KR100713535B1 - 인터넷 프로토콜 시스템에서 단말의 인터넷 프로토콜 주소생성 방법 및 시스템과 이를 위한 메시지 전송 방법 및시스템 - Google Patents

인터넷 프로토콜 시스템에서 단말의 인터넷 프로토콜 주소생성 방법 및 시스템과 이를 위한 메시지 전송 방법 및시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 IPv6 인터넷 프로토콜을 사용하는 통신 시스템에서 이동단말로 IP 주소를 할당하기 위한 방법 및 시스템의 발명이다. 본 발명에서는 이동통신 시스템에서 IPv6 기반의 IP 주소를 생성하는 과정에서 발생되는 시간 지연을 줄임으로서 이동 단말의 IP 주소를 빠르게 생성한다. 따라서 이동 단말은 핸드 오프 시나 재접속 시 IP 주소를 빠르게 획득하여 서비스를 원활히 제공받을 수 있으며, 대역폭을 줄일 수 있는 방법을 제공한다.
이러한 본 발명은 라우터와 상기 라우터와 접속된 복수의 기지국들과 상기 기지국들 중 적어도 하나와 통신이 가능한 이동 단말을 포함하는 인터넷 프로토콜 시스템에서 상기 이동 단말이 상기 라우터에 의해 점유되는 상기 복수의 기지국들 중 어느 하나와 통신을 하기 위하여 셀 내로 상기 이동 단말이 이동할 때 기지국/라우터로부터 인터넷 프로토콜 주소를 생성하는 과정에서, 기지국/라우터는 이동 단말로부터 고속 주소 설정을 요구하는 필드와, 상기 이동 단말의 맥 주소를 나타내는 필드를 포함하는 맥 계층 연결 메시지를 수신한다. 그리고 기지국/라우터는 상기 맥 계층 연결 메시지의 수신 시 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 맥 주소가 동일 서브 네트워크 내에 존재하는 지 확인하여 해당 서브 네트워크를 나타내는 프리픽스가 포함된 필드를 상기 맥 계층 연결 메시지에 포함시켜 상기 이동 단말로 전송함을 특징으로 한다.
IPv6, 이동단말, 프리픽스(Prefix), MAC 메시지, 주소 생성, IP 주소 생성, 맥 계층 연결 메시지

Description

인터넷 프로토콜 시스템에서 단말의 인터넷 프로토콜 주소 생성 방법 및 시스템과 이를 위한 메시지 전송 방법 및 시스템{METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING IP ADDRESSES OF ACCESS TERMINALS AND TRANSMITTING MESSAGE FOR GENERATION OF IP ADDRESSES IN AN IP SYSTEM}
도 1은 일반적인 IPv6 인터넷 시스템의 라우터에서 단말로 방송되는 라우터 광고 메시지의 데이터 포맷의 일 예를 나타낸 데이터 구성도,
도 2는 일반적인 IPv6 시스템에서 단말이 라우터로부터 방송되는 라우터 광고 메시지를 이용하여 IP 주소를 생성하는 절차의 흐름도,
도 3은 일반적인 IPv6 시스템에서 이동 단말이 라우터로부터 주소를 할당받기 위한 절차의 흐름도,
도 4는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 이동단말의 IPv6 주소 할당 시 절차의 흐름도,
도 5는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 고속 주소 설정 시 상향으로 전송되는 제1 맥 계층 연결 메시지의 데이터 포맷의 일 예를 나타낸 데이터 구성도,
도 6은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 고속 주소 설정 시 하향으로 전송되는 제2 맥 계층 연결 메시지의 데이터 포맷의 일 예를 나타낸 데이터 구성도,
도 7은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국 또는 라우터에서 임의의 주소 생성 시 제어 흐름도,
도 8은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 제2 맥 계층 연결 메시지를 수신한 이동 단말에서 자동 주소 생성 시의 제어 흐름도.
본 발명은 패킷 데이터 통신 시스템에서 단말의 네트워크 주소를 생성하기 위한 방법과 시스템에 관한 것으로, 특히 인터넷 프로토콜(Internet Protocol : IP)을 사용하는 시스템에서 단말의 IPv6(Internet Protocol Version6) 기반 인터넷 프로토콜 주소를 생성하기 위한 방법 및 시스템과 이를 위한 메시지 전송 방법 및 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 인터넷 프로토콜 시스템은 유선 통신 네트워크에서 단말과 통신 노드간 데이터 통신을 위해 제공되고 있는 시스템이다. 이러한 인터넷 프로토콜의 기술은 1980년대 초에 IPv4(Internet Protocol Version 4) 기술에 근간을 두고 사용되어왔다. 그러나 초기에 IPv4가 설계될 당시에는 현재와 같은 광범위한 사용이나 다양한 통신환경과 같은 상황은 고려되지 못하였기 때문에 1990년대 중반이후 기존 IPv4 기술을 개선하기 위한 차세대 인터넷 프로토콜 개발이 진행되어왔고 이를 IPv6(Internet Protocol Version 6)라는 이름으로 개발하였다.
그러면 기존 IPv4 기술에서 사용되는 인터넷 프로토콜 주소(이하, "IP 주소"라 칭함) 체계에 대하여 간략히 살펴본다. IPv4 기술의 인터넷 프로토콜 기술은 32비트의 주소체계로 이루어져 있다. 이와 같이 IPv4 기술은 32비트의 주소체계를 사용함으로써, 전 세계적으로 증가하는 인터넷 사용자들을 모두 충당할 수 없는 문제가 발생하였다. 따라서 할당할 수 있는 주소를 증가시키기 위해 128비트 주소체계를 사용하는 IPv6 기술이 개발되었다.
그러나 IPv6 기술은 단순히 가입자에게 부여할 수 있는 IP 주소의 길이만 증가시킨 것이 아니라 IPv4 기술에서 발전된 몇 가지 기술을 개발하였는데 이중 대표적인 기술 중 하나가 IP 주소 자동생성 매커니즘(IP address-autoconfiguration) 방법이다. 그러면 이하에서 IPv6 기술에서 제공하는 IPv6 주소 자동 생성 매커니즘에 대하여 살펴본다.
도 1은 일반적인 IPv6 인터넷 시스템의 라우터에서 단말로 방송(broadcasting)되는 라우터 광고 메시지(Router Advertisement Message)의 데이터 포맷의 일 예를 나타낸 것이다. 상기 도 1의 라우터 광고 메시지는 단말의 IP 주소 자동 생성을 위한 소스 정보로 이용된다. 아울러 도 1은 단말의 주소 생성 방법을 설명하기 위해 고려된 메시지의 일 예이므로 단말의 주소 생성을 위한 구성으로 도시한 것임에 유의하여야 한다. 그러면 이하 상기 라우터 광고 메시지의 구성에 대하여 설명하기로 한다.
