JP2017509229A - MeNBおよびSeNBのためのフロー制御方法およびフロー制御装置 - Google Patents

MeNBおよびSeNBのためのフロー制御方法およびフロー制御装置 Download PDF

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Abstract

本発明の実施形態は、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするMeNBおよびSeNBのためのフロー制御方法およびフロー制御装置を開示する。方法は、SeNBに関連する情報を受信するステップと、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するステップとを備える。本発明の実施形態を通じて、フロー制御は、中長期間のチャネルおよび負荷状態に従ってフロー制御を実行することを考慮するだけではなく、送信/サービス状態をフィードバックすることを通じてチャネルおよび負荷の急速な変化をフロー制御に考慮させる。

Description

本発明の実施形態は、一般に、通信の分野に関し、さらに詳細には、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて共に無線ベアラ分割をサポートする、マスターEvolved NodeB(MeNB)およびセカンダリEvolved NodeB(SeNB)のためのフロー制御方法およびフロー制御装置に関する。
現在、デュアル・コネクティビティは、3GPP RAN(Third Generation Partnership Project Radio Access Network)において研究され、開発されている重要なトピックである。デュアル・コネクティビティは、マクロセルへの接続によって良好なモビリティ・パフォーマンスをもたらし、スモールセルへの接続によってトラフィックを分割する。9つのユーザ・プレーン・アーキテクチャ候補が提案されているが、現在、2つのユーザ・プレーン・アーキテクチャ、すなわち、以下に規定されている1Aおよび3Cのみが合意されている。
1A:S1−U(サブスクライバ・プレーン・プロトコル・スタック)はSeNBにおいて終端+独立したパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル(PDCP)、無線ベアラ分割なし
3C:S1−UはMeNBにおいて終端+MeNBにおいて無線ベアラ分割+無線ベアラを分割するための独立したRLC
図1は、例としてダウンリンク方向が使用される、関連技術によるユーザ・プレーン・アーキテクチャ3Cを概略的に示す。図1に示されているように、ユーザ・プレーン・アーキテクチャ3Cは、S1−UがMeNBにおいて終端し、PDCPレイヤがMeNBにあることを仮定する。加えて、ユーザ・プレーン・アーキテクチャ3Cは、RANにおける無線ベアラ分割をサポートする。つまり、ベアラに属しているデータは、MeNBおよびSeNBを通じて同時に送信されうる。
無線ベアラ分割の場合、MeNBとSeNBとの間にフロー制御が必要とされる。フロー制御は、サブスクライバに対して2つのeNBの間でどのようにデータを分割するかを決定することになる、重要な機能である。フロー制御を実行する方法は、ベアラ上のサブスクライバの(スループットおよび遅延のような)パフォーマンスに直接の影響を及ぼす。しかし、フロー制御を実行する方法は、サブスクライバ・プレーン制御アーキテクチャ3Cが採用されるべきであると決定するプロセス中に提案されていない。
フロー制御を実行する方法が、3GPPにおいてサブスクライバ・プレーン制御アーキテクチャ3Cが採用されるべきであると決定するプロセス中に提案されていないことを考慮して、本発明の実施形態は、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするためのフロー制御方法、フロー制御装置、およびフロー制御システムを提供する。
本発明の実施形態の1つの態様によれば、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするMeNBのためのフロー制御方法であって、SeNBに関連する情報を受信するステップと、この情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するステップとを備える方法が提供される。
1つの実施形態において、SeNBに関連する情報を受信するステップは、SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を受信するステップを備える。
1つの実施形態において、SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を受信するステップは、SeNBの負荷状態、チャネル状態、およびCQIのうちの少なくとも1つをSeNBから受信するステップ、ならびに/またはSeNBのチャネル状態および/もしくはCQIをUEから受信するステップを備える。
1つの実施形態において、SeNBの負荷状態は、関心対象の分割RBに関してSeNBの負荷状態を含む。
1つの実施形態において、チャネル状態はRSRPを含む。
1つの実施形態において、イベント・トリガーまたは時間トリガーに基づいて情報を送信するために、SeNBおよび/またはUEをトリガーするステップがさらに含まれる。
別の実施形態において、SeNBに関連する情報を受信するステップは、関心対象のRBまたはRBセットに関してSeNBのバッファのバッファ状態を受信するステップをさらに備える。
1つの実施形態において、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するステップは、バッファ状態に基づいてSeNBによって送信されたデータ量の、SeNBへの割り振りを、増加、低減、または停止するステップを備える。
別の実施形態において、SeNBに関連する情報を受信するステップは、第1の指示情報を受信するステップであって、第1の指示情報は、MeNBとSeNBとの間でサポートされる分割のRBまたはRBセットについてSeNBのサービス状態を指示するためのものである、受信するステップをさらに備える。
1つの実施形態において、第2の指示情報を受信するステップであって、第2の指示情報は、第1の指示情報が存在するかどうかを指示するためのものである、受信するステップをさらに備える。
1つの実施形態において、第1の指示情報および第2の指示情報はいずれも1ビットである。
