KR20040061079A - 이동 노드들로 구성된 무선망에서의 세션 설정 장치 및 방법 - Google Patents

이동 노드들로 구성된 무선망에서의 세션 설정 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 발신 이동 노드로부터 수신 이동 노드로 세션 설정이 요청되고, 상기 발신 이동 노드와 수신 이동 노드간의 거리가 일정 거리 이상이 되는 경우 중계 이동 노드를 사용한다. 상기 발신 이동 노드는 수신 이동 노드를 세션 설정 요청 메시지를 중계 이동 노드를 경유하여 전송하게 된다. 또한 각 이동 노드는 이동 노드간 메시지 전송 시간을 측정하여 저장하고 있으며, 또한 수신된 세션 설정 요청 메시지를 저장하고 있다. 따라서 모든 이동 노드는 다음 이동 노드로 세션 설정 요청 메시지를 전송한 후, 이에 대한 응답 메시지가 수신되지 않는 경우 저장되어 있는 세션 설정 요청 메시지를 재 전송한다.

Description

이동 노드들로 구성된 무선망에서의 세션 설정 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR SESSION ESTABLISHMENT IN RADIO NETWORK ORGANIZED MOBILE NODES}
본 발명은 인터넷 전화 서비스 제공을 위한 시그날링 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 단말기들로만 구성된 무선망 즉, 모바일 에드 혹 네트워크(Mobile Ad-hoc Network: 이하 MANET라 한다.)에서 세션 초기0화 프로토콜(Session Initiation Protocol: 이하 SIP라 한다.)에 기반을 둔 인터넷 전화 서비스를 제공하기 위한 SIP 시그날링 메시지 전송 장치 및 방법에 관한 것이다.
인터넷을 통하여 실시간으로 음성, 데이터, 영상 통신을 가능하게 해주는 서비스가 인터넷 전화 (Voice Over Internet Protocol: VoIP) 서비스 기술이다. 상기 인터넷 전화 서비스 기술은 기존의 망(network) 자원의 효율적 사용을 통한 통신 요금 절감, 전화망과 데이터망의 통합을 통한 관리의 용이성 등으로 인하여 최근 각광을 받고 있다. 공중교환망(PSTN)이 아닌 인터넷을 통한 음성통신은 1995. 2.2 보칼텍사(Vocaltec, Inc.)가 처음 인터넷 폰 소프트웨어로 구현한 이래 급속도로 발전되어 왔다. 이 초기모델은 소위 피씨-투-피씨(PC-to-PC) 모델로 불리는 것으로, 송수신자가 모두 사운드 카드, 스피커, 마이크로폰과 모뎀(혹은 네트워크 카드)을 장착한 개인용 컴퓨터를 보유해야 하고 상기 개인용 컴퓨터에서 송신하려는 음성 신호를 압축한다. 상기 송수신자는 상기 개인용 컴퓨터에 동일한 소프트웨어를 설치하고 상기 소프트 웨어를 사용하여 상기 압축된 음성신호를 인터넷 프로토콜(Internet Protocol: IP) 패킷으로 변환하여 인터넷을 통해 전송하는 방법으로 통화한다. 상기 인터넷 전화 서비스를 위해 개발된 시그날링(세션 설정 관련 메시지) 방법들은 유선망과 무선 이동통신망을 근간으로 설계되어 있다. 또한 상기 서비스를 위해 단말기와 사용자 등록을 위한 서버 및 호 설정을 위한 서버 등으로 구성되어 있다.
따라서, 기존의 사용자들은 인터넷 전화 서비스가 가능한 단말기를 사용하여 사용자의 식별자(ID)를 서버에 등록하고, 상기 서버를 통해 호를 착신 및 발신 할 수 있다. 이러한 인터넷 전화 서비스의 대표적인 기술이 인터넷 엔지니어링 테스크 포스(Internet Engineering Task Force: IETF) SIP기술이다. 상기 SIP는 인터넷 전화 서비스에 있어 인터넷 전화 서비스의 절차, 정보, 장비(서버)에 대한 정의하고 있다. 상기 SIP 기술은 신뢰성 있는 유선망을 기반으로 설계되었으며, 시그날링 메시지 전송이 신뢰성 확보를 위해 인식(Acknowledgement) 메시지를 이용한 전송확인 및 재 전송 방법을 제공한다. 또한 이를 위해 상기 SIP에서 H.323/H.245를 대신해 신호화된 프로토콜을 사용된다. 상기 SIP 프로토콜은 원활한 시그날링 중계 기능을 수행하기 위하여 프락시 서버(Proxy Server) 서버, 위치 등록 서버, 및 리다이렉션 서버(Redirection Server) 등을 네트워크 망에 배치하여 주소 번역, 이용자 위치 추적, 시스날링 메시지 라우팅 기능을 수행한다.
상기 SIP는 프로토콜 기술에 대한 요구를 제공하고, 이를 통해 종단 시스템과 상기 프록시 서버들은 다음과 같은 서비스를 제공한다.
-착신 호 발생, 착신 호에 대한 응답/무 응답
-통화 중 착신 호 발생
-무조건 착신 호 전환
-다른 주소 번역 서비스
-터미널(Terminal) 수용 협상
-요청자와 동료 인증
도 1은 무선망에서 이동 노드만으로 구성된 MANET을 설명하기 위한 망 구성을 보이고 있는 도면이다. 이하 상기 도 1을 중심으로 일반적인 MANET 구조에 대해 상세하게 알아본다. 상기 도 1에서 보이고 있는 이동 노드는 개인 휴대 장치(Personal Digital Assistants; PDA), 스마트 폰(Smart Phone), 또는 일반적인 무선 이동 단말기(Mobile Element) 등이 포함될 수 있다. 상기 도 1에서 보이고 있는 바와 같이 상기 MANET 구조는 사용자 단말기들로만 구성되어 있다. 즉, 일반적인 무선 이동통신의 경우 사용자 단말기 상호간의 통신은 기지국(Node B), 무선망 제어기(RNC) 등을 거쳐 통신을 수행하게 된다. 그러나 일반적으로 가까운 거리에 위치하고 있는 사용자 단말기간의 통화는 상기 기지국이나 무선망 제어기 등을 거치지 않고 사용자 단말기 간에 직접적으로 통신이 이루어 질 수 있는 방안이 요구되었다. 상기와 같은 요구에 의해 상기 MANET이 개발되었다.
