Abstract:
A packet forwarding method for the lossless handover between base stations is provided to reduce the complexity of packet forwarding performed during the handover between base stations. A source base station includes SDU(Service Data Unit) packets which are being divided and assembled when the handover starts in a PDU(Protocol Data Unit) packet, and then fills the residual field of a corresponding PDU packet with 0 bits(S110). The source base station transmits the PDU packet to a user terminal(S120), and then forwards SDU packets, transmitted from a mobile communications system before the handover is completed, to a target base station(S130).
Abstract:
A call admission control method of a base station based on radio resources is provided to perform efficient call admission control by determining whether or not a call is admitted based on the perception of currently-available wireless resource states. A base station receives a call admission request(S110), and perceives the states of currently available wireless resources by using the amount of the occupied wireless resources(PRB_Alloc) reported from an MAC layer and the amount of the entire wireless resources(PRB_Tot)(S120). The base station compares the amount of call-requested wireless resources with the amount of currently available wireless resources(PRB_Avail)(S130). When the amount of the call-requested wireless resources is smaller than the currently available wireless resources, the base station compares the amount of the requested wireless resources with the threshold value(PRB_Low) of wireless resources that can be allocated to a general call(S140). If the amount of the call-request wireless resources is smaller than the threshold value, the base station accepts the call admission for the general call(S150).
Abstract:
제1 기지국에서 제2 기지국으로 핸드오버하는 이동국을 위한 게이트웨이의 경로설정 장치는 제2 기지국으로부터 경로 설정 요청을 수신하고, 경로 설정 요청에 대응하여 제1 기지국과의 제1 경로를 유지하면서 제2 기지국과의 제2 경로를 설정한다. 이후 경로설정 장치는 이동국이 제2 기지국에 대한 무선 접속을 수행하도록 제어한다. 핸드오버, 이동국, 경로변경, 기지국
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 이동통신단말기의 셀 거주시간 예측을 통한 핸드오버 제어 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 과부하 상태의 타깃 셀의 기지국으로 핸드오버를 요청한 이동통신단말기가 유휴채널 발생시점에 최소자승선을 도출하여 예측한 셀 거주시간 정보를 타깃 셀의 기지국에 제공하며, 상기 타깃 셀의 기지국이 큐에 대기중인 이동통신단말기의 셀 거주시간에 따라 유휴채널에 대한 우선순위를 결정함으로써, 핸드오버 호의 단절 확률을 최소화시키기 위한, 이동통신단말기의 셀 거주시간 예측을 통한 핸드오버 제어 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 이동통신단말기의 핸드오버 제어 방법에 있어서, 타깃 셀로 핸드오버 요청시, 타깃 셀의 핸드오버 대기 요청에 따라 관장 셀의 비컨신호에 대한 전계강도를 측정하며 대기하는 핸드오버 대기 단계; 상기 타깃 셀에 의한 셀 거주시간 정보요청시, 상기 관장 셀의 비컨신호에 대한 전계강도를 이용하여 상기 관장 셀의 셀 거주시간을 예측하는 셀 거주시간 예측 단계; 및 상기 예측한 셀 거주시간을 상기 타깃 셀로 전송함에 따른 핸드오버 수락으로 핸드오버를 수행하는 핸드오버 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 이동통신단말기의 셀 거주시간 예측을 통한 핸드오버 제어 방법 등에 이용됨. 핸드오버, 큐잉 핸드오버, 호 수락 제어, 과부하 셀, 최소 셀거주시간, 최소자승법
Abstract:
An apparatus and a method for managing a radio resource in a mobile communication system are provided to enhance service quality and efficiency via efficient radio resource assignment and load control of the mobile communication system, and to be applied to a radio resource management function of a 3G LTE(Long Term Evolution) base station. An apparatus for managing a radio resource includes a radio connection control block(100), a handover control block(200), an operating and preserving control block(300) and a radio resource control block(400). The radio connection control block processes a basic call in a radio section via control of a radio signal protocol. The handover control block controls a handover call. The operating and preserving control block is connected to the radio resource control block for processing the basic or handover call. The radio resource control block includes a call acceptance controller(410) which determines whether to accept or reject a call upon the basic or handover call attempt, and a load controller(420) which assigns the radio resource, receives collected load related information and determines whether to perform overload control. The load controller includes an overload controller(421), a load monitoring unit(422), a resource assigning unit(423) and a resource state database(424). The overload controller performs overload control in case the amount of collected load is over a threshold. The load monitoring unit receives collected load information and turns over the load information to the overload controller. The resource assigning unit assigns the radio resource and manages remaining resources. The resource state database stores and manages the state of the resources and the system.
Abstract:
A method for transmitting data during handover between base stations is provided to enable a gateway to bi-cast data traffics to a target base station if UE performs the handover between base stations, thereby efficiently using resources of a user plane access interval between the gateway and the base station. A handover request message including a target base station information is received from a serving base station(S120). A handover request message including multicast group information based on the handover request message is transmitted to the target base station(S130). An IGMP(Internet Group Management Protocol) message informing entry into a multicast group is received from the target base station(S140). Data traffics are respectively transmitted to the serving base station and the target base station(S160,S165). A handover complete message, for informing that handover to the target base station included in the updated multicast group information is completed, is received from the serving base station(S240). Data traffics are transmitted to UE(User Equipment) through the target base station(S250).
