JP2011061823A - 無線ローカルアクセスネットワークシステム検出及び選択 - Google Patents
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Abstract
【課題】複数の無線アクセス媒体を有する遠隔局が、優先的に無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)サービスの検出と選択をするための効率的方法を提供する。
【解決手段】MSは、まず、携帯ページングインジケータのためにウェイクする(ステップ354)。MSは、このウェイクイングを、第一のページングインジケータスロットとWLANビーコンとのための共通の時間と一致するようにスケジュールするか、幾つかの基準を用いて、いつウェイクするかを決定する。MSは、能動的なWLANスキャニング又は受動的なWLANスキャニングを実行するかを決定する(判定部356)。能動的なスキャンのために、MSは、WLANビーコンのための要求を送り(ステップ358)、その後WLANビーコンのためのスキャンを続ける(ステップ360)。MSは、次にスケジュールされたWLANビーコン送信を待つ限り、拡張された電力消費を回避する。
【選択図】図7
【解決手段】MSは、まず、携帯ページングインジケータのためにウェイクする(ステップ354)。MSは、このウェイクイングを、第一のページングインジケータスロットとWLANビーコンとのための共通の時間と一致するようにスケジュールするか、幾つかの基準を用いて、いつウェイクするかを決定する。MSは、能動的なWLANスキャニング又は受動的なWLANスキャニングを実行するかを決定する(判定部356)。能動的なスキャンのために、MSは、WLANビーコンのための要求を送り(ステップ358)、その後WLANビーコンのためのスキャンを続ける(ステップ360)。MSは、次にスケジュールされたWLANビーコン送信を待つ限り、拡張された電力消費を回避する。
【選択図】図7
Description
本発明は、一般に、通信システムに関し、特に、携帯通信システム内の移動局による無線ローカルアクセスネットワーク(WLAN)の検出に関する。
無線ローカルアクセスネットワーク(WLAN)は、例えばビルや、サイバーカフェの中など、ローカルな地理的エリア内の通信ネットワークへの無線アクセスを提供する。現在、WLANは、携帯システムの負荷を緩和し、能力を増大させることができるように、多くの携帯キャリアによって検討されている。更に、ユーザは、無線デバイスを通じた通信の受信及びデータレートを高めるために、ローカルなWLANへのアクセスを望んでいる。WLANシステムを検出し、選択することに問題が存在する。システム検出の目的は、無線アクセス媒体(例えば、cdma2000、WLAN等)の利用可能性を検出することである。システム選択の目的は、アプリケーションコンテンツを伝送するためのアクセス媒体を選択することである。システム選択は、アクセス媒体の利用可能性、優先度方針、アプリケーション状況、ユーザ介在等、又はこれらの組み合わせに基づきうる。
一般に、携帯システムは、未決定の通信がある場合には、ページングインジケータを定期的に送信して移動局をページする。同様に、WLANは、WLANによって送信されたビーコンによって広告される。ページングインジケータとビーコンとは共に、送信された信号をスキャンするために移動局を必要とする。しばしば移動局は、WLANの位置及びアクセス可能性についてほとんど情報を持っていないので、移動局は、かなりの電力を費やして定期的にWLANをスキャンする。従って、システム検出及び選択の、効率的で、正確な方法に対するニーズがある。
用語「典型的」は、ここでは「例、インスタンス、又は例示として役立つ」ことを意味するために用いられる。ここで「典型的」と記載されたいかなる実施例も、他の実施例よりも好適であるとか、有利であるとか必ずしも解釈される必要は無い。
ここでアクセス端末(AT)と称されるHDR加入者局は、移動式又は固定式であり、ここでモデムプールトランシーバ(MPT)と称される一つ又は複数のHDR基地局と通信する。アクセス端末は、一つ又は複数のモデムプールトランシーバを通じて、ここでモデムプールコントローラ(MPC)と称されるHDR基地局コントローラとデータパケットを送受信する。モデムプールトランシーバと、モデムプールコントローラとは、アクセスネットワークと呼ばれるネットワークの一部である。アクセスネットワークは、複数のアクセス端末間でデータパケットを伝送する。アクセスネットワークは更に、例えば企業イントラネット又はインターネットのようなアクセスネットワークの外部の追加ネットワークに接続され、各アクセス端末とそのような外部ネットワークとの間にデータパケットを伝送する。一つ又は複数のモデムプールトランシーバと接続しているアクティブなトラフィックチャネルを確立したアクセス端末は、アクティブなアクセス端末と呼ばれ、トラフィック状態にあると言われる。一つ又は複数のモデムプールトランシーバとのアクティブなトラフィックチャネル接続を確立するプロセスにあるアクセス端末は、接続設定状態にあると言われる。アクセス端末は、無線チャネル、又は例えば光ファイバや同軸ケーブルを用いた有線チャネルを通じて通信する任意のデータデバイスでありうる。アクセス端末は更に、限定される訳ではないが、PCカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)、外部又は内部モデム、又は無線あるいは有線電話を含む多くの種類のデバイスのうちの何れかでありうる。アクセス端末がモデムプールトランシーバに信号を送るための通信リンクは、逆方向リンクと呼ばれる。モデムプールトランシーバがアクセス端末に信号を送るための通信リンクは、順方向リンクと呼ばれる。
図1は、一つの実施例に従うシステム検出及び選択のための要素及びインタフェースを示す。システム50内では、ユーザ52は、無線移動ユニットのユーザを表す。ここではユーザ52は、アクセス媒体をマニュアルで選択するか、又は自動選択を実行することができる人間である。アプリケーション54は、コンピュータ読取可能プログラム、又は伝送するためのアクセス媒体を必要とするプロトコルスタック(例えば、通信制御プロトコル(TCP)/インターネットプロトコル(IP)スタック)である。アプリケーション54は、インタフェースCを経由してユーザ52と通信する。ユーザアプリケーション54はまた、インタフェースBを経由して優先度データベース56と、インタフェースEを経由してセレクタ58と通信する。
優先度データベース56は、システム選択基準を格納する記憶デバイスである。システム選択基準は、ユーザ52によってマニュアルで設定されるか、アプリケーション54によって自動的に操作される。一つの実施例では、このシステム選択基準は、無線アクセスの利用可能性を考慮し、利用可能な場合にはWLANを選択する。一つの例では、もしもシステム50が現在、cdma2000ネットワークのような携帯ネットワークを経由して通信しているのであれば、システム50は、このような通信を続けるように命令されるが、WLANの利用可能性の検出を試みることを続けるようにも命令される。アプリケーション54は、優先度データベース56を自動的に設定できる。ユーザ52は、マニュアルで優先度データベース56を設定し、アプリケーション54をイネーブル/ディセーブルする。
アクセス媒体検出器(AMD:Access Medium Detector)60は、無線アクセス媒体の利用可能性を検出し、この結果をセレクタ58に報告する。セレクタ58は、一つ又は複数のアクセス媒体検出器60をイネーブル又はディセーブルすることと、この検出結果、システム選択基準、アプリケーション状態、及び/又はユーザ要求に基づいてアクセス媒体を選択することとを管轄する。セレクタ60は、システム選択結果を、ユーザ52及び/又はアプリケーション54に通知する。セレクタ60は、インタフェースEを経由してアプリケーション54と、インタフェースFを経由して優先度データベース56と、インタフェースGを経由してAMD60と通信する。セレクタ58は更に、インタフェースDを経由してユーザ52と通信する。
インタフェースA。ユーザ52は、マニュアルで、新たなシステム選択基準をロードし、優先度データベース56内の既存のシステム選択基準を修正する。システム選択基準は、セレクタ58が意思決定のために用いる規則である。例えば、もしもアプリケーションがアクティブ(すなわち、データを送受信中)であり、WLANアクセス媒体が利用可能であれば、このシステムは、データトラフィックを伝送するためにWLANアクセス媒体を選択すべきである。ユーザは、ユーザグラフィックインタフェース(例えば、ウィンドウベースのプログラム)を経由してシステム選択基準を入力する。
