WO2014109537A1 - 복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 상황에서 기지국 정보를 업데이트하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 상황에서 기지국 정보를 업데이트하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2014109537A1
WO2014109537A1 PCT/KR2014/000187 KR2014000187W WO2014109537A1 WO 2014109537 A1 WO2014109537 A1 WO 2014109537A1 KR 2014000187 W KR2014000187 W KR 2014000187W WO 2014109537 A1 WO2014109537 A1 WO 2014109537A1
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PCT/KR2014/000187
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이은종
정재훈
최혜영
조희정
한진백
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for updating base station information in a situation of supporting interworking between a plurality of communication systems.
  • a Multi-RAT terminal having a capability of accessing two or more radio access technologies (RATs).
  • RATs radio access technologies
  • a connection ion is set to a specific RAT based on a terminal request and data transmission and reception are performed.
  • the technical problem to be achieved in the present invention is to provide a method for updating a base station information by a base station of a first communication system that supports interworking between a plurality of communication systems.
  • Another object of the present invention is to provide an interworking management entity of a first communication system that supports interworking between the plurality of communication systems for updating base station information.
  • a method of updating a base station information by an interworking management entity of a first communication system in a converged network supporting a plurality of communication systems may include the second communication from a base station of a second communication system.
  • the first message includes an identifier, a center frequency channel number, a bandwidth, a cell ID, location information, and load status information of the base station of the second communication system.
  • the terminal may include at least one piece of information changed from interference information between the base station and the neighboring access point (AP) of the second communication system and scanning result information of the neighboring AP.
  • the first message includes at least one of uplink timing synchronization information, a timing advance measurement value, and a reference signal strength measurement value of the base station of the first communication system. It can contain one piece of information.
  • the base station of the first communication system is changed to another base station when the information related to the base station of the first communication system is changed, the first message may include information of the changed other base station of the first communication system. Can be.
  • the method may further include transmitting the updated information to a base station of the first communication system.
  • an interworking management entity of a first communication system for updating base station information in a converged network supporting a plurality of communication systems, the second communication from a base station of a second communication system.
  • a receiver configured to receive a first message from the base station of the second communication system when the information related to the base station is changed or the information related to the base station of the first communication system is changed;
  • a processor configured to update the changed information based on the first message.
  • the interworking management entity of the first communication system may further comprise a transmitter configured to transmit the updated information to a base station of the first communication system.
  • the processor is updated
  • the information may be controlled to be stored in the first communication base station information server.
  • the AP information management entity, the eNB or the UE may efficiently update the AP information.
  • the UE has the advantage of using the WLAN efficiently.
  • 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 of an E—UMTSiEvolved Universal Mobile Te! Eco® unicat ions System.
  • 3A is a block diagram showing the general structure of a general E—UTRAN and a general EPC.
  • FIG. 3B is a block diagram illustrating a user-plane protocol stack for an E-UMTS network.
  • 3C is a block diagram illustrating a control plane protocol stack for an E-UMTS network.
  • FIG. 4 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
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an attach procedure for an evolved packet system (EPS) service.
  • EPS evolved packet system
  • FIG. 6 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
  • 7A illustrates a protocol configuration of an eAP when the AP information management entity is an eNB (case 1).
  • 7B is a diagram illustrating a protocol configuration of an eAP in case (AP2) when the AP information management entity is #E.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating a protocol configuration of an eAP of a new networking entity (case 3) by an AP information management entity.
  • FIG. 9 is an exemplary diagram for explaining an eAP information transmission procedure when the AP information management entity is an eNB.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram for explaining a procedure for updating AP information when the AP information management entity is an eNB.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram for explaining an eAP information transmission procedure when an AP information management entity is # E.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram for explaining an eAP information transmission procedure when an AP information management entity is # E.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram for explaining a procedure of updating AP information when the AP information management entity is E.
  • FIG. 13 is another exemplary diagram for explaining a procedure for updating AP information when the AP information management entity is #E.
  • IWE new network entity
  • FIG. 15 is an exemplary diagram for describing a procedure between an eNB / ⁇ E and an IWE when the AP information management entity is an IWE.
  • 16 is an exemplary diagram for explaining a procedure for updating AP information when the AP information management entity is IWE.
  • 17 is another exemplary diagram for explaining a procedure for updating AP information when the AP information management entity is IWE.
  • a terminal collectively refers to a mobile or fixed user terminal device such as UE Jser Equipment (MS), MS (Mobile Station), 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.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with radio technologies such as UTRA Universal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • the T1 IA may be implemented with a wireless technology such as Global System for Mobile Communication (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • 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 (EHJTRA).
  • UTRA is part of the UMTSCUniversal Mobile Telecom TM unicat ions System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E_UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is a 3GPP LTE It is an evolutionary version.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a 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 it may include one or more terminals.
  • 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.
  • the terminal 110 includes a transmit (Tx) data processor 165, a symbol modulator 175, a transmitter 175, a transmit / receive antenna 135, a processor 155, a memory 160, a receiver 140, and a 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 terminal 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 the SU-MIMC Single User-MIMO (MU-MIM0) scheme.
  • MIMO multiple input multiple output
  • MU-MIM0 SU-MIMC Single 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 file 3 ⁇ 4 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. Pilot symbols may be frequency division multiplexed (FDM), orthogonal frequency division multiplexed (0FDM), 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 upconverts) these analog signals. Also, a downlink signal suitable for transmission over a wireless channel is generated, and then, the transmit 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 equality estimate for the downlink from the processor 155, performs data demodulation on the received data symbols, and estimates the 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.
  • 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 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.
  • each processor 155, 180 instructs (e.g., controls, coordinates, manages, etc.) operation at terminal 110 and base station 105, respectively. .
  • Respective processors 155 and 180 may be connected with memory units 160 and 185 that store program codes and data.
  • the memory 160, 185 is coupled to the processor 180 to store the operating system, applications, and general files.
  • the processor 155 or 180 may also be referred to as a controller (controUer), a microcontroller, a microprocessor, a microcomputer, 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 carry out 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
  • firmware or software when implementing embodiments of the present invention using firmware or software, the firmware or software may be configured to include modules, procedures, or functions for performing the functions or operations of the present invention.
  • Firmware or software configured to perform the operation may be provided in the processors 155 and 180 or stored in the memory 160 and 185 to be 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 first three layers (L1), the second layer ( L2), and the third layer L3.
  • the physical layer belongs to the first layer of the body and provides an information transmission service through the physical channel.
  • the RRCXRadio Resource Control) 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, 180 is not specifically mentioned below. Although not specifically mentioned by the processors 155 and 180, it may be said that 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.
  • E-UMTS may be referred to as an LTE system.
  • the system may be widely deployed to provide various communication services, such as voice packet data, and is generally configured to function based on various techniques to be described and described in detail with reference to the following figures.
  • the E-UMTS network includes an Evolved UMTS terrestrial radio access network (E-UTRAN), an Evolved Packet Core (EPC), and one or more terminals 10.
  • E-UTRAN comprises one or more base stations 20.
  • the E / SAE gateway 30 provides the terminal 10 with endpoint and mobility management functions of the session.
  • the base station 20 and the E / SAE gateway may be connected via an S1 interface.
  • Terminal 10 is a device carried by a user and may also be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), or a wireless device.
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • the base station 20 is generally a fixed stat ion that communicates with the terminal 10.
  • a base station may be called an access point (AP).
  • the base station provides end points of a user plane and a control plane to the terminal.
  • a base station includes a transmitter and a processor, among other components, and is configured to operate in accordance with the various techniques described herein.
  • a plurality of terminals 10 may be located in one cell.
  • One base station 20 is generally arranged per cell.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between the base stations 20.
  • downlink refers to communication from base station 20 to terminal 10
  • uplink refers to communication from terminal to base station.
  • the MME / SAE gateway 30 sends a distribution of paging messages to the base stations 20, security control, idle mobility control, SAR bearer control, and the like. It provides various functions including ciphering and integrity protection of Non-Access Stratum (NAS) signaling. SAE gateway 30 provides various functions including termination of U-plan packets for paging reasons, switching of U-plan to support terminal mobility. For convenience of description, the ⁇ E / SAE gateway 30 may be referred to herein simply as a “gateway”. However, it can be understood that this structure may include both the E gateway and the SAE gateway.
  • NAS Non-Access Stratum
  • a plurality of nodes may be connected between the base station 20 and the gateway 30 through the S1 interface.
  • Base stations 20 may be connected to each other via an X2 interface, and neighboring base stations may have a meshed network structure with an X2 interface.
  • 3A is a block diagram showing a general structure of a general E-UT AN and a general EPC.
  • the base station selects the gateway 30, routes to the gateway when Radio Resource Control (RRC) is active, schedules and transmits paging messages, schedules and transmits broadcast channel (BCCH) information, and downlinks.
  • RRC Radio Resource Control
  • BCCH broadcast channel
  • RAC radio authorization control
  • connection mobility management functions in LTE_ACT1VE state can do.
  • the gateway 30 is responsible for paging initiation, LTE_IDLE state management, user plane calculation, SAE bearer management, and non-access stratum (NAS) signaling. It can perform the functions of integrity protection.
  • 3B and 3C are block diagrams illustrating a user-plane protocol and control plane protocol stack for an E-UMTS network.
  • the protocol layers are divided into a first layer (L1), a second layer (L2), and a third layer (L3) based on three sub-equivalents of the open system interconnect (0SI) standard model. Can be divided.
  • the first layer (or physical layer (PHY)) provides an information transmission service to a higher layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the MAC layer located at a higher level through the transport channel, and data between the MAC layer and the physical tradeoff is transmitted through the transport channel.
  • Data between the different physical layers i.e., between the physical layers of the transmitting side and the receiving side (e.g., between the physical layers of the terminal 10 and the base station 20), may be used for the physical channel 21 Is sent through.
  • the MAC negotiation of Layer 2 provides a service to the higher layer RLC negotiation through the logical channel.
  • the MAC layer of Layer 2 (L2) supports reliable data transmission.
  • the RLC layer shown in FIGS. 3B and 3C is shown as not requiring the RLC layer itself if MAC RLC functions are implemented and performed in MAC negotiation.
  • the PDCP layer of Layer 2 employs Internet Protocol (IP) packets, such as IPv4 or IPv6, which can be efficiently transmitted over air interfaces with relatively small bandwidths to provide unnecessary control information to the transmitted data. Header compression is performed to reduce.
  • IP Internet Protocol
  • the RRC layer located at the lowest part of the third layer (L3) is defined only in the control plane and configures, reconfigures, and configures radio channels (RBs) of logical channels, transport channels, and physical channels. Controlled in release relationship.
  • the radio bearers refer to a service provided to the second layer (L2) for data transmission between a terminal and E—UTRAN.
  • the RLC and MAC layers (terminated at base station 20 on the network side) perform functions such as scheduling, ARCK Automatic Repeat reQuest (ARQ), and Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ).
  • PDCP negotiation (terminated at base station 102 on the network side) may perform user plane functions such as header compression, intergrity protection, and ciphering.
  • the RLC and MAC negotiations perform the same functions as the control plane.
  • the RRC layer may perform functions such as broadcast, paging, RRC connection management, radio bearer (RB) control, mobility functions, and terminal measurement reporting and control.
  • RB radio bearer
  • the MAS control protocol terminated at the ⁇ E gateway 30 on the network side may perform functions such as SAE bearer management, authentication, LTE_IDLE mobility handling, paging start in LTELIDLE, and security control for signaling between the gateways and the terminal 10. Can be.
  • the NAS control protocol may use three different states: first if there is no RRC entity, LTE ⁇ DETACHED state, second there is no RRC connection but it stores the minimum terminal information. If there is LTE_IDLE state, the third time the RRC connection is established, the LTE ⁇ ACTIVE state.
  • the RRC state may be divided into two different states such as RRC_IDLE and RRC_CQ £ CTED.
  • the terminal 10 can receive a broadcast of paging information and system information while the terminal 10 specifies a discontinuous reception (DRX) configured by the NAS, and the terminal 10 An identifier (ID) is uniquely assigned to uniquely identify the terminal in the tracking area.
  • DRX discontinuous reception
  • ID An identifier
  • ID is uniquely assigned to uniquely identify the terminal in the tracking area.
  • the R C_IDL £ state there is no RRC context stored in the base station 20.
  • the terminal 10 specifies a paging DRX cycle.
  • the terminal 10 monitors the paging signal in a specific paging case of every terminal specific paging DRX cycle.
  • the terminal 10 In the RRC_C0NNECTED state, the terminal 10 has an EHJTRAN R C connection and context in the E-UTRAN, and transmits and / or receives data from / to a network (base station), which becomes possible. In addition, the terminal 10 may report channel quality information and feedback information to the base station 20.
  • the E—UTRAN knows the cell to which the terminal 10 belongs. Accordingly, the network may transmit and / or receive data to / from the terminal 10, the network may control mobility (handover) of the terminal 10, and the network may perform cell measurement on neighboring cells. can do.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a process of negotiating UE capabilities in 3GPP TS 36.300 standard.
  • 4 E transmits an initial context setup request message to the eNB through the S1 interface.
  • the eNB sends an initial context setup response message to E.
  • the eNB determines whether more capabilities are needed based on other RAT information supporting the UE and whether there are neighbor cells.
  • the eNB may query the UE about UE capabi lities by transmitting a UECapabi 1 i tyEnquiry message as an RRC message to the UE. Then, the UE can transmit information about capabilities supported by the UE through the UECapabi 1 i tyEnquiryinformat ion message to the eNB.
  • the eNB maintains the capabilities during the RRC CONNECTED state and generates a single UERadioAccessCapabi 1 i In format ion message that constitutes all known capabilities offering UTRAN capabilities.
  • the eNB may send a message including UE Capability information (eg, UE Capability info indication Message) to ⁇ E.
  • UE Capability info indication Message eg, UE Capability info indication Message
  • FIG. 4B is an exemplary diagram for describing an initial context setup procedure in the 3GPP TS 36.300 standard.
  • ⁇ E sends a paging message to the eNB, and the eNB delivers it to the UE.
  • the UE then performs a random access procedure with the eNB.
  • the UE sends a service request to the eNB in a NAS message.
  • the eNB forwards this to ⁇ E.
  • E transmits an initial context setup request message to the eNB, and the eNB transmits a radio bearer set tup message in an RRC or NAS message. After completing radio bearer setup, the UE sends a radio bearer setup complete message.
  • EPS evolved packet system
  • This procedure is used at the UE for EPS service only.
  • the UE shall indicate "EPS attach" in EPS attach type IE.
  • the UE should indicate "EPS emergency attach" in EPS attach type IE.
  • the UE may initiate the attach procedure by sending an attach request message to the' E ', start timer T3410, and enter the E'-REGISTERED-INITIATED state. If the timer T3402 is currently running (running), the terminal should stop the timer T3402. If timer T3411 is operational, the terminal should stop timer T3411.
  • Table 1 below shows the ATTACH ACCEPT message content.
  • Table 2 below is a table showing ATTACH COMPLETE message content.
  • Table 3 below shows the ATTACH REJECT message control.
  • Table 4 is a table showing the ATTACH REQUEST message content.
  • Attach procedure for such an Evolved Packet System (EPS) service and related contents may be applied to an attach procedure with a cell network (for example, LTE network) described in the present invention.
