KR101012987B1 - 무선 네트워크 액세스 파라미터를 분배하기 위한 시스템 및 방법 - Google Patents

무선 네트워크 액세스 파라미터를 분배하기 위한 시스템 및 방법 Download PDF

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Abstract

멀티-모드 통신 사용자 단말(UT)에 무선 네트워크 액세스 파라미터들을 분배하기 위한 시스템 및 방법이 제공된다. 본 방법은 UT 및 제 1 통신 네트워크(즉, 셀룰라 네트워크)사이에 링크를 형성하는 단계; 제 1 네트워크를 통해 파라미터 서버를 액세스하는 단계; 무선 제 2 통신 네트워크(즉, 무선 근거리 통신망)에 대한 액세스 파라미터를 다운로드하는 단계; 및 UT 및 제 2 통신 네트워크사이에 무선 링크를 형성하기 위하여 다운로드된 액세스 파라미터들을 사용하는 단계를 포함한다. 다운로드된 액세스 파라미터들은 보안 키, 서비스 세트 식별자(SSID), 트래픽 채널 할당, 및 전송 전력, 서비스 품질(QoS) 세팅들, 및 동작 모드를 포함하는 최적화 파라미터들과 같은 정보를 포함할 수 있다. 대안적으로, 데이터베이스는 QoS, IP 어드레스, 게이트웨이 정보, 서브넷 마스크, 도메인 이름 서버(DNS) 정보, 또는 지리적 위치와 같은 파라미터들과 UT ID를 상호 참조할 수 있다.

Description

무선 네트워크 액세스 파라미터를 분배하기 위한 시스템 및 방법{SYSTEM AND METHOD FOR DISTRIBUTING WIRELESS NETWORK ACCESS PARAMETERS}
본 발명은 일반적으로 무선 통신, 특히 다른 통신 네트워크를 통해 사용자 단말에서 획득된, 무선 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 제공하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
종래의 무선 근거리 통신망(WLAN)은 전형적으로 인터넷 프로토콜(IP) 네트워크에 배선에 의하여 접속된 액세스 포인트(AP)를 포함한다. 이동 사용자 단말들(UT)은 노트북 컴퓨터, 개인휴대단말(PDA), 또는 멀티-모드 셀룰라 전화와 같은 이동 사용자 단말들(UT)은 AP와 무선으로 통신한다. AP는 UT들이 인터넷을 통해 통신하도록 유선 LAN(IP 네트워크) 및 무선 LAN사이의 브리지(bridge)로서 기능을 한다. WLAN은 일반적으로 IEEE 802.15에 따르며, 블루투스는 UT로 하여금 약 100 피트의 거리까지 AP와 통신하도록 한다. WLAN은 일반적으로 IEEE 802.11를 따르며, UT가 AP로부터 약 500 피트의 거리까지 범위를 커버하도록 한다.
따라서, 이동중에 통신을 유지하기 위하여, UT는 새로운 WLAN 또는 동일한 WLAN내의 다른 AP를 액세스해야 한다. 이를 달성하기 위하여, UT는 서비스 요청 영역들 및 그들의 AP들에 기초하여 WLAN 액세스 정보의 변화를 요구한다. 사실상, UT가 무선으로(on-the-fly) WLAN을 액세스하는 능력은 WLAN의 서비스가능 영역 및 서비스의 보증을 제한한다.
액세스 문제에 대한 종래의 한 해결방법은 WLAN 사용자로 하여금 사용자 집, 사무실 및 지방 카페와 같은 자주 사용되는 임의의 서비스 영역들과 연관된 WLAN 액세스 정보를 그들의 UT에 수동으로 입력하도록 하는 것이다. 이러한 WLAN 액세스 정보는 WLAN 및 TCP/IP 관련 정보에 관한 AP 셋업 정보를 포함할 수 있다. 사용자가 한 영역으로부터 다른 영역으로 이동할때, 사용자는 UT 메모리로부터 사전에 로드된 등록 정보를 수동으로 선택하여 이를 근접 AP에 등록하기 위하여 사용할 수 있다.
