KR101070128B1 - 활성 세트에서 네트워크 기능들로의 세션 상태 변화들을 전달 - Google Patents

활성 세트에서 네트워크 기능들로의 세션 상태 변화들을 전달 Download PDF

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Abstract

네트워크 기능은 액세스 단말에 대한 세션 상태의 사본을 유지하도록 구성된다. 네트워크 기능은 세션 상태가 변경되었는지를 결정하기 위해 세션 마스터에 조회하도록 추가로 구성된다. 세션 마스터는 세션 상태가 변경된 경우 네트워크 기능이 세션 상태의 사본을 업데이트하게 하는 조회에 대한 응답을 생성하도록 구성된다. 액세스 단말은 제1 네트워크 기능에서 세션 상태를 변경하도록 구성될 수도 있으며, 세션 상태가 변경되는 지를 나타내기 위해 제2 네트워크 기능으로 메시지를 전송하도록 구성될 수도 있다.

Description

활성 세트에서 네트워크 기능들로의 세션 상태 변화들을 전달{PROPAGATING SESSION STATE CHANGES TO NETWORK FUNCTIONS IN AN ACTIVE SET}
본 출원은 "A METHOD AND APPARATUS FOR UPDATING THE SESSION STATE"라는 명칭으로 2006년 7월 출원된 미국 가출원 S. N. 60/811,876을 우선권으로 청구하며, 상기 가출원은 본 명세서에 참조된다.
본 발명은 일반적으로 무선 통신 네트워크에 관한 것이며, 특히 활성 세트에서 세션 상태 변화들을 네트워크 기능들로 전달하는 다양한 개념 및 기술에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들은 전화, 비디오, 데이터, 메시지, 방송 등과 같은 다양한 통신 서비스들을 제공하기 위해 널리 개발되었다. 이러한 시스템들은 공통으로 이용가능한 네트워크 리소스들을 공유함으로써 광역 네트워크(WAN)로 다수의 액세스 단말들을 접속할 수 있는 액세스 네트워크를 이용한다. 액세스 네트워크는 일반적으로 지리적 커버 영역 전체에 분산된 다중 액세스 포인트들로 구현된다. 지리적 커버 영역은 일반적으로 각 셀에 액세스 포인트를 구비한 셀들로 분할된다. 셀은 섹터들로 추가로 분할될 수도 있다. 액세스 포인트는 일반적으로 셀의 각각의 섹터에 대해 하나의 송수신기 기능을 갖는다. 송수신기 기능은 섹터의 액세스 포인트들에 대해 무선 인터페이스 접속 포인트를 제공한다.
액세스 네트워크는 또한 하나 이상의 네트워크 기능들을 포함할 수도 있다. 통상의 구성에서, 네트워크 기능은 소정 수의 송수신기 기능들에 대해 제어기로서 동작하며, 액세스 단말들에 대해 리소스들을 할당, 관리 및 해제하는 것을 포함하는 다양한 태스크들을 실행한다. 네트워크 기능은 또한 액세스 단말들에 대해 인터넷 프로토콜(IP) 계층 연결 포인트(IAP)를 제공한다. 액세스 단말로 지향된 모든 IP 패킷들은 IAP를 통해 전송된다. 액세스 네트워크는 다수의 액세스 포인트들을 지원하는 다수의 네트워크 기능들로 정의된 중앙형 네트워크 구조 ―다시 말해, 각각의 네트워크 기능은 다수의 액세스 포인트들을 지원하며, 각각의 액세스 포인트는 다수의 네트워크 기능들에 의해 지원됨― 또는 각각의 액세스 포인트에 대한 전용 네트워크 기능으로서 정의되는 분산된 네트워크 구조 ―다시 말해, 각각의 네트워크 기능은 단일 액세스 포인트를 지원하고 각각의 액세스 포인트는 단일 네트워크 기능에 의해 지원됨―를 가질 수 있다.
IP 계층 연결 포인트를 제공하는 외에, IAP는 또한 임의의 수의 액세스 단말들에 대한 세션 상태를 유지할 책임이 있을 수도 있다. 액세스 단말에 대한 세션 상태는, 접속이 종료될 때 보존되는 IAP와 액세스 단말 사이의 제어 경로 상의 액세스 네트워크의 상태이다. 세션 상태는 액세스 단말과 액세스 네트워크 사이에 협상된 속성들의 값을 포함한다. 이러한 속성들은 액세스 단말에 의해 수신된 서비스 및 접속의 특성에 영향을 미친다. 예로써, 액세스 단말은 새로운 애플리케이션에 대해 새로운 애플리케이션에 대한 서비스 품질 구성을 협상하고 애플리케이션에 대한 QoS 서비스 요건들을 나타내는 새로운 필터 및 흐름 규격을 액세스 네트워크로 제공할 수도 있다. 다른 예로서, 액세스 단말은 액세스 네트워크와의 통신에 사용된 헤더들의 타입 및 크기를 협상할 수도 있다.
소정의 무선 통신 시스템들에서, 주어진 섹터 내의 액세스 단말은 상기 섹터에 서빙하는 송수신기 기능의 액세스 채널에 대한 액세스 시도를 행함으로써 액세스 포인트와 접속을 설정한다. 액세스 시도를 수신하는 송수신기 기능과 관련된 네트워크 기능은 액세스 단말에 대한 세션 마스터에 접속하고 액세스 단말의 세션 상태의 사본을 검색한다. 세션 마스터는 중앙형 또는 분산형 엔티티일 수 있으며, IAP와 콜로케이트(colocate)되거나 그렇지 않을 수도 있다. 성공적인 액세스 시도시, 액세스 단말에는 섹터를 서빙하는 송수신기 기능과 통신하도록 MAC ID 및 데이터 채널들과 같은 무선 인터페이스 리소스들이 할당된다. 게다가, IAP는 서비스 네트워크 기능으로 변경되거나, 택일적으로 IP 터널링 프로토콜이 IAP와 서비스 네트워크 기능 사이에서 IP 패킷들을 전송하기 위해 사용된다.
