KR20040079447A - 유휴 패킷 데이터 세션동안 서버 발신정보를 전송하기위한 방법 및 장치 - Google Patents

유휴 패킷 데이터 세션동안 서버 발신정보를 전송하기위한 방법 및 장치 Download PDF

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KR20040079447A
KR20040079447A KR10-2004-7013083A KR20047013083A KR20040079447A KR 20040079447 A KR20040079447 A KR 20040079447A KR 20047013083 A KR20047013083 A KR 20047013083A KR 20040079447 A KR20040079447 A KR 20040079447A
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KR10-2004-7013083A
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안 메이 첸
라빈더 첸드훅
에릭 씨. 로젠
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콸콤 인코포레이티드
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Abstract

본 발명은 유휴 목표 이동국에 정보를 전달하기 위해 전용 트래픽 채널이 형성되지 않을 때 정보를 전송하는 것을 제공하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 일 실시예에서, 방법은 짧은 데이터 버스트들내의 정보를 전송하는 것을 제공한다. 그러므로, 개시된 실시예들은 목표 이동국들이 유휴상태이고 어떤 트래픽 채널도 활성이 아니면 그룹 통화 신호를 교환함으로써 실제로 전체 유휴 시동(wakeup) 시간의 상당한 감소를 제공한다.

Description

유휴 패킷 데이터 세션동안 서버 발신정보를 전송하기 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR DELIVERING SERVER-ORIGINATED INFORMATION DURING A DORMANT PACKET DATA SESSION}
무선 통신시스템에서의 패킷 데이터 서비스가 활성화될때, 인프라스트럭처의 자원들, 예컨대 기지국 트랜시버 부시스템(BTS), 기지국 제어기(BSC), 인터워킹(IWF) 및 무선 링크는 이동국(MS)에 활성적으로 할당된다. 유휴 패킷 데이터 세션에서 시스템 용량을 감소시키기 위한 비활성화 기간은 서비스 비용을 감소시키고 배터리의 수명을 절약한다. 그러나, 유휴 패킷 데이터 세션을 다시 활성세션으로 전이시키면 시스템 응답시 큰 지연이 유발된다. 기존의 무선통신 인프라스트럭처들은 유휴 패킷 데이터 세션을 깨우는 대기시간을 감소시키는 제한된 기회들을 제공하며, 즉 활성 대기시간은 유휴 패킷 데이터 세션내에서 트래픽 채널들을 재설정하는데 필요한 시간이하로 감소되지 않을 수 있다.
예컨대, 빠르고 효율적인 일 대 일 또는 일 대 다수(그룹) 통신을 위한 무선서비스의 클래스가 수년동안 다양한 형식들로 존재해왔다. 일반적으로, 이들 서비스들은 사용자가 그의 전화/무선전화상의 "푸시-투-토크"(PTT) 버튼을 눌러서 통화 스피치(call speech)를 초기화하는 반이중통신방식이다. 만일 플로어 또는 발화자(talker)을 허용하면, 사용자는 일반적으로 몇초동안 말하고, 이 이후에 사용자는 그의 PTT 버튼을 해제하고 다른 발화자들은 플로어를 요구할 수 있다. 일반적으로 하나의 발화자로부터 수화자들(listener)의 그룹으로 통신이 행해지나 일 대 일 일수도 있다. 이러한 서비스는 통상적으로 한 사람, 즉 "디스패처"가 서비스에 대한 "디스패치" 이름이 발생한 곳에 있는 필드 서비스 인원 또는 택시기사들과 같은 사람들의 그룹에 통신할 필요가 있는 응용들에서 사용되었다. 유사한 서비스들이 인터넷상에 제공되고 일반적으로 "음성 채트"로 공지되어 있다.
이러한 서비스들의 중요한 특징은 통신이 전형적인 다이얼링 및 링잉 시퀀스를 통하지 않고 단순히 PTT 버튼을 누름으로서 보통 빠르고 자발적으로 초기화된다는 것이다. 이러한 형태의 서비스에서의 통신은 일반적으로 매우 짧으며, 개인적인 토크 "스퍼트(spurt)"는 일반적으로 수초정도이며 "대화"는 가능한 1분 이하에 끝난다. 사용자가 플로어를 요구할때와 사용자가 플로어를 갖고 말하기 시작하는 서버로부터 긍정 또는 부정적 확인을 수신할때간의 시간지연(PTT 대기시간으로 공지됨)은 반이중통신방식 그룹 통신시스템들에 대한 중요한 파라미터이다. 이전에 언급된 바와같이, 디스패치 시스템들은 만일 PTT 대기시간이 큰 경우에 서비스를 덜 효율적으로 만드는 짧고 빠른 대화들에 우선순위를 부여한다.
따라서, 시스템 용량, 클라이언트 수명 또는 다른 자원들에 부정적인 영향을미치지 않고 발화자에 의하여 발생하는 대기시간을 줄이고 참여 이동장치들에 대한 트래픽 채널들을 재설정하는데 필요한 전체 시간을 감소시키는 필요성이 제기되었다.
본 발명은 포인트-투-멀티포인트 통신시스템들에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 무선통신네트워크에서 유휴 목표 통신장치에 서버-발신 정보를 전송하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
도 1은 그룹 통신시스템을 도시한 도면.
도 2는 여러 통신장치들이 그룹 통화 서버와 상호작용하는 방법을 기술한 도면.
도 3은 일 실시예에 따른 전형적인 통화-셋업 프로세스를 기술한 도면.
도 4는 일 실시예에 따른 네트워크 초기화 정보 전송 프로세스에 대한 통화신호 상세도.
도 5는 일 실시예에 따라 이동국들에 대한 위치정보를 버퍼링하는 전형적인 프로세서를 기술한 도면.
도 6은 일 실시예에 따른 그룹 통신 네트워크에 대한 전형적인 구성을 도시한 도면.
도 7은 제 2 실시예에 따른 그룹 통신 네트워크에 대한 전형적인 구성을 도시한 도면.
도 8은 일 실시예에 따른 전형적인 네트워크 초기화 정보 전송 프로세스를 기술한 도면.
기술된 실시예들은 무선통신 네트워크에서 유휴 통신장치에 정보를 전송하기 위한 신규하고 개선된 방법 및 장치를 제공한다. 본 발명의 일 양상에서, 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어 기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법은 목표 통신장치에 전송하기 위하여 BSC에서 정보를 수신하는 단계, 및 BSC의 서비스 영역내의 다수의 통신장치들에 정보를 방송하는 단계를 포함한다. 일 양상에서, 정보는 역방향 액세스 채널(R-ACH) 또는 역방향 강화 액세스 채널(R-EACH)을 통해 짧은 데이터 버스트들로서 전송된다.
일 양상에서, 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법은 목표 통신장치에 전송하기 위하여 BSC에서 정보를 수신하는 단계, BSC의 서비스 영역내의 다수의 통신장치들에 요구를 전송하는 단계, 서비스 영역내의 통신장치로부터 응답을 수신하는 단계, 및 상기 요구에 응답한 통신장치에 정보를 전송하는 단계를 포함한다.
일 양상에서, 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기(BSC)을 포함하는 무선통신시스템에서 유휴 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법은 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위하여 다수의 BSC중 하나에서 요구를 수신하는 단계, BSC가 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는지의 여부를 결정하는 단계, 및 BSC가 위치정보를 가지는 경우에 목표 통신장치에 정보를 전송하는 단계를 포함한다. 본 방법은 BSC가 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지지 않는 경우에 다른 BSC들에 정보를 전송하는 단계를 더 포함하며, 이에 따라 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는 다른 BSC들중 하나가 목표 통신장치에 정보를 전송한다. 본 방법은 모든 BSC들이 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지지 않으면 모든 통신장치들에 정보를 방송하기 시작하는 단계를 더 포함한다.
