WO2017018536A1 - 無線端末及びプロセッサ - Google Patents

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WO2017018536A1
WO2017018536A1 PCT/JP2016/072431 JP2016072431W WO2017018536A1 WO 2017018536 A1 WO2017018536 A1 WO 2017018536A1 JP 2016072431 W JP2016072431 W JP 2016072431W WO 2017018536 A1 WO2017018536 A1 WO 2017018536A1
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WO
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wlan
utran
wireless terminal
traffic steering
control unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/072431
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English (en)
French (fr)
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優志 長坂
真人 藤代
裕之 安達
ヘンリー チャン
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • H04W28/0846Load balancing or load distribution between network providers, e.g. operators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/02Inter-networking arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless terminal and a processor.
  • wireless terminals compatible with both the wireless wide area network (WWAN) communication and the wireless narrow area network (WLAN) communication have been spreading.
  • WWAN wireless wide area network
  • WLAN wireless narrow area network
  • a wireless terminal includes a control unit that controls traffic steering between an evolved-universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) and a wireless local area network (WLAN).
  • the control unit controls traffic steering from the E-UTRAN to the WLAN or from the WLAN to the E-UTRAN according to at least one of the first scheme and the second scheme.
  • the traffic steering means switching the traffic of the wireless terminal from one network to another network.
  • the control unit controls the traffic steering with the assistance of the E-UTRAN.
  • the control unit controls the traffic steering in response to an instruction from the E-UTRAN.
  • the wireless communication system further includes a receiving unit that receives, from the E-UTRAN, first auxiliary information used for determining whether the wireless terminal performs the traffic steering in the first scheme.
  • the first auxiliary information is transmitted by broadcast by the E-UTRAN.
  • the receiving unit receives a WLAN measurement setting used by the wireless terminal for the WLAN measurement.
  • the processor is a processor for controlling a wireless terminal.
  • the processor executes a process of controlling traffic steering between the Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) and the Wireless Local Area Network (WLAN).
  • traffic steering from the E-UTRAN to the WLAN or from the WLAN to the E-UTRAN is controlled according to at least one of the first method and the second method.
  • the traffic steering means switching the traffic of the wireless terminal from one network to another network.
  • the traffic steering is controlled with the assistance of the E-UTRAN.
  • the traffic steering is controlled in accordance with an instruction from the E-UTRAN.
  • the processor receives, from the E-UTRAN, first auxiliary information used for determining whether the wireless terminal performs the traffic steering in the first scheme, and the wireless terminal performs the WLAN measurement. And a process of receiving the WLAN measurement setting used for.
  • the first auxiliary information is transmitted by broadcast by the E-UTRAN.
  • a wireless terminal includes a control unit that controls traffic steering between an evolved-universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) and a wireless local area network (WLAN).
  • the control unit controls traffic steering from the E-UTRAN to the WLAN or from the WLAN to the E-UTRAN according to at least one of the first scheme and the second scheme.
  • the traffic steering means switching the traffic of the wireless terminal from one network to another network.
  • the control unit controls the traffic steering with the assistance of the E-UTRAN.
  • the control unit controls the traffic steering in response to an instruction from the E-UTRAN.
  • the wireless communication system further includes a receiving unit that receives, from the E-UTRAN, first auxiliary information used for determining whether the wireless terminal performs the traffic steering in the first scheme.
  • the first auxiliary information is transmitted by broadcast by the E-UTRAN.
  • the receiving unit receives a WLAN measurement setting used by the wireless terminal for the WLAN measurement.
  • the control unit may control the traffic steering according to the first scheme in response to the radio terminal being in the RRC idle mode.
  • the control unit may control the traffic steering according to the first method until the instruction is received.
  • the control unit may stop the control of the traffic steering according to the first method in response to receiving the instruction.
  • the control unit may prioritize the instruction over a determination result based on the first auxiliary information.
  • the control unit may have an upper entity.
  • the instruction may indicate a switch from the E-UTRAN to the WLAN and may include an identifier related to the WLAN.
  • the control unit may notify the upper entity of an indicator indicating switching from the E-UTRAN to the WLAN together with an identifier related to the WLAN.
  • the upper entity may determine whether to switch from the E-UTRAN to the WLAN in response to reception of the indicator.
  • the first auxiliary information may include an identifier related to the WLAN.
  • the control unit may control the traffic steering based on radio quality in the WLAN and the E-UTRAN using an identifier related to the WLAN.
  • the control unit may execute the traffic steering from the E-UTRAN to the WLAN according to the instruction.
  • a transmission unit that transmits an acknowledgment or a negative response to the instruction to the E-UTRAN may be further included.
  • the WLAN measurement setting may include a frequency of a WLAN that is the WLAN measurement target, a list of WLAN identifiers that are added to the WLAN measurement target, and a list of WLAN identifiers that are deleted from the WLAN measurement target. Good.
  • the frequency of the WLAN may include a frequency of 2.5 GHz and a frequency of 5 GHz.
  • the processor is a processor for controlling a wireless terminal.
  • the processor executes a process of controlling traffic steering between the Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) and the Wireless Local Area Network (WLAN).
  • traffic steering from the E-UTRAN to the WLAN or from the WLAN to the E-UTRAN is controlled according to at least one of the first method and the second method.
  • the traffic steering means switching the traffic of the wireless terminal from one network to another network.
  • the traffic steering is controlled with the assistance of the E-UTRAN.
  • the traffic steering is controlled in accordance with an instruction from the E-UTRAN.
  • the processor receives, from the E-UTRAN, first auxiliary information used for determining whether the wireless terminal performs the traffic steering in the first scheme, and the wireless terminal performs the WLAN measurement. And a process of receiving the WLAN measurement setting used for.
  • the first auxiliary information is transmitted by broadcast by the E-UTRAN.
  • the wireless terminal may perform communication with a wireless wide area network (WWAN) compatible base station via WWAN.
  • the wireless terminal includes a terminal initiative method in which the wireless terminal autonomously performs network selection for selecting a WWAN or a wireless narrow area network (WLAN) as a network used for data communication of the wireless terminal, and a WLAN of the wireless terminal
  • a control unit may be provided that performs communication of the data using a network selected by at least one of a base station initiative method in which the WWAN base station performs the network selection based on a measurement result.
  • the controller is configured to receive a first auxiliary information transmitted from the WWAN compatible base station by broadcast signaling and used by the wireless terminal in the terminal initiative method, and a dedicated address addressed to the wireless terminal from the WWAN compatible base station. And a process of receiving a WLAN measurement setting that is transmitted by signaling and used by the wireless terminal for the WLAN measurement in the base station initiative method.
  • control unit may perform the terminal-driven network selection based on the first auxiliary information.
  • the control unit When the wireless terminal is in the WWAN connected mode, the control unit performs the terminal-driven network selection based on the first auxiliary information in a predetermined WLAN access point group.
  • the predetermined WLAN access point group may include at least one WLAN-compatible access point.
  • the control unit may perform the WLAN measurement of the base station initiative type based on the WLAN measurement setting when a WLAN access point group different from the predetermined WLAN access point group is found.
  • the control unit may prohibit the WLAN measurement of the base station initiative method based on the WLAN measurement setting until the different WLAN access point group is found.
  • the control unit When the wireless terminal receives the WLAN measurement setting in the connected mode of the WWAN, the control unit does not apply the network selection of the terminal initiative method based on the first auxiliary information, and performs the WLAN measurement.
  • the base station-driven WLAN measurement may be performed based on the setting.
  • Each of the first auxiliary information and the WLAN measurement setting includes a WLAN identifier.
  • the control unit When the wireless terminal is in the WWAN connected mode, the control unit includes the first auxiliary information for a WLAN identifier that overlaps with the WLAN measurement setting among WLAN identifiers included in the first auxiliary information. It may be controlled not to apply the network selection of the terminal initiative method based on.
  • a process of receiving second auxiliary information transmitted from the WWAN compatible base station by dedicated signaling addressed to the wireless terminal and used for the terminal initiative method may be further performed.
  • a WLAN access point group that allows the wireless terminal to autonomously switch between WLAN-compatible access points is defined.
  • the control unit may perform the terminal-driven network selection based on the second auxiliary information in a predetermined WLAN access point group.
  • the control unit may perform the WLAN measurement of the base station initiative type based on the WLAN measurement setting when a WLAN access point group different from the predetermined WLAN access point group is found.
  • the control unit When the wireless terminal is in the connected mode of the WWAN, the control unit, after a condition for reporting the result of the WLAN measurement based on the WLAN measurement setting to the WWAN compatible base station is satisfied, You may control not applying the said network selection of the said terminal initiative system based on auxiliary information or the said 2nd auxiliary information.
  • the wireless terminal may perform communication by a WWAN with a wireless wide area network (WWAN) base station.
  • the wireless terminal has a terminal initiative method in which the wireless terminal autonomously performs network selection for selecting either a WWAN or a wireless narrow area network (WLAN) as a network used for data communication of the wireless terminal, and the wireless terminal
  • a control unit configured to perform communication of the data using a network selected by at least one of a base station initiative method in which the WWAN compatible base station performs the network selection based on a WLAN measurement result of a terminal; May be.
  • the control unit transmits request information requesting transmission of auxiliary information used by the wireless terminal in the terminal initiative method or transmission of WLAN measurement setting used by the wireless terminal in the base station initiative method to the WWAN compatible base station. Processing may be performed.
  • the request information may include information specifying at least one of the terminal initiative method and the base station initiative method.
  • the WWAN compatible base station may perform wireless wide area network (WWAN) communication with a wireless terminal.
  • the WWAN compatible base station includes a terminal initiative system in which the wireless terminal autonomously selects a network to select a WWAN or a wireless narrow area network (WLAN) as a network used for data communication of the wireless terminal, and the wireless terminal
  • a control unit that performs communication of the data using a network selected by at least one of a base station initiative method in which the WWAN compatible base station performs the network selection based on a WLAN measurement result of Also good.
  • the control unit transmits, through broadcast signaling, first auxiliary information used by the wireless terminal in the terminal initiative method, and WLAN measurement settings used by the wireless terminal for the WLAN measurement in the base station initiative method. You may perform the process transmitted by the dedicated signaling addressed to a terminal.
  • the control unit may transmit the WLAN measurement setting by dedicated signaling addressed to the wireless terminal in response to reception of request information requesting transmission of the WLAN measurement setting from the wireless terminal.
  • the control unit may further perform processing for transmitting second auxiliary information used by the wireless terminal in the terminal initiative method by dedicated signaling addressed to the wireless terminal.
  • the control unit may transmit the second auxiliary information by dedicated signaling addressed to the wireless terminal in response to reception of request information requesting transmission of the second auxiliary information from the wireless terminal. .
  • the WWAN system is an LTE (Long Term Evolution) system
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication system according to the embodiment.
  • the communication system includes a UE (User Equipment) 100, an eNB (evolved Node-B) 200, a WLAN-compatible access point (WLAN AP) 300, a WT (WLAN Termination) 400, and an EPC. (Evolved Packet Core) 500 is provided.
  • the UE 100 corresponds to a wireless terminal.
  • the eNB 200 corresponds to a WWAN compatible base station.
  • the eNB 200 and the EPC 500 constitute a WWAN (LTE network).
  • WLAN AP 300 and WT 400 constitute a WLAN.
  • the communication system may not include the WT 400.
  • the UE 100 is a mobile device that supports both WWAN communication (LTE communication) and WLAN communication methods.
  • the UE 100 supports the WWAN / WLAN cooperative technology. The configuration of the UE 100 will be described later.
  • ENB 200 is a device that manages one or a plurality of cells and performs LTE communication with UE 100 connected to the own cell. The configuration of the UE 100 will be described later.
  • the eNB 200 configures E-UTRAN (Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the eNB 200 is connected to an adjacent eNB via the X2 interface.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • data a routing function of user data
  • measurement control function for mobility control / scheduling a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • the configuration of the eNB 200 will be described later.
  • “cell” is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area (coverage), and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • WLAN AP 300 is a device that performs WLAN communication with UE 100 connected to its own AP.
  • FIG. 1 shows an example in which four WLAN APs 300-1 to 300-4 are provided in the cell coverage of the eNB 200.
  • the eNB 200 may also have a WLAN AP function. Such a scenario is referred to as a Collated scenario.
  • WT 400 is a device that terminates an Xw interface that is a direct interface with eNB 200.
  • the WT 400 accommodates a plurality of WLAN APs 300.
  • FIG. 1 shows an example in which the WT 400-1 accommodates two WLAN APs 300-1 and 300-2, and the WT 400-2 accommodates two WLAN APs 300-3 and 300-4.
  • the WLAN APs 300-1 and 300-2 form a WLAN AP group A.
  • the WLAN APs 300-3 and 300-4 constitute a WLAN AP group B.
  • FIG. 1 shows an example in which a WLAN AP group is configured by WLAN APs 300 accommodated in the same WT 400.
  • the WLAN AP group may be composed of WLAN APs 300 accommodated in different WTs 400.
  • the WLAN AP group is a group in which the UE 100 can autonomously perform switching control between the WLAN AP 300 without depending on the instruction of the eNB 200.
  • the UE 100 can switch the WLAN communication from one WLAN AP in the same WLAN AP group to another WLAN AP using the WLAN mobility control function without an instruction from the eNB 200.
  • the eNB 200 controls switching between different WLAN AP groups.
  • the EPC 500 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the EPC 500 corresponds to a core network.
  • the EPC 500 includes MME (Mobility Management Entity) and S-GW (Serving-Gateway). MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • 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, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • 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 that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and an allocation resource block 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 When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected mode (connected mode), and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle mode (idle mode).
  • the RRC connected mode corresponds to the WWAN connected mode
  • the RRC idle mode corresponds to the WWAN idle mode.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • the physical layer, the MAC layer, the RLC layer, the PDCP layer, and the RRC layer constitute an AS (Access Stratum) layer.
  • the AS layer corresponds to a first entity that performs LTE communication (WWAN communication) with the eNB 200 (WWAN compatible base station).
  • FIG. 3 is a block diagram of the UE 100 (wireless terminal). As illustrated in FIG. 3, the UE 100 includes an LTE communication unit (WWAN communication unit) 110, a WLAN communication unit 120, and a control unit 130.
  • WWAN communication unit LTE communication unit
  • WLAN communication unit Wireless Local Area Network
  • the LTE communication unit 110 performs LTE communication under the control of the control unit 130.
  • the LTE communication unit 110 may execute part of the LTE protocol.
  • the LTE communication unit 110 includes an antenna, a transmitter, and a receiver.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into an LTE radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiver converts the LTE radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130. Note that LTE communication is generally performed in a license band.
  • the WLAN communication unit 120 performs WLAN communication under the control of the control unit 130.
  • the WLAN communication unit 120 may execute part of the WLAN protocol.
  • the WLAN communication unit 120 includes an antenna, a transmitter, and a receiver.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiver converts the WLAN radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130. Note that WLAN communication is generally performed in an unlicensed band.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 may execute part of the LTE protocol or may execute part of the WLAN protocol.
  • the control unit 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 may include a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory and performs various processes. .
  • the processor executes various processes described later.
  • FIG. 4 is a block diagram of the eNB 200 (base station). As illustrated in FIG. 4, the eNB 200 includes an LTE communication unit (WWAN communication unit) 210, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240. However, in the case of the Collated scenario, the eNB 200 may include the WLAN communication unit 220.
  • WWAN communication unit LTE communication unit
  • control unit 230 control unit
  • backhaul communication unit 240 backhaul communication unit 240
  • the eNB 200 may include the WLAN communication unit 220.
