WO2012157849A2 - M2m 통신에서 네트워크를 선택하는 방법 및 장치 - Google Patents

M2m 통신에서 네트워크를 선택하는 방법 및 장치 Download PDF

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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • Thing communication or communication between things means communication made between devices.
  • the communication between the objects is implemented differently from the communication of a typical mobile phone in that various information is transmitted and received according to a specific temporal or situational pattern.
  • a method of selecting a network and a device for implementing the same to enable more efficient communication in implementing such a thing communication are provided.
  • the thing communication is variously called as machine to machine communication (M2M), machine type communication (MTC), Internet of Thing (IoT), smart device communication, or machine oriented communication.
  • M2M machine to machine communication
  • MTC machine type communication
  • IoT Internet of Thing
  • smart device communication or machine oriented communication.
  • the thing communication refers to any communication method in which a communication is made without a person intervening in the communication process.
  • things communication has a variety of communication patterns depending on the market, the application, or the service to be applied.
  • the thing communication does not always require the communication to be connected, and the information transmitted and received may also be transmitted and received with a certain pattern, or may transmit and receive data without the pattern.
  • methods and apparatus for implementing such efficient networking have not been presented in the present communication of things.
  • the present invention is to implement a method and a resource for selecting a network to perform efficient networking to solve the problems of the prior art.
  • the M2M gateway and M2M device allows you to select the appropriate network for the relevant application.
  • the present invention minimizes the function (or load) of a device / gateway having a limited function and provides information processing and network selection function of the M2M core function to provide an optimal network connection of a device / gateway having a plurality of network interfaces. To provide a method and apparatus that can provide an optimal communication selection function.
  • a method of selecting a network in M2M communication may include: transmitting, by an M2M (MachinetoMachine) entity, an interface resource including a service class and supportable access network information for an M2M application to an M2M core; Connecting, by an M2M core, the M2M entity to a selected access network using one or more of information included in the interface resource and cost or location information of the network.
  • M2M MachinetoMachine
  • a method of selecting a network in M2M communication may include receiving an interface resource including service class and supportable access network information for an M2M application that the M2M entity intends to perform from a MachinetoMachine (M2M) entity. Selecting an access network to which the M2M entity accesses using any one or more of network cost or location information and information included in the received interface resource, and setting parameters for accessing the selected access network. Establishing a connection of the selected access network to an M2M entity.
  • M2M MachinetoMachine
  • an apparatus for implementing an M2M entity may include a communication unit configured to transmit an interface including a service class and supportable access network information for an M2M application to an M2M core, and the interface resource by the M2M core. And a communication selector for controlling the communication unit to access the selected access network using at least one of included information and cost or location information of the network.
  • the apparatus implementing the M2M core is a communication unit for receiving an interface resource including service class and supportable access network information for the M2M application that the M2M object is to perform from the MachinetoMachine (M2M) entity And an M2M entity by selecting an access network to which the M2M entity accesses using at least one of network cost or location information and information included in the received interface resource, and setting a parameter for accessing the selected access network. And a communication selector for establishing a connection of the selected access network.
  • M2M MachinetoMachine
  • a service class and supportable interface information registered in an application are stored in a service function of a device / gateway having a plurality of network interfaces, and data processing and communication selection for optimal network selection for a communication request of the corresponding application is performed.
  • the function (Core Capabilitiy) is processed to minimize the burden on the device / gateway and comprehensively determine the information of the device / gateway and network to handle the optimal access network selection for efficient M2M communication.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of an M2M system according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration between an M2M core and an M2M gateway / device according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration for a communication selection capability according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of accessing one of a plurality of network networks in an M2M entity according to one embodiment of the present specification.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of operating an M2M core to allow an M2M entity to access one of a plurality of network networks according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a service class to which an embodiment of the present specification can be applied.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a connection between an application and a service class to which an embodiment of the present specification can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of an interface resource of an M2M entity to which an embodiment of the present specification can be applied.
  • FIG. 9 is a view showing the configuration of the M2M entity and M2M core according to an embodiment of the present disclosure.
  • M2M is divided into various fields, such as M2M, MTC, IOT, smart device communication, and object-oriented communication, and will be described with reference to M2M.
  • this description is not limited to the M2M, and is applicable to all systems and structures for providing device-to-device communication, that is, thing communication, and communication occurring in these systems.
  • Network selection in this specification includes selecting a network for communication, and in addition, selecting various media for communication.
  • an M2M entity is a name of a higher concept including an M2M device or an M2M gateway.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of an M2M system according to an embodiment of the present specification.
  • the overall configuration is composed of a network and application domain 110 and an M2M device domain 120.
  • the network / application domain 110 includes M2M service capabilities (or capabilities). M2M Application (111), M2M Application (111) accessing from the M2M Service Capabilities (M2M SC) or providing service logic (M2M Core) consisting of a Core Network (SC) and the SC (M2M Core) (114), And an access network 115 that enables communication with the M2M device domain 120, an M2M management functions 118, and network management functions 119. have.
  • the M2M device domain 120 includes an M2M gateway 121, an M2M device 122 and 125, and an M2M area network 123.
  • the M2M devices 122 and 125 are devices in which M2M applications using the functions of the M2M SC and the network domain are driven.
  • the M2M device may be divided into an M2M application and an M2M SC (122) and an otherwise (125).
  • the M2M gateway 121 includes an M2M SC and enables M2M devices to interwork and interconnect in the network / application domain 110.
  • SC Service Capabilities
  • the M2M gateway 121 and the M2M devices 122 and 125 communicate with an M2M platform that combines the M2M core or SCs of the M2M core, and the M2M core or platform manages gateways and devices in lower layers. do.
  • M2M gateway 121 and the M2M devices 122 and 125 may connect to one or more access networks 115 to provide the M2M service of FIG. 1.
  • M2M entities can basically access an access network (or access network) through one or more network access devices.
  • the access network 115 may be CDMA / WCDMA or GSM / GPRS, or may be WiFi and WiMax.
  • M2M entities use a mobile communication network based on CDMA / WCDMA or GSM / GPRS, but may be implemented to be able to access WiFi and WiMax according to network conditions.
  • the M2M device having a plurality of network interfaces such as WCDMA, WiFi, and WiMax, and the M2M access network connection of the gateway according to the communication request of the device / gateway application for the selection of an access network appropriate for the network connection requirements of the application Service Capabilitiy (Device / Gateway), that is, Device / Gateway Communication Selection Capability (DCS / GCS) and M2M Core Network Communication Selection Capability (NCS) .
  • DCS / GCS Device / Gateway Communication Selection Capability
  • NCS M2M Core Network Communication Selection Capability
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration between an M2M core and an M2M gateway / device according to an embodiment of the present specification.
  • the network configuration of FIG. 2 shows the configuration of M2M devices / gateways and M2M cores such that the M2M devices / gateways and M2M cores may provide the ability to accommodate multiple access networks.
  • DCS Device Communication Selection
  • GCS Gateway Communication Selection
  • NCS Network Communication Selection
  • the M2M application 250 transmits and receives information with the M2M service capabilities 230.
  • the M2M service function 230 may configure an M2M core.
  • a plurality of service capabilities (Service Capabilities, SC1, SC2, ..., SC8) constituting the M2M service capability 230 may be connected to the M2M application 250 or the M2M service capability 215 of the M2M device domain 210.
  • Exchange information That is, these service functions 230 may exchange information with the M2M service function 215 of the M2M device domain 210 through the mId interface.
  • the M2M device domain 210 includes M2M entities such as M2M devices and M2M gateways.
  • the M2M application 212 may exchange information with the M2M service function 215 via dIa.
  • DCS Device Communication Selection
  • GCS Gateway Communication Selection
  • NCS Network Communication Selection
  • FIG. 3 illustrates a configuration for implementing connection selection, and illustrates a configuration between an application and connection selection capabilities between each M2M core and an M2M gateway / device.
  • the communication selection functions 315 and 325 configuring the Service Capabilities Layers (SCLs) of the M2M devices / gateways 310 and 320 have a service class.
