WO2014142459A1 - 복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2014142459A1
WO2014142459A1 PCT/KR2014/001771 KR2014001771W WO2014142459A1 WO 2014142459 A1 WO2014142459 A1 WO 2014142459A1 KR 2014001771 W KR2014001771 W KR 2014001771W WO 2014142459 A1 WO2014142459 A1 WO 2014142459A1
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WO
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channel
communication system
switch
channel switch
base station
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PCT/KR2014/001771
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이은종
최혜영
조희정
한진백
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
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    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0066Transmission or use of information for re-establishing the radio link of control information between different types of networks in order to establish a new radio link in the target network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for performing a channel switch in a plurality of communication system convergence network.
  • 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.
  • a multi-RAT terminal has a capability to access two or more RATs, it could not simultaneously access multiple RATs. That is, even if the current terminal has a multi-RAT capability, it is not possible to simultaneously transmit and receive data through different RATs.
  • the conventional mul ti-RAT technology does not require interworking between the WLAN and the Overr network, and thus, overall system efficiency is low. And, such a problem has not been studied yet.
  • the technical problem to be achieved in the present invention is to provide a method in which a terminal of a first communication system performs a channel switch in a plurality of communication system converged network.
  • Another object of the present invention is to provide a terminal of a first communication system performing a channel switch in a plurality of communication system converged networks.
  • a method of performing a channel switch by a terminal of a first communication system in a plurality of communication system converged networks
  • a method of performing a channel switch by a terminal of a first communication system in a plurality of communication system converged networks, a base station of a first communication system Receiving from the channel switch command message including a switch time and a new channel number; Sending a channel switch response message to the base station of the first communication system indicating an acceptance of the channel switch if the new channel number is supported by the terminal as a response to the channel switch command message; Receiving a channel switch notification message indicating a channel switch from a base station of the second communication system; And receiving data from a base station of the second communication system through a channel corresponding to the new channel number based on the switch, time, and the new channel number according to the channel switch notification message.
  • the terminal may transmit data to a base station of the second communication system through a channel corresponding to the new channel number after the switch time has elapsed from the time when the channel switch notification message is received.
  • the terminal may transmit data to the base station of the first communication system from the time when the channel switch notification message is received until the switch time elapses.
  • the determination of the channel switch is determined by a base station of the second communication system, the first communication system and the second communication system correspond to each other heterogeneous communication systems, and the first communication system is a cellular communication system.
  • the second communication system may be a wireless LAN communication system.
  • a method of performing a channel switch by a terminal of a first communication system in a plurality of communication system converged networks includes: a base station of a second communication system; The first communication system managing interworking between the plurality of communication systems by the terminal performing data communication through a specific channel.
  • the first communication during a switch time corresponding to a time interval from a time point of receiving a channel switch notification message to a time point of completing a channel switch from a node of the first communication system;
  • the terminal may transmit data from the time point at which the channel switch notification message is received to the base station of the second communication system through the channel corresponding to the new channel number from the time when the switch count value becomes 0. have.
  • the node of the first communication system may be a base station, a Mobility Management Entity (E) or an Interworking Management Entity (IWME), wherein the first communication system and the second communication system are connected to a heterogeneous communication system. This may be the case.
  • the first communication system may be a cellular communication system and the second communication system may be a wireless LAN communication system.
  • a terminal of a first communication system performing a channel switch in a plurality of communication system converged networks includes a switch time and a base station of a first communication system.
  • a receiver configured to receive a channel switch command message that includes a new channel number; And a transmitter to transmit a channel switch response message to the base station of the first communication system indicating the acceptance of the channel switch if the new channel number is supported by the terminal as a response to the channel switch command message.
  • the receiver is further configured to receive a channel switch notification message indicating a channel switch from a base station of the second communication system, and based on the switch time and the new channel number according to the channel switch notification message. It may be configured to receive data to the base station of the second communication system via a channel corresponding to the number.
  • the transmitter may be configured to transmit data to a base station of the second communication system through a channel corresponding to the new channel number after the switch time elapses from the time when the channel switch notification message is received. Can be.
  • the transmitter may be configured to transmit data to a base station of the first communication system from the time when the channel switch notification message is received until the switch time elapses. Can be.
  • a terminal of a first communication system performing a channel switch in a plurality of communication system converged networks is provided in a plurality of communication system converged networks.
  • the terminal of the first communication system performing a channel switch is a node of the first communication system in which the terminal performing data communication through a specific channel with a base station of the second communication system manages interworking between the plurality of communication systems.
  • a receiver configured to receive a channel switch command message containing a new channel number from the receiver; And a transmitter configured to send a channel switch acknowledgment message to a node of the first communication system indicating the acceptance of a channel switch if the new channel number is supported by the terminal in response to the channel switch command message.
  • the receiver instructing to perform data communication with a base station of the first communication system during a switch time corresponding to a time interval from a time of receiving a channel switch notification message to a time of completing a channel switch from a node of the first communication system; Receive the channel switch notification message, the channel switch notification message being configured to receive a message including an indicator, the switch count value being counted from the time of receiving the channel switch notification message to the completion of the channel switch from a base station of a second communication system; Hado Configuration and it may include the step of receiving the data to from the base station of the second communication system via a channel on the basis of the switch count value corresponding to the new channel number.
  • the IME is assigned to an IP anchor such as a P-GW (i.e., a low-ip mapping agent for the path between the UE's RATs (eg, P ⁇ GW, end-UE, ASN-GW, AP controller).
  • P-GW i.e., a low-ip mapping agent for the path between the UE's RATs (eg, P ⁇ GW, end-UE, ASN-GW, AP controller).
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a base station 105 and a terminal no in a wireless communication system 100.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a network structure of an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (E-UMTS).
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • FIG. 2B is a block diagram illustrating a general structure of a general E-UTRAN and a general EPC.
  • 2C and 2D are block diagrams illustrating a user-plane protocol and control plane protocol stack for an E—UMTS network.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a MAC architecture in an IEEE 802.11 system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a relationship between some IFSs in an IEEE 802.11 system.
  • FIG. 5 shows RTS / CTS / data / ACK and NAC configuration.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating MAC frame formats in an IEEE 802.11 system
  • FIG. 6B is a diagram illustrating a Frame Control Field format in an IEEE 802.11 system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an element format in an IEEE 802.11 system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a Supported Channels element in an IEEE 802.11 system. .
  • FIG. '9a is a view showing a Measurement Request field format for a channel load request by way of example
  • Figure 9b is a view showing the load channel reporting format information data field by way of example.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating a Measurement Report field format for a channel load request
  • FIG. 10B is a diagram illustrating an AP channel report element format.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram of a Country element format.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram of a Channel Switch Announcement element.
  • FIG. 13A is an exemplary diagram of an Extended Channel Switch Announcement element and
  • FIG. 13B is an exemplary diagram of a Supported Operating Classes element.
  • FIG. 14 is an exemplary diagram of a Channel Switch Timing element.
  • 15A and 15B are exemplary diagrams of a Channel Switch Announcement frame act ion field format, respectively.
  • FIG. 16 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. 17 is a diagram illustrating a network structure of WiFi-Cel hilar interworking according to the present invention.
  • FIG. 18 is an exemplary diagram for explaining a procedure for switching cell-based AP frequency channel to maximize cell data transmission efficiency when the frequency channel of the AP is switched.
  • 19A is a diagram illustrating an example of a frequency channel information request message format.
  • 19B is a diagram illustrating an example of a format of a frequency channel information response message.
  • 20 is an exemplary diagram for explaining a dynamic frequency switch of S3 ⁇ 4 with or without WiFi data disconnect ion.
  • 21 is another exemplary diagram for explaining a dynamic frequency switch of a STA without WiFi data disconnect ion and black WiFi data disconnect ion.
  • a terminal collectively refers to a mobile or fixed user terminal device such as a UE serial (MS) equipment, a mobile station (MS), an advanced mobile station (AMS), and the like.
  • the base station collectively refers to any node of the network side that communicates with the terminal such as a Node B, an eNode B, a Base Station, and an Access Point (AP).
  • 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.
  • FDMA CW 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 Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data: Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data: Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecom TM Universal System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs OFDMA in downlink and SC—FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E ⁇ UTRA.
  • LTE—A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • . 1 is a block diagram showing the configuration of a base station 105 and a terminal 110 in a wireless communication system 100.
  • the wireless communication system 100 may include one or more base stations and / or one or more base stations. It may include a terminal.
  • the base station 105 includes a transmit (Tx) data processor 115, a symbol modulator 120, a transmitter 125, a transmit / receive antenna 130, a processor 180, and a memory 185.
  • the receiver 190 may include a symbol demodulator 195 and a reception data processor 197.
  • the terminal 110 may transmit (Tx) data processor 165, a symbol modulator 175, a transmitter 175, the transmitting and receiving antenna 135, a processor 155, memory 160,.
  • Receiver 140, symbol demodulator 155, and receive data processor 150 may be transmitted (Tx) data processor 115, a symbol modulator 120, a transmitter 125, a transmit / receive antenna 130, a processor 180, and a memory 185.
  • the receiver 190 may include a symbol demodulator 195 and a reception data processor 197.
  • the terminal 110 may transmit (Tx) data processor 165, a symbol modulator 175, a transmitter 175, the transmitting and receiving antenna 135, a processor 155,
  • 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 the MIMCX Multiple Input Multiple Output (MICX) system. In addition, the base station 105 according to the present invention may support both SU-MIMCX Single User-MIMO MU ⁇ MIM0 (Multi User-MIMO) scheme.
  • MIMCX Multiple Input Multiple Output
  • MICX MIMCX Multiple Input Multiple Output
  • the base station 105 according to the present invention may support both SU-MIMCX Single User-MIMO MU ⁇ MIM0 (Multi User-MIMO) scheme.
  • 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 data and pilot symbols and sends it to the transmitter 125.
  • each transmission symbol may be a data symbol, a pilot symbol, or a signal value of zero.
  • file symbols may be sent continuously.
  • the pilot symbols may be frequency division multiplexed (FDM), orthogonal frequency division multiplexed (OFDM), time division multiplexed (TDM), or code division multiplexed (CDM) symbols.
  • the transmitter 125 receives the stream of symbols and converts it into one or more analog signals, and further modulates the analog signals (eg, amplify, filter, and frequency up-converting). Thus, a downlink signal suitable for transmission over a wireless channel is generated, and then the transmitting antenna 130 generates the downlink generated. Send a signal to the terminal.
  • the analog signals eg, amplify, filter, and frequency up-converting
  • 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 receives a frequency equality estimate for the downlink from the processor 155, performs data demodulation on the received data symbols, and executes data (which are estimates of transmitted data symbols). Obtain symbol estimates and provide data symbol estimates to receive (Rx) data processor 150. Receive data processor 150 demodulates (ie, symbol de-maps), deinterleaves, and decodes the data symbol estimates to recover the transmitted traffic data.
  • the processing by the symbol demodulator 145 and the receiving data processor 150 are complementary to the processing by the symbol modulator 120 and the transmitting data processor 115 at the base station 105, respectively.
  • the terminal 110 is on the uplink, the transmit data processor 165 processes the traffic data to provide 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.
  • Processors 155 and 180 of each of terminal 110 and base station 105 instruct (eg, control, coordinate, manage, 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.
  • Memory 160, 185 is coupled to processor 180 for operating Store system, application, and general files.
  • the processor 155, 180 may also be referred to as a controller, 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 PLDs (r ogr ammab 1) configured to carry out the present invention. e logic devices, field programmable gate arrays (FPGAs), and the like may be included in the processors 155 and 180.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs r ogr ammab 1
  • 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 above may be provided in the processors 155 and 180 or stored in the memory 160 and 185 to be driven by the processor 155 and 180.
  • the layers of the air interface protocol between the terminal and the base station in the wireless communication system are based on the lower three layers of the OS open system interconnection model well known in the communication system. (L2), and the third layer (L3).
  • the physical layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through the physical channel.
  • a Radio Resource Control (RRC) layer belongs to the third layer and provides control radio resources between the UE and the network.
  • the terminal and the base station may exchange RC messages with the wireless communication network through 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 by the terminal 110 and the base station 105, respectively, and a storing function.
  • the processor 155 and 180 will not be specifically described below, and the data processing other than the function of receiving or storing a signal and the function of receiving or transmitting a signal even without mention of the processor 155 or 180 are specifically mentioned. It can be said that it performs a series of operations.
  • FIG. 2A illustrates an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (E-UMTS).
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • the E-UMTS may be called like an LTE system.
  • the system may be widely deployed to provide various communication services, such as voice ALV 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.
  • an 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 includes one or more base stations 20.
  • the E / SAE gateway 30 provides the endpoint 10 with a session endpoint and mobility management function.
  • 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
  • Base station 20 is generally a fixed station that communicates with 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 the base station 20 to the terminal 10
  • uplink refers to communication from the terminal to the base station.
  • E / SAE gateway 30 is ciphering distribution of paging messages, security control, idle mobility control, SAR bearer control and non-access stratum (NAS) signaling to base stations 20 ) And integrity protection.
  • the SAE gateway 30 may terminate the U-plan packets for paging reasons, U ⁇ to support terminal mobility. It offers several functions including switching of plans.
  • the E / SAE gateway 30 may be referred to herein simply as a “gateway.” However, it may be understood that this structure may include both an E gateway and an SAE gateway. .
  • a plurality of nodes may be connected between the base station 20 and the gateway 30 via the S1 interface.
  • Base stations 20 may be connected to each other via an X2 interface, and neighboring base stations may have a mes hed network structure with an X2 interface.
  • 2B is a block diagram showing a general structure of a general E ⁇ UTRAN and a general EPC.
  • the base station selects for the gateway 30, routing to the gateway when Radio Resource Control (RRC) is active, scheduling and transmission of paging messages, scheduling and transmission of broadcast channel (BCCH) information.
  • RRC Radio Resource Control
  • BCCH broadcast channel
  • Dynamic allocation of resources to terminals 10 in downlink and uplink, configuration and provisioning of base station measurements, radio bearer control, radio authorization control (RAC), connection mobility management in LTE_ACTIVE state Functions can be performed.
  • the gateway 30 performs paging orientation, LTE IDLE state management, user plane calculation, SAE bearer management, and non-access stratum (NAS) signaling. It can perform the functions of integrity protect ion.
  • 2C and 2D are block diagrams illustrating a user-plane protocol and control plane protocol stack for an E-UMTS network.
  • the protocol layers are based on the three lower layers of the Open System Interconnect (0SI) standard model: first layer (L1), second layer (L2) and third layer ( L3).
  • SI Open System Interconnect
  • the first layer L1 (or physical layer (PHY)) provides an information transmission service to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical tradeoff is connected to the MAC layer located at a higher level through the transport channel, and data between the MAC layer and the physical layer is transmitted through the transport channel. Data is transmitted over the physical channel 21 between different physical layers, i.e., between the physical layers of the transmitting side and the receiving side (for example, between the physical layers of the terminal 10 and the base station 20).
  • the MAC layer of Layer 2 (L2) provides a service for the higher level RLC leveling through the logical channel.
  • the MAC layer of Layer 2 (L2) supports reliable data transmission.
  • the layer 2 PDCP negotiation employs Internet Protocol (IP) packets, such as IPv4 or IPv6, which can be efficiently transmitted over an air interface with a relatively small bandwidth to provide unnecessary control information to the data transmitted. Perform header compression 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, transport channels, and physical channels. Control in the release relationship.
  • the radio bearers refer to a service provided to the second layer (L2) for data transmission between a terminal and the E-UTRAN.
  • RLC and MAC negotiations (preferably at base station 20 on the network side) perform functions such as scheduling, automatic repeat reQuest (ARQ), and hybrid automatic repeat reQuest (HARQ).
  • the PDCP layer (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 layers (terminated at base station 20 on the network side) perform the same functions as the control plane.
  • RRC layer (terminated in the base station 20 on the network side) as illustrated are features such broadcast, paging ', and RC connections, wireless server i virus (RB) control, mobility functions, and UE measurement reporting and control Can be done.
  • RB wireless server i virus
  • the NAS control protocol may perform functions such as SAE bearer management, authentication, LTE—IDLE mobility handling, paging start in LTE_IDLE, and security control for signaling between gateways and the terminal 10.
  • the NAS control protocol can use three different states: first without an RRC entity, LTEJ TACHED state, second without an RRC connection. If it is storing the minimum terminal information, LTE ⁇ IDLE state, and third, if the RRC connection 1 ⁇ 2 is determined LTE_ACTIVE state.
  • the RRC state is RRC_IDLE and RRC— CONNECTED and two different Can be divided into states.
  • the terminal 10 may 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 Is assigned an identifier (ID) for uniquely identifying the terminal in the tracking area.
  • DRX discontinuous reception
  • ID an identifier
  • the RC_IDLE state there is no RRC context stored in the base station 20.
  • UE 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—CONNECTED state, the terminal 10 has E—UTRAN RRC connection and context in the E-UTRAN, and transmits and / or receives data from / to a network (base station) that becomes possible. In addition, the terminal 10 may report the channel quality information and the 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. have.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a MAC architecture in an IEEE 802.11 system.
  • FIG. 3 illustrates the MAC architecture described in the IEEE 802.11 standard.
  • the description of the MAC architecture described in the IEEE 802.11 standard shown in FIG. 3 will be described in Table 1 below.
  • DCF The fundamental access method of the IEEE 802.11 MAC is a DCF known as carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA / CA). The DCF shall be implemented in all STAs.
  • PCF The IEEE 802.11 MAC may also incorporate an optional access method called a PCF, which is only usable on infrastructure network configurations. This access method uses a PC, which shall operate at the AP of the BSS, to determine which STA currently has the right to transmit.
  • Hybrid coord inat ion funct ion (HCF) The QoS faci 1 i ty includes an additional coordination function called HCF that is only usable in QoS network configurations. The HCF shall be implemented in al I QoS STAs except mesh STAs.
  • HCF control led channel access HCCA:
  • the HCCA mechanism uses a QoS ⁇ aware centralized coordinator, called a hybrid coordinator (HC), and operates under rules that are different from the PC of the PCF.
  • the HC is col located with the AP of the BSS and uses the HC 's higher priority of access to the WM to initiate frame exchange sequences and to al locate TXOPs to itself and other STAs in order to provide 1 imi ted ⁇ durat ion CAPs for contention-free transfer of QoS data.
  • the HC traffic del i very and TXOP al location may be scheduled during the Content ion Period (CP) and any locally generated Content ion— Free Period (generated optional ly by the HC) to meet the QoS requirements of a particular TC (Traf f ic Category) or TSCTraf fic Stream).
  • TXOP allocations and content ion-free transfers of QoS traffic might be based on the HC's BSS ⁇ wide knowledge of the amounts of pending traffic belonging to different TS and / or TCs and are subject to BSS— specif ic QoS policies.
  • CS mechanism Physical and virtual CS funct ions are used to determine the state of the medium.
  • a physical CS mechanism shall be provided by the PHY. See Clause 7 for how this information is conveyed to the MAC. The details of physical CS are provided in the individual PHY specifications.
  • a virtual CS mechanism shall be provided by the MAC. This mechanism is referred to as the NAV.
