KR101203753B1 - 이동 통신 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화하는 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
특히 이동 디바이스가 이용할 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수를 제한하는 무선 네트워크에서 동작할 때, 이동 통신 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화하는 방법 및 장치가 개시된다. 복수의 애플리케이션은 적어도 제1 (우선) 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제1 (우선) 애플리케이션 및 제2 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제2 애플리케이션을 포함한다. 제1 (우선) 서비스는 "푸시" 유형의 데이터 또는 메시지 동기화 서비스이거나 이를 포함할 수 있다. 제1 (우선) 서비스에 액세스하기 위해, 이동 디바이스는 제1 (우선) 서비스에 액세스하기 위해 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 제2 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여, 이동 디바이스는 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시키고, 제2 서비스에 액세스하기 위해 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 그 후에, 미리 결정된 기간 동안 제2 애플리케이션과 연관된 통신 비활동을 식별하는 것에 응답하여, 이동 디바이스는 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시키고, 제1 (우선) 서비스에 다시 액세스하기 위해 무선 네트워크로써 다시 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다.
Description
본 출원은 2008년 5월 9일 출원된 출원 번호 제61/051,915호의 미국 가특허 출원의 우선권을 주장하고 이의 정규 특허 출원이며, 이는 참조에 의해 본 명세서에 포함된다.
본 개시는 일반적으로 무선 통신 네트워크에서 동작하는 이동 통신 디바이스에 관한 것이고, 보다 상세하게는, 특히 이동 디바이스가 이용할 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수를 제한하는 무선 네트워크에서 동작할 때, 이동 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대하여 이용되는 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화(prioritize)하도록 동작하는 이동 통신 디바이스에 관한 것이다.
이동 통신 디바이스(예를 들어, 이동국 또는 MS(mobile station))는 고속 패킷 데이터 통신을 제공하는 무선 통신 네트워크에서 동작할 수 있다. 이동 디바이스는 사용자에 대하여 다수의 다양한 성능 또는 특징을 제공할 수 있다. 많은 이러한 성능들은 이동 디바이스에 설치되어 있는 다양한 애플리케이션에 의해 정의된다. 이동 디바이스는 예로서 음성 전화 애플리케이션, 데이터 또는 메시지 동기화 애플리케이션(예를 들어, 이메일 메시지 또는 달력 항목용), 웹 브라우저 애플리케이션을 가질 수 있다. 이들 애플리케이션은 무선 네트워크에서 제공되는 다양한 통신 서비스와 관련하여 동작한다.
애플리케이션이 처음에 호출될 때, 이동 디바이스는 연관된 통신 서비스를 무선 네트워크에서 활성화(activate)시킨다. 특히, 패킷 데이터 세션이 각각의 애플리케이션 또는 서비스에 대하여 확립될 필요가 있다. GPRS(General Packet Radio Service)를 채용하는 무선 네트워크의 경우, 패킷 데이터 세션은 PDP(Packet Data Protocol) 컨텍스트(context)일 수 있다. 여기에서, 이동 디바이스가 무선 네트워크를 통하여 호스트 사이트와 어떻게 통신하는지 결정하는데 애플리케이션 포인트 네임(APN; Application Point Name)이 이용된다.
그러나, 무선 네트워크는 무제한(unlimited) 수의 PDP 컨텍스트가 이동 디바이스에 대하여 동시에 유지될 수 있게 해주지 못한다. 일부 무선 네트워크는 이동 디바이스에 대한 동시 PDP 컨텍스트의 수를 상대적으로 적은 수로 제한하는 것이 발견되었다. 무선 네트워크는 이동 디바이스에 대한 PDP 컨텍스트의 수를 하나의 PDP 컨텍스트로 제한할 수도 있다. 요즘에는 3세대(3G) 무선 네트워크가 이러한 특성을 가장 명확하게 나타내는 것으로 보이며, 이는 네트워크 소프트웨어 옵션 또는 업그레이드가 적절히 구성되지 않는 것으로 인한 것일 수 있다.
이러한 환경에서, 예를 들어 "푸시형(push-type)" 데이터 또는 메시지 동기화 애플리케이션이 이동 디바이스의 주요 애플리케이션이지만, 이 애플리케이션에 대한 PDP 컨텍스트가 하나 이상의 다른 애플리케이션의 사용으로 인해(예를 들어, 이동 디바이스의 사용자가 웹 브라우저 애플리케이션을 호출함) 비활성화(deactivate)되는 경우, 이동 디바이스의 원치않는 동작 또는 사용자 혼동이 있을 수 있다.
종래 기술의 이들 및 관련 결점을 극복하기 위한 방법 및 장치가 필요한 것이다. 기타 네트워크 및 디바이스에도 동일하거나 유사한 문제점들이 존재할 수 있다.
본 발명은 이동 통신 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
특히 이동 디바이스가 이용할 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수를 제한하는 무선 네트워크에서, 이동 통신 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화하는 방법 및 장치에 대해 기재된다. 복수의 애플리케이션은 적어도 제1 (우선) 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제1 (우선) 애플리케이션 및 제2 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제2 애플리케이션을 포함한다. 제1 (우선) 서비스는 "푸시" 유형의 데이터 또는 메시지 동기화 서비스이거나 이를 포함할 수 있다.
제1 (우선) 서비스에 액세스하기 위해, 이동 디바이스는 제1 (우선) 서비스에 액세스하기 위해 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 그러나, 제2 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여, 이동 디바이스는 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시키고, 제2 서비스에 액세스하기 위해 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 그 후에, 미리 결정된 기간 동안 제2 애플리케이션과 연관된 통신 비활동(inactivity)을 식별하는 것에 응답하여, 이동 디바이스는 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시키고, 제1 (우선) 서비스에 다시 액세스하기 위해 무선 네트워크로써 다시 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다.
따라서, 우선(priority) 서비스(또는 기타)와 연관된 통신이 이동 디바이스의 다른 애플리케이션의 사용에도 불구하고 반드시 제공될 수 있다.
본 발명에 따르면, 이동 통신 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
이제 본 개시의 실시예들이 첨부 도면을 참조하여 예로써 기재될 것이다.
도 1은 이동국 및 무선 통신 네트워크의 적절한 컴포넌트들을 예시하는 블록도이다.
도 2는 도 1의 바람직한 이동국의 보다 상세한 도면이다.
도 3은 "푸시된" 데이터 통신을 위한 도 1 및 도 2의 이동국 및 무선 네트워크에 대한 특정 시스템 아키텍처이다.
도 4는 도 1 및 도 2의 이동국의 예시적인 사용자 인터페이스의 설명을 위한 예이다.
도 5는 복수의 애플리케이션이 그 안에 저장되어 있는 이동국의 메모리의 설명을 위한 도면이다.
도 6은 이동 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대하여 패킷 데이터 세션/터널 접속의 할당을 우선순위화하는데 사용하는 일반적인 방법의 흐름도이다.
도 7 내지 도 12는 이동 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대하여 패킷 데이터 세션/터널 접속의 할당을 우선순위화하는데 사용하는 보다 상세한 방법에 대한 흐름도를 형성한다.
도 1은 이동국 및 무선 통신 네트워크의 적절한 컴포넌트들을 예시하는 블록도이다.
도 2는 도 1의 바람직한 이동국의 보다 상세한 도면이다.
도 3은 "푸시된" 데이터 통신을 위한 도 1 및 도 2의 이동국 및 무선 네트워크에 대한 특정 시스템 아키텍처이다.
도 4는 도 1 및 도 2의 이동국의 예시적인 사용자 인터페이스의 설명을 위한 예이다.
도 5는 복수의 애플리케이션이 그 안에 저장되어 있는 이동국의 메모리의 설명을 위한 도면이다.
도 6은 이동 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대하여 패킷 데이터 세션/터널 접속의 할당을 우선순위화하는데 사용하는 일반적인 방법의 흐름도이다.
도 7 내지 도 12는 이동 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대하여 패킷 데이터 세션/터널 접속의 할당을 우선순위화하는데 사용하는 보다 상세한 방법에 대한 흐름도를 형성한다.
특히 이동 디바이스가 이용할 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수를 제한하는 무선 네트워크에서, 이동 통신 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화하는 방법 및 장치가 여기에 개시된다. 복수의 애플리케이션은 적어도 제1 (우선) 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제1 (우선) 애플리케이션 및 제2 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제2 애플리케이션을 포함한다. 제1 (우선) 서비스는 "푸시" 유형의 데이터 또는 메시지 동기화 서비스이거나 이를 포함할 수 있다. 이동 디바이스는 제1 (우선) 서비스에 액세스하기 위해 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 제2 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여, 이동 디바이스는 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시키고, 제2 서비스에 액세스하기 위해 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 그 후에, 미리 결정된 기간 동안 제2 애플리케이션과 연관된 통신 비활동을 식별하는 것에 응답하여, 이동 디바이스는 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시키고, 제1 (우선) 서비스에 다시 액세스하기 위해 무선 네트워크로써 다시 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 데이터 또는 메시지 동기화 서비스와 연관된 "푸시된" 정보는 이동 디바이스에서 다른 애플리케이션의 사용에도 불구하고 반드시 수신될 수 있다.
예시적인 시스템 아키텍처를 설명하기 위해, 도 1은 무선 통신 네트워크(104)를 통하여 통신하는 이동국(102)(무선 또는 이동 통신 디바이스의 하나의 예)을 포함하는 통신 시스템(100)의 블록도를 도시한다. 이동국(102)은 바람직하게 시각 디스플레이(112), 키보드(114), 그리고 가능하면 하나 이상의 보조 사용자 인터페이스(UI)(116)를 포함하며, 이들 각각은 컨트롤러(106)에 연결되어 있다. 컨트롤러(106)는 또한 무선 주파수(RF) 트랜시버 회로(108) 및 안테나(110)에 연결된다. 통상적으로, 컨트롤러(106)는 메모리 컴포넌트(도시되지 않음)에서의 운영 시스템 소프트웨어를 실행시키는 중앙 처리 유닛(CPU)으로서 구현된다. 컨트롤러(106)는 보통 이동국(102)의 전반적인 동작을 제어할 것이며, 통신 기능과 연관된 신호 처리 동작은 통상적으로 RF 트랜시버 회로(108)에서 수행된다. 컨트롤러(106)는 수신된 정보, 저장된 정보, 사용자 입력 등을 디스플레이하도록 디바이스 디스플레이(112)와 인터페이스한다. 전화 번호 유형의 키패드 또는 풀(full) 영숫자 키보드일 수 있는 키보드(114)는 보통 이동국(102)에의 저장을 위한 데이터, 네트워크(104)에의 전송을 위한 정보, 전화 통화를 걸기 위한 전화 번호, 이동국(102) 상에서 실행될 커맨드, 그리고 가능하면 기타 또는 다른 사용자 입력을 입력하기 위해 제공된다.
