WO2013180355A1 - M2m 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이 - Google Patents

M2m 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이 Download PDF

Info

Publication number
WO2013180355A1
WO2013180355A1 PCT/KR2012/009876 KR2012009876W WO2013180355A1 WO 2013180355 A1 WO2013180355 A1 WO 2013180355A1 KR 2012009876 W KR2012009876 W KR 2012009876W WO 2013180355 A1 WO2013180355 A1 WO 2013180355A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gateway
gscl
neighbor
list
procedure
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/009876
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
남궁정일
이재호
김용진
Original Assignee
모다정보통신 주식회사
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
Application filed by 모다정보통신 주식회사 filed Critical 모다정보통신 주식회사
Publication of WO2013180355A1 publication Critical patent/WO2013180355A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/08Mobility data transfer
    • H04W8/12Mobility data transfer between location registers or mobility servers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/32Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Definitions

  • This embodiment relates to a method of providing an M2M overlay network and a system, a server, and a gateway therefor. More specifically, by forming an M2M overlay network to reduce the overhead of resource processing according to the movement of the device for M2M communication, to distribute the traffic from a plurality of devices, to enable the rapid processing of real-time events
  • the present invention relates to an M2M overlay network providing method for roaming support of a device, and a system, a server, and a gateway therefor.
  • IoT is defined somewhat differently internationally, but overall terms are defined as Machine to Machine (ETSI), Internet of Things (ITU-T), and Machine Type Communications (MTC).
  • ETSI Machine to Machine
  • ITU-T Internet of Things
  • MTC Machine Type Communications
  • the Korea Communications Commission has expanded and linked communication, broadcasting, and Internet infrastructure to human-to-object and object-to-object areas to intelligently collect, process, process, and communicate information through things. Defined as'. In the sense of negotiation, it means communication between machines and human-operated device and machine-to-machine communication, but in a broad sense, it is possible to combine communication and ICT technology to check infrastructure information, system, terminal, etc. Means a solution.
  • IoT communication The main applications of IoT communication include mobile office, home service, health service, vehicle service, payment, logistics management, and security, and new business models can be created through convergence with other industries. Do. Such IoT communication is a key policy for fostering new growth engines in each country along with Smart Grid, Cloud Computing, and Smart Work. In other words, the world's major governments and global companies are rushing to build an aggressive investment and service development infrastructure, and in particular, are expanding the application of IoT technology and services to green IT, telematics, location-based services, remote meter reading, and logistics management.
  • IoT communication services provided in the country, such as card payment machine, transportation system, remote meter reading, smart grid and weather control system.
  • various services for intelligent cars are being developed through convergence with the automotive industry.
  • the convergence service based on the IoT is diversified, it is necessary to develop a platform for providing an optimal service for M2M communication between an object (device) and an object (device).
  • standardization is currently being promoted through standards organizations at home and abroad, standardization is underway, focusing on the structure and function of the IoT communication platform for new services, rather than interworking between existing IoT communication platforms.
  • M2M communication also requires an overlay network.
  • the present embodiment forms an M2M overlay network to reduce overhead in processing resources as the device moves for M2M communication, distributes traffic generated from a plurality of devices, and enables rapid processing of real-time events.
  • the main purpose is to provide a method of providing an M2M overlay network for roaming support of a device, and a system, a server, and a gateway therefor.
  • a Service Capability Layer (SCL) is registered, and a neighbor gateway list for the gateway is provided.
  • a discovery procedure of calculating a value and constructing a resource tree based on the neighbor gateway list;
  • a discovery of registering a service capability layer, calculating a neighbor gateway list for the gateway, and building a resource tree based on the neighbor gateway list process A network organization process for performing mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information sharing between the gateway and each neighbor gateway of the neighbor gateway list; Participating in a first device application for performing a device registration procedure between a device and the gateway and updating location information for the device at the gateway; And a second device application participation process of updating the resource tree in a new gateway when the device moves.
  • a discovery of registering a service capability layer, calculating a neighbor gateway list for the gateway, and building a resource tree based on the neighbor gateway list process A network organization process for performing mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information sharing between the gateway and each neighbor gateway of the neighbor gateway list;
  • a first device that registers the service capability layer after performing the MSBC procedure between the server and the device calculates a device neighbor gateway list for the device, and builds a resource tree based on the device neighbor gateway list Service capability layer participation process;
  • a second device service capability layer joining process for performing the mutual trust relationship, the mutual declaration procedure, and the sharing of resource information between the moved device and each new neighbor gateway of the device neighbor gateway list. It provides a M2M overlay network providing method.
  • the server after performing an MSBC procedure with a gateway, registers the service capability layer, calculates and transmits a neighbor gateway list for the gateway; And a gateway group for constructing a resource tree based on the received neighbor gateway list and performing mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information sharing between neighboring gateways of the neighbor gateway list.
  • a gateway group for constructing a resource tree based on the received neighbor gateway list and performing mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information sharing between neighboring gateways of the neighbor gateway list.
  • the server after performing an MSBC procedure with a gateway, registers the service capability layer, calculates and transmits a neighbor gateway list for the gateway; And building a resource tree based on the received neighbor gateway list, performing a mutual trust relationship, a mutual declaration procedure, sharing resource information between each neighbor gateway of the neighbor gateway list, and performing a device registration procedure with a device.
  • M2M overlay network providing system for updating the location information of the device, including a gateway group for updating the resource tree using a new gateway when the device moves.
  • the server after performing an MSBC procedure with a gateway, registers the service capability layer, calculates and transmits a neighbor gateway list for the gateway; And a gateway group for building a resource tree based on the received neighbor gateway list, and performing mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information sharing between neighboring gateways of the neighbor gateway list.
  • the service capability layer After performing the MSBC procedure with a device, the service capability layer is registered, a device neighbor gateway list for the device is calculated and transmitted to the device, and the device is based on the received device neighbor gateway list.
  • M2M wherein the mutual trust relationship, the mutual declaration procedure, and the resource information sharing are performed between the moved device and each new neighbor gateway of the device neighbor gateway list.
  • Overlay network provides a delivery system.
  • the service capability layer is registered, a network service capability layer (NSCL) for calculating and transmitting a neighboring gateway list for the gateway to the gateway; And a network application (NA) for performing internal device communication.
  • NCL network service capability layer
  • NA network application
  • the service capability layer is registered, a resource tree is constructed based on the neighbor gateway list received from the server, and each neighbor gateway of the neighbor gateway list.
  • GSCL Gateway Service Capability
  • GSCL Gateway Service Capability
  • an M2M overlay network to reduce the overhead of resource processing according to the movement of the device for M2M communication, to distribute the traffic generated from a plurality of devices to enable the rapid processing of real-time events And, there is an effect that can support roaming of the device.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an M2M overlay network system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing a device, a gateway, and a server according to the present embodiment
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of providing an M2M overlay network using DA according to the present embodiment
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a discovery process according to the present embodiment
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a network organization process according to the present embodiment
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a device application participation process according to the present embodiment
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of providing an M2M overlay network using DSCL according to the present embodiment
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a process of participating in a device service capability layer according to the present embodiment
  • FIG. 10 illustrates an example of a newly defined resource tree in a discovery process according to the present embodiment
  • FIG. 11 is an exemplary diagram of a related resource tree in a network organization process according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is an exemplary view of a vehicle accident scene to which the M2M overlay network according to the present embodiment is applied.
  • An M2M Network Interface Device refers to an interface between an M2M network and a device
  • a Device Interface Device refers to an interface between a device and a device.
  • a physical device which refers to a server) and an application
  • a dIa (Device Interface Application) refers to an interface between a device and an application.
  • GIP Gateway Interworking Proxy
  • NIP Network Interworking Proxy
  • DIP Device Interworking Proxy
  • DA Device Application
  • DAs means a device application for M2M communication
  • DAs means a plurality of DA
  • a network application (NA) refers to a network application (server-side application) for M2M communication
  • a gateway application (GA) refers to a gateway application for M2M communication
  • the Gateway Service Capability Layer (GSCL) refers to a set of gateway capabilities for M2M services
  • GSCLs mean a plurality of GSCLs.
  • Network Service Capability Layer (NSCL) refers to a set of network (server-side) capabilities for M2M services
  • DSCL Device Service Capability Layer
  • the M2M overlay network described in this embodiment refers to another network configured thereon based on an existing M2M network (infrastructure). That is, it is a virtual network formed by configuring separate nodes and logical links on an existing M2M network.
  • neighbor nodes are logical neighbor nodes, not physical neighbor nodes.
  • M2M overlay network is reconfigured logical topology by another need on top of existing physical or logical topologies to improve the performance and improve efficiency of M2M communication.
  • the M2M overlay network shares resources among the objects that form the M2M overlay network, and all devices serve as servers and clients, and when peers on the physical network register with the M2M service, registered peers Virtual networks between them, ie, M2M overlay networks, are formed.
  • the object is a concept including all devices that perform M2M communication.
  • peers on an M2M overlay network can share and exchange information directly with other peers without the help of a server.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing an M2M overlay network system according to the present embodiment.
  • the M2M overlay network system includes a device 110, a gateway 120, and a server 130.
  • the M2M overlay network system is described as including only the device 110, the device ⁇ 112, the gateway group 120 and the server 130, which is illustrative of the technical idea of the present embodiment It should be noted that one of ordinary skill in the art to which this embodiment belongs may apply various modifications and modifications to the components included in the M2M overlay network system without departing from the essential characteristics of the present embodiment.
  • the device 110 refers to all terminals or functional modules for transmitting and receiving various data for M2M communication. That is, the device 110 includes a memory for storing a program or protocol for communicating with the gateway group 120 or the server 130 for M2M communication, a module for executing the corresponding program, and performing operations and control. Means the device.
  • the device 110 refers to a terminal equipped with DSCL and DA for M2M communication, and drives a DSCL or DA mounted for M2M communication.
  • the device ⁇ 112 refers to all terminals or functional modules for transmitting and receiving various data for M2M communication.
  • the device ⁇ 112 refers to an apparatus having a memory for storing a program or protocol for communicating with the gateway group 120 for M2M communication, a module for executing and operating the program, and the like.
  • the device 112 refers to a terminal equipped with a DA for M2M communication, and drives a DA mounted for M2M communication to communicate with the GSCL through a dIa interface.
  • the device ⁇ 112 is loaded with only DA and driven.
  • the gateway group 120 refers to a network point that serves as an entrance to another network for M2M communication.
  • the gateway group 120 refers to a group including a plurality of gateways, but in the present embodiment, for convenience of description, the gateway group 120 includes the first gateway 122, the second gateway 124, the third gateway 126, and the Nth gateway 128. Explain them separately.
  • the server 130 has the same configuration as a normal server in hardware.
  • software may include a program module implemented through any language such as C, C ++, Java, Visual Basic, or Visual C.
  • the server 130 may be implemented in the form of a conventional server.
  • the server 130 is generally connected to an unspecified number of clients and / or other servers through an open computer network such as the Internet, and receives a task request from a client or another server and derives and provides a work result thereof. It means a computer system and computer software installed for him.
  • the MSBC procedure is performed between the server 130 and the gateway group 120, the service capability layer is registered, the neighbor gateway list is calculated in the gateway group 120, and a resource tree is constructed based on the neighbor gateway list.
  • the gateway group 120 performs mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information sharing between neighboring gateways in the neighboring gateway list. It performs an MSBC procedure between the server 130 and the device 110, registers a service capability layer, calculates a device neighbor gateway list for the device 110, and builds a resource tree based on the device neighbor gateway list. A mutual trust relationship, a mutual declaration procedure, and resource information sharing are performed between the device 110 and each new neighbor gateway in the device neighbor gateway list.
  • the MSBC procedure is performed between the gateway group 120 and the server 130, and a service capability layer is registered. That is, GSCL # 1 to GSCL # N of the first gateway 122 to the Nth gateway 128, which are each gateways included in the gateway group 120, and NSCL # 1 of the server 130 may perform an MSBC procedure with each other. And register the service capability layer. Thereafter, the server 130 calculates a neighbor gateway list in the gateway group 120.
  • NSCL # 1 of the server 130 is based on the location information received from the GSCL of the specific gateway in the gateway group 120 that mutual authentication was successful.
  • the server 130 transmits the neighbor gateway list to the gateway group 120. That is, NSCL # 1 of server 130 transmits a neighbor GSCL list for each registered GSCL # 1 to GSCL # N to GSCL # 1 to GSCL # N of gateway group 120.
  • the resource tree is constructed based on the neighbor gateway list received from the gateway group 120. That is, GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 construct a resource tree based on the received neighbor GSCL list.
  • the gateway group 120 establishes a mutual trust relationship with each neighbor gateway in the neighbor gateway list. That is, GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 establish mutual trust relationships between GSCLs of respective neighbor gateways in the neighbor gateway list.
  • the service capability layer registration procedure is performed without additional authentication between the gateway where the mutual trust relationship is established and the neighboring gateway.
  • the service capability layer registration procedure is performed without additional authentication between the GSCL of the gateway with which the mutual trust relationship is established and the GSCL of the neighboring gateway, and for the service capability layer. Create a resource and sign up for Interesting Resources.
  • the first gateway 122 to the Nth gateway 128 perform a mutual declaration procedure for the resource of the registered device between the gateway in which the service capability layer is registered and the neighboring gateway. That is, the first gateway 122 to the Nth gateway 128 perform a mutual declaration procedure for the resources of the registered device between the GSCL of the gateway in which the service capability layer is registered and the GSCL of the neighboring gateway, Follow the signup process.
  • the first gateway 122 to the Nth gateway 128 perform a related resource generation and interest resource subscription procedure for the device in which the service capability layer is registered and the device mutually declared in the neighboring gateway. That is, the first gateway 122 to the Nth gateway 128 perform a related resource generation and interest resource subscription procedure for the GSCL of the gateway registered with the service capability layer and the GSCL of the neighboring gateway. Subsequently, in the first gateway 122 to the Nth gateway 128, the related resource and the resource of interest are mutually shared between the registered gateway and the neighboring gateway. That is, in the first gateway 122 to the Nth gateway 128, the resource and the interest resource are shared between the GSCL of the gateway in which the service capability layer is registered and the GSCL of the neighboring gateway.
  • the registration procedure for the device 112 is performed between the device 112 and the second gateway 124 of the gateway group 120. That is, the registration procedure for the device 112 is performed between the DA # 1 of the device 112 and the GSCL # 2 of the second gateway 124. Thereafter, the second gateway 124 generates a related resource for the registered device ⁇ 112, and the first gateway 122, the third gateway 126 to the Nth gateway 128, and the server (the adjacent gateway) 130) to perform the declaration.
  • GSCL # 2 of the second gateway 124 is the first gateway 122 that is an adjacent gateway, GSCL # 1, GSCL # 3 to GSCL # N, and the server of the third gateway 126 to the Nth gateway 128.
