JP6345248B2 - 選択されたipトラヒックオフロード接続を処理する方法及び基地局 - Google Patents

選択されたipトラヒックオフロード接続を処理する方法及び基地局 Download PDF

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Description

本発明は通信分野に関し、特に小型基地局ネットワークの環境での選択されたIPトラヒックオフロード接続を処理する方法及び基地局に関する。
図1は関連技術におけるロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTEと略称する)システムの全体アーキテクチャ模式図であり、図1に示されるように、LTEアーキテクチャは、移動管理エンティティ(Mobility Management Entity、MMEと略称する)、サービスゲートウェイ(Serving Get Way、SGWと略称する)を含み、端末とも呼ばれるユーザ装置(User Equipment、UEと略称する)と基地局(eNodeB、eNBと略称する)との間にUUインタフェース、eNBとMMEとの間にS1−MME(S1 for the control plane)インタフェース、eNBとSGWとの間にS1−Uインタフェース、eNB同士の間にX2−U(X2−User plane)とX2−C(X2−Control plane)インタフェースが使用される。LTEにおいて、S1−MMEインタフェースのプロトコルスタックは下から上へ、L1プロトコル、L2プロトコル、インターネットプロトコル(Internet Protocol、IPと略称する)、フロー制御伝送プロトコル(Stream Control Transmission Protocol、SCTPと略称する)、S1アプリケーションプロトコル(S1−Application Protocol、S1−APと略称する)である複数のプロトコル層に分けられる。LTEにおいて、S1−Uインタフェースのプロトコルスタックは下から上へ、L1プロトコル、L2プロトコル、ユーザデータプロトコル/インターネットプロトコル(UDP/IP)、GPRSトンネリングプロトコル−ユーザプレーン(GPRS Tunneling Protocol− User plane、GTP−Uと略称する)である複数のプロトコル層に分けられる。
従来、スペクトルリソースの不足、及び移動ユーザによる大流量サービスの急増が原因で、ユーザスループットを増加して移動特性を向上させるために、高周波数点、例えば3.5GHzによるホットスポットカバレッジに対するニーズが高まり、ローパワーノードの使用が新しいアプリケーションシーンになる。しかしながら、高周波数点の信号減衰が激しく、新しいセルはカバレッジが小さく、且つ従来のセルと基地局が異なるため、ユーザはこれらの新しいセルの間において移動し、又は新しいセルと従来のセルとの間に移動すると、頻繁な切り替え過程が必要になり、それにより基地局の間にユーザ情報を頻繁に伝達して、コアネットワークに対して大きなシグナリングチャレンジを与え、更に無線側への大量の小セルラー基地局の導入を制限する。図2は小セルラー基地局システムの全体アーキテクチャ模式図であり、図2に示されるように、アーキテクチャでは、MME、SGW、UE及び基地局(eNodeB、eNBと略称する)が含まれ、UE及び基地局の間にUuインタフェース、MeNBとMMEとの間にS1−MME(S1 for the control plane)インタフェース、M−eNB、SeNBとSGWとの間にS1−Uインタフェース、eNBの間にXnインタフェースが使用される。ユーザデータをコアネットワークからM−eNBを介してユーザに送信してもよく、コアネットワークからS−eNBを介してユーザに送信してもよい。ユーザはM−eNBでアクセスした後、S−eNBを添加、改定、削除することにより二重接続を実現することができる。
また、ユーザによるローカルサービスやINTERNET(インターネット)サービスへのニーズの高まりにつれて、ユーザ端末(UE)とコアネットワークは、常時オンライン機能をサポートし、即ちデータ接続を確立した後、UEが任意の時点で外部データネットワークにデータを送信することができ、外部データネットワークもUEにデータを送信することができる。本願に係る外部データネットワークとは公衆陸上モバイルネットワーク(PLMN)ではないが、PLMNに接続されるIPネットワーク、例えばホームイントラネット又はINTERNETを意味し、LIPA@LN(Local IP Access at Local Network、ローカルネットワークローカルIPアクセス)又はSIPTO@LN(Selected IP Traffic Offload at Local Network、ローカルネットワークの選択されたIPトラヒックオフロード)機能と呼ばれる。LIPA又はSIPTOサービスをサポートするL−GW(collocated−GW、ローカルゲートウェイ)は基地局(マクロ基地局であってよく、フェムトセルであってもよい)に設置されると、配列L−GWと呼ばれる。SIPTO@LNと配列L−GWの両方をサポートするシステムのアーキテクチャ図は図3に示される。
