KR20100063584A - Method for providing abr service in mobile communication system and base station controller using the same - Google Patents

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KR20100063584A
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최정훈
최억우
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엘지노텔 주식회사
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    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control

Abstract

PURPOSE: A method for providing abr service in a mobile communication system and a base station controller using the same are provided to comprise RM cell transceived between source and destination by F-RM cell and R-RM cell, thereby preventing traffic overhead in message transfer of a outband type. CONSTITUTION: A random arbitrary component of ATM(Asynchronous Transfer Mode) mobile communication system functions as ABR(Available Bit Rate) source or ABR destination. If the F-RM cell is received, the ABR destination transmits R-RM(Reverse-Resource Management) to the ABR source. The ABR source and the ABR destination are located in BSC(Base Station Controller) which controls one or more BSs(140~143). The R-RM cell includes congestion prediction information of network related to the BSC.

Description

이동 통신 시스템의 ABR 서비스 제공 방법 및 이를 이용한 기지국 제어기{METHOD FOR PROVIDING ABR SERVICE IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND BASE STATION CONTROLLER USING THE SAME}Method of providing AVR service of mobile communication system and base station controller using same {METHOD FOR PROVIDING ABR SERVICE IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND BASE STATION CONTROLLER USING THE SAME}

본 발명은 이동 통신 시스템에 관한 것으로, 구체적으로는 이동 통신 시스템의 핸드오프(hand-off) 구간에서의 트래픽 관리에 관한 것이다.The present invention relates to a mobile communication system, and more particularly, to traffic management in a hand-off period of a mobile communication system.

오늘날 이동 통신 시스템은 ATM 기반의 이동 통신 시스템이 주류를 이루고 있다. ATM(Asynchronous Transfer Mode: 비동기식 전송 모드)이란 음성, 영상, 데이터 전부를 하나의 네트워크로 보내는 멀티미디어 통신 네트워크를 실현하는 기술을 말한다.Today's mobile communication systems are dominated by ATM-based mobile communication systems. Asynchronous Transfer Mode (ATM) refers to a technology for realizing a multimedia communication network that transmits all voice, video, and data to one network.

ATM Forum과 ITU-T에는 ATM 교환기가 제공하는 트래픽 서비스 중 하나로 ABR(Available Bit Rate) 기능을 정의하고 있다. 버스트성이 크고 가변적인 특성을 갖는 트래픽에 대하여 ABR 서비스를 적용함으로써, 네트워크에 존재하는 여분의 대역폭을 최대한 이용하여 전달할 수 있다. ABR 서비스에 있어서, ATM 네트워크에 폭주가 발생하여 ATM 셀(ATM cell)의 손실이 발생하면 다수의 패킷을 재전송하여야 하기 때문에, ABR 서비스는 피드백을 통한 폭주 제어 방식을 적용하여 네트워크의 폭주에 의한 셀 손실을 방지하고 최소한의 대역폭을 제공하도록 규정된다.The ATM Forum and ITU-T define the ABR (Available Bit Rate) function as one of the traffic services provided by ATM exchanges. By applying the ABR service to traffic having a large and variable burst characteristics, it is possible to transfer the maximum bandwidth existing in the network to the maximum. In the ABR service, when a congestion occurs in an ATM network and a loss of an ATM cell requires a plurality of packets to be retransmitted, the ABR service applies a congestion control scheme through feedback to a cell caused by congestion of the network. It is specified to prevent loss and provide minimal bandwidth.

종래의 ATM 이동 통신 시스템에서, 기지국 제어기와 기지국은 협대역 E1 라인으로 연결되고, 기지국 제어기와 기지국 제어기를 관장하는 메인 교환국은 동기전송 모듈 1(이하, STM-1) 라인으로 연결되며, 기지국과 기지국 제어기 및 메인 교환국 간에는 53 바이트의 ATM 셀이 송수신된다. 이때, E1 라인과 STM-1 라인의 효율적인 사용을 위하여 트래픽 메시지는 AAL2 타입의 ATM 셀을 사용하고, 제어 메시지는 AAL5 타입의 ATM 셀을 사용하여 전송한다.In a conventional ATM mobile communication system, a base station controller and a base station are connected by a narrowband E1 line, and a main switching station that manages the base station controller and the base station controller is connected by a synchronous transmission module 1 (hereinafter referred to as STM-1) line. An 53-byte ATM cell is transmitted and received between the base station controller and the main switching center. At this time, for efficient use of the E1 line and the STM-1 line, the traffic message uses an AAL2 type ATM cell and the control message is transmitted using an AAL5 type ATM cell.

이동 통신 시스템의 협대역 E1 구간은 버스트 트래픽(Burst Traffic)에 의해 항상 폭주될 가능성에 노출되어 있다. 특히, 핸드오프(hand-off) 호는 비 핸드오프 호에 비해 상대적으로 많은 네트워크 경로를 거치기 때문에, 협대역 E1 구간에서 네트워크 폭주가 발생할 확률이 상대적으로 크다. 따라서, ATM 이동 통신 시스템에서의 핸드오프 호에 대하여 효율적인 트래픽 관리(Traffic Management)가 필요하다.The narrow band E1 section of the mobile communication system is exposed to the possibility of being always congested by burst traffic. In particular, since hand-off calls go through more network paths than non-handoff calls, network congestion is relatively more likely to occur in the narrow band E1 interval. Accordingly, there is a need for efficient traffic management for handoff calls in ATM mobile communication systems.

핸드오프된 호의 트래픽은 AAL2 타입의 네트워크 경로를 포함하는 경로를 통해 전달된다. 그러나, ABR 서비스를 위한 트래픽 제어 메시지인 RM 셀(Resource Management Cell)은 AAL5 타입으로 정의된다. AAL2 타입의 네트워크 경로에서 AAL5 타입인 RM 셀을 전송하기 위한 종래 기술은 알려져 있지 않기 때문에, 종래의 이동 통신 시스템에서는 핸드오프된 호에 대해 ABR 서비스를 위한 트래픽 제어 메시지를 송수신할 때, 일반적으로 RM 셀로 송수신되어야 할 정보를 AAL2 트래픽과는 별도의 애플리케이션 메시지(Application Message)를 통해 아웃밴드(out-band) 방 식으로 송수신한다.Traffic of the handed off call is carried over a path including a network path of AAL2 type. However, an RM cell (Resource Management Cell), which is a traffic control message for an ABR service, is defined as an AAL5 type. Since the prior art for transmitting an AAL5 type RM cell in an AAL2 type network path is not known, when a conventional mobile communication system transmits and receives a traffic control message for an ABR service for a handoffed call, the RM cell is generally RM. Information to be transmitted / received to the cell is transmitted and received in an out-band manner through an application message separate from AAL2 traffic.

