KR20000015093A - Cdma 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법 - Google Patents

Cdma 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법 Download PDF

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KR20000015093A
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Abstract

본 발명은 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법에 관한 것으로, 특히, 링크번호와 트렁크번호를 초기화 시켜 주는 제 10 단계(S10)와; 단말기에서 호가 시도되면 호시도를 확인하는 제 20 단계(S20)와; 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 할당해 주는 제 30 단계(S30)와; IA(220)별 사용가능한 다수개의 채널이 MSC(100)내의 링크 불량상태로 인해 낭비되지 않도록 IA(220)별 사용가능한 다수개의 채널을 MSC(100)의 트렁크에 최적으로 할당해 주는 제 40 단계(S40)와; 할당된 소정의 트렁크와 채널에 의해 기본 호처리 동작이 수행되도록 해주는 제 50 단계(S50)를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하며, 이러한 본 발명은 BSC의 IA에 각각 두 개씩 접속되어 있는 링크를 IA별로 각각 한 개의 링크라고 가정하여 동작하고, IA별로 사용가능한 채널의 개수를 입력하여 1/2로 나누지 않고 정상적인 동작을 수행하는 링크의 트렁크에 순서적으로 할당해 줌으로써, OA 자원인 채널이 최대한으로 낭비되지 않도록 해주기 때문에 OA 자원 효율이 증대될 뿐만 아니라, EVRC 보코딩 방식을 사용하는 PCS 단말기가 호시도를 해왔을 경우에도 EVRC 보코딩 방식의 음성을 EVRC 보코더인 채널에 의해 보코딩하도록 트렁크를 할당 해주기 때문에, 사용자가 단말기 스피커를 통해 깨끗한 음성을 듣을 수 있도록 해주는 효과가 있다

Description

CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법
본 발명은 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템(System)에 관한 것으로, 특히, MSC(Mobile Switch Center; 이하 MSC라 칭함.)에서 트렁크(Trunk)를 할당할 때 BSC(Base Station Controller; 이하 BSC라 칭함.)의 OA(Operation Assembler; 이하 OA라 칭함.) 자원인 채널(Channel)이 낭비되지 않도록 해주는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법에 관한 것이다.
종래 MSC에서는 링크(Link)별로 30개의 트렁크를 관리하고 BSC에서는 IA별로 60개의 OA 자원인 채널을 관리하였는데, IA(Interface Assembly; 이하 IA라 칭함.)별 OA 자원인 채널을 MAC의 링크별 트렁크에 할당해 줄 때, IA별 사용가능한 채널의 개수를 1/2로 나누어서 두 개의 링크에 각각 할당해 주었다.
예를 들어, 1번째 IA의 OA 자원인 채널이 60개 중에서 30개 사용가능할 경우, MSC는 1번째 IA와 접속되어 있는 0번째 링크 및 1번째 링크에 각각 15개씩 트렁크를 할당하여 채널을 접속하였다.
그런데, 만약 0번째 링크 및 1번째 링크중에서 하나의 링크가 동작불능 상태가 되었을 경우에는 30개의 채널이 사용가능하지만, 15개의 채널만을 크렁크에 할당할 수밖에 없음으로써, 15개의 OA 자원인 채널이 낭비되는 문제점이 발생하였다.