예컨대, UT에는 잠재적으로 액세스될 수 있는 다른 WLAN들에 대한 지역 등록 정보가 사전에 로드될 수 있다. UT에 등록된 지역 정보는 지역 AP에 사용하는 AP 셋업 정보와 AP들을 액세스하는데 적합한 임의의 UT의 네트워크 셋업 정보를 포함한다. 사용시에, WLAN 액세스 등록 정보는 UT 디스플레이상에 디스플레이될 수 있거나 또는 정보의 표현은 아이콘으로서 디스플레이될 수 있다. 사용자 인터페이스 디스플레이는 사용자가 현재 위치한 영역에 관한 WLAN 액세스 정보의 특정 세트를 사용자가 선택하도록 한다.
비록 사용자가 스크래치(scratch)로부터 등록 정보를 수동으로 입력해야 할 필요성을 상기와 같이 사전 로드된 등록 정보 방법이 제거할지라도, 사용자가 데이터를 사전 로드하는 단계를 수행해야 할 뿐만아니라 사용자가 등록 정보를 수동으로 선택하는 단계를 수행해야 한다는 점에서 불편하다. 게다가, 이러한 방법은 등록 정보가 사전 로드되지 않은 AP 또는 WLAN을 사용자가 액세스해야 하는 경우에 도움이 되지 않는다. 더욱이, 비록 사용자가 등록 정보를 사전에 로드할 마음이 생길지라도, 이러한 방법은 휴대용 장치들에서 종종 제한되는 메모리 자원들을 사용한다.
등록 정보를 수동으로 입력하거나 또는 UT의 영구 메모리에 등록 정보를 유지할 필요성없이 UT가 무선 네트워크를 자동적으로 액세스하는 경우에 매우 유리하다.
WLAN 핫 스폿(hot spot)(AP)를 사용하기 위하여, 무선 사용자는 셋업 패스워드와 같은 연관된 등록 정보를 가져야 한다. 등록 정보를 수동으로 입력하거나 또는 UT에 등록 정보를 사전에 로드하는 대신에, 본 발명은 필요한 등록 정보를 제공하기 위하여 대안 통신 네트워크로부터 액세스될 수 있는 액세스 정보의 데이터베이스를 기술한다.
UT가 AP에 근접하여 위치할 때, UT는 AP와 연관된 미디어 액세스 제어기(MAC) 어드레스 및 네트워크 식별자(ID)를 검출할 수 있다. 그 다음에, UT는 UT가 AP를 액세스하는데 필요한 등록 정보를 공급하기 위하여 액세스 파라미터 데이터베이스(파라미터 서버)에 요청을 수행한다. 등록 정보는 보안 키를 포함할 수 있다. 보안 키 정보는 그것이 리포지터리(repository)에서 유지되는 경우에 비교적 용이하게 유지되고 업데이트된다. UT는 등록 정보를 영구적으로 저장하는데 부하가 걸리지 않는다. 게다가, 액세스 프로세스의 보안은 액세스 파라미터 데이터베이스와 통신하기 위하여 사용된 링크를 통해 유지된다. 예컨대, 셀룰라 네트워크 보안 절차들은 유효하게 설정된다. 만일 UT가 셀룰라 네트워크를 통해 액세스 파라미터 데이터베이스와 통신하면, WLAN 보안 키들은 절충(compromise)되지 않을 수 있다.
따라서, 본 발명의 방법은 멀티-모드 통신 UT에 무선 네트워크 액세스 파라미터들을 분배하기 위하여 제공된다. 본 방법은 UT 및 제 1 통신 네트워크(즉, 셀룰라 네트워크)사이에 링크를 형성하는 단계; 제 1 네트워크를 통해 파라미터 서버를 액세스하는 단계; 무선 제 2 통신 네트워크(즉, WLAN)에 대하 액세스 파라미터들을 다운로드하는 단계; 및 UT 및 제 2 통신 네트워크사이에 무선 링크를 형성하기 위하여 다운로드된 액세스 파라미터들을 사용하는 단계를 포함한다.