이와 같이, 트래픽 제어 메시지를 트래픽과 별도로 아웃밴드 방식으로 송신하게 됨에 따라 네트워크 경로에 오버헤드가 발생할 수 있다. 가입자가 많아 트래픽이 증가할수록 송신할 트래픽 제어 메시지의 양이 늘어나게 되므로, 고속 광대역 데이터 서비스에 악영향을 줄 수 있다.As such, since the traffic control message is transmitted in an outband manner separately from the traffic, overhead may occur in the network path. As the number of subscribers increases, the amount of traffic control messages to be transmitted increases as traffic increases, which may adversely affect high-speed broadband data services.

종래의 이동 통신 시스템의 또 다른 문제점은, ABR 서비스 기능을 이용함에 있어서, 트래픽 제어 메시지를 송신할 때 지연이 발생할 수 있다는 점이다. 예를 들면, 협대역 E1 구간에서 네트워크 폭주가 예측되는 경우, 트래픽 제어 메시지를 신속하게 송신함으로써 각 가입자의 트래픽 레이트를 효과적으로 감소시키는 것이 필수적이다. 그러나, 종래의 이동 통신 시스템에서는 트래픽 제어 메시지를 송수신하는 주체가 각 기지국에 해당하기 때문에, 기지국과 기지국 제어기 간의 전송로 상의 전파 지연(propagation delay) 및 기지국과 기지국 제어기에서의 프로세싱 지연(processing delay)이 발생할 수 있다. 이러한 지연으로 인해 트래픽 제어 메시지(예컨대, 네트워크 폭주 예상 정보)의 송신이 늦어질 경우, 이미 네트워크 폭주가 발생한 이후 뒤늦게 트래픽 제어 메시지의 송신이 이루어져 트래픽 레이트를 효과적으로 제어하지 못하는 문제점이 발생할 수 있다. Another problem of the conventional mobile communication system is that in using the ABR service function, there may be a delay in transmitting a traffic control message. For example, when network congestion is predicted in the narrow band E1 interval, it is essential to effectively reduce the traffic rate of each subscriber by transmitting a traffic control message quickly. However, in the conventional mobile communication system, since a subject for transmitting and receiving a traffic control message corresponds to each base station, a propagation delay on a transmission path between the base station and the base station controller and a processing delay at the base station and the base station controller This can happen. If the delay of the traffic control message (eg, network congestion prediction information) is delayed due to such a delay, the traffic control message may be transmitted late after the network congestion has occurred and thus may not effectively control the traffic rate.

상기와 같은 문제점을 해결하고자, 본 발명은 ATM 이동 통신 시스템의 ABR 서비스를 제공함에 있어서, 아웃밴드 방식으로 트래픽 제어 메시지를 송수신하는데 따른 트래픽 오버헤드를 방지할 수 있는 방법을 제공한다. 본 발명은 또한, 트래픽 제어 메시지를 송신할 때의 지연을 최소화할 수 있는 이동 통신 시스템을 제공한다.In order to solve the above problems, the present invention provides a method for preventing the traffic overhead of transmitting and receiving traffic control messages in an outband manner in providing the ABR service of the ATM mobile communication system. The present invention also provides a mobile communication system capable of minimizing a delay in transmitting a traffic control message.

본 발명의 일 실시예에서, 데이터 통신이 가능한 ATM 이동 통신 시스템에서 AAL2 네트워크 구간을 경유하여 ABR(Available Bit Rate) 서비스를 제공하는 방법이 제공되며, 상기 방법은, ABR 소스(ABR source)가 ABR 목적지(ABR destination)로 F-RM 셀을 송신하는 단계 및 상기 F-RM 셀을 수신하는 것에 대응하여, 상기 ABR 목적지가 상기 ABR 소스로 R-RM 셀을 송신하는 단계를 포함하고, 상기 ABR 소스와 상기 ABR 목적지는 하나 이상의 기지국을 제어하는 기지국 제어기에 위치하며, 상기 R-RM 셀은 상기 목적지가 위치한 기지국 제어기와 연관된 네트워크의 폭주 예상 정보를 포함한다. 일 실시예에서, 상기 F-RM 셀 및 상기 R-RM 셀은 ATM Forum의 표준 OAM 셀이다.In one embodiment of the present invention, a method for providing an ABR (Available Bit Rate) service via an AAL2 network section in an ATM mobile communication system capable of data communication is provided, wherein the ABR source is ABR. Transmitting an F-RM cell to an ABR destination and correspondingly to receiving the F-RM cell, the ABR destination transmitting an R-RM cell to the ABR source, wherein the ABR source And the ABR destination is located in a base station controller that controls one or more base stations, wherein the R-RM cell includes congestion prediction information of a network associated with the base station controller where the destination is located. In one embodiment, the F-RM cell and the R-RM cell are standard OAM cells of an ATM Forum.

본 발명의 일 실시예에서, 데이터 통신이 가능한 ATM 이동 통신 시스템에서 AAL2 네트워크 구간을 경유하여 ABR 서비스를 제공하는 장치가 제공되며, 상기 장치는, RM 셀을 송신하기 위한 RM 셀 송신부 및 RM 셀을 수신하기 위한 RM 셀 수신 부를 포함하고, 하나 이상의 기지국을 제어하는 기지국 제어기에 포함되어 ABR 소스 및 ABR 목적지로 동작 가능하며, 상기 RM 셀 송신부는 AAL5 타입의 트래픽을 AAL2 타입으로 변환하고, AAL5 타입의 RM 셀의 VPC 정보를 상기 AAL5 타입의 트래픽과 일치시켜 변환된 AAL2 타입의 트래픽과 함께 송신하도록 동작 가능하며, 상기 RM 셀 수신부는 수신된 셀을 AAL2 타입의 트래픽과 AAL5 타입의 RM 셀로 구분하고, AAL2 타입의 트래픽을 AAL5 타입으로 변환하도록 동작 가능하다.In one embodiment of the present invention, an apparatus for providing an ABR service via an AAL2 network section in an ATM mobile communication system capable of data communication is provided, and the apparatus includes an RM cell transmitter and an RM cell for transmitting an RM cell. Included in the base station controller for controlling one or more base stations for receiving and operating as an ABR source and an ABR destination, the RM cell transmitter converts AAL5 type traffic to AAL2 type and AAL5 type It is operable to transmit the VPC information of the RM cell to the AAL5 type traffic in accordance with the AAL5 type traffic, the RM cell receiver divides the received cell into AAL2 type traffic and AAL5 type RM cell, It is operable to convert AAL2 type traffic to AAL5 type.

