KR101252031B1 - 셀 릴레이 네트워크 부착 절차들 - Google Patents

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Abstract

셀 릴레이 네트워크 부착 절차들
셀 릴레이들을 무선 네트워크에 부착하는 것을 용이하게 하는 시스템들 및 방법들이 설명된다. 부착 절차 동안에, 릴레이 eNB는 상기 릴레이 eNB에 대한 후속 패킷 라우팅을 위해 도너 eNB로부터의 식별자 또는 식별자의 일부분의 할당을 요청할 수 있다. 이는, 존재한다면 하나 이상의 중계 릴레이 eNB들을 통해 일어날 수 있다. 도너 eNB는 식별자 또는 식별자의 일부분을 할당(또는 릴레이 eNB로부터의 명시적 식별자 요청을 확인/거부)할 수 있고, 릴레이 eNB에 대한 다운스트림으로 설정 정보를 포워딩할 수 있다. 도너 eNB 및 존재한다면 중계 릴레이 eNB들은 릴레이 eNB에 패킷들을 라우팅하는데 후속 사용을 위해 식별자를 저장할 수 있다. 상기 식별자는 터널링 프로토콜에서 사용되는 단말 종단점 식별자(TEID), 릴레이 프로토콜에서 사용되는 릴레이 식별자, 및/또는 등등일 수 있다.

Description

셀 릴레이 네트워크 부착 절차들{CELL RELAY NETWORK ATTACHMENT PROCEDURES}
35 U.S.C. §119 하에서의 우선권 주장
본 출원은 2008년 10월 24일자로 출원되었고 발명의 명칭이 "CELL RELAY BASE STATION FOR LTE"이고 본 출원의 양수인에게 양도되고 참조에 의해 본 명세서에 명시적으로 통합된 미국 가출원 번호 61/108,287호에 대한 우선권을 주장한다.
본 기재는 일반적으로 무선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 셀 릴레이들을 위한 무선 네트워크 부착 절차들에 관한 것이다.
예컨대, 음성, 데이터 등과 같은 다양한 타입들의 통신 컨텐츠를 제공하기 위하여 무선 통신 시스템들이 널리 이용된다. 통상적인 무선 통신 시스템들은 이용가능한 시스템 자원들(예컨대, 대역폭, 전송 전력, ...)을 공유함으로써 다수의 사용자들과의 통신을 지원할 수 있는 다중-액세스 시스템들일 수 있다. 이러한 다중-액세스 시스템들의 예들은 코드 분할 다중 액세스(CDMA) 시스템들, 시분할 다중 액세스(TDMA) 시스템들, 주파수 분할 다중 액세스(FDMA) 시스템들, 직교 주파수 분할 다중 액세스(OFDMA) 시스템들 등등이다. 부가하여, 상기 시스템들은 3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP), 3GPP 롱텀 에볼루션(LTE), 울트라 모바일 브로드밴드(UMB)와 같은 스펙들에 부합할 수 있거나, 및/또는 에볼루션 데이터 최적화(EV-DO), 그들의 하나 이상의 리비전들 등과 같은 다중-반송파 무선 스펙들에 부합할 수 있다.
일반적으로, 무선 다중-액세스 통신 시스템들은 다수의 모바일 디바이스들을 위한 통신을 동시에 지원할 수 있다. 각각의 모바일 디바이스는 순방향 및 역방향 링크들 상의 전송들을 통해 하나 이상의 액세스 포인트들(예컨대, 기지국들)과 통신할 수 있다. 순방향 링크(또는 다운링크)는 액세스 포인트들로부터 모바일 디바이스들로의 통신 링크를 지칭하고, 역방향 링크(또는 업링크)는 모바일 디바이스들로부터 액세스 포인트들로의 통신 링크를 지칭한다. 추가로, 모바일 디바이스들 및 액세스 포인트들 사이의 통신은 단일-입력-단일-출력(SISO) 시스템들, 다중-입력-단일-출력(MISO) 시스템들, 다중-입력-다중-출력(MIMO) 시스템들 등등을 통해 설정될 수 있다. 그러나, 액세스 포인트들은 지리적 커버리지 영역과 자원들에서 제한될 수 있고, 그래서 커버리지의 에지들 근처에 있는 모바일 디바이스들 및/또는 높은 트래픽의 영역들 내에 있는 디바이스들은 액세스 포인트로부터 저하된 품질의 통신을 경험할 수 있다.
모바일 디바이스들 및 액세스 포인트들 사이의 통신을 용이하게 함으로써 네트워크 용량(capacity) 및 커버리지 영역을 확장시키기 위하여 셀 릴레이들이 제공될 수 있다. 예컨대, 셀 릴레이는 다수의 셀 릴레이들에 액세스를 제공할 수 있는 도너(donor) 액세스 포인트와의 백홀(backhaul) 링크를 설정할 수 있고, 상기 셀 릴레이들은 하나 이상의 모바일 디바이스들 또는 부가적인 셀 릴레이들과의 액세스 링크를 설정할 수 있다. 백엔드(backend) 코어 네트워크 컴포넌트들에 대한 수정을 완화시키기 위하여, S1-U와 같은 통신 인터페이스들은 도너 액세스 포인트에서 종료될 수 있다. 따라서, 도너 액세스 포인트는 백엔드 네트워크 컴포넌트들에 대하여 정상 액세스 포인트로서 보인다. 이를 위해, 도너 액세스 포인트는 모바일 디바이스들로 통신하기 위해 백엔드 네트워크 컴포넌트들로부터 셀 릴레이들로 패킷들을 라우팅할 수 있다.
아래에서는 하나 이상의 양상들에 대한 기본적인 이해를 제공하기 위해서 이러한 양상들의 간략한 요약을 제시한다. 이러한 요약은 모든 고려되는 양상들의 광범위한 개요가 아니며, 모든 양상들의 핵심적이거나 결정적인 엘리먼트들을 식별하는 것도 아니고 또한 임의의 또는 모든 양상들의 범위를 한정하려는 것도 아니도록 의도된다. 그것의 유일한 목적은 하나 이상의 양상들의 일부 개념들을 나중에 제시되는 더욱 상세한 설명에 대한 서론으로서 간략화된 형태로 제공하기 위함이다.
하나 이상의 양상들 및 그들의 대응하는 기재에 따르면, 셀 릴레이를 무선 네트워크에 부착하는 것을 용이하게 하는 것과 관련하여 다양한 양상들이 설명된다. 특히, 셀 릴레이들은 도너 노드 및/또는 하나 이상의 중계(intermediary) 셀 릴레이들을 통해 무선 네트워크와의 연결을 설정하기 위하여 사용자 장비(UE) 또는 다른 디바이스들과 유사한 부착 절차들을 수행할 수 있다. 예에서, 셀 릴레이는 도너 노드 및/또는 하나 이상의 중계 셀 릴레이들을 통한 상기 셀 릴레이로의 패킷들의 후속 라우팅을 용이하게 하기 위하여 부착 동안에 상기 셀 릴레이를 위한 식별자를 요청하거나 그렇지 않으면 식별자를 설정할 수 있다.
관련된 양상들에 따르면, 업스트림 eNB를 이용하여 무선 네트워크에 대한 부착 절차를 개시하는 단계 및 상기 부착 절차 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하는 단계를 포함하는 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 하나 이상의 패킷들을 수신하는 단계를 더 포함한다.
다른 양상은 무선 통신 장치에 관한 것이다. 무선 통신 장치는, 업스트림 eNB로부터 무선 네트워크에 대한 부착을 요청하고 부착 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 하나 이상의 패킷들을 수신하도록 추가로 구성된다. 상기 무선 통신 장치는 또한 상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리를 포함한다.
또 다른 양상은 장치에 관한 것이다. 상기 장치는 업스트림 eNB를 통해 무선 네트워크에 부착되기 위한 수단 및 부착 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하기 위한 수단을 포함한다. 상기 장치는 또한 상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 수신되는 하나 이상의 패킷들을 포워딩하기 위한 수단을 포함한다.
여전히 다른 양상은 컴퓨터 프로그램 물건에 관한 것으로, 상기 컴퓨터 프로그램 물건은, 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 업스트림 eNB를 이용하여 무선 네트워크에 대한 부착 절차를 개시하도록 하기 위한 코드를 포함하는 컴퓨터-판독가능 매체를 가질 수 있다. 상기 컴퓨터-판독가능 매체는 또한 상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 부착 절차 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하도록 하기 위한 코드 및 상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 하나 이상의 패킷들을 수신하도록 하기 위한 코드를 포함할 수 있다.
게다가, 부가적인 양상은 업스트림 eNB를 이용하여 무선 네트워크에 대한 부착 절차를 실행하는 부착 요청 컴포넌트를 포함하는 장치에 관한 것이다. 상기 장치는 부착 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하는 ID 요청 컴포넌트 및 상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 수신되는 하나 이상의 패킷들을 포워딩하는 패킷 라우팅 컴포넌트를 더 포함할 수 있다.
다른 양상에 따르면, 무선 네트워크에 대한 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 부착 절차 동안에 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자의 적어도 일부분을 획득하는 단계를 포함하는 방법이 제공된다. 상기 방법은 상기 식별자의 상기 일부분을, 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자와 함께 라우팅 테이블에 저장하는 단계 및 상기 부착 절차의 일부로서 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하는 단계를 더 포함한다.
다른 양상은 무선 통신 장치에 관한 것이다. 무선 통신 장치는 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 무선 네트워크 부착 절차 동안에 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자의 적어도 일부분을 획득하고 상기 식별자의 상기 일부분 및 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자 사이의 연관(association)을 라우팅 테이블에 저장하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 무선 네트워크 부착 절차 동안에 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하도록 추가로 구성된다. 상기 무선 통신 장치는 또한 상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리를 포함한다.
또 다른 양상은 장치에 관한 것이다. 상기 장치는 무선 네트워크 부착 절차 동안에 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자의 적어도 일부분을 획득하기 위한 수단을 포함한다. 상기 장치는 또한 상기 식별자의 상기 일부분을, 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자와 함께 라우팅 테이블에 저장하기 위한 수단을 포함하며, 여기서 상기 획득하기 위한 수단은 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 추가로 포워딩한다.
여전히 다른 양상은 컴퓨터 프로그램 물건에 관한 것으로, 상기 컴퓨터 프로그램 물건은 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 무선 네트워크에 대한 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 부착 절차 동안에 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자의 적어도 일부분을 획득하도록 하기 위한 코드를 포함하는 컴퓨터-판독가능 매체를 가질 수 있다. 상기 컴퓨터-판독가능 매체는 또한 상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 식별자의 상기 일부분을, 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자와 함께 라우팅 테이블에 저장하도록 하기 위한 코드 및 상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 부착 절차의 일부로서 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하도록 하기 위한 코드를 포함할 수 있다.
또한, 부가적인 양상은 무선 네트워크 부착 절차 동안에 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자의 적어도 일부분을 획득하는 ID 할당 컴포넌트를 포함하는 장치에 관한 것이다. 상기 장치는 상기 식별자의 상기 일부분을, 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자와 함께 라우팅 테이블에 저장하는 라우팅 테이블 컴포넌트를 더 포함할 수 있고, 여기서 상기 ID 할당 컴포넌트는 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 추가로 포워딩한다.
전술한 목적 및 관련된 목적의 달성을 위해서, 하나 이상의 양상들은 이후로 충분히 설명되고 특히 청구항들에서 나타내는 특징들을 포함한다. 이후의 설명 및 첨부 도면들은 하나 이상의 양상들의 특정한 실례적 특징들을 더 상세히 설명한다. 그러나, 이들 특징들은 다양한 양상들의 원리들이 사용될 수 있는 단지 소수의 다양한 방식들을 표시하며, 이 설명은 모든 이러한 양상들 및 그들의 균등물들을 포함하는 것으로 의도된다.
도 1은 무선 네트워크들을 위해 릴레이들을 제공하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템의 도면이다.
도 2는 네트워크 부착 동안에 릴레이 eNB를 위한 식별자를 설정하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템의 도면이다.
도 3은 네트워크 부착 동안에 릴레이 eNB를 위한 식별자의 다중 프리픽스들을 설정하는 예시적 무선 통신 시스템의 도면이다.
도 4는 네트워크 부착 동안에 식별자 할당을 요청하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템의 도면이다.
도 5는 네트워크에 부착될 때 릴레이 식별자를 설정하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템의 도면이다.
도 6은 네트워크 부착 동안에 릴레이 식별자 할당을 요청하는 예시적 무선 통신 시스템의 도면이다.
도 7은 무선 네트워크에 대한 액세스를 제공하기 위하여 셀 릴레이들을 사용하는 예시적 무선 통신 시스템의 도면이다.
도 8은 데이터 플레인 통신을 위해 셀 릴레이 기능을 제공하는 것을 용이하게 하는 예시적 프로토콜 스택들의 도면이다.
도 9는 릴레이 프로토콜을 이용하여 데이터 플레인 통신을 위해 셀 릴레이 기능을 제공하는 것을 용이하게 하는 예시적 프로토콜 스택들의 도면이다.
도 10은 네트워크 부착 동안에 식별자를 설정하는 예시적 방법의 도면이다.
도 11은 네트워크 부착 동안에 설정된 식별자를 제공하는 예시적 방법의 도면이다.
도 12는 본 명세서에 전개되는 다양한 양상들에 따른 무선 통신 시스템의 도면이다.
도 13은 본 명세서에 설명되는 다양한 시스템들 및 방법들과 함께 사용될 수 있는 예시적 무선 네트워크 환경의 도면이다.
도 14는 네트워크 부착 동안에 후속 패킷 라우팅을 위해 식별자를 설정하는 것을 용이하게 하는 예시적 시스템의 도면이다.
도 15는 네트워크 부착 동안에 설정된 식별자를 하나 이상의 다운스트림 노드들에 제공하는 것을 용이하게 하는 예시적 시스템의 도면이다.
다양한 양상들이 이제 도면들을 참조하여 설명된다. 이어지는 서술에서는, 설명을 위해, 하나 이상의 양상들의 완전한 이해를 제공하기 위하여 다수의 특정 세부사항들이 전개된다. 그러나, 이러한 양상(들)이 이들 특정 세부사항들 없이 실행될 수 있다는 것이 명백할 수 있다.
본 출원에서 사용되는 바와 같이, "컴포넌트", "모듈", "시스템" 등의 용어들은 컴퓨터-관련 엔티티, 예컨대 하드웨어, 펌웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 결합, 소프트웨어, 또는 실행 소프트웨어를 포함하도록 의도되지만, 이들로 제한되지는 않는다. 예를 들어, 컴포넌트는 프로세서 상에서 실행되는 프로세스, 프로세서, 객체, 실행가능한 것, 실행 스레드, 프로그램, 및/또는 컴퓨터일 수 있지만, 이들로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 애플리케이션 및 그 컴퓨팅 디바이스 모두는 컴포넌트일 수 있다. 하나 이상의 컴포넌트들이 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 상주할 수 있고, 하나의 컴포넌트가 하나의 컴퓨터 상으로 국한될 수 있거나 및/또는 2개 이상의 컴퓨터들 사이에 분산될 수 있다. 부가하여, 이러한 컴포넌트들은 그 내부에 저장된 다양한 데이터 구조들을 갖는 다양한 컴퓨터 판독가능 매체들로부터 실행할 수 있다. 컴포넌트들은 하나 이상의 데이터 패킷들을 갖는 신호 ― 예를 들면, 로컬 시스템, 분산 시스템의 다른 컴포넌트와 상호작용하거나 및/또는 상기 신호를 통해 다른 시스템과 인터넷과 같은 네트워크를 통해 상호작용하는 하나의 컴포넌트로부터의 데이터 ― 에 따라 국부 및/또는 원격 프로세스들을 통해 통신할 수 있다.
또한, 다양한 양상들이 유선 단말 또는 무선 단말일 수 있는 단말과 관련하여 본 명세서에서 설명된다. 단말은 또한 시스템, 디바이스, 가입자 유닛, 가입자국, 이동국, 모바일, 모바일 디바이스, 원격국, 원격 단말, 액세스 단말, 사용자 단말, 단말, 통신 디바이스, 사용자 에이전트, 사용자 디바이스, 또는 사용자 장비(UE)로 지칭될 수 있다. 무선 단말은 핸드폰, 위성 전화, 코드리스 전화, 세션 개시 프로토콜(SIP) 전화, 무선 로컬 루프(WLL) 스테이션, 개인용 디지털 보조기(PDA), 무선 연결 능력을 갖는 핸드헬드 디바이스, 컴퓨팅 디바이스, 또는 무선 모뎀에 연결된 다른 프로세싱 디바이스들일 수 있다. 또한, 다양한 양상들이 기지국과 관련하여 본 명세서에서 설명된다. 기지국은 무선 단말(들)과 통신하기 위해 사용될 수 있고, 액세스 포인트, 노드 B, 또는 어떤 다른 용어로 불릴 수도 있다.
또한, "또는"이라는 용어는 배타적인 "또는"이 아니라 포괄적인 "또는"을 의미하도록 의도된다. 즉, 그렇지 않다고 명시되지 않거나 문맥으로부터 명확하지 않은 한, "X가 A 또는 B를 이용한다"라는 문구는 자연적인 포괄적 치환들 중 임의의 것을 의미하도록 의도된다. 즉, "X가 A 또는 B를 이용한다"라는 문구는 하기의 예시들 중 임의의 것에 의해 충족된다: X가 A를 이용한다; X가 B를 이용한다; 또는 X가 A 및 B 모두를 이용한다. 부가하여, 본 출원과 첨부된 청구범위 내에 사용된 바와 같은 관사들 "a" 및 "an"은 그렇지 않다고 명시되지 않거나 문맥으로부터 단수 형태로 지시되는 것으로 명확하지 않은 한 "하나 이상"을 의미하도록 일반적으로 해석되어야 한다.
