WO2014017874A1 - 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2014017874A1
WO2014017874A1 PCT/KR2013/006745 KR2013006745W WO2014017874A1 WO 2014017874 A1 WO2014017874 A1 WO 2014017874A1 KR 2013006745 W KR2013006745 W KR 2013006745W WO 2014017874 A1 WO2014017874 A1 WO 2014017874A1
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base station
terminal
data
message
reception
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PCT/KR2013/006745
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이은종
조희정
정재훈
최혜영
한진백
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엘지전자 주식회사
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to a method and apparatus for supporting signal transmission and reception using two or more radio access technologies (RAAT).
  • RAAT radio access technologies
  • a multi-RAT terminal having a capability of accessing two or more radio access technologies (RATs).
  • RATs radio access technologies
  • a connection to a specific RAT can be established and data can be transmitted and received based on a terminal request.
  • the MultiRAT terminal has the ability to access two or more RATs, it cannot simultaneously access multiple RATs. That is, even if the current terminal has a multi-RAT capability, it is not possible to simultaneously transmit and receive data through different RATs.
  • the conventional multi-RAT technology is a switching-based multi-RAT technology, and since all transmitted data are converted to different RATs and transmitted, there is a problem in that an appropriate RAT cannot be selected for characteristics of a flow. The solution for this problem has not been proposed yet.
  • the technical problem to be achieved in the present invention is for the terminal to support the transmission and reception of signals using two or more radio access technology (radio access technology, RAT)
  • radio access technology radio access technology
  • Another object of the present invention is to provide a method for a base station to support signal transmission and reception using two or more radio access technologies (RaT).
  • RaT radio access technologies
  • Another technical problem to be achieved in the present invention is to provide a terminal for supporting signal transmission and reception using two or more radio access technology (radio access technology, RAT).
  • radio access technology radio access technology
  • Another technical problem to be achieved in the present invention is to provide a base station for supporting signal transmission and reception using two or more radio access technology (radio access technology, RAT).
  • radio access technology radio access technology
  • the specific message is to be transmitted and received through the second base station. It may include flow information indicating a type.
  • the setup message may include action time information indicating a time of communication with the second base station.
  • the terminal may start data transmission and reception with the second base station at the time indicated by the action time information.
  • a terminal transmits a completion message for reporting whether a connection to the second base station is successful or not to the first base station. It may further comprise the step.
  • RATs radio access technologies
  • the completion message may be transmitted only when the terminal succeeds in accessing the second base station.
  • the completion message may include a status value indicating whether the access to the second base station is successful.
  • the completion message may include an address value allocated by the terminal to the second base station.
  • the method for the terminal When the connection to the second base station fails, the method for the terminal to support the transmission and reception of signals using two or more radio access technology (RAT), from the first base station to a new second base station Re-receiving the setup message indicating access.
  • RAT radio access technology
  • the UE how to support signal transmission and reception using two or more radio access technologies is a group wherein the second base station search ⁇ i of the set condition 1, the second to the first base station
  • the method may further include transmitting a request message for requesting connection to the base station.
  • the preset condition is when the terminal detects the second base station preferred, when the preferred second base station is detected and the measurement result for the preferred second base station is higher than the threshold (threshold) The measurement result of the second base station is higher than that of the first base station.
  • a first base station of a first communication network supporting a first RAT supports signal transmission and reception using two or more radio access technology (RAT) .
  • the method includes transmitting, to a terminal supporting at least two RATs, a setup message indicating access to a second base station of a second communication network supporting a second RAT; And receiving, from the terminal, a completion message for reporting whether the access to the second base station is successful.
  • RAT radio access technology
  • the setup message includes a flow information indicating the specific traffic type to be transmitted and received through the second base station, method for supporting signal transmission and reception using two or more radio access technologies.
  • the setup message may include action time information indicating a time of communication between the terminal and the second base station . have.
  • the first base station may reroute data for the specific traffic type to the second base station at the time indicated by the action time information.
  • the first base station of the first communication network supporting the first RAT may be two or more.
  • a method for supporting signal transmission and reception using a radio access technology (RAT) if the terminal fails to access the second base station, the setup instructing the terminal to access a new second base station.
  • the method may further include retransmitting the message.
  • the first base station may determine that connection establishment between the terminal and the second base station has failed.
  • the first base station may determine whether the establishment of the connection is successful or not through a status value indicating whether the terminal has successfully connected to the second base station.
  • the completion message may include an address value allocated to the terminal by the second base station, and the first base station may change a path of data of the specific traffic type based on the address value.
  • the terminal for supporting signal transmission and reception using two or more radio access technology (radio access technology (RAT)), the communication unit; And a processor, wherein the processor is configured to direct access to the second base station of the second communication network supporting the second RAT from the first base station of the first communication network supporting the communication unit-first RAT.
  • Control to receive a setup message, attempt to connect to the second base station, and when successfully connecting to the second base station, data for a specific traffic type is transmitted and received through the second base station, and Data other than the traffic type may be controlled to be transmitted and received through the first base station.
  • a base station of a first communication network supporting a first RAT for supporting signal transmission and reception using an access technology (RAT) includes: a communication unit; And a processor, wherein the processor controls the communication unit to transmit a setup message instructing access to a second base station of a second communication network supporting a second RAT to a terminal supporting two or more RATs, Control to receive a completion message reporting whether the terminal accesses the second base station successfully from the terminal, and when the terminal successfully accesses the second base station, data of a specific traffic type among data to be transmitted to the terminal; May change the path to the second base station and control data other than the specific traffic type to be directly transmitted to the terminal.
  • RAT access technology
  • a terminal supporting both Cellular and WLAN in a broadband wireless communication system may efficiently perform heterogeneous network selection for flow through control of the Cellular network.
  • a non-switching multi RAT access method may be provided.
  • FIG. 1 shows the configuration of a base station 105 and a terminal 110 in a wireless communication system 100 The block diagram shown.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a network structure for explaining an interworking structure of a first communication system (eg, an LTE system) and a second communication system (eg, a WiFi system).
  • a first communication system eg, an LTE system
  • a second communication system eg, a WiFi system
  • 3A and 3B are exemplary diagrams for describing scenarios according to the present invention.
  • FIG. 4 is an exemplary diagram for explaining a negotiation procedure related to multi-system support according to the present invention.
  • FIG. 5 is an exemplary diagram for explaining a traffic characteristic in an LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a system selection method using a QoS class defined in LTE.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a measurement gap in an LTE system.
  • FIG. 8 is a flowchart of a process in which a UE reports a measurement result to an eNB.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a setting relating to reporting of a measurement object and a measurement result.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining a message defined for a secondary system management procedure. ⁇
  • 13 is a flowchart for explaining a change procedure of the secondary system.
  • 14A to 14C are flowcharts for describing a deletion procedure of the secondary system.
  • a terminal collectively refers to a mobile or fixed user terminal device such as a user equipment (UE), a mobile station (S), an advanced mobile station (AMS), and the like.
  • the base station collectively refers to any node of the network side that communicates with the terminal such as a Node B, an eNode B, a Base Station, and an Access Point (AP).
  • UE user equipment
  • S mobile station
  • AMS advanced mobile station
  • AP Access Point
  • a user equipment may receive information from a base station through downlink, and the terminal may also transmit information through uplink.
  • Information transmitted or received by the terminal includes data and various There is control information, and various physical channels exist according to the type and purpose of information transmitted or received by the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TD A time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GP S) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GP S General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a base station 105 and a terminal 110 in a wireless communication system 100.
  • the wireless communication system 100 may include one or more base stations and / or one or more terminals.
  • the base station 105 may include a transmit (Tx) data processor 115, a symbol modulator 120, a transmitter 125, a transmit / receive antenna 130, a processor 180, and a memory 185. And a receiver 190, a symbol demodulator 195, and a receive data processor 197.
  • the terminal 110 transmits (Tx) the data processor 165, the symbol modulator 175, the transmitter 175, the transmit / receive antenna 135, the processor 155, the memory 160, the receiver 140, and the symbol. Demodulator 155 and receive data processor 150.
  • the base station 105 and the terminal 110 are provided with a plurality of transmit and receive antennas. Accordingly, the base station 105 and the end 110 according to the present invention support a multiple input multiple output (MIMO) system. In addition, the base station 105 according to the present invention may support both a single user-IMO (SU-MIMO) and a multi-user-MIMO (MU-MIMO) scheme.
  • MIMO multiple input multiple output
  • SU-MIMO single user-IMO
  • MU-MIMO multi-user-MIMO
  • the transmit data processor 115 receives the traffic data, formats the received traffic data, codes it, interleaves and modulates (or symbol maps) the coded traffic data, and modulates symbols. ("Data symbols").
  • the symbol modulator 120 receives and processes these data symbols and pilot symbols to provide a stream of symbols.
  • the symbol modulator 120 multiplexes the data and pilot symbols and sends it to the transmitter 125.
  • each transmission symbol may be a data symbol, a pilot symbol, or a signal value of zero.
  • file 3/4 symbols may be sent continuously.
  • Pilot symbols are frequency division multiplexed (FDM), orthogonal frequency division It may be a multiplexing (OFDM), time division multiplexing (TDM), or code division multiplexing (CDM) symbol.
  • Transmitter 125 receives the stream of symbols and converts it to one or more analog signals, and further adjusts (eg, amplifies, filters, and upconverts) these analog signals.
  • a downlink signal suitable for transmission over a wireless channel is generated, and then the transmitting antenna 130 transmits the generated downlink signal to the terminal.
  • the receiving antenna 135 receives the downlink signal from the base station and provides the received signal to the receiver 140, the receiver 140 adjusts the received signal (for example, filtering, amplifying, and frequency downconverting), digitize the adjusted signal to obtain .samples.
  • the symbol demodulator 145 demodulates the received pilot symbols and provides them to the processor 155 for channel estimation.
  • the symbol demodulator 145 also receives a frequency equality estimate for the downlink from the processor 155 and performs data demodulation on the received data symbols to obtain data (which are estimates of the transmitted data symbols). Obtain symbol estimates and provide data symbol estimates to receive (Rx) data processor 150. Receive data processor 150 demodulates (ie, symbol de-maps), deinterleaves, and decodes the data symbol estimates to recover the transmitted traffic data.
  • symbol demodulator 145 and receive data processor 150 are complementary to the processing by symbol modulator 120 and transmit data processor 115 at base station 105, respectively.
  • the terminal 110 is on the uplink, the transmit data processor 165 processes the traffic data, to provide data symbols.
  • the symbol modulator 170 receives the data symbols Multiplexing and performing modulation can provide a stream of symbols to transmitter 175.
  • Transmitter 175 receives and processes the stream of symbols to generate an uplink signal.
  • the transmit antenna 135 transmits the generated uplink signal to the base station 105.
  • an uplink signal is received from the terminal 110 through the receiving antenna 130, and the receiver 190 processes the received uplink signal to obtain samples.
  • the symbol demodulator 195 then processes these samples to provide received pilot symbols and data symbol estimates for the uplink.
  • the received data processor 197 processes the data symbol estimates to recover the traffic data sent from the terminal 110.
  • the processors 155 and 180 of each of the terminal 110 and the base station 105 instruct (eg, control, coordinate, manage, etc.) the operation at the terminal 110 and the base station 105, respectively.
  • Respective processors 155 and 180 may be connected with memory units 160 and 185 that store program codes and data.
  • Memory 160, 185 is coupled to processor 180 to store operating system, applications, and general files. .
  • Processors 155 and 180 may also be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, and the like. Meanwhile, the processors 155 and 180 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof. When implementing embodiments of the present invention using hardware, application specific integrated circuits (ASICs) or digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs) configured to perform the present invention.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • the pipware or software may be configured to include modules, procedures, or functions for performing the functions or operations of the present invention, and firmware or software configured to perform the present invention may be provided in the processors 155 and 180. Or stored in the memory 160, 185 and driven by the processor 155, 180.
  • the layers of the air interface protocol between the terminal and the base station in the wireless communication system are based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which are well known in the communication system.
  • the physical layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through a physical channel.
  • a Radio Resource Control (RRC) layer belongs to the third layer and provides control radio resources between the UE and the network.
  • the terminal and the base station may exchange RRC messages through the wireless communication network and the RRC layer.
  • the processor 155 of the terminal and the processor 180 of the base station process signals and data except for a function of receiving or transmitting a signal and a storing function of the terminal 110 and the base station 105, respectively.
  • the processor 155 and 180 will not be specifically described below.
  • a series of operations such as a function of receiving or transmitting a signal and a data processing other than a storing function are performed.
  • a UE supporting both a cellular network and a WLAN network (for example, a WLAN) in a broadband wireless communication system efficiently performs heterogeneous network selection for flow through control of a cellular network. Suggest a method.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a network structure for explaining an interworking structure between a first communication system (eg, an LTE system) and a second communication system (eg, a WiFi system).
  • a first communication system eg, an LTE system
  • a second communication system eg, a WiFi system
  • the UE uses a first communication system (or first communication network) using a first wireless communication scheme through interworking between a plurality of communication networks. )
  • a second communication system or a second communication network using a second wireless communication method.
  • the first communication network or the first communication system is referred to as a primary network or a primary system, respectively, and the second communication network or the second communication system is referred to as a secondary network or a secondary system, respectively.
  • secondary system can be called.
  • the UE may be configured to simultaneously support LTE (black LTE-A) and WiFi (local area communication system such as WLAN / 80Z11).
  • LTE black LTE-A
  • WiFi local area communication system
  • Such a UE may be referred to herein as a multi-system capability UE.
  • the primary system has wider coverage and may be a network for transmission of control information.
  • An example of a primary system may be a WiMAX or LTE system.
  • the secondary system is a network having a small coverage and may be a system for data transmission.
  • the secondary network may be, for example, a WLAN system such as WLAN or WiFi.
  • 3A and 3B are exemplary diagrams for describing scenarios according to the present invention.
  • FIG. 3A illustrates backhaul control between an AP and a base station through a backbone network.
  • FIG. 3B illustrates a second scenario in which direct communication is possible due to a wireless control connection between an AP and a base station. .
  • the AP of the secondary system may be seen as an entity that behaves identically to a UE with LTE capability.
  • Multi RAT multi radio access technology
  • Primary systems eg, WiMAX or LTE networks
  • the pre-heading system refers to a network that is always in a connected state or a DRX (discontinuous reception) or idle state of a multi-system supporting UE.
  • the UE supporting the multi-system may indicate to the eNB of the primary system that there is capability for heterogeneous network (e.g., WLAN) during connection establishment with the primary network.
  • an indication of whether multi-system capability can be supported may be transmitted as a new field in the RRCConnectionRequest or RRCConnectionSetup message. If the indication of whether multi-system support is possible (eg, WLANAccessAvailable or MultiRATAccessAvailable) is 1, a specific procedure for the multi-system UE enables the UE and the eNB to share the capabilities required for the multi-system.
  • the eNB of the primary system belongs to the same coverage for multi-system UEs.
  • Information about other systems can be sent periodically via broadcast messages or unicast messages. If there is a change in the deployment of the secondary system, the updated message may be transmitted to inform the secondary system of the addition / deletion / change of the secondary system.
  • the secondary system is a system having a small coverage, and may be, for example, a WLAN or WiFi system.
  • the secondary system is a system that can be added or deleted as needed. Secondary systems can be used to transmit and receive data that requires higher bandwidth (Higher BW). At this time, a specific flow (QoS) may be mapped.
  • QoS Quality of Service
  • connection or release between the secondary system and the UE is possible after confirmation from the primary system.
  • the connection may mean that the data is ready to transmit or receive data or to transmit and receive data.
  • the UE may receive access information to the secondary system via the primary system. In this case, actual data transmission and reception may not occur immediately.
  • the UE may receive access information on the flow through the primary system. In this case, actual data transmission and reception may occur immediately.
  • FIG. 4 is an exemplary diagram for explaining a negotiation procedure related to multi-system support according to the present invention.
  • LTE-based UE capability negotiation such as WLAN
  • An eNB having capability for heterogeneous network interworking technology receives heterogeneous network related information of a UE by transmitting a UECapabilityEnquiry message to the UE will be described.
  • the UE performs an initial network entry procedure with the primary system (the eNB of the primary system) (S410). That is, the UE performs initial connection establishment with primary system. If the primary system is an LTE system, the UE performs an initial RRC connection establishment procedure. In this initial network entry procedure, it may inform the base station that the UE is a UE that supports a multi-system or multi-radio access technology. For example, the UE may instruct the base station through the RRCConnectionRequest message or during the RRCConnectionSetup process. In this RRCConnectionRequest message or RRCConnectionSetup process, it can be indicated by adding a parameter (for example, 1 bit size) such as "MultiRATAccessAvailable".
  • a parameter for example, 1 bit size
  • the base station of the secondary system (hereinafter referred to as AP) that the UE should receive
  • the base station of the primary system (hereinafter referred to as eNB) may transmit information about the secondary system to the UE.
  • Multi-RAT capability negotiation may be performed after initial connection establishment.
  • the multi-system (black multi-RAT) capability negotiation may be omitted.
  • the target eNB may perform pre-negotiation from the serving eNB through the backbone network.
  • the eNB may store the multi-system capability of the UE for a predetermined time after the UE enters the RRCJDLE, and retains the multi-system information. It can be omitted if a network reset is performed before the retain timeout.
  • the eNB queries the capability of the UE (eg, whether the UE can support accessing multi-system or multi-RAT at the same time, and which system or query whether to support access to the RAT at the same time). May be transmitted to the UE (S430). This message may be referred to as "UECapabilityEnquiry".
  • the UE-Capability equest parameter is added to the UECapabilityEnquiry message, and the added parameter is transmitted as a query whether the UE can support multi-system or multi-RAT at the same time or which system can be supported.
  • the UE-CapabilityRequest parameter may be transmitted by including parameters for a new radio access technology (RAT) (ie, unlicensed band) such as WiR, WLAN, or 802.11.
  • RAT new radio access technology
  • the UE transmits a UECapabilitylnformation message to the eNB (S440).
  • This UECapabilitylnformation message may include, for example, WiFi related capability information.
  • the UECapabilitylnformation message may include an indicator indicating whether to support simultaneous access to a plurality of radio access technologies or system types and information on supportable radio access technologies or system types. For example, if the supportable radio access technology is WiFi, the UECapabilitylnformation message may additionally include the 802.11 MAC address (for authentication information) of the UE. In addition, the UECapabilitylnformation message may include the existing access AP information (UE's preferred AP), this information is preferably transmitted only to the eNB to which the existing access AP belongs.
  • the existing access AP information UE's preferred AP
  • the UECapabilitylnformation message may further include Protocol Version (lla / b / n %) information, information about a traffic type or characteristic (e.g., EPS bearer QoS type) that wants to receive or transmit to WLAN. It may include. Such Information on the traffic type or characteristic will be described later.
  • the UE shall:
  • the eNB which receives the radio access technology or system type information supported by the UE through the UECapabilitylnformation message, transmits a UECapabilityComplete or UECapabilityResponse message to the UE (S450).
  • the UECapabilityComplete or UECapability esponse message may include information of candidate APs.
  • the UE transmits a UECapaiblitylnformation message (2 step), and in this case, the eNB transmits a UECapaiblityComplete message in response to the UECapaiblitylnformation message.
  • (3 step) which is an optional process, so the MultiRAT capability negotiation procedure can be made in two or three steps.
  • the MultiRAT capability negotiation procedure may be configured in one or two stages, in which the UECapaiblitylnformation message may be transmitted to the eNB under the determination of the UE in an unsolicited manner without the existing UECapabilityEnquiry message (step 1).
  • the eNB may send a UECapaiblityComplete message to the UE in response to the UECapaiblitylnformation message (optional) (step 2, optional)
  • the UE may exchange data with the eNB (S460), and may select an AP by performing secondary system scanning based on the candidate AP list (or APs) received in step S450 (S470). ). After scanning, secondary system management may be performed (S480).
  • the QoS Quality of Service
  • FIG. 5 is an exemplary diagram for explaining a traffic characteristic in an LTE system.
  • EPS Evolved packet system bearer
  • GTP tunnel when the terminal (UE) is connected to the LTE network from the terminal to the P-GW (UE-eNB-S-GW-P-GW) EPS (Evolved packet system) bearer (Bearer) ) Is generated (GTP tunnel).
  • P-GW UE-eNB-S-GW-P-GW
  • EPS Evolved packet system bearer
  • GTP tunnel GTP tunnel
  • EPS Bearer for Internet
  • EPS Bearer for IPTV EPS Bearer for VoIP, etc.
  • Default EPS Bearer and Dedicated EPS Bearer are described as follows.
  • Default EPS Bearer-The QoS characteristic of the default EPS Bearer is Non-GBR (Non-
  • Guaranteed Bit Rate e.g. Internet service
  • Dedicated EPS Bearer-A dedicated EPS Bearer may be generated as a GBR or may be generated as a Non-GBR. For example, if the dedicated EPS Bearer for VoD service is created with GBR
  • P-GW uses 5-tuple service data flow Flow) and eNB defines GBR or NorvGBR
  • PDN connection IP connection between the UE and the PDN (UE is an IP address, PDN is
  • EPS session The same as a PDN connection, having one or more EPS bearers and having an IP address assigned to the UE and maintained as long as the UE is connected to the IP network.
