WO2015141556A1 - 端末装置、基地局装置、使用アーキテクチャ決定方法、及びコンピュータプログラム - Google Patents

端末装置、基地局装置、使用アーキテクチャ決定方法、及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2015141556A1
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base station
architecture
terminal device
terminal
station apparatus
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大関 武雄
俊明 山本
小西 聡
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Kddi株式会社
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    • H04W88/02Terminal devices
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a usage architecture determination method, and a computer program.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram illustrating a configuration example of the LTE system.
  • each base station apparatus (E-UTRAN NodeB) eNB_m provides a cell Cell_m. Each adjacent cell Cell_m is partially overlapped.
  • Each base station device eNB_m is connected to a communication device S-GW called a serving gateway.
  • the terminal equipment (user equipment) UE is connected to one base station apparatus eNB_m.
  • the communication device S-GW establishes a communication link with the terminal device UE via the base station device eNB_m.
  • a communication link established by the communication device S-GW with the terminal device UE via the base station device eNB_m is referred to as a bearer here.
  • the communication device S-GW serves as an anchor point (a point for performing communication path switching) when the terminal device UE changes the connection destination base station device eNB_m.
  • the change of the connection destination base station device eNB_m by the terminal device UE is referred to as “hand over” or “hand off”.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing another configuration example of the LTE system.
  • a base station apparatus eNB_s is further provided for the LTE system of FIG.
  • Each base station apparatus eNB_s is connected to the communication apparatus S-GW.
  • Each base station apparatus eNB_s provides a cell Cell_s.
  • the cell Cell_s has narrower coverage than the cell Cell_m.
  • the cell Cell_s is overlapped with the cell Cell_m.
  • introduction of the LTE system of FIG. 11 is under consideration due to the use of a high frequency band and the necessity of accommodating many terminal apparatuses UE.
  • base station apparatus eNB_m and the base station apparatus eNB_s are not particularly distinguished, they are referred to as “base station apparatus eNB”.
  • FIG. 12 shows an architecture called “1A”.
  • Architecture 1A is a configuration in which bearers are established between the communication device S-GW and the terminal device UE via different base station devices eNB.
  • a bearer Br1 is established between the communication device S-GW and the terminal device UE via the base station device eNB (a).
  • a bearer Br2 is established between the communication device S-GW and the terminal device UE via the base station device eNB (b).
  • this architecture 1A when viewed on a bearer basis, it can be regarded as a normal communication path between the communication device S-GW and the base station device eNB, and between the base station device eNB and the terminal device UE.
  • the communication device S-GW and the terminal device UE communicate with each other through communication paths different for each bearer.
  • FIG. 13 shows an architecture called “3C”.
  • architecture 3C there is one communication path between the communication device S-GW and the base station device eNB.
  • a bearer passing through the base station device eNB a part of bearers is divided into a plurality by the base station apparatus eNB, and a part of the divided bearers reaches the terminal apparatus UE via another base station apparatus eNB.
  • a bearer Br3 passing through the base station apparatus eNB (a) is established between the communication apparatus S-GW and the terminal apparatus UE. This bearer Br3 is not divided.
  • a bearer Br4 that passes through the base station apparatus eNB (a) is established between the communication apparatus S-GW and the terminal apparatus UE.
  • This bearer Br4 is divided into a bearer Br4 (a) and a bearer Br4 (b) by the base station apparatus eNB (a).
  • the bearer Br4 (a) directly reaches the terminal device UE from the base station device eNB (a).
  • the bearer Br4 (b) reaches the terminal device UE from the base station device eNB (a) via the base station device eNB (b). Traffic transfer between the base station apparatuses eNB (a) and (b) is performed using a logical line called an X2 line.
  • dual connectivity The establishment of a bearer between the terminal device UE and the communication device S-GW via the plurality of base station devices eNB as in the architectures 1A and 3C described above is referred to as dual connectivity (Dual connectivity). Also, in a state where dual connectivity is performed, a base station device eNB that leaves a bearer carrying control information is called a master base station device (MeNB (Master E-UTRAN NodeB)), and a destination to which some bearers are moved This base station apparatus eNB is called a secondary base station apparatus (SeNB (Secondary E-UTRAN NodeB)).
  • MeNB Master E-UTRAN NodeB
  • SeNB Secondary E-UTRAN NodeB
  • the architectures 1A and 3C for example, while leaving some bearers, such as bearers carrying control information, in a certain base station apparatus eNB, other bearers pass through the other base station apparatus eNB to the terminal apparatus UE. Can be established between. For example, as illustrated in FIG. 11, when a large number of base station apparatuses eNB_s with narrow coverage are arranged, the number of handovers that occurs due to movement of the terminal apparatus UE increases, and as a result, the amount of control information that flows in the LTE system There is a concern that data traffic exchange by the terminal device UE will be compressed. As one of the countermeasures, the architectures 1A and 3C can be considered.
  • the base station apparatus eNB knows the architecture supported by the terminal apparatus UE connected to itself. There is a need. However, in the conventional LTE system, the base station apparatus eNB cannot know the architecture supported by the terminal apparatus UE connected to itself.
  • segmented by the base station apparatus eNB can use the radio
  • the communication apparatus S-GW and the terminal apparatus UE It can be considered that the delay time between the two increases.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a terminal device, a base station device, and a use that can contribute to performing dual connectivity when there are a plurality of terminal devices each supporting different architectures It is an object to provide an architecture determination method and a computer program.
  • a terminal device is a terminal device that establishes a communication link with a communication device via a base station device, and when establishing the communication link, Support indicating an architecture supported by the terminal device among a plurality of architectures for establishing another communication link with the terminal device via a second base station device while remaining in one base station device
  • the wireless communication part which transmits architecture information to the said 1st or 2nd base station apparatus is provided.
  • the support architecture information is information on terminal capability transmitted from the terminal device in response to an inquiry from the first or second base station device, or a function of a radio communication system. You may make it transmit in addition to the information showing the correspondence condition of the said terminal device.
  • the wireless communication unit transmits simultaneous architecture availability information indicating whether or not the terminal device can simultaneously use the plurality of architectures to the first or second base station device. You may make it transmit.
  • the support architecture information or the simultaneous use availability information of the plurality of architectures is information on terminal capability transmitted from the terminal device in response to an inquiry from the first or second base station device. Alternatively, it may be transmitted in addition to the information indicating the correspondence status of the terminal device with respect to the function of the wireless communication system.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that establishes a communication link with a communication apparatus via a base station apparatus, and when establishing the communication link, Information indicating an architecture supported by the terminal device among a plurality of architectures for establishing another communication link with the terminal device via the second base station device while remaining in one base station device
  • a control unit that determines an architecture that can be used based on information indicating architecture supported by the first or second base station device, and the first or second base station device to which the terminal device is connected. Is received from the first or second base station apparatus, and received from the first or second base station apparatus.
  • a wireless communication unit for transmitting information indicating the available architecture determined by the control unit to the first or second base station device using the ture information.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that relays a communication link established between a communication apparatus and a terminal apparatus.
  • some of the communication links are Support indicating an architecture supported by the terminal device among a plurality of architectures that establish other communication links with the terminal device via the second base station device while remaining in the first base station device.
  • the wireless communication part which receives architecture information from the said terminal device is provided.
  • the base station apparatus further includes a control unit that determines a usable architecture based on the support architecture information received from the terminal apparatus and the support architecture information indicating the architecture supported by the base station apparatus. Also good.
  • the wireless communication unit may receive, from the terminal device, simultaneous availability information of a plurality of architectures indicating whether or not the terminal device can use a plurality of the architectures simultaneously.
  • the control unit determines a usable architecture based on the support architecture information received from the terminal device, the simultaneous availability information of the plurality of architectures, and the support architecture information indicating the architecture supported by the base station device. Also good.
  • a usage architecture determination method is a usage architecture determination method of a terminal device that establishes a communication link with a communication device via a base station device, and the terminal device uses the communication link as a communication link.
  • a plurality of architectures for establishing other communication links with the terminal device via the second base station device while leaving some communication links in the first base station device is a usage architecture determination method of a terminal device that establishes a communication link with a communication device via a base station device, and the terminal device uses the communication link as a communication link.
  • a usage architecture determination method is a usage architecture determination method of a base station device that relays a communication link established between a communication device and a terminal device, and the base station device transmits the communication link.
  • the step of receiving from the terminal device support architecture information indicating the architecture supported by the terminal device, the support architecture information received by the base station device from the terminal device, and the architecture supported by the base station device Determining available architectures based on support architecture information indicating
  • a computer program according to the present invention establishes a communication link to a computer of a terminal device that establishes a communication link with a communication device via a base station device, Of the plurality of architectures that establish other communication links with the terminal device via the second base station device while remaining in the first base station device, the architecture supported by the terminal device is shown.