일 양상에서, 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기들(BSC) 및 이동국 제어기(MSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법은 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위하여 다수의 BSC중 하나에서 응용 데이터 전송 서비스(ADDS)를 수신하는 단계, BSC에서 정보를 버퍼링하는 단계, BSC의 서비스 영역내에서 다수의 통신장치들에 요구를 전송하는 단계, 서비스 영역내의 통신장치로부터 응답을 수신하는 단계, 및 상기 요구에 응답하는 통신장치에 정보를 전송하는 단계를 포함한다.
일 양상에서, 무선통신시스템에서 유휴 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치는 메모리 유닛, 수신기, 송신기, 및 상기 메모리, 상기 수신기 및 상기 송신기와 통신가능하게 접속된 프로세서를 포함한다. 프로세서는 전술한 방법들을 수행할 수 있다.
본 발명의 특징 및 장점들은 동일부호가 동일수단을 나타내는 도면들을 참조을 참조로하여 이하에 기술된 상세한 설명으로부터 더 명백해질 것이다.
본 발명의 일 실시예가 상세히 설명되기전에, 본 발명은 이하의 상세한 설명 또는 도면들에 기술된 소자들의 구조 및 구성에 대한 상세한 설명에 제한되지 않는다는 것을 이해해야 한다. 본 발명은 다른 실시예들을 구현할 수 있으며 다양한 방식들로 수행될 수 있다. 또한, 여기에서 사용된 어법 및 용법은 설명을 위해서만 제공되며 본 발명의 제한하지 않아야 한다는 것을 이해해야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예를 구현하기 위한 그룹 통신시스템(100)의 전형적인 기능 블록도를 기술한다. 그룹 통신시스템(100)은 푸시-투-토크(PTT) 시스템, 순수 방송 서비스(NBS), 디스패치 시스템 또는 포인트-투-멀티포인트 통신시스템으로서 공지된다. 일 실시예에서, 그룹 통신시스템(100)은 중앙전개 또는 지역전개중 하나로 전개될 수 있는 그룹 통화 서버(102)를 포함한다.
cdma2000 핸드세트상에 전개될 수 있는 그룹 통신장치들(클라이언트들)(104, 106)은 예컨대 데이터 서비스 옵션을 사용하여 패킷 데이터 세션을 요구할 수 있으며, 그룹 통화 초기화들을 수행하는 응용 서버에 IP 어드레스를 등록하기 위하여 상기 세션을 사용한다. 일 실시예에서, 그룹 통화 서버(102)는 서비스 제공업자의 패킷 데이터 서비스 노드들(PDSN)에 접속된다. 클라이언트(104, 106)는 무선 인프라스트럭처로부터 패킷 데이터 세션을 요구할때 PDSN들을 통해 그룹 통화 서버(102)에 IP 접속할 수 있다. PDSN들은 고정 네트워크에서의 데이터의 전송 및 무선 인터페이스를 통한 데이터의 전송간에 인터페이스를 제공한다. 각각의 PDSN은 기지국(BS)(110)내의 BSC와 공동배치될 수 있는 패킷 제어 기능부(PCF)(108) 및 네트워크(112)를 통해 기지국 제어기(BSC)에 인터페이싱할 수 있다.
패킷 데이터 서비스는 여러상태들, 예컨대 활성상태 또는 접속상태, 유휴상태 및 널(null) 또는 비활성상태중 하나로 될 수 있다. 활성 또는 접속 상태에서, 한 측이 데이터를 전송할 수 있는 이동국(MS) 및 BS 또는 BSC사이에 물리적 트래픽 채널이 존재한다. 유휴상태에서, MS 및 BSC사이에는 물리적 트래픽 채널이 존재하나 MS 및 PDSN간의 PPP 링크는 유지된다. 널 또는 비활성 상태에서, MS 및 BSC사이에는 물리적 트래픽 채널이 존재하지 않고 MS 및 PDSN사이에는 PPP 링크가 존재하지 않는다.
파워-업시, 클라이언트들(104, 106)은 데이터 서비스 옵션을 사용하여 패킷 데이터 세션을 요구할 수 있다. 패킷 데이터 세션의 설정부분으로서, 각각의 클라이언트는 IP 어드레스가 할당될 수 있다. 클라이언트(104, 106)는 위치정보, 예컨대 IP 어드레스들을 그룹 통화 서버(102)에 알리기 위하여 등록 프로세스를 수행할 수 있다. 등록은 데이터그램 프로토콜(UDP)에 대한 세션 초기 프로토콜(SIP)와 같은 IP 프로토콜을 사용하여 수행될 수 있다. 클라이언트들의 IP 어드레스는 사용자가 그룹 통화에 초대될때 클라이언트에 접촉하기 위하여 사용될 수 있다.
일단 그룹 통화가 설정되면, 클라이언트들(104, 106) 및 그룹 통화 서버(102)는 미디어 및 신호 메시지들을 교환할 수 있다. 일 실시예에서, 미디어는 UDP에 대한 실시간 프로토콜(RTP)를 사용하여 통화 참여자들 및 그룹 통화 서버(102)사이에서 전송될 수 있다. 신호 메시지들은 UDP에 대한 신호 프로토콜일 수 있다.
도 2는 통신장치들(202, 204, 206)이 그룹 통화 서버(208)와 상호작용하는 방법을 기술한 전형적인 그룹(200)를 도시한다. 다중 그룹 통화 서버들은 필요에 따라 대규모 그룹을 위하여 전개될 수 있다. 도 2에서, CD(202)는 그룹의 다른 멤버로의 미디어의 전송이 허용된다. 이러한 경우에, CD(202)는 발화자로서 알려지며 채널을 통해 미디어를 전송한다. CD(202)가 발화자로서 지정될때, 나머지 참여자들, 즉 CD(204) 및 CD(206)는 그룹으로의 미디어의 전송이 허용되지 않는다. 따라서, CD(204) 및 CD(206)은 수화자들로서 지정된다. 전술한 바와같이, CD들(202, 204, 206)은 적어도 하나의 채널을 사용하여 그룹 통화 서버(208)에 접속된다. 일 실시예에서, 채널은 세션 초기화 프로토콜(SIP) 채널, 미디어-신호 채널, 및 미디어 트래픽 채널을 포함할 수 있다.
그룹 통신 시스템(100)은 그룹 서비스들을 동작시키기 위하여 여러 다른 기능들을 수행한다. 사용자 경험들과 관련한 기능들은 등록, 통화 초기화, 통화 종료, 경고 제거, 최근 접속, 발화자 중재, 사용자 추가, 멤버 제거, 비등록, 어드레싱 및 인증을 포함한다. 시스템 준비 및 동작과 관련한 기능들은 관리 및 규정, 확장성 및 신뢰성을 포함한다. 이들 기능들은 "그룹 통신 네트워크에서 그룹을 규정하기 위한 통신장치"라는 명칭을 가진 계류중인 특허출원(attorney docket No. PA020042)에 상세히 기술되어 있으며, 이 특허출원은 동일한 양수인에게 양도되었으며 여기에 참조문헌으로서 통합된다.
도 3은 그룹 통화를 시작하는 전형적인 메시지 흐름을 기술한다. 사용자는 그룹통화를 초기화하기를 원할때 유휴 패킷 데이터 세션에 있을 수 있다. 사용자는 하나 이상의 목표 사용자들, 하나 이상의 미리 정해진 그룹들 또는 이 양자들의 결합을 선택할 수 있으며 푸시-투-토크(PTT) 버튼을 누를 수 있다. 클라이언트는 이동국이 전용 트래픽 채널을 가지는지의 여부에 무관하게 그룹 통화를 셋업하기 위하여 그룹 통화 서버(102)에 그룹 통화 요구(302)를 전송할 수 있다. 요구가 전송된후에, 만일 이동국의 패킷 데이터 세션이 유휴상태에 있으면, 클라이언트는 전용 트래픽 채널들을 재설정하고 미디어 활성화를 위한 패킷 데이터 세션을 준비하는 프로세스를 초기화할 수 있다. 클라이언트는 임의의 기간동안 발신자로부터 수신된 스피치 입력을 버퍼링할 수 있다.
