KR102223648B1 - 데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치 - Google Patents

데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR102223648B1
KR102223648B1 KR1020197002942A KR20197002942A KR102223648B1 KR 102223648 B1 KR102223648 B1 KR 102223648B1 KR 1020197002942 A KR1020197002942 A KR 1020197002942A KR 20197002942 A KR20197002942 A KR 20197002942A KR 102223648 B1 KR102223648 B1 KR 102223648B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
wlan
data packet
target
enb
address
Prior art date
Application number
KR1020197002942A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20190022840A (ko
Inventor
웨이 홍
주에지아 주
밍 장
Original Assignee
베이징 시아오미 모바일 소프트웨어 컴퍼니 리미티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=60785031&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=KR102223648(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by 베이징 시아오미 모바일 소프트웨어 컴퍼니 리미티드 filed Critical 베이징 시아오미 모바일 소프트웨어 컴퍼니 리미티드
Publication of KR20190022840A publication Critical patent/KR20190022840A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102223648B1 publication Critical patent/KR102223648B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0205Traffic management, e.g. flow control or congestion control at the air interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1215Wireless traffic scheduling for collaboration of different radio technologies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/02Inter-networking arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 통신 분야에 관련되고, 데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치를 제공한다. 본 시스템은 eNB들, WT들, WLAN AP들, 및 UE들을 포함한다. WT들는 상기 WT들와 일대일 대응으로 접속되고, 적어도 하나의 WLAN AP에 접속된다. UE는 LTE 네트워크를 통하여 타겟 eNB에 LTE 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고, 타겟 eNB는 UE와 RRC 접속을 설정하는 eNB이다. UE는 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함하는 WLAN 데이타 패킷을 WLAN AP로 전달한다. WLAN AP는 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달하도록 구성된다. 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB에 송신하도록 구성된다. 타겟 eNB는 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성된다.

Description

데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로, 특히, 데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치에 관한 것이다.
Long Term Evolution-Wireless Local Area Network Aggregations(LWA)은 LTE(long term evolution) 네트워크 및 무선 근거리 네트워크(wireless local area network, WLAN)을 사용하여 동시에 데이타를 송신하는 기술이다.
LWA를 이용한 다운링크 데이타 송신을 수행하는 경우, 진화형 노드 B(evolutional Node B, eNB)는 LTE 네트워크를 통해 사용자 장비(UE)로 다운링크 데이타의 일부를 송신하고 동시에 나머지 다운링크 데이타를 UE의 매체 액세스 제어(medium access control, MAC) 어드레스에 따라 WLAN을 통해 UE로 송신한다. UE는 데이타의 다운링크 송신을 구현하기 위해 수신된 데이타의 두 부분을 통합한다.
본 발명은 데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 제1 양태에서, 진화형 노드 B(eNB)들, 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)들, 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트들(WLAN AP), 및 사용자 장비(UE)를 포함하고, 여기서 상기 WT들은 상기 eNB들이 일대일 대응으로 접속되고, 상기 WLAN AP는 상기 WT들 중 적어도 하나에 접속되는 데이타 송신 시스템이 제공된다.
상기 UE는 LTE 네트워크를 통하여 타겟 eNB에 LTE 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고, 상기 타겟 eNB는 상기 UE와 라디오 자원 제어(radio resource control, RRC) 접속을 설정하는 eNB이다.
상기 UE는 상기 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 매체 액세스 제어(medium access control, MAC) 어드레스를 포함하는 WLAN(wireless local area network) 데이타 패킷을 상기 WLAN AP로 전달하도록 구성된다.
상기 WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 WLAN 데이타 패킷을 상기 타겟 WT로 전달하도록 구성된다.
상기 타겟 WT는 상기 WLAN 데이타 패킷을 상기 타겟 eNB에 송신하도록 구성된다.
상기 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성된다.
본 발명의 제2 양태에서, UE를 사용하여, LTE(Long Term Evolution) 데이타 패킷을 LTE 네트워크를 통해 상기 UE와 RRC 접속을 설정하는 eNB인 타겟 진화형 노드 B(eNB)로 전달하는 단계; 및 상기 UE를 사용하여, 무선 근거리 통신망 (WLAN) 데이타 패킷을 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 WLAN 데이타 패킷은 상기 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고, 여기서, 상기 WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 WLAN 데이타 패킷을 상기 타겟 WT에 송신하도록 구성되며; 상기 타겟 WT는 상기 WLAN 데이타 패킷을 상기 타겟 eNB에 송신하도록 구성되며; 상기 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성되는 데이타 송신 방법이 제공된다.
삭제
삭제
삭제
삭제
본 발명의 제3 양태에서, eNB를 사용하여, LTE 네트워크를 통하여, 상기 eNB와 RRC 접속을 설정하는 UE에 의하여 전달된 LTE 데이타 패킷을 수신하는 단계; 상기 eNB를 사용하여, 상기 eNB에 접속된 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)에 의하여 전달된 무선 근거리 네트워크(WLAN) 데이타 패킷을 수신하고, 상기 WLAN 데이타 패킷은 상기 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고 상기 MAC 어드레스에 따라 상기 WT에 접속된 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)에 의하여 상기 WT로 전달되는 단계; 및 상기 eNB를 사용하여, 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하는 단계를 포함하는 데이타 통합 방법이 제공된다.
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
삭제
본 발명의 제4 양태에서, LTE(Long Term Evolution) 데이타 패킷을 LTE 네트워크를 통해, UE와 RRC 접속을 설정하는 eNB인 타겟 진화형 노드 B(eNB)로 전달하는 제1 전달 모듈; 및 WLAN 데이타 패킷을 WLAN AP로 전달하는 제2 전달 모듈을 포함하고, 상기 WLAN 데이타 패킷은 상기 타겟 eNB에 접속된 타겟 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고, 여기서, 상기 WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 타겟 WT에 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 상기 타겟 WT는 상기 타겟 eNB에 상기 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 상기 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성되는 데이타 송신 장치가 제공된다.
삭제
본 발명의 제5 양태에서, TE 네트워크를 통하여, 상기 eNB와 RRC 접속을 설정하는 UE에 의하여 전달된 LTE 데이타 패킷을 수신하도록 구성된 제1 수신 모듈; 상기 eNB에 접속된 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)에 의해 전달되고, 상기 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고 상기 MAC 어드레스에 따라 상기 WT에 접속된 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)에 의해 상기 WT로 송신되는 무선 근거리 통신망(WLAN) 데이타 패킷을 수신하도록 구성된 제2 수신 모듈; 및 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하는 통합 모듈을 포함하는 데이타 통합 장치가 제공된다.
삭제
삭제
본 발명의 제6 양태에서, 프로세서; 및 상기 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 프로세서는, LTE(Long Term Evolution) 데이타 패킷을 LTE 네트워크를 통해, UE와 LTE 접속을 설정하는 eNB인 타겟 진화형 노드 B(eNB)로 전달하고; 및 WLAN 데이타 패킷을 WLAN AP로 전달하고, 상기 WLAN 데이타 패킷은 상기 타겟 eNB에 접속된 타겟 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고, 여기서, 상기 WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 타겟 WT에 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 상기 타겟 WT는 상기 타겟 eNB에 상기 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 상기 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성되는 사용자 장비(UE, user Equipment)가 제공된다.
삭제
본 발명의 제7 양태에서, 프로세서; 및 상기 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 저장하는 메모리를 포함하고, 상기 프로세서는, LTE 네트워크를 통하여, 상기 eNB와 RRC 접속을 설정하는 UE에 의하여 전달된 LTE 데이타 패킷을 수신하고, 상기 eNB에 접속된 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)에 의해 전달되고, 상기 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고 상기 MAC 어드레스에 따라 상기 WT에 접속된 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)에 의해 상기 WT로 송신되는 무선 근거리 통신망(WLAN) 데이타 패킷을 수신하고; 및 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하는 통합하도록 구성된 진화형 노드 B(eNB)가 제공된다.
상기 일반적인 설명 및 하기 상세한 설명은 단지 예시적이고 설명적이며, 본 발명을 한정하려는 것이 아님이 이해되어야 한다.
본 발명이 제공하는 기술적인 해결 방안은 다음의 유리한 효과를 가질 수 있다.
WLAN 데이타 패킷의 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 부가함으로써, WLAN AP는, UE에 의해 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후, MAC 어드레스에 따라 타겟 WT로 MAC 데이타 패킷을 포워딩할 수 있다. 최종적으로, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 송신하여, WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신을 달성함으로써, WLAN AP가 정확하게 복수의 WT들에 접속될 때, UE에 의해 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에 WLAN AP가 WLAN 데이타 패킷을 정확하게 전달할 수 없어서, WLAN 데이타 패킷이 타겟 eNB에 전달될 수 없다. WLAN AP가 복수의 WT들에 접속 된 경우, WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 송신할 수 있고, 이로 인해 WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB로 송신되고 WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신의 정확성을 향상시킨다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의해 제공되는 데이타 송신 시스템의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의해 제공되는 eNB(110)의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의해 제공되는 UE(140)의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4a는 본 발명의 일 실시예에 의해 제공되는 데이타 송신 방법의 흐름도이다.
