JP2003179974A - パケット通信システムにおける媒体接続制御階層エンティティ間のシグナリング方法 - Google Patents

パケット通信システムにおける媒体接続制御階層エンティティ間のシグナリング方法

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 基地局と端末間のMAC−hs階層間の制御
メッセージ伝送ができるようにする技術を提供する。 【解決手段】 送信装置の媒体接続制御階層エンティテ
ィと受信装置の媒体接続制御階層エンティティ間のシグ
ナリング方法において、シグナリング要求が受信される
時、送信装置の媒体接続制御階層エンティティで、制御
情報と制御情報の伝送を示すシグナリング指示者を含む
媒体接続制御シグナリングメッセージを伝送し、受信装
置の媒体接続制御階層エンティティで媒体接続シグナリ
ングメッセージがシグナリング指示者を含むかを検査
し、シグナリング指示者が検査される時、媒体接続制御
シグナリングメッセージに含まれた制御情報を受信する
ことを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は符号分割多重接続通
信システムの順方向高速パケット接近方式(HSDPA)
に対する同等な(peer-to-peer)MAC−hs階層間のシ
グナリング方法に関するもので、特に、基地局(Node-B)
と端末(User Equipment、UE)上のMAC−hs個体間
の間欠的な制御情報伝送のための方法に関する。
【0002】
【従来の技術】通常的に、順方向高速パケット接近(Hig
h Speed Downlink Packet Access、以下、HSDPA)
方式は、符号分割多重接続通信システムで順方向高速パ
ケット伝送を支援するための順方向データチャネル(Hig
h Speed-Downlink Shared Channel:HS−DSCH)
と、これに関連された制御チャネルと、このための装置
及び方法だけではなく、システムを総称する。前記HS
DPA方式を適用する符号分割多重接続通信システムで
は高速パケット伝送を支援するために、下記三つの方式
を新たに導入した。
【0003】先ず、適応変調/コーディング方式(Adapt
ive Modulation and Coding Scheme:AMCS)は、セ
ル(cell)と使用者間のチャネル状態に応じてデータチャ
ネルの変調方式とコーディング方式を決定することによ
り、セル全体の使用効率を高める。前記変調方式とコー
ディング方式の組み合わせは変調/コーディング方式
(MCS:Modulation and Coding Scheme)とし、レベル
(level)1からレベル(level)nまで複数個のMCSに定
義することができる。前記AMCSは前記MCSのレベ
ル(level)を使用者とセル(cell)間のチャネル状態に応
じて適応的に決定して、全体使用効率を高める方式を意
味する。
【0004】次に、複合再伝送(HARQ:Hybrid Auto
matic Retransmission Request)方式中の一つである多
チャネル停止−混合自動再伝送(n-channel Stop And Wa
it Hybrid Automatic Re-transmission Request:Nチ
ャネル SAW HARQ)方式を説明すると、次のよう
である。既存のARQ方式は使用者端末と基地局制御器
間に認知信号(Acknowledgement:ACK)と再伝送パケッ
トの交換が遂行された。しかし、前記HSDPAでは使
用者端末と基地局のMAC階層間でACKと再伝送パケ
ットが交換されるようにした。また、N個の論理的なチ
ャネルを構成してACKを受信しない状態で多数個のパ
ケットを伝送できるようにした。より詳細に説明する
と、次のようである。通常的な停止−待機自動再伝送(S
top and WaitARQ)方式では、以前パケットのACK
を受信しないと、次のパケットを伝送することができな
い。従って、パケットの伝送が可能であることにも関わ
れず、ACKを待機すべきである場合が発生する短所が
ある。しかし、前記NチャネルSAW HARQではA
CKを受信しない状態で多数のパケットを連続的に伝送
してチャネルの使用効率を高めることができる。即ち、
使用者端末と基地局間にN個の論理的なチャネルを設定
し、特定時間、または明示的なチャネル番号としてその
チャネルを識別すると、受信側である使用者端末は任意
の時点で受信したパケットがどのチャネルに属したパケ
ットであるかを分かることができる。また、受信される
べきである順序通りパケットを再構成することができ
る。
【0005】最後に、高速セル選択(Fast Cell Selecti
on:FCS)方式に対して説明すると、次のようであ
る。前記FCS方式は前記HSDPAを使用している使
用者端末がセル重畳地域(soft handover region)に進入
する場合、一番良好なチャネル状態を維持しているセル
のみからパケットを受信するようにすることにより、全
体的な干渉(interference)を低減する。また、一番良好
なチャネル状態を提供するセルが変更される場合、その
セルのHS−DSCHを利用してパケットを受信するよ
うにし、この時、伝送断絶時間が最少になるようにす
る。
【0006】前記HSDPAのサービスのために新たに
提案された技術中で、HARQ技術に対してより詳細に
説明すると、次のようである。
【0007】多数の異なるNチャネルSAW HARQ
プロトコル方式がHSDPA方式のために提案され、こ
の方式は順方向/逆方向での制御情報及びデータ伝送技
法に従って、次のように分類されることができる。一番
目に、同期/同期方式として、順方向でのデータ再伝送
が元データの伝送されたチャネルに同期を合わせて伝送
され、逆方向でのACK/NACKも同一のHARQチ
ャネルに同期を合わせて伝送されるべきである方式であ
る。二番目方式は、非同期/同期方式として、順方向で
の再伝送が元データの伝送されたチャネルに限定されな
く、チャネルを変わりながら非同期に伝送されることが
できる方式である。三番目方式は、逆方向でのACK/
NACK伝送チャネル別に同期を合わせなくても伝送で
きるようにする方式である。
【0008】図1はHSDPAサービスのために基地局
からの同期伝送及び端末機からの同期方式(同期/同期
方式)による動作を示している図である。この時、前記
図1では4チャネルである場合を仮定して伝送する概念
を説明するための図である。
【0009】前記図1を参照すると、網(基地局:本発
明では網と基地局を同一概念に混用して使用)の上位階
層からデータブロック101が受信されると、キュー1
02に貯蔵する。前記キュー102に貯蔵されたデータ
ブロックはチャネル分配器103に提供されて各チャネ
ル別に区分された送信器104、105、106、10
7に伝達される。前記各チャネル別送信器104、10
5、106、107は前記チャネル分配器130により
分配されたデータブロックを順次的に伝送し、前記伝送
