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KR101632254B1 - 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법, 제어 서버 및 단말 - Google Patents

다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법, 제어 서버 및 단말 Download PDF

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KR101632254B1
KR101632254B1 KR1020147027223A KR20147027223A KR101632254B1 KR 101632254 B1 KR101632254 B1 KR 101632254B1 KR 1020147027223 A KR1020147027223 A KR 1020147027223A KR 20147027223 A KR20147027223 A KR 20147027223A KR 101632254 B1 KR101632254 B1 KR 101632254B1
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KR
South Korea
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communication system
terminal
wireless communication
link
service
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KR1020147027223A
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한타오 리
민 후앙
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후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Abstract

본 발명의 실시예는 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법, 제어 서버 및 단말을 제공한다. 상기 방법은, 제어 서버가, 제1 설정 조건에 따라, 단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하는 단계; 상기 제어 서버가, 제2 설정 조건에 따라, 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택하는 단계; 및 상기 제어 서버가, 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용되는 제어 정보를 상기 기본 링크 상에서 상기 단말로 전송하는 단계를 포함한다. 본 발명의 실시예는 무선 리소스의 이용률 및 다중모드 무선 통신 환경에서의 사용자 경험을 향상시킨다.

Description

다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법, 제어 서버 및 단말{METHOD FOR CONTROLLING MULTIMODE RADIO COMMUNICATIONS SYSTEM, CONTROL SERVER AND TERMINAL}
본 출원은 2012년 2월 29일 중국 특허청에 제출된 중국특허출원 제201210050093.X호 “다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법, 제어 서버 및 단말”에 대하여 우선권을 주장하며, 이는 본 출원 명세서에 참조로서 전체적으로 통합되었다.
본 발명은 이동 통신 기술 분야에 관한 것으로서, 특히, 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법, 제어 서버 및 단말에 관한 것이다.
종래의 이동 통신 시스템은 다양한 무선 네트워크를 포함하며, 개별적인 무선 액세스 기술은 용량, 커버리지, 데이터율 및 이동 지원 능력 등의 면에서 각각의 특성을 가진다. 종래의 무선 액세스 기술의 계속적인 발전과 함께, 새로운 무선 액세스 기술이 부상되었다. 이와 같은 기술들은 상호 보완적이거나, 중복되거나, 통합되었다. 최근에는, 다중모드 무선 통신 시스템을 강화하기 위한 다양한 해결책이 잇따라 부상하고 있다. 다중모드 무선 시스템을 강화하기 위한 해결책으로는 사용자에게 단일화된 무선 서비스가 있다.
종래 기술에 따르면, 다중모드 단말이 서로 다른 서비스를 사용할 경우, 중심 네트워크 측의 게이트웨이는 서비스 특성에 따라 서비스 데이터를 서로 다른 무선 통신 시스템으로 분산시키는데, 이로 인하여 다중모드 무선 통신 시스템의 무선 리소스의 이용률이 낮아진다.
본 발명의 실시예는 다중모드 무선 통신 시스템의 무선 리소스 활용도와 사용자 경험을 향상시키기 위한 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법, 제어 서버 및 단말을 제공한다.
일 측면에 따라, 본 발명의 일 실시예는, 제어 서버가, 제1 설정 조건에 따라, 단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하는 단계; 상기 제어 서버가, 제2 설정 조건에 따라, 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택하는 단계; 및 상기 제어 서버가, 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용되는 제어 정보를 상기 기본 링크 상에서 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하는 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시예는, 단말과 상기 다중 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 구축되는 기본 링크 상에서 상기 단말이, 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 수신하는 단계; 및 상기 단말이, 상기 제어 정보에 지시된 상기 서비스 통신 시스템에 의해 각각의 서비스를 위한 대응하는 링크를 구축 및/또는 해제하는 단계(S202)를 포함하고, 상기 제어 정보는 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용되며, 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템은 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 제어 서버에 의해 선택되는, 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법을 더 제공한다.
다른 측면에 따라, 본 발명의 일 실시예는, 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 제1 설정 조건에 따라 구축하고; 제2 설정 조건에 따라, 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택하는 프로세서(processor); 및 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용되는 제어 정보를 상기 기본 링크 상에서 상기 단말로 전송하는 트랜시버(transceiver)를 포함하는 제어 서버를 더 제공한다.
또 다른 측면에 따라, 본 발명은, 단말과 다중 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 구축되는 기본 링크 상에서, 제어 서버에 의해 전송되고 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용되는 제어 정보를 수신하는 트랜시버; 및 상기 제어 정보에 지시된 상기 서비스 통신 시스템에 의해 각각의 서비스를 위한 대응하는 링크를 구축 및/또는 해제하는 프로세서를 포함하고, 상기 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템은 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 제어 서버에 의해 선택되는, 단말을 더 제공한다.
다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법에 따르면, 본 발명의 일 실시예에서는 제어 서버 및 단말이 제공되고, 무선 액세스 네트워크 측에 배치된 제어 서버는 먼저 단말과 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하며, 그 후에 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송하고, 이에 따라 각각의 서비스에 대한 제어 서버에 의해 결정된 서비스 통신 시스템에 따라 대응하는 링크를 구축 또는 방출하도록 단말을 제어함으로써, 무선 리소스의 이용률 및 다중모드 무선 통신 환경에서의 사용자 경험을 향상시킨다.
본 발명 또는 종래 기술의 실시예에서의 기술적 해결책을 보다 명확하게 설명하기 위해, 이하에서는 실시예 또는 종래 기술을 설명하기 위한 참조 도면에 대해 간략히 소개한다. 보다 명확하게는, 이하 설명의 참조 도면은 본 발명의 일부 실시예를 도시한 것이며, 당업자는 창조적 수고 없이 이 참조 도면을 통해 다른 도면도 도출해낼 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법의 일 실시예를 나타낸 흐름도이다.
도 2는 본 발명에 따른 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법의 다른 일 실시예를 나타낸 흐름도이다.
도 3a, 도 3b 및 도 3c는 본 발명에 따른 기본 링크 구축 및 기본 링크 업데이트의 일 실시예를 나타낸 흐름도이다.
도 4a, 도 4b 및 도 4c는, 본 발명에 따라, 기본 링크 상에서, 서비스 전송을 수행하기 위해 다양한 통신 시스템을 사용하는 단말 제어의 일 실시예를 나타낸 흐름도이다.
도 5a 및 도 5b는, 본 발명에 따라, 기본 링크 상에서, 서비스 전송을 수행하기 위해 다양한 통신 시스템을 사용하는 단말 제어의 다른 일 실시예를 나타낸 흐름도이다.
도 6은 본 발명에 따른 제어 서버의 일 실시예를 나타낸 구조적 모식도이다.
도 7은 본 발명에 따른 단말의 일 실시예를 나타낸 구조적 모식도이다.
도 8은 본 발명에 따른 단말의 다른 일 실시예를 나타낸 구조적 모식도이다.
본 발명의 실시예의 목적, 기술적 해결책 및 이점을 보다 명확하게 하기 위하여, 이하에서는 본 발명의 실시예에 첨부된 도면을 참조로 하여 본 발명의 실시예에서의 기술적 해결책을 명확하고 완전하게 설명한다. 명확하게는, 설명될 실시예는 본 발명의 실시예의 전부가 아닌 일부에 해당한다. 본 발명의 실시예에 기초하여 당업자의 창조적 수고 없이 얻을 수 있는 다른 모든 실시예는 본 발명의 보호 범위 내에 속한다.
도 1은 본 발명에 따른 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법의 일 실시예를 나타낸 흐름도이다. 도 1에 도시된 바와 같이 상기 방법은 이하의 단계를 포함한다.
단계 S101: 제어 서버가 제1 설정 조건에 따라 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축한다.
단계 S102: 제어 서버가 제2 설정 조건에 따라 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택한다.
단계 S103: 제어 서버가, 기본 링크 상에서, 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용되는 제어 정보를 단말로 전송한다.
상술한 단계는 RAN(Radio Access Network) 측에 독립적으로 배치된 장치, RAN 측의 다른 장치와 결합된, 즉, eNodeB(evolved Node B)를 포함하는 RAN 측의 다른 장치의 기능 모듈, 또는 무선 네트워크 제어기(RNC, Radio Network Controller) 등의 제어 서버(MI RADIO Control Server)에 의해 수행된다. 제어 서버는 RAN 측의 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템에 대한 API(Application Programming Interface)를 제공함으로써, 각각의 통신 시스템에서의 전송을 용이하게 할 수 있다.
본 발명의 상기 실시예에서는, 다중모드 무선 통신 시스템이 단말과 RAN 측 사이에 존재하며, 이는 단말이 하나 이상의 무선 통신 시스템의 서비스를 동시에 이용할 수 있음을 의미한다. 다중모드 무선 통신 시스템은 구체적으로 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)의 GSM(Global System of Mobile) 통신, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access) 및 LTE(Long Term Evolution) 등을 포함할 수 있으며, WIMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access), CDMA(Code Division Multiple Access Code Division Multiple Access), 무선 근거리 통신망(Wireless Local Area Networks, WLAN), 블루투스(Bluetooth), 및 지그비(Zigbee) 등의 non-3GPP 시스템도 포함할 수 있다.
RAN 측에 배치된 제어 서버는 먼저 제1 설정 조건에 따라 단말과 다중모드 무슨 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크(basic link)를 구축한다. 제1 설정 조건은, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 연속적인 커버리지 성능(coverage performance), 각각의 통신 시스템의 부하 조건(load condition), 단말의 서비스 처리 능력 및 오퍼레이터 정책(operator policy) 중 어느 하나 또는 조합을 포함할 수 있다. 즉, 제어 서버는 상술한 정보에 따라 먼저 다중모드 무선 통신 시스템 내에서 최적의 무선 통신 시스템을 선택하고, 단말과 무선 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축할 수 있다.
