KR100673287B1 - 적어도 하나의 csma-백오프 시간 동안 반송파 신호들의신호 세기를 측정함으로써 착신지 기지국에의 핸드오프를위한 방법 및 시스템 - Google Patents

적어도 하나의 csma-백오프 시간 동안 반송파 신호들의신호 세기를 측정함으로써 착신지 기지국에의 핸드오프를위한 방법 및 시스템 Download PDF

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Abstract

무선 단말기가 패킷 통신을 유지하면서 하나의 무선 LAN으로부터 다른 무선 LAN으로 이동하게 할 수 있는 무선 패킷 통신 시스템이 개시된다. 상기 무선 단말기는 적어도 하나의 백-오프 기간 동안 각각의 기지국으로부터 반송파 신호의 전계 세기를 검출하며, 현재 사용된 기지국의 최대의 전계 세기 및 IP 어드레스를 갖는 반송파 신호에 기초한 이동 착신지 정보를 생성하고, 상기 생성된 정보 및 IP 어드레스를 서버로 전송한다. 상기 서버는, 원격부로부터의 패킷 데이터가 이동 착신지에서 기지국으로부터 전송되는 것을 보장하기 위해 상기 무선 단말기에 의해 생성된 상기 정보 및 상기 IP 어드레스에 따라 상기 이동 착신지에서의 상기 기지국에 접속된 에지 라우터로 무선 단말기의 상기 IP 어드레스를 기록한다. 일 실시예에서, 어드레스는 새로운 에지 라우터에 재송출하기 위해 코어 라우터에 기록된다.
IP 단말기, 반송파 신호 전계 세기, 무선 단말기, 서버, 이동 착신지 정보

Description

적어도 하나의 CSMA-백오프 시간 동안 반송파 신호들의 신호 세기를 측정함으로써 착신지 기지국에의 핸드오프를 위한 방법 및 시스템{Method and system for handoff to a destination base station by measuring signal strength of carrier signals during at least one CSMA-backoff time}
본 발명은 무선 패킷 통신 방법 및 무선 패킷 통신 시스템에 관한 것이다.
무선 LAN들은 그 편리성과 점차 확장되는 서비스 영역들로 인해 확대되고 있다. 무선 LAN 접속 기술로서, CSMA/CA(Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance; 반송파 감지 다중 접속/충돌 회피) 기술은, 무선 LAN들이 충돌을 검출할 수 없으므로 채택된다.
상기 CSMA/CA 기술은, 각각의 무선 단말기가 단일 접속점(기지국)을 거쳐 패킷 데이터를 다른 단말기로 전송하기 전에 미리 결정된 기간(이 기간은 백-오프 기간이라 함)을 대기한 다음, 채널이 점유되지 않는지를 검사하기 위해 반송파 감지 동작을 수행한다. 상기 채널이 점유되지 않으면, 패킷 데이터는 전송된다. 패킷 데이터 전송 이후에, 백-오프 과정은 다시 시작한다. 다음에, 동일한 동작은 다른 단말기의 패킷 데이터와의 충돌을 회피하기 위한 적절한 타이밍으로 패킷 데이터를 전송하기 위해 상술된 바와 같이 수행된다. 상기 반송파 감지 동작이, 상기 채널이 점유된다는 것을 알면, 상기 백-오프 과정은 다시 시작한다. 그 다음, 상기 반송파 감지 동작은 상기 백-오프 과정 이후에 다시 수행된다. 이 동작 사이클은 상기 채널이 점유될 때까지 반복된다.
복수의 무선 LAN들 각각은 독립 서비스 영역 내에 독립 접속점(기지국)을 갖는다. 상기 서비스 영역 내에 복수의 단말기들은 상기 영역 내의 접속점을 거쳐 통신을 수립한다.
상기 무선 LAN들은 서로 독립적이고 무선 LAN들의 개별 기지국들에 의해 사용된 채널(반송파) 주파수들은 서로 다르다. 상기 무선 LAN들은 개별적으로 위치설정된다. 따라서, 다른 무선 LAN이 사용될 때, 통신은 일단 차단된 다음, 상기 통신은 사용될 상기 무선 LAN에 대한 서비스 영역 내의 접속점(기지국)을 거쳐 재개된다.
상기 무선 LAN들이 서로 독립적이고 별도로 위치설정되지만, 새로운 무선 LAN들(61 및 62)의 서비스 영역들 Z61 및 Z62는, 무선 단말기가 (예를 들면, 비 특허 문서 1에 개시된) 확장 범위를 넘어 이동되는 동안 통신을 유지하기 위해 도 4에 도시된 무선 LAN들(51, 52, 및 53)의 서비스 영역들 Z51, Z52, 및 Z53 중에서 수립되는 것이 최근 몇 년 동안 바람직하다.