소정의 무선 통신 시스템들에서, 일단 액세스 단말이 액세스 포인트와의 접속을 설정하면, 액세스 단말은 청취할 수 있는 다른 섹터들 및 이들의 신호 강도를 나타내는 리포트를 전송한다. 송수신기 기능은 리포트를 수신하고 이를 네트워크 기능에서 중앙형 네트워크 기반 제어기로 전송하며, 이는 차례로 액세스 단말에 활성 세트를 제공한다. 활성 세트는 액세스 단말에 대한 무선 인터페이스 리소스들을 예비한 섹터들의 세트이다. 액세스 단말은 주기적인 리포트를 계속 전송할 것이며, 네트워크 기반 제어기는 액세스 단말이 액세스 네트워크 주위를 이동함에 따라 활성 세트로부터 섹터들을 부가하거나 제거할 수도 있다.
활성 세트의 일 기능은 액세스 단말이 섹터들 사이에서 신속하게 스위칭하게 하고, 새로운 액세스 시도를 수행하지 않고 서비스를 유지하는 것이다. 이는 (1)활성 세트의 섹터들 각각에서 액세스 단말에 대한 무선 인터페이스 리소스들을 예비하고, (2)세션 마스터로부터 활성 세트의 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능으로 세션 상태의 사본을 제공함으로써 달성된다. 이러한 방식으로, 섹터들 사이의 핸드오프는 활성 애플리케이션의 QoS 서비스에 대한 영향을 최소화하면서 달성될 수 있다.
세션 상태가 세션 마스터에서 변경될 때, 새로운 속성들이 각각의 섹터로부터 최적의 서비스를 보장하기 위해 적절한 방식으로 활성 세트의 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능으로 분배되는 것을 필요로 한다. 소정의 경우, 예를 들어, 만일 헤더들의 타입이 변경되거나 새로운 보안 키들이 협상되면, 액세스 단말은 이러한 변경들이 상기 섹터로 전달될 때까지 섹터와 전혀 통신하지 못할 수도 있다. 따라서, 세션 상태에 대한 변경이 존재할 때마다, 네트워크 기반 제어기는 활성 세트의 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능으로 변경들을 제공할 필요가 있다.
통상의 네트워크 기반 제어기에 대한 대안으로서, 액세스 단말은 활성 세트를 유지할 책임이 있을 수도 있다. 액세스 단말이 이러한 기능을 실행함에도 불구하고, 활성 세트의 섹터들에 대한 네트워크 기능 모두를 알고 있는 액세스 네트워크 내의 단일 엔티티는 존재하지 않는다. 결론적으로, 세션 변경이 발생시, 활성 세트에서 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능에서 세션 상태의 사본을 업데이트하기 위한 메카니즘이 기술 분야에 요구된다.
본 발명의 일 특징에 따라, 액세스 네트워크에서 동작을 위한 장치는 액세스 단말에 대한 세션 상태의 사본을 유지하도록 구성된 프로세싱 시스템을 포함하는데, 상기 프로세싱 시스템은 세션 상태가 변경되었는지를 결정하기 위해 세션 마스터에게 질의하고, 만일 세션 상태가 변경되었을 경우 세션 상태의 사본을 업데이트하도록 추가로 구성된다.
본 발명의 다른 특징에 따라, 액세스 네트워크의 동작을 위한 장치는 액세스 단말에 대한 세션 상태를 유지함으로써 세션 마스터로서 기능하도록 구성된 프로세싱 시스템을 포함하는데, 상기 프로세싱 시스템은 네트워크 기능으로부터의 질의에 대한 응답을 생성하도록 추가로 구성되며, 상기 응답은 네트워크 기능이 액세스 단말에 대한 네트워크 기능에 의해 유지된 세션 상태의 사본을 업데이트하게 한다.
본 발명의 또다른 특징에 따라, 액세스 네트워크에 액세스하는 장치는 제1 및 제2 네트워크 기능들에 의해 서빙되는 섹터들을 포함하는 활성 세트를 유지하도록 구성된 프로세싱 시스템을 포함하며, 네트워크 기능들 각각은 장치에 대한 세션 상태의 사본을 유지하며, 여기서 프로세싱 시스템은 제1 네트워크 기능에서 세션 상태를 변경시키고 세션 상태가 변경되었음을 나타내기 위해 제2 네트워크 기능으로 메시지를 추가로 전송하도록 추가로 구성된다.
본 발명의 또다른 특징에 따라, 액세스 네트워크에서 동작하는 방법은 액세스 단말에 대한 세션 상태의 사본을 유지하는 단계, 세션 상태가 변경되었는지를 결정하기 위해 세션 마스터에 질의하는 단계, 및 세션 상태가 변경되었을 경우 세션 상태의 사본을 업데이트하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또다른 특징에 따라, 액세스 네트워크에서 동작하는 방법은 액세스 단말에 대해 세션 상태를 유지함으로써 세션 마스터로서 기능하는 단계; 네트워크 기능으로부터 질의에 대해 응답을 생성하는 단계를 포함하는데, 상기 응답은 상기 네트워크 기능이 액세스 단말에 대한 네트워크 기능에 의해 유지된 세션 상태의 사본을 업데이트하게 한다.
본 발명의 일 특징에 따라, 장치 상의 액세스 네트워크와 통신하는 방법은 제1 및 제2 네트워크 기능들에 의해 서빙되는 섹터들을 포함하는 활성 세트를 유지하는 단계, ―여기서 네트워크 기능들 각각은 장치에 대한 세션 상태의 사본을 유지함―, 제1 네트워크 기능에서 세션 상태를 변경하는 단계, 및 세션 상태가 변경되었음을 나타내기 위해 제2 네트워크 기능으로 메시지를 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따라, 기계 판독 가능 매체는 장치에서 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행가능한 명령들을 포함하며, 상기 명령들은 액세스 단말에 대해 세션 상태의 사본을 유지하기 위한 코드, 세션 상태가 변경되었는 지를 결정하기 위해 세션 마스터에 질의하는 코드, 및 세션 상태가 변경되었을 경우 세션 상태의 사본을 업데이트하는 코드를 포함한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따라, 기계 판독 가능 매체는 장치에서 하나 이상의 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함하며, 상기 명령들은 액세스 단말에 대해 세션 상태를 유지함으로써 세션 마스터로서 기능하는 코드, 및 네트워크 액세스로부터의 질의에 대한 응답을 생성하는 코드를 포함하며, 상기 응답은 네트워크 기능이 액세스 단말에 대해 네트워크 기능에 의해 유지된 세션 상태의 사본을 업데이트하게 한다.
