JP6573658B2 - リンク制御ノードおよびリンク制御方法、および通信システム - Google Patents

リンク制御ノードおよびリンク制御方法、および通信システム Download PDF

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Description

本発明の実施形態は、通信技術の分野に関し、詳細には、リンク制御ノードおよびリンク制御方法、ならびに通信システムに関する。
複数のワイヤレスブロードバンドアクセス技術の開発とともに、ユーザ機器(UE、User Equipment)は、宛先ノードに対して複数のデータ伝送リンクを有することがある。マルチパス伝送制御プロトコル(MPTCP、Multi−Path Transmission Control Protocol)が、従来のTCPプロトコルに基づいて開発されており、ユーザ機器に終端間マルチリンク通信を提供することがあり、リソース共有方式で複数のリンクにサービスデータを配信して、ネットワーク帯域幅を増加させることがある。
終端間プロトコルとして、MPTCPは、通信パーティのパフォーマンスをどのように最適化するかに対してより焦点を当てる。しかし、MPTCP接続を集中的に管理するため、および制御するための措置は存在せず、MPTCPリンクのステータスは、実行されているシステムの予期される要件により調整されることができず、したがって、無線リソースが、適切に割り当てられることができない。MPTCPプロトコルにおいて定義されるパフォーマンスアルゴリズムは、ワイヤレスネットワークにおいて最良の最適化を実現することもできない。
本発明の実施形態は、リンク制御ノードおよびリンク制御方法、ならびに通信システムを提供して、MPTCP接続を集中的に管理すること、および制御することを行うようにする。
第1の態様によれば、本発明の実施形態が、
マルチパス伝送制御プロトコルMPTCPリンク情報により、MPTCP接続に属するMPTCPサブリンクを識別すること、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定すること、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することを行うように構成された処理ユニットと、
MPTCP接続を使用する2つの通信パーティにインジケーションメッセージを送信することであって、インジケーションメッセージは、調整方式を実行するよう2つの通信パーティに指示するのに使用される、送信することを行うように構成された送信ユニットとを含むリンク制御ノードを提供する。
第1の態様の第1の可能な実施方式に関連して、処理ユニットが、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定するように構成されることは、
MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定し、第1の事前設定された条件を満たさないネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかを決定し、事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定することを含み、ネットワークノードは、MPTCPサブリンクの伝送パス上に位置付けられ、かつ2つの通信パーティの間でデータ通信をサポートするように構成される。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第1の態様の第の可能な実施方式において、処理ユニットが、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定するように構成されることは、
ネットワークノードの無線リソースステータスおよび/またはネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、調整方式が、第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了することを停止させていると決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第2の事前設定された閾値より低いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが利用可能であることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクを削除していると決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第3の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させていると決定することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第1の態様の第の可能な実施方式において、処理ユニットは、リンク調整ポリシーにより、第1のMPTCPサブリンク、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定するように構成され、
リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含む。
第1の態様の第の可能な実施方式に関連して、第1の態様の第の可能な実施方式において、リンク調整ポリシーは、オペレータ管理および制御ポリシーの少なくとも1つの条件、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータス、またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスに基づいて決定される。
第1の態様の第の可能な実施方式に関連して、第1の態様の第の可能な実施方式において、制御ノードは、
MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードによって報告される測定レポートを受信するように構成された受信ユニットをさらに含み、
処理ユニットが、リンク調整ポリシーを決定するように構成されることは、
測定レポートによって示される、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータス、および/またはMPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスにより、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、リンク調整ポリシーを決定することを含む。
第1の態様の第4から第の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第1の態様の第の可能な実施方式において、処理ユニットが、リンク調整ポリシーにより第1のMPTCPサブリンクを決定するように構成されることは、
識別されたMPTCPサブリンクにおいて、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用され、かつリンク調整ポリシーに含められた第1のMPTCPリンク情報により探索し、MPTCPリンク情報が第1のMPTCPリンク情報と同一であるMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして使用することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第1の態様の第の可能な実施方式において、処理ユニットが、MPTCPリンク情報により、MPTCP接続に属するMPTCPサブリンクを識別するように構成されることは、
識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得し、識別されるべきMPTCPサブリンクを、MPTCP接続に属するMPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報により、MPTCP一次リンクとマッチさせ、MPTCP一次リンクとマッチする識別されるべきMPTCPサブリンクを識別されたMPTCPサブリンクとして決定することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第1の態様の第の可能な実施方式において、処理ユニットは、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、MPTCPリンク情報を獲得するようにさらに構成される。
第2の態様によれば、本発明の実施形態が、
リンク調整ポリシーを決定することであって、リンク調整ポリシーは、ネットワークノードに対応し、かつMPTCP接続に属するマルチパス伝送制御プロトコルMPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定し、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定するように指示するのに使用されることを行うように構成された処理ユニットと、
リンク調整ポリシーをリンク制御ノードに送信するように構成された送信ユニットとを含むネットワークノードを提供し、
ネットワークノードは、MPTCPサブリンクの伝送パス上に位置付けられ、かつMPTCP接続を使用する2つの通信パーティの間でデータ通信をサポートするように構成される。
第2の態様の第1の可能な実施方式において、リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第2の態様の第2の可能な実施方式において、処理ユニットが、リンク調整ポリシーを決定するように構成されることは、
ネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定し、ネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たさない場合、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかを決定し、事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第2の態様の第3の可能な実施方式において、処理ユニットが、リンク調整ポリシーを決定するように構成されることは、
ネットワークノードの無線リソースステータスおよび/またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、調整方式が、第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了することを停止させていると決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第2の事前設定された閾値より低いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが利用可能であることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクを削除していると決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第3の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させていると決定することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第2の態様の第4の可能な実施方式において、処理ユニットは、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、MPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得するようにさらに構成される。
第3の態様によれば、本発明の実施形態が、
リンク制御ノードによる、マルチパス伝送制御プロトコルMPTCPリンク情報により、MPTCP接続に属するMPTCPサブリンクを識別することと、
リンク制御ノードによる、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定し、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することと、
リンク制御ノードによる、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティに、調整方式により第1のMPTCPサブリンクを調整するよう指示することとを含むリンク制御方法を提供する。
第3の態様の第1の可能な実施方式において、リンク制御ノードによる、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定することは、
MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定し、第1の事前設定された条件を満たさないネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかを決定し、事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定することを含み、ネットワークノードは、MPTCPサブリンクの伝送パス上に位置付けられ、かつ2つの通信パーティの間でデータ通信をサポートするように構成される。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第3の態様の第2の可能な実施方式において、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することは、
ネットワークノードの無線リソースステータスおよび/またはネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、調整方式が、第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了することを停止させていると決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第2の事前設定された閾値より低いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが利用可能であることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクを削除していると決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第3の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させていると決定することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第3の態様の第3の可能な実施方式において、リンク制御ノードによる、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定し、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することは、
リンク制御ノードによる、リンク調整ポリシーにより、第1のMPTCPサブリンク、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することを含み、
リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含む。
第3の態様の第3の可能な実施方式に関連して、第3の態様の第4の可能な実施方式において、リンク調整ポリシーは、オペレータ管理および制御ポリシーの少なくとも1つの条件、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータス、またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスに基づいて決定される。
第3の態様の第4の可能な実施方式に関連して、第3の態様の第5の可能な実施方式において、リンク制御ノードによる、リンク調整ポリシーを決定することは、リンク制御ノードによる、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードによって報告される測定レポートを受信し、測定レポートによって示される、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータス、および/またはMPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスにより、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、リンク調整ポリシーを決定することを含む。
第3の態様の第4から第の可能な実施方式に関連して、第3の態様の第の可能な実施方式において、リンク制御ノードによる、リンク調整ポリシーにより第1のMPTCPサブリンクを決定することは、
