WO2009157742A2 - 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 mip 클라이언트 장치 - Google Patents

이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 mip 클라이언트 장치 Download PDF

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WO2009157742A2
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pmip
terminal
handover
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최우진
김정준
유흥렬
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주식회사 케이티
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0016Hand-off preparation specially adapted for end-to-end data sessions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • H04W36/144Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology
    • H04W36/1443Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology between licensed networks

Definitions

  • the present invention relates to a handover processing method for providing mobility (i.e., IP mobility) for a mobile terminal, and a system and a MIP client device. More specifically, the mobility provision method for a mobile terminal is connected (or handoff). Method and system for handover processing in heterogeneous mobility protocol mixed network for providing mobility of mobile terminal in heterogeneous mobility protocol mixed network which is changed to CMIP (Client Mobile IP) or PMIP (Proxy Mobile IP) depending on the network And a MIP client device.
  • CMIP Central Mobile IP
  • PMIP Proxy Mobile IP
  • CMIP client mobile IP
  • PMIP proxy mobile IP
  • CMIP hybrid mobile IP
  • proxy mobile IP proxy mobile IP
  • IP version 4 based CMIP and PMIP
  • IP version 6 IP version 6
  • a mobile station and a home agent are assigned to a client by assigning a collocated care-of-address (CCoA) to the mobile terminal without installing an additional function for providing IP mobility to the access router.
  • CoA collocated care-of-address
  • It can operate in 'CCoA mode' that provides IP mobility on a server basis, and can operate in 'Foreign Agent Care-of-Address (FA CoA) mode' by mounting IP mobility on an existing access router.
  • FA CoA 'Foreign Agent Care-of-Address
  • the CMIP that operates in the 'CCoA mode' without mounting the IP mobility in the access router as an example, but the present invention operates in 'Foreign Agent Care-of-Address (FA CoA) mode' Note that this also applies to CMIP.
  • FA CoA 'Foreign Agent Care-of-Address
  • CMIPv4 IP version 4 based CMIP
  • PMIPv4 IP version is applied to a UMTS network
  • 4-based PMIP will be described through an example of applying the present invention, but the present invention is not limited thereto.
  • the access network to which the CMIP protocol is applied is called a CMIP network
  • the access network to which the PMIP protocol is applied is called a PMIP network.
  • the CMIP tunnel and the home agent generated by the home agent through the CMIP network and the home agent are generated by the access gateway of the PMIP network.
  • An example of applying a simultaneous binding to maintain one PMIP tunnel at the same time will be described. However, the scope of the present invention does not apply to the simultaneous binding (after handover of a previously created CMIP tunnel (or PMIP tunnel). Note that it also includes a new PMIP tunnel (or when creating a CMIP tunnel).
  • an IEEE 802.21 access network independent handover (MIH) is applied to handover policy and network configuration information necessary for making a handover decision.
  • MIH access network independent handover
  • MIIS Media Independent Information Server
  • MIH function is installed in the access gateway of the UMTS network.
  • the scope of the present invention is not limited to the application of IEEE 802.21 access network independent handover (MIH).
  • the handover described in the following embodiments is a network supporting different mobility protocols, that is, moving from a PMIP network (UMTS network) to a CMIP network (WiMAX network) and a CMIP network (WiMAX network) to a PMIP network (UMTS).
  • the handover according to the movement to the network will be described as an example.
  • horizontal handover or vertical handover performed in a network supporting the same mobility protocol is processed according to a conventional method, and in the description of the present invention, Since it is unnecessary, it will be omitted in the following description.
  • UE user equipment
  • PDAs portable communication devices
  • mobile phones with data transmission functions
  • notebooks supporting wireless networks various portable communication devices
  • wireless Internet services based on various wireless access technologies such as WLAN, 3G cellular system, and IEEE 802.16 are activated
  • IP mobility is increasing.
  • Providing IP mobility to the mobile terminal is to guarantee service continuity even when the IP address is changed as the mobile terminal changes the subnet.
  • IP mobility i.e., IP mobility
  • representative technologies include CMTF (Client Mobile IP) of IETF, an international standardization organization, and PMIP, which is currently being standardized in IETF.
  • PMIP Proxy Mobile IP
  • IP version 6 based PMIP has been standardized
  • IP version 4 based PMIP is currently being standardized.
  • the CMIP is a method of providing mobility of the mobile terminal by informing the home agent (HA) of the IP movement (current position) in the mobile terminal.
  • the CMIP includes a MIP client function in the mobile terminal and allows the mobile terminal to register with a home agent (HA) using a MIP signaling message when the mobile terminal moves to another access point.
  • CMIP allocates a temporary address (CCoA) to the mobile terminal without providing additional functions for providing IP mobility to the existing access router. IP mobility can be provided based on this.
  • CMIP is inefficient in terms of the use of radio resources and power consumption of the terminal because the location registration signal must be transmitted and received through the wireless section, and the new IP is required because the terminal must allocate a new IP address every time the terminal changes the subnet.
  • the MIP function should be mounted in the mobile terminal for the CMIP.
  • PMTF which is a protocol for providing IP mobility on a network basis, is being standardized in IETF to provide IP mobility even for a mobile terminal not equipped with a MIP function.
  • PMIP is efficient in terms of power consumption and radio resource utilization of the mobile terminal because there is no location registration signal transmitted / received through the wireless section because the IP mobility providing function installed in the access router performs location registration on behalf of the mobile terminal. And since the mobile station uses the same IP address even when changing the subnet, it is not necessary to allocate a new IP address, thereby reducing the handover delay. Because of these advantages, PMIP is now included in the Wimax Forum network architecture (WiMAX Forum Network Architecture Release Version 1.2.0).
  • CMIP and PMIP which are protocols for providing IP mobility to current mobile terminals, operate independently of each other. For this reason, the mobility protocols of heterogeneous networks are implemented by using only CMIP or by using only PMIP so that the mobile terminal can seamlessly continue service during handover to the heterogeneous network.
  • the mobile terminal can be freely serviced in a network supporting CMIP (or PMIP) when mobility is provided based on the CMIP (or PMIP), but the PMIP (or PMIP) can be freed from the network supporting CMIP (or PMIP). Entering a network that supports CMIP) causes a problem of service disconnection.
  • the access network (CMIP network) to which the CMIP protocol is applied and the access network (PMIP network) to which the PMIP protocol is applied can be mixed so that the mobile terminal seamlessly moves between the CMIP network and the PMIP network.
  • an IP mobility providing function should be installed in the access router. If there is a CMIP network that has already been constructed, the access router must be modified or replaced.
  • an object of the present invention is to provide a handover processing method, a system and a MIP client device for providing mobility of a mobile terminal by performing handover in a heterogeneous mobility protocol mixed network.
  • Another object of the present invention is to provide a handover processing method for providing IP mobility through a handover between a CMIP network and a PMIP network, a system thereof, and a MIP client device.
  • the present invention provides mobility of a mobile terminal in a heterogeneous mobility protocol mixed network in which a mobility providing scheme for a mobile terminal is changed to a client mobile IP (CMIP) or a proxy mobile IP (PMIP) according to a network connected (or handed off). It is an object of the present invention to provide a handover processing method and a system and a MIP client device for providing.
  • CMIP client mobile IP
  • PMIP proxy mobile IP
  • the present invention takes advantage of CMIP and PMIP, and applies CMIP to the wireless access network that is difficult to modify the access router, and applies the PMIP to the wireless access network that is easy to modify the access router, thereby interworking between CMIP and PMIP.
  • An object of the present invention is to provide a handover processing method and system and MIP client device for providing IP mobility to a mobile terminal in a mobility protocol mixed network.
  • a first method of the present invention for achieving the above object is, in the handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network, the home agent (HA) to generate a PMIP tunnel in accordance with the PMIP (Proxy Mobile IP) network access of the terminal Generating a PMIP tunnel; A CMIP tunnel generation step of the home agent generating a CMIP tunnel in response to a client mobile IP (CMIP) network connection according to the handover of the terminal; And a PMIP tunnel canceling step of the home agent canceling the PMIP tunnel upon completion of the handover of the terminal.
  • PMIP Proxy Mobile IP
  • the second method of the present invention for achieving the above object is a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network, CMIP tunnel generation step of the home agent (HA) to create a CMIP tunnel in accordance with the CMIP network connection of the terminal ; A PMIP tunnel generation step of generating, by the home agent, a PMIP tunnel according to the handover decision of the terminal; And a CMIP tunnel canceling step of the home agent canceling the CMIP tunnel as the handover is completed according to the PMIP network access of the terminal.
  • CMIP tunnel generation step of the home agent (HA) to create a CMIP tunnel in accordance with the CMIP network connection of the terminal ;
  • a CMIP tunnel canceling step of the home agent canceling the CMIP tunnel as the handover is completed according to the PMIP network access of the terminal is a handover processing method in a hetero
  • a handover processing method comprising: a terminal accessing a PMIP network to form a PMIP tunnel and receiving a home IP address; The terminal accessing a CMIP network according to a handover decision; A CMIP tunnel formation step of the terminal forming a CMIP tunnel with a home agent (HA); And terminating the PMIP network connection by the terminal upon completion of the handover so that the PMIP tunnel is terminated.
  • a handover processing method comprising: a CMIP tunnel forming step of a terminal connecting to a CMIP network to form a CMIP tunnel with a home agent (HA); The terminal notifying the start of the handover according to the handover decision to form a PMIP tunnel; The terminal accessing a PMIP network to complete a handover; And a CMIP tunnel termination request step of the terminal requesting the home agent to terminate the CMIP tunnel.
  • the system of the present invention for achieving the above object, in a heterogeneous mobility protocol mixed system, equipped with a PMA (Proxy Mobility Agent) to register the IP address of the terminal to the home agent (HA) when the terminal is connected to the PMIP network
  • PMA Proxy Mobility Agent
  • HA home agent
  • PMIP network access gateway when the terminal accesses the CMIP network, registers the IP address of the terminal, allocates a home IP address to the terminal, creates a CMIP tunnel to the terminal, and registers the IP address of the terminal through the PMIP network access gateway.
  • a home agent for generating a PMIP tunnel to the PMIP network access gateway, assigning a home IP address to the terminal, and terminating the MIP tunnel of the previous access network as the handover of the terminal is completed.
  • An apparatus of the present invention for achieving the above object MIP (Mobile IP) client device, MIP detection unit for detecting whether the network to be connected to the CMIP network or PMIP network; A first modem for performing a wireless connection with a base station of the PMIP network; A second modem for performing a wireless connection with a base station of the CMIP network; A MIP operation unit for providing IP mobility of a terminal by performing a MIP client function; And a connection controller for driving the first modem or the second modem according to a detection result from the MIP detector and controlling whether the MIP operator is driven.
  • MIP Mobile IP
  • a method for processing handover in a heterogeneous mobility protocol mixed network wherein a home IP address is assigned to the terminal according to a PMIP network connection of the terminal, and a binding update for the terminal is performed.
  • Initiating a handover to the CMIP network according to a handover decision to the CMIP network Canceling handover to the CMIP network according to a handover decision to the PMIP network before completion of the handover to the CMIP network;
  • And transmitting and receiving data through the CMIP network And transmitting and receiving data through the CMIP network.
  • a sixth method of the present invention for achieving the above object is a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network, the home IP address is assigned to the terminal according to the CMIP network access of the terminal and the binding update for the terminal Performing (location registration) and generating a CMIP tunnel to transmit and receive data; Initiating a handover to the PMIP network according to a handover decision to the PMIP network; Canceling handover to the PMIP network according to a handover decision to the CMIP network before completing the handover to the PMIP network; And transmitting and receiving data through the CMIP network.
  • a seventh method of the present invention for achieving the above object is a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network, the method comprising: transmitting and receiving data by performing a CMIP registration procedure according to the CMIP network access of the terminal; Maintaining a corresponding PMIP resource in an idle state by performing a PMIP network access and PMIP registration procedure while transmitting and receiving data; And activating the idle PMIP resource according to the handover decision from the CMIP network to the PMIP network to perform the handover.
  • an eighth method of the present invention includes a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network, comprising: transmitting and receiving data by performing a PMIP registration procedure according to a PMIP network connection of a terminal; Maintaining a CMIP resource in an idle state by performing a CMIP network access and CMIP registration procedure during data transmission and reception; And performing handover by activating the idle CMIP resource according to the handover decision from the PMIP network to the CMIP network.
  • the present invention proposes a hybrid mobile IP mechanism for interworking (interoperation) between a WiMAX network and a UMTS network.
  • IP mobility of the mobile terminal is provided by a client mobile IP (CMIP), and the mobile terminal is moved when the mobile terminal moves to another access network.
  • IP mobility is provided by PMIP (Proxy Mobile IP).
  • the hybrid mobile IP provides IP mobility handover between two access networks in which a client mobile IP (CMIP) is mounted in one access network and a proxy mobile IP (PMIP) is mounted in another access network.
  • CMIP client mobile IP
  • PMIP proxy mobile IP
  • the present invention can provide mobility of a mobile terminal by performing a handover in a heterogeneous mobility protocol mixed network.
  • the present invention can enable seamless use of a service in a PMIP network and a CMIP network for one mobile terminal.
  • the present invention takes the advantages of CMIP and PMIP, applying CMIP to a wireless access network that is difficult to modify the access router, and applies PMIP to a wireless access network that is easy to modify the access router, thereby interworking between CMIP and PMIP.
  • IP mobility may be provided to a mobile terminal in a protocol mixed network.
  • the present invention can provide a handover between heterogeneous wireless networks without a communication disconnection by enabling the handover between the two networks to provide IP mobility between the WiMAX network with CMIP and UMTS network with PMIP. have.
  • the present invention has the effect that it is possible to provide continuity of application services by allowing handover between heterogeneous wireless networks without disconnection of communication.
  • 1 is a view showing a standardization activity for interworking between different radio access networks
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an interworking network structure conceived by 3GPP and WiMAX Forum;
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating a heterogeneous mobility protocol mixed network according to the present invention.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of an embodiment of a MIP client device according to the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an initial access procedure for accessing a UMTS network
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an initial access procedure for accessing a WiMAX network
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network according to a fourth embodiment of the present invention.
  • GGSN 40 HA (Home Agent)
  • 1 is a diagram illustrating standardization activities for interworking between different radio access networks.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WiMAX Wi-Fi
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • FIG. 1 illustrates the relevant standardization activities of 3GPP, the WiMAX Forum, the Internet Engineering Task Force (IETF), and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
  • 3GPP is standardizing the network structure necessary for interworking between 3GPP access networks such as LTE, HSPA / WCDMA and GSM.
  • the network structure also supports interworking (interoperation) between non-3GPP access networks such as WiMAX, Wi-Fi, and CDMA and 3GPP access networks.
  • Mobility protocol candidates considering 3GPP architecture for interworking between different access networks include CMIP (Client Mobile IP) and PMIP (Proxy Mobile IP).
  • CMIP Client Mobile IP
  • PMIP Proxy Mobile IP
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an interworking network structure conceived by 3GPP and WiMAX Forum. FIG. One interlocking structure is shown.
  • WiMAX connection was considered as a reliable non-3GPP network
  • ASN-GW which is the WiMAX access gateway
  • 3GPP PDN-GW is directly connected to the 3GPP PDN-GW.
  • ASN-GW is directly connected to other network components of PCRF, AAA (Authentication, Authorization, Accounting), 3GPP PS core network.
  • non-3GPP networks such as WLANs (WLANs), which are not reliable, are connected to the PDN-GW through ePDG.
  • the ePDG handles authentication / account / security required for interworking with an unreliable network on behalf of the 3GPP core network.
  • the PDN-GW is an anchor point for interworking between different radio access networks.
  • the optimal location for the home agent (HA) function is PDN-GW, and the foreign agent (FA) function may be provided in the GGSN, S-GW, ASN-GW, and ePDG. .
  • CMIP version 4 (Client Mobile IP version 4) running in FA CoA mode
  • MOBIKE IKEv2 Mobility and Multihomming: RFC 4555
  • CMIP Client Mobile IP
  • CMIP Client Mobile IP
  • the present invention proposes a hybrid mobile IP for interworking between different wireless access networks.
  • IP mobility can be provided by a CMIP (Client Mobile IP) operating in CCoA mode when a mobile terminal moves in a wireless network having an access gateway that does not have a FA function for a CMIP or a PMA / MAG function for a PMIP. have.
  • CMIP Central Mobile IP
  • PMA PMA / MAG function
  • IP mobility of the mobile terminal is provided by either CMIP or PMIP in FA CoA mode.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating a heterogeneous mobility protocol mixed network according to the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the operation of the hybrid mobile IP, and illustrates the operation method of the hybrid mobile IP for handover between the WiMAX network and the UMTS network.
  • Gateway GPRS Support Node an access router of UMTS network, is equipped with PMA (Proxy Mobility Agent) function of PMIP version 4 (Proxy Mobile IPv4) and ASN-GW (Access Service Network) of WiMAX network. Gateway, 20) does not have the PMIP (Proxy Mobile IP) function.
  • IP mobility is provided by a client mobile IP (CMIP) protocol operating in a collocated care-of-address (CCoA) mode. 10) registers its own IP address in the HA (Home Agent, 40) using the CMIP protocol.
  • CMIP client mobile IP
  • CoA collocated care-of-address
  • CN Correspondent Node
  • the GGSN 30 detects this and the PMA function of the GGSN registers the IP address of the mobile terminal in the HA 40. While the mobile terminal 10 is connected to the UMTS network, the CMIP function mounted on the mobile terminal does not operate and the mobile terminal 10 operates in the simple IP mode.