본 명세서에 설명된 기술들은 CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들을 위해 사용될 수 있다. 용어 "시스템" 및 "네트워크"는 종종 서로 교환하여 사용될 수 있다. CDMA 시스템은 유니버셜 지상 무선 액세스(UTRA), cdma2000 등과 같은 무선 기술들을 구현할 수 있다. UTRA는 와이드밴드-CDMA(W-CDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. 또한, cdma2000은 IS-2000, IS-95, 및 IS-856 표준들을 커버한다. TDMA 시스템은 이동 통신용 범용 시스템(GSM)과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. OFDMA 시스템은 이벌브드 UTRA(E-UTRA), 울트라 모바일 브로드밴드(UMB), IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 플래쉬-OFDM? 등과 같은 무선 기술을 구현할 수 있다. UTRA 및 E-UTRA는 유니버셜 이동 통신 시스템(UMTS)의 일부이다. 3GPP 롱 텀 에벌루션(LTE)은 다운링크 상에서 OFDMA를 사용하고 업링크 상에서 SC-FDMA를 사용하는, E-UTRA를 사용하는 UMTS의 릴리스이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE 및 GSM은 "3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)"로 명명된 조직으로부터의 문서들에 제시된다. 부가하여, cdma2000 및 UMB는 "3세대 파트너쉽 프로젝트 2(3GPP2)"로 명명된 조직으로부터의 문서들에 제시된다. 또한, 이러한 무선 통신 시스템들은 언페어드 비허가 스펙트럼들(unpaired unlicensed spectrums), 802.xx 무선 LAN, BLUETOOTH 및 임의의 다른 단-범위 또는 장-범위의 무선 통신 기술들을 종종 이용하는 피어-투-피어(예컨대, 모바일-투-모바일) 애드 혹(ad hoc) 네트워크 시스템들을 부가하여 포함할 수 있다.
다양한 양상들 또는 특징들이 다수의 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들 등등을 포함할 수 있는 시스템들의 관점에서 제시될 것이다. 다양한 시스템들이 부가적인 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들 등을 포함할 수 있거나 및/또는 도면들과 관련하여 논의되는 디바이스들, 컴포넌트들, 모듈들 등의 전부를 포함하지 않을 수 있다는 것이 이해되고 인정될 것이다. 이들 접근법들의 조합이 또한 사용될 수 있다.
도 1을 참조하면, 무선 네트워크들 내에서 릴레이 기능을 제공하는 것을 용이하게 하는 무선 통신 시스템(100)이 도시된다. 시스템(100)은 릴레이 eNB(104)와 같은 하나 이상의 릴레이 eNB들에게 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 제공하는 도너 eNB(102)를 포함한다. 유사하게, 릴레이 eNB(104)는 릴레이 eNB(108)와 같은 하나 이상의 이종(disparate) 릴레이 eNB들 또는 UE(110)와 같은 UE들에게 도너 eNB(102)를 경유하는 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 제공할 수 있다. 클러스터 eNB로도 불릴 수 있는 도너 eNB(102)는 LTE 또는 다른 기술 백홀 링크일 수 있는 유선 또는 무선 백홀 링크를 통해 코어 네트워크(106)와 통신할 수 있다. 일 예에서, 코어 네트워크(106)는 3GPP LTE 또는 유사한 기술 네트워크일 수 있다.
도너 eNB(102)는 부가하여 유선 또는 무선, LTE 또는 다른 기술들일 수도 있는 릴레이 eNB(104)를 위해 액세스 링크를 제공할 수 있고, 릴레이 eNB(104)는 도너 eNB(102)의 액세스 링크를 통해 백홀 링크를 이용하여 도너 eNB(102)와 통신할 수 있다. 릴레이 eNB(104)는 유사하게 유선 또는 무선 LTE 또는 다른 기술 링크일 수 있는 릴레이 eNB(108) 및/또는 UE(110)를 위해 액세스 링크를 제공할 수 있다. 일 예에서, 도너 eNB(102)는 LTE 액세스 링크를 제공할 수 있고, 릴레이 eNB(104)는 LTE 백홀을 이용하여 상기 LTE 액세스 링크에 연결될 수 있으며, 릴레이 eNB(104)는 LTE 액세스 링크를 릴레이 eNB(108) 및/또는 UE(110)에 제공할 수 있다. 도너 eNB(102)는 이종 백홀 링크 기술을 통해 코어 네트워크(106)에 연결될 수 있다. 릴레이 eNB(108) 및/또는 UE(110)는 설명된 바와 같이 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 수신하기 위하여 LTE 액세스 링크를 이용하여 릴레이 eNB(104)에 연결될 수 있다. 도너 eNB 및 연결된 릴레이 eNB들은 집합적으로 본 명세서에서 클러스터로서 지칭될 수 있다.
예에 따르면, 릴레이 eNB(104)는, 정규 LTE 구성들 내에서 UE와 같이, 링크 계층(예컨대, 매체 액세스 제어(MAC) 계층)에서 도너 eNB(102)에 연결될 수 있다. 이와 관련하여, 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(104)을 지원하기 위해 링크 계층 또는 관련된 인터페이스(예컨대, E-UTRA-Un)에서의 변경들을 요구하지 않는 레귤러 LTE eNB일 수 있다. 부가하여, 릴레이 eNB(104)는 링크 계층에서 UE(110)에 레귤러 eNB로서 보일 수 있어서, 예컨대 링크 계층에서 UE(110)가 릴레이 eNB(104)에 연결되는데 아무런 변경들도 요구되지 않는다. 부가하여, 릴레이 eNB(104)는 액세스 및 백홀 링크 사이의 자원 파티셔닝, 간섭 관리, 클러스터를 위한 유휴 모드 셀 선택, 및/또는 등등을 위해 절차들을 구성할 수 있다.
전송 계층 통신에 관하여, 릴레이 eNB(108) 또는 UE(110) 통신과 관련된 전송 프로토콜들은 셀 릴레이 기능으로서 지칭되는 도너 eNB(102)에서 종료될 수 있는데, 그 이유는 릴레이 eNB(104)가 도너 eNB(102)의 셀과 같기 때문이다. 예컨대, 셀 릴레이 구성에서, 도너 eNB(102)는 코어 네트워크(106)로부터 릴레이 eNB(104)를 위해 통신을 수신할 수 있고, 전송 프로토콜을 종료할 수 있고, 애플리케이션 계층을 사실상 변하지 않게 유지하는 이종 전송 계층을 통해 통신을 릴레이 eNB(104)에 포워딩할 수 있다. 포워딩 전송 프로토콜 타입이 종료된 전송 프로토콜 타입과 동일할 수 있지만 릴레이 eNB(104)에 의해 설정된 상이한 전송 계층이라는 것이 인정될 것이다.
릴레이 eNB(104)는 통신과 관련된 릴레이 eNB 또는 UE를 결정할 수 있고, 통신을 상기 릴레이 eNB 또는 UE에 (예컨대, 통신 내의 각자의 식별자에 기반하여) 제공할 수 있다. 유사하게, 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(104)로부터 수신되는 통신을 위해 전송 계층 프로토콜을 종료할 수 있고, 통신을 이종 전송 프로토콜로 번역(translate)할 수 있고, 이종 전송 프로토콜을 통해 통신을 코어 네트워크(106)에 전송할 수 있고, 이때 애플리케이션 계층은 릴레이 eNB(104)를 위해 셀 릴레이로서 변하지 않는다. 릴레이 eNB(104)가 다른 릴레이 eNB와 통신중인 이러한 예들에서, 릴레이 eNB(104)는 통신이 정확한 릴레이 eNB에 도달하는 것을 보장하기 위하여 애플리케이션 프로토콜 라우팅을 지원할 수 있다.
또한, 애플리케이션 계층 프로토콜들은 업스트림 eNB들에서 종료될 수 있다. 따라서, 예컨대, 릴레이 eNB(108) 및 UE(110)를 위한 애플리케이션 계층 프로토콜들은 릴레이 eNB(104)에서 종료될 수 있고 유사하게 릴레이 eNB(104)를 위한 애플리케이션 계층 프로토콜은 도너 eNB(102)에서 종료될 수 있다. 예컨대, 전송 및 애플리케이션 계층 프로토콜들은 S1-U, S1-MME, 및/또는 X2 인터페이스들과 관련될 수 있다. S1-U 인터페이스는 코어 네트워크(106)의 서빙 게이트웨이(미도시) 및 노드 사이에서 데이터 플레인 내에서 통신하는데 사용될 수 있다. S1-MME 인터페이스는 코어 네트워크(106)의 이동성 관리 엔티티(MME)(미도시) 및 노드 사이에서 제어 플레인 통신을 위해 사용될 수 있다. X2 인터페이스는 eNB들 사이의 통신을 위해 사용될 수 있다. 부가하여, 예컨대, 도너 eNB(102)는 액세스 네트워크를 통해 자신과 다른 릴레이 eNB들 사이의 통신을 허용하기 위하여 상기 다른 릴레이 eNB들과 통신할 수 있다(예컨대, 릴레이 eNB(104)는 도너 eNB(102)에 연결된 하나 이상의 부가적인 릴레이 eNB들과 통신할 수 있다).
초기에, 릴레이 eNB(104)는 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 수신하기 위하여 도너 eNB(102)에 부착될 수 있다. 일 예에서, 릴레이 eNB(104)는 UE와 유사한 도너 eNB(102)를 이용하여 부착 절차들을 수행할 수 있다. 부착 절차의 일부로서, 예컨대, 릴레이 eNB(104)는 도너 eNB(102)를 이용하여 식별자를 설정할 수 있다. 일 예에서, 도너 eNB(102)는 상기 식별자의 일부분을 릴레이 eNB(104)에 할당할 수 있다. 부가하여 또는 대안적으로, 릴레이 eNB(104)는 상기 식별자의 일부분을 생성할 수 있다. 다른 예에서, 릴레이 eNB(104)는 특정한 식별자를 요청할 수 있다. 어느 경우이든, 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(104)를 위한 상기 설정된 식별자 및 릴레이 eNB(104)로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB(이 예에서 릴레이 eNB(104))를 위한 무선 식별자(예컨대, 셀 무선 네트워크 임시 식별자(C-RNTI)) 사이의 연관을 저장할 수 있다. 도너 eNB(102)는 코어 네트워크(106)와 통신하는 릴레이 eNB(104)를 위한 상기 설정된 식별자를 후속하여 포함할 수 있고, 코어 네트워크(106)는 응답으로(in responding) 상기 설정된 식별자 또는 릴레이 eNB(104)를 위한 다른 관련 통신을 포함할 수 있다. 코어 네트워크(106)로부터 이러한 통신을 수신할 때, 도너 eNB(102)는 상기 설정된 식별자를 추출할 수 있고, 상기 저장된 연관들로부터 다운스트림 eNB의 무선 식별자를 결정할 수 있다. 따라서, 도너 eNB(102)는 상기 무선 식별자를 이용하여 패킷들을 릴레이 eNB(104)에 라우팅할 수 있다.
다른 예에서, 릴레이 eNB(108)은 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 위해 릴레이 eNB(104)에 부착될 수 있다. 유사하게, 도너 eNB(102) 및 릴레이 eNB(108)는 설명된 바와 같이 부착 절차 동안에 릴레이 eNB(108)를 위한 식별자를 설정할 수 있다. 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(108)의 상기 설정된 식별자 및 다음 차례의 다운스트림 eNB의 무선 식별자 사이의 연관을 저장할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 eNB는 이 예에서 릴레이 eNB(104)이다. 부가하여, 릴레이 eNB(104)는 릴레이 eNB(108)를 위한 상기 설정된 식별자 및 상기 릴레이 eNB(108)로의 통신 경로 내에 있는 상기 릴레이 eNB(108)의 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB 사이의 연관을 저장할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 릴레이 eNB(108)이다. 따라서, 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(108)를 위한 상기 설정된 식별자를 갖는 인입 패킷들을 코어 네트워크(106)로부터 릴레이 eNB(104)로 유사하게 라우팅할 수 있고, 릴레이 eNB(104)는 상기 설정된 식별자에 기반하여 상기 패킷들을 릴레이 eNB(108)로 라우팅할 수 있다.
예에 따르면, 상기 설정된 식별자는 도너 eNB(102)에 의해 할당된 터널 종단점 식별자(TEID)일 수 있다. 다른 예에서, 릴레이 eNB(108)를 위한 TEID는 도너 eNB(102)에 의해 할당된 프리픽스 부분 및 릴레이 eNB(108)에 의해 할당된 서픽스 부분을 포함할 수 있다(또는 그 반대일 수 있다). 실제로, 도너 eNB(102)에 의해 생성된 일부분 및 릴레이 eNB(108)에 의해 생성된 일부분의 사실상 임의의 알고리즘 조합이 사용될 수 있다. 따라서, 예컨대, 릴레이 eNB(108)는 부착 절차 동안에 도너 eNB(102)로부터 TEID 프리픽스를 요청할 수 있다. 후속하여, 릴레이 eNB(108)은 상기 릴레이 eNB(108)에 연결된 UE에 관련되는 상기 TEID의 서픽스 부분을 특정할 수 있다. 이 예에서, 도너 eNB(102)는, 릴레이 eNB(104)를 통해 릴레이 eNB(108)로부터 수신된 요청에 기반하여, 프리픽스 및 서픽스를 갖는 전체 TEID를 코어 네트워크(106)에 전송될 수 있다. 코어 네트워크(106)로부터 응답을 수신할 때, 도너 eNB(102)는 TEID 프리픽스에 기반하여 설명된 바와 같이 릴레이 eNB(104)를 통해 패킷을 릴레이 eNB(108)에 라우팅할 수 있다; 릴레이 eNB(108)는 상기 패킷을 적절한 UE에 라우팅하기 위해 상기 응답을 수신할 때 상기 서픽스를 사용할 수 있다.
다른 예에서, 릴레이 eNB(108)로부터의 통신 경로 내에 있는 릴레이 및 도너 eNB들은 TEID의 일부분 내에 프리픽스를 각각 할당할 수 있다. 따라서, 이전 예를 이용하여, 릴레이 eNB(104) 및 도너 eNB(102)는 부착 절차 동안에 릴레이 eNB(108)로부터의 요청시 TEID를 위한 프리픽스의 일부분을 릴레이 eNB(108)에 할당할 수 있다. 이와 관련하여, TEID를 갖는 패킷들을 수신할 때, 도너 eNB(102)는 프리픽스의 자신의 일부분을 추출할 수 있고, 상기 패킷들을 릴레이 eNB(104)와 연관시킬 수 있고(예컨대, 위에서 설명된 바와 같이 라우팅 테이블을 통해), 상기 패킷들을 릴레이 eNB(104)에 전송할 수 있다. 유사하게, 릴레이 eNB(104)는 TEID의 자신의 일부분을 추출할 수 있고, 상기 패킷들을 릴레이 eNB(108)와 연관시킬 수 있고(예컨대, 위에서 설명된 바와 같이 라우팅 테이블을 통해), 상기 패킷들을 릴레이 eNB(108)에 전송할 수 있다. 릴레이 eNB(108)는 설명된 바와 같이 적절하다면 할당된 서픽스에 기반하여 상기 패킷들을 UE 또는 다른 디바이스에 포워딩할 수 있다.
또 다른 예에서, 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(108)와 같은 각각의 릴레이 eNB를 위해 TEID를 할당할 수 있다. 이 예에서, 도너 eNB(102) 및 릴레이 eNB(104) 모두가 릴레이 eNB(108)를 위한 부착 동안에 설명된 바와 같이 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 C-RNTI와 함께 상기 TEID를 저장한다. 유사하게, 예에서, 릴레이 eNB(108)는 TEID의 할당을 요청할 수 있고, 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(108)를 위한 부착 동안에 요청을 수용하거나 거부할 수 있다. 일 예에서, TEID를 거부하는 도너 eNB(102)(예컨대, 상기 TEID가 사용중이거나 유효하지 않기 때문에)는 사용가능한 TEID를 거부 내에서 제공할 수 있다. 어느 경우이든, 예컨대, 위에서 설명된 도너 eNB(102)가 TEID를 할당하는 경우와 같이 유사한 라우팅이 사용될 수 있다. 또한, 릴레이 eNB(108) 및 도너 eNB(102) 사이, 그리고 본 명세서에서 설명된 바와 같이 중계 릴레이 eNB들 사이에서 통신하는 것을 용이하게 하기 위하여 상기 설정된 식별자가 새롭게 정의된 릴레이 프로토콜 내에서 사용될 수 있다는 것이 인정될 것이다.
이제 도 2로 가면, 후속 패킷 라우팅을 위해 부착 동안에 셀 릴레이 식별자를 설정하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템(200)이 도시된다. 시스템(200)은 릴레이 eNB(104)(및/또는 다른 릴레이 eNB들)에게 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 제공하는 도너 eNB(102)를 포함한다. 부가하여, 설명된 바와 같이, 릴레이 eNB(104)는 도너 eNB(102)를 통해 릴레이 eNB(108)에게 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 제공할 수 있다. 그러나, 예에서, 릴레이 eNB(104)는 존재하지 않을 수 있고, 릴레이 eNB(108)가 도너 eNB(102)와 직접 통신할 수 있다. 유사한 예에서, 도너 eNB(102) 및 릴레이 eNB(108) 사이에 다수의 릴레이 eNB(104)들이 있을 수 있다. 부가하여, 일 예에서, 릴레이 eNB(108)가 릴레이 eNB(104)의 컴포넌트들을 포함할 수 있고 유사한 기능을 제공할 수 있다는 것이 인정될 것이다. 또한, 도너 eNB(102)는 매크로셀 액세스 포인트, 펨토셀 액세스 포인트, 피코셀 액세스 포인트, 모바일 기지국, 및/또는 등등일 수 있다. 릴레이 eNB(104)들(그리고 릴레이 eNB(108))은 유사하게도, 설명된 바와 같이 무선 또는 유선 백홀을 통해 도너 eNB(102)(그리고 릴레이 eNB(104))와 통신하는 모바일 또는 고정 릴레이 노드들일 수 있다.