  • the DA of the device ⁇ 112 registered with NSCL # 1 of 130 is declared.
  • the second gateway 124 receives a neighbor gateway list from the first gateway 122, the third gateway 126, and the N-th gateway 128.
  • the second gateway 124 updates the location information of the device ⁇ 112 to roam based on the location and coverage information of the first gateway 122, the third gateway 126 to the Nth gateway 128, which are adjacent gateways.
  • a fast handover is performed by predicting a roaming area.
  • GSCL # 2 of the second gateway 124 is adjacent from GSCL # 1 and GSCL # 3 to GSCL # N of the first gateway 122 and the third gateway 126 to the Nth gateway 128 which are adjacent gateways.
  • the second gateway 124 updates the location information of the device ⁇ 112 to update the location information of GSCL # 1 and GSCL # 3 of the first gateway 122, the third gateway 126 to the Nth gateway 128, which are adjacent gateways.
  • Roaming area is predicted based on location and coverage information about GSCL # N to perform fast handover.
  • the third gateway 126 which is a new gateway, performs a registration procedure for the device ⁇ 112. That is, due to the movement of the DA of the device ⁇ 112, the GSCL # 3 of the third gateway 126, which is a new gateway, performs the registration procedure for the device ⁇ 112.
  • the third gateway 126 which is a new gateway, updates the resource related to the device ⁇ 112 in the resource tree. That is, GSCL # 3 of the third gateway 126, which is a new gateway, updates the resource related to the device ⁇ 112 in the resource tree.
  • the third gateway 126 which is a new gateway, transmits the information of the device 112 to the server 130 and the first gateway 122, the second gateway 126, or the Nth gateway 128, which are adjacent gateways.
  • the neighbor gateways of the third gateway 126 may be the second gateway 126 and the N-th gateway 128, but FIG. 1 is merely illustrative of the technical idea of the present embodiment, and the first gateway ( When the third gateway 126 and the third gateway 126 exist within a predetermined distance in distance, the third gateway 126 may recognize the first gateway as an adjacent gateway.
  • GSCL # 3 of the third gateway 126 which is a new gateway, transmits information about device ⁇ 112 to NSCL # 1 of the server 130 and GSCL # 1, second of the first gateway 122, which is an adjacent gateway. It is transmitted to GSCL # 2 of the gateway 124 or GSCL # N of the Nth gateway 128.
  • the MSBC performs a procedure between the device 110 and the server 130 and registers a service capability layer. That is, the DSCL # 1 of the device 110 and the NSCL # 1 of the server 130 perform an MSBC procedure with each other and register a service capability layer.
  • the server 130 calculates a neighbor gateway list for the gateway group 120. That is, NSCL # 1 of the server 130 calculates a device neighbor GSCL list for DSCL # 1 of each device 110 based on the location information received from DSCL # 1 of the device 110 for which mutual authentication is successful. .
  • the server 130 transmits the neighbor gateway list to the device 110. That is, NSCL # 1 of server 130 transmits the device neighbor GSCL list for each registered DSCL # 1 to DSCL # 1 of device 110.
  • the resource tree is constructed based on the neighbor gateway list received from the device 110. That is, DSCL # 1 of device 110 constructs a resource tree based on the received device neighbor GSCL list.
  • a mutual trust relationship is established between the device 110 and each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list. That is, a mutual trust relationship is established between the DSCL # 1 of the device 110 and the GSCL of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list.
  • the service capability layer registration procedure is performed without additional authentication between the device 110 in which the mutual trust relationship is established and the device neighbor gateway. That is, the service capability layer registration procedure is performed without additional authentication between the DSCL of the device with which the mutual trust relationship is established and the GSCL of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list, and the resource generation and mutual interest resource for the service capability layer are performed. Is to follow the sign-up process.
  • the mutual service capability layer performs a mutual declaration procedure for resources of a registered device between the registered device 110 and the device neighbor gateway. That is, the service capability layer performs the mutual declaration procedure for the resource of the registered device between the DSCL of the registered device and the GSCL of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list, and performs the subscription procedure for the mutual interest resource. .
  • the mutual service capability layer performs a procedure for creating a related resource and a resource of interest subscription for a device that is mutually declared in a device registered with the device neighbor gateway. That is, a procedure for creating a related resource and a resource of interest subscription for a device mutually declared between the DSCL of the device in which the mutual service capability layer is registered and the GSCL of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list is performed.
  • the mutual service capability layer shares a related resource and a resource of interest in a registered device and a device neighbor gateway. That is, the mutual service capability layer mutually shares related resources and resources of interest between the DSCL of the registered device and the GSCL of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list.
  • the gateway group 120 / device 110 communicates with the gateway group 120 / device ⁇ 112 or a device 110 that is different from the device 110 or device ⁇ 112. It is possible to configure an M2M overlay network for communication between the device and other devices.
  • traffic of the core network may be reduced through rapid propagation of events / data based on distributed processing.
  • omit additional authentication by forming a mutual trust relationship between the NSCL # 1 of the server 130 and the GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) of the gateway group 120 and the DSCLs of the device 110 and Overload reduction according to the mobility of the device ⁇ 112 may be achieved through related resource sharing.
  • communication between the server 130 and the gateway group 120 illustrated in FIG. 1 is referred to as a network domain, and communication between the gateway group 120 and the device 110 / device ⁇ 112 is M2M. It is called an area network (M2M Area Network).
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating a device, a gateway, and a server according to the present embodiment.
  • the device 110 includes DA, DIP, and DSCL
  • the device ⁇ 112 includes DA
  • the first and second gateways 122 and 124 include GA, GIP, GSCL
  • Server 130 includes NA, NIP, and NSCL.
  • device 110 includes DA, DIP, DSCL
  • device ⁇ 112 includes DA
  • first and second gateways 122, 124 include GA, GIP, GSCL
  • server 130 is described as including only including NA, NIP, and NSCL # 1, this is merely illustrative of the technical idea of the present embodiment, and those of ordinary skill in the art to which this embodiment belongs.
  • Various modifications and variations to the components included in the device 110, the first and second gateways 122 and 124, and the server 130 may be applied without departing from the essential characteristics of the present embodiment.
  • Device 110 includes DA, DIP, DSCL to perform M2M communication with first gateway 122, server 130, or other device. That is, the DSCL of such a device 110 performs M2M communication with NSCL # 1 of the server 130 using mId. In addition, the DSCL of the device 110 performs M2M communication with GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 using mId or dId. In addition, the device 110 and the DA and the DSCL communicate with each other via dIa, and the device 110 may perform M2M communication with another device using the DIP. Meanwhile, the device ⁇ 112 includes a DA to perform M2M communication with the second gateway 124, the server 130, or another device ⁇ . That is, the DA of this device ⁇ 112 performs M2M communication with the GSCL of the second gateway 124.
  • the first and second gateways 122 and 124 may use the GA, GIP, and GSCL to perform M2M communication with the device 110, the device ⁇ 112, the server 130, or another gateway (eg, an adjacent gateway, a new gateway). It includes. That is, the GSCLs of the first and second gateways 122 and 124 perform M2M communication with the NSCL of the server 130 using mId. In addition, GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 may perform M2M communication with the DSCL of the device 110 or M2M communication with the device ⁇ 112 using mId or dId. In addition, the first and second gateways 122 and 124 internally, the GA and the GSCL may communicate with each other through dIa, and may perform M2M communication with another gateway or another device using a GIP.
  • the server 130 includes NA, NIP, and NSCL to perform M2M communication with the device 110 and the gateway group 120. That is, the NSCL of the server 130 performs M2M communication with the GSCL # 1 through the GSCL # N of the gateway group 120 or the DSCL of the device 110 using the mId. In addition, the server 130 internally NA and NSCL communicates via mIa, and has a NIP.
  • DSCL of the device 110, DA of the device ⁇ 112, GSCL of the first and second gateways 122, 124, NSCL # 1 of the server 130 is dIa, mId
  • M2M communication is performed using dId
  • interworking is performed using DIP, GIP, and NIP, and as a result, an M2M overlay network is formed and operated.
  • the neighboring gateway list is calculated in the gateway group 120, and a resource tree is constructed based on the neighboring gateway list.
  • a mutual trust relationship, a mutual declaration procedure, and resource information sharing are performed between GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 and each neighboring gateway of the neighboring gateway list.
  • the device registration procedure is performed between the DA of the device ⁇ 112 and the GSCL # 1 of the first gateway 122, and the location information about the DA of the device ⁇ 112 in the GSCL # 1 of the first gateway 122 is performed. Update Thereafter, when the device ⁇ 112 moves, the resource tree is updated by the new gateway. After performing the MSBC procedure between NSCL # 1 of the server 130 and DA of the device 110, the service capability layer is registered, a device neighbor gateway list for the moved device is calculated, and the device neighbor gateway list is based on the device neighbor gateway list. Build a resource tree. A mutual trust relationship, a mutual declaration procedure, and resource information sharing are performed between the device 110 and each new neighbor gateway in the device neighbor gateway list.
  • the network domain illustrated in FIG. 2 refers to a communication area between the server 130 and the gateway group 120
  • the M2M area network refers to the gateway group 120 and the device 110. It refers to the communication area between them.
  • the first gateway 122 / device 110 and the second gateway through the device 110, the first and second gateways 122 and 124, and the server 130.
  • An interface for communication between (124) / device ⁇ 112 or communication between device ⁇ 112 and another device ⁇ may be defined. That is, an existing mId application or a new interface (eg, dId) may be defined.
  • a separate resource related to the M2M overlay network may be defined. That is, a new resource tree can be defined or an application level resource tree can be created.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of providing an M2M overlay network using DA according to the present embodiment.
  • Discovery performing the MSBC procedure between the server 130 and the gateway group 120, registering a service capability layer, calculating a neighbor gateway list in the gateway group 120, and building a resource tree based on the neighbor gateway list. Perform the process (S310). Operation S310 will be described in detail with reference to FIG. 4. In the gateway group 120, a network organization process for performing mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information sharing between neighboring gateways in the neighbor gateway list is performed (S320). Operation S320 will be described in detail with reference to FIG. 5.
  • a device registration procedure is performed between the device ⁇ 112 and the second gateway 124 and the first device application participation process of updating the location information on the device ⁇ 112 at the second gateway 124 is performed.
  • S330 a device registration procedure
  • S340 a second device application participation process of updating a resource tree is performed by the third gateway 126, which is a new gateway. Step S330 and step S340 will be described in detail with reference to FIG. 6.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a discovery process according to the present embodiment.
  • the service capability layer is registered (S410).
  • step S410 GSCL # 1 to GSCL # N of the first gateway 122 to the Nth gateway 128, which are the respective gateways of the gateway group 120, and NSCL # 1 of the server 130 perform an MSBC procedure with each other.
  • step S410 register the service capability layer.
  • GSCL # 1 to GSCL # N of the first gateway 122 to the Nth gateway 128 correspond to the device 110 / device ⁇ 112 that is the corresponding device. Transmit location information together.
  • the gateway group 120 may determine location information (eg, ⁇ gsclBase # i> / applications / ⁇ gpsDA # i> / containers / locationContainer) using the GPS DA of the device 110 / device 112. Together, it may be transmitted to NSCL # 1 of the server 130.
  • the process of discovering NSCL # 1 of the server 130 in GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 may be performed through a pre-provisioned material.
  • the aforementioned location information may be transmitted by defining additional Protocol for carrying Authentication for Network Access (PANA) attribute value pairs (AVPs) or transmitted through a resource.
  • PANA Authentication for Network Access
  • AVPs attribute value pairs
  • the server 130 calculates a neighbor gateway list for the gateway group 120.
  • NSCL # 1 of the server 130 is the first gateway (122) to the N-th gateway (each gateway) based on the location information received from the GSCL of the specific gateway of the gateway group 120 that mutual authentication was successful
  • a list of neighboring GSCLs for GSCL # 1 to GSCL # N of 128) is calculated.
  • NSCL # 1 of the server 130 is the first gateway based on the location information received from the GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) of the gateway that mutual authentication was successful
  • a list of neighboring GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) for GSCL # 1 to GSCL # N of the 122 to Nth gateway 128 may be calculated.
  • the algorithm for calculating a list of adjacent GSCLs may be performed based on physical location information, or may generate logical location information based on various factors (for example, response time and hop count). Based on this, it can be calculated by applying various algorithms according to the situation.
  • the server 130 transmits the neighbor gateway list to the gateway group 120 (S430).
  • NSCL # 1 of server 130 transmits the neighboring GSCL list for each registered GSCL # 1 to GSCL # N to GSCL # 1 to GSCL # N of gateway group 120.
  • the server 130 obtains a list of neighboring GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) for GSCL # 1 to GSCL # N of each of the first gateway 122 to the Nth gateway 128 calculated.
  • Each GSCL # 1 to GSCL # N is transmitted.
  • the gateway group 120 builds a resource tree based on the neighbor gateway list received from the server 130 (S440).
  • step S440 GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 builds a resource tree based on the received neighbor GSCL list. For example, in step S440, GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 construct a ⁇ m2mOverlayNetwork> resource tree based on the received list of adjacent GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N).
  • the discovery process of FIG. 4 preferably performs steps S410 to S440 sequentially, but is not necessarily limited thereto. Those skilled in the art will appreciate that the present disclosure may be performed without departing from the essential characteristics of the present embodiment. Various modifications and variations will be applicable.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a network organization process according to the present embodiment.
  • a mutual trust relationship is established with each neighbor gateway of the neighbor gateway list (S510).
  • step S510 a mutual trust relationship is established between GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 and the GSCL of each neighboring gateway of the neighboring gateway list.
  • step S510 GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 establish mutual trust relationship with neighbor GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) based on the list of neighbor GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N).
  • GSCLs # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 are mutually authenticated with NSCL # 1 of the server 130, and thus GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N). No separate authentication process is required.
  • a service capability layer registration procedure is performed without additional authentication between the gateway in which the mutual trust relationship is established and the adjacent gateway (S520).
  • the service capability layer registration procedure is performed without additional authentication between the gateway in which the mutual trust relationship is established at the first gateway 122 to the Nth gateway 128, and the GSCL and the GSCL of the neighboring gateway, and the service capability layer is assigned to the service capability layer. Create a resource for and join the resources of mutual interest.
  • step S520 after the mutual trust relationship is established in the first gateway 122 to the Nth gateway 128, the mutual SCL registration procedure is performed without a separate authentication process between the gateway where the mutual trust relationship is established and the neighboring gateway, SCL resource creation and subscription procedure for resources of mutual interest are performed.
  • the first gateway 122 to the Nth gateway 128 perform a mutual declaration procedure for the resource of the device registered between the gateway in which the service capability layer is registered and the neighboring gateway (S530).
  • the first gateway 122 to the Nth gateway 128 perform a mutual declaration procedure for resources of a device registered between the GSCL of the gateway in which the service capability layer is registered and the GSCL of the neighboring gateway, and mutual interest.
  • Perform a subscription procedure for the resource That is, after the SCL registration is completed in step S530, the cross-declaration procedure of DAs resources registered in GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120 is performed. Can be performed.
  • the first gateway 122 to the Nth gateway 128 perform a related resource generation and interest resource subscription procedure for the device in which the service capability layer is registered and the device mutually declared in the neighboring gateway (S540).
  • step S540 the GSCL of the gateway in which the service capability layer is registered in the first gateway 122 to the Nth gateway 128 and the related resource generation procedure and the interest resource subscription procedure for the device mutually declared in the GSCL of the neighboring gateway are performed. do. That is, in step S540, after the mutual declaration, the gateway in which the service capability layer is registered in the first gateway 122 to the Nth gateway 128 and the neighboring gateway perform a related resource generation and subscription procedure for resources of mutual interest. To do.
  • the service resource layer shares a related resource and a resource of interest between the registered gateway and the neighboring gateway (S550).
