JP6549157B2 - 無線通信システムにおけるキャリアアグリゲーションと二重接続のためのトラフィックステアリングを行う方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるキャリアアグリゲーションと二重接続のためのトラフィックステアリングを行う方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信に関し、より詳細には、無線通信システムにおけるキャリアアグリゲーション(CA;carrier aggregation、搬送波集成)と二重接続(DC;dual connectivity、二重連結)のためのトラフィックステアリング(traffic steering、トラフィック操縦)を行う方法及び装置に関する。
3GPP LTEは、高速パケット通信を可能にするための技術である。LTEの目標であるユーザと事業者の費用節減、サービス品質向上、カバレッジ拡張及びシステム容量増大のために多くの方式が提案された。3GPP LTEは、上位レベル必要条件として、ビット当たり費用節減、サービス有用性向上、周波数バンドの柔軟な使用、簡単な構造、開放型インターフェース及び端末の適切な電力消費を要求する。
3GPP LTEは、キャリアアグリゲーション(CA;carrier aggregation)を構成できる。CAにおいて、100MHzまでの広い送信帯域幅をサポートするために、2つまたはそれ以上のコンポーネントキャリア(CC;component carrier、構成搬送波)がアグリゲート(aggregate、集成)される。端末(UE;user equipment)は、能力によって1つまたは複数のCC上に同時に送信または受信されることができる。CAにおいて、1つのPCell(primary cell)及び少なくとも1つのSCell(secondary cell)が構成され得る。
低電力ノードは、モバイルトラフィック急増に対処するのに有望なものと考慮される(特に、室内及び室外のホットスポット構築)。低電力ノードとは、一般に送信電力がマクロノード及び基地局のような種類より少ないノードを意味する。例えば、ピコeNB(evolved NodeB)及びフェムトeNBがこれに該当する。E−UTRA(evolved UMTS terrestrial radio access)及びE−UTRAN(evolved UMTS terrestrial radio access network)のスモールセル向上は、室内及び室外のホットスポット区域で低電力ノードを用いて性能を向上させる追加的な機能性に焦点を置くであろう。
スモールセル向上のための潜在的な解決策の1つとして、二重接続(dual connectivity)が議論されている。二重接続は、与えられた端末が非理想的なバックホール(backhaul)で接続された少なくとも2つの互いに異なるネットワーク地点から提供される無線資源を消費する動作を呼ぶのに使用される。さらに、端末のための二重接続に関与する各eNBは、互いに異なる役割を仮定できる。その役割は、eNBの電力等級に依存する必要がなく、端末間で異なる場合がある。
3GPP/WLAN(wireless local area network)インターワーキング(interworking、連動)が議論された。3GPP/WLANインターワーキングは、トラフィックステアリング(traffic steering)と呼ばれることができる。3GPP LTEのrel−8から、非3GPPアクセス(例えば、WLAN)とのインターワーキングが導入される間、アクセスネットワークを検出し、選択するためのANDSF(access network discovery and selection functions)が規格化された。ANDSFは、端末(UE;user equipment)の位置でアクセス可能なアクセスネットワークの検出情報(例えば、WLAN、WiMAX位置情報等)、事業者のポリシー(policy、政策)を反映できるISMP(inter−system mobility policies)、及びISRP(inter−system routing policy)を伝達できる。前述された情報に基づいて、UEは、どのIP(Internet protocol)トラフィックがどのアクセスネットワークを介して送信されるかを決定できる。ISMPは、UEが1つの活性アクセスネットワーク接続(例えば、WLANまたは3GPP)を選択するネットワーク選択規則を含むことができる。ISRPは、UEが1つ以上の可能な活性アクセスネットワーク接続(例えば、WLAN及び3GPP)を選択するネットワーク選択規則を含むことができる。ISRPは、MAPCON(multiple access PDN connectivity)、IFOM(IP flow mobility)、及び非シームレス(non−seamless)WLANオフロードを含むことができる。ANDSFと端末との間の動的な伝達(dynamic provision)のために、OMA(open mobile alliance) DM(device management)が使用され得る。
複数のサービングセルがCAまたはDCにより構成される場合、3GPP/WLAN間にトラフィックステアリングと関連したUE動作が明確に定義される必要がある。
本発明は、無線通信システムにおけるキャリアアグリゲーション(CA;carrier aggregation)と二重接続(DC;dual connectivity)のためのトラフィックステアリングを行う方法及び装置を提供する。本発明は、複数のサービングセルがCAまたはDCにより構成される場合、サービングセルとWLAN(wireless local area network)との間でトラフィックステアリングを行う方法及び装置を提供する。本発明は、複数のサービングセルがCAまたはDCにより構成される場合、特定サービングセルに対してトラフィックステアリングのための条件を評価する方法及び装置を提供する。
一態様において、端末(UE)が無線通信システムにおけるトラフィックステアリング(traffic steering)のための条件を評価する方法が提供される。前記方法は、PCell(primary cell)上でRAN(radio access network)補助情報を受信するステップと、前記受信されたRAN補助情報に基づいて、前記PCellに対してのみトラフィックステアリングのための条件を評価するステップと、を含む。
前記端末は、キャリアアグリゲーションにより前記PCellと少なくとも1つのSCell(secondary cell)とで構成されることができる。
前記端末は、二重接続によりMeNB(master evolved NodeB)の前記PCellとSeNB(secondary eNB)のPSCell(primary SCell)とで構成されることができる。
前記RAN補助情報は、放送シグナリングまたは専用(dedicated)シグナリングを介して受信されることができる。
前記方法は、前記トラフィックステアリングのための条件が前記PCellに対して満たされる場合、サービングセルとWLAN(wireless local area network)との間でトラフィックステアリングを行うステップをさらに含むことができる。前記サービングセルは、前記PCellでありうる。前記サービングセルは、前記PCellでない、他のサービングセルでありうる。
他の態様において、無線通信システムにおける端末(UE)によるトラフィックステアリング(traffic steering)を行う方法が提供される。前記方法は、複数のサービングセルの各々に対するRAN(radio access network)補助情報を受信するステップと、前記複数のサービングセルのうち、1つのサービングセルとWLAN(wireless local area network)との間でトラフィックステアリングを行うステップと、を含む。
複数のサービングセルがCAまたはDCにより構成される場合、トラフィックステアリングと関連した端末動作が明らかになり得る。
LTEシステムの構造を示す。 一般的なE−UTRAN及びEPCの構造のブロック図である。 LTEシステムのユーザプレーンプロトコルスタックのブロック図である。 LTEシステムの制御プレーンプロトコルスタックのブロック図である。 物理チャネル構造の一例を示す。 本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングのための方法の一例を図示する。 本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングのための方法の他の例を図示する。 本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングのための方法の他の例を図示する。 本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングのための条件を評価するための方法の一例を図示する。 本発明の一実施形態に係るRAN補助情報を扱うための方法の一実施形態を図示する。 本発明の実施形態が実現される無線通信システムを示す。
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)などのような様々な無線通信システムに使用されることができる。CDMAは、UTRA(universal terrestrial radio access)やCDMA2000のような無線技術で実現されることができる。TDMAは、GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)のような無線技術で実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実現されることができる。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの進化であり、IEEE802.16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 telecommunications system)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、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクで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、LTE−Aを中心に記述するが、本発明の技術的特徴がこれに制限されるものではない。
