KR20050035049A - 셀룰러 이동통신 시스템에서 푸쉬 투 토크 서비스를 위한호 설정 방법 - Google Patents

셀룰러 이동통신 시스템에서 푸쉬 투 토크 서비스를 위한호 설정 방법 Download PDF

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KR20050035049A
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Abstract

본 발명은 송신 단말 또는 수신 단말로서 각각 동작하는 적어도 2개의 이동단말들과, 상기 적어도 2개의 이동단말들을 패킷 통신 네트워크로 연결하는 적어도 하나의 무선 액세스 네트워크와, 상기 패킷 통신 네트워크에 접속되는 PTT 서버로 구성되는 셀룰러 이동통신 시스템에서 PTT 서비스를 위한 호 설정 방법에 있어서,송신 단말이 PTT 통화를 개시하기 위한 PTT 요구 메시지를 역방향 공통채널을 통해 PTT 서버로 전송하고, 해당하는 무선 액세스 네트워크와 트래픽 채널을 설정하는 제 1 과정과, 상기 PTT 서버가 상기 PTT 요구 메시지 및 수신 단말의 재활성화를 위한 오버헤드 갱신 정보를 순방향 공통채널을 통해 도먼트 상태의 수신 단말에게 전송하고, 상기 적어도 하나의 수신 단말이 상기 PTT 요구 메시지에 응답하여 해당하는 무선 액세스 네트워크와 트래픽 채널을 설정하는 제 2 과정과, 상기 수신 단말이 상기 트래픽 채널을 설정하고 상기 PTT 요구 메시지에 응답하는 PTT 확인 메시지를 역방향 공통채널을 통해 상기 PTT 서버로 전송하는 제 3 과정과, 상기 송신 단말이 상기 수신 단말로 상기 설정된 트래픽 채널들을 통해 상기 PTT 서버를 경유하여 음성 패킷들을 전송하는 제 4 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

셀룰러 이동통신 시스템에서 푸쉬 투 토크 서비스를 위한 호 설정 방법{CALL SETUP METHOD FOR PUSH-TO-TALK SERVICE IN CELLULAR MOBILE TELECOMMUNICATIONS SYSTEM}
본 발명은 셀룰러 이동통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 역방향 무선 링크상으로 푸쉬 투 토크 등의 서비스를 요청하기 위한 무선 단말의 시스템 억세스 시간을 줄이기 위한 방법에 관한 것이다.
전형적인 이동통신 시스템은 그 용도에 따라 음성 서비스를 지원하는 형태와 데이터 서비스를 지원하는 형태로 구분할 수 있다. 이러한 시스템의 전형적인 예로 부호분할다중접속(Code Division Multiple Access: 이하 'CDMA'라 한다.) 방식의 시스템이 있다. 현재 CDMA 시스템에서 음성 서비스만을 지원하는 시스템은 IS(International Standard)-95 및 이에 기반한 규격에 따른다. 통신 기술이 발전함에 따라 이동통신 시스템은 점차 고속의 데이터 서비스를 지원하는 형태로도 발전하고 있다. 예를 들어, 제 1 세대 CDMA 2000(CDMA 2000 1X라 칭함)은 음성 서비스와 고속의 데이터 서비스를 동시에 지원하기 위해 설계된 것이다.
이동통신 시스템의 발달에 따른 사용자들의 다양한 요구는 셀룰러폰(cellular phone)이나 PCS(Personal Communication System)등의 이동 단말(User Agent: UA)에서 단순히 일대일 음성통화를 수행하던 차원에서 벗어나 멀티미디어 정보의 전송, 방송서비스의 수신 및 PTT의 이용에까지 이르고 있다.
PTT 통화 서비스는 사용자가 로그인한 상태에서 단말에서 표시되고 있는 동료 또는 친구들의 그룹들 또는 일반 사용자 중 음성통화를 원하는 그룹 또는 사용자를 선택한 후 PTT 서비스를 호출하면, PTT 서비스를 제공할 수 있는 네트워크에서 1:1 또는 그룹간의 통화 경로를 설정한 후 상기 설정된 통화 경로를 통해서 상호 통화를 할 수 있는 서비스를 의미한다. 특히 PTT 서비스는 일반 전화와는 달리 PTT 버튼만 누르고 바로 이야기를 시작할 수 있으며, 경제적으로 3명 이상의 참여자들에 의한 그룹 통화를 구현할 수 있다.