그룹 통화 서버(102)가 요구를 수신할때, 그룹 통화 서버(102)는 요구에서 어느 것이 지정된 경우에 미리 한정된 그룹들을 목표 사용자 멤버 리스트들로 확장할 수 있다. 그 다음에, 그룹 통화 서버는 목표 사용자의 위치정보를 검색할 수 있다. 이 때에, 그룹 통화 서버는 원하는 그룹이 시스템에서 이미 실행되는지를 결정할 수 있다. 도 3은 그룹이 아직 실행되지 않은 시나리오를 도시한다.
그룹통화 서버가 목표 사용자의 적어도 한 사용자의 위치를 결정한후에, 그룹 통화서버는 그룹 통화가 셋업되었다는 것을 지시하는 클라이언트에 응답(304)을 전송할 수 있다. 이때에, 클라이언트는 말하기 위한 발신자의 요구를 낙관적으로 허용하여 수신된 미디어를 버퍼링하기 시작한다. 그룹 통화 서버는 목표 사용자들의 위치를 사용하여 안내들(306)를 전송한다. 안내들의 전송은 유휴상태를 해제하기 위하여 목표 수화자들의 패킷 데이터 세션들을 트리거링할 수 있으며 그들의 트래픽 채널들을 재설정할 수 있다.
"인스턴트 응답"은 응용 서버가 PTT 또는 통화 셋업 요구에 응답하는데 걸리는 응답시간에 관련된다. 그룹 통화 셋업 요구들을 포함하는 임의의 PTT 요구에 응답하는 목표는 미리 결정된 기간, 예컨대 1초 이하에서 일관되게 요구에 응답하는 것이다. 많은 경우에, 사용자가 그룹 통화의 셋업을 요구할때, 사용자의 패킷 데이터 세션은 유휴상태이고 전용 트래픽 채널이 존재하지 않는다. 재설정 전용 트래픽 채널들은 상당한 시간을 소비할 수 있다. 따라서, 응용 서버로의 통신은임의의 다른 수단을 통해 달성될 수 있다.
일 실시예에서, 그룹 통신 시스템(100)은 대화방 모델 및 ad-hoc 모델을 지원한다. 대화방 모델에서, 그룹들은 디스패치 서버에 저장될 수 있는 그룹들이 미리 정해진다. 미리 정해진 그룹들은 그룹이 개방 멤버 리스트를 가지는 것, 즉 임의의 디스패치 사용자가 잠재적인 참여자인 것을 의미하는 공개 그룹들이다. 대화방 모델에서, 통화는 서비스 제공업자에 의하여 구성될 수 있는 미리 결정된 시간량동안 발화(talk) 활성화에 무관하게, 첫번째 사람이 대화방의 접속을 선택할때 시작되어 통화에 할당된 서버 자원들을 통해 계속해서 유지된다. 사용자는 특히 접속을 요구하고 이들 형태의 통화들을 유지한다. 발화 비활성화의 기간동안, 각각의 통화는 사용자가 사용자가 발화 허용을 요구할때까지 이하에서 논의되는 바와같이 그룹 유휴상테로 들어간다. 그룹 통신시스템(100)에서의 대화방 모델에서 동작할때, 순수 멤버들로서 개별적으로 알려진 통신장치 사용자들의 그룹은 각각의 순수 멤버에 할당된 통신장치를 사용하여 서로 통신한다. 용어 "순수"는 서로 통신하도록 허가된 통신장치 사용자들의 그룹을 나타낸다.
ad-hoc 모델에서, 그룹들은 실시간으로 한정될 수 있으며 그들과 연관된 폐쇄 멤버 리스트를 가진다. 폐쇄 멤버 리스트는 사용자들이 그룹에 참여할 수 있다는 것을 지정할 수 있으며, 폐쇄 멤버 리스트외의 사용자에게 이용가능하지 않을 수 있으며 통화중일 동안만 존재할 수 있다. ad-hoc 그룹 정의들은 임의의 위치에 저장되지 않을 수 있으며, 통화를 설정하기 위하여 사용될 수 있으며 통화가 종료된후에 해제된다. ad-hoc 그룹은 발신 사용자가 하나 이상의 목표 사용자들을 선택하고 통화를 시작하기 위하여 서버에 전송되는 요구를 발생시킬때 형성될 수 있다. 목표 사용자들은 그들이 그룹내에 포함되었다는 통지를 전송할 수 있으며, 연관된 통화에 자동적으로 접속될 수 있으며, 즉 사용자 동작이 요구되지 않을 수 있다. ad-hoc 통화가 비활성화될때, 응용 서버들은 통화를 분해할 수 있고 통화를 시작하기 위하여 사용되는 그룹 정의를 포함하여 그에 할당된 자원들을 자유롭게 한다.
PTT 대기시간
일 실시예에서, 패킷 데이터 서비스가 활성화될때, 인프라스트럭처내의 자원들, 예컨대 기지국 트랜시버 부시스템(BTS), 기지국 제어기(BSC), 패킷 제어 기능부(PCF) 및 무선링크는 이동국(MS)에 활성적으로 할당된다. IP-기반 VoIP 디스패치 서비스에서, 그룹 참여자들간에 활성대화가 진행되는 동안, 각각의 사용자에 대한 패킷 데이터 접속은 활성상태를 유지한다. 그러나, 무선 통신들에서 비할성화 기간후, 즉 "행타임(hang time)"이후에, 사용자 트래픽 채널들은 유휴상태로 전이될 수 있다.
유휴상태로의 전이는 시스템 용량을 보존하고 서비스 비용 및 배터리 소모를 감소시킨다. 패킷 데이터 세션들이 활성상태에 있는 동안, 비록 데이터 패킷들이 교환될지라도, 무선주파수(RF) 에너지는 기지국과의 동기 및 전력제어를 유지하기 위하여 저레벨로 이동전화들에 의하여 계속해서 전송될 수 있다. 이들 전송들은 전화의 전력소모를 유발할 수 있다. 그러나, 유휴상태에서, 전화는 RF 전송을 수행하지 않을 수 있다. 전화전력을 보존하고 배터리의 수명을 연장하기 위하여, 행타임은 데이터가 전송되지 않는 연장된 기간후에 유휴모드로 전화를 전이시키도록 세팅될 수 있다.
전형적인 그룹 통화 서비스들의 경우에, 패킷 데이터 서비스가 모든 사용자들에 대하여 활성화되는 동안, 클라이언트(CD) 및 그룹 통화 서버간에 전송된 IP 데이터그램들일 수 있는 PTT 요구들은 매우 낮은 대기시간을 가진다. 그러나, 만일 사용자 채널들이 유휴상태로 이미 전이되었으면, PTT 대기시간은 매우 길 수 있다. 패킷 데이터 유휴상태동안, 이동 IP 어드레스를 포함할 수 있는 패킷 데이터 세션과 연관된 상태 정보는 유지될 수 있다. 그러나, 물리적 트래픽 계층들과 같은 PPP 아래의 계층들과 연관된 상태정보는 해제 및/또는 할당해제될 수 있다.
