KR20000062144A - 이동 티씨피와 이동 티씨피 접속의 개설 및 유지 방법 - Google Patents

이동 티씨피와 이동 티씨피 접속의 개설 및 유지 방법 Download PDF

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KR20000062144A
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Abstract

이동 단말/호스트(T/H)에 대한 이동 TCP 접속 및 이동 TCP 접속을 개설하고 유지하면서, 개설된 이동 TCP의 접속중에 이동 T/H의 IP 어드레스가 끊임없이 변경되는 방법이 개시된다. 상기 방법 및 소자는 세계적으로 유일한 이동 TCP 접속 식별을 이용하는데, 이것은 가상 접속된 이동 T/H 사이에 통신된 모든 데이터 세그먼트에 포함되어 항상 이동 TCP 접속을 식별한다. 이동 TCP 접속을 식별을 사용함으로써, 이동 T/H의 끊임없이 변하는 IP는 이동 T/H가 네트워크를 가로질러 로밍(roam)함에 따라 갱신될 수 있다.

Description

이동 티씨피와 이동 티씨피 접속의 개설 및 유지 방법{Mobile-TCP and method of establishing and maintaining a mobile-TCP connection}
본 발명은 이동-TCP(m-TCP) 및, 인터넷 등을 통해 컴퓨터와 같은 이동 단말/호스트 사이에 m-TCP 접속을 개설하여 유지하는 방법에 관한 것이다.
TCP/IP(transmission control protocol/internet protocol) 세트는 인터넷을 통해 컴퓨터 사이의 통신을 제어하는 프로토콜을 포함한다. 이들 프로토콜은 TCP, IP, 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)을 포함한다. TCP는 접속 지향 서비스이며, UDP는 무접속 서비스이다.
종래, TCP는 단말/호스트(T/H) 사이에 TCP 접속을 개설하기 위해 일정한 IP 종점 어드레스를 필요로 한다. 이들 IP 종점 어드레스는 일단 TCP 접속이 개설된 경우 변경될 수 없다. 즉, 두 개의 엔티티(예컨대, T/H) 사이의 TCP 접속은 한쌍의 종점에 의해 유일하게 식별된다. 각각의 종점은 호스트의 IP 어드레스와 호스트내 특정 TCP 포트 번호로 구성된 2 투플(tuple)을 포함한다. 이들 IP 어드레스와 TCP 포트 번호는 일단 TCP 접속이 개설된 경우 고정되고 변경될 수 없다.
그러나, 인터넷과 같은 네트워크를 로밍하는 이동 T/H에 있어서 종점은 끊임없이 변한다. 따라서, 종래의 TCP 서비스는 이동 T/H 사이에 통신을 개설하여 유지하기에 부적절하다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 인터넷을 통해 동작하는 통신 시스템의 도면.
도 2는 도 1의 통신 시스템의 셀의 구조를 도시하는 도면.
도 3은 본 발명에 따른 TCP 헤더의 내부 데이터 구조를 도시하는 도면.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
10 : 통신 시스템 12 : 셀
14 : 인터넷 16 : 비이동 호스트
18 : 기지국 20 : 이동 T/H
30 : m-TCP 헤더
본 발명은 이동 T/H에 대한 m-TCP 접속을 제공하고, m-TCP 접속을 개설하여 유지하면서 개설된 m-TCP 접속중에 이동 T/H의 IP 어드레스가 끊임없이 변하는 방법을 제공하는 것에 관한 것이다. 상기 방법 및 소자는 세계적으로 유일한 m-TCP 접속 식별을 이용하는데, 이것은 m-TCP 접속된 이동 T/H 사이에 통신된 모든 데이터 세그먼트에 포함되어 항상 이동 TCP 접속을 식별한다. m-TCP 접속을 식별을 사용함으로써, 이동 T/H의 끊임없이 변하는 IP는 이동 T/H가 네트워크를 가로질러 로밍(roam)함에 따라 갱신될 수 있다.
본 발명은 이하에 제공되는 상세한 설명 및 단순히 예로써 제공되는 첨부된 도면으로부터 보다 명확히 이해될 것이며, 다양한 도면에서 참조 번호들은 대응하는 부분을 나타낸다.
다음 상세한 설명은 본 발명의 실시예에 따른, m-TCP 및 m-TCP 접속을 개설하여 유지하는 방법에 관한 것이다. m-TCP는 인터넷을 통해 서로 가상 접속된 이동 T/H(예컨대, 컴퓨터) 사이의 데이터그램의 송신을 허용한다. 데이터그램은 데이터 세그먼트와 IP 헤더로 구성된다.
도 1은 본 발명에 따른, 인터넷을 통해 동작하는 통신 시스템의 개략도를 도시한다. 도시된 것처럼, 통신 시스템(10)은 인터넷(14)과 통신하는, 다수의 셀(121, 122...12N) 및 비이동 호스트(16)를 포함한다. 이들 셀(121, 122...12N)은 무선 접근 서브 네트워크 즉, m-TCP/IP 세트를 규정한다.
