JP2014515584A - 無線ネットワークにおけるl2ベースバンド処理の分配 - Google Patents

無線ネットワークにおけるl2ベースバンド処理の分配 Download PDF

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Abstract

データリンクレイヤのための機能は、アクセスポイントとアクセスコントローラとの間で分割される。データリンクレイヤのためにアップリンク及びダウンリンクに対して遂行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではなく、その幾つかである。
【選択図】 図6

Description

本発明は、一般的に、高周波通信に関するもので、より詳細には、移動通信スタックに関する。
本章は、特許請求の範囲に記載された発明に対する背景又は状況を与えることを意図している。ここでの説明は、追求されたが必ずしもこれまでに想像、具現化又は説明されたものではない概念を含むかもしれない。それ故、特に指示のない限り、本章での説明は、本出願の説明及び特許請求の範囲に対する従来技術でもないし、又、本章に含ませることで従来技術として認められるものでもない。
明細書及び/又は図面に見られる以下の省略形は、次のように定義される。
ACK/NACK:確認/否定確認
AFE:アナログフロントエンド
ARQ:自動リピート要求
AM:確認モード
BB:ベースバンド
BTS:ベーストランシーバステーション
CoMP:整合マルチポイント
CPRI:共通パブリック無線インターフェイス
C−RAN:クラウドRAN
DFE:デジタルフロントエンド
DL:ダウンリンク(ベースステーションからユーザ装置へ)
DPD:デジタルプリディストーション
eNB:EUTRAN NodeB(進化型ノードB/ベースステーション)
EPC:進化型パケットコア
EUTRAN:進化型ユニバーサル地上アクセスネットワーク
FDD:周波数分割デュープレクス
HARQ:ハイブリッド自動リピート要求
HSDPA:高速ダウンリンクパケットアクセス
HW:ハードウェア
IPsec:インターネットプロトコルセキュリティ
IT:情報技術
L1:レイヤ1(物理的レイヤ)
L2:レイヤ2(データリンクレイヤ)
L3:レイヤ3(ネットワークレイヤ)
LTE:長期的進化
MAC:メディアアクセスコントロール
NAS:非アクセス層
OBSAI:オープンベースステーションアーキテクチャーイニシアティブ
PDCCH:物理的ダウンリンクコントロールチャンネル
PDCP:パケットデータ収斂プロトコル
PDU:プロトコルデータユニット
PDSCH:物理的ダウンリンク共有チャンネル
PoC:概念実証
PUCCH:パケットアップリンクコントロールチャンネル
PUSCH:パケットアップリンク共有チャンネル
RAN:無線アクセスネットワーク
RF:高周波
RLC:無線リンクコントロール
ROHC:ロバストヘッダ圧縮
RRC:無線リソースコントロール
SAP:サービスアクセスポイント
SCH:同期チャンネル
SDU:サービスデータユニット
SON:自己編成ネットワーク
SRIO:シリアル急速入力出力
SW:ソフトウェア
UL:アップリンク(ユーザ装置からベースステーションへ)
UM:非確認モード
UMTS:ユニバーサル移動テレコミュニケーションシステム
WLAN:ワイヤレスローカルエリアネットワーク
1つの近代的な通信システムは、進化型UTRAN(E−UTRAN)として知られている(UTRAN−LTE又はE−UTRAとも称される)。図1は、3GPP TS 36.300(V10.3.0(2011−03)、Rel−10)の図4−1を再現したもので、EUTRANシステムの全体的なアーキテクチャーを示す。E−UTRANシステムは、UEに向けてE−UTRANユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)及びコントロールプレーン(RRC)プロトコルターミネーションを与えるeNBを備えている。eNBは、X2インターフェイスにより互いに相互接続される。又、eNBは、S1インターフェイスによりEPCにも接続され、より詳細には、S1 MMEインターフェイスによりMMEへ及びS1インターフェイス(MME/S−GW)によりS−GWにも接続される。S1インターフェイスは、MME/S−GW/UPEとeNBとの間に多対多の関係をサポートする。このシステムでは、DLアクセス技術は、OFDMAであり、ULアクセス技術は、SC−FDMAである。図1に示すEUTRANシステムは、本発明の規範的な実施形態が使用される1つの考えられるシステムである。
ここで特に関心があるのは、将来のIMT−Aシステムに向けて照準を合わせた3GPP LTE(例えば、LTE Rel−10、LTE Rel−11)であり、ここでは、便宜上、単に、LTE−アドバンスト(LTE−A)と称される。LTE−Aは、Rel−10(例えば、3GPP TS 36.300 V10.3.0(2011−03)を参照)に明記されており、更なる改善がRel−11に明記されている。この点については、3GPP TR 36.913 v9.0.0(2009−12)テクニカルレポート第三世代パートナーシッププロジェクト;技術仕様グループ無線アクセスネットワーク;進化型ユニバーサル地上無線アクセスのための更なる進歩のための要件(E−UTRA)(LTE−アドバンスト)(リリース9)も参照されたい。又、3GPP TR 36.912 V9.3.0(2010−06)テクニカルレポート第三世代パートナーシッププロジェクト;技術仕様グループ無線アクセスネットワーク;E−UTRAの更なる進歩のための実現性の研究(LTE−アドバンスト)(リリース9)。
LTE−Aの目標は、高いデータレート、短いレイテンシー及び低いコストにより著しく改善されたサービスを提供することである。LTE−Aは、3GPP LTE Rel−8無線アクセス技術を拡張し最適化して、低いコストで高いデータレートを与えることに向けられる。LTE−Aは、LTE Rel−8との上位互換性を保持しながらも、IMT−アドバンストのためのITU−R要件を満足する更に最適化された無線システムである。
整合型マルチポイント(CoMP)送信及び受信は、LTE−Aにとって高データレートのカバレージを改善するためのツールと考えられる。この形式のシステムでは、多数の地理的に分離したポイントと、それらのポイントにあるアンテナが、多数のユーザ装置から信号を受信し、又は多数のユーザ装置へ信号を送信する。
以下の概要は、単なる説明に過ぎない。この概要は、特許請求の範囲を限定するものではない。
本発明の1つの態様において、アクセスコントローラに結合されたインターフェイスと、1つ以上のプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む1つ以上のメモリとを備えた装置が開示される。1つ以上のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、1つ以上のプロセッサとで、装置に少なくとも次の動作を実行させるように構成され、即ち、ダウンリンクでは、1つ以上のユーザ装置から受信された高周波信号を、トランスポートチャンネルにおける対応情報へと変換し、そしてアップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報を、1つ以上のユーザ装置へ送信するのに適した高周波信号へと変換する。その変換は、少なくとも物理的レイヤに対する動作を実行することを含む。又、1つ以上のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、1つ以上のプロセッサとで、装置に少なくとも次の動作を実行させるように構成され、即ち、アップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスコントローラへ送信し、そしてダウンリンクでは、インターフェイスを経て受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、トランスポートチャンネルの情報を生成する。ダウンリンクの機能は、ダウンリンクパケットスケジューリング機能及びダウンリンクメディアアクセスコントロール機能を含み、そしてアップリンクの機能は、アップリンクパケットスケジューリング機能を含む。アップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではないが、その幾つかである。
別の規範的な実施形態において、ダウンリンクでは、1つ以上のユーザ装置から受信された高周波信号を、トランスポートチャンネルにおける対応情報へと変換し、そしてアップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報を、1つ以上のユーザ装置へ送信するのに適した高周波信号へと変換することを含む方法が開示される。その変換は、少なくとも物理的レイヤに対する動作を実行することを含む。又、この方法は、アップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報に基づきデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスコントローラへ送信し、そしてダウンリンクでは、インターフェイスを経て受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、トランスポートチャンネルの情報を生成する。ダウンリンクの機能は、ダウンリンクパケットスケジューリング機能及びダウンリンクメディアアクセスコントロール機能を含み、そしてアップリンクの機能は、アップリンクパケットスケジューリング機能を含む。アップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤにより実行される機能の全部ではないが、その幾つかである。