제어 서버는, 단말 서비스 전송에 대한 실질적인 요청에 따라, 제1 설정 조건의 어떤 요소(들)이 기본 링크 선택의 기반으로 쓰일지를 결정할 수 있다.
구체적으로, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 연속 커버리지 성능은, 무선 통신 시스템이 끊김이 없고(seamless) 연속적인 커버리지를 제공하는 능력을 나타낸다. 바람직하게는, 제어 서버가 커버리지 성능이 높은 무선 통신 시스템을 선택하여 기본 링크를 구축할 수 있다. 예를 들어, UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 및 LTE에 의해 형성된 이중모드(dual-mode) 무선 통신 시스템에서는 제어 서버가 높은 커버리지 성능의 UMTS를 선택할 수 있는 반면, UMTS, LTE, WLAN 등에 의해 형성된 다중모드 무선 통신 시스템에서 제어 서버는 핸드오버(handover)를 지원하지 않고 커버리지 성능이 낮은 WLAN 등보다는, UMTS나 LTE를 선택할 수 있다.
기본 링크는 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 단말로 이동시키기 위한 제어 링크로서 사용되어야 하기 때문에, 기본 링크는 단말 서비스 전송 중에 활성 상태로 유지되어야 하며, 그 결과 무선 통신 시스템에 일정량의 오버헤드가 더해진다. 따라서, 기본 링크를 선택할 때, 기본 링크 상에 유효한 무선 리소스가 존재함을 보장하기 위해 제어 서버는 무선 통신 시스템의 부하 조건을 고려해야 한다. 또한, 각각의 통신 시스템의 부하 조건은 현재 서비스 영역 내의 단말 정보 및 사용자의 다른 정보를 더 포함한다. 각각의 통신 시스템의 부하 조건은, 각각의 통신 시스템에 의해 보고되거나, 쿼리(query)를 이용하여 제어 서버에 의해 획득될 수 있다.
단말의 서비스 처리 능력은 구체적으로, 단말이 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템, 단말에 의한 서비스 데이터의 수신 또는 송신 속도에 관한 정보 및 단말의 하드웨어 구성 등을 지원할 수 있는지에 관한 내용을 포함할 수 있다. 가입(subscription) 중에, 단말의 서비스 처리 능력은 가입 정보를 저장하는 네트워크측 장치에 보고될 수 있으며, 제어 서버는 네트워크측 장치 내 단말의 서비스 처리 능력에 대해 질의할 수 있다. 또는, 단말이 서비스 처리 능력에 관한 정보를 제어 서버에 보고할 수 있다.
오퍼레이터 정책은 실질적인 서비스 요청에 따라 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 오퍼레이터에 의해 구체화된 정책일 수 있다. 예를 들어, 저가치 부가 서비스(low value-added service)는 와이파이에 의해 전송될 수 있고, 음성 통화 또는 화상 통화 서비스는 3G 네트워크 등을 통해 전송될 수 있다.
단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 무선 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하기 위해, 제어 서버는 실질적인 요청에 따라 각각의 통신 시스템의 링크 품질 등의 다른 정보를 제1 설정 조건으로서 더 사용할 수 있다.
일 구축 시나리오에서는, 서비스가 네트워크 측에 의해 개시될 경우, 네트워크 측에 배치된 제어 서버는 제1 설정 조건에 따라 각각의 다중모드 무선 통신 시스템 내 통신 시스템을 직접 선택하고, 선택된 통신 시스템과 단말 사이에 기본 링크를 구축할 수 있음에 유의해야 한다.
다른 구축 시나리오에서는, 서비스가 단말에 의해 개시될 경우, 단말은 먼저 서비스 개시를 위해 네트워크 측으로 초기 링크를 구축할 수 있으며, 초기 링크는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이의 디폴트(default) 링크(디폴트 링크는 특정 무선 통신 시스템의 링크일 수 있으며, 단말과 네트워크측에 의해 사전 합의되고 단말이 서비스를 개시할 때 초기 링크로서 사용된다), 또는 가장 현재의 서비스 전송 중에 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크일 수 있다. 단말은 초기 링크를 이용하여 단말의 서비스 처리 능력에 관한 정보를 제어 서버에 보고할 수 있다. 제어 서버는 제1 설정 조건에 따라 기본 링크를 선택할 수 있고, 이후에는 선택된 기본 링크와 초기 링크가 동일한 무선 통신 시스템의 링크인지를 판정한다. 동일한 무선 통신 시스템의 링크일 경우, 제어 서버는 초기 링크를 기본 링크로 사용하고, 이러한 링크를 이용하여 제어 정보를 단말로 전송함으로써, 단말 서비스 전송을 제어하며, 동일한 무선 통신 시스템의 링크가 아닐 경우, 제어 서버는 초기 링크에서 기본 링크로 핸드오버를 개시할 수 있다.
단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 무선 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하는 프로세스는 종래 기술에 따라 구축될 수 있으며, 구체적으로는 PDP(Packet Data Protocol) 연결 및 RRC(Radio Resource Control) 연결을 포함할 수 있다.
기본 링크가 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 무선 통신 시스템 사이에 구축된 후에, 제어 서버는, 제2 설정 조건에 따라, 모든 서비스 통신 시스템 중에서 어떤 서비스 통신 시스템이 단말의 서비스 각각을 전송하기 위해 사용되는지 결정할 수 있다. 본 발명의 본 실시예에서 언급되는 서비스 통신 시스템은 단말 서비스를 수행하는 통신 시스템이다. 서비스 통신 시스템은 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이거나 다른 통신 시스템일 수 있다. 서비스 통신 시스템은 통신 시스템 또는 다양한 통신 시스템을 포함할 수 있다.
마찬가지로, 제어 서버는, 단말 서비스 전송에 대한 실질적인 요청에 따라, 제2 설정 조건의 어떤 요소(들)이 서비스 통신 시스템 선택의 기반으로 쓰일지를 결정할 수 있다. 제2 설정 조건은, 단말의 서비스 요청, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 각각의 통신 시스템의 링크 품질, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.
단말의 서비스 요청은, 서비스 타입 등의 서비스 속성(service attributes), 및 서비스 품질(QOS, Quality Of Service)을 포함할 수 있으며, 서비스 속성은 구체적으로 HTTP(Hypertext Transport Protocol), FTP(File Transfer Protocol) 및 스트리밍 등을 포함할 수 있고, 서비스 품질은 구체적으로 지연(delay), 비트에러율(bit error rate) 및 비트율(bit rate) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 이동 단말의 화상 통화는 3GPP 통신 시스템 내에서 전송되어야 하며, 단말의 화상 파일은 와이파이 통신 모드에서 전송되어야 한다.
각각의 통신 시스템의 링크 품질은 검지되어 단말에 의해 제어 서버에 보고될 수 있다. 예를 들어, 단말은 각각의 통신 시스템의 파일럿(pilot) 신호를 수신하고, 파일럿 신호의 강도에 따라 각각의 통신 시스템의 링크 품질을 판정할 수 있다. 단말은 또한 다른 종래 방식으로 각각의 통신 시스템의 링크 품질을 측정할 수 있는데, 본 실시예에서는 그러한 종래 방식에 대해 구체적으로 나열하지 않는다. 단말은 각각의 통신 시스템의 검지된 링크 품질을 기본 링크 상에서 제어 서버에 보고할 수 있다. 또는, LTE 기지국 또는 와이파이 액세스 포인트(access point)와 같은 각각의 통신 시스템 내 네트워크 장치가 각각의 통신 시스템의 링크 품질을 측정하고 링크 품질을 제어 서버에 보고할 수도 있다. 실제 요청에 따라, 제어 서버는 제2 설정 조건으로서 다른 정보를 더 사용하여, 단말 서비스 각각에 대한 서비스 통신 시스템을 결정할 수 있다.
사용자 정책은, 저가치 부가 서비스에 대해 와이파이 또는 LTE 등을 선택적으로 고르는 것을 포함할 수 있다. 단말은 기본 링크를 이용하여 단말의 서비스 요구 및 사용자 정책을 제어 서버에 보고할 수 있다.
오퍼레이터 정책은, 예를 들면, WLAN 및 3G에 의해 형성된 다중모드 무선 통신 시스템 내에서는, WLAN에 의해 데이터 사이즈가 크고 QoS 요청이 낮은 서비스가 실행될 수 있는 것; 및 GSM 및 LTE에 의해 형성된 다중모드 무선 통신 시스템 내에서는, LTE에 의해 데이터 용량이 큰 서비스가 실행될 수 있고, GSM 또는 UMTS에 의해 음성 서비스가 실행될 수 있는 것일 수 있다.
제어 서버는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크 상에서 제어 정보를 단말로 전송할 수 있으며, 제어 정보는 단말의 서비스 각각을 수행하는 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용될 수 있다. 제어 서버에 의해 전송된 제어 정보를 수신한 후, 단말은 이에 상응하여 각각의 서비스를 위한 제어 서버에 의해 선택된 서비스 통신 시스템에 의해 링크를 구축하거나 해제할 수 있다.
