JP5607821B2 - アドホックネットワークを可能にするための方法および装置 - Google Patents

アドホックネットワークを可能にするための方法および装置 Download PDF

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Description

本願は、アドホックネットワークを可能にするための方法および装置に関する。
(関連出願の相互参照)
本出願は、2010年4月26日に出願された米国特許仮出願第61/327894号明細書の利益を主張し、その開示内容は、参照によって本明細書に組み込まれる。
ローカルエリアネットワーク内で互いに通信している多数のデバイスまたは家電を有するマルチノード無線ネットワークの場合を考えてみる。このシナリオの典型的な例は、無線媒体にアクセスして互いに通信する多数のデバイスを有する家庭であろう。このようなデバイスまたは家電のいくつかは、超高帯域を必要とすることもあるし、そのいくつかは、極めて信頼性のあるデータ転送を要求することもある。ローカルエリアネットワークにおける現在の無線技術は、通信用に割り当てられた帯域幅によって制限されている。例えば、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)環境で展開される現在の技術は、最大帯域幅が40MHzに割り当てられ、その技術によって保証される最大スループットは、300Mbpsまでである。さらに、現在のWLAN技術において、ネットワーク内のすべてのデバイスは、無線上の衝突を回避するためにスペクトルのアクセスを争いながら互いに通信している(即ち、すべてのデバイスは順次スペクトルにアクセスしなければならない)。従って、無線高解像度ビデオ、マルチプレーヤビデオゲームなどの、複数の高帯域アプリケーションを同時に実行することで、サービスの品質に影響する帯域幅およびスループット制限の解決に迅速に取り組むことができる。
動的スペクトル管理(DSM)は、スペクトルを検知することによって使用されていないスペクトルフラグメントを特定して活用し、およびシステム内の1または複数のユーザに対するスペクトルの静的/動的割り当てを行うことに関わる技術である。その技術は、1または複数の無線アクセス技術(RAT)を介し、1または複数の通信事業者を用いて、および連続または不連続周波数帯域を使用することができる。
NMSC(Neighborhood Multimedia Sharing Controller)装置は、バンドルされたマルチメディアおよびインフォテイメントパッケージをセルラー通信事業者のサーバネットワークから家庭の加入者に提供でき、セルラー通信事業者は、単一のパッケージにバンドルされて、家庭に送出するすべてのマルチメディアおよびインフォテイメントサービス(例えば、無線インタフェースを介して広帯域幅インターネットアクセスおよびマルチメディアサービスを家庭に提供する)の唯一のプロバイダとして働くことができる。NMSCは、無線ネットワーク内でサポートされる複数の無線アクセス技術(RAT)を介して動的スペクトル管理を使用する。メディアアクセス制御(MAC)層が上位MAC層と下位MAC層の2つに分割される、プロトコルスタック設計が実装される。
NMSC装置のクラスタは、それらの間でインタラクティブなマルチメディアおよびインフォテイメントサービスを共有して交換するアドホックネットワークを形成して、近隣のソーシャルネットワーキングを高めて、同じサービスを近隣の複数の家屋に配信する際の通信事業者ネットワークの負荷の一部または同じ家屋内の複数のコンセント出力もオフロードすることができる。
NMSCとして実装されるスペクトルマネージャによって、アドホックネットワーク内のシームレスな接続性が可能になり、特定の時間におけるアプリケーションへの帯域幅の最適な割り当てを容易にする。スペクトルマネージャは、ピアデバイスにおいて高スループットなリアルタイムマルチメディアの豊富なコンテンツの共有を可能にしながら、要求されるQoSを満たすのに使用可能なスペクトルの利用を最適化し、同じまたは異なるRATを使用してスペクトル集中ができるようにし、スペクトル検知と環境ベースの情報との統合を監視する。
スペクトルマネージャは、近隣ネットワークで集められた情報を使用して、広範囲のスペクトル検知、周波数集合、およびスマート無線リソース管理を行う能力がある。スペクトルマネージャを、マシン対マシン(M2M)、車両対車両(V2V)、およびピアツーピア(P2P)通信に携わる無線ネットワークに役立つように適応できる。
例として与えられた以下の説明を添付図面と併せることでより詳細に理解できるであろう。
開示された1または複数の実施形態を実装できる例示的な通信システムを示す図である。 図1Aに示した通信システム内で使用できる例示的な無線送信/受信ユニット(WTRU)を示す図である。 図1Aに示した通信システム内で使用できる例示的な無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークを示す図である。 動的スペクトル管理(DSM)対応のスペクトルマネージャに従ってスペクトルの使用および割り振りの例を示す図である。 スペクトルマネージャの例示的なブロック図である。 近隣マルチメディア共有コントローラ(NMSC)の実施形態の例示的なブロック図である。 DSMデータアダプタの実施形態の例示的なブロック図である。 図4のNMSCを実装する例示的な近隣ネットワークを示す図である。 マルチメディアサービスを分散するために複数のNMSCを実装するネットワークコンフィギュレーションの第1例を示す図である。 マルチメディアサービスを分散するために一次NMSCを実装するネットワークコンフィギュレーションの第2例を示す図である。 アドホックネットワークにおけるNMSCの認知フェーズの信号図である。 NMSC中継を指定して、アドホックネットワーク内のメディアコンテンツにアクセスするための例示的な信号図である。 アドホックネットワークのメディアインベントリからコンテンツにアクセスするNMSCの例示的な信号図である。
図1Aは、開示された1または複数の実施形態を実装できる例示的な通信システム100を示す。通信システム100を、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロードキャストなどのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する、多重接続システムにすることができる。通信システム100は、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通じて、複数の無線ユーザがそのようなコンテンツにアクセスするのを可能にする。例えば、通信システム100は、符号分割多重接続(CDMA)、時分割多重接続(TDMA)、周波数分割多重接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)などの、1または複数のチャネルアクセス方法を用いることができる。
図1Aに示すように、通信システム100は、無線送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、102dと、無線アクセスネットワーク(RAN)104と、コアネットワーク106と、公衆交換電話網(PSTN)108と、インターネット110と、他のネットワーク112とを含むことができるが、開示された実施形態は、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素も想定していることを認識されたい。WTRU102a、102b、102c、102dのそれぞれを、無線環境で動作および/または通信するように構成された任意のタイプのデバイスにしてよい。例として、WTRU102a、102b、102c、102dは、無線信号を送信および/または受信するように構成されてもよく、ユーザ機器(UE)、移動局、固定式または移動式加入者ユニット、ページャ、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、家電製品などを含んでよい。
通信システム100は、基地局114aと基地局114bとを含むこともできる。基地局114a、114bのそれぞれは、WTRU102a、102b、102c、102dのうちの少なくとも1つと無線でインタフェースをとって、コアネットワーク106、インターネット110、および/または他のネットワーク112などの、1または複数の通信ネットワークへのアクセスを容易にするように構成された任意のタイプのデバイスにしてよい。例として、基地局114a、114bを、ベーストランシーバ基地局(BTS)、ノードB、進化型ノードB(eNB)、ホームノードB(HNB)、ホームeNB(HeNB)、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、無線ルータなどにしてよい。基地局114a、114bはそれぞれ、単一要素として示されているが、基地局114a、114bは、相互接続された任意の数の基地局および/またはネットワーク要素を含んでよいことを認識されたい。
基地局114aを、RAN104の一部にすることができ、RANは、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなどの、他の基地局および/またはネットワーク要素(図示せず)を含むこともできる。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示せず)と呼ばれ得る、特定の地理的領域内で無線信号を送信および/または受信するように構成されてもよい。セルをセルセクタにさらに分割できる。例えば、基地局114aと関連付けられたセルを3つのセクタに分割できる。このように、一実施形態において、基地局114aは、3つのトランシーバ、即ち、セルの1セクタ当たり1トランシーバを含むことができる。別の実施形態において、基地局114aは、MIMO(multiple-input multiple-output)技術を用いることができるので、セルの1セクタ当たり複数のトランシーバを利用することができる。