상기 일반적인 IPv6에서 사용되는 라우터 광고 메시지는 크게 3 부분으로 구분된다. 첫째로 기본 헤더 부분(100)과, 둘째로 라우터 광고 옵션 헤더 부분(110) 과, 셋째로 옵션 헤더 부분(120)이다. 상기 기본 헤더 부분(100)은 40 바이트 크기로 이루어져 있으며 기본적으로 IPv6 패킷이 가져야할 송신자, 수신자 주소정보(Source Address, Destination Address) 등 기본적인 정보들을 포함한다. 그리고, 라우터 광고(Router Advertisement) 옵션 헤더 부분(110)은 12바이트로 이루어져 있다. 상기 라우터 광고 옵션 헤더 부분(110)은 도 1의 메시지가 라우터로부터 주기적으로 방송(broadcatsing)되는 라우터 광고 메시지임을 표시한다.
그리고 마지막에 위치하는 옵션 헤더 부분(120)은 그 사용 목적에 따라 소스 링크 계층 주소(Source Link Layer Address) 또는 최대 전송 단위(MTU : Maximum Transfer Unit) 또는 프리픽스 정보(Prefix Information) 등의 3가지 중 하나를 선택하여 사용할 수 있다. 즉, 상기 라우터 광고 메시지는 상기한 3 가지 목적에 따른 정보 중 하나의 정보를 포함하여 사용할 수 있다. 상기 도 1은 전술한 바와 같이 IP 주소 생성을 위해 도시한 예이므로 프리픽스 정보가 포함된 것으로 도시하였다. 따라서 상기 프리픽스 정보(Prefix Information)는 옵션 정보를 포함하여 32 바이트 크기로 이루어지며, 단말이 속하는 IP 서브 네트워크(Sub Network) 주소를 나타낸다.
도 2는 일반적인 IPv6 시스템에서 단말(200)이 라우터(290)로부터 방송되는 라우터 광고 메시지를 이용하여 IP 주소를 생성하는 절차의 흐름도이다. 이하 도 2를 참조하여 일반적인 IPv6 시스템에서 단말(200)이 라우터(290)로부터 방송되는 광고 메시지를 이용하여 IP 주소를 생성하는 과정에 대하여 설명하기로 한다.
단말(200)은 IP 주소가 필요한 경우 예를 들어 인터넷 통신을 수행하고자 하 는 경우 210 단계에서 라우터 호출 메시지(Router Solicitation Message)를 생성하여 해당하는 라우터(290)로 직접 전송한다. 즉 단말(200)은 라우터(290)가 주기적으로 방송하는 라우터 광고 메시지(Router Advertisement Message)를 기다리지 않고, 필요한 경우 즉시 라우터 호출 메시지를 생성하여 해당하는 라우터(290)로 전송한다. 따라서 단말(200)이 IP 주소를 바로 받아야 할 필요가 없거나 또는 해당 라우터(290)로부터 바로 라우터 광고 메시지를 수신하는 경우에는 단말(200)은 상기 210단계와 같은 라우터 호출 메시지 송신할 필요가 없다.
라우터(290)는 상기 라우터 호출 메시지를 수신하거나 또는 수신하지 않은 경우라도 라우터 광고 메시지를 송신하기 위해 미리 설정된 시간이 도래한 경우 220 단계에서 라우터 광고 메시지를 각 단말들로 전송한다. 이때, 전송되는 라우터 광고 메시지에는 같은 네트워크에 연결된 단말들로 도 1의 기본 헤더 부분(110)에 포함된 송신자 주소 정보 등의 필수정보들을 방송하여 망에 연결된 모든 단말들이 라우터 광고 메시지를 받아볼 수 있도록 한다. 따라서 상기 라우터 광고 메시지에는 도 1의 옵션 헤더 부분(120)에 포함된 프리픽스 정보와 같은 네트워크의 주소 정보가 포함되며, 라우터 광고 메시지를 수신한 단말(200)은 상기 수신된 메시지를 확인하고, 현재 연결된 망에서 사용할 IP 주소를 생성할 수 있다.
이후 상기 라우터 광고 메시지를 수신한 단말(200)은 230 단계로 진행하여 라우터 광고 메시지에 포함된 정보 중 상기 도 1에서 설명한 프리픽스(Prefix) 정보를 참조하여 IPv6 기반의 IP 주소를 자동으로 생성한다. 이때 IP 주소를 자동으로 생성하는 방법은 프리픽스(Prefix) 숫자와 단말(200) 자신의 맥(MAC) 주소를 결 합하여 128 비트의 IPv6 주소를 생성하는 것이다. 이와 같이 IP 주소를 생성한 단말(200)은 라우터(290)로부터 IP 주소를 할당받은 것이 아니라, 단말(200)에서 자체적으로 IP 주소를 생성한 것이므로, 단말(200)은 상기 생성된 IP 주소가 다른 단말이 사용하는 IP 주소와 중복된 주소인지 아닌지 여부를 판단할 수 없다.
따라서 단말(200)은 다른 단말이 자신과 동일한 IP 주소를 이미 사용하고 있는지 확인해야만 한다. 이를 위해 단말(200)은 240 단계에서 다른 단말과의 주소 중복성 검사(DAD : Duplicated Address Detection)를 수행한다. 즉, 단말(200)은 주소 중복성 검사 메시지를 생성하여 상기 라우터(290)의 하위에 연결된 동일한 서브 네트워크에 속한 다른 노드들로 방송한다. 또한 단말(200)은 상기 주소 중복성 검사 메시지의 응답을 위해 미리 설정된 충분한 시간 값을 가지는 타이머를 구동시킨다.
그리고 단말(200)은 250 단계에서 상기 주소 중복성 검사 메시지의 응답을 대기한다. 만일 타이머가 종료할 때까지 다른 노드로부터 응답이 없는 경우 즉, 다른 노드에서 동일한 IP 주소를 사용중이라는 메시지를 전송하지 않는 경우 단말(200)은 해당하는 IP 주소를 사용할 수 있는 것으로 간주하고, 260 단계에서 단말(200)은 생성된 주소를 IPv6 주소로 저장하고, 패킷 데이터 통신을 수행할 수 있다.
그런데, 이러한 IPv6 기술은 유선 네트워크를 기반으로 하여 설계하였기 때문에 무선 네트워크의 성능 개선없이 그대로 사용할 경우 많은 문제점을 가질 수 있다. 그러면 이러한 문제점들에 대하여 살피기 전에 하기 도 3을 참조하여 이동 단말에서 상기한 방법으로 IPv6 주소가 자동으로 설정되는 과정을 살펴본다.
도 3은 일반적인 IPv6 시스템에서 이동 단말(300)이 라우터(390)로부터 주소를 할당받기 위한 절차의 흐름도이다.
