WO2014017875A1 - 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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

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WO2014017875A1
WO2014017875A1 PCT/KR2013/006746 KR2013006746W WO2014017875A1 WO 2014017875 A1 WO2014017875 A1 WO 2014017875A1 KR 2013006746 W KR2013006746 W KR 2013006746W WO 2014017875 A1 WO2014017875 A1 WO 2014017875A1
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rat
base station
network
supporting
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PCT/KR2013/006746
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이은종
조희정
정재훈
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for supporting communication using two or more radio access technologies (RAAT).
  • RAAT radio access technologies
  • a Mult i-RAT terminal having a capacity for accessing two or more radio access technologies (RATs).
  • RATs radio access technologies
  • a Mult iRAT terminal has access to more than one RAT, it cannot simultaneously access multiple RATs. That is, even if there is a Mult i-RAT capacity, the current UE cannot simultaneously transmit and receive data through different RATs.
  • the technical problem to be achieved in the present invention is to provide a method for a terminal to support communication using two or more heterogeneous radio access technologies (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 communication using two or more heterogeneous radio access technologies (radio access technology, RAT).
  • radio access technology radio access technology
  • Another technical problem to be achieved in the present invention is an alternative paper for supporting communication using two or more heterogeneous radio access technologies (radio access technology, RAT) (rule 26) In providing a terminal.
  • radio access technology radio access technology
  • Another technical problem to be achieved in the present invention is to provide a base station for supporting communication using two or more heterogeneous radio access technologies (radio access technology, RAT).
  • radio access technology radio access technology
  • a method for supporting communication using two or more heterogeneous radio access technologies (RATs) by a terminal may include: from a base station of a first RAT network supporting a first RAT; Receiving a first message including a parameter requesting to inform whether the terminal supports accessing the two or more RATs at the same time and a supporting RAT; And an indicator indicating whether to support access to the two or more RAT networks at the same time as a response to the first message, and a second message including information on a supporting second RAT network type of the first RAT network. And transmitting to a base station, wherein the supporting second RAT network type corresponds to the first RAT network and a heterogeneous network.
  • the supporting second RAT network type corresponds to the first RAT network and a heterogeneous network.
  • the second message may further include at least one of base station information accessed by the terminal in the second RAT network, preferred base station information, and media access control (MAC) address information of the second RAT network.
  • the method may further include receiving, as a response to the second message, a third message including candidate base station information of the second RAT network from a base station of the first RAT network.
  • the method includes performing scanning based on the candidate base station information; And exchanging data simultaneously with a base station of the second RAT network selected as a result of the scanning and a base station of the first communication network.
  • the first message may correspond to a UECapabilityEnquiry message or an RRCConnectionRequest message
  • the second message may correspond to a UECapabilitylnformation message or an RRCConnect ionSetup message.
  • the parameter is ue-. It may be a CapabilityRequest parameter.
  • the parameter may be a MultiRATAccessAvailable parameter.
  • a method for a base station to support communication using two or more heterogeneous radio access technologies the method of the first RAT network that supports the first RAT Transmitting, by the base station, a first message to the terminal, the first message including a parameter for requesting whether the terminal supports accessing the two or more RATs at the same time and a request for informing about the supporting RAT; And receiving a second message from the terminal including an indicator indicating whether to support access to the two or more RAT networks at the same time as a response to the first message and information on a supporting second RAT network type.
  • Including, but the supporting second RAT network type corresponds to the first RAT network and heterogeneous network.
  • the second message may further include at least one of base station information, preferred base station information, and MAC (Media Access Control) address information of the second RAT network to which the terminal is connected in the second RAT network.
  • the method may further include transmitting, as a response to the second message, a third message including candidate base station information of the second RAT network to the terminal.
  • a terminal for supporting communication using two or more heterogeneous radio access technologies includes: a receiver; transmitter; And a processor, wherein the processor requests from the base station of the first RAT network that supports the first RAT to inform whether the terminal supports accessing the two or more RATs at the same time and the supporting RATs.
  • a second RAT network type supported by an indicator indicating whether or not to support receiving the first message including a parameter to indicate whether the transmitter supports simultaneous access to the two or more RAT networks as a response to the first message.
  • a second message including information about the control is transmitted to a base station of the first RAT network, and the supporting second RAT network type corresponds to the first RAT network and a heterogeneous network.
  • the processor may include candidate base station information of the second RAT network from a base station of the first RAT network, in response to the receiver, to the second message.
  • the third message may be further controlled to receive.
  • a base station for supporting communication using two or more heterogeneous radio access technologies (radio access technology, RAT), the transmitter; receiving set; And a processor,
  • radio access technology radio access technology, RAT
  • the processor may include parameters for requesting the transmitter to inform the base station of the first RAT network that supports the first RAT whether the terminal supports accessing the two or more RATs simultaneously and the supporting RATs.
  • the eNB may recognize the MultiRAT terminal and perform a procedure suitable for the MultiRAT terminal.
  • the communication performance of the MultiRAT terminal is improved so that the eNB can be instructed to efficiently use a secondary system appropriate for the capability of the MultiRAT terminal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a base station 105 and a terminal 110 in a wireless communication system 100.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a network structure for explaining an interworking structure between a first communication system (for example, an LTE system) and a second communication system (for example, a WiFi system).
  • 3 is an exemplary diagram for explaining a terminal request based switching technique.
  • 4A and 4B are diagrams for describing a process related to RRC connection establishment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an LTE capability transfer process based on LTE.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for explaining a negotiation procedure related to multi-system support according to the present invention.
  • a terminal collectively refers to a mobile or fixed user terminal device such as UE Jser Equipment (MS), MS (Mobile Station), or AMS (Advanced Mobile Station).
  • 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).
  • AP Access Point
  • a user equipment may receive information from a base station through downlink, and the terminal may also transmit information through uplink.
  • the information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and purpose of the information transmitted or received by the terminal.
  • the following techniques are code division multiple access (CDMA), frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), orthogonal frequency division multiple access (0FDMA), and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA). It can be used in various wireless access systems such as).
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTEClong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • 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 base stations. It may include a terminal.
  • the base station 105 includes 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. And, the terminal 110 transmits (Tx) data processor 165, symbol modulator 175, transmitter 175, transmit and receive antenna 135, processor 155, memory 160, receiver 140, symbol Demodulator 155 and receive data processor 150.