  • the NAV maintains a predict ion of future traffic on the medium based on duration information that is announced in RTS / CTS frames prior to the actual exchange of dat ⁇
  • the dur at i on inforraat ion is also ava i lable in the MAC headers of al 1 frames sent during the CP other than PS ⁇ Poll frames.
  • the CS mechanism combines the NAV state and the STA's transmitter status with physical CS to determine the busy / idle state of the medium.
  • the NAV may be thought of. as a counter, which counts down to 0 at a uniform rate. When the counter is 0 , the virtual CS indication is that the medium is idle; when nonzero, the indication is busy. The med i um shall be determined to be busy when the STA is transmi tt ing.
  • MAOLevel Acknowledgements The reception of some frames, as described in 9.3.2.8 and 9.4.4.5, requires the receiving STA to respond with an acknowledgment if the FCS of the received frame is correct. This technique is known as positive acknowledgment.
  • Lack of reception of an expected frame containing an acknowledgment indicates to the STA initiating the frame exchange that an error has occurred. Note, however, that the destination STA may have received the frame correctly, and that the error may have occurred in the transfer or reception of the frame containing an acknowledgement. When a frame containing an acknowledgment is lost, the MAC that initiated the frame exchange does not receive a protocol indication of whether the initial frame was correct ly received.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a relationship between some IFSs in an IEEE 802.11 system.
  • IFS The time interval between frames is called the IFS.
  • a STA shall determine that the medium is idle through the use of the CS function for the interval specified.
  • Six different IFSs are defined to provide priority levels for access to the wireless medium.
  • Figure 9 ⁇ 3 shows some of these relat ionships.
  • the IFSs are: a) RIFS: reduced interframe space, b) SIFS- short interframe space, c) PIFS * PCF interframe space, d) DIFS: DCF interframe space, e) AIFS: arbitration interframe space (used by the QoS facility) f) EIFS: extended interframe space
  • FIG. 5 shows RTS / CTS / data / ACK and NAC configuration.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating MAC frame formats in an IEEE 802.11 system
  • FIG. 6B is a diagram illustrating a Frame Control Field format in an IEEE 802.11 system.
  • Each frame consists of the following basic components: a) A MAC header, which comprises frame control, durat ion, address, optional sequence control information, optional QoS Control information (QoS data frames only), and optional HT Control fields (+ HTC frames b) A variable-length frame body, which contains information specific to the frame type and subtype; c) A FCS, which contains an IEEE 32 ′ bit CRC.
  • Max Transmit Power field The Max Transmit Power field is a twos com lement signed integer and is 1 octet in length, providing an upper limit, in units of dBm, on the transmit power as measured at the out ut of the antenna connector to be used by that AP on the current channel. Operation of the Max Transmit Power field- The ma imum tolerance for he value reported in Max Transmit Power field shall be 5 dB, The value of the Max Transmit Power field shall be less than or equ l to the Max Regulatory Power value for the current channel.
  • Transmit Power Used field The Transmit Power Used field is twos complement signed integer and is 1 octet in length.
  • Target Channel specifies the channel number of the target channel.
  • the length of the Target Channel field is 1 octet.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an element format in an IEEE 802.11 system.
  • Elements are defined to have a common general format consisting of a 1 octet Element ID field, a 1 octet Length field, and a var i able- length element ⁇ specific Information field. Each element is assigned a unique Element ID as defined in this standard.
  • the Length field specifies the number of octets in the Information field.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a Supported Channels element in an IEEE 802.11 system.
  • Supported Channels element in the IEEE 802.11 system of FIG. 8 will be described with reference to Table 7 below.
  • the Supported Channels element contains a list of channel subbands (from those channels defined in 18.3.8.4.3) in which a STA is capable of operating.
  • the format of the Supported Channels element is shown in Figure 8.
  • the Length field is variable and depends on the number of subbands, defined by a First Channel Number -Number of Channels pair, that are included in the element.
  • the First Channel Number field is set to the first channel (as defined in 18.3.8.4.3) in a subband of supported channels.
  • the Number of Channels field is set to the number of channe Is in a subband of suppor t ed channe 1 s.
  • the Supported Channels element is included in Association Request frames, as described in 8.3.3.5; Reassociat ion Request frames, as described in 8.3.3.7; and Mesh Peering Open frame. Association based on supported channels.
  • a STA shall provide an AP with a list of the channels in which it can operate when associating or reassociat ing using a Supported Channels element in Association Request frames or Reassociat ion Request frames.
  • An AP may use the supported channels list for associated STAs as an input into an algorithm used to select a new channel for the BSS ⁇ The specification of the algorithm is beyond the scope of this standard.
  • Select ing and advertising a new channel in an infrastructure BSS The decision to switch to a new operating channel in an infrastructure BSS shall be made only by the AP.
  • An AP may make use of the information in Supported Channel elements and the results of measurements undertaken by the AP and other STAs in the BSS to assist the select ion of the new channel.
  • the algorithm to choose a new channel is beyond the scope of this standard, but shall satisfy applicable regulatory requirements, including uniform spreading rules and channel test ing rules.
  • the AP shall attempt to select a new channel that is supported by all associated STAs, although it should be noted that this might not always be possible.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating a Measurement Request field format for a channel load request by way of example
  • FIG. 9B is a diagram illustrating a channe 1 1 oading in format i on dat a field format.
  • Operating Class indicates the channel set for which the measurement request applies.
  • Channel Number indicates the channel number for which the measurement request applies.
  • Randomization Interval specifies the upper bound of the random delay to be used prior to making the measurement, expressed in units of TUs.
  • the Measurement Duration field is set to the preferred or mandatory duration of the requested measuremen, expressed in units of TUs.
  • the Channel Load Reporting Information subelement indicates the condition for issuing a Channel Load Report.
  • Channel Load Reporting Information subelement data field format is shown in Figure 9b and contains a 1-octet Reporting Condition subfield and a 1-octet Channel Load Reference Value subfield.
  • the Reporting Condition is described in Table 8.
  • Table 9 shows optional subelement IDs for the channel load request, and Table 10 describes reporting conditions for the channel load request.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating a Measurement Report field format for a channel load request by way of example
  • FIG. 10B is a diagram illustrating an exemplary AP channel repor element format.
  • the AP channel report element format of FIG. 10B will be described with reference to Table 11 below.
  • the AP Channel Report element contains a list of channels where a STA is 1 ikely to find an AP.
  • the format of the AP Channel Report element is shown in Figure 8-214. See 10.11.6 for details.
  • Operating Class contains an enumerated value from Annex E, specifying the operating class in which the Channel List is valid.
  • Mul t ipte AP Channe 1 Repor t elements are present when report ing channels in more than one operat ing class.
  • the Channel List contains a variable number of octets, where each octet describes a single channel number. Channel numbering is dependent on Operating Class according to Annex E.
  • Operating c 1 ass Channel starting frequency (GHz), Channel spacing (MHz), index value indicating channel set
  • FIG. 11 is an exemplary diagram of a Country element format.
  • the Country element contains the information required to allow a STA to identify the regulatory domain in which the STA is located and to configure its PHY for operation in that regulatory domain.
  • the format of this element is as shown in Figure 11.
  • the Maximum Transmit Power Level field is a signed number and is 1 octet in length. It indicates the maximum power f in dBm, allowed to be transmitted. As the method of measurement for maximum transmit power level differs by regulatory domain, the value in this field is interpreted according to the regulations applicable for the domain identified by the Country String.
  • An operat ing class is an index into a set of values for radio equipment sets of rules.
  • the Operat ing Class field is 1 octet in length.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram of a Channel Switch Announcement element.
  • the Channel Switch Announcement element I is used by an AP in a BSS, a STA in an IBSS, or a mesh STA in an MBSS to advertise when it is changing to a new channel and the channel number of the new channel.
  • the format of the Channel Switch Announcement element is shown in Figure 12,
  • the Channel Switch Mode field indicates any restrict ions on transmission until a channel switch.
  • An AP in a BSS or a STA in an IBSS sets the Channel Switch Mode field to either 0 or 1 on transmission.
  • the Channel Switch Mode Field is reserved.
  • the New Channel Number field is set to the number of the channel to which the STA is moving (as defined in 18.3.8.4.3)-For nonmesh STAs, the Channel Switch Count field either is set to the number of TBTTs until the STA sending the Channel Switch Announcement element switches to the new channel or is set to 0.
  • a value of 1 indicates that the switch occurs immediately before the next TBTT.
  • a value of 0 indicates that the switch occurs at any time after the frame containing the e 1 ement is transm i tted.
  • the Channe 1 Switch Announcement e 1 ement is incl uded in Channel Switch Announcement frames, and may be included in Beacon frames, and Probe Response frames.
  • a STA in a BSS that is not the AP shall not transmit the Channel Switch Announcement element.
  • Channel Switch Announcement element operation A Channel Switch Mode equal to 1 means that the STA in a BSS to which the frame containing the element is addressed shall transmit no further frames within the BSS until the scheduled channel switch.
  • a STA in an IBSS may treat a Channel Switch Mode field equ l to 1 as advisory.
  • a Channel Switch Mode equal to 0 does not impose any requirement on the receiving STA.
  • FIG. 13A is an exemplary diagram of an Extended Channel Switch Announcement element and FIG. 13B is an exemplary diagram of a Supported Operating Classes element.
  • the Extended Channel Switch Announcement element is used by an AP in an infrastructure BSS, a STA in an IBSS, or a mesh STA in an MBSS to advertise when the BSS is changing to a new channel or a new channel in a new operating class-The announcement includes both the operating class and the channel number of the new channel. The element is present only when an extended channel switch is pending.
  • the format of the Extended Channel Switch Announcement element is shown in Figure 13a.
  • the Operating Class field specifies the operating class for the channel field included in the same frame.
  • the length of the Operating Class field is 1 octet.
  • Operating classes are defined in Annex E.
  • Supported Operating Classes element The Supported Operating Classes element is used by a STA to advertise the operating classes that it is capable of operating with in this country.
  • the value of the Length field of the Supported Operating Classes element is between 2 and 253
  • the Current Operating Class octet indicates the operating class in use for transmission and reception.
  • the Operating Classes field lists in ascending order all operating classes that the STA is capable of operating with in this country.
  • FIG. 14 is an exemplary diagram of a Channel Switch Timing element.
  • the Channel Switch Timing element contains information regarding the channel switch timing.
  • the Switch Time field is set to the time it takes for a STA sending the Channel Swi tch Timing element to switch channels, in units of microseconds.
  • the Switch Timeout field is set to a time in un its of microseconds.
  • the STA sending the Channel Switch Timing element waits for the first data frame exchange on the off— channel for Switch Timeout microseconds before switching back to base channel. The time is measured from the end of the last symbol of the ACK frame that is transmitted in response to TDLS Channel Switch Response frame, as seen at the air interface.
  • 15A is an exemplary diagram of a Channel Switch Announcement frame act ion field format.
  • the Channel Switch Announcement frame uses the Action frame body format and is transmitted by an AP in a BSS, a STA in an IBSS, or a mesh STA in an MBSS to advertise a channel switch.
  • the format of the Channel Switch Announcement Act ion field is shown in Figure 15a.
  • the Category field is set to 0 (representing spectrum management).
  • the Spectrum Management Action field is set to 4 (represent i ng a Channe 1 Switch Announcement frame). This element is present when switching to a 40 MHz channel. It may be present when switching to a 20 MHz channel (in which case the secondary channel offset is set to SCN),
  • FIG. 15B is an exemplary diagram of an Extended Channel Switch Announcement frame act ion field format.
  • FIG. 15b is high Extended Channel Swi tch Announcement frame action field format to FIG ⁇ 1 ". Details of the Extended Channel Switch Announcement frame act ion field format will be described with reference to the following Table 18. '[0137 Table 18 Extended Channel Switch Announcement frame format : The Extended Channel Switch Announcement frame is transmitted by an AP in an infrastructure BSS, a STA in an I BSS, or a mesh STA in an MBSS to advertise a channel switch. The Category field is set to the value for public action. The Public Action field is set to indicate an Extended Channel Switch Announcement frame. The Channel Switch Mode, New Operating Cl ass, New Channe I Number, and Channe 1 Swi ch Count fields are as described in the Extended Channel Switch Announcement element.
  • Table 19 is a table showing Spectrum management Action field value values.
  • the Public Act ion frame is defined to allow the following:
  • a Public Action field in the octet immediately after the Category field differentiates the Publ ic Act ion frame formats.
  • the defined Public Act ion frames are listed in Table 19.
  • Facilities mandated to satisfy requiremen s in some regulatory domains for radar detect ion and uniform channel spreading in the 5 GHz band. These facilities might also be used for other purposes, such as automatic frequency planning.
  • Radio regulations might require RLANs operating in the 5 GHz band to im lement a mechanism to avoid co— channel operation with radar systems and to provide uniform utilization of available channels.
  • the DFS service is used to satisfy these regulatory requirements.
  • the DFS service provides for the fol lowing ''
  • Selecting and adver t ising a new channe I to assist the migration of a BSS after radar is detected.
  • This subclause describes DFS procedures that can be used to satisfy these and similar future regulatory requirements. The procedures might also satisfy comparable needs in other frequency bands and may be useful for other purposes.
  • STAs shall use the DFS procedures defined in 10.9.1 to 10.9.9 if dot llSpect rumManagementRequ i red i s true.
  • the MIB var iable do 11 lSpec t r um Management men t equ i r ed shal I be set to true when regulatory authorities require DFS. It may also be set to true in other circumstances.
  • the DFS procedures provide for the following:
  • a STA shall provide an AP with a list of the channels in which it can operate when associat ing or reassociat ing using a Supported Channels element in Associat ion Request frames or Reassociat ion Request frames.
  • An AP may use the supported channels list for associated STAs as an input into an algorithm used to select a new channel for the BSS.
  • the specification of the algorithm is beyond the scope of this standard.
  • An AP may reject an association or reassoci t ion request from a STA if it considers the STA 's supported channel list to be unacceptable. For example, a STA 's supported channel list might be unacceptable if it can operate only in a I imi ted number of channels.
  • the criteria for accept ing or rejecting associat ions or reassociat ions are beyond the scope of this standard ..
  • An AP in a BSS or a mesh STA in an MBSS may schedule quiet intervals by transmitting one or more Quiet elements in Beacon frames and Probe Response frames.
  • the AP or mesh STA may stop scheduling quiet intervals or change the value of the Quiet Period field, the Quiet Duration field, and the Quiet Offset field in Quiet elements as required. Only the most recently received Beacon frame or Probe Response frame defines al 1 future quiet intervals; therefore, all schedules for quiet intervals based on older Beacon frames or Probe Response frames shall be discarded.
  • Control of the channel is lost at the start of a quiet interval, and the NAV is set by all the STAs in the BSS for the length of the quiet interval.
  • Transmission by any STA in the BSS of any MPDU and any associated acknowledgment within either the primary channel or the secondary channel (if present) of the BSS shall be complete before the start of the quiet interval-If, before starting transmission of an MPDU, there is not enough time remaining to allow the transmission to complete before the quiet interval starts, the STA shal 1 defer the transmission by selecting a random backoff t ime, using the present CW (without advancing to the next value in the series). The short retry counter and long retry counter for the MSDU or A— MSDU are not affected.
  • a STA does not transmit in a channel unless the channel has been tested for the presence of radar transmissions according to regulatory requirements. Discontinuing operations after detecting radars
  • a STA If a STA is operating in a channel and detects radar operating in the channel or accepts that another STA has detected radar operating in the channel, then the STA discontinues transmissions according to regulatory requirements.
  • the decision to switch to a new operating channel in an infrastructure BSS sha 11 be made only by the AP.
  • An AP may make use of the inf ormat ion in Supported Channel elements and the results of measurements undert ken by the AP and other STAs in the BSS to assist the select ion of the new channel.
  • the algorithm to choose a new channel is beyond the scope of this standard, but shal 1 satisfy applicable regul tory requirements, i nc t ud i ng uniform spreading rules and channel testing rules.
  • the AP shall attempt to select a new channel that is supported by al i associated STAs, although it should be noted that this might not always be possible.
  • An AP shall inform associated STAs that the AP is moving to a new channel and maintain the association by advertising the switch using Channel Switch Announcement elements in Beacon frames, Probe Response frames, and Channel Switch Announcement frames until the intended channel switch time.
  • the AP may force STAs in the BSS to stop transmissions until the channel switch takes place by setting the Channel Switch Mode field in the Channel Switch Announcement element to 1.
  • the channel switch should be scheduled so that all STAs in the BSS, including STAs in power save mode, have the opportunity to receive at least one Channel Switch Announcement element before the switch.
  • the AP may send the Channe I Switch Announcement f r ame i n a BSS w i t hout performing a backoff, after determining the ⁇ is idle for one PIFS period.
  • a STA that receives a Channel Switch Announcement element may choose not to perform the specified switch, but to take alternative action. For example, it may choose to move to a different BSS ⁇ A STA in a BSS that is not the AP shall not transmit the Channel Switch Announcement element .ere are multiple, concurrent act ion requests.
  • the length of the Dialog Token field is 1 octet.
  • a Channel Switch Mode equal to 1 means that the STA in a BSS to which the frame containing the element is addressed shall transmit no further frames within the BSS unt i 1 the scheduled channel switch.
  • a Channel Switch Mode equal to 0 does not impose any requirement on the receiving STA.
  • ECS Extended channel switching
  • This subclause describes ECS procedures that change BSS operation in channel frequency and channel bandwidth.
  • the Operat ing Classes field shall list all operat ing classes with which the STA is capable of operating for the country that is specified in the Country element.
  • Select ing and advert is ing a new channel and / or operat ing class
  • an AP with dotll DSERequired true When an AP with dotll DSERequired true receives frames containing Extended Channel Swi tch Announcement elements from the enabling STA, it shall advertise an extended channel swi tch with the same channel switch mode, new operat ing class, new channel number, and channel swi ch count as received in the Extended Channel Switch Announcement elements.
  • the decision to switch to a new operating channel and / or operating class in an infrastructure BSS is made by the AP when dotllDSERequired is false.
  • An AP may make use of the information in the Supported Channels element, Supported Operating Classes element, and the results of measurements undertaken by the AP and other STAs in the BSS to assist the select ion of the new channel and / or operating class.
  • a method to make the decision and to select a new channel is defined in 10.9.8.2.
  • the AP shall use the Extended Channel Swi tch Announcement element and frame.
  • the AP may also send Channel Switch Announcement elements and frames when the requirements signified by the new operating class are met by all associated STAs.
  • an AP shal 1 inform associated STAs that the AP is moving to a new channel and / or operat ing class and maintain the association by advert is ing the switch using Extended Channel Switch Announcement elements in any transmitted Beacon frames, Probe Response frames, and Extended Channel Switch ' Announcement frames until the intended channel switch time.
  • the AP may request STAs in the BSS to stop transmissions until the channel switch takes place by setting the Ex ended Channel Swi tch Mode field to 1 in the Extended Channel Swi tch Announcement element.
  • the channel switch should be scheduled so that al 1 STAs in the BSS, including STAs in power save mode, have the opportunity to receive at least one Extended Channel Switch Announcement element before the switch.