소스와 목적지 간에 주고 받는 RM 셀을 표준 ABR에서 권고하는 F-RM 셀과 R-RM 셀로 구성함으로써, 아웃밴드 방식으로 메시지를 전달할 때 발생하는 트래픽 오버헤드를 방지할 수 있다. 또한, 목적지를 기지국 제어기에 위치시킴으로써, ABR 기능을 위한 메시지 송신에 있어서의 지연을 최소화한다.By configuring the RM cell that is exchanged between the source and the destination with the F-RM cell and the R-RM cell recommended in the standard ABR, it is possible to prevent the traffic overhead that occurs when the message is delivered in an outband manner. In addition, by positioning the destination at the base station controller, the delay in message transmission for the ABR function is minimized.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시예들을 상세히 설명한다. 도면에서, 본 발명에 대한 설명을 불필요하게 장황하게 하지 않도록, 당 기술분야에 일반적으로 알려진 구성요소는 도시를 생략한다.Hereinafter, various embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the drawings, components generally known in the art are not shown in order not to unnecessarily obscure the description of the present invention.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동 통신 시스템을 도시한다. 도 1에 도시된 시스템은 CDMA2000 1x EVDO의 시스템을 표본으로 한 것이나, WCDMA의 시스템의 경우도 크게 다르지 않다. 일 실시예에서, 이동 통신 시스템(100)은 중앙 네트워크(CAN: Central Area Network)(120), 기지국 제어기(130, 131), 기지국(140-143) 및 가입자 단말기(150)를 포함할 수 있다. 이동 통신 시스템(100)은 데이터 통신을 위한 PDSN(Packet Data Serving Node)(160)을 추가로 포함할 수 있다. PDSN(160)은 CAN(120)과 이더넷(ethernet)으로 연결될 수 있다. 이동 통신 시스템(100)의 각 구성요소들은 계층을 형성하며, 각 구성요소는 상위 구성요소 및 다수의 하위 구성요소와 통신 가능하도록 연결된다. 가입자 단말기(150)는 가입자 단말기(150)가 위치한 지역을 커버하는 기지국(140)과 통신 가능하도록 연결된다. 1 illustrates a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. The system shown in FIG. 1 is a sample of the CDMA2000 1x EVDO system, but the WCDMA system is not much different. In one embodiment, mobile communication system 100 may include a Central Area Network (CAN) 120, base station controllers 130 and 131, base stations 140-143, and subscriber station 150. . The mobile communication system 100 may further include a Packet Data Serving Node (PDSN) 160 for data communication. The PDSN 160 may be connected to the CAN 120 by Ethernet. Each component of the mobile communication system 100 forms a layer, and each component is connected to communicate with an upper component and a plurality of lower components. The subscriber station 150 is connected to communicate with the base station 140 covering the area where the subscriber station 150 is located.

도 1에 도시된 실시예에서는, CAN(120)이 두 개의 기지국 제어기(130, 131)와 연결되고, 각 기지국 제어기(130, 131)가 두 개의 기지국(140, 141 또는 142, 143)과 연결되는 구성을 도시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, CAN(120)은 하나 이상의 임의의 수의 기지국 제어기와 연결될 수 있고, 각 기지국 제어기는 또한 하나 이상의 임의의 수의 기지국과 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 이동 통신 시스템(100)은 도 1에 도시된 계층 이외의 추가적인 계층을 더 포함할 수 있다. 예컨대, 다수의 CAN과 연결된 상위 제어 장치가 존재할 수 있다.In the embodiment shown in FIG. 1, CAN 120 is connected to two base station controllers 130 and 131, and each base station controller 130 and 131 is connected to two base stations 140, 141 or 142, 143. Although the configuration is shown, it is not limited thereto. For example, CAN 120 may be connected with any one or more base station controllers, and each base station controller may also be connected with one or more any number of base stations. In one embodiment, the mobile communication system 100 may further include additional layers other than the layers shown in FIG. For example, there may be a higher level control device connected to multiple CANs.

기지국 제어기(130, 131)와 기지국(140-143)은 협대역 E1 라인으로 연결될 수 있다. 기지국 제어기(130, 131)과 CAN(120)은 STM-1 라인으로 연결될 수 있다. 기지국(140-143)과 기지국 제어기(130) 및 CAN(120) 간에는 53바이트의 ATM 셀이 송수신될 수 있다. 이때, E1 라인과 STM-1 라인의 효율적인 사용을 위하여, 트래픽 메시지의 송수신에는 AAL2 타입의 ATM 셀을 사용하고, 제어 메시지의 송수신에는 AAL5 타입의 ATM 셀을 사용한다.The base station controllers 130 and 131 and the base stations 140 to 143 may be connected to a narrow band E1 line. The base station controllers 130 and 131 and the CAN 120 may be connected to the STM-1 line. A 53-byte ATM cell may be transmitted and received between the base stations 140-143, the base station controller 130, and the CAN 120. In this case, in order to efficiently use the E1 line and the STM-1 line, an AAL2 type ATM cell is used for transmitting and receiving a traffic message, and an AAL5 type ATM cell is used for transmitting and receiving a control message.

ABR 서비스 명세에 따르면, ATM 이동 통신 시스템 내의 임의의 구성요소는 ABR 소스(Source; 이하, "소스"로 지칭함) 또는 ABR 목적지(Destination; 이하, " 목적지"로 지칭함)로서의 기능을 수행하게 된다. 소스와 목적지는 RM 셀(Resource Management Cell)을 트래픽과 함께 일정 간격으로 송수신한다. RM 셀은 ATM 네트워크 상태(예컨대, 가용 대역폭, 혼잡도 등)를 전달하는데 사용되며, 표준 53바이트 ATM 셀이다. RM 셀은 F-RM 셀(Forward RM cell)과 R-RM 셀(Reverse RM cell)로 구성된다. F-RM 셀은 소스가 목적지로 송신하는 RM 셀이며, R-RM 셀은 목적지가 소스로 피드백하는 RM 셀이다. According to the ABR service specification, any component in an ATM mobile communication system will function as an ABR source (hereinafter referred to as "source") or an ABR destination (hereinafter referred to as "destination"). The source and the destination transmit and receive the RM cell (Resource Management Cell) with the traffic at regular intervals. The RM cell is used to convey ATM network state (eg, available bandwidth, congestion, etc.) and is a standard 53 byte ATM cell. The RM cell is composed of an F-RM cell and a R-RM cell. An F-RM cell is an RM cell that a source transmits to a destination, and an R-RM cell is an RM cell that a destination feeds back to a source.

소스는, F-RM 셀을 목적지로 송신하고, 목적지로부터의 응답을 받아 그에 따른 트래픽 제어를 수행한다. 목적지는, 상기 F-RM 셀을 수신하는 것에 응답하여, 현재 트래픽의 상태 정보(예컨대, 혼잡도, 네트워크 폭주 예상 등)를 포함하는 R-RM 셀을 소스로 송신할 수 있다. 소스는 수신된 R-RM 셀에 포함된 정보를 기초로 트래픽 제어를 수행할 수 있도록 한다. 일 실시예에서, 소스 및 목적지가 송수신하는 RM 셀은 ATM 포럼에 명시된 표준 OAM 셀일 수 있다.The source transmits the F-RM cell to the destination, receives the response from the destination, and performs traffic control accordingly. The destination may, in response to receiving the F-RM cell, transmit to the source an R-RM cell containing state information (eg, congestion, network congestion prediction, etc.) of current traffic. The source enables traffic control based on information included in the received R-RM cell. In one embodiment, the RM cell that the source and destination transmit and receive may be a standard OAM cell specified in the ATM forum.

