KR100971067B1 - 셀룰러 통신 시스템의 무선 베어러 관리 - Google Patents

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Abstract

셀룰러 통신 시스템은 무선 베어러의 셋업 및 동작을 제어하고 관리하도록 배열되는 네트워크 기반 무선 베어러 컨트롤러(123)를 포함한다. 무선 베어러 컨트롤러는 사용자 장비(101)에 대한 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업하도록 배열되는 RAB 프로세서(201)를 포함한다. 복수의 사용자 플레인 무선 베어러는 모두 공통 서비스를 지원한다. 무선 베어러 컨트롤러(123)는 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 링크하는 링크 프로세서(203)를 더 포함한다. 무선 베어러 컨트롤러(123)는 예를 들면 단일 무선 베어러가 실패하는 경우에 모든 링크된 사용자 플레인 무선 베어러를 종료함으로써, 서로에 관련된 링크된 사용자 플레인 무선 베어러를 처리할 수 있다. 본 발명은 특히 복수의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 이용하는 서비스를 지원하는 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System) 통신 시스템에 적합하다.
셀룰러 통신 시스템, 무선 베어러, 링크, UMTS, 무선 베어러 컨트롤러

Description

셀룰러 통신 시스템의 무선 베어러 관리{RADIO BEARER MANAGEMENT IN A CELLULAR COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 셀룰러 통신 시스템의 무선 베어러 관리에 관한 것으로, 특히, 배타적인 것은 아니지만, 범용 모바일 통신 시스템(UMTS)의 무선 베어러 관리에 관한 것이다.
현재, 가장 유비쿼터스한 셀룰러 통신 시스템은 모바일 통신을 위한 글로벌 시스템(GSM)으로 알려진 제2 세대 통신 시스템이다. GSM TDMA 통신 시스템의 추가 설명은 Michel Mouly 및 Marie Bernadette Pautet에 의한 'The GSM system for Mobile Communications', Bay Foreign Language Books, 1992, ISBN 2950719007에서 찾을 수 있다.
GSM 통신 시스템의 서비스 및 성능을 추가적으로 향상시키기 위해, 수년에 걸쳐 다수의 인핸스먼트 및 추가물들이 GSM 통신 시스템에 도입되었다.
그러한 하나의 인핸스먼트는 일반 패킷 무선 시스템(GPRS)으로서, GSM 통신 시스템에서 패킷 데이터 기반 통신을 가능하게 하기 위해 개발된 시스템이다. 그러므로, GPRS 시스템은 GSM(음성) 시스템과 양립가능하고, 전통적인 통신 시스템의 회로 스위칭된 통신을 증가시키고 보충하는 패킷 데이터 통신의 제공을 포함하는 다수의 추가적인 서비스를 제공한다. 또한, 패킷 기반 데이터 통신은 패킷 기반 스피치 서비스를 지원한다. GPRS 시스템은 현재의 GSM 통신 시스템에 대한 추가 기기(add-on)로서 표준화되어 있고, 새로운 네트워크 요소를 도입함으로써 현재의 GSM 통신 시스템에 도입될 수 있다. 구체적으로는, 다수의 서빙 GPRS 서포트 노드(SGSN) 및 게이트웨이 GPRS 서포트 노드(GGSN)는 패킷 기반 고정형 네트워크 통신을 제공하도록 도입되었다.
제3 세대 시스템들은 모바일 사용자들에게 제공되는 통신 서비스를 추가적으로 향상시키기 위해 현재 발매되기 시작하고(roll out) 있다. 하나의 그러한 시스템은 범용 모바일 통신 시스템(UMTS)로서, 현재 배치되는 중에 있다. CDMA 및 구체적으로는 UMTS의 광대역 CDMA(WCDMA)의 추가 설명은 'WCDMA for UMTS', Harri Holma(편집자), Antti Toskala(편집자), Wiley & Sons, 2001, ISBN 0471486876에서 찾을 수 있다. UMTS의 코어 네트워크는 SGSN 및 GGSN의 이용 상에 구축되고, 그럼으로써 GPRS와의 공통성(commonality)을 제공한다.
셀룰러 통신 시스템은 일반적으로 논리적 및 물리적 무선 베어러의 생성 및 할당에 의해 서비스를 지원한다. 예를 들면, 무선 베어러는 사용자 장비에 제공된 주어진 서비스에 대해 시그널링 및 사용자 데이터 통신을 지원하여 셋업된다.
구체적으로는, UMTS 및 GPRS는 사용자 장비로부터 코어 네트워크에 통신 접속을 제공하는 무선 액세스 베어러(RAB)의 개념으로 동작한다. 이들 RAB는 UMTS 시그널링 정보를 지원하는 UMTS 시그널링 플레인 RAB 또는 사용자 데이터 트래픽을 지원하는 UMTS 사용자 플레인 RAB 중 어느 하나일 수 있다. UMTS에서, UMTS 시그 널링 플레인 RAB는 UMTS 시스템의 동작 및 관리에 의해 요구되는 표준화된 UMTS 시그널링 데이터를 지원한다. 예를 들면, 이동성 관리 및 호 제어는 UMTS 시그널링 플레인 RAB를 이용하는 시그널링에 의해 지원된다. 이에 비해, UMTS 사용자 플레인 RAB는 특정 서비스에 의해 임의의 데이터에 자유롭게 이용될 수 있는 베어러를 제공한다. 그러므로, UMTS 사용자 플레인 RAB 상에서 송신된 데이터는 UMTS 셀룰러 통신 시스템으로부터 독립되어 있고, 어플리케이션에 의해 임의의 적합한 방식으로 이용될 수 있다(UMTS 사용자 플레인 RAB는 서비스의 사용자 데이터에 대한 비트 파이프로 간주될 수 있다).
