CN101258697A - 数据传输系统、通信节点和数据传输方法 - Google Patents
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Abstract
提供一种数据传输系统,其中多个基站同步将MBMS数据发送给移动台而不使用对多个基站进行统管的中央控制节点。数据传输系统具有对用户公共数据进行管理的通信节点、与所述通信节点连接的一个以上的无线基站、以及一个以上的移动台。在本系统中一个以上的基站分别与多个基站所公共使用的绝对时间同步。通信节点具有从提供者接收一个以上的用户用的用户公共数据的部件、以及通过与一个以上的基站进行通信从而决定一个以上的基站将用户公共数据发送给移动台的传输定时的部件。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信的技术领域,特别涉及进行多媒体广播组播服务(MBMS:Multimedia Broadcast Multicast Service)的数据传输系统、该系统所使用的通信节点和数据传输方法。
背景技术
在近年的移动通信系统中,不仅进行线路交换型的语音服务,而且进行基于分组交换方式的大容量的多媒体服务。在第三代标准化机构中,分组交换型的系统中的MBMS被标准化,并公布了与此相关的结构和有关无线信道的构成。基站或节点B(Node B)将用于促使加入MBMS的MBMS通知指示符(NI:Notification Indicator)通知给属下的移动台(UE)。移动台从接收到的NI中选择服务(例如,新闻的广播等),与基站联络该情况,并执行服务加入步骤。
这种移动通信系统中的基站互相不同步工作。即对各个基站的信号与时间差或偏移一同被传输。作为无线接入网络(RAN)的结构,备有多个基站和对它们进行统管的核心无线网络控制器(RNC)。此外,在标准规格的版本6(Release 6,R6)中,U平面(U-plane)的协议(PDCP、RLC、MAC-c/sh、MAC-d等)配置在RNC中,在传输MBMS数据的情况下,在基站之间公共使用一个PDCP(Packet Data Convergence Protocol:分组数据汇聚协议)以及RLC。
从RNC传输的MBMS数据在RNC和基站之间的接口(Iub)中使用帧协议(FP:Frame Protocol)。在FP的头中附加用于指示MBMS数据的发送定时的CFN(Connection Frame Number:连接帧号)。由此,可以使相邻小区中的发送定时相同。MBMS用的逻辑信道被映射到FACH(前向接入信道(FACH:Forward Access Channel)),传输FACH的物理信道为SCCPCH。
发明内容
以往的RAN具有核心的通信节点(RNC)、与RNC连接的多个基站(节点B),基站之间非同步工作。传输MBMS数据的无线信道SCCPCH(辅公共控制物理信道(SCCPCH:Secondary Common Control Physical Channel))以码分割。由于从RNC传输被附加了CFN的MBMS数据,所以可以在基站之间配合定时来传输MBMS数据。
但是,准备这样的核心的通信节点可能引起RAN内的通信延迟等。
本发明用于处理上述问题的至少一个,其课题在于提供一种数据传输系统、通信节点和数据传输方法,其中多个基站同步将MBMS数据发送给移动台而不使用对多个基站进行统管的中央控制节点。
根据本发明,使用具有对用户公共数据进行管理的通信节点、与所述通信节点连接的一个以上的无线基站、以及一个以上的移动台的数据传输系统。在本系统中所述一个以上的基站分别与多个基站所公共使用的绝对时间(absolute time)同步。所述通信节点具有从提供者(provider)接收一个以上的用户用的用户公共数据的部件、以及通过与一个以上的基站进行通信从而决定一个以上的基站将用户公共数据发送给移动台的传输定时的部件。
根据本发明,多个基站同步将MBMS数据发送给移动台而不使用对多个基站进行统管的中央控制节点。
附图说明
图1表示本发明的一个实施例的通信系统。
图2是本发明的一个实施例的BM-SC的功能方框图。
图3是本发明的一个实施例的节点B的功能方框图。
图4是表示本发明的一个实施例的BM-SC的工作例子的流程图。
图5是表示本发明的一个实施例的节点B的工作例子的流程图。
图6是表示本发明的一个实施例的节点B的工作例子的流程图。
图7是表示MBMS数据周期性地从基站传输到移动台的情况的图。
