WO2016084865A1 - ユーザ端末及びアクセスポイント - Google Patents

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WO2016084865A1
WO2016084865A1 PCT/JP2015/083127 JP2015083127W WO2016084865A1 WO 2016084865 A1 WO2016084865 A1 WO 2016084865A1 JP 2015083127 W JP2015083127 W JP 2015083127W WO 2016084865 A1 WO2016084865 A1 WO 2016084865A1
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WO
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wlan
cellular
user terminal
access point
communication
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Application number
PCT/JP2015/083127
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
優志 長坂
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
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    • 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 user terminal and an access point that support cellular / WLAN wireless interworking technology.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the user terminal supports cellular communication and WLAN communication.
  • the user terminal receives, from a base station, a first message requesting the user terminal to perform a setting for performing cellular / WLAN aggregation for transmitting and receiving data of the user terminal together with the cellular communication and the WLAN communication.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram of the AP according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a protocol stack diagram of the LTE radio interface.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a basic operation of UE-driven switching control according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a basic operation of cellular / WLAN aggregation according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining an operation according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB according to
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining the operation of the UE 100 according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an AG entity according to the fourth embodiment.
  • FIG. 13 is a sequence diagram for explaining the operation of the AG entity according to the fourth embodiment.
  • an object of the present invention is to provide a user terminal and an access point that can realize efficient control when cellular / WLAN aggregation is introduced.
  • the user terminal supports cellular communication and WLAN communication.
  • the user terminal receives, from a base station, a first message requesting the user terminal to perform a setting for performing cellular / WLAN aggregation for transmitting and receiving data of the user terminal together with the cellular communication and the WLAN communication.
  • the transmitter when the connection with the access point is completed, transmits the second message on the assumption that the predetermined condition is satisfied.
  • the transmitter determines that the predetermined condition is satisfied and the second message Send.
  • the transmitter when the transmitter is able to connect to the access point based on the measurement related to the radio signal from the access point, the transmitter transmits the second message as the predetermined condition is satisfied. Send.
  • the transmitter transmits the second message on the assumption that the predetermined condition is satisfied when an interference level in a frequency band used in the WLAN communication is less than a threshold value.
  • the transmitter when the predetermined condition is not satisfied, transmits a third message for indicating that the predetermined condition is not satisfied to the base station.
  • the third message includes a reason why the predetermined condition is not satisfied.
  • the transmitter transmits the third message until a predetermined time elapses after receiving the first message or until the number of times that the predetermined condition is determined not to be satisfied exceeds a predetermined value. Do not send.
  • the user terminal further includes a controller that determines whether or not the WLAN communication is possible.
  • the transmitter transmits a notification indicating that the WLAN communication is impossible and / or the WLAN when the WLAN communication is impossible after the second message is transmitted or when the WLAN communication is disabled.
  • a radio link failure report indicating that a radio link failure has occurred in communication is transmitted to the base station.
  • the controller determines that the WLAN communication is impossible when the connection request is rejected from the access point.
  • the first message is an RRC Connection Reconfiguration message.
  • the second message is an RRC Connection Reconfiguration Complete message.
  • the user terminal supports cellular communication and WLAN communication.
  • the user terminal performs control for acquiring a first measurement result regarding a radio signal of a base station and a second measurement result regarding a radio signal of an access point, and switching for switching a communication path of the user terminal between a cellular communication network and a WLAN.
  • the access point A control for notifying an identifier, and a control for switching from a communication path via the base station to a communication path via the access point based on an instruction from the upper station that has received the notification of the identifier of the access point A controller is provided.
  • the controller is measuring the radio signal of the access point based on the measurement setting information from the base station, before the controller notifies the upper layer of the identifier of the access point, the second Control for notifying the base station of the measurement result is executed.
  • the controller executes control for notifying the base station of the first measurement result together with the second measurement result.
  • the second measurement result is obtained.
  • Control for notifying the base station is executed, and control for notifying the upper layer of the identifier of the access point when the access point is not the target of the cellular / WLAN aggregation.
  • the controller does not notify the upper layer of the identifier of the access point until a predetermined time has elapsed after notifying the base station of the second measurement result.
  • the controller transmits the identifier of the access point to the upper layer from the time when the second measurement result is notified to the base station until the message based on the notification is received from the base station. Do not notify.
  • the controller when the controller notifies the base station of the second measurement result, the controller stops reporting the identifier of the access point to the higher layer.
  • the controller executes control for measuring the radio signal in each of the plurality of frequency bands.
  • the controller further executes control for measuring an interference state in a frequency band used in the WLAN.
  • the controller executes control for notifying the base station of the measurement result of the interference state together with the second measurement result.
  • the controller executes control to notify the base station of the second measurement result after completing the connection with the access point.
  • the access point supports WLAN communication.
  • the access point receives from the user terminal a controller that executes a function of an entity that controls cellular / WLAN aggregation that transmits and receives user terminal data using both cellular communication and WLAN communication, and a connection request to the access point. And a receiver.
  • the entity starts control of the cellular / WLAN aggregation for the user terminal when the connection request includes predetermined information indicating that the user terminal is a target of the cellular / WLAN aggregation.
  • the access point according to the fourth embodiment further includes a storage unit that stores verification information assigned to the user terminal that is the target of the cellular / WLAN aggregation.
  • the entity starts control of the cellular / WLAN aggregation for the user terminal when the predetermined information matches the collation information.
  • the collation information is information assigned to the user terminal by a base station that supports the cellular communication.
  • the said storage part memorize
  • the entity when the entity receives an execution request for the cellular / WLAN aggregation from the base station, the entity assigns collation information to the user terminal that is the target of the cellular / WLAN aggregation in the execution request.
  • the matching information is stored in the storage unit.
  • the entity includes the verification information in a response to the execution request and transmits the response to the base station.
  • connection request is a request for the cellular / WLAN aggregation.
  • the predetermined information is identification information indicating a base station and / or a cell to which the user terminal performs the cellular communication in the cellular / WLAN aggregation.
  • the entity executes control to transmit / receive data of the user terminal to / from the base station in the cellular / WLAN aggregation based on the identification information.
  • the user terminal supports cellular communication and WLAN communication.
  • the user terminal transmits and receives a connection request to an access point that supports the WLAN communication to the access point, and transmits and receives the connection request to and from the user terminal using both the cellular communication and the WLAN communication.
  • a controller that includes, in the connection request, predetermined information indicating that the user terminal is a target of the cellular / WLAN aggregation.
  • the access point according to the fourth embodiment supports WLAN communication.
  • the access point is used in the WLAN communication and a receiver that receives a request to execute cellular / WLAN aggregation that transmits and receives user terminal data by using the cellular communication and the WLAN communication together from a base station that supports cellular communication.
  • the user terminal supports cellular communication and WLAN communication.
  • the user terminal is a data bearer via the access point and the base station in a state where a first data bearer via a base station is established without going through an access point, and the user terminal transmits data of the user terminal to the cellular terminal.
  • a receiver that receives from the base station establishment information for establishing a second data bearer for cellular / WLAN aggregation that transmits and receives using both communication and the WLAN communication, and the bearer identifier included in the establishment information is already If it matches the bearer identifier indicating the established first data bearer, the first data bearer corresponding to the bearer identifier included in the establishment information is released to newly establish a second data bearer. And a controller for starting control.
  • the establishment information includes bearer type information associated with the bearer identifier.
  • the bearer type information indicates a type of the second data bearer.
  • the receiver receives release information for releasing the second data bearer from the base station in a state where the second data bearer is established.
  • the controller starts control for releasing the second data bearer corresponding to the bearer identifier included in the release information and newly establishing the first data bearer.
  • the release information includes bearer type information associated with the bearer identifier.
  • the bearer type information indicates the type of the first data bearer.
  • the receiver receives from the base station other release information for releasing the first data bearer together with the release information for releasing the second data bearer.
  • the controller releases the second data bearer corresponding to the bearer identifier included in the release information when the bearer identifier included in the release information matches the bearer identifier included in the other release information. And the control for newly establishing the first data bearer is omitted.
  • the receiver receives new establishment information for establishing the second data bearer in a state where the second data bearer is established.
  • the new establishment information includes at least one of an identifier indicating another access point different from the access point or information indicating another frequency band different from the frequency band used by the access point.
  • the controller corresponds to the bearer identifier included in the new establishment information. Control is performed to release the second data bearer and establish a new second data bearer using the other access point or the other frequency band.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration according to the first embodiment.
  • the LTE 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
  • E-UTRAN 10 corresponds to cellular RAN.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network.
  • UE 100 is a mobile radio communication device.
  • 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 base station.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 located in 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 (resource) for performing radio communication with the UE 100.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, a mobility control and a measurement control function for scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
  • 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 30 includes a WLAN access point (hereinafter referred to as “AP”) 300.
  • the AP 300 is an AP (Operator controlled AP) managed by a network operator of the LTE system, for example.
  • the WLAN 30 is configured based on, for example, IEEE 802.11 standards.
  • AP 300 performs WLAN communication with UE 100 in a frequency band different from the cellular frequency band. In general, WLAN communication is performed in an unlicensed band. Cellular communication is performed in a licensed 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 individual nodes, and the eNB 200 and the AP 300 may be integrated as the same node.
  • the configuration of the cellular / WLAN integrated eNB 200 (hereinafter referred to as “cellular / WLAN integrated eNB 200”) supporting cellular communication and WLAN communication will be described later.
  • the eNB 200 and the AP 300 may be interconnected via a direct interface.
  • the EPC 20 may further include an ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function) server.
  • the ANDSF server manages ANDSF information related to the WLAN 30.
  • the ANDSF server provides the UE 100 with ANDSF information regarding the WLAN 30.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes antennas 101 and 102, a cellular transceiver (transmitter / receiver) 111, a WLAN transceiver (transmitter / receiver) 112, a user interface 120, and a GNSS (Global Navigation Satellite System).
  • a receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160 are included.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit (controller).
  • the UE 100 may not have the user interface 120 and the GNSS receiver 130. Further, 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 transceiver 111 are used for transmitting and receiving cellular radio signals.
  • the cellular transceiver 111 converts the baseband signal output from the processor 160 into a cellular radio signal and transmits it from the antenna 101.
  • the cellular transceiver 111 converts the 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 transceiver 112 are used for transmitting and receiving WLAN radio signals.
  • the WLAN transceiver 112 converts the baseband signal output from the processor 160 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna 102. Further, the WLAN transceiver 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 transceiver (transmitter / receiver) 211, a network interface (transmitter / receiver) 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit (controller). Further, the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor.
  • the antenna 201 and the cellular transceiver 211 are used for transmitting and receiving cellular radio signals.
  • the cellular transceiver 211 converts the baseband signal output from the processor 240 into a cellular radio signal and transmits it from the antenna 201.
  • the cellular transceiver 211 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 may be connected to the AP 300 via a direct interface.
  • 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 programs stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • the eNB 200 when the eNB 200 is a cellular / WLAN integrated type, the eNB 200 further includes an antenna 202 and a WLAN transceiver 212.
  • the antenna 202 and the WLAN transceiver 212 are used for transmitting and receiving WLAN radio signals.
  • the WLAN transceiver 212 converts the baseband signal output from the processor 240 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna 202. Also, the WLAN transceiver 212 converts the WLAN radio signal received by the antenna 202 into a baseband signal and outputs it to the processor 240.
  • FIG. 4 is a block diagram of the AP 300.
  • the AP 300 includes an antenna 301, a WLAN transceiver (transmitter / receiver) 311, a network interface (transmitter / receiver) 320, a memory 330, and a processor 340.
  • the memory 330 and the processor 340 may be configured such that the memory 330 constituting the control unit (controller) is integrated with the processor 340 and this set (that is, a chip set) is used as the processor.
  • the antenna 301 and the WLAN transceiver 311 are used for transmitting and receiving WLAN radio signals.
  • the WLAN transceiver 311 converts the baseband signal output from the processor 340 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna 301.
  • the WLAN transceiver 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 eNB 200 via a direct interface.
  • 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 a baseband signal, and a CPU that executes various programs by executing a program stored in the memory 330.
  • the processor 340 executes various processes described later.
  • FIG. 5 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 5, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Between the physical layer of UE100 and the physical layer of eNB200, user data and a control signal are transmitted via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme) and an allocation resource block to the UE 100.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Control signals (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.
  • RRC connection When 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 the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • MME300 transmits / receives a NAS message with UE100.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • radio resources (time / frequency resources) allocated to the UE 100 frequency resources can be specified by resource blocks, and time resources can be specified by subframes (or slots).
  • Non-Patent Documents 1 and 2 Base operation of terminal-driven switching control
  • the UE 100 in the RRC connected state or the RRC idle state performs bidirectional traffic switching (network selection and traffic steering) between the E-UTRAN 10 and the WLAN 30.
  • the traffic switching is performed by the UE 100 (UE based) with the assistance of the E-UTRAN 10.
  • the traffic switching is performed in units of APN (Access Point Name).
  • APN Access Point Name
  • switching control is referred to as “UE-driven switching control”.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a basic operation of UE-driven switching control.
  • the E-UTRAN 10 transmits auxiliary information (RAN assistance parameters) to the UE 100 by broadcast RRC signaling or individualized RRC signaling.
  • Broadcast RRC signaling is, for example, SIB (System Information Block).
  • the dedicated RRC signaling is, for example, an RRC Connection Reconfiguration message.
  • the auxiliary information includes an E-UTRAN signal strength (received power) threshold value and quality threshold value, a WLAN channel usage rate threshold value, a WLAN backhaul data rate threshold value, a WLAN signal strength (received power) threshold value, a quality threshold value, and the like.
  • the auxiliary information may include a WLAN identifier that is a target of UE-driven switching control.
  • the WLAN identifier is SSID, BSSID, HESSID, or the like.
  • the auxiliary information may include a parameter that specifies a period during which a threshold value (determination condition) should be satisfied.
  • the UE 100 that supports UE-driven switching control receives the auxiliary information and stores the received auxiliary information.
  • the UE 100 may discard the stored auxiliary information when performing cell reselection or handover.
  • step S12 the UE 100 performs UE-driven switching control.
  • the UE 100 determines whether to switch from cellular communication to WLAN communication based on the first determination condition related to cellular and the second determination condition related to WLAN. Specifically, when both the first determination condition and the second determination condition are satisfied, the UE 100 performs switching from cellular communication to WLAN communication.
  • RSRPmeas is the received power of the cellular received signal measured by the UE 100, that is, the reference signal received power (RSRP).
  • RSSmeas is the reception quality of the cellular reception signal measured by the UE 100, that is, the reference signal reception quality (RSRQ).
  • RSRPQ reference signal received power
  • Thresh ServingOffloadWLAN, LowP and “Thresh ServingOffloadWLAN, LowQ ” are included in the auxiliary information and are threshold values for switching to the WLAN 30.
  • the second determination condition is the following condition for the target WLAN.
  • ChannelUtilizationWLAN ⁇ Thresh ChUtilWLAN, Low ; and BackhaulRateDlWLAN> Thresh BackhRateDLWLAN, High ; and BackhaulRateUlWLAN> Thresh BackhRateULWLAN, High ; and BeaconRSSI> Thresh BeaconRSSIWLAN, High ;
  • ChannelUtilization WLAN is included in the WLAN beacon or probe response and indicates the WLAN channel usage rate, that is, the WLAN radio load level.
  • BackhaulRateDlWLAN and “BackhaulRateUlWLAN” are provided by ANQP (Access Network Query Protocol) and indicate the available transmission rate of the WLAN backhaul, that is, the WLAN backhaul load level.
  • BeaconRSSI indicates the received signal strength of the beacon signal measured by UE 100.
  • Thresh ChUtilWLAN, Low ”,“ Thresh BackhRateDLWLAN, High ”,“ Thresh BackhRateULWLAN, High ”,“ Thresh BeaconRSSIWLAN, High ” are included in the auxiliary information. It is a threshold value for switching to the WLAN 30.
  • the UE 100 when switching from cellular communication to WLAN communication, the UE 100 performs a second operation on a higher-level station (higher layer / upper layer) that controls bidirectional traffic switching between the E-UTRAN 10 and the WLAN 30.
  • the information (move-traffic-to-WLAN indication) indicating the traffic switching to the WLAN communication is notified together with the identifier (WLAN identifier) of the AP 300 that satisfies the determination condition (list of WLAN identifiers).
  • the AS layer in the UE 100 notifies the WLAN identifier (and the information) to the NAS layer in the UE 100, and the NAS layer in the UE 100 notifies the upper station (MME) using the NAS procedure.
  • the UE 100 executes control for switching from cellular communication to WLAN communication (switching from a communication path via the eNB 200 to a communication path via the AP 300) based on an instruction from the upper station that has received the notification of the WLAN identifier.
  • the UE 100 determines whether to switch from WLAN communication to cellular communication based on the third determination condition related to cellular and the fourth determination condition related to WLAN. Specifically, when one of the third determination condition and the fourth determination condition is satisfied, the UE 100 performs switching from WLAN communication to cellular communication.
  • the third determination condition is the following condition for the E-UTRAN target cell.
  • Thresh ServingOffloadWLAN, HighQ and “Thresh ServingOffloadWLAN, HighQ ” are included in the auxiliary information and are threshold values for switching to the E-UTRAN 10.
  • the fourth determination condition is the following condition for the source WLAN.
  • Thresh ChUtilWLAN, High “Thresh BackhRateDLWLAN, Low ”
  • Thresh BackhRateULWLAN, Low “Thresh BeaconRSSIWLAN, Low ” are included in the auxiliary information and are thresholds for switching to E-UTRAN10. .
  • FIG. 7 is a diagram showing a basic operation of cellular / WLAN aggregation.
  • Cellular / WLAN aggregation is a communication method in which data (traffic) of the UE 100 is transmitted and received using both cellular communication and WLAN communication. Specifically, in cellular / WLAN aggregation, traffic (user data) belonging to the same or different data bearers is transmitted and received using both cellular communication and WLAN communication.
  • the data bearer # 1 (first data bearer) via the eNB 200 without passing through the AP 300
  • the data bearer # 2 (first data bearer via the AP 300 and the eNB 200) 2 data bearers) are established.
  • cellular / WLAN aggregation only the data bearer # 2 may be established, or both the data bearer # 1 and the data bearer # 2 may be established.
  • Data bearer # 1 is a data bearer for normal cellular communication.
  • the data bearer # 2 is a data bearer for cellular / WLAN aggregation.
  • Data bearer # 2 is split in eNB 200 (eg, PDCP layer).
  • One of the divided data bearers (data bearer # 2-1) terminates in UE 100 without passing through AP 300, and the other divided (data bearer # 2-2) terminates in UE 100 through AP 300.
  • the data bearer # 2-2 may be terminated at the UE 100 via not only the AP 300 but also a WLAN GW (gateway device) that accommodates the AP 300 (plurality).
  • the UE 100 performs data transmission / reception using at least the data bearer # 2 when the cellular / WLAN aggregation is executed.
  • the eNB 200 transmits data belonging to the data bearer # 2 via cellular communication (cellular side data) and data transmitted via WLAN communication ( (WLAN side data).
  • the eNB 200 transmits cellular-side data to the UE 100 by cellular communication using the data bearer # 2-1.
  • the eNB 200 transmits the WLAN side data to the AP 300 using a direct communication path.
  • the AP 300 transmits the WLAN side data received from the eNB 200 to the UE 100 through the WLAN communication by the data bearer # 2-2.
