JP2019050587A - 複数の同時無線アクセス技術によるデータ伝送のためのモバイル端末および方法 - Google Patents

複数の同時無線アクセス技術によるデータ伝送のためのモバイル端末および方法 Download PDF

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Abstract

【課題】複数の同時無線アクセス技術(RAT)によるデータ伝送のためのモバイル端末および方法を提供する。
【解決手段】2つの異なるRATをサポートするモバイル端末は、第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を調整222して、単一の論理チャネルを第1のRATおよび第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび第2のトランスポートチャネルにマッピングし、所定の基準に基づいて、第1のRATと同時に第2のRATを利用するマスターノードとの通信を開始する。マスターノードは、ネットワークのアンカーポイントを提供するための接続コンテキストを含み、異なるRATをそれぞれ利用する異なる伝送ノードからの通信を調整する。
【選択図】図2

Description

(関連出願)
本願は、2015年7月20日に出願された“Method and System for Data Transmission by Multiple Simultaneous Radio Access Technologies”と題された仮出願第62/194,575号に対する35 U.S.C. §119(e)のもとでの優先権の利益を主張するものであり、該仮出願は、その全体が参照により本明細書中に援用される。
(発明の分野)
本発明は、概して、セルラー電気通信システムに関し、特に、データを同時伝送するために異なる無線アクセス技術(RAT)を使用するシステムおよび方法に関する。
(発明の背景)
数十年の進化の後(2G、3G、4Gから、そして現在迫りつつある5G)、モバイルネットワークは、殆どどこにでも存在する無線アクセスを介して、数十億のモバイルユーザに、データ伝送サービスを提供することが可能である。異なる世代のモバイルネットワークは、際立った特徴、技術、そしてネットワークアーキテクチャおよびプロトコルスタックさえも有している。先行する世代の技術におけるオペレータおよびエンドユーザの両方の投資を保護することを目的として、各新世代ネットワークの導入が補充されてきたが、以前の世代のネットワークを置き換えてはこなかった。その結果、旧世代のネットワークおよび新世代のネットワークが互いに併存しており、この先何年も併存し続けるであろう。例えば、多くのモバイルネットワークは、今日では、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)システム、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)システム、LTE(Long term Evolution)システムから構成されている。同様に、ハンドセットまたはその他のユーザ機器(UE)は、しばしば、複数のモードをサポートしており、各モードは、異なるRATを利用している。
複数のモードをサポートする能力を有するUEは、異なるRATを使用して通信し得るが、任意の所与の時間においては、1つのRATのみがアクティブである。換言すると、データは、一度に1つのRATのみを使用して伝送される。そして、アクティブなRATがサービスのデマンドを満たすことができない場合、典型的には、RAT間ハンドオーバーが発生し得る。
図1は、無線リソース制御(RRC)状態が3GPP 2G/3G/4G RATの間のハンドオーバーに伴ってどのように変化するかを示している例示的な状態図100を図示している。UEの観点からでは、各RATは、それ自身の基準に基づいて独立的に仕事をする。例えば、いくつかのネットワークにおいて、GSM(登録商標)接続を介するボイスコールは、ボイスコールが終了するまで、UEを4G通信から切断し得る。セルサイトは、多くの場合において、同時に異なるRATをサポートし得るが、リソースの制限(例えば、サイトの取得および維持のコスト等)に起因して、複数のRATの間の調整は、RAT間ハンドオーバーが意図された瞬間においてのみ行われ得る。実際には、エンドユーザは、2G、3Gまたは4G等のネットワークに接続されているか否かを考慮する必要はない。エンドユーザの関心は、データサービスが提供されているネットワークの世代とは無関係に、ワイヤレスネットワークがオンデマンドでデータサービスを提供し得るか否かに関係している。
図1に図示されているように、RRCは、ワイヤレス通信のためのエアインターフェースを提供するために、例えばUMTSおよびLTE等のRATによって使用される、無線リソース制御プロトコルである。RRCは、UEと無線アクセスネットワーク(例えば、UTRANまたはE−UTRAN)との間のレイヤ3の制御プレーンシグナリングを取り扱い、それとともに、中継ノードとE−UTRANとの間の無線インターフェースを取り扱う。このRRCプロトコルは、3GPP Technical Specification TS 25.331 for UMTS およびTechnical Specification TS 36.331 for LTEによって規定されており、これらの技術仕様書の両方は、それらの全体が参照により本明細書中に援用される。RRCメッセージは、典型的には、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)を介してトランスポートされる。
RRCプロトコルの主要な機能は、接続確立機能および接続解放機能、システム情報のブロードキャスト、無線ベアラ確立、再構成および解放、RRC接続モビリティ手順、ページング通知および解放、およびアウターループ電力制御を含む。シグナリング機能を使用することにより、RRCは、ネットワーク状態に従ってユーザプレーンおよび制御プレーンを構成し、無線リソース管理ストラテジが実装されることを可能にする。RRCプロトコルの動作は、典型的には、UEが存在し得るある特定の状態を規定する状態機械によってガイドされる。この状態機械における異なる状態は、それらの状態に関連付けられた異なる量の無線リソースを有し、これらのリソースは、UEが(それが所与の特定の状態において存在するときに)使用し得るリソースである。異なる量のリソースが異なる状態において利用可能なので、ユーザが経験するサービスの品質およびUEのエネルギー消費は、この状態機械によって影響される。
図1に図示されているように、例示的なE−UTRA状態は、RRC接続状態102およびRRCアイドル状態104を含む。RRC接続状態102の状態は、電力消費について降順に、CELL_DCH(専用チャネル)状態106、CELL_FACH(フォワードアクセスチャネル)状態108、およびCELL_PCH(セルページングチャネル)/URA_PCH(URAページングチャネル)状態110である。例えば、CELL_FACH状態108における電力消費は、CELL_DCH状態106におけるそれのおおよそ50パーセントであり得、PCH状態110は、CELL_DCH状態106の電力消費の約1〜2パーセントを使用する。RRCアイドル状態104(すなわち、ネットワークリソースとのアクティブな接続が存在しないとき)は、最低エネルギー消費を有し、図1に示されている例においては、UTRAアイドル状態112およびGSM(登録商標)アイドル/GRPSパケットアイドル状態114を含む。低エネルギー消費状態への遷移は、非活動性タイマがトリガしたときに発生する。例えば、第1のタイマ(T1)は、DCH状態からFACH状態への遷移を制御し、第2のタイマ(T2)は、FACH状態からPCH状態への遷移を制御し、第3のタイマ(T3)は、PCH状態からアイドル状態への遷移を制御する。異なるオペレータは、非活動性タイマのための異なる構成を有し得、これは、エネルギー消費における差異につながる。