상기와 같이 구성되는 PTT 서비스 네트워크에서, PTT 서비스를 위한 프로토콜로는 시그널링 전송을 위해 SIP(session initiation protocol)을 사용할 수도 있으며, 실시간 음성패킷 전송을 위해 RTP(Real time Transport protocol)를 사용할 수 있다. SIP은 일대일(end-to-end) 및 서버-클라이언트(server-client)간 시그널링 프로토콜로서 통화를 시작하기 전 필요한 세션 정보를 서로 교환하고 통화가 끝나면 진행하고 있던 세션 정보를 제거하는 역할을 수행한다.
이동단말에 연결된 패킷호가 존재하면 PTT 서비스의 요구와 응답에 관련된 시그널링 메시지들은 트래픽 채널을 통해 송수신된다. 만약, 이동단말에 연결된 패킷호가 없는 경우, 이동단말은 PTT 호를 위한 트래픽 채널을 설정한 다음 상기 설정된 트래픽 채널을 통해 PTT 시그널링 메시지들을 송수신한다. 도먼트 상태에서 PTT 호가 설정되기 위해서 송신 단말은 재활성화 절차를 먼저 수행하여야 한다.
그러나, PTT 시그널링 메시지들을 트래픽 채널을 통해 전송하게 되면, 트래픽 채널의 설정 요구, 응답, 호출 등에 관련된 지연이 필수적으로 발생하게 된다. PTT 서비스는 사용자가 PTT 버튼을 누르고 말을 시작해도 좋다는 허가 톤을 듣기까지의 설정 시간이 빠를수록 그 효용 가치가 높다.
따라서, 단문 데이터 버스트(Short Data Burst: 이하 'SDB'라 칭함)를 지원하는 무선 액세스 네트워크에서 PTT 서비스를 제공하기 위한 보다 바람직한 기술이 제안되었다.
단문 데이터 버스트란 알려진 바와 같이 대기상태의 이동단말과 무선 액세스 네트워크 사이의 시그널링 및 제어를 위한 공통채널(Common Channel), 즉 1XEVDO Release A 규격에 따른 공통채널 또는 페이징/액세스 채널(Paging/Access Channel)을 통해 제한된 분량의 데이터(주로 텍스트)를 전송하는 기술을 나타내는 것이다. 이러한 단문 버스트 메시지 서비스는 트래픽 채널의 할당에 따른 부담을 가지지 않고도 데이터를 송수신할 수 있다는 장점 때문에 CDMA를 비롯한 대부분의 셀룰러 이동통신 시스템에서 지원되고 있다. PTT 시그널링(요구/응답) 메시지를 순방향 및 역방향 공통 채널에 실어 전송하며, 이때 PTT 시그널링 메시지는 SDB 포맷으로 만들어진다. 순방향 공통제어 채널(Forward Common Control Channel: F-CCCH) 및 역방향 확장 액세스 채널(Reverse Extended Access Channel: R-EACH)을 이용하여 전송된다. PTT 단말은 트래픽 채널 대신 빠른 전송이 가능한 DBM(Data Burst Message)에 PTT 요구 메시지를 실어 공통채널을 통하여 전송하고, 상기 PTT 요구 메시지에 대한 응답을 기다리는 도중에 미리 발호 메시지(Origination Message)나 재접속 메시지(Reconnect Message)를 전송하여, PTT 음성 패킷들의 전송을 위한 트래픽 채널을 설정한다.
그러면, PTT 서비스를 지원하는 CDMA2000 1X 시스템을 통해 한 명의 송신 단말(Talker)과 수신 단말(Listener)이 그룹 호를 연결하는 경우, 도먼트 상태(Dormant)에서 시그널링을 수행하는 절차를 도 1을 참조하여 설명하기로 한다.