別の態様において、アクセスポイントに結合されたインターフェイスと、1つ以上のプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む1つ以上のメモリとを備えた装置が開示される。1つ以上のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、1つ以上のプロセッサとで、装置に、少なくとも次の動作を実行させるように構成され、即ち、ダウンリンクでは、無線ベアラの情報を受信し、無線ベアラの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスポイントへ送信し、そしてコントロールプレーン機能を実行する。データリンクレイヤのためのダウンリンクの機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含む。又、1つ以上のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、1つ以上のプロセッサとで、装置に、少なくとも次の動作を実行させるように構成され、即ち、アップリンクでは、インターフェイスを経てパケット信号を受信し、その受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、無線ベアラの情報を生成し、そしてコントロールプレーン機能を実行する。データリンクレイヤのためのアップリンクの機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含み、データリンクレイヤのためにアップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではないが、その幾つかである。
別の規範的な実施形態において、ダウンリンクでは、無線ベアラの情報を受信し、無線ベアラの情報に基づきデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスポイントへ送信し、そしてコントロールプレーン機能を実行することを含む方法が開示される。データリンクレイヤのためのダウンリンクの機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含む。この方法は、更に、アップリンクでは、インターフェイスを経てパケット信号を受信し、その受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、無線ベアラの情報を生成し、そしてコントロールプレーン機能を実行することを含む。データリンクレイヤのためのアップリンクの機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含み、データリンクレイヤのためにアップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではないが、その幾つかである。
3GPP TS 36.300(V10.3.0(2011−03))の図4−1を再現したもので、EUTRANシステム(Rel−10)の全体的なアーキテクチャーを示す。 マクロLTE eNBアーキテクチャーのブロック図である。 フェムトLTE eNBアーキテクチャーのブロック図である。 3GPP TS 36.300(V10.3.0(2011−03))の、図6−1、DLのためのレイヤ2構造を再現したものである。 3GPP TS 36.300(V10.3.0(2011−03))の、図6−2、ULのためのレイヤ2構造を再現したものである。 レイヤ1及び2の高レベルブロック図で、機能的エレメントと、機能的エレメントを通るリアルタイムDL HARQループを示す。 レイヤ1及び2の高レベルブロック図で、機能的エレメントと、機能的エレメントを通るリアルタイムUL HARQループを示す。 レイヤ1及び2の高レベルブロック図で、機能的エレメントと、機能的エレメントを通るリアルタイムDL/ULスケジューラ相互作用ループを示す。 本発明の規範的実施形態の具現化に使用するのに適した種々の電子装置の簡単なブロック図である。 本発明の規範的な実施形態によるアクセスポイント−アクセスコントローラアーキテクチャーの規範的ブロック図である。 レイヤ1及び2の高レベルブロック図で、機能的エレメントと、4つの規範的配備シナリオに対する機能的エレメント間の規範的分割とを示す図である。 3GPP TS 36.300(V10.3.0(2011−03))からの図4.3.2−1、コントロールプレーンプロトコルスタック、の変更バージョンを示す。 アクセスポイントにより実行される論理フロー図で、本発明の規範的な実施形態による方法の動作、及びコンピュータ読み取り可能な媒体で実施されるコンピュータプログラムインストラクションの実行結果を示す。 アクセスコントローラにより実行される論理フロー図で、本発明の規範的な実施形態による方法の動作、及びコンピュータ読み取り可能な媒体で実施されるコンピュータプログラムインストラクションの実行結果を示す。
上述したように、CoMP受信は、LTE−Aにとって、高データレートのカバレージを改善し且つシステムスループットを増加するツールと考えられる。今日のマクロLTE無線ネットワークでは、アクセスポイント(例えば、リモート無線ヘッド)及びアクセスコントローラ(例えば、ベースバンドユニット)は、CPRI又はOBSAIのような標準インターフェイスを経て接続される。アクセスポイントにおいてベースバンド処理が全く行われない間にアクセスコントローラにおいて全ベースバンド処理が実行される。図2は、その一例であり、アクセスポイントは、アクセスポイント(例えば、RRH)にアナログフロントエンド(AFE)回路及びデジタルフロントエンド(DEF)回路を含み、そしてアクセスコントローラは、レイヤL1(物理的レイヤとも称される)、L2(データリンクレイヤとも称される)及びL3(ネットワークレイヤとも称される)のための回路及びトランスポート回路を含むベースバンドユニットより成る。アクセスコントローラは、進化型パケットコア(EPC)と通信する。
そのようなアーキテクチャーでは、アクセスポイントとアクセスコントローラとの間に高速光ファイバインターフェイス(3Gbps(ギガビット/秒)より高い)が要求される。これは、アクセスポイントがマストの最上部にインストールされる一方、アクセスコントローラがマストの脚部にインストールされる場合には、問題にならない。しかしながら、アクセスポイント及びアクセスコントローラが数百メーター又は数キロメーター分離されるクラウドRAN(C−RAN)アーキテクチャーでは、これが大きな問題になる。
ほとんどの国々ではアクセス可能な光学的バックホールが不足しているために、C−RANアーキテクチャーを屋外に配備することはほぼ不可能である。屋内の企業配備でも、ほとんどの建物内配線インフラストラクチャーは、CAT 5e(カテゴリー5、改善型)ケーブルで約1Gbpsスループットまでしかサポートできない。
スペクトルの他方の極端では、フェムト又は企業用フェムト装置が使用され、アクセスコントローラは全く存在しない。というのは、ベースバンド処理を含む全ての機能がアクセスポイントで実行されるからである。図3を参照されたい。
そのような高度に一体型のシステム(例えば、家庭用eNB、企業用フェムト)に伴う共通の問題は、次のものを含む。マクロeNBとの特徴パリティに欠ける;性能が不充分;これらは、LTE−アドバンストにおいてより進歩した特徴をサポートするためにアップグレードすることが困難である。
或いは又、あるベースバンド処理はアクセスポイントに残すことができる。解決すべき1つの問題は、どの機能をどのノード(アクセスポイント又はアクセスコントローラ)に入れるべきか選択することである。これは、特に、L2レイヤ(即ち、データリンクレイヤ)について言えることである。というのは、このレイヤは、厳密なレイテンシー要件を有するからである(以下に述べる)。図4は、3GPP TS 36.300(V10.3.0(2011−03))の、図6−1、DLのためのレイヤ2構造を再現したものである。この図は、DLのためのデータリンクレイヤ/L2レイヤとしてMACサブレイヤ、RLCサブレイヤ及びPDCPサブレイヤを示す。図4のサブレイヤによって実行される機能は、回路により実行され、典型的に、eNBのようなベースステーションによって実行される。ピア・ツー・ピア通信のサービスアクセスポイント(SAP)は、サブレイヤ間のインターフェイスに丸で示されている。物理的レイヤとMACサブレイヤとの間のSAPは、トランスポートチャンネルを与える。MACサブレイヤとRLCサブレイヤとの間のSAPは、論理的チャンネルを与える。同じトランスポートチャンネル(即ち、トランスポートブロック)において複数の論理的チャンネル(即ち、無線ベアラ)をマルチプレクスすることは、MACサブレイヤにより実行される。3GPP TS 36.300の第6章を参照されたい。
