JP2010045812A - 無線lanと移動通信ネットワークとの間の相互接続をサポートする方法並びに装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)と移動通信ネットワークとの間の相互接続(interworking)をサポートする方法を提供する。
【解決手段】無線LAN側に配置されるInterWorking Function(相互接続機能:IWF)により相互接続は容易にされる。本方法は、移動通信ネットワーク、特に、UMTSネットワーク内のドリフトRNC(無線ネットワーク・コントローラ:DRNC)のために、補助RNCとして相互接続機能を使用することにより無線LANを移動通信ネットワークに接続するステップから成る。
【選択図】図1
【解決手段】無線LAN側に配置されるInterWorking Function(相互接続機能:IWF)により相互接続は容易にされる。本方法は、移動通信ネットワーク、特に、UMTSネットワーク内のドリフトRNC(無線ネットワーク・コントローラ:DRNC)のために、補助RNCとして相互接続機能を使用することにより無線LANを移動通信ネットワークに接続するステップから成る。
【選択図】図1
Description
本発明は、一般に、ネットワークに関し、特に、ワイヤレス(無線)ローカル・エリア・ネットワーク(Wireless Local Area Network:WLAN)と移動通信ネットワークとのハイブリッド結合のための論理的無線ネットワーク・コントローラ(Radio Network Controller:RNC)として相互接続機能(InterWorking Function:IWF、相互動作機能、網間接続機能)の利用に関する。
無線LANのサービス・エリアとUMTS(Universal Mobile Telecommunications System:汎用移動通信システム)のような移動通信ネットワークとの間の相互接続(interworking:相互動作、網間接続)に、幾つかの異なるアーキテクチャが使用される。知られているように、無線LANでは、汎用移動通信システムのようなセルラー移動式ネットワークよりもずっと高いアクセス・データ・レートが得られるが、受信エリア(サービス・エリア)は非常に限られている(一般に、無線送信機から100メートルまで)。それに対して、汎用移動通信システムでは、広範囲(数百キロメートル)に及ぶ受信エリアが得られる。相互接続は、無線LANのホットスポットと汎用移動通信システムのような移動通信ネットワークとの間に備えられ、ユーザは、場所により異なるが、無線LANまたは移動通信ネットワークまたはその両方を利用できる。アクセス・ネットワークの機能を効率的に利用するために、ユーザは、移動通信ネットワークと無線LANのサービス・エリアとの間を移動するので、無線LANと移動通信ネットワーク間の相互接続は、ユーザにローミング(roaming)ができるようにする。しかしながら、一般に、このような相互接続では、ユーザ・プレーン(user plane)とコントロール・プレーン(control plane)とは分離しておらず、QoS(Quality of Service:サービスの質)のネゴシエーション(negotiation)、モビリティ、汎用移動通信システムの AAA(Authentication Authorization and Accounting:認証、認可および課金)に係る手続きは再使用されず、その結果、これらの機能を実行する際、高価な汎用移動通信システムの無線リソース(radio resource)が占有(tie up)される。
従って、ユーザ・プレーン(user plane)とコントロール・プレーンの分離を助長し、信号はUMTSネットワークを通過し、データは無線LANの無線リソースを使用する、WLAN−UMTS間の相互接続を備えることが望ましく、非常に有利となる。このような相互接続により、QoSのネゴシエーション(negotiation)、モビリティ(mobility)、汎用移動通信システムのAAAに係る手続きの再使用という利点が得られると共に高価なUMTS無線リソースが解放される。
上述した問題、および他の関連する従来技術の問題は、無線LANと移動通信ネットワークとのハイブリッド結合のための論理無線ネットワーク・コントローラ(RNC:無線リソースの制御を行う)として相互接続機能(IWF)の利用を指向する本発明により解決される。