송신 단말은 사용자의 PTT 버튼 누름에 응답하여 현재 트래픽 채널이 연결되어 있는지를 확인하고, 만일 트래픽 채널이 연결되어 있지 않으면(즉 도먼트 상태이면), 110 단계에서 SDB형태의 PTT 요구 메시지("INVITE")를 R-EACH를 통해 PTT 서버에게 전송한다. 송신 단말은 120 단계에서 해당하는 무선 액세스 네트워크와 바로 트래픽 채널의 설정 절차를 수행한다. 130 단계에서 PTT 서버는 SDB 형태의 PTT 요구 메시지("INVITE")를 F-CCCH를 통해 수신 단말들에게 전송한다.
수신 단말들은 140 단계에서 상기 PTT 요구 메시지("INVITE")에 응답하여 해당하는 무선 액세스 네트워크와 재활성화 절차를 수행하고, 150 단계에서 상기 재활성화 절차에 의해 트래픽 채널의 설정이 완료되면 SDB 형태 또는 일반 트래픽 채널의 메시지 형태로 만들어진 PTT 확인 메시지("200 OK")를 R-EACH를 통해 PTT 서버에게 전송한다. PTT 서버는 160 단계에서 PTT 확인 메시지("Grant/Deny")를 송신 단말에게 송신하여 허가 톤을 울린다. 그러면 송신 단말과 PTT 서버 사이 PTT 서버와 수신 단말 사이에 RTP에 따라 음성 패킷들의 전송이 가능하게 된다.
여기서 재활성화란 도먼트 상태의 수신 단말들이 해당하는 무선 액세스 네트워크와 무선채널을 재접속하는 것을 의미한다. 또한 송신 단말과 수신 단말은 각각 트래픽 채널의 할당 및 네트워크 연결에 필요한 연결 정보들을 저장하고 있는 도먼트 상태(Dormant State)인 것으로 한다.
상기 도먼트 상태에서는 데이터 서비스의 버스트 트래픽이 나타나지 않는 구간에서 무선 트래픽 채널을 해지하고, 이동단말과 무선 액세스 네트워크에서 재접속에 관련된 정보만을 저장하고 있는 상태를 의미한다.
상기 재접속에 관련된 정보들은 시스템에 의해 갱신될 수 있는데, 송신 단말은 액세스 파라미터 메시지(Access Parameter Message : APM) 또는 확장 액세스 파라미터 메시지(Extended APM : EAPM)등의 오버헤드 메시지를 수신하여, 재접속에 관련된 오버헤드 정보를 갱신하는 오버헤드 갱신 부상태를 거친다.
그러나, 매번 억세스를 할 때마다 오버헤드 갱신 부상태를 거칠 경우, 최종적으로 PTT 착신 무선 단말이 PTT 통화를 위해 트래픽 설정하는 시간이 길어지게 된다. 따라서, CDMA 1X 시스템에서 상기 오버헤드 갱신 부상태에 따른 딜레이를 줄이기 위한 방안이 요구된다.
따라서 상기한 바와 같이 동작되는 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 창안된 본 발명은, 셀룰러 이동통신 시스템에서 도먼트 상태에서 이동 단말의 시스템 접속 시간을 줄이기 위한 방법을 제공한다.
본 발명은 셀룰러 이동 통신 시스템에서 오버헤드 부상태에 따른 이동 단말의 시스템 억세스 시간의 지연을 방지하기 위한 방안을 제공하고자 한다.
본 발명은, 셀룰러 이동통신 시스템에서 PTT 통화 서비스를 위해 빠른 호 설정을 하는 시그널링 방법을 제공한다.
