JP6339217B2 - セルラノードとコアネットワークとの間の接続を確立する装置、方法、およびシステム - Google Patents

セルラノードとコアネットワークとの間の接続を確立する装置、方法、およびシステム Download PDF

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Description

[相互参照]
本願は、2014年4月28日に出願された、米国仮特許出願第61/985,401号(発明の名称「回復性の高いENB動作のためのX2トンネリング」)に基づく優先権の利益を主張し、当該出願の全開示は、参照により本明細書に組み込まれる。
本明細書に記載のいくつかの実施形態は概して、セルラノードとコアネットワークとの間の接続を確立することに関する。
セルラネットワークにおいては、複数のセルラノードが、複数のコアネットワーク接続を介してコアネットワーク(CN)に接続され得る。
例えば、ロングタームエボリューション(LTE)セルラネットワークにおいては、複数の進化型ノードB(eNB)が、例えば、S1接続等の複数のバックホール接続を介してコアネットワークに接続され得る。
状況によっては、1または複数のセルラノードおよびコアネットワーク間のバックホール接続は、例えば、故障、妨害、または災害に起因して、切断され得る。
コアネットワークからのセルラノードの一時的または永久的な切断に対する解決手段を提供する必要がある。
説明の簡略化および明確化のため、図面内に示される要素は必ずしも縮尺通りではない。例えば、明確に示すために、いくつかの要素の寸法は、他の要素に対し、強調されることがある。さらに、対応するまたは類似の要素を示すために、参照符号が図面にわたり反復して使用されることがある。添付図面は以下の通りである。
Aは、いくつかの例示的な実施形態による、セルラシステムの略図である。Bは、いくつかの例示的な実施形態による、コアネットワークからのセルラノードの切断後、Aのシステムにおいてセルラノードとコアネットワークとの間に確立された接続の略図である。
いくつかの例示的な実施形態による、セルラノードの概略ブロック図である。
いくつかの例示的な実施形態による、セルラノードとコアネットワークとの間の接続を確立する方法の概略フローチャートである。
いくつかの例示的な実施形態による、製品の略図である。
以下の詳細な説明では、いくつかの実施形態について、完全な理解を供すべく、多数の具体的な詳細が記載されている。しかしながら、当業者であれば、これらの具体的な詳細がなくともいくつかの実施形態を実施可能であることが理解されよう。他の例において、周知の方法、手順、コンポーネント、ユニットおよび/または回路は、本開示を曖昧にしないよう、詳細には記載されていない。
例えば、「処理」、「コンピューティング」、「計算」、「判断」、「確立」、「解析」、「チェック」等のような用語を使用する本明細書の言及は、コンピュータのレジスタおよび/またはメモリ内の物理(例えば、電子)量として表されるデータを操作し、および/またはそれをコンピュータのレジスタおよび/またはメモリまたは、動作および/または処理を実行するための命令を格納し得る他の情報記憶媒体内の物理量として同様に表される他のデータに変換する、コンピュータ、コンピューティングプラットホーム、コンピューティングシステム、または他の電子コンピューティングデバイスの動作および/または処理を指してよい。
本明細書で使用される「複数(plurality)」「複数の(a plurality)」という用語は、例えば、「複数の(multiple)」または「2または2より多い」を含む。例えば、「複数のアイテム(a plurality of items)」は、2または2より多いアイテムを含む。
「一実施形態」、「実施形態」、「例示的な実施形態」、「様々な実施形態」等という言及は、そのように記載された実施形態が、特定の機能、構造、または特性を含んでよいが、必ずしもすべての実施形態が当該特定の機能、構造、または特性を含むわけではないことを示す。さらに、反復して使用される「一実施形態において」という文言は必ずしも、同一の実施形態を指さないが、指してもよい。
本明細書で使用される共通のオブジェクトを記載するための「第1」、「第2」、「第3」等の序数形容詞の使用は、別途の記載がない限り、同様のオブジェクトの異なる例が言及されていることを示すにすぎず、そのように記載されたオブジェクトが、時間的、空間的、ランキング的、または任意の他の態様のいずれかにおいて、特定の順番である必要があることを示唆する意図ではない。
いくつかの実施形態は、様々なデバイスおよびシステムと連携して使用可能であり、例えば、ユーザ機器(UE)、モバイルデバイス(MD)、無線ステーション(STA)、パーソナルコンピュータ(PC)、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、スマートフォンデバイス、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)デバイス、ハンドヘルドPDAデバイス、オンボードデバイス、オフボードデバイス、ハイブリッドデバイス、車両デバイス、非車両デバイス、モバイルまたはポータブルデバイス、コンシューマデバイス、非モバイルまたは非ポータブルデバイス、無線通信ステーション、無線通信デバイス、無線アクセスポイント(AP)、無線ノード、ベースステーション(BS)、有線または無線ルータ、有線または無線モデム、ビデオデバイス、オーディオデバイス、オーディオビデオ(A/V)デバイス、有線または無線ネットワーク、無線エリアネットワーク、セルラネットワーク、セルラノード、セルラデバイス、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、多入力多出力(MIMO)トランシーバまたはデバイス、単一入力多出力(SIMO)トランシーバまたはデバイス、多入力単一出力(MISO)トランシーバまたはデバイス、1または複数の内部アンテナおよび/または外部アンテナを有するデバイス、デジタルビデオブロードキャスト(DVB)デバイスまたはシステム、マルチスタンダード無線デバイスまたはシステム、例えば、スマートフォン、無線アプリケーションプロトコル(WAP)デバイス、自動販売機、販売用端末等の有線または無線ハンドヘルドデバイスが挙げられる。
いくつかの実施形態は、既存のロングタームエボリューション(LTE)仕様(3GPP TS 36.413(3GPP TS 36.413 V12.1.0(2014−03);Technical Specification;3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E−UTRAN);S1 Application Protocol (S1AP)(Release 12);および/または3GPP 36.423(3 GPP TS 36.423 V12.1.0(2014−03);Technical Specification;3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E−UTRAN);X2 application protocol(X2AP);(Release 12)を含む)、および/またはそれらの将来のバージョンおよび/または派生物に従って動作するデバイスおよび/またはネットワークと、既存のIEEE 802.16規格(IEEE−Std 802.16,2009 Edition, Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems;IEEE−Std 802.16e,2005 Edition,Physical and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands; amendment to IEEE Std 802.16−2009, developed by Task Group m)、および/またはそれらの将来のバージョンおよび/または派生物に従って動作するデバイスおよび/またはネットワークと、上記ネットワークの一部であるユニットおよび/またはデバイス等と、連携して使用されてよい。
いくつかの実施形態は、1または複数のタイプの無線通信信号および/またはシステムと連携して使用されてよい。例えば、無線周波数(RF)、周波数分割多重(FDM)、直交FDM(OFDM)、シングルキャリア周波数分割多重アクセス(SC‐FDMA)、時分割多重(TDM)、時分割多重アクセス(TDMA)、拡張TDMA(E‐TDMA)、汎用パケット無線サービス(GPRS)、拡張GPRS、符号分割多重アクセス(CDMA)、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、CDMA2000、シングルキャリアCDMA、マルチキャリアCDMA、マルチキャリア変調(MDM)、離散マルチトーン(DMT)、Bluetooth(登録商標)、全地球測位システム(GPS)、ワイファイ(Wi−Fi)、Wi−Max(登録商標)、ZigBee(登録商標)、超広帯域(UWB)、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM(登録商標))、第2世代(2G)、2.5G、3G、3.5G、4G、第5世代(5G)モバイルネットワーク、3GPP、ロングタームエボリューション(LTE)セルラシステム、LTEアドバンスセルラシステム、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)、高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)、高速パケットアクセス(HSPA)、HSPA+、シングルキャリア無線伝送技術(1XRTT)、エボリューションデータオプティマイズド(EV‐DO)、GSM(登録商標)進化型高速データレート(EDGE)等が挙げられる。複数の他の実施形態が、様々な他のデバイス、システムおよび/またはネットワークにおいて使用されてよい。
本明細書で使用される用語「無線デバイス」は、例えば、無線通信が可能なデバイス、無線通信が可能な通信デバイス、無線通信が可能な通信ステーション、無線通信が可能なポータブルまたは非ポータブルデバイス等を含む。いくつかの例示的な実施形態において、無線デバイスは、コンピュータと統合された周辺機器、またはコンピュータに取り付けられた周辺機器であってよく、またはそれらを含んでよい。いくつかの例示的な実施形態において、用語「無線デバイス」は、オプションで無線サービスを含んでよい。
本明細書で、通信信号に関して使用される用語「通信」は、通信信号の送信および/または通信信号の受信を含む。例えば、通信信号を通信可能な通信ユニットは、少なくとも1つの他の通信ユニットに通信信号を送信するトランスミッタ、および/または少なくとも1つの他の通信ユニットから通信信号を受信する通信レシーバを含んでよい。「通信する」という動詞は、送信アクションまたは受信アクションを指すために使用されてよい。一例において、「信号を通信する」という文言は、第1のデバイスによる信号の送信アクションを指してよく、必ずしも第2のデバイスによる信号の受信アクションは含まなくてよい。別の例において、「信号を通信する」という文言は、第1のデバイスによる信号の受信アクションを指してよく、必ずしも第2のデバイスによる信号の送信アクションは含まなくてよい。
本明細書において、いくつかの例示的な実施形態が、LTEネットワークに関して記載される。しかしながら、複数の他の実施形態が、任意の他の好適なセルラネットワークまたはシステム、例えば、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)セルラシステム、GSM(登録商標)ネットワーク、3Gセルラシステム、4Gセルラネットワーク、4.5Gネットワーク、5Gセルラネットワーク、WiMaxセルラネットワーク等において実装されてよい。
いくつかの例示的な実施形態は、技術、周波数、セルサイズおよび/または、例えばセルラ、mmWave、および/または同様のものを含むネットワークアーキテクチャが混在したものの展開を利用し得る異機種ネットワーク(HetNet)と連携して使用されてよい。一例において、HetNetは、大きなマクロセルから、例えば、ピコセルおよびフェムトセルといった小さなセルにわたる、異なるサイズのセルから構成されるレイヤを有する無線アクセスネットワークを含んでよい。複数の他の実施形態は、任意の他の好適な無線通信ネットワークと連携して使用されてよい。
本明細書で使用される用語「アンテナ」は、1または複数のアンテナ要素、コンポーネント、ユニット、アセンブリおよび/またはアレイから成る任意の好適な構成、構造および/または配置を含んでよい。いくつかの実施形態において、アンテナは、別個の送信および受信アンテナ要素を使用して、送信および受信機能を実装してよい。いくつかの実施形態において、アンテナは、共通のおよび/または統合された送信/受信要素を使用して、送信および受信機能を実装してよい。アンテナは、例えば、フェーズドアレイアンテナ、単一要素アンテナ、ダイポールアンテナ、ビーム切り替えアンテナのセット、および/またはそれらと同様のものを含んでよい。
本明細書で使用される用語「セル」は、例えば、ダウンリンクリソースおよびオプションでアップリンクリソース等のネットワークリソースの組み合わせを含んでよい。当該リソースは、例えば、セルラノード(「ベースステーション」とも呼ばれる)または同様のものによって、制御および/または割り当てられてよい。ダウンリンクリソースのキャリア周波数とアップリンクリソースのキャリア周波数との間のリンク設定は、ダウンリンクリソースで送信されるシステム情報において示されてよい。
図1のAを参照すると、いくつかの例示的な実施形態による、セルラシステム100のブロック図が概略的に示されている。一例において、セルラシステム100は、例えば、ロングタームエボリューション(LTE)またはLTEアドバンスセルラシステム、WiMAX(登録商標)セルラシステム等の第4世代セルラシステムを含んでよい。他の実施形態において、システム100は任意の他のセルラシステムを含んでよい。
図1に示される通り、いくつかの例示的な実施形態において、システム100は、例えば、セルラノード106、108および109を含む、複数のセルに対応するコンテンツ、データ、情報および/または信号を通信可能な複数のセルラノードを含んでよい。例えば、ノード106は、第1のセル内の複数のユーザ機器(UE)デバイスと通信してよく、ノード108は、第2のセル内の複数のUEデバイスと通信してよく、および/またはノード109は第3のセル内の複数のUEデバイスと通信してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106、108および/または109は、進化型ノードB(eNB)を含んでよい。例えば、ノード106、108および/または109は、無線リソース管理(RRM)、無線ベアラ制御、無線受付制御(アクセス制御)、接続モビリティ管理、アップリンクおよびダウンリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割り当て等のUEとeNB無線との間のリソーススケジューリング、ヘッダ圧縮、ユーザデータストリームのリンク暗号化、別のeNBまたは進化型パケットコア(EPC)等の宛先に対してのユーザデータのパケットルーティング、着信呼び出しおよび/または接続要求等のページングメッセージのスケジューリングおよび/または送信、ブロードキャスト情報の調整、測定報告、および/または任意の他の動作を実行するよう構成されてよい。
