WO2017078061A1 - 基地局、プロセッサ、無線端末及びネットワーク装置 - Google Patents

基地局、プロセッサ、無線端末及びネットワーク装置 Download PDF

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WO2017078061A1
WO2017078061A1 PCT/JP2016/082579 JP2016082579W WO2017078061A1 WO 2017078061 A1 WO2017078061 A1 WO 2017078061A1 JP 2016082579 W JP2016082579 W JP 2016082579W WO 2017078061 A1 WO2017078061 A1 WO 2017078061A1
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enb
mobility set
wlan
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優志 長坂
空悟 守田
ヘンリー チャン
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京セラ株式会社
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    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment

Definitions

  • This application relates to a base station, a processor, a wireless terminal and a network device used in a communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a radio terminal in the RRC connected state or the RRC idle state performs bidirectional traffic switching (network selection and traffic steering) between the E-UTRAN and the WLAN.
  • An Xw interface is set between the base station and a wireless LAN termination device (WT: Wireless LAN Termination) that manages the wireless LAN access point.
  • WT Wireless LAN Termination
  • the base station can acquire information on WLAN (information on AP in its own cell) from the wireless LAN termination device (wireless LAN termination node) via the Xw interface.
  • the base station is a base station in Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • the base station includes a processor.
  • the processor sets a mobility set composed of a plurality of access point sets in a Wireless Local Area Network (WLAN) to a wireless terminal for LTE-WLAN aggregation (LWA), changes the mobility set; and Information indicating the changed mobility set is configured to be transmitted to the wireless terminal.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • LWA LTE-WLAN aggregation
  • the processor is a processor for controlling a base station in Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • the processor sets a mobility set composed of a plurality of access point sets in a Wireless Local Area Network (WLAN) to a wireless terminal for LTE-WLAN aggregation (LWA), changes the mobility set; and
  • Information indicating the changed mobility set is configured to be transmitted to the wireless terminal.
  • the information indicating the changed mobility set includes information indicating an access point added to the mobility set set for the wireless terminal.
  • the wireless terminal includes a processor.
  • the processor uses a base station in the Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) to create a mobility set composed of a set of multiple access points in the Wireless Local Area Network (WLAN) (LTE-WLAN Aggregation).
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • Information configured to be received and indicating the changed mobility set is configured to be received from the base station and to change the configured mobility set based on the information.
  • the processor is a processor for controlling a wireless terminal.
  • the processor uses a base station in the Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) to create a mobility set composed of a set of multiple access points in the Wireless Local Area Network (WLAN) (LTE-WLAN Aggregation). For example, information indicating the mobility set set and changed may be received from the base station, and the set mobility set may be changed based on the information.
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the network device is a network device that is a termination device in Wireless Local Area Network (WLAN).
  • the network device includes a processor.
  • the processor is configured to receive a mobility set constituted by a set of a plurality of access points in the WLAN from a base station in Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the mobility set is set in a wireless terminal for LTE-WLAN aggregation (LWA).
  • LWA LTE-WLAN aggregation
  • the processor is a processor for controlling a network device that is a termination device in the Wireless Local Area Network (WLAN).
  • the processor is configured to receive a mobility set constituted by a set of a plurality of access points in the WLAN from a base station in Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the mobility set is set in a wireless terminal for LTE-WLAN aggregation (LWA).
  • FIG. 1 is a diagram showing a system configuration.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the UE 100.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the eNB 200.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the AP 300.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating WT 600.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are sequence diagrams for explaining the operation (part 1) according to the first embodiment.
  • FIG. 9A and FIG. 9B are sequence diagrams for explaining the operation (part 2) according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation (part 3) according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining the operation (part 4) according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining the operation (part 5) according to the first embodiment and the operation according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a sequence diagram for explaining an operation according to the third embodiment.
  • FIG. 16A and FIG. 16B are diagrams for explaining the operation according to the third embodiment.
  • FIG. 17A and FIG. 17B are sequence diagrams for explaining a modification of the third embodiment.
  • FIG. 18 is a sequence diagram for explaining an operation pattern 1 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 19 is a sequence diagram for explaining an operation pattern 2 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a sequence diagram for explaining an operation pattern 3 according to the fourth embodiment.
  • the base station is a base station in Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • the base station includes a processor.
  • the processor configures a mobility set consisting of a set of multiple access points in a Wireless Local Area Network (WLAN) to a wireless terminal for LTE-WLAN aggregation (LWA), changes the mobility set; and Information indicating the changed mobility set is configured to be transmitted to the wireless terminal.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • LWA LTE-WLAN aggregation
  • the information indicating the changed mobility set may include information indicating an access point added to the mobility set set for the wireless terminal.
  • the information indicating the changed mobility set may include information indicating an access point deleted from the mobility set set for the wireless terminal.
  • the processor may be configured to notify the changed mobility set to a network device that is a terminating device in the WLAN.
  • the processor is a processor for controlling a base station in Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • the processor sets a mobility set composed of a plurality of access point sets in a Wireless Local Area Network (WLAN) to a wireless terminal for LTE-WLAN aggregation (LWA), changes the mobility set; and
  • Information indicating the changed mobility set is configured to be transmitted to the wireless terminal.
  • the information indicating the changed mobility set includes information indicating an access point added to the mobility set set for the wireless terminal.
  • the wireless terminal includes a processor.
  • the processor uses a base station in the Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) to create a mobility set composed of a set of multiple access points in the Wireless Local Area Network (WLAN) (LTE-WLAN Aggregation).
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • Information configured to be received and indicating the changed mobility set is configured to be received from the base station and to change the configured mobility set based on the information.
  • the processor is a processor for controlling a wireless terminal.
  • the processor uses a base station in the Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) to create a mobility set composed of a set of multiple access points in the Wireless Local Area Network (WLAN) (LTE-WLAN Aggregation). For example, information indicating the mobility set set and changed may be received from the base station, and the set mobility set may be changed based on the information.
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the network device is a network device that is a termination device in Wireless Local Area Network (WLAN).
  • the network device includes a processor.
  • the processor is configured to receive a mobility set constituted by a set of a plurality of access points in the WLAN from a base station in Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the mobility set is set in a wireless terminal for LTE-WLAN aggregation (LWA).
  • LWA LTE-WLAN aggregation
  • the processor is a processor for controlling a network device that is a termination device in the Wireless Local Area Network (WLAN).
  • the processor is configured to receive a mobility set constituted by a set of a plurality of access points in the WLAN from a base station in Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN).
  • E-UTRAN Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the mobility set is set in a wireless terminal for LTE-WLAN aggregation (LWA).
  • the wireless terminal can execute mobility between wireless LAN access points without notifying the base station based on a mobility set related to a group of wireless LAN access points.
  • the wireless terminal receives a transmitter that transmits a report on the detected wireless LAN access point to the base station and mobility set information resulting from the report, the wireless terminal determines the mobility set based on the mobility set information.
  • a controller for setting When the controller receives the information regarding the change of the mobility set after setting the mobility set, the controller changes the configured mobility set based on the information regarding the change of the mobility set.
  • the information related to the change of the mobility set may be information related to the change of the wireless LAN access point configuring the set mobility set.
  • the controller may change the configured mobility set by updating the configured mobility set.
  • the information related to the change of the mobility set may be information of a difference from the wireless LAN access point configuring the set mobility set.
  • the information related to the change of the mobility set may be information on a new mobility set different from the set mobility set.
  • the controller may change the set mobility set by setting a new mobility set based on the information on the new mobility set.
  • the transmitter may transmit a message for requesting information on the changed mobility set to the base station based on information on the change of the mobility set.
  • the controller may change the set mobility set based on the changed mobility set information.
  • the information related to the change of the mobility set may be information resulting from conditions different from the report.
  • the base station relates to a detected wireless LAN access point from a wireless terminal capable of performing mobility between wireless LAN access points without notifying the base station based on a mobility set related to a group of wireless LAN access points.
  • a receiver that receives a report, a transmitter that transmits information on a mobility set resulting from the report to the wireless terminal, and a controller that changes the mobility set. When the mobility set is changed, the transmitter transmits information related to the change of the mobility set to the wireless terminal.
  • the transmitter may transmit information regarding a change of a wireless LAN access point included in the mobility set transmitted to the wireless terminal as information regarding the change of the mobility set.
  • the transmitter may transmit information on a difference from a wireless LAN access point included in the mobility set transmitted to the wireless terminal as information on the change of the mobility set.
  • the transmitter may transmit information on a new mobility set different from the mobility set transmitted to the wireless terminal as information on the change of the mobility set.
  • the transmitter may transmit information on the change of the mobility set to the wireless terminal when receiving a message for requesting information on the change of the mobility set from the wireless terminal.
  • the controller may change the mobility set due to a condition different from the report.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration according to the embodiment.
  • the LTE system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UEs User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal 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.
  • the UE 100 is a mobile radio communication device.
  • the UE 100 corresponds to a radio terminal (User Equipment).
  • 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.
  • the eNB 200 performs radio communication with the UE 100 located in its own cell.
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a wireless communication area.
  • the “cell” is also used as a term indicating a function (resource) for performing wireless 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) 400 included in the EPC 20 via the S1 interface.
  • the eNB 200 is connected to the WT 600 described later via the Xw interface.
  • the EPC 20 includes a plurality of MME / S-GW 400 and OAM 500.
  • the MME is a network node that performs various types of mobility control for the UE 100.
  • MME corresponds to a control station.
  • the S-GW is a network node that performs transfer control of user data.
  • S-GW corresponds to an exchange.
  • the OAM is a server device managed by an operator. The OAM performs maintenance and monitoring of the E-UTRAN 10.
  • the WLAN 30 includes a WLAN access point (hereinafter referred to as “AP”) 300 and a WLAN termination device (hereinafter referred to as “WT”) 600.
  • the AP 300 is an AP (Operator controlled AP) managed by an NW operator of the LTE system, for example.
  • the WT 600 is a node in the WLAN.
  • the WT 600 is connected to the eNB 200 via the Xw interface.
  • the WT 600 manages one or more APs 300.
  • the WT 600 can send information about the AP 300 managed by the WT 600 to the eNB 200.
  • the WT 600 can send the information received from the eNB 200 to the AP 300 that it manages.
  • the Xw interface is a logical interface between 3GPP RAN and WLAN.
  • the Xw interface terminates at the eNB 200 on the LTE (3GPP RAN) side.
  • the Xw interface terminates at WT 600 on the WLAN side.
  • the Xw interface is an interface that directly connects the eNB 200 and the WT 600.
  • the Xw interface may be an interface via the MME / S-GW 400 and the P-GW 500.
  • 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 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 protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 2, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model.
  • 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.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) 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 connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200
  • the UE 100 is in the RRC connected state (connected state).
  • RRC connection connection
  • the UE 100 is in the RRC idle state (idle state).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • cellular / WLAN wireless interworking technology (Basic operation of terminal-driven switching control) Since 3GPP Release 12, cellular / WLAN wireless interworking technology is supported. In the cellular / WLAN wireless interworking technology, 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”.
  • the E-UTRAN 10 transmits auxiliary information (RAN assistance parameters) to the UE 100 by broadcast RRC signaling or dedicated 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 (Service Set Identifier), BSSID (Basic Service Set Identifier), HESSID (Homogenous Extended Set Identifier), 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.
  • 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
  • ThreshServingOffloadWLAN, LowP” and “ThreshServingOffloadWLAN, 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 ⁇ ThreshChUtilWLAN, Low; and BackhaulRateDlWLAN> ThreshBackhRateDLWLAN, High; and BackhaulRateUlWLAN> ThreshBackhRateULWLAN, High; and BeaconRSSI> ThreshBeaconRSSIWLAN, High;
  • ChannelUtilization WLAN is included in the WLAN beacon or probe response.
  • ChannelUtilization WLAN indicates a WLAN channel usage rate, that is, a WLAN wireless load level.
  • “BackhaulRateDlWLAN” and “BackhaulRateUlWLAN” are provided by ANQP (Access Network Query Protocol).
  • “BackhaulRateDlWLAN” and “BackhaulRateUlWLAN” indicate the available transmission rate of the WLAN backhaul, ie, the WLAN backhaul load level.
  • BeaconRSSI indicates the received signal strength of the beacon signal measured by UE 100.“ ThreshChUtilWLAN, Low ”,“ ThreshBackhRateDLWLAN, High ”,“ ThreshBackhRateULWLAN, High ”,“ ThreshBeaconRSSIWLAN, High ”are included in the auxiliary information. This is a threshold value for switching to the WLAN 30.
  • the UE 100 determines the second determination condition for the higher layer (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) (list of WLAN identifiers) of the AP 300 satisfying the above (list of WLAN identifiers).
  • the AS layer in the UE 100 notifies the WLAN layer (and the information) to the NAS layer in the UE 100.
  • 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.
  • “ThreshServingOffloadWLAN, HighP” and “ThreservingOffloadWLAN, HighQ” are included in the auxiliary information. “ThreshServingOffloadWLAN, HighP” and “ThreservingOffloadWLAN, HighQ” are thresholds for switching to E-UTRAN10.
  • the fourth determination condition is the following condition for the source WLAN.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the UE 100.
  • the UE 100 includes a receiver (receiver) 110, a transmitter (transmitter) 120, and a controller (controller) 130.
  • the receiver 110 and the transmitter 120 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the UE 100 may include a receiver 110 and a transmitter 120 that are commonly used for cellular communication and WLAN communication.
  • the UE 100 may include a receiver 110 and a transmitter 120 for cellular communication, and a receiver 110 and a transmitter 120 for WLAN communication, respectively.
  • the receiver 110 performs various types of reception under the control of the controller 130.
  • the receiver 110 includes an antenna.
  • the receiver 110 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 110 outputs a baseband signal to the controller 130.
  • the transmitter 120 performs various transmissions under the control of the controller 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna.
  • the transmitter 120 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 130 into a radio signal.
  • the transmitter 120 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 130 performs various controls in the UE 100.
  • the controller 130 can control the receiver 110 and the transceiver 120.
  • the controller 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the controller 130 executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the eNB 200.
  • the eNB 200 includes a receiver (reception unit) 210, a transmitter (transmission unit) 220, a controller (control unit) 230, and a network interface 240.
  • the receiver 210 and the transmitter 220 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 210 performs various types of reception under the control of the controller 230.
  • the receiver 210 includes an antenna.
  • the receiver 210 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 210 outputs a baseband signal to the controller 230.
  • the transmitter 220 performs various transmissions under the control of the controller 230.
  • the transmitter 220 includes an antenna.
  • the transmitter 220 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 230 into a radio signal.
  • the transmitter 220 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the controller 230 can control the receiver 210, the transmitter 220 and the network interface 240.
  • the controller 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the controller 230 executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the network interface 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface.
  • the network interface 240 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 240 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the network interface 240 is connected to the WT 600 via the Xw interface.
  • the network interface 240 is used for communication performed on the Xw interface.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the AP 300.
  • the AP 300 includes a receiver (reception unit) 310, a transmitter (transmission unit) 320, a controller (control unit) 330, and a network interface 340.
  • the receiver 310 and the transmitter 320 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 310 performs various types of reception under the control of the controller 330.
  • Receiver 310 includes an antenna.
  • the receiver 310 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 310 outputs a baseband signal to the controller 330.
  • the transmitter 320 performs various transmissions under the control of the controller 330.
  • the transmitter 320 includes an antenna.
  • the transmitter 320 converts a baseband signal (transmission signal) output from the controller 330 into a radio signal.
  • the transmitter 320 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 330 performs various controls in the AP 300.
  • the controller 330 can control the receiver 310, the transmitter 320 and the network interface 340.
  • the controller 330 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the controller 330 executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the network interface 340 is connected to the backhaul via a predetermined interface.
  • Network interface 340 is connected to WT 600 and is used for communication with WT 600 and the like.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating WT 600.
  • the WT 600 includes a controller (control unit) 630 and a network interface 640.
  • the controller 630 performs various controls in the WT 600.
  • the controller 630 can control the network interface 640.
  • the controller 630 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the controller 630 executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the network interface 640 is connected to the backhaul via a predetermined interface.
  • the network interface 640 is connected to the AP 300 and is used for communication with the AP 300.
  • the network interface 640 is connected to the eNB 200 via the Xw interface.
  • the network interface 640 is used for communication performed on the Xw interface.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • FIG. 8A is a sequence diagram for explaining an operation (part 1) according to the first embodiment.
  • FIG. 8B is a diagram for explaining an operation (part 1) according to the first embodiment.
  • FIG. 9A is a sequence diagram for explaining the operation (part 2) according to the first embodiment.
  • FIG. 9B is a diagram for explaining an operation (part 2) according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation (part 3) according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining the operation (part 4) according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining the operation (part 5) according to the first embodiment.
  • the eNB 200 manages cells.
  • a plurality of APs 300 are located in a cell managed by the eNB 200.
  • ENB 200 grasps a plurality of APs 300 located in its own cell.
  • the eNB 200 may grasp a plurality of APs 300 located in its own cell by a report on the AP 300 from the UE 100.