されたブロックは所定データチャネル108を経て各チ
ャネル別受信器111、113、115、117に受信
される。前記受信器111、113、115、117に
より受信されたデータブロックそれぞれは、対応する第
1乃至第4再伝送復号器(HARQ復号器)112、11
4、116、118に提供される。前記データブロック
は該当再伝送復号器112、114、116、118に
より解釈され、端末機の上位階層に伝送される。
【0010】一方、各データブロックの伝送と同時に、
シグナリング情報がチャネル別に制御チャネルを通じて
伝送される。前記伝送されたデータブロックそれぞれに
対するACK/NACK情報は、端末から網にフィード
バック(feedback)チャネルを通じて伝達される。前記図
1は前記概念を説明するための図であり、実際システム
は前記図1とは異なる構成を有することができる。例え
ば、多数の送信器104−107と受信器111−11
7を表示しているが、一つの送信器と受信器から時間を
区分して複数のデータブロックを伝送するようにするこ
とも可能である。また、データチャネル108の概念を
送信器と受信器間に提示して説明しているが、送信側で
各Nチャネルに複合再伝送のためのメモリバッファを有
している。受信側でも各N個のチャネルに対して複合再
伝送時にコンバイニングのためのメモリを有し、復旧さ
れたメッセージシーケンスを一定単位に収集して上位レ
イヤに伝送するためのバッファを有している。
【0011】上述した同期/同期方式は、順方向でのデ
ータ伝送とそのデータに対するACK/NACK受信間
の時間的な関係に依存した再伝送方式として、一連番号
を必要としない。従って、順方向では伝送データブロッ
クが新たな伝送であるか、再伝送であるかを区分するた
めに、制御チャネルを通じて最小1ビットのNew/Conti
nue(N/C)フラグを必要とし、フィードバックチャネ
ルを通じたACK/NACK情報も最小1ビットとして
動作が可能である。これは同期式伝送を通じて時間に各
チャネル別データ及びACK/NACKを区別できるか
らである。
【0012】非同期/同期方式の動作は、上述した同期
/同期方式の場合と類似に動作する。しかし、データブ
ロックの再伝送を元のデータが伝送されたチャネル以外
のチャネルでも許容しているので、順方向制御チャネル
で1ビットのN/Cフラグ以外にチャネルプロセス番号
が追加的に必要である。非同期/同期方式でフィードバ
ックチャネルを通じたACK/NACK情報は、同期/
同期方式のように最小1ビットに使用されることができ
る。
【0013】非同期/非同期方式の動作は、伝送時に1
ビットのN/C部フラグ以外にチャネルプロセス番号を
必要とし、フィードバックチャネルを通じたACK/N
ACK情報も順方向データブロックに対する一連番号を
指称して伝送されるべきである。これはシグナリング負
荷が増加するが、伝送タイミングに対する制限が厳格で
なく、エラー発生に対して強い利点を有する。
【0014】上述したHARQ方式を導入するHSDP
AのためのMAC階層の動作は、既存の移動通信システ
ムでは導入されない概念であり、再伝送に関連された動
作は、RLC階層で遂行されている。
【0015】図2は広帯域符号分割多重接続システムの
階層別プロトコル構造を示している。移動通信システム
のコアネットワーク(または、MSC:Mobile Switchin
g Center)以外の無線網制御部(RNC:Radio Network
Controller)は、無線接続網の各個体の制御を担当する
無線資源制御器(Radio Resource Control、以下、RR
C)、上位階層から受信されたデータパケットを適当な
大きさに管理する機能の無線リンク制御(Radio Link Co
ntrol、以下、RLC)個体、決定された大きさの単位デ
ータを伝達チャネル別に分配/統合する機能の媒体接続
制御(Medium Access Control、以下、MAC)個体、無
線チャネルを通じて実際データブロックを伝送する物理
階層(Physical layer、L1)230に構成される。前記
RRCは階層3(L3)、前記RLC210は2階層(L
2)に属する。
【0016】網と端末間のシグナリングは、RRC、R
LC個体で主に遂行される。前記RRCはシステム情報
(System Information)、無線資源制御器連結(RRC Co
nnection)、無線チャネル設定及び再構成のためのメッ
セージ手順及び制御情報を伝達できるようになってい
る。前記RLC個体はデータの伝送及び再伝送を制御す
るためのウィンドウの大きさ、受信データの確認シグナ
リングを伝送できるようになっている。これに反してM
AC個体は端末の認識者と上位論理チャネルを区分する
情報をヘッダーに有しているだけで、網と端末間のシグ
ナリングメッセージ手順を有していない。
【0017】HSDPA技術を採用するW−CDMAシ
ステムのプロトコル構造は、HARQ機能がRLC階層
(Radio Link Control Layer)でのHARQ機能以外に、
MAC階層(Medium Access Control Layer)でのHAR
Q機能が追加的に要求されるので、これに該当する構造
の変化がある。また従来の場合には、RNCにMAC個
体が含まれて、RLC、RRL個体が全部装置された
が、HSDPAではMAC−hs個体を基地局伝送装置
(Node B)に装置するようになっている。以上の構造的変
化をMAC個体に対する説明と共に、端末側と基地局
(網)側に区分して説明する。
【0018】図3は端末側でのMAC構造を示してい
る。前記図3を参照すると、MAC−d330は専用チ
ャネルのためのMAC個体(Entity)として、専用論理チ
ャネル(Dedicated Logical Channels)、即ちDCCH(D
edicated Control CHannel)、DTCH(Dedicated Traf
fic CHannel)のためのMAC機能を遂行する。以上の専
用論理チャネルが専用伝達チャネル(Dedicated Transpo
rt CHannel)にマッピング(Mapping)される場合には、専
用チャネル(Dedicated CHannel、DCH)に連結され
る。共通チャネル(Common CHannel)にマッピングされる
場合、データはMAC−d330とMAC−c/sh3
20への連結線を通じてMAC−c/sh320に伝達
されるか、受信される。前記MAC−c/sh320
は、共通チャネルのためのMAC個体として共通論理チ
ャネル(Common Logical CHannels)、即ちPCCH(Pagi
ng Control CHannel)、BCCH(Broadcast Control CH
annel)、CCCH(Common Control CHannel)、CTCH
(Common Traffic CHannel)、SHCCH(Shared Contro
l CHannel)を通じたデータ及び前記MAC−d330と
の交換データを共通伝達チャネル(Common Transport CH