本発明の実施例により、無線LANと移動通信ネットワークとの相互接続をサポートする方法が得られる。無線LAN側に配置された相互接続機能(InterWorking Function:IWF)により、相互接続が容易に行われる。この方法は、移動通信ネットワーク用のDrift Radio Network Controller:DRNC)として相互接続機能を使用することにより無線LANを移動通信ネットワークに接続するステップから成る。
本発明の別の態様により、無線LANと移動通信ネットワーク間の相互接続をサポートする装置が得られる。相互接続の無線LAN側に配置された相互接続機能により相互接続は容易に行われる。この装置は、移動通信ネットワークのためにDRNCとして相互接続機能を使用して無線LANを移動通信ネットワークに接続する手段から成る。
本発明のこれらの、および他の態様、特徴および利点は、添付されている図面に関連して理解される、好ましい実施例についての以下の詳細な説明から明白となる。
本発明は、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN:無線LAN)と移動通信ネットワークとの間のハイブリッド結合のための論理無線ネットワーク・コントローラ(RNC)として相互接続機能を利用する。本発明の好ましい実施例において、この結合は、第3世代(3G)のUMTS:汎用移動通信システムと無線LANとの結合であるが、本発明は(無線LANに結合される移動通信ネットワークに関して)汎用移動通信システムに限定されず、本発明の精神と範囲を維持しながら他のタイプの移動通信ネットワークも無線LANとの結合に使用できる。他の多数の移動通信ネットワークには、例えば、CDMA(Code Division Multiple Access)2000、GPRS(General Packet Radio Service)を使用するタイプも含まれる。
無線LANと汎用移動通信システムとの結合に関わる本発明の好ましい実施例により、汎用移動通信システムの高いスペクトル・コストと低いデータ・レートは、無線LANの無免許帯域、高いデータ・レート、小さい受信エリアにより補完される。本発明は、本質的に、ユーザ・プレーン・インタフェースを使用し、Iurインタフェース(RNC間のインタフェース)を介して無線LANをUMTSネットワークに接続し、UMTSネットワークを使用して信号プレーンまたはコントロール・プレーンを配信する。
本発明は、種々の形態のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、特定目的のプロセッサ、またはそれらの組合せとして実施することができる。本発明は、ハードウェアとソフトウェアの組合せとして実施されることが好ましい。更に、ソフトウェアは、プログラム記憶装置上で具体化されるアプリケーション・プログラムとして実施されることが好ましい。アプリケーション・プログラムは、任意の適当なアーキテクチャから成るマシンにアップロードされ、そのマシンにより実行される。マシンは、1個またはそれ以上の中央処理装置(CPU)、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、および入力/出力(I/O)インタフェースのようなハードウェアを備えるコンピュータ・プラットフォーム上で実施されることが好ましい。またコンピュータ・プラットフォームには、オペレーティング・システムおよびマイクロインストラクション・コード(microinstruction code)が含まれる。本明細書中で述べる種々のプロセスと機能は、マイクロインストラクション・コードの一部であるか、またはオペレーティング・システムにより実行されるアプリケーション・プログラムの一部またはその組み合せである。加えて、付加的なデータ記憶装置および印刷装置(プリンタ)のような、他の種々の周辺装置がコンピュータ・プラットフォームに接続される。
更に、図面に示すシステムの構成要素および方法のステップの幾つかはソフトウェアで実施されることが好ましく、システムの構成要素(またはプロセスのステップ)間の実際の接続は、本発明がプログラムされる方法により異なる。本明細書中の開示を与えられれば、当業者は本発明のこれらのおよび同様な実施態様または構成例を考案することができるであろう。
