JP2016539546A - データベアラルーティングのための基地局アクセスポイント間インターフェース - Google Patents

データベアラルーティングのための基地局アクセスポイント間インターフェース Download PDF

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Abstract

ユーザ機器(UE)が、第2の無線アクセス技術(RAT)の基地局(BS)によってサービスされながら第1のRATのBSにハンドオーバまたは関連している間に、UEのデータベアラをルーティングするための方法および装置を開示する。異種RATの基地局間のデータベアラのオフローディングとルーティングとを制御するために使用されるXwインターフェースを開示する。また、Xwインターフェースの使用を示すコールフローと、Xwインターフェースを使用する装置とを開示する。

Description

関連出願の相互参照
[0001]本特許出願は、それらの全体がともに参照により本明細書に明確に組み込まれる、2013年10月18日に出願された米国仮出願第61/892,971号、および2014年9月17日に出願された米国特許出願第14/489,122号の優先権を主張する。
[0002]本開示のいくつかの態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ユーザ機器(UE)が、第2の無線アクセス技術(RAT:radio access technology)の基地局(BS)によってサービスされながら第1のRATのBSにハンドオーバまたは関連している間に、UEのデータベアラをルーティングするための技法に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、データなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅および送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):3rd Generation Partnership Project)ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システム、ロングタームエボリューションアドバンスト(LTE−A)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムがある。
[0004]概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での伝送によって1つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク(またはダウンリンク)は基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(またはアップリンク)は端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力、多入力単出力または多入力多出力(MIMO)システムを介して確立され得る。
[0005]ワイヤレス通信技術が進歩するにつれて、ますます多くの異なる無線アクセス技術が利用されている。たとえば、現在、多くの地理的エリアが複数のワイヤレス通信システムによってサービスされており、ワイヤレス通信システムの各々は、1つまたは複数の異なるエアインターフェース技術を利用することができる。そのようなネットワーク環境におけるワイヤレス端末の汎用性を高めるために、最近、複数の無線技術の下で動作することができるマルチモードワイヤレス端末に対する志向が高まっている。たとえば、マルチモード実装により、端末は、ある地理的エリアにおいて、各々が異なる無線インターフェース技術を利用し得る複数のシステムの中からあるシステムを選択し、その後、1つまたは複数の選択されたシステムと通信することが可能になり得る。
[0006]場合によっては、そのようなシステムは、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)などの1つのネットワークからワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)などの第2のネットワークにトラフィックがオフロードされることを可能にし得る。
[0007]本開示のいくつかの態様は、第1の無線アクセス技術(RAT)の基地局(BS)によって実行されるワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は、概して、第2のRATの第1の基地局によってサービスされるユーザ機器(UE)のために構成された複数のデータベアラを識別することと、第2のRATの第2の基地局を識別する測定値報告をUEから受信することと、測定値報告に基づいて、第2のRATの第2の基地局にオフロードすべきデータベアラのうちの1つまたは複数を識別することと、識別されたデータベアラを第2のRATの第2の基地局にオフロードするために第2のRATの第1の基地局および第2の基地局と通信することと、識別されたベアラを送信および受信するために第2のRATの第2の基地局を使用するようにUEを構成することとを含む。
[0008]本開示のいくつかの態様は、第1の無線アクセス技術(RAT)の基地局(BS)によって実行されるワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は、概して、第1のRATのターゲット基地局を識別する測定値報告をユーザ機器(UE)から受信することと、UEが第2のRATの基地局と相互作用していると決定することと、ターゲット基地局にハンドオーバ要求を送ることと、ハンドオーバ要求が、第2のRATの基地局と、第2のRATの基地局によってサービスされるUEのために構成された少なくとも1つのデータベアラとを識別する情報を含む、第2のRATの基地局と相互作用し続けながらターゲット基地局にハンドオーバするようにUEを構成することと、ハンドオーバが完了するまで、識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータをターゲット基地局にフォワーディングすることと、基地局が識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータをターゲット基地局にフォワーディングすることを終了するという指示をターゲット基地局に送ることとを含む。
[0009]本開示のいくつかの態様は、第1の無線アクセス技術(RAT)の基地局(BS)によって実行されるワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は、概して、第1のRATのソース基地局から、ユーザ機器(UE)をハンドオーバしたいというハンドオーバ要求を受信することと、ハンドオーバ要求が、第2のRATの基地局と、第2のRATの基地局によってサービスされるUEのために構成された少なくとも1つのデータベアラとを識別する情報を含む、ハンドオーバが完了するまで、ソース基地局から識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータを受信することと、少なくとも1つの識別されたデータベアラをオフロードしたいという要求を第2のRATの基地局に送ることとを含む。
[0010]本開示のいくつかの態様は、第1の無線アクセス技術(RAT)のワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、第2のRATの第1の基地局によってサービスされるユーザ機器(UE)のために構成された複数のデータベアラを識別することと、第2のRATの第2の基地局を識別する測定値報告をUEから受信することと、測定値報告に基づいて、第2のRATの第2の基地局にオフロードすべきデータベアラのうちの1つまたは複数を識別することと、識別されたデータベアラを第2のRATの第2の基地局にオフロードするために第2のRATの第1の基地局および第2の基地局と通信することと、識別されたベアラを送信および受信するために第2のRATの第2の基地局を使用するようにUEを構成することとを行うように構成されたプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。
[0011]本開示のいくつかの態様は、第1の無線アクセス技術(RAT)のワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、第1のRATのターゲット基地局を識別する測定値報告をユーザ機器(UE)から受信することと、UEが第2のRATの基地局と相互作用していると決定することと、ターゲット基地局にハンドオーバ要求を送ることと、ハンドオーバ要求が、第2のRATの基地局と、第2のRATの基地局によってサービスされるUEのために構成された少なくとも1つのデータベアラとを識別する情報を含む、第2のRATの基地局と相互作用し続けながらターゲット基地局にハンドオーバするようにUEを構成することと、ハンドオーバが完了するまで、識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータをターゲット基地局にフォワーディングすることと、基地局が識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータをターゲット基地局にフォワーディングすることを終了するという指示をターゲット基地局に送ることとを行うように構成されたプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。
[0012]本開示のいくつかの態様は、第1の無線アクセス技術(RAT)のワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、第1のRATのソース基地局から、ユーザ機器(UE)をハンドオーバしたいというハンドオーバ要求を受信することと、ハンドオーバ要求が、第2のRATの基地局と、第2のRATの基地局によってサービスされるUEのために構成された少なくとも1つのデータベアラとを識別する情報を含む、ハンドオーバが完了するまで、ソース基地局から識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータを受信することと、少なくとも1つの識別されたデータベアラをオフロードしたいという要求を第2のRATの基地局に送ることとを行うように構成されたプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。
[0013]本開示の様々な態様および特徴について以下でさらに詳細に説明する。
[0014]本開示の上記で具陳した特徴が詳細に理解され得るように、添付の図面にその一部を示す態様を参照することによって、上記で手短に要約されたより具体的な説明が得られ得る。ただし、その説明は他の等しく有効な態様に通じ得るので、添付の図面は、本開示のいくつかの典型的な態様を示し、したがって、本開示の範囲を限定するものと見なされるべきではないことに留意されたい。
