WO2011004923A1 - 백본 네트워크 시스템 및 통신 방법 - Google Patents

백본 네트워크 시스템 및 통신 방법 Download PDF

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WO2011004923A1
WO2011004923A1 PCT/KR2009/003758 KR2009003758W WO2011004923A1 WO 2011004923 A1 WO2011004923 A1 WO 2011004923A1 KR 2009003758 W KR2009003758 W KR 2009003758W WO 2011004923 A1 WO2011004923 A1 WO 2011004923A1
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traffic
mobile network
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황진호
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KT Corp
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KT Corp
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/10Architectures or entities
    • H04L65/1016IP multimedia subsystem [IMS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/1066Session management
    • H04L65/1069Session establishment or de-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/60Network streaming of media packets
    • H04L65/75Media network packet handling
    • H04L65/765Media network packet handling intermediate

Definitions

  • the present invention relates to a backbone network system and a communication method. More specifically, service level agreements (SLAs) and IP-based mobile network operators and subscribers between IP-based mobile network operators (MNOs) and backbone network operators (IPX carriers and GRX carriers) and subscribers when establishing sessions.
  • SLAs service level agreements
  • MNOs IP-based mobile network operators
  • IPX carriers and GRX carriers backbone network operators
  • IPX carriers and GRX carriers GRX carriers
  • IP Multimedia Subsystem IMS
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • IP-based communication service In order to activate IP-based communication service, it is necessary to develop interconnection system between different IP-based communication networks. In other words, not only the UE belonging to the same IP based communication network, but also the terminal belonging to another IP based communication network should be able to send and receive data. Therefore, a backbone network for mediating IP based communication networks is needed.
  • GRX Gprs Roaming eXchaging
  • GSM Global System for Mobile
  • the GRX network can be composed of a number of GRX providers, and each GRX provider is linked to a peering interface through a service level agreement, and is configured to route using a common DNS (Domain Name Server). In addition, it is operated separately from the public network to enhance the security function, and has the feature of interworking with Mobile Network Operators (MNOs).
  • MNOs Mobile Network Operators
  • IPX IP eXchange
  • the IPX network is a backbone network of a controllable IP-based communication network. In addition to simply interworking with an IP-based communication network, the IPX network is designed to control the characteristics of the provided services. IPX consists of a number of IPX carriers (IPX carriers, IPX Providers) and generates revenue from IMS service providers by receiving network usage fees through interlocking services. Therefore, IPX operators and IP-based communication service providers enter into contracts to guarantee the transmission quality and security of traffic.
  • IPX carriers IPX carriers, IPX Providers
  • 'SLA' service level agreement
  • 'MNO' IP-based mobile network operator
  • 'MNO' IP-based mobile network operator
  • Traffic relay system for achieving the above object is to send and receive signaling signals with a signaling signal control device or other traffic relay system of the Internet Protocol (IP) based mobile network system
  • IP Internet Protocol
  • the signaling interface unit When a signaling signal for requesting session establishment is received, the signaling interface unit generates information on a requirement for establishing a session using the signaling signal and then provides the information to a quality determination unit. Based on the service level information between the network operator and the backbone network operator and the service level information between the mobile network operator and the subscriber, it is determined whether to allow the session connection and the traffic classification rule to be applied for the session. Determining Quality to Government And a path designation unit for designating a connection path of the session according to the rule.
  • IP Internet Protocol
  • a backbone network system transmits and receives a signaling signal with a signaling signal control device or another traffic relay system of an internet protocol based mobile network system, and in particular, a signaling signal for requesting session establishment. If is received, inquiring information on the service level to be applied to the session to the resource management device based on the mobile network operator information and subscriber information included in the signaling signal, to establish a session corresponding to the service level information
  • a resource management chapter that receives information on a service level of a subscriber from a traffic relay system and at least one mobile network system, and provides service level information to the traffic relay system according to a request for inquiry of the traffic relay system. Contains Chi.
  • a session release method comprising: providing a message requesting termination of a session when a signaling signal for requesting termination of the session is received; And providing a traffic classification rule reauthentication request signal including a traffic classification rule for a target session and receiving the traffic classification rule reauthentication request signal and deleting the traffic classification rule.
  • FIG. 1 is a block diagram of a backbone network system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a detailed block diagram illustrating a module belonging to a signaling interface unit of a traffic relay system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a detailed block diagram illustrating a module belonging to a quality determining unit of a traffic relay system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a detailed block diagram illustrating a module belonging to a routing unit of a traffic relay system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a signal flow diagram illustrating a communication method in establishing a session according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a signal flow diagram illustrating a communication method when a session is released according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of a traffic relay system according to an embodiment of the present invention.
  • the background prerequisites for other traffic relay system related matters will be described in this embodiment, the configuration and operation of the backbone network system 100 will be described, and then the detailed configuration and operation of the traffic relay system 120 will be described. do.
  • the backbone network system 100 may include a resource management device 140 and a traffic relay system 120.
  • a traffic relay system 120 may be added according to the number of backbone network operators. For example, if one backbone network operator operates one traffic relay system 120, there will be as many traffic relay systems 120 as the number of backbone network operators. Note that since one backbone network operator may operate two or more traffic relay systems 120, the number of backbone network operators and the number of traffic relay systems 120 may not match. However, it is preferable that only one resource management apparatus 140 exists in the entire backbone network system.
  • the resource management device 140 may manage the LSA information of all MNO subscribers by communicating with the devices 142 and 162 in which the subscriber LSA information of the MNOs 140 and 160 are stored.
  • MNOs or mobile network operators, operate IP-based mobile network systems and receive service usage fees from subscribers.
  • the MNO described in the present invention is not limited in form as long as it is IP-based. 1 illustrates an IMS service provider 140 or 160 as an example of an MNO, but it should be noted that the MNO described in the present invention should not be construed as being limited to an IMS service provider. If the MNO is an IMS operator, the signaling signal is handled by a call session control function (CSCF).
  • CSCF call session control function
  • a backbone network operator refers to an operator of a backbone network that is in charge of transmitting and receiving traffic between the MNOs.
  • the present invention mainly describes the IPX provider, it should be noted that it should be interpreted as a person who operates all types of backbone networks that are responsible for transmitting and receiving traffic between IP-based mobile network systems.
  • the backbone network operator may be a GRX operator or an IPX operator.
  • the subscriber LSA storage units 142 and 162 of each IMS service provider 140 and 160 communicate with the resource management device 140 to dynamically. It is processed to manage resources in accordance with the changed service level contract information. Therefore, whenever the subscribers change the service level agreement with the corresponding IMS service providers 140 and 160, the changed information is reflected in the backbone network system, so even if the backbone network system according to the present embodiment is newly linked with another MNO, Quality of Service (QoS) Assurance support for MNO subscribers is available.
  • QoS Quality of Service
  • the resource management device 140 is interworked with the subscriber LSA storage units 142 and 162 of the IMS service providers 140 and 160 through the diameter protocol, and traffic relaying.
  • the quality determiner 124 of the system 120 may also be interworked using a diameter protocol.
  • the signaling interface unit 122 of the traffic relay system 120 includes a call session control function (CSCF) 164 and 144 of the IMS service providers 140 and 160 and a session initiation protocol. Can be interworked via SIP).
  • the routing unit 126 may be configured as the real-time transport protocol (RTP //) and the gateway layers 146 and 166 of the routing unit 126 of the other traffic relay system 120 or the IMS service providers 140 and 160. Interoperability can be achieved using the Message Session Relay Protocol (MSRP).
  • MSRP Message Session Relay Protocol
  • the backbone network system 100 may include a traffic relay system 120 and a resource management device 140.
  • more than one traffic relay system 120 may exist, but one resource management device 140 may be provided.
  • the reason for having one resource management device 140 is to prevent additional cost waste of operating several resource management devices 140 and to uniformly manage service level related information of subscribers through a single management system.
  • two or more resource management apparatuses 140 are not different inventions from the backbone network system 100 according to the present embodiment.
  • the traffic relay system 120 transmits / receives a signaling signal with the signaling signal control device 144 or 164 of the internet protocol based mobile network system 140 or 160 or another traffic relay system, and in particular, a signaling signal for requesting session establishment is received. If so, information on the service level to be applied to the session is queried to the resource management device based on the mobile network operator information and the subscriber information included in the signaling signal, and a session corresponding to the service level information is established.
  • the signaling signal refers to a signal related to establishment or release of a session and is distinguished from a transmission signal of actual data. Although a signaling signal by the SIP protocol is shown in FIG. 1, it should be noted that the protocol used for transmitting the signaling signal is not limited to the SIP protocol and needs to be interpreted.
  • the resource management apparatus 140 receives the information on the service level of the subscriber from one or more mobile network systems 140 and 160, and relays the service level information according to the request of the traffic relay system 120 when the inquiry is made. To the system.
  • IM Instant Messaging
  • CSCF 164 of IMS A 160 When A sends a signal for call origination, CSCF 164 of IMS A 160 generates a signal requesting to establish a session.
