KR20090085643A - 고객 구내 장비의 디바이스의 디바이스 의존성 서비스들을 구성하는 방법 및 이 방법을 실행하는 디바이스 - Google Patents

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Abstract

원격 자동-구성 서버에 의해 구성될 디바이스 의존성 서비스들을 포함하는 고객 구내 장비의 디바이스가 청구된다. 디바이스는 서비스 플랫폼(SPLF)의 상부에 디바이스 독립성 서비스들을 또한 포함한다. 이에 의해서, 디바이스는 복수의 자동-구성 서버들에 의해 구성되도록 적응되고 디바이스 독립성 서비스들 중 하나인 네이티브 서비스 관리를 포함한다. 이 네이티브 서비스 관리는 디바이스 의존성 서비스들의 디바이스 의존성 서비스 정보를 수신하는 수신기 부분, 및 디바이스 의존성 서비스 정보를 상이한 부분들로 분할하고, 각 부분을 서로 구별되는 디바이스 독립성 서비스에 전송하는 스플리터 부분을 더 포함한다. 각각의 구별되는 디바이스 독립성 서비스들은 디바이스 독립성 서비스들 중 하나인 공통 관리 에이전트를 통해, 복수의 자동-구성 서버들 중 하나에 결합되고, 이에 의해서 연관된 디바이스 독립성 서비스에 전달되는 디바이스 의존성 서비스 정보에 연관되는 디바이스 의존성 서비스들의 각각의 부분만이 연관된 자동-구성 서버에 의해 구성된다.
원격 자동-구성 서버, 디바이스 의존성 서비스, 고객 구내 장비, 서비스 플랫폼

Description

고객 구내 장비의 디바이스의 디바이스 의존성 서비스들을 구성하는 방법 및 이 방법을 실행하는 디바이스{METHOD TO CONFIGURE DEVICE DEPENDENT SERVICES OF A DEVICE AT A CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT AND A DEVICE TO EXECUTE THE METHOD}
본 발명은 디바이스 의존성 서비스들(Device Dependent Services)을 구성하는 방법 및 그 방법을 실행하는 디바이스에 관한 것이다.
디바이스 의존성 서비스들을 구성하는 이러한 방법은 이미 이 기술에 공지되어 있다.
사실상, 매스(mass) 홈 네트워크 배치는 헬프 데스크 호출들(help desk calls)에 의해 야기되는 오퍼레이터(operator) OPEX를 감소시키기 위해, 이하 간단히 ACS로 칭해지는, 자동 구성 서버로 또한 칭해지는 고객 구내 구성 서버에 의해 고객 구내 장비의 원격 구성을 요구한다. DSL-포럼은 기술 리포트 TR-069에서 간단히 WAN 관리 프로토콜이라고 칭해지는, 고객 구내 장비 광역 네트워크 관리 프로토콜을 규정하였다. 이 TR-069 기술 리포트에서, 원격 구성 및 관리는 최근에 비즈니스 모델 면에서 상당한 제한인 하나의 ACS만에 의해 행해지는 것으로서 규정된다.
다수의 ACS들에 의해 기술 리포트 TR-069를 고객 구내 장비의 관리를 지원하도록 수정하는 것은 이 프로토콜에 현저한 변경들을 동시에 요구할 것이고 현존 배 치들에 역 호환성의 문제들을 발생할 것이다.