일부 인프라스트럭처들에서, 유휴 패킷 데이터 접속을 초기화하기 위하여, 트래픽 채널은 재할당될 수 있으며, 자원들은 재할당되어야 하며, 무선링크 프로토콜(RLP) 계층은 재초기화되어야 한다. 이러한 현상은 발화 그룹이 일정기간동안 발화되지 않은 이후에 사용자가 플로어를 요구하기 위하여 PTT 버튼을 누를때 제 1 발화 스퍼트에 대한 PTT 대기시간이 다음 발화 스터터들에 대한 대기시간보다 훨씬 길다는 것이다. 이는 매우 드물게 일어나는 반면에, 이는 서비스의 이용에 영향을 미칠 수 있으며 최소화되어야 한다.
일 실시예에서, PTT 대기시간을 감소시키기 위하여, 플로어-제어 요구들, 플로어-제어 응답들, 및 유휴상태 시동(wakeup) 메시지들과 같은 그룹 통화 신호는 재설정될 전용 트래픽 채널들을 대기하지 않고 일부 이용가능한 공통채널들을 통해 전송될 수 있다. 이러한 공통 채널들은 이동국들의 상태에 무관하게 항상 이용가능할 수 있으며 사용자가 그룹 통화를 초기화하기를 원할때마다 요구 및 재할당을 필요하지 않다. 따라서, 그룹 통화 신호는 이동국들이 유휴상태에 있을때조차 교환될 수 있으며, 이는 발화자 및 수화자 이동국들에 대하여 전용 트래픽 채널들을 병렬로 재설정하는 수단을 제공할 수 있다.
일 실시예에서, 통화 이동국은 역방향 액세스 채널 및 역방향 강화 액세스 채널과 같은 일부 이용가능한 역방향 공통 채널들을 통해 무선 인프라스트럭처에 플로어 제어 요구를 전송할 수 있다. 통화 이동국은 순방향 페이징 채널 및 순방향 공통 제어채널과 같은 일부 이용가능한 순방향 공통채널들을 통해 플로어 제어 요구에 대한 응답을 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 유휴상태 수화자 이동국들은 순방향 페이징 채널 및 순방향 공통 제어채널과 같은 일부 이용가능한 순방향 공통 채널들을 통해 유휴상태 시동 메시지들을 수신할 수 있다.
짧은 데이터 버스트 통화-신호 메시지들
일 실시예에서, 실제 전체 유휴상태 시동 시간의 큰 감소는 예컨대 이후에 "cdma2000 표준"으로 언급된 "cdma2000 스펙트럼 확산 시스템에 대한 TIA/EIA/IS-2000 표준들"에서 제공되는 짧은 데이터 버스트(SDB) 메시지들의 사용을 통해 달성될 수 있다. 일 실시예에서, SDB 메시지들은 순방향 기본채널(FCH) 또는 순방향 전용 공통 제어채널(F-DCCH)와 같은 전용 물리채널들, 또는 역방향 액세스 채널(R-ACH), 역방향 강화 액세스 채널(R-EACH), 순방향 공통 제어채널(F-CCCH) 또는 페이징 채널(PCH)와 같은 공통 물리채널들을 통해 전송될 수 있다. SDB 메시지들은 적절하게 이용가능한 물리계층 채널상에 메시지들을 매핑하는 무선 버스트 프로토콜(RBP)에 의하여 전송될 수 있다. SDB 메시지들이 임의의 IP 트래픽을 수행하고 공통 물리채널들을 통해 전송될 수 있기 때문에, SDB 메시지들은 통화 클라이언트의 이동국이 전용 트래픽 채널들을 가지지 않을때 그룹 통화 신호를 교환하는 메커니즘을 제공한다.
이동국 -발신 통화-신호 메시지들
일 실시예에서, 미디어-신호 메시지는 역방향 링크 또는 이동국 발신 링크를 통해 IP 데이터그램들을 반송할 수 있다. 클라이언트 이동국은 사용자가 플로어를 요구할때마다 그룹 통화 서버에 빠르게 신호를 전송할 수 있으며, 전용 역방향 틀픽 채널은 즉시 이용가능하지 않다. 클라이언트 이동국이 모든 전용 트래픽 채널들을 해제했다고 가정하면, 클라이언트 이동국은 그룹 통화 서버에 요구를 중계할 수 있는 무선 인프라스트럭처의 역방향 공통 채널을 통해 플로어-제어 요구를 즉시 전송할 수 있다. 예컨대, 역방향 액세스 채널 또는 역방향 강화 액세스 채널은 전용 역방향 채널이 이용가능하지 않을때 상기 메시지들을 전송하기 위하여 사용될 수 있다. 일 실시예에서, 클라이언트 이동국은 SDB 메시지로서 플로어-요구 메시지를 그룹 통화 서버에 전송할 수 있다.
네트워크-발신 통화-신호 메시지들
일 실시예에서, 플로어-제어 요구를 수신한후에, 그룹 통화 서버는 목표 참여자들(수화자들)의 그룹에 미디어 신호 메시지들을 버스트할 수 있으며 참여자들(수화자들)의 트래픽 채널들의 재설정을 트리거링할 수 있다. 일 실시예에서, 패킷 제어 기능부(PCF)가 유휴 패킷 데이터 서비스 인스턴스를 사용하여 이동국을 위하여 지정될 수 있는 소량의 정보, 예컨대 ㅍ킷 데이터를 패킷 데이터 서비스 노드(PDSN)으로부터 수신할때, PCF는 특별한 형태로 정보를 기지국 제어기(BSC)에 전송하도록 선택될 수 있다. 일 실시예에서, 특별한 형태는 TIA/EIA/IS-707-A-2, "Data Service Option Standard for Spread Spectrum Systems", Addendum 2, dated June 2000(IS-707-A-2)에 기술된 짧은 데이터 버스트(SDB) 포맷을 포함한다. TIA/EIA/IS-2001-A, "Interoperability Specification(IOS) for cdma2000 Access Network Interfaces," dated August 2001, (IS-2001-A) 표준은 SDB를 이동국에 전달하기 위하여 BSC에 대한 여러 옵션들을 규정한다.
IS-2001-A 표준에 따르면, 예컨대 이동국상의 유휴 패킷 데이터 서비스 인스턴스를 위하여 지정된 소량의 데이터가 PCF에서 수신될때, PCF는 SDB 포맷에서 상기 데이터를 BSC에 전송하도록 선택될 수 있다. 만일 짧은 데이터 버스트들이 이동국에 데이터를 전송하기 위하여 사용될 수 있다는 것을 BSC가 결정하면, BSC는 SDB 포맷일 수 잇는 데이터를 신호채널을 통해 이동국에 직접 전송할 수 있다. BSC는 응용 데이터 전송 서비스(ADDS) 페이지를 통해 이동국에 전송하기 위하여 SDB 포캣의 데이터를 MSC에 전송할 수 있다. 데이터는 BSC 서비스 요구/응답 절차를 사용하여 MSC에 전송될 수 있다. 만일 BSC가 자신을 통해 이동국에 SDB 데이터를 전달하는 것이 성공적이지 못하면, BSC는 ADDS 페이지 프로세서를 통한 이동국으로의 전달을 위해 MSC에 데이터를 전송할 것을 선택할 수 있다.
이동국-수신 SDB 전송을 위한 예시적인 통화-흐름 프로시져는 IS-2001-A에 명시된 것과 같이 도 4에 도시된다.
일 실시예에서, 패킷 데이터는 유휴 상태(402)이며, PPP 접속된다. PDSN은 예를 들면, A10 접속과 같은 특정 이동국과 연관된 현존하는 PPP 접속을 통해 PCF에 패킷 데이터를 전송할 수 있다(404). PCF는 예를 들면 A9 접속을 통한 짧은 데이터 버스트들내에 BSC에 패킷 데이터를 전송할 수 있다(406). PCF는 패킷 데이터를 버퍼링할 수 있다.
