CN107079347B - 向3gpp节点报告无线局域网终端连接 - Google Patents

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Abstract

一种无线局域网WLAN节点确定(1120)一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN,并且向广域蜂窝网(诸如3GPP网络)中的节点报告(1130)一个或多个终端是否已经连接到WLAN。这一报告可以例如在终端已经连接到WLA时、或通过一个或预定数目的无线终端进行的成功或不成功的连接过程的完成而被触发。有条件的报告可以被用来减少WLAN AP与3GPP网络之间的信令量。

Description

向3GPP节点报告无线局域网终端连接
技术领域
本文所公开的技术一般性地涉及无线通信网络,并且更特别地涉及用于在无线局域网与蜂窝网络之间共享信息以改进流量卸载的技术。
背景技术
由第3代合作伙伴项目(3GPP)的成员标准化的演进型UMTS陆地无线电接入网(E-UTRAN)包括称为增强型NodeB(eNB或eNodeB)的基站,它们朝向UE提供E-UTRA用户平面和控制平面协议终止。eNB使用X2接口彼此互连。eNB还使用S1接口连接到EPC(演进型分组核心),更具体地是借助于S1-MME接口连接到MME(移动性管理实体)并且借助于S1-U接口连接到服务网关(S-GW)。S1接口支持MME/S-GW与eNB之间的多对多关系。图1和图2提供了E-UTRAN架构的简化视图。
eNB 110托管诸如无线资源管理(RRM)、无线承载控制、接纳控制、用户平面数据朝向服务网关的头部压缩、和/或用户平面数据朝向服务网关的路由之类的功能。MME 120是处理UE与CN(核心网络)之间的信令的控制节点。MME 120的显著功能与经由非接入层(NAS)协议被处置的连接管理和承载管理有关。S-GW 130是用于UE移动性的锚点,并且还包括其他功能,诸如在UE正被寻呼时的临时DL(下行链路)数据缓冲、向正确eNB的分组路由和转发、和/或用于计费和合法拦截的信息的收集。PDN网关140(P-GW,图1中未示出)是负责UEIP地址分配以及服务质量(QoS)施行(如下面进一步讨论的)的节点。对于不同节点的功能的进一步细节,请读者参考3GPP TS 36.300和其中的参考文献。
图2给出了不同节点的功能的概要。对于不同节点的功能的细节,请读者参考在www.3gpp.org处可得到的3GPP文档“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);OverallDescription;Stage 2,”3GPP TS 36.300,v.11.3.0(2012年9月)和其中的参考文献。在图2中,标记为eNB 110、MME 120、S-GW 130和P-GW 140的框描绘了逻辑节点,它们在一些情况下可以对应于分离且相异的物理单元。较大框内的较小框描绘了控制平面的功能实体。标记为eNB110的框内的阴影框描绘了无线协议层。
作为“Wi-Fi”而已知的无线局域网(WLAN)技术已经由IEEE在802.11系列规范中标准化(即,如“IEEE Standard for Information technology—Telecommunications andinformation exchange between systems.Local and metropolitan area networks—Specific requirements.Part 11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC)andPhysical Layer(PHY)Specifications”)。
使用Wi-Fi/WLAN(这两个术语贯穿本文可互换地被使用)从移动网络卸载流量从运营商和末端用户两者的视点来看正变得越来越令人感兴趣。这一点的原因包括可以被获得的另外频率—通过使用Wi-Fi,运营商可以接入2.4GHz频带中的无线电带宽的另外85MHz和5GHz频带中差不多另外的500MHz。成本是另一个因素,因为Wi-Fi使用免费的未许可频率。除此以外,典型Wi-Fi接入点(AP)的成本从资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)视角来看相当大地低于3GPP基站(BS/eNB)的成本。
另外,运营商可以利用已经被部署在热点(诸如火车站、机场、体育场馆、购物中心等)中的已部署AP。进一步地,大多数末端用户当前也习惯于在住所处(因为住所宽带订阅通常是统一费率)并且在许多公共场所处具有“免费”的Wi-Fi。另一个因素是客户越来越多地要求的高数据速率。在低干扰条件下并且假定用户接近于Wi-Fi AP,Wi-Fi可以提供优于当前移动网络的峰值数据速率(例如,对于具有MIMO(多输入多输出)的IEEE 802.11n部署,理论上高达600Mbps)。
对Wi-Fi集成、或至少对WLAN与蜂窝网络之间更紧密协作的这种增加的兴趣的又另一个因素是,对于蜂窝电话之间的Wi-Fi的快速增长的支持。当前在市场上可得到的许多便携式设备(几乎包括所有智能电话)支持Wi-Fi。注意,在定义Wi-Fi世界的规范中,术语“站”(STA)被使用以替代UE;因为本文一般性地被考虑具有支持蜂窝技术(诸如E-UTRA)和Wi-Fi这两者的设备,所以术语UE、STA和终端在本文中可互换地被使用。
下面在图3和图4中图示了非常简化的Wi-Fi架构。在图3所图示的用户平面上,采用非常精简的架构,其中UE/STA连接到Wi-Fi接入点(AP)。Wi-Fi进而可以直接连接到互联网,因此提供对互联网上的应用服务器的UE/STA接入。在如图4所图示的控制平面中,接入点控制器(AC)可以处置AP的管理。一个AC通常处置若干AP的管理。用户的安全/认证可以经由被示出为图4中的RADIUS服务器的认证、授权和计费(AAA)实体来处置。远程监管拨入用户服务(RADIUS)是最广泛使用的用于提供集中式AAA管理的网络协议(RFC 2865)。
接入网发现和选择功能(ANDFS)是由3GPP定义以用于向UE提供接入发现信息以及移动性和路由策略的实体。ANDFS是在3GPP TS 23.402的发布8中被添加到3GPP架构的新实体。(参见“Architecture Enhancements for non-3GPP Accesses,”3GPP TS 23.402,v.11.4.0(2012年9月),在www.3gpp.org处可得到)。图5中描绘了简化的ANDSF架构。如图中示出的,ANDSF服务器连接到UE,并且它的主要目标是以资源高效且安全的方式向UE提供接入网信息。UE与ANDSF服务器之间的通信被定义为称为S14接口的基于IP的接口。
通过向UE供应与可用的3GPP接入网和非3GPP接入网这两者有关的信息,ANDSF使能网络发现的能量高效机制,其中UE可以避免持续且耗能的背景扫描。再者,ANDSF向移动运营商提供了一种工具,该工具用于接入机制的灵活且高效的UE操纵的实施,其中策略控制可以引导UE越过另一RAN选择一个特定的RAN。
ANDSF供应三种类型的信息—发现信息、系统间移动性策略(ISMP)、以及系统间路由策略(ISRP)。所有这些经由ANDSF管理的对象(MO)来概括并实施,ANDSF MO经由过顶(OTT)信令信道(如SOAP-XML消息)被传达到UE。
发现信息向UE提供与UE附近的不同RAT的可用性有关的信息。这帮助UE发现可用的接入网,包括3GPP接入网和非3GPP接入网,而没有持续背景扫描的负担。系统间移动性策略(ISMP)是引导UE选择最可取的3GPP或非3GPP接入的策略。ISMP被用于一次接入单个接入网(例如,3GPP或Wi-Fi)的UE。
ISMP信息指定可以在给定时间连接到仅一个接入网(3GPP、WLAN、WiMAX等)的UE的行为。然而,如果UE支持同时向若干接入网的连接,则运营商可以使用第三类型的信息(ISRP)来增大RAN选择的粒度。在该情况下,UE将被提供有指定业务流应当如何通过不同RAN被分发的策略。例如,语音可以仅被允许通过3GPP RAN连接来承载,而互联网视频流和尽力而为业务可以经由WLAN来路由。ANDSF向移动运营商提供用以确定UE如何连接到不同RAN的工具,并且因此允许它们在它们的业务规划中添加更多的灵活性。
如上面提到的,由于具有Wi-Fi和3GPP移动宽带支持这两者的设备的激增,所以向Wi-Fi网络卸载流量从用户和运营商两者的视角来看正变得非常令人感兴趣。去往和来自Wi-Fi的流量操纵与3GPP网络或3GPP-“友好”网络(诸如CDMA2000网络)之间的操纵相比,之间的主要差异在于一般是终端决定它何时应该选择Wi-Fi接入点(AP),而在广域网中是网络负责网络接入决策。