이동국(102)은 네트워크(104)로부터 무선 링크를 통해 안테나(110)를 경유하여 통신 신호를 보내고 통신 신호를 수신한다. RF 트랜시버 회로(108)는, 예를 들어 변조/복조 그리고 가능하면 인코딩/디코딩 및 암호화/복호화를 포함하는, 타워 스테이션(118) 및 기지국 컨트롤러(BSC; base station controller)(120)(나중에 아래에 기재됨)의 기능과 유사한 기능을 수행한다. RF 트랜시버 회로(108)는 BSC(120)에 의해 수행되는 것 이외에도 특정 기능을 수행할 수 있다는 것도 또한 생각해볼 수 있다. RF 트랜시버 회로(108)는 이동국(102)이 동작하고자 하는 특정 무선 네트워크 또는 네트워크들에 적응될 것이라는 것이 당해 기술 분야에서의 숙련자에게 명백할 것이다. 이동국(102)이 완전히 동작적일 때, RF 트랜시버 회로(108)의 RF 송신기는 통상적으로 네트워크에 전송하고 있을 때에만 맞춰지거나 턴 온(turn on)되고, 다른 경우에는 자원을 절약하기 위해 턴 오프(turn off)된다. 마찬가지로, RF 트랜시버 회로(108)의 RF 수신기는 통상적으로 지정된 기간 동안 신호 또는 정보(적어도 있다면)를 수신할 필요가 있기까지 전력을 절약하기 위해 주기적으로 턴 오프된다.
이동국(102)은 하나 이상의 재충전가능한 배터리(138)를 수용하기 위한 배터리 인터페이스(134)를 포함한다. 배터리(138)는 이동국(102)의 전기 회로에 전기 전력을 제공하고, 배터리 인터페이스(134)는 배터리(132)에 대한 기계적 및 전기적 접속을 제공한다. 배터리 인터페이스(134)는 디바이스에의 전력을 규제하는 레귤레이터(136)에 연결된다. 이동국(102)은 배터리(138)를 포함한 이동국(102)의 전기 컴포넌트들을 휴대하고 포함하는 하우징(예를 들어, 플라스틱 하우징)을 포함하는 핸드헬드 휴대용 통신 디바이스일 수 있다. 이동국(102)은 SIM(Subscriber Identity Module) 인터페이스(142)에서 이동국(102)에 접속되거나 삽입되는 가입자 아이덴티티 모듈(SIM)(140)을 사용하여 동작한다. SIM(140)은 무엇보다도 이동국(102)의 최종 사용자(또는 가입자)를 식별하고 디바이스를 개인화하는데 사용되는 종래의 한 유형의 "스마트 카드"이다. SIM(140)이 없으면, 이동국 단말기는 무선 네트워크(104)를 통한 통신에 완전히 동작적이지 못하다. SIM(140)을 이동국(102)으로 삽입함으로써, 최종 사용자는 사용자의 가입된 임의의 서비스 및 모든 서비스에의 액세스를 가질 수 있다. SIM(140)은 일반적으로 프로세서 및 정보를 저장하기 위한 메모리를 포함한다. SIM(140)은 SIM 인터페이스(142)에 연결되므로, 이는 통신 라인(144)을 통하여 컨트롤러(106)에 연결된다. 가입자를 식별하기 위하여, SIM(140)은 IMSI(International Mobile Subscriber Identity)와 같은 일부 사용자 파라미터를 포함한다. SIM(140)을 사용하는 것의 이점은, 최종 사용자가 반드시 임의의 단일 물리적 이동국에 의해 얽매이는 것은 아니라는 점이다. SIM(140)은 일정(또는 달력) 정보 및 최근 통화 정보를 비롯하여 이동국에 대한 추가적인 사용자 정보도 저장할 수 있다.
이동국(102)은 데이터 통신 디바이스, 셀룰러 전화, 데이터 및 음성 통신 성능을 구비한 다기능 통신 디바이스, 무선 통신이 가능한 개인용 휴대 정보 단말기(PDA), 또는 내부 모뎀을 통합한 컴퓨터와 같은 단일 유닛으로 구성될 수 있다. 바람직하게는, 앞서 언급한 바와 같이, 이동국(102)은 이동국(102)의 전기 컴포넌트들을 휴대하고 포함하는 하우징(예를 들어, 플라스틱 하우징)을 포함하는 핸드헬드 휴대용 통신 디바이스이다. 대안으로서, 이동국(102)은 무선 모뎀에 연결된 컴퓨터 또는 기타 디바이스(어떠한 식으로든 이에 한정되는 것은 아님)를 포함하는 복수의 개별 컴포넌트를 포함하는 다수 모듈 유닛일 수 있다. 특히, 예를 들어, 도 1의 이동국 블록도에서, RF 트랜시버 회로(108) 및 안테나(110)는 랩톱 컴퓨터 상의 포트에 삽입될 수 있는 무선 모뎀 유닛으로서 구현될 수 있다. 이 경우에, 랩톱 컴퓨터는 디스플레이(112), 키보드(114), 하나 이상의 보조 UI(116), 및 컴퓨터의 CPU로서 구현된 컨트롤러(106)를 포함할 것이다. 보통 무선 통신을 할 수 없는 컴퓨터 또는 기타 장비가 상기 기재한 것들 중 하나와 같은 단일 유닛 디바이스의 RF 트랜시버 회로(108) 및 안테나(110)에 접속되어 실질적으로 이들을 통제하도록 적응될 수 있다는 것도 생각해볼 수 있다. 이러한 이동국(102)은 도 2의 이동국(202)에 관련하여 나중에 기재되는 바와 같이 보다 구체적인 구현을 가질 수 있다.
이동국(102)은 무선 통신 네트워크(104)에서 이를 통하여 통신한다. 무선 통신 네트워크(104)는 셀룰러 통신 네트워크일 수 있다. 도 1의 실시예에서, 무선 네트워크(104)는 GPRS 및 GSM 기술에 따라 구성된다. 오늘날, 이러한 이동국은 또한 배경기술 문단에 기재한 바와 같이 EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution) 또는 EGPRS(Enhanced GPRS)에 따라 동작할 수도 있다. 이러한 환경에서, 무선 네트워크(104)는 연관된 타워 스테이션(118)을 구비한 기지국 컨트롤러(BSC)(120), 이동 스위칭 센터(MSC; Mobile Switching Center)(122), 홈 위치 레지스터(HLR)(132), SGSN(Serving GPRS Support Node)(126), 및 GGSN(Gateway GPRS Support Node)(128)를 포함한다. MSC(122)는 BSC(120)에, 그리고 PSTN(Public Switched Telephone Network)(124)과 같은 지상 네트워크에 연결된다. SGSN(126)은 BSC(120)에 그리고 GGSN(128)에 연결되며, GGSN(128)은 이어서 (인터넷과 같은) 공공 또는 사설 데이터 네트워크(130)에 연결된다. HLR(132)은 MSC(122), SGSN(126), 및 GGSN(128)에 연결된다.
스테이션(118)은 고정된 트랜시버 스테이션이고, 스테이션(118)과 BSC(120)는 트랜시버 장비로 불릴 수 있다. 트랜시버 장비는 일반적으로 "셀"로 불리는 특정 커버리지 영역에 대한 무선 네트워크 커버리지를 제공한다. 트랜시버 장비는 그의 셀 내에서 이동국으로부터 스테이션(118)을 통하여 통신 신호를 보내고 통신 신호를 수신한다. 트랜시버 장비는 보통 그의 컨트롤러의 제어 하에 특정, 보통은 미리 결정된 통신 프로토콜 및 파라미터에 따라 이동국에 전송될 신호의 변조 그리고 가능하면 인코딩 및/또는 암호화와 같은 기능을 수행한다. 트랜시버 장비는 마찬가지로 그의 셀 내의 이동국(102)으로부터 수신된 임의의 통신 신호를 필요한 경우 복조하고 가능하면 디코딩 및 복호화한다. 통신 프로토콜 및 파라미터는 다양한 네트워크들 사이에 다양할 수 있다. 예를 들어, 하나의 네트워크가 다양한 변조 방식을 채용할 수 있고, 다른 네트워크와 상이한 주파수에서 동작할 수 있다.
도 1의 통신 시스템(100)에 도시된 무선 링크는 하나 이상의 상이한 채널, 통상적으로 상이한 무선 주파수(RF) 채널, 그리고 무선 네트워크(104)와 이동국(102) 사이에 사용되는 관련 프로토콜을 나타낸다. RF 채널은, 통상적으로 이동국(102)의 제한된 배터리 전력 및 전체 대역폭의 제한으로 인해, 절약되어야 하는 제한된 자원이다. 당해 기술 분야에서의 숙련자라면, 실제 실시에서의 무선 네트워크는, 원하는 전체 광범위한 네트워크 커버리지에 따라, 스테이션(118)(즉, 또는 스테이션 섹터)에 의해 각각 서빙되는 수백개의 셀들을 포함할 수 있다는 것을 알 것이다. 모든 적절한 컴포넌트는 다수의 네트워크 컨트롤러에 의해 제어되는 다수의 스위치 및 라우터(도시되지 않음)에 의해 접속될 수 있다.
네트워크 오퍼레이터로 등록된 모든 이동국(102)에 대하여, (이동국(102) 사용자의 프로파일과 같은) 영구 데이터 뿐만 아니라 (이동국(102)의 현재 위치와 같은) 임시 데이터는 HLR(132)에 저장된다. 이동국(102)에의 음성 통화의 경우, 이동국(102)의 현재 위치를 결정하도록 HLR(132)에 질의된다. MSC(122)의 방문자 위치 레지스터(VLR; Visitor Location Register)는 위치 영역들 그룹을 담당하고, 자신의 담당 영역에 현재 있는 이동국들의 데이터를 저장한다. 이는 보다 빠른 액세스를 위해 HLR(132)로부터 VLR로 전송된 영구 이동국 데이터의 일부를 포함한다. 그러나, MSC(122)의 VLR도 또한 임시 식별자와 같은 로컬 데이터를 할당하고 저장할 수 있다. 선택적으로, MSC(122)의 VLR은 GPRS 및 비GPRS(non-GPRS) 서비스 및 기능(예를 들어, 결합된 GPRS 및 비GPRS 위치 업데이트, 그리고 SGSN(126)을 통하여 보다 효율적으로 수행될 수 있는 회선 교환 호들에 대한 페이징)의 보다 효율적인 조정을 위해 강화될 수 있다.
SGSN(126)은 MSC(122)와 동일한 계층 레벨에 있고, 이동국의 개별 위치를 추적한다. SGSN(126)은 또한 보안 기능 및 액세스 제어를 수행한다. GGSN(128)은 외부 패킷 교환 네트워크와의 인터워킹(interworking)을 제공하고, IP 기반의 GPRS 백본 네트워크를 통하여 (SGSN(126)과 같은) SGSN과 접속된다. SGSN(126)은 (예를 들어, 기존의 GSM에서와 같이) 알고리즘, 키, 및 기준에 기초하여 인증 및 암호 설정 절차를 수행한다. 종래의 동작에서, 셀 선택은 이동국(102)에 의해 자율적으로 또는 특정 셀을 선택하도록 이동국(102)에 지시하는 트랜시버 장비에 의해 수행될 수 있다. 이동국(102)은 라우팅 영역으로 알려져 있는 또다른 셀 또는 셀 그룹을 재선택할 때 무선 네트워크(104)에 알린다.