  • the CMIP function of the mobile terminal is reactivated, and user traffic establishes a MIP (Mobile IP) tunnel between the mobile terminal and the home agent (HA).
  • MIP Mobile IP
  • MIP hybrid mobile IP
  • the heterogeneous mobility protocol mixed network to which the present invention is applied consists of a WiMAX network with CMIP and a UMTS network with PMIP, and a WiMAX network and a UMTS network overlap each other. It may be in the form of being present, independent of each other, or partially overlapping.
  • the ASN-GW 20 of the WiMAX network may not be equipped with any function for providing IP mobility, and has a FA (Foreign Agent) function for assigning a temporary address (CCoA) to the mobile terminal 10. It can also be mounted.
  • the ASN-GW 20 of the WiMAX network is the same as the function of the ASN-GW of the conventional CMIP network.
  • the GGSN 30 of the UMTS network is equipped with a PMA function (PMIP function) to generate an IP tunnel with the HA 40 and perform location registration of the mobile terminal 10 during handover.
  • PMA function PMIP function
  • the home agent (HA) 40 may allow data received from the mobile terminal 10 to be delivered to the correspondent node (CN) 50, or data received from the counterpart node 50 may establish an IP tunnel. It can be delivered to the mobile terminal 10 through.
  • the HA 40 performs an access network identification function to determine whether the mobile terminal 10 accesses the CMIP network or the PMIP network, and the IP in conjunction with the access network identification function. It has a dual IP tunnel generation function for generating a tunnel to the mobile terminal 10 or to the GGSN 30.
  • the access network identification function detects the access network of the mobile terminal 10 through the source address recorded in the header of the message received when the mobile terminal 10 registers the location (when requesting a binding update).
  • the source address will be the address of the mobile terminal if the mobile terminal 10 is connected to the CMIP network, and will be the address of the GGSN 30 if the mobile terminal 10 is connected to the PMIP network.
  • the access network identification function may be a network identifier (or a mobility protocol identifier) included in a MIP registration message (particularly, an option field of the MIP registration message) received when the mobile terminal 10 registers a location (a binding update request). ) To determine whether the mobile terminal 10 is connected to the CMIP network or the PMIP network.
  • the network identifier is one of a code indicating that the mobile terminal 10 accesses the CMIP network or a code indicating that the mobile terminal 10 accesses the PMIP network.
  • the dual IP tunnel generation function enables the IP tunnel to be generated differently according to the network to which the mobile terminal 10 is connected. That is, the HA 40 generates an IP tunnel to the mobile terminal 10 when the mobile terminal 10 accesses the CMIP network through the dual IP tunnel generation function, and the mobile terminal 10 accesses the PMIP network. In this case, an IP tunnel is created up to the GGSN 30.
  • the IP tunnel from the HA 40 to the mobile terminal 10 is referred to as a CMIP tunnel
  • the IP tunnel from the HA 40 to the GGSN 30 is referred to as a PMIP tunnel.
  • the mobile terminal 10 according to the present invention has a configuration that can be seamlessly connected to the PMIP network and CMIP network to receive mobility according to the CMIP or PMIP.
  • This MIP client device of the mobile terminal 10 according to the present invention is shown in FIG.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of an embodiment of a MIP client device according to the present invention.
  • the MIP client device includes a MIP detector 11, a connection controller 12, a UMTS modem 13, a WiMAX modem 14, and a MIP operation unit 15. do.
  • the MIP detector 11 detects whether the network to which the mobile terminal 10 is currently connecting (initial access or handover access) is a CMIP network or a PMIP network. In this case, the MIP detector 11 receives a signal (eg, an advertisement message, a pilot signal, etc.) transmitted from a base station (eg, BS, Node-B (NB)) of the access network through a corresponding modem to analyze and access the network. Identify whether it is CMIP network or PMIP network. Alternatively, the MIP detection unit 11 receives a separate network identifier transmitted from a CMIP network or a PMIP network through a corresponding modem to determine whether the network to be accessed is a CMIP network or a PMIP network.
  • a signal eg, an advertisement message, a pilot signal, etc.
  • NB Node-B
  • the MIP detection unit 11 receives a separate network identifier transmitted from a CMIP network or a PMIP network through a corresponding modem
  • the MIP detector 11 determines whether the network to be accessed is a CMIP network or a PMIP network according to a connection command to a CMIP network or a connection command to a PMIP network input according to a user's manipulation.
  • the connection controller 12 controls driving of driving at least one of the WiMAX modem 14 and the UMTS modem 13 according to the output (detection result) of the MIP detector 11, and whether the MIP operation unit 15 is driven. Perform drive control to control.
  • the connection control unit 12 interlocks the driving of the MIP operation unit 15 and the driving of the WiMAX modem 14 to connect the WiMAX modem 14 and the MIP operation unit (when the mobile terminal 10 is connected to the CMIP network). 15) to operate.
  • driving of the UMTS modem 13, the WiMAX modem 14, and the MIP operation unit 15 is called activation.
  • connection control unit 12 may activate both the UMTS modem 13, the WiMAX modem 14 and the MIP operation unit 15, in this case, one of the UMTS modem 13 and WiMAX modem 14 Temporarily activate it and then enter idle mode.
  • the UMTS modem 13 is in charge of a wireless connection with a base station of a PMIP network
  • the WiMAX modem 14 is in charge of a wireless connection with a base station of a CMIP network.
  • the MIP operation unit 15 performs a MIP client function for providing IP mobility of the mobile terminal according to the CMIP and is mounted on the IP stack of the mobile terminal 10.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an initial access procedure for accessing a UMTS network.
  • the initial access procedure for the UMTS network of the mobile terminal is defined in the 3GPP standard. Additional signaling procedures required to drive PMIP (Proxy Mobile IP) are PRRQ (Proxy Registration ReQuest) messages and Proxy Registration RePly (PRRP) messages exchanged between the PMA function located in GGSN and HA.
  • PRRQ Proxy Registration ReQuest
  • PRRP Proxy Registration RePly
  • the HA When the HA receives the PRRQ message from the GGSN, the HA obtains a home IP address (HoA) for the mobile terminal and then transfers the corresponding IP address to the GGSN by putting it in a PRRP message.
  • the GGSN notifies the mobile station of the allocated IP address using a PDP context message.
  • the mobile terminal After the IP address is assigned to the mobile terminal, the mobile terminal registers with a MIH information server (MIIS) and downloads information on the handover related policy and network configuration between heterogeneous networks required for making a handover decision from the MIIS. .
  • MIIS MIH information server
  • the initial access procedure for accessing the UMTS network will be described in more detail as follows.
  • the UMTS modem of the mobile terminal performs a radio access and authentication procedure for accessing the UMTS network (501). That is, the UMTS modem of the mobile terminal performs a wireless connection and authentication procedure with the GGSN using an L2 connection establishment and authentication message (501).
  • the UMTS modem of the mobile terminal performs a route establishment request procedure for the UMTS network data service (502 to 504). That is, the UMTS modem of the mobile terminal requests a packet data protocol context activation to a Serving GPRS Support Node (SGSN) using a packet data protocol context activation request message (502). Then, the SGSN requests the GGSN to create a packet data protocol context by using a Create PDP Context Req message (503). Then, the GGSN requests the permission of the corresponding connection to the authentication server (AAA server) to be authenticated (504).
  • AAA server authentication server
  • the GGSN performs a proxy mobile IP (PMIP) registration procedure (505, 506). That is, the GGSN requests registration to the home agent using a Proxy Registration ReQuest (PRRQ) message (505). Then, the home agent acquires (assigns) a home IP address for the mobile terminal and then delivers the corresponding IP address to the GGSN in a PRRP (Proxy Registration RePly) message (506). In this case, the PMIP client mounted on the GGSN actually performs the PMIP registration procedure with the home agent.
  • PMIP proxy mobile IP
  • the GGSN transfers an IP address to be assigned to the mobile terminal to the SGSN using a packet data protocol context creation response (Create PDP Context Req) message (507).
  • the SGSN then assigns an IP address to the mobile terminal using a Packet Data Protocol Context Accept message (508).
  • the mobile station After the mobile station is assigned the IP address, when the mobile station transmits a MIH registration request (MIH_Register-REQ) message to the MIIS, the MIIS performs registration for the mobile terminal and sends a MIH registration response (MIH_Register-RSP) message.
  • MIH_Register-RSP MIH registration response
  • the mobile terminal downloads information on a handover related policy and network configuration between heterogeneous networks required for making a handover decision from the MIIS.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network according to a first embodiment of the present invention. For example, a handover signal procedure (wire connection-post-cutting) from a UMTS network to a WiMAX network is shown. Scenario).
  • the mobile terminal transmits and receives traffic through the GGSN after accessing the UMTS network.
  • the mobile station If the mobile station detects the presence of a WiMAX base station and the strength of the signal received from the WiMAX base station is sufficient to provide WiMAX service, the UMTS network to the WiMAX network hand Over may occur.
  • the mobile terminal sends a Handover Commit message to the GGSN.
  • the mobile terminal receives a Handover Commit response message from the GGSN, the mobile terminal starts to connect to the WiMAX network.
  • the mobile terminal transmits and receives user traffic through the UMTS network until the mobile terminal completes access to the WiMAX network.
  • the mobile terminal transmits RRQ (Registration ReQuest) to the HA.
  • RRQ Registration ReQuest
  • the HA allows simultaneous binding to both the UMTS network and the WiMAX network. If the simultaneous binding is made, the HA can simultaneously transmit user traffic to the UMTS network and the WiMAX network.
  • the MS After receiving the RRP (Registration RePly) message from the HA, the MS exchanges a Handover Complete message with the MIIS and terminates the UMTS connection.
  • RRP Registration RePly
  • the GGSN When the GGSN detects the termination of the connection, the GGSN sends a PRRQ message to the HA with a Life Time set to "0". HA receiving the PRRQ message from the GGSN terminates the PMIP tunnel between the HA and the GGSN.
  • a mobile station performs a procedure of notifying MIIS that handover is to be performed (601 to 604).
  • the MIIS may perform handover through a response message sent to the mobile terminal. Or don't handover.
  • the mobile station transmits a MIH_MN_HO commit request (MIH_MN_HO_Commit-REQ) message to the GGSN (602). Then, when the GGSN sends the MIH_N2N_HO commit request (MIH_N2N_HO_Commit-REQ) message to the MIIS and receives the MIH_N2N_HO commit response (MIH_N2N_HO_Commit-RSP) message in response (603), the MIH_MN_HO commit-RSPMIH_H_N_HO_MH_N_HO_MH_N_HO_Commit RSPMIH_CommitRSPMI Transmit 604.
  • MIH_MN_HO_Commit-REQ MIH_MN_Commit-REQ
  • the mobile terminal performs a wireless access and authentication procedure for accessing a WiMAX network (605 to 610).
  • the mobile terminal transmits an RNG request (RNG-REQ) message to a base station (BS) of a WiMAX network and, in response, sends an RNG response (RNG-RSP) message from a BS of a WiMAX network.
  • RNG-REQ RNG request
  • RNG-RSP RNG response
  • timing of the radio signal according to the distance between the base station and the mobile terminal is adjusted and an available frequency channel is selected (605).
  • the mobile station transmits an SBC (SS Basic Capability) request (SBC-REQ) message to the BS of the WiMAX network, and in response thereto, sends an SBC Response (SBC-RSP) message from the BS of the WiMAX network.
  • SBC SS Basic Capability
  • SBC-RSP SBC Response
  • PKM-REQ Primary Key Management
  • EPA-REQ Primary Key Management
  • EPA-RSP EPA Response
  • AAA Server Access Request / Accept between ASN-GW and Authentication Server
  • the mobile station uses the DSA-REQ message, the DSA-RSP message, and the DSA acknowledgment (DSA-ACK) message with the BS of the WiMAX network.
  • the service flow generation procedure for the service is performed (609).
  • the mobile terminal performs an IP address, that is, a CCoA allocation procedure through Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). That is, the mobile terminal transfers a DHCP Discover message to the ASN-GW of the WiMAX network through the BS of the WiMAX network and requests IP allocation.
  • the ASN-GW of the WiMAX network that receives the DHCP Discover message receives an IP address to be allocated to the terminal from the home agent. Thereafter, the ASN-GW of the WiMAX network transmits the IP address received from the Home Agent to the mobile terminal through a DHCP Offer message to inform the mobile terminal that the corresponding IP address is an available IP address.
  • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  • the mobile station delivers a DHCP Request message to the ASN-GW of the WiMAX network to inform that it intends to use the corresponding IP address. Then, the ASN-GW of the WiMAX network transmits a DHCP ACK message to the mobile terminal to finally permit the use of the corresponding IP address.
  • the mobile station transmits a RRQ (Registration ReQuest) message to the HA to perform CMIP registration to the HA.
  • RRQ Registration ReQuest
  • the HA allows simultaneous binding (simultaneous registration) to both the UMTS network and the WiMAX network. If the simultaneous binding is made, the HA can simultaneously transmit user traffic to the UMTS network and the WiMAX network. That is, according to simultaneous binding, the CMIP tunnel is tunneled to the mobile terminal while the existing PMIP tunnel is maintained, so that user traffic can be simultaneously transmitted to the UMTS network and the WiMAX network.
  • a CMIP client mounted in a mobile terminal actually performs a CMIP registration procedure with a home agent.
  • the mobile station After receiving the Registration RePly (RRP) message from the HA (612), the mobile station performs a procedure of notifying the MIIS of the handover completion (613 through 615). At this time, the MIIS notifies the GGSN of the UMTS network that is the existing access network that the handover is completed.
  • RRP Registration RePly
  • MIH_MN_HO_Complete-REQ MIH_MN_HO complete request
  • MIH_N2N_HO_Complete-REQ MIH_N2N_HO complete request
  • MIH_N2N_HO_Complete-REQ MIH_N2N_HO_Complete-REQ
  • MIH_N_HO_Complete-RSP MIH_MN_HO complete response
  • the GGSN performs a PMIP registration cancellation procedure (617, 618). That is, the GGSN requests the termination of registration to the home agent by setting the life time of the Proxy Registration ReQuest (PRRQ) message to '0' (617). Then, the home agent transmits a Proxy Registration Reply (PRRP) message to the GGSN (618), and terminates the PMIP tunnel between the home agent and the GGSN.
  • PRRP Proxy Registration Reply
  • the PMIP client mounted on the GGSN actually performs the PMIP registration cancellation procedure with the home agent.
  • the MIP detector 11 of the mobile terminal 10 detects a network to be connected. In this network detection process, it is assumed that the MIP detector 11 detects a connection to a PMIP network.
  • the access control unit 12 activates the UMTS modem 13 so that the UMTS modem 13 can negotiate resources with the base station and the GGSN 30 for connection to the PMIP network, and between the mobile terminal 10 and the base station. A connection attempt process in which information is exchanged is performed.
  • the GGSN 30 performs authentication for the mobile terminal 10 through an authentication server (AAA server) located in the PMIP network, and the authentication server located in the PMIP network is located in the CMIP network for interworking with the CMIP network.
  • the authentication server (AAA server) and the authentication of the mobile terminal 10 is shared.
  • the connection to the GGSN 30 is made by the UMTS modem 13, and the GGSN 30 receives the HoA from the HA 40 and provides the mobile terminal 10 with its own address.
  • the HA 40 requests a binding update (location registration) for the mobile terminal 10.
  • a binding update request is sent, a network identifier indicating a connection to the PMIP network is also transmitted.
  • the HA 40 determines that the network to which the mobile terminal 10 is currently connected is a PMIP network.
  • the HA 40 performs the binding update, transmits the binding update result to the GGSN 30, and generates a PMIP tunnel between the HA 40 and the GGSN 30.
  • the mobile terminal 10 performs data transmission and reception with the partner node 50 through the PMIP tunnel.
  • the mobile terminal 10 When the mobile terminal 10 transmits / receives data to / from the counterpart node 50, the user commands a connection to the CMIP network or the mobile terminal 10 enters the CMIP network out of the PMIP network. MIP detection unit 11 generates a handover event.
  • connection control unit 12 stops the operation of the UMTS modem 13 and activates the WiMAX modem 14 to instruct the connection to the CMIP network.
  • the WiMAX modem 14 connects to the ASN-GW 20 through resource negotiation and information exchange with the base station of the CMIP network, and the MIP operation unit 15 operates to use the FA function of the ASN-GW or DHCP.
  • IP address, or CCoA is assigned through the Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamic Host Configuration Protocol) procedure.
  • the mobile terminal 10 continues to use the HoA previously assigned from the PMIP network as the home address.
  • the MIP driver 15 requests the binding update (location registration) from the HA 40 using the CCoA.
  • a network identifier indicating a connection to the CMIP network is also transmitted.
  • the HA 40 determines that the network to which the mobile terminal 10 is currently connected is a CMIP network.
  • the HA 40 performs the binding update, transmits the binding update result to the mobile terminal 10, and generates a CMIP tunnel to the mobile terminal 10.
  • the mobile terminal 10 transmits and receives data with the counterpart node 50 through the CMIP tunnel.
  • data transmission and reception between the mobile terminal 10 and the counterpart node 50 is performed through the PMIP tunnel until the CMIP tunnel is generated.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an initial access procedure for accessing a WiMAX network.
  • the initial access procedure for accessing a WiMAX network of a mobile terminal is described in the IEEE 802.16e standard.