이동 단말(300)은 기지국(380)과 무선 채널을 통해 연결된다. 이러한 이동 단말(300)은 305 단계 및 310 단계에서 MAC 시그널링과 같은 제2 계층(Layer 2) 메시지를 통해 기지국(380)으로부터 해당 단말이 현재 위치한 셀(cell)에서 무선통신을 위해 필요한 정보를 획득한다. 이러한 등록이 이루어진 이후에 이동 단말(300)은 제3 계층(Layer 3)인 IP 계층의 정보 설정이 이루어진다. 즉, 305 단계 및 310 단계의 절차에서는 물리 계층의 정보와 제2 계층 정보만 주고받기 때문에 제3 계층의 IP정보는 제2 계층의 설정(연결) 절차가 완료된 이후에나 가능하다.
따라서 이동 단말(300)과 기지국(380) 간에 전술한 라우터 호출 메시지 및/또는 라우터 광고 메시지를 송수신하여 제3 계층의 설정(연결) 절차가 이루어지는 320 단계 및 330 단계는 제2 계층에 대한 305 단계 및 310 단계를 수행한 이후에야 수행되는 과정이다. 그리고 이후 이동 단말(300)에서 IPv6 주소를 자동으로 생성하고, 주소 중복성 검사가 이루어지는 320 단계 내지 370 단계의 과정은 도 2에서 설명한 바와 동일한 과정이다.
이와 같이 이동 단말이 무선 네트워크에서 기지국을 통해 인터넷에 연결하기 위해서는 제2 계층 연결 절차와 제3 계층 연결 절차가 각각 독립적으로 수행되기 때문에 연결에 소요되는 총 지연시간이 수초에 이른다. 특히 이동 단말이 이동 중인경우 빈번하게 셀의 위치가 변경되고 통신하는 기지국이 계속해서 바뀌게 된다. 결국 이동 단말에서 IP 통신 연결을 유지하면서 핸드 오프를 하는 경우 된다면 긴 지연시간이 필요하게 된다. 따라서 이러한 경우 채널의 연결이 끊기거나 그 성능이 현저하게 떨어질 수밖에 없다. 그러므로 이런 절차를 개선하여 근본적으로 지연시간을 감소시킬 수 있는 기술이 요구된다.
따라서 본 발명의 목적은 이동통신 시스템에서 IPv6 인터넷 프로토콜의 주소를 빠르게 생성하기 위한 방법 및 시스템을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 이동통신 시스템에서 이동 단말의 핸드 오프 시 IP 주소를 빠르게 획득할 수 있는 방법 및 시스템을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 이동통신 시스템에서 IP 통신 연결이 설정된 후에 받을수 있던 3계층(IP계층)의 정보를 2 계층(MAC) 연결 설정 시 필요한 정보만 미리 전송하여 이동 단말에서 IP 주소 획득 시간을 줄이기 위한 메시지 전송 방법 및 시스템을 제공함에 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 방법은 라우터와 상기 라우터와 접속된 복수의 기지국들과 상기 기지국들 중 적어도 하나와 통신이 가능한 이동 단말을 포함하는 인터넷 프로토콜 시스템에서 상기 이동 단말이 상기 라우터에 의해 점유되는 상기 복수의 기지국들 중 어느 하나와 통신을 하기 위하여 셀 내로 상기 이동 단말이 이동할 때 상기 라우터로부터 인터넷 프로토콜 주소를 생성하는 방법에 있어서, 상기 이동 단말로부터 고속 주소 설정을 요구하는 필드와, 상기 이동 단말 의 맥 주소를 나타내는 필드를 포함하는 맥 계층 연결 메시지 정보를 상기 기지국들 중 적어도 하나의 기지국을 통해 수신하는 과정과, 상기 맥 계층 연결 메시지 정보의 수신 시 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 맥 주소가 상기 라우터가 관장하는 네트워크 내에 없는 경우 동일한 인터넷 프로토콜 서브 네트워크를 나타내는 프리픽스 정보를 상기 맥 계층 연결 메시지에 포함시켜 상기 이동 단말로 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 한다.
또한 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 방법은 이동 단말과 무선으로 접속되는 기지국과 상기 기지국을 인터넷망으로 연결하는 라우터가 구비된 IPv6 인터넷 프로토콜 시스템에서 상기 이동 단말의 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 생성하기 위한 메시지 전송 방법에 있어서, 상기 이동 단말로부터 맥 주소와 고속 주소 설정 여부를 나타내는 필드가 포함된 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 동일 서브 네트워크에 존재하는 지 확인하여 과정과, 상기 중복되는 맥 주소가 존재하는 경우 상기 이동 단말의 임시 맥 주소와 상기 서브 네트워크를 나타내는 소정 프리픽스가 결합된 프리픽스 정보 필드가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하는 과정을 포함하여 이루어짐을 특징으로 한다.
또한 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 시스템은 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 생성하도록 적어도 하나의 이동 단말과 기지국 및 라우터가 구비된 IPv6 인터넷 프로토콜 시스템에서, 자신의 맥 주소와 고속 주소 설정 여부를 나타내는 필드가 포함된 제1 맥 계층 연결 메시지를 생성하여 상기 기지국으로 전송하고 상기 기지국으로부터 자신이 속한 서브 네트워크의 프리픽스가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 IPv6 기반의 IP 주소를 생성하는 이동 단말과, 상기 이동 단말로부터 상기 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 동일 서브 네트워크에 존재하는 지 확인하고 상기 맥 주소가 고유한 경우 상기 프리픽스가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하는 기지국을 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시예의 상세한 설명이 첨부된 도면들을 참조하여 설명될 것이다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
종래 기술에서 설명한 바와 같이 기존의 인터넷 기술은 1980년대 초 발명된 IPv4(Internet Protocol Version 4) 기술에 근간을 두고 사용되어왔다. 그러나 초기에 IPv4가 설계될 당시에는 현재와 같은 광범위한 사용이나 다양한 통신 환경과 같은 상황은 고려되지 못하였기 때문에 1990년대 중반 이후 이를 개선하여 차세대 인터넷 프로토콜 개발이 현재까지 진행되고 있으며, 이를 IPv6(Internet Protocol Version 6)라 칭하고 있다. 그러나 새로이 설계되어 개발이 진행 중인 IPv6는 광범위하고 다양한 통신 환경은 고려하였으나 이동 통신과 무선 환경에 대해서는 거의 고려하지 않은 채 유선 환경만을 고려하여 설계되었다. 그러므로 인터넷 기술과 이 동 통신 기술은 실제 이동 인터넷 기술을 개발함에 있어 상위계층에서 인터넷 서비스를 제공하고자 할 때 상호 기술간의 연동은 많은 문제점을 드러냈다.