또한, 종래 MSC에서는 8Kbps 보코딩 방식에 따른 BSC내의 채널과 자신의 트렁크를 할당해주는 알고리즘만 있고 8Kbps 보코딩 방식과 EVRC 보코딩 방식을 구분하여 트렁크를 할당해주는 알고리즘은 없었기 때문에, 현재 사용하고 있는 EVRC 보코딩 방식을 사용하는 PCS(Personal Communication Service) 단말기가 호시도를 해왔을 경우, 8Kbps 보코더인 채널과 트렁크를 할당해 줌으로써, EVRC 보코딩 방식의 음성을 8Kbps 보코더인 채널에 의해 보코딩하게 되어 사용자가 단말기 스피커를 통해 괴성음을 듣게 되거나, 음성을 아예 듣지 못하고 잡음만 듣게 되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해소하기 위한 것으로, BSC의 IA에 각각 두 개씩 접속되어 있는 링크를 IA별로 각각 한 개의 링크라고 가정하여 동작하고, IA별로 사용가능한 채널의 개수를 입력하여 1/2로 나누지 않고 정상적인 동작을 수행하는 링크의 트렁크에 순서적으로 할당해 줄 수 있도록 해줄 뿐만 아니라, MSC내의 트렁크 할당 알고리즘을 8Kbps 보코딩 방식과 EVRC 보코딩 방식에 따라 MSC의 트렁크와 BSC내의 채널을 할당해 줄 수 있는 알고리즘으로 변경해 줌으로써, 8Kbps 보코딩 방식과 EVRC 보코딩 방식을 구분하여 트렁크를 할당해 줄 수 있도록 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법은, 다수개의 트렁크를 관리하는 다수개의 링크가 장착된 MSC와; BSC내에 장착되어 음성을 보코딩해주는 다수개의 채널이 실장된 다수개의 OA와; 상기 각각의 링크와 접속되어, 상기 다수개의 OA를 관리해 주는 IA를 포함하여 구성된 CDMA 시스템의 MSC 트렁크 할당방법에 있어서, 링크번호와 트렁크번호를 초기화 시켜 주는 제 10 단계(S10)와; 상기 제 10 단계(S10) 이후, 단말기에서 호가 시도되면 호시도를 확인하는 제 20 단계(S20)와; 상기 제 20 단계(S20) 이후, 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 할당해 주는 제 30 단계(S30)와; 상기 제 30 단계(S30) 이후, IA별 사용가능한 다수개의 채널이 MSC내의 링크 불량상태로 인해 낭비되지 않도록 IA별 사용가능한 다수개의 채널을 MSC의 트렁크에 최적으로 할당해 주는 제 40 단계(S40)와; 상기 제 40 단계(S40) 이후, 할당된 소정의 트렁크와 채널에 의해 기본 호처리 동작이 수행되도록 해주는 제 50 단계(S50)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.
도 1 은 본 발명 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당장치를 개략적으로 나타낸 기능블록도,
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환 기 트렁크 할당방법을 나타낸 순서도,
도 3 은 본 발명의 이 실시예에 따른 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환 기 트렁크 할당방법을 나타낸 순서도,
도 4 는 도 2, 도 3 에 따른 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법에서 링크별 특정 트렁크를 할당해 주는 방법을 나타낸 흐름도,
도 5 는 BSMAP 메시지의 포맷구조를 나타낸 도면,
도 6 은 도 2 에 따른 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법에서 BSMAP 메시지의 CIC 정보 구조를 나타낸 도면,
도 7 은 도 3 에 따른 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법에서 BSMAP 메시지의 CIC 정보 구조를 나타낸 도면이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100 : MSC 200 : BSC
210 : OA 220 : IA
이하, 상술한 내용을 본 발명에 따른 실시예를 통해 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 도 1 에 도시한 바와 같이, MSC(100)내에 장착되어 있는 다수개의 링크는 두 개의 링크가 각각 한 개의 IA(220)에 접속되고, 다수개의 링크는 각각 32개의 트렁크를 관리한다.
또한, BSC(200)내에 장착되어 음성을 보코딩(Vocoding)해 주는 다수개의 상기 IA(220)는 5개의 OA(210)를 관리하고, 상기 OA(210)는 보코더인 12개의 채널이 각각 실장되어 있다.
따라서, 상기 BSC(200)내에 장착되어 있는 각각의 상기 IA(220)는 60개의 채널을 관리하여 줌으로써 본 실시예를 구성한다.
이하, 상기와 같이 구성된 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법을 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 본 발명의 일 실시예인 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법을 도 1, 도 2, 도 4, 도 5, 도 6 을 참조하여 설명하면, 상기 MSC(100)내에 장착되어 있는 0번 링크 및 1번 링크는 상기 BSC(200)내에 장착된 0번 IA(220)에 접속되고, 2번 링크 및 3번 링크는 1번 IA(220)에 접속되며, 이후의 링크와 IA(220)도 상기와 같이 동일하게 접속되어 있다.
또한, 상기 MSC(100)내에 장착되어 있는 링크는 각각 32개의 트렁크를 관리하고, 상기 BSC(200)내에 장착되어 음성을 보코딩해 주는 다수개의 상기 IA(220)는 5개의 OA(210)를 관리한다.
따라서, 상기 OA(210)는 보코더인 12개의 채널이 각각 실장되어 있음으로 상기 BSC(200)내에 장착되어 있는 각각의 상기 IA(220)는 60개의 채널을 관리하게 되는 것이다.