他の実施形態において、ノード106、108および/または109は、任意の他の機能を含んでよく、および/または例えば、無線ネットワークコントローラ(RNC)、ベースステーション(BS)等の任意の他のセルラノードの機能を実行してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106、108および/または109は、1または複数のバックホールリンクを介して、ネットワーク100の1または複数のセルラノードと通信してよい。例えば、ノード108はバックホールリンク(「バックホール接続」とも呼ばれる)105を介してノード106と通信してよく、および/またはノード109はバックホールリンク107を介してノード108と通信してよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード106、108および109は、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)シグナリングプロトコルに従って、バックホールリンク105および107を介して通信してよい。他の実施形態において、ノード106、108および/または109は、任意の他のシグナリングプロトコルに従って、バックホールリンク105および/または107を介して通信してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、バックホールリンク105および/または107は、無線リンクを含んでよい。他の実施形態において、バックホールリンク105および/または107は、有線リンク、ファイバリンク、または、有線リンク、ファイバリンクおよび/または無線リンクの任意の組み合わせを含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106、108および/または109は、1または複数のバックホールリンク(「コアネットワークバックホール接続」とも呼ばれる)を介して、コアネットワーク(CN)120と通信してよい。例えば、ノード108は、バックホールリンク122を介して、CN120と通信してよく、ノード108は、バックホールリンク124を介して、CN120と通信してよく、および/またはノード109は、バックホールリンク126を介して、CN120と通信してよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード106、108および109は、S1アプリケーションプロトコル(S1AP)シグナリングプロトコルに従って、バックホールリンク122、124および/または126を介して、通信してよい。他の実施形態において、ノード106、108および/または109は、任意の他のシグナリングプロトコルに従って、バックホールリンク122、124および/または136を介して通信してよい。
図2を参照すると、いくつかの例示的な実施形態による、セルラノード200が概略的に示されている。例えば、セルラノード200は、ノード106(図1)、ノード108(図1)、および/またはノード109(図1)の機能を実行してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、セルラノード200は、例えば、セルラトランシーバ(TRx)202等の1または複数のUE201と通信するよう構成された無線インタフェースを含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、UE201は、例えば、モバイルコンピュータ、MD、STA、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、ウルトラブック(商標)コンピュータ、モバイルインターネットデバイス、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、ストレージデバイス、PDAデバイス、ハンドヘルドPDAデバイス、オンボードデバイス、オフボードデバイス、ハイブリッドデバイス(例えば、セルラ電話の機能をPDAデバイスの機能と組み合わせたもの)、コンシューマデバイス、車両用デバイス、非車両用デバイス、モバイルまたはポータブルデバイス、モバイル電話、セルラ電話、PCSデバイス、モバイルまたはポータブルGPSデバイス、DVBデバイス、比較的小型のコンピューティングデバイス、非デスクトップコンピュータ、「Carry Small Live Large」(CSLL)デバイス、ウルトラモバイルデバイス(UMD)、ウルトラモバイルPC(UMPC)、モバイルインターネットデバイス(MID)、「オリガミ」デバイスまたはコンピューティングデバイス、ビデオデバイス、オーディオデバイス、A/Vデバイス、ゲームデバイス、メディアプレーヤ、スマートフォンまたはそれらと同等のものを含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、セルラTRx202は、無線通信信号、RF信号、フレーム、ブロック、送信ストリーム、パケット、メッセージ、データアイテム、および/またはデータを送信および/または受信可能な1または複数の無線トランスミッタ、レシーバおよび/またはトランシーバを含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、セルラTRx202は、所望の場合にアンテナビーム形成方法を実行可能な複数の多入力多出力(MIMO)のトランスミッタレシーバシステム(不図示)を含んでよい。他の実施形態において、セルラTRx202は任意の他のトランスミッタおよび/またはレシーバを含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、セルラTRx202は、例えばノード200とUEとの間のダウンリンクチャネルを介してダウンリンク信号を、例えば、UEとノード200との間のアップリンクチャネルを介してアップリンク信号を通信するよう構成されたLTE、WCDMA(登録商標)および/またはTD‐SCDMA変調器および/または復調器(不図示)を含んでよい。他の実施形態において、セルラTRx202は任意の他の変調器および/または復調器を含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、セルラTRx202は、所望の場合にデータビットをデータ記号へとエンコーディングおよび/またはデコーディングするためのターボデコーダおよび/またはターボエンコーダ(不図示)を含んでよい。いくつかの例示的な実施形態において、セルラTRx202は、ダウンリンク(DL)チャネルを介してOFDM信号を、および/またはアップリンク(UL)チャネルを介してSC‐FDMA信号を通信するよう構成されたOFDMおよび/またはSC‐FDMA変調器および/または復調器(不図示)を含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード200は、1または複数のアンテナを含んでよく、またはそれらに関連付けられてよい。一例において、ノード200は、例えばアンテナ208および210等の少なくとも2つのアンテナに関連付けられてよい。別の例において、ノード200は1つのアンテナまたは2つより多いアンテナに関連付けられてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、アンテナ208および/または210は、無線通信信号、ブロック、フレーム、送信ストリーム、パケット、メッセージ、および/またはデータを送信および/または受信するのに好適な任意のタイプのアンテナを含んでよい。例えば、アンテナ208および/または210は、1または複数のアンテナ要素、コンポーネント、ユニット、アセンブリおよび/またはアレイから成る任意の好適な構成、構造、および/または配置を含んでよい。例えば、アンテナ208および/または210は、フェーズドアレイアンテナ、ダイポールアンテナ、単一要素アンテナ、ビーム切り替えアンテナのセット等を含んでよい。
いくつかの実施形態において、アンテナ208および/または210は、別個の送信および受信アンテナ要素を使用して、送信および受信機能を実装してよい。いくつかの実施形態において、アンテナ208および/または210は、共通のおよび/または統合された送信/受信要素を使用して、送信および受信機能を実装してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード200は、バックホールリンクを介して、ノード200と1または複数の他のノードとの間で通信するためのバックホールインタフェース230を含んでよい。例えば、バックホールインタフェース230は、ノード106(図1)とノード108(図1)との間で、例えば、バックホールリンク105(図1)を介して通信してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、バックホールインタフェース230はX2インタフェースを含んでよい。例えば、ノード200は第1のeNBであってよく、バックホールインタフェース230は、例えば、X2APに従い、少なくとも1つの第2のeNBと通信するためのX2インタフェースを含んでよい。他の実施形態において、バックホールインタフェース230は、任意の他のインタフェースを含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード200は、例えば、1または複数のコアネットワークバックホール接続を介して、ノード200とコアネットワークの1または複数の要素との間で、通信するためのコアネットワークインタフェース252を含んでよい。一例において、ノード200はノード106(図1)の機能を実行してよく、コアネットワークインタフェース252は、例えば、バックホールリンク122(図1)を介して、ノード106(図1)とCN120(図1)との間で通信してよい。別の例において、ノード200はノード108(図1)の機能を実行してよく、コアネットワークインタフェース252は、例えば、バックホールリンク124(図1)を介して、ノード108(図1)とCN120(図1)との間で通信してよい。別の例において、ノード200はノード109(図1)の機能を実行してよく、コアネットワークインタフェース252は、例えば、バックホールリンク126(図1)を介して、ノード109(図1)とCN120(図1)との間で通信してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、コアネットワークインタフェース252は、例えば、S1APに従って通信するためのS1インタフェースを含んでよい。例えば、ノード200はeNBであってよく、コアネットワークインタフェース252は、S1接続を介して、コアネットワーク120(図1)と通信するためのS1インタフェースを含んでよい。他の実施形態において、コアネットワークインタフェース252は、任意の他のインタフェースを含んでよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード200は、ノード200の1または複数の機能を制御し、および/またはノード200によって実行される1または複数の通信を制御する(例えば、ノード106、108および/または108(図1)間の通信を制御し、ノード200とコアネットワーク120(図1)との間の通信を制御し、および/またはノード200と1または複数の他のネットワーク要素との間の通信を制御する)ためのコントローラ240を含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、コントローラ240は、回路および/またはロジックを含んでよく、または回路および/またはロジックを使用して実装されてよい。例えば、コントローラ240は、コントローラ回路および/またはロジック、回路、メモリ回路を含む1または複数のプロセッサ、並びに/またはコントローラ240の機能の少なくとも一部を実行するよう構成され得る任意の他の回路を使用して実装されてよい。例えば、後述のように、追加的または代替的に、コントローラ240の1または複数の機能は、機械、および/または、1または複数のプロセッサによって実行可能なロジックによって実装されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード200は、ノード200によって通信される1または複数のメッセージを生成、処理および/または当該メッセージにアクセスするよう構成されたメッセージプロセッサ250を含んでよい。
例えば、後述のように、一例において、メッセージプロセッサ250は、ノード200によって送信されることになる1または複数のメッセージを生成するよう構成されてよく、および/またはメッセージプロセッサ250は、ノード200によって受信される1または複数のメッセージにアクセスおよび/または当該メッセージを処理するよう構成されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、メッセージプロセッサ250は、例えば、回路、メモリ回路、メディアアクセス制御(MAC)回路、物理レイヤ(PHY)回路、および/またはメッセージプロセッサ250の機能を実行するよう構成された任意の他の回路を含む1または複数のプロセッサ等の回路および/またはロジックを含んでよい。例えば、後述のように、追加的または代替的に、メッセージプロセッサ250の1または複数の機能は、機械、および/または、1または複数のプロセッサによって実行可能なロジックによって実装されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、メッセージプロセッサ250の機能のうちの少なくとも一部は、セルラトランシーバ202の一部として実装されてよく、および/またはメッセージプロセッサ250の機能のうちの少なくとも一部は、コントローラ240の一部として実装されてよい。
他の実施形態において、メッセージプロセッサ250の機能は、ノード200の任意の他の要素の一部として実装されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、セルラノード200は、例えば、1または複数のプロセッサ220、メモリユニット222、ストレージユニット224を含んでよい。一例において、プロセッサ220、メモリ222および/またはストレージ224のうちの1または複数は、トランシーバ202、および/またはコントローラ240とは別個の1または複数の要素として実装されてよい。別の例において、プロセッサ220、メモリ222および/またはストレージ224のうちの1または複数は、トランシーバ202、および/またはコントローラ240の一部として実装されてよい。
プロセッサ220は、例えば、中央処理装置(CPU)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、1または複数のプロセッサコア、シングルコアプロセッサ、デュアルコアプロセッサ、マルチプルコアプロセッサ、マイクロプロセッサ、ホストプロセッサ、コントローラ、複数のプロセッサ若しくはコントローラ、チップ、マイクロチップ、1または複数の回路、回路、ロジックユニット、集積回路(IC)、特定用途向け集積回路(ASIC)、または任意の他の好適な多目的若しくは特定のプロセッサ若しくはコントローラを含む。プロセッサ220は、例えば、ノード200のオペレーティングシステム(OS)、および/または、1または複数の好適なアプリケーションの複数の命令を実行する。
メモリユニット222は、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、ダイナミックRAM(DRAM)、シンクロナスDRAM(SD‐RAM)、フラッシュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、キャッシュメモリ、バッファ、短期メモリユニット、長期メモリユニット、または他の好適なメモリユニットを含む。ストレージユニット224は、例えば、ハードディスクドライブ、フロッピー(登録商標)ディスクドライブ、コンパクトディスク(CD)ドライブ、CD‐ROMドライブ、DVDドライブ、または他の好適な取り外し可能若しくは取り外し不可能なストレージユニットを含む。メモリユニット222および/またはストレージユニット224は、例えば、ノード200によって処理されるデータを格納してよい。
図1のAの参照に戻ると、いくつかの状況において、コアネットワーク120と、例えば、セルラノード106および/またはセルラノード108等の少なくとも1つのセルラノード(「切断されたノード」)との間の少なくとも1つのバックホール接続(「切断された接続」)は、例えば、故障、妨害、災害、または任意の他の理由に起因して切断されてよい。
