TW201422035A - 在鈽同無線存取技術中分裂下鏈-上鏈之多無線存取技術層方法及裝置 - Google Patents

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Abstract

公開了一種多無線存取技術層(MRL),所述MRL是彙聚層方案,位於協定層和依賴於技術的MAC層之間。MRL層不依賴於技術,並且使用從底層技術接收到的資訊來選擇最合適的上鏈和下鏈技術以匹配各個服務需求。

Description

在鈽同無線存取技術中分裂下鏈-上鏈之多無線存取技術層方法及裝置
本申請要求享有於2009年8月21日提交的美國臨時專利申請No.61/235,791的權益,該申請的內容在此以引用的方式結合於此。
無線通信典型地使用單個無線存取技術(RAT)以用於資料和控制資訊兩者。這對於管理無線通信的技術十分便利和容易,因為僅需要監控和管理單個RAT。然而,現在的無線裝置通常能夠支援多於一個RAT,由此通過將至少一些資料和控制傳輸分列到或者專用到特定的RAT或者頻道可以提高效率。
公開了一種多無線存取技術層(MRL)。所述MRL是彙聚層方案,位於協定層和依賴於技術的MAC層之間。MRL層不依賴於技術,並且使用從底層(underlying)技術接收到的資訊來選擇最合適的上鏈和下鏈技術以匹配各個服務需求。
100‧‧‧通信系統
102、102a、102b、102c、102d‧‧‧無線發射/接收單元
104、RAN‧‧‧無線電存取網路
106‧‧‧核心網路
108、PSTN‧‧‧公共交換電話網路
110‧‧‧網際網路
112‧‧‧其他網路
114a、114b‧‧‧基地台
116‧‧‧空氣介面
118‧‧‧處理器
120‧‧‧收發器
122‧‧‧發射/接收元件
124‧‧‧揚聲器/麥克風
126‧‧‧數字鍵盤
128‧‧‧顯示器/觸摸板
130‧‧‧非可移動記憶體
132‧‧‧可移動記憶體
134‧‧‧電源
136‧‧‧全球定位系統晶片組
138‧‧‧週邊設備
200‧‧‧多無線存取技術層裝置
210‧‧‧應用層
220‧‧‧傳輸層
230‧‧‧網路層
240、MRL‧‧‧多無線存取技術層
250、260‧‧‧MRL適配器
252、262‧‧‧MRL實體控制服務存取點(MRL至PHY)
272、282、MAC‧‧‧媒體存取控制
292、294‧‧‧MRL MAC控制服務存取點(MRL至MAC)
325、327‧‧‧MRL控制層
330、332‧‧‧資料層
334、335、340‧‧‧多無線電存取技術多工
400‧‧‧MRL實體
405、410‧‧‧RAT1
415、465‧‧‧解多工器MRL補充(shim)層
420‧‧‧MAC回饋
422‧‧‧上鏈傳輸
424‧‧‧ACK/NACK消息
426‧‧‧測量報告指示
440、950‧‧‧MRL控制層
455‧‧‧MRL協定ID
460‧‧‧高優先順序訊務佇列
475‧‧‧高的優先順序
480‧‧‧普通優先順序
485、495‧‧‧RAT2
510‧‧‧MRL資料層
512‧‧‧MRL定時
514、760、765‧‧‧MRL管理層
516、740、745‧‧‧MRL控制
520、525‧‧‧上鏈
530、535‧‧‧下鏈
540‧‧‧LTE-PHY
545‧‧‧空傳輸頻道
610‧‧‧裝置A
612、622、825‧‧‧MRL管理實體
614、670、810‧‧‧MRL資料實體
616、618‧‧‧MRL控制實體
617、623‧‧‧LTE RRC/MAC
619、621‧‧‧LTE PHY
620‧‧‧裝置B
624、626‧‧‧802.11 MAC
625、699‧‧‧較高層
627‧‧‧配置請求
629、633、631、636、637、646、648、649‧‧‧消息
630‧‧‧MRL協定ID
632、635‧‧‧配置消息
634、638‧‧‧關聯
640‧‧‧新的封包
641‧‧‧MRL資料層
642‧‧‧通過空中
645‧‧‧應答訊框
647‧‧‧通過空中被發送
650‧‧‧解封裝
651‧‧‧應答消息
652‧‧‧實體層回饋信令
680‧‧‧RAT選擇
710、720、IrPHY‧‧‧紅外實體層規
711‧‧‧發送和接收類似I訊框和S訊框的回饋訊框
715、725、IrLAP‧‧‧紅外鏈存取協定
730、735、IrLMP‧‧‧紅外鏈管理協定
750、755‧‧‧MRL協定識別符
805、905‧‧‧較高層協定
815‧‧‧LTE RDCP/RLC
820、930‧‧‧VLC MAC
830‧‧‧另一方向
835、940‧‧‧LTE MAC
905:920、945‧‧‧LTE PDCP/RLC
925‧‧‧LTE MAC
935‧‧‧LTE:長期演進
ACK‧‧‧應答
DL‧‧‧下鏈
ID‧‧‧協定識別符
NACK‧‧‧非應答
PHY‧‧‧實體
RAT‧‧‧無線電存取技術
RLC‧‧‧無線鏈控制
TCP/IP‧‧‧傳輸控制協定/網際協定
VLC‧‧‧可見光通信
UL‧‧‧上鏈
WLAN‧‧‧無線區域網路
從以下描述中可以更詳細地理解本發明,這些描述是以實例的方式給出的,並且可以結合附圖加以理解,其中:第1A圖是示例通信系統的系統框圖,在該通信系統中可以實施一個或多個所公開的實施方式;第2圖顯示了MRL架構如何適應OSI參考模型;第3圖顯示了多RAT架構和其各個元件的框圖;第4圖顯示了示例MRL構架;第5圖顯示了使用802.11上鏈和長期演進(LTE)下鏈參數的多RAT架構框圖;第6圖描述了顯示多RAT通信序列的消息序列圖;第7圖描述了用於多RAT通信的可見光和紅外雙工方案的示例;第8圖描述了通過MRL資料實體處的資料分列在下鏈中的示例頻譜集合(aggregation);第9圖描述了通過LTE RLC層處的資料分列在下鏈中的示例頻譜集合。
第1A圖是示例通信系統100的系統框圖,在該通信系統100中可以實施一個或多個所公開的實施方式。通信系統100可以是將諸如聲音、資料、視頻、消息、廣播等內容提供給多個無線使用者的多存取系統。通信系統100可以通過系統資源(包括無線頻寬)的分享使得多個無線使用者能夠存取這些內容。例如,通信系統100可以使用一種或多種頻道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、時分多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)等等。