  • the UE 100 divides the data belonging to the data bearer # 2 into data to be transmitted by cellular communication (cellular side data) and data to be transmitted by WLAN communication (WLAN side data).
  • UE 100 transmits cellular side data to eNB 200 through cellular communication by data bearer # 2-1.
  • the UE 100 transmits the WLAN side data to the AP 300 through the WLAN communication by the data bearer # 2-2.
  • the AP 300 transmits the WLAN side data received from the UE 100 to the eNB 200 using a direct communication path.
  • the eNB 200 combines (reconstructs) the cellular-side data received from the UE 100 and the WLAN-side data received from the AP 300, and transmits the combined data to the S-GW 500.
  • all data belonging to the data bearer # 2 may be transmitted / received by cellular communication, or all data belonging to the data bearer # 2 may be transmitted / received by WLAN communication.
  • the eNB 200 and the AP 300 are different has been described as an example, but the eNB 200 may be a cellular / WLAN integrated eNB 200.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining an operation according to the first embodiment.
  • the UE 100 that is in the RRC connected state or the RRC idle state is located in the cell of the eNB 200, and the UE 100 is located in the coverage of the AP 300.
  • the entire coverage of the AP 300 may overlap with the cell (coverage) of the eNB 200, or a part of the coverage of the AP 300 may overlap with the cell (coverage) of the eNB 200.
  • a direct communication path (interface) that does not go through the core network is provided between the eNB 200 and the AP 300.
  • the eNB 200 and the AP 300 can exchange information using a direct communication path.
  • the eNB 200 can transmit measurement setting information (Measurement Configuration) for measuring a radio signal from the AP 300 to the UE 100.
  • the eNB 200 may transmit the measurement setting information using an RRC Connection Reconfiguration message.
  • eNB200 may transmit measurement setting information by SIB.
  • UE100 performs the setting for measuring the radio signal from AP300 based on measurement setting information, and starts the process of step S102.
  • the eNB 200 may transmit auxiliary information (RAN assistance parameters) to the UE 100 instead of the measurement setting information.
  • auxiliary information RAN assistance parameters
  • step S101 may be omitted.
  • the UE 100 autonomously starts the process of step S102.
  • the UE 100 measures a radio signal from the AP 300. For example, the UE 100 transmits information indicating the reception strength of the radio signal from the AP 300 (RCPI: Received Channel Power Indicator), information indicating the reception quality of the radio signal from the AP 300 (RSNI: Received Signal to Noise Indicator), and the AP 200 transmits. Information (Beacon RSSI) indicating reception power of a beacon signal (pilot signal) is measured. Thereby, UE100 acquires the measurement result regarding the radio signal from AP300.
  • RCPI Received Channel Power Indicator
  • RSNI Received Signal to Noise Indicator
  • the UE 100 may acquire a carrier sense result by performing carrier sense for measuring an interference state in a WLAN frequency band that can be used for WLAN communication with the AP 300. Moreover, UE100 may measure the radio signal from eNB200.
  • Channel Reports may be an indicator indicating that the condition set by the measurement setting information is satisfied, or may be a measurement result regarding a radio signal from the AP 300.
  • This indicator may include a WLAN identifier (list) indicating the AP 300 on which the UE 100 has measured the radio signal.
  • the eNB 200 determines whether or not to cause the UE 100 to perform the cellular / WLAN aggregation based on the Channel Reports received from the UE 100. For example, when the RCPI is equal to or greater than a predetermined value, the eNB 200 determines to cause the UE 100 to perform cellular / WLAN aggregation. When the eNB 200 determines to cause the UE 100 to perform the cellular / WLAN aggregation, the eNB 200 performs the process of step S104.
  • the eNB 200 may select the AP 300 that is the target of the cellular / WLAN aggregation in consideration of the state of the AP 300 corresponding to the WLAN identifier (for example, the throughput of the AP 300, the load of the AP 300, etc.).
  • step S104 the eNB 200 transmits to the UE 100 a reconfiguration message (Acquire WLAN) for requesting the UE 100 to perform a setting for executing cellular / WLAN aggregation.
  • the eNB 200 may transmit the reconfiguration message by an RRC Connection Reconfiguration message.
  • the UE 100 receives the reconfiguration message from the eNB 200.
  • the UE100 performs the setting for performing cellular and WLAN aggregation based on the setting information included in the reconfiguration message. For example, the UE 100 sets the AP 300 that is a target of WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation based on the WLAN identifier included in the setting information.
  • the UE 100 does not transmit a reconfiguration completion message to the eNB 200 by using only the setting completion as a trigger based on the setting information included in the reconfiguration message.
  • the UE 100 transmits a reconfiguration completion message to the eNB 200 when the cellular / WLAN aggregation can be configured, that is, when a predetermined condition regarding the AP 300 shown below is satisfied.
  • the resetting completion message is a response to the resetting message and is a message indicating that the setting has been completed.
  • the UE 100 determines that cellular / WLAN aggregation can be configured in any of the following cases.
  • the UE 100 determines that the cellular / WLAN aggregation can be configured when the connection (association) with the AP 300 is completed. Therefore, the predetermined condition is that the UE 100 completes the connection (association) with the AP 300.
  • the UE 100 determines that the cellular / WLAN aggregation can be configured when the WLAN communication with the AP 300 is possible. For example, after completing the connection with the AP 300, the UE 100 determines that the WLAN communication with the AP 300 is possible when performing predetermined data communication and confirming the establishment of the wireless link. Accordingly, the predetermined condition is that the WLAN communication with the AP 300 is possible after the UE 100 completes the connection with the AP 300.
  • the UE 100 determines that the cellular / WLAN aggregation can be configured. Therefore, the predetermined condition is that the UE 100 can connect to the AP 300 based on the measurement related to the radio signal from the AP 300. For example, the UE 100 determines that the connection with the AP 300 is possible when the following condition is satisfied.
  • the cellular / WLAN aggregation can be configured in consideration of the upper layer authentication of the AP 300 and the like.
  • the third case it is determined that the cellular / WLAN aggregation can be configured when wireless connection with the AP 300 is possible.
  • the UE 100 determines that the cellular / WLAN aggregation can be configured when the interference level in the WLAN frequency band is less than the threshold. Therefore, the predetermined condition is that the interference level in the WLAN frequency band is less than the threshold value. For example, the UE 100 determines whether the interference level is less than a threshold based on the carrier sense result.
  • the UE 100 completes the reconfiguration when the cellular / WLAN aggregation can be configured after the configuration is completed without sending a reconfiguration complete message to the eNB 200 only with the completion of the configuration as a trigger.
  • a message is transmitted to eNB200.
  • the UE 100 transmits a reconfiguration message when the connection between the UE 100 and the AP 300 can be established, or when the connection between the UE 100 and the AP 300 is expected. For this reason, it becomes possible for the UE 100 to omit notifying the eNB 200 again when the UE 100 and the AP 300 can be connected for cellular / WLAN aggregation.
  • the UE 100 determines that the cellular / WLAN aggregation cannot be configured, the UE 100 transmits a failure message (failure message) to the eNB 200, which is a response to the reconfiguration message and indicates that the cellular / WLAN aggregation cannot be configured.
  • UE100 may transmit RRCConnectionReestablishmentRequest to eNB200 as a failure message.
  • the failure message may include a reason (Cause) that the cellular / WLAN aggregation cannot be configured (a predetermined condition is not satisfied).
  • the failure message includes, as a reason, a case in which cellular / WLAN aggregation is determined to be unconfigurable from the first to fourth cases described above. Therefore, UE100 which received the response which shows a connection refusal from AP300 can transmit to the eNB200 the failure message containing a reason that it cannot connect with AP300.
  • the UE 100 fails until a predetermined time elapses after receiving the reconfiguration message or until the number of times it is determined that cellular / WLAN aggregation is not configurable (predetermined conditions are not satisfied) exceeds a predetermined value. May not be sent.
  • the UE 100 can continue to make the cellular / WLAN aggregation configurable from receiving the reconfiguration message until sending the failure message.
  • the reset message may include information indicating a timer for measuring a predetermined time.
  • the timer starts after the UE 100 receives the reconfiguration message, and expires when a predetermined time elapses.
  • the reset message may include information indicating a predetermined value.
  • the UE 100 starts counting the number of times it has been determined that cellular / WLAN aggregation is not configurable after receiving the reconfiguration message.
  • the UE 100 can count at least one of the following number of failures.
  • the UE 100 does not transmit the failure message until a predetermined time elapses after receiving the reconfiguration message or until the number of times it is determined that the cellular / WLAN aggregation is not configurable exceeds a predetermined value.
  • the probability of performing cellular / WLAN aggregation can be increased.
  • step S105 the UE 100 executes a process for connecting to the AP 300. Specifically, the UE 100 transmits a connection request (association request) for connecting to the AP 300 to the AP 300.
  • a connection request association request
  • the AP 300 approves the connection request
  • the AP 300 transmits an acknowledgment to the UE 100.
  • the AP 300 rejects the connection request
  • the AP 300 transmits a negative response to the UE 100.
  • the UE 100 determines that the WLAN communication is impossible and / or the WLAN communication is not possible.
  • a radio link failure report indicating that a radio link failure has occurred in communication may be transmitted to the eNB 200. Thereby, eNB200 understands that the connection between UE100 and AP300 is not established.
  • step S106 the UE 100 can transmit connection completion information (association complete) indicating that the connection with the AP 300 is completed to the eNB 200. Since the UE 100 has completed the connection with the AP 300 in S105 as described above, the UE 100 can transmit a reconfiguration completion message (RRC Connection Reconfiguration Complete) including the connection completion information.
  • association complete connection completion information
  • RRC Connection Reconfiguration Complete reconfiguration completion message
  • step S107 the UE 100 transmits / receives data of the UE 100 by cellular / WLAN aggregation.
  • step S108 the UE 100 transmits an acknowledgment (Ack) to the eNB 200 when the data (packet) is successfully received, and sends a negative response (Nack) to the eNB 200 when the data (packet) fails to be received. Can be sent.
  • the UE 100 can transmit to the eNB 200 an acknowledgment / negative response regarding success / failure of reception of data from the AP 300.
  • step S109 when reception of all data is completed, the UE 100 transmits a data transfer completion message (Data Transfer Complete) to the eNB 200.
  • the UE 100 may transmit to the eNB 200 an acknowledgment / negative response regarding the success / failure of the reception of the data chunk instead of every packet.
  • Step S110 when the eNB 200 receives the data transfer completion message, the eNB 200 transmits release information (Release Scell) for terminating the cellular / WLAN aggregation to the UE 100.
  • the eNB 200 may transmit the release information through an RRC Connection Reconfiguration message.
  • step S111 the UE 100 that has received the release information executes a process for releasing the connection with the AP 300.
  • Step S112 after releasing the connection with the AP 300, the UE 100 can transmit connection release information (De-association Complete) indicating that the connection with the AP 300 has been released to the eNB 200 as a response to the RRC Connection Reconfiguration message.
  • connection release information (De-association Complete) indicating that the connection with the AP 300 has been released to the eNB 200 as a response to the RRC Connection Reconfiguration message.
  • the UE 100 transmits a W-RLF report to the eNB 200 when the WLAN communication is impossible after transmitting the reconfiguration completion message (and before starting the WLAN communication). It was.
  • the UE 100 may transmit a W-RLF report to the eNB 200 when WLAN communication is disabled (that is, when W-RLF occurs).
  • the UE 100 may determine that WLAN communication is not possible based on the following content.
  • the UE 100 can determine that W-RLF has occurred based on the interference status of the WLAN frequency band in WLAN communication.
  • the UE 100 performs carrier sense for measuring the interference state of the WLAN frequency band in WLAN communication.
  • UE 100 activates a timer when the amount of interference power in the WLAN frequency band is equal to or greater than a predetermined value.
  • UE 100 determines that WRLF has occurred when the amount of interference power is greater than or equal to a predetermined value until the timer expires (continuing carrier sense). Note that if the interference power amount becomes less than a predetermined value before the timer expires, the UE 100 determines that W-RLF has not occurred and resets the timer.
  • eNB200 may transmit the setting information for setting the said predetermined value to UE100.
  • the UE 100 performs carrier sense and increments the counter by one every time the interference power amount in the WLAN frequency band is equal to or greater than a predetermined value.
  • the UE 100 determines that W-RLF has occurred when the counter reaches the threshold value. Note that if the interference power becomes less than a predetermined value before the counter reaches the threshold, the UE 100 determines that W-RLF has not occurred and resets the counter.
  • eNB200 may transmit the setting information for setting the said threshold value to UE100.
  • the UE 100 can determine that a W-RLF has occurred based on a transmission / reception failure in WLAN communication in cellular / WLAN aggregation.
  • the UE 100 starts a timer when data reception (or transmission) fails. If the data reception (or transmission) fails until the timer expires, the UE 100 determines that W-RLF has occurred. Note that if data reception (or transmission) succeeds before the timer expires, the UE 100 determines that W-RLF has not occurred and resets the timer.
  • eNB200 may transmit the setting information for setting the value of the said timer to UE100.
  • the UE 100 increments the counter by one when data reception (or transmission) fails.
  • the UE 100 determines that W-RLF has occurred when the counter reaches the threshold value. Note that if data reception (or transmission) is successful before the counter reaches the threshold, the UE 100 determines that W-RLF has not occurred and resets the counter.
  • eNB200 may transmit the setting information for setting the said threshold value to UE100.
  • the UE 100 receives the radio signal reception strength (desired wave power value: for example, Beacon RSSI (reception signal strength) from the AP 300 (or the cellular / WLAN-integrated eNB 200) performing WLAN communication in cellular / WLAN aggregation.
  • the timer is started when (indicator), RCPI (received channel power strength indicator), RSNI (received signal to noise indicator, etc.) falls below a threshold.
  • UE 100 determines that W-RLF has occurred when the reception strength of the radio signal remains below the threshold until the timer expires. Note that if the reception strength of the radio signal exceeds the threshold before the timer expires, the UE 100 determines that W-RLF has not occurred and resets the timer.
  • eNB200 may transmit the setting information for setting the said threshold value to UE100.
  • the UE 100 increases the counter by one when the reception strength (Beacon RSSI) of the radio signal from the AP 300 (or the cellular / WLAN integrated eNB 200) performing the WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation is lower than the threshold. increase.
  • the UE 100 determines that W-RLF has occurred when the counter reaches the threshold value. Note that if the reception strength (Beacon RSSI) of the radio signal exceeds the threshold before the counter reaches the threshold, the UE 100 determines that W-RLF has not occurred and resets the counter.
  • eNB200 may transmit the setting information for setting the said threshold value to UE100.
  • the UE 100 determines that W-RLF has occurred when the connection with the AP 300 performing WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation is broken. The UE 100 determines that the W-RLF has been recovered when the connection with the AP 300 is performed again.
  • the UE 100 starts a timer when the backhaul rate of the AP 300 performing WLAN communication in cellular / WLAN aggregation falls below a threshold value. If the backhaul rate falls below the threshold until the timer expires, UE 100 determines that W-RLF has occurred. Note that if the backhaul rate becomes equal to or higher than the threshold before the timer expires, the UE 100 determines that no W-RLF has occurred and resets the timer. In addition, eNB200 may transmit the setting information for setting the value of the said timer to UE100.
  • the UE 100 increments the counter by one when the backhaul rate falls below the threshold value.
  • the UE 100 determines that W-RLF has occurred when the counter reaches the threshold value. Note that, when the backhaul rate becomes equal to or higher than the threshold before the counter reaches the threshold, the UE 100 determines that W-RLF has not occurred and resets the counter.
  • eNB200 may transmit the setting information for setting the said threshold value to UE100.
  • the UE 100 transmits a radio link failure report related to W-RLF (hereinafter referred to as W-RLF report) to the eNB 200 using an RRC message.
  • W-RLF report includes the reason for determining that the W-RLF has occurred and the latest measurement results related to the WLAN communication measured by the UE 100 (for example, carrier sense result, Beacon RSSI measurement result, RCPI measurement result, RSNI measurement Information) may be included.
  • the reason for determining that W-RLF has occurred is, for example, that the W-RLF report includes the interference status of the WLAN frequency band in WLAN communication, the failure of transmission / reception in WLAN communication, and the wireless communication from the AP 300 that performs WLAN communication. It is at least one of signal reception strength and disconnection of connection with AP300.
  • ENB 200 receives a W-RLF report from UE 100 during control (execution) of cellular / WLAN aggregation. For example, based on the W-RLF report, the eNB 200 uses the information for releasing the data bearer for WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation (WLAN Release Request) or the data bearer for WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation. Information for changing to another data bearer (WLAN Modification Request) is transmitted to the AP 300 that is executing the cellular / WLAN aggregation. The AP 300 that has received the WLAN Release Request releases the data bearer for WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation.
  • WLAN Release Request information for releasing the data bearer for WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation
  • Information for changing to another data bearer (WLAN Modification Request) is transmitted to the AP 300 that is executing the cellular / WLAN aggregation.
  • the AP 300 that has received the WLAN Release Request releases the data bearer
  • the AP 300 that has received the WLAN Modification Request starts control for changing the data bearer for WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation to another data bearer. For example, if the AP 300 is performing cellular / WLAN aggregation in the WLAN frequency band 1, the AP 300 performs carrier sense and performs control for performing cellular / WLAN aggregation in the WLAN frequency band 2 where the interference power amount is less than the threshold. To start.
  • the eNB 200 transmits an RRC Connection Reconfiguration message for notifying the UE 100 of the data bearer change (or release). .
  • the eNB 200 may transmit a W-RLF report to the AP 300 that is executing cellular / WLAN aggregation.
  • the AP 300 can (temporarily) stop the WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation based on the W-RLF report.
  • the AP 300 performs carrier sense and can resume WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation when the interference power amount is less than the threshold value.
  • the AP 300 can set (adjust) parameters (for example, a timer for detecting W-RLF and a threshold for detecting W-RLF) that can be determined by the AP 300 based on the W-RLF report. .
  • the eNB 200 transmits downlink data scheduled to be transmitted to the UE 100 by WLAN communication in cellular / WLAN aggregation, for example, to the AP 300 via a direct communication path.
  • the AP 300 transmits the downlink data scheduled to be transmitted to the UE 100 received from the eNB 200 to the UE 100 before W-RLF occurs.
  • W-RLF occurs, even if the AP 300 transmits the downlink data to the UE 100, there is a high possibility that the UE 100 cannot receive the downlink data.
  • the AP 300 may transmit the downlink data not transmitted to the UE 100 to the eNB 200 when W-RLF occurs.
  • the AP 300 may transmit (transfer) downlink data that has not been transmitted to the UE 100 to the eNB 200 when releasing a data bearer for WLAN communication in cellular / WLAN aggregation.
  • the eNB 200 deletes (flashes) the downlink data that has been transmitted to the AP 300 (when the downlink data that has already been transmitted to the AP 300 is not stored)
  • the eNB 200 sends a transmission request for untransmitted downlink data to the UE 100. You may perform control to transmit to.
  • the eNB 200 may include a downlink data transmission request in a WLAN Release Request, a WLAN Modification Request, or the like.
  • the eNB 200 may include a downlink data transmission request in the UE Context Release that requests the release of information of the UE 100 that is the target of cellular / WLAN aggregation.
  • the AP 300 may transmit (transfer) untransmitted downlink data to the eNB 200.