基地局114a、114bは、無線インタフェース116を介してWTRU102a、102b、102c、102dのうちの1または複数と通信でき、無線インタフェースを、適した任意の無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光線など)にしてよい。適した任意の無線アクセス技術(RAT)を使用して、無線インタフェース116を確立できる。
より詳細には、上述のように、通信システム100を、多重接続システムにすることができ、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAなどの、1または複数のチャネルアクセススキームを用いることができる。例えば、RAN104内の基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、広域CDMA(WCDMA)を使用して無線インタフェース116を確立できる、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)地上波無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装できる。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または発展型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含むことができる。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含むことができる。
別の実施形態において、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、LTE(Long Term Evolution)および/またはLTEアドバンスト(LTE−A)を使用して無線インタフェース116を確立できる、進化型UMTS地上波無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実装できる。
その他の実施形態において、基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.16(即ち、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access))、CDMA2000、CDMA20001X、CDMA2000EV−DO、IS−2000(Interim Standard-2000)、IS−95(Interim Standard-95)、IS−856(Interim Standard-856)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolutions)、GSM EDGERAN(GERAN)などの無線技術を実装できる。
図1Aの基地局114bを、例えば、無線ルータ、HNB、HeNB、またはAPにすることができ、事業所、住居、車、キャンパスなどのローカルエリアで無線接続性を容易にするのに適した任意のRATを利用してよい。一実施形態において、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立するIEEE802.11などの、無線技術を実装できる。別の実施形態において、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立するIEEE802.15などの、無線技術を実装できる。さらに別の実施形態において、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、セルラーベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−Aなど)を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立できる。図1Aに示すように、基地局114bは、インターネット110に直接接続できる。このように、基地局114bは、コアネットワーク106経由でインターネット110にアクセスする必要がない。
RAN104は、コアネットワーク106と通信でき、コアネットワーク106は、音声、データ、アプリケーション、および/またはVoIP(Voice over IP)サービスを、WTRU102a、102b、102c、102dのうち1または複数に提供するように構成された任意のタイプのネットワークにされてもよい。例えば、コアネットワーク106は、呼び制御、課金サービス、移動体の位置ベースのサービス、プリペイド電話、インターネット接続性、映像配信(video distribution)などを提供でき、および/またはユーザ認証などの高レベルのセキュリティ機能を実行できる。図1Aに示していないが、RAN104および/またはコアネットワーク106を、RAN104と同じRATまたは異なるRATを用いた、他のRATとの直接または間接通信にすることができることを認識されたい。例えば、コアネットワーク106は、E−UTRA無線技術を利用するRAN104に接続されることに加えて、GSM無線技術を用いた別のRAN(図示せず)と通信することもできる。
コアネットワーク106は、WTRU102a、102b、102c、102dがPSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするためのゲートウェイとして機能することもできる。PSTN108は、POST(plain old telephone network)を提供する回線交換電話網を含むことができる。インターネット110は、TCP/IPスイートにおけるTCP(transmission control protocol)、UDP(user datagram protocol)およびIP(Internet protocol)などの、一般的な通信プロトコルを使用して相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含むことができる。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される有線または無線通信ネットワークを含むことができる。例えば、ネットワーク112は、RAN104と同じRATまたは異なるRATを用いることができる、1または複数のRANに接続された別のコアネットワークを含むことができる。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dのいくつかまたはすべては、マルチモード能力を含むことができる。即ち、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信する複数のトランシーバを含むことができる。例えば、図1Aに示したWTRU102cを、セルラーベースの無線技術を用いることができる基地局114aと、IEEE802無線技術を用いることができる基地局114bとの通信を行うように構成できる。
図1Bは、図1Aに示した通信システム100内で使用できる例示的なWTRU102を示す。図1Bに示すように、WTRU102は、プロセッサ118、トランシーバ120、送信/受信要素(例えば、アンテナ)122、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、ノンリムーバブルメモリ130、リムーバブルメモリ132、電源134、GPS(Global Positioning System)チップセット136、および周辺機器138を含むことができる。WTRU102は、実施形態との整合性を保った上で、上述の要素の任意の組み合わせを含んでよいことを認識されたい。
プロセッサ118を、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、マイクロプロセッサ、DSPコアと連動する1または複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ASIC(Application Specific IC)、FPGA(Field Programmable Gate Array)回路、集積回路(IC)、状態機械などにすることができる。プロセッサ118は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力/出力処理、および/またはWTRU102が無線環境で動作するのを可能にするその他の機能性を実行できる。プロセッサ118をトランシーバ120に結合でき、トランシーバ120を送信/受信要素122に結合できる。図1Bでは、プロセッサ118とトランシーバ120とを個別のコンポーネントとして示しているが、プロセッサ118とトランシーバ120とを電子パッケージまたはチップ内にまとめることができる。
送信/受信要素122を、無線インタフェース116を介して基地局(例えば、基地局114a)と信号の送受信を行うように構成できる。例えば、一実施形態において、送信/受信要素122を、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナにすることができる。別の実施形態において、送信/受信要素122を、例えば、IR信号、UV信号、または可視光信号を送信および/または受信するように構成されたエミッタ/検出器にすることができる。さらに別の実施形態において、送信/受信要素122を、RF信号と光信号との両方を送受信するように構成できる。送信/受信要素122は、無線信号の任意の組み合わせを送信および/または受信するように構成されることができる。
さらに、送信/受信要素122を単一要素として図1Bに示しているが、WTRU102は、任意の数の送信/受信要素122を含んでよい。より詳細には、WTRU102は、MIMO技術を用いることができる。このように、一実施形態において、WTRU102は、インタフェース116を介して無線信号を送受信する2または3以上の送信/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含むことができる。
