Abstract:
A method for controlling transmission of a downlink packet in a mobile communication system is provided to meet the demands that 3GE(3rd-Generation Evolution) mobile communication system should establish a default bearer as well as signaling connection between a terminal and a network when paging is performed to the terminal. An access gateway receives a downlink packet to be transferred to a terminal(301), and checks over a state of the terminal(302). If the terminal is in an idle state, the access gateway performs a paging procedure with the terminal and establishes a default bearer among the terminal, a base station and the access gateway(303). If the terminal is in a connected state, the access gateway checks whether there is a downlink packet filter corresponding to the downlink packet(304). If there is no downlink packet filter, the access gateway transfers the downlink packet through the default bearer(305). If there is a downlink packet filter, the access gateway checks whether there is a dedicated bearer corresponding to the downlink packet filter(306). If there is no dedicated bearer, the access gateway establishes a corresponding dedicated bearer and transfers the downlink packet(307,308).
Abstract:
망 연동 시스템에서 서비스 품질을 협상하는 게이트웨이와 단말 장치가 개시된다. 먼저, 단말 장치는 무선랜 액세스 포인트와 서비스 품질을 협상하여 무선랜 액세스 베어러를 설정한다. 그리고, 단말 장치는 게이트웨이와 패킷을 교환하기 위한 서비스 품질을 무선랜 액세스 베어러를 통해 협상한다. 게이트웨이는 외부 베어러의 서비스 품질에 따라 서비스 품질을 수락하고, 이후 단말 장치와 게이트웨이는 I-WLAN 베어러를 설정한다. 다음으로, 단말 장치는 종단 장치와 패킷을 교환하기 위한 서비스 품질을 I-WLAN 베어러를 통해 게이트웨이와 협상한다. 게이트웨이는 외부 베어러의 가용 자원 및 I-WLAN 베어러의 가용 자원에 따라 서비스 품질을 수락하고, 이후 단말 장치와 게이트웨이는 IP 베어러를 설정한다. QoS, 3GPP, WLAN, WAG, PDG
Abstract:
An MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service) providing system and method are provided to solve a problem that information including a service identifier, a multicast IP address and UDP port information for an MBMS is transferred to a UE(User Equipment) through meta data, but a service identifier, a multicast IP address and UDP port information for an SA(Service Announcement) service cannot be transferred through the meta data because they should be previously provided to the UE before reception of the meta data. When a UE operates(S100), a UTRAN(Universal mobile telecommunications system Terrestrial Radio Access Network)(200) periodically broadcasts an RRC(Radio Resource Control) SIB(Service Information Block)(S102). The UTRAN(200) establishes an MTCH(Multicast Traffic Channel)(S104) and periodically transmits an RRC MBMS PTM(Point-To-Multicast) bearer information message to the UE(100) within a cell(S106). The terminal receives a request for activating an MBMS function from a user(S108), and when the MBMS function is activated, the UE(100) establishes an SA MTCH channel(S110). The terminal sets an MBMS IP bearer according to a multicast IP address and UDP port information for an SA received through an SIB message of a BCCH(Broadcast Control Channel)(S112) and starts a FLUTE receiving process(S114). When setting of the MBMS bearer is completed, the UE(100) receives meta data(S116,S118). The UE(100) decodes and stores the meta data(S120), and informs the user which service of the MBMS is being provided(S122). The UE(100) receives a request for selecting a service of the MBMS or releasing the selection(S124), and activates or deactivates the MBMS(S126).
Abstract:
An apparatus and a method for aggregating devices are provided to reduce a burden of an application program by being independent in changing/exchanging a lower physical device. A method for aggregating devices includes the steps of: defining an aggregation device through a profile providing device constitution and connection information; generating the aggregation device by loading and grouping the devices in an operating system in a kernel mode according to the profile; and setting connection for the generated aggregation devices, receiving a control command from an application program, and performing a test and management of the device condition.
Abstract:
A method for correlating QoS(Quality of Service) parameters in a 3GPP-WLAN(Wireless LAN) interworking system is provided to execute one-to-one mapping with respect to 3GPP QoS parameters and WLAN QoS parameters so that efficient QoS control can be made when a 3GPP terminal having a WLAN communication function accesses a packet-based service. IP network managers(201,205), respectively installed in a WLAN UE(User Equipment)(200) and a PDG(Packet Data Gateway)(204), allocate end-to-end IP addresses for end-to-end traffic transmission. A translation/mapping function(202) in the WLAN UE(200) maps data QoS information, generated in an application layer, to QoS information generated of a 3GPP-WLAN interworking system. A translation/mapping function(206) of the PDG(204) maps QoS information of an external network to QoS information of the 3GPP-WLAN interworking system. I-WLAN BS managers(203,207) respectively request QoS information from the translation/mapping functions(202,206) and QoS parameter information from the WLAN system. The I-WLAN BS managers(203,207) map traffic QoS information to QoS parameter information of the 3GPP-WLAN interworking system and manage the present communication resource states and the tunneling between the WLAN UE(200) and the PDG(204).
