JP2016502378A - 無線通信システムにおけるビーコン送信と関連している情報を取得する方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるビーコン送信と関連している情報を取得する方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】無線通信システムにおけるビーコン(beacon)送信と関連している情報を取得する方法及び装置を提供する。【解決手段】プライマリ(primary)RAT(radio access technology)システムのノードは、セカンダリ(secondary)RATシステムの各エンティティのビーコンインターバル(beacon interval)の開始地点に対する情報を含むビーコン送信と関連している第1の情報を取得し、前記取得したビーコン送信と関連している第1の情報に基づくビーコン送信と関連している第2の情報を前記プライマリRATシステムを介して一般装置に送信する。【選択図】図8

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおけるビーコン送信と関連している情報を取得する方法及び装置に関する。
最近、高速データトラフィックが増加するにつれて、これを現実的で効果的に支援できる5世代移動通信技術に対する議論が進行している。5世代移動通信技術の要求事項のうち一つとして異種無線通信システム間の連動がある。特に、セルラシステムと無線LAN(WLAN;wireless local area network)システムとの間の連動が論議されている。セルラシステムは、3GPP(3rd generation partnership project)LTE(long−term evolution)、3GPP LTE−A(advanced)、IEEE(institute of electrical and electronics engineers)802.16(WiMax、WiBro)のうちいずれか一つである。WLANシステムは、IEEE802.11(Wi−Fi)である。特に、WLANは、現在非常に多様な端末で一般的に利用される無線通信システムであるため、セルラ−WLAN連動は、優先順位が高い融合技術のうち一つである。セルラ−WLAN連動によるオフローディング(offloading)を介して、セルラシステムのカバレッジと容量が増加できる。
ユビキタス(ubiquitous)環境の到来によっていつでもどこでもシームレスサービスに対する要求が急激に増加した。5世代移動通信システムは、いつでも容易にアクセスでき、及びどこでも効率的な性能を維持するために複数の無線アクセス技術(RAT;radio access technology)を導入することができる。即ち、5世代移動通信システムは、異種無線通信システム間の連動を介して複数のRATを融合して使用することができる。5世代移動通信システムを構成する複数のRATの各エンティティは、互いに情報を交換することができ、それによって、5世代移動通信システム内のユーザに最適の通信システムを提供することができる。5世代移動通信システムを構成する複数のRATのうち、特定RATはプライマリ(primary)RATシステムとして動作でき、他の特定RATは、セカンダリ(secondary)RATシステムとして動作できる。即ち、プライマリRATシステムが5世代移動通信システム内のユーザに主に通信システムを提供する役割をし、セカンダリRATシステムは、プライマリRATシステムを補助する役割をすることができる。一般的に、カバレッジが比較的広い3GPP LTE(−A)またはIEEE802.16などのセルラシステムがプライマリRATシステムであり、カバレッジが比較的狭いWi−FiシステムがセカンダリRATシステムである。
複数のRATで構成される5世代移動通信システムにおいて、プライマリRATシステムは、自分のカバレッジ内で動作するセカンダリRATシステムのエンティティを把握する必要がある。例えば、プライマリRATシステムがセルラシステムであり、セカンダリRATシステムがWi−Fiシステムである場合、eNB(evolved NodeB)、MME(mobility management entity)または新しいセルラエンティティなどのセルラノードは、自分のカバレッジ内でどのAP(access point)が動作しているかを把握する必要がある。プライマリRATシステムは、多様な方法を介して自分のカバレッジ内で動作するセカンダリRATシステムエンティティに対する情報を取得することができる。
プライマリRATシステムが自分のカバレッジ内で動作するセカンダリRATシステムエンティティに対する情報を効率的に取得し、該当情報を端末(UE;user equipment)などの一般装置に提供して最適の通信システムを構成するための方法が要求される。
本発明は、無線通信システムにおけるビーコン関連情報を取得する方法及び装置を提供する。本発明は、セルラシステムとWi−Fiシステムが融合された通信システムにおいて、プライマリRATシステムエンティティがセカンダリRATシステムエンティティのビーコン送信と関連している情報を取得する方法を提供する。また、本発明は、セルラシステムとWi−Fiシステムが融合された通信システムにおいて、プライマリRATシステムエンティティがセカンダリRATシステムエンティティのビーコン送信と関連している情報を取得し、端末などの一般装置のセカンダリRATシステムアクセス手順を最適化する方法を提供する。
一態様において、無線通信システムにおけるプライマリ(primary)RAT(radio access technology)システムのノードによるビーコン(beacon)送信と関連している情報を取得する方法が提供される。前記方法は、セカンダリ(secondary)RATシステムの各エンティティのビーコンインターバル(beacon interval)の開始地点に対する情報を含むビーコン送信と関連している第1の情報を取得し、前記取得したビーコン送信と関連している第1の情報に基づくビーコン送信と関連している第2の情報を前記プライマリRATシステムを介して一般装置に送信することを含む。
前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティの周波数チャネル、動作クラス(operating class)、チャネル番号及び前記ビーコンインターバルをさらに含む。
前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティの識別子をさらに含む。
前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、AP(access point)サーバから直接取得され、またはゲートウェイを経由して前記APサーバから取得される。
前記APサーバは、ANQP(access network query protocol)を利用したGAS(generic advertisement service)を提供する装置である。
前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティから取得される。