  • a cell network for example, LTE network
  • the eAP will appear as a UE.
  • the switching-based inter RAT technology is designed based on a request of a terminal, and does not require interworking between the WLAN and the Overr network.
  • a specific network server manages the WLAN information and requests the terminal.
  • Enable inter RAT handover This means that even if the UE has a multi-RAT capability, only one RAT can be connected at a time, and simultaneous access to multiple RATs is not possible. For this reason, the prior art did not require any control connect ion between the AP and the cell network.
  • more efficient and faster inter-RAT interworking is required by setting up direct control connections between different RATs for tighter-coupled management as well as simultaneous transmission and reception to Multi-RAT.
  • FIG. 6 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 connect ion is established between an AP and an eNB via a backbone network (eg, P-GW or Evolved Packet Core (EPC)). Or wireless control connection between AP and eNB connection).
  • a backbone network eg, P-GW or Evolved Packet Core (EPC)
  • EPC Evolved Packet Core
  • a first communication system (or first communication) using a first wireless communication method through interworking between a plurality of communication networks is performed by the UE.
  • Network and a second communication system (black or second communication network) using a second wireless communication method can be simultaneously supported.
  • 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 (or LTE-A) and WiFi (local area communication system such as WLAN / 802.11).
  • LTE Long Term Evolution
  • WiFi local area communication system
  • Such a UE may be referred to herein as a multi-system capability UE.
  • 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 (LTE-A) 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.
  • An AP which is an access point of a secondary system (eg, WiFi), and a base station (eNB), which is an access point of a primary system (eg, a cellular communication system such as an LTE system or a WiMAX system), have a radio link with each other. Assume that a connection is established on the phase.
  • an AP having a radio interface with an eNB is also called an eAP. That is, the eAP should support not only 802.11 MAC / PHY, but also LTE protocol stack or WiMAX protocol stack for communication with the eNB, and acts as a terminal with the eNB and can communicate with the eNB.
  • the AP information update method is divided into three scenarios according to the AP information management entity (Case 1: In case the AP information management entity is an eNB, Case 2. In case the AP information management entity is E) And Case 3.
  • the AP information management entity has a new network entity (for example, a new interworking server or ANDSF (Access Network). Discovery & Selection Function)))).
  • a dual mode terminal is used to more efficiently use a WiFi-celller converged network.
  • a radio link exists between the cellular network base stations (e.g., eNB or ABS).
  • the eNB / ⁇ E / new network entity is connected to the dual mode terminal or the neighboring network entity (eNB / ⁇ E / IWE). Interworking Entity) suggests how to update new eAP information.
  • FIG. 7A illustrates a protocol configuration of an eAP when the AP information management entity is an eNB (case 1)
  • FIG. 7B illustrates a protocol configuration of an eAP when (AP2) the AP information management entity is E The figure shown.
  • the eAP when the eNB becomes a subject for managing AP information, the eAP communicates only with the eNB and has only a control path to the PHY, MAC, RLC, PDCP, and RRC layers. In some cases, not only the control path but also the data path may be connected.
  • the eAP when the AP management server is at ⁇ E, the eAP should be able to transmit its information directly to ⁇ E, and for this purpose, the LTE part protocol stack of the eAP is NAS (Non—Access Stratum). ) layer. If the eAP can communicate with the E directly and includes the NAS layer as well as the PHY, MAC, RLC, PDCP, and RRC layers, the eNB and eAP must be connected to the control / data path for NAS control message transmission. .
  • NAS Non—Access Stratum
  • 8A and 8B are diagrams illustrating a protocol configuration of an eAP of a new networking entity (case 3) by an AP information management entity.
  • the eAP is a new interworking entity. It must be able to transmit its own information directly, for this purpose, eAP's LTE part protocol stack may require a new protocol layer to communicate with a new network entity, and even a new protocol layer. eAP directly with the new interworking entity (IWE) If communication is possible and includes not only PHY, MAC, RLC, PDCP and RRC layers but also a new protocol layer, the eAP is connected to the data path as well as the eNB and control. In particular, in case of FIG. 8B, the eNB may also need a new interface (eg, an IWP layer) for communication with the IWE.
  • a new interworking entity for interworking ie, a new interworking entity, eg, a server such as ANDSF
  • IWE new interworking entity
  • Embodiment 1 AP Information Management Subject is eNB
  • FIG. 9 is an exemplary diagram for explaining an eAP information transmission procedure when the AP information management entity is an eNB.
  • the eAP may receive a Primary Synch Signal (P-SS) and a Secondary Synch Signal (S-SS) for cell search to obtain a Physical Cell ID of an eNB (S910). ).
  • P-SS Primary Synch Signal
  • S-SS Secondary Synch Signal
  • a method of confirming whether interworking support of an eNB is provided.
  • MIB master information block
  • SIB System Information Block
  • PBCH physical broadcast channel
  • the eNB may newly establish a new type of SIB (ie, SIB—n) for WiFi—cel hilar interworking control information (the system information block type SIB-n newly proposed by the present invention may have n equal to or greater than 16).
  • SIB—n the system information block type SIB-n newly proposed by the present invention may have n equal to or greater than 16.
  • the eAP may determine whether the eNB supports interworking by the presence or absence of scheduling of the SIB-n through SIB-1 reception from the eNB. Through the cell search, the eAP can identify a physical cell ID of a cell base station that supports interworking between the WLAN and the cell network.
  • the eAP may transmit a message (RRCConnectionReqeust) requesting RRC connection establishment without NAS ATTACH REQUEST (S930). If you set the "establishment Cause" parameter to "eAP originating Access” Can be defined as a parameter indicating that the connection is established. Alternatively, an ID indicating that the UE-Identity is eAP (eg, reserved ID allocation) is transmitted to the eNB.
  • the eAP may perform a random access procedure (RACH) with the eNB (S940) and receive an RRC connection setup message (eg, an RRCConnectionSetup message) from the eNB (S950).
  • RACH random access procedure
  • the NAS-related parameters performed by the existing UE may be omitted or set to a meaningless value.
  • the eAP may transmit a message indicating the completion of the RRC connection setup to the eNB (RRCConnect ionSetupCom lete message) (S960).
  • the eAP may receive a Cell-specific Reference Sign (CRS) from the eNB and measure the reference signal strength of the eNB (S970). In addition, the eAP may measure the position of the eAP through the LPP LTE Positioning Protocol (LPP) procedure according to the GPS or 3GPP TS 36.355 standard (S980).
  • CRS Cell-specific Reference Sign
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • the procedure may be initiated by sending an eAPInformationRequest message in the network (E-UTRAN).
  • the eNB may transmit a message (eg, an eAPInformationRequest message) requesting eAP information to the eAP (S990).
  • the eAP may transmit its information to the eNB through an eAP information response message (eg, an eAPInformat ionResponse message) through a connection established with the eNB (S995).
  • the eAP may transmit its information and eNB-related measurement information to the eNB in an eAPInformat ionResponse message.
  • the eAPInformat ionResponse message includes its ID (black UE ⁇ ID) in the eAP's 3GPP network, the center frequency channel number of the eAP (if one or more is sent, one or more channel numbers), the bandwidth of the eAP, the WLAN cell of the eAP.
  • ID eg, BSSID, SSID
  • location information of eAP GPS coordinate information or location information measured through LPP
  • load status information of eAP interference information with neighboring AP, scan result information of neighboring AP, UL timing of eNB It may be transmitted including at least one of the registration information, the timing advance measurement value of the eNB, the reference signal strength measurement value of the eNB.
  • the eNB receives the eAPInformat ionResponse message, the eNB stores the corresponding information as a DB in its own server, and the corresponding eAP is regarded as a wireless LAN area belonging to its own coverage, and the terminal supports WiFi-Cellular interworking using the information. You can perform procedures related to.
  • the eAPInformationRequest message is transmitted. Without the request, the eAP may send an eAPInformationResponse message in an unsolicited manner.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram for explaining a procedure for updating AP information when the AP information management entity is an eNB.
  • the procedure of FIG. 10 is performed when there is a need to update AP information after registering AP information as described with reference to FIG. 9.
  • eAP is changed when one of the eAP information (for example, location information, load status, interference information with neighboring AP, etc.) or the information of the eNB to which the eAP belongs (for example, the change of the eNB due to the movement of the eAP)
  • the eAP information received from the eNB is changed (eg, a change in signal strength, uplink timing synchronization information, timing advance value, etc.)
  • the eAP information update may be triggered.
  • the eAP may transmit its update information to the eNB through a connection established with the eNB (S1010). That is, when its information is modified or eNB related measurement information is changed, the eAP may transmit a message (eg, an eAPIniationUpdate message) including update information to the eNB (S1010). From the E-UTRAN perspective, the eAP update information procedure is initiated by receiving the eAPInformationUpdate message from the eAP.
  • a message eg, an eAPIniationUpdate message
  • the eAPInformationUpdate message includes a 3GPP UE-ID of the eAP, a center frequency channel number of the eAP (if one or more are transmitted, one or more channel numbers), a bandwidth of the eAP, a WLAN cell ID (eg, BSSID, SSID) of the eAP, and an eAP.
  • Location information GPS coordinate information or location information measured via LPP
  • load status information of the eAP load status information of the eAP
  • interference information with neighboring APs scan result information of neighboring APs
  • UL timing synchronization information of eNBs timing advance measurement values of eNBs
  • It may be transmitted including information modified or changed in information such as a reference signal strength measurement value of the eNB.
  • the criterion for determining that the information of the base station is numerically changed may be regarded as changed beyond the predefined threshold.
  • the eNB updates and stores the received modified information in the DB (S1020). Then, the eNB transmits a message (for example, eAPInformationUpdateACK message) indicating that the update information is well stored to the eAP (S1030).
  • a message for example, eAPInformationUpdateACK message
  • the eNB may inform this UE.
  • the eNB may transmit the updated eAP information to the corresponding UE by the broadcast method (S1040).
  • the eNB needs to periodically broadcast eAP related information for the dual mode UE.
  • an RRC message for transmitting neighbor eAP information an example may be an SIB-n message, where n may be an integer of 16 or more.
  • the updated eAP information may be transmitted in a unicast manner (S645).
  • the eNB may transmit the eAP-related information only to a terminal requiring connection with the eAP in a unicast message for the dual mode UE.
  • An RRC message for transmitting neighbor eAP information may be defined.
  • a neighboreAPInformation message may be used.
  • the UE may transmit an acknowledgment message (for example, neighboreAPInformationAck message) informing the eNB that the neighboreAPInformation message is well confirmed (S1050).
  • the eNB If it is determined that the UE needs to scan the serving eAP due to the updated eAP information, the eNB
  • a message (eg, an eAPScanningReq message) indicating an eAP scanning may be sent (e.g., an eAPScanningReq message).
  • the eNB indicates an "eAP Information Update" in the cause field.
  • Information and the serving eAP information may be included (S1060).
  • the UE which has received the eAPScanningReq message, performs eAP scanning (S1070).
  • a message eg, an eAPScanningReport message
  • a scanning result may be transmitted to the eNB.
  • 11 is an exemplary diagram for explaining an eAP information transmission procedure when the AP information management entity is #E.
  • eAP is Primary Synch Signal (P-SS) and for cell search (Cell search) and A physical cell ID of an eNB may be obtained by receiving a secondary synch signal (S-SS) (S1110).
  • S-SS secondary synch signal
  • a method of confirming whether eNB supports interworking support wherein eAP is information of a master information block (MIB) in a system information block (SIB) or a physical broadcast channel (PBCH) from an eNB (eg, 1 bit size). Instructs whether or not interworking support) can be determined whether the interworking support (S1120).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • PBCH physical broadcast channel
  • the eNB may be newly defined SIB-n for WiFi—cellular interworking control information, and if a new SIB-n is defined, whether or not there is scheduling of SIB-n through the SIB-1 reception from the eNB. It can also determine whether the eNB supports interworking. Through cell search, the eAP may identify a physical cell ID of a cell that supports interworking between the WLAN and the cellular network.
  • the eAP transmits an RRCConnectionReqeust message to the eNB through the NAS ATTACH REQUEST like the existing LTE UE (S1130).
  • EPS attach type may be defined as a new type meaning attaching to eAP
  • establishment cause may be defined as a parameter indicating connection establishment of eAP such as "eAP originating access”.
  • an ID indicating that ue-Identity is eAP may be transmitted.
  • the eAP may perform a random access procedure (RACH) with the eNB (S1U0) and receive an RRC connection setup message (eg, an RRCConnectionSetup message) from the eNB (S1150). After completing the RRC connection setup, the eAP may transmit a message indicating the completion of the RRC connection setup to the eNB (RRCConnect ionSetupCom lete message) (S1160).
  • RACH random access procedure
  • the eAP may measure a reference signal strength of the eNB by receiving a Cell 1-speci c Reference Signal (CRS) from the eNB (S1170).
  • CRS Cell 1-speci c Reference Signal
  • the eAP may measure the position of the eAP through the LPP LTE Positioning Protocol (LPP) procedure according to the GPS or 3GPP TS 36.355 standard (S1180).
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • the eAP may transmit its information to ⁇ E through a NAS message through a connection established with ⁇ E.
  • ⁇ E may transmit a message (eg, an eAPInformationRequest message) requesting eAP information to the eAP (S1190).
  • a message eg, an eAPInformationRequest message
  • the terminal If the terminal knows that the eAP, and needs to receive additional information, it can transmit the message to the eAP.
  • the eAP may transmit a message (eg, an eAPInformationResponse message) including its information and eNB-related measurement information to the MME (S1195). Unlike in FIG. 11, the eAP may send an eAPInformationResponse message to the B E in an unsolicited manner.
  • a message eg, an eAPInformationResponse message
  • the eAP may send an eAPInformationResponse message to the B E in an unsolicited manner.
  • the eAPInformationResponse message may include its ID (black or UE-ID) in the eAP's 3GPP network, the center frequency channel number of the eAP (if one or more is sent, one or more channel numbers), the bandwidth of the eAP, the WLAN cell ID of the eAP (eg, BSSID, SSID), location information of eAP (GPS coordinate information or location information measured through LPP), load status information of eAP, interference information with neighboring AP, scan result information of neighboring AP, UL timing synchronization information of eNB, eNB
  • the timing advance measurement value of the eNB may be transmitted including at least one or more of the reference signal strength measurement value of the eNB.
  • E After receiving the eAPInformationResponse message, E stores the information as a DB in its own server, considers the eAP as a wireless LAN area belonging to its coverage, and uses WiFi-Cellular interworking using the information.
  • the procedure related to the supporting terminal can be performed.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram for explaining a procedure for updating AP information when the AP information management entity is #E.
  • the procedure of FIG. 12 may be performed when there is a need to update the AP information after registering the AP information as described with reference to FIG. 11.
  • the eAP is changed when one of the eAP information (for example, location information, load status, interference information with neighboring APs) is changed, or when the information of the eNB to which the eAP belongs is changed (for example, the change of the eNB due to the movement of the eAP). Or when the eNB information received from the eNB is changed (for example, a change in signal strength, uplink timing synchronization information, a timing advance value, etc.), 0, eAP information update may be triggered.
