WO2014188928A1 - 通信制御方法及びユーザ端末 - Google Patents

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WO2014188928A1
WO2014188928A1 PCT/JP2014/062825 JP2014062825W WO2014188928A1 WO 2014188928 A1 WO2014188928 A1 WO 2014188928A1 JP 2014062825 W JP2014062825 W JP 2014062825W WO 2014188928 A1 WO2014188928 A1 WO 2014188928A1
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WO
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access point
user terminal
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location information
base station
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Application number
PCT/JP2014/062825
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English (en)
French (fr)
Inventor
ヘンリー チャン
憲由 福田
空悟 守田
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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Priority to JP2015518203A priority patent/JP6618801B2/ja
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Priority to EP18174735.3A priority patent/EP3386249A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • H04W64/003Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management locating network equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method and a user terminal used in a cellular communication system capable of cooperating with a wireless LAN system (WLAN system).
  • WLAN system wireless LAN system
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • RAN radio access network
  • ANDSF Access Network Discovery and Selection Function
  • NAS Non Access Stratum
  • the cellular base station knows the geographical location of the WLAN access point (in particular, the WLAN access point provided in its own coverage area). It is preferable.
  • the cellular base station can grasp the geographical position of the WLAN access point when the cellular base station acquires the access point position information regarding the geographical position of the WLAN access point from the ANDSF server.
  • ANDSF is an optional function at the NAS level, and there is a possibility that no interface exists between the cellular base station and the ANDSF server. Therefore, it is assumed that the cellular base station cannot acquire the access point location information from the ANDSF server. In such a case, it is difficult for the cellular base station to know the geographical location of the WLAN access point.
  • an object of the present invention is to enable the cellular base station to grasp the geographical position of the WLAN access point even when the cellular base station cannot acquire the access point position information from the ANDSF server.
  • a communication control method includes a step A in which a user terminal that supports cellular communication and WLAN communication acquires access point position information regarding a geographical position of a WLAN access point, and the user terminal includes the access point Step B for transmitting location information to a cellular network, and Step C for a cellular base station included in the cellular network to obtain the access point location information.
  • the user terminal supports cellular communication and WLAN communication.
  • the user terminal includes a control unit that acquires access point location information related to a geographical location of a WLAN access point.
  • the control unit transmits the access point location information to a cellular network.
  • the communication control method includes a step A in which a user terminal that supports cellular communication and WLAN communication acquires access point position information related to a geographical position of a WLAN access point, and the user terminal Includes a step B of transmitting the access point position information to a cellular network, and a step C in which a cellular base station included in the cellular network acquires the access point position information.
  • step A the user terminal located in the coverage area of the WLAN access point measures information indicating the geographical position of the user terminal.
  • the access point position information is acquired.
  • step A the user terminal acquires the access point location information based on MDT related information set from the cellular network.
  • the MDT related information includes information for requesting measurement for the WLAN access point.
  • the MDT related information includes an identifier indicating a WLAN access point provided in a coverage area of the cellular base station as a WLAN access point to be measured.
  • step A the user terminal acquires received power information indicating received power from the WLAN access point together with the access point position information based on the MDT related information. To do.
  • the step A includes a step in which the user terminal in the idle state of the cellular communication acquires the access point location information based on the MDT related information, and the user in the idle state.
  • the user terminal transmits the access point location information to a server device included in the cellular network.
  • the cellular base station acquires the access point location information from the server device.
  • the step A includes a step in which the user terminal in the connection state of the cellular communication acquires the access point location information based on the MDT related information, and the user in the connection state.
  • a terminal holding the access point location information is a step in which the user terminal in the connection state of the cellular communication acquires the access point location information based on the MDT related information, and the user in the connection state.
  • step B before the said step B, it has further the step which transmits the notification information which shows that the said user terminal in the said connection state hold
  • step A the user terminal in the cellular communication connection state acquires the access point location information based on the MDT related information.
  • the user terminal transmits the access point position information to the cellular network without holding it.
  • the MDT related information includes trigger information for triggering acquisition of the access point location information and / or transmission of the access point location information.
  • step B the user terminal transmits the access point location information to the cellular base station.
  • step C the cellular base station acquires the access point location information transmitted from the user terminal.
  • step B the user terminal transmits the access point location information to a server device included in the cellular network.
  • step C the cellular base station acquires the access point location information from the server device.
  • step A the user terminal supporting ANDSF acquires ANDSF information including the access point location information from the ANDSF server.
  • step B the user terminal transmits the access point location information included in the ANDSF information to the cellular base station in response to a request from the cellular base station.
  • step C the cellular base station acquires the access point location information transmitted from the user terminal.
  • the communication control method before the step B, includes information indicating whether the user terminal supports the ANDSF or the ANDSF information including the access point location information. It further has the step which transmits the information which shows whether it has to the said cellular base station.
  • the communication control method further includes a step of transmitting the request from the cellular base station to the user terminal.
  • the request from the cellular base station includes an identifier indicating a WLAN access point provided in the coverage area of the cellular base station.
  • the step A includes a step in which the user terminal acquires the access point position information corresponding to a WLAN access point to which the user terminal has access right, and a list including the access point position information. Managing.
  • the user terminal transmits the access point location information included in the list to the cellular base station in response to a request from the cellular base station.
  • step B the user terminal transmits the access point location information included in the list to the cellular base station.
  • step C the cellular base station acquires the access point location information transmitted from the user terminal.
  • step B the user terminal transmits the access point location information to a server device included in the cellular network.
  • step C the cellular base station acquires the access point location information from the server device.
  • the communication control method uses information indicating whether the user terminal has the list including the access point location information before the step B, as the cellular base station. The method further includes transmitting to the station.
  • the communication control method further includes a step of transmitting the request from the cellular base station to the user terminal.
  • the request from the cellular base station includes an identifier indicating a WLAN access point provided in the coverage area of the cellular base station.
  • the user terminals support cellular communication and WLAN communication.
  • the user terminal includes a control unit that acquires access point location information related to a geographical location of a WLAN access point.
  • the control unit transmits the access point location information to a cellular network.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram according to the first embodiment.
  • the cellular communication system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UEs User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network (RAN).
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network of a cellular communication system (that is, a cellular network).
  • the UE 100 is a mobile radio communication device, and performs radio communication with a cell that has established a connection.
  • UE100 is corresponded to a user terminal.
  • the UE 100 is a terminal (dual terminal) that supports both cellular communication and WLAN communication methods.
  • the E-UTRAN 10 includes a plurality of eNBs 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a cellular base station.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells, and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • “cell” is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the eNB 200 has, for example, a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, and a measurement control function for mobility control and scheduling.
  • RRM radio resource management
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. Also, the eNB 200 is connected to an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 500 included in the EPC 20 via the S1 interface.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • the EPC 20 includes a plurality of MME / S-GWs 500.
  • the MME is a network node that performs various types of mobility control for the UE 100, and corresponds to a control station.
  • the S-GW is a network node that performs transfer control of user data, and corresponds to an exchange.
  • the WLAN system includes a WLAN access point (hereinafter simply referred to as “AP”) 300.
  • the AP 300 is an AP (Operator controlled AP) managed by an operator of the cellular communication system.
  • the WLAN system is configured based on, for example, IEEE 802.11 standards.
  • the AP 300 communicates with the UE 100 in a frequency band (WLAN frequency band) different from the cellular frequency band.
  • the AP 300 is connected to the EPC 20 via a router or the like.
  • the eNB 200 and the AP 300 are not limited to being individually arranged, and the eNB 200 and the AP 300 may be arranged at the same location (Collocated). As one form of Collated, the eNB 200 and the AP 300 may be directly connected by an arbitrary interface of the operator.
  • the EPC 20 further includes an OAM (Operation and Maintenance) server 600.
  • the OAM server 600 is a server device for maintenance and operation of a cellular network.
  • the EPC 20 further includes an ANDSF server 700.
  • the ANDSF server 700 manages ANDSF information related to the WLAN.
  • the ANDSF server 700 provides ANDSF information related to the WLAN to the UE 100 by a NAS message.
  • the ANDSF server 700 is not necessarily provided.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes antennas 101 and 102, a cellular communication unit 111, a WLAN communication unit 112, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, and a memory. 150 and a processor 160.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 '.
  • the antenna 101 and the cellular communication unit 111 are used for transmitting and receiving cellular radio signals.
  • the cellular communication unit 111 converts the baseband signal output from the processor 160 into a cellular radio signal and transmits it from the antenna 101.
  • the cellular communication unit 111 converts a cellular radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal and outputs it to the processor 160.
  • the antenna 102 and the WLAN communication unit 112 are used for transmitting and receiving WLAN radio signals.
  • the WLAN communication unit 112 converts the baseband signal output from the processor 160 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna 102.
  • the WLAN communication unit 112 converts the WLAN radio signal received by the antenna 102 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an input from the user and outputs a signal indicating the content of the input to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain position information indicating the geographical position of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes.
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes an antenna 201, a cellular communication unit 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit.
  • the antenna 201 and the cellular communication unit 210 are used for transmitting and receiving cellular radio signals.
  • the cellular communication unit 210 converts the baseband signal output from the processor 240 into a cellular radio signal and transmits it from the antenna 201.
  • the cellular communication unit 210 converts a cellular radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal and outputs it to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 500 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication with the AP 300 via the EPC 20.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes a program stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a block diagram of the AP 300. As illustrated in FIG. 4, the AP 300 includes an antenna 301, a WLAN communication unit 311, a network interface 320, a memory 330, and a processor 340.
  • the antenna 301 and the WLAN communication unit 311 are used for transmitting and receiving WLAN radio signals.
  • the WLAN communication unit 311 converts the baseband signal output from the processor 340 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna 301.
  • the WLAN communication unit 311 converts the WLAN radio signal received by the antenna 301 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 340.
  • the network interface 320 is connected to the EPC 20 via a router or the like.
  • the network interface 320 is used for communication with the eNB 200 via the EPC 20.
  • the memory 330 stores a program executed by the processor 340 and information used for processing by the processor 340.
  • the processor 340 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU that executes programs stored in the memory 330 and performs various processes.
  • FIG. 5 is a protocol stack diagram of a radio interface in the cellular communication system. As shown in FIG. 5, the radio interface protocol is divided into layers 1 to 3 of the OSI reference model, and layer 1 is a physical (PHY) layer. Layer 2 includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer. Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY physical
  • Layer 2 includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data is transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Data is transmitted via the transport channel between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme, and the like) and a scheduler that selects allocated resource blocks.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data is transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane. Control messages (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer. If there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in a cellular communication connection state (RRC connected mode). Otherwise, the UE 100 is in an idle state of cellular communication (RRC idle mode). ).
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • the MME 300 and the ANDSF server 700 transmit / receive a NAS message to / from the UE 100.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment. As shown in FIG. 6, a plurality of APs 300 are provided in the coverage area of the eNB 200.
  • the AP 300 is an AP (Operator controlled AP) managed by an operator.
  • a plurality of UEs 100 are located in the coverage area of the eNB 200 and in the coverage area of the AP 300.
  • the UE 100 has established a connection with the eNB 200 and performs cellular communication with the eNB 200. Specifically, the UE 100 transmits and receives a cellular radio signal including traffic (user data) to and from the eNB 200. Or some UE100 does not need to establish the connection with eNB200.
