KR20180042112A - 기지국장치 및 무선구간의 QoS 제어방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가 없이도, 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 무선구간에서 실현할 수 있는 기지국장치 및 무선구간의 QoS 제어방법을 제안한다.
Description
본 발명은, 통신서비스의 패킷 전송 시 QoS 레벨을 달리하여 전송하는 QoS 제어 기술에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가 없이도, 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 무선구간에서 실현할 수 있는 기지국장치 및 무선구간의 QoS 제어방법에 관한 것이다.
이동통신 시스템에서는, 단말(사용자)이 이용하는 통신서비스의 미디어 유형에 따라 QoS(Quality of Service) 레벨을 달리하고, 통신서비스의 패킷 전송 시 미디어 유형에 맞는 QoS 레벨을 보장하여 전송하는 QoS 제어를 제공하고 있다.
이와 관련하여, LTE 네트워크에서 제공하는 QoS 제어 방식은, EPS Bearer(이하, 베어러) 단위의 QoS 제어 방식이다.
LTE 네트워크에서는, 단말(사용자)이 통신서비스를 이용하고자 데이터 전송을 위한 EPS Bearer 즉 베어러를 생성하게 되는데, 이러한 베어러는 단말 및 기지국 사이를 연결하는 무선구간, 기지국 및 S-GW 및 P-GW 사이를 연결하는 유선구간을 거쳐, 단말에서 P-GW까지 생성되는 터널이라고 할 수 있다.
사용자(단말)의 데이터는 이 터널 즉 베어러를 통해 IP기반 패킷 형태로 전송되며, 패킷 전송에 따른 트래픽 흐름을 서비스 플로우(Service Flow)라고 한다.
즉, 기존에는 단말(사용자)에게 제공하던 통신서비스의 종류가 비교적 한정적이었으므로, 몇 개 종류의 통신서비스를 묶어 "베어러" 라는 논리적 단위로 QoS를 보장(적용)하는 베어러 단위 QoS 제어 방식을 사용한 것이다.
따라서, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식은, 베어러 별로 QoS 레벨(QoS 파라미터)을 정의하여 베어러 단위로 QoS를 보장하기 때문에, 하나의 베어러를 통해 전송되는 서비스 플로우라면 모두 동일한 QoS(베어러의 QoS 레벨)로 보장 및 전송된다.
결국, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식은, QoS 제어의 복잡도를 낮출 수 있는 장점이 있지만, 하나의 베어러에 속한 서비스 플로우들에 대해서 차등적인 QoS를 적용할 수 없는 한계가 있다.
이러한 베어러 단위 QoS 제어 방식이 갖는 한계는, 통신서비스의 종류가 비교적 한정적이었던 상황에서는 큰 문제가 되지 않을 수 있지만, 다양한 종류의 통신서비스들이 빠르게 개발/등장하고 있는 현재 또는 앞으로의 상황(예: 5G)에서는 반드시 개선해야 하는 문제일 것이다.
이에, 본 발명에서는, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가 없이도, 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 무선구간에서 실현하는 방안을 제안하고자 한다.
본 발명은 상기한 사정을 감안하여 창출된 것으로서, 본 발명에서 도달하고자 하는 목적은, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가 없이도, 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 무선구간에서 실현하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 관점에 따른 기지국장치는, 단말로 전송하기 위한 패킷에 대하여, 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS(Quality of Service) 파라미터에 기초하여, 상기 QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인하는 확인부; 및상기 패킷 송신 시 상기 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 상기 패킷을 코어망 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신하는 송신부를 포함한다.
바람직하게는, 서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 저장부를 더 포함하며; 상기 맵핑테이블 내 QoS 파라미터의 개수가 무선구간 전용 QoS 파라미터의 개수 보다 많을 수 있다.
바람직하게는, 서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 저장부를 더 포함하며; 상기 맵핑테이블에는, 서로 다른 2 이상의 QoS 파라미터가 동일한 하나의 무선구간 전용 QoS 파라미터와 맵핑될 수 있다.
바람직하게는, 상기 2 이상의 QoS 파라미터는, 코어망 단에서 특정 크기 이하의 소량 데이터를 주기적으로 전송하는 통신서비스, 또는 사물인터넷 (Internet of Things) 서비스에 적용할 수 있다.
바람직하게는, 서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 저장부를 더 포함하며; 상기 맵핑테이블에는, 특정 QoS 파라미터가 적용되는 하나의 서비스 플로우에 대하여, 서비스 플로우 내 포함된 각 컨텐츠의 QoS 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터가 맵핑될 수 있다.
바람직하게는, 상기 특정 QoS 파라미터는, 대역폭을 미 보장하는 Non-GBR(Guaranteed Bit Rate)을 서비스타입으로 가질 수 있다.
바람직하게는, 상기 확인부는, 상기 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터가 상기 특정 QoS 파라미터인 경우, 상기 패킷의 헤더에서 서비스품질 유형(DiffServ) 구분을 위한 DSCP(Differentiated services code point) 필드에 따라 구분되는 컨텐츠의 QoS에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인할 수 있다.
바람직하게는, 상기 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 식별 가능하게 하는 Qos제어정보를 포함하는 RRC메시지를 상기 단말로 전송하여, 상기 단말이 상기 RRC메시지 내 Qos제어정보를 기반으로, 상기 서비스 플로우의 업링크 패킷 송신 시 상기 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신할 수 있게 하는 제어정보전달부를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하는 경우 상기 맵핑테이블을 상기 타겟 기지국으로 전달하여, 상기 핸드오버 과정 중 상기 타겟 기지국으로 포워딩(forwarding)하는 상기 단말의 패킷이, 상기 타겟 기지국에서도 상기 맵핑테이블을 토대로 상기 기지국장치와 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 하는 핸드오버제어부를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 핸드오버제어부는, 소스 기지국으로부터 핸드오버 되는 단말에 대하여 상기 소스 기지국에서 이용하는 맵핑테이블이 전달되면, 상기 핸드오버 과정 중 상기 소스 기지국으로부터 포워딩되는 상기 단말의 패킷에 대하여, 상기 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블을 토대로 상기 소스 기지국과 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 상기 확인부 및 상기 송신부와 연동할 수 있다.
바람직하게는, 상기 핸드오버제어부는, 상기 단말에서 상기 핸드오버 시 이용 중인 통신서비스에 따른 업링크 패킷 송신의 완료 및 상기 핸드오버의 완료가 확인되면, 상기 확인 시점 이후 상기 단말의 패킷에 대하여, 상기 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블 대신 상기 저장부에 기 저장된 맵핑테이블을 토대로 변환되는 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 상기 확인부 및 상기 송신부와 연동할 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하는 경우, 상기 서비스 플로우 단위의 패킷넘버정보를 상기 타겟 기지국으로 전달하여, 상기 핸드오버 과정 중 상기 타겟 기지국으로 포워딩(forwarding)하는 상기 단말의 패킷이, 상기 타겟 기지국을 통해 상기 기지국장치와 상이하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되더라도 상기 서비스 플로우 단위의 패킷 넘버 순서가 유지되도록 하는 핸드오버제어부를 더 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 관점에 따른 무선구간의 QoS 제어방법은, 기지국장치가, 단말로 전송하기 위한 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터에 기초하여, 상기 QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인하는 확인단계; 및 상기 기지국장치가, 상기 패킷 송신 시 상기 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 상기 패킷을 코어망 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신하는 송신단계를 포함한다.
바람직하게는, 서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 단계를 더 포함하며; 상기 맵핑테이블 내 QoS 파라미터의 개수가 무선구간 전용 QoS 파라미터의 개수 보다 많을 수 있다.
바람직하게는, 서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 단계를 더 포함하며; 상기 맵핑테이블에는, 서로 다른 2 이상의 QoS 파라미터가 동일한 하나의 무선구간 전용 QoS 파라미터와 맵핑될 수 있다.
바람직하게는, 서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 단계를 더 포함하며; 상기 맵핑테이블에는, 특정 QoS 파라미터가 적용되는 하나의 서비스 플로우에 대하여, 서비스 플로우 내 포함된 각 컨텐츠의 QoS 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터가 맵핑될 수 있다.
바람직하게는, 상기 확인단계는, 상기 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터가 상기 특정 QoS 파라미터인 경우, 상기 패킷의 헤더에서 서비스품질 유형(DiffServ) 구분을 위한 DSCP 필드에 따라 구분되는 컨텐츠의 QoS에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인할 수 있다.
바람직하게는, 상기 기지국장치가, 상기 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하는 경우 상기 맵핑테이블을 상기 타겟 기지국으로 전달하여, 상기 핸드오버 과정 중 상기 타겟 기지국으로 포워딩(forwarding)하는 상기 단말의 패킷이, 상기 타겟 기지국에서도 상기 맵핑테이블을 토대로 상기 기지국장치와 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 하는 단계를 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 소스 기지국으로부터 핸드오버 되는 단말에 대하여 상기 소스 기지국의 맵핑테이블을 전달받는 단계를 더 포함하며; 상기 확인단계 및 상기 송신단계는, 상기 소스 기지국의 매핑테이블이 전달된 경우, 상기 핸드오버 과정 중 상기 소스 기지국으로부터 포워딩되는 상기 단말의 패킷에 대하여, 상기 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블을 토대로 상기 소스 기지국과 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
바람직하게는, 상기 확인단계 및 상기 송신단계는, 상기 단말에서 상기 핸드오버 시 이용 중인 통신서비스에 따른 업링크 패킷 송신의 완료 및 상기 핸드오버의 완료가 확인되면, 상기 확인 시점 이후 상기 단말의 패킷에 대하여, 상기 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블 대신 상기 기 저장된 맵핑테이블을 토대로 변환되는 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명의 기지국장치 및 무선구간의 QoS 제어방법에 의하면, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가 없이, 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 무선구간에서 실현함으로써, 통신서비스 별로 보다 차등적인 QoS 즉 서비스 품질을 적용하는 효과를 도출한다.
도 1은 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식을 보여주는 예시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 무선구간의 QoS 제어 방식이 실현되는 흐름을 보여주는 예시도이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 바람직한 제1실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하는 제어 흐름도이다.
도 6 및 도 7은 본 발명의 바람직한 제2실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하는 제어 흐름도이다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 바람직한 제3실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하는 제어 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법에 따른 단말 핸드오버 시의 제어 흐름도이다.
도 2는 본 발명에 따른 무선구간의 QoS 제어 방식이 실현되는 흐름을 보여주는 예시도이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 기지국장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 바람직한 제1실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하는 제어 흐름도이다.