図5は、3GPP TS 36.300(V10.3.0(2011−03))の、図6−2、ULのためのレイヤ2構造を再現したものである。図5は、ULのためのデータリンクレイヤ/L2レイヤとしてMACサブレイヤ、RLCサブレイヤ及びPDCPサブレイヤを示す。図5のサブレイヤにより実行される機能は、回路により実行され、そしてユーザ装置により実行される。しかしながら、eNBは、図6−8及び11に示すように、同様のサブレイヤを有する。
上述したように、解決すべき1つの問題は、どの機能をどのノード(アクセスポイント又はアクセスコントローラ)に入れるべきか選択することである。アクセスコントローラに残された機能は、リソースの効率的なプーリングを可能にするために最大にされねばならない。他方、L2処理及びパケットスケジューリングは、物理的レイヤエアインターフェイスに結びついた厳密なHARQループタイミング要件のために、レイテンシーが重要となる。これは、L2レイヤをリモート配備すると、アクセスポイントとアクセスコントローラとの間のインターフェイスに厳密なレイテンシー要件が生じて、高価なインターフェイスを招くことを意味する。例えば、アクセスポイントがアクセスコントローラから離れて位置されるときには、銅が考慮されなくなり、SRIOインターフェイスを伴う光ファイバ又はマイクロ波が必要となる。従って、目標は、レイテンシーが重要な全ての機能をアクセスポイントに配備することである。
特に、ダウンリンクHARQループにおけるeNB機能のレイテンシー要件が重要である。レイヤ1及び2の高レベルブロック図で、機能的エレメントと、機能的エレメントを通るリアルタイムDL HARQループ655を示す図6を参照されたい。ダウンリンクL2レイヤは、DL PDCP機能605(図4に示すPDCPサブレイヤに対応する)、DL RLC機能615(図4に示すRLCサブレイヤに対応する)、DL MAC機能625(ユニキャストスケジューリング/プライオリティ取り扱い機能以外の図4に示すMACサブレイヤのほとんどに対応する)、及びDLパケットスケジューラ635(図4に示すユニキャストスケジューリング/プライオリティ取り扱い機能に対応する)を含む。アップリンクL2レイヤは、UL PDCP機能610、UL RLC機能620、UL MAC機能630、及びULパケットスケジューラ650を含む。これらの機能は、各々、図5の機能に対応するが、各動作は、逆に動作する。即ち、図5のMACサブレイヤは、MAC SDU(サービスデータユニット)をマルチプレクスし、一方、UL MAC機能630は、MAC SDUをデマルチプレクスする。UL RLC620は、例えば、デセグメンテーション及びARQを実行する。UL PDCPは、例えば、セキュリティ除去及びヘッダデコンプレッションを実行する。又、DL PHY(L1)機能/レイヤ645、及びUL PHY(L1)機能/レイヤ650も示されている。図7のエレメント間の線は、エレメント間の接続を示す。レイテンシーが重要な機能は、次のものであると考えられる。DL RLC機能615、DL MAC機能625、DL及びULパケットスケジューラ625、635、並びにDL及びUL PHY機能/レイヤ645、650。これらの機能も、図7、8及び11においてレイテンシーが重要であると考えられる。
DL HARQループ655は、3ms(ミリ秒)のレイテンシー要件を満足しなければならないHARQループの一例を示す。DL HARQのレイテンシー要件は、次のものを含む。
−PUCCH又はPUSCHにおけるダウンリンクHARQ ACK/NACK情報のL1受信(UL PHY機能650による);
−ダウンリンクパケットスケジューラ635の機能;
−ダウンリンクRLC及びMACプロトコルデータユニット(PDU)構築(DL RLC機能615及びDL MAC機能625による);
−PDCCHにおけるコントロール情報のL1送信(DL PHY機能/レイヤ645による);及び
−PDSCHにおけるダウンリンクMAC PDUのL1送信(DL PHY機能/レイヤ645による)。
アップリンクHARQループ755(図7を参照)機能のレイテンシー要件は、次のものを含む。
−PUSCHにおけるアップリンクMAC PDUのL1受信(UL PHY機能/レイヤ650による);
−アップリンクパケットスケジューラ640の機能;
−PDCCHにおけるコントロール情報のL1送信(DL PHY機能/レイヤ645による)。
アップリンクHARQループ755は、MAC及びRLCプロトコル取り扱いを要求しないことに注意されたい。
典型的な具現化では、両HARQループ655、755におけるeNB機能のバジェットは、3ms(ミリ秒)である。
図8は、レイヤ1及び2の高レベルブロック図で、機能的エレメントと、機能的エレメントを通るリアルタイムDL/ULスケジューラ相互作用ループ855を示す。このループ855もレイテンシー要件を有する。特に、アップリンク及びダウンリンクパケットスケジューラは、ダウンリンクシグナリングとアップリンクシグナリングとの間でPDCCHチャンネルのリソースをどのように共有するか合意するためにこのループにおいて通信する必要がある。
UMTSアーキテクチャーは、ノードBのRNC及びL1にRLC及びMACプロトコルを配置する。これは、HARQをサポートするものではない。UMTSのHSDPAアーキテクチャーでは、MACのHARQ部分がノードBに配置される。企業のWLANアーキテクチャーでは、幾つかの売主から同様のアクセスポイント及びコントローラ構造体が使用されている。そのような売主からの製品は、全て、所有権のあるプロトコルを使用しているが、WLANにおける分割MACインターフェイスを標準化するためIEEE CAPWAPプロトコルが提案されている。しかしながら、これらの各アーキテクチャーは、依然、時間が重要な機能をそれらの各コントロールエレメントに残しており、コントロールエレメントと、クライアント装置とのワイヤレス相互作用を与えるポイントとの間に、依然、高いデータレートを要求する。
本発明の規範的な実施形態を説明する前に、本発明の規範的実施形態の具現化に使用するのに適した種々の装置の簡単なブロック図である図9を参照する。図9において、ワイヤレスネットワーク90は、アクセスコントローラ12と、NCE/MME/SGW14と、RRH130として示すアクセスポイント130とを備えている。ワイヤレスネットワーク90は、eNB(ベースステーション)のようなネットワークアクセスノード、及び特に、アクセスコントローラ12及びアクセスポイント130を経て、ワイヤレスリンク35にわたり、UE10と称される移動通信装置のような装置10と通信する。図9の規範的実施形態では、アクセスポイント130及びアクセスコントローラ12は、eNB134を形成する。1つのアクセスコントローラ12に対して複数のアクセスポイント130があることに注意されたい。ネットワーク90は、ネットワークコントロールエレメント(NCE)14を備え、これは、MME/SGW機能を含み、EPCへのアクセスを与え、且つリンク25を通して電話ネットワーク及び/又はデータ通信ネットワーク85(例えば、インターネット)のような更に別のネットワークとの接続を与える。NCE14は、少なくとも1つのデータプロセッサ(DP)14Aのようなコントローラと、コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)10Cを記憶するメモリ(MEM)14Bとして実施される少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能なメモリ媒体とを備えている。
UE10は、少なくとも1つのデータプロセッサ(DP)10Aのようなコントローラと、コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)10Cを記憶するメモリ(MEM)10Bとして実施される少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能なメモリ媒体と、1つ以上のアンテナ10Eを経てアクセスポイント130(及びアクセスコントローラ12)と両方向ワイヤレス通信するための少なくとも1つの適当な高周波(RF)トランシーバ10Dとを備えている。
又、アクセスコントローラ12も、少なくともデータプロセッサ(DP)12Aのようなコントローラと、コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)12Cを記憶するメモリ(MEM)12Bとして実施される少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能なメモリ媒体とを備えている。アクセスコントローラ12の他の回路に関する付加的な細部は、以下で説明する。アクセスコントローラ12は、データ及びコントロール経路13を経てNCE14に結合される。経路13は、図1に示すように、S1インターフェイスとして実施される。又、アクセスコントローラ12は、以下に詳細に述べるように、リンク15を経てアクセスポイント130に結合される。
