JP6461053B2 - 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ネットワークノードおよび方法 - Google Patents
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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)をサポートするネットワークノードであって、
少なくとも1つのプロセッサであって、
(a)第1のRATに対応する第1の無線リソース制御(RRC)構成要素をアクティブ化することであって、上記第1のRATは、上記ネットワークノードと通信するように構成されたモバイル端末のデフォルトのRATである、ことと、
(b)少なくとも1つの所定の基準に基づいて、第2のRATが上記モバイル端末に対して利用可能であるか否かを決定することと、
(c)上記第2のRATが利用可能な場合に、上記第2のRATに対応する第2のRRC構成要素をアクティブ化することであって、上記第1のRATおよび上記第2のRATの両方は、上記モバイル端末と通信するために同時にアクティブである、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、ネットワークノード。
(項目2)
上記少なくとも1つのプロセッサは、
(d)新たなメディアアクセス制御(MAC)レイヤプロセスおよび物理的(PHY)レイヤプロセスを用いて上記モバイル端末の無線リンクを再構成し、上記第2のRATに対応する新たな無線リンクブランチを提供することと、
(e)論理チャネルと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し、上記第2のRATに対応する少なくとも1つのトランスポートチャネルを提供することと
を行うようにさらに構成されている、上記項目に記載のネットワークノード。
(項目3)
上記少なくとも1つのプロセッサは、上記モバイル端末の現在の位置に応じた上記モバイル端末に対して利用可能な各RATのサービス能力をモニタ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ネットワークノード。
(項目4)
上記少なくとも1つのプロセッサは、上記モバイル端末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、上記モバイル端末のサービスまたは性能要件が満たされるまで、ステップ(a)〜(e)を繰り返す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ネットワークノード。
(項目5)
上記少なくとも1つのプロセッサは、上記ネットワークノード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ネットワークノード。
(項目6)
上記モバイル端末は、1つだけの無線周波数(RF)チェーンを有しており、上記少なくとも1つのプロセッサは、時間ドメインにおいて上記第1のRATおよび上記第2のRATからのデータを多重化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ネットワークノード。
(項目7)
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に対応する第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ネットワークノード。
(項目8)
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に対応する第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)プロセスをそれぞれ実行することにより、上記第1のRATおよび上記第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、上記項目のいずれか一項に記載のネットワークノード。
(項目9)
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す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)に対応す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ネットワークノード。
(項目10)
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
を行う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ネットワークノード。
(項目11)
上記ネットワークノードは、上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、かつ、異なるRATをそれぞれ利用している複数の異なる伝送ノードからの通信を調整しかつ制御するように、上記ネットワークに対するマスターノードとして機能する、上記項目のいずれか一項に記載のネットワークノード。
(項目12)
上記少なくとも1つのプロセッサは、上記複数の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応するために、RLCアセンブリウィンドウサイズを調整することにより、上記複数の異なる伝送ノードと上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、上記項目のいずれか一項に記載のネットワークノード。
(項目13)
上記少なくとも1つのプロセッサは、接続コンテキストを新たなノードにハンドオーバーするように構成されており、上記新たなノードは、上記マスターノードになる、上記項目のいずれか一項に記載のネットワークノード。
(項目14)
上記マスターノードによって制御される上記異なる伝送ノードは、上記モバイル端末がその位置を変化せるのに伴って動的に変化させられる、上記項目のいずれか一項に記載のネットワークノード。
(項目15)
上記マスターノードは、異なるデータストリーム同士を1つのデータ伝送サービスに組み合わせ、上記異なるデータストリームのうちの少なくとも2つは、異なる伝送フォーマットを有する、上記項目のいずれか一項に記載のネットワークノード。
(項目16)
少なくとも2つの無線アクセス技術(RAT)を同時に使用する方法であって、
(a)第1のRATに対応する第1の無線リソース制御(RRC)構成要素をアクティブ化することであって、上記第1のRATは、ネットワークノードと通信するように構成されたモバイル端末のデフォルトのRATである、ことと、
(b)少なくとも1つの所定の基準に基づいて、第2のRATが上記モバイル端末に対して利用可能であるか否かを決定することと、
(c)上記第2のRATが利用可能な場合に、上記第2のRATに対応する第2のRRC構成要素をアクティブ化することであって、上記第1のRATおよび上記第2のRATの両方は、上記モバイル端末と通信するために同時にアクティブである、ことと
を含む、方法。
(項目17)
(d)新たなメディアアクセス制御(MAC)レイヤプロセスおよび物理的(PHY)レイヤプロセスを用いて上記モバイル端末の無線リンクを再構成し、上記第2のRATに対応する新たな無線リンクブランチを提供することと、
(e)論理チャネルと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し、上記第2のRATに対応する少なくとも1つのトランスポートチャネルを提供することと
をさらに含む、上記項目に記載の方法。
(項目18)
上記モバイル端末の現在の位置に応じた上記モバイル端末に対して利用可能な各RATのサービス能力をモニタ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19)
上記モバイル端末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、上記モバイル端末のサービスまたは性能要件が満たされるまで、ステップ(a)〜(e)を繰り返すことをさらに含む、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目20)
上記ネットワークノード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21)
上記モバイル端末は、1つだけの無線周波数(RF)チェーンを有しており、上記方法は、時間ドメインにおいて上記第1のRATおよび上記第2のRATからのデータを多重化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22)
