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WO2010101442A2 - 이동 중계국을 지원하는 광대역 무선통신 시스템의 그룹 핸드오버 방법 및 장치 - Google Patents

이동 중계국을 지원하는 광대역 무선통신 시스템의 그룹 핸드오버 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2010101442A2
WO2010101442A2 PCT/KR2010/001404 KR2010001404W WO2010101442A2 WO 2010101442 A2 WO2010101442 A2 WO 2010101442A2 KR 2010001404 W KR2010001404 W KR 2010001404W WO 2010101442 A2 WO2010101442 A2 WO 2010101442A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
relay station
handover
mobile
mobile relay
Prior art date
Application number
PCT/KR2010/001404
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2010101442A3 (ko
Inventor
전영현
권종형
민찬호
김재현
강신헌
이현진
Original Assignee
삼성전자주식회사
아주대학교산학협력단
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사, 아주대학교산학협력단 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to US13/254,982 priority Critical patent/US8706119B2/en
Priority to KR1020117023528A priority patent/KR101655325B1/ko
Publication of WO2010101442A2 publication Critical patent/WO2010101442A2/ko
Publication of WO2010101442A3 publication Critical patent/WO2010101442A3/ko

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    • HELECTRICITY
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    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
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    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for group handover in a broadband wireless communication system supporting a mobile relay station.
  • the present invention performs a handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system.
  • the present invention relates to a method and an apparatus for performing an authentication procedure for a plurality of terminals through a backhaul.
  • a handover method of a mobile relay station has been described to provide a seamless call with high reliability for mobile terminals in a vehicle.
  • a mobile relay station mounted on a high speed vehicle such as a bus or a train performs a handover on behalf of a plurality of terminals existing in the high speed vehicle, thereby allowing the plurality of terminals to be disconnected.
  • the cellular system describes a method in which a mobile relay station performs a handover on behalf of a plurality of terminals in order to reduce the time for which service is disconnected during handover and notifies only the result to the plurality of terminals.
  • FIG. 1 illustrates a handover procedure in an 802.16j based broadband wireless communication system supporting a mobile relay station according to the prior art.
  • a handover event occurs in a mobile relay station (RS) 104 including a mobile station 1 (100) and a mobile station 2 (102).
  • a handover request (MOB_MSHO-REQ) message is transmitted to a serving base station (Serving BS) 106 to request MAC addresses or handover identifiers of the terminals 100 and 102.
  • the serving base station 106 transmits a handover response (MOB_BSHO-RSP) message including the MAC addresses or handover identifiers of the terminals 100 and 102 to the mobile relay station 104.
  • MOB_BSHO-RSP handover response
  • the mobile relay station 104 transmits a handover indication (MOB_HO-IND) message to the serving base station 106 to release the connection with the serving base station 106.
  • a handover indication MOB_HO-IND
  • a ranging request RNG_REQ
  • RNG-RSP independent ranging response
  • the mobile relay station 104 transmits the ranging response message received from the target base station 108 to the terminals 100 and 102 in steps 120 and 122 to complete the handover procedure.
  • the mobile relay station checks the integrity of the ranging response (RNG-RSP) message received from the target base station in the MAC-SS (Security Sublayer) 201 as shown in FIG. After deriving the ranging response (RNG-RSP) message of the terminals encapsulated in the RNG-RSP message, the terminal transmits the ranging response (RNG-RSP) message to the respective terminals. Therefore, when the mobile relay station does not have the MAC-SS, it is not possible to obtain a ranging response message to be transmitted to each of the terminals, and the complexity increases when the MAC-SS is added to the mobile relay station. There is this.
  • the terminals should perform reauthentication at the target base station after performing a handover, which causes a problem of increasing service disconnection time.
  • the service disconnection time is increased because the re-authentication process must be performed as described above.
  • the present invention was derived to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a group handover method and apparatus of a broadband wireless communication system supporting a mobile relay station.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for performing a handover on behalf of a plurality of terminals on which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system.
  • Still another object of the present invention is to provide a method and apparatus for performing a authentication procedure of a terminal through a backhaul when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system.
  • the present invention provides a method and apparatus for performing an authentication procedure.
  • a method of a serving base station for a group handover of a mobile relay station in a broadband wireless communication system when the relay station signal forwarding when a measurement report message is received from the relay station; Checking whether the mobile relay station is a simple type of a mobile relay station, collecting handover related information of the mobile relay station and mobile terminals dependent on the mobile relay station from previously stored information, and collecting the collected handover related information. And requesting handover of the mobile relay station and the mobile terminals by transmitting a to a target base station, and receiving a message indicating whether the mobile relay station and the mobile terminals have approved the handover from the target base station.
  • a group handover method of a mobile relay station in a broadband wireless communication system serving a measurement report message including at least one of a cell identifier and type information of the mobile relay station; Transmitting to the base station, receiving a message indicating a handover from the serving base station to the target base station, disconnecting the serving base station, synchronizing and obtaining radio resources for the target base station; And transmitting a handover complete message including uplink resource information required by the mobile stations subordinate to the mobile relay station to the target base station.
  • a method of a target base station for group handover of a mobile relay station in a broadband wireless communication system is related to the handover of the mobile relay station and the mobile terminals subordinate to the mobile relay station.
  • Receiving a handover request message including information Determining whether the mobile station and the mobile terminal handover approval, When the handover approval is determined, Hand including encryption algorithm information of the target base station And transmitting an over grant message to the target base station.
  • a handover method of a mobile terminal communicating through a mobile relay station in a broadband wireless communication system includes the steps of: receiving encryption algorithm information of a target base station from a serving base station; Updating an encryption key according to the received encryption algorithm, receiving an uplink resource from the target base station, and transmitting a message indicating an encryption key update through the allocated uplink resource to the target base station. It is characterized by including.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a handover procedure of an 802.16j based broadband wireless communication system supporting a mobile relay station according to the prior art
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of each node in an 802.16j based broadband wireless communication system supporting a mobile relay station according to the prior art
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a broadband wireless communication system supporting a mobile relay station according to the present invention
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a signal flow for performing a handover on behalf of a plurality of terminals on which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation procedure of performing a handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation procedure of a serving base station when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation procedure of terminals when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals on which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation procedure of a target base station when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a signal flow for performing a handover on behalf of a plurality of terminals on which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation procedure of performing a handover on behalf of a plurality of terminals on which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation procedure of a serving base station when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation procedure of terminals when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation procedure of a target base station when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of dependent terminals in a broadband wireless communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the present invention performs a handover on behalf of a plurality of terminals to which the mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system supporting a mobile relay station.
  • a serving base station acquires authentication information of the terminals and performs a backhaul. A method and apparatus for performing an authentication procedure with a target base station will be described.
  • a base station is represented by a base station (BS), a mobile relay station by a mobile relay station (MRS), and a terminal by a mobile station (MS).
  • BS base station
  • MRS mobile relay station
  • MS mobile station
  • a base station is an eNode B
  • a mobile relay station is a mobile eNode. R or Mobile Relay
  • the terminal is represented by a user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • FIG. 3 shows a configuration of a broadband wireless communication system supporting a mobile relay station according to the present invention.
  • the base stations 320 and 322 interface with a wireless connection to provide a connection of a wireless section to the terminals 300 and 302, and the base station controller 330 is connected to the terminals 300 and 300.
  • the terminals (300, 302) may be directly connected to the base station (320, 322), the channel state with the base station (320, 322) due to the high-speed mobile relay station 310, It may be connected to the base station (320, 322) via 312.
  • the mobile relay station 310 moves from the serving base station 320 to the area of the adjacent base station 322, the mobile relay station 310 is handed to the neighbor base station 322 on behalf of the terminals (300) Do an over.
  • the mobile relay station 310 performs handover on behalf of the plurality of dependent terminals 300, and the serving base station 320 performs the handover when performing a handover preparation procedure.
  • the authentication information of the terminals 300 included in the relay station 310 performs an authentication procedure with a neighbor base station that is a handover target, that is, a target base station 322 through a backhaul.
  • the serving base station 320 when the serving base station 320 needs a handover of the mobile relay station 310, the serving base station 320 obtains authentication related information of the terminals 300 included in the mobile relay station 310 and performs the backhaul through the terminal (
  • a handover request message including authentication related information of 300 is transmitted to the target base station 322 and used by the terminals 300 and the target base station 322 through a handover response (HO-RSP) message.
  • HO-RSP handover response
  • the obtained authentication related information is transmitted to the terminals 300 before the handover preparation procedure is completed.
  • FIG. 4 illustrates a procedure of performing a handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile relay station 404 first transmits a handover request (MOB_MSHO-REQ) message to the serving base station 406 in step 410.
  • the handover request (MOB_MSHO-REQ) message is configured as shown in Table 1 according to the present invention.
  • Table 1 below shows a configuration of a handover request (MOB_MSHO-REQ) message transmitted by a mobile relay station to a serving base station according to the present invention.
  • the "terminal capability” indicates whether the node transmitting the message operates as a terminal (MS), a mobile relay station (MRS), or supports a mobile network.
  • the mobile relay station 404 sets bit 1 (Bit # 1) and bit 2 (Bit # 2) of the "Terminal capability” to one.
  • the "RSID” represents the identifier of the mobile relay station 404
  • the "N_MS in MN Index” is a terminal for communicating with the serving base station 406 through the relay link of the mobile relay station 404 ( Number of 400 and 402, and the " MSID " represents identifiers of the terminals 400 and 402.
  • the mobile relay station 404 is a terminal (400, 402) belonging to a mobile network provided by the mobile relay station 404 own identifier (RSID) and the mobile relay station 404
  • RSID mobile relay station 404 own identifier
  • MOB_MSHO-REQ handover request
  • the serving base station 406 checks the value of the "Terminal capability" of the handover request (MOB_MSHO-REQ) message received from the mobile relay station 404, thereby bit 1 (Bit # 1) and bit 2 (Bit # 2). Is set to 1, it is determined that the mobile relay station 404 supports the mobile network, and the terminals 400 and 402 included in the mobile relay station 404 in the handover request (MOB_MSHO-REQ) message. Check the identifier (MSID). In step 412, the serving base station 406 transmits an authentication information request (Pre-Auth_INFO_REQ) message to the terminals 400 and 402 having the identified identifier (MSID).
  • Pre-Auth_INFO_REQ authentication information request
  • the serving base station 406 may request the authentication related information by adding an authentication information request subheader to a packet transmitted to the terminals 400 and 402.
  • the authentication information request (Pre-Auth_INFO_REQ) message is encrypted and transmitted from the serving base station 406, and the mobile relay station 404 simply forwards the authentication information request (Pre-Auth_INFO_REQ) message to each terminal. Only carry.
  • the message requesting the authentication related information is configured as shown in Table 2 below.
  • Table 2 below shows a configuration of a message for requesting authentication related information to terminals included in a mobile relay station by a serving base station according to the present invention.
  • the "Reason Code” indicates the purpose of transmitting the authentication information request message
  • the "PKM Identifier” indicates a private key management ID used between the serving base station and the terminal.
  • the base station 406 indicates group handover by setting bit 1 (Bit # 1) of the " Reason Code "
  • the terminals 400 and 402 Upon receiving the authentication information request (Pre-Auth_INFO_REQ) message, the terminals 400 and 402 confirm the purpose of transmission of the message and generate necessary information according to the purpose of transmission. In this case, when the purpose of transmitting the message is a group handover, the terminals 400 and 402 transmit an authentication request (Pre-AUTH_REQ) message including their authentication information in step 414.
  • the authentication request message uses an authentication request message (Authorization Request) previously provided, and is encrypted and transmitted using an encryption key used by the serving base station and the terminals.
  • the serving base station 406 transmits a handover request (HO-REQ) message for requesting handover of the mobile relay station 404 to the target base station 408 through a backhaul.
  • the serving base station 406 piggybacks and transmits an authentication request (Pre-AUTH_REQ) message received from the terminals 400 and 402 to the handover request (HOP-REQ).