  • the eNB 200 transmits untransmitted downlink data received from the AP 300 to the UE 100.
  • control information (Control PDU, Data that has not been received (or transmitted) (or data that has been received (or transmitted)).
  • Control PDU Data that has not been received (or transmitted) (or data that has been received (or transmitted)).
  • PDCP / RLC Status PDU may be transmitted to the eNB 200.
  • the eNB 200 performs control to transmit (or receive) the corresponding data to the UE 100 based on the control information.
  • the UE 100 determines that the W-RLF has been resolved (W-RLF has not occurred for a predetermined period of time)
  • W- radio link fault resolution report
  • RLR WLAN Radio Link Recovered
  • the UE 100 can transmit a W-RLR report to the eNB 200 when it is determined that no W-RLF has occurred for a predetermined period based on the above W-RLF determination criteria.
  • the eNB 200 can grasp the radio link status in the WLAN communication.
  • the eNB 200 can appropriately control settings related to the cellular / WLAN aggregation, and thus can efficiently control the cellular / WLAN aggregation.
  • the AP 300 When the AP 300 determines that W-RLF has occurred, the AP 300 transmits a W-RLF report to the eNB 200 using, for example, a direct communication path.
  • the AP 300 can determine that W-RLF has occurred, as with the UE 100 described above.
  • the W-RLF report is at least one of the reason why the W-RLF is determined to have occurred and the latest measurement result (for example, carrier sense result, reception strength of the reference signal from the UE 100, etc.) related to the WLAN communication measured by the AP 300. May also be included.
  • the eNB 200 that has received the W-RLF report may transmit a WLAN Release Request or a WLAN Modification Request to the AP 300 as a response to the W-RLF report. Further, the eNB 200 that has received the W-RLF report may transmit a response to the W-RLF report including a transmission request for downlink data not transmitted to the UE 100 to the AP 300.
  • the AP 300 requests for releasing the data bearer for WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation (WLAN Release Required), or for WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation.
  • a request (WLAN Modification Required) for changing a data bearer to another data bearer may be transmitted to the eNB 200 using a direct communication path, for example. In this case, the AP 300 may omit the transmission of the W-RLF report.
  • the eNB 200 may transmit the WLAN Release Request to the AP 300 based on the WLAN Release Required. Further, the eNB 200 may transmit a WLAN Modification Request to the AP 300 based on WLAN Modification Required.
  • the AP 300 may transmit a W-RLR report to the eNB 200 when determining that the W-RLF has not occurred for a predetermined period.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining the operation of the UE 100 according to the third embodiment.
  • the eNB 200 transmits measurement setting information (Configuration) for measuring a radio signal from the AP 300 to the UE 100.
  • the measurement setting information may include an identifier (WLAN identifier: for example, SSID) of the AP 300 that is a target (candidate) of cellular / WLAN aggregation.
  • the measurement setting information may include timer information (Threshold of timer) indicating a timer that restricts notification to a higher station (higher layer / upper layer).
  • UE100 starts measurement of the radio signal from AP300 based on the measurement setting information. Moreover, UE100 starts the measurement of the radio signal from eNB200.
  • the UE 100 has a measurement value (cellular measurement result) for determining whether or not the first determination condition regarding cellular is satisfied, and a measurement value (WLAN measurement) for determining whether or not the second determination condition regarding WLAN is satisfied. Measurements are taken to obtain (result).
  • step S202 the eNB 200 transmits a reference signal (Reference signal) and the like.
  • the AP 300 transmits a beacon signal and the like.
  • UE100 measures the reference signal from eNB200, and acquires a cellular measurement result. Moreover, UE100 measures the beacon signal from AP300 and acquires a WLAN measurement result.
  • the UE 100 can execute control for measuring a beacon signal in each of the plurality of WLAN frequency bands.
  • the measurement setting information includes information specifying the WLAN frequency band or channel to be measured by the UE 100
  • the UE 100 measures beacon signals in the specified (multiple) WLAN frequency bands or the specified (multiple) channels. To do.
  • the measurement setting information does not include information specifying the WLAN frequency band or channel
  • the UE 100 measures the beacon signal according to its own measurement capability.
  • the UE 100 measures the beacon signal in the 2.4 GHz band, and if the UE 100 has the capability of measuring the 5 GHz band, measures the beacon signal in the 5 GHz band, and 2.4 GHz. If it has the ability to measure the band and the 5 GHz band, it measures both beacon signals.
  • the UE 100 measures the beacon signal in one channel when it has the ability to measure in one channel, and measures the beacon signal in each of the plurality of channels when it has the ability to measure in multiple channels.
  • the UE 100 has a capability of measuring a plurality of WLAN frequency bands, and triggers (events A2, A3, etc.) for reporting WLAN measurement results to the eNB 200 (separately) for each of the plurality of WLAN frequency bands. To) can be set. For example, the UE 100 can set the trigger for reporting the WLAN measurement result in the 2.4 GHz band to the event A2, and set the trigger for reporting the WLAN measurement result in the 5 GHz band to the event A3.
  • step S203 based on the cellular measurement result and the WLAN measurement result, the UE 100 determines that when both the first determination condition and the second determination condition are satisfied, the UE 100 determines that E ⁇ An identifier (WLAN identifier) of the AP 300 that satisfies the second determination condition is notified to an upper station that controls bidirectional traffic switching between the UTRAN 10 and the WLAN 30.
  • the UE 100 notifies the eNB 200 of the WLAN measurement result before notifying the upper station of the WLAN identifier under a predetermined condition. That is, UE100 performs control which switches a transmission destination.
  • the UE 100 when measuring the radio signal from the AP 300 based on the measurement setting information, the UE 100 notifies the eNB 200 of the WLAN measurement result to the eNB 200 before notifying the upper station.
  • the UE 100 may notify the cellular measurement result to the eNB 200 together with the WLAN measurement result.
  • the UE 100 when the UE 100 is measuring the radio signal from the AP 300 without being based on the measurement setting information from the eNB 200, the UE 100 notifies the upper station as usual.
  • the UE 100 does not have to notify the upper station of the WLAN identifier until a predetermined time has elapsed after notifying the eNB 200 of the WLAN measurement result.
  • the predetermined time may be set (determined) by timer information included in the measurement setting information.
  • the UE 100 can notify the upper station of the WLAN identifier when the timer set by the timer information expires.
  • the UE 100 may not notify the upper station of the WLAN identifier until the UE 100 receives the WLAN measurement result from the eNB 200 and receives a message based on the notification from the eNB 200.
  • the UE 100 can notify the upper station of the WLAN identifier.
  • the response from the eNB 200 is a reconfiguration message for requesting the UE 100 to perform setting for executing cellular / WLAN aggregation, the UE 100 does not notify the upper station of the WLAN identifier.
  • the UE 100 may cancel the notification of the WLAN identifier to the upper station.
  • the UE 100 will be described on the assumption that the measurement setting information is received from the eNB 200.
  • step S301 the UE 100 measures a reference signal from the eNB 200 and a beacon signal from the AP 300.
  • step S302 if both the first determination condition and the second determination condition are satisfied based on the cellular measurement result and the WLAN measurement result, the UE 100 executes the process of step S303. On the other hand, when both the first determination condition and the second determination condition are not satisfied, the UE 100 executes the process of step S301.
  • step S303 the UE 100 determines that the AP 300 (identifier) that satisfies the second determination condition is the AP 300 (identifier) that is a target (candidate) of cellular / WLAN aggregation included in the measurement setting information. Execute the process. Note that the eNB 200 may notify (set) the identifier of the AP 300 that is a target of cellular / WLAN aggregation to the UE 100 using the measurement setting information, or may notify (set) the UE 100 using other information.
  • the UE 100 executes the process of step S307.
  • step S304 the UE 100 transmits the WLAN measurement result to the eNB 200.
  • the UE 100 may transmit the cellular measurement result together with the WLAN measurement result.
  • eNB200 since eNB200 can know not only a WLAN measurement result but a cellular measurement result, it can judge whether cellular and WLAN aggregation are effective.
  • the UE 100 may transmit the carrier sense result to the eNB 200 together with the WLAN measurement result.
  • eNB200 can determine whether UE100 can perform reception and / or transmission normally by WLAN communication, it can further determine whether cellular and WLAN aggregation are effective.
  • the UE 100 may explicitly request the carrier sense result report from the eNB 200 based on the measurement setting information, or may autonomously report the carrier sense result without a request from the eNB 200. For example, the UE 100 may report the carrier sense result when the carrier sense result is bad (when the amount of interference power indicated by the carrier sense result is equal to or greater than a threshold).
  • the UE 100 may transmit the WLAN measurement result to the eNB 200 after completing the connection with the AP 300 that is the target of the cellular / WLAN aggregation.
  • the eNB 200 receives the WLAN measurement result, the UE 100 has already completed the connection with the AP 300 that is the target of the cellular / WLAN aggregation, and thus the control for smoothly starting the cellular / WLAN aggregation is executed. it can.
  • the process of steps S305 to S307 may be omitted. That is, the processes in S305 and S306 are optional. Therefore, when the UE 100 notifies the eNB 200 of the WLAN measurement result, the UE 100 may cancel the notification of the WLAN identifier to the upper station.
  • step S305 the UE 100 starts a timer.
  • step S306 the UE 100 determines whether or not the timer has reached a threshold value.
  • This threshold value may be indicated by timer information included in the measurement setting information.
  • the UE 100 executes the process of step S307.
  • step S307 the UE 100 notifies the upper station of the WLAN identifier (SSID). Note that the UE 100 omits the process of step S307 when the control of the cellular / WLAN aggregation is started (when the setting related to the cellular / WLAN aggregation is performed).
  • SSID WLAN identifier
  • the UE 100 notifies the eNB 200 of the WLAN measurement result before notifying the upper station of the WLAN identifier.
  • the eNB 200 can control the UE 100 based on the WLAN measurement result before the switching control by the upper station is performed. Accordingly, the eNB 200 can efficiently control the cellular / WLAN aggregation.
  • the AP 300 includes an aggregation entity (hereinafter referred to as an AG entity) (see FIG. 12).
  • the control unit (controller) of the AP 300 executes the function of the AG entity.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an AG entity according to the fourth embodiment.
  • FIG. 13 is a sequence diagram for explaining the operation of the AG entity according to the fourth embodiment.
  • the eNB 200 includes a PDCP entity (LTE-PDCP) 251, an RLC entity (LTE-RLC) 252, a MAC entity (LTE-MAC) 253, and a PHY entity (LTE-PHY) 254.
  • the AP 300 includes an AG entity (ie, Aggregation entity) 351, a MAC entity (WLAN-MAC) 352, and a PHY entity (WLAN-PHY) 353.
  • AG entity 351 is located above MAC entity 352.
  • a direct communication path is set between the AG entity 351 and the eNB 200 (PDCP entity 251).
  • the AG entity 351 controls cellular / WLAN aggregation that transmits and receives data of the UE 100 connected to the AP 300 by using both cellular communication and WLAN communication.
  • a data bearer (hereinafter referred to as an AG data bearer) divided by the eNB 200 is established through the eNB 200 and the AP 300 (the data bearer described above). (See # 2-2).
  • the AG data bearer is divided in the PDCP entity 251 of the eNB 200.
  • the AG entity 351 receives the data packet (user data) of the UE 100 belonging to the AG data bearer from the eNB 200 (PDCP entity 251) using a direct communication path.
  • the AG entity 351 performs predetermined processing on the received data packet and sends the data packet to the MAC entity 352.
  • the AG entity 351 converts a packet in a protocol format for cellular communication into a packet in a protocol format for WLAN communication.
  • the AG entity 351 performs the reverse process.
  • the AG entity 351 corresponds to an arbitrary protocol of the IEEE 802 series.
  • the AG entity 351 corresponds to “IEEE802.11ad”, “IEEE802.11ac”, “IEEE802.11n”, “IEEE802.11g”, and the like.
  • the PDCP entity 251 has a PDCP function 241 # 2.
  • the RLC entity 252 has an RLC function 242 # 2.
  • the MAC entity 253 has a MAC function 243 # 2.
  • the PHY entity 254 has a PHY function.
  • the MAC entity 352 has a MAC LME function 342.
  • the PHY entity 353 has a PHY LME function 343.
  • the LLC entity included in the AP 300 is omitted.
  • the LLC entity having the LLC function 341 described above may be located between the AG entity 351 and the MAC entity 352, or may be located above the AG entity 351. Alternatively, the LLC entity may be located in the same hierarchy as the AG entity 351.
  • data belonging to the data bearer # 2 is processed by the LLC function 341.
  • the first operation of the AG entity 351 is an operation before starting the cellular / WLAN aggregation.
  • step S10 the eNB 200 transmits a WLAN communication execution request (WLAN addition request) in the cellular / WLAN aggregation to the AG entity 351 (AP300) using a direct communication path.
  • WLAN addition request WLAN addition request
  • the eNB 200 may include a predetermined identifier (collation information) assigned to the UE 100 that is a target of cellular / WLAN aggregation in the execution request.
  • the predetermined identifier may be, for example, an identifier reserved for the UE 100 subject to cellular / WLAN aggregation, or may be a C-RNTI assigned to the UE 100 subject to cellular / WLAN aggregation. Also good.
  • the AG entity 351 uses the predetermined identifier to check whether the UE 100 that transmitted the connection request is a target of cellular / WLAN aggregation. Store as information.
  • the execution request may include an identifier (bearer identifier: bearer ID) corresponding to the data bearer used for cellular / WLAN aggregation.
  • the verification information may be a list in which a plurality of bearer identifiers used for cellular / WLAN aggregation are listed.
  • the execution information may include a tunneling layer identifier (TEID).
  • TEID is an identifier used to generate a logical communication path for transferring user plane data (PDCP PDU) and indicates the communication path.
  • the execution request may include the latest measurement report and / or the latest carrier sense result regarding the radio signal of the AP 300 received by the eNB 200 from the UE 100.
  • the execution request may include the maximum throughput value (limit value) of the UE 100.
  • the AG entity 351 transmits a response (WLAN addition response) to the execution request to the eNB 200.
  • the response to the execution request may include a rejected (not approved) bearer identifier (list) among the plurality of bearer identifiers included in the execution request.
  • the response to the execution request includes the above-described information (bearer identifier, TEID).
  • the carrier sense result measured by the AP 300, the maximum throughput of the UE 100, etc.).
  • the AG entity 351 transmits an acknowledgment to the eNB 200 when the WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation can be executed.
  • the AG entity 351 transmits a negative response to the eNB 200 when the WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation cannot be performed.
  • the negative response may include a reason (Cause) for determining that the WLAN communication in the cellular / WLAN aggregation cannot be executed.
  • the AG entity 351 determines whether or not this WLAN communication can be executed according to the load of the AP 300.
  • the AG entity 351 can assign the predetermined identifier to the UE 100 that is the target of the cellular / WLAN aggregation and include the predetermined identifier in the acknowledgment.
  • the AG entity 351 (memory 230) stores a predetermined identifier included in the acknowledgment as collation information.
  • the AG entity 351 manages a plurality of WLAN frequency bands (for example, 2, 4 GHz and 5 GHz) that can be used for WLAN communication
  • the WLAN frequency band to be used by the UE 100 among the plurality of WLAN frequency bands. May be included in the acknowledgment.
  • the AG entity 351 can determine a WLAN frequency band to be used by the UE 100 based on a carrier sense result that is a result of performing carrier sense indicating interference states in a plurality of WLAN frequency bands that the AP 300 can use for WLAN communication.
  • the WLAN frequency band that the UE 100 should use is a frequency band in which the amount of interference power is less than the threshold.
  • the AG entity 351 may create predetermined information (part of RRCConnection Reconfiguration) regarding the setting of cellular / WLAN aggregation in the UE 100.
  • the predetermined information is, for example, a predetermined identifier assigned by the AG entity 351, a WLAN frequency band to be used by the UE 100, an identifier (for example, SSID) of the AP 300 to which the UE 100 is connected.
  • the AG entity 351 includes predetermined information in the acknowledgment and transmits it to the eNB 200.
  • the AG entity 351 acknowledges the execution request only when the carrier sense result is good (that is, the interference level (interference power amount) in the WLAN frequency band used for WLAN communication is less than the threshold). A response may be sent.
  • the AG entity 351 may perform carrier sense triggered by reception of an execution request. Alternatively, if the AG entity 351 receives an execution request before a predetermined time has elapsed after acquiring the latest carrier sense result, the AG entity 351 determines whether to transmit an acknowledgment based on the latest carrier sense result. Also good. Thereby, the cellular / WLAN aggregation can be executed effectively.
  • the eNB 200 receives a positive response using a direct communication path, thereby setting predetermined information for setting cellular / WLAN aggregation (a predetermined identifier assigned by the AG entity 351, a WLAN frequency band to be used by the UE 100). , The identifier of the AP 300 to which the UE 100 should be connected) is acquired from the AG entity 351. Thereby, since eNB200 does not need to manage the information of AP300 for cellular and WLAN aggregation, the load of eNB200 can be reduced. In the case where the eNB 200 is connected to a large number of APs 300, information of a large number of APs 300 need not be managed collectively, which is particularly effective.
  • ENB200 performs the following process, when the response to the execution request is an affirmative response.
  • step S30 the eNB 200 transmits a setting message (RRC Connection Reconfiguration) related to the setting of cellular / WLAN aggregation to the UE 100.
  • a setting message RRC Connection Reconfiguration
  • the eNB 200 includes predetermined information included in the acknowledgment from the AG entity 351 in the setting message.
  • the eNB 200 receives predetermined information (a part of RRCConnection Reconfiguration) from the AG entity 351, the eNB 200 integrates the setting message (RRCConnection Reconfiguration) created by itself and transmits the integrated setting message to the UE 100. May be. Thereby, since the AG entity 351 has created a part of RRCConnection Reconfiguration, the processing load of the eNB 200 is reduced.
  • the UE 100 sets cellular / WLAN aggregation based on the setting message.
  • the UE 100 transmits a connection request (association request) to the AP 300 to the AP 300.
  • the UE 100 transmits a connection request when the connection request to the AP 300 is triggered by the setting of the cellular / WLAN aggregation.
  • the UE 100 searches for the AP 300 in the WLAN frequency band and transmits a connection request to the discovered AP 300.
  • the setting message includes an identifier indicating the AP 300
  • the UE 100 transmits a connection request to the AP 300 indicated by the identifier.
  • the UE 100 transmits a connection request including the predetermined identifier to the AP 300 as verification information. If the predetermined message is not included in the setting message, the UE 100 may include the C-RNTI assigned from the eNB 200 in the connection request as the verification information.
  • the AG entity 351 determines whether or not the stored verification information matches the verification information received from the UE 100.
  • the stored verification information is the verification information received from the eNB 200 or the verification information transmitted by the AG entity 351 to the eNB 200. If the stored verification information matches the verification information received from the UE 100, the AG entity 351 determines that the UE 100 that is the source of the connection request is the target of cellular / WLAN aggregation. On the other hand, if the collation information stored in the AG entity 351 does not match the collation information received from the UE 100, or if the collation information is not included in the connection request, the UE 100 that is the transmission source of the connection request is the cellular / WLAN. It is determined that it is not an aggregation target.