본 발명의 추가의 특징에 따라, 기계 판독 가능 매체는 장치의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함하는데, 상기 명령들은 제1 및 제2 네트워크 기능들에 의해 서빙되는 섹터들을 포함하는 활성 세트를 유지하는 코드 ―여기서, 네트워크 기능들 각각은 장치에 대한 세션 상태의 사본을 유지함―, 제1 네트워크 기능에서 세션 상태를 변경시키는 코드, 및 세션 상태가 변경되었음을 나타내기 위해 제2 네트워크 기능으로 메시지를 전송하는 코드를 포함한다.
본 발명의 다른 특징들이 이하의 상세한 설명으로부터 기술 분야의 당업자에게 명백할 것임을 이해해야 하며, 여기서 본 발명의 다양한 특징은 단지 예로써 제시된다. 구현될 바와 같이, 본 발명은 다른 상이한 구성이 가능하며, 본 발명의 사상을 벗어나지 않고, 몇몇 상세 사항들은 다양한 다른 특징들에서 변경될 수 있다. 결론적으로, 도면 및 상세한 설명은 특징을 설명하기 위한 것이며 제한하기 위한 것은 아니다.
도1은 액세스 단말을 포함하는 분산된 액세스 네트워크 구조를 도시한 블록도이다.
도2는 활성 세트로 섹터를 부가하기 위한 호 흐름의 예이다.
도3은 세션 상태를 변경시키기 위한 호 흐름의 예이다.
도4는 액세스 포인트 및 액세스 단말을 위해 하드웨어 구성의 예를 설명한 블록도이다.
도5는 액세스 네트워크에 액세스하기 위해 장치에서 프로세싱 시스템의 기능의 예를 설명한 블록도이다.
도6A 및 6B는 액세스 네트워크의 동작을 위해 장치에서 프로세싱 시스템의 기능의 예를 설명한 블록도이다.
첨부된 도면과 관련하여 설명된 상세한 설명은 본 발명의 다양한 특징을 설명하기 위한 것이며, 본 발명의 유일한 특징들을 나타내기 위한 것은 아니다. 상세한 설명은 본 발명의 전체적인 이해를 제공하기 위한 목적의 특정예를 포함한다. 그러나 본 발명이 이러한 특정예 없이도 실행될 수도 있음을 이해해야 한다. 일부 예에서, 잘 알려진 구조들 및 컴포넌트들은 본 발명의 개념의 모호함을 방지하기 위해 블록도로 도시된다.
본 발명을 통해 제공된 다양한 개념은 통신 시스템들의 광범위한 설비에 걸쳐 사용될 수도 있다. 예로써, 울트라 모바일 광대역(UMB)에 기초한 무선 통신 시스템은 이러한 개념으로부터 이익을 얻을 수 있다. UMB는 CDMA 2000 족의 표준들의 일부로서, 3GPP2에 의해 공표된 무선 인터페이스 표준이다. UMB는 통상적으로 모바일 가입자들에게 인터넷 액세스를 제공하도록 사용된다. 이러한 기술들로부터 이익을 얻을 수 있는 무선 통신 시스템의 다른 예는 IEEE 802.20에 기초한 시스템이다. IEEE 802.20은 인터넷 프로토콜(IP) 기반 서비스들에 대해 의도된 패킷 기반 무선 인터페이스이다. 설명의 명확화를 위해, 다양한 개념들이 분배된 네트워크 구조를 참조하여 제공되지만, 이러한 개념들은 중앙형 네트워크 구조에 동등하게 적용가능하며, 다른 무선 통신 시스템들에 쉽게 확장될 수도 있다.
도1은 액세스 단말을 포함하는 분산된 액세스 네트워크 구조를 설명하는 개념적인 블록도이다. 액세스 단말(102)은 액세스 네트워크(106)를 통해, 인터넷과 같은 패킷 기반 네트워크(104)로 접속되는 것으로 도시된다. 액세스 단말(102)은 고정되거나 이동형 장치일 수도 있으며, 여기서 사용자는 액세스 네트워크(106)로부터 서비스를 획득할 수 있다. 예로써, 액세스 단말(102)은 셀룰러 전화, 개인용 디지털 보조기(PDA), 개인용 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 디지털 카메라, 디지털 캠코더, 게임 콘솔, 오디오 장치, 비디오 장치, 멀티미디어 장치, 또는 액세스 네트워크(106)로부터 서비스를 수신할 수 있는 소정의 다른 적절한 장치일 수도 있다.
액세스 네트워크(106)는 각각의 셀에 위치된 액세스 포인트를 갖는 셀룰러 커버리지 영역 도처에 분산된 다수의 액세스 포인트(1071-1073)를 포함한다. 액세스 포인트(107)는 자신이 서빙하는 셀에서 각각의 셀에 대한 개별 송수신기 기능(108)을 포함한다. 송수신기 기능(108)은 자신의 섹터에서 액세스 단말들에 대한 무선 인터페이스 접속 포인트를 제공하도록 사용된다. 이러한 예에서, 도1에 도시된 액세스 단말(102)에 대한 무선 인터페이스 접속 포인트가 송수신기 기능(10812)이다. 이러한 송수신기 기능(10812)은 서비스 송수신기 기능으로 불린다.
