Abstract:
본 발명은 센서망과 SIP 기반의 서비스 이동성 제공 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 SIP와 센서망 기반의 서비스 이동성 제공 시스템은 센싱 장비로부터 특정 영역으로의 사용자 진입 및 진출 이벤트를 감지하는 센서망과 연동하여 센싱장비로부터 특정 영역으로 사용자에 대한 진입 이벤트 정보를 수신한 경우, 사용자 에이전트는 프록시 서버로부터 XML 기반의 사용자 서비스 프로파일 정보를 수신하여 상기 사용자의 서비스 이동성과 관련된 정보를 확인한다. 사용자가 SIP 기반 이동 멀티미디어 서비스를 받고 있었음이 확인되면, 사용자 에이전트는 SLP 서버에 접속한다. SLP 서버는 특정 영역 내 다수의 단말/장치 자원 중 가용 단말/장치 자원을 검색한 후, 가용 단말/장치 자원 정보를 사용자 에이전트로 전송한다. 이 정보를 수신한 사용자 에이전트는 가용 단말/장치 자원 정보에 기초하여 해당 단말/장치 자원을 초기화하여 상기 단말/장치 자원을 통해 서비스를 사용자에게 제공한다. SIP, 센서망, 센싱장비, 서비스 이동성, SLP 서버, IP 멀티미디어
Abstract:
본 발명은 위치 추적 서비스 제공 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 이 시스템은 글로벌 식별 체계를 갖는 고유 식별 정보만을 저장한 자동 인식 태그, 특정 지역이나 전국 각지에 분산 설치되어 자동 인식 태그로부터 태그 정보를 수집하는 리더기, 리더기로부터 태그 정보를 수집하여 착용 대상들의 위치정보를 저장 및 관리하는 위치정보 수집기를 이용하여 사용자가 위치 추적 서비스 서버로 위치 추적 서비스를 요청하면 위치 추적 서비스 서버는 위치 정보 수집기와 네트워크를 통해 연결되어 착용 대상의 현재 위치, 과거 위치, 예측 이동 위치 등에 대한 위치 정보를 사용자에게 전송하도록 한다. 본 발명에 따르면, 자동 인식 태그를 착용한 착용 대상의 현재 위치를 실시간 파악할 수 있고, 착용 대상의 이동량을 감지하여 향후 예측 가능한 위치 정보를 제공하고, 사람이나 사물에 관계없이 위치 파악이 요구되는 다양한 상황에 적용될 수 있어 서비스 확장이 용이하고, 보다 경제적인 시스템 구축이 가능하다. 위치 추적 서비스, 글로벌 식별 체계, 자동 인식 태그, 리더기, 위치 정보 수집기
Abstract:
본 발명은 SIP 이벤트 알림 메커니즘을 이용한 이동 서비스 제공 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 SIP 이벤트 알림 메커니즘을 이용한 이동 서비스 제공 장치에서 사용자 에이전트는 감지장비로부터 제어 영역으로 사용자의 진입이 감지되면, 해당 제어 영역 내 다수의 서비스 단말로부터 각 서비스 단말의 능력 정보를 보고받고 XML 형태의 사용자 서비스 프로파일 정보를 홈 가입자 서버로부터 수신한다. 그런 후에, 각 서비스 단말의 능력 정보와 사용자 서비스 프로파일 정보를 비교하여 서비스할 특정 서비스 단말을 결정한다. 그리고 사용자 에이전트는 결정된 특정 서비스 단말에 설정 작업을 수행하여 상기 사용자에게 연속적인 서비스를 제공한다. 이와 같이 하면, 이동 중인 사용자에 대한 이동 멀티미디어 서비스를 연속적으로 제공할 수 있다. 이동 멀티미디어 서비스 망, SIP 메시지, 사용자 서비스 프로파일, 서비스 단말 능력, 센싱, 서비스 이동성
Abstract:
본 발명은 위치 추적 서비스 제공 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 이 시스템은 글로벌 식별 체계를 갖는 고유 식별 정보만을 저장한 자동 인식 태그, 특정 지역이나 전국 각지에 분산 설치되어 자동 인식 태그로부터 태그 정보를 수집하는 리더기, 리더기로부터 태그 정보를 수집하여 착용 대상들의 위치정보를 저장 및 관리하는 위치정보 수집기를 이용하여 사용자가 위치 추적 서비스 서버로 위치 추적 서비스를 요청하면 위치 추적 서비스 서버는 위치 정보 수집기와 네트워크를 통해 연결되어 착용 대상의 현재 위치, 과거 위치, 예측 이동 위치 등에 대한 위치 정보를 사용자에게 전송하도록 한다. 본 발명에 따르면, 자동 인식 태그를 착용한 착용 대상의 현재 위치를 실시간 파악할 수 있고, 착용 대상의 이동량을 감지하여 향후 예측 가능한 위치 정보를 제공하고, 사람이나 사물에 관계없이 위치 파악이 요구되는 다양한 상황에 적용될 수 있어 서비스 확장이 용이하고, 보다 경제적인 시스템 구축이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 센서망과 SIP 기반의 서비스 이동성 제공 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 SIP와 센서망 기반의 서비스 이동성 제공 시스템은 센싱 장비로부터 특정 영역으로의 사용자 진입 및 진출 이벤트를 감지하는 센서망과 연동되어 센싱장비로부터 특정 영역으로 사용자에 대한 진입 이벤트 정보를 수신한 경우, 사용자 에이전트는 프록시 서버로부터 XML 기반의 사용자 서비스 프로파일 정보를 수신하여 상기 사용자의 서비스 이동성과 관련된 정보를 확인한다. 사용자가 SIP 기반 이동 멀티미디어 서비스를 받고 있었음이 확인되면, 사용자 에이전트는 SLP 서버에 접속한다. SLP 서버는 특정 영역 내 다수의 단말/장치 자원 중 가용 단말/장치 자원을 검색한 후, 가용 단말/장치 자원 정보를 사용자 에이전트로 전송한다. 이 정보를 수신한 사용자 에이전트는 SIP 기반 이동 멀티미디어 서비스망에 접속하여 사용자 등록을 수행하고, 가용 단말/장치 자원 정보에 기초하여 해당 단말/장치 자원을 초기화하여 상기 단말/장치 자원을 통해 서비스를 사용자에게 제공한다.