  • the AP may send the Extended Channel Switch Announcement frame without performing a backoff, after determining the ⁇ is idle for one PIFS period.
  • both the Extended Channel Switch Announcement and the Channel Switch Announcement elements are transmitted in Public Act ion frames, they shall be sent in separate frames.
  • a non-AP STA in an infrastructure BSS shall not transmit the Extended Channel Switch Announcement element.
  • the description of the IEEE 802.11 system has been described.
  • the above description of the IEEE 802.11 system can be applied to various embodiments to be proposed in the present invention.
  • various embodiments of the present invention will be described.
  • the conventional inter RAT technology is designed based on a request of a terminal, and does not require interworking between a WLAN and a cell network, a specific network server manages WLAN information, and requests inter Enable RAT handover.
  • the terminal can access the multiple RATs simultaneously, it supports only the flow mobility / IP-flow mapping at the network level (eg, MAPCON or IF0M) without control at the radio level, enabling simultaneous communication to the multiple RATs of the terminal request. It was made.
  • the conventional technology does not require any control connect ion between the AP and the cell network, and has been progressed based on the request of the terminal.
  • MuUi-RAT it is necessary to provide tightly-coupled management based on network rather than terminal request. This requires more efficient and faster inter-RAT interworking by establishing a direct control connection between different RATs.
  • S needs to control the frequency channel of the AP by multiple RAT management entities for various purposes such as interference mitigation.
  • the frequency channel of the AP used in the IEEE 802.11 system is determined based on a supported channel list of STAs connected under the AP.
  • the STA sends its supported channel list to the AP during (Re) Association.
  • the AP may select a new channel based on the supportable channel list of the received STAs or, if it determines that it cannot accept the channel of the STA, transmits a (re) association reject message to the STA.
  • the AP can select a new channel using the following parameters.
  • a channel capable of supporting all possible associated STAs in the supported channel list of supported channel elements transmitted from the STAs may be selected.
  • the channel may be selected based on the measurement result value measured from the STA or the AP. Alternatively, after radar testing using the queting channels, a channel may be selected depending on the presence or absence of a detected radar. 4.
  • the AP may include a Channel Switch Announcement element in the Beacon / Probe Response message to inform the selection of the new channel.
  • the Channel Switch Announcement ' element may include a Channel Switch Mode, a New channel number, and a Channel Switch Count 3 ⁇ 4. 5.
  • STAs receiving the Channel Switch Announcement element stop transmitting until the channel is switched.
  • This dynamic frequency selection (dynamic frequency selection) to be determined by the control of the AP.
  • the terminal is in a state in which data transmission is impossible.
  • the entity that manages interworking can control the overall system by controlling the configuration of the AP in a more efficient way. Can be expected to increase the efficiency of.
  • a cellular-coordinated AP frequency channel selection technique is performed in an environment in which a terminal can access two networks at the same time through interworking between a cellular network and a WLAN network.
  • FIG. 16 shows a first communication system (eg, an LTE system) and a second communication system (eg, For example, a diagram illustrating a network structure for explaining an interworking structure of a WiFi system).
  • a first communication system eg, an LTE system
  • a second communication system eg, For example, a diagram illustrating a network structure for explaining an interworking structure of a WiFi system.
  • a backhaul control connect ion between an AP and an eNB via a backbone network (eg, P ⁇ GW or Evolved Packet Core (EPC)) ° 1 or there may be a wireless control connection between the AP and the eNB.
  • a backbone network eg, P ⁇ GW or Evolved Packet Core (EPC)
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE establishes a first communication system (or first communication network) using a first wireless communication scheme and a second communication system (or second communication network) using a second wireless communication scheme through interworking among a plurality of communication networks. All can support at the same time.
  • the first communication network or the first communication system is referred to as a primary network or a primary system, respectively, and the second communication network or the second communication system is referred to as a secondary network or a secondary system, respectively.
  • secondary system can be called.
  • the UE may be configured to simultaneously support LTE (black LTE-A) and WiFi (local area communication system such as WLAN / 802.11).
  • LTE black LTE-A
  • WiFi local area communication system such as WLAN / 802.11
  • 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 entity that manages interworking is assumed to be an entity in a cellular network, and an intenvorking function is implemented in the following three entities.
  • Mobility Management Entity Reuse Existing Entity
  • the interworking function is related to an inter- 3 ⁇ 4 related procedure that may occur between the eNB—the UE or the eNB-AP, and the entity managing the interworking stores / manages AP information.
  • the eNB / ⁇ E / IWME stores / manages information of APs under its coverage.
  • An AP that is an access point of a secondary system (eg, WiFi) and an eNB (eNB) that is an access point of a primary system (eg, a cellular communication system such as an LTE system or a WiMAX system) are connected to each other wirelessly. 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 must support not only 802.11 MC / 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.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a network structure of WiFi-Celhilar interworking according to the present invention.
  • a cellular network is configured to allow a dual mode terminal to more efficiently use a WiFi-cel hilar converged network.
  • Method 1 Using an air interface between the eNB and the AP: It means that the eNB controls the AP similarly to a general UE by using a wireless control connection with the AP.
  • Method 3 Using a control interface between the MME and the AP: ⁇ means controlling the AP using a control connect ion between the E and the AP (ie, the secondary system).
  • Method 4 Using a control interface between the IWME and the AP: Means to control the AP by using a control connect ion between the IWME and the AP (ie, the secondary system).
  • FIG. 18 is an exemplary view illustrating a procedure for switching a cellular network based AP frequency channel in order to maximize data transmission efficiency of the terminal when the frequency channel of the AP is switched.
  • the IME (or eNB, ⁇ E, I ⁇ E), which is an Internet 3 ⁇ 4 entity of the cellular network, may transmit a message requesting frequency channel information to the AP of the WLAN (S1810).
  • the frequency channel information request message may be a message requesting only frequency channel information, or may be requested by transmitting a frequency channel information element in a message requesting AP related information.
  • the frequency channel information request message may be sent as required by the interworking entity.
  • 19A is a diagram illustrating an example of a format of a frequency channel information request message.
  • parameters included in the frequency channel information request message include a BSSIX Basic Service Set IDentifier (SSID) / Service Set IDentifier (SSID) of the AP, a parameter for requesting a list of frequency channels supported by the AP, and the AP is currently present.
  • Parameter for requesting the frequency channel number in use Parameter for requesting the load status of the channel currently being used, Average Noise Power Indicator (ANPI) or Received Signal to Noise Indicator from the neighboring AP )
  • ANPI Average Noise Power Indicator
  • Each requesting information may be configured in a bitmap format, and may mean that a value for a parameter set to 1 is requested. The length of each field is merely an example and may have a different value.
  • the AP transmits its own requested frequency information to the IME through a frequency channel information voice response message (or frequency channel information element), etc. (S1820).
  • the AP may transmit a channel list, measurement, and detected radar to the terminal (S1823).
  • the frequency channel information response message will be described with reference to FIG. 1%.
  • 19B is a diagram illustrating an example of a format of a frequency channel information answer message.
  • the frequency channel response message may be transmitted by the AP when the frequency channel request message is received, or in an unsolicited manner in which the AP is notified to inform the user when the frequency channel related information of the AP has changed, unlike in FIG. 18.
  • Send to IME It may be. If the response is a request message / element, only the value for the requested parameter may be transmitted. It may be transmitted in the form of a frequency channel information element of an individual frequency channel information response message or an information transmission message.
  • the frequency channel information response message includes a BSSID / SSID parameter of the AP, a frequency channel list parameter supported by the AP, a frequency channel number parameter currently being used by the AP, and a load state of a channel currently being used (load).
  • At least one parameter may include a status (parameter) parameter, an interference signal value (ANPI (Average Noise Power Indicator) or RSNI (Received Signal to Noise Indicator)) parameter received from a neighboring AP.
  • ANPI Average Noise Power Indicator
  • RSNI Receiveived Signal to Noise Indicator
  • the frequency channel of the AP may determine that the AP or IME switches to another frequency channel.
  • the AP may decide to change the frequency channel of a specific AP in order to maximize AP performance (minimize interference between APs and maximize transmission performance) based on the frequency channel and related information of the APs received from the APs managed by the AP. .
  • the present invention proposes interworking with an IME for selecting the most optimal new frequency channel when it is decided to change the frequency to another channel.
  • the AP may transmit a frequency channel switch request message / element including the following field (black parameter) to the IME (S1840).
  • the frequency channel switch request message / element includes the ssm / Bssm field of the AP.
  • Field that indicates the cause of the switch e.g., high data loading, high interference, high interference, low signal strength ( ' k »w signal strength, etc.
  • field indicating the current channel number For example, current frequency channel number black or index
  • a field indicating a list of candidate frequency channel numbers a field indicating a value for the switch cause (for example, data load due to a switch cause, Interference, signal strength, etc.) may be included.
  • the IME receiving the frequency channel switch request message / element from the AP compares the neighbor AP information of the requested AP stored in its server and selects an optimal frequency channel (S1850), and transmits the information about the frequency channel switch command.
  • the message may be transmitted to the AP through the element / element (S1860).
  • the frequency channel switch command message / element may include at least one of the SSID / BSSID of the AP, the number of the current frequency channel, the number of the selected frequency channel (black index), and the channel switch time.
  • the channel switch time is the time at which the channel switching is completed (the switch count of the channel switch notification (CSA) message) from the time at which the channel is changed (the transmission of the beacon / probe response message including the channel switch announcement) . It may be expressed as a time interval up to a time point 0) or a value indicating a time point at which channel switching is completed.
  • CSA channel switch notification
  • the AP receiving the frequency channel switch command message / element from the IME may perform a DFS procedure defined in an existing 802.11 system.
  • the AP may perform the frequency channel switch based on the frequency channel switch command message / element (S1865) and transmit a beacon / probe response message including the channel switch notification element to the terminal (S1870).
  • the switch count value transmitted in the beacon / probe response message is set with reference to the channel switch time transmitted by the IME. For example, the switch count may be set to be 0 after a time corresponding to the channel switch time passes from the time when the beacon / probe response message is received.
  • the terminal receiving the beacon / probe queuing message switches to the new channel when the switch count defined in the corresponding element reaches 0 and stops transmitting the message until the switch time (during the switch time or when the switch count becomes 0). .
  • the AP sends a beacon / probe response message including a channel switch notification element, and reports the frequency channel switch to the IME if the frequency channel switch is performed well.
  • the modified frequency channel information may be transmitted by transmitting a message (Frequency CH switch report message) (S1880).
  • the IME receiving the corresponding message including the modified frequency channel information updates the AP information based on the received information (S1890).
  • n Ui-AT terminal in communication with the AP does not support the newly selected frequency channel in step S1850, by notifying the terminal before the switch time in advance to allow the terminal to select a new AP or seamless mobility to the cell Can be instructed to perform
  • steps S1840 and S1850 may be omitted.
  • the IME compares the neighboring AP information of the requested AP stored in its server, selects an optimal frequency channel, and transmits the information to the AP through the frequency channel switch command message / element, etc. (S1860).
  • the frequency channel switch command message / element may include at least one of the SSID / BSSID of the AP, the number of the current frequency channel, the number of the selected frequency channel (black index), and the switch time.
  • the terminal may notify the terminal in advance before the switch time to instruct the terminal to select a new AP or perform seamless mobility to the cell. Similarly, in this case, the switch time will change the channel.
  • 20 is an exemplary diagram for describing a dynamic frequency switch of a STA without WiFi data disconnection together with WiFi data disconnect ion.
  • S2010 to S2060 are similar to those of S1810 to S1860 of FIG. 18, and thus detailed descriptions thereof will be omitted, and the contents of S1810 to S1860 of FIG. 18 may also be applied to FIG. 20.
  • Dynamic frequency channel selection of the IEEE 802.11 system is the AP (or e (AP)) when the AP determines the switch of the channel, the AP tells the terminal JE) the time to complete the channel switch By notifying, data transmission with the AP is encouraged up to that point.
  • the AP may request the most appropriate channel from the WE, and the IME selects and informs the AP requesting the channel switch based on the neighboring AP information stored therein. Suggested to be.
  • the IME knowing the channel switch of the AP notifies the terminal that the serving AP channel of the current dual mode terminal will be changed through the cell while simultaneously notifying the AP of the most optimal channel, and the terminal supports a new channel. If not, it is proposed to instruct the data to be transmitted to the AP before the channel disconnection received from the AP to switch to the Sal network.
  • the IME may transmit an AP frequency channel switch command message including the new frequency channel number to the niulti-RAT terminal (s) communicating with the corresponding AP (S2065).
  • the terminal receiving the AP frequency channel switch command message checks its supported channel list (S2070), and an AP frequency channel switch response message (eg, AP Frequency) for indicating acceptance or rejection thereof. CH switch response message) is transmitted to the IME (S2075). That is, if the new frequency channel number included in the AP frequency channel switch command message is in the channel list supported by the terminal, the AP frequency channel switch response message for indicating acceptance of the channel switch may be transmitted. If the preferred frequency channel number included in the switch command message is not in the channel list supported by the terminal, the AP frequency channel switch response message for indicating rejection to the channel switch may be transmitted.
  • the terminal temporarily sends data to the cell from this time until the switch time (or during the switch time). It is also useful to transmit via.
  • the presence or absence of the temporary cell routing network switching procedure may be determined by defining an indication field in an AP frequency channel switch command message or an AP frequency channel switch response message, which may be performed by an IME or a terminal transmitting the message. S2080).
  • the IME may be desirable for the IME to inform the terminal in a frequency channel switch command message and to update the ip / flow mapping to the P-GW.
  • the temp seamless mobility information proposed in the present invention is an IP anchor such as a P-GW (i.e., a flow / ip mapping agent for moving paths between RATs of UEs, for example, P—GW, end-UE, ASN-G, AP controller, etc.) are instructed to transmit data through the cell temporarily during the switch time so that data authentication does not occur.
  • the switch time may mean a time duration from a specific time point at which the AP transmits a beacon indicating a channel switch to a time point at which the switch is completed (ie, switch count in 802.11), and a data connection disconnection time with the AP. It may also be a time interval defined as an action time that reconnects with the.
  • AP frequency channel switch response message indicates reject for the channel switch
  • data transmission of the terminal is switched to a cell network (ie, AP disassociation) or to another AP (ie, AP re-association). It should be possible.
  • the IME may notify the switch to the new channel only to the terminal that does not support the new channel based on the terminal information stored in the IME other than the It i -RAT terminal that was communication with the corresponding AP ( S2065).
  • the terminal When the terminal is a terminal that does not support a new channel, it may be able to inform AP Disassociation (i.e., AP Disassociation) of the cell to the network or indicate connection (i.e., AP Re-association) to the new AP.
  • the “cause” field may be added and an unsuppor table channel may be specified while transmitting a data change indication or AP movement indication message (S2080).
  • a terminal supporting a new channel and waiting for a switch to a new channel may implicitly use data that is being transmitted / received to the AP until the switch time (or during the switch time) to be temporarily switched to the cellular network.
  • whether or not to perform a temporary cell to network switching procedure can be determined by defining an indicat ion field in a multi-RAT capability negotiation message, which can be performed by the IME or the terminal transmits.
  • the AP switches the frequency channel (S2085), and may transmit a beacon response message or a probe response message to inform the terminal that the channel has been switched (S2090).
  • the beacon answer message or probe response message may include a switch count field related to the frequency switch.
  • the terminal may determine that the time when the switch count becomes 0 is the time when the channel switch is completed.
  • AP is switched to the terminal
  • a beacon response message or a probe response message is transmitted to the terminal through the new frequency channel (S2095).
  • the IME may transmit a frequency channel switch report to the IME (S2100).
  • the WE may update the AP information based on the frequency channel switch report received from the AP.
  • FIG. 21 is another exemplary diagram for explaining a dynamic frequency switch of a STA without WiFi data disconnecUon and black WiFi data disconnect ion.
  • the terminal ( ⁇ lti-RAT UE) is performing interworking data with the AP of the WiFi network through a specific frequency channel (CH 1), an IME (or eNB, ⁇ E) that is an interworking entity of the Overr network.
  • IWME has a message for requesting the frequency channel switch to the AP (S2110).
  • the IME may transmit a channel switch response message including a switch time to the AP (S2120).
  • the IME may transmit a channel switch command message including a switch time to the base station eNB (S2130).
  • the AP transmits a channel switch command message to the terminal, and the channel switch command message includes information on a switch time and a new channel number (CH 2) (S2140).
  • the terminal may transmit a channel switch response message to the base station (S2150).
  • the channel switch response message corresponds to a new channel number (CH 2) included in the channel switch command message.
  • An indication may be included indicating that the terminal accepts a channel switch command when the terminal supports the frequency channel.
  • the base station may transmit a channel switch response message including the acceptance of the channel switch command received from the terminal to the IME (S2155).
  • the IME transmits a Flow / IP address bind update message including the switch time information to the P—GW (S2160), and receives a binding response message from the P-GW (S2170).
  • the AP transmits a beacon / probe answering message including an instruction for informing the terminal of the channel switch (S2180).
  • the terminal temporarily performs data communication with the base station from the time when the beacon / probe response message is received until the switch time received in S2140 elapses (S2190). After the switch time expires, the switched new frequency channel ( It is possible to perform data communication with the AP via CH 2) (S2193). And AP is IME The report message for the channel switch is transmitted (S2195).
  • the switch time may mean a time interval (durat ion) from a specific time point when the AP transmits a beacon indicating a channel switch to a time point when the switch is completed (ie, switch count in 802.11), and a data connection disconnection with the AP. It may also be a time interval defined as an action time that reconnects with time.
  • the IME is an IP anchor such as a P-GW (that is, a fk / ip mapping entity (eg, P- By instructing GW, end-UE, ASN-GW, and AP controller to temporarily transmit data through the controller network until the switch time, data interruption does not occur, thereby improving communication performance.
  • a P-GW that is, a fk / ip mapping entity (eg, P- By instructing GW, end-UE, ASN-GW, and AP controller to temporarily transmit data through the controller network until the switch time, data interruption does not occur, thereby improving communication performance.

Abstract

복수의 통신 시스템 융합 망에서 제 1 통신 시스템의 단말이 채널 스위치를 수행하는 방법은, 제 1 통신 시스템의 기지국으로부터 스위치 시간 및 새로운 채널 번호를 포함하는 채널 스위치 명령 메시지를 수신하는 단계; 상기 채널 스위치 명령 메시지에 대한 응답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채널 스위치에 대한 수락을 지시하는 채널 스위치 응답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 전송하는 단계; 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 채널 스위치를 알리는 채널 스위치 알림 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 채널 스위치 알림 메시지에 따라 상기 스위치 시간 및 상기 새로운 채널 번호에 기초하여 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
[발명의 명칭 1
복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】 '
[001} 본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 복수의 통신 시스템 융합망에서 채널 스위치를 수행하는 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 mul ti -RAT 기술은 무선랜과 샐를러 망 간의 interworking을 필요로 하지 않기 때문에, 전반적으로 시스템 효율이 낮은 문제점이 있다. 그리고, 이러한문제점에 대해서 아직까지 연구된 바가 없다.