インタフェースB。アプリケーション54は、自動的に、新たなシステム選択基準をロードするか、又は優先度データベース56内の既存のシステム選択基準を修正する。例えば、アプリケーション54は、所定のアクセス媒体Xを使用するための優先度を持ち、この優先度は、アプリケーション54がダウンロード又はインストールされたときに、優先度データベース56内に自動的にロードされる。
インタフェースC。ユーザ52は、アプリケーション54をイネーブル又はディセーブルすることができる。ユーザ52は、システム選択を設定するアプリケーション54を設定できる。ユーザ52は、例えばインタフェースAを経由してアプリケーション54のレベル優先度をマニュアルで制御することを決定したときには、優先度データベース56との自動的な相互作用を禁止するようにアプリケーション54を設定する。
インタフェースD。セレクタ58は、ユーザに対して、アクセス媒体を選択するように促す。別のシナリオでは、そのような促しがなく、ユーザ52は、具体的なアクセス媒体を要求する。ここでは、そのような要求は、他のシステム選択基準を無効にする。
インタフェースE。アプリケーション54は、状態情報を提供して、システム選択におけるセレクタ58を助ける。例えば、アプリケーション54がイネーブルされたか、又はディセーブルされたかは、アクセス媒体検出器60をイネーブル又はディセーブルするセレクタ58決定に影響を与える。セレクタ58は、アクセス媒体検出器からの表示、又は優先度データベースに格納されたシステム選択基準に基づいて、システム選択結果をアプリケーション54に与える。例えば、もしもセレクタ58が、より高い帯域幅を持つアクセス媒体を選択するならば、アプリケーション54は、より良い品質を備えたコデックに切り換えることができる。別の例では、セレクタ58は、システム検出結果をアクセス媒体検出器60からアプリケーション54に中継する。これによって、アプリケーション54は、この結果をユーザ52に表示することができる。
インタフェースF。セレクタ58は、優先度データベース56からシステム選択基準を取得する。もしも(例えば、ユーザ52によって修正されて)システム選択基準に変化があると、セレクタ58は、優先度データベース56から新たな基準を取得する。セレクタは、例えば(1)ユーザ52(又はアプリケーション54)が、インタフェースD(又はE)を経由してセレクタ58に情報を提供し、優先度データベース56更新を示すか、又は(2)セレクタ58が、定期的に優先度データベース56の更新をチェックするような様々な方法によって、基準における変化を識別する。
インタフェースG。セレクタ58は、ユーザ入力、アプリケーション状態、及び/又は優先度データベース56からのシステム選択基準に基づいて、一つ又は複数のアクセス媒体検出器60をイネーブル又はディセーブルする。アクセス媒体検出器60は、この検出結果を、セレクタ58に示す。
(MSへのWLAN情報のプロビジョニング)
以下に示す議論は、移動局(MS)内のWLAN情報のプロビジョニングと、シグナリングメッセージを経由した携帯ネットワークからのWLAN広告に基づいて、不必要なWLANスキャンを最小化するためにMSで実施される方法とを詳述する。cdma2000プロトコルをサポートするネットワークは、以下に示す議論における例として提供される。本記載のコンテクストでは、プロビジョニングとは、WLANとの通信の確立に必要なMSへの設定情報、及びWLANパラメータの通信を称する。
以下に示す議論は、移動局(MS)内のWLAN情報のプロビジョニングと、シグナリングメッセージを経由した携帯ネットワークからのWLAN広告に基づいて、不必要なWLANスキャンを最小化するためにMSで実施される方法とを詳述する。cdma2000プロトコルをサポートするネットワークは、以下に示す議論における例として提供される。本記載のコンテクストでは、プロビジョニングとは、WLANとの通信の確立に必要なMSへの設定情報、及びWLANパラメータの通信を称する。
従来のプロビジョニング方法は、サービスプロバイダによって提供されたWLAN受信地域をMSが検出するために、MSに必要な情報(例えば、802.11a/b周波数、サービス識別子のリスト等)をマニュアルで設定する。拡張されたサービスセット識別子(ESSID:Extended Service Set Identifier)は、WLANオペレータネットワーク内の全てのアクセスポイント(AP)を識別するために使用される。異なるオペレータは、異なるESSIDを使用するであろう。従って、ESSIDのリストは、MSによってアクセス可能なWLANオペレータのリストに対応する。マニュアルプロビジョニングの代替は、オーバ・ザ・エアによるプロビジョニング(OTAP:Over-The-Air Provisioning)タイププロトコルを経由して、WLAN情報をMSにプロビジョンすることである。OTAPの詳細は、WLANパラメータのプロビジョニングをサポートするために拡張することができるIS−683規格に記載されている。別の代替は、1xシグナリングメッセージ(後述する)を経由して広告されたWLAN情報をMSに自動的にプロビジョンすることである。後者の代替は、OTAPよりもより動的である。
MSが必要なWLAN情報を一旦持つと、MSは、WLAN受信地域をスキャンすべき時を決定する。一般に、WLANは、定期的なビーコンを送信する。これは、WLANを広告するために送信された信号である。MSがビーコンを受信することができる時、MSはWLANにアクセスすることができる。ユーザ52は、WLANスキャンをイネーブル又はディセーブルすることができるが、この処理は、ユーザによって要求されるマニュアル操作であるのでユーザフレンドリではない。自動化された操作は選択されうる。これは、ユーザに気付かれることなくなされる。一つの実施例によれば、ユーザ52に気付かれることのないスキャン方法は、MSが定期的にスキャンすることを備える。MSがWLAN受信地域エリアにない時には、スキャニングがバッテリ電力を消耗するので、定期的なスキャンは、高価である。
もしもcdma2000のような携帯システムが、WLANサービスも提供するか、又はその他のWLAN操作とのローミング合意を持っているのであれば、MSがWLAN受信地域を効率的にスキャンすることを容易にするために、幾つかのオプションが、携帯ネットワークのために実施され、携帯シグナリングメッセージを経由してWLAN情報を広告する。代替実施例は、その他の携帯システムを実施する。
(シグナリングメッセージを経由したWLAN広告)
第一の実施例では、基地局コントローラ(BSC)と基地トランシーバシステム(BTS)とは、携帯セクタ内のWLAN受信地域の知識を用いて設定される。携帯サービスプロバイダがWLANサービスも提供する時、WLAN情報は、携帯システムに利用可能である。WLAN受信地域がセルセクタ内にある場合、BTSは、WLANプロビジョニング情報(例えば、802.11a/b周波数、ESSID、好適にはローミングリスト等)を、共通チャネルを経由してオーバヘッドメッセージとして定期的にブロードキャストする。MSは、WLANプロビジョニング情報を受信し、この情報を使って、WLANをスキャンする。WLANプロビジョニング情報は、既存のオーバヘッドメッセージ内に含まれる。あるいは、WLANプロビジョニング情報は、WLANプロビジョニングのために特別に定義されたシグナリングメッセージ内に提供される。
第一の実施例では、基地局コントローラ(BSC)と基地トランシーバシステム(BTS)とは、携帯セクタ内のWLAN受信地域の知識を用いて設定される。携帯サービスプロバイダがWLANサービスも提供する時、WLAN情報は、携帯システムに利用可能である。WLAN受信地域がセルセクタ内にある場合、BTSは、WLANプロビジョニング情報(例えば、802.11a/b周波数、ESSID、好適にはローミングリスト等)を、共通チャネルを経由してオーバヘッドメッセージとして定期的にブロードキャストする。MSは、WLANプロビジョニング情報を受信し、この情報を使って、WLANをスキャンする。WLANプロビジョニング情報は、既存のオーバヘッドメッセージ内に含まれる。あるいは、WLANプロビジョニング情報は、WLANプロビジョニングのために特別に定義されたシグナリングメッセージ内に提供される。
図2Aは、携帯通信ネットワークのセル内のセクタを示す。セルは、セクタA 102、セクタB 104、及びセクタC 106を含む。セル内には複数のWLANがある。これは、WLAN#1 120と、WLAN#2 130とを含む。WLAN#1 120は、ESSID(1)によって識別される。WLAN#2 130は、ESSID(2)によって識別される。図示するように、WLAN#2 130は、セクタB 104内に含まれる一方、WLAN#1 120は、セクタB 104内の部分と、セクタA 102内の部分とを含む。