  • EPS bearer A forwarding path established between the UE and the P ⁇ GW for transmitting IP traffic with a specific QoS.
  • Each EPS bearer is set with QoS parameters that indicate the nature of the delivery path. .
  • Dedicated Bearer (Dedicated Bearer)-EPS bearer generated on demand (on-demand) additionally after creation of the PDN connection.
  • GBR Dedicated Bearer
  • Service Data Flow An IP flow or collection of IP flows for a service, identified by the packet's IP and TCP / UDP headers. Different QoS is applied per SDF and PCC rules are applied by PCRF. Delivered through an EPS bearer that can satisfy the QoS of the SDF. Multiple SDFs can be mapped to the same EPS bearer. User traffic has different QoS characteristics depending on which service (or application) is used.
  • the SDF is an IP flow or a collection of IP flows that filter user traffic by service, and a specific QoS policy is applied according to a subscriber class of a UE and an application used.
  • IP flows destined for the user are classified into SDF through SDF template (or classifier) according to service characteristics, and QoS by SDF Policies (eg bandwidth control) are applied and delivered to the user.
  • SDF Template or classifier
  • QoS eg bandwidth control
  • EPS transport network QoS is transmitted to the EPS bearer.
  • the EPS bearer type is default and dedicated.
  • the UE accesses the LTE network, it is assigned an IP address, creates a PDN connection, and simultaneously creates a default EPS bearer.
  • a dedicated bearer is created on demand.
  • the dedicated bearer is set to a different QoS from the bearer already set up.
  • the UE can access several APNs and set one default EPS bearer and several dedicated EPS bearers per APN, and up to 11 EPS bearers can be configured.
  • the default bearer is created when the UE initially connects to the network, and then disappears when it leaves the network while remaining in service even when not in use.
  • One default bearer is created for each APN, and it is provisioned in the HSS with user subscription information to determine which QoS is applied to which APN upon initial access to the network.
  • the MME downloads user subscription information from the HSS and creates a default bearer with the corresponding PDN using a subscriber QoS profile.
  • SDF QoS The QoS Class Identifier (QCI) and Allocation and Retention Priority (ARP) are basic QoS parameters applied to all SDFs. QCI standardizes different QoS characteristics and expresses them as integer values (1-9). The standardized QoS characteristics are resource type, -T- ⁇ d- £ (priority), packet delay budget, and packet error loss rate. ⁇ - ⁇ . I £ 3 ⁇ 43 ⁇ 4c. SDF is a GBR-type SDF that does not have a fixed allocation of network resources depending on the resource type. Non- GBR type SDF. In addition to QCI and ARP, GBR-type SDFs are assigned to GBR (Guaranteed Bit Rate) and MBR (Maximum Bit Rate) as QoS parameters, and non-GBR-type SDFs are allocated MBR.
  • QCI Quality of Bit Rate
  • ARP Allocation and Retention Priority
  • GBR type SDF QoS parameters QCI, ARR GBR (DL / UL), BR (DL / UL)
  • Non-GBR type SDF QoS parameters QCI, ARR MBR (DL / UL)
  • the SDF is mapped to an EPS bearer in the P-GW and delivered to the UE through the EPS bearer.
  • SDF aggregates with the same QCI and ARP are mapped to one EPS bearer.
  • EPS Bearer QoS QCI and ARP are basic QoS parameters applied to all EPS bearers. EPS bearer is classified into GBR bearer and non-GBR bearer according to QCI resource type. The default bearer is always non-GBR type, and the dedicated bearer may be set to GBR or non-GBR.
  • the GBR bearer QoS parameters include QCI, ARR GBR (DL / UL), and MBR (DLAJL).
  • Non—GBR bearer QoS parameters include QCI, ARR APN-AMBR (DL / UL), and UE ⁇ AMBR (DL / UL).
  • the GBR type bearer has GBR and MBR as QoS parameters, which means that fixed resources are allocated to each bearer.
  • non-GBR bearers have an Aggregated Maximum Bit Rate (AMBR) as a QoS parameter, which means that they are not allocated resources per bearer, but instead are allocated the maximum bandwidth available with other non-GBR bearers.
  • APN-AMBR is the maximum bandwidth that can be shared by non-GBR bearers in the same PDN
  • UE-AMBR is the maximum bandwidth that can be shared within the same UE. If the UE has multiple PDN connections, the sum of the APN-AMBRs of each PDN may not exceed the UE-AMBR.
  • the condition for starting the measurement of the neighboring AP in the step in which the UE does not start the measurement is to the traffic transmitted through radio resource configuration (eg, adding a data radio bearer (DRB)) Can be determined. It may be determined according to GBR or non-GBR or a new EPS bearer QoS type defined according to the technique of the invention. If the traffic to be transmitted through the AP is defined in the multi-RAT capability negotiation (step S410, or steps S420 to S450), and the traffic is generated through radio resource configuration, the UE may start measuring the AP. .
  • radio resource configuration eg, adding a data radio bearer (DRB)
  • DRB data radio bearer
  • the UE may start measuring the neighboring AP.
  • a metric that starts a measurement may be transmitted by the eNB as a unicast message to a UE as a UE-specific value for a specific UE only.
  • a description will be given of the traffic type used to determine the trigger condition for secondary system (eg, AP) measurement.
  • the current LTE system distinguishes SDRservice data flows according to a specific QoS policy only at the APN (P-GW) level, and defines a QoS level to provide an appropriate service.
  • P-GW defines SDF QoS classified according to QoS policy by SDF classified by 5-tuple (Source IP, Destination IR Source Port number, Destination Port number, Protocol ID). SDF QoS is again mapped to EPS bearer QoS.
  • EPS bearer QoS There are currently two types of LTE EPS bearers: default / dedicated.
  • the eNB or the LTE system defines the LTE EPS bearer as a more granular QoS level using the corresponding SDF QoS definition, and the eNB provides another service for each type. can do.
  • the EPS bearer may be classified into the following types by a method of dividing the EPS bearer into EPS bearer QoS types.
  • EPS bearer type 1 a bearer created by default when a connection is made to a default EPS bearer
  • EPS bearer type 2 Best Effort Service type
  • EPS Bearer Type 3 Real time service
  • EPS Bearer Type n Streaming video service
  • FIG. 6 is a diagram for describing a system selection method using a QoS class defined in LTE.
  • steps S605 to S630 are sequentially performed to steps S410 to S460 in FIG. 4, and the contents of steps S410 to S460 described in FIG. 4 may be applied to steps S605 to S630.
  • the UE may receive an RRC connection reconfiguration message (eg, a RCConnectionReconfiguaration message) from the eNB (S635).
  • a data radio bearer (DRB) may be added to the RRC connection reconfiguration message and transmitted.
  • DRB data radio bearer
  • the UE is included in the RRCConnectionReconfiguaration message, when the type of traffic transmitted is a traffic type that satisfies a triggering condition, a base station using another radio access technology (eg, neighboring APs (as shown in FIG. 6).
  • a base station using another radio access technology eg, neighboring APs (as shown in FIG. 6).
  • API, AP2 e.g., AP2
  • Measurement may be performed for AP3) (S640). Thereafter, the UE reports the measurement result to the eNB (S645).
  • the technique of the present invention may enable an eNB (or a network entity such as an MultiRAT Management Entity) to select a system suitable for traffic using the EPS bearer type defined above.
  • Classification criteria for existing data flows ie GBR or non-GBR
  • a specific traffic type may use a different radio access technology than the LTE network according to the information received from the UE by the eNB using the EPS bearer type defined above (for example, , WLAN, i.e., secondary system).
  • the eNB transmits a traffic packet corresponding to the traffic type that the eNB wants to receive through the WLAN transmitted in step S620 to the AP, and the UE transmits the WLAN through the WLAN.
  • Traffic corresponding to the traffic type desired to be received is received through the AP, and at the same time, traffic corresponding to another 'traffic type' can be received through the LTE network.
  • the RAT selection for the traffic (or flow) of the UE is based on a network in which the eNB uses another radio access technology through the UE ( That is, after receiving the information on the secondary system and comparing / analyzing the information about the serving cell (that is, the cell in the primary system to which it is currently connected), the RAT can be selected to maximize the performance of the entire system. In the present invention, it is assumed that the subject for this will be an eNB.
  • a network entity of P-GW or higher has the capability to manage the RAT of the UE, the network entity must be able to receive the state information of the heterogeneous network such as the UE and the cellar / WLAN. do. This means that when the multi-RAT capability negotiation is shared between the UE and the eNB, the traffic characteristics desired to be transmitted through the WLAN (i.e., the RAT accessible according to the UE's capability), the eNB uses this information to determine specific traffic. If "generation, the wireless LAN to the search condition in the case of traffic to be transmitted on a preferred (that is, the secondary system), WLAN (i.e., the secondary system). [0142] Report of measurement results
  • a data connection transmitted from the eNB to the UE is made through a Radio Resource Configuration (RRC) procedure, and data for a specific Radio Bearer (RB) or Logical Channel (LC) is determined by the eNB.
  • RRC Radio Resource Configuration
  • RB Radio Bearer
  • LC Logical Channel
  • the eNB sends an RRCConnectionReconfiguration message to the UE, so that the UE Initiate a measurement.
  • the UE may initiate measurement of the AP by active scanning (eg, Probe Request transmission and Probe Response reception) or passive scanning (eg, Beacon reception).
  • the RCConnectionReconfiguration message may include at least one of measurement configuration information and radio resource configuration information.
  • the measurement configuration information may include information for the UE to quickly find the secondary system.
  • the measurement configuration may include at least one of SSID, Beacon transmission period, and measurement gap information of the AP around the UE.
  • a field indicating a traffic characteristic of the generated RB may be transmitted.
  • the radio resource configuration may include parameter values indicating traffic characteristics, such as EPS bearer QoS type, QCI, A P GBR (DL / UL), and MBR (DL / UL).
  • a trigger condition for secondary system measurement is defined, the UE initiates measurement for the AP , provided that the trigger condition is satisfied , regardless of whether the RRCConnectionReconfiguration message is received from the eNB. You may.
  • the measurement configuration of the RRCConnectionReconfiguration message described ⁇ 0 does not always need to include information about a measurement gap. In some cases, the measurement setting may omit information about the measurement gap. This will be described in detail with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a measurement gap in an LTE system.
  • UE An InterFreqRSTDMeasurementlndication message can be used to instruct the network to start or stop a Reference Signal Time Difference (RSTD) measurement between Observed Time Difference Of Arrival (OTDOA) frequency bands that require a measurement gap.
  • RSTD Reference Signal Time Difference
  • OTDA Observed Time Difference Of Arrival
  • the UE may confirm that the measurement gap is required as soon as the UE receives the indication from the higher layer. At this point the UE may skip sending the InterFreq STDMeasurementlndication message if a gap is available at this point. In addition, even if the measurement gap becomes insufficient at a later time, the UE may skip transmission of the InterFreqRSTDMeasurementlndication message if it does not receive a new indication from the higher layer.
  • the UE transmits an InterFreqRSTDMeasurementlndication message even if the UE skips the transmission of the InterFreqRSTDMeasurementlndication message when it is instructed to start the previous inter-band RSTD measurement. Can be.
  • the present invention relates to a non-switching based Multi RAT access system, and since the UE can access the secondary system without switching the primary system, the secondary system can be measured without setting a measurement gap. It may be. Accordingly, the information on the measurement gap may be omitted in the 0 R CConnectionReconfiguration ⁇ l measurement configuration.
  • the UE measures a given DRB as well as a single measurement Can be used as a measurement object.
  • the measurement target of the UE may be specified according to a radio access technology type (eg, E-UTRAN, UTRAN, CDMA2000, GERAN, WLAN).
  • the third layer may filter the measurement result in the first layer.
  • inter-band frequency measurements may be made during idle periods including measurements 3 ⁇ 4, while measurements for Inter-RATs (ie, secondary systems) may be performed without measurement gaps.
  • a UE in order for a UE to be connected with an optimal base station, in order to switch from one RAT to another RAT, measurement of at least one of a serving base station and a neighbor base station should be performed.
  • the UE may measure the serving base station and the neighbor base station according to the eNB's instructions, and report the result to the eNB.
  • the UE may transmit the measurement result for at least one of the neighbor base station and the serving base station to the eNB only when the trigger condition of the measurement , result is satisfied.
  • FIG. 8 is a flowchart of a process in which a UE reports a measurement result to an eNB.
  • the UE may perform measurement (S801), perform measurement (S802), and report the measurement result to the eNB using a measurement report message (S804).
  • the UE determines whether the following trigger condition is satisfied (S803), and reports the measurement result of at least one of the neighbor base station and the serving base station to the eNB only when the trigger condition is satisfied.
  • serving base station is better than first threshold (threshold 1)
  • A2 The serving base station is worse than the first limit value
  • A3 neighboring base station is better by an offset than a PCell (Primary Cell)
  • A4 neighboring base station is better than second threshold (threshold 2)
  • A5 PCell worse than first threshold, neighboring base station better than second threshold
  • A6 (not shown): A neighbor base station (in a carrier aggregation (CA) environment)
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a setting regarding reporting of a measurement object and a measurement result.
  • the UE may target a given frequency or DRB for each radio access technology.
  • a set of cells with a single E-UTRA carrier frequency a set of cells with a single UTRA carrier frequency, a set of GERAN carrier frequencies, a single HRPD or lxRTT carrier frequency
  • a specific frequency or cell
  • the frequency may be measured, such as a set of WLAN carrier frequencies, or a single E.
  • Target DRBs such as a set of E-UTRA data bearers (or follow) with UTRA carrier frequency, a set of WLAN data bearers (or flow) with single WLAN carrier frequency, etc. It may be.
  • the UE may assign a measurement ID for identifying the measurement result for the measurement object, and report the measurement result to which the measurement ID is assigned to the eNB. Reporting of measurement results may occur periodically or when a trigger condition for reporting is satisfied.
  • the UE may report a measurement result for the secondary system to the UE when the following trigger condition occurs.
  • InterRAT means a base station (eg, AP) of a secondary system
  • InterRAT neighbor means that the serving base station of the UE is a base station (eg, eNB) of primary system 3 ⁇ 4.
  • the InterRAT serving may mean when the serving base station of the UE is a base station (eg, A ⁇ ) of the secondary system.
  • A1-A5 is a diagram of trigger conditions in a switching-based multi-RAT access environment
  • B1-B3 is a diagram of trigger conditions in a non-witching-based multi-RAT access environment.
  • the first limit value may be used to determine whether the measurement result of the primary system (or serving base station) is significant
  • the second limit value may be used to determine whether the measurement result of the secondary system (or neighbor base station) is significant.
  • the parameter value for the trigger condition for reporting may be sent to the UE through a reportConfiglnterRAT message.
  • reportConfiglnterRAT message is sent to the UE. It may be broadcast or unicast.
  • reportConfiglnterRAT is UE-spedfic information and may be transmitted unicast to the UE.
  • Trigger conditions may have different values defined for each measurement object.
  • the first threshold value and the second threshold value may be defined differently according to the preference of the AP or the traffic characteristics of the DRB.
  • V is the threshold setting high (for example, the second threshold value) and, as for the data traffic wihin to report the measurement result of the secondary system to report the measurement result of the secondary system for the 'ce traffic-limit value (E.g., the second hinge threshold) can be set low.
  • the thresholds for reporting the measurement result may vary according to the transmitted traffic, trigger conditions may be defined and transmitted according to the traffic characteristics.
  • the trigger condition may be defined differently according to the traffic type of the flow (eg, EPS bearer QoS type), or may be defined differently according to the traffic-characteristic of the flow (eg, GBR or non—GBR).
  • the eNB may provide a trigger condition for reporting to the UE through an RRCConnectionReconfiguration message. Specifically, the eNB may provide the trigger condition to the UE through measConfig./radioResourceConfg of RRCConnectionReconfiguration. If a trigger condition is defined according to the traffic type or traffic characteristics of the flow, a trigger condition for each flow (or per RB) may be transmitted to the UE. At this time, the eNB refers to the characteristics of the traffic transmitted through the radio resource configuration (Radio resource configuration), The appropriate trigger condition may be unicast transmitted to the UE.
  • Radio resource configuration Radio resource configuration
  • Whether to report the measurement result based on the trigger condition for reporting may be set at the time of Negotiating MultiRAT capability between the UE and the eNB.
  • the threshold value eg, the second threshold value
  • the UE may indicate whether to report the measurement result by the trigger condition when the MultiRAT capability is negotiated. Specifically, the UE may indicate whether to report the measurement result of the AP by the trigger condition through the 'Measurement reporting by trigger condition' indicator of the UECapabilitylnformation message.
  • the measurement result indicator according to the trigger condition may be 1 bit, and if the value is T, the measurement result of the AP is reported only when the trigger condition for reporting is satisfied. Even if the trigger condition is not satisfied, if the AF is detected, the measurement result of the AF can be reported. In this case, the UE may report only the measurement result of the preferred ⁇ among the discovered ⁇ to the eNB.
  • the UE may report the measurement result of the discovered AP to the eNB.
  • at least one of channel state information of the discovered AP eg, Received Signal Strengto Indicator (RSSI), Received Channel Power Indicator (RCPI), Received Signal to Noise Indicator (RSNI)
  • preferred AP information may be included in the measurement result of the AP. May be included.
  • Table 2 illustrates a measurement report messgage message transmitted by the UE to the eNB.
  • ppggp bu ce lt o reor t ees t eas t oe li cab l e ne i hor i n l f t hr i a l na 1 i >
  • ygg 1 set the rrs ⁇ sde n ⁇ s l: dtd ⁇ hre3 ⁇ 4msurem l -ssuern i ent i I T i es r T2trrr l >>
  • the UE if the measurement target for any measurement ID is associated with the WLAN, and the reportConfiglnterRAT message includes the report number (reportQuantityWLAN) of the WLAN, the UE is in the order that measQuantityWLAN in quantityConfig decreases As such, you can set measResult containing the quantity indicated by reportQuantityWLAN. In this case, the UE may allow the best cell to be located first in measResult.
  • the parameter value for the trigger condition for reporting may be transmitted to the UE through a reportConfiglnterRAT message.
  • the eNB may select an AP suitable for the UE among the plurality of APs and inform the UE of this.
  • the eNB selecting a suitable AP for the UE at least one of the following metrics may be used.
  • Same Operator preferentially selects an AP of an operator such as a UE
  • V) Carried traffic AP selection in consideration of traffic
  • the eNB may indicate the AP to access the UE by using the enumerated metric.
  • FIG. 4 and FIG. 6 it is illustrated that a secondary system management procedure is started after scanning of the secondary system.
  • Secondary system management procedures can be broadly divided into a secondary system add procedure, a secondary system delete procedure, and a secondary system change procedure. Prior to a description of each, will now be described for the messages used in the secondary when "system management process.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining a message defined for a secondary system management procedure.
  • the UE may transmit a message for requesting association with the AP to the eNB (S1110). This message may be called SecondarySystemRequest.
  • the eNB may check the status of the APs and select an AP to which the UE is to be connected (S1120). Thereafter, the eNB may transmit a message for instructing access to the secondary system to the UE in response to the UE's request (S1130). This message may be called SecondarySystemSetup.
  • the SecondarySystemSetup message may include information about an AP (eg, identification information of the selected AP and an authentication method with the selected AP) to be accessed by the UE and DRB (or flow) information to be transmitted to the secondary system.
  • the UE may attempt to access the AP by transmitting / receiving an association request frame / associative hom answer frame and the like with the AP indicated by the SecondarySystemSetup message (S1140). If the secondary system is IEEE 802.11e, set up a traffic stream with the AP (specifically, ADDTS request frame / ADDTS answer) Frame transmission and reception) may be performed.
  • the UE may transmit a message for reporting a connection result with the AP to the eNB (S1150).
  • This message may be called SecondarySystemSetupComplete.
  • the UE sends the DRB ID (or flow ID) and Association ID (AID) / TID (Traffic Stream) of the DRB (or flow) to be sent to the secondary system.
  • DRB ID or flow ID
  • AID Association ID
  • TID Traffic Stream
  • the UE may transmit and receive data for a specific traffic type through the AP.
  • the eNB may redirection downlink data for a specific flow to the AP, and the UE may transmit uplink data for the DRB ID (or flow ID) indicated by the eNB to the AP rather than the eNB.
  • Data other than the specific traffic type may be transmitted and received through the eNB as it is.
  • Reassociation or disassociation with the AP may be performed through a SecondarySystemSetup message and a SecondarySystemComplete message between the UE and the eNB.
  • Reassociation with the AP means that the UE handovers to the neighboring AP
  • separation with the AP means that the UE terminates the connection with the AP.
  • the eNB may support seamless flow mobility between the AP and the eNB or between the APs.
  • the eNB May support seamless flow mobility between the AP and the eNB.