도너 eNB(102)는, 하나 이상의 릴레이 eNB들로부터 네트워크 부착을 위한 요청을 획득하는 부착 요청 수신 컴포넌트(202), 릴레이 eNB로부터 TEID 또는 TEID의 일부분을 위한 요청을 획득하는 TEID 요청 수신 컴포넌트(204), 릴레이 eNB를 위해 TEID 또는 TEID의 일부분을 설정하는 TEID 할당 컴포넌트(206), TEID들 또는 관련된 일부분들을 관련된 다운스트림 릴레이 eNB들의 식별자들(예컨대, C-RNTI)에 연관시키는 라우팅 테이블을 유지하는 라우팅 테이블 컴포넌트(208), 및 릴레이 eNB의 부착 이후에 패킷들 내에 특정된 TEID 또는 TEID의 일부분에 기반하여 코어 네트워크(106)로부터 수신되는 패킷들을 라우팅하는 패킷 라우팅 컴포넌트(210)를 포함한다.
릴레이 eNB(104)는, 업스트림 릴레이 eNB 및 하나 이상의 릴레이 eNB들 사이에서 부착 정보를 전달하는 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212), TEID 요청들을 업스트림 eNB에 제공하고 하나 이상의 다운스트림 eNB들을 위해 상기 업스트림 eNB로부터 설정된 TEID 응답들을 획득하는 TEID 요청/응답 포워딩 컴포넌트(214), 설정된 TEID들 또는 상기 설정된 TEID들의 일부분들 및 관련된 다운스트림 릴레이 eNB들의 식별자들(예컨대, C-RNTI) 사이의 연관들을 저장하는 라우팅 테이블 컴포넌트(216), 패킷들 내에 특정된 TEID 또는 TEID의 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 업스트림 eNB로부터 다운스트림 릴레이 eNB로 상기 패킷들을 포워딩하는 패킷 라우팅 컴포넌트(218)를 포함할 수 있다.
릴레이 eNB(108)는 무선 네트워크의 하나 이상의 컴포넌트들과 부착 절차를 개시하는 부착 요청 컴포넌트(220), 도너 eNB를 이용하여, TEID 또는 TEID의 일부분을 설정하는 TEID 요청 컴포넌트(222), 업스트림 릴레이 eNB로부터 수신된 패킷들을 UE 또는 일단 부착된 다른 다운스트림 디바이스에 라우팅하는 패킷 라우팅 컴포넌트(224)를 포함한다.
예에 따르면, 부착 요청 컴포넌트(220)는, 존재한다면 릴레이 eNB(104)를 통해 부착 요청을 도너 eNB(102)에 전송함으로써 무선 네트워크에 대한 부착을 개시할 수 있다. 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212)는 부착 요청을 수신할 수 있고 상기 요청을 도너 eNB(102)에 포워딩할 수 있다. 어느 경우이든, 부착 요청 수신 컴포넌트(202)는 상기 요청을 획득할 수 있고, 코어 네트워크(106) 내에서 부착 절차를 개시할 수 있다. 예컨대, 릴레이 eNB(108)가 존재한다면 릴레이 eNB(104)로부터 또는 릴레이 eNB(104)가 존재하지 않는다면(예컨대, 랜덤 액세스 절차를 통해) 도너 eNB(102)로부터 통신 자원들을 먼저 수신할 수 있고, (예컨대 RRC 연결 셋업 메시지를 전송함으로써) 그것으로 무선 통신을 설정할 수 있다는 것이 인정될 것이다. 예에 따르면, 부착 절차는 도너 eNB(102)에 대한 UE의 부착 절차와 유사할 수 있다. 이와 관련하여, 코어 네트워크(106)는 릴레이 eNB(108)를 인증할 수 있고, 릴레이 eNB(108)는 본 명세서에서 추가로 더 상세히 설명되는 다양한 베어러 요청 메시지들, 부착 수용/완료 메시지들, RRC 연결 재구성 메시지들 및/또는 등등을 통해 부착될 수 있다. 부착 요청 컴포넌트(220)가 릴레이 eNB(104) 및/또는 존재한다면 부가적인 중계 릴레이 eNB들의 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212)를 통해 부착 요청 수신 컴포넌트(202)로부터의 이러한 메시지들을 송수신할 수 있다는 것이 인정될 것이다.
부가하여, 코어 네트워크(106), 또는 코어 네트워크(106)의 하나 이상의 컴포넌트들은 부착 절차 동안에 IP 주소 및/또는 eNB 글로벌 식별자(EGI)를 릴레이 eNB(108)에 할당할 수 있다. 부착 절차의 일부로서, TEID 요청 컴포넌트(222)는 요청을 존재한다면 릴레이 eNB(104)에 또는 릴레이 eNB(104)가 존재하지 않는다면 도너 eNB(102)에 전송함으로써, 도너 eNB(102)로부터의 TEID 또는 TEID의 일부분의 설정을 요청할 수 있다. 릴레이 eNB(104)이 존재하는 경우에, TEID 요청/응답 포워딩 컴포넌트(214)는 TEID 설정 요청을 도너 eNB(102)에 포워딩할 수 있다. 어느 경우이든, TEID 요청 수신 컴포넌트(204)는 상기 요청을 획득할 수 있고, TEID 할당 컴포넌트(206)는 TEID를 설정할 수 있다. 예컨대, TEID 설정 요청이 프리픽스와 같은 TEID 일부분을 설정하는데 관련될 수 있다는 것이 인정될 것이다. 다른 예에서, TEID 설정 요청은 특정 TEID 또는 TEID 일부분의 사용을 요청하는데 관련될 수 있다. 또한, 예에서, TEID 설정 요청은 전체 TEID의 할당을 요청하는데 관련될 수 있다. 임의의 경우에, TEID 할당 컴포넌트(206)는 TEID 또는 관련된 일부분을 생성할 수 있고, 설정 요청 내에서 수신된다면 TEID 또는 일부분을 확인(confirm)할 수 있고, 및/또는 설정 요청 내의 TEID 또는 일부분이 릴레이 eNB(108)에 의해 사용될 수 없다면(예컨대, 다른 eNB에 할당되거나, 스펙들에 부합하지 않거나, 및/또는 등등) 사용가능한 TEID 또는 일부분을 제공할 수 있다.
릴레이 eNB(108)를 위해 TEID 또는 관련된 일부분을 설정할 때, 라우팅 테이블 컴포넌트(208)는 상기 TEID 및 릴레이 eNB(108)로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB 사이의 연관을 저장할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 존재한다면 릴레이 eNB(104)이거나 또는 릴레이 eNB(104)가 존재하지 않는다면 릴레이 eNB(108)이다. 일 예에서, 라우팅 테이블은 하기와 유사한 포맷을 가질 수 있다.
TEID 프리픽스 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB ID(C-RNTI)
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릴레이 eNB(104)가 존재한다면, TEID 할당 컴포넌트(206)는 TEID 또는 관련된 일부분을 릴레이 eNB(104)에 전송할 수 있다. TEID 요청/응답 포워딩 컴포넌트(214)는 TEID 또는 관련된 일부분을 수신할 수 있고, 라우팅 테이블 컴포넌트(216)는 상기 TEID를 릴레이 eNB(108)로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 대한 연관과 함께 저장할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 릴레이 eNB(108)이다. 부가적인 중계 릴레이 eNB들이 존재하는 경우, 릴레이 eNB(104)는 TEID 또는 관련된 일부분을 상기 중계 릴레이 eNB들에 포워딩할 수 있고, 상기 중계 릴레이 eNB들은 유사하게 상기 TEID 또는 일부분을 다운스트림 릴레이 eNB에 연관시키는 라우팅 테이블에 상기 TEID 또는 일부분을 저장할 수 있다. 이 예에서, TEID 요청/응답 포워딩 컴포넌트(214)는 상기 TEID를 릴레이 eNB(108)에 제공할 수 있다. TEID 요청 컴포넌트(222)는 상기 설정된 TEID를 수신할 수 있다. TEID 할당 이후 어느 지점에서, 부착 절차가 완료될 수 있다.
후속하여, TEID 또는 관련된 일부분은 패킷들을 릴레이 eNB(108)에 라우팅하는데 사용될 수 있다. 예컨대, 도너 eNB(102)는 코어 네트워크(106)에 대한 요청들 내에서 TEID 또는 관련된 일부분(일 예에서, 릴레이 eNB(108)에 의해 생성된 일부분과 함께)을 특정할 수 있다. 코어 네트워크(106)는 상기 TEID 또는 관련된 일부분과 함께 응답 패킷들을 도너 eNB(102)에 전송할 수 있다. 라우팅 테이블 컴포넌트(208)는 상기 TEID 또는 일부분에 기반하여 상기 패킷을 위해 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 결정할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 존재한다면 릴레이 eNB(104)일 수 있다. 패킷 라우팅 컴포넌트(210)는 패킷을 릴레이 eNB(104)에 전송할 수 있다. 라우팅 테이블 컴포넌트(216)는 유사하게 상기 TEID 또는 일부분에 기반하여 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 결정할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 릴레이 eNB(108)이며, 패킷 라우팅 컴포넌트(218)는 패킷을 릴레이 eNB(108)에 포워딩할 수 있다. 패킷 라우팅 컴포넌트(224)가 상기 TEID 또는 일부분, 또는 예컨대 도너 eNB(102)에 대한 요청 내에서 특정된 이종 TEID 일부분에 기반하여, 상기 패킷을 UE(110)에 라우팅할 수 있다는 것이 인정될 것이다. 일 예에서, 이는 상기 TEID 일부분, 또는 릴레이 eNB(108)에 의해 생성되고 도너 eNB(102)에 대한 요청 내에 포함된 일부분을 UE(110)의 식별자 및/또는 관련된 베어러에 맵핑하는 유사한 라우팅 테이블에 기반할 수 있다.
이제 도 3으로 가면, 후속 패킷 라우팅을 위해 부착 동안에 셀 릴레이 식별자를 설정하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템(300)이 도시된다. 시스템(300)은 릴레이 eNB(104)(및/또는 다른 릴레이 eNB들)에게 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 제공하는 도너 eNB(102)를 포함한다. 부가하여, 설명된 바와 같이, 릴레이 eNB(104)는 릴레이 eNB(108)에게 도너 eNB(102)를 통한 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 제공할 수 있다. 그러나, 예에서, 릴레이 eNB(104)는 존재하지 않을 수 있고, 릴레이 eNB(108)는 도너 eNB(102)와 직접 통신할 수 있다. 유사한 예에서, 도너 eNB(102) 및 릴레이 eNB(108) 사이에 다수의 릴레이 eNB들(104)이 있을 수 있다. 부가하여, 일 예에서, 릴레이 eNB(108)가 릴레이 eNB(104)의 컴포넌트들을 포함할 수 있고 유사한 기능을 제공할 수 있다는 것이 인정될 것이다. 또한, 도너 eNB(102)는 매크로셀 액세스 포인트, 펨토셀 액세스 포인트, 피코셀 액세스 포인트, 모바일 기지국, 및/또는 등등일 수 있다. 릴레이 eNB들(104)(및 릴레이 eNB(108))은 유사하게, 설명된 바와 같이 유선 또는 무선 백홀을 통해 도너 eNB(102)(및 릴레이 eNB(104))와 통신하는 모바일 또는 고정 릴레이 노드들일 수 있다.
도너 eNB(102)는, 하나 이상의 릴레이 eNB들로부터 네트워크 부착을 위한 요청을 획득하는 부착 요청 수신 컴포넌트(202), 릴레이 eNB로부터 TEID 또는 TEID의 일부분을 위한 요청을 획득하는 TEID 요청 수신 컴포넌트(204), 도너 eNB(102)에 대하여 고유한 TEID 프리픽스 일부분을 생성하는 TEID 프리픽스 생성 컴포넌트(302), TEID들 또는 관련된 일부분들을 관련된 다운스트림 릴레이 eNB들의 식별자들(예컨대, C-RNTI)에 연관시키는 라우팅 테이블을 유지하는 라우팅 테이블 컴포넌트(208), 릴레이 eNB의 부착 이후 패킷들 내에 특정된 TEID 또는 TEID의 일부분에 기반하여 코어 네트워크(106)로부터 수신되는 상기 패킷들을 라우팅하는 패킷 라우팅 컴포넌트(210)를 포함한다.
릴레이 eNB(104)는 업스트림 eNB 및 하나 이상의 릴레이 eNB들 사이에서 부착 정보를 전달하는 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212), 릴레이 eNB로부터 TEID 요청을 획득하고 상기 요청을 업스트림 eNB에 포워딩하는 TEID 요청 수신 컴포넌트9304), 후속 패킷 라우팅을 위해 TEID 프리픽스의 일부분을 생성하는 TEID 프리픽스 생성 컴포넌트(306), 설정된 TEID들 또는 상기 설정된 TEID들의 일부분들 및 관련된 다운스트림 릴레이 eNB들의 식별자들(예컨대, C-RNTI) 사이의 연관들을 저장하는 라우팅 테이블 컴포넌트(216), 패킷들 내에 특정된 TEID 또는 TEID의 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 업스트림 eNB로부터 다운스트림 릴레이 eNB로 상기 패킷들을 포워딩하는 패킷 라우팅 컴포넌트(218)를 포함할 수 있다.
릴레이 eNB(108)는 무선 네트워크의 하나 이상의 컴포넌트들과 부착 절차를 개시하는 부착 요청 컴포넌트(220), 도너 eNB를 이용하여 TEID 또는 TEID의 일부분을 설정하는 TEID 요청 컴포넌트(222), 업스트림 릴레이 eNB로부터 수신된 패킷들을 UE 또는 일단 부착된 다른 다운스트림 디바이스로 라우팅하는 패킷 라우팅 컴포넌트(224)를 포함한다.
예에 따르면, 부착 요청 컴포넌트(220)는 존재한다면 릴레이 eNB(104)를 통해 부착 요청을 도너 eNB(102)에 전송함으로써 무선 네트워크에 대한 부착을 개시할 수 있다. 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212)는 상기 부착 요청을 수신할 수 있고 상기 요청을 도너 eNB(102)에 포워딩할 수 있다. 어느 경우이든, 부착 요청 수신 컴포넌트(202)는 상기 요청을 획득할 수 있고, 코어 네트워크(106) 내에서 부착 절차를 개시할 수 있다. 예컨대, 릴레이 eNB(108)가 존재한다면 릴레이 eNB(104)로부터 또는 릴레이 eNB(104)가 존재하지 않는다면(예컨대, 랜덤 액세스 절차를 통해) 도너 eNB(102)로부터 통신 자원들을 먼저 수신할 수 있고, (예컨대 RRC 연결 셋업 메시지를 전송함으로써) 그것으로 무선 통신을 설정할 수 있다는 것이 인정될 것이다. 예에 따르면, 부착 절차는 도너 eNB(102)에 대한 UE의 부착 절차와 유사할 수 있다. 이와 관련하여, 코어 네트워크(106)는 릴레이 eNB(108)를 인증할 수 있고, 릴레이 eNB(108)는 본 명세서에서 추가로 더 상세히 설명되는 다양한 베어러 요청 메시지들, 부착 수용/완료 메시지들, RRC 연결 재구성 메시지들 및/또는 등등을 통해 부착될 수 있다. 부착 요청 컴포넌트(220)가 릴레이 eNB(104) 및/또는 존재한다면 부가적인 중계 릴레이 eNB들의 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212)를 통해 부착 요청 수신 컴포넌트(202)로부터의 이러한 메시지들을 송수신할 수 있다는 것이 인정될 것이다.
부가하여, 코어 네트워크(106), 또는 코어 네트워크(106)의 하나 이상의 컴포넌트들은 부착 절차 동안에 IP 주소 및/또는 eNB 글로벌 식별자(EGI)를 릴레이 eNB(108)에 할당할 수 있다. 부착 절차의 일부로서, TEID 요청 컴포넌트(222)는 요청을 존재한다면 릴레이 eNB(104)에 또는 릴레이 eNB(104)가 존재하지 않는다면 도너 eNB(102)에 전송함으로써, TEID 또는 TEID의 일부분의 설정을 요청할 수 있다. TEID 요청 수신 컴포넌트(304)는 상기 TEID 요청을 획득할 수 있다. TEID 프리픽스 생성 컴포넌트(306)는 릴레이 eNB(104)에 대하여 고유한 TEID 프리픽스 일부분을 생성할 수 있다. 부가하여, 라우팅 테이블 컴포넌트(216)는 후속 패킷 라우팅을 위해 상기 TEID 프리픽스 일부분 및 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB(이 예에서, 릴레이 eNB(108))의 식별자 사이의 연관을 저장할 수 있다. TEID 요청 수신 컴포넌트(304)는 상기 TEID 설정 요청을 도너 eNB(102)에 포워딩할 수 있다. TEID 요청 수신 컴포넌트(204)는 상기 요청을 획득할 수 있고, TEID 프리픽스 생성 컴포넌트(302)는 도너 eNB(102)에 대하여 고유한 상기 TEID 프리픽스의 이종 일부분을 생성할 수 있다. 유사하게, 라우팅 테이블 컴포넌트(208)는 상기 이종 TEID 프리픽스 일부분 및 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB(104)(존재한다면, 릴레이 eNB(104))의 식별자 사이의 연관을 저장할 수 있다. 부가하여, 예컨대, TEID 프리픽스 생성 컴포넌트(302)는 완전한 TEID를 릴레이 eNB(104)에 포워딩할 수 있다. 이 예에서, TEID 요청 수신 컴포넌트(304)는 상기 완전한 TEID를 획득할 수 있고 상기 완전한 TEID를 릴레이 eNB(108)에 포워딩할 수 있으며, 상기 릴레이 eNB(108)는 TEID 요청 컴포넌트(222)를 통해 TEID를 수신할 수 있다.
