TW201626766A - 用於可信的無線區域網路卸載的控制協定的傳送 - Google Patents

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Abstract

本案內容的某些態樣通常係關於無線通訊,具體地說,係關於用於經由可信的廣域網(TWAN)使用控制協定來建立多個封包資料網路(PDN)連接的方法和裝置。提供了用於經由將訊務從無線廣域網(WWAN)卸載到其他類型的網路(包括無線區域網路(WLAN))來擴展行動網路容量的技術。

Description

用於可信的無線區域網路卸載的控制協定的傳送 【基於專利法請求優先權】
本專利申請案請求以下申請的優先權:於2012年10月29日提出申請的美國臨時專利申請案第61/719,893號,以引用方式將其全部內容合併入本文中,於2012年9月24日提出申請的美國臨時專利申請案第61/705,104號,以引用方式將其全部內容合併入本文中,以及於2012年9月24日提出申請的美國臨時專利申請案第61/705,034號,以引用方式將其全部內容合併入本文中。
概括地說,本案內容的某些態樣係關於無線通訊,具體地說,係關於用於使用新的控制協定來建立PDN連接的擴展的可擴展認證協定(EAP)授權程序,以及用於在使用者設備(UE)和網路實體之間傳送控制協定的技術。
無線通訊系統被廣泛地部署為提供諸如語音、資料等的多種通訊內容。這些系統可以是能夠經由共用可用的系統資源(例如,頻寬和發射功率)來支援與多個使用者的通訊的多工存取系統。此類多工存取系統的例子係包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、第三代合作夥伴計畫(3GPP)長期進化(LTE)系統和正交分頻多工存取(OFDMA)系統。
隨著存取移動資料服務的無線訂戶的數量和使用行動資料服務的應用的數量不斷增加,行動服務供應商遇到了在其許可頻譜中支援訊務增長的挑戰。
本案內容的某些態樣提供了由使用者設備(UE)用於無線通訊的方法、相應的裝置和電腦程式產品。方法通常包括當UE決定經由無線區域網路(WLAN)連接到網路時,提供UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示,以及使用在WLAN上用於管理功能的控制協定,以經由WLAN來建立多個PDN連接,其中該WLAN是相對於無線廣域網(WWAN)服務供應商而言的可信的WAN(TWAN)。
本案內容的某些態樣提供了由使用者設備(UE)用於無線通訊的方法。方法通常包括當UE決定 經由無線區域網路(WLAN)連接到網路時,提供UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接或者能夠支援單個連接(PDN或NSWO連接)的指示;接收作為來自網路的回應的指示,該指示指出WLAN支援針對UE的單個連接(PDN或NSWO連接);及基於來自網路的回應,經由EAP認證程序以保持PDN連接的IP連續性的方式,經由WLAN來建立PDN或NSWO連接中的至少一個。
本案內容的某些態樣提供了由使用者設備(UE)用於無線通訊的方法。方法通常包括當UE決定經由無線區域網路(WLAN)連接到網路時,提供UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示,以及若UE接收到指示了WLAN支援多個PDN連接的回應,則經由一或多個PDN連接建立程序,以保持PDN連接的IP連續性如同決定連接之前一樣的方式,經由WLAN來建立多個PDN連接。
本案內容的某些態樣提供了由無線區域網路(WLAN)實體用於無線通訊的方法。方法通常包括當使用者設備(UE)決定經由WLAN連接到網路時,接收UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示,以及經由一或多個PDN連接建立程序,以保持PDN連接的IP連續性如同決定連接之前一樣的方式,經由WLAN來建立多個PDN連接。
提供了包括方法、裝置、系統、電腦程式產品和處理系統的多種其他的態樣。
100‧‧‧無線通訊網路
102a‧‧‧巨集細胞服務區
102b‧‧‧巨集細胞服務區
102c‧‧‧巨集細胞服務區
102x‧‧‧進化型節點B
102y‧‧‧進化型節點B
102z‧‧‧進化型節點B
110‧‧‧進化型節點B
110a‧‧‧進化型節點B
110b‧‧‧進化型節點B
110c‧‧‧進化型節點B
110r‧‧‧中繼站
110x‧‧‧進化型節點B
110y‧‧‧進化型節點B
110z‧‧‧進化型節點B
120‧‧‧使用者設備
120r‧‧‧使用者設備
120x‧‧‧使用者設備
120y‧‧‧使用者設備
130‧‧‧網路控制器
312‧‧‧資料來源
320‧‧‧發射處理器
330‧‧‧發射(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器
332a‧‧‧調制器(MOD)
332t‧‧‧調制器(MOD)
334a‧‧‧天線
334t‧‧‧天線
336‧‧‧MIMO偵測器
338‧‧‧接收處理器
339‧‧‧資料槽
340‧‧‧控制器/處理器
342‧‧‧記憶體
344‧‧‧排程器
352a‧‧‧天線
352r‧‧‧天線
354a‧‧‧解調器(DEMOD)
354r‧‧‧解調器(DEMOD)
356‧‧‧MIMO偵測器
358‧‧‧接收處理器
360‧‧‧資料槽
362‧‧‧資料來源
364‧‧‧發射處理器
366‧‧‧TX MIMO處理器
380‧‧‧控制器/處理器
382‧‧‧記憶體
400‧‧‧無線網路架構
402‧‧‧本端公用陸地行動網路(HPLMN)
404‧‧‧非3GPP網路
406‧‧‧可信的連接
408‧‧‧進化型封包資料閘道(ePDG)
410‧‧‧使用者設備
412‧‧‧WLAN存取
414‧‧‧PDN閘道
500‧‧‧網路架構
506‧‧‧WLAN存取網路
507‧‧‧無線存取閘道
510‧‧‧使用者設備
514‧‧‧PDN閘道(PGW)
515‧‧‧PDN閘道(PGW)
516‧‧‧封包資料網路
518‧‧‧封包資料網路
520‧‧‧封包資料網路
600‧‧‧WLAN存取閘道(TWAG)系統
602‧‧‧控制平面
604‧‧‧使用者平面
606‧‧‧可信的廣域網(TWAN)
610‧‧‧使用者設備
614‧‧‧PDN閘道(PGW)
700‧‧‧撥叫流程
706‧‧‧可信的廣域網(TWAN)
710‧‧‧使用者設備
718‧‧‧授權和計費(AAA)伺服器
800‧‧‧撥叫流程
806‧‧‧可信的廣域網(TWAN)
810‧‧‧使用者設備
900‧‧‧撥叫流程
906‧‧‧可信的廣域網(TWAN)
910‧‧‧使用者設備
918‧‧‧HSS/AAA
1000‧‧‧撥叫流程
1006‧‧‧可信的廣域網(TWAN)
1010‧‧‧使用者設備
1102‧‧‧操作
1104‧‧‧操作
1106‧‧‧操作
1108‧‧‧操作
1110‧‧‧操作
1112‧‧‧操作
1202‧‧‧操作
1204‧‧‧操作
1206‧‧‧操作
1208‧‧‧操作
1210‧‧‧操作
1212‧‧‧操作
1302‧‧‧第一個實施例
1304‧‧‧控制協定
1306‧‧‧專用GRE隧道
1308‧‧‧媒體存取控制(MAC)
1310‧‧‧PHY
1312‧‧‧第二個實施例
1314‧‧‧控制協定
1316‧‧‧網際網路協定(IP)
1318‧‧‧媒體存取控制(MAC)
1320‧‧‧PHY
1322‧‧‧第三個實施例
1324‧‧‧控制協定
1326‧‧‧通用廣告服務(GAS)
1328‧‧‧媒體存取控制(MAC)
1330‧‧‧PHY
1400‧‧‧撥叫流程
1406‧‧‧可信的廣域網(TWAN)
1410‧‧‧使用者設備
1510‧‧‧使用者設備
1600‧‧‧撥叫流程
1606‧‧‧可信的廣域網(TWAN)
1610‧‧‧使用者設備
1700‧‧‧操作
1702‧‧‧操作
1704‧‧‧操作
1800‧‧‧操作
1802‧‧‧操作
1806‧‧‧操作
1808‧‧‧操作
1900‧‧‧操作
1902‧‧‧操作
1904‧‧‧操作
1906‧‧‧操作
2000‧‧‧操作
2002‧‧‧操作
2004‧‧‧操作
因此在上文簡要地概括的本案內容的上述特徵可以在更具體的描述中被詳細地理解的這種方式可以參考各態樣,其中的某些態樣示出在附圖中。但是,要注意的是,附圖僅圖示本案內容的某些典型的態樣,以及因此不考慮為限制其範疇,針對描述內容可以容許其他等同的有效的態樣。
圖1是根據本案內容的某些態樣,概念性地圖示無線通訊網路的例子的方塊圖。
圖2是根據本案內容的某些態樣,概念性地圖示在無線通訊網路中訊框結構的例子的方塊圖。
圖2A是根據本案內容的某些態樣,圖示在長期進化(LTE)中針對上行鏈路的示例性格式的例子。
圖3是根據本案內容的某些態樣,概念性地圖示在無線通訊網路中節點B與使用者裝置設備(UE)相通訊的例子的方塊圖。
圖4是根據本案內容的某些態樣,圖示針對IWLAN和EPC存取使用S5、S2a和S2b的示例性的非漫遊進化型封包服務(EPS)無線網路架構。
圖5圖示針對基於S2a的解決方案的網路架構500,包括可信的WLAN存取網路。
圖6圖示在可信的WLAN存取閘道(TWAG)系統中,用於隧道管理的控制平面600和使用者平面650。
圖7圖示針對可以實現關於單個連接(PDN或NSWO)的IP連續性/保留的控制協定的示例性撥叫流程700。
圖8圖示描述關於單個連接(PDN或NSWO)的用例(use case)的撥叫流程800。
圖9圖示描述在具有NSWO的情況下,關於一或多個PDN的用例的撥叫流程900。
圖10圖示描述在不具有NSWO的情況下,關於多個PDN的用例的撥叫流程1000。
圖11根據本案內容的態樣,圖示可以由使用者設備(UE)來執行的示例性操作。
圖12根據本案內容的態樣,圖示可以由WLAN實體來執行的示例性操作。
圖13根據本案內容的態樣,圖示用以控制平面傳送的三種示例性方式的協定堆疊。
圖14根據本案內容的態樣,圖示描述在通用路由封裝(GRE)上的控制協定的一種示例性方式的撥叫流程800。
圖15根據本案內容的態樣,圖示描述在網際網路協定(IP)上的控制協定的一種示例性方式的撥叫流程。
圖16根據本案內容的態樣,圖示描述在通用廣告服務(GAS)上的控制協定的一種示例性方式的撥叫流程。
圖17根據本案內容的態樣,圖示可以由使用者設備(UE)執行的示例性操作。
圖18根據本案內容的態樣,圖示可以由使用者設備(UE)執行的示例性操作。
圖19根據本案內容的態樣,圖示可以由使用者設備(UE)執行的示例性操作。
圖20根據本案內容的態樣,圖示可以由無線區域網路(WLAN)實體執行的示例性操作。
本案內容的某些態樣提供了用於無線通訊的方法。方法通常包括使用控制協定經由可信的廣域網(TWAN)來建立多個封包資料網路(PDN)連接。在某些實施例中可以實現以下內容,即多個PDN連接、併發的非無瑕疵的無線LAN卸載(NSWO)和PDN連接,以及切換期間針對PDN連接的IP保留。本案內容的某些態樣提供了用於無線通訊的方法。方法通常包括從WWAN卸載訊務以擴展網路覆蓋。根據本案內容的某些態樣,WLAN卸載可以用於擴大容量以及提供更好的使用者體驗。在某些實施例中,可以實現多個PDN連接以及切換期間的IP保留。