  • the eNB may support seamless flow mobility between the APs.
  • the primary system performs basic control operations such as connection control between the UE and the AP and configuration of a DRB, and the secondary system transmits and receives data (ie, data for a specific traffic type) indicated by the primary system. .
  • data ie, data for a specific traffic type
  • all data transmitted to the terminal is set through a radio resource configuration procedure of RRCConnectionReconfiguration transmitted by the eNB to the UE, and data for a specific RB is transmitted to the UE through the AP at the eNB's decision. Can be.
  • the eNB may redirect data transmitted with a specific Radio Network Temporary Identities (RNTI) and a specific DRB ID among the data transmitted to the eNB to the AP.
  • RNTI Radio Network Temporary Identities
  • 12 is a flowchart for explaining an additional procedure of the secondary system. Additional procedures of the secondary system may be initiated by the UE and may be improved by the base station. 12 shows an example in which an additional procedure of the secondary system is initiated by the UE.
  • the UE upon detecting the secondary system that satisfies the preset condition, may request an association with the discovered secondary system through the SecondarySystemRequest message (S1210).
  • S1210 SecondarySystemRequest message
  • the AP when the AP is preferred by the UE, when the signal strength result value of the measured AP is high (for example, the preferred AP is detected, the measurement result for the preferred AP is a preset threshold). Higher, and when the measurement result of the AP is higher than the measurement result of the eNB), and the specific flow (or DRB) When generated, etc. may be set to a preset condition.
  • the eNB may transmit a SecondarySystemSetup message for indicating access to the secondary system in response to the request of the UE (S1220).
  • the additional procedure of the secondary system may be initiated by omitting the above-described transmission step of the SecondarySystemRequest message (S1210) and transmitting the SecondarySystemSetup message to the UE (additional method initiation method of the secondary system by the base station). Specifically, if it is recognized that the creation of a specific flow connection for the UE (ie, the addition of a DRB for the UE) and that the UE is located in the area of the secondary system, the eNB receives the SecondarySystemSetup message regardless of whether a SecondarySystemRequest message is received. By transmitting, it is possible to instruct the UE to access the secondary system (S1220).
  • the SecondarySystemSetup message includes selected AP information selected by the eNB, flow (or DRB) information to be transmitted to the secondary system, authentication information of the secondary system, and doze mode after association. At least one of transition information, timer information, action time information, and data unit (eg, U—plane, APN unit, DRB unit, flow unit, data unit in a specific flow, etc.) to be switched to the AP may be included.
  • transition information eg, U—plane, APN unit, DRB unit, flow unit, data unit in a specific flow, etc.
  • the selected AP information and flow (or DRB) information may indicate, respectively, identification information of an AP to which the UE will access and a traffic type of a flow that the UE will transmit and receive through the AP.
  • the UE attempts to access the AP indicated by the selected AP information, and if the access to the AP is successful, the traffic type indicated by the flow information may be transmitted and received through the selected AP.
  • the packet unit information may include an indicator (eg, 1-bit indicator) indicating whether to switch all flows to the AP. If all flows are switched to the AP, the UE may receive data for all flows through the AP, not the eNB.
  • the data unit information may be information indicating a data unit to be converted to an AP, that is, a U-plane, an APN unit, a DRB unit, an IP flow unit, or a data unit within a specific flow. If data units is set to data units within a specific flow,
  • the SecondarySystemSetup message may further include transmission rate information indicating a transmission rate of data to be transmitted through the secondary system and data to be transmitted through the secondary system among data for a specific pull.
  • the authentication information of the secondary system indicates a shared key presence and a shared key of the secondary system. If the secondary system is an open system that does not use a shared key, the UE will be able to access the secondary system without the shared key. On the other hand, if the secondary system is an encrypted system using a shared key, the UE may access the secondary system using the shared key indicated by the authentication information.
  • Whether to transition to the doze mode indicates whether the UE should enter a power saving mode after associating with the secondary system. If associated with the secondary system, but there is no data to receive from the secondary system immediately, the eNB may instruct the UE to transition to the doze mode after associating with the AP.
  • the timer information may indicate an expiration period until the secondary system association timer (Timer for Secondary System Association) started after transmitting the SecondarySystemSetup message.
  • the action time information allows the UE to send and receive data for a specific traffic type with the AP. It may indicate when to start.
  • the UE may transmit an acknowledgment message (SedondarySystemSetup ACK) in response to receiving the SecondarySystemSetup (S1230), or may attempt to access the AP without transmitting the acknowledgment message.
  • SedondarySystemSetup ACK acknowledgment message
  • the UE may attempt to access the AP (S1240).
  • the UE may attempt to access the AP through synchronization, authentication, and association with the AP.
  • the synchronization process is for synchronization between the UE and the AP.
  • the UE may synchronize with the AP by receiving a beacon frame from the AP.
  • the UE transmits an authentication request frame to the AP, and in response thereto, the AP sends an authentication response frame.
  • the AP Transmitting to the AP. If the AP is an open system, authentication is performed without using a separate shared key. Otherwise, the authentication process may be performed using the shared key.
  • the association process includes the UE transmitting an association request frame to the AP, and in response thereto, transmitting an AP7] -association response frame to the UE.
  • the association response frame may include association ID (AID) information about the UE.
  • the UE may perform a traffic stream setup (TS). For traffic stream set-up, the UE must The ADDTS request may be received, and in response thereto, an ADDTS response may be transmitted to a specific AP.
  • TS traffic stream setup
  • the UE may transmit a SecondarySystemSetupComplete message to report a connection result with the AP (S1250).
  • the UE may configure a SecondarySystemSetupComplete message to include a status value indicating whether the access to the AP is successful or not, and may always transmit a SecondarySystemSetupComplete message regardless of whether the connection result with the AP is successful or not. You can also send a SecondarySystemSetupComplete message only.
  • the UE may indicate whether the connection establishment with the AP is successful by adjusting the status value.
  • the UE may send a SecondarySystemSetupComplete message only when the establishment of connection to the AP is successful. If a SecondarySystemSetupComplete message is received within a predetermined time after transmitting the SecondarySystemSetup message, the eNB may determine that the UE has successfully connected to the AP. Conversely, if the SecondarySystemSetupComplete message is not received within a predetermined time after transmitting the SecondarySystemSetup message, the eNB may determine that the UE has failed to access the AP.
  • the eNB may start the secondary system association timer after transmitting the SecondarySystemSetup message. Before the secondary system linkage timer expires
  • the eNB may determine that the UE has failed to access the AP. UE sends the message By using the timer information, it is possible to recognize the expiration time of the secondary system linkage timer. In order to ensure sufficient time for the UE to send the SecondarySystemSetupComplete message, the expiration period of the secondary system association timer should be calculated in consideration of the time taken for association between the UE and the AP.
  • the SecondarySystemSetupComplete message may include address information (eg, an IP address assigned by the UE to the AP) by the UE.
  • address information eg, an IP address assigned by the UE to the AP
  • the eNB may resend the SecondarySystemSetup message to select the new AP and indicate access to the newly selected AP.
  • the UE which has re-received the SecondarySystemSetup message may attempt to access the newly selected AP indicated by the re-received SecondarySystemSetup message.
  • data for other traffic types may be transmitted and received through the eNB (S1260).
  • the traffic type to be transmitted and received through the AP may be indicated by DRB information (or flow information) of the SecondarySystemSetup message.
  • the eNB may redirect downlink data for the specific traffic type to the AP.
  • the eNB may set the destination of the data for a specific data type to the address of the UE (eg, an IP address assigned by the UE from the AP).
  • the UE may transmit uplink data for a specific traffic type to the AP.
  • the eNB may redirect downlink data to the AP by transmitting a specific message to an entity (for example, a P-GW or an end terminal) that manages IP information about the flow of the terminal. Can be.
  • entity for example, a P-GW or an end terminal
  • the transmitted message may be a Flow-IP address binding update message, and action time information may be included in the message.
  • the action time information included in the flow-IP address binding update message may indicate the same time point as the action time information of the SecondarySystemSetup message transmitted by the e NB to the UE.
  • the eNB may designate an action time when the UE starts the transmission and reception of data for a specific traffic type through the AP.
  • the UE may refrain from transmitting and receiving data for a specific traffic type through the AP before the action time arrives. If the SecondarySystemSetupComplete message is lost, the eNB may not know whether the UE has successfully accessed the AP. Nevertheless, if the UE wants to send and receive data for a specific traffic type through the AP, the eNB cannot change the path of the data for the specific traffic type to the AP, so that the UE can properly downlink data for the specific traffic type. it may encounter problems that can not be received.
  • the eNB may designate an action time to control the UE to start transmitting and receiving a specific traffic type with the AP only when the action time arrives.
  • the action time is determined by the expiration period of the secondary system association timer and the failure of access to the AP.
  • the SecondarySystemSetup message should be estimated considering the time it takes to resend the message. That is, the action time should be set to a time after which the second or more of the expiration period of the secondary system coordination timer and the time required for transmitting the SecondarySystemSetup message have elapsed since the SecondarySystemSetup message is transmitted.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a change procedure of the secondary system. If the UE is out of coverage of the connected AP, or if an AP having a higher measurement result than the connected AP is detected, the eNB may instruct the UE to handover to the new AP. For convenience of description, an AP currently being serviced by an UE will be called a serving AP or an old AP, and a new AP targeted for handover will be called a target AP or a new AP. In order to instruct the UE to handover to the new AP, the eNB may transmit a SecondarySystemSetup message to the UE (S1310).
  • S1310 SecondarySystemSetup message
  • the SecondarySystemSetup message sent to the UE includes information of the target AP, flow (or DRB) information to be transmitted through the secondary system, authentication information of the secondary system, whether to transition to the doze mode after association, timer information, disconnection time information, and action time. At least one of information and information indicating a data unit (U-plane, APN, DRB, flow, data in the same flow) to be converted may be included.
  • the target AP information and the flow (or DRB) information may indicate, respectively, identification information of a new AP to which the UE newly connects and a traffic type of a flow to be transmitted and received through the new AP.
  • the authentication information of the secondary system may indicate the shared key presence and shared key of the new AP.
  • the transition to the doze mode may indicate whether the UE should enter a power saving mode after association with a new AP.
  • the timer information may indicate an expiration period until a secondary system reassociation timer (Timer for Secondary System Reassociation) started after transmitting the SecondarySystemSetup message.
  • the disconnection time information and the action time information may indicate a point in time at which the UE is disassociated from the old AP and a point in time at which the UE can start transmitting and receiving data for a specific traffic with the new AP.
  • the disconnection time information and the action time information are respectively a time point at which the UE switches data for a specific flow that has been transmitted and received through the old AP to a cell (eg, eNB) (that is, a point at which the redirection to the old AP is stopped). )
  • the UE at disconnect time It may also indicate when to convert the data converted into a new AP to a new AP.
  • the eNB may transmit a Flow-IP address binding update message including disconnection time information and action time information to a subject (eg, P-GW) managing the flow IP address of the UE while transmitting the SecondarySystemSetup message.
  • a subject eg, P-GW
  • the P-GW may receive a new mapping of an IP address for a flow transmitted to the terminal according to the disconnection time information and the action time information.
  • the eNB transmits security information that was established at the old AP to the new AP during a reassociation procedure of the UE through a Zea connection (eg, a backhaul control connection or a radio control connection) with the old AP and the new AP.
  • a Zea connection eg, a backhaul control connection or a radio control connection
  • the UE may transmit a confirmation acknowledgment message (SedondarySystemSetup ACK) as a response to the reception of the SecondarySystemSetup (S1320), or may disconnect from the old AP without transmitting the acknowledgment acknowledgment message.
  • SedondarySystemSetup ACK confirmation acknowledgment message
  • the UE may terminate the connection with the old AP (S1330). In this case, the UE may disconnect from the old AP at the disconnection time indicated by the disconnection time information. If a disconnection time point is designated through the disconnection time information, the eNB can accurately determine when the UE is disconnected from the old AP. Accordingly, the eNB may accurately calculate the time point when the redirect of the data for the specific traffic type to the old AP is terminated.
  • the UE may send a disassociation notification message to the old AP at the time of detachment.
  • the connection between the UE and the old AP may be terminated by receiving an acknowledgment message for the detach notification message from the old AP.
  • the UE may attempt to access the new AP. There is (S1340). The UE may attempt to access the new AP through synchronization, authentication and association with the new AP.
  • the UE may transmit a SecondarySystemSetupComplete message to report the connection result with the new AP (S1350).
  • the UE may configure the SecondarySystemSetupComplete message to include a status value indicating whether the access to the new 5 AP was successful or not, and may always transmit a SecondarySystemSetupComplete message regardless of whether the connection result with the new AP is 1 or not. You can also send a SecondarySystemSetupComplete message only if the access is successful.
  • the UE may indicate whether the connection establishment with the new AP is successful by adjusting the status value.
  • the UE may send a SecondarySystemSetupComplete message only when establishment of connection to a new AP is successful.
  • the eNB waits for the SecondarySystemSetupComplete message to be transmitted from the UE and receives the SecondarySystemSetupComplete message, the eNB determines that the UE has successfully accessed the AP, and if the SecondarySystemSetupComplete message is not received within a predetermined time after transmitting the SecondarySystemSetup message, The UE may determine that the access to the AP has failed. The eNB may start the secondary system reassociation timer after transmitting the SecondarySystemSetup 0 message. If the SecondarySystemSetupComplete message has not been received before the secondary system reassociation timer expires, the eNB may determine that the UE has failed to access the new AP. have. In order to ensure sufficient time for the UE to send the SecondarySystemSetupComplete message, the expiration period of the secondary system reassociation timer should be calculated in consideration of the time taken for reassociation with the AP.
  • the SecondarySystemSetupComplete message may include address information (eg, an IP address assigned by the UE) by the UE from the new AP.
  • address information eg, an IP address assigned by the UE
  • the eNB may newly select the target AP and resend the SecondarySystemSetup message to instruct access to the newly selected target AP.
  • the UE which has re-received the SecondarySystemSetup message may attempt to access the newly selected target AP indicated by the re-received SecondarySystemSetup message.
  • data for a specific traffic type may be transmitted and received through a new AP instead of the old AP (S1360).
  • Traffic type to be transmitted or received through new AP is indicated by DRB information (or flow information) of SecondarySystemSetup message.
  • Data other than the specific traffic type may be transmitted and received through the eNB as it is.
  • the eNB may designate an action time at which the UE may initiate transmission and reception of data for a specific traffic type through the new AP. If an action time is specified, the UE will only be able to initiate transmission and reception for a specific traffic type with the new AP after reaching the action time.
  • FIGS. 14A to 14C are flowcharts illustrating a deletion procedure of the secondary system.
  • 14A and 14B illustrate an example of disassociation from a UE base-AP by the instruction of an eNB
  • FIG. 14C illustrates an example in which a UE is actively separated from an AP — 1.
  • the eNB may send a SecondarySystemSetup message to instruct the UE to disassociate with the AP (S1410a, S1410b).
  • the SecondarySystemSetup message may include at least one of Disassociated AP information to be separated, flow (or DRB) information transmitted from the AP to be separated, disconnection time information, action time information, and timer information.
  • AP information and flow (or DRB) information to be separated are each for which the UE should disconnect.
  • the timer information may indicate an expiration period until a secondary system disassociation timer (Timer for Secondary System Disassociation) started after transmitting the SecondarySystemSetup message.
  • a secondary system disassociation timer Timer for Secondary System Disassociation
  • the disconnection time information and the action time information may indicate a time point at which the UE is disassociated from the AP and a time point at which the UE can initiate transmission and reception of data for specific traffic with the eNB.
  • the UE may transmit an acknowledgment message (SedondarySystemSetup ACK) as a response to the reception of the SecondarySystemSetup (S1420a, S1420b), or may disconnect from the AP without transmitting the acknowledgment message.
  • SedondarySystemSetup ACK an acknowledgment message
  • the UE may terminate the connection with the AP (S1430a, 1430b). In this case, the UE may disconnect from the AP at a disconnection time indicated by the disconnection time information. If the separation time is specified through the disconnection time information, the eNB can accurately determine when the UE is disconnected from the AP. Accordingly, the eNB sends the AP data of the specific traffic type to the AP. The time to exit Redirect E can also be estimated accurately.
  • the UE may send a detach notification message to the AP at the time of detachment.
  • the connection between the UE and the AP may be terminated by receiving an acknowledgment message for the detach notification message from the AP.
  • the UE may transmit a SecondarySystemSetupComplete message to the eNB to report that the connection with the AP has been successfully terminated (S1440a).
  • the UE may configure the SecondarySystemSetupComplete message to include a status value indicating whether the connection termination with the AP has been successful or not, and may always transmit a SecondarySystemSetupComplete message regardless of the connection termination result with the AP, and the connection with the AP may be successful. Only when terminated
  • SecondarySystemSetupComplete message contains a status value.
  • the UE may adjust the status value to indicate whether the connection with the AP has been successfully terminated.
  • the UE may send a SecondarySystemSetupComplete message only when the connection with the AP is successfully terminated.
  • the eNB waits for the SecondarySystemSetupComplete message to be transmitted from the UE and receives the SecondarySystemSetupComplete message, the eNB determines that the UE has successfully terminated connection with the AP and fails to receive the SecondarySystemSetupComplete message within a predetermined time after transmitting the SecondarySystemSetup message.
  • the UE may determine that the access to the AP has failed.
  • the eNB may start the secondary system detach timer after sending the SecondarySystemSetup message. Secondary If the SecondarySystemSetupComplete message is not received until the system separation timer expires, the eNB may determine that the connection between the UE and the AP has not been terminated successfully.
  • the expiration period of the secondary system detachment timer should be calculated in consideration of the time taken for detachment from the AP. If it is determined that the connection between the UE and the AP has not been terminated successfully, the eNB may retransmit a SecondarySystemSetup message instructing the UE to terminate the connection with the AP.
  • the UE having transmitted the SecondarySystemSetupComplete message may transmit and receive data on the traffic type of the specific flow that has been transmitted and received through the AP through the eNB (S1450a). In this case, the UE may initiate transmission and reception of data for a traffic type of a specific flow at an action time indicated by the eNB.
  • the UE may initiate transmission and reception of data for the traffic type of the tapping flow through the eNB (S1440b).
  • the transmitting of the SecondarySystemSetupComplete message reporting the termination result of the connection with the AP may be omitted or may be transmitted after the transmission and reception of data regarding the traffic type of the specific flow with the eNB is started (S1450b).
  • the UE may terminate the connection with the AP by itself, regardless of whether a SecondarySystemSetup message is received by the eNB (S1410C).
  • the UE may transmit a SecondarySystemSetupComplete message to inform that the connection with the AP has been successfully terminated (S1420c). That is, even if there is no request for transmitting the SecondarySystemSetupComplete message, the SecondarySystemSetupComplete message can be transmitted to the eNB (unsolicited expression).
  • the eNB may stop the redirection to the AP and send data about the traffic type of the specific flow directly to the UE.
  • a terminal supporting both cellular and WLAN in a broadband wireless communication system may efficiently perform heterogeneous network selection for flow through contr of the cellular network.
  • Embodiments described above are those in which the components and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise. Each element or feature may be embodied in the form of other elements or features, and not combined. Not. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.

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Abstract

단말이 2이상의 무선접속기술(radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법은, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 제 1 기지국으로부터 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 제 2 기지국으로의 접속을 시도하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 상기 단말이 상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신되고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 제 1 기지국을 통해 송수신될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[001] 본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[002] 두 개 이상의 무선 접속 기술 (radio access technology, RAT)에 액세스할 수 있는 능력 (capability)를 가진 멀티 RAT(Multi— RAT) 단말이 존재할 수 있다. 특정 RAT에 액세스하기 위해서는 단말 요청 기반으로 특정 RAT으로의 접속 (connection)을 설정하고 데이터 송수신을 수행할 수 있게 된다. 그러나, MultiRAT 단말이 두 개 이상의 RAT에 액세스 할 수 있는 능력은 있더라도 동시에 복수 RAT에 액세스할 수는 없다. 즉, 현재 단말은 Multi-RAT 능력이 있다 하더라도, 서로 다른 RAT을 통해 동시에 데이터 송수신이 가능하지 않다. [003] 이러한 종래의 멀티 -RAT 기술은 스위칭 기반의 멀티 RAT 기술로서, 전송되는 데이터가 모두 다른 RAT으로 전환되어 전송되기 때문에, 플로우의 특성에 적절한 RAT을 선택할 수 없는 문제점이 있다. 이러한 문제점을 위한 해결책이 아직까지 제시되지 못하고 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[004] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 단말이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한
대 체 용지 (규칙 제 26조) 방법을 제공하는 데 있다.
[005] 본 발명에서 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 기지국이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법을 제공하는 데 있다.
[006] 본 발명에서 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 단말을 제공하는 데 있다.
[007] 본 발명에서 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 기지국을 제공하는 데 있다.
[008] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
[009] 상기의 기술적 과제를 달성하기 위한, 단말이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법은,
[010] 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 제 1 기지국으로부터 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 제 2 기지국으로의 접속을 시도하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신되고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 제 1 기지국을 통해 송수신될 수 있다.