【발명의 상세한설명】
【기술적 과제】
[005] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 복수의 통신 시스템 융합 망에서 제 1 통신 시스템의 단말이 채널 스위치를 수행하는 방법을 제공하는 데 있다.
[006] 본 발명에서 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 제 1 통신 시스템의 단말을 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, 본 발명의 일 실시 형태에 따론 복수의 통신 시스템 융합 망에서 제 1 통신 시스템의 단말이 채널 스위치를 수행하는 방법은, 복수의 통신 시스템 융합 망에서 제 1 통신 시스템의 단말이 채널 스위치를 수행하는 방법은, 제 1 통신 시스템의 기지국으로부터 스위치 시간 및 새로운 채널 번호를 포함하는 채널 스위치 명령 메시지를 수신하는 단계; 상기 채널 스위치 명령 메시지에 대한 응답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채널 스위치에 대한 수락을 지시하는 채널 스위치 응답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 전송하는 단계; 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 채널 스위치를 알리는 채널 스위치 알림 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 채널 스위치 알림 메시지에 따라 상기 스위치, 시간 및 상기 새로운 채널 번호에 기초하여 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
[009] 상기 단말은 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 상기 스위치 시간이 경과한 이후에 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송할 수 있다. 그리고, 상기 단말은 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 상기 스위치 시간이 경과하기 전까지는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송할 수 있다. 상기 채널 스위치의 결정은 상기 제 2 통신 시스템의, 기지국에 의해 결정된 것이며, 상기 제 1 통신 시스템 및 상기 제 2 통신 시스템은 서로 이종 통신 시스템에 해당하고, 상기 제 1 통신 시스템은 셀롤러 통신 시스템이며 상기 제 2 통신 시스템은 무선랜 통신 시스템일 수 있다.
[010] 상기의 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명의 다른 일 실시형태에 따른 복수의 통신 시스템 융합 망에서 제 1 통신 시스템의 단말이 채널 스위치를 수행하는 방법은, 제 2 통신 시스템의 기지국과 특정 채널을 통해 데이터 통신을 수행하는 상기 단말이 상기 복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 관리하는 상기 제 1 통신 시스템의. 노드로부터 새로운 채널 번호를 포함하는 채널 스위치 명령 메시지를 수신하는 단계; 상기 채널 스위치 명령 메시지에 대한 웅답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채널 스위치에 대한 수락을 지시하는 채널 스위치 웅답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템의 노드로 전송하는 단계; 상기 제 1 통신 시스템의 노드로부터 채널 스위치 알림 메시지 수신 시점부터 채널 스위치를 완료하는 시점까지의 시간 간격에 해당하는 스위치 시간 동안에는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 데이터 통신을 수행하도록 지시하는 지시자를 포함하는 메시지를 수신하는 단계; 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 채널 스위치 알림 메시지 수신 시점부터 채널 스위치를 완료하는 시점까지 카운트되는 스위치 카운트 값을 포함하는 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 스위치 카운트값에 기초하여 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
[011] 상기 단말은 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 카운트하여 상기 스위치 카운트 값이 0이 되는 시점부터 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송할 수 있다. 상기 제 1 통신 시스템의 노드는 기지국, 醒 E (Mobility Management Entity) 또는 인터워 ¾ 관리 개체 (Interworking Management Entity, IWME)일 수 있고, 상기 제 1 통신 시스템과 상기 제 2 통신 시스템은 이종 통신 시스템에 해당할 수 있다. 상기 제 1 통신 시스템은 셀를러 통신 시스템이며 상기 제 2 통신 시스템은 무선랜 통신 시스템일 수 있다.
[012] 상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명의 일 실시형태에 따른 복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 제 1통신 시스템의 단말은 제 1 통신 시스템의 기지국으로부터 스위치 시간 및 새로운 채널 번호를 포함하는 채널 스위치 명령 메시지를 수신하도록 구성된 수신기; 및 상기 채널 스위치 명령 메시지에 대한 응답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채널 스위치에 대한 수락을 지시하는 채널 스위치 응답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 전송하도록 송신기를 포함하되, 상기 수신기는 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 채널 스위치를 알리는 채널 스위치 알림 메시지를 더 수신하도록 구성되고, 상기 채널 스위치 알림 메시지에 따라 상기 스위치 시간 및 상기 새로운 채널 번호에 기초하여 상기 새로운 채널. 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 수신하도록 구성될 수 있다.
[013] 상기 송신기는, 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 상기 스위치 시간이 경과한 이후에,상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송하도록 구성될 수 있다. 또한, 상기 송신기는 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 상기 스위치 시간이 경과하기 전까지는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송하도록 구성될 수 있다 .
[014] 상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명의 다른 일 실시 형 태에 따른 복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 제 1 통신 시스템의 단말은, 복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 제 1 통신 시스템의 단말은, 제 2 통신 시스템의 기지국과 특정 채널을 통해 데이터 통신을 수행하는 상기 단말이 상기 복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 관리하는 상기 제 1 통신 시스템의 노드로부터 새로운 채 널 번호를 포함하는 채널 스위치 명 령 메시지를 수신하도록 구성된 수신기 ; 및 상기 채널 스위치 명 령 메시지에 대한 응답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채널 스위치에 대한 수락을 지시하는 채널 스위치 옹답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템의 노드로 전송하도록 구성된 송신기를 포함하되, 상기 수신기는 상기 제 1 통신 시스템의 노드로부터 채널 스위치 알림 메시지 수신 시점부터 채널 스위치를 완료하는 시점까지의 시간 간격에 해당하는 스위치 시간 동안에는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 데이터 통신을 수행하도록 지시하는 지시자를 포함하는 메시지를 수신하도록 구성되고, 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 채널 스위치 알림 메시지 수신 시 점부터 채널 스위치를 완료하는 시점까지 카운트되는 스위치 카운트 값을 포함하는 상기 채 널 스위치 알림 메시지를 수신하도록 구성되며, 상기 스위치 카운트값에 기초하여 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 데 이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다 .
【유리한 효과】
[015] 본 발명에 따라 광대역 무선 통신 시스템에서 cel lular 망의 control을 통해 단말이 WLAN을 효을적으로 사용하도록 하기 위해서, AP 사이에 발생할 수 있는 AP간 interference 문제를 최소화할 수 있고 , temp seamless mobi l i ty 정보에 의해 IME가 P-GW와 같은 IP anchor (즉, 단말의 RAT 간 이동 경로를 f low/ip mapping 주체 (예를 들어, Pᅳ GW, end-UE, ASN-GW, AP control ler)에게 스위치 시간까지는 임시로 샐를러 망을 통해 데이터가 전송되도록 지시함으로써 데이터 중단이 발생하지 않아, 통신 성능이 향상될 수 있다 .
[016] 본 발명 에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며 , 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기 재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다 . 【도면의 간단한 설명】
[017] 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 .
[018] 도 1은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (no)의 구성을 도시한 블톡도이다.
[019] 도 2a는 E-UMTS( Evolved Universal Mobile Telecommunications System)의 네트워크 구조를 예시한도면이다.
[020] 도 2b는 일반적인 E-UTRAN 및 일반적인 EPC의 일반적 구조를 도시한 블톡도이다.
[021] 도 2c 및 도 2d는 E— UMTS 네트워크를 위한 사용자 -평면 프로토콜 및 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸 블록도이다.
[022] 도 3은 IEEE 802.11 시스템에서의 MAC architecture의 일 예를 나타낸 도면이다 .
[023] 도 4는 IEEE 802.11 시스템에서의 일부 IFS들 간의 관계를 나타낸 도면이다.
[024] 도 5는 RTS/CTS/data/ACK 및 NAC 설정을 도시한 도면이다.
[025] 도 6a는 IEEE 802.11 시스템에서의 MAC frame formats을 나타낸 도면을, 도 6b는 도 3은 IEEE 802.11 시스템에서의 Frame Control Field 포맷을 예시한 도면이다.
[026] 도 7은 IEEE 802.11 시스템에서의 Element 포맷을 예시적으로 나타낸 도면이다.
[027] 도 8은 IEEE 802.11 시스템에서의 Supported Channels element를 예시적으로 나타낸 도면이다. .
[028] 도' 9a는 channel load request를 위한 Measurement Request field format을 예시적으로 나타낸 도면이고, 도 9b는 channel load reporting information data field format을 예시적으로 나타낸 도면이다.
[029] 도 10a는 channel load request를 위한 Measurement Report field format을 예시적으로 나타낸 도면이고, 도 10b는 AP channel report element format을 예시적으로 나타낸 도면이다.
[030] 도 11은 Country element format의 예시적 도면이다.
[031] 도 12는 Channel Switch Announcement element의 예시적 도면이다. [032] 도 13a는 Extended Channel Switch Announcement element의 예시적 도면이고 도 13b는 Supported Operating Classes element의 예시적 도면이다.
[033] 도 14는 Channel Switch Timing element의 예시적 도면이다.
[034] 도 15a는 및 도 15b는 각각 Channel Switch Announcement frame act ion field format의 예시적 도면이다.
[035] 도 16은 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.
[036] 도 17은 본 발명에 따른 WiFi-Cel hilar 인터워킹의 네트워크 구조를 예시적으로 나타낸 도면이다.
[037] 도 18은 AP의 주파수 채널이 스위칭되는 경우 단말의 데이터 전송 효율을 최대화 하기 위해 셀를러 네트워크 기반의 AP주파수 채널 스위칭올 위한 프로시저를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[038] 도 19a는 주파수 채널 정보 요청 메시지 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
[039] 도 19b는 주파수 채널 정보 응답 메시지 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
[040] 도 20은 WiFi data disconnect ion과 함께 혹은 WiFi data disconnect ion없이 S¾의 동적 주파수 스위치를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[041] 도 21은 WiFi data disconnect ion과 함께 흑은 WiFi data disconnect ion없이 STA의 동적 주파수 스위치를 설명하기 위한 다른 예시적 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
[042] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면올 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 세부사항올 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.
[043] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 증심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를사용하여 설명한다.
[044] 아을러, 이하의 설명에 있어서 단말은 UE Jser Equi ment), 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.
[045] 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.
[046] 이하의 기술은 C W 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) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA( Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE ( Enhanced 데이터 : Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi- Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS (Universal Mobile Teleco麵 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE( long term evolution)는 Eᅳ UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC— FDMA를 채용한다. LTE— A (Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[047] 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. [048] 도 1은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도시한블록도이다.
[049] 무선 통신 시스템 (100)을 간략화하여 나타내기 위해 하나의 기지국 (105)과 하나의 단말 (110KD2D 단말을 포함)을 도시하였지만ᅳ 무선 통신 시스템 (100)은 하나 이상의 기지국 및 /또는 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다.
[050] 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), 심블 복조기 (195), 수신 데이터 프로세서 (197)를 포함할 수 있다. 그리고, 단말 (110)은 송신 (Tx) 데이터 프로세서 (165), 심볼 변조기 (175), 송신기 (175), 송수신 안테나 (135), 프로세서 (155), 메모리 (160),. 수신기 (140), 심볼 복조기 (155), 수신 데이터 프로세서 (150)를 포함할 수 있다. 송수신 안테나 (130, 135)가 각각 기지국 (105) 및 단말 (110)에서 하나로 도시되어 있지만, 기지국 (105) 및 단말 (110)은 복수 개의 송수신 안테나를 구비하고 있다. 따라서, 본 발명에 따른 기지국 (105) 및 단말 (110)은 MIMCXMultiple Input Multiple Output) 시스템을 지원한다. 또한, 본 발명에 따른 기지국 (105)은 SU—MIMCX Single User— MIMO) MU一 MIM0(Multi User-MIMO) 방식 모두를 지원할 수 있다.
[051] 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.
[052] 심볼 변조기 (120)는, 데이터 및 파일럿 심볼들을 다중화하여 이를 송신기 (125)로 전송한다. 이때, 각각의 송신 심볼은 데이터 심볼, 파일럿 심블, 또는 제로의 신호 값일 수도 있다. 각각의 심볼 주기에서, 파일 ¾ 심볼들이 연속적으로 송신될 수도 있다. 파일럿 심볼들은 주파수 분할 다중화 (FDM), 직교 주파수 분할 다중화 (OFDM), 시분할 다중화 (TDM), 또는 코드 분할 다중화 (CDM) 심볼일 수 있다.
[053] 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 (upcorwer ting) 하여, 무선 채널을 통한 송신에 적합한 하향링크 신호를 발생시킨다. 그러면, 송신 안테나 (130)는 발생된 하향링크 신호를 단말로 전송한다.
[054] 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 (doTOconverting)), 조정된 신호를 디지털화하여 샘플들을 획득한다. 심볼 복조기 (145)는 수신된 파일럿 심볼들을 복조하여 채널 추정을 위해 이를 프로세서 (155)로 제공한다.
[055] 또한, 심볼 복조기 (145)는 프로세서 (155)로부터 하향링크에 대한 주파수 웅답 추정치를 수신하고, 수신된 데이터 심볼들에 대해 데이터 복조를 수행하여, (송신된 데이터 심블들의 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.
[056] 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.
[057] 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 제공할수 있다. 송신기 (175)는 심볼들의 스트림을 수신 및 처리하여, 상향링크 신호를 발생시킨다. 그리고 송신 안테나 (135)는 발생된 상향링크 신호를 기지국 (105)으로 전송한다.
[058] 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.
[059] 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.
[060] 프로세서 (155, 180)는 컨트를러 (controller), 마이크로 컨.트롤러 (microcontroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor), 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있다. 한편, 프로세서 (155, 180)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (fir賺 are), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices), PLDs ( r ogr ammab 1 e logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) 등이 프로세서 (155, 180)에 구비될 수 있다.
[061] 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.
[062] 단말과 기지국이 무선 통신 시스템 (네트워크) 사이의 무선 인터페이스 프로토콜의 레이어들은 통신 시스템에서 잘 알려진 OS open system interconnection) 모델의 하위 3개 레이어를 기초로 제 1 레이어 (L1), 제 2 레이어 (L2), 및 제 3 레이어 (L3)로 분류될 수 있다. 물리 레이어는 상기 제 1 레이어에 속하며, 물리 채널올 통해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRC(Radio Resource Control) 레이어는 상기 제 3 레이어에 속하며 UE와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들을 제공한다. 단말, 기지국은 무선 통신 네트워크와 RRC 레이어를 통해 RC 메시지들올 교환할 수 있다.
[063] 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.
[064] 도 2a는 E-UMTS( Evolved Universal Mobile Telecommunications System)의 네트워크 구조를 예시한 도면이다.
[065] E-UMTS는 LTE 시스템과 같이 호칭될 수도 있다. 시스템은 음성 ALV 패¾ 데이터와 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위하여 광범위하게 배치될 수 있고, 일반적으로 이하의 도면들과 관련하여 상세하게 설명하고 개시할 다양한 기술들에 기반하여 기능하도록 구성된다 .
[066] 도 2a를 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, 画 E/SAE 게이트웨이 (30)는 단말 (10)에 대해 세션의 종단점 및 이동성 관리 기능을 제공한다. 기지국 (20) 및 醒 E/SAE 게이트웨이는 S1 인터페이스를 통해 접속될 수 있다.
[067] 단말 (10)은 사용자가 지니고 다니는 장치이고 mobile station(MS), user terminal (UT), 가입자국 (Subscriber Station, SS) 또는 무선 장치로서 또한 호칭될수 있다.
[068] 기지국 (20)은 일반적으로 단말 (10)과 함께 통신하는 고정국 (fixed station)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.
[069] 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.
[070] 醒 E/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 (ciphering) 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 Uᅳ 플랜의 스위칭을 포함하는 여러가지의 기능들을 제공한다. 설명의 편의를 위해, 顧 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.
[071] 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.
[072] 도 2b는 일반적인 Eᅳ UTRAN 및 일반적인 EPC의 일반적 구조를 도시한 블록도이다.
[073] 도 2b를 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_ACTIVE 상태에서 연결 이동성 관리의 기능들을 수행할 수 있다.
[074] EPC에서, 상술한 바와 같이, 게이트웨이 (30)는 페이징 시작 (origination), LTE IDLE 상태 관리, 사용자 평면의 계산, SAE 베어러 관리, 및 비ᅳ접속층 (non- access stratum, NAS) 시그널링의 보전 보호 (integrity protect ion)의 기능들을 수행할수 있다.
[075] 도 2c 및 도 2d는 E-UMTS 네트워크를 위한 사용자 -평면 프로토콜 및 제어 평면 프로토콜 스택을 나타낸 블록도이다.
[076] 도 2c 및 도 2d를 참조하면, 프로토콜 레이어들은 오픈 시스템 상호접속 (0SI) 표준 모델의 3개 하위 계층에 기초하여 제 1 계층 (L1), 제 2 계층 (L2) 및 제 3 계층 (L3)으로 나누어질 수 있다.
[ 077] 제 1 계층 (L1) (또는 물리 계층 (PHY))은 물리 채널을 이용하여 상위 계층으로 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계충은 전송 채널을 통해 상위 레벨에 위치한 MAC 계층과 연결되고 MAC 계층 및 물리 계층 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. [078] 계층 2(L2)의 MAC 계층은 논리채널을 통해 더 높은 계충인 RLC 계충에 서비스를 제공한다. 계층 2(L2)의 MAC 계층은 신뢰성있는 데이터 전송을 지원한다. 도 2c 및 2d에 도시된 RLC 계층은 MAC RLC 기능들이 구현되고 MAC 계층에서 수행되면 RLC 계층 그 자체는 필요하지 않는 것으로 도시되었다. 도 2c를 참조하면, 계층 2의 PDCP 계충은 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 해더 압축을 수행한다.
[079] 도 2d를 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.
[080] 도 2c를 참조하면, RLC 및 MAC 계충들 (네트워크 측 상에서 기지국 (20)에서 좋료된)은 스케줄링, ARQ(Automatic Repeat reQuest), HARQ( Hybrid Automatic Repeat reQuest)와 같은 기능들을 수행한다. PDCP 계층 (네트워크 측 상에서 기지국 (102)에서 종료된)은 헤더압축, 인티그레티 보호 (intergrity protection), 및 계산 (ciphering)과 같은사용자 평면 기능을 수행할수 있다.
[081] 도 2d를 참조하면, RLC 및 MAC 계층들 (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', R C 연결 관리, 무선 버 i이러 (RB) 제어, 이동성 기능 및 단말 측정 보고와 제어와 같은 기능들을 수행할 수 있다. 네트워크 측 상에서 MME 게이트웨이 (30)에서 종료되는 . NAS 제어 프로토콜은 SAE 베어러 관리, 인증, LTE— IDLE 이동성 핸들링, LTE_IDLE에서 페이징 시작 및 게이트웨이들 및 단말 (10) 간의 시그널링을 위한 보안 제어와 같은 기능을 수행할 수 있다.
[082] NAS 제어 프로토콜은 3개의 서로 다른 상태 (state)를 사용할 수 있다: 첫 번째로 RRC 엔티티 (entity)가 없다면, LTEJ TACHED 상태, 두 번째로 RRC 연결이 없지만. 최소의 단말 정보를 저장하고 있다면 LTEᅳ IDLE 상태, 세 번째로 RRC 연결이 ½정되면 LTE_ACTIVE상태이다.