  • SCLs Service Capabilities Layers
  • the interface resource may define attributes such as the type and preference of the access network applicable to the device / gateway. Interface resources will be described later.
  • the M2M core 340 is composed of a plurality of SCs 345, 348, and 349.
  • Network Connection Selection Capabilities 345 performing communication selection function in the M2M core 340 may include a service class or accessible access received from the M2M device 310 or the M2M gateway 320. Considering network information, location information of devices / gateways 310 and 320, and access network reception strength at the current location, the most suitable access network is selected and service characteristics for applying a service class in the access network are selected. Set up the QoS (Quality of Service) parameter value to satisfy the connection setup
  • QoS Quality of Service
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of accessing one of a plurality of network networks in an M2M entity according to one embodiment of the present specification.
  • an M2M entity registers an M2M application (S410).
  • the M2M entity includes an M2M device or an M2M gateway.
  • the M2M entity registers a service class for the registered M2M application (S420). That is, when registering an application registration of a device or a gateway, the service class required by the application is registered with Device Communication Selection (DCS) Capabilities or Gateway Communication Selection (GCS) Capabilities that provide network selection.
  • DCS Device Communication Selection
  • GCS Gateway Communication Selection
  • GCS Gateway Communication Selection
  • NCS or NCSC
  • the service class is information defining communication connection characteristics for transmitting and receiving data or information of the M2M application, which will be described later.
  • the M2M entity transmits one or more of a service class, location information, and supportable access network information for the M2M application to the M2M core (S430).
  • the location information means location information of the M2M entity.
  • the supportable access network information is included in an interface resource of the M2M entity, and information about an access network to which the M2M entity is accessible, for example, an access network to which the M2M entity is accessible, or an access network preferred by the M2M entity.
  • the DCS or GCS transmits the corresponding service class, access network information, or location information to the NCS of the M2M core.
  • the device or gateway which is an M2M entity, may support a plurality of, for example, two or more network interfaces, as described above.
  • the M2M entity of the present specification may display the supportable access network information and the preference information for the access network. I can hold it.
  • Such supportable access network information or preference information for the access network may be defined as a resource of an interface according to an embodiment of the present specification, which will be described later.
  • the M2M core may provide a network communication selection function as described above or may include a component that provides the function. Accordingly, the M2M core selects an optimal access network based on the information received in step S430, that is, analyzing service class characteristics, location information of a device or gateway, which is an M2M entity, and access network information, and selects a QoS parameter for this. ) To configure the network connection.
  • the M2M entity accesses an access network according to the setting of the M2M core (S440).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of operating an M2M core to allow an M2M entity to access one of a plurality of network networks according to an embodiment of the present specification.
  • the M2M core receives at least one of a service class, location information, and supportable access network information for an M2M application that the M2M entity intends to perform from the M2M entity (S510).
  • the information may be transmitted in the DCS or GCS of the M2M entity and received by the NCS of the M2M core.
  • the service class is information defining communication connection characteristics for transmitting and receiving data or information of the M2M application.
  • the location information means location information of the M2M entity.
  • the supportable access network information is included in an interface resource of the M2M entity, and may be information about an access network supported by the M2M entity or information on an access network preferred by the M2M entity.
  • the supportable access network includes an access network to which the M2M entity can connect. That is, in S510, the NCS may receive a service class, access network information, or location information of the corresponding M2M application from the DCS or GCS of the M2M entity.
  • a device or gateway that is an M2M entity can support a plurality of network interfaces, for example two or more, in which case the supportable access network information and the preference information for the access network are the resources at the interface from which the M2M entity transmits. It consists of the form of.
  • the M2M core selects an access network to which the M2M entity accesses based on the received information (S520).
  • the criteria for selecting an access network by the M2M core may be suitability for an M2M application service class, a possibility of preference / support of the M2M entity, and a location of the M2M entity among a plurality of access networks. Of course, the network situation of the M2M entity and the network congestion of other M2M entities may be considered.
  • a parameter for accessing the selected access network is set to set the access of the selected access network to the M2M entity (S530).
  • the M2M core operating in FIG. 5 analyzes the service class characteristics, the location information of the device / gateway, and the access network information based on the information received from the M2M entity, selects an optimal access network, and sets QoS parameters therefor. This will configure the network connection of the M2M entity.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a service class to which an embodiment of the present specification can be applied.
  • 610 of FIG. 6 shows mapping between M2M service class properties and M2M service class. That is, the M2M service class may have attribute values of characteristics of various M2M service classes.
  • M2M service class 1 may have a property value of Property1Att1 for a property of Property1, a property value of Property2Att1 for a property of Property2, and a property value of Property3Att2 for a property of Property3. Since M2M service classes 2 and 3 also have attribute values described in 610, description thereof will be omitted. Accordingly, it can be seen that a specific M2M service class has a specific attribute value of M2M service class characteristic.
  • M2M service class 1 Mobility, scheduling delay, required data rate, persistence, and priority are presented as characteristics of M2M service class.
  • M2M service classes have attribute values for the above characteristics.
  • the M2M Service Class 1 of the 620 has the mobility property of "No”
  • the "Allowed Delay” is set to "Tolerant”
  • the data rate is 100kbps
  • the connection is set to "No”
  • the priority is set to "Low”. Can be.
  • M2M service classes 2, 3, and 4 also have attribute values described in 620, descriptions thereof will be omitted.
  • the M2M application may register a suitable service class. For example, if the data transmission speed is an important application, the M2M service class 1 or 2 of 620 may be selected. If the application supports mobility, the M2M service class 3 or 4 of 620 may be selected.
  • M2M service class 1 of the 630 has a priority of 1 with a value of "Yes" for mobility, a data rate of "100 kbps" with a priority of 2, and a connection maintainability of "No" with a priority of 3 Have Therefore, M2M service class 1 of the 630 has the most mobility, the data rate is important next, and the importance of maintaining the connection is lower than other characteristics. Since M2M service classes 2 and 3 also have attribute values and priorities thereof as described in 630, descriptions thereof will be omitted.
  • M2M applications basically require communication to send and receive data or information, and have different requirements depending on the characteristics of the communication connection.
  • the communication connection characteristics required for M2M applications in order to provide an optimal service.
  • M2M service class of FIG. 6 is defined as a set of predefined communication and connection characteristics, and each communication and connection characteristic is defined as an M2M service class characteristic.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a connection between an application and a service class to which an embodiment of the present specification can be applied. Although FIG. 7 illustrates the M2M device, the same method may be applied to the M2M gateway. 7 is a diagram illustrating a process of using an M2M service class to select QoS related parameters of an access network based on a service class.
  • the M2M application may select any one or more of the plurality of service classes.
  • the device communication selection function or the gateway communication selection function may register the service class for each application.
  • a separate service capability capable of performing the M2M application not a device communication selection function or a gateway communication selection function, registers a service class for the application and transmits the information of the registered service class to device communication. It may be provided to a selection function or a gateway communication selection function.
  • one embodiment of registering a service class or using information about the service class may be performed by a device communication selection function or a gateway communication selection function.
  • the service class information may be provided to the communication selection function or the gateway communication selection function. It may be.
  • one application registers one service class.
  • the M2M service class for each application is stored in the local registration step of the device applications 711 and 712 (S751 and S752).
  • the DA1 application 711 registers service class 1 721 and the DA2 application registers service class 2 722.
  • the DA2 application 712 detects that a network connection is required to update a resource of a specific network service capability of the network.
  • the device service capability of the device that wants to use the specific service capability of the network selects a service class 2 722 (S753).
  • the specific service function of the device is one of the functions of configuring the device service function 740, and the device communication selection capabilities (DCSC), which is the device communication selection function described in FIG. 4, are also one of the functions of configuring the device service function 740.
  • the device communication selection capability (DCSC) which is a device communication selection function
  • the device communication selection capability (DCSC) provides information on the selected service class 2 (722) to a network communication selection capability (NCSC), which is a network communication selection function of an M2M core, to provide the service class. Access the appropriate access network 2 (722).
