KR101331793B1 - 음성 패킷 서비스에서 자원 할당을 위한 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 음성 패킷 서비스에 관한 것으로 음성 패킷 서비스를 위한 기지국의 스케줄링 방법에 있어서 상위 계층으로부터 제공받은 음성 패킷 또는 단말로부터 수신한 음성 패킷에 묵음지시자 필드가 존재하는지 검사하는 과정과 상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 음성 패킷 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하는 과정과 상기 재할당한 자원 정보를 단말로 전송하는 과정을 포함하는 것으로 음성 패킷 서비스에 있어서 음성 패킷 발생 구간과 묵음 발생 구간을 기지국 스케줄러에서 알 수 있게 하여 자원을 보다 효율적으로 할당할 수 있고 효율적으로 자원을 할당함으로써 용량을 증대시킬 수 있는 이점이 있다.
VOIP, AMR, RTP, TCP, UDO, IP.

Description

음성 패킷 서비스에서 자원 할당을 위한 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR RESOURCE ALLOCATION IN VOIP SERVICE}
본 발명은 음성 패킷 서비스(VoIP:Voice Over IP, 이하 VoIP라 칭한다)에 관한 것으로, 패킷 스케줄링이 수행되는 이동 통신 시스템에서 VoIP 데이터 발생 구간(Talkspurt Period)과 묵음(SID:Silent Descriptor) 발생 구간(silent period)을 기지국 스케줄러에서 파악할 수 있게 하여 보다 효율적인 자원 할당이 가능한 장치 및 방법에 관한 것이다.
오늘날 이동 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스 제공에서 벗어나 데이터 서비스 및 멀티미디어 서비스 제공을 위한 고속, 고품질의 무선 데이터 패킷 통신시스템으로 발전하고 있다.
VoIP는 음성 부호화기(voice codec)에서 발생한 음성 데이터를 인터넷 프로토콜(IP:Internet Protocol)/사용자 데이터 프로토콜(UDP:User Datgram Protocol)/실시간 전송 프로토콜(Real-time Transport Protocol, 이하 'RTP'라 칭한다) 패킷 으로 생성하여 전송하는 통신 기법을 의미한다.
그리고, 상기 VoIP는 공중교환망(PSTN:Public Switched Telephone Network)과 같은 회선망(Circuit Switched Network)을 통해 제공되는 음성 서비스를 IP 망과 같은 패킷 망을 통해서도 제공하고자 제안된 기술이다.
무선 데이터 패킷 통신망을 통하여 지연에 민감한 VoIP 서비스를 하기 위해서는 지연에 대한 VoIP 서비스 요구조건을 만족할 수 있어야 한다.
하지만, 기존의 패킷 서비스를 위한 스케줄링 방식을 이용하여 작은 데이터가 자주 발생하는 VoIP 패킷 스케줄링하는 것은, 자원정보를 알려 주는 제어정보의 증가 및 지연으로 인해, 대처할 수 없는 경우가 발생할 수 있는 문제점이 있다.
또한, 상기 제어정보의 증가는 곧 실제 데이터를 전송하는 자원 감소를 나타내고 전체 용량을 감소시키는 원인이 된다.
작은 크기의 데이터가 자주 발생하는 VoIP 서비스의 경우 사용자에 비례하여 증가되는 제어 정보의 양을 줄이는 것이 서비스 품질을 높이기 위해서는 필수적이다. 그러므로 VoIP 서비스의 경우 제어정보의 양을 줄이기 위하여 반영구적인 자원 할당에 대한 방안이 논의되고 있다.
도 1은 일반적인 VoIP 패킷 생성 주기를 도시한 도면이다.
상기 도 1을 참조하면, 음성 데이터는 VoIP 데이터 발생 구간(Talkspurt Period)(101, 103)과 묵음(SID:Silent Descriptor) 발생 구간(silent period)(102)에 따라 데이터가 불연속적으로 발생하는 특징이 있다. 상기 도 1은 AMR(Adaptive Multi-Rate) 코덱을 예로 설명한 것이다.
