JP5500747B2 - ユニバーサルモバイル通信システムにおけるiuインタフェースを介してマシンタイプ通信データを通信する方法及び装置 - Google Patents

ユニバーサルモバイル通信システムにおけるiuインタフェースを介してマシンタイプ通信データを通信する方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明はユニバーサルモバイル通信システムの分野に関するもので、より具体的には、ユニバーサルモバイル通信システムにおけるIuインタフェースを介するマシンタイプ通信データの通信に関する。
ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)は、GSM(登録商標)標準に基づいた第3世代モバイルセルラー技術である。UMTSは、大体ユーザー装置、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)、及びコアネットワークに分割される。UTRANは、回路スイッチング(CS)サービス及びパケットスイッチング(PS)サービスを提供するためのユーザー装置とコアネットワークとの間の接続を許容する(一般的に3Gと称する)通信ネットワークである。例えば、一般的音声対話サービスは回路スイッチングサービスであり、インターネットプロトコル接続を通じるスマート計測サービスはパケットスイッチング(PS)サービスとして分類される。
一般的に、UTRANは、一つ以上の無線ネットワークサブシステム(RNS)を含む。各RNSは、無線ネットワーク制御器(RNC)及びRNCにより管理される一つ以上のNode Bを含む。各RNCは、通常に無線リソースを割り当てて管理し、コアネットワークに対してアクセスポイントとして動作する。一つ以上のNode Bは、アップリンクを介してユーザー装置により送信された情報を受信し、ダウンリンクを介してデータをそれぞれのユーザー装置に伝送する。言い換えれば、Node Bは、ユーザー装置に対してUTRANのアクセスポイントとして作用する。
コアネットワークは、回路スイッチング(CS)サービスをサポートするために共に接続されたモバイルスイッチングセンター(MSC)及びゲートウェイモバイルスイッチングセンター(GMSC)を含む。また、コアネットワークは、パケットスイッチング(PS)サービスをサポートするために共に接続されるサービングGPRSサポートノード(SGSN)及びゲートウェイGPRSサポートノードを含む。
回路スイッチングサービスをサポートするために、RNCは、コアネットワークのMSCに接続され、MSCは、他のネットワークとの接続を管理するGMSCに接続される。パケットスイッチングサービスをサポートするために、RNCは、コアネットワークのSGSN及びGGSNに接続される。SGSNは、RNCとのパケット通信をサポートし、GGSNは、インターネットのような他のパケットスイッチングネットワークとの接続を管理する。
ネットワークコンポーネントが相互に情報を送信及び受信するように多様なタイプのインタフェースがネットワークコンポーネント間に存在する。RNCとコアネットワークとの間のインタフェースは、Iuインタフェースとして定義される。特に、パケットスイッチングシステムに対するRNCとコアネットワークとの間のIuインタフェースは“Iu-PS”として定義され、回路スイッチングシステムに対するRNCとコアネットワークとの間のIuインタフェースは“Iu-CS”として定義される。
UTRANを介してコアネットワークからCS/PSサービスに利用するユーザー装置は、マシンツーマシン通信(M2M)デバイスのようなレガシーデバイス又は非レガシーデバイスを含む。レガシーデバイスは、携帯電話(mobile phone)のようなCS及びPSサービスにアクセスするデバイスである。マシンツーマシン(M2M)通信(あるいは、“マシンタイプ通信”又は“MTC”と称する)は、レガシーデバイスとは異なり(一般的にMTCデバイスとして知られている)人間の相互作用を必ずしも必要としないデバイス間のデータ通信の形態である。
例えば、M2M通信において、(センサ又はスマートメーターのような)MTCデバイスは、分析及び必要なアクションのために‘Iu-PS’インタフェースを介してコアネットワークに存在するアプリケーションにPSデータとしてNode Bを通じて中継されるイベントデータをキャプチャすることができる。M2M通信は、(例えば、電力、ガス、水、熱、グリッド制御、及び産業用計測に関連したアプリケーションで)スマート計測システム、監視システム、注文管理、ゲームマシン、及び健康管理通信のような多様な領域で使われることができる。さらに、MTC技術に基づいたM2M通信は、消費者サービスのような領域で使用することができる。
