JP2012507206A - セルリレーのためのベアラQoSマッピング - Google Patents

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Abstract

単一のリレーeNB無線ベアラに複数の発展型パケットシステム(EPS)ベアラをマッピングすることを可能にするシステムおよび方法について説明する。特に、アップストリームeNBは、EPSベアラへの関連付けのためにダウンストリームeNBの無線ベアラを選択することができ、選択は、ベストエフォートマッチまたは実質的に任意の論理に基づくことができる。アップストリームeNBは、後続のダウンストリームパケットルーティングのために、無線ベアラとEPSベアラとの間の関連付けを記憶することができる。アップストリームeNBはまた、ダウンストリームリレーeNBからのアップストリームパケットルーティングを可能にするために、選択された無線ベアラの指示をダウンストリームリレーeNBに与えることができる。アップストリームeNBは、代わりに、EPSベアラのサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)に基づいて、EPSベアラへの関連付けのためにダウンストリームeNBの無線ベアラを選択することができる。

Description

優先権の主張
[35U.S.C.§119の下の優先権の主張]
本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる、2008年10月24日に出願された「CELL RELAY BASE STATION FOR LTE」と題する米国特許仮出願第61/108,287号の優先権を主張する。
以下の説明は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、発展型パケットシステム(EPS)ベアラを無線ベアラにマッピングすることに関する。
ワイヤレス通信システムは、たとえばボイス、データなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、使用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力、...)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システム(multiple-access systems)とすることができる。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムなどを含むことができる。さらに、システムは、第3世代パートナーシッププロジェクト(third generation partnership project)(3GPP)、3GPPロングタームエボリューション(long term evolution)(LTE)、ウルトラモバイルブロードバンド(ultra mobile broadband)(UMB)などの仕様、および/または進化データ最適化(evolution data optimized)(EV−DO)、その1つまたは複数の改訂版などのマルチキャリアワイヤレス仕様に準拠することができる。
一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のモバイルデバイスのための通信を同時にサポートすることができる。各モバイルデバイスは、順方向リンクおよび逆方向リンク上の伝送を介して1つまたは複数のアクセスポイント(たとえば、基地局)と通信することができる。順方向リンク(またはダウンリンク)はアクセスポイントからモバイルデバイスへの通信リンクを指し、逆方向リンク(またはアップリンク)はモバイルデバイスからアクセスポイントへの通信リンクを指す。さらに、モバイルデバイスとアクセスポイントの間の通信は、単一入力単一出力(SISO)システム、多入力単一出力(MISO)システム、多入力多出力(MIMO)システムなどを介して確立できる。しかしながら、アクセスポイントは、カバレッジのエッジの近くのモバイルデバイスおよび/または高トラフィックのエリア中のデバイスがアクセスポイントから劣化した通信品質を受けるように、地理的カバレッジエリアと同様にリソースが制限されることがある。
セルリレーは、モバイルデバイスとアクセスポイントとの間の通信を可能にすることによってネットワーク容量およびカバレッジエリアを拡張するために提供され得る。たとえば、セルリレーは、いくつかのセルリレーへのアクセスを提供することができるドナーアクセスポイントとのバックホールリンクを確立することができ、セルリレーは、1つまたは複数のモバイルデバイスまたはさらなるセルリレーとのアクセスリンクを確立することができる。バックエンドコアネットワーク構成要素に対する変更を緩和するために、S1−Uなどの通信インターフェースはドナーアクセスポイントにおいて終了することができる。したがって、ドナーアクセスポイントは、バックエンドネットワーク構成要素にとって通常のアクセスポイントのように見える。この目的で、ドナーアクセスポイントは、モバイルデバイスに通信するためにバックエンドネットワーク構成要素からセルリレーにパケットをルーティングすることができる。しかしながら、セルリレーは、いくつかの発展型パケットシステム(EPS)ベアラをサポートしながら、アップストリームセルリレーまたはドナーアクセスポイントと確立することができるいくつかの無線ベアラに限定されることがある。
以下は、1つまたは複数の態様の基本的理解を提供するために、そのような態様の簡略化された概要を提示するものである。この概要は、すべての企図された態様の広範囲に及ぶ概説ではなく、すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示される、より詳細な説明の導入として、1つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
1つまたは複数の態様およびその対応する開示に従って、様々な態様は、複数の発展型パケットシステム(EPS)ベアラを1つまたは複数のセルリレーの単一のセルリレー無線ベアラにマッピングすることを可能にすることに関して説明される。特に、アップストリームセルリレーまたはドナーアクセスポイントは、(たとえば、要求側ベアラセットアップに関連して)所与のEPSベアラのためのダウンストリームセルリレーの無線ベアラを指定し、後続のダウンストリームパケットを適切なベアラにルーティングするためにベアラマッピングテーブルを記憶することができる。マッピングは、たとえば、ベストエフォートマッチに従って実行され得る。別の例では、セルリレーの無線ベアラは、EPSベアラのためのサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)に基づいてEPSベアラにマッピングされ得る。いずれの場合も、セルリレーまたはドナーアクセスポイントが複数のセルリレーと通信することを可能にするために、複数のEPSベアラを単一の無線ベアラにマッピングする。
関連した態様によれば、ワイヤレスネットワークにおいて初期化されたEPSベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信することを含む方法が提供される。本方法はまた、EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするためにダウンストリームリレーeNBの無線ベアラを選択することと、無線ベアラを使用して、EPSベアラを介して受信されたデータをダウンストリームリレーeNBに送信することと、を含む。
別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。本ワイヤレス通信装置は、EPSベアラに関係するパラメータを含むベアラセットアップ要求を取得するように構成された少なくとも1つのプロセッサを含むことができる。少なくとも1つのプロセッサは、さらに、EPSベアラとの関連付けのために、ダウンストリームeNBの無線ベアラを選択し、EPSベアラを介して受信されたデータを、無線ベアラを介してダウンストリームeNBに送信する、ように構成される。本ワイヤレス通信装置はまた、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリを備える。
さらに別の態様は装置に関する。本装置は、ワイヤレスネットワークにおいて初期化されたEPSベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信するための手段と、EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするためにダウンストリームリレーeNBの無線ベアラを選択するための手段とを含む。本装置はまた、無線ベアラを使用して、EPSベアラを介して受信されたデータをダウンストリームリレーeNBに送信するための手段を含む。
さらに別の態様は、少なくとも1つのコンピュータに、ワイヤレスネットワークにおいて初期化されたEPSベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信させるためのコードと、少なくとも1つのコンピュータに、EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするために、ダウンストリームリレーeNBの無線ベアラを選択させるためのコードと、を含むコンピュータ可読媒体を有することができるコンピュータプログラム製品に関する。コンピュータ可読媒体はまた、少なくとも1つのコンピュータに、無線ベアラを使用して、EPSベアラを介して受信されたデータをダウンストリームリレーeNBに送信させるためのコードを備えることができる。
さらに、追加の態様は、ワイヤレスネットワークにおいて初期化されたEPSベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信するバックホールリンク構成要素と、EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするために、ダウンストリームリレーeNBの無線ベアラを選択するリレーベアラ選択構成要素と、を含む装置に関する。本装置は、無線ベアラを使用して、EPSベアラを介して受信されたデータをダウンストリームリレーeNBに送信するベアラ通信構成要素をさらに含む。
別の態様によれば、ローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを受信することと、関連付けをルーティングテーブルに記憶することと、を含む方法が提供される。本方法はまた、ローカル無線ベアラを介して、アップストリームeNBからEPSベアラに関係するデータを受信することを含む。
別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。本ワイヤレス通信装置は、ローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを取得し、後続のパケットルーティングのために、関連付けをルーティングテーブルに記憶するように構成された少なくとも1つのプロセッサを含むことができる。少なくとも1つのプロセッサは、ローカル無線ベアラを介して、EPSベアラに関係するアップストリームeNBからデータを受信するようにさらに構成される。本ワイヤレス通信装置はまた、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリを備える。
さらに別の態様は装置に関する。本装置は、ローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを受信するための手段と、関連付けをルーティングテーブルに記憶するための手段とを含む。本装置はまた、ローカル無線ベアラを介して、アップストリームeNBからEPSベアラに関係するデータを受信するための手段を含む。
さらに別の態様は、少なくとも1つのコンピュータにローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを受信させるためのコードと、少なくとも1つのコンピュータに関連付けをルーティングテーブルに記憶させるためのコードと、を含むコンピュータ可読媒体を有することができるコンピュータプログラム製品に関する。コンピュータ可読媒体はまた、少なくとも1つのコンピュータに、ローカル無線ベアラを介して、アップストリームeNBからEPSベアラに関係するデータを受信させるためのコードを備えることができる。
さらに、追加の態様は、ローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを受信するベアラ選択受信構成要素を含む装置に関する。本装置は、関連付けをルーティングテーブルに記憶するEPSベアラマッピング構成要素と、ローカル無線ベアラを介して、アップストリームeNBからEPSベアラに関係するデータを受信するベアラ通信構成要素とをさらに含むことができる。
上記および関連する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面に、1つまたは複数の態様のうちのいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、これらの特徴は、様々な態様の原理を採用することができる様々な方法のほんのいくつかを示すものであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