다운로드된 액세스 파라미터들은 보안 키, 서비스 세트 식별자(SSID), 트래픽 채널 할당과 같이 WLAN AP와 연관된 정보와, 전송 전력, 서비스 품질(QoS) 세팅들 및 동작 모드를 포함하는 최적화 파라미터들을 포함할 수 있다. 대안적으로, 제 1 통신 네트워크를 통해 파라미터 서버를 액세스하는 상기 단계는 UT와 연관된 ID를 공급하는 단계; 및 QoS, IP 어드레스, 게이트웨이 정보, 서브넷 마스크, 도메인 이름 서버(DNS) 정보, 또는 지리적 위치와 같은 파라미터들과 UT ID를 상호 참조하는 데이터베이스를 액세스하는 단계를 포함할 수 있다.
무선 네트워크 액세스 파라미터들을 분배하기 위한 앞서 기술된 방법 및 시스템의 부가 양상들이 이하에서 더 상세히 설명된다.
도 1은 무선 네트워크 액세스 파라미터들을 분배하는 시스템의 개략적 블록도이다.
도 2는 예시적인 파라미터 서버를 도시한 개략적 블록도이다.
도 3은 도 1의 시스템의 특정 실시예를 도시한 개략도이다.
도 4는 멀티-모드 통신 UT에 무선 네트워크 액세스 파라미터들을 분배하는 방법을 기술한 흐름도이다.
도 5는 멀티-모드 통신 UT에 IEEE 802.11 액세스 파라미터들을 분배하는 방법을 기술한 흐름도이다.
도 1은 무선 네트워크 액세스 파라미터들을 분배하는 시스템의 개략적 블록도이다. 시스템(100)은 멀티-모드 사용자 단말(UT)(102)을 포함한다. UT(102)는 UT(102) 및 제 1 통신 네트워크(108)사이에 링크(106)를 형성하며 제 2 통신 네트워크(110)에 대한 액세스 파라미터들을 다운로드하는 제 1 서브시스템(104)을 포함한다. 제 1 서브시스템(104)은 당업자에 의하여 이해되는 바와같이 트랜시버, 복조/변조회로, 및 처리 회로(도시안됨)를 사용하여 인에이블된다. 제 2 서브시스템(112)은 제 1 서브시스템(104)에 다운로드된 액세스 파라미터들을 사용하여 UT(102) 및 제 2 통신 네트워크(110)사이에 무선 통신 링크(114)를 형성한다. 다시, 제 2 서브시스템(112)은 트랜시버, 복조/변조 회로, 및 처리 회로(도시안됨)와 같은 컴포넌트들을 포함한다. 더욱이, 제 1 및 제 2 서브시스템(104, 112)은 논리 처리회로 및 메모리(도시안됨)를 공유할 수 있다.
파라미터 서버(116)는 제 2 네트워크 액세스 파라미터들을 공급하기 위하여 라인(118)을 통해 제 1 네트워크(108)에 접속된 인터페이스를 가진다. 일 양상에서, 제 1 서브시스템(104)은 제 2 네트워크 무선 단말(120)과 연관된 제 2 통신 네트워크(110)에 대한 액세스 파라미터들을 다운로드한다. 예컨대, 제 1 서브시스템(104)은 제 2 통신 네트워크 베이스 단말(120)과 연관된 MAC 어드레스 또는 네트워크 ID를 공급함으로서 파라미터 서버(116)를 액세스할 수 있다. 이러한 MAC 어드레스 정보는 제 2 서브시스템(112)이 방송 신호들에 대한 통신 대역을 모니터링하고 모니터링시 포착된 정보를 제 1 서브시스템(104)에 중계하는 종래의 프로세스에서 획득된 정보이다. 그 다음에, 제 1 서브시스템(104)은 베이스 단말(120)을 액세스하는데 필요한 파라미터들과 MAC 어드레스를 상호 참조하는 파라미터 서버(116)를 액세스한다. 대안적으로, 제 1 서브시스템(104)은 베이스 단말(120)과 연관된 IP 어드레스를 수신할 수 있으며, IP 정보는 베이스 단말(120)에 대한 액세스 파라미터들을 상호 참조하기 위하여 사용된다.
