KR101183006B1 - 무선 링크 실패 이후 핸드오버를 용이하게 하는 방법, 장치 및 컴퓨터 판독가능한 저장 구조 매체 - Google Patents

무선 링크 실패 이후 핸드오버를 용이하게 하는 방법, 장치 및 컴퓨터 판독가능한 저장 구조 매체 Download PDF

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Abstract

핸드오버 실패 복구를 촉진하는 장치는, 타겟 노드에서 이동 단말과의 통신의 핸드오버에 관한 핸드오버 요청을 소스 노드로부터 수신하도록 구성된 핸드오버 관리 요소를 포함한다. 핸드오버 요청은 이동 단말을 가리키는 식별 정보를 포함한다. 식별 정보는 소스 노드와 이동 단말간의 원래의 접속의 설정 도중에 이동 단말을 소스 노드에 대해 식별하도록 사용된 식별 정보이다. 핸드오버 관리 요소는 무선 링크 실패 이후에 그리고 핸드오버 종료 전에 이동 단말로부터 접속 요청을 수신하도록 더 구성된다. 접속 요청으로부터의 식별 정보와 소스 노드로부터 수신된 식별 정보의 매칭에 기초하여, 타겟 노드는 소스 노드에 의해 사용되는 액세스 층 구성 정보에 기초하여 이동 단말과의 통신을 설정한다.

Description

무선 링크 실패 이후 핸드오버를 용이하게 하는 방법, 장치 및 컴퓨터 판독가능한 저장 구조 매체{METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR HANDOVER FAILURE RECOVERY}
본 발명의 실시예는 일반적으로 무선 통신 기술에 관한 것으로 특히, 핸드오버 실패 복구(handover failure recovery)를 실행하는 장치, 방법 및 컴퓨터 제품에 관한 것이다.
현대의 통신 시대는 유선 및 무선 네트워크의 큰 확장을 초래하였다. 컴퓨터 네트워크, 텔레비젼 네트워크 및 전화 네트워크는, 소비자 요구에 의해 야기되는, 이전에 존재하지 않았던 기술적 확장을 경험중이다. 무선 및 이동 네트워킹 기술은, 정보 전송의 보다 큰 융통성 및 직접성(immediacy)을 제공하면서, 관련 소비자에 응답하여 왔다.
현재 및 미래 네트워킹 기술은 사용자에 대한 정보의 전송 용이성 및 편리성을 계속하여 촉진한다. 보다 용이하거나 빠른 정보의 전송 및 편리성을 제공하기 위해, 전기 통신 산업 서비스 제공자는 기존 네트워크를 개선하고 있다. 예컨대, E-UTRAN(UMPTS(evolved UMPTS(universal mobile telecommunications system) terrestrial radio access network)이 현재 개발중이다. LTE(Long Term Evolution) 또는 3.9G로 알려진 E-UTRAN은 효율을 향상시키고 경비를 낮추며, 서비스를 향상하고 새로운 다양한 기회를 이용하게 하고(making use of new spectrum opportunities), 다른 개방형 표준과의 더 나은 통합을 제공함으로써 종래 기술을 업그레이드하는 것을 목적으로 하고 있다.
다른 기존 전기 통신 표준과 계속해서 공유하는 E-UTRAN의 이점은 이동성을 유지하면서, 사용자가 이러한 표준을 채용하는 네트워크에 액세스할 수 있게 한다는 것이다. 따라서, 예컨대, 이러한 표준에 따라 통신하도록 준비된 이동 단말을 갖는 사용자는 네트워크와 통신을 유지하면서 매우 먼 거리를 이동할 수 있다. 이와 관련하여, 특정 영역(또는 셀)에 대한 네트워크 서비스 영역을 제공하는 액세스 포인트 또는 기지국은, 특정 이동 단말의 사용자가 기지국의 서비스 범위를 벗어나는 경우에 특정 이동 단말과의 통신을 이웃 기지국으로 전달(pass off)하는 것이 현재 일반적이다. 이러한 과정을 종종 핸드오버라고 칭한다.
전기 통신 네트워크의 개발 및 개선에도 불구하고, 핸드오버 절차는 모든 상황에서 전적으로 신뢰할 만한 것은 아니다. 예컨대, 특정 기지국과 통신 중인 이동 단말은 열악한 채널 조건 또는 핸드오버를 어렵게 하는 다른 요소로 인하여 무선 링크 실패(radio link faiure; RLF)를 경험할 수 있다. 예컨대, 이동 단말이 다른 기지국으로 핸드오버하라는 명령을 수신하기 전에 RLF가 발생하면, 특정 기지국과의 통신이 소실될 수 있다. 따라서, 이동 단말이 다른 단말과의 통신을 설정할 수 있다면, 접속은 완전히 재-설정될 필요가 있다. 따라서, 핸드오버는 성공적으로 수행되지 않을 수 있다. 이러한 상태에서, 호가 드롭(dropped)되거나 또는 통신의 비 연속성이 감지되고 서비스에 대한 사용자 만족도가 감소될 수 있다.
따라서, 통신 능력을 향상하기 위한 계속적인 노력에도 불구하고, 핸드오버 절차를 개선할 필요가 여전히 존재한다.
[발명의 간단한 요약]
따라서, 기지국 간의(E-UTRAN에서는 노드-B라고 칭한다) 핸드오버를 개선하는 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램 제품이 제공된다. 예컨대, 핸드오버 실패에 대한 응답을 개선하는 메커니즘이 제공된다. 이를 달성하기 위해, 예컨대, 통신 핸드오버에 관련되는 이동 단말에 관한 정보를 소스 노드로부터 타켓 노드로 실질적으로 제공할 수 있는 핸드오버 복구 방법이 채용될 수 있다. 이와 관련하여, 소스 노드는 핸드오버에 관련되는 이동 단말의 식별(identity)을 타겟 노드에 제공함으로써 이동 단말이 핸드오버를 실행하라는 명령을 수신하기 전에 RLF가 발생하고, 이동 단말이 나중에 타겟 노드를 선택하는 경우에, 타겟 노드는 이동 단말과의 통신 콘텍스트(context) 파라메터를 완전히 재 설정할 필요가 없다. 이와 같이 하여 핸드오버에 대한 실패로부터의 복구가 효과적으로 이루어질 수 있다. 따라서, 노드 간의 핸드오버를 효과적인 방법으로 여전히 가능하게 하면서도 서비스의 전체 질 및 사용자 만족도가 유지될 수 있다.