従来のLTEシステムにおいて、SIPTO@LN機能を実現するために、配列L−GWのシーンで、配列L−GWが所在する基地局(マクロ基地局であってよく、フェムトセルであってもよい)はSIPTO@LNサービスの移動性をサポートせず、即ちUEは他の基地局に移動すると、SIPTO@LN PDN(Public Data NetWorks、公衆データ網)接続をリリースする必要がある。関連するリリース方式として、UEの切り替えが成功した後にS1又はX2インタフェースのUEテキストリリースメッセージによりトリガーを行い、UEがS1切り替えプロセスを行う場合に、基地局はS1インタフェースでUEテキストリリースメッセージを受信し、且つ原因値が切り替え成功になり、このように基地局は内部チャンネルを介してSIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知する。UEがX2切り替えプロセスを行う場合に、ソース基地局はX2インタフェースでUEテキストリリースメッセージを受信した後に内部チャンネルを介してSIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知する。上記小型基地局システムにおいて、MeNB(Master eNB、マスターeNB)とSeNB(Secondary eNB、セカンダリeNB)の概念を引用するため、関連技術では配列L−GWの具体的な位置、及びMeNB又はSeNBが変化する場合に如何にSIPTO@LN接続のリリースを実現するかの課題を配慮に入れていない。
本発明が解決しようとする課題はSIPTO接続を処理する方法及び基地局を提供して、SIPTO接続のリリースを実現することである。
上記課題を解決するために、本発明は選択されたIPトラヒックオフロード接続を処理する方法を提供し、
端末は配列ローカルゲートウェイをサポートするソースセカンダリ基地局からターゲットセカンダリ基地局に切り替えると、マスター基地局は前記ターゲットセカンダリ基地局のインターフェースメッセージを受信することと、
前記ターゲットセカンダリ基地局が送信する切り替え成功確認メッセージを受信すると、前記マスター基地局は前記ソースセカンダリ基地局をトリガーして、選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知することと、を含む。
好ましくは、上記方法は更に、前記マスター基地局が前記ソースセカンダリ基地局をトリガーして、選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知することは、前記マスター基地局が前記ソースセカンダリ基地局に指定インターフェースメッセージを送信するか、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むインターフェースメッセージを送信することにより実現される、ことを特徴とする。
上記問題を解決するために、本発明は更に基地局を提供し、小型基地局システムでのマスター基地局とし、
端末は配列ローカルゲートウェイをサポートするソースセカンダリ基地局からターゲットセカンダリ基地局に切り替えると、前記ターゲットセカンダリ基地局のインターフェースメッセージを受信するように設定される受信モジュールと、
前記ターゲットセカンダリ基地局が送信する切り替え成功確認メッセージを受信すると、前記ソースセカンダリ基地局をトリガーして、選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知するように設定されるトリガーモジュールと、を含む。
好ましくは、上記基地局は更に、
前記トリガーモジュールは、前記ソースセカンダリ基地局に指定インターフェースメッセージを送信するか、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むインターフェースメッセージを送信するように設定される、ことを特徴とする。
上記問題を解決するために、本発明は更に、選択されたIPトラヒックオフロード接続を処理する方法を提供し、
配列ローカルゲートウェイをサポートするセカンダリ基地局がマスター基地局のトリガーメッセージを受信することと、
前記セカンダリ基地局は現在ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続が存在することを検出すると、ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知することと、を含む。