  • the eNB 200 may grasp a plurality of APs 300 located in its own cell by receiving information on the APs 300 managed by the WT 600 from the WTs 600.
  • ENB200 manages several AP300 located in an own cell for every group.
  • the eNB 200 groups a plurality of APs 300. That is, the eNB 200 sets an AP group to which each AP 300 belongs. In the present embodiment, as shown in FIG. 7, the eNB 200 sets the AP 300-1A to the AP 300-3A to the AP group A. The eNB 200 sets the AP 300-1B to the AP 300-5B to the AP group B. Therefore, AP 300-1A to AP 300-3A belong to AP group A. AP 300-1B to AP 300-5B belong to AP group B.
  • the eNB 200 may set an AP group based on the capability (capability) of the AP. For example, the eNB 200 sets an AP group to which the AP 300 belongs based on the frequency band operated by the AP 300. The eNB 200 may set a plurality of APs 300 that operate the same frequency band in the same AP group. The eNB 200 may set a plurality of APs 300 that operate different frequency bands in the same AP group so that the UE 100 can use a plurality of frequency bands.
  • the eNB 200 may set an AP group based on a report related to the AP 300 from the UE 100. For example, when the UE 100 detects a radio signal (beacon signal) from the AP 300, the UE 100 can transmit a report including identification information of the detected AP 300 to the eNB 200. Based on the report from the UE 100, the eNB 200 specifies a plurality of APs 300 that are close to each other. And eNB200 may set several AP300 which adjoins mutually to the same group.
  • a radio signal bea signal
  • the eNB 200 determines that the AP 300 based on the information indicating the time and / or the information indicating the reception strength. You may set the AP group to which.
  • the OAM 500 may group a plurality of APs 300.
  • the OAM 500 can be grouped similarly to the eNB 200.
  • the OAM 500 can receive information (such as a report from the UE 100) necessary for grouping from the eNB 200 and / or the WT 600 and perform grouping.
  • the OAM 500 sends setting information including information on the AP group and the AP 300 belonging to the AP group to the eNB 200.
  • the eNB 200 sets an AP group based on the setting information.
  • ENB 200 sends AP group information related to the AP group set in eNB 200 to WT 600.
  • the WT 600 can know the AP group set in the eNB 200 based on the AP group information. Thereby, WT600 can manage AP300 which self manages similarly to eNB200 per group.
  • the WT 600 may not know the AP group to which each AP 300 set in the eNB 200 belongs. Therefore, the eNB 200 can send the AP group information to the WT 600 by at least one of the following methods.
  • the eNB 200 can send AP group information to the WT 600 when setting up the Xw interface between the eNB 200 and the WT 600. That is, eNB 200 can send AP group information to WT 600 in the Xw setup procedure.
  • the Xw setup procedure is a procedure for exchanging configuration data necessary for the eNB 200 and the WT 600 in order to accurately interoperate on the Xw interface.
  • eNB 200 sends an Xw setup request (Xw SETUP REQUEST) message including AP group information to WT 600.
  • the Xw setup request message is a message for starting the Xw setup procedure.
  • the Xw setup request message is a message for transferring information necessary for setting the Xw interface.
  • the AP group information includes identification information (AP ID) of the AP 300 and identification information (Group ID) of the group to which the AP 300 belongs.
  • the AP ID corresponds to a WLAN identifier (SSID, BSSID, ESSID, HESSID, etc.).
  • the group ID and the AP list information (served APs list) included in the group indicated by the group ID may be associated with each other.
  • the AP group information may include AP group list information managed by the eNB 200 (Served AP groups List).
  • the AP group list information may include AP list information (served APs list) of each group.
  • the AP group information includes AP list information of “AP group A” and “AP group B”.
  • the AP list information of AP group A includes the identifiers of AP 300-1A, AP 300-2A, and AP 300-3A.
  • ENB 200 may send an Xw setup response (Xw SETUP RESPONSE) message including AP group information to WT 600 when receiving an Xw setup request message from WT 600.
  • the Xw setup response message is a response message to the Xw setup request.
  • the Xw setup response message is a message for transferring information necessary for setting the Xw interface.
  • the eNB 200 can send the AP group information to the WT 600 when the AP group information is updated. That is, eNB 200 can send AP group information to WT 600 in the eNB configuration update procedure.
  • the eNB configuration update procedure is a procedure for updating configuration data necessary for the eNB 200 and the WT 600 in order to accurately interoperate on the Xw interface.
  • the eNB 200 sends an eNB configuration update (ENB CONFIGURATION UPDATE) message including the AP group information to the WT 600.
  • the eNB setting update message is a message for transferring updated information.
  • the eNB configuration update message may be an existing eNB configuration update message extended to include AP group information.
  • the eNB setting update message may be a message newly defined for transferring updated information to the WT 600.
  • the eNB setting update message may include information on the AP group added as an AP group managed by the eNB 200 (Served AP groups To Add).
  • Information on the added AP group can include information similar to the above-described “(A) Xw setup procedure” (see FIG. 8B).
  • the eNB 200 may send an eNB setting update message including the changed AP group information (Served AP groups To Modify) to the WT 600. For example, when the AP 300 is newly added to the existing AP group, or when the AP 300 belonging to the existing AP group is added to another AP group, the eNB 200 identifies the AP 300 identification information and the group to which the AP 300 belongs. The changed AP group information including the identification information may be included in the eNB configuration update message. When the eNB 200 is deleted from the AP group, the eNB 200 may include the deleted AP 300 identification information in the eNB setting update message. The eNB 200 may or may not include the identification information of the AP group to which the deleted AP 300 belongs in the eNB configuration update message.
  • the eNB 200 may or may not include the identification information of the AP group to which the deleted AP 300 belongs in the eNB configuration update message.
  • the eNB 200 may send an eNB setting update message including information on the deleted AP group (Served AP groups To Delete) to the WT 600.
  • the eNB 200 can include the deleted AP group information including the deleted AP group identification information in the eNB configuration update message.
  • the eNB 200 may send an eNB setting update message including AP group information to the WT 600 even when the AP group information is not updated. For example, when the eNB 200 has not yet sent the AP group information to the WT 600, the eNB 200 may send the AP group information by an eNB setting update message.
  • the eNB 200 when the eNB 200 sends a request for enabling the AP 300 to the WT 600, the eNB 200 sends the AP group information together with the request. Can do. That is, eNB 200 can send AP group information to WT 600 in the AP activation procedure.
  • the AP activation procedure is a procedure for requesting the WT 600 to switch the invalid AP 300 to valid (ON).
  • the eNB 200 sends an AP activation request (AP ACTIVATION REQUEST) message including the AP group information to the WT 600.
  • the AP activation request message is a message for validating an invalid AP 300.
  • the AP activation request message may be a message for turning on the AP 300 that has been switched off (or the communication device (transmitter and / or receiver) that has been switched off included in the AP 300).
  • the AP activation request message includes valid AP information related to the AP 300 to be validated.
  • the valid AP information may be identification information of the AP 300 or identification information of the AP group.
  • the valid AP information may be information specifying a frequency band operated by the AP 300.
  • the WT 600 validates the AP 300.
  • the valid AP information is identification information of an AP group
  • the WT 600 validates all APs 300 belonging to the AP group.
  • the valid AP information is information specifying a frequency band
  • the WT 600 validates all APs 300 that operate the frequency band.
  • the WT 600 may control the AP 300 to operate only the designated frequency.
  • the WT 600 validates the AP 300 that operates the 2.4 GHz band. If the valid AP information is information specifying 5 GHz of AP group A, WT 600 validates all APs 300 that operate in the 5 GHz band belonging to AP group A. The AP 300 belonging to the AP group A resumes operation in the 5 GHz band. When the valid AP information is information specifying 5 GHz of a predetermined AP 300, the WT 600 validates only the AP 300 (for example, AP 300-1A). AP300-1A resumes operation in the 5 GHz band.
  • the AP activation request message can include the AP group information described above as the AP group information managed by the eNB 200.
  • ENB 200 can send AP group information along with the request when sending a request to deactivate (deactivate) AP 300 to WT 600. That is, eNB 200 can send AP group information to WT 600 in the AP deactivation procedure.
  • the AP deactivation procedure is a procedure for requesting the WT 600 to switch the valid AP 300 to invalid (OFF).
  • eNB 200 sends an AP deactivation request (AP DEACTIVATION REQUEST) message including AP group information to WT 600.
  • the AP deactivation request message is a message for invalidating a valid AP 300.
  • the AP deactivation request message may be a message for turning off the AP 300 in which the switch is turned on (or a communication device (transmitter and / or receiver) in which the AP 300 is provided).
  • the AP deactivation request message includes invalid AP information regarding the AP 300 to be invalidated. Invalid AP information is the same type of information as valid AP information.
  • the AP deactivation request message can include the AP group information described above as the AP group information managed by the eNB 200.
  • (D) WT setting update procedure As shown in FIG. 11, when the WT 600 updates information, the updated information can be sent to the eNB 200. Specifically, the WT 600 can send a WT configuration update (WT CONFIGURATION UPDATE) message including updated information to the eNB 200 in the WT configuration update procedure.
  • the WT setting update message is a message for transferring updated information.
  • the WT 600 sends the updated information to the eNB 200.
  • the information of the AP 300 is updated, for example, when a new AP 300 is added, when the AP 300 is deleted from the list, or when the setting of the AP 300 is changed.
  • the WT 600 changes the setting of the AP 300 when the valid AP 300 is switched to invalid.
  • the WT 600 changes the setting of the AP 300 when the invalid AP 300 is switched to valid.
  • the WT 600 can send information indicating the valid AP 300 or the invalid AP 300 (its communication device) to the eNB 200 as updated information.
  • the WT 600 may omit sending the updated information to the eNB 200 when the switching is performed based on a message from the eNB 200.
  • the WT 600 changes the setting of the AP 300 when a change in the operating frequency band of the AP 300, a change in the position of the AP 300, or the like occurs.
  • the eNB 200 can send the AP group information to the WT 600 in response to receiving the updated information. That is, eNB 200 can send AP group information to WT 600 in the WT setting update procedure.
  • the WT configuration update procedure is a procedure for updating configuration data necessary for the eNB 200 and the WT 600 in order to accurately interoperate on the Xw interface.
  • eNB 200 sends a WT configuration update approval (WT CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE) message including AP group information to WT 600.
  • the WT setting update approval message is a message for approving (ACK) the updated information.
  • the WT setting update message includes information on the newly added AP 300
  • the eNB 200 can set the AP group to which the added AP 300 belongs.
  • the eNB 200 can send a WT setting update approval message including identification information of the AP group to which the added AP 300 belongs.
  • the WT setting update approval message can include the AP group information described above as the AP group information managed by the eNB 200.
  • (E) Resource Status Request Procedure As shown in FIG. 12, the eNB 200 can send AP group information to the WT 600 together with a report request regarding the resource status of the AP 300. That is, eNB 200 can send AP group information to WT 600 in the resource state request procedure.
  • the resource status request procedure is a procedure for requesting a report of load measurement of the AP 300 managed by the WT 600.
  • the eNB 200 sends a resource status request (RESOURCE STATUS REQUEST) message including AP group information to the WT 600.
  • the resource status request message is a message for the WT 600 to start the requested measurement according to the parameters given in the message.
  • the resource status request message may be an existing resource status request message extended to include AP group information.
  • the resource status request message may be a newly defined message for requesting a resource status from the WT 600.
  • the resource state request message can include the AP group information described above as the AP group information managed by the eNB 200. As will be described later, the resource status request message may request a report on the AP resource status in AP group units.
  • the eNB 200 can send the AP group information set in the eNB 200 to the WT 600.
  • the WT 600 can receive the AP group information set in the eNB 200. Thereby, the WT 600 can know the AP group information. As a result, the WT 600 can manage the AP 300 in units of groups set in the eNB 200.
  • the eNB 200 can notify the UE 100 of the set AP group information.
  • the UE 100 can perform traffic switching led by the UE with respect to other APs 300 in the AP group to which the AP 300 to which the UE 300 is connected (communication) belongs.
  • the UE 100 may not be able to perform traffic switching unless there is an instruction from the eNB 200. .
  • a traffic switching instruction (steering command) from the eNB 200 may be necessary.
  • the UE 100-1 starts the traffic switching after receiving the traffic switching instruction from the eNB 200. Therefore, the UE 100-1 does not autonomously switch traffic even when the determination condition for switching from cellular communication to WLAN communication is satisfied based on the auxiliary information. For example, the UE 100-1 does not autonomously switch traffic from the AP group A to the AP group B.
  • the UE 100-2 has already switched the traffic to the AP 300-1B. Based on the AP group information from eNB 200, UE 100-2 determines that AP 300-1B and AP 300-2B belong to the same AP group B. The UE 100-2 can start the traffic switching without receiving the traffic switching instruction from the eNB 200 when the determination condition for the AP 300-2B is satisfied. That is, when the UE 100-2 performs traffic switching between the APs 300 belonging to the same AP group, the traffic switching instruction from the eNB 200 may be unnecessary.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining an operation according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation according to the second embodiment.
  • the case where the eNB 200 sends the AP group information to the WT 600 has been described.
  • the UE 100 performs autonomous traffic switching without an instruction from the eNB 200 to the AP 300 in the same AP group.
  • the UE 100 since there is no instruction from the eNB 200, the UE 100 may not guarantee the UE throughput in the newly connected AP 300. Therefore, UE throughput in units of groups can be guaranteed by the following technique.
  • the eNB 200 sends a resource state request message to the WT 600.
  • the resource status request message is a message for requesting a report on the AP resource status in AP group units.
  • the resource status request message may include information on the AP group to be reported (Group To Report / Group To Report Item).
  • the AP group information may include group identification information (Group ID).
  • the resource status request message may include identification information (AP ID) of the AP 300 belonging to the AP group to be reported.
  • the resource state request message may include at least one of a resource state type included in the report and a reporting period (Reporting Periodicity) for sending the report to the eNB 200.
  • Resource status types include, for example, BSS load (BSS Load: Basic Service Set load), UE average data rate (UE Average data rate), BSS average access delay (BSS Average Access Delay), BSS AC access delay (BSS AC Access). Information specifying at least one of (Delay) and WLAN metrics (WLAN Metrics).
  • the BSS load is the load on the current air traffic level.
  • the UE average data rate is calculated by the AP 300 and is an average data rate (in the uplink and / or downlink) related to the UE 100 connected to the AP 300.
  • BSS average access delay is a scalar indication of the relative level of BSS load at AP 300.
  • the BSS average access delay is an average access delay from the time when a packet (DCF or EDCF MPDU) is prepared for transmission in the AP 300 to the frame in which the packet is transmitted.
  • the BSS AC access delay is a scalar indication of the relative level of the BSS load at the AC (Access Controller).
  • the BSS AC access delay is an average access delay from the time when a packet (DCF or EDCF MPDU) is prepared for transmission in the AC to the frame in which the packet is transmitted.
  • WLAN metrics are information about uplink and / or downlink WAN (backhaul) speed and load for the AP 300.
  • the WT 600 sends a resource status response (RESOURCE STATUS RESPOSE) message to eNB 200.
  • the WT 600 can send a resource state response message including a report on the resource state in AP group units to the eNB 200.
  • the resource status response message is a message indicating that the requested measurement has been successfully started for all or a part (subset) of the measurement target.
  • the WT 600 performs measurement related to the resource state of the AP 300 and reports the measurement result to the eNB 200.
  • the resource state response message may include a resource state report (Group Measurement Result / AP Measurement Result) in units of AP groups.
  • the report on the resource state in each AP group (Group Measurement Result) may include a statistical value calculated based on the resource state of each AP 300 constituting the AP group as a value indicating the resource state in AP group unit. .
  • the statistical value may be an average value of the resource state of the AP 300.
  • the statistical value may be the lowest value of the resource state of the AP 300 in the same group.
  • the report on the resource status in AP group units may include a value indicating the resource status of each AP 300 constituting the AP group as a value indicating the resource status in AP group units.
  • AP Measurement Result may include a value indicating the resource state of all APs 300 constituting the AP group.
  • AP Measurement Result may include only a value indicating a resource state of an effective AP 300 among a plurality of APs 300 constituting the AP group.
  • the WT 600 can include the resource state specified by the eNB 200 in the report according to the resource state type.
  • the resource status response message includes the AP300 resource status, including BSS load (BSS Load: Basic Service Set load), UE average data rate (UE Average data rate), BSS average access delay (BSS Average Access Delay), BSS AC access delay. (BSS AC Access Delay) and / or WLAN metrics (WLAN Metrics) may be included.
  • BSS load BSS Load: Basic Service Set load
  • UE average data rate UE Average data rate
  • BSS average access delay BSS Average Access Delay
  • BSS AC access delay BSS AC access delay
  • WLAN Metrics WLAN Metrics
  • the WT 600 sends a resource status update (RESOURCE STATUS UPDATE) message.
  • the WT 600 can send a resource state update message including a report on the resource state in AP group units to the eNB 200.
  • the resource state update message is a message for reporting a requested measurement result.
