다음의 상세한 설명에서, 많은 특정 상세 내용이 일부 실시예의 완전한 이해를 제공하기 위해 설명된다. 그러나 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 일부 실시예는 이러한 특정한 상세 내용 없이 실시될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 다른 사례에서, 공지의 방법, 절차, 컴포넌트, 유닛 및/또는 회로는 설명을 모호하게 하지 않도록 상세히 설명되지 않았다.
본 명세서에서 예를 들어, "처리하는", "산출하는", "계산하는", "결정하는", "설정하는", "분석하는", 또는 "확인하는" 등과 같은 용어를 사용하는 설명은 컴퓨터의 레지스터 및/또는 메모리 내부에서 물리적인(예를 들면, 전자적인) 양으로 표현되는 데이터를 동작 및/또는 프로세스를 수행하는 명령어를 저장할 수 있는 컴퓨터의 레지스터 및/또는 메모리나 다른 정보 저장 매체 내부에 물리량과 유사하게 표현되는 다른 데이터로 조작 및/또는 변환하는 컴퓨터, 컴퓨팅 플랫폼, 컴퓨팅 시스템 또는 다른 전자적 컴퓨팅 디바이스의 동작(들) 및/또는 프로세스(들)라고 말할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 "복수" 및 "다수"라는 용어는 예를 들면, "많은" 또는 "둘 이상"을 포함한다. 예를 들어, "복수의 항목"은 둘 이상의 항목을 포함한다.
"일 실시예", "실시예", "예시적인 실시예", "다양한 실시예" 등이라고 언급하는 것은 그렇게 설명된 실시예(들)가 특별한 특징, 구조, 또는 특성을 포함할 수 있지만, 모든 실시예가 반드시 특별한 특징, 구조 또는 특성을 포함하는 것은 아니라는 것을 표시한다. 또한, "일 실시예에서"라는 관용구를 반복하여 사용한다고 하여, 비록 그럴 수도 있지만, 반드시 동일한 실시예를 언급하는 것은 아니다.
본 출원에서 사용되는 바와 같이, 그렇지 않다고 명시하지 않는 한, 공통의 물체를 설명하는 "제 1", "제 2", "제 3" 등의 서수 형용사의 사용은 그저 유사한 물체의 여러 사례가 지칭되는 것을 표시하는 것이며, 그렇게 설명된 물체가 시간적으로, 공간적으로, 순위 대로, 또는 임의의 다른 방식대로 중 어느 하나의 주어진 순서대로 있어야 한다고 시사하는 것으로 의도하지 않는다.
일부 실시예는 다양한 디바이스 및 시스템, 예를 들면, 사용자 장비(UE), 모바일 디바이스(Mobile Device, MD), 무선국(wireless station, STA), 퍼스널 컴퓨터(Personal Computer, PC), 데스크톱 컴퓨터, 이동 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 스마트폰 디바이스, 서버 컴퓨터, 휴대 컴퓨터, 휴대 디바이스, 개인 휴대 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA) 디바이스, 휴대 PDA 디바이스, 온-보드 디바이스, 오프-보드 디바이스, 하이브리드 디바이스, 차량 디바이스, 비-차량 디바이스, 이동 또는 휴대용 디바이스, 소비자 디바이스, 비-이동 또는 비-휴대용 디바이스, 무선 통신국, 무선 통신 디바이스, 무선 액세스 포인트(wireless Access Point, AP), 무선 노드, 기지국(base station, BS), 유선 또는 무선 라우터, 유선 또는 무선 모뎀, 비디오 디바이스, 오디오 디바이스, 오디오-비디오(audio-video, A/V) 디바이스, 유선 또는 무선 네트워크, 무선 영역 네트워크, 셀룰러 네트워크, 셀룰러 노드, 셀룰러 디바이스, 무선 근거리 네트워크(Wireless Local Area Network, WLAN), 다중 입력 다중 출력(Multiple Input Multiple Output, MIMO) 송수신기 또는 디바이스, 단일 입력 다중 출력(Single Input Multiple Output, SIMO) 송수신기 또는 디바이스, 다중 입력 단일 출력(Multiple Input Single Output, MISO) 송수신기 또는 디바이스, 하나 이상의 내부 안테나 및/또는 외부 안테나를 가진 디바이스, 디지털 비디오 방송(Digital Video Broadcast, DVB) 디바이스 또는 시스템, 다중-표준 라디오 디바이스 또는 시스템, 유선 또는 무선 휴대 디바이스, 예를 들면, 스마트폰, 무선 애플리케이션 프로토콜(Wireless Application Protocol, WAP) 디바이스, 자동 판매기(vending machines), 및 셀 단말기(sell terminal) 등과 함께 사용될 수 있다.
일부 실시예는 현존하는 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 사양서 (TS 36.300 ("3세대 파트너십 프로젝트; 기술 사양서 그룹 라디오 액세스 네트워크(Technical Specification Group Radio Access Network); 진화된 범용 지상 무선 접속(Evolved Universal Terrestrial Radio Access, E- UTRA ) 및 진화된 범용 지상 무선 접속 네트워크(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-UTRAN); Overall description; Stage 2", V12.1.0, 2013년 6월); 3 GPP TS 36.331 (3 GPP TS 36. 331 V11 .5.0 (2013-09); 기술 사양서; 3세대 파트너십 프로젝트; 기술 사양서 그룹 무선 접속 네트워크; 진화된 범용 지상 무선 접속(E- UTRA ); 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC); 프로토콜 사양서(Protocol specification) ( 릴리즈 11)); 3 GPP TS 36.321 (3GPP TS 36. 321 V11 .4.0 (2013-12); 기술 사양서 3세대 파트너십 프로젝트; 기술 사양서 그룹 무선 접속 네트워크; 진화된 범용 지상 무선 접속(E- UTRA ); 매체 접근 제어(Medium Access Control, MAC) 프로토콜 사양서( 릴리즈 11)); 3 GPP TS 36.322 (3GPP TS 36. 322 V11 .0.0 (2012-09); 기술 사양서; 3세대 파트너십 프로젝트; 기술 사양서 그룹 무선 접속 네트워크; 진화된 범용 지상 무선 접속(E- UTRA ); 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC ) 프로토콜 사양서( 릴리즈 11)); 3 GPP TS 36.323 (3GPP TS 36. 323 V11 .2.0 (2013-03); 기술 사양서; 3세대 파트너십 프로젝트; 기술 사양서 그룹 무선 접속 네트워크; 진화된 범용 지상 무선 접속(E- UTRA ); 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol, PDCP ) 사양서( 릴리즈 11)); 및 3 GPP TS 36.413 (3GPP TS 36. 413 V12 .0.0 (2013-12); 기술 사양서; 3세대 파트너십 프로젝트; 기술 사양서 그룹 무선 접속 네트워크; 진화된 범용 지상 무선 접속 네트워크(E-UTRAN); S1 애플리케이션 프로토콜(S1 Application Protocol, S1AP ) ( 릴리즈 12)))를 포함함) 및/또는 미래의 버전 및/또는 그의 변형 버전에 따라서 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크와, 현존하는 IEEE 802.11 표준 (IEEE 802.11-2012, IEEE 정보 기술 표준 - - 시스템 지역과 도시 지역 네트워크들 사이에서 통신 및 정보 교환(Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks) - - 특정 요구사항 파트 11: 무선 LAN 매체 접근 제어(Medium Access Control, MAC) 및 물리 계층(Physical Layer, PHY ) 사양서, 2012년 3월 29일), 및/또는 미래 버전 및/또는 이들의 변형 버전에 따라서 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크와, 현존하는 IEEE 802.16 표준 (IEEE 표준 802.16, 2009 판, 고정형 광대역 무선 접속 시스템용 무선 인터페이스(Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems); IEEE 표준 802.16e, 2005판, 면허 대역에서 조합된 고정형 및 이동형 동작을 위한 물리 및 매체 접근 제어 계층(Physical and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands); 작업 그룹 m에 의해 개발된 IEEE 표준 802.16-2009의 보정) 및/또는 미래 버전 및/또는 이들의 변형 버전에 따라서 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크와, 현존하는 무선-기가비트-연합(Wireless-Gigabit-Alliance, WGA) 사양서(무선 기기비트 연합, Inc WiGig MAC 및 PHY 사양서 버전 1.1, 2011년 4월, 최종 사양서) 및/또는 미래 버전 및 이들의 변형 버전에 따라서 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크와, 현존하는 WirelessHD TM 사양서 및/또는 미래 버전 및/또는 이들의 변형 버전에 따라서 동작하는 디바이스 및/또는 네트워크와, 및 전술한 네트워크의 부분품인 유닛 및/또는 디바이스 등과 함께 사용될 수 있다.
일부 실시예는 하나 이상의 유형의 무선 통신 신호 및/또는 시스템, 예를 들면 무선 주파수(Radio Frequency, RF), 주파수 분할 다중화(Frequency-Division Multiplexing, FDM), 직교 FDM(Orthogonal FDM, OFDM), 직교 주파수 분할 다중 접속(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, OFDMA), 공간 분할 다중 접속(Spatial Division Multiple Access, SDMA), 다중-사용자(Multi-User, MU) MIMO(MU-MIMO), 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스(Single Carrier Frequency Multiple Access, SC-FDMA), 시분할 다중화(Time-Division Multiplexing, TDM), 시분할 다중 접속(Time-Division Multiple Access, TDMA), 확장된 TDMA(Extended TDMA, E-TDMA), 범용 패킷 라디오 서비스(General Packet Radio Service, GPRS), 확장된 GPRS, 코드 분할 다중 접속(Code-Division Multiple Access, CDMA), 광대역 CDMA(Wideband CDMA, WCDMA), CDMA 2000, 단일-캐리어 CDMA, 멀티-캐리어 CDMA, 멀티-캐리어 변조(Multi-Carrier Modulation, MDM), 이산 다중-톤(Discrete Multi-Tone, DMT), 블루투스®, 글로벌 포지셔닝 시스템(Global Positioning System, GPS), Wi-Fi(Wireless Fidelity), Wi-Max, 지그비(ZigBeeTM, 초광대역(Ultra-Wideband, UWB), 세계 이동 통신 시스템(Global System for Mobile communication, GSM), 2세대(second generation, 2G), 2.5G, 3G, 3.5G, 4G, 4.5G, 5세대(5G) 모바일 네트워크, 3GPP, 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 셀룰러 시스템, LTE 어드밴스드 셀룰러 시스템, 고속 상향 패킷 접속(High-Speed Downlink Packet Access, HSDPA), 고속 하향 패킷 접속(High-Speed Uplink Packet Access, HSUPA), 고속 패킷 접속(High-Speed Packet Access, HSPA), HSPA+, 단일 캐리어 무선 전송 기술(Single Carrier Radio Transmission Technology, 1XRTT), EV-DO(Evolution-Data Optimized), 및 EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution) 등과 함께 사용될 수 있다. 다른 실시예는 다양한 다른 디바이스, 시스템 및/또는 네트워크에서 사용될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 용어 "무선 디바이스"는 예를 들면, 무선 통신 가능한 디바이스, 무선 통신 가능한 통신 디바이스, 무선 통신 가능한 통신 스테이션, 또는 무선 통신 가능한 이동형 또는 비-이동형 디바이스 등을 포함한다. 일부 예시적인 실시예에서, 무선 디바이스는 컴퓨터와 통합되는 주변기기 또는 컴퓨터에 부착되는 주변기기일 수 있거나 이를 포함할 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서 "무선 디바이스"라는 용어는 선택사양으로 무선 서비스를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 무선 통신 신호에 대해 사용되는 "통신하는"이라는 용어는 무선 통신 신호를 송신하는 것 및/또는 무선 통신 신호를 수신하는 것을 포함한다. 예를 들면, 무선 통신 신호를 전달할 수 있는 무선 통신 유닛은 무선 통신 신호를 적어도 하나의 다른 통신 유닛으로 송신하는 무선 송신기 및/또는 적어도 하나의 다른 무선 통신 유닛으로부터 무선 통신 신호를 수신하는 무선 통신 수신기를 포함할 수 있다. "통신한다"라는 동사형은 송신하는 행위 또는 수신하는 행위를 말하는데 사용될 수 있다. 일 예에서, "신호를 전달하는"이라는 관용어는 제 1 디바이스에 의해 신호를 송신하는 행위를 말할 수 있으며, 필연적으로 제 2 디바이스에 의해 신호를 수신하는 행위를 포함하지 않을 수 있다. 다른 예에서, "신호를 통신하는"이라는 관용어는 제 1 디바이스에 의해 신호를 수신하는 행위를 말할 수 있으며, 필연적으로 제 2 디바이스에 의해 신호를 송신하는 행위를 포함하지 않을 수 있다.
