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
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Abstract
【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
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。
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。
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。
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。
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。
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。
・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。
・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。
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。
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。
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。
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。
Claims (24)
- 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
を行うように構成されている、モバイル端末。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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、方法。 - 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9に記載の方法。
- 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9に記載の方法。
- 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9に記載の方法。
- 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。 - 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9に記載の方法。
- 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9に記載の方法。
- 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。
- コンピュータ実行可能な命令を格納する非一過性の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、非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。 - 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に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。
- 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に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。
- 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に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。
- 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に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。 - 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に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。
- 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に記載の非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。
- 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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