[0015]本開示のいくつかの態様による、例示的な多元接続ワイヤレス通信システムを示す図。 [0016]本開示のいくつかの態様による、アクセスポイントおよびユーザ端末のブロック図。 [0017]本開示のいくつかの態様による、ワイヤレスデバイスにおいて利用され得る様々な構成要素を示す図。 [0018]本開示のいくつかの態様による、例示的なマルチモード移動局を示す図。 [0019]本開示のいくつかの態様による、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)および3GPP eノードBのための基準セルラーWLAN間相互作用アーキテクチャを示す図。 [0020]本開示のいくつかの態様による、制御プレーンのための例示的なインターフェースプロトコルアーキテクチャを示す図。 [0021]本開示のいくつかの態様による、ユーザプレーンのための例示的なインターフェースプロトコルアーキテクチャを示す図。 [0022]本開示のいくつかの態様による、初期ベアラオフロード(Initial Bearer Offload)プロシージャのための例示的なコールフローを示す図。 [0023]本開示のいくつかの態様による、ベアラオフロード変更(Modify Bearer Offload)プロシージャのための例示的なコールフローを示す図。 [0024]本開示のいくつかの態様による、Wi−Fi(登録商標)ハンドオーバのための例示的なコールフローを示す図。 [0025]本開示のいくつかの態様による、LTEハンドオーバのための例示的なコールフローを示す図。 [0026]本開示のいくつかの態様による、UEのために構成されたデータベアラを切り替えるための例示的な動作を示す図。 [0027]本開示のいくつかの態様による、別の無線アクセス技術(RAT)の基地局によってサービスされるデータベアラをもつUEをハンドオーバするための例示的な動作を示す図。 [0028]本開示のいくつかの態様による、別の無線アクセス技術(RAT)の基地局によってサービスされるデータベアラをもつUEをハンドオーバするための例示的な動作を示す図。
[0029]ワイヤレスサービスに対する需要が増加するにつれて、ネットワーク事業者は、セルラーネットワーク上の輻輳を低減するために、および事業者展開ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)がしばしば十分に利用されていないので、セルラーネットワークからWLAN、たとえば、Wi−Fi WLANにユーザデバイストラフィックをオフロードすることを望み得る。しかしながら、UEが過負荷のWLANに接続するとき、ユーザのエクスペリエンスは準最適である。本開示の態様によれば、ネットワーク事業者は、どのトラフィックがWLANを介してルーティングされ、どのトラフィックがWWAN(たとえば、3GPP RAN)上に保持されるかを制御し得る。たとえば、(たとえば、VoIPまたは他の事業者のサービスに関係する)いくつかのデータフローは、それのQoS能力を活用するためにWWAN上でサービスされ得るが、「ベストエフォート」インターネットトラフィックに関係するデータフローはWLANにオフロードされ得る。本開示のいくつかの態様によれば、ネットワーク事業者が、どのネットワークトラフィックがWLAN(たとえば、Wi−Fi WLAN)を介してルーティングされ、どのトラフィックがWWAN上に保持されるかを制御することを可能にするための、インターフェーシング方法および装置を制御するためのインターフェースが提供される。LTEとWi−Fiとの間のオフローディングを制御するために、Xwと呼ばれるインターフェースを開示する。
[0030]添付の図面を参照しながら本開示の様々な態様について以下でより十分に説明する。ただし、本開示は、多くの異なる形態で実施され得、本開示全体にわたって提示する任意の特定の構造または機能に限定されるものと解釈されるべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が周到で完全になり、本開示の範囲を当業者に十分に伝えるように与えるものである。本明細書の教示に基づいて、本開示の範囲は、本開示の他の態様とは無関係に実装されるにせよ、本開示の他の態様と組み合わせられるにせよ、本明細書で開示する本開示のいかなる態様をもカバーするものであることを、当業者は諒解されたい。たとえば、本明細書に記載する態様をいくつ使用しても、装置は実装され得、または方法は実施され得る。さらに、本開示の範囲は、本明細書に記載する本開示の様々な態様に加えてまたはそれらの態様以外に、他の構造、機能、または構造および機能を使用して実施されるそのような装置または方法をカバーするものとする。本明細書で開示する本開示のいずれの態様も、請求項の1つまたは複数の要素によって実施され得ることを理解されたい。
[0031]「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限らない。
[0032]本明細書では特定の態様について説明するが、これらの態様の多くの変形および置換は本開示の範囲内に入る。好適な態様のいくつかの利益および利点について説明するが、本開示の範囲は特定の利益、使用、または目的に限定されるものではない。むしろ、本開示の態様は、様々なワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および伝送プロトコルに広く適用可能であるものとし、それらのいくつかを例として、図において、および好適な態様についての以下の説明において示す。発明を実施するための形態および図面は、本開示を限定するものではなく説明するものにすぎず、本開示の範囲は添付の特許請求の範囲およびそれの均等物によって定義される。
例示的なワイヤレス通信システム
[0033]本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、CDMA2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))と低チップレート(LCR)とを含む。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、IEEE Std802.11、IEEE Std802.16、IEEE Std802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRA、E−UTRA、およびGSMは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。ロングタームエボリューション(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSの今度のリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTS、およびLTEは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。CDMA2000は、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)と称する団体からの文書に記載されている。
[0034]シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、送信機側でシングルキャリア変調を利用し、受信機側で周波数領域等化を利用する伝送技法である。SC−FDMAは、OFDMAシステムと同様の性能および本質的に同じ全体的な複雑さを有する。ただし、SC−FDMA信号は、それの固有のシングルキャリア構造のためにより低いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を有する。SC−FDMAは、特に、より低いPAPRが送信電力効率の点でモバイル端末に多大な利益を与えるアップリンク通信において、大きい注目を引いている。それは現在、3GPP LTEおよび発展型UTRAにおけるアップリンク多元接続方式に関する実用的な前提である。
[0035]アクセスポイント(「AP」)は、ノードB、無線ネットワークコントローラ(「RNC」)、eノードB、基地局コントローラ(「BSC」)、基地トランシーバ局(「BTS」)、基地局(「BS」)、トランシーバ機能(「TF」)、無線ルータ、無線トランシーバ、基本サービスセット(「BSS」)、拡張サービスセット(「ESS」)、無線基地局(「RBS」)、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。
[0036]アクセス端末(「AT」)は、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、移動局、リモート局、リモート端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ機器、ユーザ局、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。いくつかの実装形態では、アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(「SIP」)電話、ワイヤレスローカルループ(「WLL」)局、携帯情報端末(「PDA」)、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、局(「STA」)、またはワイヤレスモデムに接続された何らかの他の好適な処理デバイスを備え得る。したがって、本明細書で教示する1つまたは複数の態様は、電話(たとえば、セルラーフォンまたはスマートフォン)、コンピュータ(たとえば、ラップトップ)、ポータブル通信デバイス、ポータブルコンピューティングデバイス(たとえば、個人情報端末)、エンターテインメントデバイス(たとえば、音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ)、全地球測位システムデバイス、あるいはワイヤレスまたはワイヤード媒体を介して通信するように構成された他の好適なデバイスに組み込まれ得る。いくつかの態様では、ノードはワイヤレスノードである。そのようなワイヤレスノードは、たとえば、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクを介した、ネットワーク(たとえば、インターネットまたはセルラーネットワークなど、ワイドエリアネットワーク)のための、またはネットワークへの接続性を与え得る。