본 발명의 일 실시예에서는, 이동 통신 시스템(100)의 기지국 제어기(130, 131)가 소스 및 목적지의 기능을 수행한다. 이는, 기지국 제어기(130, 131)가 소스의 역할을 수행하고, 기지국(140-143)이 목적지의 역할을 수행하는 종래의 이동 통신 시스템의 ABR 기능과 차별화되는 점이다. 이러한 소스 및 목적지로서의 기능을 수행하기 위해, 기지국 제어기는 RM 송신부 및 RM 수신부를 포함한다.In one embodiment of the present invention, the base station controllers 130 and 131 of the mobile communication system 100 perform the functions of the source and the destination. This is different from the ABR function of the conventional mobile communication system in which the base station controllers 130 and 131 serve as sources, and the base stations 140 and 143 serve as destinations. To perform these functions as a source and a destination, the base station controller includes an RM transmitter and an RM receiver.

일 실시예에서, 소스의 RM 송신부가 목적지로 F-RM 셀을 송신하면, 목적지의 RM 수신부가 이를 수신하고, 그에 대한 응답으로 목적지의 RM 송신부가 소스로 F-RM 셀을 송신하면, 소스의 RM 수신부가 이를 수신한다. 그러나, 핸드오프가 발생 한 이후 데이터가 전달되는 네트워크 경로는 AAL2 타입의 네트워크 경로를 포함할 수 있으므로, 소스와 목적지 간에 AAL2 타입의 네트워크 경로가 존재할 수 있다. 그러나, ABR 서비스를 위해 정의된 표준 RM 셀은 AAL5 타입의 ATM 셀이므로, AAL2 타입의 트래픽과 함께 인밴드(in-band) 방식으로 RM 메시지를 송수신하기 위해서는 RM 송신부 및 RM 수신부가 적절한 변환 메커니즘을 포함하여야 한다.In one embodiment, if the RM transmitter of the source transmits the F-RM cell to the destination, the RM receiver of the destination receives it, and in response, if the RM transmitter of the destination transmits the F-RM cell to the source, The RM receiver receives it. However, since a network path through which data is delivered after the handoff occurs may include an AAL2 type network path, an AAL2 type network path may exist between a source and a destination. However, since the standard RM cell defined for the ABR service is an AAL5 type ATM cell, the RM transmitter and the RM receiver have an appropriate conversion mechanism in order to transmit and receive RM messages in-band with AAL2 type traffic. It must be included.

도 2는 일 실시예에 따른 RM 송신부의 개략적인 구조도이다. 본 구조는 소스의 RM 송신부 및 목적지의 RM 송신부에 동일하게 적용된다. 도 2의 구조도를 토대로 RM 송신부(200)의 동작을 설명하면 다음과 같다.2 is a schematic structural diagram of an RM transmitter according to an embodiment. This structure applies equally to the RM transmitter of the source and the RM transmitter of the destination. Referring to the operation of the RM transmitter 200 based on the structural diagram of FIG.

일 실시예에서, RM 송신부(200)는 셀 수신부(210), 셀 라우팅부(220), 트래픽 변환부(230), RM 셀 가공부(240), 셀 송신부(250), 프로세서(260), VPC 정보 제공부(270)로 구성될 수 있다.In one embodiment, the RM transmitter 200 includes a cell receiver 210, a cell routing unit 220, a traffic converter 230, an RM cell processor 240, a cell transmitter 250, a processor 260, VPC information providing unit 270 may be configured.

RM 송신부(200)는 기지국 제어기에서 릴레이할 트래픽과, 기지국 제어기가 소스 또는 목적지로서 준비한 RM 셀을 송신할 수 있다. 셀 수신부(210)는 송신할 ATM 셀(즉, 릴레이할 트래픽 또는 준비된 RM 셀)을 기지국 제어기 내의 소정 기능부(미도시)로부터 수신하여 셀 라우팅부(220)로 전달한다. 셀 라우팅부(220)는 셀 수신부(210)로부터 전달된 ATM 셀이 트래픽인지 RM 셀인지를 판단한다. 일 실시예에서, RM 셀은 ATM 포럼에서 명시된 표준 OAM 셀로서, 그 헤더의 PTI 필드가 6("110")으로 설정되어 있다. 셀 라우팅부(220)는 수신한 모든 ATM 셀의 헤더의 PTI 필드를 판독한다. 판독된 값이 6("110")인 셀은 RM 셀로 판단하여 RM 셀 가공부(240)로 전달하고, 그 외의 셀은 트래픽으로 판단하여 트래픽 변환부(230)로 전 달한다.The RM transmitter 200 may transmit traffic to be relayed by the base station controller and an RM cell prepared by the base station controller as a source or a destination. The cell receiver 210 receives an ATM cell to be transmitted (that is, traffic to be relayed or prepared RM cell) from a predetermined function unit (not shown) in the base station controller and transmits it to the cell routing unit 220. The cell routing unit 220 determines whether the ATM cell transmitted from the cell receiving unit 210 is a traffic or an RM cell. In one embodiment, the RM cell is a standard OAM cell specified in the ATM Forum, with the PTI field in its header set to 6 ("110"). The cell routing unit 220 reads the PTI fields of the headers of all the received ATM cells. A cell having a read value of 6 ("110") is determined as an RM cell and transmitted to the RM cell processing unit 240, and other cells are determined to be traffic and transmitted to the traffic converter 230.

한편, RM 송신부의 프로세서(260)는 소정 경로(미도시)를 통하여, 가입자의 VPC(Virtual Path Connection) 정보를 수신하여 VPC 정보 제공부(270)로 전달한다. VPC 정보 제공부(270)는 상기 전달된 VPC 정보를 저장한다.On the other hand, the processor 260 of the RM transmitter receives the VPC (Virtual Path Connection) information of the subscriber through a predetermined path (not shown) and delivers it to the VPC information provider 270. The VPC information provider 270 stores the transferred VPC information.

트래픽 변환부(230)는 셀 라우팅부(220)로부터 전달된 AAL5 타입의 트래픽을 AAL2 타입의 트래픽으로 변환한다. AAL5 타입의 ATM 셀을 AAL2 타입으로 또는 그 역으로 변환하는 방법은 공지되어 있다. 변환된 트래픽은 셀 송신부(250)로 전달된다.The traffic converter 230 converts the AAL5 type traffic transmitted from the cell routing unit 220 into the AAL2 type traffic. It is known to convert AAL5 type ATM cells to AAL2 type and vice versa. The converted traffic is transmitted to the cell transmitter 250.

도 3은 RM 셀 가공부(240)의 개략적인 구조를 도시한다. RM 셀 가공부(240)는 VPC 변환부(302), CID 삽입부(304) 및 CRC 처리부(306)를 포함할 수 있다. VPC 변환부(302)는, VPC 정보 제공부(270)에 저장된 VPC 정보를 판독하여, 셀 라우팅부(220)로부터 전달된 RM 셀에 상기 VPC 정보를 삽입할 수 있다. 일 실시예에서, VPC 변환부(302)는 셀 라우팅부(220)로부터 전달된 RM 셀의 AAL5 VP/VC가 상기 저장된 VP/VC와 동일한 경우 AAL5 VP/VC를 AAL2 VP/VC로 변환한다.3 shows a schematic structure of the RM cell processing unit 240. The RM cell processor 240 may include a VPC converter 302, a CID inserter 304, and a CRC processor 306. The VPC converter 302 may read the VPC information stored in the VPC information provider 270 and insert the VPC information into the RM cell transferred from the cell routing unit 220. In one embodiment, the VPC converter 302 converts AAL5 VP / VC to AAL2 VP / VC when the AAL5 VP / VC of the RM cell delivered from the cell routing unit 220 is equal to the stored VP / VC.

