WO2013009111A2 - 이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2013009111A2 WO2013009111A2 PCT/KR2012/005544 KR2012005544W WO2013009111A2 WO 2013009111 A2 WO2013009111 A2 WO 2013009111A2 KR 2012005544 W KR2012005544 W KR 2012005544W WO 2013009111 A2 WO2013009111 A2 WO 2013009111A2
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- base station
- type base
- terminal
- wireless communication
- information
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/08—Load balancing or load distribution
- H04W28/086—Load balancing or load distribution among access entities
- H04W28/0861—Load balancing or load distribution among access entities between base stations
- H04W28/0864—Load balancing or load distribution among access entities between base stations of different hierarchy levels, e.g. Master Evolved Node B [MeNB] or Secondary Evolved node B [SeNB]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/30—Monitoring; Testing of propagation channels
- H04B17/309—Measuring or estimating channel quality parameters
- H04B17/318—Received signal strength
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/16—Discovering, processing access restriction or access information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/15—Setup of multiple wireless link connections
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
- H04W84/042—Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
Definitions
- the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method for performing a cooperative operation between heterogeneous networks and a base station detection method of a terminal in a wireless communication system for performing a cooperative operation between heterogeneous networks.
- heterogeneous networks there may be two or more different heterogeneous networks.
- various heterogeneous networks such as a WiMAX network and a Wi-Fi network using a Wi-Fi network.
- a heterogeneous network refers to a network using a communication method (or wireless access method) different from a communication method (or wireless access method) used in a specific network on the basis of a specific network.
- the WiFi network corresponds to a heterogeneous network because the WiMAX network uses a different communication method, and the terminal belonging to the WiFi network corresponds to a heterogeneous terminal.
- the WiMAX network may be a heterogeneous network, and a terminal belonging to the WiMAX network may be a heterogeneous terminal.
- the multi-mode terminal refers to a terminal that supports two or more wireless access methods or wireless communication methods.
- WiFi refers to a local area network (LAN) capable of high-speed Internet within a certain distance of a place where a wireless access device (AP) is installed, and uses a radio wave or infrared transmission method, also called a wireless LAN.
- LAN local area network
- a terminal is a heterogeneous network that exists to support heterogeneous terminals in addition to a radio access technology (RAT) which is being serviced to efficiently transmit and receive signals or improve throughput.
- RAT radio access technology
- Signal can be transmitted using.
- a multi-mode terminal supporting a plurality of RATs to use two or more heterogeneous networks may transmit and receive signals using other RATs that are not limited to a specific RAT and may receive the best service in the current terminal situation.
- the number of heterogeneous networks (multiple RATs) to which the multi-mode terminal accesses to transmit and receive signals may be two or more.
- the multi-mode terminal can transmit and receive data from the base station using a different base station and the base station using a heterogeneous network (heterogeneous RAT) or through cooperation with each other.
- a heterogeneous network heterogeneous RAT
- a multi-terminal supporting two or more wireless access methods or wireless communication methods will be abbreviated as "terminal”.
- both a cellular network and a WLAN coexist and there is a need to implement organic cooperation between them.
- cellular networks and WLAN systems have different characteristics, it is desirable to perform complementary operations.
- no method for implementing organic system-to-system cooperation between the cellular network and the WLAN has not been discussed.
- An object of the present invention is to provide a method for detecting a base station of a terminal in a wireless communication system for performing cooperative operation between heterogeneous networks.
- Another object of the present invention is to provide a method for a first type base station to perform a cooperative operation in a wireless communication system that performs cooperative operation between heterogeneous networks.
- Another object of the present invention is to provide a terminal device in a wireless communication system for performing a cooperative operation between heterogeneous networks.
- Another technical problem to be achieved in the present invention is to provide a first type base station performing a cooperative operation in a wireless communication system performing a cooperative operation between heterogeneous networks.
- a method for detecting a base station of a terminal in a wireless communication system for performing a cooperative operation between heterogeneous networks includes a terminal for transmitting a transmission band of a second type base station from at least one first type base station.
- the method may further include reporting a scanning result or a cell measurement result measured according to the scanning to the second type base station, wherein the cell ID corresponds to an ID reserved for the first type base station.
- the IWS may be a synchronization channel (SCH) or a common reference signal (CRS), and the terminal uses a first wireless communication method used by the first type base station and a second wireless communication method used by the second type base station. All supported.
- the first type base station may be a Cooperative-Access Point (C-AP) using a Wireless Local Area Network (WLAN) scheme
- the second type base station may be a cellular base station using a cellular scheme.
- C-AP Cooperative-Access Point
- WLAN Wireless Local Area Network
- a method of performing a cooperative operation by a first type base station in a wireless communication system performing a cooperative operation between heterogeneous networks may include downlink synchronization from at least one second type base station. Receiving a channel; Acquiring a cell identifier (IDentifier, ID) of the second type base station using the received downlink synchronization channel; And transmitting at least one of a channel number and bandwidth of a center frequency of the first type base station and a cell ID of the second type base station to a server, wherein the first type base station and the second type base station are different from each other.
- a wireless communication method or a wireless access method is used.
- a method of performing a cooperative operation by a first type base station includes: receiving a broadcast channel (BCH) from the at least one second type base station; Obtaining a full base station ID (Full BSID) of the second type base station based on the BCH; The method may further include transmitting the obtained full base station ID (Full BSID) to a server.
- BCH broadcast channel
- Full BSID full base station ID
- the method for performing a cooperative operation by a first type base station in a wireless communication system for performing cooperative operation between heterogeneous networks includes: receiving a common reference signal (CRS) from the at least one second type base station; Measuring a strength of a reference signal using the received CRS; And reporting, to the server, reference signal strength values for a predetermined number of second type base stations in the order of increasing magnitude of the reference signal among the measured reference signal strengths.
- CRS common reference signal
- the method of performing a cooperative operation by a first type base station in a wireless communication system performing cooperative operation between heterogeneous networks may include: searching for information on at least one other type 1 base station or information on the location of the first type base station; The method may further include transmitting to.
- the method of the first type base station performing the cooperative operation in the wireless communication system performing the cooperative operation between the heterogeneous networks includes: obtaining uplink timing synchronization with the second type base station; Measuring a timing advance between the first and second type base stations according to the obtained synchronization; And reporting the obtained timing advance information to a server.
- the channel number of the center frequency of the first type base station is E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (EARFCN), and the first type base station is a Cooperative-Access Point (C-AP) using a Wireless Local Area Network (WLAN) scheme.
- the second type base station may be a cellular base station using a cellular scheme.
- a terminal in a wireless communication system for performing a cooperative operation between heterogeneous networks includes at least one terminal through at least one first type base station through a transmission band of a second type base station.
- a receiver for receiving an interworking signal (IBS);
- a processor for acquiring cell ID (IDentifier) information from the received at least one IWS, and scanning a base station using the same wireless communication scheme as the at least one first type base station based on the obtained cell ID information Including, but the first type base station and the second type base station is characterized in that using a different wireless communication method or a wireless access method.
- the terminal may further include a transmitter for reporting the scanning result or the cell measurement result measured according to the scanning to the second type base station.
- a first type base station for performing a cooperative operation in a wireless communication system for performing a cooperative operation between heterogeneous networks comprises: establishing a downlink synchronization channel from at least one second type base station; Receiving receiver; A processor for acquiring a cell identifier (IDentifier, ID) of the second type base station using the received downlink synchronization channel; And a transmitter for transmitting at least one of a channel number and a bandwidth of a center frequency of the first type base station and a cell ID of the second type base station to a server, wherein the first type base station and the second type base station are different from each other.
- a wireless communication method or a wireless access method is used.
- the receiver of the first type base station is further configured to further receive a broadcast channel (BCH) from the at least one second type base station, and the processor is configured to receive a full BSID of the second type base station based on the BCH.
- the transmitter may be further configured to transmit the acquired full base station ID (Full BSID) to a server.
- the receiver of the first type base station is configured to receive a common reference signal (CRS) from the at least one second type base station, and the processor is configured to measure the strength of a reference signal using the received CRS.
- the transmitter may be configured to report, to the server, reference signal strength values for a predetermined number of second type base stations in order of increasing magnitude of the reference signal among the measured reference signal strengths.
- the transmitter may be further configured to transmit information of the at least one other first type base station or the location information of the first type base station to the server.
- the processor of the first type base station is further configured to obtain uplink timing synchronization with the second type base station and measure timing advance between the first and second type base stations according to the obtained synchronization.
- the transmitter may be further configured to report the obtained timing advance information to the server.
- an organic cooperation of cellular and WLAN is possible in a broadband wireless communication system, and the communication performance of the terminal is further improved by an organic cooperative operation between systems having two different characteristics.
- FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a base station 105 and a terminal 110 in a wireless communication system 100.
- FIGS. 2A to 2C are diagrams for explaining an interworking scenario between a base station and a WLAN AP of a cellular network, respectively.
- FIG. 3 is a diagram exemplarily illustrating a process performed by a terminal for a cooperative operation with a cellular base station when the terminal searches for an AP by itself.
- FIG. 4 is a diagram exemplarily illustrating a process performed by a terminal for a cooperative operation with a cellular base station when the terminal has already searched for a specific AP.
- FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a process performed by a terminal for a cooperative operation with a cellular base station when the cellular base station commands a search for an AP according to a situation of the terminal.
- 6A and 6B are exemplary diagrams illustrating two interworking scenarios of a cellular base station and a WLAN AP, respectively.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an operation scenario of a C-AP and a cellular base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is an exemplary diagram for explaining a C-AP discovery process according to an embodiment of the present invention.
- a terminal collectively refers to a mobile or fixed user terminal device such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), an advanced mobile station (AMS), and the like.
- the base station collectively refers to any node of the network side that communicates with the terminal such as a Node B, an eNode B, a Base Station, and an Access Point (AP).
- UE user equipment
- MS mobile station
- AMS advanced mobile station
- AP Access Point
- a user equipment may receive information from a base station through downlink, and the terminal may also transmit information through uplink.
- the information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and purpose of the information transmitted or received by the terminal.
- the wireless communication method (or wireless access method) described in the present invention includes code division multiple access (CDMA), frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), orthogonal frequency division multiple access (OFDMA), and SC-.
- CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
- UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
- 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
- LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
- FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a base station 105 and a terminal 110 in a wireless communication system 100.
- the wireless communication system 100 may include one or more base stations and / or one or more terminals. .
- the base station 105 includes a transmit (Tx) data processor 115, a symbol modulator 120, a transmitter 125, a transmit / receive antenna 130, a processor 180, a memory 185, and a receiver ( 190, a symbol demodulator 195, and a receive data processor 197.
- the terminal 110 transmits (Tx) the data processor 165, the symbol modulator 175, the transmitter 175, the transmit / receive antenna 135, the processor 155, the memory 160, the receiver 140, and the symbol. It may include a demodulator 155 and a receive data processor 150.
- the base station 105 and the terminal 110 are provided with a plurality of transmit and receive antennas. Accordingly, the base station 105 and the terminal 110 according to the present invention support a multiple input multiple output (MIMO) system. In addition, the base station 105 according to the present invention may support both a single user-MIMO (SU-MIMO) and a multi-user-MIMO (MU-MIMO) scheme.
- MIMO multiple input multiple output
- SU-MIMO single user-MIMO
- MU-MIMO multi-user-MIMO
- the transmit data processor 115 receives the traffic data, formats the received traffic data, codes it, interleaves and modulates (or symbol maps) the coded traffic data, and modulates the symbols ("data"). Symbols ").
- the symbol modulator 120 receives and processes these data symbols and pilot symbols to provide a stream of symbols.
- the symbol modulator 120 multiplexes the data and pilot symbols and sends them to the transmitter 125.
- each transmission symbol may be a data symbol, a pilot symbol, or a null signal value.
- pilot symbols may be sent continuously.
- the pilot symbols may be frequency division multiplexed (FDM), orthogonal frequency division multiplexed (OFDM), time division multiplexed (TDM), or code division multiplexed (CDM) symbols.
- Transmitter 125 receives a stream of symbols and converts it into one or more analog signals, and further adjusts (eg, amplifies, filters, and frequency up-converts) these analog signals, A downlink signal suitable for transmission over a wireless channel is generated, and then the transmitting antenna 130 transmits the generated downlink signal to the terminal.
- the receiving antenna 135 receives the downlink signal from the base station and provides the received signal to the receiver 140.
- Receiver 140 adjusts the received signal (eg, filtering, amplifying, and frequency downconverting), and digitizes the adjusted signal to obtain samples.
- the symbol demodulator 145 demodulates the received pilot symbols and provides them to the processor 155 for channel estimation.
- the symbol demodulator 145 receives a frequency response estimate for the downlink from the processor 155 and performs data demodulation on the received data symbols to obtain a data symbol estimate (which is an estimate of the transmitted data symbols). Obtain and provide data symbol estimates to a receive (Rx) data processor 150.