예시적인 일실시예에서, 핸드오버 실패 복구 방법이 제공된다. 이 방법은 소스 노드로부터 이동 단말과의 통신의 핸드오버에 관한 핸드오버 요청을 타겟 노드에서 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 핸드오버 요청은 이동 단말을 지시하는 식별 정보를 포함할 수 있다. 식별 정보는 소스 노드와 이동 단말기 간의 원래의(original) 접속의 설정 시에 소스 노드에 대해 이동 단말을 식별하는데 사용된 식별 정보일 수 있다. 이 방법은 무선 링크 실패 이후 및 핸드오버 완료 전에 이동 단말로부터 접속 요청을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 접속 요청은 이동 단말의 식별 정보를 포함할 수 있다. 본 방법은 또한 접속 요청으로부터의 식별 정보와 소스 노드로부터 수신된 식별 정보의 매칭에 기초하여, 소스 노드에 의해 사용되는 액세스 층 구성 정보에 기초해 이동 단말과의 통신을 설정하는 단계를 포함할 수 있다. 본 방법은 또한 이동 단말이 이전 콘텍스트 정보를 계속하여 사용하는지에 대한 지시를 이동 단말에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 핸드오버 실패를 복구하는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공된다. 이 컴퓨터 프로그램 제품은 그 내부에 저장된 컴퓨터 판독가능한 프로그램 코드 부분을 갖는 적어도 하나의 컴퓨터 판독가능한 저장 매체를 포함할 수 있다. 이 컴퓨터 판독가능한 프로그램 코드 부분은 제 1 실행가능한 부분, 제 2 실행가능한 부분 및 제 3 실행가능한 부분을 포함할 수 있다. 제 1 실행가능한 부분은, 소스 노드로부터의 이동 단말과의 통신의 핸드오버에 관한 핸드오버 요청을 타겟 노드에서 수신하는 것일 수 있다. 핸드오버 요청은 이동 단말을 지시하는 식별 정보를 포함할 수 있다. 식별 정보는 소스 노드와 이동 단말 간의 원래의(original) 접속의 설정 시에 소스 노드에 대해 이동 단말을 식별하는데 사용되는 식별 정보일 수 있다. 제 2 실행가능한 부분은 무선 링크 실패 이후 및 핸드오버 완료 전에 이동 단말로부터 접속 요청을 수신하는 것일 수 있다. 접속 요청은 이동 단말의 식별 정보를 포함할 수 있다. 제 3 실행가능한 부분은 접속 요청으로부터의 식별 정보와 소스 노드로부터 수신된 식별 정보의 매칭에 기초하여, 소스 노드에 의해 사용되는 액세스 층 구성 정보에 기초해 이동 단말과의 통신을 설정하는 것일 수 있다. 예시적 실시예에서, 컴퓨터 판독능한 프로그램 코드 부분은 이동 단말이 이전 콘텍스트 정보를 계속하여 사용하는지에 대한 표시를 이동 단말에 전송하는 제 4 실행가능한 부분을 포함할 수 있다.
다른 예시적 실시예에서, 핸드오버 실패 복구 장치가 제공된다. 이 장치는 소스 노드로부터 이동 단말과의 통신의 핸드오버에 관한 핸드오버 요청을 타겟 노드에서 수신하도록 구성된 핸드오버 관리 요소를 포함할 수 있다. 핸드오버 요청은 이동 단말을 가리키는 식별 정보를 포함할 수 있다. 식별 정보는 소스 노드와 이동 단말 간의 원래의(original) 접속의 설정 시에 소스 노드에 대해 이동 단말을 식별하는데 사용되는 식별 정보일 수 있다. 핸드오버 관리 요소는 무선 링크 실패 이후 및 핸드오버 완료 전에 이동 단말로부터 접속 요청을 수신하도록 더 구성될 수 있다. 접속 요청으로부터의 식별 정보와 소스 노드로부터 수신된 식별 정보의 매칭에 기초하여, 타겟 노드는 소스 노드에 의해 사용되는 액세스 층 구성 정보에 기초해 이동 단말과의 통신을 설정할 수 있다. 예시적 실시예에서, 핸드오버 관리 요소는 이동 단말이 이전 콘텍스트 정보를 계속하여 사용하는지에 대한 표시를 이동 단말에 전송하도록 더 구성될 수 있다.
따라서, 본 발명이 일반적인 용어로 설명되며, 축적에 따라 반드시 도시되어 있지는 않은 첨부 도면이 참조될 것이다. 여기서
도 1은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 이동 단말의 개략적 블록도,
도 2는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 개략적 블록도,
도 3은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 핸드오버 실패를 복구하는 시스템을 도시하는 개략적 블록도,
도 4는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 핸드오버 절차(process) 도중에 도 3의 예시적 실시예의 실체들 간에 전달되는 통신 신호의 제어 흐름도,
도 5는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 핸드오버 도중에 무선 링크가 실패한 핸드오버 절차 도중에 도 3의 예시적 실시예의 실체들 간에 전달되는 통신 신호의 제어 흐름도,
도 6은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 해드오버 실패를 복구하는 예시적 방법에 따른 흐름도,
도 7은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 핸드오버 실패를 복구하는 다른 예시적 방법의 흐름도이다.
본 발명의 모든 실시예가 아닌 일부 실시예가 도시된 첨부도면을 참조하여 본 발명의 실시예가 이하에서 보다 충분히 설명될 것이다. 실질적으로, 본 발명은 많은 다른 형태로 구현될 수 있으며, 본 명세서에서 개시된 실시예에 한정되는 것으로 해석되어서는 안되며, 오히려 이러한 실시예는, 개시된 내용이 적용가능한 법적 요구를 만족하도록 제공되었다. 동일한 참조 번호는 전체적으로 유사한 요소를 나타낸다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 이동 단말(10)의 블록도를 도시한다. 그러나, 이하에서 도시되고 설명되는 이동 단말은 본 발명의 실시예에 따른 한 형태의 이동 단말을 단지 예시적으로 도시한 것이며, 따라서 본 발명의 실시예의 범위를 한정하도록 사용되지 않아야 함이 이해될 것이다. 이동 단말(10)의 일 실시예가 예시적 목적으로 도시되고 이하에서 설명되나, PDA(Portable Digital Assistants), 페이저, 휴대용 컴퓨터, 휴대용 텔레비젼, 게임 장치, 랩탑 컴퓨터, 카메라, 비디오 레코더, GPS 장치 및 다른 형태의 음성 및 텍스트 통신 시스템과 같은, 다른 형태의 이동 단말에 본 발명의 실시예를 용이하게 사용할 수 있다. 또한, 이동형이 아닌 장치 역시 본 발명을 용이하게 채용할 수도 있다.
본 발명의 실시예의 시스템 및 방법의 실시예가 이동 통신 애플리케이션에 결합하여 이하에서 주로 설명된다. 그러나, 본 발명의 실시예의 시스템 및 방법은 이동 통신 산업 및 이동 통신 산업 외 모두에서, 다른 애플리케이션과 다양하게 결합하여 사용될 수 있음이 이해될 것이다.
이동 단말(10)은 송신기(14) 및 수신기(16)와 통신가능한 안테나(12)(또는 다중 안테나)를 포함한다. 이동 단말(10)은 또한 송신기(14) 및 수신기(16)에/로부터 신호를 각각 제공하고 수신하는 제어기(20), 또는 다른 처리 요소를 포함한다. 신호는 적용가능한 셀룰러 시스템의 무선 인터페이스 표준(air interface standard)에 따른 시그널링 정보를 포함하며, 사용자 음성, 수신 데이터 및/또는 사용자 생성 데이터를 포함한다. 이와 관련하여, 이동 단말(10)은 하나 이상의 무선 인터페이스, 통신 프로토콜, 변조 타입 및 액세스 타입으로 동작한다. 예시적으로, 이동 단말(10)은 임의의 다수의 제 1, 제 2, 제 3 및/또는 제4 세대 통신 프로토콜 등에 따라 동작한다. 예컨대, 이동 단말(10)은 제 2 세대(2G) 무선 통신 프로토콜 IS-136(TDMA), GSM 및 IS-95(CDMA)에 따라, 또는 UMTS, CDMA2000, WCDMA 및 TD-SCDMA, LTE 또는 E-UTRAN과 같은 제 3 세대(3G) 무선 통신 포로토콜 또는 제 4 세대(4G) 무선 통신 프로토콜 등에 따라 동작한다.