  • the eAP information for example, location information, load status, interference information with neighboring APs
  • the eAP may transmit its update information to the E through the connection established with the E, in operation S1210. That is, when the eAP is modified or the eNB-related measurement information is changed, the eAP may include the update information.
  • a message (for example, an eAPInformationUpdate NAS message) may be transmitted to the E (S1210) From the e-UTRAN perspective, the eAPInformationUpdate NAS from the eAP.
  • the eAP update information procedure is initiated by receiving the message.
  • the eAPInformationUpdate NAS message includes 3GPP UE-ID of eAP, augmented frequency channel number of eAP (if one or more, one or more channel numbers are transmitted), bandwidth of eAP, WLAN cell ID of eAP (eg, BSSID, SSID), eAP location information (GPS coordinate information or location information measured through LPP), eAP load status information, interference information with neighboring APs, neighbor AP's scan result information, eNB's UL timing synchronization information, eNB's timing advance measurement value It may be transmitted including information modified or changed in information such as a reference signal strength measurement value of the eNB.
  • E updates and stores the received modified information in the DB (S1220). Then, E sends a message (eg, an eAPInformationUpdateACK NAS message) indicating that the update information is well stored to the eAP (S1230).
  • a message eg, an eAPInformationUpdateACK NAS message
  • ⁇ E determines that it is necessary to send the changed or updated eAP information to the UE communicating with the updated eAP information, ⁇ E to the UE through the following method I can tell you.
  • the MME may transmit the updated eAP information to the eNB to which the corresponding eAP belongs in an eAPInformationUpdate message through the S1 interface (S1240).
  • E The eAPInformationUpdate message sent by E may include information included in the eAPInformationUpdate NAS message sent by eAP.
  • the eNB may send an acknowledgment message (eg, an eAPInformationUpdateACK message) to the E (S1250).
  • the eNB may inform the UE.
  • the eNB may transmit the updated eAP information to the corresponding UE by the broadcast method (S1260).
  • the eNB needs to periodically broadcast eAP related information for the dual mode UE.
  • an SIB-n message may be used as an example.
  • the updated eAP information may be transmitted in a unicast manner (S1270).
  • the eNB may transmit the eAP-related information only to a terminal requiring connection with the eAP in a unicast message for the dual mode UE.
  • An RRC message for transmitting neighbor eAP information may be defined.
  • a neighboreAPInformation message may be used.
  • neighboreAPInformat ion message In response to the transmission, the UE may transmit an acknowledgment message (for example, neighboreAPInformationAck message) informing the eNB that the neighboreAPInformation message is well confirmed (S1280).
  • the eNB If it is determined that the UE needs to scan the serving eAP due to the updated eAP information, the eNB
  • a message (eg, an eAPScanningReq message) indicating (or requesting) an eAP scanning may be sent.
  • the eNB may transmit information indicating the "eAP Information Update" in the cause field and the serving eAP information (S1285).
  • the UE which has received the eAPScanningReq message, performs eAP scanning (S1290).
  • a message eg, an eAPScanningReport message
  • a scanning result may be transmitted to the eNB.
  • FIG. 13 is another exemplary diagram for explaining a procedure for updating AP information when the AP information management entity is #E.
  • ⁇ E determines that it is necessary to transmit changed or updated eAP information to a UE in communication with the updated eAP information, ⁇ E notifies the UE.
  • eAPInformationUpdate message In order to send the eAPInformationUpdate message to the eNB through the S1 interface.
  • FIG. 13 the update method through the RRC message will be described differently.
  • the eAP is changed when one of eAP information (eg, location information, load status, interference information with neighboring APs, etc.) is changed, or when information of an eNB to which the eAP belongs is changed (eg, due to movement of the eAP).
  • eAP information eg, location information, load status, interference information with neighboring APs, etc.
  • information of an eNB to which the eAP belongs eg, due to movement of the eAP.
  • eAP information update may be triggered.
  • the eAP NAS layer may transmit its update information to the eAP RRC layer through an eAP Information Update (NAS) message (S1310).
  • NAS eAP Information Update
  • the eAP RRC layer may generate an eAPInformationUpdate RRC control message in the corresponding message and transmit it to the eNB (S1320).
  • the information includes the same information as the NAS message.
  • the eNB that receives the eAPInformationUpdate RRC control message may have corresponding information. It is used to manage its own eAP information, and a NAS message (eAPInformationUpdate (NAS)) is transmitted to the E (S1330).
  • a NAS message eAPInformationUpdate (NAS)
  • the eNB may transmit an eAPInformationUpdateACK RRC control message to the eAP to the eAP RRC layer (S1340).
  • ⁇ E may transmit a confirmation message (eg, an eAPInformat ionUpdateACK (NAS) message) to the eAP NAS layer (S1350).
  • a confirmation message eg, an eAPInformat ionUpdateACK (NAS) message
  • Example 3 The AP information management entity is a new network entity (for example.
  • IWE interworking entity
  • ANDSF ANDSF
  • IWE new network entity
  • the eAP may receive a Primary Synch Signal (P-SS) and a Secondary Synch Signal (S-SS) for cell search to obtain a Physical Cell ID of the eNB (S1410).
  • P-SS Primary Synch Signal
  • S-SS Secondary Synch Signal
  • a method of checking whether an eNB supports interworking support wherein an eAP is information of a master information block (MIB) in a system information block (SIB) or a physical broadcast channel (PBCH) from an eNB (eg, 1 bit size). Instructs whether or not interworking support) can be determined whether the interworking support (S1420).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • PBCH physical broadcast channel
  • the eNB may be newly defined SIB-n for WiFi—cellular interworking control information, and if a new SIB-n is defined, the presence or absence of scheduling of SIB-n through the SIB-1 reception from the eNB. It can also determine whether the eNB supports interworking. Through cell search, the eAP can identify a physical cell ID of a cell that supports interworking between the WLAN and the seller network.
  • the eAP transmits an RRCConnectionReqeust message to the eNB through the NAS ATTACH REQUEST (S1430).
  • the EPS attach type may be defined as a new type that means attaching to an eAP
  • establishmentCause may be defined as a parameter indicating a connection establishment of an eAP such as "eAP originating access”.
  • an ID indicating that ue-Identity is eAP (e.g., reserved ID allocation) may be transmitted.
  • the eAP may perform a random access procedure (RACH) with the eNB (S1440) and receive an RRC connection setup message (eg, an RRCConnectionSetup message) from the eNB (S1450). After completion of the RRC connection setup, the eAP may transmit a message indicating the completion of the RRC connection setup to the eNB (RRCConnect ionSetupComplete message) (S1460).
  • RACH random access procedure
  • RRCConnectionSetup message eg, an RRCConnectionSetup message
  • the eAP may receive a Cell-spec ic Reference Signal (CRS) from the eNB and measure the reference signal strength of the eNB (S1470). In addition, the eAP may measure the position of the eAP through an LTE Positioning Protocol (LPP) procedure according to the GPS or 3GPP TS 36.355 standard (S1480).
  • CRS Cell-spec ic Reference Signal
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • the RRC / MAC / PHY layer of the eAP should transmit interworking related information to the interworking protocol layer.
  • the eAP may transmit its information to ⁇ through a connection established with the eNB (sent as an upper layer message) (S1490).
  • the eAP may transmit a message (eg, an eAPInformationResgister message) including its information and eNB related measurement information to the IWE (S1490).
  • the eAPInformat ionResgister message contains its ID (or UE-ID) in the eAP's 3GPP network, the center frequency channel number of the eAP (if one or more is sent, one or more channel numbers), the bandwidth of the eAP, the LAN cell ID of the eAP (eg, BSSID, SSID), location information of eAP (GPS coordinate information or location information measured through LPP), load status information of eAP, interference information with neighboring AP, scan result information of neighboring AP, UL timing synchronization information of eNB, eNB A timing advance measurement value of, may be transmitted including at least one or more increments of the reference signal strength measurement value of the eNB.
  • the IWE may store the information in a DB of its own server and transmit a confirmation message (for example, an eAPInformat ionACK message) indicating that the information has been successfully stored to the eAP (S1495).
  • a confirmation message for example, an eAPInformat ionACK message
  • FIG. 15 is an exemplary diagram for describing a procedure between eNB / ⁇ E and ⁇ when the AP information management entity is IWE.
  • the eNB may recognize that the eAP is an eAP through a connection ion establishment between the eAP and the eNB /) E (S1510). Thereafter, the IWE registers the information of the eAP (S1120).
  • the IWE sends the AP information server its ID (or UE-ID) in the eAP's 3GPP network, the center frequency channel number of the eAP (if one or more is transmitted, one or more channel numbers), the bandwidth of the eAP, the WLAN cell ID of the eAP (eg, BSSID, SSID), location information of the eAP (GPS coordinate information or location information measured through LPP), load status information of the eAP, interference information with neighboring APs, scan result information of the neighboring APs, UL timing synchronization information of the eNB And at least one of a timing advance measurement value of the eNB and a reference signal strength measurement value of the eNB.
  • the AP information server its ID (or UE-ID) in the eAP's 3GPP network
  • the center frequency channel number of the eAP if one or more is transmitted, one or more channel numbers
  • the bandwidth of the eAP the WLAN cell ID of the eAP (eg, BSSID,
  • the IWE may regard the newly registered eAP as a WLAN region belonging to the eNB based on the eNB information transmitted by the eAP, and may transmit the information to the eNB or ⁇ E performing interworking using an upper layer message.
  • an interworking protocol (IW protocol) set between IWE and eAP / VIII should be supported in eNB / VIII.
  • IW protocol interworking protocol
  • Method 1 When the eAP / ⁇ E recognizes that a new eAP is registered, it may transmit a message (eg, an eAPInforaationRequest message) requesting the corresponding information to the IWE (S1530). Using the same protocol as used between the eAP-1 WE, the eNB / VII E may request the IWE eAP information that is within its coverage.
  • the eAPInformationRequest message may include the information of the requesting eNB / ⁇ E.
  • the IWE may transmit a message (for example, an eAPInformationResponse message) including the information on the new eAP to the eAP / ⁇ E (S1540).
  • the information transmitted in the eAPInformationregister message may be identically or partially transmitted.
  • Method 2 If a new eAP is updated in a specific eNB / ⁇ E area, using the same protocol as used between the eAP-IWE, the IWE sends a message indicating that the new information has been updated to the corresponding eNB or fflE (e.g., For example, an eAPUpdatelndication message) may be transmitted (S1550). The eNB or ⁇ E sends the updated eAP information to the IWE. A request message (eg, an eAPUpdatelnformationRequest message) is transmitted (S1155). eAPUpdatelnformationRequest message The received IWE may transmit a message (eg, an eAPupdatelnformationResponse message) including updated information of the corresponding eAP (S1560).
  • a request message eg, an eAPUpdatelnformationRequest message
  • the received IWE may transmit a message (eg, an eAPupdatelnformationResponse message) including updated information of
  • Method 3 If a new eAP is updated in a specific eNB / ⁇ E area, using the same protocol as used between eAP-IWE, the IWE may send a message including the updated information to the corresponding eNB or the E E. have.
  • the new eAP information is updated in the server of the IWE, the updated eAP information may be transmitted to the eNB / ⁇ E to which the corresponding eAP belongs through the eAPUpdate Information (S1570).
  • An eAPupdatelnformationACK message for notifying may be transmitted (S1575). Any of the methods 1 to 3 described above may optionally be performed.
  • FIG. 16 is an exemplary diagram for explaining a procedure for updating AP information when the AP information management entity is IWE.
  • the procedure of FIG. 16 may be performed when there is a need to update AP information after registering the AP baby bottle as described in FIG. 15.
  • eAP is changed when one of the eAP information (for example, location information, load status, interference information with neighboring AP, etc.) or the information of the eNB to which the eAP belongs (for example, the change of the eNB due to the movement of the eAP)
  • the eAP information received from the eNB is changed (eg, a change in signal strength, uplink timing synchronization information, timing advance value, etc.)
  • the eAP information update may be triggered.
  • the eAP may transmit its update information to ⁇ E through the connection established with ⁇ E (S1610). That is, the eAP may transmit a message (eg, an eAPIniormationUpdate message) including update information to the MME when its information is modified or eNB related measurement information is changed (S1610).
  • a message eg, an eAPIniormationUpdate message
  • the eAPInformationUpdate message includes a 3GPP UE-ID of an eAP, an incremental frequency channel number of an eAP (if one or more are transmitted, one or more channel numbers), a bandwidth of an eAP, a WLAN cell ID (eg, BSSID, SSID) of an eAP, and an eAP.
  • Location information GPS coordinate information or location information measured through LPP
  • load status information of eAP load status information of eAP
  • interference information with neighboring AP scan result information of neighboring AP
  • UL timing synchronization information of eNB timing advance of eNB It may be transmitted including information modified or changed in information such as measurement value, reference signal strength measurement value of eNB, and the like.
  • the IWE updates and stores the received modified information in the DB (S1620). Then, the IWE transmits a message (for example, an eAPInformat ionUpdateACK message) to the eAP indicating that the update information is well stored (S1630).
  • a message for example, an eAPInformat ionUpdateACK message
  • the IWE determines that it is necessary to transmit the changed or updated eAP information to the eNB belonging to the updated eAP information, the IWE transmits the changed or updated eAP information to the corresponding eNB / ⁇ E. Can be informed via a message (for example, eAPInformat ionUpdate (new)) (S1640), the eNB / ⁇ E receiving the eAPInformat ionUpdate (new) message confirms this (for example, eAPInformat ionUpdateACK (new)). ) Can be transmitted to the IWE (S1650).
  • a message for example, eAPInformat ionUpdate (new)
  • the eNB / ⁇ E receiving the eAPInformat ionUpdate (new) message confirms this (for example, eAPInformat ionUpdateACK (new)).
  • the eNB may transmit the updated eAP information to the corresponding UE by the broadcast method (S1660).
  • the eNB needs to periodically broadcast eAP related information for the dual mode UE.
  • an RRC message for neighbor eAP information transmission an SIB-n message may be used as an example.
  • the updated eAP information may be transmitted in a unicast manner (S1670).
  • the eNB / ⁇ E may transmit eAP related information only to a terminal that needs to be connected with the eAP in a unicast message for a dual mode UE.
  • An RRC message for transmitting neighbor eAP information may be defined. For example, a neighboreAPInformat ion message may be used.
  • the UE may transmit an acknowledgment message (eg, neighboreAPInformat ionAck message) informing the eNB / E if the neighboreAPInformation message is well confirmed (S1675).
  • an acknowledgment message eg, neighboreAPInformat ionAck message
  • the eNB / ⁇ E may send a message indicating (or requesting) an eAP scanning (eg, an eAPScanningReq message). have.
  • the eNB may transmit information indicating the "eAP Information Update" in the cause field and the serving eAP information (S1680).
  • the UE which has received the eAPScanningReq message, performs eAP scanning (S1685).
  • a message eg, an eAPScanningReport message reporting a scanning result may be transmitted to the eNB / ⁇ E.
  • FIG. 17 is another exemplary diagram for explaining a procedure for updating AF information when the AP information management entity is ⁇ .
  • the IWE may notify the corresponding UE.
  • the eAPInformationUpdate message was sent to the eNB through the S1 interface. In FIG. 13, the update method through the RRC message will be described differently.
  • the eAP may be changed when one of eAP information (eg, location information, load status, interference information with neighboring APs, etc.) is changed or when information of an eNB to which the eAP belongs is changed (eg, due to movement of the eAP).
