Abstract:
휴대 인터넷 시스템의 단말 장치에서 상향 데이터를 처리하는 방법에서, 분류기가 발생된 패킷을 등급별로 분류한다. 패킷이 분류된 후 큐 연산 함수의 정보가 순환 큐에 저장되고, 순환 큐에서 함수의 정보가 추출되면서 대기 큐에 큐잉 동작이 수행된다. 그리고 패킷 처리기가 대기 큐에 대기중인 패킷을 처리하여 송출한다. 휴대 인터넷, 단말, 상향, 순환큐, 타스크릿, 쓰레드
Abstract:
The advantage of the present invention is to provide a sleep mode driving method for reducing power consumption of a portable terminal in a portable Internet system, and to provide the method for the portable terminal to shift into a sleep mode or an awake mode without loss of transmitting and receiving traffic. The portable terminal transmits a sleep mode request message SLP-REQ to the base station, and receives a sleep mode response message SLP-RSP from the base station, so that it can shift to the sleep mode. The portable terminal receives a traffic indication message TRF-IND from the base station during the sleep mode, and shifts to the awake mode. The portable terminal transmits a wake up information message WKUP-INF informing of a normal operation state, and receives downlink traffic from the base station.
Abstract:
본 발명은 휴대전화 단말기의 이동여부에 따라 진동/무음 모드 설정상태에서 벨소리 모드로 자동으로 변경하는 휴대 단말기의 진동/무음 모드 해제 장치 그 방법에 관한 것이다. 기지국으로부터 송출되는 신호를 검출하고, 검출된 신호를 이용하여 휴대전화 단말기의 이동속도를 측정한다. 측정한 이동속도와 미리 설정된 기준속도와 비교하여 이동속도가 기준속도를 초과하는 경우 진동/무음 모드를 해제하는 것으로 판단하여 진동/무음 모드를 해제한다. 이때, 이동속도를 측정하는 방법은 검출된 신호의 세기의 변화량을 이용하여 측정하는 방법, 도플러 현상을 이용하여 측정하는 방법, 타이밍 오프셋을 이용하여 측정하는 방법 등 여러 방법을 통해 가능하다. 이와 같이 자동으로 진동/무음 모드를 해제함으로써 사용자가 진동/무음 모드로 인해 자신에게 걸려오는 전화를 인지하지 못하는 문제를 해결할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 OFDM/TDMA 방식의 단말기에서의 오류를 정정하고, 고속의 프레임 생성을 위한 자동 재송신 요청(ARQ) 송수신 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 OFDM/TDMA 방식의 단말기 시스템의 ARQ 송수신 장치는, 상위 블록과 데이터 패킷을 소프트웨어적으로 송수신하는 중앙처리장치; 데이터 패킷을 전달받아 사전에 정의된 프래그먼트 크기로 분할하여 저장하고, 이 프래그먼트 정보에 따라 프레임 생성 시점에 프레임을 생성하며, ARQ의 재전송 여부를 관리하면서 ARQ를 하드웨어적으로 송수신하는 ARQ 송수신부; 중앙처리장치 및 ARQ 송수신부 사이에 전송되는 데이터를 저장하는 인터페이스 버퍼; 및 ARQ 송수신부에서 생성된 프래그먼트를 저장하는 프래그먼트 버퍼를 포함하여 구성된다. 본 발명에 따르면, 고속의 OFDM/TDMA 단말기가 요구하는 프레임 생성에 대한 타이밍 요구 사항을 충족시키고, 고속의 데이터를 전송할 수 있도록 고속의 프레임을 생성할 수 있으며, 또한, 오류 정정 기능을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 OFDMA-TDMA 무선 인터넷 시스템에서 단말이 상향 데이터에 대하여 QoS를 보장하면서도 전송 지연시간을 줄일 수 있는 단말 장치 및 패킷 전송 방법에 관한 것이다. 본 발명의 구성은 MAC을 MAC소프트웨어부와 MAC 하드웨어부로 구분하여 우선순위 제어를 상위 레벨과 하위 레벨로 각각 수행한다. 상기 상위레벨 우선 순위 제어는 QoS 정책에 따라서, 다양하고 세밀한 제어를 수행하게 되며, 상기 하위 레벨 제어는 미리 정해진 단순하고 고정된 순위 정책을 기반으로 기계적 제어를 수행한다. 본 발명의 구성에 의하면, QoS를 만족하면서도, 상기 QoS 제어에 의해 야기될 수 있는 전송 지연 시간을 줄일수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 OFDMA/TDMA 기반 이동 데이터 망의 슬립 모드 제어 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 OFDMA/TDMA 기반 이동 데이터 망의 슬립 모드 제어 방법에서 기지국은 슬립 모드용 CDMA 코드와 슬립 모드용 멀티캐스팅 그룹을 연계시켜 슬립 모드로 전환하는 단말에게 슬립 모드용 CDMA 코드와 슬립 모드용 멀티캐스팅 CID를 단말에 할당한다. 그리고 슬립 모드 상태에 있는 단말에게 전송할 하향링크 데이터가 도착하면 해당 단말이 소속되어 있는 멀티캐스팅 그룹의 멀티캐스팅 CID를 검색하여 상기 검색된 멀티캐스팅 CID의 버퍼에 해당 단말 ID를 저장한다. 그리고 단말로부터 슬립 모드용 CDMA 코드를 수신하면 기지국은 단말의 수신 전력에 따른 단말 모뎀 파라미터값을 결정하고 슬립 모드용 CDMA 코드에 대한 응답 메시지에 슬립 모드용 CDMA 코드에 해당하는 멀티캐스팅 CID에서 현재 하향 링크로 전송할 데이터가 대기 중인 단말의 ID 및 단말 모뎀 파라미터값을 포함하여 전송한다. 이와 같이 하면, 하향 링크 데이터의 손실 없는 전송을 보장할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 ASN.1 편집에서의 데이터의 처리 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, ASN.1 표기법으로 기술된 데이터를 처리하기 위해 각 구조체마다 메모리 공간을 할당하고, 그 메모리 공간에 ASN.1 표기법으로 기술된 데이터를 파싱하여 생성된 파싱 테이블의 각 항들과 사상하여 사용자 인터페이스 트리를 생성하여 사용자에게 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 화면으로 출력함으로써, 사용자는 사용자 인터페이스 트리의 특정 종단의 노드를 선택하고 메모리 공간에 사용자가 데이터 값을 입력하여 데이터 전체를 디코딩/인코딩한다. 