  • CMIP Central Mobile IP
  • RRQ Registration ReQuest
  • RPP Registration RePly
  • the ASN-GW (ASN Gateway) obtains an IP address for use by the mobile terminal as a care-of-address (CoA) and assigns the IP address to the mobile terminal
  • the mobile terminal transmits an RRQ message to the HA.
  • the HA receives the RRQ message, it acquires a home IP address (HoA) and sends a RRP (Registration RePly) message to the mobile station to inform the corresponding home IP address.
  • HoA home IP address
  • RRP Registration RePly
  • the mobile terminal After the home IP address (HoA) is assigned to the mobile terminal, the mobile terminal performs registration with the MIH information server (MIIS) and MIIS information on the network configuration and the network configuration related to handover between heterogeneous networks required for handover decision making. Download from MIIS server (MIIS) and MIIS information on the network configuration and the network configuration related to handover between heterogeneous networks required for handover decision making. Download from MIIS server (MIIS) and MIIS information on the network configuration and the network configuration related to handover between heterogeneous networks required for handover decision making. Download from MIH information server (MIIS) and MIIS information on the network configuration and the network configuration related to handover between heterogeneous networks required for handover decision making. Download from MIIS server (MIIS) and MIIS information on the network configuration and the network configuration related to handover between heterogeneous networks required for handover decision making. Download from MIIS server (MIIS) and MIIS information on the network configuration and the network configuration related to handover between heterogeneous networks required for handover decision making
  • the mobile terminal performs a wireless access and authentication procedure for accessing a WiMAX network (701 to 706).
  • the mobile terminal transmits an RNG request (RNG-REQ) message to a base station (BS) of a WiMAX network and, in response, sends an RNG response (RNG-RSP) message from a BS of a WiMAX network.
  • RNG-REQ RNG request
  • RNG-RSP RNG response
  • timing of the radio signal according to the distance between the base station and the mobile terminal is adjusted and an available frequency channel is selected (701).
  • the mobile station transmits an SBC (SS Basic Capability) request (SBC-REQ) message to the BS of the WiMAX network, and in response thereto, sends an SBC Response (SBC-RSP) message from the BS of the WiMAX network.
  • SBC SS Basic Capability
  • SBC-RSP SBC Response
  • PKM-REQ Primary Key Management
  • EPA-REQ Primary Key Management
  • EPA-RSP EPA Response
  • AAA Server Access Request / Accept between ASN-GW and Authentication Server
  • the mobile station uses the DSA-REQ message, the DSA-RSP message, and the DSA acknowledgment (DSA-ACK) message with the BS of the WiMAX network.
  • DSA-ACK DSA acknowledgment
  • the mobile station performs an IP address, that is, a CCoA allocation procedure through DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (706). That is, the mobile terminal transfers a DHCP Discover message to the ASN-GW of the WiMAX network through the BS of the WiMAX network and requests IP allocation.
  • the ASN-GW of the WiMAX network that receives the DHCP Discover message receives an IP address to be allocated to the terminal from the home agent. Thereafter, the ASN-GW of the WiMAX network transmits the IP address received from the Home Agent to the mobile terminal through a DHCP Offer message to inform the mobile terminal that the corresponding IP address is an available IP address.
  • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  • the mobile station delivers a DHCP Request message to the ASN-GW of the WiMAX network to inform that it intends to use the corresponding IP address. Then, the ASN-GW of the WiMAX network transmits a DHCP ACK message to the mobile terminal to finally permit the use of the corresponding IP address.
  • the mobile station transmits a Registration ReQuest (RRQ) message to the HA (707) and receives a Registration RePly (RPP) message from the HA in response (708).
  • RRQ Registration ReQuest
  • RPP Registration RePly
  • CMIP registration with HA.
  • a CMIP client mounted in a mobile terminal actually performs a CMIP registration procedure with a home agent.
  • MIH_Register-REQ MIH registration request
  • MIH_Register-RSP MIH registration response
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a handover signal procedure from a WiMAX network to a UMTS network.
  • the mobile terminal After the mobile terminal accesses the WiMAX network, the mobile terminal transmits and receives user traffic through the WiMAX network.
  • a handover may occur from the WiMAX network to the UMTS network.
  • the mobile station sends a Handover Commit message to the MIIS, and the MIIS transmits a Handover Commit message to the target GGSN of the UMTS network.
  • the GGSN receives the Handover Commit message, the GGSN performs the PMIP registration procedure. If the S bit of the PRRQ message header is set to '1', the HA allows concurrent binding.
  • the mobile terminal When the mobile terminal receives a Handover Commit response message, the mobile terminal starts access to the UMTS network. Until the mobile terminal completes access to the UMTS network, the mobile terminal transmits and receives user traffic through the WiMAX network.
  • the mobile terminal After the mobile terminal completes the connection to the UMTS network, the mobile terminal exchanges a Handover Complete message with the GGSN, and transmits an RRQ message with a Life Time set to "0" to the HA. Upon receiving the RRQ message, the HA terminates the CMIP tunnel between the mobile station and the HA.
  • a procedure for notifying the MIIS that the mobile terminal is to perform a handover is performed (801 to 804).
  • the MIIS informs the GGSN that the mobile terminal is going to perform a handover and causes the GGSN to perform PMIP registration procedures 805 and 806.
  • the mobile terminal transmits a MIH_MN_HO commit request (MIH_MN_HO_Commit-REQ) message to the MIIS (802). Then, when the MIIS sends the MIH_N2N_HO commit request (MIH_N2N_HO_Commit-REQ) message to the GGSN and receives the MIH_N2N_HO commit response (MIH_N2N_HO_Commit-RSP) message in response (803), the MIH_MN_HO commitRSPMI (HHM_N_HO_MH_N_HO_MH_N_HO_MIT_COM_HMIT) COMMI responds to the mobile terminal. Send 804.
  • the GGSN delivers a Registration ReQuest (RRQ) message to the HA (805) and receives a Registration RePly (RPP) message from the HA in response (806) to perform PMIP registration with the HA.
  • RRQ Registration ReQuest
  • RPP Registration RePly
  • the HA allows simultaneous binding (simultaneous registration) to both the WiMAX network and the UMTS network. If simultaneous binding is made, the HA can simultaneously transmit user traffic to the WiMAX network and the UMTS network. That is, the PMIP tunnel is tunneled to the GGSN while the existing CMIP tunnel is maintained according to the simultaneous binding, so that user traffic can be simultaneously transmitted to the WiMAX network and the UMTS network.
  • the mobile terminal performs a wireless access and authentication procedure for accessing the UMTS network (807). That is, the mobile terminal performs a wireless connection and authentication procedure with the GGSN by using an L2 connection establishment and authentication message (807).
  • the mobile terminal performs a path establishment request procedure for the UMTS network data service (808 to 810). That is, the mobile terminal requests the packet data protocol context activation to the SGSN by using a packet data protocol context activation request message (808). Then, the SGSN requests the packet data protocol context creation to the GGSN using the Create PDP Context Req message (809). Then, the GGSN requests authentication of the corresponding connection to the authentication server (AAA server) (810).
  • AAA server authentication server
  • the GGSN transfers an IP address to be assigned to the mobile terminal to the SGSN using a packet data protocol context creation response (Create PDP Context Req) message (811). Then, the SGSN allocates an IP address to the mobile terminal by using an Packet Data Protocol Context Accept message (812).
  • a packet data protocol context creation response Create PDP Context Req
  • the SGSN allocates an IP address to the mobile terminal by using an Packet Data Protocol Context Accept message (812).
  • the mobile terminal performs a procedure for notifying the MIIS of the handover completion (813 to 815).
  • the mobile terminal transmits a MIH_MN_HO complete request (MIH_MN_HO_Complete-REQ) message to the GGSN (813)
  • the GGSN transmits a MIH_N2N_HO complete request (MIH_N2N_HO_Complete-REQ) message to the MIIS and responds to the MIH_N2N_HO_N2N_HO_N2H_Comp
  • the MIH_MN_HO complete response MIH_MN_HO_Complete-RSP
  • the mobile terminal requests the termination of the registration to the home agent by setting the life time of the Registration ReQuest (RRQ) message to '0' (816). Then, the Home Agent transmits a Registration RePly (RRP) message to the mobile terminal (817) to terminate the CMIP tunnel between the Home Agent and the mobile terminal. Then, the mobile terminal requests the release of the WiMAX link to the BS of the WiMAX network (818).
  • RRQ Registration ReQuest
  • RRP Registration RePly
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network according to a third embodiment of the present invention.
  • the third embodiment of the present invention relates to a case in which the mobile terminal 10 needs to leave the CMIP network and access the PMIP network again before the handover to the CMIP network is completed.
  • Such a case may be generated when the mobile terminal 10 moves at a high speed while the CMIP network is locally formed, or when a user commands access to the PMIP network.
  • the MIP detector 11 of the mobile terminal 10 detects a network to be connected (901). In this network detection process, it is assumed that the MIP detector 11 detects a connection to a PMIP network.
  • the access control unit 12 activates the UMTS modem 13 (902), so that the UMTS modem 13 can negotiate resources with the base station and the GGSN 30 for connection to the PMIP network, and the mobile terminal 10.
  • An access attempt process is performed in which information is exchanged between the base station and the base station (903).
  • the GGSN 30 performs authentication of the mobile terminal 10 through an authentication server (second AAA server) located in the PMIP network, and the authentication server located in the PMIP network is a CMIP network for interworking with the CMIP network.
  • the connection to the GGSN 30 is made by the UMTS modem 13, and the GGSN 30 receives the HoA from the HA 40 and provides the mobile terminal 10 with its own address.
  • the HA 40 requests a binding update (location registration) for the mobile terminal 10 (904).
  • a binding update request is sent, a network identifier indicating a connection to the PMIP network is also transmitted.
  • the HA 40 determines that the network to which the mobile terminal 10 is currently connected is a PMIP network.
  • the HA 40 performs a binding update, transmits a binding update result to the GGSN 30, and generates a PMIP tunnel between the HA 40 and the GGSN 30 (905).
  • the mobile terminal 10 transmits and receives data with the counterpart node 50 through the PMIP tunnel (906).
  • the mobile terminal 10 When the mobile terminal 10 transmits / receives data to / from the counterpart node 50, the user commands a connection to the CMIP network or the mobile terminal 10 enters the CMIP network out of the PMIP network. MIP detection unit 11 generates a handover event (907).
  • connection control unit 12 stops the operation of the UMTS modem 13 and activates the WiMAX modem 14 to instruct the connection to the CMIP network.
  • the WiMAX modem 14 accesses the ASN-GW 20 through resource negotiation and information exchange with the base station of the CMIP network (908), and the MIP operation unit 15 operates to operate the FA function of the ASN-GW.
  • the IP address that is, CCoA, is allocated through the DMA or through the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) procedure (909).
  • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  • the MIP driver 15 transmits a binding update (BU) message requesting a binding update to the HA 40 using the CCoA (910).
  • BU binding update
  • the access control unit ( 12 determines to cancel the handover to the CMIP network (912), stops the operation of the WiMAX modem 14 and activates the UMTS modem 13 (913).
  • the mobile terminal 10 uses the PMIP tunnel created in the PMIP network without interruption until the CMIP tunnel is generated in the handover process according to the handover event generation 911 from the PMIP network to the CMIP network. Therefore, since the "912" process (handover cancellation process to the CMIP network) is performed before the CMIP tunnel is created, the PMIP tunnel remains intact, and accordingly, the mobile terminal 10 simply activates the UMTS modem 413. ) May continue to transmit and receive data with the partner node 50 through the PMIP network (914, 915).
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a handover processing method in a heterogeneous mobility protocol mixed network according to a fourth embodiment of the present invention, wherein the mixed network overlaps a CMIP network and a PMIP network.
  • the MIP detection unit 11 of the mobile terminal 10 detects a network to be connected (1001). It is assumed that the MIP detector 11 detects the connection to the CMIP network in step “1001”.
  • the access controller 12 activates the WiMAX modem 14 (1002), and accordingly, the WiMAX modem 14 performs an access attempt process for resource negotiation with the base station for accessing the CMIP network (1003).
  • the ASN-GW 20 authenticates the mobile terminal 10 through the first AAA, which is an authentication apparatus located in the CMIP network (1004), and the first AAA performs interworking with the PMIP network. In order to share the authentication for the mobile terminal 10 with the second AAA authentication device located in the PMIP network (1005).
  • a connection to the ASN-GW 20 is made by the WiMAX modem 14. If the ASN-GW 20 has a FA function, the ASN-GW 20 generates a CCoA and assigns the CCoA to the mobile terminal 10. If the ASN-GW 20 does not have a FA function, In step 10), the dynamic IP is allocated according to the DHCP procedure and utilized as CCoA (1006). Of course, the mobile terminal 10 has been assigned a HoA from the HA 40, or if it is an IPv6 environment, it will be using its own static IP as a HoA.
  • the mobile terminal 10 requests the location registration using the BU message to the HA 40 by the MIP driver 15 to register the location with the HA 40 and receives a home IP address (1007).
  • the BU message includes a network identifier indicating a connection to the CMIP network
  • the HA 40 determines that the network to which the mobile terminal 10 is currently connected is the CMIP network by using the network identifier (1008).
  • the CMIP tunnel is generated between the mobile terminal 10 and the HA 40 (1009).
  • the mobile terminal 10 accesses the CMIP network and performs data transmission / reception, that is, during the process “1003 to 1010”, the mobile terminal 10 accesses the PMIP network in order to prepare for a handover to the PMIP network in advance. And a PMIP tunnel creation operation.
  • the access control unit 12 of the mobile terminal 10 activates the UMTS modem 13 to connect to the GGSN 30 of the PMIP network (1011). At this time, the mobile terminal 10 informs the GGSN 30 that it is a temporary connection.
  • connection control unit 12 of the mobile terminal 10 changes the state of the UMTS modem 13 to the idle mode so that the UMTS modem 13 is activated but not in use (1012).
  • the GGSN 30 requests the HA 40 to update the binding of the mobile terminal 10 by using its address as a temporary address (CCoA) according to the temporary connection of the mobile terminal 10, but notifies that the temporary connection is temporary.
  • the connection identifier is also transmitted (1013).
  • the mobile terminal 10 in addition to the method for notifying the temporary connection with the binding update request, the mobile terminal 10 provides a temporary access notification message to the HA 40 through the CMIP network, so that the HA 40 can know that the temporary connection. Can be.
  • the GGSN 30 omits the process of receiving the HoA from the HA 40 because the mobile terminal 10 already has a HoA.
  • the HA 40 determines that the mobile terminal 10 intends to access the PMIP network in advance, rather than attempting to hand over to the PMIP network through the temporary access identifier (1014).
  • the HA 40 binds and updates the location of the mobile terminal 10 to the CCoA received when the binding update request is generated, generates a PMIP tunnel with the GGSN 30 (1015), and idles the generated PMIP tunnel.
  • State management (1016) refers to a state in which the PMIP tunnel is maintained without using the generated PMIP tunnel.
  • the mobile terminal 10 accesses the CMIP network and transmits / receives data through the CMIP tunnel with the counterpart node 50, the mobile terminal 10 accesses the PMIP network in advance so that the HA 40 generates the PMIP tunnel along with the CMIP tunnel generation.
  • the mobile terminal 10 is immediately ready for handover to the PMIP network.
  • the mobile terminal 10 can omit the connection procedure to the PMIP network by changing the UMTS modem 13 in the idle mode to the active mode ( 1018).
  • the MIP driver 15 of the mobile terminal 10 transmits the MIP registration cancellation message for canceling the existing CMIP tunnel to the HA 40, and the HA 40 transmits the PMIP tunnel that is previously idle. Activate and terminate the CMIP tunnel (1019).
  • the mobile terminal 10 is able to transmit and receive data with the counterpart node 50 through the PMIP tunnel after the handover is completed (1020).
  • the embodiment of the present invention with reference to FIG. 10 has described a case in which the mobile terminal 10 accesses the CMIP network and prepares for handover by accessing the PMIP network in advance during data service. 10) may access the PMIP network to prepare for handover by accessing the CMIP network in advance during data service.
  • the method of the present invention as described above can be written in a computer program. And the code and code segments constituting the program can be easily inferred by a computer programmer in the art.
  • the written program is stored in a computer-readable recording medium (information storage medium), and read and executed by a computer to implement the method of the present invention.
  • the recording medium may include any type of computer readable recording medium.
  • the present invention can be used in a wireless communication network in which heterogeneous mobility protocols such as CMIP (Client Mobile IP) and PMIP (Proxy Mobile IP) are mixed.
  • CMIP Central Mobile IP
  • PMIP Proxy Mobile IP

Abstract

본 발명은 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치에 관한 것으로, 이동 단말에 대한 이동성 제공 방식이 접속(또는 핸드오프)하는 망에 따라 CMIP(Client Mobile IP) 또는 PMIP(Proxy Mobile IP)로 가변되는 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서 이동 단말의 이동성을 제공하기 위한 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치를 제공하고자 한다. 이를 위하여, 본 발명은 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말의 PMIP(Proxy Mobile IP) 망 접속에 따라 홈 에이전트(HA)가 PMIP 터널을 생성하는 PMIP 터널 생성 단계; 상기 단말의 핸드오버에 따른 CMIP(Client Mobile IP) 망 접속에 따라 상기 홈 에이전트가 CMIP 터널을 생성하는 CMIP 터널 생성 단계; 및 상기 단말의 핸드오버 완료에 따라 상기 홈 에이전트가 상기 PMIP 터널을 해지하는 PMIP 터널 해지 단계를 포함한다.

