KR100666953B1 - 링크 오류 복구를 위한 네트워크 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 VoIP(Voice over Internet Protocol) 서비스에서 링크 오류 복구를 위한 네트워크 시스템은, 원격지 단말에 대해 상기 VoIP 서비스를 위한 링크 연결이 가능한 다수개의 미디어 게이트웨이; 현재 링크 설정된 제1미디어 게이트웨이로부터 전송되는 패킷이 기 설정된 시간(Link Fail Timeout)에 따라 수신되는지 여부를 파악하여 상기 설정된 링크의 오류 여부를 판단하고, 상기 링크 오류시 상기 링크 오류 정보를 전송하여 상기 링크의 재설정 가능한 제2미디어 게이트웨이를 할당받아 상기 제2미디어 게이트웨이로 상기 링크를 재설정하는 라우터; 상기 라우터로부터 상기 제1미디어 게이트웨이의 링크 오류 정보가 수신되면, 상기 제2미디어 게이트웨이를 새로운 게이트웨이로 할당하여 상기 라우터에 제공하는 미디어 게이트웨이 컨트롤러를 갖는다.
링크, 오류, 라우터, 우회 연결, 미디어 게이트웨이, 컨트롤러

Description

링크 오류 복구를 위한 네트워크 시스템 및 방법{Network System and Method for Recovering Link Fail}
도 1은 본 발명에 따른 VoIP(Voice over Internet Protocol) 링크 에러에 따른 우회 연결을 위한 네트워크 시스템의 바람직한 실시예를 도시한 도면, 그리고
도 2는 본 발명에 따른 네트워크 시스템에서 링크 오류에 대한 우회 연결 방법의 바람직한 실시예를 도시한 플로우도이다.
본 발명은 VoIP(Voice over Internet Protocol) 서비스에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 네트워크 시스템에서 VoIP 서비스를 위해 설정된 링크에 오류가 발생한 경우 이에 대한 신속한 링크 복구를 위해 링크를 우회 연결하는 네트워크 시스템 및 이를 이용한 링크 오류 복구 방법에 관한 것이다.
일반적으로, VoIP(Voice over Internet Protocol)는 인터넷과 같이 IP(Internet Protocol)를 기반통신 프로토콜로 사용하는 통신망에서의 음성통신서 비스를 말한다. 이러한 음성 통신서비스 폰을 인터넷 폰, 인터넷 전화 또는 인터넷 텔리포니로 불리고 있다. VoIP는 최근 인터넷의 급속한 보급에 따른 상용화 및 세계화에 힘입어 VoPN(Voice Over Packet Network)이라는 패킷망 위에서의 음성서비스를 통칭한다. 향후 전세계의 모든 유무선 통신망이 IP 기반으로 통합되는 경우, 음성 통화 뿐 아니라 인터넷상의 모든 서비스(메일, 전자상거래, 원격회의, 원격교육, 홈쇼핑 등)의 필수적인 서비스로 자리 매김 할 것으로 예상된다.
그 서비스 유형은 발착신 형태에 따라 3가지로 크게 구분할 수 있는데, 폰투폰(일반 전화-일반 전화 간), 웹투폰(인터넷 전화-일반 전화 간), 웹투웹(인터넷 전화-인터넷 전화 간)의 경우이다.
본 발명은 올 인 원 시스템(All-in-one system)에서 분산 구조의 미디어 게이트웨이(media Gate Way) 사용 시 네트워크 오류(network fail)에 대한 VoIP 통화를 위한 라우팅 재설정에 관한 것이다.
VoIP 게이트웨이 형태는 종래 시그널링 게이트웨이(Signaling G/W)와 미디어 게이트웨이(Media G/W)의 통합 형태에서 점차 분산화 및 전문화가 이루어지면서 서로 다른 네트워크에 구성될 수 있게 되었다. VoIP 게이트웨이 형태는 미디어 게이트웨이 컨트롤 프로토콜(Media Gateway Control Protocol: MGCP)의 등장 및 미디어 서버(Media Server)의 개념이 도입됨으로써 분산화로 인한 다양한 미디어 게이트웨이가 존재하게 되었다.