단말의 서비스 각각의 전송 중에는 가능한 한 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크는 연결된 상태로 유지되어야 함에 유의해야 한다. 이로써, 제어 서버가 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송할 수 있거나, 단말이 기본 링크를 이용하여 단말의 서비스 처리 능력, 사용자 정책 및 단말에 의해 측정된 통신 시스템 각각의 링크 품질과 같은 정보를 제어 서버에 보고할 수 있기 때문에, 제어 서버는 정보에 따라 단말에 대한 서비스 통신 시스템을 선택할 수 있다. 즉, 본 발명의 본 실시예에 따르면, 다중모드 무선 통신 시스템 내에서, 제어 서버는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송할 수 있기 때문에, RAN 측의 제어 서버가 터미널을 제어하여 다양한 무선 통신 시스템을 이용해 서비스 전송을 수행할 수 있게 된다.
또는, 제어 서버와 단말 사이의 기본 링크 상에서 연결은, 특별한 데이터 서비스(높은 우선순위의 서비스)로서 DRB(Data Radio Bearer) 상에서 이루어지거나, 시그널링의 일종으로서 SRB(Signaling Radio Bearer) 상에서 이루어지거나, 특별한 서비스로서 특정한 물리적 채널 상에서 전송될 수 있다.
본 발명의 본 실시예에 따른 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법에서는, 무선 액세스 네트워크 측에 배치된 제어 서버가 먼저 단말과 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하고, 이후에 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송함으로써, 터미널을 제어하여 각각의 서비스에 대한 제어 서버에 의해 선택된 서비스 통신 시스템에 의해 대응하는 링크를 구축 또는 방출하며, 이에 따라 무선 리소스 이용률 및 다중모드 통신 환경에서의 사용자 경험을 향상시키게 된다.
도 2는 본 발명에 따른 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법의 다른 일 실시예를 나타낸 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이 상기 방법은 이하의 단계를 포함한다.
단계 S201: 단말은, 기본 링크 상에서, 제어 서버에 의해 전송된 제어 정보를 수신하며, 제어 정보는 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용되고, 기본 링크는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 구축되며, 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템은 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 제어 서버에 의해 선택된다.
단계 S202: 단말은 제어 정보에 지시된 서비스 통신 시스템에 의해 각각의 서비스를 위한 대응하는 링크를 구축 및/또는 방출한다.
상술한 단계는 이동 전화, 데이터 카드 또는 PAD 등의 사용자 장치와 같은 단말에 의해 수행된다. 클라이언트(MI RADIO Client)는 단말 상에 설치되어 RAN 측의 제어 서버와 상호 작용할 수 있다.
실현 가능한 구축예에서, 단말과 네트워크 측 사이의 서비스가 네트워크 측에 의해 개시될 경우, 네트워크 측의 제어 서버는 제1 설정 조건에 따라 다중모드 무선 통신 시스템 내 통신 시스템을 직접 선택하고, 단말과 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축할 수 있다. 제1 설정 조건은, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 연속적인 커버리지 성능, 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 단말의 서비스 처리 능력 및 오퍼레이터 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함할 수 있다. 즉, 제어 서버는 상술한 정보에 따라 먼저 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이의 최적 링크를 기본 링크로 선택할 수 있다.
실현 가능한 다른 구축예에서는, 단말과 네트워크 측 사이의 서비스가 단말에 의해 개시될 경우, 단말은 먼저 서비스 개시를 위해 네트워크 측으로 초기 링크를 구축할 수 있으며, 초기 링크는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이의 디폴트 링크이거나, 또는 가장 현재의 서비스 전송 중에 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크일 수 있다. 단말은 초기 링크를 이용하여 단말의 서비스 처리 능력에 관한 정보를 제어 서버에 보고할 수 있다. 제어 서버는 제1 설정 조건에 따라 기본 링크를 선택할 수 있고, 이후에는 선택된 기본 링크와 초기 링크가 동일한 무선 통신 시스템의 링크인지를 판정할 수 있다; 동일한 무선 통신 시스템의 링크일 경우, 제어 서버는 초기 링크를 기본 링크로 사용하고, 이러한 링크를 이용하여 제어 정보를 단말로 전송함으로써, 단말 서비스 전송을 제어하며; 동일한 무선 통신 시스템의 링크가 아닐 경우, 제어 서버는 초기 링크에서 기본 링크로 핸드오버를 개시할 수 있다.
기본 링크가 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 후에, 제어 서버는, 제2 설정 조건에 따라, 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택할 수 있다. 제2 설정 조건은, 단말의 서비스 요청, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 각각의 통신 시스템의 링크 품질, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함할 수 있다. 실제 요청에 따라, 제어 서버는 제2 설정 조건으로서 다른 정보를 더 사용하여, 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 단말 서비스 각각에 대한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택할 수 있다.
제어 서버는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송할 수 있으며, 제어 정보는 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용될 수 있다.
기본 링크 상에서 제어 서버로부터 제어 정보를 수신한 후, 단말은 그에 상응하여 서비스 각각의 전송을 위한 제어 서버에 의해 선택된 서비스 통신 시스템에 의해 링크를 구축 또는 해제할 수 있다.
본 발명의 본 실시예에서 제공되는 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법에서는, 무선 액세스 네트워크에 배치된 제어 서버가 단말과 RAN 측 사이의 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송하고, 단말이 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보에 지시된 서비스 각각의 서비스 통신 시스템에 의해 대응하는 링크를 구축 또는 해제하며, 이에 따라 무선 리소스 이용률 및 다중모드 통신 환경에서의 사용자 경험을 향상시키게 된다.
상술한 실시예에서는 RAN 측의 제어 서버와 단말의 관점을 구분하여 본 발명에 따른 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법을 설명하였다. 이하에서는 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법에서의 기본 링크 구축 및 기본 링크 업데이트의 실시예를 설명한다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c에 도시된 바와 같이, 기본 링크 구축 및 업데이트 절차는 이하의 단계를 포함한다.
도 3a, 도 3b 및 도 3c에 도시된 실시예에서, 단말은 다중 무선 통신 모듈(multiple radio communications modules)을 포함하고, 각각의 다중 무선 통신 모듈은 RAN 측의 대응하는 무선 통신 모듈(네트워크 장치 등)을 통해 다중모드 무선 통신 시스템 내 통신 시스템으로의 연결을 구축하도록 구성될 수 있다. 설명의 편의를 위해, 본 실시예에서는, 단말 측의 무선 통신 모듈 각각과 이에 대응하는 RAN 측의 무선 통신 모듈에 대해 동일한 식별자를 부여한다. 예를 들어, 양자를 모두 무선 통신 모듈 1 또는 무선 통신 모듈 2 등으로 나타낸다.
단계 S301: 제1 설정 조건에 따라, 네트워크 측에 배치된 제어 서버는 다중모드 무선 통신 시스템 내 무선 통신 시스템을 선택하고, 단말과 무선 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축한다.
기본 링크가 단말 측 무선 통신 모듈 1과 RAN 측 무선 통신 모듈 1 사이에 구축되며, 여기서의 기본 링크는 초기 기본 링크이다.
제1 설정 조건은, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 연속적인 커버리지 성능, 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 단말의 서비스 처리 능력 및 오퍼레이터 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.
제1 설정 조건에 포함된 모든 종류의 정보에 대해서는, 상술한 실시예에서 관련 설명이 이루어졌기 때문에 여기에서는 상세한 설명을 생략한다.
단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이의 서비스가 네트워크 측에 의해 개시될 경우에는, 네트워크 측의 제어 서버가 제1 설정 조건에 따라 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 직접 구축할 수 있고, 또는, 단말과 네트워크 측 사이의 서비스가 단말에 의해 개시될 경우에는, 먼저 단말이 초기 링크를 다중모드 무선 통신 시스템으로 구축할 수 있고, 초기 링크는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이의 디폴트 링크이거나, 또는 가장 현재의 서비스 전송 중에 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크일 수 있음에 유의해야 한다. 단말은 초기 링크를 이용하여 단말의 서비스 처리 능력에 관한 정보를 제어 서버에 보고할 수 있다. 제어 서버는 제1 설정 조건에 따라 기본 링크를 선택할 수 있고, 이후에는 선택된 기본 링크와 초기 링크가 동일한 무선 통신 시스템의 링크인지를 판정할 수 있다; 동일한 무선 통신 시스템의 링크일 경우, 제어 서버는 초기 링크를 기본 링크로 사용하고, 이러한 링크를 이용하여 제어 정보를 단말로 전송함으로써, 단말 서비스 전송을 제어하며; 동일한 무선 통신 시스템의 링크가 아닐 경우, 제어 서버는 초기 링크에서 기본 링크로 핸드오버를 개시할 수 있다.
단계 S302: 제어 서버는 새로운 기본 링크를 트리거링할지 여부를 판정할 수 있다. 트리거링 하기로 정할 경우에는 단계 S303이 수행될 수 있으며; 반대의 경우에는, 절차가 종료되거나, 일정 간격의 시간 이후에 제어 서버가 다시 단계 S302를 더 수행할 수 있다.
기본 링크가 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 이후에, 단말은 기본 링크를 실시간으로 검지하고, 검지된 기본 링크의 링크 품질을 제어 서버에 보고할 수 있다. 단말이 기본 링크를 이용하여 기본 링크의 링크 품질을 제어 서버에 보고하거나, 또는 기본 링크에 대응하는 네트워크 장치가 기본 링크의 링크 품질을 제어 서버에 보고할 수 있다.
제어 서버는, 단말 서비스 전송에 대한 실질적인 요청에 따라, 제1 설정 조건의 어떤 요소(들)이 기본 링크 선택의 기반으로 쓰일지를 결정할 수 있다. 기본 링크의 링크 품질이 제1 설정 조건을 충족하지 못할 경우, 제어 서버는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 새로운 기본 링크의 구축을 트리거링할 수 있다. 설정 조건은 실제 전송 조건에 따라 제어 서버에 의해 결정될 수 있다.