셀(121, 122...12N)(셀(12)) 각각은 도 2에 도시된 것처럼 하나의 기지국(BS)(18)과 다수의 이동 T/H(201, 202...20N)를 포함한다. BS(18)는 다수의 이동 T/H(201, 202...20N)에 대한 무선 접근을 제공하며, 인터넷(14)을 통해 이동 T/H(201, 202...20N) 사이에 IP 트래픽을 제공하는 루터(router)로서 기능한다. 다운스트림 방향(즉, BS(18)로부터 T/H까지)의 IP 트래픽은 BS(18)에 의해 제공되고, 업스트림 방향(즉, T/H로부터 BS(18)까지)에서 IP 트래픽은 통계적으로 분배된 업스트림 무선 채널을 통해 송신된다. 이동 T/H(201, 202...20N)(이동 T/H(20)) 각각은 적어도 두 개의 BS와 동시에 통신한다.
각각의 셀(12)은, 셀을 식별하기 위해 자신의 ID 어드레스, 예컨대 NETID를 가지며, BS(18)의 제어하에서 인터넷(14)을 통해 서로 통신하도록 다른 이동 T/H들(201, 202...20N)이 부속되는 다수의 가상 접근 포트를 갖는다. 이들 접근 포트를 식별하기 위해, 각각의 접근 포트는 호스트 IP 어드레스, 예컨대 HOSTID를 갖는다.
각각의 이동 T/H(20)는 T/H를 식별하는 영구 도메인명을 갖는다. 도메인명은 각각의 T/H의 비휘발성 메모리에 저장된다. 또한, 각각의 이동 T/H(20)는 이동 인터넷 클래스(Mobile Internet Class: MIC)와 같은 도메인명의 새로운 클래스하에서 이동 T/H의 도메인명을 등록하는 도메인명 서버(DNS)를 갖는다. 각 이동 T/H(20)의 DNS는 또한 이동 T/H(20)의 IP 어드레스를 저장하고 갱신하는데, 이것은 이동 T/H(20)의 현재의 어드레스를 나타낸다. 이동 T/H(20)가 예컨대 자신을 새로운 BS에 부속시킴으로써 네트워크(예컨대, 인터넷)를 가로질러 로밍함에 따라, 이동 T/H(20)는 새로운 IP 어드레스를 획득한다. 이동 T/H(20)의 DNS는 T/H(20)의 IP 어드레스를 새롭게 획득된 IP 어드레스로 갱신한다. 이동 T/H(20)가 네트워크로부터 완전히 단절되면, DNS는 이동 T/H(20)에 대한 어떤 IP 어드레스도 저장하지 않는다.
새로운 IP 어드레스는 T/H(201, 202...20N)가 그 IP 어드레스를 끊임없이 변경시키면서 네트워크를 통해 로밍함에 따라 m-DHCP(Dynamic Host Control Protocol)에 의해 할당된다. 각각의 BS(18)는 m-DHCP 또는 그 기능을 내장할 수 있다. BS(18)가 m-DHCP 서버를 내장하면, 각 BS(18)에 할당된 IP 어드레스의 수는 대응하는 셀에 현재 부속되는 이동 T/H(201, 202...20N)의 최대수보다 더 많다. 더 이상 사용되지 않는 IP 어드레스가 m-DHCP 서버에서 IP 어드레스의 수집체(collection)에 복귀될 때마다, 복귀된 IP 어드레스는 이전 접속과 현재 접속 사이의 간섭을 회피하기 위해 소정 기간 동안 일시적으로 이용 불가능하게 된다. 이 소정 기간은 통상 인터넷(14)에서 구 세그먼트가 계속 존재할 수 있는 최대 시간 보다 더 길며, 이것은 대응하는 DNS를 갱신하는데 충분한 시간을 제공한다.
이동 T/H(201, 202...20N)에 대한 새로운 IP 어드레스의 할당은 이동 T/H(20)로부터 이송된 요청 신호에 의해 초기화된다. 이동 T/H(20)는 새로운 IP 어드레스를 찾으면서 m-DHCP 서버에 m-DHCP 요청 신호를 발생시킨다. 이동 T/H(20)로부터의 m-DHCP 요청 신호는 이동 T/H(20)를 식별하는 T/H(20)의 도메인명 및 이동 T/H(20)의 유일한 하드웨어 어드레스(예컨대, MAC 어드레스)를 포함한다. m-DHCP 요청 신호에 응답하여, m-DHCP 서버는 이동 T/H(20)에, 그 이동 T/H(20)에 대여된 새로운 IP 어드레스, 대여 기간, BS의 IP 어드레스 및, BS를 갖는 셀(서브 네트워크)에 대한 명칭 분석 서비스(name resolution service)를 제공하는 DNS의 IP 어드레스를 통지한다. 이동 T/H(20)는 대여 계약의 만료를 방지하기 위해 셀의 특정 가상 접근 포트에 부속되는 동안 대여 계약을 주기적으로 갱신해야 한다. 대여 계약은 이동 T/H(20)에 의해 임의의 시간에 종료될 수 있다. 대여 계약이 만료될 경우, 이동 T/H(20)는 그 IP 어드레스를 잃어버린다. m-DHCP 서버는 대응하는 DNS에, 대여 계약 취소, 대여 계약 만료, 또는 이동 T/H(20)에 대한 IP 어드레스의 할당을 통지한다.
