Abstract:
본 발명은 임베디드 시스템의 루트 파일 시스템 구성 및 실행 방법, 그리고 이를 이용한 이동 단말 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 소프트웨어 개발 단계에서 수정된 프로그램 바이너리 코드를 임베디드 시스템의 플래시 메모리에 기록하지 않고 루트 네트워크 파일 시스템을 이용하여 임베디드 시스템에서 실행시킨다. 즉, 수정된 프로그램 바이너리 코드를 호스트 컴퓨터의 루트 네트워크 파일 시스템에 직접 반영하고, 로컬 네트워크를 통하여 호스트 컴퓨터에 접속되고 루트 네트워크 파일 시스템이 마운트된 임베디드 시스템에서 상기 프로그램 바이너리 코드를 읽어와서 실행시킨다. 이러한 본 발명에 따르면 임베디드 시스템의 소프트웨어 개발 완료 단계에서 최적화된 프로그램 바이너리 코드만을 임베디드 시스템의 플래시 메모리에 기록할 수 있으므로, 불필요한 플래시 메모리로의 코드 기록 횟수를 감소시킬 수 있다. 이동 단말 장치, 임베디드시스템, 루트파일시스템
Abstract:
A multi-mode terminal and a communication path controlling method of the multi-mode terminal are provided to enable the terminal to select an optimum access network for sending data packets and to control transmission paths of the data packets without changing an upper layer, thus mobility in an IP(Internet Protocol)-based communication environment is ensured. An interface unit(200) includes plural network interfaces(210-230) that support access for each of plural access networks. A terminal operation unit(300) receives state information on the respective corresponding access networks from the network interfaces(210-230), and selects one of the network interfaces(210-230), which are capable of conducting stable data communication, based on the state information, then sets communication paths of data.
Abstract:
본 발명은 이더넷으로 구성된 망을 기본으로 하는 전기 통신 관리 망에서의 망 관리에 관한 것으로, 망 관리자가 관리 영역 내에 존재하는 피 관리자들을 대상으로 발생하는 트래픽을 조절할 수 있는 SNMP(Simple Network Management Protocol) 기반의 망 관리 트래픽 제어 방법에 관한 것이다. 본 발명은 SNMP 기반의 망 관리에서 망 관리자에게 보고되는 SNMP의 버전 1에 해당하는 트랩 메시지(자체적으로 추가 정의한 트랩 메시지 포함)를 망 관리자가 제어할 수 있도록 한 것이다. 상세하게는 관리 망의 범위 내에 있는 모든 피 관리자는 망 관리자의 제어 파라미터에 따라 사건 보고를 이루게 되고, 망 관리자는 현재 관리하고 있는 망의 상태에 부합하는 파라미터로 피 관리자를 제어하여 그 순간 유효하다고 판단되는 트랩 메시지만을 피 관리자가 발생시키도록 관리해 주는 망 관리 트래픽 제어방법이다. 본 발명의 망 관리 트래픽 제어방법으로 망을 운용하면, 트래픽 제어를 통한 망의 성능향상과 아울러 제공하는 서비스의 질적 향상을 이룰 수 있어 결국 서비스 사용자와 제공자사이의 원활한 상호작용을 이룰 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 임베디드 시스템의 툴체인 구성 및 실행 방법, 그리고 이를 이용한 이동 단말 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 임베디드 시스템의 플래시 메모리에 저장된 부트로더 파일 및 커널 파일의 실행에 따라 커널 자동 부팅이 수행되고, 상기 임베디드 시스템의 요청에 따라 호스트 컴퓨터로부터 툴체인이 포함된 루트 파일 시스템이 임베디드 시스템에 마운트된다. 개발자 장치로부터의 컴파일 요청에 따라, 임베디드 시스템은 호스트 컴퓨터의 루트 파일 시스템의 툴체인 영역에 저장되어 있는 프로그램 소스를 읽어와서 컴파일시키고, 콘솔 터미널(콘솔 장치)의 임베디드 시스템의 커널 프롬프트 라인에서 이미 컴파일된 실행 파일을 실행시키고 그 결과를 콘솔 장치 화면을 통하여 표시하여 확인할 수 있도록 한다. 따라서, 호스트 컴퓨터와 다른 프로세서를 사용하는 임베디드 시스템용 프로그램을 호스트 컴퓨터에서 컴파일하지 않고 직접 임베디드 시스템에서 컴파일함으로써, 컴파일 및 실행오류를 최소화시킬 수 있다. 이동 단말 장치, 임베디드시스템, 툴체인, 컴파일, 루트파일시스템
Abstract:
본 발명은 차세대 이동통신 시스템의 이동 단말에서 세션 서비스 품질(QoS) 정보를 이용하여 서비스 클래스에 따른 멀티 세션을 위한 세션 채널을 관리하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 이동 단말의 세션 채널 관리 방법은, a) 이동 단말의 세션 제어부로 서비스가 요구되는 경우, 세션 서비스 품질 정보를 분석하는 단계; b) 분석된 세션 서비스 품질 정보에 따라 세션 제어부가 이미 설정된 세션이 존재하는지 판단하는 단계; c) 세션의 존재 여부에 따라 기존의 세션을 수정하거나, 새로운 세션을 할당하는 단계; d) 현재 이동 단말에 할당된 세션 채널의 용량을 수용할 수 있는지 비교하는 단계; e) 세션 채널 용량이 충분하지 않는 경우, 서비스 우선순위를 비교하고, 이에 따라 우선순위가 낮은 세션을 해제하고 새로운 세션을 설정하는 단계; 및 f) 세션 채널 용량이 충분할 경우, 새로운 세션이 설정된 서비스를 제공하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 세션 서비스 품질 정보를 비교하여 기존의 세션을 재사용함으로써, 여러 서비스들이 공통으로 사용하는 부족한 무선 자원을 효율적으로 사용할 수 있고, 또한, 이동 단말에서 요구하는 서비스 특성에 따라 우선순위를 부여하여 품질이 보장된 서비스를 제공할 수 있다. 차세대 이동통신, 멀티 세션, 세션 채널, QoS, 우선순위
Abstract:
본 발명은 고속 휴대 인터넷 시스템 및 이의 인증 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 단말이 기지국에 장치 인증 및 사용자 인증에 대한 요구를 하면, 기지국은 해당 단말에 대한 장치 인증을 직접 수행하고, 장치 인증이 성공하였을 경우 패킷 액세스 라우터를 통해 인증 서버로 단말의 사용자 인증을 요청한다. 단말과 인증 서버 사이의 사용자 인증 단계가 끝나면 기지국은 해당 단말의 사용자 인증과 관련된 인증 정보들을 인증 정보 공간에 저장하고 단말에게 인증 키 및 인증 부가 정보들을 전송한다. 이와 같이 본 발명에 따르면, 휴대 인터넷 시스템이 장치 및 사용자 인증을 동시에 수행함으로써, 보다 안정적이고 강력한 보안을 유지할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 고속 휴대 인터넷 시스템(High-speed Personal Internet)에서의 사용자 인증 및 키 분배 방식에 대한 것이다. 사용자 인증 방법은 먼저 AP가 AT와의 인증을 위해 기본 통신 능력을 협상하고, AT 인증을 위해 상위 계층의 표준화된 인증 프로토콜 데이터를 교환한다. 다음, AP가 AT로부터 전달된 상위 계층의 표준화된 인증 프로토콜 데이터를 PAR과 AAA 서버로 순차적으로 전달한다. 다음, 상위 계층의 표준화된 인증 프로토콜 데이터에 대해서, AAA 서버에서 사용자 인증 절차를 수행한 후 인증 결과를 AT로 전달한다. 인증 결과가 성공이면 AT와 비밀 키를 교환하고, PAR이 비밀 키를 포함한 데이터를 분석하여 AP를 통해 AT로 암호화하여 전달한다. 보안 키 분배 방법은 먼저, AP가 이미 표준화되어 검증된 상위 계층의 인증 프로토콜을 사용하여 AP에 무선 접속되는 AT 인증을 수행하고, 사용자 인증 결과에 따라 AAA 서버를 통하여 암호화 키를 생성 및 분배하여 AT와 AP 사이에 데이터 암호화 시에 사용한다. 이 때, 암호화 키 분배 시에 모든 구간에서 실질적인 키 값이 노출되지 않도록 노드 구간별로 보안 메커니즘을 적용한다. 본 발명에 따르면, 사용자 인증은 물론 무선 구간에서 사용할 보안 키까지 분배할 수 있기 때문에 보다 향상된 암호화 기능을 제공할 수 있다.