본 발명에서는 이와 같은 유선 네트워크 기반으로 설계된 IPv6 기술이 무선 환경을 포함한 이동 통신 환경과 같이 제한된 대역폭 자원을 이용하는 경우를 고려하여 IPv6 기반의 IP 주소를 고속으로 자동 생성하여 이동 단말의 핸드 오프와 같은 이동 시나 재접속 시 겪게 되는 지연 시간을 최소화하여 성능을 개설할 수 있는 방안을 제안하였다. 이를 통해 본 발명에서 이동 단말은 이동성을 갖는 환경에서도 이동에 따른 전송 지연 시간을 최소화함으로써 중단없는 연속적인 서비스 제공을 받을 수 있다.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 이동 단말의 IPv6 주소 할당 시 절차의 흐름도이다. 이하 도 4를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 이동 단말의 IPv6 주소 할당 시의 절차와 동작에 대하여 상세히 설명한다.
이동 단말(400)은 최초 통신을 수행해야 하는 상황이거나 또는 새로운 셀에 연결되면, 410 단계로 진행하여 본 발명에 따른 라우터 호출 메시지(Router Solicitation Message)를 생성한다. 그리고 이동 단말(400)은 상기 생성된 라우터 호출 메시지를 상향(Uplink)으로 하여 전송한다. 본 발명에서 상향이라 함은, 이동 단말(400)에서 기지국(480)의 방향 또는/및 이동 단말(400)에서 라우터(490)의 방향 또는/및 기지국(480)에서 라우터(490)로의 방향을 말한다. 또한 상기 410 단계에서 전송되는 라우터 호출 메시지는 종래 기술에서 살핀 제2 계층(Layer 2)의 연결 절차에 따른 과정에 준하는 과정이다. 그러나, 상기 라우터 호출 메시지는 본 발명에 따라 새롭게 정의되는 메시지를 포함하여 사용한다. 그러면 도 5를 참조하여 본 발명에 따른 라우터 호출 메시지에 대하여 살펴보기로 한다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 고속 주소 설정 시 상향으로 전송되는 제1 맥 계층 연결 메시지의 데이터 포맷의 일 예를 나타낸 것으로서, 이는 라우터 호출 메시지로 사용된다. 상기 라우터 호출 메시지에는 이동 단말(400)과 기지국(480) 간의 MAC 계층 데이터 처리를 위한 MAC 헤더(500)와 MAC 메시지(510)가 포함된다. 또한 상기 라우터 호출 메시지는 본 발명에 따른 빠른 IP 주소 설정을 위해 마련된 'R'비트(520)를 포함한다. 상기 'R'비트(520)가 '1' 일 경우는 본 발명에 따른 빠른 주소 설정 절차를 요구(Request)함을 나타내고, 'R'비트(520)가 '0'일 경우는 기존의 종래 기술의 주소 설정 절차를 요구(Request)함을 의미한다. 이하의 설명에서 상기 'R'비트를 "고속 주소 설정 여부 필드"라 칭하기로 한다.
그러면 다시 도 4를 참조하여 상기 410 단계 이후의 절차를 설명하기로 한다. 상기 도 4에서는 상기 고속 주소 설정 여부 필드를 셋(set : "1"로 설정)하여 기지국(480)으로 전송하는 경우의 예이다. 따라서 이동 단말(400)이 기지국(480)으로 라우터 호출 메시지를 송신할 때, 고속 주소 설정 여부 필드를 셋하여 전송하면, 기지국(480)은 420 단계에서 기지국 자체적으로 또는 라우터(490)를 통해 이동 단말의 MAC 주소(또는 이와 동일한 길이를 갖는 임시 MAC 주소) 및/또는 IP 주소 생성을 위한 프리픽스가 포함된 임의의 제2 계층 주소를 생성한 후, 430 단계로 진행하여 이동 단말(400)로 하기 도 6과 같은 제2 계층 연결 절차에 따른 메시지를 하향(downlink) 전송한다. 도 6과 같은 메시지의 생성을 위한 주소 생성 절차는 후 술되는 도 7의 흐름도에서 더 상세히 살피기로 한다.
그리고 상기 430 단계에서 "하향(downlink)"이라 함은, 라우터(490)로부터 기지국(480) 또는/및 이동 단말(400)로의 방향을 의미하거나 또는 기지국(480)으로부터 이동 단말(400)로의 방향을 의미한다. 또한 이때 기지국(480)은 상기 420 단계에서 생성한 주소를 제2 맥 계층 연결 메시지에 포함하여 전송한다. 즉, 제2 맥 계층 연결 메시지는 MAC 메시지이다. 이러한 MAC 메시지는 종래 기술에 따른 메시지와 함께 제3 계층 연결을 위한 본 발명에 따른 라우터 광고 메시지(Router Advertisement Message)를 포함한다. 그러면 420 단계에서 생성된 메시지에 대하여 도 6을 참조하여 살펴보기로 한다.
도 6은 본 발명에 따라 고속 주소 설정 시 하향으로 전송되는 제2 맥 계층 연결 메시지의 데이터 포맷의 일 예를 나타낸 것이다. 상기 도 6에 따른 각 필드들은 기존의 유선 네트워크에서 라우터 광고 메시지에서 사용되는 필드와 대체로 동일하다. 상기 도 6의 메시지는 크게 2 영역으로 구분된다. 첫 번째 영역인 MAC 영역(600)은 MAC 계층의 처리를 위한 영역이다. 그리고 두 번째 영역인 주소 생성 영역(610)은 이동 단말(400)의 IPv6 주소를 생성하기 위해 정의되는 영역이다. 상기 MAC 영역(600)에는 MAC 계층의 처리를 위해 MAC 헤더(620)와, MAC 메시지(625)를 포함한다.
그리고, 주소 생성 영역(610)에는 본 발명에 따라 하기와 같은 필드들을 구비한다.
(1) 임의 주소 생성 여부 필드 : 상기 임의 주소 생성 여부 필드는 네트워크 에서 이동 단말(400)이 임의로 IP 주소를 생성해서 사용할 것인지 아닌지를 표시하기 위한 값이다. 상기 필드에 대하여 도 6에서는 2 비트로 표시하였으며, 이는 'M 비트'(630)와 'O 비트'(635)이다. 여기서 상기 M비트와 O 비트는 각각 다음과 같은 의미를 갖는다.
상기 M 비트가 ‘1’ 일 경우 이동 단말(400)이 임의로 IP 주소를 생성하는 자동 주소 생성 방법을 사용할 수 없으며, 반드시 라우터(490)나 기지국(480)을 통해서 DHCP로부터 할당받은 IP 주소를 사용해야만 한다. 그리고 상기 M 비트가 ‘0’일 경우는 기지국(480) 또는 라우터(490)가 이동 단말(400)의 IP 주소 생성과 관련하여 동작의 제한을 두지 않음을 의미한다. 상기 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크 상에 위치하여 IP 주소와 다른 설정 정보들(예를 들면 subnet mask, gateway 주소 등)을 할당받고자 하는 단말로 사용 가능한 IP 주소를 할당해주는 서버를 의미한다.