이하, 본 발명에 따른 m-TCP 접속의 동작을 설명한다. 여기서, 클라이언트는 m_TCP 상대방과 m-TCP 접속을 초기화하기를 원하는 정지 또는 이동 T/H이며, 서버(m-TCP 상대방)는 클라이언트로부터의 m-TCP 접속 요청을 받기를 원하는 정지 또는 이동 T/H이다.
m-TCP 접속의 동작은 3가지 단계로 분류될 수 있다. 제 1 단계는 두 개의 통신 엔티티 사이, 예컨대 이동 T/H와 호스트(예컨대 정지 또는 이동 T/H) 사이에 m-TCP 접속이 이루어지는 접속 단계이고, 제 2 형태는 접속된 통신 m-TCP 엔티티 사이에 데이터 세그먼트가 교환되는 교환 단계이고, 제 3 형태는 개설된 m-TCP 접속이 종료되는 종결 단계이다.
접속 단계에서, TCP 접속을 기꺼이 받아들이는 이동 T/H(20)(서버)는, m-TCP 층에, 자신이 지정된 TCP 포트 번호상의 m-TCP 접속을 기꺼이 받아들인다는 것을 표시하도록 응용 프로그램의 수동 개방 함수(passive open function)를 실행한다. 다음에, m-TCP 상대방과 m-TCP 접속을 개설하기를 원하는 호스트(클라이언트)는, 이동 T/H(20)의 DNS로부터 이동 T/H(20)의 현재의 IP 어드레스를 획득하고, 접속의 목적 종점(즉, 이동 T/H(20)의 IP 어드레스 및 m-TCP 포트 번호)을 지정하도록 능동 개방 함수를 실행한다. 능동 및 수동 개방 함수는 이 분야에서 공지되어 있다. 호스트측의 m-TCP 프로그램은 이동 T/H(20)의 획득된 현재의 IP 어드레스를 사용하여 이동 T/H(20)에 접속 요청 신호를 생성하여 송신한다.
이동 T/H(20)의 IP 어드레스가 이 과정동안 변경되면, 소프트 전환 매커니즘은 호스트의 접속 요청 신호가 이동 T/H(20)에 도달하는 것을 보장한다. 소프트 전환 매커니즘은 이동 T/H(20)가 새로운 IP 어드레스를 획득한 후 이전의 IP 어드레스를 보유할 수 있도록 허용한다. 따라서, 이동 T/H(20)는 이전 IP 어드레스에 대한 네트워크에서 지연된 데이터그램을 수신할 수 있다. 설정된 기간후에, 이전 IP 어드레스는 폐기된다.
이동 T/H(20)의 이전 IP 어드레스가, 접속 요청이 이동 T/H(20)에 도달되기 전에 이동 T/H(20) 측에서 폐기되었다면, 이동 T/H(20)와 접속하려는 호스트에 의해 현재의 시도는 실패한다. 이 경우, 접속 과정은 m-TCP 접속을 개설하기 위해 반복되어야 한다. 이렇게 하기 위해, 호스트측의 TCP 프로그램은 이동 T/H(20)의 새로운 IP 어드레스를 다시 획득하기 위해 이동 T/H(20)에 접근할 것이다.
한편, 이동 T/H(20)(이제 클라이언트)는 호스트(이제 서버)와의 m-TCP 접속을 개설하기를 원할 수도 있다. 이 경우, m-TCP 접속을 받아들이기 원하는 호스트의 응용 프로그램은, 표준 수동 개방 함수를 실행하여, 자신이 지정된 m-TCP 포트 번호상의 m-TCP 접속을 기꺼이 받아들인다는 것을 표시한다. 다음에 이동 T/H(20)의 응용 프로그램은 능동 개방 함수를 실행하고 전술된 것처럼 접속의 목적 종점(즉, 호스트의 IP 어드레스 및 그 m-TCP 포트 번호)을 지정하여 m-TCP 접속을 개설한다.
m-TCP 접속을 개설하기 위해, m-TCP는 종래의 TCP에서 공지된 쓰리웨이 핸드셰이크(three-way handshake)를 이용한다. 표준 TCP 파라미터의 교환뿐 아니라, m-TCP 접속의 셋업중에 두 개의 부가적인 파라미터가 본 발명에 따라 교환될 것이다. 세계적으로 유일해야 하는 두 개의 파라미터는, 국소 접속 식별자 (local_conId)와 원격 접속 식별자(remote_conId)이다. 이들 파라미터는 m-TCP 접속(즉, conID=local_conId, remote_conId)을 유일하게 식별하는 접속 식별자 (conID)를 형성하고, IP 어드레스가 변경된 후에도 m-TCP 엔티티 사이에 통신된 모든 데이터 세그먼트에 포함된다. 새로운 IP 어드레스를 갖는 모든 데이터 세그먼트에 conID를 포함함으로써, 새로운 IP 어드레스와 함께 conID를 수신하는 m-TCP는 conID에 기초하여 m-TCP 접속을 결정하고, 데이터그램을 적절히 예컨대 소켓, 서비스 접근점 등에 전달한다.