본 발명은, 셀룰러 이동 통신 시스템에서 PTT 통화 서비스를 위한 단말의 오버헤드 갱신 부상태에 따른 지연 시간을 줄이는 방안을 제공하고자 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 예는 송신 단말 또는 수신 단말로서 각각 동작하는 적어도 2개의 이동단말들과, 상기 적어도 2개의 이동단말들을 패킷 통신 네트워크로 연결하는 적어도 하나의 무선 액세스 네트워크와, 상기 패킷 통신 네트워크에 접속되는 PTT 서버로 구성되는 셀룰러 이동통신 시스템에서 PTT 서비스를 위한 호 설정 방법에 있어서, 송신 단말이 PTT 통화를 개시하기 위한 PTT 요구 메시지를 역방향 공통채널을 통해 PTT 서버로 전송하고, 해당하는 무선 액세스 네트워크와 트래픽 채널을 설정하는 제 1 과정과, 상기 PTT 서버가 상기 PTT 요구 메시지 및 수신 단말의 재활성화를 위한 오버헤드 갱신 정보를 순방향 공통채널을 통해 도먼트 상태의 수신 단말에게 전송하고, 상기 적어도 하나의 수신 단말이 상기 PTT 요구 메시지에 응답하여 해당하는 무선 액세스 네트워크와 트래픽 채널을 설정하는 제 2 과정과, 상기 수신 단말이 상기 트래픽 채널을 설정하고 상기 PTT 요구 메시지에 응답하는 PTT 확인 메시지를 역방향 공통채널을 통해 상기 PTT 서버로 전송하는 제 3 과정과, 상기 송신 단말이 상기 수신 단말로 상기 설정된 트래픽 채널들을 통해 상기 PTT 서버를 경유하여 음성 패킷들을 전송하는 제 4 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
후술되는 본 발명은 무선 네트워크를 이용한 그룹 호 서비스(Group Call Service), 구체적으로 푸쉬-투-토크(Push to Talk: 이하 'PTT'라 칭함) 통화 서비스를 제공함에 있어서, 호설정에 관련된 지연(latency)을 줄이면서 PTT 통화를 위한 트래픽 채널을 신속하게 설정하는 것이다. 특히 본 발명은 이동 단말이 역방향 무선 링크 상으로 PTT 서비스를 요청하는 경우 최초 PTT 요구 메시지를 SDB(Short Data Burst) 형태로 전송하고, 상기 SDB를 포함하는 데이터 버스트 메시지(Data Burst Message : 이하 DBM이라 기재함) 전송시 억세스 메시지 시퀀스 및 구성 메시지 시퀀스와 같은 오버헤드 갱신 정보를 함께 이동 단말에 전송하여, 이동 단말이 오버 헤드 갱신 부상태를 생략할 수 있는 방법을 제안한다.
이하 CDMA2000 1X 및 그에 기반한 무선 인터페이스 표준을 사용하는 이동통신 시스템 상에서 효율적인 PTT 서비스를 위한 호설정 기술을 기준으로 본 발명의 상세한 동작을 설명할 것이다. 하지만, 본 발명의 기본목적인 오버 헤드 갱신 부상태를 생략하여 억세스 타임을 줄이기 위한 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 이동통신시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며 이는 본 발명의 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
그러면, 상술한 바와 같은 본 발명을 구현하기 위한 시스템 구성을 도 2를 참조하여 살펴보기로 한다.
도 2는 CDMA2000 1X 시스템에서 PTT 서비스를 제공하기 위한 네트워크의 구성도를 나타낸 것으로서, 도시한 바와 같이 PTT를 지원하고 PTT 버튼을 장착하고 있으며 CDMA2000 1X 표준에 따른 무선 접속이 가능한 이동 단말(UA)(10)과, 무선 채널을 통해 상기 이동 단말(10)과 패킷들을 송수신하는 CDMA2000 1X 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network: RAN)(20)와, 상기 무선 액세스 네트워크(20)를 IP(Internet Protocol) 등을 이용하는 패킷 통신 네트워크(50)로 연결하는 패킷 제어기(Packet Control Function : 이하 PCF라 기재함)(30) 및 패킷 데이터 서비스 노드(Packet Data Service Node: PDSN)(40)와, 상기 패킷 통신 네트워크(50)에 연결되어 PTT 세션을 관리하고 송신 단말(Talker)로부터의 음성패킷을 수신 단말(10b)(Listener) 그룹으로 중계하는 PTT 서버(60)로 구성된다.
