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      CDMA2000 1X 고속 Data Load Balancing을 위한 스케줄링 기법 = Scheduling Scheme for Data Load Balancing of CDMA 2000 1X

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      https://www.riss.kr/link?id=T10703052

      • 저자
      • 발행사항

        서울 : 고려대학교 컴퓨터정보통신대학원 , 2006

      • 학위논문사항
      • 발행연도

        2006

      • 작성언어

        한국어

      • 발행국(도시)

        서울

      • 형태사항

        vii, 42 p. : 삽도 ; 26 cm.

      • 일반주기명

        단면인쇄임
        지도교수: 유혁
        참고문헌 : p. 42

      • 소장기관
        • 고려대학교 과학도서관 소장기관정보
        • 고려대학교 도서관 소장기관정보
        • 고려대학교 세종학술정보원 소장기관정보
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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      최근의 이동통신 환경은 음성위주의 통화에서 영상 및 데이터 전송을 위한 멀티미디어 환경으로 급속히 변화하고 있다[1]. 영상 및 데이터호는 패킷 데이터호 전송방식을 사용한다. 이러한 패킷 데이터 호 서비스의 증가는 패킷호 위주의 서비스에 적합한 유선 및 무선자원의 관리 와 효율적인 분배를 필요로 한다. 한정된 무선자원을 효율적으로 사용하기 위해 CDMA 2000 1X, EV-DO, WCDMA, WiBro 등 여러 가지 무선접속 규격이 제안되어 실용화되었다.
      이중에 CDMA 2000 1X는 SCH를 할당해 최고 153.6Kbps 속도의 고속 데이터 서비스를 제공하고 있다[3]. 또, 무선자원의 효율적 활용을 위해 표 1.1에서 보는 바와 같이 주파수를 1.23MHz로 나누어 여러 개 사용하고 있는데, 현재 방식은 자기 MIN 번호에 의한 HASH함수로 정해진 자기 주파수에서 그대로 고속데이터 호를 할당하고 있다.
      하지만, 이 기준은 음성호 기준이고 음성호 기준으로 균등하게 나누어진 가입자가 반드시 고속 DATA 서비스 사용자의 고른 분산이라고 할 수 없다. 음성호의 경우 특정 주파수로 호가 몰려도 Walsh 자원과 전력의 사용량이 많지 않기 때문에 큰 문제가 되지는 않지만, 고속데이터 호는 유•무선 자원을 많이 필요로 하는 서비스 이므로 고속데이터 사용자가 특정 주파수에 몰리면 데이터 수율이 저하되어 기지국 전체의 평균 수율을 떨어트린다. 즉, 음성호에 비해 고속데이터 호는 좀더 세밀한 가입자의 주파수간의 분배가 필요하다.
      따라서, 이러한 문제점을 극복하여 기지국의 데이터 호를 골고루 분산시키고 기지국 평균 수율을 향상시킬 수 있는 새로운 기법이 필요하게 되었다.
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      최근의 이동통신 환경은 음성위주의 통화에서 영상 및 데이터 전송을 위한 멀티미디어 환경으로 급속히 변화하고 있다[1]. 영상 및 데이터호는 패킷 데이터호 전송방식을 사용한다. 이러한 ...

      최근의 이동통신 환경은 음성위주의 통화에서 영상 및 데이터 전송을 위한 멀티미디어 환경으로 급속히 변화하고 있다[1]. 영상 및 데이터호는 패킷 데이터호 전송방식을 사용한다. 이러한 패킷 데이터 호 서비스의 증가는 패킷호 위주의 서비스에 적합한 유선 및 무선자원의 관리 와 효율적인 분배를 필요로 한다. 한정된 무선자원을 효율적으로 사용하기 위해 CDMA 2000 1X, EV-DO, WCDMA, WiBro 등 여러 가지 무선접속 규격이 제안되어 실용화되었다.
      이중에 CDMA 2000 1X는 SCH를 할당해 최고 153.6Kbps 속도의 고속 데이터 서비스를 제공하고 있다[3]. 또, 무선자원의 효율적 활용을 위해 표 1.1에서 보는 바와 같이 주파수를 1.23MHz로 나누어 여러 개 사용하고 있는데, 현재 방식은 자기 MIN 번호에 의한 HASH함수로 정해진 자기 주파수에서 그대로 고속데이터 호를 할당하고 있다.
      하지만, 이 기준은 음성호 기준이고 음성호 기준으로 균등하게 나누어진 가입자가 반드시 고속 DATA 서비스 사용자의 고른 분산이라고 할 수 없다. 음성호의 경우 특정 주파수로 호가 몰려도 Walsh 자원과 전력의 사용량이 많지 않기 때문에 큰 문제가 되지는 않지만, 고속데이터 호는 유•무선 자원을 많이 필요로 하는 서비스 이므로 고속데이터 사용자가 특정 주파수에 몰리면 데이터 수율이 저하되어 기지국 전체의 평균 수율을 떨어트린다. 즉, 음성호에 비해 고속데이터 호는 좀더 세밀한 가입자의 주파수간의 분배가 필요하다.
      따라서, 이러한 문제점을 극복하여 기지국의 데이터 호를 골고루 분산시키고 기지국 평균 수율을 향상시킬 수 있는 새로운 기법이 필요하게 되었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      Recently mobile telecommunications have quickly changed from voice-oriented telephone calls to multimedia ones for picture and data transmission. Picture and data calls are transmitted by packet data call. The increase in packet data calls requires the management of wire and wireless resources, which is appropriate for packet call services, and effective management of them. In order to effectively use limited wireless resources, various wireless access standards, such as CDMA 2000 1X, EV-DO, WCDMA, and WiBro, have been proposed and put to practical use.
      Among them, CDMA2000 1X provides high speed data transmission service of up to 153.6Kbps by allocating SCH. In addition, as seen in Table 1.1, it employs many frequencies by dividing them into 1.23MHz for effective use of wireless resources. The current method allocates high speed data calls at frequencies decided by a HASH function according to MIN number. However, this is a voice call standard and it cannot be said that subscribers evenly divided based on a voice call standard are necessarily show even distribution of high speed data service users. As for voice call, the concentration of calls in a certain frequency does not cause big problems because it does not use much Walsh resource and electricity. However, high speed data calls need many wire and wireless resources and when high speed data service users are crowded in a certain frequency, the data throughput rate decreases leading to a drop in the average throughput rate of Base station Transceiver System (BTS). Therefore, high speed data calls needs more detailed assignment of frequencies to subscribers than voice calls.
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      Recently mobile telecommunications have quickly changed from voice-oriented telephone calls to multimedia ones for picture and data transmission. Picture and data calls are transmitted by packet data call. The increase in packet data calls requires th...