conID의 두 개의 파라미터는 m-TCP 접속의 제 1 단계동안 선택되고, m-TCP 접속을 유일하게 식별한다. m-TCP 접속의 각 측은 다른 측에 대해 자신을 식별하는 local_conId를 선택하므로, 한 쪽의 local_conId는 다른 쪽의 remote_conId가 된다. 이들 파라미터는 각 측으로부터 무작위로 선택된 수가 될 수 있으므로, conID는 이들 번호 예컨대, 27009876의 조합이 될 수 있다.
conID는 각각의 m-TCP 데이터 세그먼트의 m-TCP 헤더에 포함된다. 도 3은 본 발명에 따른 m-TCP 헤더의 예를 도시한다. 도시된 것처럼, m-TCP 헤더(30)는 소스 포트 ID 필드, 목적 포트 ID 필드, 시퀀스 번호 필드(31)에 저장된 초기화 또는 증가된 시퀀스 번호, 승인 번호 필드, 확보된 영역(34), TCP 검사합계 필드, 공지된 TCP 헤더에 따른 정보 데이터 필드(38)를 포함한다. 이들 필드는 종래의 TCP 쓰리웨이 핸드셰이크에 따라 처리된다. 또한, 본 발명에 따른 m-TCP 헤더(30)는 국소 접속 필드(32a)와 원격 접속 필드(32b)로 분할된 글로벌 ID 필드(32)를 포함한다. 글로벌 ID 필드(32)는 옵션을 위한 필드(36)에 위치한다. 필드(32a 및 32b) 각각은 예컨대 2 옥텟(octet)과 같이 선정적으로(predeterminedly) 길 수도 있다. 국소 접속 필드(32a)는 local_conId를 저장하고, 원격 접속 필드(32b)는 remote_conId를 저장한다.
특히 쓰리웨이 핸드셰이킹 과정에 있어서, 제 1 엔티티(예컨대, 제 1 이동 T/H(201))가 제 2 엔티티(예컨대, 제 2 이동 T/H(202))와 m-TCP 접속을 개설하고자 할 경우, 제 1 엔티티는 m-TCP 접속의 셋업을 요청하는 제 1 세그먼트 신호를 생성한다. 제 1 세그먼트 신호는 m-TCP 헤더(30)의 코드 필드(36)내에 설정된 SYN 비트(SYN=1) 및, m-TCP 헤더(30)의 국소 접속 필드(32a)내에 설정된 local_conId 값을 포함한다. 이 때, 원격 접속 필드(32a)는 빈 상태이다. 제 1 세그먼트 신호의 수신시에, 제 2 엔티티는 제 1 세그먼트 신호의 수신을 승인하는 제 2 세그먼트 신호를 발생시킨다. 제 2 세그먼트 신호는, 자신의 m-TCP 헤더의 코드 필드(36)에 설정된 SYN 및 ACK 비트(SYN=1, ACK=1) 및, 국소 접속 필드에 설정된 선택된 local_conId 값을 포함한다. 제 2 엔티티의 m-TCP 헤더의 원격 접속 필드에서, 수신된 제 1 세그먼트 신호의 국소 접속 필드(32a)의 내용은 복사되어 저장된다. 제 2 세그먼트 신호의 수신시에, 제 1 엔티티는 제 2 세그먼트 신호의 수신을 승인하는 제 3 세그먼트를 발생시키고, 제 2 엔티티에 m-TCP 접속이 성공적으로 개설되었음을 알린다.
일단 m-TCP 접속이 개설되면, 제 2 단계의 m-TCP 접속의 동작은, 이하에 설명될 특정 변형을 제외하고는, 제 2 단계의 종래의 TCP의 동작과 유사하다.
본 발명의 m-TCP에서, 종래의 TCP는, 이동 T/H(20)가 네트워크를 따라 로밍함에 따라 접속 종점을 끊임없이 변경시키므로, m-TCP 접속의 끊임없이 변하는 종점(IP 어드레스 및 TCP 포트 번호)을 저장하도록 변형된다. m_TCP는 conID를 사용함으로써, 그 conID에 기초하여, 입력 세그먼트를 적절히, 예컨대, 소켓, 서비스 접근점 등에 루팅한다. 출력 세그먼트에 대해, m-TCP는 현재의 IP 어드레스에 기초한 데이터 세그먼트를 송신한다. 또한, m-TCP는 conID, 양쪽 종단에 대한 초기 종점 정보 및, 양쪽 종단에 대한 현재 종점 정보를 저장한다. 이 정보는 다른 응용 프로그램에 이용될 수 있다.