일부 예시적인 실시예는 본 명세서에서 LTE 네트워크에 대해 설명된다. 그러나 다른 실시예는 임의의 다른 적합한 셀룰러 네트워크 또는 시스템, 예를 들면 범용 이동 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS) 셀룰러 시스템, GSM 네트워크, 3G 셀룰러 네트워크, 4G 셀룰러 네트워크, 4.5G 네트워크, 5G 셀룰러 네트워크, 및 WiMax 셀룰러 네트워크 등에서 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예는 본 명세서에서 WLAN에 대해 설명된다. 그러나 다른 실시예는 임의의 다른 비-셀룰러 네트워크에서 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예는 본 명세서에서 액세스 포인트(Access Point, AP)에 대해 설명된다. 그러나 다른 실시예는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 임의의 다른 WLAN 액세스 디바이스, 예를 들면 액세스 제어기(Access Controller, AC)에서 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예는 본 명세서에서 진화된 노드 B(eNB)에 대해 설명된다. 그러나 다른 실시예는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 임의의 다른 셀룰러 관리자, 예를 들면 무선 네트워크 제어기(Radio Network Controller, RNC)에서 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예는 셀룰러 및/또는 밀리미터-파(mmWave) 등을 비롯한 기술, 주파수, 셀 크기 및/또는 네트워크 아키텍처가 혼합하여 배치된 것을 활용할 수 있는 이종 네트워크(Heterogeneous Network, HetNet)와 함께 사용될 수 있다. 일 예에서, HetNet은 대형 매크로셀부터 소형 셀, 예를 들면 피코셀 및 펨토셀까지를 범위로 하는 상이한 크기로 된 셀들의 계층을 갖는 무선 접속 네트워크를 포함될 수 있다. 다른 실시예는 임의의 다른 적합한 무선 통신 네트워크와 함께 사용될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 용어 "안테나"는 하나 이상의 안테나 요소, 컴포넌트, 유닛, 어셈블리 및/또는 어레이의 임의의 적합한 구성, 구조체 및/또는 배열을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 안테나는 별개의 송신 및 수신 안테나 요소를 사용하여 송신 및 수신 기능성을 구현할 수 있다. 일부 실시예에서, 안테나는 공용 및/또는 통합된 송신/수신 요소를 사용하여 송신 및 수신 기능성을 구현할 수 있다. 안테나는, 예를 들면 위상 배열 안테나, 단일 요소 안테나, 다이폴 안테나(dipole antenna), 및/또는 한 세트의 스위치드 빔 안테나(switched beam antenna) 등을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 용어 "셀"은 네트워크 자원, 예를 들면 다운링크 자원 및 선택사양으로 업링크 자원의 조합을 포함할 수 있다. 자원은 예를 들면 셀룰러 노드("기지국"이라고도 지칭함) 등에 의해 제어 및/또는 할당될 수 있다. 다운링크 자원의 캐리어 주파수와 업링크 자원의 캐리어 주파수 사이의 연결은 다운링크 자원을 통해 송신되는 시스템 정보에서 표시될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 관용어 "WLAN 액세스 디바이스" 및 "WLAN 관리자"는 하나 이상의 유선 네트워크로의 WLAN 무선 접속을 제어 및/또는 관리할 수 있는 주체를 말할 수 있다. 일부 실시예에서, WLAN 액세스 디바이스는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같은 WLAN 액세스 포인트(AP)를 포함할 수 있다. 일 예에서, WLAN AP는 스테이션(station, STA)을 포함하는 주체를 포함할 수 있고 연관된 STA용의 무선 매체(Wireless Medium, WM)를 통해 분산 서비스로의 액세스를 제공한다. 다른 실시예에서, WLAN 액세스 디바이스는 액세스 제어기(AC) 또는 임의의 다른 디바이스를 포함할 수 있다.
본 출원에서 사용되는 용어 "스테이션(station)"(STA)은 WM에 대한 매체 접근 제어(medium access control, MAC) 및 물리 계층(physical layer, PHY) 인터페이스의 단독으로 어드레스 가능한 인스턴스인 임의의 논리적 주체를 포함할 수 있다.
이제 도 1을 참조하면, 일부 예시적인 실시예에 따른 시스템(100)의 블록도가 개략적으로 예시된다.
도 1에서 도시된 바와 같이, 일부 예시적인 실시예에서, 시스템(100)은 콘텐츠, 데이터, 정보 및/또는 신호를 하나 이상의 무선 매체(108)를 통해 전달할 수 있는 하나 이상의 무선 통신 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들면, 시스템(100)은 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 하나 이상의 무선 통신 네트워크와 통신할 수 있는 적어도 하나의 사용자 장비(UE)(102)를 포함할 수 있다.
무선 매체(108)는 예를 들면 라디오 채널, 셀룰러 채널, RF 채널, WLAN 채널, 무선 충실도(Wireless Fidelity, WiFi) 채널, 및 IR 채널 등을 포함할 수 있다. 시스템(100)의 하나 이상의 요소는 선택사양으로 임의의 적합한 유선 통신 링크를 통해 통신할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 시스템(100)은 예를 들면 셀룰러 노드("노드")(104)에 의해 제어되는 셀을 포함하는 적어도 하나의 셀룰러 네트워크를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 시스템(100)은 예를 들면, WLAN 액세스 디바이스(106), 예를 들면 WLAN 액세스 포인트(AP) 또는 WLAN 액세스 제어기(AC)에 의해 관리되는 비-셀룰러 네트워크(107), 예를 들면 WLAN, 예를 들어, 기본 서비스 세트(Basic Service Set, BSS)를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 비-셀룰러 네트워크(107)는 적어도 부분적으로 노드(104)의 커버리지 영역 내에 있을 수 있다. 예를 들면, WLAN 액세스 디바이스(106)는 노드(104)의 커버리지 영역 내부에 있을 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 셀(103) 내 UE(102)의 통신을 제어 및/또는 관리하는 셀룰러 관리자의 기능성을 수행할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)는 예를 들어 LTE 시스템 내 진화된 노드 B(eNB)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 노드(104)는 무선 자원 관리(radio resource management, RRM), 무선 베어러 제어, 무선 승인 제어(액세스 제어), 접속 이동성 관리, UE와 eNB 무선 간의 자원 스케줄링, 예를 들면 업링크와 다운링크에서 UE로의 동적 자원 할당, 헤더 압축, 사용자 데이터 스트림의 링크 암호화, 다른 eNB나 진화된 패킷 코어(Evolved Packet Core, EPC)와 같은 목적지를 향한 사용자 데이터의 패킷 라우팅, 인입 호 및/또는 접속 요청과 같은 페이징 메시지 스케줄링 및/또는 전송, 방송 정보 조정, 측정 보고, 및/또는 임의의 다른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다.
다른 실시예에서, 노드(104)는 임의의 다른 기능성을 포함할 수 있고/있거나 임의의 다른 셀룰러 노드, 예를 들면 노드 B(NB), 적어도 하나의 노드 B를 제어하도록 구성된 무선 네트워크 제어기(Radio Network Controller, RNC), 기지국 또는 임의의 다른 노드나 디바이스의 기능성을 수행할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)는 예를 들면 이동 컴퓨터, MD, STA, 랩톱 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 울트라북TM 컴퓨터, 이동 인터넷 디바이스, 휴대 컴퓨터, 휴대 디바이스, 저장 디바이스, PDA 디바이스, 휴대 PDA 디바이스, 온-보드 디바이스, 오프-보드 디바이스, (예를 들면, 셀룰러 폰 기능성과 PDA 디바이스 기능성을 병합한) 하이브리드 디바이스, 소비자 디바이스, 차량 디바이스, 비-차량 디바이스, 이동 또는 이동형 디바이스, 이동 전화, 셀룰러 전화기, PCS 디바이스, 이동 또는 이동형 GPS 디바이스, DVB 디바이스, 비교적 소형의 컴퓨팅 디바이스, 비-데스크탑 컴퓨터, "CSLL(Carry Small Live Large)" 디바이스, 울트라 모바일 디바이스(Ultra Mobile Device, UMD), 울트라 모바일 PC(Ultra Mobile PC, UMPC), 모바일 인터넷 디바이스(Mobile Internet Device, MID), "오리가미(Origami)" 디바이스 또는 컴퓨팅 디바이스, 비디오 디바이스, 오디오 디바이스, A/V 디바이스, 게임 디바이스, 미디어 플레이어, 또는 스마트 폰 등을 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102), 노드(104) 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE(102), 노드(104), WLAN 액세스 디바이스(106) 및/또는 하나 이상의 다른 무선 통신 디바이스 사이에서 무선 통신을 수행하는 하나 이상의 무선 통신 유닛 및/또는 모듈을 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이, UE(102)는 WLAN 송수신기(TRx)(163) 및 셀룰러 TRx(165)를 포함할 수 있고, WLAN 액세스 디바이스(106)는 WLAN TRx(196)를 포함할 수 있고, 그리고/또는 노드(104)는 셀룰러 TRx(167)를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이, 예를 들면 만일 노드(104)가 eNB의 기능성을 수행하면, 노드(104)는 셀룰러 링크를 통해 UE(102)와 직접 통신하는 셀룰러 TRx(167)를 포함할 수 있다. 그러나 다른 실시예에서, 노드(104)는 셀룰러 링크를 통해 예를 들어 직접 또는 간접적으로 UE(102)와 통신하는 셀룰러 TRx(167) 이외에 또는 그 대신에, 임의의 다른 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 일 예에서, 노드(104)는 RNC의 기능성을 수행할 수 있다. 이러한 예에 따르면, 노드(104)는 예를 들면 셀룰러 TRx(167)를 포함할 수 있는 노드 B를 통해, 예를 들면 노드 B와 UE(102) 사이에서 셀룰러 링크를 통해 UE(102)와 통신하는 노드 B 인터페이스, 예를 들면 인터페이스 유닛 b(Interface Unit b, Iub)를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, WLAN 액세스 디바이스(106)는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 WLAN 링크를 통해 UE(102)와 직접 통신하는 WLAN TRx(196)를 포함할 수 있다. 그러나 다른 실시예에서, WLAN 액세스 디바이스(106)는 WLAN 링크를 통해 예를 들어 직접 또는 간접적으로 UE(102)와 통신하는 WLAN TRx(196) 이외에 또는 그 대신에 임의의 다른 통신 인터페이스를 포함할 수 있다. 일 예에서, WLAN 액세스 디바이스(106)는 액세스 제어기(AC)의 기능성을 수행할 수 있다. 이러한 예에 따르면, WLAN 액세스 디바이스(106)는 WLAN TRx(196)를 포함할 수 있는 경량 AP(Lightweight AP, LAP)를 통해, 예를 들면 LAP와 UE(102) 사이의 WLAN 링크를 통해 UE(102)와 통신하는 LAP 인터페이스를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102), 노드(104) 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있거나 하나 이상의 안테나와 연관될 수 있다. 일 예에서, UE(102)는 적어도 두 개의 안테나, 예를 들면 안테나(112 및 114) 또는 임의의 다른 개수의 안테나, 예를 들면 하나의 안테나 또는 두 개보다 많은 안테나와 연관될 수 있고, 노드(104)는 적어도 두 개의 안테나, 예를 들면 안테나(132 및 134) 또는 임의의 다른 개수의 안테나, 예를 들면 하나의 안테나 또는 두 개보다 많은 안테나와 연관될 수 있고, 그리고/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 하나 이상의 안테나(193)와 연관될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 안테나(112, 114, 132, 134 및/또는 193)는 무선 통신 신호, 블록, 프레임, 전송 스트림, 패킷, 메시지 및/또는 데이터를 송신 및/또는 수신하기에 적합한 임의의 형태의 안테나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 안테나(112, 114, 132, 134 및/또는 193)는 하나 이상의 안테나 요소, 컴포넌트, 유닛, 어셈블리 및/또는 어레이의 임의의 적합한 구성, 구조 및/또는 배열을 포함할 수 있다. 예를 들면, 안테나(112, 114, 132, 134 및/또는 193)는 위상 배열 안테나, 다이폴 안테나, 단일 요소 안테나, 및/또는 한 세트의 스위치드 빔 안테나 등을 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 안테나(112, 114, 132, 134 및/또는 193)는 별개의 송신 및 수신 안테나 요소를 이용하여 송신 및 수신 기능성을 구현할 수 있다. 일부 실시예에서, 안테나(112, 114, 132, 134 및/또는 193)는 공통 및/또는 통합된 송신/수신 요소를 이용하여 송신 및 수신 기능성을 구현할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(165), WLAN TRx(163), 셀룰러 TRx(167), 및/또는 WLAN TRx는 무선 통신 신호, RF 신호, 프레임, 블록, 전송 스트림, 패킷, 메시지, 데이터 아이템, 및/또는 데이터를 전송 및/또는 수신할 수 있는 하나 이상의 무선 송신기, 수신기 및/또는 송수신기를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, WLAN TRx(147) 및 WLAN TRx(196)는 WLAN 링크를 통해 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이에서 통신하도록 구성될 수 있으며, 그리고/또는 셀룰러 TRx(165) 및 셀룰러 TRx(167)는 셀룰러 링크를 통해 UE(102)와 노드(104) 사이에서 통신하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, WLAN 링크는 예를 들면 무선 충실도(WiFi) 링크, mmWave 링크, 무선 기가비트(Wireless Gigabit, WiGig) 링크, 또는 임의의 다른 링크를 포함할 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서, WLAN 랭크는 예를 들면 2.4 기가헬즈(Gigahertz, GHz) 또는 5 GHz 주파수 대역, 60 GHz 주파수 대역, 또는 임의의 다른 주파수 대역을 통한 링크를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(165) 및/또는 셀룰러 TRx(167)는 원한다면, 안테나 빔형성 방법을 수행할 수 있는 다중 입력 다중 출력(MIMO) 송신기 수신기 시스템(도시되지 않음)을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 셀룰러 TRx(165) 및/또는 셀룰러 TRx(167)는 임의의 다른 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(165) 및/또는 셀룰러 TRx(167)는 원한다면, 데이터 비트를 데이터 심볼로 인코딩 및/또는 디코딩하는 터보 디코더 및/또는 터보 인코더(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 셀룰러 TRx(165) 및/또는 셀룰러 TRx(167)는 임의의 다른 인코더 및/또는 디코더를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(165) 및/또는 셀룰러 TRx(167)는 예를 들어 노드(104)와 UE(102) 사이의 다운링크 채널을 통해 OFDM 신호를 전달하고, 예를 들어 UE(102)와 노드(104) 사이의 업링크 채널을 통해 SC-FDMA 신호를 전달하도록 구성된 OFDM 및/또는 SC-FDMA 변조기 및/또는 복조기(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 셀룰러 TRx(165) 및/또는 셀룰러 TRx(167)는 임의의 다른 변조기 및/또는 복조기를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, WLAN TRx(163) 및/또는 WLAN TRx(196)는 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이에서 WLAN 링크를 설정할 수 있다. 예를 들면, WLAN TRx(163)는 하나 이상의 STA, 예를 들면 하나 이상의 WiFi STA, WLAN STA, 및/또는 밀리미터 파(mmWave) STA의 기능성을 수행할 수 있다. WLAN 링크는 업링크 및/또는 다운링크를 포함할 수 있다. WLAN 다운링크는 예를 들면 WLAN 액세스 디바이스(106)로부터 하나 이상의 STA로의 단방향 링크를 포함할 수 있다. 업링크는 예를 들면 STA로부터 WLAN 액세스 디바이스(106)로의 단방향 링크를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE(102)는 UE(102)의 하나 이상의 기능성을 제어하는 제어기(145)를 포함할 수 있고, 노드(104)는 노드(104)의 하나 이상의 기능성을 제어하는 제어기(144)를 포함할 수 있고, 그리고/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 WLAN 액세스 디바이스(106)의 하나 이상의 기능성을 제어하는 제어기(194)를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(145), 제어기(144) 및/또는 제어기(194)는 적합한 회로, 예를 들면 제어기(145), 제어기(144), 및/또는 제어기(194)의 적어도 일부의 기능성을 수행하도록 구성될 수 있는 제어기 회로, 프로세서 회로, 메모리 회로, 및/또는 임의의 다른 회로를 포함하거나 이를 이용하여 구현될 수 있다. 부가적으로 또는 대안으로, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 제어기(145), 제어기(144), 및/또는 제어기(194)의 하나 이상의 기능성은 머신 및/또는 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 수 있는 로직에 의해 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)는 또한 예를 들면 프로세서(124), 입력 유닛(116), 출력 유닛(118), 메모리 유닛(120), 및 저장 유닛(122) 중 하나 이상을 포함할 수 있고, 노드(104)는 프로세서(181) 및/또는 메모리(183)를 포함할 수 있고, 그리고/또는 AP(106)는 프로세서(185) 및/또는 메모리(187)를 포함할 수 있다. UE(102), 노드(104) 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 선택사양으로 다른 적합한 하드웨어 컴포넌트 및/또는 소프트웨어 컴포넌트를 포함할 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서, UE(102), 노드(104), 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106) 중 하나 이상의 컴포넌트의 일부 또는 전부는 공통의 하우징 또는 패키징 내에 둘러싸일 수 있으며, 하나 이상의 유선이나 무선 링크를 이용하여 상호 연결되거나 동작적으로 연관될 수 있다. 다른 실시예에서, UE(102), 노드(104), 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106) 중 하나 이상의 컴포넌트는 복수의 또는 별개의 디바이스 사이에 분산되어 있을 수 있다.