図1は、ワイヤレスネットワークのためのリレーを提供することを容易にする例示的なワイヤレス通信システムの説明図である。 図2は、複数の発展型パケットシステム(EPS)ベアラをダウンストリームリレーノード無線ベアラにマッピングすることを容易にする例示的なワイヤレス通信システムの説明図である。 図3は、EPSベアラのクラス識別子に基づいて、複数のEPSベアラをダウンストリームリレーノード無線ベアラにマッピングする例示的なワイヤレス通信システムの説明図である。 図4は、複数のEPSベアラをリレーeNBの無線ベアラと関連付けることを可能にする例示的なワイヤレス通信システムの説明図である。 図5は、ワイヤレスネットワークへのアクセスを提供するためにセルリレーを利用する例示的なワイヤレス通信システムの説明図である。 図6は、ダウンストリームリレーeNB無線ベアラをEPSベアラに割り当てるための例示的な方法の説明図である。 図7は、EPSベアラへのローカル無線ベアラの割当てを受信する例示的な方法の説明図である。 図8は、EPSベアラへのローカル無線ベアラの割当てを受信し、EPSベアラとの関連付けのためにダウンストリームリレーeNBの無線ベアラを選択する例示的な方法の説明図である。 図9は、本明細書に記載の様々な態様によるワイヤレス通信システムの説明図である。 図10は、本明細書に記載の様々なシステムおよび方法とともに使用できる例示的なワイヤレスネットワーク環境の説明図である。 図11は、EPSベアラに関連付けるためにダウンストリームリレーeNB無線ベアラを選択する例示的なシステムの説明図である。 図12は、EPSベアラへのローカル無線ベアラの関連付けを受信することを容易にする例示的なシステムの説明図である。
詳細な説明
次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的で、1つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。ただし、そのような(1つまたは複数の)態様は、これらの具体的な詳細なしに実施できることは明らかであろう。
本出願で使用する「構成要素(component)」、「モジュール」、「システム」などの用語は、限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティを含むものとする。たとえば、構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行形式(executable)、実行スレッド(thread of execution)、プログラム、および/またはコンピュータとすることができるが、これらに限定されない。例として、コンピューティングデバイス上で実行されるアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの両方を構成要素とすることができる。1つまたは複数の構成要素がプロセスおよび/または実行スレッド内に常駐することができ、1つの構成要素を1つのコンピュータ上に配置し、および/または2つ以上のコンピュータ間に分散することができる。さらに、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これらの構成要素は、ローカルシステム、分散システム、および/または他のシステムを用いるインターネットなどのネットワーク全体の中の別の構成要素と信号を介して対話する1つの構成要素からのデータなど、1つまたは複数のデータパケットを有する信号によるなど、ローカルプロセスおよび/またはリモートプロセスを介して通信することができる。
さらに、本明細書では、ワイヤード端末またはワイヤレス端末とすることができる端末に関する様々な態様について説明する。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、モバイルデバイス、リモート局、リモート端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ機器(UE)と呼ばれることもある。ワイヤレス端末は、セルラー電話、衛星電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デバイスとすることができる。さらに、本明細書では基地局に関する様々な態様について説明する。基地局は、(1つまたは複数の)ワイヤレス端末と通信するために利用でき、アクセスポイント、ノードB(Node B)、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。
さらに、「または(or)」という用語は、排他的な「または(or)」ではなく、包括的な「または(or)」を意味するものとする。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈から明白でない限り、「XはAまたはBを使用する(X employs A or B)」という句は、自然な包括的置換のいずれかを意味するものとする。つまり、「XはAまたはBを使用する」という句は、XがAを使用する場合、XがBを使用する場合、またはXがAとBの両方を使用する場合のいずれによっても満たされる。さらに、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「1つの(a)」および「1つの(an)」は、別段の規定がない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、概して「1つまたは複数」を意味するものと解釈すべきである。
本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用できる。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、ユニバーサル地上波無線アクセス(Universal Terrestrial Radio Access)(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装することができる。UTRAは、Wideband−CDMA(W−CDMA)およびCDMAの他の変形を含む。さらに、cdma2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856規格をカバーする。TDMAシステムは、移動通信用グローバルシステム(Global System for Mobile Communications)(GSM)(登録商標)などの無線技術を実装することができる。OFDMAシステムは、進化型(Evolved)UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(Ultra Mobile Broadband)(UMB)、IEEE802.11(WiFi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュ−OFDM(Flash-OFDM) などの無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイル電気通信システム(Universal Mobile Telecommunication System)(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(Long Term Evolution)(LTE)は、ダウンリンク上ではOFDMAを採用し、アップリンク上ではSC−FDMAを採用するE−UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project)」」(3GPP)と称する組織からの文書に記載されている。さらに、cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2(3rd Generation Partnership Project 2)」(3GPP2)と称する組織からの文書に記載されている。さらに、そのようなワイヤレス通信システムは、追加として、不対無許可スペクトル、802.xxワイヤレスLAN、ブルートゥース(BLUETOOTH)(登録商標)、および任意の他の短距離または長距離ワイヤレス通信技法をしばしば使用するピアツーピア(たとえば、モバイル間の)アドホックネットワークシステムを含むことができる。
様々な態様または特徴は、いくつかのデバイス、構成要素、モジュールなどを含むことができるシステムに関して提示される。様々なシステムは、追加のデバイス、構成要素、モジュールなどを含んでもよく、および/または各図に関連して論じるデバイス、構成要素、モジュールなどのすべてを含まなくてもよいことを理解および了解されたい。これらの手法の組合せを使用することもできる。
図1を参照すると、ワイヤレスネットワークにおいてリレー機能を提供することを可能にするワイヤレス通信システム100が示されている。システム100は、リレーeNB104などの1つまたは複数のリレーeNBにコアネットワーク106へのアクセスを提供するドナーeNB102を含む。同様に、リレーeNB104は、リレーeNB108などの1つまたは複数の異種リレーeNB、またはUE110などのUEに、ドナーeNB102を介したコアネットワーク106へのアクセスを提供することができる。クラスタeNBと呼ばれることもあるドナーeNB102は、LTEまたは他の技術バックホールリンクとすることができるワイヤードまたはワイヤレスバックホールリンクを介してコアネットワーク106と通信することができる。一例では、コアネットワーク106は、3GPP LTEまたは同様の技術ネットワークとすることができる。
ドナーeNB102は、さらに、同じくワイヤードまたはワイヤレス、LTEまたは他の技術とすることができるリレーeNB104に対するアクセスリンクを提供することができ、リレーeNB104は、ドナーeNB102のアクセスリンクを介してバックホールリンクを使用してドナーeNB102と通信することができる。リレーeNB104は、同様に、ワイヤードまたはワイヤレスのLTEまたは他の技術リンクとすることができるリレーeNB108および/またはUE110に対するアクセスリンクを提供することができる。一例では、ドナーeNB102は、LTEアクセスリンクを提供することができ、リレーeNB104は、LTEバックホールを使用してLTEアクセスリンクに接続することができ、リレーeNB104は、リレーeNB108および/またはUE110へのLTEアクセスリンクを提供することができる。ドナーeNB102は、異種バックホールリンク技術を介してコアネットワーク106に接続することができる。リレーeNB108および/またはUE110は、説明したように、コアネットワーク106へのアクセスを受信するためにLTEアクセスリンクを使用してリレーeNB104に接続することができる。本明細書では、ドナーeNBと接続されたリレーeNBとを集合的にクラスタと呼ぶことがある。
一例によれば、リレーeNB104は、通常LTE構成中のUEのように、リンクレイヤ(たとえば、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ)においてドナーeNB102に接続することができる。この点について、ドナーeNB102は、リレーeNB104をサポートするためにリンクレイヤまたは関係するインターフェース(たとえば、E−UTRA−Uu)において変更を必要としない通常LTE eNBとすることができる。さらに、リレーeNB104は、たとえば、リンクレイヤにおいてリレーeNB104に接続するためにUE110に変更を必要としないように、リンクレイヤにおいてUE110には通常eNBのように見えるようにすることができる。さらに、リレーeNB104は、アクセスとバックホールリンクとの間のリソース分割、干渉管理、クラスタのアイドルモードセル選択などの手順を構成することができる。
トランスポートレイヤ通信に関して、リレーeNB104はドナーeNB102のセルと同様なので、セルリレー機能と呼ばれるドナーeNB102において、リレーeNB108通信またはUE110通信に関係するトランスポートプロトコルを終了することができる。たとえば、セルリレー構成では、ドナーeNB102は、コアネットワーク106からリレーeNB104に対する通信を受信し、トランスポートプロトコルを終了し、アプリケーションレイヤを実質的にそのままに保つ異種トランスポートレイヤを介してリレーeNB104に通信を転送(forward)することができる。フォワーディングトランスポートプロトコルタイプは、終端トランスポートプロトコルタイプと同じとすることができるが、リレーeNB104と確立される異なるトランスポートレイヤであることを了解されたい。
リレーeNB104は、通信に関係するリレーeNBまたはUEを判断することができ、(たとえば、通信内のその識別子に基づいて)リレーeNBまたはUEに通信を提供することができる。同様に、ドナーeNB102は、リレーeNB104から受信した通信のトランスポートレイヤプロトコルを終了し、通信を異種トランスポートプロトコルに変換し、セルリレーとしてリレーeNB104に対してアプリケーションレイヤをそのままの状態で、異種トランスポートプロトコルを介してコアネットワーク106に通信を送ることができる。これらの例では、リレーeNB104が別のリレーeNBと通信している場合、リレーeNB104は、通信が確実に正しいリレーeNBに到達するようにするためにアプリケーションプロトコルルーティングをサポートすることができる。
さらに、アプリケーションレイヤプロトコルはアップストリームeNBにおいて終了することができる。したがって、たとえば、リレーeNB108およびUE110に対するアプリケーションレイヤプロトコルはリレーeNB104において終了することができ、同様に、リレーeNB104に対するアプリケーションレイヤプロトコルはドナーeNB102において終了することができる。トランスポートおよびアプリケーションレイヤプロトコルは、たとえば、S1−U、S1−MME、および/またはX2インターフェースに関係することができる。S1−Uインターフェースは、ノードとコアネットワーク106のサービングゲートウェイ(図示せず)との間のデータプレーン中で通信するために利用できる。S1−MMEインターフェースは、ノードとコアネットワーク106のモビリティ管理エンティティ(MME)(図示せず)との間の制御プレーン通信に利用できる。X2インターフェースは、eNB間の通信に利用できる。さらに、たとえば、ドナーeNB102は、アクセスネットワークを介して相互に通信することを可能にするために他のリレーeNBと通信することができる(たとえば、リレーeNB104は、ドナーeNB102に接続された1つまたは複数の追加のリレーeNBと通信することができる)。