이때, 본 발명의 일 실시예는 도 2 에 도시한 바와 같이 BSC OA 자원 낭비 방지를 위한 MSC 트렁크 할당 알고리즘이며, 상기와 같은 알고리즘을 설명함에 있어서 하기에서는 상기 BSC(200)내에 장착된 1번째 IA(220)에 접속되어 있는 상기 MSC(100)의 0번째 링크와 1번째 링크를 예를 들어 설명하며, 다른 링크들도 하기의 설명과 동일하게 동작하게 된다.
한편, 예를 들어 하기의 설명은 0번째 링크의 상태가 불량임을 가정하여 설명하고, 상기 BSC(200)의 IA별 채널할당 가능갯수는 30개로 가정하여 설명한다.
먼저, 상기 MSC(100)는 BSC OA 자원 낭비 방지를 위한 MSC 트렁크 할당 알고리즘이 시작되면, 링크번호와 트렁크번호를 초기화 시켜 준다(S10).
또한, 상기 MSC(100)는 단말기를 통해 호가 시도되면 호시도되었음을 확인한다(S20).
이때, 상기 MSC(100)는 단말기를 통해 호가 시도되면 호시도를 확인한 후(S20), 0번째의 링크에 1번째의 트렁크를 도 4 에 도시한 바와 같이 링크별 부하분산을 통해 할당해 준다(S31).
한편, 상기에서 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 도 3 에 도시한 바와 같이 할당해 주는 방법을 구체적으로 설명하면, 63개의 링크에 순서적으로 1번의 트렁크를 할당해 준 후, 다음에는 63개의 링크에 2번의 트렁크를 할당해 주고, 계속해서 63개의 링크에 31번의 트렁크를 할당해 줄때까지 동일하게 할당해 주게 된다.
또한, 상기 MSC(100)는 0번째의 링크에 1번째의 트렁크를 할당해 준 후(S31), 다른 가입자의 호시도를 위해 링크번호와 트렁크번호를 각각 한 개씩 증가시켜 준다(S32).
그리고, 상기 MSC(100)는 0번째의 링크에 할당된 1번째의 트렁크가 호처리 가능한 상태인가를 판단한다(S33).
이때, 상기에서 0번째 링크는 불량이라고 가정하였음으로, 상기 MSC(100)는 다시 1번째 링크에 1번째 트렁크를 할당해 주고(S31), 다른 가입자의 호시도를 위해 링크번호와 트렁크번호를 각각 한 개씩 증가시켜 준다(S32).
한편, 상기 MSC(100)는 1번째의 링크에 할당된 1번째의 트렁크가 호처리 가능한 상태인가를 다시 판단하고(S33), 1번째의 링크에 할당된 1번째의 트렁크가 호처리 가능한 상태일 경우, BSC에서 출력한 BSMAP(BS Management Application Part; 이하 BSMAP이라 칭함.) 메시지(Mssage)의 포맷(Format)내에 들어있는 IA별 채널할당 가능갯수를 입력한 후, BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스(Data base)에 저장한다(S41).
또한, 상기 BSC(200)에서 출력된 BSMAP 메시지는 도 5 와 같은 포맷으로 이루어져 있고, BSMAP 메시지의 CIC(Circuit Identity Code; 이하 CIC라 칭함.) 정보는 도 6 와 같은 구조로 되어 있으며, 비트(Bit)(A∼K)는 MSC 링크번호에 해당하고, 비트(XXXXX)는 링크별 가용한 OA 채널수에 해당한다.
한편, 상기에서 CIC 정보내에 들어 있는 IA별 채널할당 가능갯수를 30개로 가정하였음으로, IA별 채널할당 가능갯수는 30개이고, 상기 MSC(100)내에 있는 각각의 링크는 30개의 트렁크를 관리할 수 있어서 30개의 채널을 할당할 수 있음으로써, 0번째의 링크가 비록 불량일지라도 1번째의 링크를 통해 30개의 채널 모두를 사용할 수 있게 되어 자원의 낭비를 막을 수 있게 되는 것이다.
또한, 상기 MSC(100)는 BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스에 저장되어 있는 IA별 채널할당 가능갯수인 30개 채널중에서 호처리중이지 않은 실제 사용가능한 채널이 있는가를 확인하고, 실제 사용가능한 채널이 없을 경우 상기 제 31 단계(S31)를 수행한다(S42).