  • the LTE communication unit 210 performs LTE communication under the control of the control unit 230.
  • the LTE communication unit 210 may execute part of the LTE protocol.
  • the LTE communication unit 210 includes an antenna, a transmitter, and a receiver.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into an LTE radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiver converts the LTE radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the WLAN communication unit 220 performs WLAN communication under the control of the control unit 230.
  • the WLAN communication unit 220 may execute part of the WLAN protocol.
  • the WLAN communication unit 220 includes an antenna, a transmitter, and a receiver.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiver converts the WLAN radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 may execute part of the LTE protocol or may execute part of the WLAN protocol.
  • the control unit 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 may include a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory and performs various processes. .
  • the processor executes various processes described later.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface, is connected to the EPC 500 (MME / S-GW) via the S1 interface, and is connected to the WT 400 via the Xw interface.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, communication performed on the Xw interface, and the like.
  • the communication system performs a network selection operation (Access Network Selection) for selecting a communication target network from WWAN (E-UTRAN) and WLAN for data of the UE 100.
  • the network selection operation includes a terminal initiative method in which the UE 100 selects a communication target network and a base station initiative method in which the eNB 200 selects a communication target network.
  • the terminal initiative method was introduced in Release 12 of the 3GPP standard, it may be referred to as a Release 12 method.
  • the base station initiative method is scheduled to be introduced in Release 13 of the 3GPP standard, it may be referred to as the Release 13 method.
  • Terminal initiative method In the terminal initiative method, the UE 100 in the RRC connected state or the RRC idle state selects a communication target network from the E-UTRAN and the WLAN, and performs bidirectional communication between the E-UTRAN and the WLAN. Switch (traffic steering). The switching is performed on the basis of UE (UE based) with the assistance of E-UTRAN. The switching is performed in units of APN (Access Point Name).
  • APN Access Point Name
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the terminal initiative method.
  • the eNB 200 transmits auxiliary information (RAN assistance parameters) to the UE 100 by broadcast RRC signaling or dedicated RRC signaling.
  • the broadcast RRC signaling is, for example, SIB (System Information Block) type 17.
  • 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 the network selection operation.
  • the WLAN identifier is SSID (Service Set Identifier), HESSID (Homogenous Extended Service Set Identifier), BSSID (Basic Service 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 receives the auxiliary information and stores the received auxiliary information.
  • step S12 the UE 100 performs a network selection operation.
  • the UE 100 determines whether to switch from E-UTRAN to WLAN based on the first determination condition regarding E-UTRAN and the second determination condition regarding WLAN. Specifically, when both the first determination condition and the second determination condition are satisfied, the UE 100 performs switching from E-UTRAN to WLAN.
  • the first determination condition is the following condition for the E-UTRAN serving cell.
  • RSRPmeas is the received power of the LTE reference signal measured by the UE 100, that is, the reference signal received power (RSRP).
  • RSSmeas is the reception quality of the LTE reference signal measured by the UE 100, that is, the reference signal reception quality (RSRQ).
  • RSRQ reference signal reception quality
  • ThreshServingOffloadWLAN, LowP” and “ThreshServingOffloadWLAN, LowQ” are thresholds included in the auxiliary information.
  • 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 and indicates the WLAN channel usage rate, that is, the WLAN wireless load level.
  • “BackhaulRateDlWLAN” and “BackhaulRateUlWLAN” are provided by ANQP (Access Network Query Protocol) and indicate the available transmission rate of the WLAN backhaul, that is, the WLAN backhaul load level.
  • Beacon RSSI indicates the WLAN signal strength measured by the UE 100. “ThreshChillWLAN, Low”, “ThreshBackRateDLWLAN, High”, “ThreshBackRateULWLAN, High”, and “ThreshBeaconRSSIWLAN, High” are threshold values included in the auxiliary information.
  • the UE 100 determines whether to switch from the WLAN to the E-UTRAN based on the third determination condition related to the WLAN and the fourth determination condition related to the E-UTRAN. Specifically, when one of the third determination condition or the fourth determination condition is satisfied, the UE 100 performs switching from WLAN to E-UTRAN.
  • the third determination condition is the following condition for the source WLAN.
  • the fourth determination condition is the following condition for the E-UTRAN target cell.
  • “ThreservingOffloadWLAN, HighP” and “ThreservingOffloadWLAN, HighQ” are thresholds included in the auxiliary information.
  • the AS layer (first entity) of UE 100 indicates that the switching condition is satisfied. Entity).
  • the upper layer is, for example, a NAS layer (or application layer).
  • the eNB 200 selects a communication target network of the UE 100 from E-UTRAN and WLAN based on a measurement report from the UE 100, and switches for switching the communication target network. An instruction is transmitted to UE100.
  • ENB200 transmits WLAN measurement setting for setting a WLAN measurement report to UE100.
  • the eNB 200 includes the WLAN measurement setting in the “RRC Connection Reconfiguration” message that is dedicated RRC signaling addressed to the UE 100.
  • UE100 receives WLAN measurement setting from eNB200.
  • the WLAN measurement setting includes a predetermined identifier associated with the WLAN AP group to be measured.
  • the predetermined identifier is associated with the identifier of each WLAN AP 300 in the WLAN AP group to be measured.
  • the predetermined identifier is a measurement target setting identifier for setting a measurement target.
  • a measurement target identifier measObjectId
  • the WLAN measurement setting includes an index of each WLAN AP 300 in the WLAN AP group to be measured.
  • the index has a shorter bit length than the identifier of WLAN AP300.
  • the identifier (WLAN identifier) of the WLAN AP 300 is, for example, SSID, HESSID, or BSSID.
  • a signaling overhead can be reduced by introducing an index shorter than the identifier and transmitting / receiving the index. For example, when only a part of the WLAN AP 300 is removed from the measurement target, the removal can be instructed using an index.
  • the WLAN measurement setting further includes an identifier of each WLAN AP 300 in the WLAN AP group to be measured.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing an operation pattern 1A of the base station initiative method.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of WLAN measurement settings.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a specific example of WLAN measurement setting in the operation pattern 1A of the base station initiative method. Note that “Need ON” in FIG. 8 indicates that the parameter is optional, and when there is no value corresponding to the parameter, the UE 100 continues to use the currently set value.
  • step S101 the eNB 200 transmits the WLAN measurement setting to the UE 100.
  • the UE 100 receives the WLAN measurement setting.
  • the WLAN measurement setting (MeasConfig) includes a measurement target (MeasObject), a report setting (ReportConfig), and a measurement identifier (MeasID).
  • the measurement identifier (MeasID) associates the measurement target (MeasObject) with the report setting (ReportConfig).
  • the measurement identifier (MeasID) indicates a combination of an identifier (MeasObjectID) of a measurement target (MeasObject) setting and an identifier (ReportConfigID) of a report setting (ReportConfig). Identifies the combination.
  • the measurement target (MeasObject) included in the WLAN measurement settings (MeasConfig) includes a list of measurement targets to be removed (MeasObjectToRemoveList) and a list of measurement targets to be added / changed (MeasObjectToAddModList).
  • Each measurement target (MeasObjectToAddMod) included in the list of measurement targets to be added / changed (MeasObjectToAddModList) includes a measurement target identifier (measObjectId) and a measurement target (measObject).
  • the measurement target (measObject) includes a measurement target WLAN (MeasObjectWLAN).
  • the measurement target WLAN includes the measurement target WLAN frequency (wlancarrierFreq), the list of WLAN APs to be removed from the measurement target (wlanToRemoveList), and the list of WLAN APs to be added / changed to the measurement target (wlanToAddModList).
  • FIG. 8 shows an example in which the measurement target WLAN frequency (wlancarrierFreq) is 2.4 GHz or 5 GHz.
  • the list of WLAN APs to be removed from the measurement target includes a list of WLAN AP indexes (wlanIndexList).
  • Each WLAN AP information (WlanToAddMod) included in the list of WLAN APs to be added / changed to the measurement target (wlanToAddModList) includes an index (wlanIndex) and an identifier (wlan-Identifiers-r13) of each WLAN AP.
  • the report setting (ReportConfig) included in the WLAN measurement setting (MeasConfig) includes a trigger type (TriggerType) of the WLAN measurement report.
  • TriggerType a trigger type of the WLAN measurement report.
  • “event trigger reporting” that transmits a WLAN measurement report when an event occurs is mainly assumed. Examples of such an event include an event that the quality of WLAN is higher than a threshold value and an event that the quality of WLAN is lower than a threshold value.
  • the event may be that the quality of LTE is lower than threshold 1 and the quality of WLAN is higher than threshold 2.
  • the event may be that the LTE quality is higher than the threshold value 1 and the WLAN quality is lower than the threshold value 2. It may be an event that the quality of the current WLAN is lower than threshold 1 and the quality of other WLANs is higher than threshold 2.
  • the eNB 200 wants to know that the UE 100 moves to the coverage of the WLAN AP group B in the situation as shown in FIG.
  • the eNB 200 includes the measurement target identifier (measObjectId) and the measurement target (measObject) corresponding to the WLAN AP group B in the list of measurement targets to be added / changed (MeasObjectToAddModList).
  • the eNB 200 combines the measurement target identifier (measObjectId) corresponding to the WLAN AP group B with a report setting (ReportConfig) including an event that the quality of the WLAN is higher than the threshold.
  • UE100 transmits the WLAN measurement report regarding the said WLAN AP300 to eNB200, when the quality of WLAN AP300 contained in WLAN AP group B becomes higher than a threshold value.
  • the UE 100 performs the measurement indicated by the measurement identifier (MeasID) based on the WLAN measurement setting (MeasConfig). Specifically, the UE 100 performs WLAN measurement for the measurement target WLAN (MeasObject WLAN) corresponding to the measurement identifier (MeasID). Examples of measurement parameters in WLAN measurement include “ChannelUtilization WLAN”, “BackhaulRateDlWLAN”, “BackhaulRateUlWLAN”, “BeaconRSSI”, and the like. “ChannelUtilization WLAN” is included in the WLAN beacon or probe response and indicates the WLAN channel usage, ie, the WLAN radio load level.
  • BackhaulRateDlWLAN and “BackhaulRateUlWLAN” are provided by ANQP (Access Network Query Protocol) and indicate the available transmission rate of the WLAN backhaul, that is, the WLAN backhaul load level.
  • Beacon RSSI indicates the WLAN signal strength measured by the UE 100.
  • the type of measurement parameter in WLAN measurement may be specified by a report setting (ReportConfig).
  • step S103 the UE 100 determines that the event specified by the report setting (ReportConfig) has occurred based on the WLAN measurement.
  • the UE 100 transmits a WLAN measurement report to the eNB 200.
  • the eNB 200 receives the WLAN measurement report.
  • the WLAN measurement report includes a measurement identifier (MeasID), a WLAN AP identifier (WLAN identifier), a WLAN measurement result, and the like. Since the measurement identifier (MeasID) is associated with the measurement target identifier (measObjectId), the eNB 200 can identify the WLAN AP group based on the measurement identifier (MeasID).
  • the WLAN measurement report may include a measurement object identifier (measObjectId).
  • the WLAN measurement report may include a WLAN AP index (WLAN index) instead of the WLAN AP identifier (WLAN identifier).
  • the eNB 200 grasps that the UE 100 has moved to the coverage of the WLAN AP group to be measured based on the WLAN measurement report. Moreover, eNB200 determines WLAN AP300 which should perform WLAN communication with UE100 among WLAN AP300 contained in the WLAN AP group of a measuring object.
  • the eNB 200 transmits to the UE 100 a switching instruction including the determined WLAN AP 300 identifier (WLAN identifier).
  • WLAN identifier instead of the WLAN AP identifier (WLAN identifier), a WLAN AP index (WLAN index) may be used.
  • the UE 100 receives the switching instruction.
  • Such a switching instruction may be referred to as “Steering command”.
  • the switching instruction is an instruction for switching WLAN communication from one WLAN AP 300 to another WLAN AP 300.
  • the switching instruction may be an instruction for switching the WLAN communication from the WLAN AP 300 belonging to one WLAN AP group to the WLAN AP 300 belonging to another WLAN AP group.
  • the switching instruction may be an instruction for switching communication (data) from the eNB 200 to the WLAN AP 300.
  • the switching instruction may be an instruction to start “WLAN Aggregation” in which the UE 100 simultaneously performs communication with the eNB 200 and communication with the AP 300.
  • the start instruction of “WLAN Aggregation” may be transmitted from the eNB 200 to the UE 100 by the “RRC Connection Reconfiguration” message.
  • step S106 the UE 100 switches to the WLAN AP 300 designated by the switching instruction.
  • the UE 100 may transmit an affirmative response or negative response to the switching instruction to the eNB 200.
  • the eNB 200 transmits notification information different from the WLAN measurement setting to the UE 100 by broadcast or unicast.
  • the notification information includes an index and an identifier of each of the plurality of WLAN APs 300.
  • UE100 receives notification information.
  • UE100 may receive notification information from EPC500 (core network) via eNB200.
  • the UE 100 receives notification information from an ANDSF (Access Network Discovery and Selection Function) provided in the EPC 500.
  • ANDSF Access Network Discovery and Selection Function
  • the correspondence between the index and identifier of each WLAN AP 300 is notified to the UE 100 separately from the WLAN measurement setting.
  • the identifier of the WLAN AP 300 in the WLAN measurement setting, and the index of the WLAN AP 300 may be included in the WLAN measurement setting. Therefore, the size of the WLAN measurement setting (specifically, MeasObjectWLAN) can be reduced.
  • the WLAN measurement setting specifically, MeasObject WLAN
  • the effect of reducing signaling overhead is great.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation pattern 1B of the base station initiative method. Here, differences from the operation pattern 1A of the base station initiative method are mainly described.
  • step S131 the eNB 200 transmits notification information including the indexes and identifiers of a plurality of WLAN APs 300 existing in its own coverage to the UE 100 by broadcast or unicast.
  • the UE 100 receives the notification information and stores the received notification information.
  • the eNB 200 includes notification information in, for example, an SIB (System Information Block).
  • SIB System Information Block
  • the eNB 200 includes notification information in a “RRC Connection Reconfiguration” message that is dedicated RRC signaling addressed to the UE 100.
  • the eNB 200 transmits the WLAN measurement setting to the UE 100.
  • the UE 100 receives the WLAN measurement setting.
  • the WLAN measurement setting (specifically, MeasObjectWLAN) includes the index of the WLAN AP 300, but does not include the identifier of the WLAN AP 300. Other points are the same as the WLAN measurement setting in the operation pattern 1A.
  • the UE 100 Based on the stored notification information, the UE 100 derives a WLAN identifier corresponding to the index of the WLAN AP 300 included in the WLAN measurement setting.
  • step S133 to S137 is the same as the operation pattern 1A of the base station initiative method.
  • the predetermined identifier associated with the measurement target WLAN AP group is a group identifier of the measurement target WLAN AP group.
  • the WLAN measurement setting further includes an identifier of each WLAN AP 300 in the WLAN AP group to be measured.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an operation pattern 2A of the base station initiative method. Here, differences from the operation pattern 1A of the base station initiative method are mainly described.
  • step S151 the eNB 200 transmits the WLAN measurement setting to the UE 100.
  • the UE 100 receives the WLAN measurement setting.
  • the measurement target (MeasObject) included in the WLAN measurement setting (MeasConfig) includes a list of measurement targets to be removed (MeasObjectToRemoveList) and a list of measurement targets to be added / changed (MeasObjectToAddModList). .
