WO2014163411A1 - 복수의 통신시스템에서 기지국을 탐색하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

복수의 통신시스템에서 기지국을 탐색하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2014163411A1
WO2014163411A1 PCT/KR2014/002884 KR2014002884W WO2014163411A1 WO 2014163411 A1 WO2014163411 A1 WO 2014163411A1 KR 2014002884 W KR2014002884 W KR 2014002884W WO 2014163411 A1 WO2014163411 A1 WO 2014163411A1
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WO
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base station
terminal
discovery
cause
failure
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/002884
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English (en)
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Inventor
이은종
최혜영
조희정
한진백
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • 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 a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for searching for a base station in a plurality of communication systems.
  • a wireless communication system there may be two or more radio access technologies (RATs) or a multi-RAT terminal having a capability of accessing a communication system.
  • RATs radio access technologies
  • a connection to a specific RAT is established based on a terminal request and data transmission and reception are performed.
  • a Multi RAT terminal has a capability of accessing two or more RATs, it cannot simultaneously access multiple RATs. That is, even if the current UE has a multi-RAT capability, data transmission / reception is not possible at the same time through different RATs.
  • An object of the present invention is to provide a method for searching for a base station in a plurality of communication systems and an apparatus supporting the same.
  • a method for searching for a base station by a terminal in a plurality of communication systems includes a terminal connected to the first communication system. Receiving information about at least one second base station of the second communication system from the first base station of the first communication system; Receiving a search request message from the first base station requesting to search for the at least one second base station when the search start condition is satisfied; Searching for the at least one second base station based on the discovery request message; and if the result of the discovery step is a failure, transmitting a failure report message including a cause information of the discovery failure to the first base station; It may include a step.
  • a terminal for searching for a base station in a plurality of communication systems includes: an R Radio Frequency) unit; And a processor, wherein the terminal, connected to the first communication system, receives information about at least one second base station of the second communication system from the first base station of the first communication system, and starts searching. If the condition is met, receive a search request message from the first base station requesting to search for the at least one second base station, search for the at least one second base station based on the search request message, If the result of the discovery step is a failure, it may be configured to transmit a failure report message including the cause information of the discovery failure to the first base station.
  • the cause information may be selected from one of the first to third causes.
  • the first cause may be a beacon search failure
  • the second cause may be inaccessible to a base station
  • the third cause may be weak signal. have.
  • the terminal may transmit an identifier of a base station associated with the beacon discovery failure to the first base station.
  • the terminal selects and transmits one of detailed causes of 2-1, 2-2, and 2-3, and the second cause 1 is secured.
  • the information may not exist, the second to second detail cause may be a non-supportable channel, and the second to second detail cause may not be synchronized.
  • the terminal may transmit the signal strength measured for each of the at least one second base station.
  • the terminal When the discovery request message is received, the terminal starts a discovery failure timer, and if the discovery is not successful until the discovery failure timer expires, the terminal may transmit the failure report message to the first base station.
  • the search request message may include information on the maximum search retry count.
  • the discovery stop message may be received from the first base station.
  • the method may further include transmitting a discovery result report message to the first base station.
  • the search result report message may include at least one of a base station identifier, a signal measurement value, and base station center frequency information.
  • the search request message may include a 1-bit indicator indicating whether to report a search failure.
  • the discovery request message may be transmitted using RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the cell network in order to allow a terminal to efficiently use a WLAN through control of a cell network in a wireless communication system, the cell network may be in accordance with an instruction of the cell network. It is possible to effectively discover the access point (AP) of the WLAN.
  • AP access point
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating the configuration of a base station 105 and a terminal 110 in a wireless communication system 100.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a network structure of an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (E-UMTS).
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • 3A is a block diagram illustrating a general structure of a general E-UTRAN and a general EPC.
  • 3B and 3C are block diagrams illustrating a user-plane protocol and control plane protocol stack for an E—UMTS network.
  • 4A is an exemplary diagram for describing IP flow based WiFi mobility.
  • 4B is a simplified diagram for explaining an initial access procedure of a terminal in an LTE system.
  • FIG. 5 is an exemplary diagram for explaining an initial access procedure of a terminal in an LTE system.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for describing in detail an EPS session establishment procedure during an initial access procedure of a terminal in an LTE system.
  • FIG. 7 is another exemplary diagram for specifically describing an EPS session establishment procedure during an initial access procedure of a terminal in an LTE system.
  • FIG. 8 illustrates a first communication system (e.g., LTE system) .
  • FIG. I is a diagram illustrating a network structure for explaining an interworking structure of a second communication system (for example, a WiFi system).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a network structure of WiFi-Cel hilar interworking according to the present invention.
  • 10 is an exemplary diagram for describing a scenario of a WiFi-Cel hilar converged network.
  • FIG. 11 illustrates a method of searching for an access point in a plurality of communication systems according to the present invention.
  • FIG. 13 illustrates an example of operating a Wi-Fi transceiver.
  • 15 is a diagram illustrating a method of transmitting a Wi-Fi discovery failure report.
  • the terminal is UE Jser Equipment) or MS (Mobile).
  • the base station is a Node B, eNode B, Base Station, AP (Access
  • a user equipment may receive information from a base station through downlink, and the terminal may also transmit information through uplink.
  • Information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and purpose of the information transmitted or received by the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division mult iple access
  • SOFDMA single carrier frequency division multiple access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (iMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile TelecOTimunications System. 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTEdong. term evolution is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and employs 0FDMA in downlink and SOFDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating 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. ), A receiver 190, a symbol demodulator 195, and a receive data processor: 197.
  • Terminal 110 then transmits (Tx) data processor 165, symbol modulator 175, transmitter 175, transmit and receive Antenna 135, Processor 155, Memory 160.
  • the receiver 140 may include a symbol demodulator 155 and a reception data processor 150.
  • the base station 105 and the terminal 110 are provided with a plurality of transmit and receive antennas. Therefore, the base station 105 and the terminal 110 according to the present invention supports a MIMX Multiple Input Multiple Output (MIMX) system.
  • MIMX Multiple Input Multiple Output
  • the base station 105 according to the present invention may support both a single user-MIMO (SU-MIM0) and a multi-user-MIMO (MU-MIM0) scheme.
  • SU-MIM0 single user-MIMO
  • MU-MIM0 multi-user-MIMO
  • the transmit data processor 115 receives traffic data, formats the received traffic data, codes it, interleaves and modulates (or symbol maps) the coded traffic data, and modulates symbols. ("Data symbols").
  • the symbol changer 120 receives and processes these data symbols and pilot symbols to provide a stream of symbols.
  • the symbol modulator 120 multiplexes the data and pilot symbols and sends them to the transmitter 125.
  • each transmission symbol may be a data symbol, a pilot symbol, or a signal value of zero.
  • pilot symbols may be sent continuously.
  • the pilot symbols may be frequency division multiplexed (FDM), orthogonal frequency division multiplexed (OFDM), time division multiplexed (TDM), or code division multiplexed (CDM) symbols.
  • the transmitter 125 receives a stream of thimble converts it into one or more analog signals, and also, is to further adjust the analog signals (e. G., Amplifying, converting filters, and frequency up (upconverting) ' As a result, a downlink signal suitable for transmission over a wireless channel is generated, and then the transmitting antenna 130 transmits the extracted downlink signal to the terminal.
  • analog signals e. G., Amplifying, converting filters, and frequency up (upconverting)
  • 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 response estimate for the downlink from the processor 155 and performs data demodulation on the received data symbols (which are estimates of the transmitted data symbols). Obtain data symbol estimates, and estimate data symbols Values are provided to a receive (Rx) data processor 150. Receive data processor 150 demodulates (ie, symbol demapmaps), 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 is complementary to the processing by the symbol modulator 120 and the transmitting data processor 115 at the base station 105, respectively.
  • the terminal 110 transmits traffic data on the uplink, and provides data symbols.
  • the symbol modulator 170 may receive and multiplex data symbols, perform modulation, and provide a stream of symbols to the transmitter 175.
  • Transmitter 175 receives and processes the stream of symbols to generate an uplink signal.
  • the transmit antenna 135 transmits the generated uplink signal to the base station 105.
  • an uplink signal is received from the terminal 110 through the receiving antenna 130, and the receiver 190 processes the received uplink signal to obtain samples.
  • the symbol demodulator 195 then processes these samples to provide received pilot symbols and data symbol estimates for the uplink.
  • the received data processor 197 processes the data symbol estimate to recover the traffic data transmitted from the terminal 110.
  • Processors 155 and 180 of the terminal 110 and the base station 105 respectively instruct (eg, control, coordinate, manage, etc.) the operation in the terminal 110 and the base station 105, respectively.
  • Respective processors 155 and 180 may be connected to memory units 160 and 185 that store program codes and data.
  • Memory 160, 185 is coupled to processor 180 to store operating systems, applications, and general files.
  • the processor 155 or 180 may also be referred to as a controller, a micro controller, a microprocessor, a microcomputer, or the like. Meanwhile, the processors 155 and 180 may be implemented by hardware or firmware (fir! ⁇ are), software, or a combination thereof.
  • ASICs applicationlicator specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs Programmable logic devices (FPSIs), yield programmable gate arrays (FPGAs), and the like may be provided in the processors 155 and 180.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs Programmable logic devices
  • FPGAs yield programmable gate arrays
  • firmware or software may be configured to include modules, procedures, or functions for performing the functions or operations of the present invention.
  • the configured firmware or software 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 OSKopen system interconnection model, which are well known in the communication system.
  • the physical layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through a physical channel.
  • a Radio Resource Control (RRC) layer belongs to the third layer and provides control radio resources between the UE and the network.
  • the terminal and the base station can exchange RRC messages through the wireless communication network and the RRC layer.
  • the processor 155 of the terminal and the processor 180 of the base station process signals and data except for a function of receiving or transmitting a signal and a storing function of the terminal 110 and the base station 105, respectively.
  • the processor 155 and 180 will not be specifically described below for the convenience of description. Although not specifically mentioned by the processors 155 and 180, it may be said that a series of operations such as a function of receiving or transmitting a signal and a data processing other than a storage function are performed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a network structure of an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (E-UMTS).
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • the E-UMTS may be referred to as an LTE system.
  • the system may be widely deployed to provide various communication services such as voice ALV packet data, and generally, in connection with the following drawings. It is configured to function based on the various techniques described and described in detail.
  • the E-UMTS network includes an E— UTRAN (Evolved UMTS est riai radio access network), an Evolved Packet Core (EPC), and one or more terminals 10.
  • the 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 MME / SAE gateway may be connected via an S1 interface.
  • the terminal 10 is a device carried by a user and is a mobile station (MS). It may also be referred to as a user terminal (UT) ( Subscribing Station (SS)) or a wireless device.
  • MS mobile station
  • UT User terminal
  • SS Subscribing Station
  • the base station 20 is generally a fixed station that communicates with the terminal 10.
  • a base station may be called an access point (AP).
  • the base station provides end points of a user plane and a control plane to the terminal.
  • a base station includes a transmitter and a processor, among other components, and is configured to operate according to 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.
  • the E / SAE gateway 30 is a cipher of distribution of paging messages, security control, idle mobility control, SAR bearer control and non-access stratum (NAS) signaling to the base stations 20. ing) and integri ty protect ion.
  • SAE gateway 30 provides various functions including termination of U-plan patterns for paging reasons, switching of U-plan to support terminal mobility.
  • the “E / SAE gateway 30” may be referred to herein simply as a “gateway.” However, it will be understood that this architecture may include both the E gateway and the SAE gateway. ⁇
  • a plurality of nodes may be connected between the base station 20 and the gateway 30 via the S1 interface.
  • the base stations 20 may be connected to each other via an X2 interface, and neighboring base stations may have a meshed network structure with an X2 interface.
  • 3A is a block diagram illustrating 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, and scheduling and transmission of BCCH information.
  • RRC Radio Resource Control
  • Resources to terminals 10 in downlink and uplink It can perform the functions of dynamic allocation, configuration and provisioning of base station measurements, radio authorization control (RAC) for radio bearers, and connection mobility management in LTE—ACTIVE.
  • the gateway 30 may include paging initiation, LTE ⁇ IDLE state management, user plane calculation, SAE bearer management, and non-access stratum (NAS). Preservation and Protection of Signaling. (integrity protect ion) can perform the functions.
  • 3B and 3C are block diagrams illustrating a user-plane protocol and a control plane protocol stack for an E-UMTS network.
  • the protocol layers are open system interconnect
  • the first layer (or physical layer (PHY)) provides information transmission service to a higher layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a MAC layer located at a higher level through a transport channel and Data between the layer and the physical layer is transmitted through a 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 provides a service to the RLC layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • the MAC layer of Layer 2 (L2) supports reliable data transmission.
  • the RLC layer shown in FIGS. 2B and 2C is shown that if the MAC RLC functions are implemented and performed in the MAC layer, the RLC layer itself is not needed.
  • the PDCP layer of Layer 2 employs Internet Protocol (IP) packets, such as IPv4 or IPv6, which can be efficiently transmitted over an air interface with a relatively small bandwidth, thereby providing unnecessary control information to data transmitted. Perform header compression to reduce.
