KR101410248B1 - Lte 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 LTE 스몰-셀의 백홀 쓰루풋을 측정함에 있어서 실제 데이터 트래픽이 전달되는 이동통신 사업자의 코어 네트워크를 경유하는 경로에 대해 측정함으로써 LTE 스몰-셀에 대한 백홀의 상태 이상 여부를 정확하게 반영할 수 있도록 한 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에 관한 것이다.
본 발명의 스몰-셀 AP에 쓰루풋 측정용 단말을 어태치하는 (a) 단계; 스몰-셀 AP에 접속되어 있는, 쓰루풋 측정용 단말을 제외한 다른 단말의 접속을 해제하는 (b) 단계; 쓰루풋 측정용 단말의 IP 주소를 스몰-셀 AP에 설치된 측정 애플리케이션에 입력하는 (c) 단계; 업링크 또는 다운링크 트래픽 발생에 사용할 DRB(Data Radio Bearer) ID와 eNodeB TEID(Tunnel Endpoint ID)를 획득하는 (d) 단계; 백홀 쓰루풋 측정 시간 동안 프로토콜 스택을 차단하고 쓰루풋 측정용 단말의 접속을 유지하는 (e) 단계 및 상기 (c) 단계에서 획득한 단말의 IP 주소를 이용하여 백홀 쓰루풋을 측정하는 (f) 단계를 포함하여 이루어진다.
전술한 구성에서, 상기 (a) 단계 이후 및 상기 (b) 단계 이전에 셀 차단(cell barred) 설정 및 핸드오버 요청 차단 설정을 수행하는 것을 특징으로 한다.
상기 셀 차단 설정은 SIB1(System Information Block 1)의 셀 차단(cell barred) 설정을 차단(barred)으로 전환함으로써 달성되는 것을 특징으로 한다.

Description

LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법{method for measuring backhaul throughput for LTE small cell}
본 발명은 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에 관한 것으로, 특히 LTE 스몰-셀의 백홀 쓰루풋을 측정함에 있어서 실제 데이터 트래픽이 전달되는 이동통신 사업자의 코어 네트워크를 경유하는 경로에 대해 측정함으로써 LTE 스몰-셀에 대한 백홀의 상태 이상 여부를 정확하게 반영할 수 있도록 한 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에 관한 것이다.
셀룰러(cellular) 방식의 무선통신 시스템의 경우, 셀 내의 지리적 요건, 단말과 기지국 간의 거리 또는 단말의 이동으로 인하여 채널 상태가 열악해져서 단말과 기지국 간의 통신이 원활하게 수행되지 못하는 현상이 발생한다. 예를 들어, 기지국의 서비스 영역 내에서도 사무실 또는 가옥과 같은 밀폐된 건물에 의해 전파 음영 지역이 형성된다. 만일, 단말이 전파 음영 지역에 위치하는 경우에 기지국과 단말 사이의 채널 상태가 열악하여 이들 사이의 통신이 원활하게 수행되지 못할 수 있다.
이에 따라 무선통신 시스템은 전파 음영 지역의 서비스 문제를 해결하면서 고속의 데이터 서비스를 제공하기 위한 스몰 셀(small cell) 서비스를 제공한다. 이러한 스몰 셀은 사무실 또는 가옥 등과 같은 옥내에 설치된 광대역 망을 통해 이동 통신 코어 네트워크에 접속하는 소형 기지국에 의해 형성되는 작은 셀 영역을 일컫는다.
상기한 소형 기지국은 통상적으로 사용자가 직접 설치하는 소출력의 기지국으로서, 마이크로(micro) 기지국, 자가 구성형(self configurable) 기지국, 소형(compact) 기지국, 실내(indoor) 기지국, 홈 기지국(home eNodeB) 또는 펨토(femto) 기지국 등으로 불리는데, 이하에서는 이를 통칭하여 "스몰-셀 AP"(small cell Access Point)라 한다.
한편, 현장에서 스몰 셀의 쓰루풋(throughput) 저하 문제가 발생하였을 때 스몰-셀 AP의 기기 상태 이상, 무선 환경의 문제 또는 백홀 상태 불량 등이 원인일 수 있으며, 이때 백홀 쓰루풋은 백홀의 상태를 점검하기 위한 중요한 지표가 될 수 있다.
