JP2004135283A - 移動通信システムにおけるマルチメディア放送マルチキャストサービスを提供する装置及び方法 - Google Patents

移動通信システムにおけるマルチメディア放送マルチキャストサービスを提供する装置及び方法 Download PDF

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Abstract

【課題】移動通信システムで基地局がサービス別に決定される第1情報とセル別に決定される第2情報を基地局制御器から受信し、基地局が前記第1情報と第2情報を運用及び維持する装置及び方法を提供する。
【解決手段】多数の使用者端末機と、使用者端末機にマルチメディア放送マルチキャスト(MBMS)サービスを提供する多数のセルを含む基地局と、基地局と隣接基地局を制御する基地局制御器とを含む移動通信システムで、基地局制御器と基地局との間にマルチメディア放送マルチキャストサービスを提供する方法において、要請メッセージを基地局に伝送する過程と、サービスコンテキストを生成し、サービスコンテキスト識別情報を割り当てる過程と、基地局は、トランスポートベアラーをセットアップし、以後MBMSサービスデータを受信すると、それぞれのセルに受信したMBMSデータを伝送して使用者端末機がMBMSデータを受信するように制御する過程とを含む。
【選択図】図3

Description

 本発明は移動通信システムでマルチメディア放送マルチキャストサービスに関するもので、特に基地局制御器と基地局との間にマルチメディア放送マルチキャストサービスを提供するためのトランスポートベアラーを設定する装置及び方法に関するものである。
 一般に、マルチメディア放送マルチキャストサービス(Multimedia Broadcast/ Multicast Service:以下、“MBMS”とする)は無線ネットワークを通じて同一のマルチメディア データを多数の受信者に伝送するサービスを総称する。このとき、多数の受信者が一つの無線チャンネルを公有することにより、無線伝送資源を節約することができる。
 図1は、一般的なMBMSサービスを提供するための移動通信システムの構造を示す構成図である。
 図1を参照すれば、MBMSサービスを提供するための前記移動通信システムは多数の使用者端末機(User Equipment:以下、“UE”とする)161、162、163、171、172、基地局(以下、“Node B”とする)150、基地局制御器(Radio Network Controller:以下、“RNC”とする)140、サービスパケット無線サービス支援ノード(Serving GPRS Support Node:以下、“SGSN”とする)130、中継ネットワーク(Transit Network)120、及びマルチキャスト放送-サービスセンター(Multicast/ Broadcast-Service Center:以下、“MB-SC”とする)110を備えている。
 UE・161、162、163、171、172はMBMSサービスを受信することができる加入者を意味する。Node B・150はセル1・160とセル2・170を含んで多数のセルを管理し、UEにMBMS関連データを伝送する。セル1・160はNode B・150から受けたMBMS関連データを前記UE・161、162、163に伝達する。セル2 170はNode B・150から受けたMBMS関連データをUE・171、172に伝達する。前記Node B・150はRNC・140とIubインタフェースを通じて連結されている。ここで、IubインタフェースはNode B・150とRNC・140を連結するインタフェースを意味する。RNC・140はNode B・150と多数のNode Bを制御する。前記RNC・140はMBMSデータを特定Node Bに選別的に伝送する役割を遂行し、前記MBMSサービスを提供するために設定されている無線チャンネルを制御する役割を遂行する。SGSN・130はそれぞれの加入者に伝送されるMBMS関連サービスを制御する役割を遂行する。代表的な例で、各加入者のサービス課金関連データを管理する役割と、MBMSデータを特定RNCに選別的に伝送する役割などを遂行する。前記中継ネットワーク120はMB-SC・110とSGSN・130との間の通信路を提供する。この中継ネットワーク120はゲートウェイパケット無線サービス支援ノード(Gateway GPRS Support Node:以下、“GGSN”とする)が外部網で構成されることができる。MB-SC・110はMBMSサービスを提供するMBMSデータの根源地で、各MBMSデータのスケジューリングを遂行する。図1に示していないが、ホーム位置レジスタ (Home Location Register:HLR)は前記SGSN・130と連結されて、MBMSサービスの提供を受ける加入者を認証する役割を遂行する。
 上記図1に示したように、MBMSデータストリームは中継ネットワーク120、SGSN・130、RNC・140、Node B・150、及びセル160、170を経てUE・161、162、163、171、172に伝送される。一つのMBMSサービスに対して多数のSGSN・130と各SGSN・130に対して多数のRNC・140が存在することができる。また、SGSN・130はRNC・140に、RNC・140は多数の各セルに選別的なデータ伝送を遂行すべきであり、このためにストリームを伝達するノードのリスト(すなわち、SGSNはRNCのリスト、RNCはセルのリスト)などを貯蔵しなければならない。このように、所定のMBMSサービスを提供するために必要な制御情報の集合を本発明ではMBMSサービスコンテキストと称する。