한편, 상기 MSC(100)는 BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스에 저장되어 있는 IA별 채널할당 가능갯수인 30개 채널중에서 호처리중이지 않은 실제 사용가능한 채널이 있을 경우, 예를 들어 30개의 채널중에서 20번째 채널까지 사용중이고 21번째 채널부터 사용하지 않고 있을 경우, 상기 제 31 단계(S31)를 통해 할당한 트렁크와 OA(210)내에 있는 21번째 채널을 최종적으로 할당해 주고, OA(210) 채널갯수를 한 개 증가시켜 준다(S43).
또한, 상기 MSC(100)는 상기 동작에 의해 할당된 소정의 트렁크와 채널에 의해 기본 호처리 동작이 수행되도록 해준다(S50).
따라서, 상기 본 발명의 일 실시예인 BSC OA 자원 낭비 방지를 위한 MSC 트렁크 할당방법은 상기 BSC(200)의 IA(220)에 각각 두 개씩 접속되어 있는 링크를 IA(220)별로 각각 한 개의 링크라고 가정하여, IA(220)별로 사용가능한 채널의 개수를 입력한 후 1/2로 나누지 않고 정상적인 동작을 수행하는 링크의 트렁크에 순서적으로 할당해 주는 동작을 수행함으로써, 상기 OA(210) 자원인 채널이 최대한 낭비되지 않도록 해준다.
한편, 본 발명의 이 실시예인 CDMA 시스템에서 이동통신 교환기 트렁크 할당방법을 도 1, 도 3, 도 4, 도 5, 도 7 을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 본 발명의 이 실시예인 CDMA 시스템에서 이동통신 교환기 트렁크 할당방법은 BSC OA 자원이 낭비되는 현상을 방지시켜 줄 뿐만 아니라, 링크별 보코딩 레이트에 따라 MSC 트렁크를 할당해 주는 방법 또한 수행해 준다.
또한, 현재 사용하고 있는 일반적인 PCS 단말기에는 8Kbps 보코딩 방식과 EVRC 보코딩 방식이 있다.
그리고, 도 1 에 도시한 바와 같은 본 발명 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당장치의 구성상의 설명은, 상기 본 발명의 일 실시예에서 설명한 바와 동일하므로 생략한다.
이때, 도 3 에 도시한 바와 같은 본 발명의 이 실시예인 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당 알고리즘이 시작되면, 상기 MSC(100)는 링크번호와 트렁크번호를 초기화 시켜 준다(S100).
한편, 상기 MSC(100)는 단말기를 통해 호가 시도되면 호시도를 확인하고, 단말기에서 호시도시 송신된 서비스 옵션(Service option) 신호를 수신한다(S210).
이때, 단말기에서 송신된 서비스 옵션 신호는 PCS 단말기가 8Kbps 보코딩 방식을 사용한다면 1번이 상기 MSC(100)로 수신되고, PCS 단말기가 EVRC 보코딩 방식을 사용한다면 3번이 상기 MSC(100)로 수신되게 된다.
또한, 상기 MSC(100)는 단말기를 통해 호가 시도되면 호시도를 확인한 후(S210), 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 도 4 에 도시한 바와 같이 링크별 부하분산을 통해 할당해 준다(S220).
한편, 상기 MSC(100)는 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 할당해 준 후(S220), 다른 가입자의 호시도를 위해 링크번호와 트렁크번호를 각각 한 개씩 증가시켜 준다(S230).
그리고, 상기 MSC(100)는 한 개의 소정 링크번호에 할당된 트렁크가 호처리중이지 않은 사용가능한 상태인가를 판단하여(S240), 할당된 트렁크가 사용가능하지 않을 경우, 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 도 4 에 도시한 바와 같이 다시 할당해 준다(S220).
또한, 상기 MSC(100)는 도 5 와 같은 포맷(Format)으로 이루어져 상기 BSC(200)에서 출력된 BSMAP(BS Management Application Part; 이하 BSMAP이라 칭함.) 메시지(Mssage)를 입력한다.
한편, 상기 BSC(200)에서 출력된 BSMAP 메시지의 CIC(Circuit Identity Code; 이하 CIC라 칭함.) 정보는 도 7 과 같은 구조로 되어 있으며, 비트(Bit)(A∼H)는 MSC 링크번호에 해당하고, 비트(I∼K)는 IA당 보코딩 레이트 정보에 해당하며, 비트(XXXXX)는 링크별 가용한 OA 채널수에 해당한다.