  • the eNB 200 knows the geographical position of the AP 300 (particularly, the AP 300 provided in the own coverage area). .
  • the eNB 200 cannot acquire the AP position information from the ANDSF server 700. In such a case, it is difficult for the eNB 200 to grasp the geographical position of the AP 300.
  • the function of “Logged MDT in Idle” is extended so that the eNB 200 can grasp the geographical location of the AP 300.
  • the Logged MDT includes each processing of MDT measurement setting (Measurement configuration), MDT measurement (Measurement collection), and measurement result report (Measurement reporting).
  • the UE 100 in the connected state receives the MDT setting message (Logged Measurement Configuration message) from the cellular network, and stores various MDT setting parameters included in the MDT setting message.
  • the MDT setting parameters include a logging event, a logging period, a network absolute time, and the like.
  • logging means a series of operations for measuring a wireless environment and storing measurement results.
  • a logging event is an event that should be logged.
  • periodic logging is specified, and the logging cycle is specified.
  • the logging period is a period in which logging is to be performed, and a period from when the MDT measurement setting is performed to when the MDT measurement is terminated is designated.
  • the network absolute time is a time serving as a reference for a time stamp added to a measurement result (hereinafter, simply referred to as “measurement result”) of the wireless environment.
  • the UE 100 in the idle state performs logging according to the MDT setting parameter (Configuration). Specifically, the UE 100 measures the radio environment for the serving cell (and neighboring cells) when an event corresponding to the logging event occurs.
  • the radio environment is, for example, reference signal reception power (RSRP) and reference signal reception quality (RSRQ).
  • the UE100 memorize
  • a combination of the measurement result, the position information, and the time stamp is referred to as a “measurement log”.
  • the UE 100 ends the MDT measurement and starts a timer that defines a period (48 hours in the specification) in which the measurement result (measurement log) should be retained.
  • the UE 100 is notified information (referred to as an “Availability indicator” in the specification) indicating that the UE 100 holds the measurement result when transitioning from the idle state to the connected state or during handover. Is transmitted from the UE 100 to the cellular network.
  • the cellular network requests the UE 100 to transmit (report) the measurement result based on the availability indicator.
  • the UE 100 transmits a measurement result (measurement log) to the cellular network in response to a request from the cellular network.
  • the cellular network performs network optimization such as eliminating the coverage problem based on the measurement result (measurement log) from the UE 100.
  • step S101 the OAM server 600 requests the eNB 200 included in the E-UTRAN 10 to execute Logged MDT in Idle.
  • step S101 may be omitted.
  • step S102 the eNB 200 transmits a Logged Measurement Configuration message to the UE 100 in the connected state.
  • the Logged Measurement Configuration message corresponds to MDT related information.
  • the Logged Measurement Configuration message may include information for requesting measurement for the AP 300 (hereinafter referred to as “AP measurement request”) in addition to the MDT setting parameter described above. Also, the Logged Measurement Configuration message may include an identifier (hereinafter referred to as “AP identifier”) indicating the AP 300 provided in the coverage area of the eNB 200 as the AP 300 to be measured.
  • the AP identifier is an SSID (Service Set Identifier) or BSSID (Basic Service Set Identifier).
  • UE100 memorize
  • step S103 the UE 100 that has transitioned from the connected state to the idle state performs logging according to the MDT setting parameter.
  • the UE 100 performs logging for the AP 300 in addition to logging for the serving cell (and neighboring cell) for cellular communication or instead of logging for the serving cell (and neighboring cell) for cellular communication.
  • the UE 100 may autonomously perform logging on the AP 300 as long as the WLAN communication unit 112 is on.
  • the UE 100 In logging for the AP 300, the UE 100 measures the wireless environment of the measurable AP 300.
  • the wireless environment for the AP 300 is, for example, reception power of a WLAN wireless signal (for example, a beacon signal) received from the AP 300.
  • the UE 100 stores a measurement result for the AP 300 (hereinafter referred to as “AP measurement result”) together with position information and a time stamp.
  • the AP measurement result includes an AP identifier.
  • AP information the combination of the AP measurement result, the position information, and the time stamp
  • the position information corresponding to the AP measurement result is referred to as “AP position information”.
  • step S104 the UE 100 transmits an Availability indicator indicating that the measurement result is held to the eNB 200 included in the E-UTRAN 10 at the time of transition from the idle state to the connected state or at the time of handover.
  • step S105 the eNB 200 that has received the availability indicator requests the UE 100 to transmit (report) the measurement result.
  • steps S ⁇ b> 106 and S ⁇ b> 107 the UE 100 transmits the held measurement result (including AP information) to the OAM server 600 via the eNB 200 in response to a request from the eNB 200.
  • the OAM server 600 acquires a measurement result (including AP information) from the UE 100.
  • the OAM server 600 manages location information (AP location information) for each AP 300 based on the AP measurement result and location information included in the AP information.
  • the OAM server 600 may manage the location information of the AP 300 in association with the coverage area (cell) including the AP 300 based on the cellular measurement result and the AP measurement result.
  • the OAM server 600 provides the AP location information to the eNB 200.
  • step S151 the eNB 200 requests the OAM server 600 to provide AP location information.
  • step S151 may be omitted.
  • the OAM server 600 transmits the AP position information to the eNB 200.
  • the OAM server 600 transmits the location information of the AP 300 provided in the coverage area (cell) of the eNB 200 to the eNB 200. In this way, the eNB 200 acquires AP position information from the OAM server 600.
  • the UE 100 in the idle state acquires the AP position information and holds the AP position information. Then, the UE 100 transmits AP location information to the OAM server 600 included in the cellular network.
  • the eNB 200 acquires AP position information from the OAM server 600. Therefore, even when the ANDSF server 700 does not exist or when there is no interface between the ANDSF server 700 and the eNB 200, the eNB 200 grasps the geographical position of the AP 300 by extending the function of “Logged MDT in Idle”. it can.
  • eNB200 enables grasping
  • the system configuration and the operating environment are the same as those in the first embodiment.
  • Logged MDT in Connected is a type of Logged MDT, and MDT measurement is performed by UE 100 in a connected state.
  • MDT measurement is performed by UE 100 in a connected state.
  • the difference between Logged MDT in Connected and Logged MDT in Idle is mainly described.
  • the UE 100 in the connected state receives an MDT configuration message (Connected MDT Configuration message) from the cellular network, and stores various MDT configuration parameters included in the MDT configuration message.
  • MDT configuration message Connected MDT Configuration message
  • the UE 100 in the connected state performs logging according to the MDT setting parameter (Configuration).
  • the UE 100 transmits the measurement result (measurement log) to the cellular network in response to a request from the eNB 200.
  • the cellular network performs network optimization such as eliminating the coverage problem based on the measurement result (measurement log) from the UE 100.
  • FIG. 9 is an operation sequence diagram according to the second embodiment.
  • step S201 the eNB 200 transmits a Connected MDT Configuration message to the UE 100 in the connected state.
  • the Connected MDT Configuration message corresponds to MDT related information.
  • the Connected MDT Configuration message may include information (AP measurement request) for requesting measurement for the AP 300 in addition to the MDT setting parameters described above. Also, the Connected MDT Configuration message may include an identifier (AP identifier) indicating the AP 300 provided in the coverage area of the eNB 200 as the AP 300 to be measured. The UE 100 stores the MDT setting parameter included in the Connected MDT Configuration message.
  • AP identifier an identifier indicating the AP 300 provided in the coverage area of the eNB 200 as the AP 300 to be measured.
  • the Connected MDT Configuration message may include information for requesting the WLAN communication unit 112 to be turned on (hereinafter referred to as “WLAN on request”). Further, the Connected MDT Configuration message may include information for requesting to include detailed location information by the GNSS receiver 130. Alternatively, the eNB 200 may transmit information for requesting the UE 100 to include the detailed location information by the GNSS receiver 130 together with the Connected MDT Configuration message.
  • step S202 the UE 100 in the connected state performs logging according to the MDT setting parameter.
  • the UE 100 performs logging for the AP 300 in addition to logging for the serving cell (and neighboring cell) for cellular communication or instead of logging for the serving cell (and neighboring cell) for cellular communication.
  • the UE 100 may autonomously perform logging on the AP 300 as long as the WLAN communication unit 112 is on even if the AP measurement request is not included in the MDT setting parameter. Further, when the AP identifier is included in the MDT setting parameter, the UE 100 may perform logging for the AP identifier. Furthermore, when the WLAN communication unit 112 is in the off state and the AP identifier is included in the MDT setting parameter, the UE 100 autonomously operates even if “WLAN on” is not explicitly requested. The WLAN communication unit 112 may be switched on.
  • the UE 100 measures the wireless environment of the measurable AP 300.
  • the wireless environment for the AP 300 is, for example, reception power of a WLAN wireless signal (for example, a beacon signal) received from the AP 300.
  • UE100 memorize
  • the AP measurement result includes an AP identifier.
  • the combination of the AP measurement result, the position information, and the time stamp is referred to as “AP information”.
  • the position information corresponding to the AP measurement result is referred to as “AP position information”.
  • step S203 the eNB 200 requests the UE 100 to transmit (report) the measurement result. For example, when the eNB 200 determines to disconnect the connection with the UE 100, the eNB 200 requests the UE 100 to transmit (report) the measurement result before performing the process of disconnecting the connection with the UE 100.
  • step S204 the UE 100 transmits the held measurement result (including AP information) to the eNB 200 in response to a request from the eNB 200.
  • the eNB 200 receives the measurement result (including AP information) from the UE 100.
  • the UE 100 in the connected state acquires the AP position information and holds the AP position information. And UE100 transmits AP position information to eNB200.
  • the eNB 200 acquires the AP location information transmitted from the UE 100. Therefore, even when the ANDSF server 700 does not exist or when there is no interface between the ANDSF server 700 and the eNB 200, the eNB 200 can grasp the geographical position of the AP 300 by Logged MDT in Connected.
  • the eNB 200 has acquired the AP information (including the AP position information) directly from the UE 100. However, as in the first embodiment described above, the eNB 200 transmits the AP information from the OAM server 600 to the eNB 200. May be provided. Specifically, the UE 100 transmits AP information to the OAM server 600. The eNB 200 acquires AP information from the OAM server 600.
  • the eNB 200 requests the UE 100 to transmit (report) the measurement result in step S203.
  • the UE 100 may transmit the measurement result or the availability indicator when, for example, the received power from the AP 300 that has been measured is equal to or less than the threshold value.
  • the third embodiment differs from the above-described first embodiment will be mainly described.
  • the function of “Immediate MDT” is expanded so that the eNB 200 can grasp the geographical position of the AP 300.
  • the third embodiment is the same as the first embodiment with respect to the system configuration and the operating environment.
  • Immediate MDT is a kind of MDT, and is performed by adding location information to a measurement report for mobility control. That is, in Immediate MDT, UE100 does not hold
  • the UE 100 in the connected state receives a measurement setting message (Measurement Configuration message) from the cellular network, and stores various measurement setting parameters included in the measurement setting message.
  • the measurement parameter includes a report trigger that is a trigger for transmitting a measurement report.
  • the Measurement Configuration message includes information for requesting to include location information (referred to as “Include Location Info” in the specification).