이러한 VoIP 게이트웨이는 서비스의 다양한 도입과 확장성의 장점을 갖고 있지만, 네트워크 망의 신뢰성에 따라서 호 셋업의 실패 및 미디어 전송 실패와 같은 현상을 초래하게 되었다. 이로 인하여 미디어 게이트웨이 컨트롤러와 미디어 게이트웨이 간의 링크 체크를 통해 미디어 게이트웨이의 동작 상태를 점검하고, 미디어 게이트웨이 컨트롤러는 이에 대한 정보를 기반으로 유효한 미디어 게이트웨이를 활용하여 신뢰성 있는 VoIP 서비스를 제공할 수 있었다.
그런데, 링크 체크 주기 시간 동안의 상태에 대한 비신뢰성 여부와 VoIP 서비스 중에 발생하는 미디어 게이트웨이에 대한 장애에 대해서는 미디어 게이트웨이 컨트롤러에서 상응하는 조치를 취하고 있지 않는다.
미디어 게이트웨이 컨트롤러와 미디어 게이트웨이로 구성된 VoIP 서비스 망의 경우, 미디어 게이트웨이 컨트롤러와 미디어 게이트웨이 간의 링크 체크로 미디어 게이트웨이 컨트롤러의 링크 에러를 검출함으로 우회 연결을 수행할 수 있으나, 현재 연결된 보이스 세션(voice session)에 대한 우회 연결은 수행할 수 없는 문제점이 있다.
이에 따라 미디어 게이트웨이와 미디어 게이트웨이 간의 링크 체크 시간의 한계성으로 인하여 상당 시간 동안 링크 에러를 검출할 수 없다. 또한 링크 체크 시간을 매우 짧게 설정함에 따라 링크 실패를 신속하게 검출할 수 있으나, 링크 체크에 대한 과도한 부하가 미디어 게이트웨이에 부가됨으로 인하여 미디어 게이트웨이 컨트롤러의 전체적인 퍼포먼스(performance)의 효율적 활용이 어려운 문제점이 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, VoIP 서비스를 위한 네트워크 시스템에서 설정된 링크의 오류를 보다 신속하게 검출 및 복구하기 위한 네트워크 시스템 및 이를 이용한 링크 오류 복구 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은, 보이스/데이터 컨버전스 시스템에서 라우터의 기능을 활용하여 미디어 게이트웨이에 대한 상태를 실시간 전송 프로토콜(Real-time Transport Protocol: RTP)포트에 대한 모니터링으로 판단하고 링크 아웃 또는 링크 실패와 같은 링크 에러 상태의 미디어 게이트웨이에 대해서 신속하게 미디어 게이트웨이 컨트롤러에 알려줌으로 인하여 보다 향상된 VoIP 서비스의 우회 연결을 위한 네트워크 시스템 및 이를 이용한 링크 오류 복구 방법을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 목적은 본 발명에 따라, VoIP(Voice over Internet Protocol) 서비스에서 링크 오류 복구를 위한 네트워크 시스템에 있어서, 원격지 단말에 대해 상기 VoIP 서비스를 위한 링크 연결이 가능한 다수개의 미디어 게이트웨이; 현재 링크 설정된 제1미디어 게이트웨이로부터 전송되는 패킷이 기 설정된 시간(Link Fail Timeout)에 따라 수신되는지 여부를 파악하여 상기 설정된 링크의 오류 여부를 판단하고, 상기 링크 오류시 상기 링크 오류 정보를 전송하여 상기 링크의 재설정 가능한 제2미디어 게이트웨이를 할당받아 상기 제2미디어 게이트웨이로 상기 링크를 재설정하는 라우터; 상기 라우터로부터 상기 제1미디어 게이트웨이의 링크 오류 정보가 수신되면, 상기 제2미디어 게이트웨이를 새로운 게이트웨이로 할당하여 상기 라우터에 제공하는 미디어 게이트웨이 컨트롤러를 포함하는 네트워크 시스템에 의해 달성된다.
상기 기 설정된 시간은, 실시간 전송 프로토콜 코덱(Codec) 및 멀티 프레임 카운트(multiframe count)에 따라 가변되는 것을 특징으로 한다.
상기 기 설정된 시간은, 아래 수학식 1을 통해 설정된다.
수학식 1
Link Fail Timeout = Multiframe Count * Basic Encoding Period Time + Max Jitter Buffer Delay Time(최대 지연 시간 허용치)
상기 최대 지연 시간 허용치는 아래 수학식 2에 의해 설정된다.