  • the resource status update message can include the same information as the resource status response message described above (see FIG. 14).
  • the WT 600 can report the resource status update message at a cycle based on the report cycle included in the resource status request message.
  • ENB 200 receives a resource state response message and / or a resource state update message based on the resource state request message. Thereby, eNB200 receives the report regarding the resource state of AP in AP group unit from WT600. The eNB 200 determines whether or not to send a traffic switching instruction to the UE 100 in consideration of the resource state of the AP in AP group units. When the eNB 200 receives a value indicating the resource state of each AP 300 belonging to the AP group, the eNB 200 can calculate a statistical value (for example, an average value) in units of AP groups as in the WT 600 described above. The eNB 200 determines whether or not to send a traffic switching instruction to the UE 100 in consideration of the calculated AP resource state in AP group units.
  • a statistical value for example, an average value
  • the eNB 200 sends a traffic switching instruction to the UE 100 when the AP resource state in the AP group unit satisfies the (required) UE throughput (for example, when the AP resource state in the AP group unit exceeds the threshold). . Otherwise, the eNB 200 stops sending a traffic switching instruction to the UE 100.
  • the WT 600 sends a report regarding the AP resource state in AP group units to the eNB 200, and the eNB 200 receives the report from the WT 600.
  • the eNB 200 not only considers the resource state of the AP 300 that is the target of traffic switching of the UE 100 but also switches the traffic to the UE 100 in consideration of the AP resource state of the AP group to which the AP 300 that is the target of traffic switching belongs. It is possible to determine whether or not to send an instruction. Thereby, even when the UE 100 autonomously switches traffic within the same group, the UE throughput can be guaranteed.
  • the eNB 200 determines based on the resource state of the AP in AP group units, but is not limited thereto.
  • the WT 600 may make a determination regarding a request from the eNB 200 based on the resource state of the AP in AP group units.
  • the eNB 200 sends a request for cellular / WLAN aggregation, which is a technique for transmitting and receiving data of the UE 100 together with cellular communication (LTE communication) and WLAN communication, to the WT 600.
  • a request for cellular / WLAN aggregation which is a technique for transmitting and receiving data of the UE 100 together with cellular communication (LTE communication) and WLAN communication, to the WT 600.
  • 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.
  • a first data bearer via the eNB 200 without passing through the AP 300 and a second data bearer via the AP 300 and the eNB 200 between the UE 100 and the SGW 400 (EPC 20).
  • EPC 20 has been established.
  • cellular / WLAN aggregation only the second data bearer may be established.
  • both the first data bearer and the second data bearer may be established.
  • the first data bearer is a data bearer for normal cellular communication.
  • the second data bearer is a data bearer for cellular / WLAN aggregation.
  • the second data bearer is split in eNB 200 (eg, PDCP layer).
  • One of the divided data terminates at the UE 100 without passing through the AP 300.
  • the other divided terminates at the UE 100 via the AP 300.
  • the second data bearer-2 may be terminated at the UE 100 via the WT 600 as well as the AP 300.
  • the UE 100 performs data transmission / reception using at least the second data bearer when the cellular / WLAN aggregation is executed.
  • the eNB 200 transmits data belonging to the second data bearer via cellular communication (cellular side data) and data transmitted via WLAN communication. Separated from (WLAN side data).
  • the eNB 200 transmits cellular-side data to the UE 100 by cellular communication using the second data bearer-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 by the second data bearer-2 through WLAN communication.
  • the UE 100 divides the data belonging to the second data bearer into data to be transmitted by cellular communication (cellular side data) and data to be transmitted by WLAN communication (WLAN side data).
  • the UE 100 transmits cellular-side data to the eNB 200 by cellular communication using the second data bearer-1.
  • the UE 100 transmits the WLAN side data to the AP 300 by the second data bearer-2 through the WLAN communication.
  • 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 SGW 400.
  • all data belonging to the second data bearer may be transmitted / received by cellular communication.
  • all data belonging to the second data bearer may be transmitted / received by WLAN communication.
  • the eNB 200 sends a request for the cellular / WLAN aggregation including the identification information of the AP 300 to be subjected to the cellular / WLAN aggregation to the WT 600 in order to execute the cellular / WLAN aggregation.
  • the WT 600 determines whether to accept the cellular / WLAN aggregation based on the resource state of the AP in AP group units. Therefore, the WT 600 determines whether to accept the cellular / WLAN aggregation in consideration of not only the resource state of the AP 300 indicated by the identification information but also the resource state of the AP group unit to which the AP 300 belongs.
  • the WT 600 Even if the resource state of the AP 300 indicated by the identification information satisfies the (requested) UE throughput, the WT 600 does not satisfy the UE throughput if the AP resource state in the same AP group unit does not satisfy the UE throughput.
  • the aggregation request may be rejected. Therefore, the WT 600 can send a response (acknowledgment / negative response) to the eNB 200 in response to the request for cellular / WLAN aggregation based on the resource state in AP group units.
  • the response may include reason information indicating that the resource state in AP group units is the cause.
  • the UE 100 that executes cellular / WLAN aggregation autonomously switches traffic within the same group, the UE throughput can be guaranteed.
  • FIG. 15 is a sequence diagram for explaining an operation according to the third embodiment.
  • 16A and 16B are diagrams for explaining the operation according to the third embodiment.
  • the case where the eNB 200 sends the AP group information to the WT 600 has been described.
  • the WT 600 transmits AP group information to the eNB 200 will be described.
  • the description of the same parts as those in the first and second embodiments (including modifications) will be omitted as appropriate.
  • step S10 the UE 100 transmits a report (Measurement report) on the AP 300 to the eNB 200.
  • eNB200 receives the report regarding AP300 from UE100.
  • the report on the AP 300 can include the identification information (AP ID) of the AP 300 detected by the UE 100.
  • the eNB 200 can send information on the AP 300 reported from the UE 100 to the WT 600.
  • the eNB 200 can send an Xw setup request message including information on the AP 300 to the WT 600.
  • the Xw setup request message includes a list of APs 300 (Reported AP list) reported from the UE 100.
  • the list of AP 300 includes identification information of AP 300.
  • the list may be a list of APs 300 reported from one UE 100.
  • the list may be a list of APs 300 reported from a plurality of UEs 100.
  • the Xw setup request message includes not only information related to the AP 300 but also other information (for example, an identifier of the eNB 200-1 (Global eNB ID), information on a cell managed by the eNB 200 (Served Cells), a list of all pools to which the eNB 200 belongs ( (Gu Group Id List) may be included (see FIG. 16A).
  • an identifier of the eNB 200-1 Global eNB ID
  • information on a cell managed by the eNB 200 Served Cells
  • a list of all pools to which the eNB 200 belongs (Gu Group Id List) may be included (see FIG. 16A).
  • WT 600 receives an Xw setup request message from eNB 200. Thereby, WT600 receives the information regarding AP300 from eNB200. The WT 600 specifies an AP group to which each AP 300 indicated by information on the AP 300 belongs.
  • the AP group may be set in advance by an operator (for example, an operator who manages WLAN (AP, WT)).
  • the AP group may be set by the WT 600.
  • the WT 600 may set the AP group to which each AP 300 belongs, similarly to the eNB 200 in the first embodiment described above.
  • the WT 600 can send AP group information (Reported AP Info list) regarding the AP group to which each AP 300 belongs to the eNB 200. Specifically, the WT 600 can send an Xw setup response message including AP group information to the eNB 200. The eNB 200 can receive the AP group information from the WT 600.
  • AP group information Reported AP Info list
  • the Xw setup response message includes a list of AP groups (AP group ID List) to which each AP 300 notified from the eNB 200 belongs.
  • the AP group list (AP group ID List) includes information on each AP group.
  • the AP group list may include identification information (Group ID) of an AP group to which each AP 300 notified from the eNB 200 belongs.
  • the identification information of the AP group may be associated with information (AP ID List) of the AP 300 belonging to the group.
  • AP ID List includes identification information of AP300.
  • the AP ID List may be information corresponding only to each AP 300 notified from the eNB 200.
  • the AP ID List may include information on each AP 300 notified from the eNB 200 and information on (a plurality of) AP 300 other than each AP 300 notified from the eNB 200. That is, the AP ID List may include not only information on each AP 300 notified from the eNB 200 but also information on other APs 300 belonging to the group.
  • the message notified from the WT 600 to the eNB 200 may include information on all APs 300 (identification information of the AP 300) belonging to the AP group notified to the eNB 200.
  • AP300-1A, AP300-2A, and AP300-3A belong to AP group A.
  • the WT 600 can notify the eNB 200 of all the information of the AP 300-1A, AP 300-2A, and AP 300-3A as APs belonging to the AP group A.
  • the WT 600 uses the information regarding each AP 300 notified from the eNB 200 (that is, each AP 300 reported from the UE 100 to the eNB 200) as the AP group information, and each other than each AP 300 belonging to the same group as each AP 300.
  • Information regarding the AP 300 can be sent to the eNB 200.
  • the WT 600 may send information on all the APs 300 belonging to the AP group to the eNB 200.
  • the eNB 200 as AP group information, information on each AP 300 reported from the UE 100, and information on each AP 300 other than each AP 300 belonging to the same group as each AP 300 (that is, each AP 300 not reported from the UE 100 to the eNB 200). Can be received from the WT 600.
  • the eNB 200 can receive information regarding all APs 300 belonging to the AP group from the WT 600 as AP group information.
  • the Xw setup response message may include not only information related to the AP 300 but also other information (for example, an identifier of the WT 600 (Global WT ID), a criticality diagnosis (Criticality Diagnostics), etc.) (see FIG. 16B). “Critical diagnosis” may be interpreted (understood) as “error diagnosis”.
  • ENB 200 can set the AP group to which each AP 300 belongs based on the AP group information received from WT 600.
  • the eNB 200 can notify the UE 100 of the set AP group information.
  • step S40 UE100 transmits the report regarding AP300 to eNB200 similarly to step S10.
  • UE100 may transmit the said report to eNB200, when AP300 which has not reported to eNB200 in step S10 is detected. Therefore, the UE 100 may transmit the report to the eNB 200 in order to report the newly detected AP 300.
  • the UE 100 may include only the identification information of the newly detected AP 300 in the report.
  • the UE 100 may include the identification information of the AP 300 logged in the UE 100 in the report. After transmitting the report to the eNB 200, the UE 100 may discard the reported AP 300 information.
  • the eNB 200 can send information related to the AP 300 reported from the UE 100 to the WT 600. Specifically, the eNB 200 can send an eNB setting update message including information on the AP 300 to the WT 600.
  • the eNB configuration update message can include information similar to that in step S20.
  • ENB 200 may omit the process of step S50 when AP 300 reported from UE 100 is AP 300 included in the AP group information received from WT 600.
  • the WT 600 can send the AP group information related to the AP group to which each AP 300 notified from the eNB 200 in step S50 belongs to the eNB 200. Specifically, the WT 600 can send an eNB setting update approval message including AP group information to the eNB 200.
  • the eNB setting update approval message can include information similar to that in step S30.
  • step S70 the WT 600 detects that the status of the AP 300 (or group of AP 300) to be managed has changed. In this case, the WT 600 performs the process of step S80.
  • the WT 600 may perform the process of step S80. For example, the WT 300 may detect that the status of the AP 300 has changed in the following cases.
  • the WT 600 can send the AP group information (AP Info list) regarding the AP 300 whose status has changed to the eNB 200. Specifically, the WT 600 can send a WT setting update message including AP group information to the eNB 200.
  • AP group information AP Info list
  • the WT 600 can send a WT setting update message including AP group information to the eNB 200.
  • the WT 600 may identify the eNB 200 that manages the information of the AP 300 whose status has changed, and may send the AP group information to the identified eNB 200.
  • the WT 600 may specify the eNB 200 that has transmitted the identification information of the AP 300 whose status has changed in the past as the eNB 200 to be transmitted.
  • the WT 600 may specify the eNB 200 that has transmitted the information of the group to which the AP 300 whose status has changed belongs in the past as the eNB 200 to be transmitted.
  • the WT 600 may send information regarding the status of the AP 300 to the eNB 200 in addition to the identifier of the AP 300 whose status has changed as the AP group information.
  • the information regarding the status of the AP 300 includes “invalid (deactivate)”, “valid (activate)”, “communication disabled”, “communication enabled”, “AP added to group”, “AP deleted from group” "Is information indicating at least one of”. "
  • the WT 600 can send AP group information (particularly, information regarding the updated AP 300) to the eNB 200 in response to the update of information regarding the AP 300 reported from the UE 100 to the eNB 200 (change in the status of the AP 300). it can.
  • the WT 600 reports AP group information (particularly, reported from the UE 100 to the eNB 200) in response to an update of information on at least one AP 300 belonging to the group to which the AP 300 belongs reported from the UE 100 to the eNB 200 (change in the status of the AP 300).
  • Information regarding the updated AP 300 that is not an AP 300 may be sent to the eNB 200.
  • ENB 200 can receive AP group information (particularly, information related to updated AP 300) transmitted from WT 600 in response to the update of information related to AP 300 reported from UE 100 to eNB 200 (change in the status of AP 300).
  • the eNB 200 may send to the eNB 200 AP group information that is transmitted in response to an update of information on at least one or more APs 300 belonging to the group to which the AP 300 belongs, reported from the UE 100 to the eNB 200.
  • the eNB 200 can update the set AP 300 based on the AP group information.
  • the eNB 200 can notify the UE 100 of the updated AP 300 information.
  • step S90 the eNB 200 can send a WT setting update approval message to the WT 600.
  • the eNB 200 sends the information related to the AP 300 reported from the UE 100 to the WT 600.
  • the eNB 200 receives, from the WT 600, AP group information related to the AP group to which the AP 300 belongs.
  • eNB200 can know only AP group information relevant to a self-station, without receiving AP group information totally unrelated to a self-station. Therefore, the eNB 200 and the WT 600 can appropriately share information related to the WLAN.
  • FIG. 17A and FIG. 17B are sequence diagrams for explaining a modified example of the third embodiment.
  • a node different from WT 600 hereinafter, WLAN node 700 manages the AP group. Note that the description of the same parts as those in the first and second embodiments (including modifications) will be omitted as appropriate.
  • the eNB 200 can send information (Reported AP list) on the AP 300 reported from the UE 100 to the WT 600.
  • the eNB 200 can send information related to the AP 300 to the WT 600 by, for example, an Xw setup request, an eNB setting update message, or the like.
  • the WT 600 can be received from the eNB 200.
  • eNB200 can send the information regarding AP300 to the WLAN node 700 via WT600.
  • the WLAN node 700 is a node managed by an operator or an operator partner.
  • the operator's partner manages the WLAN.
  • the WLAN node 700 may be a node provided in the WLAN.
  • the WLAN node 700 may be an OAM for managing the WLAN.
  • the WLAN node manages the AP group.
  • the AP group managed by the WLAN node may be set in advance by an operator or an operator partner.
  • the WLAN node 700 may set the AP group to which each AP 300 belongs, similarly to the eNB 200 in the first embodiment described above.
  • the WLAN node 700 can send AP group information (Reported AP Info list) related to the AP group to which each AP 300 notified from the eNB 200 belongs to the WT 600.
  • the WT 600 can send the AP group information received from the WLAN node 700 to the eNB 200.
  • the WLAN node 700 can send AP group information to the eNB 200 via the WT 600.
  • the eNB 200 can transmit the information related to the AP 300 reported from the UE 100 to the WLAN node 700 via the WT 600 and receive the AP group information related to the AP group to which the AP 300 belongs from the WLAN node 700.
  • the WLAN node 700 detects that the status of the AP 300 (or group of AP 300) to be managed has changed, as in the third embodiment, and AP group information (AP Info). list) can be sent to the eNB 200 via the WT 600.
  • AP group information AP Info
  • step S220 the eNB 200 can send an acknowledgment (ACK) to the WLAN node 700 via the WT 600 in response to receiving the AP group information.
  • ACK acknowledgment
  • FIG. 18 is a sequence diagram for explaining an operation pattern 1 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 19 is a sequence diagram for explaining an operation pattern 2 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a sequence diagram for explaining an operation pattern 3 according to the fourth embodiment. Note that the description of the same parts as those in each embodiment (including the modified examples) is omitted as appropriate.
  • the operation on the network side has been mainly described.
  • the operation of the UE 100 will be mainly described.
  • the operation of the UE 100 when the AP group information is updated on the network side is unknown. For this reason, the UE 100 may not be able to connect to an appropriate AP 300.
  • the above AP group information is referred to as a mobility set in the following.
  • the mobility set is a set of one or more AP (WLAN AP) 300 identifiers (BSSID / HESSID / SSID). While the bearer used in the WLAN 30 for LWA (LTE-WLAN Aggregation) or cellular / WLAN radio interworking is set in the UE 100, the WLAN mobility mechanism is applied within this set.
  • UE100 may perform the mobility between AP300 which belongs to a mobility set, without notifying eNB200. In other words, as described in the first embodiment (see FIG. 7), the UE 100 does not need to notify the eNB 200 when changing the connection destination between the APs 300 belonging to the same mobility set. No instructions are required.