Abstract:
본 발명은 네트워크 개시(Network Initiated) 사용자 에이전트(User Agent)의 등록 취소 처리를 위한 SIP(Session Initiation Protocol) 확장 모델로 네트워크에서 사용자 에이전트의 등록 정보 처리 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, 이를 위하여 본 발명에서는 SIP 등록 취소 메소드(DEREGISTER method)를 정의하고, 이를 이용하여 네트워크 개시 사용자의 등록 취소를 효율적으로 처리함으로써, 사용자 에이전트에서 자신의 등록 정보의 유효성 여부를 계속 모니터하기 위한 프로세싱 오버헤드를 제거할 수 있고, 자신의 등록 정보의 상태 변화를 통지 받기 위하여 레지스트라의 등록 이벤트에 가입하는 과정이 필요 없게 되고, 또한, 사용자 에이전트의 등록 정보에 관심 있는 네트워크 서버도 사용자 에이전트의 등록 취소 발생을 통지받을 수 있어 사용자 에이전트의 핸드오 프 시에 사용자 에이전트가 이동 전에 접속하고 있던 프락시 서버가 사용자 에이전트에게 할당하였던 네트워크 리소스의 빠른 회수를 통해 네트워크 리소스의 효율적인 관리를 할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A protocol structure for an MPLS(Multi-Protocol Label Switching)-based advanced wireless access network using extended RSVP-TE(Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering) is provided to achieve high availability by applying a raw IP-based RSVP-TE characteristic in LSP(Label Switched Path) setup. CONSTITUTION: A protocol structure for an MPLS-based advanced wireless access network is divided into a wireless network layer(310) and a transport network layer(320). The wireless network layer(310) comprises an application protocol(331) belonging to a control plane(330) and a data stream(341) belonging to a user plane(340). The transport network layer(320) comprises a signaling bearer LSP(332) contained in the first transport network user plane(333), a data bearer LSP(342) contained in the second transport network user plane(343), and an RSVP-TE(351) contained in a transport network control plane(350). The application protocol(331) transmits and receives signaling information through the signaling bearer LSP(332) of the first transport network user plane(333). The data stream(341) transmits and receives data through the data bearer LSP(342) of the second transport network user plane(343).
Abstract:
PURPOSE: A protocol structure for an MPLS(Multi-Protocol Label Switching)-based advanced wireless access network using extended RSVP-TE(Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering) is provided to achieve high availability by applying a raw IP-based RSVP-TE characteristic in LSP(Label Switched Path) setup. CONSTITUTION: A protocol structure for an MPLS-based advanced wireless access network is divided into a wireless network layer(310) and a transport network layer(320). The wireless network layer(310) comprises an application protocol(331) belonging to a control plane(330) and a data stream(341) belonging to a user plane(340). The transport network layer(320) comprises a signaling bearer LSP(332) contained in the first transport network user plane(333), a data bearer LSP(342) contained in the second transport network user plane(343), and an RSVP-TE(351) contained in a transport network control plane(350). The application protocol(331) transmits and receives signaling information through the signaling bearer LSP(332) of the first transport network user plane(333). The data stream(341) transmits and receives data through the data bearer LSP(342) of the second transport network user plane(343).
Abstract:
PURPOSE: A method of switching an active transport channel of a mobile communication system is provided to perform a switching by using an average value of a TFI(Transport Format Indicator) at a certain time when determining the transport channel switching, thereby supplying a communication service to many service subscribers by reducing system load caused by instant traffic capacity. CONSTITUTION: A mobile communication system sets a minimum value and a maximum value of a TFI threshold value, sets an interval count, and initializes a total TFI(301). The system accumulates transmitting TFIs in the total TFI(302,303,304). The system obtains an average TFI value by averaging the accumulated TFIs(305). The system decides whether the obtained TFI average value is bigger than the minimum value of the predetermined TFI threshold value(306). If smaller, the system confirms whether a currently used transport channel is a DCH(Dedicated Channel)(307). If so, the system transmits a message for converting the channel into an FACH(Forward Access Channel) to an RRC(Radio Resource Controller)(308). If the average value is bigger, the system decides whether the average value is smaller than the maximum value of the TFI threshold value(309). If bigger, the system confirms whether the transport channel is an FACH(310). If so, the system transmits a message for converting the channel into a DCH to the RRC(311).