이때, BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 CIC 구성에서 IA당 보코딩 레이트 정보에 해당하는 비트(I∼K)값이 "0"이면 8Kbps 보코딩을 의미하고, 비트(I∼K)값이 "1"이면 EVRC 보코딩을 의미한다.
또한, 상기 MSC(100)는 한 개의 소정 링크번호에 할당된 트렁크가 호처리중이지 않은 사용가능한 상태인가를 판단하여(S240), 할당된 트렁크가 사용가능한 상태일 경우, 상기 BSC(200)에서 출력된 BSMAP 메시지내의 CIC 정보를 입력한 후, IA별 보코딩 레이트 정보를 BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스(Data base)에 저장한다(S310).
한편, 상기 MSC(100)는 PCS 단말기를 통해 수신한 서비스 옵션 신호와 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 IA당 보코딩 레이트가 동일한가를 비교한다(S320).
이때, 예를 들어 호시도한 PCS 단말기가 EVRC 보코딩 방식이라고 가정하면, 서비스 옵션 신호 3번이 상기 MSC(100)로 입력되고, 상기 MSC(100)는 서비스 옵션 신호 3번과 데이터 베이스에 저장되어 있는 IA당 보코딩 레이트를 비교한다.
만약, 상기에서 할당된 IA가 8Kbps 보코딩을 수행함으로, IA당 보코딩 레이트 정보에 해당하는 비트(I∼K)값이 "0"이라면, 상기 MSC(100)는 서비스 옵션 신호와 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 IA당 보코딩 레이트가 동일하지 않음으로 다시 상기 제 220 단계(S220)를 수행하게 되고, 다음 번호의 링크에 다음 번호의 트렁크가 할당되게 된다.
그러나, 상기에서 할당된 IA가 EVRC 보코딩을 수행함으로, IA당 보코딩 레이트 정보에 해당하는 비트(I∼K)값이 "1"이라면, 상기 MSC(100)는 서비스 옵션 신호와 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 IA당 보코딩 레이트가 동일하므로, IA별 채널할당 가능갯수를 BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스에 저장한다(S410).
한편, 상기 MSC(100)는 IA별 채널할당 가능갯수중 실제로 현재 보코딩을 수행하지 않고 있는 채널이 존재하는가를 판단하고(S420), 현재 보코딩 가능한 채널이 없을 경우 상기 제 220 단계(S220)를 수행함으로 다시 다음 번호의 링크에 다음 번호의 트렁크를 할당한다.
또한, 예를 들어, IA별 채널할당 가능갯수가 40개일 경우, 상기 MSC(100)에서 현재 보코딩을 수행하지 않고 있는 채널이 존재하는가의 결과가(S420), 20개 채널일 경우 보코딩 가능 채널이 20개 존재함으로, 상기 MSC(100)는 현재 할당한 링크에 해당하는 트렁크와 21번째 채널을 할당하여 연결시켜 준다.
그리고, 상기 MSC(100)는 현재 할당한 링크에 해당하는 트렁크와 21번째 채널을 최종적으로 할당해준 후, OA 채널갯수를 22번째로 한 개 증가시켜 줌으로써, 다음번에 호시도하는 가입자를 대비한다(S430).
한편, 최종적으로 상기 MSC(100)내에 있는 소정의 트렁크와 상기 BSC(200)내의 OA내에 있는 채널을 할당해 주면, 상기 MSC(100)는 기본 호처리 동작이 할당된 트렁크와 채널을 통해 수행되도록 해준다(S440).
따라서, 상기 MSC(100)는 8Kbps 보코딩 방식이나 EVRC 보코딩 방식이라도 언제든지 보코딩 방식에 맞는 채널과 트렁크를 할당해 줄 수 있기 때문에, 사용자에 대한 서비스가 확대되게 되는 것이다.