  • eAP information eg, location information, load status, interference information with neighboring APs, etc.
  • information of an eNB to which the eAP belongs eg, due to movement of the eAP.
  • eAP information update may be triggered.
  • the eAP IWP layer may transmit its update information to the eAP RRC / NAS layer through an eAPInformation Update (IWP) message (S1710).
  • the eAP RRC / NAS may generate an eAPInformationUpdate NAS / RRC message in the corresponding message and transmit it to the eNB / formE (S1720).
  • the information includes the same information as the IWP message.
  • the eNB / eNB E receiving the eAPInformationUpdate NAS / RRC message uses the corresponding information for managing its eAP information, and transmits an IWP message (eAPInformationUpdate (IWP)) to the MME (S1730).
  • IWP IWP
  • the eNB / ⁇ E may transmit an eAPInformationUpdateACK RRC / NAS message to the eAP RRC / NAS layer (S1740).
  • the IWE may enjoy sending an acknowledgment message (eg, an eAPInformat ionUpdateACK (lWP) message) to the eAP IWP layer (S1750).
  • an acknowledgment message eg, an eAPInformat ionUpdateACK (lWP) message
  • the contents of S1760 or less are the same as the procedures of S1660 or less of FIG. 16, so the contents are omitted and refer to the contents of FIG. 16.
  • the AP information management entity when the Celller network proposed by the present invention manages the information of the AP, the AP information management entity, the eNB or the UE efficiently manages the AP information.
  • the method of updating there is an advantage that the terminal efficiently uses the WLAN through the control of the cellular network in the broadband wireless communication system.
  • Embodiments described above are 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. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for 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.

Landscapes

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Abstract

복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체가 기지국 정보를 업데이트하는 방법은, 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 제 2 통신 기지국과 관련된 정보가 변경되거나 또는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에 변경된 정보를 포함하는 제 1 메시지를 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 제 1 메시지에 기초하여 변경된 정보를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세세
【발명의 명칭】
복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 상황에서 기지국 정보를 업데이트하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[001] 본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 상황에서 기지국 정보를 업데이트하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[002] 무선통신 시스템에서 두 개 이상의 radio access technology (RAT)에 액세스할 수 있는 능력 (capability)를 가진 Multi-RAT 단말이 존재할 수 있다. 특정 RAT에 access하기 위해서는 단말 요청 기반으로 특정 RAT으로의 connect ion을 설정하고 data 송수신을 수행한다.
[003] 그러나, Multi-RAT 단말이 두 개 이상의 RAT에 액세스 할 수 있는 capability는 있더라도 동시에 multiple RAT에 access할 수는 없었다, 즉, 현재 단말은 Multi-RAT capability가 있다 하더라도, 서로 다른 RAT을 통해 동시에 데이터 송수신이 가능하지 않다.
[004] 이러한 종래의 multi-RAT 기술은 무선랜과 샐를러 망 간의 interworking을 필요로 하지 않기 때문에, 전반적으로 시스템 효율이 낮은 문제점이 있다. 그리고, 이러한 문제점에 대해서 아직까지 연구된 바가 없다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[005] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 제 1 통신 시스템의 기지국이 기지국 정보를 업데이트하는 방법을 제공하는 데 있다.
[006] 본 발명에서 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 기지국 정보를 업데이트하기 위한 상기 복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체를 제공하는 데 있다.
[007] 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】
[008] 상기의 기술적 과제를 달성하기 위한, 복수의 통신 시스템을 지원하는 융합 망에서 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체가 기지국 정보를 업데이트하는 방법은 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 제 2 통신 기지국과 관련된 정보가 변경되거나 또는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에 변경된 정보를 포함하는 제 1 메시지를 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 제 1 메시지에 기초하여 변경된 정보를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제 2 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에, 상기 제 1 메시지는 상기 제 2 통신 시스템의 기지국의 식별자, 중심 주파수 채널 번호, 대역폭, 셀 ID, 위치 정보, 부하 상태 (load status) 정보, 상기 제 2 통신 시스템의 기지국과 주변 AP(Access Point)와의 간섭 정보 및 주변 AP의 스캐닝 결과 정보 중 변경된 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에, 상기 제 1 메시지는 상기 1 통신 시스템의 기지국의 상향링크 타이밍 동기 정보, 타이밍 어드밴스 (timing advance) 측정값 및 참조신호 세기 측정값 중 변경된 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에 상기 제 1 통신 시스템의 기지국이 다른 기지국으로 변경된 경우를 포함하며, 상기 제 1 메시지는 상기 제 1 통신 시스템의 변경된 다른 기지국의 정보를 포함할 수 있다. 상기 방법은, 상기 업데이트된 정보를 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[009] 상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 복수의 통신 시스템을 지원하는 융합 망에서 기지국 정보를 업데이트하는 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체는, 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 제 2 통신 기지국과 관련된 정보가 변경되거나 또는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에 변경된 정보를 포함하는 제 1 메시지를 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 수신하도록 구성된 수신기; 및 상기 제 1 메시지에 기초하여 변경된 정보를 업데이트하도록 구성된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체는 상기 업데이트된 정보를 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 전송하도록 구성된 송신기를 더 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 업데이트된 정보를 상기 제 1통신 기지국 정보서버에 저장하도록 제어할 수 있다.
【유리한 효과】
[010] 본 발명에서 제안하는 셀를러 네트워크가 AP의 정보를 관리하는 경우, AP 정보 관리 주체, eNB 또는 UE가 AP 정보를 효율적으로 업데이트하는 방법에 의하여, 광대역 무선 통신 시스템에서 셀를러 망의 contr 을 통해 단말이 WLAN을 효율적으로 사용하게 되는 장점이 있다.
[011] 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】
[012] 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.
[013] 도 1은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도시한 블록도이다.
[014] 도 2는 E— UMTSiEvolved Universal Mobile Te!eco画 unicat ions System)의 네트워크 구조를 예시한 도면이다.
[015] 도 3a는 일반적인 E— UTRAN 및 일반적인 EPC의 일반적 구조를 도시한 블록도이다.
[016] 도 3b는 E-UMTS 네트워크를 위한 사용자—평면 프로 £콜 스택을 나타낸 블록도이다.
[017] 도 3c는 E-UMTS 네트워크를 위한 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸 블록도이다.
[018] 도 4는 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 5는 EPS(Evolved Packet System) 서비스를 위한 Attach 프로시저를 설명하기 위한 도면이다.
[020] 도 6은 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.
[021] 도 7a는 AP 정보 관리 주체가 eNB인 경우 (case 1)의 eAP의 프로토콜 구성을 나타낸 도면이고, 도 7b는 AP 정보 관리 주체가 匪 E인 경우 (case 2)의 eAP의 프로토콜 구성을 나타낸 도면이다.
[022] 도 8a 및 도 8b는 AP 정보 관리 주체가 새로운 네트워킹 엔터티 (case 3)의 eAP의 프로토콜 구성을 나타낸 도면이다.
[023] 도 9는 AP 정보 관리 주체가 eNB인 경우의 eAP 정보 전송 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[024] 도 10은 AP 정보 관리 주체가 eNB인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[025] 도 11은 AP 정보 관리 주체가 醒 E인 경우의 eAP 정보 전송 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[026] 도 12는 AP 정보 관리 주체가 丽 E인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[027] 도 13은 AP 정보 관리 주체가 應 E인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 다른 예시적 도면이다.
[028] 도 14는 AP 정보 관리 주체가 새로운 네트워크 엔터티 (이하, IWE라고 칭한다)인 경우의 eAP 정보 전송 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[029] 도 15는 AP 정보 관리 주체가 IWE인 경우에, eNB/讓 E 및 IWE 간에 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[030] 도 16은 AP 정보 관리 주체가 IWE인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[031] 도 17은 AP 정보 관리 주체가 IWE인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 다른 예시적 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
[032] 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.
[033] 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.
[034] 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.
[035] 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.
[036] 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 UTRA Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. T1 IA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Ser v i ce ) /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, EHJTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTSCUniversal Mobile Teleco誦 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long 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.
[037] 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.
[038] 도 1은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도시한 블톡도이다.
[039] 무선 통신 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.
[040] 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 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 시스템을 지원한다. 또한, 본 발명에 따른 기지국 (105)은 SU-MIMC Single User-MIMO) MU- MIM0(Multi User-MIMO) 방식 모두를 지원할 수 있다.
[041] 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.
[042] 심볼 변조기 (120)는, 데이터 및 파일 ¾ 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 (0FDM), 시분할 다중화 (TDM), 또는 코드 분할 다중화 (CDM) 심볼일 수 있다. [043] 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 전송한다.
[044] 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.
[045] 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 (deinterleaving)하고, 디코딩하여 , 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
[046] 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.
[047] 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.
[048] 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. [049] 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.
[050] 프로세서 (155, 180)는 컨트롤러 (controUer), 마이크로 컨트롤러 (microcontrol ler), 마이크로 프로세서 (microprocessor), 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있다. 한편, 프로세서 (155, 180)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (fir麵 are), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는 본 발명을 수행하도록 구성된 ASiCs(app cation 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.
[051] 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 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.
[052] 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 체 1 레이어에 속하며, 물리 채널올 통해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRCXRadio Resource Control) 레이어는 상기 제 3 레이어에 속하며 UE와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들올 제공한다. 단말, 기지국은 무선 통신 네트워크와 RRC 레이어를 통해 RRC 메시지들을 교환할 수 있다.
[053] 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.
[054] 도 2는 E-UMTSC Evolved Universal Mobi le Telecommunications System)의 네트워크 구조를 예시한 도면이다. E-UMTS는 LTE 시스템과 같이 호칭될 수도 있다. 시스템은 음성 패¾ 데이터와 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위하여 광범위하게 배치될 수 있고, 일반적으로 이하의 도면들과 관련하여 상세하게 설명하고 개시할 다양한 기술들에 기반하여 기능하도록 구성된다.
[055] 도 2를 참조하면, E-UMTS 네트워크는 E-UTRAN( Evolved UMTS terrestrial radio access network) , EPC(Evolved Packet Core) 및 하나 이상의 단말 (10)을 포함한다. E-UTRAN는 하나 이상의 기지국들 (20)을 포함한다, EPC와 관련하여, 匪 E/SAE 게이트웨이 (30)는 단말 (10)에 대해 세션의 종단점 및 이동성 관리 기능을 제공한다. 기지국 (20) 및 丽 E/SAE 게이트웨이는 S1 인터페이스를 통해 접속될 수 있다.
[056] 단말 (10)은 사용자가 지니고 다니는 장치이고 mobile station(MS), user terminal (UT), 가입자국 (Subscriber Station, SS) 또는 무선 장치로서 또한 호칭될수 있다.
[057] 기지국 (20)은 일반적으로 단말 (10)과 함께 통신하는 고정국 (fixed stat ion)이다. base station으로 호칭되는 것 외에, 기지국은 액세스 포인트 (Access Point, AP)로 호칭될 수도 있다. 기지국은 단말로 사용자 평면 (user plane) 및 제어 평면 (control plane)의 종단점들 (end points)을 제공한다. 일반적으로, 기지국은 다른 구성요소들 중에서 송신기 및 프로세서를 포함하고 본 명세서에서 기술하고 있는 다양한 기술들에 따라 동작하도록 구성된다.
[058] 복수의 단말 (10)이 한 셀 내에 위치할 수 있다. 한 기지국 (20)은 일반적으로 샐 별로 배치된다. 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽을 전송하기 위한 인터페이스가 기지국들 (20) 간에 사용될 수 있다. 본 명세서에서 "하향링크 (downlink)"는 기지국 (20)으로부터 단말 (10)로의 통신을 가리키고, "상향링크 (uplink)"는 단말로부터 기지국으로의 통신을 가리킨다.
[059] MME/SAE 게이트웨이 (30)는 기지국들 (20)로 페이징 메시지들의 분포 (distribution), 보안 제어, 유휴 상태 이동성 제어, SAR 베어러 제어 및 NAS(Non-Access Stratum) 시그널링의 암호 (cipher ing) 및 보전 (integrity protection)을 포함하는 다양한 기능들을 제공한다. SAE 게이트웨이 (30)은 페이징 이유들을 위한 U-플랜 패킷들의 종료 (termination), 단말 이동성을 지원하기 위한 U- 플랜의 스위칭을 포함하는 여러가지의 기능들을 제공한다. 설명의 편의를 위해, 醒 E/SAE 게이트웨이 (30)은 본 명세서에서 간단히 "게이트웨이 "라고 칭해질 수 있다. 그러나, 이러한 구조는 丽 E 게이트웨이 및 SAE 게이트웨이 모두를 포함할 수 있다고 이해될 수 있다.
[060] 복수의 노드들이 S1 인터페이스를 통해 기지국 (20) 및 게이트웨이 (30) 간에 연결될 수 있다. 기지국 (20)은 X2 인터페이스를 통해 서로 연결될 수 있고, 이웃 기지국들은 X2 인터페이스를 가진 메쉬된 (meshed) 네트워크 구조를 가질 수 있다.
[061] 도 3a는 일반적인 E-UT AN 및 일반적인 EPC의 일반적 구조를 도시한 블록도이다. 도 2a를 참조하면, 기지국은 게이트웨이 (30)를 위한 선택, 무선자원제어 (RRC) 활성시의 게이트웨이를 향한 라우팅, 페이징 메시지들의 스케줄링 및 전송, 방송채널 (BCCH)정보의 스케줄링 및 전송, 하향링크 및 상향링크에서 단말들 (10)에 자원을 동적 할당, 기지국 측정 (measurements)의 구성 및 준비 (provisioning), 무선 베이러 제어, 무선허가제어 (RAC), LTE_ACT1VE 상태에서 연결 이동성 관리의 기능들을 수행할 수 있다.
[062] EPC에서, 상술한 바와 같이, 게이트웨이 (30)는 페이징 시작 (origination), LTE_IDLE 상태 관리, 사용자 평면의 계산, SAE 베어러 관리, 및 비-접속층 (non- access stratum, NAS) 시그널링의 보전 보호 (integrity protection)의 기능들을 수행할 수 있다.
[063] 도 3b 및 도 3c는 E-UMTS 네트워크를 위한 사용자—평면 프로토콜 및 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸 블록도이다. 도 3b 및 도 3c를 참조하면, 프로토콜 레이어들은 오픈 시스템 상호접속 (0SI) 표준 모델의 3개 하위 계충에 기초하여 제 1 계층 (L1), 제 2 계층 (L2) 및 제 3 계층 (L3)으로 나누어질 수 있다.
[064] 제 1 계층 (L1) (또는 물리 계층 (PHY))은 물리 채널을 이용하여 상위 계층으로 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 전송 채널을 통해 상위 레벨에 위치한 MAC 계층과 연결되고ᅳ MAC 계층 및 물리 계충 간의 데이터는 전송 채널을 통해 전송된다. 서로 다른 물리 계층들 간에 즉 송신 측 및 수신 측 (예를 들어, 단말 (10) 및 기지국 (20)의 물리 계층들 간에)의 물리 계층들 간에 데이터는 물리 채널 (21)을 통해 전송된다.
