JP6219500B2 - 電気通信方法、電気通信システム、1次ノード、2次ノードおよびユーザ機器 - Google Patents

電気通信方法、電気通信システム、1次ノード、2次ノードおよびユーザ機器 Download PDF

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Description

本発明は、1次ノードおよび2次ノードと二重接続するユーザ機器を備える電気通信システムのための電気通信方法、電気通信システム、1次ノード、2次ノード、および、ユーザ機器に関する。
スモール・セルは、通常数十メートルのサービス・エリア範囲を有し、居住または企業環境においてセルラ・サービスを提供することができる、低電力、低コストの基地局である。スモール・セルは、単純なプラグ・アンド・プレイ配備を可能にする自動構成および自己最適化機能を有し、それら自体を既存のマクロセルラ・ネットワークに自動的に統合するように設計される。しばしばピコ・セルまたはメトロ・セルと称される、スモール・セルは、通常は、顧客の広帯域インターネット接続、たとえば、DSL、ケーブルなど、をマクロセルラ・ネットワークへのバックホールとして使用する。スモール・セルの間のならびにスモール・セルとマクロ・セルとの間の非理想的バックホール(数ミリ秒から数十ミリ秒の一方向待ち時間を有する)のサポートが、通常の配備シナリオと考えられる。
ホットスポット領域など、高トラフィック領域における容量要求に対処するためのスモール・セル配備は、現在の研究の領域である。高トラフィック領域における容量要求に対処するための1つの提案は、ユーザ機器の二重接続性サポートを提供することである。二重接続性サポートは、ユーザ機器(UE)がマクロ・セルおよびスモール・セルにまたは実際に2つのスモール・セルに同時に接続されることを可能にする。言い換えれば、UEは、2つ以上のセルに同時に接続することができ、そして、UEは、2つ以上のセルによって同時に供され得る。二重接続性サポートは、必要なときにトラフィックのオフロードを可能にするための方法と考えられる。
しかし、二重接続性サポートは、無線資源制御(RRC)プレーン・アーキテクチャに関するいくつかの問題を引き起こす。
UEの実装形態/動作を単純化する、ならびに、オープン・インターフェースを介するプロトコル間通信の必要のない、RRCアーキテクチャを提供することが、望ましい。
本発明の第1の態様によれば、1次ノードおよび2次ノードと二重接続するユーザ機器を備える電気通信システムのための電気通信方法が提供され、本方法は、次を含む:2次ノードの仮想無線資源制御(RRC)エンティティでまたはユーザ機器でユーザ機器の構成情報を生成するステップと、2次ノードまたはユーザ機器から1次ノードの無線資源制御エンティティに構成情報を送信するステップと、ユーザ機器または2次ノードのうちのそこからその構成情報が受信された方の他方に、1次ノードから構成情報を送信するステップ。
提案されている無線資源制御プレーン・アーキテクチャは、UE実装形態/動作を単純化し、ならびに、プロトコル間レイヤ通信がベンダ固有のマクロ・セルeNB実装形態に通常は委ねられるベンダ間動作を考慮するときに邪魔であると見なされるプロトコル間通信仕様の必要性を回避する。
本方法はさらに、ユーザ機器の無線資源制御エンティティで構成情報を生成するステップを含み得る。
1次ノードの無線資源制御エンティティは、ユーザ機器に送信されるダウンリンク無線資源制御メッセージに2次ノードからの構成情報を含めることができる。
ダウンリンク無線資源制御メッセージは、1次ノードの無線資源制御エンティティとユーザ機器との間の無線資源制御接続を使用し、1次ノードからユーザ機器に送信することができる。
ユーザ機器は、無線資源制御メッセージが1次ノードから受信されるときに、1次ノードのセキュリティおよび送信チャネル・パラメータを使用して、無線資源制御メッセージを復号することができる。
1次ノードの無線資源制御エンティティは、2次ノードに送信されるアップリンク無線資源制御メッセージにユーザ機器からの構成情報を含めることができる。
本方法はさらに、レイヤ2および/またはレイヤ1プロトコルを使用し、2次ノードを介して1次ノードからユーザ機器に構成情報を送信するステップ、あるいは、レイヤ2および/またはレイヤ1プロトコルを使用し、ユーザ機器を介して2次ノードに構成情報を送信するステップをさらに含み得る。