annel)、即ちPCH(Paging CHannel)、FACH(Forwa
rd Access CHannel)、RACH(Random AccessCHanne
l)、CPCH(Common Packet CHannel)、USCH(Upli
nk Shared CHannel)、DSCH(Downlink Shard CHanne
l)と交換する。この個体は図2で示している制御ライン
を通じてRRC(Radio Resource Control)個体から制御
命令を受け、前記RRCに状態報告をすることができ
る。このような制御情報はMAC制御を通じて獲得され
る。
【0019】既存の構造では、専用チャネルのためのM
AC−d(MAC−dedicated)330と共通チャネルの
ためのMAC−c/sh(MAC−common/shared)個体
320だけに構成された。しかし、HSDPA技術を採
用することによって、MAC−hs(MAC-high spee
d)個体310が追加的に導入され、HS−DSCH(Hig
h Speed-Downlink Shared CHannel)を支援するMAC機
能を有するようになった。新たに定義されたMAC−h
s310の制御はMAC制御連結(MAC control)を通
じてRRCが制御するように設計されている。基地局か
ら受信されるメッセージは、物理階層で信号処理されデ
ータを復元し、HS−DSCH伝送チャネルを通じて前
記MAC−hsエンティティ310に受信される。
【0020】図4は前記MAC−c/shに対する詳細
構成を示している図である。前記図4を通じてMAC−
c/shをより詳細に説明すると、MAC−dと交換さ
れるデータのために、使用者識別者(UE Identificati
on、以下、UE−Id)を付加し、読んで認識する機能
を有する‘add/read UE Id’があり、伝達チャネル
であるRACH、CPCHの伝送のために‘スケジュー
リング及び優先権処理部分(Scheduling/Priority Handl
ing)’、伝達形式を決定する‘TF選択(Transport For
mat Selection)’、‘ASC選択(Access Service Clas
s selection)部分’がある。また共通論理チャネルを区
分するヘッダーフィールドを付けて、データを各伝達チ
ャネルに整列する‘TCTF MUX(Target Channel T
ype Field Multiplexing)部分’と伝達チャネルUSC
Hの伝送の場合に伝達複合形式(Transport Format Comb
ination)の選択のための‘TFC Selection部分’があ
る。HSDPA技術の導入に応じて、既存のMAC−c
/shの機能をそのまま維持しているが、MAC−hs
への新たな連結が追加された。
【0021】図5はHSDPA技術を導入することによ
り、新たに定義されたMAC−hs階層の詳細構成を示
している図である。
【0022】前記図5を通じて前記MAC−hsをより
詳細に説明すると、HS−DSCHチャネル上のHAR
Qのための機能が重要な機能に、HARQプロトコルに
該当される機能を遂行する。即ち、無線チャネルから受
信されたデータブロックのエラーを点検し、MAC−c
/shへの伝送及びACK/NACKメッセージを生成
するなどの機能を遂行する。この個体はUTRANとの
頻繁なHSDPA関連制御情報を交換できるように、
‘Associated Uplink/Downlink Signaling'の無線制御
チャネルを有する。この機能個体の動作は、RRCによ
り制御される。
【0023】図6は網側でのMAC構造である。前記図
6を参照すると、MAC−dはUE側と類似に専用論理
チャネル(DTCH、DCCH)のデータを専用伝達チャ
ネルであるDCH及びMAC−c/shと交換するよう
になっている。しかし、この個体はUTRANでは各U
E別に設けられているので、多数が存在し、それぞれM
AC−c/shへの連結がある。前記MAC−c/sh
もUE側と類似である。この個体はすべてRRCにより
制御され、このための制御連結(MAC control)があ
る。
【0024】既存のMAC構造に比べてHSDPA技術
の導入に応じて、MAC−hs機能個体が新たに追加さ
れた。前記MAC−hsは無線網制御器(Radio Access
Controller)に存在することではなく、基地局(Node-B)
に位置するように設計されている。従って、無線網制御
器と基地局間のインタフェースであるIubを通じて上位
階層のデータが伝達され、前記MAC−hsのための制
御メッセージも前記がIubを通じて伝達される。前記M
AC−hs機能個体は伝送するデータをスケジューリン
グし、伝送チャネルHS−DSCHと連結されている
【0025】図7で既存のMAC−c/shの機能を示
している。前記図7を参照すると、MAC−dとのデー
タ交換のための‘Flow Control MAC−c/sh/M
AC−d'があり、共通論理チャネル(PCCH、BCC
H、SHCCH、CCCH、CTCH)とMAC−dか
らの専用論理チャネル間の区分及びUE別区分のために
‘TCTF MUX/UE Id MUX'機能ブロックが
ある。共通伝達チャネルのための‘Scheduling/Priori
ty Handling/Demux'機能ブロックがあり、前記共通伝
達チャネルを通じたデータ伝送時、伝達複合形式(Trans
port Format Combination)選択のための‘TFC Sele
ction'機能がある。伝送チャネルDSCHに伝送する場
合には、順方向でのDSCHの使用コード割り当てを遂
行する‘DL:code allocation'機能が追加される。H
SDPA機能が追加に導入されることによって、MAC
−hsへのデータブロックを伝達するための経路と流れ
制御(Flow Control)機能が追加された。
【0026】図8ではMAC−hs機能個体の機能をよ
り詳細に示している。前記図8を参照すると、この機能
個体はHS−DSCHチャネルを通じたデータブロック
を処理する機能を有し、HSDPAデータのための物理
チャネル資源の管理機能もこの機能個体で処理される。
前記図7のMAC−c/shからMAC−hsに受信さ
れたデータは、受信データの流れを管理するフローコン
トロール機能個体(Flow control)と、HARQ関連プロ
トコルを処理するHARQプロトコル機能(HAR)個体
と、前記受信したデータを前記HARQプロトコルに従
って処理されたデータの伝送時点を決定するスケジュー
リング及び優先権を管理するScheduling/Priority Han
dling機能個体と、TFC(Transport Format Combinati
on)選択機能個体を経過して伝送チャネルHS−DSC
Hに伝達される。また、前記MAC−hs個体はMAC
−d及びMAC−c/shと異なり基地局(Node B)に位
置し、物理階層と直接連結されている。従って、前記物
理階層を通じたUEとの頻繁なHSDPA関連制御情報