- Receive data processor 150 demodulates (ie, symbol de-maps), deinterleaves, and decodes the data symbol estimates to recover the transmitted traffic data.
- the processing by symbol demodulator 145 and receiving data processor 150 is complementary to the processing by symbol modulator 120 and transmitting data processor 115 at base station 105, respectively.
- the terminal 110 is on the uplink, and the transmit data processor 165 processes the traffic data to provide data symbols.
- the symbol modulator 170 may receive and multiplex data symbols, perform modulation, and provide a stream of symbols to the transmitter 175.
- the transmitter 175 receives and processes a stream of symbols to generate an uplink signal.
- the transmit antenna 135 transmits the generated uplink signal to the base station 105.
- an uplink signal is received from the terminal 110 through the reception antenna 130, and the receiver 190 processes the received uplink signal to obtain samples.
- the symbol demodulator 195 then processes these samples to provide received pilot symbols and data symbol estimates for the uplink.
- the received data processor 197 processes the data symbol estimates to recover the traffic data transmitted from the terminal 110.
- the processor 155 of the terminal 110 and the processor 180 of the base station 105 instruct (eg, control, coordinate, manage, etc.) the operation in the terminal 110 and the base station 105, respectively.
- Respective processors 155 and 180 may be connected to memories 160 and 185 that store program codes and data.
- the memory 160, 185 is coupled to the processor 155, 180 to store operating systems, applications, and general files.
- the processors 155 and 180 may also be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or the like.
- the processors 155 and 180 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs Field programmable gate arrays
- the firmware or software may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention, and to perform the present invention.
- the firmware or software configured to be may be provided in the processors 155 and 180 or stored in the memory 160 and 185 to be driven by the processors 155 and 180.
- the layers of the air interface protocol between the terminal 110 and the base station 105 between the wireless communication system (network) are based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which is well known in the communication system. , Second layer L2, and third layer L3.
- the physical layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through a physical channel.
- a Radio Resource Control (RRC) layer belongs to the third layer and provides control radio resources between the UE and the network.
- the terminal and the base station may exchange RRC messages through the wireless communication network and the RRC layer.
- the configuration of the base station 105 shown in FIG. 1 is a concept including both the cellular base station (or cellular network base station) and the cooperative base station (C-AP) disclosed herein.
- the terminal has the capability to simultaneously access a cellular network (such as WiMAX or 3GPP HSPA or LTE) and a Wireless Local Area Network (WLAN).
- a cellular network such as WiMAX or 3GPP HSPA or LTE
- WLAN Wireless Local Area Network
- the cellular system covers all areas, and a WLAN access point (WLAN AP) is within the coverage of the cellular system.
- WLAN AP WLAN access point
- the terminal interworkes with the cellular network as a primary network and may access the WLAN AP through a secondary network connection.
- the cellular network which is the primary network, performs various control functions such as handover, paging, scheduling, security, and network access, and can also transmit and receive general user data.
- a terminal transmits and receives only user data through a WLAN, which is a secondary network.
- the terminal communicates with the cellular network. However, if the WLAN AP is nearby, the terminal may transmit and receive data using the WLAN AP. Even in this case, in case of a service such as a phone that requires QoS guarantee, data is transmitted through cellular when WLAN does not support QoS. In general, when using a WLAN, a large data capacity such as HTTP (hyper text transfer protocol) or FTP (File Transfer Protocol) is efficient.
- HTTP hyper text transfer protocol
- FTP File Transfer Protocol
- the terminal can perform data communication using a better network, and in terms of systems, it is possible to distribute high-speed data transmission to the WLAN to increase the overall system efficiency.
- this method is not impossible, but the efficiency is limited by operating based on simple switching. Since the two networks operate independently, security / authentication, IP flow mobility, Inefficient operations, such as network discovery, are performed. In particular, as proposed, there may be no hierarchical concepts such as primary and secondary networks, which can be very inefficient.
- the present invention proposes an operation scenario through cooperation between the cellular network and the WLAN AP.
- a base station (or a cellular base station) and a WLAN AP of a cellular network may be interworked in the following three scenarios and will be described with reference to the accompanying drawings.
- FIGS. 2A to 2C are diagrams for explaining an interworking scenario between a base station and a WLAN AP of a cellular network, respectively.
- the network 100 includes a primary network 110 and a secondary network 120.
- primary network 110 refers to cellular network
- secondary network 120 refers to WLAN.
- the primary network 110 may include a terminal 10 and a cellular base station 20, and the secondary network 120 may include a terminal 10 and a WLAN AP 30.
- the interworking scenario 1 is illustrated.
- the cellular base station 20 and the WLAN AP 30 may interwork with each gateway to the same core network, and the authentication information and the IP flow mobility function are supported. do.
- the interworking scenario 2 is illustrated.
- the WLAN AP 30 may communicate with the cellular base station 20 through a backbone network. Co-operation at the level allowed by the backbone delay is possible here.
- the interworking scenario 3 is illustrated.
- the WLAN AP 30 may communicate with the cellular base station 20 through the over-the-air (OTA), thereby being organic. This enables interworking.
- the WLAN AP 30 includes the functions of the cellular terminal.
- the terminal 10 informs the cellular base station 20 that there is WLAN access capability and supports co-operation. Based on this, the base station can transmit necessary information to the terminal.
- the cellular base station 20 can transmit the accessible WLAN AP 30 or AP group information to the terminal 10 based on the signal strength level of the received signal of the terminal 10 or the position of the terminal 10. have.
- the information may include the MAC address of the SSID (subsystem identification) AP, WEP Key, Channel Number (frequency information), frequency hopping information, the protocol version of the AP (11a / b / n...), beacons
- the offset between the frames of the beacon and the base station indicates the relative position of the beacon (Beacon) as a difference from a specific frame time (frame time) so that the beacon can be easily found.
- the terminal may measure the beacon of the AP to inform the cellular base station whether the AP is accessible. That is, the terminal may measure the reception signal level of the beacon of the AP and inform the cellular base station whether the AP can be accessed.
- the cellular base station transmits detailed access information when the reception level of the specific AP is greater than or equal to a predetermined value so that the terminal can access.
- the cellular base station may instruct a specific terminal to access for the purpose of load distribution.
- FIG. 3 is a diagram exemplarily illustrating a process performed by a terminal for a cooperative operation with a cellular base station when the terminal searches for an AP by itself.
- the terminal may transmit an access request message to the cellular base station (S310). Then, the cellular base station transmits a response message including information on accessible AP candidates and the like to the terminal according to the state of the terminal (S320). Upon receiving the response message, the terminal may search for the AP and perform measurement based on this (S330). When the terminal notifies the base station of the search and measurement (Measurement) results (S340), the cellular base station can allocate a target AP (A target AP) and provide the terminal with detailed information necessary for access (S350). Thereafter, the terminal performs an access process with the target AP according to the guidance of the cellular base station (S360).
- a target AP target AP
- FIG. 4 is a diagram exemplarily illustrating a process performed by a terminal for a cooperative operation with a cellular base station when the terminal has already searched for a specific AP.
- the terminal transmits the retrieved AP information to the cellular base station (S410).
- the retrieved AP information may include SSID, measurement information, and the like. If the retrieved APs are APs capable of aggregation with the cellular base station, the AP may allow access and transmit detailed information necessary for access to the UE (S420). Thereafter, the terminal performs a process of accessing the target AP according to the guidance of the cellular base station (S430).
- FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a process performed by a terminal for a cooperative operation with a cellular base station when the cellular base station commands a search for an AP according to a situation of the terminal.
- the cellular base station may request a search for an AP from the terminal for the purpose of load balancing of the cellular base station in consideration of the state, performance, etc. of the terminal (S510).
- Information may be transmitted to the terminal together (S510).
- the terminal may search for and measure accessible APs based on this (S520).
- the terminal may allocate the target AP and provide the terminal with detailed information necessary for access (S540). Thereafter, the terminal performs a process of accessing the target AP according to the guidance of the cellular base station (S550).
- the terminal When the terminal completes the connection with the target AP, the terminal informs the cellular base station of the access information. At this time, the terminal can transmit the IP address allocated from the WLAN to the cellular base station. After receiving the corresponding IP address, the cellular base station registers it with a home agent to bind IP for WLAN and cellular IP to implement IP mobility. If the home agent can control the IP allocation of the WLAN AP, the reserved agent may be pre-assigned one of the WLAN IP areas to the terminal, and the terminal may access the WLAN using this IP address. have.
- the cellular base station instead of giving an uplink grant in consideration of the QoS of the flow, the load condition of the current cellular base station, resource efficiency, etc.
- the terminal may be instructed to transmit to the WLAN AP.
- the AP interworking with the base station is called a coordinated AP (C-AP), and has a structure as shown in FIGS. 6A and 6B.
- C-AP coordinated AP
- FIGS. 6A and 6B There are two interworking scenarios of a cellular base station and a WLAN AP and are shown in FIGS. 6A and 6B.
- the AP has its own wired backhaul and transmits only control information with the cellular base station over the cellular radio link.
- the AP may operate as a multi-RAT relay to transmit both control information and relayed data through a wireless link with a cellular base station.
- the AP registers itself with the cellular base station, i.e., the AP accesses the cellular system and registers itself before activating the WLAN. Alternatively, even if the AP is already activated, it may register itself with the cellular base station having higher coverage. This registration process may be performed through a MAC message or may be implemented through a higher message. This information may be transmitted to a management entity of the cellular base station, or may be transmitted to a network entity that manages interworking so that the information is collected and managed.
- the AP may transmit its various information to the cellular base station.
- the AP may transmit configuration information and the like so that the cellular base station informs the terminals of the AP information based on the information. Or, the cellular base station can directly inform this information.
- an operator can add a corresponding function to an AP and automatically assign all configurations of the AP.
- the C-AP may send its location information to the cellular base station during registration.
- the cellular base station may receive measurement information related to the location of the C-AP through a technology such as a location based service (LBS).
- LBS location based service
- the cellular base station may also receive the information of other APs located in the vicinity of the AP by causing the AP to scan the neighboring AP, thereby estimating the relative position.
- the operators can determine the location of the AP through the base station information received from the AP, etc., can also estimate the location information of the terminal connected to the AP on the Internet (available for identifying the location of the IP phone, such as E 911)
- the timing is preferably synchronized for co-operation of the cellular base station and the terminal.
- the period of the Beacon or the slotted frame configuration method of the AP is effective to match the frame time of the cellular base station.
- the Beacon transmission period can be the same as the superframe period of IEEE 802.16m, and the interference problem can be solved by setting the multiple APs to have different offsets from the same period.
- coordination of the transmission / reception timing in the cellular base station and the AP may solve the co-located co-existence problem occurring in the terminal.
- interference control such as not performing uplink transmission to the cellular base station is possible.
- Beacon and the Superframe Header (BCH) transmission time are the same, both information can be received without interference.
- the two systems have a frame period of 5ms and 10ms, respectively, and can be variously set in the WLAN, but most of the systems have a beacon transmission period of 102.4ms. In this case, every 2560ms, the two systems can synchronize frames. Based on this, relative frame synchronization can be used well to operate without interference. In this case, the cellular base station can inform the beacon transmission time of each AP relative to the current frame in the form of a frame offset to help minimize the time for the terminal to scan the AP.
- the UE may beacon frame information of the AP around the AP currently accessed from the cellular base station, and can scan the beacon signal of the neighboring AP even in the state of accessing the current AP.
- the cellular base station informs each AP of the beacon transmission time of the neighboring APs, and the APs may avoid the interference by not transmitting data at the corresponding time point.
- a specific signal may be transmitted through a cellular network at a specific point in time so that the UE can find itself while performing cellular communication.
- the UE may measure this every predetermined time and check whether there is a WLAN AP that can be connected to the current surroundings.
- a base station does not transmit a preamble at a specific point in time to enhance location measurement function.
- APs transmit a predetermined signal.
- the predetermined signal is a signal previously negotiated with the cellular base station, and is a signal for knowing who the C-AP is according to the type of signal and the transmission time point.
- the signal may have a specific pattern according to the position of the AP, the frequency band used, and the like. If the terminal reports the received information to the base station after receiving the signal, the base station can send the appropriate AP list to the terminal. In particular, if the transmission signal is able to distinguish nine channels of the WLAN 2.4 GHz band, since the terminal needs to search only one WLAN channel after receiving the corresponding signal, the burden caused by the search is reduced.
- a C-AP transmits a predetermined signal at this location after the cellular base station promises not to transmit a signal at a specific point in time.
- the cellular base station informs the UE of a data transmission point for C-AP through a control channel (for example, A-MAP or PDCCH (Physical Downlink Control CHannel), and STID (Station Identifier) for C-AP allocation).
- a control channel for example, A-MAP or PDCCH (Physical Downlink Control CHannel), and STID (Station Identifier) for C-AP allocation.
- a Cell Radio Network Temporary Identifier C-RNTI
- CRC Cyclic Redundancy Check
- the cellular base station allows a C-AP to transmit data to a specific resource, and within that resource, each C-AP can encode and transmit its own information (eg, Beacon information).