  • the first gateway 122 to the Nth gateway 128 share a related resource and a resource of interest between the GSCL of the gateway in which the service capability layer is registered and the GSCL of the neighboring gateway. That is, in step S550, since the GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) forming the M2M overlay network share their cluster and resource information periodically or aperiodically, GSCL # 1 to GSCL of the gateway group 120. Even if the DSCL / DA of the device joined to #N moves to the GSCL of the neighbor gateway and joins, the GSCL of the neighbor gateway already shares information about the DSCL / DA of the device and resource information.
  • the network organization process of FIG. 5 preferably executes steps S510 to S550 sequentially, but is not necessarily limited thereto. Those skilled in the art to which the present embodiment belongs will not depart from the essential characteristics of the present embodiment. In the various modifications and variations will be applicable.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a device application participation process according to the present embodiment.
  • a registration procedure for the device 112 is performed between the device 112 and the second gateway 124 (S610).
  • a registration procedure for the device ′ 112 is performed between the DA # 1 of the device ′ 112 and the GSCL # 2 of the second gateway 124.
  • the DA # 1 of the device ⁇ 112 is a specific gateway based on the location information in the Pre-Provisioned GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) list. The join may be performed to the neighbor GSCL by selecting GSCL # 2 of the second gateway 124 or through the discovery procedure of FIG. 5 described above.
  • the DA # 1 of the device ⁇ 112 performs the DA registration procedure with the GSCL # 2 of the second gateway 124 that is reachable (Reachable).
  • the DA # 1 of the device ⁇ 112 may The collected local location information may be transmitted to GSCL # 2 of the second gateway 124, which is the corresponding gateway.
  • the GSCL of the neighboring gateway can perform broadcasting of Join Msg. Of DA # 1 of the device ⁇ 112 and proceed.
  • GSCL # 2 of the second gateway 124 is an adjacent gateway, GSCL # 1, GSCL # 3 to GSCL # N of the first gateway 122 and the third gateway 126 to the Nth gateway 128.
  • GSCL # 2 of the second gateway 124 which is the corresponding gateway
  • the first gateway 122 which is an adjacent gateway forming the M2M overlay network.
  • a declaration for DA # 1 of the device ⁇ 112 registered as GSCLs (GSCL # 1, GSCL # 3 to GSCL # N) of the third gateway 126 to the Nth gateway 128 is performed. It is also performed in NSCL # 1 of 130).
  • GSCLs (GSCL # 1, GSCL # 3 through GSCL # N) of the first gateway 122, the third gateway 126, and the Nth gateway 128, which are adjacent gateways, and NSCL # 1 of the server 130, respectively.
  • the resource can be created.
  • the second gateway 124 receives the neighbor gateway list from the neighbor gateways (the first gateway 122, the third gateway 126 to the Nth gateway 128) (S640).
  • the second gateway 124 may be configured to include neighboring gateways (first gateway 122, third gateway 126, to Nth gateway) to periodically update location information of the device ′ 112. Since the device 112 is moved rather than receiving a neighboring gateway list from (128), it refers to a concept of periodically updating location information in order to identify and transmit its own accurate location information.
  • the proximity of the gateway which is the location information of the gateway, may be calculated by various algorithms such as physical location information (ie, GPS) or logical location information, so that information may be periodically and aperiodically exchanged to maintain the overlay network topology. It is a concept.
  • the second gateway 124 updates the location information of the device ⁇ 112 to predict the roaming area based on the location and the coverage information of the neighboring gateway so as to perform a quick handover (S650).
  • the operation may be performed in separate steps of steps S640 and S650.
  • GSCL # 2 of the second gateway 124 is GSCL # 1, GSCL # 3 to the neighboring gateways (the first gateway 122, the third gateway 126 to the N-th gateway 128) to After receiving the neighbor gateway list from GSCL # N, GSCL # 1 of the neighbor gateways (the first gateway 122, the third gateway 126 to the Nth gateway 128) is updated by updating the location information of the device ⁇ 112.
  • the roaming region is predicted to perform a fast handover. That is, in step S650, DA # 1 of the device ⁇ 112 is the neighbor gateway (the first gateway 122, the third gateway 126 to the Nth from GSCL # 2 of the second gateway 124, which is the joined gateway). Receives a list of neighboring GSCLs (GSCL # 1, GSCL # 3 to GSCL # N) of the gateway 128, and periodically updates its location information to receive neighboring GSCLs (GSCL # 1, GSCL # 3 to GSCL # N). Roaming region is predicted based on the location and coverage information of the to enable fast handover. In this case, various algorithms may be applied to the fast handover.
  • step S650 that is, when the device ⁇ 112 changes the location information, the device 112 informs the updated location information to the joined gateway, and the joined gateway receives the location information of the gateways continuously updated. 112) to participate in the fast handover process.
  • the device 112 performs a quick handover based on its recent location information and the location information of the neighboring gateway obtained from the joined gateway.
  • the third gateway 126 which is a new gateway, performs a registration procedure for the device ⁇ 112 (S660).
  • S660 due to the movement DA # 1 of the device ⁇ 112, GSCL # 3 of the third gateway 126, which is a new gateway, performs a registration procedure for the device ⁇ 112. That is, when it is necessary to join to GSCL # 3 of the third gateway 126, which is a new gateway of the region where DA # 1 of the moved device ⁇ 112 has moved due to the movement of the device ⁇ 112 in step S660.
  • the service can be performed without the need to terminate existing DA # 1 resources and perform new registration.
  • the GSCL # of the third gateway 126 that already has the Announced resource can maintain the existing service / session through the DA identifier, the GSCL # of the third gateway 126 that is the gateway of the mobile area. 3 does not need to create a separate resource or perform an authentication process.
  • the third gateway 126 which is a new gateway, updates the resource about the device in the resource tree (S670).
  • GSCL # 3 of the third gateway 126 which is a new gateway, updates the resource related to the device ⁇ 112 in the resource tree. That is, in step S670, DA # 1 of the moved device ⁇ 112 may store data in the resource tree of GSCL # 2 of the second gateway 124, which is an existing (before moving) gateway, or newly change (move). The data may be stored in GSCL # 3 of the third gateway 126, which is the gateway).
  • DA # 1 of the device ⁇ 112 is a gateway that has changed the notification transmitted from NSCL # 1 of the server 130 via GSCL # 2 of the second gateway 124, which is an existing gateway. 3 may be received from GSCL # 3 of the gateway 126, or the second gateway 124, which is an existing gateway, may be exchanged between GSCL # 3 of the third gateway 126, which is a changed gateway, and NSCL # 1 of the server 130. The notification may be directly received from GSCL # 3 of the third gateway 126, which is the changed gateway without passing through GSCL # 2.
  • the third gateway 126 which is a new gateway, transmits the information of the device ⁇ 112 to the server 130 and the neighboring gateways (the first gateway 122, the second gateway 124, and the Nth gateway 128). (S680).
  • GSCL # 3 of the third gateway 126 which is a new gateway, transmits information about the device ⁇ 112 to NSCL # 1 and the neighboring gateway (the first gateway 122 and the second gateway (the server 130) of the server 130. 124), GSCL # 1, GSCL # 2 and GSCL # N of the Nth gateway 128.
  • GSCL # 3 of the third gateway 126 that is the gateway of the mobile area transfers join information of DA # 1 of the moved device ⁇ 112 to the NSCL # 1 of the server 130 and the neighboring gateway (the first gateway). It propagates to GSCLs (GSCL # 1, GSCL # 2, GSCL # N) of the first gateway 122, the second gateway 124, and the Nth gateway 128.
  • DA # 1 of the moved device ⁇ 112 may create a new content instance (ContentInstance) in the related resource tree of GSCL # 3 of the third gateway 126, which is a gateway of the mobile area.
  • the content instance refers to DA # 1 related resources.
  • the notification message from the NSCL # 1 of the server 130 is transmitted via the GSCL # 2 of the second gateway 124, which is an existing gateway, or through the DA information of the mobile area. 112 can be sent directly to DA # 1.
  • the device application participation process of FIG. 6 preferably performs steps S610 to S680 sequentially, but is not necessarily limited thereto. Those skilled in the art will not depart from the essential characteristics of the present embodiment. Various modifications and variations will be applicable in the scope.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of providing an M2M overlay network using DSCL according to the present embodiment.
  • Step S710 A detailed description of step S710 is as described in FIG. 4.
  • a network organization process for performing mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information sharing between neighboring gateways in the neighboring gateway list in the gateway group 120 is performed (S720).
  • a detailed description of step S720 is as described with reference to FIG. 5.
  • the service capability layer After performing the MSBC procedure between the server 130 and the device 110, the service capability layer is registered, the device neighbor gateway list is calculated for the moved device, and the resource tree is constructed based on the device neighbor gateway list. 1 performs a first DSCL Join Procedure (S730).
  • a second device service capability layer joining procedure (Second DSCL Join Procedure) sharing mutual trust relationship, mutual declaration procedure, and resource information between the device 110 and each new neighbor gateway of the device neighbor gateway list is performed (S740). Steps S730 and S740 will be described in detail with reference to FIG. 8.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a process of participating in a device service capability layer according to the present embodiment.
  • the service capability layer is registered (S810).
  • the DSCL # 1 of the device 110 and the NSCL # 1 of the server 130 perform an MSBC procedure with each other and then register a service capability layer.
  • DSCL # 1 of the device 110 performs an MSBC procedure with NSCL # 1 of the server 130 and then performs a registration process of a service capability layer, where DSCL # 1 of the device 110 is performed.
  • the location information is transmitted to NSCL # 1 of the server 130 together.
  • the DSCL # 1 of the device 110 may use location information (eg, ⁇ dsclBase # i> / applications / ⁇ gpsDA # i> / containers / locationContainer) together with the NSCL of the server 130 by using a GPS DA or the like. Send to # 1.
  • location information eg, ⁇ dsclBase # i> / applications / ⁇ gpsDA # i> / containers / locationContainer
  • the process of discovering the NSCL # 1 of the server 130 in the DSCL # 1 of the device 110 may be performed through the pre-provisioned material.
  • the location information may be transmitted by defining additional PANA AVPs or through resources.
  • the server 130 calculates a neighbor gateway list for the gateway group 120 (S820).
  • NSCL # 1 of the server 130 may determine a device neighbor GSCL list for DSCL # 1 of each device 110 based on the location information received from DSCL # 1 of the device 110 for which mutual authentication was successful.
  • NSCL # 1 of the server 130 is adjacent GSCLs (GSCL # 1 to GSCL) for DSCL # 1 of the device 110 based on the location information received from DSCL # 1 of the device 110 for which mutual authentication was successful.
  • #N produces a list.
  • the list calculation algorithm of adjacent GSCLs may be performed based on physical location information or generate logical location information based on various factors (eg, response time, hop count, etc.). This can be done based on this. At this time, it can be calculated by applying a variety of algorithms according to the situation.
  • the server 130 transmits the neighbor gateway list to the device 110 (S830).
  • NSCL # 1 of the server 130 transmits the device neighbor GSCL list for each registered DSCL to the DSCL of each device 110.
  • a resource tree is constructed based on the neighbor gateway list received from the device 110 (S840).
  • the DSCL of the device 110 builds a resource tree based on the received device neighbor GSCL list. That is, in operation S840, the DSCL of the device 110 may build an ⁇ m2mOverlayNetwork> resource tree based on the list of GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) of the received neighbor gateway.
  • a mutual trust relationship is established between the device 110 and each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list (S850).
  • step S850 a mutual trust relationship is established between the DSCL # 1 of the device 110 and the GSCL of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list. That is, in step S850, in order to form the M2M overlay network, the DSCL # 1 of the device 110 is the GSCLs (GSCL # 1 to GSCL # N) of the neighbor gateways (the first gateway 122 to the Nth gateway 128). )
  • the mutual trust relationship establishment procedure with GSCL # 1 to GSCL # N of the neighbor gateway is performed based on the list. At this time, a mutual trust relationship establishment procedure may be performed through an mId or dId interface.
  • GSCL # 1 through GSCL # N of the gateway group 120 and DSCL # 1 of the device 110 are mutually authenticated with NSCL # 1 of the server 130, and thus GSCL # 1 through GSCL # N of the gateway group 120. And a separate authentication process between the DSCL # 1 of the device 110 is unnecessary.
  • the device 110 and the gateway group 120 perform a service capability layer registration procedure without additional authentication between the device 110 in which the mutual trust relationship is established and the device neighbor gateway (the first gateway 122 to the Nth gateway 128). Perform (S860). In step S860, the device 110 and the gateway group 120 add between the DSCL # 1 of the device 110 in which the mutual trust relationship is established and the GSCL # 1 to GSCL # N of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list.
  • a service capability layer registration procedure is performed without authentication, a resource generation process for the service capability layer and a subscription procedure for mutual interest resources are performed.
  • step S860 after the mutual trust relationship is established, the device 110 and the gateway group 120 perform the mutual SCL registration procedure without a separate authentication process between the device 110 and the device neighbor gateway in which the mutual trust relationship is established.
  • SCL resource creation and subscription procedure for resources of mutual interest are performed.
  • the device 110 and the gateway group 120 are configured for resources of a device registered between the device 110 in which the mutual service capability layer is registered and the device neighbor gateway (the first gateway 122 to the Nth gateway 128).
  • the mutual declaration procedure is performed (S870).
  • a cross declaration procedure for resources of a registered device is performed between DSCL # 1 of the device 110 in which the service capability layer is registered and GSCL # 1 to GSCL # N of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list. And perform a subscription procedure for resources of mutual interest.
  • step S870 after completing the SCL registration, the GAs / DAs registered in the GSCL # 1 to the GSCL # N of the neighbor gateways (the first gateway 122 to the Nth gateway 128) and the DSCL # 1 of the device 110.
  • the device 110 and the gateway group 120 perform a related resource generation and interest resource subscription procedure for a device mutually declared between the device 110 in which the mutual service capability layer is registered and the device neighbor gateway (S880).
  • the device 110 and the gateway group 120 may include the device neighbor gateways (the first gateway 122 through the DSCL # 1 of the device 110 in which the mutual service capability layer is registered) and the device neighbor gateway list. It is to perform a related resource generation and interest resource subscription procedure for a device mutually declared between GSCL # 1 to GSCL # N of the Nth gateway 128).
  • step S880 after the mutual declaration process, related resources are generated and mutual interest in the device 110 and the device neighbor gateway (the first gateway 122 to the Nth gateway 128) in which the mutual service capability layer is registered. You can perform a subscription procedure for existing resources.
  • the device 110 and the gateway group 120 share a related resource and a resource of interest in the device neighboring gateway and the device in which the mutual service capability layer is registered (S890).
  • the mutual service capability layer mutually shares related resources and resources of interest between DSCL # 1 of the registered device 110 and GSCL # 1 to GSCL # N of each device neighbor gateway in the device neighbor gateway list.
  • step S890 the DSCL of the device forming the M2M overlay network periodically share their state and resource information with each other, and the GSCL # 1 to the first gateway 122 to the N-th gateway 128 through Even when the DSCL # 1 of the device 110 joining the GSCL # N moves to and joins the GSCL of another neighboring gateway, the GSCL of the neighboring gateway already shares information and resource information about the DSCL # 1 of the device 110. Doing. Due to the movement of the device 110, even if it is necessary to join the GSCL of the gateway of the region where the DSCL # 1 of the device 110 is moved, an M2M overlay network is formed to form a mutual trust relationship, so a separate authentication procedure is performed. This becomes unnecessary.
  • the resource tree at the application level in the discovery process of FIG. 9 is merely illustrative of the technical idea of the present embodiment, and a person having ordinary knowledge in the technical field to which the present embodiment belongs does not depart from the essential characteristics of the present embodiment. Various modifications and variations will be possible in the.
  • the resource tree at the application level in the discovery process illustrated in FIG. 9 is a structure for generating a ⁇ m2mOverlayNetwork> resource tree under an application resource based on location information by generating a resource tree at an application level.
  • 10 is a diagram illustrating a newly defined resource tree in the discovery process according to the present embodiment. The newly defined resource tree in the discovery process of FIG.
  • the newly defined resource tree in the discovery process illustrated in FIG. 10 is a structure for generating a resource tree under a newly defined ⁇ m2mOverlayNetwork> resource based on location information.
  • the related resource tree in the network organization process of FIG. 11 is merely illustrative of the technical idea of the present embodiment, and those skilled in the art to which the present embodiment belongs may have various ranges without departing from the essential characteristics of the present embodiment. Modifications and variations will be possible.
  • the related resource tree in the network organization process illustrated in FIG. 11 forms an M2M overlay network through a mutual trust relationship procedure, and performs a mutual declaration process of DA / GA registered in GSCL # 1 to GSCL # N of the gateway group 120. Through this, it creates a related resource tree.
  • FIG. 12 is an exemplary view of a vehicle accident scene to which the M2M overlay network according to the present embodiment is applied.
  • the generated vehicle accident may be compared with the first gateway 122 / device ⁇ 112 on the M2M overlay network. Rapid propagation and monitoring of accident vehicle information may be achieved through communication between the second gateway 124 / device 110 or between device 112 and another device.
  • ITS intelligent transport system
  • gateway group 122 first gateway
  • N-th gateway 130 server