を交換できるように‘Associated Uplink/Downlink Si
gnaling'の無線制御チャネルを有する。
【0027】上述したような機能エンティティを有し
て、高速パケットデータをサービスするために必要な制
御メッセージは、基地局制御器と端末機にそれぞれ位置
するRLCで制御メッセージを生成して伝送する。一
方、受信側のRLCでこれを解釈して制御メッセージに
応じて必要な動作を遂行する。しかし、高速パケットデ
ータサービスは伝送単位が短く、迅速な応答を要求する
ので、基地局制御器に位置するRLCと端末のRLC間
の通信は、基地局制御器でNode Bを経て通信するので遅
延時間が長い。また、高速パケットデータサービスのた
めにHARQ方法を使用しているが、前記HARQのた
めのバッファメモリにリセットが必要な場合が発生する
と、送信側及び受信側のMAC−hs個体間の通信が必
要である。従って、本発明では基地局と端末間のMAC
−hs階層間の制御メッセージ伝送ができるようにする
技術を提供する。
【0028】
【発明が解決しようとする課題】従って、上述したよう
な問題点をするための本発明の目的は、HSDPA技術
を採用したパケット通信システムで、網と端末間のMA
C−hs個体上のシグナリング機能を提供することにあ
る。
【0029】本発明の他の目的は、パケット通信システ
ムでMAC−hsシグナリングを導入することにより、
NチャネルSAW HARQ上のシグナリングメッセー
ジエラーに対する対処機能を提供することにある。
【0030】本発明のさらに他の目的は、パケット通信
システムでMAC−hsシグナリングを導入することに
より、RLC階層上のリセットが遂行されることによっ
て、MAC−hs上のリセットのためのメッセージ伝達
機能を提供することにある。
【0031】
【課題を解決するための手段】上述したような目的を達
成するための本発明の第1見地によると、媒体接続制御
階層エンティティをそれぞれ設ける送信装置と受信装置
を有するパケット通信システムで、前記送信装置の媒体
接続制御階層エンティティと前記受信装置の媒体接続制
御階層エンティティ間のシグナリング方法において、前
記送信装置の媒体接続制御階層エンティティで前記シグ
ナリングが要求される時、制御情報と前記制御情報の伝
送を示すシグナリング指示者を含む媒体接続制御シグナ
リングメッセージを伝送する過程と、前記受信装置の媒
体接続制御階層エンティティで前記媒体接続シグナリン
グメッセージが前記シグナリング指示者を含むかを検査
し、前記シグナリング指示者が検査される時、前記媒体
接続制御シグナリングメッセージに含まれた制御情報を
受信する過程と、を含むことを特徴とする。
【0032】上述したような目的を達成するための本発
明の第2見地によると、媒体接続制御階層エンティティ
をそれぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット
通信システムで、前記送信装置の媒体接続制御階層エン
ティティが無線リンク制御エンティティからの制御によ
り前記受信装置の媒体接続制御階層エンティティへのシ
グナリングを遂行する方法において、前記無線リンク制
御エンティティからシグナリング伝送ブロックが提供さ
れると、前記シグナリング伝送ブロックの伝送を示すシ
グナリング指示者と前記シグナリング伝送ブロックを含
む媒体接続制御シグナリングメッセージを生成する過程
と、前記無線リンク制御エンティティからデータ伝送ブ
ロックが提供されると、前記データ伝送ブロックを含む
媒体接続制御データメッセージを生成する過程と、前記
媒体接続制御シグナリングメッセージと前記媒体接続制
御データメッセージそれぞれの伝送時点をスケジューリ
ングする過程と、前記スケジューリングにより伝送時点
が到達する時、該当する前記媒体接続制御シグナリング
メッセージ、または前記媒体接続制御データメッセージ
を前記受信装置の媒体接続制御階層エンティティに伝送
する過程と、を含むことを特徴とする。
【0033】上述したような目的を達成するための本発
明の第3見地によると、媒体接続制御階層エンティティ
をそれぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット
通信システムで、前記受信装置の媒体接続制御階層エン
ティティが前記送信装置の媒体接続制御階層エンティテ
ィとのシグナリングを遂行する方法において、前記送信
装置の媒体接続制御階層エンティティから伝送される媒
体接続制御シグナリングメッセージを受信して、前記媒
体接続制御シグナリングメッセージが制御情報の伝送を
示すシグナリング指示者を含むかを検査する過程と、前
記媒体接続制御シグナリングメッセージが前記シグナリ
ング指示者を含むと、前記媒体接続制御シグナリングメ
ッセージに含まれた制御情報を受信する過程と、を含む
ことを特徴とする。
【0034】
【発明の実施形態】以下、本発明の望ましい実施形態に
ついて添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記の発明
において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連
した公知機能又は構成に関する具体的な説明は省略す
る。
【0035】先ず、本発明は送信側MAC−hs個体で
シグナリング情報を発生させ、MACヘッダーにシグナ
リングであることを指示するビットと共に、MAC−h
s上のシグナリングを含むデータブロックを伝送する装
置及び方法と、受信側でMAC−hs上のシグナリング
を含むデータブロックを受信してこれを認識する装置及
び方法に構成される。
【0036】図9は本発明の実施形態によるMAC−h
s間のシグナリングメッセージ(MAC Signaling Info
rmation)の伝送を概念的に示している。
【0037】通常的に、RLC階層で伝達されたデータ
ブロック(RLC PDU)は、MAC階層でそれぞれに
MACヘッダーを付けて伝達ブロック(Transport Bloc
k)を生成する。図10は既存のHSDPA方式を使用し
ない符号分割多重接続システムでのMAC PDU(Prot
ocol Data Unit)の形式を示している。前記MAC PD
UはMACヘッダーとペイロードに構成される。前記M
ACヘッダーはTCTF(Target Channel Type Fiel
d)、UE−Idタイプ(type)、UE-Id、C/Tに構
成される。前記TCTFは論理チャネル(Logical Chann
el)の種類を区分するためのフィールドであり、前記U
E−Idタイプ(type)と前記UE-IdはUEの認識者
種類と認識者を表示するものである。最後に前記C/T
は同一の伝達チャネル(Transport Channel)内の論理チ
ャネルを区分するための表示者である。
【0038】図11は本発明の実施形態によるMACシ
グナリングを含むMAC形式を示している。前記図11
で示しているように、本発明の実施形態によるMACヘ
ッダーには既存のヘッダー情報以外に、MACシグナリ