[0037]図1を参照すると、一態様による、ワイヤレスネットワークの取得を開始するための時間を低減するための説明するプロシージャが実行され得る、多元接続ワイヤレス通信システムが示されている。アクセスポイント100(AP)は複数のアンテナグループを含み得、あるグループはアンテナ104と106とを含み、別のグループはアンテナ108と110とを含み、追加のグループはアンテナ112と114とを含む。図1では、アンテナグループごとに2つのアンテナが示されているが、アンテナグループごとにより多いまたはより少ないアンテナが利用され得る。アクセス端末116(AT)はアンテナ112および114と通信中であり得、ここで、アンテナ112および114は、順方向リンク120上でアクセス端末116に情報を送信し、逆方向リンク118上でアクセス端末116から情報を受信する。アクセス端末122はアンテナ106および108と通信中であり得、ここで、アンテナ106および108は、順方向リンク126上でアクセス端末122に情報を送信し、逆方向リンク124上でアクセス端末122から情報を受信する。FDDシステムでは、通信リンク118、120、124、および126は、通信のために異なる周波数を使用し得る。たとえば、順方向リンク120は、逆方向リンク118によって使用されるもの次いで異なる周波数を使用し得る。
[0038]アンテナの各グループ、および/またはアンテナが通信するように設計されたエリアは、しばしば、アクセスポイントのセクタと呼ばれる。本開示の一態様では、各アンテナグループは、アクセスポイント100によってカバーされるエリアのセクタ中のアクセス端末に通信するように設計され得る。
[0039]順方向リンク120および126上の通信では、アクセスポイント100の送信アンテナは、異なるアクセス端末116および122のための順方向リンクの信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを利用し得る。また、アクセスポイントが、それのカバレージを介してランダムに分散されたアクセス端末に送信するためにビームフォーミングを使用するほうが、アクセスポイントが単一のアンテナを介してすべてのそれのアクセス端末に送信するよりも、ネイバリングセル中のアクセス端末への干渉が小さくなる。
[0040]図2に、多入力多出力(MIMO)システム200における送信機システム210(アクセスポイントとしても知られる)および受信機システム250(アクセス端末としても知られる)の態様のブロック図を示す。送信機システム210において、いくつかのデータストリームのトラフィックデータがデータソース212から送信(TX)データプロセッサ214に与えられる。
[0041]本開示の一態様では、各データストリームはそれぞれの送信アンテナを介して送信され得る。TXデータプロセッサ214は、コード化データを与えるために、各データストリームのトラフィックデータを、そのデータストリームのために選択された特定のコーディング方式に基づいてフォーマットし、コーディングし、インターリーブする。
[0042]各データストリームのためのコード化データは、OFDM技法を使用してパイロットデータと多重化され得る。パイロットデータは、一般に、知られている方法で処理される知られているデータパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得る。各データストリームの多重化されたパイロットデータおよびコード化データは、次いで、変調シンボルを与えるために、そのデータストリームのために選択された特定の変調方式(たとえば、BPSK、QSPK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調(すなわち、シンボルマッピング)される。各データストリームのためのデータレート、コーディング、および変調は、プロセッサ230によって実行される命令によって決定され得る。メモリ232は、送信機システム210のためのデータとソフトウェアとを記憶し得る。
[0043]次いで、すべてのデータストリームの変調シンボルがTX MIMOプロセッサ220に与えられ、TX MIMOプロセッサ220はさらに(たとえば、OFDMの場合)その変調シンボルを処理し得る。TX MIMOプロセッサ220は、次いで、NT個の変調シンボルストリームをNT個の送信機(TMTR)222a〜222tに与える。本開示のいくつかの態様では、TX MIMOプロセッサ220は、データストリームのシンボルと、シンボルがそこから送信されているアンテナとにビームフォーミング重みを適用する。
[0044]各送信機222は、1つまたは複数のアナログ信号を与えるためにそれぞれのシンボルストリームを受信および処理し、さらに、MIMOチャネルを介した送信に適した被変調信号を与えるためにアナログ信号を調整(たとえば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)する。送信機222a〜222tからのNT個の被変調信号は、次いで、それぞれNT個のアンテナ224a〜224tから送信される。
[0045]受信機システム250において、送信された被変調信号はNR個のアンテナ252a〜252rによって受信され得、各アンテナ252からの受信信号は、それぞれの受信機(RCVR)254a〜254rに与えられ得る。各受信機254は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート)し、サンプルを与えるために調整された信号をデジタル化し、さらに、対応する「受信」シンボルストリームを与えるためにそれらのサンプルを処理し得る。
[0046]次いで、RXデータプロセッサ260が、NR個の受信機254からNR個の受信シンボルストリームを受信し、NT個の「検出」シンボルストリームを与えるために特定の受信機処理技法に基づいて処理する。RXデータプロセッサ260は、次いで、データストリームのトラフィックデータを復元するために、各検出シンボルストリームを復調、デインターリーブ、および復号する。RXデータプロセッサ260による処理は、送信機システム210におけるTX MIMOプロセッサ220およびTXデータプロセッサ214によって実行される処理を補足するものであり得る。
[0047]プロセッサ270は、どのプリコーディング行列を使用すべきかを周期的に決定する。プロセッサ270は、行列インデックス部分とランク値部分とを備える逆方向リンクメッセージを構築する。メモリ272は、受信機システム250のためのデータとソフトウェアとを記憶し得る。逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を備え得る。逆方向リンクメッセージは、次いで、データソース236からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するTXデータプロセッサ238によって処理され、変調器280によって変調され、送信機254a〜254rによって調整され、送信機システム210に返信される。
[0048]送信機システム210において、受信機システム250からの被変調信号は、受信機システム250によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出するために、アンテナ224によって受信され、受信機222によって調整され、復調器240によって復調され、RXデータプロセッサ242によって処理される。プロセッサ230は、次いで、ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコーディング行列を使用すべきかを決定し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。
[0049]図3に、図1に示されたワイヤレス通信システム内で採用され得るワイヤレスデバイス302において利用され得る様々な構成要素を示す。ワイヤレスデバイス302は、本明細書で説明する様々な方法を実装するために構成され得るデバイスの一例である。ワイヤレスデバイス302は、基地局100、またはユーザ端末116および122のいずれかであり得る。
[0050]ワイヤレスデバイス302は、ワイヤレスデバイス302の動作を制御するプロセッサ304を含み得る。プロセッサ304は中央処理ユニット(CPU)と呼ばれることもある。読取り専用メモリ(ROM)とランダムアクセスメモリ(RAM)の両方を含み得るメモリ306は、命令とデータとをプロセッサ304に与える。メモリ306の一部は不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をも含み得る。プロセッサ304は、一般に、メモリ306内に記憶されたプログラム命令に基づいて論理演算と算術演算とを実行する。プロセッサ304は、本明細書で説明し、図12〜図14に示す方法を実行する際にワイヤレスデバイス302の動作を指示し得る。メモリ306中の命令は、本明細書で説明し、図12〜図14に示す方法を実装するように実行可能であり得る。
[0051]ワイヤレスデバイス302はまた、ワイヤレスデバイス302と遠隔ロケーションとの間のデータの送信および受信を可能にするために送信機310と受信機312とを含み得るハウジング308を含み得る。送信機310と受信機312とは組み合わせられてトランシーバ314になり得る。単一の送信アンテナ316または複数の送信アンテナ316が、ハウジング308に取り付けられ、トランシーバ314に電気的に結合され得る。ワイヤレスデバイス302はまた、複数の送信機と、複数の受信機と、複数のトランシーバとを含み得る(図示せず)。
[0052]ワイヤレスデバイス302はまた、トランシーバ314によって受信された信号のレベルを検出し、定量化するために使用され得る信号検出器318を含み得る。信号検出器318は、そのような信号を、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりのエネルギー、電力スペクトル密度、および他の信号として検出し得る。ワイヤレスデバイス302は、信号を処理する際に使用するデジタル信号プロセッサ(DSP)320をも含み得る。
[0053]ワイヤレスデバイス302の様々な構成要素は、データバスに加えて、電力バスと、制御信号バスと、ステータス信号バスとを含み得る、バスシステム322によって互いに結合され得る。
[0054]加入者にとって利用可能なサービスを拡張するために、いくつかの移動局(MS)は、複数の無線アクセス技術(RAT)を用いた通信をサポートし得る。たとえば、図4に示すように、マルチモードMS410は、ブロードバンドデータサービスのためのLTEと音声サービスのための符号分割多元接続(CDMA)とをサポートし得る。例示的に、LTEは第1のRAT4201として示され、CDMAは第2のRAT4202として示され、Wi−Fiは第3のRAT4221として示されている。
[0055]いくつかの適用例では、マルチRATインターフェース論理430が、長距離RATと短距離RATとの両方の間で情報を交換するために使用され得る。これは、ネットワークプロバイダが、マルチモードMS410のエンドユーザがどのように(どのRATを介して)実際にネットワークに接続するかを制御することを可能にし得る。インターフェース論理430は、たとえば、ローカルIP接続性またはコアネットワークへのIP接続性をサポートし得る。