단계 S303: 새로운 기본 링크의 선택이 트리거링된 이후에, 제어 서버는, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질의 측정을 시작할지 여부를 결정할 수 있다. 이러한 측정이 시작되지 않을 경우, 본 절차는 단계 S307을 생략하며, 측정이 시작될 경우, 본 절차는 단계 S304로 이어진다.
구체적으로, 링크가 단말과 서비스 통신 시스템 사이에 이미 구축된 상태에서, 단말 서비스 전송 중에 새로운 기본 링크의 선택이 트리거링되어야 한다면, 제어 서버는, 초기 기본 링크를 제외한 비-기본 링크를 기본 링크로 사용할지 여부를 정할 수 있다. 보다 상세하게는, 먼저 단말이 서비스 통신 시스템 내의 한 링크가 기본 링크 후보로서 비-기본 링크로부터 선택될지 여부를 결정하고; 선택될 것으로 결정할 경우, 제어 서버는, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질의 측정을 트리거링하지 않을 수 있고; 서비스 통신 시스템 내 링크가 기본 링크로 사용될 수 없을 경우에는, 제어 서버가, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질의 측정을 트리거링할 수 있다.
제어 서버가 단말과 서비스 통신 시스템 사이의 링크를 새로운 기본 링크로서 사용할 경우, 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 새로운 기본 링크는 초기 기본 링크의 구축 방식과 같은 방식으로 제1 설정 조건에 따라 구축될 수 있음에 유의해야 한다.
단계 S304: 제어 서버는 제1 측정 지시를 단말로 전송하며, 제1 측정 지시는 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질 측정의 지시로서 사용된다.
실현 가능한 구축예에서, 제1 측정 지시는, 현재 서비스 통신 시스템에 연관되어 있으면서 제어 서버에 의해 특정되는 하나 이상의 다른 셀의 셀 정보를 포함할 수 있으며, 셀 정보는 셀 ID(cell ID) 또는 주파수 채널 넘버(frequency channel number) 등의 정보가 될 수 있다. 단말은 셀 정보에 따라 대응하는 셀의 신호 품질을 측정할 수 있다. 현재 서비스 통신 시스템에 연관된 하나 이상의 셀은 현재 서비스 통신 시스템에서의 단말 서비스 전송을 위한 하나 이상의 셀일 수 있다.
단계 S305: 단말은 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 측정한다.
단계 S304에 대응하여, 단말은 현재 서비스 통신 시스템과 정합하는 하나 이상의 다른 셀의 셀 정보에 따라 하나 이상의 대응 셀의 신호 품질을 측정할 수 있으며, 여기서 셀 정보는 제1 측정 지시에서 제어 서버에 의해 부가된다.
단계 S306: 단말은, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을, 제어 서버에 보고한다.
단계 S307: 제어 서버는, 제1 설정 조건에 따라, 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 새로운 기본 링크를 구축한다.
단계 S307에서 새로 구축된 기본 링크는 새로운 기본 링크라 칭한다. 도 3a, 도 3b 및 도 3c에 도시된 바와 같이, 새로운 기본 링크는 단말 측 무선 통신 모듈 2 및 RAN 측 무선 통신 모듈 2에 의해 구축된다.
단계 S308: 단말은 새로운 기본 링크 구축의 결과를 제어 서버에 보고한다.
단말은, 새로운 기본 링크의 성공적인 구축에 관한 정보 및 단말의 IP 주소 정보와 같은 정보를 제어 서버에 보고할 수 있다.
단계 S309: 단말은, 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이의 초기 기본 링크를 해제한다.
단말 측 무선 통신 모듈 1 및 RAN 측 무선 통신 모듈 1이 초기 기본 링크의 해제 작업을 수행한다.
나아가, 본 발명은, 기본 링크가 구축된 후에 서비스 전송을 수행하기 위해 다양한 통신 시스템을 이용할 수 있도록, 제어 서버가 기본 링크 상에서 단말을 제어하는 일 실시예를 더 제공한다. 도 4a, 도 4b 및 도 4c에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 이하의 단계를 포함한다.
단계 S401: 제어 서버는 제3 설정 조건에 따라 단말에 대한 새로운 서비스 통신 시스템을 선택할지 여부를 결정하며, 여기서 제3 설정 조건은, 단말의 트래픽 볼륨(traffic volume), 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함한다. 단말에 대한 새로운 서비스 통신 시스템을 정하기로 결정한 경우에는 단계 S402가 수행되고; 그렇지 않은 경우에는 단계 S401이 다시 수행된다.
예를 들어, 단말의 트래픽 볼륨이 소정의 한계치를 초과하거나 서비스 통신 시스템에 과부하가 걸리는 경우, 또는, 하나 이상의 종류의 단말 서비스가 다른 통신 시스템에서 전송되는 것이 보다 더 적합한 경우, 제어 서버는 다중모드 무선 통신 시스템의 관리를 개시하고 다양한 단말 서비스의 전송을 위한 새로운 서비스 통신 시스템을 결정할 수 있다. 제어 서버는 단말 서비스의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 부가함으로써 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템에서 서비스가 전송되도록 할 수 있고; 또는, 제어 서버는 특정 단말 서비스의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 배제시킬 수도 있다.
단계 S402: 현재 서비스 통신 시스템과 연관된 하나 이상의 다른 통신 시스템이 존재할 경우에는, 제어 서버가, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 측정하도록 단말에 명령을 내릴 수 있다.
현재 서비스 통신 시스템에 연관된 통신 시스템은 현재 서비스 통신 시스템 내에서 단말 서비스를 전송하는데 사용될 수 있는 통신 시스템일 수 있다. 예를 들어, GSM 네트워크 및 WLAN에 의해 형성된 다중모드 무선 통신 시스템 내에서는, 현재 GSM 네트워크에 연관 WLAN 액세스 포인트(AP, Access Point)가 있는지; UMTS 및 LTE 부스팅(boosting) 모드에서는, UMTS 네트워크에 연관 LTE가 있는지;를 판정할 필요가 있다. 현재 서비스 통신 시스템에 연관된 하나 이상의 다른 통신 시스템이 존재하지 않을 경우, 단말은, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 측정하라는 명령을 받을 수 있다.
단계 S403: 제어 서버는, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질 측정의 지시로서 사용되는 제2 측정 지시를 단말로 전송한다.
단계 S404: 제2 측정 지시에 따라, 단말은, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 측정한다.
단계 S405: 단말은, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을, 제어 서버에 보고한다.
단계 S406: 제어 서버는, 제2 설정 조건에 따라, 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택한다.
제2 설정 조건은, 단말의 서비스 요청, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 각각의 통신 시스템의 링크 품질, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.
단계 S407: 제어 서버는 제어 정보를 기본 링크 상에서 단말로 전송하며, 여기서 제어 정보는 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는데 사용된다.
단계 S408: 단말은, 제어 정보에 지시된 서비스 통신 시스템에 의해 적어도 하나의 무선 통신 모듈을 정지(close), 가동(start) 또는 휴면(sleep)시킨다.
도 4a, 도 4b 및 도 4c에 도시된 바와 같이, 단말은 일반적으로 다중 무선 통신 모듈을 포함할 수 있고, 각각의 무선 통신 모듈은, RAN 측의 대응하는 무선 통신 모듈(네트워크 디바이스 등)을 통해 다중모드 무선 통신 시스템 내 통신 시스템으로의 연결을 구축하도록 구성될 수 있다. 설명의 편의를 위해, 본 실시예에서는, 단말 측의 무선 통신 모듈 각각과 이에 대응하는 RAN 측의 무선 통신 모듈에 대해 동일한 식별자를 부여한다. 예를 들어, 양자를 모두 무선 통신 모듈 1 또는 무선 통신 모듈 2 등으로 나타낸다. 기본 링크는 단말 측 무선 통신 모듈 1과 RAN 측 무선 통신 모듈 1 사이에 구축된다.
기본 링크 상에서 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 수신한 후에, 단말은, 제어 정보에 지시된 서비스 무선 통신 시스템에 의해, 어떤 무선 통신 모듈 또는 모듈들이 사용어야 하는지, 또, 현재 어떤 무선 통신 모듈 또는 모듈들이 사용될 필요가 없는지를 결정할 수 있다. RAN 측의 대응하는 무선 통신 모듈에 연결되어야 하는 무선 통신 모듈에 대하여, 대응하는 무선 통신 시스템으로 링크를 구축하기 위해, 단말이 무선 통신 모듈을 가동시킬 수 있고; 현재 사용될 필요가 없는 무선 통신 시스템에 대해서는, 단말이 해당 모듈을 정지시키거나 해당 모듈이 휴면 상태로 진입하도록 해당 모듈을 제어할 수 있으며, 이로 인해 전력 소비와 단말의 오버헤드를 줄일 수 있다. 예를 들어, 도 4a, 도 4b 및 도 4c에 도시된 바와 같이, 제어 정보의 수신 이후에, 단말은 무선 통신 모듈 2를 가동시키고, 무선 통신 모듈 3은 휴면 상태로 전환시키면서, 무선 통신 모듈 1은 정지시킨다.