ングを表示する指示フィールドがある。例えば、前記指
示フィールドが1ビットに構成されたと仮定すると、'
0'である場合は従来のMAC PDUを意味し、'1'で
ある場合はMAC SDU(Service Data Unit)がMAC
シグナリングのための制御情報のみに構成される。前記
MACシグナリングのための指示フィールドの位置は、
MACヘッダーの最先に位置することもでき、図11は
一つの例を示したもので、この指示フィールドの位置を
制限しない。
【0039】図12は本発明の実施形態によるMACシ
グナリングのための制御情報のMACペイロード、即
ち、MAC SDUの構成に対する例を示した図であ
る。
【0040】前記図12を参照すると、前記MAC S
DUはMAC−hs上のシグナリングメッセージを区分
するシグナリングタイプフィールド(Signaling Type)と
該当メッセージの制御情報(Signaling Contents)を含
む。一方、データブロックの大きさを合わせるためのパ
ディングビットが必要な場合もある。
【0041】本発明はMAC−hs個体で他のMAC−
hs個体への直接的なシグナリング方案に関するもの
で、順方向の場合と逆方向の場合に従って異なる物理チ
ャネルを利用する。従って、順方向及び逆方向に対して
区分して説明する。
【0042】先ず、順方向の場合を説明すると、MAC
シグナリングデータブロックをHS−DSCHチャネル
に伝送することができる。この場合について図13を参
照して説明する。
【0043】前記図13はMACシグナリング伝送ブロ
ックを順方向HS−DSCHチャネルを通じて一般デー
タ伝送ブロックと共に伝送する場合を示した図である。
HS−DSCHチャネルは多数のUEデータが単位伝送
時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)に時分
割され伝送される。また、一つのTTI内に多数のUE
データが単位コードに分割され伝送されることができ
る。無線リンク制御(Radio Link Control、RLC)個体
で分割されMAC−hsに伝送されたデータブロック
は、前記MAC−hsでヘッダーが添加されデータ伝送
ブロックを生成する。各UEのデータ伝送ブロックは前
記MAC−hsで遂行されるスケジューリング機能によ
りTTI内の多数のコードに割り当てられて伝送され
る。この時、前記MAC−hs上のシグナリングが要求
されると、シグナリングのための伝送ブロックが上述し
た図11のような構成に生成される。前記生成されたシ
グナリングのための伝送ブロックは、シグナリングが要
求されたUEのデータ伝送ブロックと同時にHS−DS
CHを通じて伝送される。
【0044】図14Aは本発明の実施形態に従って基地
局のRLCからデータ、またはMACシグナリング要求
を受信して処理する過程を示した図である。
【0045】前記図14Aを参照すると、MAC−hs
個体は1407段階でRLCからのデータ伝送ブロック
(RLCPDU)を受信する。前記MAC−hsは140
9段階で前記受信したRLC PDUにMACヘッダー
を付加する。一方、前記MAC−hsは1401段階で
前記RLCからMACシグナリング要求を示す信号(M
AC Signaling Indication)を受信する。前記MACシ
グナリング要求を受信すると、前記MAC−hsでは1
403段階に進行してMACシグナリング情報のための
伝送ブロック(MAC Signaling Transport Block)、即
ち、MACシグナリングメッセージを構成する。そし
て、1405段階に進行して前記MAC−hsは前記M
ACシグナリングメッセージにMACシグナリングを指
示する指示者ビットを有するMACヘッダーを添加す
る。前記1405段階で付加されるMACヘッダーは、
シグナリングを示すヘッダーとして、前記1409段階
で付加されるMACヘッダーとは区分されるべきであ
る。前記MAC−hsは1411段階で前記MACヘッ
ダーを含むRLC PDU、または前記MACシグナリ
ングメッセージ、または前記RLC PDUと前記MA
Cシグナリングメッセージをどの時点に伝送するかをス
ケジューリングする。この時、前記MACシグナリング
メッセージはデータブロックである前記RLC PDU
に対して優先権を有することができる。前記スケジュー
リングにより伝送時点になると、前記MAC−hsは1
413段階に進行して前記PLC PDU、またはMA
CシグナリングメッセージをTTI単位により移動局に
伝送する。
【0046】前記図14AはMAC−hsがRLCから
信号を受信して移動局に伝送する手順に関するものであ
り、図14Bは本発明の実施形態によるMAC−hs上
でシグナリング伝送の必要を感知して、MACシグナリ
ング伝送を遂行する過程を示した図である。
【0047】前記図14Bを参照すると、MAC−hs
上の判断(MAC−hsLevel)に応じて、MAC−hs
シグナリングが必要な場合に、MAC−hsは1420
段階で相手MAC−hsへのMACシグナリングを決定
する。前記MACシグナリングが決定されると、前記M
AC−hsは1422段階に進行してMACシグナリン
グ情報のための伝送ブロック(MAC Signaling Transp
ort Block)を構成する。前記MAC−hsは1424段
階でMACシグナリング指示者がシグナリングを指示す
るようにMACヘッダーにセットし、前記MACヘッダ
ーを前記MACシグナリング伝送ブロックに添加する。
一方、前記MAC−hsは1426段階でRLCからデ
ータブロック(RLC PDU)を受信する。前記MAC
−hsは1428段階で前記RLCからのデータブロッ
ク(RLC PDU)に図10のような一般的なMACヘ
ッダーを添加する。一方、前記MAC−hsは1430
段階で前記データブロックに一般的なヘッダーを付けた
データ、または/そして前記MACシグナリング伝送ブ
ロックをスケジューリングする。そして、前記MAC−
hsは1432段階で前記スケジューリングされた時点
に前記データ、または前記MACシグナリング伝送ブロ
ックをTTI単位にUEに伝送する。
【0048】前記図14Aと前記図14Bの場合は、M
AC−hsで相手方MAC−hsにシグナリングメッセ
ージの伝達が必要な場合に多様に使用されることができ
る。ここでは図15を参照してMAC−hs間のリセッ
ト情報の場合を説明する。
【0049】先ず、本発明の実施形態でHSDPA方式
を使用することによって追加されたMAC−hs階層で
のリセット過程を説明すると、次のようである。
【0050】従来のRLCリセット過程は、前記HSD
PA方式を使用しない広帯域符号分割多重接続通信シス
テムでプロトコルエラーに対処するために定義された。
しかし、従来のRLCリセット過程は、前記HSDPA
方式を使用することによってMAC階層で不必要なデー
タ伝送をもたらす。これは前記HSDPA方式を使用す
る場合、前記HSDPA方式を支援するための新たなM
AC階層、即ちMAC−hs(high speed)階層が具現さ
れ、前記MAC−hs階層でHARQ機能を遂行するこ