[0056]たとえば、ネットワークプロバイダは、利用可能なとき、短距離RATを介してネットワークに接続するようにマルチモードMSに指示することが可能であり得る。この能力は、ネットワークプロバイダが、特定のエアリソースの輻輳を緩和する様式でトラフィックをルーティングすることを可能にし得る。実際に、ネットワークプロバイダは、短距離RATを使用して、(長距離RATの)あるエアトラフィックをワイヤラインネットワークに分散させるか、またはあるエアトラフィックを、輻輳したワイヤレスネットワークからあまり輻輳していないワイヤレスネットワークに分散させ得る。モバイルユーザが速度を短距離RATに好適でないあるレベルまで増加させたときなど、状況が要求するとき、トラフィックは短距離RATから再ルーティングされ得る。
[0057]さらに、長距離RATは、一般に、数キロメートルにわたってサービスを与えるように設計されるので、長距離RATを使用するときのマルチモードMSからの送信の電力消費は重要である。対照的に、短距離RAT(たとえば、Wi−Fi)は、数百メートルにわたってサービスを与えるように設計される。したがって、利用可能なときに短距離RATを利用することにより、マルチモードMS410による電力消費はより少なくなり、したがって、バッテリー寿命がより長くなり得る。
[0058]図5に、本開示の態様が利用され得る、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)アクセスポイント(AP)502、3GPP eノードB504、コアネットワーク506、およびUE508のための基準セルラーWLAN間相互作用アーキテクチャ500を示す。アーキテクチャは、3GPPシステムとWLANシステムとの間の相互作用機能の一実施形態である。これは、3GPP加入者によるWLANアクセスサービスの使用を可能にする。図5中のUEは、単一のWLANインターフェース(たとえば、WLAN通信が可能なトランシーバ)を有する。
[0059]図5に示されているように、UEは、ワイドエリアワイヤレス(たとえば、LTE、UTRAN、GERANなど)ネットワークを介してeNBまたは他のBSによって、およびローカルエリアワイヤレス(たとえば、Wi−Fi)ネットワークを介してWLAN APまたは他のBSによってサービスされ得る。図5はeNBを示しているが、ワイドエリアネットワークのBSは、UTRANノードB、E−UTRAN eノードB、アクセスポイント、またはワイドエリアワイヤレスネットワークをサポートする他の無線ノードであり得る。同様に、ローカルエリアネットワークのBSは、フェムトノードなどの低電力E−UTRAN eノードB、WLAN AP、またはローカルエリアワイヤレスネットワークをサポートする他の無線ノードであり得る。UE508は、E−UTRA−Uuインターフェースを介してワイドエリアネットワーク(たとえば、eNB)のBSと通信し、Wi−Fiを介してローカルエリアネットワーク(たとえば、WLAN AP)のBSと通信し得る。ワイドエリアネットワーク504のBSと通信する際に、UEは、E−UTRA−Uuインターフェースを介して1つまたは複数の接続516を確立し得る。同様に、ローカルエリアネットワーク502のBSと通信する際に、UEは1つまたは複数の接続518を確立し得る。
[0060]いくつかの態様によれば、ワイドエリアネットワークのBSは、S1−MMEインターフェースを介してコアネットワーク中のモビリティ管理エンティティ(MME:mobility management entity)510と通信し、S1−Uインターフェースを介してサービングゲートウェイ(SGW:serving gateway)512と通信し得る。ローカルエリアネットワークのBSは、S2aおよび/またはS2bインターフェースを介してコアネットワーク中の発展型パケットデータゲートウェイ(ePDG:evolved packet data gateway)またはトラステッドワイヤレスアクセスゲートウェイ(TWAG:trusted wireless access gateway)と通信し得る。MMEは、S6aインターフェースを介してホーム加入者サーバ(HSS:home subscriber server)514と通信し、S11インターフェースを介してサービングゲートウェイと通信し得る。SGWは、S5インターフェースを介してパケットゲートウェイ(PGW:packet gateway)516と通信し得る。PGWは、SGiインターフェースを介してインターネットエンティティと通信し得る。
[0061]本開示のいくつかの態様によれば、ワイドエリアネットワーク504のBSは、本明細書で説明するように、Xwインターフェースを介してローカルエリアネットワーク502のBSと通信し得る。
[0062]いくつかの態様によれば、RANアグリゲーションを用いて、ユーザは、図5に示されているように、ユーザのシグナリングとデータトラフィックとをトランスポートする無線アクセスリンクを与える、LTE eNBとWLAN AP(たとえば、Wi−Fi AP)とに同時に接続され得る。eNBとAPとは、論理的にコロケートされることもコロケートされないこともある。ユーザのデータベアラまたはシグナリングベアラはLTE無線リンクまたはWi−Fi無線リンクのいずれかによってサービスされ得る。データベアラは、2つのエンドポイント間でトラフィックが送られ得るように、それらの間に「仮想」接続を確立する。それは、2つのエンドポイント間のパイプラインとして働く。
[0063]UEは、概してパッシブスキャニングとアクティブスキャニングとを含む、IEEE Std802.11において規定されているスキャニングプロシージャを実行することによって、WLAN APに気づき得る。UEは、受信機をオンにしたままWLANビーコンの受信を待つので、IEEE Std802.11において定義されているパッシブスキャニングは、UEにとって非効率的であり得る。ビーコン送信間隔は約100ミリ秒であるので、数十の可能なWLANチャネル上のWLANビーコンについてのパッシブスキャニングにより、スキャンエネルギーが高くなり、スキャンレイテンシが高くなり得る。アクティブスキャンはより速くなり得るが、WLANにトラフィック、すなわち、プローブ要求とプローブ応答とを追加する。アクティブスキャニングはまた、電力集約的である。
[0064]IEEE Std802.11uは、UEがAPに関連付けられることなしに、APに関するさらなる情報を発見するための追加の機構を定義している。たとえば、一般広告サービス(GAS:generic advertisement service)が、ネットワーク中のUEとサーバとの間での広告プロトコルのフレームのトランスポートを与え得る。APは、キャリアのネットワーク中のサーバへのモバイルデバイスのクエリのリレーと、サーバの応答をモバイルに配信することとを担当し得る。別の機構の例としては、概して、ホットスポット事業者のドメイン名と、認証のためにサポートされたそれらの証明タイプおよびEAP方法とともにホットスポットを介してアクセス可能なローミングパートナーと、IPアドレスタイプ利用可能性と、UEのネットワーク選択プロセスにおいて有用な他のメタデータとを含む、一般広告サービス(GAS)を介してトランスポートされるAPからのUE/STAによるアクセスネットワーク情報検索のためのクエリ広告プロトコルである、アクセスネットワーククエリプロトコル(ANQP:access network query protocol)がある。
[0065]UEは、測定値を与えるためにWLAN APに関連しなくてもよいことがある。UEは、IEEE Std802.11k、IEEE Std802.11uおよびHotspot2.0において定義されている追加のプロシージャのサブセットをサポートし得る。無線アクセスネットワーク(RAN)に関して、図5に示されているようなAPとeノードBとの間のインターフェースがないことがある。これが事業者制御WLAN APに対して動作することが予想されても、負荷情報またはネイバー情報がバックホールを介して交換されることは予想されない。しかしながら、コロケートされたAPおよびeノードBの場合、APに関するIEEE Std802.11k、IEEE Std802.11u、およびHotspot2.0情報が(たとえば、バックホールリンクを介して)eノードBにおいて知られ得、UEは、情報を取得するためにANQPを実行しなくてもよいことがある。高効率パッシブスキャニングが可能にされたとき、APは、RANによって広告された時間にAPのビーコンを送信し得る。言い換えれば、APは、セルラータイミングおよびSFNを取得し得、RANによって広告されたビーコン送信時間を知り得る。いくつかの態様では、(たとえば、BSSIDに基づいて)すなわち、ビーコンのみからAPを識別すること、および(たとえば、コロケートされていないAPおよびeNBの場合)ANQPを使用して、IEEE Std802.11k、IEEE Std802.11u、またはHotspot2.0識別情報を与えることという報告の2つのレベルがAPを識別するために使用され得る。いくつかの態様では、(図に示されてない)この情報を交換するためのバックホールインターフェースを有することが可能である。
ベアラルーティングのための基地局アクセスポイント間インターフェース
[0066]概して、事業者展開WLANネットワークはしばしば十分に利用されていないので、セルラーネットワークからWLANにトラフィックをオフロードすることが望ましいことがある。しかしながら、UEが過負荷のWLANに接続するとき、ユーザエクスペリエンスは準最適である。本開示の態様は、どのトラフィックがWLANを介してルーティングされ、どのトラフィックがWWAN(たとえば、3GPP RAN)上に保持されるかを制御するためにモバイル事業者によって利用され得る。たとえば、(たとえば、VoIPまたは他の事業者のサービスに関係する)いくつかのデータフローは、それのQoS能力を活用するためにWWAN上でサービスされ得るが、「ベストエフォート」インターネットトラフィックに関係するデータフローはWLANにオフロードされ得る。
[0067]いくつかの態様によれば、ユーザは、図5に示されているように、ユーザのシグナリングとデータトラフィックとをトランスポートする無線アクセスリンクを与える、LTE eNBとWi−Fi APとに同時に接続され得る。eNBとAPとは論理的にコロケートされないことがあり、たとえば、eNBとAPとは、互いに協働し得る別々のコントローラエンティティによって制御される。場合によっては、eNBとAPとは論理的にコロケートされることがあり、たとえば、eNBとAPとは、1つの制御プロセッサなど、同じエンティティによって制御される。
[0068]図5に示されたUEなど、UEのデータベアラまたはシグナリングベアラはLTE無線リンクまたはWi−Fi無線リンクのいずれかによってサービスされ得る。データベアラは、2つのエンドポイント間でトラフィックが送られ得るように、それらの間に「仮想」接続を確立する。それは、2つのエンドポイント間の「パイプライン」として働く。本開示のいくつかの態様に従って、Xwインターフェースと呼ばれる、eNBとAPとの間の直接リンク上でのLTEとWi−Fiとの間の相互作用とデータベアラオフローディングとを可能にし、制御するための方法について説明する。相互作用を用いて、利用可能なリンクの各々の性能が、ユーザ介入なしに、リアルタイムで(たとえば、ネットワークコントローラによって)自律的に評価され得、各データベアラのための「可能な最良の」リンクが選択され得る。性能評価は、エンドツーエンドの観点から多数のパラメータを検討し得る。決定のために考慮されるパラメータのいくつかは、信号およびチャネル品質と、利用可能帯域幅と、レイテンシと、どのアプリケーションおよびサービスがWi−Fiに移動されることを可能にされ、どれが3GPP RANに制限されるかに関する事業者ポリシーとを含み得る。