一例によれば、UE110は、コアネットワーク、または1つまたは複数のその構成要素にUE110のためのベアラをセットアップさせる、(ドナーeNB102およびリレーeNB104を介した)コアネットワーク106への要求を発生することができる。コアネットワーク106は、あるタイプの通信クラス(たとえば、会話型ボイス、会話型ビデオ、非会話型ビデオ、バッファ付きビデオ、リアルタイムまたは対話型ゲーム、インターネットプロトコル(IP)マルチメディアサブシステム(IMS)シグナリングなど)のためのUE110のための発展型パケットシステム(EPS)ベアラをセットアップし、無線ベアラセットアップ要求をドナーeNB102に転送することができる。一例では、ドナーeNB102は、EPSベアラに対応するためにリレーeNB104の無線ベアラを選択することができ、これはベストエフォートマッチに基づくことができる。この例では、ドナーeNB102は、無線ベアラ割当てと、EPSベアラおよび/またはUE110によってセットアップされる無線ベアラに対応することができるドナーeNB102に固有の識別子とともに、ベアラセットアップ要求をリレーeNB104に転送することができる。ドナーeNB102は、後続のパケットルーティングのためにリレーeNB104の選択された無線ベアラと、EPSベアラとの間の関連付けを記憶することができる。一例では、これは、リレーeNB104の選択された無線ベアラと、上記で説明したEPSベアラに関係する識別子との間の関連付けとすることができる。同様に、リレーeNB104は、リレーeNB104の選択された無線ベアラと、EPSベアラとの間の関連付けを記憶することができる。別の例では、ドナーeNB102は、通信クラスに従ってEPSベアラのためのリレーeNB104の無線ベアラを選択することができる。これは、リレーeNB104が、ベアラセットアップ要求を受信すると、後続のパケット転送のためにリレーeNB104の同じ無線ベアラをEPSベアラにマッピングすることができるように、静的(static)マッピングとすることができる。
いずれの場合も、リレーeNB104は、ベアラセットアップ要求をUE110に転送し、UE110は、要求されたベアラを確立し、(リレーeNB104およびドナーeNB102を介して)コアネットワーク106に確立応答を送信することができる。その後、たとえば、ドナーeNB102は、コアネットワーク106からUE110向けのパケットを受信することができる。上記で説明したように、パケットは、EPSベアラおよび/またはUE110のベアラのための識別子を備えることができる。一例では、この識別子はトンネルエンドポイント識別子(TEID)とすることができ、UE110からベアラ確立応答を受信すると、ドナーeNB102は、その識別子をコアネットワーク106に与えることができる。ドナーeNB102は、前に記憶された関連付けに基づいてTEIDをリレーeNB104のベアラと照合することができる。それに応じて、ドナーeNB102は、パケットを示されたベアラに送信することができ、リレーeNB104は、パケットを受信し、処理することができる。リレーeNB104は、TEID(またはその部分)とUE110のベアラとの間の記憶された関連付けに基づいて、パケットまたはその部分をUE110に送信することができることを了解されたい。同様に、UE110からパケットを受信すると、リレーeNB104は、UE110/関係するEPSベアラのTEIDに関連付けられたリレーeNB104のベアラを判断したことに基づいて、パケットを送信するためのベアラを判断することができる。この点について、ドナーeNB102は、複数のリレーeNBとの接続をサポートするために複数のEPSベアラを単一のリレーeNB104にマッピングすることができる。
次に図2を参照すると、EPSベアラをセルリレー無線ベアラにマッピングすることを可能にする例示的なワイヤレス通信システム200が示されている。システム200は、リレーeNB104(および/または他のリレーeNB)にコアネットワーク106へのアクセスを提供するドナーeNB102を含む。さらに、説明したように、リレーeNB104は、UE110にドナーeNB102を介したコアネットワーク106へのアクセスを提供することができる。一例では、ドナーeNB102とUE110との間に複数のリレーeNB104があり得る。さらに、リレーeNB104は、ドナーeNB102の構成要素を備え、同様の機能を、一例では、追加のダウンストリームリレーeNBに提供することができることを了解されたい。さらに、ドナーeNB102は、マクロセルアクセスポイント、フェムトセルアクセスポイント、ピコセルアクセスポイント、モバイル基地局などとすることができる。リレーeNB104は、同様に、説明したように、ワイヤレスまたはワイヤードバックホールを介してドナーeNB102と通信するモバイルまたは固定リレーノードとすることができる。
ドナーeNB102は、コアネットワーク106によって確立されたEPSベアラをリレーeNBの無線ベアラに関連付けるリレーベアラ選択構成要素202と、EPSベアラとリレーeNBの無線ベアラとの間の関連付けを記憶するベアラマッピング構成要素204と、EPSベアラとリレーeNBの無線ベアラとの間の関連付けの通知を送信するベアラ選択通知構成要素206と、コアネットワーク106と通信するバックホールリンク構成要素208と、データに関係するEPSベアラに少なくとも部分的に基づいてリレーeNBの無線ベアラにデータを送信し、リレーeNBの無線ベアラからデータを受信するベアラ通信構成要素210と、を備える。
リレーeNB104は、EPSベアラとリレーeNB104の無線ベアラとの間の関連付けを取得するベアラ選択受信構成要素212と、関連付けを記憶するEPSベアラマッピング構成要素214と、リレーeNB104の無線ベアラを介して送信されたデータを受信し、無線ベアラを介してデータをドナーeNB102に送信するベアラ通信構成要素216と、を含むことができる。
一例によれば、コアネットワーク106は、UE110のためのEPSベアラを発生することができ、中間ノードを通してUE110に無線ベアラ確立の要求を送信することができる。ドナーeNB102は、UE110に関係する無線ベアラ確立の要求を受信することができる。リレーベアラ選択構成要素202は、EPSベアラおよびEPSベアラとの間で伝送されるデータに対応するためにリレーeNB104の無線ベアラを選択することができる。一例では、リレーベアラ選択構成要素202は、ベストエフォートマッチに従って無線ベアラを選択することができる。一例では、ベストエフォートマッチを選択することは、EPSベアラへのマッピングが最も少ないリレーeNB104のベアラ、最も高いサービス品質(QoS)を有するベアラ、あるしきい値を上回るスループットを有するベアラ、技術または通信タイプに従って同様のEPSベアラにマッピングされているベアラなどを選択することを含むことができる。パラメータは、ドナーeNB102によって測定でき、リレーeNB104または他のダウンストリームまたはアップストリームネットワーク構成要素などから受信できる。
ベアラマッピング構成要素204は、EPSベアラとリレーeNB104の選択された無線ベアラとの間の関連付けを記憶することができる。説明したように、EPSベアラは、TEIDなどの識別子によって識別でき、識別子はさらにそれぞれのUE110ベアラに関係する。一例では、識別子は、ベアラマッピング構成要素204によって提供されたルーティングテーブルに記憶できる。たとえば、ルーティングテーブルは以下の形式と同様であるとすることができる。
Figure 2012507206
この例では、説明したように、TEIDは、EPSベアラとUE110ベアラとを識別するために利用できる。TEIDは、実質的に任意のタイプのTEID割当て仕様に従って、EPSベアラおよび/または対応するUE110ベアラに関連付けることができる。たとえば、ドナーeNB102は、TEID、またはその部分を割り当てることができる。これは、UE110と直接通信しているリレーeNB(この例ではリレーeNB104)などからの要求に基づくことができる。別の例では、リレーeNB104は、アップストリームノードによってEPSベアラに関連付けることができるUE110ベアラにTEID、またはその部分を割り当てることができる。この例では、リレーeNB104は、(たとえば、以下で説明する無線ベアラ確立応答の一部として)TEIDをドナーeNB102に与えることができる。
ベアラ選択通知構成要素206は、EPSベアラへの関連付けのために選択されたリレーeNB104無線ベアラの指示をリレーeNB104に送信することができる。これは、一例では、ベアラセットアップ要求とともに行うことができる。ベアラ選択受信構成要素212は、ドナーeNB102から通知を取得することができ、EPSベアラマッピング構成要素214は、ドナーeNB102によって選択されたリレーeNB104のベアラと、EPSベアラの識別子(たとえば、上記で説明したように、TEID、または対応するUE110ベアラに関係する識別子)との間の関連付けを記憶することができる。UE110とドナーeNB102との間の他の中間リレーeNBは、それらの直接アップストリームリレーeNBまたはドナーeNBからベアラ選択を同様に受信し、その選択されたベアラとEPSベアラのための識別子との間の関連付けを記憶することができることを了解されたい。この点について、たとえば、中間リレーeNBは、そのような機能を可能にするために、(たとえば、ダウンストリームベアラ選択のための)ドナーeNB102の構成要素と、(たとえば、アップストリームベアラ選択受信のための)リレーeNB104の構成要素とを備えることができる。リレーeNB104は、その後、たとえば、ドナーeNB102から受信された場合、ベアラセットアップ要求をUE110に通信することができる。
UE110は、コアネットワーク106中のEPSベアラに対応するベアラを確立することができ、ベアラ確立応答をリレーeNB104に送信することができる。一例では、リレーeNB104がTEIDまたは少なくともその部分を発生する場合、ベアラ確立応答を受信したことに基づいてそうすることができ、EPSベアラマッピング構成要素214は、TEIDと、EPSベアラのためにドナーeNB102によって選択されたリレーeNB104のベアラとの間の関連付けを記憶することができる。さらに、リレーeNB104は、ダウンストリームルーティングのためにTEIDのUEベアラへの関連付けを記憶することができることを了解されたい。リレーeNB104は、ベアラ確立応答をドナーeNB102(または存在する場合、中間リレーeNB)に転送することができ、リレーeNB104は、TEIDの少なくとも一部分を割り当てる場合、その部分をドナーeNB102(または中間リレーeNB)に与えることもできる。応答中にTEIDが存在する場合、ベアラマッピング構成要素204は、TEIDとリレーeNB104の前に選択されたベアラとの間のマッピングを記憶することができる。ドナーeNB102は、ベアラ確立応答をコアネットワーク106に通信することができる。たとえば、ドナーeNB102は、応答転送中におよび/またはUE110に関係する後続のパケット中にTEIDを含めることができることを了解されたい。中間リレーeNBが存在する場合、中間リレーeNBは、存在する場合、TEIDまたはその部分を同様に受信し、無線ベアラおよびリレーeNB識別子にマッピングし、ベアラ確立応答を次のアップストリームリレーeNBまたはドナーeNB102に転送することができる。
コアネットワーク106は、EPSベアラ、したがってUE110に関係するパケットをドナーeNB102に送信することができる。一例では、パケットは、ルーティングのためにTEIDを備えることができる。この点について、バックホールリンク構成要素208はデータを受信することができ、ベアラマッピング構成要素204は、前に記憶された関連付けに基づいて(たとえば、TEIDに従って)EPSベアラに関係するリレーeNB104の無線ベアラを判断することができる。ベアラ通信構成要素210は、次のダウンストリームリレーeNBとしてのリレーeNB104の識別子と、TEIDに関連付けられたそれぞれのベアラとを判断したことに基づいて、リレーeNB104(または中間リレーeNB)の選択された無線ベアラにパケットを送信することができる。ベアラ通信構成要素216はドナーeNB102からベアラ通信を受信することができる。説明したように、リレーeNB104は、UEベアラのためのルーティングテーブルに基づいてパケットをUE110にルーティングすることができることを了解されたい。
別の例では、UE110は、EPSベアラ向けのデータをリレーeNB104に通信することができる。EPSベアラマッピング構成要素214は、説明したように、記憶された関連付けに基づいて(ドナーeNB102、および/または存在する場合は他の中間リレーeNBを介して)コアネットワーク106にデータを通信するためのベアラを判断することができる。ベアラ通信構成要素216は、ベアラを介してデータをドナーeNB102に送信することができる。ベアラ通信構成要素210はデータを受信することができ、バックホールリンク構成要素208は、(たとえば、TEIDとともに)データをコアネットワーク106に通信することができる。バックホールリンク構成要素208が、新たに作成されるトランスポートパケット中に意図されたペイロードを含めるように受信したパケットを操作することもできるように、ドナーeNB102は、説明したように、異種トランスポートレイヤを介してコアネットワーク106と通信することができることを了解されたい。同様に、コアネットワーク106からパケットを受信すると、バックホールリンク構成要素208は、一例では、ベアラ通信構成要素210を介して、受信したパケット中のペイロードを送信するための異種トランスポートレイヤパケットを構築することができる。
次に図3を参照すると、EPSベアラの通信クラスに基づいてEPSベアラをセルリレー無線ベアラにマッピングすることを可能にする例示的なワイヤレス通信システム300が示されている。システム300は、リレーeNB104(および/または他のリレーeNB)にコアネットワーク106へのアクセスを提供するドナーeNB102を含む。さらに、説明したように、リレーeNB104は、UE110にドナーeNB102を介したコアネットワーク106へのアクセスを提供することができる。一例では、ドナーeNB102とUE110との間に複数のリレーeNB104があり得る。さらに、リレーeNB104は、ドナーeNB102の構成要素を備え、同様の機能を、一例では、追加のダウンストリームリレーeNBに提供することができることを了解されたい。さらに、ドナーeNB102は、マクロセルアクセスポイント、フェムトセルアクセスポイント、ピコセルアクセスポイント、モバイル基地局などとすることができる。リレーeNB104は、同様に、説明したように、ワイヤレスまたはワイヤードバックホールを介してドナーeNB102と通信するモバイルまたは固定リレーノードとすることができる。