図1は、LTEシステムの構造を示す。通信ネットワークは、IMS及びパケットデータを介したインターネット電話(Voice over internet protocol:VoIP)のような様々な通信サービスを提供するために広く設置される。
図1に示すように、LTEシステム構造は、1つ以上の端末(UE)10、E−UTRAN(evolved−UMTS terrestrial radio access network)、及びEPC(evolved packet core)を含む。端末10は、ユーザにより持ち運ばれる通信装置である。端末10は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、MS(mobile station)、UT(user terminal)、SS(subscriber station)、無線機器(wireless device)等、他の用語で呼ばれることもある。
E−UTRANは、1つ以上のeNB(evolved node−B)20を含み、1つのセルに複数のUEが存在することができる。eNB20は、制御プレーン(control plane)とユーザプレーン(user plane)の終端点をUEに提供する。eNB20は、一般的にUE10と通信する固定局(fixed station)をいい、BS(base station)、アクセスポイント(access point)など、他の用語で呼ばれることがある。1つのeNB20はセル毎に配置できる。
以下、DLは、eNB20からUE10への通信を意味し、ULは、UE10からeNB20への通信を意味する。DLで送信機は、eNB20の一部であり、受信機は、UE10の一部でありうる。ULで送信機は、UE10の一部であり、受信機は、eNB20の一部でありうる。
EPCは、MME(mobility management entity)とS−GW(system architecture evolution(SAE)gateway)を含む。MME/S−GW30はネットワークの終端に位置し、外部ネットワークと接続できる。明確性のためにMME/S−GW30を“ゲートウェイ”と単純に表現し、これは、MME及びS−GWを全て含むことができる。
MMEは、eNB20へのNAS(non−access stratum)シグナリング、NASシグナリングセキュリティ(security、保安)、AS(access stratum)セキュリティ制御、3GPPアクセスネットワーク間の移動性のためのinter CN(core network)ノードシグナリング、アイドルモード端末到達可能性(ページング再送信の制御及び実行を含む)、トラッキング領域リスト管理(アイドルモード及び活性化モードであるUEのために)、P−GW(PDN(packet data network)gateway)及びS−GW選択、MME変更を伴うハンドオーバーのためのMME選択、2Gまたは3G 3GPPアクセスネットワークへのハンドオーバーのためのSGSN(serving GPRS support node)選択、ローミング、認証、専用ベアラ設定を含んだベアラ管理機能、PWS(public warning system:地震/津波警報システム(ETWS)、及び商用モバイル警報システム(CMAS)を含む)メッセージ送信サポートなどの様々な機能を提供する。S−GWホストは、ユーザ毎ベースの(per−user based)パケットフィルタリング(例えば、ディープパケットインスペクション(deep packet inspection)を通じて)、合法的傍受(lawful interception)、端末IP(internet protocol)アドレス割当、DLにおける送信レベルパケットマーキング、UL/DLサービスレベル課金、ゲーティング及びレートエンフォースメント(rate enforcement、等級強制)、APN−AMBR(access point name aggregate maximum bit rate)に基づいたDLレートエンフォースメントを含む、分類された(assorted)機能を提供する。
ユーザトラフィック送信または制御トラフィック送信のためのインターフェースが使用できる。UE10及びeNB20は、Uuインターフェースにより接続される。eNB20は、X2インターフェースにより相互接続される。隣り合うeNB20は、X2インターフェースによる網型ネットワーク構造を有することができる。複数のノードは、eNB20とゲートウェイ30との間にS1インターフェースを介して接続できる。
図2は、一般的なE−UTRAN及びEPCの構造のブロック図である。図2に示すように、eNB20はゲートウェイ30に対する選択、RRC(radio resource control)活性化(activation)の間のゲートウェイ30へのルーティング(routing)、ページングメッセージのスケジューリング及び送信、BCH(broadcast channel)情報のスケジューリング及び送信、UL及びDLからUE10への資源の動的割当、eNB測定の設定(configuration)及び提供(provisioning)、無線ベアラ制御、RAC(radio admission control)及びLTE活性状態における接続移動性制御機能を行うことができる。前述したように、ゲートウェイ30は、EPCでページング開始、LTEアイドル状態管理、ユーザプレーンの暗号化、SAEベアラ制御及びNASシグナリングの暗号化と完全性(integrity、無欠性)保護機能を行うことができる。
図3は、LTEシステムのユーザプレーンプロトコルスタックのブロック図である。図4は、LTEシステムの制御プレーンプロトコルスタックのブロック図である。UEとE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコルの階層は通信システムで広く知られたOSI(open system interconnection)モデルの下位3層に基づいて、L1(第1層)、L2(第2層)、及びL3(第3層)に区分される。
物理層(PHY;physical layer)はL1に属する。物理層は物理チャネルを介して上位層に情報送信サービスを提供する。物理層は、上位層であるMAC(media access control)層と送信チャネル(transport channel)を介して接続される。物理チャネルは、送信チャネルにマッピングされる。送信チャネルを介してMAC層と物理層との間にデータが送信される。互いに異なる物理層の間、即ち送信機の物理層と受信機の物理層との間にデータは物理チャネルを介して送信される。
MAC層、RLC(radio link control)層、及びPDCP(packet data convergence protocol)層はL2に属する。MAC層は、論理チャネル(logical channel)を介して上位層であるRLC層にサービスを提供する。MAC層は、論理チャネル上のデータ送信サービスを提供する。RLC層は、信頼性あるデータ送信をサポートする。一方、RLC層の機能はMAC層の内部の機能ブロックで実現されることができ、この際、RLC層は存在しないこともある。PDCP層は、相対的に帯域幅の小さい無線インターフェース上でIPv4またはIPv6のようなIPパケットを導入して送信されるデータが効率良く送信されるように不要な制御情報を減らすヘッダー圧縮機能を提供する。
RRC(radio resource control)層は、L3に属する。L3の最も下端部分に位置するRRC層は制御プレーンのみで定義される。RRC層は、RB(radio bearer)などの設定(configuration)、再設定(re−configuration)、及び解除(release)と関連して論理チャネル、送信チャネル、及び物理チャネルなどの制御を担当する。RBは、UEとE−UTRANとの間のデータ送信のためにL2により提供されるサービスを意味する。
図3に示すように、RLC及びMAC層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、スケジューリング、ARQ及びHARQのような機能を行うことができる。PDCP層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、ヘッダー圧縮、無欠性保護、及び暗号化のようなユーザプレーン機能を行うことができる。
図4に示すように、RLC/MAC層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、制御プレーンのために同一の機能を行うことができる。RRC層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、放送、ページング、RRC接続管理、RB制御、移動性機能、及びUE測定報告及び制御のような機能を行うことができる。NAS制御プロトコル(ネットワーク側におけるゲートウェイのMMEで終了)は、SAEベアラ管理、認証、LTE_IDLE移動性管理、LTE_IDLEにおけるページング開始、及びゲートウェイとUEとの間のシグナリングのためのセキュリティ制御などの機能を行うことができる。