図1は、本発明が利用される通信構成100を例示するブロック図である。実施例により、汎用移動通信システムのための論理的ドリフト無線ネットワーク・コントローラ(DRNC)として相互接続機能を使用するUMTS−WLAN間の相互接続を図1に関して説明する。無線LANは、IEEE(米国電気電子技術者協会)仕様書802、またはETSI(European Telecommunications Standards Institute)欧州電気通信標準化協会)のHIPERLAN2(高機能無線ローカル・エリア・ネットワーク Type2)による無線LANであるが、これに限定されない。
通信構成には、論理的RNC(Radio Network Controller)として相互接続機能(相互接続機能と論理的RNCとは本発明の目的のために同一のものであり、本明細書中では、相互接続機能と論理的RNCを表すために参照番号105を使用する)、WLANアクセス・ポイント(AP)110、UE120、UMTSノードB125、UMTS RNC130、Serving General Packet Radio Service(GPRS)サポート・ノード(SGSN)135、Gateway General Packet Radio Service(GPRS)サポート・ノード(GGSN)140、インターネット145、ホーム・ロケーション・レジスタ(HLR)150、移動スイッチング・センタ(MSC)155、PSTN(Public Switched Telephone Network:公衆交換電話網)160が含まれる。
UMTSノードB125は、エア(air)インタフェースを介してUE120と交信するトランシーバを含んでいる。UMTSノードB125は種々のフロント・エンド機能を実行し、UE120とUMTS・RNC130間の交信を行う。UMTS・RNC130は、無線インタフェース、およびSGSN135とのインタフェースの管理を行う。SGSN135は、UTRAN165とパケット・スイッチ・ネットワークとの間のインタフェースとなり、回路のスイッチされた部分でMSC155と同様な役割を実行する。SGSN135は、モビリティの管理およびセッションの管理のサポートを実行する。通信構成100は、SGSN135に結合された複数のUTRAN165から成る。GGSN140は、PLMN(Public Land Mobile Network:公有地移動ネットワーク)を、他のパケット・データ・ネットワーク(PDN)、例えば、インターネット、に接続する。GGSN140はアドレス・マッピングおよびトンネリングのような機能を実行するIPルータと見なされる。一般にPLMNに対し一つのGGSN140がある。MSC155は、回路のスイッチされたネットワーク内でコールをルート(route)し、PTSN160に接続される。HLR150は、加入者に関連するデータを管理するデータベースであり、加入者が受ける資格のあるサービス、および加入者が現在登録されているエリアの場所といった情報が入っている。加入者についての情報は、加入者に特有の国際移動加入者識別番号(IMS)または移動局国際ISDN番号(MSISDN)を使用して取り出すことができる。
UE(ユーザ端末)120は、汎用移動通信システムのUTRAN(地上無線アクセス・ネットワーク:Terrestrial Radio Access Network)165と交信する。UTRAN165にはNodeB125とRNC130が含まれる。UTRAN165はコア・ネットワーク(Core Network:CN)170に接続される。CN170はSGSN135(パケットに基づくサービス)、MSC155(回路に基づくサービス)およびGGSN140(他のPLMN:公有地移動式ネットワークへのゲートウェイ)を含んでいる。UMTSネットワークには、CN170に結合される複数のUTRAN165が含まれる。Iuインタフェース(RNCとコア・ネットワーク間のインタフェース)は、UTRAN165をCN170に接続する。UMTSネットワークにはCN170に結合される複数のUTRAN165も含まれる。
UTRAN165の内部で、無線ネットワーク・サブシステムに対応する複数の無線ネットワーク・コントローラがIurインタフェースを介して互いに接続される。IuおよびIurインタフェースは論理インタフェースである。Iurインタフェース175は、複数のRNC(105および130)間の物理接続により、または適当なトランスポート・ネットワークを使用する仮想チャンネル・ネットワークにより伝達される。UE120とUTRAN165間の各接続について、1個の無線ネットワーク・コントローラがServing RNC(SRNC)として、その組のセルのリソースに対し責任を持つ。必要とされるときに、ドリフトRNC(DRNC)が、無線リソースを提供することによりSRNCをサポートする(図2)。(ServingまたはDrift)RNCの役割は、UEとUTRAN165間の接続に基づいている(per connection basis)。
