WO2012165805A2 - 2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치 - Google Patents

2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2012165805A2
WO2012165805A2 PCT/KR2012/004111 KR2012004111W WO2012165805A2 WO 2012165805 A2 WO2012165805 A2 WO 2012165805A2 KR 2012004111 W KR2012004111 W KR 2012004111W WO 2012165805 A2 WO2012165805 A2 WO 2012165805A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
network
partial data
data
transmission
receiving
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/004111
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2012165805A3 (ko
Inventor
이규민
김정수
정인장
김경훈
Original Assignee
에스케이 텔레콤주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020110054096A external-priority patent/KR101293303B1/ko
Priority claimed from KR20110066021A external-priority patent/KR101492540B1/ko
Application filed by 에스케이 텔레콤주식회사 filed Critical 에스케이 텔레콤주식회사
Priority to CN201280019755.5A priority Critical patent/CN103493399B/zh
Publication of WO2012165805A2 publication Critical patent/WO2012165805A2/ko
Publication of WO2012165805A3 publication Critical patent/WO2012165805A3/ko
Priority to US13/926,559 priority patent/US9204364B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/34Modification of an existing route
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/24Multipath
    • H04L45/243Multipath using M+N parallel active paths
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/22Alternate routing

Definitions

  • the present invention relates to a heterogeneous network-based simultaneous data transmission service method and apparatus, and more particularly, to simultaneously transmit and receive data through a plurality of heterogeneous networks by dividing one data for data transmission and reception corresponding to a receiving device.
  • a heterogeneous network-based simultaneous data transmission service method which implements a transmission service environment and proposes a method for guaranteeing seamless continuity in transmitting divided partial data to a receiving device through a plurality of heterogeneous networks, and a network device accordingly. And a method for operating a network device, and a method for operating a management device and a transmission device.
  • the current method of using the data service by the terminal device is a method of selecting an access network by direct change of the user of the terminal device, which excludes operator controllability. Because it is a method, it can be said to be passive in consideration of the business operator's position.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to implement a simultaneous transmission service environment in which data can be transmitted and received through a plurality of heterogeneous networks by dividing one data for data transmission and reception. It also aims to ensure seamless service provision even when a network fails.
  • a network device for simultaneously transmitting two or more network-based data according to the first aspect of the present invention for achieving the above object is a part divided in transmission target data between a transmitting device and a receiving device for transmitting and receiving data over two or more networks.
  • a data relay unit for relaying data transmission and reception; And when the partial data transmission state with the receiving device through a specific network of the two or more networks is in an abnormal state, request rerouting to the transmitting device and then through the other network other than the specific network among the two or more networks.
  • a rerouting control unit for transmitting partial data related to an abnormal state to the receiving device.
  • the rerouting controller is configured to generate a first event in which a response corresponding to the partial data transmitted to the receiving device exceeds a predefined delay threshold and a specific event related to disconnection with the receiving device.
  • a predefined delay threshold a predefined delay threshold
  • a specific event related to disconnection with the receiving device it may be determined that the partial data transmission state is abnormal.
  • the rerouting control unit transmits the rerouting request including identification information of the partial data related to the abnormal state, identification information of the receiving device, and abnormal state information indicating that the transmission state is abnormal. Can be provided by the device.
  • the rerouting control unit when the partial data transmission state is changed from an abnormal state to a normal state, requesting the data relay to relay transmission and reception of the partial data between the receiving device and the transmitting device.
  • At least one of the first operation and the second operation of providing the steady state information indicating that the transmission state of the receiving device is converted to the normal state to the transmitting device may be performed.
  • the partial data related to the rerouting request includes a first situation in which a response corresponding to the partial data transmitted from the network apparatus to the receiving apparatus exceeds a predetermined delay threshold and the network apparatus is configured to receive the partial apparatus. And partial data related to at least one of the second situations in which a specific event related to disconnection occurs.
  • the controller receives the rerouting request by receiving the rerouting request including the identification information of the receiving apparatus and abnormal status information indicating that the transmission status between the network apparatus and the receiving apparatus is abnormal. Afterwards, the partial data corresponding to the identification information of the receiving apparatus may be transmitted to the transmitting apparatus through the other network interface.
  • the control unit if the normal state information indicating that the transmission state of the transmission state of the network device and the receiving device is normally switched, after receiving the normal state information, the receiving through the two or more network interfaces Partial data can be sent to the device.
  • a receiving apparatus for achieving the above object, a multi-communication unit for supporting two or more network interfaces corresponding to two or more networks; And transmitting / receiving partial data divided from transmission target data through a transmitting device and the two or more network interfaces, and related to a rerouting request provided to the transmitting device from a network device corresponding to a specific network interface among the two or more network interfaces. And controlling the multi-communication unit to receive the partial data related to the rerouting request of the partial data from the transmitting apparatus through another network interface other than the specific network interface among the two or more network interfaces.
  • At least two network-based data transmission service method includes a network apparatus for relaying transmission and reception of partial data divided in transmission target data through a specific network of the two or more networks. Confirming a partial data transmission state with the data transmission device; And when the partial data transmission / reception state is abnormal, the network apparatus requests the transmitting apparatus to reroute the partial data related to the abnormal state, so that the abnormal state is transmitted through a network other than the specific network among the two or more networks. And allowing partial data related to the data to be transmitted to the receiving device.
  • the checking of the transmission state may include a first event in which a response to the partial data transmitted to the receiving device exceeds a predetermined delay threshold and a specific event recognized as disconnection from the receiving device.
  • a first event in which a response to the partial data transmitted to the receiving device exceeds a predetermined delay threshold and a specific event recognized as disconnection from the receiving device.
  • a method of operating a transmitting apparatus comprising: transmitting and receiving partial data divided from data to be transmitted to and from a receiving apparatus through two or more network interfaces corresponding to two or more networks; And when a rerouting request is received from a network device corresponding to a specific network interface among the two or more network interfaces, partial data related to the rerouting request among the partial data is transferred to another network interface other than the specific network interface among the two or more network interfaces. Rerouting step of transmitting to the receiving apparatus through.
  • the method comprises the steps of: receiving steady state information indicating that the connection state of the transmission and reception state of the network device and the receiving device is normally switched; And after receiving the steady state information, transmitting the partial data to the receiving device through the two or more network interfaces.
  • the heterogeneous network-based simultaneous data transmission service method and apparatus of the present invention implements a simultaneous transmission service environment in which one data can be divided and transmitted / received through a plurality of heterogeneous networks. Seamless continuity in transmitting the partial data to the receiving device through heterogeneous networks by rerouting the partial data attempted to be transmitted through the specific network interface with abnormal connection status. To ensure the reliability and quality of services.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a heterogeneous network-based simultaneous data transmission service system according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a receiving apparatus according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a network apparatus according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of a transmitter according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a service flow of a heterogeneous network-based data transmission service method according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of operating a network device according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of operating a transmitter according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a heterogeneous network-based simultaneous data transmission service system according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the heterogeneous network-based data transmission service system is located in a specific network and relays data transmission / reception between a specific receiver 100 and a specific transmitter 400.
  • the network apparatus 200 or 300 requesting rerouting for specific data from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100, and the receiving apparatus 100 through two or more network interfaces.
  • transmits and receives specific partial data divided from one specific data and when the rerouting request is received from a network device 200 or 300 corresponding to a specific network interface among two or more network interfaces, the corresponding partial data according to the rerouting request is received.
  • the receiving device 100 may include a terminal device
  • the transmitting device 400 may include a management device.
  • the heterogeneous network-based data transmission service system includes an external device 500 for receiving the combined data from the transmitter 400 and a policy management device 600 for providing a network selection policy. Has a configuration.
  • the heterogeneous network-based data transmission service divides data for data transmission and reception between the receiver 100 and the external device 500 and uses a plurality of heterogeneous networks (eg, 3G network and WiFi network). Implement a transmission / reception scheme.
  • a plurality of heterogeneous networks eg, 3G network and WiFi network.
  • the external device 500 refers to a server device that transmits and receives data with the receiving device 100 through the transmitting device 400. For example, the external device 500 transmits and receives data through the transmitting device 400 to the receiving device 100.
  • Various services such as portal service and content providing service can be provided.
  • the policy management apparatus 600 may include, for example, a receiver 100 and a transmitter according to various network parameters and network state variations on heterogeneous networks including subscriber preferences, subscriber types, subscription plans, types of service target applications, and the like.
  • the network selection policy is determined based on the network state information received from 400 and provided to the receiving device 100 and the transmitting device 400.
  • the heterogeneous network may correspond to various access networks including, for example, WCDMA, CDMA, WiBro, WLAN (WiFi), and Long Term Evolution (LTE).
  • WCDMA wireless personal area network
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WiBro Wireless Local Area Network
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • LTE Long Term Evolution
  • the first network device 200 refers to a gateway GPRS support node (GGSN) device for operating a 3G network, that is, a wireless packet service network
  • the second network device 300 is a WiFi network, It refers to an access point (AP) for operating a local area wireless network.
  • GGSN gateway GPRS support node
  • AP access point
  • the receiving apparatus 100 and the transmitting apparatus 400 divide / transmit data according to the subject of transmitting data using a service flow, that is, data simultaneous transmission service, that is, according to an uplink process and a downlink process. It may be a transmitter, or a receiver that receives / combines partial data.
  • the reception apparatus 100 is assigned with its first network access information (eg, 3G IP) for the 3G network and assigns its second network access information (eg, WiFi IP) with respect to the WiFi network. Will receive.
  • first network access information eg, 3G IP
  • second network access information eg, WiFi IP
  • the reception apparatus 100 receives a location registration in the 3G network and receives its first network access information (eg, 3G IP) from the first network apparatus 200 according to the existing access information allocation method. Can be.
  • first network access information eg, 3G IP
  • the reception apparatus 100 may access the WiFi network and receive the second network access information (eg, WiFi IP) from the second network apparatus 300 according to the existing access information allocation method.
  • the second network access information eg, WiFi IP
  • the receiving apparatus 100 is a 3G network connection transmitting apparatus capable of accessing the transmitting apparatus 400 through a first network, that is, a 3G network ( Connection information (eg, transmission) of the WiFi network connection transmitting device 400 which obtains connection information (eg, transmission device 3G IP) of the 400 and can access the transmission device 400 through a second network, that is, a WiFi network.
  • a 3G network Connection information (eg, transmission) of the WiFi network connection transmitting device 400 which obtains connection information (eg, transmission device 3G IP) of the 400 and can access the transmission device 400 through a second network, that is, a WiFi network.
  • a WiFi network e.g, Wi-Fi IP
  • the reception apparatus 100 accesses the connection information (eg, the transmitter 3G IP) of the 3G network connection transmitter 400 and the connection information (eg, the transmitter WiFi IP) of the WiFi network connection transmitter 400. Acquisition / recognition will be possible through various procedures.
  • the reception apparatus 100 requests the service registration by accessing the transmission apparatus 400 through each of the 3G network and the WiFi network based on the obtained access information for the 3G network connection and the access information for the WiFi network connection. .
  • the reception apparatus 100 accesses the transmission apparatus 400 through the first network, that is, the 3G network, based on the obtained connection information (eg, the transmission apparatus 3G IP) of the transmission apparatus 400 for 3G network connection.
  • the transmitting apparatus 400 indicates a network type of additional information included in the service registration request, for example, device identification information (eg IMSI), first network access information (eg 3G IP), and a network type to which a binding update message is sent.
  • the reception apparatus 100 updates the binding by accessing the transmission apparatus 400 through the second network, that is, the WiFi network, based on the obtained access information of the transmission apparatus 400 for accessing the WiFi network (for example, the transmission apparatus WiFi IP).
  • the transmitting apparatus 400 indicates a network type of additional information included in the service registration request, for example, device identification information (eg IMSI), second network access information (eg WiFi IP), and a network type to which a binding update message is uploaded.
  • the transmitting device 400 performs a service registration procedure with the receiving device 100, that is, based on additional information included in the service registration request of the receiving device 100 respectively received through the 3G network and the WiFi network.
  • Star table information for example, first network and second network access information (eg, 3G IP and WiFi IP) mapped based on device identification information (eg IMSI) of a receiving device (terminal device) registered for each subscriber, Table information for each subscriber including service classification information (Initial, Update, Remove) can be managed.
  • the transmitter 400 is a network selection policy for distributing traffic in a heterogeneous network environment, for example, source IP, source port, destination IP, destination port, protocol (UDP, TCP, etc.) information for traffic classification, 3G network and WiFi Traffic distribution rate by network can be managed in addition to table information by subscriber.
  • a network selection policy for distributing traffic in a heterogeneous network environment for example, source IP, source port, destination IP, destination port, protocol (UDP, TCP, etc.) information for traffic classification, 3G network and WiFi Traffic distribution rate by network can be managed in addition to table information by subscriber.
  • the first network interface and the WiFi network between the receiving apparatus 100 and the transmitting apparatus 400 through the 3G network.
  • the second network interface is connected via.
  • simultaneous transmission service through a heterogeneous network that is, a 3G network and a WiFi network, will be initiated for data transmission and reception between the receiving device 100 and the external device 500.
  • a description will be given based on an uplink process in which a receiver 100 as a transmitter transmits data to a transmitter 400 as a receiver.
  • the uplink process will be described by referring to the receiving device 100 as a terminal device and the transmitting device 400 as a management device.
  • the terminal device 100 divides the transmission target data into partial data to use the simultaneous transmission service.
  • the terminal device 100 divides the transmission target data to correspond to the number of networks for simultaneous transmission of data using a heterogeneous network environment, that is, a 3G network and a WiFi network, and the division process is transmitted from the policy management device 600.
  • the network selection policy or the real-time network state detection is performed may be performed according to the traffic distribution rate for each network received from the management device 400.
  • the terminal device 100 checks the first transmission rate for data transmission to the first network device 200 and the second transmission rate for data transmission to the second network device 300 included in the network selection policy. And selecting first partial data to be transmitted to the first network apparatus 200 among the divided partial data based on the confirmed transmission rate, and second partial data to be transmitted to the second network apparatus 300 among the remaining partial data. Will be selected.
  • the terminal device 100 performs the above-described data partitioning process based on the network selection policy and the traffic distribution rate for each network, which is changed in real time, so that the relative utilization rate of the 3G network and the WiFi network is 10% and 3G network, for example.
  • WiFi Network 90%, 3G Network 90% and WiFi Network 10%, 3G Network 50% and WiFi Network 50%, 3G Network 0% and WiFi Network 100%, and 3G Network 100% and WiFi Network 0% etc. have.
  • the terminal device 100 transmits the first partial data through the first network interface and the second partial data through the second network interface.
  • the terminal device 100 includes its first network access information (eg, 3G IP) corresponding to the first network in the first partial data, and further, the management device 400 corresponding to the first network.
  • Connection information that is, connection information (eg, management device 3G IP) of the management device 400 for 3G network connection and the connection information of the external device 500 corresponding to the final destination and the like will be transmitted.
  • the terminal device 100 includes its second network access information (eg, WiFi IP) corresponding to the second network in the second partial data, and furthermore, the management device 400 corresponding to the second network.
  • the access information of the WiFi network access management device 400 includes access information (for example, the management device WiFi IP) and the connection information of the external device 500 corresponding to the final destination and the like.
  • the first network device 200 located in the 3G network will transmit the first partial data from the terminal device 100 to the management device 400 as a receiving device.
  • the second network device 300 located in the WiFi network will transmit the second partial data from the terminal device 100 to the management device 400 as a receiving device.
  • the first partial data divided by the terminal device 100 is transmitted to the management device 400 via the 3G network
  • the divided second partial data is transmitted to the management device 400 via the WiFi network.
  • the management device 400 as a receiving device receives the first partial data from the first network device 200 and the second partial data from the second network device 300, and receives the received first partial data and the second part.
  • the first partial data and the second partial data from the terminal device 100 among the data are combined / combined according to the order information included in the corresponding partial data to generate original data, thereby transmitting the terminal device 100 to transmit.
  • the target data will be restored.
  • the management device 400 is restored to the external device 500 by using the connection information of the external device corresponding to the final destination recognized through at least one of the partial data and the first partial data. Transfer the data to be sent.
  • the first partial data and the second partial data divided by the terminal device 100 are passed through the management device 400 through heterogeneous networks (3G and WiFi networks), that is, the first network interface and the second network interface, respectively.
  • the restored transmission target data is transmitted to the external device 500 which is the final destination as one data.
  • the transmitting device 400 divides the transmission target data into partial data in order to use the simultaneous transmission service.
  • the transmitter 400 divides the transmission target data to correspond to the number of networks for simultaneous transmission of data using a heterogeneous network environment, that is, a 3G network and a WiFi network, and the division process is transmitted from the policy management apparatus 600. It may be performed according to the traffic distribution rate for each network that is changed according to the network selection policy or real-time network state detection.
  • the transmitter 400 checks the first transmission rate for data transmission to the first network device 200 and the second transmission rate for data transmission to the second network device 300 included in the network selection policy. And selecting first partial data to be transmitted to the first network apparatus 200 among the divided partial data based on the confirmed transmission rate, and second partial data to be transmitted to the second network apparatus 300 among the remaining partial data. Will be selected.
  • the transmitting apparatus 400 performs the above-described data partitioning process based on the network selection policy and the traffic distribution rate for each network, which is changed in real time, so that the relative utilization ratio of the 3G network and the WiFi network is 10% and 3G network, for example.
  • WiFi Network 90%, 3G Network 90% and WiFi Network 10%, 3G Network 50% and WiFi Network 50%, 3G Network 0% and WiFi Network 100%, and 3G Network 100% and WiFi Network 0% etc. have.
  • the transmitter 400 manages connection information for each network (eg, 3G IP, WiFi IP) corresponding to the receiver 100, which is the final destination of data transmission. Check.
  • network eg, 3G IP, WiFi IP
  • the transmitting apparatus 400 corresponds to the first partial data, the first network connection information (eg, 3G IP) of the receiving apparatus 100 corresponding to the first network, and corresponds to the second network corresponding to the second partial data.
  • the receiving apparatus 100 includes second network access information (eg, WiFi IP).
  • the transmitting device 400 may further include its first network connection information (for example, the transmitting device 3G IP) corresponding to the first network and the connection information of the external device 500 corresponding to the first transmission destination. Will be included in the data.
  • first network connection information for example, the transmitting device 3G IP
  • the transmitter 400 may further include its own second network connection information (eg, the transmitter WiFi IP) corresponding to the second network and connection information of the external device 500 corresponding to the first transmission destination. Will be included in the data.
  • its own second network connection information eg, the transmitter WiFi IP
  • the transmitting device 400 transmits the first partial data to the receiving device 100 as the receiving device through the first network interface, and the second partial data as the receiving device 100 as the receiving device through the second network interface. To send).
  • the first network apparatus 200 located in the 3G network will transmit the first partial data from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100 as the receiving apparatus.
  • the second network device 300 located in the WiFi network will transmit the second partial data from the transmitting device 400 to the receiving device 100 as the receiving device.
  • the data transmitted from the external device 500 is divided in the process of passing through the transmitting device 400, and the first partial data divided by the transmitting device 400 is transferred to the receiving device 100 via the 3G network.
  • the divided second partial data is transmitted to the receiving apparatus 100 via the WiFi network.
  • the receiving device 100 as a receiving device receives the first partial data from the first network device 200 and the second partial data from the second network device 300, and receives the received first partial data and the second part. By combining / combining the data according to the order information included in the corresponding partial data to generate the original data, the transmission target data to be transmitted by the transmitter 400 is restored.
  • the first partial data and the second partial data divided by the transmitting apparatus 400 are transmitted to the receiving apparatus 100 through heterogeneous networks (3G and WiFi networks) and combined at the receiving apparatus 100 to transmit original data. Can be restored.
  • heterogeneous networks 3G and WiFi networks
  • the second network that is, the WiFi network interface
  • the WiFi network interface has a small coverage and frequently changes link characteristics due to its characteristics.
  • the transmitting device 400 transmits data to the receiving device 100 through the WiFi network interface
  • the connection state of the receiving device 100 through the WiFi network interface is not normal and thus the data is transmitted.
  • Situations may occur that make it difficult to guarantee quality of service, such as data flow interruptions.
  • the above-described situation of concern is prevented in advance, and partial data is transmitted to the receiving device 100 when the simultaneous transmission service is provided through the heterogeneous network as described above between the receiving device 100 and the external device 500.
  • the present invention further proposes a configuration that can maintain reliability and quality by ensuring seamless continuity in transmission.
  • the network devices 200 and 300 (hereinafter referred to as the second network device 300 for convenience of explanation) check the connection state with the reception device 100 and receive the transmission device 400 when the connection state is abnormal. A request for rerouting of specific data to the receiving apparatus 100 is performed.
  • the second network device 300 checks the connection state with the receiving device 100 connected through its network interface, that is, the WiFi network interface.
  • the second network apparatus 300 may check the connection state with the receiving apparatus 100 at a predetermined confirmation period or whenever the partial data requested to be transmitted to the receiving apparatus 100 is received. You can check the connection status with.
  • the second network apparatus 300 reroutes specific data, that is, partial data, from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100 that is received this time. Request to the transmitter 400.
  • the transmitting apparatus 400 transmits and receives specific partial data divided from one specific data with the receiving apparatus 100 through two or more network interfaces (eg, 3G and WiFi), thereby simultaneously transmitting services through heterogeneous networks.
  • network interfaces eg, 3G and WiFi
  • the transmitting device 400 transmits corresponding partial data according to the rerouting request through another network interface among the two or more network interfaces. Transmitting to the receiving apparatus 100.
  • the transmitter 400 respectively divides the first partial data and the second partial data divided from the data to be transmitted to the receiving apparatus 100 in the downlink process in order to provide the simultaneous transmission service through the heterogeneous network as described above.
  • a heterogeneous network interface eg, 3G, WiFi
  • the transmitter 400 transmits the corresponding partial data according to the rerouting request, that is, the second partial data.
  • the above-mentioned second partial data will be provided to the first network device 200 corresponding to the 3G network interface to transmit to the receiving device 100 through another network interface (eg 3G) among two or more network interfaces.
  • the partial data to be transmitted through a specific network interface (eg, WiFi) in which the connection state with the receiving device 100 is abnormal among heterogeneous network interfaces is received through the other network interface (eg, 3G) in which the connection state is normal.
  • the reception apparatus 100 can normally receive all of the partial data divided from one data.
  • the reception apparatus 100 generates original data by combining / combining the received first partial data and the second partial data according to the order information included in the corresponding partial data, thereby transmitting the original data.
  • the data to be transmitted is restored.
  • the receiving apparatus according to the present invention may be the transmitting apparatus 400 of FIG. 1 in consideration of the uplink process, and may be the receiving apparatus 100 of FIG. 1 in the downlink process. However, for convenience of description, it will be described with reference to the receiving apparatus 100.
  • Receiving apparatus 100 is divided into a multi-communication unit 110 for supporting two or more network interfaces corresponding to two or more networks, the transmission device 400 and the transmission target data through the two or more network interfaces.
  • a controller 140 for controlling the multi communication unit 110 to receive data from the transmitter 400 through another network interface other than the specific network interface among the two or more network interfaces.
  • the multi communication unit 110 is a communication function unit that supports two or more network interfaces through two or more different networks.