現在、多数のMTCデバイスは、コアネットワークからのPSサービスに利用するUMTSに配置されている。例えば、ニューヨーク市/ワシントンDCで、マシンツーマシン通信が使用可能なおおよそ15000個のスマートメーターは、スマートグリッドアプリケーションをサポートするNode Bごとに設置されている。したがって、多数のM2Mデータ(例えば、M2M呼び出し)がIu-PSインタフェースを横切ってRNCとコアネットワークとの間で交換されると予想される。しかしながら、UTRANを通じてコアネットワークとMTCデバイスとの間で交換されるM2Mデータは、小さいサイズのデータ(例えば、約20KB)である。したがって、Iu-PSインタフェースを横切ってUTRANとコアネットワークとの間で通信される多数の小さいサイズデータは、Iu-PSインタフェースの過負荷を発生させ、それによってUMTSのスループットに影響を及ぼす。
したがって、上記した従来技術の問題点に鑑みてなされた本発明の目的は、ユニバーサルモバイル通信システムにおけるIuインタフェースを通じてマシンタイプ通信データを通信する方法及び装置を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一様態によれば、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)におけるIuインタフェースを横切ってマシンタイプ通信(MTC)データを通信する方法であって、UMTSネットワーク環境で一つ以上のMTCデバイスに関連したパケットデータユニット(PDU)を集積するステップと、一つ以上のMTCデバイスに関連した集積されたPDUをIu PDUに連結するステップと、無線ネットワーク制御器及びコアネットワークを接続するIu-PSインタフェースを横切って連結されたPDUを含むIu PDUを多重化するステップとを有する。
本発明の他の態様によれば、プロセッサと、プロセッサに結合されるメモリとを含み、上記メモリは、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)ネットワーク環境で一つ以上のマシンタイプ通信(MTC)デバイスに関連したパケットデータユニット(PDU)を集積し、一つ以上のMTCデバイスに関連した集積されたPDUをIu PDUに連結し、Iu-PSインタフェースを横切って連結されたPDUを含むIu PDUを多重化するように構成されるPDU連結モジュールを含む。
本発明の一実施形態により、Iu-PSインタフェースを横切ってマシンタイプ通信(MTC)データを通信する例示的なユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)のブロック構成図である。 本発明の一実施形態により、MTCデバイスと無線ネットワーク制御器(RNC)との間で無線アクセスベアラ(RAB)を確立する例示的な方法を示すプロセスフロー図である。 本発明の一実施形態により、Iu-PSインタフェースを介してMTCデータを通信する例示的な方法を示すプロセスフロー図である。 本発明の一実施形態による例示的な初期化制御フレームの概略図である。 本発明の実施形態を実現するための多様なコンポーネントを示すRNCのブロック構成図である。
ここで説明される図面は、単に例示的なものであり、本発明の範囲を制限するように解釈されてはならない。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
本発明は、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)ネットワーク環境におけるIuインタフェースを横切ってマシンタイプ通信(MTC)データを通信する方法及び装置を提供する。本発明の実施形態の後述する説明において、本発明の一部を形成し、本発明が実施できる例示的な特定の実施形態として示す添付の図面を参照する。これら実施形態は、本発明を実施できるように十分に具体的に説明され、他の実施形態も活用可能であり、本発明の範囲を逸脱することなく、変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