  • the handover request (HO-REQ) message is an identifier (MSID) of mobile terminals included in the mobile relay station 404, estimated time to HO (Estimated time to HO), required bandwidth (BW) and quality of service (QoS) information, and further includes an identifier (RSID) of the mobile relay station 404, estimated time to HO, required bandwidth (BW) and quality of service (QoS) information.
  • MSID mobile terminals included in the mobile relay station 404
  • estimated time to HO Estimatimated time to HO
  • BW required bandwidth
  • QoS quality of service
  • the target base station 408 Upon receiving the handover request (HO-REQ) message, the target base station 408 checks the authentication request (Pre-AUTH_REQ) message included in the handover request (HO-REQ) message and transmits the message to the mobile relay station 404. It is determined whether authentication information of the included terminals 400 and 402 is updated. When it is determined that the authentication information of the terminals 400 and 402 is updated, the target base station 408 generates an authentication response (Pre-AUTH_RSP) message to be transmitted to each terminal in step 418, and performs a handover response (HO-RSP).
  • Pre-AUTH_RSP authentication response
  • Pre-AUTH_RSP authentication response
  • HO-RSP handover response
  • the serving base station 406 transmits.
  • the authentication response (Pre-AUTH_RSP) message uses an existing authentication response (Authorization Reply) message.
  • the serving base station 406 determines a target base station, and in step 420 transmits a handover response (MOB_BSHO-RSP) message including information on the target base station 408 to the mobile relay station 404, At the same time, the authentication response (Pre-AUTH_RSP) message received from the target base station 408 is transmitted to the terminals 400 and 402 in step 422.
  • the serving base station 406 transmits a CID (Connection ID) for the terminals 400 and 402 in the handover response (MOB_BSHO-RSP) message.
  • the terminals 400 and 402 generate and update encryption keys to be used by the target base station using authentication information included in the received authentication response (Pre-AUTH_RSP) message.
  • Pre-AUTH_RSP received authentication response
  • the mobile relay station 404 receiving the handover response (MOB_BSHO-RSP) message transmits a handover indication (MOB_HO-IND) message to the serving base station 406 within a resource retain time in step 424.
  • the connection with the serving base station 406 is released.
  • the mobile relay station 404 receives FCH and DL_MAP through the RF channel of the target base station 408 and performs downlink synchronization with the target base station.
  • a CDMA_code_REQ message including a CDMA ranging code (CDMA_Ranging_code) is transmitted to the target base station 408 for reconnection with the target base station 408.
  • the target base station 408 transmits uplink resource allocation information (UL-MAP) for transmitting the ranging request message to the mobile relay station 404 in step 428.
  • UL-MAP uplink resource allocation information
  • the mobile relay station 404 transmits a ranging request (RNG-REQ) message to the target base station 408 to perform uplink synchronization, update a physical layer parameter, and perform the target base station 408. Updates CIDs of all terminals 400 and 402 belonging to the mobile relay station, and transmits a ranging response (RNG-RSP) message including the updated CID information to the mobile relay station 404.
  • RNG-REQ ranging request
  • RNG-RSP ranging response
  • the mobile relay station 404 that has received the ranging response (RNG-RSP) message maps information about the updated CID and the existing CID included in the ranging response (RNG-RSP) message in step 434.
  • the ranging response (RNG-RSP) message is transmitted to the terminals 400 and 402.
  • the mobile relay station 404 maps the updated CID and the existing CID, thereby changing the packet received with the existing CID from the terminals 400 and 402 into the updated CID through the CID mapper to the target.
  • the packet is transmitted to the base station 408, and the packet received with the updated CID from the target base station 408 is converted into an existing CID through the CID mapper and transmitted to the corresponding terminal.
  • the CID update may occur aperiodically.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of performing a handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the mobile relay station determines whether a handover is necessary by checking whether the received signal strength of the serving base station is attenuated below a predetermined level. The mobile relay station determines that a handover is necessary when the received signal strength of the serving base station is attenuated below a predetermined level.
  • the mobile relay station checks the number of terminals belonging to its own area and the terminal ID.
  • a handover request (MOB_MSHO-REQ) message including the number of terminals and the ID of the terminal is transmitted to the serving base station. At this time, the handover request (MOB_MSHO-REQ) message is configured as shown in Table 1 according to the present invention.
  • the mobile relay station receives a handover response (MOB_BSHO-RSP) message from the serving base station, and in step 509, a handover indication (MOB_HO-IND) to the serving base station within a resource retain time. Send a message to release the connection with the serving base station.
  • a handover response MOB_BSHO-RSP
  • a handover indication MOB_HO-IND
  • the mobile RS When the connection with the serving base station is released, the mobile RS receives FCH and DL_MAP through an RF channel of the target base station in step 511 to perform downlink synchronization with the target base station. At this time, the mobile relay station transmits a CDMA_code_REQ message including a CDMA ranging code (CDMA_Ranging_code) to the target base station to receive UL resource allocation information (UL-MAP) for transmission of a ranging request message.
  • CDMA_code_REQ message including a CDMA ranging code (CDMA_Ranging_code) to the target base station to receive UL resource allocation information (UL-MAP) for transmission of a ranging request message.
  • the mobile relay station transmits a ranging request (RNG-REQ) message to the target base station, and in step 515, a ranging response (RNG ⁇ ) including updated CID information of all terminals belonging to the mobile relay station.
  • RNG ⁇ ranging response
  • RSP ranging response
  • the MS relays information on the updated CID and information on the existing CID included in the ranging response (RNG-RSP) message, and in step 519, the RPC message is mapped to the ranging response (RNG-RSP) message. Transmit to the terminals.
  • the mobile relay station maps the updated CID and the existing CID, thereby converting a packet received with the existing CID from the terminals to the updated CID through the CID mapper and transmitting the updated CID to the target base station, from the target base station.
  • the packet received with the updated CID is changed to the existing CID through the CID mapper and transmitted to the corresponding terminal.
  • the mobile relay station then terminates the algorithm according to the invention.
  • FIG. 6 illustrates an operation procedure of a serving base station for a case where a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the serving base station receives a handover request (MOB_MSHO-REQ) message configured as shown in Table 1 from the mobile relay station in step 601, and proceeds to step 603 in response to the handover request (MOB_MSHO-).
  • the node transmitting the handover request message is a mobile relay station supporting the mobile network through the "Terminal capability" included in the REQ) message, and is included in the mobile relay station in the handover request (MOB_MSHO-REQ) message.
  • MSID number of terminals and the identifier
  • the serving base station In step 605, the serving base station generates an authentication information request (Pre-Auth_INFO_REQ) message as shown in Table 2 and transmits the message to the terminals having the identified identifier (MSID).
  • the serving base station may request the authentication related information by adding an authentication information request subheader to the packet transmitted to the terminals.
  • the authentication information request (Pre-Auth_INFO_REQ) message is encrypted and transmitted from the serving base station, and the mobile relay station merely plays a role of forwarding the authentication information request (Pre-Auth_INFO_REQ) message to each terminal.
  • the serving base station sets 1 (Bit # 1) of "Reason Code” to 1 in the message requesting the authentication related information to indicate that the purpose of the message transmission is a group handover, and is used between the serving base station and the terminal.
  • PLM ID private key management identifier
  • the serving base station receives an authentication request (Pre-AUTH_REQ) message including authentication related information from the terminals in step 607, and proceeds to step 609 to request a handover request for handover of the mobile relay station ( HO-REQ) message is transmitted to the target base station through the backhaul.
  • the serving base station piggybacks and transmits the authentication request (Pre-AUTH_REQ) message received from the terminals to the handover request (HOP-REQ).
  • the handover request (HO-REQ) message includes an identifier (MSID) of mobile terminals included in the mobile relay station, estimated time to HO, required bandwidth (BW), and quality of service (QoS). Information, and further includes an identifier (RSID) of the mobile relay station, estimated time to HO, required bandwidth (BW), and quality of service (QoS) information.
  • the serving base station receives a handover response (HO-RSP) message including an authentication response (Pre-AUTH_RSP) from the target base station in step 611, and determines the handover target base station of the mobile relay station in step 613.
  • the serving base station transmits a handover response (MOB_HO-RSP) message to the mobile relay station, and transmits an authentication response (Pre-AUTH_RSP) message received from the target base station to each of the terminals.
  • HO-RSP handover response
  • Pre-AUTH_RSP authentication response
  • the serving base station receives a handover indication (MOB_HO-IND) message from the mobile relay station to disconnect from the mobile relay station and terminates the algorithm according to the present invention.
  • MOB_HO-IND handover indication
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation procedure of terminals when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the terminal when the terminal receives an authentication information request (Pre-Auth_INFO_REQ) message as shown in Table 2 from the serving base station in step 701, the terminal proceeds to step 703 to request the received authentication information (Pre-).
  • Auth_INFO_REQ Auth_INFO_REQ
  • step 705 the terminal checks whether the purpose of the message is a group handover. If the purpose of the message is not a group handover, the terminal terminates the algorithm according to the present invention and performs the corresponding operation. If the purpose of the message is a group handover, the terminal proceeds to step 707 to correspond to the PKM ID.
  • the authentication related information is encrypted using an encryption key.
  • step 709 an authentication request (Pre-AUTH_REQ) message including the encrypted authentication related information is transmitted to the serving base station.
  • the terminal receives an authentication response (Pre-AUTH_RSP) message from the serving base station, and in step 713 receives a ranging response message from the mobile relay station.
  • the terminal may generate and update an encryption key to be used in the target base station using the authentication information included in the authentication response (Pre-AUTH_RSP) message.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation procedure of a target base station when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the target base station receives a handover request message including an authentication request message through a backhaul from a serving base station in step 801, and moves from the authentication request message included in the handover request message in step 803.
  • the target base station determines whether to update the authentication information of the terminal belonging to the mobile network. If it is determined that the authentication information is updated, in step 807, the target base station generates an authentication response (Pre-AUTH_RSP) message to be transmitted to each terminal. And generating a handover response (HO-RSP) message, recording whether the mobile relay station approves handover in the generated handover response (HO-RSP) message, and then sending an authentication response (Pre-AUTH_RSP) message to each terminal. Piggybacks to the handover response (HO-RSP) message and transmits to the serving base station through the backhaul.
  • Pre-AUTH_RSP authentication response
  • HO-RSP handover response
  • the target base station receives a ranging request (RNG-REQ) message in step 809, updates the CIDs of all terminals belonging to the mobile relay station in step 811, and includes a ranging response including the updated CID information.
  • RNG-RSP ranging request
  • the target base station terminates the algorithm according to the present invention.
  • FIG. 9 illustrates a signal flow for performing a handover on behalf of a plurality of terminals on which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the mobile relay station 904 transmits a measurement report message including information about neighbor base stations to the serving base station 906 in step 910. .
  • the measurement report message is configured as shown in Table 3 in accordance with the present invention.
  • Table 3 below shows the configuration of the measurement report message transmitted by the mobile relay station to the serving base station according to the present invention.
  • the mobile relay station additionally transmits 'relayCellID' and 'relayType' to the existing measurement report message according to the present invention.
  • 'relayCellID' means a cell identifier of a relay station
  • 'relayType' means a type of relay station.
  • the 'relayType' may indicate whether the relay station is a fixed relay station or a mobile relay station and whether the relay station is a relay station serving as a base station or a relay station performing signal transmission only.
  • the serving base station 906 receiving the measurement report message checks whether the measurement report message is received from a simple type mobile relay station based on 'relayCellID' and 'relayType' included in the measurement report message.
  • the simple type of mobile relay station means a relay station that merely performs signal transmission without performing a role of a base station.
  • the serving base station 906 transmits the information on the mobile relay station and the mobile terminals 900 and 902 subordinate to the mobile relay station in step 912. After the collection, in step 914, a handover request message is generated based on the collected information and transmitted to the target base station 908. That is, the serving base station 906 collects radio resource information of the mobile relay station, and further collects the number of mobile terminals, encryption key information, radio resource information, etc., depending on the mobile relay station, as shown in Table 4 below. Then, the collected information is added to the handover request message.
