KR101843971B1 - 통신 시스템, 기지국 및 상기 기지국의 스케줄링 방법 - Google Patents

통신 시스템, 기지국 및 상기 기지국의 스케줄링 방법 Download PDF

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이재형
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Abstract

통신 시스템, 기지국 및 상기 기지국의 스케줄링 방법이 개시된다. 본 발명의 실시예들은 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템에서 각 통신 사업자들을 구분할 수 있는 식별자를 할당하는 규칙을 정하고, 상기 식별자의 할당 규칙에 따라 할당된 식별자를 기초로 각 통신 사업자를 구분하여 상기 각 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 스케줄링을 수행할 수 있는 기법에 대한 것이다.

Description

통신 시스템, 기지국 및 상기 기지국의 스케줄링 방법{COMMUNICATION SYSTEM, BASE STATION AND SCHEDULING METHOD OF THE BASE STATION}
통신 시스템, 기지국 및 상기 기지국의 스케줄링 방법이 개시된다. 특히, 본 발명의 실시예들은 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템에서 각 통신 사업자들을 구분할 수 있는 식별자를 할당하는 규칙을 정하고, 상기 식별자의 할당 규칙에 따라 할당된 식별자를 기초로 각 통신 사업자를 구분하여 상기 각 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 스케줄링을 수행할 수 있는 기법에 대한 것이다.
최근, 이동통신 망에서 요구되는 데이터 사용량이 증가하면서, 유저에게 한정된 자원을 활용하여 최적의 서비스를 제공할 수 있도록 하는 기술에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다.
특히, 최근에는 통신 사업자간 소정의 계약을 통해 하나의 망을 구축하고, 상기 구축된 망을 공유하여 통신 서비스를 제공하는 방안에 대한 논의가 진행되고 있다.
예컨대, 구축 비용이 많이 소요되는 기지국의 경우, 가입자가 많고, 수익이 많이 발생하는 도심 지역에서는 통신 사업자들이 각자 망을 구축하여 유저에게 통신 서비스를 제공할 수 있으나, 인구나 가입자가 많이 않지만 커버리지 확보를 위해 기지국 구축이 필요한 비도심 지역에서는 하나의 기지국을 구축하고, 여러 통신 사업자들이 상기 기지국을 공유하여 서비스를 제공하면, 기지국 구축에 따른 비용과 시간을 줄일 수 있다.
보통, 통신 사업자들은 보유하고 있는 가입자 수 등이 서로 달라서 각 통신 사업자 별 데이터 사용 요구량이 다를 수 있기 때문에, 통신 사업자들이 하나의 기지국을 공유하여 통신 서비스를 제공하기 위해서는 각 통신 사업자 별 데이터 사용량을 고려할 필요가 있다.
예컨대, 통신 사업자 A와 통신 사업자 B가 하나의 기지국을 공유하는 경우, 하나의 기지국에서 제공할 수 있는 용량은 한정되어 있기 때문에 통신 사업자 A의 가입자 수가 통신 사업자 B의 가입자 수보다 많아서 통신 사업자 A의 데이터 사용량이 통신 사업자 B보다 많은 경우, 통신 사업자 A와 통신 사업자 B는 상기 데이터 사용량에 기초하여 상기 기지국에서 제공할 수 있는 용량의 사용 비율을 결정할 필요가 있다.
이렇게, 다수의 통신 사업자들이 하나의 기지국을 공유하여 통신 서비스를 제공하기 위해서는 기지국의 스케줄러가 통신 사업자들의 코어 네트워크를 구분하여 단말로부터 전송된 업링크 데이터를 통신 사업자들 간의 데이터 사용 비율에 따라 스케줄링할 필요가 있다.
하지만, 보통 기지국의 스케줄러는 단말로부터 전송된 데이터가 어느 통신 사업자의 코어 네트워크로 전달되어야 하는지를 정확하게 구분하지 못할 수 있다.
따라서, 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템에서 각 통신 사업자가 운용하는 코어 네트워크를 구분할 수 있는 스케줄링 기법에 대한 연구가 필요하다.
본 발명의 실시예들은 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템에서 각 통신 사업자들을 구분할 수 있는 식별자를 할당하는 규칙을 정하고, 상기 식별자의 할당 규칙에 따라 할당된 식별자를 기초로 각 통신 사업자를 구분하여 상기 각 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 스케줄링을 수행할 수 있는 기법을 제공함으로써, 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템을 손쉽게 구현할 수 있도록 한다.