RRCアイドル状態104において、UEは、ネットワークのサービスエリア内のそのトラッキングエリア(TA)のみによって位置を特定されることが可能であり、これは、ネットワークが、UEが現在割り当てられている特定の基地局を知らないということを意味する。RRC接続手順が完了した後、UEは、RRC接続状態102に遷移し、その後、UEは、トラフィックデータ転送機能を実行するために、専用ネットワークリソースを使用し得る。データ転送の完了の後、UEによるエネルギー消費を低減させることを目的として、UEは、所定のRRC接続解放手順に従って、RRCアイドル状態104に戻るように遷移し得る。図1に示されている例においては、RRC接続状態102において、UEは、GSM(登録商標)(Global Satellite Mobile)接続状態116(GSM(登録商標) RATを利用)またはGPRS(General Packet Radio Service)パケット転送モード状態118(GPRSパケット転送モードRATを利用)のいずれかで、データを転送し得る。しかしながら、デュエル接続性をサポートする従来のUEまたは基地局においては、1つのRATのみが、任意の所与の時間において使用され得る。
例えば3GPPリリース12(R12)等のネットワークに導入されるデュアル接続性は、(典型的には、RRC_CONNECTED状態にあるが、非理想バックホールに接続されている場合)所与のUEが、少なくとも2つの異なるネットワークポイント(例えば、プライマリeNodeBおよびセカンダリeNodeB)によって提供される無線リソースを消費し得る動作をサポートする。したがって、UEは、無線ベアラスプリットを介して比較的高いデータスループットを提供されることが可能であり、これは、無線ベアラが、複数のE−UTRANノードB(「evolved NodeB」または「eNodeB」として知られる)の間で分割されることを意味する。したがって、従来のネットワークにおいては、同じ無線アクセス技術(RAT)(例えば、LTE)を使用して動作する複数のeNodeBを利用することにより、デュアル接続性が提供される。さらに、デュアル接続性が提供されるとき、データストリームは、無線ベアラにおいて分割される。これらの技術は、今日のネットワークおよびUEによってサポートされる異なるRATを利用することにおける非効率性につながる。
図2は、従来のUEプロトコルスタック200のOSI(Open Systems Interconnection)モデルを図示しており、これは、制御プレーン202と、ユーザプレーン204とを含む。制御プレーン202は、UEと無線アクセスネットワーク(UTRANまたはE−UTRAN)との間でOSIレイヤ3シグナリングを提供し、NAS(Non−Access−Stratum)レイヤ206を含み、該NASレイヤは、セッション管理、移動性管理、およびセキュリティ管理を制御する。種々の実施形態において、NASメッセージは、その他のRRCメッセージと連結されるかまたは専用のRRCメッセージとしてカプセル化されるかのいずれかにより、無線リソース制御(RRC)レイヤ208によってトランスポートされ得る。RRCレイヤ208は、4Gネットワーク、3Gネットワークに対するRNC(Radio Network Controller)等のためのeNodeBによってターミネートされ得、種々の実施形態においては、RRCレイヤ208は、システム情報ブロードキャスト、ページング、UEとネットワークとの間のRRC接続、およびポイントトゥポイント無線ベアラ等を制御する。種々の実施形態において、RRCレイヤ208はまた、種々の移動性機能に関与し、そのような移動性機能としては、セル間に対するUE測定報告およびセル間に対する報告のUE制御、RAT間移動性、UEセル選択/再選択等を含むが、これらに限定されない。
ユーザプレーン204は、アプリケーション(APP)レイヤ210と、インターネットプロトコル(IP)レイヤ212とを含む。APPレイヤ210は、UEを動作させているエンドユーザに最も近いOSIレイヤであり、これは、APPレイヤ210とユーザとの両方がUE上で稼働しているソフトウェアアプリケーションと直接的に相互作用することを意味する。したがって、APPレイヤ210は、1つ以上の通信機能(例えば、通信パートナーを識別すること、リソース利用可能性を決定すること、および通信を同期すること)を実装するソフトウェアアプリケーションと相互作用する。通信パートナーを識別すると、APPレイヤ210は、伝送するデータを有するアプリケーションに対する通信パートナーのIdと利用可能性とを決定する。リソース利用可能性を決定すると、APPレイヤ210は、要求された通信のために十分なリソースが存在するか否かを決断する。通信を同期する際に、アプリケーション間の全ての通信は、APPレイヤ210によって管理される協調を要求する。このようにして、APPレイヤ210は、アプリケーションプロセスとエンドユーザプロセスとをサポートする。IPレイヤ212は、データをアクセスネットワーク境界を横切って中継するための主要通信プロトコルを提供する。そのルーティング機能は、ネット間動作を可能にし、インターネットを本質的に確立する。IPレイヤ212は、専らパケットヘッダ内のIPアドレスに基づいてソースホストから宛先ホストまでパケットを送達するタスクを有する。この目的のために、IPレイヤ212は、送達されるべきデータをカプセル化するパケット構造を定義する。これはまた、ソース情報および宛先情報によってデータをラベル付けするために使用されるアドレス指定方法を定義する。
PDCPレイヤ214は、RRCレイヤ208に制御プレーンデータを提供し、UEのIPレイヤ212にユーザプレーンデータを提供する。また、PDCPレイヤ214は、基地局(例えば、eNodeB)にデータを提供し得る。PDCPレイヤ214は、より上位のレイヤにヘッダ圧縮サービスを提供するためのヘッダ圧縮サブレイヤまたはモジュール216と、より上位のレイヤに暗号化サービスを提供するための暗号化モジュール218と、より上位のレイヤにデータインテグリティサービスを提供するためのインテグリティモジュール220とをさらに含む。ヘッダ圧縮モジュール216は、既知のIPヘッダ圧縮プロトコル(例えば、RFC2507またはRFC3095)を利用し得る。PDCPが、無圧縮(No Compression)のために構成された場合、PDCPは、圧縮なしでIPパケットを送信し;そうではない場合には、PDCPは、より上位のレイヤによるその構成に従ってパケットを圧縮し得、PDCPヘッダを添付し得、パケットを送信し得る。トランスポートされるべきデータのタイプに依存して、異なるヘッダフォーマットが定義される。暗号化モジュール218は、既知の暗号化技術を利用して、より上位のレイヤに送信されるべきIPデータを暗号化する。インテグリティモジュール220は、RRCレイヤ208に制御メッセージが送信されると既知のデータインテグリティ機能および暗号化機能を実行する。
図2を依然として参照すると、無線リンク制御(RLC)レイヤ222は、PDCPのプロトコルデータユニット(PDU)をトランスポートする。RLCレイヤ222は、セグメント化モジュール224を含み、該セグメント化モジュールは、サポートされているRATに対して適応可能な各データパケットをセグメント化し、種々の実施形態においては、透過モード(TM)、無応答モード(UM)、および応答モード(AM)をサポートする。種々のAMモード実施形態に対し、データセグメント化伝送の保証のために、自動再送要求(ARQ)が適用される。RLCレイヤ222は、さらに、高い信頼性のデータ伝送を達成するために、アクノリッジメント(データフレームまたはパケットを正しく受信したことを示す受信器によって送信されるメッセージ)と、タイムアウト(アクノリッジメントが受信される前に経過することが許される特定の期間)とを使用する、データ伝送のためのエラー制御を提供するARQモジュール226を含む。送信者がタイムアウトの前にアクノリッジメントを受信しない場合、送信者は、通常、送信者がアクノリッジメントを受信するまで、または、再伝送の所定の回数を超えるまで、フレーム/パケットを再伝送する。モードに依存して、RLCレイヤ222は、ARQエラー訂正、PDUのセグメント化/連結、順次送達に対する再順序付け、複製検出等を提供し得る。