  • Table 4 below shows information added to the handover request message transmitted from the serving base station to the target base station according to the present invention.
  • the 'context UE' refers to information about each UE, and as shown in Table 4, signaling information for each UE (UE X2 signaling context reference at source eNB, UE S1 EPC signaling context reference), target Target cell ID, key information for UE used in serving eNB, RRC context, and radio access bearer (E-RAB) information are included.
  • the RRC context information includes the Cell Radio Network Temporary (C-RNTI) of the corresponding terminal.
  • the target base station 908 determines whether to approve the handover for the mobile relay station and some or all of the mobile terminals by using the information of the mobile relay station and the mobile terminals recorded in the handover request message, and the handover. If the grant is determined, in step 916, a handover request acknowledgment message indicating the handover grant is transmitted to the serving base station 906.
  • the target base station adds the information as shown in Table 5 to the handover request approval message according to the present invention.
  • the 'context UE' means information about each terminal, and as shown in Table 5, the old C-RNTI and the new C-RNTI for each terminal, as shown in Table 5 above.
  • a target eNB security algorithm identifier target eNB security algorithm identifier
  • a dedicated RACH preamble dedicated Random Access CHannel preamble
  • access parameter information of the target base station access parameter information of the target base station.
  • 'old C-RNTI' means an ID used by each mobile station in the serving base station
  • 'new C-RNTI' means an ID used by each mobile station in the target base station after the handover.
  • the serving base station 906 receiving the handover request grant message checks the encryption algorithm ID of the target base station included in the handover request grant message and compares it with the encryption algorithm ID of the serving base station 906. Here, if the encryption algorithm IDs of the serving base station 906 and the target base station 908 are not the same, or even if the two encryption algorithm IDs are the same, the serving base station before the handover for the mobile relay station and the mobile terminals is completed. If the encryption key update time is expected to expire at 906, the serving base station 906 transmits a security mode command message to the mobile terminals 900 and 902 at step 918.
  • the encryption mode command message is configured as shown in Table 6 below.
  • Table 6 below shows the configuration of an encryption mode command message transmitted by a serving base station to mobile terminals according to the present invention.
  • the 'Timer' is for indicating the time when the terminal uses the new encryption key and the new C-RNTI according to the encryption algorithm information of the target base station, which will be a time after the handover.
  • the serving base station 906 generates an RRC connection reconfiguration message including the handover related information included in the handover request approval message in step 920, and transmits the RRC connection reconfiguration message to the mobile relay station 904.
  • the SN transmits a Sequence Number Status Transfer message indicating a data transmission status to the target base station 908. That is, the RRC connection reconfiguration message may include an encryption algorithm ID of a target base station, a dedicated RACH preamble, a connection parameter, and a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • the SN status transmission message includes information indicating data to be transmitted by the serving base station 906 and data to be transmitted by the target base station 908 among data for each mobile terminal in the serving gateway.
  • the serving base station 906 may forward the data that has not been transmitted to the mobile terminals 900 and 902 due to the handover procedure to the target base station 908.
  • the mobile relay station 904 transmits an UL resource request message to the target base station 908 in step 928.
  • an UL resource grant message is received from the target base station 908. That is, when the connection with the serving base station 906 is terminated, the mobile relay station 904 synchronizes with the target base station 908 and acquires an uplink radio resource. In this case, the mobile relay station may perform random contention in a non-competitive manner by using a dedicated RACH preamble included in the RRC connection reconfiguration message received from the serving base station 906.
  • the mobile relay station 904 assigned the uplink resource transmits an RRC connection reconfiguration complete message to the target base station 908 in step 932.
  • the RRC connection reconfiguration complete message includes an uplink buffer status report message for the mobile terminals 900 and 902.
  • the uplink buffer status report message includes resource information necessary for each mobile terminal to transmit an encryption mode completion message and resource information necessary for transmitting uplink data stored during a handover procedure.
  • the target base station 908 identifies the uplink resources required by the mobile stations 900 and 902 from the RRC connection reconfiguration complete message and uplinks to the mobile terminals 900 and 902 in step 934. Send a message to allocate resources.
  • step 936 the mobile terminals 900 and 902 transmit an encryption mode completion message, which is a response message to the encryption mode command received from the serving base station 906, to the target base station 908. Thereafter, the mobile terminals 900 and 902 are provided with the service from the target base station 908 through the relay station 904.
  • FIG. 10 illustrates an operation procedure of performing a handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the mobile relay station checks whether handover is necessary in step 1001. In this case, the mobile relay station may determine that a handover is necessary when the measurement trigger condition received from the serving base station is satisfied.
  • the mobile relay station generates a measurement report message and transmits it to the serving base station in step 1003.
  • the measurement report message is configured as shown in Table 3.
  • the mobile relay station receives an RRC connection reconfiguration message from the serving base station and releases the connection with the serving base station.
  • the RRC connection reconfiguration message is a message indicating the handover to the target base station, information necessary for handover to the target base station, that is, the encryption algorithm ID, dedicated RACH preamble, access parameters, system information of the target base station A block (SIB) may be included.
  • the mobile relay station synchronizes with a target base station and acquires an uplink radio resource.
  • the mobile relay station may perform a non-competitive random access using a dedicated RACH preamble included in the RRC connection reconfiguration message received from the serving base station.
  • the mobile relay station In step 1011, the mobile relay station generates an RRC connection reconfiguration complete message and transmits it to the target base station.
  • the mobile relay station includes a message reporting an uplink buffer status for mobile terminals subordinated to the RRC connection reconfiguration complete message. That is, the mobile relay station transmits an encryption mode completion message to a mobile terminal subordinate to the mobile station, calculates resource information necessary for transmitting uplink data stored during a handover procedure, and sends the information to a target base station through the RRC connection reconfiguration complete message. send.
  • the mobile relay station then terminates the algorithm according to the invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation procedure of a serving base station when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of dependent terminals in a broadband wireless communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the serving base station determines whether a measurement report message is received from the relay station in step 1101.
  • the serving base station uses the cell identifier (relayCellID) and relay station type (relayType) information of the relay station included in the measurement report message to transmit the simple report to the relay station.
  • the simple type of mobile relay station means a relay station that merely performs signal transmission without serving as a base station.
  • the serving base station terminates the algorithm according to the present invention and operates according to the conventional method.
  • the serving base station proceeds to step 1105 to collect information on the mobile relay station and terminals dependent on the mobile relay station, and the information collected in step 1107. Generates a handover request message comprising a and transmits to the target base station. That is, the serving base station collects information necessary for handover of the mobile relay station, additionally collects the number of mobile terminals subordinate to the mobile relay station, encryption key information and radio resource information of the mobile terminals, and the like. In addition to the information shown in Table 4 above to the handover request message of the transmission.
  • the serving base station receives a handover request acknowledgment (Handover Request ACK) message indicating the handover approval for the mobile relay station and mobile terminals from a target base station.
  • the handover request approval message includes information as shown in Table 5 above.
  • the serving base station checks the encryption algorithm ID of the target base station in the handover request approval message in step 1111, and proceeds to step 1113 to determine whether the encryption algorithm ID of the target base station is the same as the encryption algorithm ID of the serving base station. Examine whether or not.
  • the serving base station determines that encryption key update of the mobile terminals is necessary and proceeds directly to step 1117. On the other hand, if the encryption algorithm ID of the target base station and the encryption algorithm ID of the serving base station are the same, the serving base station proceeds to step 1115 and whether the encryption key update timer expires during handover of the mobile relay station and the mobile terminals. It checks whether encryption key renewal is required. That is, the serving base station compares the time when the handover is estimated to be completed with the key update timer, and when the key update timer is shorter than the time when the handover is estimated to be completed, the serving base station needs to update the encryption key. And vice versa, no encryption key update is required.
  • the serving base station proceeds directly to step 1119 when the encryption key update is not necessary, and proceeds to step 1117 when the encryption key update is required, and encrypts the target base station with mobile terminals subordinate to the mobile relay station.
  • the encryption mode command message includes the information as shown in Table 6.
  • the serving base station generates an RRC connection reconfiguration message including handover related information included in the handover request acknowledgment message and transmits it to the mobile relay station, and indicates an SN state indicating a data transmission state for each terminal.
  • the RRC connection reconfiguration message includes an encryption algorithm ID of a target base station, a dedicated RACH preamble, a connection parameter, and a system information block
  • the SN status transmission message includes the serving among data for each mobile terminal present in a serving gateway.
  • Information indicating the data transmitted by the base station and the data to be transmitted by the target base station is included.
  • the serving base station may forward data that has not been transmitted to the mobile terminals due to the handover procedure to the target base station.
  • the serving base station terminates the algorithm according to the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation procedure of terminals when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of terminals to which a mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal performing communication through a simple type mobile relay station checks whether an encryption mode command message including encryption algorithm information of a target base station is received from a serving base station.
  • the encryption mode command message includes information as shown in Table 6 above.
  • the mobile terminal When the encryption mode command message is received, the mobile terminal generates and updates an encryption key for use by the target base station according to the encryption algorithm information of the target base station included in the encryption mode command message in step 1203.
  • step 1205 the mobile station determines whether uplink resources are allocated from the target base station.
  • the mobile station transmits an encryption mode completion message indicating that the encryption key is generated to the target base station, and terminates the algorithm according to the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an operation procedure of a target base station when a mobile relay station performs handover on behalf of a plurality of dependent terminals in a broadband wireless communication system according to another embodiment of the present invention.
  • the target base station receives a handover request message from a serving base station, and in step 1303, whether the handover request message includes information on a mobile relay station and mobile terminals. Check it. If the handover request message does not include information on the mobile relay station and the mobile terminals, the target base station terminates the algorithm according to the present invention and operates according to the conventional scheme.
  • the target base station proceeds to step 1305 and the mobile relay station. It is determined whether the mobile terminal and the handover approval.
  • the target base station may determine whether to approve handover through the E-RAB information of the mobile station and mobile terminals included in the handover request message. In this case, it is assumed that the target base station approves handover between the mobile relay station and the mobile terminals.
  • the target base station transmits a handover request approval message indicating a handover approval for the mobile relay station and mobile terminals to the serving base station.
  • the handover request approval message includes information as shown in Table 5 above.
  • the target base station receives an SN status transmission message for the mobile terminals from the serving base station in step 1309.
  • the SN state transmission message includes information indicating data transmitted by the serving base station and data to be transmitted by the target base station among data for each mobile terminal present in the serving gateway.
  • the target base station may receive data that the serving base station could not transmit due to the handover procedure.
  • the target base station receives an uplink resource request message from the mobile relay station in step 1311 and transmits a message for allocating uplink resources to the mobile relay station in step 1313.
  • the target base station receives an RRC connection reconfiguration complete message indicating resources required by the mobile terminals from the mobile relay station through an uplink resource allocated to the mobile relay station in step 1315. That is, the RRC connection reconfiguration message includes an uplink buffer status report message for each of the mobile terminals.
  • the target base station identifies an uplink resource required by the mobile terminals from the RRC connection reconfiguration complete message, transmits a message for allocating an uplink resource to the mobile terminals, and then proceeds to step 1319.
  • the target base station terminates the algorithm according to the present invention.