여기에서 백홀(Backhaul)은 WAN(Wide Area Network) 구성에서 LAN(Local Area Network)의 WAN 포트(T1/E1/DS3 등)와 서비스 제공 사업자의 가입자 포트 간의 통신 라인, 즉 사용자 장비와 백본(backbone) 간의 연결 라인을 의미한다. 코어 네트워크(Core Network)는 대용량의 장거리 음성 및 데이터 서비스가 가능한 대형의 고속 기간 통신망을 일컫는 것으로, 예를 들어 일반 전화 교환망(PSTN), 종합 정보 통신망(ISDN), IMT-2000, 광역 통신망(WAN), 구내 정보 통신망(LAN) 및 종합 유선 방송(CATV) 등을 포함한다.
한편, 백홀 쓰루풋 측정은 데이터의 전달 가능 여부 및 딜레이(delay) 상태를 점검하기 위한 핑 테스트(ping test) 및 업링크(uplink)와 다운링크(downlink)의 전송 속도를 측정하기 위한 FTP(File Transfer Protocol) 쓰루풋 테스트로 구성된다.
도 1은 종래 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법의 문제점을 설명하기 위한 네트워크 구성도이다. 도 1에 도시한 바와 같이, LTE 스몰 셀의 네트워크 구성에 따르면, 스몰-셀 AP는 사용자 단말(User Equipment; UE)(이하 간단히 '단말'이라 한다)과 무선 링크에 의해 연결되는 한편 보안 게이트웨이(Security Gate Way), 기지국 사이 또는 3GPP 네트워크와 E-UTRAN 간의 단말 이동에 대한 앵커링(anchoring) 기능을 담당하는 서빙 게이트웨이(Serving GateWay; S-GW) 및 LTE에서 데이터 트래픽이 IMS(IP Multimedia Subsystem)로 인입되는 접점이면서 LTE와 비 3GPP 네트워크 간의 단말 이동에 대한 앵커링 기능을 담당하는 패킷 게이트웨이(Packet date network GateWay)와 같이 유선망으로 연결된 스몰 셀 사업자의 코어 네트워크를 경유하여 백홀 쓰루풋 측정 서버인 애플리케이션 서버(예를 들어 FTP 서버)와 연결된다.
전술한 구성에서 종래 LTE 스몰 셀의 백홀 쓰루풋 측정 방법에 따르면, 스몰-셀 AP와 애플리케이션 서버 사이의 FTP 쓰루풋을 측정함에 있어서 인터넷을 직접 경유하는 경로(도 1의 Path A)를 통해 FTP 쓰루풋을 측정하기 때문에 별도의 추가적인 장비 없이 또한 프로토콜 스택의 수정 없이 간단하게 구현할 수 있는 반면에 실제 단말의 데이터 트래픽이 전달되는 스몰 셀 사업자의 코어 네트워크를 경유(도 1의 Path B)하지 않기 때문에 백홀의 상태 이상을 제대로 반영하지 못하는 문제점이 있었다.
본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, LTE 스몰-셀의 백홀 쓰루풋을 측정함에 있어서 실제 데이터 트래픽이 전달되는 이동통신 사업자의 코어 네트워크를 경유하는 경로에 대해 측정함으로써 LTE 스몰-셀에 대한 백홀의 상태 이상 여부를 정확하게 반영할 수 있도록 한 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법을 제공함을 목적으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 스몰-셀 AP에 쓰루풋 측정용 단말을 어태치하는 (a) 단계; 스몰-셀 AP에 접속되어 있는, 쓰루풋 측정용 단말을 제외한 다른 단말의 접속을 해제하는 (b) 단계; 쓰루풋 측정용 단말의 IP 주소를 스몰-셀 AP에 설치된 측정 애플리케이션에 입력하는 (c) 단계; 업링크 또는 다운링크 트래픽 발생에 사용할 DRB(Data Radio Bearer) ID와 eNodeB TEID(Tunnel Endpoint ID)를 획득하는 (d) 단계; 백홀 쓰루풋 측정 시간 동안 프로토콜 스택을 차단하고 쓰루풋 측정용 단말의 접속을 유지하는 (e) 단계 및 상기 (c) 단계에서 획득한 단말의 IP 주소를 이용하여 백홀 쓰루풋을 측정하는 (f) 단계를 포함하여 이루어진다.
전술한 구성에서, 상기 (a) 단계 이후 및 상기 (b) 단계 이전에 셀 차단(cell barred) 설정 및 핸드오버 요청 차단 설정을 수행하는 것을 특징으로 한다.
상기 셀 차단 설정은 SIB1(System Information Block 1)의 셀 차단(cell barred) 설정을 차단(barred)으로 전환함으로써 달성되는 것을 특징으로 한다.