  • Support architecture information indicating an architecture supported by a device is received from the first or second base station device, and the first or second base information is received.
  • the computer program according to the present invention establishes the communication link to the computer of the base station device that relays the communication link established between the communication device and the terminal device, Of the plurality of architectures that establish other communication links with the terminal device via the second base station device while remaining in the first base station device, the architecture supported by the terminal device is shown.
  • an LTE system will be described as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus eNB according to an embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus eNB includes a radio communication unit 11, a communication unit 12, a control unit 13, and a storage unit 14.
  • the wireless communication unit 11, the communication unit 12, the control unit 13, and the storage unit 14 are connected so that data can be transmitted and received between them.
  • the radio communication unit 11 performs radio communication with the terminal device UE.
  • the communication unit 12 communicates with other devices via the backbone network.
  • the communication unit 12 communicates with the communication device S-GW, for example.
  • the control unit 13 controls operations related to the base station apparatus eNB.
  • the storage unit 14 stores data.
  • the storage unit 14 includes support architecture information 141, base station architecture information 142, and terminal architecture information 143.
  • the support architecture information 141 indicates the architecture supported by the own base station apparatus eNB. In the LTE system according to the present embodiment, two architectures 1A (see FIG. 12) and 3C (see FIG. 13) are used in combination. Therefore, the support architecture information 141 indicates which architecture (1A or 3C, or both 1A and 3C) of the architectures 1A and 3C is supported by the own base station apparatus eNB.
  • the base station architecture information 142 indicates an architecture supported by another base station apparatus eNB. Specifically, it shows which architecture (1A or 3C or both 1A and 3C) is supported by the other base station apparatus eNB among the architectures 1A and 3C.
  • the terminal architecture information 143 indicates the architecture supported by the terminal device UE. Specifically, it indicates which architecture (1A or 3C, or both 1A and 3C) of the architectures 1A and 3C is supported by the terminal apparatus UE.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the terminal apparatus UE according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal device UE includes a radio communication unit 21, a control unit 22, a storage unit 23, an input unit 24, and an output unit 25.
  • the wireless communication unit 21, the control unit 22, the storage unit 23, the input unit 24, and the output unit 25 are connected so that data can be transmitted and received between them.
  • the wireless communication unit 21 communicates with other devices via the base station device eNB that is wirelessly connected.
  • the control unit 22 controls operations related to the terminal device UE.
  • the storage unit 23 stores data.
  • the input unit 24 inputs data.
  • the output unit 25 outputs data.
  • Examples of the input unit 24 include an input device such as a keyboard, a numeric keypad, and a mouse, a microphone for inputting sound, and a receiving device for short-range wireless communication.
  • Examples of the output unit 25 include a display device such as a liquid crystal display device, a speaker that outputs sound, and a transmission device for short-range wireless communication.
  • Examples of the terminal device UE include a mobile communication terminal device such as a smartphone or a tablet computer (tablet PC).
  • the storage unit 23 has support architecture information 231.
  • the support architecture information 231 indicates an architecture supported by the terminal device UE. Specifically, it shows which architecture (1A or 3C, or both 1A and 3C) of the architectures 1A and 3C the own terminal apparatus UE supports.
  • FIG. 3 is a sequence chart showing the procedure of the architecture information acquisition method according to the first embodiment of the present invention.
  • a terminal device capability inquiry procedure is used.
  • the base station apparatus eNB knows what function the terminal apparatus UE supports, and sets the corresponding settings and communication instructions accordingly. There is a need to transmit to the device UE. For this reason, the base station apparatus eNB inquires of the terminal apparatus UE about information related to the function supported by the terminal apparatus UE (terminal capability information (user ⁇ equipment capability)).
  • terminal capability information user ⁇ equipment capability
  • Step S1 The control unit 13 of the base station apparatus eNB transmits a terminal capability inquiry message to the terminal apparatus UE by the radio communication unit 11.
  • Step S ⁇ b> 2 The control unit 13 of the terminal device UE stores information on the terminal capability of the terminal device UE and further stores it in the storage unit 23 by the wireless communication unit 21 in response to an inquiry about the terminal capability from the base station device eNB
  • the supported architecture information 231 (information indicating the architecture supported by the terminal device UE) is transmitted to the base station device eNB.
  • the control unit 13 of the base station apparatus eNB receives the support architecture information (information indicating the architecture supported by the terminal apparatus UE) received by the response from the terminal apparatus UE in response to the terminal capability inquiry, and the terminal architecture information 143 of the terminal apparatus UE. Is stored in the storage unit 14.
  • the configuration of the base station apparatus eNB is the same as that of FIG. 1 according to the first embodiment.
  • the configuration of the terminal device UE is the same as that of FIG. 2 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a sequence chart showing the procedure of the architecture information acquisition method according to the second embodiment of the present invention. The operation according to the second embodiment will be described with reference to FIG. In the architecture information acquisition method according to the second embodiment, the capability inquiry procedure of the terminal device is used as in the first embodiment.
  • Step S11 The control unit 13 of the base station apparatus eNB transmits a terminal capability inquiry message to the terminal apparatus UE by the wireless communication unit 11.
  • Step S12 The control unit 22 of the terminal device UE responds to the inquiry about the terminal capability from the base station device eNB, and the radio communication unit 21 uses the terminal capability information of the terminal device UE and further uses multiple architectures simultaneously.
  • the propriety information is transmitted to the base station apparatus eNB.
  • Information on availability of simultaneous use of a plurality of architectures is included in the support architecture information 231 stored in the storage unit 23.
  • the support architecture information 231 (information indicating the architecture supported by the terminal device UE and information on the simultaneous use of a plurality of architectures) may be transmitted to the base station device eNB.
  • the simultaneous availability information of multiple architectures indicates whether or not the terminal device UE can use multiple architectures (both architectures 1A and 3C in this embodiment) at the same time. Whether or not both of the architectures 1A and 3C can be used at the same time is set in advance in the support architecture information 231 depending on the specifications of the hardware of the terminal device UE.
  • the control unit 13 of the base station apparatus eNB stores, in the storage unit 14, the simultaneous use availability information of multiple architectures received by the response from the terminal apparatus UE in response to the terminal capability inquiry as the terminal architecture information 143 of the terminal apparatus UE.
  • the support architecture information (information indicating the architecture supported by the terminal device UE and information on the simultaneous use of multiple architectures) is received from the terminal device UE
  • the support architecture information (supported by the terminal device UE)
  • Information indicating the architecture to be used and information on whether or not multiple architectures can be used simultaneously are stored in the storage unit 14 as the terminal architecture information 143 of the terminal apparatus UE.
  • FIG. 5, FIG. 6, and FIG. 7, are flowcharts showing the procedure of the usage architecture determination method according to the second embodiment of the present invention.
  • the own base station apparatus eNB is called the base station apparatus X.
  • the target base station apparatus eNB refers to the partner base station apparatus eNB that performs dual connectivity together with the base station apparatus X.
  • the bearer Y refers to a bearer newly established between the terminal device UE and the communication device S-GW and passing through the base station device X.
  • Step S101 The control unit 13 reads the support architecture information 141 of the base station apparatus X from the storage unit 14.
  • Step S102 The control unit 13 determines whether there are a plurality of architectures indicated by the read support architecture information 141. If there are a plurality of determination results, the process proceeds to step S103, and if there is only one, the process proceeds to step S113 in FIG.
  • Step S103 The control unit 13 determines whether there are a plurality of architectures indicated by the base station architecture information 142 of the target base station apparatus eNB in the storage unit 14. If there are a plurality of determination results, the process proceeds to step S104 in FIG. 6 and if there is only one, the process proceeds to step S114 in FIG.
  • Step S104 The control unit 13 determines whether or not the maximum transmission rate of the X2 line between the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB is equal to or greater than a predetermined threshold. As a result of this determination, if it is equal to or greater than the threshold value, the process proceeds to step S105, and if it is less than the threshold value, the process proceeds to step S111.
  • information indicating the maximum transmission rate of the X2 line between the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB is stored in the storage unit 14 in advance.
  • the control unit 13 acquires X2 line maximum transmission rate information indicating how much data can be transmitted at the maximum through the X2 line by measurement of the communication unit 12.
  • the control unit 13 stores the acquired X2 line maximum transmission rate information in the storage unit 14.
  • Step S105 The control unit 13 determines whether or not the storage unit 14 has only one architecture indicated by the terminal architecture information 143 of the terminal device UE. As a result of the determination, if there is only one, the process proceeds to step S106, and if there is a plurality, the process proceeds to step S107.