この例では、アクセスポイント130は、少なくとも1つのデータプロセッサ(DP)130Aのようなコントローラと、コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)130Cを記憶するメモリ(MEM)130Bとして実施される少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能なメモリ媒体と、1つ以上のアンテナ130E(上述したように、MIMO動作が使用されるときには典型的に多数ある)とを備えている。アクセスポイント130は、リンク35を経てUE10と通信する。アクセスポイント130に関する更なる詳細は、以下に述べる。
PROG12C及び130Cの少なくとも1つは、関連するDPによって実行されたときに、それに対応する装置が、以下に詳細に述べるように、本発明の規範的な実施形態に基づいて動作できるようにするプログラムインストラクションを含むと仮定する。即ち、本発明の規範的な実施形態は、アクセスコントローラ12のDP12A及び/又はアクセスコントローラのDP130Aによって実行されるときに、コンピュータソフトウェアにより、又はハードウェア(例えば、ここに述べる動作の1つ以上を実行するように構成された集積回路)により、或いはソフトウェア及びハードウェアの組み合わせにより、少なくとも一部分具現化される。
コンピュータ読み取り可能なメモリ12B及び130Bは、ローカルな技術環境に適した任意の形式のものであり、そして適当なデータストレージ技術、例えば、半導体ベースのメモリ装置、ランダムアクセスメモリ、リードオンリメモリ、プログラマブルリードオンリメモリ、フラッシュメモリ、磁気メモリ装置及びシステム、光学的メモリ装置及びシステム、固定メモリ及び取り外し可能なメモリを使用して具現化される。データプロセッサ12A及び130Aは、ローカルな技術環境に適した任意の形式のものであり、そして非限定例として、汎用コンピュータ、特殊目的コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DPS)、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャーに基づくプロセッサを含む。
規範的な装置について述べたが、規範的な実施形態に関する付加的な細部について以下に述べる。本発明は、アクセスポイントとアクセスコントローラとの間で分割された機能を再区分化して、2つのエンティティ間に新たなインターフェイスを生じさせる技術を提案する。
図10を参照すれば、この図は、本発明の規範的な実施形態によるアクセスポイント−アクセスコントローラアーキテクチャーの規範的ブロック図である。この規範的な実施形態において、アクセスポイント130は、L1機能520、及びL2機能の時間重要部分を組みこんでいる。アクセスポイント130は、AFE回路505を備え、これは、アンテナ130Eに結合されて、1つ又は多数のユーザ装置からRF信号536を受信すると共に、それらユーザ装置へRF信号536を送信する。又、アクセスポイント130は、DFE回路510も備えている。RF回路535は、AFE505、DFE回路510、及びL1機能520を備えている。L1機能520は、トランスポートチャンネル581の情報に基づいて動作する(図4及び5も参照)。L2機能の時間重要部分は、L2機能部分530に配置され、そしてL2機能の残りの部分は、L2機能部分540に配置される。BB回路580は、L2機能550(両部分530及び540)、L3機能560、及びトランスポート機能570を含む。L3機能560は、例えば、IP(インターネットプロトコル)、UDP(ユーザデータグラムプロトコル)、及びGTP(GPRSトンネルプロトコル)を含む(GPRSは、一般的な無線パケットサービスを表わす)。L3機能560は、UEに向かうRRCシグナリング及びEPCに向かうS1APシグナリングを実行する。トランスポート機能570は、S1及びX2インターフェイスに対して物理的及び論理的リンクを取り扱う。トランスポートは、EPCに向かうインターフェイスの下位レイヤプロトコル(典型的に、IP、IPsec、Ethernet(登録商標))を具現化する。アクセスコントローラ12は、L2機能部分540、L3機能560、及びトランスポート機能570を含む。L2機能部分540は、無線ベアラ582を経てL3機能560とインターフェイスする。アクセスポイント130及びアクセスコントローラ12は、パケット信号583を使用して動作するインターフェイス555を経て通信する。インターフェイス555は、図19に示すリンク15を経て搬送される。インターフェイス555は、例えば、Ethernet(登録商標)インターフェイスのような物理的インターフェイスであり、そして物理的インターフェイスは、銅/ワイヤレス/光学的リンク15に結合される。即ち、インターフェイス555は、銅リンク15に結合されたワイヤードインターフェイス、ワイヤレスリンク15をなすワイヤレスインターフェイス、又は光学的リンク15に結合された光学的インターフェイスである。又、インターフェイス555は、例えば、Ethernet(登録商標)プロトコル又は他のプロトコルを経て通信を行えるソフトウェアインターフェイスを含むと共に、Ethernet(登録商標)プロトコル又は他のプロトコルに適合するメッセージング形式を含む。
更に、ベースバンド機能の部分は、アクセスポイント130のDFE回路510と同じ位置にあってそれに合併されたときに最適化される。その一例は、デジタルプリディストーションである。
アクセスコントローラは、L3機能560と、L2機能550の非時間重要部分540とを合体している。プール(即ち、多数のアクセスコントローラ12の)に編成されて、アクセスコントローラ12は、C−RANアーキテクチャーにおける処理コアとなる。LTE−アドバンスト特徴をサポートするための効率的負荷バランス、欠陥許容及びアップグレード容易性は、アクセスコントローラプールにおいて中心的に実現される。更に、多数のアクセスポイント130を見ることのできるアクセスコントローラ12において整合型無線リソース管理及びシステム規模の干渉回避を具現化することができる。
ここに提案する新規なインターフェイスの一例は、典型的に、20MHz 2×2 MIMO FDD−LTEシステムに対して(一例として)150Mbps(メガビット/秒)のスループットを要求し、これは、既存のシステムで要求される3Gbpsより低い大きさである。インターフェイス555を経て情報を搬送するために、アクセスポイント130とアクセスコントローラ120との間に銅又はワイヤレスバックホールリンク15(図10を参照)を使用することができる。又、光学的インターフェイスを使用する必要がなくても、バックホールリンク15は、光ファイバのような光学的リンクでもよい。
アクセスポイント130とアクセスコントローラ12を分割する厳密な線は、レイテンシー、具現化の複雑さ、セキュリティ、及び標準プロトコルの利用性、等の設計上のトレードオフに依存する。
以下の4つの配備は、考えられる配備の例で、各々、利点がある。レイヤ1及び2の高レベルブロック図で、機能的エレメントと、4つの規範的配備シナリオに対する機能的エレメント間の規範的分割とを示す図である
配備A(インターフェイス555に対応する線1110−1で示す):
L2機能部分530におけるアクセスポイント130は、次のものを含む。
−ダウンリンク及びアップリンクRLCプロトコル及びそれらの機能615、620(各々)、並びにダウンリンク及びアップリンクMACプロトコル及びそれらの機能625、630(各々);及び
−ダウンリンク及びアップリンクパケットスケジューラ635、640(各々)。
L2機能部分540におけるアクセスコントローラ12は、次のものを含む。PDCPプロトコル及びそれに対応する機能605、610(各々)。
この配備に対する利点は、次のものを含むが、それに限定されない。
−レイテンシーが重要な全ての処理は、アクセスポイント130に配備される。
−配備は、3GPPプロトコル境界をたどる。
−エアインターフェイス暗号化は、リモートノード(即ち、アクセスポイント130)において行われ、アクセスポイント130とアクセスコントローラ12との間のインターフェイスをIPsecで保護することは必須でないことを意味する。
配備B(インターフェイス555に対応する線1110−2で示す):
L2機能部分530におけるアクセスポイント130は、次のものを含む。
−ダウンリンクRLCプロトコル及びそれに対応する機能615、並びにアップリンクMACプロトコル及びそれに対応する機能625;及び
−ダウンリンク及びアップリンクパケットスケジューラ635、640(各々)、並びにそれに対応する機能。
L2機能部分540におけるアクセスコントローラ12は、次のものを含む。
−PDCPプロトコル及びそれに対応する機能605、610;及び
−アップリンクRLCプロトコル及びそれに対応する機能620、並びにアップリンクMACプロトコル及びそれに対応する機能630。
この配備に対する利点は、次のものを含むが、それに限定されない。
−レイテンシーが重要な全ての処理は、アクセスポイント130に配備される。
−アクセスコントローラ12に配備された機能が最大となる。