  • NSC network communication selection capability
  • the device service capabilities of the device may set QoS parameter values suitable for an access network provided by the communication selection function DCSC to the network (S754) and perform connection establishment. It may be (S755).
  • the access network includes an access network access network that is selected according to the class of service characteristics of service class 2 722 (acceptable delay, data rate, connection maintenance, priority, etc.), is suitable for location information, is supported or is preferred. do.
  • the service selection function or a separate service function that supports execution of the application may set QoS parameter values suitable for the access network and service class and perform connection establishment (S754).
  • QoS values for each service class and the access network may be defined. An embodiment of defining a value of QoS for the service classes of 620 of FIG. 6 is shown in Table 1 below.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of an interface resource of an M2M entity to which an embodiment of the present specification can be applied.
  • the ⁇ interface> resource 820 may include information of a supportable access network according to an embodiment of the present specification.
  • the ⁇ interface> resource may include "attribute", address, accessStatus, subscriptions, etc.
  • information may be set to "attribute” 830 as shown in 840.
  • 'WiMax', 'WiFi', etc. can be set as the type of supportable access networks, and preferences of each supportable access network can be set to values such as '1', '2', etc. have.
  • FIG. 9 is a view showing the configuration of the M2M entity and M2M core according to an embodiment of the present disclosure.
  • the M2M device 910 or M2M gateway 920 which is an M2M entity, includes M2M applications 912 and 922, communication selectors 914 and 924, and communication units 916 and 926, respectively.
  • the communication selector 914, 924 registers a service class of the M2M application 912, 922 in the M2M entity, and for the communication of the M2M application, a service class, location information, and supportable access network for the M2M application. Provide one or more of the information to the M2M core.
  • the communication units 916 and 926 access the access network according to the configuration of the M2M core. More specifically, the communication units 916 and 926 access the access network under the control of the communication selection units 914 and 924.
  • the operation of the M2M entity is as described with reference to FIG. 4.
  • the M2M core 940 includes a communication selector 942 and a communication unit 944.
  • the communication unit 944 receives at least one of a service class, location information, and supportable access network information for an M2M application that the M2M entity intends to perform from the M2M entity.
  • the communication selecting unit 942 selects an access network to which the M2M entity accesses based on the received information, sets a parameter for accessing the selected access network, and establishes a connection of the selected access network to the M2M entity. do.
  • a combination of characteristics of various networks may be classified and managed as a service class, and dynamic selection of an access network may be performed in setting and managing QoS values according to a service class in specific service capabilities.
  • the dynamic selection of such access network allows a particular access network to be selected through the Communication Selection Capabilities between the M2M entity (device / gateway) and the M2M core, and to select a QoS value for the selected access network. It can bring about optimum communication efficiency.
  • the access network is selected in consideration of not only the service class but also the location information of the current device (or gateway) and the supportable (available) access network (signal strength), the corresponding function is applied to the M2M core capabilities. Can be performed more efficiently.
  • the Communication Selection Capabilities of a device or a gateway transmits access network information and location information, etc. that can be connected with a service class for a specific application, to the Network Communication Selection Capabilities (NCSC), and the NCSC sends a service class and a device (or Select the most suitable network connection method by considering the location information of the gateway) and the availability of the access network at the current location / time, and set the value of the QoS parameter in the corresponding access network to perform selective network connection setup. Can be.
  • NCSC Network Communication Selection Capabilities

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Abstract

본 명세서는 M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법은 M2M (MachinetoMachine) 개체가 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스 리소스를 M2M 코어에 송신하는 단계, 및 상기 M2M 코어에 의해 상기 인터페이스 리소스에 포함된 정보와 네트워크의 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상을 이용하여 선택된 액세스 네트워크에 상기 M2M 개체가 접속하는 단계를 포함한다.

Description

M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법 및 장치
사물 통신 또는 사물간 통신은 장치(Machine) 간에 이루어지는 통신을 의미한다. 이러한 사물 간의 통신은 다양한 정보를 특정한 시간적 혹은 상황적 패턴에 따라 다양하게 송수신한다는 점에서 통상적인 휴대폰 등의 통신과 상이하게 구현된다. 본 명세서에서는 이러한 사물 통신을 구현함에 있어 보다 효율적인 통신이 가능하도록 네트워크(network)를 선택하는 방법 및 이를 구현하는 장치를 제공하고자 한다.
사물 통신은 M2M(Machine to Machine communication), MTC(Machine type communication), IoT(Internet of Thing), 스마트 디바이스 통신(Smart Device communication), 또는 사물 지향 통신(Machine oriented communication) 등으로 다양하게 불려지고 있다. 사물 통신은 사람이 통신 과정에 개입하지 않고 통신이 이루어지는 방식의 모든 통신 방식을 지칭한다. 한편 사물 통신은 적용되는 마켓, 어플리케이션, 또는 이용하고자 하는 서비스에 따라 통신하는 패턴이 다양하다. 특히, 사물 통신은 항상 통신이 연결될 것을 요구하는 것은 아니며, 송수신되는 정보 역시 일정한 패턴을 가지고 송수신될 수도 있고, 패턴 없이 데이터를 송수신할 수도 있다. 이러한 특성을 가지는 사물 통신에서는 해당 사물 통신 개체의 특성 혹은 해당 사물 통신 개체가 제공하고자 하는 기능의 특성에 따라 효율적인 네트워킹을 수행하는 것이 필요하다. 그러나, 이러한 효율적인 네트워킹을 구현하는 방법 및 장치가 현재 사물 통신에서 제시되지 않고 있다.
본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 효율적인 네트워킹을 수행할 수 있도록 네트워크를 선택하는 방법 및 이를 위한 자원을 구현하고자 한다. 또한, M2M 게이트웨이 및 M2M 디바이스에서 관련된 어플리케이션에 적합한 네트워크를 선택할 수 있도록 한다.
본 발명은 복수의 네트워크 인터페이스를 가지는 디바이스/게이트웨이의 최적의 네트워크 접속 제공을 위하여, 제한적인 기능을 가지는 디바이스/게이트웨이의 기능(또는 부하)을 최소화하고 M2M 코어 기능의 정보 처리 및 네트워크 선택 기능에 기반하여 최적의 통신 선택 기능을 제공할 수 있는 방법 및 장치를 제시하고자 한다.
본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법은 M2M(MachinetoMachine) 개체가 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스 리소스를 M2M 코어에 송신하는 단계, 및 상기 M2M 코어에 의해 상기 인터페이스 리소스에 포함된 정보와 네트워크의 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상을 이용하여 선택된 액세스 네트워크에 상기 M2M 개체가 접속하는 단계를 포함한다.
본 명세서의 다른 실시예에 의한 M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법은 M2M(MachinetoMachine) 개체로부터 상기 M2M 개체가 수행하고자 하는 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스 리소스를 수신하는 단계, 네트워크 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상과 상기 수신한 인터페이스 리소스에 포함된 정보를 이용하여 상기 M2M 개체가 접속할 액세스 네트워크를 선택하는 단계, 및 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 위한 파라미터를 설정하여 상기 M2M 개체에게 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 설정하는 단계를 포함한다.
본 명세서의 또다른 실시예에 의한 M2M 개체를 구현하는 장치는 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스를 M2M 코어에게 송신하는 통신부, 및 상기 M2M 코어에 의해 상기 인터페이스 리소스에 포함된 정보와 네트워크의 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상을 이용하여 선택된 액세스 네트워크에 상기 통신부가 접속하도록 제어하는 통신 선택부를 포함한다.
본 명세서의 또다른 실시예에 의한 M2M 코어를 구현하는 장치는 M2M(MachinetoMachine) 개체로부터 상기 M2M 개체가 수행하고자 하는 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스 리소스를 수신하는 통신부, 및 네트워크 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상과 상기 수신한 인터페이스 리소스에 포함된 정보를 이용하여 상기 M2M 개체가 접속할 액세스 네트워크를 선택하고, 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 위한 파라미터를 설정하여 상기 M2M 개체에게 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 설정하는 통신 선택부를 포함한다.