CID 삽입부(304)는 VPC 정보가 변환된 RM 셀에 CID 정보를 삽입할 수 있다. 일 실시예에서, CID 삽입부(304)는 RM 셀 내부의 22번째 옥텟(octet)에 CID 정보를 삽입한다. 도 6은 ATM 포럼에 명시된 RM 셀 포맷이다. 도 6에 도시된 바와 같이, RM 셀의 22번째 내지 52번째 옥텟은 보류(reserved)된 옥텟이므로, 22번째 옥텟을 CID를 저장하는데 이용할 수 있다. The CID inserting unit 304 may insert the CID information into the RM cell in which the VPC information is converted. In one embodiment, the CID inserting unit 304 inserts the CID information into the 22nd octet inside the RM cell. 6 is an RM cell format specified in the ATM Forum. As shown in FIG. 6, since the 22nd to 52nd octets of the RM cell are reserved octets, the 22nd octet may be used to store the CID.

CRC 처리부(306)은 CID 정보가 삽입된 RM 셀의 CRC(cyclic redundancy check) 값을 재설정한다. RM 셀의 22번째 옥텟은 디폴트로 0x6A로 설정되나, CID 삽입부에 의해 임의로 CID 정보가 삽입되었으므로, 해당 RM 셀의 CRC 값이 다시 계산되어 설정되어야 한다. CRC가 다시 계산되어 설정되지 않으면, AAL2 타입의 네트워크 노드(예컨대, CAN)를 거쳐 RM 수신부에 도달하기 전에, 경유하는 네트워크 노드에 의해 CRC 에러(CRC error)로 간주되어 폐기될 수 있기 때문이다. 따라서, RM 셀 가공부(240)는 CID 정보가 삽입된 RM 셀에 대해, 셀의 페이로드(payload) 부분(6번째 옥텟 ~ 52번째 옥텟의 0~5 bit)의 CRC를 계산하여 52번째 옥텟의 6~7 bit와 53번째 옥텟에 계산된 CRC를 삽입한다. 도 6에 도시된 바와 같이, RM 셀의 CRC 계산 방식은 CRC-10이다.The CRC processing unit 306 resets the cyclic redundancy check (CRC) value of the RM cell into which the CID information is inserted. The 22nd octet of the RM cell is set to 0x6A by default, but since CID information is arbitrarily inserted by the CID inserting unit, the CRC value of the corresponding RM cell should be recalculated and set. This is because if the CRC is not calculated and set again, it may be regarded as a CRC error by the passing network node and discarded before reaching the RM receiver via an AAL2 type network node (eg, CAN). Accordingly, the RM cell processing unit 240 calculates the CRC of the payload portion (0 to 5 bits of the 6th to 52th octets) of the cell with respect to the RM cell into which the CID information is inserted. Insert the calculated CRC into 6 ~ 7 bits and 53rd octet. As shown in FIG. 6, the CRC calculation method of the RM cell is CRC-10.

이러한 과정을 거쳐, 송신될 RM 셀은 AAL2로 변환된 트래픽과 동일한 VPC를 갖게 되며, CID 정보 및 수정된 CRC 값을 포함할 수 있다. 도 2를 다시 참조하면, RM 가공부(240)에 의해 가공된 RM 셀은 셀 송신부(250)로 전달된다. 셀 송신부(250)는 트래픽 변환부(230)로부터 전달된 트래픽과 RM 셀을 AAL2 타입의 네트워크 구간으로 송신한다.Through this process, the RM cell to be transmitted has the same VPC as traffic converted to AAL2, and may include CID information and a modified CRC value. Referring back to FIG. 2, the RM cell processed by the RM processor 240 is transferred to the cell transmitter 250. The cell transmitter 250 transmits the traffic transmitted from the traffic converter 230 and the RM cell in an AAL2 type network section.

도 4는 일 실시예에 따른 RM 수신부의 개략적인 구조도이다. 본 구조는 소스의 RM 송신부 및 목적지의 RM 송신부에 동일하게 적용된다. 도 4의 구조도를 토대로 RM 수신부(400)의 동작을 설명하면 다음과 같다.4 is a schematic structural diagram of an RM receiver according to an embodiment. This structure applies equally to the RM transmitter of the source and the RM transmitter of the destination. Referring to the operation of the RM receiver 400 based on the structural diagram of Figure 4 as follows.

RM 수신부(400)는 RM 송신부와 대응되는 기능을 수행한다. 일 실시예에서, RM 수신부(400)는 셀 수신부(410), 셀 라우팅부(420), 트래픽 변환부(430), RM 셀 재생부(440), 셀 송신부(450), 프로세서(460), VPC 정보 제공부(470)로 구성된다.The RM receiver 400 performs a function corresponding to the RM transmitter. In an embodiment, the RM receiver 400 may include a cell receiver 410, a cell routing unit 420, a traffic converter 430, an RM cell playback unit 440, a cell transmitter 450, a processor 460, It consists of a VPC information providing unit 470.

셀 수신부(410)는 AAL2 타입의 트래픽 및 AAL5 타입의 RM 셀이 포함된 ATM 셀을 수신하여 셀 라우팅부(420)로 전달할 수 있다. 셀 라우팅부(420)는 수신된 ATM 셀을 트래픽과 RM 셀로 구분할 수 있다. 일 실시예에서, 셀 라우팅부(420)의 동작은 도 4에 도시된 셀 라우팅부(420)와 같다. 즉, 셀 라우팅부(420)는 수신된 셀의 헤더의 PTI 필드를 판독하여 수신된 셀이 트래픽인지 RM 셀인지를 판단할 수 있다. PTI 필드의 값이 6("110")인 셀은 RM 셀로 판단하여 RM 재생부(440)로 전송하고, 그 외의 셀은 트래픽으로 판단하여 트래픽 변환부(430)로 전송할 수 있다. The cell receiver 410 may receive an ATM cell including the AAL2 type traffic and the AAL5 type RM cell and transmit the received ATM cell to the cell routing unit 420. The cell routing unit 420 may divide the received ATM cell into traffic and RM cell. In one embodiment, the operation of the cell routing unit 420 is the same as the cell routing unit 420 shown in FIG. That is, the cell routing unit 420 may determine whether the received cell is a traffic or an RM cell by reading the PTI field of the header of the received cell. A cell having a PTI field value of 6 (“110”) may be determined as an RM cell and transmitted to the RM reproducing unit 440, and other cells may be determined to be traffic and transmitted to the traffic converter 430.