本文描述的技術可以用於諸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA和其他網路的多種無線通訊網路。術語「網路」和「系統」經常被互換使用。CDMA網路可以實現諸如通用陸地無線電存取(UTRA)、CDMA 2000等的無線電技術。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和CDMA的其他變形。CDMA 2000覆蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。TDMA網路可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)的無線電技術。OFDMA網路可以實現諸如進化型UTRA(E-UTRA)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM®等的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)中的一部分。3GPP長期進化(LTE)和改進的LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的新的版本。在來自名稱為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在來自名稱為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000和UMB。本文描述的技術可以用於上文提及的無線網路和無線電技術以及其他無線網路和無線電技術。為了清楚起見,以下針對LTE描述了技術的某些態樣,以及在以下許多描述中使用了LTE術語。
示例性的無線網路
圖1圖示無線通訊網路100,其可以是LTE網路。無線網路100可以包括多個進化型節點B(eNB)110以及其他的網路實體。eNB可以是與使用者裝置設備(UE)進行通訊的站,以及亦可以被稱作為基地台、節點B、存取點等。各eNB 110可以為特定的地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,取決於使用的術語所在的上下文,術語「細胞服務區」可以指的是eNB的覆蓋區域及/或為這個覆蓋區域服務的eNB子系統。
eNB可以為巨集細胞服務區、微微細胞服務區、毫微微細胞服務區及/或其他類型的細胞服務區提供通訊覆蓋。巨集細胞服務區可以覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑若干公里),以及可以允許具有服務訂制的UE進行無限制的存取。微微細胞服務區可以覆蓋相對小的地理區域,以及可以允許具有服務訂制的UE進行無限制的存取。毫微微細胞服務區可以覆蓋相對小的地理區域(例如,住宅),以及可以允許具有與毫微微細胞服務區的關聯的UE(例如,在封閉訂戶群組(CSG)中的UE、在住宅中的訂戶的UE等)進行受限制的存取。巨集細胞服務區的eNB可以被稱作為巨集eNB(亦即,巨集基地台)。微微細胞服務區的eNB可以被稱作為微微eNB(亦即,微微基地台)。毫微微細胞服務區的eNB可以被稱作為毫微微eNB(亦即,毫微微基地台)或者家庭eNB。在圖1所示的例子中,eNB 110a、110b和110c可以分別是巨集細胞服務區102a、102b和102c 的巨集eNB。eNB 110x可以是微微細胞服務區102x的微微eNB。eNB 110y和110z可以分別是毫微微細胞服務區102y和102z的毫微微eNB。eNB可以支援一或多個(例如,三個)細胞服務區。
無線網路100亦可以包括中繼站。中繼站是從上游站(例如,eNB或UE)接收資料及/或其他資訊的傳輸並且向下游站(例如,UE或eNB)發送資料及/或其他資訊的傳輸的站。中繼站亦可以是為其他UE中繼傳輸的UE。在圖1所示的例子中,中繼站110r可以與eNB 110a和UE 120r進行通訊,以便促進eNB 110a和UE 120r之間的通訊。中繼站亦可以被稱作為中繼eNB、中繼器等。
無線網路100可以是包括不同類型的eNB(例如,巨集eNB、微微eNB、毫微微eNB、中繼器等)的異質網路(HetNet)。這些不同類型的eNB在無線網路100中可以具有不同的發射功率位準、不同的覆蓋區域以及不同的干擾影響。例如,巨集eNB可以具有高發射功率位準(例如,20瓦特),而微微eNB、毫微微eNB和中繼器可以具有較低的發射功率位準(例如,1瓦特)。
無線網路100可以支援同步操作或非同步作業。針對同步操作,eNB可以具有類似的訊框定時,來自不同的eNB的傳輸在時間上可以是近似於對準的。針對非同步作業,eNB可以具有不同的訊框定時,來自不 同的eNB的傳輸在時間上未必是對準的。本文描述的技術可以用於同步操作和非同步作業兩者。
網路控制器130可以耦合到eNB的集合,以及為這些eNB提供協調和控制。網路控制器130可以經由回載與eNB 110進行通訊。eNB 110亦可以例如經由無線或有線的回載直接地或間接地相互通訊。
UE 120可以散佈在無線網路100中,每個UE可以是固定的或移動的。UE亦可以被稱作為終端、行動站、使用者單元、站等。UE可以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板電腦等。UE能夠與巨集eNB、微微eNB、毫微微eNB、中繼器等進行通訊。在圖1中,具有雙箭頭的實線指示了在UE和服務eNB之間期望的傳輸,其中該服務eNB是被指定為在上行鏈路及/或下行鏈路上為UE服務的eNB。具有雙箭頭的虛線指示了在UE和eNB之間的干擾傳輸。針對某些態樣,UE可以包括LTE版本10 UE。
LTE在下行鏈路上使用正交分頻多工(OFDM),在上行鏈路上使用單載波分頻多工(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM將系統頻寬劃分成多個(K個)正交的次載波,這些次載波可以被共同地稱作為音調、頻段等。每個次載波可以與資料一起調制。通常,在頻域上利用OFDM以及在時域上利用SC-FDM 來發送調制符號。相鄰次載波之間的間隔可以是固定的,次載波的總數(K)可以取決於系統頻寬。例如,針對1.4、3、5、10或20兆赫茲(MHz)的系統頻寬,K可以分別等於128、256、512、1024或2048。系統頻寬亦可以被劃分成次頻帶。例如,次頻帶可以覆蓋1.08MHz,針對1.4、3、5、10或20MHz的系統頻寬,可以分別具有1、2、4、8或16個次頻帶。
圖2圖示LTE中使用的訊框結構。下行鏈路的傳輸時間軸可以被劃分成多個單位的無線電訊框。每個無線電訊框可以具有預先決定的持續時間(例如,10毫秒(ms)),以及可以被劃分成具有0至9的索引的10個子訊框。每個子訊框可以包括兩個時槽。每個無線電訊框可以因此包括具有0-19的索引的20個時槽。每個時槽可以包括L個符號週期,例如,針對正常循環字首的L=7個符號週期(如圖2中所示的),或者針對擴展循環字首的L=6個符號週期。每個子訊框中的2L個符號週期可以被分配0至2L-1的索引。可用的時間頻率資源可以被劃分成資源區塊。每個資源區塊在一個時槽中可以覆蓋N個次載波(例如,12個次載波)。
在LTE中,eNB可以針對eNB中的各細胞服務區發送主要同步信號(PSS)和輔助同步信號(SSS)。主要同步信號和輔助同步信號可以分別在正常循環字首情況下的各無線電訊框的子訊框0和子訊框5中的各子訊框的符號週期6和符號週期5中發送,如圖2所示的。 同步信號可以由UE用於細胞服務區偵測和擷取。eNB可以在子訊框0的時槽1中的符號週期0到3中發送實體廣播通道(PBCH)。PBCH可以攜帶某些系統資訊。
eNB可以在各子訊框的第一個符號週期中發送實體控制格式指示通道(PCFICH),如圖2所示的。PCFICH可以傳送用於控制通道的符號週期的數量(M),其中M可以等於1、2或3,以及可以逐個子訊框地改變。針對小系統頻寬(例如,具有少於10個的資源區塊),M亦可以等於4。eNB可以在各子訊框的最初M個符號週期(圖2中未圖示)中發送實體HARQ指示通道(PHICH)和實體下行鏈路控制通道(PDCCH)。PHICH可以攜帶資訊以支援混合自動重傳請求(HARQ)。PDCCH可以攜帶關於UE的資源配置的資訊以及針對下行鏈路通道的控制資訊。eNB可以在各子訊框的剩餘符號週期中發送實體下行鏈路共用通道(PDSCH)。PDSCH可以攜帶針對下行鏈路上的資料傳輸而排程的UE的資料。在標題名稱為「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation」的3GPP TS 36.211中描述了LTE中的各種信號和通道,其是公開可獲得的。
eNB可以在eNB所使用的系統頻寬的中心1.08MHz上發送PSS、SSS和PBCH。eNB可以在發送這些通道的各符號週期中跨越整個系統頻寬來發送 PCFICH和PHICH。eNB可以在系統頻寬的某些部分中向多組UE發送PDCCH。eNB可以在系統頻寬的特定部分中向特定的UE發送PDSCH。eNB可以以廣播方式向全部的UE發送PSS、SSS、PBCH、PCFICH和PHICH,可以以單播方式向特定的UE發送PDCCH,以及亦可以以單播方式向特定的UE發送PDSCH。
在各符號週期中多個資源元素是可用的。每個資源元素在一個符號週期中可以覆蓋一個次載波,以及可以用於發送一個調制符號,其可以是實數值或者複數值。每個符號週期中不用於參考信號的資源元素可以被排列成資源元素組(REG)。每個REG可以包括一個符號週期中的四個資源元素。在符號週期0中,PCFICH可以佔用四個REG,該四個REG可以跨越頻率近似相等地間隔開。在一或多個可配置的符號週期中,PHICH可以佔用三個REG,該三個REG可以跨越頻率來分佈。例如,針對PHICH的三個REG可以全部屬於符號週期0,或者可以分佈在符號週期0、符號週期1和符號週期2中。在最初M個符號週期中,PDCCH可以佔用9、18、32或64個REG,這些REG可以從可用的REG中選擇。只有REG的某些組合可以被允許用於PDCCH。
UE可以知道用於PHICH和PCFICH的特定的REG。UE可以搜尋針對PDCCH的REG的不同組合。搜尋的組合的數量典型地小於針對PDCCH允許的 組合的數量。eNB可以以UE將搜尋到的組合中的任何一種向UE發送PDCCH。
圖2A圖示LTE中針對上行鏈路的示例性格式200A。針對上行鏈路可用的資源區塊可以被劃分成資料部分和控制部分。控制部分可以在系統頻寬的兩個邊緣處形成,以及可以具有可配置的大小。控制部分中的資源區塊可以被分配給UE用於控制資訊的傳輸。資料部分可以包括沒有包括在控制部分中的全部的資源區塊。圖2A中的設計使得資料部分包括相鄰的次載波,其可以允許將資料部分中全部相鄰的次載波分配給單個UE。