識別されたMPTCPサブリンクにおいて、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用され、かつリンク調整ポリシーに含められた第1のMPTCPリンク情報により探索し、MPTCPリンク情報が第1のMPTCPリンク情報と同一であるMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして使用することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第3の態様の第の可能な実施方式において、MPTCPリンク情報により、MPTCP接続に属するMPTCPサブリンクを識別することは、識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得し、識別されるべきMPTCPサブリンクを、MPTCP接続に属するMPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報により、MPTCP一次リンクとマッチさせ、MPTCP一次リンクとマッチする識別されるべきMPTCPサブリンクを識別されたMPTCPサブリンクとして決定することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第3の態様の第の可能な実施方式において、方法は、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、MPTCPリンク情報を獲得することをさらに含む。
第4の態様によれば、本発明の実施形態が、
ネットワークノードによる、リンク調整ポリシーを決定することであって、リンク調整ポリシーは、ネットワークノードに対応し、かつMPTCP接続に属するマルチパス伝送制御プロトコルMPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定するように指示するのに使用され、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することと、
ネットワークノードによる、リンク調整ポリシーをリンク制御ノードに送信することとを含むリンク制御方法を提供し、
ネットワークノードは、MPTCPサブリンクの伝送パス上に位置付けられ、かつMPTCP接続を使用する2つの通信パーティの間でデータ通信をサポートするように構成される。
第4の態様の第1の可能な実施方式において、リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第4の態様の第2の可能な実施方式において、ネットワークノードによる、リンク調整ポリシーを決定することは、
ネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定し、ネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たさない場合、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかを決定し、事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第の態様の第3の可能な実施方式において、ネットワークノードによる、リンク調整ポリシーを決定することは、
ネットワークノードの無線リソースステータスおよび/またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、調整方式が、第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了することを停止させていると決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第2の事前設定された閾値より低いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが利用可能であることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクを削除していると決定すること、または
MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第3の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させていると決定することを含む。
前述の可能な実施方式のうちのいずれか1つに関連して、第4の態様の第4の可能な実施方式において、方法は、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、MPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得することをさらに含む
本発明の実施形態において提供される技術的ソリューションで、リンク調整に適切であるMPTCPサブリンクが、適切に選択されることがあり、かつその調整方式が決定されることがある。MPTCP接続上で集中化された管理および制御措置を追加することによって、各MPTCPサブリンク上のデータ伝送プロセスが、システムの実行要件に適応する、予期される通信リンク上で実行されることができる。したがって、無線リソースが、適切に割り当てられることができ、システムパフォーマンスを向上することができる。さらに、本発明の実施形態において提供されるリンク制御ノードは、アクセスネットワーク側で柔軟に配置されて、MPTCP接続を効果的に管理すること、および制御することを行うことがある。
本発明の実施形態における技術的ソリューションをより明確に説明するのに、以下が、実施形態を説明するために要求される添付の図面を簡単に説明する。明らかに、以下の説明における添付の図面は、本発明のいくつかの実施形態を示すに過ぎず、当業者は、それでも、独創的な取組みなしにこれらの添付の図面から他の図面を導き出し得る。
MPTCPプロトコルスタックを示す概略図である。 本発明の実施形態のアプリケーションシナリオを示す概略図である。 本発明の実施形態の別のアプリケーションシナリオを示す概略図である。 初期MPTCP接続確立プロセスおよびTCPサブフロー作成プロセスを示すシグナリングフローチャートである。 本発明の実施形態によるリンク制御ノードを示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態によるネットワークノードを示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態による別のリンク制御ノードを示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態による別のネットワークノードを示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態によるリンク制御方法を示す概略フローチャートである。 本発明の実施形態によるMPTCPサブリンク識別方法を示す概略フローチャートである。 本発明の実施形態による別のリンク制御方法を示す概略フローチャートである。 本発明の実施形態による通信システムを示す概略図である。
本発明の目的、技術的ソリューション、および利点をより明確にするのに、以下が、添付の図面を参照して本発明の実施方式を詳細にさらに説明する。
本明細書において説明される技術は、現在の2G通信システムおよび3G通信システム、ならびに次世代通信システムなどの様々な通信システムに適用され得る。例えば、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM(登録商標)、Global System for Mobile Communications)システム、符号分割多元接続(CDMA、Code Division Multiple Access)システム、時分割多元接続(TDMA、Time Division Multiple Access)システム、広帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標)、Wideband Code Division Multiple Access)システム、ロングタームエボリューション(LTE、Long Term Evolution)システムおよび後続の発展型システム、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN、Wireless Local Area Network)、および他のワイヤレスブロードバンドアクセスネットワークである。
本発明の実施形態において説明されるネットワークノードは、アクセスネットワークにおけるアクセスデバイスを指すことに留意されたい。例えば、ネットワークノードは、GSMもしくはCDMAにおけるベーストランシーバ基地局(BTS、Base Transceiver Station)であることがあり、またはWCDMAにおけるノードB(NodeB)であることがあり、またはLTEにおける発展型ノードB(e−NodeB、evolved NodeB)であることがあり、またはWLANにおけるアクセスポイント(AP、Access Point)であることがあり、または別の通信システムもしくはワイヤレスネットワークシステムにおける類似した機能を有するネットワーク要素であることがあり、本発明の実施形態に限定されない。ネットワークノードは、アクセス制御デバイスであることがあり、例えば、GSMもしくはCDMAにおける基地局コントローラ(BSC、Base Station Controller)であることがあり、またはWCDMAにおける無線ネットワークコントローラ(RNC、Radio Network Controller)であることがあり、またはWLANにおけるアクセスコントローラ(AC、Access Controller)であることがあり、または類似した機能を有する別のネットワーク要素であることがあり、これは本発明の実施形態に限定されない。
本発明の実施形態において言及されるリンク制御ノードは、MPTCPデータ伝送を管理すること、および制御することを行うように構成された、アクセスネットワーク側のユニットを指すことに留意されたい。リンク制御ノードが配置されるロケーションは、限定されない。リンク制御ノードは、個々に配置されることがあり、またはネットワーク管理システム、アクセス制御デバイス、およびアクセスデバイスと一緒に配置されることがある。言い換えると、制御ノードは、スタンドアロンのデバイスであることがあり、または別の通信デバイス上に配置されることがあり、これは本発明の実施形態に限定されない。
例えば、リンク制御ノードは、制御ユニットの役割をして、かつ前述のBSC、RNC、AC、または別のアクセス制御デバイスの上に配置されることがある。あるいは、リンク制御ノードは、制御ユニットの役割をして、かつ前述のBTS、ノードB、eノードB、AP、または別のアクセスデバイスの上に配置されてよい。別の例に関して、リンク制御ノードは、個別に配置されるデバイスであることがあり、ネットワークノードの役割をする前述の基地局デバイスもしくは基地局コントローラと情報を交換することができる。
本発明の実施形態において言及されるユーザ機器(UE、User Equipment)は、モバイル電話、ワイヤレス通信機能を有するパーソナルコンピュータ、または同様のものなどの、データ伝送を実行するようにワイヤレス方式でアクセスネットワークにアクセスするユーザ機器であり得る。本発明の実施形態において、アクセスユーザとは、アクセスネットワークを使用することによって通信ネットワークに成功裡にアクセスするUEに対応する、アクセスネットワークにおける論理オブジェクトを指す。MPTCP接続のパーティの役割をするUEが、通信ネットワークにアクセスし、実際の通信を実行する場合、UEは、アクセスユーザと見なされ得る。特に、異なる通信ネットワークにアクセスし、かつ異なる通信ネットワークにおけるTCPサブフローを有する同一のUEは、対応する通信ネットワークにおける異なるアクセスユーザに対応し、かつ対応する通信ネットワークにおいてそれぞれのユーザ識別子を有する。例えば、UEが、3GPPネットワークにおいて無線リンクを有し、UEは、3GPPネットワークにおけるアクセスユーザに対応する。アクセスユーザは、国際モバイル加入者識別子(IMSI、International Mobile Subscriber Identity)、もしくはグローバル固有一時識別子(GUTI、Globally Unique Tempoary Identity)、もしくはグローバルセル識別子(GCI、Global Cell Identity)とセルにおけるユーザ識別子を組み合わせる方法、または別の方法を使用することによって識別され得る。UEは、WLANネットワークにおいて無線リンクを有し、UEは、WLANネットワークにおけるアクセスユーザに対応する。アクセスユーザは、MACアドレスもしくはAP IDとIPアドレスを組み合わせる、またはAC IDをIPアドレスと組み合わせる、またはサービスセット識別子(SSID、Service Set Identifier)をIPアドレスと組み合わせる方法を使用することによって識別され得る。
本発明の実施形態において説明されるアクセスネットワークは、BTSおよびBSC、またはノードBもしくはRNC、またはeノードBなどのデバイスによって構成される無線アクセスネットワーク(RAN、Radio Access Network)を含み、APおよびACなどのデバイスによって構成されるブロードバンドアクセスネットワークも含むことに留意されたい。ACは、RNCと統合され得る。すなわち、ACの機能は、RNCに統合されてよく、RNCがAPと通信する。
図1は、MPTCPプロトコルスタックの概略図である。標準TCP(standard TCP)に関して、MPTCPプロトコルスタックは、TCP層を、主としてMPTCP層とTCPサブフロー(TCP Subflow)層に分類する。MPTCPプロトコルスタックは、複数のTCPリンクを確立することと等価である、複数のTCPサブフローを確立すること、MPTCP層により、複数のTCPサブフローに関するデータをオフロードすること、もしくは集中させることなどの処理を行うことを含む、以下の方式で同時のデータ伝送を実施する。TCPサブフローは、特定の伝送パス(Path)上で伝送されるTCPデータフローである。伝送パスとは、MPTCP接続の2つの通信パーティの間のチャネルを指し、2つの通信パーティの対応するIPアドレス、および/または2つの通信パーティの対応するポート番号(Port)などの、2つの通信パーティのうちの一方のパーティおよび他のパーティの対応するアドレスによって識別され得る。各TCPサブフローは、対応する伝送パスを有する。TCPサブフローとTCPサブフローが属するMPTCP接続とは、トークン(Token)を使用することによって関連付けられる。トークンは、MPTCP接続の識別子であり、1つの通信パーティにおいてローカルで一意であるに過ぎない、すなわち、トークンは、初期MPTCP接続確立プロセスを開始すること、およびそのプロセスに応答することを行うパーティの各々によって生成される。トークンは、MPTCP接続ID(MPTCP Connection ID)と見なされ得る。
TCPサブフローを確立するシーケンスによれば、初期MPTCP接続確立プロセスにおいて確立されるTCPサブフローは、MPTCP一次リンクと呼ばれ、サブフロー参加プロセスにおいて確立されるTCPサブフローは、MPTCPサブリンクと呼ばれる。各MPTCP接続は、1つのMPTCP一次リンクと、少なくとも1つのMPTCPサブリンクとを含む。MPTCP一次リンクだけしか存在しない場合、MPTCP一次リンクは、一般的なTCPリンクと等価である。
MPTCPは、終端間プロトコルである。したがって、2つの通信パーティは、初期MPTCP接続を確立すること、およびMPTCPサブリンクを追加すること、または削除することなどの機能を完了するのに制御シグナリングを交換する必要がある。制御シグナリングは、TCPオプション(TCP Option)フィールドを介して伝送される。すなわち、オプションフィールドに特別な値が追加される。
図2は、本発明の実施形態のアプリケーションシナリオの概略図である。図2に示されるとおり、UEとサーバの間のMPTCP接続が、2つのTCPサブフローを有する。一方のTCPサブフローが、LTEリンク上で伝送される。LTEリンクは、アクセスネットワーク側ノードであるeノードBと、コアネットワーク側ノードである独立のサービスゲートウェイ(SGW、Service Gateway)と、パケットデータネットワークゲートウェイ(PGW、Packet Data Network Gateway)とを含む。他のTCPサブフローは、Wi−Fiリンク上で伝送される。Wi−Fiリンクは、アクセスネットワーク側のネットワークノードAPおよびACと、コアネットワーク側ノードであるブロードバンド遠隔アクセスサーバ(BRAS、Broadband Remote Access Server)とを含む。図2に示される本発明のこの実施形態において提供されるリンク制御ノードは、個別に配置されてよく、eノードBとACに対してリンク接続を別々に有して、情報を交換する。eノードBとAPは、リンク制御ノードに、MPTCPリンク情報を搬送するTCPデータパケットを別々に転送することがある。リンク制御ノードは、MPTCPリンク情報によりMPTCPリンクの関係付けられたアドレス情報および現在のステータスを獲得する。さらに、リンク制御ノードは、オペレータポリシー、またはアクセスユーザがアクセスするネットワークノードの無線リソースステータス、またはアクセスユーザが位置付けられた通信リンクのステータス、または別の条件により、MPTCPサブリンクに関する調整ポリシーを決定することがある。
図3は、本発明の実施形態の別のアプリケーションシナリオの概略図である。図3に示されるアプリケーションシナリオと図2に示されるアプリケーションシナリオとの違いは、リンク制御ノードが、UEとサーバの間のMPTCPリンク上の伝送チャネル上に配置されることである。リンク制御ノードは、MPTCPリンク上で伝送されるシグナリングまたはデータを直接リッスンして、キャプチャすることができる。他の装置の配置は、図2に示されるアプリケーションシナリオと同様であり、詳細は本明細書で説明されない。
TCPサブフローを担う無線リンクは、同一のタイプであること、または異なるタイプであることがあることに留意されたい。MPTCP接続は、2つのTCPサブフローを含むものと想定される。2つのTCPサブフローはともに、LTEリンク上で確立され得る。あるいは、一方のTCPサブフローが、LTEリンク上で確立され、他のTCPサブフローが、Wi−Fiリンク上で確立される。同一のMPTCP接続によって含まれるTCPサブフローの量、およびリンクタイプは、本発明のこの実施形態において特に限定されず、実際のネットワーク実行要件により決定され得る。