−エアインターフェイス暗号化は、リモートノード(即ち、アクセスポイント130)において行われ、アクセスポイント130とアクセスコントローラ12との間のインターフェイスをIPsecで保護することは必須でないことを意味する。
配備C(インターフェイス555に対応する線1110−3で示す):
L2機能部分530におけるアクセスポイント130は、次のものを含む。
−ダウンリンク及びアップリンクMACプロトコル及びそれに対応する機能625、630(各々);及び
−ダウンリンク及びアップリンクパケットスケジューラ635、640(各々)、及びそれに対応する機能。
L2機能部分540におけるアクセスコントローラ12は、次のものを含む。
−PDCPプロトコル及びそれに対応する機能605、610;及び
−ダウンリンク及びアップリンクRLCプロトコル並びにそれに対応する機能615、620。
この配備に対する利点は、次のものを含むが、それに限定されない。
−配備は、3GPPプロトコル境界をたどる。
−エアインターフェイス暗号化は、リモートノード(即ち、アクセスポイント130)において行われ、アクセスポイント130とアクセスコントローラ12との間のインターフェイスをIPsecで保護することは必須でないことを意味する。
配備D(インターフェイス555に対応する線1110−4で示す):
L2機能部分530におけるアクセスポイント130は、次のものを含む。
−HARQ及びマルチプレクシング及びそれに対応する機能625、630を含むと共に、リアルタイムパケットスケジューラ635−1、640−1を一部分として含むMACの下部。
L2機能部分540におけるアクセスコントローラ12は、次のものを含む。
−PDCPプロトコル及びそれに対応する機能605、610;
−ダウンリンク及びアップリンクRLCプロトコル並びにそれに対応する機能615、620;及び
−アクセスポイント130内のリアルタイムパケットスケジューラ635−1及び640−1のスケジューリングポリシーを発生するプリスケジューラ635−2、640−2を含むMACの上部。即ち、実際のスケジューリングは、リアルタイムパケットスケジューラ635−1、640−1により実行され、そしてスケジューリングポリシーは、プリスケジューラ635−2、640−2により発生される。プリスケジューラ635−2、640−2は、スケジューリングポリシーを生成し、そしてそのスケジューリングポリシーをリアルタイムパケットスケジューラ635−1及び640−1へ通信する。その間に、アクセスポイントのリアルタイムパケットスケジューラ635−1及び640−3は、そのようなスケジューリングポリシーに基づいてスケジューリングを実施する。
この配備に対する利点は、次のものを含むが、それに限定されない。
−アクセスコントローラ12のプリスケジューラ635−2、640−2は、隣接セルの情報、CoMPのキーイネーブラーに基づいて最適化を行うことができる。この高レベルの最適化は、リアルタイム処理を必要としないが、コンピューティングパワーの大きなプールを要求し、従って、アクセスコントローラ12に良好に適合する。
−エアインターフェイス暗号化は、アクセスコントローラ12において行われ、アクセスポイント130とアクセスコントローラ12との間のインターフェイスをIPsecで保護することは必須でないことを意味する。
図11に示す種々の機能は、典型的に、コンピュータインストラクション(例えば、PROG130C、12C)を実行する1つ以上のプロセッサ(例えば、アクセスポイント130における1つ以上のDP130A又はアクセスコントローラ12における1つ以上のDP12A)を含む回路により実行される。例えば、LTE eNBのL2レイヤは、典型的に、DSP(デジタル信号プロセッサ)及びCPU(中央処理ユニット)の組み合わせを経て具現化される。1つの特定の具現化では、MAC、RLC及びPDCPは、テキサスインスツルーメント社のDSP(又はDSPプール)を使用して具現化される。幾つかの売主は、(PROG130C、12Cとして)リアルタイムオペレーティングシステムを又は(PROG130C、12Cとして)簡単なエグゼクティブをもつジェネリックなCPU(典型的にマルチコア)においてMAC、RLC及びPDCPを具現化する。1つ以上のプロセッサの使用とは別に又はそれに加えて、集積回路のようなハードウェアが使用されてもよい。
MAC機能625、630は、次の機能を含むが、それに限定されないことに注意されたい(3GPP TS 36.00、第6.1章、特に、第6.1.1章を参照)。
論理的チャンネルとトランスポートチャンネルとの間のマッピング:
−トランスポートチャンネルの物理的レイヤへ/から導出されたトランスポートブロック(TB)への/からの1つ又は異なる論理的チャンネルに属するMAC SDUのマルチプレクシング/デマルチプレクシング;
−スケジューリング情報の報告;
−HARQによるエラー修正;
−1つのUEの論理的チャンネル間のプライオリティの取り扱い;
−動的スケジューリングによるUE間のプライオリティの取り扱い;
−MBMSサービス識別;
−トランスポートフォーマットの選択;及び
−パッディング。
RLC機能615、620は、次の機能を含むが、それに限定されない(3GPP TX 36.00、第6.2章、特に、第6.2.1章を参照)。
−上位レイヤPDUの転送;
−ARQによるエラー修正(AMデータ転送のみについて);
−RLC SDUの連結、セグメント化及び再アッセンブル(UM及びAMデータ転送のみについて);
−RLCデータPDUの再セグメント化(AMデータ転送のみについて);
−RLCデータPDUの再順序付け(UM及びAMデータ転送のみについて);
−複写の検出(UM及びAMデータ転送のみについて);
−プロトコルエラーの検出(AMデータ転送のみについて);
−RLC SDU破棄(UM及びAMデータ転送のみについて);及び
−RLC再確立。
PDCP機能605、610は、次の機能を含むが、それに限定されない(3GPP TX 36.00、第6.3章、特に、第6.3.1章を参照)。
ユーザプレーンについて:
−ヘッダ圧縮及び解凍:ROHCのみ;
−ユーザデータの転送;
−RLC AMのPDCP再確立手順における上位レイヤPDUの順序通りの分配;
−RLC AMのPDCP再確立手順における下位レイヤSDUの複写検出;
−RLC AMのハンドオーバーにおけるPDCP SDUの再送信;
−暗号化及び解読;及び
−アップリンクにおけるタイマーベースのSDU破棄。
コントロールプレーンについて:
−暗号化及び完全性保護;及び
−コントロールプレーンデータの転送。
以上の例は、主として、ユーザプレーン機能に関連している。ユーザプレーン機能に加えて、eNB134及びそのアクセスコントローラ12は、コントロールプレーン機能も実施する。図12を参照されたい。この例は、前記配備Aを使用している。RRC機能1210は、アクセスコントローラ12の一部分である。RRC機能1210は、次の機能を含むが、それに限定されない(3GPP TX 36.00の第4.3.2章及び第7章を参照)。
−ブロードキャスト;
−ページング;
−RRC接続マネージメント;
−RBコントロール;
−移動機能;及び
−UE測定報告及びコントロール。
本発明の規範的な効果は、次の非限定例の1つ以上を含む。
・アクセスポイントとアクセスコントローラとの間のバックホール要件を著しく緩和:例えば、150Mbps対3Gbps。
・LTEベースバンド処理のための厳格なレイテンシー要件を保証。
・ハイブリッド集中型及び分散型アーキテクチャーにより、CoMP及びSON(自己編成ネットワーク)のようなC−RANのサポート及び多数のLTE−アドバンスト特徴を最適化。
・干渉及び無線リソース管理、リモートソフトウェアアップグレード、及び特徴発表のような、多数のLTEアクセスポイントの集中型管理を簡単化。
図13は、アクセスポイントにより実行される論理フロー図で、本発明の規範的な実施形態による方法の動作、及びコンピュータ読み取り可能な媒体で実施されるコンピュータプログラムインストラクションの実行結果を示す。ブロック1310において、アクセスポイント130は、ダウンリンクでは、1つ以上のユーザ装置から受信された高周波信号を、トランスポートチャンネルにおける対応情報へと変換し、そしてアップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報を、1つ以上のユーザ装置へ送信するのに適した高周波信号へと変換することを実行する。その変換は、少なくとも物理的レイヤに対する動作を実行することを含む。ブロック1320において、アクセスポイント130は、アップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスコントローラへ送信する。又、アクセスポイントは、ダウンリンクでは、インターフェイスを経て受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、トランスポートチャンネルの情報を生成する。ダウンリンクの機能は、ダウンリンクパケットスケジューリング機能及びダウンリンクメディアアクセスコントロール機能を含み、そしてアップリンクの機能は、アップリンクパケットスケジューリング機能を含む。アップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではないが、その幾つかである。