  • the UE 100 in the connected state measures the radio environment for the serving cell (and the neighboring cell).
  • the radio environment is, for example, reference signal reception power (RSRP) and reference signal reception quality (RSRQ).
  • RSRP reference signal reception power
  • RSRQ reference signal reception quality
  • UE100 acquires position information.
  • the UE 100 transmits a measurement report including a measurement result and position information to the eNB 200.
  • FIG. 10 is an operation sequence diagram according to the third embodiment.
  • step S301 the eNB 200 transmits a Measurement Configuration message including “Include Location Info” to the UE 100 in the connected state.
  • the Measurement Configuration message including “Include Location Info” corresponds to the MDT related information.
  • the report trigger included in the Measurement Configuration message is a trigger type that defines an event related to the wireless environment of the AP 300.
  • the report trigger may be a trigger type that “AP 300 has a better wireless environment than the serving cell”.
  • the Measurement Configuration message may include trigger information for triggering acquisition of AP position information and / or transmission of AP position information.
  • the Measurement Configuration message may include an identifier (AP identifier) indicating the AP 300 provided in the coverage area of the eNB 200 as the AP 300 to be measured.
  • AP identifier an identifier
  • the Measurement Configuration message may include information for requesting the WLAN communication unit 112 to be turned on (WLAN on request). Furthermore, the Measurement Configuration message may include information for requesting to include detailed location information by the GNSS receiver 130.
  • step S302 the UE 100 in the connected state performs measurement according to the Measurement Configuration message.
  • the UE 100 performs the measurement for the AP 300 in addition to the measurement for the serving cell (and the neighboring cell) for the cellular communication or instead of the measurement for the serving cell (and the neighboring cell) for the cellular communication.
  • the UE 100 autonomously transmits the WLAN communication unit even if “WLAN ON” is not explicitly requested. 112 may be switched on.
  • the UE 100 measures the wireless environment for the measurable AP 300.
  • the wireless environment for the AP 300 is, for example, reception power of a WLAN wireless signal (for example, a beacon signal) received from the AP 300.
  • a WLAN wireless signal for example, a beacon signal
  • the UE 100 may perform measurement for the AP identifier.
  • step S303 the UE 100 transmits a measurement report including a measurement result (including an AP measurement result) and position information to the eNB 200.
  • a measurement result including an AP measurement result
  • position information is referred to as “AP information”.
  • AP position information is referred to as “AP position information”.
  • eNB200 receives the measurement report from UE100.
  • UE100 in a connection state acquires AP position information.
  • UE100 transmits to eNB200, without hold
  • the eNB 200 acquires the AP location information transmitted from the UE 100. Therefore, even when the ANDSF server 700 does not exist or when no interface exists between the ANDSF server 700 and the eNB 200, the function of the Immediate MDT can be expanded so that the eNB 200 can grasp the geographical position of the AP 300.
  • the eNB 200 acquires the AP information directly from the UE 100, but may provide the AP information from the OAM server 600 to the eNB 200 as in the first embodiment described above. Specifically, the UE 100 transmits AP information to the OAM server 600. The eNB 200 acquires AP information from the OAM server 600.
  • the eNB 200 acquires AP location information from the UE 100 using ANDSF instead of using MDT.
  • the fourth embodiment is the same as the first embodiment with respect to the system configuration and the operating environment.
  • the ANDSF server 700 provides ANDSF information related to the AP 300 to the UE 100 by a NAS message.
  • the ANDSF information includes a combination of an AP identifier and AP position information.
  • the UE 100 can efficiently discover the AP 300 by performing the AP discovery process based on the ANDSF information. For example, the UE 100 switches the WLAN communication unit 112 to the on state in the vicinity of the geographical position indicated by the AP position information included in the ANDSF information. And UE100 discovers AP300 by searching for the beacon signal containing AP identifier contained in ANDSF information (scanning).
  • FIG. 11 is an operation sequence diagram according to the fourth embodiment. Here, it is assumed that the UE 100 supports ANDSF.
  • step S401 the ANDSF server 700 provides ANDSF information related to the AP 300 to the UE 100 by a NAS message.
  • step S402 the UE 100 stores the ANDSF information from the ANDSF server 700.
  • step S403 the eNB 200 transmits inquiry information regarding the AP position information to the UE 100.
  • the inquiry information is information for inquiring whether to support ANDSF or whether to have ANDSF information including AP position information.
  • the inquiry information may be information for inquiring whether or not there is ANDSF information including AP position information of a specific AP 300 provided in the coverage area of the eNB 200.
  • the inquiry information includes the AP identifier of the specific AP 300.
  • step S404 the UE 100 that has received the inquiry information transmits a response to the inquiry to the eNB 200. Specifically, the UE 100 transmits to the eNB 200 information indicating whether to support ANDSF or whether to have ANDSF information including AP location information.
  • steps S403 and S404 the eNB 200 can determine whether or not the UE 100 can acquire the AP location information (ANDSF information).
  • steps S403 and S404 are not essential and may be omitted.
  • the eNB 200 requests the UE 100 to transmit ANDSF information including the AP position information.
  • the eNB 200 may request the UE 100 to transmit AP location information (ANDSF information) for a specific AP 300 provided in its own coverage area.
  • the request from the eNB 200 includes the AP identifier of the specific AP 300.
  • the UE 100 transmits AP location information (ANDSF information) to the eNB 200 in response to a request from the eNB 200.
  • the UE 100 transmits AP location information (ANDSF information) corresponding to the AP identifier to the eNB 200.
  • the ANDSF information includes information on each AP 300 in an area over a wide range
  • the UE 100 limits AP position information (ANDSF information) to the AP 300 in its vicinity (within a predetermined range from the current position). You may transmit to eNB200.
  • the UE 100 that supports ANDSF acquires ANDSF information including AP location information from the ANDSF server 700.
  • the UE 100 transmits the AP location information included in the ANDSF information to the eNB 200.
  • the eNB 200 acquires the AP location information transmitted from the UE 100. Therefore, even when no interface exists between the ANDSF server 700 and the eNB 200, the eNB 200 can grasp the geographical position of the AP 300.
  • the eNB 200 acquires the AP location information from the UE 100 by using the AP whitelist instead of using MDT or ANDSF.
  • the fifth embodiment is the same as the first embodiment with respect to the system configuration and the operating environment.
  • the UE 100 stores and manages an AP white list that is a list related to an AP 300 (such as an operator controlled AP) to which the UE 100 has access rights.
  • the AP white list includes an AP identifier of the AP 300 and AP location information of the AP 300.
  • the AP white list includes a case where the UE 100 updates autonomously, a case where the cellular network sets the UE 100, and a case where these are combined.
  • the UE 100 autonomously updates the AP white list
  • the UE 100 updates the AP white list when it is notified from the AP 300 that the AP 300 is an operator controlled AP after connecting to the AP 300.
  • the UE 100 receives and stores the AP white list from the cellular network.
  • the AP white list may be managed in units of eNB 200 (or in units of cells) or may be managed in units of tracking areas.
  • the UE 100 switches the WLAN communication unit 112 to the on state in the vicinity of the geographical position indicated by the AP position information included in the AP white list. Then, the UE 100 discovers the AP 300 by searching (scanning) a beacon signal including the AP identifier included in the AP white list.
  • FIG. 12 is an operation sequence diagram according to the fifth embodiment.
  • step S501 the UE 100 manages the AP white list.
  • eNB200 transmits the inquiry information regarding AP position information to UE100.
  • the inquiry information is information for inquiring whether or not an AP white list including AP position information is included.
  • the inquiry information may be information for inquiring whether or not there is an AP white list including AP position information of a specific AP 300 provided in the coverage area of the eNB 200.
  • the inquiry information includes the AP identifier of the specific AP 300.
  • step S503 the UE 100 that has received the inquiry information transmits a response to the inquiry to the eNB 200. Specifically, UE100 transmits the information which shows whether it has AP white list containing AP position information to eNB200.
  • steps S502 and S503 the eNB 200 can determine whether or not the UE 100 is capable of acquiring AP location information (AP white list).
  • steps S502 and S503 are not essential and may be omitted.
  • the eNB 200 requests the UE 100 to transmit an AP white list including the AP position information.
  • the eNB 200 may request the UE 100 to transmit AP location information (AP white list) for a specific AP 300 provided in its own coverage area.
  • the request from the eNB 200 includes the AP identifier of the specific AP 300.
  • the UE 100 transmits AP location information (AP white list) to the eNB 200 in response to a request from the eNB 200.
  • AP white list AP location information
  • the UE 100 transmits AP location information (AP white list) corresponding to the AP identifier to the eNB 200.
  • the UE 100 limits the AP location information (ANDSF information) to the AP 300 in its vicinity (within a predetermined range from the current position). May be transmitted to the eNB 200.
  • the UE 100 acquires AP location information corresponding to the AP 300 to which the UE 100 has access right, and manages an AP white list including the AP location information.
  • the UE 100 transmits the AP location information included in the AP white list to the eNB 200.
  • the eNB 200 acquires the AP location information transmitted from the UE 100. Therefore, even when the ANDSF server 700 does not exist or when no interface exists between the ANDSF server 700 and the eNB 200, the eNB 200 can grasp the geographical position of the AP 300.
  • the eNB 200 acquires the AP information directly from the UE 100.
  • the AP information may be provided from the OAM server 600 to the eNB 200 as in the first embodiment described above.
  • the UE 100 transmits AP information to the OAM server 600.
  • the eNB 200 acquires AP information from the OAM server 600.
  • the OAM server 600 is acquired from a plurality of UEs 100 (and by a plurality of methods). Based on the obtained information, the position information of the AP 300 that seems statistically likely may be calculated.
  • the AP 300 is information indicating the geographical position of the AP 300, for example, information indicating the longitude and latitude of the AP 300. is there.
  • the altitude of the AP 300 may be included in the AP position information.
  • the usage example of the AP location information in the eNB 200 is not particularly mentioned.
  • the eNB 200 manages RAN level auxiliary information (RAN level WLAN discovery assistance information) for efficiently discovering the AP 300 based on the acquired AP location information.
  • RAN level auxiliary information RAN level WLAN discovery assistance information
  • the eNB 200 transmits the RAN level auxiliary information to the UE 100 by broadcasting. Thereby, each UE100 in the coverage area of eNB200 can discover AP300 efficiently by performing AP discovery process based on RAN level auxiliary information, even when ANDSF cannot be used.
  • the RAN level auxiliary information is preferably received not only by the connected UE 100 but also by the idle UE 100, and is therefore a part of the system information block (SIB).
  • the RAN level auxiliary information transmitted by the eNB 200 includes information regarding each AP 300 in the coverage area of the eNB 200.
  • the RAN level auxiliary information includes an identifier of the AP 300, position information of the AP 300, and channel information of the AP 300.
  • the eNB 200 may transmit the RAN level auxiliary information to the UE 100 by unicast.
  • the UE 100 transmits request information for requesting transmission of the RAN level auxiliary information (hereinafter referred to as “RAN level auxiliary information request”) to the eNB 200.
  • RAN level auxiliary information request can also be regarded as an interest notice for notifying an interest in the RAN level auxiliary information.
  • the eNB 200 that has received the RAN level auxiliary information request transmits the RAN level auxiliary information to the UE 100 by unicast.