도 4b는 본 발명의 다른 실시예에 의해 제공되는 데이타 송신 방법의 흐름도이다.
도 5a는 본 발명의 일 실시예에 의해 제공되는 데이타 송신 방법의 흐름도이다.
도 5b는 본 발명의 다른 실시예에 의해 제공되는 데이타 송신 방법의 흐름도이다.
도 6a는 본 발명의 일 실시예에 의해 제공되는 데이타 통합 방법의 흐름도이다.
도 6b는 본 발명의 다른 실시예에 의해 제공되는 데이타 통합 방법의 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이타 송신 장치의 구성을 나타낸 블럭도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이타 통합 장치의 구성을 도시 한 블럭도이다.
예시적인 실시예들이 대해 상세하게 설명되고, 그 사례들이 첨부되는 도면에 표시된다. 후술하는 설명이 첨부된 도면들을 설명하고, 상기 도면들 내에서 서로 다른 도면들 내의 동일한 부호는, 달리 표시되지 않는 한, 동일하거나 유사한 구성 요소를 나타낸다. 하기의 예시적인 실시예들에서 기술한 실시 방식은 본 발명에 부합되는 모든 실시 방식을 대표하지는 않는다. 대신, 이들은 단지 첨부된 청구범위에 기재된 본 발명의 양태와 일치하는 장치들과 방법들의 단순한 예이다.
본 명세서에서 언급된 "유닛"은 메모리에 저장되고 특정 기능을 구현할 수 있는 프로그램 또는 명령어를 의미한다. 본 명세서에서 "모듈"은 논리적으로 분할 된 기능적 구조를 의미한다. "모듈"은 순수 하드웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다.
본 명세서에서 언급된 "복수의"는 2개 또는 그 이상의 것을 의미하는 것으로 이해해야 한다. "및/또는"은 관련 개체 간의 연결 관계를 설명하며 세 가지 관계들이 있을 수 있음을 나타낸다. 예를 들어, A 및/또는 B는 A가 별도로 존재하고 A와 B가 동시에 존재하고 B가 개별적으로 존재하는 3가지 경우가 있음을 나타낼 수 있다. 문자 "/"는 일반적으로 문맥상의 객체들 간에 "또는" 관계가 있음을 나타냅니다.
이해의 편의를 위하여, 본 발명의 실시예들에 포함된 용어가 아래에서 설명된다.
eNB는 LTE에서 진화형 노드 B를 지칭한다. LWA 시스템에서, 코어 네트워크에 의해 전달된 데이타를 수신할 때, UE와 코어 네트워크 사이의 브리지(bridge) 역할을 하는 eNB는 LTE 네트워크를 통해 UE로 데이타의 일부를 송신하고, 나머지 데이타를 WLAN 네트워크를 통해 UE에 전달한다. UE는 수신된 데이타를 통합하여 코어 네트워크로부터의 데이타의 다운링크 송신을 이행한다. LTE 네트워크 및 WLAN 네트워크를 통해 UE가 송신한 데이타를 수신하면, eNB는 수신된 데이타를 통합하고 통합된 데이타를 코어 네트워크로 송신하여, 코어 네트워크로 업링크 데이타를 업로드한다.
RRC 접속 즉, 라디오 자원 제어 접속은 eNB와 UE 사이에 설정된 접속을 지칭한다. RRC 접속을 통해, eNB는 시스템 정보 브로드 캐스팅, 페이징 및 접속된 UE에의 시그널링 송신과 같은 기능을 구현할 수 있다.
WT는 WLAN 종단 장치(Termination)을 지칭한다. LWA 시스템에서, WT들는 일대일 대응으로 eNB에 접속되며 일반적으로 함께 고정된다. WT는 복수의 WLAN APs에 동시에 접속될 수 있고, 접속된 WLAN APs 각각을 모니터링하고 관리하는 역할을 한다. LWA 시스템에서, eNB는 WLAN 네트워크를 통해 UE로 WLAN 데이타 패킷을 다운링크 송신하거나, WLAN 네트워크를 통해 UE에 의해 업링크 송신된 WLAN 데이타 패킷을 수신한다. 각 WLAN 데이타 패킷은 eNB에 접속된 WT를 통과한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의해 제공되는 데이타 송신 시스템의 구조를 개략적으로 도시한 도면이다. 데이타 송신 시스템은 eNB(110), WT(120)들, WLAN AP(130) 및 UE(140)를 포함한다.
eNB(110)들은 LTE에서 진화형 노드 B이다. 상기 eNB(110)들은 다운링크 WLAN 데이타를 송신하고, 다운링크 LTE 데이타를 송신하고, 업링크 WLAN 데이타를 수신하고, 업링크 LTE 데이타를 수신하는 기능을 가진다. 또한, eNB(110)는 코어 네트워크로부터의 데이타를 LTE 데이타 및 WLAN 데이타로 요약하고, LTE 데이타 및 WLAN 데이타를 UE로 다운링크 송신할 수 있다. eNB(110)는 또한 수신된 업링크 WLAN 데이타 및 LTE 데이타를 통합할 수 있고, 통합된 데이타를 코어 네트워크에 송신할 수 있다. 실제 네트워킹에서, eNB(110)의 특정 구현 형태는 매크로 기지국, 마이크로 기지국, 피코 기지국, 중계기(repeater) 등일 수 있다. eNB(110)의 특정 번호 및 특정 위치는 본 발명의 실시예에서 한정되지 않는다.
eNB(110)들은 WT(120)들과 일대일 대응으로 접속된다. 일반적으로, eNB(110)와 WT(120)는 함께 고정되거나 광섬유를 통해 접속될 수 있다. 도 1에 도시된 바와 같이, eNB(111)는 WT(121)에 대응하여 접속되고, eNB(112)는 WT(122)에 대응하여 접속된다.
WT(120)들은 다운링크 WLAN 데이타를 송신하고 업링크 WLAN 데이타를 수신하는 기능을 가진다. WT(120)들은 복수의 WLAN AP(130)들과 동시에 접속될 수 있고, 각 WLAN AP(130)에 의해 업링크 송신된 데이타를 수신하거나, 다운링크 데이타를 그에 접속된 WLAN AP(130)로 송신하도록 구성될 수 있다. 도 1을 참조하면, WT(121)는 WLAN AP(131), WLAN AP(132), WLAN AP(133)에 접속되고, WT(122)는 WLAN AP(132), WLAN AP(133), WLAN AP(134)에 접속된다. WT(120)에 접속된 WLAN AP(130)의 개수는 본 발명의 실시예들에 한정되지 않는다.
WLAN AP(130)는 업링크 WLAN 데이타를 수신하고 다운링크 WLAN 데이타를 송신하는 기능을 가진다. 실제 네트워킹에서, WLAN AP(130)는 무선 라우터 또는 무선 게이트웨이와 같은 전자 장치일 수 있다. WLAN AP(130)는 동시에 복수의 WT(120)들에 접속될 수 있다. 도 1에서, WLAN AP(132)는 WT(121)와 WT(122)에 동시에 접속되고, WLAN AP(133)는 WT(121)와 WT(122)에 동시에 접속된다.
UE(140)는 업링크 데이타를 송신하고 다운링크 데이타를 수신하는 기능을 가진다. 또한, UE(140)는 LWA 기능을 가진다. 즉, 수신한 하향링크 데이타에 WLAN 데이타와 LTE 데이타가 포함되어 있을 때, UE(140)는 WLAN 데이타와 LTE 데이타를 통합할 수 있다. 실제 네트워킹에서, 단말기 장치(140)의 특정 구현 형태는 이동 전화기, 태블릿 컴퓨터, 스마트 홈 어플라이언스(smart home appliance), 스마트 장치, 사물 인터넷 장치(Internet of Things device), 차량의 인터넷(Internet of Vehicles) 등일 수 있다. UE(140)의 특정 번호 및 특정 위치는 본 발명의 실시예들에 한정되지 않는다.
도 2는 일 실시예에 의해 제공되는 eNB(110)의 구조를 개략적으로 도시한다. eNB(110)는 프로세서(21), 메모리(22), 송신기(23) 및 수신기(26)를 포함한다.
프로세서(21)는 메모리(22)에 접속된다.
프로세서(21)는 하나 이상의 프로세싱 코어들을 포함하고, 소프트웨어 프로그램 및 유닛을 작동함으로써 다양한 기능 어플리케이션 및 정보 처리를 실행하도록 구성된다.
메모리(22)는 소프트웨어 프로그램 및 유닛을 저장하도록 구성될 수 있다. 메모리(22)는 적어도 하나의 기능에 필요한 운영 시스템(24) 및 어플리케이션 프로그램 유닛(25)을 저장할 수 있다.