  • the eNB 200 controls the mobility from the eNB 200 to the AP 300 that does not belong to one mobility set provided to the UE 100. For example, when changing the connection destination between the APs 300 belonging to different mobility sets, the UE 100 controls the eNB 200 based on a notification to the eNB 200 (for example, a measurement report related to the AP 300).
  • All APs 300 belonging to one mobility set have one common WT 600 as a termination for the Xw interface (control interface (Xw-C) and user data interface (Xw-U)).
  • the connection between the UE 100 and the AP 300 includes at least an association between the UE 100 and the AP 300.
  • Association is a service used to establish access point / station (AP / STA) mapping and enable STA calls of distribution system services (DSSs).
  • DSSs distribution system services
  • the connection between the UE 100 and the AP 300 may or may not include authentication (Authentication).
  • Authentication is a service used to establish the identity of one station (STA) as a member of a set of STAs that have been authenticated to associate with other STAs.
  • step S310 the eNB 200 transmits setting information (Configuration) for setting a measurement report regarding the AP 300 detected by the UE 100 to the UE 100.
  • eNB200 transmits setting information to UE100 by a RRC connection reconfiguration message, for example.
  • the eNB 200 may transmit the setting information to the UE 100 by other individual signaling, or may transmit the setting information by common signaling (for example, SIB).
  • the UE 100 performs measurement related to a radio signal (for example, a beacon signal) from the AP 300 based on the setting information.
  • a radio signal for example, a beacon signal
  • the information of the AP 300 for example, an identifier of the AP 300 (BSSID / HESSID / SSID, etc.), signal strength, signal quality, measurement time, etc. ) In the memory.
  • step S320 the UE 100 transmits a measurement report (Measurement report) including the stored information of the AP 300 to the eNB 200 based on the setting information.
  • the eNB 200 receives the measurement report.
  • ENB200 determines the mobility set set to UE100 based on a measurement report.
  • the mobility set to be set in the UE 100 may be determined by an upper node of the eNB 200 (for example, the MME 400, the OAM 500, etc.) instead of the eNB 200.
  • the mobility set A set in the UE 100 is configured by AP1, AP2 (identifiers) ( ⁇ AP1, AP2 ⁇ ).
  • ENB200 transmits information on mobility set A to UE100.
  • the eNB 200 may transmit the information to the UE 100 by individual signaling (for example, an RRC connection reconfiguration message).
  • the eNB 200 may transmit by common signaling (for example, SIB).
  • the mobility set A is transmitted from the eNB 200 to the UE 100 using the measurement report regarding the AP 300 as a trigger, and is caused by the measurement report regarding the AP 300.
  • UE100 sets a mobility set (mobility set A) based on the information of mobility set A received from eNB200. Thereafter, the UE 100 can execute mobility between AP1 and AP2 configuring the mobility set A without notifying the eNB 200.
  • step S350 the WT 600 sends change information (Modification Information) for notifying that the AP 300 managed by the WT 600 has been changed to the eNB 200.
  • the WT 600 sends change information to the eNB 200 when information (for example, a list) of the AP 300 to be managed is updated.
  • the change information may be information included in the WT setting update message in the third embodiment.
  • the change information is information sent as a trigger when information that affects the change of the mobility set is updated. Accordingly, the change information is information that is updated when the AP 300 managed by the WT 600 is added (installed) or deleted (removed).
  • the change information a bearer between the eNB 200 and the UE 100 via the WT 600 (including a bearer between the eNB 200 and the WT 600 (data bearer) and / or a bearer between the WT 600 and the UE 100 (data bearer)) is changed. It should be noted that this is not information that is sent as a trigger.
  • the change information may be information on the updated mobility set A ( ⁇ AP1, AP2, AP3 ⁇ ).
  • the change information may be information on the added AP3.
  • the change information may be only information indicating that AP3 has been added.
  • ENB200 changes mobility set A after transmitting information (setting information) of mobility set A to UE 100 based on the change information.
  • the eNB 200 may update the mobility set (list thereof) managed by the eNB 200.
  • the eNB 200 changes the mobility set A due to conditions different from the measurement report from the UE 100.
  • step S360 when the mobility set A is changed, the eNB 200 transmits information regarding the change of the mobility set A to the UE 100.
  • the information regarding the change of the mobility set A is information regarding the change of the AP 300 configuring the mobility set A set in the UE 100. Therefore, eNB200 transmits the information regarding the change of AP300 which comprises the mobility set A set to UE100 to UE100 as information regarding the change of mobility set A.
  • the information regarding the change of the mobility set A may be all the information ( ⁇ AP1, AP2, AP3 ⁇ ) of the changed mobility set A.
  • the information on the change of the mobility set A is information on the difference from the AP configuring the mobility set A set in the UE 100 (that is, the added AP4 identifier and / or the deleted AP4 identifier ( ⁇ AP4 ⁇ )). It may be.
  • the identifier of the mobility set A and the identifier of the AP 300 ( ⁇ AP1, AP2, AP3 ⁇ ) are associated.
  • ENB200 is transmitting the information regarding the change of a mobility set to UE100 by using the change information from WT600 as a trigger. Therefore, the information related to the change of the mobility set is information resulting from conditions different from the measurement report from the UE 100 (specifically, update of information of the AP 300 managed by the WT 600).
  • Step S370 when the UE 100 receives the information regarding the change of the mobility set after setting the mobility set, the UE 100 changes the set mobility set A based on the information regarding the change of the mobility set.
  • the UE 100 changes the mobility set A by updating the set mobility set A.
  • the UE 100 may reconfigure the entire mobility set A in order to update the configured mobility set A.
  • the UE 100 may reconfigure a part of the mobility set A (AP4).
  • mobility set A ⁇ AP1, AP2, AP3 ⁇
  • a bearer related to the LWA that is, a bearer between the eNB 200 and the UE 100 via the WT 600
  • a bearer related to the LWA that is, a bearer between the eNB 200 and the UE 100 via the WT 600
  • the WT 600 sends the change information to the eNB 200.
  • the change information may be information on a new mobility set B ( ⁇ AP1, AP2, AP3 ⁇ ).
  • the change information may be AP3 information added in the same manner as the operation pattern 1.
  • the change information may be only information indicating that AP3 has been added. That is, the eNB 200 may use a mobility set obtained by adding AP4 to the mobility set A as a new mobility set B.
  • ENB200 changes mobility set A after transmitting information (setting information) of mobility set A to UE 100 based on the change information. Specifically, the eNB 200 deletes the mobility set A and stores a new mobility set B. The eNB 200 may update the mobility set (list thereof) managed by the eNB 200.
  • step S460 when the mobility set A is changed, the eNB 200 transmits information on the change of the mobility set A to the UE 100.
  • the information regarding the change of the mobility set A is information on a new mobility set B different from the mobility set A set in the UE 100. Accordingly, the eNB 200 transmits information on a new mobility set B different from the mobility set A transmitted (configured) to the UE 100 as information on the change of the mobility set A to the UE 100.
  • the identifier of the mobility set B and the identifier of the AP 300 are associated.
  • the identifier of the mobility set A and the identifier of the mobility set B are different identifiers, and the UE 100 recognizes the mobility set B different from the set mobility set A as a new mobility set.
  • step S470 the UE 100 changes the set mobility set A based on the information on the new mobility set B.
  • the UE 100 changes the mobility set A by setting (resetting) a new mobility set B.
  • the UE 100 may change the mobility set in a predetermined procedure.
  • the UE 100 reconfigures the mobility set so as to shift from the mobility set A to the mobility set B according to a predetermined procedure. Therefore, even if a part of the AP constituting the mobility set A and the part of the AP constituting the mobility set B overlap, the UE 100 (re) sets the mobility set B as a new mobility set.
  • the UE 100 may not be able to use the bearer between the eNB 200 and the UE 100 via the WT 600 (by stopping) until a predetermined procedure is completed.
  • the operation pattern 3 will be described.
  • the eNB 200 transmits a mobility set to the UE 100 in response to a request from the UE 100. Description of the same part as the operation pattern 1 or 2 is omitted as appropriate.
  • steps S510 to S550 correspond to steps S310 to S350.
  • the eNB 200 transmits update information (Update information) as information on the change of the mobility set.
  • the update information is information indicating that the mobility set has been updated.
  • the update information may be information indicating a mobility set update status (for example, a list in which a mobility set and an AP identifier are associated).
  • the update information may be flag information (for example, “0” indicates not updated and “1” indicates updated).
  • ENB 200 may transmit update information when mobility set A ( ⁇ AP1, AP2 ⁇ ) is changed to mobility set A ( ⁇ AP1, AP2, AP3 ⁇ ) as in operation pattern 1.
  • the eNB 200 may transmit update information when the mobility set A is changed to the mobility set B as in the operation pattern 2.
  • the eNB 200 may transmit update information to the UE 100 by dedicated signaling (for example, an RRC connection reconfiguration message).
  • the eNB 200 may transmit update information to the UE 100 by common signaling (for example, SIB).
  • Step S570 when the UE 100 determines that the mobility set has been updated based on the update information, the UE 100 requests a message (Mobility set request) for requesting information on the change of the mobility set (information of the changed mobility set). ). UE100 does not need to transmit the said message, when the set mobility set is not updated.
  • a message Mobility set request
  • Step S580 when the eNB 200 receives a message for requesting information on the change of the mobility set from the UE 100, the eNB 200 sends information on the change of the mobility set to the source UE 100 (that is, information on the changed mobility set). ).
  • Step S580 corresponds to step S360.
  • Step S590 corresponds to step S370.
  • the eNB 200 changes the mobility set after the mobility set information is transmitted to the UE 100. Moreover, eNB200 transmits the information regarding the change of a mobility set to UE100, when a mobility set is changed.
  • the UE 100 receives the information on the change of the mobility set after setting the mobility set, the UE 100 changes the set mobility set based on the information on the change of the mobility set. Thereby, even when the mobility set is updated, the UE 100 can appropriately change the mobility set. Therefore, the UE 100 can connect to the appropriate AP 300 based on the changed mobility set. Is possible.
  • the WT 600 may be an AC (access controller) that manages (controls) the AP 300, for example.
  • the WT 600 is an upper node of the AC and may be a network device that manages the AC.
  • the WLAN node 700 may manage AP group information.
  • the WT 600 can send information received from the eNB 200 to the WLAN node 700. Also, the WT 600 can send the information received from the WLAN node 700 to the eNB 200.
  • the eNB 200 directly receives the report regarding the AP 300 from the UE 100, but is not limited thereto.
  • the eNB 200 may send a report regarding the AP 300 received via the neighboring eNB 200 to the WT 600.
  • the neighboring eNB 200 may transfer the report from the UE 100 to the eNB 200.
  • the report from the UE 100 includes not only the identification information of the AP 300 but also the identification information (cell ID) of the cell
  • the neighboring eNB 200 may transfer it to the eNB 200 that manages the cell.
  • the operations of the UE 100, the eNB 200, and the WT 600 have been described in a series of sequences.
  • the operations in steps S20 and S30 may be omitted, and the operations in steps S80 and S90 may be omitted.
  • the WT 600 transmits change information to the eNB 200, but the present invention is not limited to this.
  • An upper node e.g., MME 400, OAM 500
  • MME 400, OAM 500 may transmit the change information to the eNB 200.
  • the condition different from the measurement report from the UE 100 may not be the update of the information of the AP 300 managed by the WT 600.
  • the mobility set may be changed due to the update of the AP 300 information managed by the upper node.
  • Information relating to the change of the mobility set may be information resulting from the update.
  • the eNB 200 may periodically transmit information related to the change of the mobility set to the UE 100.
  • the UE 100 may be reconfigured (or updated) every time it receives information related to the mobility set change.
  • the UE 100 changes the mobility set as in the operation pattern 1, but the mobility set may be changed as in the operation pattern 2.
  • the eNB 200 transmits update information, but the AP 300 may transmit update information.
  • the AP 300 may transmit the update information.
  • the UE 100 may transmit a message for requesting information on the changed mobility set to the eNB 200 based on the update information from the AP 300.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by any of the above-described nodes may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • tip comprised by the memory which memorize
  • the LTE system has been described as an example of the mobile 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.