[0069]明快のために、以下の開示では、論理的にコロケートされたLTE機能とWLAN STA機能とをもつUE(たとえば、LTEインターフェースとWi−Fiインターフェースとが単一のコントローラ/プロセッサによって制御される、Wi−Fi能力をもつLTEモバイルフォン)に関して説明するが、本開示は、論理的にコロケートされたLTE機能とWLAN STA機能とをもつUEに限定されない。
[0070]いくつかの態様によれば、Xwと呼ばれるインターフェースがeNBとWLAN APとの間に実装され得る。Xwインターフェースはユーザプレーン(Xw−U)と制御プレーン(Xw−C)とを備える。Xw−Uは、eNBとWLAN APとの間でデータパケットをフォワーディングするために使用され得、ここで、各パケットはデータベアラに属する。Xw−Cは、データベアラのためのインターフェース選択決定のために、モビリティのために、ならびにリソースおよび性能情報を交換するために、eNBとWLAN APとの間で制御メッセージを送信するために使用され得る。APがLTE eNBであるとき、Xwインターフェースの代わりに(たとえば、データパケットと制御メッセージとを通信するために)X2インターフェースが使用され得る。
[0071]いくつかの態様によれば、たとえば、APがコアネットワークに直接接続される場合、Xw−UユーザプレーンがeNBとAPとの間に実装されることなしに、Xw−C制御プレーンがeNBとAPとの間に実装され得る。APを介してUEにまたはUEからトランスポートされるユーザデータは、直接接続を介してコアネットワークから直接受信されるかまたはコアネットワークに直接送信され得、Xw−Uプレーンは必要でないことがある。
[0072]いくつかの態様によれば、Xw−UユーザプレーンがeNBとWLAN APとの間に実装されるとき、eNBは、RANベアラのためのアンカーポイントとして機能し、WLAN APとの間でこれらのベアラのためのパケットをフォワーディングする。言い換えれば、オフロードされたベアラのためのデータのすべてがeNBを介して通過し、すなわち、UEからAPを介してeNBを通過し、コアネットワーク上に送られるか、またはコアネットワークからeNBを通過し、APに送られ、APによってUEに配信される。
[0073]ワイヤレスネットワーク中のPDNサービスおよび関連するアプリケーションへのアクセスはEPSベアラによってUEに与えられ得る。UEのためのデフォルトベアラは、一般に、PDNへのUEのアタッチメント中に確立される。UEのためのデフォルトベアラは、UEとPDNとの間の接続の存続期間全体にわたって維持され得る。これは常時オンIP接続性と呼ばれることがある。UEによるサービスへのアクセスまたはサービス要求のために、追加の専用ベアラが動的に確立され得る。エンドユーザが、デフォルトベアラによって与えられるものとは異なるパケットデータネットワーク(PDN)への接続性を有する場合、またはエンドユーザが、デフォルトベアラによって提供されるものとは異なるサービス品質(QoS)を使用する場合、専用ベアラが使用され得る。専用ベアラは、既存のデフォルトベアラと並行して動作するように構成される。
[0074]図6に、WLAN AP502とeNB504との間のオフロード構成を管理するために使用され得る、制御プレーンのための例示的なXwインターフェースプロトコルアーキテクチャ600を示す。図示のように、Xwアプリケーションプロトコル(Xw−AP)レイヤ602は、インターネットプロトコル(IP)レイヤ606の上に構築されるプロトコルであるストリーム制御伝送プロトコル(SCTP:stream control transmission protocol)レイヤ604の上に実装される。IPは、レイヤ1(L1)またはハードウェアレイヤ610の上に構築されるレイヤ2プロトコル(L2)レイヤ608の上に構築される。
[0075]図7に、WLAN AP502とeNB504との間のオフロード構成を管理するために使用され得る、ユーザプレーンのための例示的なXwインターフェースプロトコルアーキテクチャ700を示す。図示のように、汎用パケット無線サービス(GPRS:general packet radio service)トンネリングプロトコル(GTP:GPRS tunneling protocol)レイヤ702は、インターネットプロトコル(IP)レイヤ606の上に構築されるプロトコルであるユーザデータグラムプロトコル(UDP:user datagram protocol)レイヤ704の上に実装される。IPは、レイヤ1(L1)またはハードウェアレイヤ610の上に構築されるレイヤ2プロトコル(L2)レイヤ608の上に構築される。
[0076]いくつかの態様によれば、初期ベアラオフロード(INITIAL BEARER OFFLOAD)プロシージャおよびベアラオフロード変更(MODIFY BEARER OFFLOAD)プロシージャというXwインターフェースを介した2つのプロシージャがデータオフローディングおよびハンドオーバのために使用され得る。初期ベアラオフロードプロシージャは、WLAN基地局(たとえば、Wi−Fi AP)へのWWAN基地局(たとえば、eNB)を介した現在サービスされているベアラのオフローディングを開始するために使用され得る。ベアラオフロード変更プロシージャは、WWAN基地局からWLAN基地局にオフロードされるUEのためのデータベアラにデータベアラを追加または削除することを要求するために使用され得る(たとえば、UEは、前に初期ベアラオフロードプロシージャに関連付けられた)。
[0077]いくつかの態様によれば、初期ベアラオフロードプロシージャは、本明細書で説明するように、UEがAPに関連した後初めて、APへのUEのためのベアラのオフローディングを要求するためにeNBによって使用され得る。
[0078]図8に、初期ベアラオフロードプロシージャのための例示的なコールフロー800を示す。図示のように、eNB504は、UEに関する情報と、オフロードされるように要求されたUEのベアラのリストとをもつ初期ベアラオフロード要求(INITIAL BEARER OFFLOAD REQUEST)メッセージをAP502に送る。APは、次いで、eNBからの初期ベアラオフロード要求メッセージに応答して、承認されたベアラのリストをもつ初期ベアラオフロード応答(INITIAL BEARER OFFLOAD RESPONSE)メッセージをeNBに送る。いくつかの態様によれば、APは、たとえば、APの承認ポリシーにより、初期ベアラオフロード要求メッセージにリストされているベアラのすべてを含むとは限らないデータベアラのリストを承認することがある。たとえば、eNBは、APへの初期ベアラオフロード要求メッセージで電子メールアプリケーションのためのデータベアラとソーシャルネットワーキングアプリケーションのためのデータベアラとをオフロードすることを要求し得、APは、APの承認ポリシーにより、電子メールアプリケーションのためのデータベアラを承認するが、ソーシャルネットワーキングアプリケーションのためのデータベアラを承認しないことがある。本例では、APは、電子メールアプリケーションのためのデータベアラを初期ベアラオフロード応答に含めるが、ソーシャルネットワーキングアプリケーションのためのデータベアラを含めないであろう。
[0079]いくつかの態様によれば、ベアラオフロード変更プロシージャは、本明細書で説明するように、APにオフロードされるUEのためのデータベアラにデータベアラを追加または削除することを要求するためにeNBによって使用され得る。
[0080]図9に、ベアラオフロード変更プロシージャのための例示的なコールフロー900を示す。図示のように、eNB504は、UEの識別子と、変更されるように要求されたベアラのリストとを含むベアラオフロード変更要求(MODIFY BEARER OFFLOAD REQUEST)メッセージをAP502に送る。APは、次いで、eNBからのベアラオフロード変更要求メッセージに応答して、承認されたベアラの新しいリストをもつベアラオフロード変更応答(MODIFY BEARER OFFLOAD RESPONSE)メッセージをeNBに送り得る。いくつかの態様によれば、APは、前のオフロードリストからのベアラの削除を拒否しないことがある。たとえば、eNBは、APへのベアラオフロード変更要求メッセージで、電子メールアプリケーションのためのデータベアラをオフロードすることを停止し、ソーシャルネットワーキングアプリケーションのためのデータベアラのオフローディングを開始することを要求し得る。本例では、APは、電子メールアプリケーションのためのデータベアラのオフローディングを停止し、APは、APの承認ポリシーに応じて、ソーシャルネットワーキングアプリケーションのためのデータベアラのためにオフローディングを開始したいという要求を拒否し得る。また本例では、APは電子メールアプリケーションのためのデータベアラを初期ベアラオフロード応答メッセージに含めないであろうが、APがソーシャルネットワーキングアプリケーションのためのデータベアラの承認を拒否しない場合、初期ベアラオフロード応答メッセージはソーシャルネットワーキングアプリケーションのためのデータベアラを含むであろう。
[0081]明快のために、LTEハンドオーバプロシージャとWLANハンドオーバプロシージャとは、本開示では独立および分離したものとして扱われるが、開示する方法および装置はそのように限定されない。たとえば、初期ベアラオフロードプロシージャおよびベアラオフロード変更プロシージャは、LTEハンドオーバが、WLANハンドオーバを開始するようにネットワークをトリガする、ネットワークにおいて使用され得る。
[0082]いくつかの態様によれば、LTEモビリティプロシージャは、以下で説明するようにX2メッセージ中の新しいWi−Fi関係情報を除いて、前の規格(たとえば、Rel−8)から不変であり得る。Wi−FiモビリティはUE駆動型であり得、すなわち、UEは、自律的にAPに関連し、関連付けを解除し、これらの関連付け変更をサービングeNBに報告し得、サービングeNBは、関連付け変更に基づいてデータトラフィックルーティング決定を行い得る。たとえば、eNBによってサービスされるUEは、UEが移動し、第1のAPから関連付けを解除し、第2のAPに関連するとき、第1のAPにオフロードされたデータベアラを有し得る。本例では、UEは、第1のAPからの関連付け解除(dissociation)と第2のAPへの関連付けとを報告し、eNBは、第1のAPを用いたベアラのオフローディングを停止するために第1のAPとのベアラオフロード変更プロシージャを使用し、第2のAPを用いたベアラのオフローディングを開始するために初期ベアラオフロードプロシージャを使用する。
