JP2015167403A - 無線通信システムのノード間接続を処理する方法および装置 - Google Patents

無線通信システムのノード間接続を処理する方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 無線通信システムのノード間接続を処理する方法および装置【解決手段】 無線通信システムのノード間接続を処理する方法であって、要求を第1のネットワークノードから第2のネットワークノードに送信し、ユーザー端末(UE)のセカンダリセル(SCell)の集約を停止するステップを含み、前記第1のネットワークノードは、前記SCellを制御し、前記第2のネットワークノードは、前記UEのプライマリセル(PCell)を制御する方法。【選択図】 図6

Description

本発明は、無線通信ネットワークに関し、特に、無線通信システムのノード間接続を処理する方法および装置に関するものである。
移動通信装置上で、大量のデータを通信する需要の急増に伴い、従来の移動音声通信ネットワークは、インターネットプロトコル(IP)データパケットと通信するネットワークに発展している。このようなIPデータパケット通信は、移動通信装置のユーザーにボイスオーバーIP、マルチメディア、マルチキャスト、およびオンデマンド通信サービスを提供することができる。
発展型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)は常用のネットワーク構造である。E−UTRANシステムは、高いデータスループットを提供し、上述のボイスオーバーIPおよびマルチメディアサービスを実現する。E−UTRANシステムの標準化作業は、3GPP規格組織により実行される。よって、3GPP規格を進化させて完成させるために、3GPP規格の最新組織への変化が、提示され、考慮されている。
無線通信システムのノード間接続を処理する方法および装置を提供する。
無線通信システムのノード間接続を処理する方法と装置が開示される。上述の方法は、要求を第1のネットワークノードから第2のネットワークノードに送信し、ユーザー端末(UE)のセカンダリセル(SCell)の集約を停止するステップを含み、第1のネットワークノードは、UEのSCellを制御し、第2のネットワークノードは、UEのプライマリセル(PCell)を制御する。
また、無線通信システムのノード間接続を処理するもう1つの方法と装置が開示される。上述の方法は、要求をユーザー端末(UE)の第1のサービングセルを制御する第1のネットワークノードからUEの第2のサービングセルを制御する第2のネットワークノードに送信し、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパスに変えるステップを含み、第1のパスは、第1のネットワークノードを介して、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、第2のパスは、第2のネットワークノードを介して、UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる。
また、無線通信システムのノード間接続を処理するもう1つの方法と装置が開示される。上述の方法は、要求を第1のネットワークノードからコアネットワークノードに送信し、ユーザー端末(UE)の第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパスに変えるステップを含み、第1のパスは、第1のネットワークノードを介して、UEの第1のタイプと第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、第2のパスは、第2のネットワークノードを介して、UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、且つ要求は、UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える指示をしない。
本発明の一実施形態によるマルチアクセス無線通信システムを示している。 例示的な実施形態に基づく、送信機システム(アクセスネットワークとしても知られている)および受信機システム(ユーザー端末またはUEとしても知られている)のブロック図である。 1つの例示的な実施形態に基づく、通信システムの機能ブロック図を示している。 1つの例示的な実施形態に基づく図3のプログラムコードの機能的なブロック図である。 1つの例示的な実施形態に基づく、3GPP RWS−120046に述べられたeNB間キャリアアグリゲーションの可能な構造を示している。 1つの例示的な実施形態に基づく、メッセージシーケンスチャートである。
以下に記述される例示的な無線通信システムおよび装置は、無線通信システムを用いて、放送サービス(broadcast service)をサポートしている。無線通信システムは幅広く展開されて、音声、データ等の各種のタイプの通信を提供する。これらのシステムは、符号分割多元接続(code division multiple access; CDMA)、時分割多元接続(division multiple access; TDMA)、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency division multiple access; OFDMA)、3GPP LTE(Long Term Evolution)無線アクセス、3GPP LTE−A (Long Term Evolution Advanced)、3GPP2 UMB (Ultra Mobile Broadband)、WiMax、または別の変調技術に基づく。
特に、以下に記述される例示的な無線通信システムの装置は、一つ以上の規格、例えば、文献番号TR36.932 v12.0.0“Scenarios and Requirements for Small Cell Enhancements for E−UTRA and E−UTRAN (Release 12)”を含む3GPPと呼ばれる“第3世代移動体通信システムの標準化プロジェクト(3rd Generation Partnership Project)”、RP−122033、“New Study Item Description: Small Cell enhancements for E−UTRA and E−UTRAN − Higher−layer aspects”、 株式会社NTTドコモ(NTT DOCOMO,INC.); TS 36.300 V11.4.0、 “E−UTRA and E−UTRAN; Overall description; Stage 2”; TS 36.331 V11.2.0、“E−UTRA RRC protocol specification (Release 11)”; RWS−120046、 “Technologies for Rel−12 and onwards”; およびR2−130845、 “TR 36.842 v0.1.0 on Study on Small Cell Enhancements for E−UTRA and E−UTRAN − Higher−layer aspects”、 NTT DOCOMOにより制定される規格をサポートするように設計されている。上述の規格と文献は明細書に組み込まれる。
図1は、本発明の一実施形態によるマルチアクセス無線通信システムを示している。アクセスネットワーク100(AN)は、複数のアンテナ群を含み、1つは104と106の群、もう1つは108と110の群、またもう1つは112と114の群を含む。図1では、各アンテナ群は、2つのアンテナだけが示されているが、2つ以上のアンテナが各アンテナ群に用いられてもよい。アクセス端子116(access terminal; AT)は、アンテナ112と114と通信し、アンテナ112と114は、順方向リンク(forward link)120によって、情報をアクセス端子116に送信し、逆方向リンク(reverse link)118によって、アクセス端子116から情報を受信する。アクセス端子(AT)122はアンテナ106と108と通信し、アンテナ106と108は、順方向リンク126によって、情報をアクセス端子(AT)122に送信し、逆方向リンク124によって、アクセス端子(AT)122から情報を受信する。周波数分割複信(Frequency division duplexing; FDD)システムでは、通信リンク118、120、124および126は異なる周波数を用いて通信する。例えば、順方向リンク120は、逆方向リンク118で用いられる周波数と異なる周波数を用いてもよい。
各アンテナ群および/または通信のために設計される領域は、通常、アクセスネットワークのセクター(sector)と称される。実施形態では、各アンテナ群は、アクセスネットワーク100でカバーされた領域のセクターのアクセス端子と通信するように設計されている。
