WO2015041468A1 - 트래픽 품질 제어 방법 및 장치 - Google Patents

트래픽 품질 제어 방법 및 장치 Download PDF

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WO2015041468A1
WO2015041468A1 PCT/KR2014/008663 KR2014008663W WO2015041468A1 WO 2015041468 A1 WO2015041468 A1 WO 2015041468A1 KR 2014008663 W KR2014008663 W KR 2014008663W WO 2015041468 A1 WO2015041468 A1 WO 2015041468A1
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application
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traffic
network
network session
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PCT/KR2014/008663
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이철기
박중신
안토니프랭클린
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for controlling traffic quality, and more particularly, to a method and apparatus for controlling traffic quality for a network session for a communication service.
  • the user may download the application from the application market server to the electronic device, receive it using a separate path, or create an application and install it on the electronic device.
  • the user is provided with a communication service between the service server and the electronic device through the application.
  • communication services including not only voice services for transmitting and receiving voice signals but also multimedia data services such as documents, photos, and videos are provided through applications installed in a computer or a portable terminal, network resources for supporting communication services are required.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for controlling traffic flow based on application information in controlling traffic quality.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for controlling a traffic flow in which application information is detected in an electronic device and application information detected in a control server may be received in controlling traffic quality.
  • Another object of another aspect of the present invention is to provide a method and apparatus for controlling traffic flow generated by an application based on application information in controlling traffic quality.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for controlling a traffic flow in which application information can be obtained using a communication module and an operating system in an electronic device.
  • a method of controlling traffic transmission in a control server of a communication system includes receiving information of an application corresponding to a network session; Receiving information related to a network congestion situation associated with the network session from a network node; And controlling the traffic flow for the network session based on the traffic quality policy determined based on at least one of the received application information and information related to a network congestion situation.
  • a method for transmitting and receiving traffic in an electronic device of a communication system includes transmitting application information corresponding to a network session to a control server; And transmitting and receiving traffic through a traffic flow for the network session controlled based on the traffic quality policy determined based on the network congestion situation related to the network session and the traffic quality policy determined based on the application information.
  • control server for controlling the traffic transmission and reception unit for transmitting and receiving a signal with a network node including a terminal; And controlling the transceiver, receiving information of an application corresponding to a network session, receiving information related to a network congestion situation related to the network session from the network node, and receiving the received application information and information related to a network congestion situation. And a control unit controlling a traffic flow for the network session based on the traffic quality policy determined based on at least one of the above.
  • An electronic device for transmitting and receiving traffic in a communication system includes a transceiver for transmitting and receiving a signal with a network node including a control server; And controlling the transceiver and transmitting the application information corresponding to the network session to the control server, and based on the traffic quality policy determined based on the network congestion situation and the traffic information policy determined based on the application information. It includes a control unit for transmitting and receiving traffic through the traffic flow for the network session controlled by.
  • control server determines the quality policy by using the application information detected by the electronic device, thereby controlling the traffic flow more accurately than the method of estimating the application in the network.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram illustrating a concept of controlling a traffic flow according to an aspect of the present invention
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating a communication system in accordance with an aspect of the present invention
  • FIG 3 illustrates an electronic device according to an aspect of the present invention
  • FIG. 4 is another exemplary diagram illustrating in more detail an electronic device according to an aspect of the present disclosure.
  • FIG. 5 is an exemplary view illustrating a control unit and a communication unit in an electronic device according to an aspect of the present disclosure
  • FIG. 6 is an exemplary view showing a control server according to an aspect of the present invention.
  • FIG. 7 is an exemplary view showing a function of a control server communicating with a peripheral device according to an aspect of the present invention.
  • FIG. 8 is an exemplary view showing functions of an electronic device and a control server according to an aspect of the present invention.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram illustrating a concept of acquiring application information using network session information according to an aspect of the present invention.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram illustrating an example of a network session, process identifier and application information in accordance with an aspect of the present invention
  • FIG. 11 is an exemplary diagram illustrating a procedure of acquiring application information in an electronic device according to an aspect of the present disclosure
  • FIG. 12 is another exemplary diagram illustrating a procedure of acquiring application information in an electronic device according to an aspect of the present disclosure
  • FIG. 13 is another exemplary diagram illustrating a procedure of acquiring application information in an electronic device according to an aspect of the present disclosure
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of controlling traffic quality in an electronic device according to an aspect of the present invention
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an operation of acquiring application information in the electronic device of FIG. 14 in more detail; FIG.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating an operation of transmitting application information in the electronic device of FIG. 14 in more detail;
  • 17 is a flowchart illustrating a method of controlling traffic quality in a control server according to an aspect of the present invention
  • FIG. 18 is a flow chart illustrating in more detail the operation of receiving application information at the control server of FIG. 17;
  • 19 is a flow chart illustrating in more detail the operation of determining a quality policy at the control server of FIG. 17;
  • FIG. 20 is an exemplary diagram illustrating a procedure of transmitting application information in a communication system according to an aspect of the present invention
  • 21 is an exemplary diagram for explaining an example in which application information is inserted into a data packet according to an aspect of the present invention.
  • 22 is an exemplary diagram illustrating application information transmitted from an electronic device according to an aspect of the present disclosure
  • FIG. 23 is an exemplary diagram illustrating a concept of a quality policy according to an aspect of the present invention.
  • 24 is an exemplary diagram illustrating traffic flow control in accordance with an aspect of the present invention.
  • 25 is another exemplary diagram illustrating traffic flow control in accordance with an aspect of the present invention.
  • 26 is an exemplary diagram illustrating a relationship between a communication service and traffic quality control for an application according to an aspect of the present invention.
  • ... unit refers to a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented in hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • an electronic device may be implemented in various forms.
  • the electronic device described herein is a device having a communication function such as a mobile terminal, a computer, a communication card, a modem chip, or a dongle, or may be combined with another device to provide a communication function. It may include a device that can be, but is not limited to the above-described example.
  • Mobile terminals include mobile phones, smart phones, laptop computers, tablet PCs, e-book terminals, digital broadcasting terminals, personal digital assistants (PDAs), portable multimedia players (PMPs), and navigation.
  • PDAs personal digital assistants
  • PMPs portable multimedia players
  • a wrist-watch phone a wearable PC, and the like.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram illustrating a concept of controlling a traffic flow according to an aspect of the present invention.
  • a traffic volume of a voice service over time may have a feature having an even distribution over time compared to traffic of a data service within a traffic capacity of a network.
  • the traffic volume of the data service over time may be characterized as aperiodic and randomly changed compared to the traffic of the voice service.
  • the traffic amount of the data service may include traffic 102 for the first application and traffic 103 of the second application at a specific time period.
  • the amount of traffic generated by the first application and the second application may be greater than the traffic capacity 101 at time 104 and time 107.
  • traffic generated after time 104 or after time 104 may not be processed and packets of the traffic may be lost or communication services may be delayed.
  • the control server is an entity belonging to a network, and may control a communication service quality or a traffic flow to perform a function corresponding to an application.
  • the control server may perform a function of satisfying the Quality of Service (QoS) or Quality of Experience (QoE) required from a user, a service provider, or a carrier.
  • QoS Quality of Service
  • QoE Quality of Experience
  • the control server may predict the traffic volume and control the traffic flow.
  • the traffic in the network generated by the application may have characteristics such as a traffic amount or a specific pattern according to time corresponding to the application.
  • the traffic characteristic may include at least one of a data rate, packet size, or bandwidth, such as maximum, minimum, or average.
  • network resources may be required for a certain level of traffic characteristics corresponding to the application, or QoS corresponding to the application may be required.
  • a Rem Time Transport Protocol (RTP) scheme may be required for a network session for the communication service.
  • RTP Rem Time Transport Protocol
  • TCP Transmission Control Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • traffic characteristics according to the protocol may appear.
  • minimum data rate, maximum data rate, packet size information, etc. together with protocol information may be used to predict network resource consumption.
  • the traffic characteristic of RTP may be that periodic traffic is generated within the minimum data rate and the maximum data rate
  • the traffic characteristic of TCP may include generating burst traffic based on the maximum data rate. .
  • the protocol scheme for the network session may be associated with the category of the application.
  • the category of the application may be determined according to the nature of the application.
  • the nature of the application may be determined based on at least one of a user's usage method, a data transmission method, and a type of data transmitted and received. For example, an application corresponding to a social network service (SNS) or a game category may require a RTP scheme and have a relatively high packet transmission priority.
  • SNS social network service
  • FTP file transfer protocol
  • the application information may include the required QoS or category, and the like.
  • the network session information may include protocol information. As described above, the traffic amount or traffic pattern over time may be estimated based on application information, traffic characteristics, network session information, etc. corresponding to each of the applications.
  • the traffic amount may be predicted as shown in the graph of FIG. 1B.
  • the second application has a higher resource allocation priority than the first application according to the QoS belonging to the first application information and the QoS belonging to the second application information.
  • the control server controls the traffic 102 of the first application to block or delay at a specific time, so that the amount of traffic as shown in FIG. 101) can be kept below.
  • the control server controls the network session for the first application to be blocked at time 104, It may be controlled so that a blocked network session can be established at time 105.
  • the control server controls the network session for the first application occurring at time 104 or the traffic for the predicted first application to be delayed so that traffic for the first application may occur after time 105. have.
  • the control server controls the traffic expected at time 105 to occur at time 106, controls the traffic expected at time 106 to occur at time 107, and predicts at time 107.
  • the control server may block or delay the transmitted traffic so that the amount of traffic can be formed within an acceptable amount at each time.
  • FIG 2 is an exemplary view showing a communication system according to an aspect of the present invention.
  • the communication system may include the electronic device 100 and the control server 200.
  • the communication system can also include a service server 250.
  • the communication system may include a network 203 to which the control server 200 belongs.
  • the network 203 may include a base station 205, a gateway 240, and a control server 200.
  • the communication system may further include an application market server (not shown). Each node in the embodiment may be referred to as a network severity.
  • the electronic device 100 is a user equipment (UE)
  • the base station 205 is an eNB (eNodeB)
  • the gateway 240 is P.
  • the packet data network gateway (GW) and the control server 200 may be a policy and charging rule function (PCRF).
  • PCRF and the P-GW may be combined to constitute a control server 201.
  • the network 203 may further include a mobility management entity (MME) and a serving gateway (S-GW).
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • the communication system may support not only a wireless mobile communication method but also a wired or wireless Internet communication method.
  • the electronic device 100 may be connected to a gateway (such as a home gateway or an enterprise gateway) in a wired or wireless manner such as WiFi or LAN in a home or office, and may be connected to the network 203 through a gateway.
  • a gateway such as a home gateway or an enterprise gateway
  • WiFi or LAN wireless local area network
  • the communication system is not limited to a specific communication method, but may support various communication methods or be configured in various combinations for various entities.
  • the entity in which the communication link is formed with the electronic device 100 may include not only the service server 250 but also an electronic device different from the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may transmit application information, or application information and session information to the network 203.
  • application information or session information may be transmitted to the control server 200 via the relay of the base station 205 and the gateway 240 or the packet detection of the gateway 240.
  • the control server 200 may determine the quality policy based on the application information or session information.
  • the control server 200 may control the traffic flow for the network session according to the quality policy.
  • the gateway 240 belonging to the network 203 together with the control server 200 may transmit the quality policy to the gateway 240 so that traffic flow for the network session is controlled according to the quality policy.
  • the control server 200 may control the transmission of the quality policy to the electronic device 100 so that the traffic flow of the network session in the electronic device 100 may be controlled according to the quality policy.
  • FIG 3 illustrates an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic device 100 may include at least one of the controller 130 and the communication unit 110.
  • the controller 130 may obtain application information about the application corresponding to the network session.
  • the communication unit 110 may transmit application information to the control server.
  • the communication unit 110 may transmit the network session information on the network session with the application information to the control server.
  • the controller 130 may control the communication for the application to be performed by using the traffic flow for the network session controlled based on the application information.
  • the traffic flow may be controlled according to a quality policy determined based on the application information.
  • the application information may include at least one of an identifier, a category, and a QoS for the application.
  • the traffic flow may be controlled according to the quality policy at the gateway by transmitting a quality policy determined based on the application information from the control server to the gateway belonging to the network together with the control server.
  • the communication unit 110 may receive a quality policy determined based on the application information from the control server, and the traffic flow may be controlled according to the quality policy in the electronic device 100.
  • the communication unit 110 transmits a radio resource control message, an unconnected layer message or a data packet including the application information to the network to transmit the application information to the control server so that the application information can be obtained from the control server. Can be.
  • the controller 130 may acquire application information when a transmission packet to be transmitted to the service server is generated or when a reception packet is received from the service server to form a network session between the electronic device 100 and the service server. Can be.
  • the controller 130 may detect the process identifier corresponding to the network session using the operating system of the electronic device 100, and obtain the application information by detecting the application information corresponding to the process identifier.
  • the application information may be an application identifier.
  • the electronic device 100 may further include a memory 120 that stores the air interface layer module 121.
  • the air interface layer module 121 When loaded by the controller 130, the air interface layer module 121 may be located in a functional layer of an operating system to perform a task of obtaining application information.
  • the communication unit 110 may include an application detection module 111.
  • the application detection module 111 may request a process identifier corresponding to the network session from the controller 130 and receive a process identifier from the controller 130.
  • the application detection module 111 may acquire application information by requesting application information corresponding to the process identifier when the process identifier is received from the controller 130 and receiving application information corresponding to the process identifier from the controller 130. have.
  • the controller 130 when receiving a process identifier from the communication unit 110, the controller 130 detects a process identifier corresponding to a network session using the air interface layer module 121, and transmits the detected process identifier to the communication unit 110. Can transmit When the controller 130 receives application information from the communicator 110, the controller 130 detects application information corresponding to the process identifier by using the air interface layer module 121 and transmits the detected application information to the communicator 110. have.
  • the communication unit 110 may include an application detection module 111.
  • the application detection module 111 may obtain application information by requesting application information corresponding to the network session from the controller 130 when the network session occurs, and receiving application information corresponding to the network session from the controller 130. have.
  • the controller 130 may detect a process identifier corresponding to the network session using the air interface layer module and detect application information corresponding to the detected process identifier. have. The controller 130 may transmit the detected application information to the communication unit 110.
  • the memory 120 may store the air interface layer module 121 and a network stack (not shown).
  • the air interface layer module 121 When loaded by the controller 130, the air interface layer module 121 may be located in a functional layer of an operating system to perform a task of obtaining application information.
  • the network stack may notify the air interface layer module 121 of the occurrence of a new network session when a network session occurs.
  • the communication unit 110 may include an application detection module 111 that obtains application information by receiving application information corresponding to a network session from the control unit 130.
  • the controller 130 detects a process identifier corresponding to the network session by using the air interface layer module 121 and the network stack, and notifies the application information corresponding to the detected process identifier. Can be detected.
  • the controller 130 may transmit the detected application information to the communication unit 110.
  • the operation of obtaining the application information in the electronic device 100 is not limited to the above-described embodiment and may be performed according to various functional modules and modified procedures.
  • the electronic device 100 when the electronic device 100 is implemented as a modem chip, dongle, or card type, the electronic device 100 may include a communication unit 110.
  • the communication unit 110 when the electronic device 100 is mounted or connected to another electronic device, the communication unit 110 may be operated together with the controller or the memory included in the other electronic device, thereby controlling the traffic quality as described above.
  • the electronic device 100 may be a portable terminal capable of installing and driving at least one application through an operating system.
  • the electronic device 100 may include a controller 130 and a communication unit 110. In addition, the electronic device 100 may further include a memory 120. In addition, the electronic device 100 may further include a user interface unit 140 and a power supply unit 150.
  • the communication unit 110 may transmit application information to the control server.
  • the communication unit 110 may transmit network session information about the network session and application information corresponding to the network session to the control server.
  • the communication unit 110 transmits a radio resource control message, an unconnected layer message or a data packet including the application information to the network to transmit the application information to the control server so that the application information can be obtained from the control server. Can be.
  • the communication unit 110 may support a mobile communication method, a short range communication method, or a wired communication method.
  • the communication unit 110 is a communication module based on standards such as GSM, WCDMA, HSDPA, LTE, WiMAX, etc. using technologies such as TDM, TDMA, FDM, FDMA, CDM, CDMA, OFDM, OFDMA, MIMO, and smart antenna. It may include.
  • the communication unit 110 may be a communication module of a short range communication method such as Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, infrared data association (IrDA), RF-ID, or Near Field Communication (NFC).
  • a wired communication module such as a local area network (LAN).
  • the communication unit 110 may include an application detection module 111.
  • the communication unit 110 may include a modem module 113.
  • the modem module 113 may be embodied as an electronic circuit having a modem chip or a modem function. Further, the modem module 113 may be composed of software, hardware or a combination of software and hardware.
  • the modem module 113 may include an application detection module 111 or a data plane module 112.
  • the application detection module 111 or the data plane module 112 may be included in the memory 120.
  • the communication processor included in the communication unit 110 may access the application detection module 111 or the data plane module 112 from the memory 120 and control the task of the corresponding module to be performed.
  • the controller 130 may obtain application information about the application corresponding to the network session.
  • the controller 130 may control the communication for the application to be performed by using the traffic flow for the network session controlled based on the application information.
  • the controller 130 may store a signal or data input from a central processing unit (CPU), a ROM in which a control program for controlling the electronic device 100 is stored, or an external device of the electronic device 100, or may store an electronic device (RAM may be used as a storage area for the work performed at 100.
  • the CPU may include not only single core but also multiple cores such as dual core, quad core, or octa core.
  • the CPU, ROM, and RAM may be interconnected via an internal bus or implemented in chip or module form.
  • the memory 120 may include the air interface layer module 121.
  • the memory 120 may also include an operating system 122 and an application 123.
  • the operating system 122 can include an air interface layer module 121 and a network stack 124.
  • the air interface layer module 121 may not be included in the operating system 122.
  • the air interface layer module 121 may be a module located in the functional layer of the operating system 122 when loaded by the controller 130.
  • the memory 120 may store an input / output signal or data corresponding to the operation of the communication unit 110 or the user interface unit 140 under the control of the controller 130.
  • the memory 120 may store a control program, an application, and the like for the overall control of the electronic device 100 or the control of the controller 130.
  • the memory 120 may include a ROM, a RAM, or a memory card (eg, an SD card, a memory stick, etc.) mounted in the controller 130.
  • the memory 120 may include a nonvolatile memory, a volatile memory, a hard disk drive (HDD), or a solid state drive (SSD).
  • the memory 120 may also include images, user information, documents, databases or data related to a method of processing touch input, to provide various functional applications and associated graphical user interface (GUI), Background images (menu screen, standby screen, etc.), operating programs, data acquired from the outside, and the like necessary for driving the electronic device 100 may be stored.
  • GUI graphical user interface
  • Background images menu screen, standby screen, etc.
  • operating programs data acquired from the outside, and the like necessary for driving the electronic device 100 may be stored.
  • the memory 120 may include a machine-readable medium (eg, a computer).
  • the memory 120 may access information from a machine-readable medium and store the accessed information under the control of the controller 130.
  • Machine-readable media may be media that provides data to a machine so that the machine can perform certain functions.
  • the machine-readable medium may be a storage medium.