図14は、アクセスコントローラにより実行される論理フロー図で、本発明の規範的な実施形態による方法の動作、及びコンピュータ読み取り可能な媒体上で実施されるコンピュータプログラムインストラクションの実行結果を示す。ブロック1410において、アクセスコントローラ12は、ダウンリンクでは、無線ベアラの情報を受信し、無線ベアラの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスポイントへ送信し、そしてコントロールプレーン機能(例えば、上述したRRC機能)を実行する。データリンクレイヤのためのダウンリンクの機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含む。ブロック1420において、アクセスコントローラは、アップリンクでは、インターフェイスを経てパケット信号を受信し、その受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、無線ベアラの情報を生成し、そしてコントロールプレーン機能(例えば、上述したRRC機能)を実行する。データリンクレイヤのためのアップリンクの機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含む。データリンクレイヤのためにアップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではないが、その幾つかである。
付加的な規範的実施形態において、装置は、ダウンリンクでは、1つ以上のユーザ装置から受信された高周波信号を、トランスポートチャンネルにおける対応情報へと変換し、そしてアップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報を、1つ以上のユーザ装置へ送信するのに適した高周波信号へと変換するための手段を備え、この変換手段は、少なくとも物理的レイヤに対する動作を実行する手段を含み;更に、アップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスコントローラへ送信するための手段と、ダウンリンクでは、インターフェイスを経て受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、トランスポートチャンネルの情報を生成するための手段とを備え、ダウンリンクの機能を実行するための手段は、ダウンリンクパケットスケジューリング機能を実行する手段、及びダウンリンクメディアアクセスコントロール機能を実行する手段を含み、そしてアップリンクの機能を実行するための手段は、アップリンクパケットスケジューリング機能を実行する手段を含み、アップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではないが、その幾つかである。
付加的な規範的実施形態において、装置は、ダウンリンクでは、無線ベアラの情報を受信する手段、無線ベアラの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定する手段、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスポイントへ送信する手段、及びコントロールプレーン機能を実行する手段を備え、データリンクレイヤのためのダウンリンクの機能を実行する手段は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行する手段を含み;更に、アップリンクでは、インターフェイスを経てパケット信号を受信する手段、その受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、無線ベアラの情報を生成する手段、及びコントロールプレーン機能を実行する手段を備え、データリンクレイヤのためのアップリンクの機能を実行する手段は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行する手段を含み、データリンクレイヤのためにアップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではないが、その幾つかである。
本発明の実施形態は、ソフトウェア(1つ以上のプロセッサで実行される)、ハードウェア、或いはソフトウェア及びハードウェアの組み合わせで具現化される。規範的な実施形態において、ソフトウェア(例えば、アプリケーションロジック、インストラクションセット)は、種々の従来のコンピュータ読み取り可能な媒体のいずれか1つに維持される。本書に関して、「コンピュータ読み取り可能な媒体」とは、コンピュータのようなインストラクション実行システム、装置又はデバイスにより使用されるか又はそれに関連して使用されるインストラクションを収容し、記憶し、通信し、伝播し、又はトランスポートすることのできる任意の媒体又は手段であり、コンピュータの例は、例えば、図9に示して説明した。又、コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータのようなシステム、装置又はデバイスにより使用されるか又はそれに関連して使用されるインストラクションを収容し又は記憶することのできる任意の媒体又は手段であるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体(例えば、デバイス)を含む。
ここに述べた異なる機能は、要望があれば、互いに異なる順序で及び/又は同時に実行されてもよい。更に、要望があれば、上述した機能の1つ以上は、任意のものでもよく、又は結合されてもよい。
本発明の種々の態様は、独立請求項に記載するが、本発明の他の態様は、請求の範囲に明確に記載された組み合わせだけでなく、前記実施形態及び/又は従属請求項からの特徴と独立請求項の特徴との他の組み合わせも包含する。
以上、本発明の規範的な実施形態を説明したが、本発明は、それらの実施形態に限定されないことに注意されたい。むしろ、特許請求の範囲に述べる本発明の範囲から逸脱することなく多数の変更や修正がなされ得る。
10:装置(UE)
10A:データプロセッサ(DP)
10B:メモリ(MEM)
10C:コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)
12:アクセスコントローラ
12A:データプロセッサ(DP)
12B:メモリ(MEM)
12C:コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)
13:データ及びコントロール経路
14:NCE/MME/SGW
14A:データプロセッサ(DP)
14B:メモリ(MEM)
14C:コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)
15:リンク
25:リンク
35:ワイヤレスリンク
85:データ通信ネットワーク
90:ワイヤレスネットワーク
130:アクセスポイント
130A:データプロセッサ(DP)
130B:メモリ(MEM)
130C:コンピュータインストラクションのプログラム(PROG)
130E:アンテナ
134:eNB
505:AFE回路
510:DFE回路
520:L1機能
530、540:L2機能の部分
535:RF回路
536:RF信号
550:L2機能
560:L3機能
570:トランスポート機能
580:BB回路
581:トランスポートチャンネル
582:無線ベアラ
583:パケット信号

Claims (41)

  1. アクセスコントローラに結合されたインターフェイスと、
    1つ以上のプロセッサと、
    コンピュータプログラムコードを含む1つ以上のメモリと、
    を備えた装置において、前記1つ以上のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記1つ以上のプロセッサとで、前記装置に、少なくとも次のことを実行させるように構成され、即ち、
    ダウンリンクでは、1つ以上のユーザ装置から受信された高周波信号を、トランスポートチャンネルにおける対応情報へと変換し、そしてアップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報を、1つ以上のユーザ装置へ送信するのに適した高周波信号へと変換し、その変換は、少なくとも物理的レイヤに対する動作を実行することを含み、及び
    アップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスコントローラへ送信し、そしてダウンリンクでは、インターフェイスを経て受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、トランスポートチャンネルの情報を生成し、ダウンリンクにおける機能は、ダウンリンクパケットスケジューリング機能及びダウンリンクメディアアクセスコントロール機能を含み、そしてアップリンクにおける機能は、アップリンクパケットスケジューリング機能を含み、アップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではなく、その幾つかである、装置。
