WO2011087239A2 - 메시지 전송 방법 및 시스템 - Google Patents

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WO2011087239A2
WO2011087239A2 PCT/KR2011/000116 KR2011000116W WO2011087239A2 WO 2011087239 A2 WO2011087239 A2 WO 2011087239A2 KR 2011000116 W KR2011000116 W KR 2011000116W WO 2011087239 A2 WO2011087239 A2 WO 2011087239A2
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WO
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message
iwf
routing information
address
receiving terminal
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임한나
배범식
조성연
지시모포울로스하리스
임채권
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삼성전자 주식회사
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/12Messaging; Mailboxes; Announcements
    • H04W4/14Short messaging services, e.g. short message services [SMS] or unstructured supplementary service data [USSD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • HELECTRICITY
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    • H04W4/12Messaging; Mailboxes; Announcements
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L51/00User-to-user messaging in packet-switching networks, transmitted according to store-and-forward or real-time protocols, e.g. e-mail
    • H04L51/58Message adaptation for wireless communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support

Definitions

  • the present invention relates to a method and system for transmitting a message, and more particularly, to a method and system for delivering a message to a terminal without routing information, such as an MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number).
  • MSISDN Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number
  • a representative example is that a communication module is installed in a measuring device that measures the amount of power, so that the management device of the measuring device manager exchanges data with the measuring device by wireless communication or performs management tasks.
  • the above example is expected to apply not only to electric power but also to measurement of gas and water facilities.
  • the scope of application is expected to increase day by day, such as expanding to the logistics field.
  • SMS Short Message Service
  • OTA over-the-air
  • machine type communication is intended for a large number of devices due to its characteristics. Depending on the field of use, tens of thousands to millions of terminals may be targeted for communication. It is a waste of resources to allocate each mobile subscriber integrated services digital network number (MSSISDN) to these terminals for SMS transmission. Therefore, wireless carriers are unlikely to assign MSISDN to terminals performing machine type communication.
  • MSSISDN mobile subscriber integrated services digital network number
  • SMS is routed from the Short Message Service Center (SMSC) to the receiver based on the recipient MSISDN.
  • SMS Short Message Service Center
  • the terminal without the MSISDN may not receive the short message.
  • An object of the present invention is to provide an apparatus and method for delivering a message when there is no receiver routing information.
  • message transmission in a message transmission system including an Inter Working Function (IWF) identified as a representative Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (R-MSISDN) according to an embodiment of the present invention.
  • IWF Inter Working Function
  • R-MSISDN Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number
  • the message including the R-MSISDN and the address of the receiving terminal from the transmitting side is delivered to the IWF corresponding to the R-MSISDN
  • the IWF receiving the message extracts the address of the receiving terminal included in the message Obtaining, by the IWF, routing information using the extracted address of the receiving terminal, reconstructing, by the IWF, the message using the routing information, and reconstructing, by the IWF, the rebuilt message according to the routing information. It may include the step of delivering to the receiving terminal.
  • a message transmission system is identified as a representative Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (RMSMSDN), and includes an R-MSISDN and an address of a receiving terminal.
  • RMSMSDN Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number
  • IWF Inter Working Function
  • the message can be delivered when there is no receiver routing information.
  • FIG. 1 is a network diagram of a short message transmission system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart of a short message transmission process according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a network diagram of a short message transmission system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a short message transmission process according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a network diagram of a short message transmission system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a short message transmission process according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a network diagram of a short message transmission system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a short message transmission process according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a network diagram of a short message transmission system according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a short message transmission process according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the sender includes a recipient address in a short message service (SMS) message and transmits the message to an IWF (Inter Working Function).
  • SMS Short message service
  • IWF Inter Working Function
  • the SMS recipient address may take a form other than Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN).
  • MSISDN Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number
  • the SMS recipient address may be a network access identifier (NAI) or an IP address.
  • NAI network access identifier
  • an address of a machine type communication (MTC) user equipment (UE) may be included in a short message body or may be included as a short message parameter.
  • MTC machine type communication
  • UE user equipment
  • the present invention proposes an entity, IWF, which receives a short message on behalf of a receiver without an MSISDN.
  • IWF is identified as Representative MSISDN (hereinafter referred to as R-MSISDN) and analyzes the received short message to find out the SMS recipient address included in the message.
  • the IWF sends the obtained SMS recipient address to a home subscriber server (HSS) to find a routable recipient ID or address, reconfigures the SMS into a routable form using the same, and transmits the received SMS recipient address to the recipient.
  • HSS home subscriber server
  • the routable recipient ID or address may be, for example, an International Mobile Station Identity (IMSI) or an IP address.
  • IMSI International Mobile Station Identity
  • IP address IP address
  • SAE / LTE Service Architecture Evolution / Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the SMS sender is the MTC Servers 112, 308, and 514.
  • the MTC server 112, 308, 514 is an entity that transmits a short message to the MTC UEs 100, 300, and 500 for management (eg, OTA), etc., and is located inside or outside the wireless carrier network.
  • An example of the operation in which the MTC Server sends a short message is as follows.
  • the administrator who manages the message transmission selects an MTC UE to which a short message is to be transmitted, that is, an MTC UE to receive a short message through a short message transmission user interface provided by an MTC server
  • the MTC server selects a short message.
  • the ID or address of the MTC UE is automatically included in the short message, and the SMS receiving MSISDN is set to R-MSISDN for transmission.
  • all other operations in which the MTC server selects a receiving MTC UE may be applied to the present invention.
  • the MTC UE represents the wireless terminal described in the prior art as an SMS receiver.
  • FIG. 1 is a network diagram of a short message transmission system according to a first embodiment of the present invention.
  • the first embodiment is a method of transmitting a short message received by the IWF to the MTC UE 100 through the MME 104 having a circuit switched (CS) fallback function defined in 3GPP.
  • CS circuit switched
  • the short message transmission system may include an MTC terminal (MTC UE) 100, an evolved Node B (eNB) 102, a mobility management entity (MME) 104, HSS 114, IWF 106, Gateway Mobile Switching Center (G-MSC, 108), Short Message Service Center (SMSC, 116) Inter Working-MSC / MSC (IW-MSC / MSC, 110) and MTC Server ( MTC Server 112).
  • MTC UE MTC terminal
  • eNB evolved Node B
  • MME mobility management entity
  • HSS 114 HSS 114
  • IWF 106 Gateway Mobile Switching Center
  • G-MSC Gateway Mobile Switching Center
  • SMSC Short Message Service Center
  • IW-MSC / MSC Inter Working-MSC / MSC
  • MTC Server 112 MTC Server
  • the IW-MSC / MSC 110 and the MTC Server 112 are entities on the SMS sender side.
  • IW-MSC / MSC 110 is a switch in a wireless carrier network for transmitting short messages.
  • MTC Server 112 is an SMS sender. The MTC Server 112 inserts the SMS recipient address into the short message using the R-MSISDN and transmits the short message.
  • the SMSC 116 is an entity for routing a short message to the receiving G-MSC 108 based on the MSISDN received through the IW-MSC / MSC 110.
  • G-MSC 108, IWF 106, MME 104, eNB 102, and HSS 114 are SMS receiving entity.
  • the G-MSC 108 uses the HSS 114 to determine to which entity the received short message should be delivered, and forwards the received short message to the entity.
  • the entity receiving the short message from the G-MSC 108 is the IWF 106.
  • IWF 106 There may be a plurality of IWFs 106 in the operator network and may exist alone or may be implemented in other entities. Detailed functions of the IWF 106 will be described later with reference to FIG. 2.
  • the MME 104 is an entity that manages the movement of the terminal in the SAE / LTE network.
  • the MME 104 participates in a process of delivering a short message received from the IWF 106 to the terminal.
  • the eNB 102 participates in the delivery process.
  • FIG. 2 is a flowchart of a short message transmission process according to a first embodiment of the present invention.
  • step 200 the short message sent by the MTC server 112 is delivered to the SMSC (116).
  • the short message includes the R-MSISDN.
  • step 202 the SMSC 116 forwards the short message received in step 200 to the G-MSC 108.
  • the short message includes an R-MSISDN.
  • the G-MSC 108 forwards a message requesting routing information to the HSS 114.
