Abstract:
본 발명은 다중모드 이동 단말 장치 및 이의 다중 모드 처리 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 SCA(Software Communication Architecture)를 기반으로 하는 SDR(Software Defined Ratio) 다중 모드 이동 단말을 이용하여 모든 소프트웨어를 컴포넌트화한 후, 모드 별 프로파일 정보를 비교하여 공용으로 사용 가능한 컴포넌트를 검출한다. 공용 컴포넌트가 검출된 경우 추가적인 인스톨/언인스톨, 배치, 실행동작 없이 기존의 컴포넌트를 그대로 사용함으로써 전력 소비에 로드가 많이 걸리는 파싱(Parsing) 작업과 인스톨/언 인스톨, 배치, 실행 과정을 최소화하여 전력 소비를 줄일 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면 다중 모드 지원을 위해 추가적인 하드웨어가 필요하지 않기 때문에 모드가 계속적으로 추가되더라도 단말의 크기에는 영향이 없는 장점을 가질 수 있다. 다중모드, 공용 컴포넌트, SCA, SDR, 전력소모
Abstract:
본 발명은 SCA(Software Communications Architecture)기반 시스템의 인터-도메인(inter-Domain) 지원 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 SCA 기반 시스템 즉, SCA 기반 소프트웨어 플랫폼을 장착한 이동 단말기가 다수의 도메인 영역을 이동함에 따라 발생되는 도메인 변경 처리를 수행한다. 구체적으로, 이동 단말기가 위치한 현재 도메인을 판별하고, 상기 현재 도메인과 제1 도메인 매니저의 도메인이 다른 경우, 상기 제1 도메인 매니저의 구동을 정지시킨다. 그리고, 상기 현재 도메인에 따른 제2 도메인 매니저를 생성하고, 상기 제2 도메인 매니저를 구동시켜, 현재 도메인에 따른 디바이스와 소프트웨어 컴포넌트가 구동되도록 한다. 이러한 본 발명에 따르면, 도메인 자체가 변경될 경우에도 이에 대한 대처를 자동으로 할 수 있다. 특히, 도메인 자체가 변경되어도 이를 자동으로 판단하여 해당 도메인에 필요한 모든 디바이스와 소프트웨어 컴포넌트를 동적으로 구동시킬 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A call processing method of an IP multimedia service using a VSS(Visited Subscriber Server) is provided to directly connect a call with a receiving subscriber in a transmitting visit network, depending on whether the subscriber is registered in a VSS, or to directly connect the call with a receiving home network without passing through a transmitting home network, thereby connecting the call. CONSTITUTION: If a subscriber transmits a call for an IM(IP Multimedia) service to a receiver, a system transmits an invite message to a PS-CSCF(Proxy and Serving-Call State Control Function)(1). The PS-CSCF decides whether the receiver is a registered user by searching a VSS. If not, the PS-CSCF transmits the invite message to an I-CSCF(Interrogating-CSCF) of the receiver(2). The I-CSCF receives PS-CSCF information on the receiver from an HSS(Home Subscriber Server)(3,4), and transmits the invite message to the PS-CSCF(5). The PS-CSCF transmits the message to the receiver(6). A response to the invite message is transmitted to the subscriber through reverse paths(7,8,9,10). When a call processing procedure is completed, an RTP(Real-time Transport Protocol) connection is set as connecting the call(11).