好適なローミングリストは、ESSIDのリストである。これらの各々は、携帯システムとのローミング合意を持つWLANプロバイダに対応している。ブロードキャストされたシグナリングメッセージは、携帯システムプロビジョニングによってトリガされうる。すなわち、携帯システムは、WLAN能力を備えたMSがあろうとなかろうとメッセージを常にブロードキャストする。携帯システムは、WLANを広告することができるように、WLANプロビジョニング情報を連続的に送信する。あるいは、WLANプロビジョニング情報が、シグナリングメッセージを経由して送信される。ここではシグナリングメッセージは、少なくとも一つの登録メッセージの受信に基づいてトリガされ、この登録メッセージは、WLAN能力を備えたMSを示す。そのようなWLAN能力表示は、登録メッセージ内の1ビットフラグであるかもしれない。シグナリングをトリガした登録の一つの利点は、BTSが、不必要なWLANプロビジョニング情報をブロードキャストすることを回避することであることに留意されたい。
MSからのWLAN要求を受信すると、BSは、様々な方法でWLAN広告を送信する。BSは、共通チャネル上でWLAN広告を送信する。ここでは、複数のユーザが情報にアクセスすることができる。BSは、シグナリングメッセージを使ってMSに直接的に情報を送信する。BSは、例えばWLANのための位置識別のような具体的な情報のみを送信する。
オーバヘッドシグナリングメッセージ内のWLANプロビジョニング情報を受信すると、セルセクタ内のWLAN受信地域は、首尾一貫していないかもしれないので、MSは、APを検出するという保証を持たない。WLAN受信地域の能力は、例えばショッピングセンタ、スタジアム等の人口の非常に多いエリアにおいて増大する。携帯システムは、人口の多いエリアにおける能力を増大したいと望み、WLANは、そのようなエリアにおける能力を増大する手段を提供する。従って、携帯システムは、人口の多いエリアでWLANを実施する。一方、能力は一般に人口の少ないエリアでは問題にならないので、WLAN受信地域は田舎のエリアでは期待されない。
セル100内では、セクタBをサポートするBS(図示せず)は、BSが知っているWLANの識別子を送信する。例えば、もしもネットワークがWLAN#1 120との関連を持っているならば、セクタB 104内のBSは、WLAN#1 129の広告を送信する。ここで、この広告は、ESSID(1)を提供する。このように、MS(図示せず)が広告を受信するとき、MSは、ESSID(1)に基づいてWLAN#1 129をスキャンする。同様に、セクタA 102のBSは、WLAN#1 120も広告できるであろう。更に、もしもセルネットワークがWLAN#2 130との関連を持っているならば、セクタB 104のBSは、ESSID(2)を提供するWLAN#2 130のための広告も行うであろう。
図2Bは、シグナリングメッセージの2つの実施例を説明する。第一の実施例では、システムパラメータメッセージは、システムパラメータ情報112と、WLAN広告フィールド116とを含む。WLAN広告フィールド116は、1ビットかもしれない。ここでは、一つの極性が、WLAN利用可能性を示し、その逆の極性が、利用可能でないことを示す。WLAN広告116は、例えば、位置情報、又はWLAN情報にアクセスすることに関するMSへの命令のような更なる情報を提供する複数のビットフィールドでありうる。第二の実施例では、システムパラメータメッセージが、システムパラメータ情報140、WLAN広告142、及び位置情報又はグローバルポジショニングシステム(GPS)144を含む。
別の実施例では、WLANプロビジョニング/広告情報は、共通チャネルによってオーバヘッドメッセージで定期的にブロードキャストされない。MSが、所定のセルセクタのためのWLANプロビジョニング/広告情報を受信したいとき、MSは、例えば、cdma2000登録メッセージのような携帯シグナリングメッセージを使って、BSCからWLANプロビジョニング/広告情報を要求する。あるいは、MSは、特定のWLAN要求メッセージを使用することができる。それに対して、BSCは、WLANプロビジョニング/広告情報を要求に応じて提供する。もしもMSがトラフィックチャネルを持っていなければ、BSCが共通チャネルによってMSに返信を送る。この返信は、指定されたセルセクタ内の利用可能なWLAN受信地域を識別する。このセクタは、例えば、cdma2000で使用されているBase_IDのような識別子によって識別される。セクタ内にWLAN受信地域がある場合には、BSCからの返信は、MSがWLAN受信地域をスキャンすることができるように、必要なWLANプロビジョニング/広告情報も含んでいる。
(例えば、複数のMSがWLANプロビジョニング/広告情報を要求する場合のように)過剰なシグナリングトラフィックを回避するために、BSCは、共通チャネルを経由して返信(すなわち、WLANプロビジョニング/広告情報)を送信する。WLAN情報は、冗長に提供されうる。一つの実施例では、WLANプロビジョニング/広告情報を求めるMSからの要求を受信すると、BSCは、予め定めた時間期間、WLANプロビジョニング/広告情報を送信する。共通チャネル上でのこのような情報のプロビジョンは、他のMSが、最も近い時間に同じ情報を要求したときに招かれる過剰なシグナリングメッセージを回避する。
MSは携帯ネットワークからWLAN位置情報を受信する。ここで、WLAN位置情報は、WLANをサポートするAPを識別する。この位置情報は、APの緯度及び経度識別子であるかもしれない。MSはWLAN位置情報を受信し、このWLAN位置情報をMSにおいて表示する。ディスプレイは、MSに記憶されているローカルな地図のコンテクストにおけるAP位置を提供する。ディスプレイは、図5Aに示す如くであるかもしれない。ここでは、移動無線デバイス200が、キーパッド204及びディスプレイ202を含む。ディスプレイは、グラフィカルな手法で、WLAN APの位置を識別する。ディスプレイは、テキストによるメッセージであるかもしれない。
MSが、WLANをサポートしているAPの位置情報を取得するには幾つかの方法がある。一つの実施例では、MSが、上述したように、共通チャネル又は専用チャネルを経由して、シグナリングオーバヘッドメッセージからAPの位置情報を取得する。別の実施例では、ユーザが、MSに対して、アプリケーションサーバからAPの位置情報を要求するように命令する。この場合、サーバは、オペレータネットワークのバックエンド内にあるかもしれない。従って、MSは、より高次のプロトコル(例えばIP)を用いてサーバと通信し、APの位置情報を取得する。
一つの実施例では、図5Bに示すように、方法250が、マニュアルWLAN選択の方法を提供する。ステップ252では、ユーザが、無線デバイス上でのWLAN位置を識別するための地図表示機能を選択する。ステップ254では、範囲内でWLANが識別される。判定部256では、もしも自動化されたスキャンが可能であれば、処理は、デバイスがWLANをスキャンするステップ258に続く。そうでなければ、処理は、ユーザがWLANをスキャンするステップ260に続く。もしもWLANが判定部262でアクセス可能であれば、無線デバイスは、ステップ264で、WLAN登録要求を送る。そうでなければ、処理は、ステップ254に戻り、範囲内で識別されたWLANを待つ。
図3AはWLANの検出のためのタイミング図である。ここでは、MSが、具体的なWLANクエリ、又はWLAN情報に対する要求をBSに送る。それに応答して、例えば、共通チャネルWLAN広告を経由して、BSがWLAN情報をMSに送信する。WLANが利用可能な場合、MSは、BSによって提供されたWLAN情報に従ってWLANをスキャンし、通信を確立するためにWLANに対して登録要求を送る。
図3Bは、WLANの検出のためのタイミング図である。ここでは、MSがBS(すなわち、携帯ネットワーク)に対して登録要求を送る。この登録要求は、WLAN情報に対する具体的な要求を含むかもしれない。あるいは、この登録要求は、具体的にWLAN情報を要求しないが、BSに対してWLAN情報を提供するように促すかもしれない。この登録要求に応答して、BSはWLAN情報をMSに提供する。WLANが利用可能なとき、MSは、BSによって提供されたWLAN情報に従ってWLANをスキャンし、通信を確立するためにWLANに対して登録要求を送る。