GPRS 서비스에 액세스하기 위하여, 이동국(102)은 먼저 GPRS "어태치(attach)"라고 알려져 있는 것을 수행함으로써 무선 네트워크(104)에 자신의 존재를 알게 한다. 이 동작은 이동국(102)과 SGSN(126) 사이의 논리적 링크를 확립하고, 이동국(102)이 예를 들어 SGSN을 통한 페이지, 인입 GPRS 데이터의 통지, 또는 GPRS를 통한 SMS 메시지를 수신하는데 이용할 수 있게 한다. GPRS 데이터를 보내고 받기 위하여, 이동국(102)은 사용하기를 원하는 패킷 데이터 주소를 활성화하는 것을 돕는다. 이 동작은 이동국(102)이 GGSN(128)에 알려지게 하며, 그 후에 외부 데이터 네트워크와의 인터워킹이 시작될 수 있다. 사용자 데이터는 예를 들어 캡슐화(encapsulation) 및 터널링(tunneling)을 사용하여 이동국(102)과 외부 데이터 네트워크 사이에 투과적으로(transparently) 전달될 수 있다. 데이터 패킷은 GPRS 특유의 프로토콜 정보를 구비하며, 이동국(102)과 GGSN(128) 사이에 전달된다.
도 2는 본 개시의 바람직한 이동국(202)의 상세한 블록도이다. 이동국(202)은, 다른 컴퓨터 시스템과 통신할 수 있는 성능을 비롯하여, 바람직하게는 적어도 음성 및 진보된 데이터 통신 성능을 갖는 양방향 통신 디바이스이다. 이동국(202)에 의해 제공되는 기능에 따라, 이는 데이터 메시징 디바이스, 양방향 페이저, 데이터 메시징 성능을 구비한 셀룰러 전화, 무선 인터넷 어플라이언스, 또는 데이터 통신 디바이스(전화 성능을 구비하거나 구비하지 않음)로서 불릴 수 있다. 이동국(202)은 자신의 지리적 커버리지 영역 내의 복수의 고정된 트랜시버 스테이션(200) 중 임의의 하나와 통신할 수 있다.
이동국(202)은 보통 수신기(212), 송신기(214), 및 하나 이상의 (바람직하게는 내장 또는 내부) 안테나 소자(216 및 218), 국부 발진기(LO)(213), 및 디지털 신호 프로세서(DSP)(220)와 같은 프로세싱 모듈과 같은 관련 컴포넌트를 포함하는 통신 서브시스템(211)을 포함할 것이다. 통신 서브시스템(211)은 도 1에 도시된 RF 트랜시버 회로(108) 및 안테나(110)와 유사하다. 통신 분야에서의 숙련자라면 명백하게 알고 있듯이, 통신 서브시스템(211)의 특정 설계는 이동국(202)이 동작하고자 하는 통신 네트워크에 따라 달라진다.
이동국(202)은 필요한 네트워크 등록 또는 활성화 절차가 완료된 후에 네트워크를 통해 통신 신호를 보내고 받을 수 있다. 네트워크를 통하여 안테나(216)에 의해 수신된 신호는 수신기(212)에 입력되며, 수신기(212)는 신호 증폭, 주파수 하향 변환, 필터링, 채널 선택 등과 도 2에 도시된 예에서는 아날로그-디지털(A/D) 변환과 같은 일반적인 수신기 기능을 수행할 수 있다. 수신된 신호의 A/D 변환은 DSP(220)에서 수행될 복조 및 디코딩과 같은 보다 복잡한 통신 기능을 가능하게 한다. 마찬가지 방식으로, 전송될 신호는 예를 들어 DSP(220)에 의한 변조 및 인코딩을 포함하여 처리된다. 이들 DSP 처리된 신호는 디지털-아날로그(D/A) 변환, 주파수 상향 변환, 필터링, 증폭 및 안테나(218)를 경유하여 통신 네트워크를 통한 전송을 위해 송신기(214)에 입력된다. DSP(220)는 통신 신호를 처리할 뿐만 아니라, 수신기 및 송신기 제어를 제공하기도 한다. 예를 들어, 수신기(212) 및 송신기(214)에서 통신 신호에 인가된 이득은 DSP(220)에서 구현된 자동 이득 제어 알고리즘을 통하여 적응적으로 제어될 수 있다.
네트워크 액세스는 이동국(202)의 가입자 또는 사용자와 연관되고, 따라서 이동국(202)은 네트워크에서 동작하기 위하여 가입자 아이덴티티 모듈("SIM") 카드(262)가 SIM 인터페이스(264)에 삽입될 것을 요구한다. SIM(262)은 도 1에 관련하여 기재한 특징들을 포함한다. 이동국(202)은 배터리 전원 디바이스이며, 그리하여 하나 이상의 재충전가능한 배터리(256)를 수용하는 배터리 인터페이스(254)를 또한 포함한다. 이러한 배터리(256)는 이동국(202)의 전부는 아니더라도 대부분의 전기 회로에 전기 전력을 제공하고, 배터리 인터페이스(254)는 이에 대한 기계적 및 전기적 접속을 제공한다. 배터리 인터페이스(254)는 모든 회로에 규제된 전압 V를 제공하는 레귤레이터(도시되지 않음)에 연결된다.
이동국(202)은 이동국(202)의 전반적인 동작을 제어하는 마이크로프로세서(238)(도 1의 컨트롤러(106)의 하나의 구현임)를 포함한다. 적어도 데이터 및 음성 통신을 포함하는 통신 기능은 통신 서브시스템(211)을 통하여 수행된다. 본 개시의 통신 기술은 일반적으로 DSP(220)에 관련하여 마이크로프로세서(238)에 의해 제어될 수 있다. 마이크로프로세서(238)는 또한, 디스플레이(222), 플래시 메모리(224), 랜덤 액세스 메모리(RAM)(226), 보조 입력/출력(I/O) 서브시스템(228), 시리얼 포트(230), 키보드(232), 스피커(234), 마이크로폰(236), 단거리 통신 서브시스템(240), 및 전반적으로 242로 지정된 임의의 기타 디바이스 서브시스템과 같은 추가적인 디바이스 서브시스템과 상호작용한다. 도 2에 도시된 서브시스템들 중 일부는 통신 관련 기능을 수행하며, 다른 서브시스템은 "상주형" 또는 온디바이스 기능을 제공할 수 있다. 특히, 예를 들어 키보드(232)와 디스플레이(222)와 같은 일부 서브시스템은, 통신 네트워크를 통한 전송을 위한 텍스트 메시지를 입력하는 것과 같은 통신 관련 기능, 그리고 계산기나 작업 리스트와 같은 디바이스 상주형 기능 둘 다에 사용될 수 있다. 마이크로프로세서(238)에 의해 사용되는 운영 시스템 소프트웨어는 바람직하게 플래시 메모리(224)와 같은 영구적인 저장공간에 저장되며, 이는 대안으로서 판독 전용 메모리(ROM) 또는 유사한 저장 요소(도시되지 않음)일 수 있다. 당해 기술 분야에서의 숙련자라면, 운영 시스템, 특정 디바이스 애플리케이션, 또는 이들의 일부가 RAM(226)와 같은 휘발성 저장공간으로 임시 로딩될 수 있다는 것을 알 수 있을 것이다.
마이크로프로세서(238)는, 그의 운영 시스템 기능 이외에도, 바람직하게는 이동국(202) 상의 소프트웨어 애플리케이션의 실행을 가능하게 한다. 적어도 데이터 및 음성 통신 애플리케이션을 포함하여, 기본적인 디바이스 동작을 제어하는 미리 결정된 애플리케이션 세트는 보통 그의 제조 동안 이동국(202) 상에 설치될 것이다. 이동국(202)으로 로딩될 수 있는 바람직한 애플리케이션은 이메일, 달력 이벤트, 음성 메일, 약속 및 작업 항목(이에 한정되는 것은 아님)과 같이 사용자에 관련된 데이터 항목을 조직화하고 관리할 수 있는 능력을 갖는 개인 정보 관리자(PIM)일 수 있다. 물론, PIM 데이터 항목과 기타 정보의 저장을 용이하게 하도록 이동국(202)과 SIM(256) 상에 하나 이상의 메모리 저장공간이 이용 가능하다. PIM 애플리케이션은 바람직하게는 무선 네트워크를 통하여 데이터 항목을 보내고 받을 수 있는 능력을 갖는다. 본 개시에서, PIM 데이터 항목은 무선 네트워크를 통하여 호스트 컴퓨터 시스템과 연관 및/또는 저장된 이동국 사용자의 대응하는 데이터 항목과 끊김없이 통합, 동기화, 및 업데이트됨으로써 이러한 항목에 관련하여 이동국(202) 상에 미러 호스트 컴퓨터를 생성한다. 이는 호스트 컴퓨터 시스템이 이동국 사용자의 사무실 컴퓨터 시스템인 경우에 특히 유리하다. 추가적인 애플리케이션이 또한 네트워크, 보조 I/O 서브시스템(228), 시리얼 포트(230), 단거리 통신 서브시스템(240), 또는 임의의 기타 적합한 서브시스템(242)을 통하여 이동국(202)으로 로딩될 수 있으며, 마이크로프로세서(238)에 의한 실행을 위해 사용자에 의해 RAM(226) 또는 바람직하게는 비휘발성 저장공간(도시되지 않음)에 설치될 수 있다. 애플리케이션 설치의 이러한 융통성은 이동국(202)의 기능을 증가시키고, 강화된 온디바이스 기능, 통신 관련 기능, 또는 둘 다를 제공할 수 있다. 이들 애플리케이션은 아래의 도 5에 관련하여 나중에 기재될 것이다.
데이터 통신 모드에서, 텍스트 메시지, 이메일 메시지, 또는 웹 페이지 다운로드와 같은 수신된 신호가 통신 서브시스템(211)에 의해 처리되어 마이크로프로세서(238)에 입력될 것이다. 마이크로프로세서(238)는 바람직하게는 디스플레이(222) 또는 대안으로서 보조 I/O 디바이스(228)에의 출력을 위해 신호를 더 처리할 것이다. 이동국(202)의 사용자는 또한, 예를 들어 키보드(232)를 디스플레이(222) 그리고 가능하면 보조 I/O 디바이스(228)와 함께 사용하여, 이메일 메시지와 같은 데이터 항목을 구성할 수 있다. 키보드(232)는 바람직하게는 완전한 영숫자 키보드 및/또는 전화번호형 키패드이다. 이들 구성된 항목은 통신 서브시스템(211)을 통하여 통신 네트워크를 통해 전송될 수 있다. 음성 통신의 경우, 이동국(202)의 전반적인 동작은, 수신된 신호가 스피커(234)로 출력될 것이고 전송을 위한 신호가 마이크로폰(236)에 의해 생성될 것임을 제외하고는, 실질적으로 유사하다. 음성 메시지 녹음 서브시스템과 같은 대안의 음성 또는 오디오 I/O 서브시스템도 또한 이동국(202) 상에 구현될 수 있다. 음성 또는 오디오 신호 출력이 바람직하게는 주로 스피커(234)를 통하여 달성되지만, 디스플레이(222)도 또한 일부 예로서 발신자의 신원, 음성 통화의 지속기간, 또는 기타 음성 통화 관련 정보의 표시를 제공하는데 사용될 수 있다.