如第1A圖所示,通信系統100可以包括無線發射/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、102d、無線存取網路(RAN)104、核心網路106、公共交換電話網路(PSTN)108、網際網路110和其他網路112,但是可以理解的是所公開的實施方式可以涵蓋任意數量的WTRU、基地台、網路和/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d中的每一個可以是被配置成在無線通信中操作和/或通信的任何類型的裝置。作為示例,WTRU 102a、102b、102c、102d可以被配置成發送和/或接收無線信號,並且可以包括使用者設備(UE)、移動站、固定或移動用戶單元、傳呼機、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、可攜式電腦、上網本、個人電腦、無線感測器、消費電子等等。
通信系統100還可以包括基地台114a和基地台114b。基地台114a、114b中的每一個可以是被配置成與WTRU 102a、102b、102c、102d中的至少一者無線交互以便於存取一個或多個通信網路(例如核心網路106、網際網路110和/或網路112)的任何類型的裝置。例如,基地台114a、114b可以是基本收發站(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節 點B、站點控制器、存取點(AP)、無線路由器以及類似裝置。儘管基地台114a、114b每個均被描述為單個元件,但是可以理解的是基地台114a、114b可以包括任何數量的互聯基地台和/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,該RAN 104還可以包括諸如基地台控制器(BSC)、無線網路控制器(RNC)、中繼節點之類的其他基地台和/或網路元件(未示出)。基地台114a和/或基地台114b可以被配置成發送和/或接收特定地理區域內的無線信號,該特定地理區域可以被稱作胞元(未示出)。胞元還可以被劃分成胞元磁區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可以被劃分成三個磁區。由此,在一種實施方式中,基地台114a可以包括三個收發器,即針對所述胞元的每個磁區都有一個收發器。在另一實施方式中,基地台114a可以使用多輸入多輸出(MIMO)技術,並且由此可以使用針對胞元的每個磁區的多個收發器。
基地台114a、114b可以通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者通信,該空中介面116可以是任何合適的無線通信鏈(例如射頻、微波、紅外(IR)、紫外(UV)、可見光等)。空中介面116可以使用任何合適的無線存取技術(RAT)而被建立。
更具體地,如前所述,通信系統100可以是多存取系統,並且可以使用一個或多個頻道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA以及類似的方案。例如,在RAN 104中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如通用移動電信系統(UMTS)陸地無線存取(UTRA)之類的無線技術,其可以使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面116。WCDMA可以包括諸如高速封包存取(HSPA)和/或 演進型HSPA(HSPA+)和/或高速上鏈封包存取(HSUPA)之類的通信協定。HSPA可以包括高速下鏈封包存取(HSDPA)和/或高速上鏈封包存取(HSUPA)。
在另一實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如演進型UMTS陸地無線存取(E-UTRA)之類的無線技術,其可以使用長期演進(LTE)和/或高級LTE(LTE-A)來建立空中介面116。
在其他實施方式中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可以實施諸如IEEE 802.16(即全球微波互通存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1x、CDMA2000 EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球移動通信系統(GSM)、增強型資料速率GSM演進(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)之類的無線技術。
第1A圖中的基地台114b可以是例如無線路由器、家用節點B、家用e節點B或者存取點,並且可以使用任何合適的RAT以便於在諸如公司、家庭、汽車、校園之類的局部區域中的通信連接。在一種實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施諸如IEEE 802.11之類的無線技術以建立無線區域網路(WLAN)。在另一實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施諸如IEEE 802.15之類的無線技術以建立無線個人區域網路(WPAN)。在又一實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以使用基於胞元的RAT(例如WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等)以建立超微型胞元(picocell)和毫微微胞元(femtocell)。如第1A圖所示,基地台114b可以具有到網際網路110的直接連接。由此,基地台114b不必經由核心網路106來存取網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通信,該核心網路可以是被配置成將語音、資料、應用程式和/或網際協定上的語音(VoIP)服務提供到WTRU 102a、102b、102c、102d中的一者或多者的任何類型的網路。例如,核心網路106可以提供呼叫控制、帳單服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路、視頻分配等,和/或執行高級安全性功能,例如使用者驗證。儘管第1A圖中未示出,但是需要理解的是RAN 104和/或核心網路106可以直接或間接地與其他RAN進行通信,這些其他RAT可以使用與RAT 104相同的RAT或者不同的RAT。例如,除了連接到可以採用E-UTRA無線技術的RAN 104,核心網路106也可以與使用GSM無線技術的其他RAN通信(未顯示)。