順方向リンク120と126による通信では、アクセスネットワーク100の送信アンテナは、異なるアクセス端子116と122の順方向リンクの信号対雑音比(signal−to−noise ratio)を改善するためにビーム形成(beamforming)を用いることができる。また、ビーム形成を用いて、その受信範囲にランダムに散乱したアクセス端子に送信するアクセスネットワークは、単一のアンテナによって、全てのそのアクセス端子に送信するアクセスネットワークよりも、隣接セルのアクセス端子への干渉が少ない。
アクセスネットワーク(AN)は、端子と通信するのに用いられる固定局(fixed station)または基地局(base station)であり、アクセスポイント(access point)、Node B、基地局、拡張基地局、eNB、または他の用語で呼ばれてもよい。アクセス端子(AT)は、ユーザー端末(UE)、無線通信装置、端子、アクセス端子、または他の用語で呼ばれてもよい。
図2は、MIMOシステム200の送信機システム210(アクセスネットワークとしても知られている)および受信機システム250(アクセス端子(AT)またはユーザー端末(UE)としても知られている)の実施形態の簡略ブロック図である。送信機システム210では、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212から送信(TX)データプロセッサ214に提供される。
1つの実施形態では、各データストリームは、各々の送信アンテナを介して送信される。TXデータプロセッサ214は、その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き、各データストリームのトラフィックデータをフォーマット(format)、符号化(code)およびインターリーブ(interleave)し、符号化データを提供する。
各データストリームの符号化データは、OFDM 技術を用いて、パイロットデータ(pilot data)と多重化される。パイロットデータは、一般に、既知の方法で処理された既知のデータパターンであり、受信機システムで用いられて、チャネル応答を推定する。次いで、各データストリームの多重化パイロットと符号化データは、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式(BPSK、QPSK、M−PSKまたはM−QAM)に基づき、変調され(即ち、シンボルマッピングされた)、変調シンボルを提供する。各データストリームのデータレート(data rate)、符号化、および変調は、プロセッサ230により実行される指示によって決められる。
次いで、全てのデータストリームの変調シンボルは、TX MIMOプロセッサ220に提供され、更に変調シンボルを続けて処理する(例えば、OFDMを用いて)。次いで、TX MIMOプロセッサ220は、N変調シンボルストリームをN送信機(TMTR)222a〜222tに提供する。ある実施形態では、TX MIMOプロセッサ220は、ビームフォーミングの重みをデータストリームのシンボルおよびシンボルが送信されているアンテナに提供する。
各送信機222は、各々のシンボルストリームを受信して処理し、一つ以上のアナログ信号を提供し、アナログ信号をさらに調節(例えば、増幅(amplifies)、フィルタリング(filter)、およびアップコンバート(upconvert))して、MIMOチャネルを介して送信されるのに好適な変調信号を提供する。次いで、送信機222a〜222tからのN変調信号は、それぞれNアンテナ224a〜224tから送信される。
受信機システム250では、送信された変調信号はNアンテナ252a〜252rによって受信され、各アンテナ252から受信された信号は各々の受信機(RCVR)254a〜254rに提供される。各受信機254は、各々の受信信号を調節(例えば、フィルタリング、増幅、およびダウンコンバート)し、調節した信号をデジタル化して、サンプルを提供し、サンプルを更に処理して、対応する“受信”シンボルストリームを提供する。
次いで、RXデータプロセッサ260は、特定の受信処理技術に基づき、N受信機254からN受信シンボルストリームを受信して処理し、N“検出”シンボルストリームを提供する。次いで、RXデータプロセッサ260は、各検出シンボルストリームを復調(demodulate)、デインターリーブ(deinterleave)および復号(decode)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。RXデータプロセッサ260による処理は、送信機システム210でのTX MIMOプロセッサ220およびTXデータプロセッサ214によって実行される処理と相補される。
プロセッサ270は、どのプリコーディングマトリクス(pre−coding matrix)を用いるかを周期的に決める(後述される)。プロセッサ270は、マトリクスインデックス(matrix index)部分およびランク値(rank value)部分を含む逆方向リンクメッセージを公式化する。
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各種の情報を含む。次いで、逆方向リンクメッセージは、TXデータプロセッサ238によって処理され、データソース236からの複数のデータストリーム用のトラフィックデータも受信し、変調器280によって変調され、送信機254a〜254rによって調節され、送信機システム210に送信される。
送信機システム210では、受信機システム250からの変調信号がアンテナ224によって受信され、受信機222によって調節され、復調器240により復調され、RXデータプロセッサ242によって処理されて、受信機システム250によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出する。次いで、プロセッサ230は、どのプレコーディングマトリクスを用いて、ビームフォーミングの重みを決めて、抽出されたメッセージを処理するか決める。
図3は、本発明の1つの実施形態に基づく、通信装置の代替の簡略化された機能ブロック図を示している。図3に示されるように、無線通信システムの通信装置300は、図1のUE(またはAT)116と122、または図1のeNB(またはAN)の実現に用いられ、無線通信システムは、LTEシステムであることが望ましい。通信装置300は、入力装置302、出力装置304、制御回路306、中央処理装置(CPU)308、メモリ310、プログラムコード312、およびトランシーバー314を含む。制御回路306は、CPU308により、メモリ310のプログラムコード312を実行し、これにより、通信装置300の動作を制御する。通信装置300は、例えば、キーボードまたはキーパッドなどの入力装置302を通じて、ユーザーにより入力された信号を受信し、例えば、モニタまたはスピーカーなどの出力装置304によって、イメージと音声を出力することができる。トランシーバー314は、無線信号を送受信し、受信した信号を制御回路306に送信し、制御回路306によって生成された信号を無線で出力するのに用いられる。
図4は、本発明の1つの実施形態に基づく図3に示されたプログラムコード312の簡略化されたブロック図である。この実施形態では、プログラムコード312は、アプリケーション層(application layer)400、層3部分402、層2部分404を含み、層1部分406に結合される。層3部分402は、一般に、無線リソース制御を実行する。層2部分404は、一般に、リンク制御を実行する。層1部分406は、一般に、物理的接続を実行する。
3GPP TR36.932 v12.0.0に基づき、小セル高度化のリリース12の検討項目が3GPP RP−122033に承認されている。3GPP RP−122033に基づき、検討項目は、以下の内容をカバーする:
●異なるまたは同じキャリアによってサーブされたマクロセルまたは小セル層への二重接続(dual connectivity)を有するUEの利点、およびこのシナリオの二重接続が実行可能で、かつ効果的であるかどうかを特定して評価する
●TR36.932でのシナリオ、特に、二重接続の実行可能なシナリオに対して、可能なアーキテクチャとプロトコル拡張を特定して評価し、実行可能ならばコアネットワークの影響を減少し、
○制御プレーンとユーザプレーンの全体の構造およびその互いの関係、例えば、異なるノードでCプレーンとUプレーンをサポートし、異なるプロトコル層の終端など、を含む。
●小セル配置の全体の無線リソース管理構造と移動度向上の必要性を特定して評価する
○ノード間のUEコンテキスト転送とコアネットワーク向き信号を減少する移動メカニズム
○増加したUEの電力消費を減少しながら測定とセルの識別を向上させる