UEプロトコルスタック200は、さらに、RAT♯nに対して構成された第1のメディアアクセス制御(MAC)レイヤ228nを含み、該第1のMACレイヤは、RAT♯nプロトコルに従って、第1の多重化モジュール230nによって、アップリンク/ダウンリンクデータ伝送をスケジューリングし、リンク適応を実行し、ランダムアクセス制御を実行し、かつ、第1のハイブリッド自動再送要求(HARQ)モジュール232nによって、エラー訂正を行う。UEプロトコルスタック200は、さらに、RAT♯kに対して構成された第2のメディアアクセス制御(MAC)レイヤ228kを含み、該第2のMACレイヤは、RAT♯kに従って、第2の多重化モジュール230kによって、アップリンク/ダウンリンクデータ伝送をスケジューリングし、リンク適応を実行し、ランダムアクセス制御を実行し、かつ、第2のハイブリッド自動再送要求(HARQ)モジュール232kによるエラー訂正を行う。MACレイヤ228は、いくつかの端末またはネットワークノードが、共有メディアを組み込むマルチアクセスネットワーク内で通信することを可能にする、RLCレイヤ224へのアドレス指定および論理チャネルを提供する。
UEプロトコルスタック200は、さらに、複数の物理的(PHY)レイヤ234kおよび234nを含み、各々は、サポートされているRAT♯kおよびRAT♯nに対応する。PHYレイヤ234は、無線インターフェース上での実際の伝送を担っており、コーディングおよび変調モジュール236を含み、該コーディングおよび変調モジュールは、物理的チャネルを介した伝送のための、チャネルコーディング、変調、および物理的信号生成を含む。図2のプロトコルスタック200において、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングは1:1マッピングであり、これは、1つのRATのみが常時アクティブであり得ることの理由の1つであるということに留意されたい。
(発明の概要)
本発明は、複数のRATを同時に使用する技術を提供することにより、上記のニーズおよびその他のニーズに対処する。
種々の実施形態において、本発明は、少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時にサポートする、方法、非一過性コンピュータ読み取り可能媒体、およびモバイル端末を提供する。モバイル端末は、少なくとも1つのプロセッサを含み、該少なくとも1つのプロセッサは、第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を制御しかつ調整することと、第1のRATおよび第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび第2のトランスポートチャネルに論理チャネルをマッピングすることとを行うように構成されている。
本発明のさらなる特徴および利点、ならびに本発明の種々の実施形態の構造および動作は、添付図面を参照しながら以下に詳細に記載される。
例えば、本発明は、以下を提供する。
(項目1)
少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)をサポートするモバイル端末であって、
少なくとも1つのプロセッサであって、
第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を制御しかつ調整することと、
上記第1のRATおよび上記第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび第2のトランスポートチャネルに論理チャネルをマッピングすることと
を行うように構成されている、少なくとも1つのプロセッサ
を含む、モバイル端末。
(項目2)
上記少なくとも1つのプロセッサは、上記少なくとも1つのプロセッサによって実行される無線リンク制御(RLC)プロセスによってデータストリームを分割させるようにさらに構成されている、上記項目に記載のモバイル端末。
(項目3)
上記少なくとも1つのプロセッサは、上記第1のRATおよび上記第2のRATに従って、上記第1のRATおよび上記第2のRATにそれぞれ対応している第1のメディアアクセス制御(MAC)プロセスおよび第2のメディアアクセス制御(MAC)プロセスを実行することにより、1つの論理チャネルからデータを同時に伝送するようにさらに構成されている、上記項目のいずれか一項に記載のモバイル端末。
(項目4)
上記第1のRATおよび上記第2のRATの各々に従って伝送されるデータは、要求されたサイズを有しているデータセグメントとして伝送され、各データセグメントは、論理チャネル識別値(ID)に対応している無線リンク制御ヘッダによってカプセル化されている、上記項目のいずれか一項に記載のモバイル端末。
(項目5)
データを受信すると、上記少なくとも1つのプロセッサは、
上記第1のRATおよび上記第2のRATに従って伝送されたデコードされたデータセグメントを受信することと、
各受信されたデータセグメントをカプセル化解除することと、
各カプセル化解除されたデータセグメントを対応する論理チャネルに分配することと
をさらに行うように構成されている、上記項目のいずれか一項に記載のモバイル端末。
(項目6)
上記第1のトランスポートチャネルおよび上記第2のトランスポートチャネルは、それぞれ、上記第1のRATに対応している第1の基地局および上記第2のRATに対応している第2の基地局にデータを伝送し、上記第1の基地局および上記第2の基地局からデータを受信するように構成されている、上記項目のいずれか一項に記載のモバイル端末。
(項目7)
上記少なくとも1つのプロセッサは、上記モバイル端末がどのRATを同時に使用するかを制御するようにさらに構成されている、上記項目のいずれか一項に記載のモバイル端末。
(項目8)
モバイル端末によって少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に用いる方法であって、上記方法は、
第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を制御しかつ調整することと、
上記第1のRATおよび上記第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび第2のトランスポートチャネルに論理チャネルをマッピングすることと
を含む、方法。
(項目9)
無線リンク制御(RLC)プロセスによってデータストリームを分割させることをさらに含む、上記項目に記載の方法。
(項目10)
上記第1のRATおよび上記第2のRATに従って、上記第1のRATおよび上記第2のRATにそれぞれ対応している第1のメディアアクセス制御(MAC)プロセスおよび第2のメディアアクセス制御(MAC)プロセスを実行することにより、1つの論理チャネルからデータを同時に伝送することをさらに含む、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目11)
上記第1のRATおよび上記第2のRATの各々に従って伝送されるデータは、要求されたサイズを有しているデータセグメントとして伝送され、各データセグメントは、論理チャネル識別値(ID)に対応している無線リンク制御ヘッダによってカプセル化されている、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目12)