(비 특허 문서 1)
2003년 3월, 니케이 BP, 페이지 102-105, "니케이 인터넷 기술(Nikkei Internet Technology)"
그러나, 무선 LAN들(51, 52, 53, 61, 및 62)은 서로 독립적이고 그들의 연관 된 기지국들(51a, 52a, 53a, 61a, 62a)은 상술된 다른 채널(반송파 신호) 주파수들을 사용한다. 더욱이, 상기 CSMA/CA 기술은 상기 무선 LAN 접속 기술로서 사용된다. 따라서, 예를 들면, 무선 단말기가 무선 LAN(51)의 서비스 영역 Z51으로부터 무선 LAN(61)의 서비스 영역 Z61로 이동할 때, 상기 무선 단말기는 서비스 영역들 Z51 및 Z62이 중첩하는 영역 Zx을 통과한 후 서비스 영역 Z61에 도달한다. 이 경우에, 상기 채널 주파수가 변하여, 반송파 감지 동작을 수행하는 방법의 문제를 유발시킨다. 상기 무선 단말기가 상기 서비스 영역이 중첩하는 영역 Z61에 있을 때, 복수의 접속점들(본 예에서 2개의 기지국들(51a, 61a))이 존재한다. 따라서, 반송파 감지 동작을 수행하고 통신을 유지하는 방법에 대한 문제가 발생한다.
본 발명은 상기 문제들을 해결하도록 행해지고 복수의 기지국들로부터 미리 전송된 반송파 신호를 감지하고 무선 단말기가 패킷 통신을 유지하면서 무선 LAN들 사이에 이동하도록 무선 패킷 통신 방법 및 무선 패킷 통신 시스템을 제공한다.
본 발명의 하나의 특징은 코어-넷 라우터들에 각각 접속되고 반송파 신호 주파수가 다른 복수의 기지국들과 무선 단말기가 패킷 데이터를 교환하게 하는데 반송파-감지 다중 접속/충돌 회피(CSMA) 기술이 사용되고 상기 코어-넷 라우터들은 서버에 의해 관리되고 제어되는 무선 패킷 통신 방법을 제공한다. 상기 무선 패킷 통신 방법은 상기 무선 단말기가 백-오프 기간 동안 각각의 반송파 신호의 전계 세기를 측정하게 하고, 상기 측정 결과에 따라 이동 착신지 정보(move destination information)를 생성하게 하고, 상기 생성된 이동 착신지 정보 및 통신을 위해 현재 사용된 상기 기지국 어드레스를 상기 서버에 전송하게 하는 단계, 및 상기 서버가 상기 이동 착신지 정보 및 통신을 위해 현재 사용된 상기 기지국 어드레스에 따라 상기 무선 단말기에 대한 이동 착신지에서 기지국을 결정하게 하고, 상기 이동 착신지에서 상기 결정된 기지국에 접속되는 라우터를 식별하게 하고, 상기 무선 단말기에 어드레스된 패킷 데이터가 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에도 상기 이동 착신지에서의 상기 기지국으로부터 상기 라우터에 전송되도록 관리 및 제어를 실행하게 하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 특징은, 상기 반송파 신호의 상기 전계 세기 측정이 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에 기지국의 반송파 신호 전계 세기를 측정함으로써 행해지는 무선 패킷 통신 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 특징은, 상기 반송파 신호의 상기 전계 세기 측정이 복수의 백-오프 기간들 동안에 각각의 반송파 신호의 상기 전계 세기를 측정함으로써 행해지는 무선 패킷 통신 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 특징은, 상기 이동 착신지 정보는 측정된 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호에 따라 생성되는 무선 패킷 통신 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 특징은 코어-넷 라우터들에 각각 접속되고 반송파 신호 주파수가 다른 복수의 기지국들과 무선 단말기가 패킷 데이터를 교환하게 하는데 반송파-감지 다중 접속/충돌 회피(CSMA) 기술이 사용되고 상기 코어-넷 라우터들은 서버에 의해 관리되고 제어되는 무선 패킷 통신 시스템을 제공한다. 상기 무선 단말기는 백-오프 기간 동안 상기 반송파 신호의 전계 세기를 측정하기 위한 측정 수단, 상기 측정 결과에 따라 이동 착신지 정보를 생성하기 위한 생성 수단, 및 상기 백-오프 기간의 마지막 이전에 상기 생성된 이동 착신지 정보 및 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 어드레스를 상기 서버에 전송하기 위한 전송 수단을 포함한다. 상기 서버는 상기 이동 착신지 정보 및 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 어드레스에 따라 상기 무선 단말기에 대한 이동 착신지에서 기지국을 결정하고, 상기 이동 착신지에서 상기 결정된 기지국에 접속된 라우터를 식별하고, 상기 무선 단말기에 어드레스된 패킷 데이터가 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에도 상기 이동 착신지에서의 상기 기지국으로부터 라우터로 전송되도록 관리 및 제어를 실행한다.
본 발명의 또 다른 특징은, 상기 측정 수단은 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에 기지국의 반송파 신호 전계 세기를 측정하는 무선 패킷 통신 시스템을 제공한다.