1つの実施形態において、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させること、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減すること、SeNBによる送信のためのデータ量の割り振りを停止すること、およびSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を調整しないこと、のうちの少なくとも1つを指示するため、第1の指示情報は2ビットである。
1つの実施形態において、SeNBが予想されるよりも高いデータ転送速度でデータを送信することをサービス状態が指示する場合、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するステップは、第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させるステップを備え、SeNBが予想されるよりも低いデータ転送速度でデータを送信することをサービス状態が指示する場合、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するステップは、第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減するか、またはSeNBによる送信のためにデータ量を割り振ることを停止するステップを備える。
さらなる実施形態において、SeNBに関連する情報を受信するステップは、MeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットによって提供されるSeNBのスループットを受信するステップをさらに備える。
1つの実施形態において、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するステップは、情報およびスループットに基づいて、SeNBによる送信のために、SeNBにデータ量を割り振るステップを備える。
1つの実施形態において、MeNBに関連する情報は、MeNB自身によって収集された、MeNBの負荷状態および/もしくはバッファ状態、ならびに/または、UEからMeNBによって受信された、MeNBのチャネル状態および/もしくはCQIを含む。
本発明の実施形態の別の態様によれば、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするSeNBのためのフロー制御方法であって、SeNBに関連する情報をMeNBに送信するステップと、フロー制御の決定を通じてMeNBによってSeNBに送信されたデータを受信するステップとを備える方法が提供される。
1つの実施形態において、SeNBに関連する情報をMeNBに送信するステップは、SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を、MeNBに送信するステップを備える。
1つの実施形態において、SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報は、SeNBの負荷状態、チャネル状態、およびチャネル品質インジケータCQIのうちの少なくとも1つを含む。
1つの実施形態において、SeNBの負荷状態は、SeNBが関心対象とする分割RBの負荷状態を含み、チャネル状態はRSRPを含む。
別の実施形態において、SeNBに関連する情報をMeNBに送信するステップは、関心対象のRBまたはRBセットに関してSeNBのバッファのバッファ状態を、MeNBに送信するステップをさらに備える。
1つの実施形態において、バッファ状態をMeNBに送信するステップは、バッファ状態をMeNBに定期的に送信するステップを備える。
1つの実施形態において、バッファ状態をMeNBに送信するステップは、バッファによってバッファに入れられたデータ量が、事前設定の第1のしきい値よりも少ないか、または事前設定の第2のしきい値よりも多い場合に、バッファ状態をMeNBに送信するステップを備える。
1つの実施形態において、バッファ状態をMeNBに送信するステップは、BSRを使用してバッファ状態をMeNBに送信するステップを備える。
1つの実施形態において、BSRを使用してバッファ状態をMeNBに送信するステップは、MeNBとSeNBとの間で1つの無線ベアラRBまたはRBセットのみがサポートされる場合、1バイトのBSRを使用してMeNBにバッファ状態を送信し、1バイトのBSRは、RBまたはRBセットに対応する2ビットのLGG IDおよび6ビットのバッファ・サイズを含むことを備える。
1つの実施形態において、BSRを使用してバッファ状態をMeNBに送信するステップは、MeNBとSeNBとの間で複数のRbまたはRBセットがサポートされる場合、長いBSRを使用してバッファ状態をMeNBに送信するステップであって、長いBSRは、それぞれ、複数のRBまたはRBセットに対応する連続して格納されるバッファ・サイズと、長いBSRのテールにおけるパディング・ビットを備える、送信するステップを備える。
1つの実施形態において、BSRを使用してバッファ状態をMeNBに送信するステップは、MeNBとSeNBとの間で4つのRBまたはRBセットがサポートされる場合、3バイトのBSRを使用してバッファ状態をMeNBに送信するステップであって、3バイトのBSRは、それぞれ、4つのRBまたはRBセットに対応する連続して格納されるバッファ・サイズを含む、送信するステップを備える。
1つの実施形態において、LGG IDまたは追加の1ビットのいずれを使用してBSRを送信するかを指示するステップをさらに備える。
さらなる実施形態において、SeNBに関連する情報をMeNBに送信するステップは、第1の指示情報をMeNBに送信するステップであって、第1の指示情報は、MeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットに関してSeNBのサービス状態を指示するためのものである、送信するステップをさらに備える。
1つの実施形態において、第2の指示情報をMeNBに送信するステップであって、第2の指示情報は、第1の指示情報が存在するかどうかを指示するためのものである、送信するステップをさらに備える。
1つの実施形態において、第1の指示情報および第2の指示情報はいずれも1ビットである。
1つの実施形態において、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させること、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減すること、SeNBによる送信のためのデータ量の割り振りを停止すること、およびSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を調整しないこと、のうちの少なくとも1つを指示するため、第1の指示情報は2ビットである。