도 2의 시리얼 포트(230)는 보통 사용자의 데스크톱 컴퓨터와의 동기화가 비록 선택적이더라도 바람직한 컴포넌트인 PDA형 통신 디바이스에서 구현된다. 시리얼 포트(230)는 사용자가 외부 디바이스 또는 소프트웨어 애플리케이션을 통하여 선호하는 것을 설정할 수 있게 하고, 무선 통신 네트워크를 통해서가 아니라 다르게 이동국(202)에 정보 또는 소프트웨어 다운로드를 제공함으로써 이동국(202)의 성능을 확장한다. 이 대안의 다운로드 경로는 예를 들어, 직접적이고 그에 따라 신뢰성있고 믿음직한 접속을 통해 이동국(202)으로 암호화 키를 로딩함으로써 보안 디바이스 통신을 제공하는데, 사용될 수 있다. 도 2의 단거리 통신 서브시스템(240)은 이동국(202)과, 반드시 유사한 디바이스일 필요는 없는 다양한 시스템들이나 디바이스들 사이의 통신을 제공하는 추가적인 선택적 컴포넌트이다.
도 3은 이동국(202)과의 패킷 데이터 통신을 위한 특정 시스템 구조를 도시한다. 구체적으로, 도 3은 "푸시된" 데이터 통신에 이용될 수 있는 IP 기반의 무선 데이터 네트워크의 기본적인 컴포넌트를 도시한다. 이동국(202)은 무선 패킷 데이터 네트워크(345)와 통신하고, 또한 무선 음성 네트워크(도시되지 않음)와 통신할 수도 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 게이트웨이(340)는 내부 또는 외부 주소 결정(address resolution) 컴포넌트(335) 및 하나 이상의 네트워크 엔트리 포인트(305)에 연결될 수 있다. 데이터 패킷은, 게이트웨이(340)로부터 이동국(202)으로의 무선 네트워크 터널(325)을 설정함으로써 네트워크(345)를 통하여, 이동국(202)에 전송될 정보의 소스인 게이트웨이(340)로부터 전송된다. 이 무선 터널(325)을 생성하기 위하여, 고유의 네트워크 주소가 이동국(202)과 연관된다. 그러나, IP 기반의 무선 네트워크에서, 네트워크 주소는 통상적으로 특정 이동국(202)에 영구적으로 할당되는 것이 아니라, 대신 필요에 따라 동적으로 할당된다. 따라서, 이동국(202)이 네트워크 주소를 획득하고 게이트웨이(340)가 무선 터널(325)을 확립하도록 이 주소를 결정하는 것이 바람직하다.
네트워크 엔트리 포인트(305)는 일반적으로 수많은 게이트웨이, 통합 서버, 및 예를 들어 인터넷과 같은 벌크 접속 사이에 다중화(multiplex) 및 역다중화(demultiplex)하는데 사용된다. 보통 매우 적은 수의 이러한 네트워크 엔트리 포인트(305)가 있는데, 이들은 또한 외부 이용 가능한 무선 네트워크 서비스를 집중화(centralize)하고자 하기 때문이다. 네트워크 엔트리 포인트(305)는 종종, 게이트웨이와 이동국 사이의 주소 할당 및 검색을 돕는 일종의 주소 결정 컴포넌트(335)를 사용한다. 이 예에서, 주소 결정 컴포넌트(335)는 주소 결정 메커니즘을 제공하기 위한 하나의 방법으로서 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP; dynamic host configuration protocol)로서 도시되어 있다.
무선 데이터 네트워크(345)의 중심 내부 컴포넌트는 네트워크 라우터(315)이다. 보통, 네트워크 라우터(315)는 특정 네트워크에 독점적이지만, 이들은 대안으로서 표준의 상업적으로 이용 가능한 하드웨어로부터 구성될 수 있다. 네트워크 라우터(315)의 용도는, 비교적 큰 네트워크에서 보통 구현되는 수천 개의 고정된 트랜시버 스테이션(320)을 다시 네트워크 엔트리 포인트(305)로의 장거리(long-haul) 접속을 위한 중심 위치로 집중화하는 것이다. 일부 네트워크에서는 다수 층의 네트워크 라우터(315)가 있을 수 있고, 마스터 및 종속(slave) 네트워크 라우터(315)가 있는 경우가 있지만, 모든 이러한 경우에도 기능들은 유사하다. 종종 네트워크 라우터(315)는 데이터 메시지를 라우팅하기 위한 목적지(destination)를 검색하도록, 이 경우에는 인터넷에서 사용되는 바와 같은 동적 네임 서버(DNS; dynamic name server)(307)로서 도시되어 있는 네임 서버(307)에 액세스할 것이다. 상기 기재한 바와 같이 고정된 트랜시버 스테이션(320)은 이동국(202)에의 무선 링크를 제공한다.
무선 터널(325)과 같은 무선 네트워크 터널은 IP 패킷을 전달하도록 필요한 메모리, 라우팅 및 주소 자원을 할당하기 위하여 무선 네트워크(345)에 걸쳐 개방되어 있다(opened). 이러한 터널(325)은 패킷 데이터 프로토콜 또는 "PDP 컨텍스트"(즉, 패킷 데이터 세션)로 불리는 것의 일부로서 활성화된다. 무선 터널(325)을 개방하기 위해, 이동국(100)은 무선 네트워크(345)와 연관된 특정 기술을 사용해야 한다. 이러한 무선 터널(325)을 개방하는 단계는, 이동국(202)이 무선 터널(325)을 개방하기를 원하는 네트워크 엔트리 포인트(305) 또는 도메인을 표시할 것을 요구할 수 있다. 이 예에서, 터널은 먼저 어느 네트워크 엔트리 포인트(305)가 제공된 도메인과 일치하는지 결정하도록 네임 서버(307)를 사용하는 네트워크 라우터(315)에 도달한다. 네트워크 상의 다양한 게이트웨이와 서비스에 액세스하도록 또는 리던던시(redundancy)를 위해 다수의 무선 터널이 하나의 이동국(100)으로부터 개방될 수 있다. 도메인 네임을 찾으면, 터널은 네트워크 엔트리 포인트(305)로 확장되고, 필요한 자원이 경로를 따라 각각의 노드에서 할당된다. 그 다음, 네트워크 엔트리 포인트(305)는 이동국(100)에 대하여 IP 주소를 할당하도록 주소 결정(또는 DHCP(335)) 컴포넌트를 사용한다. IP 주소가 이동국(202)에 할당되어 게이트웨이(340)로 전달되었다면, 정보는 게이트웨이(340)로부터 이동국(202)으로 전달될 수 있다.
무선 네트워크는 무제한의 수의 PDP 컨텍스트가 동시에 유지될 수 있게 해주지 못한다는 것을 유의하자. 사실, 일부 무선 네트워크는 동시 PDP 컨텍스트의 수를 (적어도 이동국(202)에서 이용 가능한 애플리케이션의 수에 대해) 상대적으로 작은 수로 제한하는 것으로 밝혀졌다. 무선 네트워크가 이동국(202)에 대한 PDP 컨텍스트의 수를 하나의 PDP 컨텍스트로 제한하기까지도 가능하다. 요즘에는 3세대(3G) 무선 네트워크가 이러한 특성을 가장 명확하게 나타내는 것으로 보이며, 이는 네트워크 소프트웨어 옵션 또는 업그레이드가 적절히 구성되지 않는 것으로 인한 것일 수 있다. "푸시형" 데이터 또는 메시지 동기화 애플리케이션이 이동국(202)의 주요 애플리케이션이지만, 이 애플리케이션에 대한 PDP 컨텍스트가 하나 이상의 다른 애플리케이션의 사용(예를 들어, 이동국(202)의 사용자가 웹 브라우저 애플리케이션을 호출함)으로 인해 비활성화되는 경우, 이동국(202)의 원치않는 동작 또는 사용자 혼동이 있을 수 있다.
이제 도 4를 참조하면, 도시된 것은 도 1 및 도 2의 이동국(202)의 예시적인 사용자 인터페이스(402)의 예시적인 도면이며, 이는 적어도 디스플레이(222), 키보드(232), 스피커(234), 마이크로폰(236), 및 포지셔닝 휠(410)(예를 들어, 스크롤휠) 또는 트랙볼(433)과 같은 커서 또는 뷰(view) 포지셔닝(positioning) 메커니즘을 포함한다. 명확하게 하기 위하여 도 4에는 확대되어 도시되었지만, 이 이동국(202)은 핸드헬드 휴대용 디바이스의 크기로 이루어진다. 포지셔닝 휠(410) 및/또는 트랙볼(433)에 대한 대안으로써 또는 이에 더하여, 터치 패드, 조이스틱 버튼, 마우스, 터치스크린, 태블릿, 또는 현재 공지되어 있든 공지되어 있지 않든 다른 것들과 같은 광범위한 하나 이상의 포인팅 또는 커서/뷰 포지셔닝 메커니즘이 채용될 수 있다. 커서는, 예를 들어 데이터 입력 또는 기타 항목의 선택을 위한 위치를 나타내기 위하여, 위치를 표시하거나 디스플레이 상의 또다른 항목을 지적하는데 사용되는 포인터, 이동가능한 항목 또는 기타 시각적 큐이거나 이를 포함할 수 있다.
키보드(232)의 키는 하우징(406)의 전면 상에 배치되고, 포지셔닝 휠(410)은 하우징(406)의 측면에 배치된다. 키보드(232)는 입력 부재로서의 역할을 하는 복수의 키들(428)을 포함하는 축소형(reduced) QWERTY 키보드의 예시적인 형태로 이루어져 있다. 키보드(424)의 키(428) 상의 문자들(448)의 배열은 많은 키들(428)이 2개의 문자(448)를 포함하지만 전반적으로 QWERTY 배열로 이루어진 것을 알 수 있다. 키보드(424)의 예시적인 도면에서, 많은 키들(428)은 그에 할당된 제1 문자(452)와 제2 문자(456)를 포함하는 것과 같이 2개 문자를 포함한다. 문자들은 글자, 숫자, 기호 등을 포함할 수 있으며, 추가적으로 표의 문자, 이들의 성분 등을 포함할 수 있다. 키보드(424)의 키들(428) 중 하나는 그의 문자(448)로서 글자 "Q"와 "W"를 포함하고, 인접한 키(428)는 그의 문자(448)로서 글자 "E"와 "R"을 포함한다. 키보드(424)는 AZERTY 키보드, QWERTZ 키보드, Dvorak 키보드, 또는 기타 키보드 또는 키패드 배열, 그리고 축소형이거나 축소형이 아닐 수 있는(즉, 풀), 이러한 다른 구성으로 이루어질 수 있다. "풀" 또는 축소형이 아닌 키보드 또는 키패드 배열에서, 각각의 키는 그에 할당된 알파벳의 하나의 글자(다수 글자가 아님)를 갖는다.