[0083]いくつかの態様によれば、UEは、APとの関連付けのために自律決定を行い、関連付け報告でサービングeNBへの関連付けを報告し得る。関連付け報告はAPについての測定値を含み得る。たとえば、UEは、新たに関連付けられたAPについての信号強度測定値をUEのサービングeNBへの関連付け報告に含め得る。いくつかの態様によれば、eNBは、APに関するUE測定値報告に基づいて、UEのデータベアラをAPにオフロードするための決定を行い得る。本例では、UEは、それがAPから比較的高い信号強度を受信していることを報告し得、eNBは、報告された信号強度に基づいて、UEのためのデータベアラをAPにオフロードすることを決定し得る。
[0084]いくつかの態様によれば、eNBは、Xwインターフェースを介してAPへのオフローディングを要求し得、肯定応答を得た後に、eNBは、RRCシグナリングを介して、UEのデータベアラの一部または全部をオフロードするようにUEを構成し得る。たとえば、eNBは、APへのUEのデフォルトベアラのオフローディングを要求する初期ベアラオフロード要求メッセージをAPに送り得る。本例では、初期ベアラオフロード要求メッセージはUEの識別子とデフォルトベアラの識別子とを含む。また本例では、APは、それがUEのデフォルトベアラを承認することを決定し、APがUEのデフォルトベアラを承認することを示す初期ベアラオフロード応答メッセージをeNBに送り得る。さらに本例では、eNBは、次いで、UEのデフォルトベアラをAPにオフロードするために、UEにRRCシグナリングを送る。
[0085]図10に、AP1 502aからAP2 502bへのUE508のWi−Fiハンドオーバのための例示的なコールフロー1000を示す。項目1〜7は、AP1からの関連付け解除とAP1へのベアラオフローディングの停止とを示す。項目8〜15は、AP2との関連付けとAP2へのベアラオフローディングの開始とを示す。項目8〜15はまた、UEによるAP2への初期関連付けとAP2へのベアラオフローディングの開始とのためのプロシージャに対応する。
[0086]図10のコールフローを参照すると、1において、UE508は、eNB504によってサービスされ、AP1 502aに関連付けられており、少なくとも1つのベアラがAP1にオフロードされる。2において、UEは、たとえば、UEのモビリティによりAP1から関連付けを解除する。3において、UEは、UEがAP1に関連し続けることが可能でなくなることを示すUEによるAP1の測定値を報告する、関連付け報告をeNBに送る。測定値報告は、たとえば、AP1から受信された信号強度がしきい値を下回ったことを示し得る。4において、eNBは、図9に関して上記で説明したように、ベアラオフロード変更要求メッセージをAP1に送る。ベアラオフロード変更要求メッセージは、UEのすべてのベアラをサービスすることを停止するようにAP1に指示する。5において、AP1は、4においてeNBが送ったベアラオフロード変更要求メッセージに応答して、図9に関して上記で説明したように、ベアラオフロード変更応答メッセージをeNBに送る。ベアラオフロード変更応答メッセージは、AP1がもはやUEのベアラをサービスしていないことを示す。6において、eNBは、UEのベアラのすべてがeNBによってサービスされるようになることをUEに示すRRC接続再構成メッセージをUEに送る。7において、UEは、UEが、6においてeNBによって要求されたRRC再構成を完了したことを示す、RRC接続再構成完了メッセージをeNBに送る。
[0087]まだ図10のコールフローを参照すると、8において、UE508はAP2 502bに関連する。9において、UEは、UEとAP2との間の接続の品質を示すUEによるAP2の測定値を報告する、関連付け報告をeNB504に送る。10において、eNBは、AP2へのベアラのオフローディングを開始することを決定する。11において、eNBは、図8に関して上記で説明したように、初期ベアラオフロード要求メッセージをAP2に送る。初期ベアラオフロード要求メッセージは、UEと、AP2がサービスするように要求されたUEのベアラとを識別する。12において、AP2は、図8に関して上記で説明したように、初期ベアラオフロード応答メッセージをeNBに送る。初期ベアラオフロード応答メッセージは、AP2がどのベアラを承認しており、サービスし始めるかを示す。13において、eNBは、AP2が承認しており、サービスすることになるベアラのリストをUEに示す、RRC接続再構成メッセージをUEに送る。14において、UEは、UEが、13においてeNBによって要求されたRRC再構成を完了したことを示す、RRC接続再構成完了メッセージをeNBに送る。15において、UEは、eNBによっておよびAP2によってサービスされており、少なくとも1つのベアラがAP2によってサービスされている。
[0088]図10の例示的なコールフロー1000は、AP1 502aとAP2 502bとがeNB504と論理的にコロケートされない場合のコールフローを示している。AP1がeNBと論理的にコロケートされる場合、ステップ4および5は使用されない。すなわち、論理的にコロケートされたeNBとAP1との単一のコントローラが、ステップ4および5に示されたXwメッセージを使用せずにデータベアラを再ルーティングする。AP2がeNBと論理的にコロケートされる場合、ステップ11および12は使用されない。すなわち、論理的にコロケートされたeNBとAP2との単一のコントローラが、ステップ11および12に示されたXwメッセージを使用せずにデータベアラを再ルーティングする。
[0089]いくつかの態様によれば、eNBとAPとの相互作用に参加しているUEのeNB間ハンドオーバの場合、ソースeNBは、標準(たとえば、Rel−8)LTEハンドオーバプロシージャに従ってX2インターフェースを介してターゲットeNBと通信し得る。ただし、標準LTEハンドオーバとの以下の相違を開示する。
[0090]いくつかの態様によれば、LTEハンドオーバが完了するまで、APにおける構成されたトラフィックオフローディングは保持され得、すなわち、APにおけるデータベアラの構成はLTEハンドオーバ中に変更されないことがある。UEは、依然として、ソースeNBによって構成されたデータベアラ上でWi−Fi APに送信し得、Wi−Fi APは、ソースeNBから受信されたこのUEのためのトラフィックを送信し得る。
[0091]いくつかの態様によれば、ハンドオーバが成功した(たとえば、HO完了(HO Complete)メッセージがターゲットeNBによって受信された)後、ターゲットeNBは、ソースeNBから取得された情報に基づいてAPとのオフローディングを構成し得る。ターゲットeNBが、APにおいてオフロードされたデータベアラの同じセットを保持する場合、新しいRRC構成はUEのために必要とされないことがある。ターゲットeNBが、APとの初期ベアラオフロードプロシージャ中に、オフロードされるデータベアラを変更した場合、ターゲットeNBはRRC再構成メッセージをUEに送り得る。
[0092]いくつかの態様によれば、ソースeNBは、ソースeNBが、オフロードされたトラフィックのためのS1−UベアラがターゲットeNBに切り替えられたという指示を受信するまで、オフロードされたデータベアラのためのトラフィックをAPにフォワーディングし続け得る。ソースeNBは、次いで、パケットをターゲットeNBとAPの両方にフォワーディングすることを停止し得る。
[0093]図11に、UE508が、依然としてAP502に接続されながら、eNB1 504aのカバレージからeNB2 504bに移動する、LTEハンドオーバのための例示的なコールフロー1100を示す。1において、UEは、eNB1によってサービスされ、APに関連付けられており、少なくとも1つのベアラがAPにオフロードされる。2において、UEは、eNB1への接続が(たとえば、弱い信号強度または干渉により)不良状態にあり、UEが他のセルの信号を測定し始めるべきであることを検出する。これはイベントA3発生と呼ばれる。3において、UEは、eNB2が、UEがそれにハンドオーバすることができる好適なセルであることを示す、測定値報告をeNB1に送る。4において、eNB1は、eNB1がUEをeNB2にハンドオーバすることを要求するハンドオーバ要求メッセージをeNB2に送る。上記で説明したように、ハンドオーバ要求メッセージは、APの識別子と、APにオフロードされたベアラのリストとを含む。5において、eNB2は、eNB2がUEのハンドオーバを受け入れることを示すハンドオーバ要求肯定応答(HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGMENT)(ACK)メッセージを送る。ハンドオーバ要求ACKは、オフロードされたベアラのためのRRC構成のためのトランスペアレントコンテナを含む。6において、eNB1は、UEがeNB2にハンドオーバすべきであることを示す、ハンドオーバ(HO)コマンドを含むRRC接続再構成メッセージをUEに送る。7において、eNB1は、APにオフロードされたベアラを含むUEのすべてのベアラのためのステータス転送メッセージをeNB2に送る。また7において、eNB1は、LTEベアラを介して転送されるパケットをeNB2にフォワーディングし始める。eNB1は、オフロードされたベアラを介して転送されるパケットをAPにフォワーディングし続ける。8において、eNB2は、図8に関して上記で説明したように、初期ベアラオフロード要求メッセージをAPに送る。9において、APは、図8に関して上記で説明したように、初期ベアラオフロード応答メッセージをeNB2に送る。10において、UEは、UEがeNB1からeNB2へのハンドオーバを完了したことを示すRRC接続再構成完了メッセージをeNB2に送る。11において、eNB2は経路切替え要求メッセージをネットワークのためのモビリティ管理エンティティ(MME)510に送り、MME510は、次いで、UEに関連付けられたS1−UインターフェースをeNB1からeNB2に切り替えるようにサービングゲートウェイ(SGW)512を構成する。12において、MMEは経路切替え要求ACKメッセージをeNB2に送る。この時点で、eNB2は、S−GWからオフロードされたベアラのためのパケットを受信し始め、それらをバッファすることになる。しかしながら、APは、依然としてeNB1と相互作用するように構成され、オフロードされたベアラのためのUEから受信されたパケットはAPによってeNB1にフォワーディングされ得る。13において、eNB2は、UEのLTEハンドオーバを完了するためにUEコンテキスト解放(UE CONTEXT RELEASE)メッセージをeNB1に送る。このメッセージは、eNB1がUEのためのAPとの相互作用を中止すべきであることをeNB1に示し、eNB1は、図9に関して上記で説明したように、ベアラのオフローディングを中止するためにベアラオフロード変更要求メッセージを使用することになる。この時点で、APは、UEのためにeNB2と相互作用するように構成され、APがUEから受信したオフロードされたベアラのためのデータはeNB2にフォワーディングされることになる。APがLTE eNBであるとき(これは、AP1およびAP2をLTE eNBとしてもつ、図10に示されているのと同様のシステムであろう)、同様のコールフローが適用可能である。