  • the AG entity 351 determines that the UE 100 that is the source of the connection request is a target of cellular / WLAN aggregation, that is, when the connection request includes predetermined information indicating that it is a target of cellular / WLAN aggregation, Control of WLAN aggregation is started. Further, the AG entity 351 may approve the connection request of the UE 100 that is the target of the cellular / WLAN aggregation even when the connection request received from the normal UE 100 is rejected. For example, it is assumed that the communication data amount between the UE 100 and the AP 300 that executes the cellular / WLAN aggregation is smaller than the communication data amount between the normal UE 100 and the AP 300 that does not execute the cellular / WLAN aggregation.
  • the AG entity 351 can start the control of the cellular / WLAN aggregation when the UE 100 that is the source of the connection request is determined to be the target of the cellular / WLAN aggregation, so that the efficient cellular / WLAN aggregation is performed. It is feasible.
  • the predetermined information is information indicating that the connection request is a request for cellular / WLAN aggregation.
  • the UE 100 that transmits a normal connection request includes flag information (a flag indicating “0 (OFF)”) indicating that it is not a request for cellular / WLAN aggregation in the connection request.
  • the flag information can be indicated by 1 bit.
  • the UE 100 transmits a normal connection request.
  • the UE 100 that transmits a connection request to the AP 300 for cellular / WLAN aggregation includes flag information (a flag indicating “1 (ON)”) indicating a request for cellular / WLAN aggregation in the connection request.
  • the said UE100 includes the information which shows that it is a request
  • the AP 300 can easily determine whether or not the UE 100 that is the source of the connection request is the target of the cellular / WLAN aggregation based on the information indicating that the request is for the cellular / WLAN aggregation.
  • the predetermined information is identification information indicating an eNB 200 or a cell to which the UE 100 performs cellular communication in cellular / WLAN aggregation.
  • the UE 100 that transmits a connection request to the AP 300 for cellular / WLAN aggregation requests a connection with an identifier (Cell ID) indicating a cell in which the UE 100 is located and / or an identification information of the eNB 200 that manages the cell.
  • Cell ID an identifier
  • the AP 300 can determine that the UE 100 that is the transmission source of the connection request is a target of cellular / WLAN aggregation. Further, the AP 300 can include an identifier indicating a cell in a response (for example, a header) to the execution request. Thereby, eNB200 can recognize easily the cell used as the object of cellular and WLAN aggregation with respect to the said UE100 based on identification information. This is particularly effective when the cellular / WLAN aggregation is executed with the eNB 200 that manages a plurality of cells.
  • the AP 300 when a direct communication path is set (established) with each of the plurality of eNBs 200, the AP 300 easily sets the eNB 200 that is a target of cellular / WLAN aggregation based on the identifier of the eNB 200 included in the connection request. Can be recognized. Therefore, control of cellular / WLAN aggregation can be executed efficiently.
  • the fifth embodiment relates to a change (release) of a data bearer.
  • the eNB 200 is a data bearer for cellular / WLAN aggregation with respect to the UE 100 that is a target of cellular / WLAN aggregation when starting cellular / WLAN aggregation.
  • the establishment information (wlanToAddModListwlan) for establishing a certain data bearer # 2 is transmitted.
  • the establishment information includes a bearer ID (list (wlanToAddModList)) indicating a data bearer to be established.
  • the UE 100 receives the release information.
  • the UE 100 receives the establishment information.
  • the eNB 200 when the eNB 200 changes the data bearer # 1 to the data bearer # 2, the eNB 200 includes the bearer identifier (bearer ID #A) indicating the data bearer # 1 already established in the establishment information.
  • bearer ID #A bearer identifier
  • the UE 100 Since the bearer ID #A included in the establishment information matches the bearer ID #A indicating the already established data bearer # 1, the UE 100 releases the data bearer # 1 and corresponds to the bearer ID #A. Control for newly establishing data bearer # 2 is started. On the other hand, when the bearer ID included in the establishment information is a new bearer ID, the UE 100 starts control for newly establishing a data bearer # 2 corresponding to the new bearer ID.
  • the establishment information may include bearer type information associated with the bearer ID.
  • the bearer type information here indicates the type of data bearer # 2. Thereby, the UE 100 can clearly recognize that the data bearer # 1 is changed to the data bearer # 2.
  • the eNB 200 can omit sending information for releasing the data bearer # 1 to the UE 100, signaling can be reduced.
  • FIG. 7 a case is assumed in which only data bearer # 2 is established.
  • the eNB 200 when the eNB 200 terminates the cellular / WLAN aggregation, the eNB 200 releases the data bearer # 2 to the UE 100 that is executing the cellular / WLAN aggregation.
  • Release information (wlanToBeReleasedListwlan) is transmitted.
  • the release information includes a bearer ID (list (wlanToBeReleasedList)) indicating a data bearer to be released.
  • the UE 100 receives the release information.
  • the eNB 200 when the eNB 200 changes the data bearer # 2 to the data bearer # 1, the eNB 200 includes a bearer identifier (bearer ID #A) indicating the already established data bearer # 2 in the release information.
  • bearer ID #A bearer identifier
  • the UE 100 releases the data bearer # 2 and corresponds to the bearer ID #A. Control for newly establishing data bearer # 1 is started.
  • the release information may include bearer type information associated with the bearer ID.
  • the bearer type information here indicates the type of data bearer # 1. Thereby, the UE 100 can clearly recognize that the data bearer # 2 is changed to the data bearer # 1.
  • the eNB 200 can omit transmitting information for establishing the data bearer # 1, signaling can be reduced.
  • the eNB 200 releases the data bearer # 2 without changing the data bearer # 2 to the data bearer # 1, the eNB 200 releases the data bearer # 1 together with the release information (first release information). 2nd release information is transmitted to UE100.
  • the eNB 200 includes the bearer identifier (bearer ID # A) (list (ToBeReleasedList)) indicating the already established data bearer # 2 in the second release information.
  • the UE 100 Since the bearer ID # A included in the first release information matches the bearer ID # A included in the second release information, the UE 100 starts control to release the data bearer # 2, and bearer ID # A The control for newly establishing the data bearer # 1 corresponding to is omitted.
  • the establishment information (wlanToBeReleasedList) for establishing # 2 is transmitted.
  • the establishment information is information indicating an identifier (WLAN identifier) indicating the AP 300 or a WLAN frequency band (for example, 5 GHz / 2.4 GHz / 60 GHz, etc.) in addition to the bearer ID (list) indicating the data bearer to be established. At least one of the above.
  • the eNB 200 when changing the data bearer # 2 to another data bearer # 2, the eNB 200 includes the bearer identifier (bearer ID #A) indicating the already established data bearer # 2 in the establishment information. Further, the eNB 200 includes a WLAN identifier indicating an AP 300 different from the AP 300 that is executing the cellular / WLAN aggregation in the establishment information. Moreover, eNB200 includes the information which shows the WLAN frequency band which shows the frequency band different from the WLAN frequency band currently used for cellular and WLAN aggregation in establishment information.
  • bearer ID #A bearer ID #A
  • the eNB 200 includes a WLAN identifier indicating an AP 300 different from the AP 300 that is executing the cellular / WLAN aggregation in the establishment information.
  • eNB200 includes the information which shows the WLAN frequency band which shows the frequency band different from the WLAN frequency band currently used for cellular and WLAN aggregation in establishment information.
  • the UE 100 When the bearer ID # A included in the establishment information matches the bearer ID # A indicating the already established data bearer # 2, the UE 100 starts control to release the data bearer # 2 corresponding to the bearer ID # A At the same time, control for establishing a new data bearer # 2 with the AP 300 corresponding to the WLAN identifier included in the establishment information, or control for establishing a new data bearer # 2 using the WLAN frequency band included in the establishment information is started. .
  • the eNB 200 can omit sending information for releasing the already established data bearer # 2 to the UE 100, signaling can be reduced.
  • eNB200 can determine the change (release) of a data bearer based on the WLAN measurement result from UE100.
  • the eNB 200 can transmit an RRC Connection Reconfiguration message including the establishment information / release information.
  • operation of AP300 regarding a cellular and WLAN aggregation may be performed by AG entity 351 in 4th Embodiment.
  • the MAC entity 352 included in the AP 300 may execute the function of the AG entity 351.
  • the node (for example, AC: Access Controller) which controls AP300 (s) may have AG entity.
  • the eNB 200 can exchange predetermined information with an AG entity in the AC using a direct communication path.
  • eNB200 may have AG entity, when it is cellular and WLAN integrated eNB200.
  • the eNB 200 may cause the AG entity to control cellular / WLAN aggregation.
  • the UE 100 that transmits a connection request to the AP 300 may perform the above-described operation when starting cellular / WLAN aggregation, or while performing cellular / WLAN aggregation.
  • the above-described operation may be executed when the AP 300 that is the target of the cellular / WLAN aggregation is changed and when the WLAN frequency band used for the cellular / WLAN aggregation is changed.
  • the LTE system has been described as an example of a 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.

Abstract

 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、当該ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを実行するための設定を前記ユーザ端末に要求する第1のメッセージを基地局から受信するレシーバと、前記設定が完了したことを示す第2のメッセージを前記基地局に送信するトランスミッタと、を備える。前記トランスミッタは、前記WLAN通信をサポートするアクセスポイントに関する所定条件が満たされた場合に、前記第2のメッセージを送信する。

Description

ユーザ端末及びアクセスポイント
 本発明は、セルラ・WLAN無線インターワーキング技術をサポートするユーザ端末及びアクセスポイントに関する。
 セルラ通信技術の標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)で仕様が策定されているLTE(Long Term Evolution)は、リリース12以降において、セルラ・WLAN無線インターワーキング技術をサポートする(非特許文献1及び2参照)。
 また、セルラ・WLAN無線インターワーキング技術を高度化するために、ユーザ端末のデータをセルラ通信及びWLAN通信を併用して送受信する技術(以下、「セルラ・WLANアグリゲーション」という)の提案がなされている(非特許文献3参照)。
3GPP寄書 「R2-142130」 3GPP寄書 「R2-142949」 3GPP寄書 「RP-140738」
 一つの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、当該ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを実行するための設定を前記ユーザ端末に要求する第1のメッセージを基地局から受信するレシーバと、前記設定が完了したことを示す第2のメッセージを前記基地局に送信するトランスミッタと、を備える。前記トランスミッタは、前記WLAN通信をサポートするアクセスポイントに関する所定条件が満たされた場合に、前記第2のメッセージを送信する。
図1は、第1実施形態に係るシステム構成を示す図である。 図2は、第1実施形態に係るUEのブロック図である。 図3は、第1実施形態に係るeNBのブロック図である。 図4は、第1実施形態に係るAPのブロック図である。 図5は、LTE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6は、第1実施形態に係るUE主導型の切り替え制御の基本動作を示す図である。 図7は第1実施形態に係るセルラ・WLANアグリゲーションの基本動作を示す図である。 図8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9は、第1実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。 図10は、第3実施形態に係る動作を説明するためのフローチャートである。 図11は、第3実施形態に係るUE100の動作を説明するためのシーケンス図である。 図12は、第4実施形態に係るAGエンティティを説明するための図である。 図13は、第4実施形態に係るAGエンティティの動作を説明するためのシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 上述したセルラ・WLANアグリゲーションは、未だ構想段階であって、かつ、リリース12で導入されるセルラ・WLAN無線インターワーキング技術とは異なる点が多い。
 そこで、本発明は、セルラ・WLANアグリゲーションが導入された場合に効率的な制御を実現可能なユーザ端末及びアクセスポイントを提供することを目的とする。