図4は、WLANの検出のためのタイミング図である。ここでは、MSがBS(すなわち、携帯ネットワーク)に対して登録要求を送る。この登録要求は、WLAN情報を求める具体的な要求を含むかもしれない。あるいは、この登録要求は、具体的にWLAN情報を要求しないが、BSに対してWLAN情報を提供するように促すかもしれない。この登録要求に応じて、BSは共通チャネル上でWLAN情報をブロードキャストする。WLANが利用可能なとき、MSは、BSによって提供されたWLAN情報に従ってWLANをスキャンし、通信を確立するためにWLANに対して登録要求を送る。
(一つのチューナを備えたMS)
移動局(MS)が通信のための一つのチューナを持っている場合。そのようなデバイスでは、単一のチューナが、携帯システムとWLANシステムとの両方と通信するために使用される。MSはWLAN受信地域を検出し、WLANシステムと携帯システムとの間のシステム選択を実施する。ここではMSは、所定の時間において、一つのシステム(WLAN又は携帯)にのみ調節する。
移動局(MS)が通信のための一つのチューナを持っている場合。そのようなデバイスでは、単一のチューナが、携帯システムとWLANシステムとの両方と通信するために使用される。MSはWLAN受信地域を検出し、WLANシステムと携帯システムとの間のシステム選択を実施する。ここではMSは、所定の時間において、一つのシステム(WLAN又は携帯)にのみ調節する。
MSは、以下に示すシナリオで、システム検出と選択とを実施する。(1)MSは、専用チャネルを持たない携帯ネットワークに関してアイドル(通信がアクティブではない)であり、WLANのスキャンを望む。(2)MSは、専用チャネルを持つ携帯ネットワークを備えたアクティブなパケットデータセッションを持っており、WLANのスキャンを望む。(3)MSがWLANに調節され、携帯ページの受信を望む。(4)MSがWLANに調節されるが、信号強度が低い。
上述したシナリオ(1)において、もしもMSが携帯ネットワークにおいてアイドル(すなわち、専用チャネルがない)であれば、MSは、例えば、ユーザ命令、予め設定した優先度、携帯ネットワークから受信したようなWLAN利用可能広告等の一つ又は複数の要因に基づいてWLAN受信地域をスキャンすると決定する。それぞれが割り当てられたページングスロット間隔の間、MSは携帯ネットワークに調節する。このようにしてMSは、携帯ネットワークからあらゆるページインジケータを受信することができる。MSが一旦携帯ページインジケータを監視すると、MSはWLAN周波数に調節し、WLAN受信地域を検出するために、受動的又は能動的なスキャンを使用する。
上述したシナリオ(2)では、MSは、携帯ネットワーク内にアクティブなパケットデータセッションを持つ(すなわち、専用チャネルを備えている)。携帯ネットワークにおけるアクティブなデータセッションの間、MSは、WLANをスキャンするように選択しないかもしれない。この場合、MSが携帯ネットワーク内でアクティブである間、たとえWLANにアクセスできても、MSはWLANに切り換えない。MSは、高速WLANアクセスの利点を利用できないが、MSは、サービス中断を経験しない。MSが携帯ネットワーク内でアイドルになった後、MSは携帯ネットワークから離れて、WLANをスキャンする。
あるいは、携帯ネットワークは、MSに対して、WLAN受信地域をスキャンするように命令する。この場合、携帯ネットワークは、MSに対して、WLAN受信地域をスキャンするように指示する。もしもWLAN受信地域があれば、ネットワークは、MSに対して、パケットデータセッションをWLANにハンドオーバするように命令する。この手順は、ネットワークが過負荷の場合であるか、あるいはMSが低い電力強度を持つ場合に有益である。この手順は以下のように記載されており、cdma2000をサポートするシステムにおける候補周波数サーチ手順に類似している。
MSは、オーバ・ザ・エア登録を経由して、携帯ネットワークへ、あらゆるWLAN利用可能性を示す。もしもMSが、WLANホットスポットを持つセルセクタ内にあれば、このネットワークは、シグナリングメッセージを送り、WLAN受信地域をスキャンするようにMSに要求する。このシグナリング要求メッセージは、WLAN情報(例えば、周波数、ESSID等)を含み、MSの専用チャネルによって送られる。MSは、WLAN周波数に調節し、能動的又は受動的に、WLANビーコンをスキャンする。そして、MSは以下の動作を持つことができる。(1)もしもMSがWLAN受信地域を検出すると、MSは携帯ネットワークに調節を戻し、WLANサーチ結果を通知する。そして、携帯ネットワークは、シグナリングメッセージを送り、MSに対して、WLANにハンドオフするように指示する。MSがWLANに調節し、アクセス認証と、更にオプションとして、モバイルIP登録とを実行して、パケットデータセッションをWLANにハンドオーバする。もしもアクセス認証又はモバイルIP登録が失敗すると、MSは携帯ネットワークに再び調節し、パケットデータサービスオプションを開始する。
(2)もしもMSがWLAN受信地域を検出すると、MSは、携帯ネットワークに戻らずに、WLANサーチ結果を通知する。その代わり、MSは、WLANアクセス認証と、オプションとしてモバイルIP登録との実行を続け、パケットデータセッションをWLANにハンドオーバする。この場合、タイムアウト後に、携帯ネットワークがシグナリング応答メッセージを受信しなければ、このネットワークは、MSが携帯システムを離れたと仮定し、MSのパケットデータセッションを削除する。
(3)もしもMSがWLAN受信地域を検出することに失敗すると、MSは、携帯ネットワークに再調節し、シグナリング応答メッセージを送り、WLANサーチ結果について携帯ネットワークに通知する。そして、このネットワークは、MSのパケットデータセッションのアクティブな状態を復元する。
上に与えたようなシナリオ(2)を続けることによって更に、MSは、携帯ネットワークに対して、MSの状態情報を保存するように要求する。一方、MSは調節から離れて、WLAN受信地域をスキャンする。この場合、WLAN受信地域のスキャンの間、MSは、状態情報を保存するように携帯ネットワークに対して要求する。MSは、(CDMAオフタイム報告メッセージに類似した)シグナリング要求メッセージを1xネットワークに送る。もしもWLANホットスポットを持つセルセクタ内にMSがあるのであれば、ネットワークは、MSがWLAN受信地域をスキャンするために必要なWLAN情報を含むシグナリング応答メッセージを送る。もしもMSがWLAN受信地域を検出し、アクセスのために認証されれば、MSは、モバイルIP登録を進め、WLANを経由してパケットデータセッションをハンドオーバする。もしもMSがWLAN受信地域を検出することに失敗したか、又はWLANアクセス認証に失敗したのであれば、MSは携帯ネットワークに再調節し、シグナリングメッセージを送ることにより、MSのパケットデータセッションのアクティブな状態を復元するように携帯ネットワークに対して要求する。もしも指定されたタイマが満了した後に、携帯ネットワークがシグナリング要求メッセージを受信しなかったのであれば、MSが携帯システムを出たものとネットワークが仮定し、MSのパケットデータセッションを削除する。
シナリオ(3)によると、MSは現在、WLANに調節される。もしもMSがWLANによってフレームを送受信していなければ、MSは定期的に携帯ネットワークに調節を戻し、クイックページングチャネル上のページングインジケータを監視する。もしもページングインジケータが「O」であるならば、MSのためのページは存在せず、MSは直ちにWLAN周波数に調節を戻す。この場合、MSが携帯周波数上で費やした時間は最小(ミリ秒のオーダ)である。もしもページングインジケータが「1」であれば、MSはそのページングスロットのためのページングチャネルを監視する。cdma2000タイプネットワークでは、ページングインジケータは、MSのページングスロットの最大100ミリ秒前に起こる。ページングスロットは80ミリ秒である。「1」であるページングインジケータは、このページがMSのためであることを保証しない。なぜなら、第二のMSの国際移動電話加入者識別番号(IMSI)は、第一のMSと同じページングインジケータに、一致するようにハッシュされるからである。従って、MSは、ページングチャネル上で最大180ミリ秒を無料で使うことができる。もしもこのページがMSのためであれば、ページング応答をもって応答し、到来する回路切り換えされた音声コールを受信するために携帯ネットワークにいるであろう。