이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법은, BSC의 IA에 각각 두 개씩 접속되어 있는 링크를 IA별로 각각 한 개의 링크라고 가정하여 동작하고, IA별로 사용가능한 채널의 개수를 입력하여 1/2로 나누지 않고 정상적인 동작을 수행하는 링크의 트렁크에 순서적으로 할당해 줌으로써, OA 자원인 채널이 최대한으로 낭비되지 않도록 해주기 때문에 OA 자원 효율이 증대되는 효과가 있을 뿐만 아니라, MSC내의 트렁크 할당 알고리즘을 8Kbps 보코딩 방식과 EVRC 보코딩 방식을 구분하여 MSC의 트렁크와 BSC내의 채널을 할당해 줄 수 있는 알고리즘으로 변경해 줌으로써, EVRC 보코딩 방식을 사용하는 PCS 단말기가 호시도를 해왔을 경우에도 EVRC 보코딩 방식의 음성을 EVRC 보코더인 채널에 의해 보코딩하도록 트렁크를 할당 해주기 때문에, 사용자가 단말기 스피커를 통해 깨끗한 음성을 듣을 수 있도록 해주는 효과가 있다.

Claims (10)

  1. 다수개의 트렁크를 관리하는 다수개의 링크가 장착된 MSC와; BSC내에 장착되어 음성을 보코딩해주는 다수개의 채널이 실장된 다수개의 OA와; 상기 각각의 링크와 접속되어, 상기 다수개의 OA를 관리해 주는 IA를 포함하여 구성된 CDMA 시스템의 MSC 트렁크 할당방법에 있어서, 링크번호와 트렁크번호를 초기화 시켜 주는 제 10 단계(S10)와; 상기 제 10 단계(S10) 이후, 단말기에서 호가 시도되면 호시도를 확인하는 제 20 단계(S20)와; 상기 제 20 단계(S20) 이후, 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 할당해 주는 제 30 단계(S30)와; 상기 제 30 단계(S30) 이후, IA별 사용가능한 다수개의 채널이 MSC내의 링크 불량상태로 인해 낭비되지 않도록 IA별 사용가능한 다수개의 채널을 MSC의 트렁크에 최적으로 할당해 주는 제 40 단계(S40)와; 상기 제 40 단계(S40) 이후, 할당된 소정의 트렁크와 채널에 의해 기본 호처리 동작이 수행되도록 해주는 제 50 단계(S50)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  2. 제 1항에 있어서, 제 30 단계(S30)는, 상기 제 20 단계(S20) 이후, 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 할당해 주는 제 31 단계(S31)와; 상기 제 31 단계(S31) 이후, 다른 가입자의 호시도를 위해 링크번호와 트렁크번호를 각각 한 개씩 증가시켜 주는 제 32 단계(S32)와; 상기 제 32 단계(S32) 이후, 할당된 트렁크가 사용가능한 상태인가를 판단하여, 할당된 트렁크가 사용가능하지 않을 경우, 상기 제 31 단계(S31)를 수행하는 제 33 단계(S33)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 제 40 단계(S40)는, 상기 제 33 단계(S33) 이후, 할당된 트렁크가 사용가능한 상태인가를 판단하여, 할당된 트렁크가 사용가능한 상태일 경우, BSC에서 출력한 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 IA별 채널할당 가능갯수를 입력한 후, BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스에 저장하는 제 41 단계(S41)와; 상기 제 41 단계(S41) 이후, 저장되어 있는 IA별 채널할당 가능갯수중에서 호처리중이지 않은 실제 사용가능한 채널이 있는가를 확인하여, 실제 사용가능한 채널이 없을 경우 상기 제 31 단계(S31)를 수행하는 제 42 단계(S42)와; 상기 제 42 단계(S42) 이후, 저장되어 있는 IA별 채널할당 가능갯수중에서 호처리중이지 않은 실제 사용가능한 채널이 있는가를 확인하여 실제 사용가능한 채널이 있을 경우, 상기 제 20 단계(S20)를 통해 할당한 한 개의 소정 트렁크와 OA내에 있는 한 개의 소정 채널을 최종적으로 할당해 주고, OA 채널갯수를 한 개 증가시켜 주는 제 43 단계(S43)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  4. 다수개의 트렁크를 관리하는 다수개의 링크가 장착된 MSC와; BSC내에 장착되어 음성을 보코딩해주는 다수개의 채널이 실장된 다수개의 OA와; 상기 각각의 링크와 접속되어, 상기 다수개의 OA를 관리해 주는 IA를 포함하여 구성된 CDMA 시스템의 MSC 트렁크 할당방법에 있어서, 링크번호와 트렁크번호를 초기화 시켜 주는 제 100 단계(S100)와; 상기 제 100 단계(S100) 이후, 단말기에서 호를 시도하면 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 할당해 주는 제 200 단계(S200)와; 상기 제 200 단계(S200) 이후, BSC내의 소정 IA에서 실행하는 보코딩 레이트를 확인해 주는 제 300 단계(S300)와; 상기 제 300 단계(S300) 이후, 상기 제 200 단계(S200)에서 할당한 한 개의 소정 트렁크와 OA내에 있는 한 개의 소정 채널을 최종적으로 할당해 줌으로 기본 호처리 동작이 수행되도록 해주는 제 400 단계(S400)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  5. 