제어기(20)는 이동 단말(10)의 음성 및 로직 기능을 수행하는데 바람직한 회로를 포함하는 것으로 이해된다. 예컨대, 제어기(20)는 디지털 신호 프로세서 장치, 마이크로 프로세서 장치, 다양한 아날로그 디지털 변환기, 디지털 아날로그 변환기 및 다른 지원 회로를 포함할 수 있다. 이동 단말(10)의 제어 및 신호 처리 기능은 이들 장치 각각의 능력에 따라 이들 장치에 할당된다. 따라서, 제어기(20)는 변조 및 전송 전에 메시지 및 데이터를 콘볼루션(convolutionally) 인코딩 및 인터리빙하는 기능을 또한 포함할 수 있다. 제어기(20)는 부가적으로 내부 음성 코더(voice coder)를 포함할 수 있으며, 내부 데이터 모뎀을 포함할 수 있다. 또한, 제어기(20)는 메모리에 저장될 수 있는 하나 이상의 소프트웨어 프로그램을 동작하는 기능을 포함할 수 있다. 예컨대, 제어기(20)는 종래의 웹 브라우저와 같은 접속 프로그램을 실행할 수 있다. 그러면, 접속 프로그램은 이동 단말(10)이 예컨대, WAP(Wireless Application Protocol), HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 등에 따라, 위치 기반 컨텐츠(location-based contents) 및/또는 다른 웹 페이지 컨테츠와 같은 웹 컨텐츠를 전송하고 수신할 수 있게 한다.
이동 단말(10)은 또한 종래의 이어폰 또는 스피커(24)와 같은 출력 장치, 링거(ringer)(22), 마이크로폰(26), 디스플레이(28) 및 사용자 입력 인터페이스를 포함하는 사용자 인터페이스를 포함할 수 있으며, 이 모든 것은 제어기(20)에 접속된다. 이동 단말(10)이 데이터를 수신할 수 있게 하는 사용자 입력 인터페이스는, 키패드(30), 터치 디스플레이(도시 안됨) 또는 다른 입력 장치와 같은, 이동 단말(10)이 데이터를 수신하게 하는 임의의 다수의 장치를 포함할 수 있다. 키패드(30)를 포함하는 실시예에서, 키패드(30)는 종래의 숫자(0-9) 및 관련 키(#, *)와 이동 단말(10)을 작동하는데 사용되는 다른 키를 포함할 수 있다. 이와는 다르게, 키 패드(30)는 종래의 QWERTY 키 패드 배열을 포함할 수 있다. 키 패드(30)는 또한 기능과 관련된 다양한 소프트 키를 포함할 수 있다. 부가적으로, 또는 선택적으로, 이동 단말(10)은 조이 스틱 또는 다른 사용자 입력 인터페이스와 같은 인터페이스 장치를 포함할 수 있다. 이동 단말(10)은 이동 단말(10)을 동작시키는데 필요한 다양한 회로에 전력을 공급하며, 검출가능한 출력으로서 기계적 진동을 선택적으로 제공하는 진동 배터리 팩과 같은 배터리(34)를 더 포함한다.
이동 단말(10)은 사용자 식별 모듈(user identity module; UIM)을 더 포함할 수 있다. UIM(38)은 프로세서가 내장되는 전형적인 메모리 장치이다. UIM(38)은 예컨대, 가입자 식별 모듈(subscriber identity module; SIM), 범용 집적 회로 카드(universal integrated circuit card; UICC), 범용 가입자 식별 모듈(universal subscriber identity module ; USIM), 분리가능한 사용자 식별 모듈(removable user identity module; R-UIM) 등을 포함할 수 있다. UIM(38)은 전형적으로 이동 가입자와 관련된 정보 요소를 저장한다. UIM(38)에 부가해서, 이동 단말(10)은 메모리를 구비할 수 있다. 예컨대, 이동 단말(10)은 데이터의 임시 저장을 위한 캐시 영역을 포함하는 휘발성 RAM(Random Access Memory)와 같은 휘발성 메모리(40)를 포함할 수 있다. 이동 단말(10)은 또한 다른 비 휘발성 메모리(42)를 포함할 수 있으며, 비 휘발성 메모리(42)는 삽입되고/되거나 분리될 수 있다. 비 휘발성 메모리(42)는 부가적으로 또는 선택적으로, 캘리포니아 서니베일사의 SanDisk Corporation 또는 캘리포니아 프레몬트의 Lexar Media Inc로부터 입수가능한 EEPROM, 플래쉬 메모리 등을 포함할 수 있다. 메모리는, 이동 단말(10)의 기능을 수행하기 위해 이동 단말(10)에 의해 사용되는 임의의 다수의 정보, 데이터를 저장할 수 있다. 예컨대, 메모리는 이동 단말(10)을 유일하게 식별할 수 있는, IMEI(International Mobile Equipment Identification; IMEI) 코드와 같은, 식별자를 포함할 수 있다.
도 2는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 개략적 블록도이다. 이제 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 일 형태의 시스템을 설명한다. 시스템은 다수의 네트워크 장치를 포함한다. 도시된 바와 같이, 하나 이상의 이동 단말(10) 각각은 기지측(base site) 또는 기지국(BS)(44)로/부터 신호를 송신하고 수신하는 안테나(12)를 포함한다. 기지국(44) 각각은 이동 스위칭 센터(Mobile Switching Center; MSC)(46)와 같이 네트워크를 동작시키기에 필요한 요소를 포함하는 하나 이상의 셀룰라 또는 이동 네트워크 각각의 일부일 수 있다. 당업자에게 잘 알려진 바와 같이, 이동 네트워크는 또한 BMI(Base Station/MSC/Interworking function)이라고 칭해진다. 동작시, MSC(46)는 이동 단말(10)이 호를 형성하고 수신하는 경우에, 호를 이동 단말(10)로/부터 라우팅할 수 있다. MSC(46)는 또한 이동 단말(10)이 호와 관련되는 경우에, 지상 통신선 트렁크(landline trunks)에 접속을 제공할 수 있다. 부가적으로, MSC(46)는 이동 단말(10)로/부터 메시지의 전달을 제어할 수 있으며, 또한 메시지 센터로/부터 이동 단말(10)에 대한 메시지의 전달을 제어할 수 있다. 비록 MSC(46)은 도 2의 시스템 내에 도시되었지만, MSC(46)는 단지 예시적인 네트워크 장치이며 본 발명의 실시예는 MSC를 채용하는 네트워크 내에 사용되는 것으로 한정되지 않음을 알게 될 것이다.
MSC(46)는 LAN(Local Are Network), MAN(Metropolitan Area Network) 및/또는 WAN(Wide Area Network)과 같은 데이터 네트워크에 연결될 수 있다. MSC(46)는 데이터 네트워크에 직접적으로 연결될 수 있다. 그러나, 전형적 실시예에서, MSC(46)는 GTW(Gateway Device)(48)에 연결되고, GTW(48)는, 인터넷(50)과 같은 WAN에 연결된다. 다음으로, 프로세싱 요소와 같은 장치(예컨대, 퍼스널 컴퓨터, 서버 컴퓨터 등)는 인터넷(50)을 통하여 이동 단말(10)에 연결될 수 있다. 예컨대, 이하에서 설명하는 바와 같이, 프로세싱 요소는, 컴퓨팅 시스템(52)(도 2에 2개가 도시됨), 원래의 (original) 서버(54)(도 2에는 하나가 도시됨) 등과 연결된 하나 이상의 프로세싱 요소를 포함할 수 있다.