キャリアアグリゲーション(CA)は、実行可能な機構であり、マクロセルと小セルの二重接続を達成する。現在、CAの第2段階(stage−2)と第3段階(stage−3)の記述が3GPP TS 36.300 V11.4.0および3GPP TS 36.331 V11.2.0にそれぞれ規定されている。現在規定されているCAは、一般的に、イントラ−eNBに用いられ、eNB間CA(マクロと小セルは、異なるeNBによって制御される)も考慮されており、例えば、3GPP RWS−120046で述べられた小セル高度化の二重接続を達成する。3GPP RWS−120046では、図5に示されるように、可能な構造が示されている。図5に示されるように、“サービングeNB”と呼ばれるネットワークノードは、マクロセルを制御し、“ドリフトeNB”と呼ばれるネットワークノードは、小セルを制御する。
また、3GPP RP−122033に承認された検討項目は、非理想的なバックホール(3GPP TR36.932 v12.0.0とR2−130845に述べられている)によって接続されたマクロセルとピコセルの配置のシナリオに焦点を当てることが同意されている。リモートラジオヘッド(RRH)を配置するのに用いられることができるファイバーアクセスは、検討項目に入れられない。
一般的には、マクロセルと小セルが異なるネットワークノードまたはeNBによって制御される場合、eNB間CA(またはノード間CA)は、マクロセルと小セルの二重接続を達成するように用いられなければならない。eNB間CA(またはノード間CA)をサポートするために、PCell(Primary Cell)を制御するeNBとSCell(セカンダリセル)の候補であるセルを制御するeNBとの間のいくつかの交渉(negotiations)または手順は、定義される必要がある。PCellは、マクロセルであり得、SCellは、小セルであり得る。
また、ヘテロジニアスネットワークでは、キャリアアグリゲーションようにPCellを制御するeNBによって選ばれることができる複数のSCellの候補がある。補助情報なく、どのセルがよりよいSCell候補であるかをeNBが判断するのは難しく、不良なSCellの集約(aggregate)は、パフォーマンスの低下(例えばスループットの減少、資源の浪費、または電力消費)を招く可能性がある。
また、ノード間二重接続の詳細は、目下不明である。1つの可能性としては、送信および/または受信のデータパスは、異なるネットワークノードによって分割(splitting)され得ることである。分割は、異なる態様(例えば、サービスタイプまたはクオリティオブサービス(QoS)要求に基づく)による可能性がある。UEは、複数のデータパスを有し、各異なるデータのタイプは、分割ルールに基づき、異なるデータパスを有する。例えば、ある特定のサービスのタイプのデータパスは、マクロセルを介し、ある他の特定のサービスのタイプのデータパスは、小セルを介する。この状況において、いずれのデータパスもUEの一部のデータパスとして見なされることができる。
eNB間CAでは、CAの交渉手順は、eNBに必要とされる。一種のCAの準備要求は、UEのPCell(例えば、マクロセル)を制御する第1のeNBによって用いられてSCellの集約を要求(request)することができる。また、CAの承認/拒否(Accept/Reject)のタイプは、SCell(例えば小セル)の候補であるセルを制御する第2のeNBによって用いられ、第1のeNBに応答することができる。また、第1のeNBによって用いられ得るCAの停止のタイプは、第1のeNBによって用いられ、第2のeNBにSCellの集約を停止するように知らせることができる。
CAが完成した後、第2のeNBは、第1のeNBに要求を送信し、UEのSCellを解放することができる。第1のeNBから第2のeNBのSCell解放の確認が必要となる可能性がある。例えば、いくつかの状況(例えばSCellが過負荷になった場合)では、第2のeNBは、SCell解放要求を第1のeBNに送信する。SCellを解放する決定と動作は、第1のeNBによって行われる。
また、CAが完成した後、第2のeNBは、第1のeNBまたはコアネットワークノード(例えば、モビリティ管理エンティティ(MME))またはサービングゲートウェイ(Serving Gateway; S−GW)に要求を送信し、データパス(例えば、無線ベアラ、サービス、または論理チャネル)を切り替えることができる。切り替えは、UEと第2のeNB間からUEと第1のeNB間との切り替えである。第1のeNBは、第2のeNBまたはコアネットワークノードに要求を送信することもできる。データパスの切り替えの確認は、要求される可能性がある。例えば、いくつかの状況(例えば、特定の無線ベアラのQoSは、満たされることができないか、またはSCellが過負荷になる)では、第2のeNBは、第1のeNBに要求を送信し、データパスを切り替えることができる。
また、第1のeNBでは、UEのSCellとなるセルを集約する決定は、さまざまな要因(例えば無線状態、インターフェース、またはUEの移動速度など)による可能性がある。また、セルがUEのSCellとなるのに好適であるかどうかは、時に変わり、その変化は、PCellを制御するeNBによって容易に認知されない可能性がある。
SCellを集約するいくつかの利点がデータのオフロードとスループットの増加を含むため、セルを集約するかどうかを決定する時、SCellの候補となり得るセルの負荷状態を第1のeNBが知ることが好ましい。このような情報は、第1のeNBがどのセルを集約するかを決めるかを助けることができる。この発明の1つの実施形態では、小セルまたはSCellまたはSCell候補を制御する第2のeNBは、その負荷状態に関する情報を第1のeNBに送信することができる。上述の情報は、キャリアアグリゲーションの手順中に送信されることができる(例えば、CA受信メッセージで)。また、上述の情報は、SCell解放要求メッセージで伝送されることができる。また、上述の情報は、データパス切り替えの要求メッセージで送信されることもできる。具体的に言えば、情報は、小セルの負荷レベル(例えば低、中、または高)を含むことができる。下記は、例示的なケースである:
(1)UEのPCellを制御するeNBがUE用にSCellを集約したいとき、eNBは、CA準備要求メッセージを集約され得るセルを制御するeNBに送信する。
(2)要求を受信するeNBは、eNBまたはセルの負荷状態の情報を含むCA承認メッセージに応答する。また、集約されるセルの識別は、CA承認メッセージに含まれることができる。
(3)PCellを制御するeNBは、どのセルが提供された情報に基づき、集約されるべきかを決定する。
ノード間二重接続がUEに構成されたとき、データパスを分割するルールは、ネットワークによって構成されることができる。上述のように、一般概念では、UEの1つのサービングセルを制御する第1のeNBは、要求をUEのもう1つのサービングセルを制御する第2のeNB、またはコアネットワークノード(例えば、MMEまたはS−GW)に送信し、データパスを切り替えるか、または分割ルールを変えることができる(例えば、無線ベアラ、サービス、または論理チャネル用に)。データパスの切り替えは、UEと第1のeNB間からUEと第2のeNB間との切り替えであることができる。データパスの切り替えまたは分割ルールの変更の確認は、要求される可能性がある。例えば、いくつかの状況(例えば、特定の無線ベアラのQoSは、満たされることができないか、または第2のeNBのサービングセルが過負荷になる)では、第2のeNBは、第1のeNBに要求を送信し、データパスを切り替えるか、または分割ルールを変えることができる。
また、第2のネットワークノード(例えばeNB)は、第1のネットワークノード(例えばもう1つのeNB)に要求を送信し、UEのサービングセルを解放することができる。サービングセルは、第2のネットワークノードによって制御される。例えば、いくつかの状況(例えばサービングセルに伝送されるデータがUEにもうない場合)では、第2のネットワークノードは、サービングセル解放要求(例えば、SCell解放要求)を第1のネットワークノードに送信する。
図6は、1つの例示的な実施形態に基づく、メッセージシーケンスチャート600である。ステップ620では、eNB2 610は、CA準備要求をeNB1 605に送信する。ステップ625では、eNB1 605は、CA承認メッセージまたはCA拒否メッセージのいずれかをeNB2 610に送信する。1つの実施形態では、CA承認メッセージは、負荷レベルを含むことができる。ステップ630では、eNB1は、SCell解放要求をeNB2に送信する。ステップ635と640では、eNB1は、データパス切り替え要求をeNB2、或いはMWEまたはS-GWのいずれかに送信し、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応する第1のデータパスを異なるデータパスに変える。ステップ645では、eNB2は、CA停止メッセージをeNB1に送信し、eNB1にSCellの集約を停止するように知らせる。ネットワークノード間の交渉の手順は、上述の1つまたは複数のステップを含むことができる。例えば、手順は、ステップ620とステップ625の両方を含むことができる。