어플리케이션 프로그램 유닛(25)은 제1 수신 유닛, 제2 수신 유닛 및 통합 유닛을 포함할 수 있다. 제1 수신 유닛은 LTE 네트워크를 통해 UE로부터 송신된 LTE 데이타 패킷을 수신하도록 구성된다. UE는 eNB와 RRC 접속을 설정한다. 제2 수신 유닛은 접속된 WT로부터 송신된 WLAN 데이타 패킷을 수신하도록 구성되며, 상기 WLAN 데이타 패킷은 WT의 MAC 어드레스를 포함한다. WLAN 데이타 패킷은 MAC 어드레스에 따라 WT에 접속된 WLAN AP에 의해 WT로 송신된다. 통합 유닛은 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성된다.
또한, 메모리(22)는 SRAM(Static Random Access Memory), EEPROM(Electrical Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM(Erasable Programmable Read Only Only), PROM(programmable read only memory) , ROM(read only memory), 자기 메모리, 플래시 메모리, 자기 디스크 또는 광학 디스크, 또는 이들의 조합으로 등과 같은 임의의 유형의 휘발성 또는 비 휘발성 메모리 장치로 구현 될 수 있다.
송신기(23)는 모뎀 유닛 및 다중 입력 다중 출력(MIMO) 안테나를 포함한다. MIMO 안테나는 다중 안테나 포트 송수신(transceiving)을 지원하는 안테나이다. 선택적으로, MIMO 안테나는 적어도 2개의 송신 안테나를 포함한다. 선택적으로, 송신기(23)는 데이타 및 시그널링 송신을 구현하는데 사용된다.
수신기(26)는 송신기(23)와 동일하거나 유사한 구조를 포함한다. 선택적으로, 수신기(26)는 모뎀 유닛 및 MIMO 안테나를 포함하고, MIMO 안테나는 적어도 2 개의 수신 안테나를 포함한다.
당업자는 도 2의 eNB(110)의 구조가 eNB(110)에 대한 제한을 구성하지 않으며, 더 많거나 적은 구성 요소 또는 특정 구성 요소의 조합, 또는 상이한 구성 요소 배열을 포함 할 수 있다.
도 3은 일 실시예에 의해 제공되는 UE(140)의 구조의 개략도를 나타낸다. UE(140)는 프로세서(31), 메모리(32), 수신기(33) 및 송신기(34)를 포함한다.
프로세서(31)는 메모리(32)에 접속된다.
프로세서(31)는 하나 이상의 프로세싱 코어들을 포함하고, 소프트웨어 프로그램 및 유닛을 조작함으로써 다양한 기능 어플리케이션들 및 정보 처리들을 실행하도록 구성된다.
메모리(32)는 소프트웨어 프로그램 및 유닛을 저장하도록 구성될 수 있다. 메모리(32)는 또한 적어도 하나의 기능에 필요한 운영 시스템(34) 및 어플리케이션 프로그램 유닛(36)을 저장할 수 있다.
어플리케이션 프로그램 유닛(36)은 제1 전달 유닛 및 제2 전달 유닛을 포함 할 수 있다. 제1 전달 유닛은 LTE 네트워크를 통해 타겟 eNB에 LTE 데이타 패킷을 전달하도록 구성된다. 타겟 eNB는 UE와 RRC 접속을 설정하는 eNB이다. 제2 전달 유닛은 WLAN 데이타 패킷을 WLAN AP로 전달하도록 구성되고, WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함한다. WLAN AP는 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달하도록 구성된다. 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 전달하도록 구성된다. 타겟 eNB는 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷을 톱합하도록 구성된다.
또한, 메모리(32)는 SRAM(Static Random Access Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM(Erasable Programmable Read Only Only), PROM(a programmable read only memory), ROM(a read only memory, 자기 메모리, 플래시 메모리, 자기 디스크 또는 광학 디스크, 또는 이들의 조합 등과 같은 임의의 유형의 휘발성 또는 비휘발성 메모리 장치로 구현 될 수 있다.
수신기(33)는 모뎀 유닛 및 MIMO 안테나를 포함하고, MIMO 안테나는 복수의 안테나 포트를 통해 송수신을 지원하는 안테나이다. 선택적으로, MIMO 안테나는 적어도 2개의 수신 안테나를 포함한다. 선택적으로, 수신기(33)는 기준 신호의 변복조 및 수신을 구현하도록 구성된다.
송신기(36)는 수신기(33)와 동일하거나 유사한 구조를 포함한다. 선택적으로, 송신기 (36)는 모뎀 유닛 및 MIMO 안테나를 포함한다. 선택적으로, MIMO 안테나는 적어도 2 개의 송신 안테나를 포함한다.
당업자는 도 3에 도시된 UE(140)의 구조가 UE(140)에 대한 제한을 구성하지 않는다고 인식할 수 있으며, 더 많거나 적은 구성 요소들 또는 특정 구성 요소들의 조합, 또는 상이한 구성 요소 배치를 포함 할 수 있다.
일반적으로, UE(140)가 임의의 eNB(110)에 의해 제공하는 셀에 있을 경우, eNB(110)는 UE(140)와 RRC 접속을 설정하고 UE(140)와의 통신 및 데이타 송신을 수행 할 수 있다. eNB(110)가 코어 네트워크로부터 데이타를 수신하고 UE(140)로 데이타를 다운링크 송신할 필요가 있을 경우, eNB (110)는 LTE 네트워크 및 WLAN 네트워크의 사전 구성 및 현재 네트워크 상태들에 따라 LTE 네트워크를 통해 UE로 데이타의 일부를 송신하고, 나머지 데이타를 WLAN 네트워크를 통해 UE로 송신한다.
데이타의 다운 링크 송신과는 달리, eNB(110)로 데이타를 업로드할 필요가 있을 때, UE(140)는 LTE 네트워크를 통해 eNB(140)로 데이타의 일부를 업로드하고, WLAN 네트워크를 통해 나머지 데이타를 eNB(110)로 업로드한다. eNB(110)는 수신 된 데이타를 통합하고 코어 네트워크에 통합된 데이타를 전달한다.
본 발명자는 기술적 개선 프로세스에서, 하나의 WLAN AP(130)가 동시에 복수의 WT들(120)에 접속될 수 있기 때문에, UE(140)가 WLAN AP(130)에 데이타를 송신할 때, WLAN AP(130)는 데이타가 송신될 WT(140)를 결정할 수 없다.
예를 들어, UE(141)가 eNB(111)와 RRC 접속을 설정하고 eNB(111)로 데이타를 송신하면, 데이타의 일부는 LTE 네트워크를 통해 eNB(111)로 송신되고 나머지 데이타는 WLAN AP(132)로 전달된다. WLAN AP(132)는 동시에 WT(121) 및 WT(122)에 접속되기 때문에, WLAN AP(132)는 수신된 데이타가 전달되는 WT를 결정할 수 없다. 만약 LWAN AP(132)가 데이타를 WT(121)로 전달하면, WT(121)는 데이타를 수신하고 수신한 데이타를 접속된 eNB(112)로 전달하여, eNB(111)는 LTE 네트워크를 통해 UE(141)로부터 전달된 데이타 만을 수신할 수 있고, WLAN 네트워크를 통해 UE(141)로부터 전달된 데이타를 수신할 수 없고, 따라서 eNB(111)의 데이타 통합에 영향을 미친다.
업링크 데이타 송신시에 발생하는 문제점을 해결하기 위해, 본 발명의 실시예들은 WLAN AP가 데이타를 수신한 후 정확하게 타겟 WT로 데이타를 송신할 수 있는 데이타 송신 방법 및 데이타 통합 방법을 제공한다. 이하의 설명은 개략적인 실시예들을 사용하여 이루어진다.
도 4a는 실시예에 의해 제공된 데이타 송신 방법의 흐름도를 나타낸다. 본 발명의 실시예는 도 1에 도시된 데이타 송신 시스템에 적용되는 데이타 송신 방법에 의해 예시된다. 데이타 송신 방법은 다음 단계들을 포함한다.
단계(401)에서, LTE 데이타 패킷을 LTE 네트워크를 통해 타겟 eNB로 전달하고, 타겟 eNB는 UE와 RRC 접속을 설정하는 eNB이다.
파워 온 상태에서 UE가 eNB에 의해 커버(cover)되는 셀에 진입할 때, UE는 eNB와 RRC 접속을 설정한다. UE가 현재 eNB에 의해 커버된 셀로부터 이탈하고 다른 eNB에 의해 커버되는 셀에 진입할 때, UE는 이전 eNB로부터 RRC 접속을 끊고 현재 eNB와의 RRC 접속을 설정할 필요가 있다. 본 발명의 각 실시예들에 의해 제공되는 데이타 송신 방법은 UE가 존재하고 eNB에 의해 커버되는 셀을 예로 들어 설명하고, eNB들 간의 핸드오버(handover)를 포함하지 않는다.