각각의 도착하는 데이터 세그먼트는 conID 및 현재의 소스 IP 어드레스를 포함하므로, 원격 종점 정보(즉, 원격 IP 어드레스 및 포트 번호)는 도착하는 데이터 세그먼트로부터 획득된다. 여기서, 소스 IP 어드레스는 m-TCP 접속의 다른 쪽의 엔티티의 종점 정보의 일부이다. 데이터 세그먼트가 시퀀스에서 벗어나면, m-TCP 헤더의 필드(31)에 역시 포함되는 시퀀스 번호는, 어떤 데이터 세그먼트가 가장 최근의 세그먼트이며 가장 최근의 소스 IP 어드레스를 제공하는 지를 결정하는 데에 사용된다.
이동 T/H가 새로운 IP 어드레스를 획득하고, 새로운 IP 어드레스와 함께 이송될 출력 데이터 세그먼트가 존재하지 않을 때마다, m-TCP는 의사 세그먼트(DS)를 m-TCP 상대방에게 이송하여 상대방에게 새로운 IP 어드레스를 통지한다. 또한, m-TCP 접속 동안, m-TCP는 규칙적으로 m-TCP 상대방에게 DS(정보 데이터를 갖지 않는 의사 세그먼트)를 계속 이송한다.
각 DS의 수신은 수신하는 m-TCP에 의해 의사 세그먼트 승인 세그먼트(DS ACK)로 승인된다. m-TCP는 m-TCP 헤더에 존재하는 확보된 비트 중 하나(예컨대, 헤더(30)의 UPD 비트)를 사용하여 데이터 세그먼트가 DS 또는 DS ACK로서 송신됨을 표시한다. 예컨대, 현재의 데이터 세그먼트가 DS일 경우 UPD 비트는 1로 설정될 수 있고, 현재의 데이터 세그먼트가 DS ACK일 경우 UPD 및 ACK 둘다 1로 설정될 수 있다. 송신된 DS가 수신하는 m-TCP에 의해 승인되지 않을 경우, 승인이 수신될 때까지 DS가 재송신된다.
각 DS는 특정 DS를 식별하는 유일한 시퀀스 번호를 포함한다. 이 시퀀스 번호는 m-TCP 헤더의 시퀀스 번호 필드(31)에 저장되어 독립적으로 증가된다. DS는 정보 데이터를 운반하지 않고 정보 데이터를 갖는 세그먼트에 대한 증가는 정보 데이터의 크기에 기초하여 수행되므로, DS의 시퀀스 번호 증가 과정은 정보 데이터를 갖는 세그먼트에 대한 시퀀스 번호 증가 과정과 다르다. DS에 대한 시퀀스 번호 증가는 초기 시퀀스 번호(예컨대, 1)로 시작하여 사전 설정된 값(예컨대, 1)만큼 시퀀스 번호를 증가시킨다. 새로운 DS의 이송기(sender)는 이전의 시퀀스 번호를 증가시키고 새로운 DS의 새롭게 증가된 시퀀스 번호를 포함하므로, 각 DS는 새로운 시퀀스 번호를 포함한다. DS의 수신기는 시퀀스 번호를 확인하고, 네트워크 지연 등의 경우에 구 시퀀스 번호를 갖는 DS를 무시하면서 가장 최근의 번호를 갖는 DS를 처리한다. DS의 수신기는 수신된 시퀀스 번호를 포함하는 DS ACK를 이송기에 이송한다.
DS 및 DS ACK는 버퍼링 또는 흐름 제어(flow control) 처리되지 않는다. DS 및 DS ACK는 m-TCP 접속이 완전히 차단될 때까지 규칙적으로 계속 교환된다. 즉, 이들은 m-TCP 접속이 양방향으로 차단될 때까지 양방향으로 교환된다.
접속된 m-TCP 엔티티 사이에 데이터그램이 교환된 후에, 접속은 종료될 수도 있다. m-TCP의 마지막 종결 단계는 종래의 TCP 접속 과정의 종결 단계와 동일한 방식으로 수행된다.
따라서, 본 발명에 따른, m-TCP 및 m-TCP 접속을 개설하고 유지하는 방법은, 이동 T/H가 최소 변수를 사용하여 인터넷을 통해 서로 통신할 수 있도록 허용한다.
지금까지 설명된 발명은 다양한 방식으로 변경될 수 있음이 명백할 것이다. 그런 변경은 본 발명의 정신 및 범위로부터 벗어나는 것으로 간주되어서는 안되며, 당업자에게 명백하듯이, 그런 모든 변형을 첨부된 청구범위의 범위에 포함시키고자 한다.

Claims (49)

  1. 제 1 통신 엔티티와 제 2 통신 엔티티 사이에 이동 TCP(transmission control protocol) 접속을 개설하는 제 1 통신 엔티티의 통신 방법에 있어서,
    상기 제 2 통신 엔티티에, 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 제 1 세그먼트 신호를 송신하는 단계와;
    상기 제 1 세그먼트 신호에 응답하여, 상기 제 2 통신 엔티티로부터, 상기 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자 및 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 제 2 세그먼트 신호를 수신하는 단계로서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티가 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티에 대한 이동 TCP 접속 식별자를 형성하는, 상기 수신 단계 및;
    상기 제 2 세그먼트 신호에 응답하여 상기 제 2 통신 엔티티에 제 3 세그먼트 신호를 송신하는 단계를 구비하는 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 수신 단계에서, 상기 제 2 세그먼트 신호는 상기 제 2 통신 엔티티에 의한 상기 제 1 세그먼트 신호의 수신을 승인하는 승인 데이터를 더 포함하는 통신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 제 3 세그먼트 신호를 송신하는 단계에서, 상기 제 3 세그먼트 신호는 상기 제 1 통신 엔티티에 의한 상기 제 2 세그먼트 신호의 수신을 승인하는 승인 데이터를 포함하는 통신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 세그먼트 신호를 송신하는 단계에서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티 중 적어도 하나는 변하는 IP 어드레스를 갖는 이동 단말인 통신 방법.