UMTS와 같은 일부 시스템들에서, 주어진 사용자 장비 또는 서비스는 UMTS 시그널링 플레인 RAB 및 하나 이상의 UMTS 사용자 플레인 RAB에 의해 지원될 수 있다. UMTS 시그널링 플레인 RAB는 UMTS 셀룰러 통신 시스템에 의해 서비스를 제어하고 관리하는데 이용된다. UMTS 사용자 플레인 RAB는 서비스에 의해 독점적으로 이용되고 복수의 UMTS 사용자 플레인 RAB는 예를 들면 동일한 통신을 지원하는 다른 데이터 타입에 이용될 수 있으며, 예를 들면 하나의 베어러가 비디오 통신에 이용되고 다른 하나는 오디오 통신에 이용된다. 또한, 다수의 서비스에 대해, 예를 들면 서버와 사용자 장비 상에서 운용되는 어플리케이션 사이에 추가적인 시그널링이 요구된다. 그러한 경우에, UMTS 사용자 플레인 RAB는 이러한 시그널링을 지원하도록 구체적으로 할당될 수 있는데 반해, 또 하나의 UMTS 사용자 플레인 RAB는 어플리케이션 사용자 데이터 자체에 이용될 수 있다. 그러므로, 주어진 서비스에 대한 UMTS 사용자 플레인 RAB는 하나 이상의 서비스 시그널링 플레인 RAB 및 하나 이상의 서비스 사용자 플레인 RAB로 분할될 수 있다.
구체적으로는, IMS(IP 멀티미디어 서브시스템)으로 알려져 있는 서비스는 UMTS 셀룰러 통신 시스템의 사용자 장비에 대한 효율적인 멀티미디어 인터넷 액세스를 허용하도록 개발되어 있다. IMS 서비스를 셋업하기 위해, 최소한 하나의 UMTS 시그널링 플레인 RAB 및 2개의 UMTS 사용자 플레인 RAB가 요구된다. UMTS 시그널링 플레인 RAB는 요구된 UMTS 시그널링을 지원하는데 반해, 하나의 UMTS 사용자 플레인 RAB는 IMS 서비스에 대한 시그널링을 지원하는 IMS 시그널링 플레인 RAB으로서 이용되고 다른 하나의 UMTS 사용자 플레인 RAB는 사용자 데이터를 통신하기 위한 IMS 사용자 플레인 RAB로서 이용된다.
그러나, 복수의 UMTS 사용자 플레인 RAB의 이용이 주어진 서비스에 대한 다른 양태를 지원하기 위한 유연한 시스템을 제공하지만, 결론적으로 무선 베어러 및 무선 인터페이스 리소스의 복잡하고 비효율적인 관리로 나타나는 경향이 있다. 구체적으로는, 각 UMTS 사용자 플레인 RAB는 개별적으로 관리되고 제어되고, 따라서 복수의 UMTS 사용자 플레인 서비스를 이용하는 서비스를 셋업하고 종료하기 위한 복잡한 절차로 나타나게 된다. 이는 또한 비효율적인 관리 및 에러 또는 고장 조건에 민감한 시스템으로 나타나는 경향이 있다.
따라서, 개선된 무선 베어러 관리가 유리하고, 특히 증가된 유연성을 허용하는 무선 베어러 관리, 개선된 효율, 용이하게된 무선 베어러 관리 및/또는 개선된 무선 베어러 관리가 유리할 것이다.
따라서, 본 발명은 상기 언급된 단점들 중 하나 이상을 단독으로 또는 임의의 조합으로 양호하게 완화하거나 경감하거나 또는 제거하려는 것이다.
본 발명의 제1 양태에 따르면, 네트워크 기반 무선 베어러 컨트롤러를 포함하는 셀룰러 통신 시스템이 제공되고, 무선 베어러 컨트롤러는 사용자 장비에 대한 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업하기 위한 수단 - 복수의 사용자 플레인 무선 베어러는 공통 서비스를 지원함 -; 및 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 링크하기 위한 수단을 포함한다.
본 발명은 개선된 무선 베어러 관리를 허용한다. 특히, 본 발명은 공통 서비스를 지원하는 사용자 플레인 무선 베어러의 개선된 관리를 허용하고, 예를 들면 용이한 관리, 감소된 복잡도, 개선된 에러 성능 및/또는 개선된 무선 인터페이스 리소스 활용을 허용한다.
예를 들면, 공통 서비스는 데이터 시그널링을 위한 제1 사용자 플레인 무선 베어러 및 사용자 데이터에 대한 제2 사용자 플레인 무선 베어러를 이용하는 서비스일 수 있다. 제1 사용자 플레인 무선 베어러가 실패하고 시그널링 데이터없이는 공통 서비스가 지원될 수 없는 경우, 무선 베어러 컨트롤러는 제2 사용자 플레인 무선 베어러를 자동적으로 종료할 수 있고 그럼으로써 제2 사용자 플레인 무선 베어러에 의해 이용된 리소스 할당을 해제할 수 있다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 링크는 사용자 플레인 무선 베어러간의 종속성의 표시이다.
이것은 개선되거나 용이한 무선 베어러 관리를 허용한다. 종속성은 하나 이상의 다른 무선 베어러의 존재 시에 하나 이상의 무선 베어러의 종속성을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 종속성은 어느 무선 베어러가 특정 다른 무선 베어러의 존재없이 공통 서비스에 의해 유용하게 이용될 수 없는지를 반영한다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 링크는 복수의 사용자 플레인 무선 베어러간의 계층적 상호관계를 나타낸다.
이것은 개선되거나 용이한 무선 베어러 관리를 허용한다. 계층적 상호관계는 공통 서비스에 의해 이용되기 위해 상이한 무선 베어러가 다른 무선 베어러를 요구하는 방식을 나타낼 수 있다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 무선 베어러 컨트롤러는 복수의 사용자 플레인 무선 베어러의 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 특성의 변경 검출에 응답하여, 복수의 사용자 플레인 무선 베어러의 제1 사용자 플레인 무선 베어러의 파라미터를 변형하기 위한 수단을 포함한다.
이것은 개선되거나 용이한 무선 베어러 관리를 허용한다. 특히, 이는 조합된 통신 준비의 현재 조건으로의 개선된 적응을 허용한다. 제1 사용자 플레인 무선 베어러의 파라미터의 변형은 어떠한 다른 외부 입력없이도 수행될 수 있고 제2 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 로컬로 결정된 특성에 기초하여 결정될 수 있다. 그러므로, 사용자 플레인 무선 베어러의 링크는, 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 변경이 제1 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 파라미터 변경을 자동적으로 유발하도록 되어 있다.
제1 사용자 플레인 무선 베어러의 파라미터의 변형은 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 특성의 변경 검출과 관련하여 지연될 수 있다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 특성 변경은 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 종료에 대응한다.