상기 핸드오버 요청 차단 설정은 MME(Mobile Mobility Entity)로부터 핸드오버 요청을 수신한 경우 핸드오버 실패 메시지를 전송함으로써 달성되는 것을 특징으로 한다.
상기 (b) 단계는 쓰루풋 측정용 단말을 제외한 모든 단말에 대한 단말 컨텍스트 릴리즈 요청(UE context release request) 메시지를 MME로 전송하고, MME가 스몰-셀 AP에게 해당 단말들에 대한 단말 컨텍스트 해제 명령(UE context release command)을 전송하며, 스몰-셀 AP가 단말과의 RRC 연결을 해제(release)하면서 단말 컨텍스트도 해제하는 단계를 거쳐 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기 (d) 단계에서 상기 DRB ID와 상기 eNodeB TEID는 쓰루풋 측정용 스몰-셀 AP에 의해 관리되는 베어러 컨텍스트 테이블(bearer context table)을 통해 획득되는 것을 특징으로 한다.
상기 (e) 단계에서의 쓰루풋 측정용 단말의 접속 유지는 스몰-셀 AP의 비활성 타이머(inactivity timer)의 값을 쓰루풋 측정을 완료하기에 충분한 시간으로 변경함으로써 달성되는 것을 특징으로 한다.
상기 (f) 단계는, 업링크 데이터의 경우에 측정 애플리케이션이 쓰루풋 측정용 단말의 IP 주소를 이용하여 단말 IP가 소스 IP가 되는 IP 패킷을 발생시키고, 이렇게 발생된 IP 패킷이 GTP-U 모듈에 제공되며, 측정 애플리케이션은 베어러 컨텍스트 테이블로부터 획득한 DRB ID를 GTP-U 모듈에 제공하고, GTP-U 모듈이 DRB ID를 이용하여 GTP 터널의 S-GW TEID를 찾은 후에 해당 터널로 IP 패킷을 터널링하는 절차를 거쳐 이루어지는 것을 특징으로 한다.
상기 (f) 단계는, 다운링크 데이터의 경우에 쓰루풋 측정용 단말에게 할당된 eNodeB TEID를 가진 GTP 패킷이 GTP 모듈로 수신된 경우 GTP 헤더를 제거한 IP 패킷을 측정 애플리케이션에 넘겨주는 단계를 거쳐 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에 따르면, 단말과 스몰-셀 AP 사이의 무선 링크를 사용하지 않으면서도 단말이 트래픽을 발생시키는 것과 동일한 효과를 제공함으로써 스몰-셀 AP의 이상이 무선 링크의 문제인지 백홀의 문제인지를 정확하게 파악할 수 있고, 이에 따라 코어 네트워크 요소의 상태까지 파악할 수 있다.
또한 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에 따르면, 종래의 측정 방법이 WAN 링크의 상태만을 파악할 수 있던 것과는 달리 LTE 코어 네트워크를 통과하는 정확한 백홀 쓰루풋을 측정할 수 있을 뿐만 아니라 나아가 단말과 스몰-셀 AP 사이의 무선 링크를 사용하지 않기 때문에 무선 링크의 최대 속도를 넘는 백홀 쓰루풋의 측정도 가능하다.
나아가, 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에 따르면 복잡한 과정 없이 코어 네트워크를 통과하는 경로의 백홀 상태를 파악함으로써 스몰-셀 AP에서 발생하는 문제의 원인을 파악하고 해결하는 시간을 단축할 수 있다.
도 1은 종래 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법의 문제점을 설명하기 위한 네트워크 구성도.
도 2는 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에서 측정 애플리케이션의 동작을 설명하기 위한 도.
도 3은 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법을 설명하기 위한 흐름도.
이하에는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법의 바람직한 실시예에 대해 상세하게 설명한다.
본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에서는 스몰-셀에서 단말의 IP 주소를 이용하여 실제 단말 트래픽의 전달 경로와 동일한 경로, 즉 이동통신 사업자의 코어 네트워크를 통과하는 경로(도 1의 Path B)의 쓰루풋을 측정하기 때문에 이를 통해 실제 트래픽의 관점에서 보다 정확한 백홀의 상태 진단이 가능하다. 이를 위해 스몰-셀에 소프트웨어적인 구성요소를 추가하고 프로토콜 스택의 일부를 수정하여 스몰-셀 사업자의 코어 네트워크를 통과하는 경로의 쓰루풋을 측정할 수 있도록 한다.