상기 도 1에는 9개의 이동 노드로 구성되어 있고, 상기 9개의 이동 노드에는 다시 6개의 종단 이동 노드(100 내지 110)와 3개의 중계 이동 노드(112 내지 116)로 구성되어 있다. 상기 종단 이동 노드(110 내지 110)간의 통신이 요청되는 경우 상기 종단 이동 노드(110 내지 110)간의 거리가 일정 거리 이상이 되는 경우가 발생하게 된다. 이와 같이 상기 종단 이동 노드(110 내지 110)간의 거리가 일정 거리 이상이 되면 상기 종단 이동 노드(110 내지 110)간의 직접적인 통신이 어려워지게 된다. 이 경우 상기 종단 이동 노드(110 내지 110) 사이에 위치하고 있는 이동 노드를 중계기 역할을 수행하는 이동 노드로 사용하게 된다. 즉, 상기 중계기 역할을수행하는 이동 노드를 중계 이동 노드(112 내지 116)라 한다. 물론 상기 종단 이동 노드(100 내지 110)간의 거리가 가까운 경우 상기 중계 이동 노드(112 내지 116)를 거치지 않고도 통신이 가능하다.
상기 MANET는 다수의 노드(기지국, 무선망제어기 등)가 필요한 인프라 구조를 구성하는 것이 경제적으로 불리하거나 물리적으로 어려운 환경에서 인터넷과 같은 대형 통신망의 서비스뿐만 아니라 노드간 통신의 지원에 중점을 둔 네트워크이다. 또한, MANET를 구성하는 각 노드들은 자유자재로 이동하는데 따른 제약 사항이 없으며, 자원 사용량과 전력의 사용에 제한에 가지므로 기존의 유선망에서의 라우팅 프로토콜을 그대로 사용할 수 없다. 현재 라우팅 프로토콜은 크게 리액티브 방식과 프로액티브 방식으로 나누어진다. 상기 리액티브 방식에서는 각 이동 노드는 데이터를 보내기 전에만 제어 메시지를 이용하여 데이터가 전송될 최단 경로를 찾은 다음, 그 경로를 통해서 데이터를 전송한다. 반면에 상기 프로액티브 방식을 사용하는 이동 노드는 주기적으로 제어 패킷을 전송한다. 이를 통해서 항상 다른 이동 노드로의 경로와 거리를 알 수 있으며, 데이터를 보낼 때에는 이미 알려진 최단 경로를 통해서 즉시 전송을 시작할 수 있다. 이와 같이 상기 이동 노드들은 이동 상태에서 데이터의 송수신 기능을 할 뿐만 아니라 다른 이동 노드의 데이터를 전달하는 라우터의 기능을 하기 때문에 많은 에너지를 소모하게 된다. 더욱이 다른 이동 노드들의 데이터를 많이 중계하는 위치에 있는 이동 노드는 과중한 라우터 기능으로 인하여 다른 노드보다 더욱 많은 에너지를 소모하게 된다. 또한 이동 노드들은 자체적인 배터리를 사용하므로 배터리 소모로 인한 이동 노드 동작 중지가 발생할 수 있다. 따라서, 이러한 MANET에서는 패킷 전송에 필수적인 라우팅을 위한 망 구성이 상시 변할 수 있으며, 상기 이동 노드들 중 무선 전파 거리를 벗어난 것은 상기 MANET에서 벗어남으로서 접속이 끊어질 수 있다. 하지만 이러한 단점에도 불구하고 네트워크 구성이 자유로우며 지역에 대한 제한이 없음으로 인해 임의로 구성할 수 있다는 장점으로 인해 상기 MANET의 사용비중이 높아지고 있다. 또한 상기 MANET은 기존의 시스템을 사용할 수 없는 비상상태가 발생한 경우에 그 활용도가 매우 높다.
도 2는 상기 인터넷 전화 서비스 기술인 SIP 기술을 기반으로 한 MANET에서의 세션 설정 과정을 보이고 있는 도면이다. 이하 상기 도 2를 중심으로 상기 SIP 기술을 기반으로 한 MANET에서의 세션 설정 과정에 대해 상세하게 알아본다. 먼저 (1)MANET의 특성상 서버가 존재하지 않는다는 점, (2)모든 이동 노드에 대한 주소는 다른 모든 이동 노드가 저장하고 있어야 한다는 점, (3)발신 이동 노드 대 수신 이동 노드로 세션 설정이 수행되어야 한다는 점은 미리 밝혀둔다.
상기 도 2에서 보이고 있는 바와 같이 발신 이동 노드는 통신을 수행하고자 하는 수신 이동 노드와의 통신을 수행하기 위해 세션 설정을 시도한다. 이와 같은 경우 상기 발신 이동 노드와 상기 수신 이동 노드간의 거리가 일정 거리(사용자 단말기 상호간의 직접적인 통신을 할 수 있는 거리)이상인 경우 중계 이동 노드들을 이용하여 통신을 수행하게 된다.
세션 설정의 210단계에서 상기 발신 이동 노드(200)는 상기 수신 이동 노드(206)로 세션 설정 요구를 위해 세션 설정 요청 메시지를 주위에 있는 이동 노드로 상기 수신 이동 노드(206)의 IP주소를 전송한다. 물론 상기 세션 설정 요청메시지는 상기 수신 이동노드(206)의 IP 주소뿐만 아니라 상기 수신 이동 노드(206)와 세션 설정을 시도한다는 메시지가 포함되어 전송될 수 있다.
세션 설정의 212단계에서 상기 중계 이동 노드(202)는 상기 발신 이동 노드(200)로부터 전송된 IP주소와 자신의 IP주소를 비교한다. 이 경우 상기 전송된 IP 주소가 자신의 IP 주소와 동일한 경우 상기 발신 이동 노드(200)가 세션 설정을 원하는 이동 노드 자신임을 알 수 있게 된다. 하지만 상기 도 2에서는 상기 발신 이동 노드(200)가 세션 설정을 원하는 이동 노드의 IP주소와 상기 중계 이동 노드(202)의 IP주소가 동일하지 않은 경우를 나타낸다. 따라서 상기 중계 이동 노드(202)는 자신의 주위에 있는 다른 이동 노드로 상기 수신 이동 노드(206)에 대한 세션 설정 요청 메시지를 전송한다.
세션 설정의 214단계에서 중계 이동 노드(204)는 상기 중계 이동 노드(202)로부터 전송된 수신 이동 노드(206)의 IP 주소를 수신한다. 상기 중계 이동 노드(204)에서 수행되는 동작은 상기 212단계에서의 중계 이동 노드(202)의 동작과 동일하다.