前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティから送信されたビーコンを受信する一般装置から取得される。
前記プライマリRATシステムは、セルラシステムであり、前記プライマリRATシステムのノードは、eNB(evolved NodeB)、MME(mobility management entity)または前記セルラシステムの新しいエンティティのうちいずれか一つである。
前記セカンダリRATシステムは、Wi−Fiシステムであり、前記セカンダリRATシステムの各エンティティは、APである。
前記ビーコン送信と関連している第2の情報は、前記一般装置がビーコンを受信することができる最も近い未来の時点として設定された前記セカンダリRATシステムの各エンティティのビーコンインターバルの開始地点に対する情報を含む。
他の態様において、無線通信システムにおけるセカンダリ(secondary)RAT(radio access technology)システムのエンティティによるビーコン(beacon)送信と関連している情報を送信する方法が提供される。前記方法は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティの周波数チャネル、動作クラス(operating class)、チャネル番号、ビーコンインターバル(beacon interval)及び前記ビーコンインターバル(beacon interval)の開始地点に対する情報を含むビーコン送信と関連している情報を送信することを含む。
前記ビーコンインターバルの開始地点は、前記セカンダリRATシステムのタイミング値で表現され、前記セカンダリRATシステムのタイミング値は、プライマリ(primary)RATシステムのタイミング変換値及びオフセットに基づいて決定される。
前記プライマリRATシステムのタイミング変換値及びオフセットは、一般装置から取得される。
前記プライマリRATシステムのタイミング変換値及びオフセットは、前記プライマリRATシステムのブロードキャストチャネルを介して取得される。
前記ビーコン送信と関連している情報は、AP(access point)サーバまたは前記プライマリRATシステムのノードに送信される。
セルラシステムとWi−Fiシステムが融合された通信システムにおいて、端末などの一般装置のWi−Fiシステムに対するアクセスが最適化されることができる。
セルラシステムを示す。 3GPP LTEにおける無線フレームの構造を示す。 無線LAN(WLAN;wireless local area network)システムを示す。 セルラシステムとWi−Fiシステムが融合された通信システムのシナリオの一例を示す。 ビジーネットワーク上でビーコン送信の一例を示す。 本発明の一実施例に係るビーコンインターバルの開始地点を取得する方法の一例を示す。 本発明の他の実施例に係るビーコンインターバルの開始地点を取得する方法の一例を示す。 本発明の一実施例に係るビーコン送信関連情報を取得する方法の一例を示す。 本発明の他の実施例に係るビーコンインターバルの開始地点を取得する方法の一例を示す。 本発明の他の実施例に係るビーコンインターバルの開始地点を取得する方法の一例を示す。 本発明の他の実施例に係るビーコン送信関連情報を取得する方法の一例を示す。 本発明の一実施例に係るビーコン送信関連情報を送信する方法の一例を示す。 既存の方法によって一般装置がスキャニングを実行する時のスキャニング区間を示す。 本発明の一実施例によって一般装置がスキャニングを実行する時のスキャニング区間を示す。 本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)などのような多様な無線通信システムに使われることができる。CDMAは、UTRA(universal terrestrial radio access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)で具現されることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM(登録商標) evolution)のような無線技術で具現されることができる。OFDMAは、IEEE(institute of electrical and electronics engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802−20、E−UTRA(evolved UTRA)などのような無線技術で具現されることができる。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの進化であり、IEEE802.16eに基づくシステムとの後方互換性(backward compatibility)を提供する。UTRAは、UMTS(universal mobile telecommunication ssystem)の一部である。3GPP(3rd generation partnership project)LTE(long term evolution)は、E−UTRA(evolved−UMTS terrestrial radio access)を使用するE−UMTS(evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンク(DL;downlink)でOFDMAを採用し、アップリンク(UL;uplink)でSC−FDMAを採用する。LTE−A(advanced)は、3GPP LTEの進化である。
説明を明確にするために、3GPP LTE(−A)及びIEEE802.11を中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれに制限されるものではない。
図1は、セルラシステムを示す。
図1を参照すると、セルラシステム10は、少なくとも一つの基地局(base station、BS)11を含む。各BS11は、各地理的領域(一般的にセルという)15a、15b、15cに通信サービスを提供する。各セルは、複数の領域(セクターという)に分けられる。端末(user equipment、UE)12は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、MS(mobile station)、MT(mobile terminal)、UT(user terminal)、SS(subscriber station)、無線機器(wireless device)、PDA(personal digital assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)等、他の用語で呼ばれることもある。BS11は、一般的にUE12と通信する固定局(fixed station)を意味し、eNB(evolved−NodeB)、BTS(base transceiver system)、アクセスポイント(access point)等、他の用語で呼ばれることもある。