  • IP Internet Protocol
  • the RRC layer located at the lowest portion of the third layer L3 is defined only in the control plane, and configures, reconfigures, and radio bears logical channels, transport channels, and physical channels. RBs) control in the release relationship.
  • the radio bearers refer to a service provided to the second layer (L2) for data transmission between the terminal (terminal) and the E-UT AN.
  • the RLC and MAC layers (ended at the 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, integrity protection, and ciphering.
  • the RLC and MAC layers perform the same functions as the control plane.
  • the RRC layer (terminated at base station 20 on the network side) performs functions such as broadcast, paging, RRC connection management, wireless burr, (B) control, mobility functions, and terminal measurement reporting and control. can do.
  • the NAS control protocol terminated at the ⁇ E gateway 30 on the network side may include SAE bearer management, authentication, LTE_IDLE mobility handling, paging in LTE—IDLE, and security control for signaling between the gateways and the terminal 10. Function can be performed.
  • the NAS control protocol can use three different states: first, if there is no RRC entity, LTE_DETACHED state, second, if there is no RRC connection, but the minimum terminal information is stored. LTE_IDLE state. Third, when RRC connection is established, it is LTE_ACTIVE state.
  • the RRC state may be divided into two different states such as RRC_IDLE and RRCJDNNECTED.
  • the terminal 10 can receive a broadcast of paging information and system information while the terminal 10 specifies a discontinuous reception (DRX) configured by the NAS, and the terminal 10 tracks.
  • DRX discontinuous reception
  • the terminal 10 tracks.
  • an identifier (ID) for uniquely identifying a terminal is allocated.
  • the RRC_IDLE state there is no RRC context stored in the base station 20.
  • the terminal 10 specifies a paging DRX cycle.
  • the terminal 10 monitors a paging signal in a specific paging case of every UE specific paging DRX cycle.
  • the UE 10 In the RRC—CONNECTED state, the UE 10 has an E-UTRAN RRC connection and context in the E—UTRAN, and transmits and / or receives data from / to a network (base station) that is enabled. In addition, the terminal 10 may report channel quality information and feedback information to the base station 20. [84] In the RRC—CONNECTED state, the E—UTRAN knows the cell to which the terminal 10 belongs. Thus . . 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 for neighboring cells. can do.
  • 4A is an exemplary diagram for explaining IP flow based WiFi mobility.
  • 3GPP (Rel-10) standard describes 3G / WiFi Seamless Offload, WLAN of f loading technology based on DSMIPv6 based IP Flow, Dual Stack Mobile IPv6 (DSMlPv6) terminal and network support IPv4 and IPv6 simultaneously.
  • DSMIPv6 Dual Stack Mobile IPv6
  • the terminal provides a client-based MIP technology that detects its movement and informs the agent.
  • HA is an agent that manages mobility of mobile nodes.
  • Flow Binding Table and Binding Cache Table exist ⁇ When using ⁇ 6, IF0M uses DSMIPv6 only because of technical problem that IP flow unit is difficult to manage.
  • 4B is a simplified diagram for explaining an initial access procedure of a terminal in an LTE system.
  • FIG. 4B illustrates the flow of the message and the parameter during the LTE Initial Attach procedure. Only part of the 3GPP standard call flow is shown in FIG. 4B. As shown in FIG. 4B, the LTE Initial Attach process can be largely divided into five steps.
  • UE authenticates LTE network
  • MME LTE network
  • UE user authentication step
  • NAS Security Set Lip Once mutual authentication is completed, it is now ready for "Encrypt ion & Integrity Protected" for protection in the wireless section for messages sent between UE and IE. When this step is completed, subsequent NAS messages (messages between UE and MME) are protected in the wireless section (protection means preventing any entity from viewing data or tampering with messages in the wireless section).
  • EPS Session Establishment Assigns an IP address to a UE, and uses EPS Bearer (DRB tunnel between UE and eNB, SI GTP tunnel between eNB and S-GW, S-GW and P-GW). S5 GTP tunnels).
  • the QoS parameters of the EPS Bearer are set based on the QoS Prof He determined by the PCRF when creating the EPS Bearer.
  • UE ID acquisition and EPS session establishment are procedures to be performed in all initial access stages.
  • Procedures 2, 3, and 4 are UE ID 7 ⁇ , which is 7KIMSI or Old GUTI) and previous user access information. It is performed depending on whether it is left or not in the network.
  • FIG. 5 is an exemplary diagram for explaining an initial access procedure of a terminal in an LTE system.
  • an RRC connection establishment request message is transmitted to the base station.
  • the terminal receives an RRC connection setup message.
  • the UE allocates an SRB configuration resource to be used exclusively by transmitting an RRC Connection Setup message through SRB 0, which is a commonly used SRB, and CCCH, which is a logical channel. Then, RRC connection is performed.
  • the terminal transmits an Attach request and transmits an RRC connection setup complete message.
  • the RRC Connection Setup Complete message is transmitted to the eNB through the SRB 1 and the Dedicated Control Channel (DCCH), and the Attach Request NAS message is included in the RRC Connection Setup Complete message.
  • the base station uses the S1AP message on the SI—MME interface to establish the S1 signaling connection. Allocates UE SIAP ID and sends Attach Request to MME through Initial UE Message.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for describing in detail an EPS session setting procedure during an initial access procedure of a terminal in an LTE system. Drawing.
  • the MME allocates network / wireless resources to provide the quality of service subscribed to by setting up EPS sessions and default EPS bearers using the user subscription information.
  • E can calculate the UE-AMBR value to be transmitted to the eNB, and calculate and allocate the UE-BR within a range not exceeding the sum of APN-AMBR for each APN.
  • FIG. 7 is another exemplary diagram for specifically describing an EPS session setting procedure during an initial access procedure of a terminal in an LTE system.
  • UE-AMBR (UL / DL), E-RAB ID, E-RAB QoS, SI S-GW TEID, KeNB, and UE Security Algorithm are transmitted.
  • UE-AMBR (UL / DL) is a QoS parameter that is controlled only at the base station because the user passes through the same base station no matter which APN is used.
  • E—RAB ID is a value assigned by ⁇ E.
  • E-RABQoS is configured by ⁇ E based on EPS bearer QoS received from P-GW SI S-GW TEID is the uplink SI TEID value received from S-GW KeNB ⁇ E is KASME
  • the base station derives the AS Security Key from the UE computed from the UE Security Algorithm, a value received from the UE through an AttachRequest message, which allows the base station to perform AS Security Setup with the KeNB.
  • the message is Attach Accept.
  • the NAS layer of the UE receives an RRC connection reconfiguration message to obtain a UE IP address and a GUTI, and communicates using the same.
  • FIG. 8 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
  • a backhaul control connection between the AP and the eNB via a backbone network (eg, P-GW or EPC (Evolved Packet Core)).
  • a wireless control connection between the AP and the eNB.
  • a UE may use a first communication system (or first communication) that uses a first wireless communication scheme through interworking between a plurality of communication networks. Network) and a second communication system (or a second communication network) using a second wireless communication method can be simultaneously supported.
  • the first communication network or the first communication system is referred to as a primary network or a primary system, respectively, and the second communication network or the second communication system is referred to as a secondary network or It may be called a secondary system.
  • UE is LTE multi-system support (or LTE eu A) and WiFi may be configured, so as to support the (short-distance communication system such as WLAN / 802.11) simultaneously eu this terminal (UE) in the present specification UE ( Multi-system capability UE).
  • the primary system may have a wide coverage and may be a network for transmitting 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 smaller coverage than the primary system, it may be a system for data transmission.
  • the secondary network may be, for example, a WLAN system such as WLAN or WiFi.
  • an e-NB can reuse an existing e-NB.
  • an MME Mob i Hty Management Entity
  • an existing entity reuse existing entity
  • IWME Interworking Management Entity
  • the interworking function is related to an interworking related procedure that may occur between an eNB-UE or an eNB- AP, and the entity managing the interworking stores / manages AP information.
  • the eNB / ⁇ 1E / IWME stores / manages information of APs under its coverage.
  • a secondary system eg, WiFi
  • eNB base station
  • an AP having an air interface with an eNB is referred to as an eAP. That is, the eAP should support not only 802.11 MAC / PHY, but also LTE protocol stack or WiMAX protocol stack for communication with the eNB, and acts as a terminal with the eNB and can communicate with the eNB.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a network structure of WiFi-Cel hilar interworking according to the present invention.
  • a dual mode or a lti-RAT terminal may be used to more efficiently use a WiFi-cellular converged network.
  • the cellular network can manage the information of the AP according to the following four methods.
  • the eNB means controlling the AP similarly to a general UE by using a wireless control connection with the AP.
  • the eNB means controlling the AP using a radio control connection with the AP.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram for explaining a scenario of a W! Fi-Cellular converged network.
  • the scenario 1 of FIG. 10 is a cell-only access scenario of a terminal.
  • AP information management for interworking is getting done at network level (eel lular- WiFi), WiFi discovery and WiFi network connection device level is achieved in the (cellular - WiFi. - device) .
  • 2 -1 to 2 -3 indicate WiFi automatic switching of the user plane (U-Plane), WiFi automatic switching of the flow, WiFi automatic switching of the bearer, and WiFi automatic switching of data, respectively, between the cell and the WiFi. 2— According to 1, all data is sent to WiFi only when auto-WiFi U-plane is switched.
  • bandwidth segregation is automatic switching for each flow (service / IP flow) as in 2 ⁇ 2, and different flows are transmitted through different RATs.
  • the automatic switching for each flow may be one or more service / IP flow (s). That is, the conversion may be a flow unit (2 -2—1) or a data radio (or EPS) bearer switching (2 -2— 2).
  • the bandwidth aggregat ion can be transmitted through different RATs in data units even with the same flow as 2 -3.
  • cellular link control is possible based on WiFi as in 3 scenario. Control of paging or radio link failure related to cellular link can be received through WiFi link.
  • FIG. 11 illustrates a method of searching for a base station in a plurality of communication systems according to the present invention.
  • the network when the network receives secondary system related information (eg : discovery, seaming, etc.) of the terminal and instructs the access to a specific AP based on the information, a procedure required between the network and the terminal is performed. Can be provided. In addition, when discovery or scanning fails in performing the procedure, a fault reporting or fall back procedure may be provided.
  • secondary system related information eg : discovery, seaming, etc.
  • the Multi-RAT UE transmits an attach request to ⁇ E through an eNB.
  • ⁇ E performs the access procedure with the IWE.
  • MME, IWE, HSS / AAA and The P-GW creates a session with an IP address.
  • ⁇ E transmits an attach accept to the eNB.
  • the eNB establishes or reconfigures the RRC connection with the Multi-RATUE and informs the MME of the completion of the connection.
  • the network for example, eNB, ⁇ E, IE, etc.
  • the AP discovery step may be described as first to fourth steps.
  • the eNB transmits Wi-Fi information to the Multi-RAT UE.
  • the network for example, eNB, etc.
  • the network sends an AP scanning request to scan the neighboring AP to the UE.
  • the UE receives the beacon of the neighboring AP according to the instruction of the network to perform active or passive AP scanning.
  • the UE reports the result of the scanning to the network (eg eNB).
  • WiFKAP WiFKAP information (iniormat ion) transmission is performed.
  • the parameters transmitted in the first step include AP center frequency channel information (one or more channel information in case there is one or more channel information), Beacon frame period (if different channels, transmitted in each channel), AP It may include version information or service information provided by the AP.
  • the service information provided by the AP may also transmit the service information provided by the AP when 802.11aq (Pre_association discovery) is supported.
  • a specific method of transmitting a message in the first step is as follows.
  • the first method of message transmission uses broadcast transmission. Information on all APs belonging to coverage of the base station may be periodically transmitted to the UE.
  • a second method of message transmission is to use unicast transmission.
  • the network that has determined the location of the terminal may transmit information about APs around the terminal. At this time, a periodic or event-triggered method may be used. If the event-triggered method is transmitted, the message may be identical to the scanning request message.
  • the AP list configuration method is as follows.
  • the first method of configuring the AP list is to use a white list. If the network knows the WLAN status information (eg, load status, interference, etc.) in advance, the network may transmit only specific channel information which is preferred to access under network determination. in this case The terminal may scan only the AP belonging to the list or report only information about the AP to the network.
  • the WLAN status information eg, load status, interference, etc.
  • a second method of configuring the AP list is to use a black list. If the network knows WLAN status information (for example, load status, interference, etc.) in advance, it may transmit only specific channel information that cannot be accessed under network determination. In this case, even if the AP belonging to the list is scanned, the terminal may not report the information about the AP to the network or, if possible, scan the AP belonging to the list.
  • WLAN status information for example, load status, interference, etc.
  • a WiFi (AP) scanning request is made.
  • Multi—RATUE battery consumption is higher than that of a conventional single RAT terminal.
  • scanning of WiFi is initiated by an indication of a network (e.g., intenvorking entity such as eNB, ⁇ E, I WE).
  • a network e.g., intenvorking entity such as eNB, ⁇ E, I WE.