  • the SIP message will be an INVITE signal.
  • the INVITE message may include information about the pack, information about the carrier of IMS A, and information about the media type. In this example, the media type will be information meaning instant messaging.
  • the INVITE message is provided to the traffic relay system 120.
  • the traffic relay system 120 checks the information on the MNO service provider included in the INVITE message. As a result, information about IMS A can be confirmed. In addition, the traffic relay system 120 can check the information on the subscriber group contained in the INVITE message.
  • the traffic relay system 120 checks the information on the service level applied to the traffic received and sent by the IMS A 160.
  • the information on the service level may be stored in the traffic relay system 120.
  • the traffic relay system 120 checks the information on the service level guaranteed by the IMS A (160).
  • the information on the service level of the pack may be stored in the traffic relay system 120, but if not stored, the resource management device 140 may inquire the resource management device 140 through the diameter protocol.
  • the resource management device 140 preferably stores service level information about subscribers of all mobile network systems connected to the backbone network system. If two or more resource management devices 140 are operated, only the service level information for subscribers of some mobile network systems will be stored. If one resource management device 140 is operated, all mobile networks connected to the backbone network system 100 will be stored. Service level information for subscribers of the system should be stored.
  • the resource management apparatus 140 may receive the service level information for each subscriber periodically from the mobile network system.
  • the receiving period may be modified by the administrator.
  • the receiving period may be different depending on the mobile network system.
  • the resource management apparatus 140 may determine the priority of services of the ID of the mobile network operator, the ID of the subscriber, the ID of the service used by the subscriber, the list of services available to the subscriber, and the list of available services.
  • a list information on the allowed quality of service of the mobile network operator, information on service quality guaranteed by a subscriber contracted with the mobile network operator, information related to the billing of the subscriber, and a classification level of packets transmitted and received with the service subscriber. You can store and manage information about.
  • the mobile network system may provide the service level information to the resource management device 140.
  • the resource management apparatus 140 may always store and manage service information of each subscriber at most recent times.
  • the resource management device 140 is the service level information for the stored pack diameter To the traffic relay system 120 using a protocol. Even if the service level information is stored, the resource management device 140 inquires the service level information of the party to the subscriber LSA storage unit 162 of the IMS A 160, and receives the LSA information of the party provided from the LSA storage unit 162. It may be provided to the traffic relay system 120.
  • the traffic relay system 120 now also has data on what level of service should be provided to IMS A 160 and what level of service the IMS A 160 should provide to A. . Therefore, it is possible to compare the service level with information on the requirements required for establishing a session required by A. According to this example, since A needs a level of bandwidth required for an instant messaging service, the traffic relay system 120 allocates a communication path that can guarantee the bandwidth if the bandwidth meets the service level. To establish a session. For example, if the bandwidth required for the instant messaging service is 10 Mbps, the remaining bandwidth and the value of the service level agreement between the IMS A 160 and the traffic relay system 120 are not included in the service level agreement with the IMS A 160. Only when the guaranteed bandwidth is 10Mbps or more, the traffic relay system 120 will allocate a communication path capable of guaranteeing 10Mbps to establish a session.
  • the traffic relay system 120 rejects the session establishment or the maximum bandwidth that can be provided by the service level agreement. It will establish a session by allocating a communication path that can only guarantee the network.
  • the traffic relay system 120 may be configured to include a signaling interface unit 122, the quality determination unit 124, and the path designator 126.
  • the signaling interface unit 122 will be described with reference to FIG. 2, the quality determination unit 124 will be described with reference to FIG. 3, and the path designation unit 126 will be described with reference to FIG. 4. Shall be.
  • the signaling interface unit 122 may include a signaling analysis module 1220, a trigger module 1222, and a storage module 1224.
  • the signaling analysis module 1220 determines whether the signaling signal is to be processed based on the receiver information included in the received signaling signal, and extracts information on a matter required for establishing the session from the signaling signal if the signaling signal is to be processed. do.
  • the receiver information may be a request URI (Uniform Resource Identifier). That is, the signaling analysis module 1220 may not respond to the received signaling signal when the request URI is not related to the traffic relay system.
  • the information on the matter required for establishing the session may include, for example, MNO information, a port number to be used by the session, and information on a media type.
  • the storage module 1224 stores information of another backbone network operator who has a traffic processing contract and information of a mobile network provider who has a traffic processing contract with the backbone network operator.
  • the trigger module 1222 judges whether the signaling signal is processed by using the information stored in the storage module 1224 and the information on the matter required when the session is established. Generate a signal instructing to determine the resource to set for the session. That is, the trigger module 1222 compares the MNO-related information or the backbone network-related information and the subscriber-related information included in the signaling signal with the traffic processing contract related information stored in the storage module 1224, and has not made a traffic processing contract. The traffic provided from the system or the backbone network is operated without establishing a session.
  • the indication signal may be provided to the quality determiner 124 through a diameter protocol.
  • Information regarding the requirements for establishing the session may also be provided by the trigger module 1222 to the quality determination unit 124 through a diameter protocol.
  • the quality determination unit 124 receives information on the requirements for establishing the session from the signaling interface unit 122 through an AAR (AA Request) message, and determines the traffic classification rule using the received information. do.
  • the quality determination unit 124 may include a quality determination module 1244, a connection determination module 1242, and a storage module 1240.
  • the storage module 1240 stores service level information that the traffic relay system 120 should provide to the mobile network system and service level information that each subscriber of the mobile network system should be guaranteed.
  • the storage module 1240 may receive and store information on a service level from the resource management device 140. In particular, when there is no service level information of a subscriber who is a sender or a receiver of the session, the storage module 1240 may provide a resource management device 140 with a signal requesting the provision of the service level information. The resource management device 140 may receive the provision request signal and provide the storage module 1240 with information about a stored service level, but receive the information from the mobile network system to which the subscriber belongs, and store the information. 1240).
  • the connection determination module 1242 determines whether a resource required for satisfying information on a requirement for establishing a session corresponds to service level information stored in the storage module 1240. That is, by comparing the service level with the information on the requirements for session establishment provided from the signaling interface unit 122, the requirements for session establishment, for example, bandwidth is provided for the subscriber and the MNO. You can compare whether the service level is beyond the bandwidth.
  • the quality determination module 1244 determines and classifies the traffic classification rule to be applied to the session when the required resource corresponds to the service level as a result of the determination of the connection determination module 1242 and provides it to the route designation unit 126. .
  • the quality determination module 1244 provides a signal for rejecting connection of the session to the signaling interface unit when the resource required as a result of the determination of the connection determination module 1244 exceeds the service level, or the connection determination module.
  • the traffic classification rule for setting a session having a quality of service corresponding to the service level may be determined and provided to the route designation unit 126.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of the path designation unit 126 among the configurations of the traffic relay system 120 according to the present embodiment.
  • the routing unit 126 is responsible for delivering the flow of data packets used for actual service provision, such as voice call, video call, and instant messaging, to another IPX network or another IMS network.
  • the route designation unit 126 When the quality determination unit 124 provides a re-auth request (RAR) message to the route designation unit 126, the route designation unit 126 provides the RAR message from the quality determination unit 124 using the RAR message. Received traffic classification rule is set to itself, and IP-based service flow is activated according to the set traffic classification rule. At this time, the route designation unit 126 may reset the upper limit of the maximum burst rate (MBR) for guaranteed traffic processing according to the information on the quality of service.
  • MLR maximum burst rate
  • the route designation unit 126 serves to control the service quality between service end points according to the traffic classification rule determined by the quality determination unit 124.
  • the route designation unit 126 performs a function of authenticating a quality of service for traffic serviced after a session is established, and schedules whether a service is well processed according to a corresponding traffic classification rule.
  • the path designation unit 126 may include a storage module 1260, a packet classification module 1262, a class pipe module 1264, and a charging module 1266.
  • the storage module 1260 stores the traffic classification rule provided from the quality determination unit.
  • the packet classification module 1262 classifies packets transmitted and received between the mobile network system and the traffic relay system based on the traffic classification rule.
  • the class pipe module 1264 transmits packets classified by the packet classification module to have different transmission quality of service according to the quality of service provided to each packet.
  • the charging module 1266 generates the charging data by directly measuring the amount and the transmission time of the packet transmitted by the class pipe module 1264. In addition, the charging module 1266 may provide the generated charging data to a charging collector (not shown).
  • the route designation unit 126 receives a traffic classification rule from the quality determination unit 124 using a Re-Auth Request (RAR) diameter protocol when establishing a session.
  • the traffic classification rule is stored in the storage module 1260. Stored.
  • the packet classification module 1262 may classify the packet received from the outside according to the quality of service based on the received traffic classification rule.
  • the classified packet may be set using a filter that matches the traffic classification rule.
  • the class pipe module 1264 filters and delivers packets classified by the packet classification module 1262 according to a predetermined class.