  • the multi communication unit 110 may include a first communication unit 120 supporting the first network and a second communication unit 130 supporting the second network.
  • the first communication unit 120 is a communication module for transmitting and receiving data by supporting a first network interface through a first network, for example, a communication module for interworking with the first network device 200 using a 3G network. Can be.
  • the second communication unit 130 is a communication module for transmitting / receiving data by supporting a second network interface through a second network, for example, a communication module for interworking with the second network device 300 using a WiFi network. Can be.
  • the control unit 140 transmits and receives the partial data divided from the transmission target data through the transmission device 400 and the two or more network interfaces, and from the network device 300 corresponding to a specific network interface among the two or more network interfaces.
  • the partial data related to the rerouting request among the partial data in connection with the rerouting request provided to the transmitting apparatus 400 is transmitted from the transmitting apparatus 400 through another network interface other than the specific network interface among the two or more network interfaces. Control the multi communication unit 110 to receive.
  • the controller 140 transmits and receives the partial data divided from the transmission target data through the transmission device 400 and two or more network interfaces (eg, 3G and WiFi).
  • two or more network interfaces eg, 3G and WiFi.
  • the controller 140 performs a service registration procedure with the transmitting apparatus 400 through two or more heterogeneous networks, that is, the first network and the second network, and accordingly, the first network interface, that is, the 3G network interface and the second network.
  • An interface that is, connected to the transmitter 400 through the WiFi network interface, performs the above-described simultaneous transmission service by transmitting and receiving partial data divided from one data with the transmitter 400 through the connected 3G network interface and the WiFi network interface. do.
  • the reception apparatus 100 divides the data, transmits the first partial data via the 3G network interface via the first network device 200, and transmits the second partial data via the second network device 300, via the WiFi network interface.
  • the control unit 140 divides the data to be provided to the transmission device 400 and transmits the first partial data via the 3G network interface via the first network device 200 ( 400, and the second partial data is transmitted to the transmitting device 400 through the WiFi network interface via the second network device 300.
  • the controller 140 controls the first through a 3G network interface. Receive the partial data and the second partial data through the WiFi network interface to generate / restore the original data through a series of combining procedures.
  • the network device for example, the second network device 300 that recognizes that the connection state of the receiving device 100 is abnormal, transfers the second network device 300 itself from the transmitting device 400.
  • the transmitting device 400 transmits the receiving device through a network interface (for example, WiFi) according to the second network device 300.
  • the partial data to be transmitted to 100 can be transmitted to the receiving device 100 through another network interface (eg 3G) as described above.
  • the controller 140 may be connected to a rerouting request provided by the second network device 300 corresponding to a specific network interface, that is, WiFi, from among two or more network interfaces (eg, 3G and WiFi) to the transmitter 400.
  • the multi-communication unit 110 is configured to receive the partial data related to the rerouting request among the partial data divided by the transmitter 400 from the transmitter 400 through another network interface, such as 3G, other than the WiFi network interface among two or more network interfaces. ) Can be controlled.
  • the first partial data and the second partial data divided by the transmitting apparatus 400 are transmitted to the receiving apparatus 100 through heterogeneous networks (3G and WiFi networks), and the receiving apparatus 100, in particular, the receiving apparatus 140.
  • the control unit 140 may be combined to restore the original transmission target data.
  • the network device 300 includes a data relay unit 310 for relaying transmission and reception of specific partial data divided from specific data between a reception device 100 and a specific transmission device 400 connected through a specific network;
  • a rerouting control unit 320 for requesting rerouting for the specific partial data from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100.
  • the data relay unit 310 may include a reception device 100 connected through a specific network (for example, WiFi) in which the network device 300 is located, and a specific transmission device 400 for simultaneous transmission service through the aforementioned heterogeneous network. Relay data transmission and reception between them.
  • a specific network for example, WiFi
  • the data relay 310 relays data transmission and reception, that is, transmission and reception of specific partial data divided from specific data, between the reception apparatus 100 and the transmission apparatus 400 connected through the WiFi network interface.
  • the rerouting controller 320 when receiving the second partial data divided from one data from the receiving device 100 in the uplink process and provides it to the transmitting device 400, and transmits in the downlink process
  • the second partial data divided from the data is received from the apparatus 400, the second partial data is provided to the receiving apparatus 100, thereby relaying data transmission and reception between the receiving apparatus 100 and the transmitting apparatus 400.
  • the rerouting controller 320 requests a rerouting of specific partial data from the transmitter 400 to the receiver 100 received.
  • the rerouting control unit 320 monitors the connection state of the receiving device 100.
  • the rerouting control unit 320 may check / monitor the connection state with the reception apparatus 100 at a specific confirmation time.
  • the rerouting control unit 320 may check / monitor the connection state with the receiving apparatus 100 at each preset check period elapsed time or when the partial data requested to be transmitted to the receiving apparatus 100 is received.
  • the connection state with the receiver 100 may be checked / monitored every time.
  • the rerouting controller 320 may include at least one of a first situation in which a response corresponding to the transmission to the receiving device 100 exceeds a predetermined delay threshold and a second event in which a specific event recognized as disconnection occurs. When the situation occurs, it may be determined that the connection state of the reception apparatus 100 is abnormal.
  • the rerouting controller 320 checks the connection state with the reception apparatus 100, and as a result, the response is returned in response to various transmissions, including transmission of partial data (eg, second partial data) to the reception apparatus 100 ( Example: ack) If a first situation occurs in which the reply time exceeds a predetermined delay threshold (eg, x sec), it may be determined that the connection state of the reception apparatus 100 is abnormal.
  • a predetermined delay threshold eg, x sec
  • the rerouting control unit 320 confirms the connection state with the reception apparatus 100, and as a result, a predetermined specific event (eg, no ack reply, confirmation of connection termination, etc.) recognized as disconnection with the reception apparatus 100.
  • a predetermined specific event eg, no ack reply, confirmation of connection termination, etc.
  • the rerouting control unit 320 when the connection state of the receiving device 100 is abnormal as a result of the determination as described above, the specific partial data (for example, the second partial data) to the receiving device 100 received from the transmitting device 400 You can request a rerouting for).
  • the rerouting controller 320 has a specific rerouting policy including at least one of specific return address information and data return information.
  • the rerouting control unit 320 whether to return / provide the return address information, which means the address for the device (for example, the transmitting device 400) to provide the rerouting request and the partial data to request the rerouting or not It may have a rerouting policy including at least one of the data return status information.
  • the rerouting policy may include a policy for a check point based on the connection state check with the receiving apparatus 100 mentioned above, and the connection state of the receiving apparatus 100 mentioned above is abnormal. It may include policies for the first and second situations and various other situations on which the judgment is made.
  • the rerouting policy is a specific policy management device 600 for determining a network selection policy based on the transmission device 400, a specific device (not shown) corresponding to the return address information, and network state information about two or more networks. Is updated by at least one of the devices.
  • the network apparatus 300 will maintain the above-mentioned rerouting policy through interworking with the transmitting apparatus 400 and will be described as an embodiment in which the rerouting policy is updated by the transmitting apparatus 400 thereafter.
  • the rerouting control unit 320 holding the rerouting policy described above through interworking with the transmitting device 400, when the connection state of the receiving device 100 is abnormal, the transmitting device 400 according to the rerouting policy.
  • the rerouting request may be provided to a specific device (eg, the transmitting device 400) corresponding to the return address information.
  • the rerouting controller 320 transmits the device identification information (eg, IMSI) of the receiver 100 according to the rerouting policy, and transmits.
  • the rerouting request including the specific partial data to the rerouting request receiving apparatus 100 received from the apparatus 400 may be provided to the transmitting apparatus 400.
  • the network device 300 transmits the partial data received this time every time the partial data requested to be transmitted to the receiving device 100 having an abnormal connection state is received from the transmitting device 400.
  • the transmitter 400 may transmit the partial data returned this time to the receiver 100 through another network interface (eg 3G) as described above.
  • the rerouting control unit 320 if the connection state of the receiving apparatus 100 is abnormal, the rerouting request receiving apparatus 100 received from the transmitting apparatus 400 according to the rerouting policy Specific partial data to be transmitted to the transmitting apparatus 400 as a rerouting request.
  • the network device 300 transmits the partial data received this time every time the partial data requested to be transmitted to the receiving device 100 having an abnormal connection state is received from the transmitting device 400.
  • the transmitter 400 may transmit the partial data returned this time to the receiver 100 through another network interface (eg 3G) as described above.
  • the rerouting control unit 320 when the connection state of the receiving device 100 is abnormal, the rerouting control unit 320 according to the rerouting policy and the device identification information (for example, IMSI) of the receiving device 100;
  • the rerouting request may include a rerouting request including the identification information of the specific partial data from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100 received from the transmitting apparatus 400.
  • the network device 300 identifies the partial data received this time whenever the partial data requested to be transmitted to the receiving device 100 having an abnormal connection state is received from the transmitting device 400.
  • the transmitter 400 receives the corresponding partial data according to the identification information returned this time through another network interface (eg 3G) as described above. To send).
  • another network interface eg 3G
  • the rerouting control unit 320 when the connection state of the receiving device 100 is abnormal, the rerouting control unit 320 according to the rerouting policy device identification information (eg IMSI) of the receiving device 100 And a rerouting request including abnormal state information indicating that the connection state is abnormal and identification information on specific partial data or partial data from the rerouting request transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100. 400).
  • the rerouting policy device identification information eg IMSI
  • the network device 300 reports abnormal state information informing the transmitting device 400 that the current connection state of the receiving device 100 is abnormal, and then requests rerouting, thereby transmitting device 400.
  • the network interface for example, WiFi
  • another network interface for example, 3G
  • the rerouting controller 320 transmits the specific partial data from the transmitting device 400 to the receiving device 100 to the receiving device 100.
  • At least one of the second operations of providing status information may be performed.
  • the rerouting control unit 320 when the connection state of the reception device 100 is changed from abnormal to normal, the transmission device ( Performs a first operation of requesting the data relay unit 310 to relay the partial data to the receiving apparatus 100 without performing a rerouting request for the specific partial data received from the receiving apparatus 100 from the 400. something to do.
  • the data relay unit 310 receives the second partial data divided from one data from the transmitting device 400 in the downlink process and provides the received data to the receiving device 100 having a normal connection state. ) Will be relayed normally.
  • the rerouting control unit 320 if the connection state of the receiving device 100 is changed from abnormal to normal, the corresponding device that provided a rerouting request (for example, a transmitting device) In operation 400, the second operation of providing normal state information indicating that the connection state to the receiving device 100 is normally switched is performed.
  • the transmitting device 400 After receiving the steady state information, the transmitting device 400 transmits the partial data to be transmitted to the receiving device 100 through a network interface (for example, WiFi) according to the network device 300 to another network interface (for example, 3G). The operation of transmitting to the receiving apparatus 100 will be stopped, and the transmission to the receiving apparatus 100 will be performed again through a network interface (for example, WiFi) according to the network apparatus 300.
  • a network interface for example, WiFi
  • the data relay unit 310 receives the second partial data divided from one data from the transmitting device 400 in the downlink process and provides the received data to the receiving device 100 having a normal connection state. 100) and the data transmission and reception between the transmitter 400 will be a normal relay.
  • the multi-communication unit 430 supporting two or more network interfaces through two or more networks, and the specific partial data divided from one specific data through the two or more network interfaces to receive specific
  • the partial data according to the rerouting request is transmitted to another network interface among the two or more network interfaces. It includes a control unit 440 for transmitting to the receiving apparatus 100 through.
  • the multi communication unit 430 is a communication function unit supporting two or more network interfaces through two or more different networks.
  • the multi communication unit 430 may include a first communication unit 410 supporting the first network and a second communication unit 420 supporting the second network.
  • the first communication unit 410 is a communication module for transmitting and receiving data by supporting the first network interface through the first network, for example, a communication module for interworking with the first network device 200 using a 3G network. Can be.
  • the second communication unit 420 is a communication module for transmitting / receiving data by supporting a second network interface through a second network, for example, a communication module for interworking with the second network device 300 using a WiFi network. Can be.
  • the controller 440 performs a service registration procedure with the receiving apparatus 100 through two or more heterogeneous networks, that is, the first network and the second network, and accordingly, the first network.
  • the receiver 100 is connected to the receiver 100 through an interface, that is, a 3G network interface and a second network interface, that is, a WiFi network interface, and the partial data divided from one data with the receiver 100 through the connected 3G network interface and the WiFi network interface.
  • the reception apparatus 100 divides the data, transmits the first partial data via the 3G network interface via the first network device 200, and transmits the second partial data via the second network device 300, via the WiFi network interface.
  • the controller 440 receives the first partial data through the 3G network interface and the second partial data through the WiFi network interface to generate original data through a series of combining procedures. Restore.
  • the controller 440 transmits the restored data to the corresponding external device 500.
  • the control unit 440 receives from the external device 500.
  • the data requested to be provided to the device 100 is divided, and the first partial data is transmitted to the receiving device 100 through the 3G network interface via the first network device 200, and the second partial data is transmitted to the second network device 300. Will be transmitted to the receiver 100 via the WiFi network interface.
  • control unit 440 When the specific rerouting request is received from a network device corresponding to a specific network interface among two or more network interfaces, the control unit 440 receives corresponding partial data according to the rerouting request through another network interface among the two or more network interfaces. Transmit to device 100.
  • control unit 440 divides the data and transmits the first partial data to the receiving device 100 through the 3G network interface via the first network device 200 and transmits the second partial data to the second device.
  • a specific rerouting request may be received from the network apparatus 300 corresponding to the specific network interface (for example, WiFi). have.
  • the received rerouting request may include a specific partial data (eg, second partial data) to the receiving device 100 to request a return, identification information of the partial data, device identification information of the receiving device 100 and the connection state. It may include at least one of the abnormal state information indicating that the abnormal.
  • a specific partial data eg, second partial data
  • the receiving device 100 may request a return, identification information of the partial data, device identification information of the receiving device 100 and the connection state. It may include at least one of the abnormal state information indicating that the abnormal.
  • the controller 440 may transmit the partial data included in the rerouting request to the terminal device through a specific network interface of the two or more network interfaces.
  • the controller 440 provides the partial data (eg, the second partial data) included in the rerouting request to the network device 200 of a specific other network (eg, 3G network) to provide another network interface (eg, 3G). Through the transmission apparatus 100 may be transmitted.
  • device identification information eg, IMSI
  • specific partial data e.g, the second partial data
  • the transmitting apparatus 400 divides the data in the downlink process, transmits the first partial data to the receiving apparatus 100 through the 3G network interface, and receives the second partial data through the WiFi network interface.
  • the apparatus 100 transmits the rerouting request to the receiver 100 through the other network interface.
  • the control unit 440 By analyzing the sender's address (e.g., the address of the four network devices 300) and port information of the partial data (e.g., the second partial data), it is determined that the partial data is rerouted data, and the partial data (e.g., The second partial data may be provided to the network device 200 of a specific other network (eg, 3G network) and transmitted to the receiving device 100 through another network interface (eg, 3G).
  • a specific other network eg, 3G network
  • the transmitting apparatus 400 divides the data in the downlink process, transmits the first partial data to the receiving apparatus 100 through the 3G network interface, and receives the second partial data through the WiFi network interface.
  • the apparatus 100 transmits the rerouting request to the receiver 100 through the other network interface.
  • device identification information eg, IMSI
  • IDMSI device identification information
  • the control unit 440 acquires the corresponding partial data (eg, the second partial data) according to the partial data identification information included in the rerouting request and selects a specific other network (eg : It may be provided to the network device 200 of the 3G network and transmitted to the receiving device 100 through another network interface (for example, 3G).
  • a specific other network eg : It may be provided to the network device 200 of the 3G network and transmitted to the receiving device 100 through another network interface (for example, 3G).
  • the transmitting apparatus 400 divides the data in the downlink process, transmits the first partial data to the receiving apparatus 100 through the 3G network interface, and receives the second partial data through the WiFi network interface.
  • the device 100 may transmit the partial data according to the identification information returned through the retransmission request from the past transmission history and transmit the received partial data to the receiving device 100 through another network interface.
  • device identification information eg, IMSI
  • abnormal state information indicating that the connection state is abnormal
  • a reception device received from the rerouting request transmitter 400 If a rerouting request including specific partial data or identification information for the partial data to 100 is received, the controller 440 may be configured according to the partial data including the rerouting request or the identification information included in the rerouting request.
  • the partial data may be obtained and provided to the network device 200 of a specific other network (eg, 3G network) and transmitted to the receiving device 100 through another network interface (eg, 3G).
  • the controller 440 recognizes an abnormal connection state of the receiving apparatus 100 based on the abnormal state information included in the rerouting request, and determines a network interface (for example, WiFi) in which the above rerouting request is received. At least one partial data to be transmitted to the receiving apparatus 100 may be transmitted to the receiving apparatus 100 through a specific other network interface (for example, 3G) among the two or more network interfaces.
  • a network interface for example, WiFi
  • the transmission apparatus 400 when the transmission apparatus 400 according to the present invention recognizes an abnormal connection state of the reception apparatus 100 through a rerouting request, the transmission apparatus 400 divides the data in the downlink process and then divides the first partial data through the 3G network interface.
  • the second partial data to be transmitted to the receiving device 100 and to be transmitted through the WiFi network interface is transmitted to the receiving device 100 through another network interface (for example, 3G) without transmitting to the WiFi network interface having an abnormal connection state. Will send.
  • the controller 440 When the controller 440 receives the normal state information from the network device 300 indicating that the connection state to the reception device 100 is normally switched, the controller 440 recognizes the normal state of the connection state of the reception device 100 and then the normal state.
  • the partial data may be normally transmitted to the receiving apparatus 100 through the network interface where the status information is received.
  • the controller 440 when the controller 440 recognizes the normal switching of the connection state of the reception apparatus 100, the controller 440 does not transmit the second partial data to be transmitted through the WiFi network interface to the WiFi network interface having an abnormal connection state.
  • the operation of transmitting to the receiving apparatus 100 through another network interface for example, 3G will be stopped, and the second partial data will be transmitted to the receiving apparatus 100 through the WiFi network interface.
  • the heterogeneous network-based data simultaneous transmission service system is a simultaneous transmission service that divides one data for data transmission and reception corresponding to a reception device and transmits / receives through a plurality of heterogeneous networks.
  • Heterogeneous network by implementing the environment, and in particular, by transmitting to the receiving device through another network interface through rerouting of partial data attempted to be transmitted through a specific network interface (for example, WiFi) with abnormal connection state with the receiving device.
  • a specific network interface for example, WiFi
  • FIGS. 5 to 7 a heterogeneous network-based data transmission method according to a preferred embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 to 7.
  • the configuration shown in FIGS. 1 to 4 described above will be described with reference to the corresponding reference numerals.
  • the reception apparatus 100 is assigned with its first network access information (eg, 3G IP) for the 3G network and assigns its second network access information (eg, WiFi IP) with respect to the WiFi network. Will receive.
  • first network access information eg, 3G IP
  • second network access information eg, WiFi IP
  • the receiving apparatus 100 is a 3G network connection transmitting apparatus capable of accessing the transmitting apparatus 400 through a first network, that is, a 3G network ( Connection information (eg, transmission) of the WiFi network connection transmitting device 400 which obtains connection information (eg, transmission device 3G IP) of the 400 and can access the transmission device 400 through a second network, that is, a WiFi network.
  • a 3G network Connection information (eg, transmission) of the WiFi network connection transmitting device 400 which obtains connection information (eg, transmission device 3G IP) of the 400 and can access the transmission device 400 through a second network, that is, a WiFi network.
  • a WiFi network e.g, Wi-Fi IP
  • the reception apparatus 100 requests the service registration by accessing the transmission apparatus 400 through each of the 3G network and the WiFi network based on the obtained access information for the 3G network connection and the access information for the WiFi network connection. .
  • the reception apparatus 100 accesses the transmission apparatus 400 through the first network, that is, the 3G network, based on the obtained connection information (eg, the transmission apparatus 3G IP) of the transmission apparatus 400 for 3G network connection.
  • the transmitting apparatus 400 indicates a network type of additional information included in the service registration request, for example, device identification information (eg IMSI), first network access information (eg 3G IP), and a network type to which a binding update message is sent.
  • the reception apparatus 100 updates the binding by accessing the transmission apparatus 400 through the second network, that is, the WiFi network, based on the obtained access information of the transmission apparatus 400 for accessing the WiFi network (for example, the transmission apparatus WiFi IP).
  • the transmitting apparatus 400 indicates a network type of additional information included in the service registration request, for example, device identification information (eg IMSI), second network access information (eg WiFi IP), and a network type to which a binding update message is uploaded.
  • the transmitting device 400 performs a service registration procedure with the receiving device 100, that is, based on additional information included in the service registration request of the receiving device 100 respectively received through the 3G network and the WiFi network.
  • Star table information for example, first network and second network access information (eg, 3G IP and WiFi IP) mapped based on device identification information (eg IMSI) of a receiving device (terminal device) registered for each subscriber, Table information for each subscriber including service classification information (Initial, Update, Remove) may be managed (S20).
  • the transmitter 400 is a network selection policy for distributing traffic in a heterogeneous network environment, for example, source IP, source port, destination IP, destination port, protocol (UDP, TCP, etc.) information for traffic classification, 3G network and WiFi Traffic distribution rate by network can be managed in addition to table information by subscriber.
  • a network selection policy for distributing traffic in a heterogeneous network environment for example, source IP, source port, destination IP, destination port, protocol (UDP, TCP, etc.) information for traffic classification, 3G network and WiFi Traffic distribution rate by network can be managed in addition to table information by subscriber.
  • the first network interface and the WiFi network between the receiving apparatus 100 and the transmitting apparatus 400 through the 3G network.
  • the second network interface is connected via.
  • simultaneous transmission service through a heterogeneous network that is, a 3G network and a WiFi network, may be performed for data transmission and reception between the receiving device 100 and the external device 500 (S20).
  • a description will be given based on an uplink process in which a receiver 100 as a transmitter transmits data to a transmitter 400 as a receiver.
  • the uplink process will be described by referring to the receiving device 100 as a terminal device and the transmitting device 400 as a management device.
  • the terminal device 100 divides the transmission target data into partial data to use the simultaneous transmission service.
  • the terminal device 100 divides the transmission target data to correspond to the number of networks for simultaneous transmission of data using a heterogeneous network environment, that is, a 3G network and a WiFi network, and the division process is transmitted from the policy management device 600.
  • the network selection policy or the real-time network state detection is performed may be performed according to the traffic distribution rate for each network received from the management device 400.
  • the terminal device 100 checks the first transmission rate for data transmission to the first network device 200 and the second transmission rate for data transmission to the second network device 300 included in the network selection policy. And selecting first partial data to be transmitted to the first network apparatus 200 among the divided partial data based on the confirmed transmission rate, and second partial data to be transmitted to the second network apparatus 300 among the remaining partial data. Will be selected.
  • the terminal device 100 performs the above-described data partitioning process based on the network selection policy and the traffic distribution rate for each network, which is changed in real time, so that the relative utilization rate of the 3G network and the WiFi network is 10% and 3G network, for example.
  • WiFi Network 90%, 3G Network 90% and WiFi Network 10%, 3G Network 50% and WiFi Network 50%, 3G Network 0% and WiFi Network 100%, and 3G Network 100% and WiFi Network 0% etc. have.
  • the terminal device 100 transmits the first partial data through the first network interface (S40), and transmits the second partial data through the second network interface.
  • the terminal device 100 includes its first network access information (eg, 3G IP) corresponding to the first network in the first partial data, and further, the management device 400 corresponding to the first network.
  • Connection information that is, connection information (eg, management device 3G IP) of the management device 400 for 3G network connection and the connection information of the external device 500 corresponding to the final destination and the like will be transmitted.
