Abstract:
PURPOSE: A mobile communication system for balancing a load and a method thereof are provided to distribute a load for UE mobility management of an MME not to automatically select the specific MME, thereby increasing stability and reliability of the system. CONSTITUTION: A load balancing mobile communication system comprises a plurality of MMEs(Mobility Management Entities)(30) and an eNB(E-UTRAN NodeB)(20). The plurality of MMEs forms load balancing control information. The plurality of MMEs transmits the load balancing control information. The eNB stores the load balancing control information. If a specific UE(User Device)(10) is connected, the eNB selects the MME with the least load using the load balancing control information.
Abstract:
In a frequency division duplex wireless communications system, the wireless network independently and separately assigns RL and FL carrier frequencies to a mobile station, thereby supporting a variable duplex frequency separation. The assigned RL and FL carrier frequencies can be within the same frequency segment, in different frequency segments within a band class, or can be in different band classes. This feature is supported by new channel mapping and signaling.
Abstract:
A handover method of a mobile communication terminal in case of using an EVDO(Evolution Data Only) system is provided to allow the terminal to be properly handed over to a 1x system before an EVDO data call is dropped, when the terminal moves to a region where only a 1x service exists in an EVDO data call state, thus data processing speed of the terminal is improved. The first field intensity of an EVDO system is checked from the first base station which provides the current EVDO service, and the EVDO service is provided(301-313). The EVDO service is received from the first base station, and the second field intensity of a 1x system of the second base station neighboring upon the first base station is checked(315). Based on the checked results of the first field intensity and the second field intensity, a terminal is handed over to the 1x system of the second base station to process a data call, and the EVDO service is provided(317,319).
Abstract:
휴대 인터넷망에서 씨디엠에이 2000 망으로의 핸드오프 방법이 개시된다. 방법은, 이종망 간 핸드오프를 수행하기 위해 접속되는 휴대 인터넷 기지국(PI RAN:Portable Internet Radio Access Network)과, 휴대 인터넷 기지국 및 CDMA2000 망의 패킷데이터 서빙노드(PDSN) 사이로 접속되는 AIG(Access Interwork Gateway)를 포함하는 3G-휴대 인터넷 통합망을 이용한 핸드오프 운용방법에 있어서, a) 이동단말의 트래픽 채널을 얻기 위해 PANID(Previous Access Network ID. ANID는 SID, NID, PZID의 48bit) 정보가 포함된 Origination 메시지를 전송하는 단계; b) 기지국(BSS)이 ANID(Access Network ID)를 통해 이동단말이 어느 네트워크로부터 핸드오프(handoff)한 것인지를 인지하고, 상기 휴대 인터넷 기지국과 이동단말과의 무선 트래픽 채널을 설립하는 단계; c) CDMA2000 기지국의 PCF가 상기 PANID를 이용해 Anchor 패킷 데이터 서빙노드(PDSN)의 IP를 판단하고 이로부터 핸드오프 호 접속을 인지하는 단계; d) 상기 PCF가 상기 PANID 및 자신의 CANID 값을 패킷 데이터 서빙노드(PDSN)로 전송하는 단계; e) 상기 패킷 데이터 서빙노드(PDSN)가 상기 PANID를 통해 기존에 접속되어 있던 ACR의 IP를 인지한 후, AIG로 포인트 간 접속을 수행하는 단계; f) 상기 ACR의 IP 정보를 이용하여 상기 패킷 데이터 서빙노드(PDSN)와 AIG와의 PP interface를 중계하는 단계; g) 이동단말과 상기 AIG와의 PPP 설정을 수행하고, AIG는 이동단말이 기존에 있던 네트워크의 AAA 서버로 사용자 인증을 요청하는 단계; 및 h) 사용자 인증이 완료된 후, 현재 접속되는 ACR을 통해 핸드오프(handoff) 동안 버퍼링 되어 있던 데이터와 새로운 데이터 송수신을 이행하는 단계로 구성된다. 따라서, 본 발명은 네트워크 간 핸드오프를 수행함에 따라 이동단말의 이전 세션이 계속 유지되어 이기종 네트워크 시스템을 통합하는데 있어서 핸드오프가 충실히 이행될 수 있다. 또한, CDMA2000 인프라의 최소 수정을 통해 휴대 인터넷 망과의 효과적인 이기종망 간 연동 서비스를 구현하여 CDMA2000 망과 휴대 인터넷 망의 효율적 연동을 통한 사용자 서비스 품질향상 및 이동단말의 이동 패턴을 파악함에 따라, 계층적 핸드오프를 위한 과정을 수행하여 끊김없고 빠른 핸드오프를 지원할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A pulse shaping limited impulse response filter receiving a single bit input of a modulator of an IMT-2000 terminal is provided to reduce the number of gates of a hardware and a complexity of the hardware by implementing a pulse shaping FIR filter receiving an input of a single bit. CONSTITUTION: The first and second multipliers(21,22) multiply signals 'I' and 'Q' of a pilot code and a long PN code together. The third, fourth, ninth and tenth multipliers(23,24,29,30) multiply the output of the first multiplier(21), the pilot code signal(PI), a dedicated control signal(DC), a fundamental signal(FD) and a supplement signal(SM) and exclusively AND them. The fifth through the eighth multipliers(25-28) multiply the output of the second multiplier(22), the fundamental signal(FD), the supplement signal(SM), the pilot code signal(PI) and the dedicated control signal(DC) and exclusively AND them. The first through the eighth baseband filter and amplifiers(31-46) low-band filter the outputs of the third through the tenth multipliers(23-30) and amplify them. The first through the fourth adders(47-50) add the outputs of the first and second amplifiers(39,40), add the outputs of the third and fourth amplifiers(41,42), add the outputs of the fifth and the sixth amplifiers(43,44), and add the outputs of the seventh and the eighth amplifiers(45,46). The fifth adder(51) subtracts the output of the second adder(48) from the output of the first adder(47) and outputs a signal 'I'. The sixth adder(52) adds the output of the third adder(49) and the output of the fourth adder(50) and outputs a signal 'Q'.