[065] 계층 2(L2)의 MAC 계충은 논리채널을 통해 더 높은 계층인 RLC 계충에 서비스를 제공한다. 계층 2(L2)의 MAC 계층은 신뢰성있는 데이터 전송을 지원한다. 도 3b 및 3c에 도시된 RLC 계층은 MAC RLC 기능들이 구현되고 MAC 계충에서 수행되면 RLC 계층 그 자체는 필요하지 않는 것으로 도시되었다. 도 3b를 참조하면, 계층 2의 PDCP 계층은 상대적으로 작은 대역폭을 갖는 무선 인터페이스 상에 효율적으로 전송될 수 있는 IPv4 또는 IPv6와 같은 인터넷 프로토콜 (IP) 패킷을 채용함으로써 전송되는 데이터에 불필요한 제어 정보를 줄이기 위하여 헤더 압축올 수행한다.
[0663 도 3c를 참조하면, 제 3 계층 (L3)의 가장 낮은 부분에 위치한 RRC 계층은 제어 평면에서만 정의되고 논리 채널들, 전송 채널들, 물리 채널들을 구성, 재구성, 무선베어러들 (RBs)의 해제 관계에서 제어한다. 여기서, 무선베어러들은 단말 (terminal) 및 E— UTRAN 간의 데이터 전송을 위한 제 2 계층 (L2)에 제공된 서비스를 의미한다.
[067] 도 3b를 참조하면, RLC 및 MAC 계층들 (네트워크 측 상에서 기지국 (20)에서 종료된)은 스케줄링, ARCKAutomatic Repeat reQuest), HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)와 같은 기능들을 수행한다. PDCP 계충 (네트워크 측 상에서 기지국 (102)에서 종료된)은 헤더압축, 인티그레티 보호 (intergrity protection), 및 계산 (ciphering)과 같은 사용자 평면 기능을 수행할 수 있다.
[068] 도 3c를 참조하면, RLC 및 MAC 계충들 (네트워크 측 상에서 기지국 (20)에서 종료된)은 제어 평면과 같은 동일한 기능들을 수행한다. 예시한 바와 같이, RRC 계층 (네트워크 측 상에서 기지국 (20)에서 종료된)은 방송, 페이징, RRC 연결 관리, 무선 베이러 (RB) 제어, 이동성 기능 및 단말 측정 보고와 제어와 같은 기능들을 수행할 수 있다. 네트워크 측 상에서 應 E 게이트웨이 (30)에서 종료되는 MAS 제어 프로토콜은 SAE 베어러 관리, 인증, LTE_IDLE 이동성 핸들링, LTELIDLE에서 페이징 시작 및 게이트웨이들 및 단말 (10) 간의 시그널링을 위한 보안 제어와 같은 기능을 수행할 수 있다.
[069] NAS 제어 프로토콜은 3개의 서로 다른 상태 (state)를 사용할 수 있다: 첫 번째로 RRC 엔티티 (entity)가 없다면, LTEᅳ DETACHED 상태, 두 번째로 RRC 연결이 없지만 최소의 단말 정보를 저장하고 있다면 LTE_IDLE 상태, 세 번째로 RRC 연결이 설정되면 LTEᅳ ACTIVE 상태이다. [070] 또한, RRC 상태는 RRC_IDLE 및 RRC_CQ £CTED와 같은 두 개의 서로 다른 상태로 구분될 수 있다. RRC_IDLE 상태에서, 단말 (10)은 페이징 정보 및 시스템의 정보의 방송을 수신할 수 있는 한편 단말 (10)은 NAS에 의해 구성된 불연속 수신 (Disconti ious Reception, DRX)를 명기하고, 단말 (10)은 트래킹 (tracking) 지역에서 단말을 고유하게 식별하기 위한 식별자 (identification, ID)를 할당받는다ᅳ 또한, R C_IDL£상태에서, 기지국 (20)에 저장된 RRC콘텍스트 (context)는 없다.
[071] RRC_IDLE 상태에서, 단말 (10)은 페이징 DRX 주기 (cycle)를 명기한다. 특히, 단말 (10)은 매 단말 특정 페이징 DRX 주기의 특정 페이징 경우에서 페이징 신호를 모니터링한다.
[072] RRC_C0NNECTED 상태에서, 단말 (10)은 E-UTRAN에서 EHJTRAN R C 연결 및 콘텍스트를 구비하여, 가능하게 되는 네트워크 (기지국)으로 /으로부터 데이터를 전송 및 /또는 수신한다. 또한, 단말 (10)은 채널 품질 정보 및 피드백 정보를 기지국 (20)으로 보고할 수 있다.
[073] RRC_C0NNECTED 상태에서, E—UTRAN은 단말 (10)이 속한 셀을 안다. 따라서, 네트워크는 데이터를 단말 (10)로 /으로부터 전송 및 /또는 수신할 수 있으며, 네트워크는 단말 (10)의 이동성 (핸드오버)을 제어할 수 있으며, 네트워크는 이웃 셀에 대한 셀 측정올 수행할 수 있다.
[074] 도 4a는 3GPP TS 36.300 표준에서의 UE capabilities를 협상하는 과정을 도시한 도면이다.
[0753 도 4a를 참조하면, 匪 E는 S1 인터페이스를 통해서 초기 콘텍스트 설정 요청 (initial context setup request) 메시지를 eNB로 전송한다. 이에 대해, eNB로 讀 E로 초기 콘텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. eNB는 해당 UE를 지원하는 다른 RAT 정보와 인접 셀들이 존재하는지 등을 기초하여 더 많은 capabilities가 필요한지를 결정한다. eNB는 UE로 RRC 메시지로 UECapabi 1 i tyEnquiry 메시지를 전송하여 UE에게 UE capabi lities에 대해 질의할 수 있다. 그러면, UE는 UECapabi 1 i tyEnquiryinformat ion 메시지를 통해 자신이 지원하는 capab ities에 대한 정보를 eNB로 전송해 줄 수 있다. eNB은 RRC CONNECTED 상태 동안에 capabilities을 유지하고, UTRAN capabilities를 제의한모든 알려진 capabi lities를 구성하는 하나의 UERadioAccessCapabi 1 i ty In format ion 메시지를 생성한다. eNB은 UE Capability 정보를 포함하는 메시지 (예를 들어, UE Capability info indication 메시지)를 丽 E로 전송한다. 丽 E는 DETACH or ATTACH 때까지 capabilities를 유지한다.
[076] 도 4b는 3GPP TS 36.300 표준에서의 초기 콘텍스트 설정 ((initial context setup) 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[077] 도 4b를 참조하면, 匪 E는 eNB에게 페이징 메시지를 전송하고, eNB는 이를 UE에게 전달한다. 이후 UE는 eNB와 랜덤 액세스 프로시저를 수행한다. UE는 eNB에게 NAS 메시지로 서비스 요청을 전송한다. eNB는 이를 醒 E로 전달한다. 丽 E는 초기 콘텍스트 설정 요청 (initial context setup request) 메시지를 eNB로 전송한다, eNB는 RRC 혹은 NAS 메시지로 무선 베어러 설정 (Radio Bearer Set tup) 메시지를 전송한다. 무선 베어러 설정 완료 후에, UE는 eNB는 무선 베어러 설정 완료 메시지를 전송한다.
[078] 도 5는 EPS(Evolved Packet System) 서비스를 위한 Attach 프로시저를 설명하기 위한 도면이다.
[079] 이 프로시저는 EPS 서비스만을 위해 UE에서 사용된다. 1E가 normal service를 위한 attach 프로시저를 개시할 때, UE는 EPS attach type IE에서 "EPS attach" 를 지시하여야 한다. 단말이 긴급 베어러 서비스를 위한 attach 프로시저를 개시할 때, 단말은 EPS attach type IE에서 "EPS emergency attach" 를 지시하여야 한다. E匪 (EPS Mobility Management )-DEREGISTERED 상태에서, UE는 醒 E로 attach 요청 메시지를 전송함으로써 attach 프로시저를 개시할 수 있고, 타이머 T3410를 시작하고, E匪 -REGISTERED-INITIATED 상태로 진입한다. 타이머 T3402는 현재 동작중이면 (running), 단말은 타이머 T3402를 중지시켜야 한다. 만약, 타이머 T3411이 동작증이면, 단말은 타이머 T3411를 중지시켜야 한다.
[080] 다음 표 1은 ATTACH ACCEPT message content를 나타낸 표이다.
[081] [표 1]
Figure imgf000016_0001
[082] 다음 표 2는 ATTACH COMPLETE message content를 나타낸 표이다.
[083] [표 2]
Figure imgf000016_0002
[084] 다음 표 3은 ATTACH REJECT message cont ent를 나타낸 표이다.
[085] [표 3]
Figure imgf000016_0003
[086] 다음 표 4는 ATTACH REQUEST message content를 나타낸 표이다 .
[087] [표 4]
Figure imgf000017_0001
[088] 이러한 EPS (Evolved Packet System) 서비스를 위한 Attach 프로시저와 이와 관련된 내용들은 이하 본 발명에서 설명할 eAP가 셀를러 망 (예를 들어, LTE 망)과의 attach 프로시저에 적용될 수 있다. 셀를러 망 입장에서 eAP가 UE로 보일 것이다.
[089] 스위칭 기반의 inter RAT 기술은 단말의 요청 기반으로 설계되어, 무선랜과 샐를러 망 사이의 인터워킹 (interworking)을 필요로 하지 않고, 특정 네트워크 서버가 무선랜 정보를 관리하며 단말의 요청에 의해 inter RAT 핸드오버를 가능하도록 한다. 이는 단말이 Multi-RAT capability가 있더라도, 한번에 하나의 RAT으로만 접속이 가능함을 의미하고, Multiple RAT으로의 동시 접속은 가능하지 않음을 의미한다. 이러한 이유로 종래 기술은 AP와 셀를러 망 사이에 어떤 control connect ion을 요구하지 않았다. 그러나, Multi-RAT으로의 동시 송수신뿐만 아니라, 좀 더 tightly-coupled management를 위해 서로 다른 RAT 사이의 다이렉트 제어 커넥션 (direct control connection)을 설정해 줌으로써 좀 더 효율적이고, 빠른 inter-RAT interworking이 필요하다.
[090] 먼저, 복수의 통신 시스템이 연동하는 네트워크 구조를 설명한다.
[091] 도 6은 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.
[092] 도 6에 도시한 네트워크 구조에서, 백본 (Backbone) 망 (예를 들어, P-GW 또는 EPC( Evolved Packet Core))를 통해 AP와 eNB사이에 백홀 제어 커넥션 (backhaul control connect ion)이 있거나, AP와 eNB사이에 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 (혹은 제 1 통신 네트워크)과 제 2 무선통신 방식을 사용하는 제 2 통신 시스템 (흑은 제 2 통신 네트워크)을 모두 동시에 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) 등으로 칭할 수 있다.
[093] 도 6에 도시한 네트워크 구조에서, 프라이머리 시스템은 넓은 커버리지 (wider coverage)를 가지며, 제어 정보 전송을 위한 망일 수 있다. 프라이머리 시스템의 예로서 WiMAX 또는 LTE (LTE-A)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.
[094] 본 발명에서는 다음의 사항을 가정한다
[095] 세컨더리 시스템 (예를 들어, WiFi)의 액세스 포인트인 AP와 프라이머리 시스템 (예를 들어, LTE 시스템 또는 WiMAX 시스템과 같은 셀롤러 통신 시스템)의 액세스 포인트인 기지국 (eNB)는 서로 무선 링크 상으로 커넥션 (connect ion)이 설정되어 있음을 가정한다. 본 발명에서는 eNB와의 무선 인터페이스가 있는 AP를 eAP라고도 칭하도록 한다. 즉, eAP는 802.11 MAC/PHY뿐만 아니라, eNB와의 통신을 위한 LTE 프로토콜 스택 혹은 WiMAX 프로토콜 스택도 지원하여야 하고, eNB와는 단말과같은 역할을 하며 eNB와 통신을 할 수 있음을 의미한다.
[096] 본 발명에서는 AP 정보 관리 주체에 따라 AP 정보 업데이트 방법을 세가지 경우의 시나리오로 나누어 기술한다 (Case 1: AP 정보 관리 주체가 eNB인 경우, Case 2. AP 정보 관리 주체가 匪 E인 경우, 그리고 Case 3. AP 정보 관리 주체가 새로운 네트워크 엔터티 (예를 들어, 새로운 인터워킹 서버 또는 ANDSF((Access Network Discovery & Selection Function)))인 경우).
[097] WiFi와 셀를러 네트워크를 통해 동시에 데이터를 송수신할 수 있는 단말이 존재하는 환경에서, 듀얼 모드 (dual mode) 단말이 좀 더 효율적으로 WiFi-셀를러 융합 망을 사용하도록 하기 위해 WiFi AP 와 셀롤러 네트워크 기지국 (예를 들어, eNB 또는 ABS) 사이에 무선 링크 (혹은 무선 인터페이스)가 존재하도록 함을 제안한다. 이와 같이 AP와 eNB가 무선 인터페이스를 가지는 환경에서 해당 무선 인터페이스를 이용하여 새로운 eAP가 등록된 경우, eNB/匪 E/new network entity가 듀얼 모드 단말에게 또는 주변 네트워크 엔터티 (eNB/應 E/IWE(Interworking Entity))에게 새로운 eAP 정보를 업데이트하는 방법에 대해 제안한다.
[098] 도 7a는 AP 정보 관리 주체가 eNB인 경우 (case 1)의 eAP의 프로토콜 구성을 나타낸 도면이고, 도 7b는 AP 정보 관리 주체가 醒 E인 경우 (case 2)의 eAP의 프로토콜 구성을 나타낸 도면이다.
[099] 도 7a에 도시한 바와 같이 eNB가 AP정보를 관리하는 주체가 되는 경우, eAP는 eNB와만 통신을 하며, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC layer로 control path만을 가지고 있는 경우이다. 경우에 따라, control path 뿐만 아니라, data path까지 연결될 수도 있다.
[0100] 도 7b에 도시한 바와 같이 AP 관리 서버가 匪 E에 있는 경우, eAP는 匪 E로 직접 자신의 정보를 전송할 수 있어야 하고, 이를 위해 eAP의 LTE part 프로토콜 스택은 NAS(Non— Access Stratum) layer까지 있음을 제안한다. eAP가 丽 E와 직접 통신을 할 수 있으며, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC layer 뿐만 아니라 NAS layer까지 포함하고 있는 경우 NAS control message 전송을 위해 eNB와 eAP는 control/data path까지 연결되어 있어야 한다.
[0101] 도 8a 및 도 8b는 AP 정보 관리 주체가 새로운 네트워킹 엔터티 (case 3)의 eAP의 프로토콜 구성을 나타낸 도면이다.
[0102] 도 8a 및 도 8b를 참조하면, AP 관리 서버가 인터워킹을 위한 새로운 인터워킹 엔터티 (즉, new interworking entity, 예를 들어 ANDSF와 같은 서버)에 있는 경우, eAP는 새로운 인터워킹 엔터티로 직접 자신의 정보를 전송할 수 있어야 하고, 이를 위해 eAP의 LTE part 프로토콜 스택은 새로운 네트워크 엔터티와 통신할 수 있는 새로운 프로토콜 레이어를 요구할 수 있고, 새로운 프로토콜 레이어 (new protocol layer)까지 있을 수 있다. eAP가 새로운 인터워킹 엔터티 (IWE)와 직접 통신을 할 수 있으며, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC layer 뿐만 아니라 new protocol layer까지 포함하고 있는 경우, eAP는 eNB와 control 뿐만 아니라 data path까지 연결되어 있다. 특히 도 8b의 경우, eNB 역시 IWE와의 통신을 위해 새로운 인터페이스 (e.g., IWP 레이어)가 필요할 수 있다.