[083] 또한, RRC 상태는 RRC_IDLE 및 RRC— CONNECTED와 갈은 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 (Discontinuous Reception, DRX)를 명기하고, 단말 (10)은 트래킹 (tracking) 지역에서 단말을 고유하게 식별하기 위한 식별자 (identification, ID)를 할당받는다. 또한, RC_IDLE상태에서, 기지국 (20)에 저장된 RRC콘텍스트 (context)는 없다.
[084] 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 .
[085] RRC— CONNECTED 상태에서, 단말 (10)은 E-UTRAN에서 E— UTRAN RRC 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.
[086] RRC— CONNECTED 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 제어할수 있으며, 네트워크는 이웃 셀에 대한 셀 측정을 수행할수 있다.
[087] 이하 도 3 내지 도 15에서는 본 발명과 관련된 IEEE 802.11 시스템의 내용을 기술하도록 한다.
[088] 도 3은 IEEE 802.11 시스템에서의 MAC architecture의 일 예를 나타낸 도면이다.
[089] 도 3에서는 IEEE 802.11 표준에서 기술하고 있는 MAC architecture에 대해 설명하고 있다. 도 3에 도시한 IEEE 802.11 표준에서 기술하고 있는 MAC architecture에 대한 설명은 이하 표 1에서 설명하도록 한다.
[090] [표 1]
DCF: The fundamental access method of the IEEE 802.11 MAC is a DCF known as carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) . The DCF shall be implemented in all STAs. PCF: The IEEE 802.11 MAC may also incorporate an optional access method called a PCF, which is only usable on infrastructure network configurations. This access method uses a PC, which shall operate at the AP of the BSS, to determine which STA currently has the right to transmit . Hybrid coord inat ion funct ion (HCF): The QoS faci 1 i ty includes an additional coordination function called HCF that is only usable in QoS network configurations. The HCF shall be implemented in al I QoS STAs except mesh STAs. HCF control led channel access (HCCA): The HCCA mechanism uses a QoSᅳ aware centralized coordinator , called a hybrid coordinator (HC) , and operates under rules that are different from the PC of the PCF. The HC is col located with the AP of the BSS and uses the HC' s higher priority of access to the WM to initiate frame exchange sequences and to al locate TXOPs to itself and other STAs in order to provide 1 imi tedᅳ durat ion CAPs for contention-free transfer of QoS data. The HC traffic del i very and TXOP al location may be scheduled during the CP(Content ion Period) and any locally generated CFP(Content ion— Free Period) (generated optional ly by the HC) to meet the QoS requirements of a particular TC(Traf f ic Category) or TSCTraf fic Stream). TXOP allocations and content ion-free transfers of QoS traffic might be based on the HC' s BSSᅳ wide knowledge of the amounts of pending traffic belonging to different TS and/or TCs and are subject to BSS— specif ic QoS policies. CS mechanism: Physical and virtual CS funct ions are used to determine the state of the medium. When either funct ion indicates a busy medium, the medium shall be considered busy; otherwise, it shall be considered idle. A physical CS mechanism shall be provided by the PHY. See Clause 7 for how this information is conveyed to the MAC. The details of physical CS are provided in the individual PHY specifications. A virtual CS mechanism shall be provided by the MAC. This mechanism is referred to as the NAV. The NAV maintains a predict ion of future traffic on the medium based on duration information that is announced in RTS/CTS frames prior to the actual exchange of dat ᅳ The dur at i on inforraat ion is also ava i lable in the MAC headers of al 1 frames sent during the CP other than PS一 Poll frames. The CS mechanism combines the NAV state and the STA' s transmitter status with physical CS to determine the busy/ idle state of the medium. The NAV may be thought of. as a counter, which counts down to 0 at a uniform rate. When the counter is 0, the virtual CS indication is that the medium is idle; when nonzero, the indication is busy . The med i um shall be determined to be busy when the STA is transmi tt ing. MAOLevel Acknowledgements: The reception of some frames, as described in 9.3.2.8 and 9.4.4.5, requires the receiving STA to respond with an acknowledgment if the FCS of the received frame is correct . This technique is known as positive acknowledgment . Lack of reception of an expected frame containing an acknowledgement indicates to the STA initiating the frame exchange that an error has occurred. Note, however , that the destination STA may have received the frame correctly, and that the error may have occurred in the transfer or reception of the frame containing an acknowledgement . When a frame containing an acknowledgement is lost , the MAC that initiated the frame exchange does not receive a protocol indication of whether the initial frame was correct ly received.
[091] 도 4는 IEEE 802.11 시스템에서의 일부 IFS들 간의 관계를 나타낸 도면이다.
[092] 도 4에서는 일부 IFS들 간의 관계를 나타내고 있는데, 자세한 설명한 이후 표 2에서 설명한다.
[093] [표 2]
IFS: The time interval between frames is called the IFS. A STA shall determine that the medium is idle through the use of the CS function for the interval specified. Six different IFSs are defined to provide priority levels for access to the wireless medium. Figure 9ᅳ 3 shows some of these relat ionships.
The IFSs are: a) RIFS: reduced interframe space, b) SIFS- short interframe space, c) PIFS* PCF interframe space, d) DIFS: DCF interframe space, e) AIFS: arbitration interframe space (used by the QoS facility), f ) EIFS: extended interframe space
[094] 도 5는 RTS/CTS/data/ACK 및 NAC 설정을 도시한 도면이다.
[095] 도 5에서의 RTS/CTS/da /ACK 및 NAC 설정에 대해서는 다음 표 3을 참조한다. [096] [표 3]
NAV for STAs that may receive the RTS frame, whi le other STAs may only receive the CTS frame, resulting in the lower NAV bar as shown (with the except ion of the STA to which the RTS was addressed) .
[097] 도 6a는 IEEE 802.11 시스템에서의 MAC frame formats을 나타낸 도면을, 도 6b는 도 3은 IEEE 802.11 시스템에서의 Frame Control Field 포맷을 예시한 도면이다.
[098] 도 6a의 MAC frame format과 및 도 6b의 Frame Control Field 포맷에 대해서는 다음 표 4를 참조한다ᅳ
[099] [표 4]
Basic components
Each frame consists of the following basic components: a) A MAC header , which comprises frame control , durat ion, address, optional sequence control information, optional QoS Control information (QoS data frames only) , and optional HT Control fields (+HTC frames only); b) A variable-length frame body, which contains information specific to the frame type and subtype; c) A FCS, which contains an IEEE 32ᅳ bit CRC.
Management frame body components
Fields that are not information elements
Max Transmit Power field: The Max Transmit Power field is a twos com lement signed integer and is 1 octet in length, providing an upper limit, in units of dBm, on the transmit power as measured at the out ut of the antenna connector to be used by that AP on the current channel . Operation of the Max Transmit Power field- The ma imum tolerance for he value reported in Max Transmit Power field shall be 5 dB, The value of the Max Transmit Power field shall be less than or equ l to the Max Regulatory Power value for the current channel . Transmit Power Used field: The Transmit Power Used field is twos complement signed integer and is 1 octet in length. It is less than or equa 1 to the Max Transmit Power and indicates the actual power used as measured at the output of the antenna connector , in units of dBm, by a STA when transmitting the frame containing the Transmit Power Used field. The Transmit Power Used value is determined anytime prior to sending the frame in which it is contained and has a tolerance of ±5 dB -. Target Channel: The Target Channel field specifies the channel number of the target channel. The length of the Target Channel field is 1 octet .
[0100] 도 7은 IEEE 802.11 시스템에서의 Element 포맷을 예시적으로 나타낸 도면이다.
[0101] 도 7의 IEEE 802.11 시스템에서의 Element 포맷에 대한 구체적인 내용은 다음 표 5를 참조하여 설명한다
[0102] [표 5]
Information elements
Elements are defined to have a common general format consisting of a 1 octet Element ID field, a 1 octet Length field, and a var i able- length elementᅳ specific Information field. Each element is assigned a unique Element ID as defined in this standard. The Length field specifies the number of octets in the Information field.
[0103] 다음 표 6은 Element ID을 나타낸 표이다.
[0104] [표 6]
Figure imgf000021_0001
[0105] 도 8은 IEEE 802.11 시스템에서의 Supported Channels element를 예시적으로 나타낸 도면이다.
[0106] 도 8의 IEEE 802.11 시스템에서의 Supported Channels element에 대한 구체적인 사항은 다음 표 7을 참조하여 설명한다 .
[0107] [표 7]
The Supported Channels element contains a list of channel subbands (from those channels defined in 18.3.8.4.3) in which a STA is capable of operating. The format of the Supported Channels element is shown in Figure 8. The Length field is variable and depends on the number of subbands, defined by a First Channel Number -Number of Channels pair, that are included in the element . The First Channel Number field is set to the first channel (as defined in 18.3.8.4.3) in a subband of supported channels. The Number of Channels field i s set to the number of channe Is in a subband of suppor t ed channe 1 s . The Supported Channels element is included in Association Request frames, as described in 8.3.3.5; Reassociat ion Request frames , as described in 8.3.3.7; and Mesh Peering Open frame. Association based on supported channels. A STA shall provide an AP with a list of the channels in which it can operate when associating or reassociat ing using a Supported Channels element in Association Request frames or Reassociat ion Request frames. An AP may use the supported channels list for associated STAs as an input into an algorithm used to select a new channel for the BSSᅳ The specification of the algorithm is beyond the scope of this standard.
Select ing and advertising a new channel in an infrastructure BSS: The decision to switch to a new operating channel in an infrastructure BSS shall be made only by the AP. An AP may make use of the information in Supported Channel elements and the results of measurements undertaken by the AP and other STAs in the BSS to assist the select ion of the new channel . The algorithm to choose a new channel is beyond the scope of this standard, but shall satisfy applicable regulatory requirements, including uniform spreading rules and channel test ing rules. The AP shall attempt to select a new channel that is supported by all associated STAs, although it should be noted that this might not always be possible.
[0108] 도 9a는 channel load request를 위한 Measurement Request field format을 예시적으로 나타낸 도면이고, 도 9b는 channe 1 1 oad r epor ting in format i on dat a field format을 예시적으로 나타낸 도면이다.
[0109] 이하 도 9의 Channel Load Request에 대해서는 다음 표 8에서 설명한다.
[0110] [표 8]
Operating Class indicates the channel set for which the measurement request applies. Channel Number indicates the channel number for which the measurement request applies. Randomization Interval specifies the upper bound of the random delay to be used prior to making the measurement , expressed in units of TUs.
The Measurement Duration field is set to the preferred or mandatory duration of the requested measuremen , expressed in units of TUs. The Channel Load Reporting Information subelement indicates the condition for issuing a Channel Load Report. Channel Load Reporting Information subelement data field format is shown in Figure 9b and contains a 1-octet Reporting Condition subfield and a 1-octet Channel Load Reference Value subfield. The Reporting Condition is described in Table 8. The Channel Load Reference value
[0111] 다음 표 9는 channel load request를 위한 선택적인 subelement ID들을 나타내고, 표 10은 channel load request를 위한 리포팅 조건에 대해 설명하고 있다.
[0112] [표 9]
L뼤 feM
Er«;nrfi
1
m ecsfic 1 to 244
[0113] [표 10]
Figure imgf000023_0001
[0114] 도 10a는 channel load request를 위한 Measurement Report field format을 예시적으로 나타낸 도면이고, 도 10b는 AP channel repor element format을 예시적으로 나타낸도면이다.
[0115] 도 10a과 관련한 Channel Load Report는 Channel Load = Integer ( (channel busy time/(MeasurementDuration x 1024)) x 255)로 표현될 수 있다. 도 10b의 AP channel report element format에 대해서는 다음 표 11을 참조하여 설명한다.
[0116] [표 11]
AP Channel Report element
The AP Channel Report element contains a list of channels where a STA is 1 ikely to find an AP. The format of the AP Channel Report element is shown in Figure 8-214. See 10.11.6 for details.
Operating Class contains an enumerated value from Annex E, specifying the operating class in which the Channel List is valid. An AP Channel Report only repor t s channe Is for a single operat ing c 1 ass . Mul t ipte AP Channe 1 Repor t elements are present when report ing channels in more than one operat ing class . The Channel List contains a variable number of octets , where each octet describes a single channel number . Channel numbering is dependent on Operating Class according to Annex E. Operat ing c 1 ass: Channel starting frequency (GHz), Channel spacing (MHz) , Channel set을 나타내는 index 값
[0117] 도 11은 Country element format의 예시적 도면이다.
[0118] 도 11에 도시한 Country element format에 대한자세한사항은 다음 표 12를 참조한다.
[0119] [표 12]
Country element: The Country, element contains the information required to allow a STA to identify the regulatory domain in which the STA is located and to configure its PHY for operation in that regulatory domain. The format of this element is as shown in Figure 11. The Maximum Transmit Power Level field is a signed number and is 1 octet in length. It indicates the maximum power f in dBm, allowed to be transmitted. As the method of measurement for maximum transmit power level differs by regulatory domain, the value in this field is interpreted according to the regulations applicable for the domain identified by the Country String. An operat ing class is an index into a set of values for radio equipment sets of rules. The Operat ing Class field is 1 octet in length.
[0120] 도 12는 Channel Switch Announcement element의 예시적 도면이다.
[0121] 도 12에 도시한 Channel Switch Announcement element에 대한 자세한사항은 다음 표 13을 참조한다.
[0122] [표 13]
I Channel Switch Announcement element- The Channel Switch Announcement element I is used by an AP in a BSS, a STA in an IBSS, or a mesh STA in an MBSS to advertise when it is changing to a new channel and the channel number of the new channel . The format of the Channel Switch Announcement element is shown in Figure 12, The Channel Switch Mode field indicates any restrict ions on transmission until a channel switch. An AP in a BSS or a STA in an IBSS sets the Channel Switch Mode field to either 0 or 1 on transmission. In an MBSS, the Channel Switch Mode Field is reserved. The New Channel Number field is set to the number of the channel to which the STA is moving (as defined in 18.3.8.4.3) - For nonmesh STAs, the Channel Switch Count field either is set to the number of TBTTs until the STA sending the Channel Switch Announcement element switches to the new channel or is set to 0. A value of 1 indicates that the switch occurs immediately before the next TBTT. A value of 0 indicates that the switch occurs at any time after the frame containing the e 1 ement i s transm i tted. The Channe 1 Switch Announcement e 1 ement is incl uded in Channel Switch Announcement frames, and may be included in Beacon frames, and Probe Response frames .
Selecting and advertising a new channel in an infrastructure BSS: A STA in a BSS that is not the AP shall not transmit the Channel Switch Announcement element . Channel Switch Announcement element operation: A Channel Switch Mode equal to 1 means that the STA in a BSS to which the frame containing the element is addressed shall transmit no further frames within the BSS until the scheduled channel switch. A STA in an IBSS may treat a Channel Switch Mode field equ l to 1 as advisory. A Channel Switch Mode equal to 0 does not impose any requirement on the receiving STA.
[0123] 도 13a는 Extended Channel Switch Announcement element의 예시적 도면이고 도 13b는 Supported Operating Classes element의 예시적 도면이다.
[0124] 도 13a의 Extended Channel Switch Announcement element에 대한 자세한 사항은 다음 표 14에서, 도 13b의 Supported Operating Classes element에 대해서는 다음 표 15에서 자세히 설명하도록 한다. [0125] [표 14]
Extended Channel Swi tch Announcement element: The Extended Channel Swi tch Announcement element is used by an AP in an infrastructure BSS, a STA in an IBSS, or a mesh STA in an MBSS to advertise when the BSS is changing to a new channel or a new channel in a new operating class - The announcement includes both the operating class and the channel number of the new channel . The element is present only when an extended channel switch is pending. The format of the Extended Channel Swi tch Announcement element is shown in Figure 13a.
[0126] [표 15]
Operating Class: The Operating Class field specifies the operating class for the channel field included in the same frame. The length of the Operating Class field is 1 octet . Operating classes are defined in Annex E. Supported Operating Classes element: The Supported Operating Classes element is used by a STA to advertise the operating classes that it is capable of operating with in this country. The value of the Length field of the Supported Operating Classes element is between 2 and 253 The Current Operating Class octet indicates the operating class in use for transmission and reception. The Operating Classes field lists in ascending order all operating classes that the STA is capable of operating with in this country.
[0127] 도 14는 Channel Switch Timing element의 예시적 도면이다.
[0128] 도 14의 Channel Switch Timing element에 대한 자세한 사항은 다음 표 16에서 자세히 설명하도록 한다ᅳ
[0129] [표 16]
Channel Switch Timing element - The Channel Swi tch Timing element contains information regarding the channel switch timing. The Switch Time field is set to the time it takes for a STA sending the Channel Swi tch Timing element to switch channels, in units of microseconds. The Switch Timeout field is set to a time in un i t s of microseconds. The STA sending the Channel Switch Timing element waits for the first data frame exchange on the off— channel for Switch Timeout microseconds before switching back to base channel. The time is measured from the end of the last symbol of the ACK frame that is transmitted in response to TDLS Channel Switch Response frame, as seen at the air interface .
[0130] Spectrum Management Frame format
[0131] 도 15a는 Channel Switch Announcement frame act ion field format의 예시적 도면이다.
[0132] 도 15a의 Channel Switch Announcement frame act ion field format의 자세한 사항에 대해서는 다음 표 17에서 자세히 설명한다.
[0133] [표 17]
Channel Switch Announcement frame format: The Channel Switch Announcement frame uses the Action frame body format and is transmitted by an AP in a BSS, a STA in an IBSS, or a mesh STA in an MBSS to advertise a channel switch. The format of the Channel Switch Announcement Act ion field is shown in Figure 15a. The Category field is set to 0 (representing spectrum management).
The Spec t rum Management Action field is set to 4 ( represent i ng a Channe 1 Switch Announcement frame) . This element is present when switching to a 40 MHz channel . It may be present when switching to a 20 MHz channel (in which case the secondary channel offset is set to SCN),
[0134] Public Action details .
[0135] 도 15b는 Extended Channel Switch Announcement frame act ion field format의 예시적 도면이다.
[0136] 도 15b는 Extended Channel Swi tch Announcement frame action field format을 도人^1"고 있다. Extended Channel Switch Announcement frame act ion field format에 대한 자세한 사항은 다음 표 18을 참조하여 설명한다. ' [0137] [표 18] Extended Channel Switch Announcement frame format: The Extended Channel Switch Announcement frame is transmitted by an AP in an infrastructure BSS, a STA in an I BSS, or a mesh STA in an MBSS to advertise a channel switch. The Category field is set to the value for public action . The Public Action field is set to indicate an Extended Channel Switch Announcement frame. The Channel Switch Mode, New Operat ing Cl ass , New Channe I Number, and Channe 1 Swi ch Count fields are as described in the Extended Channel Switch Announcement element .
[0138] Spectrum management Act ion frames
[0139] Five Act ion frame formats are defined for spectrum management . A Spectrum Management Act ion field, in the octet field immediately after the Category field, differentiates the five formats .
[0140] 표 19는 Spectrum management Action field value 값을 나타낸 표이다.