UEは、通常的に一つのセルに属し、UEが属するセルをサービングセル(serving cell)という。サービングセルに対して通信サービスを提供するBSをサービングBS(serving BS)という。無線通信システムは、セルラシステムであるため、サービングセルに隣接する他のセルが存在する。サービングセルに隣接する他のセルを隣接セル(neighbor cell)という。隣接セルに対して通信サービスを提供するBSを隣接BS(neighbor BS)という。サービングセル及び隣接セルは、UEを基準に相対的に決定される。
この技術は、DLまたはULに使われることができる。一般的に、DLはBS11からUE12への通信を意味し、ULはUE12からBS11への通信を意味する。DLにおいて、送信機はBS11の一部分であり、受信機はUE12の一部分である。ULにおいて、送信機はUE12の一部分であり、受信機はBS11の一部分である。
図2は、3GPP LTEにおける無線フレームの構造を示す。これは3GPP(3rd generation partnership project) TS 36.211 V8.2.0(2008−03)の4節を参照することができる。
図2を参照すると、無線フレームは10個のサブフレームで構成され、一つのサブフレームは2個のスロット(slot)で構成される。無線フレーム内のスロットは#0から#19までのスロット番号が付けられる。TTI(transmission time interval)は、データ送信のための基本スケジューリング単位である。3GPP LTEにおいて、一つのTTIは、一つのサブフレームの送信にかかる時間と同じである。一つの無線フレームの長さは10msであり、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
一つのスロットは、時間領域で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含み、周波数領域で複数の副搬送波を含む。3GPP LTEがDLでOFDMAを使用するため、OFDMシンボルはシンボル区間(symbol period)を表現するために使われる。OFDMシンボルは、多重アクセス方式によって他の名称で呼ばれることもある。例えば、UL多重アクセス方式にSC−FDMAが使われる場合、OFDMシンボルは、SC−FDMAシンボルとも呼ばれる。リソースブロック(RB;resource block)は、リソース割当単位であり、一つのスロットで複数の連続する副搬送波を含む。前記無線フレームの構造は、一例にすぎない。したがって、無線フレームに含まれるサブフレームの個数やサブフレームに含まれるスロットの個数、またはスロットに含まれるOFDMシンボルの個数は、多様に変更されることができる。
3GPP LTEは、ノーマル(normal)CP(cyclic prefix)で、一つのスロットは7個のOFDMシンボルを含み、拡張(extended)CPで、一つのスロットは6個のOFDMシンボルを含むと定義している。
図3は、無線LAN(WLAN;wireless local area network)システムを示す。
WLANシステムは、Wi−Fiシステムとも呼ばれる。図3を参照すると、WLANシステムは、一つのAP(access point)20及び複数のステーション(STA;station)31、32、33、34、40を含む。AP20は、各STA31、32、33、34、40と各々連結されて通信することができる。WLANシステムは、一つまたはそれ以上の基本サービスセット(BSS;basic service set)を含む。BSSは、成功的に同期化を行って互いに通信できるSTAのセットであり、特定領域を示す概念ではない。
インフラストラクチャ(infrastructure)BSSは、一つまたはそれ以上の非APステーション(non−AP STA)、分散サービス(DS;distribution service)を提供するAP(access point)及び多数のAPを連結させる分散システムを含む。インフラストラクチャBSSでは、APがBSSの非AP STAを管理する。したがって、図3のWLANシステムは、インフラストラクチャBSSを含むということができる。それに対し、独立BSS(IBSS;independent BSS)は、アドホック(ad−hoc)モードに動作するBSSである。IBSSは、APを含まないため、中央で管理機能を遂行するエンティティ(centralized management entity)がない。即ち、IBSSでは非AP STAが分散された方式(distributed manner)に管理される。IBSSでは全てのSTAが移動STAからなることができ、分散システムへのアクセスが許容されなくて自己完備的ネットワーク(self−contained network)を構築する。
STAは、IEEE802.11標準の規定に従うMAC(media access control)と無線媒体に対する物理階層(physical layer)インターフェースを含む任意の機能媒体であって、より広い意味でAPと非APステーションを両方とも含む。
非AP STAは、APでないSTAであり、移動端末(mobile terminal)、無線機器(wireless device)、無線送受信ユニット(WTRU;wireless transmit/receive unit)、ユーザ装備(UE;user equipment)、移動局(MS;mobile station)、移動加入者ユニット(mobile subscriber unit)または単にユーザ(user)などの他の名称で呼ばれることもある。以下、説明の便宜のために非AP STAをSTAという。
APは、該当APに結合された(associated)STAのために無線媒体を介して分散システムに対するアクセスを提供する機能エンティティである。APを含むインフラストラクチャBSSにおいて、STA間の通信は、APを介して行われることが原則であるが、直接リンク(direct link)が設定された場合はSTA間でも直接通信が可能である。APは、集中制御器(central controller)、基地局(BS;base station)、NodeB、BTS(base transceiver system)、またはサイト制御器などとも呼ばれる。
複数のインフラストラクチャBSSは、分散システムを介して相互連結されることができる。分散システムを介して連結された複数のBSSを拡張サービスセット(ESS;extended service set)という。ESSに含まれるAP及び/またはSTAは、互いに通信することができ、同じESSで、STAは、シームレス通信しながら、一つのBSSから他のBSSに移動できる。
図4は、セルラシステムとWi−Fiシステムが融合された通信システムのシナリオの一例を示す。
図4において、セルラシステムは、融合通信システムのプライマリRATシステムとして動作し、Wi−Fiシステムは、融合通信システムのセカンダリRATシステムとして動作すると仮定する。また、図4のセルラシステムは、3GPP LTE(−A)である。以下の説明では、便宜上、融合通信システムのプライマリRATシステムは、3GPP LTE(−A)、セカンダリRATシステムは、IEEE802.11、即ち、Wi−Fiシステムであると仮定する。しかし、以下で説明する本発明の実施例は、これに制限されるものではない。