例えば、図1のAに示される通り、ノード108とCN120との間の接続124は切断されてよく、および/またはノード109とCN120との間の接続126は切断されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、切断されたノードは依然として、例えば、X2接続を介して、少なくとも1つの他のセルラノードへのバックホール接続性を有してよい。例えば、ノード108はバックホール接続105を介してノード106への、および/または1または複数の他のバックホール接続を介して、1または複数の他のノードへの接続性を依然として保持可能であってよく、並びに/またはノード109はバックホール接続107を介してノード108への、および/または1または複数の他のバックホール接続を介して1または複数の他のノードへの接続性を保持可能であってよい。
いくつかの例示的な実施形態において、システム100の少なくとも1つのセルラノード(「接続されたノード」)は依然としてCN120への接続性を有してよい。例えば、図1のAに示される通り、ノード106は依然として、バックホール接続122を介してコアネットワーク120に接続されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード106、108および/または109等のシステム100のノードは、少なくとも1つの切断されたノードが、コアネットワーク120へのバックホール接続性を依然として有する少なくとも1つの接続されたノードを検出できるように構成されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード106、108および/または109等のシステム100のノードは、例えば、切断されたノードとコアネットワーク120との間の新しいルーティングを介して、新しい接続(「新しいコアネットワーク接続」または「再確立されたコアネットワーク接続」)を確立できるよう構成されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、新しいコアネットワーク接続は、少なくとも1つの接続されたノードから切断されたノードへと提供される情報に基づいて、切断されたノードとコアネットワーク120との間で確立されてよい。
後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、新しいコアネットワーク接続は、S1接続(「再構成されたS1接続または再確立されたS1接続」)の形態で、切断されたeNBとコアネットワーク120との間で、例えば、コアネットワーク120に依然として接続されているeNBを介して確立されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、新しいコアネットワーク接続は、トランスポートレイヤにおいて確立され、およびルーティングされてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、新しいコアネットワーク接続は、例えば、X2レイヤ等の3GPPレイヤにおいて確立され、およびルーティングされてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、例えば、システム100のトランスポートネットワークが依然としてコアネットワーク120にインターネットプロトコル(IP)パケットをルーティング可能な場合、新しいコアネットワーク接続は、切断されたノードによってコアネットワーク120と確立されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、例えば、システム100のトランスポートネットワークがコアネットワーク120にIPパケットをルーティング不可能な場合であってさえ、新しいコアネットワーク接続は、切断されたノードとコアネットワーク120との間で確立されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、新しいコアネットワーク接続は、接続されたノードを介して、切断されたノードとコアネットワーク120との間で確立されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、例えば、X2接続105を介してノード106と108との間で通信可能なX2APメッセージ内にS1接続のS1APメッセージをカプセル化することによって、およびノード106とコアネットワーク120のMMEとの間のトランスポートレイヤ接続を介して、S1接続のS1APメッセージを通信することによって、ノード106は、ノード108とコアネットワークとの間のS1接続を有効にしてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、例えばノード106がコアネットワーク108のMMEであるかのようにノード108と通信することによって、例えばノード106とノード108との間にS1接続を確立することによって、および、ノード106がノード108であるかのように例えばノード106とコアネットワーク120内のMMEとの間のトランスポートレイヤ接続を介してコアネットワーク120内のMMEと通信することによって、ノード106は、ノード108とコアネットワークとの間のS1接続を有効にしてよい。
また図1のBを参照すると、いくつかの例示的な実施形態による、コアネットワーク120からのセルラノード108と109との切断後、セルラノード108および109と、コアネットワーク120との間に確立された接続が概略的に示されている。
いくつかの例示的な実施形態において、図1のBに示される通り、ノード108は、例えばノード106を介して、コアネットワーク120へのS1接続130を確立してよい。例えば、後述のように、一例において、S1接続130は、ノード106とノード108との間の接続105を介して、およびノード106とコアネットワーク120との間の接続122を介して確立されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、図1のBに示される通り、代替的にノード108は、例えば新しいMMEおよび/または新しいIPアドレスを使用する同一のMMEまでのコアネットワーク120への新しいS1接続139を確立してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、図1のBに示される通り、ノード109は、例えばノード106を介してコアネットワーク120へのS1接続132を確立してよい。例えば、後述のように、一例において、S1接続132は、ノード109とノード108との間の接続107を介して、ノード106とノード108との間の接続105を介して、およびノード106とコアネットワーク120との間の接続122を介して確立されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108とコアネットワーク120との間の接続130および/またはノード109とコアネットワーク120との間の接続132を確立することによって、例えば、切断されたeNBによって制御される進化型UMTS地上無線アクセスネットワーク(E‐UTRAN)内の重要な、優先度の高いおよび/またはクリティカルな通信を有効にすべく、切断されたノードをコアネットワークへ、例えば短時間で再接続するための効率的な解決手段を提供することを可能にし得る。当該解決手段は、例えば、セットアップに数時間要する可能性のある、移動可能なバックアップ進化型パケットコア(EPC)サーバを切断されたeNBの位置へ移動させる解決手段に比べ、有益であろう。例えば、災害シナリオ等の多くのシナリオにおいて、最初の数時間内で危急の(critical)通信ができることは極めて重要である。
いくつかの例示的な実施形態において、コアネットワーク120へのバックホール接続性を依然として有する接続されたノードは、コアネットワーク120へのバックホール接続性を失ってしまった1または複数の切断されたノードが存在し得ることを認識していなくてよい。従って、接続されたノードは、切断されたノードに対し、接続されたノードがコアネットワーク120への接続性を提供するのに使用可能であることを「積極的に」通知できなくてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、他のノードがコアネットワーク120への接続性を依然として有するかどうかを検出すべく、ノード108は、例えば、ノード106および/またはノード109等の1または複数の隣接するノードといった、1または複数の他のノードにクエリするよう構成されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード108が、コアネットワーク120への接続性の損失を検出した場合、すなわち例えば、コアネットワーク120へのS1接続のために使用可能なストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続が失敗した場合、ノード108は、1または複数の他のノードにコアネットワーク120への接続性に関しクエリするよう構成されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード106、108および/または109等のシステム100のノードは、切断されたノードが、利用可能なネットワーク接続性について、1または複数の他のノードにクエリすることを可能にすべく、および/または1または複数の接続されたノードが、切断されたノードに対し、コアネットワーク120への接続に関する1または複数の利用可能なオプションを通知すべく、例えば、コアネットワークノード検出要求等の要求メッセージ、および例えば、コアネットワークノード検出応答等の応答メッセージを通信するよう構成されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108のコントローラ240(図1)は、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージをノード106に送信してよい。例えば、ノード108のコントローラ240(図2)は、ノード108のメッセージプロセッサ250(図2)に対し、第1のメッセージを生成させ、ノード108のコントローラ240(図2)は、ノード108のX2インタフェース230(図2)に対し、第1のメッセージを例えばX2接続105を介してノード106に送信させてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、ノード108から、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを受信してよく、ノード106のコントローラ240(図2)は、ノード108に、例えば、コアネットワークノードを表わすコアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージ等の応答を送信してよい。例えば、ノード106のコントローラ240(図2)は、ノード106のメッセージプロセッサ250(図2)に対し、第2のメッセージを生成させ、ノード106のコントローラ240(図2)は、ノード106のX2インタフェース230(図2)に対し、第2のメッセージを例えばX2接続105を介して、ノード108に送信させてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、コアネットワーク識別子は、例えば、コアネットワーク120のMMEを識別するよう構成されたMME識別子を含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、MME識別子は、MMEのインターネットプロトコル(IP)アドレスを含んでよい。他の実施形態において、MME識別子は、例えば、グローバル一意MME識別子(GUMMEI)、および/または任意の他のアドレス若しくは識別子を含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)はその応答において、ノード106が接続され得るMMEのコアネットワーク識別子、および/または例えば接続に利用可能であり得るコアネットワーク120の別のMMEを含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード106のコントローラ240(図2)が、コアネットワーク120内の複数のMMEへの潜在的な接続性を有する場合、ノード106のコントローラ240(図2)はその応答において、複数のコアネットワーク識別子を含んでよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード108のコントローラ240(図2)は、コアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信してよく、コアネットワークノード識別子を使用して、ノード108とコアネットワーク120との間にS1接続を確立してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108のコントローラ240(図2)は、第1のメッセージを例えば、ノード106および1または複数の他のノードといった複数のノードに送信し、例えば、当該複数のノードにコアネットワーク接続性についてクエリしてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108のコントローラ240(図2)は、第1のメッセージを、例えばノード108に接続され得る1または複数のノードに、例えばノード106、ノード109、およびノード119に送信してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108のコントローラ240(図2)は、コアネットワークノード検出要求に応じて、1または複数のメッセージを受信してよい。
一例において、ノード108のコントローラ240(図2)は、例えば、コアネットワーク120への接続性を依然として有し得るノード106等のノードからコアネットワークノード検出要求への応答を受信してよい一方で、例えば、ノード109および/またはノード119等のコアネットワーク120への接続性を有していないノードからは、応答は受信されなくてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108は、2または2より多いノードから、2または2より多いコアネットワークノード検出応答を受信してよい。2または2より多いコアネットワークノード検出応答は、複数のコアネットワークノード識別子を含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108のコントローラ240(図2)は、複数のコアネットワークノード識別子からコアネットワーク識別子(「選択されたコアネットワーク識別子」)を選択してよく、選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、コアネットワーク120とのS1接続を確立してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108のコントローラ240(図2)は、選択されたコアネットワーク識別子を、例えば、複数のコアネットワークノード識別子によって識別されたコアネットワークノードの地理的位置、複数のコアネットワークノード識別子の追跡エリア、および/または任意の他の基準に基づいて判断してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、コアネットワークノード検出要求は、専用のX2APバックホール接続性要求の形態で通信されてよく、および/またはコアネットワークノード検出応答は、専用のX2APバックホール接続性応答の形態で通信されてよい。X2APバックホール接続性応答は、例えば、MME IPアドレスおよびオプションで追加の情報を含んでよい。