  • the message requesting routing information includes the R-MSISDN included in the short message of step 202.
  • the HSS 114 delivers a Representative-IMSI (R-IMSI) mapped to the R-MSISDN to the G-MSC 108.
  • R-IMSI is an IMSI assigned with the R-MSISDN as an identifier of the IWF 106, and is an identifier proposed by the present invention. Since the IMSI is needed to route the short message delivered to the receiving side via the SMSC 116, it is assigned to the IWF 106 along with the R-MSISDN.
  • the G-MSC 108 forwards the short message to the IWF 106.
  • the G-MSC 108 also delivers the R-IMSI mapped to the R-MSISDN contained in the short message.
  • the G-MSC 108 may use the one or more of routing information received from the HSS 114, R-MSISDN, and R-IMSI to determine the IWF 106 to forward the short message.
  • the IWF 106 analyzes the received short message and extracts the address of the receiving terminal MTC UE 100 included in the short message.
  • the address of the receiving terminal MTC UE 100 is NAI is described as an example.
  • step 210 the IWF 106 sends a routing information request to the HSS 114 that includes the NAI extracted in step 208 to determine the IMSI of the MTC UE 100.
  • the HSS 114 sends a routing information response to the IWF 106 in response to the routing information request.
  • the routing information response includes the IMSI of the MTC UE 100.
  • the HSS 114 has mapping information of IMSI and NAI.
  • mapping information between IMSI and NAI may be held by an entity other than the HSS 144.
  • the HSS 144 may request another entity having mapping information between the IMSI and the NAI, obtain an IMSI corresponding to the NAI, and deliver the IMSI to the IWF 106.
  • the IWF 106 may request routing information directly from another entity that holds mapping information between IMSI and NAI, but not from HSS 144.
  • the IWF 106 rebuilds the short message using the IMSI of the MTC UE 100 received in step 212.
  • IWF 106 converts R-IMSI to IMSI.
  • the MTC UE 100 reception address may be deleted.
  • step 216 the IWF 106 requests SMS delivery to the MME 104 having the CS fallback function defined in 3GPP.
  • step 217 to step 234 the short message is delivered to the MTC UE 100, and the MTC UE 100 delivers a message to the IWF 106 indicating that the short message has been delivered to the MTC UE 100.
  • Paging proceeds to MTC UE 100 via MME 104 and eNB 102 in steps 217 and 218.
  • step 220 and step 222 a service request is forwarded from the MME 104 to the IWF 106.
  • IWF 106 delivers downlink unit data to MME 104 and in step 226 MME 104 performs downlink NAS transmission to MTC UE 100.
  • step 2208 the MTC UE 100 performs uplink NAS transmission to the MME 104 and in step 230 the MME 104 forwards uplink unit data to the IWF 106.
  • step 232 the MTC UE 100 performs uplink NAS transmission to the MME 104.
  • Steps 217 to 234 use a process of sending an SMS to the UE by the MME supporting CS fallback in 3GPP. Since this is a known technology, a detailed description thereof will be omitted.
  • the MME 104 sends a message to the IWF 106 indicating that the short message has been delivered to the MTC UE 100.
  • the IWF 106 receives a message indicating that the short message has been delivered to the MTC UE in step 236, the IWF 106 generates a delivery report using the R-MSISDN as the recipient. In step 237, the IWF 106 generates the delivery report. To the G-MSC 108.
  • step 240 the IWF 106 sends downlink unit data to the MME 104 and in step 242 the MME 104 performs downlink NAS transmission to the MTC UE 100.
  • step 244 IWF 106 sends a release request to MME 104.
  • Step 240 to step 244 use the process defined in 3GPP. Since this is a known technology, a detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 3 is a network diagram of a short message transmission system according to a second embodiment of the present invention.
  • the short message received by the IWF 302 is transmitted to the MTC UE 300 through a PDN data transmission (Packet Data Network data) scheme defined in 3GPP.
  • PDN data transmission Packet Data Network data
  • the short message transmission system may include an MTC UE 300, an IWF 302, a G-MSC 304, a PDN gateway (PDN GW, 310), and an HSS 312. , SMSC 314, IW-MSC / MSC 306 and MTC Server 308.
  • the sender entity of the short message transmission system that is, the IW-MSC / MSC 306, the MTC Server 308, and the SMSC 518 has the same configuration as that of FIG.
  • the PDN GW 310 is an entity responsible for IP data transmission in the SAE / LTE network.
  • the PDN GW 310 participates in a process of delivering a short message received from the IWF 302 to the MTC UE 300.
  • the other entities have the same configuration as that of FIG. 1.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a short message transmission process according to a second embodiment of the present invention.
  • Step 400 corresponds to step 200 of FIG. 2
  • step 410 corresponds to step 202 of FIG. 2
  • step 420 corresponds to step 204 of FIG. 2
  • step 430 corresponds to step 206 of FIG. 2.
  • Step 440 corresponds to step 208 of FIG. 2.
  • the MTC Server 308 forwards the short message including the R-MSISDN to the SMSC 314.
  • the SMSC 314 transmits the short message received in step 400 to the IWF 302 via the G-MSC 304.
  • the IWF 302 extracts the MTC UE 300 receiving address NAI from the received short message.
  • the IWF sends a routing information request to the HSS 312 to request an IP address of the MTC UE 300.
  • the routing information request includes a reception address NAI of the MTC UE 300.
  • the HSS 312 sends an IP address to the IWF 302 via a routing information response.
  • the HSS 312 has mapping information of the IP address and the NAI.
  • mapping information may be held by an entity other than the HSS 312.
  • the routing information obtained by requesting routing information from the HSS 312 may be transmitted to the IWF 302, or the IWF 302. ) May be obtained by requesting routing information directly from another entity having mapping information of IP address and NAI, not HSS 312.
  • step 470 the IWF 302 uses the IP address of the MTC UE 300 received in step 460 to reconstruct the short message into an IP message.
  • IWF 302 forwards the reconstructed IP message to PDN GW 310.
  • step 490 the PDN GW 310 delivers an IP message to the MTC UE 490 using the Network Triggered Service Request process defined in 3GPP. Since this is a known technique, a detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a network configuration of a short message transmission system according to a third embodiment of the present invention.
  • an MME 504 supporting a newly defined Diameter message for short message transmission by the IWF 506 is shown in FIG. It is a method for delivering a short message to the MTC UE (500) through.
  • the short message transmission system may include an MTC UE 500, an eNB 502, an MME 504, an IWF 506, an HSS 516, and an SMS router. 508, G-MSC 510, SMSC 518, IW-MSC / MSC 512, and MTC Server 514.
  • the configuration of the transmitting entity of the third embodiment, that is, the MTC server 514, the IW-MSC / MSC 512 and the SMSC 518 is the same as in FIG.
  • the SMS Router 508 is an optional entity that communicates with the HSS 516 to inform the G-MSC 510 of the entity to which the short message is to be sent.
  • the SMS Router 508 is described in FIGS. As described above, a short message may be delivered to the IWF 506.
  • the SMS router 508 is included to include the case where the SMS router 508 is involved. However, even if there is no SMS Router 508, the present embodiment can be applied.
  • the MME 504 supports a newly defined Diameter message for transmitting a short message.
  • the new definition of the Diameter message is under discussion at the 3GPP standards meeting. That is, the difference between the first embodiment and the third embodiment is that which function the IWF 506 requests to send the short message to the MME 504 supporting the function. All other processes are the same.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a short message transmission process according to a third embodiment of the present invention.
  • step 600 and step 602 the short message sent by the MTC server 514 is delivered to the G-MSC (510). Since the processes of steps 600 and 602 correspond to steps 200 and 202 of FIG. 2, a detailed description thereof will be omitted.
  • the G-MSC 510 transmits a routing information request including the R-MSISDN to the HSS 516.
  • the HSS sends a routing information request including the R-MSISDN to the SMS Router 508.
  • step 608 the SMS Router 508 and the HSS 516 extract the routing information. When the extraction of the routing information is completed, the SMS Router 508 sends an Ack message indicating that the extraction of the routing information is completed in step 610. To pass).
  • the G-MSC 510 receiving the Ack message in step 610 forwards the short message including the R-MSISDN and R-IMSI to the SMS Router 508 in step 612.