키보드(232)의 키들(428) 중에는 <NEXT> 키(440)와 <ENTER> 키(444)가 있다. 예를 들어 "<NEXT>"가 부호일 수 있거나, 키 상에 단어 "next"가 제공되어 있을 수 있는(예를 들어, 인쇄됨) <NEXT> 키(440)는 프로세서에 선택 입력을 제공하도록 눌릴 수 있고, 포지셔닝 휠(410)의 회전 입력에 의해 제공되는 것과 실질적으로 동일한 선택 입력을 제공한다. <NEXT> 키(440)가 키보드(232)의 다수의 다른 키들(428)에 인접하여 제공되므로, 사용자는 텍스트 입력 동작 동안 실질적으로 자신의 손을 키보드(232)로부터 멀리 움직이지 않고서 프로세서에 선택 입력을 제공할 수 있다. 또 다른 키, <ESC> 키(445)가 포지셔닝 휠(438)에 인접한 하우징(406)의 측면에 배치되지만, 동일하거나 유사한 키가 키보드(232)의 일부로서 배치될 수 있다. 키보드(424)의 키들(428) 중에는 추가적으로 텍스트 입력을 삭제하도록 제공될 수 있는 <DEL> 키(486)가 있다.
포지셔닝 휠(410)은 또다른 입력 부재로서의 역할을 할 수 있으며, 프로세서에 선택 입력을 제공하도록 화살표(412)로 나타낸 바와 같이 회전 가능할 수 있고, 또한 프로세서에 또 다른 선택 입력을 제공하도록 화살표(414)로 나타낸 바와 같이 전반적으로 하우징(406)을 향한 방향으로 눌릴 수 있다.
디스플레이(222)는 사용자 인터페이스(402)로부터의 선택 또는 다음 입력이 수신될 곳을 전반적으로 도시하는 커서(484)를 포함할 수 있다. 디스플레이(222)는 도 4에서, 대응하는 분리된 아이콘들(488)로서 도시되어 있는 다수의 애플리케이션(586)(도 3은 예시적인 가능한 애플리케이션(86)의 일부를 도시함)을 나타내는 홈 스크린을 디스플레이하는 것으로서 도시되어 있다. 아이콘(488)은 예를 들어, 전자 메일(이메일(E-Mail)) 아이콘(490), 달력 아이콘(492), 어드레스 북 아이콘(494), 작업 아이콘(496), 메시지 아이콘(497), 메모패드 아이콘(498) 및 서치 아이콘(499)을 각각 포함한다.
도 5에 더 도시된 바와 같이, 이동국(202)의 메모리(224)는 데이터의 처리를 위해 도 4의 시각적으로 디스플레이된 아이콘들(488)과 연관되어 있는 복수의 애플리케이션 또는 루틴(586)을 포함한다. 애플리케이션(586)은 비한정적으로써 소프트웨어, 펌웨어 등과 같은 임의의 다양한 형태로 이루어질 수 있다. 애플리케이션(586)은 예를 들어, 이메일 아이콘(490)(도 4)과 연관된 전자 메일(이메일) 애플리케이션(588)(도 5), 달력 아이콘(492)(도 4)과 연관된 달력 애플리케이션(590)(도 5), 어드레스 북 아이콘(494)(도 4)과 연관된 어드레스 북 애플리케이션(592)(도 5), 작업 아이콘(496)(도 4)과 연관된 작업 애플리케이션(594)(도 5), 메모패드 아이콘(498)과 연관된 메모패드(메모) 애플리케이션(596)(도 5), 웹 브라우저 아이콘(497)(도 4)과 연관된 웹 브라우저 애플리케이션(598)(도 5), 음성/전화 아이콘(484)과 연관된 음성/전화 애플리케이션(599)(도 5), 및 서치 아이콘(499)(도 4)과 연관된 서치 애플리케이션(500)(도 5)을 포함한다. 운영 시스템(OS) 프로그램(516)도 또한 메모리(224)에 상주한다.
도 4에서, "홈" 스크린 출력이 현재 활성인 것으로서 도시되어 있으며, 도시된 아이콘들(488)을 디스플레이 하기 위해 메인 "리본" 애플리케이션을 구성한다. 그 다음, 그것에 적합한 사용자 입력을 제공함으로써, 사용자 인터페이스(402)로부터 도 5의 이메일 애플리케이션(588)과 같은 애플리케이션이 개시될 수 있다(열리거나 보여짐). 예를 들어, 이메일 아이콘(490)을 하이라이트하도록 포지셔닝 휠(410)을 회전시키고 화살표(438)로 나타낸 방향으로 포지셔닝 휠(410)을 움직여 선택 입력을 제공함으로써 이메일 애플리케이션(588)이 개시될 수 있다(열리거나 보여짐). 다른 예로서, 디스플레이(222)는 서치 애플리케이션(500)과 연관되어 있는 아이콘(499)을 디스플레이하고, 그 아이콘(499)으로부터 서치를 개시하라는 포지셔닝 휠(410)로부터의 입력을 수락한다. 애플리케이션(586)은, 그에 또다른 적합한 입력을 제공함으로써, 예를 들어 트랙볼(433)을 적합하게 회전시키거나 "굴리고", 예를 들어 트랙볼(433)을 눌러 선택 입력을 제공함으로써(예를 들어, 도 4의 평면 안으로를 제외하고는 포지셔닝 휠(410)과 다소 유사함), 사용자 인터페이스(402)로부터 추가적으로 또는 대안으로서 개시될 수 있다(열리거나 보여짐).
시각적으로 디스플레이된 정보의 상대적으로 큰 크기와 도 4의 디스플레이(222)의 컴팩트한 크기를 고려해보면, 그리고 정보와 메시지가 통상적으로 임의의 주어진 순간에 디스플레이(222)의 제한된 뷰에 부분적으로만 제시되므로, 커서/뷰 포지셔닝 메커니즘을 사용하는 움직임, 탐색, 및/또는 스크롤링은 유리하다. 앞서 기재된 바와 같이, 포지셔닝 휠(410)은 이러한 움직임을 달성하기 위한 하나의 유용한 커서/뷰 포지셔닝 메커니즘이다. 스크롤휠로 불릴 수 있는 포지셔닝 휠(410)은 구체적으로, 하우징(302)의 고정축을 중심으로 회전 가능하며 최종 사용자의 집게 손가락이나 엄지로 회전될 수 있는 원형 디스크를 포함한다. 정보나 메시지가 부분적으로 디스플레이되고 있을 때, 포지셔닝 휠(410)의 위쪽 방향 회전은 위로의 스크롤링을 일으키며, 그리하여 디스플레이(222)는 정보나 메시지의 상단 부분을 보여주도록 제시한다. 마찬가지로, 포지셔닝 휠(410)의 아래쪽 방향 회전은 아래로의 스크롤링을 일으키며, 그리하여 디스플레이(222)는 정보나 메시지의 하단 부분을 보여주도록 제시한다. 포지셔닝 휠(410)은 고정된 선형 축을 따라 장착되며, 그리하여 최종 사용자는 정보의 선택을 위해 하우징(406)을 향해 안쪽으로 포지셔닝 휠(410)을 누를 수 있다(예를 들어, 최종 사용자의 집게 손가락 또는 엄지를 이용함). 또 다시, 도시되어 있는 포지셔닝 휠(410)의 화살표(414)로 나타낸 방향을 참조한다.
금방 특정 이동국(202)이 기재되었지만, 임의의 적합한 이동 통신 디바이스 또는 단말기가 아래에 보다 상세하게 기재될 방법 및 장치의 일부일 수 있다. 도시되고 기재된 이동 디바이스(202)의 수많은 컴포넌트들이 포함되지 않을 수도 있다는 것을 유의한다(예를 들어, 풀 QWERTY 키패드는 선택적일 수 있음).
도 6은 이동 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션/터널 접속의 할당을 우선순휘화하는데 사용하는 일반적인 방법의 흐름도이다. 이러한 기술은 종래 기술의 결점과 이들 및 기타 환경에서의 기타 관련 결점을 극복할 수 있다. 이 방법은 이동 디바이스가 이용할 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수를 제한하는 무선 네트워크에서 이동국이 동작할 때 특히 유용하다. 도 6의 방법은 도 1, 도 2 및 도 4에 관련하여 기재된 이동국(202)에 의해 수행될 수 있다. 특히, 흐름도에 관련하여 기재된 기술은 이동국(202)의 무선 트랜시버와 함께 그의 하나 이상의 프로세서에 의해 수행될 수 있다. 본 기술을 구현할 수 있는 컴퓨터 프로그램 제품은 기술을 수행하기 위해 이동국(202)의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 컴퓨터 명령이 그 안에 저장되어 있는 컴퓨터 판독가능한 매체를 포함할 수 있다.
도 6에 관련하여 기재될 본 예에서, 이동국의 복수의 애플리케이션은 적어도 제1 (우선) 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제1 (우선) 애플리케이션 및 제2 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제2 애플리케이션을 포함한다. 본 예에서, 제1 (우선) 애플리케이션은 데이터/메시지 동기화 서비스(예를 들어, 이메일 메시지 전달)를 위한 데이터/메시지 동기화 애플리케이션이고, 제2 애플리케이션은 웹 브라우징 서비스를 위한 웹 브라우저 애플리케이션이다. 본 예에서, 동시에 유지될 수 있는 패킷 데이터 세션의 수는 1이다.
도 6의 시작 블록 602에서 시작하면, 이동국은 메시지 동기화 서비스에 액세스하기 위해 메시지 동기화 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다(도 6의 단계 604). 패킷 데이터 서비스는 PDP 컨텍스트일 수 있으며, 이동국은 메시지 동기화 서비스에 대한 PDP 컨텍스트 활성화(Activate PDP Context) 요청이 무선 네트워크에 보내지도록 한다. 그리하여 이동국은 메시지 동기화 애플리케이션과 연관된 "푸시" 정보를 수신하는 것이 가능해진다.
그러나, 웹 브라우저 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여(도 6의 단계 606), 이동국은 메시지 동기화 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시킨다(도 6의 단계 608). 여기에서, 이동국은 PDP 컨텍스트 비활성화(Deactivate PDP Context) 요청이 무선 네트워크에 보내지도록 할 수 있다. 또한, 이동국은 웹 브라우저 서비스에 액세스하기 위해 웹 브라우저 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다(도 6의 단계 608). 여기에서, 이동국은 웹 브라우징 서비스에 대한 PDP 컨텍스트 활성화 요청이 무선 네트워크에 보내지도록 한다. 일부 무선 네트워크는 다른 패킷 데이터 세션의 활성화시 최대 한도에 도달하는 경우 패킷 데이터 세션을 자동으로 비활성화할 수 있다는 것을 유의해야 하며, 그러므로 단계 608에서 PDP 컨텍스트 비활성화 요청의 전송은 필수가 아닐 수 있다. 그러나, 단계 606에서 웹 브라우저 애플리케이션과 연관된 정보 요청의 어떠한 표시도 식별되지 않는다면, 메시지 동기화 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션은 무선 네트워크로써 유지된다.