可以向UE分配控制部分中的資源區塊以使其向eNB發送控制資訊。亦可以向UE分配資料部分中的資源區塊以使其向eNB發送資料。UE可以在實體上行鏈路控制通道(PUCCH)210a、210b上在所分配的控制部分中的資源區塊上發送控制資訊。UE可以在實體上行鏈路共用通道(PUSCH)220a、220b上在所分配的資料部分中的資源區塊上僅發送資料或者發送資料和控制資訊兩者。上行鏈路傳輸可以橫跨子訊框的兩個時槽以及可以橫跨頻率跳變,如圖2A所示的。
UE可以在多個eNB的覆蓋範圍內。可以選擇這些eNB中的一個eNB為UE服務。服務eNB可以基於諸如接收功率、路徑損耗、訊雜比(SNR)等多種準則來選擇。
UE可以操作在顯性干擾場景下,在該顯性干擾場景下UE可以觀測到來自一或多個干擾eNB的高干擾。顯性干擾場景可能由於受限制的關聯而發生。例如,在圖1中,UE 120y可以靠近毫微微eNB 110y,以及可以針對eNB 110y具有高接收功率。但是,UE 120y会由於受限制的關聯而不能夠存取毫微微eNB 110y,繼而連接到具有較低的接收功率(如圖1所示的)的巨集eNB 110c或者連接到亦具有較低的接收功率的毫微微eNB 110z(圖1中未圖示)。繼而UE 120y在下行鏈路上觀測到來自毫微微eNB 110y的高干擾,以及亦在上行鏈路上對eNB 110y引起高干擾。
顯性干擾場景亦可能由於範圍擴展而發生,這是UE連接到由UE偵測到的全部eNB中具有較低的路徑損耗和較低的SNR的eNB的場景。例如,在圖1中,UE 120x可以偵測到巨集eNB 110b和微微eNB 110x,針對eNB 110x的接收功率比eNB 110b低。然而,若eNB 110x的路徑損耗低於巨集eNB 110b的路徑損耗,則期望UE 120x連接到微微eNB 110x。對於UE 120x的給定資料速率而言,這可以使得對無線網路的干擾較少。
在一個態樣中,在顯性干擾場景下的通訊可以經由使不同的eNB在不同的頻帶上操作來得到支援。頻帶是可以用於通訊的頻率範圍,以及可以經由(i)中心頻率和頻寬、或者(ii)下限頻率和上限頻率來給定。 頻帶亦可以被稱作為帶、頻率通道等。針對不同的eNB的頻帶是可以選擇的,以使UE可以在顯性干擾場景下與較弱的eNB進行通訊,同時允許強的eNB與它的UE進行通訊。基於UE從eNB接收到的信號的接收功率(而不基於eNB的發射功率位準),可以將eNB分類為「弱的」eNB或「強的」eNB。
根據本案內容的某些態樣,當網路支援增強型細胞服務區間干擾協調(eICIC)時,基地台可以互相協商以協調資源,以便經由干擾細胞服務區放棄其部分資源來減小或者消除干擾。根據這種干擾協調,UE能夠存取服務細胞服務區,即使經由使用干擾細胞服務區讓出的資源而具有嚴重的干擾。
例如,在開放的巨集細胞服務區的覆蓋區域中,具有封閉存取模式(亦即,其中只有成員毫微微UE可以存取細胞服務區)的毫微微細胞服務區經由讓出資源和有效地消除干擾,能夠建立針對巨集細胞服務區的「覆蓋空洞」(在毫微微細胞服務區的覆蓋區域中)。經由針對毫微微細胞服務區進行協商以讓出資源,在毫微微細胞服務區覆蓋區域下的巨集UE仍然能夠使用這些讓出的資源存取UE的服務巨集細胞服務區。
在使用OFDM的無線電存取系統(諸如進化型通用陸地無線電存取網路(E-UTRAN))中,讓出的資源可以是基於時間的、基於頻率的或者兩者的組合。當協調的資源劃分是基於時間的時候,干擾細胞服 務區可以只是不使用時域中子訊框中的某些子訊框。當協調的資源劃分是基於頻率的時候,干擾細胞服務區可以在頻域中讓出次載波。就頻率和時間兩者的組合而言,干擾細胞服務區可以讓出頻率和時間資源。
圖3是基地台或eNB 110以及UE 120的設計的方塊圖,其可以是圖1中的基地台/eNB之一以及UE之一。針對受限制的關聯場景,eNB 110可以是圖1中的巨集eNB 110c,UE 120可以是UE 120y。eNB 110亦可以是某些其他類型的基地台。eNB 110可以被裝備為具有T個天線334a至334t,UE 120可以被裝備為具有R個天線352a至352r,其中通常以及。
在eNB 110處,發射處理器320可以從資料來源312接收資料,以及從控制器/處理器340接收控制資訊。控制資訊可以是針對PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等的。資料可以是針對PDSCH等的。發射處理器320可以處理(例如,編碼和符號映射)資料和控制資訊,以分別獲得資料符號和控制符號。發射處理器320亦可以產生例如針對PSS、SSS和細胞服務區特定的參考信號的參考符號。若可適用的話,發射(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器330可以對資料符號、控制符號及/或參考符號執行空間處理(例如,預編碼),以及可以將T個輸出符號串流提供給T個調制器(MOD)332a至332t。各調制器332可以處理各自的輸出符號串流(例如,針對OFDM等)以獲得輸出取樣串流。各 調制器332亦可以處理(例如,轉換到類比、放大、濾波和上轉換)輸出取樣串流以獲得下行鏈路信號。來自調制器332a至332t的T個下行鏈路信號可以分別經由T個天線334a至334t來發送。
在UE 120處,天線352a至352r可以從eNB 110接收下行鏈路信號,以及可以將接收到的信號分別提供給解調器(DEMOD)354a至354r。各解調器354可以調節(例如,濾波、放大、下轉換和數位化)各自接收到的信號以獲得輸入取樣。各解調器354亦可以處理輸入取樣(例如,針對OFDM等)以獲得接收到的符號。若可適用的話,MIMO偵測器356可以從全部的R個解調器354a至354r獲得接收到的符號,對接收到的符號執行MIMO偵測,以及提供偵測到的符號。接收處理器358可以處理(例如,解調、解交錯和解碼)偵測到的符號,將針對UE 120的經解碼的資料提供給資料槽360,以及將經解碼的控制資訊提供給控制器/處理器380。
在上行鏈路上,在UE 120處,發射處理器364可以接收和處理來自資料來源362的資料(例如,針對PUSCH)和來自控制器/處理器380的控制資訊(例如,針對PUCCH)。發射處理器364亦可以產生針對參考信號的參考符號。若可適用的話,來自發射處理器364的符號可以由TX MIMO處理器366來預編碼,進一步地由調制器354a至354r(例如,針對SC-FDM等)來 處理,以及發送給eNB 110。在eNB 110處,若可適用的話,來自UE 120的上行鏈路信號可以由天線334來接收,由解調器332來處理,由MIMO偵測器336來偵測,以及進一步地由接收處理器338來處理以獲得經解碼的、由UE 120發送的資料和控制資訊。接收處理器338可以將經解碼的資料提供給資料槽339,以及將經解碼的控制資訊提供給控制器/處理器340。
控制器/處理器340和380可以分別管理eNB 110和UE 120處的操作。控制器/處理器340、接收處理器338及/或eNB 110處的其他處理器和模組可以執行或管理針對本文描述的技術的操作及/或程序。記憶體342和382可以分別儲存針對eNB 110和UE 120的資料和程式碼。排程器344可以排程UE用於在下行鏈路及/或上行鏈路上的資料傳輸。
經由可信的WLAN存取用於WIFI卸載的示例性技術
隨著存取行動資料服務的無線訂戶的數量和使用行動資料服務的應用的數量不斷增加,行動服務供應商遇到了在其許可的頻譜中支援訊務增長的挑戰。一種擴大網路容量的方式是將某些訊務卸載到無線區域網路(WLAN)。某些標準組織(例如,3GPP標準組織)正在從事於界定方法以從無線廣域網(WWAN)向WLAN卸載訊務。場景之一是經由服務供應商部署的WiFi熱點(將「基於GTP(通用封包式無線電服務 (GPRS)隧道協定)的S2a行動性」表示為SaMOG)的WLAN卸載。不幸的是,現有的標準(例如,3GPP Rel-11 SaMOG)僅支援單個封包資料網路(PDN)連接。
根據當前的標準(例如,Rel-11),SaMOG可以具有多種特徵及/或限制。一個示例性的特徵/限制可以是在UE和可信的無線存取閘道(TWAG)之間利用每使用者設備(UE)點到點鏈路在WLAN(在沒有網際網路協定(IP)保留的情況下)上到預設存取點名稱(APN)的PDN連接。在Rel-11 SaMOG中,層2可以經由可擴展認證協定(EAP)認證(例如,可信的WAN(TWAN)觸發的PDN連接建立)來觸發。替代地,在Rel-11 SaMOG中,層3可以經由動態主機控制協定(DHCP)(例如,UE觸發的PDN連接建立)來觸發。
Rel-11 SaMOG可能不支援諸如以下的某些特徵,即在IP位址保留的情況下在TWAN和3GPP存取之間的切換、到非預設的APN的連接、UE發起的到額外的PDN的連接,以及併發的非無瑕疵的無線卸載(NSWO)和進化型封包核心(EPC)存取。
因此,經由WLAN卸載來擴大網路容量的方式是期望的。例如,期望與Rel-11向後相容的解決方案,該解決方案支援IP保留,支援連接到非預設的APN 和多個PDN連接、併發的非無瑕疵的無線和互通WLAN的能力以及支援區分PDN連接的能力。
本文提供了用於無線卸載的技術和裝置,支援用於無線卸載的多個PDN連接同時維持IP保留,以及亦保持與在前的(例如,pre-Rel-12)解決方案的舊版相容性。這些技術可以減小UE實現方式的複雜度,以及可以提供符合標準的產品(例如,符合長期進化(LTE)Rel-12 SaMOG的產品)。該技術不需要對執行在應用處理器(AP)的高水平作業系統(HLOS)上的當前DHCP進行改變。
如下文將更詳細地描述的,該技術可以包括用於建立PDN連接的新的控制協定。根據某些態樣,新的控制協定可以執行在數據機上。這種方式可以消除UE對記住PDN連接的需要,其使用DHCP來獲得IP位址。這種方式亦可以避免UE的複雜度,提供前向相容性,以及支援僅IPv6承載情況。
多個WLAN卸載場景是可能的。一個例子是與WWAN互通的WLAN(IWLAN)。根據某些態樣,WLAN可以用於存取EPC,以及允許在WLAN和WWAN之間的行動性。在這個例子中,在WLAN和WWAN之間進行切換(HO)期間,可以維持IP連續性。此外,可以支援在WLAN上同時存取到多個存取點名稱(APN)。亦可以支援在WLAN和WWAN上併發的多個PDN連接(其可以被稱作為多存取PDN連接 (MAPCON))。例如,在WLAN連接上的服務供應商應用的訊務,以及在併發的WWAN連接上的IP多媒體子系統(IMS)訊務。在此類情況下,細微性可以是在針對給定的APN的全部PDN連接上。雙無線電(例如,一個針對WLAN,另一個針對WWAN)可以用於併發的連接。針對某些態樣,可以使用局部突破。在不經由EPC的情況下,WLAN可以用於直接地存取網路際網路(例如,網際網路訊務可以到網際網路APN同時在WWAN上)。
根據某些態樣,可以具有多種EPC存取點,這可以取決於WLAN是可信的還是不可信的-其繼而可以取決於WiFi熱點是否是服務供應商所有的以及取決於熱點的安全性原則。