이것은 개선되거나 용이한 무선 베어러 관리를 허용한다. 특징은 예를 들면 증가된 유연성 및/또는 개선된 성능을 허용한다. 예를 들면, 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 종료(예를 들면, 나쁜 무선 조건으로 인한 실패)의 경우에, 제1 사용자 플레인 무선 베어러는 제2 사용자 플레인 무선 베어러에 의해 이전에 지원되는 통신을 지원할 수 있도록 하기 위해 재구성될 수 있다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 제1 사용자 플레인 무선 베어러의 파라미터의 변형은 제1 사용자 플레인 무선 베어러의 종료에 대응한다.
이것은 개선되거나 용이한 무선 베어러 관리를 허용한다. 특징은 예를 들면 다른 하나의 사용자 플레인 무선 베어러의 종료로 인해 공통 서비스에 의해 이용될 수 없는 경우에 무선 베어러가 종료될 수 있도록 허용함으로써 더 효율적인 리소스 활용을 허용한다. 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 종료는 무선 베어러 컨트롤러에 의한 자동화된 종료이다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 변형 수단은 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 종료 검출에 응답하여 제1 사용자 플레인 무선 베어러의 해제를 요구하기 위한 수단을 포함한다.
이것은 효율적인 성능을 허용하고 및/또는 UMTS와 같은 셀룰러 통신 시스템의 현재의 네트워크 요소와의 양립성을 제공한다. 예를 들면, UMTS 셀룰러 통신 시스템의 무선 베어러 컨트롤러는 무선 네트워크 컨트롤러에서 구현되고 RAB 해제 요구 메시지를 SGSN 및/또는 GGSN에 송신한다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 셀룰러 통신 시스템은 복수의 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 패킷 데이터 컨텍스트를 셋업하기 위한 컨텍스트 수단을 포함하고, 각 패킷 데이터 컨텍스트는 동일한 인터넷 액세스 포인트와 연관된다.
이것은 효율적인 성능을 허용하거나 UMTS와 같은 셀룰러 통신 시스템의 현재의 네트워크 요소와의 양립성을 제공한다. 패킷 데이터 컨텍스트는 예를 들면 SGSN 또는 GGSN에 의해 셋업되는 패킷 데이터 프로토콜(PDP) 컨텍스트일 수 있다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 사용자 장비는, 처음에 제1 패킷 데이터 컨텍스트를 요구하고 상기 제1 패킷 데이터 컨텍스트에 대한 1차 사용자 플레인 무선 베어러의 할당에 이어서 2차 패킷 데이터 컨텍스트를 요구함으로써 공통 서비스를 개시하기 위한 수단을 포함한다.
이것은 효율적인 성능을 허용하거나 UMTS와 같은 셀룰러 통신 시스템의 현재의 네트워크 요소와의 양립성을 제공한다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 컨텍스트 수단은 제1 패킷 데이터 컨텍스트에 대한 액세스 포인트 식별자에 대응하는 제2 패킷 데이터 컨텍스트에 대한 액세스 포인트 식별자의 검출에 응답하여, 무선 베어러 컨트롤러로부터 2차 사용자 플레인 무선 베어러의 셋업을 요구하도록 배열된다.
특징은 링크될 수 있는 무선 베어러를 검출할 수 있는 특별히 효율적이고 실제적이거나 신뢰성있는 방식을 허용한다. 특징은 효율적인 성능을 허용하거나 UMTS와 같은 현재의 셀룰러 통신 시스템과의 양립성을 개선한다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 컨텍스트 수단은 2차 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 무선 베어러 셋업 요구 메시지에 1차 사용자 플레인 무선 베어러 및 2차 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 링크 표시를 포함하도록 배열된다.
특징은 효율적인 성능을 허용하거나 UMTS와 같은 현재의 셀룰러 통신 시스템과의 양립성을 개선한다. 무선 베어러 셋업 요구 메시지는 컨텍스트 수단으로부터 무선 베어러 컨트롤러에 통신된다. UMTS 셀룰러 통신 시스템에서, 무선 베어러 컨트롤러는 RNC이고 컨텍스트 수단은 SGSN/GGSN이고 무선 베어러 셋업 요구 메시지는 RANAB RAB 할당 요구 메시지이다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 셀룰러 통신 시스템은 복수의 사용자 플레인 무선 베어러 중 적어도 하나를 시그널링 무선 베어러로서 이용하도록 배열되는 공통 서비스를 위한 서버를 더 포함한다.
본 발명은 네스팅되고 분리된 시그널링을 지원하기 위한 특히 양호한 성능을 허용하고, 여기에서 셀룰러 통신 시스템은 서비스 시그널링 및 서비스 사용자 데이터 플레인 무선 베어러로의 추가 분할에 적합한 사용자 플레인 무선 베어러를 제공한다. 이것은 셀룰러 통신 시스템 관리 기능 및 시그널링과 특정 서비스 관리 기능 및 시그널링의 분리를 증가시킴으로써 동작 및 관리를 용이하게 한다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 셀룰러 통신 시스템은 제3 세대 셀룰러 통신 시스템이다.
본 발명은 UMTS와 같은 제3 세대 셀룰러 통신 시스템에서 특히 유리한 성능을 허용한다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 복수의 사용자 플레인 무선 베어러는 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러이다.
본 발명은 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 특히 개선된 관리를 허용한다.
본 발명의 선택적 특징에 따르면, 공통 서비스는 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 서비스이다.
본 발명은 IMS 서비스의 특히 유리한 지원을 허용하고, 결과적으로 개선된 서비스, 용이한 동작 및/또는 감소된 리소스 이용으로 나타나게 된다.
본 발명의 제2 양태에 따르면, 셀룰러 통신 시스템의 고정된 네트워크에 대한 무선 베어러 컨트롤러가 제공되고, 무선 베어러 컨트롤러는 사용자 장비에 대한 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업하기 위한 수단 - 복수의 사용자 플레인 무선 베어러는 공통 서비스를 지원함 -; 및 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 링크하기 위한 수단을 포함한다.