도 2는 예시적인 파라미터 서버를 도시한 개략적 블록도이다. 다운로드될 수 있는 정보의 타입들의 일부 예들은 보안 키, 서비스 세트 식별자(SSID), 트래픽 채널 할당, 유선 동등 프라이버시(Wired Equivalent Privacy) 셋업 데이터, 및 전송 전력, 수신 전력, 전송 레이트, 서비스 품질(QoS) 세팅들, 및 동작 모드와 같은 최적화 파라미터들을 포함한다. 이러한 리스트는 제 2 통신 네트워크 및 UT사이에 통신 링크를 빠르게 형성할 때 사용될 수 있는 모든 가능한 타입의 등록 정보를 배타적으로 커버하는 것으로 의도되지 않는다.
다른 양상에서, 제 1 서브시스템은 UT와 연관된 식별자(ID)를 공급함으로서 파라미터 서버를 액세스한다. 파라미터 서버는 QoS, IP 어드레스, 게이트웨이 정보, 서브넷 마스크, 도메인 이름 서버(DNS) 정보, 및 지리적 위치와 같이 UT와 연관된 파라미터들과 UT ID를 상호 참조하는 파일을 포함한다.
도 1를 참조하면, 제 1 통신 네트워크(108)는 이더넷, IEEE 802.11, IEEE 802.15, 블루투스, WiMax, 코드 분할 다중 접속(CDMA), 이동 통신 세계화 시스템(GSM: Global System for Mobile Communications), 또는 범용 이동 원격통신 시스템(UMTS) 셀룰라 전화 네트워크일 수 있다. 비록 본 발명이 이들 타입의 네트워크들에 제한되지 않을지라도, 이들은 IP 네트워크(124)를 통해 파라미터 서버(116)에 대한 액세스를 획득하기 위하여 멀티-모드 UT에 의하여 액세스될 수 있는 네트워크들의 예들이다. 제 1 네트워크(108)는 반드시 무선 매체를 통해 UT(102)에 통신할 필요가 없다. 즉, 링크(106)는 배선 접속 링크일 수 있다. 제 2 통신 네트워크(110)는 IEEE 802.11, 블루투스, WiMax, IEEE 802.15 또는 셀룰라 전화 네트워크일 수 있다. 다시, 이는 가능한 네트워크들의 철저한 리스트가 아니라 액세스 파라미터들이 UT에 의하여 공급될때까지 UT에 의하여 사용될 수 없는 네트워크들의 일부 예들이다.
도 3은 도 1의 시스템의 특정 실시예를 도시한 개략도이다. 이러한 예에서, 제 1 서브시스템(104)은 셀룰라 전화 네트워크(108)와의 링크(106)를 형성하는 셀룰라 서브시스템이다. 이러한 링크는 WLAN으로서 여기에서 언급되는, IEEE 802.11, 블루투스, WiMax 또는 IEEE 802.15 네트워크일 수 있는 제 2 통신 네트워크(110)에 대한 보안 키를 다운로드하기 위하여 사용된다. WLAN 보안 키는 예컨대 64 또는 128-비트 코드일 수 있다. 셀룰라 네트워크 보안 특징들은 용이하게 설정되고 강력할 수 있다. 따라서, 파라미터 서버(116)에 대하여 액세스하는 가정이 존재하며, WLAN 보안 키들의 분배는 제어된다. 이와같이 동일한 가정은 다른 저보안 네트워크들이 파라미터 서버(116)를 액세스하도록 허용되는 경우에 반드시 유효하지 않다.