ドナーeNB102は、コアネットワーク106によって初期化されたEPSベアラの通信クラスを見分けるEPSクラス判断構成要素302と、EPSベアラの通信クラスに基づいてコアネットワーク106によって確立されたEPSベアラをリレーeNBの無線ベアラに関連付けるリレーベアラ選択構成要素202と、EPSベアラとリレーeNBの無線ベアラとの間の関連付けを記憶するベアラマッピング構成要素204と、コアネットワーク106と通信するバックホールリンク構成要素208と、データに関係するEPSベアラに少なくとも部分的に基づいてリレーeNBの無線ベアラにデータを送信し、リレーeNBの無線ベアラからデータを受信するベアラ通信構成要素210とを備える。
リレーeNB104は同様に、セットアップが要求されたEPSベアラの通信クラスを取得するEPSクラス判断構成要素304と、通信クラスに基づいてリレーeNB104のローカル無線ベアラをEPSベアラにマッピングするローカルベアラ選択構成要素306と、EPSベアラと選択されたリレーeNB104ベアラとの間の関連付けを記憶するEPSベアラマッピング構成要素214と、リレーeNB104の無線ベアラを介して送信されたデータを受信し、無線ベアラを介してデータをドナーeNB102に送信するベアラ通信構成要素216とを含むことができる。
一例によれば、コアネットワーク106は、UE110のためのEPSベアラを発生することができ、中間ノードを通してUE110に無線ベアラ確立の要求を送信することができる。ドナーeNB102は、UE110に関係する無線ベアラ確立の要求を受信することができる。リレーベアラ選択構成要素202は、EPSベアラおよびEPSベアラとの間で伝送されるデータに対応するためにリレーeNB104の無線ベアラを選択することができる。一例では、リレーベアラ選択構成要素202は、EPSベアラに関係する通信のクラスに従って無線ベアラを選択することができる。この例では、EPSクラス判断構成要素302はEPSベアラのクラスを見分けることができ、それは、コアネットワーク106から受信したEPSベアラに関係するQCIに少なくとも部分的に基づくことができる。一例では、EPSベアラのクラスは以下のうちの少なくとも1つとすることができる。
Figure 2012507206
QCIは、EPSベアラに関係するベアラセットアップ要求においてコアネットワーク106から受信できる。
ベアラマッピング構成要素204は、EPSベアラと、EPSベアラ通信クラスに従って選択されたリレーeNB104の無線ベアラと、の間の関連付けを記憶することができる。説明したように、EPSベアラは、TEIDなどの識別子によって識別でき、さらにそれぞれのUE110ベアラに関係することができる。一例では、識別子は、ベアラマッピング構成要素204によって提供されたルーティングテーブルに記憶できる。たとえば、ルーティングテーブルは以下の形式と同様であるとすることがあり得る。
Figure 2012507206
この例では、TEIDは、説明したように、EPSベアラ/UE110ベアラを識別するために利用できる。TEIDは、前述のように、実質的に任意のタイプのTEID割当て仕様に従って、EPSベアラおよび/または対応するUE110ベアラに関連付けることができる。
ドナーeNB102はベアラセットアップ要求をリレーeNB104に転送することができる。EPSクラス判断構成要素304は同様に(たとえば、ベアラセットアップ要求中に受信されたQCIに従って)EPSベアラのための通信クラスを見分けることができる。ローカルベアラ選択構成要素306は、EPSベアラの通信クラスに基づいてEPSベアラにマッピングするためのローカル無線ベアラを選択することができる。これは、説明したように、ドナーeNB102とリレーeNB104とがリレーeNB104の同じ無線ベアラにマッピングするように、静的マッピングに従って行うことができる。EPSベアラマッピング構成要素214は、リレーeNB104の選択された無線ベアラとEPSベアラの識別子(たとえば、上記で説明したように、TEID、または対応するUE110ベアラに関係する識別子)との間の関連付けを記憶することができる。UE110とドナーeNB102との間の他の中間リレーeNBは、存在する場合、同様に、転送されたベアラセットアップ要求中でのEPSベアラのためのQCI情報を受信し、QCI情報に基づいてEPSベアラに関係するデータを通信するためのローカル無線ベアラを選択し、選択されたベアラとEPSベアラのための識別子との間の関連付けを記憶することができる。この点について、たとえば、中間リレーeNBは、(たとえば、受信したQCI情報に従ったベアラ選択のための)リレーeNB104の構成要素を備えることができる。リレーeNB104は、その後、たとえば、ドナーeNB102から受信された場合、ベアラセットアップ要求をUE110に通信することができる。
UE110は、コアネットワーク106中のEPSベアラに対応するベアラを確立することができ、ベアラ確立応答をリレーeNB104に送信することができる。一例では、リレーeNB104がTEIDまたは少なくともその部分を発生する場合、ベアラ確立応答を受信したことに基づいてそうすることができ、EPSベアラマッピング構成要素214は、TEIDと、EPSベアラ通信クラスに従って選択されたリレーeNB104のベアラと、の間の関連付けを記憶することができる。さらに、リレーeNB104は、ダウンストリームルーティングのためにTEIDのUEベアラへの関連付けを記憶することができることを了解されたい。リレーeNB104は、ベアラ確立応答をドナーeNB102(または存在する場合、中間リレーeNB)に転送することができ、リレーeNB104は、TEIDの少なくとも一部分を割り当てる場合、その部分をドナーeNB102(または中間リレーeNB)に与えることもできる。応答中にTEIDが存在する場合、ベアラマッピング構成要素204は、TEIDとリレーeNB104の前に選択されたベアラとの間のマッピングを記憶することができる。ドナーeNB102は、ベアラ確立応答をコアネットワーク106に通信することができる。たとえば、ドナーeNB102は、応答転送中におよび/またはUE110に関係する後続のパケット中にTEIDを含めることができることを了解されたい。中間リレーeNBが存在する場合、中間リレーeNBは、TEIDまたはその部分を同様に受信し、存在する場合、無線ベアラおよびリレーeNB識別子にマッピングし、ベアラ確立応答を次のアップストリームリレーeNBまたはドナーeNB102に転送することができる。
コアネットワーク106は、EPSベアラ、したがってUE110に関係するパケットをドナーeNB102に送信することができる。一例では、パケットは、ルーティングのために対応するTEIDを備えることができる。この点について、バックホールリンク構成要素208はデータを受信することができ、ベアラマッピング構成要素204は、前に記憶された関連付けに基づいてEPSベアラに関係するリレーeNB104の無線ベアラを判断することができる。ベアラ通信構成要素210は、次のダウンストリームリレーeNBとしてのリレーeNB104の識別子と、TEIDに関連付けられたそれぞれのベアラとを判断したことに基づいて、リレーeNB104(または中間リレーeNB)の選択された無線ベアラにパケットを送信することができる。ベアラ通信構成要素216はドナーeNB102からベアラ通信を受信することができる。説明したように、リレーeNB104は、UEベアラのためのルーティングテーブルに基づいてパケットをUE110にルーティングすることができることを了解されたい。
別の例では、UE110は、EPSベアラ向けのデータをリレーeNB104に通信することができる。EPSベアラマッピング構成要素214は、説明したように、記憶された関連付けに基づいて(ドナーeNB102、および/または存在する場合は他の中間リレーeNBを介して)コアネットワーク106にデータを通信するためのベアラを判断することができる。ベアラ通信構成要素216は、ベアラを介してデータをドナーeNB102に送信することができる。ベアラ通信構成要素210はデータを受信することができ、バックホールリンク構成要素208は、(たとえば、TEIDとともに)データをコアネットワーク106に通信することができる。バックホールリンク構成要素208が、新たに作成されるトランスポートパケット中に意図されたペイロードを含めるように受信したパケットを操作することもできるように、ドナーeNB102は、説明したように、異種トランスポートレイヤを介してコアネットワーク106と通信することができることを了解されたい。同様に、コアネットワーク106からパケットを受信すると、バックホールリンク構成要素208は、一例では、ベアラ通信構成要素210を介して、受信したパケット中のペイロードを送信するための異種トランスポートレイヤパケットを構築することができる。
次に図4を参照すると、EPSベアラをダウンストリームリレー無線ベアラにマッピングすることを可能にする例示的なワイヤレス通信システム400が示されている。システム400は、リレーeNB104(および/または他のリレーeNB)にコアネットワーク106へのアクセスを提供するドナーeNB102を含む。さらに、説明したように、リレーeNB104は、UE110にドナーeNB102を介したコアネットワーク106へのアクセスを提供することができる。一例では、ドナーeNB102とUE110との間に複数のリレーeNB104があり得る。さらに、リレーeNB104は、ドナーeNB102と同様の機能を、一例では、追加のダウンストリームリレーeNBに提供することができることを了解されたい。さらに、ドナーeNB102は、マクロセルアクセスポイント、フェムトセルアクセスポイント、ピコセルアクセスポイント、モバイル基地局などとすることができる。リレーeNB104は、同様に、説明したように、ワイヤレスまたはワイヤードバックホールを介してドナーeNB102と通信するモバイルまたは固定リレーノードとすることができる。
一例によれば、コアネットワーク106は、EPSベアラに関する1つまたは複数のパラメータを備えるドナーeNB102にベアラセットアップ要求402を送信することができる。一例では、コアネットワーク106は、バックホールリンクを介して要求402をドナーeNB102に送信することができる。たとえば、MMEなど、コアネットワーク106からの構成要素は、SGW/PGWにおいて開始することができる要求を転送することができる。さらに、説明したように、要求は、ボイスベアラ、ビデオベアラ、ゲームベアラなどの要求など、UE110からのサービスの事前要求に応じることができる。ドナーeNB102は、EPSベアラにマッピングするためのリレーeNB104の無線ベアラを選択することができる。説明したように、これは、ベストエフォート、(たとえば、ベアラセットアップ要求402中で受信できる)EPSベアラに関係するQCIなどに基づくことができる。ドナーeNB102は、その後、RRC接続再構成メッセージ404およびベアラセットアップ要求406をリレーeNB104に送信することができる。
ドナーeNB102がベストエフォートに基づいてリレーeNB104無線ベアラを選択する場合、たとえば、ドナーeNB102は、RRC接続再構成404またはベアラセットアップ要求406中にその選択を含めることができる。リレーeNB104は、たとえば、RRC接続再構成408をUE110に転送し、RRC接続再構成完了メッセージ410をドナーeNB102に送信することによって、ドナーeNB102による無線ベアラ選択に肯定応答することができる。EPSベアラがQCIに基づいて判断される場合、たとえば、ドナーeNB102は、RRC接続再構成404またはベアラセットアップ要求406中でQCI情報をリレーeNB104に転送することができる。この例では、説明したように、リレーeNB104がQCI情報に関係するローカルベアラを判断すると、リレーeNB104は、RRC接続再構成完了410をドナーeNB102に送信することができる。
いずれの例でも、リレーeNB104とドナーeNB102との間に中間リレーeNBがある場合、各中間リレーeNBは、同様に、アップストリームeNBからベアラ選択を受信するか、またはQCIに基づいて選択を判断し、受信したベアラ選択とEPSとの間の関連付けを記憶することができる。中間リレーeNBはまた、ドナーeNB102とほとんど同様に、(たとえば、ベストエフォートマッチまたはQCIに基づいて)EPSベアラのためのダウンストリームリレーeNBベアラを選択し、ダウンストリームリレーeNBベアラへのEPSベアラのマッピングを記憶し、ダウンストリームリレーeNBにその選択を通知するか、またはそれにQCI情報を転送する。いずれの場合も、UEは、RRC接続再構成完了412をリレーeNB104に送信し、リレーeNB104は、ベアラセットアップ応答414をドナーeNBに示し、ドナーeNBは、同様にベアラセットアップ応答を416に示すことができる。
説明したように、メッセージはさらに、様々なノードにわたってベアラまたは対応するEPSベアラに関係するUE110のためのTEIDをパスするために利用できる。たとえば、ドナーeNB102がTEIDの少なくとも一部分を割り当てる場合、その部分をRRC接続再構成404またはベアラセットアップ要求406中でリレーeNB104にパスすることができる。説明したように、中間リレーeNBが存在する場合、中間リレーeNBは同様に、TEID部分を受信し、それを同様のメッセージ中でダウンストリームにパスすることができる。さらに、リレーeNB104がTEIDの少なくとも一部分を発生する場合、RRC接続再構成完了412またはベアラセットアップ応答414メッセージ中でTEID部分をパスすることができる。アップストリームリレーeNBは同様にTEIDの部分をそれらのアップストリームeNBにパスすることができる。この点について、各リレーeNBおよびドナーeNBは、説明したように、適用可能な場合に、TEIDを、EPSベアラ、ダウンストリームeNBベアラ、およびアップストリームeNBベアラに関連付けて、当該のベアラへのパケットのルーティングをサポートすることができる。