  5. 제 1 통신 엔티티와 제 2 통신 엔티티 사이에 이동 TCP(transmission control protocol) 접속을 개설하는 제 2 통신 엔티티의 통신 방법에 있어서,
    상기 제 1 통신 엔티티로부터, 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 제 1 세그먼트 신호를 수신하는 단계 및;
    상기 제 1 세그먼트 신호에 응답하여, 상기 제 1 통신 엔티티에, 상기 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자 및 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 제 2 세그먼트 신호를 송신하는 단계로서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자는 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티의 이동 TCP 접속 식별자를 형성하는 상기 송신 단계를 구비하는 통신 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 송신 단계에서, 상기 제 2 세그먼트 신호는 상기 제 2 통신 엔티티에 의한 상기 제 1 세그먼트 신호의 수신을 승인하는 승인 데이터를 포함하는 통신 방법.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 제 1 통신 엔티티로부터, 상기 제 1 통신 엔티티에 의한 상기 제 2 세그먼트 신호의 수신을 승인하는 제 3 세그먼트 신호를 수신하는 단계를 더 구비하는 통신 방법.
  8. 제 5 항에 있어서, 상기 수신 및 송신 단계에서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티 중 적어도 하나는 변하는 IP 어드레스를 갖는 이동 단말인 통신 방법.
  9. 제 1 통신 엔티티와 제 2 통신 엔티티 사이에서 이동 TCP(transmission control protocol) 접속을 개설하는 제 1 통신 엔티티의 컴퓨터 판독가능 매체 상에서 구현된 컴퓨터 프로그램에 있어서,
    상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 제 1 세그먼트 신호를 발생시키고 발생된 제 1 세그먼트 신호를 상기 제 2 통신 엔티티에 송신하는 제 1 소스 코드 세그먼트 및;
    상기 제 2 통신 인티티의 접속 식별자 및 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 상기 제 2 통신 엔티티로부터의 제 2 세그먼트 신호에 응답하여, 제 3 세그먼트 신호를 발생시키고 발생된 제 3 세그먼트 신호를 상기 제 2 통신 엔티티에 송신하는 제 2 소스 코드 세그먼트로서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자는 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티에 대한 이동 TCP 접속 식별자를 형성하는, 상기 제 2 소스 코드 세그먼트를 구비하는 컴퓨터 프로그램.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 제 3 세그먼트 신호는 상기 제 1 통신 엔티티에 의한 상기 제 2 세그먼트 신호의 수신을 승인하는 승인 데이터를 포함하는 컴퓨터 프로그램.
  11. 제 1 통신 엔티티와 제 2 통신 엔티티 사이에서 이동 TCP(transmission control protocol) 접속을 개설하는 제 2 통신 엔티티의 컴퓨터 판독가능 매체 상에서 구현된 컴퓨터 프로그램에 있어서,
    상기 제 1 통신 엔티티로부터, 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 제 1 세그먼트 신호를 수신하는 제 1 소스 코드 세그먼트 및;
    수신된 제 1 세그먼트 신호에 응답하여 상기 제 1 통신 엔티티에, 상기 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자 및 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 제 2 세그먼트 신호를 발생시키는 제 2 소스 코드 세그먼트로서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자는 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티에 대한 이동 TCP 접속 식별자를 형성하는, 상기 제 2 소스 코드 세그먼트를 구비하는 컴퓨터 프로그램.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 제 2 세그먼트 신호에 응답하여 상기 제 1 통신 엔티티로부터 발생된 제 3 세그먼트 신호를 수신하여 확인하는 제 3 소스 코드 세그먼트를 더 구비하는 컴퓨터 프로그램.
  13. 제 1 통신 엔티티와 제 2 통신 엔티티 사이에 이동 TCP 접속을 개설하는 제 1 통신 엔티티의 컴퓨터 데이터 신호에 있어서,
    상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하고 상기 제 2 통신 엔티티에 송신되는 제 1 신호 세그먼트 및;
    상기 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자 및 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 상기 제 2 통신 엔티티로부터의 제 2 신호 세그먼트에 응답하고, 상기 제 1 신호 세그먼트에 응답하여 상기 제 2 통신 엔티티에서 상기 제 1 통신 엔티티로 송신되는 제 3 신호 세그먼트로서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자는 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티에 대한 이동 TCP 접속 식별자를 형성하는, 상기 제 3 신호 세그먼트를 구비하는 컴퓨터 데이터 신호.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 제 3 신호 세그먼트는 상기 제 2 신호 세그먼트의 수신을 승인하는 승인 데이터를 포함하는 컴퓨터 데이터 신호.