  • Machine-readable media may include floppy disks, flexible disks, hard disks, magnetic tape, compact disc read-only memory (CD-ROM), optical disks, and punch cards ), Paper tape, RAM, Programmable Read-Only Memory (PROM), Erasable PROM (EPROM), and FLASH-EPROM, but are not limited thereto. Do not.
  • the user interface unit 140 may provide a user interface for requesting a user to specify a category for an application.
  • the user interface may be provided to the user in a visual, auditory or tactile form.
  • the user interface unit 140 may receive a user input indicating a designation of a category for an application through the user interface.
  • the user input may include a touch input, a button input, a motion input, or a voice input.
  • the user interface unit 140 may include a display module 141, a touch panel 142, and a button 143.
  • the display module 141 includes a liquid crystal display (LCD), a thin film transistor-liquid crystal display, an organic light-emitting diode, a flexible display, and a three-dimensional display.
  • the display may include at least one of a 3D display and an electrophoretic display.
  • the touch panel 142 may be implemented by a resistive method, a capacitive method, an electromagnetic induction method, an EMR (Electronic Magnetic Resonance) method, an infrared method, or an ultrasonic wave method. .
  • the display module 141 and the touch panel 142 may be combined to operate as a touch screen.
  • the user interface 140 may further include a touch screen controller.
  • the touch screen may receive at least one touch through a user's body (eg, a finger including a thumb) or a touchable input unit.
  • the touch screen may include a pen recognition panel capable of recognizing an input through a pen such as a stylus pen or an electronic pen.
  • the touch screen includes a panel for sensing an input through a finger or an input unit through a change in induced electromotive force, a display panel, and a panel for detecting a touch through a finger or an input unit through a change in resistance or a capacitance on the touch screen.
  • the touch screen controller may convert an analog signal received from the touch screen into a digital signal (eg, X and Y coordinates) and transmit the same to the controller 130.
  • the controller 130 may control the touch screen by using a digital signal received from the touch screen controller.
  • the touch screen controller may be included in the controller 130.
  • the button 143 may receive a button (or key) input from a user for controlling the electronic device 100.
  • the button 143 may include a physical button (or key) formed on the electronic device 100, a virtual button displayed on a touch screen, or a virtual keypad.
  • the physical keypad formed on the electronic device 100 may be excluded according to the structure of the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may further include a sensor unit (not shown) for receiving a motion input.
  • the sensor unit may include a camera, a motion sensor or an illumination sensor.
  • the power supply unit 150 may include at least one battery (not shown), a power supply circuit, a battery charging circuit, or the like disposed in the housing of the electronic device 100 under the control of the controller 130.
  • the power supply unit 150 may supply power to the electronic device 100.
  • the power supply unit 150 may supply power input from an external power source (not shown) to components of the electronic device 100 or a battery through a wired cable connected to a connector.
  • the power supply unit 150 may supply power input wirelessly from an external power source to the component modules of the electronic device 100 or control the battery to be charged through a wireless charging technology.
  • the controller 130 may include an application processor 134.
  • the application processor 134 may include a processor 135, an input / output control driver 136, and a synchronous interface controller 137.
  • the communicator 110 may include a communication processor 114.
  • the communication processor 114 may include a processor 115, an input / output control driver 116, and a synchronous interface controller 117.
  • the input / output control drivers 116 and 136 may be general purpose input / output (GPIO) control drivers, and the input / output control driver 116 and the input / output control driver 136 may be connected to a GPIO line.
  • the synchronous interface controllers 117 and 137 may be high speed synchronous interface (HIS) controllers, and the synchronous interface controller 117 and the synchronous interface controller 137 may be connected to HIS lines.
  • HIS high speed synchronous interface
  • the communication processor 114 may be included in the controller 130 or a processor in which the functions of the communication processor 114 and the application processor 134 are combined may be included in the controller 130.
  • the modem module 113 may include a data plane module 112 and an application detection module 111.
  • the operating system 122 can include an air interface layer module 121 and a network stack 124.
  • the operating system 122 illustrated in FIG. 8 may be represented as a functional module or a functional hierarchical model loaded by the controller 130 of the electronic device 100 to perform a task on system operation.
  • the operating system 122 may include frameworks, libraries, kernels, and the like.
  • the network stack 124 may be a communication packet driver supporting protocols such as TCP, IP, UDP, and the like.
  • the network stack 124 may be located in a kernel functional layer such as Linux.
  • the air interface layer module 121 may be located in a library function layer.
  • the operating system 122 includes Google's Android, Apple's iOS, Microsoft's Windows, Symbian, Research In Motion's BlackBerry, Samsung Electronics' Sea ( It may include various types of platforms or operating systems such as bada) and Tizen.
  • the application 123 may be driven by the controller 130 to provide a communication service to a user.
  • the controller 130 may control a communication link to be formed through the application 123 or control to transmit or receive a signal or data based on the communication link.
  • the electronic device 100 may obtain application information.
  • a transport packet including new network session information may be generated in the network stack 124 of the operating system 122 to perform a communication service.
  • the controller 130 may control the received packet to be processed using the network stack 124 of the operating system 122.
  • the controller 130 displays a session representing mapping information of network session information and a process identifier so as to process a network session through the operating system 122.
  • the mapping table may be stored in the memory 120 or the session mapping table stored in the memory 120 may be updated.
  • the controller 130 may classify transmission and reception for each network session by using a session mapping table, and thus transmission and reception of signals may be distinguished according to bearers.
  • the controller 130 may manage which process is copied to a memory area of a process in the functional layer of the operating system 122 using the session mapping table. For example, referring to FIG.
  • the list 1010 may be an example indicating that data packets received or generated are copied to the memory 120 according to a corresponding process.
  • Network session information 1030 of a packet may be mapped corresponding to the process identifier 1020.
  • At least one network session information 1030 may be mapped to the process identifier 1020.
  • the controller 130 stores an application mapping table indicating the mapping information of the application identifier (or application information) and the process identifier through the operating system 122 in the memory 120 or the application mapping table stored in the memory 120. This can be controlled to be updated.
  • the controller 130 may manage a process such as terminating the corresponding application when the process abnormally operates by using the application mapping table.
  • the list 1050 may be an example of application information corresponding to a processing or waiting process.
  • the process identifier 1060 may have a corresponding relationship with the application identifier (or application information) 1070.
  • at least one process identifier may be mapped to the application identifier.
  • the data plane module 112 may receive a packet including network session information from the network stack 124 to check whether a new network session has occurred.
  • the modem module 113 may control the network session information, which is currently maintained or to be formed, to be stored in a flow table.
  • the network session information may include a source IP address, a destination IP address, a source port, a destination port, or protocol information.
  • the data plane module 112 may recognize the occurrence of a new network session by detecting that network session information of the received packet is not included in the stored flow table or is newly added to the flow table.
  • the data plane module 112 may transmit new network session information to the application detection module 111 when a new network session is generated. For example, referring to FIG. 9, when the destination IP address' x1 'and the destination port' y1 'are added to the flow table 910 as new network session information, the data plane module 112 may select the destination IP address' New network session information including x1 'and destination port' y1 'may be transmitted to the application detection module 111.
  • the application detection module 111 may request a process identifier or application information corresponding to the new network session information to the air interface layer module 121.
  • the session mapping table 920 managed in the functional layer of the operating system 122 may include network session information and a process identifier.
  • the air interface layer module 121 may detect the process identifier '232' corresponding to the destination IP address 'x1' and the destination port 'y1' by referring to the session mapping table 920.
  • a new command or query may be required, or an existing command or query may be used.
  • request or transmit or receive process identifiers or application information between the baseband functional layer in which the modem module 113 operates and the air interface layer layers belonging to the functional layer of the operating system 122 in which the air interface layer module 121 operates.
  • a command or query can be newly defined.
  • the application mapping table 930 managed in the functional layer of the operating system 122 may include at least one of a process identifier and an application identifier (or application information).
  • the air interface layer module 121 may detect an application identifier 'C_news' corresponding to the process identifier '232' with reference to the application mapping table 930.
  • the application identifier may be a package name determined for each application by the application developer of the electronic device 100, and the application identifier may be an identifier adjusted when registered in the application market so as not to overlap each other.
  • the application package name or application identifier may be included in the application source code.
  • the operating system 122 may recognize the application identifier when the application 123 is executed.
  • the air interface layer module 121 may transmit information of the operating system 122 to the modem module 113.
  • the air interface layer module 121 may transmit a process identifier or application information corresponding to the new network session information to the application detection module 111.
  • the application detection module 111 may obtain application information for a new network session by receiving an application identifier corresponding to the new network session information from the air interface layer module 121.
  • the application detection module 111 may transmit network session information or application information to the network 203.
  • the application information transmitted to the network 203 may include at least one of an application identifier, a category for the application, or QoS information.
  • the application identifier may be determined by the developer of the application, and when the application is registered with the application market server, the application identifier may be checked so that the application identifier does not overlap with the existing application identifier and then registered with the application market server.
  • the category may be information for predicting traffic characteristics or required QoS of an application such as a messenger, P2P, FTP, game, SNS, system tool, or office.
  • QoS may include at least one of packet transmission priority, frequency bandwidth information, transmission rate information, or buffering grant time information.
  • the network session corresponding to the application information may control or manage the traffic flow according to the characteristics of the application.
  • the communication unit 110 receives a packet including new network session information from the control unit 130 that loads and processes the operating system 122 or the network stack 124. can do.
  • new network session information including at least one of a destination IP address 'x2' and a destination port 'y2' may be added to the flow table 1111.
  • the application detection module 111 included in the communicator 110 may request the controller 130 for a process identifier corresponding to the new network session information.
  • the controller 130 may load the air interface layer module 121 to perform a related function.
  • the controller 130 may detect the process identifier '254' corresponding to the new network session information by referring to the session mapping table 1131 through the air interface layer module 121. .
  • the controller 130 may transmit the detected process identifier to the communication unit 110.
  • the application detection module 111 may request the controller 130 for an application identifier corresponding to the received process identifier.
  • the controller 130 may detect the application identifier 'Twit' corresponding to the process identifier by referring to the application mapping table 1151.
  • the controller 130 may transmit the detected application identifier to the communication unit 110.
  • the communicator 110 may transmit application information or network session information including the application identifier to the network 203 or the control server 200.
  • the communication unit 110 may receive a packet including new network session information from the control unit 130.
  • new network session information may be added to the flow table 1111.
  • the application detection module 111 included in the communication unit 110 may request the controller 130 for an application identifier corresponding to new network session information.
  • the controller 130 may detect the process identifier corresponding to the new network session information by referring to the session mapping table 1131 through the air interface layer module 121.
  • the controller 130 may detect the application identifier corresponding to the detected process identifier with reference to the application mapping table 1151.
  • the controller 130 may transmit the detected application identifier to the communication unit 110.
  • the communicator 110 may transmit application information or network session information to the network 203 or the control server 200.
  • the network stack 124 when loaded by the controller 130, the network stack 124 is located in the functional layer of the operating system 122 to perform a task of detecting the occurrence of a new network session packet. can do.
  • the network stack 124 in step 1320 transmits the new network session information to the air interface layer module 121 driven by the controller 130, thereby notifying the occurrence of the new network session. Can be.
  • the controller 130 may detect the process identifier corresponding to the new network session information by referring to the session mapping table 1131 using the air interface layer module 121. In addition, the controller 130 may detect the application identifier corresponding to the detected process identifier with reference to the application mapping table 1151.
  • the controller 130 may transmit new network session information and an application identifier corresponding to the new network session information to the communication unit 110.
  • the application detection module 111 included in the communication unit 110 may transmit application information or network session information to the network 203 or the control server 200.
  • FIG. 6 is an exemplary view showing a control server according to an aspect of the present invention.
  • the control server 200 may include a communication interface 210 and a controller 230.
  • the communication interface 210 may receive application information indicating an application corresponding to a network session from the electronic device.
  • the controller 230 may determine the quality policy based on the application information, and control the traffic flow for the network session according to the quality policy.
  • controller 230 controls the quality policy to be transmitted to the gateway belonging to the network together with the control server 200, so that the traffic flow for the network session may be controlled according to the quality policy at the gateway.
  • controller 230 controls the quality policy to be transmitted to the electronic device, thereby controlling the traffic flow for the network session in the electronic device according to the quality policy.
  • the control server 200 may further include a server storage unit 220.
  • the server storage unit 220 may maintain an application profile 221 including information on a quality policy corresponding to the application information.
  • the application profile 221 may include QoS (or policy) required as a quality policy according to an application, an action in a network congestion state, or the like.
  • the application profile 221 may further include information on traffic characteristics or traffic prediction for traffic prediction for the application.
  • the application profile 221 may include at least one index for selecting the required QoS, the action in the network congestion state, traffic characteristics or traffic prediction.
  • the at least one index may include an application identifier, a category for the application, protocol information of a network session for the application, a network congestion status (or a degree of network congestion), and the like.
  • Etc. may include mapping tables 2310 and 2320 stored therein.
  • the required QoS or policy may be represented by a QoS Class Identifier (QCI) according to a preset QoS level.
  • QCI QoS Class Identifier
  • the required QoS or policy may include packet transmission priority or transmission rate and the like.
  • the transmission rate may include, for example, a transmission rate limit value.
  • the information on the traffic characteristic or the traffic prediction may include a transmission rate, and may be represented by, for example, an average transmission rate, a minimum transmission rate, or a maximum transmission rate.
  • the action in the network congestion state may include buffering grant time information or blocking of packet transmission.
  • the buffering grant time information may be represented by at least one of a maximum temporary buffering time or a maximum long term buffering time according to the type of buffer
  • the quality policy may be determined based on application information or protocol information for a network session.
  • the communication interface 210 may receive an application identifier as application information and protocol information as network session information from the electronic device 100.
  • the controller 230 may access the application profile 221 stored in the server storage 220 and determine a quality policy corresponding to the application identifier and the protocol information in the application profile 221.
  • the determination of the quality policy may require information about the network congestion state obtained by monitoring traffic flow. For example, an action in a network congestion state detects that the network is in a congestion state when the amount of current or predicted traffic is greater than or equal to a preset value (eg, maximum traffic capacity), and thus, designates an action (eg, blocking on packet transmission). It may be control information to perform the operation.
  • a preset value eg, maximum traffic capacity
  • the quality policy may be information of at least a portion of the application profile 221.
  • the quality policy may be information selected by at least one index among the information included in the application profile 221.
  • the controller 230 may determine a quality policy for the traffic flow of the network session based on a category for the application, a required QoS, or a network congestion state.
  • the control server 200 may receive a category or required QoS for an application as application information from the electronic device.
  • the controller 230 may calculate at least one determination element with reference to the application information, the network session information, the network congestion state, or the application profile 221.
  • the controller 230 may obtain a quality policy that controls traffic flow of a network session for an application by substituting the calculated at least one decision element into a preset equation, a preset function, or a preset policy decision table.
  • the quality policy may be information transmitted from the control server 200 to the gateway or the electronic device according to an event such as a network congestion state and temporarily used only for the event in the gateway or the electronic device.
  • the quality policy according to the application information or the network session information is changed and the application of the new quality policy from the control server 200 to the gateway or the electronic device is instructed, the quality policy received at the gateway or the electronic device is controlled by the traffic quality control. It may also be information that is maintained continuously for the purpose.
  • FIG. 7 is an exemplary view illustrating a function of a control server communicating with a peripheral device according to an aspect of the present invention.
  • the communication interface 210 may transmit / receive a signal with the gateway 240.
  • the application information or network session information transmitted from the electronic device 100 to the network 203 is communicated with the communication interface 210 of the control server 200 through the gateway 240 belonging to the network 203. ) May be sent.
  • the gateway 240 relays the received application information or network session information to the control server 200 or detects the application information or network session information included in the data packet and transmits it to the control server 200.
  • Module 241 may be included.
  • the gateway 240 may be a P-GW and the policy & charging enforcement function module 241 may be a Policy and Charging Enforcement Function (PCEF).
  • PCEF Policy and Charging Enforcement Function
  • the gateway 240 may detect the network congestion state or the degree of congestion and transmit it to the control server 200.
  • PCEF Policy and Charging Enforcement Function
  • the controller 230 of the control server 200 may control the communication interface 210 to transmit the quality policy to the gateway 240.
  • the policy & charging enforcement function module 241 of the gateway 240 may control traffic flow for the network session according to the quality policy received from the control server 200.
  • the policy & charging enforcement function module 241 can be connected to an online charging system 281 or an offline charging system 283.
  • the policy & charging enforcement function module 241 may check the packet usage or the transmission speed and transmit the packet to the online charging system 281 or the offline charging system 283.
  • the policy & charging enforcement function module 241 may receive the limited packet usage information from the online charging system 281 or the offline charging system 283 to limit the traffic.
  • the online charging system 281 transmits the limited packet usage information or the required QoS according to the charging to the control server 200, so that the control server 200 through the gateway 240, the limited packet usage information or the required QoS. Depending on the traffic flow may be controlled.
  • the communication interface 210 may receive application information from the application function module 251 of the service server 250.
  • the application information may include an application identifier, a category for the application, or the required QoS.
  • the control server 200 may update the application profile 221 using the application information.
  • the application function module 251 may be included in an application market server (not shown).
  • the traffic detection function module 261 may be included in the packet inspecting apparatus 260 or may be a separate module independent of the packet inspecting apparatus 260.
  • the traffic detection function module 261 may monitor traffic and transmit information about the monitor to the control server 200.
  • the traffic detection function module 261 may monitor traffic characteristics (or patterns) of network sessions for the application, or analyze the traffic characteristics to estimate application information, such as categories or required QoS for the application.
  • the communication interface 210 may receive traffic feature or application information from the traffic detection function module 261.
  • the traffic detection function module 261 may obtain information about the network congestion state or the network congestion degree and transmit the corresponding information to the communication interface 210.
  • the communication interface 210 may receive the required QoS or policy corresponding to the user (or subscriber) from the subscriber profile store 290.
  • the control unit 230 of the control server 200 may determine the quality policy in consideration of the required QoS or policy for each user received from the subscriber profile store 290 together with the above-described determination factors.
  • the gateway 270 may include a bearer binding & event reporting function module 271, and the bearer binding & event reporting function module 271 transmits information on bearer binding to the communication interface unit of the control server 200 ( 210 or the event generated at the gateway may be reported to the control server 200.
  • the gateway 270 may be a serving gateway (S-GW) or a local gateway (L-GW), and the bearer binding & event reporting function module 271 may be a bearer binding and event reporting function (BBERF). have.
  • the above-described apparatuses or modules capable of transmitting and receiving signals with the communication interface unit 210 may include at least some of which are included in or combined with the control server 200, or at least some functions of the control server 200 may be separated into modules.
  • the separated module may be communicatively connected with the communication interface 210.
  • the control server may include a combined configuration of the gateway 240 and the control server 200, or the traffic detection function module 261 may be included in the control server 200.
  • the application profile 221 or the server storage unit 220 may be a separate storage separate from the control server 200.
  • a method of controlling traffic quality in an electronic device will be described with reference to FIGS. 14 to 16 and 20 to 22.
  • the electronic device may be the one illustrated in FIG. 3 or 4.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of controlling traffic quality in an electronic device according to an aspect of the present invention.
  • the electronic device 100 may obtain application information about an application corresponding to the network session.
  • the electronic device 100 may transmit application information to the control server.
  • the electronic device 100 may transmit network session information about the network session to the control server together with the application information.