次に図5を参照すると、セルリレー機能を提供する例示的なワイヤレス通信ネットワーク500が示されている。ネットワーク500は、説明したように、ワイヤレスネットワークへのアクセスを受信するためにリレーeNB104と通信するUE110を含む。リレーeNB104は、ワイヤレスネットワークへのアクセスを提供するためにドナーeNB102と通信することができ、説明したように、ドナーeNB102は、リレーeNB104に関係するMME502および/またはSGW504と通信することができる。SGW504は、SGW504および/または追加のSGWへのネットワークアクセスを提供するPGW506に接続または結合することができる。PGW506は、UE110がネットワークを使用することを認証/許可するために、UE110および/またはリレーeNB104にアドレス指定を提供するためにIMS510を利用できるPCRF508と通信することができる。
一例によれば、MME502および/またはSGW504とPGW506とは、クラスタ中の実質的にすべてのリレーeNBをサービスするドナーeNB102に関係することができる。ドナーeNB102はまた、PGW518が、リレーeNB104と、ドナーeNB102と、SGW516とを通してそれに対する通信をトンネリングすることを可能にするためにUE110にネットワークアドレスを割り当てることができるように、UE110に関係するPGW518およびSGW516と通信することができる。さらに、たとえば、SGW516は、UE110との間で制御プレーン通信を可能にするためにMME514と通信することができる。MME502とMME514とは、一例では、同じMMEとすることができることを了解されたい。PGW518は、同様に、UE110を認証/許可するために、IMS510と通信できるPCRF508と通信することができる。さらに、PGW518は、IMS510および/またはインターネット512と直接通信することができる。
一例では、UE110は、説明したように、E−UTRA−Uuインターフェースを介してリレーeNB104と通信することができ、リレーeNB104は、E−UTRA−Uuインターフェースまたは他のインターフェースを使用してドナーeNB102と通信することができる。ドナーeNB102は、図示のように、S1−MMEインターフェースを使用してMME502と、S1−Uインターフェースを介してSGW504およびPGW506と通信する。S1−MMEおよびS1−Uインターフェースを介して使用されるトランスポートレイヤは、説明したように、ドナーeNB102において終了される。この点について、MME502またはSGW504からのリレーeNB104に対する通信を受信すると、ドナーeNB102は、新しいトランスポートレイヤパケットを定義し、アプリケーションレイヤ通信を新しいトランスポートレイヤパケット中で(一例では、E−UTRA−Uuインターフェースを介して)リレーeNB104に送信することによってトランスポートレイヤからアプリケーションレイヤを分離する。
制御プレーン通信をリレーeNB104からMME502に送信すると、ドナーeNB102は、(たとえば、S1−APメッセージ中で)リレーeNB104の識別子を示すことができ、MME502は、ドナーeNB102への応答通信中で識別子を送信することができる。データプレーン通信をリレーeNB104からSGW504に送信するとき、ドナーeNB102は、リレーeNB104(またはUE110もしくは1つまたは複数の関係するベアラ)を識別するために、GTP−UヘッダのTEID中にまたは別のプロトコルパラメータ中にリレーeNB104(またはUE110もしくは1つまたは複数の関係するベアラ)の識別子を挿入することができる。SGW504は、上記で説明したように、ドナーeNB102がリレーeNB104を判断することができるように、あるいは1つまたは複数のダウンストリームリレーeNBが変換パケットを受信するように応答GTP−Uヘッダ中でTEIDを送信することができる。たとえば、これは、ドナーeNB102のルーティングテーブル中にTEIDの少なくとも一部分を配置することに少なくとも部分的に基づくことができる。さらに、一例では、説明したように、ヘッダを圧縮することができる。図示のように、MME502はSGW504と、MME514はSGW516とS11インターフェースを使用して通信することができる。PGW506および518は、Gxインターフェースを介してPCRF508と通信することができる。さらに、PCRF508は、Rxインターフェースを使用してIMS510と通信することができ、PGW518は、SGiインターフェースを使用してIMS510および/またはインターネット512と通信することができる。
図6乃至図8を参照すると、複数のEPSベアラを単一のダウンストリームリレーeNB無線ベアラにマッピングすることに関係する方法が示されている。説明を簡潔にする目的で、方法を一連の行為として図示し説明するが、いくつかの行為は、1つまたは複数の態様によれば、本明細書で図示し説明する順序とは異なる順序で、および/または他の行為と同時に行われるので、方法は行為の順序によって限定されないことを理解し、了解されたい。たとえば、方法は、状態図など、一連の相互に関連する状態またはイベントとして代替的に表現できることを当業者ならば理解し、了解するであろう。さらに、1つまたは複数の態様による方法を実装するために、図示のすべての行為が必要とされるわけではない。
図6を参照すると、EPSベアラにマッピングするためのダウンストリームリレーeNB無線ベアラを選択することを可能にする例示的な方法600が示されている。602において、初期化されたEPSベアラに関するパラメータを受信することができる。説明したように、たとえば、パラメータは、コアネットワークまたはアップストリームeNBから受信され、EPSベアラの初期化、それに関係するQCIパラメータなどを示すことができる。604において、EPSベアラとの間でデータを通信するためのダウンストリームリレーeNBの無線ベアラを選択することができる。無線ベアラは、ベストエフォートマッチに従って、たとえば、無線ベアラに関係する1つまたは複数のパラメータに基づいて選択できる。別の例では、説明したように、無線ベアラはEPSベアラのQCIに基づいて選択できる。606において、無線ベアラを使用して、EPSベアラを介して受信されたデータをダウンストリームリレーeNBに送信することができる。説明したように、選択された無線ベアラは、説明したように、EPSベアラ(または対応するUEベアラ)に関係する識別子とともにルーティングテーブルに記憶できる。したがって、EPSベアラデータを送信するための無線ベアラを判断するときに、ルーティングテーブルを調べることができる。
図7を参照すると、EPSベアラに対応するローカル無線ベアラ情報を受信することを可能にする例示的な方法700が示されている。702において、ローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを受信することができる。一例では、関連付けは、ローカル無線ベアラを選択するアップストリームeNBから受信できる。別の例では、説明したように、EPSベアラの受信したQCIに少なくとも部分的に基づいて関連付けを判断することができる。704において、関連付けをルーティングテーブルに記憶することができる。説明したように、これにより、ローカル無線ベアラを介したアップストリームeNBへのパケットの後続のルーティングが可能になる。706において、ローカル無線ベアラを介してアップストリームeNBからEPSベアラに関係するデータを受信することができる。したがって、ローカル無線ベアラは、EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にする。
図8を参照すると、EPSベアラへのローカル無線ベアラ割当てを受信し、EPSベアラへの関連付けのためにダウンストリームリレーeNB無線ベアラを選択することを可能にする例示的な方法800が示されている。802において、ローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを受信することができる。説明したように、これは、コアネットワーク構成要素またはアップストリームeNBから受信でき、後続のパケットルーティングのために、804において、関連付けをルーティングテーブルに記憶することができる。806において、EPSベアラとの間でデータを通信するためのダウンストリームリレーeNBの無線ベアラを選択することができる。説明したように、これは、ベストエフォートマッチ、EPSベアラの受信されたQCIなどに基づいて選択できる。808において、無線ベアラを使用して、ローカル無線ベアラを介して受信されたデータをダウンストリームリレーeNBに送信することができる。
本明細書で説明する1つまたは複数の態様によれば、ベストエフォートマッチに従ってEPSベアラのための無線ベアラを選択することおよび/または本明細書で説明する他の態様に関して推論を行うことができることを了解されたい。本明細書で使用する「推論する」または「推論」という用語は、概して、イベントおよび/またはデータを介して捕捉された観察のセットから、システム、環境、および/またはユーザの状態について推理する、またはその状態を推論するプロセスを指す。推論は、特定のコンテキストまたはアクションを識別するために使用でき、あるいは、たとえば、状態の確率分布を発生することができる。推論は、確率的、すなわち、データおよびイベントの考察に基づく当該の状態の確率分布の計算とすることができる。推論は、イベントおよび/またはデータのセットからより高いレベルのイベントを構成するために採用される技法を指すこともある。そのような推論から、イベントが時間的に緊切して相関するか否かにかかわらず、ならびにイベントおよびデータが1つまたは複数のイベントおよびデータの発生源に由来するかどうかにかかわらず、観測されたイベントおよび/または記憶されたイベントデータのセットから新しいイベントまたはアクションが構成される。
次に図9を参照すると、本明細書で提示する様々な実施形態によるワイヤレス通信システム900が示されている。システム900は、複数のアンテナグループを含むことができる基地局902を備える。たとえば、1つのアンテナグループはアンテナ904および906を含み、別のグループはアンテナ908および910を備え、さらなるグループはアンテナ912および914を含むことができる。アンテナグループごとに2つのアンテナが示されているが、グループごとにより多いまたはより少ないアンテナを利用することができる。基地局902は、さらに、送信機チェーンおよび受信機チェーンを含むことができ、送信機チェーンおよび受信機チェーンの各々は、当業者なら了解するように、信号送信および受信に関連する複数の構成要素(たとえば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナなど)を備えることができる。
基地局902は、モバイルデバイス916およびモバイルデバイス922など1つまたは複数のモバイルデバイスと通信することができるが、基地局902は、モバイルデバイス916および922と同様の実質的にいかなる数のモバイルデバイスとも通信することができることを了解されたい。モバイルデバイス916および922は、たとえば、セルラー電話、スマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、衛星ラジオ、全地球測位システム(global positioning system)、PDA、および/またはワイヤレス通信システム900を介して通信するための他の適切なデバイスとすることができる。図示のように、モバイルデバイス916は、アンテナ912および914と通信しており、アンテナ912および914は、順方向リンク918を介して情報をモバイルデバイス916に送信し、逆方向リンク920を介してモバイルデバイス916から情報を受信する。さらに、モバイルデバイス922は、アンテナ904および906と通信しており、アンテナ904および906は、順方向リンク924を介して情報をモバイルデバイス922に送信し、逆方向リンク926を介してモバイルデバイス922から情報を受信する。周波数分割複信(FDD)システムでは、たとえば、順方向リンク918は、逆方向リンク920によって使用される周波数帯とは異なる周波数帯を利用し、順方向リンク924は、逆方向リンク926によって使用される周波数帯とは異なる周波数帯を使用することができる。さらに、時分割複信(TDD)システムでは、順方向リンク918および逆方向リンク920は共通の周波数帯を利用し、順方向リンク924および逆方向リンク926は共通の周波数帯を利用することができる。
アンテナの各グループおよび/またはそれらが通信するように指定されたエリアを、基地局902のセクタと呼ぶことができる。たとえば、基地局902によってカバーされるエリアのセクタ中のモバイルデバイスに通信するようにアンテナグループを設計することができる。順方向リンク918および924を介した通信では、基地局902の送信アンテナは、モバイルデバイス916および922についての順方向リンク918および924の信号対雑音比を向上させるためにビームフォーミングを利用することができる。さらに、基地局902が、関連するカバレッジ中に不規則に散在するモバイルデバイス916および922に送信するためにビームフォーミングを利用する間は、基地局が単一のアンテナを介してその基地局のすべてのモバイルデバイスに送信する場合と比較して、隣接セル内のモバイルデバイスは干渉を受けにくい。さらに、モバイルデバイス916および922は、ピアツーピアまたはアドホック技術を使用して互いに直接通信することができる(図示せず)。
一例によれば、システム900は多入力多出力(MIMO)通信システムとすることができる。さらに、システム900は、FDD、FDM、TDD、TDM、CDMなど、通信チャネル(たとえば、順方向リンク、逆方向リンク、...)を分割する実質的にどんなタイプの複信技法でも利用することができる。さらに、チャネル上での複数のデバイスとの同時通信を可能にするために通信チャネルを直交させ、一例では、この点についてOFDMを利用することができる。したがって、チャネルは、ある期間にわたる周波数の部分に分割できる。さらに、フレームは、期間の集合にわたる周波数の部分として定義され、したがって、たとえば、フレームはいくつかのOFDMシンボルを備えることができる。基地局902は、様々なタイプのデータに対して作成できるチャネルを介してモバイルデバイス916および922に通信することができる。たとえば、チャネルは、様々なタイプの一般的通信データ、制御データ(たとえば、他のチャネルの品質情報、チャネルを介して受信されたデータに対する肯定応答インジケータ、干渉情報、基準信号など)などを通信するために作成できる。