  • the SMS Router 508 forwards the received short message to the IWF 614.
  • Step 616 corresponds to step 208 of FIG. 2
  • step 618 corresponds to step 210 of FIG. 2
  • step 620 corresponds to step 212 of FIG. 2
  • step 622 corresponds to step 214 of FIG. 2.
  • the IWF 506 extracts the NAI from the received short message, requests the HSS 516 IMSI of the MTC UE 500, and then from the HSS 516. Receive the IMSI and use it to rebuild the SMS. See the description of steps 208, 210, 212, and 220 of FIG. 2 for a detailed description.
  • the IWF 506 sends a Diameter short message to the MME 504.
  • the diameter short message is a message obtained by converting the short message delivered to the SMS router 508 by the IWF 506 in step 614 into a diameter form.
  • the MME 504 transmits a short message to the MTC UE 500, which also uses a message transmission method defined in 3GPP. Specifically, in step 632, the MME 504 performs downlink NAS transmission to the MTC UE 500, and in step 634, the MTC UE 500 performs uplink NAS transmission to the MME 504. In step 636, the MTC UE 500 performs uplink NAS transmission to the MME 504. In step 638, the MME 504 performs downlink NAS transmission to the MTC UE 500.
  • Diameter short message transmission Ack is the same message as MAP short message transmission Ack in the form of Diameter.
  • step 645 the IWF 506 converts the Diameter short message transmission Ack message into a MAP short message transmission Ack message.
  • step 650 the IWF 506 sends a MAP short message transmission Ack message to the SMS Router 650.
  • step 655 and step 660 the MAP short message transmission Ack message is delivered to the SMSC 518 via the G-MSC 510.
  • the invention can also be applied to an IP Multimedia Subsystem (IMS).
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • FIG. 7 is a network diagram of a short message transmission system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the MTC Server 712 connected to the application server (IM AS) 710 of the IMS network uses the IMS message to the MTC UE 700 that does not support IMS and does not have an MSISDN. To deliver a short message.
  • Proxy-Call Session Control Function (704-P), Serving-Call Session Control Function (S-CSCF) 706, IMS Application Server (710), Internet Protocol Short Message Gateway (IP-SM-GW), 714), HSS 708, Online Charging System (OCS) 716, and CGF / CDF (Charging Data Function / Charging Gateway Function, 718) are messages of non-IMS UE and IMS UE in existing 3GPP IMS (including short message). Network entity that lets you send and receive.
  • the IP-SM-GW 714 is responsible for service level interworking. Since other entities are not directly related to the present invention, a detailed description thereof will be omitted.
  • Network entities added in this embodiment are the MTC Server 712 and the IWF 702.
  • the MTC server 712 is connected to an IMS application server (IM AS) 710 of an operator network.
  • the IWF 702 is connected to the P-CSCF 704 in addition to the functions used in the first, second and third embodiments, and replaces itself with the IP-SM-GW 714 on behalf of the MTC UE 700. It has a function of receiving the IMS message registered in the MTC server 712 to the MTC UE 700.
  • a Uniform Resource Identifier for example, a Session Initiation Protocol (SIP) URI and a tel URI are identifiers of the MTC UE 700
  • the MTC UE 700 may have a group URI, where the group URI is an identifier indicating a group of the plurality of MTC UEs 700 and the MTC Server 712 delivers the same message to the plurality of MTC UEs 700. You can use it when you want.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a short message transmission process according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the MTC Server 712 transmits an IP message including the URI or group URI of the MTC UE 700 to the IM AS 710.
  • the IP message may be any one of various IP type messages, for example, a SIP message. However, it is assumed that the MTC server 712 supports a function of transmitting an IP message of the type.
  • the IM AS 710 determines which MTC UE (s) 700 should transmit a message received from the MTC Server 712 using the URI or group URI included in the IP message. If the group URI is included in the IP message, the MTC UEs 700 belonging to the group corresponding to the corresponding group URI are identified.
  • the IM AS 710 includes the IP message received in step 810 in the SIP message or converts the IP message received in step 810 into a SIP message and delivers the SIP message to the S-CSCF 706.
  • step 825 the S-CSCF 706 transmits the SIP message received in step 820 to the IP-SM-GW 714 according to the initial filter criteria (iFC).
  • iFC initial filter criteria
  • the IP-SM-GW 714 performs service authorization and service level interworking. At this time, it is assumed that the IWF 702 is registered in the IP-SM-GW 714 as an IWF corresponding to the MTC UE 700.
  • step 835 the IP-SM-GW 714 forwards the SIP message received in step 825 to the IWF 702.
  • the IWF 702 extracts the IMSI of the MTC UE 700 that is the recipient of the message from the MTC UE URI, and sends a short message to be transmitted to the MTC UE 700 as described in the first, second, and third embodiments. Create a message.
  • the IWF 702 may extract the IMSI of the MTC UE 700 that is the target of receiving the message from the MTC UE URI by using the mapping between the MTC UE URI and the IMSI that are already stored.
  • the IWF 702 may apply the MTC UE URI to a preset calculation to extract the IMSI of the MTC UE 700 that is the target of receiving the message.
  • step 845 the IWF 702 sends the short message generated in step 840 to the MTC UE 700.
  • the MTC UE 700 transmits a delivery report to the IWF 702 indicating that the message was well received. If there is an error in the transmission of the message, the delivery report may contain information about the error that occurred. Since the processes of steps 845 and 850 are similar to the processes of steps 216 to 234 of FIG. 2, a detailed description thereof will be omitted.
  • the IWF 702 sends a transmission report to the IP-SM-GW 714.
  • the IP-SM-GW 714 sends a transmission report to the S-CSCF 706.
  • the transmission report that IP-SM-GW 714 sends to S-CSCF 706 may be, for example, a "200 OK" message.
  • the S-CSCF 706 transmits a transmission report to the IM AS 710.
  • the transmission report that the S-CSCF 706 sends to the IM AS 710 may be, for example, a "200 OK" message.
  • the IM AS 710 transmits the transmission report of the type received in step 810 to the MTC server 712.
  • the contents of each transmission report of steps 855 to 870 depend on the transmission report of the previous step.
  • each transmission report delivery object i.e., the IWF 702, the IP-SM-GW 714, the S-CSCF 706, and the IM AS 710, are identical or previous to the contents of the transmission report received in the previous step.
  • the MTC Server 912 connected to the application server (IM AS) 910 of the IMS network uses the IMS message to the MTC UE 900 that does not support IMS and does not have an MSISDN. This is a way to deliver a message.
  • the fourth and fifth embodiments are classified according to which entity supports the SIP protocol. According to the fourth embodiment, the existing IP-SM-GW 714 is used as it is, and for this purpose, the IWF 702 supports the SIP protocol.
  • the IWF 902 does not support the SIP protocol like the IWF of the first, second, and third embodiments, and the IP-SM-GW 914 is an S-CSCF 906.
  • SIP message received from is converted into Forward SMS message and forwarded to IWF.
  • the forward SMS message transfer process is the same as the process of step 206 of FIG. 2, step 430 of FIG. 4, and step 614 of FIG. 6, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the IWF 902 uses a protocol other than SIP to communicate with the IP-SM-GW 914.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a short message transmission process according to a fifth embodiment of the present invention.
  • Steps 1010 to 1030 are the same as steps 810 to 830 of FIG. 8 of the fourth embodiment, and thus detailed descriptions thereof will be omitted.
  • the IP-SM-GW 914 extracts the R-MSISDN from the received SIP message.
  • the R-MSISDN is extracted from the SIP URI included in the message sent by the MTC server 912 in step 1010 or used as a recipient address.
  • the IP-SM-GW 914 sends a routing information request including the extracted R-MSISDN to the HSS 908 to extract an R-IMSI for routing the Forward SMS message.
  • step 1040 the IP-SM-GW 914 transmits a short message to the IWF 902 through a Forward SMS message.
  • step 1045 and step 1040 the procedure for transmitting the short message to the MTC UE 900 may be performed in steps 208 to 226 of FIG. 2 of the first embodiment, and steps 440 to 490 and 490 of FIG. 4 of the second embodiment. 6 may be performed in a manner similar to that of any of steps 616 to 630 of FIG. 6.