후속하여, TEID 또는 관련된 프리픽스들은 패킷들을 릴레이 eNB(108)에 라우팅하는데 사용될 수 있다. 예컨대, 도너 eNB(102)는 코어 네트워크(106)에 대한 요청들 내에서 TEID(일 예에서, 릴레이 eNB(108)에 의해 생성된 일부분을 포함할 수 있음)를 특정할 수 있다. 코어 네트워크(106)는 TEID 또는 관련된 일부분과 함께 응답 패킷들을 도너 eNB(102)에 전송할 수 있다. 라우팅 테이블 컴포넌트(208)는 TEID 프리픽스 생성 컴포넌트(302)에 의해 생성된 TEID 프리픽스의 일부분에 기반하여 패킷을 위해 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 결정할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 존재한다면 릴레이 eNB(104)일 수 있다. 패킷 라우팅 컴포넌트(210)는 패킷을 릴레이 eNB(104)에 전송할 수 있다. 라우팅 테이블 컴포넌트(216)는 유사하게, TEID 프리픽스 생성 컴포넌트(306)에 의해 생성된 TEID 프리픽스의 일부분에 기반하여 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 결정할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 릴레이 eNB(108)이며, 패킷 라우팅 컴포넌트(218)는 패킷을 릴레이 eNB(108)에 포워딩할 수 있다. 패킷 라우팅 컴포넌트(224)가 예컨대 도너 eNB(102)에 대한 요청 내에서 특정된 TEID 또는 일부분 또는 이종 TEID 일부분에 기반하여 패킷을 UE(110)에 후속하여 라우팅할 수 있다. 일 예에서, 이는 상기 TEID 일부분 또는 릴레이 eNB(108)에 의해 생성되고 도너 eNB(102)에 대한 요청 내에 포함된 일부분을 UE(110)의 식별자 및/또는 관련된 베어러에 맵핑하는 유사한 라우팅 테이블에 기반할 수 있다.
도 4를 참조하면, 무선 네트워크에 대한 부착 동안에 TEID를 요청하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템(400)이 도시된다. 시스템(400)은 무선 네트워크에 대한 액세스를 수신하기 위하여 릴레이 eNB 1(404)과 통신하는 릴레이 eNB 2(402)를 포함한다. 릴레이 eNB 1(404)은 네트워크 컴포넌트들에 대한 액세스를 수신하기 위하여 설명된 바와 같이 도너 eNB(406)와 통신한다. 도시된 무선 네트워크 컴포넌트들은 MME(408) 및 SGW/PGW(410)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 릴레이 eNB 2(402)는 부착 요청을 릴레이 eNB 1(404)에 전송할 수 있다. 릴레이 eNB 2(402)가 릴레이 eNB 1(404)로부터 초기에 수신된 통신 자원들(예컨대, 랜덤 액세스 절차, RRC 연결 셋업 메시지들 등등을 통해)을 가질 수 있다는 것이 인정될 것이다. 릴레이 eNB 1(404)은 부착 요청(414)을 도너 eNB(406)에 포워딩할 수 있고, 상기 도너 eNB(406)은 부착 요청(416)을 MME(408)에 포워딩할 수 있다. 응답으로, MME(408)는 릴레이 eNB 2(402)가 무선 네트워크에 액세스하는 것이 허가되는 것을 보장하기 위하여 릴레이 eNB 2(402)와의 인증/보안 절차들(418)을 개시할 수 있다.
일단 MME(408)가 릴레이 eNB 2(402)가 허가된다고 결정하면, MME(408)는 디폴트 베어러 생성 요청(420)을 SGW/PGW(410)에 대하여 개시할 수 있다. SGW/PGW(410)은 상기 디폴트 베어러를 생성할 수 있고, 디폴트 베어러 생성(422)을 MME(408)에 전송할 수 있다. MME(408)는 따라서 부착 수용(424)을 도너 eNB(406)에 전송할 수 있다. 도너 eNB(406)는 부착 수용(426)을 릴레이 eNB 1(404)에 포워딩할 수 있고, 상기 릴레이 eNB 1(404)은 부착 수용(428)을 릴레이 eNB 2(402)에 포워딩할 수 있다. 릴레이 eNB 2(402)는 부착 완료(430)를 이용하여 릴레이 eNB 1(404)에 대하여 부착 수용(428)을 확인응답할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)는 부착 완료(432)를 도너 eNB(406)에 포워딩할 수 있고, 상기 도너 eNB(406)은 부착 완료(434)를 MME(408)에 포워딩할 수 있다. 부착 완료(434)를 수신시, MME(408)는 베어러 갱신 요청(436)을 SGW/PGW(410)에 전송할 수 있고, SGW/PGW(410)는 베어러 갱신 응답(438)을 이용하여 MME(408)에 대하여 베어러 갱신 요청(436)을 확인응답할 수 있다.
후속하여, 릴레이 eNB 2(402)는 SGW/PGW(410)로부터 IP 주소(440)를 획득할 수 있다. 이와 관련하여, 릴레이 eNB 2(402)는 UE에 대해서와 유사하게 무선 네트워크에 대한 부착 절차를 수행할 수 있다. 그러나, 부가하여, 릴레이 eNB 2(402)는 SGW/PGW(410)로부터(예컨대, 운영, 관리, 및 유지(OAM) 엔티티로부터 SGW/PGW(410)를 통해) EGI(442)를 획득할 수 있다. EGI를 수신한 이후, 릴레이 eNB 2(402)는 릴레이 eNB 1(404)과의 S1 인터페이스를 설정하기 위하여 S1 셋업 요청(444)을 릴레이 eNB 1(404)에 전송할 수 있다. 일 예에서, 릴레이 eNB 2(402)는 S1-애플리케이션 프로토콜(S1-AP) 메시지들의 후속 라우팅을 위해 S1 셋업 요청 내에 EGI를 포함할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)은 S1 셋업 요청(446)을 도너 eNB(406)에 포워딩할 수 있고, 상기 도너 eNB(406)은 S1 셋업 요청(448)을 MME(408)에 포워딩할 수 있다. 부가하여, 설명된 바와 같이, 릴레이 eNB 2(402)는 TEID 프리픽스 요청(450)을 릴레이 eNB 1(404)에 전송할 수 있고, 상기 릴레이 eNB 1(404)는 TEID 프리픽스 요청(452)을 도너 eNB(406)에 포워딩할 수 있다.
도너 eNB(406)는 앞서 설명된 바와 같이 TEID 프리픽스를 생성할 수 있다. 다른 예에서, 릴레이 eNB(404)는 설명된 바와 같이 TEID 프리픽스의 일부분을 부가하여 생성할 수 있다. 부가하여, 설명된 바와 같이, 도너 eNB(406)는 TEID 프리픽스 및 릴레이 eNB 1(404)(예컨대, 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB)의 식별자 사이의 연관을 저장할 수 있다. 도너 eNB(406)는 TEID 프리픽스를 포함하는 TEID 프리픽스 할당(454)을 릴레이 eNB 1(404)에 전송할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)은 유사하게 TEID 프리픽스 및 릴레이 eNB 2(402)(예컨대, 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB) 사이의 연관을 저장할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)이 또한 TEID 프리픽스의 일부분을 할당하는 다른 예에서, 릴레이 eNB 1(404)은 자신이 할당한 TEID의 일부분 및 릴레이 eNB 2(402)의 식별자 사이의 연관을 저장할 수 있다. 어느 경우이든, 릴레이 eNB 1(404)은 TEID 프리픽스 할당(456)(도너 eNB(406)에 의해 생성되거나 또는, 및/또는 릴레이 eNB 1(404)에 의해 생성된 일부분)을 릴레이 eNB(402)에 전송할 수 있다. S1 인터페이스를 설정시, MME(408)는 S1 셋업 응답(458)을 도너 eNB(406)에 전송할 수 있다. 도너 eNB(406)는 S1 셋업 응답(460)을 릴레이 eNB 1(404)에 포워딩할 수 있고, 상기 릴레이 eNB 1(404)은 S1 셋업 응답(462)을 릴레이 eNB(402)에 포워딩할 수 있다. 따라서, 릴레이 eNB(402)는 무선 네트워크에 대한 부착 동안에 TEID 할당을 요청할 수 있다.
이제 도 5로 가면, 무선 네트워크에 대한 부착 동안에 릴레이 식별자를 요청하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템(500)이 도시된다. 시스템(500)은 릴레이 eNB(104)(및/또는 다른 릴레이 eNB들)에게 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 제공하는 도너 eNB(102)를 포함한다. 부가하여, 설명된 바와 같이, 릴레이 eNB(104)는 릴레이 eNB(108)에게 도너 eNB(102)를 통한 코어 네트워크(106)에 대한 액세스를 제공할 수 있다. 그러나, 예에서, 릴레이 eNB(104)는 존재하지 않을 수 있으며, 릴레이 eNB(108)이 도너 eNB(102)와 직접 통신할 수 있다. 유사한 예에서, 도너 eNB(102) 및 릴레이 eNB(108) 사이에는 다수의 릴레이 eNB들(104)이 존재할 수 있다. 부가하여, 일 예에서, 릴레이 eNB(108)가 릴레이 eNB(104)의 컴포넌트들을 포함할 수 있고 유사한 기능을 제공할 수 있다는 것이 인정될 것이다. 또한, 도너 eNB(102)는 매크로셀 액세스 포인트, 펨토셀 액세스 포인트, 피코셀 액세스 포인트, 모바일 기지국, 및/또는 등등일 수 있다. 릴레이 eNB들(104)(및 릴레이 eNB(108)은 유사하게, 설명된 바와 같이 무선 또는 유선 백홀을 통해 도너 eNB(102)(및 릴레이 eNB(104))와 통신하는 모바일 또는 고정 릴레이 노드들일 수 있다.
도너 eNB(102)는, 하나 이상의 릴레이 eNB들로부터 네트워크 부착을 위한 요청을 획득하는 부착 요청 수신 컴포넌트(202), 릴레이 eNB로부터 릴레이 프로토콜에 관련된 릴레이 식별자를 위한 요청을 획득하는 ID 요청 수신 컴포넌트(502), 릴레이 식별자를 릴레이 eNB에 할당하는 ID 할당 컴포넌트(504), 릴레이 식별자들을 관련된 다운스트림 릴레이 eNB들의 식별자들(예컨대, C-RNTI)에 연관시키는 라우팅 테이블을 유지하는 라우팅 테이블 컴포넌트(506), 코어 네트워크(106)에 의해 수신된 데이터를 이종 전송 계층에서 전송하기 위하여 다운스트림 릴레이 eNB들과의 릴레이 프로토콜 계층을 설정하는 릴레이 프로토콜 컴포넌트(508)를 포함한다.
릴레이 eNB(104)는, 업스트림 eNB 및 하나 이상의 릴레이 eNB들 사이에서 부착 정보를 전달하는 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212), 릴레이 식별자 요청들을 업스트림 eNB에 제공하고 하나 이상의 다운스트림 eNB들을 위해 업스트림 eNB로부터 설정된 ID 응답들을 획득하는 ID 요청/응답 포워딩 컴포넌트(510), 설정된 릴레이 식별자들 및 관련된 다운스트림 릴레이 eNB들의 식별자들(예컨대, C-RNTI) 사이의 연관들을 저장하는 라우팅 테이블 컴포넌트(512), 릴레이 프로토콜 계층을 통해 업스트림 eNB 및 다운스트림 eNB와 상위 계층 패킷들을 통신하는 릴레이 프로토콜 컴포넌트(514)를 포함할 수 있다.
릴레이 eNB(108)는, 무선 네트워크의 하나 이상의 컴포넌트들과의 부착 절차를 개시하는 부착 요청 컴포넌트(220), 도너 eNB로부터의 릴레이 ID를 (예컨대, 중계 릴레이 eNB들을 통해) 요청하여 수신하는 ID 요청 컴포넌트(516), 업스트림 릴레이 eNB로부터 수신된 패킷들을 UE 또는 일단 부착된 다른 다운스트림 디바이스에 라우팅하는 패킷 라우팅 컴포넌트(224), 릴레이 프로토콜 계층을 통해 업스트림 eNB들과 통신하는 릴레이 프로토콜 컴포넌트(518)를 포함한다.
예에 따르면, 부착 요청 컴포넌트(220)는 부착 요청을 존재한다면 릴레이 eNB(104)를 통해 도너 eNB(102)에 전송함으로써 무선 네트워크에 대한 부착을 개시할 수 있다. 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212)는 부착 요청을 수신할 수 있고 상기 요청을 도너 eNB(102)에 포워딩할 수 있다. 어느 경우이든, 부착 요청 수신 컴포넌트(202)는 상기 요청을 획득할 수 있고, 코어 네트워크(106) 내에서 부착 절차를 개시할 수 있다. 예컨대, 릴레이 eNB(108)이 존재한다면 릴레이 eNB(104)로부터 또는 릴레이 eNB(104)가 존재하지 않는다면 (예컨대, 랜덤 액세스 절차를 통해) 도너 eNB(102)로부터 통신 자원들을 먼저 수신할 수 있고, 그것으로 (예컨대, RRC 연결 셋업 메시지를 전송함으로써) 무선 통신을 설정할 수 있다. 예에 따르면, 부착 절차는 도너 eNB(102)에 대한 UE의 부착 절차와 유사할 수 있다. 이와 관련하여, 코어 네트워크(106)는 릴레이 eNB(108)를 인증할 수 있고, 릴레이 eNB(108)는 다양한 베어러 요청 메시지들, 부착 수용/완료 메시지들, RRC 연결 재구성 메시지들 및/또는 등등을 통해 부착될 수 있다. 부착 요청 컴포넌트(220)가 릴레이 eNB(104) 및/또는 존재한다면 부가적인 중계 릴레이 eNB들의 부착 절차 포워딩 컴포넌트(212)를 통해 부착 요청 수신 컴포넌트(202)로부터의 이러한 메시지들을 송수신할 수 있다는 것이 인정될 것이다.
부착 동안에, ID 요청 컴포넌트(516)는 릴레이 프로토콜을 통한 후속 패킷 라우팅을 지원하기 위하여 릴레이 식별자를 위한 요청을 (존재한다면, 릴레이 eNB(104)를 통해) 도너 eNB(102)에 전송할 수 있다. 릴레이 eNB(104)가 존재한다면, ID 요청/응답 포워딩 컴포넌트(510)는 릴레이 식별자를 위한 요청을 수신할 수 있고, 상기 요청을 도너 eNB(102)에 포워딩할 수 있다. 어느 경우이든, ID 요청 수신 컴포넌트(502)는 릴레이 식별자를 위한 요청을 획득할 수 있다. ID 할당 컴포넌트(504)는 릴레이 eNB(108)를 위한 릴레이 식별자를 생성하거나 또는 그렇지 않으면 선택할 수 있다. 릴레이 식별자는 릴레이 eNB(108)에 관련된 하나 이상의 파라미터들에 따라 랜덤하게 및/또는 사실상 임의의 할당 로직을 이용하여 선택될 수 있다. 일단 릴레이 식별자가 선택되면, 라우팅 테이블 컴포넌트(506)는 상기 릴레이 식별자를 릴레이 eNB(108)로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자와 함께 저장할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 존재한다면 릴레이 eNB(104)이다. ID 할당 컴포넌트(504)는 릴레이 식별자를 릴레이 eNB(104)에 전송할 수 있다.
ID 요청/응답 포워딩 컴포넌트(510)는 릴레이 식별자를 획득할 수 있다. 라우팅 테이블 컴포넌트(512)는 유사하게 상기 릴레이 식별자를 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자와 함께 저장할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 릴레이 eNB(108)이다. ID 요청/응답 포워딩 컴포넌트(510)는 후속하여 릴레이 식별자를 릴레이 eNB(108)에 제공할 수 있다. 부가적인 중계 릴레이 eNB들이 릴레이 eNB(108) 및 도너 eNB(102) 사이에 존재하는 경우에, 상기 부가적인 중계 릴레이 eNB들이 유사하게 릴레이 식별자를 수신할 수 있고, 상기 릴레이 식별자를 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자와 함께 저장할 수 있고, 상기 릴레이 식별자를 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송할 수 있다는 것이 인정될 것이다. 임의의 경우에, ID 요청 컴포넌트(516)가 릴레이 식별자를 수신할 수 있다. 릴레이 식별자를 수신한 이후 어느 지점에서, 부착 절차가 완료될 수 있다.
후속하여, 릴레이 식별자는 패킷들을 릴레이 eNB(108)에 라우팅하는데 사용될 수 있다. 예컨대, 도너 eNB(102)는 코어 네트워크(106)에 대한 요청들 내에서 릴레이 식별자를 특정할 수 있다. 코어 네트워크(106)는 릴레이 식별자와 함께 응답 패킷들을 도너 eNB(102)에 전송할 수 있다. 라우팅 테이블 컴포넌트(506)는 릴레이 식별자에 기반하여 패킷을 위해 릴레이 eNB(108)로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 결정할 수 있고, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 존재한다면 릴레이 eNB(104)일 수 있다. 릴레이 프로토콜 컴포넌트(508)는 릴레이 프로토콜 패킷 내의 페이로드로서 수신된 패킷 내의 상위 계층 프로토콜을 포함하는 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성할 수 있다. 부가하여, 릴레이 프로토콜 컴포넌트(508)는 릴레이 식별자를 릴레이 프로토콜 패킷 헤더에 놓을 수 있고, 릴레이 프로토콜 패킷을 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송할 수 있다. 일 예에서, 프로토콜 헤더는 하기와 유사한 포맷을 가질 수 있다.