核心網路106也可以用作WTRU 102a、102b、102c、102d存取PSTN 108、網際網路110和/或其他網路112的閘道。PSTN 108可以包括提供普通老式電話服務(POTS)的電路交換電話網絡。網際網路110可以包括全球互聯電腦網路系統以及使用公共通信協定的裝置,所述公共通信協定為例如TCP/IP網際網路協定族的中的傳輸控制協定(TCP)、使用者資料報協定(UDP)和網際協定(IP)。網路112可以包括由其他服務提供方擁有和/或操作的無線或有線通信網路。例如,網路112可以包括連接到一個或多個RAN的另一核心網路,這些RAN可以使用與RAN 104相同的RAT或者不同的RAT。
通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d中的一些或者全部可以包括多模式能力,即WTRU 102a、102b、102c、102d可以包括用於通過多個通信鏈與不同的無線網路進行通信的多個收發器。例如, 第1A圖中顯示的WTRU 102c可以被配置成與使用基於胞元的無線技術的基地台114a進行通信,並且與使用IEEE 802無線技術的基地台114b進行通信。
第1B圖是示例WTRU 102的系統框圖。如第1B圖所示,WTRU 102可以包括處理器118、收發器120、發射/接收元件122、揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126、顯示幕/觸摸板128、非可移動記憶體130、可移動記憶體132、電源134、全球定位系統晶片組136和其他週邊設備138。需要理解的是,WTRU 102可以在符合實施方式的同時包括上述元件的任何子集合。
處理器118可以是通用目的處理器、專用目的處理器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP核心、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可編程閘陣列(FPGA)電路、其他任何類型的積體電路(IC)、狀態機等相關聯的一個或多個微處理器。處理器118可以執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理和/或使得WTRU 102能夠操作在無線環境中的其他任何功能。處理器118可以耦合到收發器120,該收發器120可以耦合到發射/接收元件122。儘管第1B圖中將處理器118和收發器120描述為獨立的元件,但是可以理解的是處理器118和收發器120可以被一起整合到電子封裝或者晶片中。
發射/接收元件122可以被配置成通過空中介面116將信號發送到基地台(例如基地台114a),或者從基地台(例如基地台114a)接收信號。例如,在一種實施方式中,發射/接收元件122可以是被配置成發送和/或接收RF信號的天線。在另一實施方式中,發射/接收元件122可以是 被配置成發送和/或接收例如IR、UV或者可見光信號的發射器/檢測器。在又一實施方式中,發射/接收元件122可以被配置成發送和接收RF和光信號兩者。需要理解的是發射/接收元件122可以被配置成發送和/或接收無線信號的任意組合。
此外,儘管發射/接收元件122在第1B圖中被描述為單個元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的發射/接收元件122。更特別地,WTRU 102可以使用MIMO技術。由此,在一種實施方式中,WTRU 102可以包括兩個或更多個發射/接收元件122(例如多個天線)以用於通過空中介面116發射和接收無線信號。
收發器120可以被配置成對將由發射/接收元件122發送的信號進行調變,並且被配置成對由發射/接收元件122接收的信號進行解調。如上所述,WTRU 102可以具有多模式能力。由此,收發器120可以包括多個收發器以用於使得WTRU 102能夠經由多個RAT進行通信,例如UTRA和IEEE 802.11。
WTRU 102的處理器118可以被耦合到揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示幕/觸摸屏128(例如,液晶顯示(LCD)單元或者有機發光二極體(OLED)顯示單元),並且可以從上述裝置接收使用者輸入資料。處理器118還可以向揚聲器/麥克風124、數字鍵盤126和/或顯示幕/觸摸屏128輸出資料。此外,處理器118可以存取來自任何類型的合適的記憶體中的資訊,以及在任何類型的合適的記憶體中儲存資料,所述記憶體例如可以是非可移動記憶體106和/或可移動記憶體132。非可移動記憶體106可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟或者 任何其他類型的記憶體儲存裝置。可移動記憶體132可以包括使用者標識模組(SIM)卡、記憶棒、安全數位(SD)儲存卡等類似裝置。在其他實施方式中,處理器118可以存取來自記憶體的資料,以及在該記憶體中儲存資料,該記憶體物理上不位於WTRU 102(例如伺服器或者家用電腦(未示出))儲存。
處理器118還可以耦合到其他週邊設備138,該週邊設備138可以包括提供附加特徵、功能性和/或無線或有線連接的一個或多個軟體和/或硬體模組。例如,週邊設備138可以包括加速度計、電子指南針(e-compass)、衛星收發器、數位相機(用於照片或者視頻)、通用串列匯流排(USB)埠、震動裝置、電視收發器、免持耳機、藍牙®模組、調頻(FM)無線單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視頻遊戲播放器模組、網際網路瀏覽器等等。
RAN 104可以包括e節點B 140a、140b、140c,但是可以理解的是RAN 104可以在符合實施方式的同時包括任何數量的e節點B。e節點B 140a、140b、140c中的每個均可以包括一個或多個收發器以用於通過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d通信。在一種實施方式中,e節點B可以實施MIMO技術。由此,e節點B 140a例如可以使用多個天線來將無線信號發送到WTRU 102a以及從WTRU 102a接收無線信號。
e節點B 114a或114b中的每一個可以與特定胞元(未示出)相關聯,並且可以被配置成處理無線資源管理決定、切換決定、上鏈和/或下鏈中的使用者的調度等等。如第1A圖所示,e節點B 140a、140b、140c可以通過X2介面彼此通信。