본 발명의 일실시예에 따른 통신 시스템은 단말로부터 RRC(Radio Resource Control) 접속 요청을 수신하고, 상기 RRC 접속 요청에 대응하여 상기 단말에 대해 RRC 접속 설정을 수행하며, 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 상기 단말에 할당한 후 상기 식별자에 기초하여 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자를 구분하고, 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 상기 단말에 대한 데이터 송수신을 스케줄링하는 기지국 및 상기 기지국으로 상기 RRC 접속 요청을 전송하고, 상기 기지국으로부터 상기 식별자를 할당받는 상기 단말을 포함한다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따른 기지국은 단말로부터 RRC 접속 요청을 수신하는 수신부, 상기 RRC 접속 요청에 대응하여 상기 단말에 대해 RRC 접속 설정을 수행하는 설정부, 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 상기 단말에 할당하는 할당부 및 상기 식별자에 기초하여 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자를 구분하고, 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 상기 단말에 대한 데이터 송수신을 스케줄링하는 스케줄링부를 포함한다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 할당부는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자와 상기 단말에 대한 식별이 가능한 식별자를 포함하는 C-RNTI(Control-Radio Network Temporary Identifier)를 구성하여 상기 C-RNTI를 상기 단말에 할당할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 스케줄링부는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 별로 구분된 적어도 하나의 데이터 큐를 관리하는 관리부, 상기 단말로부터 전송되는 데이터를 상기 적어도 하나의 데이터 큐 중에서 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자의 데이터 큐에 저장하는 저장부 및 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 기초하여 상기 저장된 데이터를 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송하는 전송부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 기지국의 스케줄링 방법은 단말로부터 RRC 접속 요청을 수신하는 단계, 상기 RRC 접속 요청에 대응하여 상기 단말에 대해 RRC 접속 설정을 수행하고, 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 상기 단말에 할당하는 단계 및 상기 식별자에 기초하여 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자를 구분하고, 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 상기 단말에 대한 데이터 송수신을 스케줄링하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 할당하는 단계는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자와 상기 단말에 대한 식별이 가능한 식별자를 포함하는 C-RNTI를 구성하여 상기 C-RNTI를 상기 단말에 할당할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 스케줄링하는 단계는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 별로 구분된 적어도 하나의 데이터 큐를 관리하는 단계, 상기 단말로부터 전송되는 데이터를 상기 적어도 하나의 데이터 큐 중에서 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자의 데이터 큐에 저장하는 단계 및 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 기초하여 상기 저장된 데이터를 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들은 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템에서 각 통신 사업자들을 구분할 수 있는 식별자를 할당하는 규칙을 정하고, 상기 식별자의 할당 규칙에 따라 할당된 식별자를 기초로 각 통신 사업자를 구분하여 상기 각 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 스케줄링을 수행할 수 있는 기법을 제공함으로써, 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템을 손쉽게 구현할 수 있도록 보조할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들은 기지국의 스케줄러의 복잡도를 증가시키지 않고, 셀 내의 제한된 무선 자원을 기 설정된 데이터 사용 비율에 따라 통신 사업자들 간에 공유할 수 있도록 보조할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 통신 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 기지국의 스케줄링 방법을 도시한 순서도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하에서, 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
보통, 기지국의 스케줄러는 매체 접근 제어(Media Access Control: MAC) 계층에 위치하고, 기본적으로 단말의 위치에 따른 무선 품질, 스케줄링 횟수, QCI(QoS Class Identifier) 또는 버퍼의 상태 등을 고려하여 MAC PDU(Packet Data Unit)을 결정할 수 있다.
다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템에서 기지국의 스케줄러는 단말로부터 업링크 데이터가 전송되면, 해당 MAC PDU가 어느 통신 사업자의 코어 네트워크로 향하는 데이터인지 확인하고(정확히는 해당 MAC PDU가 어느 PLMN(Public Land Mobile Network)에 속하는지 확인), 통신 사업자들 간이 설정된 데이터 사용 비율에 따라 무선 자원을 공유할 수 있도록 스케줄링해야 한다.
다시 말해서, 상기 스케줄러는 MAC PDU 마다 PLMN을 고려하여 스케줄링을 수행할 수 있어야 한다.
하지만, 상기 스케줄러는 논리 채널 식별자(Logical Channel Identity)를 이용하여 단말이나 QoS 등을 어느 정도 구별할 수 있으나, MAC 계층 자체에서 코어 네트워크를 구분하는 PLMN ID까지 알기는 어려우며, 이로 인해 통신 사업자들의 데이터 사용 비율에 따라 스케줄링을 수행하기 어려울 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시예들은 각 통신 사업자들을 구분할 수 있는 식별자를 할당하는 규칙을 정하고, 상기 식별자의 할당 규칙에 따라 할당된 식별자를 기초로 각 통신 사업자를 구분하여 상기 각 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 스케줄링을 수행할 수 있는 기법을 제공함으로써, 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템을 손쉽게 구현할 수 있도록 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 통신 시스템을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 기지국(110) 및 단말(120)이 도시되어 있다.