[011] 상기 셋업 메시지는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신될 상기 특정 트래픽 타입을 지시하는 플로우 정보를 포함할 수 있다.
[012] 추가로, 상기 셋업 메시지는 상기 제 2 기지국과의 통신 시점을 지시하는 액션 타임 정보를 포함할 수도 있다. 셋멉 메시지가 액션 타임 정보를 포함하는 경우, 상기 단말은 상기 액션 타임 정보가 지시하는 시점에 상기 제 2 기지국과의 데이터 송수신을 시작할 수 있다.
[013] 단말이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법은, 상기 제 2 기지국으로의 접속 성공 여부를 보고하기 위한 완료 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[014] 이때, 상기 완료 메시지는 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로의 접속에 성공한 경우에만 전송될 수도 있다.
[015] 상기 완료 메시지는 상기 제 2 기지국으로의 접속 성공 여부를 지시하는 상태 값을 포함할 수도 있다.
[016] 추가로, 상기 완료 메시지는 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로부터 할당 받은 주소 값을 포함할 수도 있다.
[017] 상기 제 2 기지국으로의 접속이 실패한 경우, 단말이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법은, 상기 제 1 기지국으로부터 새로운 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 상기 셋업 메시지를 재수신하는 단계를 더 포함할 수도 있다.
[018] 단말이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법은, 기 설정된 조건의 상기 제 2 기지국이 검 ^ ᅵ1, 상기 제 1 기지국으로 상기 제 2 기지국에 대한 접속을 요청하는 요청 메시지를 전송하는 단계를 더 포함할 수도 있다. [019] 이때, 상기 기 설정된 조건은 단말이 선호하는 제 2 기지국을 탐지한 경우, 선호하는 제 2 기지국이 탐지되고 선호하는 제 2 기지국에 대한 측정 결과가 한계값 (threshold)보다 높은 경우 및 제 1 기지국보다 제 2 기지국의 측정 결과가 높은 경우 중 적어도 하나로 설정될 수도 있다.
[020] 상기의 또 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 제 1 기지국이 2이상의 무선접속기술 (radio . access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법은, 2이상의 RAT을 지원하는 단말에게, 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터 상기 제 2 기지국에 대한 접속 성공 여부를 보고하는 완료 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 상기 단말이 상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 상기 단말에게 전송될 데이터 중 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국으로 경로를 변경하고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 단말에게 직접 전송할 수 있다.
[021] 상기 셋업 메시지는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신될 상기 특정 트래픽 타입을 지시하는 플로우 정보를 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
[022] 추가로, 상기 셋업 메시지는 상기 단말과 상기 제 2 기지국과의 통신 시점을 지시하는 액션 타임 정보를 포함할 수도 .있다. 셋업 메시지가 액션 타임 정보를 포함하는 경우, 상기 계 1 기지국은 상기 액션 타임 정보가 지시하는 시점에 상기 특정 트래픽 타입에 대한 데이터를 상기 제 2 기지국으로 경로를 변경할 수 있다.
[023] 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 제 1 기지국이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법은 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로의 접속을 실패하면, 상기 단말에게, 새로운 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 상기 셋업 메시지를 재전송하는 단계를 더 포함할 수도 있다. [024] 이때, 상기 제 1 기지국은, 상기 셋업 메시지의 전송 후 시작된 타이머가 만료되기 전까지 상기 완료 메시지를 수신하지 못한 경우, 상기 단말과 상기 제 2 기지국 사이의 접속 구축이 실패한 것으로 판단할 수도 있다.
[025] 다른 예로, 상기 제 1 기지국은, 상기 완료 메시지는 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로의 접속을 성공하였는지 여부를 지시하는 상태 값을 통해 접속 구축의 성패 여부를 판단할 수도 있다.
[026] 상기 완료 메시지는 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로부터 할당 받은 주소 값을 포함하고, 상기 제 1 기지국은 상기 주소 값을 기초로 상기 특정 트래픽 타입의 데이터의 경로를 변경할 수 있다.
[027] 상기의 또 다른 기술적 파제를 달성하기 위한, 2이상의 무선 접속 기슬 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 단말은, 통신부; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 통신부기- 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 제 1 기지국으로부터 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 '제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 수신하도록 제어하고, 상기 제 2 기지국으로의 접속을 시도하도록 제어하며, 상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신하고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 제 1 기지국을 통해 송수신하도록 제어할 수 있다.
[028] 상기의 또 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 2이상의 무선접속기술 (radio. access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 기지국은, 통신부; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 통신부가 2이상의 RAT을 지원하는 단말에게, 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 전송하도록 제어하고, 상기 단말로부터 상기 제 2 기지국에 대한 접속 성공 여부를 보고하는 완료 메시지를 수신하도록 제어하며, 상기 단말이 상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 상기 단말에게 전송될 데이터 중 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국으로 경로를 변경하고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 단말에게 직접 전송하도톡 제어할 수 있다.
【유리한 효과】
[029] 본 발명의 다양한 실시예에 따라, 광대역 무선통신 시스템에서 셀를러 (Cellular)와 WLAN을 모두 지원하는 단말이 셀를러 망의 제어를 통해 플로우에 대한 이종망 선택을 효율적으로 수행할 수 있다.
[030] 본 발명의 다양한 실시예에 따라, 광대역 무선통신 시스템에서, 논 스위칭 (non-switching) 방식의 Multi RAT 액세스 방법이 제공될 수 있다.
[031] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게.이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[032] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
[033] 도 1은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도시한 블록도이다.
[034] 도 2는 제 1 통신 시스템 (예를 들어, LTE 시스템)와 제 2 통신 시스템 (예를 들어, WiFi 시스템)의 연동 구조를 설명하기 위한 네트워크 구조를 예시한 도면이다.
[035] 도 3a 및 도 3b는 본 발명에 따른 시나리오들을 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[036] 도 4는 본 발명에 따른 멀티 시스템 지원 관련한 협상 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[037] 도 5는 LTE 시스템에서의 트래픽 특성에 대해 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[038] 도 6은 LTE에서 정의된 QoS 클래스를 이용한 시스템 선택 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[039] 도 7은 LTE 시스템에서의 측정 갭을 설명하기 위해 예시한 도면이다.
[040] 도 8은 UE가 측정 결과를 eNB에게 보고 하는 과정의 흐름도이다.
[041] 도 9는 측정 대상 및 측정 결과의 보고에 관한 설정을 설명하기 위해 예시한 도면이다.
[042] 도 10은 열거된 트리거 조건을 도식화한 것이다.
[043] 도 11은 세컨더리 시스템 관리 절차를 위해 정의되는 메시지를 설명하기 위한 흐름도이다.
[044] 도 12는 세컨더리 시스템의 추가 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
[045] 도 13은 세컨더리 시스템의 변경 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
[046] 도 14a 내지 도 14c는 세컨더리 시스템의 삭제 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】 [047] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한디. 그러니, 당업자는 본 빌명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명은 이동통신 시스템이 3GPP LTE, LTE-A 시스템인 경우를 가정하여 구체적으로 설명하나, 3GPP LTE, LTE-A의 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동통신 시스템에도 적용 가능하다.
[048] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[049] 아울러, 이하의 설명에 있어서 단말은 UE(User Equipment), S(Mobile Station), AMS(Advanced Mobile Station) 등 이동 또는 고정형의 사용자단 기기를 통칭하는 것을 가정한다. 또한, 기지국은 Node B, eNode B, Base Station, AP(Access Point) 등 단말과 통신하는 네트워크 단의 임의의 노드를 통칭하는 것을 가정한다. 본 명세서에서는 IEEE 802.16 시스템에 근거하여 설명하지만, 본 발명의 내용들은 각종 다른 통신 시스템어 ί도 적용가능하다.
[050] 이동 통신 시스템에서 단말 (User Equipment)은 기지국으로부터 하향링크 (Downlink)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 또한 상향링크 (Uplink)를 통해 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보로는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며, 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
[051] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TD A(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GP S(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced 데이터 Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi- Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있디-. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E- UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[052] 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[053] 도 1은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도시한 블록도이다.
[054] 무선 통산 시스템 (100)을 간략화하여 나타내기 위해 하나의 기지국 (105)과 하나의 단말 (110)(D2D 단말을 포함)을 도시하였지만, 무선 통신 시스템 (100)은 하나 이상의 기지국 및 /또는 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다.
[055] 도 1을 참조하면, 기지국 (105)은 송신 (Tx) 데이터 프로세서 (115), 심볼 변조기 (120), 송신기 (125), 송수신 안테나 (130), 프로세서 (180), 메모리 (185), 수신기 (190), 심볼 복조기 (195), 수신 데이터 프로세서 (197)를 포함할 수 있다. 그리고, 단말 (110)은 송신 (Tx) 데이터 프로세서 (165), 심볼 변조기 (175), 송신기 (175), 송수신 안테나 (135), 프로세서 (155), 메모리 (160), 수신기 (140), 심볼 복조기 (155), 수신 데이터 프로세서 (150)를 포함할 수 있다. 송수신 안테나 (130, 135)가 각각 기지국 (105) 및 단말 (110)에서 하나로 도시되어 있지만, 기지국 (105) 및 단말 (110)은 복수 개의 송수신 안테나를 구비하고 있다. 따라서, 본 발명에 따른 기지국 (105) 및 ¾말(110)은 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 시스템을 지원한다. 또한, 본 발명에 따른 기지국 (105)은 SU-MIMO(Single User- IMO) MU-MIMO(Multi User-MIMO) 방식 모두를 지원할 수 있다.
[056] 하향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서 (115)는 트래픽 데이터를 수신하고, 수신한 트래픽 데이터를 포맷하여, 코딩하고, 코딩된 트래픽 데이터를 인터리빙하고 변조하여 (또는 심볼 매핑하여), 변조 심볼들 ("데이터 심볼들")을 제공한다. 심볼 변조기 (120)는 이 데이터 심볼들과 파일럿 심볼들을 수신 및 처리하여, 심볼들의 스트림을 제공한다.
[057] 심볼 변조기 (120)는, 데이터 및 파일럿 심볼들을 다중화하여 이를 송신기 (125)로 전송한다. 이때, 각각의 송신 심볼은 데이터 심볼, 파일럿 심볼, 또는 제로의 신호 값일 수도 있다. 각각의 심볼 주기에서, 파일 ¾ 심볼들이 연속적으로 송신될 수도 있다. 파일럿 심볼들은 주파수 분할 다중화 (FDM), 직교 주파수 분할 다중화 (OFDM), 시분할 다증화 (TDM), 또는 코드 분할 다중화 (CDM) 심볼일 수 있다.
[058] 송신기 (125)는 심볼들의 스트림을 수신하여 이를 하나 이상의 아날로그 신호들로 변환하고, 또한, 이 아날로그 신호들을 추가적으로 조절하여 (예를 들어, 증폭, 필터링, 및 주파수 업 컨버팅 (upconverting) 하여, 무선 채널을 통한 송신에 적합한 하향링크 신호를 발생시킨다. 그러면, 송신 안테나 (130)는 발생된 하향링크 신호를 단말로 전송한디-.
[059] 단말 (110)의 구성에서, 수신 안테나 (135)는 기지국으로부터의 하향링크 신호를 수신하여 수신된 신호를 수신기 (140)로 제공한다, 수신기 (140)는 수신된 신호를 조정하고 (예를 들어, 필터링, 증폭, 및 주파수 다운컨버팅 (downconverting)), 조정된 신호를 디지털화하여 .샘플들을 획득한다. 심볼 복조기 (145)는 수신된 파일럿 심볼들을 복조하여 채널 추정을 위해 이를 프로세서 (155)로 제공한다.
[060] 또한, 심볼 복조기 (145)는 프로세서 (155)로부터 하향링크에 대한 주파수 웅답 추정치를 수신하고, 수신된 데이터 심볼들에 대해 데이터 복조를 수행하여, (송신된 데이터 심볼들의 추정치들인) 데이터 심볼 추정치를 획득하고, 데이터 심볼 추정치들을 수신 (Rx) 데이터 프로세서 (150)로 제공한다. 수신 데이터 프로세서 (150)는 데이터 심볼 추정치들을 복조 (즉, 심볼 디 -매핑 (demapping))하고, 디인터리빙 (deintei eaving)하고, 디코딩하여, 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
[061] 심볼 복조기 (145) 및 수신 데이터 프로세서 (150)에 의한 처리는 각각 기지국 (105)에서의 심볼 변조기 (120) 및 송신 데이터 프로세서 (115)에 의한 처리에 대해 상보적이다.
[062] 단말 (110)은 상향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서 (165)는 트래픽 데이터를 처리하여, 데이터 심볼들을 제공한다. 심볼 변조기 (170)는 데이터 심볼들을 수신하여 다중화하고, 변조를 수행하여, 심볼들의 스트림을 송신기 (175)로 제공할 수 있다. 송신기 (175)는 심볼들의 스트림을 수신 및 처리하여, 상향링크 신호를 발생시킨다. 그리고 송신 안테나 (135)는 발생된 상향링크 신호를 기지국 (105)으로 전송한다.
[063] 기지국 (105)에서, 단말 (110)로부터 상향링크 신호가 수신 안테나 (130)를 통해 수신되고, 수신기 (190)는 수신한 상향링크 신호를 처리되어 샘플들을 획득한다. 이어서, 심볼 복조기 (195)는 이 샘플들을 처리하여, 상향링크에 대해 수신된 파일럿 심볼들 및 데이터 심볼 추정치를 제공한다. 수신 데이터 프로세서 (197)는 데이터 심볼 추정치를 처리하여, 단말 (110)로부터 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
[064] 단말 (110) 및 기지국 (105) 각각의 프로세서 (155, 180)는 각각 단말 (110) 및 기지국 (105)에서의 동작을 지시 (예를 들어, 제어, 조정, 관리 등)한다. 각각의 프로세서들 (155, 180)은 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리 유닛 (160, 185)들과 연결될 수 있다. 메모리 (160, 185)는 프로세서 (180)에 연결되어 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 및 일반 파일 (general files)들을 저장한다. .
[065] 프로세서 (155, 180)는 컨트롤러 (controller), 마이크로 컨트롤러 (microcontroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor), 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있디-. 한편, 프로세서 (155, 180)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서 (155, 180)에 구비될 수 있다.
[066] 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 핍웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (155, 180) 내에 구비되거나 메모리 (160, 185)에 저장되어 프로세서 (155, 180)에 의해 구동될 수 있다.
[067] 단말과 기지국이 무선 통신 시스템 (네트워크) 사이의 무선 인터페이스 프로토콜의 레이어들은 통신 시스템에서 잘 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 레이어를 기초로 제 1 레이어 (L1), 제 2 레이어 (L2), 및 제 3 레이어 (L3)로 분류될 수 있다. 물리 레이어는 상기 제 1 레이어에 속하며, 물리 채널을 통해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRC(Radio Resource Control) 레이어는 상기 제 3 레이어에 속하며 UE와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들을 제공한다. 단말, 기지국은 무선 통신 네트워크와 RRC 레이어를 통해 RRC 메시지들을 교환할 수 있디-.
[068] 본 명세서에서 단말의 프로세서 (155)와 기지국의 프로세서 (180)는 각각 단말 (110) 및 기지국 (105)이 신호를 수신하거나 송신하는 기능 및 저장 기능을 제외하고, 신호 및 데이터를 처리하는 동작을 수행하지만, 설명의 편의를 위하여 이하에서 특별히 프로세서 (155, 180)를 언급하지 않는다. 특별히 프로세서 (155, 180)의 언급이 없더라도 신호를 수신하거나 송신하는 기능 및 저장 기능이 아닌 데이터 처리 등의 일련의 동작들을 수행한다고 할 수 있다.
[069] . 본 발명은 광대역 무선 통신 시스템에서 셀를러 망과 무선랜 망 (예를 들어, WLAN)을 모두 지원하는 단말이 셀률러 망의 제어를 통해 플로우 (flow)에 대한 이종 망 선택을 효율적으로 수행하기 위한 방법을 제안한다.
[070] 도 2는 제 1 통신 시스템 (예를 들어, LTE 시스템)와 제 2 통신 시스템 (예를 들어, WiFi 시스템)의 연동 구조를 설명하기 위한 네트워크 구조를 예시한 도면이다. [071] 도 2에 도시한 네트워크 구조에서, 백본 (Backbone) 망 (예를 들어, P-GW 또는 EPC(Evolved Packet Core))를 통해 AP와 eNB사이에 백홀 제어 커넥션 (backhaul control connection)이 있거나, AP와 eNB 사이에 무선 제어 커넥션 (wireless control connection) 이 있을 수 있다. 피크 쓰루풋 (peak throughput) 및 데이터 트래픽 오프- 로딩 (data traffic off-loading)을 위해, UE는 복수의 통신 네트워크 간의 연동을 통하여 제 1 무선통신 방식을 사용하는 제 1 통신 시스템 (혹은 제 1 통신 네트워크)과 제 2 무선통신 방식을 사용하는 제 2 통신 시스템 (혹은 제 2 통신 네트워크)을 모두 지원할 수 있다. 여기서 제 1 통신 네트워크 또는 제 1 통신 시스템을 각각 프라이머리 네트워크 (Primary network) 또는 프라이머리 시스템 (Primary system)이라고 칭하고, 제 2 통신 네트워크 또는 제 2 통신 시스템을 각각 세컨더리 네트워크 (Secondary network) 또는 세컨더리 시스템 (Secondary system)이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, UE는 LTE (흑은 LTE-A)와 WiFi (WLAN/80Z11과 같은 근거리 통신 시스템)을 동시에 지원하도록 구성될 수 있다. 이러한 UE를 본 명세서에서 멀티 시스템 지원 UE(Multi-system capability UE)라고 칭할 수 있다.
[072] 도 2에 도시한 네트워크 구조에서, 프라이머리 시스템은 넓은 커버리지 (wider coverage)를 가지며, 제어 정보 전송을 위한 망일 수 있다. 프라이머리 시스템의 예로서 WiMAX 또는 LTE 시스템이 있을 수 있다. 한편, 세컨더리 시스템은 작은 커버리지는 가지는 망이며, 데이터 전송을 위한 시스템일 수 있다. 세컨더리 네트워크는 예를 들어, WLAN 또는 WiFi 같은 무선랜 시스템일 수 있다.
[073] 도 3a 및 도 3b는 본 발명에 따른 시나리오들을 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[074] 도 3a는 백본 (Backbone) 망을 통해 AP와 기지국 사이에 백홀 제어 , 접속 (backhaul control connection)이 있는 제 1 시나리오를 도시하고 있으며, 도 3b는 AP와 기지국 사이에 무선 제어 접속 (wireless control connection)이 있어서 직접 통신 (direct communication)이 가능한 제 2 시나리오를 도시하고 있다. 각 시나리오에서 eNB 입장에서 보면, 세컨더리 시스템의 AP는 LTE 능력 (capability)을 가진 UE와 동일하게 동작하는 엔티티 (entity)로 보일 추 있다.
[075] 이하에서는 본 발명에서 기술할 다중 무선접속기술 (Multi— RAT) 시스템 관련 정의를 설명한다.
[076] 프라이머리 시스템 (Primary system)
[077] 프라이머리 시스템 (예를 들어, WiMAX or LTE 네트워크)는 넓은 커버러지를 갖는 시스템이다. 그리고, 프리어머리 시스템은 멀티 시스 ¾ 지원 UE의- 항상 status (또는 RRC connection 있는 네트워크에서 접속된 (connected) 상태에 있거나, DRX (Discontinuous Reception) 또는 유휴 상태 (idle status)에 있는 네트워크를 말한다.
[078] 멀티 시스템을 지원하는 UE는 프라이머리 네트워크와의 연결 설정 (connection establishment) 동안 프라이머리 시스템의 eNB에 이종망 (e.g., WLAN)에 대한 capability가 있음을 지시 (indication)할 수 있다. 이때, 멀티 시스템 지원 가능한지 여부 (Multi-system capability)에 대한 지시 (indication)는 RRCConnectionRequest, 또는 RRCConnectionSetup 메시지에 새로운 필드로 포함되어 전송될 수 있다. 멀티 시스템 지원가능한지 여부의 지시 (예를 들어, WLANAccessAvailable 또는 MultiRATAccessAvailable)이 1인 경우, 멀티 시스템 UE를 위한 특정 프로시저를 통해 UE와 eNB 은 멀티 시스템에 필요한 능력을 공유할 수 있게 된다.
[079] 프라이머리 시스템의 eNB은 멀티 시스템 UE들을 위해 동일 커버리지에 속한 다른 시스템 (세컨더리 시스템들)에 대한 정보를 주기적으로 브로드캐스트 메시지를 통해 전송해 주거나 또는 유니캐스트 메시지로 전송해 줄 수 있디 ·. 만약 세컨더리 시스템의 배치 (deployment)에 변화가 있는 경우, 세컨더리 시스템의 추가 /삭제 /변화 정보를 알리기 위해 업테이트된 메시지를 전송할 수 있다.