MSが携帯ネットワークページングを監視するようにスケジュールされた時において、もしもMSがWLANによってフレームを送信又は受信している間にあるのであれば、MSは、データ配信と競合するためにWLAN内にとどまり、ページングをスキップすべきである。潜在的に、MSはページを見失うこともあり、到来する回路交換された音声コールのコール設定時間が長くなる。もしもMSが、到来する回路交換された音声コールのためのページを受信すれば、MSは以下のように応答する。1.ページを受信すると、MSは、携帯ネットワークへの調節を維持し、ページング応答を送り、コールを受け付ける。音声コールの後、MSは、WLANに調節し、(もしもMSがまだWLAN受信地域を持っているのであれば)パケットデータセッションを続ける。2.ページを受信すると、MSが直ちにWLANへ調節を戻し、分裂メッセージをAPに送る。そして、MSは、携帯ネットワークに切り換え、ページング応答を送り、このコールを受け付ける。この音声コールの後、MSは、携帯ネットワーク又はWLANの何れかによって、新たなパケットデータセッションを開始する必要がある。
シナリオ(4)によると、MSがWLANに調節されているが、許容できる閾値の下に信号強度が下がったことを検出すると、MSは携帯ネットワークへ調整し、パケットデータセッションを携帯ネットワークへハンドオーバするように処理する。
図10Aは、シナリオ(2)の一例を示している。ここでは、MS702は現在、セルネットワーク706とのパケットデータセッションを持っている。MS702は、セルネットワーク706からのWLAN命令メッセージをスキャンする。MSにプロビジョンするWLAN命令メッセージを用いて、MSはWLAN受信地域をスキャンする。WLANを検出すると、MS702は、その結果をセルネットワークに通知する。図示しているように、MS702は、WLAN(AP704)を検出し、それに応答して、スキャン結果の通知を携帯ネットワークに送る。この携帯ネットワークは、その後、MS702に対して、WLANに切り換えるように命令する。携帯ネットワーク706からWLANへの切り換えの決定は、ネットワークの負荷、ユーザの帯域幅、データ要求等に基づく。一旦、携帯ネットワーク706がMS702に対して、切り換えるように命令すると、携帯ネットワーク706は、このデータセッションを削除する。その後、MS702は、AP704との認証を開始する。もしもこの認証が失敗すると、MSは、携帯ネットワークとともに再確立する必要があることに留意されたい。
図10Bは、シナリオ(2)の別の例を示す。ここでは、MS702は、セルネットワーク706とのパケットデータセッションを持っている。MS702は、セルネットワーク706からのWLAN命令メッセージをスキャンする。MSをプロビジョンするWLAN命令メッセージを用いて、MSはWLAN受信地域をスキャンする。WLANの検出を行うと、MS702は、セルネットワークにその結果を通知する。図示するように、MS702は、WLAN(AP704)を検出し、それに応答して、AP704を用いて認証を開始する。そして、携帯ネットワーク706は、タイマをスタートさせ、タイムアウト期間が満了すると、携帯ネットワーク706はこのデータセッションを削除する。
図10Cは、また別の例を説明する。ここではMS702がセルネットワーク706とのパケットデータセッションを持っている。MS702は、セルネットワーク706からのWLAN命令メッセージをスキャンする。MSをプロビジョンするWLAN命令メッセージを用いて、MSはWLAN受信地域をスキャンする。WLANが全く検出されない場合には、MS702は、携帯ネットワーク706にサーチ結果を送る。MS702は、携帯ネットワーク706とのデータセッションを続ける。
(2つのチューナ)
以下の例では、移動局(MS)は、携帯周波数とWLAN周波数とに同時に調節することができる2つのチューナを持っている。図6には、メモリに格納されたESSIDリスト302と、第一のチューナであるチューナA 304と、第二のチューナであるチューナB 306とを持つMS300が示されている。チューナAは、WLANとの通信のために設定される。チューナBは、無線携帯ネットワークとの通信のために設定される。図示するように、MS300がアクセシングAP320の範囲内にあるとき、チューナA 304は、AP320によって送信されるWLANビーコンをスキャンする。WLANビーコンは、定期的に送信され、AP320によってサポートされているWLANを識別する。チューナB 306は、基地局トランシーバシステム(BTS)322によって送信された携帯ネットワークからページングインジケータをスキャンする。このようにして、MS300は、携帯ページをスキャンしながら、WLAN受信地域をもスキャンする。従って、MS300は、WLAN受信地域を検出し、各アクセス媒体について一つのチューナを用いて、WLANと携帯システムとの間でシステム選択を実施する。
以下の例では、移動局(MS)は、携帯周波数とWLAN周波数とに同時に調節することができる2つのチューナを持っている。図6には、メモリに格納されたESSIDリスト302と、第一のチューナであるチューナA 304と、第二のチューナであるチューナB 306とを持つMS300が示されている。チューナAは、WLANとの通信のために設定される。チューナBは、無線携帯ネットワークとの通信のために設定される。図示するように、MS300がアクセシングAP320の範囲内にあるとき、チューナA 304は、AP320によって送信されるWLANビーコンをスキャンする。WLANビーコンは、定期的に送信され、AP320によってサポートされているWLANを識別する。チューナB 306は、基地局トランシーバシステム(BTS)322によって送信された携帯ネットワークからページングインジケータをスキャンする。このようにして、MS300は、携帯ページをスキャンしながら、WLAN受信地域をもスキャンする。従って、MS300は、WLAN受信地域を検出し、各アクセス媒体について一つのチューナを用いて、WLANと携帯システムとの間でシステム選択を実施する。
MS300は、様々な物理設定のうちの何れかを実施する。例えば、「タイプA」装置は、ビルトインされたWLANチューナと携帯ネットワークチューナ、又はスロットインタイプのWLANチューナカードと携帯チューナカード(例えば、CDMA2000カード)を備えた単一のハンドヘルド装置(例えば、電話機、パーソナルデジタルアシスタント(PDA))である。更に、「タイプB」装置は、WLANチューナカードを備え、例えばパーソナルコンピュータのようなラップトップ計算装置である。ここでラップトップ計算装置は、cdma2000通信をサポートするハンドセットのような携帯ハンドセットに接続されている。
タイプA装置の場合、MS300は、WLANプロトコルと携帯ネットワークプロトコルとの両方をサポートする単一の物理装置(例えばハンドセット、PDA)である。MS300は、2つの無線周波数(RF)チューナ、すなわち、携帯ネットワークのための第一のチューナと、WLANのための第二のチューナとを持っている。図6に戻って示すように、WLANビーコンとページインジケータとは、必ずしも同じ時間又は同じ周期で送信される必要は無いことに注意されたい。MS300は、第一の周期を持つサイクルにわたって、チューナA 304を用いてWLANビーコンをスキャンする。MS300は、第二の周期を持つサイクルにわたって、携帯ネットワークのページインジケータをスキャンする。一般に、第二の周期は、第一の周期よりも短い。言い換えると、ページインジケータは、WLANビーコンよりもより頻繁に生成される。
電力節約は、システム検出及び選択において重要な設計基準である。モバイル装置における電力の節約は、バッテリを充電する間の装置の動作時間を延ばすために、非常に高く望まれる。もしもMS303がWLAN受信地域をスキャンすると決めた場合には、携帯ページングを監視している間、スキャン期間における電力消費を最小にすることが望ましい。
MS300は、例えば、ユーザ命令、予め設定した優先度、アプリケーション状態(例えば、実行中のパケットデータセッション)、携帯ネットワークから受信したWLAN利用可能広告等の一つ又は複数の要因に基づいてWLAN受信地域をスキャンすると決定する。ここで「802.11」と称されるIEEE 802.11によって定義されたWLANプロトコルによって、MS300は、WLAN受信地域を受動的又は能動的にスキャンすることが可能となる。受動的なスキャンでは、MS300は、WLAN周波数でAP320によって送られたWLANビーコンを聞く。WLANビーコンは、AP320のESSIDを含んでいる。これは、ESSID(AP320)と称される。ESSID(AP320)が、MS300 ESIDリスト302に格納されたESSIDと一致するのであれば、MS300がWLAN受信地域を検出し、その受信地域がMS300サービスプロバイダによって提供されているという徴候である。能動的なスキャンでは、MS300は、MS300のESSIDを含むプローブ要求を送信する。AP320がプローブ要求を受信し、MS300のESSIDがAP320のESSIDと一致するのであれば、AP320は、プローブ応答をMS300に送信する。MSが複数のESSIDのリストを持っているならば、MSは最も高い優先度を持っているESSIDを含むプローブ要求を送る。ESSID優先度は、(上述した)優先度データベース内に、システム選択パラメータとして格納される。