한편, RM 수신부(400)의 프로세서(460)는 상기 설명된 RM 송신부(200)의 프로세서(260)와 동일한 기능을 수행한다. 즉, 프로세서(460)는 소정 경로(미도시)를 통해 가입자의 VPC 정보를 수신한다. 수신된 VPC 정보는 VPC 정보 제공부(470)에 저장된다.The processor 460 of the RM receiver 400 performs the same function as the processor 260 of the RM transmitter 200 described above. That is, the processor 460 receives the VPC information of the subscriber through a predetermined path (not shown). The received VPC information is stored in the VPC information provider 470.

트래픽 변환부(430)는 셀 라우팅부(420)에 의해 트래픽으로 판단된 ATM 셀을 수신하여, AAL2 타입의 트래픽을 AAL5 타입으로 변환한다. 변환된 트래픽은 셀 송신부(450)로 전달된다.The traffic converter 430 receives the ATM cell determined to be traffic by the cell routing unit 420, and converts the AAL2 type traffic into the AAL5 type. The converted traffic is transmitted to the cell transmitter 450.

도 5는 RM 재생부(440)의 개략적인 구조도이다. RM 재생부(440)는 CID 추출부(502), VPC 변환부(504), CRC 처리부(506)를 포함할 수 있다. CID 추출부(502)는 셀 라우팅부(420)로부터 전달된 RM 셀에 삽입된 CID 정보를 추출하여 저장할 수 있다. 5 is a schematic structural diagram of the RM reproducing unit 440. The RM playback unit 440 may include a CID extractor 502, a VPC converter 504, and a CRC processor 506. The CID extractor 502 may extract and store the CID information inserted into the RM cell delivered from the cell routing unit 420.

VPC 변환부(504)는 RM 셀이 트래픽 변환부(430)에서 변환된 트래픽과 동일한 VPC 정보를 포함하도록, VPC 정보 제공부(470)에 저장된 VPC 정보를 이용하여 AAL2 VP/VC를 AAL5 VP/VC로 변환할 수 있다. The VPC converter 504 converts AAL2 VP / VC into AAL5 VP / VC using the VPC information stored in the VPC information provider 470 so that the RM cell includes the same VPC information as the traffic converted by the traffic converter 430. You can convert to VC.

CRC 처리부(506)는 CID가 삽입된 RM 셀의 22번째 옥텟에 원래 값인 0x6A를 삽입하고 CRC를 재계산하여 본래의 RM 셀을 복구하여 셀 송신부(450)로 전달할 수 있다. 결과적으로, 셀 송신부(450)에 전달된 트래픽과 RM 셀은 동일한 VPC 정보를 갖게 된다. The CRC processing unit 506 may insert an original value of 0x6A into the 22nd octet of the RM cell into which the CID is inserted, recalculate the CRC, and restore the original RM cell to transfer the cell to the cell transmitter 450. As a result, the traffic transmitted to the cell transmitter 450 and the RM cell have the same VPC information.

도 4를 다시 참조하면, 셀 송신부(450)는 트래픽과 RM 셀을 기지국 제어기의 소정 기능부(미도시)로 전달하여 필요에 따라 처리되도록 한다.Referring back to FIG. 4, the cell transmitter 450 forwards the traffic and the RM cell to a predetermined function unit (not shown) of the base station controller to be processed as necessary.

이상, 도 4 및 도 5와 관련하여 RM 송신부 및 RM 수신부의 구조를 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니며, 상기 기술된 RM 송신부 및 RM 수신부의 동작을 구현할 수 있는 다른 형태의 구현도 가능하다.As described above, the structures of the RM transmitter and the RM receiver have been described with reference to FIGS. 4 and 5, but the present invention is not limited thereto, and other forms of implementation of the above-described operations of the RM transmitter and the RM receiver may be implemented. Do.

상기 설명한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 RM 송신부 및 RM 수신부를 이용하면, 핸드오프시 트래픽 전송 경로에 포함되는 AAL2 네트워크 구간으로 AAL5 트래픽뿐만 아니라 RM 셀도 유실없이 송수신할 수 있다. 따라서, 소스와 목적지 간에 트래픽 제어 메시지를 아웃밴드 방식으로 송수신하지 않고, 표준 RM 셀만을 이용하여 인밴드 방식으로 송수신할 수 있다. 그 결과, 아웃밴드 방식을 이용하는 경우에 비해 트래픽 오버헤드 발생 가능성이 현저히 줄어든다.As described above, by using the RM transmitter and the RM receiver according to an embodiment of the present invention, the AAL2 network section included in the traffic transmission path during handoff can transmit and receive not only AAL5 traffic but also RM cells. Therefore, a traffic control message can be transmitted and received in-band using only a standard RM cell, without transmitting and receiving a traffic control message between a source and a destination. As a result, the likelihood of generating traffic overhead is significantly reduced as compared with the case of using the outband method.

상기와 같은 구성을 포함하는 소스 및 목적지를 이용하여, 이동 통신 시스템(100)에서의 ABR 서비스 제공 방법을 설명한다. 도 1을 다시 참조하여, 핸드오프 전후의 트래픽 경로를 설명한다.The ABR service providing method in the mobile communication system 100 will be described using a source and a destination including the above configuration. Referring back to FIG. 1, the traffic paths before and after handoff are described.

먼저, 핸드오프가 일어나기 전, 즉 가입자 단말기(150)가 기지국(140)이 커 버하는 지역에서 서비스를 받고 있는 경우를 가정한다. 가입자 단말기(150)가 데이터 서비스를 받는 경로는 L100 - L200 - L300이다. 데이터는, L100에서는 이더넷으로, L200과 L300에서는 AAL5 타입의 ATM 셀을 이용하여 전송된다. 이 경우, 기지국 제어기(130)가 ABR 서비스의 소스와 목적지 모두의 기능을 담당한다. 기지국이 목적지의 역할을 담당하는 일반적인 이동 통신 시스템과 달리, 목적지가 기지국 제어기(130)에 위치함을 주목한다.First, it is assumed that before the handoff occurs, that is, the subscriber station 150 receives the service in the area where the base station 140 covers. The path through which the subscriber station 150 receives data service is L100-L200-L300. Data is transmitted over Ethernet in L100 and AAL5 type ATM cells in L200 and L300. In this case, the base station controller 130 is responsible for both the source and destination of the ABR service. Note that the destination is located in the base station controller 130, unlike a typical mobile communication system in which the base station serves as the destination.