본 발명의 하나의 특징에 따르면, 상기 무선 단말기는 백-오프 기간 동안 반송파 신호의 전계 세기를 측정하고, 상기 측정 결과에 따라 이동 착신지 정보를 생성하고, 상기 생성된 이동 착신지 정보 및 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 어드레스를 상기 서버에 전송한다. 상기 서버는 상기 이동 착신지 정보 및 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 어드레스에 따라 상기 무선 단말기에 대한 이동 착신지에서 기지국을 결정하고, 상기 이동 착신지에서 상기 결정된 기지국에 접속되는 라우터를 식별하고, 상기 무선 단말기에 어드레스된 패킷 데이터가 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에도 상기 이동 착신지에서의 상기 기지국으로부터 상기 라우터에 전송되도록 관리 및 제어를 실행한다. 그 결과, 상기 무선 단말기는 패킷 통신을 유지하면서 무선 LAN들 사이에 이동할 수 있다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 반송파 신호의 전계 세기 측정은 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에 기지국의 반송파 신호 전계 세기를 측정한 다음, 상기 이동 착신지 정보를 생성함으로써 행해진다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 반송파 신호의 전계 세기 측정은 복수의 백-오프 기간들 동안에 각각의 반송파 신호의 전계 세기를 측정함으로써 행해진다. 따라서, 상기 이동 착신지 정보는 복수의 백-오프 기간들 다음에 전송된다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 이동 착신지 정보는 측정된 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호에 따라 생성된다. 따라서, 상기 무선 단말기에 어드레스된 패킷 데이터는 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호를 생성하는 기지국으로부터 전송된다.
본 발명의 다른 특징에 따르면, 상기 측정 수단은 백-오프 기간 동안에 기지국 반송파 신호의 전계 세기를 측정할 때, 상기 생성 수단은 상기 측정 결과에 따라 이동 착신지 정보를 생성한다. 그 다음, 전송 수단은 생성된 이동 착신지 정보 및 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 어드레스를 상기 백-오프 기간의 마지막 이전에 상기 서버에 전송한다. 상기 서버는 상기 이동 착신지 정보 및 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 어드레스에 따라 상기 무선 단말기에 대한 이동 착신지에서 기지국을 결정하고, 상기 이동 착신지에서 상기 결정된 기지국에 접속되는 라우터를 식별하고, 상기 무선 단말기에 어드레스된 패킷 데이터가 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국으로부터 상기 라우터에 전송되게 한다. 그 결과, 상기 무선 단말기는 통신을 유지하면서 무선 LAN들 사이를 이동할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 따르면, 상기 측정 수단은 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에 기지국의 반송파 신호 전계 세기를 측정하고, 상기 생성 수단은 상기 측정 결과에 따라 상기 이동 착신지 정보를 생성한다.
도 1은 본 발명에 따른 네트워크의 하나의 실시예의 구성을 도시한 블록도.
도 2는 무선 단말기의 전기적인 구성을 도시한 블록 회로도.
도 3은 무선 단말기가 하나의 기지국에서 다른 기지국으로 이동하는 방법을 도시한 순서도.
도 4는 종래의 네트워크의 구성을 도시한 블록도.
지금부터, 본 발명의 하나의 실시예가 첨부한 도면들을 참조하여 기재될 것이다. 도 1은 본 발명에 따른 네트워크의 구성을 도시한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 네트워크(10)는 코어 네트워크(15) 및 무선 단말기들(16)을 포함한다. 상기 코어 네트워크(15)는 제 1 내지 제 4 무선 LAN들(11-14) 및 상기 무선 LAN들(11-14)을 상호연결하는 인터넷을 포함한다. 상기 제 1 내지 제 4 무선 LAN들(11-14)은 무선 LAN들의 개별 접속점들로서 제 1 내지 제 4 기지국들(11a-14a)을 갖는다. 상기 기지국들(11a-14a)로부터 전송되는 반송파 신호들에 의해 커버되는 영역들은 제 1 내지 제 4 서비스 영역들 Z1-Z4라 한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 내지 제 4 서비스 영역 Z1-Z4는 상기 서비스 영역들의 인접한 서비스 영역들과 중첩하도록 구성된다.
상기 제 1 서비스 영역 Z1과 제 2 서비스 영역 Z2 간의 중첩은 제 1 중첩된 통신 영역 Z11이라 한다. 상기 제 1 서비스 영역 Z1과 제 3 서비스 영역 Z3 간의 중첩은 제 2 중첩된 통신 영역 Z12이라 한다. 상기 제 1 내지 제 3 서비스 영역 Z1-Z3의 중첩은 제 3 중첩된 통신 영역 Z13이라 한다. 상기 제 2 서비스 영역 Z2와 제 3 서비스 영역 Z3 간의 중첩은 제 4 중첩된 통신 영역 Z14이라 한다. 상기 제 3 서비스 영역 Z3과 제 4 서비스 영역 Z4 간의 중첩은 제 5 중첩된 통신 영역 Z15이라 한다.
본 실시예에서, 상기 기지국들(11a-14a)로부터 전송되는 상기 반송파 신호들의 주파수들 f1-f4는 서로 다르다. 따라서, 주파수들 f1 및 f2를 갖는 2개의 다른 반송파 신호들은 상기 제 1 중첩된 통신 영역 Z11에 존재한다. 상기 제 2 중첩된 통신 영역 Z12에서, 주파수들 f1 및 f3을 갖는 2개의 다른 반송파 신호들이 존재한다. 상기 제 3 중첩된 통신 영역 Z13에서, 주파수들 f1, f2 및 f3를 갖는 3개의 다른 반송파 신호들이 존재한다. 상기 제 4 중첩된 통신 영역 Z14에서, 주파수들 f2 및 f3를 갖는 2개의 다른 반송파 신호들이 존재한다. 상기 제 5 중첩된 통신 영역 Z15에서, 주파수들 f3 및 f4를 갖는 2개의 다른 반송파 신호들이 존재한다.