  • the transmit and receive antennas 130 and 135 are shown as one at the base station 105 and the terminal 110, respectively, the base station 105 and the terminal 110 are provided with a plurality of transmit and receive antennas.
  • the base station 105 and the terminal 110 according to the present invention support a MIMCX Multiple Input Multiple Output (MICX) system.
  • the base station 105 according to the present invention may support both the SU-MIM0 (Single User-MIMO) and the MU-MIM0 (Multi User-MIMO) schemes.
  • the transmit data processor 115 receives 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.
  • pilot symbols may be sent continuously.
  • the pilot symbols may be frequency division multiplexed (FDM), orthogonal frequency division multiplexed (OFDM), time division multiplexed (TDM), or code division multiplexed (CDM) symbols.
  • Transmitter 125 receives the stream of symbols and converts it into one or more analog signals, and further adjusts (eg, amplifies, filters, and frequency upconverts) these analog signals. In addition, 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.
  • Receiver 140 adjusts the received signal (eg, filtering, amplifying, and frequency downconverting), and digitizes 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 response 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.
  • the processing by the symbol demodulator 145 and the receiving data processor 150 are complementary to the processing by the symbol modulator 120 and the transmitting data processor 115 at the base station 105, respectively.
  • the terminal 110 is on the uplink, the transmit data processor 165 processes the traffic data, and provides data symbols.
  • the symbol modulator 170 may receive and multiplex data symbols, perform modulation, and provide a stream of symbols to the 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 from the terminal 110 is received through the receiving antenna 130, and the receiver 190 processes the received uplink signal to obtain samples. 195 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.
  • Processors 155 and 180 respectively instruct the operations at terminal 110 and base station 105 (eg, control, coordination, management, etc.), 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 systems, applications, and general files.
  • the processors 155 and 180 may also be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or 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), and 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 yield programmable gate arrays
  • the pipware or software may be configured to include all of the functions, procedures, or functions that perform the functions or operations of the present invention, and the firmware or software configured to perform the present invention may be provided in the processors 155 and 180.
  • the layers of the air interface protocol between the terminal and the base station between the wireless communication system (network) are based on the first three layers (L1), the second layer (based on the lower three layers of the OSKopen system interconnection) model well known in the communication system. L2), and the third layer L3.
  • the physical layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through a physical channel.
  • RRCCRadio Resource Control 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. Specifically for the processor (155 ,
  • 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
  • a backhaul control connection between the AP and the eNB via a backbone network (eg, P-GW or Evolved Packet Core (EPC)) or There may be a wireless control connection between the AP and the eNB.
  • a backbone network eg, P-GW or Evolved Packet Core (EPC)
  • EPC Evolved Packet Core
  • a wireless control connection between the AP and the eNB.
  • a first communication system using a first wireless communication scheme through interworking between a plurality of communication networks black is the first.
  • Communication network and a second communication system using a second wireless communication scheme (black is a second communication network).
  • the first communication network or the first communication system is respectively a primary network or a primary
  • the system may be referred to as a primary system
  • the second communication network or the second communication system may be referred to as a secondary network or a secondary system, respectively.
  • the UE may be configured to simultaneously support LTE (or LTE-A) and WiFi (local area communication systems such as WLAN / 802.11).
  • LTE Long Term Evolution
  • WiFi local area communication systems
  • the wireless communication scheme may also be referred to as radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • the primary system has a 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, it may be a system for data transmission.
  • the secondary network may be, for example, a WLAN system such as WLAN or WiFi.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram for explaining a terminal request based switching technique.
  • a terminal having a capability of simultaneously accessing two or more RATs is defined as a multi-RAT terminal.
  • a connection connect m
  • a terminal may have access to two or more RATs, the terminal cannot simultaneously access multiple RATs.
  • FIG. 3 when the UE is accessing AP 1 of the WiFi network, a switching operation is performed to access the eNB of the cellular network, and simultaneously accesses the AP 1 and the eNB. There was no number. As shown in FIG.
  • the AP of the secondary system can be seen as an entity that operates in the same way as a UE with LTE capability.
  • a scenario in which there is a backhaul control connection between the AP and the eNB through the backbone network may be considered.
  • the AP and the eNB may exchange control information through a backhaul control connection.
  • a primary system (eg WiMAX or LTE system) is a system with wide coverage.
  • the primary system refers to a network that is always in a connected state or a DRX (Discontinuous Reception) or idle state in a network having a status (or RRC connection) with a multi-system supporting UE.
  • the UE supporting the multi-system may indicate ion that the eNB of the primary system has 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 an RRCConnectionRequest or an RRCConnectionSetup message. If the indication of whether multi-system support is possible (for example, WLANAccessAva liable or MultiRATAccessAvai lable) is 1, a specific procedure for the multi-system UE enables the UE and the eNB to share capabilities required for the multi-system.
  • the eNB of the primary system may periodically transmit information about another system (secondary systems) belonging to the same coverage for multi-system UEs through a broadcast message or a unicast message. If there is a change in the deployment of the secondary system, an updated message may be transmitted to inform the addition / deletion / change of the secondary system.
  • secondary systems another system belonging to the same coverage for multi-system UEs
  • an updated message may be transmitted to inform 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 may be used for data transmission and reception requiring high bandwidth (higher BW). At this time, a specific flow (QoS) may be mapped.
  • QoS Quality of Service
  • connection may mean that the data is ready to transmit or receive data or to transmit and receive data.
  • the primary The system can receive access information to the secondary system. In this case, actual data transmission and reception may not occur immediately.
  • the UE may receive access information for the flow through the primary system. In this case, actual data transmission and reception may occur immediately.
  • 4A and 4B are diagrams for explaining a process related to RRC connection establishment.
  • RRC connect ion establishment procedure The purpose of the RRC connect ion establishment procedure is to establish RRC connect ion ⁇ .
  • RRC connection establishment is related to SRB1 establishment. This procedure is also used by the UE to forward the initial NAS dedicated information message to the E-UTRAN.
  • 4A illustrates a process in which the E-UTRAN approves the RRC connection establishment request
  • FIG. 4B illustrates a case in which the E-UTRAN rejects the RRC connection establishment request.
  • the UE may transmit an RRCConnect ionRequest message to the E-UTRAN.