일 대안적인 해결책은 ACS의 노스바운드(Northbound) 인터페이스를 통과하여야 할 것이다. 그 다음, 이러한 마스터 ACS는 슬레이브 ACS에 대한 프록시(proxy) 역할을 한다. 그러나, 이러한 특정한 노스바운드 인터페이스는 많은 제한들을 가질 것이다. 이들 제한들 중 하나는 최종-사용자(X)가 자신의 서비스들을 위해서 서비스 제공자(SP-A)와 또 다른 서비스 제공자(SP-B) 간을 선택해야 할 때의 예에서 명백해진다. 이 사용자 X가 예를 들면, 접속성(connectivity), 방화벽 설정들,...을 제공하는 그의 기본적인 서비스를 위해 제 1 서비스 제공자(SP-A)를 선택할 때, 반면에 이 사용자(X)가 자신에게 예를 들면, IPTV과 같은 진보된 서비스를 제공하기 위해 다른 서비스 제공자 (SP-B)를 원한다. 마스터 ACS의 가정에서, 이것은 제 2 서비스 제공자(SP-B)가 서비스 제공자(SP-A)의 ACS에 접촉해야 하고 자신이 어떤 구성을 할 것을 요구함을 의미한다. 또한, 이것은 최종 사용자(X)가 자신에게 제공할 수도 있을 진보된 서비스를 위해 SP-B를 선택하였음을 SP-A가 현재 알고 있음을 의미한다. 서비스 제공자들 둘 모두에 부정적으로 영향을 미칠 수 있을 신뢰성이 명백히 결여되어 있는데, SP-B는 클라이언트를 잃고 SP-A에 정보를 프록시할 것을 필요로 하고; SP-A는 이 진보된 서비스에 대해 자신의 고객을 되찾기를 시도할 수 있다.
최근에 ACS는 네이티브(Native) 서비스들이라고 칭해지는, 디바이스 의존성 서비스들의 네이티브 파라미터들(Native Parameters)이라고 또한 칭해지는, 디바이스 의존성 파라미터들을 관리하고 있음이 설명되어야 한다. 이들 네이티브 파라미 터들은 CPE 디바이스의 펌웨어에 의해 지원된다. ACS는 네이티브 서비스들을 이용하고 CPE 디바이스의 인터페이스를 통해 네이티브 파라미터들을 구성할 수 있다. 이들 네이티브 서비스들의 예들은 방화벽들, 네트워크 주소 변환, 트래픽 분류화(traffic classification) 및 큐잉(queuing)과 같은 서비스 질에 대한 지원, 등이다.
디바이스가 서비스 플랫폼을 가질 때, 또 다른 실체는 번들들(bundles)이라고 칭해지는 이 서비스 플랫폼의 상부에 디바이스 독립성 서비스들을 관리하고 있다.
서비스 플랫폼, 즉 서비스 관리를 위한 프레임워크는 예를 들면, 자바 가상 머신(Java Virtual Machine) 상에서 구동하는 OSGi에 의해서 또는 예를 들면, .NET의 상부에 생성된 서비스 플랫폼 또는 리눅스 등의 상부에 구축된 서비스 플랫폼에 의해 구현될 수 있음이 설명되어야 한다.
디바이스 독립성 서비스들, 번들들은 디바이스 특정한 특징들에 의존하지 않고 서비스 플랫폼에 의해 제공되는 특징들에만 의존하는 애플리케이션들(applications)이다. 이러하므로, 번들들은 예를 들면, 최종-사용자들의 애플리케이션들일 수 있고 또는 그들은 예를 들면, 홈 네트워크의 QoS 모니터링과 같은 디바이스 의존성이 아닌 서비스들일 수 있다.
또한, 이러한 번들들은 어떤 속성들을 갖는 것이 설명되어야 한다. 미리규정된 서비스 플랫폼의 서비스 레지스트리(registry)에 서비스 인터페이스를 이출(export)함으로써, 다른 번들들은 특정한 번들에 작용할 수 있고, 이에 따라 번 들들의 속성들을 변경할 수 있다. 현존의 기술로, 번들은 이출된 서비스들을 제어할 수 있다. 이에 의해서, 서비스 레지스트리에 등록된 서비스들은 어떤 번들들에만 보여질 수 있고 다른 번들들에는 보여질 수 없다.