BSC는 예를 들면, A9-SDB, 즉 BSC가 SDB로서 이동국에 데이터를 전송하는 것을 시도할 수 있는 지시를 포함할 수 있는 확인 메세지를 복귀시킴으로써(408) PCF로부터 A9-SDB 메세지의 수신을 확인할 수 있다. PCF는 그후에 버퍼링된 데이터를 삭제할 수 있다.
BSC는 예를 들면 SDB형태의 패킷 데이터를 이동국에 직접 전송할 수 있거나, 선택적으로 BSC는 ADDS 페이지 프로시져를 사용할수 있다. BSC는 먼저 트래픽 채널을 가져옴으로써 트래픽 채널을 통해 이동국에 데이터를 전송할 지를 결정할 수 있다. 만약 BSC가 이동국에 SDB를 직접 전송하면(410), 이동국은 BSC로부터 수신된 SDB에 응답하여 예를 들면 계층 2와 같은 확인을 전송할 수 있다(412). 만약 확인이 이동국으로부터 수신되지 않으면, BSC는 데이터를 전송할지를 선택할 수 없거나 ADDS 페이지 프로시져를 통해 데이터를 전달하기 위해 MSC를 신뢰할 수 있다.
만약 BSC가 단계(410)에서 이동국에 SDB를 성공적으로 전송할 수 없다면, BSC는 BSC 서비스 요구 메세지 내에서 SDB 데이터를 MSC에 전송할 수 있다(414). MSC는 BSC에 대한 BSC 서비스 응답을 전송함으로써(416) BSC 서비스 요구 메세지의 수신을 확인할 수 있다. MSC는 ADDS 사용자 부분 엘리먼트 세트내의 데이터 버스트 형태 필드와 함께 BSC(들)에 ADDS 페이지 메세지를 전송할 수 있다(418). BSC는 이동국에 SDB를 전송할 수 있다(420). 예를 들어 계층 2와 같은 확인은 BSC로부터 SDB를 수신한 이후에 이동국에 의해 전송될 수 있다(422).
만약 MSC가 ADDS 페이지 메세지내의 태그 엘리먼트에 포함되었다면, BSC는 이동국으로부터의 확인(422)을 수신한 이후에 MSC에 ADDS 페이지 확인 메세지를 복귀시킬 수 있다(424). BSC는 이동국으로의 SDB의 성공적인 전송을 지시하기 위해 PCF에 예를 들면, A9-업데이트-A8 메세지를 전송할 수 있다. PCF는 SDB 무선 링크 기록을 가지는 예를 들면 A11과 같은 등록 요구를 PDSN에 전송할 수 있다(428). PDSN은 예를 들면 A11과 같은 등록 응답 메세지를 사용하여 응답할 수 있다(430). PCF는 예를 들면 A9와 같은 업데이트 확인을 사용하여 BSC에 응답할 수 있다(432).
BSC가 이동국에 SDB를 직접 전달하는 것은 지연을 최소화할 수 있지만, 이동국은 SDB가 도달한 시간만큼 BSC 서비스 영역 밖으로 이동할 수 있기 때문에 SDB를 수신하지 못할 수 있다. MSC가 이동국 위치 정보를 보유하고 있기 때문에, ADDS 페이지는 이동국이 SDB를 수신하는 것을 보장한다. 그러나, BSC가 먼저 MSC에 SDB를 전송해야만 하고 이후에 MSC가 ADDS 페이지를 수행하기 위해 적절한 BSC들에 SDB를 전송해야 하기 때문에 상기 프로시져는 더 큰 지연을 발생할 수 있다.
이동국의 위치를 캐싱
일 실시예에서, BSC는 이동국을 위해 SDB가 존재하고 패킷 데이터 세션이 유휴상태일 때 BSC에 의해 사용될 수 있는 이동국의 위치 정보를 캐싱할 수 있다. 캐싱된 이동국 위치 정보를 사용하는 것은 MSC가 ADDS 페이지를 전송하는 것으로인한 지연을 제거하고 이동국으로의 SDB의 확실한 전달을 제공한다.
일 실시예에서, BSC는 MSC에 의해 전송된 페이지 요구에 대한 이동국의 응답으로부터 목표 이동국의 위치 정보를 획득할 수 있다. 페이지 응답 메세지는 예를 들면, 이동국의 셀 위치 영역 코드(LAC)와 같은 위치를 특정하는 셀 식별자 필드를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, BSC는 이동국의 등록 메세지로부터 위치 정보를 획득할 수 있다. 예를 들면 TIA/EIA/IS-2000.5-A, "Upper Layer(Layer 3) Signaling Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems", dated November 2000,(IS-2000 standard)에 의해 정의되는 몇가지 서로다른 등록 형태들이 있다. 상기 등록 형태들 중 임의의 형태는 이동국의 위치에 관한 BSC 정보를 제공한다. BSC는 페이지 응답, 등록 응답, 발신 응답 또는 이동국을 위한 위치 정보를 제공하는 다른 신호 메세지들을 수신하면 캐싱된 데이터 베이스를 업데이트할 수 있다.
도 5에서 설명된 것과 같이, BSC는 예를 들면 IS-2000과 같은 이동국으로부터의 페이지 응답을 수신하거나(506), MSC로부터의 위치 정보 업데이트 수락 메세지를 수신한 후에(508) 이동국의 위치 정보를 캐싱할 수 있다(502, 504). 캐시 타이머는 등록 메세지를 통해 이동국의 위치 업데이트의 주파수에 따라 셋팅될 수 있다.
네트워크 구성들
네트워크내의 각각의 PCF는 시스템 식별/네트워크 식별/패킷 존 식별(SID/NID/PZID)에 의해 유일하게 식별될 수 있다. 이동국이 유휴 패킷 데이터 세션동안 하나의 PCF로부터 또다른 PCF로 이동하면, 즉 PCF-대-PCF 핸드오프이면, 이동국은 PDSN이 예를 들면, A10/A11과 같이 새로운 PCF와의 간섭을 형성하고 이전 PCF와의 현존하는 접속을 종료하도록 리레지스터(re-register)에 요구될 수 있다.
일 실시예에서, 도 6에 도시된 것과 같이, BSC 및 PCF는 함께 위치된다. 패킷 데이터가 예를 들면 A10/A11과 같은 접속을 통해 PCF에 도달하며 PCF가 SDB와 같은 패킷 데이터를 전송할 것을 결정하면, 이동국은 아마도 동일한 BSC 서비스 영역내에 있을 수 있으며, 그렇지 않으면 이동국은 리레지스터에서 요구될 것이며 예를 들어 A10/A11과 같은 새로운 접속이 서로다른 PCF에 형성될 것이다.
일 실시예에서, 도 7에 도시된 것과 같이, BSC 및 PCF는 함께 위치된다. BSC들과 PCF는 예를 들면 A8/A10 접속들을 통해 인터페이싱될 수 있다. BSC들은 예를 들면 A3/A7 접속들을 통해 서로 인터페이싱할 수 있다. 도 7에서, BSC1은 동일한 PCF에 접속된 다른 BSC들과 완전히 상호접속된 것으로 보인다. 동일한 PCF에 접속된 BSC들은 포인트-대-포인트 링크 또는 스위칭 네트워크를 통해 상호접속될 수있다. 만약 BSC 및 PCF가 함께 위치되는 시나리오가 아니라면, PCF가 BSC1에 SDB를 전송할 때, BSC1은 목표 이동국이 또다른 BSC 서비스 영역의 외부 BSC1영역으로 이동할 수 있기 때문에 목표 이동국으로의 SDB의 전달시 실패할 수 있다. 도 7에서, 예를 들면, 이동국은 패킷 데이터가 유휴 상태가 되기 이전에 BSC1내에 존재할 수 있고 BSC1이 SDB 전달을 위해 PCF로부터 요구를 수신할때 BSC5로 이동할 수 있다.