1つの実施形態では、第1のネットワークノード(例えばeNB)は、キャリアアグリゲーションの手順中、その負荷状態に関する情報を第2のネットワークノード(例えば、eNB)に送信することができる。また、手順は異なるネットワークノードによって制御されたPCellとSCellを集約した時に用いられることができる。手順は、第1のネットワークノードと第2のネットワークノード間で送信されるメッセージを含むことができる。また、第1のネットワークノードは、キャリアアグリゲーションのUEに用いるSCell候補であるセルを制御することができる。また、セルは、小セルであることができる。また、第2のネットワークノードは、キャリアアグリゲーションのUEに用いるPCellであるセルを制御することができる。また、セルは、マクロセルであることができる。負荷状態に関する情報は、応答メッセージ、例えばCA承認メッセージ、CA準備メッセージ、またはCA要求メッセージに含まれることができる。
1つの実施形態では、第1のネットワークノード(例えばeNB)は、第2のネットワークノード(例えばeNB)に要求を送信し、UEのサービングセルを停止することができる。第1のネットワークノードはUEのSCellを制御し、第2のネットワークノードは、UEのPCellを制御する。また、上述の要求は、SCell解放要求メッセージであることができる。また、SCellは、小セルでもよい。PCellは、マクロセルであることができる。また、上述の要求は、SCellの負荷を含む要因に基づき、動作されることができる。また、上述の要因は、UEのクオリティオブサービス(QoS)が保障されるかどうかに基づき、動作されることができる。また、上述の要求は、例えば負荷など、集約停止の理由を含むことができる。また、第1のネットワークノードは、例えばCAの停止メッセージ、CAの解放メッセージ、またはCAの解放承認メッセージなどの確認メッセージが、第2のネットワークノードから受信された時、UEの構成またはリソースを解放することができる。
いくつかの実施形態では、図6のステップ635に示されるように、第1のネットワークノードは、要求を第2のネットワークノードに送信し、ユーザー端末(UE)の第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパス(例えば第2のパス)に変えることができる。
もう1つの実施形態では、図6のステップ640に示されるように、第1のネットワークノードは、要求をコアネットワークノード(例えば、MMEまたはS−GW)に送信し、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパス(例えば第2のパス)に変えることができる。上述の実施形態では、第1のパスは、第1のネットワークノードを介して、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる。また、第2のパスは、第2のネットワークノードを介して、UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる。
1つの実施形態では、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスは、要求により第2のパスに変えられる。また、上述の要求は、ハンドオーバーによって動作されない。即ち、上述の要求は、ハンドオーバーのため、送信されない。
もう1つの実施形態では、第1のパスは、UEの第3タイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられることができる。また、UEの第1タイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える要求(図6のステップ635と640に示されるように)は、UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える指示をしない。即ち、第1の経路は、要求により、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えた後、UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとしてまだ用いられることができる。もう1つの実施形態では、UEは、データパスが変わった後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する。また、データパスは、例えばUEからeNBのアップリンク方向のデータ用のものである。
第1のタイプの送信および/または受信、第2のタイプの送信および/または受信、または第3のタイプの送信および/または受信は、サービスのタイプに基づき、区別される。または、それらは無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)のレベルに基づき、区別されることができる。
1つの実施形態では、上述の要求は、第1のネットワークノードによって制御されたセルの負荷を含む要因に基づき、作動されることができる。また、上述の要因は、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するクオリティオブサービス(QoS)が保障されるかどうかに基づき、動作されることができる。また、上述の要求は、データパスの切り替え(例えば負荷など)の理由を含むことができる。また、要求は、第1のネットワークノードによって制御されたセルの目下の負荷状態(例えば低、中、または高)を示す負荷レベルなどの負荷状態を含むことができる。
1つの実施形態では、第1のネットワークノードは、UEのサービングセルまたはSCell(セカンダリセル)を制御するeNBであることができる。第2のネットワークノードは、UEのサービングセルまたはPCell(プライマリセル)を制御するeNBであることができる。また、第1のネットワークノードは、(i)マクロセルまたは(ii)ピコセル、フェムトセル、またはマイクロセルであることができる小セルを制御する。同様に、第2のネットワークノードは、(i)マクロセルまたは(ii)ピコセル、フェムトセル、またはマイクロセルであることができる小セルを制御する。また、第1のネットワークノードは、要求の確認メッセージ(例えばデータパスの変更承認メッセージまたはデータパスの再構成メッセージなど)が受信されたとき、第1のタイプの送信および/または受信を終了させる。
図3と図4に示されるように、1つの実施形態では、装置300は、メモリ310に保存されたプログラムコード312を含んでノード間接続を処理する。1つの実施形態では、CPU308は、キャリアアグリゲーションの手順中、プログラムコード312を実行して、その負荷状態に関する情報をネットワークノードに送信することができる。もう1つの実施形態では、装置300は、要求をネットワークノードに送信し、UEのSCellの集約を停止することができ、その中の(1)装置は、UEのSCellを制御し、且つ(ii)ネットワークノードは、UEのPCellを制御する。また、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述の全ての動作とステップを実行することができる。
図3と図4に示されるように、1つの実施形態では、装置300は、メモリ310に保存されたプログラムコード312を含んでコード間接続を処理することができる。1つの実施形態では、CPU308は、プログラムコード312を実行して、要求をネットワークノードに送信し、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパス(例えば第2のパス)に変えることができ、その中の(i)第1のパスは、第1のパスは、装置を介して、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、且つ(ii)第2のパスは、ネットワークノードを介して、UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる。
1つの実施形態では、装置は、要求をコアネットワークノードに送信し、UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパス(例えば第2のパス)に変えることができ、その中の(i)第1のパスは、第1のパスは、第1のネットワークノードを介して、UEの第1のタイプと第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、且つ(ii)第2のパスは、第2のネットワークノードを介して、UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、且つ(iii)要求は、UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える指示をしない。この実施形態では、コアネットワークノードは、MMEまたはS−GWであることができる。また、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述の全ての動作およびステップを実行することができる。