이 때, 액세스 네트워크(20)의 응용 계층(L3)은 상기 PCF(30)를 거쳐 전송된 SDB를 데이터 버스트 레코드에 넣어 데이터 링크 계층(L2)의 LAC 계층 및 다중화(MUX)[먹스] 계층을 통해 무선 단말로 전송하게 된다.
상기 단말(10)은 상기 데이터 버스트 메시지 내의 단문 데이터 버스트 메시지를 상위 패킷 응용 프로그램에 전달하게 된다. 또한, 단말은 여기서 상기 DBM 메시지와 함께 전송되는 오버헤드 갱신 정보를 사용하므로, 오버헤드 갱신 부상태를 생략한다.
본 발명은 상기와 같은 오버헤드 갱신 정보를 데이터 버스트 메시지와 함께 전송하기 위한 세 가지 실시예를 제안한다.
첫 번째 실시 예는 일반 페이지 메시지(General Page Message : 이하 GPM이라 기재함)에 DBM을 포함시켜 전송한다.
두 번째 실시 예는 GPM 및 DBM를 함께 전송한다.
세 번째 실시 예는 상기 액세스 메시지 시퀀스 및 구성 메시지 시퀀스와 같은 오버헤드 갱신 정보를 포함시킨 확장 데이터 버스트 메시지(Extended Data Burst Message : 이하 EDBM 이라 기재함)를 전송한다.
그러면, 도 2의 구성을 가지는 시스템 상에서 본 발명에서 제안하는 첫 번째 실시 예를 도 3을 참조하여 설명한 후, 두 번째, 세 번째 실시 예들 또한 도 3을 참조하여 설명하되, 상기 첫 번째 또는 두 번째 실시 예들과 상이한 점에 대해서만 언급하기로 한다.
본 발명에서는 PTT 시그널링(요구/응답) 메시지를 순방향 및 역방향 공통 채널에 실어 전송하며, 이때 PTT 시그널링 메시지는 SDB 포맷으로 만들어진다. 순방향 공통제어 채널(Forward Common Control Channel: F-CCCH) 및 역방향 확장 액세스 채널(Reverse Extended Access Channel: R-EACH)을 이용하여 본 발명에 따른 동작을 설명할 것이나, 본 발명에 따른 PTT 시그널링 메시지는 공통채널의 1XEVDO Release A의 새로운 공통채널이나 페이징/액세스 채널을 사용하여 전송되는 것으로 이해되어야 한다
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 공통채널을 통해 PTT 서비스를 진행하는 메시지 흐름도를 나타낸 것이다. 도 3에는 무선 액세스 네트워크들과 PCF 및 PDSN들 등의 다른 네트워크 소자들은 도시하지 않았으나, 송신 단말 또는 수신 단말들과 PTT 서버간에 메시지의 흐름은 해당하는 무선 액세스 네트워크들과 PDSN들을 경유하는 것으로 이해되어야 하며, 마찬가지로 무선 채널들은 송신 단말 또는 수신 단말들과 무선 액세스 네트워크들 사이에 연결되는 것으로 이해되어야 한다.
도 3을 참조하여 우선 첫 번째 실시 예를 설명하면, 송신 단말(10a)는 사용자의 PTT 버튼 누름에 응답하여 현재 트래픽 채널이 연결되어 있는지를 확인하고, 만일 트래픽 채널이 연결되어 있지 않으면(즉 도먼트 상태이면), 310 단계에서 SDB형태의 PTT 요구 메시지("INVITE")를 R-EACH를 통해 PTT 서버(60)에게 전송한다. 송신 단말(10a)은 320 단계에서 해당하는 무선 액세스 네트워크와 바로 트래픽 채널의 설정 절차를 수행한다. PTT 서버(60)는 SDB 형태의 PTT 요구 메시지("INVITE")를 데이터 버스트 레코드로 작성하고, SDB를 포함하는 DBM을 GPM에 삽입하여 F-CCCH를 통해 수신 단말(10b)들에게 전송한다(330).
