KR20140030421A - 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 사물지능통신(MTC : Machine Type Communication)에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 복수의 무선 통신망을 통해 사물지능통신 디바이스와 사물지능통신 서버가 접속되도록 구성된 사물지능통신 시스템에 있어서 상기 복수의 무선 통신망 각각의 서비스 영역에 대한 사물지능통신 디바이스의 출입 여부를 판별할 수 있도록 하며, 무선 통신망을 선택적으로 접속하는 사물지능통신 디바이스와 이를 위한 서비스 방법에 관한 것이다.
본 발명의 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법에 의하면, MTC 디바이스가 고정된 디바이스 ID로서 IPv6의 IP를 사용할 수 있으며, 또한 MTC 서버에 사전에 디바이스 ID로서 IPv6의 IP 및 이에 대응하는 고유식별자를 등록하여 상기 고유식별자를 디바이스 ID로 사용할 수도 있도록 구성함으로써, MTC 디바이스별로 고유의 ID가 부여되어 서비스 접속에 따른 부동 IP(floating IP)와 같은 별도의 ID를 관리할 필요가 없는 특징이 있다. 또한 본 발명의 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법에 의하면, MTC 디바이스(100)가 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내로 진입하는 것과 이탈하는 것을 MTC 게이트웨이 디바이스와 MTC 서버에서 파악할 수 있어 효율적인 MTC 서비스를 가능하게 하는 특징이 있다.

Description

사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법 {Machine type communication device, and the service methods therefor}
본 발명은 사물지능통신(MTC : Machine Type Communication)에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 복수의 무선 통신망을 통해 사물지능통신 디바이스와 사물지능통신 서버가 접속되도록 구성된 사물지능통신 시스템에 있어서 상기 복수의 무선 통신망 각각의 서비스 영역에 대한 사물지능통신 디바이스의 출입 여부를 판별할 수 있도록 하며, 무선 통신망을 선택적으로 접속하는 사물지능통신 디바이스와 이를 위한 서비스 방법에 관한 것이다.
M2M(Machine-to-Machine) 통신, 또는 MTC(Machine Type Communication)로 알려진 사물지능통신은 무선 단말기에 대해 무선랜(WLAN)과 3G/4G 통신망과 같은 복수의 무선 통신 수단을 구비하고, 상기 무선 통신 수단을 통하여 서비스 서버로부터 이동 무선 단말기에 대한 정보 서비스를 제공하는 기술이다. 사물지능통신은, 복수의 무선 통신 수단에 대해 서비스를 제공받는 사용자의 무선 단말기가 이동성(mobility)을 가지므로 서비스 서버와 이동 무선 단말기간의 선택적인 접속과 연속적인 서비스를 해결하기 위한 기술들이 개발되고 있다.
본 발명에 관한 배경 기술로서 도면 제1도에 도시된 대한민국 공개특허공보 제10-2009-0039769 A호의 무선 통신 시스템 및 그 방법과, 그것들에 사용되는 장치 및 프로그램 기술이 있다. 이 기술은, 복수의 무선 통신망과 접속 가능한 단말 장치가 효율적으로 통신망을 선택할 수 있는 무선 통신 제어 방식 및 장치 및 시스템에 관한 것으로서, 무선 LAN 기지국 감시 서버 장치의 감시하에 있는 무선 LAN 기지국 장치는, 각각이 자기지국의 무선 LAN 기지국 정보를 무선 LAN 기지국 감시 서버 장치에 통지하고, 통신을 개시하고자 하는 복합 무선 단말 장치는, 접속 가능한 무선 LAN 기지국 장치의 무선 LAN 기지국 정보를 요구하며, 무선 LAN 기지국 감시 서버 장치는, 정보를 요구해 온 복합 무선 단말 장치로부터 얻은 정보에 기초하여 접속 가능한 기지국 장치의 유무, 존재한다면 그 무선 LAN 기지국 정보를 3G 네트워크 경유로 통지하고, 무선 LAN 기지국 정보를 수신한 복합 무선 단말 장치는, 무선 LAN 기지국 정보로부터 무선 LAN 네트워크에 접속하는지의 여부를 결정하는 것을 특징으로 한다. 그러나 이 기술은 복합 무선 단말 장치가 무선 LAN 네트워크에의 접속을 결정하는 것으로만 구성되어 있어, 접속 이후 복합 무선 단말 장치의 이동에 따른 통신 환경의 변동에 적응할 수 없을 뿐만 아니라. 무선 LAN 기지국 장치를 감시하기 위한 무선 LAN 기지국 감시 서버 장치를 별도로 구비하여 관리하므로 시스템의 비용이 증가하는 한계가 있다.
본 발명에 관한 다른 배경 기술로서 도면 제2도에 도시된 대한민국 공개특허공보 제10-2011-0017893호의 유무선 통합 아키텍처 기술이 있다. 이 기술은 무선 LAN과 같은, 비신뢰 네트워크를 통해 3G 네트워크와 같은 가입자 액세스 네트워크로의 접속을 구축하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 디바이스의 개시 시에 모바일 디바이스에 스트림 ID가 할당되고, 스트림 ID는 디바이스가 파워 다운되거나, WLAN 커버리지를 잃거나, 또는 네트워크에 등록-취소(de-register)될 때까지 활성 상태로 남아 있고, 할당된 스트림 ID를 이용하여 음성 및 데이터 호출들 양자 모두가 터널을 통해 라우팅될 수 있도록 구성된 특징이 있다. 그러나 이 기술은 모바일 디바이스에 스트림 ID만을 할당하기 때문에 모바일 디바이스의 이동에 따른 통신 환경의 변화에 의해 WLAN 커버리지를 잃거나, 또는 네트워크 등록이 끊기게 되면 데이터 서비스가 중단되고 다시 모바일 디바이스 ID를 할당받아야 하는 불편한 문제가 발생할 수 있다.
본 발명에 관한 또 다른 배경 기술로서 도면 제3도에 도시된 대한민국 등록특허 제10-0770860호의 이동통신망과 무선 랜간의 핸드오프 방법 및 장치 기술이 있다. 이 기술은 이동통신망과 무선랜 간의 핸드오프 방법 및 연동 장치에 관한 것으로서, 인터넷망으로부터 단말로의 데이터 트래픽을 이동통신망의 제 1 노드로 라우팅하는 라우터와, 상기 라우터로부터 수신한 데이터 트래픽의 이동통신망에 대한 호 설정 유무에 따라 상기 데이터 트래픽을 이동통신망의 제 2 노드 또는 무선랜의 액세스 라우터로 라우팅하는 제 1 노드와, 상기 라우터 및 상기 제 1 노드와 연결되어, 상기 제1 노드로부터의 데이터 트래픽을 상기 단말로 전송하고 상기 단말로부터의 데이터 트래픽을 상기 라우터로 전송하는 액세스 라우터와, 상기 제 1노드로부터 수신한 데이터 트래픽을 상기 이동통신 망에 위치한 단말로 송/수신하는 제 2 노드와, 이동통신망 또는 무선랜으로 핸드오프한 단말이, 핸드오프 이전에 할당받은 아이피를 핸드오프 이후에도 사용할 수 있도록 지원하는 다이나믹 호스트 컨피규레이션 프로토콜(DHCP) 서버를 포함한다. 그러나 이 기술은 이동통신망에 위치한 단말이 무선랜으로 핸드오프하는 경우에는 다이나믹 컨피규레이션 호스트 프로토콜(DCHP) 서버로부터 할당받은 아이피를 사용하고, 무선랜에 위치한 단말이 이동통신망으로 핸드오프하는 경우에는 다이나믹 호스트 컨피규레이션 프로토콜(DHCP) 서버로부터 할당받은 아이피를 사용하도록 구성되어 있어 단말의 아이피 관리가 용이하지 않고, 이에 따라 서비스 서버 측에서 다수의 단말 관리가 방대해지고 복잡해지는 문제가 있다.