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

M2M 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이를 개시한다. M2M 오버레이 네트워크를 형성하여 M2M 통신을 위한 디바이스의 이동에 따른 리소스 처리 시 오버헤드를 감소하고, 복수의 디바이스에서 발생하는 트래픽을 분산 처리하며, 실시간 이벤트의 신속한 처리가 가능하게 하며, 디바이스의 로밍(Roaming) 지원을 위한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이를 제공한다.

Description

M2M 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이
본 실시예는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, M2M 오버레이 네트워크를 형성하여 M2M 통신을 위한 디바이스의 이동에 따른 리소스 처리 시 오버헤드를 감소하고, 복수의 디바이스에서 발생하는 트래픽을 분산 처리하며, 실시간 이벤트의 신속한 처리가 가능하게 하며, 디바이스의 로밍(Roaming) 지원을 위한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이에 관한 것이다.
이 부분에 기술된 내용은 단순히 본 실시예에 대한 배경 정보를 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것은 아니다.
사물지능통신은 국제적으로 다소 상이하게 정의되어 있지만 전반적으로 M2M(Machine to Machine, ETSI), IoT(Internet of Things, ITU-T), MTC(Machine Type Communications, 3GPP) 등으로 용어가 정의되고 있다. 이러한, 사물지능통신에 대하여 방송통신위원회는 '통신·방송·인터넷 인프라를 인간 대 사물, 사물대 사물 간 영역으로 확대·연계하여 사물을 통해 지능적으로 정보를 수집, 가공, 처리하여 상호 전달하는 서비스'로 정의하였다. 협의의 의미로는 기계 간 통신 및 사람이 작동하는 장치와 기계 간 통신을 의미하지만, 광의의 의미로는 통신과 ICT 기술을 결합하여 원격지의 사물정보를 확인할 수 있는 인프라, 시스템, 단말기 등 제반 모든 솔루션(Solution)을 의미한다.
이러한, 사물지능통신의 주요 응용분야로 각광받고 있는 서비스로는 모바일오피스, 홈서비스, 헬스서비스, 차량서비스, 결제, 물류관리, 보안 등이며, 타산업과의 융합을 통한 신규 비즈니스 모델 창출이 가능하다. 이러한 사물지능통신은 세계적으로 스마트그리드(Smart Grid), 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing), 스마트워크(Smart Work) 등과 함께 각국의 신성장동력 육성을 위한 주요 정책이다. 즉, 세계 주요정부와 글로벌 기업들은 공격적인 투자와 서비스 개발 인프라 구축을 서두르고 있으며, 특히, 사물지능통신 기술과 서비스를 그린IT, 텔레매틱스, 위치기반서비스, 원격검침, 물류관리 분야로 확대 적용하고 있다.
한편, 국내에서 일부 제공되고 있는 사물지능 통신 서비스로는, 카드결제기, 교통 시스템, 원격검침, 스마트 그리드 및 기상관제시스템 등이 있다. 또한, 자동차 산업과의 융합을 통해 지능형 자동차를 위한 다양한 서비스가 개발되고 있다. 이러한, 사물지능통신 기반의 융합서비스가 다양화되면서 객체(장치)와 객체(장치) 간의 M2M 통신을 위한 최적의 서비스를 제공하기 위한 플랫폼 개발을 필요로 한다. 또한, 현재 국내외 표준기구를 통해 표준화가 추진 중에 있지만, 기존의 사물지능통신 플랫폼 간의 연동보다는 새로운 서비스에 대한 사물지능통신 플랫폼에 대한 구조와 기능을 중심으로 표준화가 진행 중이다.
최근 이러한 추세에 따라 M2M 통신에서도 오버레이 네트워크를 필요로 한다.
본 실시예는, M2M 오버레이 네트워크를 형성하여 M2M 통신을 위한 디바이스의 이동에 따른 리소스 처리 시 오버헤드를 감소하고, 복수의 디바이스에서 발생하는 트래픽을 분산 처리하며, 실시간 이벤트의 신속한 처리가 가능하게 하며, 디바이스의 로밍 지원을 위한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이를 제공하는 데 주된 목적이 있다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 서버와 게이트웨이 간에 MSBC(M2M Service Bootstrapping and Connection) 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어(SCL: Service Capability Layer)를 등록(Registration)하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리(Resource Tree)를 구축하는 디스커버리 과정(Discovery Procedure); 및 상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계(Mutual Trusted Relationship Handshaking), 상호 선언(Mutual Announcement) 절차, 리소스 정보 공유(Mutual Sharing)를 수행하는 네트워크 조직 과정(Network Organization Procedure)을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법을 제공한다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 서버와 게이트웨이 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 디스커버리 과정; 상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 네트워크 조직 과정; 디바이스와 상기 게이트웨이 간에 디바이스 등록 절차를 수행하고, 상기 게이트웨이에서의 상기 디바이스에 대한 위치 정보를 갱신하는 제 1 디바이스 애플리케이션 참여 과정; 및 상기 디바이스의 이동 시 새로운 게이트웨이에서 상기 리소스 트리를 갱신하는 제 2 디바이스 애플리케이션 참여 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법을 제공한다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 서버와 게이트웨이 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 디스커버리 과정; 상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 네트워크 조직 과정; 상기 서버와 상기 디바이스 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 디바이스에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 제 1 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정; 및 이동된 상기 디바이스와 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상기 상호 트러스트 관계, 상기 상호 선언 절차, 상기 리소스 정보 공유를 수행하는 제 2 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법을 제공한다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 게이트웨이와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 전송하는 서버; 및 수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 게이트웨이 그룹을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템을 제공한다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 게이트웨이와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 전송하는 서버; 및 수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하고, 디바이스와 디바이스 등록 절차를 수행하고, 상기 디바이스의 위치 정보를 갱신하되, 상기 디바이스의 이동 시 새로운 게이트웨이를 이용하여 상기 리소스 트리를 갱신하는 게이트웨이 그룹을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템을 제공한다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 게이트웨이와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 전송하는 서버; 및 수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 게이트웨이 그룹을 포함하되, 상기 서버는 상기 디바이스와 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 디바이스에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 상기 디바이스로 전송하며, 상기 디바이스는 수신된 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 이동된 상기 디바이스와 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상기 상호 트러스트 관계, 상기 상호 선언 절차, 상기 리소스 정보 공유를 수행하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템을 제공한다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 게이트웨이와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 상기 게이트웨이로 전송하는 NSCL(Network Service Capability Layer); 및 장치 내부 통신을 수행하는 NA(Network Application)를 포함하는 것을 특징으로 하는 서버를 제공한다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, 서버와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 서버로부터 수신된 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하며, 디바이스와 디바이스 등록 절차를 수행하고 상기 디바이스에 대한 위치 정보를 갱신하며, 상기 디바이스의 이동 시 상기 리소스 트리를 갱신하는 GSCL(Gateway Service Capability Layer); 및 게이트웨이 내부 통신을 수행하는 GA(Gateway Application))을 포함하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이를 제공한다.
본 실시예에 의하면, M2M 오버레이 네트워크를 형성하여 M2M 통신을 위한 디바이스의 이동에 따른 리소스 처리 시 오버헤드를 감소하고, 복수의 디바이스에서 발생하는 트래픽을 분산 처리하며, 실시간 이벤트의 신속한 처리가 가능하게 하며, 디바이스의 로밍을 지원할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 실시예에 따른 M2M 오버레이 네트워크 시스템을 개략적으로 나타낸 블럭 구성도,
도 2는 본 실시예에 따른 디바이스, 게이트웨이, 서버를 개략적으로 나타낸 블럭 구성도,
도 3은 본 실시예에 따른 DA를 이용한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법을 설명하기 위한 순서도,
도 4는 본 실시예에 따른 디스커버리 과정을 설명하기 위한 순서도,
도 5는 본 실시예에 따른 네트워크 조직 과정을 설명하기 위한 순서도,
도 6은 본 실시예에 따른 디바이스 애플리케이션 참여 과정을 설명하기 위한 순서도,
도 7은 본 실시예에 따른 DSCL을 이용한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법을 설명하기 위한 순서도,
도 8은 본 실시예에 따른 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정을 설명하기 위한 순서도,
도 9는 본 실시예에 따른 디스커버리 과정에서의 애플리케이션 레벨에서의 리소스 트리를 나타낸 예시도,
도 10은 본 실시예에 따른 디스커버리 과정에서의 새로 정의된 리소스 트리에 대한 예시도,
도 11은 본 실시예에 따른 네트워크 조직 과정에서의 관련 리소스 트리에 대한 예시도,
도 12는 본 실시예에 따른 M2M 오버레이 네트워크가 적용된 차량 사고 현장의 예시도이다.
이하, 본 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 실시예에 기재된, mId, dId, mIa, dIa 등은 표준 문서 ETSI TS 102 690 V2.0.3에 정의되어 있어 이에 따르나, 본 실시예에서 기재된 용어에 대해 그 의미를 다음과 같이 정의한다.
mId(M2M Network Interface Device)는 M2M 네트워크와 디바이스 간의 인터페이스를 의미하며, dId(Device Interface Device)는 디바이스와 디바이스 간의 인터페이스를 의미하며, mIa(M2M Network Interface Application)는 M2M 네트워크(여기서, 네트워크는 물리적인(Physical) 장치로서 서버를 의미함)와 애플리케이션 간 인터페이스를 의미하며, dIa(Device Interface Application)는 디바이스와 애플리케이션의 인터페이스를 의미한다. 또한, GIP(Gateway Interworking Proxy)는 게이트웨이의 상호연동 프록시를 의미하며, NIP(Network Interworking Proxy)는 서버의 상호연동 프록시를 의미하며, DIP(Device Interworking Proxy)는 디바이스의 상호연동 프록시를 의미한다.
한편, DA(Device Application)은 M2M 통신을 위한 디바이스 애플리케이션을 의미하며, DAs는 복수 개의 DA를 의미한다. NA(Network Application)은 M2M 통신을 위한 네트워크 애플리케이션(서버단의 애플리케이션)을 의미하며, GA(Gateway Application)는 M2M 통신을 위한 게이트웨이 애플리케이션을 의미한다. 또한, GSCL(Gateway Service Capability Layer)는 M2M 서비스를 위한 게이트웨이 캐파빌리티(Capability)의 집합을 의미하며, GSCLs는 복수의 GSCL을 의미한다. NSCL(Network Service Capability Layer)는 M2M 서비스를 위한 네트워크(서버측) 캐파빌리티의 집합을 의미하며, DSCL(Device Service Capability Layer)는 M2M 서비스를 위한 디바이스 캐파빌리티의 집합을 의미한다.
한편, 본 실시예에서 기술하는 M2M 오버레이 네트워크란 기존 M2M 네트워크(인프라)를 바탕으로 그 위에 구성된 또 다른 네트워크를 말한다. 즉, 기존의 M2M 네트워크 위에 별도의 노드들(Nodes)과 논리적 링크들(Logical Links)을 구성하여 이루어진 가상 네트워크이다. M2M 오버레이 네트워크에서 이웃 노드들은 물리적인 이웃 노드가 아닌 논리적인 이웃 노드를 말한다. 결과적으로 기존의 M2M 네트워크를 활용하여 보다 효율적인 M2M 네트워크 서비스 제공이 가능하다. 다시 말해, M2M 오버레이 네트워크란 기존의 물리적(Physical) 또는 논리적(Logical)으로 존재하는 토폴로지(Topology) 위에 또 다른 필요에 의해 논리적인 토폴로지를 재구성하여 M2M 통신의 성능을 개선하고 효율을 높여 다양한 기능을 제공할 수 있도록 하는 네트워크를 의미한다.
이러한 M2M 오버레이 네트워크는 M2M 오버레이 네트워크를 형성한 객체 간에 자원을 공유하고 모든 장치가 서버인 동시에 클라이언트의 역할을 수행하며, 물리적 네트워크 상에 존재하는 피어(Pear)들이 M2M 서비스에 등록하면, 등록된 피어들 간의 가상 네트워크, 즉 M2M 오버레이 네트워크가 형성된다. 여기서, 객체란 M2M 통신을 수행하는 모든 장치를 포함하는 개념이다. 또한, M2M 오버레이 네트워크 상에서 피어들은 서버의 도움 없이 다른 피어들과 직접 정보를 공유하고 교환할 수 있다.
도 1은 본 실시예에 따른 M2M 오버레이 네트워크 시스템을 개략적으로 나타낸 블럭 구성도이다.
본 실시예에 따른 M2M 오버레이 네트워크 시스템은 디바이스(110), 게이트웨이(120) 및 서버(130)를 포함한다. 본 실시예에서는 M2M 오버레이 네트워크 시스템이 디바이스(110), 디바이스`(112), 게이트웨이 그룹(120) 및 서버(130)만을 포함하는 것으로 기재하고 있으나, 이는 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 M2M 오버레이 네트워크 시스템에 포함되는 구성 요소에 대하여 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.
디바이스(110)는 M2M 통신을 위한 각종 데이터를 송수신하기 위한 모든 단말기 또는 기능 모듈을 말한다. 즉, 디바이스(110)는 M2M 통신을 위해 게이트웨이 그룹(120) 또는 서버(130)와 통신하기 위한 프로그램 또는 프로토콜을 저장하기 위한 메모리, 해당 프로그램을 실행하여 연산 및 제어하기 위한 모듈 등을 구비하고 있는 장치를 의미한다. 디바이스(110)는 M2M 통신을 위해 DSCL 및 DA를 탑재한 단말기를 말하며, M2M 통신을 위해 탑재된 DSCL 또는 DA를 구동한다. 디바이스`(112)는 M2M 통신을 위한 각종 데이터를 송수신하기 위한 모든 단말기 또는 기능 모듈을 말한다. 디바이스`(112)는 M2M 통신을 위해 게이트웨이 그룹(120)과 통신하기 위한 프로그램 또는 프로토콜을 저장하기 위한 메모리, 해당 프로그램을 실행하여 연산 및 제어하기 위한 모듈 등을 구비하고 있는 장치를 의미한다. 이러한, 디바이스`(112)는 M2M 통신을 위해 DA를 탑재한 단말기를 말하며, M2M 통신을 위해 탑재된 DA를 구동하여 dIa 인터페이스를 통해 GSCL과 통신을 수행한다. 한편, 디바이스`(112)는 DA만을 탑재하여 구동한다.
게이트웨이 그룹(120)은 M2M 통신을 위해 다른 네트워크로 진입하는 입구 역할을 하는 네트워크 포인트를 말한다. 게이트웨이 그룹(120)은 복수의 게이트웨이를 포함한 그룹을 말하나, 본 실시예에는 설명의 편의상 제 1 게이트웨이(122), 제 2 게이트웨이(124), 제 3 게이트웨이(126) 및 제 N 게이트웨이(128)로 구분하여 설명하도록 한다.
서버(130)는 하드웨어적으로는 통상적인 서버와 동일한 구성을 하고 있다. 그러나, 소프트웨어적으로는, C, C++, Java, Visual Basic, Visual C 등 여하한 언어를 통하여 구현되는 프로그램 모듈(Module)을 포함할 수 있다. 서버(130)는 통상적인 서버의 형태로 구현될 수 있다. 예컨대, 서버(130)는 일반적으로 인터넷과 같은 개방형 컴퓨터 네트워크를 통하여 불특정 다수 클라이언트 및/또는 다른 서버와 연결되어 있고, 클라이언트 또는 다른 서버의 작업수행 요청을 접수하고 그에 대한 작업 결과를 도출하여 제공하는 컴퓨터 시스템 및 그를 위하여 설치되어 있는 컴퓨터 소프트웨어를 뜻한다.
이하, 본 실시예에 따른 디바이스(110), 게이트웨이(120), 서버(130)가 M2M 오버레이 네트워크를 형성하여 동작하는 과정에 대해 설명하도록 한다. 서버(130)와 게이트웨이 그룹(120) 간에 MSBC(M2M Service Bootstrapping and Connection) 절차를 수행하고 서비스 캐파빌리티 레이어(SCL: Service Capability Layer)를 등록(Registration)하고, 게이트웨이 그룹(120) 내에 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리(Resource Tree)를 구축한다. 게이트웨이 그룹(120)은 인접 게이트웨이 리스트 내의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계(Mutual Trusted Relationship Handshaking), 상호 선언(Mutual Announcement) 절차, 리소스 정보 공유(Mutual Sharing)를 수행한다. 이후 디바이스`(112)와 게이트웨이 그룹(120) 중 제 2 게이트웨이(124) 간에 디바이스 등록 절차를 수행하고, 제 2 게이트웨이(124)에서의 디바이스`(112)에 대한 위치 정보를 갱신한다. 디바이스`(112)의 이동 시 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)에서 리소스 트리를 갱신한다.
한편, 서버(130)와 게이트웨이 그룹(120) 간에 MSBC 절차를 수행하고 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 게이트웨이 그룹(120) 내에 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다. 게이트웨이 그룹(120)은 인접 게이트웨이 리스트 내의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행한다. 서버(130)와 디바이스(110) 간에 MSBC 절차를 수행하고 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 디바이스(110)에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다. 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행한다.
이하, 본 실시예에 따른 게이트웨이 그룹(120)과 서버(130) 간에 수행하는 M2M 오버레이 네트워크의 디스커버리 과정(Discovery Procedure)에 대해 설명하도록 한다. 게이트웨이 그룹(120)과 서버(130) 간에 MSBC 절차를 수행하고, 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록한다. 즉, 게이트웨이 그룹(120) 내에 포함된 각각의 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N과 서버(130)의 NSCL#1은 상호 간에 MSBC 절차를 수행하고, 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록한다. 이후, 서버(130)에서 게이트웨이 그룹(120) 내에 인접 게이트웨이 리스트를 산출한다. 서버(130)의 인접 게이트웨이 리스트 산출 과정에 대해 설명하자면, 서버(130)의 NSCL#1은 상호 인증이 성공한 게이트웨이 그룹(120) 내의 특정 게이트웨이의 GSCL로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 게이트웨이 그룹(120) 내의 각각의 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 대한 인접 GSCL 리스트를 산출한다. 서버(130)에서는 인접 게이트웨이 리스트를 게이트웨이 그룹(120)으로 전송한다. 즉, 서버(130)의 NSCL#1은 등록된 각각의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 대한 인접 GSCL 리스트를 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N로 전송한다. 이후, 게이트웨이 그룹(120)에서 수신된 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다. 즉, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 수신된 인접 GSCL 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다.
이하, 본 실시예에 따른 게이트웨이 그룹(120)과 서버(130) 간에 M2M 오버레이 네트워크의 네트워크 조직 과정(Network Organization Procedure)에 대해 설명하도록 한다. 게이트웨이 그룹(120)에서 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이와 상호 트러스트 관계를 수립한다. 즉, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 상호 트러스트 관계를 수립한다. 다음으로, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 상호 트러스트 관계가 수립된 게이트웨이와 인접 게이트웨이 간에 추가 인증없이 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행한다. 즉, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 상호 트러스트 관계가 수립된 게이트웨이의 GSCL과 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 추가 인증없이 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행하고, 서비스 캐파빌리티 레이어에 대한 리소스 생성 및 상호 관심 리소스(Interesting Resources)에 대한 가입 절차를 수행한다. 이후, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이와 인접 게이트웨이 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상호 선언 절차를 수행한다. 즉, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이의 GSCL과 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상호 선언 절차를 수행하고, 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행한다. 다음으로, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이와 인접 게이트웨이에서 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행한다. 즉, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이의 GSCL와 인접 게이트웨이의 GSCL에서 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행한다. 이후, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이와 인접 게이트웨이 간에 관련 리소스 및 관심 리소스를 상호 공유한다. 즉, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이의 GSCL와 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 관련 리소스 및 관심 리소스를 상호 공유한다.
이하, 본 실시예에 따른 디바이스`(112), 게이트웨이 그룹(120), 서버(130) 간에 M2M 오버레이 네트워크의 디바이스 애플리케이션 참여 과정(DA Join Procedure)에 대해 설명하도록 한다. 디바이스`(112)와 게이트웨이 그룹(120)의 제 2 게이트웨이(124) 간에 디바이스`(112)에 대한 등록 절차를 수행한다. 즉, 디바이스`(112)의 DA#1과 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2 간에 디바이스`(112)에 대한 등록 절차를 수행한다. 이후, 제 2 게이트웨이(124)에서 등록된 디바이스`(112)에 대한 관련 리소스를 생성하고, 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128) 및 서버(130)로 선언(Announcement)을 수행한다. 즉, 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2는 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N 및 서버(130)의 NSCL#1로 등록된 디바이스`(112)의 DA를 선언한다. 다음으로, 제 2 게이트웨이(124)에서 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128)로부터 인접 게이트웨이 리스트를 수신한다. 제 2 게이트웨이(124)는 디바이스`(112)의 위치 정보를 갱신하여 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 로밍 영역(Roaming Area)을 예측하여 신속 핸드오버(Fast Handover)를 수행하도록 한다. 즉, 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2는 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N으로부터 인접 게이트웨이 리스트를 수신한다. 제 2 게이트웨이(124)는 디바이스`(112)의 위치 정보를 갱신하여 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N에 대한 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 로밍 영역을 예측하여 신속 핸드오버를 수행하도록 한다.