실제로, 각 서비스 플랫폼은 서비스 레지스트리를 갖는다. 제 1 번들은 먼저 제 1 인터페이스를 이용가능하게 하였다는 사실을 서비스 레지스트리에 등록한다. 이것은 또 다른 제 2 번들이 이 서비스 레지스트리에서 이 사실을, 즉 제 1 번들이 제 1 인터페이스를 다른 번들들이 이용가능하게 하였음을 이 서비스 레지스트리에서 발견할 수 있음을 의미한다. 이에 의해서, 제 2 번들은 이 제 1 인터페이스를 또한 사용할 수 있다. 그러나, 이외에, 제 1 번들은 서비스 레지스트리에 어떤 미리규정된 다른 번들들만이 이 제 1 인터페이스를 이용가능하게 하는 사실을 또한 등록할 수 있다. 이에 의해서, 제 2 번들은 제 1 번들이 제 1 인터페이스를 제 2 번들에 대해 이용가능하게 하였을 경우에만, 즉 제 1 번들이 그의 제 1 인터페이스를 제 2 인터페이스를 위해 이출되었을 경우에만 제 1 인터페이스를 사용할 수 있다. 이 방식으로, 서비스 레지스트리 상에, 서비스 인터페이스가 오픈될 수 있다. 즉 또 다른 번들에 의한 사용을 위해 이출될 수 있다.
이 방식으로, 고객 구내 장비의 디바이스는 원격 자동-구성 서버에 의해 구성될 수 있는 디바이스 의존성 서비스들을 포함한다. 디바이스는 번들들로 칭해지는 서비스 플랫폼의 상부에 디바이스 독립성 서비스들을 더 포함한다.
그러나, 이러한 디바이스는, 상기 기술된 바와 같이, 하나 이상의 자동-구성 서버에 의해서, 동시에, 적합하게 자동으로 구성되도록 적응되어 있지 않은 결점이 있다.
본 발명의 목적은 상기 공지된 유형과 같은 것이지만, 상이한 자동-구성 서버들간에 충돌들을 제공함이 없이 그리고 기존 배치들과의 역 호환성들을 제공할 필요없이 하나 이상의 자동-구성 서버에 의해 동시에 구성되는 것을 지원하는 방법 및 디바이스를 제공하는 것이다.
발명에 따라서, 이 목적은 디바이스 의존성 파라미터의 관리가 서비스 플랫폼 상에 특정한 번들의 서비스 인터페이스에 결부된다는 사실에 기인하여 달성된다. 네이티브 서비스 관리로서 칭해지는, 이 특정한 번들은 전용 네이티브 서비스 번들들의 관리를 향한 액세스를 제공하고 일부 파라미터들을 예를 들면, 서비스 제공자 A만 볼 수 있게 하거나 일부 파라미터들을 서비스 제공자 B만 볼 수 있게 한다. 하나 또는 다른 서비스 제공자에게 볼 수 있게 한 파라미터들은 최종-사용자들에 의해 선택되는 서비스들 및 서비스 제공자들에 의존하고 있다.
실제로, 관리 에이전트는 SP-A 및 SP-B로부터 원격 관리 프로토콜 세션들을 종료한다. 이것은 이들 세션들 각각이 서비스 제공자(SP-A)를 위한 디바이스 독립성 서비스들(DIS-A) 및 서비스 제공자(B)를 위한 디바이스 독립성 서비스들(DIS-B)로 칭해지는 그 자신의 번들하고만 상호작용할 수 있음을 확실하게 한다.
이 방식으로, 네이티브 서비스 관리-번들만이 이들 자신의 번들의 각 서비스 제공자에게 파라미터들이 보일 수 있게 하고, 관리 에이전트는 원격 관리 세션들 각각이 그 자신의 번들하고만 상호작용할 수 있음을 확실하게 하기 때문에, 이것은 TR-069 프로토콜을 변경함이 없이, 다수의 ACS들에 의해 고객 구내 장비의 원격 관리를 동시에 효과적으로 가능하게 한다.
따라서, 디바이스는 복수의 자동-구성 서버들에 의해 구성되도록 적응되고, 따라서 디바이스 독립성 서비스들 중 하나인 네이티브 서비스 관리를 포함한다. 그리고 이에 의해서 네티이브 서비스 관리는
- 디바이스 의존성 서비스들의 디바이스 의존성 서비스 정보를 수신하는 수신기 부분; 및
- 디바이스 의존성 서비스 정보를 상이한 부분들로 분할하고 , 각 부분을 서로 구별되는 디바이스 독립성 서비스 번들에 보이게 하는 스플리터 부분을 포함한다. 또한, 각각의 서로 구별되는 디바이스 독립성 서비스는 디바이스 독립성 서비스들 중 하나인 공통 관리 에이전트를 통해, 복수의 자동-구성 서버들 중 하나 쪽으로 결합된다. 이에 의해서, 디바이스 의존성 서비스 정보에 연관되고 연관된 디바이스 독립성 서비스 번들에 전달되는 디바이스 의존성 서비스들의 각각의 부분만이, 연관된 자동-구성 서버에 의해 구성된다.