본 명세서에서는 복수의 네트워크 인터페이스를 가지는 디바이스/게이트웨이의 서비스 기능에서 어플리케이션에서 등록한 서비스 클래스와 지원 가능한 인터페이스 정보를 저장하고 해당 어플리케이션의 통신 요청에 대한 최적의 네트워크 선택을 위한 자료 처리 및 통신 선택을 M2M 코어 기능(Core Capabilitiy)에서 처리하여 디바이스/게이트웨이의 부담을 최소화하고 디바이스/게이트웨이 및 네트워크의 정보를 종합적으로 판단하여 최적의 액세스 네트워크 선택을 처리하여 효율적인 M2M 통신이 이루어지도록 한다.
도 1은 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 시스템의 구조를 보여주는 도면이다.
도 2는 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 코어 및 M2M 게이트웨이/디바이스 간의 구성을 보여주는 도면이다.
도 3은 본 명세서의 일 실시예에 의한 통신 선택 기능(Communication Selection Capability)을 위한 구성을 보여주는 도면이다.
도 4는 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 개체에서 다수의 네트워크 망 중 하나에 접속하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 5는 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 코어가 M2M 개체에게 다수의 네트워크 망 중 하나에 접속할 수 있도록 동작하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 6은 본 명세서의 일 실시예를 적용할 수 있는 서비스 클래스의 구성을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예를 적용할 수 있는 어플리케이션과 서비스 클래스의 연결을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예를 적용할 수 있는 M2M 개체의 인터페이스 리소스에 대한 구성을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 개체 및 M2M 코어의 구성을 보여주는 도면이다.
[부호의 설명]
210: M2M 디바이스 도메인
250: M2M 어플리케이션
310, 910: M2M 디바이스
320, 920: M2M 게이트웨이
340, 940: M2M 코어
810: interfaces
830: <interface>의 attribute
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
본 명세서에서는 사물 통신을 중심으로 설명한다. 사물 통신은 앞서 살펴본 바와 같이 M2M, MTC, IOT, 스마트 디바이스 통신, 사물 지향 통신 등 다양한 분야로 나누어지며, 본 명세서에서는 M2M을 중심으로 설명한다. 그러나 이러한 설명이 M2M에 한정되는 것은 아니며, 기기간 통신, 즉 사물 통신을 제공하는 모든 시스템 및 구조와 이들 시스템에서 발생하는 통신에 적용 가능하다.
본 명세서에서의 네트워크 선택(network selection)은 통신을 위한 망을 선택(communication selection)하는 것을 포함하며, 이외에도 통신을 위한 다양한 매체(medium)를 선택하는 것도 포함한다. 본 명세서에서의 M2M 개체(entity)는 M2M 디바이스(M2M device) 또는 M2M 게이트웨이(M2M Gateway)를 포함하는 상위 개념의 명칭이다.
도 1은 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 시스템의 구조를 보여주는 도면이다.
전체 구성은 네트워크/어플리케이션 도메인(Network and Application domain)(110)과 M2M 디바이스 도메인(M2M Device domain)(120)으로 구성되며, 네트워크/어플리케이션 도메인(110)은 M2M 서비스 기능(또는 능력)(Service Capabilities)인 M2M SC(M2M Service Capabilities)에서 접근하거나 서비스 로직(logic)을 제공하는 M2M 어플리케이션(M2M Application)(111), 코어 네트워크(Core Network)와 SC로 구성된 M2M 코어(M2M Core)(114), 그리고 M2M 디바이스 도메인(120)과 통신을 가능하게 하는 액세스 네트워크(Access Network)(115), 그리고 M2M 관리 기능(M2M Management Functions)(118) 및 네트워크 관리 기능(Network Management Functions)(119)로 구성되어 있다.
한편, M2M 디바이스 도메인(120)은 M2M 게이트웨이(M2M Gateway)(121), M2M 디바이스(M2M Device)(122, 125), M2M 에어리어 네트워크(M2M Area Network)(123)로 구성된다. M2M 디바이스(122, 125)는 M2M SC와 네트워크 도메인의 기능을 이용하는 M2M 어플리케이션이 구동되는 장치이다. M2M 디바이스는 M2M 어플리케이션과 M2M SC가 있는 경우(122)와 그렇지 않은 경우(125)로 구분될 수 있다.
M2M 게이트웨이(121)는 M2M SC를 포함하며, M2M 디바이스들이 네트워크/어플리케이션 도메인(110)에서 동작(interworking and interconnection)할 수 있도록 한다.
SC(Service Capabilities)는 상이한 어플리케이션들에 의하여 공유되는 기능을 제공하는 것을 의미하며 M2M 코어(114), M2M 게이트웨이(121) 및 M2M 디바이스(122, 125)는 특정한 SC를 포함할 수 있다.
도 1의 구성에서 M2M 게이트웨이(121) 및 M2M 디바이스(122, 125)는 M2M 코어 또는 M2M 코어의 SC들을 결합한 M2M 플랫폼(Platform)과 통신하며 M2M 코어 또는 플랫폼에서는 하위 계층에 있는 게이트웨이 및 장치를 관리한다.
한편, 도 1의 M2M 서비스를 제공하기 위해 M2M 게이트웨이(121) 및 M2M 디바이스(122, 125)는 하나 이상의 액세스 네트워크(115)에 접속할 수 있다. 이는 M2M 개체들이 기본적으로 하나 이상의 네트워크 접속 장치를 통하여 액세스 네트워크(access network, 또는 액세스 망)에 접속할 수 있음을 의미한다. 액세스 네트워크(115)는 CDMA/WCDMA 또는 GSM/GPRS가 될 수도 있고, WiFi 및 WiMax 등이 될 수도 있다. 따라서, M2M 개체들은 CDMA/WCDMA 또는 GSM/GPRS를 기반으로 하는 이동 통신망을 기본으로 이용하되, 네트워크의 상황에 따라 WiFi 및 WiMax 등의 접속에 가능하도록 구현될 수 있다.
이하 본 명세서에서는 WCDMA, WiFi, WiMax 등 다수의 네트워크 인터페이스를 가지는 M2M 디바이스 및 게이트웨이의 M2M 액세스 네트워크 접속에 있어서 디바이스/게이트웨이 어플리케이션의 통신 요청에 따라 어플리케이션의 네트워크 접속 요구사항에 적절한 액세스 네트워크의 선택을 위한 디바이스/게이트웨이의 서비스 기능(Service Capabilitiy), 즉 디바이스/게이트웨이 통신 선택 기능(DCS/GCS; Device/Gateway Communication Selection Capability)과 M2M Core의 네트워크 통신 선택 기능(NCS; Network Communication Selection Capability)을 구현하고자 한다.
도 2는 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 코어 및 M2M 게이트웨이/디바이스 간의 구성을 보여주는 도면이다.
도 2의 네트워크 구성은 M2M 디바이스/게이트웨이 및 M2M 코어가 다수의 액세스 네트워크를 수용할 수 있는 기능을 제공할 수 있도록, M2M 디바이스/게이트웨이 및 M2M 코어의 구성을 보여준다. 이를 위하여 DCS(Device Communication Selection)/GCS(Gateway Communication Selection) 및 NCS(Network Communication Selection) 기능이 필요하다.
도 2에서 M2M 어플리케이션(M2M application)(250)은 M2M 서비스 기능(M2M Service Capabilities)(230)과 정보를 송수신한다. M2M 서비스 기능(230)은 M2M 코어를 구성할 수 있다. M2M 서비스 기능(230)을 구성하는 다수의 서비스 기능(Service Capabilities, SC1, SC2, ... , SC8)들은 M2M 어플리케이션(250)과, 혹은 M2M 디바이스 도메인(210)의 M2M 서비스 기능(215)와 정보를 교환한다. 즉, 이들 서비스 기능(230)들은 M2M 디바이스 도메인(M2M device domain)(210)의 M2M 서비스 기능(215)와 mId 인터페이스를 통하여 정보를 교환할 수 있다. M2M 디바이스 도메인(210)에는 M2M 디바이스와 M2M 게이트웨이 등 M2M 개체들을 포함한다. M2M 어플리케이션(212)는 dIa를 통하여 M2M 서비스 기능(215)와 정보를 교환할 수 있다.
