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MIH 기반의 효율적인 모바일 멀티캐스트 핸드오버 기법
김원태(Won-Tae Kim),강은현(Eun-Hyun Kang),박용진(Yong-Jin Park) 대한전자공학회 2009 전자공학회논문지TC (Telecommunications) Vol.46 No.6
본 논문에서는 IEEE 802.21 MIH (Media Independent Handover) 기반의 빠른 모바일 멀티캐스트 핸드오버 방식을 제안한다. 기존의 모바일 멀티캐스트 방식들이 L3 이동성 검출기반으로 하기 때문에 발생하는 문제점인 긴 멀티캐스트 핸드오버 지연시간 문제를 MIH를 확장한 멀티캐스트 아키텍쳐를 정의하여 해결한다. 본 논문에서는 MIH에 멀티캐스트 핸드오버를 효율적으로 수행하기 위한 멀티캐스트 메니저를 도입하고, 모바일 멀티캐스트를 위한 전용 MIH 메시지들을 추가한다. 또한, 멀티캐스트 특성 상 핸드오버 뿐만 아니라 채널 잽핑 (zapping) 이벤트의 경우에도 네트워크를 선택해야하는 상황에 처하게 되므로 이를 고려하였다. 최적의 망을 선택함에 있어서 멀티캐스트 네트워크 선택 알고리즘을 단말의 속도와 AHP/GRA라고 하는 공정한 선택 알고리즘을 이용하여 설계한다. 마지막으로 시그널링 비용과 멀티캐스트 핸드오버 지연시간 측면에서 제안하는 아키텍쳐가 기존 방식들에 비해 가지는 장점을 시뮬레이션을 통해 증명한다. In this paper fast mobile multicast handover mechanism based on IEEE 802.21 MIH (Media Independent Handover) is proposed. We solve long multicast handover delay time caused by L3 movement detection mechanism of the existing mobile multicast methods. The proposed architecture adopts multicast manager concept to MIH framework in order to efficiently perform mobile multicast handover, and adds the new MIH messages dedicated for mobile multicast. Since multicast channel zapping operations of mobile users effectively make a mobile terminal handover, the architecture should consider the situations. Multicast network selection algorithm is designed by means of terminal speed and fair selection algorithm named AHP/GRA. Finally the performance of the proposed architecture against the legacy mobile multicast mechanisms is evaluated in terms of signaling cost and multicast handover delay time.
이보미 ( Bo Mi Lee ),이보은 ( Bo Eun Lee ),정한규 ( Han Gyu Jeong ),강은현 ( Eun Hyun Kang ),최민정 ( Min Jung Choi ),정성윤 ( Seong Yun Jeong ) 대구가톨릭대학교 자연과학연구소 2012 자연과학연구논문집 Vol.10 No.1
Platycodi Radix, the root of Platycodon grandiflorum, commonly known as Doraji, is used as a traditional oriental medicine. Extracts from the roots of P. grandiflorum have been reported to have wide ranging health benefits. In the present study, we investigated the antibacterial activities of hot-water extract and various organic solvent extract from the roots of P. grandiflorum. Hot-water extract showed the significant anti-MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) activity. For the purification of the bioactive extract, hot-water extract was partitioned with ethyl acetate and deionized water. Deionized water extract of hot-water extract (HWE-DW) showed the significant anti-MRSA and antibacterial activity in the concentration of 625 ng/disk. Taken together, these findings suggest that P. grandiflorum has strong potential for development as an antibacterial agent against MRSA and various pathogenic bacteria.