도 2는 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에서 측정 애플리케이션의 동작을 설명하기 위한 도이다. 도 2에 도시한 바와 같이, 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법을 위한 필수 요소로서 다음과 같은 사항이 요구된다.
- 단말(UE)의 IP 주소 획득 : 스몰-셀 AP에서 업링크로 전송하는 IP 패킷의 소스 IP를 단말에서 발생한 것과 동일하게 설정하기 위해 단말의 IP 주소가 필요하다.
- 단말(UE)의 DRB(Data Radio Bearer) ID 획득 : GTP-U 레이어에서 업링크 전송을 위해 측정 애플리케이션으로부터 IP 패킷을 받을 때 단말로부터 발생하여 전달된 것과 동일하게 처리할 수 있도록 하기 위해 DRB ID가 필요하다. 즉, GTP-U 레이어는 DRB ID를 이용하여 패킷을 전송할 GTP 터널을 결정하기 때문에 업링크 데이터 전송시 GTP-U 레이어로 단말의 DRB ID를 제공해야 비로소 GTP 터널로 패킷을 전송할 수 있다.
- eNodeB TEID(Tunnel Endpoint ID) 획득 : GTP-U 레이어에 다운링크 GTP 패킷이 수신되었을 때 GTP-U 레이어는 수신한 패킷의 eNodeB TEID를 보고 어떤 단말로 전달해야 할 데이터인지 판단한다. 따라서 측정 단말로 향하는 IP 패킷을 측정 애플리케이션에 전달하기 위해서는 측정 단말에게 할당된 eNodeB TEID가 요구된다.
- 측정 애플리케이션으로의 다운링크 패킷 전달 : 다운링크 FTP 쓰루풋 측정을 위한 데이터 패킷이 GTP-U 레이어에 도착하였을 때 GTP-U 레이어는 해당 패킷을 측정 애플리케이션으로 전달해야 한다. 따라서 GTP-U 레이어의 기능을 일부 수정하여 수신 패킷의 eNodeB TEID가 단말에게 할당된 eNodeB TEID와 같은 경우에 측정 애플리케이션으로 IP 패킷을 전달하는 기능이 요구된다.
- 프로토콜 스택 차단 : 정확한 백홀 쓰루풋 측정을 위해서는 측정 시간 동안 다른 데이터가 백홀을 통과하는 것을 차단해야 한다. 이를 위해 프로토콜 스택의 차단을 통해 백홀로 전달되는 업링크 및 다운링크 데이터를 차단해야 한다.
- 단말 접속 유지 : 스몰-셀 AP는 통상적으로 일정 시간 동안 유저 플레인 데이터(user plane data)를 발생시키지 않는 단말에 대해 RRC 커넥션 릴리즈(RRC connection release)를 수행하게 된다. 그러나 백홀 쓰루풋을 측정하는 동안에 RRC 커넥션 릴리즈가 발생하게 되면 단말의 컨텍스트(context)가 릴리즈되어 단말의 IP로 더 이상 트래픽을 발생시킬 수 없기 때문에 쓰루풋 측정 동안에는 단말의 접속을 유지해야 한다.
도 3은 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법에 따르면 먼저 단계 S10에서는 스몰-셀 AP에 쓰루풋 측정용 단말(UE)을 어태치(attach)하는데, 이러한 어태치 절차는 종래와 동일하기에 상세한 설명을 생략한다.
다음으로, 해당 스몰-셀 AP에 접속되어 있는 다른 단말의 접속을 해제하는데, 이에 앞서 접속 해제된 다른 단말이 다시 스몰-셀 AP에 접속하는 것을 차단하기 위해 단계 S12에서는 셀 차단(cell barred) 설정 및 핸드오버 요청(HO(Hand Over) request) 차단 설정을 수행한다. 여기에서 셀 차단 설정은 RRC 아이들(idle) 상태에 있는 단말이 스몰-셀 AP로 셀 재선택(cell reselection)을 수행하는 것을 방지하기 위해 설정하는데, SIB1(System Information Block 1)의 셀 차단(cell barred) 설정을 차단(barred)으로 전환함으로써 아이들 모드에 있는 단말의 재선택을 방지할 수 있다. 또한 RRC 연결(RRC connected) 상태의 단말이 스몰-셀 AP로 핸드오버하는 것을 방지하기 위해 MME(Mobile Mobility Entity)로부터의 핸드오버 요청을 거절해야 하는데, 백홀 쓰루풋 측정이 진행되는 동안 스몰-셀 AP가 핸드오버 요청을 수신한 경우 MME로 핸드오버 실패(HO failure) 메시지를 전송함으로써 핸드오버 요청을 거절할 수 있다.