도 3은 본 명세서의 일 실시예에 의한 통신 선택 기능(Communication Selection Capability)을 위한 구성을 보여주는 도면이다. DCS(Device Communication Selection) 기능(Capabilities), GCS(Gateway Communication Selection) 기능(Capabilities) 및 NCS(Network Communication Selection) 기능(Capabilities)의 구성을 보여준다.
도 3에서는 통신 선택(Connection Selection)을 구현하는 구성으로, 각각의 M2M 코어와 M2M 게이트웨이/디바이스 간에 어플리케이션과 통신 선택 기능(Connection Selection Capabilities) 간의 구성을 보여주는 도면이다. 도 3에서 M2M 디바이스/게이트웨이(310, 320)의 SCL(Service Capabilities Layers)를 구성하는 통신 선택 기능(315, 325)은 로컬 어플리케이션(312, 322)들이 등록될 경우, 서비스 클래스를 가지게 되며 복수 개의 네트워크에 대한 인터페이스 리소스(<interface> resource)를 정의해야 한다. 인터페이스 리소스는 디바이스/게이트웨이에 적용 가능한 액세스 네트워크의 종류와 선호도 등의 속성(attribute)이 정의될 수 있다 인터페이스 리소스에 대해서는 후술하고자 한다.
M2M 코어(Core)(340)는 다수의 SC들(345, 348, 349)로 구성되어 있다. M2M 코어(340)에서 통신 선택 기능을 수행하는 네트워크 통신선택 기능(Network Connection Selection Capabilities)(345)은 M2M 디바이스(310) 또는 M2M 게이트웨이(320)로부터 수신한 서비스 클래스(Service Class) 또는 접속 가능한 액세스 네트워크 정보와 디바이스/게이트웨이(310, 320)의 위치(location) 정보, 현재 위치에서의 액세스 망 수신 강도 등을 고려하여 가장 적합한 액세스 망을 선택하고 해당 액세스 망에서 서비스 클래스를 적용하기 위한 서비스 특성을 만족시킬 수 있는 QoS(Quality of Service) 파라미터 값을 설정하여 접속 설정을 수행하게 된다
도 4는 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 개체에서 다수의 네트워크 망 중 하나에 접속하는 과정을 보여주는 도면이다.
우선, M2M 개체가 M2M 어플리케이션을 등록한다(S410). M2M 개체는 앞서 설명한 바와 같이, M2M 디바이스 또는 M2M 게이트웨이를 포함한다. 그리고, 상기 M2M 개체는 상기 등록된 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스를 등록한다(S420). 즉, 디바이스 또는 게이트웨이의 어플리케이션 등록을 등록할 때, 어플리케이션이 요구하는 서비스 클래스를 네트워크 선택 기능을 제공하는 DCS(Device Communication Selection) 기능(Capabilities) 또는 GCS(Gateway Communication Selection) 기능(Capabilities)에 등록하는 것을 의미한다. 상기 기능에 등록한다는 의미는 상기 기능을 제공하는 구성 요소에서 상기 정보, 예를 들어 서비스 클래스를 저장하거나 데이터베이스화 하여 저장하는 것을 의미한다. 이하 DCS(또는 DCSC), GCS(또는 GCSC), NCS(또는 NCSC)는 상기 기능을 제공하는 구성요소를 포함한다. 서비스 클래스는 상기 M2M 어플리케이션의 데이터 또는 정보의 송수신을 위한 통신 연결 특성을 정의한 정보로, 이에 대해서는 후술하고자 한다.
이후, 상기 등록된 M2M 어플리케이션의 통신을 위하여, 상기 M2M 개체는 상기 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스, 위치 정보, 지원 가능한 액세스 네트워크 정보 중 어느 하나 이상을 M2M 코어에 송신한다(S430). 여기서 위치 정보는 M2M 개체의 위치 정보를 의미한다. 그리고 상기 지원 가능한 액세스 네트워크 정보는 상기 M2M 개체의 인터페이스 리소스에 포함되며, 상기 M2M 개체가 지원 가능한, 예를 들어 상기 M2M 개체가 접속이 가능한 액세스 네트워크에 대한 정보 또는 상기 M2M 개체가 선호하는 액세스 네트워크에 대한 정보가 될 수 있다. 이는 해당 M2M 어플리케이션을 수행함에 있어, 최적의 통신을 선택하기 위해 DCS 또는 GCS는 해당 서비스 클래스, 액세스 네트워크 정보, 또는 위치 정보를 M2M 코어의 NCS에 전송하게 된다. 즉, M2M 개체인 디바이스 또는 게이트웨이는 앞서 설명한 바와 같이 복수의, 예를 들어 둘 이상의 네트워크 인터페이스를 지원할 수 있으며, 이 경우, 지원 가능한 액세스 네트워크 정보와 액세스 네트워크에 대한 선호도 정보를 본 명세서의 M2M 개체는 보유할 수 있다. 이러한 지원 가능한 액세스 네트워크의 정보 또는 액세스 네트워크에 대한 선호도 정보는 본 명세서의 일 실시예에 의한 인터페이스의 리소스로 정의할 수 있으며, 이에 대해서는 후술하고자 한다.
상기 M2M 코어는 앞서 살펴본 네트워크 통신 선택 기능을 제공하거나, 상기 기능을 제공하는 구성 요소를 포함할 수 있다. 따라서, M2M 코어는 S430 단계에서 수신한 정보들을 기반으로, 즉 서비스 클래스 특성, M2M 개체인 디바이스 또는 게이트웨이의 위치 정보, 그리고 액세스 네트워크 정보를 분석하여 최적의 액세스 네트워크를 선택하고 이를 위한 QoS 파라미터(parameter)를 세팅하여 네트워크 접속을 위한 설정을 수행하게 된다.
상기 M2M 개체는 상기 M2M 코어의 설정에 따라 액세스 네트워크에 접속한다(S440).
도 5는 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 코어가 M2M 개체에게 다수의 네트워크 망 중 하나에 접속할 수 있도록 동작하는 과정을 보여주는 도면이다.
M2M 코어는 M2M 개체로부터 상기 M2M 개체가 수행하고자 하는 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스, 위치 정보, 지원 가능한 액세스 네트워크 정보 중 어느 하나 이상을 수신한다(S510). 상기 정보는 상기 M2M 개체의 DCS 또는 GCS에서 송신되어 상기 M2M 코어의 NCS가 수신할 수 있다. 상기 서비스 클래스는 도 4에서 설명한 바와 같이, 상기 M2M 어플리케이션의 데이터 또는 정보의 송수신을 위한 통신 연결 특성을 정의한 정보가 된다. 그리고, 상기 위치 정보는 상기 M2M 개체의 위치 정보를 의미한다. 상기 지원 가능한 액세스 네트워크 정보는 상기 M2M 개체의 인터페이스 리소스에 포함되며, 상기 M2M 개체가 지원 가능한 액세스 네트워크에 대한 정보 또는 상기 M2M 개체가 선호하는 액세스 네트워크에 대한 정보가 될 수 있다. 상기 지원 가능한 액세스 네트워크의 일 실시예는 상기 M2M 개체가 접속을 할 수 있는 액세스 네트워크를 포함한다. 즉 S510에서 NCS는 M2M 개체의 DCS 또는 GCS로부터 해당 M2M 어플리케이션의 서비스 클래스, 액세스 네트워크 정보, 또는 위치 정보를 수신할 수 있다. 이는, M2M 개체인 디바이스 또는 게이트웨이가 복수의, 예를 들어 둘 이상 다수의 네트워크 인터페이스를 지원할 수 있으며, 이 경우, 지원 가능한 액세스 네트워크 정보와 액세스 네트워크에 대한 선호도 정보는 M2M 개체가 송신하는 인터페이스에서 리소스의 형태로 구성되는 것을 포함한다.