- the cellular base station informs the UE of the data transmission point for the C-AP by A-MAP or PDCCH, and pre-allocates STID or C-RNTI for C-AP allocation, and then CR-masked A- with this value.
- the MAP or the PDCCH may be transmitted to inform the UE.
- the UE may check information of the neighboring AP by decoding a specific burst at a specific time.
- the C-AP does not directly communicate with the cellular base station, but rather receives some information of the cellular base station and controls it through communication with a management server in the network based on the information.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an operation scenario of a C-AP and a cellular base station according to an embodiment of the present invention.
- the C-AP receives a downlink synchronization channel (DL SCH) of a cellular base station and transmits a cell identifier (Cell ID) of an upper base station (eg, a cellular base station transmitting a DL SCH). It can be confirmed (S710). At this time, the C-AP may receive the DL SCH from the cellular base station (S710). After receiving the DL SCH, the C-AP checks the cell ID of the upper base station, and then the EARFCN and bandwidth of the center frequency of the current base station, and the cell ID of the upper base station It can be transmitted to the server in the network (S720).
- DL SCH downlink synchronization channel
- Cell ID cell identifier
- the C-AP If the C-AP has a downlink (DL) reception function, it receives up to the BCH (Broadcast CHannel) of the cellular base station (for example, a superframe header) and checks the full BSID of the upper base station to further network. It may be transmitted to my server (S720). In addition, the C-AP may measure the signal strength of the received cellular base station Synchronization Channel (SCH) and transmit it to a server in the network (S720).
- BCH Broadcast CHannel
- SCH Synchronization Channel
- the C-AP can measure the Common Reference Signal (CRS) of the cellular modem, the strength of the reference signal (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) is added to the server in the network. It may also be transmitted to (S720), if possible can also report and report the RSRP of the neighboring base station (S720). In this case, the C-AP transmits its approximate location information by transmitting RSRP to a server in the network for a predetermined number of base stations (for example, n) where RSRP is largely received when the power is turned on (S720). .
- CRS Common Reference Signal
- RSRP Reference Signal Received Power
- the C-AP may additionally transmit the discovered neighbor AP information and its location information to a server in the network (S730).
- random access / ranging RACH / Ranging
- TA timing advance
- S740 the C-AP can transmit and receive uplink data
- the TA information and distance information with the cellular base station may be transmitted to the server in the network through the uplink.
- the base station related information may be omitted (S750). .
- the server in the network may combine the information to build a database related to the information of the location of the C-AP, the upper cellular base station, the neighboring AP and the like.
- the C-AP When the C-AP is powered on, when the router is changed, or periodically updates information about higher base stations, the C-AP transmits the information to the server in the network.
- the intra-network server controls the configuration of the C-AP based on the information received through the C-AP, and may share it with the cellular base station.
- the server in the network may control the frequency channel, C-AP beacon timing, SSID, BSID, transmission power and the like.
- the C-AP adjusts its beacon timing, etc. in relative time based on the timing of the cellular base station.
- the C-AP needs to include a simple cellular downlink receiver (or receiver).
- the processor of the C-AP is configured to implement a function of performing Synchronization Channel (SCH) detection and synchronization confirmation of the cellular base station, and the receiver of the C-AP is added with a function of receiving a BCH.
- SCH Synchronization Channel
- some modification of the WiFi / C-AP synchronization control unit for synchronizing with the cellular base station timing in the C-AP is required, and a higher application for C-AP control must be developed.
- Intra-network servers can be developed in cooperation with operators, and this intra-network server needs to have the following functions.
- 3GPP's ANDSF (Access Network Discovery & Selection Function) server can be used, and the server in the network can perform the following functions.
- the server may perform a C-AP management function (database management such as location, setting control, etc.), WLAN scanning management function (timing, etc.), off-loading control function, and the like.
- a function of scanning a C-AP / off-loading under the control of an in-network server is added, and the processor of the terminal may scan the C-AP and perform off loading.
- the terminal scans the C-AP and implements the function of scanning the AP at a relative time compared to the cellular base station timing at a specific frequency, power consumption of the terminal can be greatly reduced.
- FIG. 8 is an exemplary diagram for explaining a C-AP discovery process according to an embodiment of the present invention.
- the C-AP detection (or discovery) technology of the terminal is associated with the IWS (Inter Working Signal) transmission technology.
- the C-AP may transmit the IWS to the terminal through the transmission band of the cellular base station (S810).
- IWS include SCH and CRS.
- the IWS signal is arranged in a time division manner so that the C-APs can transmit the IWS signal at different timings on the time axis.
- the cell ID may be reserved for C-AP, and the C-AP may send its cell ID at a specific timing.
- the cell ID reserved for C-AP may be managed, controlled and assigned by the cellular base station, or may be allocated by an in-network server, and may be allocated in a preset method.
- the terminal may acquire cell ID information of the C-AP from the received IWS signal and perform a scanning process for detecting the C-AP based on the obtained cell ID information (S820).
- the terminal may perform scanning for C-AP detection based on the list ( S820).
- the UE may perform a general scanning procedure and report a scanning result (or even a cell measurement result) to the cellular base station (S830).
- the cellular base station controls such scanning, and the operator can manage it, there is an advantage that it can be implemented without major changes in the existing standard document.
- the base station can be implemented without significant impact.
- the cell ID information transmitted to the terminal may include cell frequency information.
- the terminal may also obtain use frequency information of the cell through the obtained cell ID.
- the cell ID may be reserved for each FA (Frequecy Allocation), and in this case, when the UE acquires the cell ID, the UE may determine the corresponding FA.
- the time of transmission may be represented by time division multiplexing (TDM) to indicate an FA. In this case, only one cell ID may be used.
- TDM time division multiplexing
- the terminal may also grasp the FA information based on the time when the IWS is transmitted.
- the C-AP does not directly transmit the IWS
- IWS transmitters can be connected to the C-AP in the form of a USB port, or they can be plugged into the power supply.
- the IWS transmitter is used to transmit a specific cell ID in a specific frequency region so that the UE can easily know that a C-AP exists in the vicinity thereof. That is, when the terminal receives the IWS, it is possible to know that there is a C-AP around.
- it can be implemented with a function similar to the "alert" used by LG Telecom, a mobile communication service provider.
- the C-AP when the C-AP transmits the IWS, the C-AP should have a function of allowing the transmitter to transmit the IWS. However, if the IWS transmitter is provided separately, the C-AP does not need to have a function of transmitting the IWS.
- the cellular base station may include a macro base station, a femto base station, which may be extended to a relay node.
- each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
- Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
- the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
- a method of performing a cooperative operation between heterogeneous networks and a base station detection method of a terminal in a wireless communication system performing a cooperative operation between heterogeneous networks can be industrially used in various communication systems such as 3GPP LTE, LTE-A, and IEEE 802.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 본 발명에 따른, 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 제 1 타입 기지국이 협력 동작을 수행하는 방법은 적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 하향링크 동기 채널을 수신하는 단계; 상기 수신한 하향링크 동기 채널을 이용하여 상기 제 2 타입 기지국의 셀 식별자(IDentifier, ID)를 획득하는 단계; 및 상기 제 1 타입 기지국의 중심 주파수의 채널 번호와 대역폭 중 적어도 하나및 상기 제 2 타입 기지국의 셀 ID를 서버로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용한다.
Description
본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이종만 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법에 관한 것이다.
현재의 통신 환경에서는 2 이상의 서로 다른 이종의 네트워크들이 존재할 수 있다. 예를 들어, 이동통신 시스템의 일 예인 와이맥스(WiMAX) 네트워크와 와이파이(WiFi) 망을 이용하는 WiFi 네트워크 등 다양한 이종의(heterogeneous) 네트워크가 존재할 수 있다. 이종 네트워크라 함은 특정 네트워크를 기준으로 특정 네트워크에서 사용하는 통신 방식(혹은 무선접속 방식)과 다른 통신 방식(혹은 무선접속 방식)을 사용하는 네트워크를 말하고, 이종 단말은 특정 네트워크와 다른 통신 방식을 사용하는 이종 네트워크에 속하는 단말을 말한다.
예를 들어, WiMAX 네트워크와 WiMAX 네트워크에 속하는 단말을 기준으로 하면, WiFi 네트워크는 WiMAX 네트워크와 다른 통신 방식을 이용하므로 이종 네트워크에 해당하고, WiFi 네트워크에 속하는 단말은 이종 단말에 해당한다. WiFi 네트워크를 기준으로 하는 경우는 반대로 WiMAX 네트워크가 이종 네트워크가 되며, WiMAX 네트워크에 속하는 단말이 이종 단말이 될 수 있다.
그리고, 멀티모드 단말이라 함은 2 이상의 무선접속 방식 혹은 무선통신 방식을 지원하는 단말을 말한다. WiFi라 함은 무선접속장치(AP)가 설치된 곳의 일정 거리 안에서 초고속 인터넷을 할 수 있는 근거리통신망(LAN)을 말하는 것으로 전파나 적외선 전송방식을 이용하며, 무선랜이라고도 한다.
무선 환경에서 단말은 효율적으로 신호를 송수신하거나 처리율(throughput)을 향상시키기 위하여 서비스받고 있는 무선접속기술(RAT: Radio access technology, 이하 'RAT'라 칭함) 이외에 이종 단말을 지원하기 위해 존재하는 이종 네트워크를 이용하여 신호를 전송할 수 있다. 이때, 2 이상의 이종 네트워크를 이용할 수 있도록 복수의 RAT를 지원하는 멀티모드 단말은 특정 RAT에 구속되지 않고 현재 단말의 상황에서 최상의 서비스를 제공받을 수 있는 다른 RAT를 이용하여 신호를 송수신할 수 있다. 이때 멀티모드 단말이 신호를 송수신하기 위하여 접속하는 이종 네트워크(복수의 RAT) 수는 2 이상 일 수 있다. 따라서 멀티모드 단말은 서빙 기지국과 다른 RAT를 사용하는 기지국 또는 이종 네트워크(이종 RAT)를 사용하는 기지국들로부터 각각 혹은 협력을 통하여 데이터를 송수신 할 수 있다. 이하 본 발명에서는 2 이상의 무선접속 방식 혹은 무선통신 방식을 지원하는 멀티 단말을 약칭하여 "단말"이라 호칭하기로 한다.
무선통신 시스템에서 셀룰러 네트워크와 무선랜이 모두 공존하며 이들 간의 유기적인 협력을 구현할 필요가 있다. 그러나, 셀룰러 네트워크와 무선랜 시스템은 서로 다른 특성을 가지고 있기 때문에 상호 보완적인 동작을 수행하는 것이 바람직하다. 그러나, 현재까지 셀룰러 네트워크와 무선랜 간의 유기적인 시스템간 협력을 구현하기 위한 방법에 대해서는 논의되지 않았다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 제 1 타입 기지국이 협력 동작을 수행하는 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 또 다른 기술적 과제는 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 협력 동작을 수행하는 제 1 타입 기지국을 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법은 단말이 적어도 하나의 제 1 타입 기지국으로부터 제 2 타입 기지국의 송신 대역을 통해 적어도 하나의 IWS(InterWorking Signal)를 수신하는 단계; 상기 수신한 적어도 하나의 IWS로부터 셀 ID(IDentifier) 정보를 획득하는 단계; 및 상기 획득된 셀 ID 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 제 1 타입 기지국과 동일한 무선통신 방식을 이용하는 기지국을 스캐닝(scanning) 하는 단계를 포함하되, 상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용하는 것을 특징으로 한다. 상기 방법은, 상기 스캐닝에 따라 측정된 스캐닝 결과 또는 셀 측정 결과를 상기 제 2 타입 기지국으로 보고하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 셀 ID는 상기 제 1 타입 기지국을 대해 예약된 ID에 해당할 수 있다. 상기 IWS는 SCH(Synchronization Channel) 또는 CRS(Common Reference Signal)일 수 있으며, 상기 단말은 상기 제 1 타입 기지국이 사용하는 제 1 무선통신 방식과 상기 제 2 타입 기지국이 사용하는 제 2 무선통신 방식을 모두 지원한다. 여기서, 상기 제 1 타입 기지국은 Wireless Local Area Network(WLAN) 방식을 이용하는 C-AP(Cooperative-Access Point)이며 상기 제 2 타입 기지국은 셀룰러(Cellular) 방식을 이용하는 셀룰러 기지국일 수 있다.
상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 제 1 타입 기지국이 협력 동작을 수행하는 방법은, 적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 하향링크 동기 채널을 수신하는 단계; 상기 수신한 하향링크 동기 채널을 이용하여 상기 제 2 타입 기지국의 셀 식별자(IDentifier, ID)를 획득하는 단계; 및 상기 제 1 타입 기지국의 중심 주파수의 채널 번호와 대역폭 중 적어도 하나및 상기 제 2 타입 기지국의 셀 ID를 서버로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용하는 것을 특징으로 한다.