  • each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in flow chart block (s). It creates a means to perform the functions. These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • the functions noted in the blocks may occur out of order.
  • the two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the corresponding function.
  • ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ part' performs certain roles.
  • ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware.
  • ' ⁇ Portion' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
  • ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • the functionality provided within the components and the 'parts' may be combined into a smaller number of components and the 'parts' or further separated into additional components and the 'parts'.
  • the components and ' ⁇ ' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.

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Abstract

본 발명은 메시지 전송 방법 및 시스템에 관한 것으로 본 발명의 일 실시 예에 따르는 대표 MSISDN(Representative Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number, R-MSISDN)로 식별되는 IWF(Inter Working Function)을 포함하는 메시지 전송 시스템에서의 메시지 전송 방법은, 송신측으로부터 R-MSISDN 및 수신단말의 주소를 포함하는 메시지가 상기 R-MSISDN에 상응하는 IWF로 전달되는 단계, 상기 메시지를 수신한 IWF가 상기 메시지에 포함된 수신단말의 주소를 추출하는 단계, 상기 IWF가 상기 추출한 수신단말의 주소를 이용하여 라우팅 정보를 획득하는 단계, 상기 IWF가 상기 라우팅 정보를 이용하여 메시지를 리빌드하는 단계 및 상기 IWF가 상기 리빌드된 메시지를 상기 라우팅 정보에 상응하는 수신단말에 전달하는 단계를 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면 수신자 라우팅 정보가 없는 경우에 메시지를 전달할 수 있는 효과가 있다.

Description

메시지 전송 방법 및 시스템
본 발명은 메시지 전송 방법 및 시스템에 관한 것으로 더욱 상세하게는 MSISDN(Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) 등 라우팅 정보가 없는 단말에 메시지를 전달하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.
근래에 머신 타입 통신(Machine Type Communication)에 대한 관심이 날로 증가하고 있다. 그 대표적인 예는 전력량을 측정하는 측정(Metering) 기기에 통신 모듈을 탑재하여, 측정 기기 관리자의 관리 기기가 측정 기기와 무선 통신으로 데이터를 주고받거나, 관리작업을 하는 것이다. 상기 예는 전력뿐만 아니라 가스 및 수도 설비의 측정 등에도 적용될 것으로 예상된다. 또한, 그 적용범위는 향후 물류 분야 등으로 확대되는 등 날로 늘어날 것으로 예상된다.
현재 대부분의 무선 통신 사업자들은 단말을 관리하는 OTA(Over The Air) 방안으로, 또는 단말에게 데이터를 전달하기 위한 방안으로 SMS(Short Message Service)를 사용하고 있다. 상기 방안은 그 편의성과 검증된 기술이라는 점으로 인해, 머신 타입 통신이 활성화 되는 시점에도 사용될 가능성이 아주 높다.
그러나, 머신 타입 통신은 그 특성상 다수의 기기를 대상으로 하고 있다. 사용 분야에 따라 몇만 ~ 몇 백만의 단말이 통신의 대상이 될 수도 있다. 이 단말들에게 SMS전송을 위해 각각 MSISDN(Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)을 할당하는 것은 자원의 낭비이다. 그러므로, 무선 통신 사업자들은 머신 타입 통신을 수행하는 단말들에게 MSISDN을 할당하지 않을 가능성이 높다.
그러나, SMS는 SMSC(Short Message Service Centre)에서 수신자 MSISDN을 기반으로 수신측으로 라우팅 된다. 하지만, 수신자 MSISDN을 기반으로 단문 메시지가 전달되는 경우 MSISDN이 없는 단말은 단문 메시지를 수신할 수 없다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로 수신자 라우팅 정보가 없는 경우에 메시지를 전달하는 장치 및 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시 예에 따르는 대표 MSISDN(Representative Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number, R-MSISDN)로 식별되는 IWF(Inter Working Function)을 포함하는 메시지 전송 시스템에서의 메시지 전송 방법은, 송신측으로부터 R-MSISDN 및 수신단말의 주소를 포함하는 메시지가 상기 R-MSISDN에 상응하는 IWF로 전달되는 단계, 상기 메시지를 수신한 IWF가 상기 메시지에 포함된 수신단말의 주소를 추출하는 단계, 상기 IWF가 상기 추출한 수신단말의 주소를 이용하여 라우팅 정보를 획득하는 단계, 상기 IWF가 상기 라우팅 정보를 이용하여 메시지를 리빌드하는 단계 및 상기 IWF가 상기 리빌드된 메시지를 상기 라우팅 정보에 상응하는 수신단말에 전달하는 단계를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시 예에 따르는 메시지 전송 시스템은, 대표 MSISDN(Representative Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number, R-MSISDN)로 식별되고, R-MSISDN 및 수신단말의 주소를 포함하는 메시지를 수신하면 상기 메시지에 포함된 수신단말의 주소를 추출하고, 상기 추출한 수신단말의 주소를 이용하여 라우팅 정보를 획득하고, 상기 라우팅 정보를 이용하여 메시지를 리빌드하고 상기 리빌드된 메시지를 상기 라우팅 정보에 상응하는 수신단말에 전달하는 IWF(Inter Working Function)를 포함할 수 있다.
기타 실시 예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면 수신자 라우팅 정보가 없는 경우에 메시지를 전달할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
도 3은 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다.
도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
도 5는 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다.
도 6은 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
도 7은 본 발명의 제4 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다.
도 8은 본 발명의 제4 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
도 9는 본 발명의 제5 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다.
도 10은 본 발명의 제5 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 대한 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 발명에서 송신자는 수신자 주소를 SMS(Short Message Service) 메시지 내에 포함하여 IWF(Inter Working Function)에게 전송한다. 상기 SMS 수신자 주소는 MSISDN(Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)이 아닌 다른 형태를 취할 수 있다. 예를 들어, SMS 수신자 주소는 NAI(Network Access Identifier) 또는 IP 주소 등이 될 수 있다. 또한, MTC (Machine Type Communication) UE(User Equipment, 단말)의 주소는 단문 메시지 본문 내에 포함될 수도 있고, 단문 메시지 파라미터로 포함될 수도 있다.
본 발명에서는 MSISDN이 없는 수신자를 대신하여 단문 메시지를 수신하는 엔티티, IWF을 제안한다. IWF은 대표 MSISDN (Representative MSISDN, 이하 R-MSISDN)으로 식별되며, 전달받은 단문 메시지를 분석하여 메시지 내에 포함된 SMS 수신자 주소를 알아낸다. IWF은 상기 알아낸 SMS 수신자 주소를 HSS(Home Subscriber Server)에게 보내어 라우팅 가능한 수신자 아이디 또는 주소를 알아내고, 이를 이용하여 라우팅 가능한 형태로 SMS를 재구성한 후, 수신자에게 전송한다. 상기 라우팅 가능한 수신자 아이디 또는 주소는 IMSI(International Mobile Station Identity) 또는 IP 주소를 예로 들 수 있다. 이 외 구체적인 IWF의 기능은 각 실시 예에서 설명하기로 한다.
본 발명에서는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 단체에서 표준화 된 SAE/LTE(Service Architecture Evolution/Long Term Evolution) 망을 예로 들어 실시 예를 기술하였다. 그러나, 다른 망에서도 본 발명은 적용될 수 있음을 밝힌다.
본 발명의 실시 예에서 SMS 송신자는 MTC Server(112, 308, 514) 이다. MTC Server(112, 308, 514)는 MTC UE(100, 300, 500)에게 관리(예: OTA) 등의 용도를 위해 단문 메시지를 송신하는 엔티티로 무선 사업자 망 내 또는 외부에 위치해 있다.
MTC Server가 단문 메시지를 보내는 동작의 한 예를 들면 다음과 같다. 상기 메시지 전송을 관리하는 관리자가 MTC Server가 제공하는 단문 메시지 전송 사용자 인터페이스(User Interface)를 통해 단문 메시지를 송신하고자 하는 MTC UE, 즉 단문 메시지를 수신할 MTC UE를 선택하면, MTC Server가 단문 메시지 송신 시 자동으로 MTC UE의 아이디 또는 주소를 단문 메시지 내에 포함하고, SMS 수신 MSISDN을 R-MSISDN으로 설정하여 전송한다. 이외에 MTC Server가 수신 MTC UE를 선택하는 모든 다른 동작도 본 발명에 적용될 수 있다.