상기 GPM 포맷의 일 예가 하기 <표 1>에 도시되어 있다.
상기 <표 1>을 참조하면, GPM은 구성 메시지 시퀀스(CONFIG_MSG_SEQ) 및 억세스 매시지 시퀀스(ACC_MSG_SEQ)등의 오버헤드 갱신 정보가 포함되어 있다. 330 단계에서는 상기 액세스 네트워크가 SDB를 DBM에 기록하고, 상기 DBM을 다시 상기 부가 필드(ADD_PFIELD)에 포함시켜 전송한다.
이는 GPM을 수신한 단말이 액세스 메시지를 R-ACH/R-EACH를 통해 시스템으로 전송 시 오버헤드 갱신 부상태를 생략한다는 점과 신호압축을 통해 SDB의 PTT INVITE/OK 메시지를 줄여도 수십 바이트 이상이 될 것이 때문에 GPM에 포함시켜도 종전의 DBM 메시지를 전송하는 것과의 메시지 크기의 큰 차이가 없을 것이라 두 가지 점에서 착안한 것이다.
상기 GPM의 부가 필드(ADD_PFIELD)로 기록되는 DBM의 일예가 하기 <표 2>에 도시되어 있다.
상기 <표 2>를 참조하면, BURST_TYPE 필드는 포함되는 데이터의 종류를 나타내며, NUM_FIELDS 필드는 이어지는 CHARi 필드에 포함되는 필드들의 개수를 나타낸다. 상기 BURST_TYPE 필드가 PTT 시그널링(요구/확인)에 대응하는 DBM 유형을 나타내는 미리 정해진 값을 가지는 경우에, 상기 CHARi 필드는 송신 단말 또는 수신 단말(10b)이 전송하고자 하는 PTT 요구/확인 메시지의 내용을 포함한다. 또한, 상기 DBM에는 단말이 GPM 메시지에 대한 페이지 응답을 전송할 것인지의 여부를 결정하는 RESPOND_IND를 더 포함되는데, 그 이유는 다음과 같다.
도먼트 상태의 단말은 패킷착신 호 설정을 위해 시스템이 전송한 GPM을 수신 할 경우, 전송할 데이터의 유무에 상관없이, 응답 메시지(Page Response)를 R-ACH나 R-EACH를 통해 시스템으로 전송한다. 한편 PTT 착신 메시지(PTT INVITE)를 수신 한 경우 PTT 상위 응용 프로그램이 OK 메시지를 전송하고, 시스템으로부터 OK 메시지를 수신 했다는 것을 확인하면 발신호를 올려 트래픽 할당을 요청한다. GPM을 통해 PTT INVITE 메시지를 수신한 단말이 GPM에 대한 응답 메시지를 전송할지 단순히 PTT INVITE 메시지를 수신한 후의 절차를 따를 것이지를 지정해주는 방법이 필요하다.
따라서, DBM을 GPM에 포함된 하나의 레코드 타입으로 전송할 경우, 무선 단말의 GPM에 대한 응답 메시지 전송 여부를 결정하기 위해, GPM에 상기와 같은 RESPOND_IND가 추가된다.
상기 RESPOND_IND는 2 비트로 구성되는 필드로써, 각 필드에 설정되는 값에 따른 용도는 하기 <표 3>에 기재된 바와 같다.
한편, 수신 단말(10b)은 340 단계에서 상기 PTT 요구 메시지("INVITE")에 응답하여 해당하는 무선 액세스 네트워크와 재활성화 절차를 수행한다. 이 때, 수신 단말(10b)은 상기 GPM을 통해 전달된 액세스 메시지 시퀀스를 이용하므로, 오버헤드 갱신 부상태를 생략하게 된다. 또한, 상기 DBM 메시지에 포함된 RESPOND_IND를 참조하여 GPM에 대한 페이지 응답을 올릴 것인지의 여부를 결정한다.