由于技术和历史原因,Wi-Fi部署场景在许多情况下从根本上不同于蜂窝部署。由于这一原因,在将Wi-Fi集成到3GPP网络时必须进行特殊考虑。例如,利用当前已有的技术,与一个无线网络(诸如Wi-Fi)中的无线终端的通信有关的信息在另一无线网络中不是容易地可得到的。如果一个无线网络正控制另一无线网络中的无线终端的通信,则这可能特别成问题。国际专利申请公布WO 2014/084792A1描述了一种移动终端中的方法,其中终端向第一无线网络传输与第二无线网络有关的移动终端的连接状况的信息。本文所描述的技术因此聚焦于将Wi-Fi集成到3GPP网络的若干方面(包括由WO2014/084792A1公布所解决的问题),以在考虑末端用户性能以及网络性能的同时实现流量的最佳操纵。
发明内容
在随后的详细公开中,3GPP RAN节点与WLAN之间的机制被定义。进一步地,UE与3GPP RAN节点和/或WLAN之间的机制也被定义。这些机制使得3GPP RAN节点有可能确定(以连接或空闲模式)关联到它的终端被连接到WLAN。
本文详述的发明性方法和装置的第一方面涉及一种在WLAN节点(诸如WLAN AP或其他WLAN节点)中实施的方法。根据这一方面的示例方法包括:确定一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN,以及向广域蜂窝网(诸如3GPP网络)中的节点报告一个或多个终端是否已经连接到WLAN。这一报告可以例如在终端已经连接到WLAN时、或通过由一个或预定数目的无线终端进行的成功或不成功的连接过程的完成而被触发。下面还详述了其他可能的触发。进一步地,解释了有条件的报告如何可以被用来减少WLAN AP与3GPP网络之间的信令量。
第二方面涉及一种在广域蜂窝网中的节点(诸如3GPP网络中的eNB)中实施的方法。根据这一第二方面的示例方法包括:从WLAN中的节点接收报告,该报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。该方法进一步包括:响应于接收到报告,关于无线终端中的至少一个无线终端采取动作。这一动作可以包括例如释放该节点与无线终端之间的连接,或者抑制向WLAN卸载无线终端的尝试。
第三方面涉及一种在被适配用于在WLAN中并且在蜂窝网络中操作的无线终端中的方法。根据这一第三方面的示例方法包括:连接到WLAN中的节点,以及向WLAN发送用于无线终端所关联的蜂窝网络节点、或用于无线终端所关联的蜂窝网络、或用于这两者的标识符。这一标识符可以是3GPP小区标识,例如,诸如E-CGI。
第四方面涉及一种用于在WLAN使用中的装置。根据这一第四方面的示例装置被适配为,确定一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN,以及向广域蜂窝网中的节点发送报告,该报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。
第五方面涉及一种用于在蜂窝网络中使用的蜂窝网络节点装置。根据这一第五方面的示例装置被适配为,从无线局域网WLAN中的节点接收报告,该报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。该示例装置进一步被适配为响应于接收到报告,关于一个或多个无线终端中的至少一个无线终端采取动作。
第六方面涉及一种被适配用于在WLAN中并且在蜂窝网络中操作的无线终端装置。根据这一第六方面的示例装置被适配为,连接到WLAN中的节点,以及向WLAN发送用于无线终端所关联的蜂窝网络节点、或用于无线终端所关联的蜂窝网络、或用于这两者的标识符。
本发明的实施例因此包括如上面概述的方法和装置、以及对应的计算机程序产品和计算机可读介质。在随后的详细描述中,这些实施例详细地被描述。
附图说明
下面参考附图来描述本文中引入的技术的示例性实施例,在附图中:
图1图示了E-UTRA架构。
图2图示了E-UTRAN与EPC之间的分割。
图3图示了简化的Wi-Fi用户平面架构。
图4图示了简化的Wi-Fi控制平面架构。
图5图示了ANDSF架构。
图6示出了作为基于LTE的通信系统的一部分的演进型UMTS陆地无线电接入网(EUTRAN)架构的示例。
图7是根据所公开的技术的一些实施例的终端设备的框图。
图8是根据所公开的技术的一些实施例的无线电接入网节点的框图。
图9是根据所公开的技术的一些实施例的WLAN接入点的框图。
图10是图示了本文所描述的技术中的若干技术的过程流程图。
图11是图示了WLAN节点中的示例方法的过程流程图。
图12是图示了蜂窝网络节点中的示例方法的过程流程图。
图13是图示了无线终端中的示例方法的过程流程图。
图14是图示了WLAN中的示例节点的功能视图的框图。
图15是图示了示例蜂窝网络节点的功能视图的框图。
图16是图示了示例无线终端的功能视图的框图。
具体实施方式
现在将参考示出了发明性概念的实施例的示例的附图在后文中更完全地描述发明性概念。然而,这些发明性概念可以按许多不同形式来具体化,并且不应当被解释为限于本文阐述的实施例。更确切地,这些实施例被提供以使得这一公开将是彻底的和完整的,并且向本领域的技术人员完全传达本发明性概念的范围。还应当注意,这些实施例不是互相排斥的。来自一个实施例的组件可以默认地假定为存在于或被使用于另一实施例中。
如本文所使用的,术语“移动终端”、“无线终端”、“用户设备”或“UE”可以被用来指代从通信网络接收数据和向通信网络传输数据的任何设备,其中的任何设备可以是例如,移动电话(“蜂窝”电话)、膝上型/便携式计算机、口袋式计算机、手持式计算机、台式计算机、机器到机器(M2M)或MTC型设备、具有无线通信接口的传感器等。这些类型中的任何类型的设备可以根据已知技术并且根据本文所公开的另外技术而被适配用于设备到设备(D2D)模式中的操作,其中这样的操作可以包括发射和接收与在蜂窝网络内(即,以设备到基站操作模式)操作时使用的对应信号类似或相同的某些信号。
广域蜂窝网(诸如LTE网络)中的小区与无线电接入网(RAN)节点相关联,其中RAN节点在一般意义上包括在下行链路(DL)中向终端设备发射无线电信号和/或在上行链路(UL)中从终端设备接收无线电信号的任何节点。一些示例RAN节点或用于描述RAN节点的术语是基站、eNodeB、eNB、NodeB、宏/微/微微/毫微微无线电基站、家庭eNodeB(也称为毫微微基站)、中继、直放器、传感器、仅进行发射的无线电节点或仅进行接收的无线电节点。RAN节点可以在一个或多个频率、载波频率或频带中操作或至少执行测量,并且可以能够进行载波聚合。它也可以是单无线电接入技术(RAT)、多RAT、或多标准节点,例如,使用相同或不同的基带电路系统用于不同的RAT。
应当注意,除非另有指示,如本文所使用的一般术语“网络节点”的使用指代RAN节点,诸如基站;eNodeB;RAN中负责资源管理的网络节点,诸如无线电网络控制器(RNC);核心网络节点,诸如移动性管理实体(MME)或SGW;或者WLAN接入点(AP)或WLAN接入控制器(AC)。
所描述的信令经由直接链路或逻辑链路(例如,经由较高层协议和/或经由一个或多个网络节点)。例如,来自协调节点的信令可以经过另一网络节点,例如,无线电节点。
注意,虽然来自用于长期演进(LTE;也被称为演进型通用陆地无线电接入网或E-UTRAN)的规范的术语在这一公开中被用来例示发明性概念的实施例,但是这不应当被视为将目前所公开的技术的范围仅限于这些系统。被设计用于在其他无线系统(包括3GPP LTE系统变体和后继、以及WCDMA(UMTS)系统、WiMAX(全球微波接入互操作性)、UMB(超移动宽带)、HSDPA(高速下行链路分组接入)、GSM(全球移动通信系统),等等)中使用的设备也可以受益于利用本文所公开的本发明性概念的实施例。
在随后的讨论中,为了解释而不是限制的目的阐述了本发明的特定实施例的具体细节。本领域的技术人员将明白,其他实施例可以脱离这些具体细节而被采用。进一步地,在一些实例中,公知的方法、节点、接口、电路和设备的详细描述被省略,以便不利用不必要的细节使本描述模糊不清。本领域的技术人员将明白,所描述的功能可以被实施在一个节点中或若干节点中。所描述的功能中的一些或全部功能可以使用硬件电路系统来实施,诸如被互连以执行专门功能的模拟和/或分立逻辑门、ASIC、PLA等。相似地,功能中的一些或全部功能可以使用软件程序和数据连同一个或多个数字微处理器或通用计算机来实施。在使用空中接口进行通信的节点被描述的场合,将明白那些节点也具有适合的无线电通信电路系统。此外,本技术可以另外被考虑为整体地具体化在任何形式的计算机可读存储器内,包括诸如固态存储器、磁盘或光盘之类的非瞬态实施例,其包含将会使得处理器执行本文所描述的技术的计算机指令的适当集合。