  • the class pipe module 1264 may guarantee quality through a DiffServ Code Point (DSCP) field that classifies IP packets into classes corresponding to respective service characteristics according to the service level agreement.
  • DSCP DiffServ Code Point
  • the classification of the grade is made into six grades including EF, AF1, AF2, AF3, AF4, and BE.
  • the charging module 1266 charges the amount and transmission time of the packet filtered by the class pipe module 1264.
  • the charging process may include charging data generated by the charging module 1266 based on the amount and transmission time of the transmitted packet and providing the charging data to a charging collector (not shown), or directly charging based on the charging data.
  • FIG. 5 is a signal flow diagram illustrating session establishment in a call processing method for guaranteeing end-to-end quality of service using a backbone network system according to another exemplary embodiment of the present invention. Although it is assumed in FIG. 5 that the session posting protocol is used for communication, the session posting protocol is not necessarily used.
  • the signaling interface unit 122 is triggered by receiving a session post protocol message for establishing a new session from the CSCFs 164 and 144 of the IMS service providers 140 and 160 (S102), and the service required.
  • the information is newly defined (S104).
  • the service information defining task is a task of extracting and generating information on a matter required for establishing the session from the session establishment message.
  • the session post protocol message for establishing the new session may be an INVITE signal.
  • the quality determination unit 124 receives and stores the service information. (S108).
  • the resource management device 140 requests the profile information (S110), and the requested resource management device 140 requests the profile information.
  • the profile information is transmitted to the quality determination unit 124 (S112).
  • the profile information is meant to include information about the service level between the mobile network operator and the subscriber, and information about available services of the subscriber.
  • the resource management apparatus 140 receives the profile information stored by the resource management apparatus 140 from the mobile network system to which the subscriber belongs without directly transmitting the profile information stored therein to the quality determination unit 124. (S1111, S1112) can also be provided.
  • S1111, S1112 can also be provided.
  • the profile of the subscriber has been updated in the mobile network system, even if the profile has not been updated in the resource management device 140, there is an effect that the session can be established by the updated profile information.
  • the quality determination unit 124 checks the service level agreement information using the service information received in step S106 (S114), and in response to the AAR message, the signaling interface unit 122 sends an AAA (AA Answer) message. To transmit (S116). Then, the quality determination unit 124 determines the traffic classification rule to be set for the session (S118). If the service quality is changed, the traffic classification rule is updated to reflect the changed service quality and the updated The service can be activated according to traffic classification rules.
  • the quality determination unit 124 transmits a RAR (RE-Auth Request) message to the route designation unit 126 (S120).
  • the route designation unit 126 sets the traffic classification rule received from the quality determination unit 124 to itself using the RAR message (S122), and activates the IP-based service flow according to the set traffic classification rule. do.
  • the route designation unit 126 responds to the RAR message with a RAA (RE-Auth Answer) message to notify the quality determination unit 124 of the result of executing the traffic classification rule (S124).
  • RAA RE-Auth Answer
  • FIG. 6 is a signal flow diagram illustrating a session release in a call processing method for guaranteeing end-to-end service quality using a backbone network system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 assumes communication using the session posting protocol, it is not necessarily required to use the session posting protocol.
  • the signaling interface unit 122 is triggered by receiving a trigger message for session release (S202), and transmits a session termination request message (STR) to the quality determination unit 124 (S204).
  • the trigger message for session release may be a BYE signal, which is a session post protocol message.
  • the quality determination unit 124 Upon receiving the STR message, the quality determination unit 124 confirms the session that is the target of the termination request (S206), and sends a session termination response message (STA) to the signaling interface unit 122 in response to the STR. It transmits (S208).
  • STA session termination response message
  • the quality determination unit 124 transmits a RAR message including the traffic classification rule for the session to be terminated to the route designation unit 126 (S210).
  • the route designation unit 126 deletes the corresponding traffic classification rule according to the RAR message (S212), and transmits the RAA message to the quality determination unit 124 (S214).
  • the communication service conforms to the contract regarding the quality of the traffic transmitted by the IPX operator with the IMS provider and the contract regarding the quality of the communication service made by the subscriber of the IMS service. It can work.

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Abstract

서로 다른 IP 기반 모바일 네트워크를 상호 연결하기 위한 백본 네트워크 시스템 및 통신 방법이 제공된다. 본 발명에 따른 백본 네트워크 시스템은 인터넷 프로토콜 기반 모바일 네트워크 시스템의 시그널링 신호 제어 장치 또는 다른 트래픽 중계 시스템과 시그널링 신호를 송수신하고, 특히 세션 설정을 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우, 상기 시그널링 신호에 포함된 모바일 망 사업자 정보 및 가입자 정보를 바탕으로 자원 관리 장치에 상기 세션에 대하여 적용될 서비스 레벨에 관한 정보를 조회하여, 상기 서비스 레벨 정보에 부합하는 세션을 설정하는 트래픽 중계 시스템 및 하나 이상의 모바일 네트워크 시스템으로부터 가입자의 서비스 레벨에 대한 정보를 제공 받아, 상기 트래픽 중계 시스템의 조회 요청이 있는 경우 그에 따른 서비스 레벨 정보를 상기 트래픽 중계 시스템에 제공하는 자원 관리 장치를 포함한다.

Description

백본 네트워크 시스템 및 통신 방법
본 발명은 백본(backbone) 네트워크 시스템 및 통신 방법에 관한 것이다. 더욱더 자세하게는, 세션 설정 시 IP 기반 모바일 망 사업자(Mobile Network Operators; MNO)와 백본 망 사업자(IPX carrier, GRX carrier)가 맺은 서비스 레벨 계약(Service Level Agreement; SLA) 및 IP 기반 모바일 망 사업자와 가입자가 맺은 서비스 레벨 계약에 부합하는 트래픽(traffic)에 대하여는 그에 맞는 대역폭을 보장해주는 통신 경로를 할당함으로써 종단 간(End To End; E2E) 서비스 품질(Quality Of Service; 서비스 품질)을 보장할 수 있는 인터넷 프로토콜(Internet Protocol; IP) 백본 네트워크 시스템 및 통신 방법에 관한 것이다.
이동 통신 기술은 CS(Circuit Switched) 네트워크 기반으로부터 PS(Packet Switched) 네트워크 기반의 서비스로 진화해 오고 있으며, 3GPP(Third Generation Partnership Project)에 의한 IMS(IP Multimedia Subsystem)의 규격화가 본격적으로 진행되면서 IP 기반의 망 개발 및 상기 IP 기반 망을 기초로 한 IP 기반 서비스에 많은 기술진전이 이뤄지고 있다.
IP 기반의 통신서비스가 활성화 되기 위해 서로 다른 IP 기반 통신망 사이의 상호 접속 시스템의 개발이 필수적이다. 즉, 같은 IP 기반의 통신망에 속한 단말뿐 만 아니라, 다른 IP 기반의 통신망에 속한 단말에 대하여도 데이터를 주고 받을 수 있어야 하므로, IP 기반의 통신망을 서로 중개해 주는 백본 망이 필요한 것이다.
IP 기반의 통신서비스를 상호 접속하기 위해 일반적으로 많이 사용되어 왔던 기술이 GRX(Gprs Roaming eXchaging) 네트워크 기술이다. GRX 네트워크 기술은, GSM(Global System for Mobile) 방식을 주로 사용하는 유럽에서 IP 기반의 서비스 연동과 모바일 GPRS 로밍의 활성화를 위해 설립된 네트워크로서, IP 기반의 모바일 망 사업자들을 연결해 준다.
GRX 네트워크는 다수의 GRX 사업자들로 구성될 수 있으며, 각 GRX 사업자들은 서비스 레벨 계약 체결을 통하여 피어링 인터페이스(Peering Interface)로 연동되며, 공통 DNS(Domain Name Server)를 사용하여 라우팅 하도록 구성되어 있다. 또한, 보안 기능을 강화하기 위하여 공중망과 분리되어 운용되며, 모바일 네트워크 사업자(Mobile Network Operator; MNO)들과 연동되는 특징을 가진다. 하지만, GRX 네트워크는 서비스에 따른 다양한 요구사항을 만족하지 못하기 때문에, 서비스 사업자의 요구사항을 충족하기 위해 더욱 향상된 네트워크인 IPX(IP eXchange)가 제안되기에 이르렀다.
IPX 네트워크는 제어가 가능한 IP 기반 통신망의 백본 망으로서, IP 기반 통신망 단순히 연동하는 것 외에도, 제공되는 서비스의 특성을 통한 제어가 가능하도록 설계된 네트워크이다. IPX는 다수의 IPX 사업자(IPX carriers, IPX Providers)로 구성되며, IMS 서비스 사업자들에게 서비스의 연동을 통한 망 사용료를 받아 수익을 발생시킨다. 따라서, IPX 사업자와 IP 기반의 통신 서비스 사업자는 트래픽의 전송 품질과 보안 등을 보장하기 위한 계약을 체결한다.