電力を節約するために、MS300に対するスリープモードを最大にすることが望ましい。言い換えれば、MS300が、減少した電力を用いている、すなわちスリープモードにある時間を最大にすることが望ましい。更に、このような最大化の結果として、MSアウェイク時間、すなわちフル電力動作を最小にすることが望ましい。従って、例えば、ページ又はWLANビーコンの確認のために、MS300が周期的にウェイクするときには、MS300は、携帯ページインジケータの監視のみならず、いかなるWLANビーコンをも同時にスキャンすべきである。ページングサイクルとビーコンサイクルとが同期しないのであれば、MS300は、ページングサイクルに従ってウェイクアップし、ページングインジケータを監視する。このシナリオでは、MS300がウェイクすると、MS300は、能動的なスキャンを用いて、WLANビーコンをスキャンする。ページングサイクルとビーコンサイクルとが同期するのであれば、MSはページングインジケータを監視するために定期的にウェイクアップし、受動的にいずれかのWLANビーコンを聞く。同期ページングとビーコンサイクルは、受動的なスキャニングの使用により、より電力効率の良い動作を提供する。しかしながら、そのような同期は、AP320クロックが、携帯ネットワークタイミングと同期している必要がある。
ページングサイクルとWLANビーコンサイクルとの同期のための一つの方法は、クイックページングチャネル内の第一のページングインジケータと同時に到着するようにWLANビーコンをスケジュールすることである。この方法によると、スケジュールされたWLANビーコン到着時間の直前にウェイクするように各MSがスケジュールされる。潜在的な衝突によって、WLANビーコンは、スケジュールされた時間に送られないかもしれず、所定のWLANビーコンが、スケジュールされた時間、又は予想された時間に到着するという保証はない。WLANビーコンは、データのフレームとして送信され、共有された媒体に別の送信としてアクセスするための同じ規則に適合している。WLANビーコンを受信した後、ページングインジケータをスキャンするために、いくつかのMSは、少し長くアウェイクにとどまる必要がある。また、この方法は、携帯ネットワークページングインジケータと、WLANビーコンを生成するためのクロックの同期を必要とする。そのような同期は、常に実施可能又は利用可能という訳ではない。
MS300がWLAN受信地域を検出し、WLANビーコンを受信した後、MS300は、携帯ネットワークからWLANへとパケットデータセッションをハンドオーバするためのある基準を用いる。この基準は、MSが携帯ネットワーク内でアイドルであるか(すなわち、専用チャネルがないか)、WLAN信号強度が安定しているか等を含む。MS300は、未決定のパケットデータセッションを待ち、携帯ネットワーク内で休止状態になる。その後、MS300dが、パケットデータセッションハンドオーバを実行する(すなわち、WLANを経由してモバイルIP登録を送る)。これは、サービス割込みを最小にするために有益である。同様に、WLAN信号強度が、具体的な時間期間にわたって、許容できる閾値より上である場合、MS300は、パケットデータセッションハンドオーバを実行する。このように、MS300は、WLANへのアクセスが持続可能であることを保証する。この手段は、チャネル品質及び/又は信号強度のいずれかの手段でありうる。閾値は前もって決定されるか、又は通信の実際の性能に基づいて動的に調節される。これは、MS300が、動作の許容マージンにある条件又は信号強度を変化させることにより、WLANアクセスと携帯ネットワークアクセスとの間を切り換えるあらゆるピンポン効果を回避するのに有効である。更に、WLANを検出すると、MS300は、ユーザに通知し、このユーザがマニュアルでWLANを選択するのを待つ。
別の考慮は、MS300がWLANを経由してデータを受信し、携帯ページングを監視しながら電力消費を最小にすることである。MS300が、パケットデータセッションのWLANへのハンドオーバを実施した後、MS300は、到来する回路切り換えされた音声コールを携帯ネットワークを経由して受信するのに限らず、WLANを経由してデータを受信する。MS300は、携帯ページングを監視しながら、携帯スリープモードに基づいて電力を節約する。802.11プロトコルは、MS300が、到来するデータを待ちながら電力を節約する類似の方法を持っている。もしもcdma2000クイックページングチャネル、又はその他の類似のメカニズムがサポートされていれば、MS300は、携帯スリープモードと802.11電力節電モードとを同期させることによって、更に電力を節約する。
802.11電力節電モードに従って、MS300は、アソシエーション要求(AR)をAP320に送る。ここでは、ARが、MS300が電力節電モードにあるべきであるビーコン期間の番号(例えば、N)を示す。AP320は、電力節電モードをイネーブルしたMSのリストの追跡を続ける。AP320は、電力節電モードにある間、MS300に向けられたフレームをバッファする。AP320は、各MSがAP320にバッファされたフレームを持っているかを示すトラフィック表示マップ(TIM:Traffic Indication Map)(図示せず)を含むビーコンを送る。MS300は、Nビーコン期間毎にウェイクアップし、ビーコン、及び含まれたTIMを監視する。もしもTIMがMS300に対して未決定のフレームを示すのであれば、MS300は電力節電ポールをAP320に送る。AP320は、データのうちの一つのフレームをMS300に送ることによってこれに答える。このフレームは、MS300のためにバッファされたフレームが更に存在するかを制御ビットが示す制御フィールドを含むであろう。制御ビットが設定されると、MS300は、別の電力節電ポールをAP320に送ることを要求される。制御ビットがクリアされると、MS300に対する未決定のフレームはなくなる。
MS300は、802.11電力節電モードが携帯スリープモードと同期したとき、更なる電力節電を達成する。このようにして、MSは定期的にウェイクアップし、携帯ページインジケータを監視することのみならず、両方のビーコン(及び含まれたTIM)を監視する。同期は、AP320のクロックを、携帯タイミングに同期させることによって達成される。ここで、携帯ページング間隔及びWLANビーコン間隔とは、横並びになっている。例えば、WLANビーコン間隔が、携帯ページング間隔に等しいのであれば、ビーコンは、例えば、cdma2000クイックページングチャネル上に提供されたような携帯システムにおける第一のページングインジケータと同じ時間に到着するようにスケジュールされる。各MSは、ビーコン到着の直前にウェイクアップする。いくつかのMSは、ページングインジケータを取得するために、少し長く(例えば、WLANビーコン到着後40ミリ秒)とどまらねばならない。
cdma2000クイックページングチャネルが無いようなシステムでは、ビーコンサイクルとページングサイクルとは一般に同期しない。すなわち、WLANビーコンと携帯ページングスロットとの間の時間差は、各MS毎に変化する。この時間差が小さければ、MSは、ビーコンとそのページングスロットとの両方を監視するために、スリープに戻る前にウェイクアップすることができる。この時間差が大きいのであれば、そのような手順は、各MSがウェイクアップし、WLANビーコンとページングスロットとの両方を監視するためにウェイクし続けるので電力効率が良くないかもしれない。各MSは、指定されたページングスロットを持っており、WLANビーコンとページングインジケータとの両方を受信することを要求された差分時間は、各MSについて同じではないかもしれず、一般には異なっている。