BS(44)는 또한 SGSN(serving GPRS(General Packet Radio Service) support node)(56)에 연결될 수 있다. 당업자에게 알려진 바와 같이, SGSN(56)은 전형적으로 패킷 스위치형 서비스에 대해 MSC(46)와 유사한 기능을 수행할 수 있다. MSC(46)와 같이, SGSN(56)은, 인터넷(50)과 같은, 데이터 네트워크에 연결될 수 있다. SGSN(56)은 데이터 네트워크에 직접적으로 접속될 수 있다. 그러나, 보다 전형적으로 실시예에서, SGSN(56)은 GPRS 코어 네트워크(58)와 같은 패킷 스위치형 코어 네트워크(packe-switched core network)에 연결된다. 패킷 스위칭형 코어 네트워크는 이후 GGSN(gateway GPRS support node)(60)와 같은, 다른 GTW(48)에 연결되며, GGSN(60)은 인터넷(50)에 연결된다. GGSN(60)에 부가적으로, 패킷 스위치형 코어 네트워크는 또한 GTW(48)에 연결될 수 있다. 또한, GGSN(60)은 메시지 센터에 연결될 수 있다. 이와 관련하여, MSC(46)와 같은 GGSN(60) 및 SGSN(56)은 MMS 메시지와 같은 메시지의 전달을 제어할 수 있다. GGSN(60) 및 SGSN(56)은 또한 이동 단말(10)에 대한 메시지 센터로/부터 메시지의 전달을 제어할 수 있다.
게다가, SGSN(56)을 GPRS 코어 네트워크(58) 및 GGSN(60)에 연결함으로써, 컴퓨팅 시스템(52) 및/또는 원래의 서버(54)와 같은 장치는 인터넷(50), SGSN(56) 및 GGSN(60)을 통하여 이동 단말(10)에 접속될 수 있다. 이와 관련하여, 컴퓨팅 시스템(52) 및/또는 원래의 서버(54)와 같은 장치는 SGSN(56), GPRS 코어 네트워크(58) 및 GGSN(60)을 통하여 이동 단말(10)과 통신할 수 있다. 이동 단말(10)과 다른 장치(예컨대, 컴퓨팅 시스템(52), 원래의 서버(54) 등)를 인터넷(50)에 직접적으로 또는 간접적으로 접속함으로써, 이동 단말(10)은 HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 및 또는 이와 유사한 것에 따라, 다른 장치 및 서로와 통신하여, 이동 단말(10)의 다양한 기능을 수행한다
모든 가능한 이동 네트워크의 모든 요소가 본 명세서에 도시 및 설명되지 않았으나, 이동 단말(10)은 BS(44)를 통하여 임의의 다수의 다른 네트워크에 연결될 수 있음을 알게 될 것이다. 이와 관련하여, 네트워크는 다수의 제 1 세대(1G), 제 2 세대(2G), 2.5G, 제 3 세대(3G) 및 제 4 세대(4G) 이동 통신 프로토콜 등 중에서 임의의 하나 이상의 이동 통신 프로토콜에 따라 통신을 지원할 수 있다. 예컨대, 하나 이상의 네트워크는 2G 무선 통신 프로토콜 IS-136(TDMA), GSM 및 IS-95(CDMA)에 따라 통신을 지원할 수 있다. 또한, 예컨대, 하나 이상의 네트워크는 2.5G 무선 통신 프로토콜 GPRS, EDGE(Enhanced Data GSM Environment) 등에 따라 통신을 지원할 수 있다. 또한, 예컨대, 하나 이상의 네트워크는 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 기술을 채용하는 E-UTRAN 또는 UMTS(Universal Mobile Telephone System) 네트워크와 같은 3G 무선 통신 프로토콜에 따라 통신을 지원할 수 있다. 몇몇 NAMPS(narrow-band AMPS) 및 TACS 네트워크는 또한 이중 또는 보다 높는 모드의 이동국으로서(higher mode mobile station)(예컨대, 디지털/아날로그 또는 TDMA/CDMA/아날로그 전화기), 본 발명의 실시예를 이용할 수 있다.
이동 단말(10)은 하나 이상의 무선 액세스 포인트(AP)(62)에 더 연결될 수 있다. AP(62)는 예컨대, 무선 주파수(RF), 적외선(IrDA), 또는 임의의 다수의 상이한 무선 네트워킹 기술(IEEE 802.11(예컨대, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 등)과 같은 무선 랜(wireless LAN(WLAN)), IEEE. 802.16과 같은 WiMAX 기법 및/또는 IEEE.802.15, 블루투스(BT), UWB(ultra wideband) 등과 같은 WPAN(wireless Personal Area Network) 기술을 포함함)과 같은 기술에 따라 이동 단말(10)과 통신하도록 구성된 액세스 포인트를 포함할 수 있다. AP(62)는 인터넷(50)에 연결될 수 있다. MSC(46)과 같이, AP(62)는 인터넷(50)에 직접적으로 연결될 수 있다. 그러나, 일 실시예에서 AP(62)는 GTW(48)를 통해 인터넷(50)에 간접적으로 연결된다. 또한, 일 실시예에서, BS(44)는 다른 AP(62)로 간주될 수 있다. 후에 알 수 있는 바와 같이, 이동 단말(10)과 컴퓨팅 시스템(52), 원래의 서버(54), 및 또는 임의의 다수의 장치를 인터넷(50)에 직접적 또는 간접적으로 연결함으로써, 이동 단말(10)은 서로 및 컴퓨팅 시스템 등과 통신할 수 있어, 이동 단말(10)의 다양한 기능 예컨대, 컴퓨팅 시스템(52)에/로부터 데이터, 컨텐츠 등의 전송 및/또는 컨텐츠, 데이터 등의 수신과 같은 다양한 기능을 수행한다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "데이터", "컨텐츠", "정보" 및 유사한 용어는 본 발명의 실시예에 따라 전송되고/또는 수신되고/또는 저장가능한 데이터를 가리키도록 교환가능하게 사용된다. 따라서, 임의의 이러한 용어의 사용은 본 발명의 실시예의 사상이나 범위를 제한하는데 사용하지 않는다.
비록 도 2에 도시되지 않았으나, 인터넷(50)을 통한 이동 단말(10)의 컴퓨팅 시스템(52)으로의 연결에 부가적으로 또는 대신하여, 이동 단말(10) 및 컴퓨팅 시스템(52)은 서로 연결될 수 있으며, 예컨대, RF, BT, IrDA, 또는 임의의 다수의 상이한 유선 또는 무선 통신 기술(LAN, WLAN, WiMAX, UWB 기술 및/또는 이와 유사한 것을 포함하는)에 따라 통신한다. 하나 이상의 컴퓨팅 시스템(52)은 부가적으로 또는 선택적으로, 컨텐츠를 저장할 수 있는 분리 가능한 메모리를 포함하며, 컨텐츠는 이후 이동 단말(10)로 전송될 수 있다. 또한, 이동 단말(10)은 프린터, 디지털 프로젝터 및/또는 멀티미디어 캡처링, 프로듀싱 및/또는 저장 장치(multimedia capturing, producing and/or storing deviess) (예컨대, 다른 단말)와 같은 하나 이상의 전자 장치에 연결될 수 있다. 컴퓨팅 시스템(52)과 같이, 이동 단말(10)은 예컨대, RF, BT, IrDA, 또는 임의의 다수의 상이한 유선 또는 무선 통신 기술(USB, LAN, WLAN, WiMAX, UWB 기술 및/또는 이와 유사한 것을 포함하는)과 같은 기술에 따라 휴대용(portable) 전자 장치와 통신하도록 구성될 수 있다.