Description

이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치
본 발명은 이동 단말에 대한 이동성(즉, IP 이동성)을 제공하기 위한 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 이동 단말에 대한 이동성 제공 방식이 접속(또는 핸드오프)하는 망에 따라 CMIP(Client Mobile IP) 또는 PMIP(Proxy Mobile IP)로 가변되는 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서 이동 단말의 이동성을 제공하기 위한, 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치에 관한 것이다.
그리고 본 발명의 일실시예에서는 이종 이동성 프로토콜(Different Mobility Protocol)의 일예로 CMIP(Client Mobile IP)와 PMIP(Proxy Mobile IP)를 예로 들어 설명하나, 본 발명이 이에 한정되는 것이 아님을 미리 밝혀둔다. 그리고 CMIP(Client Mobile IP)와 PMIP(Proxy Mobile IP) 두 종류의 이종 이동성 프로토콜간의 핸드오버 처리 방식을 하이브리드 모바일 IP(Hybrid Mobile IP)라 하기로 한다.
또한, 본 발명의 일실시예에서는 IP 버전 4 기반의 CMIP와 PMIP를 예로 들어 설명하나, 본 발명은 IP 버전 4에 한정되지 않고 IP 버전 6에도 적용됨을 밝혀둔다.
또한, CMIP의 경우 액세스 라우터에 IP 이동성을 제공하기 위한 추가적인 기능을 탑재하지 않고, 이동 단말에 임시주소(CCoA : Collocated Care-of-Address)를 할당하여 이동 단말과 홈 에이전트(HA)가 클라이언트-서버 기반으로 IP 이동성을 제공하는 'CCoA 모드'로 동작할 수 있으며, 기존 액세스 라우터에 IP 이동성을 탑재하여 'FA CoA(Foreign Agent Care-of-Address) 모드'로 동작할 수 있다. 따라서 본 발명의 일실시예에서는 액세스 라우터에 IP 이동성을 탑재하지 않고 'CCoA 모드'로 동작하는 CMIP을 예로 들어 설명하나, 본 발명이 'FA CoA(Foreign Agent Care-of-Address) 모드'로 동작하는 CMIP에 대해서도 적용됨을 밝혀둔다.
또한, 본 발명의 적용 범위는 특정 무선접속망에 국한되지 않으며, 2개 이상의 무선접속망에 적용이 가능하다. 따라서 본 발명의 일실시예에서는 이종 무선접속망의 일예로 와이맥스(WiMAX) 망과 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 망을 예로 들어 설명하나, 본 발명이 이에 한정되는 것이 아님을 미리 밝혀둔다. 즉, 본 발명의 일실시예에서는 본 발명에 대한 이해를 돕기 위해 와이맥스(WiMAX) 망에 'CCoA 모드'로 동작하는 CMIPv4(IP 버전 4 기반의 CMIP)를 적용하고, UMTS 망에 PMIPv4(IP 버전 4 기반의 PMIP)를 적용하는 예시를 통해 설명하나 본 발명이 이에 한정되는 것이 아님을 미리 밝혀둔다. 그리고 이하에서는 'CMIP 프로토콜이 적용된 접속망'을 CMIP 망이라고 하고, 'PMIP 프로토콜이 적용된 접속망'을 PMIP 망이라고 칭한다.
또한, 본 발명의 일실시예에서는 이동 단말이 CMIP 망과 PMIP 망간을 이동하는 경우 홈 에이전트(Home Agent)가 CMIP 망을 통해 이동 단말과 생성한 CMIP 터널 및 홈 에이전트가 PMIP 망의 엑세스 게이트웨이와 생성한 PMIP 터널을 동시에 유지하는 동시 바인딩을 적용하는 예시를 통해 설명하나, 본 발명의 적용 범위는 동시 바인딩을 적용하지 않는 경우(핸드오버 시 기존에 생성한 CMIP 터널(또는 PMIP 터널)을 해지한 후 새로운 PMIP 터널(또는 CMIP 터널)을 생성하는 경우)도 포함됨을 밝혀둔다.
또한, 본 발명의 일실시예에서는 이동 단말이 와이맥스(WiMAX) 망과 UMTS 망간을 이동하는 경우 핸드오버 결정을 내리는데 필요한 핸드오버 정책 및 네트워크 구성정보를 IEEE 802.21 접속망 독립적 핸드오버(MIH : Media Independent Handover)에서 정의하는 MIH 정보 서버(MIIS : Media Independent Information Server)로부터 다운로드받아 핸드오버를 수행하는 예시를 통해 설명하며, 이를 위해 UMTS 망의 엑세스 게이트웨이에 MIH 기능이 탑재되어 있다고 가정한다. 그러나 본 발명의 적용 범위는 IEEE 802.21 접속망 독립적 핸드오버(MIH)의 적용 여부에 국한되지 않음을 밝혀둔다.
또한, 이하의 일실시예에 기재된 핸드오버는 각각 다른 이동성 프로토콜을 지원하는 망 즉, PMIP 망(UMTS 망)에서 CMIP 망(와이맥스 망)으로의 이동 및 CMIP 망(와이맥스 망)에서 PMIP 망(UMTS 망)으로의 이동에 따른 핸드오버를 예로 들어 설명하기로 한다. 한편, 동일한 이동성 프로토콜을 지원하는 망(이때의 망은 접속기술이 상이한 하나 이상의 접속망일 수 있다)에서 이루어지는 수평 핸드오버이나 수직 핸드오버는 통상의 방법에 따라 처리되는 것이고, 본 발명의 설명에 있어 불필요한 사항이므로 이하의 설명에서는 생략하기로 한다.
오늘날의 통신 환경은 무선 네트워크를 지원하는 노트북뿐만 아니라 PDA, 데이터 전송 기능을 갖춘 휴대 전화 등 다양한 휴대용 통신 기기들(이하 "이동 단말"(UE : User Equipment)이라 한다.)이 널리 보급되고 있다. 또한, 무선랜, 3G 셀룰러 시스템, IEEE 802.16 등 다양한 무선 액세스 기술 기반의 무선 인터넷 서비스가 활성화됨에 따라 이동 단말의 IP 이동성에 대한 필요성이 더욱 증가하고 있다. 이동 단말에 대한 IP 이동성 제공은 이동 단말이 서브넷(subnet)을 변경함에 따라 IP 주소가 변경되는 경우에도 서비스 연속성을 보장하는 것을 말한다.
이러한 필요성에 따라 이동 단말에게 이동성(즉, IP 이동성)을 제공하기 위해 다양한 방법들이 제안되고 있으며, 그 중 대표적인 기술로는 국제표준화 기관인 IETF의 CMIP(Client Mobile IP)와 현재 IETF에서 표준화가 진행중인 PMIP(Proxy Mobile IP)가 있다. 여기서, IP 버전 6 기반의 PMIP는 표준화가 완료되었으며, IP 버전 4 기반의 PMIP는 현재 표준화가 진행 중이다.
CMIP는 이동 단말에서 주체적으로 IP 이동(현재 위치)을 HA(Home Agent)에 알려 이동 단말의 이동성을 제공하는 방법이다. 이를 위해 CMIP는 이동 단말에 MIP 클라이언트(client) 기능을 탑재시키고, 이동 단말이 다른 액세스 지점으로 이동한 경우에 이동 단말이 MIP 시그널링 메시지를 사용하여 HA(Home Agent)에 등록하게 한다.
이러한 CMIP의 장점 중에 하나는 기존 액세스 라우터에 IP 이동성을 제공하기 위한 추가적인 기능을 탑재하지 않고, 이동 단말에 임시주소(CCoA : Collocated Care-of-Address)를 할당하여 이동 단말과 HA가 클라이언트-서버 기반으로 IP 이동성을 제공할 수 있다는 것이다.
그러나 CMIP는 무선 구간을 통해 위치등록 신호를 송수신해야 하기 때문에 무선자원의 활용과 단말의 전력소모 측면에서 비효율적이며, 또한 단말이 서브넷(subnet)을 변경할 때마다 새로운 IP 주소를 할당해야 하기 때문에 새로운 IP 할당에 따른 핸드오버 지연의 단점이 있다. 또한, CMIP를 위해서는 이동 단말에 MIP 기능이 탑재되어야 하는 단점이 있다.
이러한 CMIP의 단점을 보완하기 위해 IETF에서는 MIP 기능을 탑재하지 않은 이동 단말에 대해서도 IP 이동성을 제공하도록 하는, 네트워크 기반으로 IP 이동성을 제공하는 프로토콜인 PMIP가 표준화되고 있다.
PMIP는 액세스 라우터에 탑재된 IP 이동성 제공 기능이 이동 단말을 대신하여 위치등록을 수행하기 때문에 무선구간을 통해 송수신되는 위치등록 신호가 없어 이동 단말의 전력소모 및 무선자원 활용 측면에서 효율적이다. 그리고 이동 단말은 서브넷(subnet)을 변경할 경우에도 동일한 IP 주소를 사용하기 때문에 새로운 IP 주소를 할당할 필요가 없어 핸드오버 지연을 줄일 수 있다. 이러한 장점 때문에 PMIP는 현재 와이맥스 포럼(Forum) 네트워크 구조에 포함되어 있다(WiMAX Forum Network Architecture Release Version 1.2.0).
그런데, 현재의 이동 단말에 대한 IP 이동성 제공을 위한 프로토콜인 CMIP와 PMIP는 서로 독립적으로 동작하도록 되어 있다. 이런 이유로, 현재 이동 단말이 이종망으로 핸드오버 시에 심리스(seamless)하게 서비스를 계속할 수 있도록, 이종망들의 이동성 프로토콜을 CMIP만으로 구현하거나 PMIP만으로 구현하여 사용하고 있다.
그러므로 이동 단말은 CMIP(또는 PMIP)를 기반으로 이동성이 제공되는 경우에 CMIP(또는 PMIP)를 지원하는 망에서는 자유롭게 서비스를 제공받을 수 있지만, CMIP(또는 PMIP)를 지원하는 망에서 벗어나서 PMIP(또는 CMIP)를 지원하는 망으로 진입하면 서비스가 단절되는 문제가 발생한다.
더욱이, PMIP와 CMIP는 그 제안 시기가 달라, CMIP 프로토콜이 적용된 접속망(CMIP 망)과 PMIP 프로토콜이 적용된 접속망(PMIP 망)이 혼재될 수 있어 이동 단말이 CMIP망과 PMIP망간을 이동하는 경우에도 심리스한 서비스가 가능하도록 하는 이동 단말의 이동성 제공 방법이 요구된다.
여기서, 모든 망을 PMIP 망으로 구축하기 위해서는 액세스 라우터에 IP 이동성 제공 기능이 탑재되어야 하는데, 기존에 이미 구축이 완료된 CMIP 망이 있을 경우 액세스 라우터를 수정하거나 교체해야 부담이 있다.
따라서 상기와 같은 종래 기술은 전술한 바와 같은 문제점이 있으며, 이러한 문제점을 해결하고 상기 요구에 부응하고자 하는 것이 본 발명의 과제이다.
따라서 본 발명은 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서 핸드오버를 수행하여 이동 단말의 이동성을 제공하기 위한 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 CMIP 망과 PMIP 망간의 핸드오버를 통하여 IP 이동성을 제공하기 위한 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
즉, 본 발명은 이동 단말에 대한 이동성 제공 방식이 접속(또는 핸드오프)하는 망에 따라 CMIP(Client Mobile IP) 또는 PMIP(Proxy Mobile IP)로 가변되는 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서 이동 단말의 이동성을 제공하기 위한 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같이, 본 발명은 CMIP와 PMIP의 장점을 취하여, 액세스 라우터를 수정하기 어려운 무선접속망에는 CMIP를 적용하고 액세스 라우터의 수정이 용이한 무선접속망에는 PMIP를 적용하여 CMIP와 PMIP간의 연동을 통해 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서 이동 단말에게 IP 이동성을 제공하기 위한 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 MIP 클라이언트 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 방법은, 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말의 PMIP(Proxy Mobile IP) 망 접속에 따라 홈 에이전트(HA)가 PMIP 터널을 생성하는 PMIP 터널 생성 단계; 상기 단말의 핸드오버에 따른 CMIP(Client Mobile IP) 망 접속에 따라 상기 홈 에이전트가 CMIP 터널을 생성하는 CMIP 터널 생성 단계; 및 상기 단말의 핸드오버 완료에 따라 상기 홈 에이전트가 상기 PMIP 터널을 해지하는 PMIP 터널 해지 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 방법은, 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말의 CMIP 망 접속에 따라 홈 에이전트(HA)가 CMIP 터널을 생성하는 CMIP 터널 생성 단계; 상기 단말의 핸드오버 결정에 따라 상기 홈 에이전트가 PMIP 터널을 생성하는 PMIP 터널 생성 단계; 및 상기 단말의 PMIP 망 접속에 따른 핸드오버 완료에 따라 상기 홈 에이전트가 상기 CMIP 터널을 해지하는 CMIP 터널 해지 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 방법은, 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말이 PMIP 망에 접속하여 PMIP 터널이 형성되도록 하고 홈 IP 주소를 할당받는 단계; 상기 단말이 핸드오버 결정에 따라 CMIP 망에 접속하는 단계; 상기 단말이 홈 에이전트(HA)와 CMIP 터널을 형성하는 CMIP 터널 형성 단계; 및 상기 단말이 핸드오버 완료에 따라 상기 PMIP 망 접속을 해지하여 상기 PMIP 터널이 해지되도록 하는 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 4 방법은, 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말이 CMIP 망에 접속하여 홈 에이전트(HA)와 CMIP 터널을 형성하는 CMIP 터널 형성 단계; 상기 단말이 핸드오버 결정에 따라 핸드오버 시작을 통보하여 PMIP 터널이 형성되도록 하는 단계; 상기 단말이 PMIP 망에 접속하여 핸드오버를 완료하는 단계; 및 상기 단말이 상기 홈 에이전트로 상기 CMIP 터널의 해지를 요청하는 CMIP 터널 해지 요청 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 시스템은, 이종 이동성 프로토콜 혼재 시스템에 있어서, PMA(Proxy Mobility Agent)를 탑재하여 단말이 PMIP 망에 접속 시 상기 단말의 IP 주소를 홈 에이전트(HA)에 등록하기 위한 PMIP 망 액세스 게이트웨이; 및 상기 단말이 CMIP 망에 접속 시 상기 단말의 IP 주소를 등록시키고 상기 단말에 홈 IP 주소를 할당하며 상기 단말까지 CMIP 터널을 생성하고, 상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이를 통하여 상기 단말의 IP 주소 등록에 따라 상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이까지 PMIP 터널을 생성하고 상기 단말에 홈 IP 주소를 할당하며, 상기 단말의 핸드오버 완료에 따라 이전 접속망의 MIP 터널을 해지하기 위한 상기 홈 에이전트를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 장치는, MIP(Mobile IP) 클라이언트 장치에 있어서, 접속하려는 망이 CMIP 망인지 PMIP 망인지를 감지하기 위한 MIP 감지부; 상기 PMIP 망의 기지국과 무선 접속을 수행하기 위한 제 1 모뎀; 상기 CMIP 망의 기지국과 무선 접속을 수행하기 위한 제 2 모뎀; MIP 클라이언트(Client) 기능을 수행하여 단말의 IP 이동성을 제공하기 위한 MIP 동작부; 및 상기 MIP 감지부로부터의 감지 결과에 따라 상기 제 1 모뎀 또는 상기 제 2 모뎀을 구동시키고, 상기 MIP 동작부의 구동 여부를 제어하기 위한 접속 제어부를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 5 방법은, 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말의 PMIP 망 접속에 따라 상기 단말에 홈 IP 주소를 할당하고 상기 단말에 대한 바인딩 업데이트(위치 등록)를 수행하고 PMIP 터널을 생성하여 데이터를 송수신하는 단계; CMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 CMIP 망으로의 핸드오버를 시작하는 단계; 상기 CMIP 망으로의 핸드오버 완료 전에 상기 PMIP 망으로의 핸드오버 재결정에 따라 상기 CMIP 망으로의 핸드오버를 취소하는 단계; 및 상기 CMIP 망을 통하여 데이터를 송수신하는 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 6 방법은, 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말의 CMIP 망 접속에 따라 상기 단말에 홈 IP 주소를 할당하고 상기 단말에 대한 바인딩 업데이트(위치 등록)를 수행하고 CMIP 터널을 생성하여 데이터를 송수신하는 단계; PMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 PMIP 망으로의 핸드오버를 시작하는 단계; 상기 PMIP 망으로의 핸드오버 완료 전에 상기 CMIP 망으로의 핸드오버 재결정에 따라 상기 PMIP 망으로의 핸드오버를 취소하는 단계; 및 상기 CMIP 망을 통하여 데이터를 송수신하는 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 7 방법은, 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말의 CMIP 망 접속에 따라 CMIP 등록 절차를 수행하여 데이터를 송수신하는 단계; 상기 데이터 송수신 중에 PMIP 망 접속 및 PMIP 등록 절차를 수행하여 해당 PMIP 자원을 유휴 상태로 유지하는 단계; 및 CMIP 망에서 PMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 유휴 상태의 PMIP 자원을 활성화시켜 핸드오버를 수행하는 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 8 방법은, 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서, 단말의 PMIP 망 접속에 따라 PMIP 등록 절차를 수행하여 데이터를 송수신하는 단계; 상기 데이터 송수신 중에 CMIP 망 접속 및 CMIP 등록 절차를 수행하여 해당 CMIP 자원을 유휴 상태로 유지하는 단계; 및 PMIP 망에서 CMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 유휴 상태의 CMIP 자원을 활성화시켜 핸드오버를 수행하는 단계를 포함한다.