상기 무선 LAN들(11-14)은 상기 코어 네트워크(15)에 접속된다. 상기 제 1 및 제 2 무선 LAN들(11, 12)의 상기 제 1 및 제 2 기지국들(11a, 12a)은 상기 코어 네트워크(15)의 제 1 에지 라우터(21)에 접속된다. 상기 제 2 및 제 3 무선 LAN들 (13, 14)의 상기 제 2 및 제 3 기지국들(12a, 13a)은 상기 코어 네트워크(15)의 제 2 에지 라우터(22)에 접속된다. 상기 제 1 및 제 2 에지 라우터들(21, 22)은 그들의 공통 코어 라우터(23)에 접속된다. 상기 코어 네트워크(15)에는 상기 제 1 및 제 2 에지 라우터들(21, 22), 상기 코어 라우터(23), 다른 에지 라우터(24), 및 다른 코어 라우터(25)를 관리하고 제어하는 서버(30)에 제공된다.
상기 무선 단말기들(16)은 상기 현재 사용된 제 1 내지 제 4 무선 LAN들(11-14) 내에 다른 무선 단말기(16) 및 다른 제 1 내지 제 4 무선 LAN들(11-14) 내에 또 다른 무선 단말기(16)와의 패킷 통신을 수립하고, 상기 코어 네트워크(15)를 거쳐 IP 단말기(17)와의 패킷 통신을 수립할 수 있다.
도 2는 무선 단말기(16)의 전기적인 구성을 도시한 블록 회로도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 무선 단말기(16)는 무선 인터페이스(31), RF 섹션(32), 외부 기억 장치(33), 입력 장치(34), 디스플레이 장치(35), 신호 프로세서(36), ROM(37), 및 RAM(38)을 포함한다. 상기 무선 인터페이스(31)는 상기 제 1 내지 제 4 무선 LAN들(11-14)의 상기 기지국들(11a-14a)을 거쳐 다른 무선 단말기(16) 또는 IP 단말기(17)로부터 패킷 데이터를 수신하며, 패킷 데이터를 다른 무선 단말기(16) 또는 IP 단말기(17)에 전달하기 위해 상기 신호 프로세서(36)에 의해 발생되는 패킷 데이터를 상기 기지국들(11a-14a)에 전송한다. 더욱이, 상기 무선 인터페이스(31)는 상기 반송파 신호 전계 세기를 검출하기 위해 상기 기지국들(11a-14a)로부터 전송되는 반송파 신호를 수신하고, 상기 수신된 반송파 신호를 상기 신호 프로세서(36)에 출력한다.
상기 RF 섹션(32)은 국부 발진기를 포함하고 상기 제 1 내지 제 4 무선 LAN들(11-14)의 상기 기지국들(11a-14a)로부터 전송되는 반송파 신호들과 동일한 주파수들을 갖고 주파수들 f1, f2, f3, 및 f4를 갖는 국부 발진 신호들을 포함한다.
상기 외부 기억 장치(33)는 음성, 비디오, 메시지 응용 등의 매체 통신들을 위한 다양한 응용 프로그램들을 기억한다. 상기 입력 장치(34)는 다양한 통신 기능들을 실행하기 위한 동작 제어 스위치들을 포함한다. 상기 동작 제어 스위치들의 동작들에 따라, 동작 제어 신호는 상기 신호 프로세서(36)에 출력된다. 상기 디스플레이 장치(35)는 LCD를 포함하고 텍스트, 정지 화상, 동화상, 및 상기 신호 프로세서(36)로부터 입력되는 이미지 신호에 따른 다른 정보를 디스플레이한다.
측정 수단, 생성 수단, 및 전송 수단을 제공하는 상기 신호 프로세서(36)는 마이크로컴퓨터를 포함하며, 상기 ROM(37)에 기억되어 있는 제어 프로그램에 따라 패킷 통신을 위한 다양한 신호 처리들을 수행하고, 개별 신호 처리들에 대한 계산들의 결과들을 상기 RAM(38)에 일시적으로 기억한다.
상기 신호 프로세서(36)는 상기 입력 장치(34)상의 상기 동작 제어 스위치들의 동작들에 따라 다른 무선 단말기(16) 또는 IP 단말기(17)에 전달될 패킷 데이터를 생성하고, 상기 무선 인터페이스(31)를 거쳐 상기 생성된 패킷 데이터를 상기 제 1 내지 제 4 기지국들(11a-14a)에 전송한다. 상기 패킷 데이터를 상기 제 1 내지 제 4 기지국들(11a-14a)에 전송하기 전에 그리고 미리 결정된 백-오프 기간의 경과 이후에, 상기 신호 프로세서(36)는 상기 채널이 점유되지 않은지를 검사하기 위해 반송파 감지 동작을 수행한다. 상기 채널이 점유되지 않으면, 상기 신호 프로 세서(36)는 상기 패킷 데이터를 전송하기 위한 처리를 수행한다. 상기 신호 프로세서(36)에 의해 수행되는 상기 신호 처리는 이른바 CSMA/CA 기술에 기초한다.