세션 설정의 216단계에서 상기 수신 이동 노드(206)는 상기 214단계에서 상기 중계 이동 노드(204)가 전송한 수신 이동 노드(206)의 IP 주소를 비교하고, 상기 비교 결과 상기 발신 이동 노드(200)가 세션 설정을 수행하고자 하는 이동 노드임을 인식하게 된다. 따라서 상기 수신 이동 노드(206)는 상기 발신 이동 노드(200)의 세션 설정 요청에 대한 허락 메시지를 전송하게 된다. 물론 이 경우상기 발신 이동 노드(200)로 직접 전송하지 못하고 중계 이동 노드(204)를 이용하여 전송함은 자명하다. 따라서, 상기 수신 이동 노드(206)는 상기 중계 이동 노드(204)로 세션 설정 요청 허락 메시지를 전송하게 된다.
세션 설정의 218단계에서 상기 중계 이동 노드(204)는 상기 수신 이동 노드(206)로부터 전송된 상기 세션 설정 요청 허락 메시지를 수신하여 상기 중계 이동 노드(202)로 전송한다. 세션 설정의 220단계에서 상기 중계 이동 노드(202)는 상기 중계 이동 노드(204)로부터 수신된 상기 세션 설정 요청 허락 메시지를 상기 착신 이동 노드로 전송한다. 즉, 상기 210단계 내지 220단계를 수행함으로서 상기 착신 이동 노드와 상기 수신 이동 노드(206)간의 세션 설정이 이루어지게 된다. 세션 설정의 224단계에서 상기 발신 이동 노드(200)는 상기 수신 이동 노드(206)간 세션 설정이 완료되었음을 보이고 있다.
하지만 상기 세션 설정 요청 메시지에는 상기 수신 이동 노드의 IP 주소만이 포함되어 있으며, 다른 어떠한 메시지도 포함되어 있지 않다. 따라서 무선 링크로 연결되어 있는 MANET에서 상기 중계 이동 노드에서 중계 이동 노드로, 또는 상기 중계 이동 노드에서 수신이동 노드에서처럼 하나의 이동 노드에서 인접한 이동 노드로 세션 설정 요청 메시지가 에어 상에서 에러가 발생하는 경우가 발생한다. 또한 상기 하나의 이동 노드에서 인접한 이동 노드로 세션 설정 요청 허락 메시지 전송 중 에어 상에서 에러가 발생하는 경우가 발생한다. 이 경우 상기 발신 이동 노드에서는 상기 세션 설정 요청 메시지 또는 세션 설정 허락 메시지에 대한 전송 상태를 알 수가 없게 되고, 이로 인해 상기 발신 이동 노드에서는 일정 시간동안상기 세션 설정 요청 응답 메시지를 기다리게 된다. 상기 도 2에서는 상기 일정 시간을 Tg로 도시되어 있다. 즉, 상기 도 2에서는 상기 세션 설정 요청 허락 메시지가 정상적으로 수신되는 경우를 도시하고있지만, 상기 Tg 시간이 경과되기까지 상기 210단계 내지 220단계에서 에러가 발생하여 상기 세션 설정 요청 허락 메시지가 수신되는 않는 경우 상기 발신 이동 노드는 상기 세션 설정 요청 메시지를 재 전송하게 된다.
즉, 무선 링크는 환경의 영향을 많이 받으므로 MANET을 사용하는 환경에 따라 또는 시간에 따라 전송 상태가 급변할 수 있게 된다. 따라서 일반적인 SIP를 기반으로 둔 MANET의 재 전송방식을 사용할 경우 메시지 전송 중 많은 무선 링크상에서 에러 확률이 높아질수록 많은 시간이 소요된다. 즉, 상술한 바와 같이 상기 발신 이동 노드는 일정 시간이 경과된 이후에 상기 발신 이동 노드가 요청한 세션 설정이 실패한 것으로 판단할 수 있을 뿐 상기 일정 시간이 경과되기 전에는 상기 세션 설정의 실패 여부를 판단할 수 없었다. 이와 같이 세션 설정이 실패 여부를 상기 일정 시간 이전에 파악하여 재 전송 여부를 결정할 수 있는 방안이 요구되고 있다.
따라서, 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 발신 이동 노드와 수신 이동 노드간에 세션 설정 시 세션 설정 과정에서 발생한 에러를 신속히 파악하는 장치 및 방법을 제안함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 발신 이동 노드와 수신 이동 노드간에 세션 설정 과정에서 발생한 에러를 중계 이동 노드가 복구하는 장치 및 방법을 제안함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 세션 설정 과정에 발생한 에러를 신속히 파악하고, 상기 파악된 결과에 의해 세션 설정 과정을 신속히 수행하는 장치 및 방법을 제안함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 기존에 발신 이동 노드와 수신 이동 노드 단위로 재 전송이 이루어지는 과정을 줄이고, 링크 단위로 재 전송이 이루어지게 하는 장치 및 방법을 제안함에 있다.
상기한 본 발명의 목적들을 이루기 위해 발신 이동 노드로부터 수신 이동 노드로 세션 설정이 요청되고, 상기 발신 이동 노드와 수신 이동 노드간의 거리가 일정 거리 이상이 되는 경우 중계 이동 노드를 사용한다. 상기 발신 이동 노드는 수신 이동 노드를 세션 설정 요청 메시지를 중계 이동 노드를 경유하여 전송하게 된다. 또한 각 이동 노드는 이동 노드간 메시지 전송 시간을 측정하여 저장하고 있으며, 또한 수신된 세션 설정 요청 메시지를 저장하고 있다. 따라서 모든 이동 노드는 다음 이동 노드로 세션 설정 요청 메시지를 전송한 후, 이에 대한 응답 메시지가 수신되지 않는 경우 저장되어 있는 세션 설정 요청 메시지를 재 전송한다.
도 1은 일반적인 모바일 에드 혹 네트워크의 구조를 도시한 도면.
도 2는 도 1의 모바일 에드 혹 네트워크에 의한 세션 설정 과정을 도시한 도면.
도 3은 본 발명에 따른 이동 노드의 계층 구조를 도시한 도면.
도 4는 본 발명에 따른 발신 이동 노드에서의 세션 설정 과정을 도시한 도면.
도 5는 본 발명에 따른 중계 이동 노드와 수신 이동 노드에서의 세션 설정 과정을 도시한 도면.
도 6은 본 발명에 따른 세션 설정 과정을 발신 이동 노드, 중계 이동 노드, 수신 이동 노드에서의 과정을 보이고 있는 도면.