또한 상기 O 비트가 ‘1’일 경우 이동 단말(400)은 본 발명에 따라 임의의 주소를 생성하는 자동 주소 생성 방법을 사용하여 IP 주소를 생성할 수 있으나 이동 단말(400)의 IP 주소를 제외한 네트워크에서 필요한 다른 정보들은 DHCP를 통해서 할당받아야 한다. 그리고 상기 O 비트가 ‘0’인 경우는 IP 주소 생성에 대해 기지국(480) 또는 라우터(490)가 이동단말(400)의 주소 생성과 관련하여 동작의 제한을 두지 않음을 의미한다.
(2) 프리픽스 정보의 링크 구분 사용 가능 지시 필드 : 상기 프리픽스 정보를 사용하여 이동 단말(400)이 자신이 수신한 라우터 광고 메세지의 프리픽스 정보 를 보고 자신이 어느 링크에 위치하는지 판단하는 목적으로 사용할 수 있다. 이와 같은 목적으로 해당 라우터 광고 메시지를 사용가능한지 여부를 알리는 필드는 'L 비트'(640)로서, 프리픽스 값을 상기와 같이 사용하는 것이 가능한지 여부를 알린다.
일 예로 L 비트(640)가 "1"일 경우는 이동 단말(400)이 수신한 프리픽스 정보를 링크 구분의 목적으로 사용될 수 있음을 표시할 수 있다. 그러면 반대의 경우 즉, L 비트(640)가 '0'일 경우 전송하는 프리픽스 정보를 이동 단말(400)이 링크 구분의 목적으로 사용할 수 없음을 의미한다.
(3) 자동 주소 구성 필드 : 상기 자동 주소 구성 필드는 도 6의 'A 비트'(645)로서, 자동 주소 구성이 가능 여부를 알리는 필드이다. 일 예로 상기 A 비트가 "1"일 경우는 자동 주소 구성(autonomous address-configuration)의 설정이 가능함을 표시한다. 반대로, 상기 A 비트가 "0"인 경우 자동 주소 구성의 설정이 불가능함을 표시한다.
(4) MAC 헤더 중복 지시 필드 : 상기 MAC 헤더 중복 지시 필드는 상기 도 6의 'D 비트'(650)로서, 기지국(480) 혹은 라우터(490)에서 이동 단말(400)로부터 받은 MAC 메시지 중 헤더의 MAC 주소와 동일한 MAC 주소를 사용하는 이동 단말이 현재 같은 프리픽스를 사용하는 서브 네트워크 내 혹은 셀 내에 존재하는지 여부를 기지국(480) 혹은 라우터(490) 내의 이동 단말 정보 테이블을 검색하여 조사한 후 그 결과 여부를 표시한다.
일 예로 상기 D 비트 값이 '1'인 경우는 TRUE 즉, 동일 주소를 사용하는 이 동 단말이 없으니 더 이상 주소 중복성 검사를 수행할 필요없이 이동 단말(400)에서 생성되는 IP 주소를 그대로 사용해도 됨을 나타낼 수 있다. 그리고, 상기 D 비트의 값이 '0'인 경우는 FALSE 즉, 검사 결과 중복된 주소를 사용할 수 없으니 이동 단말(400)이 임의로 IP 주소를 생성하지 말고, 기지국(480) 혹은 라우터(490)가 할당하는 IP 주소를 변경없이 사용할 것을 의미한다.
(5) 예약 필드 : 상기 예약 필드는 본 발명에서는 정의하지 않은 필드들이며, 이는 3 비트로 구성된다. 따라서 상기 예약 필드는 향후 추가 기능을 사용하기 위해 사용하지 않은 상태로 둔다. 또한 상기 예약 필드의 값은 모두 "0"으로 세팅하여 전송한다.
(6) 프리픽스 길이 필드 : 이동 단말(400)에서 주소 생성을 위해 사용하기 위한 프리픽스(Prefix)의 길이 정보를 나타내는 필드(660)로 1 바이트의 크기로 설정할 수 있다.
(7) 프리픽스 정보 필드 : 네트워크에서 이동 단말(400)의 IP 주소 생성을 위해 또는 네트워크에서 설정한 IP 주소를 전송하기 위한 프리픽스(Prefix) 정보(665)를 전송하는 필드로서, 이는 16 바이트(128 비트)의 값을 가지도록 구성할 수 있다.
상기 MAC 헤더 중복 지시 필드의 값(D필드)이 '0'인 경우 중복된 주소를 가진 다른 이동 단말이 존재하기 때문에 이동 단말은 상기 16 바이트의 프리픽스 정보 필드를 기지국(480)으로부터 할당된 IP 주소로 그대로 사용한다. 그러나 상기 MAC 헤더 중복 지시 필드의 값(D필드)이 '1'일 경우 이동 단말은 상기 프리픽스 정 보 필드의 128 비트 정보 중 최상위 비트로부터 상기 프리픽스 길이 필드에서 정의한 길이 만큼의 정보를 자신의 IP 주소를 생성하기 위한 프리픽스로 사용한다.
즉 이동 단말에서 생성되는 IP 주소의 길이는 128 비트로 고정되나 상기 프리픽스의 길이는 가변적으로 설정될 수 있다. 따라서 128 비트 IP 주소의 상위 비트에는 프리픽스가 위치되고, 하위 비트에는 48 비트의 MAC 주소가 위치되며, 상기 프리픽스와 MAC 주소의 중간 비트에는 남는 비트 수 만큼 '0'이 삽입된다.
(8) 최대 전송 단위 정보 필드 : 이동 단말(400)이 네트워크에서 전송 시에 고려해야 할 최대 전송 단위(MTU : Maximum Transfer Unit) 값을 정의한 필드(670)로, 4 바이트로 구성할 수 있다.
이상에서 상술한 바와 같은 제2 맥 계층 연결 메시지가 상기 도 4의 430 단계에서 기지국(480)으로부터 이동 단말(400)로 전송된다. 따라서 이동 단말(400)은 라우터 광고 메시지를 포함한 제2 계층 연결 절차에 따른 메시지를 수신하면, 상기 수신된 메시지의 필드 값들을 분석하고, 440 단계에서 IPv6 주소를 자동으로 생성한다. 또한 상기 제2 맥 계층 연결 메시지에 IPv6 주소를 자동으로 설정하지 않고, 네트워크에서 지정한 주소를 그대로 사용하도록 하는 경우라면 이동 단말(400)은 상기 440 단계의 IPv6 주소 생성 과정을 수행하지 않고, 450 단계로 진행하여 수신된 IPv6 주소를 자신의 주소로 설정하여 사용한다. 이와 같이 주소 설정이 완료된 이후에 이동 단말(400)은 패킷 데이터 통신을 수행할 수 있다.