상기 백-오프 기간 동안에, 상기 신호 프로세서(36)는 통신에 현재 사용된 무선 LAN에 대한 기지국 이외에 기지국으로부터 전송되는 반송파 신호의 전계 세기를 측정한다. 상기 신호 프로세서(36)는 통신에 현재 사용된 무선 LAN에 대한 기지국 이외에 기지국으로부터 전송되는 반송파 신호 주파수 f1-f4와 동일한 주파수를 갖는 국부 발진 신호를 입력하고, 상기 무선 인터페이스(31)를 거쳐 입력되는 반송파 신호를 입력한다. 상기 국부 발진 신호 및 반송파 신호에 따라, 상기 신호 프로세서(36)는 타겟 기지국으로부터 전송되는 반송파 신호만을 추출하고 상기 추출된 반송파 신호의 전계 세기를 결정한다.
예를 들면, 무선 단말기(16)가 도 1에 도시된 상기 제 1 무선 LAN(11)과의 통신을 수립하면, 상기 무선 단말기(16)는 백-오프 기간 동안 상기 제 2 내지 제 4 무선 LAN들(12-14)의 상기 기지국들(12a-14a)로부터 전송되는 반송파 신호들의 전계 세기들을 결정하고 다른 주파수들 f2, f3, 및 f4를 갖는다. 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 2 무선 LAN(12)과의 통신을 수립하면, 상기 무선 단말기(16)는 상기 백-오프 기간 동안에 상기 제 1, 제 3, 및 제 4 무선 LAN들(11, 13, 및 14)의 상기 기지국들(11a, 13a, 및 14a)로부터 전송되는 반송파 신호들의 전계 세기들을 결정하고 다른 주파수들 f1, f3, 및 f4를 갖는다. 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 3 무선 LAN(13)과의 통신을 수립하면, 상기 무선 단말기(16)는 상기 백-오프 기간 동안에 상기 제 1, 제 2, 및 제 4 무선 LAN들(11, 12, 및 14)의 상기 기지국들 (11a, 12a, 및 14a)로부터 전송되는 반송파 신호들의 전계 세기들을 결정하고 다른 주파수들 f1, f2, 및 f4를 갖는다. 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 4 무선 LAN(14)과의 통신을 수립하면, 상기 무선 단말기(16)는 상기 백-오프 기간 동안에 상기 제 1 내지 제 3 무선 LAN들(11-13)의 상기 기지국들(11a-13a)로부터 전송되는 반송파 신호들의 전계 세기들을 결정하고 다른 주파수들 f1-f3을 갖는다.
상기 반송파 신호들의 상기 전계 세기들가 얻어진 후, 상기 신호 프로세서(36)는 가장 큰 전계 세기를 갖는 반송파 신호를 결정하고 가장 큰 전계 세기를 갖는 반송파 신호에 대한 정보(이동 착신지 정보)를 생성한다. 그 다음, 상기 신호 프로세서(36)는 상기 이동 착신지 정보, 통신들에 현재 사용된 상기 기지국의 IP 어드레스, 및 상기 무선 단말기(16)의 상기 IP 어드레스를 상기 코어 네트워크(15) 내의 상기 서버(30)에 전송한다. 상기 신호 프로세서(36)는 상기 이동 착신지 정보, 상기 기지국의 상기 IP 어드레스, 및 상기 무선 단말기(16)의 상기 IP 어드레스를 상기 백-오프 기간의 마지막까지 상기 서버(30)에 전송하기 위한 일련의 처리 동작들을 완성한다.
상기 백-오프 기간이 종료된 직후에, 상기 신호 프로세서(36)는 상기 RF 섹션(32)으로부터 통신을 현재 사용된 상기 무선 LAN에 대한 상기 기지국으로부터 전송되는 반송파 신호와 동일한 주파수를 갖는 국부 발진 신호를 입력한다. 다시 말해서, 상기 RF 신호(32)로부터의 국부 발진 신호는 상기 신호 프로세서(36)가 다음의 반송파 감지 동작, 패킷 전송 동작, 패킷 수신 동작, 및 다른 동작들을 수행하기 위해 상기 백-오프 기간 이전에 널리 행해지는 주파수로 복귀한다.
상기 이동 착신지 정보, 상기 기지국의 상기 IP 어드레스, 및 상기 무선 단말기(16)의 IP 어드레스가 입력될 때, 상기 서버(30)는 상기 이동 착신지 정보 및 기지국 IP 어드레스에 따라 상기 무선 단말기(16)(핸드오버 착신지)에 대한 이동 착신지를 위한 상기 서버(30)에 포함되어 있는 데이터베이스를 검색한다. 예를 들면, 상기 기지국 IP 어드레스가 상기 제 1 기지국(11a)을 가리키고 상기 이동 착신지 정보가 상기 제 2 기지국(12a)으로부터 전송되는 반송파 신호가 최대 전계 세기를 갖는 것을 가리키면, 상기 서버(30)는, 상기 무선 단말기(16)는 상기 제 1 기지국(11a)(제 1 무선 LAN(11))으로부터 상기 제 2 기지국(12a)(제 2 무선 LAN(12))으로 이동 중이라고 결정한다. 보다 상세하게, 상기 서버(30)는 상기 제 2 무선 LAN(12)(제 2 기지국(12a))을 통해 이동하는 상기 제 1 중첩된 통신 영역 Z11에 도달했다고 결정한다.