  • the terminal device 100 includes its second network access information (eg, WiFi IP) corresponding to the second network in the second partial data, and furthermore, the management device 400 corresponding to the second network.
  • the access information of the WiFi network access management device 400 includes access information (for example, the management device WiFi IP) and the connection information of the external device 500 corresponding to the final destination and the like.
  • the first network device 200 located in the 3G network will transmit the first partial data from the terminal device 100 to the management device 400 as a receiving device.
  • the second network device 300 located in the WiFi network will transmit the second partial data from the terminal device 100 to the management device 400 as a receiving device.
  • the first partial data divided by the terminal device 100 is transmitted to the management device 400 via the 3G network
  • the divided second partial data is transmitted to the management device 400 via the WiFi network.
  • the management device 400 as a receiving device receives the first partial data from the first network device 200 and the second partial data from the second network device 300, and receives the received first partial data and the second part.
  • the first partial data and the second partial data from the terminal device 100 among the data are combined / combined according to the order information included in the corresponding partial data to generate original data, thereby transmitting the terminal device 100 to transmit.
  • the target data will be restored.
  • the management device 400 is restored to the external device 500 by using the connection information of the external device corresponding to the final destination recognized through at least one of the partial data and the first partial data.
  • the transmission target data is transmitted (S25).
  • the first partial data and the second partial data divided by the terminal device 100 are passed through the management device 400 through heterogeneous networks (3G and WiFi networks), that is, the first network interface and the second network interface, respectively.
  • the restored transmission target data is transmitted to the external device 500 which is the final destination as one data.
  • the transmission device 400 divides the transmission target data into partial data in order to use the simultaneous transmission service.
  • the transmitter 400 divides the transmission target data to correspond to the number of networks for simultaneous transmission of data using a heterogeneous network environment, that is, a 3G network and a WiFi network, and the division process is transmitted from the policy management apparatus 600. It may be performed according to the traffic distribution rate for each network that is changed according to the network selection policy or real-time network state detection.
  • the transmitter 400 checks the first transmission rate for data transmission to the first network device 200 and the second transmission rate for data transmission to the second network device 300 included in the network selection policy. And selecting first partial data to be transmitted to the first network apparatus 200 among the divided partial data based on the confirmed transmission rate, and second partial data to be transmitted to the second network apparatus 300 among the remaining partial data. Will be selected.
  • the transmitting apparatus 400 performs the above-described data partitioning process based on the network selection policy and the traffic distribution rate for each network, which is changed in real time, so that the relative utilization ratio of the 3G network and the WiFi network is 10% and 3G network, for example.
  • WiFi Network 90%, 3G Network 90% and WiFi Network 10%, 3G Network 50% and WiFi Network 50%, 3G Network 0% and WiFi Network 100%, and 3G Network 100% and WiFi Network 0% etc. have.
  • the transmitter 400 manages connection information for each network (eg, 3G IP, WiFi IP) corresponding to the receiver 100, which is the final destination of data transmission. Check.
  • network eg, 3G IP, WiFi IP
  • the transmitting apparatus 400 corresponds to the first partial data, the first network connection information (eg, 3G IP) of the receiving apparatus 100 corresponding to the first network, and corresponds to the second network corresponding to the second partial data.
  • the receiving apparatus 100 includes second network access information (eg, WiFi IP).
  • the transmitting device 400 may further include its first network connection information (for example, the transmitting device 3G IP) corresponding to the first network and the connection information of the external device 500 corresponding to the first transmission destination. Will be included in the data.
  • first network connection information for example, the transmitting device 3G IP
  • the transmitter 400 may further include its own second network connection information (eg, the transmitter WiFi IP) corresponding to the second network and connection information of the external device 500 corresponding to the first transmission destination. Will be included in the data.
  • its own second network connection information eg, the transmitter WiFi IP
  • the transmitting device 400 transmits the first partial data to the receiving device 100 as the receiving device through the first network interface (S90), and receives the second partial data as the receiving device through the second network interface. Transmit to device 100.
  • the first network apparatus 200 located in the 3G network will transmit the first partial data from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100 as the receiving apparatus.
  • the second network device 300 located in the WiFi network will transmit the second partial data from the transmitting device 400 to the receiving device 100 as the receiving device.
  • the data transmitted from the external device 500 is divided in the process of passing through the transmitting device 400, and the first partial data divided by the transmitting device 400 is transferred to the receiving device 100 via the 3G network.
  • the divided second partial data is transmitted to the receiving apparatus 100 via the WiFi network.
  • the receiving device 100 as a receiving device receives the first partial data from the first network device 200 and the second partial data from the second network device 300, and receives the received first partial data and the second part. By combining / combining the data according to the order information included in the corresponding partial data to generate the original data, the transmission target data to be transmitted by the transmitter 400 is restored.
  • the first partial data and the second partial data divided by the transmitting apparatus 400 are transmitted to the receiving apparatus 100 through heterogeneous networks (3G and WiFi networks) and combined at the receiving apparatus 100 to transmit original data. Can be restored.
  • heterogeneous networks 3G and WiFi networks
  • the second network that is, the WiFi network interface
  • the WiFi network interface has a small coverage and frequently changes link characteristics due to its characteristics.
  • the transmitting device 400 transmits data to the receiving device 100 through the WiFi network interface
  • the connection state of the receiving device 100 through the WiFi network interface is not normal and thus the data is transmitted.
  • Situations may occur that make it difficult to guarantee quality of service, such as data flow interruptions.
  • the above-described situation of concern is prevented in advance, and partial data is transmitted to the receiving device 100 when the simultaneous transmission service is provided through the heterogeneous network as described above between the receiving device 100 and the external device 500.
  • the present invention further proposes a configuration that can maintain reliability and quality by ensuring seamless continuity in transmission.
  • the network devices 200 and 300 (hereinafter referred to as the second network device 300 for convenience of explanation) check the connection state with the reception device 100 and receive the transmission device 400 when the connection state is abnormal. A request for rerouting of specific data to the receiving apparatus 100 is performed.
  • the second network device 300 checks the connection state with the receiving device 100 connected through its network interface, that is, the WiFi network interface (S50).
  • the second network apparatus 300 may check the connection state with the receiving apparatus 100 at a predetermined confirmation period or whenever the partial data requested to be transmitted to the receiving apparatus 100 is received. You can check the connection status with.
  • the second network apparatus 300 reroutes specific data, that is, partial data, from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100 that is received this time. Request to the transmitting device 400 (S60).
  • the transmitting apparatus 400 transmits and receives specific partial data divided from one specific data with the receiving apparatus 100 through two or more network interfaces (eg, 3G and WiFi), thereby simultaneously transmitting services through heterogeneous networks.
  • network interfaces eg, 3G and WiFi
  • the transmitting device 400 transmits corresponding partial data according to the rerouting request through another network interface among the two or more network interfaces. Transmitting to the receiving apparatus 100.
  • the transmitter 400 respectively divides the first partial data and the second partial data divided from the data to be transmitted to the receiving apparatus 100 in the downlink process in order to provide the simultaneous transmission service through the heterogeneous network as described above.
  • a heterogeneous network interface eg, 3G, WiFi
  • S30, S40 a heterogeneous network interface
  • the transmitter 400 transmits the corresponding partial data according to the rerouting request, that is, the second partial data.
  • the second partial data In order to transmit the second partial data to the first network apparatus 200 corresponding to the 3G network interface to transmit to the receiving apparatus 100 through another network interface (eg 3G) among the two or more network interfaces (S70).
  • the partial data to be transmitted through a specific network interface (eg, WiFi) in which the connection state with the receiving device 100 is abnormal among heterogeneous network interfaces is received through the other network interface (eg, 3G) in which the connection state is normal.
  • the reception apparatus 100 can normally receive all of the partial data divided from one data.
  • the reception apparatus 100 generates original data by combining / combining the received first partial data and the second partial data according to the order information included in the corresponding partial data, thereby transmitting the original data.
  • the transmission target data to be transmitted is restored (S80).
  • the operation method of a network device includes a reception device 100 connected through a specific network (for example, WiFi) where it is located and a specific transmission device 400 for simultaneous transmission service through the heterogeneous network described above.
  • a specific network for example, WiFi
  • S100 Relay data transmission and reception
  • the method of operating a network device relays data transmission and reception, that is, transmission and reception of specific partial data divided from specific data, between the reception apparatus 100 and the transmission apparatus 400 connected through the WiFi network interface.
  • the method when the second partial data divided from one data is received from the receiving apparatus 100 in the uplink process, the method provides the transmitting apparatus 400 with the downlink.
  • the second partial data when the second partial data divided from one data is received from the transmitting apparatus 400, the second partial data is provided to the receiving apparatus 100, thereby relaying data transmission and reception between the receiving apparatus 100 and the transmitting apparatus 400.
  • the connection state of the receiving apparatus 100 when the connection state of the receiving apparatus 100 is abnormal, it requests a rerouting of specific partial data from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100.
  • the operation method of the network apparatus it is determined by monitoring the connection state of the receiving apparatus 100 (S110).
  • the operation method of the network device according to the present invention may check / monitor the connection state with the reception device 100 at a specific confirmation time.
  • the method of operating a network device according to the present invention may check / monitor a connection state with the receiving device 100 at a predetermined confirmation period elapsed, or partial data requested to be transmitted to the receiving device 100 may be stored.
  • the connection state with the reception apparatus 100 may be checked / monitored.
  • a method of operating a network device includes a first situation in which a response corresponding to transmission to the reception device 100 exceeds a predetermined delay threshold and a second event in which a specific event recognized as disconnection occurs.
  • a first situation in which a response corresponding to transmission to the reception device 100 exceeds a predetermined delay threshold and a second event in which a specific event recognized as disconnection occurs.
  • the method for operating the network apparatus after confirming the connection state with the receiving apparatus 100, responds in response to various transmissions including transmission of partial data (eg, second partial data) to the receiving apparatus 100.
  • partial data eg, second partial data
  • the connection state of the reception apparatus 100 may be determined to be abnormal.
  • the operation method of the network device after confirming the connection state with the receiving device 100, a predetermined specific event (e.g. ack not reply, end of connection, recognized as disconnected with the receiving device 100)
  • a predetermined specific event e.g. ack not reply, end of connection, recognized as disconnected with the receiving device 100
  • the method of operating a network device preferably has a specific rerouting policy including at least one of specific return address information and data return information.
  • the method of operating a network device may return / provide return address information indicating an address for a device (eg, the transmitting device 400) to provide a rerouting request and partial data requesting rerouting. It may have a rerouting policy including at least one of the data return status information indicating whether or not. Furthermore, the rerouting policy may include a policy for a check point based on the connection state check with the receiving apparatus 100 mentioned above, and the connection state of the receiving apparatus 100 mentioned above is abnormal. It may include policies for the first and second situations and various other situations on which the judgment is made.
  • the rerouting policy is a specific policy management device 600 for determining a network selection policy based on the transmission device 400, a specific device (not shown) corresponding to the return address information, and network state information about two or more networks. Is updated by at least one of the devices.
  • the network apparatus 300 will maintain the above-mentioned rerouting policy through interworking with the transmitting apparatus 400 and will be described as an embodiment in which the rerouting policy is updated by the transmitting apparatus 400 thereafter.
  • the transmitting apparatus when the connection state of the receiving apparatus 100 is abnormal, the transmitting apparatus according to the rerouting policy At least one of specific partial data to the receiving apparatus 100 requesting a return received from the 400, identification information of the partial data, device identification information of the receiving apparatus 100, and abnormal state information indicating that the connection state is abnormal.
  • a rerouting request including a may be provided to a specific device (for example, the transmitting device 400) corresponding to the return address information (S120).
  • the device identification information of the receiving device 100 eg IMSI
  • a rerouting request including the specific partial data to the rerouting request receiving apparatus 100 received from the transmitting apparatus 400 may be provided to the transmitting apparatus 400.
  • the network device 300 transmits the partial data received this time every time the partial data requested to be transmitted to the receiving device 100 having an abnormal connection state is received from the transmitting device 400.
  • the transmitter 400 may transmit the partial data returned this time to the receiver 100 through another network interface (eg 3G) as described above.
  • the operation method of the network apparatus when the connection state of the receiving apparatus 100 is abnormal, receiving a rerouting request received from the transmitting apparatus 400 according to the rerouting policy Specific partial data to the apparatus 100 may be provided to the transmitting apparatus 400 as a rerouting request.
  • the network device 300 transmits the partial data received this time every time the partial data requested to be transmitted to the receiving device 100 having an abnormal connection state is received from the transmitting device 400.
  • the transmitter 400 may transmit the partial data returned this time to the receiver 100 through another network interface (eg 3G) as described above.
  • the device identification information of the receiving device 100 for example: IMSI
  • the rerouting request including the identification information about the specific partial data from the rerouting request transmitter 400 to the receiver 100 received from the rerouting request may be provided to the transmitter 400.
  • the network device 300 identifies the partial data received this time whenever the partial data requested to be transmitted to the receiving device 100 having an abnormal connection state is received from the transmitting device 400.
  • the transmitter 400 receives the corresponding partial data according to the identification information returned this time through another network interface (eg 3G) as described above. To send).
  • another network interface eg 3G
  • the operation method of the network device if the connection state of the receiving device 100 is abnormal, according to the rerouting policy device identification information of the receiving device (100) IMSI), a rerouting request including abnormal state information indicating that the connection state is abnormal and identification information on specific partial data or partial data from the rerouting request transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100 received. It may be provided to the transmitter 400.
  • the network device 300 reports abnormal state information informing the transmitting device 400 that the current connection state of the receiving device 100 is abnormal, and then requests rerouting, thereby transmitting device 400.
  • the network interface for example, WiFi
  • the network apparatus 300 to the receiving apparatus 100 through another network interface (for example, 3G) as described above.
  • the receiver when the connection state of the receiving apparatus 100 is changed from abnormal to normal, the receiver receives specific partial data from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100. Providing normal state information indicating that the connection state to the receiving device 100 is normally switched to the corresponding device (for example, the transmitting device 400) providing the rerouting request. At least one of the second operations may be performed.
  • the operation method of the network device according to the present invention includes the case where the connection state of the reception device 100 is changed from abnormal to normal, Without performing a rerouting request for the specific partial data received from the transmitting apparatus 400 to the receiving apparatus 100, a first operation of performing normal relay of the partial data to the receiving apparatus 100 will be performed (S140). .
  • the second partial data divided from one data when the second partial data divided from one data is received from the transmitting apparatus 400 in the downlink process, it is provided by the receiving apparatus 100 having a normal connection state. Data transmission and reception between the device 100 and the transmission device 400 will be normally relayed.
  • the corresponding device providing a rerouting request eg In operation S150, the transmitting apparatus 400 performs a second operation of providing normal state information indicating that the connection state to the receiving apparatus 100 is normally switched.
  • the transmitting device 400 After receiving the steady state information, the transmitting device 400 transmits the partial data to be transmitted to the receiving device 100 through a network interface (for example, WiFi) according to the network device 300 to another network interface (for example, 3G). The operation of transmitting to the receiving apparatus 100 will be stopped, and the transmission to the receiving apparatus 100 will be performed again through a network interface (for example, WiFi) according to the network apparatus 300.
  • a network interface for example, WiFi
  • a method of operating a transmitter according to the present invention performs a service registration procedure with a receiver 100 through two or more heterogeneous networks, that is, a first network and a second network, and accordingly, a first network interface, that is, a 3G network interface and a first network. 2 is connected to the receiving apparatus 100 through a network interface, that is, a WiFi network interface (S200), and transmits and receives partial data divided from one data with the receiving apparatus 100 through the connected 3G network interface and the WiFi network interface. Perform a simultaneous transmission service (S210).
  • the reception apparatus 100 divides the data, transmits the first partial data via the 3G network interface via the first network device 200, and transmits the second partial data via the second network device 300, via the WiFi network interface.
  • the operating method of the transmission apparatus receives the first partial data through the 3G network interface and the second partial data through the WiFi network interface to perform a series of combining procedures. Create / restore original data.
  • the operation method of the transmitter according to the present invention will transmit the restored data to the corresponding external device 500.
  • the operation method of the transmitting device according to the present invention is an external device.
  • the data requested to be provided from the 500 to the receiving device 100 is divided, and the first partial data is transmitted to the receiving device 100 through the 3G network interface via the first network device 200 and the second partial data is transmitted. 2 will be transmitted to the receiving device 100 via the WiFi network interface via the network device 300.
  • the corresponding partial data according to the rerouting request is transmitted to the two or more networks. It transmits to the receiving apparatus 100 through the other network interface of the interface (S230).
  • the data is divided and transmitted to the receiver 100 through the 3G network interface via the first network apparatus 200 to the receiver 100 through the first network apparatus 200.
  • the downlink process of transmitting the partial data to the receiving apparatus 100 via the WiFi network interface via the second network apparatus 300 specific rerouting from the network apparatus 300 corresponding to the specific network interface (for example, WiFi).
  • the request may be received (S220).
  • the received rerouting request may include a specific partial data (eg, second partial data) to the receiving device 100 to request a return, identification information of the partial data, device identification information of the receiving device 100 and the connection state. It may include at least one of the abnormal state information indicating that the abnormal.
  • a specific partial data eg, second partial data
  • the receiving device 100 may request a return, identification information of the partial data, device identification information of the receiving device 100 and the connection state. It may include at least one of the abnormal state information indicating that the abnormal.
  • the operation method of the transmitting apparatus may transmit the partial data included in the rerouting request to the terminal apparatus through a specific other network interface of the two or more network interfaces ( S230).
  • the operation method of the transmitting apparatus according to the present invention in step S230 the partial data (eg, the second partial data) included in the rerouting request network of a specific network (eg 3G network) Provided to the device 200 may be transmitted to the receiving device 100 through another network interface (eg, 3G).
  • the data is divided in the downlink process, and the first partial data is transmitted to the receiving device 100 through the 3G network interface and the second partial data is received through the WiFi network interface.
  • the corresponding partial data returned through this may be transmitted to the receiving device 100 through another network interface, and then the first partial data may be continued.
  • An operation of transmitting to the receiving device 100 through the 3G network interface and transmitting the second partial data to the receiving device 100 through the WiFi network interface may be maintained.
  • the transmitting apparatus 400 divides the data in the downlink process, transmits the first partial data to the receiving apparatus 100 through the 3G network interface, and receives the second partial data through the WiFi network interface.
  • the apparatus 100 transmits the rerouting request to the receiver 100 through the other network interface.
  • the operation method of the transmitting apparatus By analyzing the sender's address (e.g., the address of the four network devices 300) and port information of the corresponding partial data (e.g., the second partial data) according to the routing request, it is determined that this partial data is rerouted data.
  • the partial data eg, the second partial data
  • the transmitting apparatus 400 divides the data in the downlink process, transmits the first partial data to the receiving apparatus 100 through the 3G network interface, and receives the second partial data through the WiFi network interface.
  • the apparatus 100 transmits the rerouting request to the receiver 100 through the other network interface.
  • step S230 corresponding partial data (eg, the second partial data) according to the partial data identification information included in the rerouting request Acquisition may be provided to the network device 200 of a specific other network (for example, 3G network) and transmitted to the receiving device 100 through another network interface (for example, 3G).
  • a specific other network for example, 3G network
  • the data is divided in the downlink process, and the first partial data is transmitted to the receiving device 100 through the 3G network interface and the second partial data is received through the WiFi network interface.
  • the corresponding partial data according to the identification information returned through this is obtained from the past transmission history and transmitted to the receiving device 100 through another network interface.
  • the first partial data may be continuously transmitted to the receiving device 100 through the 3G network interface, and the second partial data may be transmitted to the receiving device 100 through the WiFi network interface.
  • device identification information eg, IMSI
  • abnormal state information indicating that the connection state is abnormal
  • a reception device received from the rerouting request transmitter 400 If a rerouting request including the specific partial data or the identification information for the partial data to 100 is received, the operation method of the transmitting apparatus according to the present invention, in step S230 partial data or rerouting including the rerouting request Obtain the partial data according to the identification information included in the request and provide it to the network device 200 of a specific other network (for example, 3G network) and transmit it to the receiving device 100 through another network interface (for example, 3G). Can be.
  • a specific other network for example, 3G network
  • the operation method of the transmitting apparatus recognizes an abnormal state of the connection state of the receiving apparatus 100 based on the abnormal state information included in the rerouting request, and receives a network interface (for example, at least one partial data to be transmitted to the receiving device 100 through WiFi may be transmitted to the receiving device 100 through a specific other network interface (for example, 3G) among the two or more network interfaces.
  • a network interface For example, at least one partial data to be transmitted to the receiving device 100 through WiFi may be transmitted to the receiving device 100 through a specific other network interface (for example, 3G) among the two or more network interfaces.
  • the first partial data is divided through the 3G network interface in the subsequent downlink process
  • the second partial data to be transmitted to the receiving device 100 and to be transmitted through the WiFi network interface is transmitted to the receiving device 100 through another network interface (for example, 3G) without transmitting to the WiFi network interface having an abnormal connection state. Will keep sending.
  • the receiving apparatus when the normal state information indicating that the connection state to the receiving apparatus 100 is normally switched is received from the network apparatus 300, the receiving apparatus is received. Recognizing the normal state transition of the connection state of the (100) and after that the normal data can be transmitted to the receiving device 100 through the network interface has received the normal state information (S250).
  • the WiFi network in which the connection state is abnormal for the second partial data to be transmitted through the WiFi network interface in the downlink process By stopping the operation of transmitting to the receiving apparatus 100 through another network interface (eg, 3G) without transmitting to the interface, and transmitting the second partial data to the receiving apparatus 100 through the WiFi network interface again, S210 described above.
  • the receiver 100 will transmit and receive partial data divided from one data to perform simultaneous transmission service.
  • the heterogeneous network-based data simultaneous transmission service method is a simultaneous transmission service that allows data to be transmitted and received through a plurality of heterogeneous networks by dividing one data for data transmission and reception corresponding to a receiver.
  • Heterogeneous network by implementing the environment, and in particular, by transmitting to the receiving device through another network interface through rerouting of partial data attempted to be transmitted through a specific network interface (for example, WiFi) with abnormal connection state with the receiving device.
  • a specific network interface for example, WiFi
  • the steps of the method or algorithm described in connection with the embodiments presented herein may be implemented directly in hardware, in a software module executed by a processor, or by a combination thereof.
  • the software module may reside in RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, hard disk, removable disk, CD-ROM, or any other type of storage medium known in the art.
  • An exemplary storage medium is coupled with the processor, such that the processor can read information from and write information to the storage medium.
  • the storage medium may be integral to the processor.
  • the processor and the storage medium may be included in an ASIC.
  • the ASIC may be included in the user terminal device.
  • the processor and the storage medium may reside as discrete components in a user terminal device.
  • a simultaneous transmission service environment in which one data is divided and transmitted / received through a plurality of heterogeneous networks. Received through heterogeneous networks by transmitting to other receiving devices through other network interfaces through rerouting of partial data attempted to be transmitted through a specific network interface (for example, WiFi) with abnormal connection status with receiving devices. Since it is possible to implement heterogeneous network-based data transmission service that guarantees seamless continuity in transmitting each piece of data to the device, the market of the applied device is not only used for the related technology as it overcomes the limitations of the existing technology. Or the possibility of sales It is an invention that is industrially applicable because it is not only sufficient but also practically practical.