상기 VoIP 데이터 발생 구간(101, 103) 동안은 20ms마다 한 번씩 음성 데이터(104, 106)가 발생하고 상기 묵음 발생 구간(102) 동안은 묵음을 나타내는 7 바이트의 데이터(105)가 160ms 마다 발생한다.
만약, 상기 VoIP 데이터 발생 구간(101, 103)에 맞게 고정된 자원이 할당된다면 8배의 긴 주기를 갖는 상기 묵음 발생 구간(102)에서는 자원의 낭비가 발생하는 문제점이 있다.
반대로 상기 묵음 발생 구간(102)에 맞게 자원이 할당된다면 상기 VoIP 데이터 발생 구간(101, 103)에서 데이터를 전송하기 위한 자원이 부족하여 음성 서비스의 요구 조건인 지연시간 요구사항(delay requirement)을 만족하지 못하는 문제점이 있다.
그러므로, VoIP 서비스를 위해, 기지국 스케줄러에서 상기 VoIP 데이터 발생 구간(101, 103)과 상기 묵음 발생 구간(102)에 따라 할당되는 자원을 변경하도록 하여 자원의 낭비가 발생하지 않는 장치 및 방법에 필요하다.
도 2는 일반적인 VOIP 패킷 생성 과정을 도시한 것이다.
상기 도 1를 참조하면, 각 단계별로 생성되는 VoIP 패킷을 도시한 것으로 코덱(CODEC)(201)에서 음성 데이터의 페이로드(Payload)(211)가 생성되고, 여기에 IP/UDP/RTP 계층(202)에서 헤더와 UDP 체크섬(checksum) 부가된 패킷(212 ~ 225)이 생성된다.
상기 IP/UDP/RTP(202)계층에서 처리된 패킷은 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층(203)에서 헤더가 압축(231)되어, 또는 압축되지않고 RLC/MAC(Radio Reource Control/Medium Access Control)계층(204)으로 전달될 수 있다.
VoIP의 패킷에서, PDCP 계층(203)을 지난 패킷만을 가지고 묵음을 구분하기 위해서는 패킷의 크기를 이용하는 방법이 존재한다. 하지만 상기의 패킷의 크기를 이용하는 방법은 상기 코덱(201)에서의 데이터 레이트(data rate)에 따라 적용하지 못할 수 있는 문제점이 있다.
AMR codec mode Payload Size
(in byte)
전체 크기 in byte
(Full header의 경우)
전체 크기 in byte
(압축된 헤더의 경우)
AMR 4.75 kbit/s 14 79 17 ~ 29
AMR 5.15 kbit/s 15 80 18 ~ 30
AMR 5.90 kbit/s 16 81 19 ~ 31
AMR 6.70 kbit/s
(PDC-EFR)
18 83 21 ~ 33
AMR 7.40 kbit/s
(TDMA-EFR)
20 85 23 ~ 35
AMR 7.95 kbit/s 22 87 25 ~ 37
AMR 10.2 kbit/s 27 92 30 ~ 42
AMR 12.2 kbit/s
(GSM-EFR)
32 97 35 ~ 47
AMR SID 7 72 10 ~ 22
상기 <표 1>은 코덱 모드에 따른 VoIP 패킷의 크기를 나타낸 것으로 IP/UDP/RTP 헤더의 크기는 IPv4를 기준으로 풀 헤더(Full Header)가 40 바이트, IPv6를 기준으로 60 바이트이며, 헤더를 압축하게 되면 3 ~ 15 바이트 정도의 크기가 줄어진다.
상기 PDCP 계층(203)에서는 상기 <표 1>에서와 같이 VoIP 패킷의 페이로드 크기를 이용하여 상기 페이로드 크기가 7 바이트인 경우 묵음임을 알 수 있다.
하지만, 기지국의 스케줄러에서 수신된 VoIP 패킷은 상기 도 2와 같이 IP/UDP/RTP 헤더와 음성 데이터가 결합된 형태이다.