核心網路106可以促進與其他網路的通信。例如,核心網路106可以向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如PSTN 108之類的電路交換網路的存取,以便於WTRU 102a、102b、102c和傳統陸線通信裝置之間的通信。例如,核心網路106可以包括下列裝置或者與下列裝置進行通信:用作核心網路106和PSTN 108之間的介面的IP閘道(例如IP多媒體子系統(IMS)伺服器)。此外,核心網路106可以向WTRU 102a、102b、102c提供到網路112的存取,該網路112可以包括由其他服務提供方擁有和/或營運的其他有線或者無線網路。
這裏公開了多無線存取技術層(MRL)。MRL是彙聚層方案,位於上層協定層和依賴於技術的MAC層之間。MRL層是不依賴於技術的,並且使用從底層技術接收到的資訊以選擇最合適的上鏈和下鏈技術以匹配各個服務需求。
使用一種無線存取技術(RAT)在下鏈上傳送以及使用完全不同的RAT在上鏈上傳送的能力(例如,在上鏈使用一種RAT傳送層2訊框,並且在下鏈使用不同的RAT傳送層2訊框)可以提供一些好處。這種傳輸也可能發生在不同頻譜中。在一種情況中,針對802.11通信在下鏈中使用長期演進(LTE)頻譜對於下鏈(DL)是可行的選擇,而802.11傳輸方法對於上鏈(UL)是有益的。可替換地,LTE可以在LTE頻譜的DL中使用,而802.11可以在LTE頻譜或者802.11傳統操作所在的未許可的頻譜中的UL中使用。
使用初級(primary)RAT以用於控制和多工初級RAT傳輸頻道與可替換RAT(例如802.11或VLC)之間的資料對於以下各項也可能 是有益的:a)釋放(offload)網路資源;以及b)減輕一個方向上的干擾。例如,在胞元分頻雙工(FDD)系統中,如果非胞元RAT被用於上鏈,則網路可以使用未使用過的上鏈頻帶來支援更多的使用者或者更高的頻寬。
此外,毫微微胞元(femtocell)可以在特定情況中對下鏈使用非胞元RAT,以此作為努力來減輕干擾問題、或者物理胞元標識(PCI)與巨集胞元的混淆。這裏還描述了在各種混合拓撲配置中實施初級RAT與附加次級鏈的實施方式。
為了實現這些功能性,多RAT層(MRL)可以被定義為在無線通信系統中的諸如MAC層之類的傳統協定架構的新的元件。此外,MRL可以具有來自依賴於底層技術的媒體存取控制(MAC)層的服務存取點(SAP),該SAP包括至少一個下面所描述的方式。SAP是一種概念性位置,在該位置一個通信層能夠請求另一通信層(例如OSI參考模型中的層)的服務。
用於在不同的RAT(可能回應每個RAT的能力)上調度資料的多RAT調度器針對各個服務品質(QoS)提供單個RAT未知的服務的要求(例如網際協定(IP)連接、邏輯鏈控制(LLC)連接等)。
資料層被提供以用於向較高層展現單個“有效”的雙工RAT。
控制路徑被提供以用於封裝MAC控制訊框,並將MAC控制訊框從下鏈傳送到上鏈。
時間同步功能被提供以用於維持上鏈和下鏈傳輸之間的定時保證,而且控制訊框和狀態指示被提供以識別鏈可用性、品質以及同步狀態。
此外,從下鏈MAC接收控制和回饋封包、以及在上鏈MAC中具有SAP以封裝控制和回饋封包、並且將該控制和回饋封包輸入到上鏈MAC調度器中可能是必要的。為達到此目的,可以定義新的封裝後的協定識別符(ID)(MRL協定ID)以用於封裝所有的回饋封包。諸如LTE系統之類的典型的胞元系統可以支援邏輯頻道,其可以是被應答(acknowledged,ACK)或者非被應答(non-acknowledged,NACK)。邏輯頻道可以被映射到傳輸頻道,其使用物理頻道(典型地,使用共用物理頻道)以用於傳輸資料。傳輸和物理頻道可以使用混合自動重複請求(HARQ)過程,該HARQ過程可以產生ACK/NACK。在一種實現RAT間ACK/NACK傳輸的實施方式中,HARQ ACK/NACK可以被封裝並且通過另一RAT發送。
在典型的胞元系統中,這可以通過定義用於ACK/NACK傳輸的邏輯頻道(或者使用現有的公共頻道)以使得頻道正在使用非應答模式來實現,或者通過將邏輯頻道映射到傳輸頻道來實現,該傳輸頻道不產生ACK/NACK回饋以在物理頻道上傳輸。將邏輯頻道映射到傳輸頻道可以通過用0重傳計數配置傳輸頻道來實現,通過使用不產生重傳的一種類型的傳輸頻道(即多播頻道,諸如用於多媒體廣播的多播頻道),或者通過定義用於傳輸ACK/NACK資訊的新類型的傳輸頻道來實現。
當ACK/NACK使用共用物理頻道被傳送時,ACK/NACK需要以高優先順序被調度,以便ACK/NACK回饋不被在鏈上傳送的其他資料耽誤。
在一種實例中,基於802.11的WLAN系統(包括在IEEE 802.11e對標準的修改中定義的服務品質(QoS)增強)支援多個媒體存取控制(MAC)佇列。在這一實例中,對於ACK/NACK重傳特定的佇列可以被定義並且被分配高優先順序以便支援ACK/NACK的及時傳輸。從這一佇列中傳送的MAC脈衝串可以被配置成指示回應於其而不需要ACK/NACK傳輸。這種佇列可以被啟用以使用準備發送(RTS)/清除發送(CTS)機制來最小化干擾ACK/NACK傳輸的衝突。此外,塊ACK/NACK(例如在IEEE 802.11n修改中定義的)可以被使用以最小化在網路上的負載ACK/NACK傳輸位置。
第2圖顯示了具有多RAT能力的MRL裝置200(例如,WTRU或者基地台)的協定架構。協定架構包括可以在UL和DL傳輸中使用的下列層:應用層210,傳輸層220,網路層230,MRL 240,耦合到依賴於第一技術的MAC層(例如LTE)的第一MRL適配器250,耦合到依賴於第二技術的MAC層的(例如WLAN)第二MRL適配器260。雖然在示例中描述了兩個MRL適配器,但是MRL適配器的數量僅受由MRL裝置200支援的RAT的數量所限制。
應用層210是使用者與MRL裝置交互作用的主要介面。應用層實現的一些示例包括超文本標記語言(HTML)、遠端登錄、檔傳輸協定(FTP)以及簡易郵件傳輸協定(SMTP)。
傳輸層220提供終端使用者之間的資料的透明傳輸,其向上層提供可靠的資料傳輸服務。傳輸層協定的最普通示例是傳輸控制協定(TCP)和使用者資料報協定(UDP)。
網路層230負責通過網路路由資料封包,並且處理資料的定址和傳遞。網路層230提供擁塞控制、網路的記賬資訊、路由、定址以及若干其他功能。網際協定(IP)是網路層協定的一個普通示例。
MRL 240元件執行各種功能,例如將流提取到多個下鏈和上鏈頻道中,作出監控服務需求和映射該服務需求到RAT的決定,以及定時管理,從而確保各個RAT回饋和定時需求被滿足。