図7は、MS300に適用可能な処理350を示す。MS300は、まず、携帯ページングインジケータのためにウェイクする(ステップ354)。MS300は、このウェイクイングを、第一のページングインジケータスロットとWLANビーコンとのための共通の時間と一致するようにスケジュールするか、幾つかの基準を用いて、いつウェイクするかを決定する。MS300は、能動的なWLANスキャニング又は受動的なWLANスキャニングを実行するかを決定する(判定部356)。能動的なスキャンのために、MS300は、WLANビーコンのための要求を送り(ステップ358)、その後WLANビーコンのためのスキャンを続ける(ステップ360)。このように、MS300は、次にスケジュールされたWLANビーコン送信を待つ限り、拡張された電力消費を回避する。受動的なスキャンのために、MSは、ビーコンが検出されるまで、WLANビーコンをスキャンする(ステップ360)。
図8は、携帯通信とインターネットプロトコル(IP)通信との両方を含むネットワーク500内の通信フローを説明している。インターネット502は、MS508に関連したホームエージェント(HA)516に接続されている。インターネットは更に、ファイルトランスファープロトコル(FTP)サーバ514、アクセスルータ510、及びパケットデータサービスノード(PDSN)504に接続されている。アクセスルータ510は、無線インタフェースを経由してAP512と通信する。アクセスルータ510とAP512との間のインタフェースはWLANインタフェースである。ここでアクセスルータ510と、AP512とは、WLANの一部である。MS508が、AP512と通信できるように配置されているときには、MS508は、AP512との無線インタフェースを経由してWLANにアクセスする。携帯通信のために、MS508は、BS506と、オーバ・ザ・エアによって通信する。BS506は、cdma2000として識別されたインタフェースを経由したPDSN504との通信のために構成されている。そのようなインタフェースは、他の携帯プロトコルとの一貫性がある。無線デバイスは、それぞれのチューナが、例えばWLAN及び携帯ネットワークのような異なるアクセス媒体との通信に適応した複数のチューナを含んでいることを留意されたい。あるいは、無線装置は、それぞれがチューナを含む別の無線装置と接続しており、その組み合わせにより、複数のチューナとなる。そのような構成では、ラップトップ(計算装置)は、携帯ハンドセットとともに動作する。ラップトップは、WLANカード又はビルトイン型のWLANポートを含む一方、ハンドセットは、携帯通信をサポートする。WLAN情報(例えばESSID)は、WLAN受信地域をスキャンするためにラップトップにプロビジョンされる。
図9は、そのような構成の信号及びメッセージフローを示す。図示するように、ラップトップ600は、通信のためにMS602に接続されている。ラップトップ600はチューナを持っている。これは、例えばAP604を経由して、WLANと通信するために適用されている。MS602は、チューナを持っている。これは、例えばcdma2000ネットワークのような携帯ネットワーク606との通信のために適用されている。
図9に示す構成では、ラップトップ600は、MS602を通じて携帯ネットワーク606とのパケットデータセッションを処理する。パケットデータセッションの間、MS602が携帯ネットワーク606からWLAN利用可能な広告を受け取ったとき、MS602は、MS602とラップトップ600との間で定義されたシグナリングプロトコルを経由してラップトップ600に通知する。その通知を受け取ると、ラップトップ600は、WLAN受信地域をスキャンすることを選択する。その後、ラップトップ600は、WLAN信号強度に基づいてシステム選択を実行し、AP604からWLAN信号を取得する。ラップトップ600とAP604とはその後接続を認証する。一旦認証が完成すると、ラップトップ600は、MS602を通じて携帯ネットワークから切断する。その後MS602は、携帯ネットワーク606とのパケットデータセッションを切断する。この点から、パケットデータセッションは、ラップトップ600とAP604との間で処理される。
上述した例及び図9と関連して詳述するように、ラップトップ600が、携帯ネットワーク606と現在、パケットデータセッションを持っているとき、ラップトップは、内在するチューナを介して強いWLAN信号を検出する。ラップトップ600は、WLANアクセスに直ちに切り換えることを選択する。WLANを検出すると、ラップトップ600は、WLANアクセスのために認証される必要がある。WLAN及びcdma2000の単一の登録/認証のために、リムーバブル又は非リムーバブルであるハンドセットのユーザインタフェースモジュール(UIM)(図示せず)には秘密が格納される。従って、シグナリングメッセージは、WLANアクセス認証を実行するためにラップトップ600とMS602との間で必要とされる。WLANアクセス認証が成功すると、ラップトップ600は、WLANを経由して(すなわち、AP604を経由して)モバイルIP登録を実行する。モバイルIP登録が成功すると、ラップトップ600は、パケットデータセッションをリリースするためにメッセージ(例えばAT命令)をMS602に送る。MS602は、例えばcdma2000におけるSO 33のようなサービスオプション(SO)によってこのデータセッションを識別する。ラップトップ600は、WLANへのパケットデータセッションのハンドオーバが完了するまで、携帯ネットワークを経由してパケットデータセッションを維持する。
あるいは、ラップトップは、もしもこのパケットデータセッションが、サービス割り込み(例えば、ファイルのダウンロード)を最小にできるように、転送することを未決定のデータを持っていないのであれば、WLANに切り換える。強いWLAN信号を検出すると、ラップトップ600は、データ転送のあらゆる動作を検出するために所定の時間期間(例えば数秒)待つ。もしも動作が全く検出されなければ、ラップトップ600は、WLANアクセス認証を実行する。その後、WLANを経由してモバイルIP登録がなされ、最後に、上述したようにして、携帯パケットデータサービスオプションのリリースを実行する。
ラップトップ600がWLANにアクセスしており、信号強度が、許容できる閾値の下に低下しているときは、ラップトップ600は、MS602をトリガし、パケットデータサービスオプションを開始させる。このトリガは、明示的なシグナリングメッセージ(例えば、AT命令)又はモバイルIP登録メッセージ等であるかもしれない。ここでは、ラップトップ600は、携帯ネットワークを経由して送ることを望んでいる。モバイルIP登録が成功すると、ラップトップ600は、携帯ネットワークを経由してパケットデータセッションを続ける。WLANと携帯ネットワークとの間のピンポン効果を回避するために、例えば、特定の時間期間の間、特定の閾値よりも上にWLAN信号があるときにのみWLANへ切り換えるようなヒステリシスメカニズムが使用される。ラップトップは、WLANと携帯ネットワークとの間を、自動的に(例えば、ユーザに対して気付かれない動作で)、又はユーザによるマニュアル起動で切り換える。
当技術分野における熟練者であれば、これら情報および信号が、種々異なった技術や技法を用いて表されることを理解するであろう。例えば、上述した記載の全体で引用されているデータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの組み合わせによって表現されうる。
これら熟練者であれば、更に、ここで開示された実施例に関連して記載された様々な説明的論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されることを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するために、様々に例示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して一般的に記述された。それら機能がハードウェアとして又はソフトウェアとして実現されているかは、特定のアプリケーション及びシステム全体に課せられている設計制約に依存する。熟練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更した方法で上述した機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲から逸脱したものと解釈されるべきではない。
ここで開示された実施例に関連して記述された様々の説明的論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、アプリケーションに固有の集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、又は上述された機能を実現するために設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現又は実行されうる。汎用プロセッサとしてマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能である。プロセッサは、たとえばDSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに接続された1つ以上のマイクロプロセッサ、またはこのような任意の構成である計算デバイスの組み合わせとして実現することも可能である。