[0141] [표 19]
Figure imgf000028_0001
[0142] Publ ic Act ion frames
[0143] The Public Act ion frame is defined to allow the following:
[0144] Inter一 BSS and AP to unassociated—STA communications
[0145] Intraᅳ BSS communication ,
[0146] GAS
[0147] A Public Action field, in the octet immediately after the Category field differentiates the Publ ic Act ion frame formats . The defined Public Act ion frames are listed in Table 19.
[0148] [표 20]
Figure imgf000029_0001
[0149] 다음 표 21에서 Dynamic frequency selection (DFS)에. 대해 설명한다.
[0150] [표 21]
Dynamic frequency select ion (DFS)
Facilities mandated to satisfy requiremen s in some regulatory domains for radar detect ion and uniform channel spreading in the 5 GHz band. These facilities might also be used for other purposes , such as automatic frequency planning.
DFS
Radio regulations might require RLANs operating in the 5 GHz band to im lement a mechanism to avoid co— channel operation with radar systems and to provide uniform utilization of available channels. The DFS service is used to satisfy these regulatory requirements.
The DFS service provides for the fol lowing'
Association of STAs with an AP in a BSS based on the STAs' supported channels. Quieting the current channel so it can be tested for the presence of radar with less interference from other STAs. Testing channels for radar before using a channel and whi le operating in a channelᅳ Discont inuing operations after detecting radar in the current channel to avoid interference with radar .
Detecting radar in the current and other channels based on regulatory requirements.
Requesting and reporting of measurements in the current and other channels. Selecting and adver t ising a new channe I to assist the migration of a BSS after radar is detected.
DFS procedures
This subclause describes DFS procedures that can be used to satisfy these and similar future regulatory requirements. The procedures might also satisfy comparable needs in other frequency bands and may be useful for other purposes . STAs shall use the DFS procedures defined in 10.9.1 to 10.9.9 if dot llSpect rumManagementRequ i red i s true . The MIB var iable do 11 lSpec t r umManagemen t equ i r ed shal I be set to true when regulatory authorities require DFS. It may also be set to true in other circumstances. The DFS procedures provide for the following:
Associating STAs with an AP in a BSS based on the STAs7 supported channels. Quieting the current channel so it can be tested for the presence of radar with less interference from other STAs
Testing channels for radar before using a channel and whi le operating in a channel .
Discont inuing operations after detecting radar in the current channel to avoid further interfering with the radar. Detecting radar in the current and other channels based on regulatory requirements .
Request ing and report ing measurements in the current and other channels .
Select ing and advertising a new channel to assist the migration of a BSS after radar is detected.
Associat ion based on supported channels
A STA shall provide an AP with a list of the channels in which it can operate when associat ing or reassociat ing using a Supported Channels element in Associat ion Request frames or Reassociat ion Request frames.
An AP may use the supported channels list for associated STAs as an input into an algorithm used to select a new channel for the BSS. The specification of the algorithm is beyond the scope of this standard.
An AP may reject an association or reassoci t ion request from a STA if it considers the STA' s supported channel list to be unacceptable. For example, a STA' s supported channel list might be unacceptable if it can operate only in a I imi ted number of channels. The criteria for accept ing or rejecting associat ions or reassociat ions are beyond the scope of this standard..
Quiet ing channels for testing
An AP in a BSS or a mesh STA in an MBSS may schedule quiet intervals by transmitting one or more Quiet elements in Beacon frames and Probe Response frames. The AP or mesh STA may stop scheduling quiet intervals or change the value of the Quiet Period field, the Quiet Duration field, and the Quiet Offset field in Quiet elements as required. Only the most recently received Beacon frame or Probe Response frame defines al 1 future quiet intervals; therefore, all schedules for quiet intervals based on older Beacon frames or Probe Response frames shall be discarded.
Control of the channel is lost at the start of a quiet interval , and the NAV is set by all the STAs in the BSS for the length of the quiet interval . Transmission by any STA in the BSS of any MPDU and any associated acknowledgment within either the primary channel or the secondary channel (if present) of the BSS shall be complete before the start of the quiet interval - If, before starting transmission of an MPDU, there is not enough time remaining to allow the transmission to complete before the quiet interval starts, the STA shal 1 defer the transmission by selecting a random backoff t ime, using the present CW (without advancing to the next value in the series) . The short retry counter and long retry counter for the MSDU or A— MSDU are not affected.
Testing channels for radars
A STA does not transmit in a channel unless the channel has been tested for the presence of radar transmissions according to regulatory requirements. Discontinuing operations after detecting radars
If a STA is operating in a channel and detects radar operating in the channel or accepts that another STA has detected radar operating in the channel , then the STA discontinues transmissions according to regulatory requirements.
The methods that satisfy regulatory requirements to detect radar transmissions are beyond the scope of this standard.
Selecting and advertising a new channel
An attempt may be made to move a BSS to a new operating channel . It is an objective that disrupt ion to the BSS is minimized in this process, although it should be recognized that a channel switch might not successfully move all STAs. It should also be stressed that the channel switch process is distinct from the regulatory requirement to cease transmission on a particular channel in the presence of radar.
Selecting and advertising a new channel in an infrastructure BSS
The decision to switch to a new operating channel in an infrastructure BSS sha 11 be made only by the AP. An AP may make use of the inf ormat ion in Supported Channel elements and the results of measurements undert ken by the AP and other STAs in the BSS to assist the select ion of the new channel . The algorithm to choose a new channel is beyond the scope of this standard, but shal 1 satisfy applicable regul tory requirements, i nc t ud i ng uniform spreading rules and channel testing rules. The AP shall attempt to select a new channel that is supported by al i associated STAs, although it should be noted that this might not always be possible.
An AP shall inform associated STAs that the AP is moving to a new channel and maintain the association by advertising the switch using Channel Switch Announcement elements in Beacon frames, Probe Response frames, and Channel Switch Announcement frames until the intended channel switch time. The AP may force STAs in the BSS to stop transmissions until the channel switch takes place by setting the Channel Switch Mode field in the Channel Switch Announcement element to 1. The channel switch should be scheduled so that all STAs in the BSS, including STAs in power save mode, have the opportunity to receive at least one Channel Switch Announcement element before the switch. The AP may send the Channe I Switch Announcement f r ame i n a BSS w i t hout performing a backoff, after determining the醫 is idle for one PIFS period. A STA that receives a Channel Switch Announcement element may choose not to perform the specified switch, but to take alternative action. For example, it may choose to move to a different BSSᅳ A STA in a BSS that is not the AP shall not transmit the Channel Switch Announcement element .ere are multiple, concurrent act ion requests. The length of the Dialog Token field is 1 octet . Channel Switch Announcement element operation
A Channel Switch Mode equal to 1 means that the STA in a BSS to which the frame containing the element is addressed shall transmit no further frames within the BSS unt i 1 the scheduled channel switch. A Channel Switch Mode equal to 0 does not impose any requirement on the receiving STA.
[0151] Extended channel switching (ECS)에 대해서는 다음 표 22에서 자세히 설명하도록 한다 /
[0152] [표 22]
This subclause describes ECS procedures that change BSS operation in channel frequency and channel bandwidth.
Advertising supported operating classes The Operat ing Classes field shall list all operat ing classes with which the STA is capable of operating for the country that is specified in the Country element .
Select ing and advert is ing a new channel and/ or operat ing class
When an AP with dotllDSERequired true receives frames containing Extended Channel Swi tch Announcement elements from the enabling STA, it shall advertise an extended channel swi tch with the same channel switch mode, new operat ing class, new channel number , and channel swi ch count as received in the Extended Channel Switch Announcement elements.
The decision to switch to a new operating channel and/ or operating class in an infrastructure BSS is made by the AP when dotllDSERequired is false. An AP may make use of the information in the Supported Channels element , Supported Operating Classes element , and the results of measurements undertaken by the AP and other STAs in the BSS to assist the select ion of the new channel and/or operating class . A method to make the decision and to select a new channel is defined in 10.9.8.2.
When an AP is switching to a different oper at ing class and do 11 lEx t endedChanne 1 Sw i t chAc t i va t ed is true, then the AP shall use the Extended Channel Swi tch Announcement element and frame. In addition, the AP may also send Channel Switch Announcement elements and frames when the requirements signified by the new operating class are met by all associated STAs.
When do t ΠΕχ t endedChanne I Sw it chAc t ivated is true, an AP shal 1 inform associated STAs that the AP is moving to a new channel and/ or operat ing class and maintain the association by advert is ing the switch using Extended Channel Switch Announcement elements in any transmitted Beacon frames, Probe Response frames, and Extended Channel Swi tch' Announcement frames until the intended channel switch time. The AP may request STAs in the BSS to stop transmissions until the channel switch takes place by setting the Ex ended Channel Swi tch Mode field to 1 in the Extended Channel Swi tch Announcement element . If possible, the channel switch should be scheduled so that al 1 STAs in the BSS, including STAs in power save mode, have the opportunity to receive at least one Extended Channel Switch Announcement element before the switch. The AP may send the Extended Channel Switch Announcement frame without performing a backoff , after determining the 丽 is idle for one PIFS period. When both the Extended Channel Switch Announcement and the Channel Switch Announcement elements are transmitted in Public Act ion frames , they shall be sent in separate frames. A non-AP STA in an infrastructure BSS shall not transmit the Extended Channel Switch Announcement element .
[0153] 지금까지 IEEE 802.11 시스템에 대한 내용을 설명하였다. 상기 설명한 IEEE 802.11 시스템에 대한 내용은 본 발명에서 제안할 다양한실시예들에 적용될 수 있다. 이하에서는 본 발명의 다양한 실시예들을 설명하도록 한다. 종래의 inter RAT 기술은 단말의 요청 기반으로 설계되어, 무선랜과 셀를러 망 사이의 인터워킹 (interworking)을 필요로 하지 않고, 특정 네트워크 서버가 무선랜 정보를 관리하며, 단말의 요청에 의해 inter RAT handover를 가능하도록 한다. 뿐만 아니라, 단말이 Multiple RAT에 동시 접속이 가능하더라도 Radio level에서의 control 없이 network level에서의 flow mobility/IP-flow mapping만을 지원 (e.g., MAPCON or IF0M)함으로써 단말 요청의 multiple RAT에 동시 통신을 가능하도록 하였다. 이러한 이유로 종래 기술은 AP와 셀를러 망 사이에 어떤 control connect ion은 요구하지 않았고, 단말의 요청을 기반으로 진행되어 왔다. 그러나, MuUi-RAT 사용을 통해 전반적인 네트워크의 효율을 높이기 위해서는 단말 요청기반 보다는 네트워크 기반의 tightly-coupled management를 제공할 필요가 있다. 이는 서로 다른 RAT사이의 직접 제어 연결 (direct control connection)을 설정해 줌으로써 좀 더 효율적이고, 빠른 inter-RAT interworking이 요구한다. 또한 전반적인 시스템의 에너지 효율을 높이기 위해서 S는 ΑΡ 간의 간섭 완화 (interference mitigation)와 같은 여러 목적을 위해 AP의 주파수 채널이 multiple RAT management entity에 의해 제어될 필요가 있다.
[0154] 이하에서 IEEE 802.11 시스템에서 사용하는 AP의 주파수 채널에 대해 간략히 설명한다. IEEE 802.11 시스템에서 사용하는 AP의 주파수 채널은 AP 아래 연결되는 STA들의 지원되는 채널 리스트 (supported channel list)를 기반으로 결정된다. [0155] 1. STA은 (Re)Association동안, 자신의 지원가능한 채널 리스트 (supported channel list)를 AP에게 전송한다. 2. AP는 수신한 STAs의 지원가능한채널 리스트에 기반하여 새로운 채널을 선택할 수도 있고, 또는 STA의 채널을 수락 (accept)할 수 없다고 판단한 경우, STA에게 (re)association reject 메시지를 전송한다. 3. AP는 다음 파라미터를 이용하여 새로운 채널을 선택할 수 있다. STA들로부터 전송된 지원되는 채널 앨리먼트들의 지원되는 채널 리스트에서 가능한 모든 associated STA을 지원할 수 있는 채널을 선댁할 수 있다. 또는, STA 또는 AP로부터 측정된 measurements 결과 값에 기초하여 채널을 선택할 수 있다. 또는, Quieting channel들을 이용한 radar testing 후 detected radar의 존재 유무에 따라 채널을 선택할 수 있다. 4. AP가 새로운 채널을 선택한 경우, 비콘 /프로브 웅답 메시지 (Beacon/Probe Response message)에 채널 스위치 알림 엘리먼트 (Channel Switch Announcement element) 포함하여 전송하여 새로운 채널에 대한 선택을 알려줄 수 있다. 일 예로서, Channel Switch Announcement' element는 Channel Switch Mode, New channel number , Channel Switch Count ¾ 포함할 수 있다. 5. Channel Switch Announcement element를 수신한 STA들은 채널이 스위칭될 때까지 전송을 멈춘다. Channel Switch Announcement element의 Channel Switch Counts]- 0이 될 때, New Channel로 스위칭한다. 새로운 채널로 스위치하기를 원하지 않는 STA은 새로운 BSS로 이동한다.
[0156] 이와 같은 동적 주파수 선택 (dynamic frequency selection)은 AP의 제어에 의해 결정하도록 한다. 뿐만 아니라 채널이 스위칭되는 동안 단말은 데이터 전송을 할 수 없는 상태가 되게 된다. 그러나, AP와 셀를러망 사이의 tightly— coupled interworking이 제공된다면, 인터워킹을 관장하는 엔터티 (entity)는 AP jamming 상황에서 발생할 수 있는 AP간의 간섭 완화 및 AP의 설정을 더욱 효율적인 방법으로 제어함으로써 전반적인 시스템의 효율을 높일 수 있을 것으로 기대할 수 있다.
[0157] 본 발명에서는 셀를러 망과 무선랜 망 간의 인터워킹을 통해 동시에 단말이 두 망에 액세스할 수 있는 환경에서, 샐롤러—협력 AP 주파수 채널 선택 기법 (cellular—coordinated AP frequency channel selection)을 제공하고자 한다.
[0158] 먼저, 복수의 통신 시스템이 연동 혹은 인터워킹하는 네트워크 구조를 설명한다.
[0159] 도 16은 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.
[0160] 도 16에 도시한 네트워크 구조에서, 백본 (Backbone) 망 (예를 들어, Pᅳ GW 또는 EPC( Evolved Packet Core))를 통해 AP와 eNB사이에 백홀 제어 커넥션 (backhaul control connect ion) °1 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 (혹은 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 (흑은 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.
[0161] 도 16에 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 커버리지는가지는 망이며, 데이터 전송을 위한 시스템일 수 있다. 세컨더리 네트워크는 예를 들어, WLAN 또는 WiFi 같은 무선랜 시스템일 수 있다.
[0162] 본 발명에서는 다음의 사항을 가정하여 설명한다.
[0163] 인터워킹을 관장하는 entity는 셀롤러 망 내에 있는 entity로 가정하고, 아래 세가지 entity안에 intenvorking function이 구현됨을 가정한다.
[0164] e-NB -reuse existing entity
[0165] 匿 (Mobility Management Entity) —기존 entity의 재사용 (reuse existing entity)
[0166] I丽 E (InterWorking Management Entity) - 새로운 entity를 정의 (define new entity) [0167] 인터워킹 기능은 eNB— UE 또는 eNB-AP 사이에 발생할 수 있는 인터워 ¾ 관련 프로시저에 관련되어 있으며, 인터워킹을 관장하는 entity는 AP 정보를 저장 /관리한다. eNB/廳 E/IWME는 자신의 coverage 아래 있는 AP 들의 정보를 저장 /관리한다.
[0168] 세컨더리 시스템 (예를 들어, WiFi)의 액세스 포인트인 AP와 프라이머리 시스템 (예를 들어, LTE 시스템 또는 WiMAX 시스템과 같은 셀를러 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 MC/PHY뿐만 아니라, eNB와의 통신을 위한 LTE 프로토콜 스택 혹은 WiMAX 프로토콜 스택도 지원하여야 하고, eNB와는 단말과같은 역할을 하며 eNB와통신을 할 수 있음을 의미한다.
[0169] 도 17은 본 발명에 따른 WiFi-Celhilar 인터워킹의 네트워크 구조를 예시적으로 나타낸 도면이다.
[0170] 본 발명의 기술은 WiFi와 Cellular망을 동시 송수신할 수 있는 단말이 존재하는 환경에서, dual mode 단말이 좀 더 효율적으로 WiFi-cel hilar 융합 망을 사용하도록 하기 위해 셀를러 망은 다음 4가지 방법에 따라 AP의 정보를 관리할 수 있다.
[0171] 방법 1. eNB와 AP 사이의 무선 인터페이스 (air interface) 사용: eNB는 AP와의 무선 제어 커넥션 (wireless control connection)을 이용하여 AP를 일반 UE와 비슷하게 control 함을 의미한다.
[0172] 방법 2. eNB와 AP사이의 백홀 인터페이스 (backhaul interface) 사용: eNB는
AP와의 wired control connection을 이용하여 AP를 control 함을 의미한다.
[0173] 방법 3. MME와 AP사이의 제어 인터페이스 (control interface) 사용: 醒 E와 AP (즉, secondary system) 사이의 control connect ion을 이용하여 AP를 control 함을 의미한다.
[0174] 방법 4. IWME와 AP 사이의 제어 인터페이스 (control interface) 사용: IWME와 AP (즉, secondary system) 사이의 control connect ion을 이용하여 AP를 control 함을 의미한다.
[0175] 이하에서는 AP의 주파수 채널이 스위칭되는 경우 단말의 데이터 전송 효율을 최대화 하기 위해 셀롤러 네트워크 기반의 AP 주파수 채널 스위 을 위한 프로시저를 제안한다.
[0176] 도 18은 AP의 주파수 채널이 스위칭되는 경우 단말의 데이터 전송 효율을 최대화 하기 위해 셀롤러 네트워크 기반의 AP 주파수 채널 스위칭을 위한 프로시저를 설명하기 위한 예시적ᅵ 도면이다.
[0177] 셀롤러 망의 인터워 ¾ 엔터티인 IME (혹은, eNB, 羅 E, I麵 E)는 무선랜 망의 AP에게 주파수 채널 정보를 요청하는 메시지를 전송할 수 있다 (S1810). 주파수 채널 정보 요청 메시지는 주파수 채널 정보만을 요청하는 메시지일 수도 있고, 또는 AP 관련 정보를 요청하는 메시지 안에 주파수 채널 정보 앨리먼트 (frequency channel information element)를 전송함으로써 요청될 수도 있다. 주파수 채널 정보 요청 메시지는 인터워킹 엔터티의 필요에 의해 전송될 수도 있다.