따라서, 상기 PDCP 계층(203)에서 헤더 압축이 수행되는 경우, AMR 4.75 kbit/s ~ AMR 6.70 kbit/s의 데이터가 AMR 묵음 데이터(AMR SID)과 크기가 겹치는 관계로 별도의 페이로드 크기 정보가 제공되지 않을 경우 기지국 스케줄러에서는 수신된 전체 패킷의 크기만으로는 구분이 불가능한 문제가 있다.
그러므로, 상기 기지국 스케줄러에서는 VoIP 데이터 발생 구간과 묵음 발생 구간을 정확하게 구분할 수 없기 때문에 구간이 바뀌는 상황에 맞게 자원을 할당할 수 없는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 음성 패킷 서비스에서 자원 할당을 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 음성 패킷 서비스에서 VoIP 데이터 발생 구간과 묵음 발생 구간의 상태를 기지국의 스케줄러가 알 수 있도록 하여 효율적인 자원할당이 가능한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 PDCP 계층에서 헤더를 제외한 페이로드 크기가 묵음 데이터에 해당하는 크기인 경우 묵음 데이터인지 아닌지를 나타내는 비트를 추가함으로써 기지국에서 송신하거나 또는 단말로부터 수신된 VoIP 패킷에서 추가 비 트를 검사하여 기지국 스케줄러가 VoIP 데이터 발생 구간과 묵음 발생 구간을 파악할 수 있게 하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면 음성 패킷 서비스를 위한 기지국의 스케줄링 방법에 있어서 상위 계층으로부터 제공받은 음성 패킷 또는 단말로부터 수신한 음성 패킷에 묵음지시자 필드가 존재하는지 검사하는 과정과 상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우 음성 패킷 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하는 과정과 상기 재할당한 자원 정보를 단말로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 견지에 따르면 음성 패킷 서비스 스케줄링을 위한 기지국의 패킷 생성 방법에 있어서 음성 패킷 페이로드의 크기가 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일한지 검사하는 과정과 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기와 동일하면 묵음 지시자 필드를 세팅하는 과정과 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기보다 큰 경우 상기 묵음 지시자 필드를 세팅하지 않는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 견지에 따르면 음성 패킷 서비스 스케줄링을 위한 단말의 패킷 생성 방법에 있어서 음성 패킷 페이로드의 크기가 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일한지 검사하는 과정과 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기와 동일하면 묵음 지시자 필드를 세팅하는 과정과 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기보다 큰 경우 상기 묵음 지시자 필드를 세팅하지 않는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 음성 패킷 서비스에 있어서 VoIP 데이터 발생 구간과 묵음 발생 구간을 기지국 스케줄러에서 알 수 있게 하여 자원을 보다 효율적으로 할당할 수 있고 효율적으로 자원을 할당함으로써 용량을 증대시킬 수 있는 이점이 있다.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
이하, 본 발명은 음성 패킷 서비스에서 자원 할당을 위한 장치 및 방법에 대해 설명할 것이다.
본 발명은, 기지국 및 단말의 송신부의 PDCP 계층에서 IP/UDP/RTP 헤더와 UDP 체크섬을 제외한 VOIP 패킷의 크기를 검사하여 묵음 데이터인지 음성 데이터인지 결정하는 부분이 존재한다.
그리고, 헤더의 앞에 묵음 데이터임을 나타내는 묵음 지시자(SID ind) 필드 정보를 1 비트 부가하여 묵음 데이터 여부를 나타내는 부분과 기지국 스케줄러에서 상위로부터 내려온 또는 단말로부터 수신된 VoIP 패킷의 묵음 지시자 필드를 검사하여 할당된 자원의 변경을 수행하는 부분으로 구성된다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 VoIP 패킷을 도시한 도면이다.
상기 도 3을 참조하면, 기지국 및 단말의 송신부의 PDCP 계층에서는 IP/UDP/RTP 헤더(311, 312, 314)와 UDP 체크섬(313)을 제외한 VOIP 패킷, 즉 페이로드(315)의 크기를 검사하여 묵음 데이터인지 음성 데이터인지 결정한다.
그리고, VOIP 패킷 헤더의 선두에 묵음 데이터임을 나타내는 묵음 지시자(SID ind) 필드(310, 316) 정보를 1 비트 부가하여 묵음 데이터 여부를 나타낸다.