예컨대, 만일 제 2 네트워크(110)가 IEEE 802.11 네트워크이면, 다운로드된 보안 키는 802.11 AP(120)로의 링크를 형성하기 위하여 사용될 수 있다. WLAN 서브시스템(112)은 IEEE 802.11 네트워크(110)를 모니터링하며, AP(120)와 연관된 MAC 어드레스 또는 네트워크 ID(또는 이들 둘다)를 검출한다. 셀룰라 서브시스템(102)은 셀룰라 네트워크(108)를 통해 AP MAC 어드레스 및 네트워크 ID를 파라미터 서버(116)에 공급하며, 모니터링된 AP(120)와 연관된 보안 키를 다운로드한다.
도 1를 다시 참조하면, 도시되지 않은 다른 양상에 있어서, 제 2 통신 네트워크(108)는 셀룰라 네트워크일 수 있다. 이러한 양상에서, 제 1 네트워크(108)(즉, 이더넷 또는 WLAN)는 식별 정보(즉, 셀룰라 서브시스템(112)에 대한 가입자 정보 모듈 또는 SIM)을 다운로드하기 위하여 사용될 수 있다. 대안적으로, 전자일련번호(ESN)는 하드웨어의 피스 또는 특정 장치를 식별하기 위하여 사용된 번호이다. 이동 장비 ID(MEID)는 마찬가지로 장치 식별자이다. 국제 이동 가입자 식별(IMSI)은 셀룰라 네트워크에서 가입자(전화 번호)를 식별하기 위하여 사용된 번호이다. 이동 식별 번호(MIN)는 북아메리카 네트워크들에서 이전에 사용된 10-디지트 번호이며, 이 번호는 이후에 IMSI에 의하여 대체된다. 다른 타입들의 식별자들은 그들이 UT 및 셀룰라 네트워크에 의하여 알려지는 동안 잠재적으로 사용될 수 있다. 이러한 방법은 식별자들 없이 항해되는 셀룰라 전화들을 초기화하는데 유용하며, 따라서 이러한 프로세스는 사용자에 의하여 집에서 수행될 수 있거나 또는 전화 캐리어 서비스 설비에서 자동적으로 수행될 수 있다.
시스템의 다른 양상에 있어서, UT 및 제 1 네트워크사이에 형성된 트러스트(trust)는 UT 가입자 식별자를 검증하기 위하여 레버리지(leverage)될 수 있다. 만일 제 1 네트워크가 셀룰라 전화 네트워크라면, 고레벨의 트러스트는 셀룰라 네트워크 보안 절차들이 개발됨에 따라 형성될 수 있다. 제 2 네트워크에 대한 액세스 파라미터들은 셀룰라 네트워크에서 UT 가입자 식별자를 검증하는 것을 기반으로 하여 다운로드될 수 있다.
예컨대, 가입자는 셀룰라 네트워크 캐리어와의 어카운트(account)를 형성하는 결과로서 이동 전화번호가 할당된다. 802.11 서비스들은 WLAN 제공자에 의하여 도시내의 다양한 위치에 공급될 수 있다. 가입자가 WLAN 제공자와 계약할 때, 가입자는 WLAN 제공자가 WLAN 네트워크의 가입자 식별자와 상호 참조하는 UT 이동 번호를 WLAN 제공자에게 제공할 수 있다. 지금, 만일 가입자가 WLAN 네트워크에서 새로운 AP를 획득해야 하면, 이동 번호는 해로운 AP에 대한 파라미터들을 획득할 때 보안 특징으로서 사용될 수 있다.
액세스 정보를 공급하는 동일한 WLAN 서버는 UT 가입자 식별자를 유효하게 하기 위하여 셀룰라 네트워크를 사용할 수 있다. 즉, WLAN 서버는 액세스 정보를 요구하는 사람의 부가 밸리데이션(Validation)으로서 셀룰라 네트워크 가입과 연관된 이동 전화번호를 사용할 수 있다. WLAN 서버는 정보를 전송하기 위하여 전화 번호를 사용하여 인덱싱되는 서비스들을 사용할 수 있다.