[0178] 도 19a는 주파수 채널 정보 요청 메시지 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
[0179] 도 19a를 참조하면, 주파수 채널 정보 요청 메시지에 포함된 파라미터에는 AP의 BSSIlXBasic Service Set IDentif ier)/SSID(Service Set IDentifier), AP의 지원하는 주파수 채널 리스트를 요청하는 파라미터, AP가 현재 사용중인 주파수 채널 번호를 요청하는 파라미터, 현재 사용 중인 채널의 부하 상태 (load status)를 요청하는 파라미터, 주변 AP로부터 받는 간섭 신호 값 (ANPI (Average Noise Power Indicator) or RSN I (Received Signal to Noise Indicator))을 요청하는 파라미터, Reporting configuration 파라미터 등을 적어도 하나 이상 포함할 수 있다. 각 요청하는 정보는 비트 맵 (bitmap) 형식으로 구성될 수 있고, 1로 설정된 파라미터에 대한 값을 요청함을 의미할 수 있다. 각 필드에 대한 길이 (length)는 예시일 뿐, 다른 값을 가질 수 있다
[0180] 주파수 채널 정보 요청 메시지가 AP에게 전송된다면, AP는 요청하는 자신의 주파수 정보를 IME에게 주파수 채널 정보 웅답 메시지 (또는 주파수 채널 정보 엘리먼트) 등을 통해 전송해 준다 (S1820). 그리고 AP는 단말에게 지원되는 채널 리스트, measurement, detected radar를 전송해 줄 수 있다 (S1823). 주파수 채널 정보 응답 메시지에 대해서는 도 1%를 참조하여 설명한다.
[0181] 도 19b는 주파수 채널 정보 웅답 메시지 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
[0182] 주파수 채널 응답 메시지는 주파수 채널 요청 메시지를 수신한 경우, AP에 의해 전송될 수도 있고, 또는 도 18에 도시한 것과 다르게 AP의 주파수 채널 관련 정보가 변경된 경우 이를 알리기 위해 AP가 unsolicited 방식으로 IME에게 전송할 수도 있다. 만약, 요청 메시지 /엘리먼트에 의한 응답이라면, 요청한 파라미터에 대한 값만을 전송할 수도 있다. 개별적인 주파수 채널 정보 응답 메시지 또는 정보 전송 메시지의 주파수 채널 정보 엘리먼트 형식으로 전송될 수 있다.
[0183] 도 19b를 참조하면, 주파수 채널 정보 응답 메시지에는 AP의 BSSID/SSID 파라미터, AP의 지원하는 주파수 채널 리스트 파라미터, AP가 현재 사용중인 주파수 채널 번호 파라미터, 현재 사용 중인 채널의 부하 상태 (load status) 파라미터, 주변 AP로부터 받는 간섭 신호 값 (ANPI (Average Noise Power Indicator) 또는 RSNI (Received Signal to Noise Indicator)) 파라미터 등을 적어도 하나 이상 포함될 수 있다. 요청에 의한 응답이라면, 요청 메시지에서 1로 설정된 파라미터에 대한 값만을 전송할 수 있다. 각 필드에 대한 길이 (length)는 예시일 뿐, 다른 값을 가질 수 있다. IME는 AP로부터 수신한 주파수 -채널 정보 웅답 메시지에 기초하여 AP 정보들을 업데이트할 수 있다 (S1825).
[0184] AP의 주파수 채널 스위칭 결정
[0185] 본 발명의 기슬에서 AP의 주파수 채널은 AP 또는 IME가 다른 주파수 채널로 스위칭할 것을 결정할 수 있다.
[0186] 1. AP가 결정하는 경우
[0187] 자신의 BSS에 있는 단말의 지원되는 채널들 및 측정 (measurement) 결과 값 또는 다른 신호가 감지 (interference가 심한 경우)된 경우, 채널 성능을 위해 주파수 채널을 바꾸기로 결정할 수 있다. ᅳ [0188] 2. IME가 결정하는 경우
[0189] 자신이 관리하는 AP들로부터 수신한 AP들의 주파수 채널 및 관련 정보를 바탕으로 AP들의 성능을 최대화 (AP간 간섭 최소화, 전송성능 최대화) 하기 위해 특정 AP의 주파수 채널을 바꾸기로 결정할 수 있다.
[0190] 본 발명에서는 이와 같이 주파수를 다른 채널로 바꾸기로 결정한 경우, 가장 최적의 새로운 주파수 채널을 선택하기 위한 IME와의 인터워킹 (interworking)을 제안한다.
[0191] AP가주파수 채널 스위칭을 결정한 경우 (S1830)
[0192] AP가 주파수 채널 스위칭을 결정한 경우 (S1830), 다음과 같은 필드 (흑은 파라미터)를 포함한 주파수 채널 스위치 요청 메시지 /엘리먼트를 IME에게 전송할 수 있다 (S1840). 주파수 채널 스위치 요청 메시지 /엘리먼트에는 AP의 ssm/Bssm 필드, 스위치 원인을 지시하는 필드 (Switch cause) (예를 들어, 높은 데이터 부하 (for offloading) , 높은 간섭 (high interference) , 낮은 신호 세기 ('k»w signal strength) 등), 현재 채널 번호를 나타내는 필드 (예를 들어, 현재 주파수 채널 번호 흑은 인덱스), 후보 주파수 채널 번호 리스트를 알려주는 필드, 스위치 원인에 대한 값을 나타내는 필드 (The value for switch cause) (예를 들어, 스위치 원인으로 데이터 부하, 간섭, 신호 세기 등) 중 적어도 하나 이상이 포함될 수 있다.
[0193] AP로부터 주파수 채널 스위치 요청 메시지 /엘리먼트를 수신한 IME는 자신의 서버에 저장된 요청한 AP의 주변 AP 정보를 비교하고 최적의 주파수 채널을 선택하여 (S1850), 이에 대한 정보를 주파수 채널 스위치 명령 메시지 /엘리먼트 둥을 통해 AP에게 전송해 줄 수 있다 (S1860). 주파수 채널 스위치 명령 메시지 /엘리먼트에는 AP의 SSID/BSSID, 현재 주파수 채널의 번호, 선택된 주파수 채널의 번호 (흑은 인덱스), 채널 스위치 시간 (Switch time) 중 적어도 하나 이상이 포함될 수 있다. 여기서, 채널 스위치 시간 (Switch time)은 채널을 바꾸겠다고 알리는 시점 (channel switch announcement를 .포함한 beacon/probe response 메시지 전송시점)부터 채널 전환을 완료하는 시점 (채널 스위치 알림 (CSA) 메시지의 switch count가 0이 되는 시점)까지의 시간 간격이거나, 또는 채널 전환을 완료하는 시점올 나타내는 값등으로 표현될 수 있다.
[0194] IME로부터 주파수 채널 스위치 명령 메시지 /엘리먼트를 수신한 AP는 기존의 802.11 시스템에서 정의되어 있는 DFS 프로시저를 수행할 수 있다. AP는 주파수 채널 스위치 명령 메시지 /엘리먼트에 기초하여 주파수 채널 스위치를 수행하고 (S1865), 채널 스위치 알림 엘리먼트를 포함하는 비콘 /프로브 응답 메시지를 단말에게 전송해 줄 수 있다 (S1870). 상기 비콘 /프로브 응답 메시지에서 전송되는 Switch count 값은 IME가 전송한 채널 스위치 시간을 참조하여 설정된다. 예를 들어, switch count는 비콘 /프로브 응답 메시지를 수신한 시점부터 상기 채널 스위치 시간에 해당하는 시간이 지난 후에 0이 되도록 설정될 수 있다. 비콘 /프로브 웅답 메시지를 수신한 단말은 해당 element에 정의된 switch count가 0이 되는 시점에 새로운 채널로 스위칭하며, 스위치 시간까지 (스위치 시간 동안 또는 switch count가 0이 되는 시점까지) 메시지 전송을 멈춘다.
[0195] AP는 채널 스위치 알림 엘리먼트를 포함한 비콘 /프로브 응답 메시지를 전송하고, 주파수 채널 스위치가 잘 수행된 경우 IME에게 주파수 채널 스위치 보고 메시지 (Frequency CH switch report 메시지 )를 전송함으로써 수정된 주파수 채널 정보를 전송해 줄 수 있다 (S1880). 수정된 주파수 채널 정보를 포함하는 해당 메시지를 수신한 IME는 수신한 정보를 바탕으로 AP의 정보를 업데이트 한다 (S1890).
[0196] 한편, 해당 AP와 통신 중인 n Ui- AT 단말이 S1850 단계에서 새롭게 선택된 주파수 채널을 지원하지 않는다면, 스위치 시간 아전에 미리 단말에게 알림으로써 단말이 새로운 AP를 선택하도록 하거나 셀를러로 seamless mobility를 수행하도록 지시할수 있다.
[0197] IME가 switching을 결정한 경우
[0198] S1830에서 AP가 주파수 채널 스위치를 결정하는 경우와 달리, IME가 스위칭을 결정한 경우에는 S1840 및 S1850 단계는 생략될 수 있다. IME는 자신의 서버에 저장된 요청한 AP의 주변 AP 정보를 비교하여 최적의 주파수 채널을 선택하고, 이에 대한 정보를 주파수 채널 스위치 명령 메시지 /엘리먼트 등을 통해 AP에게 전송할 수 있다 (S1860). 주파수 채널 스위치 명령 메시지 /앨리먼트에는 AP의 SSID/BSSID, 현재 주파수 채널의 번호, 선택된 주파수 채널의 번호 (흑은 인텍스), 스위치 사간 (Switch time) 중 적어도 하나 이상이 포함될 수 있다. 만약, 해당 AP와 통신 중인 multi RAT 단말이 새롭게 선택된 주파수 채널을 지원하지 않는다면, 스위치 시간 이전에 미리 단말에게 알림으로써 단말이 새로운 AP를 선택하도록 하거나 셀롤러로 seamless mobility를 수행하도록 지시할 수 있다. 마찬가지로 이 경우에서도 스위치 시간은 채널을 바꾸겠다고 . 알리는 시점 (channel switch announcement를 포함한 beacon/probe response 메시지 전송시점)부터 채널 전환을 완료하는 시점 (CSA의 switch count가 0이 되는 시점)까지의 시간 간격이거나, 또는 채널 전환을 완료하는 시점 (CSA의 switch count가 0이 되는 시점)을 나타내는 값으로 표현될 수 있다.
[0199] 도 20은 WiFi data disconnect ion과 함께 흑은 WiFi data disconnection없이 STA의 동적 주파수 스위치를 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[0200] 도 20을 참조하면, S2010 내지 S2060은 도 18의 S1810 내지 S1860의 내용과 유사하여 자세한 설명은 생략하고, 도 18의 S1810 내지 S1860의 내용이 도 20에서도 적용될 수 있다.
[0201] IEEE 802.11 시스템의 동적 주파수 채널 선택은 AP (혹은 e(AP))가 채널의 스위치를 결정한 경우, AP는 채널 스위치를 완료하는 시점을 단말 JE)들에게 알림으로써 그 시점까지 AP와의 테이터 전송을 증지하도록 한다. 상기 도 18에서는 AP가 채널 스위치 (channel switch)를 수행하기 전에 WE에게 가장 적절한 채널을 요청할 수 있고, IME는 자신에게 저장된 주변 AP 정보를 바탕으로 채널 스위치를 요청한 AP에게 가장 적절한 채널을 선택하여 알려줄 수 있도록 제안하였다. 뿐만 아니라 도 20에서는 AP의 채널 스위치를 알고 있는 IME는 가장 최적의 채널을 AP에게 알려줌과 동시에 셀를러 망올 통해 현재 dual mode 단말의 serving AP 채널이 변경될 것임을 단말에게도 알려주고, 단말이 새로운 채널을 지원하지 않는 경우, AP로부터 채널 끊김올 수신하기 전에 미리 AP로 송수신 중이던 데이터를 샐를러 망으로 전환하도록 지시할 것을 제안한다.
[0202] AP 주파수 채널 스위치 명령 (AP Frequency CH switch Command) 메시지 전송 방법
[0203] IME는 해당 AP와 통신 중이던 niulti-RAT 단말 (들)에게 새로운 주파수 채널 번호를 포함하는 AP 주파수 채널 스위치 명령 메시지를 전송할 수 있다 (S2065). 이 경우, 해당 AP 주파수 채널 스위치 명령 메시지를 수신한 단말은 자신의 지원되는 채널 리스트를 확인하고 (S2070), 이에 대한 수락 혹인 거절을 지시하기 위한 AP 주파수 채널 스위치 응답 메시지 (예를 들어, AP Frequency CH switch 응답 메시지)를 IME로 전송한다 (S2075). 즉, AP 주파수 채널 스위치 명령 메시지에 포함된 새로운 주파수 채널 번호가 단말이 지원하는 채널 리스트에 있으면, 채널 스위치에 대해 수락을 표시하기 위한 AP주파수 채널 스위치 응답 메시지를 전송할 수 있으며 , 이와 달리 AP 주파수 채널 스위치 명령 메시지에 포함된 ^로운 주파수 채널 번호가 단말이 지원하는 채널 리스트에 없으면, 채널 스위치에 대해 거절을 표시하기 위한 AP주파수 채널 스위치 웅답 메시지를 전송할 수 있다.
[0204] 상기 AP주파수 채널 스위치 응답 메시지가 채널 스위치에 대해 단말이 수락 (accept)을 나타내는 경우 (S2075), 단말은 데이터를 이 시간부터 switch time까지 (또는 switch time 동안) 임시적으로 셀를러 망을 통해 전송하도특 한다. 또한 임시 셀를러 망 전환 프로시저의 수행 유무는 AP 주파수 채널 스위치 명령 메시지 혹은 AP 주파수 채널 스위치 응답 메시지에 지시 (indication) 필드를 정의함으로써 결정될 수 있고, 이는 IME 또는 단말이 전송함으로써 수행될 수 있다 (S2080). 그러나, 일반적으로 도 20에서 도시한 바와 같이 IME가 단말에게 주파수 채널 스위치 명령 메시지로 알리고, P-GW로의 ip/ flow mapping을 업데이트함이 바람직할 수 있다. [0205] 본 발명에서 제안하는 temp seamless mobility 정보는 IME가 P-GW와 같은 IP anchor (즉, 단말의 RAT 간 이동 경로를 flow/ip mapping 주체, 예를 들어, P— GW, end-UE, ASN-G , AP controller 등)에게 switch time 동안은 임시로 셀를러 망올 통해 데이터가 전송되도록 지시함으로써 데이터 증단이 발생하지 않도록 한다. 여기서 switch time은 AP가 채널 스위치를 알리는 beacon을 전송하는 특정 시점부터 스위치가 완료되는 시점 (i.e., 802.11에서의 switch count)까지의 시간 구간 (duration)을 의미할 수 있고, AP와의 데이터 연결 Disconnection time과 재연결되는 action time으로 정의된 시간 간격일 수도 있다.
[0206] AP 주파수 채널 스위치 응답 메시지가 채널 스위치에 대해 거절 (reject)을 나타내는 경우, 단말의 데이터 전송은 셀를러 망 (i.e., AP Disassociation)으로 또는 다른 AP로 전환 (i.e., AP Re-association) 되도록 해야 한다.
[0207] 한편, IME는 해당 AP와 통신 증이던 隱 It i -RAT 단말이 아닌 IME가 저장하고 있는 단말 정보를 바탕으로 해당 새로운 채널을 지원하지 않는 단말에게만 새로운 채널로의 전환을 알릴 수 있다 (S2065). 단말이 새로운 채널을 지원하지 않는 단말인 경우, 셀를러 망으로의 데이터 전환 (i.e., AP Disassociation)을 알리거나 새로운 AP로의 연결 (i.e., AP Re-association)을 지시할 수 있다. 이때, 데이터 전환 지시 또는 AP 이동 지시 메시지를 전송하면서, "cause" 필드를 추가할 수 있고, unsuppor table channel을 명시해 줄 수 있다 (S2080). 이때, 새로운 채널을 지원하고, 새로운 채널로의 전환을 기다리는 단말의 경우, switch time까지 (또는 switch time 동안) AP로 송수신 중이던 데이터는 셀롤러 망으로 임시 전환됨을 implicit하게 사용할 수 있다. 또한, 임시 셀를러 망 전환 프로시저의 수행 유무는 multi RAT capability negotiation 메시지에 지시 ( indicat ion) 필드를 정의함으로써 결정될 수 있고, 이는 IME 또는 단말이 전송함으로써 수행될 수 있다. 그러나, 일반적으로 IME가 단말에게 알리고, P— GW로의 ip/flow mapping을 업데이트하는 것이 바람직할수 있다.
[0208] 이후, AP는 주파수 채널을 스위치하고 (S2085), 단말에게 채널 스위치 되었음을 알려주기 위해 비콘 응답 메시지 또는 프로브 응답 메시지를 전송할 수 있다 (S2090). 이때, 비콘 웅답 메시지 또는 프로브 응답 메시지에는 주파수 스위치와 관련된 switch count 필드를 포함될 수 있다. 단말은 Switch count가 0이 되는 시점이 채널 스위치를 완료하는 시점으로 판단할 수 있다. AP는 단말에게 스위치된 새로운 주파수 채널을 통해 비콘 응답 메시지 또는 프로브 응답 메시지를 단말에게 전송하고 (S2095)ᅳ IME에게는 주파수 채널 스위치 리포트를 전송할 수 있다 (S2100). 이후, WE는 AP로부터 수신한 주파수 채널 스위치 리포트에 기초하여 AP 정보를 업데이트할 수 있다.
[0209] 도 21은 WiFi data disconnecUon과 함께 흑은 WiFi data disconnect ion없이 STA의 동적 주파수 스위치를 설명하기 위한 다른 예시적 도면이다.
[0210] 도 21에서는 언급하고 있지 않으나 도 18에서의 S1810 내지 S1830의 과정이 추가적으로 적용될 수 있다.
[0211] 단말 (匪 lti-RAT UE)은 WiFi 망의 AP와 특정 주파수 채널 (CH 1)을 통해 데이터 통신을 수행하고 있는 도중에, 샐를러 망의 인터워킹 엔터티인 IME (혹은, eNB, 薩 E, IWME)는 상기 AP에게 주파수 채널 스위치를 요청하는 메시지를 있다 (S2110). 주파수 채널 스위치 요청에 대한 웅답으로서, IME는 AP에게 스위치 시간 (switch time)을 포함하는 채널 스위치 웅답 메시지를 전송할 수 있다 (S2120). 그리고, IME는 기지국 (eNB)에게 스위치 시간을 포함하는 채널 스위치 명령 메시지를 전송할 수 있다 (S2130). 이후, AP는 단말에게 채널 스위치 명령 메시지를 전달하고, 이때 채널 스위치 명령 메시지에는 스위치 시간 및 새로운 채널 번호 (CH 2)에 대한 정보를 포함한다 (S2140).
[0212] 단말은 채널 스위치 명령 메시지에 대한 응답으로서, 채널 스위치 응답 메시지를 기지국으로 전송할 수 있는데 (S2150), 이 채널 스위치 웅답 메시지에는 채널 스위치 명령 메시지에 포함된 새로운 채널 번호 (CH 2)에 해당하는 주파수 채널을 상기 단말이 지원가능한 경우 채널 스위치 명령에 대해 수락 (accept)한다는 의미를 지시가 포함될 수 있다. 그러면, 기지국은 단말로부터 수신한 채널 스위치 명령의 수락을 포함하는 채널 스위치 응답 메시지를 IME로 전달할 수 있다 (S2155). IME는 상기 스위치 시간 정보를 포함하는 Flow/IP address bind update 메시지를 P— GW에 전송하고 (S2160), binding응답 메시지를 P-GW로부터 수신한다 (S2170).