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Abstract

一の実施形態に係る基地局は、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局である。前記基地局は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定し、前記モビリティセットを変更し、かつ、前記変更されたモビリティセットを示す情報を前記無線端末へ送信するよう構成される。

Description

基地局、プロセッサ、無線端末及びネットワーク装置
 本出願は、通信システムにおいて用いられる基地局、プロセッサ、無線端末及びネットワーク装置に関する。
 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インターワーキング技術をサポートする(非特許文献1参照)。このような技術では、RRCコネクティッド状態又はRRCアイドル状態の無線端末は、E-UTRANとWLAN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。
 セルラ・WLANインターワーキング技術を有効活用するために、Xwインターフェイスの導入が検討されている(非特許文献2参照)。基地局と、無線LANアクセスポイントを管理する無線LAN終端装置(WT:Wireles LAN Termination)との間にXwインターフェイスが設定される。基地局は、例えば、WLANに関する情報(自セル内のAPに関する情報など)をXwインターフェイスを介して無線LAN終端装置(無線LAN終端ノード)から取得できる。
3GPP技術仕様書「TS 36.300 V12.6.0」 2015年7月8日 3GPP寄書「R3-150740」
 一の実施形態に係る基地局は、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局である。前記基地局は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定し、前記モビリティセットを変更し、かつ、前記変更されたモビリティセットを示す情報を前記無線端末へ送信するよう構成される。
 一の実施形態に係るプロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定し、前記モビリティセットを変更し、かつ、前記変更されたモビリティセットを示す情報を前記無線端末へ送信するよう構成される。前記変更されたモビリティセットを示す情報は、前記無線端末へ設定された前記モビリティセットに追加されたアクセスポイントを示す情報を含む。
 一の実施形態に係る無線端末は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局により、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために設定され、変更されたモビリティセットを示す情報を前記基地局から受信し、かつ、前記情報に基づいて、前記設定されたモビリティセットを変更するよう構成される。
 一の実施形態に係るプロセッサは、無線端末を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局により、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために設定され、変更されたモビリティセットを示す情報を前記基地局から受信し、かつ、前記情報に基づいて、前記設定されたモビリティセットを変更するよう構成されてもよい。
 一の実施形態に係るネットワーク装置は、Wireless Local Area Network(WLAN)における終端装置であるネットワーク装置である。前記ネットワーク装置は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局から、前記WLANにおける複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットを受け取るよう構成される。前記モビリティセットは、LTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定されたものである。
 一の実施形態に係るプロセッサは、Wireless Local Area Network(WLAN)における終端装置であるネットワーク装置を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局から、前記WLANにおける複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットを受け取るよう構成される。前記モビリティセットは、LTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定されたものである。
図1は、システム構成を示す図である。 図2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3は、UE100を示すブロック図である。 図4は、eNB200を示すブロック図である。 図5は、AP300を示すブロック図である。 図6は、WT600を示すブロック図である。 図7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8(A)及び図8(B)は、第1実施形態に係る動作(その1)を説明するためのシーケンス図である。 図9(A)及び図9(B)は、第1実施形態に係る動作(その2)を説明するためのシーケンス図である。 図10は、第1実施形態に係る動作(その3)を説明するためのシーケンス図である。 図11は、第1実施形態に係る動作(その4)を説明するためのシーケンス図である。 図12は、第1実施形態に係る動作(その5)及び第2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13は、第2実施形態に係る動作を説明するための図である。 図14は、第2実施形態に係る動作を説明するための図である。 図15は、第3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16(A)及び図16(B)は、第3実施形態に係る動作を説明するための図である。 図17(A)及び図17(B)は、第3実施形態の変更例を説明するためのシーケンス図である。 図18は、第4実施形態に係る動作パターン1を説明するためのシーケンス図である。 図19は、第4実施形態に係る動作パターン2を説明するためのシーケンス図である。 図20は、第4実施形態に係る動作パターン3を説明するためのシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 一の実施形態に係る基地局は、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局である。前記基地局は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定し、前記モビリティセットを変更し、かつ、前記変更されたモビリティセットを示す情報を前記無線端末へ送信するよう構成される。
 前記変更されたモビリティセットを示す情報は、前記無線端末へ設定された前記モビリティセットに追加されたアクセスポイントを示す情報を含んでもよい。
 前記変更されたモビリティセットを示す情報は、前記無線端末へ設定された前記モビリティセットから削除されたアクセスポイントを示す情報を含んでもよい。
 前記プロセッサは、前記変更されたモビリティセットを前記WLANにおける終端装置であるネットワーク装置へ通知するよう構成されてもよい。
 一の実施形態に係るプロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定し、前記モビリティセットを変更し、かつ、前記変更されたモビリティセットを示す情報を前記無線端末へ送信するよう構成される。前記変更されたモビリティセットを示す情報は、前記無線端末へ設定された前記モビリティセットに追加されたアクセスポイントを示す情報を含む。
 一の実施形態に係る無線端末は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局により、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために設定され、変更されたモビリティセットを示す情報を前記基地局から受信し、かつ、前記情報に基づいて、前記設定されたモビリティセットを変更するよう構成される。
 一の実施形態に係るプロセッサは、無線端末を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局により、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために設定され、変更されたモビリティセットを示す情報を前記基地局から受信し、かつ、前記情報に基づいて、前記設定されたモビリティセットを変更するよう構成されてもよい。
 一の実施形態に係るネットワーク装置は、Wireless Local Area Network(WLAN)における終端装置であるネットワーク装置である。前記ネットワーク装置は、プロセッサを備える。前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局から、前記WLANにおける複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットを受け取るよう構成される。前記モビリティセットは、LTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定されたものである。
 一の実施形態に係るプロセッサは、Wireless Local Area Network(WLAN)における終端装置であるネットワーク装置を制御するためのプロセッサである。前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局から、前記WLANにおける複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットを受け取るよう構成される。前記モビリティセットは、LTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定されたものである。
 実施形態に係る無線端末は、無線LANアクセスポイントのグループに関するモビリティセットに基づいて、基地局への通知なく無線LANアクセスポイント間のモビリティを実行可能である。前記無線端末は、検知した無線LANアクセスポイントに関する報告を前記基地局に送信するトランスミッタと、前記報告に起因するモビリティセットの情報を受信した場合に、前記モビリティセットの情報に基づいて、モビリティセットを設定するコントローラと、を備える。前記コントローラは、前記モビリティセットを設定した後に、モビリティセットの変更に関する情報を受信した場合、前記モビリティセットの変更に関する情報に基づいて、前記設定されたモビリティセットを変更する。
 前記モビリティセットの変更に関する情報は、前記設定されたモビリティセットを構成する無線LANアクセスポイントの変更に関する情報であってもよい。前記コントローラは、前記設定されたモビリティセットを更新することによって、前記設定されたモビリティセットを変更してもよい。
 前記モビリティセットの変更に関する情報は、前記設定されたモビリティセットを構成する無線LANアクセスポイントとの差分の情報であってもよい。
 前記モビリティセットの変更に関する情報は、前記設定されたモビリティセットと異なる新たなモビリティセットの情報であってもよい。前記コントローラは、前記新たなモビリティセットの情報に基づいて、新たなモビリティセットを設定することにより、前記設定されたモビリティセットを変更してもよい。
 前記トランスミッタは、前記モビリティセットの変更に関する情報に基づいて、変更されたモビリティセットの情報を要求するためのメッセージを前記基地局に送信してもよい。前記コントローラは、前記変更されたモビリティセットの情報を受信した場合に、前記変更されたモビリティセットの情報に基づいて、前記設定されたモビリティセットを変更してもよい。
 前記モビリティセットの変更に関する情報は、前記報告とは異なる条件に起因する情報であってもよい。
 実施形態に係る基地局は、無線LANアクセスポイントのグループに関するモビリティセットに基づいて、基地局への通知なく無線LANアクセスポイント間のモビリティを実行可能である無線端末から、検知した無線LANアクセスポイントに関する報告を受信するレシーバと、前記報告に起因するモビリティセットの情報を前記無線端末に送信するトランスミッタと、前記モビリティセットを変更するコントローラと、を備える。前記トランスミッタは、前記モビリティセットが変更された場合に、モビリティセットの変更に関する情報を前記無線端末に送信する。
 前記トランスミッタは、前記無線端末に送信された前記モビリティセットを構成する無線LANアクセスポイントの変更に関する情報を、前記モビリティセットの変更に関する情報として送信してもよい。
 前記トランスミッタは、前記無線端末に送信された前記モビリティセットを構成する無線LANアクセスポイントとの差分の情報を、前記モビリティセットの変更に関する情報として送信してもよい。
 前記トランスミッタは、前記無線端末に送信された前記モビリティセットと異なる新たなモビリティセットの情報を、前記モビリティセットの変更に関する情報として送信してもよい。
 前記トランスミッタは、前記モビリティセットの変更に関する情報を要求するためのメッセージを前記無線端末から受信した場合に、前記モビリティセットの変更に関する情報を前記無線端末に送信してもよい。
 前記コントローラは、前記報告とは異なる条件に起因して、前記モビリティセットを変更してもよい。
 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システムと無線LAN(WLAN)システムとが連携可能であるケースを例に挙げて説明する。
 (システム構成)
 図1は、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 Universal 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は無線端末(User Equipment)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いる。eNB200は、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。「セル」は、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)400と接続される。eNB200は、Xwインターフェイスを介して、後述するWT600と接続される。
 EPC20は、複数のMME/S-GW400及びOAM500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る。MMEは、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る。S-GWは、交換局に相当する。OAMは、オペレータによって管理されるサーバ装置である。OAMは、E-UTRAN10の保守及び監視を行う。
 WLAN30は、WLANアクセスポイント(以下「AP」という)300と、WLAN終端装置(以下、「WT」という)600とを含む。AP300は、例えばLTEシステムのNWオペレータにより管理されるAP(Operator controlled AP)である。WT600は、WLANにおけるノードである。WT600は、Xwインターフェイスを介してeNB200と接続される。WT600は、1以上のAP300を管理する。WT600は、自身が管理するAP300の情報をeNB200に送ることができる。WT600は、eNB200から受け取った情報を自身が管理するAP300に送ることができる。
 Xwインターフェイスは、3GPP RANとWLANとの間の論理インターフェイスである。Xwインターフェイスは、LTE(3GPP RAN)側において、eNB200で終端する。Xwインターフェイスは、WLAN側において、WT600で終端する。図1において、Xwインターフェイスは、eNB200とWT600とを直接的に結ぶインターフェイスである。Xwインターフェイスは、MME/S-GW400及びP-GW500を経由するインターフェイスであってもよい。
 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。
 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。
 図2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2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層に区分されている。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、及びランダムアクセス手順等を行う。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データ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、スケジューラを含む。スケジューラは、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(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 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、各種設定のためのメッセージ(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(コネクティッド状態)である。RRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドル状態(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。
 (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。セルラ・WLAN無線インターワーキング技術では、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。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。
 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(Service Set Identifier)、BSSID(Basic Service Set Identifier)、HESSID(Homogenous Extended Service Set Identifier)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。
 次に、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いる。「ChannelUtilizationWLAN」は、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)により提供される。「BackhaulRateDlWLAN」及び「BackhaulRateUlWLAN」は、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。
 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層(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レイヤに通知する。次に、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。
 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;
 「ThreshServingOffloadWLAN,HighP」及び「ThreshServingOffloadWLAN,HighQ」は、補助情報に含まれている。「ThreshServingOffloadWLAN,HighP」及び「ThreshServingOffloadWLAN,HighQ」は、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。
 (無線端末)
 以下において、UE100(無線端末)の構成について説明する。図3は、UE100を示すブロック図である。
 図3に示すように、UE100は、レシーバ(Receiver:受信部)110、トランスミッタ(Transmitter:送信部)120、及びコントローラ(Controller:制御部)130を備える。レシーバ110とトランスミッタ120とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。UE100は、セルラ通信とWLAN通信とで共通に用いられるレシーバ110及びトランスミッタ120を備えてもよい。UE100は、セルラ通信用のレシーバ110及びトランスミッタ120と、WLAN通信用のレシーバ110及びトランスミッタ120とをそれぞれ備えてもよい。
 レシーバ110は、コントローラ130の制御下で各種の受信を行う。レシーバ110は、アンテナを含む。レシーバ110は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ110は、ベースバンド信号をコントローラ130に出力する。
 トランスミッタ120は、コントローラ130の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ120は、アンテナを含む。トランスミッタ120は、コントローラ130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ120は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ130は、UE100における各種の制御を行う。コントローラ130は、レシーバ110及びトランシーバ120を制御できる。コントローラ130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。コントローラ130は、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 (基地局)
 以下において、eNB200(基地局)の構成について説明する。図4は、eNB200を示すブロック図である。
 図4に示すように、eNB200は、レシーバ(受信部)210、トランスミッタ(送信部)220、コントローラ(制御部)230、及びネットワークインターフェイス240を備える。レシーバ210とトランスミッタ220とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
 レシーバ210は、コントローラ230の制御下で各種の受信を行う。レシーバ210は、アンテナを含む。レシーバ210は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ210は、ベースバンド信号をコントローラ230に出力する。
 トランスミッタ220は、コントローラ230の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ220は、アンテナを含む。トランスミッタ220は、コントローラ230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ220は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ230は、eNB200における各種の制御を行う。コントローラ230は、レシーバ210、トランスミッタ220及びネットワークインターフェイス240を制御できる。コントローラ230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。コントローラ230は、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 ネットワークインターフェイス240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続される。ネットワークインターフェイス240は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。