본 발명의 제2 양태에 따르면, 네트워크 기반 무선 베어러 컨트롤러를 포함하는 셀룰러 통신 시스템에 대한 무선 베어러 관리 방법이 제공되고, 방법은 무선 베어러 컨트롤러에서, 사용자 장비에 대한 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업하는 단계 - 복수의 사용자 플레인 무선 베어러는 공통 서비스를 지원함 -; 및 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 링크하는 단계를 수행하는 것을 포함한다.
본 발명의 이들 및 다른 양태, 특징 및 장점들은 이하에 기재되는 실시예(들)로부터 명백하게 되고 명백하게 될 것이다.
본 발명의 실시예들은 도면을 참조하여 단지 예로서 기재될 것이다.
도 1은 본 발명의 일부 실시예에 따른 UMTS 셀룰러 통신 시스템의 예를 예시하고 있다.
도 2는 본 발명의 일부 실시예에 따른 무선 베어러 컨트롤러의 예를 예시하고 있다.
도 3은 셀룰러 통신 시스템에서 IMS 서비스의 셋업에 대한 단순화된 시그널링 흐름도의 예를 예시하고 있다.
이하의 설명은 UMTS 셀룰러 통신 시스템에 적용가능한 본 발명의 실시예에 초점을 맞추고 있다. 그러나, 본 발명이 이러한 어플리케이션으로 한정되지 않고 예를 들면 GSM/GPRS 셀룰러 통신 시스템을 포함한 다수의 다른 통신 시스템에도 적용될 수 있다는 것은 자명하다.
도 1은 본 발명의 일부 실시예에 따른 UMTS 셀룰러 통신 시스템(100)의 예를 예시하고 있다.
셀룰러 통신 시스템에서, 지리학적 영역은 각각이 기지국에 의해 서브되는 다수의 셀들로 분할된다. 기지국들은 기지국들 사이에서 데이터를 통신할 수 있는 고정된 네트워크에 의해 상호 접속된다. 사용자 장비(예를 들면, 3G 사용자 장비(UE) 또는 이동국)는 사용자 장비가 배치되는 셀의 기지국에 의해 무선 통신 링크를 통해 서브된다.
사용자 장비가 이동함에 따라, 하나의 기지국의 커버리지로부터 다른 하나의 커버리지로, 즉 하나의 셀로부터 다른 하나의 셀로 이동한다. 사용자 장비가 기지국을 향해 이동함에 따라, 2개의 기지국의 중첩 커버리지의 영역에 들어가고 이러한 중첩 영역 내에서 새로운 기지국에 의해 지원되도록 변경한다. 사용자 장비가 새로운 셀로 더 이동함에 따라, 계속해서 새로운 기지국에 의해 지원된다. 이것은 셀들간의 사용자 장비의 핸드오버 또는 핸드오프로서 알려져 있다.
전형적인 셀룰러 통신 시스템은 통상적으로 전체 국가에 걸쳐 커버리지를 확장하고 수백 또는 심지어 수백만의 사용자 장비를 지원하는 수백 또는 심지어 수천개의 셀을 포함한다. 사용자 장비로부터 기지국으로의 통신은 업링크로 알려져 있고, 기지국으로부터 사용자 장비로의 통신은 다운링크로 알려져 있다.
도 1의 예에서, 제1 사용자 장비(101) 및 제2 사용자 장비(103)는 제1 기지국(105)에 의해 지원되는 제1 셀 내에 있다.
제1 기지국(105)은 제1 RNC(107)에 결합된다. RNC는 무선 리소스 관리 및 적절한 기지국과의 데이터의 라우팅을 포함하는 무선 인터페이스에 관련된 다수의 제어 기능을 수행한다.
제1 RNC(107)는 코어 네트워크(109)에 결합된다. 코어 네트워크는 RNC들을 상호접속시키고 임의의 2개의 RNC 사이에서 데이터를 라우팅하도록 동작가능함으로써, 셀 내의 사용자 장비가 임의의 다른 셀의 사용자 장비와 통신할 수 있도록 한다. 뿐만 아니라, 코어 네트워크는 공공 전화 교환망(PSTN)과 같은 외부 네트워크에 상호접속하기 위한 게이트웨이 기능을 포함하고, 그럼으로써 사용자 장비가 육 상라인 전화 및 육상라인에 의해 접속된 다른 통신 단말기와 통신할 수 있도록 한다. 또한, 코어 네트워크는 데이터를 라우팅하기 위한 기능, 허가 제어, 리소스 할당, 가입자 청구, 사용자 장비 인증 등을 포함하는 종래의 셀룰러 통신 네트워크를 관리하는데 필요한 다수의 기능을 포함한다.
코어 네트워크(109)는 제2 기지국(113)에 결합되는 제2 RNC(111)에 추가로 결합된다. 제2 기지국(113)은 제3 사용자 장비(115)를 지원한다.
도 1이 간략함 및 명료함을 위해 단지 2개의 RNC, 2개의 기지국 및 3개의 사용자 장비만을 예시하고 있지만, 실제적인 셀룰러 통신 시스템은 다수의 RNC, 기지국 및 사용자 장비를 통상 포함한다는 것은 자명하다.
도 1의 예에서, 제1 사용자 장비(101)는 UMTS 통신 시스템에 의해 지원되는 IMS 서비스를 개시한다. IMS 서비스는 음성 호 또는 임의의 멀티미디어 호/세션일 수 있다. 또한, 하나 이상의 어플리케이션은 동일한 인터넷 액세스 포인트로부터의 하나의 시그널링 접속을 가지는 사용자 장비마다 가능하다.
IMS 서비스를 지원하기 위해, 셀룰러 통신 시스템(100)은 코어 네트워크(109)에 결합되는 IMS 서버(117)를 포함한다. 구체적으로는, 도 1의 예에서, IMS 서버(117)는 GGSN(119)에 결합된다. GGSN(119)은 제1 RNC(107)에 대한 서빙 SGSN인 SGSN(121)에 결합된다.
예에서, 제1 RNC(107)는 제1 RNC에 의해 지원되는 기지국 및 사용자 장비에 대한 무선 베어러의 셋업, 관리 및 종료를 제어하도록 배열되는 RAB 컨트롤러(123)를 포함한다.