도 7은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국 또는 라우터에서 임의의 주소 생성 시 제어 흐름도이다. 이하 도 7을 참조하여 본 발명에 따른 임의 주소 생성 시 제어 과정에 대하여 상세히 설명한다. 또한 이하의 설명에서는 설명의 편의 상 기지국(480)에서 상기 과정이 이루어지는 것으로 가정하여 설명한다. 그러나, 이는 설명의 편의를 위한 과정일 뿐, 실제로는 라우터(490)에서 이루어질 수도 있으며, 기지국(480)과 라우터(490) 내에서 소정의 단계들로 나누어 수행할 될 수도 있음에 유의하여야 한다.
기지국(480)은 705 단계에서 상기 도 4의 410 단계에서 설명된 바와 같은 라우터 호출 메시지를 포함한 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하면, 710 단계로 진행하여 상기 도 5의 라우터 호출 메시지 구성 중 마지막 고속 주소 설정 여부 필드(R 필드)를 검사한다. 상기 710 단계의 검사 결과 고속 주소 설정 여부 필드가 '0'으로 설정된 경우 715 단계로 진행하여 종래 기술의 주소 설정 방식에 따라 이동 단말(400)의 IP 주소를 설정한다. 그러나 상기 710 단계의 검사결과 고속 주소 설정 여부 필드가 1로 설정된 경우 720 단계로 진행하여 이하의 본 발명에 따른 주소 설정 방식에 따라 이동 단말(400)의 IP 주소 설정을 수행한다.
상기 기지국(480)은 720 단계로 진행하면, 상기 라우터 호출 메시지를 포함한 제1 맥 계층 연결 메시지의 MAC 주소를 검사한다. 그리고, 기지국(480)은 725 단계로 진행하여 네이버 리스트(Neighbor list) 테이블을 검사하여 동일한 MAC 주소가 같은 서브 네트워크 내에서 사용중인지 검사한다. 상기 725 단계의 검사결과 동일한 MAC 주소를 사용중인 노드가 발견되면, 기지국(480)은 730 단계로 진행하여 해당 MAC 주소와 같은 길이를 갖는 임시 MAC 주소를 생성한다. 일반적으로 이더넷의 경우 48 비트의 MAC 주소를 사용한다. 따라서 이더넷과 연결되는 기지국(480)은 48 비트의 임시 MAC 주소를 생성한다.
그리고, 기지국(480)은 735 단계로 진행하여 상기 730 단계에서 임의로 생성한 MAC 주소의 중복성 여부를 다시 검사한다. 만일 이러한 중복성 검사에서도 동일한 MAC 주소가 존재한다면 730 단계와 735 단계를 반복하여 수행한다. 이와 같이 반복 수행 또는 1회의 수행을 통해 중복되지 않는 MAC 주소를 생성한 경우 기지국(480)은 740 단계로 진행하여 프리픽스와 기지국(480)에서 임의로 생성한 MAC 주소를 결합하여 128 비트의 IPv6 주소를 생성한다. 그런 후 기지국(480)은 745 단계로 진행하여 전술한 도 6과 같이 이동 단말(400)로 전송할 제2 맥 계층 연결 메시지의 프리픽스(prefix) 정보 필드에 상기 생성한 128 비트 주소를 삽입한다. 그리고, 기지국(480)은 750 단계로 진행하여 상기 도 6에서 설명된 바와 같은 MAC 프레임의 프리픽스(prefix) 길이 필드를 '0'으로 세팅하고 상기 MAC 헤더 중복 지시 필드의 D 비트를 중복된 주소가 없슴을 나타내는 '0'으로 세팅한다. 이후 770 단계로 진행한다.
한편, 상기 725 단계의 검사결과 동일한 주소가 발견되지 않은 경우 760 단계로 진행하여 기지국(480)은 해당 서브 네트워크 주소를 나타내는 프리픽스를 도 6의 프리픽스 정보 필드에 삽입한다. 765 단계에서 기지국(480)은 상기 생성된 프리픽스의 길이 정보를 프리픽스 길이 정보 필드에 삽입하고, 770 단계로 진행한다. 이와 같이 770 단계로 진행하면, 기지국(480)은 도 6과 같이 생성된 각 필드를 MAC 메시지와 조립한다. 그리고, 기지국(480)은 780 단계로 진행하여 하향 링크를 통해 이동 단말(400)로 제2 맥 계층 연결 메시지를 전송한다.
도 8은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 제2 맥 계층 연결 메시지를 수신한 이동 단말에서 자동 주소 생성 시의 제어 흐름도이다. 이하 도 8을 참조하여 제2 맥 계층 연결 메시지를 수신한 이동 단말에서 자동으로 IP 주소를 생성하는 경우의 제어 흐름에 대하여 상세히 설명한다.
이동 단말(400)은 810 단계에서 전술한 도 4의 430 단계와 같이 기지국(480) 혹은 라우터(490)에서 생성되어 기지국(480)을 통해 전송되는 제2 맥 계층 연결 메시지를 수신한다. 그러면 이동 단말(400)은 820 단계로 진행하여 수신된 메시지의 D 비트 값을 검사한다. 상기 820 단계의 검사결과 D 비트가 '1'일 경우 이동 단말(400)은 840 단계로 진행하여 프리픽스 정보 필드에서 주어진 프리픽스와 자신의 MAC 주소를 결합하여 IPv6 주소를 자동으로 생성한다. 그런 후 이동 단말(400)은 상기 840 단계에서 생성된 주소를 이동 단말(400)의 IP 주소로 세팅한다.
이와 달리 상기 820 단계의 검사결과 D 비트가 '0'일 경우 이동 단말(400)은 IP 주소를 임의로 생성할 수 없다. 따라서 이 경우 이동 단말(400)은 프리픽스 정보 필드에 주어진 128 비트 주소를 자신의 IPv6 주소로 그대로 설정하여 사용한다. 즉 D 비트가 '1'인 경우 즉 중복된 주소를 사용하는 다른 단말이 존재하지 않는 경우는 프리픽스 정보 필드에는 프리픽스 만이 실려 전송된다. 그리고 중복된 주소를 사용하는 다른 단말이 있어 D 비트가 '0'로 설정된 경우 전술한 임시 MAC 주소와 프리픽스가 포함된 128 비트 주소가 프리픽스 정보 필드에 실려 전송된다.
이와 같이 830 단계 또는 850 단계를 수행한 이후에 이동 단말(400)은 IPv6의 주소 설정을 완료한다. 즉, 상기 도 4에서 설명한 IPv6 주소로 패킷 데이터의 통신이 가능한 상태가 된다.