  • the present invention performs a handover on behalf of a plurality of terminals to which the mobile relay station is dependent in a broadband wireless communication system supporting a mobile relay station, and the serving base station obtains authentication information of the plurality of terminals during a handover preparation procedure
  • the serving base station obtains authentication information of the plurality of terminals during a handover preparation procedure

Landscapes

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Abstract

본 발명은 이동 중계국을 지원하는 광대역 무선통신 시스템의 그룹 핸드오버 방법 및 장치에 관한 것으로서, 상기 이동 중계국의 그룹 핸드오버를 위한 서빙 기지국의 방법은, 중계국으로부터 측정 보고 메시지가 수신될 시, 상기 중계국이 신호 포워딩을 수행하는 심플 타입의 이동 중계국인지 여부를 검사하는 과정과, 기 저장된 정보로부터 상기 이동 중계국과 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들의 핸드오버 관련 정보를 수집하는 과정과, 상기 수집된 핸드오버 관련 정보를 타겟 기지국으로 전송하여 상기 이동 중계국과 이동 단말들의 핸드오버를 요청하는 과정과, 상기 타겟 기지국으로부터 상기 이동 중계국과 이동 단말들의 핸드오버 승인 여부를 나타내는 메시지를 수신하는 과정을 포함한다.

Description

이동 중계국을 지원하는 광대역 무선통신 시스템의 그룹 핸드오버 방법 및 장치
본 발명은 이동 중계국을 지원하는 광대역 무선통신 시스템의 그룹 핸드오버 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히, 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하고, 상기 핸드오버 시 서빙 기지국이 백홀(backhaul)을 통해 상기 다수의 단말들에 대한 인증 절차를 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
셀룰러 시스템에서는 차량에 탑승한 이동 단말들에 대해 신뢰성(reliable)이 높은 끊김 없는(seamless) 통화를 제공하기 위하여 이동 중계국(Mobile Relay Station)의 핸드오버 방식이 기술되고 있다. 예를 들어, 상기 방식에서 버스 혹은 기차와 같은 고속의 이동 수단에 탑재된 이동 중계국은 상기 고속의 이동 수단 내에 존재하는 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행함으로써, 상기 다수의 단말들에게 끊김 없으며 신뢰성이 높은 서비스를 제공한다. 즉, 상기 셀룰러 시스템에서는 핸드오버 시 서비스가 단절되는 시간을 감소시키기 위하여 이동 중계국이 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하고 그 결과만을 상기 다수의 단말들로 알려주는 방식을 기술하고 있다.
도 1은 종래 기술에 따라 이동 중계국을 지원하는 802.16j 기반의 광대역 무선통신 시스템에서의 핸드오버 절차를 도시하고 있다.
상기 도 1을 참조하면, 먼저 단말1(MS1: Mobile Station 1, 100)과 단말2(MS2: Mobile Station 2, 102)를 포함하는 이동 중계국(RS: Relay Station, 104)은 핸드오버 이벤트가 발생될 경우, 110단계에서 서빙 기지국(Serving BS: Serving Base Station, 106)으로 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지를 전송하여 상기 단말들(100, 102)의 MAC 주소 혹은 핸드오버 식별자를 요청한다. 그러면, 상기 서빙 기지국(106)은 112단계에서 상기 단말들(100, 102)의 MAC 주소 혹은 핸드오버 식별자를 포함하는 핸드오버 응답(MOB_BSHO-RSP) 메시지를 상기 이동 중계국(104)으로 전송한다.
이후, 상기 이동 중계국(104)은 114단계에서 핸드오버 지시(MOB_HO-IND) 메시지를 상기 서빙 기지국(106)으로 전송하여 상기 서빙 기지국(106)과의 연결을 해제하고, 116단계에서 타겟 기지국(Target BS, 108)과의 연결을 재설정하기 위하여 상기 단말들(100, 102)의 MAC 주소 혹은 핸드오버 식별자를 포함하는 레인징 요청(RNG_REQ) 메시지를 전송한다. 상기 레인징 요청(RNG_REQ) 메시지를 수신한 타겟 기지국(108)은 118단계에서 상기 단말들(100, 102)의 MAC 주소 혹은 핸드오버 식별자에 따라 독립된 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지를 생성하여 상기 이동 중계국(104)으로 전송한다.
이후, 상기 이동 중계국(104)은 상기 타겟 기지국(108)으로부터 수신된 레인징 응답 메시지를 120 단계 및 122단계를 통해 상기 단말들(100, 102)로 전송하여 핸드오버 절차를 완료한다.
상술한 바와 같은 방식에서 이동 중계국은 도 2에 도시된 바와 같이 MAC-SS(Security Sublayer)(201)에서 상기 타겟 기지국으로부터 수신된 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지의 무결성을 검사하고, 상기 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지에 요약(encapsulation)된 단말들의 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지를 획득(decapsulation)한 후 상기 각 단말들로 전송한다. 따라서, 상기 이동 중계국이 상기 MAC-SS를 가지고 있지 않은 경우, 상기 각 단말들로 전송할 레인징 응답 메시지를 획득할 수 없게 되며, 상기 이동 중계국에 상기 MAC-SS를 추가할 경우 복잡도가 증가하는 문제점이 있다.
한편, 상기 타겟 기지국과 서빙 기지국이 다른 인증키(Authentication Key)를 사용하는 경우 혹은 동일한 인증키를 사용하지만 상기 핸드오버 과정이 완료되기 이전에 인증키의 유효기간이 초과하여 인증키를 갱신해야 할 경우, 상기 단말들은 핸드오버를 수행한 후 상기 타겟 기지국에서의 재인증을 수행해야 하며, 이는 서비스 단절시간을 증가시키는 문제점을 발생시킨다. 또한, 상기 타겟 기지국에서 상기 단말이 사용하는 암호화 알고리즘을 지원하지 못할 경우에도 상기와 같이 재인증 과정을 수행해야 하므로 서비스 단절 시간이 증가되는 문제점이 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 도출된 것으로서, 본 발명의 목적은 본 발명은 이동 중계국을 지원하는 광대역 무선통신 시스템의 그룹 핸드오버 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행할 경우, 서빙 기지국이 백홀을 통해 상기 단말들의 인증 절차를 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행할 경우, 핸드오버 준비 절차 중에 서빙 기지국이 상기 다수의 단말들의 인증 정보를 획득하여 타겟 기지국과의 인증 절차를 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국의 그룹 핸드오버를 위한 서빙 기지국의 방법은, 중계국으로부터 측정 보고 메시지가 수신될 시, 상기 중계국이 신호 포워딩을 수행하는 심플 타입의 이동 중계국인지 여부를 검사하는 과정과, 기 저장된 정보로부터 상기 이동 중계국과 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들의 핸드오버 관련 정보를 수집하는 과정과, 상기 수집된 핸드오버 관련 정보를 타겟 기지국으로 전송하여 상기 이동 중계국과 이동 단말들의 핸드오버를 요청하는 과정과, 상기 타겟 기지국으로부터 상기 이동 중계국과 이동 단말들의 핸드오버 승인 여부를 나타내는 메시지를 수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 2 견지에 따르면, 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국의 그룹 핸드오버 방법은, 상기 이동 중계국의 셀 식별자와 타입 정보 중 적어도 하나를 포함하는 측정 보고 메시지를 서빙 기지국으로 전송하는 과정과, 상기 서빙 기지국으로부터 타겟 기지국으로의 핸드오버를 지시하는 메시지를 수신하는 과정과, 상기 서빙 기지국과의 연결을 해제하는 과정과, 상기 타겟 기지국에 대한 동기화 및 무선 자원 획득 절차를 수행하는 과정과, 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들이 필요로 하는 상향링크 자원 정보를 포함하는 핸드오버 완료 메시지를 상기 타겟 기지국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 3 견지에 따르면, 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국의 그룹 핸드오버를 위한 타겟 기지국의 방법은, 이동 중계국과 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들의 핸드오버 관련 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 과정과, 상기 이동 중계국 및 이동 단말들의 핸드오버 승인 여부를 결정하는 과정과, 상기 핸드오버 승인이 결정될 시, 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 포함하는 핸드오버 승인 메시지를 상기 타겟 기지국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 4 견지에 따르면, 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국을 통해 통신하는 이동 단말의 핸드오버 방법은, 서빙 기지국으로부터 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 수신하는 과정과, 수신된 암호화 알고리즘에 따라 암호화 키를 갱신하는 과정과, 상기 타겟 기지국으로부터 상향링크 자원을 할당 받는 과정과, 상기 할당된 상향링크 자원을 통해 암호화 키 갱신을 나타내는 메시지를 상기 타겟 기지국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
도 1은 종래 기술에 따라 이동 중계국을 지원하는 802.16j 기반의 광대역 무선통신 시스템의 핸드오버 절차를 도시하는 도면,
도 2는 종래 기술에 따라 이동 중계국을 지원하는 802.16j 기반의 광대역 무선통신 시스템에서 각 노드의 구성을 도시하는 도면,
도 3은 본 발명에 따른 이동 중계국을 지원하는 광대역 무선 통신 시스템의 구성을 도시하는 도면,
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 신호 흐름을 도시하는 도면,
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 동작 절차를 도시하는 도면,
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 서빙 기지국의 동작 절차를 도시하는 도면,
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 상기 단말들의 동작 절차를 도시하는 도면,
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 타겟 기지국의 동작 절차를 도시하는 도면,
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 신호 흐름을 도시하는 도면,
도 10은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 동작 절차를 도시하는 도면,
도 11은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 서빙 기지국의 동작 절차를 도시하는 도면,
도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 상기 단말들의 동작 절차를 도시하는 도면, 및
도 13은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 타겟 기지국의 동작 절차를 도시하는 도면.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다.
이하 본 발명에서는 이동 중계국을 지원하는 광대역 무선통신 시스템에서 상기 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하고, 이때 서빙 기지국이 상기 단말들의 인증 정보를 획득하여 백홀(backhaul)을 통해 타겟 기지국과 인증 절차를 수행하는 방법 및 장치에 관해 설명할 것이다.
이하 본 발명에서는 발명의 이해를 돕기 위하여 IEEE 802.16j 시스템과 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 시스템을 예로 들어 설명할 것이나, 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 모든 시스템에 적용 가능함은 물론이다. 상기 IEEE 802.16j 시스템에서 기지국은 BS(Base Station), 이동 중계국은 MRS(Mobile Relay Station), 단말은 MS(Mobile Station)로 표현되며, 상기 3GPP LTE 시스템에서 기지국은 eNode B, 이동 중계국은 Mobile eNode R 혹은 Mobile Relay, 단말은 UE(User Equipment)로 표현된다.
도 3은 본 발명에 따라 이동 중계국을 지원하는 광대역 무선 통신 시스템의 구성을 도시하고 있다.
상기 도 3을 참조하면, 기지국(320, 322)은 무선 접속으로 인터페이스하여 단말들(300, 302)에게 무선구간의 연결(connection)을 제공하며, 기지국 제어기(330)는 상기 단말들(300, 302)의 연결 및 이동성을 관리한다. 여기서, 상기 단말들(300, 302)은 상기 기지국(320, 322)과 직접 링크로 연결될 수도 있으며, 고속 이동으로 상기 기지국(320, 322)과의 채널 상태가 열악해짐에 따라 이동 중계국(310, 312)을 통해 상기 기지국(320, 322)에 연결될 수도 있다.
한편, 상기 이동 중계국(310)이 서빙 기지국(320)에서 인접 기지국(322)의 영역으로 이동할 경우, 상기 이동 중계국(310)은 상기 단말들(300)을 대표하여 상기 인접 기지국(322)로의 핸드오버를 수행한다.
여기서, 본 발명의 실시 예에 따라 상기 이동 중계국(310)은 종속된 다수의 단말들(300)을 대신하여 핸드오버를 수행하며, 상기 서빙 기지국(320)은 핸드오버 준비 절차 수행 시에 상기 이동 중계국(310)에 포함된 단말들(300)의 인증 정보를 이용하여 백홀을 통해 핸드오버 타겟이 되는 인접 기지국 즉, 타겟 기지국(322)과의 인증 절차를 수행한다. 즉, 상기 서빙 기지국(320)은 상기 이동 중계국(310)의 핸드오버가 필요할 시, 상기 이동 중계국(310)에 포함된 단말들(300)의 인증 관련 정보를 획득하여 백홀을 통해 상기 단말들(300)의 인증 관련 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 상기 타겟 기지국(322)으로 전송하고, 핸드오버 응답(HO-RSP) 메시지를 통해 상기 단말들(300)과 상기 타겟 기지국(322)이 사용할 인증키에 대한 인증 관련 정보를 획득한 후, 핸드오버 준비 절차가 완료되기 이전에 상기 획득된 인증 관련 정보를 상기 단말들(300)로 전송한다.