네이티브 서비스 관리는 상이한 ACS들에 의해 디바이스의 원격 관리를 할 수 있게 한다. 이에 의해서, 멀티-서비스 제공자 관리 액세스가 가능해진다. 실제로, 서비스 제공자 A 및/또는 서비스 제공자 B와 같은 각 서비스 제공자는 디바이스 독립성 서비스 파라미터들의 이미 이용가능한 구성 외에도 자신의 한 세트의 네이티브 디바이스 의존성 파라미터들을 구성할 수 있다.
청구항들에서 사용된, 용어 "포함하는(comprising)"는 열거된 수단으로 제한되는 것으로서 해석되지 않아야 하는 것에 유의한다. 이에 따라, '수단 A 및 B를 포함하는 디바이스'라는 표현의 범위는 컴포넌트들(components) A 및 B만으로 구성되는 디바이스들로 제한되지 않아야 한다. 이는 본 발명에 관하여, 디바이스의 단지 관련된 컴포넌트들은 A 및 B임을 의미한다.
유사하게, 청구항들에서 또한 사용된 "결합된(coupled)"이라는 용어는 직접 접속들만으로 제한되는 것으로서 해석되지 않아야 하는 것에 유의한다. 이에 따라, '디바이스 B에 결합된 디바이스 A'라는 표현의 범위는 디바이스 A의 출력부가 디바이스 B의 입력부에 직접 접속되는 디바이스들 또는 시스템들로 제한되지 않아야 한다. 이것은 다른 디바이스들 또는 수단을 포함하는 경로 일 수 있는 A의 출력부와 B의 입력부 사이에 경로가 존재함을 의미한다.
발명의 상기 및 다른 목적들 및 특징들은 더 명백하게 될 것이고 발명 자체는 액세스 통신 네트워크에서 고객 구내 장비의 디바이스(D-CPE)를 나타내는 첨부한 도면들에 관련하여 취해진 일 실시예의 다음 기술을 참조함으로 최상으로 이해될 것이다.
원격통신 환경에 따라 본 발명에 따른 디바이스의 동작은 도면에 도시되고 이에 도시된 상이한 블록들의 기능적인 기술에 의해 설명될 것이다. 이 기술에 기초하여, 블록들의 실제 구현은 당업자에게 명백할 것이고 그러므로 상세히 기술되지 않을 것이다. 또한, 디바이스 의존성 서비스들을 구성하는 방법의 주요 동작이 더 상세히 기술될 것이다.
도 1은 고객 구내 장비의 디바이스(D-CPE)에 그리고 2개의 자동 구성 서버들(ACS-A, ACS-B)에 결합된 액세스 노드(AN)를 도시한 도면.
도 1은 고객 구내 장비의 디바이스(D-CPE)에 그리고 2개의 자동 구성 서버들(ACS-A, ACS-B)에 결합된 액세스 노드(AN)를 도시한 도면이다. 자동-구성 서버(ACS-A)는 서비스 제공자(A)(도시되지 않음)에 관련된 디바이스(D-CPE)의 미리결정된 파라미터들을 구성하기 위해 포함되고; 자동-구성 서버(ACS-B)는 서비스 제공자(B))(도시되지 않음)에 관련된 디바이스(D-CPE)의 미리결정된 파라미터들을 구성하기 위해 포함된다.
디바이스(D-CPE)는 디바이스의 기본 기능 블록들인 하드웨어(HW); 및 하드웨어(HW)에 내장된 펌웨어 MEM(FW)를 포함하는 메모리(MEM)을 포함한다. 메모리는 플래시 ROM들에 의해 또는 하드웨어(HW)의 다른 부분들에 업로드될 수 있는 바이너리 이미지 파일(binary image file)에 의해서 구현될 수 있다.