이후, 디바이스`(112)의 이동으로 인해 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)가 디바이스`(112)에 대한 등록 절차를 수행한다. 즉, 디바이스`(112)의 DA는 이동으로 인해 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3이 디바이스`(112)에 대한 등록 절차를 수행한다. 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)에서 리소스 트리에 디바이스`(112)에 관한 리소스를 업데이트한다. 즉, 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3이 리소스 트리에 디바이스`(112)에 관한 리소스를 업데이트하는 것이다. 이후, 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)에서 디바이스`(112)의 정보를 서버(130) 및 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 2 게이트웨이(126) 또는 제 N 게이트웨이(128)로 전송한다. 여기서, 제 3 게이트웨이(126)의 인접 게이트웨이는 제 2 게이트웨이(126) 및 제 N 게이트웨이(128)일 수 있으나, 도 1은 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 제 1 게이트웨이(122)와 제 3 게이트웨이(126)가 거리상으로 기 설정된 거리 이내에 존재하는 경우 제 3 게이트웨이(126)는 제 1 게이트웨이를 인접 게이트웨이로 인식할 수 있을 것이다. 즉, 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3이 디바이스`(112)에 대한 정보를 서버(130)의 NSCL#1 및 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122)의 GSCL#1, 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2 또는 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#N으로 전송하는 것이다.
이하, 본 실시예에 따른 디바이스(110), 게이트웨이 그룹(120), 서버(130) 간에 M2M 오버레이 네트워크의 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정(DSCL Join Procedure)에 대해 설명하도록 한다. 디바이스(110)와 서버(130) 간에 MSBC 절차를 수행하고, 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록한다. 즉, 디바이스(110)의 DSCL#1과 서버(130)의 NSCL#1은 상호 간에 MSBC 절차를 수행하고, 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하는 것이다. 이후, 서버(130)에서 게이트웨이 그룹(120)에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출한다. 즉, 서버(130)의 NSCL#1은 상호 인증이 성공한 디바이스(110)의 DSCL#1로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 각각의 디바이스(110)의 DSCL#1에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 산출한다. 다음으로, 서버(130)에서 인접 게이트웨이 리스트를 디바이스(110)로 전송한다. 즉, 서버(130)의 NSCL#1은 등록된 각각의 DSCL#1에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 디바이스(110)의 DSCL#1로 전송한다. 디바이스(110)에서 수신된 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다. 즉, 디바이스(110)의 DSCL#1은 수신된 디바이스 인접 GSCL 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 것이다.
이후, 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계를 수립한다. 즉, 디바이스(110)의 DSCL#1과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 상호 트러스트 관계를 수립한다. 상호 트러스트 관계가 수립된 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 간에 추가 인증없이 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행한다. 즉, 상호 트러스트 관계가 수립된 디바이스의 DSCL과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 추가 인증없이 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행하고, 서비스 캐파빌리티 레이어에 대한 리소스 생성 및 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행하는 것이다. 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상호 선언 절차를 수행한다. 즉, 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스의 DSCL과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상호 선언 절차를 수행하고, 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행한다.
상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스와 디바이스 인접 게이트웨이에서 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행한다. 즉, 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스의 DSCL과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행하는 것이다. 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스와 디바이스 인접 게이트웨이에서 관련 리소스 및 관심 리소스를 상호 공유한다. 즉, 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스의 DSCL과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 관련 리소스 및 관심 리소스를 상호 공유하는 것이다.
즉, 도 1에 도시된 M2M 오버레이 네트워크 시스템에서는 게이트웨이 그룹(120)/디바이스(110)와 게이트웨이 그룹(120)/디바이스`(112) 간 통신 또는 디바이스(110)와 다른 디바이스 또는 디바이스`(112)와 다른 디바이스` 간 통신을 위한 M2M 오버레이 네트워크를 구성할 수 있는 것이다. 이러한, M2M 오버레이 네트워크 시스템을 통해, 분산 처리 기반의 이벤트/데이터의 신속한 전파를 통해 코어 네트워크의 트래픽이 감소될 수 있다. 또한, 서버(130)의 NSCL#1과 게이트웨이 그룹(120)의 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N)와 디바이스(110)의 DSCLs 간의 상호 신뢰 관계(Mutual Trusted Relationship) 형성을 통한 추가 인증 생략 및 관련 리소스 공유(Sharing)를 통하여, 디바이스`(112)의 이동성(Mobility)에 따른 오버로드 감소가 이루어지게 되는 것이다. 또한, 도 1에 도시된 서버(130)와 게이트웨이 그룹(120) 간의 통신을 네트워크 도메인(Network Domain)이라 일컬으며, 게이트웨이 그룹(120)와 디바이스(110)/디바이스`(112) 간의 통신을 M2M 영역 네트워크(M2M Area Network)라 일컫는다.
도 2는 본 실시예에 따른 디바이스, 게이트웨이, 서버를 개략적으로 나타낸 블럭 구성도이다.
본 실시예에 따른 디바이스(110)는 DA, DIP, DSCL을 포함하며, 디바이스`(112)는 DA를 포함하며, 제 1,2 게이트웨이(122, 124)는 GA, GIP, GSCL을 포함하며, 서버(130)는 NA, NIP 및 NSCL을 포함한다. 본 실시예에서는 디바이스(110)가 DA, DIP, DSCL을 포함하며, 디바이스`(112)이 DA를 포함하며, 제 1,2 게이트웨이(122, 124)가 GA, GIP, GSCL을 포함하며, 서버(130)가 NA, NIP 및 NSCL#1을 포함만을 포함하는 것으로 기재하고 있으나, 이는 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 디바이스(110), 제 1,2 게이트웨이(122, 124) 및 서버(130)에 포함되는 구성 요소에 대하여 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.
디바이스(110)는 제 1 게이트웨이(122), 서버(130) 또는 다른 디바이스와 M2M 통신을 수행하기 위해 DA, DIP, DSCL을 포함한다. 즉, 이러한 디바이스(110)의 DSCL은 mId를 이용하여 서버(130)의 NSCL#1과 M2M 통신을 수행한다. 또한, 디바이스(110)의 DSCL은 mId 또는 dId를 이용하여 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N과 M2M 통신을 수행한다. 또한, 디바이스(110) 내부적으로 DA와 DSCL은 dIa를 통해 통신하며, DIP를 이용하여 디바이스(110)가 다른 디바이스와 M2M 통신을 수행할 수 있다. 한편, 디바이스`(112)은 제 2 게이트웨이(124), 서버(130) 또는 다른 디바이스`와 M2M 통신을 수행하기 위해 DA를 포함한다. 즉, 이러한 디바이스`(112)의 DA는 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL과 M2M 통신을 수행한다.
제 1,2 게이트웨이(122, 124)는 디바이스(110), 디바이스`(112), 서버(130) 또는 다른 게이트웨이(가령, 인접 게이트웨이, 새로운 게이트웨이)와 M2M 통신을 수행하기 위해 GA, GIP, GSCL을 포함한다. 즉, 이러한 제 1,2 게이트웨이(122, 124)의 GSCL은 mId를 이용하여 서버(130)의 NSCL과 M2M 통신을 수행한다. 또한, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 mId 또는 dId를 이용하여 디바이스(110)의 DSCL과 M2M 통신을 수행하거나 디바이스`(112)과 M2M 통신을 수행할 수 있다. 또한, 제 1,2 게이트웨이(122, 124) 내부적으로 GA와 GSCL은 dIa를 통해 통신하며, GIP를 이용하여 다른 게이트웨이 또는 다른 디바이스와 M2M 통신을 수행할 수 있다.
서버(130)는 디바이스(110), 게이트웨이 그룹(120)과 M2M 통신을 수행하기 위해 NA, NIP 및 NSCL을 포함한다. 즉, 이러한 서버(130)의 NSCL은 mId를 이용하여 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N 또는 디바이스(110)의 DSCL과 M2M 통신을 수행한다. 또한, 서버(130) 내부적으로 NA와 NSCL은 mIa를 통해 통신하며, NIP를 구비한다.
즉, 도 2에 도시된 바와 같이, 디바이스(110)의 DSCL, 디바이스`(112)의 DA, 제 1,2 게이트웨이(122, 124)의 GSCL, 서버(130)의 NSCL#1은 dIa, mId 또는 dId를 이용하여 상호 간에 M2M 통신을 수행하며, DIP, GIP, NIP를 이용하여 상호연동하며 결과적으로 M2M 오버레이 네트워크를 형성하여 동작하게 되는 것이다. 이에, 각 장치 간의 M2M 오버레이 네트워크 과정에 대해 설명하자면, 서버(130)의 NSCL#1와 제 1,2 게이트웨이(122, 124)의 GSCL 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 게이트웨이 그룹(120) 내에 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다. 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N과 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행한다. 디바이스`(112)의 DA와 제 1 게이트웨이(122)의 GSCL#1 간에 디바이스 등록 절차를 수행하고, 제 1 게이트웨이(122)의 GSCL#1에서의 디바이스`(112)의 DA에 대한 위치 정보를 갱신한다. 이후, 디바이스`(112)의 이동 시 새로운 게이트웨이에서 리소스 트리를 갱신한다. 서버(130)의 NSCL#1과 디바이스(110)의 DA 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 이동한 디바이스에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다. 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행한다.
한편, 도 2에 도시된 네트워크 도메인(Network Domain)은 서버(130)와 게이트웨이 그룹(120) 간의 통신 영역을 일컬으며, M2M 영역 네트워크(M2M Area Network)는 게이트웨이 그룹(120)과 디바이스(110) 간의 통신 영역을 일컫는다. 이러한, 도 2에 도시된 M2M 오버레이 네트워크를 위한, 디바이스(110), 제 1,2 게이트웨이(122, 124) 및 서버(130)를 통해 제 1 게이트웨이(122)/디바이스(110)와 제 2 게이트웨이(124)/디바이스`(112) 간 통신 또는 디바이스`(112)와 다른 디바이스` 간 통신을 위한 인터페이스를 정의할 수 있다. 즉, 기존의 mId 적용 또는 새로운 인터페이스(가령, dId)를 정의할 수 있다. 한편, M2M 오버레이 네트워크 관련 별도의 리소스를 정의할 수 있다. 즉, 새로운 리소스 트리를 정의하거나 애플리케이션 레벨(Application Level)의 리소스 트리를 생성할 수 있다.
도 3은 본 실시예에 따른 DA를 이용한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
서버(130)와 게이트웨이 그룹(120) 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 게이트웨이 그룹(120) 내에 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 디스커버리 과정을 수행한다(S310). 단계 S310에 대해서는 도 4를 통해 구체적으로 설명하도록 한다. 게이트웨이 그룹(120)에서 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 네트워크 조직 과정을 수행한다(S320). 단계 S320에 대해서는 도 5를 통해 구체적으로 설명하도록 한다.
이후 디바이스`(112)와 제 2 게이트웨이(124) 간에 디바이스 등록 절차를 수행하고, 제 2 게이트웨이(124)에서의 디바이스`(112)에 대한 위치 정보를 갱신하는 제 1 디바이스 애플리케이션 참여 과정을 수행한다(S330). 디바이스`(112)의 이동 시 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)에서 리소스 트리를 갱신하는 제 2 디바이스 애플리케이션 참여 과정을 수행한다(S340). 단계 S330과 단계 S340에 대해서는 도 6을 통해 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3의 DA를 이용한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법은 단계 S310 내지 단계 S340을 순차적으로 실행하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.
도 4는 본 실시예에 따른 디스커버리 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
게이트웨이 그룹(120)과 서버(130) 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록한다(S410). 단계 S410에서, 게이트웨이 그룹(120)의 각각의 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N과 서버(130)의 NSCL#1은 상호 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록한다. 이러한, 단계 S410에 대해 보다 구체적으로 설명하자면, 각각의 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 서버(130)의 NSCL#1로 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 과정을 수행하는 데, 이때 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 해당 디바이스인 디바이스(110)/디바이스`(112)의 위치 정보를 함께 전송한다. 예를 들어서, 게이트웨이 그룹(120)은 디바이스(110)/디바이스`(112)의 GPS DA 등을 이용한 위치 정보(가령, <gsclBase#i>/applications/<gpsDA#i>/containers/locationContainer)를 함께 서버(130)의 NSCL#1로 전송할 수 있다. 예컨대, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에서 서버(130)의 NSCL#1을 디스커버리하는 과정은 프레 프로비젼드 머티리얼(Pre-Provisioned Material)을 통해 수행할 수 있다. 또한, 전술한 위치 정보는 추가적인 PANA(Protocol for carrying Authentication for Network Access) AVPs(Attribute Value Pairs)를 정의하여 전송되거나 리소스를 통해 전송할 수 있다.
서버(130)에서 게이트웨이 그룹(120)에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출한다(S420). 단계 S420에서, 서버(130)의 NSCL#1은 상호 인증이 성공한 게이트웨이 그룹(120)의 특정 게이트웨이의 GSCL로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 각각의 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 대한 인접 GSCL 리스트를 산출한다. 이러한, 단계 S420에 대해 보다 구체적으로 설명하자면, 서버(130)의 NSCL#1은 상호 인증이 성공한 게이트웨이의 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N)로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 각각의 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 대한 인접 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N) 리스트를 산출할 수 있다. 이때, 인접 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N) 리스트 산출 알고리즘은 물리적인 위치 정보를 기반으로 수행하거나, 여러 요소들(가령, 응답시간, 홉 카운트 등)을 기반으로 논리적인 위치 정보를 생성하고 이를 기반으로 수행 가능하며, 상황에 따라 다양한 알고리즘을 적용하여 산출 가능할 것이다.
서버(130)에서는 인접 게이트웨이 리스트를 게이트웨이 그룹(120)으로 전송한다(S430). 단계 S430에서, 서버(130)의 NSCL#1은 등록된 각각의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 대한 인접 GSCL 리스트를 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N로 전송한다. 다시 말해, S430에서 서버(130)는 산출된 각각의 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 대한 인접 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N) 리스트를 각각의 GSCL#1 내지 GSCL#N으로 전송하는 것이다. 게이트웨이 그룹(120)은 서버(130)로부터 수신된 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다(S440). 단계 S440에서, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 수신된 인접 GSCL 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다. 예컨대, 단계 S440에서 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 수신된 인접 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N) 리스트를 기반으로 <m2mOverlayNetwork> 리소스 트리를 구축하는 것이다.
도 4의 디스커버리 과정은 단계 S410 내지 단계 S440을 순차적으로 실행하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.
도 5는 본 실시예에 따른 네트워크 조직 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
게이트웨이 그룹(120)에서 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이와 상호 트러스트 관계를 수립한다(S510). 단계 S510에서, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N과 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 상호 트러스트 관계를 수립한다. 또한, 단계 S510에서 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 인접 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N) 리스트를 기반으로 인접 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N)과 상호 트러스트 관계 수립 절차를 수행하는데, 이때, mId 또는 dId를 이용하며, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N은 서버(130)의 NSCL#1과 상호 인증되었으므로 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N) 간의 별도의 인증 과정이 불필요하다.
제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 상호 트러스트 관계가 수립된 게이트웨이와 인접 게이트웨이 간에 추가 인증없이 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행한다(S520). 단계 S520에서 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 상호 트러스트 관계가 수립된 게이트웨이와 GSCL과 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 추가 인증없이 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행하고, 서비스 캐파빌리티 레이어에 대한 리소스 생성 및 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행한다. 즉, 단계 S520에서, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 상호 신뢰 관계 수립 이후 상호 트러스트 관계가 수립된 게이트웨이와 인접 게이트웨이 간에 별도의 인증 과정 없이 상호 SCL 등록 절차를 수행하는 것이며, SCL 리소스 생성 및 상호 관심 있는 리소스에 대한 가입 절차가 수행되는 것이다.
제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이와 인접 게이트웨이 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상호 선언 절차를 수행한다(S530). 단계 S530에서, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이의 GSCL과 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상호 선언 절차를 수행하고, 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행한다. 즉, 단계 S530에서 SCL 등록 완료 후, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 등록된 DAs 리소스의 상호 선언 절차를 수행하는 것이며, DAs 선언 리소스 생성 및 상호 관심 있는 리소스에 대한 가입 절차를 수행할 수 있다.
제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이와 인접 게이트웨이에서 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행한다(S540). 단계 S540에서, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이의 GSCL와 인접 게이트웨이의 GSCL에서 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행한다. 즉, 단계 S540에서, 상호 선언 이후에, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이와 인접 게이트웨이에서는 관련 리소스 생성 및 상호 관심 있는 리소스에 대한 가입 절차를 수행하는 것이다.
제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)에서 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이와 인접 게이트웨이 간에 관련 리소스 및 관심 리소스를 상호 공유한다(S550). 단계 S550에서, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)는 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 게이트웨이의 GSCL와 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 관련 리소스 및 관심 리소스를 상호 공유한다. 즉, 단계 S550에서, M2M 오버레이 네트워크를 형성한 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N)은 주기적/비주기적으로 자신의 클러스터 및 리소스 정보를 상호 공유하므로, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 조인한 디바이스의 DSCL/DA가 인접 게이트웨이의 GSCL로 이동하여 조인하는 경우에도 인접 게이트웨이의 GSCL은 이미 해당 디바이스의 DSCL/DA에 대한 정보 및 리소스 정보를 공유하고 있는 것이다.