Abstract:
A method for allocating resources for supporting ad hoc networking between mobile terminals is provided to establish an ad hoc network by using a newly defined MAC frame structure. A mesh field includes a network control field for providing synchronization and registration information, a scheduling control field for providing resource allocation information, and a data field used as a data transmission section. When an arbitrary one(mesh base station) of mobile subscriber stations registers a mobile subscriber station within its area in synchronization with it by using the network control field and if the registered mobile subscriber station requests allocation of resources, the arbitrary mobile subscriber station allocates the data field by using the scheduling control field.
Abstract:
본 발명은 임베디드 시스템의 툴체인 구성 및 실행 방법, 그리고 이를 이용한 이동 단말 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 임베디드 시스템의 플래시 메모리에 저장된 부트로더 파일 및 커널 파일의 실행에 따라 커널 자동 부팅이 수행되고, 상기 임베디드 시스템의 요청에 따라 호스트 컴퓨터로부터 툴체인이 포함된 루트 파일 시스템이 임베디드 시스템에 마운트된다. 개발자 장치로부터의 컴파일 요청에 따라, 임베디드 시스템은 호스트 컴퓨터의 루트 파일 시스템의 툴체인 영역에 저장되어 있는 프로그램 소스를 읽어와서 컴파일시키고, 콘솔 터미널(콘솔 장치)의 임베디드 시스템의 커널 프롬프트 라인에서 이미 컴파일된 실행 파일을 실행시키고 그 결과를 콘솔 장치 화면을 통하여 표시하여 확인할 수 있도록 한다. 따라서, 호스트 컴퓨터와 다른 프로세서를 사용하는 임베디드 시스템용 프로그램을 호스트 컴퓨터에서 컴파일하지 않고 직접 임베디드 시스템에서 컴파일함으로써, 컴파일 및 실행오류를 최소화시킬 수 있다. 이동 단말 장치, 임베디드시스템, 툴체인, 컴파일, 루트파일시스템
Abstract:
본 발명은 임베디드 시스템의 루트 파일 시스템 구성 및 실행 방법, 그리고 이를 이용한 이동 단말 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 소프트웨어 개발 단계에서 수정된 프로그램 바이너리 코드를 임베디드 시스템의 플래시 메모리에 기록하지 않고 루트 네트워크 파일 시스템을 이용하여 임베디드 시스템에서 실행시킨다. 즉, 수정된 프로그램 바이너리 코드를 호스트 컴퓨터의 루트 네트워크 파일 시스템에 직접 반영하고, 로컬 네트워크를 통하여 호스트 컴퓨터에 접속되고 루트 네트워크 파일 시스템이 마운트된 임베디드 시스템에서 상기 프로그램 바이너리 코드를 읽어와서 실행시킨다. 이러한 본 발명에 따르면 임베디드 시스템의 소프트웨어 개발 완료 단계에서 최적화된 프로그램 바이너리 코드만을 임베디드 시스템의 플래시 메모리에 기록할 수 있으므로, 불필요한 플래시 메모리로의 코드 기록 횟수를 감소시킬 수 있다. 이동 단말 장치, 임베디드시스템, 루트파일시스템
Abstract:
본 발명은 임베디드 시스템의 툴체인 구성 및 실행 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 임베디드 시스템의 플래시 메모리에 저장된 부트로더 파일 및 커널 파일의 실행에 따라 커널 자동 부팅이 수행되고, 상기 임베디드 시스템의 요청에 따라 호스트 컴퓨터로부터 분산 네트워크 툴체인이 상기 루트 파일 시스템의 서브 디렉토리에 마운트된다. 이후 개발자 장치로부터의 컴파일 요청에 따라, 상기 임베디드 시스템의 분산 네트워크 툴체인이 개발자 장치로부터 제공되어 상기 호스트 컴퓨터의 분산 네트워크 파일 시스템에 저장되어 있는 프로그램 소스를 읽어와서 컴파일시키고, 그 결과를 콘솔 장치를 통하여 개발자 장치로 제공한다. 이러한 본 발명에 따르면, 호스트 컴퓨터와 다른 프로세서를 사용하는 임베디드 시스템 프로그램을 호스트 컴퓨터에서 컴파일 하지 않고 직접 임베디드 시스템에서 컴파일함으로써, 컴파일 및 실행 오류를 최소화시킬 수 있다. 이동 단말 장치, 임베디드시스템, 분산네트워크툴체인, 컴파일