さらなる実施形態において、SeNBに関連する情報を送信するステップは、MeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットによって提供されるSeNBのスループットをMeNBに送信するステップをさらに備える。
本発明の実施形態のさらなる態様によれば、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするMeNBのフロー制御デバイスであって、SeNBに関連する情報を受信するように構成された受信モジュールと、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するように構成された実行モジュールとを備えるフロー制御デバイスがさらに提供される。
1つの実施形態において、受信モジュールは、SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を受信する。
1つの実施形態において、受信モジュールは、SeNBの負荷状態、チャネル状態、およびCQIのうちの少なくとも1つをSeNBから受信し、ならびに/またはSeNBのチャネル状態および/もしくはCQIをUEから受信する。
1つの実施形態において、SeNBの負荷状態は、関心対象の分割RBに関してSeNBの負荷状態を含む。
1つの実施形態において、チャネル状態はRSRPを含む。
1つの実施形態において、MeNBに関連する情報は、MeNB自身によって収集されたMeNBの負荷状態および/もしくはバッファ状態、ならびに/または、UEからMeNBによって受信されたMeNBのチャネル状態および/もしくはCQIを含む。
本発明の実施形態のさらなる態様によれば、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするSeNBのためのフロー制御デバイスであって、SeNBに関連する情報をMeNBに送信するように構成された送信モジュールと、フロー制御の決定を通じてMeNBによってSeNBに送信されたデータを受信するように構成された受信モジュールとを備えるフロー制御デバイスがさらに提供される。
本発明の実施形態のさらなる態様によれば、上記のさまざまな態様を実行することができるコンピュータ・プログラム命令を含むコンピュータ・プログラム製品がさらに提供される。
本発明の実施形態の上記およびその他の目的、特徴、および利点は、添付の図面を参照して以下の詳細な説明を読むことで、さらに明確なものとなろう。図面において、本発明のいくつかの実施形態は、例示的な、非限定的な方法で説明される。
関連技術によるユーザ・プレーン・アーキテクチャ3Cを示す図である。 本発明の実施形態によるフロー制御システムを示す概略図である。 本発明の実施形態による、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするMeNBのためのフロー制御方法を示す流れ図である。 本発明の実施形態による、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするSeNBのためのフロー制御方法を示す流れ図である。 本発明の実施形態によるBSRを示す第1の図である。 本発明の実施形態によるBSRを示す第2の図である。 本発明の実施形態によるBSRを示す第3の図である。
添付の図面において、同一または類似した参照番号は、同一または類似したコンポーネントを表す。
以下、本発明の原理および精神は、添付の図面において示されるいくつかの例示的な実施形態を参照して説明される。これらの実施形態は、当業者が、本発明をより深く理解し、さらに本発明を実施することができるようにするために提示されているに過ぎず、本発明の範囲をいかなる方法によっても限定することは意図されていないことを理解されたい。
以下の例示的な説明は主として、例示的なネットワーク構成および配備の非限定的な例として使用される仕様を伴うことに留意されたい。具体的には、LTE(LTE−Aを含む)に関連付けられているセルラー通信ネットワークは、デュアル・コネクティビティ操作を使用した非限定的な例として使用される。加えて、本明細書において提供される例示的な態様および実施形態の説明は具体的に、直接関連付けられている用語を伴う。そのような用語は、提示される非限定的な例の背景においてのみ使用され、当然ながら、いかなる方法においても本発明を限定することはない。実際、本明細書において説明されている特徴に適応する限りにおいて、任意の他の通信システム、周波数帯域、ネットワーク構成またはシステム配備もまた使用されてもよい。
以下、本発明のさまざまな態様、実施形態、および実施態様が、複数の代替を使用して説明されうる。一部の必要性および制約により、すべての説明されている代替が個別に提供されるか、または任意の考えられる組合せ(さまざまな代替の個々の特徴の組合せも含む)において提供されてもよいことに留意されたい。
図2は、本発明の実施形態によるフロー制御システムを示す概略図である。図2に示されているように、フロー制御システムは、MeNBおよびSeNBを備える。説明を簡潔にするため、MeNBおよびSeNBは、1つのRBに対してのみ無線ベアラ分割を実行する。しかし、当業者であれば、本発明の実施形態が、1つのRBに限定されることはなく、複数のRBまたはRBグループを対象としうることを理解するはずである。
図3は、本発明の実施形態による、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするMeNBのためのフロー制御方法を示す流れ図である。図3に示されているように、方法は、以下のようなステップS302およびステップS304を備える。
ステップS302:SeNBに関連する情報を受信する。
ステップS304:情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行する。
図4は、本発明の実施形態による、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするSeNBのためのフロー制御方法を示す流れ図である。図4に示されているように、方法は、以下のようなステップS402およびステップS404を備える。
ステップS402:SeNBに関連する情報をMeNBに送信する。
ステップS404:フロー制御の決定を通じてMeNBによってSeNBに送信されたデータを受信する。
本発明の実施形態を通じて、MeNBは、SeNBに関連付けられている情報およびMeNBに関連付けられている情報に基づいてMeNBとSeNBとの間のフロー制御を実行する。フロー制御とは、MeNBとSeNBとの間で同時に送信されるRBに対して、MeNB経由で送信されるデータ量、およびSeNB経由で送信されるデータ量を決定することを意味する。本発明の実施形態におけるフロー制御は、2つのeNBの(負荷状態および負荷状態のような)中長期間を考慮できるだけではなく、2つのeNBの急速な変化にも適応されうる。
