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. 고속 휴대 인터넷 시스템, 기지국, 장치 인증, 사용자 인증.
Abstract:
본 발명은 기지국(Access Point)과 패킷 액세스 라우터(Packet Access Router)에 접속한 이동 단말기(이동 단말기)로 서비스를 제공하는 고속 휴대 인터넷 시스템에서의 트래픽 연결 설정 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는, 무선 구간(단말기와 기지국 사이)에 설정된 트래픽 연결을 구분하는 트래픽 연결 식별자(Transport Connection ID)를 먼저 할당한 후, 할당한 트래픽 연결 식별자와 대응하는 흐름 식별자를 유선 구간(기지국과 패킷 액세스 라우터 사이)에 연결된 트래픽에 할당한다. 이때 흐름 식별자를 할당하는 방식, 다시 말해 서비스 형태별로 할당하느냐, 또는 서비스 클래스별(BE, rtPS, nrtPS 및 UGS)로 할당하느냐에 따라서 트래픽 연결 식별자와 1:1 또는 1 : N의 관계를 갖는다. 이를 통하여, 서비스 형태별로 트래픽 연결을 설정하는 경우에는 유 · 무선 트래픽 관리시 동일한 운용이 가능하여 기지국에 접속된 모든 단말기를 용이하게 제어하고, 이와는 달리 서비스 클래스별로 트래픽 연결을 설정하는 경우에는 기지국에 접속된 단말기별로 최대 4개의 서비스 클래스별 트래픽 운용을 할 수 있다. 고속 휴대 인터넷, 트래픽 설정, 식별자, 서비스 형태, 서비스 클래스
Abstract:
본 발명은 무선 휴대 인터넷 시스템에서의 핸드 오버 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 이동 가입자 단말이 드롭상태가 된 경우에 목적 기지국과 레인징 요청 메시지에 이전 서빙 기지국의 식별자와 상기 메시지를 이전 기지국의 인증키로 암호화한 스트링을 포함시켜 전송한다. 목적 기지국은 상기 레인징 요청 메시지에 포함된 기지국 식별자를 이용하여 이전 서빙 기지국에 핸드 오버를 요청한다. 상기 이전 서빙 기지국은 목적 기지국으로부터 수신한 암호화 스트링을 이용하여 메시지 인증을 실시하고, 메시지 인증에 성공하면 핸드 오버에 필요한 가입자 단말의 정보를 상기 목적 기지국에 전송한다. 따라서, 본 발명의 구성에 따르면 무선 휴대 인터넷 시스템에서의 드롭 상태에서도 끊김없는 서비스를 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 휴대 인터넷 시스템에서 인증 및 인증 실패에 따른 기지국 운용 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 휴대 인터넷 시스템에서 인증 및 인증 실패에 따른 기지국 운용 방법은 단말이 기지국에 장치 인증 및 사용자 인증에 대한 요구를 하면, 기지국은 해당 단말에 대한 장치 인증을 직접 수행하고, 장치 인증이 성공하면, 인증서버로 패킷 접속 라우터를 통해 해당 단말의 사용자 인증을 요청한다. 이 때, 장치 인증 또는 사용자 인증이 실패하면, 각각의 장치 인증 실패 횟수나 사용자 인증 실패 횟수가 유효 장치 인증 횟수나 유효 사용자 인증 횟수보다 작으면 기지국은 단말로 인증 실패의 의미를 포함한 EAP Transfer Reply 메시지를 전달한다. 이를 수신한 단말은 기지국으로 장치 인증 및 사용자 인증을 다시 요청한다. 반면, 각각의 장치 인증 실패 횟수나 사용자 인증 실패 횟수가 유효 장치 인증 횟수나 유효 사용자 인증 횟수 이상이 되면 기지국은 단말로 영구적인 인증 실패의 의미를 포함한 EAP Transfer Reply 메시지를 전달한다. 그리고 기지국은 영구 인증 실패된 단말로부터 장치 인증 및 사용자 인증 요청에 대한 인증을 더 이상 수행하지 않는다.