각각의 액세스 포인트(107)는 또한 네트워크 기능(110)을 포함한다. 네트워크 기능(110)은 액세스 포인트(107)에서 송수신기 기능들을 제어할 책임이 있으며, 액세스 단말에 대한 할당, 관리 및 해제와 같은 태스크들을 실행한다. 이러한 예에서, 네트워크 기능(1101)은 서비스 네트워크 기능인데, 이는 네트워크 기능이 액세스 단말(102)에 대해 무선 인터페이스 접속 포인트로서 작용하는 송수신기 기능(10812)을 제어하기 때문이다. 서비스 네트워크 기능(1101)은 액세스 단말(102)에 대한 IAP를 제공할 수도 있다. 택일적으로, IAP는 다른 곳에 위치할 수도 있으며, IP 터널링 프로토콜은 IAP와 서비스 네트워크 기능(1101) 사이에서 패킷들을 전송하도록 사용될 수도 있다. 패킷 기반 네트워크(104)를 통한 접속을 유지할 책임이 있는 홈 에이전트(112)는 IAP를 통해 액세스 단말(102)과 IP 패킷들을 교환한다.
무선 조건들이 변함에 따라, 액세스 단말(102)은 활성 세트에서 새로운 섹터에 대한 자신의 무선 인터페이스 접속 포인트를 변경할 수도 있다. 무선 인터페이스 접속 포인트를 변경하는 프로세스는 종종 "L2 핸드오프"로 불리는데, 그 이유는 "L2 핸드오프"가 링크 계층에서 액세스 단말(102)의 핸드오프를 구성하기 때문이다. 액세스 단말(102)은 활성 세트의 모든 섹터들에 대해 순방향 및 역방향 링크에 대한 무선 조건들에 대해 필터링된 측정을 실행한다. 예로써, UMB 기반 통신 시스템에서, 액세스 단말(102)은 획득 파일럿들 상의 신호대 간섭 잡음비(SINR), (존재할 경우) 공통 파일럿 채널, 및 순방향 링크 섹터를 선택하기 위한 공유된 시그널링 채널 상의 파일럿들을 측정할 수 있다. 역방향 링크의 경우, 액세스 단말(102)은 섹터로부터 액세스 단말(102)로의 업/다운 전력 제어 명령들에 기초하여 활성 세트에서 각각의 섹터에 대해 CQI 소거율을 측정할 수 있다.
액세스 단말(102)이 자신의 무선 액세스 접속 포인트를 변경할 때, IAP는 새로운 송수신기 기능을 서빙하는 네트워크 기능으로 변경될 수도 있다. IAP를 변경하는 프로세스는 종종 "L3 핸드오프"로 불리는데, 그 이유는 L3 핸드오프가 네트워크 계층에서 액세스 단말(102)의 핸드오프를 구성하기 때문이다. L3 핸드오프는 새로운 IAP와의 업데이트를 체결시키는 홈 에이전트를 필요로 하고, 새로운 IAP로의 세션 상태의 전이를 필요로 한다. L3 핸드오프에 대안으로, IP 터널링 프로토콜은 IAP와 서비스 네트워크 기능 사이에서 패킷들을 전송하도록 사용될 수도 있다.
본 발명의 배경 지식에서 설명된 바와 같이, 활성 세트의 사용은 액세스 단말로 하여금 섹터들 사이에서 신속한 스위칭을 가능하게 하고, (1)활성 세트의 섹터들 각각에서 액세스 단말에 대한 무선 인터페이스 리소스들을 예비하고, (2)활성 세트의 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능으로 세션 상태의 사본을 제공함으로써 새로운 액세스 시도를 하지 않고 서비스를 유지하게 한다.
도1을 참조로 예가 설명될 것이다. 액세스 단말(102)이 서비스 송수신기 기능(10812)과의 활동 접속을 설정할 때, 활성 세트의 생성이 시작할 것이다. 이러한 예에서, 서비스 액세스 포인트(1071)의 다른 송수신기 기능(10811)으로부터의 신호 강도는 물론 이웃한 액세스 포인트(1072)의 송수신기 기능들(10821, 10822)로부터의 신호 강도는 이러한 송수신기 기능들에 의해 서빙되는 섹터들을 활성 세트에 부가하기에 충분해야 한다. 액세스 단말(102)은 네트워크 기능들(1101, 1102)로 접속 요청을 전송함으로써 섹터들을 활성 세트에 부가한다. 접속 요청에 응답하여, 네트워크 기능들(1101, 1102)은 이러한 섹터들에서 액세스 단말에 대한 무선 인터페이스 리소스들을 예비한다. 이웃한 액세스 포인트(1072)의 네트워크 기능(1102)은 또한 액세스 단말(102)에 대해 세션 마스터로부터 세션 상태의 사본을 검색한다. 이러한 예에서, IAP는 세션 마스터 및 서비스 네트워크 기능(1101)이다.
도2는 섹터를 활성 세트에 부가하기 위한 호 흐름의 예를 도시한 호 흐름도이다. 단계(202)에서, 액세스 단말(102)은 활성 세트에 부가되는 섹터를 제어하는 네트워크 기능(210)으로 접속 요청을 전송한다. 접속 요청은 액세스 단말(102)에 관한 세션 마스터(220)에 대한 식별자를 포함한다. 식별자는 유니캐스트 액세스 단말 식별자(UATI)일 수 있는데, 이는 세션 마스터(220)를 직접 어드레싱하기 위해 IP 어드레스로서 사용되거나, 세션 마스터(220)의 어드레스를 룩업하는데 사용될 수도 있다. 단계(204)에서, 네트워크 기능(210)은 세션 마스터(220)로 "세션 획득" 메시지를 전송함으로써 활성 세트에 포함될 때 세션 마스터(220)로부터 세션 상태의 사본을 획득한다. 세션 마스터(220)는 세션 상태의 속성들을 포함하는 "세션 획득" 응답으로 응답한다.
액세스 단말(102)이 세션 마스터에서 세션 상태를 재구성 또는 변경할 때, 활성 세트의 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능에 의해 유지된 세션 상태의 사본은 업데이트될 필요가 있다. 몇몇 기술들이 사용될 수도 있다. 두 예들이 다양한 네트워크 기능들에서 세션 상태의 사본들을 업데이트하기 위해 제공될 것이지만, 본 발명은 이러한 기술들에 한정되지 않는다. 다른 기술들은 본 발명의 기술들로부터 종래 기술의 당업자에게 명확할 것이다.