  2. 前記ダウンリンクパケットスケジューリング機能は、インターフェイスを経て1つ以上のダウンリンクスケジューリングポリシーを受け取るリアルタイムダウンリンクパケットスケジューリング機能を含み、そして前記アップリンクパケットスケジューリング機能は、インターフェイスを経て1つ以上のアップリンクスケジューリングポリシーを受け取るリアルタイムアップリンクパケットスケジューリング機能を含む、請求項1に記載の装置。
  3. 前記アップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能を含む、請求項1又は2に記載の装置。
  4. 前記ダウンリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能及びプリスケジューラ機能を含み、そして前記アップリンクにおける機能は、更に、プリスケジューラ機能を含む、請求項1、2又は3に記載の装置。
  5. 前記アップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能及び無線リンクコントロール機能を含む、請求項4に記載の装置。
  6. 前記インターフェイスは、前記アクセスコントローラに結合された銅リンクに結合されたワイヤードインターフェイス、前記アクセスコントローラへのワイヤレスリンクを与えるワイヤレスインターフェイス、又は前記アクセスコントローラに結合された光学リンクを与える光学的インターフェイスの1つを含む、請求項1、2、3、4又は5に記載の装置。
  7. 前記インターフェイスは、Ethernetインターフェイスを含む、請求項6に記載の装置。
  8. ダウンリンクでは、1つ以上のユーザ装置から受信された高周波信号を、トランスポートチャンネルにおける対応情報へと変換し、そしてアップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報を、1つ以上のユーザ装置へ送信するのに適した高周波信号へと変換し、その変換は、少なくとも物理的レイヤに対する動作を実行することを含み、及び
    アップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報に基づきデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスコントローラへ送信し、そしてダウンリンクでは、インターフェイスを経て受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、トランスポートチャンネルの情報を生成し、ダウンリンクにおける機能は、ダウンリンクパケットスケジューリング機能及びダウンリンクメディアアクセスコントロール機能を含み、そしてアップリンクにおける機能は、アップリンクパケットスケジューリング機能を含み、更に、アップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤにより実行される機能の全部ではなく、その幾つかである、方法。
  9. 前記ダウンリンクパケットスケジューリング機能は、インターフェイスを経て1つ以上のダウンリンクスケジューリングポリシーを受け取るリアルタイムダウンリンクパケットスケジューリング機能を含み、そして前記アップリンクパケットスケジューリング機能は、インターフェイスを経て1つ以上のアップリンクスケジューリングポリシーを受け取るリアルタイムアップリンクパケットスケジューリング機能を含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記アップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能を含む、請求項8又は9に記載の方法。
  11. 前記ダウンリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能及びプリスケジューラ機能を含み、そして前記アップリンクにおける機能は、更に、プリスケジューラ機能を含む、請求項8、9又は10に記載の方法。
  12. 前記アップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能及び無線リンクコントロール機能を含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記インターフェイスは、前記アクセスコントローラに結合された銅リンクに結合されたワイヤードインターフェイス、前記アクセスコントローラへのワイヤレスリンクを与えるワイヤレスインターフェイス、又は前記アクセスコントローラに結合された光学リンクを与える光学的インターフェイスの1つを含む、請求項8、9、10、11又は12に記載の方法。
  14. 前記インターフェイスは、Ethernetインターフェイスを含む、請求項13に記載の方法。
  15. コンピュータに使用するために実施されたコンピュータプログラムコードを保持するコンピュータ読み取り可能な媒体を備え、そのコンピュータプログラムコードは、請求項8から14のいずれかに記載の方法のいずれかの動作を実行するためのコードを含む、コンピュータプログラム製品。
  16. アクセスポイントに結合されたインターフェイスと、
    1つ以上のプロセッサと、
    コンピュータプログラムコードを含む1つ以上のメモリと、
    を備えた装置において、前記1つ以上のメモリ及びコンピュータプログラムコードは、前記1つ以上のプロセッサとで、前記装置に、少なくとも次のことを実行させるように構成され、即ち、
    ダウンリンクでは、無線ベアラの情報を受信し、無線ベアラの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスポイントへ送信し、そしてコントロールプレーン機能を実行し、データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含み、及び
    アップリンクでは、インターフェイスを経てパケット信号を受信し、その受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、無線ベアラの情報を生成し、そしてコントロールプレーン機能を実行し、データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含み、
    データリンクレイヤのためにアップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではなく、その幾つかである、装置。
  17. 前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能及びメディアアクセスコントロール機能を含む、請求項16に記載の装置。
  18. 前記データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能を含み、そして前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能を含む、請求項16又は17に記載の装置。
  19. 前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能と、アップリンクにおいてアクセスポイントで動作する第1のリアルタイムパケットスケジューラに対して1つ以上の第1のスケジューリングポリシーを決定し、そしてその1つ以上の第1のスケジューリングポリシーを、インターフェイスを経てリアルタイムパケットスケジューラへ転送する第1のプリスケジューラとを含み、そして前記データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、更に、ダウンリンクにおいてアクセスポイントで動作する第2のリアルタイムパケットスケジューラ機能に対して1つ以上の第2のスケジューリングポリシーを決定し、そしてその1つ以上の第2のスケジューリングポリシーを、インターフェイスを経て第2のリアルタイムパケットスケジューラへ転送する第2のプリスケジューラを含む、請求項18に記載の装置。
  20. 前記インターフェイスは、前記アクセスポイントに結合された銅リンクに結合されたワイヤードインターフェイス、前記アクセスポイントへのワイヤレスリンクを与えるワイヤレスインターフェイス、又は前記アクセスポイントに結合された光学リンクに結合された光学的インターフェイスの1つを含む、請求項16、17、18又は19に記載の装置。
  21. 前記インターフェイスは、Ethernetインターフェイスを含む、請求項20に記載の装置。
  22. ダウンリンクでは、無線ベアラの情報を受信し、無線ベアラの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスポイントへ送信し、そしてコントロールプレーン機能を実行し、データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含み、更に、