図5は、物理チャネル構造の一例を示す。物理チャネルは、無線資源を通じてUEの物理層とeNBの物理層との間のシグナリング及びデータを送信する。物理チャネルは、時間領域の複数のサブフレームと周波数領域の複数の副搬送波で構成される。1msである1つのサブフレームは、時間領域で複数のシンボルで構成される。該当サブフレームの特定シンボル、例えばサブフレームの第1のシンボルはPDCCHのために使用できる。PDCCHは、PRB(physical resource block)及びMCS(modulation and coding schemes)のように動的に割り当てられた資源を運ぶことができる。
DL送信チャネルは、システム情報を送信するために使用されるBCH(broadcast channel)、UEをページングするために使用されるPCH(paging channel)、ユーザトラフィックまたは制御信号を送信するために使用されるDL−SCH(downlink shared channel)、マルチキャストまたはブロードキャストサービス送信のために使用されるMCH(multicast channel)などを含む。DL−SCHは、HARQ、変調、コーディング及び送信電力の変化による動的リンク適応及び動的/半静的資源割当をサポートする。また、DL−SCHはセル全体にブロードキャスト及びビームフォーミングの使用を可能にすることができる。
UL送信チャネルは、一般的にセルへの初期アクセスのために使用されるRACH(random access channel)、ユーザトラフィック、または制御信号を送信するために使用されるUL−SCH(uplink shared channel)などを含む。UL−SCHは、HARQ及び送信電力及び潜在的な変調及びコーディングの変化による動的リンク適応をサポートする。また、UL−SCHはビームフォーミングの使用を可能にすることができる。
論理チャネルは、送信される情報の種類によって、制御プレーンの情報伝達のための制御チャネルとユーザプレーンの情報伝達のためのトラフィックチャネルに分類される。即ち、論理チャネルタイプの集合はMAC層により提供される互いに異なるデータ送信サービスのために定義される。
制御チャネルは、制御プレーンの情報伝達のみのために使用される。MAC層により提供される制御チャネルは、BCCH(broadcast control channel)、PCCH(paging control channel)、CCCH(common control channel)、MCCH(multicast control channel)、及びDCCH(dedicated control channel)を含む。BCCHは、システム制御情報を放送するためのDLチャネルである。PCCHは、ページング情報の送信のためのDLチャネルであり、ネットワークがUEのセル単位の位置を知らない時に使用される。CCCHは、ネットワークとRRC接続を有しない時、UEにより使用される。MCCHは、ネットワークからUEにMBMS(multimedia broadcast multicast services)制御情報を送信するために使用される一対多のDLチャネルである。DCCHは、UEとネットワークとの間に専用制御情報送信のためにRRC接続を有するUEにより使用される一対一の両方向チャネルである。
トラフィックチャネルは、ユーザプレーンの情報伝達のみのために使用される。MAC層により提供されるトラフィックチャネルは、DTCH(dedicated traffic channel)及びMTCH(multicast traffic channel)を含む。DTCHは一対一のチャネルであって、1つのUEのユーザ情報の送信のために使われて、UL及びDL全てに存在することができる。MTCHは、ネットワークからUEにトラフィックデータを送信するための一対多のDLチャネルである。
論理チャネルと送信チャネルとの間のUL接続は、UL−SCHにマッピングできるDCCH、UL−SCHにマッピングできるDTCH、及びUL−SCHにマッピングできるCCCHを含む。論理チャネルと送信チャネルとの間のDL接続は、BCHまたはDL−SCHにマッピングできるBCCH、PCHにマッピングできるPCCH、DL−SCHにマッピングできるDCCH、DL−SCHにマッピングできるDTCH、MCHにマッピングできるMCCH、及びMCHにマッピングできるMTCHを含む。
RRC状態は、UEのRRC層がE−UTRANのRRC層と論理的に接続されているか否かを指示する。RRC状態は、RRC接続状態(RRC_CONNECTED)及びRRCアイドル状態(RRC_IDLE)のように2種類に分けられる。RRC_IDLEで、UEがNASにより設定されたDRX(discontinuous reception)を指定する間に、UEはシステム情報及びページング情報の放送を受信することができる。そして、UEはトラッキング領域でUEを固有に指定するID(identification)の割当を受けて、PLMN(public land mobile network)選択及びセル再選択を行うことができる。またRRC_IDLEで、いかなるRRCコンテクストもeNBに格納されない。
RRC_CONNECTEDにおいてUEは、E−UTRANでE−UTRAN RRC接続及びコンテクストを有して、eNBにデータを送信及び/又はeNBからデータを受信することが可能である。また、UEはeNBにチャネル品質情報及びフィードバック情報を報告することができる。RRC_CONNECTEDで、E−UTRANはUEが属したセルを知ることができる。したがって、ネットワークはUEにデータを送信及び/又はUEからデータを受信することができ、ネットワークはUEの移動性(ハンドオーバー及びNACC(network assisted cell change)を通じてのGERAN(GSM EDGE radio access network)でinter−RAT(radio access technology)セル変更指示)を制御することができ、ネットワークは隣り合うセルのためにセル測定を行うことができる。
RRC_IDLEにおいてUEは、ページングDRX周期を指定する。具体的に、UEはUE特定ページングDRX周期毎の特定ページング機会(paging occasion)にページング信号をモニターする。ページング機会は、ページング信号が送信される間の時間区間である。UEは、自分のみのページング機会を有している。ページングメッセージは、同一なトラッキング領域(TA;tracking area)に属する全てのセル上に送信される。UEが1つのTAから他のTAに移動すれば、UEは自分の位置をアップデートするためにネットワークにTAU(tracking area update)メッセージを送信することができる。
キャリアアグリゲーション(CA;carrier aggregation)が説明される。これと関連して3GPP TS 36.300 V12.1.0(2014−03)の5.5節及び7.5節が参照され得る。CAに対して単一タイミングアドバンス(TA;timing advance)能力を有するUEは、同じTAを共有する複数のサービングセル(1つのタイミングアドバンスグループ(TAG;timing advance group)にグループ化された複数のサービングセル)に対応する複数のCCを介して同時に受信及び/又は送信する。CAに対して複数のTA能力を有するUEは、互いに異なるTAを有する複数のサービングセル(複数のTAGにグループ化される複数のサービングセル)に対応する複数のCCを介して同時に受信及び/又は送信する。E−UTRANは、それぞれのTAGが少なくとも1つのサービングセルを含むことを保証する。非CA能力(non−CA capable)UEは、単に1つのサービングセル(1つのTAG内の1つのサービングセル)に対応する単一CCを介して送信することができ、単一CCを介して受信することができる。CAは、連続的なCC及び非連続的なCCを共にサポートし、各CCは、周波数領域で最大110個の資源ブロックに限定される。
UEが同じeNBから送信される互いに異なる個数のCCをアグリゲートし、ULとDLとで互いに異なる帯域幅をアグリゲートすることが可能である。構成され得るDL CCの個数は、UEのDLアグリゲート能力に依存する。構成され得るUL CCの個数は、UEのULアグリゲート能力に依存する。DL CCよりさらに多いUL CCでUEを構成することは可能でない。典型的なTDD(time division duplex)配置において、UL及びDLでのCCの個数とそれぞれのCCの帯域幅とは同一である。構成され得るTAGの個数は、UEのTAG能力に依存する。同じeNBから送信されるCCは、同じカバレッジを提供する必要があるものではない。
CAが構成される場合、UEは、ネットワークと1つのRRC接続のみを有する。RRC接続設定/再設定/ハンドオーバーにおいて、1つのサービングセルは、NAS移動性情報(例えば、TAI(tracking area identity))を提供し、RRC接続再設定/ハンドオーバーにおいて、1つのサービングセルは、セキュリティ入力を提供する。このようなセルは、PCell(primary cell)と呼ばれる。DLにおいて、PCellに対応する搬送波は、DL PCC(DL primary CC)であり、それに対し、ULにおいて、このような搬送波は、UL PCC(UL primary CC)である。
UE能力に依存して、SCells(secondary cells)は、PCellと共にサービングセルの集合を形成するように構成されることができる。DLにおいて、SCellに対応する搬送波は、DL SCC(DL secondary cell)であり、それに対し、ULにおいて、このような搬送波は、UL SCC(UL secondary cell)である。