Abstract

본 발명은, 수신장치에 대응하는 데이터 송수신에 대하여 하나의 데이터를 분할하여 복수개의 이기종 네트워크를 통해 송/수신할 수 있도록 하는 동시 전송 서비스 환경을 구현하며, 특히 분할된 부분데이터를 복수개의 이기종 네트워크를 통해 수신장치로 송신함에 있어서 끊김 없는 연속성을 보장하기 위한 방안을 제안하는 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치가 개시되어 있다. 본 발명의 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법은, 특정 네트워크에 위치하여 특정 수신장치 및 특정 송신장치 간의 데이터 송수신을 중계하는 네트워크장치가 상기 수신장치와의 접속상태를 확인하고 상기 수신장치와의 접속상태가 비정상인 경우, 상기 송신장치로부터 수신되는 상기 수신장치로의 특정 데이터에 대한 리라우팅을 요청하며, 하나의 특정 데이터에서 분할된 특정 부분데이터를 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 송수신하는 상기 송신장치가 특정 네트워크 인터페이스에 해당하는 상기 네트워크장치로부터 상기 리라우팅 요청이 수신되면, 상기 리라우팅 요청에 따른 특정 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 송신하는 구성을 포함한다.

Description

2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치
본 발명은 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 수신장치에 대응하는 데이터 송수신에 대하여 하나의 데이터를 분할하여 복수개의 이기종 네트워크를 통해 송/수신할 수 있도록 하는 동시 전송 서비스 환경을 구현하며, 특히 분할된 부분데이터를 복수개의 이기종 네트워크를 통해 수신장치로 송신함에 있어서 끊김 없는 연속성을 보장하기 위한 방안을 제안하는 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법과, 이에 따르는 네트워크장치 및 네트워크장치의 동작 방법과, 이에 따르는 관리장치 및 송신장치의 동작 방법에 관한 것이다.
최근, 사업자는 다수의 무선 기술을 바탕으로 한 서비스를 동시에 제공하는 경우가 많다. 국내의 경우 주요 사업자는 WCDMA, CDMA, WiBro 및 최근 근거리 무선 네트워크인 WLAN(WiFi) 기술까지 도입하여 네트워크를 구축, 서비스하고 있다. 더불어 최근에는 LTE(Long Term Evolution) 망이 활발히 도입되고 있다.
이처럼 여러 네트워크가 혼재된 이기종 네트워크(Heterogeneous network) 환경에서 단말장치가 이를 통해 데이터 서비스를 이용하는 현재 방식은, 단말장치 사용자의 직접적인 변경에 의한 접속 네트워크 선택 방식으로 사업자 측의 개입(controllability)이 배제된 방식이기 때문에 사업자 입장을 고려할 때 소극적인 방식이라 할 수 있다.
한편, 스마트폰, 태블렛 PC 등 다양한 무선 기기들이 증가하고 데이터 요금이 저렴해지며 동시에 다양한 대용량 데이터 서비스가 증가하고 있는 현 시점에서, 사업자의 네트워크 부하율이 급격히 상승함에 따라 망 투자비 과다 지출 및 서비스 안정성 측면에서 위협을 받고 있는 실정이다.
이에, 여러 네트워크가 혼재된 이기종 네트워크 환경에서 네트워크의 상태에 따라 능동적으로 단말장치의 접속 네트워크를 선택하고, 선택된 네트워크를 이용한 효율적인 데이터 전송을 위한 새로운 서비스 방안이 요구되고 있다.
본 발명은 상기한 사정을 감안하여 창출된 것으로서, 본 발명에서 도달하고자 하는 목적은 데이터 송수신에 대하여 하나의 데이터를 분할하여 복수개의 이기종 네트워크를 통해 송/수신할 수 있도록 하는 동시 전송 서비스 환경을 구현하며, 하나의 네트워크에 장애가 생긴 경우에도 끊김 없는 서비스 제공을 보장하는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 관점에 따른 2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송을 위한 네트워크 장치는, 2 이상의 네트워크를 통해 데이터를 송수신하는 송신장치와 수신장치 사이에서 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터의 송수신을 중계하는 데이터중계부; 및 상기 2 이상의 네트워크 중 특정 네트워크를 통한 상기 수신장치와의 상기 부분데이터 전송 상태가 비정상 상태인 경우, 상기 송신장치에 리라우팅을 요청하여 상기 2 이상의 네트워크 중 상기 특정 네트워크 이외의 다른 네트워크를 통해 상기 비정상 상태와 관련된 부분데이터가 상기 수신장치로 전송될 수 있도록 하는 리라우팅제어부를 포함한다.
바람직하게는, 상기 리라우팅제어부는, 상기 수신장치로 송신되는 부분데이터에 대응하는 응답이 기 정의된 지연임계치를 초과하는 제1상황 및 상기 수신장치와의 접속 단절과 관련된 특정 이벤트가 발생하는 제2상황 중 적어도 어느 하나의 상황이 발생하면 상기 부분데이터 전송 상태가 비정상 상태인 것으로 판단할 수 있다.
바람직하게는, 상기 리라우팅제어부는, 상기 비정상 상태와 관련된 부분데이터의 식별정보, 또는 상기 수신장치의 식별정보 및 상기 전송상태가 비정상 상태임을 알리는 비정상상태정보를 포함하는 상기 리라우팅 요청을 상기 송신장치로 제공할 수 있다.
바람직하게는, 상기 리라우팅제어부는, 상기 부분데이터 전송 상태가 비정상 상태에서 정상 상태로 전환되는 경우, 상기 데이터중계부에 상기 수신장치와 상기 송신장치 사이에서 상기 부분데이터의 송수신을 중계하도록 요청하는 제1동작 및 상기 송신장치로 상기 수신장치에 대한 전송상태가 정상 상태로 전환됨을 알리는 정상상태정보를 제공하는 제2동작 중 적어도 어느 하나의 동작을 수행할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 관점에 따른 송신장치는 2 이상의 네트워크에 대응하여 2 이상의 네트워크 인터페이스를 지원하는 멀티통신부; 및 수신장치와 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신하며, 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 대응되는 네트워크장치로부터 리라우팅 요청이 수신되면 상기 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 상기 특정 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 송신하도록 하는 제어부를 포함한다.
바람직하게는, 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터는, 상기 네트워크 장치로부터 상기 수신장치로 송신되는 부분데이터에 대응하는 응답이 기 정의된 지연임계치를 초과하는 제1상황 및 상기 네트워크장치가 상기 수신장치와 접속 단절과 관련된 특정 이벤트가 발생하는 제2상황 중 적어도 어느 하나의 상황과 관련된 부분데이터일 수 있다.
바람직하게는, 상기 제어부는, 상기 수신장치의 식별정보 및 상기 네트워크 장치와 상기 수신장치의 전송상태가 비정상 상태임을 알리는 비정상상태정보를 포함하는 상기 리라우팅 요청을 수신하여, 상기 리라우팅 요청을 수신한 이후 상기 수신장치의 식별정보에 대응되는 부분데이터를 상기 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 송신장치로 송신하도록 할 수 있다.
바람직하게는, 상기 제어부는, 상기 네트워크 장치와 상기 수신장치의 전송상태가 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보가 수신되면, 상기 정상상태정보 수신 이후에는 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 부분데이터를 송신할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 관점에 따른 수신장치는, 2 이상의 네트워크에 대응하여 2 이상의 네트워크 인터페이스를 지원하는 멀티통신부; 및 송신장치와 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신하도록 하며, 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 대응되는 네트워크장치로부터 상기 송신장치에 제공되는 리라우팅 요청과 관련하여 상기 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 상기 특정 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 송신장치로부터 수신하도록 상기 멀티통신부를 제어하는 제어부를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 4 관점에 따른 2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법은, 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터 송수신을 중계하는 네트워크장치가 상기 2 이상의 네트워크 중 특정 네트워크를 통한 송수신 데이상기 송신장치와의 부분데이터 전송 상태를 확인하는 단계; 및 상기 부분데이터 송수신 상태가 비정상 상태인 경우, 상기 네트워크장치가 상기 송신장치에게 상기 비정상 상태와 관련된 부분데이터의 리라우팅을 요청하여 상기 2 이상의 네트워크 중 상기 특정 네트워크 이외의 다른 네트워크를 통해 상기 비정상 상태와 관련된 부분데이터가 상기 수신장치로 전송될 수 있도록 하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 전송 상태를 확인하는 단계는, 상기 수신장치로 송신되는 부분데이터에 대한 응답이 기 정의된 지연임계치를 초과하는 제1상황 및 상기 수신장치와 접속 단절로 인지되는 특정 이벤트가 발생하는 제2상황 중 적어도 어느 하나의 상황이 발생하면, 상기 부분데이터 송수신 상태가 비정상 상태인 것으로 판단할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 5 관점에 따른 송신장치의 동작 방법은, 2 이상의 네트워크에 대응되는 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 수신장치와 송수신하는 단계; 및 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 대응되는 네트워크장치로부터 리라우팅 요청이 수신되면 상기 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 상기 특정 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 송신하는 리라우팅 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은, 상기 네트워크 장치와 상기 수신장치의 송수신상태가 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보를 수신하는 단계; 및 상기 정상상태정보 수신 이후에는 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 부분데이터를 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
이에, 본 발명의 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치에 의하면, 하나의 데이터를 분할하여 복수개의 이기종 네트워크를 통해 송/수신할 수 있도록 하는 동시 전송 서비스 환경을 구현하며, 특히 수신장치와의 접속상태가 비정상인 특정 네트워크 인터페이스를 통해 송신 시도되는 부분데이터에 대한 리라우팅을 통해 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치로 송신하도록 함으로써, 이기종 네트워크를 통해 수신장치로 각 부분데이터를 송신함에 있어서 끊김 없는 연속성을 보장하여 서비스의 신뢰성 및 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 시스템을 나타내는 구성도이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 수신장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 네트워크장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 송신장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법의 서비스 흐름을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 네트워크장치의 동작 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 송신장치의 동작 방법을 나타내는 동작 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 시스템을 도시한 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 시스템은, 특정 네트워크에 위치하여 특정 수신장치(100) 및 특정 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 중계하며, 수신장치(100)와의 접속상태가 비정상인 경우 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 데이터에 대한 리라우팅을 요청하는 네트워크장치(200,300)와, 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)와 하나의 특정 데이터에서 분할된 특정 부분데이터를 송수신하며, 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 해당하는 네트워크장치(200,300)로부터 상기 리라우팅 요청이 수신되면 상기 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하는 송신장치(400)를 포함한다. 여기서, 수신장치(100)는 단말장치를 포함하고, 송신장치(400)는 관리장치를 포함할 수 있다.
더 나아가, 본 발명에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 시스템은, 송신장치(400)로부터 결합된 데이터를 수신하는 외부장치(500) 및 네트워크 선택 정책을 제공하는 정책관리장치(600)를 포함하는 구성을 갖는다.
이에 본 발명에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스는, 수신장치(100) 및 외부장치(500) 간의 데이터 송수신에 대하여 데이터를 분할하고 복수개의 이기종 네트워크(예 : 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크)를 사용하여 송/수신하는 구성을 구현하고 있다.
외부장치(500)는 송신장치(400)를 통해 수신장치(100)와의 데이터 송수신을 수행하는 서버장치를 지칭하는 것으로, 송신장치(400)를 통한 데이터 송수신을 통해 수신장치(100)에 예컨대, 포털서비스 및 컨텐츠 제공 서비스 등 다양한 서비스를 제공할 수 있다.
또한, 정책관리장치(600)는 예컨대, 가입자 선호도, 가입자 유형, 가입 요금제, 서비스 대상 어플리케이션의 유형 등을 포함하는 이기종 네트워크 상의 다양한 네트워크 파라미터 및 네트워크 상태 변동에 따른 수신장치(100) 및 송신장치(400)로부터 수신되는 네트워크 상태 정보를 기반으로 네트워크 선택 정책을 결정하여 수신장치(100) 및 송신장치(400)에 제공하게 된다.
한편, 이기종 네트워크는 예컨대, WCDMA, CDMA, WiBro, WLAN(WiFi) 및 LTE(Long Term Evolution)를 포함하는 다양한 접속 네트워크가 해당될 수 있으나, 본 실시예에서는 설명의 편의를 위해, 무선 패킷 서비스 네트워크(WCDMA)를 지칭하는 제1네트워크(이하, "3G 네트워크"라 칭함)와 근거리 무선 네트워크(WiFi)를 지칭하는 제2네트워크(이하, "WiFi 네트워크"라 칭함)로 한정하여 설명하기로 한다.
이에 따라, 제1네트워크장치(200)는 3G 네트워크 즉, 무선 패킷 서비스 네트워크를 운용하기 위한 GGSN(Gateway GPRS Support Node) 장비를 지칭하게 되며, 아울러, 제2네트워크장치(300)는 WiFi 네트워크 즉, 근거리 무선 네트워크를 운용하기 위한 엑세스포인트(AP)를 지칭하게 된다.
또한, 수신장치(100) 및 송신장치(400)는 서비스 플로우 즉, 데이터 동시 전송 서비스를 이용하여 데이터를 전송하는 주체에 따라, 다시 말해 업링크 과정 및 다운링크 과정에 따라 데이터를 분할/송신하는 송신장치가 될 수 있으며, 부분데이터를 수신/결합하는 수신장치가 될 수 있다.
우선, 이기종 네트워크 환경에서 데이터 동시 전송 서비스를 이용하기 위해서는 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간 서비스 등록 절차가 선행되어야 한다.
이와 관련하여, 수신장치(100)는 3G 네트워크에 대한 자신의 제1네트워크 접속정보(예 : 3G IP)를 할당 받고, WiFi 네트워크에 대한 자신의 제2네트워크 접속정보(예 : WiFi IP)를 할당 받을 것이다.
예를 들면, 수신장치(100)는 3G 네트워크에 위치등록을 수행하여 제1네트워크장치(200)로부터 기존의 접속정보 할당 방식에 따라 자신의 제1네트워크 접속정보(예 : 3G IP)를 할당 받을 수 있다.
아울러 수신장치(100)는 WiFi 네트워크에 대한 접속을 수행하여 제2네트워크장치(300)로부터 기존의 접속정보 할당 방식에 따라 자신의 제2네트워크 접속정보(예 : WiFi IP)를 할당 받을 수 있다.
이후, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간 서비스 등록 절차를 위해, 수신장치(100)는 제1네트워크 즉 3G 네트워크를 통해 송신장치(400)에 접속할 수 있는 3G 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 3G IP)를 획득하고, 제2네트워크 즉 WiFi 네트워크를 통해 송신장치(400)에 접속할 수 있는 WiFi 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 WiFi IP)를 획득한다.
이때, 수신장치(100)에서 3G 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 3G IP) 및 WiFi 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 WiFi IP)를 획득/인지하는 것은 다양한 절차를 통해 가능할 것이다.
그리고, 상술한 송신장치(400)에 대한 접속정보 획득 절차가 완료된 경우, 수신장치(100)와 송신장치(400) 간 서비스 등록 절차가 수행되어야 한다.
이와 관련하여, 수신장치(100)는 획득된 3G 네트워크 접속용 접속정보 및 WiFi 네트워크 접속용 접속정보를 기반으로 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크 각각을 통해 송신장치(400)에 접속하여 서비스 등록을 요청하게 된다.
예를 들면, 수신장치(100)는 획득된 3G 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 3G IP)를 토대로 제1네트워크 즉 3G 네트워크를 통해 송신장치(400)에 접속하여 바인딩 업데이트 메시지(Binding Update)를 송신함으로써 수신장치(100) 자신에 대한 서비스 등록을 요청한다. 이에 송신장치(400)는 서비스 등록 요청에 포함된 부가정보 예컨대, 장치식별정보(예 : IMSI), 제1네트워크 접속정보(예 : 3G IP), 금번 바인딩 업데이트 메시지를 올려 보내는 네트워크 종류를 나타내는 네트워크 타입정보(예 : 3G), 서비스분류정보(Initial, Update, Remove)를 확인하여 수신장치(100)에 대한 서비스 등록을 수행하고 바인딩 업데이트 응답 메시지((Binding Update Ack)를 수신장치(100)로 회신함으로써, 3G 네트워크를 통한 서비스 등록 절차가 수행될 수 있다.
또한, 수신장치(100)는 획득된 WiFi 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 WiFi IP)를 토대로 제2네트워크 즉 WiFi 네트워크를 통해 송신장치(400)에 접속하여 바인딩 업데이트 메시지(Binding Update)를 송신함으로써 수신장치(100) 자신에 대한 서비스 등록을 요청한다. 이에 송신장치(400)는 서비스 등록 요청에 포함된 부가정보 예컨대, 장치식별정보(예 : IMSI), 제2네트워크 접속정보(예 : WiFi IP), 금번 바인딩 업데이트 메시지를 올려 보내는 네트워크 종류를 나타내는 네트워크 타입정보(예 : WiFi), 서비스분류정보(Initial, Update, Remove)를 확인하여 수신장치(100)에 대한 서비스 등록을 수행하고 바인딩 업데이트 응답 메시지(Binding Update Ack)를 수신장치(100)로 회신함으로써, WiFi 네트워크를 통한 서비스 등록 절차가 수행될 수 있다.
이에 송신장치(400)는, 수신장치(100)와의 서비스 등록 절차 수행을 통해 즉 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크를 통해 각각 수신되는 수신장치(100)의 서비스 등록 요청에 포함된 부가정보에 근거하여, 가입자 별 테이블정보 예컨대, 각 가입자 별로 서비스 등록된 수신장치(단말장치)의 장치식별정보(예 : IMSI)를 기준으로 매핑된 제1네트워크 및 제2네트워크 접속정보(예 : 3G IP 및 WiFi IP), 서비스분류정보(Initial, Update, Remove) 등을 포함하는 가입자 별 테이블정보를 관리할 수 있다. 한편, 송신장치(400)는 이기종 네트워크 환경에서 트래픽 분배를 위한 네트워크 선택 정책 예컨대, 트래픽 구분을 위한 Source IP, Source Port, Destination IP, Destination Port, Protocol(UDP, TCP 등) 정보, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크 별 트래픽 분배율 등을 가입자 별 테이블정보에 추가로 관리할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간 서비스 등록을 위한 제반 절차가 완료되면, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간에는 3G 네트워크를 통한 제1네트워크 인터페이스 및 WiFi 네트워크를 통한 제2네트워크 인터페이스가 연결된다.
그리고, 수신장치(100) 및 외부장치(500) 간의 데이터 송수신에 대하여 이기종 네트워크 즉 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크를 통한 동시 전송 서비스가 개시될 것이다.
먼저 송신장치로서의 수신장치(100)가 수신장치로서의 송신장치(400)로 데이터를 전송하는 업링크 과정을 기반으로 설명하기로 한다. 설명의 편의를 위해 업링크 과정에서는 수신장치(100)를 단말장치로, 송신장치(400)를 관리장치로 언급하여 설명하도록 하겠다.
단말장치(100)는 동시 전송 서비스를 이용하기 위해 전송대상 데이터를 부분데이터로 분할한다.
즉, 단말장치(100)는 이기종 네트워크 환경 즉, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크를 이용한 데이터 동시 전송을 위해 전송대상 데이터를 네트워크 개수의 대응하도록 분할하게 되며, 이러한 분할 과정은 정책관리장치(600)로부터 전달되는 네트워크 선택 정책 또는 실시간 네트워크 상태 감지에 따라 관리장치(400)로부터 수신되는 변경된 네트워크 별 트래픽 분배율에 따라 수행될 수 있다.
다시 말해, 단말장치(100)는 네트워크 선택 정책에 포함된 제1네트워크장치(200)로의 데이터 전송을 위한 제1전송비율 및 제2네트워크장치(300)로의 데이터 전송을 위한 제2전송비율을 확인하고, 확인된 전송비율을 기반으로 분할된 부분데이터 중 제1네트워크장치(200)로 전송할 제1부분데이터를 선택함과 아울러, 나머지 부분데이터 중 제2네트워크장치(300)로 전송할 제2부분데이터를 선택하게 된다.
이를 통해, 단말장치(100)는 네트워크 선택 정책 및 실시간 변경되는 네트워크 별 트래픽 분배율을 기반으로 한 상술한 데이터 분할과정을 수행함으로써, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크의 상대적 이용비율을 예컨대, 3G 네트워크 10% 및 WiFi 네트워크 90%, 3G 네트워크 90% 및 WiFi 네트워크 10%, 3G 네트워크 50% 및 WiFi 네트워크 50%, 3G 네트워크 0% 및 WiFi 네트워크 100%, 및 3G 네트워크 100% 및 WiFi 네트워크 0% 등과 같이 적용할 수 있다.
그리고 단말장치(100)는 제1부분데이터를 제1네트워크 인터페이스를 통해 송신하고, 제2부분데이터를 제2네트워크 인터페이스를 통해 송신한다.
즉, 단말장치(100)는 제1부분데이터에 해당 제1네트워크에 대응되는 자신의 제1네트워크 접속정보(예 : 3G IP)를 포함시키고 더 나아가 해당 제1네트워크에 대응되는 관리장치(400)의 접속정보 즉 3G 네트워크 접속용 관리장치(400)의 접속정보(예 : 관리장치 3G IP) 및 최종 목적지에 해당되는 외부장치(500)의 접속정보 등을 포함시켜 송신할 것이다.
또한, 단말장치(100)는 제2부분데이터에 해당 제2네트워크에 대응되는 자신의 제2네트워크 접속정보(예 : WiFi IP)를 포함시키고 더 나아가 해당 제2네트워크에 대응되는 관리장치(400)의 접속정보 즉 WiFi 네트워크 접속용 관리장치(400)의 접속정보(예 : 관리장치 WiFi IP) 및 최종 목적지에 해당되는 외부장치(500)의 접속정보 등을 포함시켜 송신할 것이다.
이에 3G 네트워크에 위치하는 제1네트워크장치(200)는 단말장치(100)로부터의 제1부분데이터를 수신장치로서의 관리장치(400)로 전송할 것이다.
그리고 WiFi 네트워크에 위치하는 제2네트워크장치(300)는 단말장치(100)로부터의 제2부분데이터를 수신장치로서의 관리장치(400)로 전송할 것이다.
이처럼 단말장치(100)에서 분할된 제1부분데이터는 3G 네트워크를 경유하여 관리장치(400)로 전달되고 분할된 제2부분데이터는 WiFi 네트워크를 경유하여 관리장치(400)로 전달된다.
수신장치로서의 관리장치(400)는 제1네트워크장치(200)로부터 제1부분데이터를 수신하고 제2네트워크장치(300)로부터 제2부분데이터를 수신하며, 수신된 제1부분데이터 및 제2부분데이터 중 단말장치(100)로부터의 제1부분데이터 및 제2부분데이터를 해당 부분데이터에 포함된 순서정보에 따라 조합/결합하여 원래의 데이터를 생성함으로써, 단말장치(100)에서 전송하고자 한 전송대상 데이터를 복원하게 된다.
그리고 관리장치(400)는, 제1부분데이터 및 제2부분데이터 중 적어도 어느 하나의 부분데이터를 통해 인지되는 최종 목적지에 해당되는 외부장치의 접속정보를 이용하여, 외부장치(500)로 복원된 전송대상 데이터를 전송한다.
이처럼 단말장치(100)에서 분할된 제1부분데이터 및 제2부분데이터는 이기종 네트워크(3G 및 WiFi 네트워크) 즉 제1네트워크 인터페이스 및 제2네트워크 인터페이스 각각을 통해 관리장치(400)를 경유하는 과정에서 관리장치(400)에 의해 결합되어 원래의 전송대상 데이터로 복원되고, 복원된 전송대상 데이터는 하나의 데이터로서 최종 목적지인 외부장치(500)로 전달된다.
다음, 수신장치(100)와 송신장치(400) 간 데이터 동시 전송 서비스 절차와 관련하여, 송신장치로서의 송신장치(400)가 수신장치로서의 수신장치(100)로 데이터를 전송하는 다운링크 과정을 기반으로 설명하기로 한다.
외부장치(500)로부터 수신장치(100)로 전송 요청되는 데이터에 대하여, 송신장치(400)는 동시 전송 서비스를 이용하기 위해 전송대상 데이터를 부분데이터로 분할한다.
즉, 송신장치(400)는 이기종 네트워크 환경 즉, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크를 이용한 데이터 동시 전송을 위해 전송대상 데이터를 네트워크 개수의 대응하도록 분할하게 되며, 이러한 분할 과정은 정책관리장치(600)로부터 전달되는 네트워크 선택 정책 또는 실시간 네트워크 상태 감지에 따라 변경되는 네트워크 별 트래픽 분배율에 따라 수행될 수 있다.
다시 말해, 송신장치(400)는 네트워크 선택 정책에 포함된 제1네트워크장치(200)로의 데이터 전송을 위한 제1전송비율 및 제2네트워크장치(300)로의 데이터 전송을 위한 제2전송비율을 확인하고, 확인된 전송비율을 기반으로 분할된 부분데이터 중 제1네트워크장치(200)로 전송할 제1부분데이터를 선택함과 아울러, 나머지 부분데이터 중 제2네트워크장치(300)로 전송할 제2부분데이터를 선택하게 된다.