とによって、データブロックの伝送及び再伝送のために
基地局でバッファリング機能を遂行すべきである。従っ
て、RLCで伝送されたデータブロックが無線チャネル
を通じて伝送される前に、前記MAC−hs階層にバッ
ファリングされるようになる。この時、前記RLC上で
プロトコルエラーが発生してRLCリセット手順が遂行
されると、前記RLCリセット前にMAC−hs階層に
バッファリングされていたデータブロックは、物理階層
を通じて相手側MAC−hs階層に伝送される。しか
し、前記相手側、即ち受信側MAC−hs階層で前記デ
ータブロックを受信する場合、前記データブロックは前
記RLCリセット手順に従って前記受信側RLC階層で
廃棄される。そのため、前記RLCリセット過程が遂行
される場合、前記MAC−hs階層のデータブロック伝
送は不必要な伝送になる。また前記RLCリセット過程
が終了されるまで、前記データブロックのバッファリン
グによる不必要なメモリ使用が発生するとの問題点があ
る。また受信側のMAC−hs階層も再伝送に対する情
報がリセットされるべきである。これは前記UTRAN
から受信されたデータブロック、即ちパケットデータ中
に前記MAC−hs階層でエラー検出したデータブロッ
クが存在する場合、前記MAC−hsは前記エラー検出
したデータブロックに対する再伝送のために、臨時的に
バッファリングすべきであるからである。即ち、前記受
信側MAC−hs階層上のメモリが不必要に使用されて
おり、このデータブロックも上位受信RLC階層に不必
要に伝送されるとの問題点があった。
【0051】前記図15はMACリセット過程によるM
AC−hs階層間リセット情報を伝送する過程を示した
信号流れ図である。
【0052】上述したように送信側RLCのリセットに
従って送信側MAC−hsがリセットされた場合、その
送信側MAC−hsに貯蔵されていたすべてのデータは
廃棄される。これに前記送信側MAC−hsと受信側M
AC−hsに貯蔵されていた該当データは、不必要なデ
ータになり廃棄されるべきである。従って、前記送信側
MAC−hsリセットに従って前記受信側MAC−hs
もリセットされるべきである。このために前記図15で
は前記送信側MAC−hs1500で受信側MAC−h
s1550に前記送信側MAC−hs1500がリセッ
トされたことを示すリセット情報(RLC RESET Indica
tion)が伝送されることを示している。これに前記受信
側MAC−hs1550は前記リセット情報を受信して
内部メモリにバッファリングされていた該当データを廃
棄すると同時に、リセットするようになる。ここで、前
記送信側MAC−hs1500から前記受信側MAC−
hs1550に伝送されたリセット情報を示すメッセー
ジは、MAC−hs階層間のMAC−hsシグナリング
メッセージを使用するようになる。
【0053】図16は本発明の実施形態による無線ネッ
トワーク内のMAC−hsが伝送したMACシグナリン
グのための伝送ブロックのUE受信過程を示した図であ
る。
【0054】前記図16を参照すると、ネットワーク側
のMAC−hsが伝送したデータブロックを1601段
階で受信したUE側のMAC−hsは、1602段階に
進行して前記データブロックに含まれたMACヘッダー
を検査する。そして、前記MAC−hsは1603段階
で前記検査結果によりそれぞれのデータ伝送ブロックが
データであるか、シグナリング情報であるかを判断す
る。もし、シグナリング情報である場合、前記MAC−
hsは1604段階に進行して前記シグナリング情報か
らMACヘッダーを除去する。そして、1605段階で
前記MACヘッダーが除去されたシグナリング情報、即
ち制御情報の指示を遂行する。
【0055】しかし、データ情報である場合、前記MA
C−hsは1606段階で前記データ情報からMACヘ
ッダーを除去した後、1607段階に進行して前記MA
Cヘッダーを除去したデータ情報を伝送する。前記MA
Cヘッダーを除去したデータ情報はMAC SDU(Serv
ice Data Unit)であり、前記MAC SDUは前記MA
C−hsにより上位RLC個体に伝達される。
【0056】以上で順方向に対するMACシグナリング
伝送方法に対して説明した。次に逆方向に対するMAC
シグナリング伝送方法に対して説明する。逆方向のMA
Cシグナリング伝送は、MACシグナリング要求がある
場合に追加的な専用物理制御チャネル(Dedicated Physi
cal Control CHannel)を利用して遂行することができ
る。
【0057】図17は通常的な逆方向専用物理チャネル
の構造を示している。前記図17でT=10msの周
期を有するフレームは15のスロットに構成され、各ス
ロット当たり専用物理データチャネルはSF(Spreading
Factor)に応じてNdataのビットを有する。各スロット
当たり専用物理制御チャネルは、パイロット、TFCI
(Transport Format Combination Indication)、FBI
(Feedback Information)、TPC(Transmit Power Cont
rol)ビットを含み、SFは常に256を有する。
【0058】図18は本発明の実施形態によるHSDP
A方式を使用する場合の逆方向専用物理チャネルの構造
を示した図である。前記図18で示している逆方向専用
物理チャネルは前記図17での制御ビット以外に、変調
及び復調方式を選択するためのチャネルの状態を測定し
て報告するためのCQI(Channel Quality Indicatio
n)、HARQ方式の確認指示者であるACK/NACK
(Acknowledgement/Non-Acknowledgement)、FCS方式
のための最適のセルを選択するためのBCI(Best Cell
Indication)を含む。前記図18で示している構造は、
従来のHSDPA方式を使用しないシステムとの互換性
を考慮してコード分割方式(Code DivisionMultiplexin
g、CDM)を使用する。即ち、通常的な専用物理制御チ
ャネルである図面上の‘DPCCH−0’は維持しなが
ら、新たなコードを割り当ててHSDPA方式のための
CQI、ACK/NACK、BCI情報ビットを伝送す
るものである。
【0059】図19は本発明の実施形態に従って逆方向
でMACシグナリングを伝送するための方法を示した図
である。
【0060】前記図19を参照すると、HSDPA方式
を支援するための専用物理制御チャネル‘DPCCH−
1’にMACシグナリング指示者(MAC Signaling In
dication)を伝送するためのフィールドを追加した。一
方、図12を参照して説明した順方向でのMACシグナ
リングのための形式と類似な形式のシグナリング情報を
新たな逆方向でのコードを割り当ててコード分割方式に
伝送する。前記‘DPCCH−1’の専用物理制御チャ
ネル上のシグナリング指示者は、MACシグナリング制
御情報の有無を指示する。この指示者により指示された
場合、前記‘DPCCH−2’の専用物理制御チャネル