  • the architecture used by the control unit 13 for the bearer Y of the terminal device UE is the only architecture supported by the terminal device UE. This is because both the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB support both architectures 1A and 3C, and the maximum transmission rate of the X2 line between these base station apparatuses is equal to or greater than a predetermined threshold value. This is because the terminal device UE supports only one architecture.
  • Step S107 The control unit 13 determines whether or not the simultaneous use availability information of multiple architectures included in the terminal architecture information 143 of the terminal device UE in the storage unit 14 is the simultaneous use of multiple architectures. As a result of the determination, if multiple architectures can be used simultaneously, the process proceeds to step S108, and if multiple architectures are not used simultaneously, the process proceeds to step S109.
  • the control unit 13 uses the architecture used for the bearer Y of the terminal device UE as an architecture based on QoS (Quality of Service) requested by the bearer Y.
  • QoS Quality of Service
  • the base station apparatus X, the target base station apparatus eNB, and the terminal apparatus UE all support both architectures 1A and 3C, and the maximum transmission rate of the X2 line between these base station apparatuses is a predetermined threshold value.
  • the terminal apparatus UE can use both the architectures 1A and 3C at the same time, or the terminal apparatus UE has not yet performed dual connectivity (see step S109 described later). That is, either of the architectures 1A and 3C may be used according to the QoS requested by the bearer Y.
  • the architecture 1A is used, and if not, the architecture 3C is used.
  • the architecture 1A is used, and if not, the architecture 3C is used.
  • Step S109 The control unit 13 determines whether or not the terminal device UE has already established another bearer before the bearer Y and performs dual connectivity. As a result of the determination, if another bearer has already been established and dual connectivity is being performed, the process proceeds to step S110, and if not, the process proceeds to step S108.
  • the architecture used for the bearer Y of the terminal device UE by the control unit 13 is an architecture already used by another bearer in the terminal device UE. This is because the base station apparatus X, the target base station apparatus eNB, and the terminal apparatus UE all support both architectures 1A and 3C, and the maximum transmission rate of the X2 line between these base station apparatuses is a predetermined threshold value. This is because the terminal apparatus UE cannot use both the architectures 1A and 3C at the same time, and the terminal apparatus UE has already performed dual connectivity using either architecture.
  • Step S111 The control unit 13 determines whether or not the storage unit 14 indicates that the terminal architecture information 143 of the terminal device UE supports the architecture 1A. As a result of the determination, if the terminal apparatus UE supports the architecture 1A, the process proceeds to step S112. If the terminal apparatus UE does not support the architecture 1A, the process proceeds to step S117 in FIG.
  • Step S112 The architecture that the control unit 13 uses for the bearer Y of the terminal device UE is assumed to be architecture 1A. This is because both the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB support both the architectures 1A and 3C, and the maximum transmission rate of the X2 line between these base station apparatuses is less than a predetermined threshold. This is because the terminal apparatus UE supports the architecture 1A.
  • Step S113 The control unit 13 has only one of the architectures indicated by the base station architecture information 142 of the target base station apparatus eNB in the storage unit 14 and the support architecture information 141 read from the storage unit 14 in Step S101. It is determined whether or not the architecture is equal. As a result of the determination, if they are equal, the process proceeds to step S114, and if they are not equal, the process proceeds to step S117.
  • Step S114 The control unit 13 determines whether or not the architecture supported in common between the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB is the architecture 1A. If it is determined that the architecture is 1A, the process proceeds to step S115. If the architecture is not 1A, the process proceeds to step S118.
  • Step S115 The control unit 13 determines whether or not the storage unit 14 indicates that the terminal architecture information 143 of the terminal device UE supports the architecture 1A. As a result of the determination, if the terminal apparatus UE supports the architecture 1A, the process proceeds to step S116, and if the terminal apparatus UE does not support the architecture 1A, the process proceeds to step S117.
  • the architecture used by the control unit 13 for the bearer Y of the terminal device UE is an architecture that supports the base station device X and the target base station device eNB in common. This is because there is only one architecture that is commonly supported by the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB, and the maximum transmission rate of the X2 line between these base station apparatuses is greater than or equal to a predetermined threshold (steps described later). This is because the terminal device UE supports an architecture that is commonly supported by the base station device X and the target base station device eNB (see step S119 described later).
  • Step S117 The control part 13 determines not performing dual connectivity with respect to the bearer Y of the terminal device UE. This is because there is no architecture that the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB support in common, or there is only one architecture 3C that the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB support in common.
  • the maximum transmission rate of the X2 line between these base station apparatuses is less than a predetermined threshold (see step S118 described later), or the terminal apparatus UE supports only the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB in common This is because one architecture is not supported (see step S119 described later).
  • Step S118 The control unit 13 determines whether or not the maximum transmission rate of the X2 line between the base station apparatus X and the target base station apparatus eNB is equal to or greater than a predetermined threshold. As a result of the determination, if it is equal to or greater than the threshold value, the process proceeds to step S119, and if it is less than the threshold value, the process proceeds to step S117.
  • Step S119 The control unit 13 determines whether the storage unit 14 indicates that the terminal architecture information 143 of the terminal device UE supports the architecture 3C. As a result of the determination, if the terminal apparatus UE supports the architecture 3C, the process proceeds to step S116. If the terminal apparatus UE does not support the architecture 3C, the process proceeds to step S117.
  • the configuration of the base station apparatus eNB is the same as that of FIG. 1 according to the first embodiment.
  • the configuration of the terminal device UE is the same as that of FIG. 2 according to the first embodiment.
  • the base station apparatus eNB notifies the terminal apparatus UE of the architecture (support architecture information 141) that it supports.
  • the terminal device UE stores the support architecture information notified from the base station device eNB in the storage unit 23. Then, the terminal apparatus UE determines an available architecture based on the architecture supported by the base station apparatus eNB and the architecture supported by the base station apparatus eNB (support architecture information 231). Notify the station apparatus eNB.
  • FIG. 8 and FIG. 9 are flowcharts showing the procedure of the usage architecture determination method according to the third embodiment of the present invention.
  • the terminal device UE is described as a terminal device X, and in the following description of FIGS. 8 and 9, the terminal device UE is referred to as a terminal device X.
  • Step S ⁇ b> 201 The control unit 22 reads the support architecture information 231 of the terminal device X from the storage unit 23.
  • Step S202 The control unit 22 determines whether there are a plurality of architectures indicated by the read support architecture information 231. As a result of the determination, if there are a plurality, the process proceeds to step S203, and if there is only one, the process proceeds to step S206 in FIG.
  • Step S203 The control unit 22 determines whether or not there is a plurality of architectures indicated by the support architecture information (architecture information supported by the base station apparatus eNB) notified from the base station apparatus eNB to which the terminal apparatus X is connected. To do. As a result of the determination, if there are a plurality, the process proceeds to step S204, and if there is only one, the process proceeds to step S205.
  • the support architecture information architecture information supported by the base station apparatus eNB
  • Step S204 The control unit 22 determines usable architectures for both the architectures 1A and 3C. This is because both the terminal device X and the base station device eNB to which the terminal device X is connected support both architectures 1A and 3C.
  • the control unit 22 uses the wireless communication unit 21 to transmit information indicating both the architectures 1A and 3C as usable architectures of the terminal device X to the base station device eNB to which the terminal device X is connected.
  • Step S205 The control part 22 determines the architecture which can be used as the only architecture which the base station apparatus eNB of the connection destination of the terminal device X supports among the architectures 1A and 3C. This is because the terminal device X supports both the architectures 1A and 3C, and the base station device eNB to which the terminal device X is connected supports only one of the architectures 1A and 3C. is there.
  • the control unit 22 uses the wireless communication unit 21 to transmit information indicating a single architecture supported by the base station apparatus eNB to which the terminal device X is connected as an architecture that can be used by the terminal apparatus X to the base station to which the terminal apparatus X is connected. It transmits to the station apparatus eNB.
  • Step S206 The control unit 22 has one of the architectures indicated by the support architecture information (architecture information supported by the base station apparatus eNB) notified from the base station apparatus eNB to which the terminal apparatus X is connected; It is determined whether or not the unique architecture indicated by the support architecture information 231 read from the storage unit 23 is equal. As a result of the determination, if they are equal, the process proceeds to step S207, and if they are not equal, the process proceeds to step S208.
  • the support architecture information architecture information supported by the base station apparatus eNB
  • the control unit 22 determines the usable architecture as the only architecture supported by the terminal device X among the architectures 1A and 3C. This is because the terminal device X supports only one of the architectures 1A and 3C, and the base station device eNB to which the terminal device X is connected supports only one architecture supported by the terminal device X. Because.