이를 통해, 송신장치(400)는 네트워크 선택 정책 및 실시간 변경되는 네트워크 별 트래픽 분배율을 기반으로 한 상술한 데이터 분할과정을 수행함으로써, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크의 상대적 이용비율을 예컨대, 3G 네트워크 10% 및 WiFi 네트워크 90%, 3G 네트워크 90% 및 WiFi 네트워크 10%, 3G 네트워크 50% 및 WiFi 네트워크 50%, 3G 네트워크 0% 및 WiFi 네트워크 100%, 및 3G 네트워크 100% 및 WiFi 네트워크 0% 등과 같이 적용할 수 있다.
그리고 송신장치(400)는, 기 관리하고 있는 가입자 별 테이블정보에 근거하여, 금번 데이터 전송의 최종 목적지가 되는 수신장치(100)에 대응되는 각 네트워크 별 접속정보(예 : 3G IP, WiFi IP)를 확인한다.
그리고, 송신장치(400)는 제1부분데이터에 해당 제1네트워크에 대응되는 수신장치(100)의 제1네트워크접속정보(예 : 3G IP)를, 제2부분데이터에 해당 제2네트워크에 대응되는 수신장치(100)의는 제2네트워크접속정보(예 : WiFi IP)를 포함시킨다.
물론, 송신장치(400)는 이외에도 해당 제1네트워크에 대응되는 자신의 제1네트워크 접속정보(예 : 송신장치 3G IP) 및 최초 송신지에 해당되는 외부장치(500)의 접속정보 등을 제1부분데이터에 포함시킬 것이다.
그리고, 송신장치(400)는 이외에도 해당 제2네트워크에 대응되는 자신의 제2네트워크 접속정보(예 : 송신장치 WiFi IP) 및 최초 송신지에 해당되는 외부장치(500)의 접속정보 등을 제2부분데이터에 포함시킬 것이다.
이 후, 송신장치(400)는 제1부분데이터를 제1네트워크 인터페이스를 통해 수신장치로서의 수신장치(100)로 송신하고, 제2부분데이터를 제2네트워크 인터페이스를 통해 수신장치로서의 수신장치(100)로 송신한다.
이에 3G 네트워크에 위치하는 제1네트워크장치(200)는 송신장치(400)로부터의 제1부분데이터를 수신장치로서의 수신장치(100)로 전송할 것이다.
그리고 WiFi 네트워크에 위치하는 제2네트워크장치(300)는 송신장치(400)로부터의 제2부분데이터를 수신장치로서의 수신장치(100)로 전송할 것이다.
이처럼 외부장치(500)로부터 전송된 데이터가 송신장치(400)를 경유하는 과정에서 분할되며, 송신장치(400)에서 분할된 제1부분데이터는 3G 네트워크를 경유하여 수신장치(100)로 전달되고 분할된 제2부분데이터는 WiFi 네트워크를 경유하여 수신장치(100)로 전달된다.
수신장치로서의 수신장치(100)는 제1네트워크장치(200)로부터 제1부분데이터를 수신하고 제2네트워크장치(300)로부터 제2부분데이터를 수신하며, 수신된 제1부분데이터 및 제2부분데이터를 해당 부분데이터에 포함된 순서정보에 따라 조합/결합하여 원래의 데이터를 생성함으로써, 송신장치(400)에서 전송하고자 한 전송대상 데이터를 복원하게 된다.
이처럼 송신장치(400)에서 분할된 제1부분데이터 및 제2부분데이터는 이기종 네트워크(3G 및 WiFi 네트워크)를 통해 수신장치(100)로 전달되고 수신장치(100)에서 결합되어 원래의 전송대상 데이터로 복원될 수 있다.
헌데, 수신장치(100) 및 외부장치(500) 간의 전술과 같은 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스 제공을 위해서, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간에 이기종 네트워크 인터페이스가 항상 유지되지 않으면 하나의 데이터에서 분할된 부분데이터 중 어느 부분데이터가 유실될 수 있다.
예를 들면, 제2네트워크 즉 WiFi 네트워크 인터페이스는, 그 특성 상 Coverage가 작고 링크 특성이 자주 변하게 된다. 특히 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신장치(400)가 수신장치(100)로 데이터를 송신하는 경우를 감안하면, WiFi 네트워크 인터페이스를 통한 수신장치(100)의 접속 상태가 정상적이지 못해 이를 송신되는 데이터 즉 부분데이터 흐름이 끊어지는 등 서비스 품질을 보장하기 어려운 상황이 발생될 수 있다.
따라서 본 발명에서는 전술과 같이 예상되는 우려 상황을 미연에 방지하여, 수신장치(100) 및 외부장치(500) 간의 전술과 같은 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스 제공 시 수신장치(100)로 부분데이터를 송신함에 있어서 끊김 없는 연속성을 보장함으로써 신뢰성 및 품질을 유지할 수 있는 구성을 더 제안한다.
네트워크장치(200,300, 이하에서는 설명의 편의를 위해 제2네트워크장치(300)를 언급함.)는, 수신장치(100)와의 접속상태를 확인하여 접속상태가 비정상인 경우 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 데이터에 대한 리라우팅을 요청한다.
즉, 제2네트워크장치(300)는, 자신의 네트워크 인터페이스 즉 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 접속된 수신장치(100)와의 접속상태를 확인한다. 이때, 제2네트워크장치(300)는, 기 설정된 확인주기마다 수신장치(100)와의 접속상태를 확인할 수 있고 또는 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터가 수신될 때마다 수신장치(100)와의 접속상태를 확인할 수 있다.
이에, 제2네트워크장치(300)는, 수신장치(100)와의 접속상태가 비정상이라고 판단되면, 송신장치(400)로부터 금번 수신되는 수신장치(100)로의 특정 데이터 즉 부분데이터에 대한 리라우팅을 송신장치(400)로 요청할 수 있다.
송신장치(400)는, 전술한 바와 같이 2 이상의 네트워크 인터페이스(예 : 3G, WiFi)를 통해 수신장치(100)와 하나의 특정 데이터에서 분할된 특정 부분데이터를 송수신하여 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스를 제공한다.
이때 송신장치(400)는, 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 해당하는 네트워크장치로부터 상기 리라우팅 요청이 수신되면 상기 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신한다.
즉, 송신장치(400)는, 전술과 같은 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스 제공을 위해 다운링크 과정에서 수신장치(100)로 송신하고자 하는 데이터에서 분할한 제1부분데이터 및 제2부분데이터를 각각 제1네트워크장치(200) 및 제2네트워크장치(300)로 제공하여 이기종 네트워크 인터페이스(예 : 3G, WiFi)를 통해 수신장치(100)로의 송신을 시도할 것이다.
이 때, 송신장치(400)는, 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)에 해당하는 제2네트워크장치(300)로부터 리라우팅 요청이 수신되면, 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터 즉 제2부분데이터를 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 전술의 제2부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스에 해당되는 제1네트워크장치(200)로 제공할 것이다.
이에, 이기종 네트워크 인터페이스 중 수신장치(100)와의 접속상태가 비정상인 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 송신하고자 한 부분데이터를 접속상태가 정상인 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 리라우팅 송신함으로써, 수신장치(100)가 하나의 데이터에서 분할된 부분데이터 모두를 정상 수신할 수 있다.
이에, 수신장치(100)는 전술과 같이 수신된 제1부분데이터 및 제2부분데이터를 해당 부분데이터에 포함된 순서정보에 따라 조합/결합하여 원래의 데이터를 생성함으로써, 송신장치(400)에서 전송하고자 한 전송대상 데이터를 복원하게 된다.
이하에서는 도 2를 참조하여 본 발명에 따른 수신장치의 구성을 보다 구체적으로 설명하도록 한다. 더불어, 본 발명에 따른 수신장치는, 업링크 과정을 고려하면 도 1의 송신장치(400)가 될 수 있고, 다운링크 과정을 고려하면 도 1의 수신장치(100)가 될 수 있다. 다만 설명의 편의를 위해 수신장치(100)을 언급하여 설명하도록 하겠다.
본 발명에 따른 수신장치(100)는, 2 이상의 네트워크에 대응하여 2 이상의 네트워크 인터페이스를 지원하는 멀티통신부(110)와, 송신장치(400)와 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신하도록 하며, 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 대응되는 네트워크장치(300)로부터 송신장치(400)에 제공되는 리라우팅 요청과 관련하여 상기 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 상기 특정 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스를 통해 송신장치(400)로부터 수신하도록 멀티통신부(110)를 제어하는 제어부(140)를 포함한다.
멀티통신부(110)는, 각기 상이한 2 이상의 네트워크를 통한 2 이상의 네트워크 인터페이스를 지원하는 통신기능부이다. 예를 들어 2개의 네트워크를 언급하여 설명하면, 멀티통신부(110)는, 제1네트워크를 지원하는 제1통신부(120) 및 제2네트워크를 지원하는 제2통신부(130)를 포함할 수 있다.
여기서 제1통신부(120)는 제1네트워크를 통한 제1네트워크 인터페이스를 지원하여 데이터를 송수신하는 통신모듈로서, 예를 들면 3G 네트워크를 이용하여 제1네트워크장치(200)와 연동하기 위한 통신모듈일 수 있다.
제2통신부(130)는, 제2네트워크를 통한 제2네트워크 인터페이스를 지원하여 데이터를 송수신하는 통신모듈로서, 예를 들면 WiFi 네트워크를 이용하여 제2네트워크장치(300)와 연동하기 위한 통신모듈일 수 있다.
제어부(140)는, 송신장치(400)와 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신하도록 하며, 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 대응되는 네트워크장치(300)로부터 송신장치(400)에 제공되는 리라우팅 요청과 관련하여 상기 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 상기 특정 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스를 통해 송신장치(400)로부터 수신하도록 멀티통신부(110)를 제어한다.
즉, 제어부(140)는, 송신장치(400)와 2 이상의 네트워크 인터페이스(예 : 3G, WiFi)를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신하도록 한다.
다시 말해, 제어부(140)는, 2 이상의 이기종 네트워크 즉 제1네트워크 및 제2네트워크를 통한 송신장치(400)와의 서비스 등록 절차를 수행하고, 이에 따라 제1네트워크 인터페이스 즉 3G 네트워크 인터페이스 및 제2네트워크 인터페이스 즉 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신장치(400)와 연결되며, 연결된 3G 네트워크 인터페이스 및 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신장치(400)와 하나의 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신함으로써 전술의 동시 전송 서비스를 수행한다.
즉, 수신장치(100)가 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 제1네트워크장치(200)를 거쳐 3G 네트워크 인터페이스를 통해 송신하고 제2부분데이터를 제2네트워크장치(300)를 거쳐 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신하는 업링크 과정에서, 제어부(140)는, 송신장치(400)로 제공하고자 하는 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 제1네트워크장치(200)를 거쳐 3G 네트워크 인터페이스를 통해 송신장치(400)로 송신하고 제2부분데이터를 제2네트워크장치(300)를 거쳐 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신장치(400)로 송신할 것이다.
한편, 외부장치(500)로부터 수신장치(100)로 제공 요청되는 데이터에 대하여 송신장치(400)가 데이터를 분할/송신하는 다운링크 과정에서, 제어부(140)는, 3G 네트워크 인터페이스를 통해 제1부분데이터를 수신하고 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 제2부분데이터를 수신하여 일련의 결합 절차를 거쳐 원래의 데이터를 생성/복원한다.
이러한 다운링크 과정에서, 전술한 바와 같이 수신장치(100)의 접속상태가 비정상임을 인지한 네트워크장치 예컨대 제2네트워크장치(300)는, 송신장치(400)로부터 제2네트워크장치(300) 자신을 통해 수신장치(100)로 전송하고자 했으나 실패한 부분데이터에 대한 리라우팅을 요청함으로써, 이후 송신장치(400)로 하여금 제2네트워크장치(300)에 따른 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 하는 부분데이터를 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
이에, 제어부(140)는, 2 이상의 네트워크 인터페이스(예 : 3G, WiFi) 중 특정 네트워크 인터페이스 즉 WiFi에 대응되는 제2네트워크장치(300)가 송신장치(400)에 제공한 리라우팅 요청과 관련하여, 송신장치(400)에서 분할한 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 WiFi 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스 예컨대 3G 를 통해 송신장치(400)로부터 수신하도록 멀티통신부(110)를 제어할 수 있다.
결국, 송신장치(400)에서 분할된 제1부분데이터 및 제2부분데이터는 이기종 네트워크(3G 및 WiFi 네트워크)를 통해 수신장치(100)로 전달되고, 수신장치(100) 특히 수신장치(140)의 제어부(140)에서 결합되어 원래의 전송대상 데이터로 복원될 수 있다.
이하에서는 도 3을 참조하여 본 발명에 따른 네트워크장치의 구성을 보다 구체적으로 설명하도록 한다. 설명의 편의를 위해 제1네트워크장치(200) 및 제2네트워크장치(300) 중 300의 참조번호를 언급하여 설명하도록 한다.
본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 특정 네트워크를 통해 접속되는 수신장치(100) 및 특정 송신장치(400) 간의 특정 데이터에서 분할된 특정 부분데이터 송수신을 중계하는 데이터중계부(310)와, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대한 리라우팅을 요청하는 리라우팅제어부(320)를 포함한다.
데이터중계부(310)는, 네트워크장치(300)가 위치하는 특정 네트워크(예 : WiFi)를 통해 접속되는 수신장치(100)와 전술의 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스를 위한 특정 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 중계한다.
다시 말해, 데이터중계부(310)는, WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 접속되는 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간의 데이터 송수신 즉, 특정 데이터에서 분할된 특정 부분데이터 송수신을 중계한다.
예를 들어, 리라우팅제어부(320)는, 업링크 과정에서 수신장치(100)로부터 하나의 데이터에서 분할된 제2부분데이터가 수신되면 이를 송신장치(400)로 제공하며, 다운링크 과정에서 송신장치(400)로부터 하나의 데이터에서 분할된 제2부분데이터가 수신되면 이를 수신장치(100)로 제공함으로써, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 중계한다.
리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대한 리라우팅을 요청한다.
보다 구체적으로 설명하면, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태를 모니터링한다. 이때, 리라우팅제어부(320)는, 특정 확인시점에 수신장치(100)와의 접속상태를 확인/모니터링할 수 있다. 예를 들면, 리라우팅제어부(320)는, 기 설정된 확인주기 경과 시점마다 수신장치(100)와의 접속상태를 확인/모니터링할 수 있고 또는 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터가 수신되는 시점마다 수신장치(100)와의 접속상태를 확인/모니터링할 수 있다.
이에 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)로의 송신에 대응하는 응답이 기 정의된 지연임계치를 초과하는 제1상황 및 접속 단절로 인지되는 특정 이벤트가 발생하는 제2상황 중 적어도 어느 하나의 상황이 발생하면 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 것으로 판단할 수 있다.
즉, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)와의 접속상태를 확인한 결과, 수신장치(100)로의 부분데이터(예 : 제2부분데이터) 송신을 비롯한 다양한 송신에 대응하여 회신되는 응답(예 : ack) 회신 시간이 기 정의된 지연임계치(예 : x sec)를 초과하는 제1상황이 발생하면, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 것으로 판단할 수 있다.
또는, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)와의 접속상태를 확인한 결과, 수신장치(100)와의 접속 단절로 인지되는 기 정의된 특정 이벤트(예 : ack 미 회신, 접속종료 확인 등)가 발생하는 제2상황이 발생하면, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 것으로 판단할 수 있다.
리라우팅제어부(320)는, 전술과 같은 판단 결과 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터(예 : 제2부분데이터)에 대한 리라우팅을 요청할 수 있다.
다시 말해, 리라우팅제어부(320)는, 특정 반환주소정보 및 데이터반환 여부정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 특정 리라우팅정책을 보유하는 것이 바람직하다.
즉, 리라우팅제어부(320)는, 리라우팅 요청을 제공할 장치(예 : 송신장치(400))에 대한 주소를 의미하는 반환주소정보 및 리라우팅을 요청할 부분데이터를 반환/제공할 것인지 여부를 나타내는 데이터반환여부정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 리라우팅정책을 보유할 수 있다. 더 나아가, 리라우팅정책은, 전술에서 언급한 수신장치(100)와의 접속상태 확인에 근거가 되는 확인시점에 대한 정책을 포함할 수 있고, 전술에서 언급한 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인지 여부를 판단하는 근거가 되는 제1상황 및 제2상황 및 이 밖의 다양한 상황들에 대한 정책을 포함할 수 있다.
여기서, 리라우팅정책은, 송신장치(400) 및 상기 반환주소정보에 대응되는 특정 장치(미도시) 및 2 이상의 네트워크에 대한 네트워크 상태 정보를 기반으로 네트워크 선택 정책을 결정하는 특정 정책관리장치(600) 중 적어도 어느 하나의 장치에 의해 업데이트되는 것이 바람직하다.
이하에서는, 네트워크장치(300)가 송신장치(400)와의 연동을 통해 전술의 리라우팅정책을 보유하게 되며 이 후에도 송신장치(400)에 의해 리라우팅정책이 업데이트 되는 일 실시예로서 설명하도록 하겠다.
즉, 송신장치(400)와의 연동을 통해 전술의 리라우팅정책을 보유하는 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 송신장치(400)로부터 수신된 반환을 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터 및 상기 부분데이터의 식별정보 및 수신장치(100)의 장치식별정보 및 상기 접속상태가 비정상임을 알리는 비정상상태정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 리라우팅 요청을 반환주소정보에 대응하는 특정 장치(예 : 송신장치(400))로 제공할 수 있다.
제1실시예를 들면, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 송신장치(400)로부터 수신된 리라우팅 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터를 포함하는 리라우팅 요청을 송신장치(400)로 제공할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 현재 접속상태가 비정상인 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터를 송신장치(400)로부터 수신할 때마다, 금번 수신된 부분데이터를 송신장치(400)로 반환하여 리라우팅을 요청함으로써, 송신장치(400)로 하여금 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 금번 반환된 부분데이터를 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
한편 다른 제2실시예를 들면, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 송신장치(400)로부터 수신된 리라우팅 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터를 리라우팅 요청으로서 송신장치(400)로 제공할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 현재 접속상태가 비정상인 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터를 송신장치(400)로부터 수신할 때마다, 금번 수신된 부분데이터를 송신장치(400)로 반환하여 리라우팅을 요청함으로써, 송신장치(400)로 하여금 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 금번 반환된 부분데이터를 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
한편 다른 제3실시예를 들면, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 리라우팅 요청할 송신장치(400)로부터 수신된 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대한 식별정보를 포함하는 리라우팅 요청을 송신장치(400)로 제공할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 현재 접속상태가 비정상인 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터를 송신장치(400)로부터 수신할 때마다, 금번 수신된 부분데이터에 대한 식별정보를 송신장치(400)로 반환하여 리라우팅을 요청함으로써, 송신장치(400)로 하여금 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 금번 반환된 식별정보에 따른 해당 부분데이터를 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
한편 또 다른 제4실시예를 들면, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 접속상태가 비정상임을 알리는 비정상상태정보와, 리라우팅 요청할 송신장치(400)로부터 수신된 수신장치(100)로의 특정 부분데이터 또는 부분데이터에 대한 식별정보를 포함하는 리라우팅 요청을 송신장치(400)로 제공할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 현재 수신장치(100)의 접속상태가 비정상임을 송신장치(400)에 알리는 비정상상태정보를 보고하여 리라우팅을 요청함으로써, 이후 송신장치(400)로 하여금 네트워크장치(300)에 따른 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 하는 부분데이터를 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
그리고 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상에서 정상으로 전환되는 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터를 수신장치(100)로 정상 중계하도록 데이터중계부(310)에 요청하는 제1동작 및 상기 리라우팅 요청을 제공한 해당 장치(예 : 송신장치(400))로 수신장치(100)에 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보를 제공하는 제2동작 중 적어도 어느 하나의 동작을 수행할 수 있다.
즉, 전술의 제1실시예 및 제2실시예 및 제3실시예를 언급하면, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상에서 정상으로 전환되는 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대하여 리라우팅 요청을 하지 않고, 해당 부분데이터를 수신장치(100)로 정상 중계하도록 데이터중계부(310)에 요청하는 제1동작을 수행할 것이다.
이에 데이터중계부(310)는, 다운링크 과정에서 송신장치(400)로부터 하나의 데이터에서 분할된 제2부분데이터가 수신되면 이를 접속상태가 정상인 수신장치(100)로 제공함으로써, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 정상 중계할 것이다.
한편, 전술의 제4실시예를 언급하면, 리라우팅제어부(320)는, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상에서 정상으로 전환되는 경우, 리라우팅 요청을 제공한 해당 장치(예 : 송신장치(400))로 수신장치(100)에 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보를 제공하는 제2동작을 수행할 것이다.
정상상태정보를 수신한 송신장치(400)는, 이후 네트워크장치(300)에 따른 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 하는 부분데이터를 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 중단하고, 다시 네트워크장치(300)에 따른 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하도록 할 것이다.
이에, 데이터중계부(310)는, 다운링크 과정에서 송신장치(400)로부터 하나의 데이터에서 분할된 제2부분데이터가 수신되면 이를 접속상태가 정상인 수신장치(100)로 제공함으로써, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 정상 중계할 것이다.
이하에서는 도 4를 참조하여 본 발명에 따른 송신장치의 구성을 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
본 발명에 따른 송신장치(400)는, 2 이상의 네트워크를 통한 2 이상의 네트워크 인터페이스를 지원하는 멀티통신부(430)와, 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 하나의 특정 데이터에서 분할된 특정 부분데이터를 특정 수신장치(100)와 송수신하며, 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 해당하는 네트워크장치로부터 특정 리라우팅 요청이 수신되면 상기 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하는 제어부(440)를 포함한다.
멀티통신부(430)는, 각기 상이한 2 이상의 네트워크를 통한 2 이상의 네트워크 인터페이스를 지원하는 통신기능부이다. 예를 들어 2개의 네트워크를 언급하여 설명하면, 멀티통신부(430)는, 제1네트워크를 지원하는 제1통신부(410) 및 제2네트워크를 지원하는 제2통신부(420)를 포함할 수 있다.
여기서 제1통신부(410)는 제1네트워크를 통한 제1네트워크 인터페이스를 지원하여 데이터를 송수신하는 통신모듈로서, 예를 들면 3G 네트워크를 이용하여 제1네트워크장치(200)와 연동하기 위한 통신모듈일 수 있다.