KR 10-0605934 B1 KR 10-0770860 B1 KR 10-0617795 B1 KR 10-0879149 B1 KR 10-2009-0039769 A KR 10-2011-0030491 A KR 10-2011-0017893 A WO 2008020536 A1 WO 2009148973 A1 WO 2009155005 A1 US 20060114874 A1 US 7441043 B1 US 7693522 B2
본 발명은, MTC 디바이스에 고정된 디바이스 ID를 부여함으로써,서비스 접속에 따른 부동 IP(floating IP)와 같은 별도의 ID를 관리할 필요가 없는 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.
또한 본 발명은, MTC 디바이스가 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내로 진입하는 것과 이탈하는 것을 MTC 게이트웨이 디바이스와 MTC 서버에서 파악할 수 있도록 함으로써 효율적인 MTC 서비스를 가능하게 하는 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.
전술한 과제를 수행하기 위해 본 발명은, 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 네트워크인 제1 네트워크와 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크인 제2 네트워크를 게재하여 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버를 접속하여 서비스를 제공하는 사물지능통신 시스템에 있어서, 광대역 커버리지와 낮은 대역폭의 제1 네트워크와 통신하는 제1 네트워크 통신부;와 근거리 커버리지의 넓은 대역폭을 가진 제2 네트워크와 통신하는 제2 네트워크 통신부;를 구비하고, 상기 제1 네트워크 통신부에는 제1 네트워크의 통신 신호의 세기를 감지하는 제1 신호감지부;가 구비되어 제1 네트워크의 통신 신호의 세기를 컨트롤러;에 제공하고, 제2 네트워크 통신부;에는 제2 네트워크의 통신 신호의 세기를 감지하는 제2 신호감지부;가 구비되어 제2 네트워크의 통신 신호의 세기를 컨트롤러;에 제공하며, 상기 제1 네트워크 통신부;와 제2 네트워크 통신부는 송수 절환 스위치를 통해 선택되고 컨트롤러로부터 제공되는 데이터를 선택된 통신부로써 전송하거나, 수신된 서비스 데이터를 제공하며, 적어도 하나 이상의 MTC 서버의 ID를 저장하는 MTC 서버 ID 저장부;와 MTC 디바이스의 ID를 저장하는 디바이스 ID 저장부(160);를 구비하여 서비스를 제공받도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 디바이스와 이를 위한 서비스 방법을 과제의 해결 수단으로 제공한다.
본 발명의 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법에 의하면, MTC 디바이스에 고정된 디바이스 ID를 부여함으로써, 서비스 접속에 따른 부동 IP(floating IP)와 같은 별도의 ID를 관리할 필요가 없는 기술적 효과를 제공한다.
또한 본 발명의 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법에 의하면, MTC 디바이스가 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내로 진입하는 것과 이탈하는 것을 MTC 게이트웨이 디바이스와 MTC 서버에서 파악할 수 있도록 함으로써 효율적인 MTC 서비스를 가능하게 하는 작용 효과를 제공한다.
도면 제1도는 본 발명에 대한 배경 기술로서 무선 통신 시스템 및 그 방법과, 그것들에 사용되는 장치 및 프로그램 기술의 구성
도면 제2도는 본 발명에 대한 다른 배경 기술로서 유무선 통합 아키텍처 기술의 구성
도면 제3도는 본 발명에 대한 배경 기술로서 이동통신망과 무선 랜간의 핸드오프 방법 및 장치 기술의 구성
도면 제4도는 사물 지능통신(MTC : Machine Type Communication) 시스템 구성의 일례
도면 제5도는 사물 지능통신(MTC : Machine Type Communication) 시스템 구성의 다른 일례
도면 제6도는 본 발명의 사물 지능통신(MTC : Machine Type Communication) 시스템 구성의 기술적 사상
도면 제7도는 본 발명의 사물지능통신 MTC 디바이스의 구성
도면 제8도는 본 발명의 MTC 디바이스가 제1 네트워크와 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 MTC 서비스의 일례
도면 제9도는 본 발명의 MTC 디바이스가 제1 네트워크와 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 MTC 서비스의 다른 일례
도면 제10도는 본 발명의 MTC 디바이스가 제1 네트워크와 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 MTC 서비스의 또 다른 일례
도면 제11도는 본 발명의 MTC 디바이스가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 MTC 서비스의 일례
도면 제12도는 본 발명의 MTC 디바이스가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 MTC 서비스의 다른 일례
도면 제13도는 본 발명의 MTC 디바이스가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 MTC 서비스의 또 다른 일례
이하의 내용은 단지 본 발명의 원리를 예시한다. 이에 따라 당업자는 비록 본 명세서에 명확히 설명되거나 도시되지 않았지만 본 발명의 원리를 구하고 본 발명의 개념과 범위에 포함된 다양한 장치를 발명할 수 있는 것이다.
또한, 본 명세서에 열거된 모든 조건부 용어 및 실시예들은 원칙적으로, 본 발명의 개념이 이해되도록 하기 위한 목적으로만 명백히 의도되고, 이와 같이 특별히 열거된 실시예 들 및 상태들에 제한적이지 않는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 본 발명의 원리, 관점 및 실시예들 뿐만 아니라 특정 실시예를 열거하는 모든 상세한 설명은 이러한 사항의 구조적 및 기능적 균등물을 포함하도록 의도되는 것으로 이해되어야 한다.
상술한 목적, 특징 및 장점들은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 더욱 분명해 질 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 상세히 설명한다.
도면 제4도는 사물 지능통신(MTC : Machine Type Communication) 시스템 구성의 일례를 도시한다. 사물 지능통신은 오퍼레이터 도메인에 구비되어 MTC 서비스를 제공하는 MTC 서버;를 중심으로 구성된다. 상기 MTC 서버에는 MTC 사용자;와 응용 프로그램 인터페이스(API : Application Program Interface)로써 접속될 수 있으며, 상기 오퍼레이터 도메인에는 다수의 MTC 게이트웨이 디바이스들이 접속되어 MTC 서비스를 중계한다. 상기 MTC 게이트웨이 디바이스들은 각각 로컬 억세스 디바이스들을 구비하여 접속되며, 상기 로컬 억세스 디바이스들은 MTC 디바이스들과 무선 접속되어 MTC 게이트웨이 디바이스들을 통한 MTC 서비스를 제공한다. 이때 상기 로컬 억세스 디바이스들은 접속된 MTC 게이트웨이 디바이스를 중심으로 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)를 구성하며, 상기 MTC 세부 네트워크를 통해 MTC 디바이스에 대한 서비스를 수행한다.