  • the transmission of the RAN level auxiliary information by unicast can be realized by transmitting the RAN level auxiliary information by an RRC message.
  • the LTE system has been described as an example of the cellular communication system.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to systems other than the LTE system.
  • the present invention is useful in the mobile communication field.

Abstract

 第1の特徴に係る通信制御方法は、セルラ通信及びWLAN通信をサポートするユーザ端末が、WLANアクセスポイントの地理的位置に関するアクセスポイント位置情報を取得するステップAと、前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報をセルラネットワークに送信するステップBと、前記セルラネットワークに含まれるセルラ基地局が、前記アクセスポイント位置情報を取得するステップCと、を有する。

Description

通信制御方法及びユーザ端末
 本発明は、無線LANシステム(WLANシステム)と連携可能なセルラ通信システムにおいて用いられる通信制御方法及びユーザ端末に関する。
 近年、セルラ通信及びWLAN通信の両通信方式をサポートするユーザ端末(いわゆる、デュアル端末)の普及が進んでいる。また、セルラ通信システムのオペレータにより管理されるWLANアクセスポイントが増加している。
 そこで、セルラ通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、セルラ通信システムとWLANシステムとの無線アクセスネットワーク(RAN)レベルの連携を強化できる技術が検討される予定である(非特許文献1参照)。
 一方で、ユーザ端末によるアクセスポイント発見処理を効率化するために、ANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)の標準化が進められている。ANDSFでは、コアネットワークに設けられたANDSFサーバが、NAS(Non Access Stratum)メッセージにより、WLANに関する情報をユーザ端末に提供する。
3GPP寄書 RP-1201455
 ところで、セルラ通信システムとWLANシステムとのRANレベルの連携を強化するためには、セルラ基地局がWLANアクセスポイント(特に、自カバレッジエリア内に設けられたWLANアクセスポイント)の地理的位置を把握していることが好ましい。
 ここで、WLANアクセスポイントの地理的位置に関するアクセスポイント位置情報をセルラ基地局がANDSFサーバから取得することにより、セルラ基地局がWLANアクセスポイントの地理的位置を把握できると考えられる。
 しかしながら、ANDSFはNASレベルのオプション機能であって、かつセルラ基地局とANDSFサーバとの間にインターフェイスが存在しない可能性がある。従って、セルラ基地局がアクセスポイント位置情報をANDSFサーバから取得できない場合が想定される。そのような場合においては、セルラ基地局がWLANアクセスポイントの地理的位置を把握することは困難である。
 そこで、本発明は、セルラ基地局がアクセスポイント位置情報をANDSFサーバから取得できない場合でも、セルラ基地局がWLANアクセスポイントの地理的位置を把握可能にすることを目的とする。
 第1の特徴に係る通信制御方法は、セルラ通信及びWLAN通信をサポートするユーザ端末が、WLANアクセスポイントの地理的位置に関するアクセスポイント位置情報を取得するステップAと、前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報をセルラネットワークに送信するステップBと、前記セルラネットワークに含まれるセルラ基地局が、前記アクセスポイント位置情報を取得するステップCと、を有する。
 第2の特徴に係るユーザ端末は、セルラ通信及びWLAN通信をサポートする。前記ユーザ端末は、WLANアクセスポイントの地理的位置に関するアクセスポイント位置情報を取得する制御部を備える。前記制御部は、前記アクセスポイント位置情報をセルラネットワークに送信する。
第1実施形態乃至第5実施形態に係るシステム構成図である。 第1実施形態乃至第5実施形態に係るUE(ユーザ端末)のブロック図である。 第1実施形態乃至第5実施形態に係るeNB(セルラ基地局)のブロック図である。 第1実施形態乃至第5実施形態に係るAP(アクセスポイント)のブロック図である。 LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 第1実施形態乃至第5実施形態に係る動作環境を説明するための図である。 第1実施形態に係る動作シーケンス図である。 第1実施形態に係る動作シーケンス図である。 第2実施形態に係る動作シーケンス図である。 第3実施形態に係る動作シーケンス図である。 第4実施形態に係る動作シーケンス図である。 第5実施形態に係る動作シーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 第1実施形態乃至第5実施形態に係る通信制御方法は、セルラ通信及びWLAN通信をサポートするユーザ端末が、WLANアクセスポイントの地理的位置に関するアクセスポイント位置情報を取得するステップAと、前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報をセルラネットワークに送信するステップBと、前記セルラネットワークに含まれるセルラ基地局が、前記アクセスポイント位置情報を取得するステップCと、を有する。
 第1実施形態乃至第3実施形態、及び第5実施形態では、前記ステップAにおいて、前記WLANアクセスポイントのカバレッジエリア内に位置する前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末の地理的位置を示す情報を測定することにより前記アクセスポイント位置情報を取得する。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラネットワークから設定されるMDT関連情報に基づいて、前記アクセスポイント位置情報を取得する。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記MDT関連情報は、前記WLANアクセスポイントに対する測定を要求するための情報を含む。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記MDT関連情報は、測定対象のWLANアクセスポイントとして、前記セルラ基地局のカバレッジエリア内に設けられたWLANアクセスポイントを示す識別子を含む。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記MDT関連情報に基づいて、前記WLANアクセスポイントからの受信電力を示す受信電力情報を前記アクセスポイント位置情報と共に取得する。
 第1実施形態では、前記ステップAは、前記セルラ通信のアイドル状態にある前記ユーザ端末が、前記MDT関連情報に基づいて、前記アクセスポイント位置情報を取得するステップと、前記アイドル状態にある前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報を保持するステップと、を含む。前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラネットワークに含まれるサーバ装置に対して、前記アクセスポイント位置情報を送信する。前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記サーバ装置から前記アクセスポイント位置情報を取得する。
 第2実施形態では、前記ステップAは、前記セルラ通信の接続状態にある前記ユーザ端末が、前記MDT関連情報に基づいて、前記アクセスポイント位置情報を取得するステップと、前記接続状態にある前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報を保持するステップと、を含む。
 第2実施形態では、前記ステップBよりも前において、前記接続状態にある前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報を保持していることを示す通知情報を前記セルラネットワークに送信するステップをさらに有する。
 第3実施形態では、前記ステップAにおいて、前記セルラ通信の接続状態にある前記ユーザ端末は、前記MDT関連情報に基づいて、前記アクセスポイント位置情報を取得する。前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記アクセスポイント位置情報を保持することなく前記セルラネットワークに送信する。
 第3実施形態では、前記MDT関連情報は、前記アクセスポイント位置情報の取得、及び/又は前記アクセスポイント位置情報の送信をトリガするためのトリガ情報を含む。
 第2実施形態及び第3実施形態では、前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記アクセスポイント位置情報を前記セルラ基地局に送信する。前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記ユーザ端末から送信された前記アクセスポイント位置情報を取得する。
 第2実施形態及び第3実施形態では、前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラネットワークに含まれるサーバ装置に対して、前記アクセスポイント位置情報を送信する。前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記サーバ装置から前記アクセスポイント位置情報を取得する。
 第4実施形態では、前記ステップAにおいて、ANDSFをサポートする前記ユーザ端末は、ANDSFサーバから、前記アクセスポイント位置情報を含んだANDSF情報を取得する。前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラ基地局からの要求に応じて、前記ANDSF情報に含まれる前記アクセスポイント位置情報を前記セルラ基地局に送信する。前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記ユーザ端末から送信された前記アクセスポイント位置情報を取得する。
 第4実施形態では、前記通信制御方法は、前記ステップBよりも前において、前記ユーザ端末が、前記ANDSFをサポートする否かを示す情報、又は、前記アクセスポイント位置情報を含んだ前記ANDSF情報を有しているか否かを示す情報を、前記セルラ基地局に送信するステップをさらに有する。
 第4実施形態では、前記通信制御方法は、前記要求を前記セルラ基地局から前記ユーザ端末に送信するステップをさらに有する。前記セルラ基地局からの前記要求は、前記セルラ基地局のカバレッジエリア内に設けられたWLANアクセスポイントを示す識別子を含む。
 第5実施形態では、前記ステップAは、前記ユーザ端末が、該ユーザ端末がアクセス権を持つWLANアクセスポイントに対応する前記アクセスポイント位置情報を取得するステップと、前記アクセスポイント位置情報を含んだリストを管理するステップと、を含む。前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラ基地局からの要求に応じて、前記リストに含まれる前記アクセスポイント位置情報を前記セルラ基地局に送信する。
 第5実施形態では、前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記リストに含まれる前記アクセスポイント位置情報を前記セルラ基地局に送信する。前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記ユーザ端末から送信された前記アクセスポイント位置情報を取得する。
 第5実施形態では、前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラネットワークに含まれるサーバ装置に対して、前記アクセスポイント位置情報を送信する。前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記サーバ装置から前記アクセスポイント位置情報を取得する。
 第5実施形態では、前記通信制御方法は、前記ステップBよりも前において、前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報を含んだ前記リストを有しているか否かを示す情報を、前記セルラ基地局に送信するステップをさらに有する。
 第5実施形態では、前記通信制御方法は、前記要求を前記セルラ基地局から前記ユーザ端末に送信するステップをさらに有する。前記セルラ基地局からの前記要求は、前記セルラ基地局のカバレッジエリア内に設けられたWLANアクセスポイントを示す識別子を含む。
 第1実施形態乃至第5実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びWLAN通信をサポートする。前記ユーザ端末は、WLANアクセスポイントの地理的位置に関するアクセスポイント位置情報を取得する制御部を備える。前記制御部は、前記アクセスポイント位置情報をセルラネットワークに送信する。
 [第1実施形態]
 以下、図面を参照して、3GPP規格に準拠して構成されるセルラ通信システム(LTEシステム)を無線LAN(WLAN)システムと連携させる場合の実施形態を説明する。
 (システム構成)
 図1は、第1実施形態に係るシステム構成図である。図1に示すように、セルラ通信システムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワーク(RAN)に相当する。EPC20は、コアネットワークに相当する。E-UTRAN10及びEPC20は、セルラ通信システムのネットワーク(すなわち、セルラネットワーク)を構成する。
 UE100は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセルとの無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。UE100は、セルラ通信及びWLAN通信の両通信方式をサポートする端末(デュアル端末)である。
 E-UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200はセルラ基地局に相当する。eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。また、eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する。
 eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。また、eNB200は、S1インターフェイスを介して、EPC20に含まれるMME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)500と接続される。