好ましくは、上記方法は更に、
前記トリガーメッセージが、
指定インターフェースメッセージ、又は
指定情報要素若しくは追加情報要素を含むインターフェースメッセージを含む、ことを特徴とする。
好ましくは、上記方法は更に、前記セカンダリ基地局がマスター基地局のトリガーメッセージを受信した後、
前記セカンダリ基地局は対応する端末の関連サービスベアラをリリースすることを更に含む、ことを特徴とする。
上記問題を解決するために、本発明は更に基地局を提供し、小型基地局システムで配列ローカルゲートウェイをサポートするセカンダリ基地局とし、
マスター基地局のトリガーメッセージを受信するように設定される受信モジュールと、
現在ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続が存在することを検出すると、ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知するように設定される通知モジュールと、を含む。
好ましくは、上記基地局は更に、
前記受信モジュールは、受信したトリガーメッセージが、指定インターフェースメッセージ、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むインターフェースメッセージを含むように設定される、ことを特徴とする。
好ましくは、上記基地局は更に、
前記受信モジュールがマスター基地局のトリガーメッセージを受信した後、対応する端末の関連サービスベアラをリリースするように設定されるリリースモジュールを更に含む、ことを特徴とする。
要するに、本発明の実施例はSIPTO接続を処理する方法及び基地局を提供し、小型基地局環境下での配列L−GWシーンでSIPTO@LN接続のリリースを効果的に実現できる。
図1は関連技術によるLTE全体アーキテクチャの模式図である。 図2は関連技術による小型基地局シーンでの二重接続ユーザプレーン1Aアーキテクチャの模式図である。 図3は関連技術におけるSIPTO@LNと配列L−GWの両方をサポートするアーキテクチャ模式図である。 図4は本発明の実施例におけるMeNBがSIPTO@LN接続を処理する方法のフローチャートである。 図5は本発明の実施例におけるSeNBがSIPTO@LN接続を処理する方法のフローチャートである。 図6は本発明の実施例1におけるSIPTO@LN接続を処理する方法のフローチャートである。 図7は本発明の実施例2におけるSIPTO@LN接続を処理する方法のフローチャートである。 図8は本発明の実施例3におけるSIPTO@LN接続を処理する方法のフローチャートである。 図9は本発明の実施例の基地局の模式図である。 図10は本発明の他の実施例の基地局の模式図である。
以下、図面を参照しながら本発明の実施例を詳細に説明する。なお、衝突しない限り、本願の実施例及び実施例の特徴を任意に組み合わせることができる。
図4は本発明の実施例におけるMeNBがSIPTO@LN接続を処理する方法のフローチャートであり、図4に示されるように、本実施例の方法は、
端末は配列L−GWをサポートするソースSeNBからターゲットSeNBに切り替えると、MeNBが前記ターゲットSeNBのインターフェースメッセージを受信するステップ11、
前記ターゲットSeNBが送信する切り替え成功確認メッセージを受信すると、MeNBが前記ソースSeNBをトリガーして、SIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知するステップ12、を含む。
図5は本発明の実施例におけるSeNBがSIPTO@LN接続を処理する方法のフローチャートであり、図5に示されるように、本実施例の方法は、
配列L−GWをサポートするSeNBがMeNBのトリガーメッセージを受信するステップ21、
前記SeNBは現在SIPTO@LN接続が存在することを検出すると、SIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知するステップ22、を含む。
ステップ21におけるトリガーメッセージは、
指定インターフェースメッセージ(例えば、以下の実施例1におけるリリース要求メッセージ、実施例2と実施例3における変更完了メッセージ等)、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むインターフェースメッセージを含んでよい。
本実施例において、配列L−GWがSeNBに位置し且つSeNBが変更する場合、MeNBはXnインターフェースメッセージでソースSeNBをトリガーして、内部チャンネルを介して、SIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知する。