 前述したように従来ではMBMSサービスを提供することにおいて、MB-SCから伝達を受けるMBMSサービスデータを受信したRNC・140が多数のNode BにMBMSサービスデータをどのように伝達するか具体的な方法を提示しないという問題点があった。言い換えれば、多数のセルを備えるNode Bが前記RNCから伝送されたMBMSデータを管理しないという問題点があった。
 したがって、本発明ではMB-SCからMBMSサービスデータの伝達を受けたRNC・140が該当Node Bに前記MBMSサービスデータを伝達し、このNode Bが該当セル別に相互に異なるMBMSサービスデータを提供管理する方法を提供しようとする。
 したがって本発明の目的は、移動通信システムで基地局がサービス別に決定される第1情報とセル別に決定される第2情報を基地局制御器から受信し、前記基地局が前記第1情報と第2情報を運用及び維持する装置及び方法を提供することにある。
 また本発明の目的は、移動通信システムで基地局制御器と前記基地局との間にマルチメディア放送マルチキャストサービスを提供するためのトランスポートベアラーを設定する装置及び方法を提供することにある。
 本発明のまた他の目的は、移動通信システムで基地局制御器がマルチメディア放送マルチキャストサービスデータを基地局に効率的に伝送する方法を提供することにある。
 このような目的を達成するために本発明は、多数の使用者端末機と、前記使用者端末機にマルチメディア放送マルチキャスト(MBMS)サービスを提供する多数のセルを含む基地局と、基地局と前記 基地局の隣接基地局を制御する基地局制御器とを含む移動通信システムで、前記基地局制御器と前記基地局との間にマルチメディア放送マルチキャストサービスを提供する方法において、前記基地局制御器が前記MBMSサービスを支援するために、サービス別に決定される第1情報とセル別に決定される第2情報を含む要請メッセージを前記基地局に伝送する過程と、前記基地局が前記要請メッセージの前記第1情報と第2情報によりMBMSサービスを提供するためのサービスコンテキストを生成し、前記サービスコンテキスト識別情報を割り当てる過程と、前記基地局は前記サービスコンテキストにより前記基地局制御器と前記第1情報に相応するようにトランスポートベアラーをセットアップし、以後前記トランスポートベアラーを通じて前記基地局制御器から前記MBMSサービスデータを受信すれば、前記それぞれのセルに前記受信したMBMSデータを伝送して前記使用者端末機が前記MBMSデータを受信するように制御する過程とを含むことを特徴とする。
 また本発明は、移動通信システムでマルチメディア放送マルチキャストサービス(MBMS)データ伝送方法において、所定のMBMSに対するサービス開始を感知すれば、前記MBMSデータを受信する使用者端末機が存在するセルを検出する過程と、前記セルが属する基地局とトランスポートベアラーをセットアップするための第1情報を決定して前記基地局に伝送する過程と、前記第1情報を受信した基地局は前記基地局制御器と前記第1情報に相応するようにトランスポートベアラーをセットアップし、以後前記トランスポートベアラーを通じて前記基地局制御器から前記MBMSサービスデータを受信すれば、前記セルそれぞれに前記受信したMBMSデータを伝送して前記使用者端末機が前記MBMSデータを受信するように制御する過程とを含むことを特徴とする。
 本発明は、基地局制御器と基地局との間にIubインタフェース上にMBMSサービスデータを伝達する方法を提示した。また、Iubインタフェース上に一つのトランスポートベアラーをセットアップすることにおいて、一つのトランスポートベアラーを通じてMBMSサービスデータを伝送するので、Iubインタフェースの資源を効率的に使用することができる効果がある。
 以下、本発明による望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。下記の説明では、本発明による動作を理解するのに必要な部分のみが説明され、それ以外の部分に関する説明は本発明の要旨を不明にする恐れがあるので省略する。
 本発明では、基地局制御器と基地局との間のIubインタフェースを通じてMBMSデータを効率的に伝送する方案を提示することにおいて、MBMSサービスのためのトランスポートベアラー設定方案に関して提示する。
 図2は、本発明の一実施形態による移動通信システムでMBMSサービスを提供するための動作を示す流れ図である。
 同図を参照すれば、サービス登録(Subscription)段階201は所定のMBMSサービスを受けようとするUEがMBMSサービス提供者に登録を要請する過程である。サービス要請過程はMBMSサービス提供者とUE間にMBMSサービスと関連して課金やMBMSサービスの受信に関連した基本的な情報を交換する過程である。