이하 본 발명이 바람직한 실시 예를 첨부한 도면의 참조와 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
도 3은 본 발명에 따른 이동 노드들의 계층 구조와 SIP 클라이언트(Client) 및 SIP 프락시 기능을 설명하기 위한 프로토콜을 나타내고 있는 도면이다. 이하 상기 도 3을 이용하여 본 발명이 적용되는 이동 노드의 각 계층에서의 역할에 대해 알아본다.
상기 도 3의 이동 노드는 발신 이동 노드, 중계 이동 노드, 그리고 수신 이동 노드로 구성되어 있으나 상기 이동 노드들은 모두 동일한 구조로 이루어져 있다. 즉, 상기 이동 노드들은 모두 4개의 계층으로 구성되어 있다. 상기 4개의 계층 중 제 1계층은 MAC계층으로 구성되어 있고, 제 2계층은 IP 계층으로 구성되어 있다. 또한 제 3계층은 UDP(User Data Protocol) 계층으로 구성되어 있으며, 제 4 계층은 SIP 클라이언트(SIP Client)로 구성되어 있다. 상기 IP 계층은 상기 수신된 세션 설정 요청된 식별자와 자신의 식별자를 비교하는 기능과 상기 전송 중 에러가 발생하였는지 여부를 판단한다. 상기 UDP 계층은 상기 세션 설정 요청된 메시지가 전송 중에서 에러가 발생하였는지 여부를 판단하게 된다. 본 발명과 관련하여 상기 SIP 클라이언트 계층은 프락시 기능이 추가되어 있다. 즉, 상기 프락시 기능은 상기 시그널링 메시지의 전송을 관리해주며, 상기 이동 노드가 전송 경로상에 위치할 경우 동작을 수행하게 된다. 또한 본 발명에서 상기 SIP 클라이언트의 중요한 기능은 수신된 시그널링 메시지를 캐싱(Cashing, 저장)하여 링크 단위의 전송과 확인, 그리고 재 전송을 수행한다. 즉, 기존의 SIP 클라이언트는 세션 설정을 요청하는기능과 상기 요청된 세션 설정에 대해 응답하는 기능만을 가지고 있었다. 하지만 본 발명과 관련된 상기 SIP 클라이언트는 상기 기능 이외에 상기 세션 설정이 요청된 메시지를 저장하는 기능을 가지고 있다.
즉, 상기 발신 이동 노드의 상기 SIP 클라이언트에서 상기 수신 이동 노드로 세션 설정을 시도하기 위해 세션 설정 요청 메시지를 생성하고, 상기 생성된 세션 설정 요청 메시지를 중계 이동 노드로 전송한다. 상기 중계 이동 노드는 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지가 요청하는 이동 노드가 자신인지 여부를 판단하고, 상기 판단 결과 상기 요청된 이동 노드가 자신이 아닌 경우 상기 세션 설정 요청 메시지를 재 전송을 위해 저장하게 된다. 또한, 이와 동시에 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지를 인접한 이동 노드로 전송한다. 또한 상기 전송 과정에서 에러가 발생한 경우 상기 저장되어 있는 세션 설정 요청 메시지를 이용하여 재 전송을 수행하게 된다. 상기와 같은 과정을 수행함으로서 상기 세션 설정 요청 메시지는 상기 수신 이동 노드까지 전송된다. 이에 대해서는 도 4 내지 도 6을 이용하여 상세하게 알아본다.
상기 도 4는 본 발명이 적용되는 세션 설정의 요구하는 발신 이동 노드에서의 세션 설정 과정에 대해 알아본다. 먼저 상기 도 4에 도시되어 있는 메시지에 대해 알아본다.
세션 설정 요청 메시지: 발신 이동 노드의 SIP 클라이언트가 수신 이동 노드의 SIP 클라이언트에게 세션 설정을 요청하는 메시지.
세션 설정 허락 대기 메시지: 프락시 서버가 발신 이동 노드 또는 중계 이동노드의 상기 SIP 클라이언트의 상기 세션 설정 요청 메시지를 수신하고, 현재 세션 설정을 위해 수신 이동 노드 또는 다른 중계 이동 노드에 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송하였으며, 이에 대한 응답을 대기하고 있음을 상기 발신 이동 노드 또는 중계 이동 노드의 SIP 클라이언트에게 알리기 위해 전송하는 메시지.
세션 설정 허락 메시지: 수신 이동 노드의 SIP 클라이언트에서 상기 세션 설정 요청 메시지를 수신하고, 상기 세션 설정 요청을 허락한다는 것을 상기 발신측 SIP 클라이언트에게 알리기 위한 메시지.
인식 메시지; 상기 세션 설정 허락 메시지를 수신한 발신 이동 노드가 상기 세션 설정 허락 메시지를 수신하였음을 상기 수신 이동 노드에게 알리기 위한 메시지.
세션 설정의 400단계에서 상기 발신 이동 노드는 상기 발신 이동 노드에 포함되어 있는 SIP 클라이언트의 동작을 시작한다. 상기 SIP의 기능은 상술한 바와 같이 세션 설정 요청, 세션 설정 요청 메시지의 캐싱, 그리고 세션 설정 요청에 대한 응답이 포함된다.
세션 설정의 402단계에서 상기 발신 이동 노드는 상기 세션 설정을 원하는 수신 이동 노드에 전송할 세션 설정 요청 메시지를 생성한다. 상기 세션 설정 요청 메시지에는 상기 세션 설정을 요청하는 발신 이동 노드의 IP 주소와 상기 세션 설정이 요청되는 수신 이동 노드의 IP 주소와 상기 수신 이동 노드와의 세션 설정 허락 여부에 관한 정보 등이 포함될 수 있다. 또한 상기 발신 이동 노드는 상기 생성된 세션 설정 요청 메시지를 재 전송이 요구될 경우를 대비하여 저장하여 둔다. 표1은 상기 발신 이동 노드와 중계 이동 노드, 수신 이동 노드의 식별자를 예로 들어 보이고 있다.