構成情報は、トランスペアレント・コンテナで2次ノードまたはユーザ機器から1次ノードに送信することができ、トランスペアレント・コンテナは、1次ノードがそのトランスペアレント・コンテナ内の構成情報を復号することなしに、ユーザ機器および2次ノードのうちの他方に転送され得る。
本方法はさらに、1次ノードがセキュリティ鍵に基づいて構成情報の暗号化および/または一貫性チェックを実行するステップを含み得る。その暗号化および/または一貫性チェックは、1次ノードのパケット・データ収束プロトコル(PDCP)エンティティによって実行され得る。
構成情報は、修正されたX2通信プロトコルを使用し、2次ノードから1次ノードの無線資源制御エンティティに送信され得る。
識別が、構成情報の発信元を識別し、構成報告で送信され得る。
1次ノードはマクロ・セル・ノードでもよく、2次ノードはスモール・セル・ノードである。
本発明の第2の態様によれば、次を備える、電気通信システムが提供される:無線資源制御(RRC)エンティティを備える1次ノードと、仮想無線資源制御エンティティを備える2次ノードと、1次ノードおよび2次ノードと二重接続するユーザ機器、そこにおいて、仮想無線資源制御エンティティは、ユーザ機器の構成情報を生成するおよびその構成情報を1次ノードの無線資源制御エンティティに送信するように動作可能であり、ユーザ機器は、構成情報を生成するおよびその構成情報を1次ノードの無線資源制御エンティティに送信するように動作可能であり、そして、1次ノードの無線資源制御エンティティは、受信された構成情報をそこからその構成情報が受信されたユーザ機器または2次ノードのうちの他方に送信するように動作可能である。
本発明の第3の態様によれば、1次ノードおよび2次ノードと二重接続するユーザ機器を備える電気通信システムの1次ノードが提供され、その1次ノードは、次を備える:2次ノードの仮想無線資源制御エンティティからまたはユーザ機器からユーザ機器の構成情報を受信するように動作可能な、そして、受信された構成情報をそこからその構成情報が受信されたユーザ機器または2次ノードのうちの他方に送信するように動作可能な、無線資源制御(RRC)エンティティ。
本発明の第4の態様によれば、2次ノードおよび1次ノードと二重接続するユーザ機器を備える電気通信システムの2次ノードが提供され、その2次ノードは、次を備える:ユーザ機器の構成情報を生成するようにおよびユーザ機器へのその後の送信のために1次ノードの無線資源制御エンティティに構成情報を送信するように動作可能であり、1次ノードの無線資源制御エンティティを介してユーザ機器から構成情報を受信するように動作可能な仮想無線資源制御(RRC)エンティティ。
本発明の第5の態様によれば、1次ノードおよび2次ノードを備える電気通信システムのユーザ機器が提供され、そのユーザ機器は1次ノードおよび2次ノードと二重通信し、そして、そのユーザ機器は、1次ノードの無線資源制御(RRC)エンティティを介して2次ノードからユーザ機器の構成情報を受信するように動作可能であり、構成情報を生成するようにおよび2次ノードへのその後の送信のために1次ノードの無線資源制御エンティティにその構成情報を送信するように動作可能である。
本発明の第6の態様によれば、コンピュータで実行されるときに前述の第1の態様の方法を実行するように動作可能なコンピュータプログラム製品が提供される。
本発明のさらなる特定のおよび好ましい態様が、添付の独立および従属請求項で提示される。
本発明の実施形態による装置および/または方法のいくつかの実施形態が、次のような添付の図面を参照し、単に例として、ここで説明される。
スモール・セル・クラスタおよびマクロ・セルを備える電気通信ネットワークの一例を示す図である。 提案されている制御プレーン・アーキテクチャを示す図である。 第1の実施形態による制御プレーン・アーキテクチャを示す図である。 第2の実施形態による制御場所アーキテクチャを示す図である。 レイヤ2/レイヤ1の代替アーキテクチャ構成を示す図である。 2次/補助セルでの仮想RRCからの下位プロトコル・レイヤ制御を示す図である。