本发明的硬件实施方式可以没有限制地包括或涵盖数字信号处理器(DSP)硬件、精简指令集处理器、硬件(例如,数字或模拟)电路系统(包括但不限于(多个)专用集成电路ASIC和/或(多个)现场可编程门阵列FPGA)、以及(在适当场合)能够执行这种功能的状态机。
在计算机实施方式方面,计算机一般性地被理解为包括一个或多个处理器和/或一个或多个控制器,并且术语计算机、处理器和控制器可以可互换地被采用。当由计算机、处理器或控制器提供时,功能可以由单个专用计算机或处理器或控制器、由单个共享计算机或处理器或控制器、或者由多个个体计算机或处理器或控制器(其中的一些可以是共享的或分布式的)来提供。此外,术语“处理器”或“控制器”还指代能够执行这种功能和/或执行软件的其他硬件,诸如上面记载的示例硬件。
图6示出了作为基于LTE的通信系统2的一部分的演进型UMTS陆地无线电接入网(EUTRAN)架构的示例图。核心网络4中的节点包括一个或多个移动性管理实体(MME)6、用于LTE接入网的关键控制节点、以及一个或多个服务网关(SGW)8,其在充当移动性锚点的同时路由并转发用户数据分组。它们通过接口(例如,S1接口)与RAN中的基站10(在LTE中称为eNB或eNodeB)通信。
eNB 10可以包括相同或不同类别的eNB,例如,宏eNB和/或微/微微/毫微微eNB。eNB 10通过接口(例如,X2接口)彼此通信。S1接口和X2接口在LTE标准中定义。UE 12可以从基站10中的一个基站接收下行链路数据并向其发送上行链路数据,并且该基站10被称为UE12的服务基站。图6中还示出了作为WLAN的一部分的接入点(AP)14,但是将明白,WLAN和AP14不是EUTRAN架构的一部分。如在本领域中已知的,UE 12可以能够聚合来自单个eNB10或多个eNB 10的多个载波,并且在一些实施例中可以能够聚合来自LTE网络2的载波与来自WLAN AP 14的载波。
为了实施本文所描述的各种实施例中的一些实施例,通信路径被建立在WLAN AP14与LTE网络2中的节点10中的至少一个节点之间,以使得专用连接可以被建立在节点之间。这在图6中被示出为接口16。将明白,这一连接将通常经由WLAN AP 14的宽带连接来建立,而不是在AP 14与eNB 10之间存在直接(例如,空中接口)信令连接。类似的接口可以被建立在一个eNB 10与多个WLAN AP 14之间。还将明白,在AP 14处于若干eNB 10的覆盖区域内的场合,AP 14可以具有通向那些eNB 10中的每个的单独接口16。
节点对10、14之间的节点间接口16可以使用端到端接口,即,直接连接两个节点的接口。替换地,节点间接口可以在经过其他网络节点的同时连接两个节点。
图7示出了可以被适配用于在本文所描述的示例实施例中的一个或多个示例实施例中使用的终端设备12或用户设备(UE)。终端设备12包括控制终端设备12的操作的处理单元30。处理单元30连接到具有相关联的(多个)天线34的接收器或收发器32(其包括接收器和发射器),天线34被用来从两种不同类型的无线电接入网(即,根据不同的无线电接入技术RAT操作的两个无线电接入网,诸如LTE网络2中的RAN节点10和WLAN中的接入点AP 14)接收信号,或者既向两种不同类型的无线接入网发射信号并且又从其接收信号。终端设备12还包括存储器单元36,其连接到处理单元30并且其存储计算机程序代码以及终端设备12的操作所要求的其他信息和数据。处理单元30和存储器单元36一起可以被称为处理电路。
图8示出了可以被适配用于在本文所描述的示例实施例中的若干示例实施例中使用的RAN节点10(例如,基站、NodeB或eNodeB)。RAN节点10包括控制基站10的操作的处理单元40。处理单元40连接到具有相关联的(多个)天线44的发射器或收发器42(其包括接收器和发射器),天线44被用来向网络2中的终端设备12发射信号并且从其接收信号。RAN节点10还包括存储器单元46,其连接到处理单元40并且其存储计算机程序代码以及RAN节点10的操作所要求的其他信息和数据。处理单元40和存储器单元46一起可以被称为处理电路。RAN节点10还包括用于允许RAN节点10(例如,经由X2接口)与其他RAN节点10交换信息的组件和/或电路系统48、以及用于允许RAN节点10(例如,经由S1接口)与核心网络4中的节点交换信息的组件和/或电路系统49。将明白,用于在其他类型的网络(例如,宽带码分多接入WCDMA RAN)中使用的RAN节点将包括与图3中示出的那些组件类似的组件、以及用于使能与这些类型的网络中的其他网络节点(例如,其他基站、移动性管理节点、和/或核心网络中的节点)的通信的适当接口电路系统48、49。
图9示出了可以在所描述的示例实施例中使用的WLAN AP 14。AP 14包括控制AP14的操作的处理单元60。处理单元60连接到具有相关联的(多个)天线64的发射器或收发器62(其包括接收器和发射器),天线64被用来向终端设备12发射信号并且从其接收信号。AP14还包括存储器单元66,其连接到处理单元60并且其存储计算机程序代码以及AP 14的操作所要求的其他信息和数据。处理单元60和存储器单元66一起可以被称为处理电路。AP 14还包括用于将AP14连接到电话线路或其他宽带连接的组件和/或电路系统68。
将明白,图7、图8和图9中仅图示了解释本文提出的实施例所要求的终端设备12、RAN节点10和AP 14的组件。
3GPP是用于3GPP网络与WLAN之间的接入选择和/或流量操纵的当前指定机制。这些机制在3GPP文档3GPP TS 36.300v12.2.0(2014年6月)中被描述,该文档在http://www.3gpp.org处可得到。更特别地,这一3GPP文档的章节23.6.1和23.6.2提供了这种机制的简化描述。
接入网选择和流量操纵规则的更详细描述在3GPP TS 36.304,v.12.2.0(2014年9月)的章节5.6中被提供,该文档也在http://www.3gpp.org处可得到。
利用上面提及的3GPP文档中所描述的流量操纵机制,3GPP RAN正影响(并且在一定程度上正控制)终端在3GPP与WLAN之间的接入网选择和/或流量操纵决策。
然而,3GPP无线电接入网(RAN)具有与终端是否正选择和/或操纵去往WLAN的流量有关的有限信息。利用这一有限信息,3GPP RAN将不能采取所通知的无线电资源管理(RRM)决策。例如,3GPP RAN可能由于知识的这种缺失而不能向无线终端提供适合的阈值—这可能导致差的接入选择和/或流量操纵决策,这可能进而导致差的用户体验。进一步地,3GPPRAN可能不知道3GPP RAN与无线终端之间的连接是否可以被释放。
为了解决这些问题,以下详细讨论定义了3GPP RAN节点(例如,eNB)与WLAN之间的机制、以及UE与3GPP RAN节点和/或WLAN之间的机制。如下面论证的,这些机制使得3GPPRAN节点有可能确定(以连接或空闲模式)关联到它的无线终端被连接到WLAN。
在根据第一机制的若干实施例中,WLAN节点(诸如WLAN AP或其他WLAN节点)向3GPP网络报告一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。这一报告例如可以在无线终端已经连接到WLAN时触发。下面还详述了其他可能的触发。进一步地,解释了有条件的报告如何可以被用来减少WLAN AP与3GPP网络之间的信令量。
在根据第二机制的若干实施例中,终端向WLAN报告3GPP小区标识(例如,E-CGI),以使得WLAN可以识别无线终端被关联到哪个3GPP RAN节点。除了这一点之外,无线终端还可以向WLAN和/或3GPP RAN节点报告UE标识,以使得3GPP RAN节点能够识别被关联到它的哪个UE(处于连接模式或近期被移动到空闲)正通过WLAN进行发射。
利用这些技术,3GPP网络节点将被给予与无线终端是否和何时被连接到WLAN有关的信息。这一信息可以由3GPP网络用来采取更适当的无线电资源管理(RRM)决策,例如,它们可以导致增强的系统性能和/或用户体验等。比如,通过调节对无线终端的处置,诸如通过调节所关注的无线终端和/或其他无线终端的参数设置,可以实现改进的系统性能。它还可以被用来例如决定是否在3GPP网络中的不同状态/模式之间移动无线终端(例如,在决定是否将无线终端移动到IDLE模式时)。
