KR20100135333A - 패킷 데이터 네트워크 내의 휴지 모드에서의 핸드 오프 - Google Patents

패킷 데이터 네트워크 내의 휴지 모드에서의 핸드 오프 Download PDF

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Abstract

무선 통신 시스템 내의 모바일 비보조 휴지 핸드오프은 패킷 데이터 통신을 지원한다. 휴지 모드에 있는 동안, 모바일 노드는 패킷 존을 변경할 수 있고, 여기서 상이한 패킷 존은 시스템의 변경을 식별하지 않고 하나 이상의 상이한 기반구성 요소에 의해 서비스될 수 있다. 패킷 존의 변경은 통신할 준비가 된 패킷 데이터가 있을 때까지는 모바일 노드에 대한 통신 경로의 확립을 촉구하여야 하는 것은 아니다. 일 실시형태에서, 모바일 보조는 시스템에 적응되고, 시스템에 의해 송신되고 모바일 노드가 수신한 시스템 파라미터 메시지 내의 표시에 의해 모바일 노드에서 디스에이블 된다.

Description

패킷 데이터 네트워크 내의 휴지 모드에서의 핸드 오프{HANDOFF IN DORMANT MODE IN A PACKET DATA NETWORK}
본 발명은 통상적으로 패킷 데이터 송신을 지원하는 무선 통신 네트워크 내의 휴지 핸드오프에 관한 것이며, 더 상세하게는, 무선-비보조 휴지 핸드오프에 관한 것이다.
패킷 데이터 송신과 같은 데이터 통신에서, 데이터는 모바일 IP 라우팅이라 불리는 인터넷 프로토콜 (IP) 주소를 이용하여 네트워크를 통해 송신된다. IP 주소는 라우터가 패킷을 유입 네트워크 인터페이스로부터 외향 인터페이스로 라우팅 테이블에 따라 전송하도록 함으로써, 소스 말단으로부터 목적지까지 패킷을 라우팅하는데 이용된다. 통상적으로, 라우팅 테이블은 IP 주소가 접속된 네트워크의 수에 따라 각각의 목적지 IP 주소에 대한 다음-홉 (외향 인터페이스) 정보를 유지한다. 따라서, 통상적으로, IP 주소는 IP 노드의 부착 지점을 특정하는 정보를 전달한다. 통신 네트워크에서, IP 주소는 소스로부터 목적지까지의 경로를 형성하는 일련의 접속을 형성하는 것을 포함한다. 특히, 점대 점 프로토콜 (PPP) 이 경로를 확립하기 위해 사용된다.
통상적으로, 네트워크는 각각이 특정 지리적 영역을 지원하는 다중의 패킷 존으로 나누어진다. 모바일 스테이션 (MS) 또는 다른 모바일 노드가 네트워크를 통해 이동함에 따라, MS 는 하나의 패킷 존에서 다른 패킷 존으로 이동할 수 있다. 이러한 이동은 MS 가 현재의 패킷 존을 통해 새로운 경로를 확립하고, 이전 경로를 해체할 것을 요구할 것이다. 이러한 프로세스는 핸드오프라고 불린다.
소정의 MS 에서, 패킷 데이터가 소정의 경로를 통해 능동적으로 통신될 때, 핸드오프는 패킷 데이터 활동을 위해 MS 와 네트워크 사이에 송신된 신호 메시지를 이용함으로써 이루어진다. 경로가 패킷 데이터 활동을 위해 이용되고 있지 않는 휴지 기간 동안, 통상적으로 MS 는 MS 의 현재 위치를 식별하는 신호 정보를 제공함으로써 핸드오프를 보조한다. 휴지 기간 동안의 핸드오프는 "휴지 핸드오프" 로 불리며, 휴지 핸드오프 동안 MS 에 의한 정보의 제공은 "모바일-보조" 휴지 핸드오프로 불린다. 신호 정보에 응답하여, 네트워크는 새로운 경로를 확립하고 이전 경로를 해체한다.
휴지 핸드오프는 임의의 패킷 데이터가 MS 에 또는 MS 로부터의 통신을 할 준비가 되기 전에 수차례 발생할 수 있다. 이러한 경우, 임의의 횟수만큼 경로가 확립되고 해체되어, 네트워크 자원을 낭비한다. 또한, 각각의 새로운 경로의 확립과 관련된 MS 로부터의 신호 메시지의 송신은 무선 자원을 사용한다.
따라서, 네트워크 IP 자원의 사용을 감소시키는 효율적인 휴지 핸드오프를 제공할 필요가 있다. 또한, 네트워크 무선 자원에 대한 수요를 감소시키는 모바일 보조 없이 효율적인 휴지 핸드오프를 제공할 필요가 있다.
도 1 은 데이터 통신 시스템의 블록도이다.
도 2 는 다중 패킷 존을 도시하는 데이터 통신 시스템의 블록도이다.
도 3 은 데이터 통신 시스템의 상세 부분도이다.
도 4 는 통신 시스템 내의 모바일 노드의 동작을 도시하는 상태도이다.
도 5 는 통신 시스템에서 호출 흐름을 도시하는 도이다.
도 6 은 통신 시스템에서 호출 흐름을 도시하는 도이다.
도 7 은 모바일 노드에서 메시지 프로세싱의 흐름도이다.
도 8 은 시스템 파라미터 메시지가 휴지 핸드오프에 대한 모바일 보조 기준을 식별하는 모바일 노드에서의 프로세싱의 흐름도이다.
도 9 는 모바일 노드이다.
도 10 은 시스템 파라미터 메시지 내의 필드의 블록도이다.
데이터 서비스 및 인터넷 프로토콜 (IP) 서비스와 같은 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라, 모바일 (mobile) 을 위한 이러한 서비스의 확립 및 유지의 복잡도도 증가하였다. (즉, 무선 사용자 증가) 모바일 사용자가 지리적 영역에 걸쳐 여행할 때 이러한 서비스에 계속하여 액세스하고 있지 않는 동안에는, 종종 이 접속은 요구에 기초한 것처럼 이러한 서비스가 용이하도록 유지된다. 예를 들어, 점대 점 프로토콜 (PPP) 접속은 소정의 사용자에게 그 사용자가 데이터를 수신하고 있지 않을 때에도 확립되어 유지된다. 데이터를 통신하지 않는 동안, 모바일 사용자는 휴지 모드에 있을 수 있다. 일 시스템에서, cdma2000 에 정의된 바와 같이, 휴지 모드의 모바일은 상이한 패킷 존으로 로밍될 때마다 발신 메시지를 송신한다. 발신 메시지는 패킷 제어 기능 (PCF) 노드와 패킷 데이터 서비스 노드 (PDSN) 사이의 다양한 접속을 갱신하는데 주로 사용된다. 또한, 휴지 모드에 있는 임의의 수의 모바일이 패킷 존 경계를 넘을 때, 발신 메시지는 액세스 채널에 간섭을 야기할 수 있다. 이하의 실시형태는 휴지 모드의 모바일이 "모바일-비보조 휴지 핸드오프" 로 불리는 프로세스를 이용하는 동안, 자원의 복잡도 및 낭비를 줄인다.