  • the control unit 22 uses the wireless communication unit 21 to transmit information indicating a single architecture supported by the terminal device X as a usable architecture of the terminal device X to the base station device eNB to which the terminal device X is connected.
  • Step S208 The control unit 22 determines that the terminal device X does not perform dual connectivity with the base station device eNB to which the terminal device X is connected. This is because the terminal device X supports only one of the architectures 1A and 3C, and the base station device eNB to which the terminal device X is connected supports only one architecture supported by the terminal device X. Because it is not.
  • the control unit 22 transmits information indicating that there is no usable architecture of the terminal device X to the base station device eNB to which the terminal device X is connected by the wireless communication unit 21.
  • the architecture supported by the terminal apparatus UE to which the base station apparatus eNB is connected can be recognized. Thereby, the effect that it can contribute to performing dual connectivity when there are a plurality of terminal devices UE each supporting different architectures is obtained.
  • the architecture can be used properly according to the characteristics of each architecture.
  • the transmission rate is used as information indicating the communication quality of the X2 line, but other information may be used as information indicating the communication quality of the X2 line.
  • information representing the communication quality of the X2 line for example, the delay time of the X2 line can be cited.
  • information representing the communication quality of the X2 line for example, information representing the communication capability of the X2 line can be cited.
  • the maximum communication quality of the X2 line is used, but other communication quality such as an average communication quality of the X2 line may be used.
  • an adjacency table (Neighbour ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ RelationbTable) may be used as a place where the base station apparatus eNB stores base station architecture information 142 of another base station apparatus eNB adjacent to itself.
  • the adjacency table holds information related to the base station apparatus eNB adjacent to the base station apparatus eNB in the LTE system.
  • an inquiry about terminal capability information (user equipment capability)
  • other methods may be used. For example, “information indicating the correspondence status of the terminal device UE with respect to the function of the wireless communication system (Feature group indicator)” transmitted by the terminal device UE in response to an inquiry from the base station device eNB indicates an architecture supported by itself. Information or simultaneous use availability information of multiple architectures may be included and transmitted to the base station apparatus eNB.
  • the LTE system is exemplified as an example of the wireless communication system, but the present invention can be similarly applied to other wireless communication systems other than the LTE system.
  • the architecture 3C uses the X2 line, but another line may be used as another architecture.
  • achieving the function of the base station apparatus eNB which concerns on embodiment mentioned above, or the terminal device UE is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on this recording medium is read into a computer system May be executed.
  • the “computer system” may include an OS and hardware such as peripheral devices.
  • “Computer-readable recording medium” refers to a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a writable nonvolatile memory such as a flash memory, a portable medium such as a DVD (Digital Versatile Disk), and a built-in computer system.
  • a storage device such as a hard disk.
  • the “computer-readable recording medium” means a volatile memory (for example, DRAM (Dynamic DRAM) in a computer system that becomes a server or a client when a program is transmitted through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. Random Access Memory)), etc., which hold programs for a certain period of time.
  • the program may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium.
  • the “transmission medium” for transmitting the program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above. Furthermore, what can implement

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Abstract

 基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置であり、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクをある基地局装置に残したまま、他の通信リンクを他の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、自端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を、基地局装置へ送信する無線通信部を備える。

Description

端末装置、基地局装置、使用アーキテクチャ決定方法、及びコンピュータプログラム
 本発明は、端末装置、基地局装置、使用アーキテクチャ決定方法、及びコンピュータプログラムに関する。
 本願は、2014年3月20日に、日本に出願された特願2014-059098号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 標準化団体「3GPP(3rd Generation Partnership Project)」により標準化が行われたLTE(Long Term Evolution)と呼ばれるセルラネットワークシステム(以下、LTEシステムと称する)が知られている。