  • This RRCConnect ionRequest message contains UE identity information and establishment Cause. If the RRC connection setup is approved for the request, the E—UTRAN may transmit an RRCConectionsetup message to the UE, and then the UE may transmit an RRCConnect ionSetupComplete message to the E—UTRAN.
  • the RRCConne c t onSe t upComp 1 e t e message may include parameters such as selectedPLMN-Identity, registeredMME mmegi mmec gummei-Type, r n-Sub f r aConCon g i gReq, dedicatedlnfoNAS, rlf-InfoAvailable, logMeasAvai lable, and the like.
  • the UE may transmit an RRCConnect ionRequest message to the E-UTRAN.
  • the E-UTRAN may inform the UE of the rejection of the RRC connection establishment request by transmitting an RRCConectionreject message to the UE.
  • the purpose of the UE capability transfer procedure is for the UE to deliver radio access capability informat ion to the E-UTRAN. If the UE has changed the E-UTRAN radio access capability, the UE should request to the upper layer to initiate the required NAS procedure. This NAS procedure allows 3GPP TS 23.4 to update UE radio access performance with the new RRC connect ion. Doing.
  • the E-UTRAN initiates a procedure to the UE in the RRC_connected state when (additional) UE radio access capability information is needed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an LTE capability transfer process based on LTE.
  • the E-UTRAN may transmit a UECapabi ⁇ tyEnquiry message to the UE.
  • the UECapabi ⁇ tyEnquiry message is a message for querying UE radio access capabilities of the UE for E-UTRA (E-UTRAN) as well as other RATs, and the UECapabi li tyEnquiry message may include a UECapabi 1ityRequest.
  • the UECapabi lityRequest may include, for example, Eutra, geran-cs, geran-ps, cdma2000-lXRTT, and the like.
  • the UE transmits information about the RAT supported by the UE to the E-UTRAN through the UECapabi litylnformat ion message.
  • the UECapabi litylnformat ion message includes a UE—Capabi 1 i tyRAT— Container, which is a Capabili tyRAT ⁇ Container, UE ⁇ EUTRA-Capabi 1 i ty, UE radio access capabilities for GERAN CS, UE radio access capabilities for GERAN PS, UTRA UE radio access capabilities for CDMA2000 may include UE radio access capabilities information for the.
  • a method for a base station to distinguish a terminal having heterogeneous network capability there is also a need for a method for a base station to distinguish a terminal having heterogeneous network capability, and an additional capability negotiation procedure needs to be defined with a terminal having heterogeneous network capability.
  • a method for receiving a heterogeneous network-related information of a UE by an eNB having a capability for a heterogeneous network interworking technology such as WLAN transmits a UECapabi 1 i tyEnquiry message to the UE.
  • a capability negotiation procedure between a terminal having heterogeneous network capability (ie, a terminal supporting heterogeneous multi-system) and a base station will be described.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for explaining a negotiation procedure related to multi-system support according to the present invention.
  • FIG. 6 is specifically for LTE capability negotiation based on LTE, and the eNB having capability for heterogeneous network interworking technology such as WLAN receives heterogeneous network-related information of the UE by transmitting a UECapabi li tyEnquiry message to the UE.
  • the eNB having capability for heterogeneous network interworking technology such as WLAN receives heterogeneous network-related information of the UE by transmitting a UECapabi li tyEnquiry message to the UE.
  • WLAN receives heterogeneous network-related information of the UE by transmitting a UECapabi li tyEnquiry message to the UE.
  • a UE performs an initial network entry procedure with a primary system (eNB of a primary system) (S610).
  • the UE Initial connection establishment with primary system is performed.
  • the primary system is an LTE system
  • the UE performs an initial RRC connection establishment procedure.
  • it can inform the base station that the UE is a UE that supports a multi-system or multi-radio access technology.
  • the UE may instruct the base station through an RRCConnectionRequest message or during an RRCConnectionSetup process.
  • RRCConnectionRequest message or RRCConnectionSetup process it can be indicated by adding a parameter (for example, 1 bit size) such as "MultiRATAccessAvailable".
  • the base station of the primary system (hereinafter referred to as an eNB) may transmit information about the secondary system to the UE. There is (S620).
  • the multi-system (black multi-RAT) capability negotiation of the UE may be performed after the initial connection setup.
  • the multi-system (or multi-RAT) capability negotiation may be omitted.
  • the target eNB may perform pre-negotiation from the serving eNB through the backbone network. If the eNB that the UE Multi-system capability the UE and one can then be "saved for a certain period of time enters the RRC_IDLE, network reset is performed before Multi- system information hold time-out (retain timeout), it is possible to omit.
  • 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 whether the system or the system supports access to the RAT at the same time).
  • the message may be transmitted to the UE (S630). This message may be referred to as a "UECapabilityEnquiry" (Req) message.
  • UE-Capabi 1ityRequest parameter is added to the UECapabilityEnquiry message, and the added parameter is transmitted as a query for querying whether the UE can simultaneously support multi-system or multi-channel RAT and / or which system can be supported.
  • UE-CapabilityRequest parameters include parameters for new Radio Access Technology (RAT) (ie unlicensed band) such as WiFi, WLAN, or 802.11. Can be sent.
  • RAT Radio Access Technology
  • the UE transmits a UECapabilitylnformation message to the eNB (S640).
  • the UECapabi 1 itylnformat ion message may include, for example, WiFi-related capability information.
  • the UECapabilitylnformation message may include an indicator indicating whether to support access to a plurality of radio access technologies or system types at the same time and information on the supportable radio access technology black or system types. For example, if the supportable radio access technology is WiFi, the UECapabilitylnformation message may additionally include the 802.11 MAC address of the UE for authentication information.
  • the UECapabilitylnformation message may include existing access AP information (or UE's preferred AP), and this information is preferably transmitted only to the eNB to which the existing access AP belongs.
  • the UECapabilitylnformation message may be transmitted further including Protocol Version (lla / b / n...) information as WiFi-related capability information.
  • the eNB can obtain information about the radio access technology or system type that the UE can support simultaneously.
  • the UE shall:
  • 3> include the UE radio access capabilities for WiFi within a ue-Capability AT -Container and with the rat-Type set to WiFi (or WLAN or 802.11x);
  • the eNB which receives the radio access technology or system type information supported by the UE through the UECapabilitylnformation message, transmits a UECapabilityComplete or UECapabi 1ityResponse message to the UE (S650).