도 5의 네트워크 조직 과정은 단계 S510 내지 단계 S550을 순차적으로 실행하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.
도 6은 본 실시예에 따른 디바이스 애플리케이션 참여 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
디바이스`(112)와 제 2 게이트웨이(124) 간에 디바이스`(112)에 대한 등록 절차를 수행한다(S610). 단계 S610에서, 디바이스`(112)의 DA#1과 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2 간에 디바이스`(112)에 대한 등록 절차를 수행한다. 단계 S610에 대해 보다 구체적으로 설명하자면, 디바이스`(112)의 DA#1은 프레 프로비젼드(Pre-Provisioned) GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N) 리스트에서 위치 정보를 기반으로 특정 게이트웨이인 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2를 선택하거나 전술한 도 5의 디스커버리 절차를 통해 인접 GSCL로 조인을 수행할 수 있다. 이때, 디바이스`(112)의 DA#1은 도달 가능(Reachable)한 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2로 DA 등록 절차를 수행하는데, 이러한 과정에서, 디바이스`(112)의 DA#1은 수집한 로컬 위치 정보를 해당 게이트웨이인 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2로 전송할 수도 있다. 또한, 디바이스`(112)의 DA#1의 Join Msg.의 브로드캐스팅(Broadcasting)을 인접 게이트웨이의 GSCL이 수신하여 진행 가능하다.
제 2 게이트웨이(124)에서 등록된 디바이스`(112)에 대한 관련 리소스를 생성하고(S620), 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128) 및 서버(130)로 선언을 수행한다(S630). 단계 S630에서, 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2는 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N 및 서버(130)의 NSCL#1로 등록된 디바이스`(112)의 DA#1을 선언한다. 즉, 단계 S630에서 디바이스`(112)의 DA#1 등록이 성공하게 되면, 해당 게이트웨이인 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2는 M2M 오버레이 네트워크를 형성하고 있는 인접 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCLs(GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N)로 등록된 디바이스`(112)의 DA#1에 대한 선언을 수행함과 동시에 서버(130)의 NSCL#1에도 수행한다. 이때, 인접한 게이트웨이인 제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCLs(GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N)과 서버(130)의 NSCL#1에 해당 리소스가 생성될 수 있다.
제 2 게이트웨이(124)는 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128))로부터 인접 게이트웨이 리스트를 수신(S640)한다. 단계 S640에 대해 보다 구체적으로 설명하자면, 제 2 게이트웨이(124)는 디바이스`(112)의 위치 정보의 주기적 갱신을 위해 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128))로부터 인접 게이트웨이 리스트를 수신한다는 의미보다 디바이스`(112)가 이동하기 때문에 자신의 정확한 위치 정보를 파악 및 전달하기 위해서 주기적으로 위치 정보를 갱신하는 개념을 말한다. 또한, S640에서 게이트웨이의 위치 정보인 인접성이 물리적 위치 정보(즉, GPS) 또는 논리적 위치 정보 등의 다양한 알고리즘에 의해 계산될 수 있기 때문에 오버레이 네트워크 토폴로지 유지를 위해 주기적/비주기적으로 정보를 상호 교환하게 되는 개념이다.
제 2 게이트웨이(124)는 디바이스`(112)의 위치 정보를 갱신하여 인접 게이트웨이의 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 로밍 영역을 예측하여 신속 핸드오버를 수행하도록 한다(S650). 여기서, 단계 S640과 S650의 별도의 단계로 동작할 수 있다. 한편, 단계 S650에서, 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2는 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128))의 GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N으로부터 인접 게이트웨이 리스트를 수신한 후 디바이스`(112)의 위치 정보를 갱신하여 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128))의 GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N에 대한 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 로밍 영역을 예측하여 신속 핸드오버를 수행하도록 한다. 즉, 단계 S650에서, 디바이스`(112)의 DA#1은 조인된 게이트웨이인 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2로부터 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122), 제 3 게이트웨이(126) 내지 제 N 게이트웨이(128))의 인접 GSCLs(GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N) 리스트를 수신하며, 자신의 위치 정보를 주기적으로 갱신하여 인접 GSCLs(GSCL#1, GSCL#3 내지 GSCL#N)의 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 로밍 영역을 예측하여 신속 핸드오버를 수행 가능하도록 한다. 이때, 신속 핸드오버에는 다양한 알고리즘이 적용될 수 있다.
전술한 S640을 기반으로 단계 S650에서 즉, 디바이스`(112)가 위치 정보의 변경 시, 조인된 게이트웨이로 갱신된 위치 정보를 알려주며, 조인된 게이트웨이는 지속적으로 갱신되는 게이트웨이들의 위치 정보를 디바이스`(112)에게 전송하여 신속 핸드오버 과정에 참여하게 되는 것이다. 결국, 디바이스`(112)는 자신의 최근 위치 정보 내역과 조인된 게이트웨이로부터 획득한 인접 게이트웨이의 위치 정보를 바탕으로 신속 핸드오버를 수행하게 된다.
디바이스`(112)의 이동으로 인해 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)가 디바이스`(112)에 대한 등록 절차를 수행한다(S660). 단계 S660에서, 디바이스`(112)의 DA#1은 이동으로 인해 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3이 디바이스`(112)에 대한 등록 절차를 수행한다. 즉, 단계 S660에서 디바이스`(112)의 이동으로 인해, 이동된 디바이스`(112)의 DA#1가 이동한 지역의 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3으로 조인을 해야 하는 경우, 기존 DA#1 리소스 해지 및 신규 등록을 위한 절차를 수행할 필요 없이 서비스가 가능하다. 즉, 이미 선언(Announced) 리소스를 가지고 있는 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3은 DA 식별자를 통해 기존 서비스/세션을 유지할 수 있기 때문에, 이동 지역의 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3은 별도의 리소스 생성이나 인증 과정 수행이 필요가 없다.
새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)에서 리소스 트리에 디바이스에 관한 리소스를 업데이트한다(S670). 단계 S670에서, 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3이 리소스 트리에 디바이스`(112)에 관한 리소스를 업데이트한다. 즉, 단계 S670에서, 이동된 디바이스`(112)의 DA#1은 기존(이동 전)의 게이트웨이인 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2의 리소스 트리에 데이터를 저장할 수도 있고, 새로 변경(이동 후)된 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3에 데이터를 저장할 수도 있다. 또한, 디바이스`(112)의 DA#1은 서버(130)의 NSCL#1로부터 송신된 노티피케이션(Notification)을 기존 게이트웨이인 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2를 경유해서 변경된 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3으로부터 수신할 수도 있고, 변경된 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3과 서버(130)의 NSCL#1 간의 정보 교환을 통해 기존 게이트웨이인 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2의 경유 없이 변경된 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3으로부터 직접 노티피케이션을 수신할 수도 있다.
새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)에서 디바이스`(112)의 정보를 서버(130) 및 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122), 제 2 게이트웨이(124), 제 N 게이트웨이(128))로 전송한다(S680). 단계 S680에서, 새로운 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3이 디바이스`(112)에 대한 정보를 서버(130)의 NSCL#1 및 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122), 제 2 게이트웨이(124), 제 N 게이트웨이(128))의 GSCL#1, GSCL#2, GSCL#N으로 전송한다. 즉, 단계 S680에서, 이동 지역의 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3은 이동된 디바이스`(112)의 DA#1의 조인 정보를 서버(130)의 NSCL#1 및 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122), 제 2 게이트웨이(124), 제 N 게이트웨이(128))의 GSCLs(GSCL#1, GSCL#2, GSCL#N)로 전파한다. 이때, 이동된 디바이스`(112)의 DA#1은 새로운 컨텐트인스턴트(ContentInstance)를 이동 지역의 게이트웨이인 제 3 게이트웨이(126)의 GSCL#3의 관련 리소스 트리에 생성할 수 있다. 여기서, 컨텐트인스턴트란 DA#1 관련 리소스를 말한다. 또한, 서버(130)의 NSCL#1로부터의 노티피케이션 메시지가 기존의 게이트웨이인 제 2 게이트웨이(124)의 GSCL#2를 경유하여 전달되거나, 이동 지역의 DA 정보를 통해 이동 지역의 디바이스`(112)의 DA#1로 바로 전송할 수 있다.
도 6의 디바이스 애플리케이션 참여 과정은 단계 S610 내지 단계 S680을 순차적으로 실행하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.
도 7은 본 실시예에 따른 DSCL을 이용한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
서버(130)와 게이트웨이 그룹(120) 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 게이트웨이 그룹(120) 내에 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 디스커버리 과정을 수행한다(S710). 단계 S710에 대한 구체적인 설명은 도 4에 기재된 바와 같다. 게이트웨이 그룹(120) 내의 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 네트워크 조직 과정을 수행한다(S720). 단계 S720에 대한 구체적인 설명은 도 5에 기재된 바와 같다.
서버(130)와 디바이스(110) 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 이동한 디바이스에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 제 1 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정(First DSCL Join Procedure)을 수행한다(S730). 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유하는 제 2 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정(Second DSCL Join Procedure)을 수행한다(S740). 단계 S730과 단계 S740에 대해서는 도 8을 통해 구체적으로 설명하도록 한다.
도 7의 DSCL을 이용한 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법은 단계 S710 내지 단계 S740을 순차적으로 실행하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.
도 8은 본 실시예에 따른 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
디바이스(110)와 서버(130) 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록한다(S810). 단계 S810에서, 디바이스(110)의 DSCL#1과 서버(130)의 NSCL#1은 상호 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록한다. 단계 S810에서, 디바이스(110)의 DSCL#1은 서버(130)의 NSCL#1로 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어의 등록 과정을 수행하는 데, 이때 디바이스(110)의 DSCL#1은 위치 정보를 함께 서버(130)의 NSCL#1로 전송한다. 예를 들어, 디바이스(110)의 DSCL#1은 GPS DA 등을 이용해서 위치 정보(가령, <dsclBase#i>/applications/<gpsDA#i>/containers/locationContainer)를 함께 서버(130)의 NSCL#1로 전송한다. 또한, 디바이스(110)의 DSCL#1에서 서버(130)의 NSCL#1을 디스커버리하는 과정은 프레 프로비젼드 머티리얼을 통해 수행할 수 있다. 여기서, 위치 정보는 추가적인 PANA AVPs를 정의하여 전송되거나 리소스를 통해 전송될 수 있다.
서버(130)에서 게이트웨이 그룹(120)에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출한다(S820). 단계 S820에서, 서버(130)의 NSCL#1은 상호 인증이 성공한 디바이스(110)의 DSCL#1로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 각각의 디바이스(110)의 DSCL#1에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 산출한다. 단계 S820에서 서버(130)의 NSCL#1은 상호 인증이 성공한 디바이스(110)의 DSCL#1로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 디바이스(110)의 DSCL#1에 대한 인접 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N)의 리스트를 산출한다. 여기서, 인접 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N)의 리스트 산출 알고리즘은 물리적인 위치 정보를 기반으로 수행하거나, 여러 요소들(가령, 응답시간, 홉 카운트 등)을 기반으로 논리적인 위치 정보를 생성하고 이를 기반으로 수행 가능하다. 이때, 상황에 따라 다양한 알고리즘을 적용하여 산출 가능하다.
서버(130)에서 인접 게이트웨이 리스트를 디바이스(110)로 전송한다(S830). 단계 S830에서, 서버(130)의 NSCL#1은 등록된 각각의 DSCL에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 각각의 디바이스(110)의 DSCL로 전송한다. 디바이스(110)에서 수신된 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다(S840). 단계 S840에서, 디바이스(110)의 DSCL은 수신된 디바이스 인접 GSCL 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축한다. 즉, 단계 S840에서 디바이스(110)의 DSCL은 수신된 인접 게이트웨이의 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N)의 리스트를 기반으로 <m2mOverlayNetwork> 리소스 트리를 구축할 수 있다.
디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계를 수립한다(S850). 단계 S850에서, 디바이스(110)의 DSCL#1과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 상호 트러스트 관계를 수립한다. 즉, 단계 S850에서, M2M 오버레이 네트워크를 형성하기 위해서, 디바이스(110)의 DSCL#1은 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128))의 GSCLs(GSCL#1 내지 GSCL#N) 리스트를 기반으로 인접 게이트웨이의 GSCL#1 내지 GSCL#N과 상호 트러스트 관계 수립 절차 수행한다. 이때, mId 또는 dId 인터페이스를 통해서 상호 트러스트 관계 수립 절차 수행할 수 있다. 또한, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N 및 디바이스(110)의 DSCL#1은 서버(130)의 NSCL#1과 상호 인증되었으므로 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N과 디바이스(110)의 DSCL#1 간의 별도의 인증 과정이 불필요하다.
디바이스(110)와 게이트웨이 그룹(120)은 상호 트러스트 관계가 수립된 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)) 간에 추가 인증없이 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행한다(S860). 단계 S860에서, 디바이스(110)와 게이트웨이 그룹(120)은 상호 트러스트 관계가 수립된 디바이스(110)의 DSCL#1과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL#1 내지 GSCL#N 간에 추가 인증없이 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행하고, 서비스 캐파빌리티 레이어에 대한 리소스 생성 및 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행한다. 즉, 단계 S860에서, 상호 신뢰 관계 수립 이후, 디바이스(110)와 게이트웨이 그룹(120)은 상호 트러스트 관계가 수립된 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 간에 별도의 인증 과정 없이 상호 SCL 등록 절차 수행하게 되며, SCL 리소스 생성 및 상호 관심 있는 리소스에 대한 가입 절차를 수행하게 된다.
디바이스(110)와 게이트웨이 그룹(120)은 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)) 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상호 선언 절차를 수행한다(S870). 단계 S870에서, 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스(110)의 DSCL#1과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL#1 내지 GSCL#N 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상호 선언 절차를 수행하고, 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행한다. 즉, 단계 S870에서, SCL 등록 완료 후 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128))의 GSCL#1 내지 GSCL#N과 디바이스(110)의 DSCL#1에 등록된 GAs/DAs 리소스의 상호 선언 절차 수행하고, GAs/DAs 선언 리소스 생성 및 상호 관심 있는 리소스에 대한 가입 절차를 수행할 수 있다.
디바이스(110)와 게이트웨이 그룹(120)은 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이 간에 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행한다(S880). 단계 S880에서, 디바이스(110)와 게이트웨이 그룹(120)은 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스(110)의 DSCL#1과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128))의 GSCL#1 내지 GSCL#N 간에 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행하는 것이다. 즉, 단계 S880에서, 상호 선언 과정 이후에, 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스(110)와 디바이스 인접 게이트웨이(제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128))에서 관련 리소스 생성 및 상호 관심 있는 리소스에 대한 가입 절차를 수행할 수 있다.
디바이스(110)와 게이트웨이 그룹(120)은 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스와 디바이스 인접 게이트웨이에서 관련 리소스 및 관심 리소스를 상호 공유한다(S890). 단계 S890에서, 상호 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 디바이스(110)의 DSCL#1과 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 디바이스 인접 게이트웨이의 GSCL#1 내지 GSCL#N 간에 관련 리소스 및 관심 리소스를 상호 공유한다. 즉, 단계 S890에서, M2M 오버레이 네트워크를 형성한 디바이스의 DSCL은 주기적/비주기적으로 자신의 상태 및 리소스 정보를 상호 공유하고, 제 1 게이트웨이(122) 내지 제 N 게이트웨이(128)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 조인한 디바이스(110)의 DSCL#1이 다른 인접 게이트웨이의 GSCL로 이동하여 조인하는 경우에도 인접 게이트웨이의 GSCL은 이미 해당 디바이스(110)의 DSCL#1에 대한 정보 및 리소스 정보를 공유하고 있다. 이러한, 디바이스(110)의 이동으로 인해, 디바이스(110)의 DSCL#1이 이동한 지역의 게이트웨이의 GSCL로 조인을 해야 하는 경우에도 M2M 오버레이 네트워크를 형성하여 상호 신뢰 관계를 형성하고 있으므로 별도 인증 절차 등이 불필요하게 되는 것이다.
도 8의 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정은 단계 S810 내지 단계 S890을 순차적으로 실행하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 수정 및 변형하여 적용 가능할 것이다.
도 9는 본 실시예에 따른 디스커버리 과정에서의 애플리케이션 레벨에서의 리소스 트리를 나타낸 예시도이다. 도 9의 디스커버리 과정에서의 애플리케이션 레벨에서의 리소스 트리는 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 도 9에 도시된 디스커버리 과정에서의 애플리케이션 레벨에서의 리소스 트리는 애플리케이션 레벨(Application Level)에서의 리소스 트리를 생성함으로서, 위치 정보를 기반으로 애플리케이션 리소스 하부에 <m2mOverlayNetwork> 리소스 트리를 생성하는 구조이다. 한편, 도 10은 본 실시예에 따른 디스커버리 과정에서의 새로 정의된 리소스 트리에 대한 예시도이다. 도 10의 디스커버리 과정에서의 새로 정의된 리소스 트리는 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 도 10에 도시된 디스커버리 과정에서의 새로 정의된 리소스 트리는 위치 정보를 기반으로 새로 정의된 <m2mOverlayNetwork> 리소스 하부에 리소스 트리를 생성하는 구조이다.
도 11은 본 실시예에 따른 네트워크 조직 과정에서의 관련 리소스 트리에 대한 예시도이다. 도 11의 네트워크 조직 과정에서의 관련 리소스 트리는 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 도 11에 도시된 네트워크 조직 과정에서의 관련 리소스 트리는 상호 신뢰 관계 절차를 통해 M2M 오버레이 네트워크를 형성하며, 게이트웨이 그룹(120)의 GSCL#1 내지 GSCL#N에 등록된 DA/GA의 상호 선언 과정을 통해, 관련 리소스 트리를 생성하는 구조이다. 한편, 도 12는 본 실시예에 따른 M2M 오버레이 네트워크가 적용된 차량 사고 현장의 예시도이다. 도 12에 도시된 바와 같이, M2M 오버레이 네트워크가 적용된 차량 사고 현장에 예컨대, ITS(Intelligent Transport System)가 적용된 경우, 발생한 차량 사고를 M2M 오버레이 네트워크 상에서 제 1 게이트웨이(122)/디바이스`(112)와 제 2 게이트웨이(124)/디바이스(110) 간 통신 또는 디바이스`(112)과 다른 디바이스` 간 통신을 통해 사고 차량 정보의 신속한 전파 및 모니터링할 수 있다.
이상의 설명은 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 실시예들은 본 실시예의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 실시예의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 실시예의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 실시예의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
(부호의 설명)
110: 디바이스 112: 디바이스`
120: 게이트웨이 그룹 122: 제 1 게이트웨이
124: 제 2 게이트웨이 126: 제 3 게이트웨이
128: 제 N 게이트웨이 130: 서버
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2012년 05월 30일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0057163 호에 대해 미국 특허법 119(a)조(35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하면, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (34)