 図10は、LTEシステムの一構成例を示す概念図である。図10において、基地局装置(E-UTRAN NodeB)eNB_mは、それぞれセルCell_mを提供する。隣り合う各セルCell_mは部分的に重複して配置されている。各基地局装置eNB_mは、サービング・ゲートウェイ(Serving Gateway)と呼ばれる通信装置S-GWに接続されている。端末装置(user equipment)UEは、一つの基地局装置eNB_mに接続する。通信装置S-GWは、基地局装置eNB_mを経由して、端末装置UEとの間で通信リンクを確立する。通信装置S-GWが基地局装置eNB_mを経由して端末装置UEとの間で確立する通信リンクのことを、ここではベアラと呼ぶ。通信装置S-GWは、端末装置UEが接続先の基地局装置eNB_mを変更する際のアンカーポイント(通信経路の切り替えを実行するポイント)となる。端末装置UEが接続先の基地局装置eNB_mを変更することは、ハンドオーバ(hand over)又はハンドオフ(hand off)と呼ばれる。
 図11は、LTEシステムの他の構成例を示す概念図である。図11においては、図10のLTEシステムに対して、さらに基地局装置eNB_sが設けられている。各基地局装置eNB_sは、通信装置S-GWに接続されている。各基地局装置eNB_sは、それぞれセルCell_sを提供する。セルCell_sは、セルCell_mよりも、カバレッジ(coverage)が狭い。セルCell_sは、セルCell_mに対して重複して配置されている。図11のLTEシステムは、今後、高い周波数帯の利用や多くの端末装置UEを収容する必要性などから、導入が検討されている。以下、基地局装置eNB_mと基地局装置eNB_sを特に区別しないときは「基地局装置eNB」と称する。
 また、3GPPでは、通信装置S-GWが基地局装置eNBを経由して端末装置UEとの間でベアラを確立する際に、一部のベアラをある基地局装置eNBに残したまま、他のベアラを他の基地局装置eNB経由で端末装置UEとの間で確立するアーキテクチャが検討されている(例えば、非特許文献1参照)。図12、図13は、そのアーキテクチャの例を示す概念図である。
[アーキテクチャ1A(図12参照)]
 図12には、「1A」と呼ばれるアーキテクチャが示される。アーキテクチャ1Aは、通信装置S-GWと端末装置UEとの間に、異なる基地局装置eNBを経由してそれぞれベアラを確立する構成である。図12において、通信装置S-GWと端末装置UEとの間には、基地局装置eNB(a)を経由してベアラBr1が確立される。また、通信装置S-GWと端末装置UEとの間には、基地局装置eNB(b)を経由してベアラBr2が確立される。このアーキテクチャ1Aでは、ベアラ単位で見てみると、通信装置S-GWと基地局装置eNBとの間、また基地局装置eNBと端末装置UEとの間は、通常の通信経路とみなすことができ、単にベアラ毎に異なった通信経路で、通信装置S-GWと端末装置UEとが通信するものである。
[アーキテクチャ3C(図13参照)]
 図13には、「3C」と呼ばれるアーキテクチャが示される。アーキテクチャ3Cは、通信装置S-GWと基地局装置eNBとの間の通信経路は一つであり、その基地局装置eNBと端末装置UEとの間では、その基地局装置eNBを経由するベアラのうち一部のベアラがその基地局装置eNBで複数に分割され、分割された一部のベアラが他の基地局装置eNBを経由して端末装置UEに至る構成である。図13において、通信装置S-GWと端末装置UEとの間には、基地局装置eNB(a)を経由するベアラBr3が確立されている。このベアラBr3は分割されていない。また、通信装置S-GWと端末装置UEとの間には、基地局装置eNB(a)を経由するベアラBr4が確立されている。このベアラBr4は、基地局装置eNB(a)でベアラBr4(a)およびベアラBr4(b)に分割される。ベアラBr4(a)は基地局装置eNB(a)からそのまま端末装置UEへ至る。一方、ベアラBr4(b)は基地局装置eNB(a)から基地局装置eNB(b)を経由して端末装置UEへ至る。基地局装置eNB(a),(b)間のトラヒックの転送は、X2回線と呼ばれる論理回線を使用して行われる。
 上述したアーキテクチャ1A,3Cのように、端末装置UEが複数の基地局装置eNBを経由して通信装置S-GWとの間でベアラを確立することを、デュアル・コネクティビティ(Dual connectivity)と呼ぶ。また、デュアル・コネクティビティを行っている状態において、制御情報を運ぶベアラを残す基地局装置eNBのことをマスター基地局装置(MeNB(Master E-UTRAN NodeB))と呼び、一部のベアラを移す先の基地局装置eNBのことをセカンダリ基地局装置(SeNB(Secondary E-UTRAN NodeB))と呼ぶ。
 上述したアーキテクチャ1Aおよび3Cによれば、例えば制御情報を運ぶベアラなど、一部のベアラをある基地局装置eNBに残したまま、他のベアラを他の基地局装置eNBを経由して端末装置UEとの間で確立することができる。例えば、図11に示されるように、カバレッジが狭い基地局装置eNB_sを多数配置した場合、端末装置UEの移動によって発生するハンドオーバの回数が増大し、その結果、LTEシステム内を流れる制御情報の量が増大し、端末装置UEによるデータトラヒックのやり取りを圧迫することが懸念される。この対処の一つとして、アーキテクチャ1Aおよび3Cが考えられる。
 しかし、従来のLTEシステムでは、同一システム内でアーキテクチャ1Aおよび3Cの両方を併用することが考慮されていない。例えば、各端末装置UEによって、サポートする(使用可能である)アーキテクチャが異なる場合において、デュアル・コネクティビティを実施しようとするときには、基地局装置eNBは自己に接続する端末装置UEがサポートするアーキテクチャを知る必要がある。しかしながら、従来のLTEシステムでは、基地局装置eNBが、自己に接続する端末装置UEがサポートするアーキテクチャを知ることができない。
 また、アーキテクチャ3Cでは、基地局装置eNBで分割されるベアラは、複数の基地局装置eNBと端末装置UEとの間の無線リソースを使用することが可能であるため、ベアラ単位でのピークスループットを向上できる。一方、ある基地局装置eNBに届いたベアラのトラヒックの一部が、他の基地局装置eNBを経由して端末装置UEに届くことから、一般的には、通信装置S-GWと端末装置UEとの間の遅延時間が増えることが考えられる。このような各アーキテクチャの特性に応じて、アーキテクチャの使い分けを行うことが課題として挙げられる。
 本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、各々異なるアーキテクチャをサポートする複数の端末装置が存在する場合にデュアル・コネクティビティを行うことに寄与できる端末装置、基地局装置、使用アーキテクチャ決定方法、及びコンピュータプログラムを提供することを課題とする。
(1)本発明に係る端末装置は、基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置であり、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を、前記第1または第2の基地局装置へ送信する無線通信部を備える。
(2)上記端末装置において、前記サポートアーキテクチャ情報は、前記第1または第2の基地局装置からの問い合わせに応じて前記端末装置から送信される端末能力の情報、又は、無線通信システムの機能に対する前記端末装置の対応状況を表す情報に追加して送信されるようにしてもよい。
(3)上記端末装置において、前記無線通信部は、前記端末装置が複数の前記アーキテクチャを同時に使用できるか否かを示す複数アーキテクチャの同時使用可否情報を前記第1または第2の基地局装置へ送信するようにしてもよい。
(4)上記端末装置において、前記サポートアーキテクチャ情報又は前記複数アーキテクチャの同時使用可否情報は、前記第1または第2の基地局装置からの問い合わせに応じて前記端末装置から送信される端末能力の情報、又は、無線通信システムの機能に対する端末装置の対応状況を表す情報に追加して送信されるようにしてもよい。
(5)本発明に係る端末装置は、基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置であり、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示す情報と、前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示す情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する制御部と、前記端末装置が接続する前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記第1または第2の基地局装置から受信し、前記第1または第2の基地局装置から受信したサポートアーキテクチャ情報を用いて前記制御部により決定された前記使用可能なアーキテクチャを示す情報を前記第1または第2の基地局装置へ送信する無線通信部とを備える。
(6)本発明に係る基地局装置は、通信装置と端末装置との間で確立される通信リンクを中継する基地局装置であり、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記端末装置から受信する無線通信部を備える。
(7)上記基地局装置において、前記端末装置から受信したサポートアーキテクチャ情報と、前記基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する制御部をさらに備えてもよい。
(8)上記基地局装置において、前記無線通信部は、前記端末装置が複数の前記アーキテクチャを同時に使用できるか否かを示す複数アーキテクチャの同時使用可否情報を前記端末装置から受信してもよく、前記制御部は、前記端末装置から受信したサポートアーキテクチャ情報及び前記複数アーキテクチャの同時使用可否情報と、前記基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定してもよい。
(9)本発明に係る使用アーキテクチャ決定方法は、基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置の使用アーキテクチャ決定方法であり、前記端末装置が、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示す情報と、前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示す情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する決定ステップと、前記端末装置が、前記端末装置が接続する前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記第1または第2の基地局装置から受信し、前記第1または第2の基地局装置から受信したサポートアーキテクチャ情報を用いて前記決定ステップにより決定された前記使用可能なアーキテクチャを示す情報を前記第1または第2の基地局装置へ送信するステップとを含む。
(10)本発明に係る使用アーキテクチャ決定方法は、通信装置と端末装置との間で確立される通信リンクを中継する基地局装置の使用アーキテクチャ決定方法であり、前記基地局装置が、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記端末装置から受信するステップと、前記基地局装置が、前記端末装置から受信したサポートアーキテクチャ情報と、前記基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定するステップとを含む。