 EPC20は、複数のMME/S-GW500を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当する。
 WLANシステムは、WLANアクセスポイント(以下、単に「AP」という)300を含む。AP300は、セルラ通信システムのオペレータにより管理されるAP(Operator controlled AP)である。
 WLANシステムは、例えばIEEE 802.11諸規格に準拠して構成される。AP300は、セルラ周波数帯とは異なる周波数帯(WLAN周波数帯)でUE100との通信を行う。AP300は、ルータなどを介してEPC20に接続される。
 また、eNB200及びAP300が個別に配置される場合に限らず、eNB200及びAP300が同じ場所に配置(Collocated)されていてもよい。Collocatedの一形態として、eNB200及びAP300がオペレータの任意のインターフェイスで直接的に接続されていてもよい。
 EPC20は、OAM(Operation and Maintenance)サーバ600をさらに含む。OAMサーバ600は、セルラネットワークの保守及び運用のためのサーバ装置である。
 EPC20は、ANDSFサーバ700をさらに含む。ANDSFサーバ700は、WLANに関するANDSF情報を管理する。ANDSFサーバ700は、NASメッセージにより、WLANに関するANDSF情報をUE100に提供する。第1実施形態(及び後述する第2実施形態、第3実施形態、第5実施形態)では、ANDSFサーバ700は必ずしも設けられていなくてもよい。
 次に、UE100、eNB200、及びAP300の構成を説明する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101及び102と、セルラ通信部111と、WLAN通信部112と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160と、を有する。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及びセルラ通信部111は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。セルラ通信部111は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号をセルラ無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、セルラ通信部111は、アンテナ101が受信するセルラ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
 アンテナ102及びWLAN通信部112は、WLAN無線信号の送受信に用いられる。WLAN通信部112は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号をWLAN無線信号に変換してアンテナ102から送信する。また、WLAN通信部112は、アンテナ102が受信するWLAN無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの入力を受け付けて、該入力の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201と、セルラ通信部210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有する。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。
 アンテナ201及びセルラ通信部210は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。セルラ通信部210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号をセルラ無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、セルラ通信部210は、アンテナ201が受信するセルラ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW500と接続される。また、ネットワークインターフェイス220は、EPC20を介したAP300との通信に使用される。
 メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、AP300のブロック図である。図4に示すように、AP300は、アンテナ301と、WLAN通信部311と、ネットワークインターフェイス320と、メモリ330と、プロセッサ340と、を有する。
 アンテナ301及びWLAN通信部311は、WLAN無線信号の送受信に用いられる。WLAN通信部311は、プロセッサ340が出力するベースバンド信号をWLAN無線信号に変換してアンテナ301から送信する。また、WLAN通信部311は、アンテナ301が受信するWLAN無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ340に出力する。
 ネットワークインターフェイス320は、ルータなどを介してEPC20と接続される。また、ネットワークインターフェイス320は、EPC20を介したeNB200との通信に使用される。
 メモリ330は、プロセッサ340によって実行されるプログラムと、プロセッサ340による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ340は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ330に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。
 図5は、セルラ通信システムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図5に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルのレイヤ1乃至レイヤ3に区分されており、レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、を含む。レイヤ3は、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。
 物理レイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理レイヤとeNB200の物理レイヤとの間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。eNB200のMACレイヤは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式など)、及び割当リソースブロックを選択するスケジューラを含む。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及び物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータが伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRCレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のための制御メッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はセルラ通信の接続状態(RRC connected mode)であり、そうでない場合、UE100はセルラ通信のアイドル状態(RRC idle mode)である。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。MME300及びANDSFサーバ700は、NASメッセージをUE100と送受信する。
 (第1実施形態に係る動作)
 以下において、第1実施形態に係る動作について説明する。
 (1)動作環境
 図6は、第1実施形態に係る動作環境を説明するための図である。図6に示すように、eNB200のカバレッジエリア内に複数のAP300が設けられている。AP300は、オペレータにより管理されるAP(Operator controlled AP)である。
 また、eNB200のカバレッジエリア内であって、かつAP300のカバレッジエリア内に複数のUE100が位置している。UE100は、eNB200との接続を確立しており、eNB200とのセルラ通信を行っている。具体的には、UE100は、トラフィック(ユーザデータ)を含んだセルラ無線信号をeNB200と送受信している。或いは、一部のUE100は、eNB200との接続を確立していなくてもよい。
 ここで、セルラ通信システムとWLANシステムとのRANレベルの連携を強化するためには、eNB200がAP300(特に、自カバレッジエリア内に設けられたAP300)の地理的位置を把握していることが好ましい。
 しかしながら、上述したように、eNB200がAP位置情報をANDSFサーバ700から取得できない場合が想定される。そのような場合においては、eNB200がAP300の地理的位置を把握することは困難である。
 そこで、第1実施形態では、eNB200がAP位置情報をANDSFサーバ700から取得できない場合でも、「Logged MDT in Idle」の機能を拡張して、eNB200がAP300の地理的位置を把握可能にする。
 (2)Logged MDT in Idle
 MDT(Minimization of Drive Tests)では、UE100は、無線環境を測定(MDT測定)し、測定結果を自身の位置情報と共にセルラネットワーク側に報告する。
 ここでは、一般的なLogged MDT(Logged MDT in Idle)について説明する。Logged MDTは、MDT測定設定(Mesurement configuration)、MDT測定(Measurement collection)、及び測定結果報告(Measurement reporting)の各処理を含む。
 第1に、MDT測定設定では、接続状態にあるUE100は、セルラネットワークからMDT設定メッセージ(Logged Measurement Configurationメッセージ)を受信し、MDT設定メッセージに含まれる各種のMDT設定パラメータを記憶する。MDT設定パラメータは、ロギングイベント、ロギング期間、ネットワーク絶対時間などを含む。ここでロギングとは、無線環境を測定して測定結果を記憶する一連の動作を意味する。
 また、ロギングイベントとは、ロギングを行うべきイベントである。現状、周期的なロギングが規定されており、ロギング周期が指定される。ロギング期間とは、ロギングを行うべき期間であって、MDT測定設定が行われてからMDT測定を終了するまでの期間が指定される。ネットワーク絶対時間は、無線環境の測定結果(以下、単に「測定結果」という)に付加するタイムスタンプの基準となる時間である。
 第2に、MDT測定では、アイドル状態にあるUE100は、MDT設定パラメータ(Configuration)に従ってロギングを行う。具体的には、UE100は、ロギングイベントに対応するイベントが発生した際に、サービングセル(及び隣接セル)について無線環境を測定する。無線環境とは、例えば参照信号受信電力(RSRP)及び参照信号受信品質(RSRQ)である。
 UE100は、測定結果を位置情報及びタイムスタンプと共に記憶する。測定結果、位置情報、及びタイムスタンプの組み合わせは「測定ログ」と称される。UE100は、ロギング期間が満了すると、MDT測定を終了し、測定結果(測定ログ)を保持すべき期間(仕様上、48時間)を規定するタイマを起動する。
 第3に、測定結果報告では、UE100は、アイドル状態から接続状態に遷移する際又はハンドオーバの際などにおいて、測定結果を保持していることを示す通知情報(仕様上、「Availabilityインジケータ」と称される)をUE100からセルラネットワークに送信する。
 セルラネットワークは、Availabilityインジケータに基づいて、測定結果の送信(報告)をUE100に要求する。UE100は、セルラネットワークからの要求に応じて、測定結果(測定ログ)をセルラネットワークに送信する。セルラネットワークは、UE100からの測定結果(測定ログ)に基づいて、カバレッジ問題を解消するなどのネットワーク最適化を行う。
 (3)第1実施形態に係る動作シーケンス
 第1実施形態では、上述したように、Logged MDT(Logged MDT in Idle)の機能を拡張して、eNB200がAP300の地理的位置を把握可能にする。図7及び図8は、第1実施形態に係る動作シーケンス図である。
 図7に示すように、ステップS101において、OAMサーバ600は、E-UTRAN10に含まれるeNB200に対して、Logged MDT in Idleの実施を要求する。但し、ステップS101は省略してもよい。
 ステップS102において、eNB200は、接続状態にあるUE100に対して、Logged Measurement Configurationメッセージを送信する。第1実施形態では、Logged Measurement Configurationメッセージは、MDT関連情報に相当する。
 Logged Measurement Configurationメッセージは、上述したMDT設定パラメータに加えて、AP300に対する測定を要求するための情報(以下、「AP測定要求」という)を含んでもよい。また、Logged Measurement Configurationメッセージは、測定対象のAP300として、eNB200のカバレッジエリア内に設けられたAP300を示す識別子(以下、「AP識別子」という)を含んでもよい。AP識別子とは、SSID(Service Set Identifier)又はBSSID(Basic Service Set Identifier)である。UE100は、Logged Measurement Configurationメッセージに含まれるMDT設定パラメータを記憶する。さらに、eNB200はUE100に対して、Logged Measurement Configurationメッセージと共に、GNSS受信機130による詳細位置情報を含めるよう要求するための情報を送信してもよい。
 ステップS103において、接続状態からアイドル状態に遷移したUE100は、MDT設定パラメータに従ってロギングを行う。第1実施形態では、UE100は、セルラ通信のサービングセル(及び隣接セル)に対するロギングに加えて、又はセルラ通信のサービングセル(及び隣接セル)に対するロギングに代えて、AP300に対するロギングを行う。ここで、UE100は、AP測定要求がMDT設定パラメータに含まれていなくても、WLAN通信部112がオン状態であれば、自律的にAP300に対するロギングを行ってもよい。
 AP300に対するロギングでは、UE100は、測定可能なAP300について無線環境を測定する。AP300についての無線環境とは、例えばAP300から受信するWLAN無線信号(例えばビーコン信号)の受信電力である。UE100は、AP300についての測定結果(以下、「AP測定結果」という)を位置情報及びタイムスタンプと共に記憶する。AP測定結果は、AP識別子を含む。第1実施形態では、AP測定結果、位置情報、及びタイムスタンプの組み合わせを「AP情報」という。また、AP測定結果と対応する位置情報を「AP位置情報」という。
 ステップS104において、UE100は、アイドル状態から接続状態に遷移する際又はハンドオーバの際などにおいて、測定結果を保持していることを示すAvailabilityインジケータを、E-UTRAN10に含まれるeNB200に送信する。