Abstract:
본 발명은 OFDMA 방식을 사용하는 이동통신 시스템에 있어서, 다수개의 반송파에 대한 OFDMA 시스템의 계층적 셀 구성 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 OFDMA 시스템의 계층적 셀 구성 방법은, a) 직교성을 갖는 L개의 반송파를 M개의 부채널로 분할하는 단계; b) M개씩의 부채널을 각각 구비하는 N개의 그룹으로 분할하는 단계; c) N개의 그룹을 임의의 정수 개로 묶어서 K개의 클래스로 구성하는 단계; 및 d) K개 클래스에 대응하는 복수의 계층 셀을 구성하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 다수개 반송파에 대해 독립적인 클래스 개념을 도입하여 독립된 무선 영역을 요구하는 시스템에 쉽게 적용하고, 단일 주파수에서 섹터 및 셀을 용이하게 설계할 수 있으며, 또한, 다수개 그룹으로 구성된 독립된 클래스를 섹터에 할당함으로써, 섹터 사이의 간섭을 없애고, 각 섹터가 독립적인 무선 영역으로 동작될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A terminal/core network simulation system for certifying the function of a radio access network in an IMT(International Mobile Telecommunication)-2000 asynchronous system is provided to install terminal and core network simulators before and after a radio access network and certify a path confirmation simulation, a function simulation, and an interworking simulation of the radio access network. CONSTITUTION: A terminal simulator(11) generates mobile termination/origination calls in simulation. A node B(12) performs an L1(Layer 1) processing function, and performs a radio resource management operation. An RNC(Radio Network Controller)(13) controls radio sources of a radio access network, and connects to the node B(12) and a core network simulator(14). The core network simulator(14) supports a physical layer, an ATM(Asynchronous Transfer Mode) layer, and an AAL(ATM Adaptation Layer) 2/5, and generates a simulation call for simulating a call processing function.
Abstract:
PURPOSE: An SAR(Segmentation and Reassembly) device of an AAL2 type ATM cell is provided to reduce performance deterioration of a microprocessor caused when controlling an SAR function of an AAL2 type ATM cell, thereby being applicable to any place using a different AAL2 type ATM cell. CONSTITUTION: The first inner memory(103) stores a perfect short cell payload. The first CAM(Content Addressable Memory)(102) stores a mapping table, searches a stored position of the first inner memory(103), which corresponds to identification information of an inputted short cell, and supplies the searched position. The second inner memory(105) stores an imperfect short cell payload. The second CAM(104) records stored position information of the second inner memory(105) corresponding to identification information of an imperfect short cell. A short cell separator(106) receives an AAL2 type ATM cell to separate into a short cell, and perceives whether the separated short cell is perfect. If so, the separator(106) stores the payload of the short cell in the first inner memory(103). If the short cell is imperfect, the position of the short cell is recorded in the second CAM(104). The separator(106) informs a CPU(200) of the short cell to be outputted. A transmission interface(108) outputs the short cell.
Abstract:
PURPOSE: An ATM cell timer device is provided to confirm whether a counter reaches a threshold value, and to output information stored in a timer CAM(Content Addressable Memory) if the counter reaches the threshold value, thereby reducing a load of a CPU and securing QoS of ATM cells. CONSTITUTION: An input FIFO memory(300) inputs information on data stored in a memory without being outputted to AAL2 type ATM cells. A timer CAM(301) enables the inputted information to be stored or counted, depending on whether existing information exists. A timer counter(302) is operated according to settings of the timer CAM(301). An output FIFO memory(303) carries out an output interface function. A feedback FIFO memory(304) prevents the inputted information from being lost in consideration of a capacity of the CAM(301). A controller(305) controls each memory(300,301,303,304), and controls the inputted information.
Abstract:
PURPOSE: A terminal/core network simulation system for certifying the function of a radio access network in an IMT(International Mobile Telecommunication)-2000 asynchronous system is provided to install terminal and core network simulators before and after a radio access network and certify a path confirmation simulation, a function simulation, and an interworking simulation of the radio access network. CONSTITUTION: A terminal simulator(11) generates mobile termination/origination calls in simulation. A node B(12) performs an L1(Layer 1) processing function, and performs a radio resource management operation. An RNC(Radio Network Controller)(13) controls radio sources of a radio access network, and connects to the node B(12) and a core network simulator(14). The core network simulator(14) supports a physical layer, an ATM(Asynchronous Transfer Mode) layer, and an AAL(ATM Adaptation Layer) 2/5, and generates a simulation call for simulating a call processing function.