(11)本発明に係るコンピュータプログラムは、基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置のコンピュータに、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示す情報と、前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示す情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する決定ステップと、前記端末装置が接続する前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記第1または第2の基地局装置から受信し、前記第1または第2の基地局装置から受信したサポートアーキテクチャ情報を用いて前記決定ステップにより決定された前記使用可能なアーキテクチャを示す情報を前記第1または第2の基地局装置へ送信するステップとを実行させる。
(12)本発明に係るコンピュータプログラムは、通信装置と端末装置との間で確立される通信リンクを中継する基地局装置のコンピュータに、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記端末装置から受信するステップと、前記端末装置から受信したサポートアーキテクチャ情報と、前記基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定するステップとを実行させる。
 本発明によれば、各々異なるアーキテクチャをサポートする複数の端末装置が存在する場合にデュアル・コネクティビティを行うことに寄与できるという効果が得られる。
本発明の一実施形態に係る基地局装置eNBの構成を示すブロック図である。 本発明の一実施形態に係る端末装置UEの構成を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係るアーキテクチャ情報取得方法の手順を示すシーケンスチャートである。 本発明の第2実施形態に係るアーキテクチャ情報取得方法の手順を示すシーケンスチャートである。 本発明の第2実施形態に係る使用アーキテクチャ決定方法の手順を示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態に係る使用アーキテクチャ決定方法の手順を示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態に係る使用アーキテクチャ決定方法の手順を示すフローチャートである。 本発明の第3実施形態に係る使用アーキテクチャ決定方法の手順を示すフローチャートである。 本発明の第3実施形態に係る使用アーキテクチャ決定方法の手順を示すフローチャートである。 LTEシステムの一構成例を示す概念図である。 LTEシステムの他の構成例を示す概念図である。 アーキテクチャ1Aを示す概念図である。 アーキテクチャ3Cを示す概念図である。
 以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。本実施形態では、無線通信システムの一例として、LTEシステムを挙げて説明する。
[第1実施形態]
 はじめに本発明に係る一実施形態として第1実施形態を説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る基地局装置eNBの構成を示すブロック図である。
 図1において、基地局装置eNBは、無線通信部11、通信部12、制御部13及び記憶部14を備える。無線通信部11、通信部12、制御部13及び記憶部14は相互にデータを送受できるように接続されている。無線通信部11は端末装置UEと無線通信する。
 通信部12は、バックボーンネットワークを介して他の装置と通信する。通信部12は、例えば通信装置S-GWと通信する。制御部13は基地局装置eNBに係る動作の制御を行う。記憶部14はデータを格納する。
 記憶部14は、サポートアーキテクチャ情報141と基地局アーキテクチャ情報142と端末アーキテクチャ情報143を有する。サポートアーキテクチャ情報141は、自基地局装置eNBがサポートするアーキテクチャを示す。本実施形態に係るLTEシステムでは、2つのアーキテクチャ1A(図12参照),3C(図13参照)を併用する。このため、サポートアーキテクチャ情報141は、自基地局装置eNBが、アーキテクチャ1A,3Cのうちどのアーキテクチャ(1A若しくは3C、又は、1Aと3Cの両方)をサポートするのかを示す。
 基地局アーキテクチャ情報142は、他の基地局装置eNBがサポートするアーキテクチャを示す。具体的には、他の基地局装置eNBが、アーキテクチャ1A,3Cのうちどのアーキテクチャ(1A若しくは3C、又は、1Aと3Cの両方)をサポートするのかを示す。
 端末アーキテクチャ情報143は、端末装置UEがサポートするアーキテクチャを示す。具体的には、端末装置UEが、アーキテクチャ1A,3Cのうちどのアーキテクチャ(1A若しくは3C、又は、1Aと3Cの両方)をサポートするのかを示す。
 図2は、本発明の一実施形態に係る端末装置UEの構成を示すブロック図である。図2において、端末装置UEは、無線通信部21、制御部22、記憶部23、入力部24及び出力部25を備える。無線通信部21、制御部22、記憶部23、入力部24及び出力部25は相互にデータを送受できるように接続されている。無線通信部21は、無線接続している基地局装置eNBを介して、他の装置と通信する。
 制御部22は端末装置UEに係る動作の制御を行う。記憶部23はデータを格納する。
 入力部24はデータの入力を行う。出力部25はデータの出力を行う。入力部24として、例えば、キーボード、テンキー、マウス等の入力デバイス、音声を入力するマイクロホン、近距離無線通信の受信デバイスなどが挙げられる。出力部25として、例えば、液晶表示装置等の表示デバイス、音声を出力するスピーカ、近距離無線通信の送信デバイスなどが挙げられる。また、入力デバイスと表示デバイスの両方の機能を有するタッチパネルを備えてもよい。端末装置UEとして、例えば、スマートフォンやタブレット型のコンピュータ(タブレットPC)等の携帯通信端末装置が挙げられる。
 記憶部23は、サポートアーキテクチャ情報231を有する。サポートアーキテクチャ情報231は、自端末装置UEがサポートするアーキテクチャを示す。具体的には、自端末装置UEが、アーキテクチャ1A,3Cのうちどのアーキテクチャ(1A若しくは3C、又は、1Aと3Cの両方)をサポートするのかを示す。
 次に、図3を参照して、第1実施形態に係る動作を説明する。図3は、本発明の第1実施形態に係るアーキテクチャ情報取得方法の手順を示すシーケンスチャートである。
 本実施形態では、端末装置の能力の問い合わせ手順を利用する。端末装置UEが基地局装置eNBに接続を開始したときなどにおいて、基地局装置eNBはその端末装置UEがどのような機能に対応しているのかを知り、それに応じた設定や通信指示を当該端末装置UEに送信する必要がある。このため、基地局装置eNBは当該端末装置UEに対して、端末装置UEが対応する機能などに関する情報(端末能力の情報(user equipment capability))の問い合わせを行う。端末装置UEは、基地局装置eNBからの端末能力の問い合わせを受けると、自己の端末能力を基地局装置eNBへ通知する。
(ステップS1) 基地局装置eNBの制御部13は、無線通信部11により、端末能力の問い合わせメッセージを端末装置UEへ送信する。
(ステップS2) 端末装置UEの制御部13は、基地局装置eNBからの端末能力の問い合わせに応じて、無線通信部21により、自端末装置UEの端末能力の情報と、さらに記憶部23に記憶されるサポートアーキテクチャ情報231(自端末装置UEがサポートするアーキテクチャを示す情報)とを基地局装置eNBへ送信する。
 基地局装置eNBの制御部13は、端末能力の問い合わせに対する端末装置UEからの応答により受信したサポートアーキテクチャ情報(端末装置UEがサポートするアーキテクチャを示す情報)を、当該端末装置UEの端末アーキテクチャ情報143として記憶部14へ格納する。
[第2実施形態]
 次に、本発明に係る一実施形態として第2実施形態を説明する。基地局装置eNBの構成は、第1実施形態に係る図1と同様である。端末装置UEの構成は、第1実施形態に係る図2と同様である。
 図4は、本発明の第2実施形態に係るアーキテクチャ情報取得方法の手順を示すシーケンスチャートである。図4を参照して、第2実施形態に係る動作を説明する。第2実施形態に係るアーキテクチャ情報取得方法では、第1実施形態と同様に、端末装置の能力問い合わせ手順を利用する。
(ステップS11) 基地局装置eNBの制御部13は、無線通信部11により、端末能力の問い合わせメッセージを端末装置UEへ送信する。
(ステップS12) 端末装置UEの制御部22は、基地局装置eNBからの端末能力の問い合わせに応じて、無線通信部21により、自端末装置UEの端末能力の情報と、さらに複数アーキテクチャの同時使用可否情報とを基地局装置eNBへ送信する。複数アーキテクチャの同時使用可否情報は、記憶部23に記憶されるサポートアーキテクチャ情報231に含まれている。なお、このとき、サポートアーキテクチャ情報231(自端末装置UEがサポートするアーキテクチャを示す情報と複数アーキテクチャの同時使用可否情報)を、基地局装置eNBへ送信してもよい。
 複数アーキテクチャの同時使用可否情報は、端末装置UEが複数のアーキテクチャ(本実施形態ではアーキテクチャ1Aと3Cの両方)を同時に使用できるか否かを示す。アーキテクチャ1Aと3Cとの両方を同時に使用できるか否かは、端末装置UEのハードウェア等の仕様によって、予め、サポートアーキテクチャ情報231に設定される。
 基地局装置eNBの制御部13は、端末能力の問い合わせに対する端末装置UEからの応答により受信した複数アーキテクチャの同時使用可否情報を、当該端末装置UEの端末アーキテクチャ情報143として記憶部14へ格納する。なお、このとき、サポートアーキテクチャ情報(自端末装置UEがサポートするアーキテクチャを示す情報と複数アーキテクチャの同時使用可否情報)を端末装置UEから受信した場合には、そのサポートアーキテクチャ情報(端末装置UEがサポートするアーキテクチャを示す情報と複数アーキテクチャの同時使用可否情報)を、当該端末装置UEの端末アーキテクチャ情報143として記憶部14へ格納する。
 次に、図5、図6および図7を参照して、基地局装置eNBの制御部13の使用アーキテクチャ決定に係る動作を説明する。図5、図6および図7は、本発明の第2実施形態に係る使用アーキテクチャ決定方法の手順を示すフローチャートである。図5、図6および図7中およびそれらに係る説明において、自基地局装置eNBのことを基地局装置Xと称する。また、ターゲットの基地局装置eNBとは、基地局装置Xと共にデュアル・コネクティビティを行う相手の基地局装置eNBのことを指す。また、ベアラYとは、端末装置UEと通信装置S-GWとの間で新たに確立される、基地局装置Xを経由するベアラのことを指す。
(ステップS101) 制御部13が、基地局装置Xのサポートアーキテクチャ情報141を記憶部14から読み出す。
(ステップS102) 制御部13が、読み出したサポートアーキテクチャ情報141で示されるアーキテクチャが複数あるか否かを判断する。この判断の結果、複数ある場合にはステップS103へ進み、1つしかない場合には図7のステップS113へ進む。
(ステップS103) 制御部13が、記憶部14においてターゲットの基地局装置eNBの基地局アーキテクチャ情報142が示すアーキテクチャが複数あるか否かを判断する。この判断の結果、複数ある場合には図6のステップS104へ進み、1つしかない場合には図7のステップS114へ進む。
(ステップS104) 制御部13が、基地局装置Xとターゲットの基地局装置eNBの間のX2回線の最大伝送レートが所定の閾値以上であるか否かを判断する。この判断の結果、閾値以上である場合にはステップS105へ進み、閾値未満である場合にはステップS111へ進む。
 なお、基地局装置Xとターゲットの基地局装置eNBの間のX2回線の最大伝送レートを示す情報は、予め、記憶部14に格納されている。例えば、制御部13は、X2回線の確立後に、通信部12の測定により、X2回線により最大でどのくらいの伝送レートでデータ伝送が可能であるのかを示すX2回線最大伝送レート情報を取得する。次に、制御部13は、その取得したX2回線最大伝送レート情報を記憶部14に格納する。