 第1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、当該ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを実行するための設定を前記ユーザ端末に要求する第1のメッセージを基地局から受信するレシーバと、前記設定が完了したことを示す第2のメッセージを前記基地局に送信するトランスミッタと、を備える。前記トランスミッタは、前記WLAN通信をサポートするアクセスポイントに関する所定条件が満たされた場合に、前記第2のメッセージを送信する。
 第1実施形態において、前記トランスミッタは、前記アクセスポイントとの接続を完了した場合に、前記所定条件が満たされたとして、前記第2のメッセージを送信する。
 第1実施形態において、前記トランスミッタは、前記アクセスポイントとの接続を完了した後、前記アクセスポイントとの前記WLAN通信が可能である場合に、前記所定条件が満たされたとして、前記第2のメッセージを送信する。
 第1実施形態において、前記トランスミッタは、前記アクセスポイントからの無線信号に関する測定に基づいて、前記アクセスポイントとの接続が可能である場合に、前記所定条件が満たされたとして、前記第2のメッセージを送信する。
 第1実施形態において、前記トランスミッタは、前記WLAN通信で利用される周波数帯における干渉レベルが閾値未満である場合に、前記所定条件が満たされたとして、前記第2のメッセージを送信する。
 第1及び第2実施形態では、前記トランスミッタは、前記所定条件が満たされない場合に、前記所定条件が満たされないことを示すための第3のメッセージを前記基地局に送信する。
 第1実施形態では、前記第3のメッセージは、前記所定条件が満たされない理由を含む。
 第1実施形態では、前記トランスミッタは、前記第1のメッセージを受信してから所定時間経過するまで、又は、前記所定条件が満たされないと判定した回数が所定値を超えるまで、前記第3のメッセージを送信しない。
 第1及び2実施形態に係るユーザ端末は、前記WLAN通信が可能であるか否かを判定するコントローラをさらに備える。前記トランスミッタは、前記第2のメッセージを送信した後に、前記WLAN通信が不能である場合又は前記WLAN通信が不能になった場合に、前記WLAN通信が不能である旨を示す通知及び/又は前記WLAN通信における無線リンク障害が発生したことを示す無線リンク障害報告を前記基地局に送信する。
 第1実施形態では、前記コントローラは、前記アクセスポイントへ接続要求を送信した後、前記アクセスポイントから前記接続要求が拒否された場合に、前記WLAN通信が不能であると判定する。
 第1実施形態では、前記第1のメッセージは、RRC Conneciton Reconfigurationメッセージである。前記第2のメッセージは、RRC Conneciton Reconfiguration Completeメッセージである。
 第3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、基地局の無線信号に関する第1測定結果及びアクセスポイントの無線信号に関する第2測定結果を取得する制御と、セルラ通信ネットワークとWLANとの間で前記ユーザ端末の通信経路を切り替える切替処理を制御する上位局に対して、前記第1測定結果及び前記第2測定結果が、前記セルラ通信ネットワークから前記WLANへ前記通信経路を切り替えるための所定条件を満たした場合に、前記アクセスポイントの識別子を通知する制御と、前記アクセスポイントの識別子の通知を受けた前記上位局からの指示に基づいて、前記基地局を介する通信経路から前記アクセスポイントを介する通信経路へと切り替える制御と、を実行するコントローラを備える。前記コントローラは、前記基地局からの測定設定情報に基づいて前記アクセスポイントの無線信号を測定している場合には、前記上位レイヤに対して前記アクセスポイントの識別子を通知する前に、前記第2測定結果を前記基地局に通知する制御を実行する。
 第3実施形態では、前記コントローラは、前記第2測定結果と共に、前記第1の測定結果を前記基地局に通知する制御を実行する。
 第3実施形態では、前記コントローラは、前記アクセスポイントが前記ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションの対象である場合に、前記第2測定結果を前記基地局に通知する制御を実行し、前記アクセスポイントが前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象でない場合に、前記上位レイヤに対して前記アクセスポイントの識別子を通知する制御を実行する。
 第3実施形態では、前記コントローラは、前記第2測定結果を前記基地局に通知してから所定時間経過するまで、前記上位レイヤに対して前記アクセスポイントの識別子を通知しない。
 第3実施形態では、前記コントローラは、前記第2測定結果を前記基地局に通知してから前記通知に基づくメッセージを前記基地局から受信するまで、前記上位レイヤに対して前記アクセスポイントの識別子を通知しない。
 第3実施形態では、前記コントローラは、前記第2測定結果を前記基地局に通知した場合には、前記上位レイヤに対する前記アクセスポイントの識別子の通知を中止する。
 第3実施形態では、前記コントローラは、前記アクセスポイントが複数の周波数帯のそれぞれにおいて前記無線信号を送信している場合、前記複数の周波数帯のそれぞれにおいて前記無線信号を測定する制御を実行する。
 第3実施形態では、前記コントローラは、前記WLANにおいて利用される周波数帯における干渉状況を測定する制御をさらに実行する。前記コントローラは、前記第2測定結果と共に、前記干渉状況の測定結果を前記基地局に通知する制御を実行する。
 第3実施形態では、前記コントローラは、前記アクセスポイントとの接続を完了した後に、前記第2測定結果を前記基地局に通知する制御を実行する。
 第4実施形態に係るアクセスポイントは、WLAN通信をサポートする。前記アクセスポイントは、ユーザ端末のデータをセルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを制御するエンティティの機能を実行するコントローラと、前記アクセスポイントへの接続要求をユーザ端末から受信するレシーバと、を備える。前記エンティティは、前記ユーザ端末が前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象であることを示す所定情報を前記接続要求が含む場合、前記ユーザ端末に対して、前記セルラ・WLANアグリゲーションの制御を開始する。
 第4実施形態に係るアクセスポイントは、前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるユーザ端末に割り当てられた照合情報を記憶する記憶部をさらに備える。前記エンティティは、前記所定情報が前記照合情報と一致した場合に、前記ユーザ端末に対して、前記セルラ・WLANアグリゲーションの制御を開始する。
 第4実施形態では、前記照合情報は、前記セルラ通信をサポートする基地局が前記ユーザ端末に対して割り当てた情報である。前記記憶部は、前記照合情報を含む前記セルラ・WLANアグリゲーションの実行要求を前記基地局から受信した場合に、前記照合情報を記憶する。
 第4実施形態では、前記エンティティは、前記セルラ・WLANアグリゲーションの実行要求を前記基地局から受信した場合に、当該実行要求において前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるユーザ端末に対して照合情報を割り当てて、当該照合情報を前記記憶部に記憶させる。前記エンティティは、前記実行要求に対する応答に前記照合情報含めて前記基地局に送信する。
 第4実施形態では、前記接続要求が前記セルラ・WLANアグリゲーションのための要求である。
 第4実施形態では、前記所定情報は、前記セルラ・WLANアグリゲーションにおいて前記ユーザ端末が前記セルラ通信を行う対象となる基地局及び/又はセルを示す識別情報である。前記エンティティは、前記識別情報に基づいて、前記セルラ・WLANアグリゲーションにおける前記ユーザ端末のデータを前記基地局と送受信する制御を実行する。
 第4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、前記WLAN通信をサポートするアクセスポイントへの接続要求を当該アクセスポイントに送信するトランスミッタと、前記接続要求を、前記ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを実行するために送信する場合、前記接続要求に、前記ユーザ端末が前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象であることを示す所定情報を含ませるコントローラと、を備える。
 第4実施形態に係るアクセスポイントは、WLAN通信をサポートする。前記アクセスポイントは、セルラ通信をサポートする基地局から、ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションの実行要求を受信するレシーバと、前記WLAN通信で利用される周波数帯における干渉レベルが閾値未満である場合にのみ、前記実行要求に対して肯定応答を送信するトランスミッタと、を備える。
 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、アクセスポイントを介さずに基地局を介する第1のデータベアラが確立されている状態において、前記アクセスポイント及び前記基地局を介するデータベアラであって前記ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーション用の第2のデータベアラを確立するための確立情報を前記基地局から受信するレシーバと、前記確立情報に含まれるベアラ識別子が、既に確立されている前記第1のデータベアラを示すベアラ識別子と一致する場合、前記確立情報に含まれる前記ベアラ識別子に対応する前記第1のデータベアラを解放して第2のデータベアラを新たに確立する制御を開始するコントローラと、を備える。
 第5実施形態では、前記確立情報は、前記ベアラ識別子に対応付けられたベアラタイプ情報を含む。前記ベアラタイプ情報は、前記第2データベアラのタイプを示す。
 第5実施形態では、前記レシーバは、前記第2のデータベアラが確立されている状態において、当該第2のデータベアラを解放するための解放情報を前記基地局から受信する。前記コントローラは、前記解放情報に含まれるベアラ識別子に対応する前記第2のデータベアラを解放して前記第1のデータベアラを新たに確立する制御を開始する。
 第5実施形態では、前記解放情報は、前記ベアラ識別子に対応付けられたベアラタイプ情報を含む。前記ベアラタイプ情報は、前記第1のデータベアラのタイプを示す。
 第5実施形態では、前記レシーバは、前記第2のデータベアラを解放するための前記解放情報と共に、前記第1のデータベアラを解放するための他の解放情報を前記基地局から受信する。前記コントローラは、前記解放情報に含まれる前記ベアラ識別子と前記他の解放情報に含まれるベアラ識別子とが一致する場合、前記解放情報に含まれる前記ベアラ識別子に対応する前記第2のデータベアラを解放する制御を開始し、前記第1のデータベアラを新たに確立する制御を省略する。
 第5実施形態では、前記レシーバは、前記第2のデータベアラが確立されている状態において、第2のデータベアラを確立するための新たな確立情報を受信する。前記新たな確立情報は、前記アクセスポイントと異なる他のアクセスポイントを示す識別子又は前記アクセスポイントが使用する周波数帯と異なる他の周波数帯を示す情報の少なくとも一方を含む。前記コントローラは、前記新たな確立情報に含まれるベアラ識別子が、既に確立されている前記第2のデータベアラを示すベアラ識別子と一致する場合、前記新たな確立情報に含まれるベアラ識別子に対応する前記第2のデータベアラを解放して、前記他のアクセスポイント又は前記他の周波数帯を利用した新たな第2のデータベアラを確立する制御を開始する。
 [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である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を示す図である。図1に示すように、LTE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、セルラ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、LTEシステムの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る。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、自セルに在圏するUE100との無線通信を行う。「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(リソース)を示す用語としても使用される。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、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等を有する。
 eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。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。
 WLAN30は、WLANアクセスポイント(以下「AP」という)300を含む。AP300は、例えばLTEシステムのネットワーク・オペレータにより管理されるAP(Operator controlled AP)である。
 WLAN30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でUE100とのWLAN通信を行う。一般的に、WLAN通信はアンライセンスドバンドで行われる。セルラ通信は、ライセンスドバンドで行われる。AP300は、ルータ等を介してEPC20に接続される。
 eNB200及びAP300が個別のノードである場合に限らず、eNB200及びAP300が同一のノードとして一体化(Collocated)されていてもよい。セルラ通信及びWLAN通信をサポートするセルラ・WLAN一体型のeNB200(以下、「セルラ・WLAN一体型eNB200」という)の構成については後述する。
 或いは、eNB200及びAP300が直接的なインターフェイスを介して相互接続されていてもよい。
 EPC20は、ANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)サーバをさらに含んでもよい。ANDSFサーバは、WLAN30に関するANDSF情報を管理する。ANDSFサーバは、WLAN30に関するANDSF情報をUE100に提供する。
 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、セルラ送受信機(トランスミッタ/レシーバ)111と、WLAN送受信機(トランスミッタ/レシーバ)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、を含む。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部(コントローラ)を構成する。UE100は、ユーザインターフェイス120及び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及びセルラ送受信機111は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。セルラ送受信機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、セルラ送受信機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送受信機112は、WLAN無線信号の送受信に用いられる。WLAN送受信機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送受信機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、及び各種ボタン等を含む。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・復号等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、セルラ送受信機(トランスミッタ/レシーバ)211と、ネットワークインターフェイス(トランスミッタ/レシーバ)220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を含む。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部(コントローラ)を構成する。また、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
 アンテナ201及びセルラ送受信機211は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。セルラ送受信機211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、セルラ送受信機211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。ネットワークインターフェイス220は、直接的なインターフェイスを介してAP300と接続されていてもよい。
 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・復号等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。
 なお、eNB200がセルラ・WLAN一体型である場合、eNB200は、アンテナ202と、WLAN送受信機212と、をさらに含む。アンテナ202及びWLAN送受信機212は、WLAN無線信号の送受信に用いられる。WLAN送受信機212は、プロセッサ240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202から送信する。また、WLAN送受信機212は、アンテナ202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240に出力する。
 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送受信機(トランスミッタ/レシーバ)311と、ネットワークインターフェイス(トランスミッタ/レシーバ)320と、メモリ330と、プロセッサ340と、を有する。メモリ330及びプロセッサ340は、制御部(コントローラ)を構成するメモリ330をプロセッサ340と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサとしてもよい。
 アンテナ301及びWLAN送受信機311は、WLAN無線信号の送受信に用いられる。WLAN送受信機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送受信機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、直接的なインターフェイスを介してeNB200と接続される。
 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・復号等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、を有する。プロセッサ340は、後述する各種の処理を実行する。
 図5は、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。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参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、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の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、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)及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御信号(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、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RRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。MME300は、NASメッセージをUE100と送受信する。
 また、LTEシステムでは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 (端末主導型の切り替え制御の基本動作)
 3GPPのリリース12以降において、セルラ・WLAN無線インターワーキング技術がサポートされている(非特許文献1及び2参照)。このような技術では、RRCコネクティッド状態又はRRCアイドル状態のUE100は、E-UTRAN10とWLAN30との間で双方向のトラフィック切り替え(ネットワークセレクション及びトラフィック・ステアリング)を行う。
 当該トラフィック切り替えは、E-UTRAN10の補助により、UE100主導(UE based)で行われる。また、当該トラフィック切り替えは、APN(Access Point Name)単位で行われる。以下において、このような切り替え制御を「UE主導型の切り替え制御」と称する。
 図6は、UE主導型の切り替え制御の基本動作を示す図である。
 図6に示すように、ステップS11において、E-UTRAN10は、ブロードキャストRRCシグナリング又は個別(dedicated)RRCシグナリングにより、補助情報(RAN assistance parameters)をUE100に送信する。ブロードキャストRRCシグナリングは、例えばSIB(System Information Block)である。個別RRCシグナリングは、例えばRRC Connection Reconfigurationメッセージである。
 補助情報は、E-UTRAN信号強度(受信電力)閾値及び品質閾値、WLANチャネル使用率閾値、WLANバックホールデータレート閾値、WLAN信号強度(受信電力)閾値及び品質閾値等を含む。補助情報は、UE主導型の切り替え制御の対象となるWLAN識別子を含んでもよい。WLAN識別子は、SSID、BSSID、HESSID等である。補助情報は、閾値(判定条件)が満たされるべき期間を指定するパラメータを含んでもよい。
 UE主導型の切り替え制御をサポートするUE100は、補助情報を受信し、受信した補助情報を記憶する。UE100は、セル再選択又はハンドオーバを行う際に、記憶している補助情報を破棄してもよい。
 ステップS12において、UE100は、UE主導型の切り替え制御を行う。
 先ず、セルラ通信からWLAN通信への切り替え、すなわち、E-UTRAN10からWLAN30への切り替えの一例について説明する。UE100は、セルラに関する第1の判定条件及びWLANに関する第2の判定条件に基づいて、セルラ通信からWLAN通信に切り替えるか否かの切り替え判定を行う。具体的には、第1の判定条件及び第2の判定条件の両方が満たされた場合、UE100は、セルラ通信からWLAN通信への切り替えを行う。
 RSRPmeas < ThreshServingOffloadWLAN, LowP; or
 RSRQmeas < ThreshServingOffloadWLAN, LowQ;
 ここで、「RSRPmeas」はUE100で測定するセルラ受信信号の受信電力、すなわち参照信号受信電力(RSRP)である。「RSRQmeas」はUE100で測定するセルラ受信信号の受信品質、すなわち参照信号受信品質(RSRQ)である。「ThreshServingOffloadWLAN, LowP」及び「ThreshServingOffloadWLAN, LowQ」は、補助情報に含まれており、WLAN30に切り替えるための閾値である。
 第2の判定条件は、ターゲットWLANに対する以下の条件である。
 ChannelUtilizationWLAN < ThreshChUtilWLAN, Low; and
 BackhaulRateDlWLAN > ThreshBackhRateDLWLAN, High; and
 BackhaulRateUlWLAN > ThreshBackhRateULWLAN, High; and
 BeaconRSSI > ThreshBeaconRSSIWLAN, High;
 ここで、「ChannelUtilizationWLAN」はWLANビーコン又はプローブ応答に含まれており、WLANチャネル使用率、すなわちWLAN無線負荷レベルを示す。「BackhaulRateDlWLAN」及び「BackhaulRateUlWLAN」は、ANQP(Access Network Query Protocol)により提供され、WLANバックホールの利用可能伝送レート、すなわちWLANバックホール負荷レベルを示す。「BeaconRSSIは、UE100で測定するビーコン信号の受信信号強度を示す。「ThreshChUtilWLAN, Low」、「ThreshBackhRateDLWLAN, High」、「ThreshBackhRateULWLAN, High」、「ThreshBeaconRSSIWLAN, High」は、補助情報に含まれており、WLAN30に切り替えるための閾値である。
 なお、UE100は、セルラ通信からWLAN通信への切り替えを行う場合、E-UTRAN10とWLAN30との間で双方向のトラフィック切り替えを制御する上位局(higher layer/upper layer)に対して、第2の判定条件を満たしたAP300の識別子(WLAN識別子)(のリスト(list of WLAN identifiers))と共に、WLAN通信へのトラフィック切り替えを示す情報(move-traffic-to-WLAN indication)を通知する。具体的には、UE100内のASレイヤが、WLAN識別子(及び当該情報)をUE100内のNASレイヤに通知し、UE100内のNASレイヤが、NASプロシージャを用いて、上位局(MME)に通知する。UE100は、WLAN識別子の通知を受けた上位局からの指示に基づいて、セルラ通信からWLAN通信への切り替え(eNB200を介する通信経路からAP300を介する通信経路への切り替え)を行う制御を実行する。
 次に、WLAN通信からセルラ通信への切り替え、すなわち、WLAN30からE-UTRAN10への切り替えの一例について説明する。UE100は、セルラに関する第3の判定条件及びWLANに関する第4の判定条件に基づいて、WLAN通信からセルラ通信に切り替えるか否かの切り替え判定を行う。具体的には、第3の判定条件又は第4の判定条件の一方が満たされた場合、UE100は、WLAN通信からセルラ通信への切り替えを行う。
 第3の判定条件は、E-UTRANターゲットセルに対する以下の条件である。
 RSRPmeas > ThreshServingOffloadWLAN, HighP; and
 RSRQmeas > ThreshServingOffloadWLAN, HighQ;
 ここで、「ThreshServingOffloadWLAN, HighQ」及び「ThreshServingOffloadWLAN, HighQ」は、補助情報に含まれており、E-UTRAN10に切り替えるための閾値である。
