LTE 시스템 기반 Mixed Cell 환경에서 자율적 Neighbor Cell List 생성 및 관리 기법 연구
Self-Configuration and Management Schemes of Neighbor Cell List in LTE Mixed Cell Environment
- 주제(키워드) Neighbor Cell List , Self Organizing Network , LTE
- 발행기관 서강대학교 일반대학원
- 지도교수 홍대형
- 발행년도 2010
- 학위수여년월 2010. 2
- 학위명 석사
- 학과 일반대학원 전자공학과
- 실제URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000045692
- 본문언어 한국어
- 저작권 서강대학교의 논문은 저작권에 의해 보호받습니다
초록/요약
본 논문에서는 LTE 시스템 기반의 Macro 셀과 Pico 셀이 혼재된 환경에서 e-UTRAN NodeB (eNB)가 자율적으로 Neighbor Cell List (NCL)를 생성하고 관리하는 기법에 대해 연구하였다. NCL은 특정 eNB와 링크를 직접적으로 연결하는 주변 셀들의 정보로 구성되며, 주로 handover (HO)를 수행하거나 셀 간 정보를 공유하는데 사용된다. NCL을 효율적으로 구성하지 않으면 HO delay가 길어지고, 셀 간 불필요한 링크 수가 많아져 정보 전달에 따른 overhead가 증가한다. 초기 NCL 생성을 위해 eNB scanning을 이용하여 neighbor 셀을 판별하는 기법을 제안한다. 제안 기법은 주변 셀로부터 수신된 SINR 정보를 이용함으로써 eNB가 설치된 지역의 실제 전파 환경을 효율적으로 반영할 수 있다. 하지만 HO가 수행되는 셀 외곽 지역이 아닌 셀 중심 위치에서 주변 셀 신호를 측정하기 때문에 neighbor 셀을 판별하는 SINR 기준을 결정하기 어렵다. 모의 실험을 통해 SINR 기준 설정 및 셀 type 별 커버리지 특성이 초기 NCL 생성에 미치는 영향을 분석하였다. 새로 설치된 셀이 Pico type이거나 측정 대상 셀이 Macro type인 경우에는 SINR 기준을 상대적으로 높게 설정함으로써 전체 neighbor 셀의 80% 이상을 초기 NCL에 포함하고 불필요한 셀이 포함되는 비율은 20% 이하로 줄일 수 있었다. 기존에 제시된 user equipment (UE) measurement를 이용한 NCL 관리 기법의 성능을 분석하였다. 모의 실험을 통해 서비스 중인 UE 수가 적은 경우, serving 셀 또는 측정 대상 셀이 Pico type인 경우에는 UE measurement report가 빈번히 발생하지 않음을 확인하였다. 이로 인해 새로운 neighbor 셀을 발견하고, NCL에 추가시키는 데 2~3배 더 오랜 시간이 소요되어 HO delay 성능이 저하되었다. 또한 NCL 제거 기법에서 불필요한 셀을 선별하는 기준인 Time To Live 초기값을 상대적으로 길게 설정해야 HO delay 성능을 유지할 수 있음을 확인하였다.
more초록/요약
In this thesis, we examine a self-configuration and management schemes of Neighbor Cell List (NCL) in Macro/ Pico mixed cell environment based on LTE system. The NCL consists of the information of targets for connecting direct interface and it is mainly used for handover (HO) execution and sharing information between cells. Without an efficient construction of the NCL, the HO delay becomes longer and the overhead is increased due to unnecessary transfer of information between cells. We propose a scheme to determine neighbor cells by utilizing e-UTRAN NodeB (eNB) scanning for configuring initial NCL. Proposed approach can effectively reflect the real radio environment where new eNB is deployed via received SINR information from adjacent cells. Since eNB scanning measures the signal of adjacent cells at the center of the cell, it is not tractable to determine the neighbor decision SINR threshold. We investigate the effect of the SINR threshold and coverage characteristic of cell types on the initial NCL configuration. In the case of new Pico cell or Macro neighbor cell, more than 80% of neighbor cell can be included in the initial NCL and useless cell can be reduced less than 20% by setting SINR threshold relatively high. We also investigate the performance of conventional NCL management schemes utilizing user equipment (UE) measurement. We demonstrated that UE measurement reports are not frequently executed in the environment where active UEs are a few and in the case that serving cell or neighbor cell is Pico type. In this case, an eNB spends time two or three times longer to add new neighbor cells to NCL, which deteriorates the performance of HO delay. The initial value of Time To Live which is criterion to determine unnecessary cells should be set relatively longer for maintaining HO delay performance.
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