一例において、X2APバックホール接続性要求は、例えば、バックホール接続性検出を開始すべく、eNBとして示される第1のeNBから、eNBとして示される例えば隣接するeNB等の第2のeNBへと送信されるメッセージを含んでよい。例えば、X2APバックホール接続性要求は、以下のメッセージを含んでよい。
一例において、X2APバックホール接続性応答は、例えば、eNBがS1接続性を有することを示すためのeNBから送信されたメッセージを含んでよい。例えば、X2APバックホール接続性応答は、以下のメッセージを含んでよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード108等の切断されたノードは、コアネットワーク120内のMMEと直接的にS1接続を確立すべく、コアネットワークノード識別子を使用してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード108等の切断されたノードは、コアネットワーク120への接続性を失ってしまった可能性があるものの、トランスポートネットワークは依然として、IPパケットを、例えば、新しいMMEのIPアドレスまたはノード108が前に接続されていたMME等の「古い」MMEの新しいIPアドレスといった、コアネットワーク識別子によって識別されるIPアドレス(「新しいIPアドレス」)にルーティングできてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、そのようなシナリオでは、例えば、ノード108等の切断されたノードは、例えば、ノード106から受信されるようなコアネットワークノード検出応答によって示されるような新しいIPアドレスを使用して、新しいMMEまたは古いMMEとのS1接続をセットアップできてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード108等の第1のeNB(「eNB1」)は、コアネットワーク120内のMME(「古いMME」)への接続を失ってよい。例えば、上述のように、例えばノード108等のeNB1は、例えば、1または複数のコアネットワークノード検出要求を送信することによって、1または複数の隣接するeNBに対し、コアネットワーク120内で依然としてアクセス可能なMMEのIPアドレスを提供するよう要求してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、eNB1は、例えば、第2のeNB(「eNB2」)等の隣接するeNBのうちの1または複数から、1または複数のコアネットワークノード検出応答を受信してよい。例えば、上述のように、1または複数のコアネットワークノード検出応答は、1または複数のMME IPアドレスを含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、eNB 1は、コアネットワーク120へのS1接続性を再確立するために使用するMMEアドレスを選択してよい。例えば、複数のMMEアドレスが受信される場合、eNB 1は、複数のMMEアドレスから一のMMEアドレスを選択することによって、選択されたMMEアドレスを判断してよい。代替的に、1つのMMEアドレスのみが受信される場合、eNB 1は受信されたMMEアドレスを含む選択されたMMEアドレスを判断してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、eNB 1は選択されたMMEと、例えば、SCTP接続等のトランスポートレイヤ接続を確立してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、eNB 1は、例えば、トランスポートレイヤ接続を介して、選択されたMMEとのS1接続を初期化してよい。
例えば、後述の通り、いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード108等の切断されたノードとコアネットワーク120との間のS1接続は、コアネットワーク120への接続性を依然として有し得る、例えばノード106等の第2のeNBを介して確立されてよい。
例えは、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード106、108および/または109等のシステム100のノードは、X2APパケット内にS1接続のS1APパケットをカプセル化するよう構成されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、例えば、トランスポートネットワークがIPパケットをコアネットワーク120内の新しいMMEにルーティングできない可能性のあるシナリオにおいてさえ、X2APパケット内のS1APパケットをカプセル化することによって、切断されたノードとコアネットワーク120との間のS1接続を確立することを可能にしてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、S1接続は、例えばノード108等の第1のeNB(eNB1)と、例えば、コアネットワーク120等のコアネットワーク内のMMEとの間で、例えばノード106等の第2のeNB(eNB2)を介して確立されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード108および106等の第1および第2のeNBは、S1接続のS1APメッセージをカプセル化するX2APメッセージを通信してよく、例えば、ノード106等の第2のeNBは、第2のeNBとMMEとの間のトランスポートレイヤを介してS1APメッセージをMMEと通信してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108は、例えば、S1接続をセットアップするためのS1APセットアップメッセージをカプセル化するX2AP転送メッセージ等のX2APメッセージをノード106に送信してよい。例えば、ノード108のコントローラ240(図2)は、ノード108のメッセージプロセッサ250(図2)に対し、例えば、MME IPアドレス等のMMEを識別するための例えばMME識別子等のコアネットワーク識別子によって識別されたコアネットワークノードとのS1接続をセットアップすることを要求するためのS1APセットアップメッセージを例えば、X2AP転送メッセージ等のX2APメッセージ内にカプセル化させてよい。
一例において、X2AP転送メッセージは、第1のeNBから第2のeNBへと送信される、カプセル化されたS1AP PPDUを搬送するメッセージを含んでよい。例えば、X2AP転送メッセージは、以下のメッセージを含んでよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、S1APセットアップメッセージによって要求されたS1接続をノード106とネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続にマッピングしてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、例えば、新しいSCTP接続等の新しいトランスポートレイヤ接続を、ノード108からのX2APメッセージ内のMME識別子によって示されるMMEに対し確立してよい。ノード106のコントローラ240(図2)は、新しいSCTP接続とノード108との間のマッピングを保持してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、例えば、ノード108等のeNBに専用のSCTP接続を確立してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、MMEへのSCTP接続と、例えばコアネットワーク120へのバックホール接続性のためにノード106を使用する各eNBのeNB識別子との間の1対1のマッピングを保持してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、複数のeNBとコアネットワークノードとの間で通信するためのSCTP接続を確立してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード106とMMEとの間の新しいSCTP接続を確立する代わりに(例えば、各eNBはバックホール接続性のためにノード106を使用している)、例えば、S1APメッセージが、S1接続の一部であり得る、例えばノード108等のeNBのeNB識別子を搬送し得るよう、S1APが強化されてよい。パケットを適切なeNBにルーティングすべく、eNB識別子は、ノード106によって使用されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード108のコントローラ240(図2)は、ノード108のメッセージプロセッサ250(図2)に対し、S1接続を介してMMEに送信されることになるS1APメッセージを例えば、X2AP転送メッセージ等のX2APメッセージ内にカプセル化させてよい。X2APメッセージはまた、例えば、MMEのIPアドレスまたはGUMMEI等のMMEのコアネットワーク識別子を含んでよい。ノード108のコントローラ240(図2)は、例えば、X2接続105を介して、X2APメッセージをノード106に送信してよい。
この例によると、ノード106のコントローラ240(図2)はX2APメッセージを受信してよく、X2APメッセージからS1APメッセージを抽出してよく、S1APメッセージをMMEに、例えば、X2APメッセージ内に含まれるコアネットワーク識別子に従いルーティングしてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、MMEから、例えばeNB108等の1または複数の他のeNBにルーティングされることになるS1APメッセージを受信してよい。ノード106のコントローラ240(図2)は、例えば、eNBとSCTP接続との間のマッピングに従い、例えば、S1APメッセージを受信するために使用されるSCTP接続に基づいて、MMEから受信されたS1APメッセージを、例えばノード108等の適切なeNBにルーティングしてよい。例えば、ノード106のコントローラ240(図2)は、例えば、X2接続105を介して、ノード108に送信され得るX2AP転送メッセージ内にMMEからノード108にルーティングされることになるS1APメッセージをカプセル化してよい。
例えば、上述のように、一例において、ノード108は古いMMEへの接続を失ってよく、例えば、1または複数のコアネットワークノード検出要求を送信することによって、1または複数の隣接するeNBに対し、コアネットワーク120内で依然としてアクセス可能なMMEのIPアドレスまたはGUMMEIを提供するよう要求してよい。
例えば、上述のように、この例によると、ノード108は、例えば、ノード106等の隣接するeNBのうちの1または複数のから、1または複数のコアネットワークノード検出応答を受信してよい。
例えば、上述のように、この例によると、ノード108は、コアネットワーク120へのS1接続性を再確立するために使用するMMEアドレスを選択してよい。例えば、選択されたMMEアドレスは、ノード106から受信されるMMEアドレスを含んでよい。
この例によると、ノード108は、例えばSCTP接続等のトランスポートレイヤ接続を選択されたMMEと確立してよい。
この例によると、ノード108は、X2AP転送メッセージ内にカプセル化されたS1APセットアップメッセージをノード106に送信してよい。S1APセットアップメッセージは、選択されたMMEの例えば、MME IPアドレス等のMME識別子を含んでよい。
この例によると、ノード106は、X2APメッセージ内のMME識別子によって示されるMMEに対し、新しいSCTP接続を確立してよい。例えば、上述のように、ノード106は、SCTP接続とノード108との間のマッピングを記憶してよい。
この例によると、各パケットノード108は新しいMMEにノード106を介して送信するので、ノード108は、S1APメッセージを、MME識別子を搬送するX2AP転送メッセージ内にカプセル化してよく、X2AP転送メッセージをノード106に送信してよい。
この例によると、ノード106は、カプセル化されたS1APメッセージを抽出し、S1APメッセージをX2AP転送メッセージ内のMME識別子で示されるMMEに転送してよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、切断されたノードとコアネットワークとの間のS1接続は、切断されたノードと接続されたノードとの間の第1のS1接続、および接続されたノードとコアネットワークとの間の第2のS1接続によって形成されてよい。
例えば、後述のように、いくつかの例示的な実施形態において、ノード106は、ノード108に対しMMEのように「見える」ように、新しいMMEに対しノード108のように「見える」ように構成されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、ノード106のアドレスを表すコアネットワーク識別子を含むコアネットワークノード検出応答をノード108に送信するよう構成されてよい。例えば、ノード106のコントローラ240(図2)は、コアネットワークノード検出応答内のコアネットワーク識別子としてノード106の独自のIPアドレスをノード108に送信するよう構成されてよい。その結果、例えば、選択されたMMEが実際のノード106であることをノード108が認識していない場合であっても、ノード108は、ノード106のIPアドレスを選択されたMMEとして選択してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、例えば、ノード108は新しい「MME」が実際のノード106であることを認識していない状態で、ノード108は、ノード108と新しい「MME」との間のSCTP接続を確立すべく、ノード106からのコアネットワークノード検出応答内のコアネットワーク識別子を使用してよい。ノード108の観点からは、例えば、ノード106等の新しい「MME」とのS1接続を確立すべく、通常のS1AP初期化およびメッセージ交換が行われてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106がS1セットアップメッセージをノード108から受信する場合、ノード106のコントローラ204(図2)は、コアネットワーク120内のMMEへの例えば、SCTP接続等の新しいトランスポートレイヤ接続を確立してよい。ノード106のコントローラ204(図2)は、例えば、ノード106が複数のMMEに接続されている場合、MMEをノード108のために選択してよい。 いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、例えば、ノード108等のeNBに専用のSCTP接続を確立してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、MMEへのSCTP接続と、例えばコアネットワーク120へのバックホール接続性のためにノード106を使用する各eNBのeNB識別子との間の1対1のマッピングを保持してよい。例えば、各SCTP接続は、MMEのMME IPアドレス、およびSCTP接続が使用されることになるノードのeNB識別子にマッピングされてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ240(図2)は、複数のeNBとMMEとの間で通信すべく、SCTP接続を確立してよい。
ノード106のコントローラ240(図2)は、例えば、ノード106からMMEへのSCTP接続、およびノード106からノード108等の別のeNBへのSCTP接続といった2つのSCTP接続間のマッピングを保持してよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ノード106のコントローラ204(図2)は、例えば、S1セットアップを含むすべてのS1APメッセージを、2つのSCTP接続間のマッピングに基づいて転送してよい。