프로세서(124), 프로세서(181), 및/또는 프로세서(185)는 예를 들면 중앙 처리 장치(Central Processing Unit, CPU), 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 하나 이상의 프로세서 코어, 단일 코어 프로세서, 듀얼 코어 프로세서, 다중 코어 프로세서, 마이크로프로세서, 호스트 프로세서, 제어기, 복수의 프로세서 또는 제어기, 칩, 마이크로칩, 하나 이상의 회로(circuit), 회로(circuitry), 로직 유닛, 집적 회로(Integrated Circuit, IC), 주문형 IC(Application-Specific IC, ASIC) 또는 임의의 다른 적합한 다목적 또는 특정 프로세서 또는 제어기를 포함할 수 있다. 프로세서(124)는 예를 들어 UE(102) 및/또는 하나 이상의 적합한 애플리케이션의 오퍼레이팅 시스템(OS)의 명령어를 실행한다. 프로세서(181)는 예를 들어 노드(104) 및/또는 하나 이상의 적합한 애플리케이션의 오퍼레이팅 시스템(OS)의 명령어를 실행한다. 프로세서(185)는 예를 들어 WLAN 액세스 디바이스(106) 및/또는 하나 이상의 적합한 애플리케이션의 OS의 명령어를 실행한다.
입력 유닛(116)은 예를 들어, 키보드, 키패드, 마우스, 터치 스크린, 터치 패드, 트랙 볼, 스타일러스, 마이크로폰 또는 다른 적합한 포인팅 디바이스 또는 입력 디바이스를 포함한다. 출력 유닛(118)은 예를 들어, 모니터, 스크린, 터치 스크린, 평판 디스플레이, 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED) 디스플레이 유닛, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD) 디스플레이 유닛, 플라즈마 디스플레이 유닛, 하나 이상의 오디오 스피커나 이어폰, 또는 다른 적합한 출력 디바이스를 포함한다.
메모리 유닛(120)은 예를 들어 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 판독 전용 메모리(Read Only Memory, ROM), 다이나믹 RAM(Dynamic RAM, DRAM), 동기 DRAM(Synchronous DRAM, SD-RAM), 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리, 캐시 메모리, 버퍼, 단기 메모리 유닛(short term memory unit), 장기 메모리 유닛(long term memory unit), 또는 다른 적합한 메모리 유닛을 포함한다. 저장 유닛(122)은 예를 들어, 하드 디스크 드라이브, 플로피 디스크 드라이브, 콤팩트 디스크(Compact Disk, CD) 드라이브, CD-ROM 드라이브, DVD 드라이브, 또는 다른 적합한 제거 가능한 또는 제거 불가능한 저장 유닛을 포함한다. 메모리 유닛(120) 및/또는 저장 유닛(122)은 예를 들어, UE(102)에 의해 처리되는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(183)는 예를 들어, 노드(104)에 의해 처리되는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(187)는 예를 들어, WLAN 액세스 디바이스(106)에 의해 처리되는 데이터를 저장할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)는 노드(104)와 통신하기 위해 예를 들어, 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 셀룰러 연결, 범용 이동 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS) 연결 또는 임의의 다른 셀룰러 연결, 그리고 WLAN 액세스 디바이스(106)와 통신하기 위해 WLAN 연결, 예를 들면, 무선 충실도(WiFi) 접속 또는 임의의 다른 WLAN 연결을 활용하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 시스템(100)의 하나 이상의 요소는 셀룰러 및/또는 WLAN 등을 비롯한 기술, 주파수, 셀 크기 및/또는 네트워크 아키텍처가 혼합하여 배치된 것을 활용할 수 있는 HetNet의 기능성을 수행할 수 있다.
예를 들면, HetNet는 제 1 무선 통신 환경, 예를 들면 셀룰러 네트워크를 통해 서비스를 제공하고, 다른 통신 환경으로, 예를 들면 WLAN으로 스위칭할 때 그 서비스를 유지하도록 구성될 수 있다. HeNet는 무선 통신 환경, 예를 들면 WLAN 환경 및 셀룰러 환경의 혼합을 활용하여, 예를 들면 고객 수요의 급격한 변화에 최적하게 대응하고, 전력 소모를 줄이고, 비용을 줄이고, 효율을 증대하고/증대하거나 임의의 다른 이득을 달성하게 할 수 있다.
일 예에서, 시스템(100)은 네트워크 용량을 증강하기 위해 매크로 셀룰러 배치의 위에 더해지는 소형 셀, 예를 들면 피코, 펨토, 중계 국, 및 WiFi AP 등의 계층을 비롯한 다계층의 다중 무선 접속 기술(Multi-tier, Multi Radio Access technology, Multi-RAT) Het-Net 아키텍처를 활용할 수 있다.
다른 예에서, 시스템(100)은 WiFi 및 3GPP 무선 인터페이스와 같은 복수의 라디오를 단일의 기반설비 디바이스에다 통합하는 멀티-RAT 소형 셀을 활용할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104) 및 WLAN 액세스 디바이스(106)는 멀티-RAT 소형 셀의 일부로서 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104) 및 WLAN 액세스 디바이스(106)는 통합된 셀룰러와 WLAN(Integrated Cellular and WLAN, ICW) 멀티-RAT 소형 셀의 일부로서 공존하거나 연결될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104) 및 WLAN 액세스 디바이스(106)는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 예를 들면, 노드(104)가 WLAN 액세스 디바이스(106)와 직접 상호작용할 수 있도록 하고 그리고/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)의 하나 이상의 기능성을 제어할 수 있도록 서로 인터페이스하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 노드(104)는 WLAN 액세스 디바이스(106)와 통신하는 AP 인터페이스(171)를 포함할 수 있고, 그리고/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 노드(104)와 통신하는 셀룰러 관리자 인터페이스(192)를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 인터페이스(171 및 192)는 WLAN 액세스 디바이스(106)와 노드(104) 사이에서 연결성을 제공하도록 구성된 임의의 적합한 인터페이스를 포함할 수 있다. 인터페이스(171 및 196)는 임의의 유선 및/또는 무선 통신 링크를 포함할 수 있다. 일 예에서, 인터페이스(171 및 196)는 노드(104)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이에서 통신신호를 라우팅 및/또는 터널링하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, 인터페이스(171 및 196)는 인터넷 프로토콜(Internet-Protocol, IP) 기반 네트워크 또는 임의의 다른 네트워크를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 노드(104) 및 WLAN 액세스 디바이스(106)는 결합된 eNB/WLAN 액세스 디바이스, 예를 들면 결합된 eNB/AP의 형태로 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이, 결합된 eNB/AP는 노드(104)의 기능성을 수행하도록 구성된 eNB 회로 및 WLAN 액세스 디바이스(106)의 기능성을 수행하도록 구성된 AP 회로를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 노드(104) 및 WLAN 액세스 디바이스(106)는 공통의 디바이스, 예를 들면 통합된 eNB/AP 디바이스의 일부로서 구현될 수 있다. 다른 실시예에서, 노드(104) 및 WLAN 액세스 디바이스(106)는 별개의 및/또는 독립적인 유닛 또는 디바이스로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 결합된 eNB/AP는 함께 결합될 수 있는 별개의 eNB 및 AP 디바이스를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 시스템(100)은 임의의 다른 아키텍처 및/또는 배치를 구현할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)는 노드(104)를 통해 UE(102)와 코어 네트워크(Core Network, CN)의 하나 이상의 요소 사이를 연결하는 복수의 진화된 패킷-교환 시스템(Evolved Packet-switched System, EPS) 베어러를 설정할 수 있다.
일 예에서, UE(102)는 예를 들어, UE(102)와 PDN(173) 사이에서 하나 이상의 EPS 베어러를 지원하기 위해 UE(102)와 적어도 하나의 PDN(173) 사이에서 적어도 하나의 패킷 데이터 네트워크(Packet Data Network, PDN) 연결을 설정할 수 있다. PDN 연결은 UE(102)와 PDN(173) 사이에서 복수의 베어러를 통해 유지될 수 있다. PDN(173)는 예를 들면, 인터넷 네트워크, IP 멀티미디어 코어 네트워크 서브시스템(IP Multimedia Core Network Subsystem, IMS) 네트워크, 및/또는 임의의 다른 네트워크를 포함할 수 있다.
일 예에서, 시스템(100)은 LTE 시스템을 포함할 수 있으며, 적어도 하나의 EPS 베어러는 UE(102)와 CN(149)의 PDN 게이트웨이(Gateway, GW)(P-GW) 사이에서 PDN 연결을 통해 설정될 수 있다. EPS 베어러는 UE(102)와 노드(104) 사이의 데이터 라디오 베어러(Data Radio Bearer, DRB), 노드(104)와 CN(149)의 서빙 게이트웨이(Serving Gateway, S-GW)(137) 사이의 S1 베어러와 같은 베어러, 및 S-GW(137)와 P-GW(139) 사이의 S5 베어러와 같은 베어러를 포함할 수 있다. 일부 구현예에서, 예를 들어 DRB 및 S1 베어러를 포함하는 진화된 UMTS 지상 무선 접속 네트워크 무선 접속 베어러(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Radio Access Bearer, E-RAB)는 UE(102)와 S-SW(167) 사이에서 설정될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, EPS 베어러와 같은 베어러는 베어러 서비스, 예를 들면 특정한 서비스 품질(Quality of Service, QoS)을 가진 전송 서비스(transport service)를 제공할 수 있는 가상 연결의 형태일 수 있다.
일부 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 노드(104), WLAN 액세스 디바이스(106) 및/또는 UE(102)는 무선 액세스 레벨에서 셀룰러-WLAN 상호연동이 가능할 수 있도록 구성될 수 있다.
일 예에서, 노드(104), WLAN 액세스 디바이스(106), 및/또는 UE(102)는 UE(102)의 WLAN 연결과 UE(102)의 셀룰러 액세스 사이의 개선된 트래픽 균형을 제공하도록 구성될 수 있다. 부가적으로 또는 대안으로, 노드(104), WLAN 액세스 디바이스(106), 및/또는 UE(102)는 예를 들면, 셀룰러 및 WLAN 링크의 무선 정체 레벨을 고려하여 무선 액세스를 선택할 수 있도록 구성될 수 있다. 부가적으로 또는 대안으로, 노드(104), WLAN 액세스 디바이스(106), 및/또는 UE(102)는 UE(102)의 개선된 배터리 수명을 제공하고, 그리고/또는 임의의 다른 개선 및/또는 이득을 제공하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 노드(104), WLAN 액세스 디바이스(106), 및/또는 UE(102)는 긴밀히 결합된 셀룰러-WLAN 상호연동 시스템 아키텍처가 가능할 수 있도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 노드(104), WLAN 액세스 디바이스(106), 및/또는 UE(102)는 노드(104)와 UE(102) 사이에서 DRB의 트래픽을 전달하는 복수의 무선 베어러 연결("무선 베어러 레그(radio bearer leg)")를 비롯한 멀티-홈 무선 베어러(Multi-Homed Radio Bearer, MHRB) 아키텍처에 따라서 구성될 수 있다.
다른 실시예에서, 노드(104), WLAN 액세스 디바이스(106), 및/또는 UE(102)는 임의의 다른 아키텍처에 따라서 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 MHRB 아키텍처는 예를 들면, 노드(104)와 UE(102) 사이에서 셀룰러 링크를 통해 설정될 수 있는 제 1 무선 베어러 레그, 및 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이에서 WLAN 링크를 통해 설정될 수 있는 제 2 무선 베어러 레그를 포함하는 두 개의 무선 베어러 레그를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 MHRB 아키텍처에 따르면, 제 1 및 제 2 무선 베어러 레그는 예를 들어 CN(149)의 요소들에 투명한 방식으로 노드(104)에서 함께 합쳐질 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, MHRB는 아키텍처는 예를 들면, 세션 연속성에 영향을 주지 않고 예를 들어 EPS 베어러의 패킷이 셀룰러 액세스 링크와 WLAN 연결 링크 사이에서 진행해 나갈 수 있도록 제 1 및 제 2 무선 베어러 레그 사이에서 끊김 없는 트래픽 오프로드(traffic offload)가 가능할 수 있도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 무선 베어러 레그는 예를 들면 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이의 WLAN 링크를 통해, UE(102)와 노드(104) 사이에서 포인트-투-포인트(point to point, P2P) 링크의 형태로 설정될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE(102), 노드(104), 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 예를 들면 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이의 WLAN 링크를 통해 형성된 UE(102)와 노드(104) 사이의 적어도 하나의 P2P 링크(139)를 통해 하나 이상의 DRB가 UE(102)와 노드(104) 사이에서 진행해 나갈 수 있도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(144)는 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이의 WLAN 링크를 통해 UE(102)와 적어도 하나의 P2P 링크(139)를 설정하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 노드(104)는 예를 들면 UE(102)가 노드(104)와의 P2P 링크(139)를 설정할 수 있도록 하기 위해 적어도 하나의 P2P 링크(139)에 대응하는 정보를 UE(102)에 제공할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 노드(104)는 노드(104)와 UE(102) 사이의 셀룰러 링크를 통해 통신될 수 있는 하나 이상의 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 통해 P2P 링크(139)에 대응하는 정보를 UE(102)에 제공할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(167)는 UE(102)에게 P2P 링크(139)를 설정하라는 요청을 포함하는 RRC 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들면, RRC 메시지는 WLAN 액세스 디바이스(106)를 식별하는 WLAN 식별 정보 및 노드(104)의 전송 어드레스를 포함될 수 있다. 노드(104)의 전송 어드레스는 예를 들면, P2P 링크(139)에 사용될 노드(104)의 종단 포트의 어드레스, 또는 노드(104)에 의해 사용될 P2P 링크(139)의 임의의 다른 어드레스를 포함할 수 있다. WLAN 식별 정보는 예를 들면, WLAN 액세스 디바이스(106)의 이름, WLAN 액세스 디바이스(106)의 서비스 세트 식별자(Service Set Identifier, SSID), WLAN 액세스 디바이스(106)의 기본 서비스 세트 식별자(Basic Service Set Identifier, BSSID), AP(106)의 어드레스, WLAN 액세스 디바이스(106)의 미디어 액세스 제어(Media Access Control, MAC) 어드레스, 또는 WLAN 액세스 디바이스(106)에 의해 제어되는 WLAN을 식별하는 임의의 다른 식별자를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(165)는 RRC 메시지를 수신할 수 있고, 제어기(145)는 예를 들면 WLAN 식별 정보 및 전송 어드레스에 기초하여 노드(104)와의 P2P 링크(139)를 설정할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(144 및 145)는 하나 이상의 DRB의 트래픽이 노드(104)와 UE(102) 사이의 셀룰러 링크로부터 노드(104)와 UE(102) 사이의 P2P 링크까지 진행해 나가게 할 수 있고, 그리고/또는 제어기(144 및 145)는 P2P 링크(139)로 진행해 나갔던 하나 이상의 DRB의 트래픽이 다시 노드(104)와 UE(102) 사이의 셀룰러 링크로 진행해 나가게 할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들면 UE(102)와 노드(104) 사이의 셀룰러 링크로부터 WLAN 링크를 통하고 P2P 링크(139)를 통해 DRB를 진행해 나가게 하는 능력은 개선된 효율, 대역폭 활용, UE(102)와 노드(104) 사이에서 트래픽의 스티어링 및/또는 오프로딩을 가능하게 해줄 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(144 및 145)는 예를 들면, 세션 연속성을 유지하면서, 셀룰러 링크와 P2P 링크(139) 사이에서 DRB의 트래픽을 진행해 나가게 할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104) 및/또는 UE(102)는 베어러에 기초하여 예를 들면, EPS 베어러에 기초하여 트래픽을 셀룰러 링크로부터 P2P 링크(139)로 오프로드하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, WLAN 액세스 디바이스(106)와 통신할 수 있는 승인되지 않은 UE 또는 임의의 다른 디바이스와 같은 승인되지 않은 주체는 예를 들어 WLAN 액세스 디바이스(106)와의 WLAN 링크를 통해 노드(104)에 대해 공격을 개시하려 시도할 수 있다. 그러한 노드(104)에 대한 공격은 예를 들면, CN(149)의 하나 이상의 요소에 잠재적으로 해를 끼칠 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102), 노드(104) 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 UE(102)를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 인증하게 할 수 있고, 그리고/또는 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이의 WLAN 링크를 보안할 수 있도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE(102)를 인증하고 그리고/또는 P2P 링크를 통해 예를 들면, UE(102)와 노드(104) 사이의 P2P 링크(139)를 통해 UE(102)의 통신을 보안하도록 구현될 수 있다. 다른 실시예는 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이에서 임의의 다른 WLAN 링크를 설정하고 그리고/또는 임의의 다른 WLAN 링크를 통해 UE(102)의 통신을 보안하도록 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 CN(149)과의 통신 및/또는 상호작용에 의존하는, WLAN 인증 체계를 이용하여 UE(102)를 인증하는 것은 복잡할 수 있고, 효과적이지 않을 수 있고, 최적하지 않을 수 있고, 그리고/또는 UE(102)의 사용자의 체감 품질(Quality of Experience, QoE)에 영향을 미칠 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 3GPP-WLAN 상호연동을 위한 WLAN 인증 체계는 예를 들면 3GPP TS 23.402에서 정의된 3GPP 기능성에 의해 구현된 것으로서, CN(149)에서 인증, 인가 및 과금(Authentication, Authorization and Accounting, AAA) 서버와 같은 서버와의 통신에 기초할 수 있다. 이러한 WLAN 인증 체계는 복잡할 수 있고, 효과적이지 않을 수 있고, 그리고/또는 일부 구현예 예를 들면, 무선 접속 네트워크(Radio Access Network, RAN) 레벨의 상호연동이 연루되는 구현예에 적합하지 않고/않거나 최적하지 않을 수 있다.
예를 들면, 노드(104)와 CN(149) 사이의 인터페이스는 예를 들면, 인터페이스가 사용자 체감 품질(QoE)을 저하시킬 수 있는 지연을 도입하므로 효과적이지 않을 수 있다. 일 예에서, 예를 들면 RAN-레벨의 상호연동 구현예에서, eNB, 예를 들면 노드(104)는 인터페이스 예를 들면, S1 인터페이스를 통해 CN, 예를 들면 CN(149)과 인터페이스하여 UE 예를 들면, UE(102)를 인증하는 인증 절차를 수행할 때 지연을 도입할 수 있다.
부가적으로 또는 대안으로, CN에서 서버를 통한 WLAN 인증에 기초한 WLAN 인증은 예를 들면, UE 이동성으로 인해 인증이 자주 일어날 수 있으므로 CN에 증가한 부담을 가져다 줄 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE(102), 노드(104), 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 예를 들면, CN(149)이 연루되지 않고도, 예를 들어 UE(102)를 인증하고 그리고/또는 UE(102)와의 통신을 암호화함으로써 UE(102)와의 WLAN 연결을 보안할 수 있도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)는 UE(102)에게 UE(102)에 할당된 UE 보안 키를 제공하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE 보안 키는 UE(102)를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 인증하는데 사용될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE 보안 키는 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이의 통신신호를 암호화하는데 사용될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 예를 들면, 인증할 수 있게 하고, 그리고/또는 하나 이상의 보안 키 예를 들면, 암호화 키 및 무결성 보호 키 등을 발생하기 위해 사용될 수 있는 마스터 보안 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 노드(104)에 의해 발생될 수 있다. 예를 들면, 제어기(144)는 UE 보안 키를 발생하도록 구성될 수 있다. 다른 실시예에서, 노드(104)는 시스템(100)의 임의의 다른 요소로부터 예를 들면, WLAN 액세스 디바이스(106)로부터 UE 보안 키를 수신할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE 보안 키는 UE(102)를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 인증할 수 있게 해주고 그리고/또는 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이의 통신신호를 암호화할 수 있게 해주도록 구성된 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 인증 서버를 이용하는 것이 필요하지 않고 그리고/또는 CN(149)의 하나 이상의 요소와의 상호작용이 필요하지 않을 수 있는 인증 프로토콜에 따라서 UE(102)의 인증이 가능할 수 있도록 구성된 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 WLAN 보안 프로토콜 및/또는 WLAN 인증 프로토콜에 따라서 UE(102)를 인증할 수 있도록 구성된 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 예를 들면 노드(104) 또는 WLAN 액세스 디바이스(106)에 의해 랜덤하게 발생된 랜덤 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 사전 공유 키(pre-shared Key, PSK)를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, PSK는 예를 들면, WiFi 보호 액세스(WiFi Protected Access, WPA) PSK를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 임의의 다른 PSK, 또는 임의의 다른 보안 또는 인증 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 UE(102)에 특유할 수 있는 UE 특정 보안 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE 보안 키는 예를 들면, 여러 UE를 개별적으로 및/또는 독립적으로 인증하기 위해 UE 특정 방식으로 UE를 인증하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(144)는 예를 들면, 노드(104)에 연결될 수 있는 UE(102) 마다 상이한 UE 보안 키를 발생할 수 있으며, WLAN 액세스 디바이스(106)를 통해 트래픽을 진행하여 나가게 할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(144)는 예를 들면, 노드(104)에 연결될 수 있는 UE(102) 마다 상이한 UE 보안 키를 발생할 수 있으며, WLAN에 오프로드되게 해줄 수 있는 하나 이상의 베어러("오프로드 가능한 베어러")를 가질 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(144)는 UE 보안 키를 임시 보안 키로서 발생할 수 있다. 일 예에서, 제어기(144)는 UE 보안 키를 일회용 키로서 발생할 수 있다.
다른 실시예에서, UE 보안 키는 복수의 UE, 예를 들면 UE 그룹을 인증하도록 구성될 수 있다. 예를 들면, UE 그룹은 동일 사용자에 속하는 복수의 UE 및 조직에 속하는 복수의 UE 등을 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)는 UE 보안 키를 예를 들면, 노드(104)와 UE(102) 사이의 셀룰러 링크를 통해 UE(102)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(167)는 예를 들면 UE(102)와 노드(104) 사이의 셀룰러 링크를 통해 UE 보안 키를 포함하는 셀룰러 메시지를 UE(102)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(167)는 예를 들면, UE(102)가 WLAN 액세스 디바이스(106)와의 WLAN 링크를 설정하기 전에 예를 들어, WLAN 액세스 디바이스(106)를 통해 P2P 링크(139)를 설정하기 전에 셀룰러 메시지를 UE(102)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(167)는 UE 보안 키를 RRC 메시지의 일부로서 UE(102)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(167)는 UE 보안 키를 P2P 링크(139)를 설정하라는 요청을 포함하는 RRC 메시지의 일부로서 UE(102)에 전송할 수 있다.
예를 들면, 셀룰러 TRx(167)는 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 WLAN 액세스 디바이스(106)를 식별하는 WLAN 식별 정보를 포함하는 RRC 메시지, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같은 노드(104)의 전송 어드레스, 및 UE(102)에 대응하는 UE 보안 키를 UE(102)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 셀룰러 TRx(167)는 UE 보안 키를 포함하는 RRCConnectionReconfiguration 메시지를 UE(102)에 전송할 수 있다.
다른 실시예에서, 노드(140)는 UE 보안 키를 임의의 다른 RRC 메시지를 통해, 그리고/또는 임의의 다른 통신 및/또는 시그널링 프로토콜을 이용하여 UE(102)에 전송할 수 있다. 일 예에서, 노드(140)는 UE 보안 키를 상위 계층 프로토콜, 예를 들면 전송 제어 프로토콜(Transmission Control Protocol, TCP) 및 인터넷 프로토콜(Internet Protocol, (IP)(TCP/IP), 또는 임의의 다른 프로토콜을 통해 UE(102)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)는 노드(104)로부터 UE 보안 키를 수신할 수 있다. 예를 들면, 셀룰러 TRx(165)는 노드(104)로부터 셀룰러 링크를 통해 UE 보안 키를 예를 들면, 전술한 RRC 메시지의 일부로서 수신할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE(102)는 UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 인증하고 그리고/또는 UE(102)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이의 통신신호를 암호화하는데 사용할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(145)는 예를 들면 WLAN 액세스 디바이스(106)와의 WLAN 링크를 설정할 때, 예를 들면 WLAN 링크를 통해 WLAN 액세스 디바이스(106)와의 P2P 링크(139)를 설정할 때, UE 보안 키를 사용하여 UE(102)를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 인증할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(145)는 예를 들면, WLAN을 통해 트래픽을 오프로드할 때 또는 WLAN 액세스 디바이스(106)와 임의의 다른 통신을 수행할 때 UE 보안 키를 사용하여 UE(102)의 트래픽을 암호화할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 노드(104)는 UE(102)의 UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 전달하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 만일 UE(102)의 UE 보안 키가 노드(104)에 의해 발생되고 그리고/또는 시스템(100)의 다른 요소에 의해 노드(104)에 제공되면, 노드(104)는 UE(102)의 UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 전송하도록 구성될 수 있다. 다른 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 예를 들면, 만일 UE(102)의 UE 보안 키가 WLAN 액세스 디바이스(106)에 의해 발생되고 그리고/또는 시스템(100)의 다른 요소에 의해 WLAN 액세스 디바이스(106)에 제공되면, WLAN 액세스 디바이스(106)는 UE(102)의 UE 보안 키를 노드(104)에 전송하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, AP 인터페이스(171)는 UE(102)의 UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, AP 인터페이스(171)는 UE 보안 키를 UE(102)에 대응하는 인증 정보("WLAN 인증 정보", "WLAN 보안 정보", 또는 "보안 정보"라고도 지칭함)의 일부로서 WLAN 액세스 디바이스(106)에 전송할 수 있다. 예를 들면, 보안 정보는 UE(102)의 WLAN 식별자 및 UE(102)의 UE 보안 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)의 WLAN 식별자는 WLAN 액세스 디바이스(106)가 WLAN을 통해 UE(102)를 식별할 수 있게 해주는 임의의 식별 정보를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)의 WLAN 식별자는 UE(102)의 MAC 어드레스 또는 임의의 다른 식별 정보를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)의 WLAN 식별자는 UE(102)의 인증 식별자 예를 들면, WLAN을 통해 디바이스를 인증하는 WLAN 액세스 디바이스(106)에 의해 활용되는 인증 프로토콜에 따른 식별자를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)는 예를 들면, 노드(104)와 UE(102) 사이의 셀룰러 링크를 통해 UE(102)로부터 UE(102)의 WLAN 식별자를 수신할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)는 UE(102)의 WLAN 식별자를 요청하는 정보 요청 메시지 예를 들면, RRC 메시지를 UE(102)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(102)는 예를 들면, 정보 요청 메시지에 응답하여 UE(102)의 WLAN 식별자를 포함하는 정보 응답 메시지를 노드(104)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, WLAN 액세스 디바이스(106)는 노드(104)로부터 UE(102)에 대응하는 보안 정보를 수신할 수 있다. 예를 들면, 셀룰러 관리자 인터페이스(192)는 AP 인터페이스(171)로부터 UE(102)에 대응하는 보안 정보를 수신할 수 있다.
다른 실시예에서, UE 보안 키는 시스템(100)의 임의의 다른 요소에 의해 발생될 수 있다. 일 예에서, WLAN 액세스 디바이스(106)의 제어기(194)는 UE 보안 키를 발생할 수 있거나, 또는 UE 보안 키는 시스템(100)의 다른 요소로부터 WLAN 액세스 디바이스(106)에 제공될 수 있다. 이러한 실시예에 따르면, WLAN 액세스 디바이스(106)는 예를 들면, 인터페이스(192)를 이용하여 UE 보안 키를 노드(104)에 전송하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 UE 보안 키는 로컬 AAA 서버(138)로부터 WLAN 액세스 디바이스(106)에 제공될 수 있다. 예를 들면, 노드(104) 및/또는 WLAN 액세스 디바이스(106)는 예를 들면, 로컬 AAA 서버(138)와 통신하는 AAA 인터페이스(155) 예를 들면, 원격 인증 다이얼-인 사용자 서비스(Remote Authentication Dial-In User Service, RADIUS) 인터페이스, 다이어미터(Diameter) 인터페이스, 또는 임의의 다른 인터페이스를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(194)는 예를 들면, WLAN을 통해 UE(102)를 인증하기 위해, 및/또는 WLAN을 통해 UE(102)와의 통신신호를 암호화하기 위해 UE(102)에 대응하는 UE 보안 키를 사용할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(194)는 UE(102)에 대응하는 UE 보안 키를 사용하여 UE(102)를 보안하고 그리고/또는 UE(102)와의 보안 통신 링크를 설정할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(194)는 예를 들면, UE의 WLAN 식별자가 수신된 UE로부터의 인증 시도만을 허용하기 위해, UE의 WLAN 식별자에 기초하여 UE를 필터링하도록 구성될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 제어기(194)는 상이한 UE 보안 키를 사용하여 상이한 UE를 인증하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 인터페이스(192)는 노드(104)로부터 제 1 UE에 할당된 제 1 UE 보안 키 및 제 2 UE에 할당된 제 2 UE 보안 키 - 제 2 UE 보안 키는 제 1 UE 보안 키와 상이함 - 를 수신할 수 있다. 이러한 예에 따르면, 제어기(194)는 제 1 UE 보안 키를 이용하여 제 1 UE를 인증할 수 있고, 제 2 UE 보안 키를 이용하여 제 2 UE를 인증할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)는 예를 들면, UE(102)가 WLAN에 연결되어 있지 않을 때라도, UE(102)와의 연결을 제공할 수 있는 셀룰러 링크를 통해 UE 보안 키를 UE(102)에 전송할 수 있다. 노드(104)는 노드(104)와 WLAN 액세스 디바이스(106) 사이에서 전용의 표준화되고 그리고/또는 보안될 수 있는 인터페이스를 통해 UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스(106)에 전달할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)로부터 UE(102)에 제공되는 UE 보안 키는 예를 들면, 노드(104)에 의해 시발 및/또는 제어될 수 있는 예를 들어, UE(102) 트래픽의 WLAN으로의 노드-시발 오프로딩을 가능하도록 하기 위해 구현될 수 있다. 예를 들면, 제어기(144)는 UE(102)의 적어도 하나의 베어러의 트래픽을 WLAN으로 오프로드하는 것을 판단할 수 있다. 이러한 예에 따르면, 제어기(144)는 트래픽을 WLAN 액세스 디바이스(106)로 오프로드하라고 명령하는 커맨드와 함께 UE 보안 키를 UE(102)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 노드(104)로부터 UE(102)에 제공되는 UE 보안 키는 예를 들면, UE(102)에 의해 시발 및/또는 제어될 수 있는 예를 들어, UE(102) 트래픽의 WLAN 액세스 디바이스(106)로의 UE-시발 오프로딩을 가능하게 하도록 구현될 수 있다. 예를 들면, 셀룰러 TRx(167)는 예를 들면, 제어기(145)가 UE(102)의 트래픽을 WLAN으로 오프로딩하기로 결정할 때 예를 들면, UE가 WLAN 액세스 디바이스(106)에 인증할 수 있도록 하기 위해 UE 보안 키를 예를 들면 사전에 UE(102)에 전송할 수 있다.
도 2를 참조하면, 일부 예시적인 실시예에 따라서, UE, 및 결합 eNB/AP(204)에 의해 수행되는 동작의 시퀀스 다이어그램이 예시된다. 예를 들면, UE(202)는 UE(102)(도 1)의 기능성을 수행할 수 있고, 그리고/또는 결합 eNB/AP(204)는 노드(104) 및 WLAN 액세스 디바이스(106)(도 1)의 기능성을 수행할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB/AP(204)는 UE 보안 키(209) 예를 들면, PSK 또는 임의의 다른 키를 발생할 수 있다. eNB/AP(204)는 보안 키(209)를 예를 들면, 랜덤하게 발생할 수 있다. 일 예에서, UE 보안 키(209)는 랜덤의 일회용 키를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB/AP(204)는 UE 보안 키를 예를 들면, UE에 대해 예를 들면, eNB/AP(204)의 WLAN AP에 연결될 수 있는 UE 마다 발생할 수 있다. 일 예에서, 예를 들어 아래에서 설명되는 바와 같이 제어기(144)(도 1)는 UE 보안 키(209)를 발생할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB/AP(204)는 메시지(211)를 예를 들면, RRC 시그널링 또는 임의의 다른 시그널링 프로토콜을 통해 UE(202)에 전송할 수 있다. 메시지(211)는 UE(202)에 대응하는 보안 키(209)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 앞에서 설명한 바와 같이, 셀룰러 TRx(167)는 보안 키(209)를 예를 들면, RRC 메시지의 일부로서, 또는 임의의 다른 메시지로서 UE(202)에 송신할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(202)는 예를 들면, UE 보안 키(209)를 이용하여 eNB/AP(204)의 WLAN AP와 제휴하고 WLAN AP에 인증(213)할 수 있다. 일 예에서, UE(202)는 보안 키(209)를 이용하여 예를 들면, WLAN 제휴 및/또는 인증 절차에 따라서, WLAN AP와 제휴하고 WLAN AP에 인증할 수 있다.
도 3을 참조하면, 일부 예시적인 실시예에 따라서, UE(302), WLAN AP(306), 및 eNB(304)에 의해 수행되는 동작의 시퀀스 다이어그램을 개략적으로 예시한다. 예를 들면, UE(302)는 UE(102)(도 1)의 기능성을 수행할 수 있고, WLAN AP(306)는 WLAN 액세스 디바이스(106)(도 1)의 기능성을 수행할 수 있고, 그리고/또는 eNB(304)는 노드(104)(도 1)의 기능성을 수행할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(302) 및 eNB(304)는 LTE 액세스를 통해 예를 들면, UE(302)와 eNB(304) 사이의 셀룰러 링크를 통해 복수의 DRB를 전달(310)할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB(304)는 RRC 정보 요청 메시지(309)를 UE(302)에 전송할 수 있다. 예를 들면, 정보 요청 메시지(309)는 UE(302)의 WLAN 식별자의 요청을 포함할 수 있다. 일 예에서, 전술한 바와 같이 셀룰러 TRx(167)(도 1)는 정보 요청 메시지(309)를 UE(102)(도 1)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(302)는 예를 들면, 정보 요청 메시지(309)에 응답하여 UE(302)의 WLAN 식별자를 포함하는 RRC 정보 응답 메시지(310)를 eNB(304)에 전송할 수 있다. 예를 들면, 전술한 바와 같이, 셀룰러 TRx(165)는 정보 응답 메시지(310)를 노드(104)(도 1)에 송신할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB(304)는 예를 들면, MHRB 체계를 이용하여 WLAN AP(306)를 통해 하나 이상의 DRB를 하나 이상의 P2P 링크에 오프로드하기를 결정(312)할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB(304)는 임의의 적합한 기준에 기초하여 하나 이상의 DRB의 오프로딩을 착수하도록 결정할 수 있다.
일 예에서, 제어기(144)(도 1)는 예를 들면, UE(302)의 위치 및 UE(302)의 근방에 있는 것으로 미리 알고 있는 적절한 WLAN 액세스 포인트에 기초하여 하나 이상의 DRB를 오프로드하는 오프로딩 결정을 내릴 수 있다.
다른 예에서, 제어기(144)(도 1)는 예를 들면, UE(102)로부터 수신될 수 있는, 예를 들면, WLAN에 해당하는 WLAN 측정치를 포함하는 예를 들면, 측정 정보에 기초하여 하나 이상의 DRB를 오프로드하는 오프로딩 결정을 내릴 수 있다.
다른 예에서, 오프로딩 결정은 eNB(304)에서, 알고 있는 WLAN AP(306)의 실시간 부하 상태, eNB(304)에 의해 제어되는 셀의 부하 상태, 및/또는 임의의 다른 파라미터 및/또는 기준을 기초로 할 수 있다. 일 예에서, eNB(304)는 연산을 통해, 관리 및 유지보수(administration and maintenance, OAM) 메시지를 통해, 및/또는 eNB(304)와 WLAN AP(306) 사이의 직접적인 인터페이스를 통해 예를 들면, UE(302)에 의해 수행된 측정에 기초하여 WLAN AP(306)의 부하 상태를 취득할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB(304)는 예를 들면, DRB와 연관된 QoS 파라미터에 기초하여 오프로드될 하나 이상의 DRB를 선택할 수 있다.
예를 들면, eNB(304)는 DRB를 셀룰러 링크로부터 WLAN 링크로 오프로드할 것인지 말지를 예를 들면, DRB와 연관된 EPS 베어러에 할당된 QoS 클래스 식별자(QoS Class Identifier, QCI)에 기초하여 선택할 수 있다. 일 예에서, eNB(304)는 하나 이상의 특정 QCI를 가진 EPS 베어러와 연관되는 하나 이상의 DRB를 오프로드하도록 선택할 수 있다.
다른 실시예에서, eNB(304)는 임의의 다른 부가적인 또는 대안의 기준에 기초하여 오프로드될 하나 이상의 DRB를 선택할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB(304)는 RRC 메시지(314) 예를 들면 MHRB 설정(Establish MHRB) 메시지를 요청 UE(302)에 전송하여 WLAN으로의 오프로드를 착수할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, RRC 메시지(314)는 보안 키 예를 들면, PSK 예를 들면, UE(302)에 대응하는 WPA-PSK 또는 임의의 다른 키를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전술한 바와 같이 제어기(144)(도 1)는 UE(302)에 대응하는 보안 키를 발생할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, RRC 메시지(314)는 WLAN AP(306)를 식별하는 WLAN 식별자(ID) 예를 들면, WLAN AP(306)의 서비스 세트 ID(SSID) 어드레스, WLAN AP(306)의 기본 SSID(BSSID) 어드레스, 또는 임의의 다른 어드레스나 식별자를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, RRC 메시지(314)는 eNB(304)와 UE(302) 사이의 P2P 링크의 종단 포인트로서 사용될 eNB(304)의 전송 어드레스를 포함할 수 있다. 전송 어드레스는 예를 들면, 가상 미디어 접속 제어(Media Access Control, MAC) 어드레스, 가상 근거리 네트워크(Virtual Local Area Network, VLAN) 태그 ID, 일반 라우팅 캡슐화(Generic Routing Encapsulation, GRE) 터널 키, 또는 임의의 다른 형태의 어드레스를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB(304)는 UE(302)에 대응하는 보안 정보(315)를 WLAN AP(306)에 제공할 수 있다. 예를 들면, 보안 정보(315)는 예를 들면, UE(302)로부터 수신되는 것으로서 UE(302)의 WLAN ID, 및 UE(302)에 대응하는 보안 키 예를 들면, WPA-PAK를 포함할 수 있다. 예를 들면, 인터페이스(171)(도 1)는 보안 정보를 예를 들어 전술한 바와 같이 WLAN AP(306)에 전송할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 로컬 AAA 서버(138)(도 1)는 eNB(304) 근방에 배치될 수 있다. 일 예에서, UE(302)의 WLAN 인증은 예를 들면, UE(302)와 로컬 AAA 서버(138)(도 1) 사이의 인증 프로토콜 예를 들면, 802.1X 프로토콜에 기초할 수 있다. 예를 들면, eNB(304)는 UE(302)의 UE WLAN ID 및 UE(302)의 WLAN ID에 대응하는 PSK를 예를 들면, 인터페이스(155)(도 1)를 통해 로컬 AAA 서버(138)(도 1)에 "푸시"할 수 있다. 다른 예에서, eNB(304)는 UE(302)의 UE WLAN ID 만을 "푸시"할 수 있는데 반해, UE WLAN ID에 대응하는 PSK는 예를 들면, 로컬 AAA 서버(138)(도 1)에 의해 발생되어 eNB(304)의 인터페이스(155)(도1)에 반환될 수 있다. UE(302)의 WLAN 인증은 예를 들면, UE(302)와 로컬 AAA 서버(138)(도 1) 사이에서 예를 들면, UE(302)와 로컬 AAA 서버(138)(도 1) 사이에서 인증 메시지를 전달할 수 있는 AP(306)를 통해 수행될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(302)는 예를 들면, RRC 메시지(314) 내 WLAN ID 및 보안 키에 기초하여 WLAN AP(306)를 검색하고, WLAN AP(306)와 제휴하고, WLAN AP(306)에 인증할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(302)는 예를 들면, RRC 메시지(314)에 포함된 정보에 기초하여, WLAN AP(306)를 가진 WLAN 링크를 통해, WLAN AP(306)의 전송 어드레스와의 P2P 링크의 설정(318)을 착수할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, UE(302) 및/또는 eNB(304)는 DRB의 하나 이상의 트래픽을 WLAN으로 진행하여 나가게 할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, eNB(304) 또는 UE(302)는 트래픽 스티어링을 수행하는 역할 예를 들면, 하나 이상의 DRB의 트래픽을 포워딩할 무선 연결 기술을 선택하는 역할을 수행할 수 있다. 또한 eNB(304) 또는 UE(302)는 예를 들면, 어느 WLAN AP가 UE(302)에 의해 사용되어야 하는지를 선택하는 액세스 네트워크 선택을 수행할 수 있다.
도 4를 참조하면, 일부 예시적인 실시예에 따라서, WLAN에서 UE의 통신을 보안하는 방법이 개략적으로 예시된다. 일부 실시예에서, 도 4의 방법의 하나 이상의 동작은 시스템(100)(도 1), UE(102)(도 1), 노드(104)(도 1), WLAN 액세스 디바이스(106)(도 1), 제어기(145)(도 1), 제어기(144)(도 1), 및/또는 제어기(194)(도 1)에 의해 수행될 수 있다.
블록(404)에서 표시된 바와 같이, 방법은 WLAN 링크로 오프로드하기 위해 인에이블될 하나 이상의 DRB를 선택하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전술한 바와 같이 노드(104)(도 1)는 하나 이상의 P2P 링크(139)(도 1)에 오프로드하기 위해 인에이블된 하나 이상의 DRB를 선택할 수 있다.
블록(402)에서 표시된 바와 같이, 방법은 UE에 대응하는 보안 키를 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전술한 바와 같이 제어기(144)(도 1)는 UE(102)(도 1)에 대응하는 UE 보안 키를 발생할 수 있다.
블록(404)에서 표시된 바와 같이, 방법은 보안 키를 셀룰러 노드로부터 셀룰러 링크를 통해 UE에 전달하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 전술한 바와 같이 셀룰러 TRx(167)(도 1)는 보안 키를 UE(102)(도 1)에 송신할 수 있으며, UE(102)(도 1) 내 셀룰러 TRx(165)(도 1)는 UE(102)(도 1)의 보안 키를 수신할 수 있다.
블록(406)에서 표시된 바와 같이, 방법은 UE의 보안 키를 포함하는 보안 정보를 셀룰러 노드로부터 WLAN AP에 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 노드(104)(도 1)는 예를 들어 전술한 바와 같이 UE(102)(도 1)의 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스(106)(도 1)에 전송할 수 있다.
블록(408)에서 표시된 바와 같이, 보안 정보를 전달하는 것은 UE의 WLAN 식별자를 셀룰러 노드로부터 WLAN AP로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 방법은 블록(410)에서 표시된 바와 같이, 셀룰러 노드에서 UE로부터 UE의 WLAN 식별자를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
블록(412)에서 표시된 바와 같이, 방법은 UE 보안 키에 기초하여 WLAN AP에서 UE를 인증하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, 제어기(194)(도 1)는 예를 들어 전술한 바와 같이, UE(102)(도 1)에 대응하는 보안 키에 기초하여 UE(102)(도 1)를 인증할 수 있다.
블록(414)에서 표시된 바와 같이, 방법은 WLAN 링크를 설정하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들면, UE(102)(도 1) 및 노드(104)(도 1)는 예를 들어 전술한 바와 같이, UE(102)(도 1)와 WLAN 액세스 디바이스(106)(도 1) 사이의 WLAN 링크를 통해 WLAN 액세스 디바이스(106)(도 1)와의 WLAN 링크 예를 들면, P2P 링크(139)(도 1)를 설정할 수 있다.
도 5는 일부 예시적인 실시예에 따른 제조 제품의 개략도이다. 제품(500)은 예를 들면, UE(102)(도 1), 노드(104)(도 1), WLAN 액세스 디바이스(106)(도 1), 제어기(144)(도 1), 제어기(145), 및/또는 제어기(194)(도 1)의 기능성 중 적어도 일부를 수행하고, 그리고/또는 도 4의 방법의 하나 이상의 동작을 수행하기 위해 사용될 수 있는 로직(504)을 저장하는 비일시적 머신 판독 가능한 저장 매체(502)를 포함할 수 있다. 관용어 "비일시적 머신 판독 가능한 매체"는 일시적인 전파 신호만을 제외한 모든 컴퓨터 판독 가능한 매체를 포함하는 것을 대상으로 한다.
일부 예시적인 실시예에서, 제품(500) 및/또는 머신 판독 가능한 저장 매체(502)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리, 제거 가능하거나 제거 가능하지 않은 메모리, 소거 가능하거나 소거 가능하지 않은 메모리, 및 기록 가능하거나 재기록 가능한 메모리 등을 비롯하여, 데이터를 저장할 수 있는 하나 이상의 유형의 컴퓨터 판독가능한 저장 매체를 포함할 수 있다. 예를 들면, 머신 판독 가능한 저장 매체(502)는 RAM, DRAM, 데이터 2배속 DRAM(Double-Data-Rate DRAM, DDR-DRAM), SDRAM, 스태틱 RAM(SRAM), ROM, 프로그래머블 ROM(programmable ROM, PROM), 소거가능한 프로그래머블 ROM(erasable programmable ROM, EPROM), 전기적 소거가능한 프로그래머블 ROM(electrically erasable programmable ROM, EEPROM), 콤팩트 디스크 ROM(Compact Disk ROM, CD-ROM), 콤팩트 디스크 레코더블(Compact Disk Recordable, CD-R), 콤팩트 디스크 리라이터블(Compact Disk Rewriteable, CD-RW), 플래시 메모리(예를 들면, NOR 또는 NAND 플래시 메모리), 콘텐츠 어드레스가능한 메모리(content addressable memory, CAM), 중합체 메모리(polymer memory), 상변위 메모리, 강유전체 메모리, 실리콘-산화물-질화물-산화물-실리콘(silicon-oxide-nitride-oxide-silicon, SONOS) 메모리, 디스크, 플로피 디스크, 하드 드라이브, 광 디스크, 자기 디스크, 카드, 자기 카드, 광 카드, 테이프, 및 카세트 등을 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는 통신 링크, 예를 들면 모뎀, 라디오(radio) 또는 네트워크 접속을 통해 반송파 또는 다른 전파 매체에서 구현되는 데이터 신호에 의해 반송되는 컴퓨터 프로그램을 원거리 컴퓨터로부터 요청 컴퓨터로 다운로드하거나 전송하는 것과 관련되는 임의의 적합한 매체를 포함할 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 로직(504)은 머신에 의해 실행되면 머신으로 하여금 본 출원에서 설명되는 바와 같은 방법, 프로세스 및/또는 동작을 실행하게 할 수 있는 명령어, 데이터 및/또는 코드를 포함할 수 있다. 머신은 예를 들면, 임의의 적합한 프로세싱 플랫폼, 컴퓨팅 플랫폼, 컴퓨팅 디바이스, 프로세싱 디바이스, 컴퓨팅 시스템, 프로세싱 시스템, 컴퓨터, 또는 프로세서 등을 포함할 수 있고, 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 등의 임의의 적절한 조합을 사용하여 구현될 수 있다.
일부 예시적인 실시예에서, 로직(504)은 소프트웨어, 소프트웨어 모듈, 애플리케이션, 프로그램, 서브루틴, 명령어, 명령어 집합, 컴퓨팅 코드, 워드, 값, 및 심볼 등을 포함하거나 이들로서 구현될 수 있다. 명령어는 소스 코드, 컴파일된 코드, 해석된 코드, 실행 코드, 정적 코드, 및 동적 코드 등과 같은 임의의 적절한 형태의 코드를 포함할 수 있다. 명령어는 프로세서가 특정 기능을 수행하도록 명령하기 위한 미리 정의된 컴퓨터 언어, 방식 또는 신택스에 따라 구현될 수 있다. 명령어는 C, C++, 자바, BASIC, 매트랩(Matlab), 파스칼, 비주얼 BASIC, 어셈블리 언어, 및 머신 코드 등과 같은 임의의 적절한 하이 레벨, 로우 레벨, 객체 지향, 비주얼, 컴파일된 및/또는 해석된 프로그래밍 언어를 사용하여 구현될 수 있다.
예
다음과 같은 예는 또 다른 실시예에 관한 것이다.
예 1은 사용자 장비(User Equipment, UE)를 포함하며, UE는 무선 근거리 네트워크(Wireless Local Area Network, WLAN) 송수신기와, 셀룰러 노드로부터 셀룰러 메시지를 셀룰러 링크를 통해 수신하는 셀룰러 송수신기 - 셀룰러 메시지는 UE 보안 키를 포함함 - 와, UE 보안 키에 기초하여 WLAN 액세스 포인트(Access Point, AP)와의 연결을 설정하는 제어기를 포함한다.
예 2는 예 1의 주제를 포함하며, 선택사양으로 셀룰러 송수신기는 셀룰러 노드로부터 UE 보안 키를 포함하는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 메시지를 수신한다.
예 3은 예 1 또는 예 2의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 송수신기는 UE의 WLAN 식별자를 셀룰러 노드에 전송하며, WLAN 송수신기는 UE의 WLAN 식별자를 이용하여 WLAN AP와의 연결을 설정한다.
예 4는 예 3의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 미디어 접근 제어(Media Access Control, MAC) 어드레스 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 5는 예 3 또는 예 4의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 송수신기는 셀룰러 노드로부터 정보 요청 메시지를 수신하고, 정보 요청 메시지에 응답하여 정보 응답 메시지를 셀룰러 노드에 전송하며, 정보 응답 메시지는 UE의 WLAN 식별자를 포함한다.
예 6은 예 1 내지 예 4 중 어느 하나의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 송수신기는 셀룰러 노드로부터 WLAN AP를 통해 셀룰러 노드와의 포인트 투 포인트(Point to Point, P2P)를 설정하라는 요청을 수신하며, P2P를 설정하라는 요청은 UE 보안 키를 포함한다.
예 7은 예 1 내지 예 6 중 어느 하나의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(pre-shared key, PSK)를 포함한다.
예 8은 예 7의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(Wireless-Fidelity Protected Access, WPA) PSK를 포함한다.
예 9는 예 1 내지 예 8 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 제어기는 UE 보안 키에 기초하여 UE를 WLAN AP에 인증한다.
예 10은 예 1 내지 예 9 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 제어기는 UE 보안 키에 기초하여 WLAN AP와의 통신신호를 암호화한다.
예 11은 예 1 내지 예 10 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 하나 이상의 안테나, 메모리 및 프로세서를 포함한다.
예 12는 진화된 노드 B(envolved Node B, eNB)를 포함하며, 진화된 노드 B는 사용자 장비(User Equipment, UE)에 대응하는 보안 정보를 무선 근거리 네트워크(Wireless Local Area Network, WLAN) 액세스 디바이스에 전달하는 액세스 디바이스 인터페이스 - 보안 정보는 UE의 WLAN 식별자 및 UE에 할당된 UE 보안 키를 포함함 - 와, 셀룰러 메시지를 셀룰러 링크를 통해 UE에 송신하는 셀룰러 송수신기 - 셀룰러 메시지는 UE 보안 키, 및 WLAN 액세스 디바이스를 식별하는 WLAN 식별 정보를 포함함 - 를 포함한다.
예 13은 예 12의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 액세스 디바이스를 통해 UE와의 포인트-투-포인트(Point-to-Point, P2P) 링크를 설정하는 제어기를 포함하며, 셀룰러 메시지는 P2P 링크를 설정하라는 요청 및 eNB의 전송 어드레스를 포함한다.
예 14는 예 12 또는 예 13의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 메시지는 eNB로부터 UE로의 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 포함한다.
예 15는 예 12 내지 14 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스, 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 16는 예 12 내지 예 15 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 송수신기는 정보 요청 메시지를 UE에 전송하고 정보 요청 메시지에 응답하여 UE로부터 정보 응답 메시지를 수신하며, 정보 응답 메시지는 UE의 WLAN 식별자를 포함한다.
예 17는 예 12 내지 예 16 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 액세스 디바이스 인터페이스는 UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스에 전송한다.
예 18은 예 12 내지 예 16 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 액세스 디바이스 인터페이스는 WLAN 액세스 디바이스로부터 UE 보안 키를 수신한다.
예 19는 예 12 내지 예 16 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 식별 정보를 로컬 인증, 인가 및 과금(Authentication, Authorization and Accounting, AAA) 서버에 전송하는 AAA 인터페이스를 포함한다.
예 20은 예 19의 주제를 포함하며 선택사양으로, AAA 인터페이스는 UE 보안 키를 AAA 서버에 전달한다.
예 21은 예 12 내지 예 20 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 22는 예 12 내지 예 21 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 23은 예 22의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 24는 예 12 내지 예 23 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 하나 이상의 안테나, 메모리 및 프로세서를 포함한다.
예 25는 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 디바이스를 포함하며, WLAN 액세스 디바이스는 사용자 장비(UE)에 대응하는 보안 정보를 셀룰러 관리자에 전달하는 셀룰러 관리자 인터페이스 - 보안 정보는 UE의 WLAN 식별자 및 UE에 할당된 UE 보안 키를 포함함 - 와, UE와 통신하는 WLAN 송수신기와, UE 보안 키에 기초하여 UE와의 통신 링크를 설정하는 제어기를 포함한다.
예 26는 예 25의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자 인터페이스는 제 1 UE에 할당된 제 1 UE 보안 키 및 제 2 UE에 할당된 제 2 UE 보안 키를 전달하며, 제 2 UE 보안 키는 제 1 UE 보안 키와 상이하다.
예 27은 예 25 또는 예 26의 주제를 포함하며 선택사양으로, 통신 링크는 UE와 셀룰러 노드 사이의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 포함한다.
예 28은 예 25 내지 예 27 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스, 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 29는 예 25 내지 예 28 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 제어기는 UE 보안 키에 기초하여 UE를 인증한다.
예 30은 예 25 내지 예 29의 주제를 포함하며 선택사양으로, 제어기는 UE 보안 키에 기초하여 UE와의 통신신호를 암호화한다.
예 31은 예 25 내지 예 30 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 제어기는 로컬 인증, 허가 및 과금(AAA) 서버를 이용하여 UE를 인증한다.
예 32는 예 25 내지 예 31 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자는 진화된 노드 B(eNB)를 포함한다.
예 33은 예 25 내지 예 32 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자 인터페이스는 셀룰러 관리자로부터 UE 보안 키를 수신한다.
예 34는 예 25 내지 예 32 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자 인터페이스는 UE 보안 키를 셀룰러 관리자에 전송한다.
예 35는 예 25 내지 예 34 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 36은 예 25 내지 예 35 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 37은 예 36의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 38은 예 25 내지 예 37 중 어느 한 예의 액세스 포인트(Access Point, AP) 또는 액세스 제어기(Access Controller, AC)인 주제를 포함한다.
예 39는 예 25 내지 예 38의 주제를 포함하며 선택사양으로, 하나 이상의 안테나, 메모리 및 프로세서를 포함한다.
예 40은 무선 통신의 시스템을 포함하며, 시스템은 UE 보안 키를 포함하는 셀룰러 메시지를 사용자 장비(UE)에 송신하는 진화된 노드 B(eNB) 회로와, eNB 회로로부터 UE 보안 키를 포함하는 보안 정보를 수신하는 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 디바이스 회로 - WLAN 액세스 디바이스 회로는 UE 보안 키에 기초하여 UE와의 WLAN 링크를 설정함 - 를 포함한다.
예 41은 예 40의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 메시지는 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 포함한다.
예 42는 예 40 또는 예 41의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB 회로는 UE로부터 UE의 식별자를 수신하고 UE의 식별자를 WLAN 액세스 디바이스 회로에 전송한다.
예 43은 예 42의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 44는 예 42 또는 예 43의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB 회로는 정보 요청 메시지를 UE 에 전송하고 정보 요청 메시지에 응답하여 UE로부터 정보 응답 메시지를 수신하며, 정보 응답 메시지는 UE의 식별자를 포함한다.
예 45는 예 40 내지 예 44 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB 회로는 UE와 eNB 회로 사이에 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하라는 요청을 UE에 송신하며, P2P 링크를 설정하라는 요청은 UE 보안 키를 포함한다.
예 46은 예 40 내지 예 45 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 47은 예 40 내지 예 46 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 48은 예 47의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 49는 예 40 내지 예 48 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB 회로와 WLAN 액세스 디바이스 회로를 포함하는 통합된 eNB 액세스 포인트(eNB/AP)를 포함한다.
예 50은 예 40 내지 예 49 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 하나 이상의 안테나, 메모리 및 프로세서를 포함한다.
예 51은 사용자 장비(UE)에서 수행되는 방법을 포함하며, 방법은 셀룰러 링크를 통해 셀룰러 노드로부터 셀룰러 메시지를 수신하는 단계 - 셀룰러 메시지는 UE 보안 키를 포함함 - 와, UE 보안 키에 기초하여 로컬 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 포인트(Access Point, AP)와의 링크를 설정하는 단계를 포함한다.
예 52는 예 51의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 노드로부터 UE 보안 키를 포함하는 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 수신하는 단계를 포함한다.
예 53은 예 51 또는 예 52의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자를 셀룰러 노드에 전송하는 단계와, UE의 WLAN 식별자를 이용하여 WLAN AP와 연결하는 단계를 포함한다.
예 54는 예 53의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 55는 예 53 또는 예 54의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 노드로부터 정보 요청 메시지를 수신하는 단계와, 정보 요청 메시지에 응답하여 정보 응답 메시지를 셀룰러 노드에 전송하는 단계 - 정보 응답 메시지는 UE의 WLAN 식별자를 포함함 - 를 포함한다.
예 56은 예 51 내지 예 56 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 노드로부터 셀룰러 노드와의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하라는 요청을 수신하는 단계를 포함하며, P2P링크를 설정하라는 요청은 UE 보안 키를 포함한다.
예 57은 예 51 내지 예 56 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(pre-shared key, PSK)를 포함한다.
예 58은 예 57의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(Wireless-Fidelity Protected Access, WPA) PSK를 포함한다.
예 59는 예 51 내지 예 58 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE를 WLAN AP에 인증하는 단계를 포함한다.
예 60은 예 51 내지 예 59 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE와 WLAN AP 사이의 통신신호를 암호화하는 단계를 포함한다.
예 61은 진화된 노드 B(eNB)에서 수행되는 방법을 포함하며, 이 방법은 사용자 장비(UE)에 대응하는 보안 정보를 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 디바이스에 전달하는 단계 - 보안 정보는 UE의 WLAN 식별자 및 UE에 할당된 UE 보안 키를 포함함 - 와, 셀룰러 메시지를 셀룰러 링크를 통해 UE에 송신하는 단계 - 셀룰러 메시지는 UE 보안 키 및 WLAN 액세스 디바이스를 식별하는 WLAN 식별 정보를 포함함 - 를 포함한다.
예 62는 예 61의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 액세스 디바이스를 통해 UE와의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하는 단계를 포함하며, 셀룰러 메시지는 P2P 링크를 설정하라는 요청 및 eNB의 전송 어드레스를 포함한다.
예 63은 예 61 또는 예 62의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 메시지는 eNB로부터 UE로의 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 포함한다.
예 64는 예 61 내지 63 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스, 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 65는 예 61 내지 예 64 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 정보 요청 메시지를 UE에 전송하는 단계와, 정보 요청 메시지에 응답하여 UE로부터 정보 응답 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 정보 응답 메시지는 UE의 WLAN 식별자를 포함한다.
예 66은 예 61 내지 예 65 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스에 전송하는 단계를 포함한다.
예 67은 예 61 내지 예 65 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 액세스 디바이스로부터 UE 보안 키를 수신하는 단계를 포함한다.
예 68은 예 61 내지 예 67 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 69는 예 61 내지 예 68 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 70은 예 69의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 71은 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 디바이스에서 수행되는 방법을 포함하며, 방법은 사용자 장비(UE)에 대응하는 보안 정보를 셀룰러 관리자에 전달하는 단계 - 보안 정보는 UE의 WLAN 식별자 및 UE에 할당된 UE 보안 키를 포함함 - 와, UE 보안 키에 기초하여 UE와의 WLAN 링크를 설정하는 단계를 포함한다.
예 72는 예 71의 주제를 포함하며 선택사양으로, 제 1 UE에 할당된 제 1 UE 보안 키 및 제 2 UE에 할당된 제 2 UE 보안 키를 셀룰러 관리자에 전달하는 단계를 포함하며, 제 2 UE 보안 키는 제 1 UE 보안 키와 상이하다.
예 73은 예 71 내지 예 72 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 링크는 UE와 셀룰러 노드 사이의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 포함한다.
예 74는 예 71 내지 예 73 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스, 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 75는 예 71 내지 예 74 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 로컬 인증, 허가 및 과금(AAA) 서버를 통해 UE를 인증하는 단계를 포함한다.
예 76은 예 71 내지 예 75 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자는 진화된 노드 B(eNB)를 포함한다.
예 77은 예 71 내지 예 76 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자로부터 UE 보안 키를 수신하는 단계를 포함한다.
예 78은 예 71 내지 예 76 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키를 셀룰러 관리자에 전송하는 단계를 포함한다.
예 79는 예 71 내지 예 78 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 80은 예 71 내지 예 79 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 81은 예 80의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 82는 예 71 내지 예 81 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE를 인증하는 단계를 포함한다.
예 83은 예 71 내지 예 82 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE와의 통신신호를 암호화하는 단계를 포함한다.
예 84는 통합된 진화된 노드 B(eNB) 액세스 포인트(AP)(eNB/AP)에서 수행되는 방법을 포함하며, 방법은 UE 보안 키를 포함하는 셀룰러 메시지를 사용자 장비(UE)에 송신하는 단계와, AP에서 UE 보안 키에 기초하여 UE를 인증하는 단계와, UE와의 무선 근거리 네트워크(WLAN) 링크를 설정하는 단계를 포함한다.
예 85는 예 84의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 메시지는 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 포함한다.
예 86은 예 84 또는 예 85의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB에서 UE로부터 UE의 식별자를 수신하는 단계와, UE의 식별자를 AP에 전송하는 단계를 포함한다.
예 87은 예 86의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 88은 예 86 또는 예 87의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB 로부터 정보 요청 메시지를 UE 에 전송하는 단계와, 정보 요청 메시지에 응답하여 UE로부터 정보 응답 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 정보 응답 메시지는 UE의 식별자를 포함한다.
예 89는 예 84 내지 예 88 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB로부터 eNB와 UE 사이에 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하라는 요청을 UE에 송신하는 단계를 포함하며, P2P 링크를 설정하라는 요청은 UE 보안 키를 포함한다.
예 90은 예 84 내지 예 89 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 91은 예 90의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 92는 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 때, 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 하여금 사용자 장비(UE)에서 방법을 구현할 수 있도록 동작가능한 컴퓨터 실행가능한 명령어를 포함하는 하나 이상의 유형의 컴퓨터 판독가능한 비일시적 저장 매체를 포함하는 제품을 포함하며, 방법은 셀룰러 링크를 통해 셀룰러 노드로부터 셀룰러 메시지를 수신하는 단계 - 셀룰러 메시지는 UE 보안 키를 포함함 - 와, UE 보안 키에 기초하여 로컬 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 포인트(Access Point, AP)와의 링크를 설정하는 단계를 포함한다.
예 93은 예 92의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 노드로부터 UE 보안 키를 포함하는 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 수신하는 단계를 포함한다.
예 94는 예 92 또는 예 93의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 UE의 WLAN 식별자를 셀룰러 노드에 전송하는 단계와, UE의 WLAN 식별자를 이용하여 WLAN AP와 접속하는 단계를 포함한다.
예 95는 예 94의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 96은 예 94 또는 예 95의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 셀룰러 노드로부터 정보 요청 메시지를 수신하는 단계와, 정보 요청 메시지에 응답하여 정보 응답 메시지를 셀룰러 노드에 전송하는 단계 - 정보 응답 메시지는 UE의 WLAN 식별자를 포함함 - 를 포함한다.
예 97은 예 92 내지 예 96 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 셀룰러 노드로부터 셀룰러 노드와의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하라는 요청을 수신하는 단계를 포함하며, P2P링크를 설정하라는 요청은 UE 보안 키를 포함한다.
예 98은 예 92 내지 예 97 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(pre-shared key, PSK)를 포함한다.
예 99는 예 98의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(Wireless-Fidelity Protected Access, WPA) PSK를 포함한다.
예 100은 예 92 내지 예 99 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE를 WLAN AP에 인증하는 단계를 포함한다.
예 101은 예 92 내지 예 100 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE와 WLAN AP 사이의 통신신호를 암호화하는 단계를 포함한다.
예 102는 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 때, 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 하여금 진화된 노드 B(eNB)에서 방법을 구현할 수 있도록 동작가능한 컴퓨터 실행가능한 명령어를 포함하는 하나 이상의 유형의 컴퓨터 판독가능한 비일시적 저장 매체를 포함하는 제품을 포함하며, 방법은 사용자 장비(UE)에 대응하는 보안 정보를 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 디바이스에 전달하는 단계 - 보안 정보는 UE의 WLAN 식별자 및 UE에 할당된 UE 보안 키를 포함함 - 와, 셀룰러 메시지를 셀룰러 링크를 통해 UE에 송신하는 단계 - 셀룰러 메시지는 UE 보안 키 및 WLAN 액세스 디바이스를 식별하는 WLAN 식별 정보를 포함함 - 를 포함한다.
예 103은 예 102의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 WLAN 액세스 디바이스를 통해 UE와의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하는 단계를 포함하며, 셀룰러 메시지는 P2P 링크를 설정하라는 요청 및 eNB의 전송 어드레스를 포함한다.
예 104는 예 102 또는 예 103의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 메시지는 eNB로부터 UE로의 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 포함한다.
예 105는 예 102 내지 104 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스, 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 106은 예 102 내지 예 105 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 정보 요청 메시지를 UE에 전송하는 단계와, 정보 요청 메시지에 응답하여 UE로부터 정보 응답 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 정보 응답 메시지는 UE의 WLAN 식별자를 포함한다.
예 107은 예 102 내지 예 106 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스에 전송하는 단계를 포함한다.
예 108은 예 102 내지 예 106 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 WLAN 액세스 디바이스로부터 UE 보안 키를 수신하는 단계를 포함한다.
예 109는 예 102 내지 예 108 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 110은 예 102 내지 예 109 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 111은 예 110의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 112는 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 때, 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 하여금 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 포인트(AP)에서 방법을 구현할 수 있도록 동작가능한 컴퓨터 실행가능한 명령어를 포함하는 하나 이상의 유형의 컴퓨터 판독가능한 비일시적 저장 매체를 포함하는 제품을 포함하며, 방법은 사용자 장비(UE)에 대응하는 보안 정보를 셀룰러 관리자에 전달하는 단계 - 보안 정보는 UE의 WLAN 식별자 및 UE에 할당된 UE 보안 키를 포함함 - 와, UE 보안 키에 기초하여 UE와의 WLAN 링크를 설정하는 단계를 포함한다.
예 113은 예 112의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 제 1 UE에 할당된 제 1 UE 보안 키 및 제 2 UE에 할당된 제 2 UE 보안 키를 셀룰러 관리자에 전달하는 단계를 포함하며, 제 2 UE 보안 키는 제 1 UE 보안 키와 상이하다.
예 114는 예 112 또는 예 113 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 링크는 UE와 셀룰러 노드 사이의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 포함한다.
예 115는 예 112 내지 예 114 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스, 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 116은 예 112 내지 예 115 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 로컬 인증, 허가 및 과금(AAA) 서버를 통해 UE를 인증하는 단계를 포함한다.
예 117은 예 112 내지 예 116 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자는 진화된 노드 B(eNB)를 포함한다.
예 118은 예 112 내지 예 117 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 셀룰러 관리자로부터 UE 보안 키를 수신하는 단계를 포함한다.
예 119는 예 112 내지 예 117 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 UE 보안 키를 셀룰러 관리자에 전송하는 단계를 포함한다.
예 120은 예 112 내지 예 119 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 121은 예 112 내지 예 120 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 122는 예 121의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 123은 예 112 내지 예 122 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 UE 보안 키에 기초하여 UE를 인증하는 단계를 포함한다.
예 124는 예 112 내지 예 123 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 UE 보안 키에 기초하여 UE와의 통신 신호를 암호화하는 단계를 포함한다.
예 125는 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 때, 적어도 하나의 컴퓨터 프로세서로 하여금 통합된 진화된 노드 B(eNB) 액세스 포인트(AP) (eNB/AP)에서 방법을 구현할 수 있도록 동작가능한 컴퓨터 실행가능한 명령어를 포함하는 하나 이상의 유형의 컴퓨터 판독가능한 비일시적 저장 매체를 포함하는 제품을 포함하며, 방법은 UE 보안 키를 포함하는 셀룰러 메시지를 사용자 장비(UE)에 송신하는 단계와, AP에서 UE 보안 키에 기초하여 UE를 인증하는 단계와, UE와의 무선 근거리 네트워크(WLAN) 링크를 설정하는 단계를 포함한다.
예 126은 예 125의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 메시지는 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 포함한다.
예 127은 예 125 또는 예 126의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB에서 UE로부터 UE의 식별자를 수신하는 단계와, UE의 식별자를 AP에 전송하는 단계를 포함한다.
예 128은 예 127의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 129는 예 127 또는 예 128의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB로부터 정보 요청 메시지를 UE 에 전송하는 단계와, 정보 요청 메시지에 응답하여 UE로부터 정보 응답 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 정보 응답 메시지는 UE의 식별자를 포함한다.
예 130은 예 125 내지 129 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB로부터 eNB와 UE 사이에 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하라는 요청을 UE에 송신하는 단계를 포함하며, P2P 링크를 설정하라는 요청은 UE 보안 키를 포함한다.
예 131은 예 125 내지 130 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 132는 예 131의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 133은 사용자 장비(UE)를 포함하고, UE는 셀룰러 노드로부터 셀룰러 메시지를 셀룰러 링크를 통해 수신하는 수단 - 셀룰러 메시지는 UE 보안 키를 포함함 - 과, UE 보안 키에 기초하여 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 포인트(AP)와의 링크를 설정하는 수단을 포함한다.
예 134는 예 133의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 노드로부터 UE 보안 키를 포함하는 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 수신하는 수단을 포함한다.
예 135는 예 133 또는 예 134의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자를 셀룰러 노드에 전송하고 UE의 WLAN 식별자를 이용하여 WLAN AP와 연결하는 수단을 포함한다.
예 136은 예 135의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 137은 예 135 또는 예 136의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 노드로부터 정보 요청 메시지를 수신하고, 정보 요청 메시지에 응답하여 정보 응답 메시지를 셀룰러 노드에 전송하는 수단을 포함하며, 정보 응답 메시지는 UE의 WLAN 식별자를 포함한다.
예 138은 예 135 내지 예 137 중 어느 하나의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 송수신기는 셀룰러 노드로부터 WLAN AP를 통해 셀룰러 노드와의 포인트-투-포인트(Point to Point, P2P)를 설정하라는 요청을 수신하는 수단을 포함하며, P2P를 설정하라는 요청은 UE 보안 키를 포함한다.
예 139는 예 135 내지 예 138 중 어느 하나의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 140은 예 139의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 141은 예 133 내지 예 140 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 제어기는 UE 보안 키에 기초하여 UE를 WLAN AP에 인증한다.
예 142는 예 133 내지 예 141 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE와 WLAN AP 사이의 통신신호를 암호화하는 수단을 포함한다.
예 143은 진화된 노드 B(eNB)를 포함하며, 진화된 노드 B는 사용자 장비(UE)에 대응하는 보안 정보를 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 디바이스에 전달하는 수단 - 보안 정보는 UE의 WLAN 식별자 및 UE에 할당된 UE 보안 키를 포함함 - 과, 셀룰러 메시지를 셀룰러 링크를 통해 UE에 송신하는 수단 - 셀룰러 메시지는 UE 보안 키 및 WLAN 액세스 디바이스를 식별하는 WLAN 식별 정보를 포함함 - 을 포함한다.
예 144는 예 143의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 액세스 디바이스를 통해 UE와의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하는 수단을 포함하며, 셀룰러 메시지는 P2P 링크를 설정하라는 요청 및 eNB의 전송 어드레스를 포함한다.
예 145는 예 143 또는 예 144의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 메시지는 eNB로부터 UE로의 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 포함한다.
예 146은 예 143 내지 145 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스, 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 147은 예 143 내지 예 146 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 정보 요청 메시지를 UE에 전송하고 정보 요청 메시지에 응답하여 UE로부터 정보 응답 메시지를 수신하는 수단을 포함하며, 정보 응답 메시지는 UE의 WLAN 식별자를 포함한다.
예 148은 예 143 내지 예 147 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키를 WLAN 액세스 디바이스에 전송하는 수단을 포함한다.
예 149는 예 143 내지 예 147 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 액세스 디바이스로부터 UE 보안 키를 수신하는 수단을 포함한다.
예 150은 예 143 내지 예 149 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 151은 예 12 내지 예 21 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 152는 예 151의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 153은 무선 근거리 네트워크(WLAN) 액세스 디바이스를 포함하며, WLAN 액세스 디바이스는 사용자 장비(UE)에 대응하는 보안 정보를 셀룰러 관리자에 전달하는 수단 - 보안 정보는 UE의 WLAN 식별자 및 UE에 할당된 UE 보안 키를 포함함 - 과, UE 보안 키에 기초하여 UE와의 통신 링크를 설정하는 수단을 포함한다.
예 154는 예 153의 주제를 포함하며 선택사양으로, 제 1 UE에 할당된 제 1 UE 보안 키 및 제 2 UE에 할당된 제 2 UE 보안 키를 셀룰러 관리자에 전달하는 수단을 포함하며, 제 2 UE 보안 키는 제 1 UE 보안 키와 상이하다.
예 155는 예 153 또는 예 154의 주제를 포함하며 선택사양으로, WLAN 링크는 UE와 셀룰러 노드 사이의 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 포함한다.
예 156은 예 153 내지 예 156 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 WLAN 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스, 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 157은 예 153 내지 예 156 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 로컬 인증, 허가 및 과금(AAA) 서버를 통해 UE를 인증하는 수단을 포함한다.
예 158은 예 153 내지 예 157 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자는 진화된 노드 B(eNB)를 포함한다.
예 159는 예 153 내지 예 158 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 관리자로부터 UE 보안 키를 수신하는 수단을 포함한다.
예 160은 예 153 내지 예 158 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키를 셀룰러 관리자에 전송하는 수단을 포함한다.
예 161은 예 153 내지 예 160 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 랜덤 키를 포함한다.
예 162는 예 153 내지 예 161 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 163은 예 162의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
예 164는 예 153 내지 예 163 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE를 인증하는 수단을 포함한다.
예 165는 예 153 내지 예 164의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키에 기초하여 UE와의 통신신호를 암호화하는 수단을 포함한다.
예 166은 통합된 진화된 노드 B(eNB) 액세스 포인트(AP)(eNB/AP)를 포함하며, eNB/AP는 UE 보안 키를 포함하는 셀룰러 메시지를 사용자 장비(UE)에 송신하는 수단과, UE 보안 키에 기초하여 AP에서 UE를 인증하는 수단과, UE와의 무선 근거리 네트워크(WLAN) 링크를 설정하는 수단을 포함한다.
예 167은 예 166의 주제를 포함하며 선택사양으로, 셀룰러 메시지는 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 포함한다.
예 168은 예 166 또는 예 167의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB에서 UE로부터 UE의 식별자를 수신하는 수단과, UE의 식별자를 AP에 전송하는 수단을 포함한다.
예 169는 예 168의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE의 식별자는 UE의 매체 접근 제어(MAC) 어드레스 또는 UE의 인증 식별자를 포함한다.
예 170은 예 168 또는 예 169의 주제를 포함하며 선택사양으로, eNB 로부터 정보 요청 메시지를 UE 에 전송하는 수단과, 정보 요청 메시지에 응답하여 UE로부터 정보 응답 메시지를 수신하는 수단을 포함하며, 정보 응답 메시지는 UE의 식별자를 포함한다.
예 171은 예 166 내지 예 170 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, 방법은 eNB로부터 eNB와 UE 사이에 포인트-투-포인트(P2P) 링크를 설정하라는 요청을 UE에 송신하는 수단을 포함하며, P2P 링크를 설정하라는 요청은 UE 보안 키를 포함한다.
예 172는 예 166 내지 예 171 중 어느 한 예의 주제를 포함하며 선택사양으로, UE 보안 키는 사전 공유된 키(PSK)를 포함한다.
예 173은 예 172의 주제를 포함하며 선택사양으로, PSK는 무선 충실도 보호 액세스(WPA) PSK를 포함한다.
하나 이상의 실시예를 참조하여 본 명세서에서 설명되는 기능, 동작, 컴포넌트 및/또는 특징은 하나 이상의 다른 실시예를 참조하여 본 명세서에서 설명된 하나 이상의 다른 기능, 동작, 컴포넌트 및/또는 특징과 조합되거나 조합하여 활용될 수 있으며, 그 반대로도 가능하다.
소정의 특징이 본 출원에서 예시되고 설명되었지만, 본 기술에서 통상의 지식을 가진 자라면 많은 수정, 대체, 변경, 및 등가물을 떠올릴 수 있다. 그러므로, 첨부된 청구범위는 그러한 모든 수정 및 변경을 본 발명의 진정한 사상에 속하는 것으로서 망라하려는 의도를 갖는 것임을 이해해야 한다.