 ネットワークインターフェイス240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に使用される。
 ネットワークインターフェイス240は、Xwインターフェイスを介してWT600と接続される。ネットワークインターフェイス240は、Xwインターフェイス上で行う通信等に使用される。
 (無線LANアクセスポイント)
 以下において、AP300(無線LANアクセスポイント)の構成について説明する。図5は、AP300を示すブロック図である。
 図5に示すように、AP300は、レシーバ(受信部)310、トランスミッタ(送信部)320、コントローラ(制御部)330、及びネットワークインターフェイス340を備える。レシーバ310とトランスミッタ320とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
 レシーバ310は、コントローラ330の制御下で各種の受信を行う。レシーバ310は、アンテナを含む。レシーバ310は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ310は、ベースバンド信号をコントローラ330に出力する。
 トランスミッタ320は、コントローラ330の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ320は、アンテナを含む。トランスミッタ320は、コントローラ330が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ320は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ330は、AP300における各種の制御を行う。コントローラ330は、レシーバ310、トランスミッタ320及びネットワークインターフェイス340を制御できる。コントローラ330は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。コントローラ330は、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 ネットワークインターフェイス340は、所定のインターフェイスを介してバックホールと接続される。ネットワークインターフェイス340は、WT600と接続され、WT600との通信等に使用される。
 (無線LAN終端装置)
 以下において、WT600(無線LAN終端装置)の構成について説明する。図6は、WT600を示すブロック図である。
 図6に示すように、WT600は、コントローラ(制御部)630及びネットワークインターフェイス640を備える。
 コントローラ630は、WT600における各種の制御を行う。コントローラ630は、ネットワークインターフェイス640を制御できる。コントローラ630は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含む。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。コントローラ630は、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 ネットワークインターフェイス640は、所定のインターフェイスを介してバックホールと接続される。ネットワークインターフェイス640は、AP300と接続され、AP300との通信等に使用される。
 ネットワークインターフェイス640は、Xwインターフェイスを介してeNB200と接続される。ネットワークインターフェイス640は、Xwインターフェイス上で行う通信等に使用される。
 [第1実施形態]
 以下において、第1実施形態について、図7から図12を用いて説明する。図7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8Aは、第1実施形態に係る動作(その1)を説明するためのシーケンス図である。図8Bは、第1実施形態に係る動作(その1)を説明するための図である。図9Aは、第1実施形態に係る動作(その2)を説明するためのシーケンス図である。図9Bは、第1実施形態に係る動作(その2)を説明するための図である。図10は、第1実施形態に係る動作(その3)を説明するためのシーケンス図である。図11は、第1実施形態に係る動作(その4)を説明するためのシーケンス図である。図12は、第1実施形態に係る動作(その5)を説明するためのシーケンス図である。
 図7に示すように、eNB200は、セルを管理する。eNB200が管理するセル内には、複数のAP300が位置する。
 eNB200は、自セル内に位置する複数のAP300を把握している。例えば、eNB200は、UE100からのAP300に関する報告により、自セル内に位置する複数のAP300を把握してもよい。eNB200は、WT600が管理するAP300の情報をWT600から受け取ることにより、自セル内に位置する複数のAP300を把握してもよい。
 eNB200は、自セル内に位置する複数のAP300をグループ毎に管理する。eNB200は、複数のAP300をグループ分けする。すなわち、eNB200は、各AP300が属するAPグループを設定する。本実施形態において、図7に示すように、eNB200は、AP300-1AからAP300-3AをAPグループAに設定する。eNB200は、AP300-1BからAP300-5BをAPグループBに設定する。従って、AP300-1AからAP300-3Aが、APグループAに属する。AP300-1BからAP300-5Bが、APグループBに属する。
 eNB200は、APの能力(Capability)に基づいてAPグループを設定してもよい。eNB200は、例えば、AP300が運用する周波数帯に基づいて、AP300が属するAPグループを設定する。eNB200は、同じ周波数帯を運用する複数のAP300を同じAPグループに設定してもよい。eNB200は、UE100が複数の周波数帯を利用できるように、異なる周波数帯を運用する複数のAP300を同じAPグループに設定してもよい。
 eNB200は、UE100からのAP300に関する報告に基づいてAPグループを設定してもよい。例えば、UE100は、AP300からの無線信号(ビーコン信号)を検知した場合に、検知したAP300の識別情報を含む報告をeNB200に送信できる。eNB200は、UE100からの報告に基づいて、互いに近接する複数のAP300を特定する。そして、eNB200は、互いに近接する複数のAP300を同じグループに設定してもよい。UE100からの報告がAP300を検知した時間を示す情報及びAP300の無線信号の受信強度を示す情報などを含む場合は、eNB200は、時間を示す情報及び/又は受信強度を示す情報に基づいて、AP300が属するAPグループを設定してもよい。
 また、OAM500が、複数のAP300をグループ分けしてもよい。OAM500は、eNB200と同様に、グループ分けすることができる。OAM500は、eNB200及び/又はWT600からグループ分けに必要な情報(UE100からの報告など)を受け取り、グループ分けすることができる。OAM500は、APグループ及びAPグループに属するAP300の情報を含む設定情報をeNB200に送る。eNB200は、設定情報に基づいて、APグループを設定する。
 eNB200は、eNB200に設定されたAPグループに関するAPグループ情報をWT600に送る。WT600は、APグループ情報に基づいて、eNB200に設定されたAPグループを知ることができる。これにより、WT600は、eNB200と同様に、自身が管理するAP300をグループ単位で管理することができる。
 eNB200(又はEPC20)が(複数の)AP300からなるグループ単位で、各AP300を管理する場合に、WT600は、eNB200に設定された各AP300が属するAPグループを知らない可能性がある。そこで、eNB200は、以下の少なくともいずれかの方法により、APグループ情報をWT600に送ることができる。
 (A)Xwセットアップ手順
 図8Aに示すように、eNB200は、eNB200とWT600との間のXwインターフェイスをセットアップする際に、APグループ情報をWT600に送ることができる。すなわち、eNB200は、Xwセットアップ手順において、APグループ情報をWT600に送ることができる。Xwセットアップ手順は、Xwインターフェイス上で正確に相互運用するために、eNB200及びWT600のために必要な設定データを交換するための手順である。
 例えば、eNB200は、APグループ情報を含むXwセットアップ要求(Xw SETUP REQUEST)メッセージをWT600に送る。Xwセットアップ要求メッセージは、Xwセットアップ手順を開始するためのメッセージである。Xwセットアップ要求メッセージは、Xwインターフェイスを設定するために必要な情報を転送するためのメッセージである。
 図8Bに示すように、APグループ情報は、AP300の識別情報(AP ID)と当該AP300が属するグループの識別情報(Group ID)とを含む。AP IDは、WLAN識別子(SSID、BSSID、ESSID、HESSID等)に対応する。
 Group IDとGroup IDが示すグループに含まれるAPのリスト情報(Served APs List)とが関連付けられていてもよい。APグループ情報は、eNB200が管理するAPグループのリスト情報(Served AP groups List)を含んでもよい。APグループのリスト情報は、各グループのAPのリスト情報(Served APs List)を含んでいてもよい。例えば、APグループ情報は、「APグループA」と「APグループB」とのAPのリスト情報を含む。APグループAのAPのリスト情報は、AP300-1A、AP300-2A及びAP300-3Aのそれぞれの識別子を含む。
 eNB200は、Xwセットアップ要求メッセージをWT600から受信した場合には、APグループ情報を含むXwセットアップ応答(Xw SETUP RESPONSE)メッセージをWT600に送ってもよい。Xwセットアップ応答メッセージは、Xwセットアップ要求に対する応答メッセージである。Xwセットアップ応答メッセージは、Xwインターフェイスを設定するために必要な情報を転送するためのメッセージである。
 (B)eNB設定更新手順
 図9Aに示すように、eNB200は、APグループ情報が更新された場合に、APグループ情報をWT600に送ることができる。すなわち、eNB200は、eNB設定更新手順において、APグループ情報をWT600に送ることができる。eNB設定更新手順は、Xwインターフェイス上で正確に相互運用するために、eNB200及びWT600のために必要な設定データを更新するための手順である。
 例えば、eNB200は、APグループ情報を含むeNB設定更新(ENB CONFIGURATION UPDATE)メッセージをWT600に送る。eNB設定更新メッセージは、更新された情報を転送するためのメッセージである。eNB設定更新メッセージは、APグループ情報を含むように拡張された既存のeNB設定更新メッセージであってもよい。eNB設定更新メッセージは、WT600に更新された情報を転送するために新たに規定されたメッセージであってもよい。
 図9Bに示すように、eNB設定更新メッセージは、eNB200が管理するAPグループとして追加されたAPグループの情報(Served AP groups To Add)を含んでもよい。追加されたAPグループの情報は、上述の「(A)Xwセットアップ手順」と同様の情報を含むことができる(図8B参照)。
 eNB200は、変更されたAPグループの情報(Served AP groups To Modify)を含むeNB設定更新メッセージをWT600に送ってもよい。例えば、eNB200は、既存のAPグループに新たにAP300が追加された場合、又は、既存のAPグループに属するAP300が別のAPグループに追加された場合に、AP300の識別情報と当該AP300が属するグループの識別情報とを含む変更されたAPグループの情報をeNB設定更新メッセージに含めてもよい。eNB200は、APグループからAP300が削除された場合に、削除されたAP300の識別情報をeNB設定更新メッセージに含めてもよい。eNB200は、削除されたAP300が属するAPグループの識別情報をeNB設定更新メッセージに含めてもよいし、含めなくてもよい。
 eNB200は、削除されたAPグループの情報(Served AP groups To Delete)を含むeNB設定更新メッセージをWT600に送ってもよい。例えば、eNB200は、APグループが削除された場合に、削除されたAPグループの識別情報を含む削除されたAPグループの情報をeNB設定更新メッセージに含めることができる。
 eNB200は、APグループ情報が更新されない場合であっても、APグループの情報を含むeNB設定更新メッセージをWT600に送ってもよい。例えば、eNB200は、WT600にAPグループ情報をまだ送っていない場合に、APグループ情報をeNB設定更新メッセージにより送ってもよい。
 (C)APアクティベーション手順/APディアクティベーション手順
 図10に示すように、eNB200は、AP300を有効(アクティベーション)にするための要求をWT600に送る場合に、要求とともにAPグループ情報を送ることができる。すなわち、eNB200は、APアクティベーション手順において、APグループ情報をWT600に送ることができる。APアクティベーション手順は、無効なAP300を有効(ON)に切り替えることをWT600に要求するための手順である。
 例えば、eNB200は、APグループ情報を含むAPアクティベーション要求(AP ACTIVATION REQUEST)メッセージをWT600に送る。APアクティベーション要求メッセージは、無効なAP300を有効にするためのメッセージである。APアクティベーション要求メッセージは、スイッチがオフされたAP300(又はAP300が備える、スイッチがオフされた通信機(送信機及び/又は受信機))をオンにするためのメッセージであってもよい。
 APアクティベーション要求メッセージは、有効にするAP300に関する有効AP情報を含む。有効AP情報は、AP300の識別情報であってもよいし、APグループの識別情報であってもよい。有効AP情報は、AP300が運用する周波数帯を指定する情報であってもよい。WT600は、有効AP情報がAP300の識別情報である場合、当該AP300を有効にする。WT600は、有効AP情報がAPグループの識別情報である場合、当該APグループに属する全てのAP300を有効にする。WT600は、有効AP情報が周波数帯を指定する情報である場合、当該周波数帯を運用する全てのAP300を有効にする。WT600は、AP300が複数の周波数帯を運用する場合、AP300が指定された周波数のみを運用するように制御してもよい。例えば、有効AP情報が2.4GHzを指定する情報である場合、WT600は、2.4GHz帯を運用するAP300を有効にする。有効AP情報がAPグループAの5GHzを指定する情報である場合、WT600は、APグループAに属する5GHz帯を運用する全てのAP300を有効にする。APグループAに属するAP300は、5GHz帯での運用を再開する。有効AP情報が所定のAP300の5GHzを指定する情報である場合、WT600は、AP300(例えば、AP300-1A)のみを有効にする。AP300-1Aは、5GHz帯での運用を再開する。
 APアクティベーション要求メッセージは、eNB200が管理するAPグループ情報として、上述にて説明したAPグループ情報を含むことができる。
 eNB200は、AP300を無効(ディアクティベーション)にするための要求をWT600に送る場合に、要求とともにAPグループ情報を送ることができる。すなわち、eNB200は、APディアクティベーション手順において、APグループ情報をWT600に送ることができる。APディアクティベーション手順は、有効なAP300を無効(OFF)に切り替えることをWT600に要求するための手順である。
 例えば、eNB200は、APグループ情報を含むAPディアクティベーション要求(AP DEACTIVATION REQUEST)メッセージをWT600に送る。APディアクティベーション要求メッセージは、有効なAP300を無効にするためのメッセージである。APディアクティベーション要求メッセージは、スイッチがオンされたAP300(又はAP300が備える、スイッチがオンされた通信機(送信機及び/又は受信機))をオフにするためのメッセージであってもよい。
 APディアクティベーション要求メッセージは、無効にするAP300に関する無効AP情報を含む。無効AP情報は、有効AP情報と同様の種類の情報である。APディアクティベーション要求メッセージは、eNB200が管理するAPグループ情報として、上述にて説明したAPグループ情報を含むことができる。
 (D)WT設定更新手順
 図11に示すように、WT600は、情報を更新した場合に、更新された情報をeNB200に送ることができる。具体的には、WT600は、WT設定更新手順において、更新された情報を含むWT設定更新(WT CONFIGURATION UPDATE)メッセージをeNB200に送ることができる。WT設定更新メッセージは、更新された情報を転送するためのメッセージである。
 例えば、WT600は、自身の管理するAP300の情報(リスト)が更新された場合に、更新された情報をeNB200に送る。AP300の情報は、例えば、新たなAP300が追加された場合、リストからAP300が削除された場合、又は、AP300の設定が変更された場合に、更新される。例えば、WT600は、有効なAP300が無効に切り替わった場合に、AP300の設定を変更する。WT600は、同様に、無効なAP300が有効に切り替わった場合に、AP300の設定を変更する。この場合、WT600は、有効なAP300又は無効なAP300(の通信機)を示す情報を更新された情報としてeNB200に送ることができる。WT600は、eNB200からのメッセージに基づいて上記切り替えが行われた場合に、更新された情報をeNB200に送ることを省略してもよい。WT600は、AP300の運用周波数帯の変更、AP300の位置の変更などが発生した場合に、AP300の設定を変更する。
 eNB200は、更新された情報の受信に応じて、APグループ情報をWT600に送ることができる。すなわち、eNB200は、WT設定更新手順において、APグループ情報をWT600に送ることができる。WT設定更新手順は、Xwインターフェイス上で正確に相互運用するために、eNB200及びWT600のために必要な設定データを更新するための手順である。
 例えば、eNB200は、APグループ情報を含むWT設定更新承認(WT CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE)メッセージをWT600に送る。WT設定更新承認メッセージは、更新された情報を承認(ACK)するためのメッセージである。例えば、eNB200は、WT設定更新メッセージが新たに追加されたAP300の情報を含む場合、追加されたAP300が属するAPグループを設定できる。eNB200は、追加されたAP300が属するAPグループの識別情報を含むWT設定更新承認メッセージを送ることができる。
 WT設定更新承認メッセージは、eNB200が管理するAPグループ情報として、上述にて説明したAPグループ情報を含むことができる。
 (E)リソース状態要求手順
 図12に示すように、eNB200は、AP300のリソース状態に関する報告の要求と共に、APグループ情報をWT600に送ることができる。すなわち、eNB200は、リソース状態要求手順において、APグループ情報をWT600に送ることができる。リソース状態要求手順は、WT600が管理するAP300の負荷測定の報告を要求するための手順である。
 例えば、eNB200は、APグループ情報を含むリソース状態要求(RESOURCE STATUS REQUEST)メッセージをWT600に送る。リソース状態要求メッセージは、当該メッセージで与えられたパラメータに従って要求された測定をWT600が開始するためのメッセージである。リソース状態要求メッセージは、APグループ情報を含むように拡張された既存のリソース状態要求メッセージであってもよい。リソース状態要求メッセージは、WT600にリソース状態を要求するために新たに規定されたメッセージであってもよい。
 リソース状態要求メッセージは、eNB200が管理するAPグループ情報として、上述にて説明したAPグループ情報を含むことができる。リソース状態要求メッセージは、後述するように、APグループ単位でのAPのリソース状態に関する報告を要求するものであってもよい。
 以上のように、eNB200は、eNB200に設定されたAPグループ情報をWT600に送ることができる。WT600は、eNB200に設定されたAPグループ情報を受け取ることができる。これにより、WT600は、APグループ情報を知ることができる。その結果、WT600は、AP300をeNB200に設定されたグループ単位で管理することができる。
 eNB200は、設定されたAPグループ情報をUE100に通知できる。UE100は、自身が接続(通信)するAP300が属するAPグループ内の他のAP300に対して、UE主導でトラフィック切り替えを行うことができる。UE100は、WLAN30との接続(トラフィック切り替え)を開始する場合、又は、別のAPグループに属するAP300に対してトラフィック切り替えを行う場合、eNB200からの指示がなければ、トラフィック切り替えが行えなくてもよい。
 例えば、図7において、UE100-1は、AP300-1Aに対して、トラフィック切り替えを初めて開始する場合、eNB200からのトラフィック切り替え指示(Steering command)が必要であってもよい。UE100-1は、eNB200からのトラフィック切り替え指示を受信してから、トラフィック切り替えを開始する。従って、UE100-1は、補助情報に基づいて、セルラ通信からWLAN通信への切り替えを行うための判定条件が満たされた場合であっても、自律的にトラフィック切り替えを行わない。例えば、UE100-1は、APグループAからAPグループBへの自律的なトラフィック切り替えを行わない。
 UE100-2は、AP300-1Bへのトラフィック切り替えを既に行っていると仮定する。UE100-2は、eNB200からのAPグループ情報に基づいて、AP300-1BとAP300-2Bとが同一のAPグループBに属すると判断する。UE100-2は、AP300―2Bに対する判定条件が満たされた場合に、eNB200からのトラフィック切り替え指示を受信せずに、トラフィック切り替えを開始できる。すなわち、UE100-2は、同一APグループに属するAP300どうしにトラフィック切り替えを行う場合は、eNB200からのトラフィック切り替え指示は不要であってもよい。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について、図12から図14を用いて説明する。図12は、第2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13は、第2実施形態に係る動作を説明するための図である。図14は、第2実施形態に係る動作を説明するための図である。
 第1実施形態では、eNB200がAPグループ情報をWT600に送るケースについて説明した。第2実施形態では、WT600が、APグループ単位でのAPのリソース状態に関する報告をeNB200に送るケースについて説明する。第1実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第1実施形態で説明したように、UE100が、同一のAPグループ内のAP300に対して、eNB200からの指示なく、自律的なトラフィック切り替えを行うことを想定する。この場合、UE100は、eNB200からの指示がないため、新たに接続したAP300においてUEスループットが保証されない可能性がある。そこで、以下の技術により、グループ単位でのUEスループットを保証することが可能となる。
 図12に示すように、eNB200は、リソース状態要求メッセージをWT600に送る。リソース状態要求メッセージは、APグループ単位でのAPのリソース状態に関する報告を要求するメッセージである。
 例えば、図13に示すように、リソース状態要求メッセージは、報告の対象となるAPグループの情報(Group To Report/Group To Report Item)を含んでもよい。APグループの情報は、グループの識別情報(Group ID)を含んでもよい。リソース状態要求メッセージは、報告の対象となるAPグループに属するAP300の識別情報(AP ID)を含んでもよい。リソース状態要求メッセージは、報告に含めるリソース状態の種別及び報告をeNB200に送る報告周期(Reporting Periodicity)の少なくとも一方を含んでもよい。