データを受信すると、上記方法は、
上記第1のRATおよび上記第2のRATに従って伝送されたデコードされたデータセグメントを受信することと、
各受信されたデータセグメントをカプセル化解除することと、
各カプセル化解除されたデータセグメントを対応する論理チャネルに分配することと
をさらに含む、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目13)
上記第1のトランスポートチャネルおよび上記第2のトランスポートチャネルは、それぞれ、上記第1のRATに対応している第1の基地局および上記第2のRATに対応している第2の基地局にデータを伝送し、上記第1の基地局および上記第2の基地局からデータを受信するように構成されている、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目14)
上記モバイル端末によって受信または伝送されるデータの、異なるRATへの割り当ておよび分配を制御することをさらに含む、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目15)
コンピュータ実行可能な命令を格納する非一過性コンピュータ読み取り可能媒体であって、上記命令は、実行されると、モバイル端末によって少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に用いる方法を実行し、上記方法は、
第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を制御しかつ調整することと、
上記第1のRATおよび上記第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび第2のトランスポートチャネルに論理チャネルをマッピングすることと
を含む、非一過性コンピュータ読み取り可能媒体。
(項目16)
上記方法は、無線リンク制御(RLC)プロセスによってデータストリームを分割させることをさらに含む、上記項目に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能媒体。
(項目17)
上記方法は、上記第1のRATおよび上記第2のRATに従って、上記第1のRATおよび上記第2のRATにそれぞれ対応している第1のメディアアクセス制御(MAC)プロセスおよび第2のメディアアクセス制御(MAC)プロセスを実行することにより、1つの論理チャネルからデータを同時に伝送することをさらに含む、上記項目のいずれか一項に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能媒体。
(項目18)
上記第1のRATおよび上記第2のRATの各々に従って伝送されるデータは、要求されたサイズを有しているデータセグメントとして伝送され、各データセグメントは、論理チャネル識別値(ID)に対応している無線リンク制御ヘッダによってカプセル化されている、上記項目のいずれか一項に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能媒体。
(項目19)
データを受信すると、上記方法は、
上記第1のRATおよび上記第2のRATに従って伝送されたデコードされたデータセグメントを受信することと、
各受信されたデータセグメントをカプセル化解除することと、
各カプセル化解除されたデータセグメントを対応する論理チャネルに分配することと
をさらに含む、上記項目のいずれか一項に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能媒体。
(項目20)
上記第1のトランスポートチャネルおよび上記第2のトランスポートチャネルは、それぞれ、上記第1のRATに対応している第1の基地局および上記第2のRATに対応している第2の基地局にデータを伝送し、上記第1の基地局および上記第2の基地局からデータを受信するように構成されている、上記項目のいずれか一項に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能媒体。
(項目21)
上記方法は、上記モバイル端末によって受信または伝送されるデータの、異なるRATへの割り当ておよび分配を制御することをさらに含む、上記項目のいずれか一項に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能媒体。
(摘要)
少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に利用するモバイル端末、方法、および非一過性コンピュータ読み取り可能媒体。一実施形態において、モバイル端末は、少なくとも1つのプロセッサを含み、該少なくとも1つのプロセッサは、第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を制御しかつ調整することと、第1のRATおよび第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび第2のトランスポートチャネルに論理チャネルをマッピングすることとを行うように構成されている。
本発明は、1つ以上の種々の実施形態に従って、以下の図を参照して詳細に記載される。図は、本発明の例示的実施形態を描写するだけのそして描写するにすぎない図示目的で提供されている。これらの図は、本発明の読者の理解を促進するために提供されており、本発明の広さ、範囲、または適用可能性を制限していると見做されるべきではない。図示の明確化および容易さのために、これらの図は、正確な縮尺で描かれているとは限らないことに留意すべきである。
図1は、いかにして無線リソース制御(RRC)状態が異なる無線アクセス技術(RAT)の間のハンドオーバーに伴って変化するかを示す例示的な状態図を図示している。 図2は、例示的なユーザ機器(UE)プロトコルスタックを図示している。 図3は、本発明の一実施形態に従う、例示的なUEプロトコルスタックを図示している。 図4は、本発明の別の実施形態に従う、例示的なUEプロトコルスタックを図示している。 図5は、本発明の一実施形態に従う、例示的なBSTプロトコルスタックを図示している。 図6は、本発明の別の実施形態に従う、例示的なBSTプロトコルスタックを図示している。
(例示的な実施形態の詳細な説明)
添付図の複数の図面において、限定を目的とするものではなく例示を目的として、アプローチが図示されおり、複数の図面において、同じ参照番号は同様の要素を参照している。本開示における「ある」実施形態または「1つの」実施形態または「いくつかの」実施形態に対する参照は、必ずしも同じ実施形態に対するものではなく、そのような参照は、少なくとも1つを意味していることに留意すべきである。
例示的な実施形態の以下の説明において、本明細書の一部分を形成する添付図に対する参照がなされ、添付図では、本発明が実施され得る特定の実施形態が図示を目的として示されている。本発明の好適な実施形態の範囲から逸脱することなしに、その他の実施形態が利用され得、構造的変更がなされ得ることが理解されるべきである。
上で議論したように、ネットワーク(例えば、3GPP R12)に導入されるデュアル接続性は、所与のUEが、少なくとも2つの異なるネットワークポイント(例えば、プライマリeNB、セカンダリeNB)(典型的には、RRC_CONNECTED状態にある間に、非理想バックホールと接続されている)によって提供される無線リソースを消費し得る動作をサポートする。したがって、UEは、複数のeNodeBの間で無線ベアラを分割させることによって比較的高いデータスループットを提供され得、これは、ネットワークおよびUEによってサポートされる異なるRATを利用することにおける非効率性をもたらす。いくつかの実施形態において、デュアル接続性の概念に関する開示された発明によって提供される利点および相違は、以下のものを含む:
・異なるRATを使用する複数のノードを利用することによって提供されるデュアル接続性。
・本発明のいくつかの実施形態に従って、デュアル接続性を提供するために無線ベアラレイヤにおいてデータストリームを分割させる代わりに、無線ストリームが、無線リンク制御(RLC)レイヤにおいて分割する。これにより、異なるRATがより効率的に統合される。
種々の実施形態において、複数のRATが、1つの統一された効率的ネットワークに統合される。図3は、本発明の一実施形態に従う、UEプロトコルスタック300を図示している。プロトコルスタック300は、図2のプロトコルスタック200に類似した多くの要素を含み、これらの要素は、同じ参照番号でラベル付けされている。簡略化のために、これらの類似した要素は、図3に関して再度記載されることはない。一実施形態において、プロトコルスタック300は、RRCレイヤ208の最上部において無線アクセス制御(RAC)レイヤ302を含み、該RACレイヤは、UEプロトコルスタック300によってサポートされているRAT♯kおよびRAT♯nに対応しているRRCレイヤ208kおよび208nを含む。図3に図示されている実施形態においては、RACレイヤ302は、各RATkおよびnに対するRRC構成要素208kおよび208nを制御しかつ調整する。本明細書中で使用されるとき、用語「構成要素」は、該構成要素に帰する対応する機能を実行するように構成された、任意の回路またはその一部分、あるいは、本明細書中に定義されている任意のプロセッサまたはその一部分を参照する。RRC構成要素208kおよび208nによって提供される集約機能に加え、RACレイヤ302はまた、以下の機能を有する:
・UEがどのRATを同時に使用するかを制御する。
・RRC構成要素のアクティブ化/非活動化を制御する。
・現在のUE位置に対応しているUEに対して利用可能な各RATのサービス能力をモニタする。
・UEによって受信または伝送されるデータの、異なるRATに対する割り当ておよび分配を制御する。
・異なるRRC構成要素を、それらをより効率的に機能させることを目的として、調整する。例えば、RACは、各RATの現在の負荷条件および干渉条件に従って、各RRC構成要素に対してデータ転送フォーマットを決定し得る。
・RACレイヤ302はまた、その他の実施形態において、追加機能を有し得る。
図3に示されているように、UEプロトコルスタック300は、修正RLCレイヤ304をさらに含み、該修正RLCレイヤは、論理トランスポートチャネル(LTC)マッパサブレイヤ306を含む。種々の実施形態において、LTCマッパ306は、論理チャネルをトランスポートチャネルに1:1または1:複数のマッピング関数でマッピングし、これは、1つの論理チャネルが、1つ以上の異なるトランスポートチャネルにマッピングされ得、各トランスポートチャネルが、1つのアクティブRATに対応していることを意味する。データを伝送する場合、各MACレイヤ228は、そのスケジューリング許可に従って、ペイロードに対する要求をLTCマッパ306に送信し、LTCマッパ306は、要求された/許可されたサイズを有しているデータセグメントで各MACレイヤ228に応答し、データセグメントは、特定の論理チャネルIDに対応しているRLCヘッダによってカプセル化される。種々の実施形態において、同じ論理チャネルからのデータは、異なるRATを用いて複数のMACによって同時に伝送され得る。データを受信すると、各MACレイヤ228は、デコードされたトランスポートブロックをLTCマッパ306に送信し、これはその後、各受信されたデータセグメントをカプセル化解除し(de−capsulate)、カプセル化解除されたデータセグメントを対応する論理チャネルに分配する。
図4は、本発明の一実施形態に従う、マスターノードスタック402と、2つの異なる伝送ノードスタック404および406とを含む、例示的なUEプロトコルスタック400を図示している。図4の構成要素またはレイヤは、図4においては、異なるRAT(♯kおよび♯n)を使用して伝送されるデータが、異なるサイトに由来し、かつ、それぞれ伝送ノードスタック404および406によって別個に取り扱われるという点を除き、図3のものに類似している。図4に示されているように、異なるRATを使用して異なるサイト(例えば、eNodeB)からUEにデータが伝送されるとき、上で議論したようにRRC構成要素を制御しかつ調整することがUEおよび/またはサイトのRACレイヤによって要求される調整情報が、関与しているサイトの間で転送されなければならない。そのような調整は、要求された調整情報を転送したり交換したりすることのために、追加的なリソース(例えば、帯域幅、処理等)およびコストを要求する。対照的に、全てのRATが、同じ物理的サイト内でサポートされている場合、RAC調整のために要求される情報の全ては、例えば、地理的に分散したサイトの間で調整情報を転送したり交換したりすることに起因するいかなる追加コストも伴わずに、異なるRAT間で共有され得る。
図4に示されているように、UEスタック400は、上で議論したように、レイヤ206、210、21、214、302、304を含む、マスターノードスタック402を含む。これらのレイヤは、上で議論したように、異なるRATをサポートする異なるRRC構成要素を制御しかつ調整すること、論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングすること等の機能を実行する。各伝送ノードスタック404および406は、対応するRATおよび伝送ノード(例えば、#kおよび#n)を介して受信されるデータに関して上で議論したものと同じ機能または類似した機能を実行するために、MACレイヤ228およびPHYレイヤ234を含む。
いくつかの実施形態において、図2に対する図3、4における変更は、上で議論したように、UEならびにその他のネットワークデバイスまたはリソース(例えば、基地局、中間ノード等)に適用され得る。図3、4の修正プロトコルスタックおよびそれらの対応する機能性は、基地局トランシーバ(「BST」)、例えばeNodeB等において、対応する様式で実装され得ることを理解されたい。
図5は、本発明のいくつかの実施形態に従う、例示的なBSTプロトコルスタック500を図示している。図3、4のNASレイヤ206、APPレイヤ210、IPレイヤ212は、これらはBSTプロトコルスタックにおいては必要ではないことから、プロトコルスタック500においては存在しないことに留意されたい。BSTプロトコルスタック500は、BSTの観点からということを除き、図3、4のRACレイヤ302に類似した機能を提供するRACレイヤ502、BSTの観点からということを除き、RLCレイヤ304に類似した機能を提供するRLCレイヤ504、BSTからの観点ということを除き、PDCPレイヤ214に類似した機能を提供するPDCPレイヤ514、BSTからの観点ということを除き、異なるRATkおよびnをサポートし、かつ、MACレイヤ228kおよび228nに類似した機能を提供する、複数のMACレイヤ528kおよび528n、BSTからの観点ということを除き、異なるRATkおよびnをサポートし、かつ、PHYレイヤ234kおよび234nに類似した機能を提供する、複数のPHYレイヤ534kおよび534nを含む。当業者であれば、格別の実験を伴わずに、本明細書中に記載されたOSIモデルレイヤに基づいて、UEおよびBSTの両方において相補的機能性を実装し得ることを理解されたい。
図6は、異なるRATが異なる基地局によってサポートされているときの例示的なBSTプロトコルスタック600を図示している。BSTプロトコルスタック600は、BSTの観点からということを除き、図のマスターノードスタック402に類似した機能を実行するために類似したレイヤを含むマスターノードスタック602を含む。マスターノードスタック602は、図4のNASレイヤ206、APPレイヤ210、およびIPレイヤ212を省いているということにさらに留意すべきである。