일 기술은 액세스 단말(AT) 푸시-기반 메카니즘으로 불릴 것이다. 이러한 기술을 이용하여, 액세스 단말은 활성 세트의 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능으로 메시지를 전송하여 네트워크 기능의 세션 상태의 자신의 사본은 업데이트하도록 요청한다. 이러한 메시지에 응답하여, 네트워크 기능은 세션 상태가 변경되었는지를 결정하기 위해 세션 마스터에 질의한다. 만일 세션 마스터에서 세션 상태가 변경되면, 네트워크 기능은 자신의 세션 상태를 상응하게 업데이트한다.
도3은 AT 푸시 기반 메카니즘의 예를 설명한 호 흐름도이다. 이러한 예에서, 서비스 네트워크 기능(320)은 액세스 단말에 대한 세션 마스터(340)로의 IP 터널을 갖는다. 제2 네트워크 기능(360)은 액세스 단말(102)의 활성 세트에 있는 섹터를 서비스한다.
도3을 참조하면, 액세스 단말(102)은 단계(302)에서 서비스 네트워크 기능으로 구성 메시지를 전송함으로써 세션 상태를 재구성 또는 변경시킨다. 이러한 메시지에 응답하여, 서비스 네트워크 기능(320)은 단계(304)에서 변경 요청 메시지를 세션 마스터(340)로 전송한다. 세션 마스터(340)는 세션 상태를 변경시키고, 단계(306)에서 세션 상태가 변경되었음을 나타내는 응답을 서비스 네트워크 기능(320)으로 전송한다. 단계(308)에서 서비스 네트워크 기능(320)은 구성 완료 메시지를 액세스 단말(102)로 전송한다. 일단 이것이 발생하면, 액세스 단말(102)은 단계(310)에서, "동기 세션(synch session)" 요청을 활성 세트의 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능으로 전송하여, 각각의 네트워크 기능에게 세션 상태의 자신의 사본을 업데이트하도록 요청한다. 이러한 예에서, "동기 세션" 요청은 제2 네트워크 기능(360)으로 전송된다. 단계(314)에서, 제2 네트워크 기능(360)은 "세션 획득" 메시지로 세션 마스터(340)에게 질의하기 위해 활성 세트에 부가될 때 획득된 UATI를 이용한다. 세션 마스터(340)는 단계(316)에서 세션 상태의 속성들을 포함하는 "세션 획득" 응답으로 응답한다.
다양한 네트워크 기능들에서 세션 상태의 사본들을 업데이트하는 다른 기술은 타이머-기반 메카니즘으로 참조될 것이다. 타이머 기반 메카니즘을 이용하여, 활성 세트의 섹터를 서빙하는 각각의 네트워크 기능은 세션 상태가 변경되었는 지를 결정하기 위해 액세스 단말에 대한 세션 마스터를 주기적으로 조회한다. "세션 획득 요청" 메시지는 세션 마스터를 조회하는데 사용될 수도 있고, "세션 획득 응답"은 세션 마스터로부터 세션 상태의 속성들을 네트워크 기능들로 전달하기 위해 사용될 수도 있다.
AT 푸시-기반 및 타이머 기반 메카니즘에 부가하여, 네트워크 기능은 또한 세션 마스터에게 조회하여 자신의 섹터들 중 하나가 액세스 단말에 대한 서비스 섹터가 될 때 세션 상태의 변경이 존재하는 지를 결정할 수 있다.
네트워크 기능으로부터 세션 마스터로의 "세션 획득 요청"은 자신이 수신한 세션 상태의 최종 사본을 나타내는 서명을 포함할 수도 있다. 상기 서명은 하나 이상의 속성 값들을 통해 계산된 공통 해쉬 함수일 수도 있다. 세션 마스터는 현재 세션 상태에 대한 속성들의 동일한 세트를 통해 해쉬 함수를 계산함으로써 자신 고유의 서명을 생성하고, 이를 네트워크 기능으로부터 수신한 각각의 "세션 획득 요청"에 대한 서명과 비교한다. 세션 상태에 대한 속성 값들은 서명이 부합하지 않을 때(즉, 네트워크 기능의 서명이 세션 마스터에서의 계산된 서명과 상이할 때)에만 "세션 획득 요청" 메시지에 응답하여 네트워크 기능으로 전송된다. 택일적으로, 세션 상태의 사본이 업데이트될 때마다 증가되는 카운터 또는 스탬프가 서명으로서 사용될 수도 있다. 서명이 생성되는 방식과 무관하게, 서명은 또한 다른 시그널링 메시지들과 함께 사용될 수도 있다. 서명들은 초기 시그널링동안 공백일 수도 있다.
세션 상태가 세션 마스터에서 재구성 또는 변경될 수도 있는 다수의 방식이 존재한다. 일 예는 "디폴트 록킹(default locked)" 방식으로 불린다. 이러한 방식으로, 세션 마스터에서 세션 상태는 언제나 록킹되며, 속성들을 재구성 또는 변경하기 위해 언록킹될 필요가 있다. 세션 상태는 프로세스를 시작하는 메시지들의 교환을 이용하여 언록킹되며, 프로세스를 종료시키는 메시지들의 교환으로 록킹된다. 예로써, 세션 마스터에서 세션 상태는 AT 푸시 기반 메카니즘에서 액세스 단말로부터 "동기 세션 요청"에 의해 언록될 수도 있고, "세션 획득 응답"이 IAP로부터 전송될 때 록킹될 수도 있다.
다른 예는 "디폴트 언록킹(default unlocked)" 방식으로 불릴 수도 있다. 이러한 방식에 따라, 세션 상태는 소정의 시간에 재구성 또는 변경될 수도 있다. 그러나 세션 상태는 일반적으로 세션 핸드오프(즉, 새로운 세션 마스터로의 세션 상태의 전이)에 대해 록킹될 필요가 있다.