실현 가능한 구축예에서, 단말의 서비스 사용 요청 및 서비스 통신 시스템에 대응하는 무선 통신 모듈과 같은 요소에 따라, 단말은, 어떤 무선 통신 모듈 또는 모듈들이 정지되어야 하는지, 또는 어떤 무선 통신 모듈 또는 모듈들이 휴면 상태로 진입할 것인지를 결정하고, 휴명 상태를 유지하는 무선 통신 모듈 또는 모듈들에 대한 유지 기간을 결정할 수 있다. 예를 들어, 서비스 통신 시스템이 와이파이 액세스를 제공하지 않을 경우, 단말은, 와이파이 모드에 대응하는 무선 통신 모듈을 정지시킬 수 있으며, 또는 그 무선 통신 모듈을 휴면 상태로 전환시킨다. 휴면 기간은 예를 들면 30분으로 설정 조건될 수 있다. 30분 경과 후에도, 제어 서버에 의해 전송된 제어 정보에 지시된 서비스 통신 시스템이 여전히 와이파이 액세스를 제공하지 않을 경우, 단말은, 와이파이 모드에 대응하는 무선 통신 모듈을 정지시킬 수 있다. 단말은 특정 구축 시나리오에 따라 각각의 무선 통신 모듈의 가동, 정지 또는 휴면을 결정할 수 있다.
실현 가능한 다른 구축예에서, 제어 서버는, 단말의 현재 부하 조건, 서비스 속성 및 사용자 우선권(user priority) 등의 요소에 따라 무선 통신 모듈에 대해 정지, 휴면 또는 가동 작업을 수행하도록, 단말에 명령을 내릴 수 있다. 나아가, 제어 서버는 또한, 예를 들어, 단말에 무선 통신 모듈의 휴면 기간을 지시할 수 있고, 단말은, 제어 서버의 지시에 따라 대응하는 무선 통신 모듈의 가동, 휴면 또는 정지를 제어할 수 있다.
단계 S409: 단말은 제어 정보에 지시된 서비스 통신 시스템에 의해 각각의 서비스를 위한 대응하는 링크를 구축 및/또는 해제한다.
단계 S410 내지 단계 S412는 선택적인 단계들이다. 단말의 어떤 다운링크 서비스가 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내에서 전송될 경우, 제어 서버가 단말 또는 서비스 통신 시스템에 대응하는 네트워크 장치를 트리거링하여 서비스 통신 시스템의 현재 링크 품질을 측정하도록 할 수 있고, 제어 서버는, 단말에 의해 보고되는 서비스 통신 시스템의 현재 링크 품질에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 다운링크 서비스 데이터의 백분율을 정할 수 있다. 구체적으로, 이하의 단계가 포함된다.
단계 S410: 제어 서버는 제3 측정 지시를 단말로 전송하며, 여기서 제3 측정 지시는 서비스 통신 시스템의 현재 링크 품질 측정의 지시로 사용된다.
실현 가능한 또 다른 구축예에서, 제어 서버는 현재 서비스 통신 시스템 내 네트워크 장치로 제3 측정 지시를 더 전송하여, 네트워크 장치로 하여금 서비스 통신 시스템의 현재 링크 품질을 보고하도록 명령할 수 있다.
단계 S411: 단말이 서비스 통신 시스템의 링크 품질을 측정한다.
단계 S412: 단말이 서비스 통신 시스템의 링크 품질을 제어 서버에 보고한다.
단계 S413: 제어 서버는, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템의 부하 조건 및/또는 링크 품질에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 다운링크 서비스 데이터의 백분율을 정한다.
단계 S414: 제어 서버는 제1 오프로드 정보를 기본 링크 상에서 단말로 전송하며, 여기서 제1 오프로드 정보는 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 다운링크 서비스 데이터의 백분율을 지시하는데 사용된다.
단계 S415: 단말은, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템의 특징 정보에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내 어느 하나의 다운링크 서비스의 수신 순서를 결정한다.
단계 S416: 단말은 서비스 전송 관리의 결과를 제어 서버에 보고한다.
단계 S413 내지 단계 S415는 선택적인 단계들임에 유의해야 한다. 구체적으로, 실현 가능한 구축예에서, 단계 S415에서의 서비스 통신 시스템의 특징 정보는 지연 및 비트에러율 등의 정보를 포함할 수 있다. 단말은, 서비스 통신 시스템의 지연 및 비트에러율 등의 정보에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내 다운링크 서비스의 수신 순서를 결정할 수 있다. 이와 같은 구축 시나리오에서, 단계 S413 내지 단계 S415는 실행되지 않을 수 있고, 이에 따라 단계 S410 내지 단계 S412가 실행되지 않을 수 있다.
실현 가능한 다른 구축예에서는 단계 S413 내지 단계 S415가 실행될 수 있으며, 이에 따라 단계 S410 내지 단계 S412 역시 실행될 수 있다. 즉, 제어 서버가 제1 오프로드 정보를 단말로 전송할 수 있고, 단말은, 제1 오프로드 정보와 서비스 통신 시스템의 지연 및 비트에러율 등의 정보에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내 다운링크 서비스의 수신 순서를 결정할 수 있다. 이와 같은 구축 시나리오에서, 단계 S415에서의 서비스 통신 시스템의 특징 정보는 제1 오프로드 정보 및 서비스 통신 시스템의 지연 및 비트에러율 등의 정보를 포함할 수 있다.
단계 S410 내지 단계 S416은, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내에서 현재 전송되는 다운링크 서비스를 포함하는 단말에 관한 구축 시나리오에 적용될 수 있다. 이와 같은 구축 시나리오에서는, 제어 서버가 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 다운링크 서비스 데이터의 백분율을 결정하고, 제1 오프로드 정보를 단말로 전송할 수 있다. 제1 오프로드 정보를 수신한 후에, 단말은, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템의 지연 및 비트에러율 등의 특징 정보에 대하여 제1 오프로드 정보에 지시된 데이터 간의 백분율에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내 다운링크 서비스의 수신 순서를 결정하고, 수신 순서에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내 네트워크 측으로부터 다운링크 서비스 데이터를 수신할 수 있다.
본 실시예는 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내에서 현재 전송되는 업링크 서비스를 포함하는 단말에 관한 구축 시나리오를 더 제공한다. 이와 같은 구축 시나리오에서는, 단말이 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 업링크 서비스 데이터의 백분율을 결정하고, 제2 오프로드 정보를 제어 서버로 전송할 수 있다. 제어 서버는, 서비스 통신 시스템의 지연 및 비트에러율 등의 정보에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내 업링크 서비스의 수신 순서를 결정할 수 있거나; 제어 서버는, 제2 오프로드 정보에 지시된 정보 및 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템의 지연 및 비트에러율 등의 특징 정보 간의 백분율에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내 업링크 서비스의 수신 순서를 결정하고, 수신 순서에 따라 단말로부터 업링크 서비스 데이터를 수신하도록 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템을 제어할 수 있다.
선택적으로, 실현 가능한 구축예에서, 단말과 네트워크 측 사이의 서비스 통신 프로세스에 있어서, 단말이 연결된 어느 하나의 서비스 통신 시스템이 연속적인 커버리지를 확보하지 못할 경우, 제어 서버는, 서비스 통신 시스템의 커버리지 외부에서, 기본 링크를 이용하여 네트워크 측으로의 서비스 전송을 수행하도록 단말을 제어할 수 있으며, 이에 따라 제어 서버는, 단말과 서비스 통신 시스템 사이의 링크(WLAN 등)가 연속적인 커버리지를 확보하지 못할 경우 기본 링크를 이용하여 단말 서비스의 연속적인 전송을 보장할 수 있다. 단말이 서비스 통신 시스템의 커버리지 외부에서 서비스 통신 시스템의 커버리지 내부로(채널 서비스 전송 영역으로) 이동하면, 제어 서버는 기본 링크를 이용하여 단말과 서비스 통신 시스템 사이에 링크(WLAN 등)를 구축할 수 있고, 이로써 단말의 서비스 연속성이 보장된다.
실현 가능한 또 다른 구축예에서는, 기본 링크가 서비스 통신 시스템 내의 비-기본 링크와 정합하지 못하는 경우(즉, 기본 링크에 대응하는 네트워크 장치가 비-기본 링크에 대응하는 네트워크 장치에 정합하지 못하는 경우로서, 예를 들어, 위치 정합 실패의 경우), 또는, 다중 비-기본 링크가 서비스 통신 시스템 내에 존재하는 경우, 단말의 이동 통신 프로세스에 있어서, 제어 서버는 기본 링크의 도움으로 비-기본 링크 상 단말의 핸드오버를 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어 서버는 기본 링크를 이용하여 비-기본 링크의 cell ID, 주파수 채널 넘버 정보 등을 단말로 전송할 수 있다. 단말의 현재 서빙셀(serving cell)의 커버리지 내에서 단말과 네트워크 측 사이에 서로 정합하는 UMTS와 LTE가 존재한다고 가정하면, 단말은 UMTS 링크 및 LTE 링크를 이용함으로써 서비스 전송을 수행한다. 단말이 차기 서빙셀의 커버리지로 진입하면, 서로 정합하는 UMTS 및 LTE는 차기 서빙셀의 커버리지 내에 존재하지 않으며, 제어 서버는 차기 셀로 진입하도록 단말을 조절하는 데에 기본 링크를 이용할 수 있다.
도 5a 및 도 5b는, 본 발명에 따라, 기본 링크 상에서, 서비스 전송을 수행하기 위해 다양한 통신 시스템을 사용하는 단말 제어의 다른 일 실시예를 나타낸 흐름도이다. 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이 본 실시예에서 제공되는 다중모드 무선 통신 시스템은 LTE/UMTS 및 WLAN에 의해 형성된 캐리어 집합 네트워크(carrier aggregation network)이다. 이와 같은 구축 시나리오는 구체적으로 이하의 방법을 포함한다.