하지만, 이와 같은 IPX 네트워크는 종단 간 서비스 품질을 보장하기에는 부족한 부분이 많다. 즉, 같은 IMS 네트워크 내에서는 종단 간 서비스 품질을 보장할 수 있으나, 트래픽을 다른 IMS 네트워크로 전달하는 경우에는 종단 간 서비스 품질을 보장할 수 없는 문제가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 상기 언급한 문제를 해결하기 위해, IP 기반 모바일 망 사업자(이하, 'MNO'라 한다)와 백본 망 사업자가 맺은 서비스 레벨 계약(이하, 'SLA'라 한다) 및 MNO와 가입자가 맺은 SLA에 부합하는 트래픽에 대하여는 그에 맞는 대역폭을 보장해주는 통신 경로를 할당함으로써 종단 간 서비스 품질을 보장할 수 있는 백본 네트워크 시스템 및 통신 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해 될 수 있을 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 트래픽 중계 시스템은 인터넷 프로토콜(Internet Protocol; IP) 기반 모바일 네트워크 시스템의 시그널링 신호 제어 장치 또는 다른 트래픽 중계 시스템과 시그널링(Signaling) 신호를 송수신하고, 세션 설정을 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우, 상기 시그널링 신호를 이용하여 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 생성한 후, 상기 정보를 품질 결정부에 제공하는 시그널링 인터페이스부, 상기 정보가 모바일 망 사업자와 백본 망 사업자 간에 이뤄진 서비스 레벨 정보 및 상기 모바일 망 사업자와 가입자 간에 이뤄진 서비스 레벨 정보에 부합하는지를 바탕으로 상기 세션 연결의 허용여부 및 상기 세션에 대하여 적용되어야 할 트래픽 분류 규칙을 결정하여 경로 지정부에 제공하는 품질 결정부 및 상기 규칙에 따라 상기 세션의 연결 경로를 지정하는 경로 지정부를 포함한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 백본 네트워크 시스템은 인터넷 프로토콜 기반 모바일 네트워크 시스템의 시그널링 신호 제어 장치 또는 다른 트래픽 중계 시스템과 시그널링 신호를 송수신하고, 특히 세션 설정을 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우, 상기 시그널링 신호에 포함된 모바일 망 사업자 정보 및 가입자 정보를 바탕으로 자원 관리 장치에 상기 세션에 대하여 적용될 서비스 레벨에 관한 정보를 조회하여, 상기 서비스 레벨 정보에 부합하는 세션을 설정하는 트래픽 중계 시스템 및 하나 이상의 모바일 네트워크 시스템으로부터 가입자의 서비스 레벨에 대한 정보를 제공 받아, 상기 트래픽 중계 시스템의 조회 요청이 있는 경우 그에 따른 서비스 레벨 정보를 상기 트래픽 중계 시스템에 제공하는 자원 관리 장치를 포함한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 세션 설정 방법은 세션의 초기화를 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우 상기 신호를 바탕으로 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 생성하는 단계, 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보가 모바일 망 사업자와 백본 망 사업자 간의 서비스 레벨 정보 및 상기 모바일 망 사업자와 가입자 간의 서비스 레벨 정보에 부합하는지 판정하는 단계 및 상기 판정의 결과 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보가 상기 서비스 레벨 정보에 부합하는 경우에는, 상기 세션에 대해 적용되어야 할 트래픽 분류 규칙을 결정하는 단계를 포함한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 세션 해제 방법은 세션의 종료를 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우 세션의 종료를 요청하는 메시지를 제공하는 단계, 상기 메시지를 제공받아 종료 대상이 되는 세션에 대한 트래픽 분류 규칙을 포함하는 트래픽 분류 규칙 재 인증 요청 신호를 제공하는 단계 및 상기 트래픽 분류 규칙 재 인증 요청 신호를 제공받아 상기 트래픽 분류 규칙을 삭제하는 단계를 포함한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 백본 네트워크 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 트래픽 중계 시스템의 시그널링 인터페이스부에 속한 모듈을 도시한 상세구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 트래픽 중계 시스템의 품질 결정부에 속한 모듈을 도시한 상세구성도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 트래픽 중계 시스템의 경로 지정부에 속한 모듈을 도시한 상세구성도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 세션 설정 시 통신 방법을 나타내는 신호 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 다른 세션 해제 시 통신 방법을 나타내는 신호 흐름도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 게시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 게시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 백본 네트워크 시스템의 구성 및 동작을 도 1을 참조하여 설명하기로 한다. 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 트래픽 중계 시스템의 구조를 나타내는 도면이다. 먼저, 본 실시예에 다른 트래픽 중계 시스템 관련 사항에 대하여 배경 전제 사항을 설명하고, 백본 네트워크 시스템(100)의 구성 및 동작을 설명한 후, 트래픽 중계 시스템(120)의 세부 구성 및 동작을 설명하기로 한다.
(1) 트래픽 중계 시스템 관련 배경 지식
도 1에 도시된 바와 같이 백본 네트워크 시스템(100)은 자원 관리 장치(140) 및 트래픽 중계 시스템(120)을 포함할 수 있다. 도 1에서는 설명의 편의상 하나의 트래픽 중계 시스템(120)만 도시하고 있으나, 백본 망 사업자의 수에 따라 트래픽 중계 시스템(120)은 추가 될 수 있음을 유의해야 한다. 예를 들어, 하나의 백본 망 사업자가 하나의 트래픽 중계 시스템(120)을 운용한다면, 백본 망 사업자의 수만큼 트래픽 중계 시스템(120)이 존재하게 될 것이다. 주의할 것은 하나의 백본 망 사업자가 2 이상의 트래픽 중계 시스템(120)을 운영할 수도 있으므로 백본 망 사업자의 수와 트래픽 중계 시스템(120)의 수가 일치하지 않을 수도 있다는 점이다. 다만, 자원 관리 장치(140)는 전체 백본 네트워크 시스템에 하나만 존재하는 것이 바람직하다. 자원 관리 장치(140)는 MNO(140, 160)의 가입자 LSA 정보가 저장된 장치(142, 162)와 통신하여 모든 MNO 가입자의 LSA 정보를 관리하는 것이 바람직하다.
MNO, 즉 모바일 망 사업자는 IP 기반의 모바일 네트워크 시스템을 운영하는 자로 가입자에 서비스 이용요금을 받는다. 본 발명에 기재된 MNO는 IP 기반이기만 하면 그 형태에 제한이 없다. 도 1에는 MNO의 일 예로 IMS 사업자(140, 160)이 기재되어 있으나, 본 발명에 기재된 MNO가 IMS 서비스 사업자로 한정되어 해석되어서는 안 된다는 점을 주의해야 한다. 만약, MNO가 IMS 사업자인 경우에는 시그널링 신호는 호 세션 제어 장치(Call Session Control Function; CSCF)가 담당하게 된다.
백본 망 사업자는 상기 MNO 사이에 송수신 되는 트래픽의 전송을 담당하는 백본 네트워크의 운영자를 뜻하는 것으로 한다. 본 발명에서는 주로 IPX 사업자를 의미하는 것으로 기재하고 있으나, IP 기반의 모바일 네트워크 시스템 사이에 송수신 되는 트래픽의 전송을 담당하는 모든 형태의 백본 네트워크를 운영하는 자로 해석되어야 함을 주의해야 한다. 예를 들어, 백본 망 사업자는 GRX 사업자 또는 IPX 사업자일 수 있다.
또한, 서비스 레벨에 대한 정보, 즉 서비스 레벨 계약 정보가 변경될 때 마다, 각 IMS 서비스 사업자(140, 160)의 가입자 LSA 저장부(142, 162)는 자원 관리 장치(140)와 통신하여 동적으로 변경된 서비스 레벨 계약 정보에 맞는 자원관리를 할 수 있도록 처리된다. 따라서, 가입자들이 해당 IMS 서비스 사업자(140, 160)와의 서비스 레벨 계약을 변경될 때마다 변경된 정보가 백본 네트워크 시스템에 연동되어 반영되므로, 본 실시예에 의한 백본 네트워크 시스템이 새롭게 타 MNO와 연동되더라도 해당 MNO의 가입자에 대한 서비스 품질(QoS) 보장 지원이 가능하다.
백본 네트워크 시스템에서 사용되는 프로토콜을 살펴 보면, 자원 관리 장치(140)는 IMS 서비스 사업자(140, 160)의 가입자 LSA 저장부(142, 162)와 다이어미터(Diameter) 프로토콜을 통하여 연동되며, 트래픽 중계 시스템(120)의 품질 결정부(124)와도 다이어미터 프로토콜을 이용하여 연동될 수 있다. 또한, 트래픽 중계 시스템(120)의 시그널링 인터페이스부(122)는 IMS 서비스 사업자(140, 160)의 호 세션 제어 장치(Call Session Control Function; CSCF) (164, 144)와 세션 게시 프로토콜(Session Initiation Protocol; SIP)을 통하여 연동될 수 있다. 또한, 경로 지정부(126)는 다른 트래픽 중계 시스템(120)의 경로 지정부(126) 또는 IMS 서비스 사업자(140, 160)의 게이트웨이 레이어(146, 166)과 RTP(Real-Time Transport Protocol)/MSRP(Message Session Relay Protocol)을 이용하여 상호 연동될 수 있다.