 リソース状態の種別は、例えば、BSS負荷(BSS Load:Basic Service Set load)、UE平均データレート(UE Average data rate)、BSS平均アクセス遅延(BSS Average Access Delay)、BSS ACアクセス遅延(BSS AC Access Delay)及び、WLANメトリックス(WLAN Metrics)の少なくともいずれかを指定する情報である。BSS負荷は、現在のエアートラフィックレベル上についての負荷である。UE平均データレートは、AP300によって算出され、AP300に接続するUE100に関する(上りリンク及び/又は下りリンクにおける)平均データレートである。BSS平均アクセス遅延は、AP300でのBSS負荷の相対的なレベルのスカラーインディケーションである。BSS平均アクセス遅延は、AP300において、送信のためにパケット(DCF又はEDCAF MPDU)が準備された時間から当該パケットが送信されたフレームまでの平均アクセス遅延である。BSS ACアクセス遅延は、AC(アクセスコントローラ)でのBSS負荷の相対的なレベルのスカラーインディケーションである。BSS ACアクセス遅延は、ACにおいて、送信のためにパケット(DCF又はEDCAF MPDU)が準備された時間から当該パケットが送信されたフレームまでの平均アクセス遅延である。WLANメトリックスは、AP300に関する上りリンク及び/又は下りリンクのWAN(バックホール)スピード及び負荷についての情報である。
 WT600は、リソース状態応答(RESOURCE STATUS RESPOSE)メッセージをeNB200に送る。WT600は、APグループ単位でのリソース状態に関する報告を含むリソース状態応答メッセージをeNB200に送ることができる。リソース状態応答メッセージは、測定対象の全て又は一部(サブセット)に関して要求された測定が正常に開始されたことを示すメッセージである。WT600は、AP300のリソース状態に関する測定を行い、測定結果をeNB200に報告する。
 図14に示すように、リソース状態応答メッセージは、APグループ単位でのリソース状態に関する報告(Group Measurement Result/AP Measurement Result)を含んでもよい。APグループ単位でのリソース状態に関する報告(Group Measurement Result)は、APグループ単位でのリソース状態を示す値として、APグループを構成する各AP300のリソース状態に基づいて算出された統計値を含んでもよい。統計値は、AP300のリソース状態の平均値であってもよい。統計値は、同一グループ内でのAP300のリソース状態の最低値であってもよい。WT600は、統計値を算出する場合に、有効なAP300のリソース状態を対象とし、無効なAP300のリソース状態を対象としなくてもよい。APグループ単位でのリソース状態に関する報告(AP Measurement Result)は、APグループ単位でのリソース状態を示す値として、APグループを構成する各AP300のリソース状態を示す値を含んでもよい。「AP Measurement Result」は、APグループを構成する全てのAP300のリソース状態を示す値を含んでもよい。「AP Measurement Result」は、APグループを構成する複数のAP300のうち、有効なAP300のリソース状態を示す値のみを含んでもよい。WT600は、リソース状態の種別により、eNB200から指定されたリソース状態を報告に含めることができる。
 リソース状態応答メッセージは、AP300のリソース状態として、BSS負荷(BSS Load:Basic Service Set load)、UE平均データレート(UE Average data rate)、BSS平均アクセス遅延(BSS Average Access Delay)、BSS ACアクセス遅延(BSS AC Access Delay)及び、WLANメトリックス(WLAN Metrics)の少なくともいずれかを含んでもよい。
 図12に示すように、WT600は、リソース状態更新(RESOURCE STATUS UPDATE)メッセージを送る。WT600は、APグループ単位でのリソース状態に関する報告を含むリソース状態更新メッセージをeNB200に送ることができる。リソース状態更新メッセージは、要求された測定結果を報告するためのメッセージである。
 リソース状態更新メッセージは、上述したリソース状態応答メッセージと同様の情報を含むことができる(図14参照)。WT600は、リソース状態要求メッセージに含まれる報告周期に基づく周期で、リソース状態更新メッセージを報告できる。
 eNB200は、リソース状態要求メッセージに基づくリソース状態応答メッセージ及び/又はリソース状態更新メッセージを受け取る。これにより、eNB200は、APグループ単位でのAPのリソース状態に関する報告をWT600から受け取る。eNB200は、APグループ単位でのAPのリソース状態を考慮して、UE100にトラフィック切り替え指示を送るか否かを判断する。eNB200は、APグループに属する各AP300のリソース状態を示す値を受け取った場合には、上述のWT600と同様に、APグループ単位での統計値(例えば、平均値)を算出できる。eNB200は、算出されたAPグループ単位でのAPのリソース状態を考慮して、UE100にトラフィック切り替え指示を送るか否かを判断する。
 eNB200は、APグループ単位でのAPのリソース状態が(要求される)UEスループットを満たす場合(例えば、APグループ単位でのAPのリソース状態が閾値を越える場合)に、UE100にトラフィック切り替え指示を送る。そうでない場合、eNB200は、UE100にトラフィック切り替え指示を送ることを中止する。
 以上のように、WT600は、APグループ単位でのAPのリソース状態に関する報告をeNB200に送り、eNB200は、当該報告をWT600から受け取る。eNB200は、UE100のトラフィック切り替えの対象となるAP300のリソース状態のみを考慮するだけでなく、トラフィック切り替えの対象となるAP300が属するAPグループ単位でのAPのリソース状態も考慮して、UE100にトラフィック切り替え指示を送るか否かを判断できる。これにより、UE100が、同一グループ内で自律的にトラフィック切り替えを行った場合であっても、UEスループットが保証できる。
 (変更例)
 第2実施形態の変更例について説明する。上述した第2実施形態では、eNB200が、APグループ単位でのAPのリソース状態に基づいて判断していたが、これに限られない。WT600が、APグループ単位でのAPのリソース状態に基づいて、eNB200からの要求に関する判断を行ってもよい。
 例えば、eNB200は、UE100のデータをセルラ通信(LTE通信)及びWLAN通信を併用して送受信する技術であるセルラ・WLANアグリゲーションの要求をWT600に送るケースを想定する。
 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。
 セルラ・WLANアグリゲーションが実行される場合、UE100とSGW400(EPC20)との間には、AP300を介さずにeNB200を介する第1のデータベアラと、AP300及びeNB200を介する第2のデータベアラと、が確立されている。セルラ・WLANアグリゲーションが実行されている場合、第2のデータベアラのみが確立されていてもよい。セルラ・WLANアグリゲーションが実行されている場合、第1のデータベアラと第2のデータベアラとの両方が確立されていてもよい。
 第1のデータベアラは、通常のセルラ通信用のデータベアラである。第2のデータベアラは、セルラ・WLANアグリゲーション用のデータベアラである。第2のデータベアラは、eNB200(例えば、PDCP層)において分割(split)される。分割された一方(第2のデータベアラ-1)は、AP300を介さずにUE100で終端している。分割された他方(第2のデータベアラ-2)は、AP300を介してUE100で終端する。第2のデータベアラ-2は、AP300だけでなくWT600を介して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、少なくとも第2のデータベアラ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、第2のデータベアラ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、第2のデータベアラ-1によってセルラ通信によりUE100に送信する。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、第2のデータベアラ-2によってWLAN通信によりUE100に送信する。
 上りリンクにおいて、UE100は、第2のデータベアラ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、第2のデータベアラ-1によってセルラ通信によりeNB200に送信する。UE100は、WLAN側データを、第2のデータベアラ-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SGW400に送信する。
 セルラ・WLANアグリゲーションにおいて、第2のデータベアラ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。セルラ・WLANアグリゲーションにおいて、第2のデータベアラ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。
 eNB200は、セルラ・WLANアグリゲーションを実行するために、セルラ・WLANアグリゲーションの対象となるAP300の識別情報を含むセルラ・WLANアグリゲーションの要求をWT600に送る。セルラ・WLANアグリゲーションの要求を受け取ったWT600は、APグループ単位でのAPのリソース状態に基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションを受け入れるのか否かを判断する。従って、WT600は、識別情報によって示されるAP300のリソース状態のみではなく、当該AP300が属するAPグループ単位でのリソース状態も考慮して、セルラ・WLANアグリゲーションを受け入れるのか否かを判断する。
 WT600は、識別情報によって示されるAP300のリソース状態が(要求される)UEスループットを満たす場合であっても、同一のAPグループ単位でのAPのリソース状態がUEスループットを満たさない場合、セルラ・WLANアグリゲーションの要求を拒否してもよい。従って、WT600は、APグループ単位でのリソース状態に基づいて、セルラ・WLANアグリゲーションの要求に対する応答(肯定応答/否定応答)をeNB200に送ることができる。応答には、APグループ単位でのリソース状態が原因であることを示す理由情報が含まれてもよい。
 これにより、セルラ・WLANアグリゲーションを実行するUE100が、同一グループ内で自律的にトラフィック切り替えを行った場合であっても、UEスループットが保証できる。
 [第3実施形態]
 第3実施形態について、図15及び図16を用いて説明する。図15は、第3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16A及び図16Bは、第3実施形態に係る動作を説明するための図である。
 第1実施形態では、eNB200がAPグループ情報をWT600に送るケースについて説明した。第3実施形態では、WT600が、APグループ情報をeNB200に送るケースについて説明する。第1及び第2実施形態(変更例含む)と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 図15に示すように、ステップS10において、UE100は、AP300に関する報告(Measurement report)をeNB200に送信する。eNB200は、AP300に関する報告をUE100から受信する。上述したように、AP300に関する報告は、UE100が検知したAP300の識別情報(AP ID)を含むことができる。
 ステップS20において、eNB200は、UE100から報告されたAP300に関する情報をWT600に送ることができる。具体的には、eNB200は、AP300に関する情報を含むXwセットアップ要求メッセージをWT600に送ることができる。例えば、図16Aに示すように、Xwセットアップ要求メッセージは、UE100から報告されたAP300のリスト(Reported AP list)を含む。AP300のリストは、AP300の識別情報を含む。当該リストは、1つのUE100から報告されたAP300のリストであってもよい。当該リストは、複数のUE100から報告されたAP300のリストであってもよい。Xwセットアップ要求メッセージは、AP300に関する情報だけでなく他の情報(例えば、eNB200-1の識別子(Global eNB ID)、eNB200が管理するセルの情報(Served Cells)、eNB200が属する全てのプールのリスト(GU Group Id List)など)を含んでもよいことは勿論である(図16A参照)。
 WT600は、Xwセットアップ要求メッセージをeNB200から受け取る。これにより、WT600は、AP300に関する情報をeNB200から受け取る。WT600は、AP300に関する情報によって示される各AP300が属するAPグループを特定する。
 なお、APグループは、オペレータ(例えば、WLAN(AP、WT)を管理するオペレータ)により予め設定されていてもよい。APグループは、WT600が、APグループを設定してもよい。例えば、WT600は、上述した第1実施形態におけるeNB200と同様に、各AP300が属するAPグループを設定してもよい。
 ステップS30において、WT600は、各AP300が属するAPグループに関するAPグループ情報(Reported AP Info list)をeNB200に送ることができる。具体的には、WT600は、APグループ情報を含むXwセットアップ応答メッセージをeNB200に送ることができる。eNB200は、APグループ情報をWT600から受け取ることができる。
 例えば、図16Bに示すように、Xwセットアップ応答メッセージは、eNB200から通知された各AP300が属するAPグループのリスト(AP group ID List)を含む。APグループのリスト(AP group ID List)は、各APグループの情報を含む。APグループのリストは、eNB200から通知された各AP300が属するAPグループの識別情報(Group ID)を含んでもよい。APグループの識別情報は、グループに属するAP300の情報(AP ID List)と関連付けられていてもよい。AP ID Listは、AP300の識別情報を含む。AP ID Listは、eNB200から通知された各AP300のみに対応する情報であってもよい。AP ID Listは、eNB200から通知された各AP300の情報と、eNB200から通知された各AP300以外の(複数の)AP300の情報と、を含んでもよい。すなわち、AP ID Listは、eNB200から通知された各AP300の情報だけでなく、グループに属する他のAP300の情報を含んでもよい。WT600からeNB200に通知されるメッセージは、eNB200に通知するAPグループに属する全てのAP300の情報(AP300の識別情報)を含んでもよい。
 例えば、APグループAに、AP300-1A、AP300-2A及びAP300-3Aが属するケースを想定する。WT600は、eNB200からAP300-1Aのみが通知された場合であっても、APグループAに属するAPとして、AP300-1A、AP300-2A及びAP300-3Aの全ての情報をeNB200に知らせることができる。
 このように、WT600は、APグループ情報として、eNB200から通知された各AP300(すなわち、UE100からeNB200へ報告された各AP300)に関する情報と、当該各AP300と同じグループに属する当該各AP300以外の各AP300(すなわち、UE100からeNB200へ報告されていない各AP300)に関する情報とを、eNB200に送ることができる。例えば、WT600は、APグループに属する全てのAP300に関する情報をeNB200に送ってもよい。eNB200は、APグループ情報として、UE100から報告された各AP300に関する情報と、当該各AP300と同じグループに属する当該各AP300以外の各AP300(すなわち、UE100からeNB200へ報告されていない各AP300)に関する情報とを、WT600から受け取ることができる。eNB200は、APグループ情報として、APグループに属する全てのAP300に関する情報をWT600から受け取ることができる。Xwセットアップ応答メッセージは、AP300に関する情報だけでなく他の情報(例えば、WT600の識別子(Global WT ID)、臨界診断(Criticality Diagnostics)など)を含んでもよい(図16B参照)。「臨界診断」は、「エラー診断」と解釈(理解)されてもよい。
 eNB200は、WT600から受け取ったAPグループ情報に基づいて、各AP300が属するAPグループを設定することができる。eNB200は、設定されたAPグループ情報をUE100に通知できる。
 ステップS40において、UE100は、ステップS10と同様に、AP300に関する報告をeNB200に送信する。UE100は、ステップS10においてeNB200に報告していないAP300を検知した場合、当該報告をeNB200に送信してもよい。従って、UE100は、新たに検知したAP300を報告するために、当該報告をeNB200に送信してもよい。UE100は、新たに検知したAP300の識別情報のみを当該報告に含めてもよい。UE100は、UE100にログされているAP300の識別情報を当該報告に含めてもよい。UE100は、eNB200に当該報告を送信した後、報告したAP300の情報を破棄してもよい。
 ステップS50において、eNB200は、UE100から報告されたAP300に関する情報をWT600に送ることができる。具体的には、eNB200は、AP300に関する情報を含むeNB設定更新メッセージをWT600に送ることができる。eNB設定更新メッセージは、ステップS20と同様の情報を含むことができる。
 eNB200は、UE100から報告されたAP300が、WT600から受け取ったAPグループ情報に含まれるAP300である場合、ステップS50の処理を省略してもよい。
 ステップS60において、WT600は、ステップS50においてeNB200から通知された各AP300が属するAPグループに関するAPグループ情報をeNB200に送ることができる。具体的には、WT600は、APグループ情報を含むeNB設定更新承認メッセージをeNB200に送ることができる。eNB設定更新承認メッセージは、ステップS30と同様の情報を含むことができる。
 ステップS70において、WT600は、管理するAP300(又はAP300のグループ)の状況が変化したことを検出する。この場合、WT600は、ステップS80の処理を行う。WT600は、管理するAP300の状況の変化に応じて、管理するAP300の情報(例えば、リスト)を更新した場合に、ステップS80の処理を行ってもよい。WT300は、例えば、以下の場合に、AP300の状況が変化したことを検出してもよい。
  ・AP300が無効(ディアクティベート)になった場合
  ・AP300が有効(アクティベート)になった場合
  ・WT600が、(例えばAP300の故障により、)AP300と通信不能になった場合
  ・WT600が、(例えばAP300の復旧により、)AP300と通信可能になった場合
  ・管理するAP300が増えた場合
  ・管理するAP300が減った場合
  ・AP300が属するグループの変更があった場合
 ステップS80において、WT600は、状況が変化したAP300に関するAPグループ情報(AP Info list)をeNB200に送ることができる。具体的には、WT600は、APグループ情報を含むWT設定更新メッセージをeNB200に送ることができる。
 WT600は、状況が変化したAP300の情報を管理するeNB200を特定し、特定したeNB200に対して、APグループ情報を送ってもよい。WT600は、状況が変化したAP300の識別情報を過去に送信したeNB200を、送信対象のeNB200として特定してもよい。WT600は、状況が変化したAP300が属するグループの情報を過去に送信したeNB200を、送信対象のeNB200として特定してもよい。
 WT600は、APグループ情報として、状況が変化したAP300の識別子に加えて、AP300の状況に関する情報をeNB200に送ってもよい。例えば、AP300の状況に関する情報は、「無効(ディアクティベート)」、「有効(アクティベート)」、「通信不能」、「通信可能」、「グループに追加されたAP」、「グループから削除されたAP」の少なくともいずれかを示す情報である。
 このように、WT600は、UE100からeNB200へ報告されたAP300に関する情報の更新(当該AP300の状況の変化)に応じて、APグループ情報(特に、更新されたAP300に関する情報)をeNB200に送ることができる。WT600は、UE100からeNB200へ報告されたAP300が属するグループに属する少なくとも1以上のAP300に関する情報の更新(当該AP300の状況の変化)に応じて、APグループ情報(特に、UE100からeNB200へ報告されていないAP300であって更新されたAP300に関する情報)をeNB200に送ってもよい。
 eNB200は、UE100からeNB200へ報告されたAP300に関する情報の更新(当該AP300の状況の変化)に応じて送信されるAPグループ情報(特に、更新されたAP300に関する情報)をWT600から受け取ることができる。eNB200は、UE100からeNB200へ報告されたAP300が属するグループに属する少なくとも1以上のAP300に関する情報の更新に応じて送信されるAPグループ情報をeNB200に送ってもよい。
 eNB200は、APグループ情報に基づいて、設定されたAP300を更新できる。eNB200は、更新されたAP300の情報をUE100に通知できる。
 ステップS90において、eNB200は、WT設定更新承認メッセージをWT600に送ることができる。
 以上のように、eNB200は、UE100から報告されたAP300に関する情報をWT600に送る。eNB200は、当該AP300が属するAPグループに関するAPグループ情報を、WT600から受け取る。これにより、eNB200は、自局に全く関連しないAPグループ情報を受け取ることなく、自局に関連するAPグループ情報のみを知ることができる。従って、eNB200とWT600とがWLANに関する情報を適切に共有できる。
 (変更例)
 次に、第3実施形態の変更例について、図17を用いて説明する。図17A及び図17Bは、第3実施形態の変更例を説明するためのシーケンス図である。本変更例では、WT600と異なるノード(以下、WLANノード700)がAPグループを管理する。なお、第1及び第2実施形態(変更例含む)と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 図17Aに示すように、ステップS110において、eNB200は、UE100から報告されたAP300に関する情報(Reported AP list)をWT600に送ることができる。eNB200は、例えば、Xwセットアップ要求、eNB設定更新メッセージなどにより、AP300に関する情報をWT600に送ることができる。WT600は、eNB200から受け取ることができる。これにより、eNB200は、WT600を経由して、AP300に関する情報をWLANノード700に送ることができる。
 WLANノード700は、オペレータ又はオペレータのパートナーが管理するノードである。オペレータのパートナーは、WLANを管理する。WLANノード700は、WLAN内に設けられたノードであってもよい。WLANノード700は、EPC20内に設けられたOAM(Operation Administration and Maintenance)500と異なり、WLANを管理するためのOAMであってもよい。WLANノードは、APグループを管理する。WLANノードが管理するAPグループは、オペレータ又はオペレータのパートナーにより予め設定されていてもよい。WLANノードが管理するAPグループは、WLANノード700が、上述した第1実施形態におけるeNB200と同様に、各AP300が属するAPグループを設定してもよい。
 ステップS120において、WLANノード700は、eNB200から通知された各AP300が属するAPグループに関するAPグループ情報(Reported AP Info list)をWT600に送ることができる。WT600は、WLANノード700から受け取ったAPグループ情報をeNB200に送ることができる。これにより、WLANノード700は、WT600を介して、APグループ情報をeNB200に送ることができる。