本明細書において、SeNBでのフロー制御が実行されるとき、割り振られたデータが最大バッファ容量を超えることがないように、SeNBの最大バッファ容量(情報はMeNBとSeNBとの間のXnを確立するときにSeNBによってMeNBに通知されている)であることにさらに留意されたい。
本発明のさまざまな実施形態によれば、SeNBに関連する情報は主に、以下の3つのグループに分割される。
(1) SeNBの負荷状態、負荷状態、およびチャネル品質インジケータ(CQI)、これらはMeNBが基本フロー制御を達成しやすくするために使用される。
(2) SeNBのバッファ状態、およびMeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットに関するSeNBのサービス状態、これらは要求に応じて(フロー制御において説明されるように)SeNBがRBまたはRBグループにサービスを提供しているかどうかをMeNBが認識するのを補助するために使用される。
(3) MeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットにSeNBで提供されるスループット。
これ以降、上記の情報の3つのグループ、およびMeNbが情報に基づいてMeNBとSeNBとの間で相応してフロー制御を実行する方法は、図2を参照してさらに詳細に説明されてもよく、MeNBは、PDCPレイヤにおいてPDCP PDUを作成することができ、フロー制御結果に基づく送信のためにSeNBによって送信されるPDCP PDUを、SeNBに送信する。
グループ(1)の情報について、MeNBは、SeNBの負荷状態(関心対象の分割RBに関するSeNBの負荷状態も含む)、負荷状態(たとえば、基準信号受信電力(RSRP))、およびCQIを、SeNBから受信することができ、情報は収集されて、SeNBの無線リソース管理(RRM)に格納されてもよい。言うまでもなく、当業者であれば、情報が収集されRRM装置に格納されることに限定されることはなく、実際のアプリケーションにおいて、その他の方法もまた、たとえばPHYまたはMACから情報を直接取得するなど、情報を取得するために採用されてもよいことを理解するはずである。さらに、MeNBはまた、SeNBの負荷状態およびCQIをUEから受信することができる。
加えて、情報はまた、イベント・トリガーまたは時間トリガーに基づいて、MeNBに送信されてもよい。
グループ(2)の情報について、MeNBおよびSeNBは2つの分散されたスケジューラを有するので、MeNBは、SeNBにおいてどれほど多くのデータがスケジュールされて送信されたかを知ることはできない。たとえば、SeNBは、(たとえば、フロー制御において説明されるように)予想どおりにはRBまたはRBセットにサービスを提供できないこともある。たとえMeNBもまたトラフィックにサービスを提供したとしても、RB上のトラフィックは、長時間停止状態に陥るか、または不当なスケジューリング処理を経験することもある。別の可能性は、SeNBがRBに良好にサービスを提供し、データが送出されることである。したがって、上記の2つのシナリオについて、SeNBは、RBに対するサービス/送信状態をフィードバックする必要がある。
したがって、本発明の実施形態によれば、およびグループ(2)の情報における前者に対応して、SeNBは、予想どおり(フロー制御において説明されるように)SeNBがRBまたはRBセットにサービスを提供しているかどうかをMeNBが認識するのを補助するために、関心対象の分割RBまたはRBセットのバッファについてバッファ状態をフィードバックすることができる。加えて、SeNBは、定期的にバッファ状態をMeNBに送信することができるか、またはバッファに入れられたデータ量が事前設定の第1のしきい値よりも少ないか、もしくは事前設定の第2のしきい値よりも多い場合にバッファ状態をMeNBに送信する。
本発明の1つの実施形態によれば、バッファ状態は、BSR(バッファ・サイズ・レポート)の形態をとることができる。具体的には、バッファ状態が、バッファによってバッファに入れられたデータ量が事前設定の第1のしきい値よりも少ないことを指示する場合、これはSeNが予想されるよりも高いデータ転送速度でデータを送信しうることを意味し、したがって、MeNBは、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させるか、または、バッファ状態が、データ量が事前設定の第2のしきい値よりも多いことを指示する場合、これはSeNBが予想されるよりも低いデータ転送速度でデータを送信しうることを意味する。SeNBバッファにさらに多くのデータを格納して送信を遅延させることを回避するため、MeNBは、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減するか、またはSeNBによる送信のためのデータ量をMeNBに割り振ることを停止する必要がある。
BSRについて、本発明の実施形態はまた、MeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットの数に基づいて改良することができ、それは後段において詳細に説明される。
MeNBとSeNBとの間で1つの無線ベアラRBまたはRBセットのみがサポートされる場合、バッファ状態は1ビットの短いBSRを使用してMeNBに送信され、短いBSRは、図5に示されるように、RBまたはRBセットに対応する2ビットのLGG IDおよび6ビットのバッファ・サイズを含む。
MeNBとSeNBとの間でさらに多くのRBまたはRBセットがサポートされる場合、バッファ状態をMeNBに送信するために長いBSRが採用され、長いBSRは、複数のRBまたはRBセットにそれぞれ対応する連続して格納されるバッファ・サイズと、長いBSRのテール部分におけるパディング・ビットを含む。たとえば、2RBで、各RBに対応するバッファ・サイズが6ビットである場合には、2バイトの長いBSRが採用される。このようにして、長いBSRは、図6に示されるように、末端が結合している2RB(合計12ビット)、およびパディング・ビット(合計4ビット)のバッファ・サイズを含むことになる。
MeNBとSeNBとの間で4つのRBまたはRBセットがサポートされる場合、バッファ状態をMeNBに送信するために3バイトのBSRが採用され、3バイトのBSRは、それぞれ、4つのRBまたはRBセットに対応する連続して格納されるバッファ・サイズを備える。たとえば、4RBの場合、各RBに対応するバッファ・サイズは6ビットであり、3バイトの長いBSRが採用される。このようにして、長いBSRは、図7に示されるように、末端が結合している4RBに対応するバッファ・サイズ(合計24ビット)を含むことになる。