図1は、マクロ・セル12およびスモール・セル14のクラスタを備える異種電気通信ネットワーク10を示す。スモール・セル14のクラスタは、第1のスモール・セル16、第2のスモール・セル18、第3のスモール・セル20、第4のスモール・セル22および第5のスモール・セル24を備える。スモール・セルは、マクロ・セル12内のサービス・エリアの領域を提供するために地理的に分散される。ユーザ機器(図示せず)は、ネットワーク10を介してローミングすることができる。ユーザ機器がマクロ・セル12内に位置するとき、通信が、関連無線リンクを介してそのユーザ機器とマクロ・セル基地局26との間に確立され得る。ユーザ機器がスモール・セル16、18、20、22および24のうちの1つの中に地理的に位置する場合、通信は、関連無線リンクを介してそのユーザ機器と関連スモール・セルの基地局との間に確立され得る。もちろん、図1は、例示的異種ネットワークを示すのみであること、ならびに、複数のマクロ・セルが提供されることがあり、5つより多いまたは少ないスモール・セルが提供されることがあり、複数のスモール・セル・クラスタが提供されることがあることが、理解されよう。
前述のように、マクロ・セル12内に、複数のスモール・セル16、18、20、22、および24を提供する複数のスモール・セル基地局が提供される。スモール・セルは、それらの近傍にあるユーザのためのローカル通信サービス・エリアを提供する。ユーザ機器が第1のスモール・セル16などのスモール・セルの範囲内に入るとき、スモール・セルの基地局がユーザ機器が範囲内に入ったことを検出するときに、ハンドオーバが、マクロ・セルの基地局26とスモール・セルの基地局28との間に生じ得る。同様に、ユーザ機器が異なるスモール・セルの範囲内に入るとき、新しいスモール・セルの基地局がユーザ機器が範囲内に入ったことを検出するときに、ハンドオーバが現在のスモール・セルの基地局と新しいスモール・セルの基地局との間に生じ得る。
高トラフィック領域の容量要求に対処するために、図1の電気通信ネットワーク10内のユーザ機器は、二重接続性サポートを提供され得る。すなわち、ユーザ機器は、マクロ・セル12およびスモール・セル16の両方に接続され得る。また、ユーザ機器は、スモール・セル16およびその他のスモール・セル18から24のいずれかに二重接続され得る。
図2は、ユーザ機器(UE)がマクロ・セルおよびスモール・セルに二重接続された提案されている制御プレーン・アーキテクチャを示す。
図2Aで、UE100は、マクロ・セル102およびスモール・セル104に二重接続される。マクロ・セル102は、ときにアンカeNBと呼ばれ、スモール・セルは、ときにアンカeNBと呼ばれる。RRCエンティティ106はUE100内に維持され、RRCエンティティ108はマクロ・セルeNB102内に維持される。RRC信号伝達が、マクロ・セル102によって提供される無線資源を介して送信および受信される。図2Aの制御プレーン・アーキテクチャで、スモール・セル104はRRCエンティティを含まない。したがって、レイヤ2/レイヤ1プロトコルを使用してマクロ・セル102に制御プレーン/構成情報を通信することが、スモール・セル104にとって必要であり、RRC通信プロトコルを使用してUE100にこの構成情報を次いで順に通信する必要がある。
図2Aの提案されているアーキテクチャは、マクロeNB102に位置するRRCエンティティ108とスモール・セル104に位置するレイヤ2プロトコルとの間のプロトコル間レイヤ通信のための仕様の新しいセットをそれが必要とするという不利点を有する。そのようなプロトコル間仕様は、3GPP仕様、TS36.331v11.3.0で定義されるような、LTEの現在の仕様で用意されない。
図2Bで、UE110は、マクロ・セル112およびスモール・セル114に二重接続される。RRCエンティティ116はUE110内に維持され、ときにアンカRRCエンティティと呼ばれるRRCエンティティ118はマクロ・セルeNB112内に維持され、ときに補助RRCエンティティと呼ばれるRRCエンティティ120はスモール・セルeNB114内に維持される。図2Bの制御プレーン・アーキテクチャで、二重接続性に含まれる各ノード/セルは、UE110内のRRCエンティティ116と部分的に対話するRRCエンティティを維持する。