UEに対して構成されたサービングセルの集合は、常に1つのPCellと1つ以上のSCellを含む。それぞれのSCellに対し、DL資源に加えてUEによるUL資源の利用が構成可能である(したがって、構成されたDL SCCの個数は、UL SCCの個数より常に大きいか、または同一であり、SCellは、UL資源のみで構成されることができない)。UE観点で、それぞれのUL資源は、ただ1つのサービングセルに属する。構成され得るサービングセルの個数は、UEのアグリゲート能力に依存する。PCellは、単にハンドオーバー手順(すなわち、セキュリティキー変更とRACH手順)に変更されることができる。PUCCHの送信のために、PCellが使用される。SCellと異なり、PCellは非活性化されることができない。PCellが無線リンク失敗(RLF;radio link failure)を経験し、SCellは、RLFを経験しない場合に、再設定がトリガされる。PCellからNAS情報が得られる。
SCellの構成、付加、及び除去は、RRCにより行われることができる。イントラLTEハンドオーバーにおいて、RRCは、ターゲットPCellの利用のためにSCellを付加、除去、または再構成できる。新しいSCellを付加する場合に、すなわち、接続されたモードにある間、SCellの全ての要求されるシステム情報を送信するための専用RRCシグナリングが使用され、UEは、SCellから直接放送情報を取得する必要はない。
二重接続(dual connectivity)が開示される。二重接続は、与えられたUEがRRC_CONNECTEDである間に、非理想的バックホールで接続される少なくとも2つの相違したネットワーク地点(MeNB(master eNB)とSeNB(secondary eNB))により提供される無線資源を消費する動作である。すなわち、UEは、二重接続により2つの種類のサービスを受信する。サービスのうちの1つは、MeNBから直接受信される。MeNBは、少なくともS1−MMEで終了するeNBであるから、二重接続でコアネットワーク(CN)に向かった移動性アンカーとして動作する。他のサービスは、SeNBから受信される。SeNBは、UEに対して付加的な無線資源を提供する、MeNBでないeNBである。また、eNBの負荷状態またはUEの要求事項によってサービスはMeNB及びSeNB間で移動されることができる。MCG(master cell group)は、MeNBと関連したサービングセルのグループを呼び、PCellと選択的に1つ以上のSCellを含む。SCG(secondary cell group)は、SeNBと関連したサービングセルのグループを指し、PSCell(primary SCell)と選択的に1つ以上のSCellを含む。
Rel−8から、3GPPアクセスネットワークと非3GPPアクセスネットワーク(例えば、WLAN(wireless local area network))との間のインターワーキングのために、3GPPは、ANDSF(access network discovery and selection functions)を規格化した。ANDSFは、3GPP TS24.312で詳しく説明される。ANDSFからアクセスネットワーク探索情報の提供をサポートするUEに格納されたアクセスネットワーク探索情報だけでなく、ISMP(inter−system mobility policies)及びISRP(inter−system routing policy)を管理するために、ANDSF MO(management object)が使用される。ANDSFは、ANDSFからUEへの情報の提供を開始できる。ISMP、ISRP、及び探索情報間の関係は、ISMPは、UEが多重アクセスを介してEPCに接続できない場合にアクセスネットワークを優先順位化し、ISRPは、UEが多重アクセス(すなわち、UEがIFOM(IP flow mobility)、MAPCON(multiple access PDN connectivity)、非シームレスWLANオフロードまたはこの能力の任意の組み合わせ)を介してEPCに接続できる場合に利用可能なアクセス間にトラフィックを配分する方法を指示する。それに対し、探索情報は、UEがISMPまたはISRPで定義されたアクセスネットワークに接続するように追加的な情報を提供する。MOは、有効性領域、UEの位置及び地形座標に対するアクセスネットワークの利用可能性を定義する。UEは、ポリシーまたは探索情報の有効性領域条件を評価するために、またはANDSF目的のために自分の位置を推定するために、全てのUEのサポートされる無線をつけることが要求されるものではない。UEは、ANDSF MOルートノードの子(child)であり、UEによりサポートされない任意のノードを廃棄しなければならない。ANDSFサーバは、ANDSF MOルートノードの子であり、ANDSFサーバによりサポートされない任意のノードを廃棄しなければならない。
UEは、(HPLMN(home PLMN)による、そしてUEがローミングする場合に、VPLMN(visited PLMN)による)複数の有効なISMP、ISRP、IARP(inter−APN routing policies)及びWLANSP(WLAN selection policy)規則を提供されることができる。UEは、全てのこのような有効な規則を適用しないが、「活性」規則のみを適用する。具体的には:
・3GPPアクセス及びWLANアクセスを介してのIPトラフィックを同時にルーティングできないUEは、下記において特定されるように、活性ISMP規則、活性IARP規則、及び活性WLANSP規則を選択しなければならない。
・3GPPアクセス及びWLANアクセスを介してのIPトラフィックを同時にルーティングできるUEは、下記において特定されるように、活性ISRP規則、活性IARP規則、及び活性WLANSP規則を選択しなければならない。
UEがローミングしない場合、UEは、このような規則の個別的な優先順位に基づいて(または他の基準に基づいて)、HPLMNにより提供される有効な規則から適用される活性ISMP/ISRP規則、活性IARP規則、及び活性WLANSP規則を選択しなければならない。例えば、活性WLANSP規則として最も高い優先順位のWLANSP規則が選択される。
UEがローミングする場合、UEは、HPLMN及びVPLMNの両方から有効な規則を有することができる。このような場合に、UEは、次のように活性規則を選択しなければならない。
1)活性IARP規則は、HPLMNにより提供される有効なIARP規則から選択される。
2)活性ISMP/ISRP規則と活性WLANSP規則とは、次のようにUE構成に基づいて選択される:
a)UEは、「HPLMNにより提供されるWLAN選択を選好」するように構成されるか、またはそうでないように構成される。このような構成は、「選好されるWLAN選択規則を有するVPLMN」のリストを介してユーザまたはH−ANDSF(home ANDSF)によりなされることができる。ユーザ構成は、H−ANDSF構成より優位を占める。
b)UEがHPLMNにより提供されるWLAN選択規則を選好しないように構成されるならば(すなわち、UEが登録されたVPLMNが「選好されるWLAN選択規則を有するVPLMN」のリスト内に含まれれば)、UEは、VPLMNのWLANSP規則を確認しなければならず、このような規則内に1つ以上のグループの選択基準と整合する利用可能なWLANアクセスネットワークがあるか否かを決定しなければならない。
i)VPLMNのWLANSP規則内に1つ以上のグループの選択基準と整合する少なくとも1つのWLANアクセスネットワークがあれば、UEは、VPLMNにより提供される有効な規則から(これらの優先順位値に基づいて)活性WLANSP規則と活性ISMP/ISRP規則とを選択しなければならない。
ii)VPLMNのWLANSP規則内に1つ以上のグループの選択基準と整合するWLANアクセスネットワークがなければ、UEは、HPLMNにより提供される有効な規則から活性WLANSP規則と活性ISMP/ISRP規則とを選択しなければならない。UEがVPLMNのWLANSP規則内に1つ以上のグループの選択基準と整合する少なくとも1つのWLANアクセスネットワークが利用可能になったことと決定する場合、UEは、上記の表示i)のように動作しなければならず、このようなWLANアクセスネットワークに対して再選択することができる。
c)UEがHPLMNにより提供されるWLAN選択規則を選好するように構成されるならば(すなわち、UEが登録されたVPLMNが「選好されるWLAN選択規則を有するVPLMN」のリスト内に含まれなければ)、UEは、HPLMNのWLANSP規則を確認しなければならず、このような規則内に1つ以上のグループの選択基準と整合される利用可能なWLANアクセスネットワークがあるか否かを決定しなければならない。
i)HPLMNのWLANSP規則内に1つ以上のグループの選択基準と整合する少なくとも1つのWLANアクセスネットワークがあれば、UEは、HPLMNにより提供される有効な規則から(これらの優先順位値に基づいて)活性WLANSP規則と活性ISMP/ISRP規則とを選択しなければならない。
ii)HPLMNのWLANSP規則内に1つ以上のグループの選択基準と整合するWLANアクセスネットワークがなければ、UEは、VPLMNにより提供される有効な規則から活性WLANSP規則と活性ISMP/ISRP規則とを選択しなければならない。UEがHPLMNのWLANSP規則内に1つ以上のグループの選択基準と整合する少なくとも1つのWLANアクセスネットワークが利用可能になったことと決定する場合、UEは、上記の表示i)のように動作しなければならず、このようなWLANアクセスネットワークに対して再選択することができる。
電源を入れる(power−up、電力−アップの)間に、UEが任意のPLMNに登録されていない間、UEは、HPLMNにより提供されるWLANSP規則を有効なものと考慮しなければならず、前述されたような活性WLANSP規則(最も高い優先順位を有する規則)を選択しなければならない。したがって、電源を入れる間にUEは、HPLMNにより提供されるWLANSP規則に基づいてWLANネットワークを選択できる。