圖4根據本案內容的某些態樣圖示針對IWLAN和EPC存取使用S5、S2a和S2b的示例性非漫遊進化型封包服務(EPS)無線網路架構400。如所示出的,網路400的一部分可以是本端公用陸地行動網路(HPLMN)402,以及網路的一部分可以包括非3GPP網路404。
根據某些態樣,IWLAN選項可以包括S2a、S2b和S2c。如圖4所示的,S2a可以使用通用GTP來提供可信的WLAN存取。在S2a解決方案中,由於WLAN存取可以被考慮為可信的連接406,因此針對這種選項可以不使用進化型封包資料閘道(ePDG)408 或者IPsec隧道。替代地,連接是由選擇和連接到WLAN的UE 410來管理的,隨後與WLAN存取網路交換訊號傳遞以便建立與EPC的連接。
在另一種選項中,亦如圖4中所示的,S2b可以用於不可信的WLAN存取412。在S2b解決方案中,UE 410在WLAN上建立到EPC的PDN連接。由於WLAN存取412是不可信的,因此ePDG 408對UE 410和PDN閘道414之間的通訊進行調解。在某些例子中,UE 410可以經由在UE 410和ePDG 408之間建立網際網路協定安全(IPSec)隧道來將控制和使用者平面資料經由穿隧到ePDG 408。繼而ePDG建立到適當的PDN閘道414的GTP或代理行動網際網路協定(PMIP)隧道。
雖然未在圖4中示出,但是S2c亦可以用於可信的WLAN存取406或者不可信的WLAN存取412。若WLAN存取是不可信的412,則可以使用到ePDG 408的IPSec隧道,而若WLAN存取是可信的406,則可以不使用IPSec隧道。在S2c解決方案中,UE 410可以使用雙堆疊行動IP(DSMIP)來直接地連接到PDN閘道414。
圖5圖示針對基於S2a(例如,基於SaMOG)的解決方案的網路架構500,包括可信的WLAN存取網路506(例如,類似於可信的WLAN存取406)。可信的WLAN存取網路506可以包括TWAG 507。如圖5所 示的,PDN閘道(PGW)514、515(例如,類似於PDN閘道414)可以存取多個PDN(例如,PDN #1 516、PDN #2 518、PDN #3 520)。
圖6圖示在可信的WLAN存取閘道(TWAG)系統600(例如,類似於可信的存取406、506)中用於隧道管理的控制平面602以及使用者平面604。如圖6所示的,去往/來自UE 610(例如,類似於UE 510)的訊務可以經由S2a在TWAN 606(例如,類似於TWAN 506)和PGW 614(例如,類似於PGW 514、515)之間傳播。TWAN 606可以將訊務路由到PGW 614。
圖7圖示就單個連接(PDN或NSWO)而言可以實現IP連續性/保留的控制協定的示例性撥叫流程700。如圖7所示的,在1處的WLAN發現和選擇之後,在2處可以在UE 710和TWAN 706之間執行EAP認證。在圖7所示的例子中,在EAP認證程序期間(圖7中的2),UE 710、TWAN 706和3GPP認證、授權和計費(AAA)伺服器718可以判斷是否支援到EPC的可信的WLAN存取。若PDN連接是經由S2a建立的,則將不使用GRE隧道(或者用以辨識PDN連接的任何其他的方式)。S2a步驟在圖中利用虛線示出。
在EAP認證程序之後,UE 710可以向TWAN 706發送EAP回應。為了在WLAN卸載程序中實現IP保留,可以針對EAP回應來界定具有一或多個資 訊元素的售貨商特定的「可跳過的」屬性。在某些實現方式中,被包括在EAP回應中的屬性可以包括HO指示及/或UE 710正在設法連接以作為第一連接的APN的APN名稱。根據某些態樣,NSWO可以被界定為特定的APN名稱。替代地,UE可以提供其在WWAN上已經連接到的PDN的APN清單,網路可以選擇一個APN作為第一連接。
根據某些態樣,HO指示可以規定IP保留,APN名稱的指示可以使得UE能夠連接到非預設的APN以及多個PDN連接。例如,若切換是來自於WWAN的,則UE 710可以在給網路的EAP回應中指示HO(以及亦可以包括其想要將上下文轉移為第一PDN的APN名稱)。若UE 710沒有指示HO,則EAP回應指示初始連接請求。
若UE 710指定了APN名稱(或NSWO),則網路利用針對第一連接所選擇的APN名稱(或NSWO)來回復。若UE 710沒有指定APN名稱,則網路利用針對第一連接的預設的APN名稱來回復。網路可以在給UE 710的EAP訊號傳遞中包括APN名稱。例如,回應於EAP回應,TWAN 706可以向UE 710發送EAP請求/成功訊號傳遞,EAP請求/成功可以指示APN名稱或NSWO。
「可跳過的」意指不支援相應特徵的設備可以簡單地忽略或者跳過該特徵。相應地,若UE 710或 者TWAN 706不支援可跳過的屬性,則卸載協定700可以繼續如先前定義的。由於屬性是可跳過的,因此圖7所示的方式可以與可能不支援額外屬性的UE或者網路(例如,與Rel-11)向後相容。例如,若UE 710在EAP訊息傳遞中不包括HO指示和APN名稱(例如,UE不支援額外的屬性),則程序700可以退回到Rel-11。進一步地,即使UE在EAP訊息傳遞中包括了HO指示及/或APN名稱,但是網路不支援額外的特徵或者在EAP訊息傳遞中不包括APN名稱,則程序700亦可以退回到Rel-11。
如圖7所示的,在3處,UE 710繼而可以經由DHCP和路由器請求/路由器認證(RS/RA)來獲得IP位址或者位址。售貨商特定的DHCP選項可以用於獲得服務供應商保留的協定配置選項(PCO)。
圖7中所示的方式可以包括新的UE實現方式。在資料路徑上,在應用不知道的情況下,IP位址可以以無瑕疵的方式在應用處理器(AP)上的WWAN和WLAN配接器之間移動。若需要服務供應商保留的PCO,則售貨商特定的DHCP選項是可期望的,以及若第一連接是PDN,則DHCP可以在數據機上使用。在這種情況下,若使用服務供應商保留的PCO,則可以期望TWAN支援售貨商特定的DHCP選項,以及可以與僅IPv4、僅IPv6以及IPv4v6承載情況一起工作。
圖8根據本案內容的某些態樣圖示描述關於單個連接(PDN或者NSWO)的用例的撥叫流程800。如圖8所示的,除了HO和APN/NSWO的指示,EAP回應可以被擴展為亦包括UE支援多個PDN連接的能力的指示。例如,在圖8所示出的實施例中,UE 810在EAP回應(在2中)中指示了它是具有多PDN能力的。在網路到UE的方向上,網路可以發送第一連接是APN還是NSWO的指示。「NSWO」可以指示第一連接是NSWO。若接收到APN名稱,則APN可以是網路進行連接以作為第一連接的APN。
如圖8所示的,EAP請求/成功可以被擴展為亦提供其是支援單個連接(PDN/NSWO)還是多PDN連接(具有或者不具有NSWO)的指示。例如,在圖8示出的實施例中,TWAN 806在EAP請求/成功訊息(在2中)中指示網路僅支援單個PDN。
擴展的EAP訊號傳遞向網路通知UE 710支援多PDN,以及向UE通知網路支援單個PDN。圖8圖示與pre-Rel-11向後相容。在這種情況下,DHCP和RS/RA用於獲得針對第一連接(PDN或NSWO)的IP位址。
圖9根據本案內容的某些態樣圖示描述在具有NSWO的情況下,關於一或多個PDN的用例的撥叫流程900。如圖9所示的,在2中,UE 910在EAP回應中 指示了UE 910支援多PDN連接,以及網路亦在EAP請求/成功中指示了其支援多個PDN連接。
根據某些態樣,用以攜帶與PDN相關的資訊元素的控制協定可以用於建立PDN連接。PDN連接可以使用鏈路層或者網路層隧道(例如,撥叫流程中示出的GRE隧道)。在UE到網路的方向上,控制協定(其可以是新的控制協定或者對現有協定的增強,以及其不是標準的DHCP)可以以信號方式告知APN名稱、初始或切換的指示以及PCO。例如,UE 910可以在PDN連接請求訊息中將資訊以信號方式告知給TWAN 906。
在網路到UE的方向上,網路可以將PDN ID、IP位址和PCO以信號方式告知給UE 910。例如,TWAN 906可以在PDN連接完成訊息中將資訊以信號方式告知給UE 910。
控制協定可以針對各PDN連接來重複。使用者訊務可以經由隧道(例如,GRE隧道)來發送。此外,當存在多個PDN時,IP位址可以用於區分訊務。新的控制協定可以包括在通用廣告服務(GAS)上的新的廣告協定。
根據某些態樣,UE媒體存取控制(MAC)位址、PDN ID(例如,GRE金鑰)以及UE IP位址的組合可以唯一地標識PDN連接。在HSS/AAA 918返回萬用字元作為經授權的APN的情況下,UE 910和TWAN 906可以協商PDN ID(例如,GRE金鑰)。
圖10根據本案內容的某些態樣圖示描述在不具有NSWO連接的情況下,關於多個PDN的用例的撥叫流程1000。撥叫流程1000圖示UE 1010首先執行WLAN發現和選擇,隨後在選擇之後,在UE 1010和TWAG 1006之間執行EAP認證和授權程序。如圖10所示的,由於網路指示了多PDN場景,但是在EAP認證程序期間沒有指定NSWO,因此可以跳過用於NSWO IP位址分配的標準的DHCP及/或RS/RA程序。控制協定可以與用於圖8中在4處所示出的在具有NSWO的情況下關於一或多個PDN的情況的控制協定相同。
圖7-10中所示出的技術可以支援單連接PDN/NSWO,同時保持與pre-Rel-12技術向後相容(例如,如圖7所示的)。若支援多個連接,若服務供應商策略允許NSWO,則其可以是第一連接(例如,如圖9所示的)。DHCP和RS/RA可以用於獲得IP位址。替代地,若不允許NSWO,則可以跳過DHCP和RS/RA程序(例如,如圖10所示的)。新的控制協定程序可以用於建立或者釋放PDN連接。
在不需要對可以執行在應用處理器的HLOS上的當前DHCP和RS/RA進行改變的情況下,技術可以支援併發地多個PDN連接和NSWO。本文描述的控制協定可以用於建立一或多個PDN連接,以及可以執行在數據機上。技術可以消除UE對記住PDN連接(其使用DHCP以獲得IP位址)的需要,從而避免了UE複雜度。 技術亦可以例如經由支援僅IPv6承載情況與「要建立的」標準化技術向前相容,「要建立的」標準化技術典型地不能利用當前DHCP和RS/RA來得到支援。本案內容的某些實施例可以在現有的系統上提供優勢。多個PDN連接可以與NSWO連接並行地建立。新的控制協定可以用於PDN連接。本案內容可以與3GPP Rel-11的在GTP上基於S2a的行動性(SaMOG)向後相容,以及與新的版本向前相容。另一個優勢是IP位址保留。又一個優勢包括並行的NSWO和EPC存取。再一個優勢是UE發起的到額外的PDN的連接。
圖11根據本案內容的態樣圖示例如可以由UE來執行的示例性操作1100。在1102,操作1100可以經由以下操作來開始,即當UE決定經由WLAN連接到網路時,提供UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示。如在1104決定的,若UE沒有從網路接收到其是多PDN場景的指示,則UE使用標準的DHCP(及/或RS/RA)程序來獲得由PDN閘道分配的本端IP位址。