기지국 제어기(130) 내의 소스와 목적지는 서로 RM 셀을 송수신할 수 있다. 일 실시예에서, 소스는 주기적으로 F-RM 셀을 목적지로 송신한다. 목적지는 F-RM 셀을 수신하는 것에 대응하여, R-RM 셀에 트래픽 제어 정보를 삽입하여 소스로 피드백할 수 있다. 만일, 목적지가 속한 기지국 제어기(130)와 연관된 네트워크 영역에 폭주가 예상되는 경우, R-RM 셀에 네트워크 폭주 예상 정보를 삽입하여 소스로 피드백할 수 있다. 소스는 R-RM 셀에 실려 전송된 트래픽 제어 정보를 판독하여 트래픽 제어를 수행할 수 있다. 예를 들면, 수신된 RM 셀에 네트워크 폭주 예상 정보가 포함된 경우, 소스는 목적지로 전송되는 해당 가입자에 대한 트래픽 레이트를 감소시켜 목적지의 네트워크 폭주를 방지할 수 있다.Sources and destinations in the base station controller 130 may transmit and receive RM cells with each other. In one embodiment, the source periodically transmits the F-RM cell to the destination. In response to receiving the F-RM cell, the destination may insert traffic control information into the R-RM cell to feed back to the source. If congestion is expected in the network region associated with the base station controller 130 to which the destination belongs, the congestion prediction information may be inserted into the R-RM cell to feed back to the source. The source may perform traffic control by reading the traffic control information carried on the R-RM cell. For example, if the received RM cell includes network congestion prediction information, the source may reduce the traffic rate for the corresponding subscriber transmitted to the destination to prevent network congestion at the destination.

다음으로, 가입자 단말기(150)가 기지국(142)이 커버하는 지역으로 이동하여 핸드오프가 일어난 경우를 가정한다. 일반적으로 핸드오프가 발생하더라도 해당 호는 동일한 셀렉터(selector)를 점유한 채로 트래픽 경로가 변경되기 때문에, 데이터가 전달되는 경로는 L100 - L200(CAN(120)->기지국 제어기(130)) - L200(기지국 제어기(130)->CAN(120)) - L201 - L302가 된다. 데이터는, L100에서는 이더넷 으로, L200(CAN(120)->기지국 제어기(130))에서는 AAL5 타입으로 전송된다. 또한, L200(기지국 제어기(130)->CAN(120)) - L201에서는 AAL2 타입으로, L302에서는 AAL5 타입으로 전송된다.Next, it is assumed that the subscriber station 150 moves to an area covered by the base station 142 and a handoff occurs. In general, even if a handoff occurs, the traffic route is changed while the corresponding call occupies the same selector. Therefore, the path through which data is transmitted is L100-L200 (CAN 120-> base station controller 130)-L200. (Base station controller 130-> CAN 120)-L201-L302. Data is transmitted as Ethernet in L100 and AAL5 type in L200 (CAN 120-> base station controller 130). In addition, L200 (base station controller 130-> CAN 120) is transmitted as AAL2 type in L201 and AAL5 type in L302.

이 경우, ABR 서비스의 소스는 최초에 가입자 단말기(150)가 서비스를 받던 기지국 제어기(130)가 계속 담당하고, 목적지는 새로운 기지국 제어기(131)로 설정된다. 목적지의 기능을 기지국(142)가 담당하지 않고 기지국 제어기(131)이 담당하는 것을 주목한다. In this case, the source of the ABR service is still in charge of the base station controller 130, which was initially served by the subscriber station 150, and the destination is set to the new base station controller 131. Note that the base station controller 131 is not responsible for the function of the destination, but the base station 142.

상기 핸드오프 이전의 경우와 유사하게, 소스(130)와 목적지(131)는 서로 RM 셀을 송수신할 수 있다. 일 실시예에서, 소스(130)는 주기적으로 F-RM 셀을 목적지(131)로 송신한다. 목적지(131)는 F-RM 셀을 수신하는 것에 대응하여, R-RM 셀에 트래픽 제어 정보를 삽입하여 소스(130)로 피드백할 수 있다. 만일, 목적지(130)에 해당하는 기지국 제어기의 영역 내에서 네트워크 폭주가 예상되는 경우, R-RM 셀에 네트워크 폭주 예상 정보를 삽입하여 소스(130)로 피드백할 수 있다. 소스(130)는 R-RM 셀에 실려 전송된 트래픽 제어 정보를 판독하여 트래픽 제어를 수행할 수 있다. 예를 들면, 수신된 RM 셀에 네트워크 폭주 예상 정보가 포함된 경우, 소스(130)는 목적지(131)로 전송되는 해당 가입자에 대한 트래픽 레이트를 감소시켜 목적지의 네트워크 폭주를 방지할 수 있다.Similar to the case before the handoff, the source 130 and the destination 131 may transmit and receive RM cells with each other. In one embodiment, the source 130 periodically transmits the F-RM cell to the destination 131. In response to receiving the F-RM cell, the destination 131 may insert traffic control information into the R-RM cell and feed it back to the source 130. If network congestion is expected in the region of the base station controller corresponding to the destination 130, the network congestion prediction information may be inserted into the R-RM cell and fed back to the source 130. The source 130 may perform traffic control by reading the traffic control information transmitted on the R-RM cell. For example, if the received RM cell includes network congestion prediction information, the source 130 may reduce the traffic rate for the corresponding subscriber transmitted to the destination 131 to prevent network congestion of the destination.

이상과 같이, ABR 서비스의 목적지가 기지국이 아닌 기지국 제어기에 위치하므로, RM 셀의 송수신이 E1 협대역 구간에서 이루어지지 않고 광대역 구간에서만 이루어진다. 따라서, ABR 서비스를 이용하면서도 고속 데이터 서비스의 처리 량(throughput)에 미치는 영향이 매우 적다.As described above, since the destination of the ABR service is located in the base station controller rather than the base station, transmission and reception of the RM cell is performed only in the wideband period and not in the E1 narrowband period. Therefore, while using the ABR service, the impact on the throughput of the high-speed data service is very small.

또한, ABR 서비스 기능의 목적지가 기지국 제어기에 위치하여 협대역 E1에서의 예측 폭주 정보가 기지국과 기지국 제어기 사이의 경로를 경유하지 않고 소스로 피드백되므로, 기지국과 기지국 제어기 간의 전파 지연 및 네트워크 노드에서의 프로세싱 지연 등을 감소시킬 수 있다. 따라서, 종래의 시스템에 비해 소스가 협대역 E1 구간의 네트워크 폭주 예상 정보를 보다 빠르게 수신하여, 효과적으로 트래픽 레이트를 조절할 수 있다.In addition, since the destination of the ABR service function is located in the base station controller, the prediction congestion information in the narrow band E1 is fed back to the source without passing through the path between the base station and the base station controller, so that the propagation delay between the base station and the base station controller and Processing delay and the like can be reduced. Therefore, compared with the conventional system, the source can receive the network congestion prediction information in the narrow band E1 section more quickly, thereby effectively adjusting the traffic rate.

이상의 실시예들은 발명의 이해를 돕기 위하여 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 분야에서 통상적 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 형태의 실시예도 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의해 정해져야 할 것이다.The above embodiments have been described with reference to the embodiments illustrated in the drawings to aid in understanding of the invention, but these are merely exemplary, and various modifications and equivalent forms of the embodiments may be obtained by those skilled in the art. I understand that it is possible. Therefore, the technical protection scope of the present invention will be defined by the appended claims.