図2Bで、RRC信号伝達は、対応する機能が維持されるセルの無線リコースを介して送信/受信することができる。たとえば、スモール・セル114の物理的無線資源構成関連パラメータは、スモール・セル114によって制御され、そこから信号伝達され、一方、他のパラメータは、マクロ・セル112によって制御され、そこから信号伝達されるということでもよい。
図2Cで、UE130は、マクロ・セル132およびスモール・セル134に二重接続される。RRCエンティティ138はマクロ・セルeNB112内に維持され、RRCエンティティ140はスモール・セルeNB114内に維持される。UE130は、マクロ・セル132に対応する第1のRRCエンティティ142と、スモール・セル134に対応する第2のRRCエンティティ144とを維持する。
図2Cの制御プレーン・アーキテクチャで、二重接続性に関わる各ノード/セルごとのRRCエンティティは、UE130内におよびネットワーク内に維持される。RRCエンティティは、互いに依存しても独立してもよい。セルの無線リコースを介するRRC送信/受信信号伝達のための機構は、図2Bに関して説明されたものと同様である。
図2Bおよび2Cの制御プレーン・アーキテクチャで、マクロおよびスモール・セルに位置するRRCエンティティは、下位プロトコル・レイヤ動作のための必要な下位パラメータ構成を合同で実現する。スモール・セルにあるRRCエンティティは、スモール・セルによって制御される機能および下位プロトコル・パラメータを制御し、一方、マクロ・セルにあるRRCエンティティは、グローバルUE機能を制御する。したがって、スモール・セルに位置するRRCエンティティは2次RRCエンティティとして見られ、一方、マクロ・セルに位置するRRCは1次RRCエンティティとして見られる。機能的観点から、図2Bおよび2Cの制御プレーン・アーキテクチャの動作は同様であり、唯一の差異は、UEでのRRCプロトコルのモデル化である。RRCは、図2Bの単一のRRCエンティティとしてモデル化され、一方、図2Cで、RRCは2つのRRCエンティティとしてモデル化される。
図2Bおよび2Cの制御プレーン・アーキテクチャは、マクロeNBおよびスモール・セルeNBからのRRC信号が、独立して生成された鍵のセットで保護される必要があることを考えると、それらが複雑なセキュリティ・アーキテクチャを必要とするという不利点を有する。これはまた、UEの複雑性を増加させる。
前述のように、図2A、2Bおよび2Cの提案されている制御プレーン・アーキテクチャは、いくつかの重大な欠点を有する。二重接続性のRRCプロトコル・レイヤ・サポートの図2A、2Bおよび2Cの制御プレーン・アーキテクチャに見られる問題を取り除くRRCアーキテクチャを提供することが望ましい。
図3は、第1の実施形態による制御プレーン・アーキテクチャ200を示す。図3で、UE202は、2つのサービング・セルを備える。UE202は、マクロ・セル204(アンカeNB)およびスモール・セル206(補助eNB)に二重接続される。図3はマクロ・セルおよびスモール・セルと接続するUEを示すが、UEは第1のおよび第2のスモール・セルと二重接続され得ることが、理解されよう。
マクロ・セル204およびスモール・セル206の両方が、二重接続中にUE202のRRCプロトコル機能/構成情報を有することになる。しかし、UE202は、図3に示す実施形態で、サービング・セルのうちの1つ、これはマクロ・セル204である、と通信する1つのRRCプロトコル・エンティティ/レイヤを有するのみである。図3で、UE202は、マクロ・セル204とRRC接続を有する。このRRC接続は、UE202内に維持されるRRCエンティティ208とマクロ・セル204内に維持されるRRCエンティティ210との間に確立される。
言い換えれば、スモール・セル206は、それの構成情報をマクロ・セル204を介してUE202に通信しなければならない。この点から見て、マクロ・セル204は、電気通信ネットワークの1次セル/ノードであると考えることができ、そして、スモール・セル206は、電気通信ネットワークの2次セル/ノードであると考えることができる。
スモール・セル206はRRC構成情報をUE202に直接通信しないので、スモール・セル206内のRRCエンティティ212は、UE202への仮想RRCエンティティと考えることができる。
