Abstract:
A method and a system for allocating an IPv6 global address are provided to simultaneously receive a global address as soon as call setting is completed by a terminal, thereby providing a user packet and enabling a rapid service. A node located in the first network receives a packet call setting request from a user terminal connected to the second network(22). The node generates a global address about the user terminal and gateway address information that the user terminal uses. And the node transmits the generated message to the user terminal(23,24).
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 이동통신단말기의 MBMS 베어러 제어 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 이동통신단말기에서 MBMS 서비스를 수행함에 있어서 MBMS 서비스를 수신하기 위한 MBMS 베어러를 제어하기 위한, 이동통신단말기의 MBMS 베어러 제어 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 SM(Session Management)과 RRC(Radio Resource Control)와 RABM(Radio Access Bearer Management)을 포함하는 이동통신단말기의 MBMS 베어러 제어 방법에 있어서, 상기 RRC가 외부로부터 MBMS 서비스 세션 시작을 통보받으면, 상기 RRC에 의해 MBMS 서비스를 위한 MBMS 베어러를 설정하는 제1 단계; 상기 MBMS 베어러가 설정되면, 상기 RRC가 상기 RABM으로 MBMS 서비스 세션 시작을 통보하는 제2 단계; 및 상기 RABM이 세션 비활성화 상태에서 세션 활성화 상태로 천이하면, 외부로부터 MBMS 서비스 데이터가 상기 설정된 MBMS 베어러를 통해 전달되는 제3 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 이동통신단말기의 MBMS 베어러 제어 등에 이용됨. MBMS, 무선 액세스 베어러 관리(RABM), 무선 자원 제어(RRC), 세션 관리(SM), 활성화, 비활성화
Abstract:
본 발명은 MBMS 제공 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service) 기능을 가진 단말로 MBMS를 제공하는 시스템은 MBMS에 대한 공표 정보가 포함된 메타데이터와 MBMS 데이터를 단말로 제공하는 서비스 센터와, 단말로 메타데이터를 수신하기 위한 설정 정보를 주기적으로 전송하고, 데이터 전달을 수행하는 노드들을 통해 서비스 센터로부터 수신된 메타데이터 및 MBMS 데이터를 단말로 제공하는 무선 접속단을 포함한다. 이러한 본 발명에 따르면, 무선 접속단(UTRAN)을 이용하여 단말로 서비스 공표(Service Announcement, SA)를 위한 정보를 제공함으로써, 서비스 공표절차가 MBMS 베어러를 통하여 효율적으로 수행되는 효과를 기대할 수 있다. UTRAN, MBMS, 메타데이터, MTCH, BCCH, 서비스 공표, 3GPP 이동통신망
Abstract:
An apparatus and a method for service continuity between a UMTS(Universal Mobile Telecommunication System) network and a WLAN(Wireless LAN) are provided to enable an IWG(InterWorking Gateway), interworking with the SGSN(Serving GPRS Support Node) or GGSN(Gateway GPRS Support Node) of a 3GPP(Third Generation Partnership Project) network, to seamlessly provide a service to a mobile station in case the mobile station moves from the 3GPP network to a non-3GPP network or returns to the 3GPP network from the non-3GPP network. An apparatus for service continuity between a UMTS network and a WLAN comprises the first node, the second node, and an IWG(250). The first node, or an SGSN(220), executes packet data transfer with a mobile station(100) within service area of the UMTS network. The second node, or a GGSN(230), serves as a wireless gateway between the SGSN(220) and a packet data network(400), and allocates the first address to the mobile station(100) through the SGSN(220) for data communication with the packet data network(400). The IWG (250), when the mobile station(100) moves from the UMTS network to the WLAN, receives the first address, allocated to the mobile station(100), through the first interface from the GGSN (230) and provides a seamless service to the mobile station(100) by using the first address. Also the IWG(250) forms a tunnel with the mobile station(100) by using the first address.
Abstract:
PURPOSE: A method for searching an IG(Internet Gateway) of an ad-hoc network is provided to maintain path information going toward an up-to-date IG for an ad-hoc node located within a certain area, and to transmit an AA(Agent Advertisement) message to an ad-hoc node located out of the certain area on behalf of the IG, thereby minimizing a network load. CONSTITUTION: An IG(210) transmits an AA message to all ad-hoc nodes(220_k-220_n)(S301). An ad-hoc node(220_k) located within a k-hop area registers in the IG(210) by using an address and path information of the IG(210)(S302). An ad-hoc node(220_n) located out of the k-hop area generates an agent request message and broadcasts the agent request message to an ad-hoc network(S303). If the ad-hoc node(220_k) receives the agent request message, the ad-hoc node(220_k) unicasts the AA message to the ad-hoc node(220_n)(S304). The ad-hoc node(220_n) registers in the IG(210)(S305).