먼저, 코어 네트워크의 MME(Mobility Management Entity)는 M-TMSI를 이용하여 기지국(110), 셀, 단말(120)에 대한 식별자를 할당할 수 있다.
보통, MME는 32비트의 M-TMSI를 기지국(110)의 식별을 위해 14비트를 할당하고, 상기 셀의 식별을 위해 5비트를 할당하며, 단말(120)의 식별을 위해 13비트를 할당할 수 있다.
이때, 단말(120)이 호 설정을 하는 과정에서 S-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identifier)를 사용하는데 상기 S-TMSI는 8비트의 MMEC(Mobility Management Entity Code)와 32비트의 M-TMSI로 구성된다.
여기서, TMSI란 이동 통신 시스템에서 단말을 식별하는 임시 식별 번호를 의미한다, TMSI는 홈 위치 등록기의 인증 센터에 의해 부여되며, 단말과 이동 전화 교환국 사이에서 보안상 국제 이동국 식별 번호(IMSI: International Mobile Station Identity) 대신 사용된다. TMSI는 에어(Air) 인터페이스 상에 IMSI 노출을 최소화하기 위하여 최초 위치 등록시 IMSI 대신에 가입자 별로 할당된다.
S-TMSI는 LTE 통신 시스템에서 단말의 호 설정 과정에서 상기 단말을 식별하기 위해 사용되는 식별자로 보안 문제로 인해 IMSI 대신 사용되고, MME에서 할당된다.
그리고, LTE 통신 시스템의 규격에 따르면, S-TMSI는 8비트의 MMEC와 32비트의 M-TMSI로 구성된다.
여기서, MMEC는 MME 코드를 의미하고, S-TMSI는 MME 풀 내에서 유일한 값이며, M-TMSI는 하나의 MME 하위에서 유일한 값이 된다.
이때, MME는 32비트의 M-TMSI를 기지국(110)의 식별을 위해 14비트, 상기 셀의 식별을 위해 5비트, 단말(120)의 식별을 위해 13비트씩 할당할 수 있다.
먼저, 하나의 MME 하에 구성될 수 있는 기지국이 214(16384)개를 넘는 경우는 MME의 용량을 고려할 때 현실적으로 불가능하므로, 상기 MME는 기지국(110)의 식별을 위해 M-TMSI를 14비트 할당할 수 있다.
또한, 하나의 기지국 내에 설정되는 셀의 개수는 25(32)개를 넘지 않기 때문에 상기 MME는 셀의 식별을 위해 M-TMSI를 5비트 할당할 수 있다.
또한, 하나의 셀 내의 단말의 수는 213(8992)개를 넘지 않는 것이 합리적이므로, 상기 MME는 단말(120)의 식별을 위해 M-TMSI를 13비트 할당할 수 있다.
MME가 M-TMSI의 할당을 완료한 이후에 기지국(110)이 단말(120)로부터 RRC 접속 요청을 수신하면, 기지국(110)은 단말(120)에 대해 RRC 접속 설정을 수행하고, 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 단말(120)에 할당할 수 있다.
이때, 기지국(110)은 16비트의 C-RNTI를 단말(120)에 할당함으로써, 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 단말(120)에 할당할 수 있다.
C-RNTI는 RRC 접속을 맺은 단말들에 할당되는 식별자로 기지국(110)은 MME가 단말(120)의 식별을 위해 이미 할당한 13비트의 M-TMSI를 복사하여 셀 내 단말(120)을 구분해 주는 C-RNTI 값으로 활용할 수 있다.
그리고 나서, 기지국(110)은 나머지 3비트의 C-RNTI 값을 이용하여 각 통신 사업자들의 코어 네트워크를 구분하기 위한 식별자로 구성할 수 있다.
결국, 기지국(110)은 16비트의 C-RNTI 값 중 3비트에 대해서는 각 통신 사업자들의 코어 네트워크를 구분하기 위한 식별자로 구성하고, 나머지 13비트에 대해서는 셀 내 단말(120)을 구분해 주는 식별자로 구성할 수 있다.
기지국(110)은 C-RNTI의 구성을 완료한 이후 상기 C-RNTI를 단말(120)에 할당할 수 있다.