상기 MTC 세부 네트워크의 예로서는 근거리 무선 네트워크로서 WLAN을 대표적으로 들 수 있고, 로컬 억세스 디바이스들은 상기 WLAN 억세스 포인트 디바이스를 들 수 있다. 또한 상기 오퍼레이터 도메인의 대표적인 예로서는 3G/4G 통신망을 들 수 있다. 따라서 사물 지능통신 시스템을 이용하기 위한 MTC 디바이스는 적어도 MTC 세부 네트워크와 오퍼레이터 도메인에서 이용가능한 멀티 모드 단말기가 사용된다.
도면 제5도는 사물 지능통신(MTC : Machine Type Communication) 시스템 구성의 다른 일례를 단일의 MTC 세부 네트워크를 예로 들어 도시한다.
도면 제4도에서 설명한 것과 같이, MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내에는 MTC 디바이스들과 무선 접속되어 MTC 게이트웨이 디바이스들을 통한 MTC 서비스를 제공하는 로컬 억세스 디바이스들이 구비되며, 필요에 따라서는 MTC 디바이스들이 로컬 억세스 디바이스들을 경유하지 않고 MTC 게이트웨이 디바이스를 통해 접속될 수도 있다. 상기 MTC 게이트웨이 디바이스는 오퍼레이터 도메인에 접속되며 상기 오퍼레이터 도메인에는 도면 제4도에서 설명한 것과 같이, MTC 서비스를 제공하는 MTC 서버;를 구비하고, 응용 프로그램 인터페이스(API : Application Program Interface)로써 사용자와 접속한다. 또한 상기 오퍼레이터 도메인의 외부에 응용 프로그램 인터페이스를 통한 사용자별 MTC 서버를 구비하여 복수의 사용자들로부터 제공되는 MTC 서비스를 제공할 수도 있다.
도면 제4도와 제5도의 MTC 세부 네트워크의 예로서는 WLAN과 같이 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크를 대표적으로 들 수 있고, 또한 상기 오퍼레이터 도메인의 대표적인 예로서는 광대역 커버리지로서 상대적으로 낮은 대역폭의 3G/4G 통신망을 들 수 있다.
도면 제6도는 본 발명의 사물 지능통신(MTC : Machine Type Communication) 시스템 구성의 기술적 사상을 도시한다. 본 발명의 사물 지능통신 시스템은, 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크와 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크로 구성되는 접속 환경 하에서 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버(400)의 접속을 제공한다. 상기 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크와 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크는 인터넷(700)을 통해 MTC 서버(400)에 접속되고, 상기 MTC 디바이스(100)는 임의의 이동성(mobility)을 가지고 제1 네트워크 또는 제2 네트워크에 선택적으로 접속될 수 있다. 상기 제1 네트워크는 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 통신망으로서 - 3G/4G 통신망인 경우 기지국(300)을 중심으로 - 형성되고, 상기 제2 네트워크는 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크로 - WLAN인 경우 로컬 억세스 디바이스는 무선 AP - 구비된다. MTC 디바이스(100)는 상기 MTC 게이트웨이 디바이스(200)에 직접 접속되거나, 로컬 억세스 디바이스를 경유하여 접속된다. 통상의 MTC 세부 네트워크와 오퍼레이터 도메인은 성능과 비용에 있어서 차별화되며, MTC 서비스 대상과 지역에 따른 성능의 차이가 있다. 또한 상기 MTC 세부 네트워크는 오퍼레이터 도메인 내에서 국지적으로 제공되는 네트워크 서비스인 경우가 대부분이므로 오퍼레이터 도메인의 일부 영역으로 간주될 수 있다.
도면 제7도는 본 발명의 사물지능통신 MTC 디바이스의 구성을 도시한다. 본 발명의 MTC 디바이스(100)는 광대역 커버리지와 낮은 대역폭의 제1 네트워크와 통신하는 제1 네트워크 통신부(110);와 근거리 커버리지의 넓은 대역폭을 가진 제2 네트워크와 통신하는 제2 네트워크 통신부(120);를 구비한다. 상기 제1 네트워크 통신부(110);에는 제1 네트워크의 통신 신호의 세기를 감지하는 제1 신호감지부(115);가 구비되어 제1 네트워크의 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140);에 제공하고, 제2 네트워크 통신부(120);에는 제2 네트워크의 통신 신호의 세기를 감지하는 제2 신호감지부(125);가 구비되어 제2 네트워크의 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140);에 제공한다. 상기 제1 네트워크 통신부(110);와 제2 네트워크 통신부(120)는 송수 절환 스위치(130)을 통해 선택되고 컨트롤러(140)로부터 제공되는 데이터를 선택된 통신부로써 전송하거나, 수신된 서비스 데이터를 제공한다.
상기 컨트롤러(140)에는 적어도 하나 이상의 MTC 서버의 ID를 저장하는 MTC 서버 ID 저장부(170);과 MTC 디바이스(100)의 ID를 저장하는 디바이스 ID 저장부(160);가 연결되며, MTC 서비스를 제공받는 외부 디바이스들은 서비스 디바이스 인터페이스(180);를 경유하여 MTC 디바이스(100)의 컨트롤러(140)에 접속되어 서비스를 제공받는다.
본 발명의 MTC 디바이스(100)는 제1 신호감지부(115)와 제2 신호감지부(125)로부터 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140)로 제공받아 제1 네트워크와 제2 네트워크의 가용 상태와 접속 상태를 판단한다.
MTC 서버 ID 저장부(170)에는 인터넷(700)을 통해 오퍼레이터 도메인(600) 및 MTC 게이트웨이 디바이스(200)가 접속되는 MTC 서버(400)의 ID가 저장되며, 상기 MTC 서버(400)의 URL, URI 또는 IP를 ID로서 저장한다. 본 발명의 MTC 디바이스(100)는 디바이스 ID 저장부(160)에 고정된 디바이스 ID를 저장한다. 상기 고정된 디바이스 ID로서는 IPv6의 IP를 사용할 수 있으며, 또한 MTC 서버(400)에 사전에 디바이스 ID로서 IPv6의 IP 및 이에 대응하는 고유식별자를 등록하여 상기 고유식별자를 디바이스 ID로 사용할 수도 있다. 상기 고유식별자로서는 MTC 디바이스(100)를 구분할 수 있는 코드 내지 번호를 사전에 부여하고 MTC 서버(400)에서는 고유식별자에 따른 MTC 디바이스(100)의 IP를 독출하여 서비스를 제공할 수 있다.