이처럼, 본 발명에서는 와이맥스(WiMAX) 망과 UMTS 망간의 연동(상호동작)을 위한 하이브리드 모바일 IP(hybrid mobile IP) 메커니즘을 제안한다. 하이브리드 모바일 IP 체계에서, 이동 단말(UE)이 하나의 접속망에 접속하고 있는 동안에 상기 이동 단말의 IP 이동성은 CMIP(Client Mobile IP)에 의해 제공되며, 이동 단말이 다른 접속망으로 이동하는 경우에 이동 단말의 IP 이동성은 PMIP(Proxy Mobile IP)에 의해 제공된다.
상기 하이브리드 모바일 IP는, 하나의 접속망에는 CMIP(Client Mobile IP)가 탑재되고 다른 접속망에 PMIP(Proxy Mobile IP)가 탑재된 두 개의 접속망간에 IP 이동성 핸드오버를 제공한다.
상기와 같은 본 발명은, 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서 핸드오버를 수행하여 이동 단말의 이동성을 제공할 수 있다.
즉, 본 발명은 하나의 이동 단말에 대해서 PMIP 망과 CMIP 망에서 심리스한 서비스 이용을 가능하게 할 수 있다. 다시 말하면, 본 발명은 CMIP와 PMIP의 장점을 취하여, 액세스 라우터를 수정하기 어려운 무선접속망에는 CMIP를 적용하고 액세스 라우터의 수정이 용이한 무선접속망에는 PMIP를 적용하여 CMIP와 PMIP간의 연동을 통해 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서 이동 단말에게 IP 이동성을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명은 CMIP가 적용된 와이맥스(WiMAX) 망과 PMIP가 적용된 UMTS 망간의 IP 이동성을 제공하고자 할 경우 두 망간의 핸드오버가 가능하도록 함으로써, 통신 단절 없이 이종무선망간의 핸드오버를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명은 통신 단절 없이 이종무선망간의 핸드오버를 할 수 있도록 함으로써, 응용서비스의 연속성을 제공할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 서로 다른 무선접속망간의 연동을 위한 표준화 활동을 나타내는 도면,
도 2는 3GPP 및 와이맥스 포럼(WiMAX Forum)에서 구상한 연동 망 구조를 나타내는 도면,
도 3은 본 발명에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망을 나타내는 일 예시도,
도 4는 본 발명에 따른 MIP 클라이언트 장치의 일실시예 구성도,
도 5는 UMTS 망 접속을 위한 초기접속절차를 나타내는 도면,
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대한 흐름도,
도 7은 와이맥스(WiMAX) 망 접속을 위한 초기접속절차를 나타내는 도면,
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대한 흐름도,
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대한 흐름도,
도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대한 흐름도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
10 : 이동 단말 20 : ASN-GW
30 : GGSN 40 : HA(Home Agent)
50 : 상대노드
상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되어 있는 상세한 설명을 통하여 보다 명확해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 서로 다른 무선접속망간의 연동을 위한 표준화 활동을 나타내는 도면이다.
최근에 서로 다른 여러 타입의 무선접속망이 전 세계적으로 설치되었다. 그에 따라 GSM(Global System for Mobile communication), WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), CDMA(Code Division Multiple Access), 와이맥스(WiMAX), 와이파이(Wi-Fi) 및 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)간의 연동(상호동작)에 관한 연구가 있었고, 이러한 접속망간의 연동을 제공하기 위한 기능적 구조(functional architecture)에 대한 표준화가 현재까지 진행 중이다.
도 1에는 3GPP, 와이맥스 포럼(WiMAX Forum), IETF(Internet Engineering Task Force) 및 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)의 관련 표준화 활동이 도시되어 있다. 3GPP는 LTE, HSPA/WCDMA 및 GSM과 같은 3GPP 접속망간의 연동을 위해 필요한 망 구조를 표준화하고 있다. 또한, 상기 망 구조는 와이맥스(WiMAX), 와이파이(Wi-Fi), CDMA와 같은 비-3GPP 접속망과 3GPP 접속망간의 연동(상호동작)도 지원한다.
서로 다른 접속망간의 연동을 위한 3GPP 구조가 고려된 이동성 프로토콜 후보로는 CMIP(Client Mobile IP) 및 PMIP(Proxy Mobile IP)가 있다. 와이맥스 포럼(WiMAX Forum)에서, 3GPP로 설계된 연동 구조는 연동을 위한 베이스라인 프레임워크(baseline framework)로 개조되었다.
도 2는 3GPP 및 와이맥스 포럼(WiMAX Forum)에서 구상한 연동 망 구조를 나타내는 도면으로, 3GPP TS 23.402 및 와이맥스 포럼 베이스라인 초안(WiMAX Forum baseline draft)에서 와이맥스(WiMAX) 및 3GPP LTE간 연동을 위해 기술한 연동 구조가 도시되어 있다.
이러한 구조에서, 와이맥스(WiMAX) 접속은 신뢰성을 갖는 비-3GPP 망으로 고려되었고, 와이맥스(WiMAX)의 액세스 게이트웨이인 ASN-GW는 3GPP PDN-GW에 직접 연결된다. 또한, ASN-GW는 PCRF, AAA(Authentication, Authorization, Accounting), 3GPP PS 코어 네트워크의 다른 망 구성요소와 직접 연결된다.
한편, WLAN(Wireless LAN)과 같은 신뢰성을 갖지 않는 비-3GPP 망은 ePDG를 통해 PDN-GW와 연결된다. 여기서, ePDG는 3GPP 코어 네트워크를 대신하여 신뢰성을 갖지 않는 망과의 연동에 필요한 인증/계정/보안을 처리한다. 이러한 구조에서, PDN-GW는 다른 무선접속망간 연동을 위한 앵커 포인트이다.
IP 이동성 제공을 위해 모바일 IP가 구성되면, HA(Home Agent) 기능을 위한 최적 위치는 PDN-GW이고, FA(Foreign Agent) 기능은 GGSN, S-GW, ASN-GW 및 ePDG에 구비될 수 있다.
현재의 3GPP 규격 TS 23.402에서는 3GPP 무선접속과 비-3GPP 무선접속간 연동을 위해 세 가지 IP 이동성 프로토콜이 제안되었다. 이 세 가지 IP 이동성 프로토콜은 다음과 같다.
(1) FA CoA 모드에서 동작하는 CMIP 버젼 4(Client Mobile IP version 4),
(2) PMIP 버젼 6(Proxy Mobile IP version 6),
(3) 신뢰성을 갖지 않는 비-3GPP 망에서 이동성 관리를 위한 MOBIKE(IKEv2 Mobility and Multihomming : RFC 4555)
3GPP 및 와이맥스 포럼(WiMAX Forum)에서 고려되지 않은 IP 이동성 솔류션은 CCoA 모드에서 동작하는 CMIP(Client Mobile IP)이다. CCoA 모드로 동작 시 CMIP(Client Mobile IP)는 액세스 게이트웨이(즉, GGSN, S-GW, ASN-GW 및 ePDG)가 FA 기능을 가지지 않아도 되며, 이동 단말은 자신의 IP 주소를 FA의 도움없이 HA에 직접 등록한다.
본 발명에서는 서로 다른 무선접속망간 연동을 위한 하이브리드 모바일 IP(Hybrid Mobile IP)를 제시한다. CMIP의 경우 FA 기능 또는 PMIP의 경우 PMA/MAG 기능을 구비하지 않은 액세스 게이트웨이를 가지는 무선망 내에서 이동 단말이 이동할 때, IP 이동성은 CCoA 모드에서 동작하는 CMIP(Client Mobile IP)에 의해 제공될 수 있다. FA 기능 또는 PMA/MAG 기능을 구비한 액세스 게이트웨이를 가지는 무선망으로 이동 단말이 이동되면, 이동 단말의 IP 이동성은 FA CoA 모드에서의 CMIP 또는 PMIP 중 어느 하나에 의해 제공된다.
도 3은 본 발명에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망을 나타내는 일 예시도이다.
즉, 도 3은 하이브리드 모바일 IP의 동작을 설명하기 위한 도면으로, 와이맥스(WiMAX) 망과 UMTS 망간의 핸드오버를 위한 하이브리드 모바일 IP(Hybrid Mobile IP)의 동작 방식을 도식화한 것이다.
UMTS 망의 엑세스라우터인 GGSN(Gateway GPRS Support Node, 30)에는 PMIP 버젼 4(Proxy Mobile IPv4)의 PMA(Proxy Mobility Agent) 기능이 탑재되어 있으며, 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW(Access Service Network Gateway, 20)에는 PMIP(Proxy Mobile IP) 기능이 탑재되어 있지 않다.
이동 단말(UE, 20)이 와이맥스(WiMAX) 망에 접속하고 있는 경우에는 CCoA(Collocated Care-of-Address) 모드로 동작하는 CMIP(Client Mobile IP) 프로토콜에 의하여 IP 이동성이 제공되며, 이동 단말(10)은 CMIP 프로토콜을 이용하여 HA(Home Agent, 40)에 자신의 IP 주소를 등록한다. 이동 단말(10)과 통신을 하는 상대노드(CN: Correspondent Node, 50)는 HA(40)를 통해 사용자 트래픽을 송수신한다.
이동 단말(10)이 UMTS 망으로 핸드오버를 하게 되면, GGSN(30)은 이를 감지하고, GGSN의 PMA 기능이 이동 단말의 IP 주소를 HA(40)에 등록한다. 이동 단말(10)이 UMTS 망에 접속해 있는 동안에는, 이동 단말에 탑재된 CMIP 기능은 작동을 하지 않고 이동 단말(10)은 심플(Simple) IP 모드로 동작한다.
이동 단말(10)이 UMTS 망에서 와이맥스(WiMAX) 망으로 핸드오버를 하게 되면, 이동 단말의 CMIP 기능이 다시 구동되며, 사용자 트래픽은 이동 단말과 홈 에이전트(HA)간에 MIP(Mobile IP) 터널을 통해서 송수신된다.
이러한 하이브리드 모바일 IP(MIP)의 동작을 좀 더 상세히 살펴보면 다음과 같다.
먼저, 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명이 적용된 이종 이동성 프로토콜 혼재망은 CMIP가 적용된 와이맥스(WiMAX) 망과 PMIP가 적용된 UMTS 망으로 이루어져 있으며, 와이맥스(WiMAX) 망과 UMTS 망은 서로 중첩하여 있는 형태이거나 서로 독립되어 있는 형태이거나 일부 중첩한 형태일 수 있다.
와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW(20)에는 IP 이동성을 제공하기 위한 어떠한 기능도 탑재되어 있지 않을 수 있고, 이동 단말(10)에게 임시 주소(CCoA)를 할당하는 FA(Foreign Agent) 기능을 탑재할 수도 있다. 이러한 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW(20)는 통상적인 CMIP 망의 ASN-GW의 기능과 동일하다.
UMTS 망의 GGSN(30)은 PMA 기능(PMIP 기능)이 탑재되어 HA(40)와의 IP 터널을 생성하고, 핸드오버 시 이동 단말(10)의 위치등록을 수행한다.
HA(Home Agent)(40)는 이동 단말(10)로부터 수신되는 데이터가 상대노드(CN: Correspondent Node)(50)에 전달될 수 있도록 하거나, 상대노드(50)로부터 수신되는 데이터가 IP 터널을 통해 이동 단말(10)로 전달될 수 있도록 한다.
그리고 HA(40)는 CMIP 망과 PMIP 망간의 연동을 가능하도록 하기 위하여, 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속하였는지, PMIP 망에 접속하였는지를 파악하는 접속망 파악 기능과, 접속망 파악 기능과 연동하여 IP 터널을 이동 단말(10)까지 생성하거나 GGSN(30)까지 생성하는 듀얼 IP 터널 생성 기능을 가진다.
접속망 파악 기능은 이동 단말(10)의 위치등록 시(바인딩 업데이트 요청 시) 수신되는 메시지의 헤더에 기록된 소스 주소를 통해 이동 단말(10)의 접속망을 파악한다. 물론, 소스 주소는 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속한 경우이면 이동 단말의 주소일 것이고, 이동 단말(10)이 PMIP 망에 접속한 경우이면 GGSN(30)의 주소일 것이다.
또는, 접속망 파악 기능은 이동 단말(10)의 위치등록 시(바인딩 업데이트 요청 시) 수신되는 MIP 등록 메시지(특히, MIP 등록 메시지의 옵션 필드)에 포함된 망 식별자(또는, 이동성 프로토콜 식별자일 수 있음)를 이용하여 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속하였는지, PMIP 망에 접속하였는지를 파악한다. 여기서, 망 식별자는 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속하였음을 알리는 코드이거나 PMIP 망에 접속하였음을 알리는 코드 중 하나이다.
듀얼 IP 터널 생성 기능은 이동 단말(10)이 접속한 망에 따라 IP 터널을 달리 생성할 수 있게 한다. 즉, HA(40)는 듀얼 IP 터널 생성 기능을 통해서 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속한 경우에는 이동 단말(10)까지 IP 터널을 생성하고, 이동 단말(10)이 PMIP 망에 접속한 경우에는 GGSN(30)까지 IP 터널을 생성한다.
이하에서는 HA(40)에서 이동 단말(10)까지의 IP 터널을 CMIP 터널이라 하고, HA(40)에서 GGSN(30)까지의 IP 터널을 PMIP 터널이라 한다.
그리고 본 발명에 따른 이동 단말(10)은 PMIP 망과 CMIP 망에 심리스하게 접속하여 CMIP 또는 PMIP에 따라 이동성을 제공받을 수 있는 구성을 가진다. 이러한 본 발명에 따른 이동 단말(10)의 MIP 클라이언트 장치는 도 4에 도시되어 있다.
도 4는 본 발명에 따른 MIP 클라이언트 장치의 일실시예 구성도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 MIP 클라이언트 장치는 MIP 감지부(11), 접속 제어부(12), UMTS 모뎀(13), WiMAX 모뎀(14), 및 MIP 동작부(15)를 포함한다.
MIP 감지부(11)는 이동 단말(10)이 현재 접속(초기 접속 또는 핸드오버 접속)하려는 망이 CMIP 망인지 PMIP 망인지를 감지한다. 이때, MIP 감지부(11)는 접속망의 기지국(예: BS, Node-B(NB))에서 송출하는 신호(예: 광고 메시지, 파일롯 신호 등)를 해당 모뎀을 통하여 전달받아 분석하여 접속할 망이 CMIP 망인지 PMIP 망인지를 파악한다. 또는, MIP 감지부(11)는 CMIP 망 또는 PMIP 망에서 송출하는 별도의 망 식별자를 해당 모뎀을 통하여 수신하여 접속할 망이 CMIP 망인지 PMIP 망인지를 파악한다. 또는, MIP 감지부(11)는 사용자의 조작에 따라 입력된 CMIP 망으로의 접속 명령 또는 PMIP 망으로의 접속 명령에 따라 접속할 망이 CMIP 망인지 PMIP 망인지를 파악한다.
접속 제어부(12)는 MIP 감지부(11)의 출력(감지 결과)에 따라 WiMAX 모뎀(14)과 UMTS 모뎀(13) 중 적어도 하나를 구동시키는 구동 제어와, MIP 동작부(15)의 구동 여부를 제어하는 구동 제어를 수행한다. 물론, 접속 제어부(12)는 MIP 동작부(15)의 구동과 WiMAX 모뎀(14)의 구동을 연동시켜 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속한 경우에 WiMAX 모뎀(14)과 MIP 동작부(15)가 동작하게 한다. 이하에서는 UMTS 모뎀(13), WiMAX 모뎀(14)과 MIP 동작부(15)의 구동을 활성화라고 한다.
한편, 접속 제어부(12)는 UMTS 모뎀(13), WiMAX 모뎀(14)과 MIP 동작부(15) 모두를 활성화시킬 수 있으나, 이 경우에 UMTS 모뎀(13)과 WiMAX 모뎀(14) 중 하나를 일시적으로 활성화한 후에 아이들 모드가 되게 한다.
UMTS 모뎀(13)은 PMIP 망의 기지국과의 무선 접속을 담당하고, WiMAX 모뎀(14)은 CMIP 망의 기지국과의 무선 접속을 담당한다.
MIP 동작부(15)는 CMIP에 따른 이동 단말의 IP 이동성을 제공하는 MIP 클라이언트(Client) 기능을 수행하며, 이동 단말(10)의 IP 스택에 탑재된다.
도 5는 UMTS 망 접속을 위한 초기접속절차를 나타내는 도면이다.
이동 단말의 UMTS 망에 대한 초기접속절차는 3GPP 규격에서 정의하고 있다. PMIP(Proxy Mobile IP)를 구동하기 위해 필요한 추가적인 신호절차는 GGSN에 위치한 PMA 기능과 HA간에 교환되는 PRRQ(Proxy Registration ReQuest) 메시지와 PRRP(Proxy Registration RePly) 메시지이다.