を通じてMACシグナリング制御情報を伝送する。この
制御情報はシグナリングタイプと必要な制御情報の内容
を含む。
【0061】図20は本発明の実施形態に従って、逆方
向を通じてMACシグナリングを伝送するための可能な
他の方法を示した図である。
【0062】前記図20を参照すると、前記図19で提
示したMACシグナリング指示者を通じてMACシグナ
リングの有無を判断しなく、MACシグナリング制御情
報を伝送する‘DPCCH−2’に該当されるコードを
予め選定した後、ネットワーク上の受信器でそのコード
により受信される電力の大きさに基づいてMACシグナ
リングの有無を判断する。この場合、MACシグナリン
グ制御情報の形式は、前記図19でのMACシグナリン
グ制御情報と同一である。
【0063】上述したMACシグナリング方式は、MA
C−hs上のHARQ方式の確認メッセージのエラー復
元、MAC−hsのリセット情報の伝達などに使用され
ることができる。
【0064】図21はHARQ同期/同期方式が使用さ
れる場合のACK/NACKの確認信号でエラーが発生
した場合を示した図である。同期/同期HARQ方式の
場合、順方向で伝送されたすべてのTTI別データ伝送
ブロックに対して逆方向でACK/NACKの確認信号
が伝送される。UE端で受信したデータ伝送ブロック
‘a'でエラーが発生してNACK確認信号がネットワ
ーク端に伝送されたが、無線チャネル上のエラーにより
ACK確認信号に受信される。この場合にネットワーク
は新たなデータブロックである‘e'を伝送し、UEは
前記新たなデータブロックである‘e’を'a'の再伝送
に誤認して既に受信された‘a'と結合してさらにエラ
ーが発生したことに誤認するようになる。これに対応し
て前記UEはもう一度の再伝送を要求するNACK確認
メッセージを伝送し、ネットワークは‘e'の伝送にエ
ラーが発生したことに誤認する。このように同期/同期
HARQ方式では上述した理由によりエラーを復元する
ことができない。
【0065】図22は本発明の実施形態による同期/同
期HARQ方式でNACKエラーが発生した場合、端末
装置(受信側)のMAC−hsがシグナリングを通じてエ
ラーを復元する方法を示した図である。MACシグナリ
ングを通じてNACK確認メッセージが伝送される時、
同一のデータブロックの二番目以上のNACK確認メッ
セージは伝送回数をシグナリング情報に含ませて同時に
伝送することにより、ネットワークで既に送信したデー
タブロック‘a'が再伝送されるべきであることが分か
るようにする。
【0066】
【発明の効果】上述したように、本発明を利用する場
合、MAC−hs間に直接的に交換する必要がある制御
情報を効率的に伝送することができる。例えば、同期/
同期方式のHARQ上のACK/NACK確認信号の誤
り復元とMAC−hs上のリセット情報の伝送がある。
一方、本発明で提案しているMAC−hs間のシグナリ
ングができるようにすることにより、HSDPAを支援
するネットワークにおいて、無線網制御器上に位置した
MAC個体がHSDPA方式を支援するために、MAC
−hsは基地局に位置し、MAC−hsは従来のMAC
個体機能以外にHARQ機能を追加的に遂行して、前記
の例を含めて一般的なシグナリングメッセージの交換が
必要であることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 HSDPA方式を使用する通常的な符号分割
多重接続システムでのデータ送/受信を概念的に示して
いるブロック構成図である。
【図2】 符号分割多重接続通信システムの通常的な階
層別プロトコル構造を示した図である。
【図3】 HSDPAを支援する場合、端末での階層別
プロトコル構造中、MAC階層の通常的な構造を示した
図である。
【図4】 図3で示しているMAC−c/sh階層の通
常的な構造を示した図である。
【図5】 図3で示しているMAC−hs階層の通常的
な構造を示した図である。
【図6】 HSDPAを支援する場合網での階層別プロ
トコル構造中、MAC階層の通常的な構造を示した図で
ある。
【図7】 図6で示しているMAC−c/sh階層の通
常的な構造を示した図である。
【図8】 図6で示しているMAC−hs階層の通常的
な構造を示した図である。
【図9】 本発明の実施形態に従ってHSDPA方式を
支援する符号分割多重接続通信システムでMAC−hs
間のシグナリングメッセージの伝送を示した図である。
【図10】 従来のHSDPA方式を支援しない符号分
割多重接続通信システムでの媒体接近制御プロトコルデ
ータ(PDU:Protocol Data Unit)の形式を示した図で
ある。
【図11】 本発明の実施形態に従ってHSDPA方式
を支援する符号分割多重接続通信システムでの媒体接近
制御プロトコルデータの形式を示した図である。
【図12】 図11で示しているMACペイロード構成
の例を示した図である。
【図13】 本発明の実施形態に従って媒体接近制御シ
グナリング伝送ブロックが一般データ伝送ブロックと共
に、順方向高速専用共通チャネルを通じて伝送される例
を示した図である。
【図14A】 本発明の実施形態に従って基地局のMA
C−hsでRLCからのデータ、またはMACシグナリ
ング要求を受信して処理する制御流れを示す図である。
【図14B】 本発明の実施形態に従ってMAC−hs
上でシグナリング伝送の必要を感知して、MACシグナ
リング伝送を遂行する制御流れを示した図である。
【図15】 HSDPAを支援する符号分割多重接続移
動通信システムでMAC−hs階層間のリセット情報を
伝送する過程を示した信号流れ図である。
【図16】 HSDPA方式を支援する符号分割多重接
続通信システムの端末で物理接近制御シグナリングのた
めの伝送ブロックを受信するための制御流れを示した図
である。
【図17】 符号分割多重接続通信システムでの逆方向
専用物理チャネルの通常的な構造を示した図である。
【図18】 HSDPA方式を支援する符号分割多重接
続通信システムでの逆方向専用物理チャネルの通常的な
構造を示した図である。
【図19】 HSDPA方式を支援する符号分割多重接
続通信システムで本発明の実施形態による逆方向専用物
理チャネル構造の一例を示した図である。
【図20】 HSDPA方式を支援する符号分割多重接
続通信システムで本発明の実施形態による逆方向専用物
理チャネル構造の他の例を示した図である。
【図21】 HSDPA方式を支援する符号分割多重接
続通信システムで複合再伝送方式に同期/同期方式が使
用される場合、エラーが発生した場合の動作例を示して
いる図である。
【図22】 図21でのエラーと同一の理由にエラーが
発生した場合、MAC−hsシグナリングを通じてエラ