  • the UECapabi lityComplete or UECapabi 1ityResponse message may include candidate APs information.
  • the UE transmits a UECapaiblitylnformation message (2 step), and in this case, the eNB sends a UECapaibl ityComplete message in response to the UECapaiblitylnformation message. It has a three-step configuration.
  • the step (3 step) of transmitting the UECapaiblityComplete message may be omitted as an optional step. Therefore, the MultiRAT capability negotiation procedure may be performed in 2 or 3 steps. That is, the steps S620 and S650 shown in dashed lines in FIG. 6 may be selectively performed.
  • the MultiRAT capability negotiation procedure may be configured in one or two steps, and the UECapaiblitylnformation message may be transmitted to the eNB under the determination of the UE in an unsolicited manner without the existing UECapabilityEnquiry message (1 step).
  • the eNB may optionally transmit the UECapablityComplete message to the UE in response to the UECapaiblitylnformation message. That is, in such a scenario, S630 as well as steps S620 and S650 shown in dotted lines in FIG. 6 may be selectively performed.
  • the UE may exchange data with the eNB (S660), and performs the secondary system scanning based on the candidate AP list (black APs) received in the step S650, and according to the scanning result Can be selected (S670). After scanning, secondary system management may be performed (S680).
  • the eNB may recognize the MultiRAT terminal and perform a procedure suitable for the MultiRAT terminal.
  • the communication performance of the MultiRAT terminal can be improved to instruct the efficient use of a secondary system appropriate for the capability of the MultiRAT terminal.
  • 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 component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. 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. Part of an embodiment Configurations or features may be included in other embodiments, or may be substituted for alternative configurations or features of other embodiments. 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.

Landscapes

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

Abstract

단말이 2이상의 이종 무선접속기술(radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법은, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 파라미터를 포함하는 제 1 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 제 1 메시지에 대한 응답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입은 상기 제 1 RAT 네트워크와 이종 네트워크에 해당한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위 한 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[001] 본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 2이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[002] 두 개 이상의 radio access technology (RAT)에 액세스할 수 있는 capabi l ity를 가진 Mult i-RAT 단말이 존재할 수 있다 . 특정 RAT에 access하기 위해서는 단말 요청 기반으로 특정 RAT으로의 connect ion을 설정하고 data 송수신을 수행할 수 있게 된다 . 그러나, Mult iRAT 단말이 두 개 이상의 RAT에 액세스 할 수 있는 capabi l ity는 있더라도 동시에 multiple RAT에 access할 수는 없다 . 즉 , 현재 단말은 Mult i-RAT capabi l ity가 있다 하더라도, 서로 다른 RAT을 통해 동시에 데이터 송수신이 가능하지 않다.
[003] 지금까지 Mult iRAT 단말이 서로 다른 RAT을 통해 동시에 데 이터를 송수신하는 것을 가능하도록 하는 구체적 인 procedure와 방법들이 연구된 바가 없었지만, 서로 다른 RAT을 통해 동시에 데이터를 송수신하도록 하기 위해서는 구체적인 procedure와 방법들이 필요하게 되었다 .
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[004] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 단말이 2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법을 제공하는 데 있다.
[005] 본 발명에서 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 기지국이 2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법을 제공하는 데 있다.
[006] 본 발명에서 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 대 체 용지 (규칙 제 26조) 단말을 제공하는 데 있다.
[007] 본 발명에서 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 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 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법은, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 화라미터를 포함하는 제 1 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 제 1 메시지에 대한 웅답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입은 상기 제 1 RAT 네트워크와 이종 네트워크에 해당한다.
[010] 상기 제 2 메시지는 상기 제 2 RAT 네트워크에서 상기 단말이 접속한 기지국 정보, 선호하는 기지국 정보 및 상기 제 2 RAT 네트워크의 MAC (Media Access Control) 주소 정보 중 적어도 하나 이상을 더 포함할 수 있고, 상기 방법은 상기 제 2 메시지에 대한 웅답으로서, 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 2 RAT 네트워크의 후보 기지국 정보를 포함하는 제 3 메시지를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 후보 기지국 정보에 기초하여 스캐닝을 수행하는 단계; 및 상기 스캐닝의 결과로 선택된 상기 제 2 RAT 네트워크의 기지국 및 상기 제 1 통신 네트워크의 기지국과 동시에 데이터를 교환하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 메시지는 UECapabilityEnquiry 메시지 또는 RRCConnectionRequest 메시지에 해당하고, 상기 제 2 메시지는 UECapabilitylnformation 메시지 또는 RRCConnect ionSetup 메시지에 해당할 수 있다. 상기 제 1 메시지가 UECapabilityEnquiry 메시지이면 상기 파라미터는 ue- CapabilityRequest 파라미터일 수 있다. 상기 제 1 메시지가 RRCConnectionRequest 메시지이면 상기 파라미터는 MultiRATAccessAvailable 파라미터일 수 있다.
[011] 상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 기지국이 2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법은, 제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 상기 기지국이 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 파라미터를 포함하는 제 1 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 제 1 메시지에 대한 응답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하되, 상기 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입은 상기 제 1 RAT 네트워크와 이종 네트워크에 해당한다. 상기 제 2 메시지는 상기 제 2 RAT 네트워크에서 상기 단말이 접속한 기지국 정보, 선호하는 기지국 정보 및 상기 제 2 RAT 네트워크의 MAC (Media Access Control) 주소 정보 중 적어도 하나 이상을 더 포함할 수 있고, 상기 방법은, 상기 제 2 메시지에 대한 응답으로서, 상기 2 RAT 네트워크의 후보 기지국 정보를 포함하는 제 3 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[012] 상기의 또 다른 기술적 과제를 달성하기 위한 2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 단말은, 수신기; 송신기; 및 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 상기 수신기가 제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 파라미터를 포함하는 제 1 메시지를 수신하도록 제어하고, 상기 송신기가 상기 제 1 메시지에 대한 웅답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로 전송하도록 제어하며, 상기 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입은 상기 제 1 RAT 네트워크와 이종 네트워크에 해당한다. 상기 프로세서는, 상기 수신기가 상기 제 2 메시지에 대한 응답으로서, 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 2 RAT 네트워크의 후보 기지국 정보를 포함하는 제 3 메시지를 더 수신하도톡 제어할 수 있다.