구체적으로는, 제1 사용자 장비(101)에 대한 IMS 서비스를 개시하는 경우에, 표준 UMTS 시그널링은 제1 사용자 장비(101)에 대한 제1 UMTS 시그널링 플레인 무선 베어러를 셋업하는데 이용된다. 그리고나서, 이러한 UMTS 시그널링 플레인 무선 베어러는 구체적으로는 사용자 데이터 트래픽에 대한 어플리케이션 또는 서비스에 의해 이용될 수 있는 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러로서인 제2 무선 베어러를 셋업하도록 시그널링에 이용된다. 이러한 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러는 어플리케이션의 제어 하에 임의의 데이터를 지원하는데 이용될 수 있고, UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 의해 운반되는 데이터의 특정 성질은 UMTS 셀룰러 통신 시스템 자체의 동작에 영향을 미치지 않는다.
상기 예에서, 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러는 IMS 서비스를 지원하도록 셋업되고 데이터를 시그널링하기 위해 제1 사용자 장비(101) 및 IMS 서버(117)에 의해 이용된다. 그러므로, 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러는 제1 사용자 장비(101)와 IMS 서버(117)간의 IMS 서비스의 동작 및 유지를 지원하는 IMS 시그널링 플레인 무선 베어러로서 이용된다.
그리고나서, 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러는 IMS 사용자 플레인 무선 베어러의 셋업을 유발하기 위해 시그널링에 이용된다. 구체적으로는, IMS 서버(117)는 제2 UMTS 사용자플레인 무선 베어러가 RAB 컨트롤러(123)에 의해 셋업되도록 요구한다. 그리고나서, 이러한 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러는 IMS 서비스의 사용자 데이터에 이용된다. 제1 사용자 장비(101) 및/또는 IMS 서버(117)는 IMS 사용자 플레인 무선 베어러로서 이용될 수도 있는 추가적인 UMTS 사 용자 플레인 무선 베어러의 셋업을 계속해서 유발한다.
도 2는 본 발명의 일부 실시예에 따른 RAB 컨트롤러(123)의 예를 예시하고 있다.
RAB 컨트롤러(123)는 제1 RNC(107)에 의해 지원되는 기지국의 무선 베어러를 관리하고 제어하도록 배열되는 RAB 프로세서(201)를 포함한다. 구체적으로는, RAB 프로세서(201)는 IMS 서비스를 지원하여 제1 사용자 장비(101)에 대한 복수의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업할 수 있다.
RAB 프로세서(201)는 복수의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 링크하도록 배열된 링크 프로세서(203)에 결합된다. 특히, RAB 프로세서(201)가 새로운 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업하는 경우, 이러한 정보를 링크 프로세서(203)에 제공한다. 그리고나서, 링크 프로세서(203)는 이러한 새로운 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 이미 존재하는 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 링크되어 있는지를 결정한다. 예를 들면, IMS 시그널링 플레인 무선 베어러가 이미 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러로서 셋업되었다면, IMS 서비스를 위한 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 셋업은 결과적으로 링크 프로세서(203)에 의해, 2개의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 동일한 서비스를 위한 것이고 함께 링크되어야 한다고 결정하게 된다.
링크 프로세서(203)는 링크 정보가 저장되는 링크 메모리(205)에 결합된다. 그러므로, 링크 프로세서(203)는 제1 및 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 함께 링크되어 있는 것으로 결정하는 경우, 2개의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 식별은 링크 메모리(205)에 함께 저장될 수 있다.
따라서, RAB 컨트롤러(123)는 2개의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 함께 연속적으로 처리하거나, 하나의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러로의 변경이 다른 하나의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 관리에 얼마나 영향을 미치는지를 자동적으로 결정할 수 있다.
예를 들면, 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러(IMS 시그널링 플레인 무선 베어러로서 이용됨)가 낮은 전파 조건으로 인해 실패하는 경우, 이것은 이에 따라 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 종료시키는 RAB 프로세서(201)에 의해 검출될 것이다. 그러나, IMS 서비스는 IMS 시그널링 플레인 무선 베어러없이는 지원될 수 없으므로, 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 유지할 장점이 없다. 그러므로, RAB 프로세서(201)는 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 실패한 것으로 검출하는 경우, 이러한 무선 베어러의 실체를 링크 프로세서(203Z)에 피딩한다. 링크 프로세서(203)는 링크 메모리(205)에 액세스하여, 실패한 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 링크돤 임의의 다른 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 있는지 여부를 결정한다. 특정 예에서, 링크 메모리(205)는 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 식별을 리턴한다. 그리고나서, 이러한 식별은 링크 프로세서(203)로부터 RAB 프로세서(201)에 피딩된다. 이에 응답하여, RAB 프로세서(201)는 제2 사용자 플레인 무선 베어러를 종료시킨다(또는 그 종료를 요구함). 그리고나서, 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 의해 이용된 리소스는 다른 서비스에 이용될 수 있다.
그러므로, 도 1 및 2의 시스템은 사용자 플레인 무선 베어러가 RNC에 논리적으로 링크되어 상호 유지되고 관리될 수 있도록 한다. 구체적으로는, 무선 베어러 관리는 하나의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러 상의 무선 성능이 링크된 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 영향을 미칠 수도 있다는 것을 고려한다.
도 3은 UMTS 셀룰러 통신 시스템에서 IMS 서비스의 셋업을 위한 단순화된 시그널링 흐름도의 예를 예시하고 있다. 이하에서, 예로 든 셋업은 도 1의 제1 사용자 장비(101)를 참조하여 설명될 것이다. 명료함 및 간략화를 위해, 설명에 요구되는 시그널링만이 도 3에 예시되어 있고 실제적인 UMTS IMS 셋업은 더 상세하고 및/또는 추가적인 시그널링을 포함한다는 것은 자명하다.
처음으로, 제1 사용자 장비(101)가 스위칭 온 되는 경우, UMTS 고정된 네트워크와 시그널링하여 UMTS 시그널링 플레인 무선 베어러를 셋업한다. 사용자 장비(101)가 연이어서 IMS 서비스를 개시하는 경우, UMTS 시그널링 플레인 무선 베어러를 이용하여 PDP 컨텍스트 요구를 코어 네트워크에 전송한다(도 3에서, UMTS GGSN 및 SGSN의 기능은 코어 네트워크의 단일 실체로 통합된다. 기능의 임의의 적합한 분할이 이용될 수 있다는 것은 자명하다).