  • Each measurement target (MeasObjectToAddMod) included in the list of measurement targets to be added / changed (MeasObjectToAddModList) includes a measurement target identifier (measObjectId) and a measurement target (measObject).
  • the measurement target (measObject) includes a measurement target WLAN (MeasObjectWLAN).
  • the measurement target WLAN (MeasObjectWLAN) includes a group identifier.
  • the measurement target WLAN includes the measurement target WLAN frequency (wlancarrierFreq), the list of WLAN APs to be removed from the measurement target (wlanToRemoveList), and the list of WLAN APs to be added / changed to the measurement target (wlanToAddModList).
  • the list of WLAN APs to be removed from the measurement target includes a list of WLAN AP identifiers (WLAN identifiers).
  • Each WLAN AP information (WlanToAddMod) included in wlanToAddModList includes an identifier (wlan-Identifiers-r13) of each WLAN AP.
  • step S152 the UE 100 performs the measurement indicated by the measurement identifier (MeasID) based on the WLAN measurement setting (MeasConfig). Specifically, the UE 100 performs WLAN measurement for the measurement target WLAN (MeasObject WLAN) corresponding to the measurement identifier (MeasID).
  • step S153 the UE 100 determines that the event specified by the report setting (ReportConfig) has occurred based on the WLAN measurement.
  • the UE 100 transmits a WLAN measurement report to the eNB 200.
  • the eNB 200 receives the WLAN measurement report.
  • the WLAN measurement report includes a group identifier, a WLAN AP identifier (WLAN identifier), a WLAN measurement result, and the like.
  • the eNB 200 can identify the WLAN AP group based on the group identifier.
  • the WLAN measurement report includes a WLAN AP identifier (WLAN identifier), but may not include a group identifier. This is because if the eNB 200 can uniquely identify the WLAN AP group by receiving the WLAN identifier, the group identifier may be unnecessary.
  • the WLAN measurement report may include a group identifier but not a WLAN identifier. This is because when the UE 100 initially connects to the WLAN, the WLAN identifier may not be required.
  • the eNB 200 grasps that the UE 100 has moved to the coverage of the WLAN AP group to be measured based on the WLAN measurement report. Moreover, eNB200 determines WLAN AP300 which should perform WLAN communication with UE100 among WLAN AP300 contained in the WLAN AP group of a measuring object.
  • the eNB 200 transmits a switching instruction including the determined identifier (WLAN identifier) of the WLAN AP 300 to the UE 100.
  • the UE 100 receives the switching instruction.
  • the switching instruction may include a group identifier instead of the WLAN AP identifier (WLAN identifier).
  • WLAN identifier the WLAN AP identifier
  • step S156 the UE 100 performs switching to the WLAN AP 300 (or the designated WLAN AP group) designated by the switching instruction.
  • the switching instruction may be an instruction to start “WLAN Aggregation” in which the UE 100 simultaneously performs communication with the eNB 200 and communication with the AP 300.
  • the UE 100 may transmit an affirmative response or negative response to the switching instruction to the eNB 200.
  • the eNB 200 transmits notification information different from the WLAN measurement setting to the UE 100 by broadcast or unicast.
  • the notification information includes the group identifier of the WLAN AP group and the identifier of each WLAN AP 300 in the WLAN AP group.
  • UE100 receives notification information.
  • UE100 may receive notification information from EPC500 (core network) via eNB200.
  • the UE 100 receives notification information from an ANDSF provided in the EPC 500.
  • the UE 100 is notified of the correspondence between the group identifier of the WLAN AP group and the identifier of each WLAN AP 300 in the WLAN AP group separately from the WLAN measurement setting.
  • the identifier of the WLAN AP 300 in the WLAN measurement setting
  • the group identifier of the WLAN AP group to be measured may be included in the WLAN measurement setting. Therefore, the size of the WLAN measurement setting (specifically, MeasObjectWLAN) can be reduced.
  • the WLAN measurement setting specifically, MeasObject WLAN
  • the effect of reducing signaling overhead is great.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing an operation pattern 2B of the base station initiative method. Here, differences from the operation pattern 2A of the base station initiative method will be mainly described.
  • step S171 the eNB 200 broadcasts or unicasts notification information including the group identifier of the WLAN AP group existing in its own coverage and the identifier of each WLAN AP 300 in the WLAN AP group to the UE 100. To do.
  • the UE 100 receives the notification information and stores the received notification information.
  • the eNB 200 includes notification information in, for example, an SIB (System Information Block).
  • SIB System Information Block
  • the eNB 200 includes notification information in a “RRC Connection Reconfiguration” message that is dedicated RRC signaling addressed to the UE 100.
  • the eNB 200 transmits the WLAN measurement setting to the UE 100.
  • the UE 100 receives the WLAN measurement setting.
  • the WLAN measurement setting (specifically, MeasObjectWLAN) includes the group identifier of the WLAN AP group to be measured, but does not include the identifier of the WLAN AP 300.
  • the other points are the same as the WLAN measurement setting in the operation pattern 2A.
  • the UE 100 derives each WLAN identifier corresponding to the group identifier included in the WLAN measurement configuration based on the stored notification information.
  • step S173 to S177 is the same as the operation pattern 2A of the base station initiative method.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating an operation of the UE 100 that has received the switching instruction.
  • the UE 100 includes a first entity 131 that performs WWAN communication with the eNB 200, and a second entity 132 that is positioned in a higher layer than the first entity 131.
  • the first entity 131 and the second entity 132 are included in the control unit 130 of the UE 100.
  • the first entity 131 is an AS layer entity.
  • the first entity 131 may be an RRC layer entity among AS layer entities.
  • the second entity 132 is a NAS layer entity.
  • the second entity 132 may be an application layer entity.
  • the first entity 131 receives a switching instruction for switching the communication target network between WWAN (E-UTRAN) and WLAN for the data of the UE 100 from the eNB 200.
  • the switching instruction is transmitted from the eNB 200 by dedicated RRC signaling addressed to the UE 100 (for example, an “RRC Connection Reconfiguration” message).
  • RRC Connection Reconfiguration a switching instruction from E-UTRAN to WLAN is assumed.
  • the switching instruction includes an identifier related to the connection target WLAN.
  • the identifier related to the WLAN to be connected is at least one of an identifier of the WLAN AP 300 (WLAN identifier), an index of the WLAN AP 300 (WLAN index), and an identifier of the WLAN AP group (group identifier).
  • step S192 the first entity 131 notifies the second entity 132 of an indicator (move-traffic-to-WLAN) indicating switching of the communication target network in response to receiving the switching instruction from the eNB 200.
  • a terminal initiative method in which the first entity 131 performs network selection for selecting a communication target network from WWAN and WLAN, and a base station initiative method in which the eNB 200 performs the network selection are defined. Yes.
  • the first entity 131 notifies the second entity 132 of an indicator that can identify that the base station initiative method is applied.
  • the indicator that can identify that the base station initiative method is applied is a dedicated indicator for the base station initiative method.
  • the indicator is move-traffic-to-WLAN-r13.
  • the indicator that can identify that the base station initiative method is applied is obtained by adding information indicating the base station initiative method to the indicator in the terminal initiative method.
  • the first entity 131 adds “Preference Indicator” to the release 12 move-traffic-to-WLAN (indicator in the terminal initiative method).
  • the “Preference Reference Indicator” is, for example, a special OPI (Offload Prefence Indicator).
  • the second entity 132 appropriately determines whether or not to switch the communication target network. Can be done. Specifically, when switching of the communication target network is instructed by the base station initiative method, it is determined that it is highly necessary to switch the communication target network, and processing for switching the communication target network can be performed.
  • the switching instruction instructs switching from the WWAN to the WLAN
  • the switching instruction includes an identifier related to the connection target WLAN.
  • the first entity 131 notifies the second entity 132 of the indicator
  • the first entity 131 notifies the second entity 132 of the identifier related to the connection target WLAN included in the switching instruction.
  • the second entity 132 determines whether or not to switch the communication target network from WWAN to WLAN in response to receiving the indicator from the first entity 131. When it is determined that the communication target network is switched from WWAN to WLAN, the second entity 132 performs processing for switching the communication target network from WWAN to WLAN by connecting to the connection target WLAN based on the identifier related to the connection target WLAN. .
  • step S193 the second entity 132 notifies the first entity 131 of the response.
  • step S194 the first entity 131 notifies the eNB 200 of the response based on the response from the second entity 132.
  • the first entity 131 transmits a report (WLAN connection complete report) indicating the connection to the WLAN to the eNB 200.
  • the first entity 131 transmits information (Cause value) indicating the reason why the switching instruction is not followed to the eNB 200.
  • “Cause value” include “notOffloadablePDN”, “upperLayerDecision”, “ANDSFConfiguration”, and the like.
  • notOffloadable PDN is used when switching cannot be performed because the PDN (Packet Data Network) is not allowed to be offloaded.
  • UpperLayerDecision is used when the second entity 132 cannot be switched due to an arbitrary determination.
  • “ANDSFFunction” is used when the judgment of ANDSF and the content of the switching instruction do not match.
  • the first entity 131 sets the identifier related to the connected WLAN. You may transmit to eNB200.
  • the identifier related to the connected WLAN is at least one of a WLAN identifier, a WLAN index, and a group identifier.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the operation using both the terminal initiative method and the base station initiative method.
  • the eNB 200 transmits auxiliary information (RAN assistance parameters) to the UE 100 by broadcast signaling (broadcast RRC signaling) or dedicated signaling (dedicated RRC signaling).
  • auxiliary information transmitted by broadcast signaling is referred to as “broadcast auxiliary information”.
  • the auxiliary information transmitted by dedicated signaling is referred to as “dedicated auxiliary information”.
  • the eNB 200 transmits the WLAN measurement setting to the UE 100 by dedicated signaling (dedicated RRC signaling).
  • signaling performed from the eNB 200 to the UE 100 for network selection there are three types of signaling: broadcast auxiliary information, dedicated auxiliary information, and WLAN measurement setting. However, it is not clear how to use these three signalings.
  • the operation patterns 1 to 3 are common in that the eNB 200 transmits broadcast auxiliary information.
  • the UE 100 in the RRC idle mode performs terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information.
  • Operation pattern 1 In the operation pattern 1, the eNB 200 transmits broadcast auxiliary information.
  • the UE 100 in the RRC idle mode and the UE 100 in the RRC connected mode receive the broadcast auxiliary information, and perform terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information.
  • the UE 100 in the RRC connected mode may transmit request information requesting transmission of dedicated auxiliary information or transmission of WLAN measurement settings to the eNB 200.
  • the UE 100 uses the request information as a trigger when the eNB 200 is instructed to transmit the request information, the WLAN communication unit 120 is turned on, or there is an instruction from the application layer (user selection). You may transmit to eNB200.
  • the request information includes information specifying at least one of the terminal initiative method and the base station initiative method.
  • the eNB 200 transmits the WLAN measurement setting by dedicated signaling in response to receiving from the UE 100 request information requesting transmission of the WLAN measurement setting. Also, the eNB 200 transmits dedicated auxiliary information by dedicated signaling in response to receiving request information requesting transmission of dedicated auxiliary information from the UE 100.
  • the eNB 200 transmits the broadcast auxiliary information and transmits the WLAN measurement setting to the UE 100 in the RRC connected mode by dedicated signaling. However, in the operation pattern 2, the eNB 200 does not transmit dedicated auxiliary information.
  • the UE 100 in the RRC idle mode receives the broadcast auxiliary information, and performs terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information. Further, the UE 100 in the RRC connected mode receives the WLAN measurement setting.
  • the UE 100 in the RRC connected mode performs terminal-driven network selection based on broadcast auxiliary information in a predetermined WLAN AP group. Further, when the UE 100 in the RRC connected mode finds a WLAN AP group different from the predetermined WLAN AP group, the UE 100 performs the WLAN measurement of the base station initiative type based on the WLAN measurement setting.
  • UE100 may switch from a terminal initiative system to a base station initiative system according to discovery of WLAN AP300 of a different WLAN AP group, and may transmit a WLAN measurement report to eNB200. Thereby, the base station initiative method can be applied when switching to a WLAN AP 300 of a WLAN AP group different from the current WLAN AP group.
  • the UE 100 in the RRC connected mode receives the WLAN measurement setting
  • the UE 100 based on the WLAN measurement setting does not apply the terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information.
  • the UE 100 may cancel the network selection of the terminal initiative method in response to reception of the WLAN measurement setting.
  • the base station initiative method in preference to the terminal initiative method, it is possible to avoid contention between the terminal initiative method network selection and the base station initiative method network selection.
  • the UE 100 in the RRC connected mode performs control so that terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information is not applied to a WLAN identifier that overlaps the WLAN measurement setting among the WLAN identifiers included in the broadcast auxiliary information.
  • the WLAN identifier overlapping with the WLAN measurement setting is a WLAN identifier set according to the WLAN measurement setting.
  • the WLAN identifier overlapping with the WLAN measurement setting may be a WLAN identifier corresponding to the WLAN index set according to the WLAN measurement setting or a WLAN identifier included in the WLAN AP group set according to the WLAN measurement setting.
  • the UE 100 in the RRC connected mode may apply terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information for a WLAN identifier that does not overlap with the WLAN measurement setting among the WLAN identifiers included in the broadcast auxiliary information.
  • the UE 100 performs terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information until receiving an instruction from the eNB 200 to move to a WLAN group different from a predetermined WLAN AP group (or WLAN AP of a different WLAN group). .
  • the UE 100 may apply both the terminal initiative method and the base station initiative method from the discovery of the different WLAN group to the reception of the movement instruction to the different WLAN group.
  • the UE 100 may switch from the base station initiative method to the terminal initiative method after receiving a movement instruction from the eNB 200 to a different WLAN group (or WLAN AP of a different WLAN group).
  • the UE 100 may perform terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information already held.
  • Operation pattern 3 the eNB 200 transmits broadcast auxiliary information, and transmits dedicated auxiliary information and WLAN measurement settings to the UE 100 in the RRC connected mode by dedicated signaling.
  • the UE 100 in the RRC idle mode receives the broadcast auxiliary information, and performs terminal-driven network selection based on the broadcast auxiliary information. Further, the UE 100 in the RRC connected mode receives the dedicated auxiliary information and the WLAN measurement setting.
  • UE 100 in the RRC connected mode performs terminal-driven network selection based on dedicated auxiliary information within the same WLAN AP group. Further, when a UE 100 in the RRC connected mode finds a different WLAN AP group, the UE 100 performs base station-driven WLAN measurement based on the WLAN measurement setting.
  • UE100 may switch to a base station initiative system according to discovery of WLAN AP300 of a different WLAN AP group, and may transmit a WLAN measurement report to eNB200. Thereby, the base station initiative method can be applied when switching to a WLAN AP 300 of a WLAN AP group different from the current WLAN AP group.
  • the UE 100 in the RRC connected mode uses the terminal-driven network based on the broadcast auxiliary information for the WLAN identifier included in the broadcast auxiliary information to overlap with the WLAN measurement setting. You may control not to apply selection. However, the UE 100 may apply terminal-driven network selection when switching from WLAN to WWAN.