  • the electronic device 100 may perform communication (or a communication service) for an application using a traffic flow for a network session controlled based on the application information.
  • the traffic flow may be controlled according to a quality policy determined based on the application information.
  • the application information may include at least one of an application identifier, a category, and a QoS for the application.
  • the quality policy may include at least one of blocking of packet transmission, frequency bandwidth information, transmission rate information, buffering grant time information, and packet transmission priority.
  • the traffic flow may be controlled according to a quality policy determined based on the application information at the control server.
  • the quality policy may be determined based on application information and protocol information on a network session.
  • the traffic flow may be controlled according to the quality policy at the gateway by transmitting the quality policy determined based on the application information from the control server to the gateway belonging to the network together with the control server.
  • the electronic device 100 may receive a quality policy determined based on the application information from the control server.
  • the traffic flow may be controlled according to the quality policy received from the control server in the electronic device 100.
  • the quality policy may include packet transmission priority or whether a packet corresponding to the corresponding network session is blocked.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an operation of obtaining application information in FIG. 14 in more detail.
  • the electronic device 100 may generate at least one of a case in which a transmission packet to be transmitted to the service server is generated and a reception packet is received from the service server. An operation of acquiring application information may be performed.
  • the electronic device 100 may generate a transmission packet or receive a reception packet.
  • the electronic device 100 may determine whether the transmission packet or the reception packet is for a new network session. For example, the communication unit 110 of the electronic device 100 may check the flow table to recognize whether a new network session has occurred.
  • the electronic device 100 may obtain new network session information.
  • the electronic device 100 may detect a process identifier for a network session using an operating system of the electronic device 100. For example, the electronic device 100 may detect a process identifier corresponding to the network session by referring to the session mapping table.
  • the electronic device 100 may detect application information corresponding to the process identifier.
  • the electronic device 100 may detect application information (eg, an application identifier) corresponding to the process identifier using the application mapping table.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating an operation of transmitting application information in FIG. 14 in more detail.
  • the operation of transmitting the application information may be performed by the electronic device 100 including a radio resource control (RRC) message including the application information and a non-access layer (NAS). ) By transmitting at least one of the message and the data packet to the network, so that the application information is obtained at the control server.
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access layer
  • the electronic device 100 may insert application information corresponding to a network session into an RRC message.
  • the electronic device 100 may transmit an RRC message to a base station belonging to the network.
  • the RRC message can be used to send and receive control information.
  • the RRC message may be used for the electronic device 100 to report the channel state measured by the electronic device 100 to the base station.
  • the electronic device 100 may insert application information corresponding to the network session into the NAS message. For example, an information element including application information or network session information may be inserted into the NAS message.
  • the electronic device 100 may transmit a NAS message to a mobility management entity (MME) belonging to a network.
  • MME mobility management entity
  • the electronic device 100 may transmit a NAS message including application information to the base station 205.
  • the base station may relay the NAS message (or application information) to the MME 2010.
  • the MME 2010 may transmit the application information included in the NAS message to the gateway 240 or the control server 200 via the gateway 2020 (eg, S-GW).
  • the gateway 240 eg, P-GW
  • the gateway 240 may relay application information received from the MME 2010 or the gateway 2020 (eg, S-GW) to the control server 200.
  • the electronic device 100 may insert application information corresponding to the network session into the data packet.
  • the electronic device 100 may transmit a data packet including application information to a gateway (eg, P-GW) or a destination of the corresponding data packet.
  • a gateway eg, P-GW
  • application information may be inserted into a header 2110 of a data packet.
  • Application information may be indicated using the Fragment Offset field 2120 of the header 2110.
  • the Fragment Offset field 2120 may be used to indicate a split or split packet order when an Internet Protocol (IP) packet is large and the packet is cut into two or more.
  • IP Internet Protocol
  • TCP Transmission Control Protocol
  • Ack packets or small UDP packets, since fragmentation of packets is unnecessary, the fragment offset field 2120 can be used to transmit application information.
  • application information may be indicated using the Options field 2130 of the header 2110.
  • the information transmitted to the network may include network session information for the application along with the application information.
  • the application information may be configured with different detailed information of application information transmitted from the electronic device 100 to the network when the application is driven at the first time point and when the application is driven at the second time point.
  • the electronic device 100 may store an application identifier, a category, a required QoS, or the like as the mapping table 2220 as information about an application.
  • the electronic device 100 may use the control server 200 as the application information as' 12 ', which is a category index, or '10, 4', which is a required QoS. ) Can be sent.
  • the electronic device 100 may control the control server 200 in step 2205.
  • the application identifier 'B' may be transmitted to the control server.
  • the control server 200 may transmit at least one of a category corresponding to the application identifier 'B' and a required QoS to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 controls at least one of a category corresponding to the application identifier 'B' (for example, '9', which is a category index), and a required QoS (for example, '3, 6', which is a QCI). ) And maintain the updated mapping table 2225 by adding the details of the received application to the mapping table 2220.
  • the electronic device 100 may transmit application information including at least one of a category and a QoS to the control server 200.
  • the control server 200 sends the application to the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may receive a category for an application from a user by using the user interface of the electronic device 100. For example, when a request for a category for an application is received, the electronic device 100 may provide a user with a user interface for requesting designation of a category at the time when the application is executed or terminated.
  • the manner of transmitting the application information is not limited to the above, and various methods may be used. As a method of transmitting the application information, one or a plurality of methods may be used together.
  • control server may be the one illustrated in FIG. 6 or 7.
  • 17 is a flowchart illustrating a method of controlling traffic quality in a control server according to an aspect of the present invention.
  • the control server 200 may receive application information about the application corresponding to the network session from the electronic device.
  • the application information may include at least one of an application identifier, a category, and a QoS for the application.
  • the application information may be obtained when a transport packet to be transmitted from the electronic device to the service server is generated or when a received packet is received from the service server to the electronic device to form a network session between the electronic device and the service server. have.
  • the application information may be obtained by detecting a process identifier corresponding to the network session and application information corresponding to the process identifier in the electronic device.
  • the control server 200 may transmit at least one of a category and a QoS corresponding to the application identifier to the electronic device. After the control server 200 transmits at least one of the category and the QoS to the electronic device, the application information received from the electronic device at the control server 200 may be at least one of the category and the QoS.
  • control server 200 may maintain an application profile including information on a quality policy corresponding to the application information in the server storage.
  • the control server 200 may determine a quality policy based on the application information.
  • the quality policy may include at least one of whether blocking on packet transmission, frequency bandwidth information, transmission rate information, buffering grant time information, and packet transmission priority.
  • the determining of the quality policy may include detecting information on the quality policy set based on the application information and the protocol information about the network session in the application profile stored in the server storage.
  • the operation of determining the quality policy may be an operation of determining the quality policy for the traffic flow of the network session based on at least one of category, QoS, and network congestion state.
  • the control server 200 may control the traffic flow for the network session according to the quality policy.
  • the control server 200 may transmit the quality policy determined to the gateway so that the traffic flow for the network session is controlled according to the quality policy at the gateway belonging to the network together with the control server 200.
  • the control server 200 may transmit the quality policy to the electronic device such that the traffic flow for the network session is controlled by the electronic device according to the quality policy.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an operation of receiving application information at a control server in FIG. 17 in more detail.
  • the receiving of the application information by the control server 200 may be an operation of obtaining application information from at least one of an RRC message, an NAS message, and a data packet including application information transmitted from the electronic device.
  • the base station may receive an RRC message including application information or network session information from the electronic device.
  • the base station may relay application information corresponding to the network session to the control server 200.
  • the control server 200 may receive application information corresponding to the network session transmitted from the base station.
  • the MME may also receive a NAS message including application information or network session information from the electronic device.
  • the MME may relay application information corresponding to the network session to the control server.
  • the control server 200 may receive application information corresponding to the network session sent from the MME.
  • the gateway may receive a data packet including application information or network session information from the electronic device.
  • the gateway may relay application information corresponding to the network session to the control server.
  • the control server 200 may receive application information corresponding to the network session transmitted from the gateway.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating an operation of determining a quality policy in a control server in FIG. 17 in more detail.
  • the control server 200 detects that the application identifier is detected in the application profile, and at least one (or all) of the category and QoS is applied to the application profile. You can check whether there is.
  • step 1910 the control server 200 determines at least one of the category and QoS corresponding to the application identifier in the application profile. One can be detected. Also, if the quality policy corresponding to the application identifier can be determined with reference to the application profile, step 1910 may be omitted. If step 1910 is omitted, a quality policy may be determined based on the application profile and application information (eg, an application identifier) in step 1945.
  • control server 100 steps 1915 and 1925. Or step 1935 to perform an operation.
  • control server 200 may send the application identifier as application information to the application market server.
  • control server 200 may receive at least one of a category and a QoS corresponding to the application identifier from the application market server.
  • control server 200 may monitor traffic for the application.
  • the control server 200 may determine at least one of a category and QoS corresponding to the application identifier based on the characteristics of the monitored traffic.
  • control server 200 may request a category for an application from the electronic device.
  • control server 200 may receive a category corresponding to the application from the electronic device.
  • the control server 200 may determine a quality policy based on at least one of a traffic flow state, a category, and a QoS for the network session. For example, the control server 200 may make a request by referring to an application identifier, a category for an application, protocol information of a network session for an application, a network congestion status (or degree of network congestion), and the like, in an application profile of a server storage. QoS, the action in the network congestion state can be selected or determined.
  • 24 and 25 are exemplary views illustrating traffic flow control according to an aspect of the present invention.
  • the electronic device 100 may provide a communication service between the electronic device 100 and the service server 250 by using an application.
  • the service server 250 may include a first server and a second server.
  • the electronic device 100 and the service server 250 may form a communication link through a network, and the network includes a base station 205 (for example, an eNB), a gateway 240 (for example, a P-GW) or a control.
  • Server 200 eg, PCRF
  • PCRF PCRF
  • the application 'A' or the application 'B' corresponding to the application identifier 'A' or 'B' may be driven in the electronic device 100.
  • a first network session for the communication link between the electronic device 100 and the first server and a second network session for the communication link between the electronic device 100 and the second server may be generated.
  • a third network session and a fourth network session for a communication link between the electronic device 100 and the second server may be generated.
  • the third network session and the fourth network session may be different protocols.
  • the protocol includes TCP, UDP, RTP, Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), Secure Socket Layer (SSL), Real Time Transport Control Protocol (RTCP), Session Initiation Protocol (SIP), Session Description Protocol (SDP), and the like. There may be.
  • HTTP Hyper Text Transfer Protocol
  • SSL Secure Socket Layer
  • RTCP Real Time Transport Control Protocol
  • SIP Session Initiation Protocol
  • SDP Session Description Protocol
  • the electronic device 100 may detect application information or new network session information and report the application information or new network session information to the control server 200.
  • the control server 200 may determine the quality policy based on the application information or the network session information. For example, the control server 200 may transmit the control table 2410 corresponding to the application identifier or the protocol to the gateway 240 as the information on the quality policy.
  • the gateway 240 may control the traffic flow corresponding to the network session with reference to the control table 2410.
  • the control table 2410 may include blocking for packet transmission as an action in a network congestion state for the first network session and the second network session corresponding to the application 'A'.
  • the gateway 240 may block packet transmissions for the first network session and the second network session according to the control table 2410.
  • the gateway 240 controls the packet for the third network session whose protocol is RTP to be transmitted at a high priority according to the control table 2410, and to the fourth network session where another protocol is used.
  • Communication services using RTP may include voice over IP (VoIP) or video telephony.
  • the electronic device 100 may detect application information or new network session information and report the application information or new network session information to the control server 200.
  • the control server 200 may determine the quality policy based on the application information or the network session information. For example, the control server 200 may transmit the control table 2510 corresponding to the application identifier or the protocol to the electronic device 100 as the information on the quality policy.
  • the electronic device 100 may receive information about a quality policy transmitted from the control server 200 through the policy & charging enforcement function module 241 of the gateway.
  • the application detection module 111 of the electronic device 100 may control a process of generating or transmitting a packet of a network session for an application by controlling the data plane module 112 according to the received quality policy.
  • the electronic device 100 may check that the operating system 122 is changed, or may not be authorized at the system level or system. Detect access to a file.
  • the electronic device 100 may manage a flash counter for the operating system.
  • the electronic device 100 may transmit a value of the flash counter, which is incremented each time the operating system is updated, to the network 203 (or the control server 200).
  • the electronic device 100 may transmit network session information, application information, and a value of a flash counter to the control server 200.
  • the control server 200 may compare the value of the flash counter received from the electronic device 100 with the value of the flash counter according to the official update of the operating system 122 permitted by the operator or the service provider. If the comparison result is the same, the control server 200 may determine that the application information received from the electronic device 100 is reliable. In addition, when the value of the flash counter changed by the informal operating system image is detected, the control server 200 may determine that there is unauthorized access to the electronic device 100. If it is determined that there is unauthorized access to the electronic device 100, the control server 200 may block the traffic corresponding to the corresponding network session, or determine the quality policy so that the lowest data rate or default bandwidth is allocated. have. In addition, the application detection module 111 of the electronic device 100 may compare the flash counter value with the value received from the network 203, and determine whether to perform communication for a network session due to the application based on the comparison result.
  • the electronic device 100 may control the traffic flow corresponding to the network session with reference to the control table 2510.
  • the control table 2510 may include blocking for packet transmission as an action in a network congestion state for the first network session and the second network session corresponding to the application 'A'.
  • the electronic device 100 may block packet transmission for the first network session and the second network session according to the control table 2510.
  • the electronic device 100 controls the packet for the third network session whose protocol is RTP to be transmitted at a high priority according to the control table 2410, and the fourth network session in which another protocol is used.
  • the packet for may perform blocking or discard the packet.
  • 26 is an exemplary diagram illustrating a relationship between a communication service and traffic quality control for an application according to an aspect of the present invention.
  • the electronic device may include a portable terminal capable of installing and driving a plurality of applications including an application through an operating system.
  • an application “app A”, an application “app B”, or an application “app C” may be driven in at least one electronic device.
  • Service servers providing services to applications include 'site A' providing weather information, 'site B' providing traffic information, 'site C' providing map information, or 'site D' providing social information. There can be.
  • control server or gateway examines the data packet from the traffic flow of the network and uses the network session information contained in the data packet to measure or predict the amount of traffic to the service server (eg, 'site D'). Can be.
  • the control server or the gateway may control the first access control 2610 to the service server 'site D'.
  • control server may instruct the gateway to act as a quality policy, blocking the transmission of packets associated with 'site D' in network congestion. If the network packet contains network session information with information related to 'site D', such as a destination address or a source address, the network session is generated by access to form a new communication link, and a network congestion condition is expected. As first access control 2610, may block traffic for a new network session with information related to 'site D' or discard the packet.
  • At least one electronic device that drives 'app B' and 'app C' which require a communication connection with the service server 'site D', provides social information from the 'site D'. Since it is not received, the function or communication service related to 'app B' and 'app C' may not be performed.
  • control server may predict the traffic amount or control the traffic flow of the network session for the application according to the application information or the session information received from the electronic device. In this case, accurate traffic quality control may be possible or traffic prediction cost may be consumed less than a method of investigating data packets in a network to predict traffic.
  • the control server may control the second access control 2620 for the network session of the application 'app C'.
  • the control server may command an action of blocking a packet transmission of a network session for 'app C' in a network congestion state as a quality policy to at least one electronic device driving a gateway or 'app C'.
  • the at least one electronic device driving the gateway or 'app C' may block transmission of a packet for a new network session having information related to 'app C' as the second access control 2620 or discard the packet. .
  • At least one electronic device driving 'app C' requests traffic information of the service server 'site B' required for 'app C' and social information of 'site D'. Because it does not receive or do not receive, it may be impossible to perform a function or communication service related to 'app C'. At this time, since access to the service servers 'site B' and 'site D' is not blocked for applications other than 'app C', at least one electronic device driving the applications 'app A' and 'app B' In, services for 'app A' and 'app B' may be provided.
  • control server may control the first access control 2610 and the second access control 2620 to be selectively performed in consideration of the connection amount of the service server and traffic characteristics according to the application.
  • the program for one embodiment described in FIGS. 14 to 19 may be configured in software, hardware or a combination of software and hardware.
  • the program for an embodiment may be recorded in a recording medium, or may be downloaded from a server or a computer to an electronic device or a control server through a communication network.

Landscapes

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Abstract

본 명세서의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 제어 서버에서 트래픽 전송을 제어하는 방법은 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션의 정보를 수신하는 단계; 네트워크 노드로부터 상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보를 수신하는 단계; 및 상기 수신한 애플리케이션 정보 및 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보 중 적어도 하나를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어하는 단계를 포함한다. 제어 서버는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션에 대한 애플리케이션 정보를 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 제어 서버는 애플리케이션 정보를 기반으로 품질 정책을 결정할 수 있다. 제어 서버는 품질 정책에 따라 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어할 수 있다.

Description

트래픽 품질 제어 방법 및 장치
본 발명은 트래픽 품질을 제어하는 방법 및 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 통신 서비스를 위한 네트워크 세션에 대한 트래픽 품질을 제어하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
전자 장치에서 다양하고 많은 애플리케이션들이 제공되고 있다. 사용자는 애플리케이션을 애플리케이션 마켓 서버에서 전자 장치로 다운로드 하거나 별도의 경로를 이용하여 수신하거나 또는 애플리케이션을 제작하여, 전자 장치에 설치할 수 있다. 사용자는 애플리케이션을 통해 서비스 서버와 전자 장치간의 통신 서비스를 제공 받는다.
컴퓨터 또는 휴대용 단말 등에 설치된 애플리케이션들을 통해 음성 신호 송수신을 위한 음성 서비스뿐만 아니라 문서, 사진, 동영상 등의 멀티미디어 데이터 서비스를 포함한 다양한 통신 서비스가 제공됨에 따라, 통신 서비스를 지원하기 위한 네트워크 자원이 요구된다.
한정적인 네트워크 자원을 효율적으로 사용하기 위해, 다양한 애플리케이션들에 대한 통신 서비스로 인해 발생되는 트래픽을 예측하고, 트래픽 플로우를 제어하는 방안에 대한 연구가 필요하다.
본 발명의 일 면에 따른 목적은 트래픽 품질을 제어함에 있어서, 애플리케이션 정보를 기반으로 트래픽 플로우를 제어하는 방법 및 장치를 제공하는데 있다.
또한, 본 발명의 타의 면에 따른 목적은 트래픽 품질을 제어함에 있어서, 전자 장치에서 애플리케이션 정보가 검출되고, 제어 서버에서 검출된 애플리케이션 정보가 수신될 수 있는 트래픽 플로우를 제어하는 방법 및 장치를 제공하는데 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 타의 면에 따른 목적은 트래픽 품질을 제어함에 있어서, 애플리케이션 정보를 기반으로 애플리케이션으로 인해 발생되는 트래픽 플로우를 제어하는 방법 및 장치를 제공하는데 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 타의 면에 따른 목적은 전자 장치에서 통신 모듈과 운영 체제를 이용하여 애플리케이션 정보가 획득될 수 있는 트래픽 플로우를 제어하는 방법 및 장치를 제공하는데 있다.