[013] 상기의 또 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 기지국은, 송신기; 수신기; 및 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는, 상기 송신기가 제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 상기 기지국이 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 파라미터를 포함하는 제 1 메시지를 상기 단말로 전송하도록 제어하고, 상기 수신기가 상기 제 1 메시지에 대한 응답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 단말로부터 수신하도록 제어하며, 상기 지원하는 제 2 RAT네트워크 타입은 상기 제 1 RAT네트워크와 이종 네트워크에 해당한다.
【유리한 효과】
[014] 본 발명의 다양할 실시예에 따라, eNB는 MultiRAT 단말을 인식하고, MultiRAT 단말에 알맞은 프로시저를 수행할 수 있도록 할 수 있다. 또한, 본 발명의 기술을 이용하면 eNB가 MultiRAT 단말의 capability를 미리 알고 있기 때문에 MultiRAT 단말의 capability에 적절한 secondary system을 효율적으로 사용하도록 지시할 수 있게 MultiRAT단말의 통신 성능이 향상되게 된다.
[015] 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】
[016] 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.
[017] 도 1은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도시한 블록도이다.
[018] 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. [019] 도 3은 단말 요청 기반의 스위칭 기술을 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[020] 도 4a 및 도 4b는 RRC 연결 설정과 관련된 과정을 설명하기 위한 도면이다.
[021] 도 5는 LTE 기반의 UE capability transfer 과정을 도시한 도면이다.
[022] 도 6은 본 발명에 따른 멀티 시스템 지원 관련한 협상 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
[023] 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 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 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.
[024] 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.
[025] 아울러, 이하의 설명에 있어서 단말은 UE Jser Equipment), MS (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 시스템에도 적용가능하다.
[026] 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, [027] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access) , 0FDMA(orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced 데이터 Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEClong term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE- A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[028] 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.
[029] 도 1은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도시한 불록도이다.
[030] 무선 통신 시스템 (100)을 간략화하여 나타내기 위해 하나의 기지국 (105)과 하나의 단말 (110XD2D 단말을 포함)을 도시하였지만, 무선 통신 시스템 (100)은 하나 이상의 기지국 및 /또는 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다.
[031] 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 단말 (110)은 MIMCXMultiple Input Multiple Output) 시스템을 지원한다. 또한, 본 발명에 따른 기지국 (105)은 SU-MIM0(S ingle User-MIMO) MU-MIM0(Multi User-MIMO) 방식 모두를 지원할 수 있다.
[032] 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.
[033] 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, 파일럿 심볼들이 연속적으로 송신될 수도 있다. 파일럿 심볼들은 주파수 분할 다중화 (FDM), 직교 주파수 분할 다중화 (OFDM), 시분할 다중화 (TDM), 또는 코드 분할 다중화 (CDM) 심볼일 수 있다.
[034] 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 (upcoiwerting) 하여 , 무선 채널을 통한 송신에 적합한 하향링크 신호를 발생시킨다. 그러면, 송신 안테나 (130)는 발생된 하향링크 신호를 단말로 전송한다.
[035] 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.
[036] 또한, 심볼 복조기 (145)는 프로세서 (155)로부터 하향링크에 대한 주파수 응답 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 (deinterleaving)하고ᅳ 디코딩하여 , 전송된 트래픽 데이터를 복구한다. [037] 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.
[038] 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.
[039] 기지국 (105)에서, 단말 (110)로부터 상향링크 신호가 수신 안테나 (130)를 통해 수신되고, 수신기 (190)는 수신한 상향링크 신호를 처리되어 샘플들을 획득한다ᅳ 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.
[040] 단말 (110) 및 기지국 (105) 각각 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.
[041] 프로세서 (155, 180)는 컨트롤러 (controller), 마이크로 컨트롤러 (microcontrol ler) , 마이크로 프로세서 (microprocessor), 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있다. 한편, 프로세서 (155, 180)는 함드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (fir隱 are) , 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(f ield programmable gate arrays) 등이 프로세서 (155, 180)에 구비될 수 있다.
[042] 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 둥을 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.
[043] 단말과 기지국이 무선 통신 시스템 (네트워크) 사이의 무선 인터페이스 프로토콜의 레이어들은 통신 시스템에서 잘 알려진 OSKopen 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. RRCCRadio 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 있다.
[044] 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.
[045] 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.
[046] 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 of f-loading)을 위해, UE는 복수의 통신 네트워크 간의 연동을 통하여 제 1 무선통신 방식을 사용하는 제 1 통신 시스템 (흑은 제 1 통신 네트워크)과 제 2 무선통신 방식을 사용하는 제 2 통신 시스템 (흑은 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 (혹은 LTE- A)와 WiFi (WLAN/802.11과 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. 무선통신 방식은 무선접속 기술 (radio access technology, RAT)로도 통칭될 수 있다.
[047] 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.
[048] 도 3은 단말 요청 기반의 스위칭 기술을 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[049] 두 개 이상의 RAT에 동시에 액세스할 수 있는 성능 (capability)를 가진 단말을 본 명세서에서는 Multi-RAT 단말이라고 정의한다. 특정 RAT에 액세스하기 위해서는 단말 요청 기반으로 특정 RAT으로의 커넥션 (connect m)을 설정하고 데이터 송수신을 수행할 수 있게 된다. 종래에는 단말이 두 개 이상의 RAT에 액세스할 수 있는 capability는 있더라도 동시에 multiple RAT에 액세스할 수는 없었다. 일 예로서, 도 3에 도시한 바와 같이, 단말 (UE)이 WiFi 망의 AP 1에 액세스되어 있는 경우 셀롤러 네트워크의 eNB에 액세스하기 위해서는 스위칭 동작을 수행하였고, 동시에 AP 1 및 eNB에 액세스할 수는 없었다. 도 3에 도시한 바와 같이, AP와 기지국 사이에 wireless control connection이 있어서 direct co誦 uni cat ion이 가능하다 . eNB 입장에서 보면, 세컨더리 시스템의 AP는 LTE capability를 가진 UE와 동일하게 동작하는 엔티티 (entity)로 보일 수 있다. 한편, 도 3에 도시하지는 않았으나 Backbone 망을 통해 AP와 eNB 사이에 backhaul control connection이 있는 시나리오도 고려할 수 있다. 이 경우 AP와 eNB 는 백홀 제어 커넥션을 통해 제어 정보 등을 교환할 수 있다.