図4は、初期MPTCP接続確立プロセスおよびTCPサブフロー作成プロセスのシグナリングフローチャートである。初期MPTCP接続確立プロセスは、MPTCP接続に属する第1のTCPサブフローを確立すること、および3つのハンドシェークプロセスの後、MPTCP接続を確立することを含む。このプロセスは、TCP SYNパケット、SYN/ACKパケット、およびACKパケットがMP−CAPABLEオプションを搬送し、このオプションが、64ビットキー値(key)を搬送するという点で一般的なTCP接続を確立するプロセスとは異なる。
初期MPTCP接続確立プロセスが完了された後、MPTCP接続のいずれのパーティも、そのパーティによって使用されないアドレス、および他のパーティによって使用されないアドレスを使用して、TCPサブフローを作成してよい。そのパーティによって使用されないアドレス、および他のパーティによって使用されないアドレスは、利用可能なアドレスのペアと呼ばれる。図4に示されるとおり、TCPサブフローA2<−>B1が、ホストAとホストBとの間で作成される。A2は、ホストAの利用可能なアドレスであり、B1は、ホストBの利用可能なアドレスである。MP_JOINオプションが、TCPサブフロー作成プロセスにおいて搬送されて、図4における最後の4つのステップの信号交換プロセスを完了する。TCP SYNパケットにおいて搬送されるMP_JOINオプションは、32ビットトークンと、32ビット乱数と、ADDRESS_IDと、バックアップ識別子とを含む。Token−Bは、プロセスに応答するパーティの64ビットキー値を使用することによって、かつハッシュアルゴリズムなどの暗号化アルゴリズムを使用することによってサブフロー参加プロセスを開始するパーティによって生成される32ビット値である。サブフロー参加プロセスを開始するパーティは、TCP SYNパケットにおいてこのパラメータを搬送することによって、サブフローがいずれのMPTCP接続に参加することになっているかを識別する。サブフロー参加プロセスを開始するパーティによってTCP SYNパケットにおいて搬送される32ビット乱数R−A、およびサブフロー参加プロセスに応答するパーティによってSYN/ACKパケットにおいて搬送される32ビット乱数R−Bが、サブフロー作成プロセスのセキュリティをさらに確実にするのに使用される。ADDRESS_IDは、1つの通信パーティにおいてローカルで有効であり、一意であるに過ぎない。サブフロー参加プロセスを開始するパーティによってTCP SYNパケットにおいて搬送されるADDRESS_IDが、サブフロー参加プロセスを開始するパーティによって使用される、現在、新たに作成されているTCPサブフローにおけるIPアドレスを識別するのに使用される。サブフロー参加プロセスに応答するパーティによってSYN/ACKパケットにおいて搬送されるADDRESS_IDが、サブフロー参加プロセスに応答するパーティによって使用される、現在、新たに作成されているTCPサブフローにおけるIPアドレスを識別するのに使用される。バックアップ識別子ビットは、情報を送信するパーティが、他のパーティがTCPサブフローをバックアップとして使用することを要求するかどうかを示すのに使用される。バックアップ識別子ビットが1に設定される場合、情報を送信するパーティは、他のパーティに、利用可能なサブフローが存在しない、すなわち、サブフローのバックアップ識別子ビットが0である場合に限り、バックアップ識別子ビットが1であるバックアップサブフロー上でデータを送信するよう要求する。例えば、TCPサブフローを開始するパーティ、ホストAによってSYNパケットにおいて搬送されるバックアップ識別子ビットは、ホストAが、ホストBがTCPサブフローをバックアップとして使用することを要求するかどうかを示すのに使用される。TCPサブフローに応答するパーティ、ホストBによってSYN/ACKパケットにおいて搬送されるバックアップ識別子ビットは、ホストBが、ホストAがTCPサブフローをバックアップとして使用することを要求するかどうかを示すのに使用される。
本発明の実施形態が、リンク制御ノードを提供する。リンク制御ノードは、アクセスネットワーク側に位置付けられ、かつ図2または図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であることがある。
図5は、リンク制御ノードの概略ブロック図を示す。リンク制御ノードは、処理ユニット101と、送信ユニット102とを含む。
処理ユニット101は、マルチパス伝送制御プロトコルMPTCPリンク情報により、MPTCP接続に属するMPTCPサブリンクを識別すること、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定すること、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することを行うように構成される。
送信ユニット102は、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティにインジケーションメッセージを送信することであって、インジケーションメッセージは、調整方式を実行するよう2つの通信パーティに指示するのに使用される、送信することを行うように構成される。
MPTCP接続の2つの通信パーティは、無線インターフェース上のアップリンクデータ伝送プロセスまたはダウンリンクデータ伝送プロセスにおける2つの終端における通信デバイスであることがある。いずれかのパーティが、MPTCP接続に関係付けられたプロセスを開始する、またはそのようなプロセスに応答することがある。関係付けられたプロセスは、初期MPTCP接続確立プロセス、TCPサブフロー参加プロセス、TCPサブフロー削除プロセス、TCPサブフロー優先度更新プロセス、および同様のものを含む。例えば、無線アクセスポイントにアクセスするUEが、初期MPTCP接続確立プロセスを開始し、コアネットワーク側のサーバが、プロセスに応答する。UEとサーバとが、MPTCP接続の2つの通信パーティである。同様に、サーバが、初期MPTCP接続確立プロセスを開始することがあり、UEが、プロセスに応答する。
初期MPTCP接続確立プロセスを開始する、またはそのようなプロセスに応答するパーティが、MPTCP一次リンクを開始する、またはそのようなリンクに応答するパーティであることに留意されたい。TCPサブフロー参加プロセスを開始する、またはそのようなプロセスに応答するパーティが、MPTCPサブリンクを開始する、またはそのようなサブリンクに応答するパーティである。後続のデータ伝送プロセスにおいて送信パーティ間、または受信パーティ間の対応は存在しない。例えば、初期MPTCP接続確立プロセスを開始するパーティとそのようなプロセスに応答するパーティはともに、TCPサブフロー参加プロセスを開始するパーティの役割をすることがある。初期MPTCP接続確立プロセスを開始するパーティ、またはそのようなプロセスに応答するパーティのいずれも、またはTCPサブフロー参加プロセスを開始するパーティ、またはそのようなプロセスに応答するパーティのいずれも、他のパーティにデータを送信することがある。
MPTCPリンク情報とは、MPTCP接続に関係付けられた情報を指し、MPTCP一次リンクおよび/またはMPTCPサブリンクのアドレス情報を含むことがある。例えば、アドレス情報は、MPTCP一次リンクを開始するパーティ、およびそのようなリンクに応答するパーティのIPアドレス、ポート番号、およびトークン、ならびにMPTCPサブリンクを開始するパーティ、およびそのようなサブリンクに応答するパーティのIPアドレスおよびポート番号を含む。1つのMPTCP接続が、MPTCP一次リンクのパーティのIPアドレス、ポート番号、およびトークンにより一意に識別され得る。1つのTCPサブフローが、MPTCPサブリンクのパーティのIPアドレスおよびポート番号によって一意に識別され得る。TCPサブフロー、すなわち、MPTCPサブリンクは、完全には確立されていないが、TCPサブフロー参加プロセスのパーティがいくらかのシグナリングを交換しているTCPサブフローであること、または確立されているTCPサブフローであることがある。
MPTCPリンク情報は、MPTCP一次リンクおよび/またはMPTCPサブリンクのステータス情報をさらに含むことがある。ステータス情報は、確立されたMPTCPサブリンクの現在のステータスを示すのに使用される。例えば、MPTCPリンク情報は、一次リンクもしくはサブリンクが利用可能であるか、または利用可能でないかを示す情報、MPTCPサブリンクが二次リンクであるかどうかを示すリンク優先度情報、または同様のものであることがある。
処理ユニット101は、識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得し、識別されるべきMPTCPサブリンクを、MPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報により、MPTCP一次リンクとマッチさせ、MPTCP一次リンクとマッチする識別されるべきMPTCPサブリンクを識別されたMPTCPサブリンクとして決定することを行うように構成され得る。
任意選択で、処理ユニット101は、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、例えば、TCPサブフロー参加プロセスにおける、識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得することがある。
同様に、処理ユニット101は、初期MPTCP接続確立プロセスにおいて2つの通信パーティによって交換されるシグナリングを使用して、MPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報を獲得することがある。
本発明の一実施形態において、リンク制御ノードは、初期MPTCP接続確立プロセスおよびTCPサブフロー参加プロセスにおける関係付けられたシグナリングを直接リッスンし、解析して、リンク制御ノードを介して通過する任意のMPTCP接続のMPTCP一次リンクおよび/またはサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得することがある。この実施形態は、図2に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
本発明の別の実施形態において、リンク制御ノードは、受信ユニット103を使用することによって、ネットワークノードによって送信されるMPTCP接続メッセージを受信することがある。MPTCP接続メッセージは、MPTCP一次リンクおよび識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を含む。ネットワークノードは、MPTCP接続の2つの通信パーティの間の伝送チャネル上に位置付けられる。この実施形態は、図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
この実施形態において、ネットワークノードは、アクセスユーザのMPTCP接続のステータスを識別して、MPTCP接続の現在のステータスに対応するMPTCP接続メッセージを生成することがある。特に、ネットワークノードは、TCPデータパケットにおいて特別なフィールドを使用することによって、アクセスユーザによって送受信されるTCPデータパケットを解析して、いずれのアクセスユーザがMPTCPユーザであるか識別することがある。ネットワークノードは、MPTCP接続の、MPTCPユーザによって送受信されるシグナリングを獲得し、シグナリングを解析し、対応するMPTCP接続メッセージを形成し、それをリンク制御ノードに送信する。任意選択で、ネットワークノードは、現在のアクセスユーザのTCPデータパケットを解析してよい。TCPデータパケットがMPTCP接続のシグナリングを含むことを見出す場合、ネットワークノードは、TCPデータパケットをコピーし、それをリンク制御ノードに送信する。処理ユニット101は、TCPデータパケットを解析し、TCPデータパケットにおけるシグナリングから対応するMPTCPリンク情報を獲得する。
MPTCP接続のシグナリングは、MP_CAPABLE、MP_JOIN、ADD_ADDR、REMOVE_ADDR、MP_FAIL、MP_PRIO、MP_FASTCLOSE、および別のオプションなどの、MPTCP接続に関係付けられたすべてのシグナリング、ならびにSYN(Synchronous)、SYN/ACK(Acknowledgement)、FIN(Final)、FIN/ACK、RST(Reset)、および別の特別なTCPデータパケットなどの、TCPサブフローに関係付けられたすべてのシグナリングを含む。
任意選択で、受信ユニット103は、異なるタイプの複数のMPTCP接続メッセージを受信することがある。複数のMPTCP接続メッセージは、ネットワークノードによって報告され、同一のMPTCP接続に属する複数の異なるTCPサブフローのものである。例えば、BTS、ノードB、およびAPによって報告され、同時に受信される、ネットワークノードを介して通過する少なくとも1つのTCPサブフローのMPTCP接続メッセージである。任意選択で、ネットワークノードは、基地局デバイスであってよい。通信リンクが、リンク制御ノードと、異なるネットワークノードを管理する基地局コントローラとの間で確立され得る。通信リンクは、測定情報および制御情報を伝送するのに使用される。例えば、リンク制御ノードがRNCに統合されるものと想定される。NodeBが、ノードBによって解析されたMPTCP接続メッセージをRNCに直接報告することがある。BTSもしくはAPが、それらのそれぞれの獲得されたMPTCP接続メッセージを対応するBSCもしくはACに報告することがある。BSCもしくはACが、受信されたMPTCP接続メッセージを、BSCもしくはACとRNCの間のリンク関係によりRNCに転送する。RNCが、MPTCP接続上で管理を実行する。任意選択で、通信リンクが、ネットワークノードとリンク制御ノードの間で直接確立されてよい。ネットワークノードは、関係付けられた制御デバイスによって転送することなしに、関係付けられたメッセージをリンク制御ノードに直接報告することがある。さらに、ネットワークノードとリンク制御ノードが、前述のシナリオと同様に、ネットワークデバイスに、例えば、eノードBに統合される場合、通信リンクは、情報を交換するのに、eノードBに対応するレベルでeノードBと別のネットワークデバイスの間で確立される必要があるに過ぎない。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、本発明の別の実施形態において、リンク制御ノードは、ストレージユニット104をさらに含み得る。ストレージユニット104は、MPTCPリンク情報テーブルを記憶するように構成され、MPTCPリンク情報テーブルは、MPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報を含む。
処理ユニット101は、MPTCP一次リンクとマッチするMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報をMPTCPリンク情報テーブルに追加すること、およびMPTCPサブリンクの現在のステータス、またはMPTCP一次リンクの現在のステータスが変化した場合、MPTCPリンク情報テーブルを更新することを行うように特に構成され得る。
任意選択で、MPTCPリンク情報テーブルは、同一のMPTCP接続のMPTCPリンク情報、または複数のMPTCP接続のMPTCPリンク情報を含んでよい。処理ユニット101は、MPTCP接続のアドレスによって、システム全体における各MPTCP接続のMPTCP一次リンクおよびサブリンクを管理することがある。
任意選択で、処理ユニット101は、リンク調整ポリシーにより、第1のMPTCPサブリンク、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定するように特に構成され得る。リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含み得る。
特に、処理ユニット101は、識別されたMPTCPサブリンクにおいて、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用され、かつリンク調整ポリシーに含められた第1のMPTCPリンク情報により探索し、MPTCPリンク情報が第1のMPTCPリンク情報と同一であるMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして使用することがある。リンク調整ポリシーは、リンク制御が決定され、実行される必要があるMPTCPサブリンクの特定の処理方式を含み得る。
任意選択で、リンク調整ポリシーは、オペレータ管理および制御ポリシーの少なくとも1つの条件、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータス、またはMPTCPサブリンクのリンクステータスに基づいて決定されてよい。
オペレータ管理および制御ポリシーは、システム負荷バランシング、リンクリソース利用、およびアカウンティングポリシーを確実にし、かつネットワーク全体上のオペレータの管理および制御傾向を表す項目を含む。