  • WiFKAP which is determined by the network, is an example of a trigger condition of scanning.
  • L Creation of a specific data flow (data bearer) that is preferred to be transmitted over WiFi.
  • location based of the terminal for example, movement of the location of the terminal to a cell edge or AP dense area; and (4) reduction of cell network signal strength of the terminal (for example, signals due to indoor or radio interference areas)
  • the trigger condition of WiFi scanning may be arbitrarily determined by an operator, and for convenience of explanation, the above four examples are described as examples.
  • the network managing interworking may instruct the UE to search for another RAT.
  • the search for another RAT may be an AP scanning process.
  • the terminal when searching for a conventional WiFi system, the terminal may be performed by receiving a probe response message by receiving a beacon message broadcasted by the AP in a first method or by sending a probe request message in a second method. have.
  • the probe request message may be transmitted by a broadcast ID or a specific ID. If the list for a specific AP is transmitted from the network, the response can be received by sending a probe request message to the AP.
  • the parameters transmitted in the second step of FIG. 11 are as follows.
  • the parameter transmitted in the second step may include only the neighbor AP list or the specific AP list based on the location of the terminal.
  • the AP list may include an AP ID such as SSID / BSSID.
  • a specific AP list is transmitted, there is an example in which a preferred AP of the terminal (eg, an individual / specific group AP used at home or a company) is around the terminal, and a list of the preferred AP is transmitted.
  • the parameter transmitted in the second step may include an associated parameter that may help the AP scanning together with the AP list or the specific AP ID.
  • the related parameter may be AP center frequency channel information (including when there is one or more channel information).
  • the related parameter may be information about an AP whose load is equal to or less than a threshold based on WLAN load information or load information.
  • related parameters are beacon frame period and transmission timing. When beacon frame is transmitted at different timing for each channel, beacon frame period and transmission time for each channel can be informed.
  • the related parameter may include AP version information (eg, 802.11a, g, n, ai, ac, af, aq, etc.).
  • the related parameter may include AP service information (eg, 802.11). In the case of aq, information about the provided printer service) may be included.
  • the parameter transmitted to the second step may include a measurement duration. Accordingly, the UE may perform WiFi scanning during the corresponding interval.
  • the parameter transmitted in the second step may include a reporting waiting timer.
  • the network starts the timer while transmitting the WiFi scanning request message
  • the terminal starts the timer while receiving the WiFi scanning request message.
  • the UE reports the scan result.
  • the parameter transmitted in the second step may include a scan fault reporting request (1 bit). Accordingly, when scanning fails, it may request to transmit information about the failed AP to an eNB (for example, a cellular network).
  • the parameter transmitted in the second step may include a scan result reporting trigger condition. That is, it may be defined to report the scanning result to the network only when the measured values of the APs scanned by the terminal satisfy a specific condition, and this value may be transmitted through a WiFi scanning request message.
  • Event A1 indicates that the Serving cell result is higher than threshold 1.
  • Event A2 indicates that the Serving cell result is lower than threshold 1.
  • Event A3 indicates that the neighbor cell result is higher than the serving cell by offset.
  • Event A4 indicates that the neighbor cell result is higher than threshold2.
  • Event A5 indicates that the serving cell result is lower than threshold 1 and the neighbor cell result is higher than threshold 2.
  • Event B1 indicates that the Inter RAT neighbor cell result is higher than threshold 2.
  • Event B2 indicates that the Serving cell result is lower than threshold 1 and the inter RAT neighbor cell result is higher than threshold 2.
  • Event B3 indicates that the Inter RAT serving cell result is lower than threshold 1.
  • WiFi (AP) scanning is performed.
  • step 3 of FIG. 11 upon receiving the WiFi scanning request message, the UE starts surrounding WiFi scanning based on the message information.
  • the first method of determining the time of turning on the transceiver is as shown in FIG. Referring to FIG. 13, a transceiver is turned on at a timing based on a beacon frame transmission timing of an AP having the fastest beacon frame transmission timing among the transmitted APs.
  • the method of determining the time of turning on the transceiver can be performed in a second method as shown in FIG. Referring to FIG. 14, upon receiving a WiFi scanning request message, the iFi transceiver may be turned on and WiFi scanning may be started (for example, in the case of active scanning).
  • a signal strength measurement value (RSSI) for the scanned AP IDCSSID or BSID may be transmitted. At this time, if more than one AP list is reported, it is transferred in order of power strength or preferred AP. You can send it later.
  • RSSI signal strength measurement value
  • AP center frequency channel information may be transmitted. In this case, when there is one or more channel information, the preferred channel may be selected and transmitted accordingly.
  • the AP that has successfully scanned may be defined as follows.
  • the AP in which scanning fails may be defined as follows.
  • WiFi (AP) scan result reporting is performed.
  • the UE transmits the scanning result value of the AP determined to be successful in scanning to the eNB (or interworking entity) through a WiFi scan result report message.
  • the message may include information that a Message (reporting) type is success.
  • the message may include an APceU ID (SSID or BSID), a signal strength measurement value (RSSI), and the like.
  • SSID or BSID APceU ID
  • RSSI signal strength measurement value
  • the message can be transmitted in order of power separator or preferred AP.
  • the message may include AP center frequency channel information, and if one or more channel information is included, the corresponding channel may be selected and transmitted accordingly.
  • the UE transmits the scanning result value of the AP determined to have failed scanning to the eNB (or interworking entity) through a WiFi scan result report message.
  • the eNB or interworking entity
  • the terminal transmits the corresponding message.
  • the following value may be transmitted to the message, the message may be transmitted by a request from the cell network network, or the terminal may be transmitted in an unsolicited manner. If there is no WiFi scan fault report message, the message may include information that the message (reporting) type is fail.
  • the cause of failure of scanning may be as follows.
  • beacon detection failure when no beacon (or probe response) message is detected (received). For example, there may be no AP in the AP list informed by the celller, or there may be no AP found at all. In this case, the BSSID / SSID of the AP that has not received the beacon message may be transmitted together from the AP list retrieved from the eNB.
  • a WiFi scan fault report may be transmitted by request of an eNB.
  • the eNB may request transmission of a WiFi scan fault report through a WiFi scan fault report request field (eg, a first fault message request method in FIG. 15) of an RRC message (eg, a WiFi scan request).
  • a WiFi scan fault report request field eg, a first fault message request method in FIG. 15
  • RRC message eg, a WiFi scan request
  • the eNB may request a WiFi scan fault report by defining a new WiFi scan fault report request MAC Control Elements (the method of requesting a second fault message in FIG. 15).
  • the WiFi scan fault report request MAC Control Elements may be added to the MAC header when the MAC message is transmitted to the terminal. That is, a new LCID of "WiFi scan fault report request" may be defined in "Values of LCID for DL-SCH" as shown in Table 1 below.
  • the UE may transmit a WiFi scan fault report message to the eNB.
  • a WiFi scan fault report may be transmitted by a WiFi scan failure timer.
  • the terminal receives the WiFi scan request message from the network (for example, eNB), it starts the WiFi scan failure timer.
  • the timer value can be set by the base station in the WiFi scan request message.
  • WiFi scan result report messages until this timer expires (e.g., one or more APs that will report scanning result values are scanned to indicate scanning success Message) is transmitted, the terminal transmits a WiFi scan fault report message to the network.
  • a WiFi scan stop method will be described below. That is, a procedure may be defined for the eNB to no longer perform WiFi scanning to the Mult i -RAT UE.
  • a procedure for stopping WiFi scanning and turning off the WiFi transceiver of the terminal may be defined. This may be used as a method for minimizing battery consumption of the terminal when receiving a WiFi scan fault report message from the terminal.
  • the network may transmit the WiFi scan request message configured with another AP list back to the terminal.
  • the network may continuously receives a WiFi scan fault report message from the same terminal as much as the MAX scan retrial number, it may be instructed not to perform the WiFi scanning any more in order to minimize battery consumption of the terminal.
  • a WiFi (AP) scan stop method explicit signaling for requesting a WiFi scan stop may be mentioned.
  • the network may transmit the WiFi scan stop signaling, meaning that the terminal stops the WiFi scanning and turns off the WiFi transceiver.
  • Specific examples of signaling methods include (1) defining a new WiFi scan stop message, (2) defining a new WiFi scan stop MAC control element, and (3) a WiFi scan stop field in the MAC control ack message for the WiFi scan fault report message. Definitions;
  • a second example of the WiFi (AP) scan stop method may be implicit signaling.
  • the network defines and transmits a WiFi scan MAX retrial number field in a scanning related message such as a WiFi scan request message requesting the terminal for scanning. If the WiFi scan fault report occurs from the terminal by the continuous WiFi scan MAX retrial number, the terminal no longer performs the WiFi scanning and turns off the WiFi transceiver. In addition, if the network receives a WiFi scan fault report from the terminal by a continuous WiFi scan MAX retrial number, it can be seen that the terminal no longer performs WiFi scanning.
  • embodiments of the present invention have been mainly described based on a data transmission / reception relationship between a terminal and a base station.
  • the base station may be performed by its upper node. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UEC User Equipment (MS), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • MS User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs. (field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software codes may be stored in a memory unit by the processor: can be driven.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used for a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 통신시스템에서 단말이 기지국을 탐색하는 방법은, 제1 통신 시스템에 접속한 단말이 제1 통신 시스템의 제1 기지국으로부터 제2 통신 시스템의 적어도 하나의 제2 기지국에 대한 정보를 수신하는 단계; 탐색 시작 조건이 만족되는 경우, 적어도 하나의 제2 기지국을 탐색하도록 요청하는 탐색 요청 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 단계; 탐색 요청 메시지를 기초로 적어도 하나의 제2 기지국을 탐색하는 단계; 및 탐색 단계의 결과가 실패인 경우, 탐색 실패의 원인 정보를 포함하는 실패 보고 메시지를 제1 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
복수의 통신시스템에서 기지국을 탐색하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 복수의 통신시 스템에서 기지국을 탐색하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선통신 시스템에서 두 개 이상의 무선접속기술 (radio access technology, RAT) 혹은 통신 시스템에 액세스할 수 있는 능력 (capability)를 가진 Multi-RAT 단말 이 존재할 수 있다. 특정 RAT 에 access 하기 위해서는 단말 요청 기반으로 특정 RAT 으로의 connection 을 설정하고 data 송수신을 수행한다. 그러나, Multiᅳ RAT 단말이 두 개 이상의 RAT에 액세스 할 수 있는 capability는 있더라도 동시에 multiple RAT 에 access할 수는 없었다. 즉, 현재 단말은 Multi— RAT capability 7> 있다 하더라도, 서로 다른 RAT을 통해 동시에 데이터 송수신이 가능하지 않다.
[3] 이러한 종래의 nmlti-RAT 기술은 무선랜과 셀를러 망 간의 인터워킹을 필요 로 하지 않기 때문에, 전반적으로 시스템 효율이 낮은 문제점이 있다. 뿐만 아니라, 단말이 Multiple RAT에 동시 접속이 가능하더라도 무선 레벨에서의 제어 없이 네트워 크 레벨에서의 flow mobility/IP-flow mapping만을 지원함으로써 Multiple RAT에 동 시 접속을 가능하도록 하였다. 이러한 이유로 종래 기술은 AP 와 셀를러 망 사이에 어떤 제어 커넥션을 요구하지 않았고, 단말의 요청을 기반으로 진행되어 왔다.
[4] 그러나, 이러한 종래 기술은 네트워크의 정확한 상황을 파악하지 못하고, 단 말 위주의 RAT 선택을 함으로써 네트워크 전체 효율성을 높이기에는 한계가 있었다. 특히, 단말이 복수의 통신 시스템에 액세스가 가능해 짐에 따라, 단말이 특정 통신 시스템의 기지국을 효율적으로 스캐닝 (sea皿 ing)하기 위한 방법들이 필요하게 되었지 만, 아직까지 이러한 연구가 진행된 바가 없었다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[5] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 복수의 통신시스템에서 기지국을 탐색하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 제공하는 데 있다. [6] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 ,기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하 는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】 [7] 상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 통신 시스템에서 단말이 기지국을 탐색하는 방법은, 제 1 통신 시스템에 접속한 단말이 상 기 제 1 통신 시스템의 제 1 기지국으로부터 제 2 통신 시스템의 적어도 하나의 제 2 기 지국에 대한 정보를 수신하는 단계; 탐색 시작 조건이 만족되는 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 기지국을 탐색하도록 요청하는 탐색 요청 메시지를 상기 제 1 기지국으로 부터 수신하는 단계; 상기 탐색 요청 메시지를 기초로 상기 적어도 하나의 제 2 기지 국을 탐색하는 단계; 및 상기 탐색 단계의 결과가 실패인 경우, 탐색 실패의 원인 정 보를 포함하는 실패 보고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
[8] 본 발명의 다른 실시예에 따른 복수의 통신시스템에서 기지국을 탐색하는 단 말은, R Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제 1 통 신 시스템에 접속한 단말이 상기 제 1 통신 시스템의 제 1 기지국으로부터 제 2 통신 시스템의 적어도 하나의 제 2 기지국에 대한 정보를 수신하고, 탐색 시작 조건이 만 족되는 경우, 상기 적어도 하나의 제 2 기지국을 탐색하도록 요청하는 탐색 요청 메 시지를 상기 제 1 기지국으로부터 수신하고, 상기 탐색 요청 메시지를 기초로 상기 적어도 하나의 제 2 기지국을 탐색하고, 상기 탐색 단계의 결과가 실패인 경우, 탐색 실패의 원인 정보를 포함하는 실패 보고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하도록 구성될 수 있다.