[050] 이하에서는 본 명세서에서 기술할 다중 무선접속기술 (Multi-RAT) 시스템 관련 정의를 설명한다. [051] 프라이머리 시스템 (Primary system)
[052] 프라이머리 시스템 (예를 들어, WiMAX or LTE 시스템)는 넓은 커버러지를 갖는 시스템이다. 그리고, 프리어머리 시스템은 멀티 시스템 지원 UE와 항상 status (또는 RRC connection)이 있는 네트워크에서 connected 상태에 있거나, DRX (Discontinuous Reception) 또는 idle status에 있는 네트워크를 말한다.
[053] 멀티 시스템을 지원하는 UE는 프라이머리 네트워크와의 연결 설정 (connection establishment) 동안 프라이머리 시스템의 eNB에 이종망 (e.g., WLAN)에 대한 capability가 있음을 지시 ( indicat ion)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, WLANAccessAva liable 또는 MultiRATAccessAvai lable)이 1인 경우, 멀티 시스템 UE를 위한 특정 프로시저를 통해 UE와 eNB 은 멀티 시스템에 필요한 capability를 공유할 수 있게 된다.
[054] 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 있다. 만약 세컨더리 시스템의 배치 (deployment)에 변화가 있는 경우, 세컨더리 시스템의 추가 /삭제 /변화 정보를 알리기 위해 업데이트된 메시지를 전송할 수 있다.
[055] 세컨더리 시스템 (Secondary systems)
[056] 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 데이터 송수신을 위해 사용될 수 있다. 이때, 특정 flow (QoS)가 맵핑될 수 있다.
[057] 세컨더리 시스템과 UE 사이의 연결 (connect ion) 또는 해제 (release)는 프라이머리 시스템으로부터의 확인 후에 가능하다. 여기서, 연결이라고 함은 데이터를 송수신할 준비가 되었음을 의미하거나 데이터를 송수신함을 의미할 수 있다.
[058] 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.
[059] 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.
[060] RRC connection establishment (RRC 연결 설정)
[061] 도 4a 및 도 4b는 RRC 연결 설정과 관련된 과정을 설명하기 위한 도면이다.
[062] RRC connect ion establishment procedure의 목적은 RRC connect ion^: 설정하기 위한 것이다. RRC 연결 설정은 SRB1 설정과 관련된다. 이 procedure는 또한 UE가 초기 NAS 전용 정보 메시지를 E-UTRAN으로 전달하는데 사용된다. 도 4a는 E-UTRAN이 RRC 연결 설정 요청을 승인하는 경우의 과정이며, 도 4b는 E- UTRAN이 RRC 연결 설정 요청을 거절하는 경우를 도시하고 있다.
[063] 도 4a에서와 같이, UE가 E-UTRAN으로 RRCConnect ionRequest 메시지를 전송할 수 있다. 이 RRCConnect ionRequest 메시지는 UE— identity 정보와 establishment Cause를 포함하고 있다. 이러한 RRC 연결 설정을 요청에 대해서 승인하는 경우, E— UTRAN은 UE에게 RRCConectionsetup 메시지를 전송하고, 이후 UE는 E— UTRAN으로 RRCConnect ionSetupComplete 메시지를 전달할 수 있다. 여기서, RRCConne c t i onSe t upComp 1 e t e 메시지는 selectedPLMN-Ident ity, registeredMME mmegi mmec gummei-Type, r n-Sub f r ameCon f i gReq , dedicatedlnfoNAS, rlf- InfoAvailable, logMeasAvai lable 등과 같은 파라미터들을 포함할 수 있다.
[064] 도 4b에서와 같이, UE가 E-UTRAN으로 RRCConnect ionRequest 메시지를 전송할 수 있다. 이러한 RRC 연결 설정을 요청에 대해서 거절하는 경우, E-UTRAN은 UE에게 RRCConectionreject메시지를 전송하여, RRC 연결 설정 요청에 대해 거절함을 알릴 수 있다.
[065] LTE 기반의 UE capability transfer
[066] UE capability transfer procedure의 목적은 UE가 E-UTRAN으로 무선 접속 성능 정보 (radio access capability informat ion)을 전달하기 위한 것이다. UE가 E-UTRAN 무선 접속 성능을 변경하였다면, UE는 필요한 NAS procedure를 개시하기 위하여 상위 레이어로 요청해야 한다. 이 NAS procedure는 3GPP TS 23.4이에서 새로운 RRC connect ion을 이용하여 UE 무선 접속 성능을 업데이트하도록 하도록 하고 있다. E-UTRAN는 (추가적) UE 무선접속 성능 정보가 필요할 때, RRC_connected상태의 단말에게 procedure를 개시한다.
[067] 도 5는 LTE기반의 UE capability transfer 과정을 도시한 도면이다.
[068] 도 5를 참조하면, E-UTRAN가 UE에게 UECapabi Π tyEnquiry 메시지를 전송할 수 있다. UECapabi Π tyEnquiry 메시지는 E-UTRA (E-UTRAN) 뿐만 아니라 다른 RAT들에 대한 UE의 UE radio access capabilities를 질의하기 위한 메시지이고, UECapabi li tyEnquiry 메시지는 UECapabi 1 ityRequest를 포함할 수 있다. UECapabi lityRequest는 예를 들어, Eutra, geran-cs, geran-ps, cdma2000-lXRTT 등을 포함할 수 있다. UECapabi li tyEnquiry 메시지에 대한 웅답으로 UE는 자신이 지원하는 RAT에 대한 정보를 E-UTRAN에게 UECapabi litylnformat ion 메시지를 통해 전총한다. UECapabi litylnformat ion 메시지는 UE—Capabi 1 i tyRAT— Container를 포함하는데, Capabili tyRATᅳ Container는 UEᅳ EUTRA-Capabi 1 i ty, GERAN CS에 대한 UE radio access capabilities, GERAN PS에 대한 UE radio access capabilities, UTRA에 대한 UE radio access capabilities, CDMA2000 the에 대한 UE radio access capabilities 정보를 포함할 수 있다.