上記XnインタフェースはMeNB/SeNBとSeNBとの間のインタフェースである。MeNB/SeNBとSeNBとの間のインタフェースはX2インタフェースであってもよい。
本発明の実施例はLTEシステムに制限されず、3Gシステムも適用できる。
本発明の実施例におけるSIPTO@LN接続の処理方法は、複雑な小型基地局環境において、二重接続サービス特性に対して、ネットワーク側基地局の間の情報交換によりSIPTO@LN接続のリリースを実現し、SIPTO@LN機能の実現を確保し、且つそれによりネットワーク側が二重接続シーンでSIPTO@LN接続管理を行うことができ、ネットワーク特性の向上に寄与する。
以下、具体的な実施例を利用して本発明のSIPTO@LN接続の処理方法を詳細に説明する。
実施例1
シーン1:MeNBによってトリガーされるSeNBが変更され、MeNBが配列L−GWをサポートせず、SeNB1が配列L−GWをサポートし、SeNB2がL−GWをサポートし又はサポートせず、基地局の間ではいずれもXnインタフェースである。図6に示されるように、
UEは現在二重接続状態にあり、ユーザデータに対してMeNBとSeNB1によりサービスを提供し、SeNB1はL−GWをサポートするため、SIPTO@LNサービスデータに対してSeNB1によりサービスを提供し、UEが報告する測定報告に基づき、MeNBはUEのためにSeNBを変更することを決定し、SeNB1を削除し、SeNB2を添加し、MeNBはSeNB2に添加要求を送信するステップ101、
SeNB2によるローカル処理に成功し、MeNBに添加確認メッセージを送信するステップ102、
SeNB2の添加が成功した後、MeNBはXnインターフェースメッセージでSeNB1の削除作業をトリガーし、MeNBはXnインタフェースを介してSeNB1に削除要求を送信するステップ103、
SeNB1はMeNBリリース要求メッセージを受信した後にローカル処理を行い、該UEの関連サービスベアラをリリースし、現在SIPTO@LN接続が存在する場合、SeNB1は内部チャンネルを介して、SIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知するステップ104、
SeNB1はMeNBに削除確認メッセージを送信するステップ105、
UEはSeNB1から切断し、且つ新しいSeNB2にアクセスするステップ106、を含む。
実施例2
シーン2:MeNBによってトリガーされるSeNBが変更され、MeNBが配列L−GWをサポートせず、SeNB1が配列L−GWをサポートし、SeNB2がL−GWをサポートし又はサポートせず、基地局の間ではいずれもXnインタフェースである。図7に示されるように、
UEは現在二重接続状態にあり、ユーザデータに対してMeNBとSeNB1によりサービスを提供し、SeNB1はL−GWをサポートするため、SIPTO@LNサービスデータに対してSeNB1によりサービスを提供し、UEが報告する測定報告に基づき、MeNBはUEのためにSeNBを変更することを決定し、SeNB1を削除し、SeNB2を添加し、MeNBはSeNB1にSeNB変更要求を送信するステップ201、
SeNB1はXnインタフェースを介してSeNB2に変更要求メッセージを送信するステップ202、
SeNB2がローカル処理を行い、の添加の成功を認めた後、SeNB2はXnインターフェースメッセージでSeNB1に変更確認メッセージを送信するステップ203、
SeNB1は変更確認メッセージをMeNBに送信するステップ204、
UEはSeNB1から切断し、且つ新しいSeNB2にアクセスするステップ205、
UEが成功にSeNB2にアクセスした後、SeNB2はMeNBに変更完了指示を送信するステップ206、
MeNBはSeNB1に変更完了メッセージを送信するステップ207、
SeNB1は変更完了メッセージを受信した後にローカル処理を行い、該UEの関連サービスベアラをリリースし、現在SIPTO@LN接続が存在すると、SeNB1は内部チャンネルを介して、SIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知するステップ208、
MeNBはSeNB2に変更完了メッセージを送信するステップ209、を含む。
実施例3
シーン3:SeNBによってトリガーされるSeNBが変更され、MeNBが配列L−GWをサポートせず、SeNB1が配列L−GWをサポートし、SeNB2がL−GWをサポートし又はサポートせず、基地局の間ではいずれもXnインタフェースである。図8に示されるように、
UEは現在二重接続状態にあり、ユーザデータに対してMeNBとSeNB1によりサービスを提供し、SeNB1はL−GWをサポートするため、SIPTO@LNサービスデータに対してSeNB1によりサービスを提供し、SeNB1はローカルロード及び他のローカルポリシーに基づき、UEにサービスを提供しないことを決定し、SeNB1はMeNBにSeNB変更要求を送信するステップ301、