상기 이동 착신지 기지국이 결정된 후, 상기 서버(30)는 상기 이동 착신지 기지국에 접속되는 에지 라우터를 식별하고, 상기 무선 단말기(16)에 전송될 상기 패킷 데이터가 또한 상기 기지국에 전송될 것이라는 것을 보장하기 위한 에지 라우터에 정보(무선 단말기 IP 어드레스)를 카피한다.
다시 말해서, 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 1 기지국(11a)으로부터 상기 제 2 기지국(12a)으로 이동 중일 때, 상기 서버(30)는 상기 제 2 기지국(12a)에 접속될 상기 제 1 에지 라우터(21)에 대한 상기 제 1 기지국(11a) 이외에도 상기 송출 패킷 데이터를 상기 제 2 기지국(12a)에 전송하기 위한 상기 정보(무선 단말기 IP 어드레스)를 카피한다. 그 결과, 상기 무선 단말기(16)로부터 전송되는 패킷 데 이터에 응답하여 원격 위치로부터 전송되는 패킷 데이터는 단지 상기 제 1 기지국(11a)으로부터 상기 제 1 서비스 영역 Z1로 뿐만 아니라, 상기 제 2 기지국(12a)에서 상기 제 2 서비스 영역 Z2로 전송된다.
상기 무선 단말기(16)가 상기 제 1 기지국(11a)으로부터 상기 제 3 기지국(13a)으로 이동 중일 때, 상기 제 3 기지국(13a)은 상기 제 1 기지국(11a)에 대한 상기 제 1 에지 라우터(21)와 다른 상기 제 2 에지 라우터(22)에 접속된다. 이 경우에, 상기 서버(30)는 상기 무선 단말기(16)에 전송될 패킷 데이터가 또한 상기 제 3 기지국(13a)에 전송될 것이라는 것을 보장하기 위한 정보(무선 단말기 IP 어드레스)를 상기 제 2 에지 라우터에 카피한다. 더욱이, 상기 서버(30)는 상기 제 1 및 제 2 에지 라우터들(21, 22)에 공통인 상기 코어 라우터(23)에 상기 무선 단말기(16)에 전송될 패킷 데이터가 상기 제 1 에지 라우터(21)와 마찬가지로 상기 제 2 에지 라우터(22)에 전송된다는 것을 보장하기 위한 정보(상기 제 2 에지 라우터(21)의 IP 어드레스)를 카피한다.
지금부터, 상술된 바와 같이 구성된 상기 무선 LAN 패킷 통신 시스템에 의해 수행되는 동작이 도 3을 참조하여 기재될 것이다. 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 1 무선 LAN(11)을 사용하여 상기 코어 네트워크(15)를 거쳐 상기 IP 단말기(17)와 통신할 때, 상기 무선 단말기(16)로부터 상기 IP 단말기(17)로의 패킷 데이터 전달을 위한 경로는 상기 제 1 에지 라우터(21), 코어 라우터(23), 코어 라우터(25), 에지 라우터(24)를 통한 상기 제 1 기지국(11a)으로부터 상기 IP 단말기(17)까지이다. 상기 IP 단말기(17)로부터 상기 무선 단말기(16)로의 패킷 데이터 전달 경로는 상기 코어 라우터(25), 코어 라우터(23), 제 1 에지 라우터(21), 제 1 기지국(11a)을 통한 상기 에지 라우터(24)로부터 상기 무선 단말기(16)까지이다.
상기 예에서, 상기 제 1 기지국(11a)에 전송될 데이터는 상기 IP 단말기(17)로부터 상기 무선 단말기(16)로의 패킷 데이터로서 상기 제 1 에지 라우터(21)에 기록된다. 상기 코어 라우터(23)에서, 상기 제 1 에지 라우터(21)에 전송될 데이터는 상기 IP 단말기(17)로부터 상기 무선 단말기(16)로의 패킷 데이터로서 기록된다.
상기 상태에서, 상기 무선 단말기(16)는 상기 RF 섹션(32)의 국부 발진 신호 주파수를 변경하고, 상기 제 2 내지 제 4 기지국들(12a-14a)로부터 발생되는 반송파 신호들의 전계 세기들을 결정하고, 다른 주파수들 f2, f3, 및 f4를 갖는다. 이 경우에, 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 2 내지 제 4 기지국들(12a-14a)의 상기 서비스 영역들(Z2-Z4) 외부에 있으므로, 상기 전계 세기는 0이다. 그 결과, 상기 신호 프로세서(36)는, 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 1 서비스 영역 Z1에서 이동 중이라고 결정하고, 상기 서버(30)에게 이러한 결정을 알린다. 상기 서버(30)는 상기 제 1 에지 라우터(21) 또는 코어 라우터(23)에 어떠한 것도 행하지 않고 상기 무선 단말기(16) 및 IP 단말기(17) 간의 통신을 수립한다.
상기 무선 단말기(16)가 상기 제 1 기지국(11a)로부터 상기 제 2 기지국(12a)으로 이동하고 상기 제 1 중첩된 통신 영역 Z11에 도달할 때, 상기 무선 단말기(16)에 대한 신호 프로세서(36)는, 상기 제 2 기지국(12a)으로부터 발생된 반송파 신호가 최대의 전계 세기를 갖는지를 결정한다. 그 다음, 상기 신호 프로세서 (36)는 상기 이동 착신지 정보, 상기 제 1 기지국(11a)의 IP 어드레스, 및 상기 무선 단말기(16)의 IP 어드레스를 상기 코어 네트워크(15) 내에 상기 서버(30)에 전송한다.