[069] 이러한 프로시저에서도 기지국이 이종망 Capability를 가진 단말을 구별하기 위한 방법이 필요하며, 이종망 Capability를 가진 단말과는 추가적인 Capability 협상 프로시저가 정의될 필요가 있다. 이하에서는 무선랜과 같은 이종망 연동 기술에 대한 capability가 있는 eNB가 UE에게 UECapabi 1 i tyEnquiry 메시지를 전송함으로써 UE의 이종망관련 정보를 수신할 수 있는 방법을 제안하고 설명한다. 그리고 이를 위한 이종망 Capability를 가진 단말 (즉, 이종의 멀티 시스템을 지원하는 단말)과 기지국 간의 Capability협상 프로시저를 설명한다.
[070] 도 6은 본 발명에 따른 멀티 시스템 지원 관련한 협상 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[071] 도 6은, 특히 LTE 기반의 UE capability negotiation을 위한 것으로, 무선랜과 같은 이종망 연동 기술에 대한 capability가 있는 eNB가 UE에게 UECapabi li tyEnquiry 메시지를 전송함으로써 UE의 이종망 관련 정보를 수신하는 과정을 설명한다.
[072] 도 6을 참조하면, UE (즉, 멀티 시스템 UE)는 프라이머리 시스템 (프라이머리 시스템의 eNB)과 초기 네트워크 진입 프로시저를 수행한다 (S610). 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 과정에서 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.
[073] UE가 수신해야 하는 세컨더리 시스템의 기지국 (이하에서는 AP라고 한다)의 공통 정보가 있다면ᅳ 프라이머리 시스템의 기지국 (이하에서는 eNB라고 한다)가 UE에게 세컨더리 시스템에 대한 정보를 전송해 줄 수 있다 (S620).
[074] 한편 도 6의 S610 단계에서 설명한 것과 달리, UE의 Multi— system (흑은 Multi -RAT) capability협상은 초기 연결 설정 이후에 수행될 수 있다.
[075] 연결 재설정의 경우에는 상기 Multi— system (혹은 Multi-RAT) capability 협상은 생략될 수 있다. 핸드오버의 경우, 타겟 eNB은 서빙 eNB으로부터 백본 망을 통해 선 -협상 (pre-negotiation)을 수행할 수 있다. eNB는 UE의 Multi-system capability를 UE가 RRC_IDLE에 진입한 후 일정 시간 동안 저장할 수 있 '고, Multi- system 정보 보유 타임아웃 (retain timeout) 전에 네트워크 재설정이 수행되는 경우에는 생략이 가능하다.
[076] 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 질의하는) 메시지를 UE에게 전송할 수 있다 (S630). 이 메시지는" UECapabilityEnquiry" (Req) 메시지라고 칭할 수 있다. UECapabilityEnquiry 메시지에 UE-Capabi 1 ityRequest 파라미터가 추가되어 이 추가된 파라미터에서 UE가 multi-system 또는 multiᅳ RAT를 동시에 지원할 수 있는지 및 /또는 어떤 시스템을 지원할 수 있는지 여부를 질의 하는 내용으로 전송된다. UE-CapabilityRequest 파라미터에는 WiFi, WLAN, 또는 802.11 과 같은 새로운 무선접속기술 (RAT) (즉, unlicensed band)에 대한 파라미터가 포함되어 전송될 수 있다.
[077] UECapabilityEnquiry 메시지에 대한 웅답으로서, UE는 eNB에게 UECapabilitylnformation 메시지를 전송한다 (S640). 이 UECapabi 1 itylnformat ion 메시지는 예를 들어 WiFi 관련 capability 정보를 포함할 수 있다. UECapabilitylnformation 메시지는 복수의 무선접속기술 혹은 시스템 타입에 동시에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 가리키는 지시자와 지원 가능한 무선접속기술 흑은 시스템 타입에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 지원 가능한 무선접속기술이 WiFi 인 경우에, UECapabilitylnformation 메시지는 인증 (authentication) 정보를 위해 추가적으로 UE의 802.11 MAC address를 포함할 수 있다. 또한, UECapabilitylnformation 메시지는 기존 접속 AP 정보 (혹은 UE' s preferred AP)를 포함할 수 있으며, 이 정보는 기존 접속 AP가 속한 eNB에게만 전송해 주는 것이 바람직하다. 또한, UECapabilitylnformation 메시지는 WiFi 관련한 capability 정보로서 Protocol Version (lla/b/n …) 정보를 추가적으로 더 포함하여 전송될 수 있다. 이 UECapabilitylnformation 메시지를 수신한 eNB는 UE의 동시 지원가능한 무선접속기술 혹은 시스템 타입에 대한 정보들을 획득할 수 있다.
[078] 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.
[079]
5.6.3.3 Reception of the UECapabilityEnquiry by the UE (3GPP TS 36.331)에아래내용추가
The UE shall:
1> set the contents of UECapabilitylnformation message as follows:
2> if the ue-CapabilityRequest includes w/ffand if the UE supports WiFi (or WLAN or 802. llx) domain: 3> include the UE radio access capabilities for WiFi within a ue-Capability AT -Container and with the rat-Type set to WiFi(or WLAN or 802.11x);
1> submit the UECapabilitylnformation message to lower layers for transmission, upon which the
procedure ends .
[080] UE로부터 지원가능한 무선접속기술 혹은 시스템 타입 정보를 UECapabilitylnformation 메시지를 통해 수신한 eNB는 UE에게 UECapabi lityComplete 또는 UECapabi 1 ityResponse 메시지를 전송한다 (S650). UECapabi lityComplete 또는 UECapabi 1 ityResponse 메시지는 후보 APs 정보를 포함할 수 있다. [081] 도 6의 경우에, 기존의 UECapabilityEnquiry 메시지가 전송되는 경우에만 (1 step), UE는 UECapaiblitylnformation 메시지를 전송하며 (2 step), 이 경우, eNB은 UECapaiblitylnformation 메시지에 대한 응답으로 UECapaibl ityComplete 메시지를 전송하는 단계 (3 step) 구성으로 되어 있다. 여기서 UECapaiblityComplete 메시지를 전송하는 단계 (3 step)은 선택적 (optional)인 단계로서 생략될 수도 있다. 따라서, MultiRAT capability negotiation 프로시저가 2 또는 3, step으로 이루어질 수 있다. 즉, 도 6에서 점선으로 도시된 S620 및 S650 단계는 선택적으로 수행될 수 있다.