Abstract:
PURPOSE: A method and a system for relocating an SRNS(Serving Radio Network Subsystem) in a packet network of an asynchronous IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000) communication network are provided to separate a path of realtime data transfer traffic and a path of non-realtime data transfer traffic, so as to minimize a delay for real-time traffic. CONSTITUTION: A source RNC(Radio Network Controller) triggers relocation(S100), and transmits a relocation required message(S110). An SGSN(Serving General packet radio service Support Node)-0 delivers the received relocation required message to an SGSN-1(S120). The SGSN-1 transmits a relocation request message(S130). A target RNC recognizes and responds to the received relocation request(S140). The target SGSN-1 delivers relocation response to the SGSN-0(S150). The SGSN-0 transmits a relocation command to the source RNC(S160), to check whether a current service is for a realtime RAB(Radio Access Bearer)(S170). If so, the source RNC continuously transceives GTP-PDU(GPRS(General Packet Radio Service) Tunneling Protocol-Packet Data Unit) data with a source packet terminal(S171), and if a non-realtime RAB is being serviced, the source RNC suspends the transmission of GTP-PDU data(S180). The source RNC delivers a relocation commit message and buffers the GTP-PDU(S190). The target RNC checks whether a current service is for a realtime RAB(S200). If so, the target RNC transceives PDCP(Packet Data Convergence Protocol)-PDU data with a packet terminal(S201), and if a non-realtime RAB is being serviced, the target RNC buffers the received GTP-PDU(S210). The target RNC detects relocation(S220). The SGSN-1 transmits a message of an updated PDP context request to a GGSN(Gateway General packet radio service Support Node)(S221). The GGSN transmits an update result to the SGSN-1(S222). The target RNC transmits buffered GTP-PDU data to the packet terminal(S230). The target RNC transmits a relocation complete message to the SGSN-1(S240). The SGSN-1 delivers a result of the relocation complete to the SGSN-0(S250). The SGSN-0 recognizes and responds to the completion of relocation(S260), then requests the release of the non-realtime RAB(S270). The source RNC transmits an RAB allocation response message(S280). And the SGSN-0 completes the relocation of all SRNSs(S290).
Abstract:
PURPOSE: A method and a system for relocating an SRNS(Serving Radio Network Subsystem) in a packet network of an asynchronous IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000) communication network are provided to separate a path of realtime data transfer traffic and a path of non-realtime data transfer traffic, so as to minimize a delay for real-time traffic. CONSTITUTION: A source RNC(Radio Network Controller) triggers relocation(S100), and transmits a relocation required message(S110). An SGSN(Serving General packet radio service Support Node)-0 delivers the received relocation required message to an SGSN-1(S120). The SGSN-1 transmits a relocation request message(S130). A target RNC recognizes and responds to the received relocation request(S140). The target SGSN-1 delivers relocation response to the SGSN-0(S150). The SGSN-0 transmits a relocation command to the source RNC(S160), to check whether a current service is for a realtime RAB(Radio Access Bearer)(S170). If so, the source RNC continuously transceives GTP-PDU(GPRS(General Packet Radio Service) Tunneling Protocol-Packet Data Unit) data with a source packet terminal(S171), and if a non-realtime RAB is being serviced, the source RNC suspends the transmission of GTP-PDU data(S180). The source RNC delivers a relocation commit message and buffers the GTP-PDU(S190). The target RNC checks whether a current service is for a realtime RAB(S200). If so, the target RNC transceives PDCP(Packet Data Convergence Protocol)-PDU data with a packet terminal(S201), and if a non-realtime RAB is being serviced, the target RNC buffers the received GTP-PDU(S210). The target RNC detects relocation(S220). The SGSN-1 transmits a message of an updated PDP context request to a GGSN(Gateway General packet radio service Support Node)(S221). The GGSN transmits an update result to the SGSN-1(S222). The target RNC transmits buffered GTP-PDU data to the packet terminal(S230). The target RNC transmits a relocation complete message to the SGSN-1(S240). The SGSN-1 delivers a result of the relocation complete to the SGSN-0(S250). The SGSN-0 recognizes and responds to the completion of relocation(S260), then requests the release of the non-realtime RAB(S270). The source RNC transmits an RAB allocation response message(S280). And the SGSN-0 completes the relocation of all SRNSs(S290).
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a silicon quantum wire is provided to observe a quantum phenomenon in a high temperature by forming a quantum wire surrounded with a silicon oxide layer and a silicon nitride layer. CONSTITUTION: A silicon nitride layer(4) is formed on an upper portion of a SIMOX(Separation by IMplanted Oxygen) substrate laminated with a silicon substrate(1), the first silicon oxide layer(2), and a silicon layer(3). A selected region of the silicon nitride layer(4) is removed. A part of the silicon layer(3) is removed by using the remaining silicon nitride layer(4) as a shielding layer. The second silicon oxide layer(6) is grown on a side face of the silicon layer(3).