상기 서버(30)는 상기 이동 착신지 정보 및 상기 제 1 기지국(11a)의 IP 어드레스에 따라 상기 무선 단말기(16)에 대한 이동 착신지(핸드오버 착신지)를 위한 데이터베이스를 검색하고, 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 1 중첩된 통신 영역 Z11에 있고 상기 제 2 기지국(12a)을 향해 이동 중이라고 결정한다.
상기 이동 착신지에서 상기 제 2 기지국(12a)이 결정될 때, 상기 서버(30)는, 상기 제 2 기지국(12a)이 상기 제 1 에지 라우터(21)에 접속되고, 상기 IP 단말기(17)로부터 상기 무선 단말기(16)로 전송될 상기 패킷 데이터가 또한 상기 제 2 기지국(12a)에 전송될 것을 보장하기 위해 상기 무선 단말기(16)의 IP 어드레스를 상기 제 1 에지 라우터(21)에 카피한다.
그 결과, 상기 IP 단말기(17)에서 상기 무선 단말기(16)로 전송될 패킷 데이터는 또한 상기 제 1 기지국(11a) 및 상기 제 2 기지국(12a)으로 전송될 것이다. 다시 말해서, 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 1 기지국(11a)으로부터 상기 제 2 기지국(12a)으로 이동하더라도, 상기 IP 단말기(17)로부터의 패킷 데이터는 상기 무선 단말기(16)가 상기 제 1 중첩된 통신 영역 Z11에 있을 때 상기 제 1 기지국(11a)과 마찬가지로 상기 제 2 기지국(12a)으로부터 상기 무선 단말기(16)에 미리 전송된다. 그 결과, 상기 무선 단말기(16)는 통신 방해 없이 하나의 기지국에서 다른 기지국으로 이동할 수 있다.
지금부터, 상술된 본 실시예의 특징들이 기재될 것이다. (1) 상술된 본 실시예에서, 상기 무선 단말기(16)에 대한 상기 신호 프로세서(36)는 백-오프 기간 동안에 상기 기지국들(11a-14a)로부터 전송된 반송파 신호들의 전계 세기들을 검출하고, 최대의 전계 세기, 상기 현재 사용된 기지국의 IP 어드레스, 및 상기 무선 단말기(16)의 IP 어드레스를 갖는 반송파 신호에 따라 이동 착신지 정보를 생성하고, 상기 생성된 정보 및 IP 어드레스들을 상기 서버(30)에 전송한다.
상기 서버(30)는 IP 어드레스를, 예를 들면, 원격부로부터의 패킷 데이터가 상기 신호 프로세서(36)에 의해 생성되는 정보 및 IP 어드레스에 따라 상기 이동 착신지에서 기지국으로부터 전송되도록 상기 이동 착신지에서 기지국에 접속되는 에지 라우터들(21 및 22)로 기록한다.
따라서, 상기 무선 단말기(16)는 상기 원격부와의 패킷 통신을 유지하면서 현재의 기지국으로부터 다른 기지국으로 이동할 수 있다. (2) 상술된 본 실시예에서, 백-오프 기간은 상기 기지국들(11a-14a)의 반송파 신호들의 전계 세기들을 검출하고 상기 이동 착신지 정보 및 상기 무선 단말기(16)의 IP 어드레스 등을 상기 서버(30)에 전송하는데 사용된다. 따라서, 상기 신호 프로세서(36)는 현저한 간섭없이 패킷 통신을 위한 신호들을 처리한다.
(3) 상술된 본 실시예에서, 상기 무선 단말기(16)는 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호를 결정한다. 따라서, 상기 서버(30)에 대한 부하는 감소된다. 본 발명의 실시예는 상술된 바와 같이 변경될 수 있다.
상술된 본 실시예에서, 반송파 신호 전계 세기 검출은 단일 백-오프 기간 동 안에 현재 사용된 기지국 이외에 모든 기지국들의 반송파 신호 전계 세기들를 검출하는 방식으로 실현된다. 대안적으로, 그러나, 상기 현재 사용된 기지국 이외의 모든 기지국들의 상기 반송파 신호 전계 세기는 복수의 백-오프 기간들 동안에 검출될 수 있다. 대안적인 실시예에서, 상기 이동 착신지 정보는 모든 반송파 신호들의 검출 이후에 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호를 결정함으로써 얻어진다.
상술된 본 실시예에서, 반송파 신호 전계 세기 검출은 상기 현재 사용된 기지국 이외에 모든 기지국들의 반송파 신호 전계 세기들로부터 상기 이동 착신지 정보를 생성하도록 달성된다. 대안적으로, 그러나, 상기 이동 착신지 정보는 통신을 위해 현재 사용된 기지국을 포함한 모든 기지국들의 반송파 신호들을 비교함으로써 결정되는 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호에 따라 생성될 수 있다. 통신을 위해 현재 사용된 상기 기지국의 반송파 신호가 대안적인 본 실시예에서 최대의 전계 세기를 가지면, 상기 서버(30)는 새로운 IP 어드레스를 라우터들(21 및 22)로 기록하지 않는다.