[9] 본 발명에 따른 상기 실시예들에 대하여 다음의 사항이 공통적으로 적용될. 수 있다.
[10] 상기 원인 정보는 제 1 내지 제 3 원인 중 하나가 선택되며, 제 1 원인은 비컨 (beacon) 탐색 실패이고, 제 2 원인은 기지국 접속 불가능이고, 제 3 원인은 신호 세 기 미약일 수 있다.
[11] 상기 원인 정보가 상기 제 1 원인인 경우 상기 단말은 상기 비컨 탐색 실패 와 연관된 기지국의 식별자를 상기 제 1 기지국으로 전송할 수 있다. [12] 상기 원인 정보가 상기 제 2 원인인 경우, 상기 단말은 제 2-1, 제 2-2 및 제 2-3 세부 원인 중 하나를 선택하여 전송하며, 상기 제 2ᅳ 1 세부 원인은 보안 정보 미 존재이고, 상기 제 2— 2 세부 원인은 지원 가능 채널 미존재이고, 상기 제 2-3 세부 원 인은 동기화 불가일 수 있다.
[13] 상기 원인 정보가 상기 제 3 원인인 경우, 상기 단말은 상기 적어도 하나의 제 2 기지국 각각에 대하여 측정된 신호 세기를 전송할 수 있다.
[14] 상기 탐색 요청 메시지가 수신되면 상기 단말은 탐색 실패 타이머를 시작하 고, 상기 탐색 실패 타이머의 만료시까지 탐색이 성공하지 않는 경우 상기 실패 보고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송할 수 있다.
[15] 상기 탐색 요청 메시지는 탐색 최대 재시도 횟수에 대한 정보를 포함할 수 있다.
[16] 상기 실패 보고 메시지의 전송 횟수가 상기 탐색 최대 재시도 횟수를 초과하 는 경우, 탐색 정지 메시지를 상기 제 1 기지국으로부터 수신할 수 있다.
[17] 상기 탐색 단계의 결과가 성공인 경우, 탐색 결과 보고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
[18] 상기 탐색 결과 보고 메시지는 기지국 식별자, 신호 측정값 및 기지국 중심 주파수 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
[19] 상기 탐색 요청 메시지는 탐색 실패 보고 여부를 나타내는 1 비트 지시자를 포함할 수 있다.
[20] 상기 탐색 요청 메시지는 RRC (Radio Resource Control) 시그널링을 이용하여 전송될 수 있다.
[21] 본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】 [22] 본 발명의 실시예들에 따라, 무선 통신 시스템에서 셀를러 망의 제어를 통해 단말이 무선랜 (WLAN)을 효율적으로 사용하도록 하기 위해서, 셀를러 망의 지시에 따 라 무선랜의 액세스 포인트 (AP)를 효과적으로 탐색할 수 있다. [23] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】 [24] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도 면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
[25] 도 1 은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도 시한 블록도이다.
[26] 도 2는 E-UMTS( Evolved Universal Mobile Telecommunications System)의 너)트 워크 구조를 예시한 도면이다.
[27] 도 3a는 일반적인 E-UTRAN 및 일반적인 EPC 의 일반적 구조를 도시한 블록도 이다.
[28] 도 3b 및 도 3c 는 E— UMTS 네트워크를 위한 사용자 -평면 프로토콜 및 제어 평 면 프로토콜 스택을 나타낸 블록도이다.
[29] 도 4a는 IP 플로우 기반 WiFi mobility를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
[30] 도 4b 는 LTE 시스템에서의 단말의 초기 접속 절차를 설명하기 위한 간략한 도면이다.
[31] 도 5는 LTE 시스템에서의 단말의 초기 접속 절차를 설명하기 위한 예시적 도 면이다.
[32] 도 6 은 LTE 시스템에서의 단말의 초기 접속 절차 중 EPS 세션 설정 프로시저 를 구체적으로 설명하기 위한 예시적 도면이다.
[33] 도 7 은 LTE 시스템에서의 단말의 초기 접속 절차 중 EPS 세션 설정 프로시저 를 구체적으로 설명하기 위한 다른 예시적 도면이다.
[34] 도 8 은 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.
[35] 도 9 는 본 발명에 따른 WiFi-Cel hilar 인터워킹의 네트워크 구조를 예시적으 로 나타낸 도면이다. [36] 도 10 은 WiFi-Cel hilar 융합 망의 시나리오를 설명하기 위한 예시적 도면이 다.
[001] 도 11은 본 발명에 따른 복수의 통신시스템에서 액세스 포인트를 탐색하는 방법을 예시한다.
[002] 도 12는 Inter-RAT Measurement Report Trigger conditions의 일례이다.
[37] 도 13은 와이파이 송수신기를 동작시키는 일례이다.
[38] 도 14은 와이파이 송수신기를 동작시키는 다른 예이다.
[39] 도 15는 와이파이 탐색 실패 보고의 전송 방법을 예시하는 도면이다.
【발명을 실시를 위한 형태】 [40] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하 게 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 제공 하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체 적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명은 이동 통신 시스템이 3GPPLTE, LTE-A 시스템인 경우를 가정하여 구체적으로 설명하나, 3GPP LTE, LTE-A의 특유한사항을 제외하고는 다른 임의의 이동통신 시스템에도 적용 가능 하다.
[41] 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 부호를 사용하여 설명한다.
[42] 아울러, 이하의 설명에 있어서 단말은 UE Jser Equipment), MS(Mobile
Station), AMS(Advanced Mobile Station) 등 이동 또는 고정형의 사용자단 기기를 통 칭하는 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 각 종 다른 통신 시스템에도 적용 가능하다. [43] 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 채 널이 존재한다.
[44] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division mult iple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SOFDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(GlobaI System for Mobile coramunicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced 데이터 Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 ( iMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA 는 UMTS Jniversal Mobile TelecOTimunications System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project ) LTEdong. term evolution)는 E—UTRA 를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향 링크에서 SOFDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[45] 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕 기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어 나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[46] 도 1 은 무선통신 시스템 (100)에서의 기지국 (105) 및 단말 (110)의 구성을 도 시한 블록도이다.
[47] 무선 통신 시스템 (100)을 간략화하여 나타내기 위해 하나의 기지국 (105)과 하나의 단말 (110KD2D 단말을 포함)을 도시하였지만, 무선 통신 시스템 (100)은 하나 이상의 기지국 및 /또는 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다.
[48] 도 1 을 참조하면, 기지국 (105)은 송신 (Tx) 데이터 프로세서 (115), 심볼 변조 기 (120), 송신기 (125), 송수신 안테나 (130), 프로세서 (180), 메모리 (185), 수신기 (190), 심볼 복조기 (195), 수신 데이터 프로세서: (197)를 포함할 수 있다. 그리고, 단 말 (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 데 이터 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 MIMXMultiple Input Multiple Output) 시스템을 지원한다. 또한, 본 발명에 따른 기지국 (105)은 SU-MIM0(Single User-MIMO) MU-MIM0(Multi User-MIMO) 방식 모두를 지 원할 수 있다.
[49] 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 변 조기 (120)는 이 데이터 심볼들과 파일럿 심볼들을 수신 및 처리하여, 심볼들의 스트 림을 제공한다.
[50] 심볼 변조기 (120)는, 데이터 및 파일럿 심볼들을 다중화하여 이를 송신기 (125)로 전송한다. 이때, 각각의 송신 심볼은 데이터 심볼, 파일럿 심볼, 또는 제로 의 신호 값일 수도 있다. 각각의 심볼 주기에서, 파일럿 심볼들이 연속적으로 송신될 수도 있다. 파일럿 심볼들은 주파수 분할 다중화 (FDM), 직교 주파수 분할 다중화 (OFDM), 시분할 다중화 (TDM), 또는 코드 분할 다증화 (CDM) 심볼일 수 있다.
[51] 송신기 (125)는 심블들의 스트림을 수신하여 이를 하나 이상의 아날로그 신호 들로 변환하고, 또한, 이 아날로그 신호들을 추가적으로 조절하여 (예를 들어, 증폭, 필터링, 및 주파수 업 컨버팅 (upconverting)' 하여, 무선 채널을 통한 송신에 적합한 하향링크 신호를 발생시킨다. 그러면, 송신 안테나 (130)는 발샌된 하향링크 신호를 단말로 전송한다.
[52] 단말 (110)의 구성에서, 수신 안테나 (135)는 기지국으로부터의 하향링크 신호 를 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 심볼들 을 복조하여 채널 추정을 위해 이를 프로세서 (155)로 제공한다.
[53] 또한, 심볼 복조기 (145)는 프로세서 (155)로부터 하향링크에 대한 주파수 웅 답 추정치를 수신하고, 수신된 데이터 심볼들에 대해 데이터 복조를 수행하여, (송신 된 데이터 심볼들의 추정치들인) 데이터 심볼 추정치를 획득하고, 데이터 심볼 추정 치들을 수신 (Rx) 데이터 프로세서 (150)로 제공한다. 수신 데이터 프로세서 (150)는 데이터 심볼 추정치들을 복조 (즉, 심볼 디ᅳ매핑 (demapping))하고, 디인터리빙 (cleinterleaving)하고, 디코딩하여, 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
[54] 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 상 보적이다.
[55] 단말 (110)은 상향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서 (165)는 트래픽 데이터 를 처리하여, 데이터 심볼들을 제공한다. 심볼 변조기 (170)는 데이터 심볼들을 수신 하여 다중화하고, 변조를 수행하여, 심볼들의 스트림을 송신기 (175)로 제공할 수 있 다. 송신기 (175)는 심볼들의 스트림을 수신 및 처리하여 , 상향링크 신호를 발생시킨 다. 그리고 송신 안테나 (135)는 발생된 상향링크 신호를 기지국 (105)으로 전송한다.
[56] 기지국 (105)에서, 단말 (110)로부터 상향링크 신호가 수신 안테나 (130)를 통 해 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 심 블 추정치를 처리하여, 단말 (110)로부터 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
[57] 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 프로 세서들 (155, 180)은 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리 유닛 (160, 185)들 과 연결될 수 있다. 메모리 (160, 185)는 프로세서 (180)에 연결되어 오퍼레이팅 시스 템, 어플리케이션, 및 일반 파일 (general files)들을 저장한다.
[58] 프로세서 (155, 180)는 컨트를러 (controller), 마이크로 ' 컨트롤러 (microcontroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor), 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있다. 한편, 프로세서 (155, 180)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (fir!蕭 are), 소프트웨어 , 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행 하도록 구성된 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) 또는 DSPs(digi al signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs(f ield programmable gate arrays) 등이 프로세서 (155, 180)에 구 비될 수 있다. [59] 한편.. 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우 에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨 어 또는 소프트웨어는 프로세서 (155, 180) 내에 구비되거나 메모리 (160, 185)에 저장 되어 프로세서 (155, 180)에 의해 구동될 수 있다.
[60] 단말과 기지국이 무선 통신 시스템 (네트워크) 사이의 무선 인터페이스 프로 토콜의 레이어들은 통신 시스템에서 잘 알려진 OSKopen system interconnection) 모 델의 하위 3 개 레이어를 기초로 제 1 레이어 (L1), 제 2 레이어 (L2), 및 제 3 레이어 (L3)로 분류될 수 있다. 물리 레이어는 상기 제 1 레이어에 속하며, 물리 채널을 통 해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRC (Radio Resource Control) 레이어는 상기 제 3 레이어에 속하며 UE 와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들을 제공한다. 단말, 기지국 은 무선 통신 네트워크와 RRC 레이어를 통해 RRC 메시지들을 교환할 수밌다.
[61] 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 특별 히 프로세서 (155, 180)를 언급하지 않는다. 특별히 프로세서 (155, 180)의 언급이 없더 라도 신호를 수신하거나 송신하는 기능 및 저장 기능이 아닌 데이터 처리 등의 일련 의 동작들을 수행한다고 할 수 있다.
[62] 도 2는 E-UMTS( Evolved Universal Mobile Telecommunications System)의 네트 워크 구조를 예시한 도면이다.
[63] E-UMTS 는 LTE 시스템과 같이 호칭될 수도 있다..시스템은 음성 ALV 패킷 데 이터와 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위하여 광범위하게 배치될 수 있고, 일 반적으로 이하의 도면들과 관련하여 상세하게 설명하고 개시할 다양한 기술들에 기반 하여 기능하도록 구성된다.