複数のアクセス・ポイント(AP:例えば、無線LANのAP110)が相互接続機能(IWF)105に固定(tie back)され、IWF105は汎用移動通信システムに接続される。IWF105は、アクセス・ポイントに結合される別個のハードウェアの内部に、或いはそのアクセス・ポイントの一部として、具体化され、所望の機能を実行するために必要な種々のソフトウェア・モジュールおよびハードウェアを含んでいる。図1に示すように、本発明によるIWF105は、それ自体(105)とRNC130との間のIurユーザ・プレーン・インタフェースを実行し、そしてUMTSネットワークのために、ドリフトRNCとして働く。
ETSI(欧州電気標準化協会)のタイト(tight)/ルース(loose)結合の定義は、信号プレーンとユーザ・プレーンが汎用移動通信システムと無線LANの間でスプリットされる本発明の結合について述べていないので、本明細書中での結合(coupling)を「ハイブリッド結合」と称す。無線LANのゲートウェイはユーザ・プレーンを配信するだけであるが、複雑なコントロール・プレーンは汎用移動通信システムを再使用するので、信号プレーンとユーザ・プレーンのスプリット(分割)は無線LANのゲートウェイ(すなわち、相互接続機能)の簡素化に役立つ。PS(Packet Switched:パケット切換え)サービスのために、データ・プレーンは無線リソースの大部分を要する。ホットスポットにおいてデータ部分を無線LANに配分ことにより、かなり多くの無線リソースが保存され、他のユーザおよび他のサービスに利用できると同時に、UEはCN170との接続を維持する。
図2は、本発明により、UE(ユーザ端末)をUMTS(汎用移動通信システム)から無線LANのデータ・プレーンに移動させる際のステップを示す。図2のステップは、UE、UMTSのServing RNC(SRNC)、およびDrift RNC(DRNC)として使用される無線LANの相互接続機能の間の信号の流れに対応する。図2に示す例と以下に示す例で、UE、SRNCおよび無線LANの相互接続機能はそれぞれ、図1に示すUE120、RNC130、およびIWF105により表される。
無線LANのサービス・エリアに近いノードBに属するユーザ端末120を確認するとUTRAN165は、UE120が無線LANに関する性能の測定値(例えば、ビット誤り率:BER)を取得して、性能測定値についてレポートをUTRAN165に送るようリクエストする(ステップ205)。無線LANに関する性能測定値がUE120により取得され、測定レポートがUE120からUTRAN165に提出される(ステップ207)。性能測定値が所定の閾値より大きければSRNC130は無線LANのIWF105をDRNCとして利用できる(図1と以下のステップ215〜245に示す)。UE120はこの新しいWLANリンクを処理するが、SRNC130に属するセルに依然とどまる。
SRNC130以外のRNC(図示せず)により制御されるノードB(図示せず)で無線リンクをセットアップするなら、無線リンクを設定するリクエストがSRNC130からDRNC(すなわち、相互接続機能)105に送られる(ステップ215)。つまり、SRNC130は、DRNC(IWF)105がリクエスト「RADIO LINK SETUP」により無線リンクを設定することをリクエストする。リクエストはメッセージRNSAPを使用して行われる。RNSAPメッセージには、QoSパラメータおよび使用される専用/共用トランスポート・チャンネルのタイプが含まれる。
汎用移動通信システムのQoSクラスと無線LANのQoSパラメータ(無線LANがQoSをサポートする場合)とのマッピング、およびWLAN物理層とMAC(Media Access Control)層のパラメータとのマッピングに基づいて、リクエストされたサービスはIWF105によりサービスのタイプが割り当てられる(ステップ220)。