  15. 제 13 항에 있어서, 상기 컴퓨터 데이터 신호는 반송파(carrier wave)로 구현되는 컴퓨터 데이터 신호.
  16. 제 1 통신 엔티티와 제 2 통신 엔티티 사이에 이동 TCP 접속을 개설하는 제 2 통신 엔티티의 컴퓨터 데이터 신호에 있어서,
    상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하는 상기 제 1 통신 엔티티로부터 발생된 제 1 신호 세그먼트에 응답하고, 상기 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자 및 상기 제 1 통신 엔티티의 접속 식별자를 포함하며, 상기 제 2 통신 엔티티로부터 상기 제 1 통신 엔티티로 송신되는 제 2 신호 세그먼트로서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티의 접속 식별자는 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티에 대한 이동 TCP 접속 식별자를 형성하는, 상기 제 2 신호 세그먼트를 구비하는 컴퓨터 데이터 신호.
  17. 제 16 항에 있어서, 상기 제 2 신호 세그먼트는 상기 제 2 통신 엔티티에 의한 상기 제 1 신호 세그먼트의 수신을 승인하는 승인 데이터를 포함하는 컴퓨터 데이터 신호.
  18. 제 16 항에 있어서, 반송파로 구현되는 컴퓨터 데이터 신호.
  19. 제 1 통신 엔티티와 제 2 통신 엔티티 사이에 개설된 이동 TCP(transmission control protocol) 접속에서의 통신을 위한 컴퓨터 데이터 신호에 있어서,
    상기 제 1 통신 엔티티의 접속 ID(identification)를 포함하는 국소 접속 필드 및;
    상기 제 2 통신 엔티티의 접속 ID를 포함하는 원격 접속 필드를 구비하고,
    상기 국소 및 원격 접속 필드는 세계적으로 유일한 이동 TCP 접속 ID를 제공하는 컴퓨터 데이터 신호.
  20. 제 19 항에 있어서, 데이터 메시지를 전달하는 데이터 필드를 더 구비하는 컴퓨터 데이터 신호.
  21. 제 19 항에 있어서, 상기 데이터 세그먼트가 데이터 메시지를 전달하지 않는 의사 세그먼트인지 아닌지를 나타내는 정보를 포함하는 확보된 영역을 더 구비하는 컴퓨터 데이터 신호.
  22. 제 21 항에 있어서, 상기 확보된 영역에서, 상기 정보는 UPD 비트에 포함되는 컴퓨터 데이터 신호.
  23. 제 19 항에 있어서, 상기 데이터 세그먼트를 식별하는 시퀀스 번호를 포함하는 시퀀스 번호 필드를 더 구비하는 컴퓨터 데이터 신호.
  24. 제 19 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티의 현재의 IP(internet protocol)을 포함하는 필드를 더 구비하는 컴퓨터 데이터 신호.
  25. 제 1 통신 엔티티의 컴퓨터 판독가능 매체상에서 구현된 이동 TCP(transmission control protocol)에 있어서,
    제 2 통신 엔티티로부터, 상기 제 2 통신 엔티티의 현재의 IP 어드레스를 나타내는 소스 IP(internet protocol) 어드레스 및 상기 제 1 통신 엔티티와 상기 제 2 통신 엔티티 사이에 개설된 이동 TCP 접속의 접속 식별자를 나타내는 이동 TCP 접속 ID(identification)를 갖는 데이터 세그먼트를 수신하는 제 1 소스 코드 및;
    상기 이동 TCP 접속 ID에 기초하여 수신된 소스 IP 어드레스에 따라 원격 IP 어드레스 변수를 갱신하는 제 2 소스 코드 세그먼트를 구비하는 이동 TCP.
  26. 제 25 항에 있어서, 상기 이동 TCP 접속 ID에 기초하여 상기 데이터 세그먼트를 처리하는 제 3 소스 코드 세그먼트를 더 구비하는 이동 TCP.
  27. 제 25 항에 있어서, 상기 제 2 소스 코드 세그먼트는 각 데이터 세그먼트에 포함된 시퀀스 번호에 기초하여 어떤 데이터 세그먼트가 가장 최근의 데이터 세그먼트인 지를 판단하는 이동 TCP.
  28. 제 25 항에 있어서, 상기 이동 TCP 접속 ID는 2 옥텟(octet) 길이인 이동 TCP.
  29. 제 25 항에 있어서, 상기 이동 TCP 접속 ID는, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티 사이에 이동 TCP 접속이 개설되어 있는 한 동일하게 유지되는 이동 TCP.
  30. 제 25 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티 중 적어도 하나는, 상기 이동 단말이 네트워크를 로밍함에 따라 변하는 IP 어드레스를 갖는 이동 단말인 이동 TCP.
  31. 제 25 항에 있어서, 상기 데이터 세그먼트는 사용자의 메시지를 전달하는 데이터를 포함하는 이동 TCP.