[64] 도 2를 참조하면, E-UMTS 네트워크는 E— UTRAN( Evolved UMTS t err est riai radio access network) , EPC( Evolved Packet Core) 및 하나 이상의 단말 (10)을 포함한다. E-UTRAN는 하나 이상의 기지국들 (20)을 포함한다. EPC와 관련하여,匪 E/SAE 게이트웨 이 (30)는 단말 (10)에 대해 세션의 종단점 및 이동성 관리 기능을 제공한다. 기지국 (20) 및 MME/SAE 게이트웨이는 S1 인터페이스를 통해 접속될 수 있다. [65] 단말 (10)은 사용자가 지니고 다니는 장치이고 mobile station(MS). user terminal (UT)( 가입자국 (Subscr iber Station, SS) 또는 무선 장치로서 또한 호칭될수 있다.
[66] 기지국 (20)은 일반적으로 단말 (10)과 함께 통신하는 고정국 (fixed station)이 다. 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 구 성요소들 중에서 송신기 및 프로세서를 포함하고 본 명세서에서 기술하고 있는 다양 한 기술들에 따라 동작하도록 구성된다.
[67] 복수의 단말 (10)이 한 셀 내에 위치할 수 있다. 한 기지국 (20)은 일반적으로 셀 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 기지 국으로의 통신을 가리킨다.
[68] 讓 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 (cipher ing) 및 보전 ( integri ty protect ion) 을 포함하는 다양한 기능들을 제공한다. SAE 게이트웨이 (30)은 페이징 이유들을 위한 U-플랜 패¾들의 종료 (termination), 단말 이동성을 지원하기 위한 U—플랜의 스위칭 을 포함하는 여러가지의 기능들을 제공한다. 설명의 편의를 위해, 匪 E/SAE 게이트웨 이 (30)은 본 명세서에서 간단히 "게이트웨이' '라고 칭해질 수 있다. 그러나, 이러한 구조는勵 E 게이트웨이 및 SAE 게이트웨이 모두를 포함할 수 있다고 이해될 수 있다ᅳ
[69] 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 기 지국들은 X2 인터페이스를 가진 메쉬된 (meshed) 네트워크 구조를 가질 수 있다.
[70] 도 3a 는 일반적인 E-UTRAN 및 일반적인 EPC 의 일반적 구조를 도시한 블록도 이다.
[71] 도 3a 를 참조하면, 기지국은 게이트웨이 (30)를 위한 선택, 무선자원제어 (RRC) 활성시의 게이트웨이를 향한 라우팅, 페이징 메시지들의 스케줄링 및 전송 방 송채널 (BCCH)정보의 스케줄링 및 전송, 하향링크 및 상향링크에서 단말들 (10)에 자원 을 동적 할당, 기지국 측정 (measurements)의 구성 및 준비 (provisioning), 무선 베이 러 제에 무선허가제어 (RAC), LTE— ACTIVE 상태에서 연결 이동성 관리의 기능들을 수 행할 수 있다.
[72] EPC 에서, 상술한 바와 같이, 게이트웨이 (30)는 페이징 시작 (origination), LTEᅳ IDLE 상태 관리, 사용자 평면의 계산, SAE 베어러 관리, 및 비-접속층 (non-access stratum, NAS) 시그널링의 보전.보호. (integrity protect ion)의 기능들을 수행할 수 있다.
[73] 도 3b 및 도 3c 는 E-UMTS 네트워크를 위한 사용자 -평면 프로토콜 및 제어 평 면 프로토콜 스택을 나타낸 블록도이다.
[74] 도 3b 및 도 3c 를 참조하면, 프로토콜 레이어들은 오픈 시스템 상호접속
(0SI) 표준 모델의 3 개 하위 계층에 기초하여 제 1 계층 (L1), 제 2 계층 (L2) 및 제
3 계층 (L3)으로 나누어질 수 있다.
[75] 제 1 계층 (L1) (또는 물리 계층 (PHY))은 물리 채널을 이용하여 상위 계층으로 정보 전송 서비스를 제공한다ᅳ 물리 계층은 전송 채널을 통해 상위 레벨에 위치한 MAC 계층과 연결되고 MAC 계층 및 물리 계층 간의 데이터는 전송 채널을 통해 전송 된다. 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.
[76] 계층 2(L2)의 MAC 계층은 논리채널을 통해 더 높은 계층인 RLC 계층에 서비 스를 제공한다. 계층 2(L2)의 MAC 계층은 신뢰성있는 데이터 전송을 지원한다. 도 2b 및 2c 에 도시된 RLC 계층은 MAC RLC 기능들이 구현되고 MAC 계층에서 수행되면, RLC 계층 그 자체는 필요하지 않는 것으로 도시되었다. 도 2c 를 참조하면, 계층 2 의 PDCP 계층은 상대적으로 작은 대역폭을 갖는 무선 인터페이스 상에 효율적으로 전송 될 수 있는 IPv4 또는 IPv6 와 같은 인터넷 프로토콜 (IP) 패킷을 채용함으로써 전송 되는 데이터에 불필요한 제어 정보를 줄이기 위하여 해더 압축을 수행한다.
[77] 도 3c 를 참조하면, 제 3 계층 (L3)의 가장 낮은 부분에 위치한 RRC 계층은 제 어 평면에서만 정의되고 논리 채널들, 전송 채널들, 물리 채널들을 구성, 재구성, 무 선베어러들 (RBs)의 해제 관계에서 제어한다. 여기서, 무선베어러들은 단말 (terminal) 및 E-UT AN 간의 데이터 전송을 위한 제 2 계층 (L2)에 제공된 서비스를 의미한다. [78] 도 3b를 참조하면, RLC 및 MAC 계층들 (네트워크 측 상에서 기지국 (20)에서 종 료된)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 같은 사용자 평면 기능을 수행할 수 있다.
[79] 도 3c를 참조하면, RLC 및 MAC 계층들 (네트워크 측 상에서 기지국 (20)에서 종 료된)은 제어 평면과 같은 동일한 기능들을 수행한다. 예시한 바와 같이, RRC 계층 (네트워크 측 상에서 기지국 (20)에서 종료된)은 방송, 페이징, RRC 연결 관리, 무선 버)이러 (RB) 제어, 이동성 기능 및 단말 측정 보고와 제어와 같은 기능들을 수행할 수 있다. 네트워크 측 상에서 醒 E 게이트웨이 (30)에서 종료되는 NAS 제어 프로토콜은 SAE 베어러 관리 , 인증, LTE_IDLE 이동성 핸들링, LTE— IDLE에서 페이징 시작 및.게이 트웨이들 및 단말 (10) 간의 시그널링을 위한 보안 제어와 같은 기능을 수행할 수 있 다ᅳ
[80] NAS 제어 프로토콜은 3 개의 서로 다른 상태 (state)를 사용할 수 있다: 첫 번 째로 RRC 엔티티 (entity)가 없다면, LTE_DETACHED 상태, 두 번째로 RRC 연결이 없지 만 최소의 단말 정보를 저장하고 있다면 LTE_IDLE 상태, 세 번째로 RRC 연결이 설정 되면 LTE_ACTIVE 상태이다.
[81] 또한, RRC 상태는 RRC_IDLE 및 RRCJDNNECTED와 같은 두 개의 서로 다른 상태 로 구분될 수 있다. RRC_IDLE 상태에서, 단말 (10)은 페이징 정보 및 시스템의 정보의 방송을 수신할 수 있는 한편 단말 (10)은 NAS 에 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, RRCᅳ IDLE 상태에서, 기지국 (20)에 저장된 RRC 콘텍스트 (context )는 없다.
[82] RRCJDLE 상태에서, 단말 (10)은 페이징 DRX 주기 (cycle)를 명기한다. 특히, 단말 (10)은 매 단말 특정 페이징 DRX주기의 특정 페이징 경우에서 페이징 신호를 모 니터링한다.
[83] RRC— CONNECTED상태에서, 단말 (10)은 E— UTRAN 에서 E-UTRAN RRC 연결 및 콘텍 스트를 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., [84] RRC— CONNECTED 상태에서, E— UTRAN 은 단말 (10)이 속한 셀을 안다. 따라서.. 네 트워크는 데이터를 단말 (10)로 /으로부터 전송 및 /또는 수신할 수 있으며, 네트워크는 단말 (10)의 이동성 (핸드오버)을 제어할 수 있으며, 네트워크는 이웃 셀에 대한 셀 측 정을 수행할 수 있다.
[85] 도 4a는 IP플로우 기반 WiFi mobility를 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
[86] IFOM (IP Flow Mobility)
[87] 3GPP (Rel-10) 표준에서는 3G/WiFi Seamless Offload 를 기술하고 있는데, DSMIPv6 기반 IP Flow 단위의 WLAN of f loading 기술, DSMlPv6 (Dual Stack Mobile IPv6) 단말과 네트워크에서 IPv4와 IPv6를 동시 지원하는 솔루션을 제공하고 있다. 이동통 신망의 다양화로 IPv6 채택이 확대되고 이동성 지원이 핵심기술로 부각되면서 기존의 IPv4망까지도 이동성 지원이 필요하여 DSMIPv6을 채택하고 있다. 또한, 단말이 자신 의 이동을 탐지하여 agent 에게 알리는 client—based MIP 기술을 제공한다. HA 는 mobile node 의 이동성을 관리하는 agent 로서. Flow Binding Table 과 Binding Cache table이 존재한다 · ΡΜΙΡν6를 사용할 경우, IP flow 단위의 관리가 어렵다는 기술적 문 제의 이유로 IF0M은 DSMIPv6만을 사용한다.
[88] MAPC0N (Multi Access PDN Connectivity)
[89] 서로 다른 APN들에게 동시의 multiple PDN connectivity를 가지며, Protocol independent 기술로서 PMIPv6, GTP, DSMIPv6 모두 사용 가능하다., 하나의 PDN을 통해 전송 중이던 데이터 플로우들들 전체가 이동된다.
[90] 도 4b 는 LTE 시스템에서의 단말의 초기 접속 절차를 설명하기 위한 간략한 도면이다.
[91] 도 4b 는 LTE Initial Attach (초기 접속) 절차 중에 대표적인 메시지와 파라 미터를 중심으로 그 흐름을 도시하였으며, 3GPP표준 Call Flow 중에 일부만 도 4b에 도시하였다. 도 4b에 도시한 바와 같이, LTE Initial Attach 과정은 크게 5단계로 구 분할 수 있다.
[92] 1. Acquisition of IMSI: LTE 망 (MME)이 UE (단말)의 IMSI 값을 얻어 오는 단 계 (UE ID 획득단계)
[93] 2. Authentication: UE는 LTE 망을 인증하고, 또한 LTE 망 (MME)은 UE를 인증 하는 단계 (사용자 인증 단계) [94] 3. NAS Security Set Lip: 상호 인증이 완료되면 이제 UE와励 IE간에 주고 받는 메시지에 대해 무선구간에서의 보호를 위해 "암호화 및 무결성 확인 (Encrypt ion & Integrity Protected)' '을 위한 준비를 하고, 이 단계가 완료되면 이후 NAS 메시지 (UE와 MME간 메시지)는 무선 구간에서 보호되는 단계 (보호란 무선 구간에서 임의의 개체가 데이터를 보거나 메시지를 변조하지 못하도록 하는 것)
[95] 4. Location Update: UE 7} 어느醒 E에 붙어 있는지를 HSS에 등록하고, 또한 UE (가입자)가 가입한 Service ProfiieCQoS Profile)을 HSS가删 E로 전달하는 단계
[96] 5. EPS Session Establishment: UE 에 IP 주소를 할당해 주고, 그 UE 가사용 할 EPS Bearer (UE와 eNB간에 DRB 터널, eNB와 S-GW간에 SI GTP 터널, S-GW와 P-GW 간에 S5 GTP 터널)를 생성함. EPS Bearer 생성시 PCRF가 결정한 QoS Prof He에 근거 하여 EPS Bearer의 QoS 파라미터가 설정된다.
[97] UE ID 획득과 EPS 세션 설정은 모든 초기 접속 단계에서 수행되어야 하는 프 로시저이며, 2,3,4번 프로시저는 UE ID 7} 무엇인 7KIMSI or Old GUTI)와 이전 사용자 접속 정보가 망 (讓 Es)에 남아 있는가 /없는가 등에 영향을 받아 수행된다.
[98] 도 5는 LTE 시스템에서의 단말의 초기 접속 절차를 설명하기 위한 예시적 도 면이다.
[99] 도 5 는 무선링크 동기화 후, 단말 (UE)는 ECM 연결 설정을 수행한다. 이를 위 해, RRC 연결 설정 요청 메시지를 기지국으로 전송한다ᅳ 이때, 단말들이 공동으로 사 용하는 SRB 인 SRB 0 와 논리 채널인 CCCH 를 통해 RRC Connection Request (Establishment Cause= "Mobile Originating Signaling" ) 메시지를 전송한다. RRC 연 결 요청 메시지에 대한 응답으로서 단말은 RRC 연결 셋업 (setup) 메시지를 수신한다. 이때, 단말들이 공동으로 사용하는 SRB 인 SRB 0 와 논리 채널인 CCCH 를 통해 RRC Connection Setup 메시지를 전송함으로써 UE 가 dedicated 하게 사용할 SRB 구성 (configuration) 자원을 할당한다. 이후, RRC 연결을 수행한다.