ANDSFに付加して、付加的なポリシーが3GPPアクセスネットワーク(例えば、E−UTRAN)と非3GPPアクセスネットワーク(例えば、WLAN)との間でのインターワーキングのためのRAN規格文書(specification)で特定されることができる。3GPPアクセスネットワークと非3GPPアクセスネットワークとの間でのインターワーキングのための付加的なポリシーは、RAN規則として参照されることができる。下記では、3GPPアクセスネットワーク(例えば、E−UTRAN)と非3GPPアクセスネットワーク(例えば、WLAN)との間のインターワーキングがトラフィックステアリング(traffic steering)として参照され得る。
3GPPとWLANとの間でのアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングのために、RAN補助パラメータがUEにシステム情報またはRRC接続再構成メッセージで提供され得る。RAN補助パラメータのうち、任意のパラメータが専用(dedicated)シグナリングで、すなわち、RRC接続再構成メッセージを介して提供されるならば、UEは、システム情報に提供される全てのRAN補助パラメータを無視できる。UEが適切なセルに対してキャンプ(camp)された場合にのみ、RAN補助パラメータは、システム情報を介して受信される。UEは、セル再選択またはハンドオーバー時にRAN補助パラメータを廃棄(discard)できる。UEがRRC_IDLEに進入した後に、RAN補助パラメータの有効時間が満了するまで、UEは、RRC_IDLEから専用シグナリングに提供されるRAN補助パラメータを維持し、適用することができる。
UEが3GPPとWLANとの間でトラフィックステアリングをすることができ、活性ANDSFポリシーでプロビジョニング(provision)されない場合に限って、アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリング規則が、ネットワークによりUEに識別子がシグナリングされるWLANに対してのみ利用可能でありうる。AS層は、いつまたはどのWLAN識別子に対して3GPPからWLANへのトラフィックをステアリング(steering、操縦)するための次の条件1及び2が時間インターバルTsteeringWLANに対して満たすかを上位層に知らせることができる。TsteeringWLANは、3GPPとWLANとの間でトラフィックステアリングを始める前に規則が満たされなければならないタイマー値を特定する。WLAN識別子は、SSID(service set ID)、BSSIDs(basic service set ID)、またはHESSIDs(homogeneous extended service set ID)に提供されることができ、これは、WLAN/3GPP無線インターワーキングメカニズムと見なされることができる。
1.WLAN/3GPPサービングセルで:
・Qrxlevmeas<ThreshServingOffloadWLAN、LowP;または、
・Qqualmeas<ThreshServingOffloadWLAN、LowQ
2.ターゲットWLANで:
・ChannelUtilizationWLAN<ThreshChUtilWLAN、Low;及び
・BackhaulRateDlWLAN>ThreshBackhRateDLWLAN、High;及び
・BackhaulRateUlWLAN>ThreshBackhRateULWLAN、High
上記の条件で、Qrxlevmeasは、測定されたセルRXレベル値(RSRP(reference signal received power))である。Qqualmeasは、測定されたセル品質値(RSRQ(reference signal received quality)である。ChannelUtilizationWLANは、指示されたWLAN識別子に対して802.11(ビーコンまたはプローブ応答)シグナリングから取得されたBSS負荷情報エレメント(IE)からのWLANチャネル利用値である。BackhaulRateDlWLANは、WLANバックホール利用可能なDL帯域幅である。BackhaulRateUlWLANは、WLANバックホール利用可能なUL帯域幅である。ThreshServingOffloadWLAN、LowPは、WLANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるRSRPしきい値(dBm単位)を特定する。ThreshServingOffloadWLAN、LowQは、WLANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるRSRQしきい値(dB単位)を特定する。ThreshChUtilWLAN、Lowは、WLANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるWLANチャネル利用(BSS負荷)しきい値を特定する。ThreshBackhRateDLWLAN、Highは、WLANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるバックホール利用可能な下向きリンク帯域幅しきい値を特定する。ThreshBackhRateULWLAN、Highは、WLANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるバックホール利用可能な上向きリンク帯域幅しきい値を特定する。3GPPとWLANとの間でのアクセスネットワーク選択とトラフィックステアリングのための前記パラメータは、システム情報で放送されることができ、E−UTRANサービングセルで読み取られる。
UEは、測定に対するしきい値が提供されていない測定の評価を除外しなければならない。3GPPにより提供される1つより多いWLANが上記の条件を満たすと、このようなWLANのうち、1つを選択することは、UEの実装に拠ることができる。
AS層は、いつWLANから3GPPへのトラフィックをステアリングするための次の条件1及び2が時間インターバルTsteeringWLANに対して満たすかを上位層に知らせることができる。
1.選択されたソースWLANで:
・ChannelUtilizationWLAN>ThreshChUtilWLAN、High;または、
・BackhaulRateDlWLAN<ThreshBackhRateDLWLAN、Low;または、
・BackhaulRateUlWLAN<ThreshBackhRateULWLAN、Low
2.ターゲットE−UTRANセルで:
・Qrxlevmeas>ThreshServingOffloadWLAN、HighP;及び
・Qqualmeas>ThreshServingOffloadWLAN、HighQ
上記の条件で、ThreshChUtilWLAN、Highは、E−UTRANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるWLANチャネル利用(BSS負荷)しきい値を特定する。ThreshBackhRateDLWLAN、Lowは、E−UTRANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるバックホール利用可能な下向きリンク帯域幅しきい値を特定する。ThreshBackhRateULWLAN、Lowは、E−UTRANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるバックホール利用可能な上向きリンク帯域幅しきい値を特定する。ThreshServingOffloadWLAN、HighPは、E−UTRANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるRSRPしきい値(dBm単位)を特定する。ThreshServingOffloadWLAN、HighQは、E−UTRANへのトラフィックステアリングのためにUEにより使用されるRSRQしきい値(dB単位)を特定する。E−UTRANとWLANとの間でのアクセスネットワーク選択とトラフィックステアリングのための前記パラメータは、システム情報で放送されることができ、E−UTRANサービングセルで読み取られる。
UEは、測定に対するしきい値が提供されていない測定の評価を除外しなければならない。AS層により提供される指示がユーザ選好と相反したり、またはUEがANDSFポリシーでプロビジョニングされれば、上位層は、前記指示を無視できる。
CAまたはDCが構成されない場合に、UEは、3GPPのサービングセルの無線状態をWLANへ/からのトラフィックステアリングのためのしきい値と比較する。すなわち、非CA能力UEと非DC能力UEの場合に、UEは、単に1つのサービングセルを有するので、どのサービングセルの無線状態をしきい値と比較し、どのサービングセルから/サービングセルでトラフィックステアリングが行われるかが明らかである。
しかし、CAまたはDCが構成される場合には、UEは、複数のサービングセルを有することができる。CAが構成される場合、CA能力UEは、1つのPCellと少なくとも1つのSCellとを有することができる。DCが構成される場合、DC能力UEは、MeNBのサービングセルとSeNBのサービングセルとを有することができる。このような場合に、UEがWLANへ/からのトラフィックをどのサービングセルから/サービングセルへステアリングしなければならないか、及び/又はどのサービングセルの無線状態がしきい値と比較されるかは明らかでない。
前述された問題を解決するために、本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングを行う方法が後述される。下記では、RRC_CONNECTEDでUEがMeNBのPCellでない、1つ以上のサービングセルで構成(例えば、MeNBのSCell、SeNBのPSCell、SeNBのSCell)されると仮定される。下記の明細書において、明示的に記述されない限り、PCellは、MeNBのPCellを意味する。PSCellは、SeNBのPCellを意味する。下に記述される本発明の実施形態は、RAN補助情報を使用する任意のインターワーキングポリシーまたは規則に適用されることができるということがさらに仮定される。前記インターワーキングポリシー/規則は、ANDSF及びRAN規則(3GPP TS36.304で定義されたアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリング規則)を含むことができる。WLANへのトラフィックステアリングのためのWLAN関連条件は、他に記述されない限り、満たされたこととさらに仮定される。