上記第1のRATおよび上記第2のRATに対応する第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23)
上記第1のRATおよび上記第2のRATに対応する第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)プロセスをそれぞれ実行することにより、上記第1のRATおよび上記第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、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目24)
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す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)に対応す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25)
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26)
通信ネットワークのアンカーポイントを提供することと、
異なるRATをそれぞれ利用している複数の異なる伝送ノードからの通信を調整することと
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27)
上記複数の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応するために、RLCアセンブリウィンドウサイズを調整することにより、上記複数の異なる伝送ノードの間の異なるバックホールレイテンシを補償すること
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28)
新たなノードへの接続コンテキストのハンドオーバーを実行することをさらに含み、上記新たなノードは、マスターノードになる、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目29)
上記複数の異なる伝送ノードは、上記モバイル端末がその位置を変化させるのに伴って動的に変化させられる、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目30)
異なるデータストリーム同士を1つのデータ伝送サービスに組み合わせることをさらに含み、上記異なるデータストリームのうちの少なくとも2つは、異なる伝送フォーマットを有する、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
(項目31)
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な媒体であって、上記命令は、実行されると、少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に使用する方法を実行し、上記方法は、
(a)第1のRATに対応する第1の無線リソース制御(RRC)構成要素をアクティブ化することであって、上記第1のRATは、ネットワークノードと通信するように構成されたモバイル端末のデフォルトのRATである、ことと、
(b)少なくとも1つの所定の基準に基づいて、第2のRATが上記モバイル端末に対して利用可能であるか否かを決定することと、
(c)上記第2のRATが利用可能な場合に、上記第2のRATに対応する第2のRRC構成要素をアクティブ化することであって、上記第1のRATおよび上記第2のRATの両方は、上記モバイル端末と通信するために同時にアクティブである、ことと
を含む、非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
(項目32)
上記方法は、
(d)新たなメディアアクセス制御(MAC)レイヤプロセスおよび物理的(PHY)レイヤプロセスを用いて上記モバイル端末の無線リンクを再構成し、上記第2のRATに対応する新たな無線リンクブランチを提供することと、
(e)論理チャネルと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し、上記第2のRATに対応する少なくとも1つのトランスポートチャネルを提供することと
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な媒体。
(項目33)
上記方法は、上記モバイル端末の現在の位置に応じた上記モバイル端末に対して利用可能な各RATのサービス能力をモニタ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な媒体。
(項目34)
上記方法は、上記モバイル端末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、上記モバイル端末のサービスまたは性能要件が満たされるまで、ステップ(a)〜(e)を繰り返すことをさらに含む、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な媒体。
(項目35)
上記方法は、上記ネットワークノード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な媒体。
(項目36)
上記モバイル端末は、1つだけの無線周波数(RF)チェーンを有しており、上記方法は、時間ドメインにおいて上記第1のRATおよび上記第2のRATからのデータを多重化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な媒体。
(項目37)
上記方法は、上記第1のRATおよび上記第2のRATに対応する第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な媒体。
(項目38)
上記方法は、上記第1のRATおよび上記第2のRATに対応する第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)プロセスをそれぞれ実行することにより、上記第1のRATおよび上記第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、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な媒体。
(項目39)
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す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)に対応す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な媒体。
(項目40)
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な媒体。
(項目41)
上記方法は、
通信ネットワークのアンカーポイントを提供することと、
異なるRATをそれぞれ利用している複数の異なる伝送ノードからの通信を調整することと
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な媒体。
(項目42)
上記方法は、
上記複数の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応するために、RLCアセンブリウィンドウサイズを調整することにより、上記複数の異なる伝送ノードの間の異なるバックホールレイテンシを補償すること
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な媒体。
(項目43)
上記方法は、新たなノードへの接続コンテキストのハンドオーバーを実行することをさらに含み、上記新たなノードは、マスターノードになる、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な媒体。
(項目44)
上記複数の異なる伝送ノードは、上記モバイル端末がその位置を変化させるのに伴って動的に変化させられる、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な媒体。
(項目45)
上記方法は、異なるデータストリーム同士を1つのデータ伝送サービスに組み合わせることをさらに含み、上記異なるデータストリームのうちの少なくとも2つは、異なる伝送フォーマットを有する、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な媒体。