トランシーバ120を、送信/受信要素122によって送信される信号を変調して、送信/受信要素122によって受信された信号を復調するように構成できる。上述のように、WTRU102は、マルチモード能力を有することができる、このように、トランシーバ120は、WTRU102が、例えば、UTRAおよびIEEE802.11などの、複数のRATを通じて通信するのを可能にする複数のトランシーバを含むことができる。
WTRU102のプロセッサ118を、スピーカ/マイクロフォン124、キーバッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128(例えば、液晶ディスプレイ(LCD)表示ユニットまたは有機発光ダイオード(OLED)表示ユニット)に結合して、ユーザ入力データを受信できる。プロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーバッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128にユーザデータを出力することもできる。さらに、プロセッサ118は、ノンリムーバブルメモリ130および/またはリムーバブルメモリ132などの、適した任意のタイプのメモリからの情報にアクセスして、それらのメモリにデータを記憶できる。ノンリムーバブルメモリ130は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、ハードディスク、またはその他のタイプのメモリ記憶デバイスを含むことができる。リムーバブルメモリ132は、SIM(Subscriber Identity Module)カード、メモリスティック、SD(Secure Digital)メモリカードなどを含むことができる。他の実施形態において、プロセッサ118は、サーバまたはホームコンピュータ(図示せず)などの、物理的にWTRU102に置いてないメモリからの情報にアクセスして、それらのメモリにデータを記憶できる。
プロセッサ118は、電源134から電力を受け取ることができ、その電力をWTRU102内の他のコンポーネントに分散および/または制御するように構成されることができる。電源134は、WTRU102に電力供給するのに適した任意のデバイスにしてよい。例えば、電源134は、1または複数の乾電池(例えば、ニッケルカドミウム(NiCd)、ニッケル亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウムイオン(Li−ion)など)、太陽電池、燃料電池などを含むことができる。
プロセッサ118をGPSチップセット136に結合することもでき、GPSチップセット136を、WTRU102の現在の位置に関する位置情報(例えば、経緯度)を提供するように構成できる。追加または代替として、GPSチップセット136からの情報により、WTRU102は、基地局(例えば、基地局114a、114b)から無線インタフェース116を介して位置情報を受信し、および/または2または3以上の近くの基地局から受信される信号のタイミングに基づいて自身の位置を判定できる。WTRU102は、実施形態と整合性を保った上で、適した任意の位置判定方法によって位置情報を取得してよい。
プロセッサ118をさらに他の周辺機器138に結合することができ、周辺機器138は、付加的な特徴、機能性および/または有線または無線接続性を提供する、1または複数のソフトウェアモジュールおよび/またはハードウェアモジュールを含むことができる。例えば、周辺機器138は、アクセラレータ、電子コンパス、衛星トランシーバ、デジタルカメラ(写真またはビデオ用)、USB(Universal Serial Bus)ポート、振動デバイス、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザなどを含むことができる。
図1Cは、図1Aに示した通信システム100内で使用できる例示的なRAN104および例示的なコアネットワーク106を示す。上述のように、RAN104は、E−UTRA無線技術を用いて、無線インタフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信できる。RAN104は、コアネットワーク106とも通信できる。
RAN104は、eNB140a、140b、140cを含むことができるが、RAN104は、実施形態との整合性を保った上で、任意の数のeNBを含んでよいことを認識されたい。eNB140a、140b、140cはそれぞれ、無線インタフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信する1または複数のトランシーバを含むことができる。一実施形態において、eNB140a、140b、140cは、MIMO技術を実装できる。このように、例えば、eNB140aは、WTRU102aと無線信号を送受信するための複数のアンテナを使用できる。
eNB140a、140b、140cのそれぞれを、特定のセル(図示せず)と関連付けることができ、そして無線リソース管理決定、ハンドオーバー決定、アップリンクおよび/またはダウンリンクのユーザのスケジューリングなどに対処するように構成できる。図1Cに示すように、eNB140a、140b、140cは、X2インタフェースを介して互いに通信できる。
図1Cに示したコアネットワーク106は、MME(mobility management gateway)142、サービングゲートウェイ144、およびパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ146を含むことができる。上述した要素のそれぞれをコアネットワーク106の一部として示しているが、これらの要素のいずれも、コアネットワーク通信事業者以外のエンティティによって所有および/または運用されてよいことを認識されたい。
MME142は、S1インタフェース経由でRAN104内のeNB142a、142b、142cのそれぞれに接続されることができ、制御ノードとして機能できる。例えば、MME142は、WTRU102a、102b、102cのユーザを認証すること、ベアラをアクティブ化/非アクティブ化すること、WTRU102a、102b、102cの初期接続(initial attach)時に特定のサービングゲートウェイを選択することなどに関与することができる。MME142は、RAN104と、GSMまたはWCDMAなどの他の無線技術を用いる他のRAN(図示せず)とを切り替える制御プレーン機能を提供することもできる。
サービングゲートウェイ144を、S1インタフェース経由でRAN104内のeノードB140a、140b、140cのそれぞれに接続できる。サービングゲートウェイ144は一般に、WTRU102a、102b、102cへの/からのユーザデータパケットをルーティングしフォワーディングできる。サービングゲートウェイ144は、eノードB間のハンドオーバー時にユーザプレーンをアンカーすること、ダウンリンクデータがWTRU102a、102b、102cに使用可能になった時にページングをトリガすること、WTRU102a、102b、102cのコンテキストを管理して記憶することなどの、他の機能も実行できる。
サービングゲートウェイ144をPDNゲートウェイ146に接続することもでき、PDNゲートウェイは、WTRU102a、102b、102cにインターネット110などの、パケット交換ネットワークへのアクセスを提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を容易にすることができる。
コアネットワーク106は、他のネットワークとの通信を容易にできる。例えば、コアネットワーク106は、WTRU102a、102b、102cにPSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスを提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の固定電話回線による通信デバイスとの間の通信を容易にできる。例えば、コアネットワーク106は、コアネットワーク106とPSTN108との間のインタフェースとして機能するIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含むことができるか、またはそれと通信できる。さらに、コアネットワーク106は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運用される他の有線または無線通信ネットワークを含むことができる、ネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供できる。
図1Cに示していないが、RAN104を他のASNに接続してよいし、コアネットワーク106を他のコアネットワークに接続してよいことを認識されたい。RAN104と他のASNとの間の通信リンクは、RAN104と他のASNとの間でWTRU102a、102b、102cのモビリティを調整するためのプロトコルを含むことができる、R4参照ポイントとして定義されることができる。コアネットワーク106と他のコアネットワークとの間の通信リンクは、ホームコアネットワークと訪問先コアネットワークとの間の相互作用を容易にするためのプロトコルを含むことができる、R5参照として定義されることができる。
図2は、GSM、LTE、WCDMAおよびTV帯域用に許可された時間および周波数帯域のスペクトルの使用パターンの例示的なシナリオを示す。一実施形態において、WLAN、またはアドホックのWNAN(Wireless Neighborhood Area Network)における通信スキームを提供し、それによってスペクトルが、ユーザ間の調整に基づいて各通信リンクに割り当てられるので、無線の競合がなくなる。すべてのデバイスは、無線周波数スペクトルの未使用部分を利用することによって、ネットワーク内の他のデバイスの存在を気にせずに互いに同時に通信することができる。例えば、本実施形態は、許可された通信事業者に割り振られた、必ずしも最適に使用されているわけではない周波数スペクトル部分を使用するが、スペクトルの使用特性は、時間、周波数および地理的位置によって動的に変更する。