도 3a는 비 압축 VOIP 패킷을 도시한 것이고, 도 3b는 압축 VOIP 패킷을 도시한 것이다. 상기 도 3b에서는 압축 헤더(ROHC(RObust Header Compression) Header)(317)만이 헤더로 존재하는 차이점이 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 묵음 지시자 비트 결정 과정을 도시한 것이다.
상기 도 4를 참조하면, VoIP 서비스에 있어서, 단말 또는 기지국의 PDCP계층에서는 상위에서 생성된 VoIP 패킷에서 페이로드의 크기를 검사하여(410 단계) 묵음 데이터에 해당하는지 검사한다(420 단계).
즉, 상기 페이로드의 크기가 묵음 데이터의 페이로드(SID Payload) 크기와 동일하면 묵음 데이터 지시자 필드(SID ind 필드)에 '1'을 표시한다(430 단계).
만약, 상기 페이로드의 크기가 묵음 데이터의 페이로드(SID Payload)크기 보다 큰 경우 묵음 데이터 지시자 필드(SID ind 필드)에 '0'을 표시하고(440 단계) 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 하향 자원 할당 과정을 도시한 흐름도이다.
상기 도 5를 참조하면, 기지국의 PDCP계층에서는 상위로부터 수신된 VoIP 패킷에서 음성 데이터의 크기를 검사하여 묵음 데이터에 해당하는지 검사하는 상기 도 4의 과정을 수행한다.
여기에서, VoIP 패킷의 헤더 압축이 필요한 경우 압축을 수행한 후에 헤더의 선두에 묵음 데이터임을 나타내는 묵음지시자 필드를 덧붙인다(510 단계).
이후, 상기 기지국의 스케줄러는 상기 PDCP계층을 거쳐 수신된 VoIP 패킷에서 묵음지시자 필드가 존재하는지 검사한다(520 단계).
만약, 상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고(SID bit 필드 == 0), 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우(할당된 자원 주기 == silent period)(530 단계), VoIP 데이터 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고(550 단계) 이에 대한 정보를 단말로 전송한다. 즉, 패킷 발생 주기를 줄이는 정보를 상기 단말로 전송한다.
만약, 상기 묵음지시자 필드가 존재하고(SID bit 필드 == 1), 할당된 자원 주기가 VoIP 데이터 발생 구간에 맞게 할당된 경우(할당된 자원 주기 == talksprut period)(540 단계), 묵음 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고(560 단계) 이에 대한 정보를 단말로 전송한다. 즉, 패킷 발생 주기를 늘리는 정보를 상기 단말로 전송한다.
상기 묵음지시자 필드는 기지국 스케줄러에서 자원할당을 위해 필요한 부가적인 정보이므로 RLC/MAC/PHY 계층에서 매핑할 경우에는 상기 묵음지시자 필드를 제거할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 상향 자원 할당 과정을 도시한 흐름도이다.
상기 도 6을 참조하면, 단말의 PDCP계층에서는 상위로부터 수신된 VoIP 패킷에서 음성 데이터의 크기를 검사하여 묵음 데이터에 해당하는지 검사하는 상기 도 4의 과정을 수행한다. 여기에서, VoIP 패킷의 헤더 압축이 필요한 경우 압축을 수행한 후에 헤더의 선두에 묵음 데이터임을 나타내는 묵음지시자 필드를 덧붙인다.
이후, 상기 단말은 기지국으로 VoIP 패킷을 전송하고, 상기 기지국은 상기 VoIP 패킷을 수신한다(610 단계).
이후, 상기 기지국의 스케줄러는 상기 VoIP 패킷에서 묵음지시자 필드가 존재하는지 검사한다(620 단계).
만약, 상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고(SID bit 필드 == 0), 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우(할당된 자원 주기 == silent period)(630 단계), VoIP 데이터 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고(650 단계) 이에 대한 정보를 단말로 전송한다.