マクロ・セル内のRRCエンティティ210およびスモール・セル内の仮想RRCエンティティ212は、スモールおよびマクロ・セル間でXxインターフェース214を介して通信することができる。このインターフェース214は、X2インターフェースの修正されたバージョンでもよく、あるいは、LTE仕様に現在定義されていない新しいインターフェースまたは他のバックホール・リンクでもよい。
スモール・セル206がUE202に送信するための構成情報を有する場合、スモール・セル206は、UE202の構成情報を生成し、マクロ・セルRRCエンティティ210にこの構成情報を転送することができる。その構成情報は、RRC構成情報でもよく、スモール・セルのレイヤ3、レイヤ2、レイヤ1構成を備え得る。言い換えれば、スモール・セル(補助)eNBに位置する仮想RRCプロトコル・レイヤ(エンティティ)は、スモール・セル下位プロトコル・パラメータ構成を含むスモール・セルに関するRRC構成情報を生成することができ、マクロ・セル204のRRCエンティティ210にこの構成情報を送信することができる。
構成情報は、トランスペアレント・コンテナでマクロ・セル204のRRCエンティティ210に送信され得る。すなわち、マクロ・セルRRCエンティティ212は、トランスペアレント・コンテナ内のメッセージを制御しないことになり、トランスペアレント・コンテナで配信された構成情報を復号しないことになる。RRCエンティティ212は、単純に、構成情報をUEに転送することになる。
マクロ・セルのRRCエンティティ212は、RRC構成メッセージでUEに送信するために構成情報をカプセル化することができる。RRCエンティティ212は、Uuインターフェース216を介してUE202にスモール・セルの仮想RRCエンティティ212から配信された構成情報を送信する。Uuインターフェース216は、S1通信インターフェースまたは任意の他の適切な無線インターフェースでもよい。
構成の暗号化および一貫性保護が、マクロ・セルeNBセキュリティ鍵に基づいてマクロ・セル204で実行され得る。構成情報の暗号化および一貫性保護は、アンカeNB(レイヤL2)に置かれたパケット・データ収束プロトコル(PDCP)によって実行することができる。
UE202は、構成情報/RRC構成メッセージがマクロ・セルRRCエンティティ212から受信されるときに、メッセージ復号のためのマクロ・セルeNBのセキュリティおよび送信チャネル・パラメータを使用し、それを復号する。
前述のアーキテクチャで、スモール・セルに置かれたRRCプロトコルは、UEへの仮想RRCレイヤとして見ることができる。しかし、スモール・セルの下位レイヤ(たとえば:レイヤ2/レイヤ1)は、スモール・セルに置かれた仮想RRCによって直接に制御される。したがって、図3の実施形態で、プロトコル間通信のために追加の仕様が用意される必要性は、コントローラ、図3の実施形態における仮想RRCエンティティ、とレイヤ2プロトコルとの両方が同セル、図3の実施形態におけるスモール・セル、に置かれるときに、排除される。
図4は、第2の実施形態による制御場所アーキテクチャ201を示す。図4の実施形態で、制御情報生成は、図3に関して前述されたものと同じであり、同様の特徴は同参照数字を共用する。
しかし、図4で、マクロ・セルRRCエンティティ210からUE202への構成情報の送信は、スモール・セルeNB206を介する伝送路218を追加で通り得る。
言い換えれば、スモール・セルの仮想RRCエンティティ212は構成情報を生成することができ、これは、Xxインターフェース214を介してマクロ・セルのRRCエンティティ210に送信することができる。RRCエンティティは、次いで、伝送路218を介してスモール・セルを介してUE202に構成情報を送信することができる。伝送路218は、S1通信インターフェースまたは任意の他の適切な無線インターフェースでもよい。
スモール・セル206は、伝送路218を介してマクロ・セルのRRCエンティティ210から構成情報を受信し、レイヤ2/レイヤ1エンティティ219でその構成情報からレイヤ2/レイヤ1プロトコル情報を抽出し、このレイヤ2/レイヤ1プロトコル情報をUE202に送信する。
UE202は、マクロ・セル204に関連する第1のレイヤ2/レイヤ1プロトコル・エンティティ220とスモール・セル206に関連する第2のレイヤ2/レイヤ1プロトコル・エンティティとを備える。第2のレイヤ2/レイヤ1プロトコル・エンティティ222は、伝送路218でスモール・セル206からレイヤ2/レイヤ1プロトコル情報を受信し、必要に応じて復号する。図4は第1のおよび第2のレイヤ2/レイヤ1プロトコル・エンティティを有するUE202を示すが、これらの機能は単一のレイヤ2/レイヤ1プロトコル・エンティティに結合され得ることを理解されたい。