まず、本発明の一実施形態に係るトラフィックがWLANへステアリングされるサービングセルまたはトラフィックがWLANからステアリングされるサービングセルを決定する方法が記述される。本発明の一実施形態によれば、2つのソリューションがありうるが、これらのうち、1つは、ネットワーク基盤ソリューションであり、他の1つは、UE基盤ソリューションである。
図6は、本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングのための方法の一例を図示する。このような例示は、ネットワーク基盤ソリューションに対応する。ネットワーク基盤ソリューションにおいて、ネットワークは、どのサービングセルからUEがWLANへトラフィックをステアリングしなければならず、及び/又はWLANからどのサービングセルでトラフィックをステアリングしなければならないかを指示する。ネットワークは、トラフィックステアリングがそれぞれのサービングセルに対して許されるか否かを指示する。
ステップS100においてUEは、eNBからトラフィックステアリングが許される複数のサービングセルの各々に対してRAN補助情報をPCellで受信する。eNBは、専用/放送シグナリングを介してそれぞれの許されたサービングセルに対してそれぞれのセル識別子を含む別のRAN補助情報をUEに提供できる。代案的に(alternatively)、eNBは、許されたサービングセルに対して全てのセル識別子を含む1つの共通したRAN補助情報をUEに提供できる。代案的に、eNBは、RAN補助情報のセット等とRAN補助情報のそれぞれのセットと対応するセル識別子の結合(linkage)をUEに提供できる。
RAN補助情報は、次のうち、少なくとも1つを含むことができる:
・WLAN関連チャネル利用しきい値、UL/DLバックホールしきい値、信号レベルしきい値
・3GPP関連しきい値:RSRP、RSRQしきい値、チャネル利用(混雑レベル)しきい値、バックホールしきい値
・WLAN識別子:SSID、BSSID、HESSID
また、RAN補助情報は、それぞれの許されたサービングセルで放送及び/又は専用シグナリングを介して提供されることができる。代案的に、RAN補助情報は、PCell及び/又はPSCellでの放送及び/又は専用シグナリングを介して提供されることができる。PCell及び/又はPSCellで提供される補助情報は、MeNB及びSeNBに属する1つ以上のサービングセルの各々に適用されることができる。RAN補助情報が専用シグナリングを介して1つ以上のサービングセルにより提供されるならば、UEは、放送シグナリングを介して任意のサービングセルにより提供されるRAN補助情報を適用しないことができる。
WLANへのトラフィックステアリングのためにまたはその反対の場合に、eNBからRAN補助情報を受信時に、UEは、それぞれの許されたサービングセルに対してそれぞれの許されたサービングセルの条件をしきい値と比較する。トラフィックステアリングのための条件が満たされれば、ステップS110においてUEは、受信されたRAN補助情報に基づいて複数のサービングセルのうち、1つとWLANとの間のトラフィックステアリングを行う。WLANへのトラフィックステアリングのための条件が満たされれば、UEは、トラフィックをステアリングするように許されたサービングセルのトラフィックをWLANへステアリングすることができる。3GPPへのトラフィックステアリングのための条件が満たされれば、UEは、WLANのトラフィックをトラフィックがステアリングされたサービングセルへステアリングすることができる。
オフロード可能なトラフィック(1つのPDN/ベアラ/APN/IPフロー)が1つより多いサービングセルによりサービングされる場合、サービングセルのうち、1つの条件が満たされるか、または全てのサービングセル条件が満たされれば、UEは、全てのサービングセルからWLANへトラフィックをステアリングできる。
3GPPサービングセルへのステアリングのために、PCellの条件が満たされれば、WLANのトラフィックはPCellへステアリングされることができる。代案的に、PCell及び/又はPSCellの条件が満たされれば、WLANのトラフィックは、トラフィックがステアリングされたPCell及び/又はPSCellへステアリングされることができる。代案的に、それぞれのサービングセルの条件が満たされれば、WLANのトラフィックは、トラフィックがステアリングされたそれぞれのサービングセルへステアリングされることができる。サービングセルが非活性化されるか、または構成されないならば、トラフィックは、PCellへステアリングされることができる。
また、UEは、WLANへトラフィックを実際にステアリングする前にトラフィックをステアリングすることを決定した後に、ネットワークに様々な情報を指示できる。前記指示は、ベアラ識別子/EPS(evolved packet system)ベアラ識別子/PDN識別子/APN/ステアリングされるIPフロー、RAN規則/比較が満たされるセルのセル識別子、3GPP/WLANの信号レベル、WLANのチャネル利用、またはWLANの利用可能なバックホールデータレートのうち、少なくとも1つを含むことができる。
また、オフロード可能/非オフロード可能APN/PDN識別子/EPSベアラ識別子/IPフローがUE別のトラフィックルーティング情報のために使用され得る。
図7は、本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングのための方法の他の例を図示する。このような例示は、UE基盤ソリューションに対応する。UE基盤ソリューションで、どのサービングセルからWLANへトラフィックをステアリングするか、及び/又はWLANからどのサービングセルへトラフィックをステアリングしなければならないかをUEが自発的に決定する。
ステップS200においてUEは、複数のサービングセルの各々に対してRAN補助情報を受信する。前述されたネットワーク基盤ソリューションに対して使用されるRAN補助情報を提供するためのシグナリングメカニズムは、UE基盤ソリューションにさらに適用されることができる。
ステップS210で、UEがWLANへ/からのトラフィックをステアリングするために、UEは、複数のサービングセルからサービングセルのサブセットを決定する。すなわち、UEがWLANへトラフィックをステアリングし、UEがWLANからトラフィックをステアリングするサービングセルを決定する。UEが3GPPサービングセル負荷、3GPPサービングセルバックホール負荷、または3GPPサービングセル信号レベルのうち、少なくとも1つに基づいてサービングセルから/サービングセルでトラフィックをステアリングするサービングセルを決定できる。前記選択されたセルを除外した残りのセルに対して、前記セルとターゲットWLANの条件が満たされるにもかかわらず、UEは、トラフィックステアリングを行わないことができる。
トラフィックステアリングのための条件が満たされれば、ステップS220においてUEは、決定された1つのサービングセルとWLANとの間のトラフィックステアリングを行う。トラフィックステアリングのための条件が満たされれば、UEは、WLANへトラフィックをステアリングすることと決定したサービングセルのトラフィックをWLANへステアリングする。サービングセルの条件が満たされれば、UEは、WLANのトラフィックをトラフィックがステアリングされたサービングセルへステアリングする。代案的に、PCellの条件が満たされれば、WLANのトラフィックはPCellへステアリングされることができる。代案的に、PCell及び/又はPSCellの条件が満たされれば、WLANのトラフィックは、トラフィックがステアリングされたPCell及び/又はPSCellへステアリングされることができる。サービングセルが非活性化されるか、または構成されないならば、トラフィックは、PCellへステアリングされることができる。
UEは、WLANへトラフィックをステアリングした後に、ネットワークにこれを指示できる。代案的に、UEは、WLANへトラフィックを実際にステアリングする前にトラフィックをステアリングすることと決定した後に、ネットワークにこれを指示できる。前記指示は、ベアラ識別子/EPSベアラ識別子/PDN識別子/APN/IPフロー/セル識別子/WLAN識別子のうち、少なくとも1つを含むことができる。
また、オフロード可能/非オフロード可能APN/PDN識別子/EPSベアラ識別子/IPフローは、UE別のトラフィックルーティング情報のために使用されることができる。
図8は、本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングのための方法の他の例を図示する。ステップS300においてUEは、複数のサービングセルの各々に対するRAN補助情報を受信する。ステップS310においてUEは、複数のサービングセルのうち、1つのサービングセルとWLANとの間でトラフィックステアリングを行う。複数のサービングセルは、キャリアアグリゲーションによりPCellと少なくとも1つのSCellとを含むことができる。複数のサービングセルは、二重接続によりMeNBのPCell/SCellとSeNBのPSCell/SCellとを含むことができる。RAN補助情報は、放送シグナリングまたは専用シグナリングを介して受信されることができる。