도4는 액세스 포인트 및 액세스 단말에 대한 하드웨어 구성의 예를 설명한 개념적 블록도이다. 이러한 예에서, 액세스 포인트(107)는 프로세싱 시스템(402), 네트워크 송수신기(404), 및 각각의 셀에 대한 무선 송수신기(406)를 포함하는 것으로 도시된다. 각각의 무선 송수신기(406)는 무선 신호들을 복조하고 다른 RF 프런트 엔드 프로세싱을 실행함으로써 송수신기 기능에 대해 물리 계층의 아날로그 부분을 구현하도록 사용된다. 프로세싱 시스템(402)은 물리 계층의 디지털 프로세싱 부분을 구현함은 물론, 송수신기 기능을 위한 링크 계층을 구현하도록 사용된다. 프로세싱 시스템(402)은 또한 액세스 포인트(107)에서 네트워크 기능을 제공한다. 네트워크 송수신기(404)는 프로세싱 시스템(402)에서의 네트워크 기능과 액세스 네트워크에 대한 백홀 사이의 인터페이스를 제공한다.
액세스 단말(102)은 프로세싱 시스템(412), 사용자 인터페이스(414), 및 무선 송수신기(416)를 포함하는 것으로 도시된다. 액세스 포인트(107)에서 무선 송수신기들(406)과 유사하게, 무선 송수신기(416)는 무선 신호들을 복조하고 다른 RF 프런트 엔드 프로세싱을 실행함으로써 액세스 단말(102)에 대한 물리 계층의 아날로그 부분을 구현하도록 사용된다. 프로세싱 시스템(412)은 물리 계층, 링크 계층, 네트워크 계층, 및 모든 상위 계층 기능들의 디지털 프로세싱 부분을 구현하도록 사용된다. 사용자가 액세스 단말(102)을 동작시킬 수 있도록 사용자 인터페이스(414)가 제공되는데, 이는 예로써, 디스플레이 및 키패드를 포함할 수도 있다.
액세스 포인트(107) 및 액세스 단말(102)에서 프로세싱 시스템(402, 412)은 하나 이상의 프로세서로 구현될 수도 있다. 프로세서는 마이크로프로세서와 같은 범용 컴퓨터, 디지털 신호 프로세서(DSP)와 같은 특정 응용 컴퓨터, 또는 소프트웨어를 지원할 수 있는 소정의 다른 하드웨어 플랫폼일 수도 있다. 소프트웨어는 명령들, 데이터 구조들, 또는 프로그램 코드의 소정 조합을 광범위하게 의미하도록 구성되는데, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드 또는 다른 용어로 불린다. 택일적으로, 프로세서는 주문형 집적회로(ASIC), 프로그램 가능 논리 장치(PLD), 필드 프로그램 가능한 게이트 어레이(FPGA), 제어기, 마이크로제어기, 상태 머신, 또는 개별 하드웨어 컴포넌트들의 조합, 또는 이들의 소정 조합일 수도 있다. 프로세싱 시스템(402, 412)은 또한 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 소프트웨어를 저장하기 위한 기계 판독 가능 매체를 포함할 수도 있다. 기계 판독 가능 매체는 프로세싱 시스템(402, 412) 내에서 전체적으로 또는 부분적으로 구현된 하나 이상의 저장 장치들을 포함할 수도 있다. 기계 판독 가능 매체는 또한 프로세싱 시스템(402, 412)에 원격인 하나 이상의 저장 장치를 포함하거나, 데이터 신호를 인코딩하는 반송파 또는 송신 라인에 의해 구현될 수도 있다. 기술 분야의 당업자는 프로세싱 시스템(402, 412)에 대해 설명된 기능을 구현하기 위한 최적의 방법을 인식할 것이다.
도5는 액세스 네트워크에 액세스하는 장치에서 프로세싱 시스템의 기능의 예를 설명하는 블록도이다. 상기 장치(500)는 액세스 단말 또는 다른 엔티티일 수도 있다. 장치(500)는 활성 세트를 유지하기 위한 모듈(502)을 포함한다. 이러한 예에서 활성 세트는 제1 및 제2 네트워크 기능들에 의해 서빙되는 섹터들을 포함하는데, 네트워크 기능들 각각은 상기 장치에 대한 세션 상태의 사본을 유지한다. 장치(500)는 또한 제1 네트워크 기능에서 세션 상태를 변경시키는 모듈(504), 및 세션 상태가 변경되었음을 나타내기 위해 제2 네트워크 기능으로 메시지를 전송하는 모듈(506)을 포함한다.
도6A 및 6B는 액세스 네트워크에서 동작하는 장치에서 프로세싱 시스템의 기능의 예를 나타내는 블록도이다. 장치(600)는 네트워크 기능 또는 다른 엔티티일 수도 있다. 도6A를 참조하면, 장치(600)는 액세스 단말에 대한 세션 상태의 사본을 유지하는 모듈(602), 세션 상태가 변경되었는 지를 결정하기 위해 세션 마스터에 조회하는 모듈(606), 및 세션 상태가 변경된 경우, 세션 상태의 사본을 업데이트하는 모듈(604)을 포함한다.
장치(600)는 또한 세션 마스터로서 작용할 수도 있다. 도6B를 참조하면, 장치는 액세스 단말에 대한 세션 상태를 유지함으로써 세션 마스터로서 기능하는 모듈(608), 및 네트워크 기능으로부터의 조회에 대한 응답을 생성하는 모듈(610)을 포함하며, 상기 응답은 네트워크 기능이 네트워크 기능에 의해 유지된 액세스 단말에 대한 세션 상태의 사본을 업데이트하게 한다.
전술한 사항은 당업자가 설명된 다양한 특징들을 실행하게 하기 DLN한 것이다. 이러한 특징들에 대한 다양한 변경은 기술 분야의 당업자에게 명백할 것이며, 정의된 일반 원리는 다른 특징에 적용될 수도 있다. 따라서, 청구항들은 특징을 한정하려는 것은 아니며, 기재된 청구항들에 부합하는 넓은 사상과 조화되는데, 여기서, 단일 엘리먼트는 유일한 하나를 의미하기보다는 하나 또는 그 이상을 의미한다. 기술 분야의 당업자가 알고 있거나 장차 알게 될 본 발명에 설명된 다양한 엘리먼트에 대해 등가인 모든 구조 및 기능은 참조로 포함되며 청구항에 포함된다. 더욱이, 개시된 어떤 사항도 이러한 개시가 청구항에 명확하게 인용되는 지에 무관하게 공용에 전용되는 것은 아니다. 엘리먼트가 명백하게 "수단" 또는 "방법"으로 인용되지 않는다면, 어떠한 엘리먼트도 35 U.S.C. §112 제6항에 따라 해석되지 않는다.