단계 S501: 단말의 트래픽 볼륨, 다중 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책 중 어느 하나 또는 이들의 조합에 따라, 무선 액세스 네트워크에 배치된 제어 서버는 다중모드 무선 통신 시스템 내의 단말에 대한 새로운 서비스 통신 시스템을 정할지 여부를 결정한다. 새로운 서비스 통신 시스템을 정하기로 결정한 경우, 단계 S502가 수행되고; 그렇지 않은 경우에는 단계 S501이 다시 수행된다.
기본 링크는 단말과 UMTS/LTE 사이에 구축된다. 단말의 트래픽 볼륨, 다중 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책에 따라, 제어 서버는 다중모드 무선 통신 시스템 내의 단말에 대한 새로운 서비스 통신 시스템을 정할지 여부를 결정한다. 예를 들어, 단말의 트래픽 볼륨이 소정의 한계치를 초과하거나 UMTS/LTE에 과부하가 걸리는 경우, 또는 단말 서비스가 WLAN 통신 시스템에서 전송되는 것이 보다 더 적합한 경우, 제어 서버는 다중모드 무선 통신 시스템의 관리를 시작하고 다양한 단말 서비스의 전송을 대한 서비스 통신 시스템을 결정할 수 있다.
단계 S502: 현재의 서비스 통신 시스템에 연관된 하나 이상의 통신 시스템이 존재할 경우, 제어 서버는, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질을 측정하도록 단말에 명령을 내릴 수 있다.
제어 서버는 현재 UMTS/LTE 이동 통신 네트워크 내에 연관 WLAN 네트워크가 존재하는지를 확인할 수 있고; 존재하지 않을 경우에는 추가 절차가 필요 없고; 존재할 경우에는 단계 S503이 수행된다.
단계 S503: 제어 서버는 제2 측정 지시를 단말로 전송하며, 여기서 제2 측정 지시는, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질 측정의 지시로서 사용된다.
단계 S504: 제2 측정 지시에 따라, 단말은 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질을 측정한다.
단계 S505: 단말은, 제어 서버에, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질을 보고한다.
단계 S506: 제어 서버는, 제2 설정 조건에 따라, 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택한다.
현재 단말의 서비스 요청, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 각각의 통신 시스템의 링크 품질, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책 중 어느 하나 또는 조합에 따라, 제어 서버는 단말에 대한 최적 리소스 이용 방법을 판정할 수 있는데, 예를 들면, WLAN울 이용하여 서비스를 전송하거나, 다중 통신 시스템을 이용하여 서비스를 동시에 전송할 수 있다.
본 실시예에서 설명된 바와 같이 LTE/UMTS 통신 시스템과 WLAN 통신 시스템 등, 단말과 네트워크 측 사이에 두 가지 모드의 무선 통신 시스템이 존재할 경우, WLAN에 액세스하도록 단말을 제어하기 위해, 제어 서버는 일반적으로 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송할 수 있다. 즉, 단계 S507의 동작이 단계 S501 이후에 바로 수행될 수 있다.
단계 S507: 제어 서버는 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송하며, 여기서 제어 정보는 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용된다.
제어 서버는 UMTS/LTE 시스템의 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송할 수 있다.
단계 S508: 단말은 제어 정보에서 지시된 서비스 통신 시스템에 의해 적어도 하나의 무선 통신 모듈에 대해 정지, 가동 또는 휴면 제어를 수행한다.
예를 들어, 3G 링크가 단말과 RAN 측 사이의 기본 링크로서 구축된 이후에, 제어 서버는, 네트워크 부하 및 단말 서비스 요청 등의 요소에 따라, 오프로딩(offloading)을 위해 와이파이를 활성화시킬지 여부를 결정하고, 3G 링크를 이용하여 단말로 제어 정보를 전송할 수 있다.
제어 정보의 수신 후에, 단말은 링크 구축 또는 해제에 대응하는 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 제어 정보가, 3G 링크 상에서만 수행됨을 지시하거나, 현재 셀이 WLAN AP에 연결되지 않음을 지시할 경우, 단말은 와이파이 모듈을 정지시킴으로써, 와이파이가 장시간 동안 활성화될 경우의 단말에 의한 전력 소모의 문제를 해결할 수 있고; 제어 정보가, WLAN으로의 오프로딩이 일시적으로 중단됨을 지시할 경우, 단말은 와이파이 모듈을 휴면 상태로 전환시킬 수 있다.
본 실시예는 다중모드 통신 시스템 내의 한 링크가 제어 정보 전송을 위한 기본 링크로서 선택될 경우에 적용될 수 있다. 이로써, 단말과 다중모드 시스템 내 네트워크 사이에 있는 여러 종류 리소스가 효율적으로 활용되고, 가장 효율적인 전송 네트워크와 가장 효율적인 전송 방식이 단말에 의해 결정됨으로써, 사용자 경험을 강화하고 다중모드 동시대기 단말(multi-standby terminal)의 전력 소모를 현저하게 줄일 수 있다.
단계 S509: 단말은 제어 정보에서 지시된 서비스 통신 시스템에 의해 각각의 서비스에 대해 대응하는 링크를 구축 및/또는 해제한다.
제어 정보에 따라, 단말은, 대응하는 WLAN AP를 탐색하도록 WLAN 모듈을 가동시키고, 인증 및 링크 구축을 수행하며, 네트워크 측에 응답할 수 있다.
실현 가능한 구축예에서는, 연속적인 WLAN 커버리지가 존재하지 않고, 그 결과, WLAN이 서비스 통신 시스템의 역할을 하는 구축 시나리오에서는, 단말이 WLAN의 커버리지 외부에 있을 때 제어 서버가 UMTS/LTE를 이용하여 서비스 전송을 수행할 수 있고, 단말이 정합 가능한 새로운 WLAN의 커버리지 영역으로 진입할 때에는 WLAN 네트워크 링크 구축을 완료하기 위해 UMTS/LTE의 기본 링크를 이용할 수 있다.
본 실시예는 다중모드 통신 시스템 내의 한 링크가 제어 정보 전송을 위한 기본 링크로서 선택될 경우에 적용될 수 있으며, 다중모드 무선 통신 시스템에서 통신 시스템 모듈 사이의 핸드 오버 및 동시 전송 등과 같은 단일 관리의 문제들을 효율적으로 해결할 수 있다.
이와 같은 실시예에서 제공되는 다중모드 무선 통신 시스템은 LTE/UMTS 및 WLAN에 의해 형성된 캐리어 집합 네트워크이다. UMTS 및 LTE에 의해 형성된 다중모드 무선 통신 시스템 등 다른 종류의 다중모드 무선 통신 시스템에 대응하는 단말 서비스 전송 제어 방식은 본 실시예에서 참고할 수 있다.
당업자는 상기 방법의 실시예의 모든 단계 또는 일부 단계가 관련 하드웨어 명령 프로그램 의해 구축될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이러한 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 저장 캐체에 저장될 수 있다. 해당 프로그램이 작동하면, 본 방법의 실시예의 단계들이 수행된다. 상술한 저장 매체는 ROM, RAM, 자기 디스크 또는 광 디스크 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 모든 매체를 포함한다.
도 6은 본 발명에 따른 제어 서버의 일 실시예를 나타낸 구조적 모식도이다. 도 6에 도시된 바와 같이 제어 서버는 프로세서(processor)(11) 및 트랜시버(transceiver)(12)를 포함한다.
프로세서(11)는, 제1 설정 조건에 따라 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하고; 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 제2 설정 조건에 따라 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템을 선택하도록 구성된다.
트랜시버(12)는 제어 정보를 기본 링크 상에서 단말로 전송하도록 구성되며, 여기서 제어 정보는 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용된다.
상술한 실시예에 근거하여, 본 발명은 제어 서버의 다른 실시예를 더 제공한다. 선택적으로, 제1 설정 조건은, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 연속적인 커버리지 성능, 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 단말의 서비스 처리 능력 및 오퍼레이터 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.
선택적으로, 제2 설정 조건은, 단말의 서비스 요청, 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 각각의 통신 시스템의 링크 품질, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함할 수 있다.
실현 가능한 구축예에서, 프로세서(12)는: 제1 설정 조건에 따라, 단말에 의해 구축된 초기 링크를 기본 링크로 사용하도록 결정하거나; 단말에 의해 구축된 초기 링크에서 기본 링크로 핸드오버를 개시하도록 더 구성될 수 있으며, 여기서 초기 링크는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이의 디폴트 링크이거나, 또는 가장 현재의 서비스 전송 중에 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크이다.
또한, 트랜시버(11)는, 단말에 의해 보고되는 기본 링크의 링크 품질을 수신하거나, 기본 링크에 대응하는 네트워크 장치에 의해 보고되는 기본 링크의 링크 품질을 수신하도록 더 구성될 수 있다.
이에 따라, 프로세서(12)는, 기본 링크의 링크 품질이 설정 조건을 충족하지 못할 경우, 제1 설정 조건에 따라, 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하도록 더 구성될 수 있다.
나아가, 제1 설정 조건은, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 포함할 수 있다.
이에 따라, 트랜시버(11)는, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질 측정의 지시로 이용되는 제1 측정 지시를 단말로 전송하고; 단말에 의해 보고되는, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 수신하도록 더 구성될 수 있다.
또한, 프로세서(12)는 제3 설정 조건에 따라 단말에 대한 새로운 서비스 통신 시스템을 선택할지 여부를 결정하도록 더 구성될 수 있으며, 여기서 제3 설정 조건은, 단말의 트래픽 볼륨(traffic volume), 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 각각의 통신 시스템의 부하 조건, 오퍼레이터 정책 및 사용자 정책 중 어느 하나 또는 조합을 포함한다.
나아가, 제2 설정 조건은, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질을 더 포함할 수 있다.