 第4の判定条件は、ソースWLANに対する以下の条件である。
 ChannelUtilizationWLAN > ThreshChUtilWLAN, High; or
 BackhaulRateDlWLAN < ThreshBackhRateDLWLAN, Low; or
 BackhaulRateUlWLAN < ThreshBackhRateULWLAN, Low; or
 BeaconRSSI < ThreshBeaconRSSIWLAN, Low;
 ここで、「ThreshChUtilWLAN, High」、「ThreshBackhRateDLWLAN, Low」、「ThreshBackhRateULWLAN, Low」、「ThreshBeaconRSSIWLAN, Low」は、補助情報に含まれており、E-UTRAN10に切り替えるための閾値である。
 (セルラ・WLANアグリゲーションの基本動作)
 セルラ・WLANアグリゲーションの基本動作について図7を用いて説明する。図7は、セルラ・WLANアグリゲーションの基本動作を示す図である。
 セルラ・WLANアグリゲーションは、UE100のデータ(トラフィック)をセルラ通信及びWLAN通信を併用して送受信する通信方式である。具体的には、セルラ・WLANアグリゲーションでは、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィック(ユーザデータ)をセルラ通信及びWLAN通信を併用して送受信する。
 図7において、UE100とS-GW500(EPC20)との間には、AP300を介さずにeNB200を介するデータベアラ♯1(第1のデータベアラ)と、AP300及びeNB200を介するデータベアラ♯2(第2のデータベアラ)と、が確立されている。なお、セルラ・WLANアグリゲーションが実行されている場合、データベアラ♯2のみが確立されていてもよいし、データベアラ♯1とデータベアラ♯2との両方が確立されていてもよい。
 データベアラ♯1は、通常のセルラ通信用のデータベアラである。一方、データベアラ♯2は、セルラ・WLANアグリゲーション用のデータベアラである。データベアラ♯2は、eNB200(例えば、PDCP層)において分割(split)される。分割された一方(データベアラ♯2-1)は、AP300を介さずにUE100で終端しており、分割された他方(データベアラ♯2-2)は、AP300を介してUE100で終端する。なお、データベアラ♯2-2は、AP300だけでなく(複数の)AP300を収容するWLAN GW(ゲートウェイ装置)及び介してUE100で終端してもよい。
 UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションを実行している場合、少なくともデータベアラ♯2を用いてデータの送受信を行う。
 具体的には、セルラ・WLANアグリゲーションが実行されている場合、下りリンクにおいて、eNB200は、データベアラ♯2に属するデータをセルラ通信により送信するデータ(セルラ側データ)とWLAN通信により送信するデータ(WLAN側データ)と分ける。eNB200は、セルラ側データを、データベアラ♯2-1によってセルラ通信によりUE100に送信する。一方、eNB200は、WLAN側データを、直接的な通信路を用いて、AP300に送信する。AP300は、eNB200から受信したWLAN側データを、データベアラ♯2-2によってWLAN通信によりUE100に送信する。
 一方、上りリンクにおいて、UE100は、データベアラ♯2に属するデータをセルラ通信により送信するデータ(セルラ側データ)とWLAN通信により送信するデータ(WLAN側データ)とに分ける。UE100は、セルラ側データを、データベアラ♯2-1によってセルラ通信によりeNB200に送信する。一方、UE100は、WLAN側データを、データベアラ♯2-2によってWLAN通信によりAP300に送信する。AP300は、UE100から受信したWLAN側データを、直接的な通信路を用いて、eNB200に送信する。eNB200は、UE100から受信したセルラ側データとAP300から受信したWLAN側データとを結合(再構築)してS-GW500に送信する。
 なお、セルラ・WLANアグリゲーションにおいて、データベアラ♯2に属する全てのデータがセルラ通信により送受信されてもよいし、データベアラ♯2に属する全てのデータがWLAN通信により送受信されてもよい。
 また、eNB200とAP300とが別であるケースを例に挙げて説明したが、eNB200が、セルラ・WLAN一体型eNB200であってもよい。
 (第1実施形態に係る動作)
 次に、第1実施形態に係る動作について図8及び図9を用いて説明する。図8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9は、第1実施形態に係る動作を説明するためのシーケンス図である。
 図8に示すように、RRCコネクティッド状態又はRRCアイドル状態であるUE100は、eNB200のセル内に位置すると共に、UE100は、AP300のカバレッジ内に位置する。AP300のカバレッジの全部は、eNB200のセル(カバレッジ)と重複してもよいし、AP300のカバレッジの一部が、eNB200のセル(カバレッジ)と重複してもよい。eNB200とAP300との間には、コアネットワークを介さない直接的な通信路(インターフェイス)が設けられている。eNB200とAP300とは、直接的な通信路を用いて、情報のやり取りを行うことができる。
 図9に示すように、ステップS101において、eNB200は、AP300からの無線信号を測定させるための測定設定情報(Measurement Configulation)をUE100に送信できる。eNB200は、測定設定情報をRRC Connection Reconfigurationメッセージによって送信してもよい。或いは、eNB200は、測定設定情報をSIBによって送信してもよい。UE100は、測定設定情報に基づいて、AP300からの無線信号を測定するための設定を行い、ステップS102の処理を開始する。
 なお、eNB200は、測定設定情報の代わりに、補助情報(RAN assistance parameters)をUE100に送信してもよい。
 なお、ステップS101は、省略されてもよい。この場合、UE100は、自律的にステップS102の処理を開始する。
 ステップS102において、UE100は、AP300からの無線信号を測定する。例えば、UE100は、AP300からの無線信号の受信強度を示す情報(RCPI:Received Channel Power Indicator)、AP300からの無線信号の受信品質を示す情報(RSNI:Received Signal to Noise Indicator)、AP200が送信したビーコン信号(パイロット信号)の受信電力を示す情報(Beacon RSSI)などを測定する。これにより、UE100は、AP300からの無線信号に関する測定結果を取得する。
 なお、UE100は、AP300とのWLAN通信に利用可能なWLAN周波数帯における干渉状況を測定するキャリアセンスを行って、キャリアセンス結果を取得してもよい。また、UE100は、eNB200からの無線信号を測定してもよい。
 ステップS103において、UE100は、Channel ReportsをeNB200に送信する。Channel Reportsは、測定設定情報によって設定された条件を満たした旨を示す指標(indicator)であってもよいし、AP300からの無線信号に関する測定結果であってもよい。この指標は、UE100が無線信号を測定したAP300を示すWLAN識別子(のリスト)を含んでもよい。
 eNB200は、UE100から受信したChannel Reportsに基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションをUE100に実行させるか否かを判定する。eNB200は、例えば、RCPIが所定値以上である場合、セルラ・WLANアグリゲーションをUE100に実行させると判断する。eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションをUE100に実行させると判定した場合、ステップS104の処理を実行する。また、eNB200は、WLAN識別子に対応するAP300の状態(例えば、AP300のスループット、AP300の負荷等)を考慮して、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるAP300を選択してもよい。
 ステップS104において、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションを実行するための設定をUE100に要求する再設定メッセージ(Acquire WLAN)をUE100に送信する。eNB200は、再設定メッセージをRRC Connection Reconfigurationメッセージによって送信してもよい。UE100は、再設定メッセージをeNB200から受信する。
 UE100は、再設定メッセージに含まれる設定情報に基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションを実行するための設定を行う。例えば、UE100は、設定情報に含まれるWLAN識別子に基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信の対象となるAP300を設定する。
 UE100は、再設定メッセージに含まれる設定情報に基づいて、設定が完了したことのみをトリガとして、再設定完了メッセージをeNB200に送信しない。UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能である場合に、すなわち、以下に示すAP300に関する所定条件が満たされた場合に、再設定完了メッセージをeNB200に送信する。なお、再設定完了メッセージは、再設定メッセージに対する応答であり、設定が完了したことを示すメッセージである。
 ここで、UE100は、以下のいずれかの場合に、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能と判定する。
 第1に、UE100は、AP300との接続(Association)を完了した場合に、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能であると判定する。従って、所定条件は、UE100がAP300との接続(Association)を完了することである。
 第2に、UE100は、AP300との接続を完了した後、AP300とのWLAN通信が可能である場合に、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能であると判定する。例えば、UE100は、AP300と接続を完了した後に、所定のデータ通信を行って無線リンクの確立を確認した場合にAP300とのWLAN通信が可能であると判定する。従って、所定条件は、UE100が、AP300との接続を完了した後、AP300とのWLAN通信が可能であることである。
 第3に、UE100は、AP300からの無線信号に関する測定に基づいて、AP300との接続が可能であると判定した場合に、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能であると判定する。従って、所定条件は、UE100が、AP300からの無線信号に関する測定に基づいて、AP300との接続が可能であることである。例えば、UE100は、以下の条件を満たした場合に、AP300との接続が可能であると判定する。
  ・Beacon RSSI > α(閾値)
  ・RCPI > β(閾値)
  ・RSNI > γ(閾値)
  ・BSS Load(AP300に接続しているUE数) > δ(閾値)
 なお、上記第1及び第2のケースでは、AP300の上位レイヤの認証等が考慮された上で、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能であると判定されている。一方、この第3のケースでは、無線的にAP300との接続が可能である場合に、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能であると判定される。
 第4に、UE100は、WLAN周波数帯における干渉レベルが閾値未満である場合に、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能であると判定する。従って、所定条件は、WLAN周波数帯における干渉レベルが閾値未満であることである。例えば、UE100は、キャリアセンス結果に基づいて、干渉レベルが閾値未満か否かを判定する。
 このように、UE100は、設定が完了したことのみをトリガとして、再設定完了メッセージをeNB200に送信せずに、設定が完了した後、セルラ・WLANアグリゲーションが構成可能である場合に、再設定完了メッセージをeNB200に送信する。これにより、UE100は、UE100とAP300との接続できた場合、又は、UE100とAP300との接続に見込みがある場合に、再設定メッセージを送信する。このため、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションのために、UE100とAP300との接続できた場合に、eNB200に再度通知することを省略することが可能となる。
 一方、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションが構成不能と判定した場合、再設定メッセージに対する応答であり、セルラ・WLANアグリゲーションが構成不能であることを示す失敗メッセージ(failureメッセージ)をeNB200に送信する。或いは、UE100は、失敗メッセージとして、RRCConnectionReestablishmentRequestをeNB200に送信してもよい。また、失敗メッセージは、セルラ・WLANアグリゲーションが構成不能である(所定条件が満たされない)理由(Cause)を含んでもよい。例えば、失敗メッセージは、上述した第1から第4のケースのうち、セルラ・WLANアグリゲーションが構成不能と判定したケースを理由として含む。従って、AP300から接続拒否を示す応答を受信したUE100は、AP300と接続不能であることを理由として含む失敗メッセージをeNB200に送信できる。
 また、UE100は、再設定メッセージを受信してから所定時間経過するまで、又は、セルラ・WLANアグリゲーションが構成不能である(所定条件が満たされない)と判定した回数が所定値を超えるまで、失敗メッセージを送信しなくてもよい。UE100は、再設定メッセージを受信してから失敗メッセージを送信するまで、セルラ・WLANアグリゲーションを構成可能にするための試行を続けることができる。
 再設定メッセージは、所定時間を計測するためのタイマを示す情報を含んでいてもよい。当該タイマは、UE100が再設定メッセージを受信してから起動し、所定時間が経過したら満了する。
 また、再設定メッセージは、所定値を示す情報を含んでいてもよい。UE100は、再設定メッセージを受信してからセルラ・WLANアグリゲーションが構成不能であると判定した回数のカウントを開始する。UE100は、以下の失敗回数の少なくともいずれか一つをカウントすることができる。
  ・AP300への接続(Association)失敗回数(試行回数)
  ・WLAN通信不能である回数(試行回数)
  ・AP300からの無線信号に関する測定に基づいて、AP300との接続が不能であると判定した回数(試行回数)
  ・キャリアセンス結果に基づく干渉レベルが閾値以上である回数(試行回数)
 このように、UE100は、再設定メッセージを受信してから所定時間経過するまで、又は、セルラ・WLANアグリゲーションが構成不能であると判定した回数が所定値を超えるまで、失敗メッセージを送信しないことによって、セルラ・WLANアグリゲーションを実行できる確率を高めることができる。
 ステップS105において、UE100は、AP300に接続するための処理を実行する。具体的には、UE100は、AP300に接続するための接続要求(Association request)をAP300に送信する。AP300は、接続要求を承認する場合、肯定応答をUE100に送信する。一方、AP300は、接続要求を拒否する場合、否定応答をUE100に送信する。
 なお、UE100は、再設定メッセージを送信した後に、AP100から接続要求の拒否を示す否定応答を受信した場合、WLAN通信が不能であるとして、WLAN通信が不能で有る旨を示す通知及び/又はWLAN通信における無線リンク障害が発生したことを示す無線リンク障害報告をeNB200に送信してもよい。これにより、eNB200は、UE100とAP300との間の接続が確立されていないことが分かる。
 ステップS106において、UE100は、AP300との接続が完了したことを示す接続完了情報(Association Complete)をeNB200に送信できる。UE100は、上述したように、S105によってAP300との接続を完了したため、接続完了情報を含む再設定完了メッセージ(RRC Connection Reconfiguration Complete)を送信できる。
 ステップS107において、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションによってUE100のデータの送受信を行う。
 ステップS108において、UE100は、データ(パケット)の受信に成功した場合に、肯定応答(Ack)をeNB200に送信し、データ(パケット)の受信に失敗した場合に、否定応答(Nack)をeNB200に送信できる。UE100は、AP300からのデータの受信の成功/失敗に関する肯定応答/否定応答をeNB200に送信できる。
 ステップS109において、UE100は、全てのデータを受信が完了した場合、データ転送完了メッセージ(Data Transfer Complete)をeNB200に送信する。UE100は、1つのパケット毎ではなく、データの塊の受信の成功/失敗に関する肯定応答/否定応答をeNB200に送信してもよい。
 ステップS110において、eNB200は、データ転送完了メッセージを受信した場合、セルラ・WLANアグリゲーションを終了するための解放情報(Release Scell)をUE100に送信する。eNB200は、解放情報をRRC Connection Reconfigurationメッセージによって送信してもよい。
 ステップS111において、解放情報を受信したUE100は、AP300との接続を解放するための処理を実行する。
 ステップS112において、UE100は、AP300との接続を解放した後、RRC Connection Reconfigurationメッセージに対する応答として、AP300との接続が解放したことを示す接続解放情報(De-association Complete)をeNB200に送信できる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。第2実施形態では、無線リンク障害(W-RLF)に関する無線リンク障害報告(W-RLF報告)について詳細に説明する。第1実施形態と同様の部分は、適宜説明を省略する。
 上述の第1実施形態では、UE100は、再設定完了メッセージを送信した後で(且つ、WLAN通信を開始する前に、)WLAN通信が不能である場合に、W-RLF報告をeNB200に送信していた。一方で、UE100は、再設定完了メッセージを送信した後に、WLAN通信が不能になった(すなわち、W-RLFが発生した)場合に、W-RLF報告をeNB200に送信してもよい。
 以下において、UE100が、W-RLFが発生したと判断するケースについて説明する。なお、UE100は、下記の内容に基づいて、WLAN通信が不能であると判断してもよい。
 第1に、UE100は、WLAN通信におけるWLAN周波数帯の干渉状況に基づいて、W-RLFが発生したと判断できる。
 まず、UE100は、WLAN通信におけるWLAN周波数帯の干渉状況を測定するキャリアセンスを行う。UE100は、キャリアセンスを行った結果、WLAN周波数帯における干渉電力量が所定値以上である場合に、タイマを起動する。UE100は、(キャリアセンスを続けて、)タイマが満了するまで干渉電力量が所定値以上である場合、WRLFが発生したと判断する。なお、UE100は、タイマが満了する前に干渉電力量が所定値未満になった場合、W-RLFが発生していないと判断し、タイマをリセットする。なお、eNB200は、当該所定値を設定するための設定情報をUE100に送信してもよい。
 或いは、UE100は、キャリアセンスを行って、WLAN周波数帯における干渉電力量が所定値以上である毎に、カウンタを1つ増加させる。UE100は、カウンタが閾値に達した場合に、W-RLFが発生したと判断する。なお、UE100は、カウンタが閾値に達する前に干渉電力量が所定値未満になった場合、W-RLFが発生していないと判断し、カウンタをリセットする。なお、eNB200は、当該閾値を設定するための設定情報をUE100に送信してもよい。
 第2に、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信における送受信の失敗に基づいて、W-RLFが発生した判断できる。
 まず、UE100は、データの受信(又は送信)が失敗した場合に、タイマを起動する。UE100は、当該タイマが満了するまで、データの受信(又は送信)が失敗した場合、W-RLFが発生したと判断する。なお、UE100は、タイマが満了する前にデータの受信(又は送信)が成功した場合、W-RLFが発生していないと判断し、タイマをリセットする。なお、eNB200は、当該タイマの値を設定するための設定情報をUE100に送信してもよい。
 或いは、UE100は、データの受信(又は送信)が失敗した場合に、カウンタを1つ増加させる。UE100は、カウンタが閾値に達した場合に、W-RLFが発生したと判断する。なお、UE100は、カウンタが閾値に達する前にデータの受信(又は送信)が成功した場合、W-RLFが発生していないと判断し、カウンタをリセットする。なお、eNB200は、当該閾値を設定するための設定情報をUE100に送信してもよい。
 第3に、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信を行っているAP300(又はセルラ・WLAN一体型のeNB200)からの無線信号の受信強度(希望波電力値:例えば、Beacon RSSI(受信信号強度インジケータ)、RCPI(受信チャネル電力強度インジケータ)、RSNI(受信信号対雑音インジケータ)など)が閾値を下回った場合に、タイマを起動する。UE100は、当該タイマが満了するまで、無線信号の受信強度が閾値を下回ったままである場合、W-RLFが発生したと判断する。なお、UE100は、タイマが満了する前に無線信号の受信強度が閾値を上回った場合、W-RLFが発生していないと判断し、タイマをリセットする。なお、eNB200は、当該閾値を設定するための設定情報をUE100に送信してもよい。
 或いは、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信を行っているAP300(又はセルラ・WLAN一体型のeNB200)からの無線信号の受信強度(Beacon RSSI)が閾値を下回った場合に、カウンタを1つ増加させる。UE100は、カウンタが閾値に達した場合に、W-RLFが発生したと判断する。なお、UE100は、カウンタが閾値に達する前に無線信号の受信強度(Beacon RSSI)が閾値を上回った場合、W-RLFが発生していないと判断し、カウンタをリセットする。なお、eNB200は、当該閾値を設定するための設定情報をUE100に送信してもよい。
 第4に、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信を行っているAP300との接続が断絶した場合、W-RLFが発生したと判断する。UE100は、AP300との接続を再度行った場合、W-RLFが回復したと判断する。
 第5に、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信を行っているAP300のバックホールレートが閾値を下回った場合に、タイマを起動する。UE100は、当該タイマが満了するまで、バックホールレートが閾値を下回った場合、W-RLFが発生したと判断する。なお、UE100は、タイマが満了する前にバックホールレートが閾値以上になった場合、W-RLFが発生していないと判断し、タイマをリセットする。なお、eNB200は、当該タイマの値を設定するための設定情報をUE100に送信してもよい。
 或いは、UE100は、バックホールレートが閾値を下回った場合に、カウンタを1つ増加させる。UE100は、カウンタが閾値に達した場合に、W-RLFが発生したと判断する。なお、UE100は、カウンタが閾値に達する前にバックホールレートが閾値以上になった場合、W-RLFが発生していないと判断し、カウンタをリセットする。なお、eNB200は、当該閾値を設定するための設定情報をUE100に送信してもよい。
 UE100は、W-RLFが発生したと判断した場合、W-RLFに関する無線リンク障害報告(以下、W-RLF報告)をRRCメッセージによってeNB200に送信する。W-RLF報告は、W-RLFが発生したと判断された理由及びUE100が測定したWLAN通信に関する最新の測定結果(例えば、キャリアセンス結果、Beacon RSSIの測定結果、RCPIの測定結果、RSNIの測定結果など)の少なくともいずれかの情報を含んでもよい。なお、W-RLFが発生したと判断された理由は、例えば、W-RLF報告は、WLAN通信におけるWLAN周波数帯の干渉状況、WLAN通信における送受信の失敗、WLAN通信を行っているAP300からの無線信号の受信強度、及び、AP300との接続の断絶、の少なくともいずれか一つである。
 eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションを制御(実行)中に、W-RLF報告をUE100から受信する。例えば、eNB200は、W-RLF報告に基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信用のデータベアラを解放するための情報(WLAN Release Request)、又は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信用のデータベアラを別のデータベアラに変更するための情報(WLAN Modification Request)、をセルラ・WLANアグリゲーションを実行中のAP300に送信する。WLAN Release Requestを受信したAP300は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信用のデータベアラを解放する。一方、WLAN Modification Requestを受信したAP300は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信用のデータベアラを別のデータベアラに変更するための制御を開始する。例えば、AP300は、WLAN周波数帯1においてセルラ・WLANアグリゲーションを実行していた場合、キャリアセンスを行って、干渉電力量が閾値未満であるWLAN周波数帯2においてセルラ・WLANアグリゲーションを実行するための制御を開始する。
 eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信用のデータベアラの変更(又は解放)が行われた場合、データベアラの変更(又は解放)をUE100に通知するためのRRC Connection ReconfigurationメッセージをUE100に送信する。