이동 노드 IP 주 소
발신 이동 노드 xxx.yyy.mnc111.mcc450.gprs
중계 이동 노드 xxx.yyy.mnc222.mcc460.gprs
중계 이동 노드 xxx.yyy.mnc333.mcc470.gprs
수신 이동 노드 xxx.yyy.mnc444.mcc480.gprs
세션 설정의 404단계에서 상기 발신 이동 노드는 파라이터 값들을 설정한다. 상기 파라미터에는 전송 타이머(T), 발신 이동 노드와 수신 이동 노드간의 에러로 인한 재 전송주기를 나타내는 글로벌 재 전송 타이머(Tg), 그리고 이동 노드간의 에러로 인한 재 전송 주기를 나타내는 링크 재 전송 타이머(Tr), 그리고 전송 및 재 전송 횟수를 나타내는 전송 횟수(N), 최대 전송 및 재 전송의 횟수를 나타내는 최대 전송 횟수(Nr)을 설정한다. 상기 클로벌 재 전송 타이머는 일반적으로 상기 발신 이동 노드와 수신 이동 노드간의 라운드 트립 타임(Round Trip Time: RTT)를 계산하고, 계산된 값보다 1.5 배 정도 큰 값으로 설정한다. 상기 링크 재 전송 타이머는 이동 노드간의 거리 차이에 따라 상기 링크 재 전송 타이머의 값의 달라질 수 있으나 일반적으로 동일한 값으로 설정한다. 상기 최대 전송 및 재 전송 횟수는 일정 횟수 이상 재 전송이 이루어지는 경우 상기 발신 이동 노드는 세션 설정 요청 메시지가 에러가 발생한 것으로 인식하게 되고, 저장되어 있는 상기 세션 설정 요청 메시지를 재 전송하게 된다. 하지만 중계 이동 노드에서는 세션 설정 요청 메시지를 반복하여 재 전송한다. 이와 같이 상기 발신 이동 노드가 이전에 전송한세션 설정 요청 메시지와 상기 재 전송한 세션 설정 요청 메시지의 중복이 발생할 수 있다. 따라서 일정 횟수 이상의 재 전송이 이루어진 경우에는 상기 세션 설정 요청 메시지를 삭제하도록 하기 위함이다. 상기 최대 전송 및 재 전송 횟수(Nr)은 일반적으로 다음과 같이 구할 수 있다.
Nr= 0.5RTT/Tr
세션 설정의 406단계에서 상기 발신 이동 노드는 상기402단계에서 생성한 상기 세션 설정 요청 메시지를 인접한 이동 노드로 전송한다. 또한 상기 전송과 동시에 전송한 시각을 기준으로 하여 타이머(T)를 구동시킨다. 또한 상기 세션 설정 요청 메시지에 전송 및 재 전송 회수를 포함시켜 전송한다. 즉, 초기 전송이므로 상기 전송 및 재 전송 횟수는 1이다.
세션 설정의 408단계에서 상기 발신 이동 노드는 상기 링크 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되는지 여부를 판단한다. 상기 링크 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되지 않는 경우 상기 발신 이동 노드는 상기 전송한 세션 설정 요청 메시지에 대해 에러가 발생한 것으로 판단한다. 따라서 상기 링크 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되지 않으면 상기 발신 이동 노드는 410단계로 이동한다. 하지만 상기 링크 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되면 414단계로 이동한다.
세션 설정의 410단계에서 상기 발신 이동 노드는 상기 SIP 클라이언트에 저장되어 있는 세션 설정 요청 메시지를 재 전송하기 위해 상기 전송 및 재 전송 카운터를 하나 증가시키고 412단계로 이동한다.
세션 설정의 412단계에서 상기 발신 이동 노드는 상기 증가된 전송 및 재 전송 횟수와 상기 최대 전송 횟수를 비교한다. 상기 비교 결과 상기 전송 및 재 전송 횟수가 상기 최대 전송 횟수보다 작은 경우에는 406단계로 되돌아가 상기 저장된 세션 설정 요청 메시지를 전송한다. 하지만 상기 비교 결과 상기 전송 및 재 전송 횟수가 상기 최대 전송 횟수보나 크거나 같을 경우 418단계로 이동한다. 상기 418단계에서 상기 발신 이동 노드는 더 이상 세션 설정 요청을 중단한다. 이와 같은 이유는 일정 횟수 이상 세션 설정을 요구하고, 상기 요구에 대해 모두 에러가 발생한 경우 상기 경로가 아닌 다른 경로를 통해 셰션 설정을 요청하는 것이 더 바람직하기 때문이다. 따라서, 상기 발신 이동 노드는 상기 418단계에서 상기 세션 설정 요청을 중단하고, 422단계로 이동하여 종료한다.
세션 설정의 414단계에서 상기 발신 이동 노드는 상기 404단계에서 설정된 링크 재 전송 타이머를 해제한다. 하지만 상기 링크 재 전송 타이머의 해제 과정은 사용자의 선택에 의해 수행하지 않을 수 있다.
세션 설정의 416단계에서 상기 발신 이동 노드는 상기 글로벌 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 메시지가 수신되는 지 판단한다. 상기 글로벌 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 메시지가 수신되지 않는 경우 상기 발신 이동 노드는 상기 전송한 세션 설정 요청 메시지에 대해 수신 이동 노드로 전송 도중 에러가 발생한 것으로 판단한다. 따라서 상기 글로벌 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 메시지가 수신되지 않으면 상기 발신 이동 노드는 404단계로 이동한다. 하지만 상기 글로벌 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 메시지가 수신되면 420단계로 이동하고, 상기 420단계에서 상기 인식 메시지를 상기 수신 이동 노드로 전송한 후 상기 422단계로 이동하여 종료한다.
도 5는 본 발명이 적용되는 발신 이동 노드의 세션 설정의 요청에 대한 중계 이동 노드와 수신 이동 노드에서의 세션 설정 과정에 대해 알아본다. 이하 이동 노드라 함은 중계 이동 노드 및 수신 이동 노드를 통칭하는 의미로 기술한다.
세션 설정의 500단계에서 상기 이동 노드는 상기 400단계에서의 발신 이동 노드에서 수행하는 과정과 동일한 과정을 수행한다. 즉, 상기 SIP의 기능은 상술한 바와 같이 세션 설정 요청, 세션 설정 요청 메시지의 캐싱, 그리고 세션 설정 요청에 대한 응답이 포함된다.
세션 설정의 502단계에서 상기 이동 노드는 파라미터 값들을 설정한다. 상기 파라미터 값들에는 전송 타이머(T), 이동 노드간의 에러로 인한 재 전송 주기를 나타내는 링크 재 전송 타이머(Tr), 그리고 전송 및 재 전송 횟수를 나타내는 전송 횟수(N), 최대 전송 및 재 전송의 횟수를 나타내는 최대 전송 횟수(Nr)을 설정한다. 상기 링크 재 전송 타이머는 이동 노드간의 거리 차이에 따라 상기 링크 재 전송 타이머의 값의 달라질 수 있으나 일반적으로 동일한 값으로 설정한다. 따라서 일반적으로 상기 도 4에서 설정된 값과 동일한 값을 사용한다. 상기 최대 전송 및 재 전송 횟수 역시 상기 도 4에서 설정된 값과 동일한 값으로 설정된다. 따라서 상기 최대 전송 및 재 전송 횟수는 상기 발신 이동 노드에서 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송할 경우 상기 세션 설정 요청 메시지에 실어 보낼 수 있다.