상기 재활성화 절차에 의해 트래픽 채널의 설정이 완료되면, 수신 단말(10b)은 360 단계에서 SDB 형태 또는 일반 트래픽 채널의 메시지 형태로 만들어진 PTT 확인 메시지("200 OK")를 R-EACH를 통해 PTT 서버(60)에게 전송한다. PTT 서버(60)는 360 단계에서 PTT 확인 메시지("Grant/Deny")를 송신 단말(10a)에게 송신하여 허가 톤을 울린다. 그러면 송신 단말(10a)과 PTT 서버(60) 사이 및 PTT 서버(60)와 수신 단말(10b) 사이에 RTP에 따라 음성 패킷들의 전송이 가능하게 된다.
다음으로 두 번째 실시 예는, 상기 도 3의 330 단계에서 전송되는 DBM을 상기 GPM의 페이징 레코드(Paging Record)로 정의하는 것이 아니라, GPM 및 DBM을 별개로 Paging이나 F-CCCH에 전송하여 수신 단말(10b)이 GPM 및 DBM을 동시에 수신하여 처리하도록 한다. 즉, GPM안에 레코드로 삽입될 경우, LAC(Link Access Control)은 하나이지만 이 경우는, GPM과 DBM이 별도의 LAC을 갖는 별개의 메시지이다.
수신 단말(10b)은 340 단계에서 DBM과 관련한 억세스 메시지(Access message)를 처리할 때, GPM의 ACC_MSG_SEQ/CONFIG_MSG_SEQ를 참조하여 오버 헤드 갱신 부상태(Overhead Update Substate)를 생략할 수 있다. 이 때, 수신 단말(10b)은 GPM에 대해 페이지 응답(Page Response)을 올리지 않도록 한다.
마지막으로 세 번째 실시 예는, 상기 330 단계에서 액세스 네트워크는 확장 데이터 버스트 메시지(Extended DBM : EDBM)를 재정의 하여 전송하게 되는데, 상기 EBDM의 일 예가 하기의 <표 4>에 도시되어 있다.
상기 <표 4>을 참조하면, 상기 일반적인 DBM 메시지에 CONFIG_MSG_SEQ 및 ACC_MSG_SEQ 필드가 더 포함되어 있음을 알 수 있다.
따라서, 수신 단말(10b)은 340 단계에서 상기 EDBM에 포함되어 있는 CONFIG_MSG_SEQ 및 ACC_MSG_SEQ를 이용하므로, 오버헤드 갱신 부상태를 생략할 수 있게 된다. 단말은 EDBM을 수신한 이후에도 정상적으로 원래의 슬롯 모드를 유지하도록 하며, 단말이 EDBM에 대해 응답 메시지(DBM)를 바로 올릴 것인지의 여부를 단말의 응용프로그램이 판단하도록 한다.
오버헤드 정보 갱신 부상태를 거치는 PTT 서비스와 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 오버헤드 정보 갱신 부상태가 생략된 PTT 서비스에 대해, 액세스 타임을 각각 계산해 보면 하기와 같다. 여기에서는 계산을 간단히 하기 위해서 무선 액세스 네트워크와 PTT 서버의 내부 프로세싱 지연은 무시한다.
오버 헤드 정보 갱신 부상태를 포함하는 액세스 타임
=Order[Taccess_ready+Tovhd_update+Taccess_probe]
+DBM[Taccess_ready+Tovhd_update+Taccess_probe]
오버헤드 정보 갱신 부상태를 생략한 액세스 타임
= Order[Taccess_ready+Taccess_probe]
+EDBM[Taccess_ready+Taccess_probe]
따라서, 본 발명에 따라 액세스 타임이 감소됨을 알 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명은 PTT 착신을 위한 SDB와 같이 특수한 목적으로 무선 단말로 보내지는 DBM이 아닌, 예를 들어 일반 PPP frame일 경우와 같이, 무선 단말이 DBM을 상위 응용 프로그램에 전달 후 응답 메시지를 보내야 하는 경우에도 오버 헤드 갱신 부상태를 생략하기 위해 적용될 수 있음을 밝혀둔다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 예를 들어 본 명세서에서는 PTT 시그널링을 위해 별도의 메시지들을 정의하여 사용하고 있으나, 본 발명은 PTT 서비스를 위한 무선 정합상의 효율적인 절차 및 무선 자원의 관리 방법을 제안하고 있는 것으로 이해되어야 하며, SIP 뿐 아니라 다른 종류의 시그널링을 사용하는 것도 가능하다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되지 않으며, 후술되는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이 동작하는 본 발명은 오버헤드 갱신 정보를 DBM과 함께 전송하므로, 이미 오버헤드 갱신 정보가 기존에 무선 단말이 보관한 값과 일치한다는 것이 증명된 경우엔 오버헤드 정보 갱신 부상태 생략해 억세스 시간을 줄임으로써 PTT 착신측 전체 셋업 타임을 단축시키는 효과가 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 PTT 서비스를 진행하는 메시지 흐름도.