SRNC130で、CAC(Call Admission Control)が常に実行される。しかしながら、本例のように、Iur(図1に示すIur175)が使用されると、CACはDRNC(IWF105)の内部で実行され(ステップ225)、リソースの割当てはDRNC(IWF105)の内部で実行される(ステップ228)。予め設定された基準(静的および/または動的)により、IWF105によりCACが実行され、リソースが割り当てられる。この基準には以下のものが含まれるが、これに限定されない。即ち、IWF105により割り当てられるタイプのサービス、およびSRNC130によりリクエストされるタイプの専用/共用トランスポート・チャンネル、UE120が属するAP110で利用できる無線LANである。更に、RADIO LINK SETUPのリクエストがSRNCから来るとIWF105における無線リンクの割当てと先取り(pre−emption)は、割当て/保持優先QoS属性を使用する手順に従うことができる。
CACの結果により、承認がSRNC130に送り返される(ステップ230)。承認はRNSAPメッセージを使用して送られる。従って第1層(L1)およびMAC層は無線LANのAP110において構成される(ステップ235)。
SRNC130は、(例えば、ALCAP:Access Link Control Application Protocolを使用して)Iur175を介してトランスポート・ベアラ(transport bearer)を設定する(ステップ240)。次にSRNC130は、UE120にメッセージACTIVE SET UPDATEを送り、指定されたデータ・パスとコントロール・パス(進路)を有する新しい有効無線リンクを信号で送る(ステップ245)。図1のように、データ・パスは、UE120←→IWF105←→RNC←→SGSN135←→GGSN140、コントロール・パスはUE120←→ノードB125←→RNC130←→SGSN135←→GGSN140(UMTSにおける)である。UMTSデータ・チャンネル上でデータの活動がそれ以上見られないとき、UMTSデータ・ベアラ(bearer)は、(存在するなら)解放される(ステップ250)。
図3は、本発明の実施例により、UE(User Equipment:ユーザ端末)から、ユーザ・プレーンのためのUTMS(汎用移動通信システム)無線ネットワーク・コントローラ(RNC)に至るプロトコル・スタック(protocol stack)を示す。
UEのプロトコル・スタック310には、WCDMA(広帯域コード分割多重アクセス)層310a、WLAN物理(PHY)層310b、MAC層310c、RLC(無線リンク・コントロール)層310d、PDCP(パケット・データ・コンバーゼンス・プロトコル)層310e、WLAN MAC/LLC(論理リンク・コントローラ)層310f、IP(インターネット・プロトコル)層310g、TCP(送信コントロール・プロトコル)/UDP(ユーザ・データグラム・プロトコル)層310h、およびアプリケーション層310iが含まれる。
相互接続機能(ここでは、DRNCとして使用される)のプロトコル・スタック320にはWLANPHY層320a、ATM層320b、AAL2(非同期転送モード適応層2)320c、UDP/IP層320d、MAC層320e、RLC層320f、PDCP層320g、およびWLAN MAC/LLC層320hが含まれる。
無線ネットワーク・コントローラのプロトコル・スタック330には、ATM層330a、AAL2層330b、UDP/IP層330c、第1層330d、第2層330e、MAC層330f、IP層330g、RLC層330h、UDP層330i、GTP−U(ゼネラル・パケット無線サービス・トンネリング・プロトコル‐ユーザ)層330j、PDCP層330kが含まれる
図4は、本発明の実施例により、無線LANのアクセス・ポイント(AP)−IWF側−から、制御プレーンのためのUTMS無線ネットワーク・コントローラ(RNC)に至るプロトコル・スタックを例示する。図4で、相互接続機能は論理DRNC(ドリフト無線ネットワーク・コントローラ)としてIurインタフェースを介し汎用移動通信システムと交信する。
AP−IWF(論理RNC)のプロトコル・スタック410には、WLAN PHY層410a、ATM層410b、AAL5(非同期転送モード適応層5)410c、UDP/IP層410d、WLAN MAC/LLC層410e、STCP(単純送信コントロール・プロトコル)層410f、M3UA(MTP3ユーザ適応)層410g、SCCP(信号接続コントロール部)層410h、IP層410i、RNSAP(無線ネットワーク・サブシステム・アプリケーション部)層410j、送信コントロール・プロトコル層410k、および信号アプリケーション層410lを含んでいる。