加えて、本発明の実施形態によれば、LCG IDまたは追加の1ビットは、BSRを送信するかどうかを指示するために採用されてもよい。BSRはまた、定期的な間隔を使用してSeNBに送信されてもよい。
本発明の実施形態によれば、およびグループ(2)の情報における後者に対応して、SeNBは第1の指示情報をさらにフィードバックすることができ、第1の指示情報は、MeNbとSeNbとの間でサポートされるRBまたはRBセットに関してSeNBのサービス状態を指示するためのものである。具体的には、サービス状態が、予想されるよりも高いデータ転送速度でSeNBがデータを送信することを指示する場合、MeNBは、第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させ、サービス状態が、予想されるよりも低いデータ転送速度でSeNBがデータを送信することを指示する場合、MeNBは、第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減するか、またはSeNBによる送信のためにデータ量を割り振ることを停止する。
加えて、第1の指示情報は、単純に1ビットまたは2ビットごとにフラグを立てられてもよく、これについては後段において具体的に説明される。
たとえば、1ビットでフラグを立てる場合、値「1」により、第1の指示情報は、SeNBが予想されるよりも高いデータ転送速度でデータを送信することを指示し、MeNBが第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させるようにして、「0」の値により、第1の指示情報は、SeNBが予想されるよりも低いデータ転送速度でデータを送信することを指示し、MeNBは、第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減するか、またはSeNBによる送信のためにSeNBにデータ量を割り振ることを停止して、SeNBバッファにさらに多くのデータが格納され送信を遅延させることを回避するようにする。第1の指示情報が送信されない場合、これはSeNBが予想どおりに機能することができ、MeNBによる調整を必要としないことを意味する。好ましくは、第2の指示情報はまた、第1の指示情報が存在するかどうかを指示するために採用されてもよく、第2の指示情報は、1ビットであることが好ましい。
2ビットでフラグを立てる場合、たとえば、「00」は、SeNBが予想どおりに機能することができ、MeNBにおいて調整を必要としないことを意味し、「01」は、SeNBが予想されるよりも高いデータ転送速度でデータを送信し、MeNBが第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させるようにすることを意味し、「10」は、SeNBが予想されるよりも低いデータ転送速度でデータを送信し、MeNBが、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減するか、またはSeNBによる送信のためにSeNBにデータ量を割り振ることを停止して、SeNBバッファにさらに多くのデータが格納され送信を遅延させることを回避するようにすることを意味する。
グループ(3)の情報、つまりMeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットに提供されるSeNBのスループットについて。特に、遅いモビリティ速度のユーザの場合、MeNBはまた、最終フロー制御の基準としてスループットを使用することができる。
本発明のさまざまな実施形態によれば、MeNBに関連付けられている情報は、MeNBの負荷状態、負荷状態、CQI、およびバッファ状態を備えることができ、MeNBは、MeNB自身によって収集されたMeNBの負荷状態および/もしくはバッファ状態を収集することができ、ならびに/または、MeNBの負荷状態および/もしくはCQIをUEから受信することができる。
本発明の実施形態によれば、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするMeNBのためのフロー制御デバイスであって、SeNBに関連する情報を受信するように構成された受信モジュールと、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するように構成された実行モジュールとを備えるフロー制御デバイスがさらに提供される。
1つの実施形態において、受信モジュールは、SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を受信することができる。具体的には、受信モジュールは、SeNBから、SeNBの負荷状態(関心対象の分割RBに関するSeNBの負荷状態も含む)、負荷状態(たとえば、基準信号受信電力(RSRP))、およびCQIのうちの少なくとも1つを受信することができ、ならびに/または、SeNBの負荷状態および/もしくはCQIをUEから受信することができる。
別の実施形態において、受信モジュールはまた、関心対象の分割RBまたはRBセットに関してSeNBのバッファのバッファ状態を受信することができる。実行モジュールは、バッファ状態に基づいてSeNBによる送信のためのデータ量のSeNBへの割り振りを、増加、低減、または停止する。
さらなる実施形態において、受信モジュールは、第1の指示情報をさらに受信し、指示情報は、MeNBとSeNBとの間でサポートされる分割無線ベアラRBまたはRBセットに関してSeNBのサービス状態を指示するためのものである。この実施形態において、受信モジュールは、第2の指示情報をさらに受信し、第2の指示情報は、第1の指示情報が存在するかどうかを指示するためのものであり、第1の指示および第2の指示はいずれも1ビットであるか、または、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させること、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減すること、SeNBによる送信のためのデータ量のSeNBへの割り振りを停止すること、およびSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を調整しないこと、のうちの少なくとも1つを指示するため、第1の指示情報は2ビットである。この実施形態において、サービス状態が、予想されるよりも高いデータ転送速度でSeNBがデータを送信することを指示する場合、実行モジュールは、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させ、次いで、実行モジュールは、第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させるか、またはSeNBによる送信のためにSeNBにデータ量を割り振ることを停止する。