図1は、本発明の一実施形態によるIu-PSインタフェースを横切ってMTCデータを通信する例示的なUMTS100のブロック構成図である。図1において、UMTS100は、MTCデバイス102A-N、Node B104、無線ネットワーク制御器(RNC)106、及びコアネットワーク110を含む。MTCデバイス102A-N及びNode B104は、無線リンク(図示せず)を通じて接続される。RNC106及びコアネットワーク110は、Iu-PSインタフェース112を介して接続される。Node B及びRNC106がユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)の一部であることがわかる。例示のために、一つのNode BのみがUMTS100の一部として示されている。しかしながら、当業者は、UMTS100に一つより多くのNode Bが存在することもあることを認識できる。また、Node Bの各々は、MTCデバイス及び/又はレガシーデバイスをサポートするために構成される。RNC106は、本発明の一実施形態により、Iu-PSインタフェース112を横切ってMTCデータを效率的に通信するために動作可能なPDU連結モジュール108を含む。
RNC106がNode B104を通じてMTCデバイス102A-N(例えば、センサー又はスマートメーター)からパケットスイッチング(PS)データを含む一つ以上のPDUを受信することを考慮する。例えば、MTCデバイス102A-Nは、イベントに関連したイベントデータをキャプチャすることができ、イベントデータをコアネットワーク110に存在するアプリケーションと通信するRNC106に中継することができる。
例示的な動作において、PDU連結(concatenation)モジュール108は、一定期間でMTCデバイス102A-Nから受信されたPDUを格納する。一部の実施形態では、コアネットワークエレメント(例えば、サービングGPRSサポートノード(SGSN))114は、所定の基準に基づいてMTCデバイス102A又はMTCデバイス102A-Nのグループに関連したPDUを格納するようにPDU連結モジュール108に命令することができる。所定の基準は、MTCデバイス102A-Nに関連したグループ識別子、RAB識別子、Iu-PSインタフェース112の過負荷条件、期間、及び集積されたPDUの優先順位に基づくこともできる。これら実施形態において、PDU連結モジュール106は、命令に基づいて受信されたPDUを集積し、MTCデバイス102A-Nから受信した集積されたPDUをIu PDUで連結させる。したがって、PDU連結モジュール108は、連結されたPDUを含むIu PDUをIu-PSインタフェース112を介してSGSN114に多重化する。アップリンクでPDU連結モジュール108により遂行されるプロセスステップは、図3により詳細に説明する。
PDU連結モジュール108がRNC106に在ることを図1に例示したが、コアネットワーク110は、PDU連結モジュール106をさらに有することが考えられる。例えば、PDU連結モジュール108がSGSN114に在る場合、PDU連結モジュール108は、Iu PDUで一つ以上のMTCデバイス102A-N向けのPDUを連結させ、この連結されたPDUを含むIu PDUをIu-PSインタフェース112を介してRNC106に多重化する。一実施形態において、PDU連結モジュール108は、集積されたPDUを連結させ、Iu-PSインタフェース112に関連した過負荷表示に基づいてIuインタフェースを横切って連結されたPDUを多重化する。
図2は、本発明の実施形態によるMTCデバイス102AとRNCとの間に無線アクセスベアラ(RAB)を確立する例示的な方法を示すプロセスフロー図200である。ステップ202において、MTCデバイス102Aは、PSデータ呼び出し表示と共にセッション管理(SM)活性化パケットデータプロトコル(PDP)コンテキスト要請をNode B104を通じてRNC106に送信する。例えば、SM活性化PDPコンテキスト要請は、無線リソース接続(RRC)直接伝送メッセージで送信される。一実施形態において、PSデータ呼び出し表示は、PDU連結モジュール108がMTCデバイス102A又はMTCデバイス102A-Nのグループから受信されたPDUを集積し、あるいはIu-PSインタフェース112を横切って集積されたPDUを多重化する既存のRABを再使用することができる。このような場合に、MTCデバイス102A-Nは、一緒にグループ化され、RAB識別子に基づいて集積されたPDUを連結させる既存のRABに関連したRAB識別子が割り当てられる。一実施形態では、固有RFCI及びRAB識別子に対応する関連したサブフローは、多重のRFCIが同一のRABで多重のMTCデバイスを表す方式でMTCデバイス102A-Nの各々に割り当てられる。他の実施形態で、RAB識別子に対応するRFCIを横切る多重のサブフローは、MTCデバイス102A-Nの各々に割り当てられる。