 ステップS105において、Availabilityインジケータを受信したeNB200は、測定結果の送信(報告)をUE100に要求する。
 ステップS106及びS107において、UE100は、eNB200からの要求に応じて、保持している測定結果(AP情報を含む)を、eNB200を介してOAMサーバ600に送信する。
 OAMサーバ600は、UE100からの測定結果(AP情報を含む)を取得する。第1実施形態では、OAMサーバ600は、AP情報に含まれるAP測定結果及び位置情報に基づいて、AP300ごとに位置情報(AP位置情報)を管理する。尚、OAMサーバ600は、セルラ測定結果及びAP測定結果に基づいて、AP300の位置情報を、そのAP300を含むカバレッジエリア(セル)と対応付けて管理してもよい。OAMサーバ600は、AP位置情報をeNB200に提供する。
 図8に示すように、ステップS151において、eNB200は、AP位置情報を提供するようOAMサーバ600に要求する。但し、ステップS151は省略してもよい。
 ステップS152において、OAMサーバ600は、AP位置情報をeNB200に送信する。例えば、OAMサーバ600は、eNB200のカバレッジエリア(セル)内に設けられたAP300の位置情報をeNB200に送信する。このようにして、eNB200は、OAMサーバ600からAP位置情報を取得する。
 (第1実施形態のまとめ)
 第1実施形態では、アイドル状態にあるUE100は、AP位置情報を取得し、AP位置情報を保持する。そして、UE100は、セルラネットワークに含まれるOAMサーバ600に対して、AP位置情報を送信する。eNB200は、OAMサーバ600からAP位置情報を取得する。従って、ANDSFサーバ700が存在しない場合、又はANDSFサーバ700とeNB200との間にインターフェイスが存在しない場合でも、「Logged MDT in Idle」の機能を拡張することにより、eNB200がAP300の地理的位置を把握できる。
 [第2実施形態]
 第2実施形態について、上述した第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態では、「Logged MDT in Connected」により、eNB200がAP300の地理的位置を把握可能にする。尚、第2実施形態は、システム構成及び動作環境については第1実施形態と同様である。
 (第2実施形態に係る動作)
 以下において、第2実施形態に係る動作について説明する。
 (1)Logged MDT in Connected
 Logged MDT in Connectedは、Logged MDTの一種であって、接続状態のUE100によりMDT測定が行われる。ここでは、Logged MDT in Connectedについて、Logged MDT in Idleとの相違点を主として説明する。
 第1に、MDT測定設定では、接続状態にあるUE100は、セルラネットワークからMDT設定メッセージ(Connected MDT Configurationメッセージ)を受信し、MDT設定メッセージに含まれる各種のMDT設定パラメータを記憶する。
 第2に、MDT測定では、接続状態にあるUE100は、MDT設定パラメータ(Configuration)に従ってロギングを行う。
 第3に、測定結果報告では、UE100は、eNB200からの要求に応じて、測定結果(測定ログ)をセルラネットワークに送信する。セルラネットワークは、UE100からの測定結果(測定ログ)に基づいて、カバレッジ問題を解消するなどのネットワーク最適化を行う。
 (2)第2実施形態に係る動作シーケンス
 第2実施形態では、上述したように、Logged MDT in Connectedにより、eNB200がAP300の地理的位置を把握可能にする。図9は、第2実施形態に係る動作シーケンス図である。
 図9に示すように、ステップS201において、eNB200は、接続状態にあるUE100に対して、Connected MDT Configurationメッセージを送信する。第2実施形態では、Connected MDT Configurationメッセージは、MDT関連情報に相当する。
 Connected MDT Configurationメッセージは、上述したMDT設定パラメータに加えて、AP300に対する測定を要求するための情報(AP測定要求)を含んでもよい。また、Connected MDT Configurationメッセージは、測定対象のAP300として、eNB200のカバレッジエリア内に設けられたAP300を示す識別子(AP識別子)を含んでもよい。UE100は、Connected MDT Configurationメッセージに含まれるMDT設定パラメータを記憶する。
 尚、第2実施形態では、Connected MDT Configurationメッセージは、WLAN通信部112をオン状態にするよう要求するための情報(以下、「WLANオン要求」という)を含んでもよい。さらに、Connected MDT Configurationメッセージは、GNSS受信機130による詳細位置情報を含めるよう要求するための情報を含んでもよい。或いは、eNB200はUE100に対して、Connected MDT Configurationメッセージと共に、GNSS受信機130による詳細位置情報を含めるよう要求するための情報を送信してもよい。
 ステップS202において、接続状態にあるUE100は、MDT設定パラメータに従ってロギングを行う。第2実施形態では、UE100は、セルラ通信のサービングセル(及び隣接セル)に対するロギングに加えて、又はセルラ通信のサービングセル(及び隣接セル)に対するロギングに代えて、AP300に対するロギングを行う。
 UE100は、AP測定要求がMDT設定パラメータに含まれていなくても、WLAN通信部112がオン状態であれば、自律的にAP300に対するロギングを行ってもよい。また、UE100は、AP識別子がMDT設定パラメータに含まれている場合には、そのAP識別子を対象としてロギングを行ってもよい。さらに、UE100は、WLAN通信部112がオフ状態である場合で、AP識別子がMDT設定パラメータに含まれている場合には、明示的に「WLANオン」が要求されていなくても、自律的にWLAN通信部112をオン状態に切り替えてもよい。
 AP300に対するロギングでは、UE100は、測定可能なAP300について無線環境を測定する。AP300についての無線環境とは、例えばAP300から受信するWLAN無線信号(例えばビーコン信号)の受信電力である。UE100は、AP300についての測定結果(AP測定結果)を位置情報及びタイムスタンプと共に記憶する。AP測定結果は、AP識別子を含む。第2実施形態では、AP測定結果、位置情報、及びタイムスタンプの組み合わせを「AP情報」という。また、AP測定結果と対応する位置情報を「AP位置情報」という。
 ステップS203において、eNB200は、測定結果の送信(報告)をUE100に要求する。例えば、eNB200は、UE100との接続を切断すると判断した場合で、UE100との接続を切断する処理を行う前に、測定結果の送信(報告)をUE100に要求する。
 ステップS204において、UE100は、eNB200からの要求に応じて、保持している測定結果(AP情報を含む)を、eNB200に送信する。eNB200は、UE100からの測定結果(AP情報を含む)を受信する。
 (第2実施形態のまとめ)
 第2実施形態では、接続状態にあるUE100は、AP位置情報を取得し、AP位置情報を保持する。そして、UE100は、AP位置情報をeNB200に送信する。eNB200は、UE100から送信されたAP位置情報を取得する。従って、ANDSFサーバ700が存在しない場合、又はANDSFサーバ700とeNB200との間にインターフェイスが存在しない場合でも、Logged MDT in Connectedにより、eNB200がAP300の地理的位置を把握できる。
 [第2実施形態の変更例1]
 上述した第2実施形態では、eNB200は、UE100から直接的にAP情報(AP位置情報を含む)を取得していたが、上述した第1実施形態と同様に、OAMサーバ600からeNB200にAP情報を提供してもよい。具体的には、UE100は、OAMサーバ600に対して、AP情報を送信する。eNB200は、OAMサーバ600からAP情報を取得する。
 [第2実施形態の変更例2]
 上述した第2実施形態では、ステップS203においてeNB200は、測定結果の送信(報告)をUE100に要求していた。しかしながら、ステップS203での要求を行なわずに、UE100は、例えば測定していたAP300からの受信電力が閾値以下になった場合に、測定結果を送信する、又はAvailabilityインジケータを送信してもよい。
 [第3実施形態]
 第3実施形態について、上述した第1実施形態との相違点を主として説明する。第3実施形態では、「Immediate MDT」の機能を拡張して、eNB200がAP300の地理的位置を把握可能にする。尚、第3実施形態は、システム構成及び動作環境については第1実施形態と同様である。
 (第3実施形態に係る動作)
 以下において、第3実施形態に係る動作について説明する。
 (1)Immediate MDT
 ここでは、一般的なImmediate MDTについて説明する。Immediate MDTは、MDTの一種であって、モビリティ制御のための測定報告に位置情報を付加することにより行われる。すなわち、Immediate MDTでは、UE100は、測定結果を報告可能になるまで保持するのではなく、測定結果を即座にeNB200に報告する。
 第1に、接続状態にあるUE100は、セルラネットワークから測定設定メッセージ(Measurement Configurationメッセージ)を受信し、測定設定メッセージに含まれる各種の測定設定パラメータを記憶する。測定パラメータは、測定報告を送信するトリガである報告トリガを含む。Immediate MDTでは、Measurement Configurationメッセージは、位置情報を含めるよう要求するための情報(仕様上、「Include Location Info」と称される)を含む。
 第2に、接続状態にあるUE100は、サービングセル(及び隣接セル)について無線環境を測定する。無線環境とは、例えば参照信号受信電力(RSRP)及び参照信号受信品質(RSRQ)である。また、UE100は、位置情報を取得する。
 第3に、UE100は、報告トリガに対応するイベントが発生した際に、測定結果及び位置情報を含んだ測定報告をeNB200に送信する。
 (2)第3実施形態に係る動作シーケンス
 第3実施形態では、上述したように、Immediate MDTの機能を拡張して、eNB200がAP300の地理的位置を把握可能にする。図10は、第3実施形態に係る動作シーケンス図である。
 図10に示すように、ステップS301において、eNB200は、接続状態にあるUE100に対して、「Include Location Info」を含んだMeasurement Configurationメッセージを送信する。第2実施形態では、「Include Location Info」を含んだMeasurement Configurationメッセージは、MDT関連情報に相当する。
 第3実施形態では、Measurement Configurationメッセージに含まれる報告トリガは、AP300の無線環境に関するイベントを規定したトリガタイプである。例えば、報告トリガは、「AP300の方がサービングセルよりも無線環境が良好」というトリガタイプであってもよい。或いは、Measurement Configurationメッセージは、AP位置情報の取得、及び/又はAP位置情報の送信をトリガするためのトリガ情報を含んでもよい。
 また、Measurement Configurationメッセージは、測定対象のAP300として、eNB200のカバレッジエリア内に設けられたAP300を示す識別子(AP識別子)を含んでもよい。
 尚、第3実施形態では、Measurement Configurationメッセージは、WLAN通信部112をオン状態にするよう要求するための情報(WLANオン要求)を含んでもよい。さらに、Measurement Configurationメッセージは、GNSS受信機130による詳細位置情報を含めるよう要求するための情報を含んでもよい。
 ステップS302において、接続状態にあるUE100は、Measurement Configurationメッセージに従って測定を行う。第3実施形態では、UE100は、セルラ通信のサービングセル(及び隣接セル)に対する測定に加えて、又はセルラ通信のサービングセル(及び隣接セル)に対する測定に代えて、AP300に対する測定を行う。
 UE100は、WLAN通信部112がオフ状態である場合で、AP識別子がMeasurement Configurationに含まれている場合には、明示的に「WLANオン」が要求されていなくても、自律的にWLAN通信部112をオン状態に切り替えてもよい。
 AP300に対する測定では、UE100は、測定可能なAP300について無線環境を測定する。AP300についての無線環境とは、例えばAP300から受信するWLAN無線信号(例えばビーコン信号)の受信電力である。UE100は、AP識別子がMDT設定パラメータに含まれている場合には、そのAP識別子を対象として測定を行ってもよい。
 ステップS303において、UE100は、測定結果(AP測定結果を含む)及び位置情報を含む測定報告を、eNB200に送信する。第3実施形態では、AP測定結果及び位置情報の組み合わせを「AP情報」という。また、AP測定結果と対応する位置情報を「AP位置情報」という。eNB200は、UE100からの測定報告を受信する。
 (第3実施形態のまとめ)
 第3実施形態では、接続状態にあるUE100は、AP位置情報を取得する。UE100は、AP位置情報を保持することなくeNB200に送信する。eNB200は、UE100から送信されたAP位置情報を取得する。従って、ANDSFサーバ700が存在しない場合、又はANDSFサーバ700とeNB200との間にインターフェイスが存在しない場合でも、Immediate MDTの機能を拡張して、eNB200がAP300の地理的位置を把握できる。
 [第3実施形態の変更例]
 上述した第3実施形態では、eNB200は、UE100から直接的にAP情報を取得していたが、上述した第1実施形態と同様に、OAMサーバ600からeNB200にAP情報を提供してもよい。具体的には、UE100は、OAMサーバ600に対して、AP情報を送信する。eNB200は、OAMサーバ600からAP情報を取得する。
 [第4実施形態]
 第4実施形態について、上述した第1実施形態乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。第4実施形態は、MDTを利用するのではなく、ANDSFを利用して、eNB200がUE100からAP位置情報を取得する。尚、第4実施形態は、システム構成及び動作環境については第1実施形態と同様である。
 (第4実施形態に係る動作)
 以下において、第4実施形態に係る動作について説明する。
 (1)ANDSF
 ここでは、一般的なANDSFについて説明する。ANDSFサーバ700(図1参照)は、AP300に関するANDSF情報をNASメッセージによりUE100に提供する。ANDSF情報は、AP識別子及びAP位置情報の組み合わせを含む。