그러면, 먼저 하기 도 4 내지 도 8을 참조하여 IEEE 802.16j 시스템에서 이동 중계국이 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버하는 경우를 살펴보기로 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 절차를 도시하고 있다.
상기 도 4를 참조하면, 먼저 이동 중계국(404)은 핸드오버가 필요하다고 판단될 시, 410단계에서 서빙 기지국(406)으로 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지를 전송한다. 이때, 상기 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지는 본 발명에 따라 하기 표 1과 같이 구성된다.
하기 표 1은 본 발명에 따라 이동 중계국이 서빙 기지국으로 전송하는 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지의 구성을 나타낸다.
표 1
Figure PCTKR2010001404-appb-T000001
상기 표 1에서 상기 "Terminal capability"는 상기 메시지를 전송한 노드가 단말(MS)로 동작하는지, 이동 중계국(MRS)으로 동작하는지, 혹은 이동 네트워크를 지원하는지 여부를 나타낸다. 여기서, 상기 이동 중계국(404)은 상기 "Terminal capability"의 비트 1(Bit #1)과 비트 2(Bit #2)를 1로 설정한다. 또한, 상기 "RSID"는 상기 이동 중계국(404)의 식별자를 나타내며, 상기 "N_MS in MN Index"는 상기 이동 중계국(404)의 중계 링크를 통해 서빙 기지국(406)과 통신을 수행하는 단말들(400, 402)의 수를 나타내며, 상기 "MSID"는 상기 단말들(400, 402)의 식별자를 나타낸다.
즉, 상기 표 1에 나타낸 바와 같이, 상기 이동 중계국(404)은 상기 이동 중계국(404) 자신의 식별자(RSID)와 상기 이동 중계국(404)이 제공하는 이동 네트워크에 속한 단말들(400, 402)의 수와 식별자(MSID)를 포함하는 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지를 상기 서빙 기지국(406)으로 전송한다.
이후, 서빙 기지국(406)은 상기 이동 중계국(404)으로부터 수신된 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지의 "Terminal capability"의 값을 확인하여 비트 1(Bit #1)과 비트 2(Bit #2)가 1로 설정되었을 시, 이동 네트워크를 지원하는 이동 중계국(404)임을 확인하고, 상기 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지에서 상기 이동 중계국(404)에 포함된 단말들(400, 402)의 식별자(MSID)를 확인한다. 이후, 상기 서빙 기지국(406)은 412단계에서 상기 확인된 식별자(MSID)를 가진 단말들(400, 402)로 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지를 전송한다. 여기서, 상기 서빙 기지국(406)은 상기 단말들(400, 402)로 전송되는 패킷에 인증 정보 요청 서브헤더(Authorization Information Request Subheader)를 추가하여 상기 인증 관련 정보를 요청할 수 있다. 이때, 상기 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지는 상기 서빙 기지국(406)에서 암호화되어 전송되며, 상기 이동 중계국(404)은 단순히 상기 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지를 각 단말로 포워딩하는 역할만을 수행한다. 여기서, 상기 인증 관련 정보를 요청하는 메시지는 하기 표 2와 같이 구성된다.
하기 표 2는 본 발명에 따라 서빙 기지국이 이동 중계국에 포함된 단말들로 인증 관련 정보를 요청하는 메시지의 구성을 나타낸다.
표 2
Figure PCTKR2010001404-appb-T000002
상기 표 2에서 상기 "Reason Code"는 상기 인증 정보 요청 메시지를 전송하는 목적을 나타내며, 상기 "PKM Identifier"는 서빙 기지국과 단말간에 사용되는 사설 키 관리 식별자(Privacy key Management ID)를 나타낸다. 여기서, 상기 기지국(406)은 상기 "Reason Code"의 비트 1(Bit #1)을 1로 설정하여 그룹 핸드오버임을 나타낸다.
상기 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지를 수신한 단말들(400, 402)은 상기 메시지의 전송 목적을 확인하여 상기 전송 목적에 따라 필요한 정보를 생성한다. 여기서, 상기 단말들(400, 402)은 메시지의 전송 목적이 그룹 핸드오버일 경우, 414단계에서 자신의 인증 정보를 포함하는 인증 요청(Pre-AUTH_REQ) 메시지를 전송한다. 이때, 상기 인증 요청 메시지는 기존에 제공된 인증 요청(Authorization Request) 메시지를 이용하며, 상기 서빙 기지국과 단말들이 사용하는 암호키로 암호화되어 전송된다.
이후, 상기 서빙 기지국(406)은 416단계에서 상기 이동 중계국(404)의 핸드오버를 요청하기 위한 핸드오버 요청(HO-REQ) 메시지를 백홀을 통해 상기 타겟 기지국(408)으로 전송한다. 이때, 상기 서빙 기지국(406)은 상기 단말들(400, 402)로부터 수신한 인증 요청(Pre-AUTH_REQ) 메시지를 상기 핸드오버 요청(HOP-REQ)에 피기백하여 전송한다. 여기서, 상기 핸드오버 요청(HO-REQ) 메시지는 상기 이동 중계국(404)에 포함된 이동 단말들의 식별자(MSID), 핸드오버 추정 시간(Estimated time to HO), 필요 대역폭(required BW) 및 서비스 품질(QoS) 정보를 포함하며, 추가로 상기 이동 중계국(404)의 식별자(RSID)와 핸드오버 추정 시간(Estimated time to HO), 필요 대역폭(required BW) 및 서비스 품질(QoS) 정보를 포함한다.
상기 핸드오버 요청(HO-REQ) 메시지를 수신한 타겟 기지국(408)은 상기 핸드오버 요청(HO-REQ) 메시지에 포함된 인증 요청(Pre-AUTH_REQ) 메시지를 확인하여 상기 이동 중계국(404)에 포함된 단말들(400, 402)의 인증 정보 갱신 여부를 판단한다. 상기 타겟 기지국(408)은 상기 단말들(400, 402)의 인증 정보 갱신이 판단되면, 418단계에서 각 단말로 전송할 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지를 생성하고, 핸드오버 응답(HO-RSP) 메시지를 생성하여 이동 중계국(404)의 핸드오버 승인 여부를 기록한 후, 상기 각 단말로 전송할 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지를 상기 핸드오버 응답(HO-RSP) 메시지에 피기백하여 상기 백홀을 통해 상기 서빙 기지국(406)으로 전송한다. 이때, 상기 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지는 기존에 제공된 인증 응답(Authorization Reply) 메시지를 이용한다.
이후, 상기 서빙 기지국(406)은 타겟 기지국을 결정하고, 420단계에서 상기 타겟 기지국(408)에 대한 정보를 포함하는 핸드오버 응답(MOB_BSHO-RSP) 메시지를 상기 이동 중계국(404)으로 전송하며, 동일한 시간에 422단계를 통해 상기 타겟 기지국(408)으로부터 수신한 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지를 상기 단말들(400, 402)로 전송한다. 여기서, 상기 서빙 기지국(406)은 상기 단말들(400, 402)에 대한 CID(Connection ID)를 상기 핸드오버 응답(MOB_BSHO-RSP) 메시지에 포함시켜 전송한다.
또한, 여기서 상기 단말들(400, 402)은 수신된 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지에 포함된 인증 정보들을 이용하여 상기 타겟 기지국에서 사용할 암호화키를 생성 및 갱신한다.
상기 핸드오버 응답(MOB_BSHO-RSP) 메시지를 수신한 이동 중계국(404)은 424단계에서 자원 유지 시간(Resource retain time)내에 상기 서빙 기지국(406)으로 핸드오버 지시(MOB_HO-IND) 메시지를 전송하여 상기 서빙 기지국(406)과의 연결을 해제한다.
상기 이동 중계국(404)은 상기 서빙 기지국(406)과의 연결이 해제되면, 상기 타겟 기지국(408)의 RF 채널을 통해 FCH와 DL_MAP을 수신하여 상기 타겟 기지국과의 하향링크 동기화를 수행하고, 426단계에서 상기 타겟 기지국(408)과의 재연결을 위하여 CDMA 레인징 코드(CDMA_Ranging_code)를 포함하는 CDMA_code_REQ 메시지를 상기 타겟 기지국(408)으로 전송한다. 이후, 상기 타겟 기지국(408)은 428계에서 레인징 요청 메시지의 전송을 위한 상향링크 자원 할당 정보(UL-MAP)를 상기 이동 중계국(404)으로 전송한다.
이후, 상기 이동 중계국(404)은 430단계에서 상기 타겟 기지국(408)으로 레인징 요청(RNG-REQ) 메시지를 전송하여 상향링크 동기화를 수행하며 물리계층 파라미터를 갱신하고, 상기 타겟 기지국(408)은 상기 이동 중계국에 속한 모든 단말들(400, 402)의 CID를 갱신하고, 상기 갱신된 CID 정보를 포함하는 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지를 상기 이동 중계국(404)으로 전송한다.
상기 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지를 수신한 이동 중계국(404)은 434단계에서 상기 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지에 포함된 갱신된 CID와 기존의 CID에 대한 정보를 매핑하고, 436단계에서 상기 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지를 상기 단말들(400, 402)로 전송한다. 이때, 상기 이동 중계국(404)은 상기 갱신된 CID와 기존 CID를 매핑함으로써, 상기 단말들(400, 402)로부터 기존 CID를 갖고 수신된 패킷을 CID 매퍼를 통해 상기 갱신된 CID로 변경하여 상기 타겟 기지국(408)으로 전송하며, 상기 타겟 기지국(408)으로부터 갱신된 CID를 갖고 수신된 패킷을 상기 CID 매퍼를 통해 기존 CID로 변경하여 해당 단말로 전송한다. 여기서, 상기 CID 갱신은 비주기적으로 발생할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 5를 참조하면, 이동 중계국은 501단계에서 서빙 기지국의 수신신호 세기기 일정 수준 이하로 감쇠되는지 검사하여 핸드오버가 필요한지 여부를 판단한다. 상기 이동 중계국은 상기 서빙 기지국의 수신신호 세기가 일정 수준 이하로 감쇠될 시 핸드오버가 필요함을 판단한 후, 503단계에서 자신의 영역에 속한 단말의 수와 단말 ID를 확인하고, 505단계로 진행하여 상기 단말의 수와 단말의 ID를 포함하는 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지를 상기 서빙 기지국으로 전송한다. 이때, 상기 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지는 본 발명에 따라 상기 표 1과 같이 구성된다.
이후, 상기 이동 중계국은 507단계에서 상기 서빙 기지국으로부터 핸드오버 응답(MOB_BSHO-RSP) 메시지를 수신하고, 509단계에서 자원 유지 시간(Resource retain time)내에 상기 서빙 기지국으로 핸드오버 지시(MOB_HO-IND) 메시지를 전송하여 상기 서빙 기지국과의 연결을 해제한다.
상기 서빙 기지국과의 연결이 해제되면, 상기 이동 중계국은 511단계에서 타겟 기지국의 RF 채널을 통해 FCH와 DL_MAP을 수신하여 상기 타겟 기지국과의 하향링크 동기화를 수행한다. 이때, 상기 이동 중계국은 CDMA 레인징 코드(CDMA_Ranging_code)를 포함하는 CDMA_code_REQ 메시지를 상기 타겟 기지국으로 전송하여 레인징 요청 메시지의 전송을 위한 상향링크 자원 할당 정보(UL-MAP)를 수신한다.