ステップ204において、RNC106は、無線アクセスネットワークアプリケーションパート(RANAP)直接伝送メッセージでRAB再使用表示と一緒にSM活性化PDPコンテキスト要請をSGSN114に中継する。ステップ206において、RNC106は、無線ベアラセットアップメッセージをMTCデバイス102Aに送信する。ステップ208において、MTCデバイス102Aは、成功的な無線ベアラ確立時に無線ベアラ完了メッセージをRNC106に送信する。ステップ210において、SGSN114は、Iu-PSベアラ確立手順を遂行せず、SM活性化PDPコンテキスト受け入れメッセージを送信する。ステップ212において、RNC106は、SM活性化PDPコンテキスト受け入れメッセージをMTCデバイス102Aにフォワーディングする。
図3は、一実施形態によるIu-PSインタフェース112を介してMTCデータを通信する例示的な方法を示すプロセスフロー図300である。ステップ302において、MTCデバイス102A-Nのうち一つは、Node B104を通じてRNC106とのPSデータ呼び出しを開始する。PSデータ呼び出しは、サービス要請メッセージをRNC106に送信することによって開始され得る。サービス要請メッセージは、MTCデバイス102A-NがPSデータ呼び出しの間にコアネットワーク110とPSデータを通信しようとすることを表すことができる。あるいは、RNC106は、呼び出しがランダムアクセスチャンネル(RACH)呼び出し理由又は無線リンク制御(RLC)/メディアアクセス制御(MAC)表示を通じてMTCデバイス102Aからなされることを決定できる。
ステップ304において、RNC106は、PSデータ呼び出しの表示に応答して確認応答メッセージを送信する。ステップ306において、MTCデバイス102A-Nの各々は、PSデータを含むPDUをRNC106に伝送する。ステップ308において、RNC106は、所定期間でMTCデバイス102A-Nから受信されたPDUを集積する。所定の期間は、確認応答メッセージに応答してMTCデバイス102A-Nのうち一つにより通信され、あるいはRNC106により決定することができる。
ステップ310において、RNC106は、無線ベアラ確立時にMTCデバイス102A-Nに割り当てられたRAB識別子に基づいて集積されたPDUをIu PDUに連結する。ステップ312において、RNC106は、連結されたPDUを割り当てられたRAB識別子に関連した単一RABを通じてIu-PSインタフェース112を横切ってSGSN114に多重化する。ステップ314において、SGSN114は、PSデータをさらにプロセッシングするためにIu PDUで連結されたPDUをストリップ(strip)する。
図4は、本発明の一実施形態による例示的な初期化制御フレーム400を示す概略図である。特に、制御フレーム400は、サブフロー識別子フィールド402及びPDUタイプフィールド404を含む。サブフロー識別子フィールド402は、MTCデバイス102A-Nの各々に割り当てられたサブフローに関連したサブフロー識別子を含む。サブフロー識別子フィールド402は、単一RAB内の異なるMTCデバイス104A-Nに割り当てられたサブフローとRFCIとの間のマッピングを表す。PDUタイプフィールド404は、PDUがIu PDUに連結されるか否かを示す。
図5は、本発明の実施形態を実現する多様なコンポーネントを示すRNC106のブロック構成図である。図5において、RNC106は、プロセッサ502、メモリ504、読み取り専用メモリ(ROM)506、送受信器(transceiver)508、及びバス510を含む。
ここで使用されるように、プロセッサ502は、マイクロプロセッサ、マイクロ制御器、複合命令集合コンピュータマイクロプロセッサ、縮小命令集合コンピュータマイクロプロセッサ、非常に長い命令語マイクロプロセッサ、明示的並列命令コンピュータマイクロプロセッサ、グラフィックプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、又は任意の他のタイプのプロセッシング回路のような任意のタイプの計算回路を意味するが、これに限定されない。また、プロセッサ502は、一般的又はプログラム可能な論理デバイス又はアレイ、特定用途用集積回路、単一チップコンピュータ、及びスマートカードのような内蔵型制御器を含むことができる。
メモリ504は、揮発性メモリ及び非揮発性メモリであり得る。メモリ504は、本発明の実施形態により、一つ以上のMTCデバイス102A-Nから受信されたPDUを集積し、集積されたPDUを単一Iu PDUに連結させるPDU連結モジュール108を含む。多様なコンピュータ読み取り可能な記録媒体がメモリエレメントに格納され、メモリエレメントからアクセスすることができる。メモリエレメントは、読み取り専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ、ハードドライブ、メモリカードを処理する取り外し可能なメディアドライブ、及びメモリスティックTMのような、データ及び機械読み取り可能な命令を格納する任意の適合したメモリデバイスを含むことができる。