따라서, 사용자 장비(101)는 PDP 컨텍스트가 IMS 서비스에 대해 셋업되는 것을 요구하는 PDP 컨텍스트 요구를 코어 네트워크에 전송한다. 이러한 PDP 컨텍스트는 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러와 연관되는 주 PDP 컨텍스트일 것이다.
각 PDP 컨텍스트는 단일 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러와 연관되고, 인터넷으로의 액세스 포인트를 제공한다. 특히, PDP 컨텍스트 요구는 인터넷으로의 액 세스 포인트에 대한 액세스 포인트 이름(APN)을 포함한다.
PDP 컨텍스트 요구를 수신한 것에 응답하여, 코어 네트워크는 제1 RNC(107)의 RAB 컨트롤러(103)가 적합한 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업하도록 요구한다. 특히, 코어 네트워크는 (RANAP) RAB 할당 요구를 제1 RNC(107)에 송신한다. 이러한 RAB 할당 요구 메시지는 임의의 다른 링크된 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 어떠한 표시도 포함하지 않는다.
그리고나서, RAB 컨트롤러(103)는 이후로는 RAB #1로 지칭되는 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업한다. 이것이 성공적으로 달성되는 경우, RAB 할당 응답을 코어 네트워크에 송신한다.
RAB 할당 응답을 수신한 것에 응답하여, 코어 네트워크는 사용자 장비(101)에게 PDP 컨텍스트의 성공적인 셋업을 통지하는 PDP 컨텍스트 응답 메시지를 송신한다. 이러한 PDP 컨텍스트는 주 PDP 컨텍스트이고 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러와 연관된다. 이것은 후속적으로 제1 사용자 장비(101)와 IMS 서버(117)간의 시그널링을 위한 IMS 시그널링 플레인 무선 베어러로서 이용된다.
PDP 컨텍스트 응답 메시지의 수신은 제1 사용자 장비(101)에게, 시스템이 IMS 서비스 요구에 대해 준비되어 있고 IMS 시그널링 플레인 무선 베어러가 셋업되어 있다는 것을 나타낸다. 이에 응답하여, 제1 사용자 장비(101)는 IMS 서비스 요구를 IMS 시그널링 플레인 무선 베어러(RAB#1)를 이용하여 IMS 서버(117)에 전송한다. 이에 응답하여, IMS 서버(117)는 IMS 서비스가 개시될 수 있다는 것을 나타내는 서비스 인가(grant)를 송신한다.
제1 사용자 장비(101)가 IMS 서비스 인가를 수신하는 경우, 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 제2 PDP 컨텍스트를 요구한다. 이러한 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러는 IMS 사용자 플레인 트래픽(예를 들면, 오디오 데이터)을 전송하는 IMS 사용자 플레인 무선 베어러로서 이용될 것이다.
그러므로, 상기 예에서, 제1 사용자 장비(101)는 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러, RAB#2에 대한 제2 PDP 컨텍스트를 전송한다. 이러한 PDP 컨텍스트가 코어 네트워크에 의해 수신되는 경우, 제1 RNC(107)에 RAB 할당 요구를 송신하고, 이에 응답하여 RAB 컨트롤러(123)는 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업하고 RAB 할당 응답을 코어 네트워크에 송신함으로써 응답한다.
그러나, 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업할 뿐만 아니라, RAB 컨트롤러(123)는 또한 이러한 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 제1 사용자 플레인 무선 베어러와 동일한 서비스에 이용되는 것을 검출한다. 따라서, 이는 제1 및 제2 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 링크하고 2개의 무선 베어러의 실체를 연관된 실체들로서 링크 메모리(207)에 저장한다.
그러므로, 새로운 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러 RAB#2가 확립되어 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러 RAB#1에 링크된다.
RAB 할당 응답을 수신하는 경우, 코어 네트워크는 PDP 컨텍스트 응답을 제1 사용자 장비(101)에 송신한다. 이러한 PDP 컨텍스트는 서비스에 대한 2차 PDP 컨텍스트가 될 것이다. 이어서, IMS 서비스는 시그널링 무선 베어러로서 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러 RAB#1, 및 사용자 트래픽을 전송하기 위한 제2 UMTS 사 용자 플레인 무선 베어러 RAB#2를 이용하여 진행된다.
어느 무선 베어러가 링크되어야 하는지를 결정하는 임의의 적합한 알고리즘 또는 방법이 본 발명으로부터 벗어나지 않고서도 적용될 수 있다는 것은 자명하다.
도 1 내지 도 3의 예에서, 코어 네트워크는 모든 PDP 컨텍스트 요구에 대해 APN을 평가한다. 제2 PDP 컨텍스트가 이미 존재하는 PDP 컨텍스트와 동일한 APN으로 수신되는 경우, 이들이 동일한 공통 서비스와 관련되고 링크되어야 하는 것이 고려된다. 따라서, 이러한 정보가 제1 RNC(107)에 제공되어, 이는 링크 프로세서(203)에 의해 추가적으로 처리된다.
그러므로, 후속 RAB 확립이 이전 RAB 확립에 링크되는 정보는 제1 RNC(107)에 통신된다.
UMTS 실시예들에서, UMTS RANAP RAB 요구 메시지(도 3의 RAB 할당 요구에 대응함)는 특정 정보 요소(IE)에 그러한 정보를 포함할 수 있다. 하나의 예로서, 제1 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 확립되는 경우, 이것의 실체는 코어 네트워크(특히, SGSN)로부터 제1 RNC(107) 및 제1 사용자 장비(101)에 RANAP RAB 요구 및 RRC 무선 베어러 셋업 메시지로 통신된다. 이것은 제1 RNC(107) 및 제1 사용자 장비(101)에, 셋업되었던 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 식별 정보를 제공한다. 그리고나서, 이전에 확립된 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러(들)에 관련된 임의의 후속 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러 확립에서, 새로운 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 종속되고 따라서 링크되어야 하는 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 식별을 포함하는 RANAP RAB 요구 메시지에 추가될 수 있다.
특정 예로서, RANAP RAB 요구 메시지는 관계 정보를 SGSN으로부터 RNC에 통신하는 정보 요소를 포함하도록 증가될 수 있다.