同時のLTEおよびWi−Fiデータのシナリオが、説明のために使用される。輻輳制御アルゴリズムが、MPTCPプロトコルにおいて定義される。すなわち、データの往復時間(RTT、Round Trip Time)、およびパケット損失率が、データオフロードおよびスケジューリングのための基礎として使用される。LTEネットワークのエッジに位置付けられたUEが劣悪な品質の通信リンクを有する場合、オペレータは、Wi−Fi上でより多くのデータを、より高いスペクトル効率で伝送する傾向があり得るが、通信リンク品質およびスペクトル効率は、リンクのRTTまたはパケット損失率と直接の対応関係を有しない。したがって、LTEリンクおよびWi−Fiリンクに関する客観的な因子である、RTTおよびパケット損失率だけをデータオフロードおよびスケジューリングのための基礎として使用することは、データがWi−Fiリンクに正しくオフロードできることを確実にすることができない。別の例に関して、分類されたアカウンティング理由を考慮して、オペレータは、UEがデータを可能な限りLTEリンク上で伝送することを要求し得るが、客観的な因子である、RTTおよびパケット損失率をオフロードのための基礎として使用して、オペレータは、2つのリンクにどのようにデータを割り当てるかを制御することができない。リンク調整ポリシーは、MPTCPサブリンクのステータスを調整するように、かつデータの伝送パスを能動的に変化させるように定義される。このことは、サービスデータの伝送パスが、オペレータの管理および制御目的を実現することを可能にし得る。
オペレータポリシーは、リンク制御ノードのために直接構成されること、または別のネットワーク要素によって配信されること、例えば、コアネットワークにおける制御デバイスによって設定されて、配信されることがある。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
任意選択で、受信ユニット103が、測定レポートによって示される、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードによって報告される測定レポートを受信すること、およびMPTCPサブリンクのリンク品質ステータス、および/またはMPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスにより、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、リンク調整ポリシーを決定することを行うように構成され得る。
任意選択で、測定レポートは、UEがアクセスし、かつMPTCP接続の通信パーティの役割をするネットワークノードに関する測定レポートであり得る。レポートにおける内容は、以下の情報、すなわち、無線アクセスタイプ、無線アクセスポイントの識別子、および無線アクセスポイントのリソースステータス、例えば、システム負荷情報を含み得るが、以上には限定されない。
任意選択で、測定レポートは、アクセスユーザ、すなわち、UEに直接関する測定レポートであり得る。レポートにおける内容は、以下の情報、すなわち、無線アクセスタイプ、無線アクセスポイントの識別子、アクセスユーザのグローバル一意識別子、ならびにリンク品質およびユーザ分布ステータスなどのUEの無線リンク情報を含み得るが、以上には限定されない。ユーザ分布ステータスは、ユーザがセルの中心に位置付けられているか、またはセルのエッジに位置付けられているかについての情報である。
測定レポートは、イベントによって周期的に報告されること、またはトリガされることがあり、これは本発明のこの実施形態に限定されない。任意選択で、ネットワークノードに関する測定レポートが、ネットワークノードが、MPTCP接続に関係付けられたTCPサブフローを有する場合に限って報告されてよく、またはアクセスユーザに関する測定レポートが、アクセスユーザが、MPTCP接続に関係付けられたTCPサブフローを有する場合に限って報告されてよい。このことは、測定レポートを報告する頻度を低減し得る。
任意選択で、処理ユニット101が、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定するように構成され得ることは、
MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定し、第1の事前設定された条件を満たさないネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定すること、またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかを決定し、事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定することを含む。
任意選択で、処理ユニット101は、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスを表すパラメータ値、および/またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスを表すパラメータ値を計算するように構成され得る。例えば、処理ユニット101は、チャネル品質指標(CQI、channel quality indicator)、参照信号受信電力(RSRP、Reference Signal Receiving Power)、または同様のものなどのリンク品質を表すパラメータの値を計算することがある。特定の計算プロセスに関して、従来技術における関係付けられた内容を参照されたい。本発明のこの実施形態において詳細が説明されることはない。
第1の事前設定された条件、および第2の事前設定された条件は、ネットワーク動作要件により決定され、かつデバイス機能プロセスにおけるネットワーク実行ステータスにより調整されることがある。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
第1のMPTCPサブリンクを表現する方式は、処理が実行されない他のMPTCPサブリンクから第1のMPTCPサブリンクを区別することであることが理解され得る。本発明のこの実施形態において説明されるシーケンス番号である、第1、第2、および第3は、シーケンス依存ではなく、本発明のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではない。
処理ユニット101が、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定すること、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することをどのように行うかの説明は、リンク制御ノードがリンク調整ポリシーを決定する方式と見なされ得ることが理解され得る。すなわち、リンク制御ノードはまず、前述の方法によりリンク調整ポリシーを決定し、リンク調整ポリシーを実行する。あるいは、リンク制御ノードは、リンク調整ポリシーをまず設定することなしに、前述のステップを直接実行する。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
任意選択で、リンク制御ノードは、リンク調整ポリシーを決定し、実行することがある。あるいは、ネットワークノードが、リンク調整ポリシーを決定し、それをリンク制御ノードに送信してよく、リンク制御ノードは、記憶されたMPTCPリンク情報におけるMPTCPサブリンクの現在のステータスにより、ポリシーを実行する特定の方式、例えば、既に選択されたリンクを調整するのにいずれのシグナリングを送信するかの方式を決定する。任意選択で、リンク制御ノードは、ネットワークノードによって報告される初期ポリシー、ならびにリンクステータスおよび/または無線リソースステータスを受信し、リンクステータスもしくは無線リソースステータスを計算し、ネットワークノードによって報告されるリンクステータスもしくは無線リソースステータス、および初期ポリシーにより最良の選択を行ってよい。
任意選択で、リンク制御ノードは、MPTCP接続に関係付けられた情報をネットワークノードに送信して、ネットワークノードがポリシーを決定することができるようにしてよい。対応するMPTCPサブリンクを調整することができると決定する場合、ネットワークノードが、リンク調整ポリシーをリンク制御ノードに送信し、受信ユニット103が、リンク調整ポリシーを受信する。
任意選択で、リンク調整ポリシーを実行した後、リンク制御ノードは、実際のポリシー実行ステータスをネットワークノードにさらにフィードバックして、ネットワークノードが後続のポリシーを設定することができるようにしてよい。
リンク調整ポリシーのフォーマットおよび内容は、限定されず、MPTCPリンクのアドレス、ステータス情報、および特定の処理方式を含んでよいことに留意されたい。例えば、アドレス、すなわち、MPTCPサブリンクのIPアドレス、ステータス、すなわち、ポートが劣悪なパフォーマンスのリンクを有する、処理方式、すなわち、削除される必要がある、を含む意味的ポリシーが使用され得る。あるいは、アドレス、すなわち、MPTCPサブリンクのIPアドレス、ステータス、すなわち、ポートがより低い優先度のリンクを有する、処理方式、すなわち、リンクの優先度が増加され得る。
オペレータ管理および制御ポリシーは、リンク調整ポリシーを設定するための基礎として、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータス、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータス、および別の条件とランダムに組み合わされることがあること、または別々に使用されることが知られ得る。さらに、ターゲットサブリンクおよびその対応する調整方式をどのように決定すべきかは、前述の3つの条件に限定されない。システム実行要件により適切な参照が、ポリシー、および対応する処理方法を設定するための基礎として選択され得る。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
リンク調整ポリシーを獲得した後、リンク制御ノードは、リンク調整ポリシーにおいて搬送されるアドレス情報を獲得し、処理されるべきMPTCPサブリンクを識別し、処理されるべきMPTCPサブリンクとMPTCP一次リンクの間の関連付けを見出すようにMPTCPリンク情報テーブルにおいて探索を行い、MPTCPサブリンクのステータスを決定し、リンク調整ポリシーに含められた処理方式によりMPTCPサブリンクを処理する。関連付けは、UEがデータ通信を実行するのに利用可能な現在のMPTCPサブリンクがいずれのMPTCP接続に属するかを示す情報、UEがアクセスネットワークにアクセスするのにいずれのネットワークノードを使用するかについての情報、または同様のものを含む。
任意選択で、処理ユニット101は、調整方式を示し、かつリンク調整ポリシーに含められたコマンド情報により、第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが調整方式に適用可能であるかどうかを決定するように特に構成され得る。
送信ユニット102は、調整方式を示すシグナリングを、調整方式に適用可能な第1のMPTCPサブリンクに関するMPTCP接続の2つの通信パーティに送信するように特に構成され得る。
任意選択で、調整方式は、第1のMPTCPサブリンクの確立を停止させること、第1のMPTCPサブリンクを削除すること、または第1のMPTCPサブリンクの優先度を調整することを含み得る。処理ユニット101は、シグナリングを介して、第1のMPTCPサブリンクを調整するよう2つの通信パーティに指示することがある。
特に、ネットワークノードの無線リソースステータス、および/またはネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、処理ユニット101は、調整方式が、第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了することを停止させていると決定するように構成され得る。
任意選択で、2つの通信パーティは、第1のMPTCPサブリンクの確立を停止させるように以下の方式で指示され得る。
方式1 リンク制御ノードが、TCPデータパケットが、MPTCPサブリンクが確立されていることを示すMP_JOINオプションを含むことを検出し、TCP RSTパケットもしくはTCP FINパケットをサブリンクテーブルにおけるいずれかのパーティのIPアドレスおよびポートに送信し、送信ソースアドレスおよびポートをMPTCPサブリンクの他のパーティのIPアドレスおよびポートに設定する。この方式は、図2または図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
方式2 リンク制御ノードが、TCPサブフロー参加プロセスにおける4つのハンドシェークサブプロセスを監視し、第2のサブプロセス、第3のサブプロセス、および第4のサブプロセスにおけるTCPデータパケットにおけるHMAC,またはTokenなどの特別なフィールドをランダムに変化させて、TCPサブフロープロセスが失敗し、かつMPTCPサブリンクが一般的なTCPリンクを復元するようにする。この方式は、図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能である。
オペレータのネットワークに重い負荷がかかっている場合、複数のTCPサブフローの確立を停止させるポリシーが、システムパフォーマンスがさらに劣化するのを防止するのに通常、使用され得る。このことは、MPTCPリンクがデータ伝送のために確立されていないシナリオに通常、適用可能である。この場合において、リンク制御ノードは、MPTCP一次リンクおよびサブリンクを含む完全な情報テーブルを保存していない。したがって、リンク制御ノードは、ポリシーが完了された後、MPTCPリンク情報テーブルを更新する必要がない。
特に、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第2の事前設定された閾値より低いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが利用可能であることを示す場合、処理ユニット101は、調整方式が第1のMPTCPサブリンクを削除していると決定するように構成され得る。
任意選択で、リンク制御ノードは、第1のMPTCPサブリンクを削除するよう2つの通信パーティに以下の方式で指示する。
方式1 処理ユニット101は、TCP RSTパケットもしくはTCP FINパケットをMPTCPリンク情報テーブルにおけるいずれかのパーティに送信すること、および送信ソースアドレスおよびポート番号を、TCP RSTパケットもしくはTCP FINパケットを受信するそのいずれかのパーティの他のパーティのIPアドレスおよびポートに設定することを行うよう送信ユニット102に指示する。すなわち、リンク制御ノードは、他のパーティに置き換わって、TCPサブフロー異常終了プロセスまたはTCPサブフロー停止プロセスを開始する。このようにして、対応するMPTCPサブリンクが削除され得る。この方式は、図2または図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
方式2 処理ユニット101が、リンク調整が実行される必要があるMPTCPサブリンクのパーティが、他のパーティにTCPデータパケットを送信したことを検出し、TCPデータパケットにおけるDSSなどのキーフィールドを変化させる。他のパーティは、TCPデータパケットを検証することに失敗する。次に、他のパーティが、TCPサブフロー異常終了プロセスを開始するパーティにTCP RSTパケットを送信する。このようにして、対応するMPTCPサブリンクが削除され得る。この方式は、図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能である。
セルに重い負荷がかかっているためにリンクパフォーマンスが劣化する事例が、MPTCPサブリンクを削除することによって軽減され得る。システム負荷ステータスおよび動作要件に依存して、MPTCP接続に属するすべてのMPTCPサブリンクが、削除されることがあり、MPTCP一次リンクだけが保持される。このことは、MPTCP接続が一般的なTCP接続に変化することと等価である。リンク調整ポリシーは、複数のMPTCPリンクがデータ伝送のために確立されているシナリオに通常、適用可能である。この事例において、リンク制御ノードは、MPTCP一次リンクおよびサブリンクについての完全な情報をMPTCPリンク情報テーブルに保存しているはずである。MPTCPサブリンクを削除した後、処理ユニット101は、MPTCPリンク情報テーブルを対応して更新することがある。
特に、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのパフォーマンスが第3の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、処理ユニット101は、調整方式が第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させていると決定するように構成され得る。
任意選択で、2つの通信パーティが、第1のMPTCPサブリンクの優先度を調整するように指示されることは、MPTCPサブリンクの優先度を増加させることを含む。このプロセスは、MPTCPリンク情報テーブルにおいて利用可能なサブリンクのリンクステータスを探索すること、バックアップ優先度のサブリンクが終了する場合、サブリンクを開始するパーティに、Change Subflow Priorityコマンドを搬送するMP_PRIOオプションを含むTCPデータパケットを送信すること、およびサブリンクのBackup識別子ビットを0に設定して、現在のサブリンクをアクティブ化することを特に含む。対応して、リンク調整ポリシーは、1または複数のMPTCPサブリンクの優先度を増加させることについての情報を含み得る。同様に、MPTCPサブリンクの優先度が低下させられ得る。サブリンクは、サブリンクのBackup識別子ビットを1に設定することによって二次リンクに設定される。