Abstract:
본 발명은 고효율 마이크로파 및 밀리미터파의 검출기와 그 제조방법에 관한 것으로, 특히 전자의 측면 양자 구속에 의한 에너지 양자화 효과를 이용한 고효율 마이크로파 및 밀리미터파의 검출기와 그 제조방법에 관한 것이다. 반도체에서 전자의 운동 방향이 어느 한 방향으로 상기 전자의 드브로이파장 정도의 길이에 구속되면 그 방향에 해당되는 전자의 에너지는 양자화 된다. 따라서 상기 양자화된 에너지 준위는 구속 길이와 직접적인 관계가 있으므로 상기 구속길이를 변화시켜 양자화된 에너지 준위의 간격을 조절한다. 조절된 에너지 준위를 마이크로파 및 밀리미터파에 해당되는 에너지와 일치시키므로써 마이크로파 및 밀리미터파의 흡수를 유도하고 이에 따르는 광전효과로 마이크로파 및 밀리미터파를 검출한다. 본 발명은 마이크로파 및 밀리미터파의 에너지 양을 검출하거나, 초고주파 대역의 무선이동통신 시그널의 고효율 수신 및 필터링에 이용된다.
Abstract:
본 발명은 발광 다이오드에 관한 것으로, 특히 금속 망 게이트 구조를 갖는 발광 다이오드와 그 제조 방법에 관한 것이다. 반도체의 PN 접합 부분을 발광 영역으로 이용하는 본 발명에 따른 발광 다이오드는, 발광 영역의 상부에 금속의 그물 망 게이트를 형성하고 이 게이트에 음전압을 인가함으로써, 게이트 밑 부분의 발광을 제한하여 PN 접합의 발광 영역의 크기를 극한적으로 구속한다. 이러한 발광 영역의 극한적 구속에 따른 양자 구속 효과에 의하여, 반도체의 밴드갭이 증가하게 되어 PN 접합에서 발광하는 빛의 에너지가 변화하게 된다. 즉, 한 개의 발광 다이오드로 게이트의 전압에 의하여 발광하는 빛의 파장을 변화하는 발광 다이오드에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 전자빔의 2차 전자의 근접효과를 이용한 묘화 및 실리콘 산화를 이용한 단전자 트랜지스터 제작방법에 관한 것으로서, 실리콘 기판위에 전자빔 레지스트를 입히는 제 1 공정과, 전자빔 묘화에 의해 게이트, 소스, 양자점 및 드레인 영역을 노광하되, 소스와 양자점 및 양자점과 드레인 사이에 소정폭의 공백을 두고 전자빔 묘화를 행하여 전자빔의 2차 전자의 근접효과에 의해 소스와 양자점 및 양자점과 드레인 사이에 각각 소스와 드레인의 선폭보다 좁은폭의 가는 세선이 노광되게하는 제 2 공정과, 묘화된 부분에 실리콘 산화막을 입히고 이 산화막을 마스크로 사용하여 실리콘을 에칭하는 제 3 공정과, 실리콘 열적 산화를 수행하여 상기 가는 허리모양의 가는 세선을 절연하여 소스와 양자점 및 양자점과 드레인간에 전기적으로 절연된 터널 링 접합이 이루어지게하는 제 4 공정을 포함하여, 단전자 트랜지스터의 구조에서 가장 중요한 터널 접합을 전자빔의 2차 전자의 근접효과를 이용한 묘화와 실리콘 산화 공정을 이용하여 제작할 수 있다는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 양자세선(quantum wire)의 제조 방법에 관한 것으로, 특히 실리콘산화층과 실리콘질화층으로 둘러싸인 실리콘 양자세선 제조 방법에 관한 것이다. 기존의 전자빔 리소그라피 방법에 의해 제조된 양자세선은 선폭이 수십 ㎚ 이하의 초미세 구조일 경우 직선성이 우수한 양자세선을 재현성 있게 제조하는 것이 쉽지 않았고, 또한 기존의 양자세선 구조에서는 주로 정전기장을 이용하여 전자를 1 차원 구조로 구속하여 전자 이동에 관한 양자 현상을 연구해 왔으나 정전기장에 의한 전자 구속은 전자가 점유할 수 있는 에너지 준위의 간격이 좁아서 양자 현상을 관측하기 위해 극저온에서 측정이 요구되었다. 본 발명은 SIMOX 기판의 실리콘층 상부의 선택된 영역에 실리콘질화층을 형성하여 상기 실리콘층의 측면으로 제 2 실리콘산화층 성장시 실리콘 양자세선의 산화 확산을 막고 실리콘층의 측면으로 제 2 실리콘산화층을 성장시켜 양자세선의 폭을 조절하므로써 두께와 폭이 작은 양자세선을 재현성있게 제조할 수 있어 높은 온도에서도 양자 현상 관측이 가능하다.