例えば、ノード106のコントローラ240(図2)は、ノード106から、ノード106に「MME」としてアドレス指定されたS1APセットアップメッセージを受信してよい。ノード106のコントローラ240(図2)は、ノード106とノード108との間のS1接続をセットアップしてよく、S1接続をノード106とコアネットワーク120のMMEとの間のSCTP接続にマッピングしてよい。この例によると、ノード106のコントローラ240(図2)は、S1接続を介して、ノード108とS1APメッセージを通信してよく、SCTP接続を介してMMEとS1APメッセージを通信してよい。
図3は、いくつかの例示的な実施形態による、セルラノードとコアネットワークとの間の接続を確立する方法の概略フローチャートである。いくつかの例示的な実施形態において、図3の方法に係る1または複数の処理は、例えば、システム100(図1のA)、例えば、ノード106(図1)、ノード108(図1)、ノード109(図1)、および/またはノード200(図2)等のセルラノード、および/または例えば、コントローラ240(図2)等のコントローラといった、システムの1または複数の要素によって実行されてよい。
ブロック302で示される通り、方法は、第1のeNBから第2のeNBへ、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信することを含んでよい。例えば、上述のように、例えば、ノード108(図1)のコントローラ240(図2)は、コアネットワークノード検出要求をノード106(図1)および/または1または複数の他のノードに送信してよい。
ブロック300で示される通り、方法は、コアネットワークへのコアネットワーク接続の切断を検出すること、および切断を検出すると、コアネットワークノード検出要求を送信することを含んでよい。例えば、上述のように、例えば、ノード108(図1)のコントローラ240(図2)は、ノード108(図1)とコアネットワーク120(図1)との間のバックホール接続の切断を検出すると、コアネットワークノード検出要求を送信してよい。
ブロック304で示される通り、方法は、第2のeNBにおいて、コアネットワークノード検出要求を受信することを含んでよい。例えば、上述のように、例えば、ノード106(図1)は、ノード108(図1)からコアネットワークノード検出要求を受信してよい。
ブロック306で示される通り、方法は、第2のeNBから第1のeNBへ、コアネットワークノードを表わすコアネットワークノード識別子を含むコアネットワークノード検出応答を送信することを含んでよい。例えば、上述のように、例えば、ノード106(図1)のコントローラ240(図2)は、ノード108(図1)に、例えば、MME IPアドレスおよび/またはGUMMEI等の少なくとも1つのMME識別子を含むコアネットワークノード検出応答を送信してよい。
ブロック308で示される通り、方法は、第1のeNBにおいてコアネットワークノード検出応答を受信することを含んでよい。例えば、上述のように、例えば、ノード108(図1)は、ノード106(図1)からコアネットワークノード検出応答を受信してよい。
ブロック310で示される通り、方法は、コアネットワークノード識別子を使用して、第1のeNBとコアネットワークとの間にS1接続を確立することを含んでよい。例えば、上述のように、例えば、ノード108(図1)のコントローラ240(図2)は、ノード106(図1)から受信されるMME IPアドレスを使用して、コアネットワーク120(図1)とのS1接続を確立してよい。
図4を参照すると、いくつかの例示的な実施形態による、製品400が概略的に示されている。製品400は、ロジック404を格納するための非一時的機械可読記憶媒体402を含んでよく、ロジック404は例えば、ノード106(図1)、ノード108(図1)、ノード109(図1)、および/またはノード200(図2)等のノード、例えば、コントローラ240(図2)等のコントローラ、および/または例えば、メッセージプロセッサ250(図2)等のメッセージプロセッサの機能の少なくとも一部を実行するため、並びに/または図3の方法に係る1または複数の処理を実行するために使用されてよい。「非一時的機械可読媒体」という文言は、一時的な伝搬信号を唯一除き、すべてのコンピュータ可読媒体を含むよう述べられている。
いくつかの例示的な実施形態において、製品400および/または機械可読記憶媒体402は、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、取り外し可能または取り外し不可能なメモリ、消去可能または消去不可能なメモリ、書き込み可能若しくは再書き込み可能なメモリ等を含む、データを格納可能な1または複数のタイプのコンピュータ可読記憶媒体を含んでよい。例えば、機械可読記憶媒体402は、RAM、DRAM、ダブルデータレートDRAM(DDR‐DRAM)、SDRAM、スタティックRAM(SRAM)、ROM,プログラマブルROM(PROM)、消去可能プログラマブルROM(EPROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM)コンパクトディスクROM(CD‐ROM)、コンパクトディスク記録可能(CD‐R)、コンパクトディスク再書き込み可能(CD‐RW)、フラッシュメモリ(例えば、NOR若しくはNANDフラッシュメモリ)、コンテンツアドレス指定可能メモリ(CAM)、ポリマメモリ、相変化メモリ、強誘電体メモリ、シリコン/酸化物/窒化物/酸化物/シリコン(SONOS)メモリ、ディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、ハードドライブ、光ディスク、磁気ディスク、カード、磁気カード、光カード、テープ、カセット等を含んでよい。コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、モデム、無線若しくはネットワーク接続等の通信リンクを介し、リモートコンピュータから、要求元コンピュータへの、搬送波または他の伝搬媒体において具現化されたデータ信号によって搬送されるコンピュータプログラムのダウンロードまたは転送に必要な任意の好適な媒体を含んでよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ロジック404は、機械によって実行される場合、機械に対し、本明細書で記載の方法、プロセスおよび/または処理を実行させ得る複数の命令、データ、および/またはコードを含んでよい。当該機械は、例えば、任意の好適な処理プラットフォーム、コンピューティングプラットホーム、コンピューティングデバイス、処理デバイス、コンピューティングシステム、処理システム、コンピュータ、プロセッサ等を含んでよく、およびハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア等の任意の好適な組み合わせを使用して実装されてよい。
いくつかの例示的な実施形態において、ロジック404は、ソフトウェア、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、プログラム、サブルーチン、複数の命令、命令セット、コンピューティングコード、複数のワード、複数の値、複数の記号等を含んでよく、またはそれらとして実装されてよい。当該命令は、ソースコード、コンパイルされたコード、解釈されたコード、実行可能なコード、静的コード、動的コード等のような任意の好適なタイプのコードを含んでよい。当該命令は、プロセッサに対し、特定の機能を実行するよう命令するための予め定義されたコンピュータ言語、方法またはシンタックスに従い、実装されてよい。当該命令は、C、C++、Java(登録商標)、BASIC、Matlab、Pascal、Visual BASIC、アセンブリ言語、機械コード等の任意の好適な高水準、低水準、オブジェクト指向、ビジュアル型の、コンパイルおよび/または解釈されたプログラミング言語を使用して実装されてよい。
[例]
以下の例は、さらなる実施形態に関する。
例1は、第1の進化型ノードB(eNB)であって、ユーザ機器(UE)と通信するセルラトランシーバと、少なくとも1つの第2のeNBと通信するX2インタフェースと、上記第2のeNBに、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信し、上記第2のeNBから、コアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信し、上記コアネットワークノード識別子を使用して上記第1のeNBとコアネットワークとの間にS1接続を確立するコントローラと、を備える、第1のeNBを含む。
例2は、例1の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークと通信するコアネットワークインタフェースを備え、上記コントローラは、上記コアネットワークから上記コアネットワークインタフェースが切断されると、上記第1のメッセージを送信する。
例3は、例1または2の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、複数の第2のeNBに、上記第1のメッセージを送信し、上記複数の第2のeNBのうちの2または2より多いものから、複数のコアネットワークノード識別子を含む2または2より多い第2のメッセージを受信し、上記複数のコアネットワークノード識別子のうち選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、上記コアネットワークとの上記S1接続を確立する。
例4は、例1から3のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信し、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノード識別子を含み、上記第1のeNBと上記コアネットワークとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する。
例5は、例4の主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージは、X2AP転送メッセージを含む。
例6は、例1から3のいずれかの主題を含み、オプションで、上記S1接続は、トランスポートレイヤ接続を介する。
例7は、例6の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、ストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続である。
例8は、例1から7のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例9は、例8の主題を含み、オプションで、上記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む。
例10は、例1から9のいずれかの主題を含み、オプションで、上記第1のメッセージは、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)バックホール接続性要求を含み、上記第2のメッセージは、X2APバックホール接続性応答を含む。
例11は、例1から10のいずれかの主題を含み、オプションで、1または複数のアンテナ、メモリ、およびプロセッサを含む。
例12は、第1の進化型ノードB(eNB)であって、コアネットワークと通信するコアネットワークインタフェースと、少なくとも1つの第2のeNBと通信するX2インタフェースと、上記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信し、上記第2のeNBに、コアネットワークノードを表わすコアネットワークノード識別子を含む応答を送信するコントローラと、を備える、第1のeNBを含む。
例13は、例12の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第1のeNBから、上記コアネットワークノードに接続するための要求を受信し、上記コントローラは、上記第1のeNBを介して上記第2のeNBと上記コアネットワークとの間にS1接続を確立する。
例14は、例13の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信し、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノード識別子を含み、上記第2のeNBと上記コアネットワークとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化し、上記コントローラは、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して、上記コアネットワークと上記S1APメッセージを通信する。
例15は、例14の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む。
例16は、例15の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する。
例17は、例15の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する。
例18は、例14から17のいずれかの主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージは、X2AP転送メッセージを含む。
例19は、例12または13の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、上記第1のeNBのアドレスを含む。
例20は、例19の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第2のeNBから、上記第1のeNBにアドレス指定されたS1アプリケーションプロトコル(S1AP)セットアップメッセージを受信し、上記コントローラは、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間のS1接続をセットアップし、上記S1接続を、上記第1のeNBと上記コアネットワークのモビリティ管理エンティティ(MME)との間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続にマッピングし、上記S1接続を介して上記第2のeNBとS1APメッセージを通信し、上記SCTP接続を介して上記MMEと上記S1APメッセージとを通信する。
例21は、例20の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する。
例22は、例20の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する。
例23は、例12から22のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例24は、例12から23のいずれかの主題を含み、オプションで、1または複数のアンテナ、メモリ、およびプロセッサを含む。
例25は、第1の進化型ノードB(eNB)であって、コアネットワークと通信するコアネットワークインタフェースと、少なくとも1つの第2のeNBと通信するX2インタフェースと、上記第1のeNBを介して、上記第2のeNBと上記コアネットワークのコアネットワークノードとの間でS1接続を確立するコントローラと、を備え、上記コントローラは、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信し、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含み、上記第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する、第1のeNBを含む。
例26は、例25の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信し、上記第2のeNBに、上記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含む応答を送信する。