(2) 백본 네트워크 시스템의 구성 및 동작
도 1에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 백본 네트워크 시스템(100)은 트래픽 중계 시스템(120) 및 자원 관리 장치(140)을 포함할 수 있다.
상기 언급한 바와 같이 트래픽 중계 시스템(120)은 하나 이상 존재 할 수 있으나, 자원 관리 장치(140)는 하나인 것이 바람직하다. 자원 관리 장치(140)를 하나로 하는 이유는 여러 대의 자원 관리 장치(140)를 운용하는데 소요되는 추가적인 비용 낭비를 막고, 가입자 들의 서비스 레벨 관련 정보를 하나의 관리 체계를 통해 통일적으로 관리하기 위함이다. 다만, 자원 관리 장치(140)가 2 이상 존재한다고 하여, 본 실시예에 따른 백본 네트워크 시스템(100)과 상이한 발명이 되는 것은 아님을 주의해야 한다.
트래픽 중계 시스템(120)은 인터넷 프로토콜 기반 모바일 네트워크 시스템(140, 160)의 시그널링 신호 제어 장치(144, 164) 또는 다른 트래픽 중계 시스템과 시그널링 신호를 송수신하고, 특히 세션 설정을 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우, 상기 시그널링 신호에 포함된 모바일 망 사업자 정보 및 가입자 정보를 바탕으로 자원 관리 장치에 상기 세션에 대하여 적용될 서비스 레벨에 관한 정보를 조회하여, 상기 서비스 레벨 정보에 부합하는 세션을 설정한다.
상기 시그널링 신호는 세션의 설립 또는 해제 관련 신호를 뜻하는 것으로, 실제 데이터의 전송 신호와 구별된다. 도 1에는 SIP 프로토콜에 의한 시그널링 신호가 도시되어 있으나, 시그널링 신호의 전송에 사용되는 프로토콜은 SIP 프로토콜에 한정되어 해석될 필요는 없음을 유의해야 한다.
자원 관리 장치(140)는 하나 이상의 모바일 네트워크 시스템(140, 160)으로부터 가입자의 서비스 레벨에 대한 정보를 제공 받아, 트래픽 중계 시스템(120)의 조회 요청이 있는 경우 그에 따른 서비스 레벨 정보를 상기 트래픽 중계 시스템에 제공한다.
이하, 본 실시예에 따른 백본 네트워크 시스템의 동작을 설명하기로 한다.
예를 들어 IMS A(160)의 가입자인 갑이 IMS B(140)의 가입자인 을에게 인스턴트 메시징(Instant Messaging; IM)을 위한 세션 설립을 요청하는 상황을 가정한다.
갑이 호 발신을 위한 신호를 송신하면 IMS A(160)의 CSCF(164)는 세션 설립을 요청하는 신호를 생성한다. SIP 메시지로는 INVITE 신호가 될 것이다. 상기 INVITE 메시지에는 갑에 대한 정보, IMS A의 사업자에 대한 정보, 미디어 타입에 대한 정보가 포함될 수 있다. 본 예시에서는 상기 미디어 타입이 인스턴트 메시징을 의미하는 정보가 될 것이다.
상기 INVITE 메시지는 트래픽 중계 시스템(120)에 제공된다. 트래픽 중계 시스템(120)은 상기 INVITE 메시지에 포함된 MNO 사업자에 대한 정보를 확인한다. 그 결과 IMS A에 대한 정보를 확인할 수 있게 된다. 또한, 트래픽 중계 시스템(120)은 상기 INVITE 메시지에 포함된 가입자 갑에 대한 정보를 확인할 수 있게 된다.
트래픽 중계 시스템(120)은 IMS A(160)가 수신, 발신하는 트래픽에 대하여 적용되는 서비스 레벨에 대한 정보를 확인한다. 상기 서비스 레벨에 대한 정보는 트래픽 중계 시스템(120)에 저장되어 있는 것일 수 있다. 또한, 트래픽 중계 시스템(120)은 IMS A(160)가 갑에게 보장한 서비스 레벨에 대한 정보를 확인한다. 상기 갑의 서비스 레벨에 대한 정보는 트래픽 중계 시스템(120)에 저장되어 있을 수 있으나, 저장되어 있지 않은 경우에는 자원 관리 장치(140)에 다이어미터 프로토콜을 통하여 조회할 수 있다.
한편 자원 관리 장치(140)는 백본 네트워크 시스템에 연결된 모든 모바일 네트워크 시스템의 가입자에 대한 서비스 레벨 정보를 저장하는 것이 바람직하다. 만약 2대 이상의 자원 관리 장치(140)를 운용한다면 일부 모바일 네트워크 시스템의 가입자에 대한 서비스 레벨 정보 만을 저장할 것이나, 1대의 자원 관리 장치(140)를 운용한다면 백본 네트워크 시스템(100)에 연결된 모든 모바일 네트워크 시스템의 가입자에 대한 서비스 레벨 정보를 저장해야 한다.
자원 관리 장치(140)는 상기 서비스 레벨 정보를 상기 모바일 네트워크 시스템으로부터 주기적으로 가입자 별 서비스 레벨 정보를 제공받을 수 있다. 상기 제공 받는 주기는 관리자에 의해 수정될 수 있다. 또한, 상기 제공 받는 주기는 모바일 네트워크 시스템에 따라 상이할 수 있다.
자원 관리 장치(140)는 상기 모바일 망 사업자의 ID, 상기 가입자의 ID, 상기 가입자가 사용하는 서비스의 ID, 상기 가입자가 사용 가능한 서비스의 리스트, 상기 사용 가능한 서비스의 리스트 중 우선 순위가 있는 서비스들의 리스트, 상기 모바일 망 사업자의 허용된 서비스 품질에 대한 정보, 상기 모바일 망 사업자와 계약한 가입자가 보장받는 서비스 품질에 대한 정보, 상기 가입자의 과금에 관련된 정보 및 상기 서비스 가입자와 송수신하는 패킷의 분류 등급에 대한 정보를 저장, 관리할 수 있다.
또한, 모바일 네트워크 시스템은 적어도 한 명의 가입자에 대한 서비스 레벨 정보가 업데이트 되는 경우, 자원 관리 장치(140)에 상기 서비스 레벨 정보를 제공할 수 있다.
상기 방식으로 자원 관리 장치(140)는 항상 거의 최신의 각 가입자 별 서비스 레벨 정보를 저장, 관리할 수 있게 된다.
한편, 트래픽 중계 시스템(120)에 상기 갑의 서비스 레벨에 대한 정보가 저장되어 있지 않아 자원 관리 장치(140)에 이를 조회하는 경우, 자원 관리 장치(140)는 저장된 갑에 대한 서비스 레벨 정보를 다이어미터 프로토콜을 이용해 트래픽 중계 시스템(120)에 제공한다. 자원 관리 장치(140)는 서비스 레벨 정보가 저장되어 있더라도, IMS A(160)의 가입자 LSA 저장부(162)에 갑의 서비스 레벨 정보를 조회하여, LSA 저장부(162)로부터 제공 받은 갑의 LSA 정보를 트래픽 중계 시스템(120)에 제공할 수도 있다.
이제 트래픽 중계 시스템(120)은 IMS A(160)에 어떤 수준의 서비스 레벨을 제공해야 하는 지에 대한 데이터 및 IMS A(160)가 갑에게 어떤 수준의 서비스 레벨을 제공해야 하는지에 대한 데이터도 가지고 있다. 따라서, 갑이 요구하는 세션 설립을 위해 요구되는 사항에 관한 정보와 상기 서비스 레벨을 비교할 수 있다. 본 예시에 따르면, 갑은 인스턴트 메시징 서비스를 위해 필요한 수준의 대역폭을 요구하고 있으므로, 트래픽 중계 시스템(120)은 상기 대역폭이 상기 서비스 레벨에 부합하는 경우에는 상기 대역폭을 보장할 수 있는 통신 경로를 할당하여 세션을 설립하게 된다. 예를 들어 인스턴트 메시징 서비스를 위해 필요한 대역폭이 10Mbps라고 한다면, IMS A(160)와 본 트래픽 중계 시스템(120)간의 서비스 레벨 계약에 따른 잔여 대역폭과 갑이 IMS A(160)와 맺은 서비스 레벨 계약에 따른 보장 대역폭인 10Mbps 이상인 경우에만, 트래픽 중계 시스템(120)은 10Mbps를 보장할 수 있는 통신 경로를 할당하여 세션 설립을 해줄 것이다.