예를 들어, 코드 분할 다중 접속 (CDMA) 기술을 이용하는 시스템은 TIA 에 의해 발행된 (여기에 cdma2000 으로 지칭되는) cdma2000 ITU-R 무선 송신 기술 (RTT) 후보 제출물이다. cdma2000 을 위한 표준은 IS-2000 의 초안 버전으로 주어지고 TIA 및 3GPP2 에 의해 승인되었다. 또 다른 cdma 표준은 제 3 세대 파트너쉽 프로젝트 "3GPP" 문서인 3G TS 25.211, 3G TS 25.212, 3G TS 25.213 및 3G TS 25.214 에 의해 구체화된 WCDMA 표준이다.
도 1 은 일 실시형태에 따라 패킷 데이터 네트워크 (100) 를 도시한다. 또 다른 실시형태는 유사한 기능부에 대해 상이한 용어를 가질 수 있고, 구성요소 및 기능부의 상이한 구성을 포함할 수 있다. 본 논의에서, 도 1 의 네트워크 (100) 및 다른 상세한 도면은 경로를 정의하기 위해 사용될 것이나, 다른 실시형태는 거기에서 사용되는 구체적 구성 및 기능에 따라 경로를 정의할 것이다. 패킷 데이터 시스템 (100) 은 2 개의 시스템 식별 (SID) 존 (110, 120) 을 포함하며, 각각의 SID는 다중의 네트워크 식별 (NID) 존 (112, 114, 116, 122, 124, 126) 을 가질 것이다. SID/NID 는 음성 시스템에 사용되고 통상적으로 서빙 영역을 식별한다. 예를 들어, MSC 서비스 영역은 한 쌍의 (SID, NID) 값과 관계된다.
도 1 의 시스템 (100) 과 같은 패킷 데이터 통신을 지원하는 시스템 내의 패킷 데이터 통신에서, 모바일 IP 통신 및 접속성은 RFC 2002 로 지칭되는, 1996년 10월자 C. 퍼킨스에 의한 "IP 모바일 지원" 에 개시되어 있다. 도 2 는 모바일 IP 에 따라 소정의 모바일 노드 (MN ; 210) 또는 모바일 스테이션 (MS) 에 대한 데이터그램 내의 정보 흐름을 도시한다. 도시된 바와 같이, 각 모바일 노드 (210) 는 하나의 네트워크 또는 서브네트워크로부터 다른 네트워크 또는 서브네트워크로 부착 지점을 변경하는 호스트 또는 라우터이다. 모바일 노드는 IP 주소를 변경하지 않고 위치를 바꿀 수 있으며, 부착 지점에 대한 링크-계층 접속성이 사용 가능할 경우 IP 주소를 이용하여 임의의 위치에서 또 다른 인터넷 노드와 통신을 계속할 수 있다. 각각의 모바일 노드 (210) 는 관련된 내부 에이전트 (202) 를 가진다. 내부 에이전트 (202) 는 모바일 노드 (210) 가 내부로부터 떨어져 있을 때 모바일 노드 (210) 에 전달을 위한 데이터그램을 접속시키고, 모바일 노드 (210) 에 대한 현재 위치 정보를 유지하는 모바일 노드의 내부 네트워크상의 라우터이다.
외부 에이전트 (204) 는 등록되는 동안 모바일 노드 (210) 에 라우팅 서비스를 제공하는 모바일 노드가 방문한 네트워크상의 라우터이다. 외부 에이전트 (204) 는 모바일 노드의 내부 에이전트 (202) 에 의해 접속된 데이터그램을 끊고 모바일 노드 (210) 에 데이터그램을 전달한다. 모바일 노드 (210) 에 의해 송신된 데이터그램에 대해, 외부 에이전트 (204) 는 등록된 모바일 노드에 대한 디폴트 라우터로서 역할한다.
모바일 노드 (210) 에는 내부 네트워크상에서 긴 길이의 IP 주소가 주어진다. 이러한 내부 주소는 "영구" IP 주소가 정지 호스트에 제공되는 것과 같이 관리된다. 내부 네트워크에서 멀어질 때, "주소 관리"는 모바일 노드 (210) 와 관련되고 모바일 노드의 현재 부착 지점을 반영한다. 모바일 노드 (210) 는 내부 주소를, 모바일 노드 (210) 가 송신하는 모든 IP 데이터그램의 소스 주소로서 사용한다. 내부로부터 떨어져 있는 동안, 모바일 노드 (210) 는 주소 관리를 내부 에이전트 (202) 에 등록한다. 부착 방법에 따라, 모바일 노드 (210) 는 내부 에이전트 (202) 에 직접 등록하거나, 등록을 내부 에이전트 (202) 에 전달하는 외부 에이전트 (204) 를 통해 등록한다.
도 1 의 시스템 (100) 에 대해, 각각의 PZID 내의 통상적인 구성 (300) 이 도 3 에 도시되어 있다. 패킷 데이터 서비스 노드 (PDSN ; 302) 는 각각이 기지국 제어기들 (BSC) BSC1 (306) 및 BSC2 (312) 에 각각 접속된 패킷 제어 기능 (PCF) 노드들 (304 및 310) 에 접속되어 있다. 제 1 통신 경로는 PDSN (302) 에서 PCF1 (304) 을 거쳐 BSC1 (306) 으로에 의해 정해지며, BSC1 (306) 은 PZID (320) 내에서 무선 인터페이스를 통해 MN (308) 과 통신한다. 모바일 노드 (MN ; 308) 가 또 다른 PZID 로 이동할 때, PZID (330) 와 같은 새로운 경로가 PDSN (302) 에서 PCF2 (310) 을 거쳐 BSC2 (312) 로 정의되는 패킷 데이터 통신을 위해 확립되며, BSC2 (312) 는 PZID (320) 내에서 무선 인터페이스를 통해 MN (308) 과 통신한다. PDSN (302) 로부터 PCF1 (304) 및 PCF2 (310) 으로의 접속은 A10 접속을 정의한다. PCF1 (304) 으로부터 BSC1 (306) 로의 접속 경로 및 PCF2 (310) 으로부터 BSC2 (312) 로의 접속 경로는 A8 접속을 정의한다. PPP 접속은 MN (308) 과 PDSN (302) 사이에 확립된다. MN 이 PDSN 을 변경한다면, 새로운 PPP 접속은 MN 과 PDSN 사이에 확립된다.
호출 지원 패킷 데이터 서비스에 대해, 패킷 데이터 서비스 노드 (PDSN) 는 고정된 네트워크 내의 데이터의 송신과 무선 인터페이스를 걸친 데이터의 송신 사이에 존재한다. PDSN 은 BS 와 상호 위치에 있거나 있지 않을 수 있는 패킷 제어 기능 (PCF) 을 통해 BS 와 인터페이싱한다. 도 3 에 도시된 패킷 데이터 시스템에서, MN (308) 은 적어도 3 개의 상태 또는 모드 중 하나의 상태 또는 모드로 동작할 수 있다.