[100] 단말은 Attach request 를 전송하고, RRC 연결 셋업 완료 메시지 (RRC Connection Setu Complete)를 전송한다. SRB 1 과 DCCH(Dedicated Control Channel) 을 통해 eNB에게 RRC Connection Setup Complete 메시지를 전송하고, RRC Connection Setup Complete 메시지 안에 Attach Request NAS 메시지를 포함하여 전송한다. 기지국 은 S1 시그널링 연결 설정을 위하여 SI— MME 인터페이스에서 S1AP 메시지를 통해 eNB UE SIAP ID를 할당하고 Initial UE Message를.통하여 Attach Request를 MME로 전달 한다.
[101] 도 6은 LTE시스템에서의 단말의 초기 접속 절차 중 EPS세션 설정 프로시저 를 구체적으로 설명하기 위한 예시적. 도면이다.
[102] MME는 사용자 가입 정보를 이용하여 EPS세션 및 default EPS베어러를 설정 함으로써 사용자가 가입한 서비스 품질을 제공할 수 있도록 망 /무선 자원을 할당한다, 도 6에 도시한 18)讓 E에서의 UE— AMBR 계산 단계에서,醒 E는 eNB에게 전송할 UE-AMBR 값을 계산, APN별 APN— AMBR의 합을 초과하지 않는 범위 안에서 UE—雇 BR을 계산하여 할당할 수 있다.
[103] 도 7은 LTE시스템에서의 단말의 초기 접속 절차 중 EPS세션 설정 프로시저 를 구체적으로 설명하기 위한 다른 예시적 도면이다.
[104] 도 7 을 참조하면, 19)의 匪 E 의 다양한 파라미터들을 생성과 관련된 내용을 설명한다. 단말에게 IMSI 대신 사용할 GUTI를 할당한다. TAU제어와 관련된 파라미터 를 결정 (TAI list 할당, TAUTimer 값)한다. 그리고, eNB가사용할 UE-AMBR결정한다. 그리고 E— .RAB ID할당한다.
[105] 22)의 initial context setup request 단계에서 , UE-AMBR ( UL/DL ) , E-RAB ID, E-RAB QoS, SI S-GW TEID, KeNB, UE Security Algorithm가 전송된다. UE-AMBR (UL/DL) 는 (사용자가 어느 APN 을 사용하던 동일한 기지국을 거쳐가기 때문에 기지국에서만 제어되는 QoS파라미터이고, E— RAB ID는麗 E가 할당한 값으로 기지국은 이를 EPS 베 어러 ID로 사용한다. E-RABQoS는 P-GW로부터 수신한 EPS 베어러 QoS를 기반으로 醒 E 가 구성한다. SI S-GW TEID는 S-GW로부터 수신한 상향 SI TEID값이다. KeNB는醒 E 가 KASME로부터 계산한 값으로 기지국이 이로부터 AS Security Key를 도출한다. UE Security Algorithm는 UE로부터 AttachRequest 메시지를 통하여 수신한 값으로, KeNB 와 함께 기지국이 AS Security Setup 을 할 수 있도록 한다. NAS— PDU 는 NAS 메시지 (Attach Accept)이다.
[106] 28)의 DRB 설정과 관련하여, 단말의 NAS 계층은 RRC 연결 재구성 메시지를 이수신하여 UE IP주소와 GUTI를 얻고 향후 이를 이용하여 통신한다.
[107] 다음으로, 본 발명에 따른 복수의 통신 시스템이 연동 흑은 인터워킹 (interworking)하는 네트워크 구조를 설명한다. [108] 도 8 은 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.
[109] 도 8 에 도시한 네트워크 구조에서, 백본 (Backbone) 망 (예를 들어, P-GW 또는 EPC( Evolved Packet Core))를 통해 AP 와 eNB 사이에 백홀 제어 커넥션 (backhaul control connection)이 있거나, AP와 eNB사이에 무선 제어 커넥션 (wireless control connection) 이 있을 수 있다. 피크 쓰루풋 (peak throughput) 및 데이터 트래픽 오프 -로딩 (data traffic off-loading)을 위해, UE는 복수의 통신 네트워크 간의 연동을 통 하여 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)이라 고 칭하고, 제 2 통신 네트워크 또는 제 2 통신 시스템을 각각 세컨더리 네트워크 (Secondary network) 또는 세컨더리 시스템 (Secondary system)이라고 칭할 수 있다. 예를 들어, UE는 LTE (혹은 LTEᅳ A)와 WiFi (WLAN/802.11과 같은 근거리 통신 시스템) 을 동시에 지원하도록 구성될 수'있다ᅳ 이러한 단말 (UE)를 본 명세서에서 멀티 시스 템 지원 UE(Multi -system capability UE) 등으로 칭할 수 있다.
[110] 도 8 에 도시한 네트워크 구조에서, 프라이머리 시스템은 넓은 커버리지 (wider coverage)를 가지며 제어 정보 전송을 위한 망일 수 있다. 프라이머리 시스 템의 예로서 WiMAX 또는 LTE (LTE-A)시스템이 있을 수 있다. 한편, 세컨더리 시스템 은 프라이머리 시스템보다 작은 커버리지는 가지는 망이며, 데이터 전송을 위한 시스 템일 수 있다. 세컨더리 네트워크는 예를 들어, WLAN 또는 WiFi 같은 무선랜 시스템 일 수 있다.
[111] 본 발명에서는 다음의 사항을 가정하여 설명한다.
[112] 인터워킹을 관장하는 entity 는 샐를러 망 내에 있는 entity 로 가정하고, 아 래 세가지 entity 안에 인터워킹 기능이 구현됨을 가정한다.
[113] 첫번째 entity 로서 e-NB 는 기존 e-NB 를 재사용할 수 있다 (reuse existing ent i ty) .
[114] 두번째 entity로서 MME (Mob i Hty Management Entity)도 기존 entity를 재사 용 할 수 있다 (reuse existing entity).. [115] 세번째 en ity로서 IWME ( Interworking Management Entity)는 새로운 entity 로 정의된다 (define new entity) .
[116] 인터워킹 기능은 eNB-UE 또는 eNB— AP 사이에 발생할 수 있는 인터워킹 관련 프로시저에 관련되어 있으며, 인터워킹을 관장하는 entity 는 AP 정보를 저장 /관리한 다. eNB/励 1E/IWME는 자신의 coverage 아래 있는 AP 들의 정보를 저장 /관리한다.
[117] 세컨더리 시스템 (예를 들어, WiFi)의 액세스 포인트 (access point)인 AP 와 프라이머리 시스템 (예를 들어, LTE 시스템 또는 WiMAX 시스템과 같은 셀를러 통신 시스템)의 액세스 포인트인 기지국 (eNB)는 서로 무선 링크 상으로 커넥션 (connection)이 설정되어 있음을 가정한다. 본 발명에서는 eNB 와의 무선 인터페이스 가 있는 AP를 eAP라고도 칭하도록 한다. 즉, eAP는 802.11 MAC/PHY뿐만 아니라, eNB 와의 통신을 위한 LTE 프로토콜 스택 혹은 WiMAX 프로토콜 스택도 지원하여야 하고, eNB와는 단말과 같은 역할을 하며 eNB와 통신을 할 수 있음을 의미한다.
[118] 도 9 는 본 발명에 따른 WiFi-Cel hilar 인터워킹의 네트워크 구조를 예시적으 로 나타낸 도면이다.
[119] 본 발명의 기술은 WiFi 와 Cellular 망을 동시 송수신할 수 있는 단말이 존재 하는 환경에서, 듀얼모드 (dual mode) 혹은 腿 lti-RAT 단말이 좀 더 효율적으로 WiFi-cellular 융합 망을 사용하도록 하기 위해 셀롤러 망은 다음 4 가지 방법에 따 라 AP의 정보를 관리할 수 있다.
[120] 방법 1. eNB와 AP사이의 air interface 사용
[121] eNB 는 AP 와의 무선 제어 연결 (wireless control connection)을 이용하여 AP 를 일반 UE와 비슷하게 control 함을 의미한다.
[122] 방법 2. eNB와 AP사이의 backhaul interface사용
[123] eNB는 AP와의 무선 제어 연결을 이용하여 AP를 control 함을 의미한다.
[124] 방법 3. 膽 E와 AP사이의 제어 인터페이스 (control interface) 사용
[125] MME와 AP (즉, secondary system) 사이의 제어 연결을 이용하여 AP를 control 함을 의미한다.
[126] 방법 4. IWME와 AP사이의 control interface 사용
[127] I醫 E와 AP (즉, secondary system) 사이의 제어 연결을 이용하여 AP를 제어함 을 의미한다. [128] 도 10 은 W!Fi -Cellular 융합 망의 시나리오를 설명하기 위한 예시적 도면이 다.
[129] 도 10 의 ① 시나리오는 단말의 셀를러 only 접속 시나리오인데, 단말이 셀를 러 망에만 접속한 상태에서 WiFi 자동전환 /동시전송을 위해, 사전기술의 정의가 필요 하다. 인터워킹을 위한 AP 정보 관리는 network level (eel lular— WiFi )에서 이루어지 고, WiFi discovery 및 WiFi 망 접속은 device level (cellular.- device ― WiFi)에서 이루어 진다. ② -1 내지 ② -3 은, 각각 셀를러 -WiFi 간의 사용자 평면 (U-Plane)의 WiFi 자동 전환, flow의 WiFi 자동전환, bearer의 WiFi 자동전환, data의 WiFi 자동 전환을 나타낸다. ②— 1 에 따라서, 샐를러 -WiFi U-plane 자동전환 되면 모든 data 는 WiFi로만 전송된다. ② -2, ② -3 시나리오에 따라서, 셀롤러 -WiFi U-plane이 동시전송 되도록 전환되면, bandwidth segregation or aggregation 기법을 사용하여 WiFi와 셀 를러 네트워크로 데이터의 동시전송이 가능하다. 여기서, Bandwidth segregation 은 ②ᅳ 2 와 같이 flow (service/IP flow)별 자동 전환으로, 서로 다른 flow는 서로 다른 RAT 을 통해 전송된다. ② -2 에서,, flow 별 자동전환은 하나 또는 하나 이상의 service/IP flow(s) 일 수 있다. 즉, flow 단위로 전환 (② -2—1) 또는 Data radio(or EPS) bearer 별 전환 (② -2— 2)일 수 있다. Bandwidth aggregat ion은 ② -3과 같이 동일 한 flow라 하더라도 data 단위로 서로 다른 RAT을 통해 전송될 수 있게 한다.
[130] ② 시나리오에서와 같이 WiFi 자동전환이 수행된 이후에는 ③ 시나리오와 같 이 WiFi 기반으로 cellular link control 이 가능하다. Cellular link 관련한 p ging 또는 radio link failure에 대한 control을 WiFi link 통해 수신 가능하다.
[131] 복수의 통신 시스템에서 기지국을 탐색하는 방법
[132] 도 11 은 본 발명에 따른 복수의 통신시스템에서 기지국을 탐색하는 방법을 예시한다.
[133] 본 발명에 따르면 네트워크가 단말의 secondary system 관련 정보 (예를 들면 : discovery, seaming 등)을 수신하고, 해당 정보를 바탕으로 특정 AP 에 접속하도록 지시할 때, 네트워크와 단말 사이에 필요한 절차를 제공할 수 있다. 또한, 해당 프로 시저를 수행함에 있어서 discovery나 scanning을 실패한 경우, fault reporting 또는 fall back 프로시저를 제공할 수 있다.
[134] 도 11 을 참조하면, Multi-RAT UE 는 eNB 를 통하여 励 E로 접속 요청 (attach req)를 전송한다. 匪 E 는 IWE 와 접속 절차를 수행한다. 이후, MME, IWE, HSS/AAA 및 P-GW는 IP 어드레스를 가지는 세션 (session)을 생성한다. 다음으로,匪 E는 eNB로 접 속 수락 (attach accept)을 전송한다. eNB는 Multi-RATUE와 RRC 연결을 설정 또는 재 설정하고, 접속 완료를 MME 에 알린다. 여기서, 접속 완료 이후 네트워크 (예를 들면, eNB, 醒 E, I E 등)은 Multi— RAT UE를 인식하고 있다.
[135] 네트워크가 Multi-RAT UE 를 인식한 이후, 본 발명에 따른 AP 탐색 단계를 제 1 내지: 제 4단계로 설명할 수 있다. 제 1 단계에서, eNB는 Multi-RAT UE로 와이파이 정보를 전송한다. 제 2 단계에서, AP 스캐닝의 trigger condition 이 만족되는 경우, 네트워크 (예를 들면, eNB등)는 UE로 주변 AP를 스캔하도록 AP scanning request를 전 송한다. 제 3 단계에서, UE는 네트워크의 지시에 따라 주변 AP의 beacon을 수신하여 적극 (active) 또는 소극 (passive) AP 스캐닝을 수행한다. 제 4 단계에서, UE는 네트워 크 (예를 들면, eNB 등)로 스캐닝의 수행 결과를 보고한다.
[136] 이하에서는 도 11의 제 1 내지 제 4 단계를 각각 구체적으로 설명한다.