Abstract:
PURPOSE: A method for detecting a state value of a code generator based on a phase is provided for detecting a state value of a code which is inserted into a code generator for a transition to a certain phase at a certain time in a code generator. CONSTITUTION: When a phase transition value X is given, X is expressed by a n-bit binary digit of X(n-1), X(n-2),..., Xo(301). A state value of a code is set to an initial value of a code(302). I is set to (n-1)(S303). The following routine is repeatedly performed with respect to "i" from (n-1) to 0. It is checked whether X is 1(304). If Xi is not 1, "i" is decreased by 1(305). The routine is repeated from(304) in which it is checked whether Xi is 1. If Xi is 1, the mask value with respect ti Xi is read from the memory(306).
Abstract:
A method and apparatus for providing adaptive bearer configuration for MBMS delivery is disclosed. A first aspect of the present disclosure is a method of operating a wireless infrastructure entity (103) wherein a common radio resource (303) is allocated for receiving a response from at least one mobile station (109). A request message, similar to a request for counting, is broadcast to all mobile stations (109) within a coverage area (105. If at least one mobile station (109) responds to the request, PTM transmission mode will be used for MBMS delivery within the given coverage area (105). If more than one mobile station (109) within the coverage area (105) responds to the request, then all the responses will be over the common radio resource (303). The total number of responses to the request message may be limited by providing a probability factor within the request message.
Abstract:
A method for establishing reverse traffic channels in a multi-carrier wireless communication system includes: an access terminal AT transmits a carrier request message to an access network AN said carrier request message carries a reverse carrier request identifier which is used to identify the number of the reverse carrier links required by AT(S11) AN transmits a traffic channel assignment message carried with a reverse traffic channel information to AT(S12) AT establishes reverse traffic channels according to the traffic channel assignment message, and transmits a pilot and data rate control signal(S13) AT transmits a channel establishment complete information over the reverse traffic channel(S15), and transfers data by using said channel(S16). AT requests forwardly the number of reverse carriers from AN according to its own demand and any modification is not made for previous message, thus backward compatibility is maintained. AT can request dynamically and smartly reverse carriers according to its own demand.
Abstract:
Apparatus and method for reducing collisions on an enhanced access channel in a high bandwidth wireless network during a push-to-talk (PTT) communication between a plurality of user devices. A random delay field is introduced to a set of access parameters and the random delay is generated at each user device when the user devices are ready to transmit an access probe through the enhanced access channel to a base station. At the end of the random delay, the user devices send the access probe through the enhanced access channel to the base station. A maximum random delay field may be set by the base station. ® KIPO & WIPO 2008
Abstract:
본 발명은 엔디에스에스 환경에서 위치 정보를 등록하는 방법 및 이동통신 단말기에 관한 것이다. 본 발명은 음성 통화 서비스 및 데이터 통신 서비스를 제공하는 이동통신 시스템의 종단으로 CDMA 2000 서비스를 제공하는 2G 전송기, 상기 2G 전송기를 제어하는 2G 제어기, CDMA 2000 1x 서비스를 제공하는 2.5G 전송기, 상기 2.5G 전송기를 제어하는 2.5G제어기를 포함하는 액세스 네트워크와, 상기 2G 제어기를 다른 이동통신 교환국 또는 공중 교환 전화망으로 물리적으로 연결하여, 이동통신 단말기로 음성 통화의 접속 경로를 제공하는 2G 이동통신 교환국과, 상기 2.5G 제어기를 패킷 데이터 서빙 노드와 물리적으로 연결하여, 상기 이동통신 단말기로 데이터 통신의 접속 경로를 제공하는 2.5G 이동통신 교환국을 포함하는 상기 이동통신 시스템에서 상기 이동통신 단말기의 위치 정보를 등록하는 절차를 간소화함으로써 짧은 시간에 상기 위치 정보를 등록하도록 제어하는, NDSS(Network Directed System Selection, 이하 'NDSS'라 함) 환경에서 이동통신 단말기의 위치 등록 방법에 있어서, (a) 통화 대기 상태를 유지하고 있는 동안 상기 위치 정보를 상기 2G 이동통신 교환국으로 등록하고, 상기 2G 이동통신 교환국으로부터 전송되는 이동통신 교환국 정보를 포함하는 주파수 정보를 모니터링하는 단계; (b) 상기 주파수 정보를 전송받아 구비된 메모리부에 저장하는 단계; (c) 상기 위치 정보를 새롭게 등록하기 위한 초기화 작업을 수행하는 단계; 및 (d) 상기 주파수 정보를 이용하여 상기 위치 정보를 새롭게 등록하는 과정에서 상기 2.5G 이동통신 교환국으로 액세스하지 않고 상기 2G 이동통신 교환국으로 액세스하여 상기 위치 정보 등록을 요청하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 NDSS 환경에서 이동통신 단말기의 위치 등록 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 2G 우선 모드로 동작하는 이동통신 단말기가 위치 정보를 등록하는 과정에서 2.5G 이동통신 교환국으로 액세스하는 과정 없이 저장된 주파수 정보를 이용하여 2G 이동통신 교환국으로 위치 정보를 등록하기 때문에, 불필요한 호 신호를 주고받는 과정을 줄일 수 있는 효과가 있다. 2G 우선 모드, 이동통신 단말기, 위치 정보