如在1104決定的,若UE從網路接收到了其是多PDN場景的指示,並且如在1108決定的亦接收到了NSWO的指示,則在1110,UE使用標準的DHCP(及/或RS/RA)程序來獲得本端IP位址,在1112,經由WLAN經由一或多個PDN連接建立程序,以保持PDN 連接的IP連續性的方式建立多個PDN連接。若UE沒有接收到NSWO的指示,則其跳過操作1110。
圖12根據本案內容的態樣圖示例如由WLAN中的實體來執行的示例性操作1200。在1202,操作1200經由以下操作來開始,即當UE決定經由WLAN連接到網路時,接收UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示。如在1204決定的,若實體沒有提供來自網路的其是多PDN場景的指示,則實體使用標準的DHCP(及/或RS/RA)程序來分配本端IP位址(例如,由PDN閘道)。
如在1204決定的,若實體提供了其是多PDN場景的指示,並且如在1208決定的,亦指定了NSWO,則在1210,實體使用標準的DHCP(及/或RS/RA)程序來分配本端IP位址,以及在1212,經由WLAN經由一或多個PDN連接建立程序,以保持PDN連接的IP連續性的方式建立多個PDN連接。若沒有指定NSWO,則其跳過操作1210。
用於可信的WLAN卸載的控制協定的傳送
如上文論述的,期望支援多個封包資料網路(PDN)連接、併發的PDN和非無瑕疵的無線卸載(NSWO)連接以及在無線廣域網(WWAN)和無線區域網路(WLAN)之間進行切換期間的IP保留。上文論述了包括新的控制協定的用於經由可信的WLAN(TWAN)進行無線卸載的技術。
一個要解決的問題是在使用者設備(UE)和TWAN之間用於PDN連接管理的控制協定的傳送,如上文在圖7-12中所示的。
本文提供了在UE和TWAN之間用於PDN連接管理的控制協定的傳送的三種方式。第一種解決方案包括在UE和TWAN之間使用專用的GRE隧道用於控制協定傳送的通用路由封裝(GRE)上的控制協定。第二種解決方案包括在網際網路協定(IP)上傳送控制協定。第三種解決方案包括在通用廣告服務(GAS)上的控制協定的傳送。
圖13圖示針對用以控制平面傳送的三個示例性方式的協定堆疊。根據第一個實施例1302,控制協定1304在UE和TWAN之間的專用GRE隧道1306(或者虛擬LAN(VLAN))上、在MAC 1308上、在PHY 1312上來傳送。根據第二個實施例1312,控制協定1314在網際網路協定(IP)1316上、在MAC 1318上、在PHY 1320上來傳送。在第三個實施例1322中,控制協定1324在GAS 1326上、在MAC 1328上、在PHY 1330上來傳送。
在以下附圖中圖示多個示例性的撥叫流程。在這些撥叫流程中的一或多個撥叫流程中示出的技術可以支援多個PDN連接、併發的NSWO和PDN連接及/或針對PDN連接的IP保留,以及根據這三種方式的控制協定的傳送。
圖14根據第一種示例性方式(針對在GRE上、在MAC上的控制協定,同時實現IP連續性/保留,使用由控制協定利用專用的GRE隧道1420來建立的多個PDN連接)圖示示例性的撥叫流程1400。撥叫流程1400可以使用可擴展認證協定(EAP)用於認證。這種撥叫流程可以擴展到其他的層2方式,例如,可以使用VLAN代替GRE隧道1420(相應地GRE金鑰可以由VLAN ID來代替)。
如上文描述的,EAP可以被擴展為指示額外的屬性。如圖14所示的,在2中,在UE 1410選擇了經由WLAN要連接的網路之後,UE 1410可以發送EAP回應訊息,該EAP回應訊息包括UE 1410能夠支援多個PDN連接的指示。在3中,用於建立PDN連接的控制協定可以使用一或多個鏈路層或網路層隧道(例如,GRE或VLAN),用於鏈路層穿隧。
在某些實施例中,UE 1410可以請求PDN ID(例如,GRE金鑰)來標識攜帶控制協定的鏈路層隧道。鏈路層隧道可以是專用的GRE隧道1420。例如,在2中,UE 1410可以使用擴展的EAP以獲得針對控制協定的PDN ID(例如,GRE金鑰)。根據某些實施例,PDN ID可以經由UE 1410的靜態配置或者經由DHCP程序來獲得。在某些實施例中,在3中,NSWO IP位址可以使用DHCP來配置。如圖14所示的,在4中,使用經由擴展的EAP訊號傳遞獲得的PDN ID(例如,GRE 金鑰),UE 1410可以在GRE隧道1420上向TWAN 1406發送PDN連接請求訊息,以請求PDN連接。回應於PDN連接請求訊息,TWAN 1406可以在GRE隧道1420上發送PDN連接完成,該PDN連接完成可以指示PDN ID。在PDN連接已經建立之後,在這種PDN連接上的資料可以經由在PDN建立程序期間分配的GRE隧道來傳送。
圖14所示的示例性方式可以在資料平面和控制平面之間具有簡單和連貫的好處。
圖15根據第二種示例性方式(其中控制協定可以在IP上、在MAC上傳送)圖示示例性撥叫流程1500。在這種示例性方式中,若不允許NSWO,UE 1510可以使用鏈路本端位址或者NSWO位址而代替GRE隧道(例如,諸如圖14所示的示例性方式中使用的GRE隧道1420),用於控制協定的傳送。在某些實施例中,若允許NSWO,則可以獲得本端IP位址用於控制協定訊息發送。鏈路本端位址可以是IPv4或IPv6鏈路本端位址。
圖14中所示的示例性方式可以是數據機為中心的解決方案,其具有簡單和更高層解決方案的好處。
圖16根據本案內容的某些態樣,根據第三種示例性方式(其中控制協定可以在GAS上、在MAC上傳送)圖示撥叫流程1600。GAS是在站(例如,UE和TWAN)之間提供針對更高層訊框的傳輸的802.11服 務。如圖16所示的,在2中,EAP可能不提供任何額外的指示,替代地,控制協定可以是在UE 1610和TWAN 1606之間GAS上的載體。
圖17根據本案內容的態樣圖示示例性操作1700。操作1700可以例如由UE(諸如上文相對於圖1和圖3描述的UE 120)來執行。在1702,操作1700可以經由以下操作來開始,即當UE決定經由WLAN連接到網路時,提供UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示。
在1704,UE可以使用在WLAN上用於管理功能的控制協定,以經由WLAN來建立多個PDN連接,其中WLAN是相對於無線廣域網(WWAN)服務供應商而言的可信的WLAN(TWAN)。根據某些態樣,管理功能可以包括承載建立、承載修改、承載釋放程序,或者具有QoS的承載的產生。
根據某些態樣,UE可以使用控制協定以交換IP流行動性篩檢程式,用於在WLAN和WWAN之間提供IP流行動性功能。根據某些態樣,控制協定可以在鏈路層或者網路層隧道上傳送,例如,GRE或VLAN可以用於鏈路層穿隧。根據某些態樣,UE可以獲得GRE金鑰以經由擴展的EAP、靜態的配置或者DHCP程序來標識鏈路層隧道。替代地,控制協定可以使用IP。例如,用於經由穿隧控制協定訊息的鏈路本端位址(例如,IPv4或IPv6)或NSWO可以在IP上獲得。根據某些態 樣,TWAN的IP位址可以經由擴展的EAP、DHCP或者多播發現來獲得。
根據某些態樣,控制協定可以在GAS上傳送。
圖18根據本案內容的態樣圖示示例性操作1800。操作1800可以例如由UE(諸如上文相對於圖1和圖3描述的UE 120)來執行。在1802,操作1800可以經由以下操作來開始,即當UE決定經由WLAN連接到網路時,提供UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示。
在1804,UE可以接收到作為來自網路的回應的指示,該指示指出在具有或者不具有針對UE的非無瑕疵的無線卸載(NSWO)的情況下,WLAN支援多個PDN連接。
在1806,UE可以經由WLAN經由一或多個PDN連接建立程序,以保持一或多個PDN連接的IP連續性的方式建立一或多個PDN連接。例如,PDN連接可以使用鏈路層或者網路層隧道來建立。根據某些實施例,在PDN連接建立程序中可以以信號方式來告知APN。來自網路的PDN連接完成訊息指示了PDN辨識符,以及可選地將IP位址分配給UE用於相應的PDN連接。GRE穿隧可以用於辨識或者分開(區分)PDN連接。 根據某些態樣,協定可以在數據機處理器中實現。
圖19根據本案內容的態樣圖示示例性操作1900。操作1900可以例如由UE(諸如上文相對於圖1和圖3描述的UE 120)來執行。在1902,操作1900可以經由以下操作來開始,即當UE決定經由WLAN連接到網路時,提供UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示。
在1904,UE可以接收到作為來自網路的回應的指示,該指示指出在具有或者不具有針對UE的非無瑕疵的無線卸載(NSWO)的情況下,WLAN支援多個PDN連接。
在1906,UE可以基於來自網路的回應,經由可擴展認證協定(EAP)認證程序,以保持PDN或NSWO連接的網際網路協定(IP)連續性的方式,經由WLAN來建立PDN或NSWO連接中的至少一個。根據某些態樣,若UE沒有指示多個PDN連接或者單個連接的能力,或者若UE沒有接收到指示WLAN支援多個PDN連接的回應,則可以經由WLAN建立單個連接。
圖20根據本案內容的態樣圖示示例性操作2000。操作2000可以例如由無線區域網路(WLAN)實體來執行。在2002,操作2000可以經由以下操作來開始,即當使用者設備(UE)決定經由WLAN連接到網路時,接收UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的指示。
在2004,WLAN實體可以經由一或多個PDN連接建立程序,以保持多個PDN連接的網際網路協定(IP)連續性如同UE決定連接之前一樣的方式,經由WLAN建立多個PDN連接。根據某些態樣,WLAN可以是由WWAN服務供應商操作的WiFi熱點。根據某些態樣,多個PDN連接可以使用鏈路層或者網路層隧道(例如,GRE穿隧)。根據某些態樣,用於各PDN連接建立程序的訊號傳遞可以指示APN(例如,在PDN連接完成訊息中)。根據某些態樣,若允許NSWO,在建立PDN連接之前建立NSWO連接。替代地,若WLAN服務供應商不允許NSWO,則僅建立PDN連接。根據某些態樣,可以跳過用於獲得本端IP位址的DHCP和RS/RA程序。
上文描述的方法的各種操作可以由能夠執行相應的功能的任何適當的單元來執行。該單元可以包括各種硬體及/或軟體部件及/或模組,包括但不受限於電路、特殊應用積體電路(ASIC)或處理器。通常,在存在附圖所示的操作的情況下,那些操作可以具有帶有類似編號的相應的配對功能模組部件。
如本文使用的,術語「決定」包括多種動作。例如,「決定」可以包括推算、計算、處理、匯出、調查、檢視(例如,在表格、資料庫或者另一種資料結構中檢視)、探知等。此外,「決定」可以包括接收(例如,接收資訊)、存取(例如,在記憶體中存取資料) 等。此外,「決定」可以包括解決、選擇、挑選、建立等。