[137] 먼저, 도 11 의 제 1 단계에서 WiFKAP) 정보 ( iniormat ion) 전송 (transmission)이 이루어진다.
[138] 제 1 단계에서 전송되는 파라미터 (parameters)는 AP 중심 주파수 채널 정보 (하나 이상의 채널 정보가 있는 경우는 하나 이상의 채널 정보), Beacon frame 주기 (채널마다 다른 경우, 채널마다 전송됨), AP 버전 정보 또는 AP 의 제공 서비스 정보 를 포함할 수 있다. 이때, AP 의 제공 서비스 정보는 802.11aq(Pre_association discovery)가지원되는 경우, AP가 제공하는 서비스 정보도 함께 전송해 줄 수 있다.
[139] 제 1 단계에서 메시지가 전송되는 구체적인 방법은 다음과 같다.
[140] 메시지 전송의 제 1 방법은 방송 (Broadcast) 전송을 이용한 것이다. 기지국의 coverage에 속한 모든 AP에 대한 정보를 주기적으로 UE에게 전송할 수 있다.
[141] 메시지 전송의 제 2 방법은 Unicast 전송을 이용하는 것이다. 단말의 위치를 파악한 네트워크는 단말 주변의 AP 에 대한 정보를 전송할 수 있다. 이때, 주기적 또 는 이벤트 -triggered 방식을 이용할 수 있다. 만약, 이벤트 -triggered 방식으로 전송 되는 경우, 해당 메시지는 scanning request 메시지와 동일할 수 있다.
[142] 제 1 단계에서 AP list 구성 방법은 다음과 같다.
[143] AP list 구성의 제 1 방법은 White list 를 이용한 것이다. 네트워크는 사전에 WLAN 상태 정보 (예를 들면, load status, interference 등)를 알고 있는 경우, 네트워 크 판단 하에 접속하기를 선호하는 특정 채널 정보만을 전송할 수도 있다. 이 경우 단말은 해당 list에 속한 AP만을 스캐닝하거나 해당 AP에 대한 정보만을 네트워크에 reporting 할 수 있다.
[144] AP list 구성의 제 2 방법은 Black list 를 이용한 것이다. 네트워크가사전에 WLAN 상태 정보 (예를 들면, load status, interference 등)를 알고 있는 경우, 네트워 크 판단 하에 접속할 수 없는 특정 채널 정보만을 전송할 수도 있다. 이 경우 단말은 해당 list 에 속한 AP 가 스캐닝되더라도 해당 AP 에 대한 정보는 네트워크에 reporting하지 않거나, 가능한 경우 해당 list 에 속한 AP를 스캐닝하지 않을 수 있 다.
[145] 다음으로, 도 11 의 제 2 단계에서 WiFi(AP) 스캐닝 (scanning) 요청 (request) 이 이루어진다.
[146] Multi— RATUE의 경우, 기존 single RAT 단말보다 배터리 소모가 많아진다. 본 발명에 따르면, Multi-RAT UE 의 배터리 소모를 최소화하기 위하여 WiFi 의 scanning 을 네트워크 (e.g., eNB, 醒 E, I WE 와 같은 intenvorking entity)의 지시에 의해 시작 되도록 한다.
[147] 네트워크가판단하는 WiFKAP) 스캐닝 (sea皿 ing)의 trigger condition의 예로 서, (l) WiFi로 전송되길 선호하는 특정 data flow(data bearer) 생성, (2) 셀롤러 망 의 data load 증가, (3) 단말의 위치 기반 (예를 들면, 셀 edge 또는 AP 밀집 지역으로 단말의 위치 이동, (4) 단말의 셀를러 망 신호 세기 감소 (예를 들면, indoor 또는 전 파 방해 지역으로 인한 신호 세기 감소)를 들 수 있다. 상술한 네가지 예시 외에도, WiFi scanning의 trigger condition은 operator에 의해 임의로 결정될 수 있으며, 설 명의 편의를 위하여 본 명세서에서는 상기 4가지를 예로서 기술하였다.
[148] 상술한 Trigger condition 을 만족한 경우, inter work ing 을 관장하는 네트워 크는 단말에게 다른 RAT 의 검색을 지시할 수 있다. 여기서, 다른 RAT 의 검색은 AP scanning 과정일 수 있다. 또한, 종래의 WiFi 시스템을 검색하는 경우, 단말은 제 1 방법으로 AP가 broadcast ing하는 beacon 메시지를 수신하거나, 제 2 방법으로 단말이 probe request 메시지를 전송함으로써 probe response 메시지의 수신을 통해 수행할 수도 있다.
[149] 제 1 방법에 따라 Beacon message를 수신하는 경우 (Passive scanning), AP들 마다 주기적으로 브로드캐스팅하는 메시지로 beacon 전송 시점에 다른 STA 이 media 를 점유 중이라면. beacon message의 전송은 해당 media가 idle이 될 때까지 기다렸 다가 idle이 되면 그 때 전송한다.
[150] 제 2 방법에 따라 Probe Reqeust /response 메시지를 송수신하는 경우 (Active scanning), Probe Request 메시지는 브로드캐스트 ID또는 특정 ID로 전송할 수 있다. 만약, 특정 AP 에 대한 list 가 네트워크로부터 전송된다면 해당 AP (특정 ID)에게 probe request 메시지를 전송함으로써 response를 수신할 수 있다ᅳ
[151] 도 11의 제 2 단계에서 전송되는 파라미터 (parameters)는 다음과 같다.
[152] 먼저, 제 2 단계에서 전송되는 파라미터는 단말의 위치에 기반한 주변 AP list 또는 특정 AP list만이 포함될 수 있다. 이때, AP 리스트는 SSID/BSSID와 같은 AP ID 를 포함할 수 있다. 특정 AP list 가 전송되는 경우, 단말의 선호 AP (예를 들면, 집, 회사에서 사용하는 개인 /특정그룹 AP)가 단말 주변에 있고, 선호 AP 의 list 가 전송 되는 예를 들 수 있다.
[153] 다음으로, 제 2 단계에서 전송되는 파라미터는 AP list 또는 특정 AP ID와 함 께 AP scanning을 도울 수 있는 관련 파라미터가 같이 포함될 수 있다. 관련 파라미 터는 AP 중심 주파수 채널 정보 (하나 이상의 채널 정보가 있는 경우도 포함)일 수 있다. 또한 관련 파라미터는 WLAN load 정보 또는 load 정보를 바탕으로 load가 기준 치 (threshold) 이하인 AP 에 대한 정보일 수 있다. 또한 관련 파라미터는 Beacon frame 주기 및 전송 timing으로, 채널마다 beacon frame이 다른 timing에 전송되는 경우, 채널 별 beacon frame 주기 및 전송 time 을 알려즐 수 있다. 또한, 관련 파라 미터는 AP 버전 정보 (예를 들면, 802.11a, g, n, ai, ac, af, aq 등)를 포함할 수 있 다ᅳ 또한 관련 파라미터는 AP 서비스 정보 (예를 들면, 802.11aq 의 경우 제공하는 printer서비스에 대한 정보)를 포함할 수 있다.
[154] 다음으로, 제 2 단계에게 전송되는 파라미터는 Measurement duration 를 포함 할 수 있다. 이에 따라, UE는 해당 interval동안 WiFi scanning을 수행할 수 있다.
[155] 다음으로, 제 2 단계에서 전송되는 파라미터는 Reporting waiting timer를 포 함할 수 있다. 이를 통하여, 네트워크는 WiFi scanning request 메시지를 전송하면서 해당 timer 를 시작하고, 단말은 WiFi scanning request 메시지를 수신하면서 timer 를 시작한다. 해당 timer가 expire되기 전에 단말은 scan result를 report ing한다. [156] 다음으로, 제 2 단계에서 전송되는 파라미터는 Scan fault Reporting Request (1 bit)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 스캐닝 실패 시, 실패한 AP 에 대한 정보를 eNB (예를 들면, cellular network)에게 전송해 줄 것을 요청할 수 있다.
[157] 다음으로, 제 2 단계에서 전송되는 파라미터는 Scan result reporting trigger condition 을 포함할 수 있다. 즉, 단말이 스캐닝 한 AP 들의 측정 값이 특정 condition을 만족한 경우에만 scanning result를 네트워크로 reporting 하도록 정의 해 즐 수 있고, 이 값은 WiFi scanning request 메시지를 통해 전송될 수 있다.
[158] 도 12는 Inter一 RAT Measurement Report Trigger conditions의 일례이다.
[159] 이벤트 A1 은 Serving 셀 결과가 threshold 1 보다 높은 것을 나타낸다. 이벤 트 A2 는 Serving 셀 결과가 threshold 1 보다 낮은 것을 나타낸다. 이벤트 A3 은 Neighbour 셀 결과가 offset 만큼 Serving 샐보다높은 것을 나타낸다. 이벤트 A4 는 Neighbour 셀 결과가 threshold2보다 높은 것을 나타낸다. 이벤트 A5는 서빙셀 결과 가 threshold 1 보다 낮고 neighbor 셀 결과가 threshold 2보다 높은 것을 나타낸다. 이벤트 B1 은 Inter RAT neighbour 셀 결과는 threshold 2 보다 높은 것을 나타낸다. 이벤트 B2는 Serving 셀 결과가 threshold 1보다 낮고 inter RAT neighbour 셀 결과 가 threshold 2 보다 높은 것을 나타낸다. 이벤트 B3는 Inter RAT serving 셀 결과가 threshold 1 보다 낮은 것을 나타낸다.
[160] 다시 도 11을 참조하면, 제 3 단계에서 WiFi(AP) 스캐닝 (scanning)을 수행한 다ᅳ
[161] 도 11 의 제 3 단계에서 WiFi scanning request 메시지를 수신한 단말은 메시 지의 정보를 바탕으로 주변 WiFi scanning 을 시작한다. 이 때, 트랜시버를 turn on 하는 시점을 결정하는 제 1 방법은 도 13과 같다. 도 13을 참조하면, 전송된 AP들 중, beacon frame 전송 시점이 가장 빠른 AP의 beacon frame 전송 timing을 기준으로 하 여 해당 timing 에 트랜시버를 turn on 한다. 또한, 트랜시버를 turn on 하는 시점을 결정하는 방법은 도 14 와 같이 제 2 방법으로 수행할 수 있다. 도 14 를 참조하면, WiFi scanning request 메시지를 수신하자 마자 iFi 트랜시버를 turn on 하고, WiFi scanning을 시작할 수 있다 (예를 들면, active scanning 경우) .
[162] 도 11 의 제 3 단계에서 스캐닝을 성공적으로 수행한 경우, Scanning 된 AP IDCSSID 또는 BSID)에 대한 신호 세기 측정 값 (RSSI) 등이 전송될 수 있다. 이때, 하 나 이상의 AP list 가 reporting 되는 경우, power 세기 또는 선호하는 AP 순으로 전 송할 수 이따. 또한, 스캐닝을 성공적으로 수행한 경우 AP 중심 주파수 채널 정보를 전송할 수 있다. 이때, 하나 이상의 채널 정보를 가진 경우, 이에 따른 선호 채널 선 택하여 전송할 수도 있다.
[163] 도 11의 제 3단계에서 스캐닝이 성공한 AP는 다음과 같이 정의될 수 있다.
[164] (1) WiFi scanning request 메시지에서 전송된 AP list 에 포함된 AP가 검색 된 경우 (beacon 또는 AP의 존재 알리는 short signal 수신).
[165] (2) 검색된 AP의 신호세기가 특정 threshold 이상 측정된 경우
[166] (3) 검색된 AP에 접속 가능한 경우 (보안 정보 공유되어 있는 AP이거나 open security 인 AP)
[167] 도 11의 제 3단계에서 스캐닝이 실패한 AP는 다음과 같이 정의될 수 있다.
[168] (1) 주변에서 검색되는 AP가 없는 경우. 예를 들면, measurement duration 내 에 Beacon message를 수신하지 못한 경우. ·
[169] (2) WiFi scanning request 메시지에서 전송된 AP list 에 포힘된 AP 가 검색 되지 않는 경우. 예를 들면, measurement duration 내에 네트워크에서 지시한 AP 에 대한 beacon message를 수신하지 못한 경우.
[170] (3) WiFi scanning request 메시지에서 전송된 AP list 에 포함된 AP 가 검색 되었지만, 신호세기가 특정 threshold 이하인 경우.
[171] (4) WiFi scanning request 메시지에서 전송된 AP list 에 포함된 AP 가 검색 되고, 신호세기도 특정 threshold 이상으로 측정되지만, 보안 설정으로 인해 접속할 수 없는 경우.
[172] (5) WiFi scanning request 메시지에서 전송된 AP list 에 포함된 AP가 검색 되고, 신호세기도 특정 threshold 이상으로 측정되지만, Noise level 이 특정 threshold 이상으로 측정된 경우.
[173] (6) WiFi scanning request 메시지에서 전송된 AP list 에 포함된 AP 가 검색 되고, 신호세기도 특정 threshold 이상으로 측정되지만, 동기가 맞지 않는 경우.
[174] 다시 도 11을 참조하면 , 제 4 단계에서 WiFi(AP) scan result reporting을 수 행한다.