본 명세서의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 제어 서버에서 트래픽 전송을 제어하는 방법은 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션의 정보를 수신하는 단계; 네트워크 노드로부터 상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보를 수신하는 단계; 및 상기 수신한 애플리케이션 정보 및 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보 중 적어도 하나를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어하는 단계를 포함한다.
본 명세서의 다른 실시 예에 따른 통신 시스템의 전자 장치에서 트래픽 송수신 방법은 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송하는 단계; 및 상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황 및 상기 애플리케이션 정보를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 제어되는 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 통해 트래픽을 송수신하는 단계를 포함한다.
본 명세서의 다른 실시 예에 따른 통신 시스템에서 트래픽 전송을 제어하는 제어 서버는 단말을 포함하는 네트워크 노드와 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 송수신부를 제어하고, 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션의 정보를 수신하고, 상기 네트워크 노드로부터 상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보를 수신하고, 상기 수신한 애플리케이션 정보 및 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보 중 적어도 하나를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어하는 제어부를 포함한다.
본 명세서의 또 다른 실시 예에 따른 통신 시스템에서 트래픽을 송수신하는 전자 장치는 제어 서버를 포함하는 네트워크 노드와 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 송수신부를 제어하고, 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 상기 제어 서버로 전송하고, 상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황 및 상기 애플리케이션 정보를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 제어되는 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 통해 트래픽을 송수신하는 제어부를 포함한다.
애플리케이션 정보를 기반으로 애플리케이션으로 인해 발생되는 트래픽 플로우를 제어함으로써, 효율적으로 네트워크 통신 자원을 사용할 수 있는 효과를 갖는다.
또한, 제어 서버가 전자 장치에서 검출된 애플리케이션 정보를 이용하여 품질 정책을 결정함으로써, 네트워크내에서 애플리케이션을 추정하는 방안보다 정확하게 트래픽 플로우를 제어하는 효과를 갖는다.
또한, 전자 장치에서 새로운 네트워크 세션이 발생되면 통신 모듈과 운영 체제를 통해 애플리케이션 정보가 획득됨으로써, 네트워크에서 패킷 조사를 이용하는 방안보다 경제적으로 트래픽 플로우를 제어하는 효과를 갖는다.
도 1은 본 발명의 일 면에 따른 트래픽 플로우를 제어하는 개념을 나타내는 예시도이고;
도 2는 본 발명의 일 면에 따른 통신 시스템을 나타내는 예시도이고;
도 3은 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치를 나타내는 예시도이고;
도 4는 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치를 보다 상세히 나타내는 다른 예시도이고;
도 5는 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치에서 제어부와 통신부를 나타내는 예시도이고;
도 6은 본 발명의 일 면에 따른 제어 서버를 나타내는 예시도이고;
도 7은 본 발명의 일 면에 따른 제어 서버가 주변 장치와 통신하는 기능을 나타내는 예시도이고;
도 8은 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치 및 제어 서버의 기능을 나타내는 예시도이고;
도 9는 본 발명의 일 면에 따른 네트워크 세션 정보를 이용하여 애플리케이션 정보를 획득하는 개념을 나타내는 예시도이고;
도 10은 본 발명의 일 면에 따른 네트워크 세션, 프로세스 식별자 및 애플리케이션 정보의 일례를 나타내는 예시도이고;
도 11은 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치에서 애플리케이션 정보를 획득하는 절차를 나타내는 예시도이고;
도 12는 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치에서 애플리케이션 정보를 획득하는 절차를 나타내는 다른 예시도이고;
도 13은 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치에서 애플리케이션 정보를 획득하는 절차를 나태내는 또 다른 예시도이고;
도 14는 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치에서 트래픽 품질을 제어하는 방법을 나타내는 순서도이고;
도 15는 도 14의 전자 장치에서 애플리케이션 정보를 획득하는 동작을 보다 상세히 나타내는 순서도이고;
도 16은 도 14의 전자 장치에서 애플리케이션 정보를 전송하는 동작을 보다 상세히 나타내는 순서도이고;
도 17은 본 발명의 일 면에 따른 제어 서버에서 트래픽 품질을 제어하는 방법을 나타내는 순서도이고;
도 18은 도 17의 제어 서버에서 애플리케이션 정보를 수신하는 동작을 보다 상세히 나타내는 순서도이고;
도 19는 도 17의 제어 서버에서 품질 정책을 결정하는 동작을 보다 상세히 나타내는 순서도이고;
도 20은 본 발명의 일 면에 따른 통신 시스템에서 애플리케이션 정보가 전송되는 절차를 나타내는 예시도이고;
도 21은 본 발명의 일 면에 따른 애플리케이션 정보가 데이터 패킷에 삽입되는 일례를 설명하기 위한 예시도이고;
도 22는 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치에서 전송되는 애플리케이션 정보를 나타내는 예시도이고;
도 23은 본 발명의 일 면에 따른 품질 정책에 대한 개념을 나타내는 예시도이고;
도 24는 본 발명의 일 면에 따른 트래픽 플로우 제어를 나타내는 예시도이고;
도 25는 본 발명의 일 면에 따른 트래픽 플로우 제어를 나타내는 다른 예시도이고;
도 26는 본 발명의 일 면에 따른 애플리케이션에 대한 통신 서비스 및 트래픽 품질 제어의 관계를 나타내는 예시도이다.
이하, 본 발명을 제조하고 사용하는 방법이 상세하게 설명된다. 본 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전자 장치는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 기술되는 전자 장치는 휴대 단말, 컴퓨터, 통신 카드, 모뎀 칩(modem chip) 또는 동글(dongle) 등의 통신 기능을 가진 기기이거나, 다른 장치와 결합하여 통신 기능을 제공할 수 있는 기기를 포함할 수 있으며, 상술된 예에 한정되는 것은 아니다. 휴대 단말에는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 태블릿 PC, 전자북(e-book) 단말기, 디지털방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션, 손목 시계폰(Wrist-Watch Phone), 웨어러블 PC 등이 있을 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 일 실시예에 대하여 상세히 설명된다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략되었으며, 명세서 전체를 통하여 유사하거나 동일한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호가 붙여질 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 면에 따른 트래픽 플로우를 제어하는 개념을 나타내는 예시도이다.
도 1의 (a)를 참조하면, 시간에 따른 음성 서비스의 트래픽 량(volume)은 네트워크에서의 트래픽 수용량내에서 데이터 서비스의 트래픽에 비해 시간별로 고른 분포를 갖는 특징이 있을 수 있다.
도 1의 (b)를 참조하면, 시간에 따른 데이터 서비스의 트래픽 량은 음성 서비스의 트래픽에 비해 비주기적이고 임의적으로 변화되는 특징이 있을 수 있다. 예를 들어, 데이터 서비스의 트래픽 량에는 특정 시구간에서 제1 애플리케이션에 대한 트래픽(102)과 제2 애플리케이션의 트래픽(103)이 포함될 수 있다. 제1 애플리케이션과 제2 애플리케이션으로 인해 발생되는 트래픽 량이 시각(104)과 시각(107)에서 트래픽 수용량(101)보다 클 수 있다. 이 경우, 시각(104) 또는 시각(104)이후에 발생되는 트래픽이 처리되지 못하고 해당 트래픽의 패킷이 손실되거나, 통신 서비스가 지연될 수 있다.
본 발명에 일 면에 따른 제어 서버는 네트워크에 속하는 엔티티(entity)로서, 통신 서비스 품질 또는 트래픽 플로우를 제어함으로써, 애플리케이션에 대응하여 기능을 수행할 수 있다. 또한 제어 서버는 사용자, 서비스 제공자 또는 통신 사업자로부터 요구되는 QoS(Quality of Service) 또는 QoE(Quality of Experience)를 만족시키는 기능을 수행할 수 있다. 도 1의 (b)와 같은 트래픽이 발생하여 서비스 품질이 저하되는 것을 방지하고 네트워크 자원을 효율적으로 사용하기 위해, 제어 서버는 트래픽 량을 예측하고 트래픽 플로우를 제어할 수 있다.
애플리케이션이 전자 장치에서 구동되면, 애플리케이션으로 인해 발생되는 네트워크에서의 트래픽은, 해당 애플리케이션에 대응하는 시간에 따른 트래픽 양 또는 특정 패턴 등의 특징을 가질 수 있다. 예를 들어, 트래픽 특징은 최대, 최소 또는 평균 등의 데이터 레이트, 패킷 사이즈 또는 대역폭 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 애플리케이션을 통해 통신 서비스가 원활히 제공되기 위해서는, 애플리케이션에 대응하는 일정 수준의 트래픽 특징이 나타나도록 네트워크 자원이 필요하거나, 애플리케이션에 대응하는 QoS가 요구될 수 있다. 예를 들어, 애플리케이션에 대한 통신 서비스가 제공되기 위해서, 통신 서비스를 위한 네트워크 세션에 대해 RTP(Ream Time Transport Protocol) 방식이 요구될 수 있다. 또한, RTP, TCP(Transmission Control Protocol), UDP(User Datagram Protocol) 등의 프로토콜에 따라 통신 서비스가 수행되면 프로토콜에 따른 트래픽 특징이 나타날 수 있다. 또한, 프로토콜 정보와 함께 최소 데이터 레이트, 최대 데이터 레이트 또는 패킷 사이즈 정보 등이 네트워크 자원 소모량을 예측하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, RTP의 트래픽 특징은 최소 데이터 레이트 및 최대 데이터 레이트 내에서 주기적인 트래픽이 발생되는 것이고, TCP의 트래픽 특징은 최대 데이터 레이트를 기준으로 버스트(burst) 트래픽이 발생되는 것을 포함할 수 있다.
네트워크 세션에 대한 프로토콜 방식은 애플리케이션의 카테고리와 연관성이 있을 수 있다. 실시 예에서 애플리케이션의 카테고리는 애플리케이션의 성격에 따라 결정될 수 있다. 상기 애플리케이션의 성격은 사용자의 사용 방식, 데이터 전송 방법, 및 송수신 되는 데이터의 종류 중 적어도 하나를 기반으로 결정될 수 있다. 일례로, SNS(Social Network Service) 또는 게임 카테고리에 해당하는 애플리케이션은 RTP 방식이 요구되고 상대적으로 요구되는 패킷 전송 우선순위가 높을 수 있다. 또한, P2P(Point to Point) 또는 FTP(File Transfer Protocol) 카테고리에 해당하는 애플리케이션은 상대적으로 네트워크 자원 소모가 크고, SNS 카테고리에 해당하는 애플리케이션보다 요구되는 패킷 전송 우선순위가 낮을 수 있다.
애플리케이션 정보는 요구되는 QoS 또는 카테고리 등을 포함할 수 있다. 네트워크 세션 정보는 프로토콜 정보를 포함할 수 있다. 상술된 바와 같이, 애플리케이션들 각각에 대응하는 애플리케이션 정보, 트래픽 특징 또는 네트워크 세션 정보 등을 기반으로 시간에 따른 트래픽 량 또는 트래픽 패턴이 예측될 수 있다.
예를 들어, 제1 애플리케이션 정보와 제2 애플리케이션 정보를 기반으로 도 1의 (b)에 도시된 그래프와 같이 트래픽 량이 예측될 수 있다. 또한, 제1 애플리케이션 정보에 속하는 QoS와 제2 애플리케이션 정보에 속하는 QoS에 따라, 제2 애플리케이션이 제1 애플리케이션보다 자원할당 우선순위가 높은 경우를 가정할 수 있다. 도 1의 (c)에 도시된 바와 같이, 제어 서버는 제1 애플리케이션의 트래픽(102)을 특정 시각에서 블로킹하거나 지연되도록 제어함으로써, 도 1의 (d)에 도시된 바와 같이 트래픽 량이 트래픽 수용량(101)이하로 유지될 수 있다. 시각(104)에서 제1 애플리케이션에 대한 네트워크 세션의 발생으로 인해 예상되는 제1 애플리케이션 트래픽(102)을 고려하여, 제어 서버는 시각(104)에서 제1 애플리케이션에 대한 네트워크 세션이 블로킹 되도록 제어하고, 블로킹 되었던 네트워크 세션이 시각(105)에서 형성될 수 있도록 제어할 수 있다. 또한, 제어 서버는 시각(104)에서 발생되는 제1 애플리케이션에 대한 네트워크 세션 또는 예측되는 제1 애플리케이션에 대한 트래픽이 지연되도록 제어함으로써, 제1 애플리케이션에 대한 트래픽이 시각(105)이후에 발생될 수 있다. 마찬가지로, 제어 서버는 시각(105)에서 예상되는 트래픽이 시각(106)에서 발생되도록 제어하고, 시각(106)에서 예상되는 트래픽이 시각(107)에서 발생되도록 제어하고, 시각(107)에서 예상되는 트래픽이 시각(107)이후에 발생되도록 제어함으로써, 트래픽 혼잡을 피하여 네트워크 자원이 효율적으로 사용될 수 있다. 보다 구체적으로 본 명세서의 일 실시 예에 따르면 제어 서버는 각 시각에서 트래픽의 양이 수용 가능량 내에서 형성될 수 있도록 전송되는 트래픽을 블로킹 하거나 지연 시켜 전송할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 면에 따른 통신 시스템을 나타내는 예시도이다.
통신 시스템은 전자 장치(100) 및 제어 서버(200)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템은 서비스 서버(250)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템은 제어 서버(200)가 속하는 네트워크(203)를 포함할 수 있다. 네트워크(203)는 기지국(205), 게이트웨이(240) 및 제어 서버(200)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템은 애플리케이션 마켓 서버(미도시)를 더 포함할 수 있다. 실시 예의 각 노드는 네트워크 노도로 언급될 수 있다.
예를 들어, 통신 시스템에서 LTE(Long Term Evolution) 통신 방식이 지원되는 경우, 전자 장치(100)는 UE(User Equipment)이고, 기지국(205)은 eNB(eNodeB)이고, 게이트웨이(240)는 P-GW(Packet Data Network Gateway)이고, 제어 서버(200)는 PCRF(Policy and Charging Rule Function)일 수 있다. 또한, PCRF와 P-GW가 결합되어 제어 서버(201)로 구성될 수도 있다. 또한, 네트워크(203)에는 MME(Mobility Management Entity), S-GW(Serving Gateway)가 더 포함될 수 있다.
또한, 통신 시스템은 무선 이동통신 방식뿐만 아니라, 유선 또는 무선의 인터넷 통신 방식을 지원할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 가정이나 오피스에서 WiFi, LAN 등의 유선 또는 무선 방식으로 게이트웨이(홈 게이트웨이 또는 엔터프라이즈 게이트웨이 등)와 연결되고, 게이트웨이를 통해 네트워크(203)에 연결될 수 있다. 통신 시스템은 특정 통신 방식에 한정되지 않고, 다양한 통신 방식을 지원하거나, 다양한 엔티티들에 대한 다양한 조합으로 구성될 수 있음에 유의해야 한다.
또한, 전자 장치(100)과 통신 링크가 형성되는 엔티티는 서비스 서버(250)뿐만 아니라, 전자 장치(100)와 다른 전자 장치를 포함할 수 있다.
전자 장치(100)는 애플리케이션 정보, 또는 애플리케이션 정보 및 세션 정보를 네트워크(203)로 전송할 수 있다. 네트워크(203)에서 애플리케이션 정보 또는 세션 정보는 기지국(205) 및 게이트웨이(240)의 릴레이 또는 게이트웨이(240)의 패킷 검출을 통해 제어 서버(200)에 전송될 수 있다. 제어 서버(200)는 애플리케이션 정보 또는 세션 정보를 기반으로 품질 정책을 결정할 수 있다. 제어 서버(200)는 품질 정책에 따라 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어 서버(200)와 함께 네트워크(203)에 속하는 게이트웨이(240)에서, 품질 정책에 따라 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우가 제어되도록, 게이트웨이(240)로 품질 정책을 전송할 수 있다. 또한, 제어 서버(200)는 전자 장치(100)로 품질 정책이 전송되도록 제어함으로써, 품질 정책에 따라 전자 장치(100)에서 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우가 제어될 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치를 나타내는 예시도이다.
전자 장치(100)는 제어부(130) 및 통신부(110) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
제어부(130)는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션에 대한 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다. 통신부(110)는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 애플리케이션 정보와 함께 네트워크 세션에 대한 네트워크 세션 정보를 제어 서버로 전송할 수 있다. 또한, 제어부(130)는 애플리케이션 정보를 기반으로 제어되는 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 이용하여, 애플리케이션에 대한 통신이 수행되도록 제어할 수 있다. 여기서, 트래픽 플로우는 애플리케이션 정보를 기반으로 결정되는 품질 정책에 따라 제어되는 것일 수 있다. 애플리케이션 정보는 애플리케이션에 대한 식별자, 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 트래픽 플로우는 제어 서버가 제어 서버와 함께 네트워크에 속하는 게이트웨이로 제어 서버에서 애플리케이션 정보를 기초로 결정되는 품질 정책을 전송함으로써, 게이트웨이에서 품질 정책에 따라 제어되는 것일 수 있다.
또한, 통신부(110)는 제어 서버로부터 애플리케이션 정보를 기반으로 결정되는 품질 정책을 수신하고, 트래픽 플로우는 전자 장치(100)에서 품질 정책에 따라 제어되는 것일 수 있다.
또한, 통신부(110)는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송하기 위해, 애플리케이션 정보를 포함하는 무선 자원 제어 메시지, 비접속 계층 메시지 또는 데이터 패킷 등을 네트워크로 전송함으로써, 애플리케이션 정보가 제어 서버에서 획득되도록 할 수 있다.
또한, 제어부(130)는 전자 장치(100)와 서비스 서버간 네트워크 세션의 형성을 위해, 서비스 서버로 전송될 전송 패킷이 생성되는 경우 또는 서비스 서버로부터 수신 패킷이 수신된 경우에 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다.
또한, 제어부(130)는 전자 장치(100)의 운영 체제를 이용하여 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 검출하고, 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보를 검출함으로써 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 애플리케이션 정보는 애플리케이션 식별자일 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)을 저장하는 메모리(120)를 더 포함할 수 있다. 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은, 제어부(130)에 의해 로드되면 운영 체제의 기능 계층에 위치하여 애플리케이션 정보를 획득하는 태스크를 수행할 수 있다.
이하에서, 통신부(110), 메모리(120) 및 제어부(130)를 포함하는 전자 장치(100)에서 애플리케이션 정보가 획득되는 동작이 설명된다.
일 면에 따르면, 통신부(110)는 애플리케이션 검출 모듈(111)을 포함할 수 있다. 애플리케이션 검출 모듈(111)은 네트워크 세션이 발생되면 제어부(130)로 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 요청하고, 제어부(130)로부터 프로세스 식별자를 수신할 수 있다. 애플리케이션 검출 모듈(111)은 프로세스 식별자가 제어부(130)로부터 수신되면 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보를 요청하고, 제어부(130)로부터 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보를 수신함으로써, 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다.
또한, 제어부(130)는 통신부(110)로부터 프로세스 식별자를 요청받으면, 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)을 이용하여, 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 검출하고, 검출된 프로세스 식별자를 통신부(110)로 전송할 수 있다. 제어부(130)는 통신부(110)로부터 애플리케이션 정보를 요청받으면, 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)을 이용하여, 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보를 검출하고, 검출된 애플리케이션 정보를 통신부(110)로 전송할 수 있다.