如上面提到的,根据当前机制(诸如上面描述的那些机制),3GPP RAN可以控制/影响终端何时和如何连接到WLAN。然而,根据已有的实施方式,3GPP RAN不知晓无线终端是否连接到WLAN,并且因此不知道向WLAN的卸载是否成功。没有这一知识,3GPP RAN或许不能以适合的方式来设置参数,结果是将来的参数设置将不是最佳的,并且因此将降低系统性能和末端用户体验。本文所描述的技术除了其他事物之外还允许参数设置过程被改进。
更特别地,根据目前所公开的技术的一些实施例,WLAN接入点(AP)或其他WLAN节点向3GPP RAN节点报告:与3GPP RAN相关联的一个或多个终端已经连接到WLAN AP。WLAN节点是否和/或何时应该向3GPP RAN节点提供这一报告可以由3GPP RAN节点来配置。
应当注意,随后的描述和/或附图可以指示WLAN AP特别地正向3GPP RAN节点进行报告。然而,应当明白,在一些实施例或实例中,可能不是WLAN AP执行报告。替代地,可以是某个其他WLAN节点,诸如WLAN接入控制器(AC)。
3GPP RAN节点可以在处置3GPP RAN节点与无线终端或多个无线终端之间的连接时利用从WLAN节点接收的信息。例如,如果已经向3GPP RAN节点指示无线终端已经成功连接到WLAN AP,则3GPP RAN节点可以释放3GPP RAN与无线终端之间的连接。
将明白,被“连接到”WLAN可以意指通过下面条件中的一个或多个条件的存在所例示的若干不同事物中的任何事物:
·802.11认证(对WLAN AP的认证)已经被完成或在进行中;
·802.1x EAP-SIM认证(对AAA服务器的认证)已经被完成或在进行中;
·无线终端与WLAN之间的四路握手已经被完成;
·IP地址已经被指配给WLAN中的无线终端;
·公共数据网络(PDN)连接已经通过WLAN被建立,即,无线终端与PDN网关之间的连接已经被建立;
·数据流量已经通过WLAN开始。
WLAN AP可以基于某些触发而向3GPP RAN节点报告无线终端已经连接到它。下面,描述了示例触发的集合。注意,在各种实施例或实例中,可以应用下面触发中的一个或若干触发。
1.连接过程完成
根据这一触发,WLAN AP将在无线终端已经完成连接过程时触发报告。
WLAN AP可以在成功完成连接过程时向3GPP RAN节点发送报告。这意味着,例如,无线终端已经完成上面提供的列表中所描述的连接过程中的一个或多个。3GPP RAN节点知道无线终端已经成功完成WLAN连接是有益的,因为这可以指示无线终端现在可以由WLANAP来服务并且3GPP RAN节点可以释放通向无线终端的连接,而空出3GPP RAN节点中的资源。
在一些实施例或实例中,未成功完成的连接过程被报告。WLAN AP可能由于许多不同原因中的任何原因而拒绝无线终端的连接尝试,例如,因为WLAN AP上的负载太高。无线终端已经尝试连接但失败对3GPP RAN节点也可以是有用的信息。例如,如果某个WLAN AP正在拒绝无线终端,则在其他终端也将被拒绝的假设下,3GPP RAN节点可以抑制尝试其他无线终端向该WLAN AP的任何卸载某个时间段。通过避免进一步的卸载尝试,另外的网络信令、终端功耗等可以被避免。
2.从3GPP节点接收的请求
3GPP RAN节点可以通过向WLAN AP发送请求来向WLAN AP询问一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN AP。该请求可以是与任何终端(例如,在最近的时间T期间)是否已经连接到WLAN AP有关的一般请求。
时间T不需要在请求中明确地被指示,尽管在一些实施例中它可以明确地被指示,但是可以替代地自从上次询问发生以来被计算。例如,如果3GPP RAN节点在时间T1并且在时间T2询问WLAN AP,则WLAN AP在一些实施例中将会响应于时间T2时的询问,而指示在时间T1与时间T2之间已经连接的那些终端。这种方法确保当3GPP RAN节点询问WLAN AP时,它将接收到自从上次询问以来已经连接的所有无线终端的指示,因此确保3GPP RAN节点具有与通向WLAN AP的连接有关的完整信息。当然,在从特定RAN节点接收的第一询问时,将不存在时间T1;对于这种情况,WLAN AP可以应用默认时间T1,例如,T1被设置为T2-Tdef,其中Tdef被设置为固定值,其可以在规范中指定、由3GPP RAN节点提供、由WLAN AP决定,等等。
在一些实施例中,3GPP RAN节点在询问请求中包括时间T,这允许3GPP RAN节点决定在时间上回去多远它有兴趣知道完成的连接。例如,如果3GPP RAN节点在时间T3尝试向WLAN卸载终端,则3GPP RAN节点可能感兴趣该特定终端是否连接到WLAN,但可能不感兴趣终端是否在时间T3之前已经连接到WLAN;因此,3GPP RAN节点可以询问WLAN AP,以确定自从时间T3以来任何终端是否已经连接到WLAN AP。这允许减少WLAN与3GPP RAN节点之间的信令量,因为在T3之前已经发生的连接尝试可以被省略,从而减少信令开销。
3.定期报告
在一些实施例中,WLAN可以向3GPP RAN节点定期报告无线终端是否已经连接到WLAN。WLAN AP例如可以维持定时器T,并且在这一定时器T到期时,WLAN AP触发向3GPP RAN节点的报告并且重启定时器。
定时器值可以由WLAN AP它自己来确定。然而,在一些实施例中,定时器值可以由3GPP RAN节点来配置。在这些实施例中,3GPP RAN节点可以评估多经常地需要信息(例如,每十秒一次),并且然后将WLAN AP配置为以所期望的周期向3GPP RAN节点发送报告。
定期报告是一种简单方法,其不要求大量信令(例如,与要求3GPP节点请求报告的基于请求的触发相比),而同时利用与终端是否已经连接到WLAN AP有关的信息来保持3GPPRAN节点最新。
4.已连接的UE的数目
在一些实施例中,WLAN可以向3GPP RAN节点报告自从上次报告以来连接到它的终端数目何时超过某个可配置阈值。例如,如果这一阈值被设置为五,则WLAN将报告自从上次报告以来何时五个终端已经连接到它。
在一些实施例中,在WLAN AP将在报告中包括特定终端之前可能需要满足一个或多个条件。下面提供了示例条件的集合。
1.支持3GPP的无线终端
不是所有设备都支持3GPP连接。例如,智能电话通常支持3GPP RAT和WLAN这两者,而例如某些平板设备可能仅支持WLAN。在WLAN节点向3GPP RAN节点通知连接尝试时,该报告包括指示非3GPP设备已经完成连接尝试的信息可能是没有意义的。
因此,WLAN AP在一些实施例中可以在决定是否将无线终端包括在报告中时考虑它的3GPP连接能力。WLAN AP在这些实施例中可以仅包括与已知支持3GPP连接的无线终端有关的信息。这一信息可以从无线终端而被使得为WLAN节点所知,即,无线终端将会向进行报告的WLAN节点(或者向然后可以通知进行报告的WLAN节点的另一WLAN节点)指示它是否支持3GPP连接。替换地,这可以从能够被映射到设备/终端类型的其他信息(诸如UE标识)来推断。
2.3GPP网络连接状况
WLAN AP(或其他WLAN节点)在确定是否在报告中包括无线终端时可以考虑无线终端到3GPP网络的连接状况。例如,如果无线终端具有到3GPP网络的活动连接(例如,LTE中的RRC CONNECTED、UMTS中的CELL_DCK/CELL_FACH/CELL_PCH,等等),则3GPP网络可以使用专用信令来控制无线终端。在那些情形中,然后,3GPP RAN意识到特定无线终端已经连接到WLAN可能是更有意义的。另一方面,如果无线终端处于IDLE状态,那么3GPP中不支持专用信令,并且3GPP RAN未意识到无线终端在3GPP小区中的存在。因此,与具有到3GPP网络的活动连接的无线终端相比,3GPP RAN被通知处于IDLE状态并且已经连接到WLAN的那些无线终端可能较为没有意义。
因此,WLAN AP在一些实施例中可以仅向3GPP RAN节点指示处于3GPP连接状态的无线终端何时已经连接到WLAN AP,但不在报告中包括与处于IDLE状态的无线终端有关的信息。
例如,如果无线终端取决于无线终端处于哪个状态而选择性地向WLAN AP提供3GPP网络标识(诸如3GPP小区ID)的指示,则这可以被实现。比如,无线终端在一些实施例中可以仅在无线终端处于连接状态的情况下,而不是在处于IDLE状态时,向WLAN AP指示3GPP网络标识。在这种情况下,WLAN AP可以取决于无线终端是否指示3GPP网络标识而隐含地知道无线终端处于哪个状态。将也有可能的是,无线终端向WLAN AP明确地指示它的3GPP状态,并且然后WLAN AP将明确地知道无线终端在3GPP域中的状态。
3.来自无线终端的请求