수학식 2
MAX Jitter Buffer Delay = min(System MAX Jitter Buffer, Estimate Max Jitter Value per average call time)
상기 라우터는, 상기 제2미디어 게이트웨이의 할당 정보를 제공받으면, 기 저장된 라우트 경로 테이블의 경로 정보를 상기 제1미디어 게이트웨이에서 상기 제2미디어 게이트웨이로 변경 업데이트하는 것을 특징으로 한다.
한편, 상기와 같은 목적은 본 발명의 실시예에 따라, VoIP 서비스를 위한 네트워크 시스템을 이용한 링크 오류 복구 방법에 있어서, 라우터가 기 설정된 시간에 따라 현재 설정된 링크의 제1미디어 게이트웨이로부터 전송되는 패킷의 수신 여부를 파악하는 단계; 상기 라우터가 상기 기 설정된 시간 내에 상기 제1미디어 게이트웨이로부터 수신되는 패킷이 없는 경우, 상기 설정된 링크에 오류가 발생한 것으로 판단하고, 상기 판단에 따른 링크 오류 정보를 미디어 게이트웨이 컨트롤러로 전송하는 단계; 상기 미디어 게이트웨이 컨트롤러가 상기 링크 오류 정보의 수신에 따라 제2미디어 게이트웨이를 새로운 게이트웨이로 할당하고, 상기 할당 정보를 상기 라우터로 송신하는 단계; 상기 라우터가 상기 제2미디어 게이트웨이의 할당 정보를 수신하면, 상기 제2미디어 게이트웨이로 상기 링크를 재설정하는 단계를 포함하는 상기 방법에 의해 달성된다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 라우터가 상기 제2미디어 게이트웨이 할당 정보를 수신하면, 기 저장하는 라우트 경로 테이블의 경로 정보를 상기 제1미디어 게이트웨이에서 상기 제2미디어 게이트웨이로 변경 업데이트하는 단계를 더 포함한다.
본 발명에 따르면, 라우터가 설정된 시간 내에 패킷의 수신이 없으면 현재 설정된 링크에 대해 오류가 발생한 것으로 판단하여 링크 오류 정보를 미디어 게이트웨이 컨트롤러로 알리고 링크 오류 정보를 수신한 미디어 게이트웨이 컨트롤러가 링크 위회 연결을 위한 새로운 미디어 게이트웨이를 할당하여 할당 정보를 라우터 및 새로 할당한 미디어 게이트웨이로 알리고 라우터가 할당 정보를 기초로 링크를 재설정함으로써, 현재 설정된 링크 오류에 대한 신속한 우회 연결이 가능하다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예들을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 도면들 중 동일한 구성요소들은 가능한 한 어느 곳에서든지 동일한 부호들로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명에 따른 VoIP 링크 에러에 따른 우회 연결을 위한 네트워크 시스템의 바람직한 실시예를 도시한 도면이다.
라우터(300)는 실시간 전송 프로토콜(RTP) 세션(session) 연결 시, 실시간 전송 프로토콜 포트에 대한 근거리망(LAN), 광대역망(WAN) 인터페이스에서 실시간 전송 프로토콜 포트로 유입되는 패킷을 체크하여 링크 에러를 판단을 한다.
라우터(300)는 판단한 정보에 기인하여 미디어 게이트웨이(예를 들어 MG #1)(110)의 링크 에러 시, 해당 미디어 게이트웨이 컨트롤러(MGC)(200)에 링크 에러 정보를 송신한다.
라우터(300)에서 송신한 링크 에러 정보를 수신하면, 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)는 새로운 미디어 게이트웨이로 제2미디어 게이트웨이(예를 들어, MG #2)(120)를 할당한다. 이때 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)는 CRCX 메시지를 이용하여 링크의 우회 연결을 위한 할당 정보를 라우터(300) 및 제2 미디어 게이트웨이(120)로 송신한다.
새로운 미디어 게이트웨이 할당 정보를 수신하면, 라우터(300)는 외부에서 전송되는 실시간 전송 프로토콜 패킷(RTP packet)을 새롭게 할당된 제2 미디어 게이트웨이(120)로 포워딩한다.
이에 따라, 라우터(300)를 통해 공중망의 VoIP 게이트웨이(400)와 제2 미디어 게이트웨이(120)가 우회 연결된다.