MPTCPサブリンクの優先度を変化させるポリシーは、通常、オペレータの単一のユーザがより低い優先度を有する事例を軽減するのに使用される。このことは、通常、伝送のために複数のMPTCPリンクが確立されているシナリオに適用可能である。この事例において、リンク制御ノードは、MPTCP一時リンクおよびサブリンクについての完全な情報を保存する。MPTCPサブリンクの優先度を更新した後、処理ユニット101は、MPTCPリンク情報テーブルを対応して更新することがある。
第1の事前設定された閾値、第2の事前設定された閾値、および第3の事前設定された閾値は、ネットワーク動作要件により決定され、かつデバイス機能プロセスにおけるネットワーク実行ステータスにより調整されることがある。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
第一に、情報伝送制御ノードによるリンク調整ポリシーを実行するアクションは、MPTCPリンク情報テーブルにおける項目だけに関することに留意されたい。すなわち、処理は、MPTCPリンクのステータスに基づいてポリシーにより実行される。このことは、一般的なTCPリンクに影響を与えない。第二に、処理は、調整条件を満たすサブリンク上でポリシーにより実行される。ポリシーにおいて指定される処理されるべきリンクに関して、MPTCPリンク情報テーブルにおいて取り出すことによって、リンクがMPTCP接続の一次リンクであることが見出された場合、この事例において、リンク制御ノードは、処理を実行しない。したがって、ユーザの通常のサービス実行は、影響されない。
MPTCPサブリンクの調整方式は、例示的であることが理解できる。MPTCPサブリンクの実際のステータス、および異なるシステム実行要件に関して別のリンク調整方式が存在することがある。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
本発明の別の実施形態において、処理ユニット101がMPTCPリンク情報テーブルを維持する方式およびプロセスを説明する例が提供される。このプロセスは、1つのMPTCP一次リンクおよび1つのMPTCPサブリンクに対応する情報を獲得するプロセスと、リンク情報テーブルを確立するプロセスとを含む。MPTCPリンク情報テーブルを確立すること、および維持することは、以下の一意の方式に限定されるに過ぎないわけではなく、これは本発明のこの実施形態に特に限定されないことを理解することができる。
初期状態において、MPTCPリンク情報テーブルの内容がテーブル1に示され得る。
Figure 0006573658
初期状態とは、MPTCP接続は確立されていないが、MPTCPプロトコルを使用する2つの通信パーティが、任意の時点で初期MPTCP接続確立プロセスを開始してよいことを指す。
特に、リンク制御ノードは、2つの通信パーティによって現在、伝送され、かつネットワークノードによってリッスンすること、または転送されることを介して獲得されるTCPデータパケットを解析する。初期MPTCP接続確立プロセスに関係付けられたシグナリングが、TCPデータパケットにおいて見出された場合、例えば、処理ユニット101が、解析することを介して、TCPデータパケットがTCP SYNパケットであり、かつOPTIONフィールドがMP_CAPABLEオプションを含むことを獲得した場合、処理ユニット101は、初期MPTCP接続確立プロセスを開始するパーティのトークンを計算することがある。このプロセスは、処理ユニット101が、TCPデータパケットにおけるOPTIONフィールドにおける暗号アルゴリズムネゴシエーションビットによりトークン計算アルゴリズムを選択し、現在のTCPデータパケットにおけるOPTIONフィールドにおけるKeyを使用して、プロセスを開始するパーティのトークンを計算することを含む。例えば、既存のプロトコルにおいてサポートされるHMAC−SHA1アルゴリズムが使用される。処理ユニット101は、現在のTCPパケットにおいて搬送され、かつ解析することを介して獲得される2つの通信パーティのIPアドレスおよびポート番号、ならびにプロセスを開始するパーティの計算されたトークンにより、MPTCPリンク情報テーブルにおいて取り出す。マッチされたエントリが取り出された場合、処理ユニット101は、情報テーブルを更新しない。マッチされたエントリを取り出すことができない場合、処理ユニット101は、2つの通信パーティのIPアドレスおよびポート番号、ならびにプロセスを開始するパーティのトークンをMPTCPリンク情報テーブルに追加する。取り出されているマッチされたエントリは、初期MPTCP接続確立プロセスが完了されていることを示す。
別の例に関して、処理ユニット101が、解析することを介して、現在のTCPデータパケットがTCP SYN/ACKパケットであり、かつOPTIONフィールドがMP_CAPABLEオプションを含むことを獲得した場合、処理ユニット101は、初期MPTCP接続確立プロセスに応答するパーティのトークンを計算することがある。このプロセスは、処理ユニット101がまず、TCP SYN/ACKパケットにおけるOPTIONフィールドにおけるKeyをトークンとして計算することを含む。計算プロセスは、プロセスを開始するパーティのトークンを計算するプロセスと同様である。詳細は本明細書で説明されない。次に、処理ユニット101は、MPTCP一次リンクを開始するパーティのIPアドレスおよびポート番号、ならびにMPTCP一次リンクに応答するパーティのIPアドレスおよびポート番号をそれぞれ置換する、すなわち、開始するパーティのIPアドレスは、応答するパーティのIPアドレスと等しく、開始するパーティのポート番号は、宛先パーティのポート番号と等しく、応答するパーティのIPアドレスは、開始するパーティのIPアドレスと等しく、宛先パーティのポート番号は、開始するパーティのポート番号と等しい。処理ユニット101は、置換の後に獲得されたアドレス情報、および計算されたトークンを使用することによってMPTCPリンク情報において取り出す。マッチされたアドレスが取り出された場合、処理ユニット101は、トークンを、MPTCP一次リンクに応答するパーティのトークン項目に追加する。
別の例に関して、処理ユニット101が、解析することを介して、現在のTCPデータパケットがTCP ACKパケットであり、かつOPTIONフィールドがMP_CAPABLEオプションを含むことを獲得した場合、処理ユニット101は、OPTIONフィールドにおけるKey1およびKey2により初期MPTCP接続の2つのパーティのトークンを計算することがある。計算プロセスは、前述したプロセスと同一である。処理ユニット101は、トークンを、初期MPTCP接続確立プロセスにおける2つのパーティの別々に計算されたトークンとマッチさせる。マッチさせることが成功した場合、それは、初期MPTCP接続が確立されていることを示し、MPTCP一次リンクのステータスに利用可能であるという印が付けられてよい。
処理ユニット101は、現在、伝送されるTCPデータパケットを解析する。TCPデータパケットが、TCPサブフロー参加プロセスに関係付けられたデータパケットであることを見出す、例えば、現在のTCPデータパケットがTCP SYNパケットであり、かつOPTIONフィールドがMP_JOINオプションを含むことを見出す場合、処理ユニット101は、MPTCPリンク情報テーブルにおいて、OPTIONフィールドにおけるキーに基づいて計算されたトークンにより取り出す。処理ユニット101が、取り出すことを介して、トークンがMPTCP一次リンクを開始するパーティのトークン、またはMPTCP一次リンクに応答するパーティのトークンと同一であり、かつMPTCP一次リンクのステータスが利用可能であることを獲得した場合、それは、TCPサブフロー参加プロセスにおける新たに作成されたTCPサブフローがMPTCP一次リンクに関連付けられ、かつTCPサブフローおよびMPTCP一次リンクが同一のMPTCP接続に属することを示す。MPTCPサブリンクを開始するパーティ、およびそのようなサブリンクに応答するパーティのIPアドレスおよびポート番号などのアドレス情報が、同一のMPTCP一次リンクに関して更新される。同時に、MPTCPサブリンクのリンク優先度が、OPTIONフィールドにおけるBackup識別子ビットにより更新される。別の例に関して、処理ユニット101が、現在のTCPデータパケットがTCP ACKパケットであることを見出し、かつ解析することを介して、現在のTCPデータパケットにおいて置換後に獲得されたアドレス情報がMPTCPリンク情報テーブルにおける関係付けられた情報とマッチし、かつMPTCP一次リンクのステータスが利用可能であることを獲得した場合、それは、MPTCPサブリンクが確立されていることを示す。処理ユニット101は、MPTCPリンク情報テーブルにおいてMPTCPサブリンクのステータスを利用可能に更新する。
処理ユニット101は、現在、伝送されるTCPデータパケットを解析する。TCPデータパケットがMPTCPサブフロー停止プロセスにあること、すなわち、現在のTCPデータパケットのタイプがFINプロセスにおける4つのハンドシェークサブプロセスであることを見出す場合、処理ユニット101は、MPTCPリンク情報テーブルにおいて、TCPデータパケットにおけるアドレス情報、および置換の後に獲得されたアドレス情報により別々に取り出す。取り出すことを介して、MPTCP一次リンクのステータスが利用可能であり、かつアドレス情報、もしくは置換の後に獲得されたアドレス情報がMPTCPリンク情報テーブルにおけるサブリンクのアドレス情報とマッチすることを見出す場合、処理ユニット101は、アドレス情報と、優先度情報とを含むTCPサブリンクに関係付けられた情報を削除し、MPTCPサブリンクのステータスを利用不能に更新する。
処理ユニット101は、現在、伝送されるTCPデータパケットを解析する。TCPデータパケットがMPTCP一次リンク停止プロセスにあること、すなわち、現在のTCPデータパケットのタイプがDATA_FINプロセスにおける4つのハンドシェークサブプロセスであることを見出す場合、処理ユニット101は、MPTCPリンク情報テーブルにおいて、TCPデータパケットにおけるアドレス情報、および置換の後に獲得されたアドレス情報により別々に取り出す。取り出すことを介して、MPTCP一次リンクのステータスが利用可能であり、かつアドレス情報、もしくは置換の後に獲得されたアドレス情報が、MPTCPリンク情報テーブルにおけるMPTCP一次リンクのアドレス情報、またはサブリンクのアドレス情報とマッチすることを見出す場合、処理ユニット101は、以下の内容を順次探索して、削除する。
Figure 0006573658
処理ユニット101が、MPTCPサブリンクとMPTCP一次リンクのステータスを同時に利用不能に更新する。
処理ユニット101が、現在、伝送されるTCPデータパケットを解析する。TCPデータパケットが、MPTCPサブリンク異常終了を示すRSTプロセスにあることが見出された場合、処理プロセスに関して、サブフロー停止プロセスを参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
処理ユニット101が、現在、伝送されるTCPデータパケットを解析する。TCPデータパケットが、MPTCP一次リンク異常終了を示すMP_FASTCLOSEプロセスにあることが見出された場合、処理プロセスに関して、MPTCP一次リンク停止プロセスを参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
処理ユニット101が、現在、伝送されるTCPデータパケットを解析する。TCPデータパケットがMPTCPサブリンク優先度調整プロセスにあることを見出す場合、処理ユニット101は、MPTCPリンク情報テーブルにおいて、TCPデータパケットにおけるアドレス情報、および置換の後に獲得されたアドレス情報により別々に取り出す。取り出すことを介して、MPTCP一次リンクのステータスが利用可能であり、かつアドレス情報、もしくは置換の後に獲得されたアドレス情報がMPTCPリンク情報テーブルにおけるMPTCPサブリンクのアドレス情報とマッチすることを見出す場合、処理ユニット101は、MPTCPサブリンクの優先度を現在の優先度に更新する。現在の優先度は、TCPデータパケットにおけるBackup識別子ビットによって表される。
本発明の実施形態が、ネットワークノードを提供する。ネットワークノードは、MPTCPサブリンクの伝送パス上に位置付けられ、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの間でデータ通信をサポートするように構成される。図6は、ネットワークノードのブロック図を示す。ネットワークノードは、処理ユニット201と、送信ユニット202とを含む。
処理ユニット201は、リンク調整ポリシーを決定するように構成されることがあり、リンク調整ポリシーは、ネットワークノードに対応し、かつMPTCP接続に属するMPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定するよう、かつ第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定するよう指示するのに使用される。
送信ユニット202は、リンク調整ポリシーをリンク制御ノードに送信するように構成され得る。
リンク制御ノードとネットワークノードは、間に直接の、もしくは間接の通信が存在する2つのスタンドアロンの装置であることがあり、または基地局などのエンティティネットワーク要素内に位置付けられる。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含む。
リンク調整ポリシーの特定の内容、およびポリシーを決定する方法に関して、図4に示される実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。方法は、リンク制御ノードが第1のMPTCPサブリンク、およびその対応する調整方式を決定するプロセスと同様である。詳細は本明細書で説明されない。
第1のMPTCPリンク情報は、第1のMPTCPサブリンクのアドレス情報を含むことがあり、アドレス情報は、2つの通信パーティのIPアドレスおよびポート番号を含む。任意選択で、第1のMPTCPリンク情報は、第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスを表すステータス情報をさらに含むことがあり、ステータス情報は、リンクが利用可能であるか、または利用不能であるかを示す情報と、リンク優先度を示す情報とを含む。
任意選択で、送信ユニット202は、測定レポートをリンク制御ノードに報告するようにさらに構成され得る。測定レポートは、複数のTCPサブフローの通信リンクのリンクステータス、および/または複数のTCPサブフローに対応するネットワークノードの無線リソースステータスを示すのに使用される。リンク制御ノードは、測定レポートを解析して、リンク調整ポリシーを決定することがある。
任意選択で、処理ユニット201は、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、MPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得するようにさらに構成され得る。
特に、ネットワークノードは、処理ユニット201を使用することによってアクセスユーザのMPTCP接続ステータスを識別し、MPTCP接続ステータスに対応するMPTCP接続メッセージを生成し、MPTCP接続メッセージをリンク制御ノードに報告する。MPTCP接続メッセージは、ネットワークノードのMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を搬送する。リンク制御ノードは、MPTCP接続メッセージによりMPTCP一次リンクおよびMPTCPサブリンクの現在のステータスを識別し、リンク制御に適した第1のMPTCPサブリンクを選択し、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することがある。
本発明のこの実施形態において提供されるリンク制御ノードおよびネットワークノードで、システム実行要件は、オペレータ管理および制御ポリシー、アクセスポイントの無線リソースステータス、およびリンク品質ステータスなどの条件により決定されて、リンク調整に適したMPTCPサブリンクを選択し、その調整方式を決定することがある。MPTCP接続上で集中化された管理および制御措置を追加することによって、各MPTCPサブリンク上のデータ伝送プロセスを、予期される通信リンク上で実行することができる。したがって、無線リソースが、適切に割り当てられることができ、システムパフォーマンスを向上することができる。さらに、本発明の実施形態において提供されるリンク制御ノードは、アクセスネットワーク側で柔軟に配置されて、MPTCP接続を効果的に管理すること、および制御することを行うことがある。
本発明の実施形態が、リンク制御ノードを提供する。図7が、リンク制御ノードの概略ブロック図を示す。リンク制御ノードは、メモリ301と、プロセッサ302と、トランシーバ303とを含む。
メモリ301は、プロセッサ302が以下の動作、すなわち、
MPTCPリンク情報により、MPTCP接続に属するMPTCPサブリンクを識別すること、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定すること、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することを実行することを可能にする命令を記憶するように構成される。
プロセッサ302は、命令を実行するように構成される。
トランシーバ303は、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティにインジケーションメッセージを送信することであって、インジケーションメッセージは、調整方式を実行するよう2つの通信パーティに指示するのに使用される、送信することを行うように構成される。