前述されたネットワーク基盤ソリューションに対して、複数のサービングセルは、トラフィックステアリングが許されるサービングセルでありうる。RAN補助情報は、複数のサービングセルの各々に対してセル識別子を含むことができる。RAN補助情報の受信時に、WLANへのトラフィックステアリングのためにまたはその反対の場合に、UEは、それぞれの許されたサービングセルの条件を対応するRAN補助情報に指示される対応するしきい値と比較する。WLANへのトラフィックステアリングのための条件が満たされれば、UEは、トラフィックをステアリングするように許されたサービングセルのトラフィックをWLANへステアリングすることができる。3GPPへのトラフィックステアリングのための条件が満たされれば、UEは、WLANのトラフィックをトラフィックがステアリングされたサービングセルへステアリングすることができる。
UE基盤ソリューションにおいてUEは、トラフィックがWLANへステアリングされ、トラフィックがWLANからステアリングされる1つ以上のサービングセルを自発的に決定できる。1つのサービングセルは、サービングセルの負荷、サービングセルのバックホール負荷、またはサービングセルの信号レベルのうち、少なくとも1つに基づいて決定されることができる。WLANへのトラフィックステアリングのための条件が満たされれば、UEは、トラフィックをステアリングすることと決定したサービングセルのトラフィックをWLANへステアリングする。3GPPへのトラフィックステアリングのための条件が満たされれば、UEは、WLANのトラフィックをトラフィックがステアリングされたサービングセルへステアリングすることができる。
第2に、本発明の一実施形態に係るRRC_CONNECTEDにあるUEに対してRAN補助情報を扱う方法が提示される。UEは、CA及び/又はDCで構成されて、1つより多いサービングセルを有する。下記では、「セルAで提供されるRAN補助情報を利用」という用語が、UEがセルAから提供されるRAN補助情報を受信し、セルAの測定された結果をセルAから提供されるRAN補助情報と比較するということを意味する。
(1)それぞれのサービングセルと比較
ネットワークは、RAN補助情報を(MeNB及びSeNBの)PCell、PSCell、及びSCellのうち、2つより多いサービングセルでの放送/専用シグナリングを介して提供する。UEは、MeNB及びSeNBのPCell及びSCellの各々で提供されるRAN補助情報を利用できる。すなわち、UEは、MeNB及びSeNBのPCell、PSCell、及びSCellの測定された結果をMeNB及びSeNBのPCell、PSCell、及びSCellに対するRAN補助情報と各々比較する。例えば、PCellの測定された結果は、PCellに対して提供されるRAN補助情報と比較されることに対し、SCellの測定された結果は、SCellに対して提供されるRAN補助情報と比較される。例えば、PSCellの測定された結果は、PSCellに対して提供されるRAN補助情報と比較される。このような方法は、3GPPからWLANへのトラフィックステアリング及びその反対の場合に適用されることができる。付加的に、MeNB/SeNBのPSCell及び/又はSCellが構成されないか、または非活性化される場合に、UEは、PCellに対して提供されるRAN補助情報を利用できる。付加的に、DCの場合に、SeNBのSCellが構成されないか、または非活性化され、それに対し、PSCellが構成され、活性化される場合に、UEは、PSCellに対して提供されるRAN補助情報を利用できる。
(2)MeNBのPCellとの比較
ネットワークは、RAN補助情報をPCellでの放送/専用シグナリングを介して提供する。ネットワークは、RAN補助情報を、PSCell及びSCellのうち、他の1つ以上のサービングセルでの放送シグナリングを介して提供することができる。しかし、UEは、PCellで提供されるRAN補助情報のみを利用し、PCellの測定された結果をPCellで提供されるRAN補助情報と比較する。言い換えれば、UEは、MeNB及びSeNBのSCellだけでなく、PSCellで提供されるRAN補助情報を無視する。このような方法は、3GPPからWLANへのトラフィックステアリング及びその反対の場合に適用されることができる。
図9は、本発明の一実施形態に係るトラフィックステアリングのための条件を評価するための方法の一例を図示する。
ステップS400においてUEは、PCell上でRAN補助情報を受信する。RAN補助情報は、放送シグナリングまたは専用シグナリングを介して受信されることができる。
ステップS410においてUEは、受信されたRAN補助情報に基づいてPCellに対してのみトラフィックステアリングに対する3GPP関連条件を評価する。UEは、キャリアアグリゲーションによりPCellと少なくとも1つのSCellで構成されることができる。または、UEは、二重接続によりMeNB及び/又はSeNBのPCell、PSCell、及びSCellで構成されることができる。
トラフィックをステアリングするための3GPP関連条件がPCellに対して満たされる場合、サービングセルにオフロード可能なトラフィックがあれば、UEは、サービングセルとWLANとの間のトラフィックステアリングを行うことができる。サービングセルは、PCellでありうるか、またはPCellでない、他のサービングセルでありうる。すなわち、PCellでない、他のサービングセルのトラフィックは、PCellとPCellに対してのみ受信されるRAN補助情報の条件に基づいてステアリングされることができる。
(3)PCellとPSCellとの比較
ネットワークは、PCellとPSCellでの放送/専用シグナリングを介してRAN補助情報を提供する。ネットワークは、MeNB及び/又はSeNBのSCellでの放送シグナリングを介してRAN補助情報を提供できる。しかし、UEは、PCellとPSCellで提供されるRAN補助情報のみを利用し、PCellとPSCellの測定された結果をPCellとPSCellで提供されるRAN補助情報と各々比較する。トラフィックステアリングのための3GPP関連条件がPCellに対して満たされれば、MeNBのサービングセルでオフロード可能なトラフィックがあれば、UEは、MeNBのサービングセルとWLANとの間でのトラフィックステアリングを行う。トラフィックステアリングのための3GPP関連条件がPSCellに対して満たされれば、SeNBのサービングセルでオフロード可能なトラフィックがあれば、UEは、SeNBのサービングセルとWLANとの間でのトラフィックステアリングを行う。オフロード可能な分離された(split)ベアラに対して、トラフィックステアリングのための3GPP関連条件が(PCellまたはPSCell)または(PCellとPSCell)に対して満たされれば、UEは、MeNBのサービングセルでオフロード可能なトラフィックがあれば、MeNBのサービングセル間でトラフィックステアリングを行う。UEは、MeNB及びSeNBのSCellで提供されるRAN補助情報を無視する。このような方法は、3GPPからWLANへのトラフィックステアリングとその反対の場合に適用されることができる。付加的に、PSCellが構成されないか、または非活性化されるならば、UEは、WLANから3GPPへのステアリングのためにPCellから提供されるRAN補助情報を利用できる。
(4)WLANからのステアリングのための(MeNBの)PCellとの比較
3GPPからWLANへのトラフィックステアリングのために、前述された(1)、(2)、及び(3)のオプションのうち、1つが使用され得る。
WLANから3GPPへのトラフィックステアリングのために、UEは、PCellで提供されるRAN補助情報のみを利用し、PCellの測定された結果をPCellで提供されるRAN補助情報と比較する。3GPP関連条件がPCellに対して満たされる場合、UEは、WLANのトラフィックをPCellへステアリングする。UEは、MeNB及びSeNBのSCellだけでなく、PSCellで提供されるRAN補助情報を無視する。
(5)WLANからのステアリングのためのPCell及び/又はPSCellとの比較
3GPPからWLANへのトラフィックステアリングのために、前述された(1)、(2)、及び(3)のオプションのうち、1つが使用され得る。
WLANから3GPPへのトラフィックステアリングのために、UEは、PCellとPSCellとの各々で提供されるRAN補助情報のみを利用する。言い換えれば、UEは、MeNB及びSeNBのSCellでのRAN補助情報を無視する。WLANからMeNBへのトラフィックステアリングのために、UEは、MeNBのPCellで提供されるRAN補助情報のみを利用することに対し、WLANからSeNBへのトラフィックステアリングのために、UEは、PSCellで提供されるRAN補助情報のみを利用する。3GPP関連条件がPCellに対して満たされる場合、UEは、WLANのトラフィックをMeNBのPCellへステアリングする。3GPP関連条件がPSCellに対して満たされる場合、UEは、WLANのトラフィックをSeNBのPSCellへステアリングする。UEは、比較するサービングセルを自発的に決定する。代案的に、UEは、前記トラフィックがこれからステアリングされるサービングセルに関するトラフィック情報を格納する。そして、UEは、トラフィックが属するMeNBのPCell及び/又はSeNBのPSCellを比較する。付加的に、PSCellが構成されないか、または非活性化される場合、UEは、PCellから提供されるRAN補助情報を利用できる。
(6)ネットワーク指示
ネットワークは(MeNB及びSeNBの)、PCell、PSCell、及びSCellで放送/専用シグナリングを介してRAN補助情報を提供する。また、ネットワークがUEに対してセル(MeNB及びSeNBのPSCell及び/又はSCell)を構成する場合に、ネットワークは、トラフィックステアリングがそれぞれのサービングセルで許されるか否かを指示する。サービングセルでオフロード可能なトラフィックがあるにもかかわらず、サービングセルでトラフィックステアリングが許されなければ、UEは、サービングセルからWLANにトラフィックを調整しない。トラフィックステアリングが許されるならば、ネットワークは、UEがRAN補助情報をこれから受信しなければならず、そして、UEがしきい値をこれと比較しなければならないサービングセルをさらに指示できる。