  • the UE 100 in the RRC connected mode may use the terminal-driven network based on the broadcast auxiliary information or the dedicated auxiliary information after the condition for reporting the WLAN measurement result based on the WLAN measurement setting to the eNB 200 is satisfied. Control not to apply selection. Specifically, the UE 100 stops the terminal-driven network selection at the timing when the trigger event of the WLAN measurement report is satisfied, the timing when the WLAN measurement report is transmitted, or the timing when the instruction to switch to the WLAN is received. Thereby, it is possible to avoid the occurrence of the ping-pong phenomenon due to switching to LTE by the terminal initiative method immediately after switching to the WLAN by the base station initiative method.
  • UE100 which selected WLAN by the switching instruction
  • the UE 100 when the UE 100 performs switching to the WLAN AP 300 in response to a switching instruction from the eNB 200, the UE 100 transitions from the RRC connected mode to the RRC idle mode, and holds the WLAN measurement setting in the RRC idle mode. As a result, the UE 100 can continue the WLAN measurement in the RRC idle mode. For example, the UE 100 that has transitioned to the RRC idle mode after transferring data to the WLAN AP of the WLAN AP group A in response to the switching instruction returns to the RRC connected mode and reports to the eNB 200 when it finds the WLAN AP of the WLAN AP group B. can do.
  • the WLAN measurement setting may be included in the switching instruction.
  • WLAN measurement settings for RRC idle mode may be defined.
  • the UE100 may hold
  • the eNB 200 may transmit the setting information indicating that the WLAN measurement setting should be retained together with the WLAN measurement setting to the UE 100, or may transmit the setting information to the UE 100 separately from the WLAN measurement setting. Further, the eNB 200 may transmit the setting information indicating that the WLAN measurement setting should be retained by broadcasting, or may transmit the setting information by unicast.
  • the UE 100 may discard the WLAN measurement setting when transitioning to the RRC idle mode.
  • Or UE100 may receive the period information (timer value) which shows the period which should hold
  • the eNB 200 may transmit period information together with the WLAN measurement setting to the UE 100, or may transmit period information to the UE 100 separately from the WLAN measurement setting. Further, the eNB 200 may transmit the period information by broadcast, or may transmit the period information by unicast.
  • the UE 100 After the UE 100 transitions from the RRC connected mode to the RRC idle mode, the UE 100 holds the WLAN measurement settings over the period indicated by the period information. Specifically, when the UE 100 transitions to the RRC idle mode, the UE 100 starts a timer corresponding to the period information, and holds the WLAN measurement setting until the timer expires. When the timer expires, the UE 100 may discard the WLAN measurement setting.
  • the UE 100 performs measurement on the WLAN AP group to be measured in the RRC idle mode based on the held WLAN measurement setting. Then, the UE 100 may transition (return) from the RRC idle mode to the RRC connected mode based on the discovery of the measurement target WLAN AP group or the measurement result in the RRC idle mode.
  • the UE 100 transitions from the RRC idle mode to the RRC connected mode at the timing when the event specified in the WLAN measurement setting occurs. In this case, the UE 100 transmits a WLAN measurement report to the eNB 200 in the RRC connected mode.
  • the UE 100 transitions from the RRC idle mode to the RRC connected mode at the timing when the WLAN AP group to be measured and unreported is found. In this case, the UE 100 performs WLAN measurement in the RRC connected mode. As an effect obtained by performing measurement after returning to the RRC connected mode, a WLAN measurement report can be promptly transmitted to the eNB 200 when an event specified in the WLAN measurement setting occurs.
  • the UE 100 changes from the RRC idle mode to the RRC connected mode based on the discovery of the measurement target WLAN AP group or the measurement result only when the setting information indicating that the UE 100 should transition to the RRC connected mode is received from the eNB 200. You may make a transition. That is, the eNB 200 may specify whether or not to return to the RRC connected mode.
  • the eNB 200 may transmit the setting information indicating that the WLAN measurement setting should be retained together with the WLAN measurement setting to the UE 100, or may transmit the setting information to the UE 100 separately from the WLAN measurement setting. Further, the eNB 200 may transmit the setting information indicating that the WLAN measurement setting should be retained by broadcasting, or may transmit the setting information by unicast.
  • the UE 100 When the UE 100 has not received from the eNB 200 setting information indicating that it should transition to the RRC connected mode, the UE 100 does not transition from the RRC idle mode to the RRC connected mode based on the discovery of the WLAN AP group to be measured or the measurement result. May be. In this case, the UE 100 may continue the WLAN measurement in the RRC idle mode and perform UE-driven switching control.
  • the LTE system is exemplified as the WWAN system.
  • the present disclosure is not limited to LTE systems.
  • the present disclosure may be applied to a WWAN system other than the LTE system.
  • the ANDSF policy has a higher priority than the RAN rule.
  • the AS layer of the UE only transfers the result of the RAN rule to the upper layer.
  • the upper layer determines how to steer traffic to / from the WLAN.
  • RAN2 should just update the way the UE AS layer forwards RAN related information to higher layers.
  • Solution 3 is applicable to UEs in RRC connected mode and steering commands may be provided via RRC messages, so steering commands in Rel-13 interworking are higher than the result of RAN rules Should be treated as a priority.
  • Steering commands and individual RAN assistance parameters are provided by the same eNB via individual RRC messages, so that steering commands are inconsistent with the results of RAN rules for individual RAN assistance parameters. Absent.
  • Steering commands in Rel-13 interworking enhancement should be treated as higher priority than the result of RAN rules.
  • the AS layer transfers information to the upper layer. This scheme should be maintained. From this point of view, when the UE receives a steering command from the eNB, the UE should keep the individual parameters and transfer the parameters to higher layers as in the same scheme of Rel-12.
  • the UE When the UE receives a steering command from the eNB, it should keep individual parameters.
  • the RRC mechanism should be updated to inform the upper layer of the steering command. For example, as shown in FIG.
  • the UE performs the following operations: Should be executed.
  • the UE should apply the received steering state (steeringState).
  • the UE transfers the WLAN ID list (WLAN-Id-List) to the upper layer, and the WLAN to E-UTRAN / E-U with respect to the time interval t-steering WLAN (t-Stering WLAN) for the transferred WLAN ID list.
  • the higher layer should be notified that the conditions for advancing traffic from UTRAN to WLAN are met.
  • the idle mode procedure should be changed to avoid the behavior of wandering the steering state to LTE or WLAN.

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Abstract

一の実施形態に係る無線端末が備える制御部は、第1の方式と第2の方式との少なくとも一方に従って、E-UTRANからWLANへ又は前記WLANから前記E-UTRANへのトラフィックステアリングを制御する。前記第1の方式では、前記制御部は、前記E-UTRANの補助により前記トラフィックステアリングを制御する。前記第2の方式では、前記制御部は、前記E-UTRANからの指示に応じて前記トラフィックステアリングを制御する。前記第1の方式において前記無線端末が前記トラフィックステアリングを実行するか否かの判定に用いる第1の補助情報を前記E-UTRANから受信する受信部をさらに備える。前記第1の補助情報は、前記E-UTRANによりブロードキャストで送信される。前記受信部は、前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を受信する。

Description

無線端末及びプロセッサ
 本開示は、無線端末及びプロセッサに関する。
 近年、無線広域ネットワーク(WWAN)通信及び無線狭域ネットワーク(WLAN)通信の両通信方式に対応した無線端末の普及が進んでいる。そのような無線端末に対して高速・大容量の通信サービスを提供するために、WWANとWLANとの間の連携を強化させるための技術が検討されている。
 一の実施形態に係る無線端末は、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)とWireless Local Area Network(WLAN)との間でのトラフィックステアリングを制御する制御部を備える。前記制御部は、第1の方式と第2の方式との少なくとも一方に従って、前記E-UTRANから前記WLANへ又は前記WLANから前記E-UTRANへのトラフィックステアリングを制御する。前記トラフィックステアリングは、前記無線端末のトラフィックを一のネットワークから他のネットワークへ切り替えることを意味する。前記第1の方式では、前記制御部は、前記E-UTRANの補助により前記トラフィックステアリングを制御する。前記第2の方式では、前記制御部は、前記E-UTRANからの指示に応じて前記トラフィックステアリングを制御する。前記第1の方式において前記無線端末が前記トラフィックステアリングを実行するか否かの判定に用いる第1の補助情報を前記E-UTRANから受信する受信部をさらに備える。前記第1の補助情報は、前記E-UTRANによりブロードキャストで送信される。前記受信部は、前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を受信する。
 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)とWireless Local Area Network(WLAN)との間でのトラフィックステアリングを制御する処理を実行する。前記処理において、第1の方式と第2の方式との少なくとも一方に従って、前記E-UTRANから前記WLANへ又は前記WLANから前記E-UTRANへのトラフィックステアリングを制御する。前記トラフィックステアリングは、前記無線端末のトラフィックを一のネットワークから他のネットワークへ切り替えることを意味する。前記第1の方式では、前記E-UTRANの補助により前記トラフィックステアリングを制御する。前記第2の方式では、前記E-UTRANからの指示に応じて前記トラフィックステアリングを制御する。前記プロセッサは、前記第1の方式において前記無線端末が前記トラフィックステアリングを実行するか否かの判定に用いる第1の補助情報を前記E-UTRANから受信する処理と、前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を受信する処理と、を実行する。前記第1の補助情報は、前記E-UTRANによりブロードキャストで送信される。