BSTプロトコルスタック600は、異なるRAT#kおよび#nをそれぞれサポートする異なる伝送ノード(例えば、基地局)の機能性に対応する伝送ノードスタック604および606をさらに含む。以下にさらに詳しく議論されるように、マスターノードスタック602は、それらのそれぞれのRATkおよびnのプロトコルに従って動作しているノードkおよびn(例えば、2つの異なる基地局)に対するデータ転送を制御しかつ調整する、マスターノードBST(不図示)に含まれている。図6と図5との間の主要な相違は、図5においては、マスターノードスタック602、伝送ノードkスタック602、および伝送ノードスタックn606が、全て同じ基地局によってサポートされているのに対して、図6においては、それらが全て、別個の基地局におけるものであるということである。したがって、図6のプロトコルにおいて、マスターノード602への制御メッセージおよび該マスターノードからの制御メッセージは、異なる伝送ノードnおよびkの間で、通信インターフェース(例えば、「X2インターフェース」)を介して転送されなければならない。
無線周波数(RF)チップセットのコストの継続的な低減に伴い、UEは、複数の独立したRFチェーンを装備され得る。一旦電源をオンにされると、UEは、デフォルトRFチェーンを介し、デフォルトRATを介して通信するように構成され得る。デフォルトRATを提供する基地局はまた、同時にその他のRATもサポートし得る。いくつかの実施形態に従うと、UEがネットワークにアタッチする場合、以下の機能が実行され得る:
1)RACレイヤが、デフォルトRATに対応しているRRC構成要素をアクティブ化する。
2)RACレイヤが、別のRATがUEに対して利用可能であるか否かを、1つ以上の基準(例えば、このRATネットワークの干渉および負荷、UEのサービス要件、UEの優先度クラス、UE移動性、ネットワークエネルギー効率性ポリシー、UEエネルギー効率性および電力消費ポリシー、可能な場合におけるUEの現在の位置等)に基づいて決定する。
3)RACレイヤが、UEに対し、必要な情報を有する新たなRATにアクセスし、これにより、UEのアクセスをより効率的かつより高速化するように命令する(例えば、非競合ベースランダムアクセス)。
4)一旦アクセス手順が完了されると、RACレイヤが、新たなRATに対応しているRRC構成要素をアクティブ化する。
5)RACレイヤが、新たなRATに対応している無線リンクブランチとして、新たなMACレイヤおよびPHYレイヤとの無線リンクを再構成する。
6)その後、LTCマッパが、論理チャネルおよびトンランスポートチャネルとの間のマッピングを再構成する。
7)UEに対して利用可能なその他のRATが存在しなくなるまで、または、UEサービス/性能要件が満たされ得るまで、ステップ2〜6が繰り返され得る。
いくつかの実施形態に従うと、UEが通信を開始する場合、
1)RACレイヤが、各アクティブRAT接続に対する現在の能力をチェックする。
2)RACレイヤが、アクティブRATのスケジュールを調整し、それに従って、各無線リンクブランチが作動を開始する。
開示されている本発明のその他の実施形態に従うと、UEが1つだけのRFチェーンを有する場合、時間ドメイン内で異なるRATからのデータを多重化することにより、異なるRATが同じRFチェーンを共有することを除き、類似した手順が実行され得る。いくつかの実施形態において、複数のRATは、異なるサイトからいくつかの基地局によってサービス提供され得る。しかしながら、基地局のうちの1つのみが、いわゆる「接続コンテキスト」のセットを含んでいるマスターノードとしての役割を担い、RLCレイヤ304でターミネートする、コアネットワークの観点からのモバイルネットワークのアンカーポイントを提供する。マスターノードに加え、RATの各タイプにそれぞれ対応する複数の伝送ノードが存在し得る。
マスターノードは、ネットワークに対するアンカーとしての役割を担うために、接続コンテキストを含む。マスターノードは、伝送ノードのうちの1つとしても機能し得るということに留意すべきである。以下の例示的な問題点は、図4および6に示されているアーキテクチャによって対処される:
1)伝送ノードとマスターノードとの間の異なるバックホールレイテンシに対する適応:この実施形態において、各伝送ノードは、同じRLCレイヤから独立して1つのセグメントを伝送する。一実施形態において、この問題点は、異なる伝送ノードに対する異なるバックホールレイテンシに適応するようにすることを目的として、マスターノードにRLCアセンブリウィンドウサイズを調整させることによって解決される。
2)接続コンテキストハンドオーバー:いくつかの実施形態において、必要に応じて、接続コンテキストが、新たなマスターノードにハンドオーバーされ得る。新たなマスターノードは、既存の伝送ノードのうちの1つであり得るか、または、既存の伝送ノードの全てとは異なる完全に新たなノードですらあり得るか、または、その他の実施形態においてはその他のノードであり得ることに留意されたい。
種々の実施形態において、UEは、例えばスマートフォン等のモバイル端末である。コールに関与するモバイル端末がセルサイトまたは基地トランシーバ局(BTS)から移動し、その信号が減弱したとき、基地局コントローラ(BSC)または無線ネットワークコントローラ(RNC)は、異なる周波数(新たに進入したBTSのサービスエリアに割り当てられている周波数)に同調するように、モバイル端末に自動的に命令し得る。このプロセスは、ハンドオフと呼ばれる。BSC/RNCは、現在の制御セルサイトによっておよびその近傍によってなされる無線信号強度の測定を解析することにより、ハンドオフがいつ行われるべきかを決定する。2Gネットワークにおいて、BSC(基地局コントローラ)と呼ばれる1つのタイプのネットワークコントローラが存在する。同様に3Gネットワークにおいて、RNC(無線ネットワークコントローラ)と呼ばれる1つのタイプのコントローラが存在する。BSCおよびRNCの両方は、特定数の基地局を制御する。3GPPリリース6よりも以前の2Gシステムまたは3Gシステムにおいて、基地局は、通常、純粋な物理的レイヤ(PHY)として機能する一方で、より上位のレイヤ機能はBSCによって実行されるままにしておく。3GPPリリース6よりも以後の3Gシステムにおいて、1つの基地局は、PHYレイヤ機能およびMACレイヤ機能の両方を実装する。上で開示された実施形態に提供されているスキームは、少なくとも以下の理由から、従来のBSC/RNCスキームとは根本的に異なっている:
1.いくつかの実施形態に従うと、要求されたBSC/RNCに類似したネットワーク要素の追加タイプは存在しない。通常、基地局またはノードは、マスターノードとして機能し得る。
2.いくつかの実施形態に従うと、マスターノードは、UEの観点からは静的ではなく、それによって制御されるノードは、UEのローミングに伴って動的に変化させられる。これは、2G/3Gの場合には該当しない。
3.いくつかの実施形態に従うと、マスターノードは、異なるデータストリーム同士を、より上位のレイヤに提供される1つのデータ伝送サービスに組み合わせ、異なるデータストリームは、異なる伝送フォーマットを有し得る。
本発明の1つ以上の実施形態が上で記載されてきたが、それらは単なる例示を目的として提供されたものであり、限定を目的としたものではないということが理解されるべきである。同様に、種々の図面または図式は、本開示に対する例示的なアーキテクチャのまたはその他の構成を描写し得、該描写は、本開示に含まれ得る特徴および機能性を理解することの助けとするためになされている。本開示は、図示された例示的なアーキテクチャまたは構成に限定されるものではなく、むしろ、様々な代替的なアーキテクチャおよび構成を用いて実施され得る。