[080] 세컨더리 시스템 (Secondary systems)
[081] 세컨더리 시스템은 작은 커버리지를 갖는 시스템으로서, 예를 들어, WLAN, WiFi 시스템일 수 있다. 세컨더리 시스템은 필요에 따라 추가 (addition) 또는 삭제 (deletion)될 수 있는 시스템이다. 주로 세컨더리 시스템은 높은 대역 (Higher BW)를 요구하는 테이터 송수신을 위해 사용될 수 있다. 이때, 특정 플로우 (QoS) 가 맵핑될 수 있다.
[082] 세컨더리 시스템과 UE 사이의 연결 (connection) 또는 해제 (release)는 프라이머리 시스템으로부터의 확인 후에 가능하다. 여기서, 연결이라고 함은 데이터를 송수신할 준비가 되었음을 의미하거나 데이터를 송수신함을 의미할 수 있다.
[083] UE가 세컨더리 시스템 커버리지에 들어간 것이 검출되면 프라이머리 시스템을 통해 세컨더리 시스템으로의 액세스 (access) 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 실제 데이터 송수신이 바로 발생하지 않을 수도 있다.
[084] UE가 세컨더리 시스템을 통해 송수신할 데이터가 있는 경우 프라이머리 시스템을 통해 해당 플로우에 대한 액세스 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 실제 데이터 송수신이 바로 발생할 수 있다.
[085] 도 4는 본 발명에 따른 멀티 시스템 지원 관련한 협상 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[086] 도 4는, 특히 LTE 기반의 UE 능력 협상 을 위한 것으로, 무선랜과 같은 이종망 연동 기술에 대한 능력 (capability)이 있는 eNB가 UE에게 UECapabilityEnquiry 메시지를 전송함으로써 UE의 이종망 관련 정보를 수신하는 과정을 설명한다.
[087] 도 4를 참조하면,. UE (즉, 멀티 시스템 UE)는 프라이머리 시스템 (프라이머리 시스템의 eNB)과 초기 네트워크 진입 프로시저를 수행한다 (S410). 즉, UE는 프라이머리 시스템과의 초기 연결 설정 (Initial connection establishment with primary system)을 수행한다. 프라이머리 시스템이 LTE 시스템인 경우 UE는 기존 LTE의 초기 RRC(Radio Resource Control) 연결 설정 (initial RRC connection establishment) 프로시저를 수행한다. 이러한 초기 네트워크 진입 프로시저에서, 해당 UE가 멀티 시스템 혹은 멀티 무선접속 기술을 지원하는 UE라는 것을 기지국에 알려줄 수 있다. 예를 들어, UE는 RRCConnectionRequest 메시지를 통해 또는 RRCConnectionSetup 과정애서 기지국에 지시해 줄 수 있다. 이러한 RRCConnectionRequest 메시지 또는 RRCConnectionSetup 과정에서 "MultiRATAccessAvailable" 과 같은 파라미터 (예를 들어, 1 비트 크기)를 추가하여 전송함으로써 지시해 줄 수 있다.
[088] UE가 수신해야 하는 세컨더리 시스템의 기지국 (이하에서는 AP라고 한다)의 공통 정보가 있다면, 프라이머리 시스템의 기지국 (이하에서는 eNB라고 한다)가 UE에게 세컨더리 시스템에 대한 정보를 전송해 줄 수 있다 (S420)
[089] 한편, 도 4의 S410 단계에서 설명한 것과 달리, UE의 Multi-system (혹은
Multi-RAT) 능력 협상은 초기 연결 설정 이후에 수행될 수 있다.
[090] 연결 재설정의 경우에는 상기 Multi-system (흑은 Multi-RAT) 능력 협상은 생략될 수 있다. 핸드오버의 경우, 타켓 eNB은 서빙 eNB으로부터 백본 망을 통해 선 -협상 (pre-negotiation)을 수행할 수 있다. eNB는 UE의 Multi-system 능력을 UE가 RRCJDLE에 진입한 후 일정 시간 동안 저장할 수 있고, Multi-system 정보 보유 타임아웃 (retain timeout) 전에 네트워크 재설정이 수행되는 경우에는 생략이 가능하다.
[091] eNB는 UE의 capability를 질의하는 (예를 들어, UE가 multi-system 또는 multi- RAT에 동시에 액세스하는 것을 지원할 수 있는지, 어떤 시스템 흑은 RAT에의 액세스를 동시에 지원하는지 여부를 질의) 메시지를 UE에게 전송할 수 있다 (S430). 이 메시지는" UECapabilityEnquiry"라고 칭할 수 있다. UECapabilityEnquiry 메시지에 UE- Capability equest 파라미터가 추가되어 이 추가된 파라미터에서 UE가 multi-system 또는 multi-RAT를 동시에 지원할 수 있는지 또는 어떤 시스템을 지원할 수 있는지 여부를 질의 하는 내용으로 전송된다. UE-CapabilityRequest 파라미터에는 WiR, WLAN, 또는 802.11 과 같은 새로운 무선접속기술 (RAT) (즉, 비면허 대역 (unlicensed band))에 대한 파라미터가 포함되어 전송될 수 있다.
[092] UECapabilityEnquiry 메시지에 대한 웅답으로서, UE는 eNB에게 UECapabilitylnformation 메시지를 전송한다 (S440). 이 UECapabilitylnformation 메시지는 예를 들어 WiFi 관련 능력 정보를 포함할 수 있다.
[093] UECapabilitylnformation 메시지는 복수의 무선접속기술 혹은 시스템 타입에 동시에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 가리키는 지시자와 지원 가능한 무선접속기술 혹은 시스템 타입에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 지원 가능한 무선접속기술이 WiFi 인 경우에, UECapabilitylnformation 메시지는 추가적으로 UE의 802.11 MAC address (authentication 정보 위해)를 포함할 수 있다. 또한, UECapabilitylnformation 메시지는 기존 접속 AP 정보 (UE's preferred AP)를 포함할 수 있으며, 이 정보는 기존 접속 AP가 속한 eNB에게만 전송해 주는 것이 바람직하다. 또한, UECapabilitylnformation 메시지는 추가적으로 Protocol Version (lla/b/n ...) 정보, WLAN으로 전송 또는 수신하기를 원하는 혹은 전송받기를 원하는 트래픽 타입 혹은 특성 (예를 들어, EPS bearer QoS type)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 트래픽 타입 혹은 특성에 대한 정보에 대해서는 후술하도록 한다.
[094] 이와 같이, UECapabilityEnquiry 메시지와 UECapabilitylnformation 메시지를
UE와 eNB가 교환함에 따라 다음과 같은 표 1의 내용이 기존의 표준 규격 3GPP TS 36.331에서 추가적으로 포함될 필요가 있다.
[095] 【표 1】
5.6.3.3 Reception of the UECapabilityEnquiry by the UE (3GPP TS 36.331)에아 2||내용추가
The UE shall:
1 > set the contents of UECapabilitylnformation message as follows:
2> if the ue-Capabi!ityRequest includes wifi and if the UE supports WiFi (or WLAN or 802.ilx) domain: 3> include the UE radio access capabilities for Wifi within a ue-CapabilityRAT-Container and with the rat -Type set to WiFi{or WLAN or 802. llx};
1> submit the U£C3p3b//ityInfor M/on message to lower layers for transmission, upon which the
procedure ends
[096] UE로부터 지원가능한 무선접속기술 혹은 시스템 타입 정보를 UECapabilitylnformation 메시지를 통해 수신한 eNB는 UE에게 UECapabilityComplete 또는 UECapabilityResponse 메시지를 전송한다 (S450). UECapabilityComplete 또는 UECapability esponse 메시지는 후보 AP들의 정보를 포함할 수 있다.
[097] 도 4의 경우에, 기존의 UECapabilityEnquiry 메시지가 전송되는 경우에만 (1 step), UE는 UECapaiblitylnformation 메시지를 전송하며 (2 step), 이 경우, eNB은 UECapaiblitylnformation 메시지에 대한 웅답으로 UECapaiblityComplete 메시지를 전송할 수 있는데 (3 step), 이는 선택적 (optional) 과정이다, 따라서, MultiRAT 능력 협상 절차가 2 또는 3 단계로 이루어질 수 있다.
[098] 한편, MultiRAT 능력 협상 절차를 1 또는 2 단계로 구성할 수도 있는데, 기존의 UECapabilityEnquiry 메시지 없이 요청 없는 (unsolicited) 방식으로 UECapaiblitylnformation 메시지를 UE의 판단 하에 eNB로 전송될 수 있다 (1 단계). 이 경우, eNB은 UECapaiblitylnformation 메시지에 대한 웅답으로 UECapaiblityComplete 메시지를 UE에게 전송할 수도 있다 (선택적임) (2 단계, 선택적) [099] S450 단계 이후에, UE는 eNB와 데이터를 교환할 수 있으며 (S460), S450 단계에서 수신한 후보 AP 리스트 (혹은 APs)에 기초하여 세컨더리 시스템 스캐닝을 수행하여 AP를 선택할 수 있다 (S470). 스캐닝 후에, 세컨더리 시스템 관리 (secondary system management)를 수행할 수 있다 (S480). 여기서, 세컨더리 시스템 (e.g., AP) 측정을 위한 트리거 조건 (trigger condition) 있으며, 이 트리건 조건을 정의를 설명하기에 앞서, 트래픽 상태를 나타내는 QoS (Quality of Service)를, 3GPP LTE 시스템을 예로 들어 간략히 설명한다.
[0100] 도 5는 LTE 시스템에서의 트래픽 특성에 대해 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0101] 도 5를 참조하여 설명하면, 단말 (UE)이 LTE 망에 접속을 하면 단말부터 P- GW까지 (UE - eNB - S-GW - P-GW) EPS(Evolved packet system) 베어러 (Bearer)가 생성된다 (GTP 방식의 터널). 그리고 이 EPS Bearer는 각 서비스 특성에 따라 여러 개가 생성이 될 수 있다. 예를 들어, Internet용 EPS Bearer, IPTV용 EPS Bearer, VoIP용 EPS Bearer 등이 생성될 수 있다. 디폴트 (Default) EPS Bearer 및 전용 (Dedicated) EPS Bearer특성을 설명하면 다음과 같다.
[0102] 디폴트 EPS Bearer - 디폴트 EPS Bearer의 QoS 특성은 Non-GBR(Non-
Guaranteed Bit Rate), 예를 들어, 인터넷 서비스 (Internet service)
[0103] 전용 EPS Bearer - 전용 EPS Bearer는 GBR로 생성될 수도 있고, Non-GBR로 생성될 수도 있다. 예를 들어, VoD 서비스를 위한 전용 EPS Bearer라면 GBR로 생성
[0104] LTE QoS에 대해 이하에서 간략히 설명한다.
[0105] 기존 LTE는 트래픽 특성에 대한 정의를 네트워크 레벨 (즉, P-GW)에서 정의하도록 하고 있다. P-GW가 5-투플 서비스 데이터 플로우 (5-tuple Service Data Flow)를 정의하고, eNB이 GBR or NorvGBR를 정의한다
[0106] PDN 커넥션 (connection): UE와 PDN 간 IP 연결 (UE는 IP 주소로 PDN은
APN으로 식별)
[0107] EPS 세션 (session): PDN 커넥션과 같은 의미, 하나 이상의 EPS 베어러를 가지며 UE에 IP 주소가 할당되고 UE가 IP망에 접속되어 있는 한 유지된다.
[0108] EPS 베어러: 특정 QoS로 IP 트래픽을 전송하기 위해 UE와 Pᅳ GW간에 설정된 전달 경로. 각 EPS 베어러는 전달 경로의 특성을 나타내는 QoS 파라미터들로 설정된다. .
[0109] 디폴트 베어러 (Default Bearer)-새로운 PDN 커넥션이 생성될 때 처음 생성되는 EPS 베어러로 PDN 커넥션이 종료될 때까지 유지됨. 항상 non-GBR 형태로 설정된다.
[0110] 전용 베어러 (Dedicated Bearer)-PDN 커넥션 생성 후 추가적으로 수요에 따라 (on-demand) 생성되는 EPS bearer. GBR 또는 non-GBR
[0111] SDF(Service Data Flow): 서비스에 대웅하는 IP 플로우 또는 IP 플로우들의 모임으로 패킷의 IP 및 TCP/UDP 헤더에 의해 식별된다. SDF 별 다른 QoS가 적용되고 PCRF에 의해 PCC 규칙이 적용됨. SDF의 QoS를 만족할 수 있는 EPS 베어러를 통해 전달됨. 여러 SDF가 같은 EPS 베어러로 맵핑될 수 있다. 사용자 트래픽은 어떤 서비스 (또는 어플리케이션)를 이용하는가에 따라 다른 QoS 특성을 갖는다. SDF는 사용자 트래픽을 서비스 별로 필터링한 IP 플로우 또는 IP 플로우들의 모임으로, UE의 가입자 등급 및 이용하는 어플리케이션 (application)에 따라 특정 QoS 정책이 적용된다. 사용자로 향하는 IP 플로우들은 서비스 특성에 따라 SDF 템블릿 (template) (또는 분류기 (classifier))을 통해 SDF로 분류되고, SDF 별로 QoS 정책 (예, 대역폭 제어)이 적용되어 사용자에게 전달된다. EPS 전달망에서 QoS는 EPS 베어러로 매핑되어 전송된다.
[0112] EPS 베어러: 앞서 언급한 바와 같이 EPS 베어러 종류는 디폴트와 전용이 있다. UE가 LTE망에 접속하면 IP 주소를 할당 받고 PDN 연결을 생성하면서 동시에 디폴트 EPS 베어러가 생성된다. UE가 디폴트 베어러를 통해 서비스 (예, 인터넷)를 이용하다가 디폴트 베어러로는 QoS를 제대로 제공받을 수 없는 서비스 (예, VoD)를 이용하게 되면 요구에 따라 (on-demand) 전용 베어러가 생성된다. 즉, 전용 베어러는 이미 설정되어 있는 베어러와는 다른 QoS로 설정된다. UE는 여러 개의 APN에 접속할 수 있고 APN당 하나의 디폴트 EPS 베어러와 여러 개의 전용 EPS 베어러를 설정할 수 있는데, 최대 11개까지 EPS 베어러를 설정할 수 있다.
[0113] 디폴트 베어러는 UE가 망에 초기 접속할 때 생성된 후, 중간에 서비스를 이용하지 않을 때에도 계속 유지 되다가 망에서 떠날 때에 없어진다. 디폴트 베어러는 APN 당 하나씩 생성되는데, 망에 초기 접속 시에 어느 APN으로 어떤 QoS를 적용해서 생성할 것인가는 사용자의 가입 정보로 HSS에 프로비저닝 (provisioning)되어 있다. UE가 망에 초기 접속하면 MME는 HSS로부터 사용자 가입정보를 다운받아서 가입자 QoS 프로파일 (profile)을 이용하여 해당 PDN으로 디폴트 베어러를 생성한다.
[0114] SDF QoS: QCI(QoS Class Identifier)와 ARP(Allocation and Retention Priority)는 모든 SDF에 적용되는 기본 QoS 파라미터이다. QCI는 서로 다른 QoS 특성을 표준화하여 정수값 (1-9)로 표현한 것으로 표준화된 QoS 특성은 자원 타입 (resource type), -T-^d-£(priority), packet delay budget, packet error loss rate^-≤. I£¾¾c . SDF는 자원형태에 따라 망 자원이 고정적으로) 할당되는 GBR형 SDF와 그렇지 않은 비— GBR형 SDF로 구분된다. QCI와 ARP 이외에 GBR형 SDF는 QoS 파라미터로 GBR(Guaranteed Bit Rate)과 MBR(Maximum Bit Rate)을 할당받고 비 -GBR형 SDF는 MBR을 할당받는다.
[0115] GBR형 SDF QoS 파라미터 (parameter): QCI, ARR GBR(DL/UL), BR(DL/UL)[0116] 비 -GBR형 SDF QoS 파라미터: QCI, ARR MBR(DL/UL)
[0117] SDF는 P-GW에서 EPS 베어러로 매핑되어 EPS 베어러를 통해 UE에게 전달된다. 같은 QCI와 ARP를 갖는 SDF들 (SDF aggregate)은 하나의 EPS 베어러로 매핑된다.
[0118] EPS 베어러 QoS: QCI와 ARP는 모든 EPS 베어러에 적용되는 기본 QoS 파라미터이다. EPS 베어러는 QCI 자원 형태에 따라 GBR형 베어러외- 비—GBR형 베어러로 구분된다. 디폴트 베어러는 항상 비 -GBR형이고, 전용 베어러는 GBR 또는 비 -GBR로 설정될 수 있다. GBR형 베어러 QoS 파라미터에는 QCI, ARR GBR(DL/UL), MBR(DLAJL)가 있다. Non— GBR형 bearer QoS 파라미터에는 QCI, ARR APN- AMBR(DL/UL), UEᅳ AMBR(DL/UL)가 있다.
[0119] QCI와 ARP 이외에 GBR형 베어러는 QoS 파라미터로 GBR과 MBR을 가지며 이는 베어러별로 고정된 자원을 할당 받음을 의미한다. 반면에 비 -GBR형 베어러는 QoS 파라미터로 AMBR(Aggregated Maximum Bit Rate)을 가지며 이는- 자원을 베어러별로 할당 받지 못하는 대신, 다른 비 -GBR형 베어러들과 같이 사용할 수 있는 최대 대역폭을 할당 받음을 의미한다. APN-AMBR은 동일 PDN 안에서 비 -GBR형 베어러들이 공유할 수 있는 최대 대역폭이고 UE-AMBR은 동일 UE안에서 공유할 수 있는 최대 대역폭이다. UE가 여러 PDN 연결을 갖는 경우, 각 PDN의 APN-AMBR의 합은 UE-AMBR을 초과할 수 없다. [0120] 이하에서는 세컨더리 시스템 (예를 들어, AP) 측정을 위한 트리거 조건 (trigger condition)을 정의에 대해 기술한다. UE가 다른 무선접속기술 측정을 개시 (Initiate other RAT measurement)하기 위한 트리거 조건을 설명한다.
[0121] (1) UE가 측정를 시작하지 않은 단계에서 주변 AP의 측정를 시작하는 조건으로는 무선 자원 설정 (Radio resource configuration) (예를 들어, DRB(Data Radio Bearer) 추가)을 통해 전송되는 트래픽에 의해 결정될 수 있다. GBR 또는 비 -GBR 또는 발명의 기술에 따라 정의된 새로운 EPS 베어러 QoS 타입에 따라 결정될 수 있다. 만약 Multi-RAT 능력 협상시 (S410단계, 또는 S420 내지. S450 단계)에 AP를 통해 전송되기를 원하는 트래픽이 정의되고, 그 트래픽이 무선 자원 설정을 통해 생성되는 경우, UE는 AP 측정을 시작할 수 있다.
[0122] (2) 무선 자원 설정에서 선호하는 시스템 (preferred system)으로 IEEE 802.11(WLAN, AP)을 선택한 경우, UE는 주변 AP의 측정을 시작할 수 있다.
[0123] 한편, 측정을 시작하는 메트릭 (metric)은 특정 UE만을 위한 (UE— specific) 값으로 eNB가 UE에게 유니캐스트 메시지로 전송해 줄 수 있다. 이하에서는 세컨더리 시스템 (예를 들어, AP) 측정을 위한 트리거 조건을 결정하는데 사용되는 트래픽 타입에 대해 설명한다.
[0124] LTE 에서의 트래픽 특성 (Traffic characteristics in LTE)
[0125] 셀를러 망으로 전송되는 트래픽이 다양해짐에 따라 eNB가 트래픽의 특성을 알고, 이에 적절하게 무선 베어러를 처리하도록 하는 것은 전체 시스템의 성능을 향상시키는 데에 도움을 줄 수 있다. 그러나 현재 LTE 시스템은 APN(P-GW) 레벨에서만 SDRservice data flow)를 특정 QoS 정책 에 따라 구분하고, QoS 레벨을 정의하여 그에 적절한 서비스를 제공하도록 한다. [0126] P-GW는 5—튜플 (Source IP, Destination IR Source Port number, Destination Port number, Protocol ID) 에 의해 분류된 SDF를 QoS 정책 (policy)에 따라 SDF QoS 정의한다. SDF QoS는 다시 EPS 베어러 QoS로 매핑되는데, 현재 LTE의 EPS 베어러는 디폴트 / 전용 두 가지 종류가 있다.
[0127] 도 5에 도시한 바와 같이, eNB 또는 LTE 시스템이 해당 SDF QoS 정의를 이용하여, LTE EPS 베어러를 좀 더 세분화된 QoS 레벨 (level)로 정의하고, 해당 타입 별로 eNB가 다른 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위해, SDF QoS와 같이, EPS 베어러를 EPS 베어러 QoS 타입들로 구분하는 방법으로 아래와 같은 타입으로 구분할 수 있다.