  1. 서버와 게이트웨이 간에 MSBC(M2M Service Bootstrapping and Connection) 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어(SCL: Service Capability Layer)를 등록(Registration)하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리(Resource Tree)를 구축하는 디스커버리 과정(Discovery Procedure); 및
    상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계(Mutual Trusted Relationship Handshaking), 상호 선언(Mutual Announcement) 절차, 리소스 정보 공유(Mutual Sharing)를 수행하는 네트워크 조직 과정(Network Organization Procedure)
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 디스커버리 과정은,
    상기 게이트웨이와 상기 서버 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하는 스텝 0;
    상기 서버에서 상기 게이트웨이에 대한 상기 인접 게이트웨이 리스트를 산출하는 스텝 1;
    상기 서버에서 상기 인접 게이트웨이 리스트를 상기 게이트웨이로 전송하는 스텝 2; 및
    상기 게이트웨이에서 수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 상기 리소스 트리를 구축하는 하는 스텝 3
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 스텝 0에서 각각의 상기 게이트웨이의 GSCL(Gateway Service Capability Layer)와 상기 서버의 NSCL(Network Service Capability Layer)는 상호 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하며,
    상기 스텝 1에서 상기 서버의 NSCL은 상호 인증이 성공한 상기 게이트웨이의 GSCL로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 상기 게이트웨이의 GSCL에 대한 인접 GSCL 리스트를 산출하며,
    상기 스텝 2에서 상기 서버의 NSCL은 등록된 각각의 GSCL에 대한 인접 GSCL 리스트를 각각의 상기 게이트웨이의 GSCL로 전송하며,
    상기 스텝 3에서 상기 게이트웨이의 GSCL은 수신된 상기 인접 GSCL 리스트를 기반으로 상기 리소스 트리를 구축하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 네트워크 조직 과정은,
    상기 게이트웨이에서 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 상기 인접 게이트웨이와 상기 상호 트러스트 관계를 수립하는 스텝 4;
    상기 상호 트러스트 관계가 수립된 상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 간에 추가 인증없이 상기 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행하는 스텝 5;
    상기 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상기 상호 선언 절차를 수행하는 스텝 6;
    상기 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이에서 상기 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행하는 스텝 7; 및
    상기 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 간에 상기 관련 리소스 및 상기 관심 리소스를 상호 공유하는 스텝 8
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 스텝 4에서 상기 게이트웨이의 GSCL과 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 상기 상호 트러스트 관계를 수립하며,
    상기 스텝 5에서 상기 상호 트러스트 관계가 수립된 상기 게이트웨이의 GSCL과 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 추가 인증없이 상기 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행하고, 상기 서비스 캐파빌리티 레이어에 대한 리소스 생성 및 상호 관심 리소스(Interesting Resources)에 대한 가입 절차를 수행하며,
    상기 스텝 6에서 상기 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 상기 게이트웨이의 GSCL과 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상기 상호 선언 절차를 수행하고, 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행하며,
    상기 스텝 7에서 상기 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 상기 게이트웨이의 GSCL와 상기 인접 게이트웨이의 GSCL에서 상기 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행하며,
    상기 스텝 8에서 상기 서비스 캐파빌리티 레이어가 등록된 상기 게이트웨이의 GSCL와 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 상기 관련 리소스 및 상기 관심 리소스를 상호 공유하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    디바이스와 상기 게이트웨이 간에 디바이스 등록 절차를 수행하고, 상기 게이트웨이에서의 상기 디바이스에 대한 위치 정보를 갱신하는 제 1 디바이스 애플리케이션 참여 과정(First DA Join Procedure); 및
    상기 디바이스의 이동 시 새로운 게이트웨이에서 상기 리소스 트리를 갱신하는 제 2 디바이스 애플리케이션 참여 과정(Second DA Join Procedure)
    을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 디바이스 애플리케이션 참여 과정은,
    상기 디바이스와 상기 게이트웨이 간에 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하는 스텝 9;
    상기 게이트웨이에서 등록된 상기 디바이스에 대한 관련 리소스를 생성하고, 상기 인접 게이트웨이 및 상기 서버로 선언(Announcement)을 수행하는 스텝 10; 및
    상기 게이트웨이에서 상기 인접 게이트웨이로부터 상기 인접 게이트웨이 리스트를 수신한 후 상기 디바이스의 위치 정보를 갱신하여 상기 인접 게이트웨이의 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 로밍 영역(Roaming Area)을 예측하여 신속 핸드오버(Fast Handover)를 수행하도록 하는 스텝 11
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 스텝 9에서 상기 디바이스의 DA(Device Application)와 상기 게이트웨이의 GSCL 간에 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하며,
    상기 스텝 10에서 상기 게이트웨이의 GSCL은 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 및 상기 서버의 NSCL로 등록된 상기 디바이스의 DA를 선언하며,
    상기 스텝 11에서 상기 게이트웨이의 GSCL은 상기 인접 게이트웨이의 GSCL로부터 상기 인접 게이트웨이 리스트를 수신한 후 상기 디바이스의 위치 정보를 갱신하여 상기 인접 게이트웨이의 GSCL에 대한 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 상기 로밍 영역을 예측하여 상기 신속 핸드오버를 수행하도록 하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 2 디바이스 애플리케이션 참여 과정은,
    상기 디바이스의 이동으로 인해 새로운 게이트웨이가 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하는 스텝 12;
    상기 새로운 게이트웨이에서 상기 리소스 트리에 상기 디바이스에 관한 리소스를 업데이트하는 스텝 13; 및
    상기 새로운 게이트웨이에서 상기 디바이스의 정보를 상기 서버 및 상기 인접 게이트웨이로 전송하는 하는 스텝 14
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 스텝 12에서 상기 디바이스의 DA는 이동으로 인해 상기 새로운 게이트웨이의 GSCL이 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하며,
    상기 스텝 13에서 상기 새로운 게이트웨이의 GSCL이 상기 리소스 트리에 상기 디바이스에 관한 리소스를 업데이트하며,
    상기 스텝 14에서 상기 새로운 게이트웨이의 GSCL이 상기 디바이스에 대한 정보를 상기 서버의 NSCL 및 상기 인접 게이트웨이의 GSCL로 전송하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 서버와 상기 디바이스 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 디바이스에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 제 1 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정(First DSCL Join Procedure); 및
    이동된 상기 디바이스와 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상기 상호 트러스트 관계, 상기 상호 선언 절차, 상기 리소스 정보 공유를 수행하는 제 2 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정(Second DSCL Join Procedure)
    을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정은,
    상기 디바이스와 상기 서버 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하는 스텝 15;
    상기 서버에서 상기 게이트웨이에 대한 상기 인접 게이트웨이 리스트를 산출하는 스텝 16;
    상기 서버에서 상기 인접 게이트웨이 리스트를 상기 디바이스로 전송하는 스텝 17; 및
    상기 디바이스에서 수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 상기 리소스 트리를 구축하는 하는 스텝 18
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 스텝 15에서 상기 디바이스의 DSCL(Device Service Capability Layer)과 상기 서버의 NSCL(Network Service Capability Layer)는 상호 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하며,
    상기 스텝 16에서 상기 서버의 NSCL은 상호 인증이 성공한 상기 디바이스의 DSCL로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 각각의 상기 디바이스의 DSCL에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 산출하며,
    상기 스텝 17에서 상기 서버의 NSCL은 등록된 각각의 DSCL에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 각각의 상기 디바이스의 DSCL로 전송하며,
    상기 스텝 18에서 상기 디바이스의 DSCL은 수신된 디바이스 인접 GSCL 리스트를 기반으로 상기 리소스 트리를 구축하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  14. 서버와 게이트웨이 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 디스커버리 과정;
    상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 네트워크 조직 과정;
    디바이스와 상기 게이트웨이 간에 디바이스 등록 절차를 수행하고, 상기 게이트웨이에서의 상기 디바이스에 대한 위치 정보를 갱신하는 제 1 디바이스 애플리케이션 참여 과정; 및
    상기 디바이스의 이동 시 새로운 게이트웨이에서 상기 리소스 트리를 갱신하는 제 2 디바이스 애플리케이션 참여 과정
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제 1 디바이스 애플리케이션 참여 과정은,
    상기 디바이스와 상기 게이트웨이 간에 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하는 스텝 9;
    상기 게이트웨이에서 등록된 상기 디바이스에 대한 관련 리소스를 생성하고, 상기 인접 게이트웨이 및 상기 서버로 선언(Announcement)을 수행하는 스텝 10; 및
    상기 게이트웨이에서 상기 인접 게이트웨이로부터 상기 인접 게이트웨이 리스트를 수신한 후 상기 디바이스의 위치 정보를 갱신하여 상기 인접 게이트웨이의 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 로밍 영역(Roaming Area)을 예측하여 신속 핸드오버(Fast Handover)를 수행하도록 하는 스텝 11
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 스텝 9에서 상기 디바이스의 DA(Device Application)와 상기 게이트웨이의 GSCL 간에 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하며,
    상기 스텝 10에서 상기 게이트웨이의 GSCL은 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 및 상기 서버의 NSCL로 등록된 상기 디바이스의 DA를 선언하며,
    상기 스텝 11에서 상기 게이트웨이의 GSCL은 상기 인접 게이트웨이의 GSCL로부터 상기 인접 게이트웨이 리스트를 수신한 후 상기 디바이스의 위치 정보를 갱신하여 상기 인접 게이트웨이의 GSCL에 대한 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 상기 로밍 영역을 예측하여 상기 신속 핸드오버를 수행하도록 하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  17. 제 14 항에 있어서,
    상기 제 2 디바이스 애플리케이션 참여 과정은,
    상기 디바이스의 이동으로 인해 새로운 게이트웨이가 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하는 스텝 12;
    상기 새로운 게이트웨이에서 상기 리소스 트리에 상기 디바이스에 관한 리소스를 업데이트하는 스텝 13; 및
    상기 새로운 게이트웨이에서 상기 디바이스의 정보를 상기 서버 및 상기 인접 게이트웨이로 전송하는 하는 스텝 14
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 스텝 12에서 상기 디바이스의 DA는 이동으로 인해 상기 새로운 게이트웨이의 GSCL이 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하며,
    상기 스텝 13에서 상기 새로운 게이트웨이의 GSCL이 상기 리소스 트리에 상기 디바이스에 관한 리소스를 업데이트하며,
    상기 스텝 14에서 상기 새로운 게이트웨이의 GSCL이 상기 디바이스에 대한 정보를 상기 서버의 NSCL 및 상기 인접 게이트웨이의 GSCL로 전송하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  19. 서버와 게이트웨이 간에 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 디스커버리 과정;
    상기 게이트웨이와 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 네트워크 조직 과정;
    상기 서버와 상기 디바이스 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 디바이스에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하고, 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하는 제 1 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정; 및
    이동된 상기 디바이스와 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상기 상호 트러스트 관계, 상기 상호 선언 절차, 상기 리소스 정보 공유를 수행하는 제 2 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 제 1 디바이스 서비스 캐파빌리티 레이어 참여 과정은,
    상기 디바이스와 상기 서버 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하는 스텝 15;
    상기 서버에서 상기 게이트웨이에 대한 상기 인접 게이트웨이 리스트를 산출하는 스텝 16;
    상기 서버에서 상기 인접 게이트웨이 리스트를 상기 디바이스로 전송하는 스텝 17; 및
    상기 디바이스에서 수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 상기 리소스 트리를 구축하는 하는 스텝 18
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 스텝 15에서 상기 디바이스의 DSCL(Device Service Capability Layer)과 상기 서버의 NSCL(Network Service Capability Layer)는 상호 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하며,
    상기 스텝 16에서 상기 서버의 NSCL은 상호 인증이 성공한 상기 디바이스의 DSCL로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 각각의 상기 디바이스의 DSCL에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 산출하며,
    상기 스텝 17에서 상기 서버의 NSCL은 등록된 각각의 DSCL에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 각각의 상기 디바이스의 DSCL로 전송하며,
    상기 스텝 18에서 상기 디바이스의 DSCL은 수신된 디바이스 인접 GSCL 리스트를 기반으로 상기 리소스 트리를 구축하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 방법.
  22. 게이트웨이와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 전송하는 서버; 및
    수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 게이트웨이 그룹
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 게이트웨이 그룹은,
    디바이스와 디바이스 등록 절차를 수행하고, 상기 디바이스의 위치 정보를 갱신하되, 상기 디바이스의 이동 시 새로운 게이트웨이를 이용하여 상기 리소스 트리를 갱신하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템.
  24. 제 22 항에 있어서,
    상기 서버는,
    상기 디바이스와 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 이동된 상기 디바이스에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 이동된 상기 디바이스로 전송하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템.
  25. 제 24 항에 있어서,
    이동된 상기 디바이스는,
    수신된 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 이동된 상기 디바이스와 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상기 상호 트러스트 관계, 상기 상호 선언 절차, 상기 리소스 정보 공유를 수행하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템.
  26. 게이트웨이와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 전송하는 서버; 및
    수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하고, 디바이스와 디바이스 등록 절차를 수행하고, 상기 디바이스의 위치 정보를 갱신하되, 상기 디바이스의 이동 시 새로운 게이트웨이를 이용하여 상기 리소스 트리를 갱신하는 게이트웨이 그룹
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템.
  27. 게이트웨이와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 전송하는 서버; 및
    수신된 상기 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하는 게이트웨이 그룹
    을 포함하되, 상기 서버는 상기 디바이스와 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 디바이스에 대한 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 상기 디바이스로 전송하며, 상기 디바이스는 수신된 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 이동된 상기 디바이스와 상기 디바이스 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 새로운 인접 게이트웨이간에 상기 상호 트러스트 관계, 상기 상호 선언 절차, 상기 리소스 정보 공유를 수행하는 것을 특징으로 하는 M2M 오버레이 네트워크 제공 시스템.
  28. 게이트웨이와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 게이트웨이에 대한 인접 게이트웨이 리스트를 산출하여 상기 게이트웨이로 전송하는 NSCL(Network Service Capability Layer); 및
    장치 내부 통신을 수행하는 NA(Network Application)
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 서버.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 NSCL는,
    각각의 상기 게이트웨이의 GSCL(Gateway Service Capability Layer)와 상호 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상호 인증이 성공한 상기 게이트웨이의 GSCL로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 상기 게이트웨이의 GSCL에 대한 인접 GSCL 리스트를 산출하며, 등록된 각각의 GSCL에 대한 인접 GSCL 리스트를 각각의 상기 게이트웨이의 GSCL로 전송하는 것을 특징으로 하는 서버.
  30. 제 28 항에 있어서,
    상기 NSCL는,
    상기 디바이스의 DSCL(Device Service Capability Layer)과 상호 간에 상기 MSBC 절차를 수행한 후 상기 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하며, 상호 인증이 성공한 상기 디바이스의 DSCL로부터 수신된 위치 정보를 기반으로 각각의 상기 디바이스의 DSCL에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 산출하며, 등록된 각각의 DSCL에 대한 디바이스 인접 GSCL 리스트를 각각의 상기 디바이스의 DSCL로 전송하는 것을 특징으로 하는 서버.
  31. 제 28 항에 있어서,
    상기 NSCL는,
    상기 인접 게이트웨이 리스트를 산출하기 위해 물리적인 위치 정보를 기반으로 한 알고리즘을 이용하거나 응답시간 및 홉 카운트 중 적어도 하나 이상의 정보를 기반으로 논리적인 위치 정보를 기반으로 한 알고리즘을 이용하는 것을 특징으로 하는 서버.
  32. 서버와 MSBC 절차를 수행한 후 서비스 캐파빌리티 레이어를 등록하고, 상기 서버로부터 수신된 인접 게이트웨이 리스트를 기반으로 리소스 트리를 구축하고, 상기 인접 게이트웨이 리스트의 각각의 인접 게이트웨이 간에 상호 트러스트 관계, 상호 선언 절차, 리소스 정보 공유를 수행하며, 디바이스와 디바이스 등록 절차를 수행하고 상기 디바이스에 대한 위치 정보를 갱신하며, 상기 디바이스의 이동 시 상기 리소스 트리를 갱신하는 GSCL(Gateway Service Capability Layer); 및
    게이트웨이 내부 통신을 수행하는 GA(Gateway Application))
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 GSCL은,
    상기 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 추가 인증없이 상기 서비스 캐파빌리티 레이어 등록 절차를 수행하고, 상기 서비스 캐파빌리티 레이어에 대한 리소스 생성 및 상호 관심 리소스(Interesting Resources)에 대한 가입 절차를 수행하며, 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 등록된 디바이스의 리소스에 대한 상기 상호 선언 절차를 수행하고, 상호 관심 리소스에 대한 가입 절차를 수행하며, 상기 인접 게이트웨이의 GSCL에서 상기 상호 선언된 디바이스에 대한 관련 리소스 생성 및 관심 리소스 가입 절차를 수행하며, 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 간에 상기 관련 리소스 및 상기 관심 리소스를 상호 공유하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.
  34. 제 32 항에 있어서,
    상기 GSCL은,
    상기 디바이스의 DA(Device Application)와 상기 디바이스에 대한 등록 절차를 수행하며, 상기 인접 게이트웨이의 GSCL 및 상기 서버의 NSCL로 등록된 상기 디바이스의 DA를 선언하며, 상기 인접 게이트웨이의 GSCL로부터 상기 인접 게이트웨이 리스트를 수신한 후 상기 디바이스의 위치 정보를 갱신하여 상기 인접 게이트웨이의 GSCL에 대한 위치 및 커버리지 정보를 바탕으로 상기 로밍 영역을 예측하여 상기 신속 핸드오버를 수행하도록 하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.
PCT/KR2012/009876 2012-05-30 2012-11-21 M2m 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이 WO2013180355A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120057163A KR101438358B1 (ko) 2012-05-30 2012-05-30 M2m 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이
KR10-2012-0057163 2012-05-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013180355A1 true WO2013180355A1 (ko) 2013-12-05