M2M 코어는 상기 수신한 정보를 기반으로 상기 M2M 개체가 접속할 액세스 네트워크를 선택한다(S520). 여기서 M2M 코어가 액세스 네트워크를 선택하는 기준은 다수의 액세스 네트워크 중에서 M2M 어플리케이션 서비스 클래스에 대한 적합성, 상기 M2M 개체의 선호/지원 가능성, 상기 M2M 개체의 위치 등이 될 수 있다. 물론, 상기 M2M 개체의 네트워크 상황 및 그 외의 M2M 개체들의 네트워크 혼잡도(congestion) 등도 고려될 수 있다. 상기의 다양한 기준을 적용하여 액세스 네트워크가 선택되면, 선택된 액세스 네트워크의 접속을 위한 파라미터를 설정하여 상기 M2M 개체에게 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 설정한다(S530).
즉, 도 5에서 동작하는 M2M 코어는 M2M 개체로부터 수신한 정보를 기반으로 서비스 클래스 특성과 디바이스/게이트웨이의 위치 정보 및 액세스 네트워크 정보를 분석하여 최적의 액세스 네트워크를 선택하고 이를 위한 QoS 파라미터를 세팅하여 M2M 개체의 네트워크 접속을 위한 설정을 수행하게 된다.
도 6은 본 명세서의 일 실시예를 적용할 수 있는 서비스 클래스의 구성을 보여주는 도면이다.
도 6의 610은 M2M 서비스 클래스의 특성(M2M Service Class Property)들과 M2M 서비스 클래스의 매핑을 보여준다. 즉, M2M 서비스 클래스는 다양한 M2M 서비스 클래스의 특성의 속성(attribute) 값을 가질 수 있다. 예를 들어, M2M 서비스 클래스 1은 Property1의 특성에 대해서는 Property1Att1이라는 특성값을, Property2의 특성에 대해서는 Property2Att1이라는 특성값을, 그리고 Property3의 특성에 대해서는 Property3Att2이라는 특성값을 가질 수 있다. M2M 서비스 클래스 2, 3 역시 610에 기재된 속성값을 각각 가지므로 이에 대한 설명은 생략하기로 한다. 따라서, 특정한 M2M 서비스 클래스는 M2M 서비스 클래스 특성의 특정한 속성값을 가지게 됨을 알 수 있다.
620은 서비스 클래스 별 특성의 속성값이 설정된 제 1 실시예를 보여준다. M2M 서비스 클래스의 특성으로 이동성(mobility), 허용 딜레이(scheduling delay), 데이터 전송률(required data rate), 접속유지여부(persistence), 우선순위(priority)가 제시되어 있다. 그리고 4 종류의 M2M 서비스 클래스들이 상기 특성에 대한 속성값을 가지고 있다. 예를 들어 620의 M2M 서비스 클래스 1은 이동성이라는 특성은 "No"이며, "허용 딜레이"는 "Tolerant", 데이터 전송률은 100kbps, 접속 유지여부는 "No", 그리고 우선순위는 "Low"로 설정될 수 있다. M2M 서비스 클래스 2, 3, 4 역시 620에 기재된 속성값을 각각 가지므로 이에 대한 설명은 생략하기로 한다.
도 6의 620과 같이 정의된 서비스 클래스 중에서 M2M 어플리케이션은 적합한 서비스 클래스를 등록할 수 있다. 예를 들어, 데이터 전송 속도가 중요한 어플리케이션이라면 620의 M2M 서비스 클래스 1 또는 2를 선택할 수 있으며, 이동성을 지원하는 것이 어플리케이션이라면 620의 M2M 서비스 클래스 3 또는 4를 선택할 수 있다.
상기, 이들 특성들이 모두 서비스 클래스에 정의될 필요는 없으며, 이들 중 일부만 정의될 수 있다. 또한 상기 특성들의 값으로 620에 정의된 정보 이외에도 다양하게 구현될 수 있다.
예를 들어, 630과 같이 반드시 필요한 특성만을 구현할 수 있으며, 이들 특성에 대해서도 우선순위를 줄 수 있다. 630의 M2M 서비스 클래스 1은 이동성에 대해서는 "Yes"의 값으로 1의 우선순위를 가지며, 데이터 전송률은 "100 kbps"로 2의 우선순위를 가지며, 접속 유지여부는 "No"로 3의 순위를 가진다. 따라서 630의 M2M 서비스 클래스 1은 이동성이 가장 중요하며, 다음으로 데이터 전송률이 중요하며, 접속 유지 여부의 중요성은 다른 특성보다 낮다. M2M 서비스 클래스 2, 3 역시 630에 기재된 바와 같이 속성값 및 이에 대한 우선순위를 각각 가지므로 이에 대한 설명은 생략하기로 한다.
M2M 어플리케이션은 데이터 또는 정보의 송수신을 위해 기본적으로 통신을 필요로 하며 통신 연결 특성에 따라 서로 다른 요구사항을 가지고 있다. 특히 네트워크의 비용(cost), 복잡성과 성능을 고려하여 최적의 서비스를 제공하기 위해서 M2M 어플리케이션에서 요구되는 통신 연결 특성을 파악해야 한다. 즉 특정 어플리케이션의 데이터 전송 요청을 최적화하기 위해서 필요한 통신 연결 특성을 파악하여 적절한 네트워크 접속을 제공할 수 있어야 한다.
통신 연결 특성을 나타내는 이동성, 데이터 전송률, 우선 순위, 허용 딜레이 등은 각 어플리케이션 별로 개별적으로 관리하기에는 종류가 많고 관리하기가 복잡하므로 도 6에서 살펴본 바와 같이 통신 연결 특성을 서비스 클래스로 분류하여 관리할 수 있다. 즉, 도 6의 M2M 서비스 클래스는 사전에 정의된 통신 및 연결 특성의 집합으로 정의되며 각각의 통신 및 연결 특성을 M2M 서비스 클래스 특성으로 정의한다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예를 적용할 수 있는 어플리케이션과 서비스 클래스의 연결을 보여주는 도면이다. 도 7은 M2M 디바이스를 중심으로 설명하고 있으나 이는 M2M 게이트웨이에도 동일한 방식으로 적용될 수 있다. 도 7에서는 서비스 클래스에 기반하여 액세스 네트워크의 QoS 관련 파라미터를 선택하기 위해 M2M 서비스 클래스를 이용하는 과정을 보여주는 도면이다.
앞서 도 6의 610을 기반으로 제시된 실시예인 620 또는 630과 같이 다수의 서비스 클래스가 존재할 수 있으며, M2M 어플리케이션은 다수의 서비스 클래스 중 어느 하나 이상을 선택할 수 있다. 또한, 디바이스 통신 선택 기능 또는 게이트웨이 통신 선택 기능은 이러한 어플리케이션 별 서비스 클래스를 등록될 수 있다. 물론, 디바이스 통신 선택 기능 또는 게이트웨이 통신 선택 기능이 아닌, 상기 M2M 어플리케이션의 수행을 지원하는 별도의 서비스 기능(Service Capabilities)이 상기 어플리케이션에 대한 서비스 클래스를 등록하고, 등록된 서비스 클래스의 정보를 디바이스 통신 선택 기능 또는 게이트웨이 통신 선택 기능에게 제공할 수도 있다. 이하 본 명세서의 설명에서 서비스 클래스를 등록하거나 이에 대한 정보를 이용하는 것의 일 실시예로는 디바이스 통신 선택 기능 또는 게이트웨이 통신 선택 기능에서 수행하는 것이 될 수 있다. 또한, 다른 실시예로 상기 M2M 어플리케이션의 수행을 지원하는 별도의 서비스 기능이 서비스 클래스의 등록을 수행한 뒤 해당 어플리케이션이 수행될 경우, 서비스 클래스 정보를 상기 통신 선택 기능 또는 게이트웨이 통신 선택 기능에 제공할 수도 있다. 도 7에서는 하나의 어플리케이션이 하나의 서비스 클래스를 등록한 경우를 보여주고 있다.