MTC UE는 SMS 수신자로 상기 종래기술에서 설명한 무선 단말을 나타낸다.
도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다.
제1 실시 예는 IWF이 수신한 단문 메시지를 3GPP에서 정의한 CS(Circuit Switched) Fallback 기능을 가진 MME(104)를 통해 MTC UE(100)에 송신하는 방안이다.
도 1을 참조하면 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템은 MTC 단말(MTC UE, 100), evolved Node B(eNB, 102), 이동성 관리 엔티티(Mobility Management Entity, MME, 104), HSS(114), IWF(106), Gateway Mobile Switching Center(G-MSC, 108), 단문 메시지 서비스 센터(SMSC, 116) Inter Working-MSC/MSC(IW-MSC/MSC, 110) 및 MTC 서버(MTC Server, 112)를 포함한다.
IW-MSC/MSC(110)와 MTC Server(112)는 SMS 송신측의 엔티티이다. IW-MSC/MSC(110)는 단문 메시지를 전송하기 위한 무선 사업자 망 내의 교환기이다. MTC Server(112)는 SMS 송신자이다. MTC Server(112)는 R-MSISDN을 사용하여 SMS 수신자 주소를 단문 메시지에 삽입하여, 단문 메시지를 전송한다.
SMSC(116)는 IW-MSC/MSC(110)를 통해 수신한 MSISDN을 기반으로 수신측의 G-MSC(108)로 단문 메시지를 라우팅하는 엔티티이다.
G-MSC(108), IWF(106), MME(104), eNB(102) 및 HSS(114)는 SMS 수신측 엔티티 이다. G-MSC(108)는 수신한 단문 메시지를 어느 엔티티에게 전달해야 하는지 HSS(114)를 사용하여 결정하고, 수신한 단문 메시지를 해당 엔티티에게 전달한다. 본 발명의 제1 실시 예에서 G-MSC(108)로부터 단문 메시지를 전달받는 엔티티는 IWF(106)이다. IWF(106)은 사업자 망 내에 복수 개 존재할 수 있으며, 단독으로 존재하거나 또는 다른 엔티티 내에 구현될 수도 있다. IWF(106)의 자세한 기능은 도 2를 참조하여 후술한다.
MME(104)는 SAE/LTE망에서 단말의 이동을 관리하는 엔티티로 본 실시 예에서는 IWF(106)으로부터 수신한 단문 메시지를 단말에게 전달하는 과정에 참여한다. 상기 전달 과정에 eNB(102)가 참여한다.
도 2는 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
단계 200에서 MTC Server(112)가 송신한 단문 메시지가 SMSC(116)로 전달된다. 단문 메시지는 R-MSISDN을 포함한다.
단계 202에서 SMSC(116)는 단계 200에서 수신한 단문 메시지를 G-MSC(108)로 전달한다. 단계 200에서와 마찬가지로, 단문 메시지는 R-MSISDN을 포함한다.
단계 204에서 G-MSC(108)는 HSS(114)에 라우팅 정보를 요청하는 메시지를 전달한다. 라우팅 정보를 요청하는 메시지는 단계 202의 단문 메시지에 포함된 R-MSISDN을 포함한다. HSS(114)는 라우팅 정보를 요청하는 메시지를 수신하면 G-MSC(108)에게 R-MSISDN에 매핑되어 있는 R-IMSI(Representative-IMSI)를 전달한다. R-IMSI는 R-MSISDN과 함께 IWF(106)의 식별자로 할당되어 있는 IMSI로 본 발명에서 제안하는 식별자이다. SMSC(116)를 통해 수신측으로 전달된 단문 메시지를 라우팅하기 위해서 IMSI가 필요하기 때문에, R-MSISDN과 함께 IWF(106)에 할당된다.
단계 206에서 G-MSC(108)는 IWF(106)에게 단문 메시지를 포워드한다. 또한 G-MSC(108)는 단문 메시지에 포함된 R-MSISDN에 매핑된 R-IMSI를 전달한다. G-MSC(108)는 HSS(114)로부터 수신한 라우팅 정보, R-MSISDN 및 R-IMSI 중 어느 하나 이상을 이용하여 단문 메시지를 포워드할 IWF(106)를 결정할 수 있다.
단계 208에서 IWF(106)은 수신한 단문 메시지를 분석하여, 단문 메시지 내에 포함된 수신 단말 MTC UE(100)의 주소를 추출한다. 본 실시 예에서 수신 단말 MTC UE(100)의 주소는 NAI인 경우를 예로 들어 설명한다.
단계 210에서 IWF(106)은 MTC UE(100)의 IMSI를 알아내기 위해 단계 208에서 추출한 NAI를 포함하는 라우팅 정보 요청을 HSS(114)에게 송신한다.
단계 212에서 HSS(114)는 라우팅 정보 요청에 응답하여 라우팅 정보 응답을 IWF(106)에 송신한다.라우팅 정보 응답에는 MTC UE(100)의 IMSI가 포함된다. 본 실시 예에서는 HSS(114)가 IMSI와 NAI의 매핑 정보를 가지고 있다고 가정한다. 그러나, 다른 실시 예에 따르면, IMSI와 NAI의 매핑 정보는 HSS(144)가 아닌 다른 엔티티가 보유할 수 있다. 이 경우 HSS(144)는 IMSI와 NAI의 매핑 정보를 보유한 다른 엔티티에게 요청하여 NAI에 대응하는 IMSI를 얻어내어 IWF(106)에 전달할 수 있다. IWF(106)가 HSS(144)가 아닌 IMSI와 NAI의 매핑 정보를 보유한 다른 엔티티에 직접 라우팅 정보를 요청할 수도 있다.
단계 214에서 IWF(106)은 단계 212에서 수신한 MTC UE(100) 의 IMSI를 이용해, 단문 메시지를 리빌드한다. IWF(106)는 R-IMSI를 IMSI로 변환한다. 또한, MTC UE(100) 수신 주소가 단문 메시지 본문에 포함된 경우는 MTC UE(100) 수신 주소를 삭제할 수도 있다.
단계 216에서 IWF(106)은 3GPP에서 정의한 CS fallback 기능을 가진 MME(104)에게 SMS전달을 요청한다.
이후 단계 217 내지 단계 234에서 단문 메시지가 MTC UE(100)에 전달되고, MTC UE(100)는 단문 메시지가 MTC UE(100)에 전달되었음을 알리는 메시지를 IWF(106)에 전달한다. 단계 217 및 218에서 MME(104), eNB(102)를 거쳐 MTC UE(100)로 페이징이 진행된다. 단계 220 및 단계 222에서 서비스 요청이 MME(104)로부터 IWF(106)로 전달된다. 단계 224에서 IWF(106)는 다운링크 유닛데이터를 MME(104)로 전달하고 단계 226에서 MME(104)는 MTC UE(100)로 다운링크 NAS 전송을 수행한다. 단계 228에서 MTC UE(100)는 MME(104)로 업링크 NAS 전송을 수행하고 단계 230에서 MME(104)는 IWF(106)로 업링크 유닛데이터를 전달한다. 단계 232에서 MTC UE(100)는 MME(104)로 업링크 NAS 전송을 수행한다. 단계 217 내지 단계 234의 과정은 3GPP에서 CS fallback을 지원하는 MME가 UE 에게 SMS를 전송하는 과정을 이용한다. 이는 공지기술이므로 여기서는 자세한 설명을 생략한다.
단계 234에서 MME(104)는 단문 메시지가 MTC UE(100)에 전달되었음을 알리는 메시지를 IWF(106)에 송신한다.
단계 236에서 단문 메시지가 MTC UE에게 전달되었음을 알리는 메시지를 수신한 IWF(106)은 R-MSISDN을 수신자로 하여 전송 보고(Delivery Report)를 생성한다.단계 237에서 IWF(106)는 생성한 전송 보고를 G-MSC(108)에게 송신한다.