この開示の種々の態様は上記に記述されている。ここでの教示が種々様々の形式で具体化されてもよいこと、および、ここに開示されている任意の特定の構造、機能または両方は単に代表に過ぎないことは明らかである。ここでの教示に基づいて、当業者は、ここで開示されたある態様が他の態様と無関係に実行され、2つ以上のこれらの態様が種々の方法で合成されてもよいことを認識するべきである。例えば、ここで説明された任意の数の態様を用いて、装置は実装されてもよいし、または方法は実践されてもよい。更に、他の構造、機能性、またはここで説明された態様の1つ以上に加えてまたはこれら以外での構造および機能性を用いて実行されてもよい。上記の概念のうちのいくつかの例として、いくつかの態様では、同時チャネルはパルス繰返周波数に基づいて確立されてもよい。ある態様では、同時チャネルはパルス位置またはオフセットに基いて確立されてもよい。ある態様では、同時チャネルは時間ホッピングシーケンスに基づいて確立されてもよい。ある態様では、同時チャネルは、パルス繰返周波数、パルス位置またはオフセット、および時間ホッピングシーケンスに基づいて確立されてもよい。
情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得ることを当業者は理解するであろう。例えば、以上の説明の至るところで参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光粒子、またはそれらの任意の組み合わせによって表され得る。
当業者は、種々の例示的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびここで開示された態様に関連して記述されたアルゴリズムステップが電子ハードウェア(例えば、デジタル実装、アナログ実装またはソースコーディングまたは他のいくつかの技術を用いて設計されてもよい2つの組み合わせ)、命令を取り込むプログラムまたは設計コードの種々の形式(ここでは便宜上、「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール」と呼ぶ)、または、この両方の組み合わせとして実装されてもよいことをさらに認識するだろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの交換可能性を明瞭に例示するために、様々な例示的な要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般的に、それらの機能性に関して記述されている。かかる機能性がハードウェアまたはソフトウェアとして実装されるかどうかは、システム全体に課せられた特定の応用および設計制約に依存する。当業者は、記述された機能性を、それぞれの特定の応用に関して様々な方法で実装してもよいが、かかる実装決定は、本開示範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべきではない。
ここで開示された態様に関連して記述される種々の例示の論理ブロック、モジュール、および回路は、集積回路(「IC」)内に実装されてもよいし、ICによって実行されてもよい。ICは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、徳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)または他のプログラマブルロジックデバイス、個別のゲートまたはトランジスタロジック、個別のハードウェア構成機器、電子的コンポーネント、光学コンポーネント、機械的なコンポーネントまたはここに記述された機能を行うことを目指した任意のそれらの組み合わせを具備してもよく、またIC内部、IC外部、またはその両方に存在するコードまたは命令を実行してもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサでもよいが、代わりに、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でもよい。プロセッサはまた、コンピューティング装置の組み合わせ(例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連動する1以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)として実装されてもよい。
ここで開示されるプロセスのあらゆる特定の順序または分層の工程は例のアプローチである。デザイン嗜好に基づくと、理解できることは、本プロセスにおける特定の順序または分層の工程は、本発明の範囲内で再構成される。付随する方法は、例の順序で各種工程の素子の提示を要求し、提示される特定の順序または分層に制限されることを意味するのではない。
ここで開示された態様に関連して記述された方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで、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、または2つの組み合わせにおいて具現化されてもよい。(例えば、実行可能命令および関連するデータを含む)ソフトウェアモジュールおよび他のデータは、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、または当技術において既知のコンピュータ読取可能記憶媒体の任意の他の形式のようなデータメモリに存在してもよい。サンプル記憶媒体は、例えば(利便性上ここでは「プロセッサ」と呼ばれてもよい)コンピュータ/プロセッサのような機械につながれてもよく、そのようなプロセッサは情報(例えば符号)を記憶媒体から読み出し、記憶媒体へ書き込みすることができる。サンプル記憶媒体はプロセッサに不可欠かもしれない。プロセッサ及び記憶媒体はASIC内に存在してもよい。ASICはユーザー機器に存在してもよい。代替案では、プロセッサと記憶媒体はユーザー機器において個別部品として存在してもよい。さらに、いくつかの態様では、いずれか適切なコンピュータプログラム製品も、この開示の態様の1つ以上に関連する符号を具備するコンピュータ読取可能媒体を具備してもよい。ある態様では、コンピュータプログラム製品は包装材料を具備してもよい。
この発明は種々の態様に関連して記述されているが、この発明がさらなる変更ができることは理解される。本用途は、本発明の一般的な原理を用いて、本発明の任意の変形、使用または改造を含むことが意図される。さらに、本用途は、本発明が属する分野において公知の、または慣例的実施の範囲内に入るような本開示からの逸脱を含むことが意図される。
上記の実施形態につき以下の付記を残しておく。
(付記1)
無線通信システムのノード間接続を処理する方法であって、
要求を第1のネットワークノードから第2のネットワークノードに送信し、ユーザー端末(UE)のセカンダリセル(SCell)の集約を停止するステップを含み、
前記第1のネットワークノードは、前記SCellを制御し、前記第2のネットワークノードは、前記UEのプライマリセル(PCell)を制御する方法。
(付記2)
前記要求は、SCell解放要求メッセージである付記1に記載の方法。
(付記3)
第1のネットワークノードと第2のネットワークノードは、発展型Node B(eNBs)である付記1に記載の方法。
(付記4)
前記SCellは、小セルであり、前記PCellは、マクロセルである付記1に記載の方法。
(付記5)
前記要求は、SCellの負荷および/またはUEのクオリティオブサービス(QoS)が保障されるかどうかを含む要因に基づき、動作される付記1に記載の方法。
(付記6)
無線通信システムのノード間接続を処理する方法であって、
要求をユーザー端末(UE)の第1のサービングセルを制御する第1のネットワークノードから前記UEの第2のサービングセルを制御する第2のネットワークノードに送信し、前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパスに変えるステップを含み、
前記第1のパスは、前記第1のネットワークノードを介して、前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応する前記データパスとして用いられ、且つ
第2のパスは、前記第2のネットワークノードを介して、前記UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる方法。
(付記7)
前記異なるパスは、前記第2のパスである付記6に記載の方法。
(付記8)
前記第1のパスは、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、前記要求は、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える指示をしない付記6に記載の方法。