本発明の実施形態は、作業を遂行し、あるいは抽象データタイプ又は低レベルハードウェアコンテキストを定義する、関数、手順、データ構造、及びアプリケーションプログラムを含むモジュールと共に実現することができる。任意の上記した記憶媒体に格納された機械読み取り可能な命令は、プロセッサ502により実行することができる。例えば、コンピュータプログラムは、本発明の説明される実施形態の教示によって、一つ以上のMTCデバイス102A-Nから受信されたPDUを集積し、集積されたPDUを単一Iu PDUに連結させる機械読み取り可能な命令を含むことができる。一実施形態において、コンピュータプログラムは、記憶媒体に含むことができ、その記録媒体から非揮発性メモリでのハードドライブにローディングすることができる。送受信器508は、連結されたPDUを含むIu PDUを単一RABを通じてIuインタフェースを横切って多重化するために構成される。
多様な実施形態において、図1〜図4に説明した方法及び装置は、アップリンク(RNC106〜SGSN114)及びダウンリンク(SGSN114〜RNC106)方向ともにIu-PSインタフェースを横切ってMTCデータの通信を可能にする。また、一つ以上のMTCデバイス102A-Nから受信されたPDUは、Iu-PSインタフェース112に関連した過負荷表示に基づいてIu-PSインタフェース112を横切って多重化する以前にIu PDUに連結される。例えば、SGSN114は、過負荷表示をPDUの連結を初期化するRNC106に送信できる。あるいは、RNC106は、Iu PDUでPDUを連結させる必要性を提案するSGSN114に過負荷表示を送信できる。当業者は、連結されるPDUがMTCデバイスのグループに属する単一MTCデバイス又は多重のMTCデバイスに関連することを認識するはずである。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。また、ここで説明した多様なデバイス、モジュール、選択器、推定器などがハードウェア回路、例えば、相補的金属酸化物半導体基盤論理回路、ファームウェア、ソフトウェア及び/又はハードウェア、ファームウェア及び/又は機械読み取り可能なメディアに実現されるソフトウェアの任意の組み合わせを使用してイネーブルされ、動作することもできる。例えば、多様な電気的構造及び方法がトランジスタ、論理ゲート、及び特定用途用集積回路のような電気回路を用いて実現することができる。
102A,102B,102N:MTCデバイス
104:Node B
108:PDU連結モジュール
110:コアネットワーク
112:Iu-PSインタフェース

Claims (18)

  1. ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)におけるIuインタフェースを横切ってマシンタイプ通信(MTC)データを通信する方法であって、
    UMTSネットワーク環境で一つ以上のMTCデバイスに関連したパケットデータユニット(PDU)を集積するステップと、
    前記一つ以上のMTCデバイスに関連した前記集積されたPDUをIu PDUに連結するステップと、
    無線ネットワーク制御器及びコアネットワークを接続するIu-PSインタフェースを横切って前記連結されたPDUを含む前記Iu PDUを多重化するステップと、
    を有することを特徴とする方法。
  2. 前記一つ以上のMTCデバイスに関連したPDUが集積されることをコアネットワークエレメントに通知するステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記UMTSネットワーク環境で一つ以上のMTCデバイスに関連したPDUを集積するステップは、
    前記無線ネットワーク制御器及び前記コアネットワークを接続する前記Iu-PSインタフェースが過負荷されることを示す通知をコアネットワークエレメントから受信するステップと、
    前記通知に基づいて前記無線ネットワーク制御器により前記一つ以上のMTCデバイスから受信されたPDUを集積するステップと、
    を有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記UMTSネットワーク環境で一つ以上のMTCデバイスに関連したPDUを集積するステップは、
    前記無線ネットワーク制御器及び前記コアネットワークを接続するIu-PSインタフェースに関連した過負荷条件を決定するステップと、
    前記決定に基づいてコアネットワークエレメントにより前記一つ以上のMTCデバイスに関連したPDUを集積するステップと、