実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。 LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 UE(無線端末)のブロック図である。 eNB(WWAN対応基地局)のブロック図である。 端末主導方式を説明するための図である。 実施形態に係る基地局主導方式の動作パターン1Aを示すシーケンス図である。 実施形態に係るWLAN測定設定の構成を示す図である。 実施形態に係る基地局主導方式の動作パターン1AにおけるWLAN測定設定の具体例を示す図である。 実施形態に係る基地局主導方式の動作パターン1Bを示すシーケンス図である。 実施形態に係る基地局主導方式の動作パターン2Aを示すシーケンス図である。 実施形態に係る基地局主導方式の動作パターン2Bを示すシーケンス図である。 実施形態に係る切り替え指示を受信したUEの動作を示すシーケンス図である。 実施形態に係る端末主導方式及び基地局主導方式を併用する動作を説明するための図である。 ステアリングコマンドの一例を説明するための図である。
 [実施形態の概要]
 一の実施形態に係る無線端末は、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)とWireless Local Area Network(WLAN)との間でのトラフィックステアリングを制御する制御部を備える。前記制御部は、第1の方式と第2の方式との少なくとも一方に従って、前記E-UTRANから前記WLANへ又は前記WLANから前記E-UTRANへのトラフィックステアリングを制御する。前記トラフィックステアリングは、前記無線端末のトラフィックを一のネットワークから他のネットワークへ切り替えることを意味する。前記第1の方式では、前記制御部は、前記E-UTRANの補助により前記トラフィックステアリングを制御する。前記第2の方式では、前記制御部は、前記E-UTRANからの指示に応じて前記トラフィックステアリングを制御する。前記第1の方式において前記無線端末が前記トラフィックステアリングを実行するか否かの判定に用いる第1の補助情報を前記E-UTRANから受信する受信部をさらに備える。前記第1の補助情報は、前記E-UTRANによりブロードキャストで送信される。前記受信部は、前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を受信する。
 前記制御部は、前記無線端末がRRCアイドルモードであることに応じて、前記第1の方式に従って前記トラフィックステアリングを制御してもよい。
 前記制御部は、前記指示を受信するまでは、前記第1の方式に従って前記トラフィックステアリングを制御してもよい。
 前記制御部は、前記指示の受信に応じて、前記第1の方式に従った前記トラフィックステアリングの制御を停止してもよい。
 前記制御部は、前記指示を前記第1の補助情報に基づく判定結果よりも優先してもよい。
 前記制御部は、上位エンティティを有してもよい。前記指示は、前記E-UTRANから前記WLANへの切り替えを示し、かつ、前記WLANに関する識別子を含んでもよい。前記制御部は、前記WLANに関する識別子と共に前記E-UTRANから前記WLANへの切り替えを示すインジケータを前記上位エンティティに通知してもよい。
 前記上位エンティティは、前記インジケータの受信に応じて、前記E-UTRANから前記WLANへ切り替えるか否かを判断してもよい。
 前記第1の補助情報は、前記WLANに関する識別子を含んでもよい。前記制御部は、前記WLANに関する識別子を用いて、前記WLAN及び前記E-UTRANにおける無線品質に基づいて、前記トラフィックステアリングを制御してもよい。
 前記制御部は、前記指示に応じて、前記E-UTRANから前記WLANへの前記トラフィックステアリングを実行してもよい。前記指示に対する肯定応答又は否定応答を前記E-UTRANへ送信する送信部をさらに備えてもよい。
 前記WLAN測定設定は、前記WLAN測定対象であるWLANの周波数と、前記WLAN測定対象に追加されるWLANの識別子のリストと、前記WLAN測定対象から削除されるWLANの識別子のリストと、を含んでもよい。
 前記WLANの周波数は、2.5GHzの周波数と5GHzの周波数とを含んでもよい。
 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)とWireless Local Area Network(WLAN)との間でのトラフィックステアリングを制御する処理を実行する。前記処理において、第1の方式と第2の方式との少なくとも一方に従って、前記E-UTRANから前記WLANへ又は前記WLANから前記E-UTRANへのトラフィックステアリングを制御する。前記トラフィックステアリングは、前記無線端末のトラフィックを一のネットワークから他のネットワークへ切り替えることを意味する。前記第1の方式では、前記E-UTRANの補助により前記トラフィックステアリングを制御する。前記第2の方式では、前記E-UTRANからの指示に応じて前記トラフィックステアリングを制御する。前記プロセッサは、前記第1の方式において前記無線端末が前記トラフィックステアリングを実行するか否かの判定に用いる第1の補助情報を前記E-UTRANから受信する処理と、前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を受信する処理と、を実行する。前記第1の補助情報は、前記E-UTRANによりブロードキャストで送信される。
 なお、本明細書は、以下の内容を含む。
 一の実施形態に係る無線端末は、無線広域ネットワーク(WWAN)対応基地局とのWWANによる通信を行ってもよい。前記無線端末は、前記無線端末のデータの通信に用いられるネットワークとしてWWAN又は無線狭域ネットワーク(WLAN)を選択するネットワーク選択を前記無線端末が自律的に行う端末主導方式と、前記無線端末のWLAN測定の結果に基づいて前記ネットワーク選択を前記WWAN対応基地局が行う基地局主導方式との少なくともいずれか一の方式によって選択されたネットワークを用いて前記データの通信を行う制御部を備えてもよい。前記制御部は、前記WWAN対応基地局からブロードキャストシグナリングにより送信され、前記端末主導方式において前記無線端末が用いる第1の補助情報を受信する処理と、前記WWAN対応基地局から前記無線端末宛ての専用シグナリングにより送信され、前記基地局主導方式において前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を受信する処理と、を行ってもよい。
 前記無線端末が前記WWANのアイドルモードである場合、前記制御部は、前記第1の補助情報に基づいて前記端末主導方式の前記ネットワーク選択を行ってもよい。
 前記無線端末が前記WWANのコネクティッドモードである場合、前記制御部は、所定のWLANアクセスポイントグループ内において前記第1の補助情報に基づいて前記端末主導方式の前記ネットワーク選択を行う。前記所定のWLANアクセスポイントグループは、少なくとも1つのWLAN対応アクセスポイントを含んでもよい。
 前記制御部は、前記所定のWLANアクセスポイントグループとは異なるWLANアクセスポイントグループを発見した場合、前記WLAN測定設定に基づいて前記基地局主導方式の前記WLAN測定を行ってもよい。
 前記制御部は、前記異なるWLANアクセスポイントグループを発見するまでは、前記WLAN測定設定に基づく前記基地局主導方式の前記WLAN測定を禁止してもよい。
 前記無線端末が前記WWANのコネクティッドモードにおいて前記WLAN測定設定を受信した場合、前記制御部は、前記第1の補助情報に基づく前記端末主導方式の前記ネットワーク選択を適用せずに、前記WLAN測定設定に基づいて前記基地局主導方式の前記WLAN測定を行ってもよい。
 前記第1の補助情報及び前記WLAN測定設定のそれぞれは、WLAN識別子を含む。前記無線端末が前記WWANのコネクティッドモードである場合、前記制御部は、前記第1の補助情報に含まれるWLAN識別子のうち、前記WLAN測定設定と重複するWLAN識別子について、前記第1の補助情報に基づく前記端末主導方式の前記ネットワーク選択を適用しないよう制御してもよい。
 前記WWAN対応基地局から前記無線端末宛ての専用シグナリングにより送信され、前記端末主導方式に用いられる第2の補助情報を受信する処理をさらに行ってもよい。
 WLAN対応アクセスポイント間の切り替えを前記無線端末が自律的に行うことができるWLANアクセスポイントグループが規定されている。前記無線端末が前記WWANのコネクティッドモードである場合、前記制御部は、所定のWLANアクセスポイントグループ内において前記第2の補助情報に基づいて前記端末主導方式の前記ネットワーク選択を行ってもよい。
 前記制御部は、前記所定のWLANアクセスポイントグループとは異なるWLANアクセスポイントグループを発見した場合、前記WLAN測定設定に基づいて前記基地局主導方式の前記WLAN測定を行ってもよい。
 前記無線端末が前記WWANのコネクティッドモードである場合、前記制御部は、前記WLAN測定設定に基づく前記WLAN測定の結果を前記WWAN対応基地局に報告する条件が満たされた後、前記第1の補助情報又は前記第2の補助情報に基づく前記端末主導方式の前記ネットワーク選択を適用しないよう制御してもよい。
 一の実施形態に係る無線端末は、無線広域ネットワーク(WWAN)基地局とのWWANによる通信を行ってもよい。前記無線端末は、前記無線端末のデータの通信に用いられるネットワークとしてWWAN及び無線狭域ネットワーク(WLAN)のいずれかを選択するネットワーク選択を前記無線端末が自律的に行う端末主導方式と、前記無線端末のWLAN測定の結果に基づいて前記ネットワーク選択を前記WWAN対応基地局が行う基地局主導方式との少なくともいずれか一の方式によって選択されたネットワークを用いて前記データの通信を行う制御部を備えてもよい。前記制御部は、前記端末主導方式において前記無線端末が用いる補助情報の送信又は前記基地局主導方式において前記無線端末が用いるWLAN測定設定の送信を要求する要求情報を前記WWAN対応基地局に送信する処理を行ってもよい。
 前記要求情報は、前記端末主導方式及び前記基地局主導方式のうち少なくとも一方を指定する情報を含んでもよい。
 一の実施形態に係るWWAN対応基地局は、無線端末との無線広域ネットワーク(WWAN)通信を行ってもよい。前記WWAN対応基地局は、前記無線端末のデータの通信に用いられるネットワークとしてWWAN又は無線狭域ネットワーク(WLAN)を選択するネットワーク選択を前記無線端末が自律的に行う端末主導方式と、前記無線端末のWLAN測定の結果に基づいて前記ネットワーク選択を前記WWAN対応基地局が行う基地局主導方式との少なくともいずれか一の方式によって選択されたネットワークを用いて前記データの通信を行う制御部を備えてもよい。前記制御部は、前記端末主導方式において前記無線端末が用いる第1の補助情報をブロードキャストシグナリングにより送信する処理と、前記基地局主導方式において前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を前記無線端末宛ての専用シグナリングにより送信する処理と、を行ってもよい。
 前記制御部は、前記WLAN測定設定の送信を要求する要求情報を前記無線端末から受信したことに応じて、前記WLAN測定設定を前記無線端末宛ての専用シグナリングにより送信してもよい。
 前記制御部は、前記端末主導方式において前記無線端末が用いる第2の補助情報を前記無線端末宛ての専用シグナリングにより送信する処理をさらに行ってもよい。
 前記制御部は、前記第2の補助情報の送信を要求する要求情報を前記無線端末から受信したことに応じて、前記第2の補助情報を前記無線端末宛ての専用シグナリングにより送信してもよい。
 [実施形態]
 以下において、実施形態について説明する。
 実施形態において、WWANシステムがLTE(Long Term Evolution)システムである一例を説明する。LTEシステムは、標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において仕様が策定されているシステムである。
 (システム構成)
 図1は、実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。
 図1に示すように、実施形態に係る通信システムは、UE(User Equipment)100、eNB(evolved Node-B)200、WLAN対応アクセスポイント(WLAN AP)300、WT(WLAN Termination)400、及びEPC(Evolved Packet Core)500を備える。UE100は、無線端末に相当する。eNB200は、WWAN対応基地局に相当する。eNB200及びEPC500は、WWAN(LTEネットワーク)を構成する。WLAN AP300及びWT400は、WLANを構成する。但し、通信システムは、WT400を備えていなくてもよい。
 UE100は、WWAN通信(LTE通信)及びWLAN通信の両通信方式に対応した移動型の装置である。UE100は、WWAN・WLAN協調技術をサポートする。UE100の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理し、自セルに接続したUE100とのLTE通信を行う装置である。UE100の構成については後述する。
 eNB200は、E-UTRAN(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network)を構成する。eNB200は、X2インターフェイスを介して隣接eNBと接続される。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。eNB200の構成については後述する。なお、「セル」は、無線通信エリア(カバレッジ)の最小単位を示す用語として用いられる他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても用いられる。
 WLAN AP300は、自APに接続したUE100とのWLAN通信を行う装置である。図1において、eNB200のセルカバレッジ内に4つのWLAN AP300-1乃至300-4が設けられる一例を示している。なお、eNB200がWLAN APの機能も有していてもよい。そのようなシナリオは、Collocatedシナリオと称される。
 WT400は、eNB200との直接的なインターフェイスであるXwインターフェイスを終端する装置である。WT400は、複数のWLAN AP300を収容する。図1において、WT400-1が2つのWLAN AP300-1及び300-2を収容し、かつ、WT400-2が2つのWLAN AP300-3及び300-4を収容する一例を示している。
 また、実施形態において、WLAN AP300-1及び300-2は、WLAN APグループAを構成する。WLAN AP300-3及び300-4は、WLAN APグループBを構成する。図1において、WLAN APグループが、同一のWT400に収容されるWLAN AP300により構成される一例を示している。しかしながら、WLAN APグループは、異なるWT400に収容されるWLAN AP300により構成されてもよい。
 ここで、WLAN APグループとは、eNB200の指示に依存せずにWLAN AP300間の切り替え制御をUE100が自律的に行うことができるグループである。UE100は、WLANモビリティ制御機能を用いて、eNB200にからの指示が無くとも、同一のWLAN APグループ内の一のWLAN APから他のWLAN APへWLAN通信を切り替えることができる。一方、異なるWLAN APグループ間の切り替えについてはeNB200が制御する。
 EPC500は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。EPC500は、コアネットワークに相当する。EPC500は、MME(Mobility Management Entity)及びS-GW(Serving-Gateway)を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、データの転送制御を行う。
 (LTEプロトコル)
 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層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介して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、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スケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介して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コネクティッドモード(コネクティッドモード)であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドルモード(アイドルモード)である。RRCコネクティッドモードはWWANのコネクティッドモードに相当し、RRCアイドルモードはWWANのアイドルモードに相当する。
 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。
 物理層、MAC層、RLC層、PDCP層、及びRRC層は、AS(Access Stratum)層を構成する。実施形態において、AS層は、eNB200(WWAN対応基地局)とのLTE通信(WWAN通信)を行う第1のエンティティに相当する。
 (無線端末の構成)
 図3は、UE100(無線端末)のブロック図である。図3に示すように、UE100は、LTE通信部(WWAN通信部)110、WLAN通信部120、及び制御部130を備える。
 LTE通信部110は、制御部130の制御下でLTE通信を行う。LTE通信部110は、LTEプロトコルの一部を実行してもよい。LTE通信部110は、アンテナ、送信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)をLTE無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテナが受信するLTE無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。なお、LTE通信は、ライセンスバンドにおいて行われることが一般的である。
 WLAN通信部120は、制御部130の制御下でWLAN通信を行う。WLAN通信部120は、WLANプロトコルの一部を実行してもよい。WLAN通信部120は、アンテナ、送信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)をWLAN無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテナが受信するWLAN無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。なお、WLAN通信は、アンライセンスバンドにおいて行われることが一般的である。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、LTEプロトコルの一部を実行してもよいし、WLANプロトコルの一部を実行してもよい。制御部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用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、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CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理を実行する。
 (基地局の構成)
 図4は、eNB200(基地局)のブロック図である。図4に示すように、eNB200は、LTE通信部(WWAN通信部)210、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。但し、Collocatedシナリオの場合、eNB200は、WLAN通信部220を備えていてもよい。