図4を参照すると、セルラ基地局50のカバレッジ内に複数の一般装置61、62、63、64、65が存在する。各一般装置61、62、63、64、65は、セルラシステムの端末である。セルラ基地局50は、セルラ無線インターフェースを介して各一般装置61、62、63、64、65と通信することができる。例えば、セルラ基地局50は、各一般装置61、62、63、64、65と音声電話通信を実行し、または各一般装置61、62、63、64、65のWi−Fiシステムに対するアクセスを制御することができる。
セルラ基地局50は、セルラシステムインターフェースを介してS−GW(serving gateway)/MME(mobility management entity)70と接続される。MMEは、端末のアクセス情報や端末の能力に対する情報を有しており、このような情報は、端末の移動性管理に主に使われることができる。MMEは、制御平面の機能を担当する。S−GWは、E−UTRANを終端点として有するゲートウェイである。S−GWは、ユーザ平面の機能を担当する。また、S−GW/MME70は、セルラシステムインターフェースを介してP−GW(PDN(packet data network) gateway)71及びホーム加入者サーバ(HSS;home subscriber serve)72と接続される。PDN−GWは、PDNを終端点として有するゲートウェイである。
また、P−GW71及びHSS72は、セルラシステムインターフェースを介して3GPP AAA(access authentication authorization)サーバ73と接続される。P−GW71及び3GPP AAAサーバ73は、セルラシステムインターフェースを介してe−PDG(evolved packet data gateway)74と接続されることができる。e−PDG74は、信頼されない非3GPPアクセスでのみ含まれることができる。e−PDG74は、WAG(WLAN access gateway)75と接続されることができる。WAG75は、Wi−FiシステムでP−GWの役割を担当することができる。
一方、セルラ基地局50のカバレッジ内に複数のAP81、82、83が存在する。各AP81、82、83は、各々、セルラ基地局50のカバレッジより小さいカバレッジを有することができる。各AP81、82、83は、Wi−Fi無線インターフェースを介して自分のカバレッジ内にある一般装置61、62、63と通信できる。即ち、一般装置61、62、63は、セルラ基地局50及び/またはAP81、82、83と通信できる。一般装置61、62、63の通信方法は、下記の通りである。
1)セルラ/Wi−Fi同時無線送信:一般装置61は、セルラ無線インターフェースを介してセルラ基地局50と通信する同時に、Wi−Fi無線インターフェースを介してAP81と高速データ通信を実行することができる。
2)セルラ/Wi−Fiユーザ平面自動転換:一般装置62は、ユーザ平面自動転換によりセルラ基地局50またはAP82のうちいずれか一つと通信できる。このとき、制御平面は、セルラシステムとWi−Fiシステムの両方ともに存在し、またはセルラシステムにのみ存在できる。
3)端末協力送信:ソース装置として動作する一般装置64は、セルラ無線インターフェースを介してセルラ基地局50と直接的に通信し、または協力装置として動作する一般装置65を介してセルラ基地局50と間接的に通信できる。即ち、協力装置65は、ソース装置64が自分を介して間接的にセルラ基地局50と通信できるようにソース装置64を支援することができる。ソース装置64と協力装置65は、Wi−Fi無線インターフェースを介して通信する。
4)Wi−Fiベースのセルラリンク制御メカニズム:AP83は、セルラ一般装置63に対してネットワークのページングまたは位置登録などのセルラリンク制御メカニズムを実行することができる。一般装置63は、セルラ基地局50と直接接続されず、AP83を介して間接的にセルラ基地局50と通信できる。
各AP81、82、83は、Wi−Fiシステムインターフェースを介してWAG75と接続される。
IEEE802.11のビーコン(beacon)に対して説明する。ビーコン要求/報告対(pair)は、STAが特定チャネル上に受信することができるビーコンを有するAPのリストを他のSTAから要求することができるようにする。このような測定は、能動モード(active mode)、受動モード(passive mode)またはビーコンテーブルモード(beacon table mode)で実行されることができる。受動モードで測定要求が受諾された場合、区間タイマ(duration timer)が設定される。そして、測定するSTAは、要求されたチャネルをモニタリングし、ビーコン、プローブ応答(probe response)及び測定パイロットパワーレベル(受信したチャネルパワー指示子(RCPI;received channel power indicator))を測定し、測定区間内で受信された全てのビーコン、プローブ応答及び測定パイロットパワーレベルを記録する。能動モードで測定要求が実行された場合、測定するSTAは、測定区間の初めで要求されたチャネル上にプローブ要求(probe request)を送信する。そして、要求されたチャネルをモニタリングし、ビーコン、プローブ応答及び測定パイロットパワーレベル(RCPI)を測定し、測定区間内で受信された全てのビーコン、プローブ応答及び測定パイロットパワーレベルを記録する。ビーコンテーブルモードで測定要求が実行された場合、測定STAは、追加的な測定を実行せずに、要求されたSSID(service set identifier)及びBSSID(basic service set identifier)と共にサポートされるあるチャネルのために格納されたビーコン情報を含むビーコン報告を返還する。
図5は、ビジーネットワーク上でビーコン送信の一例を示す。
インフラストラクチャBSSにおけるビーコンの生成に対して説明する。APは、dot11BeaconPeriodによってビーコンフレームを送信することによって、全体BSSのためのタイミングを定義することができる。これは正確にdot11BeaconPeriodTUほど離れた一連のTBTT(target beacon transmission time)を定義する。TBTTは、ビーコンインターバル(beacon interval)とも呼ばれる。ビーコンインターバルは、APにより確立される。時間0は、ビーコンフレームがDTIM(delivery traffic indication message)になるTBTTに定義される。各TBTTで、APは、媒体アクセス規則によってビーコンフレームを次に送信されるフレームとしてスケジューリングすることができる。ビーコン周期は、ビーコンフレーム及びプローブ応答フレームに含まれ、STAは、BSSにジョインする時、該当ビーコン周期を適用することができる。即ち、STAは、dot11BeaconPeriod変数を該当ビーコン周期に設定する。
ビーコンフレームの送信がCSMA(carrier sense multiple access)延期(deferral)により遅延されても、後続のビーコンフレームは、遅延されない名目(nominal)ビーコンインターバルでスケジューリングされる。