図10に、例示的なワイヤレス通信システム1000を示す。ワイヤレス通信システム1000には、簡潔のために、1つの基地局1010と、1つのモバイルデバイス1050とを示してある。ただし、システム1000は、2つ以上の基地局および/または2つ以上のモバイルデバイスを含むことができ、追加の基地局および/またはモバイルデバイスは、以下で説明する例示的な基地局1010およびモバイルデバイス1050と実質的に同様または異なるものとすることができることを了解されたい。さらに、基地局1010および/またはモバイルデバイス1050は、それらの間のワイヤレス通信を可能にするために、本明細書で説明するシステム(図1乃至図5および図9)および/または方法(図6乃至図8)を使用することができることを了解されたい。
基地局1010において、いくつかのデータストリームのトラフィックデータがデータソース1012から送信(TX)データプロセッサ1014に供給される。一例によれば、各データストリームは、それぞれのアンテナを介して送信できる。TXデータプロセッサ1014は、トラフィックデータストリーム用に選択された特定の符号化方式に基づいて、そのデータストリームをフォーマット化し、符号化し、インタリーブして、符号化データを与える。
各データストリームの符号化データは、直交周波数分割多重(OFDM)技法を使用してパイロットデータと多重化できる。追加または代替として、パイロットシンボルは、周波数分割多重化(FDM)、時分割多重化(TDM)、または符号分割多重化(CDM)できる。パイロットデータは、一般に、知られている方法で処理される知られているデータパターンであり、チャネル応答を推定するためにモバイルデバイス1050において使用できる。各データストリームの多重化されたパイロットおよび符号化データは、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式(たとえば、2相位相変調(BPSK)、4相位相変調(QPSK)、多相位相変調(M−PSK)、M値直交振幅変調(M−QAM)など)に基づいて変調(たとえば、シンボルマッピング)して、変調シンボルを与えることができる。各データストリームのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ1030によって実行または与えられる命令によって判断できる。
データストリームの変調シンボルはTX MIMOプロセッサ1020に供給され、TX MIMOプロセッサ1020は、(たとえば、OFDM用に)変調シンボルをさらに処理することができる。次いで、TX MIMOプロセッサ1020はNT個の変調シンボルストリームをNT個の送信機(TMTR)1022a乃至1022tに供給する。様々な態様では、TX MIMOプロセッサ1020は、データストリームのシンボルと、シンボルの送信元のアンテナとにビームフォーミング重みを適用する。
各送信機1022は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して、1つまたは複数のアナログ信号を与え、さらに、それらのアナログ信号を調整(たとえば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを介して送信するのに適した変調信号を与える。さらに、送信機1022a乃至1022tからのNT個の変調信号は、それぞれNT個のアンテナ1024a乃至1024tから送信される。
モバイルデバイス1050では、送信された変調信号はNR個のアンテナ1052a乃至1052rによって受信され、各アンテナ1052からの受信信号は、それぞれの受信機(RCVR)1054a乃至1054rに供給される。各受信機1054は、それぞれの信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート)し、調整された信号をデジタル化してサンプルを与え、さらに、それらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを与える。
RXデータプロセッサ1060は、特定の受信機処理技法に基づいてNR個の受信機1054からNR個の受信シンボルストリームを受信し、処理して、NT個の「検出」シンボルストリームを供給する。RXデータプロセッサ1060は、各検出シンボルストリームを復調し、デインタリーブし、復号して、データストリームのトラフィックデータを復元することができる。RXデータプロセッサ1060による処理は、基地局1010においてTX MIMOプロセッサ1020およびTXデータプロセッサ1014によって実行される処理を補足するものである。
プロセッサ1070は、上述のように、どのプリコーディング行列を利用すべきかを周期的に判断することができる。さらに、プロセッサ1070は、行列インデックス部分とランク値部分とを備える逆方向リンクメッセージを作成することができる。
逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を備えることができる。逆方向リンクメッセージは、データソース1036からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するTXデータプロセッサ1038によって処理され、変調器1080によって変調され、送信機1054a乃至1054rによって調整され、基地局1010に戻される。
基地局1010において、モバイルデバイス1050からの変調信号は、アンテナ1024によって受信され、受信機1022によって調整され、復調器1040によって復調され、RXデータプロセッサ1042によって処理されて、モバイルデバイス1050によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。さらに、プロセッサ1030は、抽出されたメッセージを処理して、ビームフォーミング重みを判断するためにどのプリコーディング行列を使用すべきかを判断することができる。
プロセッサ1030および1070は、それぞれ基地局1010およびモバイルデバイス1050における動作を指示(たとえば、制御、調整、管理など)することができる。それぞれのプロセッサ1030および1070は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ1032および1072に関連付けできる。プロセッサ1030および1070はまた、それぞれ、アップリンクとダウンリンクとに関して周波数推定値とインパルス応答推定値とを導き出すために計算を実行することができる。
本明細書で説明する態様は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、またはそれらの任意の組合せで実装できることを理解されたい。ハードウェア実装の場合、処理ユニットは、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、本明細書で説明する機能を実行するように設計された他の電子ユニット、またはそれらの組合せの中で実装できる。
態様は、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアまたはマイクロコード、プログラムコードまたはコードセグメントで実装した場合、記憶構成要素などの機械可読媒体に記憶できる。コードセグメントは、プロシージャ、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、クラス、または命令、データ構造もしくはプログラムステートメントの任意の組合せを表すことができる。コードセグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、またはメモリ内容をパスおよび/または受信することによって、別のコードセグメントまたはハードウェア回路に結合できる。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモリ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク送信などを含む、適切な手段を使用してパス、転送、または送信することができる。
ソフトウェア実装の場合、本明細書で説明する技法は、本明細書で説明する機能を実行するモジュール(たとえば、プロシージャ、関数など)を用いて実装できる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶し、プロセッサによって実行することができる。メモリユニットは、プロセッサの内部またはプロセッサの外部に実装でき、その場合、当技術分野で知られているように様々な手段によってプロセッサに通信可能に結合できる。
図11を参照すると、複数のEPSベアラに対応するようにリレーeNB無線ベアラを選択することを可能にするシステム1100が示されている。たとえば、システム1100は、少なくとも部分的に基地局、モバイルデバイスなどの内部に常駐することができる。システム1100は機能ブロックを含むものとして表されており、その機能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ(たとえば、ファームウェア)によって実装される機能を表す機能ブロックとすることができることを了解されたい。システム1100は、連携して動作することができる電気構成要素の論理グルーピング1102を含む。たとえば、論理グルーピング1102は、ワイヤレスネットワークにおいて初期化されたEPSベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信するための電気構成要素1104を含むことができる。一例では、パラメータは、初期化、EPSベアラのためのQCIなどの指示を含むことができる。さらに、論理グルーピング1102は、EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするためにダウンストリームリレーeNBの無線ベアラを選択するための電気構成要素1106を含むことができる。一例では、説明したように、電気構成要素1106は、ベストエフォートマッチ、EPSベアラのQCIなどに基づいて無線ベアラを選択することができる。さらに、論理グルーピング1102は、無線ベアラを使用してEPSベアラを介して受信されたデータをダウンストリームリレーeNBに送信するための電気構成要素1108を含むことができる。
さらに、論理グルーピング1102は、選択された無線ベアラの通知をダウンストリームリレーeNBに通信するための電気構成要素1110を含むことができる。これは、説明したように、ベアラセットアップ要求メッセージなどの一部とすることができる。さらに、論理グルーピング1102は、EPSベアラへの選択された無線ベアラの関連付けを記憶するための電気構成要素1112を含むことができる。一例では、関連付けはルーティングテーブルに記憶でき、それを、電気構成要素1108が、EPSベアラデータを送信するために適切な無線ベアラを判断するために利用することができる。さらに、論理グルーピング1102は、EPSベアラとの関連付けのためにアップストリームeNBによって選択されたローカルベアラの通知を受信するための電気構成要素1114を含むことができる。さらに、システム1100は、電気構成要素1104、1106、1108、1110、1112、および1114に関連付けられた機能を実行するための命令を保持するメモリ1116を含むことができる。メモリ1116の外部にあるものとして示されているが、電気構成要素1104、1106、1108、1110、1112、および1114の1つまたは複数は、メモリ1116の内部に存在することができることを理解されたい。
図12を参照すると、ローカル無線ベアラとEPSベアラとの間の関連付けを受信するシステム1200が示されている。たとえば、システム1200は、少なくとも部分的に基地局、モバイルデバイスなどの内部に常駐することができる。システム1200は機能ブロックを含むものとして表されており、その機能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ(たとえば、ファームウェア)によって実装される機能を表す機能ブロックとすることができることを了解されたい。システム1200は、連携して動作することができる電気構成要素の論理グルーピング1202を含む。たとえば、論理グルーピング1202は、ローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを受信するための電気構成要素1204を含むことができる。説明したように、関連付けは、ローカル無線ベアラをEPSベアラに関連付けるアップストリームeNBから受信されること、EPSベアラの受信したQCIに基づいて判断されることなどが可能である。さらに、論理グルーピング1202は、関連付けをルーティングテーブルに記憶するための電気構成要素1206を含むことができる。
一例では、関連付けは、後続のアップリンクパケットルーティングのために記憶できる。さらに、論理グルーピング1202は、ローカル無線ベアラを介してアップストリームeNBからEPSベアラに関係するデータを受信するための電気構成要素1208を含むことができる。さらに、論理グルーピング1202は、EPSベアラへの関連付けのためにダウンストリームeNBの無線ベアラを選択するための電気構成要素1210を含むことができる。さらに、システム1200は、電気構成要素1204、1206、1208、および1210に関連する機能を実行するための命令を保持するメモリ1212を含むことができる。メモリ1212の外部にあるものとして示されているが、電気構成要素1204、1206、1208、および1210の1つまたは複数は、メモリ1212の内部に存在することができることを理解されたい。
本明細書で開示した実施形態に関して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装することもできる。さらに、少なくとも1つのプロセッサは、上述のステップおよび/またはアクションの1つまたは複数を実行するように動作可能な1つまたは複数のモジュールを備えることができる。