図10は、本発明の一実施形態に係るRAN補助情報を扱うための方法の一実施形態を図示する。ステップS500においてUEは、少なくとも1つのセルでRAN補助情報を受信する。ステップS510においてUEは、少なくとも1つのセルでRAN補助情報を利用する。CAまたはDCが構成される場合に、前述された様々な方法等が前記RAN補助情報を扱うために適用され得る。
図11は、本発明の実施形態が実現される無線通信システムを示す。
eNB(800)は、プロセッサ(processor;810)、メモリ(memory;820)、及びRF部830を備えることができる。プロセッサ810は、本明細書において説明された機能、過程、及び/又は方法を実現するように構成されることができる。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により実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を駆動するための様々な情報を格納する。RF部830は、プロセッサ810と連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。
UE(900)は、プロセッサ910、メモリ920、及びRF部930を備えることができる。プロセッサ910は、本明細書において説明された機能、過程、及び/又は方法を実現するように構成されることができる。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により実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を駆動するための様々な情報を格納する。RF部930は、プロセッサ910と連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。
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/又はデータ処理装置を備えることができる。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/又は他の格納装置を備えることができる。RF部830、930は、無線周波数信号を処理するためのベースバンド回路を備えることができる。実施形態がソフトウェアで実現されるとき、前述した技術は、前述した機能を果たすモジュール(過程、機能など)で実現されることができる。モジュールは、メモリ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うるし、よく知られた様々な手段でプロセッサ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、前述した本発明の特徴によって実現されることができる方法は、流れ図に基づいて説明された。便宜上、方法は、一連のステップまたはブロックで説明したが、請求された本発明の特徴は、ステップまたはブロックの順序に限定されるものではなく、あるステップは、他のステップと、前述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るか、流れ図の1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 (14)

  1. 端末が無線通信システムにおけるトラフィックステアリングのための条件を評価する方法であって、前記端末は、3GPP(3rd generation partnership project)アクセスネットワークとWLAN(Wireless Local Area Network)との間の前記トラフィックステアリングの能力を有し、前記端末は、PCell(Primary Cell)を含む複数のサービングセルで構成される、方法において、
    前記端末が、前記3GPPアクセスネットワークから少なくとも1つのWLAN識別子を含むシグナリングを受信するステップと、
    前記端末が、RAN(radio access network)補助情報を受信するステップと、
    前記端末が、前記端末にWLAN識別子がシグナリングされたWLANに対してのみ適用可能な、前記受信されたRAN補助情報に基づいて、前記PCellに対してのみ前記トラフィックステアリングのための条件を評価するステップと、
    前記トラフィックステアリングのための条件が前記PCellに対して満たされる場合、前記端末が、前記複数のサービングセルの1つ以上と、前記受信されたシグナリング中のWLAN識別子によって識別されるWLANとの間で前記トラフィックステアリングを行うステップと、を含み、
    前記RAN補助情報は、ANDSF(Access Network Discovery and Selection Functions)ポリシーが前記端末に適用されない場合に適用可能である、方法。
  2. 前記複数のサービングセルは、キャリアアグリゲーションにより構成される少なくとも1つのSCell(secondary cell)を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記トラフィックステアリングのための条件が評価された前記PCellは、MeNB(master evolved NodeB)のPCellであり、前記複数のサービングセルは、二重接続によって構成されたSeNB(secondary eNB)の少なくとも1つのセルを含む、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記RAN補助情報は、前記3GPPアクセスネットワークの放送シグナリングまたは専用シグナリングを介して受信される、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記トラフィックステアリングが行われた前記複数のサービングセルの1つ以上は、前記PCellを含む、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記トラフィックステアリングが行われた前記複数のサービングセルの1つ以上は、前記PCell以外のサービングセルを含む、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記受信されたシグナリング中のそれぞれのWLAN識別子は、SSID(Service Set ID)、BSSID(Basic Service Set ID)、及びHESSID(Homogeneous Extended Service Set ID)の1つである、請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 無線通信システムにおける端末であって、前記端末は、3GPP(3rd generation partnership project)アクセスネットワークとWLAN(Wireless Local Area Network)との間のトラフィックステアリングの能力を有し、前記端末は、PCell(Primary Cell)を含む複数のサービングセルで構成される、端末において、
    メモリと、
    トランシーバと、
    前記メモリ及び前記トランシーバと動作可能に連結されたプロセッサであって、
    前記3GPPアクセスネットワークから少なくとも1つのWLAN識別子を含むシグナリングを受信するために前記トランシーバを制御し、
    RAN(Radio Access Network)補助情報を受信するために前記トランシーバを制御し、
    前記端末にWLAN識別子がシグナリングされたWLANに対してのみ適用可能な、前記受信されたRAN補助情報に基づいて、前記PCell(primary cell)に対してのみトラフィックステアリングのための条件を評価し、
    前記トラフィックステアリングのための条件が前記PCellに対して満たされる場合、前記複数のサービングセルの1つ以上と、前記受信されたシグナリング中のWLAN識別子によって識別されるWLANとの間で前記トラフィックステアリングを行う、プロセッサと、を備え
    前記RAN補助情報は、ANDSF(Access Network Discovery and Selection Functions)ポリシーが前記端末に適用されない場合に適用可能である、端末。
  9. 前記複数のサービングセルは、キャリアアグリゲーションにより構成される少なくとも1つのSCell(secondary cell)を含む、請求項に記載の端末。
  10. 前記トラフィックステアリングのための条件が評価された前記PCellは、MeNB(master evolved NodeB)のPCellであり、前記複数のサービングセルは、二重接続によって構成されたSeNB(secondary eNB)の少なくとも1つのセルを含む、請求項又はに記載の端末。
  11. 前記RAN補助情報は、前記3GPPアクセスネットワークの放送シグナリングまたは専用シグナリングを介して受信される、請求項10のいずれか一項に記載の端末。
  12. 前記トラフィックステアリングが行われた前記複数のサービングセルの1つ以上は、前記PCellを含む、請求項11のいずれか一項に記載の端末。
  13. 前記トラフィックステアリングが行われた前記複数のサービングセルの1つ以上は、前記PCell以外のサービングセルを含む、請求項12のいずれか一項に記載の端末。
  14. 前記受信されたシグナリング中のそれぞれのWLAN識別子は、SSID(Service Set ID)、BSSID(Basic Service Set ID)、及びHESSID(Homogeneous Extended Service Set ID)の1つである、請求項13のいずれか一項に記載の端末。
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