符号说明
11路径控制装置
12网
13BM-SC
14无线基站
15移动台
具体实施方式
根据本发明的一个方案,数据传输系统所使用的通信节点(BM-SC)从提供者接收用户公共数据,并通过与一个以上的基站进行通信从而决定一个以上的基站将用户公共数据发送给移动台的传输定时。由于将核心的节点所具有的功能集中在基站中,所以可以没有核心的节点。由于各基站与绝对时间同步,所以可以由自己导出对于自己来说适于MBMS数据传输的时间(定时)。适于基站各自的传输定时等被通知给BM-SC,BM-SC决定对于多个(理想为全部)基站适当的传输定时,并指示给各基站。
此外,对多个基站指示BM-SC事先设定的传输定时,基站也可以是在指示的传输定时仅传输MBMS数据的结构。
由此,将无线接入网络(RAN)的功能集中到节点B,即使在没有统管多个节点B的RNC的系统结构中,也可以在同一定时从各节点B传输同一MBMS数据。也可以将在相邻小区之间传输的MBMS数据软合并(Softcombining)。此外,即使核心网络(CN)和无线接入网络(RAN)之间的数据传输通过互联网协议(IP)进行,从而延迟时间差增大,也可以通过节点B的调度器在节点B之间在同一定时传输MBMS数据。
也可以事先确保无线信道的资源,使得用户公共数据在规定的定时从各基站发送。由此,例如,可以以一定周期传输用户公共数据。
实施例1
图1表示本发明的一个实施例的通信系统。本实施例所假设的通信系统由核心网络(CN:Core Network)以及无线接入网络(RAN:Radio AccessNetwork)构成。CN由路径控制装置11、连接了路径控制装置的网12、以及控制MBMS数据传输的BM-SC(Broadcast/Multicast Service Center,广播/组播服务中心)13构成。MBMS数据也可以称作用户公共数据,BM-SC也可以称作用户公共数据控制装置。另一方面,RAN由多个基站(节点B)14以及多个移动台(UE)15构成。在BM-SC和UE之间进行MBMS传输所需的控制信号的发送接收和数据发送接收。同时,在BM-SC和基站之间也进行MBMS传输所需的控制信号的发送接收以及数据发送接收。
多个基站分别与全球定位系统(GPS:Global Positioning System)或者依照该系统的系统的绝对时间同步,从而基站之间互相同步。
CN的网内的MBMS数据传输基本上使用互联网协议(IP)来进行。但是,不是必须进行依照IP的数据传输,也可以通过IP以外的协议来进行数据传输。
在节点B和UE之间定义一个无线物理信道,作为从节点B向UE的下行方向的信道,在该无线物理信道上,传输MBMS用的控制信号和MBMS数据。
图2是本发明的一个实施例的BM-SC的功能方框图。如图2所示,BM-SC包括控制单元、有线传输单元、传输定时单元、数据存储单元和MBMS控制单元。
控制单元对BM-SC所具备的各功能实体(entity)进行控制,掌管BM-SC装置整体的工作。有线传输单元具有接收从同一CN内的内容提供商(CP:Contents Provider)或一般的数据网络(PDN:Public Data Network)中的CP传输来的MBMS数据的功能。有线传输单元也具有对节点B传输MBMS数据的功能。有线传输单元还具有在节点B、UE和BM-SC之间传输控制信号的功能。MBMS控制单元具有在与一个以上的节点B之间进行有关MBMS会话(session)(发送开始定时、发送持续时间、发送反复次数等)的控制的功能。数据存储单元具有存储由有线传输单元接收的来自CP的MBMS数据的功能。传输定时单元具有基于MBMS会话内的传输定时来传输MBMS数据的功能。
图3是本实施例的一个实施例的基站的功能方框图。如图3所示,基站包括控制单元、无线传输单元、有线传输单元、MBMS控制单元、调度单元、数据存储单元和绝对时间取得单元。
控制单元对基站中包括的各功能实体进行控制,掌管基站整体的工作。
无线传输单元具有对加入了MBMS的服务的UE进行在无线信道上传输从BM-SC传输来的MBMS数据所需的TB(传输块)的生成、调制、编码等处理的功能。无线传输单元也具有在相邻的节点B之间在与绝对时间同步的定时传输无线信道的功能。
有线传输单元具有接收从BM-SC传输来的MBMS数据的功能。有线传输单元也具有在节点B和BM-SC之间通信控制信号的功能。