예시적 실시예에서, 예컨대, 도 2의 시스템을 통하여 이동 단말(10) 및 다른 이동 단말간의 통신을 구축하는 애플리케이션을 실행하기 위하여, 컨텐츠 또는 데이터는 도 2의 시스템을 통하여, 도 1의 이동 단말과 유사한 이동 단말과 도 2의 시스템의 네트워크 장치 간에 전달될 수 있다. 이와 같이, 이동 단말 간에 또는 네트워크 장치와 이동 단말 간의 통신에 도 2의 시스템이 채용될 필요는 없으며, 도 2는 단지 예시적 목적으로 제공되었음이 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 실시예는 이동 단말(10)과 같은 통신 장치에 상주할 수 있으며 그리고/또는 통신 장치에 액세스 가능한 네트워크 장치 상에 또는 다른 장치에 상주할 수 있다.
본 발명의 예시적 실시예가, 핸드오버 실패를 복구하는 시스템의 소정 요소들이 표시된 도 3을 참조하여 이제 설명될 것이다. 도 3의 시스템은 도 3이 E-UTRAN의 일반적 블록도를 나타낸다는 것을 제외하고, 도 2에 디스플레이된 일반적 네트워크와 같은 특정 실시예의 네트워크를 나타낸다. 이와 같이, 도 3에 관련하여, 사용자 장치(UE)는 도 1의 이동 단말(10)의 예시적 일 실시예이며, 소스 노드-B(72) 및 타겟 노드-B(74)는 도 2의 BS(44) 또는 AP(62)의 예시적 실시예이다. 그러나, 도 3의 시스템은 다양한 다른 장치, 즉, 이동 및 고정 장치 모두에, 결합하여 채용될 수 있으며, 따라서, 본 발명은 도 1의 이동 단말(10) 또는 도 2의 네트워크 장치와 같은 장치 상의 애플리케이션에 한정되지 않음을 알게 될 것이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 예시적 실시예에 따른 핸드오버 실패를 복구하는 시스템을 도시하는 개략 블록도가 제공된다. 이 시스템은 무엇보다도, EPC(Evolved Packet Core)(78)(EPC는 하나 이상의 MME(Mobility Management Entities) 및 하나 이상의 SAE(System Architecture Evolution) 게이트웨이를 포함할 수 있다)와 통신하는 다수의 노드-B를 포함할 수 있는 E-UTRAN(76)을 포함한다. 노드-B(노드-B(72) 및 타겟 노드-B(74)를 포함)는 진화된(evolved) 노드-B(예컨대 eNB)일 수 있으며, 또한 UE(70)와 다른 UE와 통신 중일 수 있다.
노드-B는 UE(70)에 대한 E-UTRA 사용자 평면(plane) 또는 제어 평면(무선 자원 제어(RRC(Radio Resource Control)) 프로토콜 종단(termination)을 제공한다. 노드-B는 무선 자원 관리, 무선 베어러(bearer) 제어, 무선 어드미션(admission) 제어, 접속 이동성 제어, 업링크 및 다운 링크 모두에서 UE들에 대한 자원의 동적 할당, UE 부속물에서의 MME의 선택, IP 헤더 압축 및 암호화, 페이징 및 정보 전송(broadcast)의 스케쥴링, 데이터 라우팅, 구성 이동성(configuration mobility)에 대한 측정 보고 등과 같은 기능에 대해 주관(hosting)하는 기능성을 제공할 수 있다.
MME는 각각의 노드-B에 대한 메시지의 배포, 보안 제어, 휴지(idle) 상태 이동성 제어, SAE 배어러(bearer) 제어, NAS 시그널링의 암호화 및 무결성(integrity) 보호 등과 같은 기능을 주관할 수 있다. SAE 게이트웨이는 페이징에 대한 임의 패킷의 종단 및 스위칭, 및 UE 이동성의 지원과 같은 기능을 주관할 수 있다. 예시적 실시예에서, EPC(78)는 인터넷과 같은 네트워크로의 접속을 제공할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 노드-B 각각은, 각각의 대응 노드-B에 관련된 기능을 실행하도록 구성된 프로세싱 요소(80)를 포함할 수 있다. 이러한 기능은 예컨대, 저장된 명령어에 관련될 수 있으며, 프로세싱 요소(80)에 의해 실행되는 경우에 이 명령어에 관련된 대응 기능을 수행한다. 예시적 실시예에서, 각각의 노드-B는 또한 프로세싱 요소(80)의 제어 하에 동작할 수 있는 또는 프로세싱 요소(80)로서 구현되는 다른 장치의 제어 하에 동작할 수 있는 핸드오버 관리 요소(82)를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같은 프로세싱 요소는 많은 방법으로 구현될 수 있다. 예컨대, 프로세싱 요소(80)는 프로세서, 코프로세서, 제어기 또는 예컨대 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)와 같은 집적 회로를 포함하는 다양한 다른 프로세싱 수단 또는 장치로 구현될 수 있다.
핸드오버 관리 요소(82)는 예컨대, UE(70)로부터 수신된 측정 보고에 기초하여 다른 노드-B와의 핸드오버를 요청할지를 결정하도록 구성된 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 조합으로 구현되는 임의 장치 또는 수단일 수 있다. 이와 관련하여, 예컨대, 소스 노드-B(72)에서 수신된 측정 정보가, 핸드 오버가 바람직하다는(예컨대, 낮는 신호 세기) 조건의 존재를 가리키면, 소스 노드-B(72)는 타겟 노드-B(74)에 핸드오버 요청을 전송할 수 있다. 본 발명의 예시적 실시예에서, 핸드오버 관리 요소(82)는 핸드오버 요청과 더불어 UE(70)의 식별을 가리키는 식별 정보를 포함하도록 구성될 수 있다. 예컨대, UE(70)의 식별을 가리키는 식별 정보는 IMSI(International Mobile Subscriber Identity), TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity), PTMSI(Packet Temporary Mobile Subscriber Identity), IMEI(International Mobile Equipment Identity), 상술한 리스트의 예들의 상호 조합 및 다른 값과의 조합 등을 포함할 수 있다. 예컨대, 식별 정보는 RLF가 셀의 물리층 식별과 셀에 연관된 키에 기초한 MAC에 결합하여 발생하는 셀내 UE(70)의 C-RNTI를 포함할 수 있다. 하나의 예시적 실시예에서, 식별 정보는 소스 노드-B(72)와의 통신이 초기에 설정되는 경우에 소스 노드-B(72)와의 RCC 접속을 요청하도록 UE(70)에 의해 사용되는 식별 정보와 동일해야만 한다. 즉, 식별 정보는 예컨대, RRC_CONNECTION_REQUEST 내에서 UE(70)로부터 소스 노드-B(72)로 전달되는 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 예컨대 무선 링크 실패가 발생하면, 소스 노드-B(72)는 타겟 노드-B(74)에 UE(70)의 식별을 제공할 수 있으며, 이것은 타겟 노드-B(74)와의 통신 설정을 시도하여, UE(70)가 소스 노드-B(72)에 설정했던 임의의 AS(Access Stratum) 구성으로 타겟 노드-B(74)가 UE(70)와 적어도 일시적으로 통신하게 한다.