[0128] 예) 음성 (voice) (전통적으로 실시간 서비스가 요구됨),스트리밍 비디오 (스트리밍 실시간 서비스), 웹 브라우징 (web browsing)(Interactive BE service), 텔레메트리 / 이메일 (Background BE service)
[0129] EPS 베어러 타입 1: 디폴트 EPS 베어러로 커넥션 (connection)이 생성될 때 기본적으로 생성되는 베어러
[0130] EPS 베어러 타입 2: Best Effort Service type
[0131] EPS 베어러 타입 3: Real time service
[0132]
[0133] EPS 베어러 타입 n: Streaming video service
[0134] 도 6은 LTE에서 정의된 QoS class를 이용한 시스템 선택 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[0135] 도 6을 참조하면, S605 내지 S630 단계는 도 4에서의 S410 내지 S460 단계에 각각 순차적으로 대웅하며, 도 4에서 설명한 S410 내지 S460 단계의 내용이 S605 내지 S630 단계에 적용될 수 있다. [0136] 이후, UE는 eNB로부터 RRC 연결 재설정 메시지 (예를 들어, RCConnectionReconfiguaration 메시지)를 수신할 수 있다 (S635). 이 RRC 연결 재설정 메시지에는 데이터 무선 베어러 (Data Radio Bearer, DRB)가 추가되어 전송될 수 있다. 앞서 UE의 다른 무선접속기술 측정을 개시하기 위한 트리건 조건 (1)에서 설명한 바와 같이, 무선 자원 설정 (예를 들어, DRB 추가)을 통해 전송되는 트래픽 타입에 의해 주변 AP의 측정을 트리거 여부가 결정될 수 있다. GBR 또는 비 -GBR 또는 발명의 기술에 따라 정의된 새로운 EPS 베어러 QoS 타입 (혹은 트래픽 타입)에 따라 결정될 수 있다.
[0137] 이와 같이, UE는 RRCConnectionReconfiguaration 메시지 내에 포함되어 전송되는 트래픽의 타입이 트리거링 조건에 만족되는 트래픽 타입인 경우 다른 무선접속기술을 사용하는 기지국 (예를 들어, 도 6에서와 같이 주변 AP들 (API, AP2,
AP3)에 대해 측정을 수행할 수 있다 (S640). 이후 UE는 eNB에게 측정 결과를 보고하게 된다 (S645)..
[0138] LTE에서 정의된 QoS class를 이용한 시스템 선택방법
[0139] 본 발명의 기술은 앞서 정의한 EPS 베어러 타입을 이용하여 eNB(or MultiRAT 관리 엔티티 (Management Entity)와 같은 네트워크 엔티티)가 트래픽에 적절한 시스템을 선택하도록 할 수 있다. 기존의 데이터 플로우에 대한 분류 기준 (즉, GBR 또는 비 -GBR)으로는 적절한 시스템을 선택하기가 어려을 수 있다. 본 발명의 기술은 앞서 정의한 EPS 베어러 타입을 이용하여 eNB가 UE로부터 수신한 정보에 따라 특정 트래픽 타입 (혹은 특정 폴로우 (들) )은 LTE 망과 다른 무선접속기술을 사용하는 망 (예를 들어, WLAN, 즉, 세컨더리 시스템)으로 전송할 수 있도록 결정할 수 있다. 이를 위해 eNB는 S620 단계에서 전송한 WLAN을 통해 수신하기를 원하는 트래픽 타입에 해당하는 트래팍을 AP로 전달하고, UE는 상기 WLAN을 통해 수신하기를 원하는 트래픽 타입에 해당하는 트래픽을 AP를 통해 수신하며, 이와 동시에 LTE 망을 통해서도 다른'트래픽 타입에 해당하는 트래픽을 수신할 수 있다. [0140] 만약, S-GW 이하의 네트워크 엔티티 또는 eNB가 MultiRAT UE의 플로우들을 관리하는 경우, UE의 트래픽 (혹은 플로우)에 대한 RAT 선택은 eNB가 UE를 통해 다른 무선접속기술을 사용하는 망 (즉, 세컨더리 시스템)에 대한 정보를 수신한 후 서빙 셀 (즉, 현재 연결중인 프라이머리 시스템에서의 셀) 에 대한 정보와 비교 /분석함으로써 전체 시스템의 성능올 최대화 하기 위한 RAT을 선택하도록 할 수 있고, 본 발명에서는 이를 위한 주체가 eNB가 될 것임을 가정하고 있다.
[0141] 만약, P-GW 이상의 네트워크 엔티티가 UE의 RAT을 관리할 수 있는 능력이 있다면, 해당 네트워크 엔티티는 UE 및 셀를러 (celluar)/WLAN과 같은 이종 망의 상태 정보를 수신할 수ᅳ 있어야 한다. 이는 Multi-RAT 능력 협상시에 무선랜 (즉, UE의 능력에 따라 접속 가능한 RAT)을 통해 전송되기를 원하는 트래픽 특성을 UE와 eNB 사이에 공유가 된 경우, eNB는 이 정보를 이용하여, 특정 트래픽이 '생성된 경우, 무선랜 (즉, 세컨더리 시스템)을 통해 전송되기를 선호하는 트래픽인 경우, 무선랜 (즉, 세컨더리 시스템) 의 상태를 검색하도록 한다. [0142] 측정 결과 보고
[0143] eNB로부터 UE로 전송되는 데이터 연결 (data connection)은 RRC(Radio Resource Configuration) 절차를 통해 이루어지고, eNB의 판단 하에 특정 RB(Radio Bearer) 또는 LC(Logical Channel)에 대한 데이터는 세컨더리 시스템 (예를 들어, AP)을 통해 전송되는 것으로 가정하였을 때, 특정 RB 또는 LC가 세컨더리 시스템 (예를 들어, AP)외- 통신할 필요가 있다고 판단되면, eNB는 UE에게 주변 AP의 스캐닝 (scanning)을 지시할 수 있을 것이다.
[0144] 이때, eNB는 UE에게 RRCConnectionReconfiguration 메시지를 전송하여 , UE가 측정 (measurement)을 개시하도록 할 수 있다. 구체적으로, UE는 액티브 스캐닝 (Active scanning) (예를 들어, Probe Request 전송 및 Probe Response 수신) 또는 패시브 스캐닝 (Passive scanning) (예를 들어, Beacon 수신)으로 AP의 측정을 개시할 수 있다.
[0145] RCConnectionReconfiguration 머)시지에는 측정 설정 (Meas니 rement Configuration) 정보 및 무선 자원 설정 (Radio Resource Configuration) 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 측정 설정 (Measurement Configuration) 정보는 단말이 세컨더리 시스템을 빠르게 찾기 위한 정보를 포함할 수 있다. 일예로, 측정 설정 (Measurement Configuration)은 UE 주변 AP의 SSID, Beacon 전송 주기 및 측정 갭 (measurement gap) 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 무선 자원 설정 (Radio Resource Configuration)은 생성되는 RB의 트래픽 특성을 나타낼 수 있는 필드가 전송될 수 있다. 일예로, 무선 자원 설정 (Radio Resource Configuration)에는 EPS 베어러 QoS 타입, QCI, A P GBR(DL/UL) 및 MBR(DL/UL) 등과 같이, 트래픽 특성을 나타내는 파라미터 값이 포함될 수 있다.
[0146] 만약, 세컨더리 시스템 측정를 위한 트리거 조건 (trigger condition)이 정의되어 있는 상태라면, UE는 eNB로부터 RRCConnectionReconfiguration 메시지를 수신하였는지와 무관하게, 트리거 조건을 만족할, 것을 조건으로, AP에 대한 측정을 개시할 수도 있다.
[0147] Λ 0술한 RRCConnectionReconfiguration 머)시지의 측정 설정 (Measurement Configuration)이 항상 측정 갭 (Measurement gap)에 대한 정보를 포함하여야 하는 것은 아니다. 경우에 따라, 측정 설정에는 측정 갭에 대한 정보가 생략될 수도 있다. 도 7을 참조하여 이에 대해 상세히 설명하기로 한다.
[0148] 도 7은 LTE 시스템에서의 측정 갭을 설명하기 위해 예시한 도면이다. UE는 측정 갭을 필요로하는 OTDOA(Observed Time Difference Of Arrival) 주파수 대역간 RSTD(Reference Signal Time Difference) 측정을 시작 혹은 중단할 것을 네트워크에 지시하기 위한 목적으로 InterFreqRSTDMeasurementlndication 메시지를 사용할 수 있다.
5[0149] 상위 계층만이 주파수 대역간 RSTD 측정을 시작할 것임을 지시하는 경우, UE는 상위 계층으로부터 지시를 수신하자 마자 측정 갭을 필요로 하는 상황임을 확인할 수 있다. 이 시점에서 층분한 갭이 이용가능하다면, UE는 InterFreq STDMeasurementlndication 메시지의 전송을 생략할 수 있다-. 또한, 추후 시점에 측정 갭이 불충분하게 되더라도, UE는 상위 계층으로부터 새로운 지시를 받지0 않는 다면, InterFreqRSTDMeasurementlndication 메시지의 전송을 생략할 수 있디-.
[0150] 만약, 상위 계층이 주파수 대역간 RSTD 측정의 수행을 중단할 것을 지시하는 경우, UE는 이전 주파수 대역간 RSTD 측정의 시작을 지시받았을 때 InterFreqRSTDMeasurementlndication 메시지의 전송을 생략하였다 하더라도, InterFreqRSTDMeasurementlndication 메시지를 전송할 수 있다.
5[0151] 위와 같이, 스위칭 기반의 Multi RAT 접속 시스템에서는 주파수 대역간 RSTD
' 측정을 위해, 충분한 측정 갭이 설정될 필요가 있다. 그러나, 본 발명은 비 -switching 기반의 Multi RAT 접속 시스템에 관한 것으로, UE는 프라이머리 시스템을 절체하지 않고도, 세컨더리 시스템에 액세스할 수 있으므로, 측정 갭을 설정하지 않고도, 세컨더리 시스템에 대한 측정이 가능할 수도 있다. 이에 따라,0 R CConnectionReconfiguration≤l 측정 설정 (Measurement Configuration) 에는 측정 갭에 대한 정보가 생략될 수도 있다.
[0152] UE는 주어진 주파수뿐만 아니라, 주어진 DRB를 단일의 측정 대상 (Measurement object)로 삼을 수 있다. 이때, UE는 측정 대상은 무선접속기술 타입 (예컨대, E-UTRAN, UTRAN, CDMA2000, GERAN, WLAN)에 따라 명시될 수 있다. 이때, 제 3 레이어는 제 1 레이어에서의 측정 결과를 필터링할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 주파수 대역간 측정은 측정 ¾을 포함하는 유휴 기간 동안 행해질 수 있는 반면, Inter-RAT (즉, secondary system)에 대한 측정은 측정 갭없이도 수행될 수도 있다.
[0153] 일반적으로, UE가 최적의 기지국과의 접속을 유지하기 위해, 특정 RAT에서 다른 RAT으로 스위칭 (Switching)되기 위해서는, 서빙 기지국 및 이웃 기지국 중 적어도 하나에 대한 측정을 수행하여야 한다. UE는 eNB의 지시에 따리 ·, 서빙 기지국 및 이웃 기지국을 측정하고, 이에 대한 결과를 eNB에 보고할 수 있다.
[0154】 다만, 서빙 기지국 및 이웃 기지국 중 적어도 하나에 대한 측정 결과가 무의미한 경우라면, 굳이 eNB로 측정 결과를 전송할 필요가 없다. 예컨대, 이웃 기지국의 신호가 서빙 기지국에 비해 매우 낮은 경우라면, 측정 결과를 보고하지 않는 것이 오히려 시스템의 효율을 높일 수 있다. 이에 따라, UE는 측정, 결과의 트리거 조건을 만족하는 경우에만, 이웃 기지국 및 서빙 기지국 중 적어도 하나에 대한 측정 결과를 eNB에게 전송할 수 있다.
[0155] 일예로, 도 8은 UE가 측정 결과를 eNB에게 보고 하는 과정의 흐름도이다. eNB로부터 RRC Configuration Reconfiguration 메시지를 수신한 UE는 (S801), 측정을 행하고 (S802), 측정 보고 (Measurement Report) 메시지를 이용하여, 측정 결과를 eNB에게 보고할 수 있다 (S804). 이때, UE는 다음의 트리거 조건을 만족하는지 여부를 판단하여 (S803), 트리거 조건을 만족하는 경우에만 eNB에게 이웃 기지국 및 서빙 기지국 중 적어도 하나에 대한 측정 결과를 보고 할 수 있다. [0156] Al: 서빙 기지국이 제 1 한계값 (threshold 1)보다 좋아짐
[0157] A2: 서빙 기지국이 제 1 한계값보다 나빠짐
[0158] A3 : 이웃 기지국이 PCell(Primary Cell)보다 오프셋 (offset)만큼 더 좋아짐
[0159] A4: 이웃 기지국이 제 2 한계값 (threshold 2)보다 좋아짐
[0160] A5 : PCell이 제 1 한계값보다 나빠지고, 이웃 기지국이 제 2 한계값보다 좋아짐
[0161] A6(도면 미도시) : (CA(Carrier Aggregation) 환경에서) 이웃 기지국이
SCell(Secondary Cell)보다 오프셋 (offset)만큼 더 좋아짐 [0162] 본 발명은 UE가 특정 RAT으로부터 다른 RAT으로 스위칭되는 것이 아니고, 특정 RAT (즉, 프라이머리 시스템)의 접속을 유지하는 동안 다른 RAT (즉, 세컨더리 시스템)의 접속을 가능하게 하는 것이므로, 열거된 A1-A5와 다른 측정 대상 및 보고 트리거 조건이 적용될 수 있다. [0163] 도 9는 측정 대상 및 측정 결과의 보고에 관한 설정을 설명하기 위해 예시한 도면이다. 도 7에 도시된 예에서와 같이, UE는 무선접속기술 별 주어진 주파수 또는 DRB를 측정 대상으로 삼을 수 있다. 일예로, 스위칭 기반 Multi-RAT 액세스 환경에서는 단일 E-UTRA 캐리어 주파수, 단일의 UTRA 캐리어 주파수가 적용된 한 세트의 셀, 한 세트의 GERAN 캐리어 주파수, 단일의 HRPD 또는 lxRTT 캐리어 주파수가 적용된 한 세트의 셀 등과 같이, 특정 주파수 (또는 셀)이 측정 대상인 반면, 본 발명과 같은 비-스위칭 기반 Multi-RAT 액세스 환경에서는, 한 세트의 WLAN 캐리어 주파수 등과 같이 주파수를 측정 대상으로 삼을 수도 있고, 단일의 E-UTRA 캐리어 주파수가 적용된 한 세트의 E-UTRA 데이터 베어러 (data bearers) (또는 폴로우), 단일의 WLAN 캐리어 주파수가 적용된 한 세트의 WLAN 데이터 베어러 (또는 플로우) 등과 같이 DRB를 측정 대상으로 삼을 수도 있다. [0164] UE는 측정 대상에 대한 측정 결과를 식별하기 위한 측정 ID를 부여하고, 측정 ID가 부여된 측정 결과를 eNB에 보고할 수 있다. 측정 결과의 보고는 주기적으로 발생할 수도 있고, 보고를 위한 트리거 조건이 만족하는 경우에 발생할 수도 있다.
[0165] 비 스위칭 기반 Multi-RAT 액세스 환경에서, UE는 다음과 같은 트리거 (Trigger) 조건이 발생하는 경우, secondary system에 대한 측정 결과를 UE에 보고할 수 있다.
[0166] B1: Inter RAT 이웃이 제 2 한계값보다 좋아지는 경우
[0167] B2 : PCell이 제 1 한계값보다 나빠지고, Inter RAT 이웃이 제 2 한계값보다 좋아지는 경우
[0168] B3: Inter RAT서빙이 제 1 한계값보다 나빠지는 경우
[0169] 열거된 B1-B3의 조건에서 InterRAT은 세컨더리 시스템의 기지국 (예를 들어, AP)을 의미하고, InterRAT 이웃은 UE의 서빙 기지국이 프라이머리 시스 ¾]의 기지국 (예를 들어, eNB)일 때, InterRAT 서빙은 UE의 서빙 기지국이 세컨더리 시스템의 기지국 (예를 들어 ,ΑΡ)을 때를 의미하는 것일 수 있다.
[0170] 도 10은 열거된 트리거 조건을 도식화한 것이다. A1-A5는 스위칭 기반 Multi-RAT 액세스환경에서의 트리거 조건을 도식화한 것이고, B1-B3는 비스위칭 기반 Multi-RAT 액세스환경에서의 트리거 조건을 도식화 한 것이다. 이때, 제 1 한계값은 프라이머리 시스템 (또는 서빙 기지국)의 측정 결과가 유의미한 것인지 판단하기 위한 것이고, 제 2 한계값은 세컨더리 시스템 (또는 이웃 기지국)의 측정 결과가 유의미한 것인지 판단하기 위한 것일 수 있다.
[0171] 보고를 위한 트리거 조건에 대한 파라미터 값은 reportConfiglnterRAT 메시지를 통해 UE에게 전송될 수 있다. reportConfiglnterRAT 메시지는 UE로 브로드캐스트될 수도 있고, 유니캐스트 전송될 수도 있다. 측정 대상이 DRB일 때, reportConfiglnterRAT은 UE-spedfic 정보로, UE에 유니캐스트로 전송될 수도 있다.
[0172] 트리거 조건들은 측정대상별로 다른 값이 정의될 수 있다. 예컨대, 제 1 한계값 및 제 2 한계값은 AP의 선호도 또는 DRB의 트래픽 특성에 따라 다른 값이 정의될 수 있다.
[0173] 예를 들어 설명하면, Voice 트래픽은 세컨더리 시스템 (e.g., WLAN 망)보다 프라이머리 시스템 (e.g., 셀를러 망)을 통해 통신하는 것을 선호하고, Data 트래픽은 프라이머리 시스템보다 세컨더리 시스템을 통해 통신하는 것을 선호할 수 있다. 이에 따라, V이' ce 트래픽에 대해서는 세컨더리 시스템의 측정 결과를 보고하기 위한 한계값 (예컨대, 제 2 한계값)을 높게 설정하고, 데이터 트래픽에 대해서는 세컨더리 시스템의 측정 결과를 보고하기 위힌- 한계값 (에컨대, 제 2 힌-계값)을 낮게 설정할 수 있다. 위와 같이, 전송되는 트래픽에 따라 측정 결과를 보고하기 위한 한계값들이 다를 수 있기 때문에, 트래픽 특성에 따라, 트리거 조건들이 정의되어 전송될 수 있을 것이다. 위와 같이, 트리거 조건은 Flow의 트래픽 타입 (예를 들어, EPS bearer QoS type)에 따라 달리 정의될 수도 있고, 플로우의 트래픽- 특성 (예를 들어, GBR 또는 non— GBR)에 따라 달리 정의될 수도 있디-.
[0174] eNB는 RRCConnectionReconfiguration 메시지를 통해 보고를 위한 트리거 조건을 UE에게 제공할 수 있다. 구체적으로, eNB는 RRCConnectionReconfiguration의 measConfig./radioResourceConfg 를 통해 트리거 조건을 UE에게 제공할 수 있다. 플로우의 트래픽 타입 또는 트래픽 특성에 따라 트리거 조건이 정의되는 경우, 플로우별 (또는 RB별) 트리거 조건을 UE에게 전송할 수 있다. 이때, eNB는 무선 자원 설정 (Radio resource configuration)을 통해 전송되는 트래픽의 특성을 참조하여, 알맞은 트리거 조건을 UE에게 유니캐스트 전송해줄 수도 있다.
[0175] 보고를 위한 트리거 조건에 기반하여 측정 결과를 보고할 것인지 여부는 UE와 eNB 사이의 MultiRAT 능력 협상 시에 설정될 수 있다.
[0176] 일예로, AP의 신호 세기가 트리거 조건에서 정하는 한계값 (예컨대, 제 2 한계값)보다 낮은 경우라 하더라도, 사용자가 AP를 이용하여 통신하기를 원한다면, 트리거 조건을 만족하였는지 여부와 무관하게, AP의 측정 결과를 보고할 필요가 있을 것이다.
[0177] 이에 따라, UE은 MultiRAT 능력 협상 시 트리거 조건에 의해 측정 결과를 보고할 것인지 여부를 지시할 수 있다. 구체적으로, UE는 UECapabilitylnformation 메시지의 '트리거 조건에 의한 측정 결과 보고 (Measurement reporting by trigger condition)' 지시자를 통해 트리거 조건에 의해 AP의 측정 결과를 보고할 것인지 여부를 지시할 수 있다. 일예로, 트리거 조건에 의한 측정 결과 지시자는 1비트일 수 있고, 그 값이 T이면, 보고를 위한 트리거 조건을 만족하는 경우에만 AP의 측정 결과를 보고하고, 그 값이 Ό'이면 보고를 위한 트리거 조건을 만족하지 않더라도, ΑΡ가 탐지되면 ΑΡ의 측정 결과를 보고할 수 있다. 이때, UE는 탐색된 ΑΡ 중 선호하는 ΑΡ의 측정 결과 만을 eNB에게 보고할 수도 있다.