無線ネットワーク・コントローラのプロトコル・スタック420には 第1のATM層420a、第2のATM層420b、第1のAAL5部420c、第2のAAL5部420d、第1のUDP/IP層420e、第2のUDP/IP層420f、第1SCTP層420g、第2SCTP層420h、第1M3UA層420i、第2M3UA層420j、第1SCCP層420k、第2SCCP層420l、第1RNSAP層420m、第2RNSAP層420nを含んでいる。
ここで、本発明の多数の利点のうち幾つかについて述べる。1つの利点は、QoSネゴシエーション、モビリティ、アドレシング、および汎用移動通信システムのAAAに係る手順が再利用されることである。これにより、無線LANのゲートウェイ(相互接続機能)が簡素化される、相互接続機能はユーザ・プレーン(plane)を配信するだけであり、複雑なコントロール・プレーンはUMTSシステムを再使用する。PSサービスのために、データ・プレーンは無線リソースの大部分を消費する。従って、ホットスポットにおいてデータ部分を無線LANに配分することにより、高価なUMTS無線リソースをかなり節約してそれを他のユーザやサービスに利用できると共にUEはCNとの接続を維持する。本発明の別の利点は、Iurインタフェースが各オペレータに利用できる限り、すべてのセル・オペレータは、ホットスポットにおいて無線LANを共有できる。更に別の利点として、UMTSオペレータは、ホットスポットにおいて自身の無線LANを実施する代りに、現存する無線LANを使用できる。更に別の利点として、汎用移動通信システムのオペレータはワンポイントのアタッチメント(GGSN)を提供し、汎用移動通信システムとWLANネットワークの両方にアクセスを与えることができる。本発明の更に別の利点は、スケーラビリティ(scalability)であって、最多7つのDRNCに無線ネットワーク・コントローラをアタッチできる。更に、別の利点として、相互接続のために、現存するUMTSネットワーク・ノードを変更する必要がない。
実施例は添付されている図面に関して説明されたが、本発明はこれらの正確な実施例に限定されず、本発明の範囲と精神から離れることなく、他の種々の変更および修正が当業者により行われることを理解すべきである。そのような変更および修正はすべて、特許請求の範囲で明確にされる本発明の範囲内に含められるものとする。
Claims (19)
- 無線LANと移動通信ネットワークとの間の相互接続をサポートする方法であって、
移動通信ネットワークは、無線ネットワーク・コントローラに結合されるトランシーバを含む無線アクセス・ネットワークを有し、無線ネットワーク・コントローラはコア・ネットワークに結合されており、
前記無線LANと無線アクセス・ネットワークとの間に配置される相互接続機能を提供するステップと、
移動通信ネットワークに関連する論理無線ネットワーク・コントローラとして相互接続機能を使用することにより、無線LANを移動通信ネットワークに接続するステップと、を含み、
前記移動通信ネットワークが汎用移動通信システム・ネットワークで構成され、相互接続機能がドリフト無線ネットワーク・コントローラとして使用され、
前記移動通信ネットワークがサービング無線ネットワーク・コントローラを有し、ユーザ・プレーン・インタフェースが相互接続機能とサービング無線ネットワーク・コントローラの間に配置され、
前記相互接続機能によりコール承認管理を実行するステップをさらに含み、
前記実行するステップが、前記相互接続機能により割り当てられる1タイプのサービス、サービング無線ネットワーク・コントローラによりリクエストされる1タイプの専用/共用トランスポート・チャンネル、およびユーザ端末が属するアクセス・ポイントで利用できる無線LANリソースのうちの少なくとも1つに基づいて実行される、
前記方法。 - 前記接続するステップは、ユーザ・プレーン・インタフェースを介して無線LANを移動通信ネットワークに接続する、請求項1記載の方法。
- 前記接続するステップは、相互接続機能とサービング無線ネットワーク・コントローラとの間にIurインタフェースを設定するステップを含む、請求項1記載の方法。
- 前記Iurインタフェースを介してサービング無線ネットワーク・コントローラから無線LANにデータを配分するステップをさらに含む、請求項3記載の方法。
- 前記接続するステップは、コントロール・プレーンを移動通信ネットワークと無線LANの間で分割し、且つユーザ・プレーンを移動通信ネットワークと無線LANの間で分割する、請求項1記載の方法。
- 前記接続するステップは、無線リンク・セットアップの要求をサービング無線ネットワーク・コントローラから相互接続機能に送信するステップを含む、請求項5記載の方法。