さらなる実施形態において、受信モジュールは、MeNBとSeNBとの間でサポートされる分割無線ベアラRBまたはRBセットに提供されるSeNBのスループットをさらに受信することができる。実行モジュールは、情報およびスループットに基づいてSeNBによる送信のために、SeNBにデータを割り振る。
本発明の実施形態によれば、デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするSeNBのためのフロー制御デバイスであって、SeNBに関連する情報をMeNBに送信するように構成された送信モジュールと、フロー制御の決定を通じてMeNBによってSeNBに送信されたデータを受信するように構成された受信モジュールとを備えるフロー制御デバイスがさらに提供される。
1つの実施形態によれば、送信モジュールは、SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を、MeNBに送信することができ、SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報は、SeNBの負荷状態、負荷状態、およびチャネル品質インジケータCQIのうちの少なくとも1つを含む。
別の実施形態において、送信モジュールは、関心対象のRBまたはRBセットに関してSeNBのバッファのバッファ状態を、MeNBに送信することができる。この実施形態において、送信モジュールは、定期的にバッファ状態をMeNBに送信するか、またはバッファによってバッファに入れられたデータ量が、事前設定の第1のしきい値よりも少ないか、または事前設定の第2のしきい値よりも多い場合に、バッファ状態をMeNBに送信する。
さらなる実施形態において、送信モジュールは、第1の指示情報をMeNBに送信することができ、第1の指示情報は、MeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットに関してSeNBのサービス状態を指示するためのものである。この実施形態において、送信モジュールは、第2の指示情報をMeNBにさらに送信することができ、第2の指示情報は、第1の指示情報が存在するかどうかを指示するためのものである。
1つの実施形態において、第1の指示情報および第2の指示情報はいずれも1ビットである。
1つの実施形態において、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させること、SeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減すること、SeNBによる送信のためのデータ量の割り振りを停止すること、およびSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を調整しないこと、のうちの少なくとも1つを指示するため、第1の指示情報は2ビットである。
さらなる実施形態において、SeNBが予想されるよりも高いデータ転送速度でデータを送信することをサービス状態が指示する場合、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するステップは、第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を増加させるステップを備え、SeNBが予想されるよりも低いデータ転送速度でデータを送信することをサービス状態が指示する場合、情報およびMeNBに関連する情報に基づいてSeNBにフロー制御を実行するステップは、第1の指示情報に基づいてSeNBによる送信のためにSeNBに割り振られるデータ量を低減するか、またはSeNBによる送信のためにデータ量を割り振ることを停止するステップを備える。
1つの実施形態において、MeNBに関連する情報は、MeNB自身によって収集されたMeNBの負荷状態および/もしくはバッファ状態のうちの少なくとも1つ、ならびに/または、UEからMeNBによって受信されたMeNBの負荷状態および/もしくはCQIを含む。
さらなる実施形態において、送信モジュールは、MeNBとSeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットに提供されるSeNBのスループットをMeNBにさらに送信することができる。
上記のことを考慮すると、本発明の実施形態によれば、デュアル・コネクティビティ・システムにおいてユーザ・プレーン・アーキテクチャ3Cをサポートするように、効果的なフロー制御解決策およびその関連信号送信が提供される。本発明の実施形態を通じて、フロー制御は、中長期間のチャネルおよび負荷状態に従ってフロー制御を実行することを考慮するだけではなく、送信/サービス状態をフィードバックすることを通じてチャネルおよび負荷の急速な変化をフロー制御に考慮させる。
加えて、本発明の方法による操作が、図面において特定の順序で説明されているが、それらの操作が特定の順序に従って実行されるべきであること、もしくは示される操作のすべてが実行された後に望ましい結果を達成することを要求または暗示するものではない。これに反して、流れ図に示されるステップは、実行順序を変更してもよい。付加的または代替的に、一部のステップが省略されてもよく、複数のステップが実行のために1つのステップにまとめられてもよく、および/または、1つのステップが実行のために複数のステップに分割されてもよい。
本発明は、複数の好ましい実施形態を参照して説明されてきたが、本発明が開示される好ましい実施形態に限定されないことを理解されたい。本発明は、添付の特許請求の精神および範囲に含まれるさまざまな変更および等価の構成を網羅することを意図している。添付の特許請求の範囲は、最も広範な説明に合致し、それによりそのような変更および機能をすべて網羅する。

Claims (15)

  1. デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするマスターEvolved NodeB(MeNB)のためのフロー制御方法であって、
    セカンダリEvolved NodeB(SeNB)に関連する情報を受信するステップと、
    前記情報および前記MeNBに関連する情報に基づいて前記SeNBにフロー制御を実行するステップと、
    を備える、方法。
  2. 前記SeNBに関連する情報を受信するステップは、