    を有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記一つ以上のMTCデバイスに無線アクセスベアラ(RAB)識別子を割り当てるステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記一つ以上のMTCデバイスにRAB識別子を割り当てるステップは、前記一つ以上のMTCデバイスに各々前記RAB識別子に対応する固有RFCI及び関連するサブフローを割り当てるステップを有することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記一つ以上のMTCデバイスにRAB識別子を割り当てるステップは、前記一つ以上のMTCデバイス各々に前記RAB識別子に対応するRFCIを横切って多重のサブフローを割り当てるステップを有することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. 前記一つ以上のMTCデバイスに関連した前記集積されたPDUをIu PDUに連結させるステップは、前記RAB識別子に基づいて前記一つ以上のMTCデバイスに関連する前記集積されたPDUを前記Iu PDUに連結するステッを有することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  9. 前記Iu-PSインタフェースを横切って前記連結されたPDUを含む前記Iu PDUを多重化するステップは、前記RAB識別子に関連したRABを通じて前記Iu-PSインタフェースを横切って前記連結されたPDUを含む前記Iu PDUを多重化するステップを有することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. プロセッサと、
    前記プロセッサに結合されるメモリと、を含み、
    前記メモリは、
    ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)ネットワーク環境で一つ以上のマシンタイプ通信(MTC)デバイスに関連したパケットデータユニット(PDU)を集積し、
    前記一つ以上のMTCデバイスに関連した前記集積されたPDUをIu PDUに連結し、
    Iu-PSインタフェースを横切って前記連結されたPDUを含む前記Iu PDUを多重化するように構成されるPDU連結モジュールを含むことを特徴とする装置。
  11. 前記PDU連結モジュールは、前記一つ以上のMTCデバイスに関連したPDUが集積されることをコアネットワークエレメントに通知するように構成されることを特徴とする請求項10に記載の装置。
  12. 前記PDU連結モジュールは、前記Iu-PSインタフェースが過負荷されることを示す通知をコアネットワークエレメントから受信し、前記通知に基づいて前記一つ以上のMTCデバイスから受信されたPDUを集積するように構成されることを特徴とする請求項10に記載の装置。
  13. 前記PDU連結モジュールは、Iu-PSインタフェースに関連した過負荷条件を決定し、前記決定に基づいて前記一つ以上のMTCデバイスに関連したPDUを集積するように構成されることを特徴とする請求項10に記載の装置。
  14. 前記PDU連結モジュールは、前記一つ以上のMTCデバイスに無線アクセスベアラ(RAB)識別子を割り当てるように構成されることを特徴とする請求項10に記載の装置。
  15. 前記PDU連結モジュールは、前記RAB識別子に対応する固有RFC及び関連したサブフローを前記一つ以上のMTCデバイスの各々に割り当てるように構成されることを特徴とする請求項14に記載の装置。
  16. 前記PDU連結モジュールは、前記RAB識別子に対応するRFCIを横切って多重のサブフローを前記一つ以上のMTCデバイスの各々に割り当てるように構成されることを特徴とする請求項14に記載の装置。
  17. 前記一つ以上のMTCデバイスに関連する前記集積されたPDUを前記Iu PDUに連結することにおいて、前記PDU連結モジュールは、前記RAB識別子に基づいて前記一つ以上のMTCデバイスに関連した前記集積されたPDUを前記Iu PDUに連結することを特徴とする請求項14に記載の装置。
  18. 前記Iu-PSインタフェースを横切って前記連結されたPDUを含む前記Iu PDUを多重化することにおいて、前記PDU連結モジュールは、前記RAB識別子に関連したRABを通じて前記Iu-PSインタフェースを横切って前記連結されたPDUを含む前記Iu PDUを多重化することを特徴とする請求項17に記載の装置。
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