제 1 실시예에서, PCF가 BSC와 함께 위치될 수 있는 경우에, PCF/BSC는 BSC의 서비스 영역내의 모든 셀들에 SDB를 방송함으로써 목표 이동국들에 SDB와 같은 정보를 전송할 수 있다. 선택적으로, 무선 링크 자원의 소모를 감소시키기 위해, BSC는 이동국의 위치 정보를 사용할 수 있으며, 상기 정보는 BSC의 제어하에 셀들의 서브세트에 데이터 버스트를 방송하기 위해 BSC에서 이미 캐싱될 수 있다.
제 2 실시예에서, 도 8에 도시된 것과 같이 PCF가 BSC와 함께 위치될 수 있는 경우에, PDSN으로부터 패킷 데이터의 수신(802)하에, BSC/PCF가 목표 이동국이 SDB와 같은 정보를 전송하기 이전에, BSC/PCF는 먼저 정보를 버퍼링할 수 있다. BSC/PCF는 그후에 BSC의 캐싱된 이동국의 위치 정보에 기초하는 서비스 영역에서 예를 들면, IS-2000 등록 요구, 페이지, 또는 다른 신호 메세지들과 같은 요구를 모든 또는 셀들의 서브세트에 전송한다(804). 매칭 이동국 식별 번호(MIN) 또는 전자 일련 번호(ESN)와 같은 임의의 식별 정보를 가지는 이동국은 예를 들면 등록 메세지 응답 또는 일반 메세지 응답과 같은 응답을 전송함으로써(806) 등록 요구 메세지에 응답한다. 응답은 이동국이 위치된 셀/섹텨의 정보를 제공할 수 있고, BSC가 예정된 셀/섹터로 정보를 전송하도록 허용한다. BSC는 목표 이동국에 SDB를 전송하기 이전에(810) 이동국의 위치 정보를 캐싱할 수 있다(808). 캐싱된 위치 정보는 다음 페이지 응답, 등록 응답, 발신 메세지, 또는 이동국을 위한 위치 정보를 제공하거나 타이머에 의해 돌아가는 다른 신호 메세지들에 의해 리프레싱될 수 있다.
제 3 실시예에서, PCF가 BSC와 함께 위치될 수 없는 경우에, 예를 들면, IS-2000 짧은 데이터 버스트와 같은 정보를 전송하기 위한 PCF 요구의 수신 이후에, BSC는 목표 이동국을 위해 위치 정보를 캐싱하는지를 결정할 수 있다. 만약 BSC가 확실한 전달을 수행하도록 허용하는 위치 정보가 캐싱되면, BSC는 캐싱된 위칭 정보에 따라 셀들의 세트에 짧은 데이터 버스트들로서 SDB를 전송할 수 있다. 선택적으로, BSC는 PCF로부터 다른 BSC들로 수신된 SDB를 전송할 수 있고, 예를 들면, A3/A7 접속들을 통해 동일한 PCF에 접속될 수 있다. 목표 이동국의 캐싱된 정보를 가지는 BSC들은 캐싱된 위치 정보에 기초하여 상기 셀들에 데이터 버스트들로서 SDB를 전달할 수 있다. 캐싱된 위치 정보를 가지지 않는 BSC들은 그들의 서비스 영역들에서 모든 셀들에 데이터 버스트들을 방송할 수 있다.
제 4 실시예에서, PCF가 BSC와 함께 위치될 수 없는 경우에, 예를 들면 SDB와 같은 정보를 직접 전송하는 대신에 BSC가 또다른 BSC 또는 PCF로부터 정보를 수신할 때, BSC는 먼저 SDB를 버퍼링 한 후 도 8과 관련하여 설명된 것과 같이 요구를 전송한다. 이동국으로부터 상응하는 응답을 수신한 이후에, 예를 들면 데이터 버스트내의 정보는 이동국의 등록 메세지에서 식별된 셀 또는 섹터로 전송될 수 있다. 선택적으로, BSC는 BSC에 의해 서비스되는 셀들의 서브세트로 요구를 전송하기 위해 이동국 위치의 캐싱된 정보를 사용할 수 있다.
제 4 실시예에 따라, PCF가 BSC와 함께 위치될 수 없는 경우에, BSC는 대역폭 효율을 개선시키기 위해 등록 요구 또는 일반 페이지를 사용할 수 있다. BSC가 MSC로부터 ADDS 페이지 메세지를 수신할 때, MSC ADDS 페이지 메세지에 특정된 것과 같은 셀들의 세트에 예를 들면 SDB 형태의 정보를 방송하는 대신에, BSC는 먼저정보를 버퍼링 한 후 예를 들면 등록 요구, 페이지 또는 도 8과 관련하여 논의된 것과 같은 다른 신호 메세지들과 같은 요구를 전송한다. 예를 들면, 등록 메세지 응답 또는 일반적인 페이지 응답과 같은 응답을 이동국으로부터 수신한 이후에, 정보는 수신된 응답에 의해 식별되는 섹터 또는 셀에 전송될 수 있다. 선택적으로, BSC는 BSC에 의해 서비스되는 셀들의 서브세트에 요구를 전송하기 위해 이동국의 캐싱된 위치 정보를 사용할 수 있다.
그러므로, 개시된 실시예들은 심지어 이동국들이 유휴 상태이고 어떤 트래픽 채널도 활성이 아닌 경에 통화 신호을 교환함으로써 실제 전체 유휴 시동(wakeup) 시간에서 상당한 감소를 제공한다. 본 발명의 방법 및 장치는 짧은 데이터 버스트(SDB) 메세지 신호의 사용을 통해 그룹 통화 신호을 교환하는 것을 제공한다.
본 발명의 몇가지 실시예들이 몇가지 예시적인 그룹 통화 서비스와 관련하여 설명되지만, 본 발명은 개시된 실시예 또는 도면에서 설명된 구성요소들의 구성 및 배열에서의 애플리케이션에 제한되지 않음을 이해해야할 것이다. 본 발명은 다른 실시예들에서 구현될 수 있으며, 예를 들면, 순간적인 메세징 서비스 또는 임의의 일반적인 무선 데이터 통신 애플리케이션들에서 다양한 방식으로 수행된다.

Claims (144)

  1. 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어 기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법으로서,
    목표 통신장치에 전송하기 위한 정보를 상기 BSC에서 수신하는 단계; 및
    상기 BSC의 서비스 영역내의 다수의 통신장치들에 상기 정보를 방송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 방송단계는 그룹 통화에 속하는 통신자치들에 상기 정보를 방송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동배치되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 방송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4항에 있어서, 상기 방송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)를 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 4항에 있어서, 상기 방송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)를 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 4항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어 기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 상기 정보를 전송하는 방법을 구현하는 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    목표 통신장치에 전송하기 위한 정보를 BSC에서 수신하는 단계; 및
    상기 BSC의 서비스 영역내의 다수의 통신장치에 상기 정보를 방송하는 단계를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  9. 제 8항에 있어서, 상기 방송단계는 그룹 통화에 속하는 통신장치들에 상기 정보를 방송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  10. 제 8항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  11. 제 8항에 있어서, 상기 방송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  12. 제 11항에 있어서, 상기 방송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)를 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  13. 제 11항에 있어서, 상기 방송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  14. 제 11항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  15. 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치로서,
    목표 통신장치에 전송하기 위한 정보를 BSC에서 수신하기 위한 수단; 및
    상기 BSC의 서비스 영역내의 다수의 통신장치들에 상기 정보를 방송하기 위한 수단을 포함하는 장치.