以下、本発明の実施例によって、セルラシステムとWi−Fiシステムが融合された通信システムにおいて、セルラネットワークがインフラストラクチャBSSに含まれているWi−Fiシステムエンティティのビーコン送信を受動的に制御する方法を説明する。セルラシステムは、融合通信システムでプライマリRATシステムであり、Wi−Fiシステムは、融合通信システムでセカンダリRATシステムである。セルラシステムは、自分のカバレッジ内にどのWi−Fiシステムエンティティが動作しているかを把握する必要がある。それによって、Wi−Fiシステムエンティティは、管理サーバまたはセルラノード(例えば、eNBまたはMME)などの管理装置に自分の情報を提供することができる。特に、一般装置の不要なWi−Fiシステムアクセス時間及び電力消耗を改善するために、セルラシステムは、Wi−Fiシステムのビーコンと関連している情報を管理する必要がある。Wi−Fiシステムエンティティは、自分のビーコン送信と関連している情報を管理装置に送信することができる。ビーコン送信と関連している情報は、周波数チャネル、動作クラス(operating class)、チャネル番号及びビーコンインターバルなどを含むことができる。セルラシステムは、取得したWi−Fiシステムエンティティのビーコン送信と関連している情報を端末などの一般装置に知らせることによって、一般装置のWi−Fiシステムに対するアクセス手順を最適化することができる。
以下の説明で、プライマリRATシステムはセルラシステムのうち3GPP LTE(−A)であり、セカンダリRATシステムはWi−Fiシステムであると仮定して記述したが、本発明はこれに制限されるものではない。また、セカンダリRATシステムエンティティは、Wi−FiシステムのAPであると仮定して記述したが、本発明はこれに制限されるものでない。
まず、セルラシステムがAPのビーコン送信と関連している情報を取得する方法を説明する。
(1)セルラノードは、核心ネットワーク(CN;core network)インターフェースを利用してAPのビーコン送信関連情報を取得することができる。APは、自分をAPサーバに登録しながら、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報をAPサーバに送信することができる。周波数チャネルは、ビーコンが送信される周波数帯域を示す。ビーコンインターバルは、APによりビーコンが送信される間隔を示す。AP情報管理エンティティであるセルラノードは、APサーバからAPのビーコン送信と関連している情報を取得することができる。AP情報管理エンティティであるセルラノードは、eNB、MMEまたはAP情報を取得するためのセルラシステムの新しいエンティティである。
ビーコン送信と関連している情報は、ビーコンインターバルの開始地点に対する情報をさらに含むことができる。ビーコンインターバルの開始地点は、Wi−Fiシステムタイミング値で表現されることができる。また、ビーコン送信と関連している情報は、Wi−Fiシステムタイミング値に対するセルラシステムタイミング変換値とオフセットをさらに含むことができる。セルラシステムタイミング変換値は、無線フレーム番号またはサブフレーム番号などのシステムフレーム番号またはスロット番号またはシンボル番号で表現されることができ、オフセットは、us、msなどの単位またはスロット番号またはシンボル番号で表現されることができる。
そのために、APは、セルラシステムのタイミング情報を取得しなければならない。APは、一般装置がビーコンを受信した時点に対するセルラシステムタイミング変換値とオフセットを一般装置に要求して取得することができる。APは、一般装置がビーコンを受信した時点に対するセルラシステムタイミング変換値とオフセットを一般装置から取得し、ビーコンインターバルの開始地点と実際ビーコンが送信された時点との差を反映することで、一般装置から取得したセルラシステムタイミング変換値とオフセットを調節することができる。
図6は、本発明の一実施例に係るビーコンインターバルの開始地点を取得する方法の一例を示す。
図6を参照すると、一般装置は、無線フレームmのサブフレームnでオフセットが0.5msである時点にビーコンを受信する。したがって、一般装置は、セルラシステムタイミング変換値及びオフセットを無線フレームmのサブフレームn及び0.5msに決定し、APに報告できる。一方、ビーコンインターバルの開始地点と実際ビーコンが送信された時点との差が0.1msであると仮定する。APは、0.1msの遅延を反映し、ビーコンインターバルの開始地点を無線フレームmのサブフレームnでオフセット0.4msである時点に決定することができる。APは、このようにセルラシステムタイミング変換値及びオフセットで表現されたビーコンインターバルの開始地点に対する情報をビーコン送信と関連している情報に含んで送信することによって、自分のビーコン送信と関連している情報をAPサーバに登録することができる。
または、APがセルラシステムのタイミング情報を取得するために、APは、ブロードキャストチャネルを介してセルラシステムのシステムフレーム番号を取得することができる。このとき、APは、セルラシステムからのダウンリンクを介してプリアンブル(preamble)及び/またはMIB(master information block)などのブロードキャストチャネルのみを受信することができると仮定する。APは、MIBを介してセルラシステムのシステムフレーム番号を取得することができる。また、セルラシステムとWi−Fiシステムのタイミングが同期化されることができる。例えば、Wi−Fiシステムの時間ユニットとセルラシステムのサブフレームまたはスロットの最小公倍数単位にセルラシステムとWi−Fiシステムのタイミングが互いに整列(align)されることができる。
図7は、本発明の他の実施例に係るビーコンインターバルの開始地点を取得する方法の一例を示す。
図7を参照すると、ビーコンインターバルの開始地点がセルラシステムのサブフレームの開始地点と整列される。APは、プリアンブルを介してセルラシステムと同期化し、MIBなどのブロードキャストチャネルを介してセルラシステムのシステムフレーム番号を取得し、セルラシステムとWi−Fiシステムのタイミングを同期化してビーコンインターバルとセルラシステムのフレームの開始地点を調節することができる。
以上の説明で、APサーバは、ANQP(access network query protocol)を利用したGAS(generic advertisement service)を提供する装置である。ANQPは、GAS共用アクションフレーム(public action frame)により伝達されるアクセスネットワーク情報回収(retrieval)のためのクエリプロトコルである。GASは、STAが希望するネットワークサービスと関連している情報の有効性(availability)を検索することができるようにする機能を提供する。希望するネットワークサービスと関連している情報は、IBSS、ローカルアクセスサービス、可能な加入サービスプロバイダ(SSP;subscription service provider)及び/またはSSPN(subscription service provider network)または他の外部ネットワークで提供されるようなサービスに対する情報である。GASは、IEEE802.11ネットワーク上にネットワークサービスの情報を広告するためのジェネリックコンテナ(generic container)を使用することができる。共用アクションフレームがこのような情報を伝達するために使われることができる。また、APサーバは、WAGである。または、APサーバは、ANDSF(access network discovery and selection function)を提供する装置である。
