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WLAN 과 UMTS 망 간의 QoS 연동 구조 및 성능 분석

*명*
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최초 등록일
2006.11.13
최종 저작일
2005.12
71페이지/워드파일 MS 워드
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목차

제1장 서론

제2장 IEEE 802.11 WLAN망에서의 QOS 지원
2.1 IEEE 802.11E의 필요성
2.2 HCF ( HYBRID COORDINATION FUNCTION )
2.3 EDCA (ENHANCED DISTRIBUTED CHANNEL ACCESS )

제3장 3GPP UMTS의 QOS 제공 구조
3.1 UMTS의 단대단 QOS 범위 및 구성요소
3.2 UMTS R5/R6에서의 POLICY 기반 QOS 프레임워크
3.3 UMTS TRAFFIC CLASSES
3.4 BEARER를 지원하기 위한 UMTS QOS 관리기능
3.5 UE와 GGSN의 IP BS MANAGER의 기능

제4장 WLAN 과 UMTS 간의 QOS 맵핑
4.1 WLAN과 셀룰러 망 간의 연동구조
4.1.1 UMTS/WLAN 연동 구조
4.1.2 끊김 없는 QoS 연동
4.2 3GPP IMS와 WLAN 간의 연동
4.2.1 개요
4.2.2 3GPP 망의 IMS 구조
4.2.3 연동 모델 및 시나리오
4.2.4 IMS(SIP)를 이용한 연동레벨

제5장 시뮬레이션 및 성능 분석
5.1 시뮬레이션 환경
5.2 시뮬레이션 TOPOLOGY
5.3 WLAN 과 UMTS 간의 QOS 맵핑 방안
5.4 시뮬레이션 시나리오
5.4.1 시나리오 1
5.4.2 시나리오 2
5.4.3 시나리오 3
5.4.4 시나리오 4
5.5 시뮬레이션 결과 정리 및 분석

제6장 결론 및 향후 과제

참고문헌

본문내용

제1장 서론
2세대 또는 3세대 이동통신망에서 제공하는 제한된 서비스를 확장하기 위한 망의 진화는 고속화, 브로드밴드화, IP 기반 그리고 유무선 통합, 통신, 방송 융합의 컨버젼스로 요약할 수 있다. 차세대 이동통신망의 진화는 ALL IP 망을 지향하고 있으며, 이것은 국내의 BcN에서 목표하는 지향점과 동일하다. ALL IP 혹은 BcN에서의 가장 큰 핵심사항은 IP 기반의 전송기술을 채용하되, End-to-End QoS를 제공하는 망의 구축이다.
차세대 통신망에서는 IP 기반의 핵심 망을 중심으로 무선 이동 망을 비롯한 다양한 액세스 망들이 접속될 것으로 예상된다. 멀티미디어 서비스는 이와 같은 다양한 망 환경에서 사용자가 만족할 수 있는 수준까지 제공되어야 하는데, 이를 위하여 필수적으로 보장되어야 할 사항이 서로 다른 망간 연동 시 일관성 있는 서비스의 품질(QoS)의 제공이다.
이러한 중요성에 입각하여 본 논문에서는 특히, 3GPP UMTS 에서의 QoS 제공방안과 IEEE 802.11e 에서의 QoS 제공 방안에 대해 기술하고, 연동구조를 분석하여 QoS 연동이 이루어지기 위한 방안을 제시한다. 또한 보다 실질적인 연구결과를 도출하기 위하여 IEEE 802.11e WLAN과 3GPP UMTS의 QoS 연동을 위한 여러 시나리오를 통해 시뮬레이션을 하고, 그에 따른 결과를 분석하여 성능평가를 수행한다.

본 논문은 다음과 같이 구성되어 있다. 제 2장에서 IEEE 802.11 WLAN망에서의 QoS 지원 방안, 특히 EDCA에 대해 알아보고, 제 3장에서는 3GPP UMTS망에서의 QoS 지원 방안에 대해 알아본다. 그리고 제 4장에서는 WLAN과 UMTS망간의 QoS 맵핑 방안을 제안하고, 5장에서는 여러 시나리오를 통한 시뮬레이션을 수행하고 그 결과를 분석한다. 마지막으로 6장에서는 결론을 도출하고, 향후 과제를 제시한다.

참고 자료

[1] 3GPP TS 23.107: Quality of Service (QoS) Concept and architecture (Release 6)
[2] 3GPP TS 23.207: End-to-end Quality of Service (QoS) concept and architecture (Release 6)
[3] IEEE std 802.11e/D13.0, “Medium Access Control(MAC) Enhancements for Quality of Service(QoS), January, 2005.
[4] Network Simulator (NS-2), http://www.isi.edu/nsnam
[5] Seacorn project, http://seacprm/ptinovacao.pt
[6] IEEE 802.11e EDCF Module, http://www.tkn.tu-berlin.de/research/802.11e
[7] 3GPP TS 22.234 : Requirements on 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (Release 7), March, 2005.
[8] F.G. Marquesz et al., “Interworking of IP Multimedia Core Networks between 3GPP and WLAN.“ , IEEE Wireless Communications, June 2005.
[9] A. Salkntzis et al., “Seamless Continuity of Real-Time Video across UMTS and WLAN Network : Challenges and Performance Evaluation,” IEEE Wireless Communications, June 2005.
[10] IEEE std 802.11, “Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications,” 1999.
[11] S. Mangold et al., “Analysis of IEEE 802.11e for QoS Support in Wireless LANs,” IEEE Wireless Communications, No, 6. Dec. 2003.
[12] 3GPP TR 25.897: Feasibility study on the evolution of UTRAN architecture.
[13] 3GPP TR 25.933: IP transport in UTRAN.
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