(摘要)
少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に利用するネットワークノード、方法、および非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。一実施形態において、ネットワークノードは、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に対応する第1の無線リソース制御(RRC)構成要素をアクティブ化することであって、第1のRATは、ネットワークノードと通信するように構成されたモバイル端末のデフォルトの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、第2のRATがモバイル端末に利用可能であるか否かを決定することと、第2のRATが利用可能な場合に、第2のRATに対応する第2のRRC構成要素をアクティブ化することであって、第1のRATおよび第2のRATの両方は、モバイル端末と通信するために同時にアクティブである、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 (36)
- 少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)をサポートするネットワークノードであって、
前記ネットワークノードは、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、
(a)第1のRATに対応する第1の無線リソース制御(RRC)構成要素をアクティブ化することであって、前記第1のRATは、前記ネットワークノードと通信するように構成されたモバイル端末のデフォルトのRATである、ことと、
(b)少なくとも1つの所定の基準に基づいて、第2のRATが前記モバイル端末に対して利用可能であるか否かを決定することと、
(c)前記第2のRATが利用可能である場合に、前記第2のRATに対応する第2のRRC構成要素をアクティブ化することであって、前記第1のRATおよび前記第2のRATの両方は、前記モバイル端末と通信するために同時にアクティブである、ことと、
(d)前記第1のRATおよび前記第2のRATに対応する第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を同時に使用するよう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おり、
前記ネットワークノードは、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、かつ、異なるRATをそれぞれ利用している複数の異なる伝送ノードからの通信を調整しかつ制御するように、前記ネットワークに対するマスターノードとして機能し、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の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応するために、RLCアセンブリウィンドウサイズを調整することにより、前記複数の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、ネットワークノード。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、
(e)新たなメディアアクセス制御(MAC)レイヤプロセスおよび物理的(PHY)レイヤプロセスを用いて前記モバイル端末の無線リンクを再構成することにより、前記第2のRATに対応する新たな無線リンクブランチを提供することと、
(f)論理チャネルと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ことにより、前記第2のRATに対応する少なくとも1つのトランスポートチャネルを提供することと
を行うようにさらに構成されている、請求項1に記載のネットワークノード。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記モバイル端末の現在の位置に応じて前記モバイル端末に対して利用可能な各RATのサービス能力をモニタするようにさらに構成されている、請求項2に記載のネットワークノード。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記モバイル端末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、前記モバイル端末のサービスまたは性能要件が満たされるまで、ステップ(a)〜(f)を繰り返すようにさらに構成されている、請求項3に記載のネットワークノード。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ネットワークノード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ようにさらに構成されている、請求項1に記載のネットワークノード。
- 前記モバイル端末は、1つだけの無線周波数(RF)チェーンを有し、前記少なくとも1つのプロセッサは、時間ドメインにおいて前記第1のRATおよび前記第2のRATからのデータを多重化するようにさらに構成されている、請求項1に記載のネットワークノード。
- 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に対応する第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)プロセスをそれぞれ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1に記載のネットワークノード。
- 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す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)に対応す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1に記載のネットワークノード。
- 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
を行うようにさらに構成されている、請求項8に記載のネットワークノード。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、接続コンテキストを新たなノードにハンドオーバーするように構成されており、前記新たなノードは、前記マスターノードになる、請求項1に記載のネットワークノード。
- 前記マスターノードによって制御される前記異なる伝送ノードは、前記モバイル端末がその位置を変化せるのに伴って動的に変化させられる、請求項1に記載のネットワークノード。
- 前記マスターノードは、異なるデータストリーム同士を1つのデータ伝送サービスに組み合わせ、前記異なるデータストリームのうちの少なくとも2つは、異なる伝送フォーマットを有する、請求項1に記載のネットワークノード。
- 少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に使用する方法であって、
(a)第1のRATに対応する第1の無線リソース制御(RRC)構成要素をアクティブ化することであって、前記第1のRATは、ネットワークノードと通信するように構成されたモバイル端末のデフォルトのRATである、ことと、
(b)少なくとも1つの所定の基準に基づいて、第2のRATが前記モバイル端末に対して利用可能であるか否かを決定することと、
(c)前記第2のRATが利用可能である場合に、前記第2のRATに対応する第2のRRC構成要素をアクティブ化することであって、前記第1のRATおよび前記第2のRATの両方は、前記モバイル端末と通信するために同時にアクティブである、ことと、
(d)前記第1のRATおよび前記第2のRATに対応する第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を同時に使用するように論理チャネルをマッピングすることと、
通信ネットワークのアンカーポイントを提供することと、
異なるRATをそれぞれ利用している複数の異なる伝送ノードからの通信を調整することと、
前記複数の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応するために、RLCアセンブリウィンドウサイズを調整することにより、前記複数の異なる伝送ノードの間の異なるバックホールレイテンシを補償することと