 また、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションを実行中のAP300にW-RLF報告を送信してもよい。AP300は、W-RLF報告に基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信を(一時的に)停止できる。AP300は、キャリアセンスを行って、干渉電力量が閾値未満になった場合に、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信を再開できる。なお、AP300は、W-RLF報告に基づいて、AP300が決定できるパラメータ(例えば、W-RLFを検知するためのタイマ、W-RLFを検知するための閾値)を設定(調整)することができる。
 ここで、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションにおいてWLAN通信によりUE100に送信予定の下りデータを、例えば、直接的な通信路を介してAP300に送信している。AP300は、W-RLFが発生する前において、eNB200から受信したUE100に送信予定の下りデータをUE100に送信する。一方、W-RLFが発生している場合、AP300が当該下りデータをUE100に送信しても、UE100は当該下りデータを受信できない可能性が高い。
 そこで、AP300は、W-RLFが発生している場合、UE100に未送信の下りデータをeNB200に送信してもよい。AP300は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信用のデータベアラを解放する場合に、UE100に未送信の下りデータをeNB200に送信(転送)してもよい。或いは、eNB200は、AP300に送信済みの下りデータを削除(フラッシュ)している場合(AP300に送信済みの下りデータを記憶していない場合)に、UE100に未送信の下りデータの送信要求をAP300に送信する制御を行ってもよい。eNB200は、例えば、WLAN Release Request、WLAN Modification Requestなどに下りデータの送信要求を含めてもよい。或いは、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるUE100の情報の解放を要求するUE Context Releaseに下りデータの送信要求を含めてもよい。AP300は、下りデータの送信要求を受信した場合に、未送信の下りデータをeNB200に送信(転送)してもよい。eNB200は、AP300から受信した未送信の下りデータをUE100に送信する。
 なお、UE100は、W-RLFが発生したと判断した場合、受信(又は送信)できていないデータ(或いは、受信(又は送信)できているデータ)をeNB200に知らせるための制御情報(Control PDU、例えば、PDCP/RLC Status PDU)をeNB200に送信してもよい。eNB200は、当該制御情報に基づいて、該当するデータをUE100に送信(又は受信)する制御を行う。
 また、UE100は、W-RLFが解消した(W-RLFが所定期間発生していない)と判断した場合、WLAN通信における無線リンク障害が解消したことを示す無線リンク障害解消報告(以下、W-RLR(WLAN Radio Link Recovered)報告)をeNB200に送信してもよい。例えば、UE100は、上述のW-RLFの判断基準に基づいて、W-RLFが所定期間発生していないと判断した場合に、W-RLR報告をeNB200に送信することができる。eNB200は、W-RLR報告を受信した場合、WLAN通信における無線リンク状況を把握することができる。その結果、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションに関する設定の制御を適切に行うことができるため、セルラ・WLANアグリゲーションを効率よく制御することができる。
 [第2実施形態の変更例]
 次に、第2実施形態の変更例について説明する。第2実施形態の変更例では、セルラ・WLANアグリゲーションを実行中のAP300が、W-RLFが発生したと判断するケースについて説明する。UE100と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 AP300は、W-RLFが発生したと判断した場合、W-RLF報告を、例えば、直接的な通信路を用いてeNB200に送信する。AP300は、上述したUE100と同様に、W-RLFが発生したと判断できる。W-RLF報告は、W-RLFが発生したと判断された理由及びAP300が測定したWLAN通信に関する最新の測定結果(例えば、キャリアセンス結果、UE100からの参照信号の受信強度など)の少なくともいずれかの情報を含んでもよい。
 W-RLF報告を受信したeNB200は、W-RLF報告に対する応答として、WLAN Release Request又はWLAN Modification RequestをAP300に送信してもよい。また、W-RLF報告を受信したeNB200は、UE100に未送信の下りデータの送信要求を含むW-RLF報告に対する応答をAP300に送信してもよい。
 また、AP300は、W-RLFが発生したと判断した場合、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信用のデータベアラを解放するための要求(WLAN Release Required)、又は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信用のデータベアラを別のデータベアラに変更するための要求(WLAN Modification Required)を例えば、直接的な通信路を用いてeNB200に送信してもよい。この場合、AP300は、W-RLF報告の送信を省略してもよい。
 eNB200は、WLAN Release Requiredに基づいて、WLAN Release RequestをAP300に送信してもよい。また、eNB200は、WLAN Modification Requiredに基づいて、WLAN Modification RequestをAP300に送信してもよい。
 なお、AP300は、上述したUE100と同様に、W-RLFが所定期間発生していない判断した場合、W-RLR報告をeNB200に送信してもよい。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態について、図10及び図11を用いて説明する。図10は、第3実施形態に係る動作を説明するためのフローチャートである。図11は、第3実施形態に係るUE100の動作を説明するためのシーケンス図である。
 第3実施形態では、UE主導型の切り替え制御が行われる場合において、UE100が上位レイヤに対してWLAN識別子を通知する場合の制限について詳細に説明する。上述した各実施形態と同様の部分は、適宜説明を省略する。
 図10に示すように、ステップS201において、eNB200は、AP300からの無線信号を測定させるための測定設定情報(Configuration)をUE100に送信する。測定設定情報は、セルラ・WLANアグリゲーションの対象(候補)となるAP300の識別子(WLAN識別子:例えば、SSID)を含んでもよい。また、測定設定情報は、上位局(higher layer/upper layer)への通知を制限するタイマを示すタイマ情報(Threshold of timer)を含んでもよい。
 UE100は、測定設定情報に基づいて、AP300からの無線信号の測定を開始する。また、UE100は、eNB200からの無線信号の測定を開始する。UE100は、セルラに関する第1の判定条件を満たすか否かを判定するための測定値(セルラ測定結果)及びWLANに関する第2の判定条件を満たすか否かを判定するための測定値(WLAN測定結果)を取得するために測定を行う。
 ステップS202において、eNB200は、参照信号(Reference signal)などを送信する。また、AP300は、ビーコン信号などを送信する。
 UE100は、eNB200からの参照信号の測定を行い、セルラ測定結果を取得する。また、UE100は、AP300からのビーコン信号の測定を行い、WLAN測定結果を取得する。
 なお、AP300が複数のWLAN周波数帯のそれぞれにおいて無線信号(ビーコン信号)を送信している場合、UE100は、複数のWLAN周波数帯のそれぞれにおいてビーコン信号を測定する制御を実行できる。例えば、UE100が測定するWLAN周波数帯又はチャネルを指定する情報を測定設定情報が含む場合、UE100は、指定された(複数の)WLAN周波数帯又は指定された(複数の)チャネルにおけるビーコン信号を測定する。一方、UE100は、WLAN周波数帯又はチャネルを指定する情報を測定設定情報が含まない場合、UE100は、自身の測定能力に応じて、ビーコン信号を測定する。例えば、UE100は、2.4GHz帯を測定する能力を有する場合、2.4GHz帯におけるビーコン信号を測定し、5GHz帯を測定する能力を有する場合、5GHz帯におけるビーコン信号を測定し、2.4GHz帯及び5GHz帯を測定する能力を有する場合、両方のビーコン信号を測定する。或いは、UE100は、1つのチャネルにおいて測定する能力を有する場合、1つのチャネルにおけるビーコン信号を測定し、複数のチャネルにおいて測定する能力を有する場合、複数のチャネルのそれぞれにおけるビーコン信号を測定する。
 なお、UE100は、複数のWLAN周波数帯を測定する能力を有する場合であって、WLAN測定結果をeNB200に報告するトリガ(イベントA2、A3など)を複数のWLAN周波数帯のそれぞれに対して(別々に)設定することができる。例えば、UE100は、2.4GHz帯におけるWLAN測定結果の報告のトリガをイベントA2に設定し、5GHz帯におけるWLAN測定結果の報告のトリガをイベントA3に設定することができる。
 ステップS203において、UE100は、セルラ測定結果及びWLAN測定結果に基づいて、UE100は、第1の判定条件及び第2の判定条件の両方が満たされた場合、UE100は、通常であれば、E-UTRAN10とWLAN30との間で双方向のトラフィック切り替えを制御する上位局に対して、第2の判定条件を満たしたAP300の識別子(WLAN識別子)を通知する。しかしながら、UE100は、所定条件下において、上位局に対してWLAN識別子を通知する前に、WLAN測定結果をeNB200に通知する。すなわち、UE100は、送信先を切り替える制御を行う。
 例えば、UE100は、測定設定情報に基づいてAP300からの無線信号を測定している場合には、上位局に通知する前に、eNB200にWLAN測定結果をeNB200に通知する。UE100は、WLAN測定結果と共に、セルラ測定結果をeNB200通知してもよい。一方、UE100は、eNB200からの測定設定情報に基づかずに、AP300からの無線信号を測定している場合には、通常通り、上位局に通知する。
 UE100は、eNB200にWLAN測定結果を通知した後、所定時間経過するまで上位局にWLAN識別子を通知しなくてもよい。ここで、所定時間は、測定設定情報に含まれるタイマ情報によって設定(決定)されてもよい。UE100は、タイマ情報によって設定されたタイマが満了した場合に、上位局にWLAN識別子を通知することができる。
 或いは、UE100は、eNB200にWLAN測定結果を通知してから当該通知に基づくメッセージをeNB200から受信するまで、上位局にWLAN識別子を通知しなくてもよい。UE100は、eNB200からの応答を受信した場合、上位局にWLAN識別子を通知できる。UE100は、eNB200からの応答が、セルラ・WLANアグリゲーションを実行するための設定をUE100に要求する再設定メッセージである場合、上位局にWLAN識別子を通知しない。
 或いは、UE100は、eNB200にWLAN測定結果を通知した場合、上位局に対するWLAN識別子の通知を中止してもよい。
 次に、第3実施形態に係るUE100の動作の一例を、図11を用いて説明する。なお、UE100は、eNB200から測定設定情報を受信していると仮定して説明を進める。
 図11に示すように、ステップS301において、UE100は、eNB200からの参照信号の測定及びAP300からのビーコン信号の測定を行う。
 ステップS302において、UE100は、セルラ測定結果及びWLAN測定結果に基づいて、第1の判定条件及び第2の判定条件の両方が満たされた場合、ステップS303の処理を実行する。一方、UE100は、第1の判定条件及び第2の判定条件の両方が満たされない場合、ステップS301の処理を実行する。
 ステップS303において、UE100は、第2の判定条件を満たすAP300(の識別子)が、測定設定情報に含まれるセルラ・WLANアグリゲーションの対象(候補)となるAP300(の識別子)である場合に、ステップS304の処理を実行する。なお、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるAP300の識別子を測定設定情報によってUE100に通知(設定)してもよいし、他の情報によってUE100に通知(設定)してもよい。
 一方、UE100は、第2の判定条件を満たすAP300(の識別子)が、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるAP300(の識別子)でない場合、ステップS307の処理を実行する。
 ステップS304において、UE100は、WLAN測定結果をeNB200に送信する。UE100は、WLAN測定結果と共にセルラ測定結果を送信してもよい。これにより、eNB200は、WLAN測定結果だけでなく、セルラ測定結果も知ることができるため、セルラ・WLANアグリゲーションが有効であるか否かを判断することができる。
 また、UE100は、キャリアセンスを行っている場合、WLAN測定結果と共に、キャリアセンス結果をeNB200に送信してもよい。これにより、eNB200は、UE100がWLAN通信によって受信及び/又は送信が正常にできるか否かを判定できるため、さらにセルラ・WLANアグリゲーションが有効であるか否かを判断することができる。
 UE100は、例えば、測定設定情報によってキャリアセンス結果の報告がeNB200から明示的に要求されてもよいし、eNB200からの要求なしで自律的にキャリアセンス結果を報告してもよい。例えば、UE100は、キャリアセンス結果が悪い場合(キャリアセンス結果によって示される干渉電力量が閾値以上である場合)に、キャリアセンス結果を報告してもよい。
 また、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるAP300との接続を完了した後に、WLAN測定結果をeNB200に送信してもよい。これにより、eNB200は、WLAN測定結果を受信した場合、既にUE100が、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるAP300と接続を完了しているため、スムーズにセルラ・WLANアグリゲーションを開始するための制御が実行できる。
 UE100は、ステップS304の処理を実行した場合、ステップS305~S307の処理を省略してもよい。すなわち、S305及びS306の処理はオプションである。従って、UE100は、eNB200にWLAN測定結果を通知した場合、上位局に対するWLAN識別子の通知を中止してもよい。
 ステップS305において、UE100は、タイマを起動する。
 ステップS306において、UE100は、タイマが閾値に達したか否かを判定する。この閾値は、測定設定情報に含まれるタイマ情報によって示されてもよい。UE100は、タイマが閾値に達した場合(すなわち、タイマが満了した場合)、ステップS307の処理を実行する。
 ステップS307において、UE100は、上位局にWLAN識別子(SSID)を通知する。なお、UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションの制御を開始した場合(セルラ・WLANアグリゲーションに関する設定を行った場合)、ステップS307の処理を省略する。
 このように、UE100は、上位局に対してWLAN識別子を通知する前に、WLAN測定結果をeNB200に通知する。これにより、eNB200は、上位局による切り替え制御が行われる前に、WLAN測定結果に基づいてUE100の制御が可能となる。従って、eNB200が、セルラ・WLANアグリゲーションを効率的に制御できる。
 [第4実施形態]
 次に、第4実施形態について、図12及び図13を用いて説明する。上述した各実施形態と同様の部分は説明を省略する。第4実施形態では、AP300は、アグリゲーションエンティティ(以下、AGエンティティ)を有する(図12参照)。AP300の制御部(コントローラ)は、AGエンティティの機能を実行する。図12は、第4実施形態に係るAGエンティティを説明するための図である。図13は、第4実施形態に係るAGエンティティの動作を説明するためのシーケンス図である。
 (AGエンティティ)
 図12に示すように、eNB200は、PDCPエンティティ(LTE-PDCP)251、RLCエンティティ(LTE-RLC)252、MACエンティティ(LTE-MAC)253、及び、PHYエンティティ(LTE-PHY)254を有する。一方、AP300は、AGエンティティ(ieeeAggregation entity)351、MACエンティティ(WLAN-MAC)352、及び、PHYエンティティ(WLAN-PHY)353を有する。
 AGエンティティ351は、MACエンティティ352の上位に位置する。また、AGエンティティ351とeNB200(PDCPエンティティ251)との間には、直接的な通信路が設定されている。
 AGエンティティ351は、AP300に接続するUE100のデータをセルラ通信及びWLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを制御する。セルラ・WLANアグリゲーションが実行される場合、セルラ・WLANアグリゲーションでは、eNB200及びAP300を介するデータベアラであって、eNB200において分割されたデータベアラ(以下、AGデータベアラ)が確立される(上述のデータベアラ♯2-2参照)。図12において、AGデータベアラは、eNB200のPDCPエンティティ251において分割される。
 下りリンクにおいて、AGエンティティ351は、eNB200(PDCPエンティティ251)から、直接的な通信路を用いて、AGデータベアラに属するUE100のデータパケット(ユーザデータ)を受け取る。AGエンティティ351は、受け取ったデータパケットに対して所定の処理を行い、当該データパケットをMACエンティティ352に送る。例えば、AGエンティティ351は、セルラ通信用のプロトコル形式のパケットをWLAN通信用のプロトコル形式のパケットに変換する。上りリンクにおいて、AGエンティティ351は、逆の処理を行う。
 なお、AGエンティティ351は、IEEE802シリーズの任意のプロトコルに対応する。例えば、AGエンティティ351は、「IEEE802.11ad」、「IEEE802.11ac」、「IEEE802.11n」、「IEEE802.11g」などに対応する。
 なお、PDCPエンティティ251は、PDCP機能241♯2を有する。RLCエンティティ252は、RLC機能242♯2を有する。MACエンティティ253は、MAC機能243♯2を有する。PHYエンティティ254は、PHY機能を有する。また、MACエンティティ352は、MAC LME機能342を有する。PHYエンティティ353は、PHY LME機能343を有する。
 なお、図12において、AP300が有するLLCエンティティが省略されている。上述のLLC機能341を有するLLCエンティティは、AGエンティティ351とMACエンティティ352との間に位置してもよいし、AGエンティティ351の上位に位置してもよい。或いは、LLCエンティティは、AGエンティティ351と同じ階層に位置してもよい。以下において、AP300の内部において、データベアラ#2に属するデータは、LLC機能341において処理されている。
 (AGエンティティの動作)
 次に、AGエンティティ351の動作について、AGエンティティ351の第1の動作は、セルラ・WLANアグリゲーションを開始する前の動作である。
 図13に示すように、ステップS10において、eNB200は、直接的な通信路を用いて、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信の実行要求(WLAN addition request)をAGエンティティ351(AP300)に送信する。
 eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるUE100に割り当てた所定の識別子(照合情報)を実行要求に含めてもよい。所定の識別子は、例えば、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるUE100のために確保している識別子であってもよいし、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるUE100に割り当てられたC-RNTIであってもよい。AGエンティティ351(メモリ330)は、実行要求に所定の識別子が含まれる場合、当該所定の識別子を、接続要求を送信したUE100がセルラ・WLANアグリゲーションの対象であるか否かを照合するための照合情報として記憶する。
 また、実行要求は、セルラ・WLANアグリゲーションに用いられるデータベアラに対応する識別子(ベアラ識別子:ベアラID)を含んでいてもよい。照合情報は、セルラ・WLANアグリゲーションに用いられる複数のベアラ識別子がリストアップされたリストであってもよい。
 また、実行情報は、トンネリング層の識別子(TEID)を含んでいてもよい。TEIDは、ユーザプレーンデータ(PDCP PDU)を転送する論理的な通信経路を生成する際に用いられ、当該通信経路を示す識別子である。
 また、実行要求は、eNB200がUE100から受信したAP300の無線信号に関する最新の測定報告及び/又は最新のキャリアセンス結果を含んでいてもよい。
 また、実行要求は、UE100のスループット最大値(制限値)を含んでいてもよい。
 ステップS20において、AGエンティティ351は、実行要求に対する応答(WLAN addition response)をeNB200に送信する。実行要求に対する応答は、実行要求に含まれていた複数のベアラ識別子のうち、拒否した(承認しなかった)ベアラ識別子(のリスト)を含んでいてもよい。また、例えば、実行要求が上述した情報(ベアラ識別子、TEID、測定報告、キャリアセンス結果、UE100のスループット最大値など)が含まない場合は、実行要求に対する応答は、上述した情報(ベアラ識別子、TEID、AP300が測定したキャリアセンス結果、UE100のスループット最大値など)を含んでもよい。
 AGエンティティ351は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信が実行可能である場合、肯定応答をeNB200に送信する。一方、AGエンティティ351は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信が実行不能である場合、否定応答をeNB200に送信する。否定応答は、セルラ・WLANアグリゲーションにおけるWLAN通信が実行不能であると判定した理由(Cause)を含んでもよい。AGエンティティ351は、例えば、AP300の負荷に応じて、このWLAN通信が実行可能であるか否かを判定する。
 AGエンティティ351は、実行要求に所定の識別子が含まれない場合、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるUE100に所定の識別子を割り当てて、当該所定の識別子を肯定応答に含めることができる。AGエンティティ351(メモリ230)は、肯定応答に含めた所定の識別子を照合情報として記憶する。
 また、AGエンティティ351は、WLAN通信に利用可能な複数のWLAN周波数帯(例えば、2,4GHzと5GHz)を管理している場合、複数のWLAN周波数帯のうち、UE100が使用すべきWLAN周波数帯を示す情報を肯定応答に含めてもよい。AGエンティティ351は、AP300がWLAN通信に利用可能な複数のWLAN周波数帯における干渉状況を示すキャリアセンスを行った結果であるキャリアセンス結果に基づいて、UE100が使用すべきWLAN周波数帯を決定できる。この場合、UE100が使用すべきWLAN周波数帯は、干渉電力量が閾値未満となる周波数帯である。
 また、AGエンティティ351は、UE100におけるセルラ・WLANアグリゲーションの設定に関する所定情報(RRCConnection Reconfigrationの一部)を作成してもよい。所定情報は、例えば、AGエンティティ351が割り当てた所定の識別子、UE100が使用すべきWLAN周波数帯、UE100が接続すべきAP300の識別子(例えば、SSID)などである。AGエンティティ351は、肯定応答に所定情報を含めてeNB200に送信する。
 また、AGエンティティ351は、キャリアセンス結果が良好である(すなわち、WLAN通信で利用されるWLAN周波数帯における干渉レベル(干渉電力量)が閾値未満である)場合にのみ、実行要求に対して肯定応答を送信してもよい。AGエンティティ351は、実行要求の受信をトリガとしてキャリアセンスを行ってもよい。或いは、AGエンティティ351は、最新のキャリアセンス結果を取得してから所定時間経過する前に実行要求を受信した場合、最新のキャリアセンス結果に基づいて肯定応答を送信するか否かを判断してもよい。これにより、セルラ・WLANアグリゲーションを有効に実行できる。
 eNB200は、直接的な通信路を用いて、肯定応答を受信することによって、セルラ・WLANアグリゲーションの設定するための所定情報(AGエンティティ351が割り当てた所定の識別子、UE100が使用すべきWLAN周波数帯、UE100が接続すべきAP300の識別子など)をAGエンティティ351から取得する。これにより、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションのためにAP300の情報を管理しなくてもよいため、eNB200の負荷を低減できる。eNB200が多数のAP300と接続されている場合において、多数のAP300の情報を一括管理しなくてよいため、特に有効である。
 eNB200は、実行要求に対する応答が肯定応答である場合、以下の処理を実行する。
 ステップS30において、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションの設定に関する設定メッセージ(RRC Connection Reconfigration)をUE100に送信する。
 eNB200は、設定メッセージにAGエンティティ351からの肯定応答に含まれる所定情報を含める。或いは、eNB200は、AGエンティティ351から所定情報(RRCConnection Reconfigrationの一部)を受信している場合、自局で作成した設定メッセージ(RRCConnection Reconfigration)と統合して、統合された設定メッセージをUE100に送信してもよい。これにより、AGエンティティ351が、RRCConnection Reconfigrationの一部を作成しているため、eNB200の処理負荷が低減する。
 UE100は、設定メッセージに基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションの設定を行う。
 ステップS40において、UE100は、AP300への接続要求(Association request)をAP300に送信する。UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションの設定によってAP300への接続要求がトリガされた場合に、接続要求を送信する。UE100は、設定メッセージにWLAN周波数帯を示す情報が含まれる場合、当該WLAN周波数帯におけるAP300を探索し、発見したAP300に接続要求を送信する。UE100は、設定メッセージにAP300を示す識別子が含まれる場合、当該識別子によって示されるAP300に対して接続要求を送信する。