Family

ID=49673519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/009876 WO2013180355A1 (ko) 2012-05-30 2012-11-21 M2m 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101438358B1 (ko)
WO (1) WO2013180355A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016047864A1 (ko) * 2014-09-23 2016-03-31 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 그룹 리소스를 재배치하기 위한 방법 및 장치
WO2021124287A1 (en) * 2019-12-20 2021-06-24 Niantic, Inc. Sharded storage of geolocated data with predictable query response times

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101559712B1 (ko) * 2014-01-24 2015-10-14 모다정보통신 주식회사 자율적인 소셜 협업 그룹의 형성에 기초한 지능형 사물 서비스를 제공하는 방법
WO2015111788A1 (ko) * 2014-01-27 2015-07-30 모다정보통신 주식회사 M2m 서비스 제공 방법 및 그를 위한 장치

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011082538A1 (zh) * 2010-01-08 2011-07-14 上海贝尔股份有限公司 机器型通信中基于组的移动性优化方法和设备
WO2011109424A1 (en) * 2010-03-01 2011-09-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Machine-to-machine gateway architecture and functionality
WO2011112683A1 (en) * 2010-03-09 2011-09-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting machine-to-machine communications

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011082538A1 (zh) * 2010-01-08 2011-07-14 上海贝尔股份有限公司 机器型通信中基于组的移动性优化方法和设备
WO2011109424A1 (en) * 2010-03-01 2011-09-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Machine-to-machine gateway architecture and functionality
WO2011112683A1 (en) * 2010-03-09 2011-09-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting machine-to-machine communications

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Machine-to-Machine communications (M2M); Functional architecture", ETSI TS 102 690 V1.1, October 2011 (2011-10-01) *
"User Guide:ONG tutorial", COCOON PROJECT, 5 August 2011 (2011-08-05) *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016047864A1 (ko) * 2014-09-23 2016-03-31 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 그룹 리소스를 재배치하기 위한 방법 및 장치
US10362577B2 (en) 2014-09-23 2019-07-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for re-arrangement of group resource in wireless communication system
WO2021124287A1 (en) * 2019-12-20 2021-06-24 Niantic, Inc. Sharded storage of geolocated data with predictable query response times
JP2023507499A (ja) * 2019-12-20 2023-02-22 ナイアンティック, インコーポレイテッド 予測可能なクエリ応答時間を有するジオロケーションデータのシャードストレージ
US11687530B2 (en) 2019-12-20 2023-06-27 Niantic, Inc. Sharded storage of geolocated data with predictable query response times
JP7458485B2 (ja) 2019-12-20 2024-03-29 ナイアンティック, インコーポレイテッド 予測可能なクエリ応答時間を有するジオロケーションデータのシャードストレージ

Also Published As

Publication number Publication date
KR20130133985A (ko) 2013-12-10
KR101438358B1 (ko) 2014-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021194265A1 (en) Communication method and device for edge computing system
CN111901135B (zh) 一种数据分析方法及装置
WO2021060937A1 (en) Method and system for distributed discovery and notification for edge computing
US7450544B2 (en) Apparatus and method for supporting mobility between subnetworks of mobile node in wireless LAN
JP5977818B2 (ja) センサーネットワークのための基幹ネットワークを制御する装置及びその方法
RU2495541C2 (ru) Способ передачи обслуживания между сетями, система связи и соответствующие устройства
WO2021141348A1 (ko) 이동통신 네트워크에서 단일 응용에 복수의 가상 네트워크를 제공하는 방법 및 장치
CN109428945A (zh) 数据传输方法、设备及系统
US8909223B2 (en) Multicast optimization and aggregation in an enterprise controller
KR20210044831A (ko) 사용자 그룹에 대한 세션 관리 방법 및 장치
US8611358B2 (en) Mobile network traffic management
WO2019035638A1 (ko) 제 3자 응용 서버에서 단말의 무선 연결 타입 변경을 확인하는 방법
CN109429221A (zh) 数据传输方法、设备及系统
CN112134866B (zh) 业务访问控制方法、装置、系统及计算机可读存储介质
CN110972226B (zh) 本地局域网通信方法、设备及系统
WO2013180355A1 (ko) M2m 오버레이 네트워크 제공 방법과 그를 위한 시스템, 서버 및 게이트웨이
JP2010279057A (ja) 無線アクセスポイント間での安全なローミング
WO2022082724A1 (en) Method and apparatus for multicast service support in time sensitive network
Qi et al. Design and performance evaluation of content-oriented communication system for IoT network: A case study of named node networking for real-time video streaming system
WO2016070602A1 (zh) 完整性校验码mic检查方法及装置
WO2022222745A1 (zh) 一种通信方法及装置
CN114467286A (zh) 注册和配置用于选择性路由上行链路数据业务的网络功能
CN113596917B (zh) 基于信令辅助实现gtp通信数据报文处理方法、装置
RU2693326C1 (ru) Способ для осуществления доступа к локальной сети и соответствующее устройство
WO2022158874A1 (ko) 이동통신 시스템에서 세션 관리 방법 및 장치

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: 12878157

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12878157

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1