제2통신부(420)는, 제2네트워크를 통한 제2네트워크 인터페이스를 지원하여 데이터를 송수신하는 통신모듈로서, 예를 들면 WiFi 네트워크를 이용하여 제2네트워크장치(300)와 연동하기 위한 통신모듈일 수 있다.
제어부(440)는, 도 1을 참조한 전술의 설명에서 언급한 바와 같이 2 이상의 이기종 네트워크 즉 제1네트워크 및 제2네트워크를 통한 수신장치(100)와의 서비스 등록 절차를 수행하고, 이에 따라 제1네트워크 인터페이스 즉 3G 네트워크 인터페이스 및 제2네트워크 인터페이스 즉 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)와 연결되며, 연결된 3G 네트워크 인터페이스 및 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)와 하나의 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신함으로써 전술의 동시 전송 서비스를 수행한다.
즉, 수신장치(100)가 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 제1네트워크장치(200)를 거쳐 3G 네트워크 인터페이스를 통해 송신하고 제2부분데이터를 제2네트워크장치(300)를 거쳐 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신하는 업링크 과정에서, 제어부(440)는, 3G 네트워크 인터페이스를 통해 제1부분데이터를 수신하고 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 제2부분데이터를 수신하여 일련의 결합 절차를 거쳐 원래의 데이터를 생성/복원한다.
그리고, 제어부(440)는, 복원한 데이터를 해당되는 외부장치(500)로 전송할 것이다.
한편, 외부장치(500)로부터 수신장치(100)로 제공 요청되는 데이터에 대하여 송신장치(400)가 데이터를 분할/송신하는 다운링크 과정에서, 제어부(440)는, 외부장치(500)로부터 수신장치(100)로 제공 요청되는 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 제1네트워크장치(200)를 거쳐 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 제2네트워크장치(300)를 거쳐 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 것이다.
이러한 제어부(440)는, 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 해당하는 네트워크장치로부터 특정 리라우팅 요청이 수신되면 상기 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신한다.
보다 구체적으로 설명하면, 제어부(440)는, 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 제1네트워크장치(200)를 거쳐 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 제2네트워크장치(300)를 거쳐 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하는 다운링크 과정에서, 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)에 해당하는 네트워크장치(300)로부터 특정 리라우팅 요청이 수신할 수 있다.
이때, 수신되는 리라우팅 요청은, 반환을 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터(예 : 제2부분데이터) 및 상기 부분데이터의 식별정보 및 수신장치(100)의 장치식별정보 및 상기 접속상태가 비정상임을 알리는 비정상상태정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
이처럼 리라우팅 요청이 수신되면, 제어부(440)는, 리라우팅 요청에 포함된 상기 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 단말장치로 송신할 수 있다.
즉, 전술의 제1실시예와 같이 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 리라우팅 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터를 포함하는 리라우팅 요청이 수신된 경우라면, 제어부(440)는, 리라우팅 요청에 포함된 부분데이터(예 : 제2부분데이터)를 특정 타 네트워크(예 : 3G 네트워크)의 네트워크장치(200)로 제공하여 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치(400)는, 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하며, 리라우팅 요청이 수신되면 이를 통해 반환되는 해당 부분데이터를 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
한편, 전술의 제2실시예와 같이 수신장치(100)의 리라우팅 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터가 리라우팅 요청으로서 수신된 경우라면, 제어부(440)는, 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터(예 : 제2부분데이터)의 송신측 주소(예 : 네2네트워크장치(300)의 주소) 및 포트 정보 등을 분석하여 금번 부분데이터가 리라우팅된 데이터임을 파악하고, 부분데이터(예 : 제2부분데이터)를 특정 타 네트워크(예 : 3G 네트워크)의 네트워크장치(200)로 제공하여 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치(400)는, 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하며, 리라우팅 요청이 수신되면 이를 통해 반환되는 해당 부분데이터를 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
한편, 전술의 제3실시예와 같이 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 리라우팅 요청할 송신장치(400)로부터 수신된 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대한 식별정보를 포함하는 리라우팅 요청이 수신되는 경우라면, 제어부(440)는, 리라우팅 요청에 포함된 부분데이터 식별정보에 따른 해당 부분데이터(예 : 제2부분데이터)를 획득하여 이를 특정 타 네트워크(예 : 3G 네트워크)의 네트워크장치(200)로 제공하여 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치(400)는, 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하며, 리라우팅 요청이 수신되면 이를 통해 반환되는 식별정보에 따른 해당 부분데이터를 과거 송신내역으로부터 획득하고, 이를 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
한편 전술의 제4실시예와 같이 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 접속상태가 비정상임을 알리는 비정상상태정보와, 리라우팅 요청할 송신장치(400)로부터 수신된 수신장치(100)로의 특정 부분데이터 또는 부분데이터에 대한 식별정보를 포함하는 리라우팅 요청이 수신되는 경우라면, 제어부(440)는, 리라우팅 요청이 포함된 부분데이터 또는 리라우팅 요청에 포함된 식별정보에 따른 부분데이터를 획득하여 이를 특정 타 네트워크(예 : 3G 네트워크)의 네트워크장치(200)로 제공하여 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이후, 제어부(440)는, 리라우팅 요청에 포함된 비정상상태정보에 근거하여, 수신장치(100)의 접속상태 비정상을 인지하고, 전술의 리라우팅 요청이 수신된 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 하는 적어도 하나의 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치(400)는, 리라우팅 요청을 통해 수신장치(100)의 접속상태 비정상을 인지하면, 이후 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고, WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신하고자 하는 제2부분데이터를 접속상태가 비정상인 WiFi 네트워크 인터페이스로 송신하지 않고 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 것이다.
그리고 제어부(440)는, 네트워크장치(300)로부터 수신장치(100)에 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보가 수신되면, 수신장치(100)의 접속상태 정상전환을 인지하고 이후 상기 정상상태정보가 수신된 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 부분데이터를 정상 송신할 수 있다.
즉, 제어부(440)는, 수신장치(100)의 접속상태 정상전환을 인지하면 다운링크 과정에서 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신하고자 하는 제2부분데이터를 접속상태가 비정상인 WiFi 네트워크 인터페이스로 송신하지 않고 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 멈추고, 다시 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 시스템은, 수신장치에 대응하는 데이터 송수신에 대하여 하나의 데이터를 분할하여 복수개의 이기종 네트워크를 통해 송/수신할 수 있도록 하는 동시 전송 서비스 환경을 구현하며, 특히 수신장치와의 접속상태가 비정상인 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 송신 시도되는 부분데이터에 대한 리라우팅을 통해 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치로 송신하도록 함으로써, 이기종 네트워크를 통해 수신장치로 각 부분데이터를 송신함에 있어서 끊김 없는 연속성을 보장하여 서비스의 신뢰성 및 품질을 향상시킬 수 있다.
이하에서는 도 5 내지 도 7을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 방법을 설명하도록 한다. 여기서, 설명의 편의를 위해 전술한 도 1 내지 도 4에 도시된 구성은 해당 참조번호를 언급하여 설명하겠다.
먼저, 도 5를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 방법의 서비스 과정을 설명하도록 한다.
우선, 이기종 네트워크 환경에서 데이터 동시 전송 서비스를 이용하기 위해서는 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간 서비스 등록 절차가 선행되어야 한다(S10, S15).
이와 관련하여, 수신장치(100)는 3G 네트워크에 대한 자신의 제1네트워크 접속정보(예 : 3G IP)를 할당 받고, WiFi 네트워크에 대한 자신의 제2네트워크 접속정보(예 : WiFi IP)를 할당 받을 것이다.
이후, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간 서비스 등록 절차를 위해, 수신장치(100)는 제1네트워크 즉 3G 네트워크를 통해 송신장치(400)에 접속할 수 있는 3G 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 3G IP)를 획득하고, 제2네트워크 즉 WiFi 네트워크를 통해 송신장치(400)에 접속할 수 있는 WiFi 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 WiFi IP)를 획득한다.
그리고, 상술한 송신장치(400)에 대한 접속정보 획득 절차가 완료된 경우, 수신장치(100)와 송신장치(400) 간 서비스 등록 절차가 수행되어야 한다.
이와 관련하여, 수신장치(100)는 획득된 3G 네트워크 접속용 접속정보 및 WiFi 네트워크 접속용 접속정보를 기반으로 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크 각각을 통해 송신장치(400)에 접속하여 서비스 등록을 요청하게 된다.
예를 들면, 수신장치(100)는 획득된 3G 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 3G IP)를 토대로 제1네트워크 즉 3G 네트워크를 통해 송신장치(400)에 접속하여 바인딩 업데이트 메시지(Binding Update)를 송신함으로써 수신장치(100) 자신에 대한 서비스 등록을 요청한다. 이에 송신장치(400)는 서비스 등록 요청에 포함된 부가정보 예컨대, 장치식별정보(예 : IMSI), 제1네트워크 접속정보(예 : 3G IP), 금번 바인딩 업데이트 메시지를 올려 보내는 네트워크 종류를 나타내는 네트워크 타입정보(예 : 3G), 서비스분류정보(Initial, Update, Remove)를 확인하여 수신장치(100)에 대한 서비스 등록을 수행하고 바인딩 업데이트 응답 메시지((Binding Update Ack)를 수신장치(100)로 회신함으로써, 3G 네트워크를 통한 서비스 등록 절차가 수행될 수 있다.
또한, 수신장치(100)는 획득된 WiFi 네트워크 접속용 송신장치(400)의 접속정보(예 : 송신장치 WiFi IP)를 토대로 제2네트워크 즉 WiFi 네트워크를 통해 송신장치(400)에 접속하여 바인딩 업데이트 메시지(Binding Update)를 송신함으로써 수신장치(100) 자신에 대한 서비스 등록을 요청한다. 이에 송신장치(400)는 서비스 등록 요청에 포함된 부가정보 예컨대, 장치식별정보(예 : IMSI), 제2네트워크 접속정보(예 : WiFi IP), 금번 바인딩 업데이트 메시지를 올려 보내는 네트워크 종류를 나타내는 네트워크 타입정보(예 : WiFi), 서비스분류정보(Initial, Update, Remove)를 확인하여 수신장치(100)에 대한 서비스 등록을 수행하고 바인딩 업데이트 응답 메시지(Binding Update Ack)를 수신장치(100)로 회신함으로써, WiFi 네트워크를 통한 서비스 등록 절차가 수행될 수 있다.
이에 송신장치(400)는, 수신장치(100)와의 서비스 등록 절차 수행을 통해 즉 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크를 통해 각각 수신되는 수신장치(100)의 서비스 등록 요청에 포함된 부가정보에 근거하여, 가입자 별 테이블정보 예컨대, 각 가입자 별로 서비스 등록된 수신장치(단말장치)의 장치식별정보(예 : IMSI)를 기준으로 매핑된 제1네트워크 및 제2네트워크 접속정보(예 : 3G IP 및 WiFi IP), 서비스분류정보(Initial, Update, Remove) 등을 포함하는 가입자 별 테이블정보를 관리할 수 있다(S20). 한편, 송신장치(400)는 이기종 네트워크 환경에서 트래픽 분배를 위한 네트워크 선택 정책 예컨대, 트래픽 구분을 위한 Source IP, Source Port, Destination IP, Destination Port, Protocol(UDP, TCP 등) 정보, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크 별 트래픽 분배율 등을 가입자 별 테이블정보에 추가로 관리할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간 서비스 등록을 위한 제반 절차가 완료되면, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간에는 3G 네트워크를 통한 제1네트워크 인터페이스 및 WiFi 네트워크를 통한 제2네트워크 인터페이스가 연결된다.
그리고, 수신장치(100) 및 외부장치(500) 간의 데이터 송수신에 대하여 이기종 네트워크 즉 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크를 통한 동시 전송 서비스가 수행될 것이다(S20).
먼저 송신장치로서의 수신장치(100)가 수신장치로서의 송신장치(400)로 데이터를 전송하는 업링크 과정을 기반으로 설명하기로 한다. 설명의 편의를 위해 업링크 과정에서는 수신장치(100)를 단말장치로, 송신장치(400)를 관리장치로 언급하여 설명하도록 하겠다.
단말장치(100)는 동시 전송 서비스를 이용하기 위해 전송대상 데이터를 부분데이터로 분할한다.
즉, 단말장치(100)는 이기종 네트워크 환경 즉, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크를 이용한 데이터 동시 전송을 위해 전송대상 데이터를 네트워크 개수의 대응하도록 분할하게 되며, 이러한 분할 과정은 정책관리장치(600)로부터 전달되는 네트워크 선택 정책 또는 실시간 네트워크 상태 감지에 따라 관리장치(400)로부터 수신되는 변경된 네트워크 별 트래픽 분배율에 따라 수행될 수 있다.
다시 말해, 단말장치(100)는 네트워크 선택 정책에 포함된 제1네트워크장치(200)로의 데이터 전송을 위한 제1전송비율 및 제2네트워크장치(300)로의 데이터 전송을 위한 제2전송비율을 확인하고, 확인된 전송비율을 기반으로 분할된 부분데이터 중 제1네트워크장치(200)로 전송할 제1부분데이터를 선택함과 아울러, 나머지 부분데이터 중 제2네트워크장치(300)로 전송할 제2부분데이터를 선택하게 된다.
이를 통해, 단말장치(100)는 네트워크 선택 정책 및 실시간 변경되는 네트워크 별 트래픽 분배율을 기반으로 한 상술한 데이터 분할과정을 수행함으로써, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크의 상대적 이용비율을 예컨대, 3G 네트워크 10% 및 WiFi 네트워크 90%, 3G 네트워크 90% 및 WiFi 네트워크 10%, 3G 네트워크 50% 및 WiFi 네트워크 50%, 3G 네트워크 0% 및 WiFi 네트워크 100%, 및 3G 네트워크 100% 및 WiFi 네트워크 0% 등과 같이 적용할 수 있다.
그리고 단말장치(100)는 제1부분데이터를 제1네트워크 인터페이스를 통해 송신하고(S40), 제2부분데이터를 제2네트워크 인터페이스를 통해 송신한다.
즉, 단말장치(100)는 제1부분데이터에 해당 제1네트워크에 대응되는 자신의 제1네트워크 접속정보(예 : 3G IP)를 포함시키고 더 나아가 해당 제1네트워크에 대응되는 관리장치(400)의 접속정보 즉 3G 네트워크 접속용 관리장치(400)의 접속정보(예 : 관리장치 3G IP) 및 최종 목적지에 해당되는 외부장치(500)의 접속정보 등을 포함시켜 송신할 것이다.
또한, 단말장치(100)는 제2부분데이터에 해당 제2네트워크에 대응되는 자신의 제2네트워크 접속정보(예 : WiFi IP)를 포함시키고 더 나아가 해당 제2네트워크에 대응되는 관리장치(400)의 접속정보 즉 WiFi 네트워크 접속용 관리장치(400)의 접속정보(예 : 관리장치 WiFi IP) 및 최종 목적지에 해당되는 외부장치(500)의 접속정보 등을 포함시켜 송신할 것이다.
이에 3G 네트워크에 위치하는 제1네트워크장치(200)는 단말장치(100)로부터의 제1부분데이터를 수신장치로서의 관리장치(400)로 전송할 것이다.
그리고 WiFi 네트워크에 위치하는 제2네트워크장치(300)는 단말장치(100)로부터의 제2부분데이터를 수신장치로서의 관리장치(400)로 전송할 것이다.
이처럼 단말장치(100)에서 분할된 제1부분데이터는 3G 네트워크를 경유하여 관리장치(400)로 전달되고 분할된 제2부분데이터는 WiFi 네트워크를 경유하여 관리장치(400)로 전달된다.
수신장치로서의 관리장치(400)는 제1네트워크장치(200)로부터 제1부분데이터를 수신하고 제2네트워크장치(300)로부터 제2부분데이터를 수신하며, 수신된 제1부분데이터 및 제2부분데이터 중 단말장치(100)로부터의 제1부분데이터 및 제2부분데이터를 해당 부분데이터에 포함된 순서정보에 따라 조합/결합하여 원래의 데이터를 생성함으로써, 단말장치(100)에서 전송하고자 한 전송대상 데이터를 복원하게 된다.
그리고 관리장치(400)는, 제1부분데이터 및 제2부분데이터 중 적어도 어느 하나의 부분데이터를 통해 인지되는 최종 목적지에 해당되는 외부장치의 접속정보를 이용하여, 외부장치(500)로 복원된 전송대상 데이터를 전송한다(S25).
이처럼 단말장치(100)에서 분할된 제1부분데이터 및 제2부분데이터는 이기종 네트워크(3G 및 WiFi 네트워크) 즉 제1네트워크 인터페이스 및 제2네트워크 인터페이스 각각을 통해 관리장치(400)를 경유하는 과정에서 관리장치(400)에 의해 결합되어 원래의 전송대상 데이터로 복원되고, 복원된 전송대상 데이터는 하나의 데이터로서 최종 목적지인 외부장치(500)로 전달된다.
다음, 수신장치(100)와 송신장치(400) 간 데이터 동시 전송 서비스 절차와 관련하여, 송신장치로서의 송신장치(400)가 수신장치로서의 수신장치(100)로 데이터를 전송하는 다운링크 과정을 기반으로 설명하기로 한다.
외부장치(500)로부터 수신장치(100)로 전송 요청되는 데이터에 대하여(S25), 송신장치(400)는 동시 전송 서비스를 이용하기 위해 전송대상 데이터를 부분데이터로 분할한다.
즉, 송신장치(400)는 이기종 네트워크 환경 즉, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크를 이용한 데이터 동시 전송을 위해 전송대상 데이터를 네트워크 개수의 대응하도록 분할하게 되며, 이러한 분할 과정은 정책관리장치(600)로부터 전달되는 네트워크 선택 정책 또는 실시간 네트워크 상태 감지에 따라 변경되는 네트워크 별 트래픽 분배율에 따라 수행될 수 있다.
다시 말해, 송신장치(400)는 네트워크 선택 정책에 포함된 제1네트워크장치(200)로의 데이터 전송을 위한 제1전송비율 및 제2네트워크장치(300)로의 데이터 전송을 위한 제2전송비율을 확인하고, 확인된 전송비율을 기반으로 분할된 부분데이터 중 제1네트워크장치(200)로 전송할 제1부분데이터를 선택함과 아울러, 나머지 부분데이터 중 제2네트워크장치(300)로 전송할 제2부분데이터를 선택하게 된다.
이를 통해, 송신장치(400)는 네트워크 선택 정책 및 실시간 변경되는 네트워크 별 트래픽 분배율을 기반으로 한 상술한 데이터 분할과정을 수행함으로써, 3G 네트워크 및 WiFi 네트워크의 상대적 이용비율을 예컨대, 3G 네트워크 10% 및 WiFi 네트워크 90%, 3G 네트워크 90% 및 WiFi 네트워크 10%, 3G 네트워크 50% 및 WiFi 네트워크 50%, 3G 네트워크 0% 및 WiFi 네트워크 100%, 및 3G 네트워크 100% 및 WiFi 네트워크 0% 등과 같이 적용할 수 있다.
그리고 송신장치(400)는, 기 관리하고 있는 가입자 별 테이블정보에 근거하여, 금번 데이터 전송의 최종 목적지가 되는 수신장치(100)에 대응되는 각 네트워크 별 접속정보(예 : 3G IP, WiFi IP)를 확인한다.
그리고, 송신장치(400)는 제1부분데이터에 해당 제1네트워크에 대응되는 수신장치(100)의 제1네트워크접속정보(예 : 3G IP)를, 제2부분데이터에 해당 제2네트워크에 대응되는 수신장치(100)의는 제2네트워크접속정보(예 : WiFi IP)를 포함시킨다.
물론, 송신장치(400)는 이외에도 해당 제1네트워크에 대응되는 자신의 제1네트워크 접속정보(예 : 송신장치 3G IP) 및 최초 송신지에 해당되는 외부장치(500)의 접속정보 등을 제1부분데이터에 포함시킬 것이다.
그리고, 송신장치(400)는 이외에도 해당 제2네트워크에 대응되는 자신의 제2네트워크 접속정보(예 : 송신장치 WiFi IP) 및 최초 송신지에 해당되는 외부장치(500)의 접속정보 등을 제2부분데이터에 포함시킬 것이다.
이 후, 송신장치(400)는 제1부분데이터를 제1네트워크 인터페이스를 통해 수신장치로서의 수신장치(100)로 송신하고(S90), 제2부분데이터를 제2네트워크 인터페이스를 통해 수신장치로서의 수신장치(100)로 송신한다.
이에 3G 네트워크에 위치하는 제1네트워크장치(200)는 송신장치(400)로부터의 제1부분데이터를 수신장치로서의 수신장치(100)로 전송할 것이다.
그리고 WiFi 네트워크에 위치하는 제2네트워크장치(300)는 송신장치(400)로부터의 제2부분데이터를 수신장치로서의 수신장치(100)로 전송할 것이다.
이처럼 외부장치(500)로부터 전송된 데이터가 송신장치(400)를 경유하는 과정에서 분할되며, 송신장치(400)에서 분할된 제1부분데이터는 3G 네트워크를 경유하여 수신장치(100)로 전달되고 분할된 제2부분데이터는 WiFi 네트워크를 경유하여 수신장치(100)로 전달된다.
수신장치로서의 수신장치(100)는 제1네트워크장치(200)로부터 제1부분데이터를 수신하고 제2네트워크장치(300)로부터 제2부분데이터를 수신하며, 수신된 제1부분데이터 및 제2부분데이터를 해당 부분데이터에 포함된 순서정보에 따라 조합/결합하여 원래의 데이터를 생성함으로써, 송신장치(400)에서 전송하고자 한 전송대상 데이터를 복원하게 된다.
이처럼 송신장치(400)에서 분할된 제1부분데이터 및 제2부분데이터는 이기종 네트워크(3G 및 WiFi 네트워크)를 통해 수신장치(100)로 전달되고 수신장치(100)에서 결합되어 원래의 전송대상 데이터로 복원될 수 있다.
헌데, 수신장치(100) 및 외부장치(500) 간의 전술과 같은 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스 제공을 위해서, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간에 이기종 네트워크 인터페이스가 항상 유지되지 않으면 하나의 데이터에서 분할된 부분데이터 중 어느 부분데이터가 유실될 수 있다.
예를 들면, 제2네트워크 즉 WiFi 네트워크 인터페이스는, 그 특성 상 Coverage가 작고 링크 특성이 자주 변하게 된다. 특히 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신장치(400)가 수신장치(100)로 데이터를 송신하는 경우를 감안하면, WiFi 네트워크 인터페이스를 통한 수신장치(100)의 접속 상태가 정상적이지 못해 이를 송신되는 데이터 즉 부분데이터 흐름이 끊어지는 등 서비스 품질을 보장하기 어려운 상황이 발생될 수 있다.
따라서 본 발명에서는 전술과 같이 예상되는 우려 상황을 미연에 방지하여, 수신장치(100) 및 외부장치(500) 간의 전술과 같은 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스 제공 시 수신장치(100)로 부분데이터를 송신함에 있어서 끊김 없는 연속성을 보장함으로써 신뢰성 및 품질을 유지할 수 있는 구성을 더 제안한다.
네트워크장치(200,300, 이하에서는 설명의 편의를 위해 제2네트워크장치(300)를 언급함.)는, 수신장치(100)와의 접속상태를 확인하여 접속상태가 비정상인 경우 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 데이터에 대한 리라우팅을 요청한다.
즉, 제2네트워크장치(300)는, 자신의 네트워크 인터페이스 즉 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 접속된 수신장치(100)와의 접속상태를 확인한다(S50). 이때, 제2네트워크장치(300)는, 기 설정된 확인주기마다 수신장치(100)와의 접속상태를 확인할 수 있고 또는 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터가 수신될 때마다 수신장치(100)와의 접속상태를 확인할 수 있다.
이에, 제2네트워크장치(300)는, 수신장치(100)와의 접속상태가 비정상이라고 판단되면, 송신장치(400)로부터 금번 수신되는 수신장치(100)로의 특정 데이터 즉 부분데이터에 대한 리라우팅을 송신장치(400)로 요청할 수 있다(S60).
송신장치(400)는, 전술한 바와 같이 2 이상의 네트워크 인터페이스(예 : 3G, WiFi)를 통해 수신장치(100)와 하나의 특정 데이터에서 분할된 특정 부분데이터를 송수신하여 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스를 제공한다.
이때 송신장치(400)는, 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 해당하는 네트워크장치로부터 상기 리라우팅 요청이 수신되면 상기 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신한다.
즉, 송신장치(400)는, 전술과 같은 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스 제공을 위해 다운링크 과정에서 수신장치(100)로 송신하고자 하는 데이터에서 분할한 제1부분데이터 및 제2부분데이터를 각각 제1네트워크장치(200) 및 제2네트워크장치(300)로 제공하여 이기종 네트워크 인터페이스(예 : 3G, WiFi)를 통해 수신장치(100)로의 송신을 시도할 것이다(S30,S40).