    前記SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を受信するステップ
    を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を受信するステップは、
    前記SeNBの負荷状態、負荷状態、およびCQIのうちの少なくとも1つを前記SeNBから受信するステップ、ならびに/または、
    前記SeNBの負荷状態および/もしくはCQIをUEから受信するステップ
    を備える、請求項2に記載の方法。
  4. SeNBに関連する情報を受信するステップは、
    関心対象のRBまたはRBセットに関して前記SeNBのバッファのバッファ状態を受信するステップ
    をさらに備える、請求項2に記載の方法。
  5. SeNBに関連する情報を受信するステップは、
    第1の指示情報を受信するステップであって、前記第1の指示情報は、前記MeNBと前記SeNBとの間でサポートされる分割のRBまたはRBセットについて前記SeNBのサービス状態を指示するためのものである、受信するステップ
    をさらに備える、請求項2に記載の方法。
  6. 前記SeNBに関連する情報を受信するステップは、
    前記MeNBと前記SeNBとの間でサポートされる前記RBまたはRBセットによって提供される前記SeNBのスループットを受信するステップ
    をさらに備える、請求項2に記載の方法。
  7. 前記MeNBに関連する前記情報は、
    前記MeNB自身によって収集された、前記MeNBの負荷状態および/もしくはバッファ状態、ならびに/または、
    前記UEから前記MeNBによって受信された、前記MeNBの負荷状態および/もしくはCQI、
    を含む、請求項2乃至6のいずれか1項に記載の方法。
  8. デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするセカンダリEvolved NodeB(SeNB)のためのフロー制御方法であって、
    前記SeNBに関連する情報をマスターEvolved NodeB(MeNB)に送信するステップと、
    フロー制御の決定を通じて前記MeNBによって前記SeNBに送信されたデータを受信するステップと、
    を備える、方法。
  9. 前記SeNBに関連する情報をMeNBに送信するステップは、
    前記SeNBに対して基本フロー制御を実行するための情報を、前記MeNBに送信するステップ
    を備える、請求項8に記載の方法。
  10. 前記SeNBに対して基本フロー制御を実行するための前記情報は、
    前記SeNBの負荷状態、
    負荷状態、および
    チャネル品質インジケータCQI、
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記SeNBに関連する情報をMeNBに送信するステップは、
    関心対象のRBまたはRBセットに関して前記SeNBのバッファのバッファ状態を、前記MeNBに送信するステップ
    をさらに備える、請求項9に記載の方法。
  12. 前記SeNBに関連する情報をMeNBに送信するステップは、
    第1の指示情報を前記MeNBに送信するステップであって、前記第1の指示情報は、前記MeNBと前記SeNBとの間でサポートされるRBまたはRBセットに関して前記SeNBのサービス状態を指示するためのものである、送信するステップ
    をさらに備える、請求項9に記載の方法。
  13. SeNBに関連する情報を送信するステップは、
    前記MeNBと前記SeNBとの間でサポートされる前記RBまたはRBセットによって提供される前記SeNBのスループットを前記MeNBに送信するステップ
    をさらに備える、請求項9乃至12のいずれか1項に記載の方法。
  14. デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするマスターEvolved NodeB(MeNB)のフロー制御デバイスであって、
    セカンダリEvolved NodeB(SeNB)に関連する情報を受信するように構成された受信モジュールと、
    前記情報および前記MeNBに関連する情報に基づいて前記SeNBにフロー制御を実行するように構成された実行モジュールと、
    を備える、フロー制御デバイス。
  15. デュアル・コネクティビティ・システムにおいて無線ベアラ分割をサポートするセカンダリEvolved NodeB(SeNB)のためのフロー制御デバイスであって、
    前記SeNBに関連する情報をマスターEvolved NodeB(MeNB)に送信するように構成された送信モジュールと、
    フロー制御の決定を通じて前記MeNBによって前記SeNBに送信されたデータを受信するように構成された受信モジュールと、
    を備える、フロー制御デバイス。
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Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104202778B (zh) * 2014-08-05 2017-12-19 电信科学技术研究院 一种承载接纳控制方法及装置
CN105050189B (zh) * 2015-08-10 2019-02-05 上海华为技术有限公司 一种无线资源调度的方法及相关设备
CN106488499A (zh) * 2015-08-25 2017-03-08 中兴通讯股份有限公司 一种业务分流方法及装置
CN106658719B (zh) * 2015-10-30 2019-12-17 中国电信股份有限公司 数据分流方法和装置
JP6968706B2 (ja) * 2016-02-03 2021-11-17 三菱電機株式会社 通信システム
CN107277853A (zh) * 2016-04-07 2017-10-20 华为技术有限公司 一种数据传输方法及装置
JP6998860B2 (ja) * 2016-04-08 2022-01-18 株式会社Nttドコモ 基地局、無線通信システム及び送信制御方法
WO2017214871A1 (zh) * 2016-06-15 2017-12-21 华为技术有限公司 业务数据分流方法及装置
CN113709909B (zh) 2016-06-24 2024-04-12 华为技术有限公司 多连接通信方法和设备
US20180368166A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Mediatek Inc. User equipment and method to support data preprocessing