도 6 및 도 7은 본 발명의 바람직한 제2실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하는 제어 흐름도이다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 바람직한 제3실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하는 제어 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법에 따른 단말 핸드오버 시의 제어 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
먼저, 본 발명에 대한 구체적인 설명에 앞서, 도 1을 참조하여 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식을 설명하겠다.
기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식은, 몇 개 종류의 통신서비스를 묶어 EPS Bearer 즉 베어러라는 논리적 단위로 QoS를 적용(보장)하는 방식이다.
이에, 기존에는 도 1에 도시된 바와 같이, 베어러 단위 QoS 제어 방식을 사용하기 위해, 단말(사용자)에는 이용하고자 하는 통신서비스에서 요구되는 QoS를 보장하는 베어러, 예컨대 Bearer1,2가 생성된다.
이때, Bearer1,2 각각은, Default Bearer일 수도 있고, Dedicated Bearer일 수도 있다.
그리고, 도 1에 도시된 바와 같이, 단말이 이용하는 통신서비스1의 서비스 플로우1, 통신서비스2의 서비스 플로우2가 하나의 베어러(Bearer1)에 속하고, 단말이 이용하는 통신서비스3의 서비스 플로우3, 통신서비스4의 서비스 플로우4가 하나의 베어러(Bearer2)에 속한다면, Bearer1을 통해 전송되는 서비스 플로우1,2에는 모두 동일한 QoS 즉 Bearer1의 QoS 레벨(QoS 파라미터A)이 적용되고, Bearer2을 통해 전송되는 서비스 플로우3,4에는 모두 동일한 QoS 즉 Bearer2의 QoS 레벨(QoS 파라미터B)이 적용된다.
결국, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식은, 베어러라는 논리적 단위로 QoS를 적용함으로써, QoS 제어의 복잡도를 낮출 수 있는 장점이 있지만, 이로 인해 하나의 베어러에 속한 서비스 플로우들에 대해서 차등적인 QoS를 적용할 수 없는 한계가 있다.
이에, 본 발명에서는, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 실현하는 방안을 제안하며, 특히 QoS 제어의 핵심이라 할 수 있는 무선구간에서 실현하고자 한다.
헌데, 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 실현하게 되면, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 QoS 제어의 복잡도 및 부하가 증가할 우려가 있다.
이에, 본 발명에서는, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가를 최소화하면서, 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 무선구간에서 실현할 수 있는 방안(이하, 무선구간의 QoS 제어 방식)을 제안하고자 한다.
이하에서는, 본 발명에서 제안하는 무선구간의 QoS 제어 방식을 실현하는 장치 즉 기지국장치에 대해 구체적으로 설명하겠다.
먼저, 도 2를 참조하여, 무선구간의 QoS 제어 방식이 실현되는 흐름을 설명하면 다음과 같다.
코어망(20)은, 코어망(20)이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터를 무선구간 전용 QoS 파라미터로 변환하기 위한 맵핑룰을 기지국(100)에 전달한다(S1).
이때, 코어망(20)은, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식을 그대로 지원할 수 있다.
이 경우라면, 코어망(20)이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터는 해당 서비스 플로우가 속한 베어러의 QoS 파라미터(QoS 레벨)와 같을 것이며, 따라서 기지국(100)에 전달되는 맵핑룰은, 서비스 플로우에 적용하는 베어러 단위 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터로 변환하기 위한 맵핑룰이라고 할 수 있다.
또한, 코어망(20)은, 기존 베어러 단위 QoS 제어 방식과 달리, 서비스 플로우 단위로 상이한 QoS를 보장(적용)하는 서비스 플로우 단위 QoS 제어 방식을 지원할 수도 있다.
이 경우라면, 코어망(20)이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터는 서비스 플로우 별로 정의되는 Qos 파라미터(QoS 레벨)일 것이며, 따라서 기지국(100)에 전달되는 맵핑룰은, 서비스 플로우에 적용하는 서비스 플로우 단위 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터로 변환하기 위한 맵핑룰이라고 할 수 있다.
다만, 본 발명에서 제안하는 무선구간의 QoS 제어 방식은, 코어망(20)이 베어러 단위 QoS 제어 방식을 지원하는지 또는 서비스 플로우 단위 QoS 제어 방식을 지원하는 여부와 무관하게, 후술의 동일한 구성으로 후술의 동일한 효과를 얻을 수 있다.
따라서, 이하에서 본 발명을 설명하는데 있어, 코어망(20)이 베어러 단위 QoS 제어 방식을 지원하는지 또는 서비스 플로우 단위 QoS 제어 방식을 지원하는지에 대한 구분 없이 설명하겠다.
기지국(100)은, 코어망(20)으로부터 전달되는 맵핑룰을 셋팅할 수 있다(S2).
이때, 맵핑룰을 셋팅하여 기지국(100)에 저장되는 정보는, 코어망(20) 단이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터(베어러 단위 QoS 파라미터, 또는 서비스 플로우 단위 QoS 파라미터) 별로, 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블의 형태일 수 있다.
그리고, 기지국(100)은, 자신에 접속되는 단말(10)과의 RRC(Radio Resource Control) 설정 과정에서(S3), 서비스 플로우 별로 기지국(100)이 적용하는 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 식별 가능하게 하는 Qos제어정보를 RRC메시지에 포함시켜 단말(10)로 제공한다.
이에, 단말(10)은, 기지국(100)으로부터 제공되는 QoS제어정보를 셋팅할 수 있다(S4).
이때, Qos제어정보는, 기지국(100)이 단말(10)로 제공하는 서비스 플로우에 적용하는 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 포함할 수 있다.
기지국(100)은, 코어망(20)으로부터 단말(10)로 전송하기 위한 패킷이 수신되면(S5), 금번 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터A)를 확인한다.
그리고, 기지국(100)은, 앞서 셋팅/저장한 맵핑테이블에서, 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인한다(S6).
즉, 기지국(100)은, 금번 패킷(서비스 플로우)에 대하여, 코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터A)를 무선구간 전용의 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터1)로 맵핑시킴으로써(S6), 코어망(20) 단의 QoS 레벨을 무선구간 전용의 QoS 레벨로 변환하는 것이다.
이후, 기지국(100)은, 단말(10)로의 금번 패킷 송신 시 앞서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터1)를 적용하여, 금번 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신한다(S7).
그리고, 단말(10)에서는, 업링크 패킷 발생 시(S8), 앞서 제공받아 셋팅한 QoS제어정보를 기반으로, 금번 서비스 플로우의 다운링크 시 기지국(100)이 적용한 무선구간 전용의 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터1)를 업링크 패킷 송신 시 동일하게 적용함으로써(S9), 다운링크와 동일한 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
이에, 기지국(100)은, 단말(10)로부터 업링크 패킷이 수신되면, 전술한 S6 단계의 QoS 맵핑을 역으로 수행하여 무선구간 전용의 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터1)를 코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터A)로 맵핑시킨 후 업링크 패킷 전송 시 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터A)를 적용하여, 금번 업링크 패킷을 무선구간 전용의 QoS 레벨에서 변환한 코어망(20)의 QoS 레벨로 전송한다(S10).
이하에서는, 도 3을 참조하여, 전술한 본 발명에 따른 무선구간의 QoS 제어 방식을 실현하는 장치, 즉 기지국장치에 대해서 구체적으로 설명하겠다.
그리고, 설명의 편의를 위해, 도 2에서 언급한 기지국(100)의 참조번호를 사용하여 설명한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 기지국장치(100)는, 단말로 전송하기 위한 패킷에 대하여, 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터에 기초하여, 상기 QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인하는 확인부(110)와, 상기 패킷 송신 시 상기 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 상기 패킷을 코어망 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신하는 송신부(130)를 포함한다.
여기서, 단말은, 기지국장치(100)에 접속하여 통신서비스를 이용하는 단말이며, 기지국장치(100)를 통해 동시에 여러 통신서비스를 이용할 수 있다.
이하에서는, 단말로서 도 2에 도시된 단말(10)을 언급하여 설명하겠다.
확인부(110)는, 코어망(20)으로부터 단말(10)로 전송하기 위한 패킷이 수신되면, 해당 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터를 확인한다.
예를 들어, 코어망(20)으로부터 수신되는 다운링크 패킷 헤더에는, 코어망(20)에서 해당 패킷의 서비스 플로우에 적용한 QoS 파라미터가 포함되어 있을 수 있다.
이 경우, 확인부(110)는, 단말(10)로 전송하기 위한 패킷 헤더에 포함되어 있는 QoS 파라미터를 추출/확인함으로써, 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터를 확인할 수 있다.
또는, 코어망(20)으로부터 수신되는 다운링크 패킷 헤더에는, 코어망(20)에서 해당 패킷의 서비스 플로우에 적용한 QoS 파라미터가 무엇인지를 식별하게 하는 별도의 QoS식별자가 포함되어 있을 수 있다.
이 경우, 확인부(110)는, 단말(10)로 전송하기 위한 패킷 헤더에 포함되어 있는 QoS식별자를 추출/확인함으로써, 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터를 확인할 수 있다.
또는, 기지국장치(100)에는, 코어망(20)에서 각 서비스 플로우에 어떤 QoS 파라미터(베어러 단위 QoS 파라미터, 또는 서비스 플로우 단위 QoS 파라미터)를 적용할 것인지에 대한 정책정보가 저장되어 있을 수 있다.
이 경우, 확인부(110)는, 단말(10)로 전송하기 위한 패킷 헤더 내 5-tuple 즉 Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, Protocol ID에 근거하여 패킷의 서비스 플로우를 구분하고, 앞서 언급한 정책정보를 기초로 금번 구분한 서비스 플로우에 코어망(20)이 적용할 QoS 파라미터를 확인함으로써, 코어망(20)에 의해 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터를 확인할 수 있다.
그리고, 확인부(110)는, 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터를 확인하면, 이 QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인한다.
이를 위해, 본 발명의 기지국장치(100)는, 코어망(20) 단이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 저장부(120)를 더 포함할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 코어망(20) 내 지정된 특정 장비(미도시)는, 코어망(20)이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터를 무선구간 전용 QoS 파라미터로 변환하기 위한 맵핑룰을 기지국장치(100)에 전달한다.
이때, 코어망(20)은, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식을 그대로 지원할 수 있다.
이 경우라면, 코어망(20)이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터는 해당 서비스 플로우가 속한 베어러의 Qos 파라미터(QoS 레벨)와 같을 것이며, 따라서 기지국장치(100)에 전달되는 맵핑룰은, 서비스 플로우에 적용하는 베어러 단위 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터로 변환하기 위한 맵핑룰이라고 할 수 있다.