在一些实施例中,无线终端可以请求WLAN向3GPP RAN节点指示无线终端已经连接到WLAN。无线终端可以在向WLAN节点的连接期间向WLAN节点指示这一点。
无线终端可以基于通过来自3GPP网络的信令所建立的它的配置来确定是否请求WLAN将它包括在报告中。在这种情况下,3GPP网络然后可以决定无线终端应该还是不应该请求WLAN网络将它包括在报告中。3GPP网络标识(诸如小区/eNB ID)的知识对确定报告必须发送给什么特定节点将是有用的。
4.PLMN
WLAN AP在一些实施例或实例中可以仅在无线终端相关联的或连接到的PLMN(或若干PLMN之一)与报告被发送到的3GPP RAN节点的PLMN(或若干PLMN之一)相同的情况下在报告中包括无线终端。
例如,无线终端可以向WLAN AP指示在与WLAN的连接过程期间无线终端相关联的或连接到的(多个)PLMN。WLAN AP可以基于配置或通过3GPP RAN节点的指示而知道3GPPRAN节点的(多个)PLMN。
在报告中仅包括与来自3GPP RAN节点属于的PLMN的无线终端有关的信息的益处是,3GPP网络节点不是必然需要知道来自另一PLMN的无线终端已经连接到WLAN。例如,如果运营商X拥有3GPP RAN X并且运营商Y拥有3GPP RAN Y,那么3GPP RAN X可能仅感兴趣属于运营商X的终端是否正连接到WLAN AP,并且不感兴趣属于运营商Y的终端是否正连接到WLAN AP。
5.WLAN连接的原因
在一些实施例中,WLAN AP在确定是否将无线终端包括在报告中时可以考虑无线终端连接到WLAN的原因。这可以是有益的,因为无线终端可能由于若干不同原因中的任何原因而连接到WLAN AP。RAN有兴趣知道无线终端是否连接到WLAN的一个原因是,当无线终端由于RAN控制的/影响的机制(例如,由于如在背景章节中描述的卸载机制)而连接到WLAN时。相对照地,如果无线终端基于用户偏好而连接到WLAN AP(即,末端用户强制/请求无线终端连接到WLAN AP),那么3GPP RAN可能没有兴趣知道无线终端已经连接,因为3GPP RAN不是终端到WLAN AP的连接的触发。
为了使能这一触发,WLAN AP需要知道与WLAN AP的连接的原因。这可以通过无线终端在连接过程期间或之后向WLAN AP提供指示来实现。也有可能的是,WLAN AP通过无线终端在WLAN域中正在建立的连接的类型而隐含地知道原因。例如,如果终端正在通过WLAN建立S2a/S2b/S2c连接,那么WLAN AP可以能够假定无线终端由于运营商控制的/影响的(即,RAN控制的/影响的)机制而正在连接到WLAN AP。进一步地,无线终端可以被配置为,如果无线终端基于运营商控制的/影响的机制而连接到WLAN,则向WLAN AP指示(直接地或经由另一节点,诸如WLAN AC)3GPP RAN节点标识,但是被配置为在无线终端由于例如末端用户触发而连接到WLAN AP时不提供这样的指示。WLAN AP然后可以隐含地知道,如果3GPPRAN节点标识被提供,则无线终端是由于运营商控制的/影响的机制而连接。
若干可能的信息元素中的任何信息元素可以被包括在由WLAN节点向3GPP节点发送的报告中。
以下是示例的列表。
1.无线终端标识
在一些实施例中,WLAN AP可以向3GPP RAN通知用于无线终端的标识。这可以允许3GPP RAN不仅知道无线终端已经连接到WLAN,而且还知道哪个无线终端已经连接。可能的标识包括3GPP C-RNTI、IMSI、WLAN MAC、IP地址、对于3GPP终端和WLAN实体共用的标识符。
通用标识也可以或替代地被包括在报告中。这一标识可以由3GPP RAN节点来提供,例如,3GPP RAN节点已经向无线终端指示通用标识,并且无线终端(例如,在连接过程期间)向WLAN AP指示这一点并且WLAN AP然后向3GPP RAN指示这一点。通用标识的益处是,它可以是特定于终端的并且不管无线终端在3GPP中的状态如何而仍然是可应用的,例如C-RNTI可能不是这样的,因为C-RNTI即使在3GPP小区中是特定于终端的,但是在无线终端从CONNECTED移动到IDLE模式时被释放并且因此在IDLE模式中不是可应用的。
2.网络标识
在一些实施例中,WLAN AP可以在报告中包括与WLAN网络相关的标识。在3GPP RAN节点尚未意识到报告来自何处(即,报告来自哪个WLAN AP)的情况下,那么包括WLAN网络标识可以帮助3GPP RAN知道报告来自哪个WLAN AP,并且因此知道无线终端已经连接到哪个WLAN AP。
在一些实施例中,WLAN还可以向3GPP RAN节点提供无线终端与哪个PLMN和/或3GPP小区相关联的指示。在WLAN节点提供与已经连接到WLAN的所有无线终端相关的信息的情况下,即,如果WLAN未滤出并且向3GPP RAN节点报告与关联于特定RAN节点的无线终端有关的信息,则这可以是有用的。在该情况下,3GPP RAN节点可能需要滤出被关联到它的无线终端。例如,考虑WLAN节点向所有3GPP RAN节点发送相同信息,即,与连接到WLAN节点的所有无线终端相关的信息,那么3GPP RAN节点可能仅感兴趣与关联于3GPP RAN节点它自己的无线终端相关的信息,但不感兴趣与关联到其他3GPP RAN节点的终端相关的信息,因此通过向3GPP RAN节点指示无线终端所关联的PLMN和/或3GPP小区,将允许3GPP RAN节点进行过滤。
3.连接的时间
报告可以包括无线终端何时连接的时间。在报告于终端已经连接之后的某个时间被发送的情况下,这是有益的。所报告的时间可以按绝对时间的形式(例如,13:41:17)。
4.连接的类型
WLAN AP在一些实施例中可以向3GPP RAN指示无线终端已经与哪种类型的连接进行连接。无线终端可以使用例如S2a/S2b/S2b连接或非无缝WLAN卸载(NSWO)连接来连接到WLAN AP。这一信息对于3GPP RAN可能是有价值来知道的,因为它允许3GPP RAN确定将终端操纵回到3GPP的影响将会是什么。例如,可以有可能利用S2a连接将无线终端从WLAN操纵到3GPP,而不会造成无线终端的连接上的中断。然而,如果NSWO连接被操纵,则作为结果,无线终端可能需要改变IP地址而具有中断。
5.连接状况
如上面提到的,通向WLAN的“连接”可以意指若干不同事物中的任何事物,诸如认证已经被执行,数据流量已经开始流动,等等。因此,WLAN AP可以包括指示用户已经执行什么类型的“连接”的可选字段。这一另外的信息主要对于处置卸载未恰当被完成的异常情况是有用的。
将明白,鉴于上面描述的若干技术,对UE行为的某些修改可能是必要的或所期望的,以促进这些技术。例如,为了WLAN向3GPP RAN节点传输上面描述的报告中的若干报告,WLAN在一些实施方式中可能需要知道UE被关联到哪个3GPP小区。因此,在一些实施例中,UE被适配为例如在WLAN关联/认证的任何步骤期间向WLAN报告3GPP小区标识(例如,E-CGI)。
相似地,为了3GPP节点能够识别报告与哪个UE相关联,无线终端标识应当在报告中并且在3GPP RAN节点处是可辨识的。因此,在一些实施例中,UE在认证/关联过程的任何步骤期间向WLAN发送它的3GPP标识和任何其他相关信息(诸如PLMN、3GPP小区ID等)。早前描述的报告将会包含这一标识,并且3GPP RAN节点能够识别哪个UE正在向发送报告的WLANAP进行传输。
在其他实施例中,UE在3GPP中的无线电连接设立的任何步骤期间报告它的WLAN标识(例如,WLAN MAC地址),并且3GPP RAN节点然后能够将WLAN标识与UE上下文相关联。在该情况下,从WLAN到3GPP RAN节点的报告可以包含(在WLAN关联之后在AP中可用的)WLAN MAC地址,此后3GPP RAN节点可以取回UE上下文并且识别正在通过WLAN进行传输的UE。
在更为其他的实施例中,共用标识在两个系统上被报告并且被关联到3GPP中的UE上下文,从而当从WLAN到3GPP RAN节点的报告被接收时,eNB能够取回UE上下文并且识别UE。
图10是示出了本文所描述的机制中的若干机制被使用在其中的技术的一个示例实施方式的流程图。如在框1005处看到的,3GPP RAN触发UE连接到WLAN。作为响应,如在框1010处示出的,无线终端发起WLAN连接尝试。向前跳转到框1040,可以看到WLAN AP构建报告,包括WLAN连接类型和用于无线终端的3GPP ID。如在框1045处看到的,报告被发送给3GPP网络。如在框1050处示出的,3GPP网络节点接收报告并且释放终端。