단계 606에서의 정보 요청은 이동국의 사용자 인터페이스를 통한 사용자 개시(user-initiated) 정보 요청일 수 있다. 대안으로서, 단계 606에서의 정보 요청은 애플리케이션 개시(application-initiated) 정보 요청일 수 있다(예를 들어, 정보를 "폴링(polling)"하는 주기적인 타이머의 만료 등에 기초함).
웹 브라우저 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션이 활성화되었다고 가정하면, 사용자가 웹 브라우저를 사용하는 것을 중지할 시점이 올 것이다. 이동국은 미리 결정된 기간 동안 웹 브라우저 애플리케이션과 연관된 통신 비활동이 계속 지속되었는지 여부를 식별한다(도 6의 단계 612). 이동 디바이스는 임의의 적합한 방식으로 이러한 통신 비활동을 식별할 수 있다. 예를 들어, 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화한 후에, 이동 디바이스는 타이머를 초기화하여 진행시키도록 동작할 수 있지만, 그 다음 제2 애플리케이션에 대한 각각의 정보 요청에 대하여 타이머를 재초기화할 수 있다. 이 경우에, 제2 애플리케이션과 연관된 통신 비활동은 타이머의 만료에 응답하여 식별된다. 타이머는 애플리케이션 자체의 활동 또는 패킷 데이터 세션을 통한 활동의 검출에 응답하여 재초기화될 수 있다.
단계 612에서 미리 결정된 기간 동안 웹 브라우저 애플리케이션과 연관된 통신 비활동을 식별하는 것에 응답하여, 이동국은 웹 브라우저 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시킨다(도 6의 단계 614). 미리 결정된 기간은, 예를 들어 30초, 5분, 또는 임의의 적합한 양의 시간일 수 있다. 단계 612에서의 테스트는 또한 웹 브라우저 애플리케이션이 사용자에 의해 닫힐 때 트리거될 수 있다는 것을 유의한다. 단계 612에서, 이동국은 웹 브라우저 서비스에 대한 PDP 컨텍스트 비활성화 요청이 무선 네트워크에 보내지도록 할 수 있다. 그 다음, 이동국은 다시 메시지 동기화 서비스에 액세스하기 위해 다시 무선 네트워크로써 메시지 동기화 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다(도 6의 단계 616). 또다시, 일부 무선 네트워크는 또다른 패킷 데이터 세션의 활성화시 최대 한도에 도달한 경우 패킷 데이터 세션을 자동으로 비활성화할 수 있다는 것을 유의해야 하며, 그러므로, 단계 614에서의 PDP 컨텍스트 비활성화 메시지의 전송은 필수가 아닐 수 있다. 동작은 단계 606에서 다시 시작을 반복할 수 있다.
명백하게 알고 있듯이, 메시지 동기화 서비스는 대부분의 시간 동안 활성으로 유지되므로(예를 들어 사용자가 다른 애플리케이션(들)을 계속해서 활성으로 이용하고 있지 않는 한), 메시지 동기화 서비스와 연관된 "푸시된" 정보는 이동국에서의 다른 애플리케이션의 사용에도 불구하고 반드시 수신될 수 있다.
도 6의 예에 기재된 바와 같이, 네트워크에 의해 허용된 동시 패킷 데이터 세션의 수는 1로 제한되었다. 그러나, 보다 일반적으로, 본 개시의 기술은 동시 패킷 데이터 세션의 수가 동시(또는 실질적으로 동시) 사용 중일 수 있는 이동국의 애플리케이션의 수보다 적어도 하나 더 적은 수로 제한될 때 특히 유용한 것으로 볼 수 있다. 여기에서, 허가된 동시 패킷 데이터 세션의 수가 적어도 2인 경우, 동작에 바람직한 기술은, 다른 나머지 애플리케이션들 사이에 제한된 이용 가능한 패킷 데이터 세션(들)을 공유하면서, 선호하는 또는 우선 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 연속적으로(또는 항상) 유지하는 것이다.
허용 가능한 동시 패킷 데이터 세션의 수가 2이고 이동국이 사용 중일 수 있는 적어도 3개의 애플리케이션을 갖는 경우, 이제 이러한 대안의 기술에 대해 기재될 것이다. 애플리케이션은 적어도 제1 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제1 (우선) 애플리케이션, 제2 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제2 애플리케이션, 및 제3 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제3 애플리케이션을 포함한다. 이 기술에서, 이동국은 제1 통신 서비스에 액세스하기 위해 무선 네트워크로써 제1 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시키고, 또한 제2 통신 서비스에 액세스하기 위해 무선 네트워크로써 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 제1 및 제2 애플리케이션 둘 다에 대한 패킷 데이터 세션은 동시에 유지된다. 그러나, 제3 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여, 이동국은 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시킨다. 또한, 이동국은 제3 통신 서비스에 액세스하기 위해 무선 네트워크로써 제3 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 제1 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션은 이 프로세스 동안 비활성화되는 것이 아니라, 무선 네트워크로써 유지된다는 것을 유의한다. 그 후에, 제2 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여, 이동국은 제3 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시킨다. 또한, 이동국은 제3 통신 서비스에 액세스하기 위해 무선 네트워크로써 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 또다시, 제1 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션은 이 프로세스 동안 비활성화되는 것이 아니라, 오히려 무선 네트워크로써 유지된다.
또다시, 제1(예를 들어, 메시지 동기화) 서비스와 연관된 "푸시된" 정보는 이동국에서의 다른 애플리케이션의 사용에도 불구하고 반드시 수신될 수 있다. 허가된 동시 패킷 데이터 세션의 수가 3이상인 경우, 바람직한 동작 방법은 또다시, 다른 나머지 애플리케이션들 사이에 제한된 이용 가능한 패킷 데이터 세션을 공유하면서, 선호하는 또는 우선 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 항상 유지하는 것이다.
도 7 내지 도 12는 이동 통신 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대하여 패킷 데이터 세션/터널 접속의 할당을 우선순위화하는데 사용하는 보다 상세한 방법에 대한 흐름도를 형성한다. 도 7 내지 도 12의 흐름도에서의 기술은 도 6에 관련하여 기재한 일반적인 접근법을 이용하지만, 더 많은 구현 상세사항을 제공한다. 도 7 내지 도 12의 방법은 도 1, 도 2, 및 도 4에 관련하여 기재한 이동국(202)에 의해 수행될 수 있다. 구체적으로, 흐름도에 관련하여 기재된 기술은 이동국(202)의 무선 트랜시버와 함께 이동국(202)의 하나 이상의 프로세서에 의해 수행될 수 있다. 본 기술을 구현할 수 있는 컴퓨터 프로그램 제품은 기술을 수행하기 위해 이동국(202)의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 컴퓨터 명령이 저장되어 있는 컴퓨터 판독가능한 매체를 포함한다. 도 7 내지 도 12에 관련하여 기재된 기술은, 간단히 세션 핸들러(session handler)라고 불릴 수 있는 소프트웨어의 세션 처리 프로세스 또는 컴포넌트에 의해 수행될 수 있다.
도 7 내지 도 12의 상세한 기술은, 어느 애플리케이션이 현재 사용 중인지 지정하는 방식인 "포커스(focus)"라 불리는 지정(designation)을 이용한다. 사용자가 예를 들어 이메일 애플리케이션을 열거나 아니면 사용하는 경우, 포커스는 이메일 애플리케이션으로 설정될 것이다(즉, 이메일 애플리케이션이 포커스를 "얻음"). 사용자가 웹 브라우저 애플리케이션의 사용으로 전환하는 경우, 포커스는 웹 브라우저 애플리케이션으로 변경된다. 데이터 비활동으로 인한 타임아웃(timeout)이 일어나면, 포커스는 다시 이메일 메시지가 수신될 수 있도록 이메일 애플리케이션으로 전환된다. 흐름도의 기재된 기술에서, 우선 애플리케이션은 "priority.net"으로 불리는 APN과 연관된 패킷 데이터 세션을 이용한다. 또한, 기술에 이용되는 타이머는 터널 포커스 타이머로 부른다.
이동 디바이스에 대하여 이용 가능한 동시 패킷 데이터 세션의 최대 수를 적어도 요즘에는 네트워크 정보로부터 용이하게 식별할 수 없다는 것을 유의한다. 그러므로, 이동 디바이스는 무선 네트워크와의 상호작용을 통한 동작 동안 이 정보를 결정하도록 동작한다. 본 실시예에서, 세션 핸들러는 먼저 카운트를 어떤 미리 결정된 수("워터마크(watermark)"라 부름)로 초기화한다. 예를 들어, 세션 핸들러는 워터마크를 3으로 초기화할 수 있다. 그 후에, 이동 디바이스는 네트워크 피드백에 기초하여 워터마크에 대한 조정을 수행한다(예를 들어, 감소시킴). 네트워크 피드백은 패킷 데이터 세션 요청에 대한 응답의 형태로 올 수 있다. 응답은 특정 네트워크 거절 코드를 갖는 거절 또는 수락을 포함할 수 있다. 예를 들어 패킷 데이터 세션이 이미 확립되고, 이동 디바이스가 또다른 패킷 데이터 세션을 활성화하려고 시도할 때, 무선 네트워크는 미리 결정된 거절 코드(불충분한 자원 = 26, 네트워크 장애 = 38, 임시적으로 불가능한 서비스 옵션 = 34, 규정되지 않은 프로토콜 에러 = 111)와 함께 요청을 거부할 수 있다.
바람직하게, 이동 디바이스는 각각의 상이한 네트워크 영역에 대하여 복수의 워터마크를 결정하고 유지하며, 특정 동작 영역을 식별하는 것에 응답하여 기술의 대응하는 워터마크를 (재)사용한다.
도 7의 "시작" 블록 702에서 시작하면, 세션 핸들러는 다른 루틴(들)에 의해 소프트웨어에서 생성된 메시지를 수신하고 식별한다(도 7의 단계 704). 메시지는 특정 표시를 포함할 수 있다. (도 7의 단계 705에서 테스트될 때) 메시지에서 OPEN-TUNNEL-CNF 표시자로 터널이 개방되었음을 확인해주는 경우, 세션 핸들러는 "Yes" 분기를 통하여 단계 706으로 진행한다. 단계 705에서 터널이 개방되었음을 메시지에서 확인해주지 못하는 경우, 세션 핸들러는 "No" 분기를 통하여 단계 714로 진행한다. (도 7의 단계 706에서 테스트될 때) 우선 터널(즉, priority.net의 APN과 연관됨)이 규정된 개방된 터널이 아닌 경우, 본 방법은 "계속된다"("시작"으로 돌아감). 반면에, 단계 706에서 우선 터널이 규정된 개방된 터널인 경우, 세션 핸들러는 우선 터널 엔트리를 업데이트시키고(도 7의 단계 710), 계속된다("시작"으로 돌아감).