MeNBは変更要求を受信した後、取得した相関情報、例えばUEの測定報告等に基づき、SeNB変更要求を受け取るかどうか、及びUEのために適当なSeNB2を選択するかどうかを判断し、受け取ると、MeNBはSeNB1にSeNB変更確認メッセージを送信するステップ302、
SeNB1はSeNB変更確認メッセージを受信した後、添加要求を送信して、添加準備を完成するようにSeNB2に通知するステップ303、
SeNB2は添加確認メッセージをSeNB1にフィードバックするステップ304、
SeNB1はMeNBに変更完了メッセージを送信するステップ305、
UEはSeNB1から切断し、且つ新しいSeNB2にアクセスするステップ306、
UEが成功にSeNB2にアクセスした後、SeNB2はMeNBに変更完了指示を送信するステップ307、
MeNBはSeNB1に変更完了メッセージを送信するステップ308、
SeNB1は変更完了メッセージを受信した後にローカル処理を行い、該UEの関連サービスベアラをリリースし、現在SIPTO@LN接続が存在する場合、SeNB1は内部チャンネルを介して、SIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知するステップ309、
MeNBはSeNB2に変更完了メッセージを送信するステップ310、を含む。
前記ステップ308において、MeNBはSeNB1に送信する指定情報要素又は増加情報要素を含むXnインターフェースメッセージで、SeNB1をトリガーして、内部チャンネルを介して、SIPTO@LN接続をリリースするようにL−GWに通知してもよい。
図9は本発明の実施例の基地局の模式図であり、本実施例の基地局は小型基地局システムでのMeNBとし、図9に示されるように、本実施例の基地局は、
端末が配列ローカルゲートウェイをサポートするセカンダリ基地局からターゲットセカンダリ基地局に切り替えると、前記ターゲットセカンダリ基地局のXnインターフェースメッセージを受信するための受信モジュールと、
前記ターゲットセカンダリ基地局が送信する切り替え成功確認メッセージを受信すると、前記配列ローカルゲートウェイをサポートするセカンダリ基地局をトリガーして、選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知するためのトリガーモジュールと、を含む。
前記トリガーモジュールは、具体的に、前記配列ローカルゲートウェイをサポートするセカンダリ基地局に指定Xnインターフェースメッセージを送信するか、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むXnインターフェースメッセージを送信することに用いられる。
図10は本発明の他の実施例の基地局の模式図であり、本実施例の基地局は小型基地局システムで配列ローカルゲートウェイをサポートするSeNBとし、図10に示されるように、本実施例の基地局は、
マスター基地局のトリガーメッセージを受信するための受信モジュールと、
現在ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続が存在することを検出すると、ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知するための通知モジュールと、を含む。
前記受信モジュールが受信するトリガーメッセージは、指定Xnインターフェースメッセージ、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むXnインターフェースメッセージを含んでもよい。
好ましい実施例において、前記基地局は、
前記受信モジュールがマスター基地局のトリガーメッセージを受信した後、対応する端末の関連サービスベアラをリリースするためのリリースモジュールを更に含む。
当業者は、上記方法の全部又は一部のステップをプログラムによって関連ハードウェアに命令を出して完成させることができ、前記プログラムはコンピュータ可読記憶媒体、例えば読取り専用メモリ、磁気ディスクや光ディスクなどに記憶できると理解できる。選択的に、上記実施例の全部又は一部のステップを1つ又は複数の集積回路により実現してもよい。それに対して、上記実施例における各モジュール/ユニットはハードウェアの形態で実現されてもよく、ソフトウェア機能モジュールの形態で実現されてもよい。本発明はいずれの特定形態のハードウェアとソフトウェアの組合せにも限らない。
以上は本発明の好適な実施例に過ぎず、勿論、本発明は他の実施例が多数あり、本発明の主旨やその本質を脱逸しない限り、当業者は本発明を基礎に様々な変化や変形をすることができ、これらの変化や変形は全て本発明の添付する請求項の保護範囲に入られる。