일부 실시예들에서, 모든 또는 선택되어진 관련 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 해제는 해제될 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 식별하는 하나의 메시지로 달성될 수 있고, - 예를 들면, 코어 네트워크가 하나의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러를 해제하는 경우에, 모든 링크된 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러들이 자동적으로 해제될 수 있다.
상이한 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 링크는 단순한 링크가 될 수 있고, 이는 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 공통 그룹으로 다루어져야 한다는 것을 나타낸다. 그러나, 다른 실시예들에서, 링크는 더 복잡하고 구체적으로는 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러들간의 종속성을 반영할 수 있다. 예를 들면, 링크는 IMS 사용자 플레인 무선 베어러가 대응하는 IMS 시그널링 플레인 무선 베어러없이는 이용될 수 없는데 반해 IMS 시그널링 플레인 무선 베어러는 대응하는 IMS 사용자 플레인 무선 베어러없이 사용될 수 있다(예를 들면, 새로운 IMS 사용자 플레인 무선베어러를 셋업하기 위함)는 것을 반영한다.
실제로, 일부 실시예들에서, 링크는 다른 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러들간의 상호관계 및 상호종속성의 복잡한 계층을 표현할 수 있다. 예를 들면, 링크 메모리(207)에 저장된 링크 정보는 트리 구조로 구조화될 수 있고, 여기에서 트리의 주어진 노드 아래의 모든 무선 베어러는 노드의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 존재를 필요로 한다. 그러므로, UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 실패하는 경우, 트리 구조 내에서 이러한 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 종속되는 모든 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러들은 자동으로 종료된다.
특정 예로서, 제3 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러 RAB#3는 다른 타입의 사용자 플레인 트래픽(예를 들면, 오디오와 함께 진행하는 프리젠테이션)의 전송을 위해 확립될 수 있다. 이러한 새로운 무선 베어러는 IMS 시그널링 플레인 무선 베어러 RAB#1 및 제1 IMS 사용자 플레인 무선 베어러 #2 양쪽에 종속되도록 생성될 수 있다. 이것은 이하와 같이 수행될 수 있다. RAB 할당 요구 메시지는 RAB #3을 생성하는데 이용된다. 무선 베어러를 가능하게 하는 리스트는 RAB #1 및 RAB #2의 ID를 포함할 수 있다. 종속되는 무선 베어러의 리스트는 전혀 없다. 또한, 동일한 메시지에서, RAB #2는 종속되는 무선 베어러로서 RAB #3을 가지도록 변형될 수 있고, RAB #1은 종속되는 무선 베어러로서 RAB #2 및 RAB #3 모두를 가지도록 변형될 수 있다.
UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 링크는 무선 베어러 관리의 현재 조건으로의 용이하고 자동화된 적응을 허용할 수 있다.
예를 들면, 하나의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 측정되거나 계산된 동작 특성의 변경은 자동적으로 또 하나의 링크된 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 파라미터의 변형을 유도한다.
특히, 하나의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러가 나쁜 무선 조건을 겪어 UMTS 사용자 트래픽을 지원할 수 없는 경우, 이에 따라 링크된 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 다른 하나의 파라미터는 변형될 수 있다. 특히, 실패된 UMTS 사용 자 플레인 무선 베어러의 부재시에 공통 서비스에 의해 이용될 수 없는 모든 종속된 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러는 자동적으로 종료될 수 있다.
예를 들면, 상기 고려된 특정 예에 대해, 이하의 실패 동작이 구현될 수 있다.
1. RAB #1이 실패한다. RAB#1이 실패하면, RAB #2 및 RAB #3 양쪽도 이용될 수 없고 이들은 종료된다.
2. RAB #2가 실패한다. RAB#2가 실패하면, RAB #3이 이용될 수 없고 종료된다. 그러나, RAB #1이 여전히 이용될 수 있어 종료되지 않는다.
3. RAB #3이 실패한다. 이것은 다른 무선 베어러들에 어떠한 영향도 미치지 않고 따라서 단지 RAB #3만이 종료되며 RAB#1 및 RAB#2가 영향을 받지 않는다.
링크 정보는 이들 동작에 따라 변형되어 변형된 조건을 반영하는 것은 자명하다.
이들의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러의 종료인 다른 더 많은 복잡한 유연한 파라미터 변형이 이용될 수 있다는 것은 자명하다. 예를 들면, 데이터 레이트와 같은 무선 베어러의 마비상태는, 현재의 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러들이 실패된 UMTS 사용자 플레인 무선 베어러에 의해 정상적으로 지원되는 데이터의 일부 또는 전체를 전송할 수 있도록 변형될 수 있다.
상기 설명은 명료성을 위해 다른 기능적 유닛 및 프로세서를 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명했다는 것은 자명하다. 그러나, 다른 기능적 유닛 또는 프로세서들간의 기능의 임의의 적합한 분배가 본 발명으로부터 벗어나지 않고 이용될 수 있다는 것은 명백하다. 예를 들면, 분리된 프로세서 또는 컨트롤러에 의해 수행되도록 예시된 기능은 동일한 프로세서 또는 컨트롤러에 의해 수행될 수 있다. 그러므로, 특정 기능 유닛에 대한 참조는 엄격한 논리적 또는 물리적 구조 또는 구성을 나타내기 보다는 기재된 기능을 제공하기 위한 적합한 수단에 대한 참조로서만 보아야 할 것이다.
본 발명은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 그 임의의 조합을 포함한 임의의 적합한 형태로 구현될 수 있다. 본 발명은 선택적으로 적어도 부분적으로는 하나 이상의 데이터 프로세서 및/또는 디지털 신호 프로세서 상에서 운용되는 컴퓨터 소프트웨어로서 구현될 수 있다. 본 발명의 실시예의 구성요소 및 컴포넌트는 물리적, 기능적 및 논리적으로 임의의 적합한 방식으로 구현된다. 실제로, 기능은 단일 유닛에, 복수의 유닛에 또는 다른 기능적 유닛의 일부로서 구현될 수 있다. 그럼으로써, 본 발명은 단일 유닛으로 구현되거나 물리적으로 및 기능적으로 다른 유닛 및 프로세서 사이에 분산될 수 있다.