本明細書中に記載された機能は、OSI(Open System Interconnect)レイヤの文脈で記載されているが、当業者は、本明細書中に記載されている機能は、UEおよび/または対応するBST機能を有するBSTに含まれている1つ以上のプロセッサによって実行され得るということを認識し得る。したがって、本文書に記載されている機能のうちの1つ以上は、適切に構成されたプロセッサによって実行され得る。種々の実施形態に従うと、プロセッサは、単一の集積回路(IC)として、または、複数の通信可能に結合されたICおよび/またはディスクリート回路として、実装され得る。プロセッサは、種々の公知技術に従って実装され得るということを理解されたい。一実施形態において、プロセッサは、例えば付随するメモリに格納された命令を実行することによって本明細書中に記載されている1つ以上の機能またはプロセスを実行するように構成可能な1つ以上の回路またはユニットを含む。その他の実施形態において、プロセッサは、本明細書中に記載されている1つ以上の機能またはプロセスを実行するように構成されたファームウェア(例えば、ディスクリート論理構成要素)として実装され得る。例えば、種々の実施形態に従うと、プロセッサは、本明細書中に記載されている機能を実行するための、1つ以上のコントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセセッサ、プログラマブル論理デバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらのデバイスまたは構造の任意の組み合わせ、または、その他のデバイスおよび構造を含み得る。
さらに、本文書中に記載されている機能のうちの1つ以上は、「コンピュータプログラム製品」、「コンピュータ読み取り可能媒体」等(例えばメモリ格納デバイスまたは格納ユニットのような媒体を一般的に参照するように本明細書中では使用されている)に格納されている、コンピュータプログラムコードによって実行され得る。これらの形式およびその他の形式のコンピュータ読み取り可能媒体は、プロセッサに特定の動作を実行させるために、そのプロセッサによる使用のための1つ以上の命令を格納することに関与し得る。そのような命令は、一般的に「コンピュータプログラムコード」(コンピュータプログラムの形式またはその他の類別に分類され得る)として参照され、これは、実行されると、コンピューティングシステムが所望の動作を実行することを可能にする。
明確化の目的のために、上記記載は、異なる機能的レイヤまたはモジュールに関連して本発明の実施形態を記載したということを理解されたい。しかしながら、異なる複数の機能的ユニット、プロセッサ、またはドメインの間での機能性の任意の適切な分配が、本発明から逸脱することなしに使用され得るということが明らかであり得る。例えば、別個の複数のユニット、プロセッサ、またはコントローラによって実行されるように示されている機能性は、同じユニット、プロセッサ、またはコントローラによって実行され得る。したがって、特定の機能的ユニットに対する参照は、単に、記載された機能性を提供する適切な手段に対する参照として見做されるべきであり、厳密な論理的または物理的な構造または組成を示していると見做されるべきではない。
さらに、本発明は、種々の例示的な実施形態および実装に関連して上で記載されているが、個別の実施形態のうちの1つ以上に記載されている種々の特徴および機能性は、それらが記載されている特定の実施形態にそれらの適用可能性を限定されるものではなく、むしろ、そのような実施形態が記載されているか否かに関わらずに、そして、そのような特徴が記載された実施形態の一部分として提示されているか否かに関わらずに、単独または何らかの組み合わせで、本発明のその他の実施形態の1つ以上に適用され得るということが理解されるべきである。したがって、本発明の広さおよび範囲は、上述された例示的実施形態のいずれによっても限定されるものではなく、むしろ、請求項の平易かつ通常の意味と釣り合う範囲を与えられるべきである。

Claims (24)

  1. 少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)をサポートするモバイル端末であって、
    前記モバイル端末は、少なくとも1つのプロセッサを含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を調整することと、
    単一の論理チャネルを前記第1のRATおよび前記第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび2のトランスポートチャネルにマッピングすることと
    前記第1のRATを利用するネットワークのためにマスターノードと通信することであって、前記第1のRATは、前記モバイル端末のデフォルトRATである、ことと、
    少なくとも1つの所定の基準に基づいて、前記第1のRATと同時に前記第2のRATを利用する前記マスターノードとの通信を開始することであって、前記マスターノードは、前記ネットワークのアンカーポイントを提供するための接続コンテキストを含み、前記マスターノードは、異なるRATをそれぞれ利用する異なる伝送ノードからの通信を調整する、ことと
    を行うように構成されている、モバイル端末。
  2. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行される無線リンク制御(RLC)プロセスによってデータストリームを分割するようにさらに構成されている、請求項1に記載のモバイル端末。
  3. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRATおよび前記第2のRATにそれぞれ対応している第1のメディアアクセス制御(MAC)プロセスおよび第2のメディアアクセス制御(MAC)プロセスを実行することにより、前記第1のRATおよび前記第2のRATに従って、1つの論理チャネルからデータを同時に伝送するようにさらに構成されている、請求項2に記載のモバイル端末。
  4. 前記第1のRATおよび前記第2のRATの各々に従って伝送されるデータは、要求されたサイズを有しているデータセグメントとして伝送され、各データセグメントは、論理チャネル識別値(ID)に対応している無線リンク制御ヘッダによってカプセル化されている、請求項3に記載のモバイル端末。
  5. データを受信すると、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第1のRATおよび前記第2のRATに従って伝送されたデコードされたデータセグメントを受信することと、
    各受信されたデータセグメントをカプセル化解除することと、
    各カプセル化解除されたデータセグメントを対応する論理チャネルに分配することと
    をさらに行うように構成されている、請求項1に記載のモバイル端末。
  6. 前記第1のトランスポートチャネルおよび前記第2のトランスポートチャネルは、それぞれ、前記第1のRATに対応している第1の基地局および前記第2のRATに対応している第2の基地局にデータを伝送し、前記第1の基地局および前記第2の基地局からデータを受信するように構成されている、請求項1に記載のモバイル端末。
  7. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記モバイル端末がどのRATを同時に使用するかを制御するようにさらに構成されている、請求項1に記載のモバイル端末。
  8. 前記マスターノードは、前記異なる伝送ノードの各々に関連付けられた異なるバックホールレイテンシに適合させるために、無線リンク制御(RLC)アセンブリウィンドウサイズを調整することによって、前記異なる伝送ノードと前記マスターノードとの間の異なるバックホールレイテンシを補償するように構成されている、請求項1に記載のモバイル端末。