図2に関して、許可されたスペクトルの影付き部分は、スペクトルの一次ユーザによって特定の時間および周波数で使用される占有領域である。残りのスペクトル領域は、一次ユーザによって使用されておらず、潜在的には、許可されていない二次ユーザによって通信(どの一次ユーザに対しても干渉を生じさせずに)に使用されることができる。例えば、使用可能なTV帯域を許可されていないホワイトスペースとする。表1は、残りの領域を二次ユーザに割り当てた例を示し、チャネルCH1、CH2、CH3、CH4、CH5およびCH6として特定された残りの領域を、ネットワークノードA、BおよびC、およびスペクトルマネージャの中からペアにして割り振る。スペクトルマネージャは、二次ユーザへのチャネルの割り当てに関与し、以下でさらに詳しく説明する。
図2に示すように、占有されていないスペクトルの分散によって、スペクトルが効率的に利用できるようになり、付加的な帯域をデバイスの通信に提供できる。スペクトルマネージャは、領域201などの周波数チャンク内または領域202などの時間チャンク内のノードA/ノードB(CH5)などの、特定のユーザペアに対するチャネル割り当てを選択できる。また、ユーザペアの割り当てを、領域203内のユーザペアであるノードB/ノードC(CH6)で示した、時間チャンクと周波数チャンクとの組み合わせで選択できる。図2に示した周波数領域は、許可されたスペクトル用であるが、本実施形態は、許可されたスペクトルに限定されず、スペクトルを悪意のない共存する形で共有することができるIEEE802.11x技術などの、許可されていない帯域まで拡張できる。
図3は、アプリケーションAPP_1−APP_KからQoS要件302を受信し、かつ複数のRAT(Radio Access Technology)RAT_1−RAT_Nから複数のマルチRATトランシーバ経由で宣言能力(advertised capability)303を受信する、動的スペクトル管理(DSM)管理エンティティ301を備えるスペクトルマネージャ300のプロトコルスタックモデルのブロック図を示す。DSM管理エンティティ301は、サポートされるRATであるRAT_1−RAT_Nのそれぞれからアベイラビリティ304およびチャネル品質測定305の表示も受信できる。DSM管理エンティティ301は、呼許可制御を行って、アプリケーションをRATの適切なベクトルにマップできる。DSM管理エンティティ301は、抽象化と、チャネル条件およびアベイラビリティを変更してRATマッピングをシームレスに動的に更新することが可能な方法とを提供する。
スペクトルマネージャ300は、無線スペクトルのスペクトルブローカが時間および周波数において連続しているかを検知し、および/または内部の検知機能性および/またはネットワーク内の他のノードからフィードバックされたスペクトル検知レポートを統合し、および単独のスペクトルを各無線リンクに割り当てる、スペクトルの仲介として働くことができる。スペクトルマネージャ300は、検知情報を使用してサービスおよびユーザの優先度に基づいて異なるスペクトルを割り当てる、スマート無線リソース管理スキームを用いることができる。
アーキテクチャの面では、このようなDSM管理エンティティ301の機能を分散または集中するか、またはその両方を併用できる。スペクトル検知レポートを統合する検知統合ユニットを必要としてもしなくてもよいし、スペクトルマネージャ300の機能を、以下で説明するような使用事例の状況に基づいてプロトコルスタック内の異なる場所に分散してもよい。
図4は、DSM機能性をサポートするプロトコルアーキテクチャとともに、DSM管理エンティティ301を含む、NMSC(Neighborhood Multimedia Sharing Controller)401の例示的なブロック図を示す。プロトコルスタックは、上位層411、DSM抽象化層405、DSMアダプタ404、下位MAC層407、およびPHY層406を含む。DSM管理エンティティ301は、検知要件を定義し、測定を収集し、データ統合を行い、ネットワークプロトコルを制御し、そしてより高レベルのポリシーをさまざまな層に通知するための管理アルゴリズムを実装することができる。例えば、二次ユーザに許容できるホワイトスペース(スペクトル帯域)のリストは、センシング416が、許可できる領域内でのみ生じたとき、占有許可された帯域内で一次ユーザとの干渉を最小限にするように、DSM管理エンティティ301からインタフェース434を介してPHY層406に渡される。同様に、DSM管理エンティティ301は、使用可能な許可されていないスペクトルに関して他の層(例えば、インタフェース433経由の下位MAC層407、およびインタフェース432経由のDSM抽象化層405)に通知できる。上位層プロトコルを使用して、関連するすべての制御およびシグナリング情報をクライアントデバイス(エンドユーザ)およびピアデバイス(他のNMSC)に移送できる。図のように、DSM管理エンティティ301は、例えば、QoS要件を交換するために、インタフェース431を使用して上位層411と通信する。
NMSC401の制御プレーンは、下位MAC層407と、上位MAC層の機能性を提供するDSMアダプタ404とに分割するMAC機能性を含む。DSMアダプタ404は、RAT特有のPHY層406と、さまざまなRATおよび/またはスペクトル帯域からのより低レベルのMAC層407とを上位層411につなげるのに必要なアダプテーションを提供することによって、スペクトルの選択および集合をサポートする。下位MAC層407は、RATのそれぞれに対するアクセス制御を個々にサポートするために提供される。DSMアダプタ404と下位MAC層407との間のインタラクションは、データフロー421−424で示すように、RATベースおよびマルチRATベースである。DSMアダプタ404は、データフロー421で示すように、フェムトセル能力を利用する単一RATを使用して双方向のデータフローを操作できる。DSMアダプタ404は、データフロー422で示すように、スペクトルのモビリティおよび占有率を高めるためにセルラーRATおよびWLAN RATを利用した、マルチRAT制御の能力もある。別の例として、DSMアダプタ404は、データフロー423および424で示すように、アップリンクおよびダウンリンク用の異なるRATを利用でき、そこでアップリンクをBluetooth WPAN RATに割り振ることができるし、ダウンリンクRATは、可視光通信ができる。
DSMデータ抽象化層405は、上位層411とDSMアダプタ404との間でマッピング機能を行って、DSM特有のディテールを上位層411から効率的に隠す。
DSM管理エンティティ301は、帯域ポリシーエンティティ451によって提供される帯域幅トラッキング情報に基づいてDSM決定を行うことができる。アクティブなRATデータベース435を使用して、現在さまざまなデバイスにサービスを提供しているRATのリストを保持できる。帯域ポリシー451は、アクティブなRATデータベース435を更新して読み込んで、そしてRATベースのポリシーに基づいてホワイトスペースおよび他の許可されていないスペクトルを特定して、そのような情報をDSM管理エンティティ301に提供できる。DSM管理エンティティ301は、電力トラッカ452からの入力でモニタされたバッテリ寿命と、認証、承認およびアカウンティング(AAA)インタフェース453からのセキュリティパラメータとに基づいて、DSM決定を行うこともできる。DSM管理エンティティ301は、個々のRATからの測定情報ならびに集中情報サーバからの付加的な情報を使用して、あるRATから別のRATへのデバイスのハンドオーバーを開始できる、ローカルなメディア独立ハンドオーバー(MIH)サーバ機能403を含む。例えば、現在のRATを許容できないまたは使用できなくなった場合にハンドオーバーを開始できる。
図5は、DSMアダプタ404の例示的なブロック図を示す。この例において、2つの異なるRATであるRAT_AおよびRAT_B向けのIP/RLCパケットは、上位MAC層502によって受信される。DSMアダプタ404は、アクセス選択機能531、アグリゲーション機能532を使用して、パケットをRAT_A向けのAパケットとRAT_B向けのBパケットとに分離でき、そしてサポートされるRAT_AとRAT_Bのそれぞれに対して低レベルのMAC層パケットAとBを作成して、下位MAC/PHY層504、505のMACバッファに記憶できる。これらのAおよびBパケットは、最終的には送信用のPHY層データに変換される。データをRATベースのストリームに分離する制御に加えて、DSMアダプタ404は、使用可能なリソースが圧倒または未使用にならないように、RAT A用の下位MAC/PHY層504、およびRAT B用の下位MAC/PHY層505から来るフィードバックに従ってデータフローを制御できる。最後に、フィードバックを使用して、さまざまなサービスに対するRAT割り当ての決定を行う。例えば、優先度の高いサービスがWLAN上で許容できない性能を体験した場合、DSMアダプタ404は、その性能に従ってデータフローを適合させるだろう。例えば、データフローをあるRATからより良い性能を持つ別のRATに転送できる。前述の機能性は、受信方向でも適用可能である(即ち、さまざまなRATから受信したパケットは、透過的に上位MAC層502に渡すことができ、そこでパケットが組み合わされて上位層411に送信される)ことに留意されたい。
以下の説明は、NMSC401の実行可能なさまざまなアプリケーションおよびコンフィギュレーションに関する。図6は、例示的なアドホック近隣ネットワーク600を示し、そこにおいて各家庭601は、マルチメディアおよびインフォテイメントサービス、音声通信デバイス622(例えば、セル電話、VoIP電話)、インターネットアクセスデバイス621(例えば、ラップトップ、ハンドヘルドデバイス、およびインターネット対応の家電)、およびマルチメディアデバイス623(例えば、複数のTV画面、ラップトップ、セキュリティカメラ、ハンドヘルドデバイス)、のうちの1または複数にアクセスを試みる複数の加入者デバイスを有する。NMSC401は、各家庭601に実装されて、音声およびデータを無線接続154経由でセルラーマクロ基地局114Aに分散し、および/または高帯域幅インターネットおよびマルチメディアセッションをワイヤ/ケーブル/光ファイバ接続経由で固定ISP614に分散する。