이 때, 송신장치(400)는, 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)에 해당하는 제2네트워크장치(300)로부터 리라우팅 요청이 수신되면, 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터 즉 제2부분데이터를 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 전술의 제2부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스에 해당되는 제1네트워크장치(200)로 제공할 것이다(S70).
이에, 이기종 네트워크 인터페이스 중 수신장치(100)와의 접속상태가 비정상인 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 송신하고자 한 부분데이터를 접속상태가 정상인 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 리라우팅 송신함으로써, 수신장치(100)가 하나의 데이터에서 분할된 부분데이터 모두를 정상 수신할 수 있다.
이에, 수신장치(100)는 전술과 같이 수신된 제1부분데이터 및 제2부분데이터를 해당 부분데이터에 포함된 순서정보에 따라 조합/결합하여 원래의 데이터를 생성함으로써, 송신장치(400)에서 전송하고자 한 전송대상 데이터를 복원하게 된다(S80).
이하에서는 도 6을 참조하여 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법을 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 자신이 위치하는 특정 네트워크(예 : WiFi)를 통해 접속되는 수신장치(100)와 전술의 이기종 네트워크를 통한 동시 전송 서비스를 위한 특정 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 중계한다(S100).
다시 말해, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 접속되는 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간의 데이터 송수신 즉, 특정 데이터에서 분할된 특정 부분데이터 송수신을 중계한다.
예를 들어, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 업링크 과정에서 수신장치(100)로부터 하나의 데이터에서 분할된 제2부분데이터가 수신되면 이를 송신장치(400)로 제공하며, 다운링크 과정에서 송신장치(400)로부터 하나의 데이터에서 분할된 제2부분데이터가 수신되면 이를 수신장치(100)로 제공함으로써, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 중계한다.
본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대한 리라우팅을 요청한다.
보다 구체적으로 설명하면, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태를 모니터링하여 판단한다(S110). 이때, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 특정 확인시점에 수신장치(100)와의 접속상태를 확인/모니터링할 수 있다. 예를 들면, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 기 설정된 확인주기 경과 시점마다 수신장치(100)와의 접속상태를 확인/모니터링할 수 있고 또는 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터가 수신되는 시점마다 수신장치(100)와의 접속상태를 확인/모니터링할 수 있다.
이에 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)로의 송신에 대응하는 응답이 기 정의된 지연임계치를 초과하는 제1상황 및 접속 단절로 인지되는 특정 이벤트가 발생하는 제2상황 중 적어도 어느 하나의 상황이 발생하면 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 것으로 판단할 수 있다.
즉, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)와의 접속상태를 확인한 결과, 수신장치(100)로의 부분데이터(예 : 제2부분데이터) 송신을 비롯한 다양한 송신에 대응하여 회신되는 응답(예 : ack) 회신 시간이 기 정의된 지연임계치(예 : x sec)를 초과하는 제1상황이 발생하면, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 것으로 판단할 수 있다.
또는, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)와의 접속상태를 확인한 결과, 수신장치(100)와의 접속 단절로 인지되는 기 정의된 특정 이벤트(예 : ack 미 회신, 접속종료 확인 등)가 발생하는 제2상황이 발생하면, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 것으로 판단할 수 있다.
본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 전술과 같은 판단 결과 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터(예 : 제2부분데이터)에 대한 리라우팅을 요청할 수 있다(S120).
다시 말해, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 특정 반환주소정보 및 데이터반환 여부정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 특정 리라우팅정책을 보유하는 것이 바람직하다.
즉, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 리라우팅 요청을 제공할 장치(예 : 송신장치(400))에 대한 주소를 의미하는 반환주소정보 및 리라우팅을 요청할 부분데이터를 반환/제공할 것인지 여부를 나타내는 데이터반환여부정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 리라우팅정책을 보유할 수 있다. 더 나아가, 리라우팅정책은, 전술에서 언급한 수신장치(100)와의 접속상태 확인에 근거가 되는 확인시점에 대한 정책을 포함할 수 있고, 전술에서 언급한 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인지 여부를 판단하는 근거가 되는 제1상황 및 제2상황 및 이 밖의 다양한 상황들에 대한 정책을 포함할 수 있다.
여기서, 리라우팅정책은, 송신장치(400) 및 상기 반환주소정보에 대응되는 특정 장치(미도시) 및 2 이상의 네트워크에 대한 네트워크 상태 정보를 기반으로 네트워크 선택 정책을 결정하는 특정 정책관리장치(600) 중 적어도 어느 하나의 장치에 의해 업데이트되는 것이 바람직하다.
이하에서는, 네트워크장치(300)가 송신장치(400)와의 연동을 통해 전술의 리라우팅정책을 보유하게 되며 이 후에도 송신장치(400)에 의해 리라우팅정책이 업데이트 되는 일 실시예로서 설명하도록 하겠다.
즉, 송신장치(400)와의 연동을 통해 전술의 리라우팅정책을 보유하는 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 송신장치(400)로부터 수신된 반환을 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터 및 상기 부분데이터의 식별정보 및 수신장치(100)의 장치식별정보 및 상기 접속상태가 비정상임을 알리는 비정상상태정보 중 적어도 어느 하나를 포함하는 리라우팅 요청을 반환주소정보에 대응하는 특정 장치(예 : 송신장치(400))로 제공할 수 있다(S120).
제1실시예를 들면, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 송신장치(400)로부터 수신된 리라우팅 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터를 포함하는 리라우팅 요청을 송신장치(400)로 제공할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 현재 접속상태가 비정상인 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터를 송신장치(400)로부터 수신할 때마다, 금번 수신된 부분데이터를 송신장치(400)로 반환하여 리라우팅을 요청함으로써, 송신장치(400)로 하여금 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 금번 반환된 부분데이터를 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
한편 다른 제2실시예를 들면, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 송신장치(400)로부터 수신된 리라우팅 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터를 리라우팅 요청으로서 송신장치(400)로 제공할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 현재 접속상태가 비정상인 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터를 송신장치(400)로부터 수신할 때마다, 금번 수신된 부분데이터를 송신장치(400)로 반환하여 리라우팅을 요청함으로써, 송신장치(400)로 하여금 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 금번 반환된 부분데이터를 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
한편 다른 제3실시예를 들면, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 리라우팅 요청할 송신장치(400)로부터 수신된 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대한 식별정보를 포함하는 리라우팅 요청을 송신장치(400)로 제공할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 현재 접속상태가 비정상인 수신장치(100)로 송신 요청되는 부분데이터를 송신장치(400)로부터 수신할 때마다, 금번 수신된 부분데이터에 대한 식별정보를 송신장치(400)로 반환하여 리라우팅을 요청함으로써, 송신장치(400)로 하여금 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 금번 반환된 식별정보에 따른 해당 부분데이터를 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
한편 또 다른 제4실시예를 들면, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상인 경우, 리라우팅정책에 따라 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 접속상태가 비정상임을 알리는 비정상상태정보와, 리라우팅 요청할 송신장치(400)로부터 수신된 수신장치(100)로의 특정 부분데이터 또는 부분데이터에 대한 식별정보를 포함하는 리라우팅 요청을 송신장치(400)로 제공할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치(300)는, 현재 수신장치(100)의 접속상태가 비정상임을 송신장치(400)에 알리는 비정상상태정보를 보고하여 리라우팅을 요청함으로써, 이후 송신장치(400)로 하여금 네트워크장치(300)에 따른 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 하는 부분데이터를 전술과 같이 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있도록 한다.
그리고 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상에서 정상으로 전환되는 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터를 수신장치(100)로 정상 중계하도록 하는 제1동작 및 상기 리라우팅 요청을 제공한 해당 장치(예 : 송신장치(400))로 수신장치(100)에 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보를 제공하는 제2동작 중 적어도 어느 하나의 동작을 수행할 수 있다.
즉, 전술의 제1실시예 및 제2실시예 및 제3실시예를 언급하면, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상에서 정상으로 전환되는 경우, 송신장치(400)로부터 수신되는 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대하여 리라우팅 요청을 하지 않고, 해당 부분데이터를 수신장치(100)로 정상 중계하도록 하는 제1동작을 수행할 것이다(S140).
이에 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 다운링크 과정에서 송신장치(400)로부터 하나의 데이터에서 분할된 제2부분데이터가 수신되면 이를 접속상태가 정상인 수신장치(100)로 제공함으로써, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 정상 중계할 것이다.
한편, 전술의 제4실시예를 언급하면, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태가 비정상에서 정상으로 전환되는 경우, 리라우팅 요청을 제공한 해당 장치(예 : 송신장치(400))로 수신장치(100)에 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보를 제공하는 제2동작을 수행할 것이다(S150).
정상상태정보를 수신한 송신장치(400)는, 이후 네트워크장치(300)에 따른 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 하는 부분데이터를 타 네트워크 인터페이스(예 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 중단하고, 다시 네트워크장치(300)에 따른 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하도록 할 것이다.
이에, 본 발명에 따른 네트워크장치의 동작 방법은, 다운링크 과정에서 송신장치(400)로부터 하나의 데이터에서 분할된 제2부분데이터가 수신되면 이를 접속상태가 정상인 수신장치(100)로 제공함으로써, 수신장치(100) 및 송신장치(400) 간의 데이터 송수신을 정상 중계할 것이다.
이하에서는 도 7을 참조하여 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법을 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 2 이상의 이기종 네트워크 즉 제1네트워크 및 제2네트워크를 통한 수신장치(100)와의 서비스 등록 절차를 수행하고, 이에 따라 제1네트워크 인터페이스 즉 3G 네트워크 인터페이스 및 제2네트워크 인터페이스 즉 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)와 연결되며(S200), 연결된 3G 네트워크 인터페이스 및 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)와 하나의 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신함으로써 전술의 동시 전송 서비스를 수행한다(S210).
즉, 수신장치(100)가 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 제1네트워크장치(200)를 거쳐 3G 네트워크 인터페이스를 통해 송신하고 제2부분데이터를 제2네트워크장치(300)를 거쳐 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신하는 업링크 과정에서, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 3G 네트워크 인터페이스를 통해 제1부분데이터를 수신하고 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 제2부분데이터를 수신하여 일련의 결합 절차를 거쳐 원래의 데이터를 생성/복원한다.
그리고, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 복원한 데이터를 해당되는 외부장치(500)로 전송할 것이다.
한편, 외부장치(500)로부터 수신장치(100)로 제공 요청되는 데이터에 대하여 송신장치(400)가 데이터를 분할/송신하는 다운링크 과정에서, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 외부장치(500)로부터 수신장치(100)로 제공 요청되는 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 제1네트워크장치(200)를 거쳐 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 제2네트워크장치(300)를 거쳐 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 것이다.
이러한 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 해당하는 네트워크장치로부터 특정 리라우팅 요청이 수신되면(S220) 상기 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신한다(S230).
보다 구체적으로 설명하면, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 제1네트워크장치(200)를 거쳐 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 제2네트워크장치(300)를 거쳐 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하는 다운링크 과정에서, 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)에 해당하는 네트워크장치(300)로부터 특정 리라우팅 요청이 수신할 수 있다(S220).
이때, 수신되는 리라우팅 요청은, 반환을 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터(예 : 제2부분데이터) 및 상기 부분데이터의 식별정보 및 수신장치(100)의 장치식별정보 및 상기 접속상태가 비정상임을 알리는 비정상상태정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
이처럼 리라우팅 요청이 수신되면, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 리라우팅 요청에 포함된 상기 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 단말장치로 송신할 수 있다(S230).
즉, 전술의 제1실시예와 같이 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 송신장치(400)로부터 수신된 리라우팅 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터를 포함하는 리라우팅 요청이 수신된 경우라면, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, S230단계에서 리라우팅 요청에 포함된 부분데이터(예 : 제2부분데이터)를 특정 타 네트워크(예 : 3G 네트워크)의 네트워크장치(200)로 제공하여 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 유지하다가, 특정 리라우팅 요청이 수신되면 이를 통해 반환되는 해당 부분데이터를 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있고, 이후에도 계속 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 유지할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치(400)는, 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하며, 리라우팅 요청이 수신되면 이를 통해 반환되는 해당 부분데이터를 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
한편, 전술의 제2실시예와 같이 수신장치(100)의 리라우팅 요청할 수신장치(100)로의 특정 부분데이터가 리라우팅 요청으로서 수신된 경우라면, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 리라우팅 요청에 따른 해당 부분데이터(예 : 제2부분데이터)의 송신측 주소(예 : 네2네트워크장치(300)의 주소) 및 포트 정보 등을 분석하여 금번 부분데이터가 리라우팅된 데이터임을 파악하고, 부분데이터(예 : 제2부분데이터)를 특정 타 네트워크(예 : 3G 네트워크)의 네트워크장치(200)로 제공하여 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치(400)는, 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하며, 리라우팅 요청이 수신되면 이를 통해 반환되는 해당 부분데이터를 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
한편, 전술의 제3실시예와 같이 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 리라우팅 요청할 송신장치(400)로부터 수신된 수신장치(100)로의 특정 부분데이터에 대한 식별정보를 포함하는 리라우팅 요청이 수신되는 경우라면, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, S230단계에서 리라우팅 요청에 포함된 부분데이터 식별정보에 따른 해당 부분데이터(예 : 제2부분데이터)를 획득하여 이를 특정 타 네트워크(예 : 3G 네트워크)의 네트워크장치(200)로 제공하여 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 유지하다가, 특정 리라우팅 요청이 수신되면 이를 통해 반환되는 식별정보에 따른 해당 부분데이터를 과거 송신내역으로부터 획득하고 이를 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있고, 이후에도 계속 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 유지할 수 있다.
한편 전술의 제4실시예와 같이 수신장치(100)의 장치식별정보(예 : IMSI)와, 접속상태가 비정상임을 알리는 비정상상태정보와, 리라우팅 요청할 송신장치(400)로부터 수신된 수신장치(100)로의 특정 부분데이터 또는 부분데이터에 대한 식별정보를 포함하는 리라우팅 요청이 수신되는 경우라면, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, S230단계에서 리라우팅 요청이 포함된 부분데이터 또는 리라우팅 요청에 포함된 식별정보에 따른 부분데이터를 획득하여 이를 특정 타 네트워크(예 : 3G 네트워크)의 네트워크장치(200)로 제공하여 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이후, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 리라우팅 요청에 포함된 비정상상태정보에 근거하여, 수신장치(100)의 접속상태 비정상을 인지하고, 전술의 리라우팅 요청이 수신된 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 수신장치(100)로 송신하고자 하는 적어도 하나의 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 리라우팅 요청을 통해 수신장치(100)의 접속상태 비정상을 인지하면, 이후 다운링크 과정에서 데이터를 분할하여 제1부분데이터를 3G 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신하고, WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신하고자 하는 제2부분데이터를 접속상태가 비정상인 WiFi 네트워크 인터페이스로 송신하지 않고 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 유지할 것이다.
그리고 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 제4실시예에 따르면 네트워크장치(300)로부터 수신장치(100)에 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보가 수신되면(S240), 수신장치(100)의 접속상태 정상전환을 인지하고 이후 상기 정상상태정보가 수신된 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 부분데이터를 정상 송신할 수 있다(S250).
즉, 본 발명에 따른 송신장치의 동작 방법은, 수신장치(100)의 접속상태 정상전환을 인지하면 다운링크 과정에서 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 송신하고자 하는 제2부분데이터를 접속상태가 비정상인 WiFi 네트워크 인터페이스로 송신하지 않고 타 네트워크 인터페이스(예 : 3G)를 통해 수신장치(100)로 송신하는 동작을 멈추고, 다시 제2부분데이터를 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)로 송신함으로써, 전술의 S210단계와 같이 연결된 3G 네트워크 인터페이스 및 WiFi 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치(100)와 하나의 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신하여 동시 전송 서비스를 수행할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법은, 수신장치에 대응하는 데이터 송수신에 대하여 하나의 데이터를 분할하여 복수개의 이기종 네트워크를 통해 송/수신할 수 있도록 하는 동시 전송 서비스 환경을 구현하며, 특히 수신장치와의 접속상태가 비정상인 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 송신 시도되는 부분데이터에 대한 리라우팅을 통해 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치로 송신하도록 함으로써, 이기종 네트워크를 통해 수신장치로 각 부분데이터를 송신함에 있어서 끊김 없는 연속성을 보장하여 서비스의 신뢰성 및 품질을 향상시킬 수 있다.
한편, 여기에 제시된 실시예들과 관련하여 설명된 방법 또는 알고리즘의 단계들은 하드웨어로 직접 구현되거나, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로 구현되거나, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드 디스크, 이동식 디스크, CD-ROM, 또는 기술적으로 공지된 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수 있다. 예시적인 저장 매체는 프로세서와 연결되며, 그 결과 프로세서는 저장 매체로부터 정보를 판독하고 저장 매체로 정보를 기록할 수 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서로 통합될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC 내에 포함될 수 있다. ASIC은 사용자단말장치 내에 포함될 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자단말장치 내에 개별적인 컴포넌트들로서 포함될 수 있다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.
본 발명에 따른 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치에 따르면, 수신장치에 대응하는 데이터 송수신에 대하여 하나의 데이터를 분할하여 복수개의 이기종 네트워크를 통해 송/수신할 수 있도록 하는 동시 전송 서비스 환경을 구현하며, 수신장치와의 접속상태가 비정상인 특정 네트워크 인터페이스(예 : WiFi)를 통해 송신 시도되는 부분데이터에 대한 리라우팅을 통해 타 네트워크 인터페이스를 통해 수신장치로 송신하도록 함으로써, 이기종 네트워크를 통해 수신장치로 각 부분데이터를 송신함에 있어서 끊김 없는 연속성을 보장하는 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스를 구현할 수 있다는 점에서, 기존 기술의 한계를 뛰어 넘음에 따라 관련 기술에 대한 이용 만이 아닌 적용되는 장치의 시판 또는 영업의 가능성이 충분할 뿐만 아니라 현실적으로 명백하게 실시할 수 있는 정도이므로 산업상 이용가능성이 있는 발명이다.