[0103] 실시예 1: AP정보 관리 주체가 eNB인 경우
[0104] 도 9는 AP 정보 관리 주체가 eNB인 경우의 eAP 정보 전송 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0105] eAP 초기 연결 설정 프로시저 (eAP initial connection establishment 프로시저)
[0106] eAP 초기 연결 설정 프로시저의 트리거 조건으로서, 1) eAP가 파워 온 (power on) 한 경우, 2) eAP가 새로운 cellular coverage로 이동한 경우, 3) 셀를러 시스템 내에 있는 UE (들)에게 샐를러 -WiFi 융합 시나리오를 적용할 필요가 있다고 판단한 경우가 있다.
[0107] eAP가 셀 검색 (Cell search)를 위해, Primary Synch Signal (P-SS) 및 Secondary Synch Signal (S-SS)를 수신하여 eNB의 물리 셀 식별자 (Physical Cell ID) 획득할 수 있다 (S910). eNB의 인터워킹 지원 (interworking support) 여부를 확인하는 방법으로서, eAP가 eNB로부터 수신한 SIB (System Information Block) 또는 물리 방송 채널 (PBCH) 내의 MIB (Master Information Block)의 정보 (예를 들어, 1 비트 크기로 인터워킹 지원 여부를 지시해줌)로부터 인터워킹 지원 여부를 확인할 수 있다 (S920). 또는, eNB는 WiFi—cel hilar 인터워킹 제어 정보를 위한 새로운 타입의 SIB (즉, SIB— n) (본 발명에서 새롭게 제안하는 시스템정보블록 타입 SIB-n은 n이 16이상의 정수일 수 있다)가 새롭게 정의될 수도 있고, 만약 새로운 SIB— n이 정의되는 경우, eAP가 eNB로부터 SIB-1 수신을 통해 SIB-n의 스케줄링 존재 유무로 eNB가 인터워킹을 지원하는지 여부를 파악할 수도 있다. 샐 검색을 통해 eAP는 무선랜과 셀를러 망 사이의 인터워킹 (interworking)을 지원하는 샐를러 기지국의 물리 샐 식별자 (physical cell ID)를 식별할 수 있다.
[0108] eNB와 connect ion establishment 수행 (without NAS message)
[0109] eAP는 기존 LTE UE와 달리 NAS ATTACH REQUEST없이 RRC 연결 설정을 요청하는 메시지 (RRCConnectionReqeust)를 전송할 수 있다 (S930). "establishment Cause" 파라미터를 "eAP originating Access" 와 같이 eAP의 연결설정임을 나타내는 파라미터로 정의할 수 있다. 또는, UE-Identity가 eAP(e.g. , reserved ID할당)임을 나타내는 ID를 eNB로 전송한다. eAP는 eNB와 랜덤 엑세스 절차 (RACH)를 수행하고 (S940), eNB로부터 RRC 연결 설정 메시지 (예를 들어, RRCConnectionSetup 메시지)를 수신할 수 있다 (S950). connection establishment 단계에서 기존 UE가 수행하던 NAS관련 파라미터는 생략되거나 의미없는 값으로 설정될 수 있다. RRC 연결 설정 완료 후에 eAP는 eNB에게 RRC 연결 설정 완료를 알리는 메시지 (RRCConnect ionSetupCom lete message)를 전송할 수 있다 (S960).
[0110] eAP는 eNB로부터 CRS(Cell -specific Reference Signaᅵ)를 수신하여 eNB의 참조신호세기를 측정할 수 있다 (S970). 또한, eAP는 GPS 또는 3GPP TS 36.355 표준 규격에 따라 LPP LTE Positioning Protocol) 프로시저를 통해 eAP의 위치를 측정할 수 있다 (S980).
[0111] eAP정보 등특 프로시저
[0112] 네트워크 (E-UTRAN)에서 eAPInformationRequest 메시지를 전송함으로써 프로시저를 개시할 수 있다. eNB는 eAP에게 eAP 정보를 요청하는 메시지 (예를 들어, eAPInformationRequest 메시지)를 전송할 수 있다 (S990). eAPInformat ionRequest 메시지 수신에 대한 웅답으로 eAP는 eNB와 설정된 연결을 통해 자신의 정보를 eAP 정보 웅답 메시지 (예를 들어, eAPInformat ionResponse 메시지)를 통해 eNB에게 전송할 수 있다 (S995). eAP는 eNB에게 자신의 정보 및 eNB 관련 측정 정보를 eAPInformat ionResponse 메시지에 포함하여 전송할 수 있다.
[0113] eAPInformat ionResponse 메시지는 eAP의 3GPP 네트워크에서의 자신의 ID (흑은 UEᅳ ID), eAP의 중심 주파수 채널 번호 (하나 이상인 경우, 하나 이상의 채널 번호 전송), eAP의 대역폭, eAP의 WLAN 셀 ID (e.g. , BSSID, SSID), eAP의 위치 정보 (GPS 좌표정보 또는 LPP를 통해 측정된 위치 정보), eAP의 load status 정보ᅳ 주변 AP와의 interference 정보, 주변 AP의 scan result 정보, eNB의 UL 타이밍 등기 정보, eNB의 timing advance 측정값, eNB의 참조 신호 세기 측정값 중 적어도 하나 이상을 포함하여 전송될 수 있다. eAPInformat ionResponse 메시지를 수신한 eNB는 해당 정보를 자신의 서버에 DB화하여 저장하고, 해당 eAP는 자신의 커버리지에 속한 무선랜 영역으로 간주하고, 해당 정보를 이용하여 WiFi-Cellular 인터워킹을 지원하는 단말과 관련된 프로시저를 수행할 수 있다.
[0114] 상기 도 9에 도시한 것과 다르게, eAPInformationRequest 메시지 전송에 따른 요청 없이 eAP는 eAPInformationResponse 메시지를 unsolicited 방식으로 전송할 수도 있다.
[0115] 도 10은 AP 정보 관리 주체가 eNB인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0116] 도 10의 프로시저는 도 9에서 설명한 바와 같이 AP 정보를 등록한 이후에 AP 정보를 업데이트할 필요한 경우가 있는 경우에 수행된다. eAP는 eAP 정보 (예를 들어, 위치 정보, load status, 주변 AP와의 간섭 정보 등) 중 하나가 변경된 경우 또는 eAP가 속한 eNB의 정보가 변경된 경우 (예를 들어, eAP의 이동으로 인한 eNB의 변경 또는 eNB로부터 수신한 eNB 정보의 변경된 경우 (예를 들어, 신호 세기, 상향링크 타이밍 동기 정보, 타이밍 어드밴스 (timing advance) 값 등의 변경)), eAP 정보 업데이트가 트리거링될 수 있다. eAP 정보 업데이트가 트리거링되면, eAP는 eNB와 설정된 연결을 통해 자신의 업데이트 정보를 eNB에게 전송할 수 있다 (S1010). 즉, eAP는 자신의 정보가 수정되거나 eNB 관련 측정 정보가 변경된 경우, 업데이트 정보를 포함하는 메시지 (예를 들어, eAPInio ationUpdate 메시지)를 eNB에게 전송할 수 있다 (S1010). E-UTRAN 입장에서는 eAP로부터 eAPInformationUpdate 메시지를 수신함으로써 eAP 업데이트 정보 프로시저가 개시되게 된다.
[0117] 상기 eAPInformationUpdate 메시지에는 eAP의 3GPP UE-ID, eAP의 중심 주파수 채널 번호 (하나 이상인 경우, 하나 이상의 채널 번호 전송), eAP의 대역폭, eAP의 WLAN 셀 ID (e.g., BSSID, SSID) , eAP의 위치 정보 (GPS 좌표정보 또는 LPP를 통해 측정된 위치 정보), eAP의 load status 정보, 주변 AP와의 interference 정보, 주변 AP의 scan result 정보, eNB의 UL 타이밍 동기 정보, eNB의 timing advance 측정값, eNB의 참조 신호 세기 측정값 등 정보에서 수정되거나 변경된 정보를 포함하여 전송될 수 있다. 여기서, 기지국의 정보와 관련하여 수치적으로 변경 (예를 들어, 간섭 값, 참조신호 측정 값 등)된 것으로 판단하는 기준은 미리 정의된 임계치 이상으로 변경된 것으로 볼 수 있다.
[0118] 이후, eNB는 수신한 수정된 정보를 DB에 업데이트하고 저장한다 (S1020). 그리고, eNB는 업데이트 정보가 잘 저장되었음을 알리는 메시지 (예를 들어, eAPInformationUpdateACK 메시지)를 eAP에게 전송한다 (S1030).
[0119] eAP 정보가 업데이트 된 경우, eNB는 정보가 업데이트된 eAP와 통신 중인 UE에게 변경된 혹은 업데이트된 eAP 정보를 전송해 줄 필요가 있다고 판단되면 eNB는 해당 UE에게 이를 알려줄 수 있다. 이때, 방법 1로서, eNB는 Broadcast 방식으로 업데이트된 eAP 정보를 해당 UE에게 전송해 줄 수 있다 (S1040). eNB는 dual mode UE를 위해 eAP관련 정보를 주기적으로 방송할 필요가 있다. neighbor eAP정보 전송을 위한 RRC 메시지로서 일 예로서 SIB-n (여기서 n은 16 이상의 정수일 수 있음) 메시지를 예로 들 수 있다. 방법 2로서, Unicast 방식으로 업데이트된 eAP 정보를 전송할 수 있다 (S645). eNB는 dual mode UE를 위해 eAP 관련 정보를 eAP와 연결이 필요한 단말에게만 유니캐스트 메시지로 전송할 수 있다. neighbor eAP 정보 전송을 위한 RRC 메시지를 정의할 수 있으며, 일 예로서 neighboreAPInformation 메시지가 있다. neighboreAPInformation 메시지 전송에 대한 웅답으로 UE는 eNB에게 neighboreAPInformation 메시지를 잘 확인하였으면 알리는 확인 메시지 (예를 들어, neighboreAPInformationAck 메시지)를 전송할 수 있다 (S1050).
[0120] 업데이트된 eAP 정보로 인해 UE가 서빙 eAP를 스캐닝할 필요가 있다고 판단된 경우, eNB는
eAP 스캐닝을 지시하는 (흑은 요청하는) 메시지 (일 예로서, eAPScanningReq 메시지)를 전송할 수 있다ᅳ 이 스캐닝 요청 메시지를 전송할 때, eNB는 cause 필드에 "eAP Information Update" 를 지시 (indicai ion)하는 정보와 서빙 eAP 정보를 포함하여 전송할 수 있다 (S1060).
[0121] eAPScanningReq 메시지를 수신하게 된 UE는 eAP 스캐닝을 수행한다 (S1070). 그리고, 스캐닝 결과를 리포트하는 메시지 (예를 들어, eAPScanningReport 메시지 )를 eNB에게 전송할 수 있다 (S1080).
[0122] 실시예 2 AP정보 관리 주체가 MME인 경우
[0123] 도 11은 AP 정보 관리 주체가 薩 E인 경우의 eAP 정보 전송 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0124] eAP 초기 연결 설정 프로시저 (eAP initial connection establishment 프로시저)
[0125] eAP초기 연결 설정 프로'시저의 트리거 조건으로서, 1) eAP가 파워 온 (power on) 한 경우, 2) eAP가 새로운 cellular coverage로 이동한 경우, 3) 셀롤러 시스템 내에 있는 UE (들)에게 샐를러 -WiFi 융합 시나리오를 적용할 필요가 있다고 판단한 경우가 있다.
[0126] eAP가 셀 검색 (Cell search)를 위해 Primary Synch Signal (P-SS) 및 Secondary Synch Signal (S-SS)를 수신하여 eNB의 Physical Cell ID 획득할 수 있다 (S1110). eNB의 인터워킹 지원 (intenvorking support) 여부를 확인하는 방법으로서, eAP가 eNB로부터 SIB (System Information Block) 또는 물리 방송 채널 (PBCH) 내의 MIB (Master Information Block)의 정보 (예를 들어, 1 비트 크기로 인터워킹 지원 여부로 지시해줌)로부터 인터워킹 지원 여부를 확인할 수 있다 (S1120). 또는, eNB는 WiFi— cellular 인터워킹 제어 정보를 위한 SIB-n이 새롭게 정의될 수도 있고, 만약 새로운 SIB-n이 정의되는 경우, eAP가 eNB로부터 SIB-1 수신을 통해 SIB- n의 스케줄링 존재 유무로 eNB가 인터워킹을 지원하는지 여부를 파악할 수도 있다. 셀 검색을 통해 eAP는 무선랜과 셀롤러 망 사이의 인터워킹 (interworking)을 지원하는 셀를러 기지국의 물리 샐 식별자 (physical cell ID)를 식별할 수 있다.
[0127] 顧 E/eNB와 연결 설정 (connect ion establishment) 수행 (Attach 또는 Service 요청에 의한 connect ion establishment)
[0128] eAP는 기존 LTE UE와 마찬가지로 NAS ATTACH REQUEST를 통해 RRCConnectionReqeust 메시지를 eNB에게 전송한다 (S1130). Establishment of the NAS signalling connection과 관련하여, EPS attach type은 eAP로 attach 함을 의미하는 새로운 타입으로 정의하고, establishment Cause를 "eAP originating Access" 와 같이 eAP의 연결설정임을 나타내는 파라미터로 정의할 수 있다. 또는, ue-Identity가 eAP(e.g., reserved ID할당)임을 나타내는 ID를 전송할 수 있다.
[0129] eAP는 eNB와 랜덤 액세스 절차 (RACH)를 수행하고 (S1U0), eNB로부터 RRC 연결 설정 메시지 (예를 들어, RRCConnectionSetup 메시지 )를 수신할 수 있다 (S1150). RRC 연결 설정 완료 후에 eAP는 eNB에게 RRC 연결 설정 완료를 알리는 메시지 (RRCConnect ionSetupCom lete message)를 전송할 수 있다 (S1160).
[0130] eAP는 eNB로부터 CRS(Cel 1-speci f ic Reference Signal)를 수신하여 eNB의 참조신호세기를 측정할 수 있다 (S1170). 또한, eAP는 GPS 또는 3GPP TS 36.355 표준 규격에 따라 LPP LTE Positioning Protocol) 프로시저를 통해 eAP의 위치를 측정할 수 있다 (S1180).
[0131] eAP 정보 등록 프로시저
[0132] eAP는 丽 E와 설정된 연결올 통해 자신의 정보를 NAS 메시지를 통해 應 E에게 전송할 수 있다. 醒 E는 eAP에게 eAP 정보를 요청하는 메시지 (일 예로서, eAPInformationRequest 메시지)를 전송할 수 있다 (S1190). 丽 E는 Attach 단계에서 해당 단말이 eAP임을 알고, 추가적인 정보를 수신할 필요가 있다고 판단한 경우, 해당 메시지를 eAP에게 전송할 수 있다.