Claims (56)

  1. 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치로서,
    액세스 단말(102)에 대한 세션 상태의 사본(copy)을 유지하도록 구성되는 프로세싱 시스템(320; 360; 402)을 포함하며, 상기 프로세싱 시스템은 상기 세션 상태가 변경되었는 지를 결정하기 위해 세션 마스터(340)에 조회(304)하고, 만일 상기 세션 상태가 변경되었을 경우 상기 세션 상태의 사본을 업데이트하도록 구성되는,
    액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템에 의한 조회는 타이머 기반(timer based)인, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템에 의한 조회는 상기 액세스 단말로부터 수신되는 메시지에 응답하는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 세션 상태는 상기 액세스 단말과 통신하기 위한 다수의 속성을 포함하며, 상기 속성들 각각은 값을 갖는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 세션 상태의 최종 수신된 사본을 나타내기 위한 서명을 상기 세션 마스터에게 전송함으로써 상기 세션 마스터에 조회하도록 추가로 구성되며, 상기 프로세싱 시스템은 하나 이상의 상기 속성 값들을 통해 해쉬 함수를 계산하도록 추가로 구성되며, 상기 서명은 해쉬 함수를 포함하는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 세션 상태의 최종 수신된 사본을 나타내기 위한 서명을 상기 세션 마스터에게 전송함으로써 상기 세션 마스터에 조회하도록 추가로 구성되는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 서명은 시간 스탬프를 포함하는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 서명은 카운터에 의해 생성된 카운트를 포함하며, 상기 카운터는 상기 세션 상태가 상기 세션 마스터에서 업데이트될 때마다 증가되는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 세션 마스터에서 세션 상태를 변경하도록 추가로 구성되는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 액세스 단말로부터 수신되는 메시지에 응답하여 상기 세션 마스터에서 상기 세션 상태를 변경하도록 추가로 구성되는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  11. 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치로서,
    액세스 단말(102)에 대한 세션 상태를 유지함으로써 상기 세션 마스터로서 기능하도록 구성되는 프로세싱 시스템(340; 402)을 포함하며, 상기 프로세싱 시스템은 네트워크 기능(320)으로부터의 조회(304)에 대한 응답(306)을 생성하도록 구성되며, 상기 응답은 상기 네트워크 기능(320)으로 하여금 상기 네트워크 기능(320)에 의해 유지되는 상기 액세스 단말에 대한 세션 상태의 사본을 업데이트하도록 구성되는,
    액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 세션 상태는 상기 액세스 단말과 통신하기 위한 다수의 속성들을 포함하며, 상기 속성들 각각은 값을 갖는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 네트워크 기능으로부터의 조회는 상기 네트워크 기능에서 상기 세션 상태의 최종 수신된 사본을 나타내기 위한 서명을 포함하며, 상기 서명은 하나 이상의 속성 값들을 통해 계산되는 해쉬 함수를 포함하는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 네트워크 기능으로부터의 조회는 상기 네트워크 기능에서 상기 세션 상태의 최종 수신된 사본을 나타내기 위한 서명을 포함하는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 서명에 기초하여, 상기 네트워크 기능에서 상기 세션 상태의 사본이 현존하는 지를 결정하도록 추가로 구성되며, 상기 프로세싱 시스템에 의해 생성된 응답은 상기 네트워크 기능에서 상기 세션 상태의 사본이 현존하는 지의 함수인, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 서명은 타임 스탬프를 포함하는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 서명은 상기 네트워크 기능에서 카운터에 의해 생성되는 카운트를 포함하며, 상기 카운터는 상기 세션 마스터에서 상기 세션 상태의 사본이 업데이트될 때마다 증가되는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  18. 제11항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 수신되는 메시지에 응답하여 상기 세션 상태를 변경하도록 추가로 구성되는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 세션 상태를 변경시키기 위해 상기 수신되는 메시지에 응답하여 상기 세션 상태를 언록킹(unlock)하고 일단 상기 변경이 완료되면 상기 세션 상태를 록킹하도록 추가로 구성되는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  20. 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치로서,
    제1 네트워크 기능(320)및 제2 네트워크 기능(360)에 의해 서빙되는 섹터들을 포함하는 활성 세트를 유지하도록 구성되는 프로세싱 시스템(102; 412)을 포함하며, 네트워크 기능들 각각은 상기 장치에 대한 세션 상태의 사본을 유지하며,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 제1 네트워크 기능(320)에서 상기 세션 상태를 변경(302, 304, 306, 308)시키고, 상기 세션 상태가 변경되었음을 나타내기 위해 상기 제2 네트워크 기능(360)으로 메시지(310)를 전송하도록 구성되는,
    액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제1 네트워크 기능은 세션 마스터인, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 제2 네트워크 기능은 상기 세션 마스터이며, 상기 프로세싱 시스템은 상기 제1 네트워크 기능을 통해 상기 세션 마스터에서 상기 세션 상태를 변경시키도록 추가로 구성되는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 세션 상태는 상기 장치와 통신하기 위한 다수의 속성들을 포함하며, 상기 속성들 각각은 값을 갖는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  24. 제20항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 제1 네트워크 기능에서 상기 세션 상태에 대한 변경을 개시하도록 추가로 구성되는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  25. 제20항에 있어서,
    상기 프로세싱 시스템은 상기 제1 네트워크 기능으로부터의 메시지에 응답하여 상기 세션 상태를 변경하도록 추가로 구성되는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제2 네트워크 기능으로 전송된 상기 메시지는 하나 이상의 속성 값을 통해 계산되는 해쉬 함수를 포함하는 서명을 포함하는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  27. 제20항에 있어서,
    상기 제2 네트워크 기능으로 전송되는 상기 메시지는 서명을 포함하는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 서명은 타임 스탬프를 포함하는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  29. 제27항에 있어서,
    상기 서명은 카운터에 의해 생성된 카운트를 포함하며, 상기 카운터는 상기 세션 마스터에서 상기 세션 상태가 변경될 때마다 증가되는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  30. 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치로서,
    액세스 단말에 대한 세션 상태의 사본을 유지하기 위한 수단(602);
    상기 세션 상태가 변경되었는 지를 결정하기 위해 세션 마스터(340)에 조회하기 위한 수단(606); 및
    만일 상기 세션 상태가 변경되었을 경우 상기 세션 상태의 사본을 업데이트하기 위한 수단(604)을 포함하는,
    액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 세션 마스터에 조회하기 위한 수단은 타이머 기반인, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 세션 마스터에 조회하기 위한 수단은 상기 액세스 단말로부터 수신되는 메시지에 응답하는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  33. 제31항에 있어서,
    상기 세션 마스터에 조회하기 위한 수단은 상기 세션 상태의 최종 수신된 사본을 나타내기 위한 서명을 상기 세션 마스터에게 전송하도록 구성되는, 액세스 네트워크에서 네트워크 기능으로서 동작하기 위한 장치.