상기 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 제 1 타입 기지국이 협력 동작을 수행하는 방법은, 상기 적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 방송채널(BCH)을 수신하는 단계; 상기 BCH에 기초하여 상기 제 2 타입 기지국의 전체 기지국 ID(Full BSID)를 획득하는 단계; 상기 획득한 전체 기지국 ID(Full BSID)를 서버로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 제 1 타입 기지국이 협력 동작을 수행하는 방법은, 상기 적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 CRS(Common Reference Signal)를 수신하는 단계; 상기 수신한 CRS를 이용하여 참조신호의 세기를 측정하는 단계; 및 상기 측정된 참조신호의 세기 중 참조신호의 세기가 큰 순서로 소정 개수의 제 2 타입 기지국에 대한 참조신호 세기 값을 서버로 보고하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 제 1 타입 기지국이 협력 동작을 수행하는 방법은, 검색된 다른 적어도 하나의 제 1 타입 기지국의 정보 또는 상기 제 1 타입 기지국의 위치 정보를 서버로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 제 1 타입 기지국이 협력 동작을 수행하는 방법은, 상기 제 2 타입 기지국과의 상향링크 타이밍 동기를 획득하는 단계; 상기 획득된 동기에 따라 상기 제 1 및 제 2 타입 기지국 간의 타이밍 어드밴스(Timing Advance)를 측정하는 단계; 및 상기 획득한 타이밍 어드밴스 정보를 서버로 보고하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제 1 타입 기지국의 중심 주파수의 채널 번호는 EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)이며, 상기 제 1 타입 기지국은 Wireless Local Area Network(WLAN) 방식을 이용하는 C-AP(Cooperative-Access Point)이며 상기 제 2 타입 기지국은 셀룰러(Cellular) 방식을 이용하는 셀룰러 기지국일 수 있다.
상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말은, 적어도 하나의 제 1 타입 기지국으로부터 제 2 타입 기지국의 송신 대역을 통해 적어도 하나의 IWS(InterWorking Signal)를 수신하는 수신기; 상기 수신한 적어도 하나의 IWS로부터 셀 ID(IDentifier) 정보를 획득하고,상기 획득된 셀 ID 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 제 1 타입 기지국과 동일한 무선통신 방식을 이용하는 기지국을 스캐닝(scanning) 하는 프로세서를 포함하되, 상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용하는 것을 특징으로 한다. 상기 단말은, 상기 스캐닝에 따라 측정된 스캐닝 결과 또는 셀 측정 결과를 상기 제 2 타입 기지국으로 보고하는 송신기를 더 포함할 수 있다.
상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 협력 동작을 수행하는 제 1 타입 기지국은,적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 하향링크 동기 채널을 수신하는 수신기; 상기 수신한 하향링크 동기 채널을 이용하여 상기 제 2 타입 기지국의 셀 식별자(IDentifier, ID)를 획득하는 프로세서; 및 상기 제 1 타입 기지국의 중심 주파수의 채널 번호와 대역폭 중 적어도 하나및 상기 제 2 타입 기지국의 셀 ID를 서버로 전송하는 송신기를 포함하되, 상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용하는 것을 특징으로 한다.
상기 제 1 타입 기지국의 수신기는 상기 적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 방송채널(BCH)을 더 수신하도록 구성되며, 상기 프로세서는 상기 BCH에 기초하여 상기 제 2 타입 기지국의 전체 기지국 ID(Full BSID)를 획득하도록 구성되며, 상기 송신기는 상기 획득한 전체 기지국 ID(Full BSID)를 서버로 전송하도록 더 구성될 수 있다.
또한, 상기 제 1 타입 기지국의 수신기는 상기 적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 CRS(Common Reference Signal)를 수신하도록 구성되며, 상기 프로세서는 상기 수신한 CRS를 이용하여 참조신호의 세기를 측정하도록 구성되며, 상기 송신기는 상기 측정된 참조신호의 세기 중 참조신호의 세기가 큰 순서로 소정 개수의 제 2 타입 기지국에 대한 참조신호 세기 값을 서버로 보고하도록 구성될 수 있다.
또한, 상기 송신기는 검색된 다른 적어도 하나의 제 1 타입 기지국의 정보 또는 상기 제 1 타입 기지국의 위치 정보를 서버로 전송하도록 더 구성될 수 있다.
또한, 상기 제 1 타입 기지국의 프로세서는 제 2 타입 기지국과의 상향링크 타이밍 동기를 획득하고, 상기 획득된 동기에 따라 상기 제 1 및 제 2 타입 기지국 간의 타이밍 어드밴스(Timing Advance)를 측정하도록 더 구성되며, 상기 송신기는 획득한 타이밍 어드밴스 정보를 서버로 보고하도록 더 구성될 수 있다.
본 발명의 다양한 실시예에 따라, 광대역 무선 통신 시스템에서 셀룰러(cellular)와 WLAN의 유기적인 협력이 가능해지며, 두 가지 다른 특성을 갖는 시스템 간의 유기적인 협력 동작으로 단말의 통신 성능은 더 향상되게 된다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선통신 시스템(100)에서의 기지국(105) 및 단말(110)의 구성을 도시한 블록도이다.
도 2a 내지 도 2c는 셀룰러 네트워크의 기지국과 WLAN AP와의 연동 시나리오를 각각 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 단말이 자체적으로 AP를 찾는 경우에 있어서의 단말이 셀룰러 기지국과 협력 동작을 위해 수행하는 과정을 예시적으로 나타낸 도면이다.
도 4는 단말이 특정 AP를 이미 검색한 경우에 있어서의 단말이 셀룰러 기지국과 협력 동작을 위해 수행하는 과정을 예시적으로 나타낸 도면이다.
도 5는 셀룰러 기지국이 단말의 상황에 따라 AP를 찾도록 명령하는 경우에 있어서, 단말이 셀룰러 기지국과 협력 동작을 위해 수행하는 과정을 예시적으로 나타낸 도면이다.
도 6a 및 도 6b는 셀룰러 기지국과 WLAN AP와의 두 가지 연동 시나리오를 각각 보여주기 위한 예시적인 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 C-AP와 셀룰러 기지국과의 동작 시나리오를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 C-AP 발견 과정을 설명하기 위한 예시적 도면이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 설명에 있어서 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), AMS(Advanced Mobile Station) 등 이동 또는 고정형의 사용자단 기기를 통칭하는 것을 가정한다. 또한, 기지국은 Node B, eNode B, Base Station, AP(Access Point) 등 단말과 통신하는 네트워크 단의 임의의 노드를 통칭하는 것을 가정한다.
이동통신 시스템에서 단말(User Equipment)은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 또한 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보로는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며, 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
본 발명에서 설명하는 무선통신 방식(혹은 무선접속 방식)에는 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등이 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
도 1은 무선통신 시스템(100)에서의 기지국(105) 및 단말(110)의 구성을 도시한 블록도이다.
무선통신 시스템(100)을 간략화하여 나타내기 위해 하나의 기지국(105)과 하나의 단말(110)을 도시하였지만, 무선 통신 시스템(100)은 하나 이상의 기지국 및/또는 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다.
도 1을 참조하면, 기지국(105)은 송신(Tx) 데이터 프로세서(115), 심볼 변조기(120), 송신기(125), 송수신 안테나(130), 프로세서(180), 메모리(185), 수신기(190), 심볼 복조기(195), 수신 데이터 프로세서(197)를 포함할 수 있다. 그리고, 단말(110)은 송신(Tx) 데이터 프로세서(165), 심볼 변조기(175), 송신기(175), 송수신 안테나(135), 프로세서(155), 메모리(160), 수신기(140), 심볼 복조기(155), 수신 데이터 프로세서(150)를 포함할 수 있다. 송수신 안테나(130, 135)가 각각 기지국(105) 및 단말(110)에서 하나로 도시되어 있지만, 기지국(105) 및 단말(110)은 복수 개의 송수신 안테나를 구비하고 있다. 따라서, 본 발명에 따른 기지국(105) 및 단말(110)은 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 시스템을 지원한다. 또한, 본 발명에 따른 기지국(105)은 SU-MIMO(Single User-MIMO), MU-MIMO(Multi User-MIMO) 방식 모두를 지원할 수 있다.
하향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서(115)는 트래픽 데이터를 수신하고, 수신한 트래픽 데이터를 포맷하여, 코딩하고, 코딩된 트래픽 데이터를 인터리빙하고 변조하여(또는 심볼 매핑하여), 변조 심볼들("데이터 심볼들")을 제공한다. 심볼 변조기(120)는 이 데이터 심볼들과 파일럿 심볼들을 수신 및 처리하여, 심볼들의 스트림을 제공한다.
심볼 변조기(120)는, 데이터 및 파일럿 심볼들을 다중화하여 이를 송신기(125)로 전송한다. 이때, 각각의 송신 심볼은 데이터 심볼, 파일럿 심볼, 또는 제로(null)의 신호 값일 수도 있다. 각각의 심볼 주기에서, 파일럿 심볼들이 연속적으로 송신될 수도 있다. 파일럿 심볼들은 주파수 분할 다중화(FDM), 직교 주파수 분할 다중화(OFDM), 시분할 다중화(TDM), 또는 코드 분할 다중화(CDM) 심볼일 수 있다.
송신기(125)는 심볼들의 스트림을 수신하여 이를 하나 이상의 아날로그 신호들로 변환하고, 또한, 이 아날로그 신호들을 추가적으로 조절하여(예를 들어, 증폭, 필터링, 및 주파수 업 컨버팅(up-converting) 하여, 무선 채널을 통한 송신에 적합한 하향링크 신호를 발생시킨다. 그러면, 송신 안테나(130)는 발생된 하향링크 신호를 단말로 전송한다.
단말(110)의 구성에서, 수신 안테나(135)는 기지국으로부터의 하향링크 신호를 수신하여 수신된 신호를 수신기(140)로 제공한다. 수신기(140)는 수신된 신호를 조정하고(예를 들어, 필터링, 증폭, 및 주파수 다운컨버팅(downconverting)), 조정된 신호를 디지털화하여 샘플들을 획득한다. 심볼 복조기(145)는 수신된 파일럿 심볼들을 복조하여 채널 추정을 위해 이를 프로세서(155)로 제공한다.
또한, 심볼 복조기(145)는 프로세서(155)로부터 하향링크에 대한 주파수 응답 추정치를 수신하고, 수신된 데이터 심볼들에 대해 데이터 복조를 수행하여, (송신된 데이터 심볼들의 추정치들인) 데이터 심볼 추정치를 획득하고, 데이터 심볼 추정치들을 수신(Rx) 데이터 프로세서(150)로 제공한다. 수신 데이터 프로세서 (150)는 데이터 심볼 추정치들을 복조(즉, 심볼 디-매핑(demapping))하고, 디인터리빙(deinterleaving)하고, 디코딩하여, 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
심볼 복조기(145) 및 수신 데이터 프로세서(150)에 의한 처리는 각각 기지국(105)에서의 심볼 변조기(120) 및 송신 데이터 프로세서(115)에 의한 처리에 대해 상보적이다.
단말(110)은 상향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서(165)는 트래픽 데이터를 처리하여, 데이터 심볼들을 제공한다. 심볼 변조기(170)는 데이터 심볼들을 수신하여 다중화하고, 변조를 수행하여, 심볼들의 스트림을 송신기(175)로 제공할 수 있다. 송신기(175)는 심볼들의 스트림을 수신 및 처리하여, 상향링크 신호를 발생시킨다. 그리고 송신 안테나(135)는 발생된 상향링크 신호를 기지국(105)으로 전송한다.
기지국(105)에서, 단말(110)로부터 상향링크 신호가 수신 안테나(130)를 통해 수신되고, 수신기(190)는 수신한 상향링크 신호를 처리되어 샘플들을 획득한다. 이어서, 심볼 복조기(195)는 이 샘플들을 처리하여, 상향링크에 대해 수신된 파일럿 심볼들 및 데이터 심볼 추정치를 제공한다. 수신 데이터 프로세서(197)는 데이터 심볼 추정치를 처리하여, 단말(110)로부터 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
단말(110)의 프로세서(155) 및 기지국(105)의 프로세서(180)는 각각 단말(110) 및 기지국(105)에서의 동작을 지시(예를 들어, 제어, 조정, 관리 등)한다. 각각의 프로세서들(155, 180)은 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리(160, 185)들과 연결될 수 있다. 메모리(160, 185)는 프로세서(155, 180)에 연결되어 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 및 일반 파일(general files)들을 저장한다.
프로세서(155, 180)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 호칭될 수 있다. 한편, 프로세서(155, 180)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(155, 180)에 구비될 수 있다.
한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(155, 180) 내에 구비되거나 메모리(160, 185)에 저장되어 프로세서(155, 180)에 의해 구동될 수 있다.