세션 설정의 503단계에서 상기 이동 노드는 상기 세션 설정 요청 메시지가 수신되었는지 여부를 판단한다. 상기 판단 결과 세션 설정 요청 메시지가 수신된 경우에는 504단계로 이동하고, 상기 판단 결과 세션 설정 요청 메시지가 수신되지 않은 경우에는 534단계로 이동하여 종료한다.
세션 설정의 504단계에서 상기 세션 설정 요청 메시지를 수신한 상기 이동 노드는 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 응답으로 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지를 발신한 이동 노드로 세션 설정 허락 대기 메시지를 전송한다.
세션 설정의 506에서 상기 이동 노드는 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지에 포함되어 있는 세션 설정이 요청된 이동 노드의 IP 주소와 상기 이동 노드의 IP 주소를 비교한다. 상기 IP 주소에 대한 예는 상기 표 1과 같다. 상기 비교 결과 상기 셰션 설정이 요청된 이동 노드의 IP 주소와 상기 이동 노드의 IP 주소가 동일할 경우에는 528단계로 이동하고, 상기 이동 노드를 수신 이동 노드라 한다. 상기 수신 이동 노드에 대해서는 후술하기로 한다. 상기 비교 결과 상기 세션 설정이 요청된 이동 노드의 IP 주소와 상기 이동 노드의 IP 주소가 동일하지 않을 경우, 상기 이동 노드는 508단계로 이동하고, 상기 이동 노드를 중계 이동 노드라 한다.
세션 설정의 508단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지를 저장한다. 세션 설정의 510단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지의 전송 및 재 전송 횟수를 1 증가시킨다. 즉, 상기 중계이동 노드는 수신된 세션 설정 요청 메시지에 저장되어 있는 전송 및 재 전송 횟수를 1 증가시킨 후 설정된 절차에 거친 후 인접 이동 노드로 전송하게 된다.
세션 설정의 512단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 1 증가시킨 전송 및 재 전송 횟수가 상기 최대 전송 횟수의 크기와 비교한다. 상기 비교 결과 상기 1 증가시킨 전송 및 재 전송 횟수가 상기 최대 전송 횟수보다 작은 경우에는 514단계로 이동한다. 상기 비교 결과 상기 1증가시킨 전송 및 재 전송 횟수가 최대 전송 횟수보다 같거나 큰 경우에는 516단계로 이동한다. 상기와 같은 과정을 거치는 이유에 대해서는 상술한 도 4의 설명과 동일하다.
세션 설정의 516단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 SIP 클라이언트에 저장되어 있는 세션 설정 요청 메시지를 삭제하고 상기 534단계로 이동한 후 종료한다.
세션 설정의 514단계에서 상기 중계 이동 노드는 인접 중계 이동 노드로 세션 설정 요청 메시지를 전송한다. 상술한 바와 같이 상기 세션 설정 요청 메시지에는 상기 수신된 전송 및 재 전송된 횟수보다 1 증가시켰음을 기록하여 전송한다. 세션 설정의 518단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 링크 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되는지 여부를 판단한다. 상기 링크 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되지 않는 경우 상기 중계 이동 노드는 상기 전송한 세션 설정 요청 메시지에 대해 에러가 발생한 것으로 판단한다. 따라서 상기 링크 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되지 않으면 상기 중계 이동 노드는 510단계로 이동한다. 상기 510단계로 이동한 상기 중계 이동 노드는 상기 514단계에서 전송한 전송 및 재 전송 횟수를 하나 증가시킨다. 하지만 상기 링크 재 전송 타이머 이내에 상기 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되면 520단계로 이동한다.
세션 설정의 520단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한 인접 이동 노드로부터 세션 설정 허락 메시지를 수신한다. 세션 설정의 522단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 수신한 세션 설정 허락 메시지를 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송받은 이동 노드로 상기 세션 설정 허락 메시지를 전송한다.
세션 설정의 524단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 세션 설정 허락 메시지를 전송한 이동 노드로부터 인식 메시지를 수신한다. 세션 설정의 526단계에서 상기 중계 이동 노드는 상기 수신된 인식 메시지를 상기 인접 이동 노드로 전송하고 534단계로 이동한 후 종료한다.
이하 수신 이동 노드에 대해 알아본다. 세션 설정의 528단계에서 상기 수신 이동 노드는 상기 세션 설정 허락 메시지를 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한 이동 노드로 전송한다. 상기 세션 설정의 530단계에서 상기 수신 이동 노드는 상기 인식 메시지를 수신하고, 상기 534단계로 이동한 후 종료한다. 상술한 바와 같이 상기 400단계 내지 534단계를 수행함으로서 상기 발신 이동 노드와 수신 이동 노드간에 세션 설정이 완료된다.
도 6은 상기 도 4 내지 도 5를 하나의 도면에 의해 도시하고 있다. 이하 상기 도 6을 중심으로 이에 대해 상세하게 알아본다.
상기 도 6에서는 발신 이동 노드가 2개의 중계 이동 노드를 경유하여 수신 이동노드와 세션 설정을 수행하는 과정을 보이고 있다. 세션 설정의 610단계에서 상기 발신 이동 노드(600)는 상기 수신 이동 노드(606)로 세션 설정을 요청하기 위해 상기 중계 이동 노드(602)로 세션 설정 요청 메시지를 전송한다. 세션 설정의 612단계에서 상기 중계 이동 노드(602)는 상기 발신 이동 노드(600)로 세션 설정 허락 대기 메시지를 전송한다.
세션 설정의 614단계에서 상기 중계 이동 노드(602)는 상기 중계 이동 노드(604)로 세션 설정 요청 메시지를 전송한다. 세션 설정의 616단계에서 상기 중계 이동 단말은 상기 중계 이동 단말로 세션 설정 허락 대기 메시지를 전송한다.