 UE100は、ANDSF情報に基づいてAP発見処理を行うことにより、AP300を効率的に発見できる。例えば、UE100は、ANDSF情報に含まれるAP位置情報により示される地理的位置の近傍において、WLAN通信部112をオン状態に切り替える。そして、UE100は、ANDSF情報に含まれるAP識別子を含んだビーコン信号を探索(スキャン)することにより、AP300を発見する。
 (2)第4実施形態に係る動作シーケンス
 図11は、第4実施形態に係る動作シーケンス図である。ここでは、UE100がANDSFをサポートする場合を想定する。
 図11に示すように、ステップS401において、ANDSFサーバ700は、AP300に関するANDSF情報をNASメッセージによりUE100に提供する。
 ステップS402において、UE100は、ANDSFサーバ700からのANDSF情報を記憶する。
 ステップS403において、eNB200は、AP位置情報に関する問い合せ情報をUE100に送信する。問い合せ情報は、ANDSFをサポートする否か、又は、AP位置情報を含んだANDSF情報を有しているか否かを問い合わせる情報である。
 或いは、問い合せ情報は、eNB200のカバレッジエリア内に設けられた特定のAP300のAP位置情報を含んだANDSF情報を有しているか否かを問い合わせる情報であってもよい。この場合、問い合せ情報は、特定のAP300のAP識別子を含む。
 ステップS404において、問い合せ情報を受信したUE100は、問い合わせに対する返答をeNB200に送信する。具体的には、UE100は、ANDSFをサポートする否か、又は、AP位置情報を含んだANDSF情報を有しているか否かを示す情報をeNB200に送信する。
 ステップS403及びS404により、eNB200は、AP位置情報(ANDSF情報)を取得可能なUE100であるか否かを判断できる。但し、ステップS403及びS404は必須ではなく、省略してもよい。
 ステップS405において、eNB200は、AP位置情報を含んだANDSF情報の送信をUE100に対して要求する。eNB200は、自身のカバレッジエリア内に設けられた特定のAP300を対象として、AP位置情報(ANDSF情報)の送信をUE100に要求してもよい。この場合、eNB200からの要求は、特定のAP300のAP識別子を含む。
 ステップS406において、UE100は、eNB200からの要求に応じて、AP位置情報(ANDSF情報)をeNB200に送信する。eNB200からの要求に特定のAP300のAP識別子が含まれている場合には、UE100は、そのAP識別子に対応するAP位置情報(ANDSF情報)をeNB200に送信する。或いは、ANDSF情報が広範囲に渡るエリア内の各AP300の情報を含む場合には、UE100は、自身の周辺(現在位置から所定範囲内)のAP300に限定して、AP位置情報(ANDSF情報)をeNB200に送信してもよい。
 (第4実施形態のまとめ)
 第4実施形態では、ANDSFをサポートするUE100は、ANDSFサーバ700から、AP位置情報を含んだANDSF情報を取得する。UE100は、eNB200からの要求に応じて、ANDSF情報に含まれるAP位置情報をeNB200に送信する。eNB200は、UE100から送信されたAP位置情報を取得する。従って、ANDSFサーバ700とeNB200との間にインターフェイスが存在しない場合でも、eNB200がAP300の地理的位置を把握できる。
 [第5実施形態]
 第5実施形態について、上述した第1実施形態乃至第4実施形態との相違点を主として説明する。第5実施形態は、MDT又はANDSFを利用するのではなく、APホワイトリストを利用して、eNB200がUE100からAP位置情報を取得する。尚、第5実施形態は、システム構成及び動作環境については第1実施形態と同様である。
 (第5実施形態に係る動作)
 以下において、第5実施形態に係る動作について説明する。
 (1)APホワイトリスト
 第5実施形態に係るAPホワイトリストについて説明する。第5実施形態では、UE100は、自身がアクセス権を持つAP300(Operator controlled APなど)に関するリストであるAPホワイトリストを記憶及び管理する。APホワイトリストは、AP300のAP識別子と、そのAP300のAP位置情報と、を含む。
 APホワイトリストは、UE100が自律的に更新する場合と、セルラネットワークがUE100に設定する場合と、これを組み合わせた場合とがある。
 UE100がAPホワイトリストを自律的に更新する場合、UE100は、AP300に接続した後、AP300がOperator controlled APである旨をAP300から通知された場合に、APホワイトリストを更新する。
 これに対し、セルラネットワークがUE100にAPホワイトリストを設定する場合、UE100は、セルラネットワークからAPホワイトリストを受信して記憶する。この場合、APホワイトリストは、eNB200単位(或いはセル単位)で管理されてもよく、トラッキングエリア単位で管理されてもよい。
 例えば、UE100は、APホワイトリストに含まれるAP位置情報により示される地理的位置の近傍において、WLAN通信部112をオン状態に切り替える。そして、UE100は、APホワイトリストに含まれるAP識別子を含んだビーコン信号を探索(スキャン)することにより、AP300を発見する。
 (2)第5実施形態に係る動作シーケンス
 図12は、第5実施形態に係る動作シーケンス図である。
 図12に示すように、ステップS501において、UE100は、APホワイトリストを管理する。
 ステップS502において、eNB200は、AP位置情報に関する問い合せ情報をUE100に送信する。問い合せ情報は、AP位置情報を含んだAPホワイトリストを有しているか否かを問い合わせる情報である。
 或いは、問い合せ情報は、eNB200のカバレッジエリア内に設けられた特定のAP300のAP位置情報を含んだAPホワイトリストを有しているか否かを問い合わせる情報であってもよい。この場合、問い合せ情報は、特定のAP300のAP識別子を含む。
 ステップS503において、問い合せ情報を受信したUE100は、問い合わせに対する返答をeNB200に送信する。具体的には、UE100は、AP位置情報を含んだAPホワイトリストを有しているか否かを示す情報をeNB200に送信する。
 ステップS502及びS503により、eNB200は、AP位置情報(APホワイトリスト)を取得可能なUE100であるか否かを判断できる。但し、ステップS502及びS503は必須ではなく、省略してもよい。
 ステップS504において、eNB200は、AP位置情報を含んだAPホワイトリストの送信をUE100に対して要求する。eNB200は、自身のカバレッジエリア内に設けられた特定のAP300を対象として、AP位置情報(APホワイトリスト)の送信をUE100に要求してもよい。この場合、eNB200からの要求は、特定のAP300のAP識別子を含む。
 ステップS505において、UE100は、eNB200からの要求に応じて、AP位置情報(APホワイトリスト)をeNB200に送信する。eNB200からの要求に特定のAP300のAP識別子が含まれている場合には、UE100は、そのAP識別子に対応するAP位置情報(APホワイトリスト)をeNB200に送信する。或いは、APホワイトリストが広範囲に渡るエリア内の各AP300の情報を含む場合には、UE100は、自身の周辺(現在位置から所定範囲内)のAP300に限定して、AP位置情報(ANDSF情報)をeNB200に送信してもよい。
 (第5実施形態のまとめ)
 第5実施形態では、UE100は、自身がアクセス権を持つAP300に対応するAP位置情報を取得し、AP位置情報を含んだAPホワイトリストを管理する。UE100は、eNB200からの要求に応じて、APホワイトリストに含まれるAP位置情報をeNB200に送信する。eNB200は、UE100から送信されたAP位置情報を取得する。従って、ANDSFサーバ700が存在しない場合、又はANDSFサーバ700とeNB200との間にインターフェイスが存在しない場合でも、eNB200がAP300の地理的位置を把握できる。
 [第5実施形態の変更例]
 上述した第5実施形態では、eNB200は、UE100から直接的にAP情報を取得していたが、上述した第1実施形態と同様に、OAMサーバ600からeNB200にAP情報を提供してもよい。具体的には、UE100は、OAMサーバ600に対して、AP情報を送信する。eNB200は、OAMサーバ600からAP情報を取得する。
 [その他の実施形態]
 上述した第1実施形態乃至第5実施形態は、別個独立して実施する場合に限らず、相互に組み合わせて実施してもよい。
 上述した第1実施形態、第2実施形態の変更例1、第3実施形態の変更例、第5実施形態の変更例では、OAMサーバ600は、複数のUE100から(及び複数の手法で)取得した情報をもとに、統計的に確からしいと思われるAP300の位置情報を算出しても良い。
 上述した第1実施形態乃至第5実施形態では、AP位置情報の詳細について特に触れなかったが、AP300はAP300の地理的な位置を示す情報であって、例えばAP300の経度及び緯度を示す情報である。但し、AP300が同一ビルの異なるフロアに複数設けられるような場合も考慮し、AP300の経度及び緯度に加えて、AP300の高度もAP位置情報に含めてもよい。
 上述した第1実施形態乃至第5実施形態では、eNB200におけるAP位置情報の利用例について特に触れなかったが、例えば以下の利用例がある。
 eNB200は、取得したAP位置情報に基づいて、AP300を効率的に発見するためのRANレベル補助情報(RAN level WLAN discovery assistance information)を管理する。
 そして、eNB200は、RANレベル補助情報をブロードキャストでUE100に送信する。これにより、eNB200のカバレッジエリア内の各UE100は、ANDSFを利用できない場合でも、RANレベル補助情報に基づいてAP発見処理を行うことにより、AP300を効率的に発見できる。
 RANレベル補助情報は、接続状態のUE100だけでなく、アイドル状態のUE100も受信することが好ましいため、システム情報ブロック(SIB)の一部とする。eNB200が送信するRANレベル補助情報は、そのeNB200のカバレッジエリア内の各AP300に関する情報を含む。例えば、RANレベル補助情報は、AP300の識別子、AP300の位置情報、AP300のチャンネル情報を含む。
 或いは、eNB200は、RANレベル補助情報をユニキャストでUE100に送信してもよい。UE100は、RANレベル補助情報の送信を要求するための要求情報(以下、「RANレベル補助情報要求」という)をeNB200に送信する。尚、RANレベル補助情報要求は、RANレベル補助情報に対する興味を通知する興味通知と捉えることもできる。RANレベル補助情報要求を受信したeNB200は、RANレベル補助情報をユニキャストでUE100に送信する。例えばRRCメッセージによりRANレベル補助情報を送信することにより、ユニキャストでのRANレベル補助情報の送信を実現できる。
 上述した実施形態では、セルラ通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 [相互参照]
 米国仮出願第61/825262(2013年5月20日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明は、移動通信分野において有用である。

Claims (22)

  1.  セルラ通信及びWLAN通信をサポートするユーザ端末が、WLANアクセスポイントの地理的位置に関するアクセスポイント位置情報を取得するステップAと、
     前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報をセルラネットワークに送信するステップBと、
     前記セルラネットワークに含まれるセルラ基地局が、前記アクセスポイント位置情報を取得するステップCと、
    を有することを特徴とする通信制御方法。
  2.  前記ステップAにおいて、前記WLANアクセスポイントのカバレッジエリア内に位置する前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末の地理的位置を示す情報を測定することにより前記アクセスポイント位置情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラネットワークから設定されるMDT関連情報に基づいて、前記アクセスポイント位置情報を取得することを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  4.  前記MDT関連情報は、前記WLANアクセスポイントに対する測定を要求するための情報を含むことを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。
  5.  前記MDT関連情報は、測定対象のWLANアクセスポイントとして、前記セルラ基地局のカバレッジエリア内に設けられたWLANアクセスポイントを示す識別子を含むことを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。
  6.  前記ステップAにおいて、前記ユーザ端末は、前記MDT関連情報に基づいて、前記WLANアクセスポイントからの受信電力を示す受信電力情報を前記アクセスポイント位置情報と共に取得することを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。
  7.  前記ステップAは、
     前記セルラ通信のアイドル状態にある前記ユーザ端末が、前記MDT関連情報に基づいて、前記アクセスポイント位置情報を取得するステップと、
     前記アイドル状態にある前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報を保持するステップと、
    を含み、
     前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラネットワークに含まれるサーバ装置に対して、前記アクセスポイント位置情報を送信し、
     前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記サーバ装置から前記アクセスポイント位置情報を取得することを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。
  8.  前記ステップAは、
     前記セルラ通信の接続状態にある前記ユーザ端末が、前記MDT関連情報に基づいて、前記アクセスポイント位置情報を取得するステップと、
     前記接続状態にある前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報を保持するステップと、
    を含むことを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。
  9.  前記ステップBよりも前において、前記接続状態にある前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報を保持していることを示す通知情報を前記セルラネットワークに送信するステップをさらに有することを特徴とする請求項8に記載の通信制御方法。
  10.  前記ステップAにおいて、前記セルラ通信の接続状態にある前記ユーザ端末は、前記MDT関連情報に基づいて、前記アクセスポイント位置情報を取得し、
     前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記アクセスポイント位置情報を保持することなく前記セルラネットワークに送信することを特徴とする請求項3に記載の通信制御方法。
