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(서울대학교, 서울대학교 대학원)

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모바일 트래픽 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 실내 사용자들에게 낮은 비용으로 고품질의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 펨토셀이 주목을 받고 있다. 본 논문에서는 펨토셀이 기존의 매크로셀 위에 구축된 two-tier 펨토셀 네트워크에서 주파수 효율과 에너지 효율 향상을 위한 두 가지 자원 관리 기법을 제안하였다. 먼저, 주파수 효율을 향상시키기 위한 펨토셀들과 중첩 매크로셀 사이의 하향 링크 무선 자원 분할(radio resource partitioning) 기법을 설계하였다. 제안하는 무선 자원 분할 기법에서는 모바일 데이터 폭증 문제에 대한 또 다른 해결 방안인 분할 주파수 재사용(fractional frequency reuse, FFR) 기술이 적용된 매크로셀 네트워크를 고려하였다. FFR 구조에서 매크로셀의 주파수 대역은 다수의 주파수 분할들(frequency partitions, FPs)로 나누어지고, FP마다 다른 전송 전력이 할당된다. 제안한 기법에서 각 FP는 다시 매크로 전용 부분(macro-dedicated portion), 공용 부분(shared portion), 그리고 펨토 전용 부분(femto-dedicated portion)으로 구성되고, 이 세 부분의 비율은 FP마다 다르게 설정된다. 제안하는 기법은 최적화 방식을 이용하여 주파수 효율을 최대화하도록 각 FP 내 자원 분할 비율을 결정한다. 다음으로, 공항 및 쇼핑몰과 같이 사용자들이 밀집된 공공장소에 많은 수의 펨토 기지국들이 설치된 개방형 펨토셀 네트워크에서 에너지 효율을 향상시키기 위한 자원 관리 기법을 제안하였다. 고려하는 펨토셀 네트워크에서는 펨토 기지국들이 최대 트래픽 부하를 지원하기 위해 높은 밀도로 설치되기 때문에 대부분의 동작 시간 동안 펨토셀들은 무선 자원을 충분히 활용하지 않는다. 따라서 사용자들의 셀 접속을 적절히 조정하여 가능한 적은 펨토 기지국들을 활성화시키고 그 이외의 펨토 기지국들을 수면 모드(sleep mode)로 동작시킨다면 해당 펨토셀 설치 지역에서의 네트워크 에너지 효율을 크게 향상시킬 수 있을 것이다. 따라서 본 논문에서는 에너지 효율을 향상시키기 위해 펨토 기지국의 동작 모드(active 또는 sleep)와 사용자들의 셀 접속을 동시에 결정하는 펨토 기지국 동작 모드 결정 및 사용자 접속 (femto BS sleep decision and user association, SDUA) 기법을 설계하였다. 제안하는 기법에서 SDUA 문제는 사용자들에게 만족할 만한 서비스를 제공하면서 전체 에너지 소모를 최소로 하는 것을 목표로 하는 최적화 문제로 정식화되었다. SDUA 문제는 기지국의 동작 모드와 사용자의 셀 접속이 상호 영향을 주어서 계산 복잡도가 높으므로 본 논문에서는 먼저 활성화 펨토 기지국들의 집합이 주어진 상태에서 최적의 사용자 접속(user association, UA) 문제를 풀고, 각기 다른 집합들에 대해서 최적화 UA를 반복적으로 수행함으로써 최선의 활성화 펨토 기지국 집합을 찾는 휴리스틱 알고리즘을 설계하였다. 제안하는 두 자원 관리 기법들이 각각 주파수 효율과 에너지 효율에 대해서 기존의 기법들보다 우수한 성능을 보임을 시뮬레이션을 통해 확인하였다.

목차

  1. 1 Introduction
    1.1 Background and Motivation
    1.2 Proposed Resource Management Schemes
    1.2.1 Radio Resource Partitioning Scheme for Spectral Efficiency Enhancement
    1.2.2 Base Station Sleep Management Scheme for Energy Efficiency Enhancement
    1.3 Organization
    2 Radio Resource Partitioning Scheme for Spectral Efficiency Enhancement
    2.1 System Model
    2.1.1 Heterogeneous Network
    2.1.2 Capacity Model
    2.2 Proposed Downlink Radio Resource Partitioning Scheme
    2.2.1 Macrocell Protection Mechanism
    2.2.2 Determination of Dedicated Portion for Macrocell/Femtocell Users
    2.3 Capacity Estimation
    2.3.1 Achievable Macrosector Capacity
    2.3.2 Achievable Femtocell Capacities
    2.3.3 SHG Availability of Femtocell
    3 Base Station Sleep Management Scheme for Energy Efficiency Enhancement
    3.1 System Model
    3.1.1 Open Access Femtocell Network
    3.1.2 Operation Modes and Power Consumption of a BS
    3.1.3 Energy Efficiency
    3.2 Analysis on Energy Efficiency
    3.2.1 Mathematical Model
    3.2.2 Derivation of Energy Efficiency
    3.2.3 Numerical Results and Discussion
    3.3 Proposed Femto BS Sleep Decision and User Association (SDUA)Scheme
    3.3.1 Problem Formulation
    3.3.2 Solution Approach
    3.3.3 Implementation Example of SIR Estimation
    4 Performance Evaluation
    4.1 Radio Resource Partitioning Scheme
    4.1.1 Simulation Model
    4.1.2 Simulation Results
    4.2 Base Station Sleep Management Scheme
    4.2.1 Simulation Model
    4.2.2 Simulation Results
    5 Conclusion
    Bibliography
    Abstract

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