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2.4 / 5 GHz 비면허 대역 무선랜 통신 기술 원문보기

정보와 통신 : 한국통신학회지 = Information & communications magazine, v.33 no.12, 2016년, pp.10 - 18  

손영욱 (서울대학교) ,  김성원 (서울대학교) ,  최성현 (서울대학교)

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문제 정의

  • 이는 인접한 BSS에 각각 속한 두 노드가 서로 반송파 감지 거리 내에 있을 때, 서로 동시에 신호를 전송하여 각자 통신에 성공할 수 있는 경우에도 전송을 하지 않는 것을 의미한다. 간단한 예시 상황을 통해 살펴보자. <그림 5>는 인접한 두 BSS가 동일한 채널에서 동작하는 경우를 나타낸다.
  • 즉, 물리 계층뿐만 아니라 MAC 동작 방식의 개선을 통해 채널 사용 효율의 증대 및 사용자의 체감 성능 향상을 이루는, 고효율 무선랜(HEW: High Efficiency WLAN) 통신을 구현하는 것을 달성 과제로 삼고 있다. 구체적으로, AP와 단말이 밀집된 환경을 포함한 다양한 무선랜 사용 환경에서 사용자 체감 통신 성능을 평균 4배 이상으로 향상시키는 것을 목표로 한다[4]. 이러한 목표를 실현하기 위한 방안으로 고려되고 있는 크게 두 가지 기술적 변화의 방향을 살펴볼 것인데, 이들 공통의 핵심 키워드는 바로 “동시 전송”이다.
  • 늘어나는 인터넷 수요와 고밀도의 무선랜 사용 환경에 대응하기 위해, 차세대 무선랜은 이러한 MAC 동작 상의 한계점을 극복하는 방향으로 한 차례의 진화를 준비하고 있다. 본고에서는 무선랜의 MAC 기법인 CSMA/CA의 동작 원리와 한계점, 이를 극복하기 위한 차세대 무선랜 기술의 진화 방향에 대하여 살펴보았다.

가설 설정

  • 이는 곧 현재 통신 환경에서 얼마나 많은 수의 인접한 노드들이 채널 접근을 위해 경쟁하는지가 무선랜 사용자의 체감 성능을 결정하는 매우 중요한 요인이 됨을 의미한다. 가령, 둘 이상의 동일한 채널을 사용하는 BSS(OBSS: Overlapping BSS)가 인접하는 환경에서, 각 BSS 내의 수많은 노드들이 동시에 CSMA/CA 동작을 기반으로 채널 접근 경쟁을 하는 환경을 가정해보자. 이렇게 밀집된 환경에서는 확률적으로 충돌이나 신호 간섭이 빈번해지므로, 잦은 전송 실패와 그에 따른 재전송이 발생한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
무선랜 통신이란 무엇인가? 11 표준 기술에 기반하여 이루어 진다. 개념적으로는, 유선 근거리 컴퓨터 네트워크 방식인 랜(LAN: Local Area Network)에 무선 신호 전송 방식을 접목하여 근거리에서 두 대 이상의 장치를 무선으로 연결하도록 한 것으로 이해할 수 있다. 일반적으로, IEEE 802.
exposedterminal 문제는 어떤 것을 의미하는가? terminal 문제이다. 이는 인접한 BSS에 각각 속한 두 노드가 서로 반송파 감지 거리 내에 있을 때, 서로 동시에 신호를 전송하여 각자 통신에 성공할 수 있는 경우에도 전송을 하지 않는 것을 의미한다. 간단한 예시 상황을 통해 살펴보자.
무선랜의 통신 가능 범위가 근거리 영역으로 한정되는 이유는 무엇인가? 대신 누구나 어떠한 기술로든 이 주파수 대역을 사용할 수 있기 때문에, 통신 기기 간 신호 간섭이 심할 수 있고, 이를 최소화 하기 위하여 통신 기기의 최대 송신 출력은 면허 대역 대비 매우 낮은 수준으로 제한된다. 무선랜의 통신 가능 범위가 수십 미터 이내의 근거리 영역으로 한정되는 것은 바로 이러한 송신 출력의 제약 때문이라고 할 수 있다.
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참고문헌 (5)

  1. 손위평, 이옥환, 신연철, 김성원, 서지훈, 최성현, "차세대 IEEE 802.11 무선 랜 기술 및 연구 동향," SK Telecommunications Review, 2013년 8월. 

  2. IEEE 802.11-2012, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, IEEE std., Mar. 2012. 

  3. IEEE 802.11ac-2013, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications. Amendment 4: Enhancements for Very High Throughput for Operation in Bands below 6 GHz, IEEE std., Dec. 2013. 

  4. "Cisco visual networking index: Global mobile data traffic forecast update, 2015-2020," Feb. 2016. [Online]. Available: http://www.cisco.com/go/vni. 

  5. Lei Wang et al., "Proposed 802.11ax functional requirements," IEEE 802.11-14/1009r2, Sep. 2014. 

저자의 다른 논문 :

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