図8は、本発明の一実施例に係るビーコン送信関連情報を取得する方法の一例を示す。
図8を参照すると、ステップS100において、APは、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報をAPサーバに送信することによって、AP登録を実行する。
AP情報管理エンティティであるセルラノードは、自分が管理するセルまたは基地局カバレッジ内に存在するAPの情報をAPサーバを介して取得する。AP情報は、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報を含み、また、MACアドレス(例えば、BSSID)などのAP識別子を含むことができる。セルラノードは、eNB、MMEまたはAP情報を取得するための新しいエンティティである。
セルラノードは、APサーバからAP情報を直接受信し、またはゲートウェイを介して受信することができる。ステップS110において、セルラノードは、APサーバからAP情報を直接受信する。ステップS120において、セルラノードは、S−GW/P−GW/L−GW(local gateway)などのゲートウェイを介してAPサーバからAP情報を受信する。また、セルラノードは、APサーバにAP情報に対する周期的な送信を要求することができる。
一方、APが自分をAPサーバに登録する過程で伝達した周波数チャネル、ビーコンインターバルなどの情報が変更された場合、APは、これをAPサーバに知らせることができる。APは、AP情報管理エンティティの別途の要求がなくても、これをAPサーバに知らせることができる。
(2)セルラノードは、APのセルラ無線インターフェースを利用してAPのビーコン送信関連情報を取得することができる。APは、MACアドレス(例えば、BSSID)などのAP識別子に基づいて自分をAP情報管理エンティティであるセルラノードに登録しながら、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報をセルラノードに送信することができる。それによって、セルラノードは、APのビーコン送信と関連している情報を直接APから取得することができる。AP情報管理エンティティであるセルラノードは、eNB、MMEまたはAP情報を取得するためのセルラシステムの新しいエンティティである。セルラノードがeNBの場合、セルラノードは、セルラ無線リンクを介してAPからAP情報を取得することができる。セルラノードがMMEまたは新しいエンティティの場合、セルラノードは、セルラ無線リンクとS1インターフェースなどのネットワークインターフェースを介してAPからAP情報を取得することができる。
ビーコン送信と関連している情報は、ビーコンインターバルの開始地点に対する情報をさらに含むことができる。ビーコンインターバルの開始地点は、Wi−Fiシステムタイミング値で表現されることができる。また、ビーコン送信と関連している情報は、Wi−Fiシステムタイミング値に対するセルラシステムタイミング変換値とオフセットをさらに含むことができる。セルラシステムタイミング変換値は、無線フレーム番号またはサブフレーム番号などのシステムフレーム番号またはスロット番号またはシンボル番号で表現されることができ、オフセットは、us、msなどの単位またはスロット番号またはシンボル番号で表現されることができる。
図9は、本発明の他の実施例に係るビーコンインターバルの開始地点を取得する方法の一例を示す。図9を参照すると、ビーコンインターバルの開始地点がWi−Fiシステムタイミング値で表現され、Wi−Fiシステムタイミング値は、セルラシステムタイミング変換値及びオフセットで表現される。
または、図7で説明したように、セルラシステムとWi−Fiシステムのタイミングが同期化されることができる。セルラノードとAPとの間のセルラ無線リンクがあると仮定するため、セルラシステムとWi−Fiシステムのタイミングが同期化されることができる。例えば、Wi−Fiシステムの時間ユニットとセルラシステムのサブフレームまたはスロットの最小公倍数単位にセルラシステムとWi−Fiシステムのタイミングが互いに整列されることができる。このとき、Wi−Fiシステムタイミング値及びセルラシステムタイミング変換値は、送信される必要がない。
図10は、本発明の他の実施例に係るビーコンインターバルの開始地点を取得する方法の一例を示す。
AP情報管理エンティティであるセルラノードは、自分が管理するセルまたは基地局カバレッジ内に存在するAPの情報をAPから直接取得する。AP情報は、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報を含むことができる。また、AP情報は、MACアドレス(例えば、BSSID)などのAP識別子を含むことができる。
セルラノードは、eNB、MMEまたはAP情報を取得するための新しいエンティティである。図10を参照すると、ステップS200において、APは、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報をセルラ無線リンクを介してeNBに送信し、eNBに自分を登録する。または、ステップS210において、APは、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報をセルラ無線リンク及びネットワークインターフェースを介してMMEまたは新しいエンティティに送信し、MMEまたは新しいエンティティに自分を登録する。
一方、APが自分をAP情報管理エンティティであるセルラノードに登録する過程で伝達した周波数チャネル、ビーコンインターバルなどの情報が変更された場合、APはセルラノードに知らせることができる。APは、AP情報管理エンティティの別途の要求がなくても、これをセルラノードに知らせることができる。
(3)セルラノードは、一般装置のセルラ無線インターフェースを利用してAPのビーコン送信関連情報を取得することができる。APは、ビーコンまたはプローブメッセージを送信し、これを受信した一般装置は、MACアドレス(例えば、BSSID)などのAP識別子に基づいてAPをAP情報管理エンティティであるセルラノードに登録しながら、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報をセルラノードに送信することができる。それによって、セルラノードは、APのビーコン送信と関連している情報を一般装置を介して取得することができる。AP情報管理エンティティであるセルラノードは、eNB、MMEまたはAP情報を取得するための新しいエンティティである。セルラノードがeNBの場合、セルラノードは、セルラ無線リンクを介して一般装置からAP情報を取得することができる。セルラノードがMMEまたは新しいエンティティの場合、セルラノードは、セルラ無線リンクとS1インターフェースなどのネットワークインターフェースを介して一般装置からAP情報を取得することができる。