이에 따라, 트랜시버(11)는: 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질 측정의 지시로 이용되는 제2 측정 지시를 단말로 전송하고; 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질을 수신하도록 더 구성될 수 있고, 여기서 신호 품질은 단말에 의해 보고되는이다.
선택적으로, 단말의 어느 하나의 다운링크 서비스가 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템에서 전송될 경우, 프로세서(12)는, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템에서의 부하 상태 및/또는 링크 품질에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 다운링크 서비스 데이터의 백분율을 정하도록 더 구성될 수 있다.
선택적으로, 트랜시버(11)는, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 다운링크 서비스 데이터의 백분율을 지시하는데 사용되는 제1 오프로드 정보를 기본 링크 상에서 단말로 전송하도록 더 구성될 수 있다.
선택적으로, 트랜시버(11)는: 서비스 통신 시스템의 현재 링크 품질 측정의 지시로 사용되는 제3 측정 지시를 단말 또는 서비스 통신 시스템의 네트워크 장치로 전송하고; 단말 또는 서비스 통신 시스템의 네트워크 장치에 의해 보고되는 서비스 통신 시스템의 현재 링크 품질을 수신하도록 더 구성될 수 있다.
선택적으로, 단말의 어느 하나의 업링크 서비스가 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내에서 전송될 경우, 프로세서(12)는, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템의 특징 정보에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내에서의 단말의 어느 하나의 업링크 서비스의 수신 순서를 결정하도록 더 구성될 수 있으며, 이에 따라 네트워크 측은 수신 순서에 따라 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내에서 단말의 업링크 서비스 데이터를 수신한다.
선택적으로, 서비스 통신 시스템의 특징 정보는, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 업링크 서비스 데이터의 백분율을 지시하는 데 이용되는 제2 오프로드 정보를 포함할 수 있다.
이에 따라, 트랜시버(11)는 기본 링크 상에서 단말에 의해 전송되는 제2 오프로드 정보를 수신하도록 더 구성될 수 있다.
위와 같은 본 발명의 실시예에서 제공되는 제어 서버는, 본 발명의 실시예에서 제공된 다중모드 무선 통신 시스템의 시스템 제어 방법에 대응하는 것으로서, 본 발명의 실시예에서 제공된 다중모드 무선 통신 시스템의 시스템 제어 방법을 실행하는 장치에 해당한다. 제어 서버에 의해 본 발명의 본 실시예에서 제공된 다중모드 무선 통신 시스템의 시스템 제어 방법을 실행하는 구체적인 프로세스에 대해서는, 다중모드 무선 통신 시스템의 시스템 제어 방법의 실시예를 참조할 수 있으므로, 여기에서는 다시 구체적으로 설명하지 않는다.
본 발명의 본 실시예에서 제공되는 제어 서버는, 무선 액세스 네트워크 측에 독립적으로 배치된 장치이거나, 무선 액세스 네트워크 측의 다른 장치 내 기능 모듈로서 무선 액세스 네트워크 측의 다른 장치와 결합될 수 있으며, 여기서 다른 장치는, 예를 들어, eNodeB 또는 RNC를 포함할 수 있다. 제어 서버는 무선 액세스 네트워크 측 다중모드 무선 통신 시스템의 통신 시스템 각각에 대하여 API 인터페이스를 제공함으로써, 각각의 통신 시스템에서의 전송 제어를 용이하게 할 수 있다.
본 발명의 이러한 실시예에서 제공되는 제어 서버는 단말과 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하고, 그 후에 기본 링크 상에서 단말로 제어 정보를 전송함으로써, 서비스 각각의 전송을 위해 제어 서버에 의해 선택된 서비스 통신 시스템에 의해 대응하는 링크를 구축하거나 해제시키도록 단말을 제어할 수 있으며, 이에 따라 무선 리소스의 활용도와 다중모드 무선 통신 환경에서의 사용자 경험을 향상시킬 수 있다.
도 7은 본 발명에 따른 단말의 일 실시예를 나타낸 구조적 모식도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 단말은 트랜시버(21) 및 프로세서(22)를 포함한다.
트랜시버(21)는, 기본 링크 상에서, 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 수신하도록 구성되며, 여기서 제어 정보는 단말의 서비스 각각의 전송을 위한 서비스 통신 시스템을 지시하는 데 이용되고, 기본 링크는 제어 서버에 의해 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축되며, 단말의 서비스 각각의 전송을 대한 서비스 통신 시스템은 제어 서버에 의해 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 선택된다.
프로세서(22)는 제어 정보에서 지시된 서비스 통신 시스템에 의해 각각의 서비스에 대해 대응하는 링크를 구축 및/또는 해제하도록 구성된다.
도 8은 본 발명에 따른 단말의 다른 일 실시예를 나타낸 구조적 모식도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 단말은 트랜시버(21), 프로세서(22) 및 다중 무선 통신 모듈(multiple radio communications modules)(23)을 포함하며, 각각의 무선 통신 모듈은 다중모드 무선 통신 시스템 내의 한 통신 시스템에 대응한다.
각각의 무선 통신 모듈(23)은, 링크를 구축하거나, 프로세서(22)의 제어 하에 단말과 대응하는 통신 시스템 사이의 링크를 해제하도록 구성된다.
선택적으로, 프로세서(22)는, 제어 정보에 지시된 서비스 통신 시스템에 의해, 적어도 하나의 무선 통신 모듈(23)에 대하여 정지, 가동 또는 휴면 제어를 수행하도록 더 구성될 수 있다.
실현 가능한 구축예에서, 트랜시버(21)는 다중모드 무선 통신 시스템으로 초기 링크를 구축하도록 더 구성될 수 있으며, 여기서 초기 링크는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이의 디폴트 링크이거나, 또는 가장 현재의 서비스 전송 중에 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 사이에 구축된 기본 링크이다.
나아가, 프로세서(22)는 기본 링크의 링크 품질을 검지하도록 더 구성될 수 있다.
이에 따라, 트랜시버(21)는 기본 링크의 링크 품질을 제어 서버에 보고하도록 더 구성될 수 있고, 따라서 제어 서버는 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 새로운 기본 링크를 구축할지 여부를 결정한다.
또한, 트랜시버(21)는 제어 서버에 의해 전송되는 제1 측정 지시를 수신하도록 더 구성될 수 있고, 제1 측정 지시는 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질 측정의 지시로서 사용된다.
이에 따라, 프로세서(22)는, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 측정하도록 더 구성될 수 있다.
이에 따라, 트랜시버(21)는, 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을, 제어 서버에 보고하도록 더 구성될 수 있다.
나아가, 트랜시버(21)는 제어 서버에 의해 전송되는 제2 측정 지시를 수신하도록 더 구성될 수 있고, 여기서 제2 측정 지시는, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질 측정의 지시로서 사용된다.
프로세서(22)는, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 제어 서버에 측정하도록 더 구성될 수 있다.
트랜시버(21)는, 현재 서비스 통신 시스템 및 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 제어 서버에 보고할 수 있도록 더 구성될 수 있다.
선택적으로, 단말의 어느 하나의 다운링크가 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내에서 전송될 경우, 프로세서(22)는, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템의 특징 정보에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내에서의 단말의 어느 하나의 다운링크 서비스의 수신 순서를 결정하고, 수신 순서에 따라 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 내 어느 하나의 다운링크 서비스를 수신하도록 더 구성될 수 있다.
선택적으로, 서비스 통신 시스템의 특징 정보는, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 다운링크 서비스 데이터의 백분율을 지시하는데 사용되는 제1 오프로드 정보를 포함한다.
이에 따라, 트랜시버는 제어 서버에 의해 전송되는 제1 오프로드 정보를 수신하도록 더 구성될 수 있다.
선택적으로, 단말의 어느 하나의 업링크 서비스가 적어도 두 개의 통신 시스템 내에서 전송될 경우, 프로세서(22)는, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템의 부하 상태 및/또는 링크 품질에 따라, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 업링크 서비스 데이터의 백분율을 정하도록 더 구성될 수 있다.
트랜시버(21)는, 기본 링크 상에서 제어 서버로, 적어도 두 개의 서비스 통신 시스템 간에 전송되는 단말의 업링크 서비스 데이터의 백분율을 지시하는 데 이용되는 제2 오프로드 정보를 전송하도록 더 구성될 수 있다.
위와 같은 본 발명의 실시예에서 제공되는 단말은, 본 발명의 실시예에서 제공되는 다중모드 무선 통신 시스템의 시스템 제어 방법에 대응하는 것으로서, 본 발명의 실시예에서 제공된 다중모드 무선 통신 시스템의 시스템 제어 방법을 실행하는 장치에 해당한다. 제어 서버에 의해 본 발명의 본 실시예에서 제공된 다중모드 무선 통신 시스템의 시스템 제어 방법을 실행하는 구체적인 프로세스에 대해서는, 다중모드 무선 통신 시스템의 시스템 제어 방법의 실시예를 참조할 수 있으므로, 여기에서는 다시 구체적으로 설명하지 않는다.
이와 같은 본 발명의 실시예에서 제공되는 단말은 먼저 통신 시스템으로 기본 링크를 구축하고, 그 후에는, 기본 링크 상에서, 무선 액세스 네트워크 측의 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 수신하고, 이로써 단말은 서비스 각각의 전송을 위한 제어 서버에 의해 선택된 서비스 통신 시스템에 의해 대응하는 링크를 구축하거나 해제함으로써, 무선 리소스 활용도 및 다중모드 무선 통신 환경에서의 사용자 경험을 향상시킬 수 있다.
