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AHP 기법을 활용한 중소규모 설계사무소의 BIM 도입을 위한 BIM 템플릿 개발에 관한 연구
최근 건축분야에서는 BIM(Building information modeling, 이하 BIM)이 새로운 건축설계방법으로 부상하고 있으며, 해외 선진국들은 BIM의 도입과 적용을 활발히 추진하고 있다. 이와 같이 국내 건설 산업도 국제 설계 경쟁력 확보 차원을 위해 BIM 도입을 확대하고 있다. 국내 건설 발주처인 조달청은 2012년부턴 500억 원 이상의 공공공사에 BIM 설계 의무화를 적용하고 있으며 2016년부터는 모든 공공공사에 확대할 예정이다. 그러나 BIM 도입에 대한 시행착오와 장애요인들이 많이 증가하고 있으며, 건축설계 분야는 BIM의 도입에 관해 수동적인 태도를 보이고 있다. 하지만 국내 대규모 건축설계사무소는 조달청 발주의 프로젝트에 참여하여 많은 시행착오를 거치면서 기술을 축척하고 있으며 자체 비용과 인력을 투자하여 회사마다 BIM 설계 의무화에 대비한 BIM 기반을 구축하고 있다. 이처럼 대규모 건축설계사무소는 스스로 BIM 도입을 추진하고 있는 반면, 중소규모 건축설계사무소는 BIM 도입과 개발에 대한 여력이 부족하고 BIM 프로젝트에 참여할 기회를 얻지 못하고 있어 BIM 설계에 대비하지 못하고 있는 상황이다. 그러므로 중소규모 건축설계사무소의 BIM 도입을 지원하기 위한 보다 실용적이고 구체적인 방안이 필요하다.
셀룰러 TDD OFDMA 기반의 다중홉 릴레이 시스템을 위한 동적 토폴로지 제어 기법
셀룰러 기반의 무선 통신 시스템에서 서비스 영역 확보 및 수율 증대는 제한된 무선자원을 이용하여 증가하는 사용자 및 서비스 품질에 대한 기대를 충족시키기 위해 중요한 부분이다. 저비용으로 이와 같은 성능을 확보하기 위해 Mobile WiMAX에서는 IEEE802.16j 및 IEEE802.16m에서 다중홉 릴레이를 정의하고 있다. 현재 IEEE 802.16 TGj에서 고려하고 있는 릴레이 시스템은 전체 OFDMA 프레임을 시분할 하여 MS (mobile station)가 BS (base station) 또는 RS (relay station)와 접속하기 위한 액세스 구간과 BS와 RS를 접속하는 릴레이 구간으로 분할하여 무선자원을 할당하고 있다. 하지만 IEEE802.16j에서 정의하고 있는 프레임 구조를 이용하여 다중홉 릴레이를 지원하기 위해서는 홉수 만큼 릴레이 영역을 분할하여 각 홉마다 서로 독립된 자원을 할당해야한다. 이는 자원사용에 있어서 홉 수가 증가할수록 비효율성이 증가하는 단점을 가지고 있다. 한편, IEEE802.16m에서 고려하고 있는 릴레이 시스템은 전체 OFDMA 프레임에서 상/하향 구간을 각각 두개의 영역으로 시분할 하여 액세스 구간과 릴레이 구간의 구분은 없는 대신 두 영역에서 전송 및 수신을 분담하도록 하여 각 홉마다 자원을 재사용하는 방식을 정의하고 있다. 하지만 이러한 방식에서는 각 자원간 간섭문제 때문에 다중홉 릴레이 네트워크를 구성하기 힘들다는 단점을 가진다. 본 논문에서는 먼저 이와 같이 다양한 형태의 다중홉 릴레이를 위한 프래임구조를 K개의 수직적 영역으로 분할하는 divide by K 방식으로 일반화 하고, 이를 이용하여 K에 따른 간섭양상을 고찰한다. 이러한 고찰을 통해 다중홉 릴레이를 이용하여 네트워크를 형성할 경우 트래픽 부하를 고려하여 릴레이 링크간 간섭을 제어함으로써 네트워크 전체의 성능을 향상하는 토폴로지 제어 기법을 제안한다. 제안된 기법은 IEEE802.16j/m 등과 같이 트리구조를 가지는 중앙 집중적 스케줄링 기반의 다중홉 릴레이 시스템에 적용될 수 있는 것으로써, 여기서는 일반적인 예로써 IEEE802.16j 시스템에 적용하는 경우를 소개한다. 시뮬레이션을 통해 제안하는 알고리즘은 간섭과 트래픽 부하가 동시에 고려되지 않은 알고리즘과 비교하여 그 성능을 분석하며, 유전자 알고리즘을 통해 얻어진 해가 가지는 성능과 비교하여 최적성능과의 차이를 비교한다.