NMSC401は、家屋601内で無線ローカルエリアネットワーク624を提供するアクセスポイントまたはゲートウェイとして使用可能であり、図6に示すように複数のRAT631、632、633のうちの1または複数(例えば、IEEE802.11x無線通信標準のうちの1または複数)を通じてマルチメディアサービスをデバイス621、622、623に配信できる。図4に示すように、NMSC401は、フェムトセルRAT用のプロトコルスタックを有するフェムトセルとして動作することも可能であるので、音声およびデータサービス154をホームデバイス621、631、641に直接配信できる。
基地局114Aは、使用状況に基づいて動的に割り振られる、独立した専用帯域幅をアドホック近隣ネットワーク600内の各ホームに提供できる。アドホック近隣ネットワーク600内の複数のホームが固定ISP614に加入している場合、固定ISP614は、ホームが、送信611、612の際に、使用可能なスペクトル経由でDSM強化型NMSC401を無線で使用してホーム同士でチャネルを共有している間、チャネルのサブセットを近隣の各ホームに直接送信するほうがより効率的であると判断するかもしれない。従って、アドホック近隣ネットワーク600によってメッシュネットワークを形成することができ、メッシュネットワークは、すべてのチャネルをホーム601の皆それぞれに同時に発信する負担を軽減することによって、各ホーム601に対してすべてのサービスを同時にサポートすることができ、さらに許容できるQoSを加入者に提供できる。
近隣の多数の家庭601が、同じマルチメディアサービスにいつでも同時にアクセスすることが可能であるので、セルラー通信事業者は、サービス154を1または複数の家庭601に発信することが可能であり、それをNMSC401が中継送信611、612上で中継することができる。これは、バックボーンネットワークのトラフィックをオフロードする。NMSC401内のDSM管理エンティティ301は、パスロス、送信電力、干渉などの、さまざまな要因に基づいてNMSC間通信611、612用のRATを選択できる。NMSC間通信611、612の1つのオプションは、マスターNMSC401用のフェムトセルRATと他のNMSC401用のセルラークライアントRATとの選択を含むことができるので、加入している隣接のNMSC401のセルラークライアントインタフェースにアクセスするのを可能にする。NMSC401の中継機能を使用可能にすることによって、サービスプロバイダ114Aまたは614Aが、マルチメディアサービスのサブセットのみを近隣の各家庭601に送信できるようになり、そして各ホーム601がNMSC401上で中継することで、情報を近隣の他の家庭に中継できるようになるので、インフラストラクチャネットワークの負荷を削減する。
アドホック近隣ネットワーク600内で形成されたメッシュネットワークを用いて、双方向送信611、612は、ホーム601を介してマルチプレーヤゲーミングもサポートできる。形成されたメッシュネットワークの別の使用事例では、ホーム601のユーザは、1または複数のホーム601とストリーミングビデオを同時に共有できる。別の利点は、アドホック近隣ネットワーク600内のホーム601同士が、メディアライブラリを互いに共有することが可能なことである。
さらに、アドホック近隣ネットワーク600は、近隣を見張る媒体として働くことが可能であるので、安全な環境を実現する。例えば、各家庭が、自身のホームネットワークの一部としてNMSC401に接続された少なくとも1つのセキュリティカメラを有する場合、そのカメラのビデオストリームは、通信事業者のネットワークにビデオをルーティングする代わりに、アクセスを認証された1または複数のネイバーによって直接アクセスされるのが可能になる。
本実施形態の変形として、アドホック近隣ネットワーク600を大規模に拡張して、企業が無線アクセスを使用して、施設内でローカルに通信するかまたはインフラストラクチャネットワークを通じて別の外部の施設と通信し、各施設が、無線アクセスポイントとして働くDSM強化型NMSC401を使用するように形成できる。これは、典型的な大企業に見られる、設置およびメンテナンスの面で費用のかかる有線のバックボーンを使用してアクセスポイントに接続する必要をなくす。例示的な実装において、NMSC401は、ユーザに即時接続性をローカルに提供するアクセスポイントとしてふるまう。各企業NMSC401は、DSM機能性を使用して互いに無線で接続されることができる。このようなDSM強化型企業は、膨大な帯域幅のアベイラビリティと、保証されたQoSを各接続に提供する能力とを提供し、拡大した無線NMSCネットワーク600を介して大企業の高層ビル構内にわたって高品質のテレビ会議を行うのに便利であろう。
通信ネットワークを制御するDSM対応NMSC401のいくつかの利点は、通信用の複数の使用可能なスペクトルへのアクセスを開放することによってシステム容量のマルチフォールド(multi-fold)を増加すること、およびスペクトルリソースの高いアベイラビリティによって呼の遮断が少なくなることを含む。また、NMSC401は、送信電力を最小限にするために適切なスペクトルの割り振りを自動的に選択して、NMSC401のいずれのカバレッジ半径に対する帯域幅も自動的に最大限にすることができる。NMSC401は、スペクトルおよび帯域幅(連続または不連続)割り振りの決定が、ユーザ/アプリケーションによって要求されるQoSに基づいて行われるので、任意のサービスまたはユーザ要件に対するQoSをユーザ/アプリケーションに保証できる。NMSC401は、QoS要件および帯域幅アベイラビリティを自動的に適応し、自己モニタリングが可能なスペクトルによってネットワーク内でスペクトル割り当てを構成および最適化し、およびネットワーク管理組織を必要とせずにスペクトルを再割り当てする能力もある。
図7は、マルチメディアサービスの分散が通信事業者インフラストラクチャネットワーク741からアドホックネットワーク721に行われる、最高レベルのネットワーク700の例を示す。この例において、アドホックネットワーク721は、複数のNMSCノード701A、701Bを備え、各ノードは、それぞれの無線ホームエリアネットワークと関連付けられ、そこでホーム加入者ユーザの2つのセットは、2つの異なるマルチメディアセッションAおよびBにアクセスする。NMSCノード701Aの第1セットが指定されて、マルチメディアストリーム720A上で送信されるメディアセッションAのホーム加入者ユーザにサービスを提供し、一方、NMSCノード701Bの第2セットは、受信して、メディアセッションBをマルチメディアストリーム720Bから関連する加入者ユーザに分散する。マルチメディアセッションAおよびBのプロバイダは、無線アクセスネットワーク(WAN)アクセラレータ744およびマルチメディア/ゲーミングサーバ742を含む、通信事業者インフラストラクチャネットワーク741である。マルチメディアセッションAおよびBは、それぞれマルチメディアストリーム740A、740Bとして、マルチメディア/ゲーミングサーバ742から生じる。簡易にするために、マルチメディア/ゲーミングサーバから2つのマルチメディア/ゲーミングストリーム740A、740Bが仮に示されているが、付加的なストリームをマルチメディア/ゲーミングサーバ742からアドホックネットワーク721に分散することも可能である(例えば、NMSC701A、701B...701nのそれぞれのセットへのnセッションに対して合計nのストリームを配信できる)。
NMSCノード701A、701Bのそれぞれの詳細なブロック表現も図7に示し、そこにおいて付加的なインタフェースエンティティを含めて、アドホックネットワーク721内のマルチメディアサービスの分散を高める。NMSCノード701A、701Bに関して以下で説明するように、次のような個々のエンティティ/機能ブロックが、アドホックネットワーク721のすべてのNMSCノード701A、701B内に存在することが可能である。代替として、エンティティの一部またはすべてを、アドホックネットワーク721内の独立した共通の物理デバイスか、または通信事業者のネットワーク741内の機能ブロックにすることが可能である。
NMSCノード701A、701Bは、無線ホームエリアネットワーク624レベル(図6)および/またはアドホックネットワーク721レベルにおけるマルチメディアへのユーザアクセスを制御するなどの、セキュリティ用の通信事業者リソースの使用を容易にするためのAAAインタフェース708を含む。
NMSCネットワークインタフェース712は、近隣ネットワークマネージャエンティティ713およびルートテーブル714と併せて、NMSCノード701A、701B間のデータパケットのルーティングを含む、アドホック近隣ネットワークの動作に関わる第3層プロトコルに対処できる。NMSCネットワークインタフェース712は、プロキシにDSM管理エンティティ702と近隣ネットワークマネージャエンティティ713との間で変換して信号を解釈するように促す、モジュールとして実装されることができる。近隣ネワークマネージャエンティティ713は主に、NMSCノード701A、701Bの登録、ネイバーの発見および定期的なネイバーの更新プロセスに関わるアドホックネットワーク認識に関与し、図8を参照して以下で詳細に説明する。ルートテーブル714を近隣NMSCノード701A、701B IDのデータベースとして実装でき、それらに対応するNMSCノード701A、701Bのいずれかからのルーティング情報は、現在のソースNMSCノードとして働く。
NMSCリソースインタフェース706は、使用可能なRATリソースRAT_1−RAT_nを利用するのに要求される第2層および第1層の動作を実装でき、ホワイトスペースまたは他の許可されていない周波数を含む、周波数f1_fn上で検知する。例えば、それは、下位MAC層407およびPHY層406について上述したように、データを複数のRATに分割するのを可能にするために上位および下位MACエンティティを提供できる。