따라서 본 발명의 MTC 서비스 시스템은 MTC 디바이스(100)별로 고유의 ID가 부여됨으로써 서비스 접속에 따른 부동 IP(floating IP)와 같은 별도의 ID를 관리할 필요가 없는 특징이 있다.
도면 제8도는 본 발명의 MTC 디바이스(100)가 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크와 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 MTC 서비스의 일례를 도시한다. 도면 제8도의 서비스는 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내로 진입하는 것을 MTC 게이트웨이 디바이스와 MTC 서버에서 파악할 수 있는 특징이 있다.
- 먼저 MTC 서비스의 요구가 발생하면, MTC 디바이스(100)는 주변의 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 접속 요청을 전송하는 접속 요청 단계(S100);를 수행한다. 상기 MTC 게이트웨이(200)에 대한 접속 요청의 예로서는 접속하고자 하는 MTC 서버(400)의 ID와 MTC 디바이스(100)의 ID를 PING(packet Internet grouper)으로써 전송하는 방법이 있다.
- 이어 상기 접속 요청에 대해 MTC 게이트웨이(200)는 MTC 서버(400)측으로 MTC 디바이스(100)의 ID와 MTC 게이트웨이(200)의 IP를 전송하면 MTC 서버(400)는 상기 MTC 디바이스(100)가 상기 전송된 IP의 MTC 게이트웨이(200)의 관리하에 있음을 기록한다. 이어 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)로부터 MTC 디바이스(100)측으로 응답이 수신되는 응답 수신단계(S110);를 진행하면,
- 상기 MTC 디바이스(100)는 응답이 전송된 MTC 게이트웨이(200), 즉 제2 네트워크를 경유하여 MTC 서버(400)측으로 세션 접속을 수행하는 세션 접속 단계(S120),(S130);을 수행한다.
- 이어 상기 MTC 서버(400)는 MTC 게이트웨이(200)를 경유하여 MTC 서비스를 진행하는 MTC 서비스 단계(S140);을 수행하고,
- 이에 따라 상기 MTC 디바이스(100)는 MTC 게이트웨이(200)를 통해 서비스 업로드 내지 다운로드를 수행하는 MTC 디바이스 서비스 단계(S150);을 수행함으로써 본 발명의 MTC 서비스가 완료된다.
도면 제9도는 본 발명의 MTC 디바이스(100)가 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크와 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 MTC 서비스의 다른 일례를 도시한다. 도면 제9도의 서비스는 MTC 디바이스(100)가 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크 영역내로 진입하는 것을 MTC 서버에서 파악할 수 있는 특징이 있다.
- 먼저 MTC 서비스의 요구가 발생하면, MTC 디바이스(100)는 주변의 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 접속 요청을 전송하는 접속 요청 단계(S100);를 수행한다. 상기 MTC 게이트웨이(200)에 대한 접속 요청의 예로서는 접속하고자 하는 MTC 서버(400)의 ID와 MTC 디바이스(100)의 ID를 PING(packet Internet grouper)으로써 전송하는 방법이 있다.
- 이어 상기 접속 요청에 대해 MTC 게이트웨이(200)로부터 MTC 디바이스(100)측으로 주어진 시간 내에 응답이 수신되지 않는 타임 아웃 감지 단계(S160);가 진행되면,
- 상기 MTC 디바이스(100)는 제1 네트워크를 선택하고, 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 서버(400)측으로 세션 접속을 수행하는 세션 접속 단계(S180),(S190);을 수행한다.
- 이어 상기 MTC 서버(400)는 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 서비스를 진행하는 MTC 서비스 단계(S200);을 수행하고,
- 이에 따라 상기 MTC 디바이스(100)는 베이스 스테이션(300)을 통해 서비스 업로드 내지 다운로드를 수행하는 MTC 디바이스 서비스 단계(S210);을 수행함으로써 본 발명의 MTC 서비스가 완료된다.
도면 제10도는 본 발명의 MTC 디바이스(100)가 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크와 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 MTC 서비스의 또 다른 일례를 도시한다. 도면 제10도의 서비스는 MTC 디바이스(100)가 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크 영역내로 진입하는 것을 MTC 서버에서 파악할 수 있는 특징이 있다.
- 먼저 MTC 서비스의 요구가 발생하면, MTC 디바이스(100)는 주변의 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 접속 요청을 전송하는 접속 요청 단계(S100);를 수행한다. 상기 MTC 게이트웨이(200)에 대한 접속 요청의 예로서는 접속하고자 하는 MTC 서버(400)의 ID와 MTC 디바이스(100)의 ID를 PING(packet Internet grouper)으로써 전송하는 방법이 있다.
- 이어 상기 접속 요청에 대해 MTC 게이트웨이(200)로부터 MTC 디바이스(100)측으로 주어진 시간 내에 응답이 수신되지 않는 타임 아웃 감지 단계(S160);가 진행되면,
- 상기 MTC 디바이스(100)는 제1 네트워크를 선택하고, MTC 디바이스(100) 내의 제1 신호감지부(115)로써 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 이상인가를 판단하는 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S170);를 수행한다.
- 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S170)에서 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 이상이면, MTC 디바이스(100)는 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 서버(400)측으로 세션 접속을 수행하는 세션 접속 단계(S180),(S190);을 수행한다.
- 이어 상기 MTC 서버(400)는 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 서비스를 진행하는 MTC 서비스 단계(S200);을 수행하고,
- 이에 따라 상기 MTC 디바이스(100)는 베이스 스테이션(300)을 통해 서비스 업로드 내지 다운로드를 수행하는 MTC 디바이스 서비스 단계(S210);을 수행함으로써 본 발명의 MTC 서비스가 완료된다.
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- 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S170)에서 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 보다 작으면, MTC 디바이스(100)는 사용자에게 네트워크의 접속이 불가함을 보고하는 접속 불가 보고 단계(S220); 를 수행하며, 상기 접속 불가 보고 단계(S220) 이후 서비스를 종료하거나, 상기 접속 요청 단계(S100) 부터 다시 반복 수행하도록 구성할 수도 있다.
도면 제8도 내지 제10도에서 설명된 본 발명의 MTC 서비스는 MTC 디바이스(100)가 제1 네트워크 내지 제2 네트워크의 서비스 영역에 위치하여 가용한 네트워크를 파악하고 접속하여 MTC 서비스를 제공받는 구성에 대해 설명하였다. 상기와 같이 MTC 디바이스(100)가 MTC 서비스를 제공받는 구성에 있어서, 네트워크의 서비스 환경이 변화하는 경우, 즉 서비스를 제공 중인 네트워크의 접속 상태가 변화하는 경우, MTC 디바이스(100)가 이를 감지하고 다른 가용한 네트워크를 경유하도록 하여 지속적인 서비스를 유지하도록 하는 접속 기술이 필요하다.
MTC 디바이스(100)에 대한 서비스를 제공 중인 네트워크의 접속 상태가 변화하는 경우로서는 MTC 디바이스(100)가 제1 네트워크에 접속하여 서비스를 제공받는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역으로 이동하는 경우와, MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크에 접속하여 서비스를 제공받는 상태에서 상기 제2 네트워크 서비스 영역을 이탈하여 제1 네트워크의 서비스 영역으로 이동하는 경우를 들 수 있다.
전술한 바와 같이 본 발명의 제1 네트워크로서 오퍼레이터 도메인의 대표적인 예로서는 광대역 커버리지로서 상대적으로 낮은 대역폭의 3G/4G 통신망을 들 수 있다. 또한 본 발명의 제2 네트워크로서 MTC 세부 네트워크의 예로서는 WLAN과 같이 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크를 대표적으로 들 수 있다.
본 발명에서는 도면 제6도에서 설명된 바와 같이 제2 네트워크인 MTC 세부 네트워크는 제1 네트워크인 오퍼레이터 도메인 내에서 국지적으로 제공되는 네트워크 서비스인 경우가 대부분이므로 오퍼레이터 도메인의 일부 영역으로 간주한다.
따라서 본 발명에서는 MTC 디바이스(100)가 제1 네트워크에 접속하여 서비스를 제공받는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역으로 이동하는 경우에는 그대로 서비스를 유지하므로 다른 조치 없이 연속적인 서비스가 가능한 것으로 간주한다. 그러나 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크에 접속하여 서비스를 제공받는 상태에서 상기 제2 네트워크 서비스 영역을 이탈하여 제1 네트워크의 서비스 영역으로 이동하는 경우에는 MTC 디바이스(100)를 제2 네트워크로부터 제1 네트워크로 전환 접속하여 연속적인 서비스를 제공할 필요가 있다.
이하에서는 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크에 접속하여 서비스를 제공받는 상태에서 상기 제2 네트워크 서비스 영역을 이탈하여 제1 네트워크의 서비스 영역으로 이동하는 경우의 서비스 방법을 설명한다.
도면 제11도는 본 발명의 MTC 디바이스(100)가 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 MTC 서비스의 일례를 도시한다. 도면 제11도의 서비스는 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내에서 이탈하는 것을 MTC 게이트웨이 디바이스와 MTC 서버에서 파악하고 연속적인 서비스를 제공할 수 있는 특징이 있다.
- MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 게이트웨이 디바이스(200)를 경유하여 서비스를 받고 있는 서비스 단계(S300),(S310);에서,
- 상기 MTC 디바이스(100)는 제2 신호감지부(125)로부터 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140)로 제공받아 제2 네트워크인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 접속 상태가 가용한지를 판단하는 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320);를 수행한다.
- 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 이상으로 접속 상태가 가용한 것으로 판단되면 상기 서비스 단계(S300),(S310);를 계속 수행하고,
- 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 보다 작은 상태로 접속 상태가 가용하지 않은 것으로 판단되면, 상기 MTC 디바이스(100)는 현재 접속중인 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)측으로 핸드 오프 요청을 전송하는 핸드 오프 요청 단계(S330);를 수행하고,
- 상기 핸드 오프 요청 단계(S330)에 이어 MTC 게이트웨이 디바이스(200)는, MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)의 서비스 영역을 이탈함을 MTC 서버(400)로 MTC 디바이스(100)의 ID와 함께 전송하는 핸드 오프 보고 단계(S340);를 수행하면,
- 상기 MTC 서버(400)는 서비스를 일시 중단하는 서비스 홀드 단계(S350);를
수행하고,
- 이어 상기 MTC 서버(400)는 현재 서비스 중인 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)와, 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)간의 터널을 제공하는 터널링 단계(S360);을 거쳐,
- 상기 서비스 홀드 단계(S350)에서 일시 중단된 서비스를 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID로써 계속 수행하는 서비스 연결 수행 단계(S370),(S380);을 수행함으로써 MTC 서비스를 연속적으로 제공한다.
도면 제12도는 본 발명의 MTC 디바이스(100)가 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 MTC 서비스의 다른 일례를 도시한다. 도면 제12도의 서비스는 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내에서 이탈하는 것을 MTC 게이트웨이 디바이스와 MTC 서버에서 파악하고 연속적인 서비스를 제공할 수 있는 특징이 있다.
- MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 게이트웨이 디바이스(200)를 경유하여 서비스를 받고 있는 서비스 단계(S300),(S310);에서,
- 상기 MTC 디바이스(100)는 제2 신호감지부(125)로부터 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140)로 제공받아 제2 네트워크인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 접속 상태가 가용한지를 판단하는 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320);를 수행한다.
- 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 이상으로 접속 상태가 가용한 것으로 판단되면 상기 서비스 단계(S300),(S310);를 계속 수행하고,
- 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 보다 작은 상태로 접속 상태가 가용하지 않은 것으로 판단되면, 상기 MTC 디바이스(100)는 현재 접속중인 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)측으로 핸드 오프 요청을 전송하는 핸드 오프 요청 단계(S330);를 수행하고,
- 상기 핸드 오프 요청 단계(S330)에 이어 MTC 게이트웨이 디바이스(200)는, MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)의 서비스 영역을 이탈함을 MTC 서버(400)로 MTC 디바이스(100)의 ID와 함께 전송하는 핸드 오프 보고 단계(S400);를 수행하면,
- 상기 MTC 서버(400)는 상기 MTC 디바이스(100)의 ID에 대한 MTC 서비스를 일시 중단하는 서비스 홀드 단계(S410);를 수행하고,
- 이어 상기 MTC 디바이스(100)는 접속 네트워크를 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)으로 전환하고, 상기 제1 네트워크를 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID와 MTC 서비스 정보를 MTC 서버(400)에 전송하여 세션 연결을 수행하는 제1 네트워크 연결 단계(S420),(S430);을 거치고,
- 상기 MTC 서버(400)는 상기 서비스 홀드 단계(S410)에서 일시 중단된 서비스를 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID로써 계속 수행하는 서비스 연결 수행 단계(S440),(S450);을 수행함으로써 MTC 서비스를 연속적으로 제공한다.
도면 제13도는 본 발명의 MTC 디바이스(100)가 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 MTC 서비스의 또 다른 일례를 도시한다. 도면 제13도의 서비스는 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내에서 이탈하는 것을 MTC 게이트웨이 디바이스와 MTC 서버에서 파악하고 연속적인 서비스를 제공할 수 있는 특징이 있다.
- MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 게이트웨이 디바이스(200)를 경유하여 서비스를 받고 있는 서비스 단계(S300),(S310);에서,
- 상기 MTC 디바이스(100)는 제2 신호감지부(125)로부터 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140)로 제공받아 제2 네트워크인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 접속 상태가 가용한지를 판단하는 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320);를 수행한다.