ーを復元する方法を示した図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 李 國煕 大韓民国京畿道城南市盆唐區金谷洞(番地 なし) チョンソルマウル103棟202號 (72)発明者 金 成勲 大韓民国ソウル特別市銅雀區黒石3洞55番 地6號 (72)発明者 崔 成豪 大韓民国京畿道城南市盆唐區亭子洞(番地 なし) ヌティマウル306棟302號 Fターム(参考) 5K022 EE02 EE14 EE21 EE31 5K034 AA02 CC06 FF13 LL01 5K067 AA15 BB04 BB21 CC10 DD15 DD34 EE02 EE10 JJ03 JJ13 JJ22 JJ34 KK13

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 媒体接続制御階層エンティティをそれぞ
    れ設ける送信装置と受信装置を有するパケット通信シス
    テムで、前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティ
    と前記受信装置の媒体接続制御階層エンティティ間のシ
    グナリング方法において、 前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティで前記シ
    グナリングが要求される時、制御情報と前記制御情報の
    伝送を示すシグナリング指示者を含む媒体接続制御シグ
    ナリングメッセージを伝送する過程と、 前記受信装置の媒体接続制御階層エンティティで前記媒
    体接続シグナリングメッセージが前記シグナリング指示
    者を含むかを検査し、前記シグナリング指示者が検査さ
    れる時、前記媒体接続制御シグナリングメッセージに含
    まれた制御情報を受信する過程と、を含むことを特徴と
    する前記方法。
  2. 【請求項2】 前記シグナリング指示者と前記制御情報
    は、相異なる専用物理制御チャネルを通じて伝送され、
    前記制御情報は前記媒体接続制御シグナリングメッセー
    ジを区分するシグナリングタイプ情報と同一の専用物理
    制御チャネルを通じて伝送されることを特徴とする請求
    項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記媒体接続制御シグナリングメッセー
    ジは、前記制御情報と前記シグナリング指示者を含むヘ
    ッダーに構成されることを特徴とする請求項1に記載の
    方法。
  4. 【請求項4】 前記制御情報は、前記媒体接続制御シグ
    ナリングメッセージを区分するシグナリングタイプ情報
    を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 【請求項5】 媒体接続制御階層エンティティをそれぞ
    れ設ける送信装置と受信装置を有するパケット通信シス
    テムで、前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティ
    が無線リンク制御エンティティの制御下に前記受信装置
    の媒体接続制御階層エンティティへのシグナリングを遂
    行する方法において、 前記無線リンク制御エンティティからシグナリング伝送
    ブロックが受信されると、前記シグナリング伝送ブロッ
    クの伝送を示すシグナリング指示者と前記シグナリング
    伝送ブロックを含む媒体接続制御シグナリングメッセー
    ジを生成する過程と、 前記媒体接続制御シグナリングメッセージの伝送時点を
    スケジューリングする過程と、 前記スケジューリングにより伝送時点が到達する時、該
    当する前記媒体接続制御シグナリングメッセージを前記
    受信装置の媒体接続制御階層エンティティに伝送する過
    程と、を含むことを特徴とする前記方法。
  6. 【請求項6】 前記媒体接続制御シグナリングメッセー
    ジと媒体接続制御データメッセージの伝送時点をスケジ
    ューリングすることにおいて、前記媒体接続制御シグナ
    リングメッセージに優先権を付与することを特徴とする
    請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 前記シグナリング指示者と前記シグナリ
    ング伝送ブロックは、相異なる専用物理制御チャネルを
    通じて伝送され、前記シグナリング伝送ブロックは、前
    記媒体接続制御シグナリングメッセージを区分するシグ
    ナリングタイプ情報と同一の専用物理制御チャネルを通
    じて伝送されることを特徴とする請求項5に記載の方
    法。
  8. 【請求項8】 前記媒体接続制御シグナリングメッセー
    ジは、前記シグナリング伝送ブロックと前記シグナリン
    グ指示者を含むヘッダーに構成されることを特徴とする
    請求項5に記載の方法。
  9. 【請求項9】 前記シグナリング伝送ブロックは、前記
    媒体接続制御シグナリングメッセージを区分するシグナ
    リングタイプ情報を含むことを特徴とする請求項8に記
    載の方法。
  10. 【請求項10】 媒体接続制御階層エンティティをそれ
    ぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット通信シ
    ステムで、前記受信装置の媒体接続制御階層エンティテ
    ィが前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティとの
    シグナリングを遂行する方法において、 前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティから伝送
    される媒体接続制御シグナリングメッセージを受信し
    て、前記媒体接続制御シグナリングメッセージが制御情
    報の伝送を示すシグナリング指示者を含むかを検査する
    過程と、 前記媒体接続制御シグナリングメッセージが前記シグナ
    リング指示者を含むと、前記媒体接続制御シグナリング
    メッセージに含まれた制御情報を受信する過程と、を含
    むことを特徴とする前記方法。
  11. 【請求項11】 前記シグナリング指示者と前記制御情
    報は、相異なる専用物理制御チャネルを通じて伝送さ
    れ、前記シグナリング伝送ブロックは、前記媒体接続制
    御シグナリングメッセージを区分するシグナリングタイ
    プ情報と同一の専用物理制御チャネルを通じて伝送され
    ることを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. 【請求項12】 前記媒体接続制御シグナリングメッセ
    ージは、前記制御情報と前記シグナリング指示者を含む
    ヘッダーに構成されることを特徴とする請求項10に記
    載の方法。
  13. 【請求項13】 前記制御情報は、前記媒体接続制御シ
    グナリングメッセージを区分するシグナリングタイプ情
    報を含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。
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