이상에서 상술한 바와 같이 본 발명에서와 같은 방법으로 이동 단말의 IPv6 주소를 설정할 경우 여러 단계의 복잡한 과정을 거치지 않고 빠르게 설정할 수 있으므로, 대역폭의 낭비를 방지할 수 있으며, 핸드오프 시에도 서비스 품질을 유지할 수 있는 이점이 있다.

Claims (34)

  1. 라우터와 상기 라우터와 접속된 복수의 기지국들과 상기 기지국들 중 적어도 하나와 통신이 가능한 이동 단말을 포함하는 인터넷 프로토콜 시스템에서 상기 이동 단말이 상기 라우터에 의해 점유되는 상기 복수의 기지국들 중 어느 하나와 통신을 하기 위하여 셀 내로 상기 이동 단말이 이동할 때 상기 라우터로부터 인터넷 프로토콜 주소를 생성하는 방법에 있어서,
    라우터 호출 메시지로서 상기 이동 단말로부터 고속 주소 설정을 요구하는 필드와, 상기 이동 단말의 맥 주소를 나타내는 필드를 포함하는 제1 맥 계층 연결 메시지를 상기 기지국들 중 적어도 하나의 기지국을 통해 수신하는 과정과,
    상기 제1 맥 계층 연결 메시지의 수신 시 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 맥 주소가 상기 라우터가 관장하는 네트워크 내에 없는 경우 라우터 광고 메시지로서 동일한 인터넷 프로토콜 서브 네트워크를 나타내는 프리픽스 정보가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 맥 계층 연결 메시지의 수신 시 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 맥 주소가 상기 라우터가 관장하는 네트워크 내에 존재하는 경우 상기 프리픽스 정보와 상기 이동 단말의 맥 주소와 같은 길이를 갖도록 생성된 임시 맥 주소를 결합한 필드를 상기 제2 맥 계층 연결 메시지에 포함시켜 상기 이동 단말로 전송하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  3. 이동 단말과 무선으로 접속되는 기지국과 상기 기지국을 인터넷망으로 연결하는 라우터가 구비된 IPv6 인터넷 프로토콜 시스템에서 상기 이동 단말의 IP 주소를 생성하기 위한 방법에 있어서,
    상기 이동 단말로부터 맥 주소와 고속 주소 설정 여부를 나타내는 필드가 포함된 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하는 과정과,
    상기 고속 주소가 설정된 경우 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 동일 서브 네트워크에 존재하는 지 확인하는 과정과,
    상기 맥 주소가 고유한 경우 상기 서브 네트워크를 나타내는 소정 프리픽스 정보가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하는 과정과,
    상기 이동단말이 상기 제2 맥 계층 연결 메시지에 포함된 정보에 따라 IPv6 주소를 생성하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 제2 맥 계층 연결 메시지는 상기 이동 단말의 맥 주소의 중복 여부를 알리는 필드를 더 포함하여 전송됨을 특징으로 하는 상기 방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 이동 단말의 맥 주소가 고유한 경우 상기 IPv6 주소를 생성하는 과정에서 상기 이동 단말은 상기 프리픽스 정보와 자신의 맥 주소를 결합하여 상기 IPv6 주소를 생성함을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  6. 제 3 항에 있어서, 상기 제2 맥 계층 연결 메시지는 상기 기지국이 생성함을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  7. 제 3 항에 있어서, 상기 제2 맥 계층 연결 메시지는 상기 라우터가 생성함을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  8. 제 3 항에 있어서, 상기 제1 맥 계층 연결 메시지의 수신하는 과정에서 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 상기 서브 네트워크 내에 존재하는 경우 상기 서브 네트워크의 프리픽스와 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 길이를 갖는 임시 맥 주소가 결합된 필드를 생성하고 생성된 필드를 상기 제2 맥 계층 연결 메시지에 포함시켜 상기 이동 단말로 전송하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 존재하는 경우 상기 IPv6 주소를 생성하는 과정에서 상기 이동 단말은 상기 임시 맥 주소와 프리픽스가 결합된 필드의 정보를 상기 IPv6 주소로 그대로 이용함을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  10. 제 3 항에 있어서, 상기 각 과정들은 상기 이동 단말의 핸드 오프 시 수행됨을 특징으로 하는 상기 방법.
  11. 제 3 항에 있어서, 상기 각 과정들은 상기 이동 단말의 재접속 시 수행됨을 특징으로 하는 상기 방법.
  12. 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 생성하도록 적어도 하나의 이동 단말과 기지국 및 라우터가 구비된 IPv6 인터넷 프로토콜 시스템에서,
    라우터 호출 메시지로서 자신의 맥 주소와 고속 주소 설정 여부를 나타내는 필드가 포함된 제1 맥 계층 연결 메시지를 생성하여 상기 기지국으로 전송하고 라우터 광고 메시지로서 상기 기지국으로부터 자신이 속한 서브 네트워크의 프리픽스가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 IPv6 기반의 IP 주소를 생성하는 이동 단말과,
    상기 이동 단말로부터 상기 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 동일 서브 네트워크에 존재하는 지 확인하고 상기 맥 주소가 고유한 경우 상기 프리픽스가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하는 기지국을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 상기 시스템.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 상기 서브 네트워크 내에 존재하는 경우 상기 기지국은 상기 서브 네트워크의 프리픽스와 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 길이를 갖는 임시 맥 주소가 결합된 필드를 생성하고 생성된 필드를 상기 제2 맥 계층 연결 메시지에 포함시켜 상기 이동 단말로 전송하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 시스템.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 존재하는 경우 상기 이동 단말은 상기 임시 맥 주소와 프리픽스가 결합된 필드의 정보를 상기 IPv6 주소로 그대로 이용함을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 시스템.
  15. 제 12 항에 있어서, 상기 기지국은 상기 제2 맥 계층 연결 메시지에 상기 이동 단말의 맥 주소의 중복 여부를 알리는 필드를 더 포함하여 전송함을 특징으로 하는 상기 시스템.
  16. 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 생성하도록 적어도 하나의 이동 단말과 기지국 및 라우터가 구비된 IPv6 인터넷 프로토콜 시스템에서,
    라우터 호출 메시지로서 자신의 맥 주소와 고속 주소 설정 여부를 나타내는 필드가 포함된 제1 맥 계층 연결 메시지를 생성하여 상기 기지국을 통해 상기 라우터로 전송하고 라우터 광고 메시지로서 상기 라우터로부터 자신이 속한 서브 네트워크의 프리픽스가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 IPv6 기반의 IP 주소를 생성하는 이동 단말과,
    상기 이동 단말로부터 상기 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 동일 서브 네트워크에 존재하는 지 확인하고 상기 맥 주소가 고유한 경우 상기 프리픽스가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하는 라우터를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 상기 시스템.