[0178] UE는 탐색된 AP의 측정 결과를 eNB에게 보고할 수 있다. 여기서, AP의 측정 결과에는 탐색된 AP의 채널 상태 정보 (e.g., RSSI(Received Signal Strengto Indicator), RCPI(Received Channel Power Indicator), RSNI(Received Signal to Noise Indicator)) 및 선호 AP 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
[0179] 일예로, 표 2는 UE가 eNB에게 전송하는 측정 결과 보고 메시지 (Measurement Report messgage)를 예시한 것이다.
[0180] 【표 2】
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1> if the measured results are for CDMA2000 lxRTT:
2> set the pre egistrationStatusHRPD to FALSE;
1> submit the MeasurementReport message to lower layers for transmission, upon which the procedure ends;
[0181] 상기 표 2의 예에서와 같이, 임의 측정 ID에 대한 측정 대상이 WLAN과 관련되어 있고, reportConfiglnterRAT 메시지가 WLAN의 보고 수 (reportQuantityWLAN)를 포함하고 있다면, UE는 quantityConfig내 measQuantityWLAN이 감소하는 순서대로, reportQuantityWLAN이 지시하는 수량을 포함하는 measResult를 설정할 수 있다. 이때, UE는 measResult에 최상의 셀 (best cell)이 첫 번째로 위치하도록 할 수 있다.
보고를 위한 트리거 조건에 대한 파라미터 값은 reportConfiglnterRAT 메시지를 통해 UE에게 전송될 수 있다.
[0182] 만약, UE가 두개 이상의 AP를 탐지하여, eNB가 UE로부터 두개 이상의 AP 대한 측정 결과를 수신하였다면, eNB는 복수의 AP 중 UE에게 적합한 AP를 선정하여, UE에게 이를 알려줄 수 있다. eNB가 UE에게 적합한 AP를 선정함에 있어서, 다음 중 적어도 하나의 메트릭이 이용될 수 있다.
[0183] i) Same Operator: UE와 같은 사업자 (Operatior)의 AP를 우선적으로 선텍
[0184] ii) UE's Priority: UE가 선호하는 AP를 우선적으로 선택
[0185] iii) Channel quality: 채널 상태가 좋은 AP를 우선 적으로 선택
[0186] iv) Load balancing: 부하 분산을 고려하여, AP 선택
[0187] V) Carried traffic: 트래픽을 고려하여 , AP 선택 eNB는 열거된 메트릭을 이용하여, UE에게 Access 할 AP를 지시하여 줄 수 있다.
[0188] 세컨더리 시스템 (secondary system management)
[0189] 앞서, 도 4 및 도 6에서는 세컨더리 시스템의 스캐닝 이후, 세컨더리 시스템 관리 (secondary system management) 절차가 개시되는 것으로 예시되었다. 세컨더리 시스템 관리 절차는 크게 세컨더리 시스템의 추가 (add) 절차, 세컨더리 시스템의 삭제 (delete) 절차 및 세컨더리 시스템의 변경 (change) 절차로 구분될 수 있다. 각각에 대한 설명에 앞서, 세컨더리 시'스템 관리 절차에서 사용되는 메시지에 대해 설명하기로 한다.
[0190] 도 11은 세컨더리 시스템 관리 절차를 위해 정의되는 메시지를 설명하기 위한 흐름도이다. 기 설정된 조건을 만족하는 세컨더리 시스템을 탐지한 UE는 AP와의 연계 (association)를 요청하는 메시지를 eNB에 전송할 수 있다 (S1110). 이 메시지는 SecondarySystemRequest 라고 칭할 수 있다.
[0191] UE로부터 SecondarySystemRequest 메시지를 수신한 eNB는 AP들의 상태를 확인하여, UE가 접속할 AP를 선택할 수 있다 (S1120). 이후, eNB는 UE의 요청에 대한 웅답으로, 세컨더리 시스템과의 액세스를 지시하기 위한 메시지를 UE에 전송할 수 있다 (S1130). 이 메시지는 SecondarySystemSetup 라고 칭할 수 있다. SecondarySystemSetup 메시지에는 UE가 접속할 AP에 관한 정보 (예컨대, 선택된 AP의 식별 정보 및 선택된 AP와의 인증 방법 등) 및 세컨더리 시스템으로 전송될 DRB (또는 플로우) 정보 등이 포함될 수 있다. UE는 SecondarySystemSetup 메시지가 지시하는 AP와 연계 요청 프레임 /연계 웅답 프레임 등을 송수신함으로써, AP으로의 접속을 시도할 수 있다 (S1140). 세컨더리 시스템이 IEEE 802.11e 인 경우 AP와의 트래픽 스트림 (Traffic Stream) 셋업 과정 (구체적으로, ADDTS 요청 프레임 /ADDTS 웅답 프레임 송수신)이 수행될 수도 있다.
[0192] 이후, UE는 eNB에게 AP와의 연결 결과를 보고하기 위한 메시지를 전송할 수 있다 (S1150). 이 메시지는 SecondarySystemSetupComplete라 칭할 수 있다. SecondarySystemSetupComplete 메시지를 통해, UE는 세컨더리 시스템으로 전송될 DRB (또는 플로우)의 DRB ID (또는 플로우 ID)와 AID(Association ID)/TSID(Traffic Stream
ID)과의 매핑 결과를 보고할 수 있다.
[0193] AP에 성공적으로 접속하면, UE는 AP를 통해 특정 트래픽 타입에 대한 데이터를 송수신할 수 있다. 이를 위해, eNB는 각각 특정 플로우에 대한 하향링크 데이터를 AP로 경로를 변경 (redirection)하고, UE는 eNB가 지시한 DRB ID (또는 플로우 ID)에 대한 상향링크 데이터를 eNB가 아닌 AP로 전송할 수 있디-. 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 그대로 eNB를 통해 송수신될 수 있다.
[0194] AP와의 재연계 (Reassociation) 또는 분리 (Disassociation)는 UE 및 eNB 사이의 SecondarySystemSetup 메시지 및 SecondarySystemComplete 메시지를 통해 수행될 수 있다. AP와의 재연계는 UE가 이웃 AP로 핸드오버 (Handover)하는 것을 의미하고, AP와의 분리는 UE가 AP와의 접속을 종료하는 것을 의미한다. UE의 끊김없는 (seamless) 데이터 전송을 보장하기 위해, eNB는 AP와 eNB간 또는 AP간 심리스 플로우 이동성 (seamless flow mobility)를 지원할 수 있다.
[0195] 일예로, UE가 AP의 커버리지를 벗어났으나, 핸드오버할 이웃 AP가 존재하지 않는 경우, 세컨더리 시스템을 통해 전송되던 데이터가 프라이머리 시스템을 통해 끊김없이 전송되는 것을 보장하기 위해, eNB는 AP와 eNB 사이의 심리스 플로우 이동성을 지원할 수 있다.
[0196] 이와 달리, UE가 핸드오버할 이웃 AP를 탐지한 경우, 핸드오버할 이웃 AP에서 특정 플로우에 대한 데이터가 끊김없이 전송되는 것을 보장하기 위해, eNB는 AP간 심리스 플로우 이동성을 지원할 수 있다.
[0197] 프라이머리 시스템은 UE와 AP 사이의 접속 제어 및 DRB의 설정 등과 같은 기본적인 제어 동작을 행하고, 세컨더리 시스템은 프라이머리 시스템이 지시하는 데이터 (즉, 특정 트래픽 타입에 대한 데이터)의 송수신을 행한다. 구체적으로, 단말로 전송되는 모든 데이터는 eNB가 UE에게 전송하는 RRCConnectionReconfiguration 의 무선 자원 설정 (Radio Resource Configuration procedure) 절차를 통해 설정되고, eNB의 판단하에 특정 RB에 대한 데이터는 AP를 통해 UE로 전송될 수 있다. 이를 위해, eNB는 eNB로 전송되는 데이터 중 특정 RNTI(Radio Network Temporary Identities) 및 특정 DRB ID로 전송되는 데이터를 AP로 리다이렉션할 수 있다.
[0198] 상술한 설명에 기초하여, 세컨더리 시스템의 추가 (add) 절차, 세컨더리 시스템의 삭제 (delete) 절차 및 세컨더리 시스템의 변경 (change) 절차에 대해 보다 상세히 설명하기로 한다.
[0199] 세컨더리 시스템의 추가
[0200] 도 12는 세컨더리 시스템의 추가 절차를 설명하기 위한 흐름도이다. 세컨더리 시스템의 추가 절차는 UE에 의해 개시될 수도 있고, 기지국에 의해 개선될 수도 있다. 도 12에서는 UE에 의하여 세컨더리 시스템의 추가 절차가 개시되는 예가 도시되어 있다. 기 설정된 조건을 만족하는 세컨더리 시스템을 탐지한 UE는 SecondarySystemRequest 메시지를 통해 탐색된 세컨더리 시스템과의 연결 설정 (association)을 요청할 수 있다 (S1210). 이때, UE가 선호하는 AP가 탐지된 경우, 측정된 AP의 신호 세기 결과값이 높은 경우 (예를 들어, 선호하는 AP가 탐지되고, 선호하는 AP에 대한 측정 결과가 기 설정된 한계값 (threshold)보다 높은 경우, 및 AP의 측정 결과가 eNB의 측정 결과보다 높은 경우 등), 특정 플로우 (또는 DRB)가 생성된 경우 등이 기 설정된 조건으로 설정될 수 있다.
[0201] UE로부터 SecondarySystemRequest 메시지를 수신한 eNB는, UE의 요청에 대한 웅답으로, 세컨더리 시스템과의 액세스를 지시하기 위한 SecondarySystemSetup 메시지를 전송할 수 있다 (S1220).
[0202] 상술한 SecondarySystemRequest 메시지의' 전송 단계를 (S1210) 생략하고, SecondarySystemSetup 메시지를 UE에 전송하는 것에 의해 세컨더리 시스템의 추가 절차가 개시될 수도 있다 (기지국에 의한 세컨더리 시스템의 추가 절차 개시 방법). 구체적으로, UE에 대한 특정 플로우 커넥션 (flow connection)의 생성 (즉, UE에 대한 DRB 추가)과 세컨더리 시스템의 영역내 UE가 위치함이 인지되면, eNB는 SecondarySystemRequest 메시지의 수신 여부와 무관하게 SecondarySystemSetup 메시지를 전송함으로써, UE에게 세컨더리 시스템으로의 액세스를 지시할 수 있다 (S1220).
[0203] SecondarySystemSetup 메시지에는 eNB에 의해 선택된 AP(selected AP) 정보, 세컨더리 시스템으로 전송될 플로우 (또는 DRB) 정보, 세컨더리 시스템의 인증 (Authentication) 정보, 연계 (Association) 이후 도즈 (doze) 모드로의 천이 여부, 타이머 정보, 액션 타임 정보 및 AP로 전환할 데이터 단위 (예를 들어, U— plane, APN 단위, DRB 단위, flow 단위, 특정 flow 내 data 단위 등) 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
[0204] 선택된 AP 정보 및 플로우 (또는 DRB) 정보는 각각 UE가 접속할 AP의 식별 정보 및 UE가 AP를 통해 송수신할 플로우의 트래픽 타입을 지시할 수 있디-. UE는 선택된 AP 정보가 지시하는 AP로의 액세스를 시도하고, AP로의 액세스가 성공하면, 플로우 정보가 지시하는 트래픽 타입은 선택된 AP를 통해 송수신할 수 있다. [0205] 데위터 단위 정보는 AP로 모든 플로우를 전환할 것인지 여부를 지시하는 지시자 (예컨대, 1비트 지시자)를 포함할 수도 있다. 모든 플로우가 AP로 전환된 경우, UE는 eNB가 아닌 AP를 통해 모든 플로우에 대한 데이터를 수신할 수 있을 것이다. 다른 예로, 데이터 단위 정보는 AP로 전환할 데이터 단위, 즉, 즉 U-plane, APN 단위, DRB 단위, IP 플로우 단위, 특정 플로우 내에서의 데이터 단위 둥을 지시하는 정보일 수도 있다. 데이터 단위가 특정 플로우 내에서의 데이터 단위로 설정된 경우,
SecondarySystemSetup 메시지에는 특정 풀로우에 대한 데이터 중 세컨더리 시스템을 통해 전송될 데이터와 세컨더리 시스템을 토앨 전송될 데이의 전송 비율을 가리키는 전송 비율 정보가 더 포함될 수도 있다.
[0206] 세컨더리 시스템의 인증 정보는 세컨더리 시스템의 공유 키 (shared key) 존부 및 공유 키를 지시한다. 세컨더리 시스템이 공유 키를 이용하지 않는 오픈 시스템 (open system)일 경우, UE는 공유 키 없이 세컨더리 시스템에 액세스 할 수 있을 것이다. 반면, 세컨더리 시스템이 공유 키를 이용하는 암호화된 시스템인 경우, UE는 인증 정보가 지시하는 공유 키를 이용하여, 세컨더리 시스템에 액세스 할 수 있을 것이다.
[0207] 도즈 모드로의 천이 여부는 UE가 세컨더리 시스템과 연계 이후 절전 모드 (power saving mode)로 진입하여야 하는지 여부를 지시한다. 세컨더리 시스템과 연계되었으나, 당장 세컨더리 시스템으로부터 수신할 데이터가 없다면, eNB는 UE가 AP와의 연계 후 도즈 모드로 천이하도록 지시할 수 있다.
[0208] 타이머 정보는 SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 시작되는 세컨더리 시스템 연계 타이머 (Timer for Secondary System Association)가 만료되기 까지의 만료 기간을 지시할 수 있다.
[0209] 액션 타임 정보는 UE가 AP와 특정 트래픽 타입에 대한 데이터의 송수신을 개시할 수 있는 시점을 지시할 수 있다.
[0210] UE는 SecondarySystemSetup을 수신에 대한 응답으로 확인 웅답 메시지 (SedondarySystemSetup ACK)를 전송할 수도 있고 (S1230), 확인 응답 메시지의 전송 없이 AP로의 접속을 시도할 수도 있다.
[0211] eNB로부터 SecondarySystemSetup 을 수신한 UE는 AP로의 접속을 시도할 수 있다 (S1240). 구체적으로, UE는 AP와의 동기화 (Synchronization), 인증 (Authentication) 및 연계 (Association) 과정을 거쳐 AP로의 접속을 시도할 수 있다.
[0212] 동기화 과정은 UE와 AP사이의 동기를 맞추기 위한 것이다. UE는 AP로부터 비콘 프레임 (beacon frame)을 수신함으로써 , AP와의 동기를 맞출 수 있다.
[0213] 인증 과정은 UE가 인증 요청 프레임 (authentication request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 웅답하여 AP가 인증 웅답 프레임 (authentication response frame)을
AP에게 전송하는 과정을 포함한다. AP가 오픈 시스템인 경우 별도의 공유 키를 활용하지 않고 인증을 수행하나, 그렇지 않은 경우 공유 키를 이용하여 인증 과정이 수행될 수 있다.
[0214] UE가 성공적으로 인증된 후에, 연계 과정이 수행될 수 있디-. 연계 과정은 UE가 연계 요청 프레임 (association request frame)을 AP에게 전송하고, 이에 웅답하여 AP7]- 연계 웅답 프레임 (association response frame)을 UE에게 전송하는 과정을 포함한다. 연계 응답 프레임에는 UE에 대한 AID(Association ID) 정보 등이 포함될 수 있다.
[0215] 세컨더리 시스템이 IEEE 802.11e 시스템인 경우, UE는 트래픽 스트림 셋업 (TS (Traffic Stream) Setup)을 행할 수도 있다. 트래픽 스트림 셋업을 위해, UE는 AP로부터 ADDTS 요청 (ADDTS request)를 수신하고, 이에 웅답하여, ADDTS 웅답 (ADDTS response)를 특정 AP에게 전송할 수 있다.
[0216] UE는 AP와의 연결 결과를 보고하기 위해 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수 있다 (S1250). UE는 AP로의 액세스 성패 여부를 지시하는 상태 값 (status value)을 포함하도톡 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 구성하여, AP와의 연결 결과의 성패 여부와 무관하게 항상 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있고, AP로의 액세스가 성공한 경우에만 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있다.
[0217] 일예로, SecondarySystemSetupComplete 메시지가 상태 값을 포함하는 경우, UE는 상태 값을 조절하여, AP와의 접속 구축 (connection establishment)에 성공하였는지 여부를 지시할 수 있다.
[0218] 다른 예로, UE는 AP로의 접속 구축이 성공한 경우에만 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있다. SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 소정 시간 이내 SecondarySystemSetupComplete 메시지가 수신되면, eNB는 UE가 AP로 성공적으로 접속한 것으로 판단할 수 있다. 반대 -, SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 소정 시간 이내 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 수신하지 못한 경우, eNB는 UE가 AP로의 접속에 실패한 것으로 판단할 수 있다.
[0219] eNB는 SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 세컨더리 시스템 연계 타이머를 시작할 수 있다. 세컨더리 시스템 연계 타이머가 만료되기 전까지
SecondarySystemSetupComplete 메시지를 수신하지 못했다면, eNB는 UE가 AP로의 액세스에 실패한 것으로 판단할 수 있다. UE는 SecondarySystemSetup 메시지의 타이머 정보를 이용하여, 세컨더리 시스템 연계 타이머의 만료 시점을 인지할 수 있을 것이다. UE가 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송하는 것에 충분한 시간을 보장하기 위해, 세컨더리 시스템 연계 타이머의 만료 기간은 UE와 AP사이의 연계에 소요되는 시간을 고려하여 산정되어야 할 것이다.
[0220] SecondarySystemSetupComplete 메시지는 UE가 AP로부터 할당받은 주소 정보 (예컨대, UE가 AP로부터 할당 받은 IP 주소)를 포함할 수도 있다.
[0221] AP로의 접속 구축이 실패하면, eNB는 새롭게 AP를 선택하고, 새롭게 선택된 AP로의 액세스를 지시하기 위해 SecondarySystemSetup 메시지를 재전송힐- 수도 있다. SecondarySystemSetup 메시지를 재수신한 UE는 재수신된 SecondarySystemSetup 메시지가 지시하는 새롭게 선택된 AP로의 액세스를 시도할 수 있을 것이다.
[0222] AP로의 접속 구축이 성공하면, UE는 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는
AP를 통해 송수신하고, 그 이외의 트래픽 타입에 대한 데이터는 eNB를 통해 송수신할 수 있다 (S1260). AP를 통해 송수신될 트래픽 타입은 SecondarySystemSetup 메시지의 DRB 정보 (또는 플로우 정보)에 의해 지시될 수 있다. 특정 트래픽 타입의 하향링크 데이터가 AP를 통해 전송되도록 하기 위해, eNB는 특정 트래픽 타입에 대한 하향링크 데이터를 AP로 리다이렉션 할 수 있다. 이를 위해, eNB는 특정 데이터 타입에 대한 데이터의 목적지를 UE의 주소 (예컨대, UE가 AP로부터 할당 받은 IP 주소)로 설정할 수 있다. UE는 특정 트래픽 타입에 대한 상향링크 데이터를 AP로 전송할 수 있다. 여기서 eNB (또는 상호 연동 엔티티 (interworking entity))는 단말의 플로우에 대한 IP 정보를 관리하는 주체 (예를 들어, P-GW 또는 종단 단말)에게 특정 메시지를 전송함으로써 하향링크 데이터를 AP로 리다이렉션 할 수 있다. 이 때 전송되는 메시지는 Flow-IP address binding 업데이트 메시지일 수 있고, 해당 메시지 안에 액션 타임 정보가 포함될 수 있다. Flow-IP address binding 업데이트 메시지에 포함되는 액션 타임 정보는 eNB가 단말에게 전송하는 SecondarySystemSetup 메시지의 액션 타임 정보와 동일한 시점을 지시할 수 있다. [0223] 이때, eNB는 UE가 AP를 통해 특정 트래픽 타입에 대한 데이터의 송수신의 개시 시점인 액션 타임을 지정할 수 있다. UE는 AP로의 접속 구축이 성공하였더라도, 액션 타임이 도래하기 전에는 AP를 통한 특정 트래픽 타입에 대한 데이터 송수신을 지양할 수 있다. SecondarySystemSetupComplete 메시지가 손실된 경우, eNB는 UE가 AP에 성공적으로 액세스하였는지 여부를 인지할 수 없다. 그럼에도 불구하고, UE가 AP를 통해 특정 트래픽 타입에 대한 데이터를 송수신하고자 한다면, eNB가 AP로 특정 트래픽 타입에 대한 데이터의 경로를 변경할 수 없어, UE는 특정 트래픽 타입에 대한 하향링크 데이터를 적절하게 수신할 수 없는 문제가 발생할 수' 있다.