다른 실시예에서, 핸드오버 관리 요소(82)는 또한, 노드-B가 타겟 노드-B(예컨대, 타겟 노드-B(74))로서 동작하는 것에 관련하여 사용되는 경우에, 소스 노드-B(72)로 설정된 AS 구성을 이용하여 UE(70)와의 접속을 가능하게 하기 위해, 예컨대, 소스 노드-B(72)로부터의 식별 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 이와 관련하여 예컨대, 핸드오버 관리 요소(82)는 소스 노드-B(72)와의 통신에 사용되었던 AS 구성(예컨대, 이전 콘텍스트(context) 정보)를 계속하여 사용하는지를 가리키는 지시를 UE(70)에 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에서, 상술한 절차를 효과적으로 처리하기 위해서, 무선 링크 실패에 응답하여 AS 구성 정보(예컨대, RRC 접속 파라메터, 시퀀스 번호 등)가 UE(70)내에서 삭제되지 않도록 하는 조치가 취해질 수 있다. 이와 관련하여, UE(70)의 프로세싱 요소(예컨대, 제어기(20))는 무선 링크 실패의 발생에도 불구하고 AS 구성 정보를 저장하도록 구성될 수 있다. 예시적 실시예에서, UE(70)의 프로세싱 요소는, 무선 링크 실패가 검출되면, AS 구성 정보의 소거 전에 타이머의 시간 경과(a timer to elapse)를 허용하도록 구성될 수 있다. UE(70)가 무선 링크 실패 전에 통신했던 대응 노드-B(예컨대, 소스 노드-B(72))에도 유사한 타이머가 사용될 수 있다. 타이머의 만료 시, AS 구성 정보는 소거될 수 있다.
UE(70)는 또한 예컨대, 소스 노드-B(72)에 식별 정보를 전달하도록 구성될 수 있다. 따라서, 소스 노드-B(72)는 UE(70)의 식별 정보에 관련된 AS 구성 정보를 저장할 수 있어, 무선 링크 실패시에, UE(70)가 예컨대, UE(70)을 가리키는 식별 정보를 포함하는 RRC_CONNECTION_REQUEST 메시지를 발행하여 소스 노드-B와의 통신의 재설정을 시도하면, 소스 노드-B(72)는 UE(70)와의 새로운 접속을 설정하기 보다는 저장된 AS 구성 정보를 사용할 수 있다. 따라서, 소스 노드-B가 UE(70)에 관련되어 저장된 AS 구성 정보가 사용가능하다고 인식하면, 소스 노드-B(72)는, 저장된 AS 구성 정보가 접속 재설정에 사용될 수 있음을 알리는 RCC-CONNECTION_RESPONSE를 UE(70)에 전달할 수 있다.
소스 노드-B(72)는 UE(70)에 관련된 식별 정보를 수신하기 때문에, 소스 노드-B(72)(예컨대, 소스 노드-B(72)의 핸드오버 관리 요소(82))는, 상술한 바와 같이 핸드오버가 필요하면, 타겟 노드-B(74)에 식별 정보를 전달할 수 있다. 따라서, 타겟 노드-B(74)는, 무선 링크 실패 이후에 UE(70)가 통신의 설정을 시도하도록 타겟 노드-B(74)를 선택하는 경우에, UE(70)를 식별하는 식별 정보를 사용할 수 있다. 따라서, 몇몇 환경에서, 핸드오버 절차 중에 무선 링크 실패가 발생할 수 있으므로, 타겟 노드-B와의 접속 시에 UE(70)에 대한 새로운 AS 콘텍스트의 설정의 필요성은 몇몇 환경에서 제거될 수 있다.
도 4는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 핸드오버 절차 도중에 도 3의 예시적 실시예의 실체 간에 전달되는 통신 신호의 제어 흐름도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 동작(100)에서, UE는, 소스 노드-B와의 접속 설정 도중에, 소스 노드-B에 영역 제한 정보 및 다른 AS 구성 정보를 포함할 수 있는 콘텍스트를 설정할 수 있다. 소스 노드-B는 또한 접속 설정 도중에 UE로부터 식별 정보를 수신할 수 있다. 동작(102)에서, 소스 노드-B는 영역 제한 정보에 따라 측정 절차에 관한 구성 정보를 UE에 전달할 수 있다. 동작(104)에서, UE는 측정 절차에 관한 구성 정보 내에 제공된 규칙에 따라 소스 노드-B에 측정 보고를 전송하도록 트리거될 수 있다. 측정 보고에 기초하여, 소스 노드-B는 동작(106)에서 핸드오버 결정을 할 수 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 접속을 타겟 노드-B로 핸드오버하도록 결정이 이루어지면, 소스 노드-B는 동작(108)에서 타겟 노드-B로 핸드오버 요청을 전달할 수 있다. 핸드오버 요청은 접속을 핸드오버하도록 준비하는, 예컨대 소스 노드-B에서의 UE X2 시그널링 콘텍스트, UE S1 EPC 시그널링 콘텍스트 참조, 타겟 셀 ID, RRC 콘텍스트 및/또는 SAE 배어러 콘텍스트와 같은 정보를 포함할 수 있다. UE X2 시그널링 콘텍스트 참조는 타겟 노드-B가 소스 노드-B 및 EPC를 주소 지정(address)할 수 있게 한다. SAE 배어러 콘텍스트는 무선 네트워크 층, 정보의 주소를 지정하는(addressing) 전송 네트워크 층, SAE 배어러의 서비스 프로파일의 질 및 SAE 배어러의 AS 구성을 포함할 수 있다. 본 발명의 예시적 실시예에 따른 핸드오버 요청은 또한 UE를 가리키는 식별 정보를 포함할 수 있으며, 이 식별 정보는 UE와 소스 노드-B 간의 접속 설정 도중에 UE가 소스 노드-B를 식별하는데 이전에 사용되었던 것이다.
동작(109)에서, 성공적인 핸드오버의 가능성(likelihood)을 향상시키기 위해, 수신된 SAE 배어러 QoS 정보에 기초하여 타겟 노드-B에 의해, 허가(admission) 제어가 수행될 수 있다. 타겟 노드-B는 SAE 배어러 QoS 정보에 따라 자원(resources)을 구성하고 셀 무선 네트워크 임시 식별자(cell radio network temporary identifier; C-RNTI)를 저장할 수 있다. 타겟 노드-B는 동작(110)에서 핸드오버 요청의 승인(ackwledgement)를 전송할 수 있다. 핸드오버 요청 승인은 핸드오버 명령의 일부로서 UE에 전송되는 투명 컨테이너(transparent container)를 포함할 수 있으며, 이것은 새로운 C-RNTI 및 액세스 파라메터와 같은 다른 파라메터를 포함할 수 있다.
동작(112)에서, 소스 노드-B는 핸드오버 명령을 UE에 전달할 수 있다. 핸드오버 명령은 타겟 노드-B로부터 수신된 투명 컨테이너를 포함할 수 있다. 핸드오버 명령에 응답하여, UE는 소스 노드-B로부터 분리할 수 있으며, 동작(114)에서 타겟 노드-B와의 동기를 준비할 수 있다. 동작(116)에서, 소스 노드-B는 수송 중인 패킷이 버퍼링된 것을 타겟 노드-B로 전달하기 시작할 수 있으며, 타겟 노드-B는 이후 수신된 패킷을 버퍼링한다. UE는 업링크 할당 및 타이밍 정보를 얻기 위해 동작(118)에서 타겟 노드-B에 동기될 수 있다. 타겟 노드-B는 동작(120)에서 업링크 할당 및 타이밍 정보에 응답할 수 있다. 동작(122)에서, UE는 타겟 노드-B에 엑세스할 수 있으며, UE가 핸드오버를 완료했음을 가리키는 핸드오버 완료 메시지를 발행할 수 있다. 타겟 노드-B는 동작(124)에서 핸드오버의 완료를 EPC에 알릴 수 있며, EPC는 동작(126)에서 핸드오버 완료 승인 메시지를 이용하여 핸드오버의 완료를 승인할 수 있다. 타겟 노드-B는 이후 소스 노드-B가 UE와의 통신에 관련된 자원을 해제함을 알리는 자원 해제 메시지(release resource message)를 소스 노드-B에 전송할 수 있다. 소스 노드-B는 이후 UE 콘텍스트 정보 및 AS 구성 정보를 삭제할 수 있다.