만약, 상기 묵음지시자 필드가 존재하고(SID bit 필드 == 1), 할당된 자원 주기가 VoIP 데이터 발생 구간에 맞게 할당된 경우(할당된 자원 주기 == talksprut period)(640 단계), 묵음 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고(660 단계) 이에 대한 정보를 단말로 전송한다.
상기 묵음지시자 필드는 기지국 스케줄러에서 자원할당을 위해 필요한 부가적인 정보이므로 RLC/MAC/PHY 계층에서 매핑할 경우에는, 상기 묵음지시자 필드를 제거할 수 있다.
이후, 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 블록 구성을 도시한 도면이다.
상기 도 4를 참조하면, 상기 단말은 통신 인터페이스(710), 제어부(720), 저장부(730), 묵음 지시자 설정부(740) 및 음성패킷 서비스 관리부(750)로 구성된다.
상기 통신 인터페이스(710)는 다른 노드와 통신하기 위한 모듈로서, 무선처리부 및 기저대역처리부 등을 포함하여 구성된다. 상기 무선처리부는 안테나를 통해 수신되는 신호를 기저대역신호로 변경하여 상기 기저대역처리부로 제공하고, 상기 기저대역처리부로부터의 기저대역신호를 실제 무선 경로 상에서 전송할 수 있도록 무선신호로 변경하여 상기 안테나를 통해 송신한다.
상기 제어부(720)는 상기 단말의 전반적인 동작을 제어한다. 그리고, 본 발명에 따라 음성패킷 서비스 관리부(740) 및 묵음 지시자 설정부(750)를 제어한다.
상기 저장부(730)는 상기 장치의 전반적인 동작을 제어하기 위한 프로그램 및 프로그램 수행 중 발생하는 일시적인 데이터를 저장하는 기능을 수행한다.
상기 묵음 지시자 설정부(740)는 상기 도 4에 도시된 바와 같이, 상위에서 생성된 VoIP 패킷에서 페이로드의 크기를 검사하여 묵음 데이터에 해당하는지 검사한다. 즉, 상기 페이로드의 크기가 묵음 데이터의 페이로드 크기와 동일하면 묵음 데이터 지시자 필드에 '1'을 표시하고, 만약, 상기 페이로드의 크기가 묵음 데이터의 페이로드크기 보다 큰 경우 묵음 데이터 지시자 필드에 '0'을 표시한다. 여기에서, VoIP 패킷의 헤더 압축이 필요한 경우 압축을 수행한 후에 헤더의 선두에 묵음 데이터임을 나타내는 묵음지시자 필드를 덧붙인다.
상기 음성패킷 서비스 관리부(750)는 기지국이 전송한 자원할당 정보를 수신하고, 상기 자원할당 정보에 명시된 대로 VoIP 데이터 발생 구간 또는 묵음 발생 구간을 이용하여 VoIP 서비스를 제공하기 위해 VoIP 패킷을 생성하고 전송한다.
즉, 묵음 발생 구간에서는 묵음 VoIP 패킷을 생성하고, VoIP 데이터 발생 구간에는 데이터를 포함하는 VoIP 패킷을 생성하여 전송한다.
상술한 블록 구성에서, 상기 제어부(720)는 상기 묵음 지시자 설정부(740) 및 상기 음성패킷 서비스 관리부(750)의 기능을 수행할 수 있다. 본 발명에서 이를 별도로 구성하여 도시한 것은 각 기능들을 구별하여 설명하기 위함이다.
따라서, 실제로 제품을 구현하는 경우에 상기 묵음 지시자 설정부(740) 및 상기 음성패킷 서비스 관리부(750)의 기능 모두를 상기 제어부(720)에서 처리하도록 구성할 수도 있으며, 상기 기능 중 일부만을 상기 제어부(720)에서 처리하도록 구성할 수도 있다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 블록 구성을 도시한 도면이다.
상기 도 4를 참조하면, 상기 기지국은 통신 인터페이스(810), 제어부(820), 저장부(830), 묵음 지시자 설정부(840) 및 음성패킷 서비스 관리부(850)로 구성된다.