MPTCPリンク情報とは、MPTCP接続のステータスおよびアドレスなどの関係付けられた情報を指す。特定の内容に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、MPTCPリンク情報を獲得することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。
任意選択で、プロセッサ302は、初期MPTCP接続確立プロセスおよびTCPサブフロー参加プロセスにおける関係付けられたシグナリングを直接リッスンし、解析して、リンク制御ノードを介して通過する任意のMPTCP接続のMPTCPリンク情報を獲得してよい。この実施形態は、図2に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
任意選択で、トランシーバ303は、MPTCP接続の2つの通信パーティの間の伝送チャネル上でネットワークノードによってリンク制御ノードに送信されたMPTCP接続メッセージを受信してよい。MPTCP接続メッセージは、MPTCP接続のステータスを示すのに使用され、MPTCPリンク情報を搬送する。この実施形態は、図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
任意選択で、メモリ301は、プロセッサ302が以下の動作、すなわち、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定すること、および第1の事前設定された条件を満たさないネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。
任意選択で、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかを決定すること、および事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。
第1のMPTCPサブリンクに関する調整方式は、第1のMPTCPサブリンクの確立を停止させること、第1のMPTCPサブリンクを削除すること、または第1のMPTCPサブリンクの優先度を調整することを含み得る。
特に、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、ネットワークノードの無線リソースステータスおよび/またはネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、調整方式が、第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了することを停止させていると決定することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。
特に、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第2の事前設定された閾値より低いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが利用可能であることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクを削除していると決定することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。
特に、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第3の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させていると決定することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。
第1の事前設定された閾値、第2の事前設定された閾値、および第3の事前設定された閾値は、ネットワーク動作要件により決定され、かつデバイス機能プロセスにおけるネットワーク実行ステータスにより調整されることがある。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
任意選択で、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、
MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスを表すパラメータ値、および/またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスを表すパラメータ値を計算することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。特定のパラメータ例に関して、装置実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
MPTCPサブリンクの調整方式は、前述された3つの方式に限定されず、このことは、本明細書のこの実施形態に限定されないことが理解され得る。
任意選択で、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスを表すパラメータ値、および/またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスを表すパラメータ値を計算することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。特定のパラメータ例に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、トランシーバ303は、決定された調整方式を示すシグナリングを2つの通信パーティに送信して、第1のMPTCPサブリンクを調整するよう2つの通信パーティに指示するように構成されてよく、このことは、第1のMPTCPサブリンクの確立を停止させるよう2つの通信パーティに指示すること、または第1のMPTCPサブリンクを削除するよう2つの通信パーティに指示すること、または第1のMPTCPサブリンクの優先度を調整するよう2つの通信パーティに指示することを含む。特定のシグナリング形態および送信プロセスに関して、装置実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、トランシーバ303は、ネットワークノードによってリンク制御ノードに送信された測定レポートを受信してよい。測定レポートは、ネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクのリンク品質ステータス、および/またはMPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスを示す。
測定レポートは、ネットワークノードに関する測定レポートであることがあり、またはネットワークノードにアクセスするアクセスユーザ、すなわち、UEに関する測定レポートであることがある。測定レポートにおける内容、および報告方式に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、本発明の別の実施形態において、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、測定レポートによって示される、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータス、および/またはMPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスにより、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、リンク調整ポリシーを決定すること、ならびにリンク制御に適した第1のMPTCPサブリンクを選択すること、および第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。
リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、第1のMPTCPサブリンクに関する調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含み得る。
第1のMPTCPサブリンクは、調整される必要があるMPTCPサブリンクであり、かつリンク制御ノードによって管理されるMPTCPサブリンクから選択される。第1のMPTCPサブリンクは、確立されていないMPTCPサブリンク、または確立されている1または複数のMPTCPサブリンクであることがある。
任意選択で、リンク調整ポリシーは、オペレータ管理および制御ポリシーの少なくとも1つの条件、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータス、またはMPTCPサブリンクのリンクステータスに基づいて決定され得る。特定の内容に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
前述の3つの条件は、リンク調整ポリシーを設定するための基礎としてランダムに組み合わされることがあり、または別々に使用されることが理解され得る。さらに、ターゲットサブリンク、およびその対応する調整方式をどのように決定するかは、前述の3つの条件に限定されない。ポリシーを設定するための基礎として適切な参照が、システム実行要件により選択され得る。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
任意選択で、本発明の別の実施形態において、メモリ301は、プロセッサ302が、以下の動作、すなわち、
識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得し、識別されるべきMPTCPサブリンクを、MPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報により、MPTCP一次リンクとマッチさせ、MPTCP一次リンクとマッチする識別されるべきMPTCPサブリンクを識別されたMPTCPサブリンクとして決定すること、MPTCP一次リンクとマッチするMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報をMPTCPリンク情報テーブルに追加すること、およびMPTCPサブリンクの現在のステータス、またはMPTCP一次リンクの現在のステータスが変化した場合、MPTCPリンク情報テーブルを更新することを実行することを可能にする命令を記憶するようにさらに構成され得る。
メモリ301は、MPTCP一次リンクおよびMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を含むMPTCPリンク情報テーブルを記憶することがある。
MPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報は、初期MPTCP接続確立プロセスにおいて2つの通信パーティによって交換されるシグナリングを使用することによって獲得され得る。MPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報は、TCPサブフロー参加プロセスにおいて2つの通信パーティによって交換されるシグナリングを使用することによって獲得され得る。
MPTCPサブリンクを識別する詳細なプロセス、およびMPTCPリンク情報テーブルを維持する詳細なプロセスに関して、図5に示される実施形態における説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
さらに、リンク制御ノードは、アンテナ304、バスシステム305、および同様のものをさらに含み得る。プロセッサ302は、装置の動作を制御し、CPU(Central Processing Unit、中央処理装置)とさらに呼ばれ得る。メモリ301は、読取り専用メモリと、ランダムアクセスメモリとを含むことがあり、プロセッサ302に命令およびデータを提供する。メモリ301は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含み得る。特定のアプリケーションにおいて、トランシーバ303が、アンテナ30に結合され得る。装置の構成要素が、バスシステム305を使用することによって一緒に結合される。データバスに加えて、バスシステム305は、電源バス、制御バス、ステータス信号バス、および同様のものをさらに含み得る。しかし、明確な説明のため、図における様々なタイプのバスにバスシステム305として印が付けられる。
本発明の実施形態は、ネットワークノードを提供する。ネットワークノードは、MPTCPサブリンクの伝送パス上に位置付けられ、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの間でデータ通信をサポートするように構成される。図8は、ネットワークノードのブロック図を示す。ネットワークノードは、メモリ401と、プロセッサ402と、トランシーバ403とを含む。
メモリ401は、プロセッサ402が、以下の動作、すなわち、リンク調整ポリシーを決定することであって、リンク調整ポリシーは、ネットワークノードに対応し、かつMPTCP接続に属するMPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定するように指示するのに使用され、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することを実行することを可能にする命令を記憶するように構成される。
トランシーバ403は、リンク制御ノードにリンク調整ポリシーを送信するように構成される。
リンク制御ノードとネットワークノードは、間に直接の、もしくは間接の通信が存在する2つのスタンドアロンの装置であることがあり、または基地局などのエンティティネットワーク要素内に位置付けられる。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含む。
リンク調整ポリシーの特定の内容、およびポリシーを決定する方法に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。方法は、リンク制御ノードが第1のMPTCPサブリンク、およびその対応する調整方式を決定するプロセスと同様である。詳細は本明細書で説明されない。
第1のMPTCPリンク情報は、第1のMPTCPサブリンクのアドレス情報を含むことがあり、アドレス情報は、2つの通信パーティのIPアドレスおよびポート番号を含む。任意選択で、第1のMPTCPリンク情報は、第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスを表すステータス情報をさらに含むことがあり、ステータス情報は、リンクが利用可能であるか、または利用不能であるかを示す情報と、リンク優先度を示す情報とを含む。
任意選択で、トランシーバ403は、測定レポートをリンク制御ノードに報告するようにさらに構成され得る。測定レポートは、複数のTCPサブフローの通信リンクのリンクステータス、および/または複数のTCPサブフローに対応するネットワークノードの無線リソースステータスを示すのに使用される。リンク制御ノードは、測定レポートを解析して、リンク調整ポリシーを決定することがある。
任意選択で、プロセッサ402は、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、MPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得するようにさらに構成され得る。
特に、プロセッサ402は、アクセスユーザのMPTCP接続ステータスを識別し、MPTCP接続ステータスに対応するMPTCP接続メッセージを生成し、MPTCP接続メッセージをリンク制御ノードに報告することがある。MPTCP接続メッセージは、ネットワークノードのMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を搬送する。リンク制御ノードは、MPTCP接続メッセージによりMPTCP一次リンクおよびMPTCPサブリンクの現在のステータスを識別し、リンク制御に適した第1のMPTCPサブリンクを選択し、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することがある。
ネットワークノードは、アンテナ404、バスシステム405、および同様のものをさらに含み得る。特定の接続関係に関して、図6に示される実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
本発明のこの実施形態において提供されるリンク制御ノードおよびネットワークノードで、システム実行要件は、オペレータ管理および制御ポリシー、アクセスポイントの無線リソースステータス、およびリンク品質ステータスなどの条件により決定されて、リンク調整に適したMPTCPサブリンクを選択し、その調整方式を決定することがある。MPTCP接続上で集中化された管理および制御措置を追加することによって、各MPTCPサブリンク上のデータ伝送プロセスを、予期される通信リンク上で実行することができる。したがって、無線リソースが、適切に割り当てられることができ、システムパフォーマンスを向上することができる。さらに、本発明の実施形態において提供されるリンク制御ノードは、アクセスネットワーク側で柔軟に配置されて、MPTCP接続を効果的に管理すること、および制御することを行うことがある。
本発明の実施形態が、リンク制御ノードによって実行され得るリンク制御方法を提供する。リンク制御ノードは、アクセスネットワーク側に配置され得る。
図9は、ステップS501からS503を含む方法の手順を示す。
S501:リンク制御ノードが、MPTCPリンク情報により、MPTCP接続に属するMPTCPサブリンクを識別する。