如本文使用的,提及項目列表「中的至少一個」的短語指的是那些專案的任意組合,包括單個成員。舉例而言,「a、b或c中的至少一個」意欲於覆蓋a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c。
本領域的技藝人士將理解的是,資訊和信號可以使用多種不同的製程和技術中的任何一種來表示。例如,遍及以上描述內容提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以經由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或其任意組合來表示。
本領域的技藝人士亦將認識到的是,結合本文公開內容描述的各種說明性的邏輯區塊、模組、電路和演算法步驟可以實現為電子硬體、電腦軟體或兩者的組合。為了清楚地說明硬體和軟體的這種互換性,上文根據各種說明性的部件、方塊、模組、電路和步驟的功能對它們進行了一般性描述。至於此類功能是實現為硬體還是軟體,取決於特定的應用以及施加在整個系統上的設計約束。本領域技藝人士可以針對各特定的應用以變通的方式來實現描述的功能,但是此類實施決策不應當被解釋為引起脫離本案內容的範圍。
結合本文公開內容描述的各種說明性的邏輯區塊、模組和電路可以利用被設計為執行本文描述的功能的通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用 積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或者其他可程式設計邏輯裝置、個別閘門或電晶體邏輯、個別硬體部件或其任意組合來實現或執行。通用處理器可以是微處理器,但是在替代的方式中,處理器可以是任何習知的處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器亦可以被實現為計算設備的組合,例如DSP和微處理器的組合、複數個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合或者任何其他此類配置。
結合本文公開內容描述的方法或演算法的步驟可以直接地體現在硬體中,在由處理器執行的軟體模組中或者在兩者的組合中。軟體模組可以存在於RAM記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、硬碟、可移除磁碟、CD-ROM或本領域中已知的任何其他形式的儲存媒體中。將示例性儲存媒體耦合到處理器,以使處理器可以從儲存媒體讀取資訊,及/或向儲存媒體寫入資訊。在替代的方式中,可以將儲存媒體整合到處理器中。處理器和儲存媒體可以存在於ASIC中。ASIC可以存在於使用者終端中。在替代的方式中,處理器和儲存媒體可以作為個別的部件存在於使用者終端中。通常,在存在附圖所示的操作的情況下,那些操作可以具有帶有類似編號的相應的配對功能模組部件。
在一或多個示例性設計中,描述的功能可以在硬體、軟體、韌體或其任意組合中實現。若在軟體中 實現,則功能可以作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或者經由其進行傳輸。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體和通訊媒體兩者,該通訊媒體包括促進電腦程式從一個地方向另一個地方遷移的任何媒體。儲存媒體可以是可由通用電腦或專用電腦存取的任何可用的媒體。經由舉例而非限制性方式,此類電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁存放裝置,或者可以用於以指令或資料結構的形式攜帶或儲存期望的程式碼單元以及可以由通用或專用電腦或通用或專用處理器存取的任何其他媒體。此外,任何連接可以適當地被稱為電腦可讀取媒體。例如,若使用同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數位訂戶線路(DSL)或無線技術(諸如紅外線、無線電和微波)從網站、伺服器或其他遠端源反射軟體,則同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、DSL或無線技術(諸如紅外線、無線電和微波)包括在媒體的定義中。如本文使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則利用鐳射來光學地複製資料。上文的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的範圍內。
提供本案內容的前述描述,以使本領域的任何技藝人士能夠實現或使用本案內容。對於本案內容的各種修改對於本領域的技藝人士將是顯而易見的,以及 在不脫離本案內容的精神或範疇的情況下,本文界定的通用原則可以應用到其他變形中。因此,本案內容不意欲受限於本文描述的例子和設計,而是符合與本文公開的原則和新穎性特徵相一致的最寬的範圍。
1700‧‧‧操作
1702‧‧‧操作
1704‧‧‧操作

Claims (120)

  1. 一種由一使用者設備(UE)用於無線通訊的裝置,包括:用於當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的一指示的單元;及用於使用在該WLAN上用於管理功能的一控制協定,經由一或多個PDN連接建立程序來保持該等PDN連接的IP連續性的一方式,以通過該WLAN來建立多個PDN連接的單元,其中該WLAN是相對於一無線廣域網(WWAN)服務供應商而言的一可信的WLAN(TWAN)。
  2. 根據請求項1述及之裝置,其中該管理功能包括承載建立、承載修改或承載釋放程序中的至少一個。
  3. 根據請求項1述及之裝置,亦包括:用於使用該控制協定來交換IP流行動性篩檢程式的單元,以用於在該WLAN和該WWAN之間提供IP流行動性功能。
  4. 根據請求項1述及之裝置,其中該管理功能包括具有一服務品質(QoS)的承載的產生。
  5. 根據請求項1述及之裝置,其中該控制協定 使用一或多個鏈路層或網路層隧道。
  6. 根據請求項5述及之裝置,其中該控制協定使用通用路由封裝(GRE)或虛擬區域網(VLAN)中的至少一個以用於鏈路層穿隧。
  7. 根據請求項6述及之裝置,亦包括:用於獲得一或多個金鑰以經由以下各項中的至少一項來標識一攜帶該控制協定的鏈路層隧道的單元:一可擴展認證協定(EAP)、該UE的一靜態配置或一動態主機設定通訊協定(DHCP)程序。
  8. 根據請求項1述及之裝置,其中該控制協定使用網際網路協定(IP)。
  9. 根據請求項8述及之裝置,其中該UE利用鏈路本端位址或一非無瑕疵的WLAN卸載(NSWO)位址中的至少一個,用於在IP上經由穿隧控制協定訊息。
  10. 根據請求項9述及之裝置,其中該鏈路本端位址包括IPv4或IPv6鏈路本端位址中的至少一個。
  11. 根據請求項8述及之裝置,亦包括:用於經由可擴展認證協定(EAP)、動態主機設定通訊協定(DHCP)中的至少一個或者經由多播發現來獲得針對該TWAN的一IP位址的單元。
  12. 根據請求項1述及之裝置,其中該控制協定使用通用廣告服務(GAS)。
  13. 一種由一使用者設備(UE)用於無線通訊的裝置,包括:用於當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的一指示的單元;用於接收作為來自該網路的一回應的一指示的單元,該指示指出該WLAN在具有或者不具有針對該UE的非無瑕疵的無線卸載(NSWO)的情況下支援多個PDN連接;及用於經由一或多個PDN連接建立程序以保持該等一或多個PDN連接的IP連續性的一方式,以通過該WLAN建立一或多個PDN連接的單元。
  14. 根據請求項13述及之裝置,其中所建立的該等一或多個PDN連接使用一或多個鏈路層或網路層隧道。
  15. 根據請求項14述及之裝置,其中針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞包括足夠的資訊以包括一PDN辨識符,其中該PDN辨識符唯一地標識該等一或多個PDN連接。
  16. 根據請求項15述及之裝置,其中該針對 各PDN連接建立程序的訊號傳遞至少指示了一存取點名稱(APN)。
  17. 根據請求項15述及之裝置,其中:來自該網路的各PDN連接完成訊息指示了一PDN辨識符以及可選地針對相應的PDN連接被分配給該UE的IP位址;及若通用路由封裝(GRE)穿隧用於標識或分開PDN連接,則該PDN辨識符是一GRE金鑰。
  18. 根據請求項15述及之裝置,其中若該UE沒有經由該PDN連接建立程序從該網路接收到該(等)IP位址,則該UE觸發動態主機設定通訊協定(DHCP)及/或路由器請求/路由器認證(RS/RA)以獲得針對該等一或多個PDN連接的該(等)IP位址。
  19. 根據請求項15述及之裝置,其中:通用路由封裝(GRE)穿隧是針對各PDN連接來使用的;及該裝置亦包括用於從該網路接收一PDN連接完成訊息的單元;及各PDN連接完成訊息指示了一PDN ID、UE媒體存取控制(MAC)位址和一UE IP位址的一組合以唯一地標識該TWAN處的該等一或多個PDN連 接。
  20. 根據請求項13述及之裝置,其中:來自該網路的該指示指示了該WLAN在具有NSWO的情況下支援多個PDN連接;及該裝置亦包括用於建立一NSWO連接的單元。
  21. 根據請求項20述及之裝置,其中在建立該等一或多個PDN連接之前,建立該NSWO連接。
  22. 根據請求項21述及之裝置,其中當前的動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序中的至少一個,係用於獲得針對該NSWO連接的本端IP位址。
  23. 根據請求項13述及之裝置,其中該WLAN包括由一無線廣域網(WWAN)服務供應商操作的一WiFi熱點。
  24. 根據請求項13述及之裝置,其中該等多個PDN連接是經由在一數據機處理器中實現的一協定來建立的。
  25. 一種由一使用者設備(UE)用於無線通訊的裝置,包括:用於當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接或者能夠支援單個連接(PDN或 NSWO連接)的一指示的單元;用於接收作為來自該網路的一回應的一指示的單元,該指示指出該WLAN支援針對該UE的單個封包資料網路(PDN)或非無瑕疵的無線卸載(NSWO)連接;及用於基於來自該網路的該回應,經由可擴展認證協定(EAP)認證程序以保持該PDN或NSWO連接的網際網路協定(IP)連續性的一方式,以通過該WLAN來建立一PDN或NSWO連接中的至少一個的單元。
  26. 根據請求項25述及之裝置,亦包括:用於若該UE沒有指示多個PDN連接或者單個連接的能力,則僅經由該WLAN來建立一單個連接的單元。
  27. 根據請求項25述及之裝置,亦包括:用於若該UE沒有接收到指示該WLAN支援多個PDN連接的一回應,則僅經由該WLAN來建立一單個連接的單元。