[082] 한편, MultiRAT capability negotiation 프로시저를 1 또는 2 step으로 구성할 수도 있는데, 기존의 UECapabilityEnquiry 메시지 없이 unsolicited 방식으로 UECapaiblitylnformation 메시지를 UE의 판단 하에 eNB로 전송될 수 있다 (1 step). 이 경우, eNB은 UECapaiblitylnformation 메시지에 대한 응답으로 UECapaibl ityComplete 메시지를 UE에게 전송하는 단계도 선택적이다. 즉, 이러한 시나리오에서는 도 6에서 점선으로 도시된 S620 및 S650 단계뿐만 아니라, S630도선택적으로 수행될 수 있다.
[083] S650 단계 이후에, UE는 eNB와 데이터를 교환할 수 있으며 (S660), S650 단계에서 수신한 후보 AP 리스트 (흑은 APs)에 기초하여 세컨더리 시스템 스캐닝을 수행하여, 스캐닝 결과에 따라 AP를 선택할 수 있다 (S670). 스캐닝 후에, 세컨더리 시스템 관리 (secondary system management)를 수행할 수 있다 (S680).
[084] 본 발명의 다양할 실시예에 따라, eNB는 MultiRAT 단말을 인식하고ᅳ MultiRAT 단말에 알맞은 프로시저를 수행할 수 있도록 할 수 있다. 또한, 본 발명의 기술을 이용하면 eNB가 MultiRAT 단말의 capability를 미리 알고 있기 때문에 MultiRAT 단말의 capability에 적절한 secondary system을 효율적으로 사용하도록 지시할 수 있게 MultiRAT단말의 통신 성능이 향상되게 된다.
[085] 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 특징과 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 대웅하는 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 .
[086] 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 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법에 있어서,
제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 파라미터를 포함하는 제 1 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 제 1 메시지에 대한 응답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되,
상기 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입은 상기 제 1 RAT 네트워크와 이종 네트워크에 해당하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 메시지는 상기 제 2 RAT 네트워크에서 상기 단말이 접속한 기지국 정보, 선호하는 기지국 정보 및 상기 제 2 RAT 네트워크의 MAC (Media Access Control) 주소 정보 중 적어도 하나 이상을 더 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 메시지에 대한 웅답으로서, 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 2 RAT 네트워크의 후보 기지국 정보를 포함하는 제 3 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법 .
【청구항 4]
제 3항에 있어서,
상기 후보 기지국 정보에 기초하여 스캐닝을 수행하는 단계; 및
상기 스캐닝의 결과로 선택된 상기 제 2 RAT 네트워크의 기지국 및 상기 제 1 통신 네트워크의 기지국과 동시에 데이터를 교환하는 단계를 더 포함하는 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 메시지는 UECapabilityEnquiry 메시지 또는 RRCConnect ionRequest 메시지에 해당하고, 상기 제 2 메시지는 UECapability Information' 메시지 또는 RRCConnect ionSe tup 메시지에 해당하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법 .
【청구항 6]
제 5항에 있어서,
상기 제 1 메시지가 UECapabUityEnquiry 메시지이면 상기 파라미터는 ue-
CapabilityRequest 파라미터인 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법 .
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 제 1 메시지가 RRCConnect ionRequest 메시지이면 상기 파라미터는
Mult iRATAccessAva il able 파라미터인 것을 특징으로 하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 8】
기지국이 2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법에 있어서,
제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 상기 기지국이 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 파라미터를 포함하는 제 1 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계 ; 및
상기 제 1 메시지에 대한 응답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하되,
상기 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입은 상기 제 1 RAT 네트워크와 이종 네트워크에 해당하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 9]
제 8항에 있어서,
상기 제 2 메시지는 상기 제 2 RAT 네트워크에서 상기 단말이 접속한 기지국 정보, 선호하는 기지국 정보 및 상기 제 2 RAT 네트워크의 MAC (Media Access Control) 주소 정보 중 적어도 하나 이상을 더 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법 .
【청구항 10]
제 8항에 있어서,
상기 제 2 메시지에 대한 웅답으로서, 상기 2 RAT 네트워크의 후보 기지국 정보를 포함하는 제 3 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계를 더 포함하는, 2이상의 무선접속기술을 이용한 통신을 지원하기 위한 방법.
【청구항 111
2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 단말에 있어서,
수신기;
송신기; 및
프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는,
상기 수신기가 제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 파라미터를 포함하는 제 1 메시지를 수신하도록 제어하고,
상기 송신기가 상기 제 1 메시지에 대한 응답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로 전송하도록 제어하며 ,
상기 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입은 상기 제 1 RAT 네트워크와 이종 네트워크에 해당하는, 단말.
【청구항 12】
제 11항에 있어서, 상기 프로세서는,
상기 수신기가 상기 제 2 메시지에 대한 웅답으로서, 상기 제 1 RAT 네트워크의 기지국으로부터 상기 2 RAT 네트워크의 후보 기지국 정보를 포함하는 제 3 메시지를 더 수신하도록 제어하는, 단말.
【청구항 13】
2이상의 이종 무선접속기술 (radio access technology, RAT)을 이용한 통신을 지원하기 위한 기지국에 있어서,
송신기;
수신기; 및
프로세서를 포함하되 ,
상기 프로세서는,
상기 송신기가 제 1 RAT을 지원하는 제 1 RAT 네트워크의 상기 기지국이 단말이 동시에 상기 2 이상의 RAT에 액세스하는 것을 지원하는지 여부와 지원하는 RAT에 대해 알려줄 것을 요청하는 파라미터를 포함하는 제 1 메시지를 상기 단말로 전송하도록 제어하고,
상기 수신기가 상기 제 1 메시지에 대한 웅답으로서 동시에 상기 2 이상의 RAT 네트워크에 액세스하는 것을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자와 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입에 대한 정보를 포함하는 제 2 메시지를 상기 단말로부터 수신하도록 제어하며,
상기 지원하는 제 2 RAT 네트워크 타입은 상기 제 1 RAT 네트워크와 이종 네트워크에 해당하는, 기지국.
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