단계 240에서 IWF(106)는 MME(104)로 다운링크 유닛데이터를 전송하고 단계 242에서 MME(104)는 MTC UE(100)로 다운링크 NAS 전송을 수행한다. 단계 244에서 IWF(106)는 MME(104)로 릴리즈 요청을 전송한다. 단계 240 내지 단계 244는 3GPP에서 정의한 과정을 이용한다. 이는 공지기술이므로 여기서는 자세한 설명을 생략한다.
도 3은 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다. 본 발명의 제2 실시 예에서는 IWF(302)이 수신한 단문 메시지를 3GPP에서 정의한 PDN 데이터 전송(Packet Data Network data transmission) 방안을 통해 MTC UE(300)에게 전송한다.
도 3을 참조하면 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템은 MTC UE(300), IWF(302), G-MSC(304), PDN 게이트웨이(PDN GW, 310), HSS(312), SMSC(314), IW-MSC/MSC(306) 및 MTC Server(308)를 포함한다.
본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 송신측 엔티티, 즉 IW-MSC/MSC(306), MTC Server (308) 및 SMSC(518)는 그 구성이 도 1과 동일하다. PDN GW(310)는 SAE/LTE 망에서 IP 데이터 전송을 담당하는 엔티티로, 본 실시 예에서는 IWF(302)으로부터 수신한 단문 메시지를 MTC UE(300)에게 전달하는 과정에 참여한다. 이 외 나머지 엔티티는 도 1과 그 구성이 동일하다.
도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
단계 400은 도 2의 단계 200에 대응되고, 단계 410은 도 2의 단계 202에 대응되고, 단계 420은 도 2의 단계 204에 대응되며, 단계 430은 도 2의 단계 206에 대응된다. 단계 440은 도 2의 단계 208에 대응된다. 단계 400에서 MTC Server(308)는 R-MSISDN을 포함한 단문 메시지를 SMSC(314)로 전달한다. 단계 410, 단계 420 및 단계 430에서 SMSC(314)는 단계 400에서 전달받은 단문 메시지를 G-MSC(304)를 거쳐 IWF(302)로 전송한다. 단계 440에서 IWF(302)는 수신한 단문 메시지로부터, MTC UE(300) 수신 주소 NAI를 추출한다.
단계 450에서 IWF은 라우팅 정보 요청을 HSS(312)에 송신하여, MTC UE(300)의 IP 주소를 요청한다. 라우팅 정보 요청에는 MTC UE(300)의 수신 주소 NAI가 포함된다.
단계 460에서 HSS(312)는 라우팅 정보 응답을 통해 IWF(302)에게 IP 주소를 전송한다. 본 실시 예에서는 HSS(312)가 IP 주소와 NAI의 매핑 정보를 가지고 있다고 가정한다. 이러한 매핑 정보는 HSS(312)가 아닌 다른 엔티티가 보유할 수도 있으며, 이 경우 HSS(312)가 다른 엔티티에 라우팅 정보를 요청하여 획득한 라우팅 정보를 IWF(302)에 전달할 수도 있고, IWF(302)가 HSS(312)가 아닌 IP 주소와 NAI의 매핑 정보를 가진 다른 엔티티에 직접 라우팅 정보를 요청하여 획득할 수도 있다.
단계 470에서 IWF(302)은 단계 460에서 수신한 MTC UE(300) 의 IP 주소를 이용해, 단문 메시지를 IP 메시지로 재구성한다.
단계 480에서 IWF(302)은 재구성된 IP 메시지를 PDN GW(310)에게 전달한다.
단계 490에서 PDN GW(310)는 3GPP에서 정의한 Network Triggered Service Request 과정을 이용하여, MTC UE(490)에게 IP 메시지를 전달한다. 이는 공지 기술이므로 자세한 설명은 생략한다.
도 5는 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다.본 발명의 제3 실시 예에서는 IWF(506)이 단문 메시지 전송을 위해 새로 정의한 Diameter 메시지를 지원하는 MME(504)을 통해 MTC UE(500)에게 단문 메시지를 전달하는 방안이다.
도 5를 참조하면 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템은 MTC UE(500), eNB(502), MME(504), IWF(506), HSS(516), SMS 라우터(SMS Router, 508), G-MSC(510), SMSC(518), IW-MSC/MSC(512) 및 MTC Server(514)를 포함한다. 제3 실시 예의 송신측 엔티티, 즉 MTC Server(514), IW-MSC/MSC(512) 및 SMSC(518)의 구성은 도 1과 동일하다. SMS Router(508)는 HSS(516)와 통신하여, G-MSC(510) 에게 단문 메시지를 전달할 엔티티를 알려주는 선택적(optional) 엔티티로, SMS Router(508)가 없어도 도1, 3에서 기술한 바와 같이 단문 메시지가 IWF(506)로 전달될 수 있다. 본 실시 예에서는 본 발명이 SMS Router(508)가 관여하는 경우도 포함하기 위해 SMS Router(508)를 포함하였다. 그러나, SMS Router(508)가 없는 경우에도, 본 실시 예는 적용될 수 있음을 밝힌다.
본 발명의 제3 실시 예에서 MME(504)는 단문 메시지의 전송을 위한, 새로 정의된 Diameter 메시지를 지원한다. Diameter 메시지를 새로 정의하는 것은 3GPP 표준회의에서 논의 중이다. 즉, 제1 실시 예와 제3 실시 예의 차이점은 IWF(506)이 어떤 기능을 지원하는 MME(504)로 단문 메시지 전송을 요청하느냐이다. 이외 다른 과정은 모두 동일하다.
도 6은 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
단계 600 및 단계 602에서 MTC Server(514)가 전송한 단문 메시지가 G-MSC(510)로 전달된다. 단계 600 및 단계 602의 과정은 도 2의 단계 200 및 단계 202에 대응되므로 자세한 설명은 생략한다. 단계 604에서 G-MSC(510)는 HSS(516)에 R-MSISDN이 포함된 라우팅 정보 요청을 송신한다. 단계 606에서 HSS는 R-MSISDN이 포함된 라우팅 정보 요청을 SMS Router(508)에 전송한다. 단계 608에서 SMS Router(508)와 HSS(516)는 라우팅 정보를 추출하고, 라우팅 정보 추출이 완료되면 단계 610에서 SMS Router(508)가 라우팅 정보 추출이 완료되었음을 알리는 Ack 메시지를 G-MSC(510)에 전달한다. 단계 610에서 Ack 메시지를 수신한 G-MSC(510)는 단계 612에서 R-MSISDN 및 R-IMSI를 포함한 단문 메시지를 SMS Router(508)에 포워드한다. 단계 614에서 SMS Router(508)는 수신한 단문 메시지를 IWF(614)에 포워드한다.
단계 616은 도 2의 단계 208에 대응되고, 단계 618은 도 2의 단계 210에 대응되고, 단계 620은 도 2의 단계 212에 대응되고, 단계 622는 도 2의 단계 214에 대응된다. 단계 616, 618, 620 및 622의 과정을 요약하면, IWF(506)는 수신한 단문 메시지로부터 NAI를 추출하여, HSS(516)에게 MTC UE(500)의 IMSI를 요청한 후, HSS(516)로부터 IMSI를 수신하여 이를 이용해 SMS를 리빌드한다. 자세한 설명은 도 2의 단계 208, 210, 212 및 220에 대한 설명을 참조하라.
단계 624에서 IWF(506)는 MME(504)에게 Diameter 단문 메시지를 송신한다. Diameter 단문 메시지는 단계 614에서 IWF(506)가 SMS Router(508)에 전달한 단문 메시지를 Diameter 형태로 변환한 메시지이다.
단계 630에서 MME(504)는 단문 메시지를 MTC UE(500)에게 전송하며, 이 과정 역시 3GPP 에서 정의한 메시지 전송 방법을 이용한다. 구체적으로는 단계 632에서 MME(504)가 MTC UE(500)로 다운링크 NAS 전송을 수행하고 단계 634에서 MTC UE(500)가 MME(504)로 업링크 NAS 전송을 수행한다. 단계 636에서 MTC UE(500)가 MME(504)로 업링크 NAS 전송을 수행한다. 단계 638에서 MME(504)가 MTC UE(500)로 다운링크 NAS 전송을 수행한다.