디바이스 의존성 서비스들(DDS)은 미리규정된 파라미터들을 미리규정된 값들로 설정함으로써 네이티브 서비스들을 실행하는 프레임워크(FW)의 부분인 기능 블록이다. 예로서, 디바이스 의존성 서비스들의 기능 블록(DDS)은 2개의 부분들(DDS-A, DD-B)를 포함한다. DDS-A 부분은 자동 구성 서버(ACS-A)를 통해 서비스 제공자(A)에 의해 구성되어야 하는 미리규정된 서비스들에 관련된 디바이스 의존성 서비스들(DDS)의 부분이다. DDS-B 부분은 자동 구성 서버(ACS-B)를 통해 서비스 제공자(B)에 의해 구성되어야 하는 미리규정된 서비스들에 관련된 디바이스 의존성 서 비스들(DDS)의 부분이다.
디바이스(D-CPE)는 상기 기술된 바와 같은 서비스 플랫폼을 위한 디바이스 프레임워크를 제공하는 서비스 플랫폼(SPLF)를 더 포함한다.
디바이스 의존성 서비스들(DDS)에 액세스하기 위해, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface; API)가 포함된다. 이 API 인터페이스를 통해 한 세트의 관련된 파라미터들이 그의 각각의 값으로 프로그래밍될 수 있다. 이에 의해서 디바이스 의존성 서비스들 또는 그의 부분이 설치되거나, 재설치되거나, 활성화되거나 비활성화되거나 등이 행해진다.
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스를 통해 디바이스 의존성 서비스 파라미터들은 디바이스(D-CPE)의 서비스 플랫폼(SPLF)의 상부에 이출될 수 있다.
디바이스(D-CPE)는 상기 기술된 바와 같은 디바이스 독립성 서비스들을 실행하기 위해 포함되는 디바이스 독립성 서비스들(DIS)을 또한 포함한다. 이들 디바이스 독립성 서비스들은 또한 번들들이라고 칭해진다. 각 번들은 그의 특정한 전용 기능을 실행한다.
이 방식으로, 디바이스 독립성 서비스들-기능 블록은 DIS-A라고 하여 도시되었다. 이것은 디바이스 의존성 서비스 부분 A, 즉 DDS-A에 대해 관련되는 구성 파라미터들의 구성에 관계되고 자동 구성 서버(ACS-A)에 의해 구성될 기능들을 구현하는 번들이다.
또한, 디바이스 독립성 서비스들-기능 블록은 또한 DIS-B라고 하여 도시되었다. 이것은 디바이스 의존성 서비스 부분 B, 즉 DDS-A에 대해 관련되는 구성 파라 미터들의 구성에 관계되고 자동 구성 서버(ACS-B)에 의해 구성될 기능들을 구현하는 번들이다.
또한, 네이티브 서비스 관리(NSM)는 디바이스 의존성 서비스-기능 블록이고 또 다른 단락에서 더 설명될 것이다.
마지막으로 관리 에이전트(MA)는 예를 들면, TR-069와 같은 적용가능한 프로토콜을 종료시키는 공지의 기능을 실행하고 예를 들면, DIS-A 또는 DIS-B를 향한 전용 메시지를 또한 전달하는 디바이스 의존성 서비스-기능 블록이다.
디바이스 의존성 서비스 정보(INF-DDS)는 서비스 플랫폼(SPLF)의 상부에 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 디바이스 의존성 서비스들(DDS)에 의해 네이티브 서비스 관리(NSM)을 향하여 이출된다. 네이티브 서비스 관리(NSM-REC)의 수신부는 이 디바이스 의존성 서비스 정보(INF-DDS)를 수신한다.
이 디바이스 의존성 서비스 정보(INF-DDS)는 본래 상이한 부분들, 예를 들면, INF-DDS-A로 칭해지는, 서비스 제공자(A)에 대해 관련된 디바이스 의존성 서비스 정보; 및 INF-DDS-B로 칭해지는, 서비스 제공자(B)에 대해 관련된 디바이스 의존성 서비스 정보를 포함한다.