만약, 갑이 요구하는 대역폭이 상기 서비스 레벨 계약에 의해 제공 가능한 최대 대역폭을 초과하는 경우에는, 트래픽 중계 시스템(120)은 세션 설립을 거부(reject)하거나, 상기 서비스 레벨 계약에 의해 제공 가능한 최대 대역폭 만을 보장할 수 있는 통신 경로를 할당하여 세션 설립을 해줄 것이다.
(3) 트래픽 중계 시스템의 구성 및 동작
트래픽 중계 시스템(120)에 대한 구성을 더욱 상세히 살펴보면, 시그널링 인터페이스부(122), 품질 결정부(124), 및 경로 지정부(126)를 포함하여 구성될 수 있다.
이하에서는, 시그널링 인터페이스부(122)에 대해서는 도 2를 참조하여 설명하고, 품질 결정부(124)에 대해서는 도 3을 참조하여 설명하고, 경로 지정부(126)에 대해서는 도 4를 참조하여 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 트래픽 중계 시스템(120)의 구성 중 시그널링 인터페이스부(122)의 구성을 나타내는 도면이다. 도 2에 도시된 바와 같이 시그널링 인터페이스부(122)는 시그널링분석모듈(1220), 트리거모듈(1222) 및 저장모듈(1224)를 포함할 수 있다.
시그널링분석모듈(1220)은 상기 수신된 시그널링 신호에 포함된 수신자 정보를 바탕으로 상기 시그널링 신호가 처리 대상인지 판정하고, 처리 대상인 경우, 상기 시그널링 신호로부터 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 추출한다. 상기 수신자 정보는 Request URI(Uniform Resource Identifier)일 수 있다. 즉, 시그널링분석모듈(1220)은 상기 Request URI가 본 트래픽 중계 시스템과 관련이 없는 경우에는 수신된 시그널링 신호에 대하여 어떤 대응도 하지 않을 수 있다.
상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보는, 예를 들어 MNO 정보, 상기 세션이 사용하게 될 포트 번호, 미디어 타입에 관한 정보를 포함할 수 있다.
저장모듈(1224)은 트래픽 처리 계약을 맺은 다른 백본 망 사업자의 정보 및 상기 백본 망 사업자와 트래픽 처리 계약을 맺은 모바일 망 사업자의 정보를 저장한다.
트리거모듈(1222)은 저장모듈(1224)에 저장된 정보 및 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 이용하여 상기 시그널링 신호의 처리 여부를 재판정하고, 상기 재판정의 결과 처리 대상인 시그널링 신호인 경우, 상기 세션에 대하여 설정할 자원을 결정하도록 지시하는 신호를 생성한다. 즉, 트리거모듈(1222)은 상기 시그널링 신호에 포함된 MNO 관련 정보 또는 백본 망 관련 정보 및 가입자 관련 정보를 저장모듈(1224)에 저장된 트래픽 처리 계약 관련 정보와 비교하여 트래픽 처리 계약을 맺지 않은 모바일 네트워크 시스템 또는 백본 망으로부터 제공된 트래픽에 대하여는 세션을 설립하지 않는 동작을 하게 된다.
상기 지시 신호는 다이어미터 프로토콜을 통해 품질 결정부(124)에 제공될 수 있다. 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보 또한, 트리거모듈(1222)이 다이어미터 프로토콜을 통해 품질 결정부(124)에 제공할 수 있다.
도 3은 본 실시예에 따른 트래픽 중계 시스템(120)의 구성 중 품질 결정부(124)의 구성을 나타내는 도면이다. 품질 결정부(124)는 시그널링 인터페이스부(122)로부터 AAR(AA Request) 메시지를 통해서 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 수신하며, 수신한 정보를 이용하여 트래픽 분류 규칙을 결정하는 역할을 한다. 도 3에 도시된 바와 같이 품질 결정부(124)는 품질결정모듈(1244), 연결여부판정모듈(1242) 및 저장모듈(1240)을 포함할 수 있다.
저장모듈(1240)은 트래픽 중계 시스템(120)이 상기 모바일 네트워크 시스템에 대하여 제공해야 하는 서비스 레벨 정보 및 상기 모바일 네트워크 시스템의 각 가입자가 보장 받아야 할 서비스 레벨 정보를 저장한다.
저장모듈(1240)은 서비스 레벨에 대한 정보를 자원 관리 장치(140)로부터 수신하여 저장할 수 있다. 저장모듈(1240)은 특히, 상기 세션의 발신자 또는 착신자인 가입자의 서비스 레벨 정보가 존재 하지 않는 경우, 상기 서비스 레벨 정보의 제공을 요청하는 신호를 자원 관리 장치(140)에 제공할 수 있다. 자원 관리 장치(140)는 상기 제공 요청 신호를 제공 받아, 저장된 서비스 레벨에 대한 정보를 저장모듈(1240)에 제공할 수도 있으나, 당해 가입자가 속한 모바일 네트워크 시스템으로부터 다시 제공 받아 그 정보를 저장모듈(1240)에 제공할 수도 있다.
연결여부판정모듈(1242)은 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 만족시키기 위해 요구되는 자원이 저장모듈(1240)에 저장된 서비스 레벨 정보에 부합하는지 판정한다. 즉, 시그널링 인터페이스부(122)로부터 제공받은 세션 설립을 위해 요구되는 사항에 관한 정보와 상기 서비스 레벨을 비교하여, 세션 설립을 위해 요구되는 사항, 예를 들어 대역폭이 당해 가입자 및 MNO에 대하여 제공되는 서비스 레벨의 대역폭을 넘어서는 지 여부를 비교할 수 있다.
품질결정모듈(1244)은 연결여부판정모듈(1242)의 판정 결과 요구되는 자원이 상기 서비스 레벨에 부합하는 경우 상기 세션에 대하여 적용되어야 할 트래픽 분류 규칙을 결정하여 경로 지정부(126)에 제공한다.
품질결정모듈(1244)은 연결여부판정모듈(1244)의 판정 결과 요구되는 자원이 상기 서비스 레벨을 초과하는 경우, 상기 세션의 연결을 거절하는 신호를 상기 시그널링 인터페이스부에 제공하거나, 연결여부판정모듈(1242)의 판정 결과 요구되는 자원이 상기 서비스 레벨을 초과하는 경우 상기 서비스 레벨에 부합하는 서비스 품질을 가지는 세션이 설정 되도록 하는 트래픽 분류 규칙을 결정하여 경로 지정부(126)에 제공할 수 있다.
도 4는 본 실시예에 따른 트래픽 중계 시스템(120)의 구성 중 경로 지정부(126)의 구성을 나타내는 도면이다.
기본적으로, 경로 지정부(126)는 음성 통화, 영상 통화, 인스턴트 메시징 등 실제 서비스 제공에 사용되는 데이터 패킷의 흐름을 다른 IPX 네트워크 또는 다른 IMS 네트워크로 전달하는 기능을 담당한다.
그리고, 품질 결정부(124)가 RAR(Re-Auth Request) 메시지를 경로 지정부(126)에게 제공하면, 경로 지정부(126)는 상기 RAR 메시지를 이용하여 상기 품질 결정부(124)로부터 제공받은 트래픽 분류 규칙을 자신에게 설정하고, 설정된 트래픽 분류 규칙에 따라 IP 기반의 서비스 플로우를 활성화시키게 된다. 이때, 서비스 품질에 대한 정보에 따라 경로 지정부(126)는 보장되는 트래픽 처리를 위해 MBR(Maximum Burst Rate)의 상한을 재설정할 수 있다.
또한, 경로 지정부(126)는 품질 결정부(124)에 의해 결정된 트래픽 분류 규칙에 따라 서비스 종단 간 서비스 품질을 제어하는 역할을 한다. 경로 지정부(126)는 세션이 설정된 이후에 서비스 되는 트래픽에 대한 서비스 품질을 인증하는 기능을 수행하며, 해당되는 트래픽 분류 규칙에 따라 서비스가 잘 처리되는지 스케줄링 하는 역할을 한다. 도 4에 도시된 바와 같이, 경로 지정부(126)는 저장모듈(1260), 패킷분류모듈(1262), 클래스파이프모듈(1264), 및 과금모듈(1266)을 포함하여 구성될 수 있다.
저장모듈(1260)은 상기 품질 결정부로부터 제공된 트래픽 분류 규칙을 저장한다.
패킷분류모듈(1262)은 상기 트래픽 분류 규칙을 기준으로 상기 모바일 네트워크 시스템과 상기 트래픽 중계 시스템 간에 송수신되는 패킷을 분류한다.
클래스파이프모듈(1264)은 상기 패킷분류모듈에 의해 분류된 패킷을 각 패킷에 부여된 서비스 품질에 따라 서로 다른 전송 서비스 품질을 가지도록 전송한다.
과금모듈(1266)은 클래스파이프모듈(1264)에 의해 전송된 패킷의 양과 전송 시간을 측정하여 과금데이터를 생성하여 직접 과금한다. 또한, 과금모듈(1266)은 상기 생성된 과금데이터를 과금 수집장치(미도시)로 제공할 수도 있다.