  17. 제 16 항에 있어서, 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 상기 서브 네트워크 내에 존재하는 경우 상기 라우터는 상기 서브 네트워크의 프리픽스와 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 길이를 갖는 임시 맥 주소가 결합된 필드를 생성하고 생성된 필드를 상기 제2 맥 계층 연결 메시지에 포함시켜 상기 이동 단말로 전송하도록 더 구성됨을 특징으로 하는 상기 시스템.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 존재하는 경우 상기 이동 단말은 상기 임시 맥 주소와 프리픽스가 결합된 필드의 정보를 상기 IPv6 주소로 그대로 이용하도록 더 구성됨을 특징으로 하는 상기 시스템.
  19. 제 16 항에 있어서, 상기 라우터는 상기 제2 맥 계층 연결 메시지에 상기 이동 단말의 맥 주소의 중복 여부를 알리는 필드를 더 포함하여 전송함을 특징으로 하는 상기 시스템.
  20. 이동 단말과 무선으로 접속되는 기지국과 상기 기지국을 인터넷망으로 연결하는 라우터가 구비된 IPv6 인터넷 프로토콜 시스템에서 상기 이동 단말의 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 생성하기 위한 메시지 전송 방법에 있어서,
    상기 이동 단말로부터 맥 주소와 고속 주소 설정 여부를 나타내는 필드가 포함된 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 동 일 서브 네트워크에 존재하는 지 확인하여 과정과,
    상기 중복되는 맥 주소가 존재하는 경우 상기 이동 단말의 임시 맥 주소와 상기 서브 네트워크를 나타내는 소정 프리픽스가 결합된 프리픽스 정보 필드가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하는 과정을 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 상기 방법.
  21. 제 20 항에 있어서, 상기 제1 맥 계층 연결 메시지는 상기 이동 단말로부터 네트워크 상위단으로 전송되는 라우터 호출 메시지에 상기 고속 주소 설정 여부 필드가 포함된 메시지임을 특징으로 하는 상기 방법.
  22. 제 20 항에 있어서, 상기 제2 맥 계층 연결 메시지는 맥 계층의 처리를 위한 맥 헤더와 맥 메시지가 포함된 제1 영역와 상기 프리픽스가 포함된 제2 영역을 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  23. 제 22 항에 있어서, 상기 제2 영역은 상기 이동 단말이 임의로 상기 IP 주소를 생성할지 여부를 나타내는 임의 주소 생성 여부 필드를 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  24. 제 22 항에 있어서, 상기 제2 영역은 상기 이동 단말이 상기 프리픽스를 링크 구분의 용도로 사용할 수 있는 지 여부를 나타내는 지시 필드를 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  25. 제 22 항에 있어서, 상기 제2 영역은 동일 서브 네트워크에서 상기 이동 단말의 맥 주소 중복 여부를 알리는 필드를 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  26. 제 22 항에 있어서, 상기 제2 영역은 상기 프리픽스의 길이 정보를 나타내는 필드를 더 포함함을 특징으로 하는 상기 방법.
  27. 제 26 항에 있어서, 상기 이동 단말의 맥 주소가 상기 서브 네트워크 내에서 고유한 경우 상기 이동 단말은 상기 프리픽스 정보 필드에서 상기 프리픽스 길이 정보에서 정의된 길이 만큼의 정보를 자신의 IP 주소를 생성을 위해 맥 주소와 결합되는 프리픽스로 사용함을 특징으로 하는 상기 방법.
  28. 제 22 항에 있어서, 상기 중복되는 맥 주소가 존재하는 경우 상기 이동 단말은 상기 임시 맥 주소와 상기 프리픽스가 결합된 정보를 그대로 상기 IPv6 주소로 그대로 이용함을 특징으로 하는 상기 방법.
  29. 적어도 하나의 이동 단말과 기지국 및 라우터가 구비된 IPv6 기반의 인터넷 프로토콜(IP) 주소 생성을 위한 메시지 전송 시스템에서,
    상기 기지국으로 자신의 맥 주소와 고속 주소 설정 여부를 나타내는 필드가 포함된 제1 맥 계층 연결 메시지를 전송하는 이동 단말과,
    상기 이동 단말로부터 상기 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 동일 서브 네트워크에 존재하는 지 확인하는 상기 기지국을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 상기 시스템.
  30. 제 29 항에 있어서, 상기 기지국은 상기 확인 결과 상기 맥 주소가 고유한 경우 상기 서브 네트워크를 나타내는 프리픽스가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하고, 상기 이동 단말은 상기 제2 맥 계층 연결 메시지를 근거로 IPv6 주소를 생성하도록 구성됨을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 시스템.
  31. 제 29 항에 있어서, 상기 기지국은 상기 확인 결과 상기 중복되는 맥 주소가 존재하는 경우 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 길이를 갖는 임시 맥 주소를 생성한 후 생성된 임시 맥 주소와 상기 서브 네트워크를 나타내는 프리픽스가 결합된 128 비트 주소 정보를 포함하는 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하고, 상기 이동 단말은 상기 128 비트 주소 정보를 그대로 IPv6 주소로 이용하도록 구성됨을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 시스템.
  32. 적어도 하나의 이동 단말과 기지국 및 라우터가 구비된 IPv6 기반의 인터넷 프로토콜(IP) 주소 생성을 위한 메시지 전송 시스템에서,
    상기 라우터로 자신의 맥 주소와 고속 주소 설정 여부를 나타내는 필드가 포함된 제1 맥 계층 연결 메시지를 전송하는 이동 단말과,
    상기 이동 단말로부터 상기 제1 맥 계층 연결 메시지를 수신하여 상기 이동 단말의 맥 주소와 중복되는 맥 주소가 동일 서브 네트워크에 존재하는 지 확인하는 상기 라우터를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 상기 시스템.
  33. 제 32 항에 있어서, 상기 라우터는 상기 확인 결과 상기 맥 주소가 고유한 경우 상기 서브 네트워크를 나타내는 프리픽스가 포함된 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하고, 상기 이동 단말은 상기 제2 맥 계층 연결 메시지를 근거로 IPv6 주소를 생성하도록 구성됨을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 시스템.
  34. 제 32 항에 있어서, 상기 라우터는 상기 확인 결과 상기 중복되는 맥 주소가 존재하는 경우 상기 이동 단말의 맥 주소와 동일한 길이를 갖는 임시 맥 주소를 생성한 후 생성된 임시 맥 주소와 상기 서브 네트워크를 나타내는 프리픽스가 결합된 128 비트 주소 정보를 포함하는 제2 맥 계층 연결 메시지를 상기 이동 단말로 전송하고, 상기 이동 단말은 상기 128 비트 주소 정보를 그대로 IPv6 주소로 이용하도록 구성됨을 더 포함함을 특징으로 하는 상기 시스템.
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