ビーコン送信と関連している情報は、ビーコンインターバルの開始地点に対する情報をさらに含むことができる。ビーコンインターバルの開始地点は、Wi−Fiシステムタイミング値で表現されることができる。また、ビーコン送信と関連している情報は、Wi−Fiシステムタイミング値に対するセルラシステムタイミング変換値とオフセットをさらに含むことができる。セルラシステムタイミング変換値は、無線フレーム番号またはサブフレーム番号などのシステムフレーム番号またはスロット番号またはシンボル番号で表現されることができ、オフセットは、us、msなどの単位またはスロット番号またはシンボル番号で表現されることができる。ビーコンインターバルの開始地点を取得する方法は、図6により説明されることができる。
図11は、本発明の他の実施例に係るビーコン送信関連情報を取得する方法の一例を示す。
AP情報管理エンティティであるセルラノードは、自分が管理するセルまたは基地局カバレッジ内に存在するAPの情報を一般装置から取得する。一般装置は、複数のRATをサポートするマルチRAT装置である。AP情報は、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報を含むことができる。また、AP情報は、MACアドレス(例えば、BSSID)などのAP識別子を含むことができる。
セルラノードは、eNB、MMEまたはAP情報を取得するための新しいエンティティである。図11を参照すると、ステップS300において、マルチRAT装置は、ビーコンをAPから受信し、ステップS301において、マルチRAT装置は、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報をセルラ無線リンクを介してeNBに送信し、eNBにAPを登録する。または、ステップS310において、マルチRAT装置は、ビーコンをAPから受信し、ステップS311において、マルチRAT装置は、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどのビーコン送信と関連している情報をセルラ無線リンク及びネットワークインターフェースを介してMMEまたは新しいエンティティに送信し、MMEまたは新しいエンティティにAPを登録する。
一方、一般装置がセルラノードにAPを登録する過程で伝達したAPの周波数チャネル、ビーコンインターバルなどの情報が変更された場合、一般装置は、これをセルラノードに知らせることができる。一般装置は、AP情報管理エンティティの別途の要求がなくても、これをセルラノードに知らせることができる。
以下、取得したビーコン送信と関連している情報を一般装置に送信する方法を説明する。
AP情報管理エンティティであるセルラノードは、AP情報をセルラネットワークを介して送信する。セルラノードは、eNB、MMEまたはAP情報を取得するための新しいエンティティである。AP情報は、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号、ビーコンインターバル及びビーコンインターバルの開始地点などの各APのビーコン送信と関連している情報を含むことができる。また、AP情報は、MACアドレス(例えば、BSSID)などのAP識別子を含むことができる。
AP情報管理エンティティであるセルラノードは、該当一般装置に隣接したAPのAP情報のみを送信することができる。また、送信される情報のうち、ビーコンインターバルの開始地点は、該当一般装置がビーコンを受信することができる最も近い未来値として設定されることができる。例えば、ビーコンインターバルの長さが1.024*1000msであり、ビーコンインターバルの開始地点が無線フレームmのサブフレームnでオフセット0.4msである時点であり、現在システムフレーム番号が無線フレーム(m+91)である場合、一般装置に送信されるビーコンインターバルの開始地点は、無線フレーム(m+102)のサブフレーム(n+4)でオフセット0.4msである時点に決定されることができる。
図12は、本発明の一実施例に係るビーコン送信関連情報を送信する方法の一例を示す。ステップS400において、eNB、MMEまたは新しいエンティティのうちいずれか一つであるセルラノードは、AP情報またはWi−Fiスキャニング要求をマルチRAT装置に送信する。AP情報またはWi−Fiスキャニング要求は、周波数チャネル、動作クラス、チャネル番号及びビーコンインターバルなどの各APのビーコン送信と関連している情報を含むことができ、また、MACアドレス(例えば、BSSID)などのAP識別子を含むことができる。
ビーコン送信と関連している情報を受信した一般装置は、該当情報を利用してWi−Fiアクセスを最適化することができる。より具体的に、スキャニング及びWi−Fiシステム情報を取得する時間が減少できる。一般装置は、Wi−Fiアクセスのために、まず、スキャニングを実行してシステム情報を取得しなければならず、既存にはWi−Fiシステム情報が含まれているビーコンがどの時点で送信されるかを知ることができなかったため、一般装置は、ビーコンを受信する時まで引き続いてモニタリングを実行しなければならない。
図13は、既存の方法によって一般装置がスキャニングを実行する時のスキャニング区間を示す。図13を参照すると、AP1は、ビーコンインターバルが比較的早く始まるため、一般装置は、AP1が送信するビーコンを受信するまで比較的短くスキャニングを実行することができる。しかし、AP2とAP3は、ビーコンインターバルが遅く始まるため、一般装置は、AP2とAP3が送信するビーコンを受信するまで長い間周波数チャネルに対してスキャニングを実行しなければならない。即ち、一般装置は、どのAPがどの時点にビーコンを送信するかを知ることができないため、最小一回ビーコンを受信する前までは引き続いて周波数チャネルに対してスキャニングを実行しなければならない。
図14は、本発明の一実施例によって一般装置がスキャニングを実行する時のスキャニング区間を示す。図14を参照すると、各APのビーコンインターバルの開始地点が全て異なり、各APのビーコンインターバルの開始地点は、各々、セルラシステムのシステムフレーム番号及びオフセットで表現されることができる。本発明の一実施例によって、一般装置がAP情報管理エンティティであるセルラノードからビーコン送信と関連している情報を取得する場合、一般装置は、各APがどの時点でビーコンを送信するかを知ることができる。それによって、一般装置が各APから送信されるビーコンを受信するためにスキャニングを実行するスキャニング区間は、各々異なるように設定されることができる。一般装置は、各APのビーコンインターバルの開始地点によって、最適のAPスキャニング順序を決定することができる。一般装置は、各APがビーコンを送信する時点に合わせてスキャニングを実行することができ、したがって、一般装置のスキャニング及びWi−Fiシステム情報を取得する時間が減少できる。
図15は、本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