타겟 eNB로 데이타를 전달하는 경우, UE는 현재 네트워크의 로드(load) 조건에 따라 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷으로 데이타를 요약하고, LTE 네트워크를 통해 LTE 데이타 패킷을 통해 타겟 eNB에 전달할 수 있다. LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷의 요약 모드는 본 발명의 실시예들에서 한정되지 않는다.
단계(402)에서, UE는 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함하는 WLAN 데이타 패킷을 WLAN AP에 송신한다.
UE는 LTE 네트워크를 통해 LTE 데이타 패킷을 송신하면서 WLAN 네트워크를 통해 WLAN 데이타 패킷을 송신한다. WLAN AP가 수신된 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT에 송신하기 위해, UE는 타겟 WT의 MAC 어드레스를 WLAN 데이타 패킷에 부가한다.
UE가 타겟 WT의 MAC 어드레스를 인지하게 하기 위해, 선택적으로, 타겟 WT의 MAC 어드레스는 RRC 시그널링을 통해 타겟 eNB에 의하여 UE로 전달될 수 있다.
단계(403)에서, WLAN AP는 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT에 전달한다.
WLAN 데이타 패킷을 수신한 후, WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷을 분석하고(parse) 그 후, 데이타 패킷에 포함된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 획득하고, WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달한다.
단계(404)에서, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 전달한다.
WT가 eNB에 일대일 대응으로 접속되기 때문에, WLAN 데이타 패킷을 수신한 후, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 직접 접속된 타겟 eNB로 전달한다.
단계(405)에서, 타겟 eNB는 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷을 통합한다.
eNB는 수신된 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷을 통합하고, 코어 네트워크에 통합된 데이타를 송신하여, 업링크 데이타 송신을 구현한다.
본 실시예에서, UE에 의해 전달된 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷은 동일한 eNB로 정확하게 전달되고, 따라서 eNB의 통합이 보장된다. 동시에, UE에 의해 업로드 된 데이타는 션팅(shunting) 방식으로 송신되므로, LTE 네트워크를 통해서만 데이타를 송신함으로써 발생하는 네트워크 혼잡(network congestion)이 회피되고, 업링크 데이타 송신 품질 및 송신 효율이 향상된다.
이상으로부터, 본 실시예에 의해 제공되는 데이타 전달 방법에 따르면, WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 부가함으로써, WLAN AP는, UE로부터 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에, MAC 어드레스에 따라 MAC 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달할 수 있다. 최종적으로, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 전달함으로써, WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신을 구현하여, WLAN AP가 복수의 WT들에 접속될 때, UE에 의하여 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에 WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT에 정확하게 전달할 수 없으므로, WLAN 데이타 패킷이 타겟 eNB에 송신될 수 없는 문제점을 해결한다. WLAN AP가 복수의 WT에 접속된 경우, WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달할 수 있고, WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB로 송신되고 WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신의 정확성이 향상되는 것을 보장할 수 있다.
선택적으로, 도 4a에 도시된 바와 같이, 단계(401)는 다음의 단계들을 더 포함한다.
단계(406)에서, 타겟 eNB는 RRC 접속을 설정하는 RRC 시그널링을 UE에 전달하고, RRC 시그널링은 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함한다.
UE와의 RRC 접속을 설정한 후, 타겟 eNB는 타겟 WT의 MAC 어드레스의 UE를 RRC 시그널링의 형태로 알리고, UE는 WLAN 데이타 패킷을 연속적으로 송신할 때, 타겟 WT의 MAC 어드레스를 WLAN 데이타에 부가할 수 있다.
대응하여, 단계(402) 이전에, 다음 단계가 더 포함된다.
단계(407)에서, UE는 타겟 WT의 MAC 어드레스를 WLAN 데이타 패킷에 추가한다.
선택적으로, WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더(deader)는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷(frame header format)을 채택한다. MAC 패킷 헤더는 WLAN 데이타 패킷의 목적지 어드레스를 나타내기 위해 사용되는 어드레스 3(address 3)을 포함한다. UE는 RRC 시그널링에 포함된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 획득하고, MAC 헤더의 어드레스 3을 타겟 WT의 MAC 어드레스로 설정한다.
도 5a는 실시예에 의해 제공된 데이타 송신 방법의 흐름도이다. 본 발명의 실시예는 도 1에 도시된 UE (140)에 적용되는 데이타 송신 방법에 의해 예시된다. 데이타 송신 방법은 다음 단계들을 포함한다.
단계(501)에서, LTE 데이타 패킷이 LTE 네트워크를 통해 타겟 eNB로 전달되고, 타겟 eNB는 UE와의 RRC 접속을 설정하는 eNB이다.
UE가 eNB에 의해 커버되는 셀에 위치하고 eNB에 데이타를 전달할 필요가 있을 때, LTE 네트워크를 통해서만 데이타를 송신함으로써 발생하는 LTE 네트워크 혼잡을 피하기 위하여, UE는 데이타를 LTE 데이타 패킷과 WLAN 데이타 패킷으로 요약하고, LTE 네트워크 및 WLAN 네트워크를 통해 각각 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷을 전달한다.
가능한 구현 방법에서, eNB는 LTE 네트워크 및 WLAN 네트워크의 현재 네트워크 상태들을 실시간으로 획득하고, 사전에 구상된 전략과 결합하여, 어떤 데이타가 LTE 네트워크를 통해 전달되고 어떤 데이타가 WLAN 네트워크를 통해 전달되는지를 결정한다. 네트워크 상태는 네트워크 지연, 네트워크 부하(load), 네트워크 송신 품질 등을 포함한다. 상기 사전에 구상된 전략은 높은 적시성(high-timeliness)의 데이타에 대한 송신 전략, 낮은 적시성의 데이타에 대한 송신 전략, 오디오 및 비디오 데이타에 대한 송신 전략 등을 포함한다.
eNB는, 데이타 송신 모드를 결정한 후, 방송 시스템 메시지의 형태를 사용함으로써 셀 내의 각 UE에 경로 표시(path indication)를 전달할 수 있으며, 여기서 상기 경로 표시는 UE가 데이타를 업로드하는 방식을 나타내기 위해 사용된다. eNB는 또한 UE들에 의해 가능한 서비스에 따라 상이한 UE들에 대해 상이한 경로 표시를 송신할 수 있음에 유의해야 하고, 이는 본 실시예에 한정되지 않는다.
상응하여, UE는 경로 표시에 따라 eNB로 데이타를 송신하는 방식을 결정하고, LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷으로 업로드될 데이타를 요약하고, 대응하는 송신 방식으로 송신을 수행한다.
예를 들어, UE는 수신된 경로 표시에 따라 LTE 데이타 패킷에 높은 적시성을 요하는 데이타를 요약하고, LTE 네트워크를 통해 상기 요약된 데이타를 송신한다.
단계(502)에서, WLAN 데이타 패킷은 WLAN AP로 전달되고, WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함한다. WLAN AP는 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 송신하도록 구성된다. 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 송신하도록 구성된다. 타겟 eNB는 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성된다.
UE는 WLAN 네트워크를 통해 eNB에 WLAN 데이타 패킷을 송신하는 한편, LTE 데이타 패킷을 LTE 네트워크를 통해 eNB에 송신한다.
도 1에 도시된 데이타 송신 시스템에서, WLAN 네트워크를 통해 UE를 사용하여 송신되는 WLAN 데이타 패킷의 경로는 UE→WLAN AP→WT→eNB이다. WLAN AP가 수신된 WLAN 데이타 패킷이 어디로 전달되는지를 알기 위해, UE에 의해 WLAN AP로 전달된 WLAN 데이타 패킷은 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함하고, 타겟 WT는 UE에 대응하는 타겟 eNB에 접속된 WT이다.
예를 들어, UE(141)가 eNB(111)에 WLAN 데이타 패킷을 송신할 때, UE(141)로부터 eNB(111)로 송신된 WLAN 데이타 패킷은 eNB(111)에 접속된 WT(121)의 MAC 어드레스를 포함한다.
MAC 어드레스의 특별함(uniqueness)에 기인하여, WLAN AP(132)가 WLAN 데이타 패킷을 수신할 때, WLAN 데이타 패킷이 WT(122) 대신 WT(121)로 송신될 필요가 있다고 결정될 수 있다. WLAN PA(132)에 의해 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후, WT(121)는 WLAN 데이타 패킷을 eNB(111)로 추가로 송신하여, WLAN 데이타의 업링크 송신을 완료한다. 데이타는 상이한 송신 단계에서 상이한 표현 형태들을 가진다는 점에 유의해야 한다. 예를 들어, 데이타가 물리 계층(physics layer)에서 송신될 때, 상기 데이타는 비트 스트림의 형태로 표현된다. 데이타가 데이타 링크 계층에서 송신되면 데이타는 프레임으로 표현됩니다. 데이타가 네트워크 계층에서 송신될 때, 데이타는 패킷의 형태로 표현됩니다. 실시예들에서의 "데이타 패킷"은 상이한 송신 단계들에서의 데이타에 대한 일반적인 용어로서만 사용되며, 특정 송신 단계에 대하여 특정하지 않는다.