도 2는 CDMA 2000 1X 시스템에서 PTT 서비스를 제공하기 위한 네트워크의 구성도를 나타낸 도면.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라, 단문 데이터 버스트 형태(SDB)의 PTT 서비스 요구 메시지를 기록한 데이터 버스트 메시지(DSM) 및 오버헤드 갱신 정보를 공통 채널 또는 페이징 채널을 통해 전송하는 메시지 흐름도.

Claims (5)

  1. 송신 단말 또는 수신 단말로서 각각 동작하는 적어도 2개의 이동단말들과, 상기 적어도 2개의 이동단말들을 패킷 통신 네트워크로 연결하는 적어도 하나의 무선 액세스 네트워크와, 상기 패킷 통신 네트워크에 접속되는 PTT 서버로 구성되는 셀룰러 이동통신 시스템에서 PTT 서비스를 위한 호 설정 방법에 있어서,
    송신 단말이 PTT 통화를 개시하기 위한 PTT 요구 메시지를 역방향 공통채널을 통해 PTT 서버로 전송하고, 해당하는 무선 액세스 네트워크와 트래픽 채널을 설정하는 제 1 과정과,
    상기 PTT 서버가 상기 PTT 요구 메시지 및 수신 단말의 재활성화를 위한 오버헤드 갱신 정보를 순방향 공통채널을 통해 도먼트 상태의 수신 단말에게 전송하고, 상기 적어도 하나의 수신 단말이 상기 PTT 요구 메시지에 응답하여 해당하는 무선 액세스 네트워크와 트래픽 채널을 설정하는 제 2 과정과,
    상기 수신 단말이 상기 트래픽 채널을 설정하고 상기 PTT 요구 메시지에 응답하는 PTT 확인 메시지를 역방향 공통채널을 통해 상기 PTT 서버로 전송하는 제 3 과정과,
    상기 송신 단말이 상기 수신 단말로 상기 설정된 트래픽 채널들을 통해 상기 PTT 서버를 경유하여 음성 패킷들을 전송하는 제 4 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 PTT 요구 메시지는
    단문 데이터 버스트(Short Data Burst: SDB) 형태로 데이터 버스트 메시지(Data Burst Message)에 기록되어 전송됨을 특징으로 하는 상기 방법.
  3. 제 2항에 있어서, 상기 제 2 과정은
    PTT 서버가 상기 PTT 요구 메시지가 기록된 데이터 버스트 메시지를 오버 헤드 갱신 정보를 포함하는 일반 페이지 메시지에 기록하여 도먼트 상태의 수신 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  4. 제 2항에 있어서, 상기 제 2 과정은
    PTT 서버가 상기 PTT 요구 메시지가 기록된 데이터 버스트 메시지 및 오버 헤드 갱신 정보를 포함하는 일반 페이지 메시지를 도먼트 상태의 수신 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
  5. 제 2항에 있어서, 상기 제 2 과정은
    PTT 서버가 상기 PTT 요구 메시지가 기록된 데이터 버스트 메시지에 오버 헤드 갱신 정보를 실어 도먼트 상태의 수신 단말로 전송하는 것을 특징으로 하는 상기 방법.
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