 LTE通信部210は、制御部230の制御下でLTE通信を行う。LTE通信部210は、LTEプロトコルの一部を実行してもよい。LTE通信部210は、アンテナ、送信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)をLTE無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテナが受信するLTE無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 WLAN通信部220は、制御部230の制御下でWLAN通信を行う。WLAN通信部220は、WLANプロトコルの一部を実行してもよい。WLAN通信部220は、アンテナ、送信機、及び受信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)をWLAN無線信号に変換してアンテナから送信する。受信機は、アンテナが受信するWLAN無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、LTEプロトコルの一部を実行してもよいし、WLANプロトコルの一部を実行してもよい。制御部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用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、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CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理を実行する。
 バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してEPC500(MME/S-GW)と接続され、Xwインターフェイスを介してWT400と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信、S1インターフェイス上で行う通信、Xwインターフェイス上で行う通信等に用いられる。
 (ネットワーク選択動作)
 実施形態に係る通信システムは、UE100のデータについてWWAN(E-UTRAN)及びWLANの中から通信対象ネットワークを選択するネットワーク選択動作(Access Network Selection)を行う。ネットワーク選択動作には、UE100が通信対象ネットワークを選択する端末主導方式と、eNB200が通信対象ネットワークを選択する基地局主導方式と、がある。
 端末主導方式は、3GPP規格のリリース12において導入されているため、リリース12方式と称されてもよい。これに対し、基地局主導方式は、3GPP規格のリリース13において導入が予定されているため、リリース13方式と称されてもよい。
 (1)端末主導方式
 端末主導方式において、RRCコネクティッド状態又はRRCアイドル状態のUE100は、E-UTRAN及びWLANの中から通信対象ネットワークを選択し、E-UTRANとWLANとの間で双方向の切り替え(traffic steering)を行う。当該切り替えは、E-UTRANの補助により、UE主導(UE based)で行われる。また、当該切り替えは、APN(Access Point Name)単位で行われる。
 図5は、端末主導方式を説明するための図である。
 図5に示すように、ステップS11において、eNB200は、ブロードキャストRRCシグナリング又は専用(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)タイプ17である。専用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、ネットワーク選択動作の対象となるWLAN識別子を含んでもよい。WLAN識別子は、SSID(Service Set Identifier)、HESSID(Homogeneous Extended Service Set Identifier)、又はBSSID(Basic 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。UE100は、補助情報を受信し、受信した補助情報を記憶する。
 ステップS12において、UE100は、ネットワーク選択動作を行う。
 先ず、E-UTRANからWLANへの切り替えについて説明する。UE100は、E-UTRAN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、E-UTRANからWLAN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、E-UTRANからWLANへの切り替えを行う。
 第1の判定条件は、E-UTRANサービングセルに対する以下の条件である。
 RSRPmeas < ThreshServingOffloadWLAN, LowP; or
 RSRQmeas < ThreshServingOffloadWLAN, LowQ
 ここで、「RSRPmeas」はUE100で測定するLTE参照信号の受信電力、すなわち参照信号受信電力(RSRP)である。「RSRQmeas」はUE100で測定するLTE参照信号の受信品質、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いる閾値である。
 第2の判定条件は、ターゲットWLANに対する以下の条件である。
 ChannelUtilizationWLAN < ThreshChUtilWLAN, Low; and
 BackhaulRateDlWLAN > ThreshBackhRateDLWLAN, High; and
 BackhaulRateUlWLAN > ThreshBackhRateULWLAN, High; and 
 BeaconRSSI > ThreshBeaconRSSIWLAN, High;
 ここで、「ChannelUtilizationWLAN」はWLANビーコン又はプローブ応答に含まれており、WLANチャネル使用率、すなわちWLAN無線負荷レベルを示す。「BackhaulRateDlWLAN」及び「BackhaulRateUlWLAN」は、ANQP(Access Network Query Protocol)により提供され、WLANバックホールの利用可能伝送レート、すなわちWLANバックホール負荷レベルを示す。「BeaconRSSI」は、UE100で測定するWLAN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いる閾値である。
 次に、WLANからE-UTRANへの切り替えの一例について説明する。UE100は、WLANに関する第3の判定条件及びE-UTRANに関する第4の判定条件に基づいて、WLANからE-UTRAN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からE-UTRANへの切り替えを行う。
 第3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いる閾値である。
 第4の判定条件は、E-UTRANターゲットセルに対する以下の条件である。
 RSRPmeas > ThreshServingOffloadWLAN, HighP; and
 RSRQmeas > ThreshServingOffloadWLAN, HighQ;
 ここで、「ThreshServingOffloadWLAN,HighP」及び「ThreshServingOffloadWLAN,HighQ」は、補助情報に含まれている閾値である。
 E-UTRANからWLANへの切り替え条件又はWLANからE-UTRANへの切り替え条件が満たされた場合、UE100のAS層(第1のエンティティ)は、切り替え条件が満たされた旨を上位層(第2のエンティティ)に通知する。ここで上位層とは、例えばNAS層(又はアプリケーション層)である。
 (2)基地局主導方式
 基地局主導方式において、eNB200は、UE100からの測定報告に基づいて、E-UTRAN及びWLANの中からUE100の通信対象ネットワークを選択し、通信対象ネットワークを切り替えるための切り替え指示をUE100に送信する。
 以下において、基地局主導方式の具体例について説明する。
 eNB200は、WLAN測定報告を設定するためのWLAN測定設定をUE100に送信する。例えば、eNB200は、UE100宛ての専用RRCシグナリングである「RRC Connection Reconfiguration」メッセージにWLAN測定設定を含める。UE100は、WLAN測定設定をeNB200から受信する。WLAN測定設定は、測定対象のWLAN APグループと関連付けられた所定識別子を含む。所定識別子は、測定対象のWLAN APグループ内の各WLAN AP300の識別子と関連付けられている。
 (2.1)動作パターン1
 基地局主導方式の動作パターン1において、所定識別子は、測定対象を設定する測定対象設定の識別子である。そのような測定対象設定の識別子は、測定対象識別子(measObjectId)と称される。
 また、基地局主導方式の動作パターン1において、WLAN測定設定は、測定対象のWLAN APグループ内の各WLAN AP300のインデックスを含む。インデックスは、WLAN AP300の識別子に比べてビット長が短い。WLAN AP300の識別子(WLAN識別子)は、例えば、SSID、HESSID、又はBSSID等である。
 WLAN AP300の識別子とは別に、当該識別子よりも短いインデックスを導入し、インデックスを送受信することにより、シグナリングオーバーヘッドの削減を図ることができる。例えば、一部のWLAN AP300のみを測定対象から除去(remove)する際などに、インデックスを用いて当該除去を指示することが可能になる。
 (2.1.1)動作パターン1A
 基地局主導方式の動作パターン1Aにおいて、WLAN測定設定は、測定対象のWLAN APグループ内の各WLAN AP300の識別子をさらに含む。
 図6は、基地局主導方式の動作パターン1Aを示すシーケンス図である。図7は、WLAN測定設定の構成を示す図である。図8は、基地局主導方式の動作パターン1AにおけるWLAN測定設定の具体例を示す図である。なお、図8における「Need ON」とは、パラメータがオプショナルであることを示し、当該パラメータに対応する値が存在しない場合、UE100は現在設定されている値を使用し続ける。
 図6に示すように、ステップS101において、eNB200は、WLAN測定設定をUE100に送信する。UE100は、WLAN測定設定を受信する。
 図7に示すように、WLAN測定設定(MeasConfig)は、測定対象(MeasObject)、報告設定(ReportConfig)、及び測定識別子(MeasID)を含む。測定識別子(MeasID)は、測定対象(MeasObject)と報告設定(ReportConfig)とを関連付ける。具体的には、測定識別子(MeasID)は、測定対象(MeasObject)設定の識別子(MeasObjectID)と報告設定(ReportConfig)の識別子(ReportConfigID)との組み合わせを示し、UE100に測定させる測定対象と報告設定との組み合わせを識別するものである。
 図8に示すように、WLAN測定設定(MeasConfig)に含まれる測定対象(MeasObject)は、除去する測定対象のリスト(MeasObjectToRemoveList)、及び追加・変更する測定対象のリスト(MeasObjectToAddModList)を含む。
 追加・変更する測定対象のリスト(MeasObjectToAddModList)に含まれる各測定対象(MeasObjectToAddMod)は、測定対象識別子(measObjectId)及び測定対象(measObject)を含む。測定対象(measObject)は、測定対象WLAN(MeasObjectWLAN)を含む。
 測定対象WLAN(MeasObjectWLAN)は、測定対象WLAN周波数(wlancarrierFreq)、測定対象から除去するWLAN APのリスト(wlansToRemoveList)、及び測定対象に追加・変更するWLAN APのリスト(wlansToAddModList)を含む。図8において、測定対象WLAN周波数(wlancarrierFreq)が2.4GHz又は5GHzである一例を示している。測定対象から除去するWLAN APのリスト(wlansToRemoveList)は、WLAN APのインデックスのリスト(wlanIndexList)を含む。
 測定対象に追加・変更するWLAN APのリスト(wlansToAddModList)に含まれる各WLAN AP情報(WlansToAddMod)は、各WLAN APのインデックス(wlanIndex)及び識別子(wlan-Identifiers-r13)を含む。
 WLAN測定設定(MeasConfig)に含まれる報告設定(ReportConfig)は、WLAN測定報告のトリガーの種類(TriggerType)等を含む。実施形態において、WLAN測定報告をイベント発生時に送信する「event trigger reporting」を主として想定する。そのようなイベントとしては、WLANの品質が閾値よりも高くなったというイベント、及びWLANの品質が閾値よりも低くなったというイベントが挙げられる。或いは、LTEの品質が閾値1よりも低くなり、かつ、WLANの品質が閾値2よりも高くなったというイベントであってもよい。LTEの品質が閾値1よりも高くなり、かつ、WLANの品質が閾値2よりも低くなったというイベントであってもよい。現在のWLANの品質が閾値1よりも低くなり、かつ、他のWLANの品質が閾値2よりも高くなったというイベントであってもよい。
 図1に示すような状況において、UE100がWLAN APグループBのカバレッジに移動することをeNB200が把握したい場合を想定する。この場合、eNB200は、追加・変更する測定対象のリスト(MeasObjectToAddModList)に、WLAN APグループBに対応する測定対象識別子(measObjectId)及び測定対象(measObject)を含める。また、eNB200は、WLAN APグループBに対応する測定対象識別子(measObjectId)に、WLANの品質が閾値よりも高くなったというイベントを含む報告設定(ReportConfig)を組み合わせる。これにより、UE100は、WLAN APグループBに含まれるWLAN AP300の品質が閾値よりも高くなった際に、当該WLAN AP300に関するWLAN測定報告をeNB200に送信する。
 図6に示すように、ステップS102において、UE100は、WLAN測定設定(MeasConfig)に基づいて、測定識別子(MeasID)で示された測定を行う。具体的には、UE100は、測定識別子(MeasID)に対応する測定対象WLAN(MeasObjectWLAN)に対するWLAN測定を行う。WLAN測定における測定パラメータとしては、例えば、「ChannelUtilizationWLAN」、「BackhaulRateDlWLAN」、「BackhaulRateUlWLAN」、「BeaconRSSI」等が挙げられる。「ChannelUtilizationWLAN」はWLANビーコン又はプローブ応答に含まれており、WLANチャネル使用率、すなわちWLAN無線負荷レベルを示す。「BackhaulRateDlWLAN」及び「BackhaulRateUlWLAN」は、ANQP(Access Network Query Protocol)により提供され、WLANバックホールの利用可能伝送レート、すなわちWLANバックホール負荷レベルを示す。「BeaconRSSI」は、UE100で測定するWLAN信号強度を示す。WLAN測定における測定パラメータの種類は、報告設定(ReportConfig)により指定されてもよい。
 ステップS103において、UE100は、WLAN測定に基づいて、報告設定(ReportConfig)により指定されたイベントが発生したと判断する。
 ステップS104において、UE100は、WLAN測定報告をeNB200に送信する。eNB200は、WLAN測定報告を受信する。WLAN測定報告は、測定識別子(MeasID)、WLAN AP識別子(WLAN識別子)、及びWLAN測定結果等を含む。測定識別子(MeasID)は測定対象識別子(measObjectId)と関連付けられているため、eNB200は、測定識別子(MeasID)に基づいてWLAN APグループを識別することができる。或いは、WLAN測定報告は、測定対象識別子(measObjectId)を含んでもよい。或いは、シグナリングオーバーヘッドの削減を図るために、WLAN測定報告は、WLAN APの識別子(WLAN識別子)に代えて、WLAN APのインデックス(WLANインデックス)を含んでもよい。
 eNB200は、WLAN測定報告に基づいて、測定対象のWLAN APグループのカバレッジにUE100が移動したことを把握する。また、eNB200は、測定対象のWLAN APグループに含まれるWLAN AP300のうち、UE100とのWLAN通信を行うべきWLAN AP300を決定する。
 ステップS105において、eNB200は、決定したWLAN AP300の識別子(WLAN識別子)を含む切り替え指示をUE100に送信する。ここでWLAN APの識別子(WLAN識別子)に代えて、WLAN APのインデックス(WLANインデックス)を用いてもよい。UE100は、切り替え指示を受信する。そのような切り替え指示は、「Steering command」と称されることがある。実施形態において、切り替え指示が、一のWLAN AP300から他のWLAN AP300に対してWLAN通信を切り替えるための指示である場合を想定する。具体的には、切り替え指示は、一のWLAN APグループに属するWLAN AP300から他のWLAN APグループに属するWLAN AP300に対してWLAN通信を切り替えるための指示であってもよい。但し、切り替え指示は、eNB200からWLAN AP300に対して通信(データ)を切り替えるための指示であってもよい。或いは、切り替え指示は、eNB200との通信及びAP300との通信をUE100が同時に行う「WLAN Aggregation」を開始させる指示であってもよい。「WLAN Aggregation」の開始指示は、「RRC Connection Reconfiguration」メッセージによりeNB200からUE100に送信されてもよい。
 ステップS106において、UE100は、切り替え指示により指定されたWLAN AP300への切り替えを行う。UE100は、切り替え指示に対する肯定応答又は否定応答をeNB200に送信してもよい。
 (2.1.2)動作パターン1B
 基地局主導方式の動作パターン1Bにおいて、eNB200は、WLAN測定設定とは異なる通知情報をブロードキャスト又はユニキャストでUE100に送信する。通知情報は、複数のWLAN AP300のそれぞれのインデックス及び識別子を含む。UE100は、通知情報を受信する。或いは、UE100は、eNB200を介してEPC500(コアネットワーク)から通知情報を受信してもよい。例えば、UE100は、EPC500に設けられたANDSF(Access Network Discovery and Selection Function)から通知情報を受信する。
 このように、各WLAN AP300のインデックス及び識別子の対応関係をWLAN測定設定とは別にUE100に通知する。これにより、WLAN AP300の識別子をWLAN測定設定に含める必要がなく、WLAN AP300のインデックスをWLAN測定設定に含めればよい。よって、WLAN測定設定(具体的には、MeasObjectWLAN)のサイズを小さくすることができる。特に、WLAN測定設定(具体的には、MeasObjectWLAN)を頻繁に更新する場合、シグナリングオーバーヘッドの削減効果が大きい。
 図9は、基地局主導方式の動作パターン1Bを示すシーケンス図である。ここでは、基地局主導方式の動作パターン1Aとの相違点を主として説明する。
 図9に示すように、ステップS131において、eNB200は、自カバレッジに存在する複数のWLAN AP300のそれぞれのインデックス及び識別子を含む通知情報をブロードキャスト又はユニキャストでUE100に送信する。UE100は、通知情報を受信して、受信した通知情報を記憶する。
 ブロードキャスト送信の場合、eNB200は、例えばSIB(System Information Block)に通知情報を含める。WLAN APグループがUE専用ではなく共通の場合、すなわち、どのUE100に対してもWLAN APのグルーピングがセル内で共通の場合、SIBで提供した方がリソース削減になる。一方、ユニキャスト送信の場合、eNB200は、UE100宛ての専用RRCシグナリングである「RRC Connection Reconfiguration」メッセージに通知情報を含める。
 ステップS132において、eNB200は、WLAN測定設定をUE100に送信する。UE100は、WLAN測定設定を受信する。基地局主導方式の動作パターン1Bにおいて、WLAN測定設定(具体的には、MeasObjectWLAN)は、WLAN AP300のインデックスを含むが、WLAN AP300の識別子を含まない。その他の点については、動作パターン1AにおけるWLAN測定設定と同様である。UE100は、記憶している通知情報に基づいて、WLAN測定設定に含まれるWLAN AP300のインデックスに対応するWLAN識別子を導出する。
 その後の動作(ステップS133乃至S137)については、基地局主導方式の動作パターン1Aと同様である。
 (2.2)動作パターン2
 基地局主導方式の動作パターン2において、測定対象のWLAN APグループと関連付けられた所定識別子は、測定対象のWLAN APグループのグループ識別子である。
 (2.2.1)動作パターン2A