타의 면에 따르면, 통신부(110)는 애플리케이션 검출 모듈(111)을 포함할 수 있다. 애플리케이션 검출 모듈(111)은 네트워크 세션이 발생되면 제어부(130)로 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 요청하고, 제어부(130)로부터 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 수신함으로써, 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다.
또한, 제어부(130)는 통신부(110)로부터 애플리케이션 정보를 요청받으면, 무선 인터페이스 레이어 모듈을 이용하여, 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 검출하고, 검출된 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보를 검출할 수 있다. 제어부(130)는 검출된 애플리케이션 정보를 통신부(110)로 전송할 수 있다.
또 다른 타의 면에 따르면, 메모리(120)는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121) 및 네트워크 스택(미도시)을 저장할 수 있다. 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은, 제어부(130)에 의해 로드되면 운영 체제의 기능 계층에 위치하여 애플리케이션 정보를 획득하는 태스크를 수행할 수 있다. 네트워크 스택은 네트워크 세션이 발생되면 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)로 새로운 네트워크 세션의 발생을 통지할 수 있다.
또한, 통신부(110)는 제어부(130)로부터 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 수신함으로써, 애플리케이션 정보를 획득하는 애플리케이션 검출 모듈(111)을 포함할 수 있다. 또한, 제어부(130)는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121) 및 네트워크 스택을 이용하여, 새로운 네트워크 세션의 발생이 통지되면 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 검출하고, 검출된 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보를 검출할 수 있다. 제어부(130)는 검출된 애플리케이션 정보를 통신부(110)로 전송할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)에서 애플리케이션 정보가 획득되는 동작은 상술된 실시 예에 한정되지 않고, 다양한 기능 모듈 및 변형된 절차에 따라 수행될 수도 있음에 유의해야 한다.
예를 들어, 전자 장치(100)가 모뎀칩, 동글(Dongle) 또는 카드 타입으로 구현되는 경우, 전자 장치(100)는 통신부(110)를 포함할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(100)가 다른 전자 장치에 장착되거나 연결되면, 다른 전자 장치에 포함된 제어부 또는 메모리와 함께 통신부(110)가 동작됨으로써, 상술된 바와 같이 트래픽 품질이 제어될 수 있다.
이하에서, 도 4, 도 5, 도 8 내지 도 13을 참조하여, 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치가 보다 상세히 설명된다.
도 4를 참조하면, 예를 들어, 전자 장치(100)는 운영 체제를 통해 적어도 하나의 애플리케이션에 대한 설치 및 구동이 가능한 휴대용 단말일 수 있다.
전자 장치(100)는 제어부(130) 및 통신부(110)를 포함할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 메모리(120)를 더 포함할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 사용자 인터페이스부(140) 및 전원 공급부(150)를 더 포함할 수 있다.
통신부(110)는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 네트워크 세션에 대한 네트워크 세션 정보 및 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송하기 위해, 애플리케이션 정보를 포함하는 무선 자원 제어 메시지, 비접속 계층 메시지 또는 데이터 패킷 등을 네트워크로 전송함으로써, 애플리케이션 정보가 제어 서버에서 획득되도록 할 수 있다.
통신부(110)는 이동통신 방식, 근거리통신 방식 또는 유선통신 방식 등을 지원할 수 있다. 예를 들어, 통신부(110)는 TDM, TDMA, FDM, FDMA, CDM, CDMA, OFDM, OFDMA, MIMO, 스마트 안테나 등의 기술을 이용하는 GSM, WCDMA, HSDPA, LTE, WiMAX 등의 표준기반의 통신 모듈을 포함할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 와이파이(WiFi), 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee), 적외선 통신(IrDA, infrared Data Association), RF-ID 또는 NFC(Near Field Communication) 등의 근거리 통신 방식의 통신 모듈 또는 LAN(Local Area Network)과 같은 유선 통신 모듈을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(110)는 애플리케이션 검출 모듈(111)을 포함할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 모뎀 모듈(113)을 포함할 수 있다. 모뎀 모듈(113)은 모뎀칩 또는 모뎀 기능을 가진 전자 회로 등으로 구현될 수 있다. 또한, 모뎀 모듈(113)은 소프트웨어, 하드웨어 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합으로 구성될 수도 있다. 모뎀 모듈(113)은 애플리케이션 검출 모듈(111) 또는 데이터 플레인 모듈(112)을 포함할 수 있다.
또한, 애플리케이션 검출 모듈(111) 또는 데이터 플레인 모듈(112)은 메모리(120)에 포함된 것일 수도 있다. 통신부(110)에 포함된 통신 프로세서는 메모리(120)로부터 애플리케이션 검출 모듈(111) 또는 데이터 플레인 모듈(112)을 액세스하여, 해당 모듈의 태스크가 수행되도록 제어할 수 있다.
제어부(130)는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션에 대한 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다. 제어부(130)는 애플리케이션 정보를 기반으로 제어되는 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 이용하여, 애플리케이션에 대한 통신이 수행되도록 제어할 수 있다.
제어부(130)는 CPU(Central Processing Unit), 전자 장치(100)의 제어를 위한 제어프로그램이 저장된 롬(ROM), 또는 전자 장치(100)의 외부로부터 입력되는 신호 또는 데이터를 기억하거나 전자 장치(100)에서 수행되는 작업을 위한 기억영역으로 사용되는 램(RAM)을 포함할 수 있다. CPU는 싱글 코어뿐만 아니라 듀얼 코어, 쿼드 코어, 또는 옥타 코어 등의 멀티 코어를 포함할 수 있다. CPU, 롬 및 램은 내부버스(bus)를 통해 상호 연결되거나 칩 또는 모듈 형태로 구현될 수 있다.
메모리(120)는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)을 포함할 수 있다. 또한, 메모리(120)는 운영 체제(Operating System)(122) 및 애플리케이션(123)을 포함할 수 있다. 운영 체제(122)는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121) 및 네트워크 스택(124)를 포함할 수 있다. 또한, 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은 운영 체제(122)에 포함되지 않을 수도 있다. 또한, 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은 제어부(130)에 의해 로딩되는 경우 운영 체제(122)의 기능 계층에 위치하는 모듈일 수도 있다.
또한, 메모리(120)는 제어부(130)의 제어에 따라 통신부(110) 또는 사용자 인터페이스부(140)의 동작에 대응되게 입/출력되는 신호 또는 데이터 등을 저장할 수 있다. 또한, 메모리(120)는 전자 장치(100)의 전반적인 제어 또는 제어부(130)의 제어를 위한 제어 프로그램 및 애플리케이션 등을 저장할 수 있다.
또한, 메모리(120)는 제어부(130)내 롬, 램 또는 전자 장치(100)에 장착되는 메모리 카드(일례로, SD 카드, 메모리 스틱 등) 등을 포함할 수 있다. 메모리(120)는 비휘발성 메모리, 휘발성 메모리, 하드 디스크 드라이브(HDD)또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 포함할 수 있다.
또한, 메모리(120)는 다양한 기능의 애플리케이션들과 이와 관련된 그래픽 사용자 인터페이스(graphical user interface: GUI)를 제공하기 위한 이미지들, 사용자 정보, 문서, 터치 입력을 처리하는 방법과 관련된 데이터베이스들 또는 데이터, 전자 장치(100)를 구동하는데 필요한 배경 이미지들(메뉴 화면, 대기 화면 등) 또는 운영 프로그램들, 외부로부터 획득된 데이터 등을 저장할 수 있다.
또한, 메모리(120)는 기계(예를 들어, 컴퓨터)로 읽을 수 있는 매체를 포함할 수 있다. 메모리(120)는 제어부(130)의 제어에 따라 기계로 읽을 수 있는 매체로부터 정보를 액세스하고, 액세스된 정보를 저장할 수 있다. 기계로 읽을 수 있는 매체는 기계가 특정 기능을 수행할 수 있도록 기계로 데이터를 제공하는 매체일 수 있다. 예를 들어, 기계로 읽을 수 있는 매체는 저장 매체일 수 있다. 기계로 읽을 수 있는 매체는, 플로피 디스크(floppy disk), 플렉서블 디스크(flexible disk), 하드 디스크, 자기 테이프, 시디롬(compact disc read-only memory: CD-ROM), 광학 디스크, 펀치 카드(punch card), 페이퍼 테이프(paper tape), 램, 피롬(Programmable Read-Only Memory: PROM), 이피롬(Erasable PROM: EPROM) 및 플래시-이피롬(FLASH-EPROM) 중의 적어도 하나를 포함하며, 이에 한정되지 않는다.
사용자 인터페이스부(140)는 사용자에게 애플리케이션에 대한 카테고리의 지정을 요청하는 사용자 인터페이스를 제공할 수 있다. 사용자 인터페이스는 시각적, 청각적 또는 촉각적 형태로 사용자에게 제공될 수 있다. 사용자 인터페이스부(140)는 사용자 인터페이스를 통해 애플리케이션에 대한 카테고리의 지정을 나타내는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 사용자 입력으로는 터치 입력, 버튼 입력, 모션 입력, 또는 음성 입력 등이 있을 수 있다.
사용자 인터페이스부(140)는 디스플레이 모듈(141), 터치 패널(142) 및 버튼(143)을 포함할 수 있다.
디스플레이 모듈(141)은 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display: LCD), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode), 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display), 전기영동 디스플레이(electrophoretic display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
터치 패널(142)은 저항막(resistive) 방식, 정전용량(capacitive) 방식, 전자기 유도 방식, EMR(Electronic Magnetic Resonance) 방식, 적외선(infrared) 방식 또는 초음파(acoustic wave) 방식 등으로 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(141)과 터치 패널(142)이 결합하여 터치스크린으로 동작될 수 있다. 이 때, 사용자 인터페이스부(140)는 터치스크린 컨트롤러를 더 포함할 수 있다. 터치스크린은 사용자의 신체(예, 엄지를 포함하는 손가락) 또는 터치 가능한 입력 유닛을 통해 적어도 하나의 터치를 입력받을 수 있다. 또한, 터치스크린은 스타일러스 펜 또는 전자펜과 같은 펜을 통한 입력을 인식할 수 있는 펜 인식 패널을 포함할 수 있다. 또한, 터치스크린은 핑거 또는 입력 유닛을 통한 입력을 유도 기전력의 변화를 통해 감지하는 패널, 디스플레이 패널, 및 터치스크린에 핑거 또는 입력 유닛을 저항 변화 또는 정전용량의 변화를 통해 접촉을 감지하는 패널이 서로 밀착되거나 또는 일부 이격되어 차례로 적층된 구조로 형성될 수도 있다. 터치스크린 컨트롤러는 터치스크린에서 수신된 아날로그 신호를 디지털 신호(예, X와 Y좌표)로 변환하여 제어부(130)로 전송할 수 있다. 제어부(130)는 터치스크린 컨트롤러로부터 수신된 디지털 신호를 이용하여 터치스크린을 제어할 수 있다. 또한, 터치스크린 컨트롤러는 제어부(130)에 포함될 수도 있다.
버튼(143)은 전자 장치(100)의 제어를 위해 사용자로부터 버튼(또는 키) 입력을 수신할 수 있다. 버튼(143)은 전자 장치(100)에 형성되는 물리적인 버튼(또는 키), 터치스크린에 표시되는 가상의 버튼 또는 가상의 키패드를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)에 형성되는 물리적인 키패드는 전자 장치(100)의 구조에 따라 제외될 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 모션 입력 등을 수신하기 위한 센서부(미도시)를 더 포함할 수도 있다. 센서부는 카메라, 모션 센서 또는 조도 센서 등을 포함할 수 있다.
전원 공급부(150)는 제어부(130)의 제어에 따라 전자 장치(100)의 하우징에 배치되는 적어도 하나의 배터리(미도시), 전원 공급 회로, 또는 배터리 충전 회로 등을 포함할 수 있다. 전원 공급부(150)는 전자 장치(100)에 전원을 공급할 수 있다. 또한, 전원 공급부(150)는 커넥터와 연결된 유선 케이블을 통해 외부의 전원소스(미도시)로부터 입력되는 전원을 전자 장치(100)의 구성 모듈들 또는 배터리로 공급되도록 할 수 있다. 또한, 전원 공급부(150)는 무선 충전 기술을 통해 외부의 전원소스로부터 무선으로 입력되는 전원을 전자 장치(100)의 구성 모듈들로 공급하거나, 배터리가 충전되도록 제어할 수도 있다.
도 5를 참조하여, 전자 장치(100)에서 제어부(130)와 통신부(110)의 인터페이스에 대한 일례가 설명된다.
제어부(130)는 애플리케이션 프로세서(134)를 포함할 수 있다. 애플리케이션 프로세서(134)는 프로세서(135), 입출력 제어 드라이버(136) 및 동기식 인터페이스 제어기(137)를 포함할 수 있다. 통신부(110)는 통신 프로세서(114)를 포함할 수 있다. 통신 프로세서(114)는 프로세서(115), 입출력 제어 드라이버(116) 및 동기식 인터페이스 제어기(117)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 입출력 제어 드라이버(116, 136)는 GPIO(General Purpose Input/Output) 제어 드라이버일 수 있으며, 입출력 제어 드라이버(116)와 입출력 제어 드라이버(136)는 GPIO 라인으로 연결될 수 있다. 동기식 인터페이스 제어기(117, 137)는 HIS(High speed Synchronous Interface) 제어기일 수 있으며, 동기식 인터페이스 제어기(117)와 동기식 인터페이스 제어기(137)는 HIS 라인으로 연결될 수 있다.
또한, 통신 프로세서(114)는 제어부(130)에 포함되거나, 통신 프로세서(114) 및 애플리케이션 프로세서(134)의 기능이 결합된 프로세서가 제어부(130)에 포함될 수도 있다.
도 8을 참조하여, 전자 장치(100)의 구성 요소, 기능 모듈, 기능 계층 또는 소프트웨어 모듈에 대해 설명된다.
모뎀 모듈(113)은 데이터 플레인 모듈(112) 및 애플리케이션 검출 모듈(111)을 포함할 수 있다. 운영 체제(122)는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121) 및 네트워크 스택(124)을 포함할 수 있다. 도 8에 도시된 운영 체제(122)는, 전자 장치(100)의 제어부(130)에 의해 로드되어 시스템 운영에 대한 태스크가 수행되는 기능 모듈 또는 기능 계층적 모델로서 나타낸 것일 수 있다.
또한, 운영 체제(122)는 프레임워크(Freamework), 라이브러리(Libraries), 커널(Kernel) 등을 포함할 수 있다. 네트워크 스택(124)은 TCP, IP, UDP 등의 프로토콜을 지원하는 통신 패킷 드라이버일 수 있다. 일례로, 네트워크 스택(124)은 리눅스(Linux) 등의 커널 기능 계층에 위치하는 것일 수 있다. 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은 라이브러리 기능 계층에 위치하는 것일 수 있다.
또한, 운영 체제(122)는 구글(Google)사의 안드로이드, 애플(Apple)사의 iOS, 마이크로소프트(Microsoft)사의 윈도우즈, 심비안(Symbian), 림(Research In Motion)사의 블랙베리, 삼성전자사의 바다(bada), 타이젠(Tizen) 등의 다양한 방식의 플랫폼 또는 운영 체제를 포함할 수 있다.
애플리케이션(123)은 제어부(130)에 의해 구동되어 사용자에게 통신 서비스를 제공할 수 있다. 또한, 제어부(130)는 애플리케이션(123)을 통해 통신 링크가 형성되도록 제어하거나, 통신 링크를 기반으로 신호 또는 데이터가 송수신되도록 제어할 수 있다.
전자 장치(100)와 서비스 서버(또는 다른 전자 장치)간 네트워크 세션의 형성을 위해, 서비스 서버로 전송될 전송 패킷이 생성되는 경우 또는 서비스 서버(또는 다른 전자 장치)로부터 수신 패킷이 수신된 경우 등, 새로운 네트워크 세션이 형성되는 경우에 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다.
예를 들어, 제어부(130)에 의해 애플리케이션(123)이 구동되면, 통신 서비스를 수행하기 위해 운영 체제(122)의 네트워크 스택(124)에서 새로운 네트워크 세션 정보를 포함하는 전송 패킷이 생성될 수 있다. 또한, 서비스 서버로부터 새로운 네트워크 세션 정보를 포함하는 수신 패킷이 수신된 경우, 제어부(130)는 운영 체제(122)의 네트워크 스택(124) 등을 이용하여 수신 패킷이 처리되도록 제어할 수 있다.
새로운 네트워크 세션 정보를 포함하는 패킷이 발생되거나, 새로운 네트워크 세션이 발생되면, 제어부(130)는 운영 체제(122)를 통해 네트워크 세션을 처리하기 위해, 네트워크 세션 정보와 프로세스 식별자의 매핑 정보를 나타내는 세션 매핑 테이블이 메모리(120)에 저장되거나, 메모리(120)에 저장된 세션 매핑 테이블이 업데이트되도록 제어할 수 있다. 제어부(130)는 세션 매핑 테이블을 이용하여 네트워크 세션별로 송수신 처리를 구분함으로써, 베어러(bearer)에 따라 신호의 송수신이 구분될 수 있다. 또한, 제어부(130)는, 패킷이 수신되거나 패킷이 발생되는 경우, 세션 매핑 테이블을 이용하여 운영 체제(122)의 기능 계층에서 해당 패킷이 어떤 프로세스의 메모리 영역으로 복사되는지 관리할 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참조하면, 리스트(1010)는 수신되거나 생성되는 데이터 패킷이 대응하는 프로세스에 따라 메모리(120)에 복사되는 것을 나타내는 일 예일 수 있다. 프로세스 식별자(1020)에 대응하여 패킷의 네트워크 세션 정보(1030)가 매핑될 수 있다. 프로세스 식별자(1020)에는 적어도 하나의 네트워크 세션 정보(1030)가 매핑될 수 있다.
또한, 제어부(130)는 운영 체제(122)를 통해 애플리케이션 식별자(또는 애플리케이션 정보)와 프로세스 식별자의 매핑 정보를 나타내는 애플리케이션 매핑 테이블이 메모리(120)에 저장되거나, 메모리(120)에 저장된 애플리케이션 매핑 테이블이 업데이트되도록 제어할 수 있다. 제어부(130)는 애플리케이션 매핑 테이블을 이용하여, 프로세스가 이상 동작을 할 때 해당 애플리케이션을 종료시키는 등의 프로세스를 관리할 수 있다. 예를 들어, 도 10을 참조하면, 리스트(1050)는 처리중이거나 대기중인 프로세스에 대응하는 애플리케이션 정보를 나타내는 일례일 수 있다. 프로세스 식별자(1060)는 애플리케이션 식별자(또는 애플리케이션 정보)(1070)와 대응 관계를 가질 수 있다. 또한, 애플리케이션 식별자에는 적어도 하나의 프로세스 식별자가 매핑될 수 있다.
데이터 플레인 모듈(112)은 네트워크 스택(124)로부터 네트워크 세션 정보를 포함하는 패킷을 수신하여, 새로운 네트워크 세션이 발생되었는지 확인할 수 있다. 모뎀 모듈(113)은 네트워크 세션을 관리하기 위해, 현재 유지되고 있거나 형성하고자 하는 네트워크 세션 정보가 플로우 테이블로 저장되도록 제어할 수 있다. 네트워크 세션 정보는 소스(Source) IP(Internet Protocol) 주소, 목적지(Destination) IP 주소, 소스 포트(port), 목적지 포트 또는 프로토콜 정보 등을 포함할 수 있다.