MRL適配器(250,260)包括SAP(251,254和261),該SAP允許到MRL和來自MRL的控制(命令和回饋)以及資料(使用者平面訊務)使用特定於RAT的提取來被傳送到底層RAT。從MRL實體發送的命令可以包括便於MRL決定和操作的命令,該命令包括用於資源分配、連接建立、配置請求回饋資訊、頻道品質查詢等等的命令。使用者平面資料(即來自應用層210的資料)利用通過MRL實體240的最少處理而從較高層接收並且被發送到獨立於技術的RAT層,所述處理可能包括重排序、多工和分段(如果在MRL實體240處需要)。
下面描述SAP和資料流程介面。
MRL PHY控制SAP(MRL至PHY)(252,262):對PHY的配置和管理;功率控制信號從一個PHY到另一個PHY的重定向。用於由MRL執行的同步的PHY定時資訊。
MRL MAC控制SAP(MRL至MAC)(292,294):MAC的配置和控制。這些原語包括關於在另一RAT中哪些邏輯和/或傳輸頻道被重定向的資訊。並且,原語可以存在用於重定向後的MAC級回饋,該MAC級回饋包括HARQ(ACK/NACK)、頻道品質資訊、授權、緩衝器狀態報告以及測量信令、或者在合適的標準(例如3GPP 36.321,IEEE 802.11等)中定義的任何其他特定於RAT的MAC級信號。這些信號可以在MRL下被重定向以支持在不同的RAT中的下鏈和上鏈的分列。
MRL MAC資料SAP(MRL適配器至MAC 272,282):這包括在由MRL管理和控制維持的配置下已經被映射到單獨的RAT的傳輸頻道資料。這可以包括封裝後的資料以及解除封裝後的資料。
參考第3圖,多RAT層(MRL)資料層(330,332)包括MRL資料實體(未示出),該MRL資料實體呈現映射至每個RAT的到較高層的“單個有效連接”。這一實體解決了RAT能力中的內在不對稱。所顯示的裝置A和裝置B(310和320)可以代表基地台、存取點(AP)或者無線發射/接收單元(WTRU)。
當存在MAC或實體(PHY)層封裝後的封包時,MRL資料層(330,332)可以執行封包的直接轉譯(translation)。這一層(330,332)的另一目的是提供頻譜聚合以及提取,被稱作多RAT多工(335,340,332,334)以允許使用者平面資料基於來自RAT的狀態資訊和從以上層配置的控制資訊而引導到一個或多個可用的RAT中。RAT優先順序是控制資訊的一部分。UL和DL可以被配置為不同,但是根據這裏描述的能力,它們是對等的。一個示例可以是可見光通信(VLC)鏈,該鏈補充了現有的802.11 服務。在這種情況下,下鏈資料可以在VLC鏈上被劃分優先順序以向使用者提供較高的吞吐量並且減少在802.11系統內對鄰近使用者的干擾。
MRL控制層(325,327)是用於MRL控制訊框的處理和封裝層。MRL控制層從下鏈MAC接收一個或多個MRL控制訊框,處理這些控制訊框,並且適當地將這些控制訊框發送到上鏈MAC以用於處理。
第4圖顯示了示例MRL構架(包括MRL實體)。第4圖中顯示的構架可以在任何MRL裝置中找到,例如WTRU或者基地台。參考第4圖,MRL協定ID(455)是在封裝控制和回饋消息中使用的協定識別符,該封裝控制和回饋消息包括ACK/NACK消息(424)、為上鏈傳輸(422)發送的授權,該授權包括針對時間、頻寬、功率控制、測量報告指示(426)、上鏈緩衝器狀態報告(BSR)、頻道品質指示符(CQI)報告等的授權。UL MAC(RAT2 MAC(485))標識至少一個MRL協定ID(455)並且創建至少一個SAP以向MRL控制層(440)輸入MRL協定ID(455)。這些SAP可以包括提供以上描述的控制和回饋資訊的介面。仍然參考第4圖,MRL定時(457)確保資料、控制和回饋以維持其他RAT的需求和假設(assumption)的方式被調度。
例如,關於訊框定時的瞭解對於符合資源分配是必須的。並且,需要同步化的RAT需要瞭解定時,以區分每個HARQ佇列的回饋。在一些情況中,MRL定時(457)可以維持計時器以確保(協作)控制和回饋資訊在特定於RAT的定時限制下被傳送。
例如,RAT1(405,410)期望在特定時間段內接收針對已傳送的封包的ACK/NACK。RAT2(485,495)將這一ACK/NACK封裝成“常 規”MAC協定資料單元(PDU),並且確保PDU在正確的時間獲取用於傳輸的調度。此外,RAT2(485,495)可能需要使用“非應答模式”(即使用本身不產生ACK/NACK的通信模式)來調度傳輸。類似地,RAT1(405,410)將期望在特定時間的重傳,其意味著在資料傳輸側(正接收ACK/NACK)的MRL實體必須被配置成以滿足RAT1(405,410)的ACK/NACK延遲的限制的方式來接收和處理所述傳輸(使用RAT2(485,495))。
多工器和解多工器MRL補充(shim)層(415,465)提供必要的功能性以及提取以支援頻譜聚合,從而允許資料在一個或多個底層RAT上通過頻道傳輸。MRL補充層也創建提取層,該提取層允許MRL實體從底層RAT獲取QoS優先順序以支持具有不同優先順序的多個訊務等級,但是例如在最小化的高的(475)和普通優先順序(480)訊務等級,LTE支援包括保障位元率、盡力、會話語音等等的若干訊務等級。高優先順序訊務等級應當被映射到提供最小延遲的訊務等級,並且使用者平面訊務可以被劃分作為常規優先順序訊務等級。可替換地,MRL實體可能已經基於請求的QoS從較高層請求一個訊務等級的特定於RAT的配置以用於在使用者平面訊務中使用。MRL實體(400)可選地通過高優先順序訊務佇列(460)傳送控制和回饋資訊(也稱作MAC回饋(420)),並且通過普通優先順序訊務佇列(462)傳送使用者平面訊務,所述控制和回饋資訊使用MRL協定ID(455)被封裝。
第5圖中顯示了無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU包括下鏈(DL)(530,535)中的胞元RAT(例如LTE)以及上鏈(UL)(520, 525)中的802.11RAT。WTRU還包括MRL實體,該MRL實體包括MRL資料層510、MRL定時512、MRL管理層514以及MRL控制516以在WTRU中執行802.11 RAT和LTE RAT雙工。
如上述情況所需要的,為了支援基於LTE的下鏈(530,535),LTE相關控制和回饋資訊在上鏈中被傳送到基地台。活動上鏈連接可以在被用於傳送這一資訊的WTRU處被打開。這可以通過在上鏈中分配“普通”傳輸頻道並且不通過這種頻道來發送任何使用者資料來實現。然而,這一方法可能具有一些應當被避免的特定實施問題。例如,對傳輸頻道的分配與記憶體的預留(用於與混合自動重複請求(HARQ)和MAC/無線鏈控制(RLC)分段/解除分段相關聯的儲存)以及接收機和發射機處的其他資源相關聯。可能會浪費這些高度受限的資源。如下所描述,有多種方式來減輕資源的浪費。