  32. 제 25 항에 있어서, 상기 데이터 세그먼트는 사용자의 메시지를 전달하지 않는 의사 세그먼트인 이동 TCP.
  33. 제 25 항에 있어서, 상기 제 1 통신 엔티티가 상기 제 1 통신 엔티티의 새로운 IP 어드레스를 획득하고 이송될 데이터 메시지가 없을 경우, 상기 제 2 소스 코드 세그먼트는 상기 제 2 통신 엔티티에 의사 세그먼트를 발생시키고, 상기 의사 세그먼트는 어떤 데이터 메시지도 갖지 않는 채 상기 새로운 IP 어드레스 및 이동 TCP 접속 ID를 포함하는, 이동 TCP.
  34. 제 33 항에 있어서, 상기 제 2 소스 코드 세그먼트는 규칙적으로 상기 의사 세그먼트를 발생시키는 이동 TCP.
  35. 제 33 항에 있어서, 상기 의사 세그먼트는 세그먼트가 의사 세그먼트라는 것을 나타내는 제 1 소정 비트를 포함하는 이동 TCP.
  36. 제 35 항에 있어서, 상기 제 1 소정 비트는 1로 설정된 UPD 비트인 이동 TCP.
  37. 제 33 항에 있어서, 상기 제 2 코드 세그먼트는 상기 의사 세그먼트가 상기 제 2 통신 엔티티로부터 이송된 경우 의사 세그먼트의 수신을 승인하는 의사 세그먼트 승인 세그먼트를 발생시키는 이동 TCP.
  38. 제 37 항에 있어서, 상기 의사 세그먼트 승인 세그먼트는 모두 1로 설정된 UPD 비트 및 ACK 비트를 포함하는 이동 TCP.
  39. 제 1 통신 엔티티와 제 2 통신 엔티티 사이의 이동 TCP(transmission control protocol)에서의 통신 방법에 있어서,
    상기 제 1 통신 엔티티로부터 상기 제 2 통신 엔티티로, 상기 제 1 통신 엔티티의 현재의 IP 어드레스를 나타내는 소스 IP 어드레스 및 상기 제 1 통신 엔티티와 상기 제 2 통신 엔티티 사이에 이루어진 상기 이동 TCP 접속의 접속 식별자를 나타내는 이동 TCP 접속 ID(identification)를 갖는 세그먼트를 송신하는 단계와;
    상기 제 2 통신 엔티티에서 송신된 세그먼트를 수신하는 단계와;
    송신된 세그먼트의 상기 이동 TCP 접속 ID를 사용하여 상기 소스 IP 어드레스에 따라 상기 제 2 통신 엔티티의 원격 IP 어드레스 변수를 갱신하는 단계 및;
    상기 이동 TCP 접속 ID에 기초하여 송신된 세그먼트를 처리하는 단계를 구비하는 통신 방법.
  40. 제 39 항에 있어서, 상기 송신된 세그먼트에 포함된 시퀀스 번호에 기초하여 어떤 세그먼트가 가장 최근의 세그먼트인지를 판단하는 단계를 더 구비하는 통신 방법.
  41. 제 39 항에 있어서, 상기 송신 단계에서, 상기 이동 TCP 접속 ID는 2 옥텟(octet) 길이인 통신 방법.
  42. 제 39 항에 있어서, 상기 이동 TCP 접속 ID는, 상기 제 1 통신 엔티티와 상기 제 2 통신 엔티티 사이에 상기 TCP 접속이 이루어지는 한, 동일하게 유지되는 통신 방법.
  43. 제 39 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 통신 엔티티 중 적어도 하나는, 상기 이동 단말을 네트워크를 통해 로밍함에 따라 변하는 IP 어드레스를 갖는 이동 단말인 통신 방법.
  44. 제 39 항에 있어서, 상기 송신 단계에서, 상기 세그먼트는 사용자의 메시지를 전달하는 데이터를 포함하는 통신 방법.
  45. 제 39 항에 있어서, 상기 제 1 통신 엔티티가 새로운 IP 어드레스를 획득할 때마다, 상기 제 1 통신 엔티티에 의해 의사 세그먼트를 발생시키는 단계를 더 구비하고, 상기 의사 세그먼트는 데이터 메시지 없이 상기 새로운 IP 어드레스와 상기 이동 TCP 접속 ID를 포함하는 통신 방법.
  46. 제 45 항에 있어서, 상기 발생 단계에서, 상기 의사 세그먼트는 세그먼트가 의사 세그먼트라는 것을 나타내는 제 1 소정 비트를 포함하는 통신 방법.
  47. 제 46 항에 있어서, 상기 제 1 소정 비트는 1 로 설정된 UPD 비트인 통신 방법.
  48. 제 45 항에 있어서, 상기 제 2 통신 엔티티에 의한 상기 의사 세그먼트의 수신을 승인하는 승인 세그먼트를 발생시키는 단계를 더 구비하는 통신 방법.
  49. 제 48 항에 있어서, 상기 승인 세그먼트는 모두 1로 설정된 UPD 비트 및 ACK 비트를 포함하는 통신 방법.
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