(付記9)
前記第1のタイプの送信および/または受信、前記第2のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第3のタイプの送信および/または受信は、サービスのタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)のレベルに基づき、区別される付記6に記載の方法。
(付記10)
前記UEは、前記データパスが変わった後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する付記6に記載の方法。
(付記11)
前記要求は、前記第1のネットワークノードによって制御されたセルの負荷、および/または前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するクオリティオブサービス(QoS)が保障されるかどうかに基づき、動作される付記6に記載の方法。
(付記12)
前記第1のネットワークノードは、前記UEの前記第1のサービングセルまたはセカンダリセル(SCell)を制御する発展型Node B(eNBs)であり、前記第2のネットワークノードは、前記UEの前記第2のサービングセルまたはプライマリセル(PCell)を制御するeNBsである付記6に記載の方法。
(付記13)
無線通信システムのノード間接続を処理する方法であって、
要求を第1のネットワークノードからコアネットワークノードに送信し、ユーザー端末(UE)の第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパスに変えるステップを含み、
前記第1のパスは、前記第1のネットワークノードを介して、前記UEの第1のタイプと第3のタイプの送信および/または受信に対応する前記データパスとして用いられ、且つ
第2のパスは、前記第2のネットワークノードを介して、前記UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、且つ
前記要求は、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応する前記データパスを変える指示をしない方法。
(付記14)
前記異なるパスは、前記第2のパスである付記13に記載の方法。
(付記15)
前記要求は、ハンドオーバーのため、伝送されない付記13に記載の方法。
(付記16)
前記第1のタイプの送信および/または受信、前記第2のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第3のタイプの送信および/または受信は、サービスのタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)のレベルに基づき、区別される付記13に記載の方法。
(付記17)
前記UEは、前記データパスが変わった後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する付記13に記載の方法。
(付記18)
前記要求は、前記第1のネットワークノードによって制御されたセルの負荷、および/または前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するクオリティオブサービス(QoS)が保障されるかどうかに基づき、動作される付記13に記載の方法。
(付記19)
前記第1のネットワークノードは、前記UEのサービングセルまたはセカンダリセル(SCell)を制御する発展型Node B(eNBs)であり、前記第2のネットワークノードは、前記UEのサービングセルまたはプライマリセル(PCell)を制御するeNBsである付記13に記載の方法。
(付記20)
前記コアネットワークノードは、モビリティ管理エンティティ(MME)またはサービングゲートウェイ(S−GW)である付記13に記載の方法。
(付記21)
無線通信システムのノード間接続を処理する通信装置であって、前記通信装置は、
制御回路、
前記制御回路にインストールされたプロセッサ、および
前記制御回路にインストールされ、前記プロセッサに動作的に接続されたメモリを含み、
前記プロセッサは、メモリに保存されたプログラムコードを実行して、ノード間接続を処理するように構成され、
要求をネットワークノードに送信し、ユーザー端末(UE)のSCell(セカンダリセル)の集約を停止し、
前記通信装置は、前記SCellを制御し、前記ネットワークノードは、前記UEのプライマリセル(PCell)を制御する通信装置。
(付記22)
前記要求は、SCell解放要求メッセージである付記21に記載の通信装置。
(付記23)
前記通信装置と前記ネットワークノードは、発展型Node B(eNBs)である付記21に記載の通信装置。
(付記24)
前記SCellは、小セルであり、前記PCellは、マクロセルである付記21に記載の通信装置。
(付記25)
前記要求は、SCellの負荷および/またはUEのクオリティオブサービス(QoS)が保障されるかどうかを含む要因に基づき、動作される付記21に記載の通信装置。
(付記26)
無線通信システムのノード間接続を処理する通信装置であって、前記通信装置は、
制御回路、
前記制御回路にインストールされたプロセッサ、および
前記制御回路にインストールされ、前記プロセッサに動作的に接続されたメモリを含み、
前記プロセッサは、メモリに保存されたプログラムコードを実行して、ノード間接続を処理するように構成され、
要求をユーザー端末(UE)の第1のサービングセルを制御する通信装置から前記UEの第2のサービングセルを制御するネットワークノードに送信し、前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパスに変えるステップを含み、
前記第1のパスは、前記通信装置を介して、前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応する前記データパスとして用いられ、且つ
第2のパスは、前記ネットワークノードを介して、前記UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる通信装置。
(付記27)
前記異なるパスは、前記第2のパスである付記26に記載の通信装置。
(付記28)
前記第1のパスは、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、前記要求は、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える指示をしない付記26に記載の通信装置。
(付記29)
前記第1のタイプの送信および/または受信、前記第2のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第3のタイプの送信および/または受信は、サービスのタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)のレベルに基づき、区別される付記26に記載の通信装置。
(付記30)
前記UEは、前記データパスが変わった後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する付記26に記載の通信装置。
(付記31)
前記要求は、前記通信装置によって制御されたセルの負荷、および/または前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するクオリティオブサービス(QoS)が保障されるかどうかに基づき、動作される付記26に記載の通信装置。
(付記32)
前記通信装置は、前記UEの前記第1のサービングセルまたはセカンダリセル(SCell)を制御する発展型Node B(eNBs)であり、前記ネットワークノードは、前記UEの前記第2のサービングセルまたはプライマリセル(PCell)を制御するeNBsである付記26に記載の方法。
(付記33)
無線通信システムのノード間接続を処理する通信装置であって、前記通信装置は、
制御回路、
前記制御回路にインストールされたプロセッサ、および
前記制御回路にインストールされ、前記プロセッサに動作的に接続されたメモリを含み、
前記プロセッサは、メモリに保存されたプログラムコードを実行して、ノード間接続を処理するように構成され、
要求をコアネットワークノードに送信し、ユーザー端末(UE)の第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを第1のパスから異なるパスに変えるステップを含み、
前記第1のパスは、前記通信装置を介して、前記UEの第1のタイプと第3のタイプの送信および/または受信に対応する前記データパスとして用いられ、且つ
第2のパスは、前記ネットワークノードを介して、前記UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、且つ