WANアクセラレータインタフェース716は、WANアクセラレータ744とインタフェースをとるように構成されて、データストリームを記憶して、それを通信事業者のアプリケーションサーバ742から、NMSCキャッシュ715に記憶されている他の指定されたNMSCにフォワードするのに使用されるような、キャッシング動作を管理できる。NMSCノード701A、701Bは、スペクトル管理と他のNMSCノード上に渡す必要があるキャッシング情報とに関与する、DSM管理エンティティ702を含む。DSM管理エンティティ702は、どのRATおよび/または周波数が一次使用および二次使用に対して有効であるかを知るデータベース情報を使用できる。DSM管理エンティティ702は、上述したDSM管理エンティティ301に類似したDSM機能性718を有し、さらに、DSM機能性718と併せてWANアクセラレータインタフェース716によって行われるキャッシング動作を処理するためにキャッシュマネージャ719が強化される。
NMSCアプリケーションインタフェース705は、上位層プロトコル711とのインタラクションに対処して、集合データを高レートアプリケーションに供給できる。NMSCアプリケーションインタフェース705は、アプリケーション層を抽象化して、RAT割り当て/マッピングの動的更新に対して透過的にできる。例えば、NMSCアプリケーションインタフェース705は、使用されるRATにIPソケットが認知されないようにできるソケットAPIを提供できる。
この第1例のネットワーク700において、すべてのノード701Aおよび701Bは、個々のストリーム720Aおよび720Bを受信することによって通信事業者インフラストラクチャネットワーク741に直接接続されるが、各ノード701Aおよび701Bは、エンドーツーエンドネットワークのリソースを使用する。ネットワークリソースを最適化するために、ストリーム720Aおよび720Bの両方が、直接マルチメディアストリーム720A、720Bを使用する代替として、アドホックネットワーク721によってサービスされる任意のユーザによってアクセスされるように、NMSCノード701A、701Bは、相互接続性730を他のNMSCノードのいずれにも提供できる。相互接続性730は、NMSCネットワークインタフェース712などの、NMSC中継機能経由で生成されて保持されるが、チャネル品質などの要因に依存し、特に相互接続性730のインタフェースが無線媒体である場合、今度はパスロス特性に依存する。
図8は、図7に示した例示的なネットワーク700の変形である、例示的なネットワーク800を示し、そこにおいて2つの分離したアドホックネットワーク821Aおよび821Bが作成され、それぞれは、一次NMSCノード801A、801Bを有する。このコンフィギュレーションによって、各クラスタ内の加入者ユーザが、マルチメディアストリーム710A/720Aおよび710B/720B経由で同じマルチメディア/ゲーミングセッションAおよびBに関心を持っているクラスタ内のクラスタノード810Aと810Bとの間でピアツーピアマルチメディアストリーミングまたはゲーミングセッションが可能になる。一次NMSCノード801Aおよび801Bは、図7に示すように、同じ機能要素をノード701A、701Bとして構成されることができる。クラスタリング接続を通信事業者インフラストラクチャネットワーク741によって調整できる。代替として、一次NMSCノード801A、801Bは、共通マルチメディアストリームパターンの検出および認識を用いて、クラスタ821Aおよび821B内で交換および中継される情報に基づいてクラスタリングを調整できる。例えば、クラスタリングは、ピアツーピア通信830を使用して、各NMSCノード810A、810B内のNMSCネットワークインタフェース712によって対処されることができる。DSM管理エンティティ702は、アドホックネットワーク821A、821B通信用のホワイトスペース帯域または許可されたスペクトル帯域を選択できる。一次NMSCノード801A、801Bは、マルチメディアコンテンツをキャッシュおよびストリームして、通信事業者インフラストラクチャネットワーク741をオフロードする、ローカルWANアクセラレータ704のヘルパーノードとして働く。特に、これは、ピアツーピアゲーミングセッション用のネットワークサーバ容量をかなり増加し得る。
図9は、アドホックネットワークマネージャ910として動作し、およびノードNMSC−A―NMSC−Zのクラスタ内でノードNMSC−Aを登録する認識信号シーケンスを実行する、一次NMSCノード701Aの信号図を示す。この例において、アドホックネットワークマネージャ910は、上述した機能エンティティのNMSCネットワークマネージャ(NNM)713、ルートテーブル714、およびDSM管理エンティティ702を使用する。代替として、これらの機能を分散して、ネットワーク内のノードNMSC−A―NMSC−Zの一部またはすべての部分にすることができる。
認識フェーズ中、アドホック近隣ネットワークのNMSC−A―NMSC−ZのそれぞれのNMSCノードは、登録プロセス901、ネイバー発見プロセス911、およびネイバー更新プロセス921を行うことができる。例としてノードNMSC−Aを使用し、登録プロセス911から開始して、ノードNMSC−Aは、自身のデバイスID、地理的ロケーション(例えば、GPS座標)などの、情報を含む登録信号902をNNM713に送信できる。NNM713は、NMSC−Aを認証でき、そしてアドホックネットワークにデバイスを登録できる。NNM713は、近隣ネットワークマップを作成して、ルートテーブル714を更新し、通信事業者ゲートウェイとNMSCとの間のルーティングテーブル更新903を、別の実行可能なマルチホップルートに送信できる。ルートテーブル714は、情報の受理を表示する肯定応答904をNNM713に送信できる。NNM713は、ノードNMSC−A用のネイバーデバイスの地理的リストを含む情報を有する登録肯定応答905をノードNMSC−Aに返信する。
ネイバー発見プロセス911中、ノードNMSC−Aのセンシング機能416は、近隣NMSCノードから宣言ビーコン912をリッスン(listen)することができ、そのビーコンは、デバイスID、RF能力、およびRAT能力を含む。ノードNMSC−AのNMSCネットワークインタフェース712は、NNM713からの登録肯定応答によって特定された時の特定のIDをビーコン内で探す。リッスンフェーズ912の後、ノードNMSC−Aは、デバイスID、RFおよびRAT能力を含む自身の宣言ビーコン913を近隣NMSCノードに送信する。ネイバー発見プロセス911中のこのような情報交換によって、各NMSCノードが自身の近隣NMSCノードを知るのを可能にするとともに、各近隣NMSCノードへのそれぞれのリンクでそれらのノードのRF能力を知るのを可能にする。
ネイバー更新プロセス921中、ノードNMSC−Aは、ネイバーIDリスト、RF能力リストおよびRAT能力リストを含む、ネイバーリスト更新922をNNM713に送信する。NNM713は、この情報をRF/RAT能力更新923としてDSM管理エンティティ702に送信でき、そこでアドホックネットワーク内の各リンクは、帯域幅およびRFスパンと関連付けられる。DSM管理エンティティ702は、各ルートが、ルートの最大帯域幅、ルート上の予測される最大および最小レイテンシなどの、特性に割り当てられるように、ルートテーブル714を更新できる。ルートテーブル714は、ルートメトリックの更新をシグナルする肯定応答925をNNM713に送信できる。NNM713は、近隣リスト更新肯定応答926をノードNMSC−Aに返信できる。
図10は、クラスタ化されたNMSCノードが、DSM対応中継機能性経由で通信事業者を発信元とするメディアコンテンツの最適化された分散を行う場合の例示的な信号図を示す。この例において、通信事業者インフラストラクチャネットワーク741は、ノードNMSC−A―NMSC−ZのNMSCクラスタ内の最適化されたコンテンツ分散をリモートで調整できる。このようにして、ノードNMSC−A―NMSC−Zのそれぞれは、通信事業者コアネットワーク741のエッジエンティティとしてふるまう。1001においてノードNMSC−A―NMSC−Zのクラスタの現在のステータス/コンフィギュレーションは、アドホックネットワークマネージャ910のルートテーブル714にアクセスすることによって通信事業者ネットワーク741によってモニタされることができる。現在のスペクトル管理ステータスは、ネイバー更新プロセス921から更新するルートテーブル714および図9に関して上述したような機構に基づく。代替として、アドホック近隣ネットワークの中継機能性は、ノードNMSC−A―NMSC−Zのうちのいずれか1つまたは複数を使用してルートテーブル714にアクセスして、ルートテーブル情報を受信して中継することができるようにする。従って、1001においてNMSCクラスタのステータスおよびコンフィギュレーションを、集中機能か、分散動作のいずれかとして判定できる。
通信事業者ネットワーク741は、ノードNMSC−AからA−メディア要求1002とノードNMSC−CからA−メディア要求1004とを受信する。これに応答して、A−メディアストリーム1003がノードNMSC−Aに送信されて、A−メディアストリーム1005がノードNMSC−Cに送信される。A−メディアのコンテンツをライブまたは記録することができ、要求1002、1004は、同じコンテンツのタイムシフトされたバージョンに関わることができる。1006において通信事業者ネットワーク741は、複数のNMSCノードに対するA−メディアコンテンツの共通性を、コンテンツを要求するのに使用されるシグナリング情報から直接検出するか、または複数のNMSCノードに対する同じコンテンツのストリーミングを検出することによるか、またはDPI(Deep Packet Inspection)などの方法によって間接的に検出できる。