HA가 GGSN으로부터 PRRQ 메시지를 받게 되면, HA는 이동 단말을 위해 HoA(Home IP Address)를 확보한 후 해당 IP 주소를 PRRP 메시지에 실어서 GGSN에 전달한다. GGSN은 상기 할당받은 IP 주소를 PDP 컨텍스트(context) 메시지를 이용하여 이동 단말에게 통보한다.
이동 단말에 상기 IP 주소가 할당된 후에, 이동 단말은 MIIS(MIH Information Server)에 등록을 수행하고, 핸드오버 결정을 내릴 때 필요한 이종망간 핸드오버 관련 정책과 네트워크 구성에 대한 정보를 MIIS로부터 다운로드 받는다.
이러한 UMTS 망 접속을 위한 초기접속절차에 대하여 좀 더 상세히 살펴보면 다음과 같다.
먼저, 이동 단말의 UMTS 모뎀은 UMTS 망 접속을 위한 무선 접속 및 인증 절차를 수행한다(501). 즉, 이동 단말의 UMTS 모뎀은 L2 연결 설정 및 인증(L2 Connection Establish and Authentication) 메시지를 이용하여 GGSN과 무선 접속 및 인증 절차를 수행한다(501).
이후, 이동 단말의 UMTS 모뎀은 UMTS 망 데이터 서비스를 위한 경로 설정 요청 절차를 수행한다(502 내지 504). 즉, 이동 단말의 UMTS 모뎀이 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 활성화 요청(Activate PDP Context Req) 메시지를 이용하여 SGSN(Serving GPRS Support Node)으로 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 활성화를 요청한다(502). 그러면, SGSN이 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 생성 요청(Create PDP Context Req) 메시지를 이용하여 GGSN으로 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 생성을 요청한다(503). 그러면, GGSN이 인증 서버(AAA 서버)로 해당하는 접속의 허용을 요청하여 인증을 받는다(504).
이후, GGSN은 PMIP(Proxy Mobile IP) 등록 절차를 수행한다(505, 506). 즉, GGSN이 PRRQ(Proxy Registration ReQuest) 메시지를 이용하여 홈 에이전트(Home Agent)에게 등록을 요청한다(505). 그러면, 홈 에이전트(Home Agent)가 이동 단말을 위해 홈 IP 주소를 확보(할당)한 후에 PRRP(Proxy Registration RePly) 메시지에 실어서 GGSN으로 해당 IP 주소를 전달한다(506). 이때, 실제적으로는 GGSN에 탑재된 PMIP 클라이언트가 홈 에이전트(Home Agent)와의 PMIP 등록 절차를 수행한다.
이후, GGSN이 이동 단말에 할당할 IP 주소를 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 생성 응답(Create PDP Context Req) 메시지를 이용하여 SGSN으로 전달한다(507). 그러면, SGSN이 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 활성화 허용(Activate PDP Context Accept) 메시지를 이용하여 이동 단말에 IP 주소를 할당한다(508).
이동 단말에 상기 IP 주소가 할당된 후에, 이동 단말이 MIIS에게 MIH 등록 요청(MIH_Register-REQ) 메시지를 전송하면, MIIS가 해당 이동 단말에 대한 등록을 수행하고 MIH 등록 응답(MIH_Register-RSP) 메시지를 이동 단말로 전송하며(509), 이동 단말은 핸드오버 결정을 내릴 때 필요한 이종망간 핸드오버 관련 정책과 네트워크 구성에 대한 정보를 MIIS로부터 다운로드 받는다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대한 흐름도로서, 일예로 UMTS 망에서 와이맥스(WiMAX) 망으로의 핸드오버 신호절차(선연결-후절단 시나리오)를 나타내는 흐름도이다.
이동 단말은 UMTS 망에 접속한 이후에 GGSN을 통해 트래픽을 송수신하게 된다.
만일, 이동 단말이 와이맥스(WiMAX) 기지국의 존재를 감지하고, 와이맥스(WiMAX) 기지국으로부터 수신된 신호의 세기가 와이맥스(WiMAX) 서비스를 제공하기에 충분하면, UMTS 망에서 와이맥스(WiMAX) 망으로 핸드오버가 일어날 수 있다.
일단 핸드오버 결정이 내려지면, 이동 단말은 핸드오버 커미트(Handover Commit) 메시지를 GGSN에 보내게 된다. 이동 단말이 GGSN으로부터 핸드오버 커미트(Handover Commit) 응답 메시지를 수신하면, 이동 단말은 와이맥스(WiMAX) 망으로의 접속을 시작하게 된다.
이동 단말이 와이맥스(WiMAX) 망으로의 접속을 완료할 때까지 이동 단말은 UMTS 망을 통해 사용자 트래픽을 송수신하며, 와이맥스(WiMAX) 망으로의 접속이 완료되면 이동 단말은 HA에 RRQ(Registration ReQuest) 메시지를 보낸다. 이때, RRQ 메시지 헤더의 S 비트를 세팅하게 되면, HA는 UMTS 망과 와이맥스(WiMAX) 망 양쪽으로 동시 바인딩을 허락한다. 동시 바인딩이 이루어지면, HA는 사용자 트래픽을 UMTS 망과 와이맥스(WiMAX) 망으로 동시에 전송할 수 있게 된다.
이동 단말은 HA로부터 RRP(Registration RePly) 메시지를 수신한 후에 MIIS와 핸드오버 컴플리트(Handover Complete) 메시지를 교환하고 UMTS 접속을 해지하게 된다.
GGSN이 접속 해지를 감지하게 되면, GGSN은 라이프 타임(Life Time)이 "0"으로 설정된 PRRQ 메시지를 HA에 송신한다. GGSN으로부터 PRRQ 메시지를 수신한 HA는 HA와 GGSN간의 PMIP 터널을 해지한다.
이하에서는 본 발명의 제1 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대하여 좀 더 상세히 살펴보면 다음과 같다.
먼저, 이동 단말이 핸드오버를 수행하겠다고 MIIS에게 알리는 절차를 수행한다(601 내지 604). 이때, 만일 MIIS에 핸드오버를 할 타겟(Target) 망의 상태(예를 들어, 무선자원이 충분한지 등)를 파악하는 기능이 있다면, MIIS는 이동 단말에게 보내는 응답 메시지를 통해 핸드오버를 해도 좋다거나 핸드오버를 하지 않는 것이 좋겠다는 등의 조언을 할 수 있다.
즉, UMTS 망에서 와이맥스(WiMAX) 망으로의 핸드오버가 시작되면(601) 이동 단말이 GGSN에게 MIH_MN_HO 커미트 요청(MIH_MN_HO_Commit-REQ) 메시지를 전송한다(602). 그러면, GGSN이 MIIS에게 MIH_N2N_HO 커미트 요청(MIH_N2N_HO_Commit-REQ) 메시지를 전송하고 그에 대한 응답으로 MIH_N2N_HO 커미트 응답(MIH_N2N_HO_Commit-RSP) 메시지를 수신하면(603), 이동 단말에게 MIH_MN_HO 커미트 응답(MIH_MN_HO_Commit-RSP) 메시지를 전송한다(604).
그러면, 이동 단말은 와이맥스(WiMAX) 망 접속을 위한 무선 접속 및 인증 절차를 수행한다(605 내지 610).
즉, 이동 단말은 RNG 요구(RNG-REQ) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 기지국(BS)으로 전달하고, 그에 대한 응답으로 RNG 응답(RNG-RSP) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 BS로부터 전달받는 절차를 이용하여, 기지국과 이동 단말간의 거리에 따른 무선신호의 타이밍(timing)을 조정하고 사용 가능한 주파수 채널을 선택한다(605).
그리고 이동 단말은 SBC(SS Basic Capability) 요구(SBC-REQ) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 BS로 전달하고, 그에 대한 응답으로 SBC 응답(SBC-RSP) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 BS로부터 전달받는 절차를 이용하여, 기지국과 이동 단말 간의 제공 기능을 협상한다(606).
그리고 이동 단말과 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 PKM(Primary Key Management) 요구(PKM-REQ) 메시지를 이용하여 인증을 요청하면(607), 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW와의 EPA 요구(EPA-REQ) 메시지 및 EPA 응답(EPA-RSP) 메시지, 및 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW와 인증 서버(AAA 서버)간의 접속 요구/허용(Access Request/Accept) 메시지를 통하여 인증절차가 수행된 후에, 이동 단말과 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 PKM 응답(PKM-RSP) 메시지를 통하여 인증 결과가 전달된다(607).
그리고 이동 단말과 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 REG(Registration) 요구(REG-REQ) 메시지를 이용하여 인터넷 서비스를 위한 네트워크와의 협상을 요청하면(608), 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW간의 REG 요구(REG-REQ) 메시지 및 REG 응답(REG-RSP) 메시지를 통하여 인터넷 서비스를 위한 네트워크와의 협상절차가 수행된 후에, 이동 단말과 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 REG 응답(REG-RSP) 메시지를 통하여 인터넷 서비스를 위한 네트워크와의 협상결과가 전달된다(608).
그리고 이동 단말은 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 DSA(Dynamic Service Addition) 요구(DSA-REQ) 메시지, DSA 응답(DSA-RSP) 메시지, 및 DSA 확인 응답(DSA-ACK) 메시지를 이용하여, 인터넷 서비스를 위한 서비스 플로우 생성 절차를 수행한다(609).
그리고 이동 단말은 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 통한 IP 주소 즉, CCoA 할당절차를 수행한다(610). 즉, 이동 단말은 DHCP 디스커버(DHCP Discover) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 BS를 통하여 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW로 전달하여 IP 할당을 요구한다. 상기 DHCP 디스커버(DHCP Discover) 메시지를 수신한 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW는 단말에 할당할 IP 주소를 홈 에이전트(Home Agent)로부터 부여받는다. 이후, 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW는 DHCP 오퍼(DHCP Offer) 메시지를 통해 상기 홈 에이전트(Home Agent)로부터 전달받은 IP 주소를 이동 단말에 전달하여 해당 IP 주소가 사용 가능한 IP 주소임을 알린다. 이후, 이동 단말은 DHCP 요구(DHCP Request) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW로 전달하여 해당 IP 주소를 사용할 의사가 있음을 알린다. 그러면, 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW는 DHCP 확인 응답(DHCP ACK) 메시지를 이동 단말로 전달하여 해당 IP 주소의 사용을 최종적으로 허가한다.
상기와 같이 와이맥스(WiMAX) 망으로의 접속이 완료되면, 이동 단말은 HA에 RRQ(Registration ReQuest) 메시지를 전달하여(611) HA에 CMIP 등록을 수행한다. 이때, RRQ 메시지 헤더의 S 비트를 "1"로 세팅하면, HA는 UMTS 망과 와이맥스(WiMAX) 망 양쪽으로 동시 바인딩(동시 등록)을 허락한다. 동시 바인딩이 이루어지면, HA는 사용자 트래픽을 UMTS 망과 와이맥스(WiMAX) 망으로 동시에 전송할 수 있다. 즉, 동시 바인딩에 따라 기존의 PMIP 터널이 유지된 상태에서 CMIP 터널이 이동 단말까지 터널링되어, 사용자 트래픽이 UMTS 망과 와이맥스(WiMAX) 망으로 동시에 전송될 수 있다. 여기서, 실제적으로는 이동 단말에 탑재된 CMIP 클라이언트가 홈 에이전트(Home Agent)와의 CMIP 등록 절차를 수행한다.
그리고 이동 단말은 HA로부터 RRP(Registration RePly) 메시지를 수신한 후에(612) 핸드오버 완료를 MIIS에게 알리는 절차를 수행한다(613 내지 615). 이때, MIIS는 핸드오버가 완료되었음을 기존 접속망인 UMTS망의 GGSN으로 통보한다.
즉, 이동 단말이 MIIS에게 MIH_MN_HO 컴플리트 요청(MIH_MN_HO_Complete-REQ) 메시지를 전송하면(613), MIIS가 GGSN에게 MIH_N2N_HO 컴플리트 요청(MIH_N2N_HO_Complete-REQ) 메시지를 전송하고 그에 대한 응답으로 MIH_N2N_HO 컴플리트 응답(MIH_N2N_HO_Complete-RSP) 메시지를 수신하면(614), 이동 단말에게 MIH_MN_HO 컴플리트 응답(MIH_MN_HO_Complete-RSP) 메시지를 전송한다(615).
이후, 이동 단말이 GGSN으로 UMTS 링크 해지를 요청하면(616), GGSN은 PMIP(Proxy Mobile IP) 등록 해지 절차를 수행한다(617, 618). 즉, GGSN이 PRRQ(Proxy Registration ReQuest) 메시지의 라이프 타임(Life Time)을 '0'으로 하여 홈 에이전트(Home Agent)에게 등록 해지를 요청한다(617). 그러면, 홈 에이전트(Home Agent)가 PRRP(Proxy Registration RePly) 메시지를 GGSN으로 전달하여(618), 홈 에이전트(Home Agent)와 GGSN간의 PMIP 터널을 해지한다. 여기서, 실제적으로는 GGSN에 탑재된 PMIP 클라이언트가 홈 에이전트(Home Agent)와의 PMIP 등록 해지 절차를 수행한다.
상기와 같이 홈 에이전트(Home Agent)와 GGSN간의 PMIP 터널이 해지되면, 홈 에이전트(Home Agent)와 이동단말간의 CMIP 터널만이 계속 유지되어 해당 CMIP 터널을 통해 사용자 트패픽이 계속 송수신된다.
다음으로, UMTS 망 접속을 위한 초기접속절차를 수행한 후에 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서 핸드오버를 수행하는 과정에 대하여 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
전원이 켜지거나 사용자가 인터넷 서비스를 요청하거나 사용자가 특정 망 접속을 명령하면, 이동 단말(10)의 MIP 감지부(11)는 접속하고자 하는 망을 감지한다. 이러한 망 감지 과정에서 MIP 감지부(11)는 PMIP 망으로의 접속을 감지하였다고 가정한다.
접속 제어부(12)는 UMTS 모뎀(13)을 활성화시키고, 그에 따라 UMTS 모뎀(13)은 PMIP 망으로의 접속을 위해 기지국 및 GGSN(30)과의 자원 협상, 및 이동 단말(10)과 기지국 간에 정보가 교환되는 접속 시도 과정을 수행한다.
그러면, GGSN(30)은 이동 단말(10)에 대한 인증을 PMIP 망에 위치한 인증 서버(AAA 서버)를 통해서 수행하고, 상기 PMIP 망에 위치한 인증 서버는 CMIP 망과의 연동을 위해 CMIP 망에 위치한 인증 서버(AAA 서버)와 이동 단말(10)에 대한 인증을 공유한다.
그러면, UMTS 모뎀(13)에 의해 GGSN(30)으로의 접속이 이루어지고, GGSN(30)은 HA(40)로부터 HoA를 할당받아 이동 단말(10)에게 제공하며, 자신의 주소를 임시 주소(CCoA)로 이용하여 HA(40)에게 이동 단말(10)에 대한 바인딩 업데이트(위치 등록)를 요청한다. 이러한 바인딩 업데이트 요청 시에 PMIP 망으로의 접속을 알리는 망 식별자를 함께 전송하며, 상기 망 식별자에 의해 HA(40)는 이동 단말(10)이 현재 접속한 망이 PMIP 망임을 파악한다.
HA(40)는 바인딩 업데이트를 수행하고, 바인딩 업데이트 결과를 GGSN(30)에 전송하며, HA(40)와 GGSN(30)간에 PMIP 터널을 생성한다.
그러면, 이동 단말(10)은 상대노드(50)와의 데이터 송수신을 PMIP 터널을 통해 하게 된다.
이렇게 이동 단말(10)이 상대노드(50)와 데이터 송수신을 하는 중에, 사용자가 CMIP 망으로의 접속을 명령하거나 이동 단말(10)이 PMIP 망을 벗어나서 CMIP 망에 진입하는 경우에 이동 단말(10)의 MIP 감지부(11)는 핸드오버 이벤트를 발생한다.
그러면, 접속 제어부(12)는 UMTS 모뎀(13)의 동작을 중지시키고 WiMAX 모뎀(14)을 활성화하여, CMIP 망으로의 접속을 지시한다.
이에 WiMAX 모뎀(14)은 CMIP 망의 기지국과의 자원협상 및 정보 교환 등을 통해 ASN-GW(20)에 접속하고, MIP 동작부(15)가 동작하여 ASN-GW의 FA 기능을 이용하거나 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 절차를 통해 IP 주소 즉, CCoA를 할당받는다. 이때, 이동 단말(10)은 PMIP 망으로부터 이전에 할당받은 HoA를 계속해서 홈 주소로 사용한다.
그런 다음에, MIP 구동부(15)는 CCoA를 이용하여 HA(40)에게 바인딩 업데이트(위치 등록)를 요청한다. 이러한 바인딩 업데이트 요청 시에 CMIP 망으로의 접속을 알리는 망 식별자를 함께 전송하며, 상기 망 식별자에 의해 HA(40)는 이동 단말(10)이 현재 접속한 망이 CMIP 망임을 파악한다.
HA(40)는 바인딩 업데이트를 수행하고, 바인딩 업데이트 결과를 이동 단말(10)에게 전송하고, 이동 단말(10)까지 CMIP 터널을 생성한다.
그러면, 이동 단말(10)은 상대노드(50)와의 데이터 송수신을 CMIP 터널을 통해 하게 된다. 여기서, 이동 단말(10)과 상대노드(50)간의 데이터 송수신은 CMIP 터널이 생성되기 전까지 PMIP 터널을 통해 이루어진다.