먼저 디바이스 어플리케이션(711, 712)의 로컬 등록 단계에서 각 어플리케이션에 대한 M2M 서비스 클래스를 저장한다(S751, S752). DA1 어플리케이션(711)은 서비스 클래스 1(721)을 등록하고, DA2 어플리케이션은 서비스 클래스 2(722)를 등록한다. 이후 DA2 어플리케이션(712)이 네트워크의 특정 서비스 기능(Network Service Capabilities)의 리소스를 업데이트하기 위해 네트워크 연결이 필요함을 감지하게 된다. 이때, 상기 네트워크의 특정 서비스 기능을 이용하고자 하는 디바이스의 특정 서비스 기능(Device Service Capabilities)는 서비스 클래스 2(722)를 선택한다(S753).
디바이스의 특정 서비스 기능은 디바이스 서비스 기능(740)을 구성하는 기능 중 하나이며, 도 4에서 살펴본 디바이스 통신 선택 기능인 DCSC(Device Communication Selection Capabilities) 역시 상기 디바이스 서비스 기능(740)을 구성하는 기능들 중 하나이다. 도 4에서 살펴본 바와 같이 디바이스 통신 선택 기능인 DCSC(Device Communication Selection Capabilities)는 상기 선택된 서비스 클래스 2(722)에 대한 정보를 M2M 코어의 네트워크 통신 선택 기능인 NCSC(Network Communication Selection Capabilities)에 제공하여 상기 서비스 클래스 2(722)에 적합한 액세스 네트워크를 접속하도록 한다. 물론, 서비스 클래스뿐만 아니라, M2M 디바이스의 위치 정보, 지원 가능한 액세스 네트워크 정보도 송신할 수 있다. 또한, 통신 연결 특성을 나타내거나 이를 고려하는데 필요한 여러 정보들 예를 들어, 네트워크의 비용(cost), 복잡성과 성능, 이동성, 데이터 전송률, 우선 순위, 허용 딜레이 등을 송신할 수 있다.
즉, 디바이스의 특정 서비스 기능(Device Service Capabilities)은 상기 통신 선택 기능(DCSC)이 네트워크의 통신 선택 기능(NCSC)로부터 제공받은 액세스 네트워크에 적합한 QoS 파라미터 값들을 설정하고(S754) 접속 설정을 수행할 수 있다(S755). 여기서 액세스 네트워크란 서비스 클래스 2(722)의 서비스 클래스 특성(허용 딜레이, 데이터 전송률, 접속 유지 여부, 우선 순위 등)에 맞게 선택되거나 위치 정보에 적합하거나, 지원 가능하거나 선호하는 액세스 네트워크 액세스 네트워크를 포함한다. 그리고, 상기 통신 선택 기능 또는 상기 애플리케이션의 수행을 지원하는 별도의 서비스 기능은 상기 액세스 네트워크 및 서비스 클래스에 적합한 QoS 파라미터 값들을 설정하고 접속 설정을 수행할 수 있다(S754). 해당 액세스 네트워크의 QoS 파라미터를 설정하기 위해서는 각 서비스 클래스 및 액세스 네트워크에 대한 QoS 값을 정의할 수 있다. 도 6의 620의 서비스 클래스들에 대한 QoS의 값을 정의하는 일 실시예는 표 1과 같다.
표 1
Figure PCTKR2012002717-appb-T000001
도 8은 본 명세서의 일 실시예를 적용할 수 있는 M2M 개체의 인터페이스 리소스에 대한 구성을 보여주는 도면이다.
도 8의 810은 "interfaces"의 구성을 보여준다. "interfaces"에는 "attribute", <interface>, accessRights, accessStatus, subscriptions 등이 포함되어 있다. 이 중에서 <interface> 리소스(820)에 본 명세서의 일 실시예에 의한 지원 가능한 액세스 네트워크의 정보를 포함시킬 수 있다. <interface> 리소스에는 "attribute", address, accessStatus, subscriptions 등이 포함될 수 있는데, 이 중에서 "attribute"(830)에 840과 같이 정보를 설정할 수 있다. 즉, 지원 가능한 액세스 네트워크의 타입(Type)으로 'WiMax', 'WiFi' 등을 설정할 수 있고, 각각의 지원 가능한 액세스 네트워크의 선호도(Preference)를 '1', '2' 등의 값으로 설정할 수 있다.
도 9는 본 명세서의 일 실시예에 의한 M2M 개체 및 M2M 코어의 구성을 보여주는 도면이다.
M2M 개체인 M2M 디바이스(910) 또는 M2M 게이트웨이(920)는 각각 M2M 어플리케이션(912, 922), 통신 선택부(914, 924), 그리고 통신부(916, 926)를 포함한다.
상기 통신 선택부(914, 924)는 M2M 개체에서 M2M 어플리케이션(912, 922)의 서비스 클래스를 등록하며, 상기 M2M 어플리케이션의 통신을 위하여, 상기 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스, 위치 정보, 지원 가능한 액세스 네트워크 정보 중 어느 하나 이상을 M2M 코어에게 제공한다.
그리고 상기 통신부(916, 926)는 상기 M2M 코어의 설정에 따라 액세스 네트워크에 접속한다. 보다 상세하게, 상기 통신 선택부(914, 924)의 제어에 따라 상기 통신부(916, 926)가 액세스 네트워크에 접속한다.
M2M 개체의 동작은 도 4에서 살펴본 바와 같다.
한편 M2M 코어(940)는 통신 선택부(942), 그리고 통신부(944)를 포함한다.
상기 통신부(944)는 M2M 개체로부터 상기 M2M 개체가 수행하고자 하는 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스, 위치 정보, 지원 가능한 액세스 네트워크 정보 중 어느 하나 이상을 수신한다.
상기 통신 선택부(942)는 상기 수신한 정보를 기반으로 상기 M2M 개체가 접속할 액세스 네트워크를 선택하고, 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 위한 파라미터를 설정하여 상기 M2M 개체에게 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 설정한다.
본 명세서에서는 여러 네트워크의 특성의 조합을 서비스 클래스로 분류하여 관리할 수 있으며, 또한, 특정한 서비스 기능(Service Capabilities)에서 서비스 클래스에 따른 QoS 값의 설정 및 관리를 수행함에 있어 액세스 네트워크의 동적인 선택을 가능하게 한다. 따라서, 이러한 액세스 네트워크의 동적인 선택은 M2M 개체(디바이스/게이트웨이) 및 M2M 코어 간의 통신 선택 기능(Communication Selection Capabilities)을 통하여 특정한 액세스 네트워크를 선택하고, 선택된 액세스 네트워크에 대한 QoS값을 선택하도록 하여, 최적의 통신 효율을 가져올 수 있다. 물론, 서비스 클래스뿐만 아니라, 현재 디바이스(또는 게이트웨이)의 위치 정보 및 지원 가능한(가용 가능한) 액세스 네트워크(신호 세기) 등을 고려하여 액세스 네트워크를 선택하기 때문에, M2M 코어 기능(Core Capabilities)에 해당 기능을 보다 효율적으로 수행할 수 있다.
즉, 디바이스 또는 게이트웨이의 통신 선택 기능 (Communication Selection Capabilities)은 특정한 어플리케이션에 대한 서비스 클래스와 연결 가능한 액세스 네트워크 정보, 위치 정보 등을 NCSC(Network Communication Selection Capabilities)에 전송하고 NCSC는 서비스 클래스와 디바이스(또는 게이트웨이)의 위치 정보, 그리고 현재 위치/시간에서의 액세스 네트워크의 가용성 등을 고려하여 가장 적합한 네트워크 접속 방법을 선택하고, 해당 액세스 네트워크에서의 QoS 파라미터의 값을 설정하여 선택적인 네트워크 연결 설정을 수행할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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Claims (10)

  1. M2M(MachinetoMachine) 개체가 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스 리소스를 M2M 코어에 송신하는 단계; 및
    상기 M2M 코어에 의해 상기 인터페이스 리소스에 포함된 정보와 네트워크의 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상을 이용하여 선택된 액세스 네트워크에 상기 M2M 개체가 접속하는 단계를 포함하는, M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 서비스 클래스는 상기 M2M 어플리케이션의 데이터 또는 정보의 송수신을 위한 통신 연결 특성인 것을 특징으로 하는, M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 M2M 개체는 상기 M2M 개체의 위치 정보를 상기 M2M 코어에 송신하는 단계를 더 포함하는, M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 인터페이스 리소스는 상기 M2M 개체가 선호하는 액세스 네트워크에 대한 정보를 포함하는, M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법.