프로토콜(3 비트들) I(1 비트) 예약 상태(4 비트들) 릴레이 ID(16 비트들)
목적지 IP 주소(선택적)
릴레이 eNB(104)가 존재한다면, 릴레이 프로토콜 컴포넌트(514)는 릴레이 프로토콜 패킷을 수신할 수 있다. 라우팅 테이블 컴포넌트(512)는 릴레이 프로토콜 패킷의 헤더로부터 릴레이 식별자를 획득할 수 있고, 상기 패킷을 수신하기 위한 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 결정할 수 있으며, 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 이 예에서 릴레이 eNB(108)이다. 릴레이 프로토콜 컴포넌트(514)는 릴레이 프로토콜 패킷을 릴레이 eNB(108)에 포워딩할 수 있다. 어느 경우이든, 릴레이 프로토콜 컴포넌트(514)는 릴레이 프로토콜 패킷을 수신할 수 있고, 헤더 내의 릴레이 식별자에 기반하여 상기 패킷이 릴레이 eNB(108)에 관련되는지를 결정할 수 있다. 패킷 라우팅 컴포넌트(224)가 후속하여 예컨대 릴레이 식별자에 기반하여 상기 패킷을 UE(110)에 라우팅할 수 있다는 것이 인정될 것이다. 일 예에서, 이는, 상기 릴레이 식별자를 UE(110)의 식별자 또는 관련된 베어러에 맵핑하는 유사한 라우팅 테이블에 기반할 수 있다. 이와 관련하여, 예컨대, 패킷 라우팅 컴포넌트(224)는 이종 전송 계층을 통해 패킷의 상위 계층 프로토콜 페이로드를 UE(110)에 라우팅할 수 있다. 유사하게, UE(110)로부터 수신되는 패킷들을 위해, 릴레이 프로토콜 컴포넌트(518)는 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성할 수 있고, 헤더에 대응하는 릴레이 식별자를 놓을 수 있으며, 릴레이 프로토콜 패킷을 예컨대 릴레이 eNB(104)를 통해 도너 eNB(102)에 전송할 수 있다. 따라서, 도너 eNB(102)는 설명된 바와 같이 코어 네트워크(106)와의 통신으로 릴레이 식별자를 특정할 수 있다.
도 6을 참조하면, 무선 네트워크에 대한 부착 동안에 릴레이 식별자를 요청하는 것을 용이하게 하는 예시적 무선 통신 시스템(600)이 도시된다. 시스템(600)은 무선 네트워크에 대한 액세스를 수신하기 위해 릴레이 eNB 1(404)과 통신하는 릴레이 eNB 2(402)를 포함한다. 릴레이 eNB 1(404)은 설명된 바와 같이 네트워크 컴포넌트들에 대한 액세스를 수신하기 위해 도너 eNB(406)와 통신한다. 도시된 무선 네트워크 컴포넌트들은 MME(408) 및 SGW/PGW(410)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 릴레이 eNB 2(402)는 부착 요청(412)을 릴레이 eNB 1(404)에 전송할 수 있다. 릴레이 eNB 2(402)가 릴레이 eNB 1(404)로부터 (예컨대, 랜덤 액세스 절차, RRC 연결 셋업 메시지들 등을 통해) 초기에 수신된 통신 자원들을 가질 수 있다는 것이 인정될 것이다. 릴레이 eNB 1(404)은 부착 요청(414)을 도너 eNB(406)에 포워딩할 수 있다.
릴레이 eNB 2(402)는 또한 릴레이 식별자를 설정하기 위하여 릴레이 개시(602)를 릴레이 eNB 1(404)에 전송할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)은 릴레이 ID 요청(604)을 도너 eNB(406)에 전송할 수 있다. 도너 eNB(406)는 부착 요청(416)을 MME(408)에 포워딩할 수 있고, 릴레이 eNB 2(402)를 위한 릴레이 식별자를 생성하거나 또는 그렇지 않으면 선택할 수 있다. 설명된 바와 같이, 도너 eNB(406)는 후속 패킷 라우팅을 위해 상기 릴레이 식별자를 릴레이 eNB 1(404)의 식별자와 함께 부가하여 저장할 수 있다. 도너 eNB(406)는 릴레이 ID 할당(606)을 릴레이 eNB 1(404)에 전송할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)은 설명된 바와 같이 후속 패킷 라우팅을 용이하게 하기 위하여 상기 릴레이 식별자를 릴레이 eNB 2(402)를 위한 식별자와 함께 유사하게 저장할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)은 릴레이 개시 완료(608)를 릴레이 eNB 2(402)에 추가로 전송할 수 있고, 상기 릴레이 개시 완료(608)는 또한 일 예에서 상기 릴레이 식별자를 포함할 수 있어서, 릴레이 eNB 2(402)가 릴레이 프로토콜을 이용하여 후속 업링크 전송들 내에서 상기 식별자를 사용할 수 있다. 후속하여, MME(408)는 릴레이 eNB 2(402)가 무선 네트워크에 액세스하는 것이 허가되는 것을 보장하기 위하여 릴레이 eNB 2(402)와의 인증/보안 절차들(418)을 개시할 수 있다.
일단 MME(408)가 릴레이 eNB 2(402)가 허가된다고 결정하면, MME(408)는 디폴트 베어러 생성 요청(420)을 SGW/PGW(410)에 대하여 개시할 수 있다. SGW/PGW(410)은 디폴트 베어러를 개시할 수 있고, 디폴트 베어러 생성(422)을 MME(408)에 전송할 수 있다. MME(408)는 따라서 부착 수용(424)을 도너 eNB(406)에 전송할 수 있다. 도너 eNB(406)는 부착 수용(426)을 릴레이 eNB 1(404)에 포워딩할 수 있고, 릴레이 eNB 1(404)은 부착 수용(428)을 릴레이 eNB 2(402)에 포워딩할 수 있다. 릴레이 eNB 2(402)는 릴레이 eNB 1(404)로의 부착 완료(430)를 이용하여 부착 수용(428)에 대하여 확인응답할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)은 부착 완료(432)는 도너 eNB(406)에 포워딩할 수 있고, 상기 도너 eNB(406)는 부착 완료(434)를 MME(408)에 포워딩할 수 있다. 부착 완료(434)를 수신시, MME(408)는 베어러 갱신 요청(436)을 SGW/PGW(410)에 전송할 수 있고, SGW/PGW(410)는 베어러 갱신 응답(438)을 이용하여 MME(408)에 대하여 베어러 갱신 요청(436)을 확인응답할 수 있다.
후속하여, 릴레이 eNB 2(402)는 SGW/PGW(410)로부터 IP 주소(440)를 획득할 수 있다. 이와 관련하여, 릴레이 eNB 2(402)는 UE와 유사한 부착 절차를 수행할 수 있다. 그러나, 부가하여, 릴레이 eNB 2(402)는 SGW/PGW(410)로부터(예컨대, 운영, 관리, 및 유지(OAM) 엔티티로부터 SGW/PGW(410)를 통해) EGI(442)를 획득할 수 있다. EGI를 수신한 이후, 릴레이 eNB 2(402)는 릴레이 eNB 1(404)과의 S1 인터페이스를 설정하기 위하여 S1 셋업 요청(444)을 릴레이 eNB 1(404)에 전송할 수 있다. 일 예에서, 릴레이 eNB 2(402)는 S1-애플리케이션 프로토콜(S1-AP) 메시지들의 후속 라우팅을 위해 S1 셋업 요청 내에 EGI를 포함할 수 있다. 릴레이 eNB 1(404)은 S1 셋업 요청(446)을 도너 eNB(406)에 포워딩할 수 있고, 상기 도너 eNB(406)는 S1 셋업 요청(448)을 MME(408)에 포워딩할 수 있다. S1 인터페이스를 설정시, MME(408)는 S1 셋업 응답(458)을 도너 eNB(406)에 전송할 수 있다. 도너 eNB(406)는 S1 셋업 응답(460)을 릴레이 eNB 1(404)에 포워딩할 수 있고, 상기 릴레이 eNB 1(404)은 S1 셋업 응답(462)을 릴레이 eNB(402)에 포워딩할 수 있다. 따라서, 릴레이 eNB(402)는 무선 네트워크에 대한 부착 동안에 릴레이 식별자 할당을 요청할 수 있다.
이제 도 7로 가면, 셀 릴레이 기능을 제공하는 예시적 무선 통신 네트워크(700)가 도시된다. 네트워크(700)는 무선 네트워크에 대한 액세스를 수신하기 위하여 설명된 바와 같이 릴레이 eNB(104)와 통신하는 UE(110)를 포함한다. 릴레이 eNB(104)는 무선 네트워크에 대한 액세스를 제공하기 위하여 릴레이 프로토콜을 이용하여 도너 eNB(102)와 통신할 수 있고, 설명된 바와 같이 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(104)에 관련되는 MME(702) 및/또는 SGW(704)와 통신할 수 있다. SGW(704)는 PGW(706)에 연결되거나 커플링될 수 있고, 상기 PGW(706)는 네트워크 액세스를 SGW(704) 및/또는 부가적인 SGW들에 제공한다. PGW(706)는 네트워크를 사용하기 위해 UE(110)를 인증/허가하기 위하여 PCRF(708)와 통신할 수 있고, 상기 PCRF(708)는 UE(110) 및/또는 릴레이 eNB(104)에 어드레싱을 제공하기 위해 IMS(710)를 사용할 수 있다.
예에 따르면, MME(702) 및/또는 SGW(704) 및 PGW(706)는 클러스터 내의 사실상 모든 릴레이 eNB들을 서빙하는 도너 eNB(102)에 관련될 수 있다. 도너 eNB(102)는 또한 UE(110)에 관련되는 SGW(716) 및 PGW(718)와 통신할 수 있어서, PGW(718)는 릴레이 eNB(104), 도너 eNB(102), 및 SGW(716)를 통한 UE(110)로의 터널링 통신을 용이하게 하기 위하여 UE(110)에 네트워크 주소를 할당할 수 있다. 또한, 예컨대, SGW(716)는 UE(110)로의 제어 플레인 통신 및 UE(110)로부터의 제어 플레인 통신을 용이하게 하기 위하여 MME(714)와 통신할 수 있다. 일 예에서, MME(702) 및 MME(714)가 동일한 MME일 수 있다는 것이 인정될 것이다. PGW(718)는 UE(110)를 인증/허가하기 위하여 PCRF(708)와 유사하게 통신할 수 있고, 상기 PCRF(708)는 IMS(710)와 통신할 수 있다. 부가하여, PGW(718)는 IMS(710) 및/또는 인터넷(712)과 직접 통신할 수 있다.
예에서, UE(110)는 설명된 바와 같이 E-UTRA-Uu 인터페이스를 통해 릴레이 eNB(104)와 통신할 수 있고, 릴레이 eNB(104)는 본 명세서에 설명된 바와 같이 E-UTRA-Uu 인터페이스 또는 릴레이 프로토콜을 이용하는 다른 인터페이스를 이용하여 도너 eNB(102)와 통신할 수 있다. 도너 eNB(102)는 도시된 바와 같이 S1-MME 인터페이스를 이용하여 MME(702)와 통신하고, S1-U 인터페이스를 통해 SGW(704) 및 PGW(706)와 통신한다. 일 예에서, 설명된 바와 같이, MME(702) 또는 SGW(704)/PGW(706)를 위해 릴레이 eNB(104)로부터 수신된 통신은 릴레이 프로토콜을 통해서일 수 있고, 릴레이 프로토콜 헤더 내에 MME(702) 또는 SGW(704)/PGW(706)의 IP 주소를 가질 수 있다. 도너 eNB(102)는 릴레이 프로토콜의 IP 주소 및/또는 페이로드 타입에 따라 패킷을 적절하게 라우팅할 수 있다. 다른 예에서, 릴레이 eNB(104)로부터의 패킷들은 사전에 할당된 TEID 또는 TEID의 일부분을 포함할 수 있다. 부가하여, S1-MME 및 S1-U 인터페이스들을 통해 사용되는 전송 계층들이 설명된 바와 같이 도너 eNB(102)에서 종료될 수 있다. 이와 관련하여, MME(702) 또는 SGW(704)로부터 릴레이 eNB(104)를 위한 통신을 수신시, 도너 eNB(102)는 예컨대, 새로운 릴레이 프로토콜 패킷 또는 다른 프로토콜 계층 패킷을 정의함으로써 그리고 새로운 프로토콜 패킷 내에서 릴레이 eNB(104)에 대한 애플리케이션 계층 통신을 (일 예에서, E-UTRA-Uu 인터페이스를 통해) 전송함으로써, 전송 계층으로부터 애플리케이션 계층을 디커플링시킨다. 도너 eNB(102)는 패킷 내의 TEID 또는 헤더 내의 릴레이 식별자에 기반하여 패킷을 릴레이 eNB(104)(및/또는 설명된 바와 같이 하나 이상의 이종 릴레이 eNB들)에 전송할 수 있다.
릴레이 eNB(104)로부터 MME(702)로 제어 플레인 통신을 전송시, 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(104)의 식별자를 (예컨대, S1-AP 메시지 내에서) 표시할 수 있고, MME(702)는 도너 eNB(102)에 대하여 응답하는 통신 내에서 상기 식별자를 전송할 수 있다. 릴레이 eNB(104)로부터 SGW(704)로 데이터 플레인 통신을 전송할 때, 도너 eNB(102)는 릴레이 eNB(104)(또는 UE(110) 또는 하나 이상의 관련된 베어러들)를 식별하기 위하여 GTP-U 헤더의 TEID 내에 릴레이 eNB(104)(또는 UE(110) 또는 하나 이상의 관련된 베어러들)을 위한 식별자를 삽입할 수 있다. 이것은 도너 eNB(102)가 릴레이 eNB(104)를 결정할 수 있도록 또는 하나 이상의 다운스트림 릴레이 eNB들이 위에서 설명된 바와 같이 번역된 패킷을 수신하도록 도너 eNB(102)에 의하여 릴레이 eNB(104)를 위해 생성된 식별자일 수 있다. 예컨대, 이것은 상기 식별자의 적어도 일부분을 도너 eNB(102)에 있는 라우팅 테이블에 위치시키는 것에 적어도 부분적으로 기반할 수 있다. 부가하여, 헤더들은 일 예에서 설명된 바와 같이 압축될 수 있다. 도시된 바와 같이, MME(702)는 S11 인터페이스를 이용하여 SGW(704)와 통신할 수 있고, MME(714)는 S11 인터페이스를 이용하여 SGW(716)와 통신할 수 있다. PGW들(706 및 718)은 Gx 인터페이스를 통해 PCRF(708)와 통신할 수 있다. 또한, PCRF(708)는 Rx 인터페이스를 이용하여 IMS(710)와 통신할 수 있고, PGW(718)는 SGi 인터페이스를 이용하여 IMS(710) 및/또는 인터넷(712)과 통신할 수 있다.
도 8을 참조하면, 패킷 라우팅을 위해 TEID를 이용하여 데이터(예컨대, 사용자) 플레인 통신을 위한 셀 릴레이 기능을 제공하기 위하여 무선 네트워크 내에서 통신하는 것을 용이하게 하는 예시적 프로토콜 스택들(800)이 도시된다. L1 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, 및 IP 계층을 포함하는 UE 프로토콜 스택(802)이 도시된다. L1 계층, MAC 계층, RLC 계층, 및 PDCP 계층을 갖는 릴레이 eNB(ReNB) 액세스 링크 프로토콜 스택(804)과, L1 계층, PDCP/RLC/MAC 계층, 및 C-GTP-U/UDP/IP 계층을 갖는 ReNB 백홀 링크 프로토콜 스택(806)이 도시되며, 상기 C-GTP-U/UDP/IP 계층은 일 예에서 (예컨대, 앞서 설명된 바와 같이, TEID에 ReNB 주소를 놓음으로써) 백홀 상에서 패킷들을 라우팅하는 것을 용이하게 하기 위한 압축된 계층일 수 있다. L1 계층, PDCP/RLC/MAC 계층, 및 C-GTP/UDP/IP 계층을 갖는 도너 eNB(DeNB) 액세스 링크 프로토콜 스택(808)과, PGW/SGW에 의해 할당된 주소를 이용하여 PGW/SGW와의 통신을 유지하기 위하여 L1 계층, L2 계층, IP 계층, UDP 계층, 및 GTP-U 계층을 갖는 DeNB 백홀 링크 프로토콜 스택(810)이 또한 도시된다. PGW/SGW 프로토콜 스택(812)은 L1 계층, L2 계층, DeNB에 할당된 주소와 관련된 IP 계층, UDP 계층, GTP-U 계층, 및 UE에 할당된 주소와 관련된 다른 IP 계층을 갖는다.
예에 따르면, UE는 PGW/SGW에 대한 액세스를 수신하기 위하여 ReNB와 통신할 수 있다. 이와 관련하여, UE는 프로토콜 스택들(802 및 804) 사이에 도시된 바와 같이, EUTRA-Uu 인터페이스를 이용하여 ReNB와 L1, MAC, RLC, 및 PDCP 계층들을 통해 통신할 수 있다. 프로토콜 스택들(802 및 812) 사이에 도시된 바와 같이, UE는 ReNB 및 다른 엔티티들을 통과해 PGW/SGW에 대하여 IP 계층 통신을 터널링할 수 있고, 상기 PGW/SGW는 IP 주소를 UE에 할당한다. 이러한 터널링을 용이하게 하기 위하여, ReNB는 프로토콜 스택들(806 및 808) 사이에 도시된 바와 같이 S1-U-R 인터페이스를 이용하여 L1, PDCP/RLC/MAC, 및 C-GTP-U/UDP/IP 계층들을 통해 DeNB와 통신한다. 설명된 바와 같이, S1-U-R 인터페이스는 DeNB 및 PGW/SGW 사이의 통신과 이종의 전송 계층을 사용하는 새롭게 정의된 인터페이스일 수 있다. 이와 관련하여, ReNB 및 DeNB 사이의 통신은 부가하여 GTP-U, UDP/IP 헤더들의 압축된 버전을 사용한다. 또한, 이 압축된 헤더는, 본 명세서에 설명된 바와 같이 리턴 통신을 용이하게 하기 위하여 GTP-U 헤더 내에서 본 명세서에 설명된 바와 같이 ReNB의 TEID를 표시할 수 있다. 프로토콜 스택들(810 및 812) 사이에 도시된 바와 같이, DeNB는 C-GTP-U/UDP/IP 헤더를 전송 계층으로부터 디커플링시킬 수 있고, S1-U 인터페이스를 통해 L1 및 L2 물리적 계층들 위에 있는 별도의 GTP-U, UDP, 및 IP 계층들을 통해 PGW와 통신할 수 있다. 동일한 내용이 다운링크 통신을 위해서도 적용될 수 있고, 설명된 바와 같이, 여기서는 DeNB가 GTP, UDP, 및 IP 계층들을 전송 계층들로부터 디커플링시켜 C-GTP-U/UDP/IP 헤더 안으로 압축하여 PDCP/RLC/MAC 및 L1 계층들을 통해 ReNB에 전송한다. 설명된 바와 같이, DeNB는 패킷을 ReNB에 라우팅하기 위하여 GTP-U 헤더 내의 TEID를 사용할 수 있다. 일 예에서, 이는, 백홀 상에서의 UDP/IP 라우팅을 위한 필요를 완화시키는 등등이다.