[0133] eAPInformationRequest 메시지 수신에 대한 응답으로서 eAP는 MME에게 자신의 정보 및 eNB 관련 측정 정보를 포함하는 메시지 (예를 들어, eAPInformationResponse 메시지)를 전송할 수 있다 (S1195). 도 11에 도시한 것과 다르게, eAP는 unsolicited 방식으로 匪 E에게 eAPInformationResponse 메시지를 전송할 수도 있다. eAPInformationResponse 메시지는 eAP의 3GPP 네트워크에서의 자신의 ID (흑은 UE-ID), eAP의 중심 주파수 채널 번호 (하나 이상인 경우, 하나 이상의 채널 번호 전송), eAP의 대역폭, eAP의 WLAN 셀 ID (e.g., BSSID, SSID), eAP의 위치 정보 (GPS 좌표정보 또는 LPP를 통해 측정된 위치 정보), eAP의 load status 정보, 주변 AP와의 interference 정보, 주변 AP의 scan result 정보, eNB의 UL 타이밍 동기 정보, eNB의 timing advance 측정값 eNB의 참조 신호 세기 측정값 중 적어도 하나 이상을 포함하여 전송될 수 있다.
[0134] eAPInformationResponse 메시지를 수신한 匪 E는 해당 정보를 자신의 서버에 DB화하여 저장하고, 해당 eAP가 자신의 커버리지에 속한 무선랜 영역으로 간주하고, 해당 정보를 이용하여 WiFi-Cellular 인터워킹을 지원하는 단말과 관련된 프로시저를 수행할 수 있다.
[0135] 도 12는 AP 정보 관리 주체가 匪 E인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0136] 도 12의 프로시저는 도 11에서 설명한 바와 같이 AP 정보를 등록한 이후에 AP 정보를 업데이트할 필요한 경우가 있는 경우에 수행될 수 있다. eAP는 eAP 정보 (예를 들어, 위치 정보, load status, 주변 AP와의 간섭 정보 등) 중 하나가 변경된 경우 또는 eAP가 속한 eNB의 정보가 변경된 경우 (예를 들어, eAP의 이동으로 인한 eNB의 변경 또는 eNB로부터 수신한 eNB 정보의 변경된 경우 (예를 들어, 신호 세기, 상향링크 타이밍 동기 정보, 타이밍 어드밴스 (timing advance) 값 등의 변경; 0, eAP 정보 업데이트가 트리거링될 수 있다. eAP 정보 업데이트가 트리거링되면, eAP는 醒 E와 설정된 연결을 통해 자신의 업데이트 정보를 匪 E에게 전송할 수 있다 (S1210). 즉, eAP는 자신의 정보가 수정되거나 eNB 관련 측정 정보가 변경된 경우, 업데이트 정보를 포함하는 메시지 (예를 들어, eAPInformationUpdate NAS 메시지)를 丽 E에게 전송할 수 있다 (S1210). E-UTRAN 입장에서는 eAP로부터 eAPInformationUpdate NAS 메시지를 수신함으로써 eAP 업데이트 정보 프로시저가 개시되게 된다.
[0137] 상기 eAPInformationUpdate NAS 메시지에는 eAP의 3GPP UE-ID, eAP의 증심 주파수 채널 번호 (하나 이상인 경우, 하나 이상의 채널 번호 전송), eAP의 대역폭, eAP의 WLAN 샐 ID (e.g., BSSID, SSID), eAP의 위치 정보 (GPS 좌표정보 또는 LPP를 통해 측정된 위치 정보), eAP의 load status 정보, 주변 AP와의 interference 정보, 주변 AP의 scan result 정보, eNB의 UL 타이밍 동기 정보, eNB의 timing advance 측정값, eNB의 참조 신호 세기 측정값 등 정보에서 수정되거나 변경된 정보를 포함하여 전송될 수 있다.
[0138] 이후, 匪 E는 수신한 수정된 정보를 DB에 업테이트하고 저장한다 (S1220). 그리고, 匪 E는 업데이트 정보가 잘 저장되었음을 알리는 메시지 (예를 들어, eAPInformationUpdateACK NAS 메시지)를 eAP에게 전송한다 (S1230).
[0139] eAP 정보가 업데이트 된 경우, 應 E는 정보가 업데이트된 eAP와 통신 중인 UE에게 변경된 혹은 업데이트된 eAP 정보를 전송해 줄 필요가 있다고 판단되면, 應 E는 해당 UE에게 이를 하기 방법을 통해 알려줄 수 있다.
[0140] 방법 1로서, MME는 S1 인터페이스를 통해 해당 eAP가 속한 eNB에게 업데이트된 eAP 정보를 eAPInformationUpdate 메시지에 포함시켜 전송해 줄 수 있다 (S1240). 讓 E가 전송한 eAPInformationUpdate 메시지는 eAP가 전송한 상기 eAPInformationUpdate NAS 메시지에 포함된 정보를 포함할 수 있다. fflE로부터 eAPInformationUpate 메시지를 수신한 eNB는 應 E에게 수신확인 메시지 (예를 들어 , eAPInformationUpdateACK 메시지)를 전송해 줄 수 있다 (S1250).
[0141] eAP 정보가 업데이트 된 경우, eNB는 정보가 업데이트된 eAP와 통신 중인 UE에게 변경된 혹은 업데이트된 eAP 정보를 전송해 줄 필요가 있다고 판단되면, eNB는 해당 UE에게 이를 알려줄 수 있다. 이때, 방법 1로서, eNB는 Broadcast 방식으로 업데이트된 eAP 정보를 해당 UE에게 전송해 줄 수 있다 (S1260). eNB는 dual mode UE를 위해 eAP관련 정보를 주기적으로 방송할 필요가 있다. neighbor eAP 정보 전송을 위한 RC 메시지로서 일 예로서 SIB-n 메시지를 예로 들 수 있다. 방법 2로서, Unicast 방식으로 업데이트된 eAP 정보를 전송할 수 있다 (S1270). eNB는 dual mode UE를 위해 eAP 관련 정보를 eAP와 연결이 필요한 단말에게만 유니캐스트 메시지로 전송할 수 있다. neighbor eAP 정보 전송을 위한 RRC 메시지를 정의할 수 있으며, 일 예로서 neighboreAPInformation 메시지가 있다. neighboreAPInformat ion 메시지 전송에 대한 웅답으로 UE는 eNB에게 neighboreAPInformation 메시지를 잘 확인하였으면 알리는 확인 메시지 (예를 들어, neighboreAPInformationAck 메시지)를 전송할 수 있다 (S1280).
[0142] 업데이트된 eAP 정보로 인해 UE가 서빙 eAP를 스캐닝할 필요가 있다고 판단된 경우, eNB는
eAP 스캐닝을 지시하는 (혹은 요청하는) 메시지 (일 예로서, eAPScanningReq 메시지)를 전송할 수 있다. 이 스캐닝 요청 메시지를 전송할 때, eNB는 cause 필드에 "eAP Information Update" 를 지시 (indication)하는 정보와 서빙 eAP 정보를 포함하여 전송할 수 있다 (S1285).
[0143] eAPScanningReq 메시지를 수신하게 된 UE는 eAP 스캐닝을 수행한다 (S1290). 그리고, 스캐닝 결과를 리포트하는 메시지 (예를 들어, eAPScanningReport 메시지)를 eNB에게 전송할 수 있다 (S1295).
[0144] 도 13은 AP 정보 관리 주체가 匪 E인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 다른 예시적 도면이다.
[0145] 도 12에서는 eAP 정보가 업데이트 된 경우, 醒 E는 정보가 업데이트된 eAP와 통신 중인 UE에게 변경된 혹은 업데이트된 eAP 정보를 전송해 줄 필요가 있다고 판단되면, 匪 E는 해당 UE에게 이를 알려주기 위해 eNB에게 S1 인터페이스를 통해 eAPInformationUpdate 메시지를 전송해 주었다. 도 13에서는 이와는 다르게, RRC 메시지를 통한 업데이트 방법에 대해 설명한다.
[0146] eAP는 eAP 정보 (예를 들어, 위치 정보, load status, 주변 AP와의 간섭 정보 등) 중 하나가 변경된 경우 또는 eAP가 속한 eNB의 정보가 변경된 경우 (예를 들어, eAP의 이동으로 인한 eNB의 변경 또는 eNB로부터 수신한 eNB 정보의 변경된 경우 (예를 들어, 신호 세기, 상향링크 타이밍 동기 정보, 타이밍 어드밴스 (timing advance) 값 등의 변경)), eAP 정보 업데이트가 트리거링될 수 있다. eAP 정보 업데이트가 트리거링되면, eAP NAS 레이어는 eAP RRC 레이어로 자신의 업데이트 정보를 eAP Information Update (NAS) 메시지를 통해 전송할 수 있다 (S1310). eAP RRC layer가 NAS layer로부터 eAPInformationUpdate message를 수신하는 경우, 해당 메시지에 eAPInformationUpdate RRC control message를 생성하여 eNB에게 전송할 수 있다 (S1320). 정보는 NAS 메시지와 동일한 정보를 포함한다.
[0147] eAPInformationUpdate RRC control message를 수신한 eNB는 해당 정보는 자신의 eAP 정보 관리를 위해 사용하고, NAS 메시지 (eAPInformationUpdate(NAS))는 匪 E로 전달한다 (S1330). 뿐만 아니라 eAPInformationUpdate RRC control message에 대한 웅답으로 eNB는 eAP RRC 레이어로 eAPInformationUpdateACK RRC control message를 eAP에게 전송할 수 있다 (S1340). eAPInformationUpdate(NAS) 메시지 수신에 대한 웅답으로서, 顧 E는 eAP NAS 레이어로 확인 메시지 (예를 들어, eAPInformat ionUpdateACK(NAS) 메시지)를 전송해 줄 수 있다 (S1350). 도 13에서 S1360 이하의 내용은 도 12의 S1260 이하의 프로시저와 동일하므로 내용은 생락하고 도 12의 내용을 참조하도록 한다.
[0148] 실시예 3: AP 정보 관리 주체가 새로운 네트워크 엔터티 (예를 들어.
interworking entity (IWE) 또는 ANDSF)인 경우
[0149] 도 14는 AP 정보 관리 주체가 새로운 네트워크 엔터티 (이하, IWE라고 칭한다)인 경우의 eAP 정보 전송 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0150] eAP 초기 연결 설정 프로시저 (eAP initial connection establishment 프로시저)
[0151] eAP초기 연결 설정 프로시저의 트리거 조건으로서, 1) eAP가 파워 온 (power on) 한 경우, 2) eAP가 새로운 cellular coverage로 이동한 경우, 3) 셀를러 시스템 내에 있는 UE (들)에게 샐를러 -WiFi 융합 시나리오를 적용할 필요가 있다고 판단한 경우가 있다.
[0152] eAP가 셀 검색 (Cell search)를 위해, Primary Synch Signal (P-SS) 및 Secondary Synch Signal (S-SS)를 수신하여 eNB의 Physical Cell ID 획득할 수 있다 (S1410). eNB의 인터워킹 지원 (interworking support) 여부를 확인하는 방법으로서, eAP가 eNB로부터 SIB (System Information Block) 또는 물리 방송 채널 (PBCH) 내의 MIB (Master Information Block)의 정보 (예를 들어, 1 비트 크기로 인터워킹 지원 여부로 지시해줌)로부터 인터워킹 지원 여부를 확인할 수 있다 (S1420). 또는, eNB는 WiFi— cellular 인터워킹 제어 정보를 위한 SIB-n이 새롭게 정의될 수도 있고, 만약 새로운 SIB-n이 정의되는 경우, eAP가 eNB로부터 SIB-1수신을 통해 SIB- n의 스케줄링 존재 유무로 eNB가 인터워킹을 지원하는지 여부를 파악할 수도 있다. 셀 검색을 통해 eAP는 무선랜과 샐를러 망 사이의 인터워킹 (interworking)을 지원하는 셀를러 기지국의 물리 셀 식별자 (physical cell ID)를 식별할 수 있다.
[0153] 丽 E/eNB와 연결 설정 (connection establishment) 수행 (Attach또는 Service 요창에 의한 connection establishment)
[0154] eAP는 기존 LTE UE와 마찬가지로 NAS ATTACH REQUEST를 통해 RRCConnectionReqeust 메시지를 eNB에게 전송한다 (S1430). Establishment of the NAS signalling connection과 관련하여, EPS attach type은 eAP로 attach 함을 의미하는 새로운 타입으로 정의하고, establishmentCause를 "eAP originating Access" 와 같이 eAP의 연결설정임을 나타내는 파라미터로 정의할 수 있다. 또는, ue-Identity가 eAP(e.g., reserved ID할당)임을 나타내는 ID를 전송할 수 있다.
[0155] eAP는 eNB와 랜덤 엑세스 절차 (RACH)를 수행하고 (S1440), eNB로부터 RRC 연결 설정 메시지 (예를 들어, RRCConnectionSetup 메시지 )를 수신할 수 있다 (S1450). RRC 연결 설정 완료 후에 eAP는 eNB에게 RRC 연결 설정 완료를 알리는 메시지 (RRCConnect ionSetupComplete message)를 전송할 수 있다 (S1460).
[0156] eAP는 eNB로부터 CRS(Cell-specif ic Reference Signal)를 수신하여 eNB의 참조신호세기를 측정할 수 있다 (S1470). 또한, eAP는 GPS 또는 3GPP TS 36.355 표준 규격에 따라 LPP(LTE Positioning Protocol) 프로시저를 통해 eAP의 위치를 측정할 수 있다 (S1480).
[0157] eAP 정보 등록 프로시저
[0158] eAP의 RRC/MAC/PHY layer는 interworking 관련된 정보를 interworking protocol layer로 전송하여야 한다. eAP는 eNB와 설정된 연결을 통해 자신의 정보를 ΠΈ에게 전송할 수 있다 (upper layer message로 전송됨) (S1490). eAP는 IWE에게 자신의 정보 및 eNB 관련 측정 정보를 포함하는 메시지 (예를 들어, eAPInformationResgister 메시지) 전송할 수 있다 (S1490). eAPInformat ionResgister 메시지는 eAP의 3GPP 네트워크에서의 자신의 ID (혹은 UE-ID), eAP의 중심 주파수 채널 번호 (하나 이상인 경우, 하나 이상의 채널 번호 전송), eAP의 대역폭, eAP의 LAN 셀 ID (e.g., BSSID, SSID), eAP의 위치 정보 (GPS 좌표정보 또는 LPP를 통해 측정된 위치 정보), eAP의 load status 정보, 주변 AP와의 interference 정보, 주변 AP의 scan result 정보, eNB의 UL 타이밍 동기 정보, eNB의 timing advance 측정값, eNB의 참조 신호 세기 측정값 증 적어도 하나 이상을 포함하여 전송될 수 있다. eAPInformationResgister 메시지를 수신한 IWE는 해당 정보를 자신의 서버에 DB화하여 저장하고, eAP에게 정보를 성공적으로 저장했음을 알리는 확인 메시지 (예를 들어, eAPInformat ionACK메시지)를 전송해 줄 수 있다 (S1495). [0159] 도 15는 AP 정보 관리 주체가 IWE인 경우에, eNB/丽 E 및 ΙΗΈ 간에 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0160] eAP 초기 연결 설정 프로시저 (eAP initial connection establishment 프로시저 )
[0161] eAP와 eNB/醒 E 간의 연결 설정 (connect ion establishment)을 통해 eNB는 eAP 임을 인식할 수 있다 (S1510). 이후 IWE는 eAP의 정보를 등록한다 (S1120). IWE는 AP 정보 서버에 eAP의 3GPP 네트워크에서의 자신의 ID (혹은 UE-ID), eAP의 중심 주파수 채널 번호 (하나 이상인 경우, 하나 이상의 채널 번호 전송), eAP의 대역폭, eAP의 WLAN 셀 ID (e.g. , BSSID, SSID) , eAP의 위치 정보 (GPS 좌표정보 또는 LPP를 통해 측정된 위치 정보), eAP의 load status 정보, 주변 AP와의 interference 정보, 주변 AP의 scan result 정보, eNB의 UL 타이밍 동기 정보, eNB의 timing advance 측정값, eNB의 참조 신호 세기 측정값 중 적어도 하나 이상을 저장한다.