MBMS控制单元具有在节点B和BM-SC之间进行MBMS会话的信令(signaling)的功能。MBMS控制单元也具有将由BM-SC指定的定时反映到节点B的调度器上的功能。例如,MBMS控制单元也可以对于MBMS数据的发送开始定时、发送持续时间、发送反复次数等一个以上,向BM-SC端通知某种请求。如后所述,BM-SC根据来自各节点B的这些请求,决定基于绝对时间的会话内容。
调度单元具有进行调度,使得能够在MBMS控制单元所指定的定时通过无线信道传输MBMS数据的功能。
数据存储单元具有在从有线传输单元接收到的MBMS数据成为发送调度(schedule)之前存储MBMS数据的功能。
绝对时间取得单元具有以下功能,即从具有GPS或按照GPS的绝对时间(例如,有从NW上的主机或移动台得到信号来同步的方法等)的系统中取得绝对时间。绝对时间取得单元也具有校准(adjust)调度器的绝对时间的功能。绝对时间取得单元也具有使无线信道与绝对时间同步的功能。
图4表示本发明的一个实施例的BM-SC的工作流程。BM-SC确认是否从本网内的CP或PDN中的CP接收到MBMS数据(S1)。在步骤S1的判断结果,未接收到MBMS数据的情况下,流程结束。在步骤S1的判断结果,接收到MBMS数据的情况下,在BM-SC内临时存储MBMS数据,并确认对于MBMS数据的用户意思(S2)。即,确认是否由基站通知MBMS的广告(通知指示符(NI))而且UE响应了该广告。
用户表示某种兴趣并进行了响应的状态也被称作激活(activation)。在步骤S2的判断结果,没有对于该MBMS的激活的UE的情况下,结束流程。在步骤S2的确认结果,在确认了对于MBMS数据的UE的激活的情况下,需要对该UE传输MBMS数据。因此,在节点B和BM-SC之间进行有关MBMS会话的协议(S3)。在该协议或控制指示中也可以决定例如在15点0分0秒00开始传输该MBMS数据,MBMS数据的传输时间持续一分种,并且以5分钟间隔反复5次。特别地,也可以是各节点B对BM-SC提示有关传输开始时间等的请求,BM-SC基于这些请求来决定适当的发送开始时间等。此外,发送间隔等传输定时考虑到从CN到节点B的传输路径中的延迟变动,也可以与余量一同决定。在多个节点B和BM-SC之间通过协议来决定MBMS对话的内容,与在BM-SC或RNC端单向决定MBMS会话的内容的以往的方法大不相同。在本实施例中,由于各个节点B与绝对时间同步,所以可以通过上述协议来决定MBMS会话的内容而不使用核心的RNC。
接着,在步骤S4中,配合基于与节点B之间的协议的传输定时来传输MBMS数据。判断当前的定时是否为MBMS数据的传输调度(S4),在是MBMS数据的传输调度的定时的情况下,依次开始MBMS数据的传输(S5)。如果以指示的间隔进行规定次数传输,则流程结束。在步骤S4的判断结果,不是MBMS数据的传输调度的情况下,直到下一个调度定时为止,流程进行等待。
另外,多次传输MBMS数据不是本发明所必须的。但是,从为了与已有的IMT-2000系统匹配的观点出发,最好如本实施例这样,多次传输MBMS数据。已有的系统中的MBMS数据不是无线区间中的各个重发控制(在R6的情况下通过RLC的重发控制)的对象,取而代之,多次传输相同数据。
图5表示本发明的一个实施例的节点B的工作流程。节点B确认是否有从BM-SC对MBMS数据的信令(S1)。在步骤S1的判断结果,有信令的情况下,确认信令所表示的参数(内容的QoS、流延迟时间等)。在步骤S1的判断结果,没有来自BM-SC的信令的情况下,流程结束。在与BM-SC之间决定的MBMS传输定时由MBMS控制单元存储(S2)。接着,确认是否从BM-SC接收到该MBMS数据(S3)。在步骤S3的判断结果,未接收到该MBMS数据的情况下,流程结束。在步骤S3的判断结果,接收到MBMS数据的情况下,由MBMS数据存储单元临时进行该MBMS数据的存储(S4)。接着,确认当前时刻是否达到MBMS控制单元所存储的调度定时(S5)。在步骤S5的判断结果,达到了在与BM-SC之间决定的MBMS数据的传输调度定时的情况下,传输MBMS数据。
实施例2
本发明的第二实施例所假设的通信系统与第一实施例中已经说明的通信系统大致相同,但不同点在于明确地规定了能够在无线信道上传输MBMS用的逻辑信道的部分。即,为了传输MBMS的数据而预先确保了无线信道的资源(定时和频率等)。在本实施例中,虽然周期性地确保了资源,使得以一定时间间隔进行数据传输,但在其它实施例中,也可以非周期性地确保资源。