도 7은 와이맥스(WiMAX) 망 접속을 위한 초기접속절차를 나타내는 도면이다.
이동 단말의 와이맥스(WiMAX) 망 접속을 위한 초기접속절차는 IEEE 802.16e 규격에 기술되어 있다.
CMIP(Client Mobile IP)를 구동하기 위해 필요한 추가적인 신호절차는 이동 단말과 HA간에 교환되는 RRQ(Registration ReQuest) 메시지와 RRP(Registration RePly) 메시지이다.
ASN-GW(ASN 게이트웨이)가 이동 단말이 CoA(Care-of-Address)로 사용할 IP 주소를 확보하여 이동 단말에 할당한 후, 이동 단말은 HA에 RRQ 메시지를 송신한다. HA는 RRQ 메시지를 수신하면 홈 IP 주소(HoA)를 확보하고 이동 단말에게 RRP(Registration RePly) 메시지를 전송하여 해당 홈 IP 주소를 알려준다.
홈 IP 주소(HoA)가 이동 단말에 할당된 후, 이동 단말은 MIIS(MIH Information Server)에 등록을 수행하고, 핸드오버 결정을 내릴 때 필요한 이종망간 핸드오버 관련 정책과 네트워크 구성에 대한 정보를 MIIS로부터 다운로드 받는다.
*이하에서는 와이맥스(WiMAX) 망 접속을 위한 초기접속절차에 대하여 좀 더 상세히 살펴보면 다음과 같다.
먼저, 이동 단말은 와이맥스(WiMAX) 망 접속을 위한 무선 접속 및 인증 절차를 수행한다(701 내지 706).
즉, 이동 단말은 RNG 요구(RNG-REQ) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 기지국(BS)으로 전달하고, 그에 대한 응답으로 RNG 응답(RNG-RSP) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 BS로부터 전달받는 절차를 이용하여, 기지국과 이동 단말간의 거리에 따른 무선신호의 타이밍(timing)을 조정하고 사용 가능한 주파수 채널을 선택한다(701).
그리고 이동 단말은 SBC(SS Basic Capability) 요구(SBC-REQ) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 BS로 전달하고, 그에 대한 응답으로 SBC 응답(SBC-RSP) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 BS로부터 전달받는 절차를 이용하여, 기지국과 이동 단말 간의 제공 기능을 협상한다(702).
그리고 이동 단말과 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 PKM(Primary Key Management) 요구(PKM-REQ) 메시지를 이용하여 인증을 요청하면(703), 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW와의 EPA 요구(EPA-REQ) 메시지 및 EPA 응답(EPA-RSP) 메시지, 및 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW와 인증 서버(AAA 서버)간의 접속 요구/허용(Access Request/Accept) 메시지를 통하여 인증절차가 수행된 후에, 이동 단말과 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 PKM 응답(PKM-RSP) 메시지를 통하여 인증 결과가 전달된다(703).
그리고 이동 단말과 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 REG(Registration) 요구(REG-REQ) 메시지를 이용하여 인터넷 서비스를 위한 네트워크와의 협상을 요청하면(704), 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW간의 REG 요구(REG-REQ) 메시지 및 REG 응답(REG-RSP) 메시지를 통하여 인터넷 서비스를 위한 네트워크와의 협상절차가 수행된 후에, 이동 단말과 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 REG 응답(REG-RSP) 메시지를 통하여 인터넷 서비스를 위한 네트워크와의 협상결과가 전달된다(704).
그리고 이동 단말은 와이맥스(WiMAX) 망의 BS와의 DSA(Dynamic Service Addition) 요구(DSA-REQ) 메시지, DSA 응답(DSA-RSP) 메시지, 및 DSA 확인 응답(DSA-ACK) 메시지를 이용하여, 인터넷 서비스를 위한 서비스 플로우 생성 절차를 수행한다(705).
그리고 이동 단말은 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 통한 IP 주소, 즉 CCoA 할당절차를 수행한다(706). 즉, 이동 단말은 DHCP 디스커버(DHCP Discover) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 BS를 통하여 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW로 전달하여 IP 할당을 요구한다. 상기 DHCP 디스커버(DHCP Discover) 메시지를 수신한 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW는 단말에 할당할 IP 주소를 홈 에이전트(Home Agent)로부터 부여받는다. 이후, 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW는 DHCP 오퍼(DHCP Offer) 메시지를 통해 상기 홈 에이전트(Home Agent)로부터 전달받은 IP 주소를 이동 단말에 전달하여 해당 IP 주소가 사용 가능한 IP 주소임을 알린다. 이후, 이동 단말은 DHCP 요구(DHCP Request) 메시지를 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW로 전달하여 해당 IP 주소를 사용할 의사가 있음을 알린다. 그러면, 와이맥스(WiMAX) 망의 ASN-GW는 DHCP 확인 응답(DHCP ACK) 메시지를 이동 단말로 전달하여 해당 IP 주소의 사용을 최종적으로 허가한다.
상기와 같이 와이맥스(WiMAX) 망으로의 접속이 완료되면, 이동 단말은 HA에 RRQ(Registration ReQuest) 메시지를 전달하고(707) 그에 대한 응답으로 HA로부터 RRP(Registration RePly) 메시지를 수신하여(708) HA에 CMIP 등록을 수행한다. 여기서, 실제적으로는 이동 단말에 탑재된 CMIP 클라이언트가 홈 에이전트(Home Agent)와의 CMIP 등록 절차를 수행한다.
이후, 이동 단말이 MIIS에게 MIH 등록 요청(MIH_Register-REQ) 메시지를 전송하면, MIIS가 해당 이동 단말에 대한 등록을 수행하고 MIH 등록 응답(MIH_Register-RSP) 메시지를 이동 단말로 전송하며(709), 이동 단말은 핸드오버 결정을 내릴 때 필요한 이종망간 핸드오버 관련 정책과 네트워크 구성에 대한 정보를 MIIS로부터 다운로드 받는다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대한 흐름도로서, 일예로 와이맥스(WiMAX) 망에서 UMTS 망으로의 핸드오버 신호절차를 나타내는 흐름도이다.
이동 단말이 와이맥스(WiMAX) 망으로 접속한 후, 이동 단말은 와이맥스(WiMAX) 망을 통해 사용자 트래픽을 송수신한다.
만일, 와이맥스(WiMAX) 기지국으로부터 수신되는 신호의 세기가 약해지면, 와이맥스(WiMAX) 망에서 UMTS 망으로 핸드오버가 일어날 수 있다.
일단 핸드오버 결정이 내려지면, 이동 단말은 핸드오버 커미트(Handover Commit) 메시지를 MIIS에 보내게 되고, MIIS는 UMTS 망의 타겟 GGSN에 핸드오버 커미트(Handover Commit) 메시지를 송신한다. 핸드오버 커미트(Handover Commit) 메시지를 수신한 GGSN은 PMIP 등록절차를 수행한다. 만일, PRRQ 메시지 헤더의 S비트가 "1"로 설정되면, HA는 동시 바인딩을 허락한다.
이동 단말이 핸드오버 커미트(Handover Commit) 응답메시지를 수신하게 되면, 이동 단말은 UMTS 망으로의 접속을 시작한다. 이동 단말이 UMTS 망으로의 접속을 완료하기 전까지 이동 단말은 와이맥스(WiMAX) 망을 통해 사용자 트래픽을 송수신하게 된다.
이동 단말이 UMTS 망으로의 접속을 완료한 후, 이동 단말은 GGSN과 핸드오버 컴플리트(Handover Complete) 메시지를 교환하고, HA에 라이프 타임(Life Time)이 "0"으로 설정된 RRQ 메시지를 송신한다. RRQ 메시지를 수신한 HA는 이동 단말과 HA간의 CMIP 터널을 해지한다.
이하에서는 본 발명의 제2 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대하여 좀 더 상세히 살펴보면 다음과 같다.
먼저, 이동 단말이 핸드오버를 수행하겠다고 MIIS에게 알리는 절차를 수행한다(801 내지 804). 이때, MIIS는 이동 단말이 핸드오버를 할 예정임을 GGSN에게 알려 GGSN으로 하여금 PMIP 등록 절차(805, 806)를 수행하도록 한다.
즉, 와이맥스(WiMAX) 망에서 UMTS 망으로의 핸드오버가 시작되면(801) 이동 단말이 MIIS에게 MIH_MN_HO 커미트 요청(MIH_MN_HO_Commit-REQ) 메시지를 전송한다(802). 그러면, MIIS가 GGSN에게 MIH_N2N_HO 커미트 요청(MIH_N2N_HO_Commit-REQ) 메시지를 전송하고 그에 대한 응답으로 MIH_N2N_HO 커미트 응답(MIH_N2N_HO_Commit-RSP) 메시지를 수신하면(803), 이동 단말에게 MIH_MN_HO 커미트 응답(MIH_MN_HO_Commit-RSP) 메시지를 전송한다(804).
그리고 GGSN은 HA에 RRQ(Registration ReQuest) 메시지를 전달하고(805) 그에 대한 응답으로 HA로부터 RRP(Registration RePly) 메시지를 수신하여(806) HA에 PMIP 등록을 수행한다. 이때, RRQ 메시지 헤더의 S 비트를 "1"로 세팅하면, HA는 와이맥스(WiMAX) 망과 UMTS 망 양쪽으로 동시 바인딩(동시 등록)을 허락한다. 동시 바인딩이 이루어지면, HA는 사용자 트래픽을 와이맥스(WiMAX) 망과 UMTS 망으로 동시에 전송할 수 있다. 즉, 동시 바인딩에 따라 기존의 CMIP 터널이 유지된 상태에서 PMIP 터널이 GGSN까지 터널링되어, 사용자 트래픽이 와이맥스(WiMAX) 망과 UMTS 망으로 동시에 전송될 수 있다.
그리고 이동 단말은 UMTS 망 접속을 위한 무선 접속 및 인증 절차를 수행한다(807). 즉, 이동 단말은 L2 연결 설정 및 인증(L2 Connection Establish and Authentication) 메시지를 이용하여 GGSN과 무선 접속 및 인증 절차를 수행한다(807).
이후, 이동 단말은 UMTS 망 데이터 서비스를 위한 경로 설정 요청 절차를 수행한다(808 내지 810). 즉, 이동 단말이 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 활성화 요청(Activate PDP Context Req) 메시지를 이용하여 SGSN으로 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 활성화를 요청한다(808). 그러면, SGSN이 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 생성 요청(Create PDP Context Req) 메시지를 이용하여 GGSN으로 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 생성을 요청한다(809). 그러면, GGSN이 인증 서버(AAA 서버)로 해당하는 접속의 허용을 요청하여 인증을 받는다(810).
이후, GGSN이 이동 단말에 할당할 IP 주소를 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 생성 응답(Create PDP Context Req) 메시지를 이용하여 SGSN으로 전달한다(811). 그러면, SGSN이 패킷 데이터 프로토콜 컨텍스트 활성화 허용(Activate PDP Context Accept) 메시지를 이용하여 이동 단말에 IP 주소를 할당한다(812).
그리고 이동 단말은 핸드오버 완료를 MIIS에게 알리는 절차를 수행한다(813 내지 815).
즉, 이동 단말이 GGSN에게 MIH_MN_HO 컴플리트 요청(MIH_MN_HO_Complete-REQ) 메시지를 전송하면(813), GGSN이 MIIS에게 MIH_N2N_HO 컴플리트 요청(MIH_N2N_HO_Complete-REQ) 메시지를 전송하고 그에 대한 응답으로 MIH_N2N_HO 컴플리트 응답(MIH_N2N_HO_Complete-RSP) 메시지를 수신하면(814), 이동 단말에게 MIH_MN_HO 컴플리트 응답(MIH_MN_HO_Complete-RSP) 메시지를 전송한다(815).
이후, 이동 단말이 RRQ(Registration ReQuest) 메시지의 라이프 타임(Life Time)을 '0'으로 하여 홈 에이전트(Home Agent)에게 등록 해지를 요청한다(816). 그러면, 홈 에이전트(Home Agent)가 RRP(Registration RePly) 메시지를 이동 단말로 전달하여(817), 홈 에이전트(Home Agent)와 이동 단말간의 CMIP 터널을 해지한다. 그러면, 이동 단말은 와이맥스(WiMAX) 망의 BS로 와이맥스(WiMAX) 링크 해지를 요청한다(818).
상기와 같이 홈 에이전트(Home Agent)와 이동 단말간의 CMIP 터널이 해지되면, 홈 에이전트(Home Agent)와 GGSN간의 PMIP 터널만이 계속 유지되어 해당 PMIP 터널을 통해 사용자 트패픽이 계속 송수신된다.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대한 흐름도이다.
본 발명의 제3 실시예는 PMIP 망에 접속한 이동 단말(10)이 CMIP 망으로 핸드오버가 완료되기 이전에 이동 단말(10)이 CMIP 망을 벗어나서 다시 PMIP 망으로 접속해야 하는 경우에 대한 것이다. 이러한 경우는 CMIP 망이 국부적으로 형성된 상태에서 이동 단말(10)이 빠른 속도로 이동한 경우이거나, 사용자가 PMIP 망으로의 접속을 명령한 경우 등에 의해 발생될 수 있다.
전원이 켜지거나 사용자가 인터넷 서비스를 요청하거나 사용자가 특정 망 접속을 명령하면, 이동 단말(10)의 MIP 감지부(11)는 접속하고자 하는 망을 감지한다(901). 이러한 망 감지 과정에서 MIP 감지부(11)는 PMIP 망으로의 접속을 감지하였다고 가정한다.
접속 제어부(12)는 UMTS 모뎀(13)을 활성화시키고(902), 그에 따라 UMTS 모뎀(13)은 PMIP 망으로의 접속을 위해 기지국 및 GGSN(30)과의 자원 협상, 및 이동 단말(10)과 기지국 간에 정보가 교환되는 접속 시도 과정을 수행한다(903).
그러면, GGSN(30)은 이동 단말(10)에 대한 인증을 PMIP 망에 위치한 인증 서버(제2 AAA 서버)를 통해서 수행하고, 상기 PMIP 망에 위치한 인증 서버는 CMIP 망과의 연동을 위해 CMIP 망에 위치한 인증 서버(제1 AAA 서버)와 이동 단말(10)에 대한 인증을 공유한다.
그러면, UMTS 모뎀(13)에 의해 GGSN(30)으로의 접속이 이루어지고, GGSN(30)은 HA(40)로부터 HoA를 할당받아 이동 단말(10)에게 제공하며, 자신의 주소를 임시 주소(CCoA)로 이용하여 HA(40)에게 이동 단말(10)에 대한 바인딩 업데이트(위치 등록)를 요청한다(904). 이러한 바인딩 업데이트 요청 시에 PMIP 망으로의 접속을 알리는 망 식별자를 함께 전송하며, 상기 망 식별자에 의해 HA(40)는 이동 단말(10)이 현재 접속한 망이 PMIP 망임을 파악한다.
HA(40)는 바인딩 업데이트를 수행하고, 바인딩 업데이트 결과를 GGSN(30)에 전송하며, HA(40)와 GGSN(30)간에 PMIP 터널을 생성한다(905).
그러면, 이동 단말(10)은 상대노드(50)와의 데이터 송수신을 PMIP 터널을 통해 하게 된다(906).
이렇게 이동 단말(10)이 상대노드(50)와 데이터 송수신을 하는 중에, 사용자가 CMIP 망으로의 접속을 명령하거나 이동 단말(10)이 PMIP 망을 벗어나서 CMIP 망에 진입하는 경우에 이동 단말(10)의 MIP 감지부(11)는 핸드오버 이벤트를 발생한다(907).
그러면, 접속 제어부(12)는 UMTS 모뎀(13)의 동작을 중지시키고 WiMAX 모뎀(14)을 활성화하여 CMIP 망으로의 접속을 지시한다. 이에 따라 WiMAX 모뎀(14)은 CMIP 망의 기지국과의 자원협상 및 정보 교환 등을 통해 ASN-GW(20)에 접속하고(908), MIP 동작부(15)가 동작하여 ASN-GW의 FA 기능을 이용하거나 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 절차를 통해 IP 주소 즉, CCoA를 할당받는다(909). 이때, 이동 단말(10)은 PMIP 망으로부터 이전에 할당받은 HoA를 계속해서 홈 주소로 사용한다.
그런 다음에, MIP 구동부(15)는 CCoA를 이용하여 HA(40)에게 바인딩 업데이트를 요구하는 BU(Binding Update) 메시지를 전송한다(910).
그런데, 이동 단말(10)이 BU 메시지를 전송한 후 BU 메시지에 대한 응답 메시지인 BACK 메시지를 받기 전에, MIP 감지부(11)가 PMIP 망으로의 핸드오버를 감지하면(911), 접속 제어부(12)는 CMIP 망으로의 핸드오버 취소라고 판단하여(912), WiMAX 모뎀(14)의 동작을 중지시키고 UMTS 모뎀(13)을 활성화시킨다(913).
여기서, 이동 단말(10)은 PMIP 망에서 CMIP 망으로의 핸드오버 이벤트 발생(911)에 따라 핸드오버 처리에서 CMIP 터널이 생성되기 전까지 PMIP 망에서 생성하였던 PMIP 터널을 끊지 않고 그대로 사용한다. 그러므로 "912" 과정(CMIP 망으로의 핸드오버 취소 과정)은 CMIP 터널이 생성되기 전이므로, PMIP 터널은 그대로 유지되어 있는 상태이며, 그에 따라 UMTS 모뎀(413)을 활성화시키는 것만으로 이동 단말(10)은 PMIP 망을 통해 상대노드(50)와의 데이터 송수신을 계속할 수 있다(914, 915).