도 1에서 11 내지 14의 신호 흐름에서 VoIP 게이트웨이(400)에서 원격지에 있는 VoIP 단말기에 호 연결(call connection)을 하게 되면, 이 후부터 라우터 (300)에서 동작하는 ALG(Application Level Gateway)에서는 실시간 전송 프로토콜 세션 포트(RTP session port)를 모니터링한다. 이때 실시간 세션의 링크 오류(Link Fail)를 측정하는 기준은 아래 수학식 1과 같다.
Link Fail Timeout = Multiframe Count * Basic Encoding Period Time + Max Jitter Buffer Delay Time
여기서 "Basic Encoding Period Time"은 일반적인 VoIP 코덱 기술에서 아래 [표 1]과 같이 고정되어 있다.
Figure 112005010825791-pat00001
"Multiframe Count"는 호 세션마다 협상(negotiation)하는 원격지에 따라서 다르게 설정될 수 있다. 기본값은 시스템에서 설정되지만 VoIP 호 세션 연결 시에 협상 순간 변경이 가능한 값이다. 따라서 호 세션 연결 후 고정된 값인 "Multiframe Count"는 수신되는 패킷 사이즈를 체크하여 라우터(300)의 ALG에서 모니터링된 코덱 종류를 기준으로 "Multiframe Count" 값을 확인한다.
라우터(300)의 ALG에서 "Multiframe Count"와 코덱 종류를 파악하게 되면, "Link Fail Timeout" 값을 계산하기 위해서는 "Max Jitter Buffer"의 값을 설정한다. 이 때 "Max Jitter Buffer" 값도 시스템에서 미디어 게이트웨이(110,120)에서 제공하는 값을 기준으로 설정된 값을 갖고 설정할 수 있지만, 이 값은 광대역망(WAN)의 망 특성을 고려하여 설정하는 값으로 본 발명에서 고려하는 근거리망(LAN)망의 특성을 반영한 값은 아니다. 따라서 각 VoIP 호 세션에 대한 "MAX Jitter Buffer" 값은 아래 수학식 2와 같은 기준으로 설정한다.
MAX Jitter Buffer Delay = min(System MAX Jitter Buffer, Estimate Max Jitter Value per average call time)
여기서, "System MAX Jitter Buffer"는 광대역망(WAN)의 망 특성을 고려하여 설정된 최대 허용치를 의미하며, "Estimate Max Jitter Value per average call time"은 네트워크 시스템에서 처리된 평균 호 시간에 따라 추정되는 최대 허용치를 의미한다.
위와 같이 설정된 "Link Fail Timeout" 값을 기준으로 근거리망에서 설정된 링크(17)를 통해 미디어 게이트웨이(110)로부터 수신되는 패킷을 체크 하여 타임아웃(Timeout)의 시간까지 패킷이 수신되지 않는 경우, 라우터(300)는 링크 오류로 간주한다.
수학식 2와 같이 근거리망에 대한 "MAX Jitter Buffer Delay" 값을 반영하여 수학식 1의 "Link Fail Timeout" 값을 설정한다. 이로써 광대역망을 기준으로 설정된 시스템의 "System MAX Jitter Buffer Delay" 값과는 다른 타임아웃 값을 반영한다.
이렇게 함으로써 근거리망에 대한 빠른 링크 오류에 대한 우회 연결을 수행할 수 있다. 또한, 각 독립된 실시간 전송 프로토콜 세션에 대해서 다른 링크 오류에 대한 우회 연결 시간을 적용함으로써 유연한 우회 연결을 수행할 수 있다.
신호 전송 15는 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)가 제1 미디어 게이트웨이 (110)를 컨트롤하여 통화로를 형성하는 상태를 나타내고 있다. 이때 근거리망에 존재하는 제1 미디어 게이트웨이(110)에서 네트워크 링크 오류가 발생하면, 제1 미디어 게이트웨이(110)에서 라우터(300)로 전송되는 실시간 전송 프로토콜 패킷이 없을 것이다. 이는 라우터(300)에 의해서 앞서 설정한 최대 지연시간 허용치(MAX Jitter Buffer Delay)에 따라서 링크 오류로 판단된다.
이 때 라우터(300)에서 링크 오류에 대한 우회 연결을 체크하는 것은 원격지의 실시간 전송 프로토콜 포트 정보를 목적지 포트로 사용하는 패킷이다. 즉, 라우터(300)에서 링크 오류가 검출되면, 전송 신호 18과 같이 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)에게 링크 오류 정보를 알려준다.