예컨대, WLAN 서버는 이동 전화번호를 호출할 수 있으며, 전화에 대답하는 사용자가 실제 가입자인지를 확인한다. 이러한 밸리데이션은 액세스 파라미터들을 요구하는 음성 통화시에 이미 사용된 데이터(데이터버스트) 채널을 통해 수행될 수 있다. 다른 옵션은 단문 서비스(SMS) 채널을 사용하는 것이다. WLAN 서버는 가입자의 이동번호에 SMS로 액세스 파라미터들을 전송할 수 있다. 제 3 옵션은 UT에 이동 종료 데이터 통화를 수행하기 위하여 셀룰라 네트워크 데이터 서비스들을 사용할 수 있다.
기능 설명
도 4는 멀티-모드 통신 UT에 무선 네트워크 액세스 파라미터들을 분배하는 방법을 기술한 흐름도이다. 비록 이러한 방법이 명확화를 위하여 넘버링된 단계들의 시퀀스로서 기술될지라도, 넘버링은 반드시 단계들의 순서를 도시하지 않는다. 일부 단계들의 일부가 스킵될 수 있거나, 병렬로 수행되거나 또는 시퀀스의 엄격한 순서를 유지하는 요건없이 수행될 수 있다. 본 방법은 단계(400)에서 시작한다.
단계(402)는 UT 및 제 1통신 네트워크사이에 링크를 형성한다. 단계(404)는 제 1 네트워크를 통해 파라미터 서버를 액세스한다. 단계(406)는 무선 제 2 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 다운로드한다. 단계(408)는 UT 및 제 2 통신 네트워크사이에 무선 링크를 형성하기 위하여 다운로드된 액세스 파라미터들을 사용한다.
일 양상에서, 단계(406)에서 제 2 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 다운로드하는 단계는 보안 키, SSID, 트래픽 채널 할당, WEP 셋업 정보 및 최적화 파라미터들과 같은 정보를 다운로드하는 단계를 포함한다. 최적화 파라미터들은 전송 전력, 수신 전력, 전송 레이트, QoS 셋팅들 또는 동작 모드를 포함할 수 있다.
다른 양상에 있어서, 단계(402)에서 UT 및 제 1 통신 네트워크사이에 링크를 형성하는 단계는 이더넷, IEEE 802.11, IEEE 802.15, 블루투스, WiMax 또는 셀룰라 전화 네트워크와 같은 제 1 통신 네트워크에 링크를 형성하는 단계를 포함한다. 또 다른 양상에 있어서, 단계(408)에서 UT 및 제 2 통신 네트워크사이에 링크를 형성하는 단계는 IEEE 802.11, 블루투스, WiMax, IEEE 802.15 또는 셀룰라 전화 네트워크와 같은 제 2 통신 네트워크에 링크를 형성하는 단계를 포함한다.
일 양상에 있어서, 단계(404)에서 제 1 통신 네트워크를 통해 파라미터 서버를 액세스하는 단계는 부단계들을 포함한다. 단계(404a)는 제 2 네트워크 베이스 단말과 연관된 MAC 어드레스를 공급한다. 단계(404b)는 베이스 단말을 액세스하는데 필요한 파라미터들과 MAC 어드레스를 상호 참조하는 데이터베이스를 액세스한다.
다른 양상에 있어서, 단계(404)에서 제 1 통신 네트워크를 통해 파라미터 서버를 액세스하는 단계는 대안 부단계들을 포함한다. 단계(404c)는 UT와 연관된 식별자(ID)를 공급한다. 단계(404d)는 QoS, IP 어드레스, 게이트웨이 정보, 서브넷 마스크, DNS 정보 및 지리적 정보와 같은 파라미터들과 UT ID를 상호 참조하는 데이터베이스를 액세스한다.
일례에서, 단계(402)는 셀룰라 전화 네트워크와의 링크를 형성하며, 단계(406)는 IEEE 802.11, 블루투스, WiMax 또는 IEEE 802.15 네트워크일 수 있는 제 2 네트워크에 대한 보안 키를 다운로드한다. 그 다음에, 단계(408)는 UT 및 제 2 네트워크사이에 링크를 형성하기 위하여 보안 키를 사용한다.