[0224] 이에 따라, eNB는 액션 타임을 지정하여, 액션 타임이 도래하여야만 UE가 AP와 특정 트래픽 타입에 대한 송수신을 시작할 수 있도록 제어할 수 있다. 액션 타임은 세컨더리 시스템 연계 타이머의 만료 기간 및 AP로의 액세스 실패에 따른
SecondarySystemSetup 메시지 재전송에 소요되는 시간을 고려하여 산정되어야 할 것이디-. 즉, 액션 타임은 SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후, 세컨더리 시스템 연계 타이머의 만료 기간 및 SecondarySystemSetup 메시지의 전송에 소요되는 시간의 합 이상의 시간이 경과한 시점으로 설정되어야 할 것이다.
[0225] 세컨더리 시스템의 변경
[0226] 도 13은 세컨더리 시스템의 변경 절차를 설명하기 위한 흐름도이다. UE가 접속된 AP의 커버리지를 벗어나거나, 접속된 AP보다 높은 측정 결과 (measurement)를 갖는 AP가 탐지된 경우, eNB는 UE에게 새로운 AP로의 핸드오버를 지시할 수 있다. 설명의 편의를 위해, UE가 현재 서비스 받고 있는 AP를 서빙 AP 또는 구 AP라 호칭하고, 핸드 오버 대상이 되는 새로운 AP를 타겟 AP 또는 새로운 AP라 호칭하기로 한다. UE에게 새로운 AP로의 핸드오버를 지시하기 위해, eNB는 UE에게 SecondarySystemSetup 메시지를 전송할 수 있다 (S1310). UE에게 전송되는 SecondarySystemSetup 메시지는 타겟 AP의 정보, 세컨더리 시스템을 통해 전송될 플로우 (또는 DRB) 정보, 세컨더리 시스템의 인증 정보, 연계 이후 도즈 모드로의 천이 여부, 타이머 정보, 디스커넥션 타임 정보 및 액션 타임 정보, 전환할 데이터 단위 (U- plane, APN, DRB, flow, 동일 flow 내 data)를 나타내는 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
227] 타겟 AP 정보 및 플로우 (또는 DRB) 정보는 각각 UE가 새롭게 접속할 새로운 AP의 식별 정보 및 UE가 새로운 AP를 통해 송수신할 플로우의 트래픽 타입을 지시할 수 있다. 세컨더리 시스템의 인증 정보는 새로운 AP의 공유 키 (shared key) 존부 및 공유 키를 지시할 수 있다. 도즈 모드로의 천이 여부는 UE가 새로운 AP와의 연계 (Association) 이후 절전 모드 (power saving mode)로 진입하여야 하는지 여부를 지시할 수 있디-. 타이머 정보는 SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 시작되는 세컨더리 시스템 재연계 타이머 (Timer for Secondary System Reassociation)가 만료되기 까지의 만료 기간을 지시할 수 있다. 디스커넥션 타임 정보 및 액션 타임 정보는 각각 UE가 구 AP로부터 분리 (disassociation)되는 시점 및 UE가 새로운 AP와 특정 트래픽에 대한 데이터의 송수신을 개시할 수 있는 시점을 지시할 수 있다. 디스커넥션 타임 정보 및 액션 타임 정보는 각각 UE가 구 AP를 통해 송수신 증이던 특정 플로우에 대한 데이터를 셀를러 (예를 들어, eNB)로 전환하는 시점 (즉, 구 AP에 대한 리다이렉션을 중단하는 시점) 및 UE가 디스커넥션 타임에 샐롤러로 전환된 데이터를 새로운 AP로 전환하는 시점을 지시할 수도 있다.
[0228] eNB는 SecondarySystemSetup 메시지를 전송하면서 단말의 플로우 IP 주소를 관리하는 주체 (예를 들어, P-GW)에게 디스커넥션 타임 정보 및 액션 타임 정보를 포함한 Flow-IP address binding update 메시지를 전송할 수 있다. 이를 수신한 P-GW는 디스커넥션 타임 정보 및 액션 타임 정보에 따라 단말로 전송되는 플로우에 대한 IP 주소를 새롭게 매핑할 수 있다.
[0229] eNB는 구 AP 및 새로운 AP와의 제아 커넥션 (예컨대, 백홀 제어 커넥션 또는 무선 제어 커넥션)을 통해 UE의 재연계 절차가 진행되는 동안 구 AP에서 설정되었던 보안 (Security) 정보를 새로운 AP로 전송하여 줄 수 있다.
[0230] UE는 SecondarySystemSetup을 수신에 대한 웅답으로 확인 웅답 메시지 (SedondarySystemSetup ACK)를 전송할 수도 있고 (S1320), 확인 웅답 메시지의 전송 없이 구 AP와의 접속을 끊을 수도 있다.
[0231] SecondarySystemSetup 메시지를 수신한 UE는 구 AP와의 연결을 끊을 수 있다 (S1330). 이때, UE는 디스커넥션 타임 정보가 지시하는 디스커넥션 시점에 구 AP와의 연결을 끊을 수 있다. 디스커넥션 타임 정보를 통해 디스커넥션 시점이 지정되면, eNB는 UE가 구 AP와의 연결이 끊어지는 시점을 정확히 파악할 수 있다. 이에 따라, eNB는 구 AP로 특정 트래픽 타입에 대한 데이터의 리다이렉트를 종료하는 시점도 정확히 산정할 수 있을 것이다.
[0232] UE는 분리 시점에 구 AP로 분리 알림 (Disassociation notification) 메시지를 전송할 수도 있다. 구 AP로부터 분리 알림 메시지에 대한 확인 웅답 메시지를 수신함으로써, UE와 구 AP사이의 접속이 종료될 수도 있다.
[0233] 구 AP와의 접속이 종료되면, UE는 새로운 AP로의 액세스를 시도할 수 있다 (S1340). UE가 새로운 AP와 동기화, 인증 및 연계 과정을 거쳐 새로운 AP로의 액세스를 시도할.수 있다.
[0234] UE는 새로운 AP와의 연결 결과를 보고하기 위해 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수 있다 (S1350). UE는 새로운 5 AP로의 액세스 성패 여부를 지시하는 상태 값 (status value)을 포함하도록 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 구성하여, 새로운 AP와의 연결 결과의 성피 1 여부와 무관하게 항상 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있고, 새로운 AP로의 액세스가 성공한 경우에만 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있다.
ιο[0235] 일예로, SecondarySystemSetupComplete 메시지가 상태 값을 포함하는 경우, UE는 상태 값을 조절하여, 새로운 AP와의 접속 구축 (connection establishment)에 성공하였는지 여부를 지시할 수 있다.
[0236] 다른 예로, UE는 새로운 AP로의 접속 구축이 성공한 경우에만 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있다.
15[0237] eNB는 UE로부터 SecondarySystemSetupComplete 메시지가 송신되는 것을 기다려, SecondarySystemSetupComplete 메시지를 수신한 경우 UE가 AP로의 액세스를 성공한 것으로 판단하고, SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 소정 시간 이내 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 수신하지 못한 경우, UE가 AP로의 액세스를 실패한 것으로 판단할 수 -있다. eNB는 SecondarySystemSetup 0 메시지를 전송한 이후 세컨더리 시스템 재연계 타이머를 시작할 수 있다. 세컨더리 시스템 재연계 타이머가 만료되기 전까지 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 -수신하지 못했다면, eNB는 UE가 새로운 AP로의 액세스에 실패한 것으로 판단할 수 있다. UE가 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송하는 것에 층분한 시간을 보장하기 위해, 세컨더리 시스템 재연계 타이머의 만료 기간은 AP와의 재연계에 소요되는 시간을 고려하여 산정되어야 할 것이다.
[0238] SecondarySystemSetupComplete 메시지는 UE가 새로운 AP로부터 할당받은 주소 정보 (예컨대, UE가 AP로부터 할당 받은 IP Address)를 포함할 수도 있다.
[0239] 새로운 AP로의 접속 구축이 실패하면, eNB는 새롭게 타겟 AP를 선택하고, 새롭게 선택된 타겟 AP로의 액세스를 지시하기 위해 SecondarySystemSetup 메시지를 재전송할 수 있다. SecondarySystemSetup 메시지를 재수신한 UE는 재수신된 SecondarySystemSetup 메시지가 지시하는 새롭게 선택된 타겟 AP로의 액세스를 시도할 수 있을 것이다.
[0240] AP로의 접속 구축이 성공하면, 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 구 AP가 아닌 새로운 AP를 통해 송수신될 수 있다 (S1360). 새로운 AP를 통해 송수신될 트래픽 타입은 SecondarySystemSetup 메시지의 DRB 정보 (또는 플로우 정보)에 의히 1 지시 ¾
' 수 있다. 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 그대로 eNB를 통해 송수신될 수 있다.
[0241] 도시되지는 않았지만, eNB는 앞서 도 11을 통해 살펴본 바와 같이, UE가 새로운 AP를 통해 특정 트래픽 타입에 대한 데이터의 송수신을 개시할 수 있는 액션 타임을 지정할 수도 있다. 액션 타임이 지정되면, UE는 액션 타임에 다다르고 나서야, 새로운 AP와 특정 트래픽 타입에 대한 송수신을 개시할 수 있을 것이다.
[0242] 세컨더리 시스템의 삭제
[0243] 도 14a 내지 도 14c는 세컨더리 시스템의 삭제 절차를 설명하기 위한 흐름도이다. 도 14a 및 도 14b는 eNB의 지시에 의해 UE기- AP로부터 분리 (disassociation) 되는 예를 도시한 것이고, 도 14c는 UE가 능동적으로 AP로부 — 1 분리되는 예를 도시한 것이다. [0244] 도 14a 및 도 14b에 도시된 예에서와 같이, eNB는 UE에게 AP와의 분리 (disassociation)를 지시하기 위해 SecondarySystemSetup 메시지를 전송할 수 있다 (S1410a,S1410b). SecondarySystemSetup 메시지에는 분리될 AP(Disassociated AP) 정보, 분리될 AP에서 전송되던 플로우 (또는 DRB) 정보, 디스커넥션 타임 정보, 액션 타임 정보 및 타이머 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
[0245] 분리될 AP 정보 및 플로우 (또는 DRB) 정보는 각각 UE가 연결을 끊어야할
AP의 식별 정보 및 연결을 끊을 AP에서 취급되었던 플로우의 트래픽 타입을 지시할 수 있다.
[0246] 타이머 정보는 SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 시작되는 세컨더리 시스템 분리 타이머 (Timer for Secondary System Disassociation)가 만료되기까지의 만료 기간을 지시할 수 있다.
[0247] 디스커넥션 타임 정보 및 액션 타임 정보는 각각 UE가 AP로부터 분리 (disassociation)되는 시점 및 UE가 eNB와 특정 트래픽에 대한 데이터의 송수신을 개시할 수 있는 시점을 지시할 수 있다.
[0248] UE는 SecondarySystemSetup을 수신에 대한 웅답으로 확인 응답 메시지 (SedondarySystemSetup ACK)를 전송할 수도 있고 (S1420a,S1420b), 확인 웅답 메시지의 전송 없이 AP와의 접속을 끊을 수도 있다.
[0249] SecondarySystemSetup 메시지를 수신한 UE는 AP와의 접속을 종료할 수 있다 (S1430a, 1430b). 이때, UE는 디스커넥션 타임 정보가 지시하는 분리 시점 (Disconnection Time)에 AP와의 연결을 끊을 수 있다. 디스커넥션 타임 정보를 통해 분리 시점이 지정되면, eNB는 UE가 AP와의 연결이 끊어지는 시점을 정확히 파악할 수 있다. 이에 따라, eNB는 AP로 특정 트래픽 타입에 대한 데이터의 리다이렉 E를 종료하는 시점도 정확히 산정할 수 있을 것이다.
[0250] UE는 분리 시점에 AP로 분리 알림 메시지를 전송할 수도 있다. AP로부터 분리 알림 메시지에 대한 확인 웅답 메시지를 수신함으로써, UE와 AP 사이의 접속이 종료될 수도 있다.
[0251] AP와의 접속이 종료되면, UE는 AP와의 접속이 성공적으로 종료되었음을 보고하기 위해 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 eNB로 전송할 수 있다 (S1440a). UE는 AP와의 접속 종료의 성패 여부를 지시하는 상태 값 (status value)을 포함하도록 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 구성히 -여, AP와의 접속 종료 결과와 무관하게 항상 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있고, AP와의 접속이 성공적으로 종료된 경우에만
SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있다.
[0252] 일예로, SecondarySystemSetupComplete 메시지가 상태 값을 포함하는 경우, . UE는 상태 값을 조절하여, AP와의 접속이 성공적으로 종료되었는지 여부를 지시할 수 있다.
[0253] 다른 예로, UE는 AP와의 접속이 성공적으로 종료된 경우에만 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수도 있다.
[0254] eNB는 UE로부터 SecondarySystemSetupComplete 메시지가 송신되는 것을 기다려, SecondarySystemSetupComplete 메시지를 수신한 경우 UE가 AP와 성공적으로 접속 종료한 것으로 판단하고, SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 소정 시간 이내 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 수신하지 못한 경우, UE가 AP로의 액세스를 실패한 것으로 판단할 수 있다. eNB는 SecondarySystemSetup 메시지를 전송한 이후 세컨더리 시스템 분리 타이머를 시작할 수 있다. 세컨더리 시스템 분리타이머가 만료되기 전까지 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 수신하지 못했다면, eNB는 UE와 AP사이의 접속이 성공적으로 종료되지 못한 것으로 판단할 수 있다. UE가 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송하는 것에 충분한 시간을 보장하기 위해, 세컨더리 시스템 분리 타이머의 만료 기간은 AP와의 분리 소요되는 시간을 고려하여 산정되어야 할 것이다. UE와 AP 사이의 접속이 성공적으로 종료되지 않은 것으로 판단되면, eNB는 UE에게 AP와의 접속 종료를 지시하는 SecondarySystemSetup 메시지를 재전송할 수도 있다.
[0255] SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송한 UE는 AP를 통해 송수신되었던 특정 플로우의 트래픽 타입에 대한 데이터를 eNB를 통해 송수신할 수 있다 (S1450a). 이때, UE는 eNB에 의해 지시된 액션 타임에 특정 플로우의 트래픽 타입에 대한 데이터의 송수신을 개시할 수도 있다.
[0256] 다른 예로, UE는 AP 와의 접속이 종료되면, 곧바로 eNB를 통해 톡정 플로우의 트래픽 타입에 대한 데이터의 송수신을 개시할 수도 있다 (S1440b). AP와의 접속 종료 결과를 보고하는 SecondarySystemSetupComplete 메시지의 전송 단계는 생략되거나, eNB와 특정 플로우의 트래픽 타입에 대한 데이터의 송수신이 개시된 이후에 전송될 수도 있다 (S1450b).
[0257] 도 14c에 도시된 예에서와 같이, UE는 eNB에게 SecondarySystemSetup 메시지의 수신 여부와 무관하게, 스스로 AP와의 접속을 종료할 수도 있다 (S1410C). AP와의 접속이 종료되면, UE는 AP와의 접속이 성공적으로 종료되었음을 알리기 위해, SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수 있다 (S1420c). 즉, SecondarySystemSetupComplete 메시지의 전송 요청이 없더라도, eNB로 SecondarySystemSetupComplete 메시지를 전송할 수 있다 (unsolicited 식). [0258] UE로부터 SecondarySystemComplete 메시지를 수신한 eNB는 AP로의 리다이렉션을 멈추고, UE에게 직접 특정 플로우의 트래픽 타입에 대한 데이터를 전송할 수 있을 것이다.
[0259] 본 발명의 다양할 실시예에 따라, 광대역 무선통신 시스템에서 Cellular와 WLAN을 모두 지원하는 단말이 Cellular 망의 contr 을 통해 flow에 대한 이종망 선택을 효율적으로 수행할 수 있다.
[0260] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징'과 결합되지 .않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[0261] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
단말이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법에 있어서,
제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 제 1 기지국으로부터 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 제 2 기지국으로의 접속을 시도하는 단계를 포함하고,
상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신하고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 제 1 기지국을 통해 송수신하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 셋업 메시지는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신될 상기 특정 트래픽 타입을 지시하는 플로우 정보를 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 셋업 메시지는 상기 제 2 기지국과의 통신 시점을 지시하는 액션 타임 정보를 포함하고,
상기 단말은 상기 액션 타임 정보가 지시하는 시점에 상기 제 2 기지국과의 데이터 송수신을 시작하는 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 총수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 제 2 기지국으로의 접속 성공 여부를 보고하기 위한 완료 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 5】
제 4 항에 있어서,
상기 완료 메시지는 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로의 접속에 성공한 경우에만 전송되는 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 6]
제 4 항에 있어서,
상기 완료 메시지는 상기 제 2 기지국으로의 접속 성공 여부를 지시하는 상태 값을 포함하는 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 7】
제 4 항에 있어서,
상기 완료 메시지는 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로부터 할당 받은 주소 값을 포함하는 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 8】 제 4 항에 있어서,
상기 제 2 기지국으로의 접속이 실패한 경우, 상기 제 1 기지국으로부터 새로운 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 상기 셋업 메시지를 재수신하는 단계를 더 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
기 설정된 조건의 상기 제 2 기지국이 검색되면, 상기 제 1 기지국으로 상기 제 2 기지국에 대한 접속을 요청하는 요청 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 10】
제 1 힝-에 있어서,
상기 기 설정된 조건은 단말이 선호하는 제 2 기지국을 탐지한 경우, 선호하는 제 2 기지국이 탐지되고 선호하는 제 2 기지국에 대한 측정 결과가 한계값 (threshold)보다 높은 경우 및 제 1 기지국보다 제 2 기지국의 측정 결과가 높은 경우 증 적어도 하나인 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신올 지원하기 위한 방법.
【청구항 11】
제 1 항에 있어서,
상기 셋업 메시지는 상기 제 2 기지국으로 전환될 데이터의 단위를 지시하는 단위 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 12】
제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 제 1 기지국이 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법에 있어서,
2이상의 RAT을 지원하는 단말에게, 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터 상기 제 2 기지국에 대한 접속 성공 여부를 보고하는 완료 메시지를 수신하는 단계를 포함하고,
상기 단말이 상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 상기 단말에게 전송될 데이터 중 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국으로 경로를 변경하고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 단말에게 직접 전송하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 13】
제 12 항에 있어서,
상기 셋업 메시지는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신될 상기 특정 트래픽 타입을 지시하는 플로우 정보를 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 14]
제 12 항에 있어서,
상기 셋업 메시지는 상기 단말과 상기 제 2 기지국과의 통신 시점을 지시하는 액션 타임 정보를 포함하고,
상기 제 1 기지국은 상기 액션 타임 정보가 지시하는 시점에 상기 특정 트래픽 타입에 대한 데이터를 상기 제 2 기지국으로 경로를 변경하는 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 15】
제 12 항에 있어서,
상기 단말이 상기 제 2 기지국으로의 접속을 실패하면, 상기 단말에게, 새로운 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 상기 셋업 메시지를 재전송하는 단계를 더 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 16】
제 15 항에 있어서,
상기 제 1 기지국은, 상기 셋업 메시지의 전송 후 시작된 타이머가 만료되기 전까지 상기 완료 메시지를 수신하지 못한 경우, 상기 단말과 상기 제 2 기지국 사이의 접속 구축이 실패한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 17】
제 15 항에 있어서,
상기 완료 메시지는 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로의 접속을 성공하였는지 여부를 지시하는 상태 값을 포함하는 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 18】
제 12 항에 있어서,
상기 완료 메시지는 상기 단말이 상기 제 2 기지국으로부터 할당 받은 주소 값을 포함하고,
상기 제 1 기지국은 상기 주소 값을 기초로 상기 특정 트래픽 타입의 데이터의 경로를 변경하는 것을 특징으로 하는, .2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 19】
2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 단말에 있어서,
통신부; 및
프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는, 상기 통신부가
제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 제 1 기지국으로부터 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 수신하도록 제어하고, 상기 제 2 기지국으로의 접속을 시도하도록 제어하며, 상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국을 통해 송수신하고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 제 1 기지국을 통해 송수신하도록 제어하는, 단말.
【청구항 20】
2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 제 1 RAT을 지원하는 제 1 통신 네트워크의 기지국에 있어서,
통신부; 및
프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는, 상기 통신부가 2이상의 RAT을 지원하는 단말에게, 제 2 RAT을 지원하는 제 2 통신 네트워크의 제 2 기지국으로의 액세스를 지시하는 셋업 메시지를 전송하도록 제어하고, 상기 단말로부터 상기 제 2 기지국에 대한 접속 성공 여부를 보고하는 완료 메시지를 수신하도록 제어하며, 상기 단말이 상기 제 2 기지국에 성공적으로 접속한 경우, 상기 단말에게 전송될 데이터 중 특정 트래픽 타입에 대한 데이터는 상기 제 2 기지국으로 경로를 변경하고, 상기 특정 트래픽 타입 이외의 데이터는 상기 단말에게 직접 전송하도록 제어하는, 기지국-.
PCT/KR2013/006745 2012-07-26 2013-07-26 2이상의 무선접속기술을 이용한 신호 송수신을 지원하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 WO2014017874A1 (ko)

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