MPTCPリンク情報とは、MPTCP接続のステータスおよびアドレスなどの関係付けられた情報を指す。特定の内容に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、リンク制御ノードは、2つの通信パーティの通信プロセスにおいて交換されるシグナリングを解析して、MPTCPリンク情報を獲得する。
本発明の一実施形態において、リンク制御ノードは、初期MPTCP接続確立プロセスおよびTCPサブフロー参加プロセスにおける関係付けられたシグナリングを直接リッスンし、解析して、リンク制御ノードを介して通過する任意のMPTCP接続のMPTCPリンク情報を獲得することがある。この実施形態は、図2に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
本発明の別の実施形態において、MPTCP接続の2つの通信パーティの間の伝送チャネル上のネットワークノードが、リンク制御ノードにMPTCP接続メッセージを送信することがある。MPTCP接続メッセージは、MPTCP接続のステータスを示すのに使用され、MPTCPリンク情報を搬送する。この実施形態は、図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
S502:リンク制御ノードが、MPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定し、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定する。
S503:リンク制御ノードが、MPTCP接続を使用する2つの通信パーティにインジケーションメッセージを送信し、インジケーションメッセージは、調整方式を実行するよう2つの通信パーティに指示するのに使用される。
任意選択で、ステップS502において、リンク制御ノードが、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定し、第1の事前設定された条件を満たさないネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして決定することがある。
任意選択で、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかが決定されることがあり、事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、少なくとも1つのMPTCPサブリンクが第1のMPTCPサブリンクとして決定される。
第1のMPTCPサブリンクに関する調整方式は、第1のMPTCPサブリンクの確立を停止させること、第1のMPTCPサブリンクを削除すること、または第1のMPTCPサブリンクの優先度を調整することを含み得る。
特に、ネットワークノードの無線リソースステータス、および/またはネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、調整方式が、第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了することを停止させていると決定され得る。
特に、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第2の事前設定された閾値より低いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが利用可能であることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクを削除していると決定され得る。
特に、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが、第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第3の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、調整方式が第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させていると決定され得る。
第1の事前設定された閾値、第2の事前設定された閾値、および第3の事前設定された閾値は、ネットワーク動作要件により決定され、かつデバイス機能プロセスにおけるネットワーク実行ステータスにより調整されることがある。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
任意選択で、リンク制御ノードは、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスを表すパラメータ値、および/またはMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスを表すパラメータ値を計算することがある。特定のパラメータ例に関して、装置実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
MPTCPサブリンクの調整方式は、前述された3つの方式に限定されず、このことは、本明細書のこの実施形態に限定されないことが理解され得る。
任意選択で、ステップS503において、リンク制御ノードが、シグナリングを介して、第1のMPTCPサブリンクを調整するよう2つの通信パーティに指示することがあり、このことは、第1のMPTCPサブリンクの確立を停止させるよう2つの通信パーティに指示すること、または第1のMPTCPサブリンクを削除するよう2つの通信パーティに指示すること、または第1のMPTCPサブリンクの優先度を調整するよう2つの通信パーティに指示することを含む。特定のシグナリング形態および送信プロセスに関して、装置実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、本発明の別の実施形態において、ステップS501は、ステップS5011からS5014を含むことがあり、手順は、図10に示される。この実施形態は、図2に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。
S5011:リンク制御ノードが、初期MPTCP接続確立プロセスにおいてMPTCP接続の2つの通信パーティによって交換されるシグナリングを介してMPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報を獲得する。
S5012:リンク制御ノードが、MPTCPリンク情報テーブルを記憶し、MPTCPリンク情報テーブルは、MPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報を含む。
S5013:リンク制御ノードが、TCPサブフロー参加プロセスにおいてMPTCP接続の2つの通信パーティによって交換されるシグナリングを介して識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得する。
S5014:リンク制御ノードが、識別されるべきMPTCPサブリンクを、MPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報により、MPTCP一次リンクとマッチさせ、MPTCP一次リンクとマッチする識別されるべきMPTCPサブリンクを識別されたMPTCPサブリンクとして決定する。
S5015:リンク制御ノードが、MPTCP一次リンクとマッチするMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報をMPTCPリンク情報テーブルに追加する。
S5016:リンク制御ノードが、MPTCPサブリンクの現在のステータス、またはMPTCP一次リンクの現在のステータスが変化した場合、MPTCPリンク情報テーブルを更新する。
MPTCPリンク情報テーブルを維持する特定のプロセスに関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、MPTCPリンク情報テーブルは、同一のMPTCP接続のMPTCPリンク情報、または複数のMPTCP接続のMPTCPリンク情報を含んでよい。リンク制御ノードは、MPTCP接続のアドレスによって、システムにおけるすべてのMPTCP接続に関係付けられた情報を組み合わせて情報テーブルにして、システム全体における各MPTCP接続のMPTCP一次リンクおよびサブリンクを管理することがある。
MPTCPリンク情報テーブルにおいて探索することによって、リンク制御ノードは、処理されるべきMPTCPサブリンクとMPTCP一次リンクの間の関連付けを知ることがあり、関連付けは、UEがデータ通信を実行するのに利用可能な現在のMPTCPサブリンクがいずれのMPTCP接続に属するかを示す情報、UEがアクセスネットワークにアクセスするのにいずれのネットワークノードを使用するかについての情報、または同様のものを含む。リンク制御ノードは、MPTCPサブリンクのステータスを決定し、適切な処理方式によりMPTCPサブリンクを処理する。
本発明の実施形態が、リンク制御方法をさらに提供する。この実施形態は、図3に示されるアプリケーションシナリオに適用可能であり得る。この実施形態における2つの通信パーティは、ネットワークノード、およびコアネットワーク側のサーバをそれぞれ使用することによってアクセスネットワークにアクセスするUEである。
図11は、ステップS601からS609を含む方法の手順を示す。
S601:ネットワークノードが、アクセスユーザのMPTCP接続ステータスを識別し、MPTCP接続ステータスに対応するMPTCP接続メッセージを生成し、MPTCP接続メッセージは、MPTCP一次リンクおよび識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を含む。
ネットワークノードがMPTCP接続メッセージを生成するプロセスに関して、図5に示される実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
ネットワークノードは、MPTCP接続の2つの通信パーティの間の伝送チャネル上に位置付けられ、少なくとも1つのMPTCPサブリンクに対応する。すなわち、UEが、ネットワークノードを使用することによってアクセスネットワークにアクセスし、他のパーティの役割をするサーバに対するMPTCP接続を確立する。
S602:ネットワークノードが、リンク制御ノードにMPTCP接続メッセージを送信する。
S603:リンク制御ノードが、MPTCP接続メッセージを受信し、解析することを介してメッセージにおけるMPTCPリンク情報を獲得する。
S604:リンク制御ノードが、MPTCPリンク情報により、MPTCP接続に属するMPTCPサブリンクを識別する。
特定の識別するプロセスに関して、図9に示される実施形態における関係付けられた内容を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、リンク制御ノードが、異なるタイプの複数のMPTCP接続メッセージを受信することがある。複数のMPTCP接続メッセージは、ネットワークノードによって報告され、かつ同一のMPTCP接続に属する複数の異なるTCPサブフローのものである。
S605:ネットワークノードが、リンク制御ノードに測定レポートを送信し、測定レポートは、ネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクのリンク品質ステータス、および/またはMPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスを示す。
任意選択で、測定レポートは、ネットワークノードに関する測定レポートであることがあり、またはネットワークノードにアクセスするアクセスユーザ、すなわち、UEに関する測定レポートであることがある。測定レポートにおける内容、および報告方式に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
測定レポートは、任意の時点で送信されてよく、例えば、方法が実行される前に、またはステップS601からS604が実行されるのと同時に送信されてよいことが理解され得る。この実施形態におけるステップのシーケンスは、例示的であるに過ぎず、これは、本発明のこの実施形態に対する限定として解釈されるべきではない。
S606:リンク制御ノードが、測定レポートによって示される、MPTCPサブリンクのリンク品質ステータス、および/またはMPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータスにより、かつオペレータ管理および制御ポリシーにより、リンク調整ポリシーを決定する。
リンク調整ポリシーは、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、第1のMPTCPサブリンクに関する調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを含み得る。
第1のMPTCPサブリンクは、調整される必要があるMPTCPサブリンクであり、かつリンク制御ノードによって管理されるMPTCPサブリンクから選択される。第1のMPTCPサブリンクは、確立されていないMPTCPサブリンク、または確立されている1または複数のMPTCPサブリンクであることがある。
任意選択で、リンク調整ポリシーは、オペレータ管理および制御ポリシーの少なくとも1つの条件、MPTCPサブリンクに対応するネットワークノードの無線リソースステータス、またはMPTCPサブリンクのリンクステータスに基づいて決定されてよい。
任意選択で、リンク制御ノードは、オペレータ管理および制御ポリシーによりリンク調整ポリシーを決定してよい。オペレータ管理および制御ポリシーは、システム負荷バランシング、リンクリソース利用、およびアカウンティングポリシーを確実にし、かつネットワーク全体上のオペレータの管理および制御傾向を表す項目を含む。
任意選択で、リンク制御ノードは、無線リソースステータスの計算結果によりリンク調整ポリシーをさらに決定してよく、このことは、リンク制御が実行される必要があるネットワークノードを決定すること、およびネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを選択して、ステータス調整を実行することを含む。
任意選択で、リンク制御ノードは、リンク品質ステータスの計算結果によりリンク調整ポリシーをさらに決定してよく、このことは、少なくとも1つのMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された条件を満たすかどうかを決定すること、および事前設定された条件を満たさないMPTCPサブリンクから少なくとも1つのMPTCPサブリンクを選択して、ステータス調整を実行することを含む。
前述の3つの条件は、リンク調整ポリシーを設定するための基礎としてランダムに組み合わされることがあり、または別々に使用されることが理解され得る。さらに、ターゲットサブリンク、およびその対応する調整方式をどのように決定するかは、前述の3つの条件に限定されない。ポリシーを設定するための基礎として適切な参照が、システム実行要件により選択され得る。本発明のこの実施形態は、それに対して特別な限定を設定しない。
リンク制御ノードは、ネットワークノードによって報告される無線リソースステータスまたはリンク品質ステータスによりさらに計算して、より正確な参照を獲得してよい。特定の計算プロセスに関して、従来技術における関係付けられた内容を参照されたい。本発明のこの実施形態において詳細が説明されることはない。
リンク調整ポリシーにおける詳細な内容に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
リンク調整ポリシーのフォーマットおよび内容は限定されず、MPTCP一次リンクおよびMPTCPサブリンクのアドレス、ステータス情報、および特定の処理方式を含み得ることに留意されたい。
S607:リンク調整ポリシーにより、リンク制御ノードが、リンク制御に適した第1のMPTCPサブリンクを選択し、第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定する。
特に、リンク制御ノードは、識別されたMPTCPサブリンクにおいて、第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用され、かつリンク調整ポリシーに含められた第1のMPTCPリンク情報により探索し、MPTCPリンク情報が第1のMPTCPリンク情報と同一であるMPTCPサブリンクを第1のMPTCPサブリンクとして使用することがある。
S608:第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を示し、かつリンク調整ポリシーに含められたコマンド情報により、リンク制御ノードが、調整方式を示すシグナリングをUEとサーバに別々に送信する。
S609:UEおよびサーバが、受信されたシグナリングを実行して、第1のMPTCPサブリンクを調整する。
リンク調整方式のタイプ、およびリンクを調整する方法に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、本発明の別の実施形態において、ネットワークノードが、リンク調整ポリシーを決定し、それをリンク制御ノードに送信してよく、リンク制御ノードは、記憶されたMPTCPリンク情報におけるMPTCPサブリンクの現在のステータスにより、ポリシーを実行する特定の方式、例えば、既に選択されたリンクを調整するのにいずれのシグナリングを送信するかの方式を決定する。ネットワークノードがリンク調整ポリシーをどのように決定するかの特定のプロセスに関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