    アップリンクでは、インターフェイスを経てパケット信号を受信し、その受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、無線ベアラの情報を生成し、そしてコントロールプレーン機能を実行し、データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含み、
    データリンクレイヤのためにアップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではなく、その幾つかである、方法。
  23. 前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能及びメディアアクセスコントロール機能を含む、請求項22に記載の方法。
  24. 前記データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能を含み、そして前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能を含む、請求項22又は23に記載の方法。
  25. 前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能と、アップリンクにおいてアクセスポイントで動作する第1のリアルタイムパケットスケジューラに対して1つ以上の第1のスケジューリングポリシーを決定し、そしてその1つ以上の第1のスケジューリングポリシーを、インターフェイスを経てリアルタイムパケットスケジューラへ転送する第1のプリスケジューラとを含み、そして前記データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、更に、ダウンリンクにおいてアクセスポイントで動作する第2のリアルタイムパケットスケジューラ機能に対して1つ以上の第2のスケジューリングポリシーを決定し、そしてその1つ以上の第2のスケジューリングポリシーを、インターフェイスを経て第2のリアルタイムパケットスケジューラへ転送する第2のプリスケジューラを含む、請求項24に記載の方法。
  26. 前記インターフェイスは、前記アクセスポイントに結合された銅リンクに結合されたワイヤードインターフェイス、前記アクセスポイントへのワイヤレスリンクを与えるワイヤレスインターフェイス、又は前記アクセスポイントに結合された光学リンクに結合された光学的インターフェイスの1つを含む、請求項22、23、24又は25に記載の方法。
  27. 前記インターフェイスは、Ethernetインターフェイスを含む、請求項26に記載の方法。
  28. コンピュータに使用するために実施されたコンピュータプログラムコードを保持するコンピュータ読み取り可能な媒体を備え、そのコンピュータプログラムコードは、請求項22から27のいずれかに記載の方法のいずれかの動作を実行するためのコードを含む、コンピュータプログラム製品。
  29. ダウンリンクでは、1つ以上のユーザ装置から受信された高周波信号を、トランスポートチャンネルにおける対応情報へと変換し、そしてアップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報を、1つ以上のユーザ装置へ送信するのに適した高周波信号へと変換するための手段を備え、前記変換は、少なくとも物理的レイヤに対する動作を実行することを含み、及び
    アップリンクでは、トランスポートチャンネルの情報に基づきデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスコントローラへ送信し、そしてダウンリンクでは、インターフェイスを経て受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、トランスポートチャンネルの情報を生成するための手段を備え、ダウンリンクにおける機能は、ダウンリンクパケットスケジューリング機能及びダウンリンクメディアアクセスコントロール機能を含み、そしてアップリンクにおける機能は、アップリンクパケットスケジューリング機能を含み、更に、アップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤにより実行される機能の全部ではなく、その幾つかである、装置。
  30. 前記ダウンリンクパケットスケジューリング機能は、インターフェイスを経て1つ以上のダウンリンクスケジューリングポリシーを受け取るリアルタイムダウンリンクパケットスケジューリング機能を含み、そして前記アップリンクパケットスケジューリング機能は、インターフェイスを経て1つ以上のアップリンクスケジューリングポリシーを受け取るリアルタイムアップリンクパケットスケジューリング機能を含む、請求項29に記載の装置。
  31. 前記アップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能を含む、請求項29又は30に記載の装置。
  32. 前記ダウンリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能及びプリスケジューラ機能を含み、そして前記アップリンクにおける機能は、更に、プリスケジューラ機能を含む、請求項29、30又は31に記載の装置。
  33. 前記アップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能及び無線リンクコントロール機能を含む、請求項32に記載の装置。
  34. 前記インターフェイスは、前記アクセスコントローラに結合された銅リンクに結合されたワイヤードインターフェイス、前記アクセスコントローラへのワイヤレスリンクを与えるワイヤレスインターフェイス、又は前記アクセスコントローラに結合された光学リンクを与える光学的インターフェイスの1つを含む、請求項29、30、31、32又は33に記載の装置。
  35. 前記インターフェイスは、Ethernetインターフェイスを含む、請求項34に記載の装置。
  36. ダウンリンクでは、無線ベアラの情報を受信し、無線ベアラの情報に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、パケット信号を決定し、そのパケット信号を、インターフェイスを経てアクセスポイントへ送信し、そしてコントロールプレーン機能を実行するための手段を備え、データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含み、及び
    アップリンクでは、インターフェイスを経てパケット信号を受信し、その受信したパケット信号に基づいてデータリンクレイヤのための機能を実行して、無線ベアラの情報を生成し、そしてコントロールプレーン機能を実行するための手段を備え、データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、パケットデータコントロールプロトコル機能を実行することを含み、
    データリンクレイヤのためにアップリンク及びダウンリンクに対して実行される機能は、トランスポートチャンネルと無線ベアラとの間で情報を変換するためにデータリンクレイヤによって実行される機能の全部ではなく、その幾つかである、装置。
  37. 前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能及びメディアアクセスコントロール機能を含む、請求項36に記載の装置。
  38. 前記データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能を含み、そして前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、無線リンクコントロール機能を含む、請求項36又は37に記載の装置。
  39. 前記データリンクレイヤのためのアップリンクにおける機能は、更に、メディアアクセスコントロール機能と、アップリンクにおいてアクセスポイントで動作する第1のリアルタイムパケットスケジューラに対して1つ以上の第1のスケジューリングポリシーを決定し、そしてその1つ以上の第1のスケジューリングポリシーを、インターフェイスを経てリアルタイムパケットスケジューラへ転送する第1のプリスケジューラとを含み、そして前記データリンクレイヤのためのダウンリンクにおける機能は、更に、ダウンリンクにおいてアクセスポイントで動作する第2のリアルタイムパケットスケジューラ機能に対して1つ以上の第2のスケジューリングポリシーを決定し、そしてその1つ以上の第2のスケジューリングポリシーを、インターフェイスを経て第2のリアルタイムパケットスケジューラへ転送する第2のプリスケジューラを含む、請求項38に記載の装置。
  40. 前記インターフェイスは、前記アクセスポイントに結合された銅リンクに結合されたワイヤードインターフェイス、前記アクセスポイントへのワイヤレスリンクを与えるワイヤレスインターフェイス、又は前記アクセスポイントに結合された光学リンクに結合された光学的インターフェイスの1つを含む、請求項36、37、38又は39に記載の装置。
  41. 前記インターフェイスは、Ethernetインターフェイスを含む、請求項40に記載の装置。
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