데이터 플레인 모듈(112)은, 수신된 패킷의 네트워크 세션 정보가 저장된 플로우 테이블에 포함되어 있지 않거나, 플로우 테이블에 새롭게 추가되는 네트워크 세션 정보임을 검출함으로써, 새로운 네트워크 세션의 발생을 인지할 수 있다. 데이터 플레인 모듈(112)은 새로운 네트워크 세션이 발생되면, 새로운 네트워크 세션 정보를 애플리케이션 검출 모듈(111)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 9를 참조하면, 플로우 테이블(910)에는 새로운 네트워크 세션 정보로서, 목적지 IP 주소 ‘x1’ 및 목적지 포트 ‘y1’가 추가되는 경우, 데이터 플레인 모듈(112)은 목적지 IP 주소 ‘x1’ 및 목적지 포트 ‘y1’를 포함하는 새로운 네트워크 세션 정보를 애플리케이션 검출 모듈(111)로 전송할 수 있다.
애플리케이션 검출 모듈(111)은 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)로 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 프로세스 식별자 또는 애플리케이션 정보를 요청할 수 있다. 예를 들어, 도 9를 참조하면, 운영 체제(122)의 기능 계층에서 관리되는 세션 매핑 테이블(920)에는 네트워크 세션 정보 및 프로세스 식별자가 포함될 수 있다. 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은 세션 매핑 테이블(920)을 참조하여, 목적지 IP 주소 ‘x1’ 및 목적지 포트 ‘y1’에 대응하는 프로세스 식별자 ‘232’를 검출할 수 있다. 또한, 애플리케이션 검출 모듈(111)과 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)간 제어 정보를 전송하기 위해서는, 새로운 명령어 또는 쿼리가 필요하거나, 또는 기존의 명령어 또는 쿼리가 이용될 수 있다. 일 예로, 모뎀 모듈(113)이 동작하는 베이스밴드 기능 계층과 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)이 동작하는 운영 체제(122)의 기능 계층에 속하는 무선 인터페이스 레이어 계층간 프로세스 식별자 또는 애플리케이션 정보를 요청하거나 송수신하는 명령어 또는 쿼리가 새롭게 정의될 수 있다.
예를 들어, 도 9를 참조하면, 운영 체제(122)의 기능 계층에서 관리되는 애플리케이션 매핑 테이블(930)에는 프로세스 식별자 및 애플리케이션 식별자(또는 애플리케이션 정보) 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은 애플리케이션 매핑 테이블(930)을 참조하여, 프로세스 식별자 ‘232’에 대응하는 애플리케이션 식별자 ‘C_news’를 검출할 수 있다. 애플리케이션 식별자는 전자 장치(100)의 애플리케이션 개발자에 의해 애플리케이션 별로 결정되는 패키지 이름이며, 애플리케이션 식별자는 서로 중복되지 않도록 애플리케이션 마켓에 등록될 때 조정된 식별자일 수 있다. 애플리케이션 패키지 이름 또는 애플리케이션 식별자는 애플리케이션 소스 코드에 포함되어 있을 수 있다. 애플리케이션(123)이 실행될 때 운영 체제(122)는 애플리케이션 식별자를 인식할 수 있다.
무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은 운영 체제(122)의 정보를 모뎀 모듈(113)로 전송할 수 있다. 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)은 애플리케이션 검출 모듈(111)로 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 프로세스 식별자 또는 애플리케이션 정보를 전송할 수 있다.
애플리케이션 검출 모듈(111)은 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)로부터 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 애플리케이션 식별자를 수신함으로써, 새로운 네트워크 세션에 대한 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다. 애플리케이션 검출 모듈(111)은 네트워크 세션 정보 또는 애플리케이션 정보를 네트워크(203)로 전송할 수 있다.
네트워크(203)로 전송되는 애플리케이션 정보는 애플리케이션 식별자, 애플리케이션에 대한 카테고리 또는 QoS 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 애플리케이션 식별자는 애플리케이션의 개발자가 정할 수 있으며, 애플리케이션이 애플리케이션 마켓 서버에 등록될 때 애플리케이션 식별자가 기존의 애플리케이션 식별자와 중복되지 않도록 검사를 거친 후, 애플리케이션 마켓 서버에 등록될 수 있다. 카테고리는 메신저, P2P, FTP, 게임, SNS, 시스템툴 또는 오피스 등의 애플리케이션의 트래픽 특징 또는 요구되는 QoS 등을 예측하기 위한 정보일 수 있다. QoS 는 패킷 전송 우선순위, 주파수 대역폭 정보, 전송 레이트 정보 또는 버퍼링 허여 시간 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
네트워크(203)에서는 애플리케이션 정보를 수신하면, 애플리케이션 정보에 대응하는 네트워크 세션을 애플리케이션의 특징에 따라 트래픽 플로우를 제어하거나 관리할 수 있다.
도 11 내지 도 13을 참조하여, 통신부(110)에서 애플리케이션 정보를 획득하는 과정이 보다 상세히 설명된다.
예를 들어, 도 11의 단계(1110)에서 통신부(110)는, 운영 체제(122) 또는 네트워크 스택(124)을 로드하여 처리하는 제어부(130)로부터, 새로운 네트워크 세션 정보를 포함하는 패킷을 수신할 수 있다. 새로운 네트워크 세션이 발생되면, 플로우 테이블(1111)에 목적지 IP 주소 ‘x2’ 및 목적지 포트 ‘y2’중 적어도 하나를 포함하는 새로운 네트워크 세션 정보가 추가될 수 있다.
단계(1120)에서, 통신부(110)에 포함된 애플리케이션 검출 모듈(111)은, 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 프로세스 식별자를 제어부(130)로 요청할 수 있다. 제어부(130)는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)을 로드하여 관련 기능을 수행할 수 있다. 제어부(130)는 프로세스 식별자에 대한 요청을 수신하면, 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)을 통해, 세션 매핑 테이블(1131)을 참조하여 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 프로세스 식별자 ‘254’를 검출할 수 있다.
단계(1130)에서, 제어부(130)는 검출된 프로세스 식별자를 통신부(110)로 전송할 수 있다.
단계(1140)에서, 애플리케이션 검출 모듈(111)은 수신된 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 식별자를 제어부(130)로 요청할 수 있다. 제어부(130)는 애플리케이션 식별자에 대한 요청을 수신하면, 애플리케이션 매핑 테이블(1151)을 참조하여 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 식별자 ‘Twit’를 검출할 수 있다.
단계(1150)에서, 제어부(130)는 검출된 애플리케이션 식별자를 통신부(110)로 전송할 수 있다.
단계(1160)에서, 통신부(110)는 애플리케이션 식별자를 포함하는 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 네트워크(203) 또는 제어 서버(200)로 전송할 수 있다.
예를 들어, 도 12의 단계(1210)에서 통신부(110)는, 제어부(130)로부터 새로운 네트워크 세션 정보를 포함하는 패킷을 수신할 수 있다. 새로운 네트워크 세션이 발생되면, 플로우 테이블(1111)에 새로운 네트워크 세션 정보가 추가될 수 있다.
단계(1220)에서, 통신부(110)에 포함된 애플리케이션 검출 모듈(111)은, 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 애플리케이션 식별자를 제어부(130)로 요청할 수 있다. 제어부(130)는 애플리케이션 식별자에 대한 요청을 수신하면, 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)을 통해, 세션 매핑 테이블(1131)을 참조하여 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 프로세스 식별자를 검출할 수 있다. 또한, 제어부(130)는 애플리케이션 매핑 테이블(1151)을 참조하여 검출된 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 식별자를 검출할 수 있다.
단계(1250)에서, 제어부(130)는 검출된 애플리케이션 식별자를 통신부(110)로 전송할 수 있다.
단계(1260)에서, 통신부(110)는 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 네트워크(203) 또는 제어 서버(200)로 전송할 수 있다.
예를 들어, 도 13의 단계(1310)에서, 네트워크 스택(124)은 제어부(130)에 의해 로드되면 운영 체제(122)의 기능 계층에 위치하여 새로운 네트워크 세션 패킷의 발생을 검출하는 태스크를 수행할 수 있다.
새로운 네트워크 세션이 발생되면, 단계(1320)에서 네트워크 스택(124)은 새로운 네트워크 세션 정보를 제어부(130)에 의해 구동되는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)로 전송함으로써, 새로운 네트워크 세션의 발생을 통지할 수 있다.
제어부(130)는 무선 인터페이스 레이어 모듈(121)을 이용하여, 세션 매핑 테이블(1131)을 참조하여 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 프로세스 식별자를 검출할 수 있다. 또한, 제어부(130)는 애플리케이션 매핑 테이블(1151)을 참조하여 검출된 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 식별자를 검출할 수 있다.
단계(1350)에서, 제어부(130)는 새로운 네트워크 세션 정보 및 새로운 네트워크 세션 정보에 대응하는 애플리케이션 식별자를 통신부(110)로 전송할 수 있다.
단계(1360)에서, 통신부(110)에 포함된 애플리케이션 검출 모듈(111)은 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 네트워크(203) 또는 제어 서버(200)로 전송할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 면에 따른 제어 서버를 나타내는 예시도이다.
제어 서버(200)는 통신 인터페이스부(210) 및 제어부(230)를 포함할 수 있다.
통신 인터페이스부(210)는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션을 나타내는 애플리케이션 정보를 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
제어부(230)는 애플리케이션 정보를 기반으로 품질 정책을 결정하고, 품질 정책에 따라 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어할 수 있다.
또한, 제어부(230)는 제어 서버(200)와 함께 네트워크에 속하는 게이트웨이로 품질 정책이 전송되도록 제어함으로써, 게이트웨이에서 품질 정책에 따라 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우가 제어될 수 있다.
또한, 제어부(230)는 전자 장치로 품질 정책이 전송되도록 제어함으로써, 품질 정책에 따라 전자 장치에서 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우가 제어될 수 있다.
제어 서버(200)는 서버 저장부(220)를 더 포함할 수 있다. 서버 저장부(220)는 애플리케이션 정보에 대응하는 품질 정책에 대한 정보를 포함하는 애플리케이션 프로파일(221)을 유지할 수 있다.
애플리케이션 프로파일(221)은 애플리케이션에 따른 품질 정책으로서 요구되는 QoS(또는 정책(policy)) 또는 네트워크 혼잡 상태에서의 액션 등을 포함할 수 있다. 또한, 애플리케이션 프로파일(221)은 애플리케이션에 대한 트래픽 예측을 위해 트래픽 특성 또는 트래픽 예측에 대한 정보를 더 포함할 수 있다. 또한, 애플리케이션 프로파일(221)은 요구되는 QoS, 네트워크 혼잡 상태에서의 액션, 트래픽 특성 또는 트래픽 예측 등을 선택하기 위한 적어도 하나의 인덱스를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 인덱스로는, 애플리케이션 식별자, 애플리케이션에 대한 카테고리, 애플리케이션에 대한 네트워크 세션의 프로토콜 정보 또는 네트워크 혼잡 상태 여부(또는 네트워크 혼잡 정도) 등이 있을 수 있다.
예를 들어, 도 23을 참조하면, 애플리케이션 프로파일(221)은 애플리케이션 식별자 또는 프로토콜과 함께, 해당 애플리케이션 또는 프로토콜에 대응하는 요구되는 QoS(또는 정책), 네트워크 혼잡 상태에서의 액션, 트래픽 특성 또는 트래픽 예측 등이 저장된 매핑 테이블(2310, 2320)을 포함할 수 있다. 요구되는 QoS 또는 정책은 미리 설정된 QoS 레벨에 따라 QCI(QoS Class Identifier)로 표시될 수 있다. 또한, 요구되는 QoS 또는 정책은 패킷 전송 우선순위 또는 전송 레이트 등을 포함할 수 있다. 전송 레이트는 일례로, 전송 레이트 제한 값을 포함할 수 있다. 트래픽 특성 또는 트래픽 예측에 대한 정보는, 전송 레이트를 포함할 수 있으며, 일례로 평균 전송 레이트, 최소 전송 레이트, 최대 전송 레이트 등으로 나타낼 수 있다. 네트워크 혼잡 상태에서의 액션은 버퍼링 허여시간 정보 또는 패킷 전송에 대한 블로킹 여부 등을 포함할 수 있다. 버퍼링 허여시간 정보는 버퍼의 종류에 따라, 최대 임시(Temporary) 버퍼링 시간 또는 최대 장기(Long term) 버퍼링 시간 중 적어도 하나로 나타낼 수 있다.
또한, 품질 정책은 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션에 대한 프로토콜 정보에 기반하여 결정된 것일 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스부(210)는 전자 장치(100)로부터 애플리케이션 정보로서 애플리케이션 식별자와, 네트워크 세션 정보로서 프로토콜 정보를 수신할 수 있다. 제어부(230)는 서버 저장부(220)에 저장되는 애플리케이션 프로파일(221)을 액세스하여, 애플리케이션 프로파일(221)에서 애플리케이션 식별자 및 프로토콜 정보에 대응하는 품질 정책을 결정할 수 있다. 또한, 품질 정책의 결정에는, 트래픽 플로우를 모니터하여 획득되는 네트워크 혼잡 상태에 대한 정보가 필요할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 혼잡 상태에서의 액션은, 현재 또는 예측되는 트래픽 량이 미리 설정된 값(일 예로, 최대 트래픽 수용량) 이상이면 네트워크 혼잡 상태임을 검출하여, 지정된 액션(일례로, 패킷 전송에 대한 블로킹)을 수행하도록 하는 제어 정보일 수 있다.
또한, 품질 정책은 애플리케이션 프로파일(221)의 적어도 일부의 정보일 수 있다. 품질 정책은 애플리케이션 프로파일(221)에 포함된 정보중에서 적어도 하나의 인덱스에 의해 선택된 정보일 수도 있다.
또한, 제어부(230)는 애플리케이션에 대한 카테고리, 요구되는 QoS 또는 네트워크 혼잡 상태 등을 기반으로 네트워크 세션의 트래픽 플로우에 대한 품질 정책을 결정할 수 있다. 제어 서버(200)는 전자 장치로부터 애플리케이션 정보로서, 애플리케이션에 대한 카테고리 또는 요구되는 QoS 를 수신할 수도 있다.
또한, 제어부(230)는 애플리케이션 정보, 네트워크 세션 정보, 네트워크 혼잡 상태 또는 애플리케이션 프로파일(221) 등을 참조하여 적어도 하나의 판단 요소를 산출할 수 있다. 제어부(230)는 산출된 적어도 하나의 판단 요소를 미리 설정된 수학식, 미리 설정된 함수 또는 미리 설정된 정책 결정 테이블 등에 대입하여, 애플리케이션에 대한 네트워크 세션의 트래픽 플로우를 제어하는 품질 정책을 획득할 수도 있다.
또한, 품질 정책은 네트워크 혼잡 상태 등의 이벤트에 따라 제어 서버(200)에서 게이트웨이 또는 전자 장치로 전송되고, 게이트웨이 또는 전자 장치에서 이벤트에 한하여 일시적으로 사용되는 정보일 수 있다. 또한, 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보에 따른 품질 정책이 변경되어, 제어 서버(200)에서 게이트웨이 또는 전자 장치로 새로운 품질 정책의 적용이 명령되기 전까지, 게이트웨이 또는 전자 장치에서 수신된 품질 정책은 트래픽 품질 제어를 위해 지속적으로 유지되는 정보일 수도 있다.
도 7은 본 발명의 일 면에 따른 제어 서버가 주변 장치와 통신하는 기능을 나타내는 예시도이다.
제어 서버(200)에서 통신 인터페이스부(210)는 게이트웨이(240)와 신호를 송수신할 수 있다. 도 8을 참조하면, 전자 장치(100)가 네트워크(203)로 전송한 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보는, 네트워크(203)에 속하는 게이트웨이(240)를 통해 제어 서버(200)의 통신 인터페이스부(210)로 전송될 수 있다. 게이트웨이(240)는 수신되는 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 제어 서버(200)로 릴레이하거나, 데이터 패킷에 포함된 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 검출하여 제어 서버(200)로 전송하는 정책&과금 시행 기능 모듈(241)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이(240)는 P-GW이고, 정책&과금 시행 기능 모듈(241)은 PCEF(Policy and Charging Enforcement Function)일 수 있다. 또한, 게이트웨이(240)는 네트워크 혼잡 상태 또는 혼잡 정도를 검출하여 제어 서버(200)로 전송할 수 있다.
또한, 품질 정책이 결정되면, 제어 서버(200)의 제어부(230)는 통신 인터페이스부(210)가 게이트웨이(240)로 품질 정책을 전송하도록 제어할 수 있다. 게이트웨이(240)의 정책&과금 시행 기능 모듈(241)은 제어 서버(200)로부터 수신된 품질 정책에 따라 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어할 수 있다.
또한, 정책&과금 시행 기능 모듈(241)은 온라인 과금 시스템(281) 또는 오프라인 과금 시스템(283)과 연결될 수 있다. 정책&과금 시행 기능 모듈(241)은 패킷 사용량 또는 전송 속도 등을 확인하여 온라인 과금 시스템(281) 또는 오프라인 과금 시스템(283)에 전송할 수 있다. 정책&과금 시행 기능 모듈(241)은 온라인 과금 시스템(281) 또는 오프라인 과금 시스템(283)으로부터 제한 패킷 사용량 정보를 수신하여, 트래픽을 제한할 수도 있다. 또한, 온라인 과금 시스템(281)은 제어 서버(200)로 제한 패킷 사용량 정보 또는 과금에 따른 요구되는 QoS 를 전송함으로써, 제어 서버(200)가 게이트웨이(240)를 통해 제한 패킷 사용량 정보 또는 요구되는 QoS에 따라 트래픽 플로우를 제어할 수도 있다.
또한, 통신 인터페이스부(210)는 서비스 서버(250)의 애플리케이션 기능 모듈(251)로부터 애플리케이션 정보를 수신할 수 있다. 애플리케이션 정보는 애플리케이션 식별자, 애플리케이션에 대한 카테고리 또는 요구되는 QoS를 포함할 수 있다. 제어 서버(200)는 애플리케이션 정보를 이용하여, 애플리케이션 프로파일(221)을 업데이트할 수 있다. 또한, 애플리케이션 기능 모듈(251)은 애플리케이션 마켓 서버(미도시)에 포함될 수도 있다.
트래픽 검출 기능 모듈(261)은 패킷 조사 장치(260)에 포함되거나, 패킷 조사 장치(260)와 무관한 별도의 모듈일 수도 있다. 트래픽 검출 기능 모듈(261)은 트래픽을 모니터하여, 제어 서버(200)로 모니터에 대한 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 트래픽 검출 기능 모듈(261)은 애플리케이션 대한 네트워크 세션의 트래픽 특징(또는 패턴)을 모니터하거나, 트래픽 특징을 분석하여 애플리케이션에 대한 카테고리 또는 요구되는 QoS 등의 애플리케이션 정보를 추정할 수 있다. 통신 인터페이스부(210)는 트래픽 검출 기능 모듈(261)로부터 트래픽 특징 또는 애플리케이션 정보를 수신할 수 있다. 또한, 트래픽 검출 기능 모듈(261)은 네트워크 혼잡 상태 또는 네트워크 혼잡 정도에 대한 정보를 획득하여, 해당 정보를 통신 인터페이스부(210)로 전송할 수도 있다.