이상으로부터, 본 실시예에 의해 제공되는 데이타 송신 방법에 따르면, WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 부가함으로써, WLAN AP는, UE에 의하여 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에, MAC 어드레스에 따라 MAC 데이타 패킷을 타겟 WT에 전달할 수 있다. 최종적으로, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 전달하여, WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신을 구현함으로써, WLAN AP가 복수의 WT들에 접속될 때, UE에 의하여 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에 WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT에 정확하게 전달할 수 없으므로, WLAN 데이타 패킷이 타겟 eNB에 송신될 수 없는 문제점을 해결한다. WLAN AP가 복수의 WT들에 접속된 경우, WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달할 수 있고, WLAN 데이타 패킷이 타겟 eNB로 송신되고 WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신의 정확성이 향상되는 것을 보장할 수 있다.
UE가 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 인지하게 하기 위해서, eNB는 UE와의 RRC 접속을 설정한 후에 타겟 WT의 MAC 어드레스의 셀 내의 각각의 UE에게 RRC 시그널링을 보내는 방식으로 통지할 수 있다. 가능한 구현 방식으로, 도 5a에 기초하여, 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 방법은 다음 단계들을 더 포함한다.
단계(503)에서, 타겟 eNB에 의해 전달된 RRC 시그널링이 수신되고, RRC 시그널링은 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함한다.
UE와 RRC 접속을 설정한 후, 타겟 eNB는 브로드캐스트(broadcast) 또는 유니캐스트(unicast) 방식으로 각 UE에 RRC 시그널링을 전달할 수 있고, RRC 시그널링은 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함한다.
단계(504)에서, RRC 시그널링에 포함된 타겟 WT의 MAC 어드레스가 획득된다.
또한, UE는 RRC 시그널링으로부터 타겟 WT의 MAC 어드레스를 획득한다.
단계(505)에서, 타겟 WT의 MAC 어드레스가 WLAN 데이타 패킷에 부가된다.
UE는 획득된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 WLAN 데이타 패킷에 부가하여, WLAN AP는 타겟 WT의 MAC 어드레스를 획득하고 MAC 어드레스를 전달한다.
가능한 구현 방식에서, UE는 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더에 MAC 어드레스를 저장할 수 있다. WLAN 데이타 패킷이 WLAN AP에 도달 한 후, WLAN AP는 MAC 헤더로부터 MAC 어드레스를 추출하고 MAC 어드레스를 더 전달할 수 있다.
여기서, WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더는 802.11 데이타 프레임(즉, MAC 프레임)의 프레임 헤더 포맷을 채택 할 수 있다. 802.11 데이타 프레임의 형식은 표 1과 같다.
프레임 제어 라이프 사이클 ID 어드레스 1 어드레스 2 어드레스 3 시퀀스 제어 어드레스 4 프레임 바디 프레임 체크
표 1에서, 802.11 데이타 프레임의 MAC 헤더는 프레임 제어부터 어드레스 4까지를 커버(cover)하고, 802.11 데이타 프레임의 MAC 바디는 나머지 부분들을 커버한다. 어드레스 1은 데이타 프레임의 수신자를 나타내는 데 사용된다. 어드레스 2는 데이타 프레임의 발신자(sender)를 나타내는 데 사용된다. 어드레스 3은 데이타 프레임의 목적지 어드레스를 나타내기 위해 사용된다. 어드레스 4는 데이타 프레임의 소스 어드레스(source address)를 나타내는 데 사용된다.
UE가 WLAN 데이타 패킷에 타겟 WT의 MAC 어드레스를 부가할 때, MAC 헤더 내의 어드레스 3은 타겟 WT의 MAC 어드레스로서 설정 될 수있다.
대응하여, WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷을 수신하는 동안 MAC 헤더의 어드레스 3으로부터 MAC 어드레스를 획득할 수 있다.
본 실시예에서, 타겟 eNB는 RRC 시그널링을 전달하는 방식으로 타겟 WT의 MAC을 UE에 알린다. UE는 상기 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더의 Address 3에 MAC 어드레스를 부가하여, 기존 WLAN AP를 변경하지 않고 WLAN 데이타 패킷이 정확하게 송신될 수 있어서, 시스템 변환 비용을 절감할 수 있다.
도 6a는 실시예에 의해 제공된 데이타 통합 방법의 흐름도이다. 본 발명의 실시예는 도 1에 도시된 eNB(110)에 적용되는 데이타 통합 방법에 의해 예시된다. 데이타 통합 방법은 다음 단계들로 구성된다.
단계 (601)에서, LTE 네트워크를 통해 UE에 의해 송신된 LTE 데이타 패킷이 수신되고, UE는 eNB와 RRC 접속을 설정한다.
eNB는 LTE 네트워크 및 WLAN 네트워크의 현재 네트워크 상태를 획득하고, 사전에 구상된 전략과 결합하여, 어떤 데이타가 LTE 네트워크를 통해 전달되고 어떤 데이타가 WLAN 네트워크를 통해 전달되는지를 결정한다. 데이타 송신 모드가 결정된 후, 경로 표시가 방송 시스템 메시지의 형태로 셀 내의 각 UE에 송신 될 수 있고, 상기 경로 표시는 UE가 데이타를 업로드하는 방식을 나타내기 위해 사용된다.
eNB에 의해 커버되는 셀 내의 UE가 데이타를 업로드할 필요가 있을 때, 데이타는 경로 표시에 따라 업로드된다.
UE가 경로 표시에 따라 LTE 네트워크를 통해 LTE 데이타 패킷을 업로드하면, eNB는 LTE 네트워크를 통해 LTE 데이타 패킷을 수신한다.
단계(602)에서, eNB에 접속된 WT에 의해 전달된 WLAN 데이타 패킷이 수신되고, WLAN 데이타 패킷은 WT의 MAC 어드레스를 포함한다. WLAN 데이타 패킷은 MAC 어드레스에 따라 WT에 접속된 WLAN AP에 의해 WT로 송신된다.
eNB는 또한 LTE 네트워크를 통해 LTE 데이타 패킷을 수신하는 동안 WLAN 네트워크를 통해 UE에 의해 송신된 WLAN 데이타 패킷을 수신한다. 도 1에 도시된 데이타 송신 시스템에서, WLAN 네트워크를 통해 UE에 의해 송신되는 WLAN 데이타 패킷의 경로는 UE→WLAN AP→WT→eNB이다.
WLAN AP가 WLAN 데이타 패킷을 올바른 WT로 송신하게 하기 위하여, UE에 의해 WLAN AP로 송신되는 WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB(이는 UE와의 RRC접속을 설정한다)에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함한다. WLAN AP는 MAC 어드레스에 따라 수신된 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달한니다. 마지막으로, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 전달한다.
단계(603)에서, LTE 데이타 패킷 및 WLAN 데이타 패킷은 통합된다.
LTE 네트워크를 통해 하나의 UE에 의해 전달된 LTE 데이타 패킷 및 WLAN 네트워크를 통해 동일한 UE에 의해 전달된 WLAN 데이타 패킷은 최종적으로 타겟 eNB에 도달하고, 그 다음에 타겟 eNB에 의해 통합되어, UE에 의하여 업로드된 데이타는 복구된다. 상기 UE가 업로드한 데이타는 션팅 방식(shunting manner)으로 송신되기 때문에, LTE 네트워크를 통해 송신되는 데이타의 양이 감소되고, LTE 네트워크의 혼잡이 회피되며, 데이타 송신의 효율성과 품질이 향상된다.
이상에서, 실시예들에 의해 제공되는 데이타 전달 방법에 따르면, WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스인 WLAN AP를 부가함으로써, WLAN AP는, UE에 의해 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에, MAC 어드레스에 따라 타겟 WT에 MAC 데이타 패킷을 전달할 수 있다. 최종적으로, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 전달함으로써, WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신을 구현하여, WLAN AP가 복수의 WT들에 접속될 때, UE에 의하여 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에 WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT에 정확하게 전달할 수 없으므로, WLAN 데이타 패킷이 타겟 eNB에 송신될 수 없는 문제점을 해결한다. WLAN AP가 복수의 WT들에 접속된 경우, WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달할 수 있고, WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB로 송신되고 WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신의 정확성이 향상되는 것을 보장할 수 있다.
UE와의 RRC 접속을 설정한 후, eNB는 RRC 시그널링을 전달하는 방식으로 셀의 각각의 US에 타겟 WT의 MAC 어드레스를 알릴 수 있다. 가능한 구현 방식으로, 도 6b에 도시된 바와 같이, 단계(601) 이전에, 다음 단계가 더 포함된다.