  28. 一種由一無線區域網路(WLAN)實體用於無線通訊的裝置,包括:用於當一使用者設備(UE)決定經由該WLAN連接到一網路時,接收該UE能夠支援多個封包資料網 路(PDN)連接的一指示的單元;及用於經由一或多個PDN連接建立程序以保持該等多個PDN連接的網際網路協定(IP)連續性如同該UE決定連接之前一樣的一方式,以通過該WLAN來建立多個PDN連接的單元。
  29. 根據請求項28述及之裝置,其中該等多個PDN連接使用一或多個鏈路層或者網路層隧道。
  30. 根據請求項29述及之裝置,其中:針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞包括針對一PDN ID的足夠的資訊;及該PDN ID唯一地辨識該等一或多個PDN連接。
  31. 根據請求項30述及之裝置,其中該針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞至少指示了一存取點名稱(APN)。
  32. 根據請求項31述及之裝置,亦包括:用於從該網路接收PDN連接完成訊息的單元,其中該PDN連接完成訊息指示了針對一相應的PDN連接的一PDN ID。
  33. 根據請求項28述及之裝置,其中:針對各PDN連接使用通用路由封裝穿隧;及該PDN連接完成訊息指示了一PDN ID、UE媒體存取控制(MAC)位址和UE IP位址的一組合以 唯一地標識該等一或多個PDN連接。
  34. 根據請求項28述及之裝置,亦包括:用於若得到該WLAN服務供應商的允許,則建立一非無瑕疵的無線卸載(NSWO)連接的單元。
  35. 根據請求項34述及之裝置,其中在建立該等一或多個PDN連接之前,建立該NSWO連接。
  36. 根據請求項35述及之裝置,其中當前的動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序中的至少一個,係用於獲得本端IP位址。
  37. 根據請求項28述及之裝置,亦包括:用於若NSWO沒有得到該WLAN服務供應商的允許,則僅建立PDN連接的單元。
  38. 根據請求項37述及之裝置,亦包括:用於跳過用於獲得本端IP位址的當前的動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序的單元。
  39. 根據請求項28述及之裝置,其中該WLAN包括由一無線廣域網(WWAN)服務供應商操作的一WiFi熱點。
  40. 根據請求項31述及之裝置,亦包括:用於若該UE沒有指示多個PDN連接的能力,則 經由該WLAN僅建立一單個PDN連接的單元。
  41. 一種由一使用者設備(UE)用於無線通訊的裝置,包括:至少一個處理器,經配置以:當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的一指示;及使用在該WLAN上用於管理功能的一控制協定,經由一或多個PDN連接建立程序來保持該等PDN連接的IP連續性的一方式,以通過該WLAN來建立多個PDN連接,其中該WLAN是相對於一無線廣域網(WWAN)服務供應商而言的一可信的WLAN(TWAN);及一記憶體,耦接至該至少一個處理器。
  42. 根據請求項41述及之裝置,其中該管理功能包括承載建立、承載修改或承載釋放程序中的至少一個。
  43. 根據請求項41述及之裝置,其中該至少一個處理器亦經配置以:使用該控制協定來交換IP流行動性篩檢程式,用於在該WLAN和該WWAN之間提供IP流行動性功能。
  44. 根據請求項41述及之裝置,其中該管理功能包括具有一服務品質(QoS)的承載的產生。
  45. 根據請求項41述及之裝置,其中該控制協定使用一或多個鏈路層或網路層隧道。
  46. 根據請求項45述及之裝置,其中該控制協定使用通用路由封裝(GRE)或虛擬區域網(VLAN)中的至少一個以用於鏈路層穿隧。
  47. 根據請求項46述及之裝置,其中該至少一個處理器亦經配置以:獲得一或多個金鑰以經由以下各項中的至少一項來標識一攜帶該控制協定的鏈路層隧道:一可擴展認證協定(EAP)、該UE的一靜態配置或一動態主機設定通訊協定(DHCP)程序。
  48. 根據請求項41述及之裝置,其中該控制協定使用網際網路協定(IP)。
  49. 根據請求項48述及之裝置,其中該UE利用鏈路本端位址或一非無瑕疵的WLAN卸載(NSWO)位址中的至少一個,用於在IP上經由穿隧控制協定訊息。
  50. 根據請求項49述及之裝置,其中該鏈路本端位址包括IPv4或IPv6鏈路本端位址中的至少一個。
  51. 根據請求項48述及之裝置,其中該至少一個處理器亦經配置以:經由可擴展認證協定(EAP)、動態主機設定通訊協定(DHCP)中的至少一個或者經由多播發現來獲得針對該TWAN的一IP位址。
  52. 根據請求項41述及之裝置,其中該控制協定使用通用廣告服務(GAS)。
  53. 一種由一使用者設備(UE)用於無線通訊的裝置,包括:至少一個處理器經配置以:當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的一指示;接收作為來自該網路的一回應的一指示,該指示指出該WLAN在具有或者不具有針對該UE的非無瑕疵的無線卸載(NSWO)的情況下支援多個PDN連接;及經由一或多個PDN連接建立程序以保持該等一或多個PDN連接的IP連續性的一方式,以通過該WLAN建立一或多個PDN連接;及一記憶體,耦接至該至少一個處理器。
  54. 根據請求項53述及之裝置,其中所建立 的該等一或多個PDN連接使用一或多個鏈路層或網路層隧道。
  55. 根據請求項54述及之裝置,其中:針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞包括足夠的資訊以包括一PDN辨識符;及該PDN辨識符唯一地標識該等一或多個PDN連接。
  56. 根據請求項55述及之裝置,其中該針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞至少指示了一存取點名稱(APN)。
  57. 根據請求項55述及之裝置,其中:來自該網路的各PDN連接完成訊息指示了一PDN辨識符以及可選地針對相應的PDN連接被分配給該UE的IP位址;及若通用路由封裝(GRE)穿隧用於標識或分開PDN連接,則該PDN辨識符是一GRE金鑰。
  58. 根據請求項55述及之裝置,其中若該UE沒有經由該PDN連接建立程序從該網路接收到該(等)IP位址,則該UE觸發動態主機設定通訊協定(DHCP)及/或路由器請求/路由器認證(RS/RA)以獲得針對該等一或多個PDN連接的該(等)IP位址。
  59. 根據請求項55述及之裝置,其中:通用路由封裝(GRE)穿隧是針對各PDN連接來使用的;及該至少一個處理器亦經配置以從該網路接收一PDN連接完成訊息;及各PDN連接完成訊息指示了一PDN ID、UE媒體存取控制(MAC)位址和一UE IP位址的一組合以唯一地標識該TWAN處的該等一或多個PDN連接。
  60. 根據請求項53述及之裝置,其中:來自該網路的該指示指示了該WLAN在具有NSWO的情況下支援多個PDN連接;及該至少一個處理器經一步經配置以建立一NSWO連接。
  61. 根據請求項60述及之裝置,其中在建立該等一或多個PDN連接之前,建立該NSWO連接。
  62. 根據請求項61述及之裝置,其中當前的動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序中的至少一個用於獲得針對該NSWO連接的本端IP位址。
  63. 根據請求項53述及之裝置,其中該WLAN包括由一無線廣域網(WWAN)服務供應商 操作的一WiFi熱點。
  64. 根據請求項53述及之裝置,其中該等多個PDN連接是經由在一數據機處理器中實現的一協定來建立的。
  65. 一種由一使用者設備(UE)用於無線通訊的裝置,包括:至少一個處理器經配置以:當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接或者能夠支援單個連接(PDN或NSWO連接)的一指示;接收作為來自該網路的一回應的一指示,該指示指出該WLAN支援針對該UE的單個封包資料網路(PDN)或非無瑕疵的無線卸載(NSWO)連接;及基於來自該網路的該回應,經由可擴展認證協定(EAP)認證程序以保持該PDN或NSWO連接的網際網路協定(IP)連續性的一方式,以通過該WLAN來建立一PDN或NSWO連接中的至少一個;及一記憶體,耦接至該至少一個處理器。
  66. 根據請求項65述及之裝置,其中該至少 一個處理器亦經配置以:若該UE沒有指示多個PDN連接或者單個連接的能力,則僅經由該WLAN來建立一單個連接。
  67. 根據請求項65述及之裝置,其中該至少一個處理器亦經配置以:若該UE沒有接收到指示該WLAN支援多個PDN連接的一回應,則僅經由該WLAN來建立一單個連接。
  68. 一種由一無線區域網路(WLAN)實體用於無線通訊的裝置,包括:至少一個處理器,經配置以:當一使用者設備(UE)決定經由該WLAN連接到一網路時,接收該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的一指示;及經由一或多個PDN連接建立程序以保持該等多個PDN連接的網際網路協定(IP)連續性如同該UE決定連接之前一樣的一方式,以通過該WLAN來建立多個PDN連接;及一記憶體,耦接至該至少一個處理器。
  69. 根據請求項68述及之裝置,其中該等多個PDN連接使用一或多個鏈路層或者網路層隧道。
  70. 根據請求項69述及之裝置,其中針對各 PDN連接建立程序的訊號傳遞包括針對一PDN ID的足夠的資訊,其中該PDN ID唯一地辨識該等一或多個PDN連接。
  71. 根據請求項70述及之裝置,其中該針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞至少指示了一存取點名稱(APN)。
  72. 根據請求項71述及之裝置,亦包括:從該網路接收PDN連接完成訊息,其中該PDN連接完成訊息指示了針對一相應的PDN連接的一PDN ID。
  73. 根據請求項68述及之裝置,其中:針對各PDN連接使用通用路由封裝穿隧;及該PDN連接完成訊息指示了一PDN ID、UE媒體存取控制(MAC)位址和UE IP位址的一組合以唯一地標識該等一或多個PDN連接。
  74. 根據請求項68述及之裝置,其中該至少一個處理器亦經配置以:若得到該WLAN服務供應商的允許,則建立一非無瑕疵的無線卸載(NSWO)連接。
  75. 根據請求項74述及之裝置,其中在建立該等一或多個PDN連接之前,建立該NSWO連接。
  76. 根據請求項75述及之裝置,其中當前的 動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序中的至少一個,係用於獲得本端IP位址。