 基地局主導方式の動作パターン2Aにおいて、WLAN測定設定は、測定対象のWLAN APグループ内の各WLAN AP300の識別子をさらに含む。
 図10は、基地局主導方式の動作パターン2Aを示すシーケンス図である。ここでは、基地局主導方式の動作パターン1Aとの相違点を主として説明する。
 図10に示すように、ステップS151において、eNB200は、WLAN測定設定をUE100に送信する。UE100は、WLAN測定設定を受信する。
 基地局主導方式の動作パターン2Aにおいて、WLAN測定設定(MeasConfig)に含まれる測定対象(MeasObject)は、除去する測定対象のリスト(MeasObjectToRemoveList)、及び追加・変更する測定対象のリスト(MeasObjectToAddModList)を含む。
 追加・変更する測定対象のリスト(MeasObjectToAddModList)に含まれる各測定対象(MeasObjectToAddMod)は、測定対象識別子(measObjectId)及び測定対象(measObject)を含む。測定対象(measObject)は、測定対象WLAN(MeasObjectWLAN)を含む。測定対象WLAN(MeasObjectWLAN)は、グループ識別子を含む。
 測定対象WLAN(MeasObjectWLAN)は、測定対象WLAN周波数(wlancarrierFreq)、測定対象から除去するWLAN APのリスト(wlansToRemoveList)、及び測定対象に追加・変更するWLAN APのリスト(wlansToAddModList)を含む。測定対象から除去するWLAN APのリスト(wlansToRemoveList)は、WLAN APの識別子(WLAN識別子)のリストを含む。wlansToAddModListに含まれる各WLAN AP情報(WlansToAddMod)は、各WLAN APの識別子(wlan-Identifiers-r13)を含む。
 ステップS152において、UE100は、WLAN測定設定(MeasConfig)に基づいて、測定識別子(MeasID)で示された測定を行う。具体的には、UE100は、測定識別子(MeasID)に対応する測定対象WLAN(MeasObjectWLAN)に対するWLAN測定を行う。
 ステップS153において、UE100は、WLAN測定に基づいて、報告設定(ReportConfig)により指定されたイベントが発生したと判断する。
 ステップS154において、UE100は、WLAN測定報告をeNB200に送信する。eNB200は、WLAN測定報告を受信する。WLAN測定報告は、グループ識別子、WLAN AP識別子(WLAN識別子)、及びWLAN測定結果等を含む。eNB200は、グループ識別子に基づいてWLAN APグループを識別することができる。なお、WLAN測定報告は、WLAN AP識別子(WLAN識別子)を含むが、グループ識別子を含まないとしてもよい。eNB200がWLAN識別子を受け取ることでWLAN APグループを一意に特定できるのであれば、グループ識別子が不要である可能性があるからである。或いは、WLAN測定報告は、グループ識別子を含むが、WLAN識別子を含まないとしてもよい。UE100がWLANに初期接続する場合には、WLAN識別子までは必要としない可能性があるからである。
 eNB200は、WLAN測定報告に基づいて、測定対象のWLAN APグループのカバレッジにUE100が移動したことを把握する。また、eNB200は、測定対象のWLAN APグループに含まれるWLAN AP300のうち、UE100とのWLAN通信を行うべきWLAN AP300を決定する。
 ステップS155において、eNB200は、決定したWLAN AP300の識別子(WLAN識別子)を含む切り替え指示をUE100に送信する。UE100は、切り替え指示を受信する。或いは、シグナリングオーバーヘッドの削減を図るために、切り替え指示は、WLAN APの識別子(WLAN識別子)に代えて、グループ識別子を含んでもよい。また、1つのWLAN APが2つ以上のグループに属しているような特殊ケースを想定した場合、当該1つのWLAN APを媒介して、UE100が数珠つなぎのように複数グループを勝手に行き来してしまう虞がある。切り替え指示において、トラフィックを移行する「グループ」を明示的に指定することで、このような動作を防ぐ効果が期待される。
 ステップS156において、UE100は、切り替え指示により指定されたWLAN AP300(又は指定されたWLAN APグループ)への切り替えを行う。或いは、切り替え指示は、eNB200との通信及びAP300との通信をUE100が同時に行う「WLAN Aggregation」を開始させる指示であってもよい。UE100は、切り替え指示に対する肯定応答又は否定応答をeNB200に送信してもよい。
 (2.2.2)動作パターン2B
 基地局主導方式の動作パターン2Bにおいて、eNB200は、WLAN測定設定とは異なる通知情報をブロードキャスト又はユニキャストでUE100に送信する。通知情報は、WLAN APグループのグループ識別子、及び、当該WLAN APグループ内の各WLAN AP300の識別子を含む。UE100は、通知情報を受信する。或いは、UE100は、eNB200を介してEPC500(コアネットワーク)から通知情報を受信してもよい。例えば、UE100は、EPC500に設けられたANDSFから通知情報を受信する。
 このように、WLAN APグループのグループ識別子と当該WLAN APグループ内の各WLAN AP300の識別子との対応関係をWLAN測定設定とは別にUE100に通知する。これにより、WLAN AP300の識別子をWLAN測定設定に含める必要がなく、測定対象のWLAN APグループのグループ識別子をWLAN測定設定に含めればよい。よって、WLAN測定設定(具体的には、MeasObjectWLAN)のサイズを小さくすることができる。特に、WLAN測定設定(具体的には、MeasObjectWLAN)を頻繁に更新する場合、シグナリングオーバーヘッドの削減効果が大きい。
 図11は、基地局主導方式の動作パターン2Bを示すシーケンス図である。ここでは、基地局主導方式の動作パターン2Aとの相違点を主として説明する。
 図11に示すように、ステップS171において、eNB200は、自カバレッジに存在するWLAN APグループのグループ識別子及び当該WLAN APグループ内の各WLAN AP300の識別子を含む通知情報をブロードキャスト又はユニキャストでUE100に送信する。UE100は、通知情報を受信して、受信した通知情報を記憶する。
 ブロードキャスト送信の場合、eNB200は、例えばSIB(System Information Block)に通知情報を含める。一方、ユニキャスト送信の場合、eNB200は、UE100宛ての専用RRCシグナリングである「RRC Connection Reconfiguration」メッセージに通知情報を含める。
 ステップS172において、eNB200は、WLAN測定設定をUE100に送信する。UE100は、WLAN測定設定を受信する。基地局主導方式の動作パターン2Bにおいて、WLAN測定設定(具体的には、MeasObjectWLAN)は、測定対象のWLAN APグループのグループ識別子を含むが、WLAN AP300の識別子を含まない。その他の点については、動作パターン2AにおけるWLAN測定設定と同様である。UE100は、記憶している通知情報に基づいて、WLAN測定設定に含まれるグループ識別子に対応する各WLAN識別子を導出する。
 その後の動作(ステップS173乃至S177)については、基地局主導方式の動作パターン2Aと同様である。
 (2.3)切り替え指示を受信したUE100の動作
 以下において、eNB200から切り替え指示を受信したUE100の動作を説明する。図12は、切り替え指示を受信したUE100の動作を示すシーケンス図である。
 図12に示すように、UE100は、eNB200とのWWAN通信を行う第1のエンティティ131と、第1のエンティティ131よりも上位層に位置付けられる第2のエンティティ132と、を含む。第1のエンティティ131及び第2のエンティティ132は、UE100の制御部130に含まれる。第1のエンティティ131は、AS層エンティティである。第1のエンティティ131は、AS層エンティティのうちRRC層エンティティであってもよい。第2のエンティティ132は、NAS層エンティティである。第2のエンティティ132は、アプリケーション層エンティティであってもよい。
 ステップS191において、第1のエンティティ131は、UE100のデータについて通信対象ネットワークをWWAN(E-UTRAN)とWLANとの間で切り替えるための切り替え指示をeNB200から受信する。切り替え指示は、UE100宛ての専用RRCシグナリング(例えば、「RRC Connection Reconfiguration」メッセージ)によりeNB200から送信される。ここでは、E-UTRANからWLANへの切り替え指示を想定する。切り替え指示は、接続対象のWLANに関する識別子を含む。接続対象のWLANに関する識別子とは、WLAN AP300の識別子(WLAN識別子)、WLAN AP300のインデックス(WLANインデックス)、WLAN APグループの識別子(グループ識別子)のうち少なくとも1つである。
 ステップS192において、第1のエンティティ131は、eNB200から切替え指示を受信したことに応じて、通信対象ネットワークの切り替えを示すインジケータ(move-traffic-to-WLAN)を第2のエンティティ132に通知する。
 実施形態に係る通信システムにおいて、WWAN及びWLANの中から通信対象ネットワークを選択するネットワーク選択を第1のエンティティ131が行う端末主導方式、及び当該ネットワーク選択をeNB200が行う基地局主導方式が規定されている。切り替え指示をeNB200から受信した場合、第1のエンティティ131は、基地局主導方式が適用されていることを識別可能なインジケータを第2のエンティティ132に通知する。
 ここで、基地局主導方式が適用されていることを識別可能なインジケータは、基地局主導方式に専用のインジケータである。例えば、当該インジケータは、move-traffic-to-WLAN-r13である。
 或いは、基地局主導方式が適用されていることを識別可能なインジケータは、端末主導方式におけるインジケータに基地局主導方式を示す情報が付加されたものである。例えば、第1のエンティティ131は、リリース12のmove-traffic-to-WLAN(端末主導方式におけるインジケータ)に、「Preference indicator」を付加する。「Preference indicator」とは、例えば特殊なOPI(Offload Preference Indicator)である。
 このように、基地局主導方式が適用されていることを識別可能なインジケータを第2のエンティティ132に通知することにより、第2のエンティティ132は、通信対象ネットワークを切り替えるか否かの判断を適切に行うことができる。具体的には、基地局主導方式により通信対象ネットワークの切り替えを指示された場合、通信対象ネットワークを切り替える必要性が高いと判断し、通信対象ネットワークを切り替える処理を行うことができる。
 また、切り替え指示がWWANからWLANへの切り替えを指示する場合、切り替え指示は、接続対象のWLANに関する識別子を含む。第1のエンティティ131は、インジケータを第2のエンティティ132に通知する際に、切り替え指示に含まれる接続対象のWLANに関する識別子を第2のエンティティ132に通知する。
 第2のエンティティ132は、第1のエンティティ131からインジケータを受信したことに応じて、通信対象ネットワークをWWANからWLANに切り替えるか否かを判断する。通信対象ネットワークをWWANからWLANに切り替えると判断した場合、第2のエンティティ132は、接続対象WLANに関する識別子に基づいて接続対象WLANに接続することにより、通信対象ネットワークをWWANからWLANに切り替える処理を行う。
 ステップS193において、第2のエンティティ132は、第1のエンティティ131に応答を通知する。
 ステップS194において、第1のエンティティ131は、第2のエンティティ132からの応答に基づいて、eNB200に応答を通知する。
 例えば、WLANに接続したことを第2のエンティティ132から通知された場合、第1のエンティティ131は、WLANに接続したことを示す報告(WLAN connection complete report)をeNB200に送信する。
 或いは、切り替え指示に従わない旨及びその理由が第2のエンティティ132から通知された場合、第1のエンティティ131は、切り替え指示に従わない理由を示す情報(Cause value)をeNB200に送信する。「Cause value」としては、「notOffloadablePDN」、「upplerLayerDecision」、「ANDSFConfliction」等が挙げられる。ここで、「notOffloadablePDN」は、オフロードが許可されていないPDN(Packet Data Network)であったため切り替えができなかった場合に用いられる。「upplerLayerDecision」は第2のエンティティ132の任意の判断で切り替えができなかった場合に用いられる。「ANDSFConfliction」は、ANDSFの判断と切り替え指示の内容が合致しなかった場合に用いられる。
 或いは、切替え指示で指定された接続対象WLANとは異なるWLANに接続した旨及び接続したWLANに関する識別子が第2のエンティティ132から通知された場合、第1のエンティティ131は、接続したWLANに関する識別子をeNB200に送信してもよい。接続したWLANに関する識別子とは、WLAN識別子、WLANインデックス、グループ識別子のうち少なくとも1つである。
 (端末主導方式及び基地局主導方式の併用)
 以下において、端末主導方式及び基地局主導方式を併用する場合について説明する。
 図13は、端末主導方式及び基地局主導方式を併用する動作を説明するための図である。
 上述したように、端末主導方式において、eNB200は、ブロードキャストシグナリング(ブロードキャストRRCシグナリング)又は専用シグナリング(専用RRCシグナリング)により、補助情報(RAN assistance parameters)をUE100に送信する。以下において、ブロードキャストシグナリングにより送信される補助情報を「ブロードキャスト補助情報」と称する。専用シグナリングにより送信される補助情報を「専用補助情報」と称する。
 これに対し、基地局主導方式において、eNB200は、専用シグナリング(専用RRCシグナリング)により、WLAN測定設定をUE100に送信する。
 よって、ネットワーク選択のためにeNB200からUE100に行われるシグナリングとして、ブロードキャスト補助情報、専用補助情報、WLAN測定設定の3つのシグナリングが存在する。しかしながら、これらの3つのシグナリングをどのように用いるかが明確ではない。
 以下において、端末主導方式及び基地局主導方式を併用する場合の動作パターン1乃至3を説明する。動作パターン1乃至3は、eNB200がブロードキャスト補助情報を送信する点で共通する。RRCアイドルモードのUE100は、ブロードキャスト補助情報に基づいて端末主導方式のネットワーク選択を行う。
 (1)動作パターン1
 動作パターン1において、eNB200は、ブロードキャスト補助情報を送信する。RRCアイドルモードのUE100及びRRCコネクティッドモードのUE100は、ブロードキャスト補助情報を受信し、ブロードキャスト補助情報に基づいて端末主導方式のネットワーク選択を行う。
 動作パターン1において、RRCコネクティッドモードのUE100は、専用補助情報の送信又はWLAN測定設定の送信を要求する要求情報をeNB200に送信してもよい。UE100は、eNB200から要求情報を送信するように指示されたこと、WLAN通信部120をオンにしたこと、アプリケーション層からの指示(ユーザーの選択)があったことの何れかをトリガーとして要求情報をeNB200に送信してもよい。要求情報は、端末主導方式及び基地局主導方式のうち少なくとも一方を指定する情報を含む。eNB200は、WLAN測定設定の送信を要求する要求情報をUE100から受信したことに応じて、WLAN測定設定を専用シグナリングにより送信する。また、eNB200は、専用補助情報の送信を要求する要求情報をUE100から受信したことに応じて、専用補助情報を専用シグナリングにより送信する。
 (2)動作パターン2
 動作パターン2において、eNB200は、ブロードキャスト補助情報を送信し、RRCコネクティッドモードのUE100に対してWLAN測定設定を専用シグナリングにより送信する。但し、動作パターン2において、eNB200は、専用補助情報を送信しない。
 動作パターン2において、RRCアイドルモードのUE100は、ブロードキャスト補助情報を受信し、ブロードキャスト補助情報に基づいて端末主導方式のネットワーク選択を行う。また、RRCコネクティッドモードのUE100は、WLAN測定設定を受信する。
 動作パターン2において、RRCコネクティッドモードのUE100は、所定のWLAN APグループ内においてブロードキャスト補助情報に基づいて端末主導方式のネットワーク選択を行う。また、RRCコネクティッドモードのUE100は、所定のWLAN APグループとは異なるWLAN APグループを発見した場合、WLAN測定設定に基づいて基地局主導方式のWLAN測定を行う。UE100は、異なるWLAN APグループのWLAN AP300の発見に応じて端末主導方式から基地局主導方式に切り替えて、WLAN測定報告をeNB200に送信してもよい。これにより、現在のWLAN APグループと異なるWLAN APグループのWLAN AP300に切り替える際に基地局主導方式を適用することができる。
 或いは、動作パターン2において、RRCコネクティッドモードのUE100は、WLAN測定設定を受信した場合、ブロードキャスト補助情報に基づく端末主導方式のネットワーク選択を適用せずに、WLAN測定設定に基づいて基地局主導方式のWLAN測定を行う。UE100は、WLAN測定設定の受信に応じて、端末主導方式のネットワーク選択を中止してもよい。このように、UE100が端末主導方式よりも基地局主導方式を優先して適用することにより、端末主導方式のネットワーク選択及び基地局主導方式のネットワーク選択の競合を回避することができる。
 或いは、RRCコネクティッドモードのUE100は、ブロードキャスト補助情報に含まれるWLAN識別子のうち、WLAN測定設定と重複するWLAN識別子について、ブロードキャスト補助情報に基づく端末主導方式のネットワーク選択を適用しないよう制御する。これにより、端末主導方式のネットワーク選択及び基地局主導方式のネットワーク選択の競合を回避することができる。WLAN測定設定と重複するWLAN識別子とは、WLAN測定設定に応じて設定されたWLAN識別子である。WLAN測定設定と重複するWLAN識別子とは、WLAN測定設定に応じて設定されたWLANインデックスに対応するWLAN識別子、又はWLAN測定設定に応じて設定されたWLAN APグループに含まれるWLAN識別子であってもよい。また、RRCコネクティッドモードのUE100は、ブロードキャスト補助情報に含まれるWLAN識別子のうち、WLAN測定設定と重複しないWLAN識別子について、ブロードキャスト補助情報に基づく端末主導方式のネットワーク選択を適用してもよい。
 或いは、UE100は、所定のWLAN APグループとは異なるWLANグループ(又は異なるWLANグループのWLAN AP)への移動指示をeNB200から受けるまでは、ブロードキャスト補助情報に基づいて、端末主導方式のネットワーク選択を行う。この場合、UE100は、異なるWLANグループを発見してから異なるWLANグループへの移動指示を受けるまでは、端末主導方式及び基地局主導方式を両方とも適用してもよい。なお、UE100は、異なるWLANグループ(又は異なるWLANグループのWLAN AP)への移動指示をeNB200から受けた後、基地局主導方式から端末主導方式へ切り替えてもよい。この場合、UE100は、既に保持しているブロードキャスト補助情報に基づいて、端末主導方式のネットワーク選択を行ってもよい。
 (3)動作パターン3
 動作パターン3において、eNB200は、ブロードキャスト補助情報を送信し、RRCコネクティッドモードのUE100に対して専用補助情報及びWLAN測定設定を専用シグナリングにより送信する。
 動作パターン3において、RRCアイドルモードのUE100は、ブロードキャスト補助情報を受信し、ブロードキャスト補助情報に基づいて端末主導方式のネットワーク選択を行う。また、RRCコネクティッドモードのUE100は、専用補助情報及びWLAN測定設定を受信する。
 動作パターン3において、RRCコネクティッドモードのUE100は、同一のWLAN APグループ内において専用補助情報に基づいて端末主導方式のネットワーク選択を行う。また、RRCコネクティッドモードのUE100は、異なるWLAN APグループを発見した場合、WLAN測定設定に基づいて基地局主導方式のWLAN測定を行う。UE100は、異なるWLAN APグループのWLAN AP300の発見に応じて基地局主導方式に切り替えて、WLAN測定報告をeNB200に送信してもよい。これにより、現在のWLAN APグループと異なるWLAN APグループのWLAN AP300に切り替える際に基地局主導方式を適用することができる。