결과적으로, 상술한 실시예는 본 발명을 한정하는 것이 아니라 본 발명의 기술적 해결책을 설명하기 위한 것일 뿐임에 유의하여야 한다. 본 발명은 상술한 실시예를 참조하여 상세하게 설명되었지만, 당업자는 본 발명의 실시예의 기술척 해결책의 본질과 범위를 벗어나지 않으면서 상술한 실시예에 설명된 기술적 해결책을 변경하거나, 그 기술적 해결책의 일부 또는 전부에 균등 범위의 치환을 가할 수 있다.

Claims (42)

  1. 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법에 있어서,
    제어 서버가, 제1 설정 조건에 따라, 단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하는 단계;
    상기 제어 서버가, 제2 설정 조건에 따라, 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 단말의 서비스들의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템들을 선택하는 단계 - 상기 선택된 서비스 통신 시스템들 각각은 상기 단말의 서비스들 중 하나의 전송을 위한 것임 - ; 및
    상기 제어 서버가, 상기 단말의 서비스들의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템들을 지시하는 데 이용되는 제어 정보를 상기 기본 링크 상에서 상기 단말로 전송하는 단계
    를 포함하며,
    상기 기본 링크는 상기 단말의 서비스들이 전송되는 동안 활성 상태로 유지되는 제어 링크인,
    다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    제1 설정 조건에 따라, 단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 구축하는 상기 단계 후에,
    상기 제어 서버가, 상기 단말에 의해 보고되는 상기 기본 링크의 링크 품질을 수신하거나, 상기 기본 링크에 대응하는 네트워크 장치에 의해 보고되는 상기 기본 링크의 링크 품질을 수신하는 단계; 및
    상기 기본 링크의 상기 링크 품질이 설정 조건을 충족하지 못할 경우, 상기 제어 서버가, 상기 제1 설정 조건에 따라 상기 단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 새로운 기본 링크를 구축하는 단계
    를 더 포함하는,
    다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 설정 조건은, 상기 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 포함하고;
    상기 단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 새로운 기본 링크를 구축하는 상기 단계 이전에,
    상기 제어 서버가, 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 현재 신호 품질 측정의 지시로서 사용되는 제1 측정 지시를 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 제어 서버가, 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 현재 신호 품질을 수신하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 현재 신호 품질은 상기 단말에 의해 보고되는,
    다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 설정 조건은, 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질을 포함하고,
    상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 단말의 서비스들의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템들을 선택하는 상기 단계 이전에,
    상기 제어 서버가, 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 신호 품질 측정의 지시로서 사용되는 제2 측정 지시를 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 제어 서버가, 상기 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 신호 품질을 수신하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 신호 품질은 상기 단말에 의해 보고되는,
    다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법.
  5. 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법에 있어서,
    단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 구축되는 기본 링크 상에서 상기 단말이 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 수신하는 단계 - 상기 제어 정보는 상기 단말의 서비스들의 전송을 위한 서비스 통신 시스템들을 지시하는 데 이용되며, 상기 단말의 서비스들 중 하나의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템들 각각은 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 제어 서버에 의해 선택됨 - ; 및
    이하의 과정 (a) 및 과정 (b) 중 적어도 하나의 과정을 수행하는 단계 -
    (a)상기 단말이, 상기 제어 정보에 따라 각각의 서비스를 위한 대응하는 링크를 구축하는 과정,
    (b)상기 단말이, 상기 제어 정보에 지시된 상기 서비스 통신 시스템에 따라 각각의 서비스를 위한 대응하는 링크를 해제하는 과정 -;
    을 포함하고,
    상기 기본 링크는 상기 단말의 서비스들이 전송되는 동안 활성 상태로 유지되는 제어 링크인,
    다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 기본 링크 상에서, 단말이 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 수신하는 상기 단계 이후에,
    상기 단말이, 상기 기본 링크의 링크 품질을 검지하고, 상기 기본 링크의 상기 링크 품질을 상기 제어 서버에 보고함으로써, 상기 제어 서버가 상기 단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 새로운 기본 링크를 구축할지 여부를 정하는 단계를 더 포함하는,
    다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 기본 링크 상에서, 단말이 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 수신하는 상기 단계 이후에,
    상기 단말이, 상기 제어 서버에 의해 전송되는 제1 측정 지시를 수신하는 단계; 및
    상기 단말이, 상기 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 측정하고, 상기 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 현재 신호 품질을, 상기 제어 서버에 보고하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 제1 측정 지시는, 상기 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 현재 신호 품질 측정의 지시로서 사용되는,
    다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 기본 링크 상에서, 단말이 제어 서버에 의해 전송되는 제어 정보를 수신하는 상기 단계 이전에,
    상기 단말이, 상기 제어 서버에 의해 전송되는 제2 측정 지시를 수신하는 단계 - 상기 제2 측정 지시는, 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질을 측정하기 위한 지시로서 사용됨 - ; 및
    상기 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 신호 품질을 측정하고, 상기 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 신호 품질을 상기 제어 서버에 보고하는 단계
    를 더 포함하는 다중모드 무선 통신 시스템 제어 방법.
  9. 제어 서버에 있어서,
    단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 기본 링크를 제1 설정 조건에 따라 구축하고; 제2 설정 조건에 따라, 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 단말의 서비스들의 전송을 위한 서비스 통신 시스템으로서의 통신 시스템들을 선택하는 프로세서 - 상기 선택된 서비스 통신 시스템들 각각은 상기 단말의 서비스들 중 하나의 전송을 위한 것임 - ; 및
    상기 단말의 서비스들의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템들을 지시하는 데 이용되는 제어 정보를 상기 기본 링크 상에서 상기 단말로 전송하는 트랜시버(transceiver)
    를 포함하며,
    상기 기본 링크는 상기 단말의 서비스들이 전송되는 동안 활성 상태로 유지되는 제어 링크인,
    제어 서버.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 트랜시버는, 상기 단말에 의해 보고되는 상기 기본 링크의 링크 품질을 수신하거나, 상기 기본 링크에 대응하는 네트워크 장치에 의해 보고되는 상기 기본 링크의 링크 품질을 수신하도록 더 구성되고,
    상기 프로세서는, 상기 기본 링크의 상기 링크 품질이 설정 조건을 충족하지 못할 경우, 상기 단말과 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 새로운 기본 링크를 상기 제1 설정 조건에 따라 구축하도록 더 구성되는,
    제어 서버.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 설정 조건은, 상기 기본 링크에 대응하는 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 현재 신호 품질을 더 포함하고,
    상기 트랜시버는, 제1 측정 지시를 상기 단말로 전송하고, 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 현재 신호 품질을 수신하도록 더 구성되며,
    상기 제1 측정 지시는, 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 현재 신호 품질 측정의 지시로서 사용되고,
    상기 현재 신호 품질은 상기 단말에 의해 보고되는,
    제어 서버.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 제2 설정 조건은, 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 신호 품질을 포함하고,
    상기 트랜시버는, 제2 측정 지시를 상기 단말로 전송하고, 상기 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 신호 품질을 수신하도록 더 구성되며,
    상기 제2 측정 지시는, 상기 현재 서비스 통신 시스템 및 상기 기본 링크에 대응하는 상기 통신 시스템이 아닌, 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 상기 적어도 하나의 다른 통신 시스템의 상기 신호 품질 측정의 지시로서 사용되고,
    상기 신호 품질은 상기 단말에 의해 보고되는,
    제어 서버.
  13. 단말에 있어서,
    상기 단말과 다중모드 무선 통신 시스템 내 어느 하나의 통신 시스템 사이에 구축되는 기본 링크 상에서, 제어 서버에 의해 전송되고 상기 단말의 서비스들의 전송을 위한 서비스 통신 시스템들을 지시하는 데 이용되는 제어 정보를 수신하는 트랜시버 - 상기 단말의 서비스들 중 하나의 전송을 위한 상기 서비스 통신 시스템들 각각은 상기 다중모드 무선 통신 시스템으로부터 상기 제어 서버에 의해 선택됨 - ; 및
    이하의 동작 (a) 및 동작 (b) 중 적어도 하나의 동작을 수행하도록 구성된 프로세서 -
    (a) 상기 제어 정보에 따라 각각의 서비스를 위한 대응하는 링크를 구축하는 동작,
    (b) 상기 제어 정보에 지시된 상기 서비스 통신 시스템에 따라 각각의 서비스를 위한 대응하는 링크를 해제하는 동작 - ;을 포함하고,
    상기 기본 링크는 상기 단말의 서비스들이 전송되는 동안 활성 상태로 유지되는 제어 링크인,
    단말.
  14. 제13항에 있어서,
    각각의 무선 통신 모듈이 상기 다중모드 무선 통신 시스템 내 하나의 통신 시스템에 대응하는, 복수의 무선 통신 모듈을 더 포함하고,
    상기 각각의 무선 통신 모듈은 상기 프로세서의 제어 하에 통신 시스템으로의 연결을 구축 또는 해제하는,
    단말.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제어 정보에 지시된 상기 서비스 통신 시스템에 기초하여, 상기 복수의 무선 통신 모듈 중 적어도 하나의 무선 통신 모듈에 대해 정지(close) 제어를 수행하거나,
    상기 제어 정보에 지시된 상기 서비스 통신 시스템에 기초하여, 상기 복수의 무선 통신 모듈 중 적어도 하나의 무선 통신 모듈에 대해 가동(start) 제어를 수행하거나, 또는
    상기 제어 정보에 지시된 상기 서비스 통신 시스템에 기초하여, 상기 복수의 무선 통신 모듈 중 적어도 하나의 무선 통신 모듈에 대해 휴면(sleep) 제어를 수행하는,
    단말.
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