RRC構成情報ではなくて、レイヤ2/レイヤ1プロトコル情報が伝送路218でスモール・セル206からUE202に送信されるとき、プロトコル間通信のために追加の仕様が用意される必要性は排除される。
マクロ・セルRRCエンティティからの構成情報のためのこの追加の伝送路を用意することによって、構成情報が異なる伝送路を介して異なる送信品質を経験する場合に有益であり得る、構成情報送信の送信ダイバーシチが、実現され得る。
その構成情報が関連する対応するセルを識別するために、セル識別子が図3および4の実施形態の構成情報とともに送信され得ることもまた理解されたい。
図3および4は、ネットワークからUEへのダウンリンク送信に関して説明されるが、実施形態はUEからネットワークへのアップリンク送信に同等に適用可能であることが理解されよう。言い換えれば、UEは、構成を生成することができ、これは、マクロ・セルを介してスモール・セルに送信され得る。
図5は、図3および図4の実施形態のレイヤ2/レイヤ1の代替アーキテクチャ構成を示す。図3および図4のレイヤ2/レイヤ1プロトコル・アーキテクチャは、図5A、5B、5Cおよび5Dに示されたアーキテクチャ・オプションのいずれも選択することができる。
図5Aは、マクロ・セル300およびスモール・セル302のレイヤ2/レイヤ1アーキテクチャを示す。マクロ・セル300は、パケット・データ収束プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)エンティティ304、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)エンティティ306およびメディア・アクセス制御(MAC:Media Access Control)エンティティ308を備える。スモール・セル302は、PDCPエンティティ310、RLCエンティティ312およびMACエンティティ314を備える。図5Aの実施形態で、マクロ・セル300のPDCPエンティティ304とスモール・セル302のPDCPエンティティ310との両方が、S1通信インターフェースを介してEPSベアラに関してコア・ネットワークから情報を受信する。
図5Bは、マクロ・セル320およびスモール・セル322のレイヤ2/レイヤ1アーキテクチャを示す。図5Aのように、マクロ・セル320は、PDCPエンティティ324、RLCエンティティ326およびMACエンティティ328を備える。スモール・セル322は、PDCPエンティティ330、RLCエンティティ332およびMACエンティティ334を備える。しかし、図5Bの実施形態で、マクロ・セル320のPDCPエンティティ324は、S1通信インターフェースを介して情報を受信し、スモール・セル322のPDCPエンティティ330は、マクロ・セル320の上位レイヤRRCプロトコルを介し、修正されたX2インターフェースでもよいXnインターフェースを介して、情報を受信する。
図5Cは、マクロ・セル340およびスモール・セル342のレイヤ2/レイヤ1アーキテクチャを示す。図5Cで、マクロ・セル340は、第1のPDCPエンティティ344および第2のPDCPエンティティ346、RLCエンティティ348ならびにMACエンティティ350を備える。スモール・セル342は、RLCエンティティ352およびMACエンティティ354を備える。図5Cの実施形態で、マクロ・セル340の第1のおよび第2のPDCPエンティティ344、346は、S1通信インターフェースを介して情報を受信する。スモール・セル342のRLCエンティティ352は、マクロ・セル340の第2のPDCPエンティティ346から、修正されたX2インターフェースでもよいXnインターフェースを介して、情報を受信する。