      Recently mobile telecommunications have quickly changed from voice-oriented telephone calls to multimedia ones for picture and data transmission. Picture and data calls are transmitted by packet data call. The increase in packet data calls requires the management of wire and wireless resources, which is appropriate for packet call services, and effective management of them. In order to effectively use limited wireless resources, various wireless access standards, such as CDMA 2000 1X, EV-DO, WCDMA, and WiBro, have been proposed and put to practical use.
      Among them, CDMA2000 1X provides high speed data transmission service of up to 153.6Kbps by allocating SCH. In addition, as seen in Table 1.1, it employs many frequencies by dividing them into 1.23MHz for effective use of wireless resources. The current method allocates high speed data calls at frequencies decided by a HASH function according to MIN number. However, this is a voice call standard and it cannot be said that subscribers evenly divided based on a voice call standard are necessarily show even distribution of high speed data service users. As for voice call, the concentration of calls in a certain frequency does not cause big problems because it does not use much Walsh resource and electricity. However, high speed data calls need many wire and wireless resources and when high speed data service users are crowded in a certain frequency, the data throughput rate decreases leading to a drop in the average throughput rate of Base station Transceiver System (BTS). Therefore, high speed data calls needs more detailed assignment of frequencies to subscribers than voice calls.

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      목차 (Table of Contents)

      • 목 차
      • 1. 서론
      • 1.1 연구배경
      • 1.2 논문의 구성
      • 2. CDMA2000 1X SYSTEM에 대한 이해
      • 목 차
      • 1. 서론
      • 1.1 연구배경
      • 1.2 논문의 구성
      • 2. CDMA2000 1X SYSTEM에 대한 이해
      • 2.1 CDMA2000 1X 란?
      • 2.2 CDMA2000 1X 네트워크 구성
      • 2.3 CDMA2000 1X의 특징
      • 2. 4 호 허용 제어
      • 2.4.1 일반적인 호 허용 제어
      • 2.4.2 데이터호에 대한 호 허용 제어.
      • 2. 5 채널처리
      • 2.5.1 CDMA2000의 순방향 채널
      • 2.5.2 CDMA2000의 역방향 채널.
      • 2. 6 전력제어
      • 2.6.1 전력제어의 종류
      • 2. 7 핸드오프(Handoff)
      • 2.7.1 핸드오프의 종류
      • 2. 8 고속 패킷 데이터 서비스
      • 2.8.1 개요.
      • 2.8.2 채널할당 제어
      • 2.8.3 상태제어
      • 2. 9 페이징
      • 2.9.1 개요
      • 2.9.2 퀵 페이징
      • 2. 10 다이버시티(Diversity)
      • 2.10.1 개요
      • 2. 11 패킷 스케줄러
      • 3. 관련연구
      • 3.1 기존에 사용하는 데이터호 할당방식
      • 3.2 CDMA2000 1X 데이터 부하평형 기법
      • 4. 제안하는 기법
      • 4.1 고려사항
      • 4.2 CDMA2000 1X Data Load Balancing을 위한 스케줄링 기법
      • 5. 성능평가
      • 5.1 실험의 개요
      • 5.2 평가방법
      • 5.3 기존방식과 단순비교
      • 5.4 특정주파수에 호가 몰렸을 경우 비교시험
      • 5.5 시도호 순차적 증가 비교시험
      • 6. 결론 및 향후 과제
      • 참고 문헌
      • Abstract
      • 그림 목차
      • 그림 2.1 CDMA2000 1X 네트워크 구성도
      • 그림 2.2 핸드오프 처리 예
      • 그림 2.3 시스템간 Hand Off 개념도
      • 그림 2.4 PDSN간 Dormant Hand Off
      • 그림 2.5 퀵 페이징 슬롯 주기
      • 그림 2.6 패킷 스케줄러의 종류와 위치
      • 그림 2.7 DS-CDMA 시스템에서의 패킷 스케줄러의 구성
      • 그림 3.1 서울시내 지역 음성호 분포
      • 그림 3.2 서울시내 지역 고속데이터 호 분포
      • 그림 5.1 측정장비
      • 그림 5.2 시도호 순차적 증가 비교시험
      • 표 목차
      • 표 1.1 SK Telecom에서 사용하는 주파수 현황
      • 표 2.1 음성호의 호 할당방식
      • 표 2.2 Dormant 모드의 종류
      • 표 3.1 CDMA2000 1X 데이터 부하평형 기법
      • 표 4.1 제안하는 부하평형 기법
      • 표 5.1 기존방식
      • 표 5.2 제안하는 기법
      • 표 5.3 기존방식
      • 표 5.4 제안하는 기법
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