在一種情況中,定義了顯示為不具有對應的MAC元件的LTE-PHY 540的空傳輸頻道(545)。空傳輸頻道是所定義的一種不能攜帶任何資料的頻道。由於空傳輸頻道不能攜帶任何資料,沒有與資料傳輸相關聯的資源(例如,但不限於記憶體、資料結構等)可能與這種頻道相關聯。然而這種頻道的建立必將引發實體層信令被啟動。
在另一種情況中,現有的資源(例如,但不限於記憶體、資料結構等)在被使用的同時具有最小的影響。在現有的標準定義中,具有最小傳輸能力的傳輸頻道可以被定義成最小化可用資源上的負載。
第6圖描述了用於在兩個裝置(裝置A(610)和裝置B(620))之間通信的消息序列圖的示例,該圖顯示了根據這一實施方式的 多RAT通信序列,並且包括裝置A(610)和裝置B(620)之間的示例信令,裝置A(610包括較高層(625)、MRL管理實體(612)、MRL資料實體(614)、MRL控制實體(616)、LTE RRC/MAC(617)、LTE PHY(619)以及802.11 MAC(626),裝置B(620)包括802.11 MAC(624)、LTE PHY(621)、LTE RRC/MAC(623)、MRL控制實體(618)、MRL資料實體(670)、MRL管理實體(622)、以及較高層(699)。
裝置A(610)代表使用者端節點(例如WTRU)且裝置B(620)代表基礎設施節點(例如基地台或者存取點)。作為WTRU發起的連接的示例,裝置A(610)中的較高層(例如應用/傳輸/網路層)通過將配置請求(627)發送到MRL管理實體(612)而使用MRL實體發起通信。配置請求可以包括期望的QoS參數,該期望的QoS參數包括資料率、最大和期望延遲、誤碼率等等。從系統初始化開始,MRL管理實體(612)針對每一種RAT維持關於頻道狀況、負載、使用等的相關資訊,並且使用這一資訊來選擇能夠支援在配置請求中規定的需求的合適的RAT(顯示為RAT選擇(680))。MRL管理實體(612)使用特定於RAT的SAP(顯示為到LTE RRC/MAC(617)的配置消息(632)以及到802.11 MAC(626)的消息(633))並利用選擇決定和所選擇的下鏈和上鏈RAT來繼續經由到MRL資料實體(614)的消息(629)和到MRL控制實體(616)的消息(631)進行配置。在情況802.11 MAC(626)中,被配置作為上鏈RAT的RAT發起與其對等端802.11 MAC(624)的關聯,從而允許MRL管理層(612)在上鏈上發送配置消息(635)至其在裝置B(620)上對等的MRL管理實體(622)。裝置B(620)中的MRL管理實體(622)通過經由到LTE RRC/MAC(623) 的消息(636)和經由到802.11 MAC(624)的消息(637)來配置下鏈RAT並且觸發連接建立(顯示為關聯(638))以完成初始配置。
在另一情況中,上鏈和下鏈連接建立兩者均可以由使用者裝置發起,並且MRL配置在建立初始連接之後被中繼。在兩種情景中,連接建立消息可能需要攜帶附加資訊以指示從每一種RAT請求的需要的連接方向。
參考第6圖,在裝置A(610)處發起的使用者平面上鏈訊框(新的封包(640))被發送到MRL資料層(614),該MRL資料層(614)經由消息(641)將該使用者平面上鏈訊框發送到所選擇的RAT 802.11 MAC(626)。訊框(新的封包(640))使用802.11實體層協定通過空中(642)被發送到裝置B(620)的802.11 MAC(624)對等端。所述訊框由802.11 MAC(624)處理並且使用常規操作過程轉發到較高層(699),而且被接收作為使用者資料(644)。應答訊框(645)被發送到MRL控制實體(618),該MRL控制實體(618)用MRL協定ID(630)封裝應答,並且經由到LTE PHY(621)的消息(646)將該應答發送到與下鏈RAT(在這一示例中,為LTE)相關聯的流。封裝後的訊框使用LTE傳輸機制通過空中被發送(647),並且在LTE PHY(619)處由上鏈接收,該LTE PHY(619)經由消息(648)將該封裝後的訊框發送到LTE RRC/MAC(617)。LTE RRC/MAC(617)識別MRL協定ID(630),並且經由消息(649)將MRL協定ID(630)轉發到MRL控制實體(616)。MRL控制實體(616)進行包括解封裝(650)、並且將應答消息(651)轉發到裝置A(610)中的802.11 MAC(626)以完成其訊框傳輸。LTE還可以將實體層回饋信令(652)從LTE PHY(619) 發送到對應的裝置B(620)中的LTE PHY(621),該實體層回饋信令(652)包括混合ARQ回饋和/或CQI資訊以確保LTE實體層的合適的功能。
第7圖中描述了使用可見光和紅外雙工的另一實施方式。參考第7圖,紅外堆疊具有以下所考量的元件:紅外實體層規範(IrPHY)(710,720)、紅外鏈存取協定(IrLAP)(715,725)、紅外鏈管理協定(IrLMP)(730,735)。IrLAP(715,725)負責應答和流控制,並且因此將需要到MRL控制(740,745)的異常分支(hook),以發送和接收類似I訊框和S訊框的回饋訊框(711)。
IrLAP(715,725)代表開放系統互聯(OSI)參考模型的資料連結層(DLL),並且提供存取控制、發現、連接建立和QoS參數的協商。其需要被恰當地配置以區分資料和控制訊框並且用MRL協定識別符(750,755)來封裝控制訊框。進一步地,需要(利用來自MRL定時組件的諮詢結果,在第7圖中未示出)確保滿足了VLC回饋封包定時限制。如第7圖中所示,紅外和VLC解決方案允許紅外時槽被紅外完全利用。IrLMP(730,735)結合MRL管理層(760,765)來管理對多個邏輯頻道的調度和多工。
另一實施方式利用VLC和具有頻譜聚合的LTE,並且被顯示在第8圖中。當需要附加頻寬時,MRL通過使用替換頻帶以允許頻譜利用率的增加和干擾的減輕。
參考第8圖,裝置(例如無線發射/接收單元(WTRU))正在使用LTE作為用於控制和資料通信的雙工頻道。此外,通過使用VLC頻道而在下鏈中提供附加頻寬。如第8圖中的鏈所示,UL-LTE繼續提供用於 VLC頻道的回饋傳輸。這一實施方式說明了如何使用多RAT資料實體的多工/解多工功能來實現頻譜聚合和訊務卸載。來自較高層協定(805)的訊務由MRL資料實體(810)基於來自MRL管理實體(825)的輸入多工在兩個RAT(LTE RDCP/RLC(815)和VLC MAC(820))中,其中考慮了包括負載平衡、資源可用性、頻道狀況等條件。並且,在這一示例中,初級(primary)RAT MAC(在這一情景中的LTE)在上鏈和下鏈兩個方向均被示出,由此,來自初級RAT的回饋消息被直接發送到另一方向(830)的LTE MAC(835)。