단말(110)과 기지국(105)이 무선 통신 시스템(네트워크) 사이의 무선 인터페이스 프로토콜의 레이어들은 통신 시스템에서 잘 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 레이어를 기초로 제 1 레이어(L1), 제 2 레이어(L2), 및 제 3 레이어(L3)로 분류될 수 있다. 물리 레이어는 상기 제 1 레이어에 속하며, 물리 채널을 통해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRC(Radio Resource Control) 레이어는 상기 제 3 레이어에 속하며 UE와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들을 제공한다. 단말, 기지국은 무선 통신 네트워크와 RRC 레이어를 통해 RRC 메시지들을 교환할 수 있다.
도 1에서 도시한 기지국(105)의 구성은 이하 본 발명에서 개시하는 셀룰러 기지국(혹은 셀룰러 네트워크 기지국) 및 협력 기지국(C-AP)를 모두 포함하는 개념이다.
본 발명에서 고려하는 시스템의 구성은 다음과 같다. 먼저, 단말은 셀룰러(Cellular) 네트워크(WiMAX 또는 3GPP HSPA 또는 LTE 등)와 Wireless Local Area Network(WLAN)을 동시 접속 가능한 능력을 가지고 있다. 또한, 통신 환경은 셀룰러 시스템이 모든 지역을 커버(cover)하고, WLAN AP(WLAN Access Point)는 셀룰러 시스템의 커버리지 내에 존재한다. 각 시스템은 하나의 사업자 망에 연동하여 동작한다.
단말은 주 네트워크(Primary Network)로 셀룰러 네트워크에 연동하며, 부 네트워크(Secondary Network) 연결로WLAN AP에 접속할 수 있다. 주 네트워크(Primary Network)인 셀룰러 네트워크는 핸드오버, 페이징(Paging), 스케줄링(Scheduling), 보안(Security), 네트워크 접속(Network Access) 등의 다양한 제어 기능을 수행하며, 일반 사용자 데이터 송수신도 가능하다. 부 네트워크(Secondary Network)인 WLAN을 통해서는 단말은 사용자 데이터만을 송수신하게 된다.
일반적으로 단말은 셀룰러 네트워크로 통신을 수행하지만, 만일 WLAN AP가 근처에 있는 경우에는 WLAN AP를 이용하여 데이터를 송수신 할 수도 있다. 이 경우에도 만일 전화와 같이 QoS가 보장되어야하는 서비스의 경우에 WLAN이 QoS를 지원하지 못하는 경우 셀룰러를 통해 데이터를 전송하게 된다. 일반적으로 WLAN을 이용하는 경우는 HTTP(hyper text transfer protocol)나 FTP(File Transfer Protocol)와 같이 데이터 용량이 많은 경우가 효율적이다.
이러한 방법으로 단말은 보다 우수한 네트워크을 사용하여 데이터 통신을 할 수 있으며, 시스템 측면에서는 고속 데이터 전송을 WLAN으로 분산하여 전체적인 시스템 효율을 높일 수 있다. 현재도 이러한 방법이 불가능 한 것은 아니지만, 단순한 스위칭 기반으로 동작하여 효율에 한계가 있으며, 두 네트워크가 독립적인 동작을 하기 때문에, 보안/인증(Security/Authentication), IP 플로우 이동성(IP flow mobility), 네트워크 발견(Network Discovery) 등의 측면에서 비효율적인 운영이 수행된다. 특히, 제안된 바와 같이 주 네트워크 및 부 네트워크와 같은 계층 개념이 없어서 매우 비효율적일 수 있다. 이를 해결하기 위해 본 발명에서는 셀룰러 네트워크와 WLAN AP간의 협력을 통한 동작 시나리오를 제안한다.
시스템의 연동
셀룰러 네트워크의 기지국(혹은 셀룰러 기지국이라고 호칭 가능)과 WLAN AP는 다음의 3가지 정도의 시나리오로 연동할 수 있으며 이하 첨부된 도면을 참조하여 살펴본다.
도 2a 내지 도 2c는 셀룰러 네트워크의 기지국과 WLAN AP와의 연동 시나리오를 각각 설명하기 위한 도면이다.
도 2a 내지 도 2c를 참조하면, 네트워크(100)는 주 네트워크(110) 및 부 네트워크(120)을 포함하고 있다. 여기서, 주 네트워크(110)는 셀룰러 네트워크를, 부 네트워크(120)는 WLAN을 지칭하는 것으로 가정한다. 주 네트워크(110)는 단말(10),셀룰러 기지국(20)을 포함할 수 있고, 부 네트워크(120)는 단말(10), WLAN AP(30)을 포함할 수 있다.
도 2a에서는 연동 시나리오 1을 도시하고 있으며, 셀룰러 기지국(20)과 WLAN AP(30)은 동일한 코어 네트워크(Core Network)에 각각의 게이트웨이를 통해 연동할 수 있고, 인증 정보 및 IP 플로우 이동성 기능이 지원된다.
도 2b에서는 연동 시나리오 2를 도시하고 있으며, 도 2a의 연동 시나리오 1에 추가하여, WLAN AP(30)가 셀룰러 기지국(20)과 백본(Backbone) 망을 통해 통신할 수 있다. 여기서 백본 지연(Backbone delay)에서 허용하는 수준의 협력 동작(Co-operation)이 가능하다.
도 2c에서는 연동 시나리오 3을 도시하고 있으며, 연동 시나리오 3에서는 연동 시나리오 1에 추가하여, WLAN AP(30)가 셀룰러 기지국(20)과 Over-the-Air(OTA)를 통해 통신할 수 있어서, 유기적인 연동이 가능해 진다. 특히, 연동 시나리오 3에서는 WLAN AP(30)가 셀룰러 단말의 기능을 포함하게 된다.
네트워크 접속 단계에서 단말(10)은 셀룰러 기지국(20)에게 WLAN 접속 능력이 있으며 협력 동작(Co-operation)을 지원하는 것을 알리게 되고, 이를 기반으로 기지국은 단말에게 필요한 정보를 전송할 수 있다.
셀룰러 기지국(20)은 단말(10)의 수신 신호의 신호 세기 레벨 또는 단말(10)의 위치를 기반으로 접근이 가능한 WLAN AP(30)나 AP 그룹의 정보를 단말(10)로 전송해 줄 수 있다. 이 경우 포함될 수 있는 정보로는 SSID(subsystem identification) AP의 MAC Address, WEP Key, Channel Number(주파수 정보), 주파수 호핑(Frequency Hopping) 정보, AP의 프로토콜 버전(11a/b/n …), 비콘(Beacon)과 기지국의 프레임 간 옵셋가 있다. 이때, 비콘과 기지국의 프레임 간 옵셋은 비콘(Beacon)의 상대적인 위치를 특정 프레임 타임(frame time)과의 차이로 나타내어 전송함으로써 비콘을 쉽게 찾아낼 수 있게 한다.
그러면, 단말은 AP의 비콘(Beacon)을 측정(measure)하여 해당 AP의 접속 가능 여부를 셀룰러 기지국에 알려줄 수 있다. 즉, 단말은 AP의 비콘의 수신신호 레벨을 측정하여 해당 AP의 접속 가능 여부를 셀룰러 기지국에 알려줄 수 있다. 셀룰러 기지국은 특정 AP의 수신 레벨이 일정 값 이상인 경우 세부 접속 정보를 전송하여 단말이 접속할 수 있도록 한다. 셀룰러 기지국은 부하(Load) 분산의 목적으로 특정 단말에게 접속을 명령할 수 있다. 이러한 셀룰러 기지국과 WLAN AP과의 협력 동작을 위하여, 단말이 셀룰러 기지국과 협력 동작을 위해 수행하는 과정을 이하 첨부된 도면을 참조하여 시나리오 별로 살펴본다.
도 3은 단말이 자체적으로 AP를 찾는 경우에 있어서의 단말이 셀룰러 기지국과 협력 동작을 위해 수행하는 과정을 예시적으로 나타낸 도면이다.
만일 단말이 여러 가지 이유로 AP에 접속하고자 할 때, 단말은 셀룰러 기지국에 접속 요청 메시지를 전송할 수 있다(S310). 그러면, 셀룰러 기지국은 단말의 상태에 따라 접속 가능한 AP 후보들의 정보 등을 포함한 응답 메시지를 단말에게 전송한다(S320). 응답 메시지를 수신한 단말은 이를 토대로 AP를 검색하고 측정을 수행할 수 있다(S330). 단말이 검색 및 측정(Measurement) 결과를 기지국에 통보하면(S340), 셀룰러 기지국은 타겟 AP(Target AP)를 할당해 주고 접속을 위해 필요한 세부 정보를 단말에 제공할 수 있다(S350). 이후, 단말은 셀룰러 기지국의 안내에 따라 타켓 AP와의 접속 과정을 수행하게 된다(S360).
도 4는 단말이 특정 AP를 이미 검색한 경우에 있어서의 단말이 셀룰러 기지국과 협력 동작을 위해 수행하는 과정을 예시적으로 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 단말은 검색된 AP 정보를 셀룰러 기지국에 전송한다(S410). 이 때 검색된 AP의 정보에는 SSID, 측정 정보 등이 포함될 수 있다. 만일 검색된 AP들이 셀룰러 기지국과 집합(aggregation)이 가능한 AP인 경우 접속을 허용하고 접속을 위해 필요한 세부 정보를 셀룰러 기지국이 단말에 전송해 줄 수 있다(S420). 이후, 단말은 셀룰러 기지국의 안내에 따라 타겟 AP에 접속하는 과정을 수행하게 된다(S430).
도 5는 셀룰러 기지국이 단말의 상황에 따라 AP를 찾도록 명령하는 경우에 있어서, 단말이 셀룰러 기지국과 협력 동작을 위해 수행하는 과정을 예시적으로 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 셀룰러 기지국은 단말의 상태, 성능 등을 고려하여 셀룰러 기지국의 부하(Load) 분산을 목적으로 단말에게 AP의 검색을 요청할 수 있다(S510).이때, 셀룰러 기지국은 후보 AP들의 정보를 단말에게 함께 전송해 줄 수 있다(S510). 단말은 이를 토대로 접속 가능한 AP들을 검색하고 측정할 수 있다(S520). 검색 및 측정 결과를 단말이 셀룰러 기지국에 통보하면(S530), 셀룰러 기지국은 타겟 AP를 할당해 주고, 접속을 위해 필요한 세부 정보를 단말에 제공해 줄 수 있다(S540). 이후, 단말은 셀룰러 기지국의 안내에 따라 타켓 AP에 접속하는 과정을 수행하게 된다(S550).
단말은 해당 타겟 AP와의 접속이 완료되면, 접속 정보를 셀룰러 기지국에 알리게 되는데, 이 때 WLAN으로부터 할당받은 IP 주소를 셀룰러 기지국에 전송할 수 있다. 셀룰러 기지국은 해당 IP 주소를 수신한 후 이를 홈 에이전트(Home Agent)에 등록하여 WLAN용 IP와 셀룰러용 IP를 바인딩(binding) 하여 IP 이동성(mobility)를 구현할 수 있다. 만일 홈 에이전트가 WLAN AP의 IP 할당을 제어할 수 있는 경우에는 WLAN의 IP 영역 중 예약된(reserved) 하나의 IP를 단말에 미리 할당할 수도 있으며, 단말은 이 IP 주소를 이용하여 WLAN에 접속할 수 있다.
셀룰러 기지국은 단말이 상향링크로 데이터를 전송하고자 하는 경우에 만일 해당 플로우의 QoS와 현재의 셀룰러 기지국의 부하 상태(load condition), 자원 효율 등을 고려하여 상향링크 그랜트(Uplink grant)를 주는 대신에 WLAN AP로 전송하도록 단말에 명령할 수도 있다.
셀룰러 기지국과 WLAN AP의 협력 동작(Coordinated operation)
앞서 도 2c과 관련한 시나리오에서 기지국과 연동되는 AP는 C-AP (Coordinated AP)라고 불리며, 다음 도 6a 및 도 6b과 같은 구조를 갖는다. 셀룰러 기지국과 WLAN AP와의 두 가지 연동 시나리오를 가지고 있으며 도 6a 및 도 6b에 도시되었다.
도 6a에 도시한 시나리오에서, AP는 자체적인 유선 백홀(Backhaul)을 가지고 셀룰러 기지국과는 제어 정보만을 셀룰러 무선 링크를 통해서 전송한다. 한편 도 6b에 도시한 시나리오에서 AP는 Multi-RAT 릴레이처럼 동작하여 셀룰러 기지국과의 무선 링크를 통해 제어 정보와 릴레이된 데이터 모두를 전송할 수 있다.
AP는 자신을 셀룰러 기지국에 등록하고, 즉 AP는 무선랜을 활성화하기 전에 셀룰러 시스템에 접속하여 자신을 등록한다. 또는 이미 활성화되어 있는 AP인 경우에도 상위 커버리지를 갖는 셀룰러 기지국에 자신을 등록할 수 있다. 이 등록 과정은 MAC 메시지를 통하여 이루어질 수도 있으며, 상위 메시지를 통해 구현될 수도 있다. 이 정보는 셀룰러 기지국의 관리 엔티티(management entity)로 전송될 수도 있으며, 또는 인터워킹(Interworking)을 관리하는 네트워크 엔티티(network entity)에 전송되어 이 정보들이 취합되어 관리될 수도 있다.