메시지 전송이 완료된 뒤, 단계 640에서 MME(504)는 Diameter 단문 메시지 전송 Ack를 IWF(506)에게 보낸다. Diameter 단문 메시지 전송 Ack는 역시 MAP 단문 메시지 전송 Ack와 동일한 메시지를 Diameter 형태로 생성한 메시지 이다.
단계 645에서 IWF(506)는 상기 Diameter 단문 메시지 전송 Ack 메시지를 MAP 단문 메시지 전송 Ack 메시지로 변환한다. 단계 650에서 IWF(506)는 MAP 단문 메시지 전송 Ack 메시지를 SMS Router(650)에게 전송한다. 단계 655와 단계 660에서 MAP 단문 메시지 전송 Ack 메시지는 G-MSC(510)를 거쳐 SMSC(518)로 전달된다.
본 발명은 IP 멀티미디어 서브시스템(IP Multimedia Subsystem, IMS) 에도 적용될 수 있다.
도 7은 본 발명의 제4 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다.
본 발명의 제4 실시 예에 따르면, IMS 망의 어플리케이션 서버(IM AS, 710)와 연결되어 있는 MTC Server(712)가, IMS를 지원하지 않고 MSISDN이 없는 MTC UE(700)에게 IMS 메시지를 이용하여 단문 메시지를 전달한다.
P-CSCF(Proxy-Call Session Control Function, 704), S-CSCF(Serving- Call Session Control Function, 706), IM AS(IMS Application Server, 710), IP-SM-GW(Internet Protocol Short Message Gateway, 714), HSS(708), OCS(Online Charging System, 716) 및 CGF/CDF(Charging Data Function / Charging Gateway Function, 718)는 기존 3GPP IMS에서 non-IMS 단말과 IMS 단말이 메시지 (단문메시지 포함)를 주고받을 수 있도록 하는 네트워크 엔티티이다. 구체적으로 IP-SM-GW(714)가 서비스 레벨 상호작용(service level interworking)을 담당한다. 그 외의 엔티티들은 본 발명에 직접적으로 관계하지 않으므로 구체적인 설명은 생략한다.
본 실시 예에서 추가되는 네트워크 엔티티는 MTC Server(712)와 IWF(702)이다. 본 실시 예에서 MTC Server(712)는 사업자 망의 IMS 애플리케이션 서버 (IM AS, 710)로 연결되어 있다. 또한, IWF(702)는 제1, 제2 및 제3 실시 예에서 사용된 기능 외에 P-CSCF(704)에 연결되어, MTC UE(700)를 대신하여 자신을 IP-SM-GW(714)에 등록하여 MTC Server(712)에서 MTC UE(700)에게 전송한 IMS 메시지를 수신하는 기능을 갖고 있다. 여기서는 URI(Uniform Resource Identifier), 예를 들어 SIP(Session Initiation Protocol) URI, tel URI가 MTC UE(700)의 식별자인 경우의 실시 예를 설명한다. 또한, MTC UE(700)는 group URI를 가질 수 있으며, 상기 group URI는 다수의 MTC UE(700)의 그룹을 나타내는 식별자로서 MTC Server(712)가 다수의 MTC UE(700)에게 동일한 메시지를 전달하고자 할 때 사용할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제4 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
단계 810에서 MTC Server(712)가 IM AS(710)에게 MTC UE(700)의 URI 또는 group URI를 포함하여 IP 메시지를 전송한다. IP 메시지는 여러 가지 IP 형태의 메시지 중 어느 하나, 예를 들어 SIP 메시지가 될 수 있으며, 다만 MTC Server(712)는 해당 형태의 IP 메시지를 전송하는 기능을 지원한다고 가정한다.
단계 815에서 IM AS(710)는 IP 메시지에 포함된 URI 또는 group URI를 이용하여 MTC Server(712)로부터 수신한 메시지를 어떤 MTC UE(s)(700)에게 전송해야 하는지 판단한다. 만약, IP 메시지에 group URI가 포함된 경우, 해당 group URI에 상응하는 group에 속한 MTC UE(700)들을 파악한다.
단계 820에서 IM AS(710)는 단계 810에서 수신한 IP 메시지를 SIP 메시지에 포함시키거나 단계 810에서 수신한 IP 메시지를 SIP 메시지로 변환하여 그 SIP 메시지를 S-CSCF(706)에게 전달한다.
단계 825에서 S-CSCF(706)는 단계 820에서 수신한 SIP 메시지를 iFC(initial Filter Criteria)에 따라 IP-SM-GW(714)에 전송한다.
단계 830에서 IP-SM-GW(714)는 서비스 인증(Service authorization) 및 서비스 레벨 상호작용(Service level interworking)을 수행한다. 이 때, IWF(702)가 IP-SM-GW(714)에 MTC UE(700)에 상응하는 IWF로서 등록되어 있다고 가정한다.
단계 835에서 IP-SM-GW(714)는 단계 825에서 수신한 SIP 메시지를 IWF(702)에 전달한다.
단계 840에서 IWF(702)는 MTC UE URI로부터 메시지의 수신대상인 MTC UE(700)의 IMSI를 추출하여 제1, 제2 및 제3 실시 예에서 기술한 바와 같이 MTC UE(700)에게 송신할 단문 메시지를 생성한다. IWF(702)는 이미 저장하고 있는 MTC UE URI 및 IMSI 간 매핑을 사용하여 MTC UE URI로부터 메시지의 수신 대상인 MTC UE(700)의 IMSI를 추출할 수 있다. 또한 IWF(702)는 MTC UE URI를 미리 설정된 계산식에 적용하여 메시지의 수신 대상인 MTC UE(700)의 IMSI를 추출할 수도 있다.
단계 845에서 IWF(702)는 단계 840에서 생성한 단문 메시지를 MTC UE(700)에 송신한다. 단계 850에서 MTC UE(700)는 메시지를 잘 전송 받았음을 알리는 전송 리포트(Delivery report)를 IWF(702)에 송신한다. 메시지 전송에 오류가 있는 경우 전송 리포트는 발생한 오류에 대한 정보를 포함할 수도 있다. 단계 845 및 단계 850의 과정은 도 2의 단계 216 내지 단계 234의 과정과 유사하므로 여기서는 상세한 설명을 생략한다.
단계 855에서 IWF(702)는 IP-SM-GW(714)에 전송 리포트를 송신한다. 단계 860에서 IP-SM-GW(714)는 S-CSCF(706)에 전송 리포트를 송신한다. IP-SM-GW(714)가 S-CSCF(706)에 송신하는 전송 리포트는 예를 들어 "200 OK" 메시지가 될 수 있다. 단계 865에서 S-CSCF(706)는 IM AS(710)에 전송 리포트를 송신한다. S-CSCF(706)가 IM AS(710)에 송신하는 전송 리포트는 예를 들어 "200 OK" 메시지가 될 수 있다.
단계 870에서 IM AS(710)는 단계 810에서 전달받은 형태의 전송 리포트를 MTC Server(712)에게 전달한다. 단계 855 내지 단계 870의 각 전송 리포트의 내용은 이전 단계의 전송 리포트에 의존한다. 말하자면, 각 전송 리포트 전달 객체, 즉 IWF(702), IP-SM-GW(714), S-CSCF(706) 및 IM AS(710)는 전 단계에서 수신한 전송 리포트의 내용과 동일하거나 전 단계에서 수신한 전송 리포트의 내용에 상응하는 전송 리포트를 송신한다.
도 9는 본 발명의 제5 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 시스템의 망 구성도이다. 본 발명의 제5 실시 예에서는 IMS 망의 어플리케이션 서버(IM AS, 910)와 연결되어 있는 MTC Server(912)가, IMS를 지원하지 않고 MSISDN이 없는 MTC UE(900)에게 IMS 메시지를 이용하여 단문 메시지를 전달하는 방안이다. 제4 실시 예와 제5 실시 예는 SIP 프로토콜을 지원하는 엔티티가 어느 것인지에 따라 구분된다. 제4 실시 예에 따르면, 기존 IP-SM-GW(714)를 그대로 사용하며, 이를 위해 IWF(702)가 SIP 프로토콜을 지원한다. 그에 반해, 제5 실시 예에 따르면, IWF(902)가 제1, 제2 및 제3 실시 예의 IWF와 마찬가지로 SIP 프로토콜을 지원하지 않고,, IP-SM-GW(914)가 S-CSCF(906)로부터 수신한 SIP 메시지를 Forward SMS 메시지로 변환하여 IWF에게 전달한다. Forward SMS 메시지의 전달 과정은 도 2의 단계 206, 도 4의 단계 430, 도 6의 단계 614의 과정과 동일하므로 여기서는 자세한 설명을 생략한다.