前記要求は、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応する前記データパスを変える指示をしない通信装置。
(付記34)
前記異なるパスは、前記第2のパスである付記13に記載の通信装置。
(付記35)
前記要求は、ハンドオーバーのため、伝送されない付記33に記載の通信装置。
(付記36)
前記第1のタイプの送信および/または受信、前記第2のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第3のタイプの送信および/または受信は、サービスのタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)のレベルに基づき、区別される付記33に記載の通信装置。
(付記37)
前記UEは、前記データパスが変わった後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する付記33に記載の通信装置。
(付記38)
前記要求は、前記通信装置によって制御されたセルの負荷、および/または前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するクオリティオブサービス(QoS)が保障されるかどうかに基づき、動作される付記33に記載の通信装置。
(付記39)
前記通信装置は、前記UEのサービングセルまたはセカンダリセル(SCell)を制御する発展型Node B(eNBs)であり、前記第2のネットワークノードは、前記UEのサービングセルまたはプライマリセル(PCell)を制御するeNBsである付記33に記載の通信装置。
(付記40)
前記コアネットワークノードは、モビリティ管理エンティティ(MME)またはサービングゲートウェイ(S−GW)である付記33に記載の通信装置。
100 アクセスネットワーク
104、106、108、110、112、114 アンテナ
116、122 アクセス端子
118、124 逆方向リンク
120、126 順方向リンク
210 送信機システム
212、236 データソース
214、238 データプロセッサ
220 TX MIMOプロセッサ
222a〜222t、314 送信機
254a〜254r 受信機
224a〜224t、252a〜252r アンテナ
230、270 プロセッサ
232、272 メモリ
242、260 RXデータプロセッサ
240 復調器
250 受信機システム
280 変調器
300 通信装置
302 入力装置
304 出力装置
306 制御回路
308 中央処理装置(CPU)
310 メモリ
312 プログラムコード
314 トランシーバー
400 アプリケーション層
402 層3部分
404 層2部分
406 層1部分
600 メッセージシーケンスチャート

Claims (40)

  1. 無線通信システムのノード間接続を処理する方法であって、
    要求をユーザー端末(UE)の第1のサービングセルを制御する第1のネットワークノードから前記UEの第2のサービングセルを制御する第2のネットワークノードに送信して、前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えるステップ、を含み、
    第1のパスは、前記データパスを変える前、前記第1のネットワークノードを介し、前記UEの前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、
    方法。
  2. 前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスは、第2のパスに変えられ、前記第2のパスは、前記第2のネットワークノードを介し、前記UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のパスは、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、前記要求は、前記UEの前記第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える指示をしない、請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1のタイプの送信および/または受信、前記第2のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第3のタイプの送信および/または受信は、サービスタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)レベルに基づき、区別される、請求項3に記載の方法。
  5. 前記UEは、前記データパスを変えた後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する、請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記第1のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第2のタイプの送信および/または受信は、サービスタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)レベルに基づき、区別される、請求項2乃至4のうちいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記第1のネットワークノードは、前記UEの前記第1のサービングセルまたはセカンダリセル(SCell)を制御する発展型Node B(eNB)であり、前記第2のネットワークノードは、前記UEの前記第2のサービングセルまたはプライマリセル(PCell)を制御するeNBである、請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記要求は、データパス変更の理由を含む、請求項1乃至7のうちいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えることの確認を受信するステップ、
    をさらに含む請求項1乃至8のうちいずれか1項に記載の方法。
  10. 前記第1のネットワークノードは、前記要求の確認が受信されたとき、前記第1のタイプの送信または受信を終了させる、請求項1乃至9のうちいずれか1項に記載の方法。
  11. 前記データパスは、無線ベアラ、サービス、または論理チャネルである、請求項1乃至10のうちいずれか1項に記載の方法。
  12. 無線通信システムのノード間接続を処理する方法であって、
    要求を、ユーザー端末(UE)の第2のサービングセルを制御する第2のネットワークノードが、前記UEの第1のサービングセルを制御する第1のネットワークノードから受信するステップと、
    前記要求の前記受信に応答して、前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えるステップと、
    を含み、
    第1のパスは、前記データパスを変える前、前記第1のネットワークノードを介し、前記UEの前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、
    方法。
  13. 前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスは、第2のパスに変えられ、前記第2のパスは、前記第2のネットワークノードを介し、前記UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、請求項12に記載の方法。
  14. 前記データパスは、無線ベアラ、サービス、または論理チャネルである、請求項12または13に記載の方法。
  15. 前記第1のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第2のタイプの送信および/または受信は、サービスタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)レベルに基づき、区別される、請求項13に記載の方法。
  16. 前記UEは、前記データパスを変えた後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する、請求項12乃至15のうちいずれか1項に記載の方法。
  17. 前記第1のパスは、前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えた後、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、請求項13または15に記載の方法。
  18. 前記第1のネットワークノードは、前記UEのサービングセルまたはセカンダリセル(SCell)を制御する発展型Node B(eNB)であり、前記第2のネットワークノードは、前記UEのサービングセルまたはプライマリセル(PCell)を制御するeNBである、請求項12乃至17のうちいずれか1項に記載の方法。