이러한 사전 절차가 완료된 이후에 스몰-셀 AP는 단계 S14를 수행하여 마지막으로 어태치한 단말, 즉 쓰루풋 측정에 사용될 단말을 제외한 모든 단말에 대한 단말 컨텍스트 릴리즈 요청(UE context release request) 메시지를 MME로 전송한다. 그러면 이러한 메시지를 수신한 MME는 스몰-셀 AP에게 해당 단말들에 대한 단말 컨텍스트 해제 명령(UE context release command)을 전송하고, 이를 수신한 스몰-셀 AP가 단말와의 RRC 연결을 해제(release)하면서 단말 컨텍스트도 해제하게 된다.
다음으로, 단계 S16에서는 쓰루풋 측정에 사용할 단말의 IP 주소를 스몰-셀 AP에 입력하는데, 이 경우에 단말의 IP 주소는 예를 들어 Android OS의 "debug screen"과 같은 애플리케이션 프로그램을 이용하여 알아낼 수 있다. 이에 시험자는 이렇게 알아낸 단말의 IP 주소를 스몰-셀 AP에서 동작하는 쓰루풋 측정 애플리케이션에 입력함으로써 측정 애플리케이션이 단말의 IP 주소를 획득하게 된다.
다음으로 단계 S18에서는 업링크 또는 다운링크 트래픽 발생에 사용할 DRB ID와 eNodeB TEID를 획득하는데, 본 발명의 방법에서는, 예를 들어 스몰-셀 AP에 의해 관리되는 베어러 컨텍스트 테이블(bearer context table)을 통해 단말의 DRB ID와 eNodeB TEID를 획득할 수 있다. 스몰-셀 AP의 프로토콜 스택은 연결되어 있는 단말의 베이러 컨텍스트를 테이블로 관리하기 때문에 측정 애플리케이션은 스몰-셀 AP로부터 베이러 컨텍스트 테이블을 읽어들여 단말의 DRB ID와 eNodeB TEID를 획득할 수 있다.
한편, 통상의 스몰-셀 AP는 연결된 단말이 유저 데이터(user data)를 발생시키지 않는 경우에 비활성 타이머(inactivity timer)를 카운트하기 시작하는데, 이러한 비활성 타이머가 종료, 즉 타임 아웃되면 MME에게 단말 컨텍스트 릴리즈 메시지를 전송하여 RRC connection 및 E-RAB 설정을 해지한다. 이 경우에 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋을 측정하는 도중에 단말에 대한 접속을 해제하면 안 되기 때문에 본 발명에서는 이를 방지하기 위해 단계 S20을 수행하여 스몰-셀 AP의 비활성 타이머의 값을 일시적으로 변경, 즉 쓰루풋 측정을 완료하기에 충분한 시간, 예를 들어 1시간(3,600초)으로 변경하여 쓰루풋 측정 시간 동안 단말의 접속 상태를 유지한다.
다음으로, 단계 S22에서는 스몰-셀 AP의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 레이어가 프로토콜 스택에서 발생하는 트래픽을 차단, 즉 업링크 및 다운링크 방향의 유저 플레인 데이터 패킷(user plane data packet)을 모두 차단한다. 이와 같은 처리를 통해 단말 측에서 발생하는 트래픽의 백홀을 통한 전송은 완전히 차단되며, 백홀에서 단말 측으로 향하는 다운링크 트래픽 역시 최소화할 수 있다.
다음으로, 단계 S24에서는 FTP 트래픽을 발생시킨 상태에서 단말 IP를 이용하여 백홀 쓰루풋을 측정한다. 구체적으로 업링크 데이터의 경우에 측정 애플리케이션에서는 단말의 IP 주소를 이용하여 단말 IP가 소스 IP(source IP)가 되는 IP 패킷을 발생시키고, 이렇게 발생된 IP 패킷은 GTP-U 모듈에 제공된다. 이와 동시에 측정 서버는 베어러 컨텍스트 테이블로부터 획득한 DRB ID를 GTP-U 모듈에 제공한다. 다음으로, DRB ID와 IP 패킷을 전달받은 GTP-U 모듈은 DRB ID를 이용하여 GTP 터널(tunnel)의 S-GW TEID를 찾게 되고, 해당 터널로 IP 패킷을 터널링하게 된다.