도 9를 참조하면, 릴레이 프로토콜을 이용하여 데이터(예컨대, 사용자) 플레인 통신을 위한 셀 릴레이 기능을 제공하기 위하여 무선 네트워크 내에서 통신하는 것을 용이하게 하는 예시적 프로토콜 스택들(900)이 도시된다. L1 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, 및 IP 계층을 포함하는 UE 프로토콜 스택(902)이 도시된다. L1 계층, MAC 계층, RLC 계층, 및 PDCP 계층을 갖는 릴레이 eNB 1(ReNB) 액세스 링크 프로토콜 스택(904)과, L1 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, 릴레이 프로토콜(RP) 계층, 및 C-GTP-U/UDP/IP 계층을 갖는 ReNB1 백홀 링크 프로토콜 스택(906)이 도시되며, 상기 C-GTP-U/UDP/IP 계층은 일 예에서 백홀 상에서 패킷들을 전달하는 것을 용이하게 하기 위한 압축된 계층일 수 있다. L1 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, 및 RP 계층을 갖는 중계 ReNB2 액세스 링크 프로토콜 스택(908)과, 동일한 계층들을 갖는 상기 중계 ReNB2를 위한 백홀 링크 프로토콜 스택(910)이 도시된다.
L1 계층, MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층, RP 계층, 및 C-GTP/UDP/IP 계층을 갖는 DeNB 액세스 링크 프로토콜 스택(912)과, PGW/SGW에 의해 할당된 주소를 이용하여 PGW/SGW와의 통신을 유지하기 위하여 L1 계층, L2 계층, UDP/IP 계층, 및 GTP-U 계층을 갖는 DeNB 백홀 링크 프로토콜 스택(914)이 또한 도시된다. PGW/SGW 프로토콜 스택(912)은 L1 계층, L2 계층, DeNB에 할당된 주소와 관련된 UDP/IP 계층, GTP-U 계층, 및 UE에 할당된 주소와 관련된 다른 IP 계층을 갖는다.
예에 따르면, UE는 PGW/SGW에 대한 액세스를 수신하기 위하여 ReNB1과 통신할 수 있다. 이와 관련하여, 프로토콜 스택들(902 및 904) 사이에 도시된 바와 같이, UE는 EUTRA-Uu 인터페이스를 이용하여 L1, MAC, RLC, 및 PDCP 계층들을 통해 ReNB1과 통신할 수 있다. 프로토콜 스택들(902 및 916) 사이에 도시된 바와 같이, UE는 ReNB1 및 다른 엔티티들을 통과해 PGW/SGW에 대하여 IP 계층 통신을 터널링할 수 있고, 상기 PGW/SGW는 IP 주소를 UE에 할당한다. 이러한 터널링을 용이하게 하기 위하여, ReNB1는 프로토콜 스택들(906 및 908) 사이에 도시된 바와 같이 S1-U-R 인터페이스(또는 릴레이 프로토콜을 이용하여 통신하기 위한 다른 새로운 인터페이스)를 이용하여 L1, MAC, RLC, PDCP 계층들 위에 있는 본 명세서에서 설명된 바와 같은 RP를 통해 ReNB2와 통신한다. 부가하여, 프로토콜 스택들(906 및 908) 사이에 도시된 바와 같이, RP는 앞서 설명된 바와 같이 RP 페이로드 내의 상위 계층 C-GTP-U/UDP/IP 계층을 이종 RP로 운반할 수 있다. 또한, 설명된 바와 같이, RP 헤더는 ReNB1의 식별자, PGW/SGW의 IP 주소, RP 페이로드 내의 C-GTP-U/UDP/IP 데이터를 표시하는 프로토콜 타입, 및/또는 등등을 포함할 수 있다.
ReNB2, 및 임의의 다른 중계 ReNB들은, 프로토콜 스택들(910 및 912) 사이에 도시된 바와 같이 RP 통신을 DeNB에 포워딩할 수 있다. 이 예에서, 프로토콜 스택들(914 및 916) 사이에 도시된 바와 같이, DeNB는 더 낮은 계층들을 통해 RP 패킷을 수신할 수 있고, 페이로드로부터 C-GTP-U/UDP/IP 패킷을 추출할 수 있고 S1-U 인터페이스를 통해 L1 및 L2 물리적 계층들의 위에 있는 별도의 GTP-U, UDP, 및 IP 계층들을 통해 PGW와 통신할 수 있다. 일 예에서, DeNB는 GTP-U 통신 내의 RP 패킷 헤더로부터 릴레이 식별자를 포함할 수 있다. 따라서, 설명된 바와 같이, PGW/SGW 프로토콜 스택(912)으로부터의 다운링크 통신은 릴레이 식별자를 포함할 수 있다. 이와 관련하여, PGW/SGW 프로토콜 스택(916)으로부터 DeNB 백홀 링크 프로토콜 스택(914)을 통해 다운링크 통신을 수신시, DeNB 액세스 링크 프로토콜 스택(912)은 PGW/SGW 프로토콜 스택(916)을 통해 수신된 릴레이 식별자를 포함하는 헤더와 압축된 GTP-U/UDP/IP 패킷을 페이로드로서 갖는 RP 패킷을 생성할 수 있다. DeNB 액세스 링크 프로토콜 스택(912)은 ReNB2 백홀 링크 프로토콜 스택(910)을 통해 RP 패킷을 전송할 수 있고, 상기 ReNB2 백홀 링크 프로토콜 스택(910)은 설명된 바와 같이 RP 헤더 내의 릴레이 식별자에 기반하여 RP 패킷을 ReNB2 액세스 링크 프로토콜 스택(908)을 통해 ReNB1 백홀 링크 프로토콜 스택(906)에 포워딩할 수 있다. ReNB1 백홀 링크 프로토콜 스택(906)은 RP 패킷의 C-GTP-U/UDP/IP 페이로드를 포함할 수 있고, UE 프로토콜 스택(902)에 포워딩할 수 있으며, 이때 RP 패킷 페이로드는 설명된 바와 같이 특정한 타입들을 갖는다.
도 10 - 도 11을 참조하면, 부착 절차 동안에 TEID 또는 릴레이 식별자를 수신하는 것에 관련된 방법들이 도시된다. 설명의 간략성을 위해, 동작들의 시리즈로서 방법들이 도시되고 설명되는 반면에, 하나 이상의 양상들에 따라 일부 동작들이 본 명세서에서 도시되고 설명된 것과 상이한 순서들로 이루어지거나 및/또는 다른 동작들과 동시에 이루어질 수 있으므로, 상기 방법들이 동작의 순서에 의해 제한되지 않는다는 것이 이해되고 인정될 것이다. 예컨대, 당업자는 방법이 상태도에서와 같이 상호관련된 상태들 또는 이벤트들의 시리즈로서 대안적으로 표현될 수 있다는 것을 이해하고 인정할 것이다. 또한, 하나 이상의 양상들에 따라 방법을 구현하는데 요구되는 모든 동작들이 도시되지 않을 수 있다.
도 10으로 가면, 네트워크 부착 절차 동안에 후속 릴레이 패킷을 위한 식별자를 설정하는 것을 용이하게 하는 예시적 방법(1000)이 도시된다. 1002에서, 무선 네트워크에 대한 부착 절차가 업스트림 eNB를 이용하여 개시될 수 있다. 설명된 바와 같이, 네트워크 부착은 도너 eNB를 통해 요청될 수 있고, 상기 네트워크 부착은 일 예에서 중계 릴레이 eNB들을 통해 요청하는 것을 포함할 수 있다. 부가하여, 부착 절차는 UE 부착 절차와 유사할 수 있다. 1004에서, 식별자의 적어도 일부분은 부착 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 설정될 수 있다. 앞서 설명된 바와 같이, 식별자는 패킷 라우팅을 용이하게 하는데 사용될 수 있다. 예컨대, 식별자는 TEID, 또는 TEID의 일부분, 릴레이 식별자, 및/또는 등등일 수 있다. 부가하여, 식별자, 또는 식별자의 일부분은 설명된 바와 같이 업스트림 eNB로부터 식별자 할당을 요청하는 것, 업스트림 eNB로부터 특정 식별자를 사용하기 위해 요청하는 것, 및/또는 등등에 따라 설정될 수 있다. 1006에서, 하나 이상의 패킷들은 상기 식별자의 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 업스트림 eNB로부터 수신될 수 있다. 따라서, 설명된 바와 같이, 부착 동안에 설정된 식별자는 업스트림 eNB로부터의 패킷들을 라우팅하는데 사용될 수 있다.
도 11을 참조하면, 다운스트림 eNB에게 네트워크 부착 절차 동안에 후속 패킷 라우팅을 위한 식별자를 제공하는 것을 용이하게 하는 예시적 방법(1100)이 도시된다. 1102에서, 식별자의 적어도 일부분이 릴레이 eNB를 위한 부착 절차 동안에 릴레이 eNB를 위해 획득될 수 있다. 설명된 바와 같이, 상기 식별자는 예컨대 업스트림 eNB로부터 생성되거나 또는 수신될 수 있다. 식별자가 생성되는 경우, 상기 식별자는 설명된 바와 같이 네트워크 부착 절차 동안에 릴레이 eNB로부터 수신된 요청에 기반하여 생성될 수 있다. 1104에서, 상기 식별자의 상기 일부분은 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자와 함께 저장될 수 있다. 이는, 식별자 또는 식별자의 일부분을 갖는 패킷들을 수신시 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 대한 후속 라우팅을 지원할 수 있다. 1106에서, 상기 식별자의 상기 일부분은 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송될 수 있다. 설명된 바와 같이, 일 예에서, 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB는 유사하게 식별자를 저장할 수 있고 포워딩할 수 있다.
본 명세서에서 설명된 하나 이상의 양상들에 따르면, 릴레이 eNB를 위해 식별자 또는 식별자의 일부분을 생성하는 것, 식별자와 관련하여 하나 이상의 네트워크 노드들을 결정하는 것, 및/또는 본 명세서에 설명된 다른 양상들에 관하여 추론이 이루어질 수 있다. 여기서 사용되는 바와 같이, "추론하다" 또는 "추론"이란 용어는 이벤트들 및/또는 데이터를 통해 포착될 때 관측치들의 세트로부터 시스템, 환경, 및/또는 사용자의 상태들에 대해 판단하거나 추론하는 프로세싱을 일반적으로 지칭한다. 추론은, 예컨대, 특정 상황 또는 동작을 식별하기 위해 이용될 수 있거나, 상태들에 대한 확률 분포를 생성할 수 있다. 추론은 확률적인데, 즉, 데이터 및 이벤트들의 고려에 기초하여 해당 상태들에 대한 확률 분포의 계산이다. 추론은 또한 이벤트들 및/또는 데이터의 세트로부터 더 높은 레벨의 이벤트들을 구성하기 위해 이용되는 기술들을 지칭할 수 있다. 이러한 추론은, 이벤트들이 시간적으로 가까운 근접성에 있어 상관되는지 여부 그리고 이벤트들 및 데이터가 하나 또는 수 개의 이벤트 및 데이터 소스들로부터 오는지 여부에 상관없이, 관측되는 이벤트들 및/또는 저장된 이벤트 데이터의 세트로부터 새로운 이벤트들 또는 동작들의 구성을 초래한다.
이제 도 12를 참조하면, 여기서 제공되는 여러 실시예들에 따른 무선 통신 시스템(1200)이 도시되어 있다. 시스템(1200)은 다수의 안테나 그룹들을 포함할 수 있는 기지국(1202)을 포함한다. 예컨대, 하나의 안테나 그룹은 안테나들(1204 및 1206)을 포함할 수 있고, 다른 그룹은 안테나들(1208 및 1210)을 포함할 수 있으며, 추가 그룹은 안테나들(1212 및 1214)을 포함할 수 있다. 각각의 안테나 그룹에 대해 2개의 안테나들이 도시되어 있다; 그러나, 더 많거나 또는 더 적은 개수의 안테나들이 각각의 그룹을 위해 활용될 수 있다. 기지국(1202)은 전송기 체인(chain) 및 수신기 체인을 추가로 포함할 수 있는데, 이들 체인 각각은 당업자가 인정하게 될 바와 같이, 신호 전송 및 수신과 연관된 다수의 컴포넌트들(예컨대, 프로세서들, 변조기들, 다중화기들, 복조기들, 역다중화기들, 안테나들 등)을 차례로 포함할 수 있다.
기지국(1202)은 모바일 디바이스(1216) 및 모바일 디바이스(1222)와 같은 하나 이상의 모바일 디바이스들과 통신할 수 있다; 그러나, 기지국(1202)이 모바일 디바이스들(1216 및 1222)과 유사한 실질적으로 임의의 개수의 모바일 디바이스들과 통신할 수 있다는 점이 인정될 것이다. 모바일 디바이스들(1216 및 1222)은 예컨대 휴대폰들, 스마트 폰들, 랩톱들, 핸드헬드 통신 디바이스들, 핸드헬드 컴퓨팅 디바이스들, 위성 라디오들, GPS(global positioning system)들, PDA들, 및/또는 무선 통신 시스템(1200)을 통해 통신하기 위한 임의의 다른 적절한 디바이스일 수 있다. 도시된 바와 같이, 모바일 디바이스(1216)는 안테나들(1212 및 1214)과 통신하는데, 여기서 안테나들(1212 및 1214)은 순방향 링크(1218)를 통해 모바일 디바이스(1216)에 정보를 전송하고, 역방향 링크(1220)를 통해 모바일 디바이스(1216)로부터 정보를 수신한다. 또한, 모바일 디바이스(1222)는 안테나들(1204 및 1206)과 통신하는데, 여기서 안테나들(1204 및 1206)은 순방향 링크(1224)를 통해 모바일 디바이스(1222)에 정보를 전송하고, 역방향 링크(1226)를 통해 모바일 디바이스(1222)로부터 정보를 수신한다. 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 시스템에서, 예컨대, 순방향 링크(1218)는 역방향 링크(1220)에 의해 사용된 주파수 대역과 상이한 주파수 대역을 활용할 수 있고, 순방향 링크(1224)는 역방향 링크(1226)에 의해 이용된 주파수 대역과 상이한 주파수 대역을 이용할 수 있다. 또한, 시분할 듀플렉스(TDD) 시스템에서, 순방향 링크(1218) 및 역방향 링크(1220)는 공통 주파수 대역을 활용할 수 있고, 순방향 링크(1224) 및 역방향 링크(1226)는 공통 주파수 대역을 활용할 수 있다.
안테나들의 각 그룹 및/또는 그 안테나들이 통신하도록 지정되는 영역은 기지국(1202)의 섹터로서 지칭될 수 있다. 예컨대, 기지국(1202)에 의해 커버되는 영역들의 섹터에 있는 모바일 디바이스들에 통신하도록 안테나 그룹들이 설계될 수 있다. 순방향 링크들(1218 및 1224)을 통한 통신에서, 기지국(1202)의 전송 안테나들은 모바일 디바이스들(1216 및 1222)을 위해 순방향 링크들(1218 및 1224)의 신호-대-잡음비를 향상시키기 위해 빔 형성(beamforming)을 활용할 수 있다. 또한, 기지국(1202)이 연관된 커버리지에 걸쳐 랜덤하게 흩어져 있는 모바일 디바이스들(1216 및 1222)에 전송하기 위해서 빔 형성을 활용하는 반면에, 이웃 셀들에 있는 모바일 디바이스들은 단일 안테나를 통해서 자신의 모든 모바일 디바이스들에 전송하는 기지국에 비해 보다 적은 간섭을 받을 수 있다. 게다가, 모바일 디바이스들(1216 및 1222)은 피어-투-피어 또는 애드혹 기술(미도시)을 사용하여 서로 직접적으로 통신할 수 있다.
일 예에 따르면, 시스템(1200)은 다중-입력 다중-출력(MIMO) 통신 시스템일 수 있다. 또한, 시스템(1200)은 FDD, FDM, TDD, TDM, CDM 등과 같이 통신 채널들(예컨대, 순방향 링크, 역방향 링크,...)을 분할하기 위해서 실질적으로 임의의 타입의 듀플렉싱 기술을 활용할 수 있다. 부가하여, 통신 채널들은 채널들을 통해 다수의 디바이스들과의 동시적 통신을 허용하기 위해 직교화될 수 있다; 일 예에서, OFDM이 이와 관련하여 사용될 수 있다. 따라서, 채널들은 시간 기간에 걸쳐서 주파수의 일부분들로 분할될 수 있다. 부가하여, 프레임들이 시간 기간들의 집합에 걸쳐서 주파수의 상기 일부분들로서 정의될 수 있다; 따라서, 예컨대, 프레임은 다수 개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 기지국(1202)은 채널들을 통해 모바일 디바이스들(1216 및 1222)에 통신할 수 있고, 상기 채널들은 다양한 타입들의 데이터를 위해 생성될 수 있다. 예컨대, 채널들은 다양한 타입들의 일반 통신 데이터, 제어 데이터(예컨대, 다른 채널들에 대한 품질 정보, 채널들을 통해 수신되는 데이터에 대한 확인응답 표시자들, 간섭 정보, 기준 신호들 등), 및/또는 등등을 전달하기 위해 생성될 수 있다.