[0162] IWE는 새롭게 등록된 eAP는 eAP가 전송한 eNB 정보를 기반으로 해당 eNB에 속한 WLAN 영역으로 간주하고, 해당 정보를 interworking을 수행하는 eNB 또는 匪 E에게 upper layer 메시지를 이용하여 전송할 수 있다. 이 경우, IWE와 eAP/顺 E사이에 설정되는 인터워킹 프로토콜 (IW protocol)이 eNB/雇 E에서도 support되어야 한다. 이하 방법 1, 방법 2 및 방법 3을 통하여 설명한다.
[0163] 방법 1: eAP/匪 E는 새로운 eAP가 등록됨을 인식한 경우에 IWE에 해당 정보를 요청하는 메시지 (예를 들어 , eAPInforaationRequest 메시지 )를 전송할 수 있다 (S1530). eAP- 1 WE사이에서 사용된 것과 동일한 프로토콜을 사용하여, eNB/醒 E는 IWE에게 자신의 커버리지 내에 있는 eAP 정보를 요청할 수도 있다. eAPInformationRequest 메시지에는 요청하는 eNB/匪 E의 정보가 포함될 수 있다. eAPInformationRequest 메시지에 대한 응답으로서 IWE는 새로운 eAP에 대한 정보를 포함하는 메시지 (예를 들어, eAPInformationResponse 메시지)를 eAP/匪 E로 전송해 줄 수 있다 (S1540). eAPInformationResponse 메시지에는 eAPInformationregister 메시지에 전송되었던 정보가 동일하게 또는 일부 전송될 수 있다.
[0164] 방법 2: 특정 eNB/應 E 영역에 새로운 eAP가 업데이트된 경우, eAP-IWE 사이에서 사용된 것과 동일한 프로토콜을 사용하여 IWE는 해당 eNB 또는 fflE에게 새로운 정보가 업데이트되었음을 알리는 메시지 (예를 들어, eAPUpdatelndication 메시지)를 전송할 수 있다 (S1550). eNB 또는 丽 E는 IWE에게 업데이트된 eAP 정보를 요청하는 메시지 (예를 들어, eAPUpdatelnformationRequest 메시지)를 전송한다 (S1155). eAPUpdatelnformationRequest 메시지 수신한 IWE는 해당 eAP의 업데이트된 정보를 포함하는 메시지 (예를 들어, eAPupdatelnformationResponse 메시지)를 전송할 수 있다 (S1560).
[0165] 방법 3: 특정 eNB/匪 E 영역에 새로운 eAP가 업데이트된 경우, eAP-IWE 사이에서 사용된 것과 동일한 프로토콜을 사용하여 IWE는 해당 eNB 또는 丽 E에게 업데이트된 정보를 포함한 메시지를 전송할 수 있다. IWE 의 서버에 새로운 eAP 정보가 업데이트된 경우, 해당 eAP가 속한 eNB/應 E에게 업데이트된 eAP 정보를 eAPUpdate Information를 통해 전송할 수 있고 (S1570), eAPUpdatelnformat ion를 수신한 eNB/醒 E는 성공적인 수신을 알리기 위한 eAPupdatelnformationACK 메시지를 전송할 수 있다 (S1575). 상기 설명한 방법 1 내지 3 중 어느 한 방법이 선택적으로 수행될 수 있다.
[0166] 도 16은 AP 정보 관리 주체가 IWE인 경우의 AP 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0167] 도 16의 프로시저는 도 15에서 설명한 바와 같이 AP 젖보를 등록한 이후에 AP 정보를 업데이트할 필요한 경우가 있는 경우에 수행될 수 있다. eAP는 eAP 정보 (예를 들어, 위치 정보, load status, 주변 AP와의 간섭 정보 등) 중 하나가 변경된 경우 또는 eAP가 속한 eNB의 정보가 변경된 경우 (예를 들어, eAP의 이동으로 인한 eNB의 변경 또는 eNB로부터 수신한 eNB 정보의 변경된 경우 (예를 들어, 신호 세기, 상향링크 타이밍 동기 정보, 타이밍 어드밴스 (timing advance) 값 등의 변경 )), eAP 정보 업데이트가 트리거링될 수 있다. eAP 정보 업데이트가 트리거링되면, eAP는 醒 E와 설정된 연결을 통해 자신의 업데이트 정보를 應 E에게 전송할 수 있다 (S1610). 즉, eAP는 자신의 정보가 수정되거나 eNB 관련 측정 정보가 변경된 경우, 업데이트 정보를 포함하는 메시지 (예를 들어, eAPIniormationUpdate 메시지)를 MME에게 전송할 수 있다 (S1610).
[0168] 상기 eAPInformationUpdate 메시지에는 eAP의 3GPP UE-ID, eAP의 증심 주파수 채널 번호 (하나 이상인 경우, 하나 이상의 채널 번호 전송), eAP의 대역폭, eAP의 WLAN 셀 ID (e.g. , BSSID, SSID) , eAP의 위치 정보 (GPS 좌표정보 또는 LPP를 통해 측정된 위치 정보), eAP의 load status 정보, 주변 AP와의 interference 정보, 주변 AP의 scan result 정보, eNB의 UL 타이밍 동기 정보, eNB의 timing advance 측정값, eNB의 참조 신호 세기 측정값 등 정보에서 수정되거나 변경된 정보를 포함하여 전송될 수 있다.
[0169] 이후, IWE는 수신한 수정된 정보를 DB에 업데이트하고 저장한다 (S1620). 그리고, IWE는 업데이트 정보가 잘 저장되었음을 알리는 메시지 (예를 들어 , eAPInformat ionUpdateACK메시지)를 eAP에게 전송한다 (S1630) .
[0170] eAP 정보가 업데이트 된 경우, IWE는 정보가 업데이트된 eAP 속한 eNB에게 변경된 혹은 업데이트된 eAP 정보를 전송해 줄 필요가 있다고 판단되면, IWE는 변경된 혹은 업데이트된 eAP 정보를 해당 eNB/匪 E에게 메시지 (예를 들어, eAPInformat ionUpdate(new))를 통해 알려줄 수 있다 (S1640), eAPInformat ionUpdate(new) 메시지를 수신한 eNB/讓 E는 이를 확인해주는 메시지 (예를 들어, eAPInformat ionUpdateACK(new))를 IWE에게 전송할 수 있다 (S1650).
[0171] eAP 정보가 업데이트 된 경우, eNB/丽 E는 정보가 업데이트된 eAP와 통신 중인 UE에게 변경된 혹은 업데이트된 eAP정보를 전송해 줄 필요가 있다고 판단되면, eNB/画 E는 해당 UE에게 이를 하기 방법을 통해 알려줄 수 있다.
[0172] 이때, 방법 1로서, eNB는 Broadcast 방식으로 업데이트된 eAP 정보를 해당 UE에게 전송해 줄 수 있다 (S1660). eNB는 dual mode UE를 위해 eAP 관련 정보를 주기적으로 방송할 필요가 있다. neighbor eAP 정보 전송을 위한 RRC 메시지로서 일 예로서 SIB-n 메시지를 예로 들 수 있다. 방법 2로서 , Unicast 방식으로 업데이트된 eAP 정보를 전송할 수 있다 (S1670). eNB/薩 E는 dual mode UE를 위해 eAP관련 정보를 eAP와 연결이 필요한 단말에게만 유니캐스트 메시지로 전송할 수 있다. neighbor eAP 정보 전송을 위한 RRC 메시지를 정의할 수 있으며, 일 예로서 neighboreAPInformat ion 메시지가 있다. neighboreAPInformat ion 메시지 전송에 대한 응답으로 UE는 eNB/丽 E에게 neighboreAPInformation 메시지를 잘 확인하였으면 알리는 확인 메시지 (예를 들어 , neighboreAPInformat ionAck 메시지 )를 전송할 수 있다 (S1675).
[0173] 업데이트된 eAP 정보로 인해 UE가 서빙 eAP를 스캐닝할 필요가 있다고 판단된 경우, eNB/雇 E는 eAP 스캐닝을 지시하는 (혹은 요청하는) 메시지 (일 예로서, eAPScanningReq 메시지)를 전송할 수 있다. 이 스캐닝 요청 메시지를 전송할 때, eNB는 cause 필드에 "eAP Information Update" 를 지시 (indication)하는 정보와 서빙 eAP정보를 포함하여 전송할 수 있다 (S1680). [0174] eAPScanningReq 메시지를 수신하게 된 UE는 eAP 스캐닝을 수행한다 (S1685). 그리고, 스캐닝 결과를 리포트하는 메시지 (예를 들어, eAPScanningReport 메시지 )를 eNB/讓 E에게 전송할 수 있다 (S1690).
[0175] 도 17은 AP 정보 관리 주체가 Ι Έ인 경우의 ΑΡ 정보를 업데이트하는 프로시저를 설명하기 위한 다른 예시적 도면이다.
[0176] 도 16에서는 eAP 정보가 업데이트 된 경우, IWE는 정보가 업데이트된 eAP와 통신 중인 UE에게 변경된 혹은 업데이트된 eAP 정보를 전송해 줄 필요가 있다고 판단되면, IWE는 해당 UE에게 이를 알려주기 위해 eNB에게 S1 인터페이스를 통해 eAPInformationUpdate 메시지를 전송해 주었다. 도 13에서는 이와는 다르게, RRC 메시지를 통한 업데이트 방법에 대해 설명한다.
[0177] eAP는 eAP 정보 (예를 들어, 위치 정보, load status, 주변 AP와의 간섭 정보 등) 중 하나가 변경된 경우 또는 eAP가 속한 eNB의 정보가 변경된 경우 (예를 들어, eAP의 이동으로 인한 eNB의 변경 또는 eNB로부터 수신한 eNB 정보의 변경된 경우 (예를 들어, 신호 세기, 상향링크 타이밍 동기 정보, 타이밍 어드밴스 (timing advance) 값 등의 변경 )) , eAP 정보 업데이트가 트리거링될 수 있다. eAP 정보 업데이트가 트리거링되면, eAP IWP 레이어는 eAP RRC/NAS 레이어로 자신의 업데이트 정보를 eAPInformation Update(IWP) 메시지를 통해 전송할 수 있다 (S1710). eAP RRC/NAS는 해당 메시지에 eAPInformationUpdate NAS/RRC 메시지를 생성하여 eNB/醒 E에게 전송할 수 있다 (S1720). 정보는 IWP 메시지와 동일한 정보를 포함한다.
[0178] eAPInformationUpdate NAS/RRC 메시지를 수신한 eNB/謹 E는 해당 정보는 자신의 eAP 정보 관리를 위해 사용하고, IWP 메시지 (eAPInformationUpdate(IWP))는 MME로 전달한다 (S1730). 뿐만 아니라 eAPInformationUpdate RRC/NAS 메시지 에 대한 응답으로 eNB/丽 E는 eAP RRC/NAS 레이어로 eAPInformationUpdateACK RRC/NAS 메시지를 전송할 수 있다 (S1740). eAPInformationUpdate(IWP) 메시지 수신에 대한 응답으로서, IWE는 eAP IWP 레이어로 확인 메시지 (예를 들어, eAPInformat ionUpdateACK(lWP) 메시지)를 전송해 즐 수 있다 (S1750). 도 17에서 S1760 이하의 내용은 도 16의 S1660 이하의 프로시저와 동일하므로 내용은 생락하고 도 16의 내용을 참조하도톡 한다.
[0179] 이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에서 제안하는 셀를러 네트워크가 AP의 정보를 관리하는 경우, AP 정보 관리 주체, eNB 또는 UE가 AP 정보를 효율적으로 업데이트하는 방법에 의하여, 광대역 무선 통신 시스템에서 셀롤러 망의 control을 통해 단말이 WLAN을 효율적으로 사용하게 되는 장점이 있다.
[0180] 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.
[0181] 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 11
복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 제 1 통신 시스템의 인터워킹 (interworking) 관리 개체가 기지국 정보를 업데이트하는 방법에 있어서, 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 제 2 통신 기지국과 관련된 정보가 변경되거나 또는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에 변경된 정보를 포함하는 제 1 메시지를 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
상기 제 1 메시지에 기초하여 변경된 정보를 업데이트하는 단계를 포함하는, 기지국 정보 업데이트 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 제 2 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에, 상기 저 1 1 메시지는 상기 제 2 통신 시스템의 기지국의 식별자, 중심 주파수 채널 번호, 대역폭, 셀 ID, 위치 정보, 부하 상태 (load status) 정보, 상기 제 2 통신 시스템의 기지국과 주변 AP(Access Point)와의 간섭 정보 및 주변 AP의 스캐닝 결과 정보 중 변경된 적어도 하나의 정보를 포함하는, 기지국 정보 업데이트 방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에, 상기 제 1 메시지는 상기 1 통신 시스템의 기지국의 상향링크 타이밍 동기 정보, 타이밍 어드밴스 (timing advance) 측정값 및 참조신호 세기 측정값 중 변경된 적어도 하나의 정보를 포함하는, 기지국 정보 업데이트 방법 .
【청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에 상기 제 1 통신 시스템의 기지국이 다른 기지국으로 변경된 경우를 포함하며,
상기 제 1 메시지는 상기 제 1 통신 시스템의 변경된 다른 기지국의 정보를 포함하는, 기지국 정보 업데이트 방법.
【청구항 5】 제 1항에 있어서,
상기 업데이트된 정보를 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하는, 기지국 정보 업데이트 방법.
【청구항 6]
기지국 정보를 업데이트 하기 위한 상기 복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 지원하는 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체에 있어서,
제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 제 2 통신 기지국과 관련된 정보가 변경되거나 또는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 관련된 정보가 변경된 경우에 변경된 정보를 포함하는 제 1 메시지를 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 수신하도록 구성된 수신기 ; 및
상기 제 1 메시지에 기초하여 변경된 정보를 업데이트하도록 구성된 프로세서를 포함하는, 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 업데이트된 정보를 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 전송하도록 구성된 송신기를 더 포함하는, 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체.
【청구항 8]
제 6항에 있어서
상기 프로세서는 상기 업데이트된 정보를 상기 제 1 통신 기지국 정보 서버에 저장하도록 제어하는, 제 1 통신 시스템의 인터워킹 관리 개체.
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