네이티브 서비스 관리(NSM)는 디바이스 의존성 서비스 정보(INF-DDS)를 이들 두 부분들, 즉 INF-DDS-A 및 INF-DDS-B으로 분할하기 위해 포함된다. 이것은 네이티브 서비스 관리(NSM-SPL)의 스플리터 부분에 의해 행해진다. 이하 스플리터 부분(NSM-SPL)은 제 1 부분(INF-DDS-A)을 디바이스 독립성 서비스(DIS-A)가 볼 수 있게 하고, 제 2 부분(INF-DDS-B)을 디바이스 독립성 서비스(DIS-B)가 볼 수 있게 한 다.
각 디바이스 독립성 서비스들(DIS-A, DIS-B)은 서비스 인터페이스를 이출함으로써 이 정보를 관리 에이전트(MA)가 이용가능하게 하는데, 즉 DIS-A는 DDS의 연관된 각각의 부분(DDS-A)에 관련된 정보만을 포함하는 서비스 인터페이스 M(DDS-A)를 이출하고, DIS-B는 DDS의 연관된 각각의 부분(DDS-B)에 관련된 정보만을 포함하는 서비스 인터페이스 M(DDS-B)를 이출한다.
실제로, NSM-SPL은 2개의 서비스 인터페이스들을 서비스 레지스트리에 이출하고, 제 1 서비스 인터페이스는 INF-DDS-A에 포함되고, 제 2 서비스 인터페이스는 INF-DDS-B에 포함된다. 2개의 서비스 인터페이스들은 레지스트리에 등록되고 이에 의해서, 상기 기술된 메커니즘(mechanism)에 따라, NSM-SPL은 INF-DDS-A만을 DIS-A가 이용가능하게 하고, INF-DDS-B만을 DIS-B가 이용가능하게 함을 명시한다. 이것은 다른 방향에서도, 번들(DIS-A)은 INF-DDS-A에 관련된 서비스 레지스트리에서 정보를 발견할 수 있을 뿐이고, 결국 INF-DDS-A의 정보만을 사용할 수 있을 뿐임을 의미한다.
마지막으로, 관리 에이전트는 디바이스 의존성 서비스 정보(DDS-A, DDS-B)를 각각의 자동 구성 서버(ACS-A, ACS-B)에 각각 전달한다.
이에 의해서, 하류측 방향으로도 각각의 자동 구성 서버들(ACS-A, ACS-B)은, 공통 관리 에이전트(MA)를 통해, 그리고 연관된 디바이스 독립성 서비스들(DIS), 각각, DIS-A 및 DIS-B를 통해, 그리고 연관된 디바이스 의존성 서비스들, 각각, DDS-A 및 DDS-B를 향해 그의 디바이스 의존성 서비스 파라미터들의 구성들을 위해 서 구성값들도 전달하는 공통 네이티브 서비스 관리(NSM)을 통해, 디바이스 의존성 서비스들(DDS), 각각, DDS-A 및 DDS-B의 그의 연관된 부분하고만 통신함이 설명되어야 한다.
따라서, 디바이스 의존성 서비스 정보(INF-DDS-A, INF-DDS-B)의 상이한 부분들은 두 방향들로 통신되고, 이에 의해서 각각의 자동 구성 서버(ACS-A, ACS-B)는 디바이스 의존성 서비스들(DDS)의 그의 연관된 부분, 각각, DDS-A 및 DDS-B를 구성할 수 있게 된다. 그러나, 자동 구성 서버(ACS-A)는 DDS-B에 관련된 파라미터들을 구성할 수 없고, 그 반대도 그러하다.
마지막 언급할 것은 본 발명의 실시예들은 기능 블록들에 의하여 위에 기술되었다는 것이다. 상기 주어진, 이들 블록들의 기능적인 기술로부터, 이들 블록들의 실시예들이 잘 공지된 전자 컴포넌트들로 어떻게 제작될 수 있는지는 전자 디바이스들을 설계하는 당업자에게 명백할 것이다. 따라서 기능 블록들의 콘텐트들(contents)의 상세한 아키텍처(architecture)는 주어지지 않는다.