例27は、例26の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例28は、例27の主題を含み、オプションで、上記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む。
例29は、例25から28のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して上記S1接続を確立する。
例30は、例29の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む。
例31は、例30の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する。
例32は、例30の主題を含み、オプションで、上記コントローラは、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する。
例33は、例25から32のいずれかの主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージはX2AP転送メッセージを含む。
例34は、例25から33のいずれかの主題を含み、オプションで、1または複数のアンテナ、メモリ、およびのプロセッサを含む。
例35は、第1の進化型ノードB(eNB)において実行される方法であって、第2のeNBに、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信する段階と、上記第2のeNBから、コアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信する段階と、上記コアネットワークノード識別子を使用して、上記第1のeNBとコアネットワークとの間のS1接続を確立する段階と、を備える方法を含む。
例36は、例35の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークのコアネットワーク接続が切断されると、上記第1のメッセージを送信する段階を含む。
例37は、例35または36の主題を含み、オプションで、複数の第2のeNBに、上記第1のメッセージを送信する段階と、上記複数の第2のeNBのうちの2または2より多いものから、複数のコアネットワークノード識別子を含む2または2より多い第2のメッセージを受信する段階と、上記複数のコアネットワークノード識別子のうち選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、上記コアネットワークとの上記S1接続を確立する段階を含む。
例38は、例35から37のいずれかの主題を含み、オプションで、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する段階を含み、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノード識別子を含み、上記第1のeNBと上記コアネットワークとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する。
例39は、例38の主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージはX2AP転送メッセージを含む。
例40は、例35から39のいずれかの主題を含み、オプションで、上記S1接続はトランスポートレイヤ接続を介する。
例41は、例40の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続はストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続である。
例42は、例35から41のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例43は、例42の主題を含み、オプションで、上記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む。
例44は、例35から43のいずれかの主題を含み、オプションで、上記第1のメッセージは、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)バックホール接続性要求を含み、上記第2のメッセージはX2APバックホール接続性応答を含む。
例45は、第1の進化型ノードB(eNB)で実行される方法を含み、方法は、第2のeNBからコアネットワークノード検出要求を受信する段階と、上記第2のeNBに、コアネットワークノードを表わすコアネットワークノード識別子含む応答を送信する段階と、を含む。
例46は、例45の主題を含み、オプションで、上記第1のeNBから、上記コアネットワークノードに接続するための要求を受信する段階と、上記第1のeNBを介して上記第2のeNBと上記コアネットワークとの間にS1接続を確立する段階と、を含む。
例47は、例46の主題を含み、オプションで、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する段階を含み、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノード識別子を含み、上記第2のeNBと上記コアネットワークとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化し、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して、上記コアネットワークと上記S1APメッセージを通信する段階を含む。
例48は、例47の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む。
例49は、例48の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例50は、例48の主題を含み、オプションで、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例51は、例47から50のいずれかの主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージはX2AP転送メッセージを含む。
例52は、例45または46の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、上記第1のeNBのアドレスを含む。
例53は、例52の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBから、上記第1のeNBにアドレス指定されたS1アプリケーションプロトコル(S1AP)セットアップメッセージを受信する段階と、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間のS1接続をセットアップする段階と、上記S1接続を、上記第1のeNBと上記コアネットワークのモビリティ管理エンティティ(MME)との間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続にマッピングする段階と、上記S1接続を介して上記第2のeNBとS1APメッセージを通信する段階と、上記SCTP接続を介して上記MMEと上記S1APメッセージを通信する段階と、を含む。
例54は、例53の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例55は、例53の主題を含み、オプションで、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例56は、例45から55のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例57は、第1の進化型ノードB(eNB)において実行される方法であって、上記第1のeNBを介して、第2のeNBとコアネットワークのコアネットワークノードとの間にS1接続を確立する段階と、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する段階と、を備える方法を含み、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含み、上記第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間の上記S1接続のS1APメッセージをカプセル化する。
例58は、例57の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信する段階と、上記第2のeNBに、上記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含む応答を送信する段階と、を含む。
例59は、例58の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子はモビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例60は、例59の主題を含み、オプションで、上記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む。
例61は、例57から60のいずれかの主題を含み、オプションで、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して上記S1接続を確立する段階を含む。
例62は、例61の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む。
例63は、例62の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例64は、例62の主題を含み、オプションで、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例65は、例57から64のいずれかの主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージはX2AP転送メッセージを含む。
例66は、1または複数の有形なコンピュータ可読非一時的記憶媒体を備える製品であって、上記1または複数の有形なコンピュータ可読非一時的記憶媒体は、少なくとも1つのコンピュータプロセッサによる実行時に、上記少なくとも1つのコンピュータプロセッサが第1の進化型ノードB(eNB)において方法を実装できるように動作可能な複数のコンピュータで実行可能な命令を含み、上記方法は、第2のeNBに、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信する段階と、上記第2のeNBから、コアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信する段階と、上記コアネットワークノード識別子を使用して、上記第1のeNBとコアネットワークとの間にS1接続を確立する段階と、を含む、製品を含む。
例67は、例66の主題を含み、オプションで、上記方法は、上記コアネットワークのコアネットワーク接続が切断されると、上記第1のメッセージを送信する段階を含む。
例68は、例66または67の主題を含み、オプションで、上記方法は、複数の第2のeNBに、上記第1のメッセージを送信する段階と、上記複数の第2のeNBのうちの2または2より多いものから、複数のコアネットワークノード識別子を含む2または2より多い第2のメッセージを受信する段階と、上記複数のコアネットワークノード識別子のうち選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、上記コアネットワークとの上記S1接続を確立する段階を含む。
例69は、例66から68のいずれかの主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する段階を含み、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノード識別子を含み、上記第1のeNBと上記コアネットワークとの間の上記S1接続のS1APメッセージをカプセル化する。
例70は、例69の主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージはX2AP転送メッセージを含む。
例71は、例66から70のいずれかの主題を含み、オプションで、上記S1接続は、トランスポートレイヤ接続を介する。
例72は、例71の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続はストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続である。
例73は、例66から72のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例74は、例73の主題を含み、オプションで、上記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む。
例75は、例66から74のいずれかの主題を含み、オプションで、上記第1のメッセージは、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)バックホール接続性要求を含み、上記第2のメッセージは、X2APバックホール接続性応答を含む。
例76は、1または複数の有形なコンピュータ可読非一時的記憶媒体を備える製品であって、上記1または複数の有形なコンピュータ可読非一時的記憶媒体は、少なくとも1つのコンピュータプロセッサによる実行時に、上記少なくとも1つのコンピュータプロセッサが第1の進化型ノードB(eNB)において方法を実装できるように動作可能な複数のコンピュータで実行可能な命令を含み、上記方法は、第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信する段階と、上記第2のeNBに、コアネットワークノードを表わすコアネットワークノード識別子を含む応答を送信する段階と、を含む。
例77は、例76の主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第1のeNBから、上記コアネットワークノードに接続するための要求を受信する段階と、上記第1のeNBを介して上記第2のeNBと上記コアネットワークとの間にS1接続を確立する段階と、を含む。
例78は、例77の主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する段階を含み、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノード識別子を含み、上記第2のeNBと上記コアネットワークとの間の上記S1接続のS1APメッセージをカプセル化し、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して、上記コアネットワークと上記S1APメッセージを通信する段階を含む。
例79は、例78の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む。
例80は、例79の主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例81は、例79の主題を含み、オプションで、上記方法は、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例82は、例78から81のいずれかの主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージは、X2AP転送メッセージを含む。
例83は、例76または77の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、上記第1のeNBのアドレスを含む。