- 前記送信するステップは、複数のサービスの品質パラメータのうち少なくとも1つと1タイプの専用/共用トランスポート・チャンネルを含む無線ネットワーク・サブシステム・アプリケーション・パート・メッセージを使用して、実行される、請求項6記載の方法。
- 前記移動通信ネットワークが、サービング汎用パケット無線サービス・サポート・ノード、ゲートウエイ汎用パケット無線サービス・サポート・ノード、およびノードBを含み、
ユーザ端末から、相互接続機能、サービング無線ネットワーク・コントローラ、サービング汎用パケット無線サービス・サポート・ノード、ゲートウエイ汎用パケット無線サービス・サポート・ノードに至るデータ・パスを形成するステップと、
前記ユーザ端末から、ノードB、サービング無線ネットワーク・コントローラ、サービング汎用パケット無線サービス・サポート・ノード、ゲートウエイ汎用パケット無線サービス・サポート・ノードに至るコントロール・パスを形成するステップと、をさらに含む、請求項1記載の方法。 - 前記移動通信ネットワークのデータ・チャンネル上で活動が停止したとき、前記移動通信ネットワークのデータ・ベアラを解放するステップをさらに含む、請求項1記載の方法。
- 無線LANと移動通信ネットワークとの間の相互接続をサポートする装置であって、前記相互接続は、相互接続の無線LANと無線アクセス・ネットワークとの間に配置される相互接続機能により容易に行われ、
移動通信ネットワークのためにドリフト無線ネットワーク・コントローラとして相互接続機能を使用し、移動通信ネットワークに無線LANを接続する手段を備え、
前記移動通信ネットワークがサービング無線ネットワーク・コントローラを有し、ユーザ・プレーン・インタフェースが相互接続機能とサービング無線ネットワーク・コントローラの間に配置され、
前記相互接続機能によりコール承認管理を実行する手段をさらに備える、
前記装置。 - 前記接続する手段が、ユーザ・プレーン・インタフェースを介して移動通信ネットワークに無線LANを接続する、請求項10記載の装置。
- 前記接続する手段が、相互接続機能とサービング無線ネットワーク・コントローラとの間にIurインタフェースを設定する手段を含む、請求項10記載の装置。
- 前記Iurインタフェースを介してデータをサービング無線ネットワーク・コントローラから無線LANへ配分する手段をさらに含む、請求項12記載の装置。
- 前記接続する手段が、コントロール・プレーンを移動通信ネットワークと無線LANの間で分割すると共に、ユーザ・プレーンを移動通信ネットワークと無線LANの間で分割する、請求項10記載の装置。
- 前記接続する手段は、無線リンク設定のリクエストを前記サービング無線ネットワーク・コントローラから相互接続機能に送信する手段を含む、請求項14記載の装置。
- 前記送信手段は、複数のサービスの品質パラメータのうちの少なくとも1つおよび1タイプの専用/共用トランスポート・チャンネルを含む無線ネットワーク・サブシステム・アプリケーション・パート・メッセージを使用する、請求項15記載の装置。
- 前記コール承認管理を実行する手段は、相互接続機能により割り当てられるサービス、サービング無線ネットワーク・コントローラによりリクエストされる専用/共用トランスポート・チャンネル、およびユーザ端末が属するアクセス・ポイントで利用できる無線LANリソースのうち少なくとも1つを使用する、請求項10記載の装置。
- 移動通信ネットワークが、サービング汎用パケット無線サービス・サポート・ノード、ゲートウエイ汎用パケット無線サービス・サポート・ノード、およびノードBを含み、
ユーザ端末から、相互接続装置、サービング無線ネットワーク・コントローラ、サービング汎用パケット無線サービス・サポート・ノード、ゲートウエイ汎用パケット無線サービス・サポート・ノードに至るデータ・パスを形成する手段と、
前記ユーザ端末から、ノードB、サービング無線ネットワーク・コントローラ、サービング汎用パケット無線サービス・サポート・ノード、ゲートウエイ汎用パケット無線サービス・サポート・ノードに至るコントロール・パスを形成する手段と、をさらに備える、請求項10記載の装置。 - 前記移動通信ネットワークのデータ・チャンネル上で活動が停止したとき、前記移動通信ネットワークのデータ・ベアラを解放する手段をさらに含む、請求項10記載の装置。
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