 また、動作パターン2で説明したように、RRCコネクティッドモードのUE100は、ブロードキャスト補助情報に含まれるWLAN識別子のうち、WLAN測定設定と重複するWLAN識別子について、ブロードキャスト補助情報に基づく端末主導方式のネットワーク選択を適用しないよう制御してもよい。但し、UE100は、WLANからWWANに切り替える場合には、端末主導方式のネットワーク選択を適用してもよい。
 或いは、動作パターン3において、RRCコネクティッドモードのUE100は、WLAN測定設定に基づくWLAN測定の結果をeNB200に報告する条件が満たされた後、ブロードキャスト補助情報又は専用補助情報に基づく端末主導方式のネットワーク選択を適用しないよう制御する。具体的には、UE100は、WLAN測定報告のトリガーイベントが満たされたタイミング、WLAN測定報告を送信したタイミング、又はWLANへの切り替え指示を受信したタイミングで、端末主導方式のネットワーク選択を停止する。これにより、基地局主導方式によりWLANへの切り替えを行った直後に端末主導方式によりLTEに切り替えることによるピンポン現象の発生を回避することができる。
 [その他の実施形態]
 eNB200からの切り替え指示(図6のステップS105、図9のステップS136、図10のステップS155、図11のステップS176)によりWLANを選択したUE100は、RRCコネクティッドモードからRRCアイドルモードに遷移してもよい。UE100は、RRCコネクティッドモードにおいて、WLAN測定報告を設定するためのWLAN測定設定をeNB200から受信する。UE100は、RRCコネクティッドモードからRRCアイドルモードに遷移した場合、RRCアイドルモードにおいてWLAN測定設定を保持してもよい。具体的には、UE100は、eNB200からの切り替え指示に応じてWLAN AP300への切り替えを行った場合、RRCコネクティッドモードからRRCアイドルモードに遷移し、RRCアイドルモードにおいてWLAN測定設定を保持する。これにより、UE100は、RRCアイドルモードにおいてWLAN測定を継続することが可能となる。例えば、切り替え指示でWLAN APグループAのWLAN APにデータを移した後にRRCアイドルモードに遷移したUE100は、WLAN APグループBのWLAN APを見つけたときに再びRRCコネクティッドモードに戻ってeNB200に報告することができる。
 WLAN測定設定は、切り替え指示に含まれていてもよい。この場合、RRCアイドルモード用のWLAN測定設定が定義されてもよい。
 UE100は、WLAN測定設定を保持すべき旨の設定情報をeNB200から受信している場合に限り、RRCアイドルモードにおいてWLAN測定設定を保持してもよい。eNB200は、WLAN測定設定を保持すべき旨の設定情報をWLAN測定設定と共にUE100に送信してもよいし、当該設定情報をWLAN測定設定とは別にUE100に送信してもよい。また、eNB200は、WLAN測定設定を保持すべき旨の設定情報をブロードキャストで送信してもよいし、当該設定情報をユニキャストで送信してもよい。UE100は、WLAN測定設定を保持すべき旨の設定情報をeNB200から受信していない場合、RRCアイドルモードに遷移する際にWLAN測定設定を破棄してもよい。
 或いは、UE100は、WLAN測定設定を保持すべき期間を示す期間情報(タイマ値)をeNB200から受信してもよい。eNB200は、期間情報をWLAN測定設定と共にUE100に送信してもよいし、期間情報をWLAN測定設定とは別にUE100に送信してもよい。また、eNB200は、期間情報をブロードキャストで送信してもよいし、当該期間情報をユニキャストで送信してもよい。UE100は、RRCコネクティッドモードからRRCアイドルモードに遷移してから、当該期間情報が示す期間にわたってWLAN測定設定を保持する。具体的には、UE100は、RRCアイドルモードに遷移する際に、期間情報に対応するタイマを起動し、タイマが満了するまでWLAN測定設定を保持する。タイマが満了した際に、UE100は、WLAN測定設定を破棄してもよい。
 UE100は、保持しているWLAN測定設定に基づいて、RRCアイドルモードにおいて測定対象のWLAN APグループに対する測定を行う。そして、UE100は、RRCアイドルモードにおいて、測定対象のWLAN APグループの発見又は測定結果に基づいて、RRCアイドルモードからRRCコネクティッドモードに遷移(復帰)してもよい。
 具体的には、UE100は、WLAN測定設定で指定されたイベントが発生したタイミングで、RRCアイドルモードからRRCコネクティッドモードに遷移する。この場合、UE100は、RRCコネクティッドモードにおいてWLAN測定報告をeNB200に送信する。
 或いは、UE100は、測定対象かつ未報告のWLAN APグループを発見したタイミングで、RRCアイドルモードからRRCコネクティッドモードに遷移する。この場合、UE100は、RRCコネクティッドモードにおいてWLAN測定を行う。RRCコネクティッドモードに戻って測定をすることによる効果としては、WLAN測定設定で指定されたイベントが発生した際に迅速にWLAN測定報告をeNB200に送信することができる点等が挙げられる。
 UE100は、RRCコネクティッドモードに遷移すべき旨の設定情報をeNB200から受信している場合に限り、測定対象のWLAN APグループの発見又は測定結果に基づいて、RRCアイドルモードからRRCコネクティッドモードに遷移してもよい。すなわち、RRCコネクティッドモードに戻るべきか否かをeNB200が指定してもよい。eNB200は、WLAN測定設定を保持すべき旨の設定情報をWLAN測定設定と共にUE100に送信してもよいし、当該設定情報をWLAN測定設定とは別にUE100に送信してもよい。また、eNB200は、WLAN測定設定を保持すべき旨の設定情報をブロードキャストで送信してもよいし、当該設定情報をユニキャストで送信してもよい。
 UE100は、RRCコネクティッドモードに遷移すべき旨の設定情報をeNB200から受信していない場合、測定対象のWLAN APグループの発見又は測定結果に基づいてRRCアイドルモードからRRCコネクティッドモードに遷移しなくてもよい。この場合、UE100は、RRCアイドルモードにおいてWLAN測定を継続し、UE主導の切り替え制御を行ってもよい。
 上述した実施形態において、WWANシステムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本開示はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外のWWANシステムに本開示を適用してもよい。
 [付記]
 (1.1.1)Rel-12 UEベースのWLANインターワーキングとの共存
 Rel-12で検討されているソリューション3は、ネットワークベースのソリューション(network-based solution)である。一方で、Rel-12インターワーキングは、UEベースのソリューション(UE-based solution)である。トラフィックステアリングを決定すべきエンティティ/機能/ルール/ポリシーの優先順位を検討しなれければならない。
 ベースラインとして、ANDSFポリシーは、RANルールよりも高い優先度を有する。UEのAS層は、上位層へRANルールの結果を転送するだけである。そして、上位層は、WLANへ/からトラフィックを進ませる(steer)方法を決定する。
 互換性の観点からは、この方法は維持されるべきである。Rel-13 インターワーキングは、UE AS層が上位層へ結果を転送する方法をただ更新すべきである。
 RAN2は、UE AS層が、RAN関連情報を上位層へ転送する方法をただ更新すべきである。
 Rel-12のインターワーキングでは、個別のパラメータ(dedicated parameters)は、ブロードキャストされたパラメータよりも、UEにより高優先度で扱われる。同じ理由で、この優先順位は、Rel-13 インターワーキングエンハンスメントで再利用されるべきである。
 ソリューション3は、RRCコネクティッドモードのUEに適用可能であり、ステアリングコマンドは、RRCメッセージを介して提供されてもよいので、Rel-13 インターワーキングでのステアリングコマンドは、RANルールの結果よりも高優先として取り扱われるべきである。ステアリングコマンドと個別のRANアシスタンスパラメータ(RAN assistance parameters)は、個別のRRCメッセージを介して、同じeNBによって提供されるので、ステアリングコマンドは、個別のRANアシスタンスパラメータのRANルールの結果と矛盾することはない。
 Rel-13 インターワーキングエンハンスメントでのステアリングコマンドは、RANルールの結果よりも高い優先順位として扱われるべきである。
 RRCの既存仕様書では、AS層が上位層へ情報を転送する。このスキームは、維持されるべきである。この観点から、UEは、eNBからステアリングコマンドを受信する場合、個別のパラメータを保持し、Rel-12の同じスキームのように、当該パラメータを上位層へ転送すべきである。
 UEは、eNBからステアリングコマンドを受信する場合、個別のパラメータを保持すべきである。
 ステアリングコマンドがRRCメッセージを介してeNBにより提供されることを考慮して、RRCメカニズムは、上位層へステアリングコマンドを知らせるように更新されるべきである。例えば、図14に示す。
 もしRRC接続再設定メッセージ(RRCConnectionReconfiguration)が、WLANステアリングコマンド(WLAN-SteeringCommand)を含み、かつ、UEが、当該メッセージに含まれる設定(configuration)に従うことが可能である場合、UEは、以下の動作を実行すべきである。
 UEは、受信したステアリング状態(steeringState)を適用すべきである。
 UEは、WLAN IDリスト(WLAN-Id-List)を上位層へ転送し、転送されたWLAN IDリストについての時間間隔t-ステアリングWLAN(t-SteeringWLAN)に関して、WLANからE-UTRANへ/E-UTRANからWLANへトラフィックを進ませるための条件が満たされることを、上位層へ通知すべきである。
 アイドルモード手順は、ステアリング状態がLTEへかWLANへかをさまよう挙動を避けるために、変更されるべきである。
 なお、米国仮出願第62/198893号(2015年7月30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 (13)

  1.  無線端末であって、
     Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)とWireless Local Area Network(WLAN)との間でのトラフィックステアリングを制御する制御部を備え、
     前記制御部は、第1の方式と第2の方式との少なくとも一方に従って、前記E-UTRANから前記WLANへ又は前記WLANから前記E-UTRANへのトラフィックステアリングを制御し、
     前記トラフィックステアリングは、前記無線端末のトラフィックを一のネットワークから他のネットワークへ切り替えることを意味し、
     前記第1の方式では、前記制御部は、前記E-UTRANの補助により前記トラフィックステアリングを制御し、
     前記第2の方式では、前記制御部は、前記E-UTRANからの指示に応じて前記トラフィックステアリングを制御し、
     前記第1の方式において前記無線端末が前記トラフィックステアリングを実行するか否かの判定に用いる第1の補助情報を前記E-UTRANから受信する受信部をさらに備え、
     前記第1の補助情報は、前記E-UTRANによりブロードキャストで送信され、
     前記受信部は、前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を受信する無線端末。
  2.  前記制御部は、前記無線端末がRRCアイドルモードであることに応じて、前記第1の方式に従って前記トラフィックステアリングを制御する請求項1に記載の無線端末。
  3.  前記制御部は、前記指示を受信するまでは、前記第1の方式に従って前記トラフィックステアリングを制御する請求項1に記載の無線端末。
  4.  前記制御部は、前記指示の受信に応じて、前記第1の方式に従った前記トラフィックステアリングの制御を停止する請求項3に記載の無線端末。
  5.  前記制御部は、前記指示を前記第1の補助情報に基づく判定結果よりも優先する請求項1に記載の無線端末。
  6.  前記制御部は、上位エンティティを有し、
     前記指示は、前記E-UTRANから前記WLANへの切り替えを示し、かつ、前記WLANに関する識別子を含み、
     前記制御部は、前記WLANに関する識別子と共に前記E-UTRANから前記WLANへの切り替えを示すインジケータを前記上位エンティティに通知する請求項1に記載の無線端末。
  7.  前記上位エンティティは、前記インジケータの受信に応じて、前記E-UTRANから前記WLANへ切り替えるか否かを判断する請求項6に記載の無線端末。
  8.  前記第1の補助情報は、前記WLANに関する識別子を含み、
     前記制御部は、前記WLANに関する識別子を用いて、前記WLAN及び前記E-UTRANにおける無線品質に基づいて、前記トラフィックステアリングを制御する請求項1に記載の無線端末。
  9.  前記制御部は、前記指示に応じて、前記E-UTRANから前記WLANへの前記トラフィックステアリングを実行し、
     前記指示に対する肯定応答又は否定応答を前記E-UTRANへ送信する送信部をさらに備える請求項1に記載の無線端末。
  10.  前記WLAN測定設定は、前記WLAN測定対象であるWLANの周波数と、前記WLAN測定対象に追加されるWLANの識別子のリストと、前記WLAN測定対象から削除されるWLANの識別子のリストと、を含む請求項1に記載の無線端末。
  11.  前記WLANの周波数は、2.5GHzの周波数と5GHzの周波数とを含む請求項10に記載の無線端末。
  12.  前記第1の方式は、前記無線端末が、前記第1の補助情報を用いて、前記WLAN及び前記E-UTRANにおける無線品質に基づいて、前記トラフィックステアリングの制御を前記基地局からの指示が無くとも開始する方式であって、
     前記第2の方式は、前記無線端末が、前記基地局からのトラフィックステアリングの指示を契機として、前記トラフィックステアリングの制御を開始する方式である請求項1に記載の無線端末。
  13.  無線端末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)とWireless Local Area Network(WLAN)との間でのトラフィックステアリングを制御する処理を実行し、
     前記処理において、
      第1の方式と第2の方式との少なくとも一方に従って、前記E-UTRANから前記WLANへ又は前記WLANから前記E-UTRANへのトラフィックステアリングを制御し、
     前記トラフィックステアリングは、前記無線端末のトラフィックを一のネットワークから他のネットワークへ切り替えることを意味し、
      前記第1の方式では、前記E-UTRANの補助により前記トラフィックステアリングを制御し、
      前記第2の方式では、前記E-UTRANからの指示に応じて前記トラフィックステアリングを制御し、
     前記プロセッサは、
      前記第1の方式において前記無線端末が前記トラフィックステアリングを実行するか否かの判定に用いる第1の補助情報を前記E-UTRANから受信する処理と、
      前記無線端末が前記WLAN測定に用いるWLAN測定設定を受信する処理と、を実行し、
     前記第1の補助情報は、前記E-UTRANによりブロードキャストで送信されるプロセッサ。
     
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021501535A (ja) * 2017-11-01 2021-01-14 中興通訊股▲ふん▼有限公司Zte Corporation マルチ基地局接続管理方法、ユーザー端末及びコンピューター可読記憶媒体

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017034508A1 (en) * 2015-08-21 2017-03-02 Intel IP Corporation Radio resource control in cellular/wlan aggregation
WO2017222467A1 (en) * 2016-06-23 2017-12-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node, wireless device and methods performed therein
CN112136355B (zh) * 2018-05-22 2024-04-05 联想(新加坡)私人有限公司 测量用于多址数据连接的接入网络性能
CN113271601A (zh) * 2020-02-14 2021-08-17 华为技术有限公司 一种小区全球标识cgi的处理方法及设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014112595A1 (ja) * 2013-01-18 2014-07-24 京セラ株式会社 通信制御方法
WO2015046267A1 (ja) * 2013-09-27 2015-04-02 京セラ株式会社 通信制御方法、ユーザ端末、及び基地局
WO2015093569A1 (ja) * 2013-12-20 2015-06-25 京セラ株式会社 通信制御方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014112595A1 (ja) * 2013-01-18 2014-07-24 京セラ株式会社 通信制御方法
WO2015046267A1 (ja) * 2013-09-27 2015-04-02 京セラ株式会社 通信制御方法、ユーザ端末、及び基地局
WO2015093569A1 (ja) * 2013-12-20 2015-06-25 京セラ株式会社 通信制御方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Considerations on Interworking Enhancements", 3GPP TSG-RAN WG2#90 R2-152128, 29 May 2015 (2015-05-29), XP050969691, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/ WG2_RL2/TSGR2_90/Docs/R2-152128.zip> *
MEDIATEK INC.: "Traffic steering procedure and command for NCIWK", 3GPP TSG-RAN WG2#90 R2-152139, 29 May 2015 (2015-05-29), XP050969335, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/ tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_90/Docs/R2-152139.zip> *
NOKIA NETWORKS: "Traffic steering command for Rel-13 WLAN Interworking", 3GPP TSG-RAN WG2#90 R2-152109, 29 May 2015 (2015-05-29), XP050969814, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/ tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_90/Docs/R2-152109.zip> *
See also references of EP3331288A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021501535A (ja) * 2017-11-01 2021-01-14 中興通訊股▲ふん▼有限公司Zte Corporation マルチ基地局接続管理方法、ユーザー端末及びコンピューター可読記憶媒体
JP7012846B2 (ja) 2017-11-01 2022-01-28 中興通訊股▲ふん▼有限公司 マルチ基地局接続管理方法、ユーザー端末及びコンピューター可読記憶媒体

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