(ステップS105) 制御部13が、記憶部14において端末装置UEの端末アーキテクチャ情報143が示すアーキテクチャが1つのみであるか否かを判断する。この判断の結果、1つのみである場合にはステップS106へ進み、複数ある場合にはステップS107へ進む。
(ステップS106) 制御部13が、端末装置UEのベアラYに使用するアーキテクチャを、その端末装置UEがサポートする唯一つのアーキテクチャとする。これは、基地局装置X及びターゲットの基地局装置eNBの両方がアーキテクチャ1A,3Cの両方をサポートしており、且つそれら基地局装置間のX2回線の最大伝送レートが所定の閾値以上であり、且つ端末装置UEがサポートするアーキテクチャが唯一つであるからである。
(ステップS107) 制御部13が、記憶部14において端末装置UEの端末アーキテクチャ情報143に含まれる複数アーキテクチャの同時使用可否情報が複数アーキテクチャの同時使用可であるか否かを判断する。この判断の結果、複数アーキテクチャの同時使用可である場合にはステップS108へ進み、複数アーキテクチャの同時使用否である場合にはステップS109へ進む。
(ステップS108) 制御部13が、端末装置UEのベアラYに使用するアーキテクチャを、そのベアラYの要求するQoS(Quality of Service)に基づくアーキテクチャとする。これは、基地局装置X、ターゲットの基地局装置eNB及び端末装置UEの全てがアーキテクチャ1A,3Cの両方をサポートしており、且つそれら基地局装置間のX2回線の最大伝送レートが所定の閾値以上であり、且つ、端末装置UEがアーキテクチャ1Aと3Cの両方を同時に使用できる又は未だ端末装置UEがデュアル・コネクティビティを行っていない(後述のステップS109参照)からである。つまり、ベアラYの要求するQoSに応じて、アーキテクチャ1A,3Cのいずれを使用してもよい。
 例えば、ベアラYが要求する遅延時間がある閾値未満ならば、アーキテクチャ1Aを使用し、そうでなければアーキテクチャ3Cを使用することが挙げられる。また、他の例として、ベアラYが要求する伝送速度がある閾値未満ならば、アーキテクチャ1Aを使用し、そうでなければアーキテクチャ3Cを使用することが挙げられる。
(ステップS109) 制御部13が、端末装置UEにおいてベアラYよりも先に既に他のベアラを確立してデュアル・コネクティビティを行っているか否かを判断する。この判断の結果、既に他のベアラを確立してデュアル・コネクティビティを行っている場合にはステップS110へ進み、そうではない場合にはステップS108へ進む。
(ステップS110) 制御部13が、端末装置UEのベアラYに使用するアーキテクチャを、その端末装置UEにおいて既に他のベアラに使用されているアーキテクチャとする。
 これは、基地局装置X、ターゲットの基地局装置eNB及び端末装置UEの全てがアーキテクチャ1A,3Cの両方をサポートしており、且つそれら基地局装置間のX2回線の最大伝送レートが所定の閾値以上であり、且つ、端末装置UEがアーキテクチャ1Aと3Cの両方を同時には使用できず、且つ既に端末装置UEがいずれかのアーキテクチャでデュアル・コネクティビティを行っているからである。
(ステップS111) 制御部13が、記憶部14において端末装置UEの端末アーキテクチャ情報143がアーキテクチャ1Aをサポートすることを示しているか否かを判断する。この判断の結果、端末装置UEがアーキテクチャ1Aをサポートする場合にはステップS112へ進み、端末装置UEがアーキテクチャ1Aをサポートしない場合には図7のステップS117へ進む。
(ステップS112) 制御部13が、端末装置UEのベアラYに使用するアーキテクチャを、アーキテクチャ1Aとする。これは、基地局装置X及びターゲットの基地局装置eNBの両方がアーキテクチャ1A,3Cの両方をサポートしており、且つ、それら基地局装置間のX2回線の最大伝送レートが所定の閾値未満であり、且つ、端末装置UEがアーキテクチャ1Aをサポートしているからである。
(ステップS113) 制御部13が、記憶部14においてターゲットの基地局装置eNBの基地局アーキテクチャ情報142が示すいずれかのアーキテクチャと、ステップS101で記憶部14から読み出したサポートアーキテクチャ情報141で示される唯一のアーキテクチャとが等しいか否かを判断する。この判断の結果、等しい場合にはステップS114へ進み、等しくない場合にはステップS117へ進む。
(ステップS114) 制御部13が、基地局装置Xとターゲットの基地局装置eNBとの間で共通にサポートするアーキテクチャがアーキテクチャ1Aであるか否かを判断する。この判断の結果、アーキテクチャ1Aである場合にはステップS115へ進み、アーキテクチャ1Aではない場合にはステップS118へ進む。
(ステップS115) 制御部13が、記憶部14において端末装置UEの端末アーキテクチャ情報143がアーキテクチャ1Aをサポートすることを示しているか否かを判断する。この判断の結果、端末装置UEがアーキテクチャ1Aをサポートする場合にはステップS116へ進み、端末装置UEがアーキテクチャ1Aをサポートしない場合にはステップS117へ進む。
(ステップS116) 制御部13が、端末装置UEのベアラYに使用するアーキテクチャを、基地局装置Xとターゲットの基地局装置eNBとの間で共通にサポートするアーキテクチャとする。これは、基地局装置X及びターゲットの基地局装置eNBが共通にサポートするアーキテクチャが唯一つ存在し、且つそれら基地局装置間のX2回線の最大伝送レートが所定の閾値以上であり(後述のステップS118参照)、且つ端末装置UEが基地局装置X及びターゲットの基地局装置eNBの共通にサポートするアーキテクチャをサポートする(後述のステップS119参照)からである。
(ステップS117) 制御部13が、端末装置UEのベアラYに対してデュアル・コネクティビティを行わないことを決定する。これは、基地局装置X及びターゲットの基地局装置eNBが共通にサポートするアーキテクチャが存在しない、又は、基地局装置X及びターゲットの基地局装置eNBが共通にサポートする唯一つのアーキテクチャ3Cが存在するがそれら基地局装置間のX2回線の最大伝送レートが所定の閾値未満である(後述のステップS118参照)、又は、端末装置UEが基地局装置X及びターゲットの基地局装置eNBの共通にサポートする唯一つのアーキテクチャをサポートしない(後述のステップS119参照)、からである。
(ステップS118) 制御部13が、基地局装置Xとターゲットの基地局装置eNBの間のX2回線の最大伝送レートが所定の閾値以上であるか否かを判断する。この判断の結果、閾値以上である場合にはステップS119へ進み、閾値未満である場合にはステップS117へ進む。
(ステップS119) 制御部13が、記憶部14において端末装置UEの端末アーキテクチャ情報143がアーキテクチャ3Cをサポートすることを示しているか否かを判断する。この判断の結果、端末装置UEがアーキテクチャ3Cをサポートする場合にはステップS116へ進み、端末装置UEがアーキテクチャ3Cをサポートしない場合にはステップS117へ進む。
[第3実施形態]
 次に、本発明に係る一実施形態として第3実施形態を説明する。基地局装置eNBの構成は、第1実施形態に係る図1と同様である。端末装置UEの構成は、第1実施形態に係る図2と同様である。
 第3実施形態では、基地局装置eNBが自己のサポートするアーキテクチャ(サポートアーキテクチャ情報141)を端末装置UEへ通知する。端末装置UEは、基地局装置eNBから通知されたサポートアーキテクチャ情報を記憶部23に格納する。そして、端末装置UEが、基地局装置eNBがサポートするアーキテクチャと自己がサポートするアーキテクチャ(サポートアーキテクチャ情報231)とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定し、そのように決定した使用可能なアーキテクチャを基地局装置eNBへ通知する。
 図8および図9を参照して、端末装置UEの制御部22の使用アーキテクチャ決定に係る動作を説明する。図8および図9は、本発明の第3実施形態に係る使用アーキテクチャ決定方法の手順を示すフローチャートである。図8および図9中では自端末装置UEのことを端末装置Xと記しており、以下の図8および図9に係る説明において、自端末装置UEのことを端末装置Xと称する。
(ステップS201) 制御部22が、端末装置Xのサポートアーキテクチャ情報231を記憶部23から読み出す。
(ステップS202) 制御部22が、読み出したサポートアーキテクチャ情報231で示されるアーキテクチャが複数あるか否かを判断する。この判断の結果、複数ある場合にはステップS203へ進み、1つしかない場合には図9のステップS206へ進む。
(ステップS203) 制御部22が、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBから通知されたサポートアーキテクチャ情報(基地局装置eNBがサポートするアーキテクチャの情報)が示すアーキテクチャが複数あるか否かを判断する。この判断の結果、複数ある場合にはステップS204へ進み、1つしかない場合にはステップS205へ進む。
(ステップS204) 制御部22が、使用可能なアーキテクチャを、アーキテクチャ1A,3Cの両方に決定する。これは、端末装置X及び端末装置Xの接続先の基地局装置eNBの両方がアーキテクチャ1A,3Cの両方をサポートしているからである。制御部22は、無線通信部21により、端末装置Xの使用可能なアーキテクチャとしてアーキテクチャ1Aおよび3Cの両方を示す情報を、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBへ送信する。
(ステップS205) 制御部22が、使用可能なアーキテクチャを、アーキテクチャ1Aおよび3Cのうち、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBがサポートする唯一つのアーキテクチャに決定する。これは、端末装置Xがアーキテクチャ1Aおよび3Cの両方をサポートしており、且つ、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBがアーキテクチャ1Aおよび3Cのいずれか一つのみをサポートしているからである。制御部22は、無線通信部21により、端末装置Xの使用可能なアーキテクチャとして端末装置Xの接続先の基地局装置eNBがサポートする唯一つのアーキテクチャを示す情報を、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBへ送信する。
(ステップS206) 制御部22が、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBから通知されたサポートアーキテクチャ情報(基地局装置eNBがサポートするアーキテクチャの情報)が示すいずれかのアーキテクチャと、ステップS201で記憶部23から読み出したサポートアーキテクチャ情報231で示される唯一のアーキテクチャとが等しいか否かを判断する。この判断の結果、等しい場合にはステップS207へ進み、等しくない場合にはステップS208へ進む。
(ステップS207) 制御部22が、使用可能なアーキテクチャを、アーキテクチャ1Aおよび3Cのうち、端末装置Xがサポートする唯一つのアーキテクチャに決定する。これは、端末装置Xがアーキテクチャ1Aおよび3Cのうちいずれか一つのみをサポートしており、且つ、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBが端末装置Xがサポートする唯一つのアーキテクチャをサポートしているからである。制御部22は、無線通信部21により、端末装置Xの使用可能なアーキテクチャとして端末装置Xがサポートする唯一つのアーキテクチャを示す情報を、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBへ送信する。