在图10中示出的过程中,框1045中示出的报告的发送以若干因素为条件。首先,如在框1015处示出的,WLAN AP仅在3GPP RAN节点已经将WLAN AP配置为向WLAN AP报告连接的情况下发送报告。如在框1020处看到的,在所图示的技术中,报告仅在终端已经成功连接到WLAN的情况下被发送。接着,如在框1025处示出的,在所图示的过程流程中,WLAN AP仅响应于来自3GPP RAN的明确请求而发送报告。进一步地,如在框1030处看到的,特定无线终端的报告仅在无线终端与3GPP RAN节点被关联(即,属于PLMN)的情况下被发送。最后,如在框1035处示出的,针对无线终端的报告仅在无线终端有3GPP能力的情况下被发送。将明白,图10的过程流程中示出的设条件/过滤操作中的任何或所有操作在一些实施例中可以被省略。
如从上面描述的详细示例可以看到的,在本文描述的技术和装置的若干实施例中,基于若干不同触发中的一个或多个触发,WLAN节点向3GPP网络节点指示终端(或多个终端)已经连接到WLAN AP。进一步地,在一些实施例中,一些条件被提供,它们允许WLAN AP从报告中省略3GPP网络可能不感兴趣的某些终端。
给定上述详细示例,应当明白这些技术可以更一般地被应用。比如,图11是图示了如在WLAN的节点中(诸如,在WLAN AP或WLAN AC中)实施的根据上面描述的技术的示例方法的过程流程图。
如在框1120处示出的,该方法包括:确定一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。如在框1140处示出的,该方法进一步包括:向广域蜂窝网中的节点发送报告,该报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。
在一些实施例中,报告的发送响应于检测到触发事件的发生。这在图11的框1110处示出,其利用虚线轮廓被图示以指示它不需要出现在所图示的过程流程的实例的每个实施例中。触发事件可以包括例如以下一项或多项:由一个无线终端或由预定数目的无线终端进行的连接过程的完成;来自蜂窝网络中的节点的请求;以及定期报告间隔的到期。
在一些实施例中,该方法进一步包括:基于一个或多个特定于终端的条件,而确定一个或多个无线终端中的每个无线终端是否被包括在报告中。这在框1130处示出,其也利用虚线轮廓被图示以指示它不需要出现在所图示的过程流程的实例的每个实施例中。这些特定于终端的条件可以包括例如以下一项或多项:无线终端是否支持与蜂窝网络的连接;用于无线终端的与蜂窝网络的连接状况;无线终端是否已经请求被包括在报告中;与无线终端所连接到的蜂窝网络相对应的网络标识;以及无线终端的与WLAN的连接的原因。
在一些实施例中,报告进一步指示一个或多个无线终端尚未成功地尝试连接到WLAN。在这些中的一些中并且在其他实施例中,报告包含以下一项或多项:用于无线终端中一个或多个无线终端中的每个无线终端的终端标识;用于WLAN和/或WLAN的节点的标识符;针对一个或多个无线终端中的每个无线终端的与无线终端所连接到的蜂窝网络相对应的网络标识;针对一个或多个无线终端中的每个无线终端的用于无线终端所关联的蜂窝网络节点的蜂窝网络节点标识符;针对一个或多个无线终端中的每个无线终端的由无线终端到WLAN的连接的时间;针对一个或多个无线终端中的每个无线终端的由无线终端到WLAN的连接的类型;以及针对一个或多个无线终端中的每个无线终端的用于无线终端的WLAN连接状况。
类似地,图12是图示了如在蜂窝网络的节点中(诸如,在LTE eNB中)实施的根据上面描述的技术的示例方法的过程流程图。如在框1220处示出的,该方法包括:从无线局域网(WLAN)中的节点接收报告,该报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。如在框1230处示出的,该方法进一步包括:响应于接收到报告,而关于一个或多个无线终端中的至少一个无线终端采取动作。
在所图示的过程流程的一些实施例或实例中,报告的接收响应于明确的请求。因此,如在框1210处示出的,所图示的过程可以包括对报告的请求向WLAN节点的发送。框1210利用虚线轮廓被图示以指示它不需要出现在所图示的过程流程的实例的每个实施例中。
在一些实施例中,关于一个或多个无线终端采取动作包括:释放蜂窝网络中的节点与一个或多个无线终端中的至少一个无线终端之间的连接。在一些实施例中,报告包括针对一个或多个无线终端中的至少一个无线终端的与WLAN的连接状况,并且连接的释放以连接状况为条件。
在一些实施例中,报告进一步指示一个或多个无线终端尚未成功地尝试连接到WLAN,并且蜂窝节点中的节点抑制向WLAN中的节点卸载一个或多个移动终端的尝试。
在一些实施例中,报告包括针对一个或多个无线终端中的每个无线终端的、用于无线终端所关联的蜂窝网络节点的蜂窝网络节点标识符。关于一个或多个无线终端中的至少一个无线终端采取动作在这些实施例中可以包括:仅对于一个或多个无线终端中的与蜂窝网络的节点相关联的那些无线终端采取动作。
图13是又另一过程流程图,这一次图示了如由无线终端执行的示例方法,其中无线终端被适配为在WLAN和蜂窝网络这两者中操作。如在框1310处示出的,该方法包括:连接到无线局域网(WLAN)中的节点,其中“连接”可以包括上面讨论的含义中的任何含义。如在框1320处示出的,该方法进一步包括:向WLAN发送用于无线终端所关联的蜂窝网络节点、或用于无线终端所关联的蜂窝网络、或用于这两者的标识符。
在一些实施例中,该方法进一步包括:向WLAN发送用于无线终端的标识符。在一些实施例中,该方法包括:向无线终端所关联的蜂窝网络节点发送由无线终端在WLAN中使用的标识。这在框1330处示出,其利用虚线轮廓被图示以指示它不需要出现在所图示的过程流程的实例的每个实施例中。
如上面提到的,本发明的实施例包括被配置为执行本文描述的技术(包括图10-图13的过程流程图)中的一种或多种技术的装置。这些装置包括无线终端设备、蜂窝网络节点、以及WLAN节点,其在一些实施例中可以具有与图7-图9中所图示的那些配置相类似的配置,图7-图9中的每个图示了包括处理电路和存储器电路的设备,处理电路包括一个或多个处理元件,存储器电路存储用于由处理电路执行以执行本文所公开的方法中的一种或多种方法的计算机程序指令。
将明白,这些和类似设备可以被理解为包括一个或多个功能模块或单元,其中每个功能模块被配置为例如执行图10-图13的过程流程图中所图示的操作或类似操作中的一个或多个操作。例如,这些功能模块中的任何一个或多个功能模块可以利用与图7-图9中所图示的那些处理电路相似的一个或多个处理电路来实施。
图14因此描绘了包括若干这样的功能模块的WLAN节点1400。更特别地,WLAN节点1400包括:连接模块1420,用于确定一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN;以及报告模块1430,用于向广域蜂窝网中的节点发送报告,该报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。如上面提到的,报告的发送可以响应于检测到触发事件的发生。因此,图14中示出的WLAN节点1400进一步包括触发检测模块1410,其用于检测触发事件的发生。将理解,上面描述的技术的用于在WLAN节点中的实施的若干变化等同地适用于图14中示出的WLAN节点1400。
类似地,图15图示了包括若干功能模块的蜂窝网络节点1500,若干功能模块包括接收模块1520,其用于从WLAN中的节点接收报告,该报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到WLAN。蜂窝网络节点1500进一步包括卸载动作模块1530,其用于响应于接收到报告而关于一个或多个无线终端中的至少一个无线终端采取动作。这一动作可以包括上面描述的动作中的任何一个或多个动作,诸如发起无线终端向WLAN的卸载、或抑制这样做。如上面提到的,报告的接收可以响应于明确的请求。蜂窝网络节点1500因此包括发送模块1510,其用于向WLAN节点发送对报告的请求。再次地,上面描述的技术的用于在蜂窝网络节点中的实施的若干变化适用于图15中示出的功能表示。
图16是无线终端1600的功能表示,无线终端1600包括:连接模块1610,用于连接到WLAN中的节点;以及发送模块1620,用于向WLAN发送用于无线终端所关联的蜂窝网络节点、或用于无线终端所关联的蜂窝网络、或用于这两者的标识符。再一次地,上面描述的技术的用于在无线终端中的实施的若干变化适用于图16中示出的功能表示。