단계(604)에서, RRC 시그널링이 UE로 전달되고, RRC 시그널링은 WT의 MAC 어드레스를 포함한다. UE는 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더 내의 어드레스 3을 WT의 MAC 어드레스로 설정한다. 어드레스 3은 WLAN 데이타 패킷의 목적지 어드레스를 나타내는데 사용된다. MAC 헤더는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷을 채택한다.
UE와의 RRC 접속을 설정한 후, RRC 시그널링은 브로드캐스트 또는 유니캐스트 방식으로 각 UE에 전달될 수 있으며, RRC 시그널링은 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함한다.
대응하여, UE는 RRC 시그널링에 포함된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 수신 및 획득하고, WLAN 네트워크를 통해 WLAN 데이타 패킷을 송신할 때 WLAN 데이타 패킷에 MAC 어드레스를 부가한다.
가능한 구현 방식에서, UE는 MAC 어드레스를 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더에 저장할 수 있다. WLAN 데이타 패킷이 WLAN AP에 도달한 후, WLAN AP는 MAC 헤더로부터 MAC 어드레스를 추출하고 MAC 어드레스를 더 송신할 수 있다. 특히, WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더는 802.11 데이타 프레임(즉, MAC 프레임)의 프레임 헤더 포맷을 채택 할 수있다. UE는 타겟 WT의 MAC 어드레스를 MAC 헤더의 어드레스 3에 부가한다. 어드레스 3은 WLAN 데이타 패킷의 목적지 어드레스를 나타내는데 사용된다.
본 실시예에서, 타겟 eNB는 RRC 시그널링을 송신하는 방식으로 타겟 WT의 MAC을 UE에 알린다. UE는 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더의 어드레스 3에 MAC 어드레스를 부가하여, 기존 WLAN AP를 변경하지 않고 WLAN 데이타 패킷을 정확하게 송신할 수 있어서, 시스템 변환 비용을 절감할 수 있다.
다음은 본 발명의 방법 실시예들을 구현하는데 사용될 수 있는, 본 발명의 장치 실시예들이다. 본 발명의 장치 실시예들에서 개시되지 않은 상세한 설명을 위해, 본 발명의 방법 실시예들이 참조 될 수 있다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 데이타 송신 장치의 구조을 나타내는 블럭도이다. 데이타 송신 장치는 특수 하드웨어 회로, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 결합을 통해 도 1에 도시된 UE(140)의 전체 또는 일부분으로 구현될 수 있다. 데이타 송신 장치는 LTE 데이타 패킷을 LTE(Long Term Evolution)을 네트워크를 통해, UE와 RRC(Radio Resource Control) 접속을 설정하는 eNB인 타겟 eNB로 전달하는 제1 전달 모듈(710); WLAN 데이타 패킷을 WLAN AP로 전달하도록 구성된 제2 전달 모듈(720)을 포함하고, WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC(Medium Access Control) 어드레스를 포함하고; WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 타겟 WT에 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 타겟 WT는 상기 타겟 eNB에 상기 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 장치는 타겟 eNB에 의해 전달되고 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함하는 RRC 시그널링을 수신하도록 구성된 시그널링 수신 모듈(730); RRC 시그널링에 포함된 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스를 획득하도록 구성된 획득 모듈(740); 및 타겟 WT의 상기 MAC 어드레스를 상기 WLAN 데이타 패킷에 부가하도록 구성된 상기 부가 모듈(750)을 더 포함할 수 있다.
선택적으로, WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷을 채택하고, 상기 MAC 헤더는 상기 WLAN 데이타 패킷의 목적지 어드레스를 나타내는데 사용되는 어드레스 3을 포함하고; 부가 모듈은 상기 MAC 헤더의 상기 어드레스 3을 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스로 설정하도록 구성된다.
이상에서, 실시예들에 의해 제공되는 데이타 전달 장치에 따르면, WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스인 WLAN AP를 부가함으로써, WLAN AP는, UE에 의해 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에, MAC 어드레스에 따라 타겟 WT에 MAC 데이타 패킷을 전달할 수 있다. 최종적으로, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 전달함으로써, WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신을 구현하여, WLAN AP가 복수의 WT들에 접속될 때, UE에 의하여 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에 WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT에 정확하게 전달할 수 없으므로, WLAN 데이타 패킷이 타겟 eNB에 송신될 수 없는 문제점을 해결한다. WLAN AP가 복수의 WT들에 접속된 경우, WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달할 수 있고, WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB로 송신되고 WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신의 정확성이 향상되는 것을 보장할 수 있다.
실시예들에서, 타겟 eNB는 RRC 시그널링을 전달하는 방식으로 타겟 WT의 MAC을 UE에 알린다. UE는 상기 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더의 어드레스 3에 MAC 어드레스를 부가하여, 기존 WLAN AP를 변경하지 않고 WLAN 데이타 패킷을 정확하게 송신할 수 있어서, 시스템 변환 비용을 절감 할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의해 제공되는 데이타 통합 장치의 구조를 도시한 블럭도이다. 데이타 통합 장치는 특수 하드웨어 회로 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합을 통해 도 1에 도시된 eNB(110)의 전체 또는 일부로서 구현될 수 있다. 데이타 통합 장치는; LTE 네트워크를 통하여, 상기 eNB와 RRC 접속을 설정하는 UE에 의하여 전달된 LTE 데이타 패킷을 수신하도록 구성된 제1 수신 모듈(810); 상기 eNB에 접속된 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)에 의해 전달되고, 상기 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고 상기 MAC 어드레스에 따라 상기 WT에 접속된 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)에 의해 상기 WT로 송신되는 무선 근거리 통신망(WLAN) 데이타 패킷을 수신하도록 구성된 제2 수신 모듈(820); 및 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하는 통합 모듈(830)을 포함한다.
선택적으로, 상기 장치는; WT의 MAC 어드레스를 포함하는 RRC 시그널링을 UE에 송신하도록 구성된 시그널링 송신 모듈(840), 여기서 UE는 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더 내의 어드레스 3을 MAC로서 설정하도록 구성되고;어드레스 3은 WLAN 데이타 패킷의 목적지 어드레스를 나타내는데 사용되고; MAC 헤더는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷을 채택한다.
이상에서, 실시예들에 의해 제공되는 데이타 통합 장치에 따르면, WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 MAC 어드레스인 WLAN AP를 부가함으로써, WLAN AP는, UE에 의해 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에, MAC 어드레스에 따라 타겟 WT에 MAC 데이타 패킷을 전달할 수 있다. 최종적으로, 타겟 WT는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 eNB로 전달함으로써, WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신을 구현하여, WLAN AP가 복수의 WT들에 접속될 때, UE에 의하여 전달된 WLAN 데이타 패킷을 수신한 후에 WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT에 정확하게 전달할 수 없으므로, WLAN 데이타 패킷이 타겟 eNB에 송신될 수 없는 문제점을 해결한다. WLAN AP가 복수의 WT들에 접속된 경우, WLAN AP는 WLAN 데이타 패킷 내의 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 WLAN 데이타 패킷을 타겟 WT로 전달할 수 있고, WLAN 데이타 패킷은 타겟 eNB로 송신되고 WLAN 데이타 패킷의 업링크 송신의 정확성이 향상되는 것을 보장할 수 있다.
실시예들에서, 타겟 eNB는 RRC 시그널링을 전달하는 방식으로 타겟 WT의 MAC을 UE에 알린다. UE는 상기 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더의 어드레스 3에 MAC 어드레스를 부가하여, 기존 WLAN AP를 변경하지 않고 WLAN 데이타 패킷을 정확하게 송신할 수 있어서, 시스템 변환 비용을 절감 할 수 있다.
상기 실시예의 장치들에 대해, 각각의 모듈에 의해 수행되는 구체적인 작동 방법은 본 방법의 실시예들에서 상세하게 설명되었으므로, 그 설명은 여기에서 상세하게 설명되지 않을 수 있다.
본 발명의 다른 실시예들은 명세서 및 본 명세서에 개시된 본 발명의 실시예를 고려하여 당업자에게 명백할 것이다. 본 출원은 본 발명의 일반적인 원리에 따라 본 발명의 임의의 변형들, 용도들 또는 개조들을 포함하며, 당해 기술 분야에서 공지되거나 통상적인 관행에 속하는 것으로서 본 발명의 변형을 포함한다. 본 명세서 및 실시예는 단지 예시적인 것으로 간주되며, 본 발명의 진정한 범위 및 사상은 첨부된 청구범위에 의해 표시된다.
본 발명은 상기에서 설명되고 첨부된 도면에 도시된 정확한 구성에 한정되지 않으며, 다양한 변형들 및 변경들이 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 이루어질 수 있음을 이해해야 할 것이다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서만 제한되는 것으로 의도되었다.