즉, 본 발명에서 IWF(902)는 IP-SM-GW(914)와 통신하기 위해 SIP가 아닌 다른 프로토콜을 사용한다.
도 10은 본 발명의 제5 실시 예에 따르는 단문 메시지 전송 과정의 순서도이다.
단계 1010 내지 단계 1030은 실시 예 4의 도 8의 단계 810 내지 830과 동일하므로 여기서는 자세한 설명을 생략한다.
단계 1035에서 IP-SM-GW(914)는 수신한 SIP 메시지로부터, R-MSISDN 을 추출한다. R-MSISDN은 단계 1010에서 MTC Server(912)가 송신한 Message내에 포함되거나, 또는 수신자 주소로 사용된 SIP URI로부터 추출한다. IP-SM-GW(914)는 추출한 R-MSISDN을 포함한 라우팅 정보 요청(Routing information Request)을 HSS(908)에 송신하여, Forward SMS message를 라우팅하기 위한 R-IMSI를 추출해 낸다.
단계 1040에서 IP-SM-GW(914)는 Forward SMS message를 통해 단문메시지를 IWF(902)에 송신한다.
단계 1045 및 단계 1040에서 MTC UE(900)에게 단문 메시지를 전송하기 위한 과정은 제1 실시 예의 도 2의 단계 208 내지 단계 226, 제2 실시 예의 도 4의 단계 440 내지 단계 490 및 제3 실시 예의 도 6의 단계 616 내지 단계 630 중 어느 한 과정과 유사한 방식으로 수행될 수 있다.
상술한 설명에서 단문 메시지의 전송만이 언급되었으나, IMSI나 IP를 이용하여 전달될 수 있는 다른 메시지에도 본원 발명이 적용될 수 있다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.

Claims (14)

  1. 대표 MSISDN(Representative Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number, R-MSISDN)로 식별되는 IWF(Inter Working Function)을 포함하는 메시지 전송 시스템에서의 메시지 전송 방법에 있어서,
    송신측으로부터 R-MSISDN 및 수신단말의 주소를 포함하는 메시지가 상기 R-MSISDN에 상응하는 IWF로 전달되는 단계;
    상기 메시지를 수신한 IWF가 상기 메시지에 포함된 수신단말의 주소를 추출하는 단계;
    상기 IWF가 상기 추출한 수신단말의 주소를 이용하여 라우팅 정보를 획득하는 단계;
    상기 IWF가 상기 라우팅 정보를 이용하여 메시지를 리빌드하는 단계; 및
    상기 IWF가 상기 리빌드된 메시지를 상기 라우팅 정보에 상응하는 수신단말에 전달하는 단계를 포함하는 메시지 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    송신측으로부터 R-MSISDN 및 수신단말의 주소를 포함하는 메시지가 상기 R-MSISDN에 상응하는 IWF로 전달되는 단계는,
    상기 송신측에서 상기 메시지를 G-MSC(Gateway Mobile Switching Center)에 송신하는 단계; 및
    상기 G-MSC가 상기 메시지를 상기 R-MSISDN을 이용하여 상기 R-MSISDN에 상응하는 IWF로 송신하는 단계를 포함하는 메시지 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 IWF가 상기 추출한 수신단말의 주소를 이용하여 라우팅 정보를 획득하는 단계는,
    상기 IWF가 HSS(Home Subscriber Server)에 상기 수신단말의 주소를 포함하는 라우팅 정보 요청을 송신하는 단계; 및
    상기 라우팅 정보 요청을 수신한 HSS가 상기 IWF에 상기 수신단말의 주소에 상응하는 라우팅 정보를 송신하는 단계를 포함하는 메시지 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서
    상기 라우팅 정보는 수신단말의 IMSI(International Mobile Station Identity) 또는 IP(Internet Protocol) 주소 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 메시지 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 수신단말의 주소는 NAI(Network Access Identifier) 또는 IP(Internet Protocol) 주소 중 언 하나인 것을 특징으로 하는 메시지 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 IWF가 상기 수신단말로부터 메시지 전달 완료 Ack을 수신하는 단계;
    상기 IWF가 상기 Ack을 상기 IWF에 상응하는 R-MSISDN을 이용하여 리빌드하는 단계; 및
    상기 IWF가 상기 리빌드된 Ack을 메시지 서비스 센터에 전달하는 단계를 더 포함하는 메시지 전송 방법.
  7. 메시지 전송 시스템에 있어서,
    대표 MSISDN(Representative Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number, R-MSISDN)로 식별되고, R-MSISDN 및 수신단말의 주소를 포함하는 메시지를 수신하면 상기 메시지에 포함된 수신단말의 주소를 추출하고, 상기 추출한 수신단말의 주소를 이용하여 라우팅 정보를 획득하고, 상기 라우팅 정보를 이용하여 메시지를 리빌드하고 상기 리빌드된 메시지를 상기 라우팅 정보에 상응하는 수신단말에 전달하는 IWF(Inter Working Function)를 포함하는 메시지 전송 시스템.
  8. 제7항에 있어서,
    송신측으로부터 상기 메시지를 수신하고 상기 R-MSISDN을 이용하여 상기 R-MSISDN에 상응하는 IWF에 송신하는 G-MSC(Gateway Mobile Switching Center)를 더 포함하는 메시지 전송 시스템.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 IWF로부터 상기 수신단말의 주소를 포함하는 라우팅 정보 요청을 수신하면 상기 IWF에 상기 수신단말의 주소에 상응하는 라우팅 정보를 송신하는 HSS(Home Subscriber Server)를 더 포함하고,
    상기 IWF는 상기 HSS에 상기 수신단말의 주소를 포함하는 라우팅 정보 요청을 송신하는 메시지 전송 시스템.
  10. 제7항에 있어서
    상기 라우팅 정보는 수신단말의 IMSI(International Mobile Station Identity) 또는 IP(Internet Protocol) 주소 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 메시지 전송 시스템.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 수신단말의 주소는 NAI(Network Access Identifier) 또는 IP(Internet Protocol) 주소 중 언 하나인 것을 특징으로 하는 메시지 전송 시스템.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 IWF는 상기 수신단말로부터 메시지 전달 완료 Ack을 수신하고, 상기 Ack을 상기 IWF에 상응하는 R-MSISDN을 이용하여 리빌드하여 상기 리빌드된 Ack을 메시지 서비스 센터에 전달하는 것을 특징으로 하는 메시지 전송 시스템.
  13. URI(Uniform Resource Identifier)로 식별되는 IWF(Inter Working Function)을 포함하는 메시지 전송 시스템에서의 메시지 전송 방법에 있어서,
    송신측으로부터 URI를 포함하는 메시지가 상기 URI에 상응하는 IWF로 전달되는 단계;
    상기 메시지를 수신한 IWF가 상기 메시지에 포함된 상기 URI를 이용하여 라우팅 정보를 획득하는 단계;
    상기 IWF가 상기 라우팅 정보를 이용하여 메시지를 리빌드하는 단계; 및
    상기 IWF가 상기 리빌드된 메시지를 상기 라우팅 정보에 상응하는 수신단말에 전달하는 단계를 포함하는 메시지 전송 방법.
  14. 메시지 전송 시스템에 있어서,
    URI(Group Uniform Resource Identifier)로 식별되고, URI를 포함하는 메시지를 수신하면 상기 URI를 이용하여 라우팅 정보를 획득하고, 상기 라우팅 정보를 이용하여 메시지를 리빌드하고 상기 리빌드된 메시지를 상기 라우팅 정보에 상응하는 수신단말에 전달하는 IWF(Inter Working Function)를 포함하는 메시지 전송 시스템.
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