그리고 나서, 기지국(110)은 단말(120)에 할당된 C-RNTI에 기초하여 단말(120)에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자를 구분하고, 각 통신 사업자들 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 단말(120)에 대한 데이터 송수신을 스케줄링할 수 있다.
이때, 기지국(110)은 스케줄링 방법으로 각 통신 사업자 별로 구분된 데이터 큐들을 관리할 수 있고, 다수의 단말들로부터 데이터가 전송되면, 상기 데이터를 각 통신 사업자 별로 구분하여 상기 데이터 큐들에 저장한 후 상기 통신 사업자들 간에 설정된 데이터 사용 비율에 기초하여 상기 데이터 큐들로부터 데이터를 추출한 후 각 통신 사업자 들이 운용하는 코어 네트워크로 전송하는 방법을 사용할 수 있다.
관련하여, 기지국(110)의 스케줄링 방법에 대한 상기 실시예를 좀 더 상세히 설명하면, 다음과 같다.
먼저, 통신 사업자 1, 통신 사업자 2, 통신 사업자 3이 기지국(110)을 공유하고, 통신 사업자 1, 통신 사업자 2, 통신 사업자 3 간의 데이터 사용 비율이 3:2:5인 것으로 가정한다.
이때, 기지국(110)은 통신 사업자 1의 단말로부터 전송되는 데이터를 데이터 큐 1에 저장하고, 통신 사업자 2의 단말로부터 전송되는 데이터를 데이터 큐 2에 저장하며, 통신 사업자 3의 단말로부터 전송되는 데이터를 데이터 큐 3에 저장할 수 있다.
그리고 나서, 기지국(110)은 통신 사업자 1, 통신 사업자 2, 통신 사업자 3 간의 데이터 사용 비율을 고려하여 상기 데이터 큐 1, 상기 데이터 큐 2, 상기 데이터 큐 3으로부터 상기 데이터 사용 비율인 3:2:5에 따라 데이터를 추출한 후 각 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송할 수 있다.
결국, 본 발명의 실시예들은 각 통신 사업자들을 구분할 수 있는 식별자를 할당하는 규칙을 정하고, 상기 식별자의 할당 규칙에 따라 할당된 식별자를 기초로 각 통신 사업자를 구분하여 상기 각 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 스케줄링을 수행할 수 있는 기법을 제공함으로써, 다수의 통신 사업자들이 기지국을 공유하는 통신 시스템을 손쉽게 구현할 수 있도록 보조할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 기지국(210)은 수신부(211), 설정부(212), 할당부(213) 및 스케줄링부(214)를 포함한다.
수신부(211)는 단말(220)로부터 RRC 접속 요청을 수신한다.
설정부(212)는 상기 RRC 접속 요청에 대응하여 단말(220)에 대해 RRC 접속 설정을 수행한다.
할당부(213)는 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 단말(220)에 할당한다.
이때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 할당부(213)는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자와 단말(220)에 대한 식별이 가능한 식별자를 포함하는 C-RNTI를 구성하여 상기 C-RNTI를 단말(220)에 할당할 수 있다.
스케줄링부(214)는 상기 식별자에 기초하여 단말(220)에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자를 구분하고, 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 단말(220)에 대한 데이터 송수신을 스케줄링한다.
이때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 스케줄링부(214)는 관리부(215), 저장부(216) 및 전송부(217)를 포함할 수 있다.
관리부(215)는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 별로 구분된 적어도 하나의 데이터 큐를 관리한다.
저장부(216)는 단말(220)로부터 전송되는 데이터를 상기 적어도 하나의 데이터 큐 중에서 단말(220)에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자의 데이터 큐에 저장한다.
전송부(217)는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 기초하여 상기 저장된 데이터를 단말(220)에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송한다.
이상, 도 2를 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 기지국(210)에 대해 설명하였다. 여기서, 본 발명의 일실시예에 따른 기지국(210)은 도 1을 이용하여 설명한 기지국(110)의 구성과 대응될 수 있으므로, 이에 대한 보다 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 기지국의 스케줄링 방법을 도시한 순서도이다.
단계(S310)에서는 단말로부터 RRC 접속 요청을 수신한다.
단계(S320)에서는 상기 RRC 접속 요청에 대응하여 상기 단말에 대해 RRC 접속 설정을 수행하고, 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 상기 단말에 할당한다.
이때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 단계(S320)에서는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자와 상기 단말에 대한 식별이 가능한 식별자를 포함하는 C-RNTI를 구성하여 상기 C-RNTI를 상기 단말에 할당할 수 있다.