이 경우 AP는 자신의 여러 정보를 셀룰러 기지국에 송신할 수 있다. AP는 설정(configuration) 정보 등을 전송하여 셀룰러 기지국이 이를 기반으로 단말들에게 AP의 정보를 알려줄 수 있다. 또는, 이러한 정보를 셀룰러 기지국이 직접 알려줄 수 있다. 사업자는 펨토 기지국과 유사하게 AP에 해당 기능을 추가하여 AP의 모든 설정(configuration)을 자동으로 할당해 줄 수 있다. 특히, C-AP가 자체적으로 자신의 위치 정보를 알고 있는 경우에는 등록 중에 자신의 위치 정보를 셀룰러 기지국으로 보낼 수도 있다. 또는, 셀룰러 기지국은 위치기반 서비스(LBS) 등의 기술을 통해서 C-AP의 위치와 관련된 측정 정보를 수신할 수도 있다. 셀룰러 기지국은 또한 AP에게 주변 AP를 스캐닝 하도록 하여 AP의 주변에 위치하는 다른 AP들의 정보를 수신할 수 있으며, 이를 통해 상대적인 위치를 추정할 수도 있다.
또한, 사업자들은 AP로부터 수신한 기지국 정보 등을 통해 AP의 위치 등을 파악할 수 있어서 인터넷 상에서 해당 AP에 접속한 단말의 위치 정보를 추정할 수도 있다(E 911 등에서 IP전화 위치정보 파악 등에 이용 가능)
타이밍(Timing) 동기화와 관련하여 설명하면, 셀룰러 기지국과 단말의 협력 동작(co-operation)을 위해 타이밍이 동기화 되는 것이 바람직하다. 특히, AP의 Beacon의 주기 혹은 slotted frame 구성 방법 등은 셀룰러 기지국의 프레임 타임과 맞추는 것이 효율적이다. 예를 들어, Beacon 전송 주기를 IEEE 802.16m의 수퍼프레임 주기와 동일하게 할 수 있으며, 여러 AP가 동일 주기와 다른 옵셋을 가지도록 설정하면 간섭 문제도 해결할 수 있다. 특히, 송수신 타이밍을 셀룰러 기지국과 AP에서 잘 조정하면, 단말에서 발생하는 co-located co-existence 문제를 해결할 수 있다. 즉, 단말이 무선랜을 통해 중요 정보(예를 들어, Beacon 등)를 수신하는 중에는 셀룰러 기지국에 상향링크 전송을 하지 않게 한다던가 하는 등의 간섭 제어가 가능하다. 예를 들어, Beacon과 수퍼프레임 헤더 (BCH) 송신 시간을 동일하게 하면, 간섭 없이 두 정보를 수신할 수 있다.
만일 IEEE 802.16 또는 LTE 시스템의 경우를 가정하면, 두 시스템은 각각 5ms와 10ms의 프레임 주기를 가지며, WLAN의 경우 여러가지로 설정이 가능하지만 대부분의 경우 102.4ms의 beacon 전송 주기를 갖는다. 이 경우 2560ms 마다 두 시스템이 프레임 동기를 맞출 수 있게 된다. 이를 기반으로 상대적인 프레임 동기를 잘 활용하여 간섭 없이 동작하도록 할 수 있다. 이 경우 셀룰러 기지국은 현재 프레임 대비 각 AP의 비콘 전송 시점을 프레임 옵셋의 형태로 알려주어 단말이 AP 스캐닝하는 시간을 최소화하는데 도움을 줄 수 있다.
단말은 셀룰러 기지국으로부터 현재 접속한 AP 주변의 AP의 beacon frame 정보를 알 수 있으며, 주변 AP의 beacon 신호를 현재 AP에 접속한 상태에서도 스캐닝할 수 있. 간섭을 막기 위해서 셀룰러 기지국은 각 AP에게 주변 AP의 beacon 전송 시점을 알려주고, AP 들은 해당 시점에 데이터를 전송하지 않는 방법으로 간섭을 회피할 수도 있다.
단말의 AP 스캐닝(scanning)과 관련하여, 듀얼모드 단말이 사전 정보 없이 AP를 찾기 위해서는 많은 시간과 전력이 소모된다. C-AP에서는 단말이 셀룰러 통신을 하면서도 자신을 찾을 수 있도록 하기 위해서 특정 시점에 특정 신호를 셀룰러 망을 통해 전송할 수 있다. 단말은 정해진 시간마다 이를 측정하여 현재 주위에 접속 가능한 WLAN AP가 있는지 확인할 수 있다. 예를 들어, IEEE 802.16m 시스템에서는 위치 측정 기능 강화를 위해 특정 시점에 기지국이 프리앰블을 전송하지 않는 경우가 있는데, 이 시점에 AP 들이 정해진 신호를 전송하는 것이다. 여기서 정해진 신호라 함은 셀룰러 기지국과 미리 협의가 되어있는 신호로, 신호의 종류와 전송 시점에 따라서 C-AP가 누군지 알 수 있도록 하는 신호이다.
이 신호는 AP의 위치, 사용하는 주파수 대역 등에 따라서 특정한 패턴을 가질 수 있어서 단말이 이 신호를 수신한 후에 이 수신 정보를 기지국에 보고하면, 기지국은 적당한 AP 리스트를 단말에게 보내줄 수 있게 된다. 특히, 만일 전송 신호가 WLAN 2.4 GHz 대역의 9개 채널을 구분할 수 있도록 되어 있다면, 단말은 해당신호를 수신한 후에 해당되는 1개의 WLAN 채널만을 검색하면 되기 때문에 검색에 의한 부담이 줄어들게 된다.
프리앰블 외에도 셀룰러 기지국이 정해진 시간에 특정 지점에 신호를 전송하지 않는다고 약속한 후 이 위치에 C-AP가 정해진 신호를 전송하게 하는 것도 가능하다. 이 경우 C-AP를 위한 데이터 전송 지점을 셀룰러 기지국은 단말에게 제어채널(예를 들어, A-MAP 또는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)로 알려주게 되는데, C-AP 할당을 위한 STID(Station Identifier)나 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary identifier)를 미리 할당하여, 이 값으로 CRC(Cyclic Redundancy Check) 마스킹된 A-MAP 또는 PDCCH를 송신하여 단말에게 알릴 수 있다.
보다 적극적으로, 셀룰러 기지국은 특정 자원을 C-AP가 데이터를 전송하도록 하고, 그 자원 안에는 각 C-AP들이 자신들의 정보(예를 들어, Beacon 정보)를 인코딩하여 전송할 수 있다. 이 경우 셀룰러 기지국은 C-AP를 위한 데이터 전송 지점을 A-MAP 또는 PDCCH로 단말에게 알려주게 되는데, C-AP 할당을 위한 STID나 C-RNTI를 미리 할당하여, 이 값으로 CRC 마스킹된 A-MAP 또는 PDCCH를 송신하여 단말에게 알릴 수 있다. 단말은 특정 시점에 특정 버스트(burst)를 디코딩하여 주변 AP의 정보를 확인할 수 있다.
앞서 언급한 기존 시스템을 구현하기 위해서는 표준화된 기술이 적용되어야 하나, 중간 단계로 이를 표준의 변경을 최소화 하는 방법으로 적용할 수 있다. 해당 구현 방법에서는 C-AP가 셀룰러 기지국과 직접 통신 하는 것이 아니라, 셀룰러 기지국의 일부 정보를 수신하고 이를 기반으로 망내의 관리 서버와의 통신을 통해 제어하는 방법이다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 C-AP와 셀룰러 기지국과의 동작 시나리오를 설명한다. 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 C-AP와 셀룰러 기지국과의 동작 시나리오를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, C-AP는 셀룰러 기지국의 하향링크 동기채널(Downlink Synchronization Channel, DL SCH)를 수신하여 상위 기지국(예를 들어, DL SCH를 전송한 셀룰러 기지국)의 셀 식별자(Cell ID)를 확인할 수 있다(S710). 이때, C-AP는 셀룰러 기지국으로부터 DL SCH를 수신할 수 있으며(S710), DL SCH를 수신한 후 상위 기지국의 셀 ID를 확인한 후 현재 기지국의 중심 주파수의 EARFCN 와 대역폭, 상위 기지국의 셀 ID 등을 망 내 서버에 전송할 수 있다(S720). C-AP가 하향링크(DL) 수신 기능이 있는 경우 셀룰러 기지국의 BCH(Broadcast CHannel)(예를 들어, 수퍼프레임 헤더)까지 수신하여 상위 기지국의 전체 기지국 식별자(Full BSID)를 확인하여 추가로 망 내 서버로 전송할 수도 있다(S720). 또한, C-AP는 수신된 셀룰러 기지국 SCH(Synchronization Channel)의 신호 강도를 측정하여 이를 망내 서버에 송부할 수 있다(S720).
만일, C-AP가 셀룰러 모뎀의 CRS(Common Reference Signal)를 측정할 수 있는 경우에는 참조신호의 세기(예를 들어, 참조신호 수신 전력(Reference Signal Received Power, RSRP))를 망 내 서버로 추가로 전송해 줄 수도 있으며(S720), 가능하다면 주변 기지국의 RSRP도 측정 보고할 수 있다(S720). 이 경우 C-AP는 전원이 켜지면 RSRP가 크게 수신되는 소정 개수(예를 들어, n)의 기지국에 대해 RSRP를 망내 서버로 전송해 줌으로써(S720), 자신의 대략적인 위치 정보를 전송해주게 된다.
또한, C-AP는 검색된 주변 AP들의 정보, 자신의 위치 정보 등을 추가로 망 내 서버로 전송할 수 있고(S730), C-AP가 상향링크 전송 기능이 있는 경우 임의접속/레인징(RACH/Ranging) 등을 이용해 상향링크 타이밍 동기를 맞추고 TA(timing advance)를 측정할 수 있으며, 이를 통해 셀룰러 기지국과의 거리를 일부 측정하는 것도 가능하다(S740). 만일 C-AP가 상향링크 데이터 송수신이 가능한 경우, 상향링크를 통해 TA 정보, 셀룰러 기지국과의 거리 정보 등을 망내 서버에 송신 할 수도 있으며, 이런 경우에는 기지국 관련 정보가 생략될 수도 있다(S750).
그러면, 망 내 서버는 이러한 정보들을 조합하여 C-AP의 위치, 상위 셀룰러 기지국, 주변 AP 등의 정보에 관련한 데이터 베이스를 구축할 수 있다. C-AP는 전원을 켰을 때, 라우터(router)가 바뀌었을 때, 또는 주기적으로 상위 기지국들에 대한 정보를 갱신하여 변경이 있으면 이를 망내 서버에 전송하게 된다. 망내 서버는 C-AP를 통해 받은 정보들을 기반으로 C-AP의 구성을 제어하며, 이를 셀룰러 기지국과 공유할 수도 있다. 예를 들어, 망내 서버는 주파수 채널, C-AP beacon timing, SSID, BSID, 전송 전력 등을 제어할 수 있다. C-AP는 셀룰러 기지국의 타이밍에 기반하여, 상대적인 시간으로 자신의 beacon timing 등을 조절하게 된다.
도 7과 관련한 시나리오 동작 수행을 위해, C-AP는 간단한 셀룰러 하향링크 수신부(혹은 수신기)를 구비할 필요가 있다. C-AP의 프로세서는 셀룰러 기지국의 SCH(Synchronization Channel) 검출 및 동기 확인을 수행하는 기능을 구현하도록 구성되고, C-AP의 수신기는 BCH를 수신할 수 있는 기능이 추가되어 있다. 또한, C-AP에서 셀룰러 기지국 타이밍과 동기를 맞추기 위한 WiFi/C-AP 동기 제어부의 일부 수정이 필요하며, C-AP 제어를 위한 상위 어플리케이션(application)이 개발되어야 한다.
망내 서버는 사업자와 협력하여 개발 가능하며, 이 망내 서버는 다음과 같은 기능을 가지면 된다. 참고로 3GPP의 ANDSF(Access Network Discovery & Selection Function) 서버를 활용할 수 있으며, 이 망내 서버는 다음과 같은 기능을 수행하도록 할 수 있다. 예를 들어, 서버는 C-AP 관리 기능(위치 등의 데이터 베이스 관리, 설정 제어 등), WLAN 스캐닝 관리 기능(타이밍 등), Off-loading 제어 기능 등을 수행할 수 있다.
단말의 경우는 망내 서버의 제어를 통해 C-AP를 스캐닝하는 기능/Off-loading을 수행하는 기능이 추가되어, 단말의 프로세서는 C-AP를 스캐닝하고, off loading을 수행할 수 있다. 특히, 단말에서 C-AP의 스캐닝 시 특정 주파수에서 셀룰러 기지국 타이밍 대비 상대적인 시간에 AP를 스캐닝 하는 기능이 구현된다면, 단말의 전력 소모가 크게 줄 수 있다.