Claims (15)

  1. 진화형 노드 B(eNB)들, 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)들, 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트들(WLAN AP), 및 사용자 장비(UE)를 포함하고, 여기서 상기 WT들은 상기 eNB들과 일대일 대응으로 접속되고, 상기 WLAN AP는 상기 WT들 중 적어도 하나에 접속되고;
    상기 UE는 타겟 eNB에 의해 전달되는 경로 표시(path indication)를 수신하도록 구성되고, 상기 경로 표시는 상기 UE에 의해 상기 타겟 eNB에 데이타를 전달하는 방식을 나타내도록 구성되고, 상기 UE는 LTE 네트워크를 통하여 상기 타겟 eNB에 LTE 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고, 상기 타겟 eNB는 상기 UE와 라디오 자원 제어(radio resource control, RRC) 접속을 설정하는 eNB이고;
    상기 UE는 상기 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 매체 액세스 제어(medium access control, MAC) 어드레스를 포함하는 WLAN(wireless local area network) 데이타 패킷을 상기 WLAN AP로 전달하도록 구성되고;
    상기 WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 WLAN 데이타 패킷을 상기 타겟 WT로 전달하도록 구성되고;
    상기 타겟 WT는 상기 WLAN 데이타 패킷을 상기 타겟 eNB에 송신하도록 구성되며;
    상기 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성되는 데이타 송신 시스템.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 타겟 eNB는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함하는 RRC 시그널링(signaling)을 상기 UE로 전달하도록 구성되고,
    상기 UE는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스를 상기 WLAN 데이타 패킷에 부가하도록 더 구성되는 시스템.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더(header)는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷을 채택하고, 상기 MAC 헤더는 상기 WLAN 데이타 패킷의 목적지(destination) 어드레스를 나타내는데 사용되는 어드레스 3을 포함하고,
    상기 UE는 상기 RRC 시그널링에 포함된 타겟 WT의 MAC 어드레스를 획득하고, 상기 MAC 헤더의 상기 어드레스 3을 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스로 설정하는 시스템.
  4. 사용자 장비(UE)에 의해, 타겟 진화형 노드 B(eNB)로부터 전달되는 경로 표시를 수신하는 단계, 상기 경로 표시는 상기 사용자 장비에 의해 상기 타겟 eNB에 데이타를 전달하는 방식을 나타내고, 상기 타겟 eNB는 상기 UE와 라디오 자원 제어(RRC) 접속을 설정하는 eNB이고;
    상기 UE를 사용하여, LTE(Long Term Evolution) 데이타 패킷을 LTE 네트워크를 통해 상기 타겟 eNB로 전달하는 단계; 및
    상기 UE를 사용하여, 무선 근거리 통신망 (WLAN) 데이타 패킷을 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)로 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 WLAN 데이타 패킷은 상기 타겟 eNB에 접속된 타겟 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고, 여기서, 상기 WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 WLAN 데이타 패킷을 상기 타겟 WT에 송신하도록 구성되며; 상기 타겟 WT는 상기 WLAN 데이타 패킷을 상기 타겟 eNB에 송신하도록 구성되며; 상기 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성되는 데이타 송신 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 UE를 사용하여, 상기 타겟 eNB에 의해 전달되고 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함하는 RRC 시그널링을 수신하는 단계;
    상기 UE를 사용하여, 상기 RRC 시그널링에 포함된 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스를 획득하는 단계; 및
    상기 UE를 사용하여, 상기 타겟 WT의 상기 MAC 어드레스를 상기 WLAN 데이타 패킷에 부가하는 단계를 더 포함하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷을 채택하고, 상기 MAC 헤더는 상기 WLAN 데이타 패킷의 목적지(destination) 어드레스를 나타내는데 사용되는 어드레스 3을 포함하고,
    상기 WLAN 데이타 패킷에 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스를 부가하는 단계는;
    상기 UE를 사용하여, 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스로서 상기 MAC 헤더의 어드레스 3을 설정하는 방법.
  7. 진화형 노드 B(eNB)를 사용하여, 경로 표시를 사용자 장비(UE)에 전달하는 단계, 상기 경로 표시는 상기 사용자 장비에 의해 상기 eNB에 데이타를 전달하는 방식을 나타내고;
    상기 eNB를 사용하여, LTE 네트워크를 통하여, 상기 eNB와 RRC 접속을 설정하는 상기 UE에 의하여 전달된 LTE 데이타 패킷을 수신하는 단계;
    상기 eNB를 사용하여, 상기 eNB에 접속된 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)에 의하여 전달된 무선 근거리 네트워크(WLAN) 데이타 패킷을 수신하고, 상기 WLAN 데이타 패킷은 상기 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고 상기 MAC 어드레스에 따라 상기 WT에 접속된 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)에 의하여 상기 WT로 전달되는 단계; 및
    상기 eNB를 사용하여, 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하는 단계를 포함하는 데이타 통합 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 eNB를 사용하여, 상기 WT의 MAC 어드레스를 포함하는 RRC 시그널링을 상기 UE에 전달하는 단계를 더 포함하고,
    여기서, 상기 UE는 상기 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더 내의 어드레스 3을 상기 WT의 상기 MAC 어드레스로 설정하고; 상기 어드레스 3은 상기 WLAN 데이타 패킷의 목적지 어드레스를 나타내는데 사용되고; 상기 MAC 헤더는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷을 채택하는 방법.
  9. 타겟 진화형 노드 B(eNB)로부터 전달되는 경로 표시를 수신한 후, LTE(Long Term Evolution) 데이타 패킷을 LTE 네트워크를 통해 상기 타겟 eNB로 전달하는 제1 전달 모듈, 여기서 상기 경로 표시는 사용자 장비(UE)에 의해 상기 타겟 eNB에 데이타를 전달하는 방식을 나타내도록 구성되고, 상기 타겟 eNB는 상기 UE와 RRC 접속을 설정하는 eNB이고; 및
    WLAN 데이타 패킷을 WLAN AP로 전달하는 제2 전달 모듈을 포함하고,
    상기 WLAN 데이타 패킷은 상기 타겟 eNB에 접속된 타겟 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고, 여기서, 상기 WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 타겟 WT에 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 상기 타겟 WT는 상기 타겟 eNB에 상기 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 상기 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성되는 데이타 송신 장치.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 타겟 eNB에 의해 전달되고 타겟 WT의 MAC 어드레스를 포함하는 RRC 시그널링을 수신하도록 구성된 시그널링 수신 모듈;
    상기 RRC 시그널링에 포함된 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스를 획득하도록 구성된 획득 모듈; 및
    상기 타겟 WT의 상기 MAC 어드레스를 상기 WLAN 데이타 패킷에 부가하도록 구성된 상기 부가 모듈을 더 포함하는 장치.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더(header)는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷을 채택하고, 상기 MAC 헤더는 상기 WLAN 데이타 패킷의 목적지(destination) 어드레스를 나타내는데 사용되는 어드레스 3을 포함하고,
    상기 부가 모듈은 상기 MAC 헤더의 상기 어드레스 3을 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스로 설정하도록 구성된 장치.
  12. 사용자 장비(UE)에 경로 표시를 전달한 후, 상기 UE에 의해 전달된 LTE 데이타 패킷을 LTE 네트워트를 통하여 수신하도록 구성된 제1 수신 모듈, 여기서 상기 경로 표시는 상기 사용자 장비(UE)에 의해 eNB에 데이타를 전달하는 방식을 나타내도록 구성되고, 상기 UE는 상기 eNB와 RRC 접속을 설정하고;
    상기 eNB에 접속된 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)에 의해 전달되고, 상기 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고 상기 MAC 어드레스에 따라 상기 WT에 접속된 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)에 의해 상기 WT로 송신되는 무선 근거리 통신망(WLAN) 데이타 패킷을 수신하도록 구성된 제2 수신 모듈; 및
    상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하는 통합 모듈을 포함하는 데이타 통합 장치.
  13. 제12 항에 있어서,
    RRC 시그널링을 상기 UE에 전달하도록 구성된 시그널링 전달 모듈을 더 포함하고, 상기 RRC 시그널링은 상기 WT의 상기 MAC 어드레스를 포함하고, 여기서 상기 UE는 상기 WLAN 데이타 패킷의 MAC 헤더 내의 어드레스 3을 상기 WT의 상기 MAC 어드레스로 설정하도록 구성되고; 상기 어드레스 3은 상기 WLAN 데이타 패킷의 목적지 어드레스를 나타내는데 사용되고; 상기 MAC 헤더는 802.11 데이타 프레임의 프레임 헤더 포맷을 채택하는 장치.
  14. 프로세서; 및
    상기 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    타겟 eNB로부터 전달되는 경로 표시를 수신하도록 구성되고, 상기 경로 표시는 사용자 장비(UE)에 의해 상기 타겟 eNB에 데이타를 전달하는 방식을 나타내도록 구성되고, 상기 타겟 eNB는 상기 UE와 라디오 자원 제어(RRC) 접속을 설정하는 eNB이고;
    LTE(Long Term Evolution) 데이타 패킷을 LTE 네트워크를 통해, 상기 타겟 eNB로 전달하도록 구성되고; 및
    WLAN 데이타 패킷을 WLAN AP로 전달하고, 상기 WLAN 데이타 패킷은 상기 타겟 eNB에 접속된 타겟 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고, 여기서, 상기 WLAN AP는 상기 타겟 WT의 MAC 어드레스에 따라 상기 타겟 WT에 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 상기 타겟 WT는 상기 타겟 eNB에 상기 WLAN 데이타 패킷을 전달하도록 구성되고; 상기 타겟 eNB는 상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하도록 구성되는 사용자 장비(UE, user Equipment).