단계 705로부터의 "No" 분기를 따라, (도 7의 단계 714에서 테스트될 때) CLOSE-TUNNEL-IND 표시자로 터널이 폐쇄되었음(closed)을 메시지가 표시하는 경우, 세션 핸들러는 "Yes" 분기를 통하여 "최대 터널 카운트(Maximum Tunnel Count)" 또는 "MTC" 루틴을 호출하도록 진행한다(즉, 연결부 716을 통하여). 단계 714에서 터널이 폐쇄되었음을 메시지가 표시하지 않는 경우, 세션 핸들러는 "No" 분기를 통하여 단계 718로 진행한다. 다음으로, (도 7의 단계 718에서 테스트될 때) TUNNEL-COUNT-IND 표시자로 터널 카운트가 업데이트될 필요가 있다고 메시지가 표시하는 경우, 세션 핸들러는 "Yes" 분기를 통하여 MTC 루틴을 호출하도록 진행한다(즉, 연결부 716을 통하여). 단계 718에서 터널 카운트가 업데이트될 필요가 있다고 메시지가 표시하지 못하는 경우, 세션 핸들러는 "No" 분기를 통하여 단계 722로 진행한다. 다음으로, (도 7의 단계 722에서 테스트될 때) TUNNEL-FOCUS-IND 표시자로 터널 포커스가 업데이트될 필요가 있다고 메시지가 표시하는 경우, 세션 핸들러는 "Yes" 분기를 통하여 연결부 A(즉, 연결부 724)로 진행한다. 단계 722에서 터널 포커스가 업데이트될 필요가 없다고 메시지가 표시하는 경우, 세션 핸들러는 "No" 분기를 통하여 연결부 B(즉, 연결부 726)로 진행된다.
도 8은 연결부 716을 통한 호출과 연관된 "최대 터널 카운트" 또는 "MTC" 루틴이다. 세션 핸들러는 최대 터널 카운트를 업데이트시키며(도 8의 단계 802), "터널 우선순위화 알고리즘(Tunnel Prioritization Algorithm)" 또는 "TPA" 루틴이 이어진다(즉, 연결부 804).
도 9는 연결부 A(즉, 연결부 724)를 통한 프로세스의 연속이다. 먼저, 세션 핸들러는 터널 포커스를 업데이트한다(도 9의 단계 902). 다음으로, (도 9의 단계 904에서 테스트될 때) 세션 핸들러가 터널 포커스가 변했음을 식별하는 경우, 프로세스는 단계 904로부터 "No" 분기를 통하여 계속되도록 진행된다(즉, "시작"으로 돌아감). "Yes" 분기를 통하여 단계 904에서 터널 포커스가 변했음을 세션 핸들러가 식별하지 못하는 경우, 세션 핸들러는 터널 포커스 타이머가 실행 중인지 여부를 식별한다(도 9의 단계 908). 단계 908에서 테스트될 때 터널 포커스 타이머가 실행 중인 경우, 세션 핸들러는 TPA 루틴을 호출하도록 진행한다(즉, 연결부 804). 단계 908에서 터널 포커스 타이머가 실행 중이 아닌 경우, 세션 핸들러는 우선 애플리케이션이 포커스인지 여부를 식별한다(도 9의 단계 910). 단계 910에서 우선 애플리케이션이 포커스인 경우, 세션 핸들러는 TPA 루틴을 호출하도록 진행한다(즉, 연결부 804). 단계 910에서 우선 애플리케이션이 포커스가 아닌 경우, 세션 핸들러는 터널 포커스 타이머를 미리 결정된 최대 활성유지(keep-alive) 시간으로 설정하고(도 9의 단계 912), TPA 루틴을 호출한다(즉, 연결부 804).
도 10은 연결부 B(즉, 연결부 726)를 통한 프로세스의 연속이다. 세션 핸들러는 TIMER-EXPIRY 표시자로 임의의 타이머가 만료되었는지 여부를 식별한다(도 10의 단계 1002). 단계 1002에서 어떠한 타이머도 만료되지 않았다면, 세션 핸들러는 다른 유형의 메시지를 처리하고(도 10의 단계 1006), 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1002에서 타이머가 만료되었다면, 세션 핸들러는 만료된 타이머가 터널 포커스 타이머인지 여부를 식별한다(도 10의 단계 1004). 단계 1004에서 만료된 타이머가 터널 포커스 타이머가 아닌 경우, 세션 핸들러는 다른 타이머 만료와 연관된 프로세싱을 처리하고(도 10의 단계 1010), 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1004에서 만료된 타이머가 터널 포커스 타이머인 경우, 세션 핸들러는 우선 애플리케이션이 현재 포커스인지 여부를 식별한다(도 10의 단계 1014). 단계 1014에서 우선 애플리케이션이 현재 포커스인 경우, 프로세스는 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1014에서 우선 애플리케이션이 현재 포커스가 아닌 경우, 세션 핸들러는 포커스 활성유지 타이머가 초과되었는지 여부를 식별한다(도 10의 단계 1018). 단계 1018에서 no인 경우, 세션 핸들러는 나머지 터널 포커스 활성유지 시간을 설정하고(도 10의 단계 1020), 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1018에서 yes인 경우, 세션 핸들러는 터널 포커스를 우선 애플리케이션으로 설정하고(도 10의 단계 1024), TPA 루틴을 호출한다(연결부 804).
도 11은 연결부 804를 통한 호출과 연관된 "터널 우선순위화 알고리즘" 또는 "TPA" 루틴이다. 세션 핸들러는 최대 터널 카운트가 1보다 큰지 여부를 식별한다(도 11의 단계 1102). 단계 1102에서 yes인 경우, 세션 핸들러는 포커스인 터널이 활성화되어 있는지 여부를 식별한다(도 11의 단계 1104). 단계 1104에서 yes인 경우, 세션 핸들러는 BB 루틴을 호출한다(즉, 연결부 1105). 단계 1104에서 no인 경우, 세션 핸들러는 현재 활성화된 터널의 수가 최대 터널 카운트보다 작은지 여부를 식별한다(도 11의 단계 1126). 단계 1126에서 yes인 경우, 세션 핸들러는 포커스인 터널을 활성화하고(도 11의 단계 1128), BB 루틴을 호출한다(즉, 연결부 1105). 단계 1126에서 no인 경우, 세션 핸들러는 비우선(non-priority) 터널을 비활성화하고(즉, priority.net과 연관되지 않은 APN), 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1102에서의 "No" 분기로부터 계속되면, 세션 핸들러는 최대 터널 카운트가 정확히 1인지 여부를 식별한다(도 11의 단계 1106). 단계 1106에서 no인 경우, 오류 조건이 존재하고, 디버그 경고 메시지가 디스플레이되며(도 10의 단계 1108), 프로세스는 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1106에서 yes인 경우, 세션 핸들러는 포커스아닌 터널이 활성화되어 있는지 여부를 식별한다(도 11의 단계 1112). 단계 1112에서 no인 경우, 세션 핸들러는 포커스인 터널이 활성화되어 있는지 여부를 식별한다(도 11의 단계 1114). 단계 1114에서 yes인 경우, 세션 핸들러는 아무 것도 하지 않으며, 단지 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1114에서 no인 경우, 세션 핸들러는 포커스인 터널을 활성화하고(도 11의 단계 1116), 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1112에서의 "Yes" 분기로부터 계속되면, 세션 핸들러는 포커스아닌 터널을 비활성화하고(도 11의 단계 1122), 계속된다("시작"으로 돌아감).
도 12는 연결부 1105를 통한 호출과 연관된 BB 루틴이다. 세션 핸들러는 우선 터널이 활성화되어 있는지 여부를 식별한다(도 12의 단계 1202). 단계 1202에서 yes인 경우, 세션 핸들러는 아무 것도 하지 않고, 단지 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1202에서 no인 경우, 세션 핸들러는 활성화된 터널의 수가 최대 터널 카운트보다 적은지 여부를 식별한다(도 12의 단계 1206). 단계 1206에서 yes인 경우, 세션 핸들러는 우선 터널을 활성화하고(도 12의 단계 1208), 계속된다("시작"으로 돌아감). 단계 1206에서 no인 경우, 세션 핸들러는 포커스아닌 터널을 비활성화하고(도 12의 단계 1212), 계속된다("시작"으로 돌아감).
따라서, 특히 이동 디바이스가 이용할 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수를 제한하는 무선 네트워크에서, 이동 통신 디바이스의 복수의 애플리케이션에 대하여 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화하는 방법 및 장치가 기재되었다. 복수의 애플리케이션은 적어도 제1 (우선) 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제1 (우선) 애플리케이션 및 제2 통신 서비스와 관련하여 동작하는 제2 애플리케이션을 포함한다. 제1 (우선) 서비스는 "푸시" 유형의 데이터 또는 메시지 동기화 서비스이거나 이를 포함할 수 있다. 동작 동안, 이동 디바이스는 제1 (우선) 서비스에 액세스하기 위해 제1(우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 제2 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여, 이동 디바이스는 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시키고, 제2 서비스에 액세스하기 위해 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다. 그 후에, 미리 결정된 기간 동안 제2 애플리케이션과 연관된 통신 비활동을 식별하는 것에 응답하여, 이동 디바이스는 제2 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 비활성화시키고, 다시 제1 (우선) 서비스에 액세스하기 위해 다시 무선 네트워크로써 제1 (우선) 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 활성화시킨다.
따라서, 우선 서비스(또는 기타)와 연관된 통신이 이동 디바이스에서 다른 애플리케이션의 사용에도 불구하고 반드시 제공될 수 있다.
본 개시의 상기 기재한 실시예들은 단지 예인 것으로 의도된다. 유사하거나 동일한 문제점이 다른 환경에서 존재할 수 있다(예를 들어, CDMA 환경에서 터널은 "PPP(Point-to-Point Protocol)" 세션을 칭하고, WLAN 환경에서 터널은 네트워크 접속으로 칭하며, 가상 사설 네트워크("VPN"; virtual private network) 환경에서 터널은 VPN 터널을 칭함). 본 기술이 이용되기 위하여 무선 네트워크가 패킷 데이터 세션의 수를 제한해야 하는 것은 아님을 또한 유의하여야 하며, 예를 들어 이동 디바이스 자체가 네트워크 자원을 절약하기 위하여 패킷 데이터 세션의 수를 제한하고 그 이유로 본 발명의 기술을 이용할 수 있다. 당해 기술 분야에서의 숙련자는 본 출원의 범위로부터 벗어나지 않고서 특정 실시예에 대한 변경, 수정 및 변형을 실시할 수 있다. 인용된 청구항에 여기에서 기재된 본 발명은 기술의 모든 적합한 변경을 커버하고 포함하고자 한다.