도 13은 예시적 무선 통신 시스템(1300)을 도시한다. 무선 통신 시스템(1300)은 간결성을 위해 하나의 기지국(1310) 및 하나의 모바일 디바이스(1350)를 도시한다. 그러나, 시스템(1300)이 하나보다 많은 수의 기지국 및/또는 하나보다 많은 수의 모바일 디바이스를 포함할 수 있고, 여기서 추가적인 기지국들 및/또는 모바일 디바이스들이 아래에서 설명되는 예시적인 기지국(1310) 및 모바일 디바이스(1350)와 실질적으로 유사하거나 상이할 수 있다는 점을 알아야 한다. 부가하여, 기지국(1310) 및/또는 모바일 디바이스(1350)는 그들 사이의 무선 통신을 용이하게 하기 위해서 여기서 설명된 시스템들(도 1 - 도 7, 도 12), 프로토콜 스택들(도 8 - 도 9) 및/또는 방법들(도 10 - 도 11)을 이용할 수 있다는 것이 인정될 것이다.
기지국(1310)에서는, 다수의 데이터 스트림들을 위한 트래픽 데이터가 데이터 소스(1312)로부터 전송(TX) 데이터 프로세서(1314)에 제공된다. 일 예에 따르면, 각각의 데이터 스트림은 각각의 안테나를 통해 전송될 수 있다. TX 데이터 프로세서(1314)는 트래픽 데이터 스트림을 위해 선택된 특정 코딩 방식에 기반하여 그 트래픽 데이터 스트림을 포맷팅, 코딩, 및 인터리빙함으로써 코딩된 데이터를 제공한다.
각각의 데이터 스트림을 위한 코딩된 데이터는 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 기술들을 사용하여 파일럿 데이터와 다중화될 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 파일럿 심볼들은 주파수 분할 다중화(FDM), 시분할 다중화(TDM), 또는 코드 분할 다중화(CDM)될 수 있다. 파일럿 데이터는 통상적으로, 알려진 방식으로 프로세싱되는 알려진 데이터 패턴이고, 채널 응답을 추정하기 위해 모바일 디바이스(1350)에서 사용될 수 있다. 각각의 데이터 스트림을 위한 다중화된 파일럿 및 코딩된 데이터는 변조 심볼들을 제공하기 위해서 그 데이터 스트림을 위해 선택된 특정 변조 방식(예컨대, BPSK(binary phase-shift keying), QPSK(quadrature phase-shift keying), M-PSK(M-phase-shift keying), M-QAM(M-quadrature amplitude modulation) 등)에 기반하여 변조(예컨대, 심볼 매핑)될 수 있다. 각각의 데이터 스트림을 위한 데이터 레이트, 코딩, 및 변조가 프로세서(1330)에 의해 수행되거나 제공되는 명령들에 의해서 결정될 수 있다.
데이터 스트림들을 위한 변조 심볼들은 TX MIMO 프로세서(1320)에 제공될 수 있고, 상기 TX MIMO 프로세서(1320)는 변조 심볼들을 추가로 프로세싱할 수 있다(예컨대, OFDM의 경우). 이어서, TX MIMO 프로세서(1320)는 NT개의 변조 심볼 스트림들을 NT개의 전송기들(TMTR)(1322a 내지 1322t)에 제공한다. 다양한 양상들에서, TX MIMO 프로세서(1320)는 데이터 스트림들의 심볼들 및 그 심볼들을 전송하고 있는 안테나에 빔 형성 가중치들을 적용한다.
각각의 전송기(1322)는 하나 이상의 아날로그 신호들을 제공하기 위해서 각각의 심볼 스트림을 수신하여 프로세싱하고, 또한 MIMO 채널을 통한 전송에 적절한 변조된 신호들을 제공하기 위해서 그 아날로그 신호들을 추가로 컨디셔닝한다(예컨대, 증폭, 필터링, 및 상향변환). 또한, 전송기들(1322a 내지 1322t)로부터의 NT개의 변조된 신호들이 NT개의 안테나들(1324a 내지 1324t)로부터 각각 전송된다.
모바일 디바이스(1350)에서는, 상기 전송된 변조된 신호들이 NR개의 안테나들(1352a 내지 1352r)에 의해서 수신되고, 각각의 안테나(1352)로부터의 상기 수신된 신호가 각각의 수신기(RCVR)(1354a 내지 1354r)에 제공된다. 각각의 수신기(1354)는 각각의 신호를 컨디셔닝하고(예컨대, 필터링, 증폭, 및 하향변환), 그 컨디셔닝된 신호를 디지털화하여 샘플들을 제공하며, 상응하는 "수신된" 심볼 스트림을 제공하기 위해 그 샘플들을 추가로 프로세싱한다.
RX 데이터 프로세서(1360)는 특정 수신기 프로세싱 기술에 기초하여 NR개의 수신기들(1354)로부터의 NR개의 수신되는 심볼 스트림들을 수신하여 프로세싱하여, NT개의 "검출된" 심볼 스트림들을 제공한다. RX 데이터 프로세서(1360)는 각각의 검출된 심볼 스트림을 복조, 디인터리빙, 및 디코딩하여, 데이터 스트림을 위한 트래픽 데이터를 복원할 수 있다. RX 데이터 프로세서(1360)에 의한 프로세싱은 기지국(1310)에서 TX MIMO 프로세서(1320) 및 TX 데이터 프로세서(1314)에 의해 수행되는 프로세싱에 상보적이다.
프로세서(1370)는 위에서 설명된 바와 같이 어떤 사전코딩 행렬을 활용할지를 주기적으로 결정할 수 있다. 또한, 프로세서(1370)는 행렬 인덱스 부분 및 랭크 값 부분을 포함하는 역방향 링크 메시지를 공식화할 수 있다(formulate).
역방향 링크 메시지는 통신 링크 및/또는 수신되는 데이터 스트림에 관한 다양한 타입들의 정보를 포함할 수 있다. 역방향 링크 메시지는 데이터 소스(1336)로부터 다수의 데이터 스트림들을 위한 트래픽 데이터를 또한 수신하는 TX 데이터 프로세서(1338)에 의해 프로세싱되고, 변조기(1380)에 의해 변조되고, 전송기들(1354a 내지 1354r)에 의해서 컨디셔닝되며, 기지국(1310)으로 다시 전송될 수 있다.
기지국(1310)에서는, 모바일 디바이스(1350)로부터의 변조된 신호들이 안테나들(1324)에 의해서 수신되고, 수신기들(1322)에 의해서 컨디셔닝되고, 복조기(1340)에 의해서 복조되며, RX 데이터 프로세서(1342)에 의해서 프로세싱됨으로써 모바일 디바이스(1350)에 의해 전송된 역방향 링크 메시지를 추출할 수 있다. 또한, 프로세서(1330)는 빔 형성 가중치들을 결정하기 위해 어떤 사전코딩 행렬을 사용할지를 결정하기 위해서 그 추출된 메시지를 프로세싱할 수 있다.
프로세서들(1330 및 1370)은 기지국(1310) 및 모바일 디바이스(1350)에서의 동작을 각각 지시할 수 있다(예컨대, 제어, 조정, 관리 등). 각각의 프로세서들(1330 및 1370)은 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리(1332 및 1372)와 연관될 수 있다. 프로세서들(1330 및 1370)은 또한 업링크 및 다운링크에 대한 주파수 및 임펄스 응답 추정치들을 도출하기 위해서 계산들을 각각 수행할 수 있다.
여기서 설명된 양상들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어, 마이크로코드, 또는 이들의 임의의 결합으로 구현될 수 있다는 것이 이해될 것이다. 하드웨어 구현의 경우, 프로세싱 유닛들은 하나 이상의 ASIC(application specific integrated circuit)들, DSP(digital signal processor)들, DSPD(digital signal processing device)들, PLD(programmable logic device)들, FPGA(field programmable gate array)들, 프로세서들, 제어기들, 마이크로-제어기들, 마이크로프로세서들, 여기서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 다른 전자 유닛들, 또는 이들의 결합 내에 구현될 수 있다.
양상들이 소프트웨어, 펌웨어, 미들웨어 또는 마이크로코드, 프로그램 코드 또는 코드 세그먼트들로 구현될 때, 이들은 저장 컴포넌트와 같은 기계-판독가능 매체에 저장될 수 있다. 코드 세그먼트는 프로시저, 함수, 서브프로그램, 프로그램, 루틴, 서브루틴, 모듈, 소프트웨어 패키지, 클래스, 또는 명령들, 데이터 구조들 또는 프로그램문들의 임의의 조합을 나타낼 수 있다. 코드 세그먼트는 정보, 데이터, 아규먼트들, 파라미터들, 또는 메모리 컨텐츠를 전달 및/또는 수신함으로써 다른 코드 세그먼트 또는 하드웨어 회로에 커플링될 수 있다. 정보, 아규먼트들, 파라미터들, 데이터 등은 메모리 공유, 메시지 전달, 토큰 전달, 네트워크 전송 등을 포함한 임의의 적절한 수단을 사용하여 전달, 포워딩, 또는 전송될 수 있다.
소프트웨어 구현의 경우, 여기서 설명된 기술들은 여기서 설명된 기능들을 수행하는 모듈들(예를 들어, 프로시저들, 함수들 등)로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드들이 메모리 유닛들에 저장되고 프로세서들에 의해 실행될 수 있다. 메모리 유닛은 프로세서 내부에 구현되거나 또는 프로세서 외부에 구현될 수 있으며, 외부에 구현되는 경우 그 메모리는 해당 분야에 알려진 다양한 수단들을 통해 그 프로세서에 통신가능하게 커플링될 수 있다.
도 14를 참조하면, 무선 네트워크 부착 절차 동안에 식별자를 설정하는 것을 용이하게 하는 시스템(1400)이 도시된다. 예컨대, 시스템(1400)은 기지국, 모바일 디바이스 등등의 내에 적어도 부분적으로 상주할 수 있다. 시스템(1400)이 기능 블록들을 포함하는 것으로서 표현된다는 것이 인정될 것이며, 상기 기능 블록들은 프로세서, 소프트웨어, 또는 그들의 조합(예컨대, 펌웨어)에 의해 구현된 기능들을 표현하는 기능 블록들일 수 있다. 시스템(1400)은 함께 동작할 수 있는 전기 컴포넌트들의 논리 그룹핑(1402)을 포함한다. 예컨대, 논리 그룹핑(1402)은 업스트림 eNB를 통해 무선 네트워크에 부착되기 위한 전기 컴포넌트(1404)를 포함할 수 있다. 예컨대, 설명된 바와 같이, 부착 절차는 하나 이상의 중계 릴레이 eNB들을 통해 도너 eNB에 대하여 개시될 수 있고, UE 부착 절차와 유사할 수 있다. 부가하여, 논리 그룹핑(1402)은 부착 동안에 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하기 위한 전기 컴포넌트를 포함할 수 있다. 설명된 바와 같이, 상기 식별자의 상기 일부분은 TEID, 릴레이 프로토콜 통신에서 사용하기 위한 릴레이 식별자, 및/또는 등등에 관련될 수 있다.
또한, 설명된 바와 같이, 상기 식별자의 상기 일부분은 도너 eNB로부터 존재한다면 중계 릴레이 eNB들을 통한 패킷들의 후속 라우팅을 용이하게 할 수 있다. 또한, 논리 그룹핑(1402)은 상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 업스트림 eNB로부터 수신되는 하나 이상의 패킷들을 포워딩하기 위한 전기 컴포넌트(1408)를 포함할 수 있다. 부가하여, 논리 그룹핑(1402)은 업스트림 eNB를 위해 상위 계층 프로토콜 데이터를 포함하는 페이로드를 갖는 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성하기 위한 전기 컴포넌트(1410)를 포함할 수 있다. 전기 컴포넌트(1410)가 릴레이 프로토콜 계층 패킷의 헤더 내에 상기 식별자를 포함시킬 수 있다는 것이 인정될 것이다. 부가하여, 시스템(1400)은 전기 컴포넌트들(1404, 1406, 1408, 및 1410)과 연관된 기능들을 실행하기 위한 명령들을 보유하는 메모리(1412)를 포함할 수 있다. 메모리(1412)에 대하여 외부에 있는 것으로 도시된 반면에, 전기 컴포넌트들(1404, 1406, 1408, 및 1410) 중 하나 이상이 메모리(1412) 내에 존재할 수 있다는 것이 이해될 것이다.
도 15를 참조하면, 릴레이 eNB에 대한 후속 패킷 라우팅을 용이하게 하기 위하여 무선 네트워크 부착 절차 동안에 릴레이 eNB 식별자를 할당하는 것을 용이하게 하는 시스템(1500)이 도시된다. 예컨대, 시스템(1500)은 적어도 부분적으로 기지국, 모바일 디바이스 등등의 내에 상주할 수 있다. 시스템(1500)이 기능 블록들을 포함하는 것으로서 표현된다는 것이 인정될 것이며, 상기 기능 블록들은 프로세서, 소프트웨어, 또는 그들의 조합(예컨대, 펌웨어)에 의해 구현된 기능들을 표현하는 기능 블록들일 수 있다. 시스템(1500)은 함께 동작할 수 있는 전기 컴포넌트들의 논리 그룹핑(1502)을 포함한다. 예컨대, 논리 그룹핑(1502)은 무선 네트워크 부착 절차 동안에 다운스트림 릴레이 eNB를 위해 식별자의 적어도 일부분을 획득하기 위한 전기 컴포넌트(1504)를 포함할 수 있다. 예컨대, 설명된 바와 같이, 상기 식별자의 일부분은 (예컨대, 다운스트림 릴레이 eNB로부터 요청에 기반하여) 생성될 수 있고, 업스트림 eNB로부터 수신될 수 있고, 및/또는 등등일 수 있다. 부가하여, 논리 그룹핑(1502)은 상기 식별자의 상기 일부분을 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자와 함께 저장하기 위한 전기 컴포넌트(1506)를 포함할 수 있다. 예컨대, 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 통해 다운스트림 릴레이 eNB에 대한 후속 패킷 라우팅을 용이하게 하기 위하여 상기 식별자들은 라우팅 테이블에서 연관될 수 있다. 설명된 바와 같이, 전기 컴포넌트(1504)가 상기 식별자의 유사한 저장 및 포워딩을 위해 상기 식별자를 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 부가하여 전송할 수 있다는 것이 인정될 것이다.
또한, 논리 그룹핑(1502)은 부착 절차 동안에 다운스트림 릴레이 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 위한 요청을 수신하기 위한 전기 컴포넌트(1508)를 포함할 수 있다. 부가하여, 논리 그룹핑(1502)은 수신된 패킷으로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하고 상기 패킷을 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하기 위한 전기 컴포넌트(1510)를 포함할 수 있다. 설명된 바와 같이, 이것은 상기 식별자에 기반한 패킷 라우팅을 용이하게 한다. 부가하여, 시스템(1500)은 전기 컴포넌트들(1504, 1506, 1508, 및 1510)과 연관된 기능들을 실행하기 위한 명령들을 보유하는 메모리(1512)를 포함할 수 있다. 메모리(1512)에 대하여 외부에 있는 것으로 도시된 반면에, 전기 컴포넌트들(1504, 1506, 1508, 및 1510) 중 하나 이상이 메모리(1512) 내에 존재할 수 있다는 것이 이해될 것이다.
본 명세서에 기재된 실시예들과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리들, 논리 블록들, 모듈들, 및 회로들이 범용 프로세서, 디지털 신호 처리기(DSP), 주문형 반도체(ASIC), 필드 프로그램어블 게이트 어레이(FPGA) 또는 다른 프로그램어블 논리 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 이러한 기능들을 구현하도록 설계된 이들의 조합을 통해 구현 또는 수행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서 일 수 있지만, 대안적으로, 이러한 프로세서는 임의의 종래 프로세서, 제어기, 마이크로 제어기, 또는 상태 머신일 수 있다. 프로세서는 계산 디바이스들의 조합으로서 예를 들어, DSP 및 마이크로프로세서, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서, 또는 임의의 다른 이러한 구성들의 조합으로서 구현될 수 있다. 부가하여, 적어도 하나의 프로세서는 위에서 설명된 단계들 및/또는 액션들 중 하나 이상을 수행하도록 동작할 수 있는 하나 이상의 모듈들을 포함할 수 있다.
추가로, 본 명세서에 기재된 양상들과 관련하여 설명된 방법 및 알고리즘의 의 단계들 및/또는 동작들은 하드웨어에서, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈에서, 또는 둘 다의 조합에 의해 직접 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래쉬 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터들, 하드디스크, 휴대용(removable) 디스크, CD-ROM, 또는 알려진 임의의 다른 타입의 저장 매체로서 존재한다. 예시적인 저장 매체는 프로세서와 커플링되어, 프로세서는 저장 매체로부터 정보를 판독하고 저장매체에 정보를 기록할 수 있다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수 있다. 추가로, 일부 양상들에서, 이러한 프로세서 및 저장매체는 ASIC에 상주할 수 있다. 부가하여, ASIC는 사용자 단말에 상주할 수 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말에서 이산 컴포넌트들로서 상주할 수 있다. 부가하여, 일부 양상들에서, 방법 또는 알고리즘의 단계들 및/또는 동작들은 컴퓨터 프로그램 물건으로 통합될 수 있는 기계 판독가능 매체 및/또는 컴퓨터 판독가능 매체 상의 코드들 및/또는 명령들 중 하나 또는 임의의 조합 또는 세트로서 상주할 수 있다.