이후, 상기 이동 중계국은 513단계에서 상기 타겟 기지국으로 레인징 요청(RNG-REQ) 메시지를 전송하고, 515단계에서 상기 이동 중계국에 속한 모든 단말들의 갱신된 CID 정보를 포함하는 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지를 상기 타겟 기지국으로부터 수신한다. 이후, 상기 이동 중계국은 517단계에서 상기 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지에 포함된 갱신된 CID와 기존의 CID에 대한 정보를 매핑하고, 519단계에서 상기 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지를 상기 단말들로 전송한다. 이때, 상기 이동 중계국은 상기 갱신된 CID와 기존 CID를 매핑함으로써, 상기 단말들로부터 기존 CID를 갖고 수신된 패킷을 CID 매퍼를 통해 갱신된 CID로 변경하여 상기 타겟 기지국으로 전송하며, 상기 타겟 기지국으로부터 갱신된 CID를 갖고 수신된 패킷을 상기 CID 매퍼를 통해 기존 CID로 변경하여 해당 단말로 전송한다.
이후, 상기 이동 중계국은 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우에 대한 서빙 기지국의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 6을 참조하면, 서빙 기지국은 601단계에서 이동 중계국으로부터 상기 표 1에 나타낸 바와 같이 구성되는 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지를 수신하고, 603단계로 진행하여 상기 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지에 포함된 "Terminal capability"를 통해 상기 핸드오버 요청 메시지를 전송한 노드가 이동 네트워크를 지원하는 이동 중계국임을 확인하고, 상기 핸드오버 요청(MOB_MSHO-REQ) 메시지에서 상기 이동 중계국에 포함된 단말들의 수와 식별자(MSID)를 확인한다.
이후, 상기 서빙 기지국은 605단계에서 상기 표 2와 같은 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지를 생성하여 상기 확인된 식별자(MSID)를 가진 단말들로 전송한다. 여기서, 상기 서빙 기지국은 상기 단말들로 전송되는 패킷에 인증 정보 요청 서브헤더(Authorization Information Request Subheader)를 추가하여 상기 인증 관련 정보를 요청할 수 있다. 이때, 상기 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지는 상기 서빙 기지국에서 암호화되어 전송되며, 상기 이동 중계국은 단순히 상기 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지를 각 단말로 포워딩하는 역할만을 수행한다. 여기서, 상기 서빙 기지국은 상기 인증 관련 정보를 요청하는 메시지에서 "Reason Code"의 1(Bit #1)을 1로 설정하여 상기 메시지의 전송 목적이 그룹 핸드오버임을 나타내고, 상기 서빙 기지국과 단말간에 사용되는 사설 키 관리 식별자(PKM ID)를 포함시킨다.
이후, 상기 서빙 기지국은 607단계에서 상기 단말들로부터 인증 관련 정보를 포함하는 인증 요청(Pre-AUTH_REQ) 메시지를 수신하고, 609단계로 진행하여 상기 이동 중계국의 핸드오버를 요청하기 위한 핸드오버 요청(HO-REQ) 메시지를 백홀을 통해 타겟 기지국으로 전송한다. 이때, 상기 서빙 기지국은 상기 단말들로부터 수신한 인증 요청(Pre-AUTH_REQ) 메시지를 상기 핸드오버 요청(HOP-REQ)에 피기백하여 전송한다. 여기서, 상기 핸드오버 요청(HO-REQ) 메시지는 상기 이동 중계국에 포함된 이동 단말들의 식별자(MSID), 핸드오버 추정 시간(Estimated time to HO), 필요 대역폭(required BW) 및 서비스 품질(QoS) 정보를 포함하며, 추가로 상기 이동 중계국의 식별자(RSID)와 핸드오버 추정 시간(Estimated time to HO), 필요 대역폭(required BW) 및 서비스 품질(QoS) 정보를 포함한다.
이후, 상기 서빙 기지국은 611단계에서 상기 타겟 기지국으로부터 인증 응답(Pre-AUTH_RSP)을 포함하는 핸드오버 응답(HO-RSP) 메시지를 수신하고, 613단계에서 상기 이동 중계국의 핸드오버 타겟 기지국을 결정한다. 이후, 상기 서빙 기지국은 615단계에서 상기 이동 중계국으로 핸드오버 응답(MOB_HO-RSP) 메시지를 전송하고, 상기 타겟 기지국으로부터 수신된 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지를 각 단말들로 전송한다.
이후, 상기 서빙 기지국은 617단계에서 상기 이동 중계국으로부터 핸드오버 지시(MOB_HO-IND) 메시지를 수신하여 상기 이동 중계국과의 연결을 해제하고, 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 상기 단말들의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 7을 참조하면, 상기 단말은 701단계에서 서빙 기지국으로부터 상기 표 2에 나타낸 바와 같은 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지가 수신되면, 703단계로 진행하여 상기 수신된 인증 정보 요청(Pre-Auth_INFO_REQ) 메시지를 분석하여 메시지의 전송 목적과 PKM ID를 확인한다.
상기 단말은 705단계에서 상기 메시지의 목적이 그룹 핸드오버인지 여부를 검사한다. 상기 단말은 상기 메시지의 목적이 그룹 핸드오버가 아닌 경우, 본 발명에 따른 알고리즘을 종료하고 해당 동작을 수행하며, 상기 메시지의 목적이 그룹 핸드오버인 경우, 707단계로 진행하여 상기 PKM ID에 해당하는 암호키로 인증 관련 정보를 암호화하고, 709단계로 진행하여 상기 암호화된 인증 관련 정보를 포함하는 인증 요청(Pre-AUTH_REQ) 메시지를 상기 서빙 기지국으로 전송한다.
이후, 상기 단말은 711단계에서 상기 서빙 기지국으로부터 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지를 수신하고, 713단계에서 상기 이동 중계국으로부터 레인징 응답 메시지를 수신한다. 여기서, 상기 단말은 상기 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지에 포함된 인증 정보들을 이용하여 상기 타겟 기지국에서 사용할 암호화키를 생성 및 갱신할 수 있다.
이후, 상기 단말은 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 타겟 기지국의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 8을 참조하면, 상기 타겟 기지국은 801단계에서 서빙 기지국으로부터 백홀을 통해 인증 요청 메시지를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하고, 803단계에서 상기 핸드오버 요청 메시지에 포함된 인증 요청 메시지로부터 이동 네트워크에 속한 단말을 확인한다. 즉, 상기 타겟 기지국은 상기 서빙 기지국이 핸드오버를 요청하는 이동 중계국에 포함된 단말들을 확인한다.
이후, 상기 타겟 기지국은 805단계에서 상기 이동 네트워크에 속한 단말의 인증 정보 갱신 여부를 판단하고, 상기 인증 정보 갱신이 판단되면, 807단계에서 각 단말로 전송할 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지를 생성하고, 핸드오버 응답(HO-RSP) 메시지를 생성하여 상기 생성된 핸드오버 응답(HO-RSP) 메시지에 이동 중계국의 핸드오버 승인 여부를 기록한 후, 상기 각 단말로 전송할 인증 응답(Pre-AUTH_RSP) 메시지를 상기 핸드오버 응답(HO-RSP) 메시지에 피기백하여 상기 백홀을 통해 상기 서빙 기지국으로 전송한다.
이후, 상기 타겟 기지국은 809단계에서 레인징 요청(RNG-REQ) 메시지를 수신하고, 811단계에서 상기 이동 중계국에 속한 모든 단말들의 CID를 갱신하고, 상기 갱신된 CID 정보를 포함하는 레인징 응답(RNG-RSP) 메시지를 상기 이동 중계국으로 전송한다.
이후, 상기 타겟 기지국은 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
다음으로, 하기 도 9 내지 도 13을 참조하여 3GPP LTE 시스템에서 이동 중계국이 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버하는 경우를 살펴보기로 한다.
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 신호 흐름을 도시하고 있다.
상기 도 9를 참조하면, 이동 중계국(904)은 핸드오버가 필요하다고 판단될 시, 910단계에서 인접 기지국들에 대한 정보를 포함하는 측정 보고(Measurement Report) 메시지를 서빙 기지국(906)으로 전송한다. 이때, 상기 측정 보고 메시지는 본 발명에 따라 하기 표 3과 같이 구성된다.
하기 표 3은 본 발명에 따라 이동 중계국이 서빙 기지국으로 전송하는 측정 보고 메시지의 구성을 나타낸다.
표 3
Figure PCTKR2010001404-appb-T000003
상기 표 3에 나타낸 바와 같이, 상기 이동 중계국은 본 발명에 따라 기존의 측정 보고 메시지에 'relayCellID' 와 'relayType'을 추가로 포함하여 전송한다. 여기서, 'relayCellID'는 중계국의 셀 식별자를 의미하며, 'relayType'은 중계국의 종류를 의미한다. 여기서, 상기 'relayType'은 해당 중계국이 고정형 중계국인지 혹은 이동형 중계국인지와 해당 중계국이 기지국의 역할을 수행하는 중계국인지 혹은 신호 전달만을 수행하는 중계국인지 여부를 나타낼 수 있다.
상기 측정 보고 메시지를 수신한 서빙 기지국(906)은 상기 측정 보고 메시지에 포함된 'relayCellID'와 'relayType'를 바탕으로 상기 측정 보고 메시지가 심플 타입의 이동 중계국으로부터 수신된 것인지 여부를 검사한다. 여기서, 상기 심플 타입의 이동 중계국은 기지국 역할을 수행하지 않고 단순히 신호 전달만을 수행하는 중계국을 의미한다.
상기 측정 보고 메시지가 심플 타입의 이동 중계국으로부터 수신된 경우, 상기 서빙 기지국(906)은 912단계에서 상기 이동 중계국에 대한 정보와 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들(900, 902)에 대한 정보를 수집한 후, 914단계에서 상기 수집된 정보를 바탕으로 핸드오버 요청(Handover Request) 메시지를 생성하여 타겟 기지국(908)으로 전송한다. 즉, 상기 서빙 기지국(906)은 상기 이동 중계국의 무선 자원 정보를 수집하고, 추가로 하기 표 4에 나타낸 바와 같이 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들의 수, 암호화 키 정보, 무선 자원 정보 등을 수집한 후, 수집된 정보를 핸드오버 요청 메시지에 추가한다.
하기 표 4는 본 발명에 따라 서빙 기지국이 타겟 기지국으로 전송하는 핸드오버 요청 메시지에 추가되는 정보를 나타낸다.
표 4
Figure PCTKR2010001404-appb-T000004
여기서, 상기 'context UE'는 각 단말에 대한 정보를 의미하는 것으로, 상기 표 4에 나타낸 바와 같이 각 단말에 대한 시그널링 정보(UE X2 signaling context reference at source eNB, UE S1 EPC signaling context reference), 타겟 기지국 ID(Target cell ID), 서빙 기지국에서 사용한 암호화 키 정보(Key information for UE used in serving eNB), RRC 상황(RRC context), 및 무선 접속 베어러(E-RAB) 정보를 포함한다. 여기서, 상기 RRC 상황 정보는 해당 단말의 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary)를 포함한다.
이후, 상기 타겟 기지국(908)은 상기 핸드오버 요청 메시지에 기록된 이동 중계국 및 이동 단말들의 정보를 이용하여 상기 이동 중계국과 이동 단말들 일부 혹은 모두에 대한 핸드오버 승인 여부를 결정하고, 상기 핸드오버 승인이 결정될 경우, 916단계에서 상기 핸드오버 승인을 나타내는 핸드오버 요청 승인(Handover Request ACK) 메시지를 상기 서빙 기지국(906)으로 전송한다. 여기서, 상기 타겟 기지국은 본 발명에 따라 상기 핸드오버 요청 승인 메시지에 하기 표 5에 나타낸 바와 같은 정보들을 추가한다.
표 5
Figure PCTKR2010001404-appb-T000005
여기서, 상기 'context UE'는 각 단말에 대한 정보를 의미하는 것으로, 상기 표 5에 나타낸 바와 같이 각 단말에 대한 기존 C-RNTI(old C-RNTI)와 새로운 C-RNTI(new C-RNTI), 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID(target eNB security algorithm identifier), 전용 RACH 프리엠블(dedicated Random Access CHannel preamble), 접속 파라미터(access parameters) 정보를 포함한다. 여기서, 상기 'old C-RNTI'는 서빙 기지국에서 각 이동 단말이 사용한 ID를 의미하며, 'new C-RNTI'는 핸드오버 이후에 타겟 기지국에서 각 이동 단말이 사용할 ID를 의미한다.