미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)는 현재 연결 설정되어 있는 해당 미디어 게이트웨이(110)를 릴리즈(release)하면서 제2 미디어 게이트웨이(120)를 새로운 경로 설정을 위한 게이트웨이로 설정한다.
이와 동시에 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)는 기존 미디어 게이트웨이(110)에 설정되어 있던 T-Switch 정보를 제2 미디어 게이트웨이(120)로 바꾸어 준다. 그리고 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)는 전송 신호 20과 같이 새로 설정한 제2 미디어 게이트웨이(120)에 대한 실시간 전송 프로토콜 포트 정보 및 아이피(IP: Internet Protocol) 주소 정보를 라우터(300)로 리포팅한다.
라우터(300)는 원격지로부터 수신되어 제1미디어 게이트웨이(110)로 NAT(Network Address Translating)하였던 실시간 전송 프로토콜 패킷을 전송 신호 20을 통해 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)로부터 리포팅 받은 정보로 라우트 경 로 테이블인 NAT 테이블을 업데이트한다.
도 2는 본 발명에 따른 네트워크 시스템에서 링크 오류에 대한 우회 연결 방법의 바람직한 실시예를 도시한 플로우도이다.
먼저, 라우터(300)는 현재 링크 연결이 설정된 제1미디어 게이트웨이(110)로부터 실시간 전송 프로토콜 정보의 수신을 스캐닝한다(S110).
라우터(300)는 제1미디어 게이트웨이(110)로부터 설정된 시간을 카운트하면서 패킷의 수신 여부를 체크한다(S120). 이때 라우터(300)는 설정된 시간 내에 패킷의 수신이 없는지를 판별한다(S130).
설정된 시간 내에 수신된 패킷이 있으면, 라우터(300)는 설정된 시간을 초기화하고(S140) S120 단계를 재수행한다.
S130 단계에서 설정된 시간 내에 수신된 패킷이 없으면, 라우터(300)는 현재 제1미디어 게이트웨이(110)를 통해 설정된 링크에 에러가 발생한 것으로 판단한다(S150). 이때 라우터(300)는 제1미디어 게이트웨이(110)를 이용한 링크 에러 정보를 미이어 게이트웨이 컨트롤러(200)로 전송한다(S160).
미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)는 링크 에러 정보를 수신하면, 새로운 미디어 게이트웨이(MG)를 할당한다(S170).(본 실시예에서는 제2 미디어 게이트웨이(120)) 이때 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)는 할당한 새로운 미디어 게이트웨이 정보를 라우터(300)로 전송하고(S180), 새로 할당한 제2 미디어 게이트웨이(120)로 할당 정보를 전송한다(S185).
라우터(300)는 미디어 게이트웨이 컨트롤러(200)로부터 새로 할당한 미디어 게이트웨이 정보를 수신하면, 라우트 경로 테이블인 NAT 테이블을 새로운 미디어 게이트웨이로 업데이트한다(S190). 이때 라우터(300)는 제1 미디어 게이트웨이(110) 대신 제2 미디어 게이트웨이(120)로 경로를 재설정한다(S195).
이상에서는 본 발명에서 특정의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 또한 설명하였다. 그러나, 본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 아니하며, 특허 청구의 범위에서 첨부하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능할 것이다.
본 발명에 따르면, 라우터가 설정된 시간 내에 패킷의 수신이 없으면 현재 설정된 링크에 대해 오류가 발생한 것으로 판단하여 링크 오류 정보를 미디어 게이트웨이 컨트롤러로 알리고 링크 오류 정보를 수신한 미디어 게이트웨이 컨트롤러가 링크 위회 연결을 위한 새로운 미디어 게이트웨이를 할당하여 할당 정보를 라우터 및 새로 할당한 미디어 게이트웨이로 알리고 라우터가 할당 정보를 기초로 링크를 재설정함으로써, 현재 설정된 링크 오류에 대한 신속한 우회 연결이 가능하다.