  5. M2M(MachinetoMachine) 개체로부터 상기 M2M 개체가 수행하고자 하는 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스 리소스를 수신하는 단계;
    네트워크 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상과 상기 수신한 인터페이스 리소스에 포함된 정보를 이용하여 상기 M2M 개체가 접속할 액세스 네트워크를 선택하는 단계; 및
    상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 위한 파라미터를 설정하여 상기 M2M 개체에게 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 설정하는 단계를 포함하는, M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 서비스 클래스는 상기 M2M 어플리케이션의 데이터 또는 정보의 송수신을 위한 통신 연결 특성인 것을 특징으로 하는, M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 M2M 개체로부터 상기 M2M 개체의 위치 정보를 수신하는 단계를 더 포함 하는, M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법.
  8. 제 5항에 있어서,
    상기 인터페이스 리소스는 상기 M2M 개체가 선호하는 액세스 네트워크에 대한 정보를 포함하는, M2M 통신에서 네트워크를 선택하는 방법.
  9. M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스를 M2M 코어에게 송신하는 통신부; 및
    상기 M2M 코어에 의해 상기 인터페이스 리소스에 포함된 정보와 네트워크의 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상을 이용하여 선택된 액세스 네트워크에 상기 통신부가 접속하도록 제어하는 통신 선택부를 포함하는, M2M 개체를 구현하는 장치.
  10. M2M(MachinetoMachine) 개체로부터 상기 M2M 개체가 수행하고자 하는 M2M 어플리케이션을 위한 서비스 클래스 및 지원 가능한 액세스 네트워크 정보가 포함된 인터페이스 리소스를 수신하는 통신부; 및
    네트워크 비용 또는 위치 정보 중 어느 하나 이상과 상기 수신한 인터페이스 리소스에 포함된 정보를 이용하여 상기 M2M 개체가 접속할 액세스 네트워크를 선택하고, 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 위한 파라미터를 설정하여 상기 M2M 개체에게 상기 선택된 액세스 네트워크의 접속을 설정하는 통신 선택부를 포함하는, M2M 코어를 구현하는 장치.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015034337A1 (ko) * 2013-09-09 2015-03-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 특정 요청 메시지의 처리를 위한 방법 및 장치
CN105900468A (zh) * 2014-01-08 2016-08-24 华为技术有限公司 数据发送方法、通用业务实体及底层网络实体

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014123884A1 (en) * 2013-02-07 2014-08-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatuses for restful batch services
US9800999B2 (en) 2013-02-19 2017-10-24 Lg Electronics Inc. Method for modifying M2M service setting and apparatus therefor
KR101988472B1 (ko) * 2013-02-20 2019-06-13 주식회사 케이티 M2m 시스템에서 디바이스간 연결 방법 및 이를 위한 장치
KR101689614B1 (ko) * 2013-06-12 2016-12-26 엘지전자 주식회사 M2m 시스템에서 위치 측정 방법 및 이를 위한 장치
US20150026779A1 (en) * 2013-07-16 2015-01-22 Qualcomm Connected Experiences, Inc. Performing remote wi-fi network configuration when a network security protocol is unknown
KR101769386B1 (ko) 2013-09-27 2017-08-18 엘지전자 주식회사 M2m 시스템에서 통지 메시지 전달 방법 및 이를 위한 장치
WO2015070902A1 (en) * 2013-11-13 2015-05-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmission of machine type communications data using disrupted connectivity
EP3108699B1 (en) 2014-02-21 2019-06-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for cgw selection
US10104520B2 (en) 2014-02-21 2018-10-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and nodes for selecting a capillary network gateway
EP3108696B1 (en) * 2014-02-21 2019-07-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A method and node for selecting a capillary network gateway
JP2016012843A (ja) * 2014-06-30 2016-01-21 株式会社リコー 伝送管理システム、伝送システム、伝送管理方法、伝送方法、及びプログラム
CN104219117B (zh) * 2014-09-25 2017-11-14 北京邮电大学 基于业务类型的物联网接入请求汇聚方法
EP3024282B1 (en) * 2014-11-18 2023-03-29 Alcatel Lucent Method and device for data transmission
FR3030988A1 (fr) * 2014-12-23 2016-06-24 Orange Procede, dispositif et systeme de planification de la transmission d'une serie d'echantillons numerises
US10285085B2 (en) * 2014-12-29 2019-05-07 Wipro Limited Method and computing device for facilitating and establishing network connectivity
US10135777B2 (en) 2015-05-27 2018-11-20 International Business Machines Corporation Leveraging an internet of things to initiate a physical object to perform a specific act that enhances an interaction of a user with the physical object
CN106358270A (zh) * 2015-07-17 2017-01-25 中兴通讯股份有限公司 专用核心网的选择方法和装置
KR102409214B1 (ko) 2015-08-03 2022-06-15 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 사용자 장비를 위한 이동 코어 네트워크 서비스 노출
US10699595B2 (en) 2015-08-07 2020-06-30 International Business Machines Corporation Monitoring and status detection for consumable items
EP3203687A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-09 Alcatel Lucent Method, system and computer readable medium to determine a class of an iot service
EP3328131A1 (en) * 2016-11-28 2018-05-30 Nokia Technologies OY A method for selecting a communication link, a system, a low-complexity apparatus and a computer program product
CN107241248A (zh) * 2017-08-15 2017-10-10 合肥丹朋科技有限公司 基于多网络通信架构的智能家居系统
CN109819006B (zh) * 2017-11-22 2022-08-09 京东方科技集团股份有限公司 对目标资源进行操作的方法、节点设备和终端装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8023941B2 (en) * 2003-12-17 2011-09-20 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for independent and efficient delivery of services to wireless devices capable of supporting multiple radio interfaces and network infrastructure
US20060168275A1 (en) * 2004-11-22 2006-07-27 Lin Peter A Method to facilitate a service convergence fabric
JP4594771B2 (ja) * 2005-03-18 2010-12-08 富士通株式会社 ネットワークQoS制御システムおよび制御方法
GB0616992D0 (en) * 2006-08-29 2006-10-04 Nokia Corp Evaluating a communication interface
EP2165556A1 (en) * 2007-05-08 2010-03-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Signalling of extended mobile station capabilities to a mobile communication network
RU2589860C2 (ru) * 2010-03-01 2016-07-10 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Архитектура и функциональные возможности межмашинного шлюза
JP5589098B2 (ja) * 2010-03-09 2014-09-10 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 機器対機器通信をサポートするための方法および装置
EP2375849B1 (en) * 2010-03-29 2015-08-12 Vodafone Holding GmbH Connection management for M2M device in a mobile communication network
US20120203824A1 (en) * 2011-02-07 2012-08-09 Nokia Corporation Method and apparatus for on-demand client-initiated provisioning

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of EP2696627A4 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015034337A1 (ko) * 2013-09-09 2015-03-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 특정 요청 메시지의 처리를 위한 방법 및 장치
US9867164B2 (en) 2013-09-09 2018-01-09 Lg Electronics Inc. Method and device for processing a specific request message in wireless communication system
CN105900468A (zh) * 2014-01-08 2016-08-24 华为技术有限公司 数据发送方法、通用业务实体及底层网络实体
EP3094120A4 (en) * 2014-01-08 2017-01-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Data sending method, general service entity and underlying network entity
US10129724B2 (en) 2014-01-08 2018-11-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Data sending method, common service entity, and underlying network entity
CN105900468B (zh) * 2014-01-08 2019-11-26 华为技术有限公司 数据发送方法、通用业务实体及底层网络实体

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US20140064232A1 (en) 2014-03-06

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