本発明の実施例はSIPTO接続を処理する方法及び基地局を提供し、小型基地局の環境での配列L−GWシーンでSIPTO@LN接続を効果的にリリースすることができる。

Claims (8)

  1. 端末は配列ローカルゲートウェイをサポートするソースセカンダリ基地局からターゲットセカンダリ基地局に切り替えると、マスター基地局が前記ターゲットセカンダリ基地局のXnインターフェースメッセージを受信することと、
    前記ターゲットセカンダリ基地局が送信する切り替え成功確認メッセージを受信すると、前記マスター基地局は前記ソースセカンダリ基地局をトリガーして、ローカルネットワークに選択されたIPトラヒックオフロードPDN接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知することと、を含む選択されたIPトラヒックオフロード接続を処理する方法。
  2. 前記マスター基地局が前記ソースセカンダリ基地局をトリガーして、ローカルネットワークに選択されたIPトラヒックオフロードPDN接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知することは、
    前記マスター基地局が前記ソースセカンダリ基地局に指定Xnインターフェースメッセージを送信するか、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むXnインターフェースメッセージを送信する、という方式で実現される請求項1に記載の方法。
  3. 基地局であって、小型基地局システムでのマスター基地局とし、
    端末が配列ローカルゲートウェイをサポートするソースセカンダリ基地局からターゲットセカンダリ基地局に切り替えると、前記ターゲットセカンダリ基地局のXnインターフェースメッセージを受信するように設定される受信モジュールと、
    前記ターゲットセカンダリ基地局が送信する切り替え成功確認メッセージを受信すると、前記ソースセカンダリ基地局をトリガーして、選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知するように設定されるトリガーモジュールと、を含む基地局。
  4. 前記トリガーモジュールは、前記ソースセカンダリ基地局に指定Xnインターフェースメッセージを送信するか、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むXnインターフェースメッセージを送信するように設定される請求項3に記載の基地局。
  5. 配列ローカルゲートウェイをサポートするセカンダリ基地局がマスター基地局のトリガーメッセージを受信することと、
    前記セカンダリ基地局は現在ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続が存在することを検出すると、SIPTO@LN操作のためのローカルゲートウェイ機能をサポートする前記セカンダリ基地局はさらにローカルネットワークに選択されたIPトラヒックオフロードPDN接続をリリースするように前記配列ローカルゲートウェイに請求することと、を含み、
    前記トリガーメッセージは、
    指定Xnインターフェースメッセージ、又は
    指定情報要素若しくは追加情報要素を含むXnインターフェースメッセージを含む選択されたIPトラヒックオフロード接続を処理する方法。
  6. 前記セカンダリ基地局がマスター基地局のトリガーメッセージを受信した後、
    前記セカンダリ基地局は対応する端末の関連サービスベアラをリリースすることを更に含む請求項5に記載の方法。
  7. 基地局であって、小型基地局システムでの配列ローカルゲートウェイをサポートするセカンダリ基地局とされ、
    マスター基地局のトリガーメッセージを受信するように設定される受信モジュールと、 現在ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続が存在することを検出すると、ローカルネットワークにより選択されたIPトラヒックオフロード接続をリリースするようにローカルゲートウェイに通知するように設定される通知モジュールと、を含み、
    前記受信モジュールは、受信されたトリガーメッセージが、指定Xnインターフェースメッセージ、又は指定情報要素若しくは追加情報要素を含むXnインターフェースメッセージを含むように設定される基地局。
  8. 前記受信モジュールがマスター基地局のトリガーメッセージを受信した後、対応する端末の関連サービスベアラをリリースするように設定されるリリースモジュールを更に含む請求項に記載の基地局。
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