を含む、方法。 - (e)新たなメディアアクセス制御(MAC)レイヤプロセスおよび物理的(PHY)レイヤプロセスを用いて前記モバイル端末の無線リンクを再構成することにより、前記第2のRATに対応する新たな無線リンクブランチを提供することと、
(f)論理チャネルと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ことにより、前記第2のRATに対応する少なくとも1つのトランスポートチャネルを提供することと
をさらに含む、請求項13に記載の方法。 - 前記モバイル端末の現在の位置に応じて前記モバイル端末に対して利用可能な各RATのサービス能力をモニタすることをさらに含む、請求項14に記載の方法。
- 前記モバイル端末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、前記モバイル端末のサービスまたは性能要件が満たされるまで、ステップ(a)〜(f)を繰り返すことをさらに含む、請求項14に記載の方法。
- 前記ネットワークノード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ことをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- 前記モバイル端末は、1つだけの無線周波数(RF)チェーンを有し、前記方法は、時間ドメインにおいて前記第1のRATおよび前記第2のRATからのデータを多重化することをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- 前記第1のRATおよび前記第2のRATに対応する第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)プロセスをそれぞれ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14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す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)に対応す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13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20に記載の方法。 - 新たなノードへの接続コンテキストのハンドオーバーを実行することをさらに含み、前記新たなノードは、マスターノードになる、請求項13に記載の方法。
- 前記複数の異なる伝送ノードは、前記モバイル端末がその位置を変化させるのに伴って動的に変化させられる、請求項13に記載の方法。
- 異なるデータストリーム同士を1つのデータ伝送サービスに組み合わせることをさらに含み、前記異なるデータストリームのうちの少なくとも2つは、異なる伝送フォーマットを有する、請求項13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、少なくとも2つの異なる無線アクセス技術(RAT)を同時に使用する方法を実行し、前記方法は、
(a)第1のRATに対応する第1の無線リソース制御(RRC)構成要素をアクティブ化することであって、前記第1のRATは、ネットワークノードと通信するように構成されたモバイル端末のデフォルトのRATである、ことと、
(b)少なくとも1つの所定の基準に基づいて、第2のRATが前記モバイル端末に対して利用可能であるか否かを決定することと、
(c)前記第2のRATが利用可能である場合に、前記第2のRATに対応する第2のRRC構成要素をアクティブ化することであって、前記第1のRATおよび前記第2のRATの両方は、前記モバイル端末と通信するために同時にアクティブである、ことと、
(d)前記第1のRATおよび前記第2のRATに対応する第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を同時に使用するように論理チャネルをマッピングすることと、
通信ネットワークのアンカーポイントを提供することと、
異なるRATをそれぞれ利用している複数の異なる伝送ノードからの通信を調整することと、
前記複数の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応するために、RLCアセンブリウィンドウサイズを調整することにより、前記複数の異なる伝送ノードの間の異なるバックホールレイテンシを補償することと
を含む、非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。 - 前記方法は、
(e)新たなメディアアクセス制御(MAC)レイヤプロセスおよび物理的(PHY)レイヤプロセスを用いて前記モバイル端末の無線リンクを再構成することにより、前記第2のRATに対応する新たな無線リンクブランチを提供することと、
(f)論理チャネルと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ことにより、前記第2のRATに対応する少なくとも1つのトランスポートチャネルを提供することと
をさらに含む、請求項25に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。 - 前記方法は、前記モバイル端末の現在の位置に応じて前記モバイル端末に対して利用可能な各RATのサービス能力をモニタすることをさらに含む、請求項26に記載の非一過性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、前記モバイル端末のサービスまたは性能要件が満たされるまで、ステップ(a)〜(f)を繰り返すことをさらに含む、請求項26に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
- 前記方法は、前記ネットワークノード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ことをさらに含む、請求項25に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
- 前記モバイル端末は、1つだけの無線周波数(RF)チェーンを有し、前記方法は、時間ドメインにおいて前記第1のRATおよび前記第2のRATからのデータを多重化することをさらに含む、請求項25に記載の非一過性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に対応する第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)プロセスをそれぞれ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27に記載の非一過性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す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)に対応す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25に記載の非一過性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32に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。 - 前記方法は、新たなノードへの接続コンテキストのハンドオーバーを実行することをさらに含み、前記新たなノードは、マスターノードになる、請求項25に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
- 前記複数の異なる伝送ノードは、前記モバイル端末がその位置を変化させるのに伴って動的に変化させられる、請求項25に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
- 前記方法は、異なるデータストリーム同士を1つのデータ伝送サービスに組み合わせることをさらに含み、前記異なるデータストリームのうちの少なくとも2つは、異なる伝送フォーマットを有する、請求項25に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
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