同じメディアコンテンツの複数の要求のうちいくつかに対する所定の基準に基づいて、通信事業者ネットワーク741は、このメディアコンテンツをNMSCクラスタ内で「人気のある」コンテンツとして特定する。この例を簡易にするために、所定の基準は、同じメディアコンテンツを要求する2つのNMSCノードにしてあるが、同じメディアコンテンツを探索する少なくともN個のNMSCノードを検出するなどにして、選択されてもよい。人気のあるコンテンツは、他のNMSCノードが以前にそのコンテンツを要求しており、そのコンテンツがローカルコピーとして他のNMSCノードのメモリにも記憶されているほどに人気があると見なされる。
通信事業者ネットワーク741は、使用可能なキャッシュストレージ、NMSCノード間で使用可能な帯域幅など、を含む異なる基準に基づいて適した中継NMSC1007を選択できるが、これらの基準に限定されない。この例において、通信事業者ネットワーク741は、ノードNMSC−Cを中継ノードとして選択し、−メディアストリームのキャッシングを開始して、特定されたルートを使用してこのストリームを指定されたピアノードNMSC−Aに中継することを開始する命令を含む、中継開始信号1008を中継ノードNMSC−Cに送信できる。
中継ノードNMSC−Cは、A−メディアストリームをキャッシングして、A−メディアストリームをノードNMSC−Aに中継する(1009)ことを開始できる。A−メディアストリームは、1010において中継ノードNMSC−CからノードNMSC−Aによって受信される。指定されたメディアストリームが中継ノードNMSC−CからピアノードNMSC−Aに上手く中継されることを確認した肯定応答1011が、中継ノードNMSC−Cから通信事業者ネットワーク741に中継されたことに応答して、通信事業者ネットワークは、冗長トラフィック1012をピアノードNMSC−Aに直接送信することを停止する。A−メディアストリームの新しいルートは、1013において通信事業者ネットワーク741からNMSC−Cに送信され、中継ノードNMSC−Cによってキャッシュおよびフォワード(1014)され、そして1015においてノードNMSC−Aによって受信される。
図11は、NMSCピアノードにおけるローカル調整をマルチメディアコンテンツに分散する場合の例示的な信号図を示す。この例において、通信事業者ネットワーク741は、近隣メディアインベントリデータベース(NMIDB)を保持することによってメディア要求をトラックする。通信事業者ネットワーク741は、記憶されたメディアコンテンツの更新1101、1102、1103および1104をノードNMSC−A、NMSC−B、NMSC−C、およびNMSC−Zから定期的に受信して、NMIDB1105を更新する。1106においてノードNMSC−Aは、メディアの要求を通信事業者ネットワーク741に送信する。通信事業者ネットワーク741は、1107において要求されたメディアコンテンツのNMIDBをチェックでき、1108においてNMSC−Aのネイバーリストをチェックでき、1109においてノードNMSC−DがノードNMSC−Aのネイバーであり、要求されたメディアコンテンツを有していると判定できる。通信事業者ネットワーク741は、その要求されたメディアコンテンツをノードNMSC−Aに送信する開始(1110)をノードNMSC−Dに送信でき、ノードNMSC−Dは、その命令を肯定応答(1111)できる。ノードNMSC−Dは、要求されたメディアコンテンツをメモリから読み出して、メディアコンテンツをノードNMSC−Aにストリームする(1112)ことを開始できる。1113においてノードNMSC−Aは、要求されたメディアコンテンツを受信する。
(実施形態)
1、使用可能なRATの宣言された能力に対するマルチメディアアプリケーションのサービス品質(QoS)要件に基づいて、それぞれの無線アクセス技術(RAT)によって使用されるために複数の使用可能なRATから選択された、使用可能な許可されていない周波数帯域にマルチメディアパケットを割り振ることと、
検出された共通マルチメディアストリームパターンに基づいて前記アドホックネットワークとしてノードのクラスタを調整するために、少なくとも1つの他のノードとのピアツーピア通信を使用すること
を備えることを特徴とするアドホックネットワークをできるようにする方法。
2、前記複数のRATのそれぞれからチャネル品質測定を受信することであって、前記マルチメディアパケットの割り振りは、前記マルチメディアアプリケーションの前記QoS要件と前記チャネル品質測定との比較にさらに基づくことをさらに備えることを特徴とする実施形態1における方法。
3、少なくとも1つの検知機能から受信されるスペクトル検知レポートを統合することであって、周波数帯域に対する前記マルチメディアパケットの前記割り振りは、前記統合された検知レポートにさらに基づくことをさらに備えることを特徴とする前記実施形態のいずれかにおける方法。
4、周波数スペクトルの検知を許可されていない周波数帯域内でのみ起きるように制御することをさらに備えることを特徴とする前記実施形態のいずれかにおける方法。
5、前記マルチメディアパケットを搬送するために選択される前記RATに従って上位メディアアクセス制御(MAC)層によって、関連付けられたアプリケーションの前記マルチメディアパケットを分離することと、
複数の低レベルのMAC層を使用して、それぞれのRATと関連付けられた各下位MAC層が、前記RATのそれぞれに対する前記マルチメディアパケットのアクセス制御を個々にサポートすることと、
各々がそれぞれのRATと関連付けられた、複数の物理層を使用して、QoSフィードバックを各RATに提供することと、
アプリケーションの前記QoS要件が満たされていないという条件で前記マルチメディアパケットのフローを異なるRATに転送すること
をさらに備えることを特徴とする前記実施形態のいずれかにおける方法。
6、前記アドホックネットワーク内の複数のノード間のマルチメディアパケットのルーティングを含む、前記アドホックネットワークの第3層プロトコルに対処するように構成されたネットワークインタフェースを使用することをさらに備えることを特徴とする前記実施形態のいずれかにおける方法。
7、記憶するのに使用されるキャッシング動作を管理し、および前記マルチメディアパケットを通信事業者のアプリケーションから他の指定されたアドホックネットワークノードにフォワードするために、通信事業者ネットワークエンティティとインタフェースをとることをさらに備えることを特徴とする前記実施形態のいずれかにおける方法。
8、アプリケーション層の抽象化を提供して前記RAT割り当てにおける動的更新が透過的になるようにすることをさらに備えることを特徴とする前記実施形態のいずれかにおける方法。
9、少なくとも1つのRATは、フェムトセルRATであって、
マルチメディアおよびインフォテイメントサービスをホームエリアネットワークに提供する前記フェムトセルRATをさらに備えることを特徴とする前記実施形態のいずれかにおける方法。
10、マルチメディアパケットをサーバネットワークから受信することと、
前記マルチメディアパケットを前記アドホックネットワーク内のノードのクラスタに中継すること
をさらに備えることを特徴とする前記実施形態のいずれかにおける方法。
11、実施形態1乃至10のいずれかにかかる方法を行うように構成されることを特徴とする装置。
12、前記使用可能なRATの宣言された能力に対するマルチメディアアプリケーションのサービス品質(QoS)要件の比較に基づいて、それぞれの無線アクセス技術(RAT)によって使用されるために複数の使用可能なRATから選択された、使用可能な許可されていない周波数帯域にマルチメディアパケットを割り振るように構成された動的スペクトル管理(DSM)管理エンティティと、
検出された共通マルチメディアストリームパターンに基づいて前記アドホックネットワークとしてノードのクラスタを調整するために、少なくとも1つの他のノードとのピアツーピア通信を行うように構成されたネットワークインタフェースと
を備えることを特徴とする近隣マルチメディア共有コントローラ。
13、前記DSM管理エンティティは、前記複数のRATのそれぞれからチャネル品質測定を受信し、および前記マルチメディアアプリケーションの前記QoS要件と前記チャネル品質測定との比較に基づいて前記マルチメディアパケットを割り振るようにさらに構成されることを特徴とする実施形態12におけるNMSC。
14、前記DSM管理エンティティは、少なくとも1つの検知機能から受信されるスペクトル検知レポートを統合し、および前記統合された検知レポートに基づいて前記パケットを周波数帯域に割り振るようにさらに構成されることを特徴とする実施形態12乃至13のいずれかにおけるNMSC。
15、前記DSM管理エンティティは、周波数スペクトルの検知を許可されていない周波数帯域内でのみ起きるように制御するようにさらに構成されることを特徴とする実施形態12乃至14のいずれかにおけるNMSC。
16、前記パケットを搬送するために選択される前記RATに従って、関連付けられたアプリケーションの前記マルチメディアパケットを分離するために上位メディアアクセス制御(MAC)層を備えるDSMアダプタと、
各下位MAC層が、それぞれのRATと関連付けられ、および前記RATのそれぞれに対する前記パケットのアクセス制御を個々にサポートするように構成された、複数の低レベルのMAC層と、
各々がそれぞれのRATと関連付けられ、および各RATに対するQoSフィードバックを前記DSMアダプタに提供するように構成された、複数の物理層であって、
前記アダプタは、アプリケーションの前記QoS要件が満たされていないという条件で前記パケットのフローを異なるRATに適合させるように構成される、複数の物理層と
をさらに備えることを特徴とする実施形態12乃至15のいずれかにおけるNMSC。
17、前記アドホックネットワーク内の複数のNMSC間のマルチメディアパケットのルーティングを含む、アドホックネットワークの第3層プロトコルに対処するように構成されたネットワークインタフェースをさらに備えることを特徴とする実施形態12乃至16のいずれかにおけるNMSC。
18、記憶するのに使用されるキャッシング動作を管理し、および前記マルチメディアパケットを通信事業者のアプリケーションから他の指定されたアドホックネットワークノードにフォワードするために、通信事業者ネットワークエンティティとインタフェースをとるように構成された無線アクセスネットワークアクセラレータインタフェースをさらに備えることを特徴とする実施形態12乃至17のいずれかにおけるNMSC。