도 5는 본 발명의 예시적 실시예에 따른 핸드오버 도중에 무선 링크 실패를 겪는 핸드오버 절차 도중에 도 3의 예시적 실시예의 실체들간에 전달되는 통신 신호의 제어 흐름도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 이 절차는, 동작(140)에서 나타내어진 바와 같이, UE가 핸드오버 명령을 수신하기 전에 무선 링크 실패가 발생하는 것을 제외하고 도 4에 관련하여 설명된 것과 유사하다. 동작(142)에서, UE는 새로운 노드-B를 선택한다(예컨대, 이 경우 UE는 타겟 노드-B를 선택한다). 동작(144)에서, UE는 UE를 가리키는 식별 정보를 포함하는 RCC_CONNECTION_REQUEST를 타겟 노드-B로 발행한다. 동작(108)에서 UE를 가리키는 식별 정보를 수신하면, 타겟 노드-B는, 타겟 노드-B가 핸드오버 요청을 수신하였던 UE로부터 온 수신된 연결 요청인지를 판정할 수 있다. 따라서, 동작(146)에서 타겟 노드-B는 핸드오버 실패가 발생하였음을 판정하고, RCC_CONNECTION_REQUEST내에 제공된 식별 정보에 이전에 제공되었던 식별 정보를 매칭(matching)함으로써 핸드오버 실패 복구를 수행할 수 있다. 이와 같이, 타겟 노드-B는 소스 노드-B의 AS 구성 정보를 사용하여 UE와 통신할 수 있다. 동작(148)에서 타겟 노드-B는 접속 정보를 UE에 전달한다. 이와 관련하여, 타겟 노드-B는, UE가 소스 노드-B와의 통신에 사용하였던 AS 구성 정보(예컨대, 이전의 콘텍스트 정보)를 재사용할 수 있는지를 UE에게 나타낼 수 있다. 이전의 콘텍스트 정보가 사용될 수 있으면, 타겟 노드-B는 이전의 콘텍스트 정보를 사용하여 UE와 통신할 수 있다. 이와는 다르게, 이전의 콘텍스트 정보가 사용될 수 없으면, 타겟 노드-B는 AS 구성 정보의 변경을 요청할 수 있다. UE는 동작(150)에서 확인 메시지를 발행할 수 있으며, 이러한 확인 후에, 동작(124) 내지 (128)은 도 4의 그것과 유사하다.
따라서, 도 5에 도시된 바와 같이, 예컨대, 소스 노드-B(72)는 타겟 노드-B에 대하여 핸드오버 요청을 발행할 수 있으나, UE(70)가 핸드오버 명령을 수신하기 전에 무선 링크 실패가 발생하고, UE(70)가 (예컨대, 알려진 방법에 따라) 셀 선택을 수행하고 타겟 노드-B(예컨대, 핸드오버가 원래 의도된 노드-B)를 선택하면, 핸드오버 요청 도중에 타겟 노드-B에 제공된 식별 정보는 타겟 노드-B에 의하여 핸드오버 실패를 복구하도록 사용될 수 있다.
도 6 및 7은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 시스템, 방법 및 프로그램 제품의 흐름도이다. 흐름도의 각 블록 또는 단계 및 흐름도 내의 블록의 조합은 하드웨어, 펌웨어 및/또는 하나 이상의 컴퓨터 프로그램 명령을 포함하는 소프트웨어와 같은, 다양한 수단에 의해 수행될 수 있음이 이해될 것이다. 예컨대, 상술한 하나 이상의 절차는 컴퓨터 프로그램 명령어에 의해 구현될 수 있다. 이와 관련하여, 상술한 절차를 구현하는 컴퓨터 프로그램 명령어는 이동 단말의 메모리 장치에 의해 저장될 수 있으며 단말 내 내장 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 알 수 있는 바와 같이, 임의의 이러한 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능한 장치(즉, 하드웨어) 상에 로딩됨으로써 머신(machine)을 생성하여 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능한 장치 상에서 실행되는 명령어가 흐름도 블록(들) 또는 단계(들) 내에 특정 기능을 수행하는 수단을 생성한다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령어는 또한 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능한 장치를 특정 방식으로 기능하도록 지시할 수 있는 컴퓨터 판독가능한 메모리 내에 저장되고, 컴퓨터 판독가능한 메모리에 저장된 명령어는 흐름도 블록(들) 또는 단계(들) 내에 특정된 기능을 수행하는 명령어 수단을 포함하는 제조 물품을 생성한다. 컴퓨터 프로그램 명령어는 또한 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능한 장치에 로딩되어 일련의 동작 단계가 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능한 장치 상에서 수행되게 하여 컴퓨터 수행 절차(computer-implemented process)를 생성함으로써 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능한 장치 상에서 실행되는 명령어가 흐름도 블록(들) 또는 단계(들)에 특정된 기능을 수행하는 단계를 제공한다.
따라서, 흐름도의 블록 또는 단계는 특정 기능을 수행하는 수단의 조합, 특정 기능을 수행하는 단계의 조합 및 특정 기능을 수행하는 프로그램 명령어를 지원한다. 흐름도의 하나 이상의 블록 또는 단계 및 흐름도 내 블록 또는 단계들의 조합은 특정 기능이나 단계를 수행하는 특정 목적의 하드웨어 기반의 컴퓨터 시스템, 또는 특정 목적의 하드웨어 및 컴퓨터 명령어의 조합에 의하여 구현될 수 있다.
이와 관련하여, 도 6에 도시된 바와 같이 핸드오버 복구를 실행하는 방법의 일실시예는 동작(200)에서 이동 단말과의 통신을 타겟 노드로 핸드오버하게 하는 이동 단말로부터의 지시를 소스 노드에서 수신하는 단계를 포함한다. 동작(210)에서, 핸드오버 요청은 타겟 노드로 전달된다. 핸드오버 요청은 이동 단말을 지시하는 식별 정보를 포함할 수 있다. 식별 정보는 소스 노드와 이동 단말 간의 원래의 접속 설정 시에 소스 노드에 대해 이동 단말을 식별하는데 사용되는 식별 정보일 수 있다.
도 7은 핸드오버 복구를 수행하는 방법의 다른 실시예를 도시한다. 이 방법은 예컨대, 동작(250)에서 이동 단말과의 통신의 핸드오버에 관한 핸드오버 요청을 타겟 노드에서 소스 노드로부터 수신하는 단계를 포함한다. 핸드오버 요청은 이동 단말을 지시하는 식별 정보를 포함할 수 있다. 식별 정보는 소스 노드와 이동 단말간의 원래의 접속을 설정 시에 소스 노드에 대해 이동 단말을 식별하는데 사용되는 식별 정보일 수 있다. 동작(260)에 의해 지시된 바와 같이, 본 방법은 무선 링크 실패 이후 그리고 핸드오버 종료 전에 이동 단말로부터 접속 요청을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 접속 요청은 이동 단말의 식별 정보를 포함할 수 있다. 동작(270)에서, 접속 요청으로부터의 식별 정보와 소스 노드로부터 수신된 식별 정보의 매칭에 기초하여, 타겟 노드는 소스 노드에 의해 사용되는 액세스 층 구성 정보에 기초하여 이동 단말과의 통신을 설정할 수 있다. 예시적 실시예에서, UE에 관한 몇몇 정보는 EPC로부터 나오며 재사용이 가능하므로, 타겟 노드는 또한 비 액세스 층 구성 정보에 기초하여 이동 단말과의 통신을 설정할 수 있다. 본 방법은 이동 단말이 이전 콘텍스트 정보를 계속 사용하는지에 관한 지시를 이동 단말에 전송하는 단계를 포함하는 부가적 동작(280)을 포함할 수 있다.