  9. モバイル端末によって少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に用いる方法であって、前記方法は、
    第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を調整することと、
    単一の論理チャネルを前記第1のRATおよび前記第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび2のトランスポートチャネルにマッピングすることと
    前記第1のRATを利用するネットワークのためにマスターノードと通信することであって、前記第1のRATは、前記モバイル端末のデフォルトRATである、ことと、
    少なくとも1つの所定の基準に基づいて、前記第1のRATと同時に前記第2のRATを利用する前記マスターノードとの通信を開始することであって、前記マスターノードは、前記ネットワークのアンカーポイントを提供するための接続コンテキストを含み、前記マスターノードは、異なるRATをそれぞれ利用する異なる伝送ノードからの通信を調整する、ことと
    を含む、方法。
  10. 無線リンク制御(RLC)プロセスによってデータストリームを分割することをさらに含む、請求項に記載の方法。
  11. 前記第1のRATおよび前記第2のRATにそれぞれ対応している第1のメディアアクセス制御(MAC)プロセスおよび第2のメディアアクセス制御(MAC)プロセスを実行することにより、前記第1のRATおよび前記第2のRATに従って、1つの論理チャネルからデータを同時に伝送することをさらに含む、請求項に記載の方法。
  12. 前記第1のRATおよび前記第2のRATの各々に従って伝送されるデータは、要求されたサイズを有しているデータセグメントとして伝送され、各データセグメントは、論理チャネル識別値(ID)に対応している無線リンク制御ヘッダによってカプセル化されている、請求項に記載の方法。
  13. データを受信すると、前記方法は、
    前記第1のRATおよび前記第2のRATに従って伝送されたデコードされたデータセグメントを受信することと、
    各受信されたデータセグメントをカプセル化解除することと、
    各カプセル化解除されたデータセグメントを対応する論理チャネルに分配することと
    をさらに含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1のトランスポートチャネルおよび前記第2のトランスポートチャネルは、それぞれ、前記第1のRATに対応している第1の基地局および前記第2のRATに対応している第2の基地局にデータを伝送し、前記第1の基地局および前記第2の基地局からデータを受信するように構成されている、請求項に記載の方法。
  15. 前記モバイル端末によって受信または伝送されるデータの、異なるRATへの割り当ておよび分配を制御することをさらに含む、請求項に記載の方法。
  16. 前記マスターノードは、前記異なる伝送ノードの各々に関連付けられた異なるバックホールレイテンシに適合させるために、無線リンク制御(RLC)アセンブリウィンドウサイズを調整することによって、前記異なる伝送ノードと前記マスターノードとの間の異なるバックホールレイテンシを補償するように構成されている、請求項9に記載の方法。
  17. コンピュータ実行可能な命令を格納する非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記命令は、実行されると、モバイル端末によって少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に用いる方法を実行し、前記方法は、
    第1のRATおよび第2のRATにそれぞれ対応している第1の無線リソース制御機能および第2の無線リソース制御機能を調整することと、
    単一の論理チャネルを前記第1のRATおよび前記第2のRATに対応している第1のトランスポートチャネルおよび第2のトランスポートチャネルにマッピングすることと
    前記第1のRATを利用するネットワークのためにマスターノードと通信することであって、前記第1のRATは、前記モバイル端末のデフォルトRATである、ことと、
    少なくとも1つの所定の基準に基づいて、前記第1のRATと同時に前記第2のRATを利用する前記マスターノードとの通信を開始することであって、前記マスターノードは、前記ネットワークのアンカーポイントを提供するための接続コンテキストを含み、前記マスターノードは、異なるRATをそれぞれ利用する異なる伝送ノードからの通信を調整する、ことと
    を含む、非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  18. 前記方法は、無線リンク制御(RLC)プロセスによってデータストリームを分割することをさらに含む、請求項17に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  19. 前記方法は、前記第1のRATおよび前記第2のRATにそれぞれ対応している第1のメディアアクセス制御(MAC)プロセスおよび第2のメディアアクセス制御(MAC)プロセスを実行することにより、前記第1のRATおよび前記第2のRATに従って、1つの論理チャネルからデータを同時に伝送することをさらに含む、請求項17に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  20. 前記第1のRATおよび前記第2のRATの各々に従って伝送されるデータは、要求されたサイズを有しているデータセグメントとして伝送され、各データセグメントは、論理チャネル識別値(ID)に対応している無線リンク制御ヘッダによってカプセル化されている、請求項17に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  21. データを受信すると、前記方法は、
    前記第1のRATおよび前記第2のRATに従って伝送されたデコードされたデータセグメントを受信することと、
    各受信されたデータセグメントをカプセル化解除することと、
    各カプセル化解除されたデータセグメントを対応する論理チャネルに分配することと
    をさらに含む、請求項17に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  22. 前記第1のトランスポートチャネルおよび前記第2のトランスポートチャネルは、それぞれ、前記第1のRATに対応している第1の基地局および前記第2のRATに対応している第2の基地局にデータを伝送し、前記第1の基地局および前記第2の基地局からデータを受信するように構成されている、請求項17に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  23. 前記方法は、前記モバイル端末によって受信または伝送されるデータの、異なるRATへの割り当ておよび分配を制御することをさらに含む、請求項17に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  24. 前記マスターノードは、前記異なる伝送ノードの各々に関連付けられた異なるバックホールレイテンシに適合させるために、無線リンク制御(RLC)アセンブリウィンドウサイズを調整することによって、前記異なる伝送ノードと前記マスターノードとの間の異なるバックホールレイテンシを補償するように構成されている、請求項17に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。
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