Claims (13)

  1. 2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송을 위한 네트워크 장치에 있어서,
    2 이상의 네트워크를 통해 데이터를 송수신하는 송신장치와 수신장치 사이에서 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터의 송수신을 중계하는 데이터중계부; 및
    상기 2 이상의 네트워크 중 특정 네트워크를 통한 상기 수신장치와의 상기 부분데이터 전송 상태가 비정상 상태인 경우, 상기 송신장치에 리라우팅을 요청하여 상기 2 이상의 네트워크 중 상기 특정 네트워크 이외의 다른 네트워크를 통해 상기 비정상 상태와 관련된 부분데이터가 상기 수신장치로 전송될 수 있도록 하는 리라우팅제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 리라우팅제어부는,
    상기 수신장치로 송신되는 부분데이터에 대응하는 응답이 기 정의된 지연임계치를 초과하는 제1상황 및 상기 수신장치와의 접속 단절과 관련된 특정 이벤트가 발생하는 제2상황 중 적어도 어느 하나의 상황이 발생하면 상기 부분데이터 전송 상태가 비정상 상태인 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 네트워크장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 리라우팅제어부는,
    상기 비정상 상태와 관련된 부분데이터의 식별정보, 또는 상기 수신장치의 식별정보 및 상기 전송상태가 비정상 상태임을 알리는 비정상상태정보를 포함하는 상기 리라우팅 요청을 상기 송신장치로 제공하는 것을 특징으로 하는 네트워크장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 리라우팅제어부는,
    상기 부분데이터 전송 상태가 비정상 상태에서 정상 상태로 전환되는 경우, 상기 데이터중계부에 상기 수신장치와 상기 송신장치 사이에서 상기 부분데이터의 송수신을 중계하도록 요청하는 제1동작 및 상기 송신장치로 상기 수신장치에 대한 전송상태가 정상 상태로 전환됨을 알리는 정상상태정보를 제공하는 제2동작 중 적어도 어느 하나의 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 네트워크장치.
  5. 2 이상의 네트워크에 대응하여 2 이상의 네트워크 인터페이스를 지원하는 멀티통신부; 및
    수신장치와 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신하며, 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 대응되는 네트워크장치로부터 리라우팅 요청이 수신되면 상기 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 상기 특정 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 송신하도록 하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터는,
    상기 네트워크 장치로부터 상기 수신장치로 송신되는 부분데이터에 대응하는 응답이 기 정의된 지연임계치를 초과하는 제1상황 및 상기 네트워크장치가 상기 수신장치와 접속 단절과 관련된 특정 이벤트가 발생하는 제2상황 중 적어도 어느 하나의 상황과 관련된 부분데이터인 것을 특징으로 하는 송신장치.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 수신장치의 식별정보 및 상기 네트워크 장치와 상기 수신장치의 전송상태가 비정상 상태임을 알리는 비정상상태정보를 포함하는 상기 리라우팅 요청을 수신하여, 상기 리라우팅 요청을 수신한 이후 상기 수신장치의 식별정보에 대응되는 부분데이터를 상기 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 송신장치로 송신하도록 하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 네트워크 장치와 상기 수신장치의 전송상태가 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보가 수신되면, 상기 정상상태정보 수신 이후에는 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 부분데이터를 송신하는 것을 특징으로 하는 송신장치.
  9. 2 이상의 네트워크에 대응하여 2 이상의 네트워크 인터페이스를 지원하는 멀티통신부; 및
    송신장치와 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 송수신하도록 하며, 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 대응되는 네트워크장치로부터 상기 송신장치에 제공되는 리라우팅 요청과 관련하여 상기 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 상기 특정 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 송신장치로부터 수신하도록 상기 멀티통신부를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 수신장치.
  10. 2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스를 위한 네트워크 장치 동작 방법으로서,
    전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터 송수신을 중계하는 네트워크장치가 상기 2 이상의 네트워크 중 특정 네트워크를 통한 송수신 데이상기 송신장치와의 부분데이터 전송 상태를 확인하는 단계; 및
    상기 부분데이터 송수신 상태가 비정상 상태인 경우, 상기 네트워크장치가 상기 송신장치에게 상기 비정상 상태와 관련된 부분데이터의 리라우팅을 요청하여 상기 2 이상의 네트워크 중 상기 특정 네트워크 이외의 다른 네트워크를 통해 상기 비정상 상태와 관련된 부분데이터가 상기 수신장치로 전송될 수 있도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크장치의 동작 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 전송 상태를 확인하는 단계는,
    상기 수신장치로 송신되는 부분데이터에 대한 응답이 기 정의된 지연임계치를 초과하는 제1상황 및 상기 수신장치와 접속 단절로 인지되는 특정 이벤트가 발생하는 제2상황 중 적어도 어느 하나의 상황이 발생하면, 상기 부분데이터 송수신 상태가 비정상 상태인 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 네트워크장치의 동작 방법.
  12. 2 이상의 네트워크에 대응되는 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 전송 대상 데이터에서 분할된 부분데이터를 수신장치와 송수신하는 단계; 및
    상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 특정 네트워크 인터페이스에 대응되는 네트워크장치로부터 리라우팅 요청이 수신되면 상기 부분데이터 중 상기 리라우팅 요청과 관련된 부분데이터를 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스 중 상기 특정 네트워크 인터페이스 이외의 타 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 송신하는 리라우팅 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신장치의 동작 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 네트워크 장치와 상기 수신장치의 송수신상태가 대한 접속상태가 정상 전환됨을 알리는 정상상태정보를 수신하는 단계; 및
    상기 정상상태정보 수신 이후에는 상기 2 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 상기 수신장치로 부분데이터를 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신장치의 동작 방법.
PCT/KR2012/004111 2011-06-03 2012-05-24 2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치 WO2012165805A2 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280019755.5A CN103493399B (zh) 2011-06-03 2012-05-24 基于两个或更多个网络提供同时数据传输的方法和设备
US13/926,559 US9204364B2 (en) 2011-06-03 2013-06-25 Method and apparatus for providing simultaneous data transmission service over two or more networks

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2011-0054096 2011-06-03
KR1020110054096A KR101293303B1 (ko) 2011-06-03 2011-06-03 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 시스템 및 그 방법
KR20110066021A KR101492540B1 (ko) 2011-07-04 2011-07-04 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치
KR10-2011-0066021 2011-07-04

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/926,559 Continuation US9204364B2 (en) 2011-06-03 2013-06-25 Method and apparatus for providing simultaneous data transmission service over two or more networks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2012165805A2 true WO2012165805A2 (ko) 2012-12-06
WO2012165805A3 WO2012165805A3 (ko) 2013-03-28

Family

ID=47260033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/004111 WO2012165805A2 (ko) 2011-06-03 2012-05-24 2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9204364B2 (ko)
CN (1) CN103493399B (ko)
WO (1) WO2012165805A2 (ko)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102274950B1 (ko) 2014-09-11 2021-07-08 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 망 접속을 위한 장치 및 방법
US10560369B2 (en) * 2016-06-23 2020-02-11 Wipro Limited Methods and systems for detecting and transferring defect information during manufacturing processes
CN105916117A (zh) * 2016-07-06 2016-08-31 广东欧珀移动通信有限公司 一种网络控制方法、装置及移动终端
TWI641282B (zh) * 2017-05-19 2018-11-11 瑞昱半導體股份有限公司 合作式服務集之網路主控裝置與網路通訊方法
CN109600388B (zh) * 2019-01-03 2021-01-15 腾讯科技(深圳)有限公司 数据传输方法、装置、计算机可读介质及电子设备
CN110099403B (zh) * 2019-05-17 2022-07-19 腾讯科技(深圳)有限公司 一种数据传输方法、装置、设备及存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050017674A (ko) * 2003-08-01 2005-02-23 니트젠테크놀러지스 주식회사 네트웍 환경에서의 컨텐츠 동기화 시스템 및 동기화 방법
JP2009004855A (ja) * 2007-06-19 2009-01-08 Yokogawa Electric Corp 通信システムおよび通信方法
KR20090080742A (ko) * 2008-01-22 2009-07-27 삼성전자주식회사 통신 단말 장치 및 통신 단말 장치에 탑재된 복수개의네트워크 인터페이스를 이용하여 통신을 수행하는 방법

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030161265A1 (en) * 2002-02-25 2003-08-28 Jingjun Cao System for end user monitoring of network service conditions across heterogeneous networks
CN1938962B (zh) 2004-01-28 2012-07-18 曼诺维格私人有限公司 通信系统及方法
KR100654433B1 (ko) * 2004-05-18 2006-12-06 삼성전자주식회사 무선 네트워크의 정보 처리 장치 및 방법
KR100874152B1 (ko) 2005-10-14 2008-12-15 삼성전자주식회사 다수의 이종 무선망들을 이용한 동시 데이터 서비스 장치및 방법
TWI336189B (en) * 2006-12-07 2011-01-11 Inst Information Industry Heterogeneous network transmission apparatus,method,application program and computer readable medium capable of transmitting a packet with a plurality of network paths according to a dispatch ratio

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050017674A (ko) * 2003-08-01 2005-02-23 니트젠테크놀러지스 주식회사 네트웍 환경에서의 컨텐츠 동기화 시스템 및 동기화 방법
JP2009004855A (ja) * 2007-06-19 2009-01-08 Yokogawa Electric Corp 通信システムおよび通信方法
KR20090080742A (ko) * 2008-01-22 2009-07-27 삼성전자주식회사 통신 단말 장치 및 통신 단말 장치에 탑재된 복수개의네트워크 인터페이스를 이용하여 통신을 수행하는 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US20130286814A1 (en) 2013-10-31
CN103493399B (zh) 2017-06-13
WO2012165805A3 (ko) 2013-03-28
US9204364B2 (en) 2015-12-01
CN103493399A (zh) 2014-01-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015147576A1 (en) Apparatus and method for communicating voice data in a wireless network
WO2012165805A2 (ko) 2 이상의 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치
WO2012165809A2 (ko) 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 방법 및 장치
WO2016006969A1 (en) Inter-menb handover method and device in a small cell system
WO2015194890A1 (en) Method and apparatus for establishing user plane bearer
WO2012165794A2 (ko) 이기종 네트워크 기반 데이터 동시 전송 서비스 시스템 및 그 방법
WO2015137787A1 (en) Method for supporting ue access control
WO2013118978A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 small data를 효율적으로 전송하는 방법 및 장치
WO2013009053A2 (en) Method and apparatus for supporting mobility of user equipment
WO2021137579A1 (ko) 에지 컴퓨팅 시스템에서 어플리케이션 컨텍스트 재배치 조정 방법 및 장치
WO2013048218A1 (en) Apparatus and method for performing radio network deployment state test process in mobile communication system
WO2012091529A2 (ko) 단말기
WO2015137637A1 (en) Method for supporting proximity-based service configuring for ue
WO2014065632A1 (en) Method and device for managing security key for communication authentication of subscriber station used in cooperative communication of multiple base station in radio communication system
WO2011155762A2 (ko) 다른 장치와 통신 하는 방법 및 통신 기기
WO2012138110A2 (en) A method for guaranteeing establishment of local ip access correctly
WO2017222344A1 (en) Data transmission supporting method and apparatus
WO2014163406A1 (en) Method for supporting sipto
WO2015037909A1 (ko) 통신 시스템에서 푸쉬 서비스 제공을 위한 방법 및 장치
WO2018052172A2 (ko) 기지국장치 및 단말장치와, qos 제어방법
CN111095985A (zh) 传输数据的方法、终端设备和网络设备
WO2021150060A1 (en) Method and apparatus for edge computing service
WO2018048077A1 (ko) 사물인터넷 네트워크장치 및 사물인터넷 네트워크장치의 동작 방법
WO2012165814A2 (ko) 송수신장치 및 송수신장치의 동작 방법
WO2017026801A1 (en) Method and device for wlan aggregation control

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12793763

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC OF 190314

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12793763

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2