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이기종 무선 망간 vortical handoff시 대역폭 측정을 통한 TCP 성능향상 혼잡제어 알고리즘
Congestion Control Algorithm for TCP Performance Enhancement by Bandwidth Measurement in Vertical Handoffs between Heterogeneous Wireless Networks 원문보기

電子工學會論文誌. Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea. TC, 통신, v.43 no.8 = no.350, 2006년, pp.84 - 90  

황안규 (충남대학교 정보통신공학과) ,  이재용 (충남대학교 전기정보통신공학부) ,  정회진 (충남대학교 정보통신공학과) ,  김병철 (충남대학교 전기정보통신공학부)

초록
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최근 무선 인터넷 및 WLAN이 활성화되면서 3G 이동 통신망과 WLAN망의 연동으로 보다 넓은 서비스 영역에서 높은 데이터 전송 속도를 제공하기 위한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 3G와 WLAN 연동망에서 이동 단말이 서로 다른 망으로 이동할 경우 높은 데이터 전송을 제공하기 위해서 끊김 없는 vertical handoff를 수행한다. 이동 단말이 TCP 연결 상태에서 vertical handoff를 수행하여 대역폭이 다른 망으로 이동할 경우 기존의 TCP 정보를 그대로 이용하면 3G와 WLAN 망간의 서로 다른 대역폭으로 인하여 패킷 손실이 발생하고 이로 인하여 TCP 성능이 낮아지게 된다. 본 논문은 vertical handoff를 통해 새로운 망으로 이동하였을 경우 사용 가능한 대역폭을 측정하여 TCP에 적용함으로써 TCP의 성능향상을 위한 새로운 혼잡제어 알고리즘을 제안하였고, ns-2 시뮬레이션을 통해 기존에 제안되었던 알고리즘보다 vertical handoff 시 TCP 성능이 향상됨을 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

With the widespread of the wireless Internet and wireless LAN, different wireless technologies such as 3G cellular networks and WLAN will cooperate to support more users and applications with higher data rate over wider areas. When a mobile node moves around in the hybrid networks, it needs to perfo...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 이동단말이 3G와 WLAN. 같이 서로 다른 망간의 이동을 할 경우 끊김 없는 데이터 서비스를 제공하기 위한 알고리즘을 제안하였다. 이동 단말이 핸드오프에 대한 물리 계층의 정보를 TCP 계층에 알려주고 TCP가 헤더 옵션 필드를 이용하여 TCP 송신자에게 핸드오프의 정보를 알려주게 된다.
  • 요구사항을 알아본다. 또한 기존에 수직적 핸드오프에서 TCP 성능 향상을 위해 제안되었던 알고리즘에 대해서 살펴본다.
  • 본 논문은 이기종 망간에 이동노드가 이동을 할 경우 TCP 성능향상을 향상하기 위해서 새로운 알고리즘을 제안한다. 3G와 WLAN과 같이 대역폭이 서로 다른 망간의 노드가 이동할 경우 TCP의 기존 상태를 유지할 경우 TCP 성능이 떨어지게 된다.
  • 본 장에서는 핸드오프의 종류에 대해서 알아보고, WLAN과 3G 망간의 연동 서비스에 필요한 단말기에 대한 요구사항을 알아본다. 또한 기존에 수직적 핸드오프에서 TCP 성능 향상을 위해 제안되었던 알고리즘에 대해서 살펴본다.

가설 설정

  • 시뮬레이션 환경은 3G 망에서의 데이터 속도와 end-to-end RTT 를 각각 0.144Mbps, 300ms로 하였으며, WLAN에서는 각각 5.5Mbps, 100ms로 가정하였다. 또한, 패킷 크기는 lOOObyte로 하였으며 MSS-TCP에서 대역폭 측정 파라미터는 0.
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참고문헌 (12)

  1. The Editors of IEEE 802.11. IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, ?Nov. 1997 

  2. Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications, ANSV IEEE Std 802.11, Vol.1, 1999 

  3. Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications, ANSV IEEE Std 802.11, Vol.2, 1999 

  4. K. Thompson, G. J. Miller, R Wilder, 'WideArea Internet Traffic Patterns and Characteristics', IEEE Network, vol. 11, no. 6, pp. 10-23, Nov. 1997 

  5. G. Tim, M. James, Phatak. DS, G. Vipul, 'Freeze-TCP: A true end-to-end TCP enhancement-mechanism for mobile environments.', State University of New York, Sun Microsystem, INFOCOM 2000. vol. 3, pp. 1537-1545, Mar. 2003 

  6. H. Balakrishnan, S. Seshan, and R.H. Katz, 'Improving reliable transport and handoff performance in cellual wireless networks.' ACM Wireless Networks, vol. 1., pp 469-481, Dec. 1995 

  7. K. Brown, S. Singh, 'M-TCP : TCP for mobile cellular networks', ACM Computer Communications Review, vol. 27., pp 19-43, 1997 

  8. M. Stemm, R. H. Katz, 'Vertical handoffs in wireless overlay networks,' ACM Mobile Networking and Applications (MONET), vol. 3, no. 4, pp. 335-350, 1998 

  9. C. Perkins, 'IP Mobility Support for IPv4', IETF RFC 3220 (2002) 

  10. S. Kim, J. Copeland, 'TCP for seamless vertical handoff in hybrid mobile data networks', in Proc. of IEEE GLOBECOM, San Francisco, vol. 2, pp. 661-665, Dec. 2003 

  11. K. Xu, Y. Tian, and N. Ansari, 'TCP-Jersey for Wireless IP Communications, ' IEEE JSAC, vol. 22, no. 4, pp. 747-756, May. 2004 

  12. The Network Simulator ns-2, http://www.isi.edu/nsnam/ns 

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