상기 핸드오버 요청 승인 메시지를 수신한 상기 서빙 기지국(906)은 상기 핸드오버 요청 승인 메시지에 포함된 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID를 검사하여 상기 서빙 기지국(906)의 암호화 알고리즘 ID와 비교한다. 여기서, 서빙 기지국(906)과 타겟 기지국(908)의 암호화 알고리즘 ID가 동일하지 않은 경우, 혹은 두 암호화 알고리즘 ID가 동일하더라도 상기 이동 중계국 및 이동 단말들에 대한 핸드오버가 완료되기 이전에 상기 서빙 기지국(906)에서 암호화 키 갱신 시간이 만료될 것으로 예상되는 경우, 상기 서빙 기지국(906)은 918단계에서 상기 이동 단말들(900, 902)로 암호화 모드 명령(Security Mode Command) 메시지를 전송한다. 여기서, 상기 암호화 모드 명령 메시지는 하기 표 6에 도시된 바와 같이 구성된다.
하기 표 6은 본 발명에 따라 서빙 기지국이 이동 단말들로 전송하는 암호화 모드 명령 메시지의 구성을 나타낸다.
표 6
Figure PCTKR2010001404-appb-T000006
여기서, 상기 'Timer'는 상기 단말이 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보에 따른 새로운 암호화 키와 새로운 C-RNTI를 사용할 시점을 나타내기 위한 것으로, 이는 핸드오버 이후의 시점이 될 것이다.
이후, 상기 서빙 기지국(906)은 920단계에서 상기 핸드오버 요청 승인 메시지에 포함된 핸드오버 관련 정보들을 포함하는 RRC 연결 재구성 메시지를 생성하여 상기 이동 중계국(904)으로 전송하고, 922단계에서 각 단말에 대한 데이터 전송 상태를 나타내는 SN 상태 전송(Sequence Number Status Transfer) 메시지를 타겟 기지국(908)으로 전송한다. 즉, 상기 RRC 연결 재구성 메시지는 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID, 전용 RACH 프리엠블, 접속 파라미터, 시스템 정보 블럭(SIB)이 포함될 수 있다. 또한, 상기 SN 상태 전송 메시지는 서빙 게이트웨이에 존재하는 각 이동 단말에 대한 데이터 중에서 상기 서빙 기지국(906)이 전송한 데이터와 상기 타겟 기지국(908)이 전송해야 할 데이터를 나타내는 정보를 포함한다. 이후, 상기 서빙 기지국(906)은 924단계에서 상기 핸드오버 절차로 인해 상기 이동 단말들(900, 902)로 전송하지 못한 데이터를 상기 타겟 기지국(908)으로 포워딩할 수 있다.
이후, 상기 이동 중계국(904)은 926단계에서 상기 서빙 기지국(906)과의 채널이 해제되면, 928단계로 진행하여 상기 타겟 기지국(908)으로 상향링크 자원 요청(UL Resource Request) 메시지를 전송하고, 930단계에서 상기 타겟 기지국(908)으로부터 상향링크 자원 할당(UL Resource Grant) 메시지를 수신한다. 즉, 상기 이동 중계국(904)은 서빙 기지국(906)과의 연결이 종료되면, 타겟 기지국(908)과의 동기화를 수행하고 상향링크 무선 자원을 획득한다. 이때, 상기 이동 중계국은 상기 서빙 기지국(906)으로부터 수신된 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 전용 RACH 프리엠블을 이용하여 비경쟁 방식의 랜덤 액세스를 수행할 수 있다.
상기 상향링크 자원을 할당받은 이동 중계국(904)은 932단계에서 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 상기 타겟 기지국(908)으로 전송한다. 상기 RRC 연결 재구성 완료 메시지에는 상기 이동 단말들(900, 902)에 대한 상향링크 버퍼 상태 보고 메시지가 포함된다. 여기서, 상향링크 버퍼 상태 보고 메시지에는 각각의 이동 단말이 암호화 모드 완료 메시지를 전송하는데 필요한 자원 정보 및 핸드오버 절차 동안 저장된 상향링크 데이터를 전송하는데 필요한 자원 정보가 포함된다.
이후, 상기 타겟 기지국(908)은 상기 RRC 연결 재구성 완료 메시지로부터 상기 이동 단말들(900, 902)이 필요로 하는 상향링크 자원을 확인하여 934단계에서 상기 이동 단말들(900, 902)로 상향링크 자원을 할당하는 메시지를 전송한다.
그러면, 상기 이동 단말들(900, 902)은 936단계에서 상기 서빙 기지국(906)으로부터 수신된 암호화 모드 명령에 대한 응답 메시지인 암호화 모드 완료 메시지를 상기 타겟 기지국(908)으로 전송한다. 이후, 상기 이동 단말들(900,902)은 상기 중계국(904)을 통해 상기 타겟 기지국(908)으로부터 서비스를 제공받게 된다.
도 10은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 10을 참조하면, 상기 이동 중계국은 1001단계에서 핸드오버가 필요한지 여부를 검사한다. 이때, 상기 이동 중계국은 서빙 기지국으로부터 수신된 측정 트리거(Measurement Trigger) 조건이 만족될 시, 핸드오버가 필요함을 판단할 수 있다.
이후, 상기 이동 중계국은 1003단계에서 측정 보고 메시지를 생성하여 서빙 기지국으로 전송한다. 이때, 상기 측정 보고 메시지는 상기 표 3에 도시된 바와 같이 구성된다.
이후, 상기 이동 중계국은 1005단계에서 상기 서빙 기지국으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신하고, 상기 서빙 기지국과의 연결을 해제한다. 여기서, 상기 RRC 연결 재구성 메시지는 타겟 기지국으로의 핸드오버를 지시하는 메시지로서, 상기 타겟 기지국으로의 핸드오버에 필요한 정보, 즉, 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID, 전용 RACH 프리엠블, 접속 파라미터, 시스템 정보 블럭(SIB)이 포함될 수 있다.
이후, 상기 이동 중계국은 1009단계에서 타겟 기지국과의 동기화를 수행하고, 상향링크 무선 자원을 획득한다. 이때, 상기 이동 중계국은 상기 서빙 기지국으로부터 수신된 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 전용 RACH 프리엠블을 이용하여 비경쟁 방식의 랜덤 액세스를 수행할 수 있다.
이후, 상기 이동 중계국은 1011단계에서 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 생성하여 상기 타겟 기지국으로 전송한다. 여기서, 상기 이동 중계국은 상기 RRC 연결 재구성 완료 메시지에 자신에게 종속된 이동 단말들에 대한 상향링크 버퍼 상태를 보고하는 메시지를 포함시킨다. 즉, 상기 이동 중계국은 자신에게 종속된 이동 단말이 암호화 모드 완료 메시지를 전송하고, 핸드오버 절차 동안 저장된 상향링크 데이터를 전송하는데 필요한 자원 정보를 계산하여 상기 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 통해 상기 타겟 기지국으로 전송한다.
이후, 상기 이동 중계국은 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
도 11은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 서빙 기지국의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 11을 참조하면, 서빙 기지국은 1101단계에서 중계국으로부터 측정 보고 메시지가 수신되는지 여부를 검사한다.
상기 측정 보고 메시지가 수신될 시, 상기 서빙 기지국은 상기 측정 보고 메시지에 포함된 중계국의 셀 식별자(relayCellID)와 중계국 타입(relayType) 정보를 이용하여 상기 측정 보고 메시지를 송신한 중계국이 심플 타입의 이동 중계국인지 여부를 검사한다. 여기서, 상기 심플 타입의 이동 중계국은 기지국 역할을 수행하지 않고 단순히 신호 전달만을 수행하는 중계국을 의미한다. 상기 측정 보고 메시지를 송신한 중계국이 심플 타입의 이동 중계국이 아닐 시, 상기 서빙 기지국은 본 발명에 따른 알고리즘을 종료하고 종래의 방식에 따라 동작한다.
반면, 상기 측정 보고 메시지를 송신한 중계국이 심플 타입의 이동 중계국일 시 상기 서빙 기지국은 1105단계로 진행하여 상기 이동 중계국과 상기 이동 중계국에 종속된 단말들의 정보를 수집하고, 1107단계에서 수집된 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 생성하여 타겟 기지국으로 전송한다. 즉, 상기 서빙 기지국은 상기 이동 중계국의 핸드오버에 필요한 정보들을 수집하고, 추가로 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들의 수, 상기 이동 단말들의 암호화 키 정보 및 무선 자원 정보 등을 수집한 후, 기존의 핸드오버 요청 메시지에 상기 표 4에 나타낸 바와 같은 정보들을 추가하여 전송한다.
이후, 상기 서빙 기지국은 1109단계에서 타겟 기지국으로부터 상기 이동 중계국 및 이동 단말들에 대한 핸드오버 승인을 나타내는 핸드오버 요청 승인(Handover Request ACK) 메시지를 수신한다. 여기서, 상기 핸드오버 요청 승인 메시지는 상기 표 5에 나타낸 바와 같은 정보들이 포함된다.
이후, 상기 서빙 기지국은 1111단계에서 상기 핸드오버 요청 승인 메시지에서 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID를 검사한 후, 1113단계로 진행하여 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID가 상기 서빙 기지국의 암호화 알고리즘 ID와 동일한지 여부를 검사한다.
만일, 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID와 서빙 기지국의 암호화 알고리즘 ID가 동일하지 않을 시, 상기 서빙 기지국은 이동 단말들의 암호화 키 갱신이 필요하다고 판단하고 하기 1117단계로 바로 진행한다. 반면, 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID와 서빙 기지국의 암호화 알고리즘 ID가 동일할 경우, 상기 서빙 기지국은 1115단계로 진행하여 상기 이동 중계국 및 이동 단말들의 핸드오버 중에 자신의 암호화 키 갱신 타이머가 만료될지 여부에 따라 암호화 키 갱신이 필요한지 여부를 검사한다. 즉, 상기 서빙 기지국은 핸드오버가 완료될 것으로 추정되는 시간과 상기 키 갱신 타이머를 비교하여 상기 핸드오버가 완료될 것으로 추정되는 시간보다 키 갱신 타이머가 짧을 경우, 상기 서빙 기지국은 암호화 키 갱신이 필요함을 결정하고, 반대의 경우 암호화 키 갱신이 필요하지 않음을 결정한다.
상기 서빙 기지국은 상기 암호화 키 갱신이 필요하지 않을 경우, 하기 1119단계로 바로 진행하고, 상기 암호화 키 갱신이 필요할 경우, 1117단계로 진행하여 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들로 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 포함하는 암호화 모드 명령 메시지를 전송한다. 이때, 상기 암호화 모드 명령 메시지는 상기 표 6에 나타낸 바와 같은 정보를 포함한다.
이후, 상기 서빙 기지국은 1119단계에서 상기 핸드오버 요청 승인 메시지에 포함된 핸드오버 관련 정보들을 포함하는 RRC 연결 재구성 메시지를 생성하여 상기 이동 중계국으로 전송하고, 각 단말에 대한 데이터 전송 상태를 나타내는 SN 상태 전송 메시지를 타겟 기지국으로 전송한다. 즉, 상기 RRC 연결 재구성 메시지는 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 ID, 전용 RACH 프리엠블, 접속 파라미터, 시스템 정보 블럭을 포함하고, 상기 SN 상태 전송 메시지는 서빙 게이트웨이에 존재하는 각 이동 단말에 대한 데이터 중에서 상기 서빙 기지국이 전송한 데이터와 상기 타겟 기지국이 전송해야 할 데이터를 나타내는 정보를 포함한다. 또한, 이때 상기 서빙 기지국은 상기 핸드오버 절차로 인해 상기 이동 단말들로 전송하지 못한 데이터를 상기 타겟 기지국으로 포워딩 할 수 있다.