경로 지정부(126)는 세션 설정 시에 품질 결정부(124)로부터 RAR(Re-Auth Request) 다이어미터 프로토콜을 이용하여 트래픽 분류 규칙을 수신하게 되는데, 상기 트래픽 분류 규칙은 저장모듈(1260)에 저장된다.
또한, 패킷분류모듈(1262)는 상기 수신한 트래픽 분류 규칙에 기초하여, 외부로부터 수신한 패킷을 서비스 품질에 따라 분류할 수 있다. 분류된 패킷은 해당 트래픽 분류 규칙에 맞는 필터를 사용하여 세팅될 수 있다.
클래스파이프모듈(1264)은 패킷분류모듈(1262)에 의해 분류된 패킷을 소정 등급에 따라 필터링하여 전달하는 역할을 한다. 여기서, 클래스파이프모듈(1264)은 상기 서비스 레벨 계약에 의하여 IP 패킷을 각 서비스 특성에 맞는 등급으로 분류하는 DiffServ Code Point(DSCP) 필드를 통하여 품질을 보장할 수 있다. 본 실시예에서는 등급의 분류를 EF, AF1, AF2, AF3, AF4, 및 BE를 포함하는 6 등급으로 하였음을 알 수 있다.
마지막으로, 상기 세션을 통해 IP 패킷의 전송이 이뤄지고 난 다음에는 과금모듈(1266)이 클래스파이프모듈(1264)에 의해 필터링된 패킷의 양과 전송 시간을 측정하여 과금처리한다. 상기 과금처리는 과금모듈(1266)이 상기 전송한 패킷의 양과 전송 시간을 바탕으로 과금데이터를 생성하여 과금 수집장치(미도시)로 제공하거나, 상기 과금데이터를 바탕으로 직접 과금하는 것일 수 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 백본 네트워크 시스템을 이용한 종단 간 서비스 품질을 보장하는 호 처리 방법 중 세션 설정을 나타내는 신호 흐름도이다. 도 5에는 세션 게시 프로토콜을 사용하여 통신하는 것으로 가정하고 있으나, 반드시 세션 게시 프로토콜을 사용해야 되는 것은 아님을 유의한다.
먼저, 시그널링 인터페이스부(122)는 IMS 서비스 사업자(140, 160)의 CSCF(164, 144)로부터 새로운 세션을 설정하기 위한 세션 게시 프로토콜 메시지를 수신함으로써 트리거가 되며(S102), 필요로 하게 되는 서비스 정보를 새롭게 정의한다(S104). 상기 서비스 정보 정의 작업은 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 대한 정보를 상기 세션 설정 메시지로부터 추출하여 생성하는 작업이다. 또한, 상기 새로운 세션을 설정하기 위한 세션 게시 프로토콜 메시지는 INVITE 신호일 수 있다.
시그널링 인터페이스부(122)가 상기 정의된 서비스 정보를 AAR(AA Request) 메시지를 통하여 품질 결정부(124)에게 전달하면(S106), 품질 결정부(124)는 상기 서비스 정보를 수신하여 저장하게 된다(S108).
만약, 품질 결정부(124)가 서비스 가입자에 대한 프로파일 정보를 가지고 있지 않는 경우에는, 자원 관리 장치(140)에게 상기 프로파일 정보를 요청하게 되고(S110), 요청 받은 자원 관리 장치(140)는 상기 프로파일 정보를 품질 결정부(124)에게 전송하게 된다(S112). 여기서, 프로파일 정보란, 모바일 망 사업자와 가입자 간에 이뤄진 서비스 레벨에 대한 정보, 가입자의 사용 가능한 서비스에 대한 정보를 포함하는 의미이다.
여기서 주의할 점은, 도 5에 도시된 것과 같이 자원 관리 장치(140)가 자신이 저장하고 있는 상기 프로파일 정보를 바로 품질 결정부(124)에 전송하지 않고 가입자가 소속된 모바일 네트워크 시스템으로부터 제공받아(S1111, S1112) 제공할 수도 있다는 점이다. 이 경우, 모바일 네트워크 시스템에는 가입자의 프로파일이 업데이트 되어 있었지만, 아직 자원 관리 장치(140)에는 상기 프로파일이 업데이트 되어 있지 않았던 경우에도 업데이트 된 프로파일 정보에 의해 세션 설립을 해 줄 수 있는 효과가 있다.
한편, 품질 결정부(124)는 S106 단계에서 수신한 서비스 정보를 이용하여 상기 서비스 레벨 계약 정보를 확인하고(S114), 상기 AAR 메시지에 응답하여 AAA(AA Answer) 메시지를 시그널링 인터페이스부(122)로 전송한다(S116). 그리고, 품질 결정부(124)는 당해 세션에 대해 설정되어야 할 트래픽 분류 규칙을 결정하게 되는데(S118), 서비스 품질이 변화되는 경우에는 변화된 서비스 품질을 반영하여 상기 트래픽 분류 규칙을 갱신하고 상기 갱신된 트래픽 분류 규칙에 따라 서비스를 활성화할 수 있다.
품질 결정부(124)는 RAR(RE-Auth Request) 메시지를 경로 지정부(126)에게 전송한다(S120). 경로 지정부(126)가 상기 RAR 메시지를 이용하여 상기 품질 결정부(124)로부터 수신한 트래픽 분류 규칙을 자신에게 설정하고(S122), 상기 설정된 트래픽 분류 규칙에 따라 IP 기반의 서비스 플로우를 활성화시키게 된다.
경로 지정부(126)는 상기 RAR 메시지에 대해 RAA(RE-Auth Answer) 메시지로 응신 함으로써 품질 결정부(124)에게 트래픽 분류 규칙의 실행 결과에 대해 통지하게 된다(S124).
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 백본 네트워크 시스템을 이용한 종단 간 서비스 품질을 보장하는 호 처리 방법 중 세션 해제를 나타내는 신호 흐름도이다. 도 6에서도 세션 게시 프로토콜을 사용하여 통신하는 것으로 가정하고 있으나, 반드시 세션 게시 프로토콜을 사용해야 되는 것은 아님을 유의한다.
먼저, 시그널링 인터페이스부(122)가 세션 해제를 위한 트리거 메시지를 수신함으로써 트리거가 되고(S202), 품질 결정부(124)에게 세션 종료 요청 메시지(Session Termination Request; STR)를 전송한다(S204). 상기 세션 해제를 위한 트리거 메시지는 세션 게시 프로토콜 메시지인 BYE 신호일 수 있다.
STR 메시지를 수신한 품질 결정부(124)는 종료 요청의 대상이 되는 세션을 확인하고(S206), 상기 STR에 응답하여 시그널링 인터페이스부(122)에게 세션 종료 응답 메시지(Session Termination Answer; STA)를 전송한다(S208).
한편, 품질 결정부(124)는 경로 지정부(126)에게 상기 종료 대상이 되는 세션에 대한 트래픽 분류 규칙을 포함하는 RAR 메시지를 전송한다(S210).
이에 대해, 경로 지정부(126)는 상기 RAR 메시지에 따라 해당되는 트래픽 분류 규칙을 삭제하고(S212), RAA 메시지를 품질 결정부(124)로 전송한다(S214).
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
상기한 바와 같은 본 발명에 따르면, 서로 다른 IP 기반 통신망 사이에 송수신 되는 IP 트래픽에 대하여도 서비스 품질을 보장할 수 있는 효과가 있다.
즉, IPX 사업자가 IMS 사업자와 맺은 트래픽 전송 품질에 관한 계약 및 IMS 통신서비스 가입자가 IMS 통신 사업자와 맺은 통신서비스 품질에 관한 계약에 부합하는 통신 서비스를 상대 단말이 다른 IP 기반 통신망에 속하는 것일 때도 제공할 수 있는 효과가 있다.