일 양상에 있어서, 단계(402)에서 UT 및 제 1 통신 네트워크사이에 링크를 형성하는 단계는 셀룰라 전화 네트워크와의 링크를 형성하는 단계를 포함하며, 본 방법은 추가 단계를 포함한다. 단계(403)는 셀룰라 네트워크와의 링크를 형성하는 UT에 응답하여 UT 가입자 식별자를 검증한다. 그 다음에, 단계(406)에서 제 2 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 다운로드하는 단계는 UT 가입자 식별자의 검증에 응답하여 액세스 파라미터들을 다운로드하는 단계를 포함한다. 예컨대, 단계(406)는 셀룰라 네트워크 데이터버스트 채널, 셀룰라 네트워크 단물(SMS) 채널 또는 셀룰라 네트워크 UT 종료 데이터 통화와 같은 채널을 통해 액세스 파라미터들을 다운로드할 수 있다. 이들 모든 다운로드 프로세스들은 UT 및 셀룰라 네트워크사이에 형성된 트러스트를 기반으로 하여 UT 가입자 식별자를 자동적으로 검증한다.
도 5는 멀티-모드 통신 UT에서 IEEE 802.11 액세스 파라미터들을 분배하는 방법을 기술한 흐름도이다. 이러한 예에서, 단계(401a)는 IEEE 802.11 네트워크를 모니터링한다. 단계(401b)는 AP와 연관된 네트워크 ID 및 MAC 어드레스를 검출한다. 단계(402)는 UT 및 셀룰라 전화 네트워크사이에 링크를 형성한다. 단계(404)는 셀룰라 네트워크를 통해 파라미터 서버에 AP MAC 어드레스 및 네트워크 ID 파라미터들을 공급한다. 단계(406)는 IEEE 802.11 네트워크에서 모니터링된 AP에 대한 보안 키를 다운로드하며, 단계(408)는 UT 및 IEEE 802.11 액세스 포인트(AP)사이에 링크를 형성하기 위하여 보안 키를 사용한다.
멀티-모드 통신 UT와 관련하여 무선 네트워크 액세스 파라미터들을 분배하기 위한 시스템 및 방법이 제공된다. 특정 네트워크 파라미터들, 식별자 및 보안 프로토콜들에 대한 세부사항들은 본 발명을 설명하는데 도움을 주기 위하여 제공되었다. 그러나, 본 발명은 이들 세부사항들에 제한되지 않는다. 본 발명의 다른 변형들 및 실시예들이 당업자에 의하여 이루어질 것이다.

Claims (12)

  1. 사용자 단말(UT) 및 제 1 통신 네트워크 사이에 링크를 수립하는 단계;
    상기 UT에 액세스할 수 없는 제 2 통신 네트워크에 대응하는 적어도 하나의 식별자를 검출하는 단계;
    상기 검출된 적어도 하나의 식별자에 기초하여 상기 제 2 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 파라미터 서버로부터 다운로드하는 단계; 및
    상기 다운로드된 액세스 파라미터들을 사용하여 상기 UT 및 상기 제 2 통신 네트워크 사이에 링크를 수립하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 다운로드하는 단계는, 보안 키, 서비스 세트 식별자(SSID), 트래픽 채널 할당, 유선 동등 프라이버시(WEP: Wired Equivalent Privacy) 셋업 데이터, 및 전송 전력, 수신 전력, 전송 레이트, 서비스 품질(QoS) 세팅들, 및 동작 모드를 포함하는 최적화 파라미터들로 구성된 그룹으로부터 선택된 정보를 다운로드하는 단계를 포함하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 UT 및 상기 제 1 통신 네트워크 사이에 링크를 수립하는 단계는, 이더넷, IEEE 802.11, IEEE 802.15, 블루투스, WiMax 및 셀룰라 전화 네트워크로 구성된 그룹으로부터 선택된 제 1 통신 네트워크에 대한 링크를 수립하는 단계를 포함하는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 UT 및 상기 제 2 통신 네트워크 사이에 링크를 수립하는 단계는, IEEE 802.11, 블루투스, WiMax, IEEE 802.15 및 셀룰라 전화 네트워크로 구성된 그룹으로부터 선택된 제 2 통신 네트워크에 대한 링크를 수립하는 단계를 포함하는, 방법.