  16. 제 15항에 있어서, 상기 방송수단은 그룹 통화에 속하는 통신장치에 상기 정보를 방송하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 제 15항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제 15항에 있어서, 상기 방송수단은 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제 18항에 있어서, 상기 방송수단은 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)를 통해 상기 정보를 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 제 18항에 있어서, 상기 방송수단은 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  21. 제 18항에 있어서, 상기 전송수단은 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)를전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  22. 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어 기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치로서,
    메모리 유닛;
    수신기;
    송신기; 및
    상기 메모리 유닛, 상기 수신기, 및 상기 송신기에 접속된 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는,
    목표 통신장치에 전송하기 위한 정보를 BSC에서 수신하고
    상기 BSC의 서비스 영역내의 다수의 통신장치들에 상기 정보를 방송할 수 있는 장치.
  23. 제 22항에 있어서, 상기 방송단계는 그룹 통화에 속하는 통신장치에 상기 정보를 방송하기 위한 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  24. 제 22항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되는 것을 특징으로 하는 장치.
  25. 제 22항에 있어서, 상기 방송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  26. 제 25항에 있어서, 상기 방송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)를 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  27. 제 25항에 있어서, 상기 방송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  28. 제 25항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  29. 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어 기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법으로서,
    목표 통신장치에 전송하기 위한 정보를 상기 BSC에서 수신하는 단계;
    BSC내의 다수의 통신장치에 요구를 전송하는 단계;
    상기 서비스 영역의 통신장치로부터 응답을 수신하는 단계; 및
    상기 요구에 응답하는 통신장치에 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  30. 제 29항에 있어서, 상기 전송단계는 그룹 통화에 속하는 통신장치에 상기 정보를 전송하기 위한 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  31. 제 29항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되는 것을 특징으로 하는 방법.
  32. 제 29항에 있어서, 상기 요구는 상기 목표 통신장치를 식별하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  33. 제 32항에 있어서, 상기 응답은 상기 요구에 응답한 상기 통신장치의 위치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  34. 제 33항에 있어서, 상기 위치정보를 캐시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  35. 제 29항에 있어서, 상기 전송단계전에 상기 통신을 캐시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  36. 제 29항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  37. 제 36항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  38. 제 36항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  39. 제 36항에 있어서, 상기 정보전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  40. 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어 기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법을 구현하기 위한 컴퓨터 판독가능 매체로서, 상기 방법은,
    목표 통신장치에 전송하기 위한 정보를 상기 BSC에서 수신하는 단계;
    상기 BSC내의 다수의 통신장치에 요구를 전송하는 단계;
    상기 서비스 영역내의 통신장치로부터 응답을 수신하는 단계; 및
    상기 요구에 응답한 통신장치에 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  41. 제 40항에 있어서, 상기 전송단계는 그룹 통화에 속하는 통신장치에 상기 정보를 전송하기 위한 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  42. 제 40항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  43. 제 40항에 있어서, 상기 요구는 상기 목표 통신장치를 식별하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  44. 제 43항에 있어서, 상기 응답은 상기 요구에 응답한 상기 통신장치의 위치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  45. 제 43항에 있어서, 상기 위치정보를 캐시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  46. 제 40항에 있어서, 상기 전송단계전에 상기 통신을 캐시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  47. 제 40항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  48. 제 47항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  49. 제 47항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  50. 제 47항에 있어서, 상기 정보전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  51. 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어 기능부(PCF)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치로서,
    목표 통신장치에 전송하기 위한 정보를 상기 BSC에서 정보를 수신하기 위한 수단;
    BSC내의 다수의 통신장치에 요구를 전송하기 위한 수단;
    상기 서비스 영역내의 통신장치로부터 응답을 수신하기 위한 수단; 및
    상기 요구를 응답한 통신장치에 상기 정보를 전송하기 위한 수단을 포함하는 장치.
  52. 제 51항에 있어서, 상기 전송수단은 그룹 통화에 속하는 통신장치에 상기 정보를 전송하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  53. 제 51항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되는 것을 특징으로 하는 장치.
  54. 제 51항에 있어서, 상기 요구는 상기 목표 통신장치를 식별하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  55. 제 54항에 있어서, 상기 응답은 상기 요구에 응답한 상기 통신장치의 위치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  56. 제 55항에 있어서, 상기 위치정보를 캐시하는 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  57. 제 51항에 있어서, 상기 전송전에 상기 정보를 캐시하는 수단을 더 포함하는것을 특징으로 하는 장치.
  58. 제 51항에 있어서, 상기 전송수단은 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  59. 제 58항에 있어서, 상기 전송수단은 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  60. 제 58항에 있어서, 상기 전송수단은 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  61. 제 58항에 있어서, 상기 정보전송수단은 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  62. 기지국 제어기(BSC) 및 패킷 제어 기능부(PCF)를 포함하는 무선통신장치에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치로서,
    메모리 유닛;
    수신기;
    송신기; 및
    상기 메모리 유닛, 상기 수신기 및 상기 송신기에 접속된 프로세서를 포함하며; 상기 프로세서는,
    목표 통신장치에 전송하기 위한 정보를 상기 BSC에서 수신하고,
    상기 BSC내의 다수의 통신장치에 요구를 전송하며,
    상기 서비스 영역내의 통신장치로부터 응답을 수신하며,
    상기 요구에 응답한 통신장치에 정보를 전송할 수 있는 장치.
  63. 제 62항에 있어서, 상기 전송단계는 그룹 통화에 속하는 통신장치에 상기 정보를 전송하기 위한 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  64. 제 62항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되는 것을 특징으로 하는 장치.
  65. 제 62항에 있어서, 상기 요구는 상기 목표 통신장치를 식별하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  66. 제 65항에 있어서, 상기 응답은 상기 요구에 응답한 상기 통신장치의 위치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  67. 제 66항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 위치정보를 캐시할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.
  68. 제 62항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 전송전에 상기 정보를 캐시할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.
  69. 제 62항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  70. 제 69항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  71. 제 69항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  72. 제 69항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  73. 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기(BSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법으로서,
    목표 통신장치에 정보를 전송하기 위하여 다수의 BSC중 하나에서 요구를 수신하는 단계;
    상기 BSC가 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는지를 결정하는 단계; 및
    상기 BSC가 상기 위치정보를 가지는 경우에 상기 목표 통신장치에 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  74. 제 73항에 있어서, 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는 다른 BSC중 하나가 상기 목표 통신장치에 정보를 전송하도록 상기 BSC가 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지지 않는 경우에 다른 BSC들에 상기 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  75. 제 74항에 있어서, 상기 BSC들이 상기 목표 통신장치에 대한 위치 정보를 가지지 않는 경우에 모든 통신장치들에 상기 정보를 방송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  76. 제 73항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  77. 제 73항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  78. 제 77항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  79. 제 77항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  80. 제 77항에 있어서, 상기 정보전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  81. 패킷 제어기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기(BSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법을 구현하는 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    목표 통신장치에 정보를 전송하기 위하여 상기 다수의 BSC중 하나에서 요구를 수신하는 단계;
    상기 BSC가 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는지를 결정하는 단계; 및
    상기 BSC가 상기 위치정보를 가지는 경우에 상기 목표 통신장치에 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  82. 제 81항에 있어서, 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는 다른 BSC중 하나가 상기 목표 통신장치에 정보를 전송하도록 상기 BSC들이 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지지 않는 경우에 다른 BSC들에 상기 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  83. 제 82항에 있어서, 상기 BSC들이 상기 목표 통신장치에 대한 위치 정보를 가지지 않는 경우에 모든 통신장치들에 상기 정보를 방송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  84. 제 81항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  85. 제 81항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  86. 제 85항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  87. 제 85항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  88. 제 85항에 있어서, 상기 정보전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  89. 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기(BSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치로서,
    목표 통신장치에 정보를 전송하기 위하여 상기 다수의 BSC중 하나에서 요구를 수신하는 수단;
    상기 BSC가 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는지를 결정하는 수단; 및
    상기 BSC가 위치정보를 가지는 경우 상기 목표 통신장치에 상기 정보를 전송하기 위한 수단을 포함하는 장치.