또한, 통신 인터페이스부(210)는 가입자 프로파일 저장소(290)로부터 사용자(또는 가입자)에 대응하는 요구되는 QoS 또는 정책 등을 수신할 수 있다. 또한, 제어 서버(200)의 제어부(230)는 상술된 결정 요소들과 함께 가입자 프로파일 저장소(290)로부터 수신된 사용자별 요구되는 QoS 또는 정책 등을 고려하여, 품질 정책을 결정할 수 있다.
또한, 게이트웨이(270)는 베어러 바인딩&이벤트 레포팅 기능 모듈(271)을 포함할 수 있으며, 베어러 바인딩&이벤트 레포팅 기능 모듈(271)은 베어러 바인딩에 대한 정보를 제어 서버(200)의 통신 인터페이스부(210)로 전송하거나, 게이트웨이에서 발생되는 이벤트를 제어 서버(200)로 레포팅 하는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 게이트웨이(270)는 S-GW(Serving Gateway) 또는 L-GW(Local Gateway)일 수 있으며, 베어러 바인딩&이벤트 레포팅 기능 모듈(271)은 BBERF(Bearer Binding and Event Reporting Function)일 수 있다.
통신 인터페이스부(210)와 신호를 송수신가능한 상술된 장치들 또는 모듈들은 적어도 그 일부가 제어 서버(200)에 포함되거나 함께 결합되어 구성되거나, 제어 서버(200)의 적어도 일부 기능이 모듈로 분리되어, 분리된 모듈이 통신 인터페이스부(210)와 통신 연결될 수도 있다. 예를 들어, 제어 서버는 게이트웨이(240)와 제어 서버(200)의 결합된 구성을 포함하거나, 제어 서버(200)에 트래픽 검출 기능 모듈(261)이 포함될 수도 있다. 또한, 애플리케이션 프로파일(221) 또는 서버 저장부(220)는 제어 서버(200)로부터 분리된 별도의 저장소일 수도 있다.
도 14 내지 도 16, 도 20 내지 도 22를 참조하여, 전자 장치에서 트래픽 품질을 제어하는 방법에 대해 설명된다. 일례로, 전자 장치는 도 3 또는 도 4에서 예시된 것일 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 면에 따른 전자 장치에서 트래픽 품질을 제어하는 방법을 나타내는 순서도이다.
단계(1405)에서, 전자 장치(100)는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션에 대한 애플리케이션 정보를 획득할 수 있다.
단계(1410)에서, 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송할 수 있다. 또한, 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보와 함께 네트워크 세션에 대한 네트워크 세션 정보를 제어 서버로 전송할 수 있다.
단계(1415)에서, 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보를 기반으로 제어되는 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 이용하여, 애플리케이션에 대한 통신(또는 통신 서비스)을 수행할 수 있다.
트래픽 플로우는 애플리케이션 정보를 기반으로 결정되는 품질 정책에 따라 제어되는 것일 수 있다. 애플리케이션 정보는 애플리케이션에 대한 애플리케이션 식별자, 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 품질 정책은 패킷 전송에 대한 블로킹 여부, 주파수 대역폭 정보, 전송 레이트 정보, 버퍼링 허여시간 정보 및 패킷 전송 우선순위 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
트래픽 플로우는 제어 서버에서 애플리케이션 정보를 기초로 결정되는 품질 정책에 따라 제어되는 것일 수 있다. 또한, 품질 정책은 애플리케이션 정보 및 네트워크 세션에 대한 프로토콜 정보를 기반으로 결정되는 것일 수 있다.
트래픽 플로우는 제어 서버가 제어 서버와 함께 네트워크에 속하는 게이트웨이로 제어 서버에서 애플리케이션 정보를 기초로 결정되는 품질 정책을 전송함으로써, 게이트웨이에서 품질 정책에 따라 제어되는 것일 수 있다.
또한, 전자 장치(100)는 제어 서버로부터 애플리케이션 정보를 기반으로 결정되는 품질 정책을 수신할 수 있다. 트래픽 플로우는 전자 장치(100)에서 제어 서버로부터 수신된 품질 정책에 따라 제어되는 것일 수 있다. 여기서, 품질 정책은 패킷 전송 우선순위 또는 해당 네트워크 세션에 대응하는 패킷의 블로킹 여부 등을 포함할 수 있다.
도 15는 도 14에서 애플리케이션 정보를 획득하는 동작을 보다 상세히 나타내는 순서도이다.
전자 장치(100)는 전자 장치(100)와 서비스 서버간 새로운 네트워크 세션의 형성을 위해, 서비스 서버로 전송될 전송 패킷이 생성되는 경우 및 서비스 서버로부터 수신 패킷이 수신된 경우 중 적어도 하나의 경우에 애플리케이션 정보를 획득하는 동작을 수행할 수 있다.
단계(1505)에서, 전자 장치(100)는 전송 패킷을 생성하거나, 수신 패킷을 수신할 수 있다.
단계(1510)에서, 전자 장치(100)는 전송 패킷 또는 수신 패킷이 새로운 네트워크 세션에 대한 것인지 여부를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)의 통신부(110)는 플로우 테이블을 확인하여 새로운 네트워크 세션의 발생 유무를 인지할 수 있다.
단계(1515)에서, 전자 장치(100)는 새로운 네트워크 세션 정보를 획득할 수 있다.
단계(1520)에서, 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 운영 체제를 이용하여 네트워크 세션에 대한 프로세스 식별자를 검출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 세션 매핑 테이블을 참조하여, 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 검출할 수 있다.
단계(1525)에서, 전자 장치(100)는 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보를 검출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 애플리케이션 매핑 테이블을 이용하여, 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보(일례로, 애플리케이션 식별자)를 검출할 수 있다.
도 16은 도 14에서 애플리케이션 정보를 전송하는 동작을 보다 상세히 나타내는 순서도이다.
애플리케이션 정보(또는 애플리케이션 정보 및 네트워크 세션 정보)를 전송하는 동작은, 전자 장치(100)가 애플리케이션 정보를 포함하는 무선 자원 제어(RRC, Radio Resource Control) 메시지, 비접속 계층(NAS, Non-Access Stratum) 메시지 및 데이터 패킷 중 적어도 하나를 네트워크로 전송함으로써, 애플리케이션 정보가 제어 서버에서 획득되도록 하는 동작일 수 있다.
도 16을 참조하면, 단계(1605)에서, 전자 장치(100)는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 RRC 메시지에 삽입할 수 있다. 단계(1610)에서, 전자 장치(100)는 RRC 메시지를 네트워크에 속하는 기지국으로 전송할 수 있다. RRC 메시지는 제어 정보를 송수신하기 위해 사용될 수 있다. 일례로, 전자 장치(100)가 전자 장치(100)에서 측정된 채널 상태를 기지국에 보고하기 위해 RRC 메시지가 사용될 수 있다.
또한, 단계(1615)에서, 전자 장치(100)는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 NAS 메시지에 삽입할 수 있다. 일례로, NAS 메시지에는 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 포함하는 정보 요소(Information Element)가 삽입될 수 있다. 단계(1620)에서, 전자 장치(100)는 NAS 메시지를 네트워크에 속하는 MME(Mobility Management Entity)로 전송할 수 있다.
예를 들어, 도 20을 참조하면, 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보를 포함하는 NAS 메시지를 기지국(205)으로 전송할 수 있다. 기지국은 NAS 메시지를 수신하면, MME(2010)로 NAS 메시지(또는 애플리케이션 정보)를 릴레이 할 수 있다. MME(2010)는 NAS 메시지에 포함된 애플리케이션 정보를 게이트웨이(2020)(일례로, S-GW)를 거쳐서 게이트웨이(240) 또는 제어 서버(200)로 전송할 수 있다. 게이트웨이(240)(일례로, P-GW)는 MME(2010) 또는 게이트웨이(2020)(일례로, S-GW)로부터 수신된 애플리케이션 정보를 제어 서버(200)로 릴레이 할 수 있다.
또한, 단계(1625)에서, 전자 장치(100)는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 데이터 패킷에 삽입할 수 있다. 단계(1630)에서, 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보를 포함하는 데이터 패킷을 게이트웨이(일례로, P-GW) 또는 해당 데이터 패킷의 목적지로 전송할 수 있다.
예를 들어, 도 21을 참조하면, 애플리케이션 정보는 데이터 패킷의 헤더(2110)에 삽입될 수 있다. 헤더(2110)의 Fragment Offset 필드(2120)를 사용하여 애플리케이션 정보를 나타낼 수 있다. Fragment Offset 필드(2120)는 IP(Internet Protocol) 패킷이 커서, 패킷이 둘 이상으로 잘려지는 경우 분할 또는 분할된 패킷의 순서를 나타내는데 사용될 수도 있다. TCP(Transmission Control Protocol) syn, Ack 패킷, 또는 크기가 작은 UDP 패킷에서는, 패킷의 분할이 불필요하므로, Fragment Offset 필드(2120)가 애플리케이션 정보를 전송하는데 사용될 수 있다. 또한, 헤더(2110)의 Options 필드(2130)를 사용하여 애플리케이션 정보를 나타낼 수도 있다.
또한, 네트워크로 전송되는 정보는 애플리케이션 정보와 함께 애플리케이션에 대한 네트워크 세션 정보를 포함할 수 있다.
또한, 애플리케이션 정보는, 애플리케이션이 제1 시점에 구동되는 경우와 제2 시점에 구동되는 경우에 전자 장치(100)에서 네트워크로 전송되는 애플리케이션 정보들 서로 다른 세부 정보로 구성된 것일 수 있다.
예를 들어, 도 22를 참조하면, 전자 장치(100)는 애플리케이션에 대한 정보로서, 애플리케이션 식별자, 카테고리 또는 요구되는 QoS 등을 매핑 테이블(2220)로 저장할 수 있다. 전자 장치(100)에서 애플리케이션 식별자 ‘A’에 대응하는 애플리케이션이 구동되면, 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보로서, 카테고리 인덱스인 ‘12’ 또는 요구되는 QoS인 ‘10, 4’를 제어 서버(200)로 전송할 수 있다.
일례로, 전자 장치(100)에서 애플리케이션이 최초 구동되는 경우에, 매핑 테이블(2220)에서 애플리케이션의 식별자 ‘B’가 검출되지 않으면, 단계(2205)에서 전자 장치(100)는 제어 서버(200)로 애플리케이션 정보로서 애플리케이션 식별자 ‘B’를 제어 서버로 전송할 수 있다. 단계(2210)에서, 제어 서버(200)는 전자 장치(100)로 애플리케이션 식별자 ‘B’에 대응하는 카테고리 및 요구되는 QoS 중 적어도 하나를 전송할 수 있다.
전자 장치(100)는 애플리케이션 식별자 ‘B’에 대응하는 카테고리(일례로, 카테고리 인덱스인 ‘9’) 및 요구되는 QoS(일례로, QCI인 ‘3, 6’) 중 적어도 하나를 제어 서버(200)로부터 수신하고, 수신된 애플리케이션의 세부 정보를 매핑 테이블(2220)에 추가함으로써 업데이트된 매핑 테이블(2225)을 유지할 수 있다. 애플리케이션 식별자 ‘B’를 갖는 애플리케이션이 재구동되는 경우, 단계(2215)에서, 전자 장치(100)는 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 포함하는 애플리케이션 정보를 제어 서버(200)로 전송할 수 있다.
또한, 제어 서버(200)에서 애플리케이션 식별자가 서버 저장부에 저장된 애플리케이션 프로파일에서 검출되지 않거나, 애플리케이션에 대한 카테고리 및 QoS가 모두 애플리케이션 프로파일에 없는 경우, 제어 서버(200)는 전자 장치(100)로 애플리케이션에 대한 카테고리를 요청할 수 있다. 전자 장치(100)는 전자 장치(100)의 사용자 인터페이스부를 이용하여, 사용자로부터 애플리케이션에 대한 카테고리를 수신할 수 있다. 일례로, 애플리케이션에 대한 카테고리의 요청이 수신되면, 전자 장치(100)는 애플리케이션이 실행되거나 종료되는 시점에 카테고리의 지정을 요청하는 사용자 인터페이스를 사용자에게 제공할 수 있다.
또한, 애플리케이션 정보를 전송하는 방식은 상술된 것으로 한정되지 않고 다양한 방식이 사용될 수 있음에 유의해야 한다. 애플리케이션 정보를 전송하는 방식으로는 하나 또는 복수의 방식들이 함께 사용될 수도 있다.
도 17 내지 도 19, 도 24 및 도 25를 참조하여, 제어 서버에서 트래픽 품질을 제어하는 방법에 대해 설명된다. 일례로, 제어 서버는 도 6 또는 도 7에서 예시된 것일 수 있다.
도 17은 본 발명의 일 면에 따른 제어 서버에서 트래픽 품질을 제어하는 방법을 나타내는 순서도이다.
단계(1705)에서, 제어 서버(200)는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션에 대한 애플리케이션 정보를 전자 장치로부터 수신할 수 있다. 여기서, 애플리케이션 정보는 애플리케이션에 대한 애플리케이션 식별자, 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 애플리케이션 정보는 전자 장치와 서비스 서버간 네트워크 세션의 형성을 위해, 전자 장치에서 서비스 서버로 전송될 전송 패킷이 생성되는 경우 또는 서비스 서버로부터 전자 장치로 수신 패킷이 수신된 경우에 획득되는 것일 수 있다. 또한, 애플리케이션 정보는 전자 장치에서 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자 및 프로세스 식별자에 대응하는 애플리케이션 정보가 검출됨으로써 획득될 수 있다.
또한, 전자 장치로부터 수신된 애플리케이션 정보가 애플리케이션 식별자이면, 제어 서버(200)는 애플리케이션 식별자에 대응하는 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 전자 장치로 전송할 수 있다. 제어 서버(200)가 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 전자 장치로 전송한 이후, 제어 서버(200)에서 전자 장치로부터 수신된 애플리케이션 정보는 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나일 수 있다.
또한, 제어 서버(200)는 애플리케이션 정보에 대응하는 품질 정책에 대한 정보를 포함하는 애플리케이션 프로파일을 서버 저장부에 유지할 수 있다.
단계(1710)에서, 제어 서버(200)는 애플리케이션 정보를 기반으로 품질 정책을 결정할 수 있다. 여기서, 품질 정책은 패킷 전송에 대한 블로킹 여부, 주파수 대역폭 정보, 전송 레이트 정보, 버퍼링 허여시간 정보 및 패킷 전송 우선순위 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 품질 정책을 결정하는 동작은, 서버 저장부에 저장된 애플리케이션 프로파일에서, 애플리케이션 정보 및 네트워크 세션에 대한 프로토콜 정보에 기반하여 설정된 품질 정책에 대한 정보를 검출하는 동작을 포함할 수 있다. 또한, 품질 정책을 결정하는 동작은, 카테고리, QoS 및 네트워크 혼잡 상태 중 적어도 하나를 기반으로 네트워크 세션의 트래픽 플로우에 대한 품질 정책을 결정하는 동작일 수 있다.
단계(1715)에서, 제어 서버(200)는 품질 정책에 따라 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어 서버(200)는, 제어 서버(200)와 함께 네트워크에 속하는 게이트웨이에서, 품질 정책에 따라 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우가 제어되도록, 게이트웨이로 결정된 품질 정책을 전송할 수 있다. 또한, 제어 서버(200)는, 품질 정책에 따라 전자 장치에서 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우가 제어되도록, 전자 장치로 품질 정책을 전송할 수 있다.
도 18은 도 17에서 제어 서버에서 애플리케이션 정보를 수신하는 동작을 보다 상세히 나타내는 순서도이다.
제어 서버(200)에서 애플리케이션 정보를 수신하는 동작은, 전자 장치로부터 전송되는 애플리케이션 정보를 포함하는 RRC 메시지, NAS 메시지 및 데이터 패킷 중 적어도 하나로부터, 애플리케이션 정보를 획득하는 동작일 수 있다.
예를 들어, 단계(1805)에서, 기지국은 전자 장치로부터 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 포함하는 RRC 메시지를 수신할 수 있다. 단계(1810)에서, 기지국은 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 제어 서버(200)로 릴레이할 수 있다. 단계(1835)에서, 제어 서버(200)는 기지국으로부터 전송된 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 수신할 수 있다.
또한, 단계(1815)에서, MME는 전자 장치로부터 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 포함하는 NAS 메시지를 수신할 수 있다. 단계(1820)에서, MME는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 릴레이할 수 있다. 단계(1835)에서, 제어 서버(200)는 MME로부터 전송된 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 수신할 수 있다.
또한, 단계(1825)에서, 게이트웨이는 전자 장치로부터 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 포함하는 데이터 패킷을 수신할 수 있다. 단계(1830)에서, 게이트웨이는 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 릴레이할 수 있다. 단계(1835)에서, 제어 서버(200)는 게이트웨이로부터 전송된 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 수신할 수 있다.
도 19는 도 17에서 제어 서버에서 품질 정책을 결정하는 동작을 보다 상세히 나타내는 순서도이다.
전자 장치(100)로부터 애플리케이션 정보로서 애플리케이션 식별자가 수신되면, 단계(1905)에서 제어 서버(200)는, 애플리케이션 식별자가 애플리케이션 프로파일에서 검출되고, 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나가(또는 모두) 애플리케이션 프로파일에 있는지 여부를 학인할 수 있다.
애플리케이션 식별자가 애플리케이션 프로파일에서 검출되고, 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나가(또는 모두) 애플리케이션 프로파일에 있는 경우, 단계(1910)에서 제어 서버(200)는 애플리케이션 프로파일에서 애플리케이션 식별자에 대응하는 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 검출할 수 있다. 또한, 애플리케이션 프로파일을 참조하여 애플리케이션 식별자에 대응하는 품질 정책이 결정 가능한 경우, 단계(1910)는 생략될 수도 있다. 단계(1910)이 생략되면, 단계(1945)에서 애플리케이션 프로파일과 애플리케이션 정보(일례로, 애플리케이션 식별자)를 기반으로 품질 정책이 결정될 수도 있다.
애플리케이션 정보에 속하는 애플리케이션 식별자가 서버 저장부에 저장된 애플리케이션 프로파일에서 검출되지 않거나, 애플리케이션 정보 중에서 애플리케이션에 대한 카테고리 및 QoS가 모두 애플리케이션 프로파일에 없는 경우, 제어 서버(100)는 단계(1915), 단계(1925) 또는 단계(1935)로 진입하여 동작을 수행할 수 있다.
단계(1915)에서, 제어 서버(200)는 애플리케이션 마켓 서버로 애플리케이션 정보로서 애플리케이션 식별자를 전송할 수 있다. 단계(1920)에서, 제어 서버(200)는 애플리케이션 마켓 서버로부터, 애플리케이션 식별자에 대응하는 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 수신할 수 있다.
또한, 단계(1925)에서, 제어 서버(200)는 애플리케이션에 대한 트래픽을 모니터할 수 있다. 단계(1930)에서, 제어 서버(200)는 모니터된 트래픽의 특징을 기반으로, 애플리케이션 식별자에 대응하는 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 결정할 수 있다.
또한, 단계(1935)에서, 제어 서버(200)는 전자 장치로 애플리케이션에 대한 카테고리를 요청할 수 있다. 단계(1940)에서, 제어 서버(200)는 전자 장치로부터 애플리케이션에 대응하는 카테고리를 수신할 수 있다.