  5. 사용자 단말(UT) 및 제 1 통신 네트워크 사이에 링크를 수립하기 위한 수단;
    상기 UT에 액세스할 수 없는 제 2 통신 네트워크에 대응하는 적어도 하나의 식별자를 검출하기 위한 수단;
    상기 검출된 적어도 하나의 식별자에 기초하여 상기 제 2 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 파라미터 서버로부터 다운로드하기 위한 수단; 및
    상기 다운로드된 액세스 파라미터들을 사용하여 상기 UT 및 상기 제 2 통신 네트워크 사이에 링크를 수립하기 위한 수단
    을 포함하는 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    보안 키, 서비스 세트 식별자(SSID), 트래픽 채널 할당, 유선 동등 프라이버시(WEP: Wired Equivalent Privacy) 셋업 데이터, 및 전송 전력, 수신 전력, 전송 레이트, 서비스 품질(QoS) 세팅들, 및 동작 모드를 포함하는 최적화 파라미터들로 구성된 그룹으로부터 선택된 정보를 다운로드하기 위한 수단을 더 포함하는, 장치.
  7. 제 5 항에 있어서,
    이더넷, IEEE 802.11, IEEE 802.15, 블루투스, WiMax 및 셀룰라 전화 네트워크로 구성된 그룹으로부터 선택된 제 1 통신 네트워크에 대한 링크를 수립하기 위한 수단을 더 포함하는, 장치.
  8. 제 5 항에 있어서,
    IEEE 802.11, 블루투스, WiMax, IEEE 802.15 및 셀룰라 전화 네트워크로 구성된 그룹으로부터 선택된 제 2 통신 네트워크에 대한 링크를 수립하기 위한 수단을 더 포함하는, 장치.
  9. 멀티-모드 사용자 단말(UT)로서,
    상기 UT 및 제 1 통신 네트워크 사이에 링크를 수립하도록 구성된 제 1 서브시스템;
    상기 UT에 액세스할 수 없는 제 2 통신 네트워크에 대응하는 적어도 하나의 식별자를 검출하도록 구성된 제 2 서브시스템; 및
    네트워크 액세스 파라미터들을 공급하기 위해 상기 제 1 통신 네트워크에 접속된 인터페이스를 갖는 파라미터 서버
    를 포함하고,
    상기 제 1 서브시스템은, 상기 검출된 적어도 하나의 식별자에 기초하여 상기 제 2 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 상기 파라미터 서버로부터 다운로드하도록 더 구성되며; 그리고
    상기 제 2 서브시스템은, 상기 다운로드된 액세스 파라미터들을 사용하여 상기 UT 및 상기 제 2 통신 네트워크 사이에 링크를 수립하도록 더 구성되는,
    멀티-모드 사용자 단말(UT).
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 서브시스템은 보안 키, 서비스 세트 식별자(SSID), 트래픽 채널 할당, 및 전송 전력, 수신 전력, 전송 레이트, 서비스 품질(QoS) 세팅들, 유선 동등 프라이버시(Wired Equivalent Privacy) 셋업 데이터 및 동작 모드를 포함하는 최적화 파라미터들로 구성된 그룹으로부터 선택된, 상기 제 2 통신 네트워크에 대한 액세스 파라미터들을 다운로드하는, 멀티-모드 사용자 단말(UT).
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 서브시스템은 이더넷, IEEE 802.11, IEEE 802.15, 블루투스, WiMax 및 셀룰라 전화 네트워크로 구성된 그룹으로부터 선택된 제 1 통신 네트워크에 대한 링크를 수립하는, 멀티-모드 사용자 단말(UT).
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 2 서브시스템은 IEEE 802.11, 블루투스, WiMax, IEEE 802.15 및 셀룰라 전화 네트워크로 구성된 그룹으로부터 선택된 제 2 통신 네트워크에 대한 링크를 수립하는, 멀티-모드 사용자 단말(UT).
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