ここで開示された実施例に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハードウェアや、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールや、これらの組み合わせによって直接的に具現化される。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体は、ASIC内に存在することができる。ASICは、ユーザ端末内に存在することもできる。あるいはこのプロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリート部品として存在しうる。
開示された実施例における上述の記載は、当該技術分野におけるいかなる人であっても、本発明の活用または利用を可能とするように提供される。これらの実施例への様々な変形例もまた、当該技術分野における熟練者に対しては明らかであって、ここで定義された一般的な原理は、本発明の主旨または範囲を逸脱せずに他の実施例にも適用されうる。このように、本発明は、ここで示された実施例に制限されるものではなく、ここで記載された原理と新規の特徴に一致した最も広い範囲に相当するものを意図している。
Claims (17)
- 無線ローカルエリアネットワークを識別する方法であって、
携帯ページングインジケータをスキャンすることと、
無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることと、
前記無線ローカルエリアネットワークがアクセス可能であるかを判定することと、
前記無線ローカルエリアネットワークがアクセス可能であれば、前記無線ローカルエリアネットワークに登録することとを備える方法。 - 請求項1に記載の方法において、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることは、
無線ローカルエリアネットワークビーコンを要求することと、
無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることとを備える方法。 - 請求項1に記載の方法において、前記無線ローカルエリアネットワークビーコン及び前記携帯ページングインジケータは、同期して送信される方法。
- 請求項1に記載の方法において更に、
遠隔局が携帯ネットワークにおいてアクティブなパケットデータセッションを持っているのであれば、
前記無線ローカルエリアネットワークビーコンを検出し、
前記パケットデータセッションを待って、休止状態になり、
前記無線ローカルエリアネットワークへのパケットデータセッションハンドオーバを実行することを備える方法。 - 請求項4に記載の方法において、パケットデータセッションハンドオーバを実行することは、
前記無線ローカルエリアネットワークビーコンの信号強度を閾値と比較することと、 前記無線ローカルエリアネットワークの信号強度が前記閾値よりも大きければ、前記無線ローカルエリアネットワークへのパケットデータセッションハンドオーバを実行することとを備える方法。 - 請求項4に記載の方法において、パケットデータセッションハンドオーバを実行することは、
前記無線ローカルエリアネットワークを経由してモバイルインターネットプロトコル登録を実行することを備える方法。 - 請求項1に記載の方法において更に、
遠隔局が電力節電モードにあるとき、前記遠隔局をウェイクして、携帯ページングインジケータをスキャンさせることを備える方法。 - 請求項7に記載の方法において、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンと前記携帯ページングインジケータとは同期している方法。
- 請求項7に記載の方法において、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンは第一の割り当てられた時間スロットを持っており、前記携帯ページングインジケータは第二の割り当てられた時間スロットを持っており、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることは、
前記第一及び第二の割り当てられた時間スロットの間の差に等しいタイマ期間を待つことと、
前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることとを備える方法。 - 請求項1に記載の方法において更に、
第一のチューナによって前記携帯ページングインジケータをスキャンすることと、
第二のチューナによって前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることとを備える方法。 - 請求項1に記載の方法において、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることは、
パケットデータセッションが携帯ネットワークでアクティブであれば、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることを禁止することと、
前記携帯ネットワーク内でアクティブなパケットデータセッションが無いのであれば、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることとを備える方法。 - 請求項1に記載の方法において、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることは、
前記携帯ネットワークから命令を受け取って、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることと、
前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることとを備える方法。 - 請求項1に記載の方法において、前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることは、
前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンしている間、前記携帯ネットワークに対して、状態情報を保存するように要求することと、
前記無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンすることとを備える方法。 - 方法であって、
携帯ネットワークを経由してパケットデータセッションを確立することと、
無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンするための命令を受け取ることと、
前記命令に応答して前記無線ローカルエリアネットワークに登録することと、
前記携帯ネットワークからのパケットデータセッションをリリースするためにメッセージを送ることとを備える方法。 - 請求項14に記載の方法において更に、
前記無線ローカルエリアネットワークから受け取った信号の信号強度を監視することと、
前記信号強度が閾値よりも下に下がった場合には、前記携帯ネットワークとのパケットデータセッションを再確立することとを備える方法。 - 無線ローカルエリアネットワークを識別する装置であって、
携帯ページングインジケータをスキャンする手段と、
無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンする手段と、
前記無線ローカルエリアネットワークがアクセス可能かを判定する手段と、
前記無線ローカルエリアネットワークがアクセス可能であれば、前記無線ローカルエリアネットワークに登録することとを備える装置。 - 装置であって、
携帯ネットワークを経由してパケットデータセッションを確立する手段と、
命令を受け取って、無線ローカルエリアネットワークビーコンをスキャンする手段と、 前記命令に応答して前記無線ローカルエリアネットワークに登録する手段と、
前記携帯ネットワークからパケットデータセッションをリリースするためにメッセージを送る手段とを備える装置。
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Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20130108 |