さらに、本明細書で開示された態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップおよび/またはアクションは、直接ハードウェアで実施するか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施するか、またはその2つの組合せで実施することができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化することができる。さらに、いくつかの態様では、プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐することができる。さらに、ASICはユーザ端末中に常駐することができる。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内に個別構成要素として常駐することもできる。さらに、いくつかの態様では、方法またはアルゴリズムのステップおよび/またはアクションは、コンピュータプログラム製品に組み込むことができる、機械可読媒体および/またはコンピュータ可読媒体上のコードおよび/または命令の1つまたは任意の組合せ、あるいはそのセットとして常駐することができる。
1つまたは複数の態様では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装することができる。ソフトウェアで実装する場合、機能は、コンピュータ可読媒体上で1つまたは複数の命令またはコードとして記憶するか、あるいは送信することができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体とすることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMもしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または命令もしくはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを担持または記憶するために使用でき、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。また、どんな接続でもコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイステッドペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイステッドペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、通常、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
上記の開示は、例示的な態様および/または実施形態について論じたが、添付の特許請求の範囲によって定義された記載の態様および/または実施形態の範囲から逸脱することなく、様々な変更および改変を本明細書で行うことができることに留意されたい。さらに、記載の態様および/または実施形態の要素は、単数形で説明または請求されていることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。さらに、任意の態様および/または実施形態の全部または一部は、別段の規定がない限り、任意の他の態様および/または実施形態の全部または一部とともに利用できる。さらに、「含む(include)」という用語は、詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかで使用される限り、「備える(comprising)」という用語を使用すると請求項における移行語と解釈されるように「備える(comprising)」と同様に包括的なものとする。さらに、説明した態様および/または態様の要素が単数形で説明または請求されていることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。さらに、任意の態様および/または実施形態の全部または一部は、別段の規定がない限り、任意の他の態様および/または実施形態の全部または一部とともに利用できる。
別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。本ワイヤレス通信装置は、ローカル無線ベアラへのEPSベアラの関連付けを取得し、後続のパケットルーティングのために、関連付けをルーティングテーブルに記憶するように構成された少なくとも1つのプロセッサを含むことができる。少なくとも1つのプロセッサは、ローカル無線ベアラを介して、アップストリームeNBからEPSベアラに関係するデータを受信するようにさらに構成される。本ワイヤレス通信装置はまた、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリを備える。
いずれの例でも、リレーeNB104とドナーeNB102との間に中間リレーeNBがある場合、各中間リレーeNBは、同様に、アップストリームeNBからベアラ選択を受信するか、またはQCIに基づいて選択を判断し、受信したベアラ選択とEPSとの間の関連付けを記憶することができる。中間リレーeNBはまた、ドナーeNB102とほとんど同様に、(たとえば、ベストエフォートマッチまたはQCIに基づいて)EPSベアラのためのダウンストリームリレーeNBベアラを選択し、ダウンストリームリレーeNBベアラへのEPSベアラのマッピングを記憶し、ダウンストリームリレーeNBにその選択を通知するか、またはそれにQCI情報を転送する。いずれの場合も、UEは、RRC接続再構成完了412をリレーeNB104に送信し、リレーeNB104は、ベアラセットアップ応答414をドナーeNBに示し、ドナーeNBは、同様にベアラセットアップ応答416をコアネットワーク106に示すことができる。

Claims (80)

  1. ワイヤレスネットワークにおいて初期化された発展型パケットシステム(EPS)ベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信することと、
    前記EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするためにダウンストリームリレー進化型ノードB(eNB)の無線ベアラを選択することと、
    前記無線ベアラを使用して、前記EPSベアラを介して受信されたデータを前記ダウンストリームリレーeNBに送信することと
    を備える、方法。
  2. 前記選択された無線ベアラの通知を前記ダウンストリームリレーeNBに送信すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記通知を送信することは、RRC接続再構成メッセージ中で前記通知を送信することを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記EPSベアラへの前記選択された無線ベアラの関連付けを記憶することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記無線ベアラを前記選択することは、ベストエフォートマッチに従って前記無線ベアラを選択することを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記EPSベアラのサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)を受信することをさらに備え、前記無線ベアラを前記選択することは前記EPSベアラの前記QCIに少なくとも部分的に基づく、請求項1に記載の方法。
  7. 前記QCIを前記ダウンストリームリレーeNBに与えることをさらに備える、請求項6に記載の方法。
  8. 前記EPSベアラとの関連付けのために、アップストリームeNBによって選択されたローカル無線ベアラの通知を受信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 発展型パケットシステム(EPS)ベアラに関係するパラメータを含むベアラセットアップ要求を取得することと、
    前記EPSベアラとの関連付けのために、ダウンストリーム進化型ノードB(eNB)の無線ベアラを選択することと、
    前記EPSベアラを介して受信されたデータを、前記無線ベアラを介して前記ダウンストリームeNBに送信することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  10. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線ベアラのための識別子を前記ダウンストリームeNBに送信するようにさらに構成された、請求項9に記載のワイヤレス通信装置。
  11. 前記少なくとも1つのプロセッサは、RRC接続再構成メッセージ中で前記識別子を送信する、請求項10に記載のワイヤレス通信装置。
  12. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記選択された無線ベアラと前記EPSベアラとの間の後続のパケットルーティングのために、前記EPSベアラへの前記選択された無線ベアラの関連付けを記憶するようにさらに構成された、請求項9に記載のワイヤレス通信装置。
  13. 前記少なくとも1つのプロセッサは、ベストエフォートマッチに従って前記ダウンストリームeNBの前記無線ベアラを選択する、請求項9に記載のワイヤレス通信装置。
  14. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記EPSベアラのサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)を受信するようにさらに構成され、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記EPSベアラの前記QCIに少なくとも部分的に基づいて前記無線ベアラを選択する、請求項9に記載のワイヤレス通信装置。
  15. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記QCIを前記ダウンストリームeNBに与えるようにさらに構成された、請求項14に記載のワイヤレス通信装置。
  16. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記EPSベアラとの関連付けのために、アップストリームeNBによって選択されたローカル無線ベアラの通知を受信するようにさらに構成された、請求項9に記載のワイヤレス通信装置。
  17. ワイヤレスネットワークにおいて初期化された発展型パケットシステム(EPS)ベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信するための手段と、
    前記EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするためにダウンストリームリレー進化型ノードB(eNB)の無線ベアラを選択するための手段と、
    前記無線ベアラを使用して、前記EPSベアラを介して受信されたデータを前記ダウンストリームリレーeNBに送信するための手段と
    を備える、装置。
  18. 前記選択された無線ベアラの通知を前記ダウンストリームリレーeNBに通信するための手段をさらに備える、請求項17に記載の装置。
  19. 前記通知を通信するための前記手段は、RRC接続再構成メッセージ中で前記通知を送信する、請求項18に記載の装置。
  20. 前記EPSベアラへの前記選択された無線ベアラの関連付けを記憶するための手段をさらに備える、請求項17に記載の装置。
  21. 選択するための前記手段は、ベストエフォートマッチに従って前記無線ベアラを選択する、請求項17に記載の装置。
  22. 前記ベアラセットアップ要求を受信するための前記手段は、前記ベアラセットアップ要求中の前記EPSベアラのサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)をさらに受信し、選択するための前記手段は、前記EPSベアラの前記QCIに少なくとも部分的に基づいて前記無線ベアラを選択する、請求項17に記載の装置。
  23. 前記QCIを前記ダウンストリームリレーeNBに与えるための手段をさらに備える、請求項22に記載の装置。
  24. 前記EPSベアラとの関連付けのために、アップストリームeNBによって選択されたローカルベアラの通知を受信するための手段をさらに備える、請求項17に記載の装置。
  25. 少なくとも1つのコンピュータに、ワイヤレスネットワークにおいて初期化された発展型パケットシステム(EPS)ベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするためにダウンストリームリレー進化型ノードB(eNB)の無線ベアラを選択させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記無線ベアラを使用して、前記EPSベアラを介して受信されたデータを前記ダウンストリームリレーeNBに送信させるためのコードと
    を備える、コンピュータ可読媒体
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  26. 前記コンピュータ可読媒体が、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記選択された無線ベアラの通知を前記ダウンストリームリレーeNBに送信させるためのコードをさらに備える、請求項25に記載のコンピュータプログラム製品。
  27. 前記少なくとも1つのコンピュータに前記通知を送信させるための前記コードは、RRC接続再構成メッセージ中で前記通知を送信する、請求項26に記載のコンピュータプログラム製品。
  28. 前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記EPSベアラへの前記選択された無線ベアラの関連付けを記憶させるためのコードをさらに備える、請求項25に記載のコンピュータプログラム製品。