도 1은 일 실시예에 따른, 이동 통신 시스템의 구조도.1 is a structural diagram of a mobile communication system according to an embodiment;

도 2는 일 실시예에 따른, RM 송신부의 개략적인 다이어그램.2 is a schematic diagram of an RM transmitter according to one embodiment;

도 3는 일 실시예에 따른, RM 송신부의 RM 가공부의 다이어그램.3 is a diagram of an RM processing unit of the RM transmitter, according to an embodiment;

도 4는 일 실시예에 따른, RM 수신부의 개략적인 다이어그램.4 is a schematic diagram of an RM receiver according to one embodiment;

도 5는 일 실시예에 따른, RM 수신부의 RM 재생부의 다이어그램.5 is a diagram of an RM reproducing unit of the RM receiving unit according to an embodiment;

도 6은 ATM Forum에 명시된 RM 셀 포맷 테이블.6 is an RM cell format table specified in the ATM Forum.

Claims (12)

데이터 통신이 가능한 ATM 이동 통신 시스템에서 AAL2 네트워크 구간을 경유하여 ABR(Available Bit Rate) 서비스를 제공하는 방법으로서,A method of providing an ABR (Available Bit Rate) service through an AAL2 network section in an ATM mobile communication system capable of data communication, ABR 소스(ABR source)가 ABR 목적지(ABR destination)로 F-RM 셀을 송신하는 단계; 및Transmitting, by an ABR source, an F-RM cell to an ABR destination; And 상기 F-RM 셀을 수신하는 것에 대응하여, 상기 ABR 목적지가 상기 ABR 소스로 R-RM 셀을 송신하는 단계In response to receiving the F-RM cell, the ABR destination transmitting an R-RM cell to the ABR source 를 포함하고,Including, 상기 ABR 소스와 상기 ABR 목적지는 하나 이상의 기지국을 제어하는 기지국 제어기에 위치하며,The ABR source and the ABR destination are located in a base station controller that controls one or more base stations, 상기 R-RM 셀은 상기 ABR 목적지가 위치한 기지국 제어기와 연관된 네트워크의 폭주 예상 정보를 포함하는, The R-RM cell includes congestion prediction information of a network associated with a base station controller where the ABR destination is located, ABR 서비스 제공 방법.How to Provide ABR Services. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 F-RM 셀 및 상기 R-RM 셀은 ATM Forum의 표준 OAM cell인, ABR 서비스 제공 방법.The F-RM cell and the R-RM cell is a standard OAM cell of the ATM Forum, ABR service providing method. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 F-RM 셀 및 상기 R-RM 셀은 CID 정보를 포함하고, 상기 이동 통신 시스템의 트래픽과 함께 주기적으로 송신되는, ABR 서비스 제공 방법.Wherein the F-RM cell and the R-RM cell include CID information and are periodically transmitted with traffic of the mobile communication system. 제3항에 있어서,The method of claim 3, 상기 CID 정보는 상기 F-RM 셀 및 상기 R-RM 셀의 22번째 옥텟에 포함되는, ABR 서비스 제공 방법.The CID information is included in the 22nd octet of the F-RM cell and the R-RM cell. 제4항에 있어서,The method of claim 4, wherein 상기 CID 정보를 포함하는 상기 F-RM 셀 및 상기 R-RM 셀의 CRC를 재설정하는 단계를 더 포함하는 ABR 서비스 제공 방법.And resetting the CRCs of the F-RM cell and the R-RM cell including the CID information. 제1항 내지 제4항 중 어느 하나의 방법을 이용하여 ABR 서비스를 제공하는 이동 통신 시스템.A mobile communication system providing an ABR service using any one of claims 1 to 4. ABR 서비스를 제공하는 기지국 제어기로서,As a base station controller providing an ABR service, 제1 타입의 트래픽과 제2 타입의 RM 셀을 송신하기 위한 RM 셀 송신부; 및An RM cell transmitter for transmitting a first type of traffic and a second type of RM cell; And 제1 타입의 트래픽과 제2 타입의 RM 셀을 수신하기 위한 RM 셀 수신부RM cell receiver for receiving the first type of traffic and the second type of RM cell 를 포함하고,Including, 상기 기지국 제어기가 제1 타입의 트래픽 송수신 모드로 동작하는 경우, When the base station controller operates in the first type of traffic transmission and reception mode, 상기 RM 셀 송신부는 제2 타입의 트래픽을 제1 타입으로 변환하고, 제2 타입 의 RM 셀의 VPC 정보를 상기 변환된 제1 타입의 트래픽과 일치시키도록 동작 가능하며,The RM cell transmitter is operable to convert the second type of traffic into the first type and to match the VPC information of the second type of RM cell with the converted first type of traffic, 상기 RM 셀 수신부는 수신된 셀을 제1 타입의 트래픽과 제2 타입의 RM 셀로 구분하고, 제1 타입의 트래픽을 제2 타입으로 변환하며, 상기 제2 타입의 RM 셀의 VPC 정보를 상기 변환된 제2 타입의 트래픽과 일치시키도록 동작 가능한, The RM cell receiver divides the received cell into a first type of traffic and a second type of RM cell, converts the first type of traffic into a second type, and converts the VPC information of the RM cell of the second type into the converted type. Operable to match traffic of a second type of 기지국 제어기.Base station controller. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein 상기 제1 타입은 AAL2 타입이며, 상기 제2 타입은 AAL5 타입인, 기지국 제어기.Wherein the first type is AAL2 type and the second type is AAL5 type. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein 상기 RM 송신부는 송신될 RM 셀에 CID 정보를 삽입하도록 더 동작 가능하고,The RM transmitter is further operable to insert CID information into the RM cell to be transmitted, 상기 RM 수신부는 수신된 RM 셀에서 CID 정보를 추출하도록 더 동작 가능한, 기지국 제어기.And the RM receiver is further operable to extract CID information from a received RM cell. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 RM 송신부는 상기 CID 정보를 송신될 RM 셀의 22번째 옥텟에 삽입하도록 동작 가능한, 기지국 제어기.And the RM transmitter is operable to insert the CID information into the 22nd octet of the RM cell to be transmitted. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein 상기 RM 셀 수신부는 수신된 RM 셀의 ATM 헤더의 PTI 필드 값에 기초하여 상기 수신된 RM 셀을 AAL2 타입의 트래픽과 AAL5 타입의 RM 셀로 구분하도록 동작 가능한, 기지국 제어기.And the RM cell receiver is operable to divide the received RM cell into AAL2 type traffic and AAL5 type RM cell based on the PTI field value of the ATM header of the received RM cell. 제9항에 있어서,10. The method of claim 9, 상기 RM 송신부는 상기 송신될 RM 셀에 CID 정보를 삽입한 후, 상기 송신될 RM 셀의 CRC 정보를 재설정하도록 더 동작 가능하고,The RM transmitter is further operable to insert CID information into the RM cell to be transmitted, and then reset CRC information of the RM cell to be transmitted, 상기 RM 수신부는 상기 수신된 RM 셀에서 CID 정보를 추출한 후, 상기 수신된 RM 셀의 CRC 정보를 재설정하도록 더 동작 가능한, 기지국 제어기.And the RM receiving unit is further operable to extract CID information from the received RM cell and then to reset CRC information of the received RM cell.
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