例84は、例83の主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第2のeNBから、上記第1のeNBにアドレス指定されたS1アプリケーションプロトコル(S1AP)セットアップメッセージを受信する段階と、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間のS1接続をセットアップする段階と、上記S1接続を、上記第1のeNBと上記コアネットワークのモビリティ管理エンティティ(MME)との間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続にマッピングする段階と、上記S1接続を介して上記第2のeNBとS1APメッセージを通信する段階と、上記SCTP接続を介して上記MMEと上記S1APメッセージを通信する段階と、を含む。
例85は、例84の主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例86は、例84の主題を含み、オプションで、上記方法は、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例87は、例76から86のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例88は、1または複数の有形なコンピュータ可読非一時的記憶媒体を備える製品であって、上記1または複数の有形なコンピュータ可読非一時的記憶媒体は、少なくとも1つのコンピュータプロセッサによる実行時に、上記少なくとも1つのコンピュータプロセッサが第1の進化型ノードB(eNB)において方法を実装できるよう動作可能な複数のコンピュータで実行可能な命令を含み、上記方法は、上記第1のeNBを介して、第2のeNBと、コアネットワークのコアネットワークノードとの間にS1接続を確立する段階と、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する段階と、を備え、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含み、上記第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する、装置を含む。
例89は、例88の主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信する段階と、上記第2のeNBに、上記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含む応答を送信する段階と、を含む。
例90は、例89の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例91は、例90の主題を含み、オプションで、上記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む。
例92は、例88から91のいずれかの主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して上記S1接続を確立する段階を含む。
例93は、例92の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む。
例94は、例93の主題を含み、オプションで、上記方法は、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例95は、例93の主題を含み、オプションで、上記方法は、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立する段階を含む。
例96は、例88から95のいずれかの主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージはX2AP転送メッセージを含む。
例97は、セルラ通信の装置であって、第1の進化型ノードB(eNB)から、第2のeNBへ、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信するための手段と、上記第2のeNBからコアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信するための手段と、上記コアネットワークノード識別子を使用して、上記第1のeNBとコアネットワークとの間にS1接続を確立するための手段と、を備える装置を含む。
例98は、例97の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークのコアネットワーク接続が切断されると、上記第1のメッセージを送信するための手段を含む。
例99は、例97または98の主題を含み、オプションで、複数の第2のeNBに、上記第1のメッセージを送信し、上記複数の第2のeNBのうちの2または2より多いものから、複数のコアネットワークノード識別子を含む2または2より多い第2のメッセージを受信し、上記複数のコアネットワークノード識別子のうち選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、上記コアネットワークとの上記S1接続を確立するための手段を含む。
例100は、例97から99のいずれかの主題を含み、オプションで、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信するための手段を備え、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノード識別子を含み、上記第1のeNBと上記コアネットワークとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する。
例101は、例100の主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージはX2AP転送メッセージを含む。
例102は、例97から101のいずれかの主題を含み、オプションで、上記S1接続はトランスポートレイヤ接続を介する。
例103は、例102の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、ストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続である。
例104は、例97から103のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例105は、例104の主題を含み、オプションで、上記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む。
例106は、例97から105のいずれかの主題を含み、オプションで、上記第1のメッセージは、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)バックホール接続性要求を含み、上記第2のメッセージは、X2APバックホール接続性応答を含む。
例107は、セルラ通信の装置であって、第1の進化型ノードB(eNB)において、第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信するための手段と、上記第1のeNBから上記第2のeNBへ、コアネットワークノードを表わすコアネットワークノード識別子を含む応答を送信するための手段と、を備える装置を含む。
例108は、例107の主題を含み、オプションで、上記第1のeNBから、上記コアネットワークノードに接続するための要求を受信し、上記第1のeNBを介して、上記第2のeNBと上記コアネットワークとの間にS1接続を確立するための手段を含む。
例109は、例108の主題を含み、オプションで、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信するための手段と、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して、上記コアネットワークと上記S1APメッセージを通信するための手段と、を含み、上記X2APは、上記コアネットワークノード識別子を含み、上記第2のeNBと上記コアネットワークとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する。
例110は、例109の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む。
例111は、例110の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立するための手段を含む。
例112は、例110の主題を含み、オプションで、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立するための手段を含む。
例113は、例109から112のいずれかの主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージはX2AP転送メッセージを含む。
例114は、例107または108の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、上記第1のeNBのアドレスを含む。
上記例115は、例114の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBから、上記第1のeNBにアドレス指定されたS1アプリケーションプロトコル(S1AP)セットアップメッセージを受信し、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間のS1接続をセットアップし、上記S1接続を、上記第1のeNBと上記コアネットワークのモビリティ管理エンティティ(MME)との間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続にマッピングし、上記S1接続を介して上記第2のeNBとS1APメッセージを通信し、上記SCTP接続を介して上記MMEと上記S1APメッセージを通信するための手段を含む。
例116は、例115の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立するための手段を含む。
例117は、例115の主題を含み、オプションで、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立するための手段を含む。
例118は、例107から117のいずれかの主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例119は、セルラ通信の装置であって、第1の進化型ノードB(eNB)において、上記第1のeNBを介して、第2のeNBとコアネットワークのコアネットワークノードとの間のS1接続を確立するための手段と、上記第1のeNBと上記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信するための手段と、を備え、上記X2APメッセージは、上記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含み、上記第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間の上記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する、装置を含む。
例120は、例119の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信し、上記第2のeNBに、上記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含む応答を送信するための手段を含む。
例121は、例120の主題を含み、オプションで、上記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む。
例122は、例121の主題を含み、オプションで、上記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む。
例123は、例119から122のいずれかの主題を含み、オプションで、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して上記S1接続を確立するための手段を含む。
例124は、例123の主題を含み、オプションで、上記トランスポートレイヤ接続は、上記第1のeNBと上記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む。
例125は、例124の主題を含み、オプションで、上記第2のeNBに専用の上記SCTP接続を確立するための手段を含む。
例126は、例124の主題を含み、オプションで、複数の第2のeNBと上記コアネットワークノードとの間で通信すべく、上記SCTP接続を確立するための手段を含む。
例127は、例119から126のいずれかの主題を含み、オプションで、上記X2APメッセージは、X2AP転送メッセージを含む。
1または複数の実施形態に関し、本明細書に記載された複数の機能、動作、コンポーネントおよび/または特徴は、1または複数の他の実施形態に関し記載された1または複数の他の機能、動作、コンポーネントおよび/または特徴と組み合わされてよく、またはそれらのとの組み合わせにおいて利用されてよく、あるいは逆も同様である。
複数の特定の特徴が本明細書に図示され、記載されたが、多くの修正形態、置換形態、変更形態および均等形態が当業者に想起され得る。従って、添付の特許請求の範囲は、本開示の真の精神の範囲内に属するそのような修正形態および変更形態をすべて包含する意図であることを理解すべきである。本明細書によれば、以下の各項目に記載の事項もまた開示される。
[項目1]
第1の進化型ノードB(eNB)であって、
ユーザ機器(UE)と通信するセルラトランシーバと、
少なくとも1つの第2のeNBと通信するX2インタフェースと、
前記第2のeNBに、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信し、前記第2のeNBから、コアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信し、前記コアネットワークノード識別子を使用して当該第1のeNBとコアネットワークとの間にS1接続を確立するコントローラと、を備える、第1のeNB。
[項目2]
前記コアネットワークと通信するコアネットワークインタフェースを備え、
前記コントローラは、前記コアネットワークから前記コアネットワークインタフェースが切断されると、前記第1のメッセージを送信する、項目1に記載の第1のeNB。
[項目3]
前記コントローラは、複数の第2のeNBに前記第1のメッセージを送信し、前記複数の第2のeNBのうちの2または2より多いものから、複数のコアネットワークノード識別子を含む2または2より多い第2のメッセージを受信し、前記複数のコアネットワークノード識別子のうち選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、前記コアネットワークとの前記S1接続を確立する、項目1に記載の第1のeNB。
[項目4]
前記コントローラは、前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信し、
前記X2APメッセージは、前記コアネットワークノード識別子を含み、前記第1のeNBと前記コアネットワークとの間の前記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する、項目1に記載の第1のeNB。
[項目5]
前記X2APメッセージは、X2AP転送メッセージを含む、項目4に記載の第1のeNB。
[項目6]
前記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む、項目1から5のいずれか一項に記載の第1のeNB。
[項目7]
前記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む、項目6に記載の第1のeNB。