하나 이상의 양상들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 결합에 의해 구현될 수 있다. 소프트웨어로 구현될 때, 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체 상에 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 또는 전송될 수 있다. 컴퓨터-판독가능 매체들은 컴퓨터 저장 매체들 및 한 장소에서 다른 장소로 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체들 양쪽 모두를 포함한다. 저장 매체들은 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체들일 수 있다. 일 예일 뿐 비제한적으로, 이러한 컴퓨터-판독가능 매체들은 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장소, 자기 디스크 저장 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드를 전달하거나 저장하는데 사용될 수 있고, 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속이 컴퓨터-판독가능 매체로 불릴 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어가 웹사이트, 서버, 또는 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, 디지털 가입자 라인(DSL), 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술을 사용하는 다른 원격 소스로부터 전송되는 경우, 이러한 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 라디오, 및 마이크로웨이브와 같은 무선 기술들이 이러한 매체의 정의 내에 포함된다. 여기서 사용되는 바와 같이, disk 및 disc은 컴팩트 disc(CD), 레이저 disc, 광학 disc, DVD(digital versatile disc), 플로피 disk 및 블루-레이 disc를 포함하며, 여기서 disk는 일반적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, disc은 레이저를 이용해 광학적으로 데이터를 재생한다. 이러한 것들의 결합들은 또한 컴퓨터-판독가능 매체의 범위 내에 포함되어야 한다.
비록 앞선 설명은 예시적인 양상들 및/또는 실시예들을 설명하지만, 첨부된 청구항들에 의해 정의되는 바와 같이 설명된 양상들 및/또는 실시예들의 범위로부터 벗어나지 않고 다양한 변경들 및 변형들이 여기서 이루어질 수 있다는 것이 언급되어야 한다. 비록 설명된 양상들 및/또는 실시예들의 엘리먼트들이 단수인 것으로 설명되거나 청구될 수 있더라도, 단수인 것으로 제한되어 명확히 설명되지 않는 한 복수가 고려된다. 부가하여, 임의의 양상 및/또는 실시예 모두 또는 일부는 달리 설명되지 않는 한 임의의 다른 양상 및/또는 실시예 모두 또는 일부와 활용될 수 있다. 또한, "포함하는"이란 용어가 상세한 설명 또는 청구항들 중 어디에든 사용되는 한, 이러한 용어는 "포함하는"이란 용어가 청구항에서 전환 어구로서 사용될 때 그 "포함하는"이란 용어와 동일한 방식으로 포괄적(inclusive)이도록 의도된다. 비록 설명된 양상들의 엘리먼트들 및/또는 양상들이 단수인 것으로 설명되거나 청구될 수 있더라도, 단수인 것으로 제한되어 명확히 설명되지 않는 한 복수가 고려된다. 부가하여, 임의의 양상 및/또는 실시예 모두 또는 일부는 달리 설명되지 않는 한 임의의 다른 양상 및/또는 실시예 모두 또는 일부와 활용될 수 있다.

Claims (69)

  1. 업스트림 이벌브드(upstream evolved) 노드 B(eNB)를 이용하여 무선 네트워크에 대한 셀 릴레이(cell relay)의 부착 절차를 개시하는 단계;
    상기 부착 절차 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하는 단계 ― 상기 식별자는 상기 부착 절차 동안에 부착되는 상기 셀 릴레이에 고유하게 할당된 셀 릴레이 식별자임 ― ; 및
    상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 하나 이상의 패킷들을 수신하는 단계
    를 포함하는,
    방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 업스트림 eNB로부터의 상기 식별자의 상기 일부분의 설정을 요청하는 단계
    를 더 포함하는,
    방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 설정하는 단계는,
    상기 업스트림 eNB로부터 상기 식별자의 설정을 요청하는 것에 대한 응답을 수신하는 단계
    를 포함하는,
    방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 식별자는 터널 종단점 식별자(TEID : tunnel endpoint identifier)인,
    방법.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 식별자의 설정을 요청하는 단계는,
    특정 식별자의 설정을 요청하는 단계
    를 포함하는,
    방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 특정 식별자가 사용될 수 있는지의 여부를 표시하는 응답을 상기 업스트림 eNB로부터 수신하는 단계
    를 더 포함하는,
    방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 업스트림 eNB에 통신하기 위해 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성하는 단계
    를 더 포함하는,
    방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 식별자를 상기 릴레이 프로토콜 계층 패킷의 헤더에 놓는 단계
    를 더 포함하는,
    방법.
  9. 업스트림 이벌브드 노드 B(eNB)로부터 무선 네트워크에 대한 셀 릴레이의 부착을 요청하고;
    부착 동안에, 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하고 ― 상기 식별자는 상기 부착 동안에 부착되는 상기 셀 릴레이에 고유하게 할당된 셀 릴레이 식별자임 ― ; 및
    상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 하나 이상의 패킷들을 수신하도록
    구성된 적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리
    를 포함하는,
    무선 통신 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 업스트림 eNB로부터의 상기 식별자의 상기 일부분의 설정을 요청하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 업스트림 eNB으로부터 상기 요청에 대한 응답을 수신하는 것에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 식별자의 상기 일부분을 설정하는,
    무선 통신 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    적어도 부분적으로 특정 식별자의 설정을 요청함으로써, 상기 식별자의 상기 일부분의 설정을 요청하는,
    무선 통신 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 특정 식별자가 설정되는지의 여부에 관한 표시를 상기 업스트림 eNB로부터 수신하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신 장치.
  14. 제 9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 업스트림 eNB에 통신하기 위해 상위 계층 프로토콜 페이로드를 포함하는 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신 장치.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 식별자의 적어도 상기 일부분을 상기 릴레이 프로토콜 계층 패킷의 헤더에 놓도록 추가로 구성되는,
    무선 통신 장치.
  16. 업스트림 이벌브드 노드 B(eNB)를 통해 무선 네트워크에 셀 릴레이를 부착시키기 위한 수단;
    부착 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하기 위한 수단 ― 상기 식별자는 상기 부착 동안에 부착되는 상기 셀 릴레이에 고유하게 할당된 셀 릴레이 식별자임 ― ; 및
    상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 수신되는 하나 이상의 패킷들을 포워딩하기 위한 수단
    을 포함하는,
    장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 설정하기 위한 수단은,
    상기 업스트림 eNB로부터의 상기 식별자의 상기 일부분을 위한 설정 요청을 전송하는,
    장치.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 설정하기 위한 수단은,
    상기 설정 요청에 대한 응답으로서 상기 식별자의 상기 일부분을 수신하는,
    장치.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 식별자는 터널 종단점 식별자(TEID)인,
    장치.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 설정 요청은 특정 식별자에 관련되는,
    장치.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 설정하기 위한 수단은,
    상기 특정 식별자가 상기 식별자의 상기 일부분인지의 여부를 표시하는 응답을 상기 업스트림 eNB로부터 추가로 수신하는,
    장치.
  22. 제 16 항에 있어서,
    상기 업스트림 eNB에 대한 상위 계층 프로토콜 데이터를 포함하는 페이로드를 갖는 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성하기 위한 수단
    을 더 포함하는,
    장치.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성하기 위한 수단은,
    상기 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 위한 헤더 내에 상기 식별자의 상기 일부분을 포함시키는,
    장치.
  24. 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 업스트림 이벌브드 노드 B(eNB)를 이용하여 무선 네트워크에 대한 셀 릴레이의 부착 절차를 개시하도록 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 부착 절차 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하도록 하기 위한 코드 ― 상기 식별자는 상기 부착 절차 동안에 부착되는 상기 셀 릴레이에 고유하게 할당된 셀 릴레이 식별자임 ― ; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 하나 이상의 패킷들을 수신하도록 하기 위한 코드
    를 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 업스트림 eNB로부터의 상기 식별자의 상기 일부분의 설정을 요청하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 식별자의 상기 일부분을 설정하도록 하기 위한 코드는,
    상기 업스트림 eNB로부터 상기 식별자의 설정을 요청하는 것에 대한 응답으로 상기 식별자의 상기 일부분을 수신하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  27. 제 25 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 식별자의 설정을 요청하도록 하기 위한 코드는,
    특정 식별자의 설정을 요청하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 특정 식별자가 사용될 수 있는지의 여부를 표시하는 응답을 상기 업스트림 eNB로부터 수신하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  29. 제 24 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 업스트림 eNB에 통신하기 위해 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 식별자를 상기 릴레이 프로토콜 계층 패킷의 헤더에 놓도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  31. 업스트림 이벌브드 노드 B(eNB)를 이용한 무선 네트워크에 대한 셀 릴레이의 부착 절차를 실행하는 부착 요청 컴포넌트;
    부착 동안에 상기 업스트림 eNB를 이용하여 식별자의 적어도 일부분을 설정하는 ID 요청 컴포넌트 ― 상기 식별자는 상기 부착 절차 동안에 부착되는 상기 셀 릴레이에 고유하게 할당된 셀 릴레이 식별자임 ― ; 및
    상기 식별자의 상기 일부분에 적어도 부분적으로 기반하여 상기 업스트림 eNB로부터 수신되는 하나 이상의 패킷들을 포워딩하는 패킷 라우팅 컴포넌트
    를 포함하는,
    장치.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 ID 요청 컴포넌트는,
    상기 업스트림 eNB로부터의 상기 식별자의 상기 일부분을 위한 설정 요청을 전송하는,
    장치.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 ID 요청 컴포넌트는,
    상기 설정 요청에 대한 응답으로서 상기 식별자의 상기 일부분을 수신하는,
    장치.
  34. 제 33 항에 있어서,
    상기 ID 요청 컴포넌트는 터널 종단점 식별자(TEID) 요청 컴포넌트이고,
    상기 식별자는 TEID인,
    장치.
  35. 제 32 항에 있어서,
    상기 설정 요청은 특정 식별자에 관련되는,
    장치.
  36. 제 35 항에 있어서,
    상기 ID 요청 컴포넌트는,
    상기 특정 식별자가 상기 식별자의 상기 일부분인지의 여부를 표시하는 응답을 상기 업스트림 eNB로부터 추가로 수신하는,
    장치.
  37. 제 31 항에 있어서,
    상기 업스트림 eNB에 대한 상위 계층 프로토콜 데이터를 포함하는 페이로드를 갖는 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 생성하는 릴레이 프로토콜 컴포넌트
    를 더 포함하는,
    장치.
  38. 제 37 항에 있어서,
    상기 릴레이 프로토콜 컴포넌트는,
    상기 릴레이 프로토콜 계층 패킷을 위한 헤더 내에 상기 식별자의 상기 일부분을 포함시키는,
    장치.
  39. 다운스트림 릴레이 이벌브드 노드 B(eNB)를 위한 식별자의 적어도 일부분을, 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 무선 네트워크에 대한 부착 절차 동안에 획득하는 단계;
    상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자와 함께 라우팅 테이블에 저장하는 단계; 및
    상기 부착 절차의 일부로서 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하는 단계
    를 포함하는,
    방법.
  40. 제 39 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 획득하는 단계는,
    상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 상기 식별자의 상기 일부분을 생성하는 단계
    를 포함하는,
    방법.
  41. 제 40 항에 있어서,
    상기 부착 절차 동안에 상기 다운스트림 릴레이 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 위한 요청을 수신하는 단계
    를 더 포함하는,
    방법.
  42. 제 39 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 획득하는 단계는,
    업스트림 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 수신하는 단계
    를 포함하는,
    방법.
  43. 제 39 항에 있어서,
    수신된 패킷으로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하는 단계;
    상기 식별자의 상기 일부분과 관련된 것으로서 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 상기 식별자를 상기 라우팅 테이블에 위치시키는 단계; 및
    상기 수신된 패킷을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하는 단계
    를 더 포함하는,
    방법.
  44. 제 43 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 획득하는 단계는,
    상기 수신된 패킷의 헤더로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하는 단계
    를 포함하고,
    상기 수신된 패킷은 릴레이 프로토콜 계층 패킷인,
    방법.
  45. 다운스트림 릴레이 이벌브드 노드 B(eNB)를 위한 식별자의 적어도 일부분을, 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 무선 네트워크 부착 절차 동안에 획득하고;
    상기 식별자의 상기 일부분과 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자 사이의 연관(association)을 라우팅 테이블에 저장하고; 그리고
    상기 무선 네트워크 부착 절차 동안에 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하도록
    구성된 적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 커플링된 메모리
    를 포함하는,
    무선 통신 장치.
  46. 제 45 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    적어도 부분적으로 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위해 상기 식별자의 상기 일부분을 생성함으로써 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하는,
    무선 통신 장치.
  47. 제 46 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 무선 네트워크 부착 절차 동안에 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 상기 식별자의 상기 일부분을 위한 요청을 수신하도록 추가로 구성되는,
    무선 통신 장치.
  48. 제 45 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    업스트림 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하는,
    무선 통신 장치.
  49. 제 45 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    업스트림 노드로부터 수신된 패킷으로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하고;
    상기 식별자의 상기 일부분과 관련된 것으로서 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 상기 식별자를 상기 라우팅 테이블에 위치시키고; 및
    상기 패킷을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하도록
    추가로 구성되는,
    무선 통신 장치.
  50. 제 49 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 패킷의 헤더로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하고,
    상기 패킷은 릴레이 프로토콜 계층 패킷인,
    무선 통신 장치.
  51. 다운스트림 릴레이 이벌브드 노드 B(eNB)를 위한 식별자의 적어도 일부분을 무선 네트워크 부착 절차 동안에 획득하기 위한 수단; 및
    상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자와 함께 라우팅 테이블에 저장하기 위한 수단
    을 포함하고,
    상기 획득하기 위한 수단은 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 추가로 포워딩하는,
    장치.
  52. 제 51 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 획득하기 위한 수단은,
    상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위해 상기 식별자의 상기 일부분을 생성하는,
    장치.
  53. 제 52 항에 있어서,
    상기 무선 네트워크 부착 절차 동안에 상기 다운스트림 릴레이 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 위한 요청을 수신하기 위한 수단
    을 더 포함하는,
    장치.
  54. 제 51 항에 있어서,
    상기 식별자의 상기 일부분을 획득하기 위한 수단은,
    업스트림 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 수신하는,
    장치.
  55. 제 51 항에 있어서,
    수신된 패킷으로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하고, 상기 수신된 패킷을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하기 위한 수단
    을 더 포함하고,
    상기 식별자의 상기 일부분을 저장하기 위한 수단은,
    상기 식별자의 상기 일부분과 연관된 것으로서 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 상기 식별자를 상기 라우팅 테이블에 위치시키는,
    장치.
  56. 제 55 항에 있어서,
    상기 수신된 패킷으로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하기 위한 수단은,
    상기 수신된 패킷의 헤더로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하고,
    상기 수신된 패킷은 릴레이 프로토콜 계층 패킷인,
    장치.
  57. 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 다운스트림 릴레이 이벌브드 노드 B(eNB)를 위한 식별자의 적어도 일부분을, 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 무선 네트워크에 대한 부착 절차 동안에 획득하도록 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB를 위한 식별자와 함께 라우팅 테이블에 저장하도록 하기 위한 코드; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 부착 절차의 일부로서 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하도록 하기 위한 코드
    를 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  58. 제 57 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하도록 하기 위한 코드는,
    상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위해 상기 식별자의 상기 일부분을 생성하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  59. 제 58 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 부착 절차 동안에 상기 다운스트림 릴레이 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 위한 요청을 수신하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  60. 제 57 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하도록 하기 위한 코드는,
    업스트림 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 수신하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  61. 제 57 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 수신된 패킷으로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하도록 하기 위한 코드;
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 식별자의 상기 일부분과 관련된 것으로서 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 상기 식별자를 상기 라우팅 테이블에 위치시키도록 하기 위한 코드; 및
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 수신된 패킷을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하도록 하기 위한 코드
    를 더 포함하는,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  62. 제 61 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하도록 하기 위한 코드는,
    상기 수신된 패킷의 헤더로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하고,
    상기 수신된 패킷은 릴레이 프로토콜 계층 패킷인,
    컴퓨터-판독가능 매체.
  63. 다운스트림 릴레이 이벌브드 노드 B(eNB)를 위한 식별자의 적어도 일부분을 무선 네트워크 부착 절차 동안에 획득하는 ID 할당 컴포넌트; 및
    상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다운스트림 릴레이 eNB로의 통신 경로 내에 있는 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 식별자와 함께 라우팅 테이블에 저장하는 라우팅 테이블 컴포넌트
    를 포함하고,
    상기 ID 할당 컴포넌트는 상기 식별자의 상기 일부분을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 추가로 포워딩하는,
    장치.
  64. 제 63 항에 있어서,
    상기 ID 할당 컴포넌트는 상기 다운스트림 릴레이 eNB를 위해 상기 식별자의 상기 일부분을 생성하는,
    장치.
  65. 제 64 항에 있어서,
    상기 무선 네트워크 부착 절차 동안에 상기 다운스트림 릴레이 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 위한 요청을 수신하는 ID 요청 수신 컴포넌트
    를 더 포함하는,
    장치.
  66. 제 63 항에 있어서,
    상기 ID 할당 컴포넌트는 업스트림 eNB로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 수신하는 ID 요청/응답 포워딩 컴포넌트인,
    장치.
  67. 제 63 항에 있어서,
    수신된 패킷으로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하고, 상기 수신된 패킷을 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB에 전송하는 릴레이 프로토콜 컴포넌트
    를 더 포함하고,
    상기 라우팅 테이블 컴포넌트는 상기 식별자의 상기 일부분과 연관된 것으로서 상기 다음 차례의 다운스트림 릴레이 eNB의 상기 식별자를 상기 라우팅 테이블에 위치시키는,
    장치.
  68. 제 67 항에 있어서,
    상기 라우팅 테이블 컴포넌트는 상기 수신된 패킷의 헤더로부터 상기 식별자의 상기 일부분을 획득하고, 상기 수신된 패킷은 릴레이 프로토콜 계층 패킷인,
    장치.
  69. 제 63 항에 있어서,
    상기 ID 할당 컴포넌트는 터널 종단점 식별자(TEID) 할당 컴포넌트이고, 상기 식별자는 TEID인,
    장치.
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