[175] 먼저, 스캐닝 성공한 경우를 설명하면 다음과 같다.
[176] 단말은 스캐닝에 성공하였다고 판단되는 AP 의 스캐닝 결과 값을 eNB (또는 interworking entity)에게 WiFi scan result report 메시지를 통하여 전송한다. [177] WiFi scan fault report 메시지가 따로 없는 경우, 해당 메시지에는 Message( reporting) type 이 success라는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 해당 메시지 는 APceU ID(SSID 또는 BSID), 신호 세기 측정 값 (RSSI) 등을 포함할 수 있다. 하나 이상의 AP list 가 전송되는 경우, power 세:기 또는 선호하는 AP 순으로 해당 메시지 의 전송 가능하다. 또한, 해당 메시지는 AP중심 주파수 채널 정보를 포함할 수 있으 며, 하나 이상의 채널 정보를 가진 경우, 이에 따른 선호 채널 선택하여 전송할 수도 있다.
[178] 다음으로, 스캐닝에 실패한 경우를 설명하면 다음과 같다. 이때, WiFi scan result report 또는 WiFi scan fault report의 형태로 보고될 수 있다.
[179] 단말은 스캐닝에 실패하였다고 판단되는 AP 의 스캐닝 결과 값을 eNB (또는 interworking entity)에게 WiFi scan result report 메시지를 통하여 전송한다. 이때, WiFi scan request 메시지에 Scan fault Reporting Request 가 정의되는 경우, 해당 bit이 1로 set되어 있을 때에, 단말은 해당 메시지를 전송한다.
[180] 해당 메시지에는 다음과 같은 값이 전송될 수 있고, 해당 메시지는 셀를러 네트워크의 요청에 의해 전송될 수도 있고, 또는 단말이 unsolicited 방식으로 전송 할 수도 있다. WiFi scan fault report 메시지가 따로 없는 경우, 해당 메시지에는 Message(reporting) type 이 fail이라는 정보가 포함될 수 있다.
[181] 스캐닝에 실패하는 원인은 다음과 같을 수 있다.
[182] (1) Beacon detection failure 의 경우로서, 검색 (수신)되는 beacon(or probe response) 메시지가 없는 경우. 예를 들면 , 셀를러에서 알려준 AP list 내의 AP가 없 는 경우 이거나, 검색되는 AP가 전혀 없는 경우일 수 있다. 이 경우에는, eNB로부터 검색된 AP list 중, 비콘 (beacon) 메시지를 수신하지 못한 AP 의 BSSID/SSID 를 함께 전송할 수 있다.
[183] (2) No accessible AP의 경우로서 , 검색 (수신)되는 beacon(or probe response) 메시지는 있지만, (보안 등의 이유로) 접속을 할 수 없는 경우. 이 경우에는, access 할 수 없는 이유를 전송할 수 있다. 예를 들면, No security information, No supportable channel 또는 No synchronization 등의 이유가 전송될 수 있다.
[184] (3) Low signal strength의 경우로서, beacon(or probe response) 메시지가 검 색 (수신)되는 AP 는 있지만, 신호 세기가 특정치 (threshold)보다 낮은 경우. 이 경우 에는, 각 AP의 측정된 signal 세기 (RSSI)를 전송할 수 있다. [185] 도 15는 WiFi scan fault report 전송 방법을 예시하는 도면이다.
[186] 도 15를 참조하면, 먼저 WiFi scan fault report 는 eNB의 요청에 의해 전송 될 수 있다. eNB 는 RRC message (예를 들면, WiFi scan request)의 WiFi scan fault report request 필드 (도 15 에서 제 1 fault 메시지 요청 방법)를 통해서 WiFi scan fault report 의 전송을 요청할 수 있다.
[187] 또는, eNB 는 새로운 WiFi scan fault report request MAC Control Elements 를 정의하여 (도 15에서 제 2 fault 메시지 요청 방법) WiFi scan fault report 를 요 청할 수 있다. 이때, WiFi scan fault report request MAC Control Elements 는 단말 로 MAC message가 전성될 때 함께 MAC header에 추가될 수 있다. 즉, 아래의 표 1과 같이 "Values of LCID for DL-SCH" 에 "WiFi scan fault report request" 의 새로운 LCID가 정의될 수 있다.
[188] 【표 1】
[189]
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[190] eNB가 상술한 제 1 또는 제 2 fault 메시지 요청 방법 중 하나를 이용하여 단 말에게 fault message를 요청하는 경우, 단말은 WiFi scan fault report 메시지를 eNB 로 전송할수 있다.
[191] 또는, 제 3 fault 메시지 요청방법으로서, WiFi scan failure timer 에 의해 WiFi scan fault report 가 전송될 수 있다. 단말은 네트워크 (예를 들면, eNB)으로부 터 WiFi scan request 메시지를 수신하면, WiFi scan failure timer 를 시작한다. 해 당 timer 의 값은 WiFi scan request 메시지에서 기지국에 의해 설정될 수 있다. 이 timer 가 만료될 때까지 WiFi scan result report 메시지 (예를 들면, 스캐닝 결과 값 을 reporting할 AP가 하나 이상 검색되어 스캐닝 성공을 알리는 scan result report 메시지)가 전송되지 않는다면, 단말은 WiFi scan fault report 메시지를 네트워크에 전송한다.
[192] 한편, WiFi(AP) scan stop 방법을 설명하면 다음과 같다. 즉, eNB가 Mult i -RAT UE 에게 WiFi 스캐닝을 더 이상 수행하지 않도록 하기 위한 프로시저가 정의될 수 있 다.
[193] WiFi scanning이 네트워크의 지시에 의해 수행되는 경우, WiFi scanning을 그 만하고, 단말의 WiFi 트랜시버를 turn off 할 수 있도록 하기 위한 프로시저가 정의될 수 있다. 이는 단말로부터 WiFi scan fault report 메시지를 수신하는 경우 단말의 배 터리 소모를 최소화 하기 위한 방법으로 사용될 수 있다.
[194] 네트워크는 단말로부터 WiFi scan fault report 메시지를 수신하는 경우, 다 른 AP list로 구성된 WiFi scan request 메시지를 다시 단말로 전송할 수 있다. 네트 워크가 동일 단말로부터 WiFi scan fault report 메시지를 MAX scan retrial number 만 큼 연속 수신하는 경우, 단말의 배터리 소모를 최소화하기 위해 더 이상 WiFi scanning을 수행하지 않도록 지시할 수 있다.
[195] WiFi(AP) scan stop 방법의 첫번째 예로서, WiFi scan stop 을 요청하는 명시 적 시그널링을 들 수 있다. 네트워크는 단말이 WiFi scanning을 중지하고 WiFi 트랜 시버를 turn off 하라는 의미의 WiFi scan stop 시그널링을 단말에게 전송할 수 있다. 시그널링 방법의 구체적 예로서, (1) 새로운 WiFi scan stop message 정의, (2) 새로 운 WiFi scan stop MAC control element 정의, (3) WiFi scan fault report 메시지에 대 한 MAC control ack message안에 WiFi scan stop 필드 정의 등을 들 수 있다.
[196] WiFi(AP) scan stop 방법의 두번째 예로서 묵시적 시그널링 (implicit signaling)을 들 수 있다. 네트워크는 단말에게 스캐닝을 요청하는 WiFi scan request 메시지와 같은 스캐닝 관련 메시지에 WiFi scan MAX retrial number 필드를 정의하고 전송한다. 단말로부터 WiFi scan fault report가 연속 WiFi scan MAX retrial number 만큼 발생한다면, 단말은 WiFi scanning 을 더 이상 수행하지 않고, WiFi 트랜시버를 turn off 한다. 또한 네트워크는 단말로부터 WiFi scan fault report를 연속 WiFi scan MAX retrial number만큼 수신한다면, 단말이 더 이상 WiFi scanning을 수행하지 않음 을 알 수 있다.
[197] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함 될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청 구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거 나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[198] 본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동 작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국 을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트쒀크에서 단 말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트 워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있 다. 또한, 단말은 UECUser Equi ment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[199] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로 세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[200] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 : 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단 에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[201] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구 체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설'명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범 위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】 [202] 본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있 다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
복수의 통신시스템에서 단말이 기지국을 탐색하는 방법에 있어서,
제 1 통신 시스템에 접속한 단말이 상기 제 1 통신 시스템의 거 11
기지국으로부터 게 2 통신 시스템의 적어도 하나의 제 2 기지국에 대한 정보를 수신하는 단계 ;
탐색 시작 조건이 만족되는 경우, 상기 적 어 도 하나의 거 12 기지국을 탐색하도록 요청하는 탐색 요청 메시지를 상기 제 1 기지국으로부터 수신하는 단계 ; 상기 탐색 요청 메시지를 기초로 상기 적어도 '하나의 제 2 기지국을 탐색하는 단계 ; 및
- 상기 탐색 단계의 결과가 실패인 경우 , 탐색 실패의 원인 정보를 포함하는 실패 보고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하는 단계
를 포함하는, 기지국 탐색 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 원인 정보는 제 1 내지 제 3 원인 증 하나가 선택되며, 제 1 원인은 비 컨 (beacon) 탐색 실패이고, 게 2 원인은 기지국 접속 불가능이고, 제 3 원인은 신호 세기 미 약인 , 기지국 탐색 방법 .
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 원인 정보가 상기 제 1 원인인 경우, 상기 단말은 상기 비 컨 탐색 실패와 연관된 기지국의 식 별자를 상기 제 1 기지국으로 전송하는, 기지국 탐색 방법 .
【청구항 4】
거 U항에 있어세,
상기 원인 정보가 상기 제 2 원인인 경우 . 상기 단말은 제 2-1, 제 2-2 및 제 2-3 세부 원인 중 하나를 선택하여 전송하며, 상기 제 2—1 세부 원인은 보안 정보 미존재이고, 상기 제 2ᅳ 2 세부 원인은 지 원 가능 채널 미존재 이고 > 상기 제 2-3 세부 원인은 동기화 불가인, 기지국 탐색 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 원인 정보가 상기 제 3 원인인 경우, 상기 단말은 상기 적어도 하나의 제 2 기지국 각각에 대하여 측정된 신호 세기를 전송하는, 기지국 탐색 방법.
【청구항 6】
계 1항에 있어서,
상기 탐색 요청 메시지가 수신되면 상기 단말은 탐색 실패 타이머를 시작하 고, 상기 탐색 실패 타이머의 만료시까지 탐색이 성공하지 않는 경우 상기 실패 보 고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하는, 기지국 탐색 방법 .
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 탐색 요청 메시지는 탐색 최대 재시도 횟수에 대한 정보를 포함하는, 기지국 탐색 방법.
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 실패 보고 메시지의 전송 횟수가 상기 탐색 최대 재시도 횟수를 초과하 는 경우, 탐색 정지 메시지를 상기 제 1 기지국으로부터 수신하는, 기지국 탐색 방 법.
【청구항 9】
제 1항에 있어서, .
상기 탐색 단계의 결과가 성공인 경우, 탐색 결과 보고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하는, 기지국 탐색 방법.
【청구항 10]
게 9항에 있어서,
상기 탐색 결과 보고 메시지는 기지국 식별자, 신호 측정값 및 기지국 증심 주파수 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 기지국 탐색 방법.
【청구항 11】
제 1항에 있어서,
상기 탐색 요청 메시지는 탐색 실패 보고 여부를 나타내는 1비트 지시자를 포함하는, 기지국 탐색 방법.
【청구항 12】
제 1항에 있어서,
상기 탐색 요청 메시지는 RRC (Radio Resource Control) 시그널링을 이용하여 전송되는, 기지국 탐색 방법.
【청구항 13]
복수의 통신시스템에서 기지국을 탐색하는 단말에 있어서,
RF (Radio Frequency) 유닛 ; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
제 1 통신 시스템에 접속한 단말이 상기 제 1 통신 시스템의 제 1
기지국으로부터 제 2 통신 시스템의 적어도 하나의 제 2 기지국에 대한 정보를 수신하고,
탐색 시작 조건이 만족되는 경우, 상기' 적어도 하나의 제 2 기지국을
탐색하도록 요청하는 탐색 요청 메시지를 상기 제 1 기지국으로부터 수신하고,
상기 탐색 요청 메시지를 기초로 상기 적어도 하나의 제 2 기지국을
탐색하고,
상기 탐색 단계의 결과가 실패인 경우, 탐색 실패의 원인 정보를 포함하는 실패 보고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하도록 구성되는, 단말.
【청구항 14】
제 13항에 있어서,
상기 원인 정보는 제 1 내지 제 3 원인 중 하나가 선택되며, 제 1 원인은 비컨 (beacon) 탐색 실패이고, 제 2 원인은 기지국 접속 불가능이고, 제 3 원인은 신호 세기 미약인, 단말.
【청구항 15】
제 13항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 탐색 요청 메시지가 수신되면 탐색 실패 타이머를 시작하고, 상기 탐색 실패 타이머의 만료시까지 탐색이 성공하자 않는 경우 상기 실패 보고 메시지를 상기 제 1 기지국으로 전송하도록 구성되는, 단말.
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