19、アプリケーション層の抽象化を提供して前記RAT割り当てにおける動的更新が透過的になるように構成されたNMSCアプリケーションインタフェースをさらに備えることを特徴とする実施形態12乃至18のいずれかにおけるNMSC。
20、少なくとも1つのRATは、フェムトセルRATであり、および前記NMSCは、マルチメディアおよびインフォテイメントサービスをホームエリアネットワークに提供することを特徴とする実施形態12乃至19のいずれかにおけるNMSC。
21、マルチメディアストリームをサーバネットワークから受信し、およびアドホックネットワーク内のNMSCのクラスタにストリームを中継するアドホックネットワークマネージャとして構成されることを特徴とする実施形態12乃至20のいずれかにおけるNMSC。
22、各NMSCは、実施形態12乃至21のいずれかにおける前記NMSCとして構成される、少なくとも2つのNMSCを備えることを特徴とするアドホックネットワーク。
本機能および要素を特定の組み合わせにおいて上述したが、各機能または要素を単独で、または他の機能および要素との任意の組み合わせにおいて使用することができることを当業者は認識されたい。さらに、本明細書で説明した方法を、コンピュータまたはプロセッサによって実行するためのコンピュータ可読媒体に組み込まれるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアに実装できる。コンピュータ可読媒体の例は、電子信号(有線または無線接続を介して送信される)およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、リードオンリーメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスクおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびCD−ROMおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含むが、これらに限定されない。ソフトウェアと連動するプロセッサは、WTRU、UE、端末機、基地局、RNCで使用するための無線周波数トランシーバ、または任意のホストコンピュータに実装するのに使用されてよい。

Claims (18)

  1. アドホックネットワークを可能にする方法であって、
    ノードが、複数の使用可能な無線アクセス技術(RAT)から選択された各々のRATによる使用のための、使用可能な許可されていない周波数帯域にマルチメディアパケットを、前記使用可能なRATの宣伝された能力に対するマルチメディアアプリケーションのサービス品質(QoS)要件の比較に基づいて、割り振ること、
    前記ノードが、少なくとも1つの他のノードとのピアツーピア通信を使用して、検出された共通マルチメディアストリームパターンに基づいて前記アドホックネットワークとしてノードのクラスタを調整すること
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記複数のRATの各々からチャネル品質測定を受信することであって、前記マルチメディアパケットの割り振りは、前記チャネル品質測定に対する前記マルチメディアアプリケーションの前記QoS要件の比較にさらに基づくことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 周波数帯域に対する前記マルチメディアパケットの前記割り振りは、少なくとも1つの検知機能から受信された、検知レポートにさらに基づくことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 周波数スペクトルの検知を許可されていない周波数帯域内でのみ発生するために制御することをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記マルチメディアパケットを搬送するために選択される前記RATに従って上位メディアアクセス制御(MAC)層によって、関連付けられたアプリケーションの前記マルチメディアパケットを分離すること、
    複数の下位レベルMAC層を使用して、前記RATの前記各々に対する前記マルチメディアパケットのアクセス制御を個々にサポートすることであって、各下位MAC層は各々のRATに関連付けられる、サポートすること
    各々がそれぞれのRATと関連付けられた、複数の物理層を使用して、QoSフィードバックを各RATに提供すること、
    アプリケーションの前記QoS要件が満たされていないという条件で前記マルチメディアパケットのフローを異なるRATに転送すること
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記アドホックネットワーク内の複数のノード間のマルチメディアパケットのルーティングを含む、前記アドホックネットワークの第3層プロトコルに対処するように構成されたネットワークインタフェースを使用することをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. オペレータネットワークエンティティとインタフェースして、記憶するのに使用されるキャッシング動作を管理し、および前記マルチメディアパケットをオペレータアプリケーションサーバから他の指定されたアドホックネットワークノードに転送することをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 少なくとも1つのRATは、フェムトセルRATであり、
    マルチメディアおよびインフォテイメントサービスをホームエリアネットワークに提供することをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. マルチメディアパケットをサーバネットワークから受信すること
    前記マルチメディアパケットを前記アドホックネットワーク内のノードのクラスタに中継すること
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 近隣マルチメディア共有コントローラ(NMSC)であって、
    複数の使用可能な無線アクセス技術(RAT)から選択された各々のRATによる使用のための、使用可能な許可されていない周波数帯域にマルチメディアパケットを、前記使用可能なRATの宣伝された能力に対するマルチメディアアプリケーションのサービス品質(QoS)要件の比較に基づいて、割り振るように構成された動的スペクトル管理(DSM)管理エンティティと、
    少なくとも1つの他のノードとのピアツーピア通信を実行して、検出された共通マルチメディアストリームパターンに基づいてアドホックネットワークとしてノードのクラスタを調整するように構成されたネットワークインタフェースと
    備えたことを特徴とするNMSC。
  11. 前記DSM管理エンティティは、前記複数のRATの各々からチャネル品質測定を受信し、および前記チャネル品質測定に対する前記マルチメディアアプリケーションの前記QoS要件の比較に基づいて前記マルチメディアパケットを割り振るようにさらに構成されたことを特徴とする請求項10に記載のNMSC。
  12. 前記DSM管理エンティティは、少なくとも1つの検知機能から受信された、検知レポートに基づいて前記パケットを周波数帯域に割り振るようにさらに構成されたことを特徴とする請求項10に記載のNMSC。
  13. 前記DSM管理エンティティは、周波数スペクトルの検知を許可されていない周波数帯域内でのみ発生するために制御するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項10に記載のNMSC。
  14. 前記パケットを搬送するために選択される前記RATに従って、関連付けられたアプリケーションの前記マルチメディアパケットを分離するために上位メディアアクセス制御(MAC)層を備えるDSMアダプタと、
    複数の下位レベルMAC層であって、各下位MAC層は、各々のRATと関連付けられ、および前記RATの各々に対する前記パケットのアクセス制御を個々にサポートするように構成された複数の下位レベルMAC層と、
    各々がそれぞれのRATと関連付けられ、および各RATに対するQoSフィードバックを前記DSMアダプタに提供するように構成された複数の物理層をさらに備え、
    前記DSMアダプタは、アプリケーションの前記QoS要件が満たされていないという条件で前記パケットのフローを異なるRATに適合させ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NMSC。
  15. 前記アドホックネットワーク内の複数のNMSC間のマルチメディアパケットのルーティングを含む、前記アドホックネットワークの第3層プロトコルに対処するように構成されたネットワークインタフェースをさらに備えたことを特徴とする請求項10に記載のNMSC。
  16. オペレータネットワークエンティティとインタフェースして、記憶するのに使用されるキャッシング動作を管理し、および前記マルチメディアパケットをオペレータアプリケーションサーバから他の指定されたアドホックネットワークノードに転送するように構成された無線アクセスネットワークアクセラレータインタフェースをさらに備えたことを特徴とする請求項15に記載のNMSC。
  17. 少なくとも1つのRATは、フェムトセルRATであり、前記NMSCは、マルチメディアおよびインフォテイメントサービスをホームエリアネットワークに提供することを特徴とする請求項10に記載のNMSC。
  18. マルチメディアストリームをサーバネットワークから受信し、前記アドホックネットワーク内のNMSCのクラスタに前記ストリームを中継するアドホックネットワークマネージャとして構成されることを特徴とする請求項10に記載のNMSC。
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