세션 설정의 618단계에서 상기 중계 이동 노드(604)는 상기 수신 이동 노드(606)로 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한다. 하지만 상기 전송된 세션 설정 요청 메시지는 상기 수신 이동 노드(606)로 전송 도중 에러가 발생하였음을 보이고 있다. 이와 같은 경우 상기 중계 이동 노드(604)는 링크 재 전송 타이머의 시간이 경과되면, 상기 수신 이동 노드(606)로 620단계에서 상기 세션 설정 요청 메시지를 재 전송한다. 이 경우 상기 세션 설정 요청 메시지는 상기 618단계에서 전송한 세션 설정 요청 메시지의 전송 횟수보다 1증가시킨 전송 횟수를 저장하여 전송한다.
세션 설정의 622단계에서 상기 수신 이동 노드(606)는 상기 세션 설정 허락 대기 메시지를 상기 중계 이동 노드(604)로 전송한다. 또한 일정 시간 후 상기 수신 이동 노드(606)는 624단계에서 상기 발신 이동 노드(600)가 세션 설정을 요청한이동 노드임을 판단하고, 세션 설정 허락 메시지를 상기 중계 이동 노드(604)로 전송한다. 세션 설정의 626단계에서 상기 중계 이동 노드(604)는 상기 수신 이동 노드(606)로 세션 설정 허락 확인 메시지를 전송한다. 상기 세션 설정 허락 확인 메시지는 상기 세션 설정 허락 메시지를 상기 수신 이동 노드(606)로부터 상기 발신 이동 노드(600)로 전송 중에 링크 단위로 전송확인을 위한 메시지이다.
세션 설정의 628단계에서 상기 중계 이동 노드(604)는 상기 중계 이동 노드(602)로 세션 설정 허락 메시지를 전송한다. 세션 설정의 630단계에서 상기 중계 이동 노드(602)는 상기 중계 이동 노드(604)로 세션 설정 허락 확인 메시지를 전송한다.
세션 설정의 632단계에서 상기 중계 이동 노드(602)는 상기 발신 이동 노드(600)로 세션 설정 허락 메시지를 전송한다. 세션 설정의 634단계에서 상기 발신 이동 노드(600)는 상기 중계 이동 노드(602)로 상기 세션 설정 허락 확인 메시지를 전송한다. 또한 세션 설정의 636단계에서 상기 발신 이동 노드(600)는 상기 중계 이동 노드(602)로 인식 메시지를 전송한다.
세션 설정의 638단계에서 상기 중계 이동 노드(602)는 상기 중계 이동 노드(604)로 인식 메시지를 전송하고, 상기 중계 이동 노드(604)는 640단계에서 상기 수신 이동 노드(606)로 인식 메시지를 전송한다. 상기와 같은 과정을 수행함으로서 상기 발신 이동 노드(600)와 상기 수신 이동 노드(606)는 642단계에서 세션 설정이 완료된다.
전술한 바와 같이 본 발명은 발신 이동 노드와 수신 이동 노드간에 세션 설정 시 모든 이동 노드가 세션 설정 요청 메시지를 저장함으로서 세션 설정 과정에서 에러가 발생한 경우 저장된 세션 설정 요청 메시지를 이용하여 신속히 재 전송할 수 있게 된다. 또한 이를 통해 세션 설정 요청 메시지 전송의 신뢰성 향상과 메시지 전송에 소요되는 지연을 줄일 수 있게 됨으로서, 이동 노드 사용자들간의 세션 설정이 원활히 수행될 수 있게 된다.

Claims (24)

  1. 발신 이동노드와 수신 이동노드 및 복수개의 중계 이동노드들로 구성된 무선망에서 상기 발신 이동노드로부터 상기 중계 이동노드를 경유하여 상기 수신 이동노드로 세션을 설정하는 방법에 있어서,
    상기 발신 이동노드가 세션 설정 요청 메시지를 생성하고, 상기 생성된 세션 설정 요청 메시지를 저장함과 동시에 상기 중계 이동노드 또는 수신 이동노드들 중 하나의 이동노드로 전송하는 과정과,
    상기 수신된 세션 설정 요청 메시지를 수신한 상기 중계 이동노드가 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지를 저장함과 동시에 다른 중계 이동노드 또는 수신 이동노드 중 하나의 이동노드로 전송하는 과정과,
    상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한 상기 발신 이동노드 또는 중계 이동노드가 링크 재전송 시간 이내에 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한 이동노드로부터 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 대기 메시지가 수신되지 않으면, 상기 저장된 세션 설정 요청 메시지를 재 전송하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 상기 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 세션 설정 요청 메시지를 수신한 상기 중계 이동노드들 또는 수신 이동노드는 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 대기메시지를 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한 이동노드로 전송하는 과정을 부가함을 특징으로 하는 상기 방법.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 세션 설정 요청 메시지는 상기 링크(이동노드) 단위로 전송이 이루어진 횟수를 포함하여 전송함을 특징으로 하는 상기 방법.
  4. 제 3항에 있어서, 상기 링크(이동노드) 단위의 전송이 최대 전송 횟수 이상 수행되면 상기 저장되어 있는 세션 설정 요청 메시지를 삭제함을 특징으로 하는 상기 방법.
  5. 제 4항에 있어서, 상기 소정 횟수는 프락시 기능이 내장된 세션 초기화 프로토콜(Session Initiation Protocol) 클라이언트에서 모바일 에드 혹 네트워크(Mobile Ad-hoc Network) 라우팅 결과에 따른 단대단 링크 총 수를 기반으로 링크 재전송 타이머를 동적으로 할당하는 방법과 최대 전송 횟수를 발신 이동노드와 수신 이동노드 간의 라운드 트립 타임(Round Trip Time)와 링크 재전송 타이머를 이용하여 계산함을 특징으로 하는 상기 방법.
  6. 제 5항에 있어서, 상기 수신 이동노드로부터 상기 발신 이동노드로 글로벌 재 전송 시간 이내에 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 메시지가 수신되지 않으면 상기 발신 이동노드는 상기 세션 설정 요청 메시지를 재 전송함을 특징으로 하는 상기 방법.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 세션 설정 요청 메시지를 수신한 상기 수신 이동노드는 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 메시지를 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한 이동노드로 전송함을 특징으로 하는 상기 방법.
  8. 제 7항에 있어서, 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 메시지를 순차적으로 수신한 중계 이동노드들은 상기 응답 메시지를 발신 이동노드에 전송함을 특징으로 하는 상기 방법.