任意選択で、リンク制御ノードは、ネットワークノードによって報告される初期ポリシー、ならびにリンクステータスおよび/または無線リソースステータスを受信し、リンクステータスもしくは無線リソースステータスを計算し、ネットワークノードによって報告されるリンクステータスもしくは無線リソースステータス、および初期ポリシーにより最良の選択を行ってよい。
本発明のこの実施形態において提供されるリンク制御方法で、システム実行要件は、オペレータ管理および制御ポリシー、アクセスポイントの無線リソースステータス、およびリンク品質ステータスなどの条件により決定されて、リンク調整に適したMPTCPサブリンクを選択し、その調整方式を決定することがある。MPTCP接続上で集中化された管理および制御措置を追加することによって、各MPTCPサブリンク上のデータ伝送プロセスを、予期される通信リンク上で実行することができる。したがって、無線リソースが、適切に割り当てられることができ、システムパフォーマンスを向上することができる。さらに、本発明の実施形態において提供されるリンク制御ノードは、アクセスネットワーク側で柔軟に配置されて、MPTCP接続を効果的に管理すること、および制御することを行うことがある。
本発明の実施形態が、図5または図7に示されるリンク制御ノードと、図6または図8に示されるネットワークノードとを含む通信システムをさらに提供する。2つのデバイスが、有線方式またはワイヤレス方式で接続されて、直接の通信または間接の通信を実行する。システムにおけるデバイスの機能および構造の詳細な説明に関して、本発明の他の実施形態における関係付けられた説明を参照されたい。詳細は本明細書で説明されない。
容易で簡単な説明のために、前述のシステム、装置、および方法の詳細な機能プロセスは、互いに対する参照を提供し、互いを補完することが当業者によって明確に理解され得る。例えば、図5または図7に示されるリンク制御ノード、および図6または図8に示されるネットワークノードが、図9から図11に示されるいずれかの実施形態に示されるリンク制御方法を実行するように構成され得る。図9から図11に示されるいずれかの実施形態に示されるリンク制御方法は、図12に示される実施形態における通信システムにおいて実施され得る。詳細は本明細書で説明されない。
実施形態の前述の説明に基づいて、当業者は、本発明が、必要な汎用ハードウェアプラットフォームに加えてソフトウェアによって、またはハードウェアだけによって実施され得ることを明確に理解し得る。ほとんどの状況において、前者が好ましい実施方式である。そのような理解に基づいて、基本的に本発明の技術的ソリューション、または従来技術に寄与する部分は、ソフトウェア製品の形態で実施され得る。ソフトウェア製品は、ストレージメディアに記憶され、本発明の実施形態において説明される方法のステップのすべてまたはいくつかを実行するようコンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスであり得る)に指示するためのいくつかの命令を含む。前述のストレージメディアは、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、磁気ディスク、または光ディスクなどのプログラムコードを記憶することができる任意のメディアを含む。
本出願において提供されるいくつかの実施形態において、開示される装置、システム、および方法は、他の方式で実施され得ることを理解されたい。例えば、説明される装置実施形態は、例示的であるに過ぎない。例えば、モジュール分割またはユニット分割は、論理的機能分割であるに過ぎず、実際の実施方式において他の分割であってよい。例えば、複数のユニットまたは構成要素が、組み合わされて、もしくは統合されて別のシステムにされることがあり、またはいくつかの特徴が、無視されること、もしくは実行されないことがある。別々の部分として説明されるユニットは、物理的に別々であることがあり、またはそうでないこともあり、ユニットとして表示される部分が、物理的ユニットであることがあり、またはそうでないこともあり、1つの位置に位置付けられることがあり、または複数のネットワークユニット上に分散されることがある。モジュールのいくつか、またはすべてが、実施形態のソリューションの目的を実現する実際の必要性に応じて選択され得る。当業者は、独創的な取組みなしに本発明の実施形態を理解し、かつ実施し得る。
さらに、本明細書における装置、システム、および方法、ならびに異なる実施形態の概略図は、本出願の範囲を逸脱することなく、他のシステム、モジュール、技術、または方法と組み合わされる、または統合されることができる。さらに、表示される、もしくは説明される相互結合または直接結合もしくは通信接続は、いくつかのインターフェースを介して実施され得る。基地局の間、またはユニットの間の間接結合もしくは通信接続は、電子形態、機械形態、または他の形態で実施され得る。
前述の説明は、本発明の特定の実施方式に過ぎないが、本発明の保護範囲を限定するように意図されない。本発明において開示される技術範囲内で当業者によって容易に考え出されるいずれの変形または置換も、本発明の保護範囲に入るものとする。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲の対象とされるものとする。

Claims (12)

  1. マルチパス伝送制御プロトコル(MPTCP)リンク情報にしたがって、MPTCP接続に属する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを識別し、前記少なくとも1つのMPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定し、前記第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定するように構成された処理ユニットと、
    前記MPTCP接続を使用する2つの通信パーティにインジケーションメッセージを送信するように構成された送信ユニットであって、前記インジケーションメッセージは、前記調整方式を実行するよう前記2つの通信パーティに指示するのに使用される、送信ユニットと
    を備え、
    前記処理ユニットは、
    前記少なくとも1つのMPTCPサブリンクに対応する少なくとも1つのネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定し、前記第1の事前設定された条件を満たさないネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクから、オペレータ管理および制御ポリシーにしたがって、前記ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを前記第1のMPTCPサブリンクとして決定するか、または
    前記少なくとも1つのMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかを決定し、前記事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、オペレータ管理および制御ポリシーにしたがって、少なくとも1つのMPTCPサブリンクを前記第1のMPTCPサブリンクとして決定するように構成され、
    前記ネットワークノードは、前記MPTCPサブリンクの伝送パス上に位置付けられ、かつ前記2つの通信パーティの間でデータ通信をサポートするように構成され、
    前記処理ユニットは、
    前記ネットワークノードの前記無線リソースステータスおよび/または前記ネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクの前記リンク品質ステータスが、前記ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、前記調整方式が、前記第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了させないようにすることであると決定し、また
    記MPTCPサブリンクの前記リンク品質ステータスが、前記第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ前記第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、前記第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、前記調整方式が前記第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させることであると決定するように構成されることを特徴とするリンク制御ノード。
  2. 前記処理ユニット(101)は、
    リンク調整ポリシーにしたがって、前記第1のMPTCPサブリンク、および前記第1のMPTCPサブリンクに適用可能な前記調整方式を決定するように構成され、
    前記リンク調整ポリシーは、前記第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、前記調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを備えることを特徴とする請求項1に記載の制御ノード。
  3. 前記処理ユニットは、
    前記第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用され、かつ前記リンク調整ポリシーに備えられた前記第1のMPTCPリンク情報にしたがって、前記識別されたMPTCPサブリンク内で探索を行い、そのMPTCPリンク情報が前記第1のMPTCPリンク情報と同一であるMPTCPサブリンクを前記第1のMPTCPサブリンクとして使用することを備えることを特徴とする請求項2に記載の制御ノード。
  4. 前記処理ユニットは、
    識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得し、前記MPTCP接続に属するMPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報にしたがって、前記識別されるべきMPTCPサブリンクを前記MPTCP一次リンクとマッチさせ、前記MPTCP一次リンクとマッチする識別されるべきMPTCPサブリンクを前記識別されたMPTCPサブリンクとして決定するように構成されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の制御ノード。
  5. MPTCPリンク情報テーブルを記憶するように構成されたストレージユニット(104)であって、前記MPTCPリンク情報テーブルは、前記MPTCP一次リンクの前記MPTCPリンク情報を備えるストレージユニットをさらに備え、
    前記処理ユニット(101)は、前記MPTCP一次リンクとマッチする前記MPTCPサブリンクの前記MPTCPリンク情報を前記MPTCPリンク情報テーブルに追加し、および前記MPTCPサブリンクの現在のステータス、または前記MPTCP一次リンクの現在のステータスが変化した場合、前記MPTCPリンク情報テーブルを更新するように構成されることを特徴とする請求項4に記載の制御ノード。
  6. リンク制御ノードによる、マルチパス伝送制御プロトコル(MPTCP)リンク情報にしたがって、MPTCP接続に属する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを識別することと、
    前記リンク制御ノードによる、前記少なくとも1つのMPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定し、前記第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を決定することと、
    前記リンク制御ノードによる、前記MPTCP接続を使用する2つの通信パーティに、前記調整方式にしたがって前記第1のMPTCPサブリンクを調整するよう指示することと
    を備え、
    前記リンク制御ノードによる、前記少なくとも1つのMPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを前記決定することは、
    前記少なくとも1つのMPTCPサブリンクに対応する少なくとも1つのネットワークノードの無線リソースステータスが第1の事前設定された条件を満たすかどうかを決定し、前記第1の事前設定された条件を満たさないネットワークノードに対応するMPTCPサブリンクから、オペレータ管理および制御ポリシーにしたがって、前記ネットワークノードに対応する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを前記第1のMPTCPサブリンクとして決定すること、または
    前記少なくとも1つのMPTCPサブリンクのリンク品質ステータスが事前設定された第2の条件を満たすかどうかを決定し、前記事前設定された第2の条件を満たさないMPTCPサブリンクから、オペレータ管理および制御ポリシーにしたがって、少なくとも1つのMPTCPサブリンクを前記第1のMPTCPサブリンクとして決定することを備え、
    前記ネットワークノードは、前記MPTCPサブリンクの伝送パス上に位置付けられ、かつ前記2つの通信パーティの間でデータ通信をサポートするように構成され、
    前記第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を前記決定することは、
    前記ネットワークノードの前記無線リソースステータスおよび/または前記ネットワークノードに対応する前記MPTCPサブリンクの前記リンク品質ステータスが、前記ネットワークノードの負荷が第1の事前設定された閾値を超えることを示す場合、前記調整方式が、前記第1のMPTCPサブリンクがTCPサブフロー参加プロセスを完了させないようにすることであると決定すること、または
    記MPTCPサブリンクの前記リンク品質ステータスが、前記第1のMPTCPサブリンクのリンクパフォーマンスが第の事前設定された閾値より高いことを示し、かつ前記第1のMPTCPサブリンクの現在のステータスが、前記第1のMPTCPサブリンクが二次リンクであることを示す場合、前記調整方式が前記第1のMPTCPサブリンクの優先度を増加させることであると決定することを備えることを特徴とするリンク制御方法。
  7. 前記リンク制御ノードによる、前記少なくとも1つのMPTCPサブリンクから、リンク制御が実行される必要がある第1のMPTCPサブリンクを決定し、前記第1のMPTCPサブリンクに適用可能な調整方式を前記決定することは、
    前記リンク制御ノードによる、リンク調整ポリシーにしたがって、前記第1のMPTCPサブリンク、および前記第1のMPTCPサブリンクに適用可能な前記調整方式を決定することを備え、
    前記リンク調整ポリシーは、前記第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用される第1のMPTCPリンク情報と、前記調整方式を示すのに使用されるコマンド情報とを備えることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記リンク制御ノードによる、リンク調整ポリシーにしたがって前記第1のMPTCPサブリンクを前記決定することは、
    前記第1のMPTCPサブリンクを識別するのに使用され、かつ前記リンク調整ポリシーに備えられた前記第1のMPTCPリンク情報にしたがって、前記識別されたMPTCPサブリンク内で探索を行い、そのMPTCPリンク情報が前記第1のMPTCPリンク情報と同一であるMPTCPサブリンクを前記第1のMPTCPサブリンクとして使用することを備えることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記リンク制御ノードによる、前記MPTCPリンク情報にしたがって、前記MPTCP接続に属する少なくとも1つのMPTCPサブリンクを前記識別することは、
    識別されるべきMPTCPサブリンクのMPTCPリンク情報を獲得し、前記識別されるべきMPTCPサブリンクを、前記MPTCP接続に属するMPTCP一次リンクのMPTCPリンク情報にしたがって、前記MPTCP一次リンクとマッチさせ、前記MPTCP一次リンクとマッチする識別されるべきMPTCPサブリンクを前記識別されたMPTCPサブリンクとして決定することを備えることを特徴とする請求項6乃至8のいずれか一項に記載の方法。
  10. MPTCPリンク情報テーブルを記憶することであって、前記MPTCPリンク情報テーブルは、前記MPTCP一次リンクの前記MPTCPリンク情報を備えることと、
    前記MPTCP一次リンクとマッチする前記MPTCPサブリンクの前記MPTCPリンク情報を前記MPTCPリンク情報テーブルに追加することと、
    前記MPTCPサブリンクの現在のステータス、または前記MPTCP一次リンクの現在のステータスが変化した場合、前記MPTCPリンク情報テーブルを更新することと
    をさらに備えることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記2つの通信パーティのうちの一方はアクセスネットワークにアクセスするユーザ機器(UE)であり、他方のパーティはサーバであることを特徴とする請求項6乃至10のいずれか一項に記載の方法。
  12. データを配信するための少なくとも1つのコード部を備えるコンピュータプログラムをその上に記録した非一時的機械読み取り可能媒体であって、前記少なくとも1つのコード部は、請求項6乃至11のいずれか一項に記載の方法を装置に実行させるために前記装置により実行可能であることを特徴とする非一時的機械読み取り可能媒体。
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