[0094]図11に示されたコールフローでは、AP502は、ターゲットeNB2 504bまたはソースeNB1 504aのいずれとも論理的にコロケートされていない。APがeNB1と論理的にコロケートされる場合、コールフローの変更はない。しかしながら、APがeNB2と論理的にコロケートされる場合、ステップ9および10は、コロケートされたAPとeNB2とのプロセッサ/コントローラによって実行されることになり、ステップ9および10のメッセージはXwインターフェースを介して送られないことになる。APがeNBであり、XwインターフェースがX2インターフェースと置き換えられるとき、同様のコールフローが適用可能である。
[0095]いくつかの態様によれば、無線リンク障害(RLF:radio link failure)が起こった場合、ソースeNBまたはターゲットeNBのいずれかにおいて、UEは、すべてのベアラを中断し、新しいセルを再選択し得る。新しいセルは、本明細書で説明する動作を使用することによって、APとのデータベアラオフローディングを再構成し得る。
[0096]図12に、第1の無線アクセス技術(RAT)の基地局において第2のRATの基地局間でUEのために構成されたデータベアラを切り替えるための例示的な動作1200を示す。たとえば、eノードBまたは他のタイプの基地局/アクセスポイントが動作1200を実行し得る。1202において、第1のRATの基地局は、第2のRATの第1の基地局によってサービスされるユーザ機器(UE)のために構成された複数のデータベアラを識別する。1204において、第1のRATの基地局は、第2のRATの第2の基地局を識別する測定値報告をUEから受信する。1206において、第1のRATの基地局は、測定値報告に基づいて、第2のRATの第2の基地局にオフロードすべきデータベアラのうちの1つまたは複数を識別する。1208において、第1のRATの基地局は、識別されたデータベアラを第2のRATの第2の基地局にオフロードするために第2のRATの第1の基地局および第2の基地局と通信する。1210において、第1のRATの基地局は、識別されたデータベアラを送信および受信するために第2のRATの第2の基地局を使用するようにUEを構成する。
[0097]図13に、第2の無線アクセス技術(RAT)の基地局によってサービスされるデータベアラをもつUEを第1のRATの基地局から第1のRATのターゲット基地局にハンドオーバするための例示的な動作1300を示す。たとえば、eノードBまたは他のタイプの基地局/アクセスポイントが動作1300を実行し得る。1302において、第1のRATの基地局は、ユーザ機器(UE)から、第1のRATのターゲット基地局を識別する測定値報告を受信する。1304において、第1のRATの基地局は、UEが第2のRATの基地局と相互作用していると決定する。1306において、第1のRATの基地局は、ターゲット基地局にハンドオーバ要求を送り、ハンドオーバ要求は、第2のRATの基地局と、第2のRATの基地局によってサービスされるUEのために構成された少なくとも1つのデータベアラとを識別する情報を含む。1308において、第1のRATのBSは、第2のRATの基地局と相互作用し続けながらターゲット基地局にハンドオーバするようにUEを構成する。1310において、第1のRATの基地局は、ハンドオーバが完了するまで、識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータをターゲット基地局にフォワーディングする。1312において、第1のRATのBSは、第1のRATの基地局が識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータをターゲット基地局にフォワーディングすることを終了するという指示をターゲット基地局に送る。
[0098]図14に、第2の無線アクセス技術(RAT)の基地局によってサービスされるデータベアラをもつUEを第1のRATのソース基地局から第1のRATの基地局にハンドオーバするための例示的な動作1400を示す。たとえば、eノードBまたは他のタイプの基地局/アクセスポイントが動作1400を実行し得る。1402において、第1のRATの基地局は、第1のRATのソース基地局から、ユーザ機器(UE)をハンドオーバしたいというハンドオーバ要求を受信し、ハンドオーバ要求は、第2のRATの基地局と、第2のRATの基地局によってサービスされるUEのために構成された少なくとも1つのデータベアラとを識別する情報を含む。1404において、第1のRATの基地局は、ハンドオーバが完了するまで、ソース基地局から識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータを受信する。1406において、基地局は、識別されたデータベアラをオフロードしたいという要求を第2のRATの基地局に送る。
[0099]上記で説明した方法の様々な動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の好適な手段によって実行され得る。それらの手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含む、様々な(1つまたは複数の)ハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素および/またはモジュールを含み得る。概して、図に示された動作がある場合、それらの動作は、同様の番号をもつ対応するカウンターパートのミーンズプラスファンクション構成要素を有し得る。
[0100]本明細書で使用する「決定すること」という用語は、多種多様なアクションを包含する。たとえば、「決定すること」は、計算すること、算出すること、処理すること、導出すること、調査すること、ルックアップすること(たとえば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造においてルックアップすること)、確認することなどを含み得る。また、「決定すること」は、受信すること(たとえば、情報を受信すること)、アクセスすること(たとえば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを含み得る。また、「決定すること」は、解決すること、選択すること、選定すること、確立することなどを含み得る。
[0101]本明細書で使用する、項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」を指す句は、単一のメンバーを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a−b、a−c、b−c、およびa−b−cを包含するものとする。
[0102]上記で説明した方法の様々な動作は、(1つまたは複数の)様々なハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素、回路、および/または(1つまたは複数の)モジュールなど、それらの動作を実行することが可能な任意の好適な手段によって実行され得る。概して、図に示されたどの動作も、その動作を実行することが可能な対応する機能的手段によって実行され得る。
[0103]本開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、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)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
[0104]本開示に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直接実施されるか、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で実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、当技術分野で知られている任意の形態の記憶媒体中に常駐し得る。使用され得る記憶媒体のいくつかの例としては、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)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などがある。ソフトウェアモジュールは、単一の命令または多数の命令を備え得、いくつかの異なるコードセグメント上で、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたって分散され得る。記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取ることができ、その記憶媒体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得る。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。
[0105]本明細書で開示した方法は、説明した方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまたはアクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は特許請求の範囲から逸脱することなく変更され得る。
[0106]説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は1つまたは複数の命令としてコンピュータ可読媒体上に記憶され得る。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。
[0107]したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示した動作を実行するためのコンピュータプログラム製品を備え得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製品は、本明細書で説明した動作を実行するために1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である命令を記憶した(および/または符号化した)コンピュータ可読媒体を備え得る。いくつかの態様では、コンピュータプログラム製品はパッケージング材料を含み得る。
[0108]ソフトウェアまたは命令はまた、伝送媒体を介して送信され得る。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、伝送媒体の定義に含まれる。
[0109]さらに、本明細書で説明した方法および技法を実行するためのモジュールおよび/または他の適切な手段は、適用可能な場合にユーザ端末および/または基地局によってダウンロードされ、および/または他の方法で取得され得ることを諒解されたい。たとえば、そのようなデバイスは、本明細書で説明した方法を実行するための手段の転送を可能にするためにサーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明した様々な方法は、ユーザ端末および/または基地局が記憶手段をデバイスに結合するかまたは与えると様々な方法を得ることができるように、記憶手段(たとえば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体など)によって提供され得る。その上、本明細書で説明した方法および技法をデバイスに提供するための任意の他の好適な技法が利用され得る。