C-AP 발견(discovery) 기술
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 C-AP 발견 과정을 설명하기 위한 예시적 도면이다.
단말의 C-AP 검출(혹은 발견) 기술은 IWS(Inter Working Signal) 송신 기술과 관련되어 있다. 도 8을 참조하면, C-AP는 셀룰러 기지국의 송신 대역을 통해 IWS를 단말에게 송신할 수 있다(S810). 여기서, IWS의 예로서 SCH, CRS 등이 있다. IWS 신호는 시간 분할(time division) 방식으로 배치되어, C-AP 들은 시간 축 상에서 다른 타이밍에 IWS 신호를 송신할 수 있다.
셀 ID가 C-AP 용으로 예약되어 있을 수 있고, C-AP는 특정 타이밍에 자신의 셀 ID를 전송할 수 있다. 여기서, C-AP 용으로 예약된 셀 ID는 셀룰러 기지국에서 관리 및 제어하고 할당할 수 있거나, 또는 망내 서버가 할당할 수도 있으며, 이때 미리 설정된 방법으로 할당될 수 있다.
단말은 수신된 IWS 신호로부터 C-AP의 셀 ID 정보를 획득하고, 획득한 셀 ID 정보에 기초하여 C-AP 검출을 위한 스캐닝 과정을 수행할 수 있다(S820). 또는, 앞서 설명한 바와 같이, C-AP 용으로 셀 ID를 할당 또는 미리 정의해 두고 이 리스트를 단말에게 전달해 주면, 단말은 이 리스트에 기초하여 C-AP 검출을 위한 스캐닝을 수행하게 할 수 있다(S820).
단말은 일반적인 스캐닝 절차(scanning procedure)를 수행하고, 스캐닝 결과(혹은 셀 측정 결과라도도 칭할 수 있음)를 셀룰러 기지국에 보고할 수 있다(S830).
한편, 셀룰러 기지국에서 이러한 스캐닝을 제어하고, 이를 사업자가 관리할 수 있다면 기존의 표준문서의 큰 변경 없이 구현가능하다는 장점이 있다. 기지국 일부 DM IF를 수정하면, 기지국에 큰 영향(impact) 없이 구현이 가능하다.
단말로 전송되는 셀 ID 정보에는 셀의 사용 주파수 정보가 포함될 수 있다. 이 경우 단말은 획득한 셀 ID를 통해 셀의 사용 주파수 정보도 획득할 수 있다. 셀 ID를 FA(Frequecy Allocation) 별로 예약해 둘 수도 있으며, 이 경우 단말은 셀 ID를 획득하면 이에 해당하는 FA를 파악할 수 있다. 또는, 시간분할 다중화(Time Division Multiplexing, TDM)으로 전송 시점이 FA를 나타내게 할 수도 있는데, 이 경우 하나의 셀 ID 만을 사용하여 적용 가능하다. TDM 방식으로 전송 시점이 FA를 나타내게 하는 경우, 단말은 IWS가 전송된 시점에 기초하여 FA 정보도 파악할 수 있게 된다.
한편, C-AP가 IWS를 직접 송신하는 것이 아니라, C-AP 주변에 IWS를 송신하는 IWS 송신기를 별도로 설치하는 방법도 가능하다. IWS 송신기는 C-AP에 USB 포트 형태로 연결될 수도 있으며, 그냥 전원 단자에 플러그 인(plug-in) 되어 사용될 수도 있다. IWS 송신기는 특정 주파수 영역에 특정 셀 ID를 송신하여 이 주변에 C-AP가 존재함을 단말이 쉽게 알 수 있도록 하는 용도로 사용된다. 즉, 단말이 IWS를 수신하게 되면 주위에 C-AP가 존재함을 알 수 있게 되는 것이다. 이러한 예로서 이동통신 서비스 사업자인 LG 텔레콤에서 사용하던 “알리미”와 유사한 기능으로 구현될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, C-AP가 IWS를 송신하는 경우에는 C-AP는 송신기가 IWS를 송신할 수 있도록 하는 기능을 구비하여야 한다. 그러나 IWS 송신기가 별도로 구비된 경우에는 C-AP가 IWS를 송신하는 기능을 가지고 있을 필요는 없다.
이상에서 설명한 본 발명의 다양한 실시예들에서, 셀룰러 기지국은 매크로 기지국, 펨토 기지국을 포함할 수 있으며, 이는 릴레이 노드(relay node)로까지 확장하여 적용될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이종만 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법은 3GPP LTE, LTE-A, IEEE 802 등 다양한 통신 시스템에서 산업상으로 이용가능하다.
Claims (15)
- 단말이 적어도 하나의 제 1 타입 기지국으로부터 제 2 타입 기지국의 송신 대역을 통해 적어도 하나의 IWS(InterWorking Signal)를 수신하는 단계;상기 수신한 적어도 하나의 IWS로부터 셀 ID(IDentifier) 정보를 획득하는 단계; 및상기 획득된 셀 ID 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 제 1 타입 기지국과 동일한 무선통신 방식을 이용하는 기지국을 스캐닝(scanning) 하는 단계를 포함하되,상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용하는 것을 특징으로 하는, 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 스캐닝에 따라 측정된 스캐닝 결과 또는 셀 측정 결과를 상기 제 2 타입 기지국으로 보고하는 단계를 더 포함하는, 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 셀 ID는 상기 제 1 타입 기지국을 대해 예약된 ID에 해당하는, 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 IWS는 SCH(Synchronization Channel) 또는 CRS(Common Reference Signal)인 것을 특징으로 하는, 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 단말은 상기 제 1 타입 기지국이 사용하는 제 1 무선통신 방식과 상기 제 2 타입 기지국이 사용하는 제 2 무선통신 방식을 모두 지원하는, 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 1 타입 기지국은 Wireless Local Area Network(WLAN) 방식을 이용하는 C-AP(Cooperative-Access Point)이며 상기 제 2 타입 기지국은 셀룰러(Cellular) 방식을 이용하는 셀룰러 기지국인, 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말의 기지국 검출 방법.
- 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 제 1 타입 기지국이 협력 동작을 수행하는 방법에 있어서,적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 하향링크 동기 채널을 수신하는 단계;상기 수신한 하향링크 동기 채널을 이용하여 상기 제 2 타입 기지국의 셀 식별자(IDentifier, ID)를 획득하는 단계; 및상기 제 1 타입 기지국의 중심 주파수의 채널 번호와 대역폭 중 적어도 하나및 상기 제 2 타입 기지국의 셀 ID를 서버로 전송하는 단계를 포함하되,상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용하는 것을 특징으로 하는, 이종망간 협력 동작 수행 방법.
- 제 7항에 있어서,상기 적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 방송채널(BCH)을 수신하는 단계;상기 BCH에 기초하여 상기 제 2 타입 기지국의 전체 기지국 ID(Full BSID)를 획득하는 단계; 및상기 획득한 전체 기지국 ID(Full BSID)를 서버로 전송하는 단계를 더 포함하는, 이종망간 협력 동작 수행 방법.
- 제 7항에 있어서,상기 적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 CRS(Common Reference Signal)를 수신하는 단계;상기 수신한 CRS를 이용하여 참조신호의 세기를 측정하는 단계; 및상기 측정된 참조신호의 세기 중 참조신호의 세기가 큰 순서로 소정 개수의 제 2 타입 기지국에 대한 참조신호 세기 값을 서버로 보고하는 단계를 더 포함하는, 이종망간 협력 동작 수행 방법.
- 제 7항에 있어서,검색된 다른 적어도 하나의 제 1 타입 기지국의 정보 또는 상기 제 1 타입 기지국의 위치 정보를 서버로 전송하는 단계를 더 포함하는, 이종망간 협력 동작 수행 방법.
- 제 7항에 있어서,상기 제 2 타입 기지국과의 상향링크 타이밍 동기를 획득하는 단계;상기 획득된 동기에 따라 상기 제 1 및 제 2 타입 기지국 간의 타이밍 어드밴스(Timing Advance)를 측정하는 단계; 및상기 획득한 타이밍 어드밴스 정보를 서버로 보고하는 단계를 더 포함하는, 이종망간 협력 동작 수행 방법.
- 제 7항에 있어서,상기 제 1 타입 기지국의 중심 주파수의 채널 번호는 EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)인, 이종망간 협력 동작 수행 방법.
- 제 7항에 있어서,상기 제 1 타입 기지국은 Wireless Local Area Network(WLAN) 방식을 이용하는 C-AP(Cooperative-Access Point)이며 상기 제 2 타입 기지국은 셀룰러(Cellular) 방식을 이용하는 셀룰러 기지국인, 이종망간 협력 동작 수행 방법.
- 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서의 단말에 있어서,적어도 하나의 제 1 타입 기지국으로부터 제 2 타입 기지국의 송신 대역을 통해 적어도 하나의 IWS(InterWorking Signal)를 수신하는 수신기;상기 수신한 적어도 하나의 IWS로부터 셀 ID(IDentifier) 정보를 획득하고,상기 획득된 셀 ID 정보에 기초하여 상기 적어도 하나의 제 1 타입 기지국과 동일한 무선통신 방식을 이용하는 기지국을 스캐닝(scanning) 하는 프로세서를 포함하되,상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용하는 것을 특징으로 하는, 단말.