또한, 코어망(20)은, 기존 베어러 단위 QoS 제어 방식과 달리, 서비스 플로우 단위로 상이한 QoS를 보장(적용)하는 서비스 플로우 단위 QoS 제어 방식을 지원할 수도 있다.
이 경우라면, 코어망(20)이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터는 서비스 플로우 별로 정의되는 Qos 파라미터(QoS 레벨)일 것이며, 따라서 기지국장치(100)에 전달되는 맵핑룰은, 서비스 플로우에 적용하는 서비스 플로우 단위 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터로 변환하기 위한 맵핑룰이라고 할 수 있다.
다만, 본 발명에서 제안하는 무선구간의 QoS 제어 방식은, 코어망(20)이 베어러 단위 QoS 제어 방식을 지원하는지 또는 베어러 단위 QoS 제어 방식을 지원하는지 여부와 무관하게, 후술의 동일한 구성으로 후술의 동일한 효과를 얻을 수 있다.
이에, 이하에서는 코어망(20)이 베어러 단위 QoS 제어 방식을 지원하는지 또는 서비스 플로우 단위 QoS 제어 방식을 지원하는지에 대한 구분 없이 설명하겠다,
기지국장치(100)는 코어망(20)으로부터 전달되는 맵핑룰을 셋팅하며, 맵핑룰을 셋팅하는 과정에서 저장부(120)에는, 코어망(20) 단이 서비스 플로우에 적용하는 QoS 파라미터(베어러 단위 QoS 파라미터, 또는 서비스 플로우 단위 QoS 파라미터) 별로, 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블이 저장된다.
다시 확인부(110)에 대해 설명하면, 확인부(110)는, 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터를 확인하면, 이 QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 저장부(120)에 저장된 맵핑테이블에서 확인한다.
즉, 확인부(110)은, 금번 패킷(서비스 플로우)에 대하여, 코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터를 무선구간 전용의 QoS 파라미터로 맵핑시킴으로써, 코어망(20) 단의 QoS 레벨을 무선구간 전용의 QoS 레벨로 변환하는 것이다.
송신부(130)는, 단말(10)으로의 금번 패킷 송신 시 확인부(110)에서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 금번 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신한다.
즉, 송신부(130)는, 다운링크 패킷을 무선구간으로 송신할 때, 코어망(20) 단에서 해당 패킷의 서비스 플로우에 적용한 QoS 파라미터(QoS 레벨) 대신 무선구간 전용의 QoS 파라미터(QoS 레벨)을 적용하여 송신하는 것이다.
이렇게 되면, 본 발명에서는, 서비스 플로우에 대해 단말에서 코어망까지의 전체구간(베어러)을 대상으로 QoS를 적용하는 기존의 QoS 제어 방식과 달리, 단말에서 코어망까지의 전체구간 중 액세스 및 코어망 사이의 QoS 제어 방식과는 별개로 단말 및 액세스 단(기지국) 사이 무선구간(Radio Section)의 QoS 제어를 별도로 구현하게 된다.
즉, 본 발명의 무선구간 QoS 제어 방식에서는, 단말에서 코어망까지의 전체구간 중 무선구간을 DRB(Data Radio Bearer)이라는 별도의 단위로 정의하여, 액세스 및 코어망 사이의 QoS 제어 방식과는 별개로 QoS 제어의 핵심이라 할 수 있는 가장 민감한 무선구간에서 독립적으로 보다 세부적인 DRB 단위로 차등적인 QoS 제어를 실현할 수 있다.
이상에서는, 본 발명의 무선구간 QoS 제어 방식을, 다운링크 트래픽을 기준으로 설명하였다.
업링크 트래픽에 대해서 본 발명의 무선구간 QoS 제어 방식을 적용하기 위해서는, 무선구간 QoS 제어에 필요한 정보(QoS제어정보)를 단말로 알려주는 과정이 필요한데, 이 과정은 QoS 제어가 세분화될수록 복잡도 및 부하가 증가할 우려가 있다.
이에, 본 발명에서는, 복잡도 및 부하 증가를 최소화하면서, 무선구간 QoS 제어에 필요한 정보(QoS제어정보)를 단말로 알려줄 수 있어야 한다.
구체적으로, 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 기지국장치(100)는, 제어정보전달부(140)를 더 포함한다.
제어정보전달부(140)는, 확인부(110)에서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 식별 가능하게 하는 Qos제어정보를 포함하는 RRC메시지를 단말(10)로 전송하여, 단말(10)이 RRC메시지 내 Qos제어정보를 기반으로, 동일 서비스 플로우의 업링크 패킷 송신 시 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신할 수 있게 한다.
보다 구체적으로 설명하면, 기지국장치(100)에 통신서비스를 이용하고자 단말(10)이 접속하는 경우, 기지국장치(100) 및 단말(10) 간에는 RRC(Radio Resource Control) 설정 과정이 수행된다.
이때, 제어정보전달부(140)는, RRC 설정 과정에서, 단말(10)로 제공하는 서비스 플로우 별로 기지국장치(100)가 적용하는 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 식별 가능하게 하는 Qos제어정보를 RRC메시지에 포함시켜 단말(10)로 제공할 수 있다.
이때, Qos제어정보는, 기지국(100)이 단말(10)로 제공하는 서비스 플로우에 적용한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 포함할 수 있다.
예를 들어, Qos제어정보는, 서비스 플로우 구분에 이용되는 5-tuple(Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, Protocol ID) 및 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 매핑시킨 형태를 가짐으로써, 기지국장치(100)가 서비스 플로우 별로 적용한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 식별 가능하게 하는 정보일 수 있다.
이에, 단말(10)은, 기지국장치(100)로부터 제공되는 Qos제어정보를 셋팅할 수 있고, 무선구간 QoS 제어에 필요한 정보(QoS제어정보)를 알 수 있기 때문에, 이를 기반으로 업링크 패킷 송신 시 금번 서비스 플로우의 다운링크 시 기지국장치(100)가 적용한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 동일하게 적용함으로써, 다운링크와 동일한 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에서는, RRC 설정 과정에서 QoS제어정보를 단말에 제공함으로써, 최소한의 메시지만 사용해서 복잡도 및 부하가 증가를 최고화하면서, 무선구간 QoS 제어에 필요한 정보(QoS제어정보)를 단말에 알릴 수 있다.
한편, 본 발명에서 제안하는 무선구간의 QoS 제어 방식은, 맵핑룰(맵핑테이블)을 어떻게 정의하느냐에 따라, 무선구간에서의 QoS 제어를 통해 지향하여 얻을 수 있는 성능이 달라질 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 무선구간 QoS 제어 방식에서, QoS 제어를 위한 맵핑룰(맵핑테이블)을 어떻게 정의하느냐에 따른 다양한 실시예들을 설명하겠다.
먼저, 본 발명의 무선구간 QoS 제어 방식을 통해 가장 세부적으로 차등적인 QoS를 적용할 수 있는 이상적인 예시는, 서비스 플로우 단위로 상이한 무선구간 전용의 QoS 레벨(DRB)을 보장하는, 서비스 플로우:DRB의 1:1 맵핑테이블일 것이다.
이와 같은 서비스 플로우:DRB의 1:1 맵핑의 경우, 서비스 플로우 별로 미디어 유형에 따라 각기 독립적인 최적의 무선구간 전용의 QoS 레벨(DRB)을 보장할 수 있기 때문에, 서비스 플로우 단위의 차등적인 QoS 제어 측면 면에서는 가장 우수할 것이다.
하지만, 서비스 플로우:DRB의 1:1 맵핑의 경우, 액세스 단(기지국)에서의 과도한 맵핑 처리로 인한 오버헤드, 많은 수의 DRB 관리로 인한 비용 등 때문에 기존의 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가가 심각할 것이라는 우려가 있다.
이에, 본 발명에서는, QoS 제어를 위한 맵핑룰(맵핑테이블)을 정의하는데 있어, 바람직한 다음의 3가지 실시예를 제안한다.
다만, 이하에서는 설명의 편의를 위해, 코어망(20)이 서비스 플로우 단위 QoS 제어 방식을 지원하는 것으로 가정하여 설명하겠다. 이러한 가정 하에서는, 코어망(20)에서 수신되는 서비스 플로우 별로, 각각에 정의된 QoS 파라미터(QoS 레벨)이 적용되어 있을 것이다.
먼저, 제1실시예에 따르면, 서비스 플로우:DRB의 M:N 맵핑을 제안한다(M>N).
제1실시예에서는, 맵핑테이블 내 QoS 파라미터의 개수가 무선구간 전용 QoS 파라미터의 개수 보다 많은 것이 특징이다.
즉, 코어망(20)에서 수신되는 서비스 플로우 M개 각각에 적용되는 M개의 QoS 파라미터(QoS 레벨)를 M개 보다 작은 N개의 무선구간 전용 QoS 파라미터(QoS 레벨)로 맵핑하는, 서비스 플로우:DRB의 M:N 맵핑룰(맵핑테이블)을 정의하는 것이다.
이러한 서비스 플로우:DRB의 M:N 실시예의 경우, 차등적인 QoS 제어 측면 면에서는 1:1 맵핑의 경우 보다는 성능이 약간 떨어지만 기존 베어러 단위 QoS 제어와 비교할 때 여전히 우수하며, 액세스 단(기지국)에서의 맵핑 처리로 인한 오버헤드, DRB 관리로 인한 비용 등에서 1:1 맵핑의 경우 대비 우수하기 때문에, 복잡도 및 부하 증가를 줄일 수 있다.
이때, M개의 QoS 파라미터와 N개의 무선구간 전용 QoS 파라미터 간 맵핑 관계는, 맵핑룰(맵핑테이블) 정의 시 결정될 것이다.
한편, 제2실시예에 따르면, 서비스 플로우:DRB의 M:1 맵핑을 제안한다.
제2실시예에서, 맵핑테이블에는, 서로 다른 2 이상의 QoS 파라미터가 동일한 하나의 무선구간 전용 QoS 파라미터와 맵핑되는 것이 특징이다.
즉, 코어망(20)에서 수신되는 서비스 플로우 M개 각각에 적용되는 M개의 QoS 파라미터(QoS 레벨)를 1개의 무선구간 전용 QoS 파라미터(QoS 레벨)로 맵핑하는, 서비스 플로우:DRB의 M:1 맵핑룰(맵핑테이블)을 정의하는 것이다.
이때, 2 이상 즉 M개 서비스 플로우 각각에 적용되는 M개의 QoS 파라미터(QoS 레벨)는, 코어망(20) 단에서 특정 크기 이하의 소량 데이터를 주기적으로 전송하는 통신서비스, 또는 사물인터넷 (Internet of Things) 서비스에 적용하는 QoS 파라미터(QoS 레벨)인 것이 바람직하다.
향후, 5G 환경에서 주목받고 있는 통신서비스 중 하나로는, 원격지의 다수 단말이 각각 수집한 특정 트기 이하의 소량 데이터를 주기적으로 중앙(서버)로 전송하는 통신서비스, 일명 사물인터넷(IoT) 서비스가 있다.
이러한 사물인터넷(IoT) 서비스 중에서도, 광역 커버리지를 대상으로 하여 저속 전송(<1kbps) 및 저 전력을 지원하는 특화된 IoT 기술(LoRa: Long Range)의 사물인터넷(IoT) 서비스도 등장하였다.
이와 같은 사물인터넷(IoT) 서비스의 경우, 광역 커버리지/저속 전송(<1kbps)/저 전력/소량 데이터에 특화되기 때문에, 무선구간에서 서비스 플로우 별로 차등적인 QoS 제어 보다는 무선자원을 효율적으로 운용하는 것에 더 의미가 있을 것이다.
이에, 서비스 플로우:DRB의 M:1 실시예의 경우, 사물인터넷(IoT) 서비스의 M개 서비스 플로우를 모두 동일한 1개의 무선구간 전용 QoS 파라미터(QoS 레벨)로 맵핑함으로써, 액세스 단(기지국)에서의 맵핑 처리로 인한 오버헤드, DRB 관리로 인한 비용 등에서 매우 우수할 뿐 아니라 무선자원 운용 효율도 높기 때문에, 복잡도 및 부하 증가를 줄이면서도 무선자원 운용 효율을 높일 수 있다.
한편, 제3실시예에 따르면, 서비스 플로우:DRB의 1:N 맵핑을 제안한다.
제3실시예에서, 맵핑테이블에는, 특정 QoS 파라미터가 적용되는 하나의 서비스 플로우에 대하여, 서비스 플로우 내 포함된 각 컨텐츠의 QoS 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터가 무선구간 전용 QoS 파라미터가 맵핑되는 것이 특징이다.
즉, 코어망(20)에서 수신되는 하나의 서비스 플로우에 적용되는 1개의 특정 QoS 파라미터(특정 QoS 레벨)를 N개의 무선구간 전용 QoS 파라미터(QoS 레벨)로 맵핑하는, 서비스 플로우:DRB의 1:N 맵핑룰(맵핑테이블)을 정의하는 것이다.
이때, 특정 QoS 파라미터는, 대역폭을 미 보장하는 Non-GBR(Guaranteed Bit Rate)을 서비스타입으로 가지는 것이 바람직하다.
코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터는, 서비스타입(Resource Type), QCI(QoS Class Identifier), ARP(Allocation and Retention Priority) 등을 포함한다.
서비스타입은 전송 시 대역폭을 보장하는 GBR인지 아니면 대역폭을 보장하지 않는 Non-GBR인지 여부를 나타내는 파라미터이고, QCI는 QoS 우선 순위를 정수값인 1~9로 표현한 파라미터이며, ARP는 서비스 플로우에 따른 베어러 생성이 요구될 때, 생성 또는 거절에 관여하는 파라미터이다. 물론, QoS 파라미터는, 전술의 파라미터들 외에 다른 파라미터도 포함할 수 있다.
대역폭을 보장하지 않는 Non-GBR의 QoS 파라미터가 적용된 하나의 서비스 플로우라도, 서비스 플로우 내에는 QoS Requirement가 다른 각 컨텐츠의 패킷들이 포함될 수 있다.
이에, 서비스 플로우:DRB의 1:N 실시예의 경우, Non-GBR의 특정 QoS 파라미터가 적용되는 하나의 서비스 플로우에 대하여, 서비스 플로우 내 포함되는 각 컨텐츠의 QoS 즉 QoS Requirement를 기준으로 구분되는 각 컨텐츠 별로, 서로 다른 무선구간 전용 QoS 파라미터가 맵핑하여, 무선구간 QoS 제어를 가장 세분화하여 차등적으로 적용하는 것이다.
특히, 1:N의 제3실시예의 경우는, 서비스 플로우 내 포함되는 각 컨텐츠(컨텐츠 QoS)를 구분해야 하는 구성이 더 요구된다.
이에, 제3실시예의 경우, 확인부(110)는, 코어망(20)으로부터 단말(10)로 전송하기 위한 패킷이 수신되고, 해당 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터를 확인한 결과 Non-GBR의 특정 QoS 파라미터인 경우라면, 금번 패킷의 헤더(예: IP 패킷 헤더)에서 서비스품질 유형(DiffServ) 구분을 위한 DSCP(Differentiated services code point) 필드를 보고 컨텐츠의 QoS(QoS Requirement)를 구분할 수 있다.
그리고, 확인부(110)는, DSCP 필드를 보고 구분한 컨텐츠의 QoS(QoS Requirement)에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를, 제3실시예에 따른 맵핑테이블(1:N 맵핑)에서 확인한다.
이렇게 되면, 송신부(130)는, 단말(10)으로의 금번 패킷 송신 시 확인부(110)에서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터, 즉 하나의 서비스 플로우에 포함되지만 컨텐츠의 QoS(QoS Requirement)를 기준으로 구분되는 컨텐츠 별 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 금번 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨(서비스 플로우 내 컨텐츠 별)로 송신한다.
이에, 서비스 플로우:DRB의 1:N 실시예의 경우, 하나의 서비스 플로우에 포함되는 컨텐츠 별로 다른 N개의 무선구간 전용 QoS 파라미터(QoS 레벨)를 맵핑함으로써, 차등적인 QoS 제어 측면 면에서는 기존의 QoS 제어 방식(베어러 단위, 또는 서비스 플로우 단위) 대비 성능이 가장 우수할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 무선구간 QoS 제어 방식에 따르면, 단말에서 코어망까지의 전체구간 중 액세스 및 코어망 사이의 QoS 제어 방식과는 별개로 단말 및 액세스 단(기지국) 사이 무선구간(Radio Section)의 QoS 제어를 별도로 구현함으로써, 무선구간에서 독립적으로 DRB 단위 QoS 제어를 실현하며, 더 나아가 맵핑룰(맵핑테이블)을 정의하는 다양한 실시예들을 통해 무선구간의 QoS 제어로 인해 우려되는 QoS 제어 성능을 얻으면서도 복잡도 및 부하 증가를 최소화하고, 더 나아가 무선자원 운용 효율까지도 높이는 효과를 기대할 수 있다.
따라서, 본 발명의 무선구간 QoS 제어 방식에 따르면, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가 없이, 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 무선구간에서 실현함으로써, 통신서비스 별로 보다 차등적인 QoS 즉 서비스 품질을 적용하는 효과를 도출한다.
이하에서는, 도 4 내지 도 9를 참조하여 본 발명의 다양한 실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하겠다.
다만, 본 발명에서 제안하는 무선구간의 QoS 제어방법은, 기지국(100)에서 구현되므로, 이하에서는 설명의 편의 상 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법으로 지칭하여 설명하겠다.
먼저, 도 4 및 도 5를 참조하여, 본 발명의 바람직한 제1실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하면 다음과 같다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 무선구간의 QoS 제어방법, 즉 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 제1실시예에 따른 맵핑테이블 즉 서비스 플로우:DRB의 M:N 맵핑테이블을 저장한다(S100).
기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 단말(10)로의 패킷이 수신되면(S110), 해당 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터 즉 코어망(20)에 의해 적용된 QoS 파라미터를 확인한다(S120).
기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, S120단계에서 QoS 파라미터를 확인하면, QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 M:N 맵핑테이블에서 확인한다(S130).
그리고, 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 단말(10)으로의 금번 패킷 송신 시 S130단계에서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 금번 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신한다(S140).
이에, 도 5를 참조하여, 서로 다른 QoS 파라미터A,B,C가 적용되는 서로 다른 각 서비스 플로우의 패킷이 수신되는 경우를 가정한다.
예를 들어, QoS 파라미터A가 적용된 서비스 플로우1의 패킷#1, QoS 파라미터B가 적용된 서비스 플로우2의 패킷#1, QoS 파라미터C가 적용된 서비스 플로우3의 패킷#1이 수신될 수 있다.
이 경우, 기지국(100)은, 각 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터A,B,C를 확인한 후, QoS 파라미터A,B,C 각각에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 M:N 맵핑테이블에서 확인하는, 무선구간 전용 QoS 맵핑을 수행한다.
이때, M:N 맵핑테이블에서, QoS 파라미터A,B는 무선구간 전용의 QoS 파라미터1에 맵핑되고, QoS 파라미터C는 무선구간 전용의 QoS 파라미터2에 맵핑된다고 가정한다.
이 경우, 기지국(100)은, 단말(10)로 전송하는 서비스 플로우1의 패킷#1및 서비스 플로우2의 패킷#1에 무선구간 전용의 QoS 파라미터1을 적용하여 SN#1(서비스 플로우1의 패킷#1), SN#2(서비스 플로우2의 패킷#1)를 송신하고, 단말(10)로 전송하는 서비스 플로우3의 패킷#1에 무선구간 전용의 QoS 파라미터2를 적용하여 SN#1(서비스 플로우3의 패킷#1)를 송신함으로써, 서로 다른 서비스 플로우1,2,3의 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용의 QoS 레벨로 변환하는, M:N 무선구간 전용 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
여기서, 코어망(20) 및 기지국(100) 간에 전송되는 패킷에는 해당 패킷의 서비스 플로우를 기준으로 하는 패킷 넘버(#N, N=1,2,3,...)가 부여되며, 기지국(100) 및 단말(10) 간에 전송되는 패킷에는 해당 패킷의 송신되는 DRB(무선구간 전용의 QoS 레벨)를 기준으로 하는 시퀀스 넘버(SN #N, N=1,2,3,...)가 부여된다.
다음, 도 6 및 도 7를 참조하여, 본 발명의 바람직한 제2실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하면 다음과 같다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 무선구간의 QoS 제어방법, 즉 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 제2실시예에 따른 맵핑테이블 즉 서비스 플로우:DRB의 M:1 맵핑테이블을 저장한다(S200).
기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 단말(10)로의 패킷이 수신되면(S210), 해당 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터 즉 코어망(20)에 의해 적용된 QoS 파라미터를 확인한다(S220).
기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, S220단계에서 QoS 파라미터를 확인하면, QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 M:N 맵핑테이블에서 확인한다(S230).
그리고, 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 단말(10)으로의 금번 패킷 송신 시 S230단계에서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 금번 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신한다(S240).
이에, 도 7을 참조하여, 서로 다른 QoS 파라미터D,E,F가 적용되는 서로 다른 각 서비스 플로우의 패킷이 수신되는 경우를 가정한다.
예를 들어, QoS 파라미터D가 적용된 서비스 플로우4의 패킷#1, QoS 파라미터E가 적용된 서비스 플로우5의 패킷#1, QoS 파라미터F가 적용된 서비스 플로우6의 패킷#1이 수신될 수 있다.
이 경우, 기지국(100)은, 각 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터D,E,F를 확인한 후, QoS 파라미터D,E,F 각각에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 M:1 맵핑테이블에서 확인하는, 무선구간 전용 QoS 맵핑을 수행한다.
이때, 서비스 플로우4,5,6은, 광역 커버리지/저속 전송(<1kbps)/저 전력/소량 데이터에 특화된 사물인터넷(IoT) 서비스라고 가정한다.
그리고, M:1 맵핑테이블에는, 사물인터넷(IoT) 서비스에 적용되는 QoS 파라미터D,E,F가 무선구간 전용의 QoS 파라미터3에 맵핑된다고 가정한다.
이 경우, 기지국(100)은, 단말(10)로 전송하는 서비스 플로우4의 패킷#1및 서비스 플로우2의 패킷#1, 서비스 플로우6의 패킷#1에 무선구간 전용의 QoS 파라미터3을 적용하여 SN#1,#2,#3(서비스 플로우4,5,6의 패킷#1)를 송신함으로써, 서로 다른 서비스 플로우4,5,6의 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용의 QoS 레벨로 변환하는, M:1 무선구간 전용 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
다음, 도 8 및 도 9를 참조하여, 본 발명의 바람직한 제3실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법을 설명하면 다음과 같다.
도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 무선구간의 QoS 제어방법, 즉 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 제3실시예에 따른 맵핑테이블 즉 서비스 플로우:DRB의 1:N 맵핑테이블을 저장한다(S300).
기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 단말(10)로의 패킷이 수신되면(S310), 해당 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터 즉 코어망(20)에 의해 적용된 QoS 파라미터를 확인한다(S320).
이때, 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, S320단계에서 QoS 파라미터를 확인한 결과 Non-GBR의 특정 QoS 파라미터인 경우라면, 금번 패킷의 헤더(예: IP 패킷 헤더)에서 서비스품질 유형(DiffServ) 구분을 위한 DSCP(Differentiated services code point) 필드를 보고 컨텐츠의 QoS(QoS Requirement)를 구분할 수 있다.
그리고, 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, DSCP 필드를 보고 구분한 컨텐츠의 QoS(QoS Requirement)에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를, 1:N 맵핑테이블에서 확인한다(S330).
그리고, 기지국(100)의 무선구간 QoS 제어방법은, 단말(10)으로의 금번 패킷 송신 시 S330단계에서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터, 즉 하나의 서비스 플로우에 포함되지만 컨텐츠의 QoS(QoS Requirement)를 기준으로 구분되는 컨텐츠 별 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 금번 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨(서비스 플로우 내 컨텐츠 별)로 송신한다(S340).
이에, 도 9를 참조하여 QoS 파라미터G(Non-GBR)가 적용되는 서비스 플로우7의 패킷1,2,3이 수신되는 경우를 가정한다.
이 경우, 기지국(100)은, 각 패킷1,2,3의 서비스 플로우7에 적용되어 있는 QoS 파라미터G를 확인한 결과 Non-GBR의 특정 QoS 파라미터인 경우라면, 각 패킷1,2,3의 헤더에서 DSCP 필드를 보고 컨텐츠의 QoS(QoS Requirement)를 구분할 것이다.
이때, 패킷1,2는 동일 QoS의 컨텐츠로 구분되고, 패킷3은 다른 QoS의 컨텐츠로 구분되는 것으로 가정한다.
이 경우, 기지국(100)은, 패킷1,2의 컨텐츠(QoS)에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 1:N 맵핑테이블에서 확인하고 패킷3의 컨텐츠(QoS)에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 1:N 맵핑테이블에서 확인하는, 무선구간 전용 QoS 맵핑을 수행한다.
이때, 1:N 맵핑테이블에는, 서비스 플로우7에 포함된 패킷1,2의 컨텐츠에 무선구간 전용의 QoS 파라미터4가 맵핑되고, 서비스 플로우7에 포함된 패킷3의 컨텐츠에 무선구간 전용의 QoS 파라미터5가 맵핑된다고 가정한다.
이 경우, 기지국(100)은, 단말(10)로 전송하는 서비스 플로우7의 패킷#1 ,#2에 무선구간 전용의 QoS 파라미터4을 적용하여 SN#1, #2(서비스 플로우7의 패킷#1, #2)를 송신하고, 단말(10)로 전송하는 서비스 플로우7의 패킷#3에 무선구간 전용의 QoS 파라미터5를 적용하여 SN#1(서비스 플로우7의 패킷#3)를 송신함으로써, 하나의 서비스 플로우7의 각 패킷을 코어망(20) 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용의 QoS 레벨로 변환하는, 1:N 무선구간 전용 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
이상에 설명한 바와 같이, 본 발명의 무선구간의 QoS 제어방법은, 단말에서 코어망까지의 전체구간 중 액세스 및 코어망 사이의 QoS 제어 방식과는 별개로, 단말 및 액세스 단(기지국) 사이 무선구간(Radio Section)의 QoS 제어를 별도로 구현함으로써, 무선구간에서 독립적으로 DRB 단위 QoS 제어를 실현하고 있다.
이렇게 단말 및 기지국 사이의 무선구간에서 DRB 단위 QoS 제어를 실현하게 되면, 단말의 기지국 간 핸드오버 시 소스 기지국 및 타겟 기지국 간에 맵핑룰(맵핑테이블)이 서로 다를 경우, 핸드오버 과정 중 소스 기지국 및 타겟 기지국 간에 포워딩(forwarding)되는 패킷이 정상적으로 전송되지 못하는 상황이 발생할 우려가 있다.
예를 들어, 전술한 도 5를 참조하여, 기지국(100)이 이용하는(저장된) 맵핑테이블에서는 QoS 파라미터A,B는 무선구간 전용의 QoS 파라미터1에 맵핑된다고 가정하고, QoS 파라미터A가 적용된 통신서비스1에 따른 서비스 플로우1의 패킷(예: #1,#2,#3)과, QoS 파라미터B가 적용된 통신서비스2에 따른 서비스 플로우2의 패킷(예: #1,#2,#3)이 수신되는 상황을 가정한다.
이 경우, 기지국(100)은, 자신이 이용하는(저장된) 맵핑테이블에서, 각 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터A,B를 확인한 후 QoS 파라미터A,B 각각에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터1를 확인할 것이다.
이에, 기지국(100)은, 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3 및 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3 각각에 무선구간 전용의 QoS 파라미터1를 적용하고 각 패킷이 수신된 순서에 따른 시퀀스 넘버를 부여한 SN#1,#2,#3,#4,#5,#6을 단말(10)로 송신할 것이며, 무선구간 전용의 QoS 파라미터1가 적용된 패킷이 무선구간에서 전송되는 트래픽 흐름을 DRB 1이라 할 수 있다.
이하에서는 설명의 편의 상, 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3이 DRB 1의 SN#1,#3,#5이고, 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3이 DRB 1의 SN#2,#4,#6인 것으로 가정하겠다.
헌데, 단말(10)이 통신서비스1,2를 이용하는 중 기지국(100)에서 다른 기지국으로 핸드오버 하는 경우가 발생될 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의 상 단말(10)이 접속되어 있는 소스 기지국(100)을 기지국(100A)로 지칭하고, 단말(10)이 핸드오버 하는 타겟 기지국을 기지국(100B)로 지칭하며, 기지국(100A,100B) 모두 본 발명에 따른 기지국장치일 것이다.
단말(10)이 소스 기지국(100A)에 접속하여 통신서비스1,2를 이용하는 중 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버 하는 경우, 기지국(100A) 및 기지국(100B)가 무선구간에서의 DRB 단위 QoS 제어를 위해 이용(저장)하는 맵핑룰(맵핑테이블)이 동일하다면 큰 문제가 없을 것이다.
하지만, 기지국(100A) 및 기지국(100B)가 이용(저장)하는 맵핑룰(맵핑테이블)이 서로 다를 수 있다.
예를 들어, 기지국(100A)와 달리 기지국(100B)이 이용하는(저장된) 맵핑테이블에서는, QoS 파라미터A는 무선구간 전용의 QoS 파라미터1에 맵핑되고 QoS 파라미터B는 무선구간 전용의 QoS 파라미터2에 맵핑된다고 가정한다.
그리고, 전술한 예시와 같이, QoS 파라미터A가 적용된 통신서비스1에 따른 서비스 플로우1의 패킷(예: #1,#2,#3)과, QoS 파라미터B가 적용된 통신서비스2에 따른 서비스 플로우2의 패킷(예: #1,#2,#3)이 기지국(100A)에 수신되는 상황을 동일하게 가정한다.
이 경우, 단말(10)이 소스 기지국(100A)에 접속하여 통신서비스1,2를 이용하는 중 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버 하게 되면, 핸드오버 과정 중 기지국(100A)은 단말(10)에 전송하기 위한 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3 및 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3을 기지국(100B)으로 포워딩할 것이고, 기지국(100B)은, 자신이 이용하는(저장된) 맵핑테이블에서, 각 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터A,B 각각에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터1,2를 확인할 것이다.
이에, 기지국(100B)은, 기지국(100A)으로부터 포워딩된 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3에 무선구간 전용의 QoS 파라미터1를 적용하고 각 패킷이 수신된 순서에 따른 시퀀스 넘버를 부여한 SN#1,#2,#3을 단말(10)로 송신하고(DRB 1), 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3에 무선구간 전용의 QoS 파라미터2를 적용하고 각 패킷이 수신된 순서에 따른 시퀀스 넘버를 부여한 SN#1,#2,#3을 단말(10)로 송신할 것이다(DRB 2).
즉, 동일한 상황을 가정할 때, 기지국(100A) 및 기지국(100B)가 이용(저장)하는 맵핑룰(맵핑테이블)이 서로 다를 경우, 기지국(100A)은 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3 및 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3을 DRB 1의 SN#1,#2,#3,#4,#5,#6로 단말(10)에 송신하지만, 기지국(100B)는 기지국(100A)으로부터 포워딩된 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3는 DRB 1의 SN#1,#2,#3으로 단말(10)에 송신하고 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3은 DRB 2의 SN#1,#2,#3으로 단말(10)에 송신하게 된다.
이 경우라면, 소스 기지국(100A)으로부터 제공된 QoS제어정보를 셋팅하고 있는 단말(10) 입장에서, 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3가 기지국(100B)으로부터는 DRB 2의 SN#1,#2,#3으로 수신되고 기지국(100A)으로부터는 DRB 1의 SN#2,#4,#6로 수신되므로, 시퀀스 넘버 불일치로 인해 핸드오버 과정 중 포워딩(forwarding)되는 패킷이 단말(10)에 정상적으로 전송되지 못하는 상황이 발생할 우려가 있다.
이에, 본 발명에서는, 단말의 핸드오버 시, 핸드오버 과정 중 포워딩되는 패킷이 단말이 정상적으로 전송될 수 있게 하는 해결 방안을 제안한다.
구체적으로, 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 기지국장치(100)는, 핸드오버제어부(150)를 더 포함한다.
먼저, 핸드오버와 관련된 본 발명의 일 실시예에 따르면, 핸드오버제어부(150)는, 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하는 경우 저장부(120)의 맵핑테이블(맵핑룰)을 타겟 기지국으로 전달하여, 핸드오버 과정 중 타겟 기지국으로 포워딩(forwarding)하는 단말의 패킷이, 타겟 기지국에서도 기지국장치(100)와 동일한 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로 기지국장치(100)와 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 한다.
아울러, 핸드오버제어부(150)는, 소스 기지국으로부터 핸드오버 되는 단말에 대하여 소스 기지국에서 이용하는 맵핑테이블이 전달되면, 핸드오버 과정 중 소스 기지국으로부터 포워딩되는 단말의 패킷에 대하여, 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블을 토대로 소스 기지국과 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 확인부(110) 및 송신부(130)와 연동한다.
구체적으로 설명하면, 본 발명의 기지국장치(100)는 단말(10)의 핸드오버 관점에서 볼 때, 소스 기지국이 될 수도 있고 타겟 기지국이 될 수도 있다.
본 발명의 기지국장치(100)가 소스 기지국(예: 100A)인 경우라면, 핸드오버제어부(150)는, 단말(10)이 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버 하는 경우 저장부(120)의 맵핑테이블(맵핑룰)을 타겟 기지국(100B)으로 전달한다.
예를 들면, 핸드오버제어부(150)는, 단말(10)로부터 보고되는 측정정보를 기반으로 단말(10)에 대한 핸드오버를 결정하면, 핸드오버 대상으로 결정한 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버 요청(Handover Request)을 전송하게 된다.
이때, 핸드오버제어부(150)는, 핸드오버 요청(Handover Request) 전송 시, 저장부(120)의 맵핑테이블(맵핑룰)을 타겟 기지국(100B)으로 전달할 수 있다.
물론, 핸드오버제어부(150)는, 핸드오버 요청(Handover Request) 전송 외에도, 단말(10)이 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버하기 위한 시그널링 송수신 등의 제반 동작을 수행할 것이며, 이 과정 중 하나로 핸드오버 과정 중에 코어망(20)으로부터 수신되는 단말(10)에 대한 패킷을 타겟 기지국(100B)으로 포워딩할 것이다.
이렇게 되면, 타겟 기지국(100B)는, 핸드오버 과정 중 기지국장치(100) 즉 소스 기지국(예: 100A)으로부터 포워딩되는 단말(10)의 패킷에 대하여, 소스 기지국(예: 100A)으로부터 전달된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로 소스 기지국(예: 100A)과 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신하는 것이 가능해 진다.
본 발명의 기지국장치(100)가 타겟 기지국(예: 100B)인 경우라면, 핸드오버제어부(150)는, 소스 기지국(100A)으로부터 핸드오버 되는 단말(10)에 대하여 소스 기지국(100A)에서 이용하는 맵핑테이블(맵핑룰)을 전달받게 된다.
예를 들면, 핸드오버제어부(150)는, 소스 기지국(100A)으로부터의 핸드오버 요청(Handover Request) 수신 시, 함께 전송되는 소스 기지국(100A)의 맵핑테이블(맵핑룰)을 수신하는 방식으로 전달받을 수 있다.
물론, 핸드오버제어부(150)는, 핸드오버 요청(Handover Request) 수신 시, 단말(10)이 소스 기지국(100B)으로부터 핸드오버 되도록 무선구간 접속 등의 제반 동작을 수행할 것이며, 이 과정 중 하나로 핸드오버 과정 중에 소스 기지국(100B)으로부터 포워딩되는 패킷을 단말(10)로 송신할 것이다.
이때, 핸드오버제어부(150)는, 핸드오버 과정 중 소스 기지국(100A)으로부터 포워딩되는 단말(10)의 패킷에 대하여, 소스 기지국(100A)으로부터 전달된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로 소스 기지국(100A)과 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 확인부(110) 및 송신부(130)와 연동한다.
즉, 확인부(110)는, 핸드오버제어부(150)와의 연동에 따라, 소스 기지국(100A)으로부터 포워딩되는 단말(10)의 패킷에 대하여, 저장부(120)에 저장된 맵핑테이블(맵핑룰) 대신 소스 기지국(100A)으로부터 전달된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로, 코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터를 무선구간 전용의 QoS 파라미터로 맵핑시킴으로써, 포워딩된 단말(10)의 패킷을 소스 기지국(100A)과 동일하게 무선구간 전용의 QoS 레벨로 변환할 수 있다.
그리고, 송신부(130)는, 핸드오버제어부(150)와의 연동에 따라, 포워딩된 단말(10)의 패킷 송신 시 확인부(110)에서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 포워딩된 단말(10)의 패킷을 소스 기지국(100A)과 동일하게 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
이렇게 되면, 전술과 동일한 상황을 가정할 때, 기지국(100A) 및 기지국(100B)이 이용(저장)하는 맵핑룰(맵핑테이블)이 서로 다르더라도 핸드오버 과정 중에 포워딩되는 데이터(패킷)에 대해서는 소스 기지국의 맵핑룰(맵핑테이블)를 동일하게 이용할 수 있기 때문에, 소스 기지국(100A)이 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3 및 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3을 DRB 1의 SN#1,#2,#3,#4,#5,#6로 단말(10)에 송신한다면, 타겟 기지국(100B) 역시 기지국(100A)으로부터 포워딩된 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3 및 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3을 DRB 1의 SN#1,#2,#3,#4,#5,#6로 단말(10)에 송신하게 된다.
이에, 소스 기지국(100A)으로부터 제공된 QoS제어정보를 셋팅하고 있는 단말(10) 입장에서는, 핸드오버 과정 중에 소스 기지국(100A)으로부터 타겟 기지국(100B)으로 무선구간 접속이 변경된 후에도, 시퀀스 넘버 불일치가 발생되지 않기 때문에 소스 기지국(100A)으로부터 타겟 기지국(100B)으로 포워딩된 패킷을 모두 정상적으로 전송 받을 수 있게 된다.
더 나아가, 핸드오버제어부(150)는, 단말(10)에서 핸드오버 시 이용 중인 통신서비스1,2에 따른 업링크 패킷 송신의 완료 및 금번 핸드오버의 완료 여부를 확인한다.
예컨대, 핸드오버제어부(150)는, 단말(10)로부터 통신서비스1,2에 따른 업링크 패킷 송신 완료를 알리는 메시지가 수신되면, 이에 대한 응답메시지를 회신하면서 단말(10)에서의 업링크 패킷 송신의 완료를 확인할 수 있다.
또한, 핸드오버제어부(150)는, 소스 기지국(100A)으로부터 포워딩되는 패킷 중 앤드마커(End Marker) 패킷이 확인되면 금번 핸드오버의 완료로 확인할 수 있고, 또는 핸드오버 과정의 모든 절차가 종료되면 금번 핸드오버의 완료를 확인할 수도 있다.
이에, 핸드오버제어부(150)는, 단말(10)에서의 업링크 패킷 송신의 완료 및 금번 핸드오버의 완료가 모두 확인되면, 이 확인 시점 이후 코어망(20)으로부터 수신되는 단말(10)의 패킷에 대하여, 소스 기지국(100A)으로부터 전달된 맵핑테이블 대신 저장부(120)에 기 저장된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로 변환되는 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 확인부(110) 및 송신부(130)와 연동한다.
즉, 확인부(110)는, 단말(10)에서의 업링크 패킷 송신의 완료 및 금번 핸드오버의 완료가 모두 확인되는 확인 시점 이후부터는, 단말(10)의 패킷에 대하여, 저장부(120)에 저장된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로, 코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터를 무선구간 전용의 QoS 파라미터로 맵핑시킴으로써, 단말(10)의 패킷을 무선구간 전용의 QoS 레벨로 변환할 수 있다.
그리고, 송신부(130)는, 단말(10)의 패킷 송신 시 확인부(110)에서 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 단말(10)의 패킷을 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신할 수 있다.
단말(10)은, 소스 기지국(100A)으로부터 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버 과정 중, 소스 기지국(100A)으로부터 타겟 기지국(100B)으로 무선구간 접속이 변경될 때, 보다 구체적으로 RRC 설정 과정에서 타켓 기지국(100B)으로부터 Qos제어정보를 수신하게 된다.
이에, 단말(10)에서는, 통신서비스1,2에 따른 업링크 패킷 송신 완료를 알리는 메시지를 송신한 후, 앞서 수신해 둔 타켓 기지국(100B)으로부터의 Qos제어정보를 셋팅하는 것이 바람직하다.
이렇게 되면, 전술과 동일한 상황에서, 단말(10)에서의 업링크 패킷 송신의 완료 및 금번 핸드오버의 완료가 모두 확인되는 확인 시점 이후 코어망(20)으로부터 QoS 파라미터A가 적용된 통신서비스1에 따른 서비스 플로우1의 패킷(예: #6,#7,#8)과, QoS 파라미터B가 적용된 통신서비스2에 따른 서비스 플로우2의 패킷(예: #6,#7,#8)이 수신되는 상황을 가정한다.
이 경우, 기지국장치(100, 타겟 기지국(100B))는, 자신이 이용하는(저장된) 맵핑테이블을 토대로, 서비스 플로우1의 패킷#6,#7,#8에 무선구간 전용의 QoS 파라미터1를 적용하고 각 패킷이 수신된 순서에 따른 시퀀스 넘버를 부여한 SN#1,#2,#3을 단말(10)로 송신하고(DRB 1), 서비스 플로우2의 패킷#6,#7,#8에 무선구간 전용의 QoS 파라미터2를 적용하고 각 패킷이 수신된 순서에 따른 시퀀스 넘버를 부여한 SN#1,#2,#3을 단말(10)로 송신할 것이다(DRB 2).
이때, 단말(10)은, 기지국장치(100, 타겟 기지국(100B))로부터 제공된 QoS제어정보를 셋팅하고 있기 때문에, 패킷을 정상적으로 전송받는데 전혀 문제가 없고 이를 토대로 업링크 패킷을 송신하는 경우에도 전혀 문제가 없을 것이다.
다음, 핸드오버와 관련된 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 핸드오버제어부(150)는, 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하는 경우, 서비스 플로우 단위의 패킷넘버정보를 타겟 기지국으로 전달하여, 핸드오버 과정 중 타겟 기지국으로 포워딩(forwarding)하는 단말의 패킷이, 타겟 기지국을 통해 기지국장치(100)와 상이하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되더라도 서비스 플로우 단위의 패킷 넘버 순서가 유지되도록 한다.
구체적으로 설명하면, 본 발명의 기지국장치(100)가 소스 기지국(예: 100A)인 경우로 가정하면, 핸드오버제어부(150)는, 단말(10)이 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버 하는 경우, 타겟 기지국(100B)으로의 핸드오버 요청(Handover Request) 전송 외에도, 단말(10)이 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버하기 위한 시그널링 송수신 등의 제반 동작을 수행하는데, 이 과정 중 하나로 기지국장치(100) 및 단말(10) 간에 전송되는 패킷에 부여한 DRB(무선구간 전용의 QoS 레벨) 단위의 시퀀스 넘버(SN#N, N=1,2,3,...)에 대한 시퀀스넘버정보(예: SN Status Transfer)를 타겟 기지국(100B)으로 전달하게 된다.
여기서, 본 발명에서 핸드오버제어부(150)는, DRB 단위의 시퀀스넘버정보 뿐 아니라, 추가적으로 코어망(20) 및 기지국(100) 간에 전송되는 패킷에 부여된 서비스 플로우 단위의 패킷 넘버(#N, N=1,2,3,...)에 대한 패킷넘버정보를 타겟 기지국(100B)으로 더 전달하는 것이다.
이때, DRB 단위의 시퀀스넘버정보는 PDCP(Paket Data Convergence Protocol) Layer 레벨의 정보일 수 있고, 서비스 플로우 단위의 패킷넘버정보는 SDAP(Service Data Application Protocol) Layer 레벨의 정보일 수 있다.
이렇게 되면, 타겟 기지국(100B)는, 핸드오버 과정 중 기지국장치(100) 즉 소스 기지국(예: 100A)으로부터 포워딩되는 단말(10)의 패킷에 대하여, 자신에 저장된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신하기 때문에, 타겟 기지국(100B)을 통해 포워딩/전송되는 단말(10)의 패킷은 소스 기지국(예: 100A)과 동일한 DRB로 송신될 수도 있고 상이한 DRB로 송신될 수도 있지만, 서비스 플로우 단위의 패킷 넘버 순서는 유지될 수 있다.
이에, 핸드오버 과정 중 단말(10) 입장에서는, 소스 기지국(100A)으로부터 수신되는 패킷의 DRB 기준 시퀀스 넘버(SN#N) 및 타겟 기지국(100B)으로부터 수신되는 패킷의 DRB 기준 시퀀스 넘버(SN#N) 간 불일치가 발생되더라도, 패킷의 서비스 플로우 단위의 패킷 넘버(#N)를 기준으로 포워딩된 패킷을 모두 정상적으로 전송받을 수 있게 된다.
한편, 본 발명의 기지국장치(100)가 타겟 기지국(예: 100B)인 경우로 가정하면, 핸드오버제어부(150)는, 소스 기지국(100A)으로부터의 핸드오버 요청(Handover Request) 수신 시, DRB 단위의 시퀀스넘버정보 뿐 아니라, 추가적으로 서비스 플로우 단위의 패킷넘버정보를 타겟 기지국(100B)으로 전달받을 수 있다.
이렇게 되면, 기지국장치(100)는, 핸드오버 과정 중 소스 기지국(예: 100A)으로부터 포워딩되는 단말(10)의 패킷에 대하여, 기지국장치(100)에 저장된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신하기 때문에, 타겟 기지국 즉 기지국장치(100)를 통해 포워딩/전송되는 단말(10)의 패킷은, 소스 기지국(예: 100A)과 동일한 DRB로 송신될 수도 있고 상이한 DRB로 송신될 수도 있지만, 서비스 플로우 단위의 패킷 넘버 순서는 유지될 수 있다.
이하에서는, 도 10을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 무선구간의 QoS 제어방법에 따른 단말 핸드오버 시의 제어 흐름을 설명하겠다.
도 10에 대한 설명에 앞서, 기지국(100A)이 이용하는(저장된) 맵핑테이블에서는 QoS 파라미터A,B는 무선구간 전용의 QoS 파라미터1(DRB 1)에 맵핑된다고 가정하고, 기지국(100B)이 이용하는(저장된) 맵핑테이블에서는 QoS 파라미터A는 무선구간 전용의 QoS 파라미터1(DRB 1)에 맵핑되고 QoS 파라미터B는 무선구간 전용의 QoS 파라미터2(DRB 2)에 맵핑된다고 가정한다.
그리고, 단말(10)은 통신서비스1,2를 이용하며, 이로 인해 통신서비스1에 따른 서비스 플로우1의 패킷(예: #1,#2,#3)과, QoS 파라미터B가 적용된 통신서비스2에 따른 서비스 플로우2의 패킷(예: #1,#2,#3)이 수신되는 상황을 가정한다.
기지국(100A)은, 자신이 이용하는(저장된) 맵핑테이블에서, 각 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터A,B를 확인한 후 QoS 파라미터A,B 각각에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터1를 확인할 것이다.
이에, 기지국(100A)은, 서비스 플로우1의 패킷#1,#2,#3 및 서비스 플로우2의 패킷#1,#2,#3 각각에 무선구간 전용의 QoS 파라미터1를 적용하고 각 패킷이 수신된 순서에 따른 시퀀스 넘버를 부여한 SN#1,#2,#3,#4,#5,#6을 단말(10)로 송신할 것이다(DRB 1).
이때, 기지국(100A)은 단말(10)로부터 보고되는 측정정보를 기반으로 단말(10)에 대한 핸드오버를 결정하면(S400), 단말(10)이 핸드오버 대상으로 결정한 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버할 수 있도록 하는 정보(핸드오버 제어)를 단말(10)에 전송하며(S410), 이와 함께 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버 요청(Handover Request)을 전송하게 된다(S420).
이때, 기지국(100A)은 핸드오버 요청(Handover Request) 전송 시, 저장부(120)의 맵핑테이블(맵핑룰)을 타겟 기지국(100B)으로 전달할 수 있다.
그리고, 단말(10), 소스 기지국(100A), 타겟 기지국(100B) 및 코어망(20) 간에는, 단말(10)이 소스 기지국(100A)으로부터 타겟 기지국(100B)으로 핸드오버하기 위한 시그널링이 송수신되는 등 핸드오버 제반 동작이 수행된다(S430).
이러한 핸드오버 과정 중, 기지국(100B)은 RRC 설정 과정에서 단말(10)로 기지국(100B) 자신의 Qos제어정보를 전송하는 것이 바람직하다(S440).
한편, 단말(10)은, 핸드오버 과정 초반에, 기지국(100A)과의 무선구간 접속을 끊고 타겟 기지국(100B)으로 무선구간 접속이 전환된다.
그리고, 기지국(100A)은, 핸드오버 과정 중, 코어망(20)으로부터 수신되는 단말(10)의 패킷을 타겟 기지국(100B)으로 포워딩한다(S450).
기지국(100B)은, 핸드오버 과정 중 소스 기지국(100A)으로부터 포워딩되는 단말(10)의 패킷에 대하여, S420단계에서 소스 기지국(100A)으로부터 전달된 맵핑테이블(맵핑룰)을 적용한다(S460).
즉, 기지국(100B)은, 소스 기지국(100A)으로부터 포워딩되는 단말(10)의 서비스 플로우1,2의 패킷에 대하여, 소스 기지국(100A)으로부터 전달된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로, 코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터A,B를 무선구간 전용의 QoS 파라미터1로 맵핑시킴으로써, 포워딩된 단말(10)의 패킷을 소스 기지국(100A)과 동일하게 무선구간 전용의 QoS 레벨(DRB 1)로 변환하여 송신하는 것이다(S470).
이에, 소스 기지국(100A)으로부터 제공된 QoS제어정보를 셋팅(유지)하고 있는 단말(10) 입장에서는, 핸드오버 과정 중에 소스 기지국(100A)으로부터 타겟 기지국(100B)으로 무선구간 접속이 변경된 후에도, 시퀀스 넘버 불일치가 발생되지 않기 때문에 소스 기지국(100A)으로부터 타겟 기지국(100B)으로 포워딩된 패킷을 모두 정상적으로 전송 받을 수 있게 된다.
물론, 단말(10)은, 서비스 플로우1,2의 업링크 패킷 발생 시, 셋팅(유지)하고 있는 소스 기지국(100A)으로부터의 QoS제어정보를 토대로, 다운링크 시 기지국(100B)이 적용한 무선구간 전용의 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터1)를 업링크 패킷 송신 시 동일하게 적용함으로써, 다운링크와 동일한 무선구간 전용의 QoS 레벨(DRB 1)로 송신할 것이다(S480).
이에, 기지국(100B)은, 단말(10)로부터 업링크 패킷이 수신되면, 전술한 S460 단계의 QoS 맵핑을 역으로 수행하여 무선구간 전용의 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터1)를 코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터(예: QoS 파라미터A 또는 B)로 맵핑 및 적용하여(S490), 코어망(20)으로 전송하면 된다.
기지국(100B)은, 단말(10)로부터 통신서비스1,2에 따른 업링크 패킷 송신 완료를 알리는 메시지가 수신되면(S500), 이에 대한 응답메시지를 회신하면서 단말(10)에서의 업링크 패킷 송신의 완료를 확인할 수 있다.
아울러, 기지국(100B)은, 다양한 방식으로 금번 핸드오버의 완료 여부를 확인할 수 있다.
이에, 기지국(100B)은, 단말(10)에서의 업링크 패킷 송신의 완료 및 금번 핸드오버의 완료가 모두 확인되면, 이 확인 시점 이후 코어망(20)으로부터 수신되는 단말(10)의 패킷에 대하여, 소스 기지국(100A)으로부터 전달된 맵핑테이블 대신 저장부(120)에 기 저장된 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로 변환되는 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신한다.
예를 들어, 단말(10)은 통신서비스1,2를 이용하며, 이로 인해 통신서비스1에 따른 서비스 플로우1의 패킷(예: #6,#7,#8)과, QoS 파라미터B가 적용된 통신서비스2에 따른 서비스 플로우2의 패킷(예: #6,#7,#8)이 수신되는 상황을 가정한다.
기지국(100B)은, 서비스 플로우1의 패킷#6,#7,#8 및 서비스 플로우2의 패킷#6,#7,#8에 대하여, 소스 기지국(100A)으로부터 전달된 맵핑테이블 대신 자신이 이용하는(저장된) 맵핑테이블(맵핑룰)을 적용한다(S520).
즉, 기지국(100B)은, 자신이 이용하는(저장된) 맵핑테이블(맵핑룰)을 토대로 코어망(20)에서 적용하는 QoS 파라미터A,B를 무선구간 전용의 QoS 파라미터1,2로 맵핑시킴으로써, 서비스 플로우1의 패킷#6,#7,#8을 무선구간 전용의 QoS 파라미터1를 적용하고 각 패킷이 수신된 순서에 따른 시퀀스 넘버를 부여한 SN#1,#2,#3을 단말(10)로 송신하고(DRB 1), 서비스 플로우2의 패킷#6,#7,#8을 무선구간 전용의 QoS 파라미터2를 적용하고 각 패킷이 수신된 순서에 따른 시퀀스 넘버를 부여한 SN#1,#2,#3을 송신할 것이다(DRB 2).
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 무선구간의 QoS 제어방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.
본 발명에 따른 기지국장치 및 무선구간의 QoS 제어방법에 따르면, 기존의 베어러 단위 QoS 제어 방식 대비 복잡도 및 부하 증가 없이, 보다 세부적인 단위로 차등적인 QoS 제어를 무선구간에서 실현하는 점에서, 기존 기술의 한계를 뛰어 넘음에 따라 관련 기술에 대한 이용만이 아닌 적용되는 장치의 시판 또는 영업의 가능성이 충분할 뿐만 아니라 현실적으로 명백하게 실시할 수 있는 정도이므로 산업상 이용가능성이 있는 발명이다.
100 : 기지국장치
110 : 확인부 120 : 저장부
130 : 송신부 140 : 제어정보전달부
150 : 핸드오버제어부
110 : 확인부 120 : 저장부
130 : 송신부 140 : 제어정보전달부
150 : 핸드오버제어부
Claims (20)
- 단말로 전송하기 위한 패킷에 대하여, 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS(Quality of Service) 파라미터에 기초하여, 상기 QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인하는 확인부; 및
상기 패킷 송신 시 상기 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 상기 패킷을 코어망 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신하는 송신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 1 항에 있어서,
서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 저장부를 더 포함하며;
상기 맵핑테이블 내 QoS 파라미터의 개수가 무선구간 전용 QoS 파라미터의 개수 보다 많은 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 1 항에 있어서,
서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 저장부를 더 포함하며;
상기 맵핑테이블에는,
서로 다른 2 이상의 QoS 파라미터가 동일한 하나의 무선구간 전용 QoS 파라미터와 맵핑되는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 3 항에 있어서,
상기 2 이상의 QoS 파라미터는,
코어망 단에서 특정 크기 이하의 소량 데이터를 주기적으로 전송하는 통신서비스, 또는 사물인터넷 (Internet of Things) 서비스에 적용하는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 1 항에 있어서,
서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 저장부를 더 포함하며;
상기 맵핑테이블에는,
특정 QoS 파라미터가 적용되는 하나의 서비스 플로우에 대하여, 서비스 플로우 내 포함된 각 컨텐츠의 QoS 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터가 맵핑되는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 5 항에 있어서,
상기 특정 QoS 파라미터는, 대역폭을 미 보장하는 Non-GBR(Guaranteed Bit Rate)을 서비스타입으로 가지는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 5 항에 있어서,
상기 확인부는,
상기 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터가 상기 특정 QoS 파라미터인 경우, 상기 패킷의 헤더에서 서비스품질 유형(DiffServ) 구분을 위한 DSCP(Differentiated services code point) 필드에 따라 구분되는 컨텐츠의 QoS에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인하는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 식별 가능하게 하는 Qos제어정보를 포함하는 RRC메시지를 상기 단말로 전송하여,
상기 단말이 상기 RRC메시지 내 Qos제어정보를 기반으로, 상기 서비스 플로우의 업링크 패킷 송신 시 상기 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신할 수 있게 하는 제어정보전달부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 2 항 또는 제 3 항 또는 제 5 항에 있어서,
상기 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하는 경우 상기 맵핑테이블을 상기 타겟 기지국으로 전달하여,
상기 핸드오버 과정 중 상기 타겟 기지국으로 포워딩(forwarding)하는 상기 단말의 패킷이, 상기 타겟 기지국에서도 상기 맵핑테이블을 토대로 상기 기지국장치와 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 하는 핸드오버제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 9 항에 있어서,
상기 핸드오버제어부는,
소스 기지국으로부터 핸드오버 되는 단말에 대하여 상기 소스 기지국에서 이용하는 맵핑테이블이 전달되면,
상기 핸드오버 과정 중 상기 소스 기지국으로부터 포워딩되는 상기 단말의 패킷에 대하여, 상기 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블을 토대로 상기 소스 기지국과 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 상기 확인부 및 상기 송신부와 연동하는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 10 항에 있어서,
상기 핸드오버제어부는,
상기 단말에서 상기 핸드오버 시 이용 중인 통신서비스에 따른 업링크 패킷 송신의 완료 및 상기 핸드오버의 완료가 확인되면,
상기 확인 시점 이후 상기 단말의 패킷에 대하여, 상기 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블 대신 상기 저장부에 기 저장된 맵핑테이블을 토대로 변환되는 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 상기 확인부 및 상기 송신부와 연동하는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 제 2 항 또는 제 3 항 또는 제 5 항에 있어서,
상기 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하는 경우, 상기 서비스 플로우 단위의 패킷넘버정보를 상기 타겟 기지국으로 전달하여,
상기 핸드오버 과정 중 상기 타겟 기지국으로 포워딩(forwarding)하는 상기 단말의 패킷이, 상기 타겟 기지국을 통해 상기 기지국장치와 상이하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되더라도 상기 서비스 플로우 단위의 패킷 넘버 순서가 유지되도록 하는 핸드오버제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국장치. - 무선구간의 QoS 제어방법에 있어서,
기지국장치가, 단말로 전송하기 위한 패킷의 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터에 기초하여, 상기 QoS 파라미터에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인하는 확인단계; 및
상기 기지국장치가, 상기 패킷 송신 시 상기 확인한 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 적용하여, 상기 패킷을 코어망 단이 적용한 QoS 레벨에서 무선구간 전용으로 변환한 QoS 레벨로 송신하는 송신단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선구간의 QoS 제어방법. - 제 13 항에 있어서,
서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 단계를 더 포함하며;
상기 맵핑테이블 내 QoS 파라미터의 개수가 무선구간 전용 QoS 파라미터의 개수 보다 많은 것을 특징으로 하는 무선구간의 QoS 제어방법. - 제 13 항에 있어서,
서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 단계를 더 포함하며;
상기 맵핑테이블에는,
서로 다른 2 이상의 QoS 파라미터가 동일한 하나의 무선구간 전용 QoS 파라미터와 맵핑되는 것을 특징으로 하는 무선구간의 QoS 제어방법. - 제 13 항에 있어서,
서비스 플로우의 QoS 파라미터 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터를 맵핑시킨 맵핑테이블을 저장하는 단계를 더 포함하며;
상기 맵핑테이블에는,
특정 QoS 파라미터가 적용되는 하나의 서비스 플로우에 대하여, 서비스 플로우 내 포함된 각 컨텐츠의 QoS 별로 무선구간 전용 QoS 파라미터가 맵핑되는 것을 특징으로 하는 무선구간의 QoS 제어방법. - 제 16 항에 있어서,
상기 확인단계는,
상기 서비스 플로우에 적용되어 있는 QoS 파라미터가 상기 특정 QoS 파라미터인 경우, 상기 패킷의 헤더에서 서비스품질 유형(DiffServ) 구분을 위한 DSCP 필드에 따라 구분되는 컨텐츠의 QoS에 맵핑된 무선구간 전용의 QoS 파라미터를 확인하는 것을 특징으로 하는 무선구간의 QoS 제어방법. - 제14 항 또는 제 15 항 또는 제 16 항에 있어서,
상기 기지국장치가, 상기 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하는 경우 상기 맵핑테이블을 상기 타겟 기지국으로 전달하여,
상기 핸드오버 과정 중 상기 타겟 기지국으로 포워딩(forwarding)하는 상기 단말의 패킷이, 상기 타겟 기지국에서도 상기 맵핑테이블을 토대로 상기 기지국장치와 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신되도록 하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선구간의 QoS 제어방법. - 제 18 항에 있어서,
소스 기지국으로부터 핸드오버 되는 단말에 대하여 상기 소스 기지국의 맵핑테이블을 전달받는 단계를 더 포함하며;
상기 확인단계 및 상기 송신단계는,
상기 소스 기지국의 매핑테이블이 전달된 경우, 상기 핸드오버 과정 중 상기 소스 기지국으로부터 포워딩되는 상기 단말의 패킷에 대하여, 상기 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블을 토대로 상기 소스 기지국과 동일하게 변환된 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신하는 것을 특징으로 하는 무선구간의 QoS 제어방법. - 제 19 항에 있어서,
상기 확인단계 및 상기 송신단계는,
상기 단말에서 상기 핸드오버 시 이용 중인 통신서비스에 따른 업링크 패킷 송신의 완료 및 상기 핸드오버의 완료가 확인되면,
상기 확인 시점 이후 상기 단말의 패킷에 대하여, 상기 소스 기지국으로부터 전달된 맵핑테이블 대신 상기 기 저장된 맵핑테이블을 토대로 변환되는 무선구간 전용의 QoS 레벨로 송신하는 것을 특징으로 하는 무선구간의 QoS 제어방법.
Priority Applications (12)
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---|---|---|---|
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