  34. 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치로서,
    액세스 단말에 대한 세션 상태를 유지함으로써 세션 마스터로서 기능하기 위한 수단(608); 및
    네트워크 기능(320)으로부터의 조회에 대한 응답을 생성하기 위한 수단(610)을 포함하며,
    상기 응답은 상기 네트워크 기능(320)으로 하여금 상기 네트워크 기능(320)에 의해 유지되는 상기 액세스 단말에 대한 상기 세션 상태의 사본을 업데이트하게 하는,
    액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 네트워크 기능으로부터의 상기 조회는 상기 네트워크 기능에서 상기 세션 상태의 최종 수신된 사본을 나타내기 위한 서명을 포함하는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 세션 상태를 변경시키기 위해 수신되는 메시지에 응답하여 상기 세션 상태를 언록킹하기 위한 수단, 및
    일단 상기 변경이 완료되면, 상기 세션 상태를 록킹하기 위한 수단을 더 포함하는, 액세스 네트워크에서 세션 마스터로서 동작하기 위한 장치.
  37. 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치로서,
    제1 네트워크 기능(320)및 제2 네트워크 기능(360)에 의해 서빙되는 섹터들을 포함하는 활성 세트를 유지하기 위한 수단(502) ―여기서, 상기 네트워크 기능들(320, 360) 각각은 상기 장치에 대한 세션 상태의 사본을 유지함―;
    상기 제1 네트워크 기능(320)에서 상기 세션 상태를 변경하기 위한 수단(504); 및
    상기 세션 상태가 변경되었음을 나타내기 위해 상기 제2 네트워크 기능(360)으로 메시지를 전송하기 위한 수단(506)을 포함하는,
    액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 제2 네트워크 기능으로 전송된 상기 메시지는 서명을 포함하는, 액세스 네트워크에 액세스하기 위한 액세스 단말의 장치.
  39. 액세스 네트워크에서 동작하며, 네크워크 기능에 의해 수행되는 방법으로서,
    액세스 단말(102)에 대한 세션 상태의 사본을 유지하는 단계;
    상기 세션 상태가 변경되었는 지를 결정하기 위해 세션 마스터(340)에 조회하는 단계; 및
    만일 상기 세션 상태가 변경되었을 경우 상기 세션 상태의 사본을 업데이트하는 단계를 포함하는,
    네크워크 기능에 의해 수행되는 방법.
  40. 제39항에 있어서,
    상기 세션 마스터에 대한 조회는 타이머 기반인, 네크워크 기능에 의해 수행되는 방법.
  41. 제39항에 있어서,
    상기 세션 마스터에 대한 조회는 상기 액세스 단말로부터 수신되는 메시지에 응답하는, 네크워크 기능에 의해 수행되는 방법.
  42. 제39항에 있어서,
    상기 세션 마스터에 대한 조회는 상기 세션 상태의 최종 수신된 사본을 나타내기 위한 서명을 상기 세션 마스터에게 전송하는 단계를 포함하는, 네크워크 기능에 의해 수행되는 방법.
  43. 액세스 네트워크에서 동작하며, 세션 마스터에 의해 수행되는 방법으로서,
    액세스 단말(102)에 대한 세션 상태를 유지하는 단계; 및
    네트워크 기능(320)으로부터의 조회에 대한 응답을 생성하는 단계를 포함하며,
    상기 응답은 상기 네트워크 기능(320)으로 하여금 상기 네트워크 기능(320)에 의해 유지되는 상기 액세스 단말에 대한 상기 세션 상태의 사본을 업데이트하게 하는,
    세션 마스터에 의해 수행되는 방법.
  44. 제43항에 있어서,
    상기 네트워크 기능으로부터의 조회는 상기 네트워크 기능에서 상기 세션 상태의 최종 수신된 사본을 나타내기 위한 서명을 포함하는, 세션 마스터에 의해 수행되는 방법.
  45. 제43항에 있어서,
    상기 세션 상태를 변경시키기 위해 수신되는 메시지에 응답하여 상기 세션 상태를 언록킹하는 단계, 및
    일단 상기 변경이 완료되면, 상기 세션 상태를 록킹하는 단계를 더 포함하는, 세션 마스터에 의해 수행되는 방법.
  46. 액세스 단말의 장치를 통해 액세스 네트워크와 통신하는 방법으로서,
    제1 네트워크 기능(320) 및 제2 네트워크 기능(360)에 의해 서빙되는 섹터들을 포함하는 활성 세트를 유지하는 단계 ―여기서, 상기 네트워크 기능들(320, 360) 각각은 상기 장치에 대한 세션 상태의 사본을 유지함―;
    상기 제1 네트워크 기능(320)에서 상기 세션 상태를 변경하는 단계; 및
    상기 세션 상태가 변경되었음을 나타내기 위해 상기 제2 네트워크 기능(360)으로 메시지를 전송하는 단계를 포함하는, `
    액세스 네트워크와 통신하는 방법.
  47. 제46항에 있어서,
    상기 제2 네트워크 기능으로 전송된 상기 메시지는 서명을 포함하는, 액세스 네트워크와 통신하는 방법.
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