(ステップS208) 制御部22が、端末装置Xが端末装置Xの接続先の基地局装置eNBとデュアル・コネクティビティを行わないことを決定する。これは、端末装置Xがアーキテクチャ1A,3Cのうちいずれか一つのみをサポートしており、且つ、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBが端末装置Xのサポートする唯一つのアーキテクチャをサポートしていないからである。制御部22は、無線通信部21により、端末装置Xの使用可能なアーキテクチャがないことを示す情報を、端末装置Xの接続先の基地局装置eNBへ送信する。
 上述した実施形態によれば、基地局装置eNBが自己に接続する端末装置UEがサポートするアーキテクチャを認識できる。これにより、各々異なるアーキテクチャをサポートする複数の端末装置UEが存在する場合にデュアル・コネクティビティを行うことに寄与できるという効果が得られる。
 また、上述した第2実施形態によれば、各アーキテクチャの特性に応じて、アーキテクチャの使い分けを行うことができる。
 以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
 例えば、上述した第2実施形態では、X2回線の通信品質を表す情報として伝送レートを使用したが、X2回線の通信品質を表す情報として他の情報を使用してもよい。X2回線の通信品質を表す情報として、例えば、X2回線の遅延時間が挙げられる。また、X2回線の通信品質を表す情報として、例えば、X2回線の通信能力を表す情報が挙げられる。
 また、上述した第2実施形態では、X2回線の最大通信品質を使用したが、X2回線の平均通信品質等の他の通信品質であってもよい。
 また、基地局装置eNBが自己に隣接する他の基地局装置eNBの基地局アーキテクチャ情報142を格納する場所として、例えば隣接関係テーブル(Neighbour Relation Table)を使用してもよい。隣接関係テーブルは、LTEシステムにおいて、基地局装置eNBが自己に隣接する基地局装置eNBに関する情報を保持するものである。また、基地局装置eNBが自己に隣接する他の基地局装置eNBとの間で確立したX2回線の通信品質を表す情報を、隣接関係テーブルに格納してもよい。
 また、上述した実施形態では、端末装置UEが自己がサポートするアーキテクチャを示す情報や複数アーキテクチャの同時使用可否情報を基地局装置eNBへ通知する方法として、端末能力の情報(user equipment capability)の問い合わせの手順を利用したが、他の方法であってもよい。例えば、端末装置UEが、基地局装置eNBからの問い合わせに応じて送信する「無線通信システムの機能に対する端末装置UEの対応状況を表す情報(Feature group indicator)」に、自己がサポートするアーキテクチャを示す情報または複数アーキテクチャの同時使用可否情報を含めて基地局装置eNBへ送信してもよい。
 また、上述した実施形態では、無線通信システムの一例としてLTEシステムを挙げたが、LTEシステム以外の他の無線通信システムにも同様に適用可能である。例えば、上述した実施形態では、アーキテクチャ3CがX2回線を使用しているが、他のアーキテクチャとして他の回線を使用するものであってもよい。
 また、上述した実施形態に係る基地局装置eNB又は端末装置UEの機能を実現するためのコンピュータプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行するようにしてもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものであってもよい。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、DVD(Digital Versatile Disk)等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory))のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
 また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
 また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
 さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。
11,21…無線通信部
12…通信部
13,22…制御部
14,23…記憶部
141…サポートアーキテクチャ情報
142…基地局アーキテクチャ情報
143…端末アーキテクチャ情報
24…入力部
25…出力部
231…サポートアーキテクチャ情報
eNB…基地局装置
S-GW…通信装置
UE…端末装置

Claims (12)

  1.  基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置であり、
     前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を、前記第1または第2の基地局装置へ送信する無線通信部を備える端末装置。
  2.  前記サポートアーキテクチャ情報は、前記第1または第2の基地局装置からの問い合わせに応じて前記端末装置から送信される端末能力の情報、又は、無線通信システムの機能に対する前記端末装置の対応状況を表す情報に追加して送信される請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記無線通信部は、前記端末装置が複数の前記アーキテクチャを同時に使用できるか否かを示す複数アーキテクチャの同時使用可否情報を前記第1または第2の基地局装置へ送信することを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記サポートアーキテクチャ情報又は前記複数アーキテクチャの同時使用可否情報は、前記第1または第2の基地局装置からの問い合わせに応じて前記端末装置から送信される端末能力の情報、又は、無線通信システムの機能に対する端末装置の対応状況を表す情報に追加して送信される請求項3に記載の端末装置。
  5.  基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置であり、
     前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示す情報と、前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示す情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する制御部と、
     前記端末装置が接続する前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記第1または第2の基地局装置から受信し、前記第1または第2の基地局装置から受信したサポートアーキテクチャ情報を用いて前記制御部により決定された前記使用可能なアーキテクチャを示す情報を前記第1または第2の基地局装置へ送信する無線通信部と、
     を備える端末装置。
  6.  通信装置と端末装置との間で確立される通信リンクを中継する基地局装置であり、
     前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記端末装置から受信する無線通信部 を備える基地局装置。
  7.  前記端末装置から受信したサポートアーキテクチャ情報と、前記基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する制御部をさらに備える請求項6に記載の基地局装置。
  8.  前記無線通信部は、前記端末装置が複数の前記アーキテクチャを同時に使用できるか否かを示す複数アーキテクチャの同時使用可否情報を前記端末装置から受信し、
     前記制御部は、前記端末装置から受信したサポートアーキテクチャ情報及び前記複数アーキテクチャの同時使用可否情報と、前記基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する、
     請求項7に記載の基地局装置。
  9.  基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置の使用アーキテクチャ決定方法であり、
     前記端末装置が、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示す情報と、前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示す情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する決定ステップと、
     前記端末装置が、前記端末装置が接続する前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記第1または第2の基地局装置から受信し、前記第1または第2の基地局装置から受信したサポートアーキテクチャ情報を用いて前記決定ステップにより決定された前記使用可能なアーキテクチャを示す情報を前記第1または第2の基地局装置へ送信するステップと、
     を含む使用アーキテクチャ決定方法。
  10.  通信装置と端末装置との間で確立される通信リンクを中継する基地局装置の使用アーキテクチャ決定方法であり、
     前記基地局装置が、前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記端末装置から受信するステップと、
     前記基地局装置が、前記端末装置から受信したサポートアーキテクチャ情報と、前記基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定するステップと、
     を含む使用アーキテクチャ決定方法。
  11.  基地局装置を経由して通信装置との間で通信リンクを確立する端末装置のコンピュータに、
     前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示す情報と、前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示す情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定する決定ステップと、
     前記端末装置が接続する前記第1または第2の基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記第1または第2の基地局装置から受信し、前記第1または第2の基地局装置から受信したサポートアーキテクチャ情報を用いて前記決定ステップにより決定された前記使用可能なアーキテクチャを示す情報を前記第1または第2の基地局装置へ送信するステップと、
     を実行させるためのコンピュータプログラム。
  12.  通信装置と端末装置との間で確立される通信リンクを中継する基地局装置のコンピュータに、
     前記通信リンクを確立する際に、一部の通信リンクを第1の基地局装置に残したまま、他の通信リンクを第2の基地局装置を経由して前記端末装置との間で確立する複数のアーキテクチャのうち、前記端末装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報を前記端末装置から受信するステップと、
     前記端末装置から受信したサポートアーキテクチャ情報と、前記基地局装置がサポートするアーキテクチャを示すサポートアーキテクチャ情報とに基づいて使用可能なアーキテクチャを決定するステップと、
     を実行させるためのコンピュータプログラム。
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