단계(1945)에서, 제어 서버(200)는 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우 상태, 카테고리 및 QoS 중 적어도 하나를 기반으로 품질 정책을 결정할 수 있다. 예를 들어, 제어 서버(200)는 서버 저장부의 애플리케이션 프로파일에서, 애플리케이션 식별자, 애플리케이션에 대한 카테고리, 애플리케이션에 대한 네트워크 세션의 프로토콜 정보 또는 네트워크 혼잡 상태 여부(또는 네트워크 혼잡 정도) 등을 참조하여, 요구되는 QoS, 네트워크 혼잡 상태에서의 액션 등을 선택하거나 결정할 수 있다.
도 24 및 도 25는 본 발명의 일 면에 따른 트래픽 플로우 제어를 나타내는 예시도이다.
전자 장치(100)는 애플리케이션을 이용하여 전자 장치(100)과 서비스 서버(250)간 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일례로, 서비스 서버(250)는 제1 서버와 제2 서버를 포함할 수 있다. 전자 장치(100)과 서비스 서버(250)는 네트워크를 통해 통신 링크가 형성될 수 있으며, 네트워크에는 기지국(205)(일례로, eNB), 게이트웨이(240)(일례로, P-GW) 또는 제어 서버(200)(일례로, PCRF) 등이 포함될 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)에서 애플리케이션 식별자 ‘A’ 또는 ‘B’에 대응하는 애플리케이션 ‘A’ 또는 애플리케이션 ‘B’가 구동될 수 있다. 애플리케이션 ‘A’가 구동되면, 전자 장치(100)와 제1 서버간 통신 링크에 대한 제1 네트워크 세션 및 전자 장치(100)와 제2 서버간 통신 링크에 대한 제2 네트워크 세션이 발생될 수 있다. 또한, 애플리케이션 ‘B’가 구동되면, 전자 장치(100)와 제2 서버간 통신 링크에 대한 제3 네트워크 세션 및 제4 네트워크 세션이 발생될 수 있다. 여기서, 제3 네트워크 세션과 제4 네트워크 세션은 프로토콜이 서로 다른 것일 수 있다. 일례로, 프로토콜에는 TCP, UDP, RTP, HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), SSL(Secure Socket layer), RTCP(Real Time Transport Control Protocol), SIP(Session Initiation Protocol), SDP(Session Description Protocol) 등이 있을 수 있다.
도 24를 참조하면, 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보 또는 새로운 네트워크 세션 정보를 탐지하여, 애플리케이션 정보 또는 새로운 네트워크 세션 정보를 제어 서버(200)로 보고할 수 있다. 제어 서버(200)는 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 기반으로 품질 정책을 결정할 수 있다. 예를 들어, 제어 서버(200)는 품질 정책에 대한 정보로서, 애플리케이션 식별자 또는 프로토콜에 대응하는 제어 테이블(2410)을 게이트웨이(240)로 전송할 수 있다.
게이트웨이(240)는 제어 테이블(2410)을 참조하여, 네트워크 세션에 대응하는 트래픽 플로우를 제어할 수 있다. 제어 테이블(2410)에, 애플리케이션 ‘A’에 대응하는 제1 네트워크 세션 및 제2 네트워크 세션에 대해서, 네트워크 혼잡 상태에서의 액션으로서 패킷 전송에 대한 블로킹이 포함되어 있을 수 있다. 네트워크 혼잡 상태에서, 게이트웨이(240)는 제어 테이블(2410)에 따라 제1 네트워크 세션 및 제2 네트워크 세션에 대한 패킷 전송을 블로킹할 수 있다. 또한, 네트워크 혼잡 상태에서, 게이트웨이(240)는 제어 테이블(2410)에 따라 프로토콜이 RTP인 제3 네트워크 세션에 대한 패킷은 높은 우선 순위로 전송되도록 제어하고, 다른 프로토콜이 사용되는 제4 네트워크 세션에 대한 패킷은 블로킹을 수행하거나, 패킷을 폐기할 수 있다. RTP를 사용하는 통신 서비스로는 VoIP(Voice over IP) 또는 영상 통화 등이 있을 수 있다.
또한, 도 25를 참조하면, 전자 장치(100)는 애플리케이션 정보 또는 새로운 네트워크 세션 정보를 탐지하여, 애플리케이션 정보 또는 새로운 네트워크 세션 정보를 제어 서버(200)로 보고할 수 있다. 제어 서버(200)는 애플리케이션 정보 또는 네트워크 세션 정보를 기반으로 품질 정책을 결정할 수 있다. 예를 들어, 제어 서버(200)는 품질 정책에 대한 정보로서, 애플리케이션 식별자 또는 프로토콜에 대응하는 제어 테이블(2510)을 전자 장치(100)로 전송할 수 있다.
도 8을 참조하면, 전자 장치(100)는 제어 서버(200)로부터 전송된 품질 정책에 대한 정보를 게이트웨이의 정책&과금 시행 기능 모듈(241)을 통해 수신할 수 있다. 전자 장치(100)의 애플리케이션 검출 모듈(111)은 수신된 품질 정책에 따라 데이터 플레인 모듈(112)을 제어함으로써, 애플리케이션에 대한 네트워크 세션의 패킷 생성 또는 전송에 대한 처리를 제어할 수 있다.
또한, 전자 장치(100)에서 품질 정책의 적용을 벗어나기위한 부정 사용 또는 해킹 등을 방지하기 위해, 전자 장치(100)는 운영 체제(122)가 변경되는 것을 체크하거나, 허가되지 않은 시스템 레벨 또는 시스템 파일로의 접근을 검출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(100)는 운영 체제에 대한 플래시 카운터(flash counter)를 관리할 수 있다. 전자 장치(100)는 운영 체제가 업데이트될 때마다 증가되는 플래시 카운터의 값을 네트워크(203)(또는 제어 서버(200))로 전송할 수 있다. 일례로, 전자 장치(100)는 네트워크 세션 정보, 애플리케이션 정보 및 플래시 카운터의 값을 제어 서버(200)로 전송할 수 있다. 제어 서버(200)는 사업자 또는 서비스 제공자로부터 허락된 운영 체제(122)의 공식(official) 업데이트에 따른 플래시 카운터의 값과 전자 장치(100)로부터 수신된 플래시 카운터의 값을 비교할 수 있다. 제어 서버(200)는 비교 결과 동일한 경우, 전자 장치(100)로부터 수신된 애플리케이션 정보 등이 신뢰할 수 있다고 판단할 수 있다. 또한, 제어 서버(200)는 비공식의 운영 체제 이미지에 의해 변경된 플래시 카운터의 값이 검출되는 경우, 전자 장치(100)에 허가되지 않은 접근이 있었다고 판단할 수 있다. 전자 장치(100)에 허가되지 않은 접근이 있었다고 판단되는 경우, 제어 서버(200)는 해당 네트워크 세션에 대응하는 트래픽을 블로킹하거나, 최저 데이터 레이트 또는 디폴트(default) 대역폭이 할당되도록 품질 정책을 결정할 수도 있다. 또한, 전자 장치(100)의 애플리케이션 검출 모듈(111)에서 플래시 카운터 값을 네트워크(203)로부터 수신된 값과 비교하고, 비교 결과에 따라 애플리케이션으로 인한 네트워크 세션에 대한 통신 수행 여부가 결정될 수도 있다.
전자 장치(100)는 제어 테이블(2510)을 참조하여, 네트워크 세션에 대응하는 트래픽 플로우를 제어할 수 있다. 제어 테이블(2510)에, 애플리케이션 ‘A’에 대응하는 제1 네트워크 세션 및 제2 네트워크 세션에 대해서, 네트워크 혼잡 상태에서의 액션으로서 패킷 전송에 대한 블로킹이 포함되어 있을 수 있다. 네트워크 혼잡 상태에서, 전자 장치(100)는 제어 테이블(2510)에 따라 제1 네트워크 세션 및 제2 네트워크 세션에 대한 패킷 전송을 블로킹할 수 있다. 또한, 네트워크 혼잡 상태에서, 전자 장치(100)는 제어 테이블(2410)에 따라 프로토콜이 RTP인 제3 네트워크 세션에 대한 패킷은 높은 우선 순위로 전송되도록 제어하고, 다른 프로토콜이 사용되는 제4 네트워크 세션에 대한 패킷은 블로킹을 수행하거나, 패킷을 폐기할 수 있다.
도 26는 본 발명의 일 면에 따른 애플리케이션에 대한 통신 서비스 및 트래픽 품질 제어의 관계를 나타내는 예시도이다.
전자 장치는 운영 체제를 통해 애플리케이션을 포함한 복수의 애플리케이션들에 대한 설치 및 구동이 가능한 휴대용 단말을 포함할 수 있다.
도 16을 참조하면, 적어도 하나의 전자 장치에서 애플리케이션 ‘app A’, 애플리케이션 ‘app B’ 또는 애플리케이션 ‘app C’가 구동될 수 있다. 애플리케이션들에게 서비스를 제공하는 서비스 서버들로는, 날씨 정보를 제공하는 ‘site A’, 교통 정보를 제공하는 ‘site B’, 지도 정보를 제공하는 ‘site C’ 또는 소셜 정보를 제공하는 ‘site D’가 있을 수 있다.
예를 들어, 제어 서버 또는 게이트웨이는 네트워크의 트래픽 플로우로부터 데이터 패킷을 조사하여, 데이터 패킷에 포함된 네트워크 세션 정보를 이용하여 서비스 서버(일례로, ‘site D’)에 대한 트래픽 량을 측정하거나 예측할 수 있다. 네트워크 혼잡 상태가 되거나, 혼잡 상태가 예상되는 경우, 네트워에서는 제어 서버 또는 게이트웨이가 서비스 서버 ‘site D’에 대해 제1 액세스 제어(2610)할 수 있다.
일례로, 제어 서버는 게이트웨이로 품질 정책으로서, 네트워크 혼잡 상태에서 ‘site D’와 관련된 패킷 전송을 블로킹하는 액션을 명령할 수 있다. 목적지 주소 또는 소스 주소 등 ‘site D’와 관련된 정보를 갖는 네트워크 세션 정보가 데이터 패킷에 포함되고, 해당 네트워크 세션이 새로운 통신 링크 형성을 위한 액세스로 발생된 것이고, 네트워크 혼잡 상태가 예상되는 경우, 게이트웨이는 제1 액세스 제어(2610)로서 ‘site D’와 관련된 정보를 갖는 새로운 네트워크 세션에 대한 트래픽을 블로킹하거나 해당 패킷을 폐기할 수 있다.
제1 액세스 제어(2610)가 수행되면, 서비스 서버 ‘site D’와 통신 연결이 필요한 ‘app B’와 ‘app C’를 구동하는 적어도 하나의 전자 장치는, ‘site D’로부터 소셜 정보를 제공받지 못하므로, ‘app B’와 ‘app C’와 관련된 기능 또는 통신 서비스의 수행이 불가능할 수 있다.
또한, 제어 서버는 전자 장치로부터 수신된 애플리케이션 정보 또는 세션 정보에 따라, 트래픽 량을 예측하거나 애플리케이션에 대한 네트워크 세션의 트래픽 플로우를 제어할 수 있다. 이 경우, 네트워크에서 데이터 패킷을 조사하여 트래픽 예측하는 방식보다 정확한 트래픽 품질 제어가 가능하거나, 트래픽 예측 비용이 적게 소비될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 혼잡 상태가 되거나, 혼잡 상태가 예상되는 경우, 제어 서버는 애플리케이션 ‘app C’의 네트워크 세션에 대해서 제2 액세스 제어(2620)할 수 있다. 제어 서버는 게이트웨이 또는 ‘app C’를 구동하는 적어도 하나의 전자 장치로, 품질 정책으로서 네트워크 혼잡 상태에서 ‘app C’에 대한 네트워크 세션의 패킷 전송을 블로킹하는 액션을 명령할 수 있다. 게이트웨이 또는 ‘app C’를 구동하는 적어도 하나의 전자 장치는 제2 액세스 제어(2620)로서 ‘app C’와 관련된 정보를 갖는 새로운 네트워크 세션에 대한 패킷의 전송을 블로킹하거나 해당 패킷을 폐기할 수 있다.
제2 액세스 제어(2620)가 수행되면, ‘app C’를 구동하는 적어도 하나의 전자 장치는, ‘app C’에 필요한 서비스 서버 ‘site B’의 교통 정보 및 ‘site D’의 소셜 정보를 요청하거나 수신하지 못하므로, ‘app C’와 관련된 기능 또는 통신 서비스의 수행이 불가능할 수 있다. 이때, ‘app C’를 제외한 다른 애플리케이션들에 대해서는 서비스 서버 ‘site B’ 및 ‘site D’로의 액세스가 차단되지 않았으므로, 애플리케이션 ‘app A’ 및 ‘app B’를 구동하는 적어도 하나의 전자 장치에서는 ‘app A’ 및 ‘app B’에 대한 서비스가 제공될 수 있다.
또한, 제어 서버는 서비스 서버의 접속 량 및 애플리케이션에 따른 트래픽 특징 등을 고려하여 제1 액세스 제어(2610) 및 제2 액세스 제어(2620)가 선택적으로 수행되도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 14 내지 도 19를 통해 트래픽 품질을 제어하는 절차 또는 방법으로 설명된 동작들은 그 순서가 임의로 변경되거나 동작들 중 일부가 생략될 수도 있다. 또한, 동작들은 앞서 상술된 실시예들의 일부가 결합되어 실시될 수도 있다.
또한, 도 14 내지 도 19에서 설명된 일 실시예에 대한 프로그램은 소프트웨어, 하드웨어 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합으로 구성될 수 있다는 것은 통상의 지식인에 의해 이해될 수 있다. 또한, 일 실시예에 대한 프로그램은 기록 매체에 기록될 수 있으며, 통신망을 통해 서버 또는 컴퓨터로부터 전자 장치 또는 제어 서버로 다운로드될 수도 있다.

Claims (16)

  1. 통신 시스템의 제어 서버에서 트래픽 전송을 제어하는 방법에 있어서,
    네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션의 정보를 수신하는 단계;
    네트워크 노드로부터 상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 수신한 애플리케이션 정보 및 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보 중 적어도 하나를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어하는 단계를 포함하는 트래픽 전송 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 플로우를 제어하는 방법은
    상기 결정된 트래픽 품질 정책을 상기 네트워크와 관련된 게이트웨이 및 전자 장치 중 적어도 하나에 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 상기 게이트웨이 및 상기 전자 장치 중 적어도 하나의 노드에서 트래픽 전송이 제어되는 것을 특징으로 하는 트래픽 전송 제어 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 애플리케이션 정보는
    상기 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 기반으로 획득될 수 있으며, 애플리케이션 식별자, 애플리케이션 카테고리 및 애플리케이션의 서비스 품질(quality of service, QoS) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 전송 제어 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 애플리케이션의 정보를 수신하는 단계는
    상기 네트워크 세션과 관련된 전자 장치로부터 전송되는 무선 자원 제어(RRC, Radio Resource Control) 메시지, 비접속 계층(NAS, Non-Access Stratum) 메시지 및 데이터 패킷 중 적어도 하나에 포함된 정보로부터 상기 애플리케이션의 정보를 수신하는 단계 또는
    상기 애플리케이션에 대응하는 마켓 서버로부터 수신된 정보를 기반으로 상기 애플리케이션의 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 전송 제어 방법.
  5. 통신 시스템의 전자 장치에서 트래픽 송수신 방법에 있어서,
    네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송하는 단계; 및
    상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황 및 상기 애플리케이션 정보를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 제어되는 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 통해 트래픽을 송수신하는 단계를 포함하는 트래픽 송수신 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제어 서버로부터 상기 트래픽 품질 정책과 관련된 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 트래픽 품질 정책과 관련된 정보를 기반으로 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 송수신 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 애플리케이션 정보는
    상기 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 기반으로 획득될 수 있으며, 애플리케이션 식별자, 애플리케이션 카테고리 및 애플리케이션의 서비스 품질(quality of service, QoS) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 송수신 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 애플리케이션 정보를 제어 서버로 전송하는 단계는
    상기 애플리케이션 정보를 무선 자원 제어(RRC, Radio Resource Control) 메시지, 비접속 계층(NAS, Non-Access Stratum) 메시지 및 데이터 패킷 중 적어도 하나에 포함시켜 상기 제어 서버에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 트래픽 송수신 방법.
  9. 통신 시스템에서 트래픽 전송을 제어하는 제어 서버에 있어서,
    단말을 포함하는 네트워크 노드와 신호를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 송수신부를 제어하고, 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션의 정보를 수신하고, 상기 네트워크 노드로부터 상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보를 수신하고, 상기 수신한 애플리케이션 정보 및 네트워크 혼잡 상황과 관련된 정보 중 적어도 하나를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어하는 제어부를 포함하는 제어 서버.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 결정된 트래픽 품질 정책을 상기 네트워크와 관련된 게이트웨이 및 전자 장치 중 적어도 하나에 전송하고,
    상기 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 상기 게이트웨이 및 상기 전자 장치 중 적어도 하나의 노드에서 트래픽 전송이 제어되는 것을 특징으로 하는 제어 서버.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 애플리케이션 정보는
    상기 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 기반으로 획득될 수 있으며, 애플리케이션 식별자, 애플리케이션 카테고리 및 애플리케이션의 서비스 품질(quality of service, QoS) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 서버.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 네트워크 세션과 관련된 전자 장치로부터 전송되는 무선 자원 제어(RRC, Radio Resource Control) 메시지, 비접속 계층(NAS, Non-Access Stratum) 메시지 및 데이터 패킷 중 적어도 하나에 포함된 정보로부터 상기 애플리케이션의 정보를 수신하거나 상기 애플리케이션에 대응하는 마켓 서버로부터 수신된 정보를 기반으로 상기 애플리케이션의 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 제어 서버.
  13. 통신 시스템에서 트래픽을 송수신하는 전자 장치에 있어서,
    제어 서버를 포함하는 네트워크 노드와 신호를 송수신하는 송수신부; 및
    상기 송수신부를 제어하고, 네트워크 세션에 대응하는 애플리케이션 정보를 상기 제어 서버로 전송하고, 상기 네트워크 세션과 관련된 네트워크 혼잡 상황 및 상기 애플리케이션 정보를 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 결정된 트래픽 품질 정책을 기반으로 제어되는 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 통해 트래픽을 송수신하는 제어부를 포함하는 전자 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 제어 서버로부터 상기 트래픽 품질 정책과 관련된 정보를 수신하고, 상기 수신된 트래픽 품질 정책과 관련된 정보를 기반으로 상기 네트워크 세션에 대한 트래픽 플로우를 제어하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 애플리케이션 정보는
    상기 네트워크 세션에 대응하는 프로세스 식별자를 기반으로 획득될 수 있으며, 애플리케이션 식별자, 애플리케이션 카테고리 및 애플리케이션의 서비스 품질(quality of service, QoS) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 애플리케이션 정보를 무선 자원 제어(RRC, Radio Resource Control) 메시지, 비접속 계층(NAS, Non-Access Stratum) 메시지 및 데이터 패킷 중 적어도 하나에 포함시켜 상기 제어 서버에 전송하는 것을 특징으로 하는 전자 장치.
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