상기 통신 인터페이스(810)는 다른 노드와 통신하기 위한 모듈로서, 무선처리부, 무선기저대역처리부, 유선처리부 및 유선기저대역처리부 등을 포함하여 구성된다.
상기 무선처리부는 안테나를 통해 수신되는 신호를 기저대역신호로 변경하여 상기 무선기저대역처리부로 제공하고, 상기 무선기저대역처리부로부터의 기저대역신호를 실제 무선 경로 상에서 전송할 수 있도록 무선신호로 변경하여 상기 안테나를 통해 송신한다.
상기 유선처리부는 유선경로를 통해 수신되는 신호를 기저대역신호로 변경하여 상기 유선기저대역처리부로 제공하고, 상기 유선기저대역처리부로부터의 기저대역신호를 실제 유선 경로 상에서 전송할 수 있도록 무선신호로 변경하여 상기 유선 경로를 통해 송신한다.
상기 제어부(820)는 상기 단말의 전반적인 동작을 제어한다. 그리고, 본 발 명에 따라 음성패킷 서비스 관리부(840) 및 묵음 지시자 설정부(850)를 제어한다.
상기 저장부(830)는 상기 장치의 전반적인 동작을 제어하기 위한 프로그램 및 프로그램 수행 중 발생하는 일시적인 데이터를 저장하는 기능을 수행한다.
상기 묵음 지시자 설정부(840)는 상기 도 4에 도시된 바와 같이, 상위에서 생성된 VoIP 패킷에서 페이로드의 크기를 검사하여 묵음 데이터에 해당하는지 검사한다. 즉, 상기 페이로드의 크기가 묵음 데이터의 페이로드 크기와 동일하면 묵음 데이터 지시자 필드에 '1'을 표시하고, 만약, 상기 페이로드의 크기가 묵음 데이터의 페이로드크기 보다 큰 경우 묵음 데이터 지시자 필드에 '0'을 표시한다. 여기에서, VoIP 패킷의 헤더 압축이 필요한 경우 압축을 수행한 후에 헤더의 선두에 묵음 데이터임을 나타내는 묵음지시자 필드를 덧붙인다.
상기 음성패킷 서비스 관리부(750)는 상기 VoIP 패킷에서 묵음지시자 필드가 존재하는지 검사하고, 만약, 상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고, 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우, VoIP 데이터 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고 이에 대한 정보를 단말로 전송한다. 그리고, 만약, 상기 묵음지시자 필드가 존재하고, 할당된 자원 주기가 VoIP 데이터 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 묵음 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고 이에 대한 정보를 단말로 전송한다.
음성패킷 서비스 관리부(750)는 상기 단말로부터 수신한 VoIP 패킷에서 묵음지시자 필드가 존재하는지 검사하고, 만약, 상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우 VoIP 데이터 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고 이에 대한 정보를 단말로 전송한다. 그리고, 상기 묵음지 시자 필드가 존재하고, 할당된 자원 주기가 VoIP 데이터 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 묵음 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고 이에 대한 정보를 단말로 전송한다.
상기 묵음지시자 필드는 기지국 스케줄러에서 자원할당을 위해 필요한 부가적인 정보이므로 RLC/MAC/PHY 계층에서 매핑할 경우에는, 상기 묵음지시자 필드를 제거할 수 있다.
상술한 블록 구성에서, 상기 제어부(820)는 상기 묵음 지시자 설정부(840) 및 상기 음성패킷 서비스 관리부(850)의 기능을 수행할 수 있다. 본 발명에서 이를 별도로 구성하여 도시한 것은 각 기능들을 구별하여 설명하기 위함이다.
따라서, 실제로 제품을 구현하는 경우에 상기 묵음 지시자 설정부(840) 및 상기 음성패킷 서비스 관리부(850)의 기능 모두를 상기 제어부(820)에서 처리하도록 구성할 수도 있으며, 상기 기능 중 일부만을 상기 제어부(820)에서 처리하도록 구성할 수도 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
도 1은 일반적인 VoIP 패킷 생성 주기를 도시한 도면,
도 2는 일반적인 VOIP 패킷 생성 과정을 도시한 도면,
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 VoIP 패킷을 도시한 도면,
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 묵음 지시자 비트 결정 과정을 도시한 도면,
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 하향 자원 할당 과정을 도시한 흐름도,
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 상향 자원 할당 과정을 도시한 흐름도,
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 블록 구성을 도시한 도면, 및,
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 블록 구성을 도시한 도면.