이후, 상기 서빙 기지국은 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
도 12는 본 발명의 일 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 상기 단말들의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 12를 참조하면, 심플 타입의 이동 중계국을 통해 통신을 수행하는 단말은 1201단계에서 서빙 기지국으로부터 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 포함하는 암호화 모드 명령 메시지가 수신되는지 여부를 검사한다. 여기서, 상기 암호화 모드 명령 메시지는 상기 표 6에 나타낸 바와 같은 정보를 포함한다.
상기 암호화 모드 명령 메시지가 수신될 시, 상기 이동 단말은 1203단계에서 상기 암호화 모드 명령 메시지에 포함된 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보에 따라 상기 타겟 기지국에서 사용할 암호화 키를 생성 및 갱신한다.
이후, 상기 이동 단말은 1205단계에서 타겟 기지국으로부터 상향링크 자원이 할당되는지 여부를 검사한다. 상기 상향링크 자원이 할당될 시, 상기 이동 단말은 상기 타겟 기지국으로 상기 암호화 키를 생성하였음을 나타내는 암호화 모드 완료 메시지를 전송하고, 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
도 13은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 광대역 무선 통신 시스템에서 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하는 경우, 타겟 기지국의 동작 절차를 도시하고 있다.
상기 도 13을 참조하면, 상기 타겟 기지국은 1301단계에서 서빙 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신하고, 1303단계로 진행하여 상기 핸드오버 요청 메시지에 이동 중계국 및 이동 단말들에 대한 정보가 포함되어 있는지 여부를 검사한다. 만일, 상기 핸드오버 요청 메시지가 이동 중계국 및 이동 단말들에 대한 정보를 포함하고 있지 않을 시, 상기 타겟 기지국은 본 발명에 따른 알고리즘을 종료하고 종래의 방식에 따라 동작한다.
반면, 상기 핸드오버 요청 메시지가 이동 중계국 및 이동 단말들에 대한 정보를 포함하고 있을 시, 즉, 상기 표 4에 나타낸 바와 같은 정보들을 포함하고 있을 시 상기 타겟 기지국은 1305단계로 진행하여 상기 이동 중계국과 이동 단말들의 핸드오버 승인 여부를 결정한다. 여기서, 상기 타겟 기지국은 상기 핸드오버 요청 메시지에 포함된 상기 이동 중계국 및 이동 단말들의 E-RAB 정보를 통해 핸드오버 승인 여부를 결정할 수 있다. 여기서는, 상기 타겟 기지국이 이동 중계국과 이동 단말들의 핸드오버를 승인한 경우를 가정한다.
이후, 상기 타겟 기지국은 1307단계에서 상기 이동 중계국 및 이동 단말들에 대한 핸드오버 승인을 나타내는 핸드오버 요청 승인 메시지를 상기 서빙 기지국으로 전송한다. 이때, 상기 핸드오버 요청 승인 메시지는 상기 표 5에 나타낸 바와 같은 정보들을 포함한다.
이후, 상기 타겟 기지국은 1309단계에서 상기 서빙 기지국으로부터 상기 이동 단말들에 대한 SN 상태 전송 메시지를 수신한다. 여기서, 상기 SN 상태 전송 메시지는 서빙 게이트웨이에 존재하는 각 이동 단말에 대한 데이터 중에서 상기 서빙 기지국이 전송한 데이터와 상기 타겟 기지국이 전송해야 할 데이터를 나타내는 정보를 포함한다. 또한, 이때 상기 타겟 기지국은 상기 서빙 기지국이 상기 핸드오버 절차로 인해 전송하지 못한 데이터를 수신할 수 있다.
이후, 상기 타겟 기지국은 1311단계에서 상기 이동 중계국으로부터 상향링크 자원 요청 메시지를 수신하고, 1313단계에서 상기 이동 중계국으로 상향링크 자원을 할당하는 메시지를 전송한다.
이후, 상기 타겟 기지국은 1315단계에서 상기 이동 중계국으로 할당한 상향링크 자원을 통해 상기 이동 중계국으로부터 상기 이동 단말들이 필요로 하는 자원을 나타내는 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다. 즉, 상기 RRC 연결 재구성 메시지는 상기 이동 단말들 각각에 대한 상향링크 버퍼 상태 보고 메시지를 포함한다.
이후, 상기 타겟 기지국은 1317단계에서 상기 RRC 연결 재구성 완료 메시지로부터 상기 이동 단말들이 필요로 하는 상향링크 자원을 확인하여 상기 이동 단말들로 상향링크 자원을 할당하는 메시지를 전송한 후, 1319단계로 진행하여 상기 이동 단말들로부터 상기 타겟 기지국에서의 암호화 키를 성공적으로 생성함을 나타내는 암호화 모드 완료 메시지를 수신한다.
이후, 상기 타겟 기지국은 본 발명에 따른 알고리즘을 종료한다.
본 발명은 이동 중계국을 지원하는 광대역 무선통신 시스템에서 상기 이동 중계국이 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행하며, 핸드오버 준비 절차 중에 상기 서빙 기지국이 상기 다수의 단말들의 인증 정보를 획득하여 백홀(backhaul)을 통해 타겟 기지국과 상기 단말들에 대한 인증 절차를 수행함으로써, 보안상의 취약점을 극복하고, 서비스 단절 시간이 증가하는 것을 방지할 수 있으며, 신호 포워딩만을 수행하는 심플 타입의 이동 중계국에서도 종속된 다수의 단말들을 대신하여 핸드오버를 수행할 수 있는 효과가 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국의 그룹 핸드오버를 위한 서빙 기지국의 방법에 있어서,
    중계국으로부터 측정 보고 메시지가 수신될 시, 상기 중계국이 신호 포워딩을 수행하는 심플 타입의 이동 중계국인지 여부를 검사하는 과정과,
    기 저장된 정보로부터 상기 이동 중계국과 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들의 핸드오버 관련 정보를 수집하는 과정과,
    상기 수집된 핸드오버 관련 정보를 타겟 기지국으로 전송하여 상기 이동 중계국과 이동 단말들의 핸드오버를 요청하는 과정과,
    상기 타겟 기지국으로부터 상기 이동 중계국과 이동 단말들의 핸드오버 승인 여부를 나타내는 메시지를 수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 측정 보고 메시지는, 중계국의 셀 식별자와 중계국 타입 중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 중계국 타입은, 고정형 중계국, 이동형 중계국, 기지국의 역할을 수행하는 중계국, 및 신호 포워딩을 수행하는 심플 타입의 중계국 중 적어도 하나를 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 핸드오버 관련 정보는, 이동 중계국의 셀 식별자, 이동 중계국에 종속된 이동 단말들의 수, 이동 단말 별 시그널링 정보, 이동 단말 별 RRC 상황, 이동 단말 별 무선 접속 베어러 정보, 이동 단말 별 셀 무선 네트워크 식별자, 이동 단말 별 타겟 기지국 셀 식별자 및 이동 단말 별 서빙 기지국에 대한 암호화 키 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 핸드오버 승인 여부를 나타내는 메시지에 포함된 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보와 서빙 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 비교하는 과정과,
    상기 타겟 기지국과 서빙 기지국의 암호화 알고리즘 정보가 일치하지 않을 경우, 상기 이동 단말들로 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 전송하는 과정을 더 포함하며,
    상기 타겟 기지국과 서빙 기지국의 암호화 알고리즘 정보가 일치할 경우, 핸드오버가 완료될 것으로 추정되는 시간보다 상기 서빙 기지국의 암호화 키 갱신 시간이 짧으면 상기 이동 단말들로 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 전송할 시, 각 이동 단말이 상기 서빙 기지국에서 사용한 셀 무선 네트워크 식별자, 타겟 기지국으로부터 획득한 각 이동 단말의 갱신된 셀 무선 네트워크 식별자 및 상기 갱신된 셀 무선 네트워크 식별자를 사용할 시간 정보 중 적어도 하나를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국의 그룹 핸드오버 방법에 있어서,
    상기 이동 중계국의 셀 식별자와 타입 정보 중 적어도 하나를 포함하는 측정 보고 메시지를 서빙 기지국으로 전송하는 과정과,
    상기 서빙 기지국으로부터 타겟 기지국으로의 핸드오버를 지시하는 메시지를 수신하는 과정과,
    상기 서빙 기지국과의 연결을 해제하는 과정과,
    상기 타겟 기지국에 대한 동기화 및 무선 자원 획득 절차를 수행하는 과정과,
    상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들이 필요로 하는 상향링크 자원 정보를 포함하는 핸드오버 완료 메시지를 상기 타겟 기지국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국의 그룹 핸드오버를 위한 타겟 기지국의 방법에 있어서,
    이동 중계국과 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들의 핸드오버 관련 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 과정과,
    상기 이동 중계국 및 이동 단말들의 핸드오버 승인 여부를 결정하는 과정과,
    상기 핸드오버 승인이 결정될 시, 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 포함하는 핸드오버 승인 메시지를 상기 타겟 기지국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 핸드오버 승인 메시지는, 이동 중계국 셀 식별자, 이동 중계국에 포함된 단말의 수, 이동 단말 별 기존 셀 무선 네트워크 식별자, 이동 단말 별 갱신된 셀 무선 네트워크 식별자, 상기 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보, 전용 랜덤 액세스 채널 프리엠블, 접속 파라미터 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 이동 중계국으로부터 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들이 필요로 하는 상향링크 자원 정보를 포함하는 핸드오버 완료 메시지를 수신하는 과정과,
    상기 이동 단말들이 필요로 하는 상향링크 자원을 상기 이동 단말들로 할당하는 과정과,
    상기 상향링크 자원을 통해 상기 이동 단말들로부터 암호화 키가 갱신되었음을 나타내는 메시지를 수신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국을 통해 통신하는 이동 단말의 핸드오버 방법에 있어서,
    서빙 기지국으로부터 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 수신하는 과정과,
    수신된 암호화 알고리즘에 따라 암호화 키를 갱신하는 과정과,
    상기 타겟 기지국으로부터 상향링크 자원을 할당받는 과정과,
    상기 할당된 상향링크 자원을 통해 암호화 키 갱신을 나타내는 메시지를 상기 타겟 기지국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 단말은 타겟 기지국의 암호화 알고리즘 정보를 수신할 시, 상기 이동 단말이 상기 서빙 기지국에서 사용한 셀 무선 네트워크 식별자, 타겟 기지국으로부터 획득한 상기 이동 단말의 갱신된 셀 무선 네트워크 식별자 및 상기 갱신된 셀 무선 네트워크 식별자를 사용할 시간 정보 중 적어도 하나를 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국의 그룹 핸드오버를 위한 서빙 기지국에 있어서,
    상기 제 1항 내지 제 4항 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 서빙 기지국.
  13. 광대역 무선통신 시스템에서 그룹 핸드오버를 위한 이동 중계국에 있어서,
    상기 이동 중계국의 셀 식별자와 타입 정보 중 적어도 하나를 포함하는 측정 보고 메시지를 서빙 기지국으로 전송하고, 상기 서빙 기지국으로부터 타겟 기지국으로의 핸드오버를 지시하는 메시지를 수신하여 상기 서빙 기지국과의 연결을 해제하고, 상기 타겟 기지국에 대한 동기화 및 무선 자원 획득 절차를 수행한 후, 상기 이동 중계국에 종속된 이동 단말들이 필요로 하는 상향링크 자원 정보를 포함하는 핸드오버 완료 메시지를 상기 타겟 기지국으로 전송하는 것을 특징으로 하는 이동 중계국.
  14. 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국의 그룹 핸드오버를 위한 타겟 기지국에 있어서,
    상기 제 7항 내지 제 9항 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 타겟 기지국.
  15. 광대역 무선통신 시스템에서 이동 중계국을 통해 통신하는 이동 단말에 있어서,
    상기 제 10항 및 제 11항 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말.
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