[0213] AP는 단말에게 채널 스위치를 알리는 지시를 포함하는 비콘 /프로브 웅답메시지를 전송한다 (S2180). 단말은 비콘 /프로브 응답메시지를 수신한 시점부터 S2140에서 수신한 스위치 시간이 경과하기 전까지는 임시로 기지국과 데이터 통신을 수행하며 (S2190), 상기 스위치 시간이 만료한 이후부터는 스위치된 새로운 주파수 채널 (CH 2)을 통해 AP와 데이터 통신을 수행할 수 있다 (S2193). 그리고, AP는 IME로 채널 스위치에 대한 보고 메시지를 전송한다 (S2195). 여기서 스위치 시간은 AP가 채널 스위치를 알리는 beacon을 전송하는 특정 시점부터 스위치가 완료되는 시점 (i.e., 802.11에서의 switch count)까지의 시간 구간 (durat ion)을 의미할 수 있고, AP와의 데이터 연결 Disconnection time과 재연결되는 action time으로 정의된 시간간격일 수도 있다.
[0214] 이와 같이, 본 발명의 기술에서 제안하는 temp seamless mobility 정보에 의해 IME가 P-GW와 같은 IP anchor (즉, 단말의 RAT 간 이동 경로를 fk /ip mapping 주체 (예를 들어, P-GW, end-UE, ASN-GW, AP controller)에게 스위치 시간까지는 임시로 샐롤러 망을 통해 데이터가 전송되도록 지시함으로써 데이터 중단이 발생하지 않아, 통신 성능이 향상될 수 있다.
[0215] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징^ 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 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[0216] 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 1
【청구항 11
복수의 통신 시스템 융합 망에서 제 1 통신 시스템의 단말이 채널 스위치를 수행하는 방법에 있어서,
제 1 통신 시스템의 기지국으로부터 스위치 시간 및 새로운 채널 번호를 포함하는 채널 스위치 명령 메시지를 수신하는 단계;
상기 채널 스위치 명령 메시지에 대한 응답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채널 스위치에 대한 수락을 지시하는 채널 스위치 응답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 전송하는 단계;
상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 채널 스위치를 알리는 채널 스위치 알림 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 채널 스위치 알림 메시지에 따라 상기 스위치 시간 및 상기 새로운 채널 번호에 기초하여 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계를 포함하는, 채널 스위치 수행 방법 .
【청구항 2】,
제 1항에 있어서,
상기 단말은 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 상기 스위치 시간이 경과한 이후에 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송하는, 채널 스위치 수행 방법ᅳ
【청구항 31
제 2항에 있어서,
상기 단말은 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 상기 스위치 시간이 경과하기 전까지는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송하는, 채널 스위치 수행 방법 .
【청구항 41
제 1항에 있어서,
상기 채널 스위치의 결정은 상기 제 2 통신 시스템의 기지국에 의해 결정된 것인, 채널 스위치 수행 방법.
【청구항 5】 제 1항에 었어서,
상기 제 1 통신 시스템 및 상기 제 2 통신 시스템은 서로 이종 통신 시스템에 해당하는, 채널 스위치 수행 방법.
【청구항 6]
제 5항에 있어서,
상기 제 1 통신 시스템은 셀롤러 통신 시스템이며 상기 제 2 통신 시스템은 무선랜 통신 시스템인, 채널 스위치 수행 방법 .
【청구항 7】
복수의 통신 시스템 융합 망에서 제 1 통신 시스템의 단말이 채널 스위치를 수행하는 방법에 있어서,
제 2 통신 시스템의 기지국과 특정 채널을 통해 데이터 통신을 수행하는 상기 단말이 상기 복수의 통신 시스템 간의 인터워킹을 관리하는 상기 제 1 통신 시스템의 노드로부터 새로운 채널 번호를 포함하는 채널 스위치 명령 메시지를 수신하는 단계;
상기 채널 스위치 명령 메시지에 대한 웅답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채널 스위치에 대한 수락올 지시하는 채널 스위치 응답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템의 노드로 전송하는 단계;
상기 제 1 통신 시스템의 노드로부터 채널 스위치 알림 메시지 수신 시점부터 채널 스위치를 완료하는 시점까지의 시간 간격에 해당하는 스위치 시간 동안에는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 데이터 통신을 수행하도록 지시하는 지시자를 포함하는 메시지를 수신하는 단계 ;
제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 채널 스위치 알림 메시지 수신 시점부터 채널 스위치를 완료하는 시점까지 카운트되는 스위치 카운트 값을 포함하는 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신하는 단계; 및
상기 스위치 카운트값에 기초하여 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 데이터를 수신하는 단계를 포함하는, 채널 스위치 수행 방법.
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 단말은, 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 카운트하여 상기 스위치 카운트 값이 0이 되는 시점부터 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송하는, 채널 스위치 수행 방법.
【청구항 9]
제 7항에 있어서,
상기 제 1 통신 시스템의 노드는 기지국, 醒 E (Mobility Management Entity) 또는 인터워 ¾ 관리 개체 (Interworking Management Entity, IWME)인, 채널 스위치 수행 방법.
【청구항 10】
제 7항에 있어서,
상기 제 1 통신 시스템과 상기 제 2 통신 시스템은 이종 통신 시스템에 해당하는, 채널 스위치 수행 방법 .
【청구항 11】
제 10항에 있어서,
상기 제 1 통신 시스템은 셀를러 통신 시스템이며 상기 제 2 통신 시스템은 무선랜 통신 시스템인, 채널 스위치 수행 방법.
【청구항 12】
복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 제 1 통신 시스템의 단말에 있어서,
제 1 통신 시스템의 기지국으로부터 스위치 시간 및 새로운 채널 번호를 포함하는 채널 스위치 명령 메시지를 수신하도록 구성된 수신기; 및
상기 채널 스위치 명령 메시지에 대한 웅답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채널 스위치에 대한 수락을 지시하는 채널 스위치 웅답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템와 기지국으로 전송하도록 송신기를 포함하되, 상기 수신기는 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 채널 스위치를 알리는 채널 스위치 알림 메시지를 더 수신하도록 구성되고, 상기 채널 스위치 알림 메시지에 따라 상기 스위치 시간 및 상기 새로운 채널 번호에 기초하여 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 거 1 2 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 수신하도록 구성되는, 제 1 통신 시스템의 단말.
【청구항 13】 제 12항에 있어서,
상기 송신기는, 상기 채널 스위치 알림 메시지를 수신한 , 시 점부터 상기 스위치 시간이 경과한 이후에 상기 새로운 채 널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송하도록 구성되는 , 제 1 통신 시스템의 단말 .
【청구항 14】
제 13항에 있어서,
상기 송신기는 상기 채 널 스위치 알림 메시지를 수신한 시점부터 상기 스위치 시간이 경과하기 전까지는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국으로 데이터를 전송하도록 구성된, 제 1 통신 시스템의 단말 .
【청구항 151
복수의 통신 시스템 융합 망에서 채널 스위치를 수행하는 제 1 통신 시스템의 단말에 있어서 ,
제 2 통신 시스템의 기지국과 특정 채널을 통해 데이터 통신을 수행하는 상기 단말이 상기 복수의 통신 시스템 간의 인터워 킹을 관리하는 상기 제 1 통신 시스템의 노드로부터 새로운 채 널 번호를 포함하는 채널 스위치 명 령 메시지를 수신하도록 구성된 수신기 ; 및
상기 채널 스위치 명 령 메시지에 대한 응답으로서 상기 새로운 채널 번호가 상기 단말에 의해 지원된다면 채 널 스위치에 대한 수락을 지시하는 채 널 스위치 응답 메시지를 상기 제 1 통신 시스템의 노드로 전송하도록 구성된 송신기를 포함하되,
상기 수신기는 상기 제 1 통신 시스템의 노드로부터 채 널 스위치 알림 메시지 수신 시 점부터 채널 스위치를 완료하는 시점까지의 시간 간격 에 해당하는 스위치 시간 동안에는 상기 제 1 통신 시스템의 기지국과 데이터 통신을 수행하도톡 지시하는 지시자를 포함하는 메시지를 수신하도록 구성되고, 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 상기 채널 스위치 알림 메시지 수신 시점부터 채널 스위치를 완료하는 시 점까지 카운트되는 스위 치 카운트 값을 포함하는 상기 채 널 스위치 알림 메시지를 수신하도록 구성되며, 상기 스위치 카운트값에 기초하여 상기 새로운 채널 번호에 해당하는 채널을 통해 상기 제 2 통신 시스템의 기지국으로부터 데 이 터를 수신하는 단계를 포함하는, 제 1 통신 시스템의 단말 .
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US14/771,361 US9913178B2 (en) 2013-03-10 2014-03-04 Method for performing channel switch in network converging plurality of communication systems and apparatus for same
CN201480013777.XA CN105284155B (zh) 2013-03-10 2014-03-04 在聚合多个通信系统的网络中执行信道切换的方法及用于该方法的设备
EP14764081.7A EP2975883B1 (en) 2013-03-10 2014-03-04 Method for performing channel switch in network converging plurality of communication systems and apparatus for same
JP2015561269A JP6450691B2 (ja) 2013-03-10 2014-03-04 複数通信システムの融合網においてチャネルスイッチを行う方法及びそのための装置

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106385697A (zh) * 2015-07-28 2017-02-08 上海无线通信研究中心 一种蜂窝网辅助的无线局域网信道切换通知方法
US10021599B2 (en) * 2011-09-20 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Channel and bandwidth switch procedures for wireless networks
EP3399785A4 (en) * 2015-12-30 2019-07-03 Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. UNLICENSED FREQUENCY BAND BASED COMMUNICATION PROCESS, ASSOCIATED DEVICE AND SYSTEM

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9288728B1 (en) * 2013-03-07 2016-03-15 Sprint Spectrum L.P. Intelligent re-provisioning of base stations for circuit-switched fallback
CN104159263B (zh) * 2013-05-14 2019-01-18 华为技术有限公司 信道的切换方法、装置及无线终端
KR102076030B1 (ko) * 2013-07-15 2020-02-12 삼성전자 주식회사 네트워크 부하가 적은 무선랜 ap 탐색을 위한 빠른 스캔 방법 및 장치
KR102064389B1 (ko) * 2013-08-30 2020-01-13 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 액세스 포인트 탐색 방법 및 장치
CN108770065B (zh) 2014-07-22 2021-10-26 华为技术有限公司 一种控制空口资源的方法、设备及系统
US10484924B2 (en) * 2014-11-07 2019-11-19 Kyocera Corporation Core network apparatus, radio terminal, and base station
FI4102762T3 (fi) * 2015-01-09 2024-02-07 Interdigital Patent Holdings Inc BSS-värilaajennettu lähetys WLAN-järjestelmissä (BSS-CET)
US10492215B2 (en) * 2015-04-28 2019-11-26 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, communication method, and communication system
CN106341900B (zh) * 2015-07-07 2021-08-06 索尼公司 辅助通信装置和方法、无线接入点及其方法
US10798631B2 (en) * 2015-07-10 2020-10-06 Parallel Wireless, Inc. Enhanced X2 protocol
US10375712B2 (en) * 2015-12-28 2019-08-06 Mediatek Inc. Method of handling normal bandwidth and narrow bandwidth coexistence
US10367761B2 (en) * 2016-04-25 2019-07-30 Intel IP Corporation Coordinated channel switch timing and transmissions in neighborhood awareness networks
KR20180008193A (ko) * 2016-07-15 2018-01-24 주식회사 케이티 무선랜 시스템에서의 자동 채널 변경 방법 및 그 장치
CN107801232B (zh) * 2016-08-31 2021-04-20 华为技术有限公司 用于传输数据的方法和装置
WO2018080603A1 (en) * 2016-10-26 2018-05-03 Intel IP Corporation Access point (ap), station (sta) and methods for signaling of basic service set (bss) colors
US10299272B2 (en) * 2016-11-04 2019-05-21 Nokia Solutions And Networks Oy Switching carrier frequency while user equipment is in off cycle
US10652924B2 (en) * 2017-07-19 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Universal reservation signal for wireless communications
JP6977419B2 (ja) * 2017-09-12 2021-12-08 セイコーエプソン株式会社 電子機器、プログラム及び無線通信方法
US11259285B2 (en) * 2018-02-27 2022-02-22 Qualcomm Incorporated Co-located basic service sets
EP3576441A1 (en) * 2018-05-31 2019-12-04 Koninklijke Philips N.V. Device for wireless communication handover
CN108882320B (zh) * 2018-06-12 2021-03-02 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信传输方法、装置、移动终端及计算机可读取存储介质
US10506622B1 (en) 2018-06-27 2019-12-10 Cypress Semiconductor Corporation Traffic coexistence for collocated transceivers including bluetooth transceivers
CN112425199B (zh) 2018-07-26 2023-11-21 雷蛇(亚太)私人有限公司 智能适应性信道切换游戏路由器
US10779348B2 (en) * 2018-08-16 2020-09-15 Google Llc Cellular-wireless local area network (WLAN) network interface
US10707973B2 (en) * 2018-08-30 2020-07-07 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Method of testing bluetooth low energy devices over-the-air and testing system
WO2020060168A1 (ko) * 2018-09-19 2020-03-26 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치
AU2018450891A1 (en) 2018-11-26 2021-06-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data processing method, device and storage medium
US10869246B2 (en) * 2018-12-20 2020-12-15 Arris Enterprises Llc Method and system for proactive steering in a wireless network
CN109963356B (zh) * 2019-04-09 2024-04-19 广州邦讯信息系统有限公司 无缝切换多种无线传输方式的系统
US20200367124A1 (en) * 2019-05-16 2020-11-19 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Synchronization Of Client And Access Point During Channel Switch In Wireless Communications
JP6954670B2 (ja) * 2019-11-13 2021-10-27 Necプラットフォームズ株式会社 基地局装置、制御方法及び制御プログラム
US11229012B2 (en) * 2019-11-18 2022-01-18 Verzon Patent and Licensing Inc. Dynamic modification of device band and radio access technology information
US11259210B2 (en) * 2020-01-13 2022-02-22 Mediatek Inc. Methods for data traffic switching and network selection
CN113518339B (zh) 2020-04-10 2022-10-18 华为技术有限公司 终端漫游方法及装置、计算机可读存储介质
CN114340041A (zh) * 2020-09-29 2022-04-12 华为技术有限公司 数据传输方法及装置
US11582673B2 (en) 2021-02-09 2023-02-14 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Managing client devices on access points
CN114585031B (zh) * 2022-03-18 2024-03-15 珠海优特电力科技股份有限公司 频点的切换方法和装置、存储介质及电子装置
CN115314126B (zh) * 2022-08-05 2024-03-29 浙江瑞瀛物联科技有限公司 ZigBee通讯抗干扰方法、装置、系统及存储介质
CN117560590B (zh) * 2024-01-12 2024-03-29 中瑞科技术有限公司 一种实现异构对讲系统互通的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070147386A1 (en) * 2005-12-28 2007-06-28 Korea Electronics Technology Institute System for switching variable-length data packets of heterogeneous network and method for the same
KR20100021478A (ko) * 2007-06-19 2010-02-24 모토로라 인코포레이티드 이종 공중 인터페이스를 사용한 통신 네트워크들 간의 호 핸드오버 방법
US20120178448A1 (en) * 2011-01-06 2012-07-12 Lg Electronics Inc. Data communication method and apparatus via interlock between heterogeneous networks in radio access system supporting multi radio access technology
WO2012118740A1 (en) * 2011-02-28 2012-09-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for coordinating change of operating frequency

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6259918B1 (en) * 1999-02-26 2001-07-10 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Preservation of cell borders at hand-off within a smart antenna cellular system
US7206840B2 (en) * 2001-05-11 2007-04-17 Koninklike Philips Electronics N.V. Dynamic frequency selection scheme for IEEE 802.11 WLANs
US7352728B2 (en) 2002-03-07 2008-04-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Fast channel switching scheme for IEEE 802.11 WLANs
US7583632B2 (en) * 2002-05-28 2009-09-01 Nortel Networks Limited Efficient handoffs between cellular and wireless local area networks
US8126461B2 (en) * 2006-11-01 2012-02-28 Snrlabs Corporation System, method, and computer-readable medium for user equipment managing multiple radio networks for handover and low-power operations
US9094173B2 (en) * 2007-06-25 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Recovery from handoff error due to false detection of handoff completion signal at access terminal
US20090279503A1 (en) * 2008-05-11 2009-11-12 Qualcomm Incorporated Systems and methods for multimode wireless communication handoff
US20100093354A1 (en) * 2008-10-09 2010-04-15 Qualcomm Incorporated System and method to utilize pre-assigned resources to support handoff of a mobile station from a macro base station to a femto base station
TWI524799B (zh) * 2010-10-12 2016-03-01 內數位專利控股公司 電視閒置頻段頻道選擇及網路配置以服務為基礎之方法
JP2014522602A (ja) * 2011-06-01 2014-09-04 株式会社Nttドコモ 小ノードデバイスを用いる移動通信における拡張ローカルアクセス
US8817722B2 (en) * 2011-06-07 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Preemptive direct link channel switching
EP2839716A4 (en) * 2012-03-02 2015-12-23 Seven Networks Llc PROVIDING DATA TO AN ACCESSIBLE MOBILE APPLICATION ON A MOBILE DEVICE VIA DIFFERENT NON-INTERRUPTIVE NETWORK CONNECTIONS AND MOBILE DEVICES THAT TRANSFER CONNECTIVITY FROM A NETWORK CONNECTION TO ANOTHER NETWORK CONNECTION WITHOUT INTERRUPTION IN AN APPLICATION DATA STREAM, AND ASSOCIATED METHODS

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070147386A1 (en) * 2005-12-28 2007-06-28 Korea Electronics Technology Institute System for switching variable-length data packets of heterogeneous network and method for the same
KR20100021478A (ko) * 2007-06-19 2010-02-24 모토로라 인코포레이티드 이종 공중 인터페이스를 사용한 통신 네트워크들 간의 호 핸드오버 방법
US20120178448A1 (en) * 2011-01-06 2012-07-12 Lg Electronics Inc. Data communication method and apparatus via interlock between heterogeneous networks in radio access system supporting multi radio access technology
WO2012118740A1 (en) * 2011-02-28 2012-09-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for coordinating change of operating frequency

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10021599B2 (en) * 2011-09-20 2018-07-10 Qualcomm Incorporated Channel and bandwidth switch procedures for wireless networks
CN106385697A (zh) * 2015-07-28 2017-02-08 上海无线通信研究中心 一种蜂窝网辅助的无线局域网信道切换通知方法
EP3331275A4 (en) * 2015-07-28 2019-01-16 Shanghai Research Centre For Wireless Communication METHOD OF NOTIFYING CELLULAR NETWORK-ASSISTED WIRELESS LOCAL NETWORK CHANNEL INTERCELLULAR TRANSFER
CN106385697B (zh) * 2015-07-28 2019-09-20 上海无线通信研究中心 一种蜂窝网辅助的无线局域网信道切换通知方法
EP3399785A4 (en) * 2015-12-30 2019-07-03 Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. UNLICENSED FREQUENCY BAND BASED COMMUNICATION PROCESS, ASSOCIATED DEVICE AND SYSTEM

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