따라서 본 발명은 GUI 기반의 ASN.1 편집기의 개발을 가능케 하여 ASN.1 데이터를 분석하고, 분석된 데이터를 사용자 인터페이스가 용이하도록 트리 형태로 변환하여 인코딩/디코딩을 수행함으로써, 사용자의 편의성이 증대되고 작업의 효율성을 증가시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for minimizing errors when calculating wireless traffic is provided to set a linear equation from relations among base station receiving Erlang, Erlang capacity weight per unit surface area of a feature attribute, and area size of the feature attribute, and to minimize errors through a square error method when obtaining a solution of the linear equation. CONSTITUTION: A system obtains a square error function of a matrix equation. The system differentiates the obtained square error function, and obtains a value that makes a differentiated value '0'. If a condition of the obtained value is defined, the system decides whether the value exists within a certain range. If so, the system completes the procedure. If the value does not exist within the certain range, the system defines a lower value of the value as a new value if the value is smaller than the lower value. If the value is bigger than an upper value, the system defines the upper value as a new value.
Abstract:
PURPOSE: A GPRS(General Packet Radio Service) system having a multi-GGSN(Gateway GPRS Supporting Node) and a method for selecting a GGSN are provided to increase system availability through dispersion and flexibly cope with traffic increase and decrease by processing an external network with many nodes. CONSTITUTION: A GPRS system having a multi-GGSN comprises an SGSN(Serving GPRS Supporting Node)(201), a GPRS network(202), a multi-GGSN part(210), a FA(Foreign Agent)(203), an operator network(204), a DNS(Domain Name System)(205), a DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)(206), an edge router(207), and an external network(208). The multi-GGSN part(210) consists of many sub GGSNs(210-1-210-n), and the sub GGSNs(210-1-210-n) are the same systems executing identical functions. The sub GGSNs(210-1-210-n) work independently in a notion of load distribution. If one among the sub GGSNs(210-1-210-n) is down, another node takes a share in the node's duties.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and method for analyzing and testing performance of a mobile communication system are provided to test performance of an overall mobile communication system with a wireless access network and a core network interworking. CONSTITUTION: A call controller(221) receives entire terminal numbers from a test controller(210) and transfers them to a terminal number managing unit(222). The terminal number managing unit(222) registers a VLR(Visitor Location Register) of a core network. A call processing and mobility managing unit(223) generates a destination terminal entity and sets up a destination call. A radio resource controller(224) controls radio resource of each destination/origination terminal entity. Dedicated channel controllers(226-1¯226-k) set dedicated channels for each terminal entity. A common channel processor(227) controls a common channel that every destination /origination terminal commonly uses. A traffic processor(225-i) generates and transmits user traffic when each destination call is set up. An external interface unit 1(228) supports an STM-1 interface with a base station.