Claims (11)

  1. VoIP(Voice over Internet Protocol) 서비스에서 링크 오류 복구를 위한 네트워크 시스템에 있어서,
    원격지 단말에 대해 상기 VoIP 서비스를 위한 링크 연결이 가능한 다수개의 미디어 게이트웨이;
    현재 설정된 링크의 제1미디어 게이트웨이로부터 전송되는 패킷이 기 설정된 시간(Link Fail Timeout)에 따라 수신되는지 여부를 파악하여 상기 설정된 링크의 오류 여부를 판단하고, 상기 링크 오류시 상기 링크 오류 정보를 전송하여 상기 링크의 재설정 가능한 제2미디어 게이트웨이를 할당받아 상기 제2미디어 게이트웨이로 상기 링크를 재설정하는 라우터; 및
    상기 라우터로부터 상기 제1미디어 게이트웨이의 링크 오류 정보가 수신되면, 상기 제2미디어 게이트웨이를 새로운 게이트웨이로 할당하여 상기 라우터에 제공하는 미디어 게이트웨이 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 기 설정된 시간은,
    실시간 전송 프로토콜 코덱(Codec) 및 멀티 프레임 카운트(multiframe count)에 따라 가변되는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 기 설정된 시간은, 아래 수학식을 통해 설정되는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
    수학식
    Link Fail Timeout = Multiframe Count * Basic Encoding Period Time + Max Jitter Buffer Delay Time(최대 지연 시간 허용치)
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 최대 지연 시간 허용치는, 아래 수학식에 의해 설정되는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
    수학식
    MAX Jitter Buffer Delay = min(System MAX Jitter Buffer, Estimate Max Jitter Value per average call time)
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 라우터는,
    상기 제2미디어 게이트웨이의 할당 정보를 제공받으면, 기 저장된 라우트 경로 테이블의 경로 정보를 상기 제1미디어 게이트웨이에서 상기 제2미디어 게이트웨이로 변경 업데이트하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  6. VoIP 서비스를 위한 네트워크 시스템을 이용한 링크 오류 복구 방법에 있어서,
    라우터가 기 설정된 시간에 따라 현재 설정된 링크의 제1미디어 게이트웨이로부터 전송되는 패킷의 수신 여부를 파악하는 단계;
    상기 라우터가 상기 기 설정된 시간 내에 상기 제1미디어 게이트웨이로부터 수신되는 패킷이 없는 경우, 상기 설정된 링크에 오류가 발생한 것으로 판단하고, 상기 판단에 따른 링크 오류 정보를 미디어 게이트웨이 컨트롤러로 전송하는 단계;
    상기 미디어 게이트웨이 컨트롤러가 상기 링크 오류 정보의 수신에 따라 제2미디어 게이트웨이를 새로운 게이트웨이로 할당하고, 상기 할당 정보를 상기 라우터로 송신하는 단계; 및
    상기 라우터가 상기 제2미디어 게이트웨이의 할당 정보를 수신하면, 상기 제2미디어 게이트웨이로 상기 링크를 재설정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 라우터가 상기 제2미디어 게이트웨이 할당 정보를 수신하면, 기 저장하는 라우트 경로 테이블의 경로 정보를 상기 제1미디어 게이트웨이에서 상기 제2미디어 게이트웨이로 변경 업데이트하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 라우터가 기 설정된 시간에 따라 상기 패킷의 수신 여부를 파악하는 단계는,
    상기 설정된 시간이 실시간 전송 프로토콜 코덱 및 멀티 프레임 카운트에 따라 가변되는 시간이 되도록 하여, 상기 시간에 따라 상기 제1미디어 게이트웨이로부터 전송되는 패킷의 수신 여부를 파악하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 라우터가 상기 설정된 시간이 상기 실시간 전송 프로토콜 코덱 및 멀티 프레임 카운트에 따라 가변되는 시간이 되도록 하는 단계는,
    상기 설정된 시간이 아래 수학식을 통해 설정되도록 하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
    수학식
    Link Fail Timeout = Multiframe Count * Basic Encoding Period Time + Max Jitter Buffer Delay Time(최대 지연 시간 허용치)
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 최대 지연 시간 허용치는 아래 수학식에 의해 설정되는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
    수학식
    MAX Jitter Buffer Delay = min(System MAX Jitter Buffer, Estimate Max Jitter Value per average call time)
  11. 제6항에 있어서,
    상기 미디어 게이트웨이 컨트롤러가 상기 제2미디어 게이트웨이를 새로운 게이트웨이로 할당하면, 상기 제2미디어 게이트웨이로 할당 정보를 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
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