 UE100は、設定メッセージに所定の識別子が含まれる場合、照合情報として当該所定の識別子を含む接続要求をAP300に送信する。UE100は、設定メッセージに所定の識別子が含まれない場合、eNB200から割り当てられているC-RNTIを照合情報として接続要求に含めてもよい。
 ステップS50において、AGエンティティ351は、記憶されている照合情報とUE100から受信した照合情報とが一致するか否かを判定する。記憶されている照合情報は、eNB200から受信した照合情報又はAGエンティティ351がeNB200に送信した照合情報である。AGエンティティ351は、記憶されている照合情報とUE100から受信した照合情報とが一致する場合、接続要求の送信元のUE100はセルラ・WLANアグリゲーションの対象であると判定する。一方、AGエンティティ351は、記憶されている照合情報とUE100から受信した照合情報とが一致しない場合、又は、接続要求に照合情報が含まれない場合、接続要求の送信元のUE100はセルラ・WLANアグリゲーションの対象でないと判定する。
 AGエンティティ351は、接続要求の送信元のUE100はセルラ・WLANアグリゲーションの対象であると判定した場合、すなわち、接続要求がセルラ・WLANアグリゲーションの対象であることを示す所定情報を含む場合、セルラ・WLANアグリゲーションの制御を開始する。また、AGエンティティ351は、通常のUE100から受信した接続要求を拒否する場合であっても、セルラ・WLANアグリゲーションの対象であるUE100の接続要求を承認してもよい。例えば、セルラ・WLANアグリゲーションを実行するUE100とAP300との通信データ量は、セルラ・WLANアグリゲーションを実行しない通常のUE100とAP300との通信データ量に比べて小さいことが想定されるためである。
 このように、AGエンティティ351は、接続要求の送信元のUE100がセルラ・WLANアグリゲーションの対象であると判定した場合に、セルラ・WLANアグリゲーションの制御を開始できるため、効率的なセルラ・WLANアグリゲーションが実行可能である。
 [第4実施形態の変更例1]
 次に、第4実施形態の変更例1について説明する。上述した各実施形態と同様の部分は説明を省略する。第4実施形態の変更例1では、所定情報は、接続要求がセルラ・WLANアグリゲーションのための要求であることを示す情報である。
 例えば、通常の接続要求を送信するUE100は、セルラ・WLANアグリゲーションのための要求でないことを示すフラグ情報(「0(OFF)」を示すフラグ)を接続要求に含める。フラグ情報は、1ビットで示すことができる。或いは、当該UE100は、通常の接続要求を送信する。
 一方、セルラ・WLANアグリゲーションのためにAP300へ接続要求を送信するUE100は、セルラ・WLANアグリゲーションのための要求であることを示すフラグ情報(「1(ON)」を示すフラグ)を接続要求に含める。或いは、当該UE100は、セルラ・WLANアグリゲーションのための要求であることを示す情報を、例えば、Information elementのヘッダに含める。
 これにより、AP300は、セルラ・WLANアグリゲーションのための要求であることを示す情報に基づいて、接続要求の送信元のUE100がセルラ・WLANアグリゲーションの対象であるか否かを容易に判定できる。
 [第4実施形態の変更例2]
 次に、第4実施形態の変更例1について説明する。上述した各実施形態と同様の部分は説明を省略する。第4実施形態の変更例2では、所定情報は、セルラ・WLANアグリゲーションにおいてUE100がセルラ通信を行う対象となるeNB200又はセルを示す識別情報である。
 セルラ・WLANアグリゲーションのためにAP300へ接続要求を送信するUE100は、UE100が在圏しているセルを示す識別子(Cell ID)及び/又は当該セルを管理するeNB200の識別子である識別情報を接続要求に含める。
 AP300は、接続要求が識別情報を含む場合、接続要求の送信元のUE100がセルラ・WLANアグリゲーションの対象であると判定できる。さらに、AP300は、実行要求に対する応答(例えば、ヘッダ)に、セルを示す識別子を含めることができる。これにより、eNB200は、識別情報に基づいて、当該UE100に対して、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるセルを容易に認識することができる。複数のセルを管理するeNB200とセルラ・WLANアグリゲーションを実行する場合に特に効果的である。
 また、AP300は、複数のeNB200のそれぞれと直接的な通信路が設定(確立)されている場合に、接続要求に含まれるeNB200の識別子に基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるeNB200を容易に認識することができる。従って、セルラ・WLANアグリゲーションの制御が効率よく実行できる。
 [第5実施形態]
 次に、第5実施形態について、上述した図7を用いて説明する。上述した各実施形態と同様の部分は説明を省略する。第5実施形態は、データベアラの変更(解放)に関する。
 図7において、通常のセルラ通信用のデータベアラであるデータベアラ♯1のみが確立されているケースを想定する。このように、データベアラ♯1が確立されている状態において、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションを開始する場合、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるUE100に対して、セルラ・WLANアグリゲーション用のデータベアラであるデータベアラ♯2を確立するための確立情報(wlanToAddModListwlan)を送信する。確立情報は、確立の対象となるデータベアラを示すベアラID(のリスト(wlanToAddModList))を含む。UE100は、解放情報を受信する。UE100は、確立情報を受信する。
 ここで、eNB200は、データベアラ♯1をデータベアラ♯2に変更する場合、確立情報に既に確立されているデータベアラ♯1を示すベアラ識別子(ベアラID♯A)を含める。
 UE100は、確立情報に含まれるベアラID♯Aが、既に確立されているデータベアラ♯1を示すベアラID♯Aと一致するため、データベアラ♯1を解放して、ベアラID♯Aに対応するデータベアラ♯2を新たに確立する制御を開始する。一方、UE100は、確立情報に含まれるベアラIDが新たなベアラIDである場合、新たなベアラIDに対応するデータベアラ♯2を新たに確立する制御を開始する。
 なお、確立情報は、ベアラIDに対応付けられたベアラタイプ情報を含んでいてもよい。ここでのベアラタイプ情報は、データベアラ♯2のタイプを示す。これにより、UE100は、データベアラ♯1がデータベアラ♯2に変更されることを明確に認識できる。
 eNB200は、データベアラ♯1を解放させるための情報をUE100に送信することを省略できるため、シグナリングを減少できる。
 次に、図7において、データベアラ♯2のみが確立されているケースを想定する。このように、データベアラ♯2が確立されている状態において、eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションを終了させる場合、セルラ・WLANアグリゲーションを実行中のUE100に対して、データベアラ♯2を解放するための解放情報(wlanToBeReleasedListwlan)を送信する。解放情報は、解放の対象となるデータベアラを示すベアラID(のリスト(wlanToBeReleasedList))を含む。UE100は、解放情報を受信する。
 ここで、eNB200は、データベアラ♯2をデータベアラ♯1に変更する場合、解放情報に既に確立されているデータベアラ♯2を示すベアラ識別子(ベアラID♯A)を含める。
 UE100は、解放情報に含まれるベアラID♯Aが、既に確立されているデータベアラ♯2を示すベアラID♯Aと一致するため、データベアラ♯2を解放して、ベアラID♯Aに対応するデータベアラ♯1を新たに確立する制御を開始する。
 なお、解放情報は、ベアラIDに対応付けられたベアラタイプ情報を含んでいてもよい。ここでのベアラタイプ情報は、データベアラ♯1のタイプを示す。これにより、UE100は、データベアラ♯2がデータベアラ♯1に変更されることを明確に認識できる。
 eNB200は、データベアラ♯1を確立させるための情報を送信することを省略できるため、シグナリングを減少できる。
 一方、eNB200は、データベアラ♯2をデータベアラ♯1に変更せずに、データベアラ♯2を解放する場合、上記解放情報(第1の解放情報)と共に、データベアラ♯1を解放するための第2の解放情報をUE100に送信する。eNB200は、第2の解放情報に既に確立されているデータベアラ♯2を示すベアラ識別子(ベアラID♯A)(のリスト(ToBeReleasedList))含める。
 UE100は、第1の解放情報に含まれるベアラID♯Aと第2の解放情報に含まれるベアラID♯Aとが一致するため、データベアラ♯2を解放する制御を開始し、ベアラID♯Aに対応するデータベアラ♯1を新たに確立する制御を省略する。
 次に、図7において、データベアラ♯2のみが確立されているケースを想定する。このように、データベアラ♯2が確立されている状態において、eNB200は、データベアラ♯2を別のデータベアラ♯2に変更する場合、セルラ・WLANアグリゲーションを実行中のUE100に対して、データベアラ♯2を確立するための確立情報(wlanToBeReleasedList)を送信する。確立情報は、確立の対象となるデータベアラを示すベアラID(のリスト)に加えて、AP300を示す識別子(WLAN識別子)又はWLAN周波数帯(例えば、5GHz/2.4GHz/60GHzなど)を示す情報の少なくとも一方を含む。
 ここで、eNB200は、データベアラ♯2を別のデータベアラ♯2に変更する場合、確立情報に既に確立されているデータベアラ♯2を示すベアラ識別子(ベアラID♯A)を含める。また、eNB200は、確立情報に、セルラ・WLANアグリゲーションを実行中のAP300と異なるAP300を示すWLAN識別子を含める。また、eNB200は、確立情報に、セルラ・WLANアグリゲーションに使用されているWLAN周波数帯と異なる周波数帯を示すWLAN周波数帯を示す情報を含める。
 UE100は、確立情報に含まれるベアラID♯Aが、既に確立されているデータベアラ♯2を示すベアラID♯Aと一致する場合、ベアラID♯A対応するデータベアラ♯2を解放する制御を開始すると共に、確立情報に含まれるWLAN識別子に対応するAP300と新たなデータベアラ♯2を確立する制御又は確立情報に含まれるWLAN周波数帯を利用した新たなデータベアラ♯2を確立する制御を開始する。
 eNB200は、既に確立されているデータベアラ♯2を解放させるための情報をUE100に送信することを省略できるため、シグナリングを減少できる。
 なお、eNB200は、UE100からのWLAN測定結果に基づいて、データベアラの変更(解放)を決定できる。eNB200は、データベアラの変更(解放)を決定した場合、確立情報/解放情報を含むRRCConnecitonReconfigurationメッセージを送信できる。
 [その他の実施形態]
 上述した各実施形態において、セルラ・WLANアグリゲーションに関するAP300の動作は、第4実施形態におけるAGエンティティ351によって実行されてもよい。或いは、AP300が有するMACエンティティ352が、AGエンティティ351の機能を実行してもよい。或いは、(複数の)AP300を制御するノード(例えば、AC:Access Controler)が、AGエンティティを有していてもよい。eNB200は、AC内のAGエンティティと、直接的な通信路を用いて、所定の情報のやり取りを行うことができる。或いは、eNB200は、セルラ・WLAN一体型eNB200である場合、AGエンティティを有していてもよい。eNB200は、AGエンティティにセルラ・WLANアグリゲーションを制御させてもよい。
 また、上述した各実施形態において、AP300への接続要求を送信するUE100は、セルラ・WLANアグリゲーションを開始する場合に、上述の動作を実行してもよいし、セルラ・WLANアグリゲーションを実行中に、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるAP300を変更する場合、及び、セルラ・WLANアグリゲーションに利用されるWLAN周波数帯を変更する場合に、上述の動作を実行してもよい。
 上述した各実施形態に係る動作は別個独立して行う場合に限らず、2以上の実施形態に係る動作を組み合わせて行ってもよい。
 上述した各実施形態では、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。
 なお、日本国特許出願第2014-240646号(2014年11月27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。

Claims (34)

  1.  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、
     当該ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを実行するための設定を前記ユーザ端末に要求する第1のメッセージを基地局から受信するレシーバと、
     前記設定が完了したことを示す第2のメッセージを前記基地局に送信するトランスミッタと、を備え、
     前記トランスミッタは、前記WLAN通信をサポートするアクセスポイントに関する所定条件が満たされた場合に、前記第2のメッセージを送信することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記トランスミッタは、前記アクセスポイントとの接続を完了した場合に、前記所定条件が満たされたとして、前記第2のメッセージを送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記トランスミッタは、前記アクセスポイントとの接続を完了した後、前記アクセスポイントとの前記WLAN通信が可能である場合に、前記所定条件が満たされたとして、前記第2のメッセージを送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記トランスミッタは、前記アクセスポイントからの無線信号に関する測定に基づいて、前記アクセスポイントとの接続が可能である場合に、前記所定条件が満たされたとして、前記第2のメッセージを送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記トランスミッタは、前記WLAN通信で利用される周波数帯における干渉レベルが閾値未満である場合に、前記所定条件が満たされたとして、前記第2のメッセージを送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  前記トランスミッタは、前記所定条件が満たされない場合に、前記所定条件が満たされないことを示すための第3のメッセージを前記基地局に送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  7.  前記第3のメッセージは、前記所定条件が満たされない理由を含むことを特徴とする請求項6に記載のユーザ端末。
  8.  前記トランスミッタは、前記第1のメッセージを受信してから所定時間経過するまで、又は、前記所定条件が満たされないと判定した回数が所定値を超えるまで、前記第3のメッセージを送信しないことを特徴とする請求項6に記載のユーザ端末。
  9.  前記WLAN通信が可能であるか否かを判定するコントローラをさらに備え、
     前記トランスミッタは、前記第2のメッセージを送信した後に、前記WLAN通信が不能である場合又は前記WLAN通信が不能になった場合に、前記WLAN通信が不能である旨を示す通知及び/又は前記WLAN通信における無線リンク障害が発生したことを示す無線リンク障害報告を前記基地局に送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  10.  前記コントローラは、前記アクセスポイントへ接続要求を送信した後、前記アクセスポイントから前記接続要求が拒否された場合に、前記WLAN通信が不能であると判定することを特徴とする請求項9に記載のユーザ端末。
  11.  前記第1のメッセージは、RRC Conneciton Reconfigurationメッセージであり、
     前記第2のメッセージは、RRC Conneciton Reconfiguration Completeメッセージであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  12.  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、
     基地局の無線信号に関する第1測定結果及びアクセスポイントの無線信号に関する第2測定結果を取得する制御と、
     セルラ通信ネットワークとWLANとの間で前記ユーザ端末の通信経路を切り替える切替処理を制御する上位局に対して、前記第1測定結果及び前記第2測定結果が、前記セルラ通信ネットワークから前記WLANへ前記通信経路を切り替えるための所定条件を満たした場合に、前記アクセスポイントの識別子を通知する制御と、
     前記アクセスポイントの識別子の通知を受けた前記上位局からの指示に基づいて、前記基地局を介する通信経路から前記アクセスポイントを介する通信経路へと切り替える制御と、を実行するコントローラを備え、
     前記コントローラは、前記基地局からの測定設定情報に基づいて前記アクセスポイントの無線信号を測定している場合には、前記上位レイヤに対して前記アクセスポイントの識別子を通知する前に、前記第2測定結果を前記基地局に通知する制御を実行することを特徴とするユーザ端末。
  13.  前記コントローラは、前記第2測定結果と共に、前記第1の測定結果を前記基地局に通知する制御を実行することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  14.  前記コントローラは、
     前記アクセスポイントが前記ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションの対象である場合に、前記第2測定結果を前記基地局に通知する制御を実行し、
     前記アクセスポイントが前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象でない場合に、前記上位レイヤに対して前記アクセスポイントの識別子を通知する制御を実行することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  15.  前記コントローラは、前記第2測定結果を前記基地局に通知してから所定時間経過するまで、前記上位レイヤに対して前記アクセスポイントの識別子を通知しないことを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  16.  前記コントローラは、前記第2測定結果を前記基地局に通知してから前記通知に基づくメッセージを前記基地局から受信するまで、前記上位レイヤに対して前記アクセスポイントの識別子を通知しないことを特徴とする請求項14に記載のユーザ端末。
  17.  前記コントローラは、前記第2測定結果を前記基地局に通知した場合には、前記上位レイヤに対する前記アクセスポイントの識別子の通知を中止することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  18.  前記コントローラは、前記アクセスポイントが複数の周波数帯のそれぞれにおいて前記無線信号を送信している場合、前記複数の周波数帯のそれぞれにおいて前記無線信号を測定する制御を実行することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  19.  前記コントローラは、前記WLANにおいて利用される周波数帯における干渉状況を測定する制御をさらに実行し、
     前記コントローラは、前記第2測定結果と共に、前記干渉状況の測定結果を前記基地局に通知する制御を実行することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  20.  前記コントローラは、前記アクセスポイントとの接続を完了した後に、前記第2測定結果を前記基地局に通知する制御を実行することを特徴とする請求項12に記載のユーザ端末。
  21.  WLAN通信をサポートするアクセスポイントであって、
     ユーザ端末のデータをセルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを制御するエンティティの機能を実行するコントローラと、
     前記アクセスポイントへの接続要求をユーザ端末から受信するレシーバと、を備え、
     前記エンティティは、前記ユーザ端末が前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象であることを示す所定情報を前記接続要求が含む場合、前記ユーザ端末に対して、前記セルラ・WLANアグリゲーションの制御を開始することを特徴とするアクセスポイント。
  22.  前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるユーザ端末に割り当てられた照合情報を記憶する記憶部をさらに備え、
     前記エンティティは、前記所定情報が前記照合情報と一致した場合に、前記ユーザ端末に対して、前記セルラ・WLANアグリゲーションの制御を開始することを特徴とする請求項21に記載のアクセスポイント。
  23.  前記照合情報は、前記セルラ通信をサポートする基地局が前記ユーザ端末に対して割り当てた情報であり、
     前記記憶部は、前記照合情報を含む前記セルラ・WLANアグリゲーションの実行要求を前記基地局から受信した場合に、前記照合情報を記憶することを特徴とする請求項22に記載のアクセスポイント。
  24.  前記エンティティは、前記セルラ・WLANアグリゲーションの実行要求を前記基地局から受信した場合に、当該実行要求において前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるユーザ端末に対して照合情報を割り当てて、当該照合情報を前記記憶部に記憶させ、
     前記エンティティは、前記実行要求に対する応答に前記照合情報含めて前記基地局に送信することを特徴とする請求項22に記載のアクセスポイント。
  25.  前記接続要求が前記セルラ・WLANアグリゲーションのための要求であることを特徴とする請求項21に記載のアクセスポイント。
  26.  前記所定情報は、前記セルラ・WLANアグリゲーションにおいて前記ユーザ端末が前記セルラ通信を行う対象となる基地局及び/又はセルを示す識別情報であり、
     前記エンティティは、前記識別情報に基づいて、前記セルラ・WLANアグリゲーションにおける前記ユーザ端末のデータを前記基地局と送受信する制御を実行することを特徴とする請求項21に記載のアクセスポイント。
  27.  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、
     前記WLAN通信をサポートするアクセスポイントへの接続要求を当該アクセスポイントに送信するトランスミッタと、
     前記接続要求を、前記ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションを実行するために送信する場合、前記接続要求に、前記ユーザ端末が前記セルラ・WLANアグリゲーションの対象であることを示す所定情報を含ませるコントローラと、を備えることを特徴とするユーザ端末。
  28.  WLAN通信をサポートするアクセスポイントであって、
     セルラ通信をサポートする基地局から、ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーションの実行要求を受信するレシーバと、
     前記WLAN通信で利用される周波数帯における干渉レベルが閾値未満である場合にのみ、前記実行要求に対して肯定応答を送信するトランスミッタと、を備えることを特徴とするアクセスポイント。
  29.  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、
     アクセスポイントを介さずに基地局を介する第1のデータベアラが確立されている状態において、前記アクセスポイント及び前記基地局を介するデータベアラであって前記ユーザ端末のデータを前記セルラ通信及び前記WLAN通信を併用して送受信するセルラ・WLANアグリゲーション用の第2のデータベアラを確立するための確立情報を前記基地局から受信するレシーバと、
     前記確立情報に含まれるベアラ識別子が、既に確立されている前記第1のデータベアラを示すベアラ識別子と一致する場合、前記確立情報に含まれる前記ベアラ識別子に対応する前記第1のデータベアラを解放して第2のデータベアラを新たに確立する制御を開始するコントローラと、を備えることを特徴とするユーザ端末。
  30.  前記確立情報は、前記ベアラ識別子に対応付けられたベアラタイプ情報を含み、
     前記ベアラタイプ情報は、前記第2データベアラのタイプを示すことを特徴とする請求項29に記載のユーザ端末。
  31.  前記レシーバは、前記第2のデータベアラが確立されている状態において、当該第2のデータベアラを解放するための解放情報を前記基地局から受信し、
     前記コントローラは、前記解放情報に含まれるベアラ識別子に対応する前記第2のデータベアラを解放して前記第1のデータベアラを新たに確立する制御を開始することを特徴とする請求項29に記載のユーザ端末。
  32.  前記解放情報は、前記ベアラ識別子に対応付けられたベアラタイプ情報を含み、
     前記ベアラタイプ情報は、前記第1のデータベアラのタイプを示すことを特徴とする請求項31に記載のユーザ端末。
  33.  前記レシーバは、前記第2のデータベアラを解放するための前記解放情報と共に、前記第1のデータベアラを解放するための他の解放情報を前記基地局から受信し、
     前記コントローラは、前記解放情報に含まれる前記ベアラ識別子と前記他の解放情報に含まれるベアラ識別子とが一致する場合、前記解放情報に含まれる前記ベアラ識別子に対応する前記第2のデータベアラを解放する制御を開始し、前記第1のデータベアラを新たに確立する制御を省略することを特徴とする請求項31に記載のユーザ端末。
  34.  前記レシーバは、前記第2のデータベアラが確立されている状態において、第2のデータベアラを確立するための新たな確立情報を受信し、
     前記新たな確立情報は、前記アクセスポイントと異なる他のアクセスポイントを示す識別子又は前記アクセスポイントが使用する周波数帯と異なる他の周波数帯を示す情報の少なくとも一方を含み、
     前記コントローラは、前記新たな確立情報に含まれるベアラ識別子が、既に確立されている前記第2のデータベアラを示すベアラ識別子と一致する場合、前記新たな確立情報に含まれるベアラ識別子に対応する前記第2のデータベアラを解放して、前記他のアクセスポイント又は前記他の周波数帯を利用した新たな第2のデータベアラを確立する制御を開始することを特徴とする請求項29に記載のユーザ端末。
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