- 이종망 간 협력 동작을 수행하는 무선통신 시스템에서 협력 동작을 수행하는 제 1 타입 기지국에 있어서,적어도 하나의 제 2 타입 기지국으로부터 하향링크 동기 채널을 수신하는 수신기;상기 수신한 하향링크 동기 채널을 이용하여 상기 제 2 타입 기지국의 셀 식별자(IDentifier, ID)를 획득하는 프로세서; 및상기 제 1 타입 기지국의 중심 주파수의 채널 번호와 대역폭 중 적어도 하나및 상기 제 2 타입 기지국의 셀 ID를 서버로 전송하는 송신기를 포함하되,상기 제 1 타입 기지국 및 상기 제 2 타입 기지국은 서로 다른 무선통신 방식 또는 무선접속 방식을 사용하는 것을 특징으로 하는, 제 1 타입 기지국.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/232,221 US9392535B2 (en) | 2011-07-12 | 2012-07-12 | Method for performing a cooperative operation between heterogeneous networks and device for same |
| US15/177,824 US10015698B2 (en) | 2011-07-12 | 2016-06-09 | Method for performing a cooperative operation between heterogeneous networks and device for same |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201161506656P | 2011-07-12 | 2011-07-12 | |
| US61/506,656 | 2011-07-12 |
Related Child Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US14/232,221 A-371-Of-International US9392535B2 (en) | 2011-07-12 | 2012-07-12 | Method for performing a cooperative operation between heterogeneous networks and device for same |
| US15/177,824 Continuation US10015698B2 (en) | 2011-07-12 | 2016-06-09 | Method for performing a cooperative operation between heterogeneous networks and device for same |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2013009111A2 true WO2013009111A2 (ko) | 2013-01-17 |
| WO2013009111A3 WO2013009111A3 (ko) | 2013-04-04 |
Family
ID=47506725
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2012/005544 Ceased WO2013009111A2 (ko) | 2011-07-12 | 2012-07-12 | 이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9392535B2 (ko) |
| WO (1) | WO2013009111A2 (ko) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2014115959A1 (en) * | 2013-01-27 | 2014-07-31 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for registering access point in wireless communication system |
| KR20140115028A (ko) * | 2013-03-20 | 2014-09-30 | 삼성전자주식회사 | 클라우드 셀 통신 시스템에서 데이터 동기 장치 및 방법 |
| WO2014185725A1 (en) * | 2013-05-15 | 2014-11-20 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for allocating resources in cooperative communication system |
| WO2015064922A1 (ko) * | 2013-10-30 | 2015-05-07 | 엘지전자 주식회사 | Multi-RAT 환경에서 기지국을 제어하고, 기지국의 제어에 따라서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 수행하는 장치 |
| WO2015088264A1 (ko) * | 2013-12-11 | 2015-06-18 | 엘지전자 주식회사 | 복수의 통신시스템이 연동하는 네트워크에서 단말이 랜덤 액세스 프로시저를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
| WO2015152553A1 (ko) * | 2014-03-30 | 2015-10-08 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치 |
| WO2016105125A1 (ko) * | 2014-12-23 | 2016-06-30 | 엘지전자 주식회사 | 비면허 대역에서의 상향링크 전송 방법 및 이를 이용한 장치 |
| EP2947927A4 (en) * | 2013-01-18 | 2016-10-12 | Kyocera Corp | COMMUNICATION CONTROL METHOD, CELLULAR BASE STATION AND USER DEVICE |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2013009111A2 (ko) * | 2011-07-12 | 2013-01-17 | 엘지전자 주식회사 | 이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
| US9166732B2 (en) * | 2012-04-19 | 2015-10-20 | At&T Mobility Ii Llc | Facilitation of security employing a femto cell access point |
| US9813980B2 (en) * | 2013-03-22 | 2017-11-07 | Acer Incorporated | Methods for assisting mobile communication devices in connecting to an access point (AP), and mobile communication devices and base stations using the same |
| KR102041378B1 (ko) * | 2013-03-25 | 2019-11-06 | 삼성전자 주식회사 | 무선통신시스템에서 셀 내 무선랜 정보를 송수신하기 위한 방법 및 장치 |
| WO2014161194A1 (en) * | 2013-04-03 | 2014-10-09 | Broadcom Corporation | Method and apparatus for managing wireless connection switching |
| CN105612776A (zh) * | 2013-07-11 | 2016-05-25 | 诺基亚通信公司 | 用于代理基站的方法和系统 |
| IN2014MU01113A (ko) * | 2014-03-28 | 2015-10-02 | Tech Mahindra Ltd | |
| EP3149867B1 (en) * | 2014-05-27 | 2018-06-06 | Sony Corporation | Communications device, communications apparatus operating as a relay node, infrastructure equipment and methods |
| GB2526617A (en) * | 2014-05-30 | 2015-12-02 | Nec Corp | Communication system |
| KR102301826B1 (ko) * | 2014-08-27 | 2021-09-14 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템 및 그 시스템에서 간섭 조정을 위한 자원 관리 방법 |
| WO2016167447A1 (ko) * | 2015-04-17 | 2016-10-20 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 동기 신호 송수신 방법 |
| US9913231B2 (en) | 2015-08-04 | 2018-03-06 | Qualcomm Incorporated | Local transmitter synchronization based on WWAN base station network |
| US10641887B1 (en) * | 2017-05-23 | 2020-05-05 | Nxp Usa, Inc. | Null data packet (NDP) ranging with unassociated stations |
| US10854647B2 (en) | 2018-11-30 | 2020-12-01 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | Photo diode with dual backside deep trench isolation depth |
| US11632732B2 (en) * | 2019-06-24 | 2023-04-18 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication including XR traffic awareness |
| US20250007756A1 (en) * | 2023-06-28 | 2025-01-02 | Silicon Laboratories Inc. | Error mitigation techniques in a wireless system |
Family Cites Families (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5499386A (en) * | 1993-07-09 | 1996-03-12 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | Best server selection in layered cellular radio system |
| US6493561B1 (en) * | 1996-06-24 | 2002-12-10 | Fujitsu Limited | Mobile communication system enabling efficient use of small-zone base stations |
| US8019335B2 (en) * | 2001-01-29 | 2011-09-13 | Nokia Corporation | Identifying neighboring cells in telecommunication network |
| US7171216B1 (en) * | 2001-04-19 | 2007-01-30 | Cisco Technology, Inc. | Method and system for detecting a preferred wireless network for a mobile device |
| US8494531B2 (en) | 2005-03-25 | 2013-07-23 | Qualcomm Incorporated | System and method for creating a wireless picocell |
| KR101514845B1 (ko) | 2006-03-31 | 2015-04-23 | 삼성전자주식회사 | 액세스 시스템 간의 핸드오버 시의 인증 절차를 최적화하기위한 시스템 및 방법 |
| US7835740B2 (en) * | 2006-12-18 | 2010-11-16 | Alcatel-Lucent Usa Inc. | Establishing cell codes for picocells within a macrocell |
| US20090262704A1 (en) * | 2008-04-18 | 2009-10-22 | Amit Khetawat | Method and Apparatus for Establishment of Asynchronous Transfer Mode Based Bearer Connection between a Network Controller and Core Network |
| KR20090112323A (ko) * | 2008-04-24 | 2009-10-28 | 엘지전자 주식회사 | 기지국의 부하 상태를 고려한 핸드오버 방법 |
| KR100976943B1 (ko) * | 2008-05-09 | 2010-08-18 | 에스케이 텔레콤주식회사 | 이종망 간 핸드오버 시스템 및 방법 |
| US8635335B2 (en) * | 2009-01-28 | 2014-01-21 | Headwater Partners I Llc | System and method for wireless network offloading |
| US20090318124A1 (en) * | 2008-06-23 | 2009-12-24 | At&T Mobility Ii Llc | Mobile device management through an offloading network |
| US9253694B2 (en) * | 2008-07-07 | 2016-02-02 | Mediatek Inc. | Methods for scanning neighbor base stations and communication apparatuses utilizing the same |
| CN101686497B (zh) * | 2008-09-24 | 2013-04-17 | 华为技术有限公司 | 小区负荷均衡方法、小区负荷评估方法及装置 |
| US9014153B2 (en) * | 2008-12-10 | 2015-04-21 | Lg Electronics Inc. | Method for enabling a terminal to efficiently detect and search for a femto base station |
| US8576786B2 (en) * | 2008-12-31 | 2013-11-05 | Mediatek | Synchronization channel for advanced wireless OFDM/OFDMA systems |
| KR101770822B1 (ko) * | 2009-02-22 | 2017-08-24 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 인터 워킹 신호 전송 방법 및 장치 |
| WO2010098975A2 (en) * | 2009-02-24 | 2010-09-02 | Elliott Hoole | Assigning regional wireless communications handovers utilizing ancillary cell feedback |
| US8538435B2 (en) * | 2009-02-25 | 2013-09-17 | Eden Rock Communications, Llc | Systems and methods for autonomously determining network capacity and load balancing amongst multiple network cells |
| US8903413B2 (en) | 2009-03-20 | 2014-12-02 | Qualcomm Incorporated | Hybrid cell management in wireless networks |
| WO2011038352A1 (en) * | 2009-09-26 | 2011-03-31 | Cisco Technology, Inc. | Providing offloads in a communication network |
| US20110222523A1 (en) * | 2010-03-12 | 2011-09-15 | Mediatek Inc | Method of multi-radio interworking in heterogeneous wireless communication networks |
| US8750098B2 (en) * | 2010-07-28 | 2014-06-10 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Femtocell service through a secondary connection |
| US8660008B2 (en) * | 2011-03-02 | 2014-02-25 | 3Inova Networks Inc. | Traffic management in distributed wireless networks |
| EP2684410A4 (en) * | 2011-03-07 | 2014-08-20 | Intel Corp | GROUPED MACHINE-TO-MACHINE COMMUNICATION |
| US8976657B2 (en) * | 2011-03-08 | 2015-03-10 | Medium Access Systems Private Ltd. | Method and system for data offloading in mobile communications |
| WO2013009111A2 (ko) * | 2011-07-12 | 2013-01-17 | 엘지전자 주식회사 | 이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
-
2012
- 2012-07-12 WO PCT/KR2012/005544 patent/WO2013009111A2/ko not_active Ceased
- 2012-07-12 US US14/232,221 patent/US9392535B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2016
- 2016-06-09 US US15/177,824 patent/US10015698B2/en active Active
Cited By (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9781666B2 (en) | 2013-01-18 | 2017-10-03 | Kyocera Corporation | Communication control method, base station and user terminal |
| EP2947927A4 (en) * | 2013-01-18 | 2016-10-12 | Kyocera Corp | COMMUNICATION CONTROL METHOD, CELLULAR BASE STATION AND USER DEVICE |
| WO2014115959A1 (en) * | 2013-01-27 | 2014-07-31 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for registering access point in wireless communication system |
| US9699755B2 (en) | 2013-01-27 | 2017-07-04 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for registering access point in wireless communication system |
| CN104956744A (zh) * | 2013-01-27 | 2015-09-30 | Lg电子株式会社 | 在无线通信系统中注册接入点的方法和设备 |
| EP2949162A4 (en) * | 2013-01-27 | 2016-08-31 | Lg Electronics Inc | METHOD AND APPARATUS FOR RECORDING A POINT OF ACCESS IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM |
| KR20140115028A (ko) * | 2013-03-20 | 2014-09-30 | 삼성전자주식회사 | 클라우드 셀 통신 시스템에서 데이터 동기 장치 및 방법 |
| KR102196939B1 (ko) * | 2013-03-20 | 2020-12-30 | 삼성전자주식회사 | 클라우드 셀 통신 시스템에서 데이터 동기 장치 및 방법 |
| US9363821B2 (en) | 2013-05-15 | 2016-06-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for allocating resources in cooperative communication system |
| KR20140134950A (ko) * | 2013-05-15 | 2014-11-25 | 삼성전자주식회사 | 클라우드 셀 통신 시스템에서 조인트 송신 기반 자원 할당 장치 및 방법 |
| KR102047802B1 (ko) | 2013-05-15 | 2019-11-22 | 삼성전자주식회사 | 클라우드 셀 통신 시스템에서 조인트 송신 기반 자원 할당 장치 및 방법 |
| WO2014185725A1 (en) * | 2013-05-15 | 2014-11-20 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for allocating resources in cooperative communication system |
| WO2015064922A1 (ko) * | 2013-10-30 | 2015-05-07 | 엘지전자 주식회사 | Multi-RAT 환경에서 기지국을 제어하고, 기지국의 제어에 따라서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 수행하는 장치 |
| US10004083B2 (en) | 2013-10-30 | 2018-06-19 | Lg Electronics Inc. | Method for controlling base station in multi-rat environment and transmitting/receiving data according to control of base station, and apparatus for performing same |
| WO2015088264A1 (ko) * | 2013-12-11 | 2015-06-18 | 엘지전자 주식회사 | 복수의 통신시스템이 연동하는 네트워크에서 단말이 랜덤 액세스 프로시저를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
| US10448429B2 (en) | 2013-12-11 | 2019-10-15 | Lg Electronics Inc. | Method for performing, by terminal, random access procedure over network in which multiple communication systems interwork, and apparatus therefor |
| WO2015152553A1 (ko) * | 2014-03-30 | 2015-10-08 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치 |
| WO2016105125A1 (ko) * | 2014-12-23 | 2016-06-30 | 엘지전자 주식회사 | 비면허 대역에서의 상향링크 전송 방법 및 이를 이용한 장치 |
| US10637600B2 (en) | 2014-12-23 | 2020-04-28 | Lg Electronics Inc. | Method for uplink transmission in unlicensed band, and device using same |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20140141779A1 (en) | 2014-05-22 |
| US9392535B2 (en) | 2016-07-12 |
| US20160295460A1 (en) | 2016-10-06 |
| US10015698B2 (en) | 2018-07-03 |
| WO2013009111A3 (ko) | 2013-04-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2013009111A2 (ko) | 이종망 간 협력 동작을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 | |
| EP3043595B1 (en) | Method for managing link failure of user equipment simultaneously connected to multiple rats and device for performing same | |
| CN107148794B (zh) | 通信系统 | |
| US8412195B2 (en) | Data communication method and apparatus via interlock between heterogeneous networks in radio access system supporting multi radio access technology | |
| US9686786B2 (en) | Method for updating base station information in converged network supporting multiple communication systems, and device therefor | |
| WO2013089524A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 페이징 메시지 송수신 방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2013100629A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 데이터 오프로딩 방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2010143869A2 (en) | Method of low duty mode operation for femto base station | |
| WO2013062310A1 (ko) | 무선통신 시스템에서 기지국이 d2d(device-to-device) 통신을 지원하는 방법과 d2d 단말이 효율적으로 d2d 통신 요청 신호를 전송하는 방법 | |
| WO2015034202A1 (ko) | 멀티 rat 환경에서 셀 선택 방법 | |
| WO2011133004A2 (ko) | 디바이스간의 직접 통신 | |
| US9137852B2 (en) | Data communication method and apparatus via interlock between heterogeneous networks in radio access system supporting multi radio access technology | |
| WO2013089526A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 ap 재선택 방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2013119094A1 (ko) | D2d 서비스 타입 또는 d2d 어플리케이션 타입에 따른 d2d 통신 방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2012011787A2 (ko) | 다중 무선접속기술을 지원하는 무선 접속 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 장치 | |
| WO2013115567A1 (ko) | D2d 통신을 지원하는 무선통신 시스템에서 d2d 전송 데이터에 대한 피드백 정보를 전송 및 수신하는 방법과 이를 위한 장치 | |
| WO2013062351A1 (ko) | 무선통신 시스템에서 셀 간 d2d 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2013089414A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 데이터 오프로딩 방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2013125919A1 (en) | Method and apparatus for performing tracking area update (tau) by user equipment (ue) in c-ran system | |
| JP6797904B2 (ja) | デバイス間の送信および受信に関する周波数の決定 | |
| WO2014084475A1 (ko) | Cellular-wifi 융합시스템에서 일반장치로부터 획득한 정보를 이용하여 wifi 망을 통해 access point를 등록하는 방법 및 장치 | |
| WO2016021945A1 (ko) | 비면허 대역에서의 통신 방법 및 장치 | |
| WO2011122808A2 (ko) | 무선 통신 시스템에서 릴레이 노드의 접속 가능 셀 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2012002766A2 (ko) | 무선 통신 시스템에서 모바일 펨토 셀로의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2017171355A2 (ko) | 시스템 정보를 획득하는 방법 및 장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12811629 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 14232221 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 12811629 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |