Abstract:
Un método que comprende: la recepción, por un equipo de usuario UE (110) y procedente de una estación base (134, 136), de un primer mensaje de capa de control de recursos de radio RRC (410, 520) que indica que el equipo UE debe conectarse a un punto de acceso AP inalámbrico (138), incluyendo el mensaje de capa RRC un identificador del punto AP inalámbrico al que se debe conectar el equipo UE; la conexión, por el equipo UE, al punto de acceso AP inalámbrico (138), sobre la base del identificador del punto AP inalámbrico; la recepción, por el equipo UE y desde la estación base, de un segundo mensaje de capa de control de recursos de radio RRC (610) que incluye al menos un parámetro relacionado con un soporte de radio dedicado; la creación, por el equipo UE, sobre la base en el al menos un parámetro recibido, del soporte de radio dedicado, a través de la conexión con el punto AP inalámbrico; y la utilización por el equipo UE, del soporte de radio dedicado, a través de la conexión con el punto AP inalámbrico, para descargar datos desde una red de área amplia inalámbrica WWAN asociada con la estación base, caracterizado por cuanto que el método comprende, además: la recepción, por el equipo UE y desde la estación base (134, 136) y como parte de un mensaje de consulta de capacidad del RRC UE, de una consulta de las capacidades del equipo UE con respecto a una capacidad del equipo UE para comunicarse con las redes inalámbricas de área local WLAN; y la respuesta por el equipo UE, al mensaje de consulta de capacidad del RRC UE transmitiendo, a la estación base, una indicación de una dirección MAC de control de acceso de medios asociada con un circuito de acceso WLAN (860) asociado con el equipo UE, en donde la indicación de una dirección MAC asociada con el circuito de acceso WLAN (860), asociado con el UE, se utiliza por la estación base (134, 136) para autenticar el equipo UE.
Abstract:
An integrated WLAN/WWAN architecture is described, in which signaling used to control the integration of the WLAN/WWAN architecture is performed over the Radio Resource Control (“RRC”) plane. The integrated architecture may provide a network-controlled framework for performing traffic steering and radio resource management. Additionally, according to the disclosure provided herein, the integrated architecture may interwork with legacy systems (e.g., architectures that do not support the integrated WLAN/WWAN architecture).
Abstract:
Technology for an eNodeB operable to resolve predefined types of concurrent communications at a relay user equipment (UE) is disclosed. The eNodeB can identify the relay UE that is configured to relay proximity services (ProSe) traffic between the eNodeB and a remote UE. The relay UE can be in-coverage of the eNodeB and the remote UE can be in-coverage or out-of-coverage of the eNodeB. The eNodeB can communicate control signaling to at least one of the relay UE and the remote UE to resolve predefined types of communications performed at the relay UE or the remote UE to defined subframes. The control signaling can provide concurrency avoidance at the relay UE for predefined types of concurrent communications between the relay UE and at least one of the eNodeB and the remote UE.
Abstract:
An integrated WLAN/WWAN Radio Access Technology (RAT) architecture is described in which signaling used to control the integration of the WLAN/WWAN architecture is performed over the Radio Resource Control (RRC) plane. The integrated architecture may allow for User Equipment (UE) assistance in cell selection and traffic steering. In particular, UE-assisted RRC signaling is described for managing inter-RAT session transfers and secondary cell (SCell) selection.
Abstract:
An integrated WLAN/WWAN Radio Access Technology (RAT) architecture is described in which signaling used to control the integration of the WLAN/WWAN architecture is performed over the Radio Resource Control (RRC) plane. The integrated architecture may provide a network-controlled framework for performing traffic steering and radio resource management.
Abstract:
A mobile small station including a transceiver, a processor, and a memory having instructions for execution by the processor to exchange measurement information with a macro station, provide a wide area network connection and act as a relay for a small station moving network with the mobile small station, and perform handover of relay responsibilities to another mobile small station in the small station moving network.