도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따른 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 대한 흐름도로서, 이때 혼재망은 CMIP 망과 PMIP 망이 중첩되어 있다.
전원이 켜지거나 사용자가 인터넷 서비스를 요청하거나 사용자가 특정 망 접속을 명령하면, 이동 단말(10)의 MIP 감지부(11)는 접속하고자 하는 망을 감지한다(1001). 상기 "1001" 과정에서 MIP 감지부(11)는 CMIP 망으로의 접속을 감지하였다고 가정한다.
접속 제어부(12)는 WiMAX 모뎀(14)을 활성화시키고(1002), 그에 따라 WiMAX 모뎀(14)은 CMIP 망으로의 접속을 위해 기지국과 자원 협상을 하는 접속 시도 과정을 수행한다(1003).
상기 "1003" 과정이 끝나면 ASN-GW(20)는 이동 단말(10)에 대한 인증을 CMIP 망에 위치한 인증장치인 제1 AAA를 통해서 하고(1004), 제1 AAA는 PMIP 망과의 연동을 위해 PMIP 망에 위치한 인증장치인 제2 AAA와 이동 단말(10)에 대한 인증을 공유한다(1005).
인증이 완료되면, WiMAX 모뎀(14)에 의해 ASN-GW(20)로의 접속이 이루어진다. 그리고 ASN-GW(20)에 FA 기능이 있는 경우이면 ASN-GW(20)에서 CCoA를 생성하여 이동 단말(10)에게 할당하고, ASN-GW(20)에 FA 기능이 없는 경우이면 이동 단말(10)에서 DHCP 절차에 따라 동적 IP를 할당받아 CCoA로 활용한다(1006). 물론, 이동 단말(10)은 HA(40)로부터 HoA를 할당받은 상태이거나, IPv6 환경이라면 자체적으로 가지고 있는 고정 IP를 HoA로 사용하고 있을 것이다.
다음으로, 이동 단말(10)은 MIP 구동부(15)에 의해 HA(40)로 BU 메시지를 이용하여 위치등록을 요청하여 HA(40)에 위치등록을 하여 홈 IP 주소를 할당받는다(1007). 이때, BU 메시지에는 CMIP 망으로의 접속을 알리는 망 식별자가 포함되며, 상기 망 식별자에 의해 HA(40)는 이동 단말(10)이 현재 접속한 망이 CMIP 망임을 파악한다(1008).
그리고 이동 단말(10)과 HA(40)간에 CMIP 터널이 생성된다(1009).
그러면, 이동 단말(10)과 상대노드(50)간에는 CMIP 터널을 통해 데이터 송수신을 하게 된다(1010).
이와 같이 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속하여 데이터 송수신을 수행하는 과정 즉, "1003 내지 1010" 과정 중에 이동 단말(10)은 PMIP 망으로의 핸드오버를 미리 대비하기 위하여 PMIP 망으로의 접속 및 PMIP 터널 생성 동작을 수행한다.
즉, 이동 단말(10)의 접속 제어부(12)는 UMTS 모뎀(13)을 활성화시켜 PMIP 망의 GGSN(30)에 접속한다(1011). 이때, 이동 단말(10)은 GGSN(30)에게 임시 접속임을 알린다.
그런 다음에, 이동 단말(10)의 접속 제어부(12)는 UMTS 모뎀(13)의 상태를 아이들 모드로 바꾸어 UMTS 모뎀(13)이 활성화되어 있으나 사용하고 있지 않는 상태가 되게 한다(1012).
GGSN(30)은 이동 단말(10)의 임시 접속에 따라 자신의 주소를 임시 주소(CCoA)로 이용하여 HA(40)에게 이동 단말(10)에 대한 바인딩 업데이트를 요청하되, 임시 접속임을 알리는 임시 접속 식별자를 함께 전송한다(1013). 여기서, 본 발명은 바인딩 업데이트 요청과 함께 임시 접속을 알리는 방법 이외에, 이동 단말(10)이 CMIP 망을 통해 임시 접속 알림 메시지를 HA(40)에게 제공함으로써, HA(40)가 임시 접속임을 알게 할 수 있다.
한편, 여기서 GGSN(30)은 이미 이동 단말(10)이 HoA를 가지고 있으므로 HA(40)로부터 HoA를 할당받는 과정을 생략한다.
HA(40)는 상기 임시 접속 식별자를 통해 이동 단말(10)이 PMIP 망으로 핸드오버하고자 하는 것이 아니라, 미리 PMIP 망에 접속하고자 하는 것이라고 판단한다(1014).
이에 따라 HA(40)는 바인딩 업데이트 요청 시에 전달받은 CCoA로 이동 단말(10)의 위치를 바인딩 업데이트하고, GGSN(30)과 PMIP 터널을 생성한 후(1015), 상기 생성한 PMIP 터널을 유휴 상태로 관리한다(1016). 여기서, 유휴 상태란 상기 생성한 PMIP 터널을 사용하지 않고 계속 유지하고 있는 상태를 의미한다.
이와 같이 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속하여 상대노드(50)와 CMIP 터널을 통해 데이터 송수신을 하는 중에, 미리 PMIP 망에 접속하여 HA(40)가 CMIP 터널 생성과 더불어 PMIP 터널을 생성하게 하고 PMIP 터널을 유휴 상태로 관리하게 함으로써, 이동 단말(10)은 즉시 PMIP 망으로의 핸드오버가 가능한 상태가 된다.
따라서 CMIP 망에서 PMIP 망으로의 핸드오버 이벤트가 발생하면(1017), 이동 단말(10)은 아이들 모드인 UMTS 모뎀(13)을 활성화 모드로 바꾸어 PMIP 망으로의 접속 절차를 생략할 수 있게 된다(1018).
그리고 핸드오버에 따라 이동 단말(10)의 MIP 구동부(15)에서 기존의 CMIP 터널을 해지하기 위한 MIP 등록 해지 메시지를 HA(40)로 전송하면, HA(40)는 기존에 유휴 상태인 PMIP 터널을 활성화하고 CMIP 터널을 해지한다(1019).
따라서 이후에 이동 단말(10)은 핸드오버가 완료되어 PMIP 터널을 통해 상대노드(50)와 데이터 송수신을 할 수 있게 된다(1020).
한편, 도 10을 참조로 한 본 발명의 실시예는 이동 단말(10)이 CMIP 망에 접속하여 데이터 서비스 중에 PMIP 망에 미리 접속하여 핸드오버를 준비하는 경우를 설명하였지만, 본 발명은 이동 단말(10)이 PMIP 망에 접속하여 데이터 서비스 중에 CMIP 망에 미리 접속하여 핸드오버를 준비하도록 할 수도 있다.
한편, 전술한 바와 같은 본 발명의 방법은 컴퓨터 프로그램으로 작성이 가능하다. 그리고 상기 프로그램을 구성하는 코드 및 코드 세그먼트는 당해 분야의 컴퓨터 프로그래머에 의하여 용이하게 추론될 수 있다. 또한, 상기 작성된 프로그램은 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체(정보저장매체)에 저장되고, 컴퓨터에 의하여 판독되고 실행됨으로써 본 발명의 방법을 구현한다. 그리고 상기 기록매체는 컴퓨터가 판독할 수 있는 모든 형태의 기록매체를 포함한다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
본 발명은 CMIP(Client Mobile IP) 및 PMIP(Proxy Mobile IP)와 같은 이종 이동성 프로토콜이 혼재하는 무선통신망 등에 이용될 수 있다.

Claims (18)

  1. 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서,
    단말의 PMIP(Proxy Mobile IP) 망 접속에 따라 홈 에이전트(HA)가 PMIP 터널을 생성하는 PMIP 터널 생성 단계;
    상기 단말의 핸드오버에 따른 CMIP(Client Mobile IP) 망 접속에 따라 상기 홈 에이전트가 CMIP 터널을 생성하는 CMIP 터널 생성 단계; 및
    상기 단말의 핸드오버 완료에 따라 상기 홈 에이전트가 상기 PMIP 터널을 해지하는 PMIP 터널 해지 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 CMIP 터널 생성 단계는,
    PMIP 망에서 CMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 단말을 상기 CMIP 망에 접속시키는 단계;
    상기 홈 에이전트가 상기 단말로부터 RRQ(Registration ReQuest) 메시지를 수신하여 상기 PMIP 망과 상기 CMIP 망으로 동시 바인딩(동시 등록)을 허락하는 단계; 및
    상기 홈 에이전트가 상기 단말까지 상기 CMIP 터널을 생성하고 RRP(Registration RePly) 메시지를 전달하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 PMIP 터널 생성 단계는,
    상기 단말의 PMIP 망 접속에 따라 PMIP 망 액세스 게이트웨이가 상기 홈 에이전트로 PRRQ(Proxy Registration ReQuest) 메시지를 전달하는 단계;
    상기 홈 에이전트가 홈 IP 주소를 확보하여 PRRP(Proxy Registration RePly) 메시지에 실어서 상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이로 전달하고 상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이까지 상기 PMIP 터널을 생성하는 단계; 및
    상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이가 상기 단말에 홈 IP 주소를 전달하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 PMIP 터널 해지 단계는,
    상기 단말의 핸드오버 완료에 따른 상기 단말의 PMIP 망 접속 해지를 상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이가 감지하는 단계;
    상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이가 라이프 타임(Life Time)이 "0"으로 설정된 PRRQ 메시지를 상기 홈 에이전트로 전송하는 단계; 및
    상기 홈 에이전트가 상기 PMIP 터널을 해지하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  5. 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서,
    단말의 CMIP 망 접속에 따라 홈 에이전트(HA)가 CMIP 터널을 생성하는 CMIP 터널 생성 단계;
    상기 단말의 핸드오버 결정에 따라 상기 홈 에이전트가 PMIP 터널을 생성하는 PMIP 터널 생성 단계; 및
    상기 단말의 PMIP 망 접속에 따른 핸드오버 완료에 따라 상기 홈 에이전트가 상기 CMIP 터널을 해지하는 CMIP 터널 해지 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 PMIP 터널 생성 단계는,
    CMIP 망에서 PMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 PMIP 망 액세스 게이트웨이가 상기 홈 에이전트로 PRRQ(Proxy Registration ReQuest) 메시지를 전달하는 단계;
    상기 홈 에이전트가 상기 CMIP 망과 상기 PMIP 망으로 동시 바인딩(동시 등록)을 허락하는 단계; 및
    상기 홈 에이전트가 상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이까지 상기 PMIP 터널을 생성하고 PRRQ(Proxy Registration ReQuest) 메시지를 전달하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 CMIP 터널 생성 단계는,
    상기 단말의 CMIP 망 접속에 따라 상기 홈 에이전트가 상기 단말로부터 RRQ(Registration ReQuest) 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 홈 에이전트가 홈 IP 주소를 확보하여 RRP(Registration RePly) 메시지를 통하여 상기 단말로 전달하여 상기 단말까지 상기 CMIP 터널을 생성하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  8. 제 6 항 또는 제 7 항에 있어서,
    상기 CMIP 터널 해지 단계는,
    상기 단말을 상기 PMIP 망에 접속시켜 핸드오버를 완료하는 단계;
    상기 홈 에이전트가 상기 단말로부터 라이프 타임(Life Time)이 "0"으로 설정된 RRQ 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 홈 에이전트가 상기 CMIP 터널을 해지하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  9. 핸드오버 처리 방법에 있어서,
    단말이 PMIP 망에 접속하여 PMIP 터널이 형성되도록 하고 홈 IP 주소를 할당받는 단계;
    상기 단말이 핸드오버 결정에 따라 CMIP 망에 접속하는 단계;
    상기 단말이 홈 에이전트(HA)와 CMIP 터널을 형성하는 CMIP 터널 형성 단계; 및
    상기 단말이 핸드오버 완료에 따라 상기 PMIP 망 접속을 해지하여 상기 PMIP 터널이 해지되도록 하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 CMIP 터널 형성 단계는,
    상기 단말이 상기 홈 에이전트로 RRQ(Registration ReQuest) 메시지를 전송하여 동시 바인딩을 요청하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 홈 에이전트로부터 RRP(Registration RePly) 메시지를 수신하여 상기 CMIP 터널을 형성하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  11. 핸드오버 처리 방법에 있어서,
    단말이 CMIP 망에 접속하여 홈 에이전트(HA)와 CMIP 터널을 형성하는 CMIP 터널 형성 단계;
    상기 단말이 핸드오버 결정에 따라 핸드오버 시작을 통보하여 PMIP 터널이 형성되도록 하는 단계;
    상기 단말이 PMIP 망에 접속하여 핸드오버를 완료하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 홈 에이전트로 상기 CMIP 터널의 해지를 요청하는 CMIP 터널 해지 요청 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 CMIP 터널 형성 단계는,
    상기 단말이 상기 CMIP 망에 접속하는 단계;
    상기 단말이 상기 홈 에이전트로 RRQ(Registration ReQuest) 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 홈 에이전트로부터 RRP(Registration RePly) 메시지를 통하여 홈 IP 주소를 할당받고 상기 홈 에이전트와 상기 CMIP 터널을 형성하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  13. 이종 이동성 프로토콜 혼재 시스템에 있어서,
    PMA(Proxy Mobility Agent)를 탑재하여 단말이 PMIP 망에 접속 시 상기 단말의 IP 주소를 홈 에이전트(HA)에 등록하기 위한 PMIP 망 액세스 게이트웨이; 및
    상기 단말이 CMIP 망에 접속 시 상기 단말의 IP 주소를 등록시키고 상기 단말에 홈 IP 주소를 할당하며 상기 단말까지 CMIP 터널을 생성하고, 상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이를 통하여 상기 단말의 IP 주소 등록에 따라 상기 PMIP 망 액세스 게이트웨이까지 PMIP 터널을 생성하고 상기 단말에 홈 IP 주소를 할당하며, 상기 단말의 핸드오버 완료에 따라 이전 접속망의 MIP 터널을 해지하기 위한 상기 홈 에이전트
    를 포함하는 이종 이동성 프로토콜 혼재 시스템.
  14. MIP(Mobile IP) 클라이언트 장치에 있어서,
    접속하려는 망이 CMIP 망인지 PMIP 망인지를 감지하기 위한 MIP 감지부;
    상기 PMIP 망의 기지국과 무선 접속을 수행하기 위한 제 1 모뎀;
    상기 CMIP 망의 기지국과 무선 접속을 수행하기 위한 제 2 모뎀;
    MIP 클라이언트(Client) 기능을 수행하여 단말의 IP 이동성을 제공하기 위한 MIP 동작부; 및
    상기 MIP 감지부로부터의 감지 결과에 따라 상기 제 1 모뎀 또는 상기 제 2 모뎀을 구동시키고, 상기 MIP 동작부의 구동 여부를 제어하기 위한 접속 제어부
    를 포함하는 MIP 클라이언트 장치.
  15. 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서,
    단말의 PMIP 망 접속에 따라 상기 단말에 홈 IP 주소를 할당하고 상기 단말에 대한 바인딩 업데이트(위치 등록)를 수행하고 PMIP 터널을 생성하여 데이터를 송수신하는 단계;
    CMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 CMIP 망으로의 핸드오버를 시작하는 단계;
    상기 CMIP 망으로의 핸드오버 완료 전에 상기 PMIP 망으로의 핸드오버 재결정에 따라 상기 CMIP 망으로의 핸드오버를 취소하는 단계; 및
    상기 CMIP 망을 통하여 데이터를 송수신하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  16. 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서,
    단말의 CMIP 망 접속에 따라 상기 단말에 홈 IP 주소를 할당하고 상기 단말에 대한 바인딩 업데이트(위치 등록)를 수행하고 CMIP 터널을 생성하여 데이터를 송수신하는 단계;
    PMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 PMIP 망으로의 핸드오버를 시작하는 단계;
    상기 PMIP 망으로의 핸드오버 완료 전에 상기 CMIP 망으로의 핸드오버 재결정에 따라 상기 PMIP 망으로의 핸드오버를 취소하는 단계; 및
    상기 CMIP 망을 통하여 데이터를 송수신하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  17. 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서,
    단말의 CMIP 망 접속에 따라 CMIP 등록 절차를 수행하여 데이터를 송수신하는 단계;
    상기 데이터 송수신 중에 PMIP 망 접속 및 PMIP 등록 절차를 수행하여 해당 PMIP 자원을 유휴 상태로 유지하는 단계; 및
    CMIP 망에서 PMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 유휴 상태의 PMIP 자원을 활성화시켜 핸드오버를 수행하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
  18. 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법에 있어서,
    단말의 PMIP 망 접속에 따라 PMIP 등록 절차를 수행하여 데이터를 송수신하는 단계;
    상기 데이터 송수신 중에 CMIP 망 접속 및 CMIP 등록 절차를 수행하여 해당 CMIP 자원을 유휴 상태로 유지하는 단계; 및
    PMIP 망에서 CMIP 망으로의 핸드오버 결정에 따라 상기 유휴 상태의 CMIP 자원을 활성화시켜 핸드오버를 수행하는 단계
    를 포함하는 핸드오버 처리 방법.
PCT/KR2009/003502 2008-06-27 2009-06-29 이종 이동성 프로토콜 혼재망에서의 핸드오버 처리 방법 및 그 시스템과 mip 클라이언트 장치 WO2009157742A2 (ko)

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