  77. 根據請求項68述及之裝置,其中該至少一個處理器亦經配置以:若NSWO沒有得到該WLAN服務供應商的允許,則僅建立PDN連接。
  78. 根據請求項77述及之裝置,其中該至少一個處理器亦經配置以:跳過用於獲得本端IP位址的當前的動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序。
  79. 根據請求項68述及之裝置,其中該WLAN包括由一無線廣域網(WWAN)服務供應商操作的一WiFi熱點。
  80. 根據請求項71述及之裝置,其中該至少一個處理器亦經配置以:若該UE沒有指示多個PDN連接的能力,則經由該WLAN僅建立一單個PDN連接。
  81. 一種具有電腦可執行代碼儲存其上的電腦可讀取媒體,以由一使用者設備(UE)用於無線通訊,包括: 用於當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的一指示的代碼;及用於使用在該WLAN上用於管理功能的一控制協定,經由一或多個PDN連接建立程序來保持該等PDN連接的IP連續性的一方式,以通過該WLAN來建立多個PDN連接的代碼,其中該WLAN是相對於一無線廣域網(WWAN)服務供應商而言的一可信的WLAN(TWAN)。
  82. 根據請求項81述及之電腦可讀取媒體,其中該管理功能包括承載建立、承載修改或承載釋放程序中的至少一個。
  83. 根據請求項81述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於使用該控制協定來交換IP流行動性篩檢程式的代碼,以用於在該WLAN和該WWAN之間提供IP流行動性功能。
  84. 根據請求項81述及之電腦可讀取媒體,其中該管理功能包括具有一服務品質(QoS)的承載的產生。
  85. 根據請求項81述及之電腦可讀取媒體,其中該控制協定使用一或多個鏈路層或網路層隧道。
  86. 根據請求項85述及之電腦可讀取媒體,其中該控制協定使用通用路由封裝(GRE)或虛擬區域網(VLAN)中的至少一個以用於鏈路層穿隧。
  87. 根據請求項86述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於獲得一或多個金鑰以經由以下各項中的至少一項來標識一攜帶該控制協定的鏈路層隧道的代碼:一可擴展認證協定(EAP)、該UE的一靜態配置或一動態主機設定通訊協定(DHCP)程序。
  88. 根據請求項81述及之電腦可讀取媒體,其中該控制協定使用網際網路協定(IP)。
  89. 根據請求項88述及之電腦可讀取媒體,其中該UE利用鏈路本端位址或一非無瑕疵的WLAN卸載(NSWO)位址中的至少一個,用於在IP上經由穿隧控制協定訊息。
  90. 根據請求項89述及之電腦可讀取媒體,其中該鏈路本端位址包括IPv4或IPv6鏈路本端位址中的至少一個。
  91. 根據請求項88述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於經由可擴展認證協定(EAP)、動態主機設定通訊協定(DHCP)中的至少一個或者經由多播發現 來獲得針對該TWAN的一IP位址的代碼。
  92. 根據請求項1述及之電腦可讀取媒體,其中該控制協定使用通用廣告服務(GAS)。
  93. 一種具有電腦可執行代碼儲存其上的電腦可讀取媒體,以由一使用者設備(UE)用於無線通訊,包括:用於當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的一指示的代碼;用於接收作為來自該網路的一回應的一指示的代碼,該指示指出該WLAN在具有或者不具有針對該UE的非無瑕疵的無線卸載(NSWO)的情況下支援多個PDN連接;及用於經由一或多個PDN連接建立程序以保持該等一或多個PDN連接的IP連續性的一方式,以通過該WLAN建立一或多個PDN連接的代碼。
  94. 根據請求項93述及之電腦可讀取媒體,其中所建立的該等一或多個PDN連接使用一或多個鏈路層或網路層隧道。
  95. 根據請求項94述及之電腦可讀取媒體,其中:針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞包括足夠的 資訊以包括一PDN辨識符;及該PDN辨識符唯一地標識該等一或多個PDN連接。
  96. 根據請求項95述及之電腦可讀取媒體,其中該針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞至少指示了一存取點名稱(APN)。
  97. 根據請求項95述及之電腦可讀取媒體,其中:來自該網路的各PDN連接完成訊息指示了一PDN辨識符以及可選地針對相應的PDN連接被分配給該UE的IP位址;及若通用路由封裝(GRE)穿隧用於標識或分開PDN連接,則該PDN辨識符是一GRE金鑰。
  98. 根據請求項95述及之電腦可讀取媒體,其中若該UE沒有經由該PDN連接建立程序從該網路接收到該(等)IP位址,則該UE觸發動態主機設定通訊協定(DHCP)及/或路由器請求/路由器認證(RS/RA)以獲得針對該等一或多個PDN連接的該(等)IP位址。
  99. 根據請求項95述及之電腦可讀取媒體,其中:通用路由封裝(GRE)穿隧是針對各PDN連接來 使用的;及該電腦可讀取媒體亦包括用於從該網路接收一PDN連接完成訊息的代碼;及各PDN連接完成訊息指示了一PDN ID、UE媒體存取控制(MAC)位址和一UE IP位址的一組合以唯一地標識該TWAN處的該等一或多個PDN連接。
  100. 根據請求項93述及之電腦可讀取媒體,其中:來自該網路的該指示指示了該WLAN在具有NSWO的情況下支援多個PDN連接;及該電腦可讀取媒體亦包括用於建立一NSWO連接的代碼。
  101. 根據請求項100述及之電腦可讀取媒體,其中在建立該等一或多個PDN連接之前,建立該NSWO連接。
  102. 根據請求項101述及之電腦可讀取媒體,其中當前的動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序中的至少一個,係用於獲得針對該NSWO連接的本端IP位址。
  103. 根據請求項93述及之電腦可讀取媒體,其中該WLAN包括由一無線廣域網(WWAN)服務 供應商操作的一WiFi熱點。
  104. 根據請求項93述及之電腦可讀取媒體,其中該等多個PDN連接是經由在一數據機處理器中實現的一協定來建立的。
  105. 一種具有電腦可執行代碼儲存其上的電腦可讀取媒體,以由一使用者設備(UE)用於無線通訊,包括:用於當該UE決定經由一無線區域網路(WLAN)連接到一網路時,提供該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接或者能夠支援單個連接(PDN或NSWO連接)的一指示的代碼;用於接收作為來自該網路的一回應的一指示的代碼,該指示指出該WLAN支援針對該UE的單個封包資料網路(PDN)或非無瑕疵的無線卸載(NSWO)連接;及用於基於來自該網路的該回應,經由可擴展認證協定(EAP)認證程序以保持該PDN或NSWO連接的網際網路協定(IP)連續性的一方式,以通過該WLAN來建立一PDN或NSWO連接中的至少一個的代碼。
  106. 根據請求項105述及之電腦可讀取媒體,亦包括: 用於若該UE沒有指示多個PDN連接或者單個連接的能力,則僅經由該WLAN來建立一單個連接的代碼。
  107. 根據請求項105述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於若該UE沒有接收到指示該WLAN支援多個PDN連接的一回應,則僅經由該WLAN來建立一單個連接的代碼。
  108. 一種具有電腦可執行代碼儲存其上的電腦可讀取媒體,以由一使用者設備(UE)用於無線通訊,包括:用於當一使用者設備(UE)決定經由該WLAN連接到一網路時,接收該UE能夠支援多個封包資料網路(PDN)連接的一指示的代碼;及用於經由一或多個PDN連接建立程序以保持該等多個PDN連接的網際網路協定(IP)連續性如同該UE決定連接之前一樣的一方式,以通過該WLAN來建立多個PDN連接的代碼。
  109. 根據請求項108述及之電腦可讀取媒體,其中該等多個PDN連接使用一或多個鏈路層或者網路層隧道。
  110. 根據請求項109述及之電腦可讀取媒 體,其中:針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞包括針對一PDN ID的足夠的資訊;及該PDN ID唯一地辨識該等一或多個PDN連接。
  111. 根據請求項110述及之電腦可讀取媒體,其中該針對各PDN連接建立程序的訊號傳遞至少指示了一存取點名稱(APN)。
  112. 根據請求項111述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於從該網路接收PDN連接完成訊息的代碼,其中該PDN連接完成訊息指示了針對一相應的PDN連接的一PDN ID。
  113. 根據請求項108述及之電腦可讀取媒體,其中:針對各PDN連接使用通用路由封裝穿隧;及該PDN連接完成訊息指示了一PDN ID、UE媒體存取控制(MAC)位址和UE IP位址的一組合以唯一地標識該等一或多個PDN連接。
  114. 根據請求項108述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於若得到該WLAN服務供應商的允許,則建立一非無瑕疵的無線卸載(NSWO)連接的代碼。
  115. 根據請求項114述及之電腦可讀取媒體,其中在建立該等一或多個PDN連接之前,建立該NSWO連接。
  116. 根據請求項115述及之電腦可讀取媒體,其中當前的動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序中的至少一個,係用於獲得本端IP位址。
  117. 根據請求項108述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於若NSWO沒有得到該WLAN服務供應商的允許,則僅建立PDN連接的代碼。
  118. 根據請求項117述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於跳過用於獲得本端IP位址的當前的動態主機設定通訊協定(DHCP)和路由器請求/路由器認證(RS/RA)程序的代碼。
  119. 根據請求項108述及之電腦可讀取媒體,其中該WLAN包括由一無線廣域網(WWAN)服務供應商操作的一WiFi熱點。
  120. 根據請求項111述及之電腦可讀取媒體,亦包括:用於若該UE沒有指示多個PDN連接的能力,則 經由該WLAN僅建立一單個PDN連接的代碼。
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