제 4항에 있어서, 제 200 단계(S20)는, 단말기에서 호가 시도되면 호시도를 확인한 후, 단말기에서 송신한 서비스 옵션 신호를 수신하는 제 210 단계(S210)와; 상기 제 210 단계(S210) 이후, 한 개의 소정 링크번호에 한 개의 소정 트렁크번호를 할당해 주는 제 220 단계(S220)와; 상기 제 220 단계(S220) 이후, 다른 가입자의 호시도를 위해 링크번호와 트렁크번호를 각각 한 개씩 증가시켜 주는 제 230 단계(S230)와; 상기 제 230 단계(S230) 이후, 할당된 트렁크가 사용가능한 상태인가를 판단하여, 할당된 트렁크가 사용가능하지 않을 경우, 상기 제 220 단계(S220)를 수행하는 제 240 단계(S240)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  6. 제 4항에 있어서, 상기 제 300 단계(S300)는, 상기 제 240 단계(S240) 이후, 할당된 트렁크가 사용가능한 상태인가를 판단하여, 할당된 트렁크가 사용가능한 상태일 경우, BSC에서 출력한 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 IA당 보코딩 레이트를 입력한 후, BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스에 저장하는 제 310 단계(S310)와; 상기 제 310 단계(S310) 이후, 단말기를 통해 수신한 서비스 옵션 신호와 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 IA당 보코딩 레이트가 동일한가를 비교하여, 동일하지 않을 경우 상기 제 220 단계(S220)를 수행하는 제 320 단계(S320)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  7. 제 4항에 있어서, 상기 제 400 단계(S400)는, 상기 제 320 단계(S320) 이후, 단말기를 통해 수신한 서비스 옵션 신호와 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 IA당 보코딩 레이트가 동일할 경우, BSC에서 출력한 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 IA별 채널할당 가능갯수를 입력한 후, BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스에 저장하는 제 410 단계(S410)와; 상기 제 410 단계(S410) 이후, 저장되어 있는 IA별 채널할당 가능갯수중에서 호처리중이지 않은 실제 사용가능한 채널이 있는가를 확인하여, 실제 사용가능한 채널이 없을 경우 상기 제 220 단계(S220)를 수행하는 제 420 단계(S420)와; 상기 제 420 단계(S420) 이후, 저장되어 있는 IA별 채널할당 가능갯수중에서 호처리중이지 않은 실제 사용가능한 채널이 있는가를 확인하여 실제 사용가능한 채널이 있을 경우, 상기 제 200 단계(S200)를 통해 할당한 한 개의 소정 트렁크와 OA내에 있는 한 개의 소정 채널을 최종적으로 할당해 주고, OA 채널갯수를 한 개 증가시켜 주는 제 430 단계(S430)와; 상기 제 430 단계(S430) 이후, 기본 호처리 동작이 수행되도록 해주는 제 440 단계(S440)를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  8. 제 4항에 있어서, MSC내에 장착되어 BSC OA 자원 정보를 관리하는 데이터 베이스에는 각 링크마다 사용가능한 OA 채널수 뿐만 아니라, IA별 보코딩 레이트 정보를 저장할 수 있도록 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  9. 제 6항에 있어서, BSC에서 출력한 BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 CIC 구성은, 비트(A∼H)는 MSC 링크번호에 해당하고, 비트(I∼K)는 IA당 보코딩 레이트 정보에 해당하며, 비트(XXXXX)는 링크별 가용한 OA 채널수에 해당하는 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
  10. 제 8항에 있어서, BSMAP 메시지의 포맷내에 들어있는 CIC 구성에서 IA당 보코딩 레이트 정보에 해당하는 비트(I∼K)는, 비트(I∼K)값이 "0"이면 8Kbps 보코딩을 의미하고, 비트(I∼K)값이 "1"이면 EVRC 보코딩을 의미하는 것을 특징으로 하는 CDMA 시스템에서의 이동통신 교환기 트렁크 할당방법.
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