  15. 프로세서; 및
    상기 프로세서에 의해 실행 가능한 명령들을 저장하는 메모리를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    경로 표시를 사용자 장비(UE)에 전달하도록 구성되고, 상기 경로 표시는 상기 사용자 장비에 의하여 eNB에 데이타를 전달하는 방식을 나타내도록 구성되고;
    LTE 네트워크를 통하여, eNB와 RRC 접속을 설정하는 상기 UE에 의하여 전달된 LTE 데이타 패킷을 수신하고,
    상기 eNB에 접속된 무선 근거리 네트워크 종단 장치(WT)에 의해 전달되고, 상기 WT의 매체 액세스 제어(MAC) 어드레스를 포함하고 상기 MAC 어드레스에 따라 상기 WT에 접속된 무선 근거리 네트워크 액세스 포인트(WLAN AP)에 의해 상기 WT로 송신되는 무선 근거리 통신망(WLAN) 데이타 패킷을 수신하고; 및
    상기 LTE 데이타 패킷 및 상기 WLAN 데이타 패킷을 통합하는 통합하도록 구성된 진화형 노드 B(eNB).
KR1020197002942A 2016-06-29 2016-06-29 데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치 KR102223648B1 (ko)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2016/087582 WO2018000222A1 (zh) 2016-06-29 2016-06-29 数据传输系统、数据传输方法、数据聚合方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20190022840A KR20190022840A (ko) 2019-03-06
KR102223648B1 true KR102223648B1 (ko) 2021-03-05

Family

ID=60785031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197002942A KR102223648B1 (ko) 2016-06-29 2016-06-29 데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10979105B2 (ko)
EP (1) EP3481102B1 (ko)
JP (1) JP6994475B2 (ko)
KR (1) KR102223648B1 (ko)
CN (2) CN111698783B (ko)
BR (1) BR112018077329A2 (ko)
ES (1) ES2820851T3 (ko)
PL (1) PL3481102T3 (ko)
RU (1) RU2715389C1 (ko)
SG (1) SG11201811771TA (ko)
WO (1) WO2018000222A1 (ko)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140293970A1 (en) 2013-03-26 2014-10-02 Qualcomm Incorporated Wlan uplink scheduler for lte-wlan aggregation
WO2017194026A1 (en) 2016-05-13 2017-11-16 Mediatek Inc. Uplink routing for enhanced lwa

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101064386B1 (ko) * 2003-07-25 2011-09-14 파나소닉 주식회사 무선통신시스템
US20070224988A1 (en) * 2006-03-24 2007-09-27 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for performing a handover procedure between a 3gpp lte network and an alternative wireless network
CN100505631C (zh) * 2007-06-14 2009-06-24 中兴通讯股份有限公司 Gpon系统中的组播处理方法
US8422513B2 (en) * 2008-05-23 2013-04-16 Nokia Siemens Networks Oy Providing station context and mobility in a wireless local area network having a split MAC architecture
WO2013141572A1 (ko) * 2012-03-19 2013-09-26 삼성전자 주식회사 무선 랜 액세스 포인트를 이용한 통신 방법 및 장치
US9253717B2 (en) * 2013-01-18 2016-02-02 Lg Electronics Inc. Method and terminal for selecting AP
US9585048B2 (en) 2013-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Techniques for aggregating data from WWAN and WLAN
CN103701952A (zh) * 2013-12-27 2014-04-02 大唐移动通信设备有限公司 一种业务数据的下行传输方法及分组数据网关
WO2015127294A1 (en) * 2014-02-21 2015-08-27 Broadcom Corporation Carrier aggregation over lte and wifi
US9940242B2 (en) * 2014-11-17 2018-04-10 International Business Machines Corporation Techniques for identifying instructions for decode-time instruction optimization grouping in view of cache boundaries
US9832808B2 (en) 2014-12-02 2017-11-28 Cisco Technology, Inc. Method to provide dual connectivity using LTE master eNodeB and Wi-Fi based secondary eNodeB
US10659370B2 (en) * 2014-12-04 2020-05-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless local area network (WLAN) node, a wireless device, and methods therein
CN107466481B (zh) 2015-03-25 2021-03-02 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中执行用于wlan-lte集成和互通的卸载过程的方法和装置
CN104796227B (zh) * 2015-04-03 2018-11-02 电信科学技术研究院 一种数据传输方法及设备
US20160338074A1 (en) * 2015-05-15 2016-11-17 Mediatek Inc. Method and Apparatus of Latency Measurement for LTE-WLAN Aggregation
CN107637137B (zh) 2015-05-22 2021-11-09 三星电子株式会社 终端和基站及其通信方法
US10257753B2 (en) * 2015-05-26 2019-04-09 Intel IP Corporation WLAN mobility for LTE/WLAN aggregation
US10623951B2 (en) * 2016-03-09 2020-04-14 Qualcomm Incorporated WWAN-WLAN aggregation security
JP6487111B2 (ja) * 2016-04-01 2019-03-20 京セラ株式会社 通信方法、プロセッサ、基地局、及びネットワーク装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140293970A1 (en) 2013-03-26 2014-10-02 Qualcomm Incorporated Wlan uplink scheduler for lte-wlan aggregation
WO2017194026A1 (en) 2016-05-13 2017-11-16 Mediatek Inc. Uplink routing for enhanced lwa

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP R2-164135*
Nokia, R3-151743, Support for LTE-WLAN Aggregation and Interworking Enhancement, 3GPP TSG RAN WG3 #89, 3GPP 서버공개일(2015.08.28.)*

Also Published As

Publication number Publication date
CN111698783A (zh) 2020-09-22
PL3481102T3 (pl) 2020-11-30
US20190140708A1 (en) 2019-05-09
EP3481102B1 (en) 2020-08-05
CN108029056B (zh) 2020-06-02
SG11201811771TA (en) 2019-01-30
CN111698783B (zh) 2023-07-14
JP2019520007A (ja) 2019-07-11
US10979105B2 (en) 2021-04-13
KR20190022840A (ko) 2019-03-06
EP3481102A4 (en) 2019-05-08
BR112018077329A2 (pt) 2019-04-02
EP3481102A1 (en) 2019-05-08
ES2820851T3 (es) 2021-04-22
RU2715389C1 (ru) 2020-02-27
WO2018000222A1 (zh) 2018-01-04
JP6994475B2 (ja) 2022-01-14
CN108029056A (zh) 2018-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230040491A1 (en) Apparatus, method, system, program and recording medium related to beamforming
US20150124646A1 (en) Device-to-device communication method and apparatus
US10362503B2 (en) Communication network aggregation test payload
KR20150104963A (ko) 단말간 통신을 지원하는 무선통신 시스템에서 매체접근제어 정보 전송 방법 및 장치
US20230337299A1 (en) Methods, apparatuses and computer-readable medium for device-to-device communication
KR20110016412A (ko) 무선 통신 시스템에서 mbms를 위한 방법 및 장치
WO2020013749A1 (en) Segmentation of pws-message and associated area-information
EP3755015A1 (en) Communication method, first terminal device and second terminal device
CN114007196B (zh) 一种被用于无线通信的方法和设备
US10412782B2 (en) Group communication
CN110268770A (zh) 激活命令的确认装置、数据传输模式的上报装置及方法
US20230067900A1 (en) Communication method and apparatus, and storage medium
WO2024020770A1 (en) Uplink hybrid automatic repeat request (harq) mode restriction for a radio bearer of application layer measurement reporting
KR102223648B1 (ko) 데이타 송신 시스템, 데이타 송신 방법, 데이타 통합 방법 및 장치
JP6781272B2 (ja) 情報下り送信方法、データ送信方法、装置及びシステム
US20240236619A1 (en) Method and apparatus for multicast and broadcast services
US20160337099A1 (en) Coordinated communication method and system and apparatus
US20230327838A1 (en) Method and apparatus for multicast communication
US20230269757A1 (en) Method and apparatus for multicast communication
US20230389018A1 (en) Enabling 1024-qam for nr pdsch
EP4383761A1 (en) Channel state parameter transmission method and communication device
EP4351191A1 (en) Communication system and base station
EP4266806A1 (en) Device and method for handling a multi-cell scheduling
CN117136564A (zh) 通信系统及基站
CN116095611A (zh) 组播业务的数据传输方法、通信装置及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
AMND Amendment
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
X091 Application refused [patent]
AMND Amendment
X701 Decision to grant (after re-examination)