Claims (24)

  1. 인터넷 프로토콜(Internet Protocol; IP) 기반 모바일 네트워크 시스템의 시그널링 신호 제어 장치 또는 다른 트래픽 중계 시스템과 시그널링(Signaling) 신호를 송수신하고, 세션 설정을 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우, 상기 시그널링 신호를 이용하여 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 생성한 후, 상기 정보를 품질 결정부에 제공하는 시그널링 인터페이스부;
    상기 정보가 모바일 망 사업자와 백본 망 사업자 간에 이뤄진 서비스 레벨 정보 및 상기 모바일 망 사업자와 가입자 간에 이뤄진 서비스 레벨 정보에 부합하는지를 바탕으로 상기 세션 연결의 허용여부 및 상기 세션에 대하여 적용되어야 할 트래픽 분류 규칙을 결정하여 경로 지정부에 제공하는 품질 결정부; 및
    상기 규칙에 따라 상기 세션의 연결 경로를 지정하는 경로 지정부를 포함하는 트래픽 중계 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 시그널링 신호는 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol; 세션 게시 프로토콜)을 기반으로 하는 것인 트래픽 중계 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 인터넷 프로토콜 기반 모바일 네트워크 시스템은 인터넷 프로토콜 멀티미디어 서브시스템(Ip Multimedia Subsystem; IMS)이고,
    상기 시그널링 신호 제어 장치는 호 세션 제어 장치(Call Session Control Function; CSCF)인 트래픽 중계 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 시그널링 인터페이스부는,
    상기 수신된 시그널링 신호에 포함된 수신자 정보를 바탕으로 상기 시그널링 신호가 처리 대상인지 판정하고, 처리 대상인 경우, 상기 시그널링 신호로부터 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 추출하는 시그널링분석모듈;
    트래픽 처리 계약을 맺은 다른 백본 망 사업자의 정보 및 상기 백본 망 사업자와 트래픽 처리 계약을 맺은 모바일 망 사업자의 정보를 저장하는 저장모듈; 및
    상기 저장모듈에 저장된 정보 및 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 이용하여 상기 시그널링 신호의 처리 여부를 재판정하고, 상기 재판정의 결과 처리 대상인 시그널링 신호인 경우, 상기 세션에 대하여 설정할 자원을 결정하도록 지시하는 신호를 생성하는 트리거모듈을 포함하는 트래픽 중계 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보는,
    상기 모바일 망 사업자의 정보, 세션 설립 시 사용될 포트 정보, 및 세션을 통해 송수신 될 미디어 타입에 대한 정보를 포함하는 트래픽 중계 시스템.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 품질 결정부는,
    상기 트래픽 중계 시스템이 상기 모바일 네트워크 시스템에 대하여 제공해야 하는 서비스 레벨 정보 및 상기 모바일 네트워크 시스템의 각 가입자가 보장 받아야 할 서비스 레벨 정보를 저장하는 저장모듈;
    상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 만족시키기 위해 요구되는 자원이 상기 저장모듈에 저장된 서비스 레벨 정보에 부합하는지 판정하는 연결여부판정모듈; 및
    상기 연결여부판정모듈의 판정 결과 요구되는 자원이 상기 서비스 레벨에 부합하는 경우 상기 세션에 대하여 적용되어야 할 트래픽 분류 규칙을 결정하여 상기 경로 지정부에 제공하는 품질결정모듈을 포함하는 트래픽 중계 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 품질결정모듈은,
    상기 연결여부판정모듈의 판정 결과 요구되는 자원이 상기 서비스 레벨을 초과하는 경우, 상기 세션의 연결을 거절하는 신호를 상기 시그널링 인터페이스부에 제공하는 트래픽 중계 시스템.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 품질결정모듈은,
    상기 연결여부판정모듈의 판정 결과 요구되는 자원이 상기 서비스 레벨을 초과하는 경우, 상기 서비스 레벨에 부합하는 서비스 품질을 가지는 세션이 설정 되도록 하는 트래픽 분류 규칙을 결정하여 상기 경로 지정부에 제공하는 트래픽 중계 시스템.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 저장모듈은,
    상기 세션의 발신자 또는 착신자인 가입자의 서비스 레벨 정보가 존재 하지 않는 경우, 상기 서비스 레벨 정보의 제공을 요청하는 신호를 제공하는 트래픽 중계 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 서비스 레벨 정보의 제공을 요청하는 신호는,
    상기 가입자가 가입한 모바일 네트워크 시스템에 제공되는 트래픽 중계 시스템.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 경로 지정부는,
    상기 품질 결정부로부터 제공된 트래픽 분류 규칙을 저장하는 저장모듈;
    상기 트래픽 분류 규칙을 기준으로 상기 모바일 네트워크 시스템과 상기 트래픽 중계 시스템 간에 송수신되는 패킷을 분류하는 패킷분류모듈;
    상기 패킷분류모듈에 의해 분류된 패킷을 각 패킷에 부여된 서비스 품질에 따라 서로 다른 전송 서비스 품질을 가지도록 전송하는 클래스파이프모듈; 및
    상기 클래스파이프모듈에 의해 전송된 패킷의 양과 전송 시간을 측정하여 과금하는 과금모듈을 포함하는 트래픽 중계 시스템.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 클래스파이프모듈은,
    EF, AF1, AF2, AF3, AF4 및 BE 등급의 클래스파이프를 포함하는 트래픽 중계 시스템.
  13. 인터넷 프로토콜 기반 모바일 네트워크 시스템의 시그널링 신호 제어 장치 또는 다른 트래픽 중계 시스템과 시그널링 신호를 송수신하고, 특히 세션 설정을 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우, 상기 시그널링 신호에 포함된 모바일 망 사업자 정보 및 가입자 정보를 바탕으로 자원 관리 장치에 상기 세션에 대하여 적용될 서비스 레벨에 관한 정보를 조회하여, 상기 서비스 레벨 정보에 부합하는 세션을 설정하는 트래픽 중계 시스템; 및
    하나 이상의 모바일 네트워크 시스템으로부터 가입자의 서비스 레벨에 대한 정보를 제공 받아, 상기 트래픽 중계 시스템의 조회 요청이 있는 경우 그에 따른 서비스 레벨 정보를 상기 트래픽 중계 시스템에 제공하는 자원 관리 장치를 포함하는 백본 네트워크 시스템.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 자원 관리 장치는,
    상기 모바일 네트워크 시스템으로부터 주기적으로 가입자 별 서비스 레벨 정보를 제공 받는 백본 네트워크 시스템.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 자원 관리 장치는,
    적어도 한 명의 가입자에 대한 상기 정보가 업데이트 되는 경우, 상기 모바일 네트워크 시스템으로부터 상기 업데이트 된 서비스 레벨 정보를 제공 받는 백본 네트워크 시스템.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 자원 관리 장치는,
    상기 트래픽 중계 시스템의 조회 요청이 있는 경우, 그에 따른 서비스 레벨 정보를 상기 모바일 네트워크 시스템에 조회하여 조회 결과 수신된 서비스 레벨 정보를 상기 트래픽 중계 시스템에 제공하는 백본 네트워크 시스템.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 트래픽 중계 시스템 및 상기 자원 관리 장치는,
    다이어미터(Diameter) 프로토콜을 이용하여 데이터를 송수신하는 백본 네트워크 시스템.
  18. 제 13 항에 있어서,
    상기 자원 관리 장치는,
    상기 모바일 망 사업자의 ID, 상기 가입자의 ID, 상기 가입자가 사용하는 서비스의 ID, 상기 가입자가 사용 가능한 서비스의 리스트, 상기 사용 가능한 서비스의 리스트 중 우선 순위가 있는 서비스들의 리스트, 상기 모바일 망 사업자의 허용된 서비스 품질에 대한 정보, 상기 모바일 망 사업자와 계약한 가입자가 보장받는 서비스 품질에 대한 정보, 상기 가입자의 과금에 관련된 정보 및 상기 서비스 가입자와 송수신하는 패킷의 분류 등급에 대한 정보를 관리하는 백본 네트워크 시스템.
  19. 세션의 초기화를 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우 상기 신호를 바탕으로 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보를 생성하는 단계;
    상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보가 모바일 망 사업자와 백본 망 사업자 간의 서비스 레벨 정보 및 상기 모바일 망 사업자와 가입자 간의 서비스 레벨 정보에 부합하는지 판정하는 단계; 및
    상기 판정의 결과 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보가 상기 서비스 레벨 정보에 부합하는 경우에는, 상기 세션에 대해 적용되어야 할 트래픽 분류 규칙을 결정하는 단계를 포함하는 세션 설정 방법.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 세션의 초기화를 요청하는 시그널링 신호는 세션 개시 프로토콜의 INVITE 신호인 세션 해제 방법.
  21. 제 19 항에 있어서,
    상기 판정하는 단계는,
    상기 모바일 망 사업자와 가입자 간에 이뤄진 서비스 레벨 정보를 자원 관리 장치에 조회하는 단계; 및
    상기 서비스 레벨 정보를 자원 관리 장치로부터 제공받아 상기 세션 설립 시 요구되는 사항에 관한 정보가 상기 서비스 레벨 정보에 부합하는지 판정하는 단계를 포함하는 세션 설정 방법.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 조회하는 단계 이후에, 상기 자원 관리 장치는 조회된 서비스 레벨 정보를 상기 모바일 네트워크 시스템에 조회하여 조회 결과 수신된 서비스 레벨 정보를 제공하는 단계를 더 포함하는 세션 설정 방법.
  23. 세션의 종료를 요청하는 시그널링 신호가 수신된 경우 세션의 종료를 요청하는 메시지를 제공하는 단계;
    상기 메시지를 제공받아 종료 대상이 되는 세션에 대한 트래픽 분류 규칙을 포함하는 트래픽 분류 규칙 재 인증 요청 신호를 제공하는 단계; 및
    상기 트래픽 분류 규칙 재 인증 요청 신호를 제공받아 상기 트래픽 분류 규칙을 삭제하는 단계를 포함하는 세션 해제 방법.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 세션의 종류를 요청하는 시그널링 신호는 세션 개시 프로토콜의 BYE 신호인 세션 해제 방법.
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