈 네트워크를 벗어나 외부 네트워크로 이동하여도 다른 노드들과 끊김 없이 지속적인 통신을 할 수 있게 해주는 인터넷 프로토콜이다. MN 은 외부네트워크로 이동 후 HA(Home Agent) 및 CN(Correspondent Node)로 핸드오버(Handover) 동작의 수행하며 이로 인한 지연이 발생하게 된다. 이러한 지연을 줄이기 위한 대책으로 Fast 핸드오버가 등장하였다. Fast 핸드오버 과정에서 MN 은 이동하려는 서브넷의 라우터(New Access Router: NAR)로의 전환을 위하여 현재 연결된 AR 과 미리 정보를 주고 받게 되고, 이동이 발생한 후에 NAR 과의 핸드오버 지연시간이 감소하게 된다. 반면 공격자가 flooding 을 통해 MN 에게 DoS(Denial of Service) 공격을 가하여 MN 을 다운시킨 후, MN 으로 위장하여 데이터를 가로채는 취약점이 존재한다. 본 논문에서는 위의 취약점을 보완하기 위하여 핸드오버 과정에서 주고받는 메세지에 대한 기밀성 및 노드 인증을 제공하는 ID 기반 암호시스템에 기반한 안전한 Fast 핸드오버 방식을 제안한다. 제안하는 모델은 메시지의 암호화와 노드 인증을 통해 무결성 및 기밀성을 보장하고 Traditional PKI 시스템에 비해 공개키 인증시간을 단축하는 이점을 가질 것으로 기대된다.
WiBro (Wireless Broadband) service, developed in Korea, can provide the host mobility while its users hang around within the subnet. Next-generation Internet protocols, IPv6 and Mobile IPv6 (MIPv6), provide a plenty of addresses to the nodes and enable the handover between different subnets. However, MIPv6 is not enough to support a real time service such as VoIP (Voice over IP) due to the long latency, and it is necessary to develop an enhanced handover mechanism which is optimized to the WiBro networks. In this paper, we suggest an improved fast handover mechanism while the mobile node moves around WiBro networks. The proposal is based on Fast Mobile IPv6 (FMIPv6) which is the representative protocol for fast handover, and reduces the handover latency by the close interaction between the link layer (WiBro MAC) and IP layer (FMIPv6). Finally, we analyze the performance of proposed mechanism through the mathematical analysis.
Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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2007.05a
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pp.1187-1190
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2007
핸드오버가 발생하는 NEMO(NEtwork MObility) 환경에서 주요 이슈 중 하나는 MR(Mobile Router)이 핸드오버 하는 동안에도 NEMO 네트워크 내의 MNN(Mobile Network Node)들에게 지속적인 QoS(Quailty of Service)를 보장해주는 것이다. 이를 위해 MR의 등록과 자원예약 프로세스가 완료되기까지의 지연시간을 최소화하는 것이 중요하다. 또한 MR이 핸드오버 하는 동안 네트워크상에 전달되고 있는 데이터 패킷들의 손실을 최소화해야 한다. 이에, 본 논문에서는 NEMO 네트워크에서의 자원예약 트리거와 버퍼링 방안을 제안한다. 제안하는 방안에서는 MR이 새로운 경로와 이전 경로가 만나는 지점의 노드인 CRN(CRossover Node)에게 NOTIFY 메시지를 보내 새로운 경로 상에 자원예약 셋업이 빨리 시작하도록 트리거 하였고, 자원예약이 수행되고 있는 동안 인터넷상에 전송중인 데이터 패킷들의 손실을 줄이기 위해 CRN에서 버퍼링하도록 하였다.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.32
no.7A
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pp.770-777
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2007
Smaller cell size in the micro-cell or pico-cell structure brings about more frequent hand-overs between cells, and higher speed movement of the mobile terminal makes short the permissible time interval for executing these hand-over procedures. In this situation the hand-over failure may occur or some packets may be lost during the hand-over. Moreover a rapid degradation of throughput is triggered by packet re-transmission for compensating such errors. The QoS (Quality of Services) of mobile multimedia applications with higher bits rate requirements and higher speed mobility are severely affected by even shot service interruption. This paper proposes a new hand-over scheme to provide seamless services in the next generation mobile communication systems. Simulation is done to evaluate the performance of the proposed scheme based on its hand-over failure rate and packet loss rate.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.21
no.10
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pp.2586-2596
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1996
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.
Park, In-Soo;Tak, Dong-Kuk;Kim, Won-Tae;Park, Yong-Jin
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea TC
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v.44
no.10
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pp.83-98
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2007
The handover between different radio access networks, especially where their coverage overlaps, suffers various complications since the different access networks provide different service characteristics. One way to reduce service interruptions and QoS (i.e., bandwidth, throughput, delay) degradations during the inter-technology handover is to reserve the required resource in advance. The resource reservation algorithm should minimize the handover latency and maximize the resource utilization based on the accurate estimation on mobile's location, velocity, movement pattern and service requirements. In this paper, we propose a resource reservation algorithm based on the mobile terminal velocity and the cell selection probability, which maximizes resource utilization ana reduces network overhead. We compare the proposed algorithm with PMS(Predictive Mobility Support) and VCDS(Velocity and Call Duration Support scheme) based on 3-layer network model under various scenarios.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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