100: 통신 시스템
102: 이동국
104: 무선 통신 네트워크
200: 트랜시버 스테이션
202: 이동국
211: 통신 서브시스템
102: 이동국
104: 무선 통신 네트워크
200: 트랜시버 스테이션
202: 이동국
211: 통신 서브시스템
Claims (30)
- 이동 통신 디바이스에서 이동 통신 디바이스의 복수의 데이터 애플리케이션에 대하여 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화(prioritize)하는데 사용하는 방법에 있어서, 상기 복수의 데이터 애플리케이션은 적어도 제1 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제1 데이터 애플리케이션 및 제2 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제2 데이터 애플리케이션을 포함하고, 상기 방법은,
상기 제1 데이터 서비스에 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고;
상기 제2 데이터 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여:
상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
상기 제2 데이터 서비스에 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고;
상기 이동 통신 디바이스에서의 타이머를 초기화 및 실행시키고;
상기 제2 데이터 애플리케이션에 대한 각각의 정보 요청에 대하여 상기 타이머를 재초기화하고;
미리 결정된 기간 동안 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 데이터 통신 비활동을 상기 이동 통신 디바이스에서 식별하는 상기 타이머의 만료에 응답하여:
상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
상기 제1 데이터 서비스에 다시 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 다시 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키는 것을 포함하는 방법. - 청구항 1에 있어서,
상기 이동 통신 디바이스의 제3 데이터 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여:
상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
제3 데이터 서비스에 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고;
상기 이동 통신 디바이스에서의 타이머를 초기화 및 실행시키고;
상기 제3 데이터 애플리케이션에 대한 각각의 정보 요청에 대하여 상기 타이머를 상기 이동 통신 디바이스에서 재초기화하고;
미리 결정된 기간 동안 상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 데이터 통신 비활동을 상기 이동 통신 디바이스에서 식별하는 상기 타이머의 만료에 응답하여:
상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
상기 제1 데이터 서비스에 다시 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 다시 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키는 것을 더 포함하는 방법. - 청구항 1에 있어서, 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 정보 요청은 상기 이동 통신 디바이스의 사용자 인터페이스를 통하여 상기 제2 데이터 애플리케이션을 통해 수신된 사용자 개시(user-initiated) 정보 요청을 포함하는 것인 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 정보 요청은 상기 제2 데이터 애플리케이션으로부터의 애플리케이션 개시(application-initiated) 정보 요청을 포함하는 것인 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 데이터 애플리케이션은 상기 이동 통신 디바이스에의 전자 메일(이메일) 메시지 전달을 위한 이메일 애플리케이션을 포함하는 것인 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 이동 통신 디바이스에 대하여 무선 통신 네트워크에서 유지될 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수는 동시에 실행되고 있는 이동 통신 디바이스의 데이터 애플리케이션의 수보다 적어도 하나 적은 수로 제한되는 것인 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 이동 통신 디바이스에 대하여 무선 통신 네트워크에서 유지될 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수는 1로 제한되는 것인 방법.
- 청구항 1에 있어서, 각각의 패킷 데이터 세션은 패킷 데이터 프로토콜(PDP; packet data protocol) 컨텍스트를 포함하는 것인 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 데이터 애플리케이션은 데이터 또는 메시지 동기화 애플리케이션을 포함하는 것인 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제1 데이터 애플리케이션은 데이터 또는 메시지 동기화 애플리케이션을 포함하고, 상기 제2 데이터 애플리케이션은 웹 브라우저 애플리케이션을 포함하는 것인 방법.
- 청구항 1에 있어서, 상기 방법은 컴퓨터 판독가능한 매체 및 상기 컴퓨터 판독가능한 매체 상에 저장되는 컴퓨터 명령을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품으로 구현되며, 상기 컴퓨터 명령은 상기 방법을 수행하기 위해 상기 이동 통신 디바이스의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 것인 방법.
- 이동 통신 디바이스에 있어서,
하나 이상의 프로세서;
상기 하나 이상의 프로세서에 연결되며 무선 통신 네트워크에서의 통신을 위해 동작하는 무선 트랜시버;
상기 하나 이상의 프로세서에 연결된 사용자 인터페이스; 및
복수의 데이터 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고,
상기 복수의 데이터 애플리케이션은 적어도 제1 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제1 데이터 애플리케이션 및 제2 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제2 데이터 애플리케이션을 포함하며,
상기 하나 이상의 프로세서는,
상기 제1 데이터 서비스에 액세스하기 위해 상기 무선 트랜시버를 사용하여 무선 통신 네트워크로써 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고;
상기 제2 데이터 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여:
상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
상기 제2 데이터 서비스에 액세스하기 위해 상기 무선 트랜시버를 사용하여 무선 통신 네트워크로써 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고;
타이머를 초기화 및 실행시키고;
상기 제2 데이터 애플리케이션에 대한 각각의 정보 요청에 대하여 상기 타이머를 재초기화하고;
미리 결정된 기간 동안 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 데이터 통신 비활동을 상기 이동 통신 디바이스에서 식별하는 상기 타이머의 만료에 응답하여:
상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
상기 제1 데이터 서비스에 다시 액세스하기 위해 상기 무선 트랜시버를 사용하여 무선 통신 네트워크로써 다시 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키도록,
동작하는 것인 이동 통신 디바이스. - 청구항 12에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서는 또한,
상기 이동 통신 디바이스의 제3 데이터 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여:
상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
제3 데이터 서비스에 액세스하기 위해 상기 무선 트랜시버를 사용하여 무선 통신 네트워크로써 상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고;
타이머를 초기화 및 실행시키고;
상기 제3 데이터 애플리케이션에 대한 각각의 정보 요청에 대하여 상기 타이머를 재초기화하고;
미리 결정된 기간 동안 상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 데이터 통신 비활동을 상기 이동 통신 디바이스에서 식별하는 상기 타이머의 만료에 응답하여:
상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
상기 제1 데이터 서비스에 다시 액세스하기 위해 상기 무선 트랜시버를 사용하여 무선 통신 네트워크로써 다시 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키도록,
동작하는 것인 이동 통신 디바이스. - 청구항 12에 있어서, 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 정보 요청은 상기 사용자 인터페이스를 통하여 상기 제2 데이터 애플리케이션을 통해 수신된 사용자 개시 정보 요청을 포함하는 것인 이동 통신 디바이스.
- 청구항 12에 있어서, 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 정보 요청은 상기 제2 데이터 애플리케이션으로부터의 애플리케이션 개시 정보 요청을 포함하는 것인 이동 통신 디바이스.
- 청구항 12에 있어서, 상기 제1 데이터 애플리케이션은 상기 이동 통신 디바이스에의 전자 메일(이메일) 메시지 전달을 위한 이메일 애플리케이션을 포함하는 것인 이동 통신 디바이스.
- 청구항 12에 있어서, 상기 이동 통신 디바이스에 대하여 무선 통신 네트워크에서 유지될 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수는 동시에 실행되고 있는 이동 통신 디바이스의 데이터 애플리케이션의 수보다 적어도 하나 적은 수로 제한되는 것인 이동 통신 디바이스.
- 청구항 12에 있어서, 상기 이동 통신 디바이스에 대하여 무선 통신 네트워크에서 유지될 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수는 1로 제한되는 것인 이동 통신 디바이스.
- 청구항 12에 있어서, 각각의 패킷 데이터 세션은 패킷 데이터 프로토콜(PDP) 컨텍스트를 포함하는 것인 이동 통신 디바이스.
- 청구항 12에 있어서, 상기 제1 데이터 애플리케이션은 데이터 또는 메시지 동기화 애플리케이션을 포함하는 것인 이동 통신 디바이스.
- 이동 통신 디바이스에서 이동 통신 디바이스의 복수의 데이터 애플리케이션에 대하여 패킷 데이터 세션의 할당을 우선순위화하는데 사용하는 방법에 있어서, 상기 복수의 데이터 애플리케이션은 적어도 제1 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제1 데이터 애플리케이션, 제2 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제2 데이터 애플리케이션, 및 제3 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제3 데이터 애플리케이션을 포함하고, 상기 방법은,
상기 제1 데이터 서비스에 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고 - 상기 제1 데이터 애플리케이션은 전자 메일(이메일) 메시지 전달을 위한 이메일 애플리케이션을 포함함 - ;
상기 제2 데이터 서비스에 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고 - 상기 제1 데이터 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션 및 상기 제2 데이터 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션은 무선 통신 네트워크로써 동시에 유지됨 - ;
상기 제3 데이터 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여:
상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 유지하고;
상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
상기 제3 데이터 서비스에 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키는 것을 포함하는 방법. - 청구항 21에 있어서,
상기 제2 데이터 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여:
상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 유지하고;
상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
제3 데이터 서비스에 액세스하기 위해 무선 통신 네트워크로써 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키는 것을 더 포함하는 방법. - 청구항 21에 있어서, 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션이 종료되고 상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션이 확립된 후에 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션 및 상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션은 무선 통신 네트워크로써 동시에 유지되는 것인 방법.
- 청구항 22에 있어서, 상기 이동 통신 디바이스에 대하여 무선 통신 네트워크에서 유지될 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수는 2로 제한되는 것인 방법.
- 청구항 21에 있어서, 상기 이동 통신 디바이스에 대하여 무선 통신 네트워크에서 유지될 수 있는 동시 패킷 데이터 세션의 수는 동시에 실행되고 있는 이동 통신 디바이스의 데이터 애플리케이션의 수보다 적어도 하나 적은 수로 제한되는 것인 방법.
- 청구항 21에 있어서, 상기 제2 데이터 애플리케이션은 웹 브라우저 애플리케이션을 포함하는 것인 방법.
- 청구항 21에 있어서, 각각의 패킷 데이터 세션은 패킷 데이터 프로토콜(PDP) 컨텍스트를 포함하는 것인 방법.
- 이동 통신 디바이스에 있어서,
하나 이상의 프로세서;
상기 하나 이상의 프로세서에 연결되며 무선 통신 네트워크에서의 통신을 위해 동작하는 무선 트랜시버;
상기 하나 이상의 프로세서에 연결된 사용자 인터페이스; 및
복수의 데이터 애플리케이션을 저장하는 메모리를 포함하고,
상기 복수의 데이터 애플리케이션은 적어도 제1 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제1 데이터 애플리케이션, 제2 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제2 데이터 애플리케이션, 및 제3 데이터 서비스와 관련하여 동작하는 제3 데이터 애플리케이션을 포함하며, 상기 제1 데이터 애플리케이션은 전자 메일(이메일) 메시지 전달을 위한 이메일 애플리케이션을 포함하고,
상기 하나 이상의 프로세서는,
상기 제1 데이터 서비스에 액세스하기 위해 상기 무선 트랜시버를 사용하여 무선 통신 네트워크로써 상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고;
상기 제2 데이터 서비스에 액세스하기 위해 상기 무선 트랜시버를 사용하여 무선 통신 네트워크로써 상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키고 - 상기 제1 데이터 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션 및 상기 제2 데이터 애플리케이션에 대한 패킷 데이터 세션은 무선 통신 네트워크로써 동시에 유지됨 - ;
상기 제3 데이터 애플리케이션을 통한 정보 요청의 표시를 식별하는 것에 응답하여:
상기 제1 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 유지하고;
상기 제2 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 종료시키고;
상기 제3 데이터 서비스에 액세스하기 위해 상기 무선 트랜시버를 사용하여 무선 통신 네트워크로써 상기 제3 데이터 애플리케이션과 연관된 패킷 데이터 세션을 확립시키도록,
동작하는 것인 이동 통신 디바이스. - 청구항 28에 있어서, 상기 제2 데이터 애플리케이션은 웹 브라우저 애플리케이션을 포함하는 것인 이동 통신 디바이스.
- 청구항 28에 있어서, 각각의 패킷 데이터 세션은 패킷 데이터 프로토콜(PDP) 컨텍스트를 포함하는 것인 이동 통신 디바이스.
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