본 발명이 일부 실시예들과 관련하여 기재되었지만, 여기에 제시된 특정 형태로 제한하려는 것은 아니다. 오히려, 본 발명의 범주는 단지 첨부된 청구의 범위에 의해서만 제한된다. 추가적으로, 특징은 특정 실시예와 관련하여 기재된 것으로 보이지만, 본 기술분야의 숙련자라면, 기재된 실시예의 다양한 특징들이 본 발명에 따라 조합될 수 있다는 것을 잘 알고 있을 것이다. 청구의 범위에서, 용어 '포함하는'은 다른 구성요소 또는 단계의 존재를 배제하지 않는다.
또한, 개별적으로 리스트되어 있지만, 복수의 수단, 구성요소 및 방법 단계 들은 예를 들면 하나의 유닛 또는 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 추가적으로, 개별적인 특징들이 다른 청구의 범위에 포함되어 있지만, 이들은 양호하게 조합될 수 있고, 다른 청구범위에서의 포함이 특징의 조합이 실행가능하지 않거나 양호하지 않다는 것을 의미하는 것은 아니다. 또한, 청구의 범위의 하나의 카테고리에 하나의 특징의 포함은 이러한 카테고리로의 제한을 의미하기 보다는, 특징이 적절한 대로 다른 청구의 범위 카테고리에 동일하게 적용가능하다는 것을 나타낸다. 또한, 청구의 범위에서 특징의 순서는 특징들이 작동되어야 하는 임의의 특정 순서를 의미하지 않고, 특히 방법 청구의 범위에서의 개별적인 단계들의 순서는 단계들이 이러한 순서로 수행되어야 하는 것을 의미하지 않는다. 오히려, 단계들은 임의의 적합한 순서대로 수행될 수 있다.

Claims (10)

  1. 네트워크 기반 무선 베어러 컨트롤러(network based radio bearer controller)를 포함하는 셀룰러 통신 시스템으로서, 상기 무선 베어러 컨트롤러는,
    사용자 장비에 대한 복수의 사용자 플레인(plane) 무선 베어러를 셋업하기 위한 수단 - 상기 복수의 사용자 플레인 무선 베어러는 공통 서비스를 지원함 -; 및
    공통 제어 하에서, 상기 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 링크하여, 링크된 복수의 사용자 플레인 무선 베어러가 함께 처리될 수 있게 하는 수단
    을 포함하는 셀룰러 통신 시스템.
  2. 제1항에 있어서, 상기 링크하는 것은, 상기 복수의 사용자 플레인 무선 베어러간의 계층적 상호관계를 나타내고, 상기 계층적 상호관계는 트리 구조(tree structure)로서 구조화되고, 상기 트리 구조 내에서 소정의 사용자 플레인 무선 베어러 아래의 모든 무선 베어러는 함께 처리되는 셀룰러 통신 시스템.
  3. 제1항에 있어서, 상기 복수의 사용자 플레인 무선 베어러 중 제1 및 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 ID(identification)는 함께 링크되고, 상기 무선 베어러 컨트롤러는, 상기 제1 사용자 플레인 무선 베어러와 링크된 ID를 갖는 상기 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 특성의 변경 검출에 응답하여, 상기 복수의 사용자 플레인 무선 베어러의 상기 제1 사용자 플레인 무선 베어러의 파라미터를 변경하기 위한 수단을 포함하는 셀룰러 통신 시스템.
  4. 제3항에 있어서, 상기 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 특성 변경은 상기 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 종료에 대응하고, 상기 변경 수단은, 상기 종료된 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 실체(identity)에 링크된 임의의 다른 사용자 플레인 무선 베어러들이 존재하는지를 판정하기 위한 수단과, 상기 제2 사용자 플레인 무선 베어러의 종료 검출에 응답하여 임의의 링크된 사용자 플레인 무선 베어러의 해제를 요구하기 위한 수단을 포함하는 셀룰러 통신 시스템.
  5. 제3항에 있어서, 상기 제1 사용자 플레인 무선 베어러의 파라미터의 변경은 상기 제1 사용자 플레인 무선 베어러의 종료에 대응하고, 종료될 사용자 플레인 무선 베어러들을 식별하는 단일 메시지로 달성되는 셀룰러 통신 시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 사용자 플레인 무선 베어러 각각에 대해 연관된 액세스 포인트 이름으로 패킷 데이터 컨텍스트를 셋업하기 위한 컨텍스트 수단을 포함하고, 동일한 액세스 포인트 이름을 갖는 패킷 데이터 컨텍스트들은 서로 링크되는 셀룰러 통신 시스템.
  7. 제6항에 있어서, 상기 사용자 장비는, 처음에 제1 패킷 데이터 컨텍스트를 요구하고 상기 제1 패킷 데이터 컨텍스트에 대한 1차 사용자 플레인 무선 베어러의 할당에 이어서 제2 패킷 데이터 컨텍스트를 요구함으로써 상기 공통 서비스를 개시하기 위한 수단을 포함하는 셀룰러 통신 시스템.
  8. 제7항에 있어서, 상기 컨텍스트 수단은 상기 제1 패킷 데이터 컨텍스트에 대한 액세스 포인트 식별자에 대응하는, 상기 제2 패킷 데이터 컨텍스트에 대한 액세스 포인트 식별자의 검출에 응답하여, 상기 무선 베어러 컨트롤러로부터 2차 사용자 플레인 무선 베어러의 셋업을 요구하도록 구성되는 셀룰러 통신 시스템.
  9. 제8항에 있어서, 상기 컨텍스트 수단은 상기 2차 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 무선 베어러 셋업 요구 메시지에, 상기 1차 사용자 플레인 무선 베어러 및 상기 2차 사용자 플레인 무선 베어러에 대한 링크 표시를 포함하도록 구성되는 셀룰러 통신 시스템.
  10. 네트워크 기반 무선 베어러 컨트롤러를 포함하는 셀룰러 통신 시스템에 대한 무선 베어러 관리 방법으로서, 상기 무선 베어러 컨트롤러에서,
    사용자 장비에 대한 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 셋업하는 단계 - 상기 복수의 사용자 플레인 무선 베어러는 공통 서비스를 지원함 -; 및
    공통 제어 하에서, 상기 복수의 사용자 플레인 무선 베어러를 링크하여, 링크된 복수의 사용자 플레인 무선 베어러가 함께 처리될 수 있게 하는 단계
    를 수행하는 무선 베어러 관리 방법.
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