第9圖顯示了熱點的另一使用情景,其中用於不同RAT的資料在LTE RLC/PDCP(920)處被分列。這一實施方式顯示了在其架構中結合了次級RAT的LTE RAT,由此需要將由包括調度資訊(頻道存取時機和持續時間)、無線資源控制(RRC)消息(例如,諸如頻道頻寬、速率和品質之類的傳輸和物理頻道控制資訊)等的初級(LTE)控制消息供應的次級RAT資源塊。還可能使用空傳輸頻道(545)作為初級LTE RAT,即使用LTE RAT僅用於控制信令,而使用次級RAT用於發送/接收使用者資料。較高層協定(905)發送訊務到LTE PDCP/RLC實體(920),該實體(920)將訊務分列在LTE MAC(925)和VLC MAC(930)實體中。如果顯示的裝置是基地台,則組合的LTE和VLC RAT在下鏈方向中使用,並且LTE(935)在上鏈方向中使用。用於VLC RAT的回饋消息通過使用MRL協定識別符(850)而被封裝,並且在LTE頻道上在上鏈上被發送。在基地台處,封裝後的回饋消息由MRL控制層(950)處理,並且被發送到VLC MAC (925)。假設普通操作用於HARQ回饋,且協定回饋消息被直接從下鏈LTE-MAC(930)發送到上鏈LTE-MAC(940)。
實施例
1、一種用於多無線存取技術(多RAT)通信的方法,該方法包括:在第一無線存取技術(RAT)上傳送層2下鏈訊框。
2、根據實施例1所述的方法,該方法包括:在第二RAT上接收層2上鏈訊框,其中所述第一RAT和所述第二RAT是不同的RAT。
3、根據實施例1-2中任一實施例所述的方法,該方法還包括:將用於經由所述第一RAT的傳輸的控制和回饋資訊封裝成資料封包。
4、根據實施例1-3中任一實施例所述的方法,該方法還包括:經由所述第二RAT傳送所述資料封包。
5、根據實施例1-4中任一實施例所述的方法,該方法還包括:基於至少一個MRL協定識別符(ID)將控制消息封裝在至少一個MRL協定訊框中。
6、根據實施例1-5中任一實施例所述的方法,該方法還包括:在所述至少一個MRL協定訊框上進行處理。
7、根據實施例1-6中任一實施例所述的方法,其中所述封裝和解封裝包括:標識所述至少一個MRL ID;基於所述至少一個MRL ID從所述至少一個MRL協定訊框提取MRL控制訊框;以及 經由至少一個服務存取點(SAP)將所述MRL控制訊框發送到相關聯的下鏈/上鏈RAT。
8、根據實施例1-7中任一實施例所述的方法,該方法還包括:在存在媒體存取控制(MAC)或者實體(PHY)層封裝的封包的條件下,由MRL執行封包的直接轉譯。
9、根據實施例1-8中任一實施例所述的方法,該方法還包括:提供多RAT多工。
10、根據實施例1-9中任一實施例所述的方法,其中所述至少一個SAP包括用於傳送或接收下列中的至少一者的介面:應答/非應答(ACK/NACK)、測量報告指示、授權,其中授權包括下列中的至少一者:時間、頻寬、功率控制、上鏈緩衝器狀態報告(BSR)、頻道品質指示符(CQI)報告或者使用者資料消息。
11、根據實施例1-10中任一實施例所述的方法,該方法還包括:基於一個或多個RAT的需求和假設來調度使用者平面資料和回饋。
12、根據實施例1-11中任一實施例所述的方法,該方法還包括:維持計時器以協調RAT時間限制。
13、根據實施例1-12中任一實施例所述的方法,該方法還包括:基於所述計時器來維持UL RAT和DL RAT之間的同步和定時需求。
14、根據實施例1-13中任一實施例所述的方法,該方法還包括:提供選擇決定,該選擇決定基於包括下列中的至少一者的因素來作出:服務品質(QoS)需求、頻道狀況或者負載利用。
15、根據實施例1-14中任一實施例所述的方法,其中所述多RAT通信包括: 執行802.11 RAT和長期演進(LTE)RAT雙工。
16、根據實施例1-15中任一實施例所述的方法,其中所述雙工包括:經由活動上鏈(UL)連接而在UL中傳送LTE實體層資訊。
17、根據實施例1-16中任一實施例所述的方法,其中所述多RAT通信包括:執行可見光通信(VLC)RAT和紅外RAT雙工。
18、根據實施例1-17中任一實施例所述的方法,其中所述多RAT通信包括:執行可見光通信(VLC)RAT和包括頻譜聚合的長期演進(LTE)RAT雙工。
19、根據實施例1-18中任一實施例所述的方法,其中所述多RAT通信包括:包括次級RAT的長期演進(LTE)RAT。
20、根據實施例1-19中任一實施例所述的方法,該方法還包括:建立空傳輸頻道,其中在所述空傳輸頻道上不攜帶資料,並且沒有資源與所述空傳輸頻道相關聯。
21、根據實施例1-20中任一實施例所述的方法,其中所述空傳輸頻道僅攜帶實體層控制和回饋資訊。
22、根據實施例1-21中任一實施例所述的方法,該方法包括:經由無線存取技術(RAT)傳送包括下列中的至少一者的信令:功率控制信令、應答/非應答(ACK/NACK)信令、頻道品質指示符(CQI)或頻道狀態資訊(CSI)信令,其中沒有使用者資料經由RAT而被傳送,且RAT鏈是上鏈或者下鏈。
23、根據實施例1-22中任一實施例所述的方法,其中初級RAT僅被用於控制信令。
24、一種無線發射接收單元(WTRU),該WTRU包括: 上鏈(UL)和下鏈(UL)應用層。
25、根據實施例24所述的WTRU,該WTRU還包括:UL和DL傳輸層。
26、根據實施例24-25中任一實施例所述的WTRU,該WTRU還包括:UL和DL網路層。
27、根據實施例24-26中任一實施例所述的WTRU,該WTRU還包括:MRL實體。
28、根據實施例24-27中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL實體包括:UL和DL多無線存取技術(RAT)層(MRL),被配置成提供下列中的至少一者:至多個UL和DL頻道的流的提取、作出關於監控服務和映射該服務到RAT的服務的決定、或者定時管理。
29、根據實施例24-28中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL實體還包括:第一MRL適配器,被配置成允許命令和資料被轉發到耦合到依賴於第一技術的媒體存取控制(MAC)層的至少一個RAT。
30、根據實施例24-29中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL實體還包括:第二MRL適配器,被配置成允許命令和資料被轉發到耦合到依賴於第二技術的MAC層的至少一個RAT。
31、根據實施例24-30中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL實體還包括: MRL資料層,被配置成提供多RAT多工,其中所述MRL資料層包括被配置成非對稱定址RAT能力的MRL資料實體。