セルラノード800は、プロセッサ(processor)810、メモリ(memory)820及びRF部(radio frequency unit)830を含む。プロセッサ810は、提案された機能、過程及び/または方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ810により具現されることができる。メモリ820は、プロセッサ810と連結され、プロセッサ810を駆動するための多様な情報を格納する。RF部830は、プロセッサ810と連結され、無線信号を送信及び/または受信する。
Wi−Fiエンティティまたは一般装置900は、プロセッサ910、メモリ920及びRF部930を含む。プロセッサ910は、提案された機能、過程及び/または方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ910により具現されることができる。メモリ920は、プロセッサ910と連結され、プロセッサ910を駆動するための多様な情報を格納する。RF部930は、プロセッサ910と連結され、無線信号を送信及び/または受信する。
プロセッサ810、910は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路及び/またはデータ処理装置を含むことができる。メモリ820、920は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことができる。RF部830、930は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メリ820、920に格納され、プロセッサ810、910により実行されることができる。メモリ820、920は、プロセッサ810、910の内部または外部にあり、よく知られた多様な手段によりプロセッサ810、910と連結されることができる。
前述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップまたはブロックで流れ図に基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あるステップは、前述と異なるステップと、異なる順序にまたは同時に発生できる。また、当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または流れ図の一つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。

Claims (15)

  1. 無線通信システムにおけるプライマリ(primary)RAT(radio access technology)システムのノードによるビーコン(beacon)送信と関連している情報を取得する方法において、
    セカンダリ(secondary)RATシステムの各エンティティのビーコンインターバル(beacon interval)の開始地点に対する情報を含むビーコン送信と関連している第1の情報を取得し、
    前記取得したビーコン送信と関連している第1の情報に基づくビーコン送信と関連している第2の情報を前記プライマリRATシステムを介して一般装置に送信することを含む方法。
  2. 前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティの周波数チャネル、動作クラス(operating class)、チャネル番号及び前記ビーコンインターバルをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティの識別子をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、AP(access point)サーバから直接取得され、またはゲートウェイを経由して前記APサーバから取得されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記APサーバは、ANQP(access network query protocol)を利用したGAS(generic advertisement service)を提供する装置であることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティから取得されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記ビーコン送信と関連している第1の情報は、前記セカンダリRATシステムの各エンティティから送信されたビーコンを受信する一般装置から取得されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記プライマリRATシステムは、セルラシステムであり、前記プライマリRATシステムのノードは、eNB(evolved NodeB)、MME(mobility management entity)または前記セルラシステムの新しいエンティティのうちいずれか一つであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 前記セカンダリRATシステムは、Wi−Fiシステムであり、前記セカンダリRATシステムの各エンティティは、APであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 前記ビーコン送信と関連している第2の情報は、前記一般装置がビーコンを受信することができる最も近い未来の時点として設定された前記セカンダリRATシステムの各エンティティのビーコンインターバルの開始地点に対する情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. 無線通信システムにおけるセカンダリ(secondary)RAT(radio access technology)システムのエンティティによるビーコン(beacon)送信と関連している情報を送信する方法において、
    前記セカンダリRATシステムの各エンティティの周波数チャネル、動作クラス(operating class)、チャネル番号、ビーコンインターバル(beacon interval)及び前記ビーコンインターバル(beacon interval)の開始地点に対する情報を含むビーコン送信と関連している情報を送信することを含む方法。
  12. 前記ビーコンインターバルの開始地点は、前記セカンダリRATシステムのタイミング値で表現され、前記セカンダリRATシステムのタイミング値は、プライマリ(primary)RATシステムのタイミング変換値及びオフセットに基づいて決定されることを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 前記プライマリRATシステムのタイミング変換値及びオフセットは、一般装置から取得されることを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. 前記プライマリRATシステムのタイミング変換値及びオフセットは、前記プライマリRATシステムのブロードキャストチャネルを介して取得されることを特徴とする請求項12に記載の方法。
  15. 前記ビーコン送信と関連している情報は、AP(access point)サーバまたは前記プライマリRATシステムのノードに送信されることを特徴とする請求項11に記載の方法。
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