  90. 제 90항에 있어서, 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는 다른 BSC중 하나가 상기 목표 통신장치에 정보를 전송하도록 상기 BSC들이 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지지 않는 경우에 다른 BSC들에 상기 정보를 전송하는 수단 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  91. 제 89항에 있어서, 상기 BSC들이 상기 목표 통신장치에 대한 위치 정보를 가지지 않는 경우에 모든 통신장치들에 상기 정보를 방송하는 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  92. 제 89항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 장치.
  93. 제 89항에 있어서, 상기 전송수단은 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  94. 제 93항에 있어서, 상기 전송수단은 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  95. 제 93항에 있어서, 상기 전송수단은 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  96. 제 93항에 있어서, 상기 정보전송수단은 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  97. 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기(BSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치로서,
    메모리 유닛;
    수신기;
    송신기; 및
    상기 메모리 유닛, 상기 수신기, 및 상기 송신기에 접속된 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는,
    목표 통신장치에 정보를 전송하기 위하여 상기 다수의 BSC중 하나에서 요구를 수신하고,
    상기 BSC가 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는지를 결정하며,
    상기 BSC가 상기 위치정보를 가지는 경우에 상기 목표 통신장치에 상기 정보를 전송할 수 있는 장치.
  98. 제 97항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지는 다른 BSC중 하나가 상기 목표 통신장치에 정보를 전송하도록 상기 BSC들이 상기 목표 통신장치에 대한 위치정보를 가지지 않는 경우에 다른 BSC들에 상기 정보를 전송할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.
  99. 제 98항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 BSC들이 상기 목표 통신장치에 대한 위치 정보를 가지지 않는 경우에 모든 통신장치들에 상기 정보를 방송할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.
  100. 제 97항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 장치.
  101. 제 97항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  102. 제 101항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  103. 제 101항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어채널(F-CCCH)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  104. 제 101항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  105. 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국(BSC) 및 이동국 제어기(MSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기위한 방법으로서,
    상기 목표 통신장치에 정보를 전송하는 상기 다수의 BSC중 하나에서 응용 데이터 전송서비스(PDDS)를 수신하는 단계;
    상기 BSC에서 정보를 버퍼링하는 단계;
    상기 통신장치에 요구를 전송하는 단계;
    상기 목표 통신장치로부터 응답을 수신하는 단계; 및
    상기 목표 통신장치에 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  106. 제 105항에 있어서, 상기 요구 전송단계는 등록 요구를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 응답 수신 단계는 등록 응답을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  107. 제 105항에 있어서, 상기 요구 전송단계는 일반적인 페이지를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 응답 수신 단계는 일반적인 페이지 응답을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  108. 제 105항에 있어서, 상기 응답은 목표 통신 장치의 위치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  109. 제 108항에 있어서, 상기 목표 통신 장치의 상기 위치정보를 캐시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  110. 제 105항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공통 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  111. 제 105항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  112. 제 110항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  113. 제 110항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어 채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  114. 제 110항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  115. 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기(BSC) 및 이동국제어기(MSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 방법을 구현하는 컴퓨터 판독가능 매체로서, 상기 방법은,
    상기 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위해 상기 다수의 BSC 중 적어도 하나에서 애플리케이션 데이터 전송 서비스(ADDS) 페이지를 수신하는 단계;
    상기 정보를 상기 BSC에서 버퍼링하는 단계;
    상기 통신 장치에 요구를 전송하는 단계;
    상기 목표 통신장치로부터 응답을 수신하는 단계; 및
    상기 정보를 상기 목표 통신장치에 전송하는 단계를 포함하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  116. 제 115항에 있어서, 상기 요구 전송단계는 등록 요구를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 응답 수신단계는 등록 응답을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  117. 제 115항에 있어서, 상기 요구 전송단계는 일반적인 페이지를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 응답 수신단계는 일반적인 페이지 응답을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  118. 제 115항에 있어서, 상기 응답은 상기 목표 통신장치의 위치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  119. 제 118항에 있어서, 상기 목표 통신장치의 위치정보를 캐시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  120. 제 115항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  121. 제 115항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  122. 제 121항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  123. 제 121항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어 채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  124. 제 121항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.
  125. 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기(BSC) 및 이동국 제어기(MSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치로서,
    상기 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위해 상기 다수의 BSC중 하나에서 애플리케이션 데이터 전송 서비스(ADDS) 페이지를 수신하기 위한 수단;
    상기 정보를 상기 BSC에서 버퍼링하기 위한 수단;
    상기 통신 장치에 요구를 전송하기 위한 수단;
    상기 목표 통신장치로부터 응답을 수신하기 위한 수단; 및
    상기 정보를 상기 목표 통신장치에 전송하기 위한 수단을 포함하는 장치.
  126. 제 125항에 있어서, 상기 요구 전송수단은 등록 요구를 전송하기 위한 수단을 포함하고, 상기 응답 수신수단은 등록 응답을 수신하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  127. 제 125항에 있어서, 상기 요구 전송수단은 일반적인 페이지를 전송하기 위한 수단을 포함하고, 상기 응답 수신수단은 일반적인 페이지 응답을 수신하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  128. 제 125항에 있어서, 상기 응답은 상기 목표 통신장치의 위치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  129. 제 128항에 있어서, 상기 목표 통신장치의 위치정보를 캐시하기 위한 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  130. 제 125항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 장치.
  131. 제 125항에 있어서, 상기 전송수단은 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  132. 제 131항에 있어서, 상기 전송수단은 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  133. 제 131항에 있어서, 상기 전송수단은 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어 채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  134. 제 131항에 있어서, 상기 전송수단은 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  135. 패킷 제어 기능부(PCF)와 통신하는 다수의 기지국 제어기(BSC) 및 이동국 제어기(MSC)를 포함하는 무선통신시스템에서 유휴상태 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위한 장치로서,
    메모리 유닛;
    수신기;
    송신기; 및
    상기 메모리 유닛, 상기 수신기 및 상기 송신기에 접속된 프로세서를 포함하며; 상기 프로세서는,
    상기 목표 통신장치에 정보를 전송하기 위해 상기 다수의 BSC중 하나에서 애플리케이션 데이터 전송 서비스(ADDS) 페이지를 수신하는 단계,
    상기 BSC에서 정보를 버퍼링하는 단계,
    상기 목표 통신장치에 요구를 전송하는 단계,
    상기 목표 통신장치로부터 응답을 수신하는 단계, 및
    상기 목표 통신장치에 상기 정보를 전송하는 단계를 수행할 수 있는 장치.
  136. 제 135항에 있어서, 상기 전송단계는 등록 요구를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 응답 수신단계는 등록 응답을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  137. 제 135항에 있어서, 상기 요구 전송단계는 일반적인 페이지를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 응답 수신단계는 일반적인 페이지 응답을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  138. 제 135항에 있어서, 상기 응답은 상기 목표 통신장치의 위치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  139. 제 138항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 상기 목표 통신장치의 위치정보를 캐시할 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.
  140. 제 139항에 있어서, 상기 BSC 및 상기 PCF는 공동 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 장치.
  141. 제 139항에 있어서, 상기 전송단계는 무선 네트워크의 순방향 공통 채널을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  142. 제 141항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 페이징 채널(F-PCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  143. 제 141항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 무선 네트워크의 순방향 공통 제어 채널(F-CCCH)을 통해 상기 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  144. 제 141항에 있어서, 상기 전송단계는 상기 정보를 짧은 데이터 버스트(SDB)로서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
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