32、根據實施例24-31中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL實體還包括:MRL控制層,被配置成基於至少一個MRL協定識別符(ID)來處理MRL協定訊框。
33、根據實施例24-32中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL實體還包括:定時層,被配置成維持UL RAT和DL RAT之間的同步和定時需求。
34、根據實施例24-33中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL實體還包括:管理層,被配置成提供選擇決定,該選擇決定基於包括下列中的至少一者的因素來作出:服務品質(QoS)需求、頻道狀況或者負載利用。
35、根據實施例24-34中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL實體還包括:多工器和解多工器MRL補充層,被配置成創建用於所述MRL實體的提取層以允許資料通過一個或多個RAT來傳輸。
36、根據實施例24-35中任一實施例所述的WTRU,其中所述MRL控制層被配置成接收至少一個多RAT控制訊框,並且在所述至少一個多MRL控制訊框中執行處理和封裝。
雖然本發明的特徵和元素以特定的結合進行了描述,但本領域技術人員可以理解每個特徵或元素可以單獨使用或者與其他特徵和元素結合使用。此外,這裏描述的方法可以在由電腦或處理器執行的電腦程式、軟體或固件中實施,其中所述電腦程式、軟體或韌體是以有形的方式結合在電腦可讀介質中的。關於電腦可讀介質的實例包括電子信號(通過有線或無線連接傳送)和電腦可讀儲存介質。電腦可讀儲存介質包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體儲存設備、內部硬碟和可移動磁片之類的磁介質、磁光介質以及CD-ROM磁片和數位多功能光碟(DVD)之類的光介質。與軟體相關的處理器可以在射頻接收機中實施以在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或者任何主電腦中使用。
200‧‧‧多無線存取技術層裝置
210‧‧‧應用層
220‧‧‧傳輸層
230‧‧‧網路層
240、MRL‧‧‧多無線存取技術層
250、260‧‧‧MRL適配器
252、262‧‧‧MRL實體控制服務存取點(MRL至PHY)
272、282、MAC‧‧‧媒體存取控制
292、294‧‧‧MRL MAC控制服務存取點(MRL至MAC)
LTE‧‧‧長期演進
MRL‧‧‧無線存取技術層
PHY‧‧‧實體
WLAN‧‧‧無線區域網路

Claims (15)

  1. 用於多無線存取技術(多RAT)通信的裝置,該裝置包括:產生與一第一RAT相關聯的信令,其中該信令包含下列中的至少之一:功率控制信令、應答/非應答(ACK/NACK)信令、頻道品質指示符(CQI)或頻道狀態資訊(CSI)信令;以及經由一第二RAT傳送所產生的該信令。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中使用者資料不經由該第二RAT傳送,且該第二RAT鏈結為一上鏈或者下鏈。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該第二RAT鏈結僅被用於控制信令。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,更包括:依據至少一個多RAT層(MRL)的協定識別符(ID),將所產生的該信令封裝進入至少一MRL協定訊框;經由至少一服務存取點(SAP),將該至少一MRL協定訊框發送到該第二RAT;且其中該發送包含:經由該第二RAT,傳送該MRL協定訊框。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的方法,更包括:將所產生的該信令封裝為預備經由該第二RAT傳輸的多個資料封包。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該第一RAT和該第二RAT為下列中的不同之一:802.11 RAT、一長期演進(LTE)RAT、一可見光通信(VLC)RAT和一紅外RAT。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該傳送包含: 經由該第二RAT上的層2上鏈訊框,傳送所產生的該信令。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的方法,更包含:接收該第二RAT上的層2下鏈訊框。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中於該第一RAT所產生的該信令是由一第一媒體存取層所產生。
  10. 一種多無線存取技術(多RAT)無線發射接收單元(WTRU),包含:一第一RAT,被配置以產生信令,其中該信令包含下列中的至少之一:功率控制信令、應答/非應答(ACK/NACK)信令、頻道品質指示符(CQI)或頻道狀態資訊(CSI)信令;以及一第二RAT,被配置以傳送所產生的該信令。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的多RAT WTRU,更包含:一多RAT層,被配置以:依據至少一個MRL的協定識別符(ID),將所產生的該信令封裝進入至少一MRL協定訊框;經由至少一服務存取點(SAP),將該至少一MRL協定訊框發送到該第二RAT;且其中該第二RAT更被配置以經由該第二RAT傳送該MRL協定訊框。
  12. 如申請專利範圍第10項所述的多RAT WTRU,更包含:一多RAT層,被配置以: 將所產生的該信令封裝為預備經由該第二RAT傳輸的多個資料封包。
  13. 如申請專利範圍第10項所述的多RAT WTRU,其中該第一RAT和該第二RAT為下列中的不同之一:802.11 RAT、一長期演進(LTE)RAT、一可見光通信(VLC)RAT和一紅外RAT。
  14. 如申請專利範圍第10項所述的多RAT WTRU,其中該傳送包含:經由該第二RAT上的層2上鏈訊框,傳送所產生的該信令。
  15. 如申請專利範圍第10項所述的多RAT WTRU,其中該第二RAT更被配置以接收層2下鏈訊框。
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