本领域的技术人员将明白,各种修改可以对上面描述的实施例做出而不偏离本发明的范围。例如,虽然已经利用参考符合于3GPP指定的LTE标准的通信系统的示例描述了本发明的实施例,但是应当注意,所提出的解决方案可以等同地良好地适用于其他网络。上面描述的具体实施例应当因此被认为是示例性的,而不是限制本发明的范围。当然,因为不可能描述组件或技术的每种可想到的组合,所以本领域的技术人员将明白,本发明可以按照除了本文具体阐述的那些方式之外的其他方式来实施,而不偏离本发明的必要特性。目前的实施例因此在所有方面将被认为是说明性而不是约束性的。
在本发明性概念的各种实施例的本描述中,将理解,本文所使用的术语仅用于描述特定实施例的目的并且不意图是对本发明性概念的限制。除非另有定义,本文所使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有与由本发明性概念所属于的领域中的普通技术人员通常理解的相同含义。将进一步理解,术语(诸如在常用词典中定义的那些术语)应当被解释为具有与它们在这一说明书和相关领域的上下文中的含义相一致的含义,并且将不在理想化或过于正式的意义上被解释,除非本文明确地如此定义。
当元件称为被“连接到”、“耦合到”、“响应于”、(或它们的变体)另一元件时,它可以直接连接到、耦合到或响应于另一元件,或者介入元件可以存在。相对照地,当元件称为被“直接连接到”、“直接耦合到”、“直接响应于”、(或它们的变体)另一元件时,没有介入元件存在。相似的数字自始至终指代相似的元件。再者,如本文所使用的“耦合”、“连接”、“响应”、或它们的变体可以包括无线耦合、连接或响应。如本文所使用的,单数形式“一个”、“一种”和“该”意图也包括复数形式,除非上下文以其他方式清楚地指示。为了简洁和/或清楚,公知的功能或构造可能没有被详细描述。术语“和/或”包括相关联的所列出项目中的一个或多个项目的任何和所有组合。
将理解,虽然术语第一、第二、第三等在本文中可以被用来描述各种元件/操作,但是这些元件/操作不应当被这些术语所限制。这些术语仅被用来区分一个元件/操作与另一元件/操作。因此,一些实施例中的第一元件/操作可以在其他实施例中被称为第二元件/操作,而不偏离本发明性概念的教导。相同的参考标号或相同的参考标示符贯穿说明书表示相同或类似的元件。
如本文所使用的,术语“包括”、“包括有”、“包括了”、“包括着”、“包含”、“包含有”、“具有”、“拥有”、“带有”或它们的变体是开放式的,并且包括一个或多个所陈述的特征、整数、元件、步骤、组件或功能,但不排除一个或多个其他特征、整数、元件、步骤、组件、功能、或它们的群组的存在或添加。再者,如本文所使用的,源于拉丁短语“作为示例”的常用缩写“例如”可以被用来引入或指定之前提及的项目的一般示例或多个示例,并且不意图是对这种项目的限制。源于拉丁短语“也就是”的常用缩写“即”可以被用来从更一般的记载来指定特定项目。
本文已经参考计算机实施的方法、装置(系统和/或设备)和/或计算机程序产品的框图和/或流程图图示描述了示例实施例。所理解的是,框图和/或流程图图示的框、以及框图和/或流程图图示中的框的组合可以由一个或多个计算机电路所执行的计算机程序指令来实施。这些计算机程序指令可以被提供到通用计算机电路、专用计算机电路、和/或其他可编程数据处理电路的处理器电路以产生机器,而使得经由计算机和/或其他可编程数据处理装置的处理器执行的指令变换并控制晶体管、存储器位置中所存储的值、以及这种电路系统内的其他硬件组件以实施框图和/或流程图的框或多个框中指定的功能/动作,并且由此创建用于实施框图和/或流程图的(多个)框中指定的功能/动作的部件(功能性)和/或结构。
这些计算机程序指令也可以被存储在有形计算机可读介质中,其可以指引计算机或其他可编程数据处理装置以特定方式运转,而使得计算机可读介质中所存储的指令产生制品,该制品包括实施框图和/或流程图的框或多个框中指定的功能/动作的指令。因此,本发明性概念的实施例可以被具体化在硬件中和/或在处理器(诸如数字信号处理器)上运行的软件(包括固件、驻留软件、微代码等)中,它们可以总称为“电路系统”、“模块”或其变体。
还应当注意,在一些替换实施方式中,框中提到的功能/动作可以不按流程图中提到的顺序发生。例如,接连示出的两个框实际上可以大致并发地被执行,或者框有时可以按相反的顺序被执行,这取决于所涉及的功能/动作。此外,流程图和/或框图的给定框的功能可以被分离成多个框,和/或流程图和/或框图的两个或更多框的功能可以至少部分地被整合。最后,其他框可以被添加/插入在所图示的框之间,和/或可以省略框/操作而不会偏离发明性概念的范围。此外,虽然附图中的一些附图包括通信路径上的箭头以示出通信的主要方向,但是将理解,通信可以发生在与所描绘的箭头相反的方向上。
许多变化和修改可以对实施例做出,而基本上不会偏离本发明性概念的原理。所有这样的变化和修改在本文中意图被包括在本发明性概念的范围内。因此,上面所公开的主题被认为是说明性而不是约束性的,并且实施例的所附示例意图覆盖落在本发明性概念的精神和范围内的所有这种修改、增强和其他实施例。因此,在法律许可的最大程度上,本发明性概念的范围将由本公开的最宽可准许解释来确定,并且不应该被前述详细描述所约束或限制。

Claims (6)

1.一种在广域蜂窝网的网络节点中的方法,所述方法包括:
从无线局域网WLAN中的网络节点接收报告,所述报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到所述WLAN;以及
响应于接收到所述报告,关于所述一个或多个无线终端中的至少一个无线终端采取动作,其中所述采取动作包括释放所述蜂窝网络中的所述网络节点与所述一个或多个无线终端中的至少一个无线终端之间的连接;
其中所述报告指示一个或多个无线终端尚未成功地尝试连接到所述WLAN,并且其中所述方法进一步包括抑制向所述WLAN中的所述网络节点卸载所述一个或多个无线终端的尝试。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:向所述WLAN中的所述网络节点发送对所述报告的请求,其中所述接收所述报告响应于所述请求。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述报告包括针对一个或多个无线终端中的每个无线终端的用于所述无线终端所关联的蜂窝网络节点的蜂窝网络节点标识符,并且其中关于所述一个或多个无线终端中的至少一个无线终端采取动作包括:仅针对所述一个或多个无线终端中的与所述蜂窝网络的所述节点相关联的那些无线终端采取动作。
4.一种用于在蜂窝网络中使用的蜂窝网络节点装置,所述装置包括处理电路,所述处理电路被配置为:
从无线局域网WLAN中的网络节点接收报告,所述报告指示一个或多个无线终端是否已经连接到所述WLAN;以及
响应于接收到所述报告,关于所述一个或多个无线终端中的至少一个无线终端采取动作,其中所述采取动作包括释放所述蜂窝网络中的所述网络节点与所述一个或多个无线终端中的所述至少一个无线终端之间的连接,并且其中所述动作还包括响应于接收到指示一个或多个无线终端尚未成功地尝试连接到所述WLAN的报告,抑制向所述WLAN中的所述网络节点卸载所述一个或多个无线终端的尝试。
5.根据权利要求4所述的蜂窝网络节点装置,其中所述处理电路进一步被配置为向所述WLAN中的所述网络节点发送对所述报告的请求,其中所述接收所述报告响应于所述请求。
6.根据权利要求4所述的蜂窝网络节点装置,其中所述报告包括针对一个或多个无线终端中的每个无线终端的用于所述无线终端所关联的蜂窝网络节点的蜂窝网络节点标识符,并且其中关于所述一个或多个无线终端中的至少一个无线终端的所述动作包括:仅针对所述一个或多个无线终端中的与所述蜂窝网络的所述节点相关联的那些无线终端采取动作。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3154281A1 (en) * 2015-10-05 2017-04-12 Nokia Technologies Oy Wireless local area network (wlan) radio link failure (rlf) triggering
WO2019039987A1 (en) * 2017-08-21 2019-02-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) METHOD OF COUNTING DEVICES
WO2020186092A2 (en) 2019-03-12 2020-09-17 Kyungmin Park Wireless connection activity information update

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103582162A (zh) * 2012-07-27 2014-02-12 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 飞蜂窝装置、通信系统及方法