  19. 前記第1のタイプの送信および/または受信、前記第2のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第3のタイプの送信および/または受信は、サービスタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)レベルに基づき、区別される、請求項17に記載の方法。
  20. 前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えることの確認を送信するステップ、
    をさらに含む請求項12乃至19のうちいずれか1項に記載の方法。
  21. 無線通信システムのノード間接続を処理する通信装置であって、当該通信装置は、
    制御回路、
    前記制御回路にインストールされたプロセッサ、および
    前記制御回路にインストールされ、前記プロセッサに動作的に結合されたメモリ、を含み、
    前記プロセッサは、メモリに保存されたプログラムコードを実行して、
    要求をユーザー端末(UE)の第1のサービングセルを制御する当該通信装置から前記UEの第2のサービングセルを制御するネットワークノードに送信して、前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える
    ことによってノード間接続を処理するように構成され、
    第1のパスは、前記データパスを変える前、当該通信装置を介し、前記UEの前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、
    通信装置。
  22. 前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスは、第2のパスに変えられ、前記第2のパスは、前記ネットワークノードを介し、前記UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、請求項21に記載の通信装置。
  23. 前記第1のパスは、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられ、前記要求は、前記UEの前記第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える指示をしない、請求項22に記載の通信装置。
  24. 前記第1のタイプの送信および/または受信、前記第2のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第3のタイプの送信および/または受信は、サービスタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)レベルに基づき、区別される、請求項23に記載の通信装置。
  25. 前記UEは、前記データパスを変えた後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する、請求項21乃至24のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  26. 前記第1のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第2のタイプの送信および/または受信は、サービスタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)レベルに基づき、区別される、請求項22乃至24のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  27. 当該通信装置は、前記UEの前記第1のサービングセルまたはセカンダリセル(SCell)を制御する発展型Node B(eNB)であり、前記ネットワークノードは、前記UEの前記第2のサービングセルまたはプライマリセル(PCell)を制御するeNBである、請求項21乃至26のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  28. 前記要求は、データパス変更の理由を含む、請求項21乃至27のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  29. 前記メモリに保存されたプログラムコードは、当該通信装置が前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えることの確認を受信することをさらに可能にする、請求項21乃至28のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  30. 当該通信装置は、前記要求の確認が受信されたとき、前記第1のタイプの送信または受信を終了させる、請求項21乃至29のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  31. 前記データパスは、無線ベアラ、サービス、または論理チャネルである、請求項21乃至30のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  32. 無線通信システムのノード間接続を処理する通信装置であって、当該通信装置は、
    制御回路、
    前記制御回路にインストールされたプロセッサ、および
    前記制御回路にインストールされ、前記プロセッサに動作的に結合されたメモリ、を含み、
    前記プロセッサは、メモリに保存されたプログラムコードを実行して、
    要求を、ユーザー端末(UE)の第2のサービングセルを制御する当該通信装置が、前記UEの第1のサービングセルを制御するネットワークノードから受信し、
    前記要求の前記受信に応答して、前記UEの第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変える
    ことによってノード間接続を処理するように構成され、
    第1のパスは、前記データパスを変える前、前記ネットワークノードを介し、前記UEの前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、
    通信装置。
  33. 前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスは、第2のパスに変えられ、前記第2のパスは、当該通信装置を介し、前記UEの第2のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、請求項32に記載の通信装置。
  34. 前記データパスは、無線ベアラ、サービス、または論理チャネルである、請求項32または33に記載の通信装置。
  35. 前記第1のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第2のタイプの送信および/または受信は、サービスタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)レベルに基づき、区別される、請求項33に記載の通信装置。
  36. 前記UEは、前記データパスを変えた後、異なるネットワークノードを介して複数のパスを有する、請求項32乃至35のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  37. 前記第1のパスは、前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えた後、前記UEの第3のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスとして用いられる、請求項33または35に記載の通信装置。
  38. 前記ネットワークノードは、前記UEのセカンダリセル(SCell)を制御する発展型Node B(eNB)であり、当該通信装置は、前記UEのプライマリセル(PCell)を制御するeNBである、請求項32乃至37のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  39. 前記第1のタイプの送信および/または受信、前記第2のタイプの送信および/または受信、ならびに前記第3のタイプの送信および/または受信は、サービスタイプ、無線ベアラ、論理チャネル、および/またはクオリティオブサービス(QoS)レベルに基づき、区別される、請求項37に記載の通信装置。
  40. 前記メモリに保存されたプログラムコードは、当該通信装置が前記第1のタイプの送信および/または受信に対応するデータパスを変えることの確認を送信することをさらに可能にする、請求項32乃至39のうちいずれか1項に記載の通信装置。
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