Abstract:
본 발명은 이종 무선 네트워크간 핸드오버를 위한 무선 네트워크 탐지 방법, 이를 구현하는 다중모드 단말 및 연동 서비스 서버에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 무선 네트워크 탐지 방법은 a) 상기 이종 무선 네트워크들로부터 수신한 신호 정보를 이용하여 생성한 전파 환경 정보 메시지를 상기 공통 핵심망으로 전송하는 단계; b) 상기 공통 핵심망으로부터 상기 전파 환경 정보 메시지를 이용하여 생성된 무선 네트워크 탐지 가능 범위-여기서 무선 네트워크 탐지 가능 범위는 핸드오버를 위한 서비스 가능 지역 정보를 포함함-를 수신하는 단계; c) 현재 위치에서의 서빙 무선 네트워크로부터 수신되는 신호 정보가 상기 무선 네트워크 탐지 가능 범위에 해당하는지 여부를 확인하는 단계; d) 상기 확인 결과, 상기 서빙 무선 네트워크로부터의 수신 신호 정보가 상기 무선 네트워크 탐지 가능 범위에 해당하는 경우 상기 무선 네트워크 탐지 가능 범위내의 무선 네트워크로 네트워크 탐지를 수행하는 단계; 및 e) 상기 확인 결과, 상기 서빙 무선 네트워크로부터의 수신 신호 정보가 상기 무선 네트워크 탐지 가능 범위에 해당하지 않는 경우 상기 c)단계를 주기적으로 수행하는 단계를 포함한다. 무선 네트워크 탐지
Abstract:
본 발명은 코바 환경에서 코바를 지원하지 않는(넌코바) 노드를 수용할 경우 효율적으로 디바이스를 관리하는 기지국 시스템을 제공한다. 본 발명에 따른 기지국 시스템은 코바 기반의 통신이 가능한 코바 기반 노드, 코바 기반의 통신이 가능하지 않은 적어도 하나의 넌코바 기반 노드 및 코바 기반 노드와 넌코바 기반 노드 사이의 통신 경로 기능을 수행하는 내부버스를 포함한다. 넌코바 기반 노드 각각은 넌코바 기반의 디바이스 관련 컴포넌트인 제1 넌코바 응용모듈을 포함한다. 코바 기반 노드는 코바 기반의 디바이스 관련 컴포넌트로서 코바 통신 기능을 수행하는 코바 응용 모듈, 코바 통신을 제공하는 통신 경로 기능을 수행하는 코바 버스 모듈 및 코바 기반의 디바이스 관련 컴포넌트로서 코바 버스 모듈을 통하여 제1 넌코마 응용모듈과 코바 응용 모듈 사이의 통신 수단을 제공하는 제1 코바 어뎁터 모듈을 포함한다. CORBA, 넌코바, 파싱, 기지국
Abstract:
본 발명은 모뎀 리소스 어댑터를 포함하는 SDR 시스템 기반의 통신 장치 및 모뎀 리소스 어댑터의 동작 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 SDR 기반의 통신 장치는 다수의 RF 영역의 아날로그부와 이를 선택하기 위한 스위치부를 포함하고, 비코바 소자인 FPGA와 DSP가 코바 통신을 할 수 있도록 지원하는 모뎀 리소스 어댑터를 포함한다. 모뎀 리소스 어댑터는 비코바 소자의 이미지를 실행시키고, 포트번호를 할당하여, 상기 비코바 소자의 파라미터를 변화시킨다. 이를 통해, SDR 시스템의 특징인 재구성성을 RF 영역에서도 용이하게 구현할 수 있고, 신호 처리에 있어서 저지연성을 만족시킬 수 있다. 또한 비코바 소자인 FPGA와 DSP가 코바 통신이 가능하도록 하여 SDR 기반 통신 장치의 재구성성을 더욱 용이하게 한다. SDR, SCA, 코바, CORBA, 어댑터
Abstract:
본 발명은 코바 환경에서 코바를 지원하지 않는(넌코바) 노드를 수용할 경우 효율적으로 디바이스를 관리하는 기지국 시스템을 제공한다. 본 발명에 따른 기지국 시스템은 코바 기반의 통신이 가능한 코바 기반 노드, 코바 기반의 통신이 가능하지 않은 적어도 하나의 넌코바 기반 노드 및 코바 기반 노드와 넌코바 기반 노드 사이의 통신 경로 기능을 수행하는 내부버스를 포함한다. 넌코바 기반 노드 각각은 넌코바 기반의 디바이스 관련 컴포넌트인 제1 넌코바 응용모듈을 포함한다. 코바 기반 노드는 코바 기반의 디바이스 관련 컴포넌트로서 코바 통신 기능을 수행하는 코바 응용 모듈, 코바 통신을 제공하는 통신 경로 기능을 수행하는 코바 버스 모듈 및 코바 기반의 디바이스 관련 컴포넌트로서 코바 버스 모듈을 통하여 제1 넌코마 응용모듈과 코바 응용 모듈 사이의 통신 수단을 제공하는 제1 코바 어뎁터 모듈을 포함한다. CORBA, 넌코바, 파싱, 기지국