- 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 이상으로 접속 상태가 가용한 것으로 판단되면 상기 서비스 단계(S300),(S310);를 계속 수행하고,
- 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 보다 작은 상태로 접속 상태가 가용하지 않은 것으로 판단되면, 상기 MTC 디바이스(100)는 현재 접속중인 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)측으로 핸드 오프 요청을 전송하는 핸드 오프 요청 단계(S330);를 수행하고,
- 상기 핸드 오프 요청 단계(S330)에 이어 MTC 게이트웨이 디바이스(200)는, MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)의 서비스 영역을 이탈함을 MTC 서버(400)로 MTC 디바이스(100)의 ID와 함께 전송하는 핸드 오프 보고 단계(S400);를 수행하면,
- 상기 MTC 서버(400)는 상기 MTC 디바이스(100)의 ID에 대한 MTC 서비스를 일시 중단하는 서비스 홀드 단계(S410);를 수행하고,
- 다음으로 상기 MTC 디바이스(100)는 제1 네트워크를 선택하고, MTC 디바이스(100) 내의 제1 신호감지부(115)로써 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 이상인가를 판단하는 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S500);를 수행한다.
- 상기 제1네트워크 신호 세기 판단 단계(S500)에서 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 이상이면, 상기 MTC 디바이스(100)는 상기 제1 네트워크를 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID와 MTC 서비스 정보를 MTC 서버(400)에 전송하여 세션 연결을 수행하는 제1 네트워크 연결 단계(S510),(S520);을 거치고,
- 상기 MTC 서버(400)는 상기 서비스 홀드 단계(S410)에서 일시 중단된 서비스를 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID로써 계속 수행하는 서비스 연결 수행 단계(S530),(S540);을 수행함으로써 MTC 서비스를 연속적으로 제공한다.
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- 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S500)에서 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 보다 작으면, MTC 디바이스(100)는 사용자에게 네트워크의 접속이 불가함을 보고하는 접속 불가 보고 단계(S560); 를 수행하며, 상기 접속 불가 보고 단계(S560) 이후 서비스를 종료하거나, 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S500)부터 다시 반복 수행하도록 구성할 수도 있다.
이상과 같이 설명된 본 발명의 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법에 의하면, MTC 디바이스(100)가 고정된 디바이스 ID로서 IPv6의 IP를 사용할 수 있으며, 또한 MTC 서버(400)에 사전에 디바이스 ID로서 IPv6의 IP 및 이에 대응하는 고유식별자를 등록하여 상기 고유식별자를 디바이스 ID로 사용할 수도 있도록 구성함으로써, MTC 디바이스(100)별로 고유의 ID가 부여되어 서비스 접속에 따른 부동 IP(floating IP)와 같은 별도의 ID를 관리할 필요가 없는 특징이 있다. 또한 본 발명의 사물지능통신 디바이스 및 이를 위한 서비스 방법에 의하면, MTC 디바이스(100)가 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)내로 진입하는 것과 이탈하는 것을 MTC 게이트웨이 디바이스와 MTC 서버에서 파악할 수 있어 효율적인 MTC 서비스를 가능하게 하는 특징이 있다.
본 발명은 비록 한정된 실시 예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
100 : MTC 디바이스 110 : 제1 네트워크 통신부
115 : 제1 신호감지부 120 : 제2 네트워크 통신부
125 : 제2 신호감지부 130 : 송수 절환 스위치
140 : 컨트롤러 160 : 디바이스 ID 저장부
170 : MTC 서버 ID 저장부 180 : 서비스 디바이스 인터페이스
200 : MTC 게이트웨이 디바이스 300 : 베이스 스테이션
400 : MTC 서버 500 : MTC 세부 네트워크
600 : 오퍼레이터 도메인 700 : 인터넷

Claims (18)

  1. 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 네트워크인 제1 네트워크와 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크인 제2 네트워크를 게재하여 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버(400)를 접속하여 서비스를 제공하는 사물지능통신 시스템에 있어서,
    상기 MTC 디바이스(100)는,
    광대역 커버리지와 낮은 대역폭의 제1 네트워크와 통신하는 제1 네트워크 통신부(110);와
    근거리 커버리지의 넓은 대역폭을 가진 제2 네트워크와 통신하는 제2 네트워크 통신부(120);를 구비하고,
    상기 제1 네트워크 통신부(110)에는 제1 네트워크의 통신 신호의 세기를 감지하는 제1 신호감지부(115);가 구비되어 제1 네트워크의 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140);에 제공하고,
    제2 네트워크 통신부(120);에는 제2 네트워크의 통신 신호의 세기를 감지하는 제2 신호감지부(125);가 구비되어 제2 네트워크의 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140);에 제공하며,
    상기 제1 네트워크 통신부(110);와 제2 네트워크 통신부(120)는 송수 절환 스위치(130)을 통해 선택되고 컨트롤러(140)로부터 제공되는 데이터를 선택된 통신부로써 전송하거나, 수신된 서비스 데이터를 제공하며,
    상기 컨트롤러(140)에는 적어도 하나 이상의 MTC 서버의 ID를 저장하는 MTC 서버 ID 저장부(170);와
    MTC 디바이스(100)의 ID를 저장하는 디바이스 ID 저장부(160);가 연결되며,
    MTC 서비스를 제공받는 외부 디바이스들은 서비스 디바이스 인터페이스(180);를 경유하여 MTC 디바이스(100)의 컨트롤러(140)에 접속되어 서비스를 제공받도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 디바이스
  2. 제1항에 있어서 상기 MTC 서버 ID 저장부(170)에는,
    인터넷(700)을 통해 오퍼레이터 도메인(600) 및 MTC 게이트웨이 디바이스(200)가 접속되는 MTC 서버(400)의 ID가 저장되며,
    상기 MTC 서버(400)의 ID는 상기 MTC 서버(400)의 URL, URI 또는 IP를 ID로서 저장되는 것을 특징으로 하는 사물지능통신 디바이스
  3. 제1항에 있어서 상기 디바이스 ID 저장부(160)는,
    MTC 디바이스(100)에 고정 할당된 IPv6의 IP를 디바이스 ID를 저장되는 것을 특징으로 하는 사물지능통신 디바이스
  4. 제1항에 있어서 상기 디바이스 ID 저장부(160)는,
    MTC 디바이스(100)에 고정 할당된 디바이스 ID를 저장하되,
    상기 디바이스 ID는, MTC 서버(400)에 사전에 디바이스 ID로서 IPv6의 IP 및 이에 대응하는 고유식별자를 등록하여 상기 고유식별자를 디바이스 ID로 사용하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 디바이스
  5. 제4항에 있어서 상기 고유식별자는,
    MTC 디바이스(100)를 구분할 수 있는 코드 내지 번호를 고유식별자로서 사전에 부여하고 MTC 서버(400)에서는 고유식별자에 따른 MTC 디바이스(100)의 IP를 독출하여 서비스를 제공하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 디바이스
  6. 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 네트워크인 제1 네트워크와 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크인 제2 네트워크를 게재하여 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버(400)를 접속하여 서비스를 제공하는 사물지능통신 시스템에서, MTC 디바이스(100)가 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크와 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 사물지능통신 서비스의 방법으로서,
    - MTC 서비스의 요구가 발생하면, MTC 디바이스(100)는 주변의 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 접속 요청을 전송하는 접속 요청 단계(S100);를 수행하고,
    - 상기 접속 요청에 대해 MTC 게이트웨이(200)는 MTC 서버(400)측으로 MTC 디바이스(100)의 ID와 MTC 게이트웨이(200)의 IP를 전송하면 MTC 서버(400)는 상기 MTC 디바이스(100)가 상기 전송된 IP의 MTC 게이트웨이(200)의 관리하에 있음을 기록하고, 이어 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)로부터 MTC 디바이스(100)측으로 응답이 수신되는 응답 수신단계(S110);를 진행하면,
    - 상기 MTC 디바이스(100)는 응답이 전송된 MTC 게이트웨이(200), 즉 제2 네트워크를 경유하여 MTC 서버(400)측으로 세션 접속을 수행하는 세션 접속 단계(S120),(S130);을 수행하고,
    - 이어 상기 MTC 서버(400)는 MTC 게이트웨이(200)를 경유하여 MTC 서비스를 진행하는 MTC 서비스 단계(S140);을 수행하며,
    - 이에 따라 상기 MTC 디바이스(100)는 MTC 게이트웨이(200)를 통해 서비스 업로드 내지 다운로드를 수행하는 MTC 디바이스 서비스 단계(S150);
    를 수행하는 수순으로 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  7. 제6항에 있어서 상기 접속 요청 단계(S100)에서,
    MTC 디바이스(100)로부터 주변의 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 전송되는 접속 요청으로서,
    MTC 디바이스(100)를 접속하고자 하는 MTC 서버(400)의 ID와 MTC 디바이스(100)의 ID를 PING(packet Internet grouper)으로써 전송하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  8. 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 네트워크인 제1 네트워크와 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크인 제2 네트워크를 게재하여 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버(400)를 접속하여 서비스를 제공하는 사물지능통신 시스템에서, MTC 디바이스(100)가 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크와 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 사물지능통신 서비스의 방법으로서,
    - MTC 디바이스(100)로부터 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 접속 요청을 전송하는 접속 요청 단계(S100);를 수행하고,
    - 상기 접속 요청에 대해 MTC 게이트웨이(200)로부터 MTC 디바이스(100)측으로 주어진 시간 내에 응답이 수신되지 않는 타임 아웃 감지 단계(S160);가 진행되면,
    - 상기 MTC 디바이스(100)는 제1 네트워크를 선택하고, 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 서버(400)측으로 세션 접속을 수행하는 세션 접속 단계(S180),(S190);을 수행하며,
    - 이어 상기 MTC 서버(400)는 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 서비스를 진행하는 MTC 서비스 단계(S200);을 수행하고,
    - 이에 따라 상기 MTC 디바이스(100)는 베이스 스테이션(300)을 통해 서비스 업로드 내지 다운로드를 수행하는 MTC 디바이스 서비스 단계(S210);를 수행하는 수순으로 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  9. 제8항에 있어서 상기 접속 요청 단계(S100)에서,
    MTC 디바이스(100)로부터 주변의 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 전송되는 접속 요청으로서,
    MTC 디바이스(100)를 접속하고자 하는 MTC 서버(400)의 ID와 MTC 디바이스(100)의 ID를 PING(packet Internet grouper)으로써 전송하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  10. 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 네트워크인 제1 네트워크와 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크인 제2 네트워크를 게재하여 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버(400)를 접속하여 서비스를 제공하는 사물지능통신 시스템에서, MTC 디바이스(100)가 오퍼레이터 도메인(600)의 제1 네트워크와 MTC 세부 네트워크(500)를 관리하는 MTC 게이트웨이 디바이스(200)로 구성되는 제2 네트워크의 서비스 영역으로 진입하고, MTC 서비스의 요구가 발생하는 경우의 사물지능통신 서비스의 방법으로서,
    - MTC 서비스의 요구가 발생하면, MTC 디바이스(100)는 주변의 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 접속 요청을 전송하는 접속 요청 단계(S100);를 수행하고,
    - 이어 상기 접속 요청에 대해 MTC 게이트웨이(200)로부터 MTC 디바이스(100)측으로 주어진 시간 내에 응답이 수신되지 않는 타임 아웃 감지 단계(S160);가 진행되면,
    - 상기 MTC 디바이스(100)는 제1 네트워크를 선택하고, MTC 디바이스(100) 내의 제1 신호감지부(115)로써 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 이상인가를 판단하는 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S170);를 수행하며,
    - 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S170)에서 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 이상이면, MTC 디바이스(100)는 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 서버(400)측으로 세션 접속을 수행하는 세션 접속 단계(S180),(S190);을 수행하고,
    - 이어 상기 MTC 서버(400)는 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 서비스를 진행하는 MTC 서비스 단계(S200);을 수행하며,
    - 이에 따라 상기 MTC 디바이스(100)는 베이스 스테이션(300)을 통해 서비스 업로드 내지 다운로드를 수행하는 MTC 디바이스 서비스 단계(S210);
    를 수행하는 수순으로 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  11. 제10항에 있어서 상기 접속 요청 단계(S100)에서,
    MTC 디바이스(100)로부터 주변의 제2 네트워크를 관리하는 MTC 게이트웨이(200)에 대해 MTC 서버(400)의 ID와 함께 전송되는 접속 요청으로서,
    MTC 디바이스(100)를 접속하고자 하는 MTC 서버(400)의 ID와 MTC 디바이스(100)의 ID를 PING(packet Internet grouper)으로써 전송하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  12. 제10항에 있어서 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S170)에서,
    제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 보다 작으면,
    MTC 디바이스(100)는 사용자에게 네트워크의 접속이 불가함을 보고하는 접속 불가 보고 단계(S220); 를 수행하며, 상기 접속 불가 보고 단계(S220) 이후 서비스를 종료하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  13. 제10항에 있어서 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S170)에서,
    제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 보다 작으면,
    MTC 디바이스(100)는 사용자에게 네트워크의 접속이 불가함을 보고하는 접속 불가 보고 단계(S220); 를 수행하며,
    상기 접속 요청 단계(S100) 부터 다시 반복 수행하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  14. 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 네트워크인 제1 네트워크와 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크인 제2 네트워크를 게재하여 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버(400)를 접속하여 서비스를 제공하는 사물지능통신 시스템에서, 상기 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 사물지능통신 서비스의 방법으로서,
    - 서버(400)로부터 MTC 게이트웨이 디바이스(200)를 경유하여 서비스를 받고 있는 서비스 단계(S300),(S310);에서,
    - 상기 MTC 디바이스(100)는 제2 신호감지부(125)로부터 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140)로 제공받아 제2 네트워크인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 접속 상태가 가용한지를 판단하는 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320);를 수행하고,
    - 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 이상으로 접속 상태가 가용한 것으로 판단되면 상기 서비스 단계(S300),(S310);를 계속 수행하고,
    - 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 보다 작은 상태로 접속 상태가 가용하지 않은 것으로 판단되면, 상기 MTC 디바이스(100)는 현재 접속중인 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)측으로 핸드 오프 요청을 전송하는 핸드 오프 요청 단계(S330);를 수행하고,
    - 상기 핸드 오프 요청 단계(S330)에 이어 MTC 게이트웨이 디바이스(200)는, MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)의 서비스 영역을 이탈함을 MTC 서버(400)로 MTC 디바이스(100)의 ID와 함께 전송하는 핸드 오프 보고 단계(S340);를 수행하면,
    - 상기 MTC 서버(400)는 서비스를 일시 중단하는 서비스 홀드 단계(S350);를
    수행하고,
    - 이어 상기 MTC 서버(400)는 현재 서비스 중인 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)와, 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)간의 터널을 제공하는 터널링 단계(S360);을 거쳐,
    - 상기 서비스 홀드 단계(S350)에서 일시 중단된 서비스를 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID로써 계속 수행하는 서비스 연결 수행 단계(S370),(S380);
    를 수행하는 수순으로 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  15. 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 네트워크인 제1 네트워크와 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크인 제2 네트워크를 게재하여 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버(400)를 접속하여 서비스를 제공하는 사물지능통신 시스템에서, 상기 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 사물지능통신 서비스의 방법으로서,
    - 서버(400)로부터 MTC 게이트웨이 디바이스(200)를 경유하여 서비스를 받고 있는 서비스 단계(S300),(S310);에서,
    - 상기 MTC 디바이스(100)는 제2 신호감지부(125)로부터 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140)로 제공받아 제2 네트워크인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 접속 상태가 가용한지를 판단하는 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320);를 수행하고,
    - 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 이상으로 접속 상태가 가용한 것으로 판단되면 상기 서비스 단계(S300),(S310);를 계속 수행하고,
    - 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 보다 작은 상태로 접속 상태가 가용하지 않은 것으로 판단되면, 상기 MTC 디바이스(100)는 현재 접속중인 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)측으로 핸드 오프 요청을 전송하는 핸드 오프 요청 단계(S330);를 수행하며,
    - 상기 핸드 오프 요청 단계(S330)에 이어 MTC 게이트웨이 디바이스(200)는, MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)의 서비스 영역을 이탈함을 MTC 서버(400)로 MTC 디바이스(100)의 ID와 함께 전송하는 핸드 오프 보고 단계(S400);를 수행하면,
    - 상기 MTC 서버(400)는 상기 MTC 디바이스(100)의 ID에 대한 MTC 서비스를 일시 중단하는 서비스 홀드 단계(S410);를 수행하고,
    - 이어 상기 MTC 디바이스(100)는 접속 네트워크를 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)으로 전환하고, 상기 제1 네트워크를 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID와 MTC 서비스 정보를 MTC 서버(400)에 전송하여 세션 연결을 수행하는 제1 네트워크 연결 단계(S420),(S430);를 거치고,
    - 상기 MTC 서버(400)는 상기 서비스 홀드 단계(S410)에서 일시 중단된 서비스를 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID로써 계속 수행하는 서비스 연결 수행 단계(S440),(S450);
    의 수순으로 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  16. 광대역 커버리지로서 낮은 대역폭의 네트워크인 제1 네트워크와 커버리지가 근거리인 반면 대역폭이 넓은 네트워크인 제2 네트워크를 게재하여 MTC 디바이스(100)와 MTC 서버(400)를 접속하여 서비스를 제공하는 사물지능통신 시스템에서, 상기 MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 서비스를 받고 있는 상태에서 제2 네트워크의 서비스 영역을 이탈하는 경우의 사물지능통신 서비스의 방법으로서,
    - MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 서비스 영역에서 MTC 서버(400)로부터 MTC 게이트웨이 디바이스(200)를 경유하여 서비스를 받고 있는 서비스 단계(S300),(S310);에서,
    - 상기 MTC 디바이스(100)는 제2 신호감지부(125)로부터 통신 신호의 세기를 컨트롤러(140)로 제공받아 제2 네트워크인 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 접속 상태가 가용한지를 판단하는 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320);를 수행하며,
    - 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 이상으로 접속 상태가 가용한 것으로 판단되면 상기 서비스 단계(S300),(S310);를 계속 수행하고,
    - 상기 제2 네트워크 통신 신호의 세기 판단 단계(S320)에서 MTC 세부 네트워크(MTC capillary network)의 통신 신호의 세기가 허용치 보다 작은 상태로 접속 상태가 가용하지 않은 것으로 판단되면, 상기 MTC 디바이스(100)는 현재 접속중인 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)측으로 핸드 오프 요청을 전송하는 핸드 오프 요청 단계(S330);를 수행하고,
    - 상기 핸드 오프 요청 단계(S330)에 이어 MTC 게이트웨이 디바이스(200)는, MTC 디바이스(100)가 제2 네트워크의 MTC 게이트웨이 디바이스(200)의 서비스 영역을 이탈함을 MTC 서버(400)로 MTC 디바이스(100)의 ID와 함께 전송하는 핸드 오프 보고 단계(S400);를 수행하면,
    - 상기 MTC 서버(400)는 상기 MTC 디바이스(100)의 ID에 대한 MTC 서비스를 일시 중단하는 서비스 홀드 단계(S410);를 수행하고,
    - 다음으로 상기 MTC 디바이스(100)는 제1 네트워크를 선택하고, MTC 디바이스(100) 내의 제1 신호감지부(115)로써 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 이상인가를 판단하는 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S500);를 수행하며,
    - 상기 제1네트워크 신호 세기 판단 단계(S500)에서 제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 이상이면, 상기 MTC 디바이스(100)는 상기 제1 네트워크를 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID와 MTC 서비스 정보를 MTC 서버(400)에 전송하여 세션 연결을 수행하는 제1 네트워크 연결 단계(S510),(S520);을 거치고,
    - 상기 MTC 서버(400)는 상기 서비스 홀드 단계(S410)에서 일시 중단된 서비스를 제1 네트워크의 베이스 스테이션(300)을 경유하여 MTC 디바이스(100)의 ID로써 계속 수행하는 서비스 연결 수행 단계(S530),(S540);
    를 수행하는 수순으로 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  17. 제16항에 있어서 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S500)에서,
    제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 보다 작으면,
    MTC 디바이스(100)는 사용자에게 네트워크의 접속이 불가함을 보고하는 접속 불가 보고 단계(S560); 를 수행하며,
    상기 접속 불가 보고 단계(S560) 이후 서비스를 종료하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
  18. 제16항에 있어서 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S500)에서,
    제1 네트워크를 관리는 베이스 스테이션(300)의 신호의 세기가 허용치 보다 작으면,
    MTC 디바이스(100)는 사용자에게 네트워크의 접속이 불가함을 보고하는 접속 불가 보고 단계(S560); 를 수행하며,
    상기 접속 불가 보고 단계(S560) 이후 상기 제1 네트워크 신호 세기 판단 단계(S500)부터 다시 반복 수행하도록 구성된 것을 특징으로 하는 사물지능통신 서비스 방법
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