 このように、eNB200は、WT600を介して、UE100から報告されたAP300に関する情報をWLANノード700に送り、当該AP300が属するAPグループに関するAPグループ情報を、WLANノード700から受け取ることができる。
 図17Bに示すように、ステップS210において、WLANノード700は、第3実施形態と同様に、管理するAP300(又はAP300のグループ)の状況が変化したことを検出した場合、APグループ情報(AP Info list)を、WT600を介して、eNB200に送ることができる。
 ステップS220において、eNB200は、APグループ情報の受信に応じて、肯定応答(ACK)を、WT600を介してWLANノード700に送ることができる。
 [第4実施形態]
 次に、第4実施形態について、図18から図20を用いて説明する。図18は、第4実施形態に係る動作パターン1を説明するためのシーケンス図である。図19は、第4実施形態に係る動作パターン2を説明するためのシーケンス図である。図20は、第4実施形態に係る動作パターン3を説明するためのシーケンス図である。なお、各実施形態(変更例含む)と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 上述した各実施形態では、ネットワーク側の動作を中心に説明した。第4実施形態では、UE100の動作を中心に説明する。特に、UE100にAPグループ情報が設定された後に、ネットワーク側においてAPグループ情報が更新された場合のUE100の動作が不明である。このため、UE100は、適切なAP300に接続できない可能性がある。
 第4実施形態では、ネットワーク側においてAPグループ情報が更新された場合の各ノードの動作を、以下の動作パターン1から3を参照して説明する。
 上述のAPグループ情報を、以下においてモビリティセットと称する。モビリティセットは、1以上のAP(WLAN AP)300の識別子(BSSID/HESSID/SSID)のセットである。LWA(LTE-WLAN Aggregation)又はセルラ・WLAN無線インターワーキングに関してWLAN30に用いられるベアラがUE100に設定されている間、このセットの範囲内で、WLANモビリティメカニズムが適用される。UE100は、eNB200への通知なくモビリティセットに属するAP300間のモビリティを実行してもよい。言い換えると、第1実施形態(図7参照)で説明したように、UE100は、同一のモビリティセットに属するAP300間で接続先を変更する場合には、eNB200へ通知しなくてもよく、eNB200からの指示も不要である。
 eNB200からUE100に提供された1つのモビリティセットに属さないAP300へのモビリティについては、eNB200が制御する。例えば、UE100は、異なるモビリティセットに属するAP300間で接続先を変更する場合には、eNB200への通知(例えば、AP300に関する測定報告)に基づいて、eNB200が制御する。
 1つのモビリティセットに属する全てのAP300は、Xwインターフェイス(制御インターフェイス(Xw-C)及びユーザデータインターフェイス(Xw-U))に関する終端として1つの共通のWT600を有する。
 UE100とAP300との接続は、UE100とAP300との関連(Association)を少なくとも含む。関連とは、アクセスポイント/ステーション(AP/STA)マッピングを確立し、流通システムサービス(DSSs)のSTA呼び出しを可能にするために用いられるサービスである。UE100とAP300との接続は、認証(Authentification)を含んでもよいし、含まなくてもよい。認証は、他のSTAとの関連するために認証されたSTAのセットのメンバーとして1つのステーション(STA)のアイデンティティを確立するために用いられるサービスである。
 (動作パターン1)
 図18に示すように、ステップS310において、eNB200は、UE100が検知したAP300に関する測定報告を設定するための設定情報(Configuration)をUE100に送信する。eNB200は、例えば、RRC接続再設定メッセージにより、設定情報をUE100に送信する。eNB200は、設定情報をUE100に他の個別シグナリングにより送信してもよいし、共通シグナリング(例えば、SIB)により送信してもよい。
 UE100は、設定情報に基づいて、AP300からの無線信号(例えば、ビーコン信号)に関する測定を行う。UE100は、AP300からの無線信号を測定した場合(すなわち、AP300を検知した場合)、当該AP300の情報(例えば、AP300の識別子(BSSID/HESSID/SSIDなど)、信号強度、信号品質、測定時刻など)をメモリに記憶する。
 ステップS320において、UE100は、設定情報に基づいて、記憶されたAP300の情報を含む測定報告(Measurement report)をeNB200に送信する。eNB200は、測定報告を受信する。
 eNB200は、測定報告に基づいて、UE100に設定するモビリティセットを決定する。UE100に設定するモビリティセットは、eNB200の代わりに、eNB200の上位ノード(例えば、MME400、OAM500など)が決定してもよい。以下において、UE100に設定するモビリティセットAは、AP1、AP2(の識別子)({AP1、AP2})により構成されると仮定して説明を進める。
 eNB200は、モビリティセットAの情報をUE100に送信する。eNB200は、当該情報をUE100に個別シグナリング(例えば、RRC接続再設定メッセージ)により送信してもよい。eNB200は、共通シグナリング(例えば、SIB)により送信してもよい。モビリティセットAは、AP300に関する測定報告をトリガとしてeNB200からUE100に送信されたものであり、AP300に関する測定報告に起因するものである。
 UE100は、eNB200から受信したモビリティセットAの情報に基づいて、モビリティセット(モビリティセットA)を設定する。その後、UE100は、eNB200への通知なく、モビリティセットAを構成するAP1とAP2との間でモビリティを実行可能である。
 ステップS350において、WT600は、WT600が管理しているAP300が変更されたことを通知するための変更情報(Modification Information)をeNB200へ送る。WT600は、管理するAP300の情報(例えば、リスト)を更新した場合に、変更情報をeNB200へ送る。例えば、当該変更情報は、第3実施形態におけるWT設定更新メッセージに含まれる情報であってもよい。
 変更情報は、モビリティセットの変更に影響を与える情報が更新されたことをトリガとして送られる情報である。従って、変更情報は、WT600が管理するAP300が追加(設置)又は削除(撤去)されることによって更新された情報である。変更情報は、WT600を経由するeNB200とUE100との間のベアラ(eNB200とWT600との間のベアラ(データベアラ)及び/又はWT600とUE100との間のベアラ(データベアラ)を含む)が変更されたことをトリガとして送られる情報ではないことに留意すべきである。
 変更情報は、更新されたモビリティセットA({AP1、AP2、AP3})の情報であってもよい。変更情報は、追加されたAP3の情報であってもよい。変更情報は、eNB200がモビリティセットAを決定する場合には、AP3が追加されたことを示す情報のみであってもよい。
 eNB200は、変更情報に基づいて、モビリティセットAの情報(設定情報)をUE100に送信した後に、モビリティセットAを変更する。eNB200は、eNB200が管理するモビリティセット(のリスト)を更新してもよい。eNB200は、UE100からの測定報告と異なる条件に起因してモビリティセットAを変更する。
 ステップS360において、eNB200は、モビリティセットAが変更された場合、モビリティセットAの変更に関する情報をUE100に送信する。本動作パターン1では、モビリティセットAの変更に関する情報は、UE100に設定されたモビリティセットAを構成するAP300の変更に関する情報である。従って、eNB200は、モビリティセットAの変更に関する情報として、UE100に設定されたモビリティセットAを構成するAP300の変更に関する情報をUE100に送信する。
 モビリティセットAの変更に関する情報は、変更されたモビリティセットAの全ての情報({AP1、AP2、AP3})であってもよい。モビリティセットAの変更に関する情報は、UE100に設定されたモビリティセットAを構成するAPとの差分の情報(すなわち、追加されたAP4の識別子及び/又は削除されたAP4の識別子({AP4}))であってもよい。モビリティセットAの変更に関する情報では、モビリティセットAの識別子と、AP300の識別子({AP1、AP2、AP3})とが関連付けられている。
 eNB200は、WT600からの変更情報をトリガとして、モビリティセットの変更に関する情報をUE100に送信している。従って、モビリティセットの変更に関する情報は、UE100からの測定報告と異なる条件(具体的には、WT600が管理するAP300の情報の更新)に起因する情報である。
 ステップS370において、UE100は、モビリティセットを設定した後に、モビリティセットの変更に関する情報を受信した場合、モビリティセットの変更に関する情報に基づいて、設定されたモビリティセットAを変更する。
 本動作パターン1では、UE100は、設定されたモビリティセットAを更新することによって、モビリティセットAを変更する。UE100は、設定されたモビリティセットAを更新するために、モビリティセットA全体を再設定してもよい。UE100は、モビリティセットAの一部(AP4)を再設定してもよい。これにより、UE100において、モビリティセットA({AP1、AP2、AP3})が再設定(更新)される。UE100がモビリティセットAを変更する間であっても、LWAに関するベアラ(すなわち、WT600を経由するeNB200とUE100との間のベアラ)が(停止せずに)使用可能であってもよい。
 (動作パターン2)
 動作パターン2について説明する。動作パターン1では、UE100は、モビリティセットAを更新した。動作パターン2では、UE100は、新たなモビリティセットを(再)設定する。動作パターン1と同様の部分は、説明を適宜省略する。図19に示すように、ステップS410からS440は、ステップS310からS340に対応する。
 ステップS450において、WT600は、変更情報をeNB200へ送る。変更情報は、新たなモビリティセットB({AP1、AP2、AP3})の情報であってもよい。変更情報は、動作パターン1と同様に追加されたAP3の情報であってもよい。変更情報は、eNB200がモビリティセットAを決定する場合には、AP3が追加されたことを示す情報のみであってもよい。すなわち、eNB200は、モビリティセットAにAP4を追加したモビリティセットを新たなモビリティセットBとしてもよい。
 eNB200は、変更情報に基づいて、モビリティセットAの情報(設定情報)をUE100に送信した後に、モビリティセットAを変更する。具体的には、eNB200は、モビリティセットAを削除し、新たなモビリティセットBを記憶する。eNB200は、eNB200が管理するモビリティセット(のリスト)を更新してもよい。
 ステップS460において、eNB200は、モビリティセットAが変更された場合、モビリティセットAの変更に関する情報をUE100に送信する。本動作パターン2では、モビリティセットAの変更に関する情報は、UE100に設定されたモビリティセットAと異なる新たなモビリティセットBの情報である。従って、eNB200は、モビリティセットAの変更に関する情報として、UE100に送信(設定)されたモビリティセットAと異なる新たなモビリティセットBの情報をUE100に送信する。
 モビリティセットAの変更に関する情報では、モビリティセットBの識別子と、AP300の識別子({AP1、AP2、AP3})とが関連付けられている。モビリティセットAの識別子とモビリティセットBの識別子とは、異なる識別子であり、UE100は、設定されたモビリティセットAと異なるモビリティセットBを新たなモビリティセットと認識する。
 ステップS470において、UE100は、新たなモビリティセットBの情報に基づいて、設定されたモビリティセットAを変更する。本動作パターン2では、UE100は、新たなモビリティセットBを設定(再設定)することによって、モビリティセットAを変更する。UE100は、所定の手順において、モビリティセットを変更してもよい。UE100は、所定の手順により、モビリティセットAからモビリティセットBへ移行するように、モビリティセットの再設定を行う。従って、モビリティセットAを構成するAPとモビリティセットBを構成するAPとの一部が重複する場合であっても、UE100では、新たなモビリティセットとしてモビリティセットBが(再)設定する。
 UE100は、所定の手順が終了するまで、WT600を経由するeNB200とUE100との間のベアラが(停止により)使用不能であってもよい。
 (動作パターン3)
 動作パターン3について説明する。動作パターン3では、eNB200は、UE100からの要求に応じて、モビリティセットをUE100に送信する。動作パターン1又は2と同様の部分は、説明を適宜省略する。図20に示すように、ステップS510からS550は、ステップS310からS350に対応する。
 ステップS560において、eNB200は、モビリティセットの変更に関する情報として、更新情報(Update information)を送信する。更新情報は、モビリティセットが更新されていることを示す情報である。更新情報は、モビリティセットの更新状況を示す情報(例えば、モビリティセットとAPの識別子とが関連付けられたリスト)であってもよい。更新情報は、フラグ情報(例えば、「0」が更新されていないを示し、「1」が更新されていることを示す)であってもよい。
 eNB200は、動作パターン1のようにモビリティセットA({AP1、AP2})がモビリティセットA({AP1、AP2、AP3})に変更された場合に、更新情報を送信してもよい。eNB200は、動作パターン2のようにモビリティセットAがモビリティセットBに変更された場合に、更新情報を送信してもよい。eNB200は、更新情報をUE100に個別シグナリング(例えば、RRC接続再設定メッセージ)により送信してもよい。eNB200は、更新情報をUE100に、共通シグナリング(例えば、SIB)により送信してもよい。
 ステップS570において、UE100は、更新情報に基づいて、モビリティセットが更新されていると判断した場合、モビリティセットの変更に関する情報(変更されたモビリティセットの情報)を要求するためのメッセージ(Mobility set request)を送信する。UE100は、設定されたモビリティセットが更新されていない場合、当該メッセージを送信しなくてもよい。
 ステップS580において、eNB200は、モビリティセットの変更に関する情報を要求するためのメッセージをUE100から受信した場合、送信元のUE100に対して、モビリティセットの変更に関する情報(すなわち、変更されたモビリティセットの情報)を送信する。ステップS580は、ステップS360に対応する。ステップS590は、ステップS370に対応する。
 以上のように、eNB200は、モビリティセットの情報がUE100に送信された後に、モビリティセットを変更する。また、eNB200は、モビリティセットが変更された場合に、モビリティセットの変更に関する情報をUE100に送信する。UE100は、モビリティセットを設定した後に、モビリティセットの変更に関する情報を受信した場合、モビリティセットの変更に関する情報に基づいて、設定されたモビリティセットを変更する。これにより、UE100は、モビリティセットが更新された場合であっても、モビリティセットを適切に変更することができるため、UE100は、変更されたモビリティセットに基づいて、適切なAP300に接続することが可能である。
 [その他の実施形態]
 上述した各実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述した各実施形態において、WT600は、例えば、AP300を管理(制御)するAC(アクセスコントローラ)であってもよい。WT600は、ACの上位ノードであり、ACを管理するネットワーク装置であってもよい。
 上述した各実施形態及び各変更例に係る動作は、適宜組み合わせて実行されてもよい。
 例えば、第1及び第2実施形態において、第3実施形態のように、WLANノード700が、APグループの情報を管理していてもよい。WT600は、eNB200から受け取った情報をWLANノード700に送ることができる。また、WT600は、WLANノード700から受け取った情報をeNB200に送ることができる。
 上述した第3実施形態において、eNB200は、UE100からAP300に関する報告を直接受信していたが、これに限られない。eNB200は、近隣eNB200を介して受け取ったAP300に関する報告をWT600に送ってもよい。近隣eNB200は、UE100がAP300の検出と同時にeNB200のセルを検出している場合には、eNB200にUE100からの報告を転送してもよい。例えば、近隣eNB200は、UE100からの報告にAP300の識別情報だけでなく、セルの識別情報(セルID)も含む場合に、当該セルを管理するeNB200に転送してもよい。
 上述した第3実施形態において、UE100、eNB200及びWT600の動作を一連のシーケンスで説明したが、一部の動作のみが実行され、全ての動作が実行されなくてもよい。例えば、ステップS20及びS30の動作が省略されてもよいし、ステップS80及びS90の動作が省略されてもよい。
 上述した第4実施形態では、WT600が変更情報をeNB200に送信していたが、これに限られない。eNB200の上位ノード(例えば、MME400、OAM500)が変更情報をeNB200に送信してもよい。
 上述した第4実施形態において、UE100からの測定報告と異なる条件は、WT600が管理するAP300の情報の更新でなくてもよい。例えば、eNB200の上位ノード(例えば、MME400、OAM500)がAP300の情報を管理する場合、上位ノードが管理するAP300の情報の更新に起因して、モビリティセットが変更されてもよい。モビリティセットの変更に関する情報が、当該更新に起因する情報であってもよい。
 上述した第4実施形態の動作パターン1及び2において、eNB200は、モビリティセットの変更に関する情報を周期的にUE100に送信してもよい。UE100は、モビリティセットの変更に関する情報を受信する度に再設定(又は更新)してもよい。
 上述した第4実施形態の動作パターン3では、動作パターン1と同様に、UE100がモビリティセットを変更したが、動作パターン2と同様に、モビリティセットを変更してもよい。
 上述した第4実施形態の動作パターン3では、eNB200が、更新情報を送信していたが、AP300が、更新情報を送信してもよい。AP300は、WT600が管理するAP300の情報を更新したことを示す情報をWT600から受け取った場合に、更新情報を送信してもよい。UE100は、AP300からの更新情報に基づいて、変更されたモビリティセットの情報を要求するためのメッセージをeNB200へ送信してもよい。
 上述した実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード(UE100、eNB200、AP300、MME400、WT600など)のいずれかが行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 或いは、UE100、eNB200及びAP300のいずれかが行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサ)によって構成されるチップが提供されてもよい。
 上述した実施形態では、移動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、米国仮出願第62/251458号(2015年11月5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 (9)

  1.  Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局であって、
     プロセッサを備え、
     前記プロセッサは、
      Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定し、
      前記モビリティセットを変更し、かつ、
      前記変更されたモビリティセットを示す情報を前記無線端末へ送信するよう構成される基地局。
  2.  前記変更されたモビリティセットを示す情報は、前記無線端末へ設定された前記モビリティセットに追加されたアクセスポイントを示す情報を含む、請求項1に記載の基地局。
  3.  前記変更されたモビリティセットを示す情報は、前記無線端末へ設定された前記モビリティセットから削除されたアクセスポイントを示す情報を含む請求項1に記載の基地局。
  4.  前記プロセッサは、前記変更されたモビリティセットを前記WLANにおける終端装置であるネットワーク装置へ通知するよう構成される基地局。
  5.  Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局を制御するためのプロセッサであって、
     前記プロセッサは、
      Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定し、
      前記モビリティセットを変更し、かつ、
      前記変更されたモビリティセットを示す情報を前記無線端末へ送信するよう構成され、
     前記変更されたモビリティセットを示す情報は、前記無線端末へ設定された前記モビリティセットに追加されたアクセスポイントを示す情報を含む、プロセッサ。
  6.  無線端末であって、
     プロセッサを備え、
     前記プロセッサは、
      Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局により、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために設定され、
      変更されたモビリティセットを示す情報を前記基地局から受信し、かつ、
      前記情報に基づいて、前記設定されたモビリティセットを変更するよう構成される無線端末。
  7.  無線端末を制御するためのプロセッサであって、
     前記プロセッサは、
      Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局により、Wireless Local Area Network(WLAN)における複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットをLTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために設定され、
      変更されたモビリティセットを示す情報を前記基地局から受信し、かつ、
      前記情報に基づいて、前記設定されたモビリティセットを変更するよう構成されるプロセッサ。
  8.  Wireless Local Area Network(WLAN)における終端装置であるネットワーク装置であって、
     プロセッサを備え、
     前記プロセッサは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局から、前記WLANにおける複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットを受け取るよう構成され、
     前記モビリティセットは、LTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定されたものであるネットワーク装置。
  9.  Wireless Local Area Network(WLAN)における終端装置であるネットワーク装置を制御するためのプロセッサであって、
     Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)における基地局から、前記WLANにおける複数のアクセスポイントのセットにより構成されるモビリティセットを受け取るよう構成され、
     前記モビリティセットは、LTE-WLANアグリゲーション(LWA)のために無線端末へ設定されたものであるプロセッサ。
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