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7545787B2 (en) * 2006-02-09 2009-06-09 Altair Semiconductor Ltd. Simultaneous operation of wireless LAN and long-range wireless connections
US20120182979A1 (en) * 2011-01-18 2012-07-19 Texas Instruments Incorporated Performance in a dual bss environment
WO2013141572A1 (ko) * 2012-03-19 2013-09-26 삼성전자 주식회사 무선 랜 액세스 포인트를 이용한 통신 방법 및 장치
CN103379542B (zh) 2012-04-18 2016-09-07 中兴通讯股份有限公司 应用于wlan网络的分流业务信息的获取方法及系统
US20140064068A1 (en) * 2012-08-30 2014-03-06 Qualcomm Incorporated Interactions between ran-based and legacy wlan mobility
EP2896247B1 (en) 2012-09-14 2020-02-19 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods for mobility control for wi-fi offloading in wireless systems
WO2014067565A1 (en) * 2012-10-30 2014-05-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for maintaining information regarding the movement of user terminals
WO2014084792A1 (en) 2012-11-29 2014-06-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for inter-ran reporting of connection status
ES2728730T3 (es) * 2013-01-03 2019-10-28 Intel Corp Monitorización del rendimiento de una descarga de red de área local inalámbrica (WLAN) en redes celulares inalámbricas
CN104937975B (zh) * 2013-01-18 2019-05-10 安华高科技股份有限公司 用于蜂窝非蜂窝互通的信息交换
CN103945457B (zh) * 2013-01-18 2018-04-17 上海诺基亚贝尔股份有限公司 蜂窝网和无线局域网的异构网络下负载均衡的方法与设备
EP2953398B1 (en) * 2013-01-31 2018-06-13 LG Electronics Inc. Method for steering traffic in wireless communications system and apparatus for supporting same
US10412649B2 (en) 2013-03-22 2019-09-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing handover procedure in wireless communication system
JP2016514930A (ja) 2013-04-04 2016-05-23 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド オフロードを通じた改善されたwlan使用のための3gppwlan相互作用のための方法
US9491660B2 (en) 2013-05-06 2016-11-08 Qualcomm Incorporated Support data connectivity over WLAN and WWAN
US10349308B2 (en) * 2013-05-10 2019-07-09 Kyocera Corporation Communication control method, user terminal, and processor
US20160183147A1 (en) 2013-08-09 2016-06-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reporting between base stations
US9414430B2 (en) 2013-08-16 2016-08-09 Qualcomm, Incorporated Techniques for managing radio link failure recovery for a user equipment connected to a WWAN and a WLAN
US20160165511A1 (en) 2013-08-22 2016-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mobility control function for user equipment
US9380494B2 (en) * 2013-09-27 2016-06-28 Intel IP Corporation Systems, methods and devices for traffic offloading
CN104581876A (zh) * 2013-10-18 2015-04-29 中兴通讯股份有限公司 接入网信息管理方法及装置
KR102010323B1 (ko) * 2014-02-21 2019-08-13 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 통합된 소형 셀 및 wifi 네트워크들에서의 핸드오버
US9877256B2 (en) * 2014-03-24 2018-01-23 Intel IP Corporation Systems, devices, and methods for interworking between a universal mobile telecommunications system (UMTS) network and a wireless local area network (WLAN)
JP6329277B2 (ja) * 2014-04-29 2018-05-23 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. データ伝送方法およびデバイス
US10588051B2 (en) * 2014-05-08 2020-03-10 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for offloading network traffic
US9860872B2 (en) 2014-06-03 2018-01-02 Intel Corporation In-band control signaling for integrated WLAN/3GPP RAT architectures

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103582162A (zh) * 2012-07-27 2014-02-12 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 飞蜂窝装置、通信系统及方法

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Publication number Publication date
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