다운링크 데이터의 경우에 측정 서버는 측정용 단말에게 할당된 eNodeB TEID를 가진 GTP 패킷이 GTP 모듈로 수신된 경우 GTP 헤더를 제거한 IP 패킷을 측정 서버에 넘겨준다.
마지막으로 단계 S26에서는 측정 결과를 출력한다.
이상, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법의 바람직한 실시예에 대하여 상세히 설명하였으나 이는 예시에 불과한 것이며, 본 발명의 기술적 사상의 범주 내에서 다양한 변형과 변경이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명의 권리범위는 이하의 특허청구범위의 기재에 의하여 정해져야 할 것이다.

Claims (9)

  1. 스몰-셀 AP에 쓰루풋 측정용 단말을 어태치하는 (a) 단계;
    스몰-셀 AP에 접속되어 있는, 쓰루풋 측정용 단말을 제외한 다른 단말의 접속을 해제하는 (b) 단계;
    쓰루풋 측정용 단말의 IP 주소를 스몰-셀 AP에 설치된 측정 애플리케이션에 입력하는 (c) 단계;
    업링크 또는 다운링크 트래픽 발생에 사용할 DRB(Data Radio Bearer) ID와 eNodeB TEID(Tunnel Endpoint ID)를 획득하는 (d) 단계;
    백홀 쓰루풋 측정 시간 동안 프로토콜 스택을 차단하고 쓰루풋 측정용 단말의 접속을 유지하는 (e) 단계 및
    상기 (c) 단계에서 획득한 단말의 IP 주소를 이용하여 백홀 쓰루풋을 측정하는 (f) 단계를 포함하여 이루어진 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 (a) 단계 이후 및 상기 (b) 단계 이전에 셀 차단(cell barred) 설정 및 핸드오버 요청 차단 설정을 수행하는 것을 특징으로 하는 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 셀 차단 설정은 SIB1(System Information Block 1)의 셀 차단(cell barred) 설정을 차단(barred)으로 전환함으로써 달성되는 것을 특징으로 하는 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 핸드오버 요청 차단 설정은 MME(Mobile Mobility Entity)로부터 핸드오버 요청을 수신한 경우 핸드오버 실패 메시지를 전송함으로써 달성되는 것을 특징으로 하는 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 (b) 단계는 쓰루풋 측정용 단말을 제외한 모든 단말에 대한 단말 컨텍스트 릴리즈 요청(UE context release request) 메시지를 MME로 전송하고, MME가 스몰-셀 AP에게 해당 단말들에 대한 단말 컨텍스트 해제 명령(UE context release command)을 전송하며, 스몰-셀 AP가 단말과의 RRC 연결을 해제(release)하면서 단말 컨텍스트도 해제하는 단계를 거쳐 이루어지는 것을 특징으로 하는 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 (d) 단계에서 상기 DRB ID와 상기 eNodeB TEID는 쓰루풋 측정용 스몰-셀 AP에 의해 관리되는 베어러 컨텍스트 테이블(bearer context table)을 통해 획득되는 것을 특징으로 하는 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 (e) 단계에서의 쓰루풋 측정용 단말의 접속 유지는 스몰-셀 AP의 비활성 타이머(inactivity timer)의 값을 쓰루풋 측정을 완료하기에 충분한 시간으로 변경함으로써 달성되는 것을 특징으로 하는 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 (f) 단계는, 업링크 데이터의 경우에 측정 애플리케이션이 쓰루풋 측정용 단말의 IP 주소를 이용하여 단말 IP가 소스 IP가 되는 IP 패킷을 발생시키고, 이렇게 발생된 IP 패킷이 GTP-U 모듈에 제공되며, 측정 애플리케이션은 베어러 컨텍스트 테이블로부터 획득한 DRB ID를 GTP-U 모듈에 제공하고, GTP-U 모듈이 DRB ID를 이용하여 GTP 터널의 S-GW TEID를 찾은 후에 해당 터널로 IP 패킷을 터널링하는 절차를 거쳐 이루어지는 것을 특징으로 하는 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
  9. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 (f) 단계는, 다운링크 데이터의 경우에 쓰루풋 측정용 단말에게 할당된 eNodeB TEID를 가진 GTP 패킷이 GTP 모듈로 수신된 경우 GTP 헤더를 제거한 IP 패킷을 측정 애플리케이션에 넘겨주는 단계를 거쳐 이루어지는 것을 특징으로 하는 LTE 스몰-셀에서의 백홀 쓰루풋 측정 방법.
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