WO2019104536A1 (zh) * 2017-11-29 2019-06-06 北京小米移动软件有限公司 数据无线承载标识池的管理方法及装置
US11659442B2 (en) 2017-12-13 2023-05-23 Nec Corporation Wireless communication system, main base station, secondary base station, and wireless communication method
CN110351779A (zh) * 2018-04-03 2019-10-18 电信科学技术研究院有限公司 一种信息处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN110932986B (zh) * 2018-09-20 2023-04-07 中国电信股份有限公司 数据包分流方法、装置及计算机可读存储介质
CN111417145B (zh) * 2019-01-04 2021-11-30 大唐移动通信设备有限公司 一种信息处理的方法及装置
CN111510951A (zh) * 2019-01-31 2020-08-07 华为技术有限公司 数据发送方法及终端设备
KR102506464B1 (ko) 2019-05-17 2023-03-06 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 지연 감소를 위한 패킷 전송의 제어 방법 및 장치
CN112020099B (zh) * 2019-05-31 2022-05-20 大唐移动通信设备有限公司 一种上行数据的分流方法及装置
CN110392417B (zh) * 2019-07-30 2022-05-17 Oppo(重庆)智能科技有限公司 功耗管理方法、终端、计算机设备和存储介质
CN111010711B (zh) * 2019-11-08 2022-12-30 京信网络系统股份有限公司 数据分流策略确定方法、系统、辅基站、主基站和设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012166975A1 (en) * 2011-06-01 2012-12-06 Ntt Docomo, Inc. Enhanced local access in mobile communications using small node devices

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130088960A1 (en) * 2011-10-07 2013-04-11 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Information Delivery with Multiple Point Transmission
CN103139911B (zh) * 2011-11-25 2016-10-05 华为技术有限公司 实现载波聚合的方法、基站和用户设备
CN103188663B (zh) * 2011-12-27 2016-08-03 华为技术有限公司 基站间载波聚合的安全通讯方法及设备
US8724590B2 (en) * 2012-01-04 2014-05-13 Futurewei Technologies, Inc. System and method for primary point handovers
US9560652B2 (en) * 2012-01-10 2017-01-31 Nokia Solutions And Networks Oy Providing a radio bearer on a plurality of component carriers
JP6282656B2 (ja) * 2013-08-09 2018-02-21 京セラ株式会社 ユーザ端末、無線アクセスネットワーク、及び通信制御方法
US20150043492A1 (en) * 2013-08-12 2015-02-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for providing dual connectivity in wireless communication system
EP3044895B1 (en) * 2013-09-13 2020-04-01 Nokia Solutions and Networks Oy Uplink inter-site carrier aggregation based on amount of data to transmit

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012166975A1 (en) * 2011-06-01 2012-12-06 Ntt Docomo, Inc. Enhanced local access in mobile communications using small node devices

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BLACKBERRY UK LIMITED: "Necessity of flow control for various U-plane alternatives[online]", 3GPP TSG-RAN WG2#84 R2-134116, JPN6017039261, 15 November 2013 (2013-11-15), pages 2節, ISSN: 0003986291 *
NSN, NOKIA CORPORATION: "Performance of bearer split with non-ideal backhaul[online]", 3GPP TSG-RAN WG2♯83 R2-132897, JPN6017039260, 23 August 2013 (2013-08-23), pages 2節, ISSN: 0003986292 *
NTT DOCOMO, INC.: "Necessity of flow control for inter-node UP aggregation[online]", 3GPP TSG-RAN WG2♯83 R2-132438, JPN6017039258, 23 August 2013 (2013-08-23), pages 2節, ISSN: 0003820004 *

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