상술한 기능은 다양한 방법으로 수행될 수 있다. 예컨대, 상술한 각각의 기능을 수행하는 임의의 적절한 수단이 본 발명을 수행하기 위해 채용될 수 있다. 일 실시예에서, 본 발명의 모든 또는 일부 요소는 일반적으로 컴퓨터 프로그램 제품의 제어 하에서 동작한다. 본 발명의 실시예의 방법을 수행하는 컴퓨터 프로그램 제품은 비 휘발성 저장 매체와 같은 컴퓨터 판독가능한 저장 매체 및, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 구현된 일련의 컴퓨터 명령어와 같은 컴퓨터 판독가능한 프로그램 코드 부분을 포함한다.
본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자는 상술한 설명 및 관련 도면으로부터 본 명세서에 개시된 본 발명의 많은 변형 및 다른 실시예를 생각할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 개시된 특정 실시예에 한정되지 않으며 변형 및 다른 실시예는 첨부된 특허청구 범위 내의 범위 내에 포함되도록 의도되었음이 이해될 것이다. 특히, 상술한 설명 및 관련 도면은 요소 및/또는 기능의 임의의 예시적 조합에서의 예시적 실시예를 설명하나, 요소 및/또는 기능의 다른 조합이 첨부된 특허청구의 범위로부터 이탈하지 않고 다른 실시예로부터 제공될 수 있음이 이해될 것이다. 이와 관련하여, 예컨대 상술한 조합과는 상이한 요소 및/또는 기능의 다른 조합이 첨부된 특허 청구의 범위로 설명될 수 있는 바와 같이 또한 고려된다. 비록 본 명세서에서 특정 용어가 사용되었으나, 이들은 단지 일반적이고 설명적인 관점에서 사용되었으며, 제한을 목적으로 사용되지 않았다.

Claims (33)

  1. 무선 링크 실패 이후 핸드오버를 용이하게 하는 방법에 있어서,
    핸드오버 동작의 타겟 노드가 소스 노드로부터 핸드오버 요청을 수신하는 단계-상기 핸드오버 요청은 이동 단말을 나타내는 식별 정보를 포함함-와,
    무선 링크 실패 이후에, 상기 타겟 노드가 상기 이동 단말로부터 접속 요청을 수신하는 단계 - 상기 접속 요청은 핸드오버의 완료 전에 수신됨- 와,
    상기 타겟 노드가, 저장된 콘텍스트 정보(context information)가 상기 접속 요청시의 식별 정보(identity information)와 매칭되는 저장된 식별 정보와 관련 있는지를 판정하는 단계와,
    상기 타겟 노드가, 상기 접속 요청시의 상기 식별 정보가 상기 저장된 식별 정보와 매칭되는 것에 응답하여 상기 저장된 콘텍스트 정보에 기초한 접속이 설정가능함을 상기 이동 단말에 표시(indicate)하는 단계를 포함하는
    방법.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 저장된 식별 정보가 상기 소스 노드와 상기 이동 단말 간의 원래의 접속 설정 동안에 상기 소스 노드에 대해서 상기 이동 단말을 식별하는 데 사용된 식별 정보와 동일한 상기 저장된 콘텍스트 정보에 기초하여 상기 이동 단말과의 통신을 설정하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 저장된 콘텍스트 정보에 기초하여 상기 이동 단말과의 통신을 설정하는 단계는, 상기 이동 단말과의 통신 중에 상기 소스 노드에 의해 사용된 액세스 층 구성 정보에 기초(access stratum configuration information)하여 상기 이동 단말과의 통신을 설정하는 단계를 포함하는
    방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 핸드오버 요청을 수신하는 단계는, 상기 이동 단말과 상기 핸드오버 요청을 하는 상기 소스 노드 간의 통신과 관련된 콘텍스트 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 타겟 노드가 기설정된 시간 동안 상기 수신된 콘텍스트 정보를 저장하는 단계를 더 포함하는
    무선 링크 실패 이후 핸드오버를 용이하게 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 타겟 노드로의 핸드오버 완료에 응답하여, 상기 소스 노드가 상기 이동 단말과의 통신과 관련된 자원을 해제(release)할 수 있게 하는 해제 메시지를 상기 소스 노드에 전달하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  8. 컴퓨터 프로세서에 의해 실행되는 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 컴퓨터 프로그램이 내장된 컴퓨터 판독가능한 저장 구조 매체로서,
    상기 컴퓨터 프로그램 코드는 제 1 항 또는 제 3 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항의 방법을 수행하는 명령어를 포함하는
    컴퓨터 판독가능한 저장 구조 매체.
  9. 적어도 하나의 프로세서와,
    컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 적어도 하나의 메모리
    를 포함하는 장치로서,
    상기 적어도 하나의 메모리와 상기 컴퓨터 프로그램 코드는 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도,
    핸드오버 동작의 소스 노드로부터 핸드오버 요청을 수신 - 상기 핸드오버 요청은 이동 단말을 나타내는 식별 정보를 포함함 - 하고,
    무선 링크 실패 이후에, 상기 이동 단말로부터 접속 요청을 수신 - 상기 접속 요청은 핸드오버의 완료 전에 수신함 - 하고,
    저장된 콘텍스트 정보가, 상기 접속 요청시의 식별 정보와 매칭되는 저장된 식별 정보와 관련 있는지를 판정하며,
    상기 접속 요청시의 상기 식별 정보가 상기 저장된 식별 정보와 매칭되는 것에 응답하여 상기 저장된 콘텍스트 정보에 기초한 접속이 설정가능함을 상기 이동 단말에 표시하게 하는
    장치.
  10. 삭제
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 저장된 식별 정보가 상기 소스 노드와 상기 이동 단말 간의 원래의 접속 설정 동안에 상기 소스 노드에 대해서 상기 이동 단말을 식별하는 데 사용된 식별 정보와 동일한 상기 저장된 콘텍스트 정보에 기초하여 상기 이동 단말과의 통신을 설정하도록 더 구성되는
    장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 이동 단말과의 통신 중에 상기 소스 노드에 의해 사용된 액세스 층 구성 정보에 기초하여 상기 이동 단말과의 통신을 설정함으로써 상기 저장된 콘텍스트 정보에 기초하여 상기 이동 단말과의 통신을 설정하도록 구성되는
    장치.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 이동 단말과 상기 핸드오버 요청을 하는 상기 소스 노드 간의 통신과 관련된 콘텍스트 정보를 수신함으로써 상기 핸드오버 요청을 수신하도록 구성되는
    장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 프로세서는 기설정된 시간 동안 상기 수신된 콘텍스트 정보를 저장하도록 더 구성되는
    장치.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 핸드오버 동작의 완료에 응답하여, 상기 소스 노드가 상기 이동 단말과의 통신과 관련된 자원을 해제할 수 있게 하는 해제 메시지를 상기 소스 노드에 전달하도록 더 구성되는
    장치.
  16. 삭제
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