図5Dは、マクロ・セル360およびスモール・セル362のレイヤ2/レイヤ1アーキテクチャを示す。図5Dで、マクロ・セル360は、第1のPDCPエンティティ364および第2のPDCPエンティティ366、第1のRLCエンティティ368および第2のRLCエンティティ370ならびにMACエンティティ372を備える。スモール・セル362は、RLCエンティティ374およびMACエンティティ376を備える。RLCエンティティ374は、スモール・セルにあるこのRLCは全部のRLCプロトコル機能/手続きを実行しないことがあり、したがってRLCのサブセットの機能を果たすと考えることができるので、破線で示される。図5Dの実施形態で、マクロ・セル360の第1のおよび第2のPDCPエンティティ364、366は、S1通信インターフェースを介して情報を受信する。スモール・セル362のRLCエンティティ374は、マクロ・セル360の第2のRLCエンティティ370から、修正されたX2インターフェースでもよいXnインターフェースを介して、情報を受信する。
図5は、下位レベルのプロトコル制御が図3および4の実施形態のアーキテクチャでどのように達成され得るかを示す。
図6は、図3および4のスモール・セルの下位プロトコル・レイヤがスモール・セルの仮想RRCエンティティによってどのように制御されるかを示す。仮想RRCエンティティは、スモール・セルのPDCPエンティティ、RLCエンティティおよびMACエンティティの各々を直接制御することができる。ここでプロトコル間レイヤ通信は同ノード内ですべて生じると仮定すると、このプロトコル間レイヤ通信のために追加の制御仕様を用意する必要はない。プロトコル間レイヤ通信は、スモール・セルeNBでの特定の実装形態に委ねられる。
マクロ・セルに対応するRRCメッセージをスモール・セルのそれと区別するために、メッセージまたは情報はまた、セル固有の識別でタグ付けすることができる。これは、黙示的または明示的指示の形をとることができる。スモール・セルのメッセージおよびパラメータがマクロ・セルのそれとは異なる場合、セル固有の識別は、メッセージまたはパラメータ自体によって黙示的に指示される。
本発明は、他の特定の装置および/または方法で実施することができる。記載された実施形態は、すべての点で単に例示的であり、限定的ではないと考えられるものとする。具体的には、本発明の範囲は、本明細書の記載および図によってではなくて添付の特許請求の範囲によって指示される。本特許請求の等価の意味および範囲内に入るすべての変更は、それらの範囲内に包含されるものとする。

Claims (14)

  1. 1次ノードおよび2次ノードと二重接続するユーザ機器を備える電気通信システムのための電気通信方法であって、
    前記2次ノードの仮想無線資源制御エンティティでまたは前記ユーザ機器で前記ユーザ機器の構成情報を生成するステップと、
    前記2次ノードまたは前記ユーザ機器から前記1次ノードの無線資源制御エンティティに前記構成情報を送信するステップと、
    前記ユーザ機器または2次ノードのうちの前記構成情報受信元となる方の他方に、前記1次ノードから前記構成情報を送信するステップと
    を含む、方法。
  2. 前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティが、前記ユーザ機器に送信されるダウンリンク無線資源制御メッセージに前記2次ノードからの構成情報を含める、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ダウンリンク無線資源制御メッセージが、前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティと前記ユーザ機器との間の無線資源制御接続を使用して、前記1次ノードから前記ユーザ機器に送信される、請求項2に記載の方法。
  4. 前記1次ノードのセキュリティおよび送信チャネル・パラメータを使用し、前記無線資源制御メッセージが前記1次ノードから受信されるとき、前記ユーザ機器が、前記無線資源制御メッセージを復号する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティが、前記2次ノードに送信されるアップリンク無線資源制御メッセージに前記ユーザ機器からの構成情報を含める、請求項1または2に記載の方法。