단계(S330)에서는 상기 식별자에 기초하여 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자를 구분하고, 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 따라 상기 단말에 대한 데이터 송수신을 스케줄링한다.
이때, 본 발명의 일실시예에 따르면, 단계(S330)에서는 상기 적어도 하나의 통신 사업자 별로 구분된 적어도 하나의 데이터 큐를 관리하는 단계, 상기 단말로부터 전송되는 데이터를 상기 적어도 하나의 데이터 큐 중에서 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자의 데이터 큐에 저장하는 단계 및 상기 적어도 하나의 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 기초하여 상기 저장된 데이터를 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
이상, 도 3을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 기지국의 스케줄링 방법에 대해 설명하였다. 여기서, 본 발명의 일실시예에 따른 기지국의 스케줄링 방법은 도 1을 이용하여 설명한 기지국(110)의 구성과 대응될 수 있으므로, 이에 대한 보다 상세한 설명은 생략하기로 한다.
본 발명의 일실시예에 따른 기지국의 스케줄링 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 본 발명에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
110: 기지국
120: 단말
210: 기지국
211: 수신부 212: 설정부
213: 할당부 214: 스케줄링부
215: 관리부 216: 저장부
217: 전송부

Claims (7)

  1. 삭제
  2. RRC(Radio Resource Control) 접속을 요청한 적어도 하나의 단말에, 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 할당하는 할당부; 및
    상기 식별자에 기초하여 상기 단말에 서비스를 제공하는 통신 사업자를 구분하고, 상기 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 기초하여 상기 통신 사업자 별 데이터 큐로부터 데이터를 추출하여 해당 통신 사업자에게 전송하는 스케줄링부를 포함하며,
    상기 스케줄링부는,
    상기 통신 사업자 별 데이터 큐로부터 추출된 데이터를 해당 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 단말로부터 RRC(Radio Resource Control) 접속 요청을 수신하는 수신부; 및
    상기 RRC 접속 요청에 대응하여 상기 단말에 대해 RRC 접속 설정을 수행하는 설정부를 더 포함하며,
    상기 할당부는,
    상기 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자와 상기 단말에 대한 식별이 가능한 식별자를 포함하는 C-RNTI(Control-Radio Network Temporary Identifier)를 구성하여 상기 C-RNTI를 해당 단말에 할당하는 것을 특징으로 하는기지국.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 스케줄링부는,
    상기 통신 사업자 별로 구분된 적어도 하나의 데이터 큐를 관리하는 관리부;
    상기 단말 별로 전송되는 데이터를 각 단말에 대해 서비스를 제공하는 해당 통신 사업자의 데이터 큐에 저장하는 저장부; 및
    상기 통신 사업자 별 데이터 큐로부터 상기 데이터 사용 비율에 기초하여 추출된 데이터를 해당 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송하는 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  5. RRC(Radio Resource Control) 접속을 요청한 적어도 하나의 단말에, 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자를 할당하는 할당단계; 및
    상기 식별자에 기초하여 상기 단말에 대해 서비스를 제공하는 통신 사업자를 구분하고, 상기 통신 사업자 간에 설정된 데이터 사용 비율에 기초하여 상기 통신 사업자 별 데이터 큐로부터 데이터를 추출하여 해당 통신 사업자에게 전송하는 스케줄링단계를 포함하며,
    상기 스케줄링단계는,
    상기 통신 사업자 별 데이터 큐로부터 추출된 데이터를 해당 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송하는 것을 특징으로 하는 기지국의 스케줄링 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 단말로부터 RRC(Radio Resource Control) 접속 요청을 수신하는 단계; 및
    상기 RRC 접속 요청에 대응하여 상기 단말에 대해 RRC 접속 설정을 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 할당단계는,
    상기 적어도 하나의 통신 사업자 간 구분이 가능한 식별자와 상기 단말에 대한 식별이 가능한 식별자를 포함하는 C-RNTI(Control-Radio Network Temporary Identifier)를 구성하여 상기 C-RNTI를 해당 단말에 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국의 스케줄링 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 스케줄링단계는,
    상기 통신 사업자 별로 구분된 적어도 하나의 데이터 큐를 관리하는 단계;
    상기 단말 별로 전송되는 데이터를 각 단말에 대해 서비스를 제공하는 해당 통신 사업자의 데이터 큐에 저장하는 단계; 및
    상기 통신 사업자 별 데이터 큐로부터 상기 데이터 사용 비율에 기초하여 추출된 데이터를 해당 통신 사업자의 코어 네트워크로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 스케줄링 방법.
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