Abstract:
An Internet protocol address is individually assigned to a terminal, a packet service simulator, and the mobile telephone. The packet service simulator simulates a control signal of UTRAN or the like that is necessary for the mobile telephone and connects data traffic to an actual Internet after establishment of a packet call, thereby verifying the data traffic of the mobile telephone. The packet service simulator sends an Internet protocol packet generated from the terminal to its Ethernet address, receives a packet destined for the terminal and sends it to the mobile telephone. For this operation, the packet service simulator responds to the address resolution protocol (ARP) request of the terminal. The terminal is linked to the mobile telephone via a point-to-point protocol, and the mobile telephone and the packet service simulator are linked to an external Internet via an Ethernet instead of an air interface. The verification system and method enables development and verification of operations of the terminal and the mobile telephone related to the packet call in the situation in which all systems including UTRAN or the like are not embodied.
Abstract:
PURPOSE: An asynchronous address management method for an IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000) mobile communication network is provided to perform a networking using a PPP(Point-to-Point Protocol) between a TE(Terminal Equipment) and an MT(Mobile Terminal) in a PT(Packet Terminal) of the asynchronous IMT-2000 mobile communication network and accommodate a static or dynamic IP(Internet Protocol) system using a mobile IP and a simple IP as a domain. CONSTITUTION: An SM(Session Management) layer receives a packet data protocol generation request for a packet service, and transmits a signal channel setup request message to a PMM(Packet Mobility Management) layer of a PT in case that a signal channel connection is not set up. The PMM layer of the PT requests the connection of an RRC(Radio Resource Control) layer and the Iu connection of an RNC(Radio Network Controller) and a core network, and transmits a subscriber registration request message to the RRC layer for providing a packet data service to an object core network. If the subscriber registration request message is transmitted to the core network from the RRC layer through an SGSN/GGSN(Serving GPRS(General Packet Radio Service) Support Node/Gateway GPRS Support Node), an address management server of the core network transmits a response message of the Iu connection and a subscriber registration result message to the RRC layer and the PMM layer of the PT through the SGSN/GGSN. The PMM layer of the PT transmits a subscriber registration and signal channel connection response message to the SM layer. The SM layer transmits a packet data protocol generation request message to a server of the object core network through the SGSN/GGSN using a packet data protocol address previously received in an MT. The server receives the packet data protocol generation request message, and assigns a subscriber address. In case that the subscriber address is a static address system, the server determines an address of the PT as an address requested by the PT. If the subscriber address is a dynamic address system, the server determines the address of the PT as an address assigned in the address management server. If the address of the PT is determined, the address management server transmits a packet data protocol generation result including the subscriber address to the SM layer. The SM layer transmits the assigned address and the result about a packet service call process requested in the PT to a PPP of the MT.