발명의 원리들이 특정한 장치에 관련하여 상기 기술되었으나, 이 기술은 예로서만 행해진 것이고 첨부된 청구항에 규정된 바와 같이, 발명의 범위에 제한으로서가 아님을 명백히 이해해야 한다.

Claims (2)

  1. 서비스 플랫폼(SPLF)의 상부에 디바이스 독립성 서비스들(DIS)를 더 갖는 고객 구내 장비(Customer Premise Equipment)의 디바이스(D-CPE)의 디바이스 의존성 서비스들(DDS)을 원격 자동-구성 서버(ACS)에 의해 구성하는 방법에 있어서,
    복수의 자동-구성 서버들(ACS-A, ACS-B)에 의해 구성을 위해 상기 디바이스 의존성 서비스들(DDS)을 적응시키는 단계로서, 상기 적응 단계는 먼저 상기 서비스 플랫폼(SPLF)의 상부에 상기 디바이스 의존성 서비스들(DDS)을 상기 디바이스 독립성 서비스들(DIS) 중 하나인 네이티브 서비스 관리(Native Service Management; NSM)을 향하여 이출하고(export), 상기 이출된 디바이스 의존성 서비스들(DDS)을 상기 네이티브 서비스 관리(NSM)에 의해 상이한 부분들(DDS-A, DDS-B)로 분할함으로써 실현되고, 각 부분은 서로 구별되는 디바이스 독립성 서비스(DIS-A, DIS-B)에 연관되고 각 디바이스 독립성 서비스(DIS-A, DIS-B)는 공통 관리 에이전트(MA)를 통해 그에 결합된 상기 자동-구성 서버들(ACS-A, ACS-B) 중 단지 하나에 보여질 수 있는 것을 특징으로 하는, 디바이스 의존성 서비스들 구성 방법.
  2. 원격 자동-구성 서버(ACS)에 의해 구성될 디바이스 의존성 서비스들(DDS)을 포함하는 고객 구내 장비의 디바이스(D-CPE)로서, 서비스 플랫폼(SPLF)의 상부에 디바이스 독립성 서비스들(DIS)을 더 포함하는, 상기 고객 구내 장비의 디바이스(D-CPE)에 있어서,
    상기 디바이스(D-CPE)는 복수의 자동-구성 서버들(ACS-A, ACS-B)에 의해 구성되도록 적응되고, 상기 디바이스 독립성 서비스들(DIS) 중 하나인 네이티브 서비스 관리(NSM)로서,
    - 상기 디바이스 의존성 서비스들(DDS)의 디바이스 의존성 서비스 정보(DDS-INF)를 수신하기 위한 수신기 부분(NSM-REC); 및
    - 상기 디바이스 의존성 서비스 정보(INF-DDS)를 상이한 부분들(INF-DDS-A, INF-DDS-B)로 분할하고, 각 부분을 서로 구별되는 디바이스 독립성 서비스(DIS-A, DIS-B)에 전송하기 위한 스플리터 부분(NSM-SPL)를 포함하는, 상기 네이티브 서비스 관리(NSM); 및
    상기 디바이스 독립성 서비스들(DIS) 중 공통 관리 에이전트(MA)를 통해, 상기 복수의 자동-구성 서버들(ACS-A, ACS-B) 중 하나에 결합되는 각각의 서로 구별되는 디바이스 독립성 서비스(DIS-A, DIS-B)로서, 이에 의해서, 연관된 디바이스 독립성 서비스(DIS-A)에 전달되는 상기 디바이스 의존성 서비스 정보(INF-DDS)에 연관되는 상기 디바이스 의존성 서비스들(DDS)의 각각의 부분(DDS-A)만이 각각의 구성을 위해 상기 연관된 자동-구성 서버(ACS-A)에 대해 이용가능하게 되는, 상기 각각의 서로 구별되는 디바이스 독립성 서비스(DIS-A, DIS-B)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 고객 구내 장비의 디바이스(D-CPE).
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