  9. 발신 이동노드와 수신 이동노드 및 복수개의 중계 이동노드들로 구성된 무선망의 상기 중계 이동노드에서, 상기 발신 이동노드로부터 상기 수신 이동노드로의 세션을 설정하는 방법에 있어서,
    상기 발신 이동노드로부터 세션 설정 요청 메시지를 전송 또는 재 전송 받은 이동노드가 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지로부터 세션 설정이 요청되는 이동노드인지 여부를 판단하는 과정과,
    상기 판단 결과에 따라, 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송받은 이동노드가 상기 세션 설정 요청 메시지를 저장함과 동시에 다른 이동노드로 전송하거나 또는 발신 이동노드로 세션 설정 허락 메시지를 전송하는 과정과,
    상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한 다른 이동노드로부터 링크 재전송 시간 이내에 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 응답 메시지가 수신되지 않으면, 상기 저장된 세션 설정 요청 메시지를 재 전송하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 상기 방법.
  10. 제 9항에 있어서, 상기 이동노드로 저장된 세션 설정 요청 메시지를 전송한 상기 발신 이동노드가 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 대기 메시지가 상기 링크 재전송 시간 이내에 수신되지 않으면, 상기 저장된 세션 설정 요청 메시지를 재 전송하는 과정을 부가함을 특징으로 하는 상기 방법.
  11. 제 10항에 있어서, 상기 세션 설정 요청 메시지는 상기 링크(이동노드) 단위로 전송이 이루어진 횟수를 포함하여 전송함을 특징으로 하는 상기 방법.
  12. 제 11항에 있어서, 상기 링크(이동노드) 단위의 전송이 최대 전송 횟수 이상 수행되면 상기 저장되어 있는 세션 설정 요청 메시지를 삭제함을 특징으로 하는 상기 방법.
  13. 제 12항에 있어서, 상기 소정 횟수는 프락시 기능이 내장된 세션 초기화 프로토콜(Session Initiation Protocol) 클라이언트에서 모바일 에드 혹 네트워크(Mobile Ad-hoc Network) 라우팅 결과에 따른 단대단 링크 총 수를 기반으로 링크 재전송 타이머를 동적으로 할당하는 방법과 최대 전송 횟수를 발신 이동노드와 수신 이동노드 간의 라운드 트립 타임(Round Trip Time)와 링크 재전송 타이머를 이용하여 계산함을 특징으로 하는 상기 방법.
  14. 제 13항에 있어서, 상기 수신 이동노드로부터 글로벌 재전송 시간 이내에 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 메시지가 수신되지 않으면 상기 발신 이동노드는 상기 세션 설정 요청 메시지를 재 전송함을 특징으로 하는 상기 방법.
  15. 제 14항에 있어서, 상기 세션 설정 요청 메시지를 수신한 상기 수신 이동노드는 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 상기 세션 설정 허락 메시지를 상기 세션 설정 요청 메시지를 전송한 이동노드로 전송함을 특징으로 하는 상기 방법.
  16. 제 15항에 있어서, 상기 세션 설정 허락 메시지를 순차적으로 수신한 중계 이동노드들은 상기 응답 메시지를 발신 이동노드에 전송함을 특징으로 하는 상기 방법.
  17. 발신 이동노드와 수신 이동노드 및 복수개의 중계 이동노드들로 구성된 무선망에서 상기 발신 이동노드로부터 상기 중계 이동노드를 경유하여 상기 수신 이동노드로 세션을 설정하는 장치에 있어서,
    생성한 세션 설정 요청 메시지를 저장함과 동시에 상기 중계 이동노드로 전송하며, 상기 전송된 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 대기 메시지가 링크 재전송 시간 이내에 수신되지 않으면, 상기 저장된 세션 설정 요청 메시지를 재 전송하는 발신 이동노드와,
    상기 수신된 세션 설정 요청 메시지 대한 세션 설정 허락 대기 메시지를 전송하고, 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지를 저장함과 동시에 다른 중계 이동노드 또는 수신 이동노드로 전송하며, 상기 전송된 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 대기 메시지가 링크 재전송 시간 이내에 수신되지 않으면, 상기 저장된 세션 설정 요청 메시지를 재 전송하는 복수 개의 중계 이동노드들과,
    상기 세션 설정 요청 메시지를 수신하고 이에 대한 세션 설정 허락 대기 메시지를 전송하는 수신 이동노드로 구성됨을 특징으로 하는 상기 장치.
  18. 제 17항에 있어서, 상기 발신 이동노드 또는 중계 이동노드들은,
    상기 세션 설정 요청 메시지에 상기 링크(이동노드) 단위로 전송이 이루어진 횟수를 포함하여 전송함을 특징으로 하는 상기 장치.
  19. 제 18항에 있어서, 상기 수신 이동노드는,
    세션 설정 요청 메시지를 수신하고, 상기 수신된 세션 설정 요청 메시지 대한 세션 설정 허락 메시지를 상기 발신 이동노드로 전송함을 특징으로 하는 상기 장치.
  20. 제 19항에 있어서, 상기 중계 이동노드들은,
    상기 링크(이동노드) 단위의 전송이 최대 전송 횟수 이상 수행되면 상기 저장되어 있는 세션 설정 요청 메시지를 삭제함을 특징으로 하는 상기 장치.
  21. 제 20항에 있어서, 상기 발신 이동노드는,
    프락시 기능이 내장된 세션 초기화 프로토콜(Session Initiation Protocol) 클라이언트에서 모바일 에드 혹 네트워크(Mobile Ad-hoc Network) 라우팅 결과에 따른 단대단 링크 총 수를 기반으로 링크 재전송 타이머를 동적으로 할당하고, 상기 최대 전송 횟수를 발신 이동노드와 수신 이동노드 간의 라운드 트립 타임(Round Trip Time)와 링크 재전송 타이머를 이용하여 계산함을 특징으로 하는 상기 장치.
  22. 제 21항에 있어서, 상기 발신 이동노드는,
    상기 수신 이동노드로부터 글로벌 재전송 시간 이내에 상기 세션 설정 요청 메시지에 대한 세션 설정 허락 메시지가 수신되지 않으면 상기 저장된 세션 설정 요청 메시지를 재 전송함을 특징으로 하는 상기 장치.
  23. 제 22항에 있어서, 상기 중계 이동노드들은,
    상기 수신 이동노드로부터 수신된 세션 설정 허락 메시지를 순차적으로 발신 이동노드에 전송함을 특징으로 하는 상기 장치.
  24. 제 23항에 있어서, 상기 중계 이동노드들과 수신 이동노드는,
    상기 수신된 세션 설정 요청 메시지에 의해 상기 발신 이동노드로부터 세션 설정이 요청되는 이동노드인지 여부를 판단함을 특징으로 하는 상기 장치.
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