  6. 前記構成情報が、トランスペアレント・コンテナで前記2次ノードまたはユーザ機器から前記1次ノードに送信され、前記トランスペアレント・コンテナが、前記1次ノードが前記トランスペアレント・コンテナ内の前記構成情報を復号することなしに、前記ユーザ機器および2次ノードのうちの他方に転送される、請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記1次ノードが、セキュリティ鍵に基づいて前記構成情報に暗号化および/または一貫性チェックを実行するステップをさらに含む、請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記構成情報が、修正されたX2通信プロトコルを使用し、前記2次ノードから前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティに送信される、請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記1次ノードがマクロ・セル・ノードであり、前記2次ノードがスモール・セル・ノードである、請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法。
  10. 無線資源制御エンティティ(210)を備える1次ノード(204)と、
    仮想無線資源制御エンティティ(212)を備える2次ノード(206)と、
    前記1次ノード(204)および前記2次ノード(206)と二重接続するユーザ機器(202)と
    を備え、
    前記仮想無線資源制御エンティティ(212)が、前記ユーザ機器の構成情報を生成し、前記構成情報を前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティ(210)に送信するように動作可能であり、
    前記ユーザ機器が、構成情報を生成し、前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティ(210)に前記構成情報を送信するように動作可能であり、そして、
    前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティ(210)が、受信された構成情報を前記構成情報受信元となる前記ユーザ機器または2次ノードのうちの他方に送信するように動作可能な、電気通信システム(100)。
  11. 1次ノード(204)および2次ノード(206)と二重接続するユーザ機器(202)を備える電気通信システムの前記1次ノード(204)であって、
    前記2次ノードの仮想無線資源制御エンティティからまたは前記ユーザ機器から前記ユーザ機器の構成情報を受信するように動作可能な、そして、前記受信された構成情報を前記構成情報受信元となる前記ユーザ機器または2次ノードのうちの他方に送信するように動作可能な、無線資源制御エンティティ(210)
    を備える、1次ノード。
  12. 2次ノード(206)および1次ノード(204)と二重接続するユーザ機器(202)を備える電気通信システムの前記2次ノード(206)であって、
    前記ユーザ機器の構成情報を生成するようにおよび前記ユーザ機器へのその後の送信のために前記構成情報を前記1次ノードの無線資源制御エンティティに送信するように動作可能な、そして、前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティを介して前記ユーザ機器から構成情報を受信するように動作可能な、仮想無線資源制御エンティティ(212)
    を備える、2次ノード。
  13. 1次ノード(204)および2次ノード(206)を備える電気通信システムのユーザ機器(202)であって、
    前記ユーザ機器が、前記1次ノードおよび前記2次ノードと二重通信し、
    前記ユーザ機器が、前記1次ノードの無線資源制御エンティティを介して前記2次ノードの仮想無線資源制御エンティティから前記ユーザ機器の構成情報を受信するように動作可能であり、構成情報を生成し、前記2次ノードへのその後の送信のために前記構成情報を前記1次ノードの前記無線資源制御エンティティに送信するように動作可能である、ユーザ機器。
  14. コンピュータで実行されるときに請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法を実行するように動作可能なコンピュータプログラム。
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