Claims (12)

  1. 음성 패킷 서비스를 위한 기지국의 스케줄링 방법에 있어서,
    상위 계층으로부터 제공받은 음성 패킷 또는 단말로부터 수신한 음성 패킷에 묵음지시자 필드가 존재하는지 검사하는 과정과,
    상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 음성 패킷 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하는 과정과,
    상기 재할당한 자원 정보를 단말로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 묵음지시자 필드가 존재하고 할당된 자원 주기가 음성 패킷 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 묵음 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 음성 패킷 서비스 스케줄링을 위한 기지국의 패킷 생성 방법에 있어서,
    음성 패킷 페이로드의 크기가 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일한지 검사하는 과정과,
    상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기와 동일하면 묵음 지시자 필드를 세팅하는 과정과,
    상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기보다 큰 경우 상기 묵음 지시자 필드를 세팅하지 않는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일한지 검사하는 과정 전에 상기 음성 패킷 헤더 압축이 필요한 경우, 압축을 수행하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 음성 패킷 서비스를 위한 스케줄링을 수행하는 기지국의 장치에 있어서,
    음성 패킷 페이로드의 크기가 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일한지 검사하고, 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기와 동일하면 묵음 지시자 필드를 세팅하고, 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷의 페이로드 크기보다 큰 경우 상기 묵음 지시자 필드를 세팅하지 않는 묵음 지시자 설정부와,
    상위 계층으로부터 제공받은 음성 패킷에 상기 묵음지시자 필드가 존재하는 지 검사하고, 상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 음성 패킷 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고, 상기 재할당한 자원 정보를 단말로 전송하는 음성패킷 서비스 관리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 음성 패킷 서비스 관리부는 상기 상위 계층으로부터 제공받은 음성 패킷에 상기 묵음지시자 필드가 존재하고 할당된 자원 주기가 음성 패킷 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 묵음 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고 상기 재할당한 자원 정보를 상기 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 음성 패킷 서비스 관리부는 상기 단말로부터 수신한 음성 패킷에 상기 묵음지시자 필드가 존재하는지 검사하고, 상기 묵음지시자 필드가 존재하지 않고 할당된 자원 주기가 묵음 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 음성 패킷 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고, 상기 재할당한 자원 정보를 상기 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  8. 제 5항에 있어서,
    상기 음성 패킷 서비스 관리부는 상기 단말로부터 수신한 음성 패킷에 상기 묵음지시자 필드가 존재하고 할당된 자원 주기가 음성 패킷 발생 구간에 맞게 할당된 경우, 묵음 발생 구간에 맞게 자원을 재할당하고, 상기 재할당한 자원 정보를 상기 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  9. 음성 패킷 서비스 스케줄링을 위한 단말의 패킷 생성 방법에 있어서,
    음성 패킷 페이로드의 크기가 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일한지 검사하는 과정과,
    상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기와 동일하면 묵음 지시자 필드를 세팅하는 과정과,
    상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기보다 큰 경우 상기 묵음 지시자 필드를 세팅하지 않는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일 한지 검사하는 과정 전에 상기 음성 패킷 헤더 압축이 필요한 경우, 압축을 수행하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 음성 패킷 서비스 스케줄링을 위한 패킷을 생성하는 단말의 장치에 있어서,
    음성 패킷 페이로드의 크기가 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일한지 검사하고, 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기와 동일하면 묵음 지시자 필드를 세팅하고, 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드 크기보다 큰 경우 상기 묵음 지시자 필드를 세팅하지 않는 묵음지시자 설정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 묵음지시자 설정부는 상기 음성 패킷 페이로드의 크기가 상기 묵음 패킷 페이로드의 크기와 동일한지 검사하기 전에 상기 음성 패킷 헤더 압축이 필요한 경우 압축을 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.
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