  29. 前記少なくとも1つのコンピュータに前記無線ベアラを選択させるための前記コードは、ベストエフォートマッチに従って前記無線ベアラを選択する、請求項25に記載のコンピュータプログラム製品。
  30. 前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記EPSベアラのサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)を受信させるためのコードをさらに備え、前記少なくとも1つのコンピュータに前記無線ベアラを選択させるための前記コードは、前記EPSベアラの前記QCIに少なくとも部分的に基づいて前記無線ベアラを選択する、請求項25に記載のコンピュータプログラム製品。
  31. 前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記QCIを前記ダウンストリームリレーeNBに与えさせるためのコードをさらに備える、請求項30に記載のコンピュータプログラム製品。
  32. 前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記EPSベアラとの関連付けのために、アップストリームeNBによって選択されたローカル無線ベアラの通知を受信させるためのコードをさらに備える、請求項25に記載のコンピュータプログラム製品。
  33. ワイヤレスネットワークにおいて初期化された発展型パケットシステム(EPS)ベアラに関するパラメータを備えるベアラセットアップ要求を受信するバックホールリンク構成要素と、
    前記EPSベアラとの間でデータを通信することを可能にするためにダウンストリームリレー進化型ノードB(eNB)の無線ベアラを選択するリレーベアラ選択構成要素と、
    前記無線ベアラを使用して、前記EPSベアラを介して受信されたデータを前記ダウンストリームリレーeNBに送信するベアラ通信構成要素と
    を備える、装置。
  34. 前記選択された無線ベアラの通知を前記ダウンストリームリレーeNBに通信するベアラ選択通知構成要素をさらに備える、請求項33に記載の装置。
  35. 前記ベアラ通信構成要素は、RRC接続再構成メッセージ中で前記通知を送信する、請求項34に記載の装置。
  36. 前記EPSベアラへの前記選択された無線ベアラの関連付けを記憶するベアラマッピング構成要素をさらに備える、請求項33に記載の装置。
  37. 前記リレーベアラ選択構成要素が、ベストエフォートマッチに従って前記無線ベアラを選択する、請求項33に記載の装置。
  38. 前記バックホールリンク構成要素は、前記ベアラセットアップ要求中の前記EPSベアラのサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)をさらに受信し、前記リレーベアラ選択構成要素は、前記EPSベアラの前記QCIに少なくとも部分的に基づいて前記無線ベアラを選択する、請求項33に記載の装置。
  39. 前記QCIを前記ダウンストリームリレーeNBに与えるベアラ選択通知構成要素をさらに備える、請求項38に記載の装置。
  40. 前記EPSベアラとの関連付けのために、アップストリームeNBによって選択されたローカルベアラの通知を取得するベアラ選択受信構成要素をさらに備える、請求項33に記載の装置。
  41. ローカル無線ベアラへの発展型パケットシステム(EPS)ベアラの関連付けを受信することと、
    前記関連付けをルーティングテーブルに記憶することと、
    前記ローカル無線ベアラを介して、アップストリーム進化型ノードB(eNB)から前記EPSベアラに関係するデータを受信することと
    を備える、方法。
  42. 前記関連付けを前記受信することは、前記アップストリームeNBから前記関連付けを受信することを含む、請求項41に記載の方法。
  43. 前記関連付けとともに、前記アップストリームeNBから前記EPSベアラに関係する識別子の一部分を受信することをさらに備える、請求項42に記載の方法。
  44. 前記関連付けを前記記憶することは、前記ローカル無線ベアラのインデックスとともに前記識別子の前記一部分を記憶することを含む、請求項43に記載の方法。
  45. 前記アップストリームeNBから前記関連付けを前記受信することは、RRC接続再構成メッセージ中で前記関連付けを受信することを含む、請求項42に記載の方法。
  46. 前記EPSベアラに関係するサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)を受信することをさらに備え、前記関連付けを前記受信することは、前記EPSベアラの前記QCIに少なくとも部分的に基づいて前記関連付けを判断することを含む、請求項41に記載の方法。
  47. 前記EPSベアラへの関連付けのために、ダウンストリームeNBの無線ベアラを選択することをさらに備える、請求項41に記載の方法。
  48. 前記EPSベアラを直接接続されたユーザ機器(UE)の無線ベアラに関連付けることをさらに備え、前記EPSベアラと前記ローカル無線ベアラとの間の前記関連付けを前記受信することは、前記直接接続されたUEから受信された要求に少なくとも部分的に基づく、請求項41に記載の方法。
  49. ローカル無線ベアラへの発展型パケットシステム(EPS)ベアラの関連付けを取得することと、
    後続のパケットルーティングのために、前記関連付けをルーティングテーブルに記憶することと、
    前記ローカル無線ベアラを介して、前記EPSベアラに関係するアップストリーム進化型ノードB(eNB)からデータを受信することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信装置。
  50. 前記少なくとも1つのプロセッサは前記アップストリームeNBから前記関連付けを取得する、請求項49に記載のワイヤレス通信装置。
  51. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記関連付けとともに、前記EPSベアラに関係する識別子の一部分を受信するようにさらに構成された、請求項50に記載のワイヤレス通信装置。
  52. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記関連付けとともに、前記識別子を前記ルーティングテーブルに記憶するようにさらに構成された、請求項51に記載のワイヤレス通信装置。
  53. 前記少なくとも1つのプロセッサは、RRC接続再構成メッセージ中で、前記アップストリームeNBから前記関連付けを受信する、請求項50に記載のワイヤレス通信装置。
  54. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記EPSベアラのサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)を受信するようにさらに構成され、前記少なくとも1つのプロセッサは、ローカル無線ベアラへのQCIの静的マッピングにおいて前記QCIに関係する前記ローカル無線ベアラを判断したことに少なくとも部分的に基づいて、前記関連付けを取得する、請求項49に記載のワイヤレス通信装置。
  55. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記EPSベアラへの関連付けのためにダウンストリームeNBの無線ベアラを選択するようにさらに構成された、請求項49に記載のワイヤレス通信装置。
  56. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記EPSベアラを直接接続されたユーザ機器(UE)の無線ベアラに関連付けるようにさらに構成され、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記直接接続されたUEからの要求に少なくとも部分的に基づいて前記関連付けを取得する、請求項49に記載のワイヤレス通信装置。
  57. ローカル無線ベアラへの発展型パケットシステム(EPS)ベアラの関連付けを受信するための手段と、
    前記関連付けをルーティングテーブルに記憶するための手段と、
    前記ローカル無線ベアラを介して、アップストリーム進化型ノードB(eNB)から前記EPSベアラに関係するデータを受信するための手段と
    を備える、装置。
  58. 前記関連付けを受信するための前記手段は、前記アップストリームeNBから前記関連付けを受信する、請求項57に記載の装置。
  59. 前記関連付けを受信するための前記手段は、前記EPSベアラに関係する識別子をさらに受信する、請求項58に記載の装置。
  60. 前記関連付けを記憶するための前記手段は、前記関連付けとともに、前記EPSベアラに関係する前記識別子を記憶する、請求項59に記載の装置。
  61. 前記関連付けを受信するための前記手段は、RRC接続再構成メッセージ中で前記関連付けを受信する、請求項58に記載の装置。
  62. 前記関連付けを受信するための前記手段は、前記EPSベアラに関係する受信された(QoS)クラス識別子(QCI)に基づいて前記関連付けを判断する、請求項57に記載の装置。
  63. 前記EPSベアラへの関連付けのために、ダウンストリームeNBの無線ベアラを選択するための手段をさらに備える、請求項57に記載の装置。
  64. 前記関連付けを受信するための前記手段は、前記装置と直接通信しているユーザ機器(UE)からの要求に少なくとも部分的に基づいて前記関連付けを受信する、請求項57に記載の装置。
  65. 少なくとも1つのコンピュータに、ローカル無線ベアラへの発展型パケットシステム(EPS)ベアラの関連付けを受信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記関連付けをルーティングテーブルに記憶させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記ローカル無線ベアラを介して、アップストリーム進化型ノードB(eNB)から前記EPSベアラに関係するデータを受信させるためのコードと
    を備える、コンピュータ可読媒体
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  66. 前記少なくとも1つのコンピュータに前記関連付けを受信させるための前記コードは前記アップストリームeNBから前記関連付けを受信する、請求項65に記載のコンピュータプログラム製品。
  67. 前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記関連付けとともに、前記アップストリームeNBから前記EPSベアラに関係する識別子の一部分を受信させるためのコードをさらに備える、請求項66に記載のコンピュータプログラム製品。
  68. 前記少なくとも1つのコンピュータに前記関連付けを記憶させるための前記コードは、前記ローカル無線ベアラのインデックスとともに前記識別子の前記一部分を記憶する、請求項67に記載のコンピュータプログラム製品。
  69. 前記少なくとも1つのコンピュータに前記アップストリームeNBから前記関連付けを受信させるための前記コードは、RRC接続再構成メッセージ中で前記関連付けを受信する、請求項66に記載のコンピュータプログラム製品。
  70. 前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記EPSベアラに関係するサービス品質(QoS)クラス識別子(QCI)を受信させるためのコードをさらに備え、前記少なくとも1つのコンピュータに前記関連付けを受信させるための前記コードは、前記EPSベアラの前記QCIに少なくとも部分的に基づいて前記関連付けを判断する、請求項65に記載のコンピュータプログラム製品。
  71. 前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記EPSベアラへの関連付けのためにダウンストリームeNBの無線ベアラを選択させるためのコードをさらに備える、請求項65に記載のコンピュータプログラム製品。
  72. 前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも1つのコンピュータに、前記ESPベアラを直接接続されたユーザ機器(UE)の無線ベアラに関連付けさせるためのコードをさらに備え、前記少なくとも1つのコンピュータに前記EPSベアラと前記ローカル無線ベアラとの間の前記関連付けを受信させるための前記コードは、前記直接接続されたUEから受信された要求に少なくとも部分的に基づいて前記関連付けを受信する、請求項65に記載のコンピュータプログラム製品。
  73. ローカル無線ベアラへの発展型パケットシステム(EPS)ベアラの関連付けを受信するベアラ選択受信構成要素と、
    前記関連付けをルーティングテーブルに記憶するEPSベアラマッピング構成要素と、
    前記ローカル無線ベアラを介して、アップストリーム進化型ノードB(eNB)から前記EPSベアラに関係するデータを受信するベアラ通信構成要素と
    を備える、装置。
  74. 前記ベアラ選択受信構成要素は、前記アップストリームeNBから前記関連付けを受信する、請求項73に記載の装置。
  75. 前記ベアラ選択受信構成要素は、前記EPSベアラに関係する識別子をさらに受信する、請求項74に記載の装置。
  76. 前記EPSベアラマッピング構成要素は、前記関連付けとともに、前記EPSベアラに関係する前記識別子を記憶する、請求項75に記載の装置。
  77. 前記ベアラ選択受信構成要素は、RRC接続再構成メッセージ中で前記関連付けを受信する、請求項74に記載の装置。
  78. 前記ベアラ選択受信構成要素は、前記EPSベアラに関係する受信された(QoS)クラス識別子(QCI)に基づいて前記関連付けを見分けるEPSクラス判断構成要素である、請求項73に記載の装置。
  79. 前記EPSベアラへの関連付けのために、ダウンストリームeNBの無線ベアラを選択するリレーベアラ選択構成要素をさらに備える、請求項73に記載の装置。
  80. 前記ベアラ通信構成要素は、前記装置と直接通信しているユーザ機器(UE)からの要求に少なくとも部分的に基づいて前記関連付けを受信する、請求項73に記載の装置。
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