도 4 에 도시된 바와 같이, 3 개의 데이터 서비스 상태 : 활성화/접속 상태 (402), 휴지 상태 (404), 및 비활성화 상태 (406) 가 존재한다. 활성화/접속 상태 (402) 에서, 물리적 트래픽 채널은 모바일 스테이션과 기지국 사이에 존재하며, 각 측면에서 데이터를 전송하는 것이 가능하다. 휴지 상태 (404) 에서, 모바일 스테이션과 기지국 사이에 물리 채널은 존재하지 않으나, 모바일 스테이션과 PSDN 사이에 PPP 링크가 유지된다. 비활성화 상태 (406) 에서, 모바일 스테이션과 기지국 사이에 트래픽 채널이 존재하지 않으며, 모바일 스테이션과 PSDN 사이의 PPP 링크도 존재하지 않는다. 도 4 는 상태들간의 송신을 도시한다. A8 접속은 활성화/접속 상태 동안 유지되며, 휴지 또는 널 (Null)/비활성화 상태로의 송신 동안 해제된다. A10 접속은 활성화/접속 및 휴지 상태 동안 유지된다. A10 접속은 모바일 스테이션이 비활성화 상태 (406) 에 있을 때 제거된다.
휴지 상태 (404) 에 대한 지원의 일부로서, 무선 인터페이스는 발신에 사용되는 데이터 송신 준비 (DRS) 표시자를 지원한다. 모바일 노드가 특정된 패킷 데이터 서비스 옵션과 함께 발신 요청을 송신할 때, 발신 요청은 데이터 송신 준비 (DRS) 비트를 포함한다. 터미널이 휴지 상태 (404) 에서 활성화 상태 (402) 로 전이하기를 원할 때, 이 표시자는 시작 호출 셋업에서 송신할 데이터 및 이에 상응하는 트래픽 채널의 확립 요청이 있음을 나타내는 1 로 설정한다. DRS 비트는 터미널이 휴지 동안 패킷 존 경계를 전이하였음을 나타내는 0 으로 설정되고, 네트워크를 현재 위치로 갱신하기 위해 발신 요청을 송신한다.
DRS 비트가 1 로 설정되어 발신 메시지가 수신될 때, BSC 는 호출 셋업 절차를 시작한다. 호출 셋업 절차는 패킷 데이터 통신이 모바일 노드의 현 위치로의 경로를 확립한다. 통상적으로, 경로 확립은 트래픽 채널의 확립, 및 상응하는 A8 및 A10 접속의 확립을 가져온다. BSC 가 DRS 비트가 0 으로 설정된 발신 메시지를 수신할 때, BSC 및/또는 PCF 는 PCF 와 PDSN 사이의 A10 접속을 갱신한다.
MN (308) 이 휴지 상태에 있을 때, 패킷 데이터 통신은 PDSN (302) 와 프로세스되지 않으나, MN (308) 은 MN (308) 이 상이한 패킷 존으로 이동할때마다 "발신" 메시지를 송신한다. 발신 메시지는 PCF (304, 310) 와 PDSN (302) 사이의 A10 접속을 갱신하기 위해 주로 사용된다.
MN (308) 은 BSC (306, 312) 에 의해 주기적으로 송신되는 "시스템 파라미터" 메시지에 포함된 PACKET_ZONE_ID (PZID) 의 식별에 의해 변경되는 패킷 존을 식별한다. MN (308) 이 PZID 내의 변경을 식별할 때, MN (308) 은 현 위치 및 현 패킷 존을 식별하는 발신 메시지를 송신한다. 휴지 상태에 있는 임의의 수의 모바일 노드가 패킷 존 경계를 넘음에 따라, 발신 메시지는 무선 접속을 확립하는데 이용되는 액세스 채널 상에 많은 간섭을 야기할 수 있다.
일 실시형태에 따라, 휴지 상태의 모바일 노드는 "모바일-비보조 휴지 핸드오프" 라 불리는 프로세스에 의해 새로운 패킷 존으로 이동할 때마다 발신 메시지를 송신하는 것을 피할 수도 있다. MN (308) 이 휴지 모드에 있을 때, PDSN (302) 으로부터 통신하기 위해 보류중인 데이터가 없고, MN (308) 은 발신 메시지를 새로운 패킷 존으로 이동할 때 송신할 필요가 없으며 최종으로 이용된 통신 경로 (즉, A10 접속) 가 유지된다. MN 을 향한 데이터가 있을 때, PDSN (302) 는 최종 사용된 접속을 이용하여 데이터 통신을 송신한다.
본 실시형태에 따라, 휴지 상태 또는 모드 동안, 패킷 존이 변경될 때 모바일 노드는 발신 메시지를 송신하지 않는다. 발신 메시지를 송신하기보다는, 모바일 노드의 위치는 모바일 노드로 유입되는 데이터가 있을 때, 또는 모바일 노드가 송신할 데이터를 가질 때, 갱신된다. 즉, 시스템이 모바일 노드로 향한 (인터넷으로부터의 대화) 데이터를 수신할 때, 시스템은 모바일 노드를 위치시키려 시도한다.
모바일 노드로부터 시스템으로의 데이터 통신에서, 모바일 노드가 활성화 상태로 전이하고 송신할 데이터를 가질 때, 모바일 노드는 DRS 비트를 1로 설정하여 발신 메시지를 송신한다. 이 경우, 모바일 노드는 cdma2000 에서 정의된 것과 같은 통상적인 호출 흐름을 따른다.
시스템으로부터 모바일 노드로의 데이터 통신에서, 모바일 노드가 휴지 상태이고 모바일로의 유입 데이터가 있을 때, 데이터는 현재의 활성화 A10 접속 (즉, 최종 사용된 A10 접속) 상으로 서빙 PDSN 으로부터 서빙 PCF 으로 이동한다. 휴지 모드 동안, 모바일 노드는 새로운 패킷 존을 진입할 때마다 발신 메시지를 통해 위치 갱신을 송신하지 않는다. 따라서, 유입된 데이터가 통신을 위해 준비되었을 때 모바일 노드의 위치는 알려져 있지 않다. 모바일 노드는 아직 동일한 패킷 존에 있거나, 또는 상이한 패킷 존에 있을 수 있다.
PDSN (302) 이 다중 PCF들, 특히 PCF1 (304) 및 PCF2 (310) 을 지원하는, 도 3 에 도시된 구성을 고려한다. 모바일 노드 (MN ; 308) 는 좌측의 경로를 통해 PDSN (302) 와 패킷 데이터 통신 경로를 확립한다. 이 경로는 PDSN (302) 과 PCF1 (304) 인 "서빙" PCF 사이의 A10 접속; PCF1 (304) 과 BSC1 (306) 사이의 A8 접속; 및 BSC1 (206) 및 MN (308) 사이의 무선 접속에 의해 패킷 존 (320) 내에 정의된다. "서빙" 이라는 용어는 최종 활성화 패킷 데이터 통신을 위해 확립된 기반구조 요소(들) 및 경로를 말한다. MN (308) 이 상이한 패킷 존으로 이동함에 따라, 패킷 존 (330) 과 같은 새로운 경로는 패킷 데이터 통신을 프로세스하기 위해 확립되어야 한다. 새로운 경로는, PDSN (302) 과 PCF2 (310) 인 "타겟" PCF 사이의 A10 접속; PCF2 (310) 와 BSC2 (312) 사이의 A8 접속; 및 BSC2 (312) 와 MN (308) 사이의 무선 접속에 의해 정의된다. "타겟" 이라는 용어는 새로운 패킷 데이터 통신을 용이하게 하도록 설계된 기반구조 요소(들) 및 경로를 말한다.
MN (308) 으로의 통신을 위해 준비된 패킷 데이터가 있을 때, PCF1 인 서빙 PCF 는 최종 활성화 패킷 데이터 통신에 대한 MN (308) 의 위치만을 안다. 패킷 데이터는 PDSN (302) 으로부터 서빙 경로, 즉 PCF1 (304) 을 통해 프로세스된다. 서빙 경로의 기반구조 요소는 MN (308) 에 대한 페이지 (page) 를 시작한다. MN (308) 이 패킷 존 (330) 과 같은 새로운 패킷 존으로 이동하는 경우, MN (308) 은 페이지 메시지에 응답하지 않는다. 그 후, 서빙 BSC1 (306) 은 MSC (314) 에게 모바일을 페이지 하도록 요청한다. MSC (314) 는 특정 BSC(들)가 MN (308) 을 페이지하도록 지시하며; 소정의 서비스 영역에 다량의 페이지 발생을 시작하거나; 또는 또 다른 MSC (미도시) 가 MN (308) 을 페이지 하도록 요청할 수 있다. 다량의 페이지 발생 (flood page) 은 MSC 가 MN 이 어디에 있는지 모르지만 페이지할 필요가 있는 경우 사용되며, 이 경우, MSC 는 (MSC 서비스 영역 내에 있는) 모든 BSC에게 MN 을 페이지하도록 명령한다. 다량의 페이지 발생은 대부분의 시간 동안 cdma2000 표준에 정의된 것과 같이 무선을 통한 등록 과정 (over-the-air registration procedure) 을 통해 MSC 는 MN 이 어디에 있는지를 알고 있기 때문에 일반적이지 않으며, 이러한 경우, MSC 는 단지 특정 BCS 가 MN 을 페이지하도록 명령하는 것이 필요하다. 페이지를 수신했을 때, MN (308) 은 새로운 패킷 존 (330) 으로부터 타겟 PCF 및 BSC, PCF2 (310) 및 BSC2 (312) 각각을 경유하여 페이지에 응답한다. MSC (314) 는 MN (308) 에 대한 트래픽 채널의 확립을 인가한다. MSC (314) 의 인가에 응답하여, 타겟 BSC (BSC2 (312)) 는 순서대로 PDSN (302) 와 새로운 A10 접속을 생성하는 타겟 PCF (PCF2 (310)) 에 대한 새로운 A8 접속을 생성한다.
두 PCF들, 서빙 PCF (PCF1 (304)) 및 타겟 PCF (PCF2 (310)) 모두가 동일한 PDSN (302) 에 접속되는 경우, 서빙 경로는 제거된다. 이 경우, 타겟 PCF 와의 접속이 확립될 때, PDSN (302) 과 서빙 PCF 사이의 이전 A10 접속은 제거된다. MN (308) 을 위한 새로운 모든 패킷 데이터는 오른편의 타겟 경로를 통해 프로세스된다.
두 PCF들, 타겟 및 서빙 PCF 가 상이한 PDSN 에 접속되면, 링크 계층 (PPP) 은 재확립되고 모바일 IP 재확립은 MN (308) 과 타겟 PDSN (PDSN은 타겟 PCF에 접속됨) 사이에서 수행된다. 또한, 타겟 PCF 와 타겟 PDSN 사이에 새로운 A10 접속이 확립된다. 등록 유효기간 타이머 (Trp) 가 만료되었을 때, 서빙 PCF 와 서빙 PDSN 사이의 A10 접속은 제거되거나 중단된다.
도 5 는 MN (308) 이 이전의 패킷 존 (320) 에서와 같이 동일한 PDSN (302) 에 의해 지원되는 새로운 패킷 존 (330) 으로 이동하는 경우의 호출 흐름을 도시한다. 상술한 바와 같이, 타겟 경로가 패킷 존 (330) 내에 있는 반면 서빙 경로는 패킷 존 (320) 내에 있다. 패킷 데이터 부분이 휴지 모드로 전환되기 전에, 그리고 서빙 PCF 와 PDSN 사이의 A10 접속이 만료되기 전에, MN (308) 이 등록을 수행한 경우를 가정한다. 호출 흐름은 이하와 같이 정의된다.
1) PDSN (302) 은 MN (308) 을 위한 타겟이 된 패킷 데이터를 수신한다.
2) PDSN (302) 은 패킷 데이터를 존재하는 A10 접속, 즉 서빙 경로를 경유하여, 서빙 PCF (PCF1 (304)) 에 전달한다.
3) 서빙 경로 상의 서빙 BSC (BSC1 (306)) 는 MN (308) 을 페이지한다.
4) MN (308) 이 또 다른 패킷 존 (330) 으로 이동함에 따라, 패킷 존 (320) 내의 MN 으로부터의 페이지 응답은 존재하지 않는다.
5) 서빙 BSC (BSC1 (306)) 는 MSC (314) 가 MN (308) 을 페이지하고 트래픽 채널을 설립하도록 요청한다.
6) 및 7) MSC (314) 는 트래픽 채널을 설립하기 위해 MN (308) 에 대한 페이지를 시작한다.
8) 타겟 BSC (BSC2 (312)) 는 무선 접속을 경유하여, 즉 무선을 통해 (OTA) MN (308) 을 페이지한다.
9) MN (308) 은 새로운 패킷 존 (330) 으로부터의 페이지에 응답한다.
10) 페이지 응답은 타겟 BSC (BSC2 (312)) 에 의해 MSC (314) 로 전달된다.
11) MSC (314) 는 트래픽 채널을 MN (308) 에 할당하기 위해 타겟 BSC (BSC2 (312)) 를 인가한다.
12) PDSN (302) 으로의 A10 접속은 타겟 PCF (PCF2 (310)) 에 의해 갱신된다.
13) 패킷 존 (330) 내에 있는 동안 MN (308) 으로의 모든 장래의 데이터는 타겟 PCF (PCF2 (310)) 를 통과한다.
MN (308) 은 PDSN (302) 에 의해 지원되지 않고, 타겟 PDSN (미도시) 에 의해 지원되는 새로운 패킷 존으로 이동할 수 있다. 이 경우, 새로운 PDSN 을 포함하기 위해 타겟 경로가 확립된다. 도 6 은 MN (308) 이 상이한 PDSN (미도시) 에 의해 지원되는 새로운 패킷 존으로 이동할 때, 이 경우에 대한 호출 흐름을 도시한다.
1) PDSN (302) 은 MN (308) 에 대한 패킷 데이터를 수신한다.
2) PDSN (302) 은 패킷 데이터를 지원 경로상에 존재하는 A10 접속을 통해 지원 PCF (PCF1 (304)) 로 이동한다.
3) BSC1 (306) 은 MN (308) 을 페이지한다.
4) 패킷 존 (320) 내에서부터 MN (308) 으로부터의 페이지 응답이 없다.
5) 서빙 BSC (BSC1 (306)) 는 MSC (314) 가 MN (308) 을 페이지하고 트래픽 채널을 설립하도록 요청한다.
6) 및 7) MSC (314) 는 트래픽 채널을 설립하기 위해 MN (308) 에 페이지를 시작한다.
8) 새로운 패킷 존 (미도시) 내의 타겟 BSC (미도시) 는 MN (308) 을 OTA로 페이지한다.
9) MN (308) 은 새로운 패킷 존 내에서 페이지에 응답한다.
10) 페이지 응답은 타겟 BSC 에 의해 MSC (314) 에 전달된다.
11) MSC (314) 는 타겟 BSC 가 트래픽 채널을 MN (308) 에 할당하도록 인가한다.
12) PDSN 으로의 A10 접속은 타겟 경로상에, 즉 타겟 BSC 와 관련하여 타겟 PCF 에 의해 확립된다.
13) MN (308) 은 타겟 PDSN 과 PPP 를 재확립하고, 또한 모바일 IP 등록을 수행한다.
14) MN (308) 이 새로운 패킷 존에 있는 동안 모든 장래의 패킷 데이터는 타겟 PDSN 과 타겟 PCF 를 통과한다. 등록 유효기간 타이머 (Trp) 가 만료될 때, 지원 PDSN (302) 와 지원 PCF (PCF1 (304)) 사이의, 지원 경로상의 이전 A10 접속은 만료된다.
단계 502 에서, 도 7 은 시스템 파라미터를 수신하는 MN (308) 에서의 프로세스 (500) 를 도시한다. 휴지 모드에서 (단계 504 에서), 프로세스는 페이지가 MN (308) 에서 수신됐는지 여부를 판단하기 위해 단계 506 으로 계속된다. MN (308) 이 휴지 모드가 아닌 경우, 프로세스는 단계 508 로 계속되어 발신 메시지와 같은 MN (308) 의 위치를 식별하는 메시지를 시스템에 송신한다. 다른 실시형태도 새로운 위치를 식별하기 위해 다른 메시지 및/또는 방법을 MN (308) 에 제공할 수 있다. 단계 506 으로부터 페이지가 수신되지 않는 경우, MN (308) 은 휴지 모드에 머무르며, 수신되는 경우, MN (308) 은 단계 508 에서 페이지에 응답한다.
도 8 은 시스템 파라미터 메시지가 휴지 핸드오프에 대한 모바일 보조 기준을 식별할 때 MN (308) 에서의 프로세싱 (600) 을 도시한다. 모바일 보조 기준은 시스템에 대한 발신 메시지와 같은 MN (308) 의 위치를 식별하기 위한 기준을 특정할 수 있다. 단계 602 에서 MN (308) 은 시스템 파라미터 메시지를 수신한다. 휴지 모드 (단계 604) 에서, 프로세싱은 단계 606 으로 계속되어 모바일 보조 기준이 충족되는지 여부를 판단한다. 모바일 보조 기준이 충족되었을 때, 단계 608 에서 메시지를 시스템에 송신하는 것에 의한 것과 같이, MN (308) 은 현 위치를 식별한다.
일 실시형태에 따른 시스템 파라미터 메시지는 모바일 보조 기준 필드를 포함한다. 코드는 다중 기준 중 하나의 기준을 선택하기 위해 사용된다. 제 1 실시형태에서, 필드는 모바일 보조 휴지 핸드오프를 인에이블 또는 디스에이블 시키는 1 비트의 필드이다. 제 2 실시형태에서, 필드는 모바일 노드가 현 위치를 식별하도록 촉구하는 상이한 기준을 허용하는 다수의 비트의 필드이다. 제 3 실시형태에서, 제 1 및 제 2 실시형태의 조합으로, 필드는 1 비트가 모바일 보조 핸드오프를 인에이블 또는 디스에이블 시키는 다수의 비트의 필드이다. 이 비트가 모바일 보조 핸드오프가 활성화되었음을 나타낼 때, 다른 비트(들)는 모바일 보조 기준을 나타낸다. 예를 들어, 도 10 에 도시된 바와 같이, 필드 (800) 는 모바일-보조 핸드오프를 인에이블시키거나 디스에이블시키는 제 1 필드 (또는 비트) 를 포함한다. 인에이블 되었을 때, 모바일 노드는 발신 메시지를 패킷 존의 변경시에 송신하거나, 몇몇의 다른 위치 식별자를 송신한다. 디스에이블되었을 때, 모바일 노드는 패킷 존의 변경 시에 메시지를 송신하지 않는다.
일 실시형태에 따르면, 시스템은 타겟 경로를 확립할지 지원 경로를 유지할지 여부를 판단함으로써 모바일 노드로부터의 위치 식별에 응답할 수 있다. 시스템은 MN (308), 시스템 로딩, MN (308) 의 패킷 데이터 사용 이력, 또는 임의의 다양한 시스템 성능 및 동작 기준에 대한 대기중인 패킷 데이터 통신이 있는지 여부에 기초하여 이러한 판단을 한다.
계속하여 도 10 에서, 필드 (800) 는 모바일 보조가 필드 (802) 에서 인에이블 되었을 때, 모바일 보조 기준을 식별하는 필드 (804) 를 포함한다. 모바일 보조 기준 필드 (804) 는 모바일 노드가 위치 식별자를 시스템에 송신하도록 촉구하기 위해 변화 기준을 특정한다.
모바일 노드 (700) 는 도 9 에서 상술한 실시형태들의 하나 또는 다수의 실시형태에서 동작할 수 있다. 모바일 노드 (700) 는 다중의 기능 모듈에 결합된 통신 버스 (720) 를 포함한다. 모바일 노드 (700) 는 무선 링크를 통해 OTA로 시스템과 인터페이싱하는 수신 회로 (702) 및 송신 회로 (708) 를 포함한다. 프로세서 (712) 는 모바일 노드 (700) 의 동작 및 메모리 저장장치 (710) 에 정보를 저장하고 저장장치에서 정보를 읽어내는 동작을 제어한다. 이러한 정보는 데이터, 컴퓨터에 의해 판독 가능한 명령, 등을 포함한다. 모드 선택부 (704) 는 모바일 노드 (700) 를 몇몇의 동작 상태 중 하나의 상태에 있게 하는 촉구자 (trigger) 를 식별한다. 모드 선택부 (704) 는 패킷 데이터 통신에 따라 모바일 노드 (700) 를 휴지 모드 및 활성화 모드에 위치시키는 것을 제어한다. 휴지 핸드오프 제어부 (706) 는 휴지 상태 동안 적합한 동작을 결정한다. 일 실시형태에서, 휴지 핸드오프 제어 (706) 는 수신된 시스템 파라미터 메시지로부터 그러한 동작을 결정한다. 즉, 휴지 동작은 시스템 및 현 상태에 적응적이다. 다른 실시형태에서, 휴지 핸드오프 제어 (706) 는 미리 결정되어 시스템 파라미터 메시지에 응답하여 시스템에 적응적이지 않다.
상술한 예는 모바일 보조를 피하는 휴지 핸드오프 방법을 제공한다. 모바일-비보조 휴지 핸드오프는 몇몇 시도를 제공하고 동작을 위한 몇몇 옵션을 제공한다. 첫째로, 모바일 노드가 새로운 패킷 존으로 이동하고 A8 접속이 아직 지원 PCF1 을 가리키는 경우, 패킷 데이터는 첫째로 지원 PCF로 송신된다. 그 후, 타겟 경로가 확립되고 패킷 데이터가 타겟 경로를 경유하여 모바일 노드에 송신된다. 패킷 데이터가 모바일 노드에 수신될 때, 지원 PCF 에 전달되는 몇몇 패킷(들) 은 손실될 수 있다. 패킷 손실의 양은 네트워크 접속을 갱신함에 있어 지연에 비례한다. 최악의 경우, 이러한 지연은 페이징 래이턴시 (latency), 타겟 PCF 와의 A8 접속 설립 시간, 타겟 PDSN 과의 A10 접속 설립 시간, PPP 재확립 시간, 및 모바일 IP 재등록 시간을 포함한다. 따라서, 패킷 존이 변경될 때 부적절하고 불완전한 패킷 데이터 통신을 할 가능성이 있다.
둘째로, 모바일 노드가 지원 BSC 에 의해 송신된 페이지 메시지에 응답하지 않을 때, 지원 BSC 는 MSC 에게 모바일 노드를 페이지하도록 요청한다. 이에 응답하여, MSC 는 다량의 페이지를 발생시킬 것이다. MSC 에 의해 커버되는 영역에 따라, 다량의 페이지를 발생시키는 영역은 넓을 수 있고, 따라서 과도한 네트워크 자원을 소비할 수 있다. 따라서, 모바일 보조 휴지 핸드오프를 비활성화 시키는 것과 시스템의 효율적이고 정확한 동작 사이에 장단점이 있다.
더욱, 인에이블링 모바일 보조 휴지 핸드오프는 모바일 노드와 통신하기 위해 준비된 패킷 데이터가 없을 때에도 액세스 채널상에 간섭을 야기한다. 반면에, 디스에이블링 모바일 보조 휴지 핸드오프는 타겟 PCF 와 새로운 A8 접속을 설립하는 시간에 비례하여 패킷 손실을 야기할 수 있고, 특히 모바일의 위치를 탐지하는데 사용되는 경우 네트워크 자원을 소비할 수 있다. 따라서, 서비스 제공자는 소정의 시스템의 요구를 충족시키기 위하여 보조 휴지 핸드오프와 비보조 휴지 핸드오프 사이에서 선택할 수 있다.
일 실시형태에서, 서비스 제공자는 모바일 보조 휴지 핸드오프를 신호 메시지를 통해 인에이블 할 수 있다. 이 방법으로, 시스템 파라미터 메시지와 같은 신호 메시지는 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하게 하는 기준을 식별하거나, 또는 위치를 몇몇의 다른 방법으로 시스템에게 식별시킬 것이다. 기준은 SID, NID, 및/또는 PZID, 또는 몇몇의 이들의 조합의 변경일 수 있다. 통상적으로, 모바일-보조 휴지 핸드오프에서, 모바일 노드는 PZID 가 변경될 때마다 발신 메시지를 송신할 것이다. PZID 는 각각의 패킷 존 내의 BSC 에 의해 OTA 로 송신된 시스템 파라미터 메시지 내에 수신된다. 시스템 파라미터 메시지는 기준의 변화를 포함하도록 강화될 수 있다. 그 후. 모바일 노드는 시스템 파라미터 메시지를 통해 SID 만의 변화시에, 또는 NID 및 SID 의 변화시 등의 경우에 발신 메시지를 송신하도록 명령될 것이다.
또 다른 실시형태에 따르면, SID 영역은 하나의 PDSN 에 의해 지원되는 영역으로 정의된다. 이 방법으로, 패킷 손실을 최소화되고, 타겟 경로를 설립하는데 드는 시간 지연은 새로운 PDSN 을 통해 타겟 경로를 확립하는데 드는 시간지연보다 작게 된다.
당업자는 임의의 다양한 상이한 기술 및 기능을 이용하여 정보 및 신호를 나타낼 수 있음을 안다. 예를 들어, 상술한 상세한 설명을 통해 참조 된 데이터, 명령, 지시, 정보, 신호, 비트, 부호, 및 칩은 전압, 전류, 전자기파, 자기장 또는 자기 입자, 광 필드 또는 광자, 또는 이들의 임의의 조합일 수 있다.
당업자는 여기에 개시된 실시형태와 연관하여 개시된 다양한 도시적인 논리 블록, 모듈, 회로, 및 알고리즘 단계가 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이 둘의 조합으로 구현될 수 있음을 안다. 하드웨어와 소프트웨어의 상호교환성을 명백히 도시하기 위해, 다양한 도시적인 요소, 블록, 모듈, 회로, 및 단계는 통상적으로 그들의 기능성의 관점에서 개시되었다. 이러한 기능성이 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되는지 여부는 특정한 응용 및 전체 시스템상에 부여된 설계 제한에 따른다. 당업자는 각각의 특정 응용을 위해 다양한 방법으로 상술한 다양한 기능성을 구현할 수 있으나, 이러한 구현 결정은 본 발명의 범주를 벗어나지 않는 것으로 해석되어야 한다.
여기에 개시된 실시형태와 관련하여 개시된 다양한 도시적인 논리 블록, 모듈, 및 회로는 범용 프로세서, 디지털 신호 처리기 (DSP), 주문형 반도체 (ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이 (FPGA), 또는 다른 프로그래머블 논리 장치, 여기에 개시된 기능을 수행하는 이산 게이트 또는 트랜지스터로 구현되거나 실행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있으나, 이와 달리 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 기계일 수 있다. 또한, 프로세서는 컴퓨팅 장치의 조합, 예를 들어, DSP 와 마이크로프로세서의 조합, 복수의 마이크로프로세서, DSP 코어와 함께 하나 이상의 마이크로프로세서, 또는 임의의 다른 그러한 구성으로 구현될 수 있다.
여기에 개시된 실시형태와 관련한 방법 또는 알고리즘의 단계는 직접 하드웨어로, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈, 또는 이들 둘의 조합으로 구체화될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터, 하드 디스크, 착탈식 디스크, CD-ROM, 또는 당해 기술분야에 공지된 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 저장 매체는 프로세서에 결합되어 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 읽고, 저장 매체에 정보를 저장할 수 있다. 또한, 저장 매체는 프로세서와 통합형일 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC 에 상주할 수 있다. ASIC 은 사용자 터미널에 상주할 수 있다. 또한, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 터미널에 이산 구성요소로 상주할 수 있다.
개시된 실시형태에 대한 상기 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 이루거나 사용할 수 있도록 제공되었다. 당업자는 이러한 실시형태의 다양한 변형을 알고, 여기에 정의된 일반 원칙은 본 발명의 기술적 사상 또는 범위를 벗어나지 않고 다른 실시형태에 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 개시된 실시형태에 한정되지 않으며, 여기에 개시된 원리 및 신규한 특성과 일치하는 최 광의를 부여하려는 것이다.

Claims (24)

  1. 제 1 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 1 패킷 존으로부터 로밍하는 휴지 모바일 노드를 동작시키는 방법으로서,
    액세스 네트워크로부터 명령을 수신하는 단계로서, 상기 액세스 네트워크는 상기 명령을 수신하는 각각의 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하도록 구성되는, 상기 명령 수신 단계;
    상기 휴지 모바일 노드가 제 2 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 2 패킷 존에 진입하는 경우, 상기 액세스 네트워크가 상기 제 2 패킷 존 내에서의 상기 휴지 모바일 노드의 존재를 통지받지 않도록, 상기 수신된 명령에 기초하여 상기 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하는 단계; 및
    상기 휴지 모바일 노드로의 유입 데이터가 존재하는 경우 또는 상기 휴지 모바일 노드가 송신할 데이터를 갖지 않는 경우, 상기 휴지 모바일 노드의 위치를 갱신하는 단계를 더 포함하는, 휴지 모바일 노드 동작 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 휴지 모바일 노드로의 유입 데이터가 존재하는 경우, 현재의 활성 A10 접속을 통해 서빙 PDSN (packet data service node) 로부터 서빙 BS(base station)/PCF(packet control function) 로 데이터를 포워딩하는 단계를 더 포함하는, 휴지 모바일 노드 동작 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 휴지 모바일 노드가 서빙 BS/PCF 로부터 타겟 BS/PCF 로 이동하는 경우,
    상기 휴지 모바일 노드를 페이징하는 단계;
    상기 휴지 모바일 노드에 대한 트래픽 채널의 확립을 인가하는 단계;
    상기 타겟 PCF 에 대한 새로운 A8 접속을 생성하는 단계; 및
    상기 PDSN 으로의 새로운 A10 접속을 생성하는 단계를 더 포함하는, 휴지 모바일 노드 동작 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 서빙 PCF 및 타겟 PCF 모두가 동일한 PDSN 에 접속되면,
    상기 서빙 PCF 와의 종전의 A10 접속을 제거하는 단계;
    상기 휴지 모바일 노드로 향하는 새로운 데이터가 상기 타겟 PCF 를 통과하도록 상기 타겟 PCF 와의 새로운 A10 접속을 확립하는 단계를 더 포함하는, 휴지 모바일 노드 동작 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 서빙 PCF 및 타겟 PCF 모두가 서로 다른 PDSN 에 접속되면,
    상기 휴지 모바일 노드와 타겟 PCF 에 접속된 상기 PDSN 과의 사이에서 링크 계층 PPP 재확립 및 모바일 IP 재등록을 수행하는 단계; 및
    상기 타겟 PCF 와 상기 타겟 PDSN 사이에 새로운 A10 접속을 확립하는 단계를 더 포함하는, 휴지 모바일 노드 동작 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 휴지 모바일 노드가 송신할 데이터를 가지면, 1 로 설정된 데이터 송신 준비 (DRS; Data Ready to Send) 표시자를 갖는 발신 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하는, 패킷 데이터 통신 지원 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 휴지 모바일 노드는, 상기 휴지 모바일 노드와 패킷 데이터 서비스 노드 사이에 PPP 링크를 갖고, 상기 휴지 모바일 노드와 기지국 사이에 물리적 트래픽 채널을 갖지 않는 모바일 노드인, 패킷 데이터 통신 지원 방법.
  8. 모바일 노드로서,
    발신 메시지를 송신하는 수단; 및
    액세스 네트워크로부터 명령을 수신하는 수단으로서, 상기 액세스 네트워크는 상기 명령을 수신하는 각각의 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하도록 구성되는, 상기 명령 수신 수단;
    상기 모바일 노드가 휴지이고, 제 1 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 1 패킷 존으로부터 제 2 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 2 패킷 존으로 로밍하는 경우, 상기 액세스 네트워크가 상기 제 2 패킷 존 내에서의 상기 모바일 노드의 존재를 통지받지 않도록, 상기 수신된 명령에 기초하여 상기 모바일 노드가 상기 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하는 수단; 및
    상기 모바일 노드가 송신할 데이터를 가지면, 상기 모바일 노드로 하여금 1 로 설정된 데이터 송신 준비 (DRS) 표시자 비트를 갖는 발신 메시지를 송신하도록 함으로써 상기 모바일 노드의 위치를 갱신하는 단계를 포함하는, 모바일 노드.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 모바일 노드는, 상기 모바일 노드와 패킷 데이터 서비스 노드 사이에 PPP 링크를 갖고, 상기 모바일 노드와 기지국 사이에 물리적 트래픽 채널을 갖지 않는, 모바일 노드.
  10. 액세스 네트워크로부터 명령을 수신하도록 구성되는 수신 유닛으로서, 상기 액세스 네트워크는 상기 명령을 수신하는 각각의 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하도록 구성되는, 상기 수신 유닛;
    모바일 노드가 휴지 상태에 있고, 제 1 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 1 패킷 존으로부터 제 2 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 2 패킷 존으로 이동하는 경우, 상기 액세스 네트워크가 상기 제 2 패킷 존 내에서의 상기 모바일 노드의 존재를 통지받지 않도록, 상기 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하는 프로세서를 포함하고,
    상기 수신 유닛은, 유입 데이터가 존재하고 상기 모바일 노드가 휴지 상태에 있는 경우 상기 모바일 노드의 위치를 갱신하도록 구성되는, 모바일 노드.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 모바일 노드가 서빙 BS/PCF 로부터 타겟 BS/PCF 로 이동하는 경우,
    상기 모바일 노드는 상기 타겟 BS/PCF 로부터의 페이지에 응답하여 상기 모바일 노드에 대한 트래픽 채널을 확립하는, 모바일 노드.
  12. 제 10 항에 있어서,
    데이터를 송신하는 송신기 유닛을 더 포함하며,
    상기 모바일 노드가 송신할 데이터를 가지면, 1 로 설정된 데이터 송신 준비 (DRS) 표시자 비트를 갖는 발신 메시지를 송신하는, 모바일 노드.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 모바일 노드는, 상기 모바일 노드와 패킷 데이터 서비스 노드 사이에 PPP 링크를 갖고, 상기 모바일 노드와 기지국 사이에 물리적 트래픽 채널을 갖지 않는, 모바일 노드.
  14. 발신 메시지를 송신하는 단계;
    상기 송신 단계 이후에, 액세스 네트워크로부터 명령을 수신하는 단계로서, 상기 액세스 네트워크는 상기 명령을 수신하는 각각의 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하도록 구성되는, 상기 명령 수신 단계; 및
    모바일 노드가 휴지이고, 제 1 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 1 패킷 존으로부터 제 2 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 2 패킷 존으로 로밍하는 경우, 상기 액세스 네트워크가 상기 제 2 패킷 존 내에서의 상기 모바일 노드의 존재를 통지받지 않도록, 상기 수신된 명령에 기초하여 상기 모바일 노드가 상기 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하는 단계를 포함하고,
    상기 모바일 노드가 송신할 데이터를 가지면, 상기 모바일 노드로 하여금 1 로 설정된 데이터 송신 준비 (DRS) 표시자 비트를 갖는 발신 메시지를 송신하도록 함으로써 상기 모바일 노드가 상기 모바일 노드의 위치를 갱신하는, 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 모바일 노드는, 상기 모바일 노드와 패킷 데이터 서비스 노드 사이에 PPP 링크를 갖고, 상기 모바일 노드와 기지국 사이에 물리적 트래픽 채널을 갖지 않는, 방법.
  16. 제 1 패킷 존 식별자에 의해서 식별된 제 1 패킷 존으로부터 로밍하는 휴지 모바일 노드를 동작시키는 장치로서,
    액세스 네트워크로부터 명령을 수신하는 수단으로서, 상기 액세스 네트워크는 상기 명령을 수신하는 각각의 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하도록 구성되는, 상기 명령 수신 수단;
    상기 휴지 모바일 노드가 제 2 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 2 패킷 존에 진입하는 경우, 상기 액세스 네트워크가 상기 제 2 패킷 존 내에서의 상기 휴지 모바일 노드의 존재를 통지받지 않도록, 상기 수신된 명령에 기초하여 상기 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하는 수단; 및
    상기 휴지 모바일 노드로의 유입 데이터가 존재하는 경우, 상기 휴지 모바일 노드의 위치를 갱신하는 수단을 더 포함하는, 휴지 모바일 노드를 동작시키는 장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 휴지 모바일 노드로의 유입 데이터가 존재하는 경우, 현재의 활성 A10 접속을 통해 서빙 PDSN (packet data service node) 로부터 서빙 BS(base station)/PCF(packet control function) 로 데이터를 포워딩하는 수단을 더 포함하는, 휴지 모바일 노드를 동작시키는 장치.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 휴지 모바일 노드가 서빙 BS/PCF 로부터 타겟 BS/PCF 로 이동하는 경우,
    상기 휴지 모바일 노드를 페이징하는 수단;
    상기 휴지 모바일 노드에 대한 트래픽 채널의 확립을 인가하는 수단;
    상기 타겟 PCF 에 대한 새로운 A8 접속을 생성하는 수단; 및
    상기 PDSN 으로의 새로운 A10 접속을 생성하는 수단을 더 포함하는, 휴지 모바일 노드를 동작시키는 장치.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 서빙 PCF 및 타겟 PCF 모두가 동일한 PDSN 에 접속되면,
    상기 서빙 PCF 와의 종전의 A10 접속을 제거하는 수단;
    상기 휴지 모바일 노드로 향하는 새로운 데이터가 상기 타겟 PCF 를 통과하도록 상기 타겟 PCF 와의 새로운 A10 접속을 확립하는 수단을 더 포함하는, 휴지 모바일 노드를 동작시키는 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 서빙 PCF 및 타겟 PCF 모두가 서로 다른 PDSN 에 접속되면,
    상기 휴지 모바일 노드와 타겟 PCF 에 접속된 상기 PDSN 과의 사이에서 링크 계층 PPP 재확립 및 모바일 IP 재등록을 수행하는 수단; 및
    상기 타겟 PCF 와 상기 타겟 PDSN 사이에 새로운 A10 접속을 확립하는 수단을 더 포함하는, 휴지 모바일 노드를 동작시키는 장치.
  21. 제 16 항에 있어서,
    상기 휴지 모바일 노드가 송신할 데이터를 가지면, 1 로 설정된 데이터 송신 준비 (DRS; Data Ready to Send) 표시자를 갖는 발신 메시지를 송신하는 수단을 더 포함하는, 휴지 모바일 노드를 동작시키는 장치.
  22. 제 16 항에 있어서,
    상기 휴지 모바일 노드는,
    모바일 노드와 패킷 데이터 서비스 노드 사이에 PPP 링크를 갖고, 상기 모바일 노드와 기지국 사이에 물리적 트래픽 채널을 갖지 않는 상기 모바일 노드를 위한 수단을 더 포함하는, 휴지 모바일 노드를 동작시키는 장치.
  23. 제 1 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 1 패킷 존으로부터 로밍하는 휴지 모바일 노드를 동작시키는 명령들을 포함하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령들은, 머신에 의해 실행되는 경우,
    상기 머신으로 하여금, 액세스 네트워크로부터 명령을 수신하도록 하고, 상기 액세스 네트워크는 상기 명령을 수신하는 각각의 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하도록 구성되며;
    상기 머신으로 하여금, 상기 휴지 모바일 노드가 제 2 패킷 존 식별자에 의해 식별된 제 2 패킷 존에 진입하는 경우, 상기 액세스 네트워크가 상기 제 2 패킷 존 내에서의 상기 휴지 모바일 노드의 존재를 통지받지 않도록, 상기 수신된 명령에 기초하여 상기 휴지 모바일 노드가 발신 메시지를 송신하는 것을 금지하도록 하고; 그리고
    상기 머신으로 하여금, 상기 휴지 모바일 노드로의 유입 데이터가 존재하는 경우 또는 상기 휴지 모바일 노드가 송신할 데이터를 갖지 않는 경우, 상기 휴지 모바일 노드의 위치를 갱신하도록 하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 머신으로 하여금, 상기 휴지 모바일 노드로의 유입 데이터가 존재하는 경우, 현재의 활성 A10 접속을 통해 서빙 PDSN (packet data service node) 로부터 서빙 BS(base station)/PCF(packet control function) 로 데이터를 포워딩하도록 하는 명령들을 더 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
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