[項目8]
前記第1のメッセージは、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)バックホール接続性要求を含み、前記第2のメッセージは、X2APバックホール接続性応答を含む、項目1から5のいずれか一項に記載の第1のeNB。
[項目9]
1または複数のアンテナ、メモリ、およびプロセッサを備える、項目1から5のいずれか一項に記載の第1のeNB。
[項目10]
第1の進化型ノードB(eNB)を備えるセルラ通信のシステムであって、
コアネットワークと通信するコアネットワークインタフェースと、
少なくとも1つの第2のeNBと通信するX2インタフェースと、
前記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信し、前記第2のeNBに、コアネットワークノードを表わすコアネットワークノード識別子を含む応答を送信するコントローラと、を備える、システム。
[項目11]
前記コントローラは、前記第1のeNBから、前記コアネットワークノードに接続するための要求を受信し、前記コントローラは、前記第1のeNBを介して前記第2のeNBと前記コアネットワークとの間にS1接続を確立する、項目10に記載のシステム。
[項目12]
前記コントローラは、前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信し、
前記X2APメッセージは、前記コアネットワークノード識別子を含み、前記第2のeNBと前記コアネットワークとの間の前記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化し、
前記コントローラは、前記第1のeNBと前記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して、前記コアネットワークと前記S1APメッセージを通信する、項目11に記載のシステム。
[項目13]
前記トランスポートレイヤ接続は、前記第1のeNBと前記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む、項目12に記載のシステム。
[項目14]
前記コントローラは、複数の第2のeNBと前記コアネットワークノードとの間で通信すべく、前記SCTP接続を確立する、項目13に記載のシステム。
[項目15]
前記コアネットワークノード識別子は、前記第1のeNBのアドレスを含む、項目10に記載のシステム。
[項目16]
前記コントローラは、前記第2のeNBから、前記第1のeNBにアドレス指定されたS1アプリケーションプロトコル(S1AP)セットアップメッセージを受信し、
前記コントローラは、前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間のS1接続をセットアップし、前記S1接続を、前記第1のeNBと前記コアネットワークのモビリティ管理エンティティ(MME)との間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続にマッピングし、前記S1接続を介して前記第2のeNBとS1APメッセージを通信し、前記SCTP接続を介して前記MMEと前記S1APメッセージを通信する、項目15に記載のシステム。
[項目17]
前記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む、項目10から16のいずれか一項に記載のシステム。
[項目18]
前記第1のeNBは、1または複数のアンテナ、メモリ、およびプロセッサを含む、項目10から16のいずれか一項に記載のシステム。
[項目19]
第1の進化型ノードB(eNB)において実行される方法であって、
前記第1のeNBを介して、第2のeNBとコアネットワークのコアネットワークノードとの間のS1接続を確立する段階と、
前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する段階と、を備え、
前記X2APメッセージは、前記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含み、前記第2のeNBと前記コアネットワークノードとの間の前記S1接続のS1APメッセージをカプセル化する、方法。
[項目20]
前記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信する段階と、
前記第2のeNBに、前記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含む応答を送信する段階と、を備える、項目19に記載の方法。
[項目21]
前記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む、項目20に記載の方法。
[項目22]
前記第1のeNBと前記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して前記S1接続を確立する段階を備える、項目19に記載の方法。
[項目23]
コンピュータに、第1の進化型ノードB(eNB)において、
第2のeNBに、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信する手順と、
前記第2のeNBから、コアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信する手順と、
前記コアネットワークノード識別子を使用して、前記第1のeNBとコアネットワークとの間にS1接続を確立する手順と、を実行させる、プログラム。
[項目24]
前記コンピュータに、
複数の第2のeNBに、前記第1のメッセージを送信する手順と、
前記複数の第2のeNBのうちの2または2より多いものから、複数のコアネットワークノード識別子を含む2または2より多い第2のメッセージを受信する手順と、
前記複数のコアネットワークノード識別子のうち選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、前記コアネットワークとの前記S1接続を確立する手順と、を実行させる、項目23に記載のプログラム。
[項目25]
前記コンピュータに、
前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する手順を実行させ、
前記X2APメッセージは、前記コアネットワークノード識別子を含み、前記第1のeNBと前記コアネットワークとの間の前記S1接続のS1APメッセージをカプセル化する、項目23または24に記載のプログラム。
[項目26]
項目23から25のいずれか一項に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記憶媒体。

Claims (22)

  1. 第1の進化型ノードB(eNB)であって、
    ユーザ機器(UE)と通信するセルラトランシーバと、
    少なくとも1つの第2のeNBと通信するX2インタフェースと、
    前記第2のeNBに、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信し、前記第2のeNBから、コアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信し、前記コアネットワークノード識別子を使用して当該第1のeNBとコアネットワークとの間にS1接続を確立するコントローラと、を備え、
    前記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む、第1のeNB。
  2. 前記コアネットワークと通信するコアネットワークインタフェースを備え、
    前記コントローラは、前記コアネットワークから前記コアネットワークインタフェースが切断されると、前記第1のメッセージを送信する、請求項1に記載の第1のeNB。
  3. 前記コントローラは、複数の第2のeNBに前記第1のメッセージを送信し、前記複数の第2のeNBのうちの2または2より多いものから、複数のコアネットワークノード識別子を含む2または2より多い第2のメッセージを受信し、前記複数のコアネットワークノード識別子のうち選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、前記コアネットワークとの前記S1接続を確立する、請求項1に記載の第1のeNB。
  4. 前記コントローラは、前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信し、
    前記X2APメッセージは、前記コアネットワークノード識別子を含み、前記第1のeNBと前記コアネットワークとの間の前記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化する、請求項1に記載の第1のeNB。
  5. 前記X2APメッセージは、X2AP転送メッセージを含む、請求項4に記載の第1のeNB。
  6. 前記MME識別子は、MMEインターネットプロトコル(IP)アドレス、またはグローバル一意MME識別子(GUMMEI)を含む、請求項1〜5のいずれか一項に記載の第1のeNB。
  7. 前記第1のメッセージは、X2アプリケーションプロトコル(X2AP)バックホール接続性要求を含み、前記第2のメッセージは、X2APバックホール接続性応答を含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の第1のeNB。
  8. 1または複数のアンテナ、メモリ、およびプロセッサを備える、請求項1から7のいずれか一項に記載の第1のeNB。
  9. 第1の進化型ノードB(eNB)を備えるセルラ通信のシステムであって、
    コアネットワークと通信するコアネットワークインタフェースと、
    少なくとも1つの第2のeNBと通信するX2インタフェースと、
    前記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信し、前記第2のeNBに、コアネットワークノードを表わすコアネットワークノード識別子を含む応答を送信するコントローラと、を備え、
    前記コントローラは、前記第のeNBから、前記コアネットワークノードに接続するための要求を受信し、前記コントローラは、前記第1のeNBを介して前記第2のeNBと前記コアネットワークとの間にS1接続を確立し、
    前記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含むシステム。
  10. 前記コントローラは、前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信し、
    前記X2APメッセージは、前記コアネットワークノード識別子を含み、前記第2のeNBと前記コアネットワークとの間の前記S1接続のS1アプリケーションプロトコル(S1AP)メッセージをカプセル化し、
    前記コントローラは、前記第1のeNBと前記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して、前記コアネットワークと前記S1APメッセージを通信する、請求項9に記載のシステム。
  11. 前記トランスポートレイヤ接続は、前記第1のeNBと前記コアネットワークノードとの間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続を含む、請求項10に記載のシステム。
  12. 前記コントローラは、複数の第2のeNBと前記コアネットワークノードとの間で通信すべく、前記SCTP接続を確立する、請求項11に記載のシステム。
  13. 前記コアネットワークノード識別子は、前記第1のeNBのアドレスを含む、請求項9から12のいずれか一項に記載のシステム。
  14. 前記コントローラは、前記第2のeNBから、前記第1のeNBにアドレス指定されたS1アプリケーションプロトコル(S1AP)セットアップメッセージを受信し、
    前記コントローラは、前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間のS1接続をセットアップし、前記S1接続を、前記第1のeNBと前記コアネットワークのモビリティ管理エンティティ(MME)との間のストリーム制御通信プロトコル(SCTP)接続にマッピングし、前記S1接続を介して前記第2のeNBとS1APメッセージを通信し、前記SCTP接続を介して前記MMEと前記S1APメッセージを通信する、請求項13に記載のシステム。
  15. 前記第1のeNBは、1または複数のアンテナ、メモリ、およびプロセッサを含む、請求項9から14のいずれか一項に記載のシステム。
  16. 第1の進化型ノードB(eNB)において実行される方法であって、
    第2のeNBからのコアネットワークノード検出要求に応じて、コアネットワークノード識別子を含む応答を前記第2のeNBに送信し、前記コアネットワークノード識別子によって識別されたコアネットワークノードとのS1接続をセットアップするための要求を前記第2のeNBから受信して、前記第1のeNBを介して前記第2のeNBと前記コアネットワークノードとの間の前記S1接続を確立する段階と、
    前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する段階と、を備え、
    前記X2APメッセージは、前記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含み、前記第2のeNBと前記コアネットワークノードとの間の前記S1接続のS1APメッセージをカプセル化し、
    前記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含む、方法。
  17. 前記第2のeNBから、コアネットワークノード検出要求を受信する段階と、
    前記第2のeNBに、前記コアネットワークノードのコアネットワークノード識別子を含む応答を送信する段階と、を備える、請求項16に記載の方法。
  18. 前記第1のeNBと前記コアネットワークノードとの間のトランスポートレイヤ接続を介して前記S1接続を確立する段階を備える、請求項16または17に記載の方法。
  19. コンピュータに、第1の進化型ノードB(eNB)において、
    第2のeNBに、コアネットワークノード検出要求を含む第1のメッセージを送信する手順と、
    前記第2のeNBから、コアネットワークノード識別子を含む第2のメッセージを受信する手順と、
    前記コアネットワークノード識別子を使用して、前記第1のeNBとコアネットワークとの間にS1接続を確立する手順と、を実行させ、
    前記コアネットワークノード識別子は、モビリティ管理エンティティ(MME)識別子を含むプログラム。
  20. 前記コンピュータに、
    複数の第2のeNBに、前記第1のメッセージを送信する手順と、
    前記複数の第2のeNBのうちの2または2より多いものから、複数のコアネットワークノード識別子を含む2または2より多い第2のメッセージを受信する手順と、
    前記複数のコアネットワークノード識別子のうち選択されたコアネットワークノード識別子を使用して、前記コアネットワークとの前記S1接続を確立する手順と、を実行させる、請求項19に記載のプログラム。
  21. 前記コンピュータに、
    前記第1のeNBと前記第2のeNBとの間でX2アプリケーションプロトコル(X2AP)メッセージを通信する手順を実行させ、
    前記X2APメッセージは、前記コアネットワークノード識別子を含み、前記第1のeNBと前記コアネットワークとの間の前記S1接続のS1APメッセージをカプセル化する、請求項19または20に記載のプログラム。
  22. 請求項19から21のいずれか一項に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記憶媒体。
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