  11.  前記MDT関連情報は、前記アクセスポイント位置情報の取得、及び/又は前記アクセスポイント位置情報の送信をトリガするためのトリガ情報を含むことを特徴とする請求項10に記載の通信制御方法。
  12.  前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記アクセスポイント位置情報を前記セルラ基地局に送信し、
     前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記ユーザ端末から送信された前記アクセスポイント位置情報を取得することを特徴とする請求項8に記載の通信制御方法。
  13.  前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラネットワークに含まれるサーバ装置に対して、前記アクセスポイント位置情報を送信し、
     前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記サーバ装置から前記アクセスポイント位置情報を取得することを特徴とする請求項8に記載の通信制御方法。
  14.  前記ステップAにおいて、ANDSFをサポートする前記ユーザ端末は、ANDSFサーバから、前記アクセスポイント位置情報を含んだANDSF情報を取得し、
     前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラ基地局からの要求に応じて、前記ANDSF情報に含まれる前記アクセスポイント位置情報を前記セルラ基地局に送信し、
     前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記ユーザ端末から送信された前記アクセスポイント位置情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  15.  前記ステップBよりも前において、前記ユーザ端末が、前記ANDSFをサポートする否かを示す情報、又は、前記アクセスポイント位置情報を含んだ前記ANDSF情報を有しているか否かを示す情報を、前記セルラ基地局に送信するステップをさらに有することを特徴とする請求項14に記載の通信制御方法。
  16.  前記要求を前記セルラ基地局から前記ユーザ端末に送信するステップをさらに有し、
     前記セルラ基地局からの前記要求は、前記セルラ基地局のカバレッジエリア内に設けられたWLANアクセスポイントを示す識別子を含むことを特徴とする請求項14に記載の通信制御方法。
  17.  前記ステップAは、
     前記ユーザ端末が、該ユーザ端末がアクセス権を持つWLANアクセスポイントに対応する前記アクセスポイント位置情報を取得するステップと、
     前記アクセスポイント位置情報を含んだリストを管理するステップと、
    を含み、
     前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラ基地局からの要求に応じて、前記リストに含まれる前記アクセスポイント位置情報を前記セルラネットワークに送信することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  18.  前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記リストに含まれる前記アクセスポイント位置情報を前記セルラ基地局に送信し、
     前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記ユーザ端末から送信された前記アクセスポイント位置情報を取得することを特徴とする請求項17に記載の通信制御方法。
  19.  前記ステップBにおいて、前記ユーザ端末は、前記セルラネットワークに含まれるサーバ装置に対して、前記アクセスポイント位置情報を送信し、
     前記ステップCにおいて、前記セルラ基地局は、前記サーバ装置から前記アクセスポイント位置情報を取得することを特徴とする請求項17に記載の通信制御方法。
  20.  前記ステップBよりも前において、前記ユーザ端末が、前記アクセスポイント位置情報を含んだ前記リストを有しているか否かを示す情報を、前記セルラ基地局に送信するステップをさらに有することを特徴とする請求項17に記載の通信制御方法。
  21.  前記要求を前記セルラ基地局から前記ユーザ端末に送信するステップをさらに有し、
     前記セルラ基地局からの前記要求は、前記セルラ基地局のカバレッジエリア内に設けられたWLANアクセスポイントを示す識別子を含むことを特徴とする請求項17に記載の通信制御方法。
  22.  セルラ通信及びWLAN通信をサポートするユーザ端末であって、
     WLANアクセスポイントの地理的位置に関するアクセスポイント位置情報を取得する制御部を備え、
     前記制御部は、前記アクセスポイント位置情報をセルラネットワークに送信することを特徴とするユーザ端末。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016185986A1 (ja) * 2015-05-15 2016-11-24 京セラ株式会社 ユーザ端末
WO2017043296A1 (ja) * 2015-09-11 2017-03-16 日本電気株式会社 MDT(Minimization of Drive Tests)測定に関連する装置、方法及びシステム
JPWO2017126623A1 (ja) * 2016-01-22 2018-11-08 京セラ株式会社 無線端末及びプロセッサ
JPWO2019160083A1 (ja) * 2018-02-15 2020-12-03 京セラ株式会社 ユーザ装置

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014106347A1 (zh) 2013-01-07 2014-07-10 华为技术有限公司 收集无线局域网的接入点信息的方法、装置及系统
US9980120B2 (en) * 2013-08-08 2018-05-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for steering traffic in wireless communication system
WO2015020586A1 (en) * 2013-08-09 2015-02-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reporting between base stations
EP3284286B1 (en) * 2015-03-20 2020-08-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for facilitating network coexistence
EP3713287B1 (en) 2015-07-20 2021-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Communication method and apparatus in wireless communication system
CN107852203B (zh) 2015-07-27 2021-04-20 三星电子株式会社 无线通信系统中用于确定秩相关的信息的方法和设备
US10785828B2 (en) 2016-04-08 2020-09-22 Intel IP Corporation 60GHZ-LWA support: discovery and keep alive
US10904860B2 (en) * 2016-08-16 2021-01-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Supporting or performing distribution of a paging message
CN109640336B (zh) 2017-09-30 2020-09-11 上海华为技术有限公司 一种射频头端定位方法及射频头端定位系统和计算机介质
US11438783B2 (en) * 2018-01-22 2022-09-06 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method, device and system for measurement of minimization of drive tests
JP7005775B2 (ja) * 2018-01-22 2022-01-24 北京小米移動軟件有限公司 ドライブテストの最小化測定を実行する方法、装置およびシステム
WO2019153199A1 (zh) 2018-02-08 2019-08-15 北京小米移动软件有限公司 Mdt配置方法及装置
US11405299B2 (en) * 2020-06-03 2022-08-02 Cisco Technology, Inc. Determining node behavior in deterministic networks

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005086451A (ja) * 2003-09-08 2005-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線移動端末、無線lanエリア通知サーバ及び無線通信システム
JP2008306240A (ja) * 2007-06-05 2008-12-18 Kddi Corp 通信品質情報に基づくエリアマップを作成するエリアマップ構築システム
WO2009008035A1 (ja) * 2007-07-06 2009-01-15 Navitime Japan Co., Ltd. 情報収集システム、情報登録サーバ、情報収集方法、及び携帯端末装置
WO2012046853A1 (ja) * 2010-10-07 2012-04-12 京セラ株式会社 無線測定収集方法及び無線端末

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8589532B2 (en) 2005-06-24 2013-11-19 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for determining WLAN access point position
US8874710B2 (en) * 2010-04-27 2014-10-28 Nokia Corporation Access network discovery
KR20120037603A (ko) * 2010-10-12 2012-04-20 주식회사 팬택 엠디티 관련 데이터의 획득 및 보고 방법, 이를 수행하는 통신 장치
KR101293659B1 (ko) * 2010-12-21 2013-08-13 주식회사 케이티 위치 측정을 위한 액세스 포인트 정보의 현행화 방법 및 이를 위한 장치
EP2704473B1 (en) 2011-04-27 2018-05-30 LG Electronics Inc. Method for logging and reporting information on interference by idc terminal in wireless communication system and device for supporting same
US8824325B2 (en) * 2011-12-08 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Positioning technique for wireless communication system
CN108391224A (zh) * 2012-01-20 2018-08-10 联发科技股份有限公司 确定定位方法的优先级顺序的方法和无线装置
KR20150021490A (ko) * 2012-06-12 2015-03-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 작은 크기의 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
WO2014106347A1 (zh) * 2013-01-07 2014-07-10 华为技术有限公司 收集无线局域网的接入点信息的方法、装置及系统
KR102041378B1 (ko) * 2013-03-25 2019-11-06 삼성전자 주식회사 무선통신시스템에서 셀 내 무선랜 정보를 송수신하기 위한 방법 및 장치
US20140307551A1 (en) * 2013-04-12 2014-10-16 Nokia Siemens Networks Oy Automatic learning of wi-fi neighbors and network characteristics
WO2014175882A1 (en) * 2013-04-24 2014-10-30 Nokia Corporation Logged measurements

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005086451A (ja) * 2003-09-08 2005-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線移動端末、無線lanエリア通知サーバ及び無線通信システム
JP2008306240A (ja) * 2007-06-05 2008-12-18 Kddi Corp 通信品質情報に基づくエリアマップを作成するエリアマップ構築システム
WO2009008035A1 (ja) * 2007-07-06 2009-01-15 Navitime Japan Co., Ltd. 情報収集システム、情報登録サーバ、情報収集方法、及び携帯端末装置
WO2012046853A1 (ja) * 2010-10-07 2012-04-12 京セラ株式会社 無線測定収集方法及び無線端末

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016185986A1 (ja) * 2015-05-15 2016-11-24 京セラ株式会社 ユーザ端末
US10390252B2 (en) 2015-05-15 2019-08-20 Kyocera Corporation User terminal, communication method and apparatus
WO2017043296A1 (ja) * 2015-09-11 2017-03-16 日本電気株式会社 MDT(Minimization of Drive Tests)測定に関連する装置、方法及びシステム
US10880768B2 (en) 2015-09-11 2020-12-29 Nec Corporation Apparatus, method, and system relating to minimization of drive tests (MDT) measurements
JPWO2017126623A1 (ja) * 2016-01-22 2018-11-08 京セラ株式会社 無線端末及びプロセッサ
JPWO2019160083A1 (ja) * 2018-02-15 2020-12-03 京セラ株式会社 ユーザ装置

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