[0110]特許請求の範囲は、上記で示した厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。上記で説明した方法および装置の構成、動作および詳細において、特許請求の範囲から逸脱することなく、様々な改変、変更および変形が行われ得る。
[0111]上記は本開示の態様を対象とするが、本開示の他の態様およびさらなる態様は、それの基本的範囲から逸脱することなく考案され得、それの範囲は以下の特許請求の範囲によって決定される。

Claims (30)

  1. 第1の無線アクセス技術(RAT)のワイヤレス通信のための装置であって、
    第2のRATの第1の基地局によってサービスされるユーザ機器(UE)のために構成された複数のデータベアラを識別することと、
    前記第2のRATの第2の基地局を識別する測定値報告を前記UEから受信することと、
    前記測定値報告に基づいて、前記第2のRATの前記第2の基地局にオフロードすべき前記データベアラのうちの1つまたは複数を識別することと、
    前記識別されたデータベアラを前記第2のRATの前記第2の基地局にオフロードするために前記第2のRATの前記第1の基地局および前期第2の基地局と通信することと、
    前記識別されたベアラを送信および受信するために前記第2のRATの前記第2の基地局を使用するように前記UEを構成することと
    を行うように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える装置。
  2. 前記第2のRATの前記第1の基地局と通信することが、前記第2のRATの前記第1の基地局への前記識別されたベアラのオフローディングを停止するために、前記第2のRATの前記第1の基地局にベアラ変更メッセージを送ることを備える、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第2のRATの前記第2の基地局と通信することが、前記第2のRATの前記第2の基地局にベアラのセットをオフロードするために初期ベアラメッセージを送ることを備える、請求項1に記載の装置。
  4. オフロードすべき前記1つまたは複数のデータベアラを前記識別することが、前記第2のRATの前記第1の基地局における負荷と、前記第2のRATの前記第2の基地局における負荷と、前記測定値報告中の受信信号品質とに基づいて、1つまたは複数のデータベアラを識別することを備える、請求項1に記載の装置。
  5. 前記測定値報告は、前記UEが前記第2のRATの前記第2の基地局に関連付けられていることを示す、請求項1に記載の装置。
  6. 前記測定値報告は、前記UEがもはや前記第2のRATの前記第1の基地局に関連付けられていないことを示す、請求項1に記載の装置。
  7. 前記プロセッサが、
    直接インターフェースを通して前記第2のRATの前記第1の基地局または前記第2のRATの前記第2の基地局からリソースおよび性能メトリックおよび統計値を受信すること
    を行うようにさらに構成された、請求項1に記載の装置。
  8. 前記リソースおよび性能メトリックが、
    前記装置のハードウェア負荷、
    前記第2のRATの前記第1の基地局のハードウェア負荷、および
    前記第2のRATの前記第2の基地局のハードウェア負荷
    のうちの少なくとも1つを備える、請求項7に記載の装置。
  9. 前記プロセッサが、
    前記第2のRATの前記第1の基地局または前記第2のRATの前記第2の基地局の受信バッファのアンダーフローとオーバーフローとを低減するために、前記装置においてフロー制御を使用すること
    を行うようにさらに構成された、請求項1に記載の装置。
  10. 前記プロセッサが、
    任意の時間インスタンスにおいてフォワーディングされるべきデータの量を決定するために前記第2のRATの前記第2の基地局の性能メトリックおよび統計値を利用すること
    を行うようにさらに構成された、請求項9に記載の装置。
  11. フォワーディングされるべきデータの前記量を決定することが周期的に実行される、請求項10に記載の装置。
  12. フォワーディングされるべきデータの前記量を決定することが、前記第2のRATの前記第2の基地局から指示を受信したことに基づいて実行される、請求項10に記載の装置。
  13. 前記プロセッサが、
    任意の時間インスタンスにおいてフォワーディングされるべきデータの前記量を決定するために前記UEの性能メトリックおよび統計値を利用すること
    を行うようにさらに構成された、請求項9に記載の装置。
  14. 前記第1のRATと前記第2のRATとが同じRATを備える、請求項1に記載の装置。
  15. 第1の無線アクセス技術(RAT)のワイヤレス通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)から、前記第1のRATのターゲット基地局を識別する測定値報告を受信することと、
    前記UEが第2のRATの基地局と相互作用していると決定することと、
    前記ターゲット基地局にハンドオーバ要求を送ることと、前記ハンドオーバ要求が、前記第2のRATの前記基地局と、前記第2のRATの前記基地局によってサービスされる前記UEのために構成された少なくとも1つのデータベアラとを識別する情報を含む、
    前記第2のRATの前記基地局と相互作用し続けながら前記ターゲット基地局にハンドオーバするように前記UEを構成することと、
    前記ハンドオーバが完了するまで、前記識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータを前記ターゲット基地局にフォワーディングすることと、
    前記基地局が前記識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータを前記ターゲット基地局にフォワーディングすることを終了するという指示を前記ターゲット基地局に送ることと
    を行うように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える装置。
  16. 前記少なくとも1つのデータベアラのための前記UEからのデータが前記第2のRATの前記基地局を介して受信される、請求項15に記載の装置。
  17. 前記少なくとも1つのデータベアラのための前記UEへのデータがコアネットワークから受信される、請求項15に記載の装置。
  18. 前記識別された少なくとも1つのデータベアラが、前記第2のRATの前記基地局によってサービスされるように構成された前記UEからのデータベアラと前記UEへのデータベアラの両方を備える、請求項15に記載の装置。
  19. 前記第1のRATと前記第2のRATとが同じRATを備える、請求項16に記載の装置。
  20. 第1の無線アクセス技術(RAT)のワイヤレス通信のための装置であって、
    前記第1のRATのソース基地局から、ユーザ機器(UE)をハンドオーバしたいというハンドオーバ要求を受信することと、前記ハンドオーバ要求が、第2のRATの基地局と、前記第2のRATの前記基地局によってサービスされる前記UEのために構成された少なくとも1つのデータベアラとを識別する情報を含む、
    前記ハンドオーバが完了するまで、前記ソース基地局から前記識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータを受信することと、
    前記少なくとも1つの識別されたデータベアラをオフロードしたいという要求を前記第2のRATの前記基地局に送ることと
    を行うように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える装置。
  21. オフロードしたいという前記要求が、前記ハンドオーバ要求を受信した後に送られる、請求項20に記載の装置。
  22. オフロードしたいという前記要求は、前記識別された少なくとも1つのデータベアラが前記第1のRATの前記ソース基地局に切り替えられた後に送られる、請求項20に記載の装置。
  23. オフロードしたいという前記要求は、前記識別された少なくとも1つのデータベアラのためのデータパケットのステータス転送が前記ソース基地局から受信された後に送られる、請求項20に記載の装置。
  24. 前記少なくとも1つのデータベアラが前記UEからのデータベアラと前記UEへのデータベアラの両方を備える、請求項20に記載の装置。
  25. 前記プロセッサが、
    コアネットワークから発生したデータベアラのための前記受信されたデータを前記ソース基地局から前記第2のRATの前記基地局にフォワーディングすること
    を行うようにさらに構成された、請求項20に記載の装置。
  26. 前記プロセッサが、
    前記ソース基地局を介して前記コアネットワークから停止するようにとの指示を受信したことに応答して、前記フォワーディングすることを停止すること
    を行うようにさらに構成された、請求項25に記載の装置。
  27. 前記プロセッサが、
    前記UEから発生した前記識別された少なくとも1つのデータベアラのための前記受信されたデータを前記ソース基地局からコアネットワークにフォワーディングすること
    を行うようにさらに構成された、請求項20に記載の装置。
  28. 前記第1のRATと前記第2のRATとが同じRATを備える、請求項20に記載の装置。
  29. 第1の無線アクセス技術(RAT)の基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法であって、
    第2のRATの第1の基地局によってサービスされるユーザ機器(UE)のために構成された複数のデータベアラを識別することと、
    前記第2のRATの第2の基地局を識別する測定値報告を前記UEから受信することと、
    前記測定値報告に基づいて、前記第2のRATの前記第2の基地局にオフロードすべき前記データベアラのうちの1つまたは複数を識別することと、
    前記識別されたデータベアラを前記第2のRATの前記第2の基地局にオフロードするために前記第2のRATの前記第1の基地局および前期第2の基地局と通信することと、
    前記識別されたベアラを送信および受信するために前記第2のRATの前記第2の基地局を使用するように前記UEを構成することと
    を備える方法。
  30. 前記第1のRATと前記第2のRATとが同じRATを備える、請求項29に記載の方法。
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