상술된 본 실시예에서, 상기 현재 사용된 기지국 이외에 모든 기지국들의 반송파 신호들은 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호를 선택하도록 검사된다. 대안적으로, 그러나, 규정된 것보다 큰 전계 세기를 갖는 반송파 신호들은 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호, 비교적 큰 전계 세기들을 갖는 2개 이상의 반송파 신호들, 또는 규정된 것보다 큰 전계 세기를 갖는 모든 반송파 신호들을 선택하도록 검사될 수 있다. 대안적인 본 실시예에서, 모든 반송파 신호들의 전계 세기들이 규정된 것보다 작으면, 상기 반송파 신호 전계 세기는 본 실시예의 경우에서와 같이 0으로 고려된다. 더욱이, 2개 이상의 반송파 신호들이 선택되고 상기 이동 착신지 정보로서 상기 서버(30)에 전송되면, 상기 서버(30)는 타겟 기지국들이 패킷 데이터를 전송한다는 것을 보장하기 위해 새로운 IP 어드레스를 라우터들(21 및 22)에 기록한다. 예를 들면, 상기 무선 단말기(16)가 도 1에 도시된 상기 제 3 중첩된 통신 영역 Z13에 위치설정되면, 상기 제 1 내지 제 3 기지국들(11a-13a)은 패킷 데이터를 전송한다.
상술된 바와 같이, 본 발명은 무선 단말기가 패킷 통신을 유지하면서 하나의 무선 LAN으로부터 다른 무선 LAN으로 이동하게 할 수 있다.

Claims (6)

  1. 코어-넷 라우터들에 각각 접속되고 반송파 신호 주파수가 다른 복수의 기지국들과 무선 단말기가 패킷 데이터를 교환하게 하는데 반송파-감지 다중 접속/충돌 회피(carrier-sense multiple access/collision avoidance; CSMA) 기술이 사용되는 무선 패킷 통신 방법으로서, 상기 코어-넷 라우터들은 서버에 의해 관리되고 제어되는, 상기 무선 패킷 통신 방법에 있어서,
    상기 무선 단말기가 백-오프 기간 동안 각각의 반송파 신호의 전계 세기를 측정하게 하고, 상기 측정 결과에 따라 이동 착신지 정보(move destination information)를 생성하게 하고, 상기 생성된 이동 착신지 정보 및 통신을 위해 현재 사용된 상기 기지국 어드레스를 상기 서버에 전송하게 하는 단계; 및
    상기 서버가 상기 이동 착신지 정보 및 통신을 위해 현재 사용된 상기 기지국 어드레스에 따라 상기 무선 단말기에 대한 이동 착신지에서 기지국을 결정하게 하고, 상기 이동 착신지에서 상기 결정된 기지국에 접속되는 라우터를 식별하게 하고, 상기 무선 단말기에 어드레스된 패킷 데이터가 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에도 상기 이동 착신지에서의 상기 기지국으로부터 상기 라우터에 전송되도록 관리 및 제어를 실행하게 하는 단계를 포함하는, 무선 패킷 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 반송파 신호의 상기 전계 세기 측정은 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에 기지국의 반송파 신호 전계 세기를 측정함으로써 행해지는, 무선 패킷 통신 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 반송파 신호의 상기 전계 세기 측정은 복수의 백-오프 기간들 동안에 각각의 반송파 신호의 상기 전계 세기를 측정함으로써 행해지는, 무선 패킷 통신 방법.
  4. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 이동 착신지 정보는 측정된 최대의 전계 세기를 갖는 반송파 신호에 따라 생성되는, 무선 패킷 통신 방법.
  5. 코어-넷 라우터들에 각각 접속되고 반송파 신호 주파수가 다른 복수의 기지국들과 무선 단말기가 패킷 데이터를 교환하게 하는데 반송파-감지 다중 접속/충돌 회피(CSMA) 기술이 사용되는 무선 패킷 통신 시스템으로서, 상기 코어-넷 라우터들은 서버에 의해 관리되고 제어되는, 상기 무선 패킷 통신 시스템에 있어서,
    상기 무선 단말기는:
    백-오프 기간 동안 상기 반송파 신호의 전계 세기를 측정하기 위한 측정 수단;
    상기 측정 결과에 따라 이동 착신지 정보를 생성하기 위한 생성 수단; 및
    상기 백-오프 기간의 마지막 이전에, 상기 생성된 이동 착신지 정보 및 통신을 위해 현재 사용된 기지국 어드레스를 상기 서버에 전송하기 위한 전송 수단을 포함하며,
    상기 서버는 상기 이동 착신지 정보 및 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 어드레스에 따라 상기 무선 단말기에 대한 이동 착신지에서 기지국을 결정하고, 상기 이동 착신지에서 상기 결정된 기지국에 접속된 라우터를 식별하고, 상기 무선 단말기에 어드레스된 패킷 데이터가 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에도 상기 이동 착신지에서의 상기 기지국으로부터 라우터로 전송되도록 관리 및 제어를 실행하는, 무선 패킷 통신 시스템.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 측정 수단은 상기 통신을 위해 현재 사용된 기지국 이외에 기지국의 반송파 신호 전계 세기를 측정하는, 무선 패킷 통신 시스템.
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