有关本实施例所假设的节点B的方框图与图3所示的方框图相同,但各元件的功能不同。节点B包括控制单元、无线传输单元、有线传输单元、调度单元、数据存储单元、MBMS控制单元以及绝对时间取得单元。
控制单元对节点B中包括的各功能实体进行控制,掌管节点B整体的工作。
无线传输单元具有对加入了MBMS的服务的UE处理用于在多个UE可接收的无线信道上传输从BM-SC分配来的MBMS数据的传输块的功能。无线传输单元也具有进行调制、编码等无线所需的处理的功能。
有线传输单元具有接收从BM-SC传输来的MBMS数据的功能。有线传输单元也具有为了在节点B和BM-SC之间交换控制信号而在有线传输路径上实施必要的处理的功能。
调度单元具有在由MBMS控制单元所指定的MBMS用的无线信道的传输定时通过无线信道调度MBMS数据的传输的功能。
数据存储单元具有在从BM-SC接收的MBMS数据成为发送调度之前存储MBMS数据的功能。
MBMS控制单元具有在节点B和BM-SC之间进行用于MBMS会话的控制信号的交换的功能。MBMS控制单元具有将MBMS数据传输定时反映到节点B的调度器的功能。
绝对时间取得单元具有以下功能,即从具有GPS或按照GPS的绝对时间的时钟源中取得绝对时间。绝对时间取得单元也具有校准(adjust)调度器的绝对时间的功能。绝对时间取得单元也具有使无线信道与绝对时间同步的功能。
图6是表示本发明的一个实施例的节点B的工作例子的流程图。与图5所示的流程同样,节点B确认是否有来自BM-SC的对MBMS数据的信令(S1)。在步骤S1的判断结果,有信令的情况下,确认信令所表示的参数(内容的QoS、流延迟时间等)。在步骤S1的判断结果,没有来自BM-SC的信令的情况下,流程结束。在与BM-SC之间决定的MBMS传输定时由MBMS控制单元存储(S2)。接着,确认是否从BM-SC接收到该MBMS数据(S3)。在步骤S3的判断结果,未接收到该MBMS数据的情况下,流程结束。在步骤S3的判断结果,接收到MBMS数据的情况下,由MBMS数据存储单元临时进行该MBMS数据的存储(步骤S4)。接着,确认当前时刻是否达到MBMS用的信道的传输定时(步骤S5)。在步骤S5的判断结果,达到了MBMS信道的传输调度定时的情况下,传输该MBMS数据(S6),流程结束。与第一实施例的情况不同,由于已经确保了MBMS数据传输用的无线信道的资源,所以不进行该时刻的调度也可以。通过进行这样的工作,如图7所示,MBMS数据周期性地从基站被传输到移动台。在图示的例子中,从10点起每隔一分钟传输数据。
产业上可利用性
本发明的数据传输系统、通信节点以及数据传输方法可以应用于移动通信系统。
本国际申请主张基于2005年9月8日申请的日本专利申请2005-261374号的优先权,2005-261374号的全部内容在此全部引用在本国际申请中。
Claims (5)
1.一种数据传输系统,具有对用户公共数据进行管理的通信节点、与所述通信节点连接的一个以上的无线基站、以及一个以上的移动台,其特征在于,
所述一个以上的基站分别与多个基站所公共使用的绝对时间同步,
所述通信节点具有从提供者接收用户用的用户公共数据的部件、以及通过与一个以上的基站进行通信从而决定一个以上的基站将用户公共数据发送给移动台的传输定时的部件。
2.如权利要求1所述的数据传输系统,其特征在于,
事先确保无线信道的资源,使得在规定的定时从各基站发送用户公共数据。
3.一种通信节点,用于包含一个以上的基站和一个以上的移动台的数据传输系统,并与所述一个以上的基站连接,其特征在于,具有:
从提供者接收用户用的用户公共数据的部件;以及
通过与一个以上的基站进行通信从而决定一个以上的基站将用户公共数据发送给移动台的传输定时的部件,
所述多个基站分别与多个基站所公共使用的绝对时间同步。
4.如权利要求3所述的通信节点,其特征在于,
一个以上的基站对移动台发送用户公共数据的传输定时按照一定周期到来。
5.一种数据传输方法,用于数据传输系统,该数据传输系统具有对用户公共数据进行管理的通信节点、与所述通信节点连接的一个以上的无线基站、以及一个以上的移动台,其特征在于,
所述一个以上的基站分别与多个基站所公共使用的绝对时间同步,
所述通信节点从提供者接收用户用的用户公共数据,
所述通信节点通过与一个以上的基站进行通信从而决定一个以上的基站将用户公共数据发送给移动台的传输定时。
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