Abstract:
PURPOSE: A method for setting a route by weight in an AODV(Ad hoc On-demand Distance Vector) routing protocol is provided to reflect weight of each node in accordance with a network state, and to improve a process of transmitting or retransmitting an RREQ(Route Request) message, thereby efficiently setting a route in accordance with the reflected weight. CONSTITUTION: If an intermediate node receives an RREQ message(S401), the node decides whether the RREQ message is an overlapped message(S402). If so, the node compares a value of a weight cost with a weight value of a previously received RREQ message(S403). If weight of the currently received RREQ message is smaller, the node abandons the RREQ message(S404). If the received RREQ message is not overlapped, the node decides whether to know a route up to a destination node(S406). If so, the node unicasts the RREQ message by a reverse route(S407). If the node does not know the route, the node sets reverse route information(S409), records a previous weight value, and sets a new weight value to the RREQ message(S410), then broadcasts the RREQ message to an adjacent node(S411).
Abstract:
PURPOSE: A method for testing a traffic simulator function of a CDMA(Code Division Multiple Access) mobile communication exchange is provided to construct a test message for testing a mobile call from test information inputted by a user, and to transmit the test message to a mobile communication exchange. CONSTITUTION: A user constructs a transmitting call test scenario composed of a transmitter number, a receiver number and an event sequence. The transmitting call test scenario is inputted to a traffic simulator(300). Message sequences for each event are constructed. The message sequences are inputted to the traffic simulator(300). If a transmission type message among messages exists, the user inputs information to the traffic simulator(300). The user inputs real information necessary for an information element construction to the traffic simulator(300). The traffic simulator performs the test scenario inputted by the user, and processes the events. The traffic simulator analyzes the message sequences corresponding to each event, and transceives the messages with the mobile communication exchange(310). If the messages are transmitted to the mobile communication exchange(310), the information elements included to the messages are constructed from the test information inputted by the user. The constructed messages are transmitted to the mobile communication exchange(310).
Abstract:
본 발명은 코드분할 다원접속 이동통신 교환기 시험을 위한 트래픽 시뮬레이터에서의 기능 시험 절차에 관한 것으로, 기지국을 포함한 무선 접속 망이 아직 설정되지 않은 시험 환경하에서 이동통신 교환기가 사용하는 신호 방식과 접속 규격 및 실제적인 호 환경을 제공하는 트래픽 시뮬레이터에서, 사용자는 시험 시나리오와 메시지 시퀀스를 트래픽 시뮬레이터에 입력하고, 트래픽 시뮬레이터는 시험 시나리오를 분석하여 이벤트 시퀀스에 포함된 각각의 이벤트에 대해 메시지 시퀀스를 분석하여 실행하며, 메시지를 송신할 필요가 있을 때마다 사용자가 입력한 메시지 정보 요소 정보로부터 해당 메시지를 구성하고, 이를 이동통신 교환기에 전송하게 하는 기능 시험 절차가 제시된다.
Abstract:
CMS-2 이동통신교환기 소프트웨어는 버젼 단위로 관리하는데, 종래에는 버젼 관리자에 의한 수작업으로 버젼 관리를 하였다. 그러나 이 경우는 여러 단계의 복잡한 세부 작업을 기계적으로 수행함을 필요로 하기 때문에 많은 경험을 필요로 하며 작업중 실수로 인해 소프트웨어 손상의 가능성이 크다. 또한 전체 작업을 수행하는 데 많은 시간을 할당하여야 한다. 본 발명에서는 버젼 관리자가 간단한 하나의 명령어에 의해, 복잡한 버젼 관리 작업을 쉽게 수행하도록 하였으며, 각각의 버젼 관리 작업을 여러 단계의 기본 작업으로 나누어 수행하고 한 단계가 끝날 때마다 그 성공 여부를 로그화일에 기록하였으며, 어느 한 단계에서 오류가 발생할 시에는 다음 단계의 작업을 수행하지 않고 바로 끝내도록 하였다. 이에 따라 버젼 관리 작업을 단순화하고, 버젼 관리 작업에 대한 로깅을 통하여 각각의 버젼에 대한 히스토리 정보를 이용할 수 있도록 하며, 작업상의 오류로 인한 소프트웨어 손상의 위험성을 최소화할 수 있다.