 案内(Announcement)段階202は所定のMBMSサービスに対するサービス案内がなされる段階である。この案内段階202を通じて所定のMBMSサービスを受けようとするUEは該当MBMSサービスに対する基本的な情報、例えばMBMSサービスの識別子(MBMS SERVICE ID)、サービス開始時間と持続時間などを認知することができる。MB-SCはMBMSサービスと関連した基本情報をUEに伝送するために、サービス案内メッセージをセル放送サービスなどを利用して放送可能である。
 案内段階202を通じて特定MBMSサービスに対する基本情報を得たUEが所定のMBMSサービスの受信を受けようとすれば、接続(JOINING)段階203を遂行する。この接続段階203で前記UEは受信しようとするMBMSサービス識別子を上位ネットワークCNに伝送する。このとき、上位ネットワークCNとUEとの間に位置している装置は所定のMBMSサービスを受信しようとするUEと、このUEが位置している装置を認知することができる。例えば、RNC・140はMBMSサービスを受けようとするUEのリストとMBMSサービスを受けようとするUEが位置しているセルのリストがわかる。すなわち、段階202でMBMSサービス情報の案内を受けるUEは段階203で自分が受けようとする所定のMBMSサービスに対する識別子を上位ネットワークCNに伝送することにより、RNC・140は所定のMBMSサービスを受けようとするUEのリストとそのUEが位置しているセルの情報をわかるようになる。
 マルチキャストモードベアラーセットアップ段階204でCN上にMBMSサービスを提供するためのトランスポートベアラーを設定する。例えば、CN上のSGSNとゲートウェイパケット無線サービス支援ノード(Gateway GPRS Support Node:GGSN)との間にMBMSサービスのための GTP-U/UDP/IP/L2/L1 bearerが予め設定されうる。
 通知(Notification)段階205はMBMSサービスがすぐ始まるので、MBMSサービスを受信しようとするUEを呼び出す段階で、UEに実際MBMSサービスデータを伝送する前にMBMSサービスが開始されることを知らせる段階である。この通知段階205には既存の呼出方式が使用され、あるいはMBMSサービスに最適化した呼出方式が使用されうる。すなわち、MBMSサービスのための既存と異なる呼出の方式が使用可能である。
 無線資源割当て(Radio resource allocation)段階206はMBMSサービスを提供するために無線資源を実際割り当て、この割り当てられた情報を関連装置に公知する段階である。無線資源割当て段階206は無線ベアラーセットアップ過程と無線リンクセットアップ過程の2つの過程に分けられる。第1に、無線ベアラーセットアップ過程はRNCが所定のセルに位置したUEに該当セルでMBMSサービスが伝送される無線ベアラー情報を知らせる過程である。第2に、無線リンクセットアップ過程はRNCがMBMSサービスを受信するUEが位置しているセルにIubインタフェース上に構成されるトランスポートベアラー情報と無線ベアラー情報を知らせる過程である。
 前記無線資源割当て段階206まで進んだ後、データ伝送段階207で実際のMBMSサービスデータがUEに伝送される。段階208で、前記MBMSサービスが終了すれば、段階206で設定した無線資源を解除する。
 図3は、本発明の一実施形態による基地局制御器と基地局との間にMBMSサービスデータを伝達するための過程を示す流れ図である。
 上記図2と図3を参照すれば、一つのRNC・300は多数のNode Bを制御することができ、一つのNode B・320は多数のセルを制御することができる。図3は便宜上Node B・320がCell_1〜Cell_nを制御すると仮定し、所定のMBMSサービスXを受けようとする多数のUEはCell_1とCell_nに位置していると仮定する。
 段階301でRNC・300は所定のMBMSサービスXに対して多数の基地局のうち所定のNode Bに無線伝送資源割当てを決定する。このとき、RNC・300は下記の場合により、MBMSサービスXに対して無線伝送資源割り当てを決定するようになる。RNC・300は上位システムCNからMBMSサービスXに対する無線資源割当ての要求を受けた場合、MBMSサービスXに対する無線伝送資源を割り当てるようになる。また、RNC・300は段階205でMBMSサービスXに対する通知過程を通じて一つ以上のUEがMBMSサービスXの受信を要請した場合にMBMSサービスXに対する無線伝送資源を割り当てるようになる。すなわち、段階205で通知を受けるUEの中で実際に現在UEが所定のMBMSサービスXに対してデータの受信を受けようとするとき、無線伝送資源割当てを決定するようになる。
 段階302でMBMSサービスXに対して無線伝送資源割当てを決定したRNC・300は前記MBMSサービスXに対する無線伝送資源と関連した情報を含んでいるMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求(MBMS TRANSPORT CHANNEL SETUP REQUEST)メッセージを前記 Node B・320に伝送する。すなわち、RNC・300はNode B・320にMBMSサービスを提供するための無線チャンネル設定を要求することである。このとき、Node B・320は多数のセルを含んでも、RNC・300はNode B・320に一つのトランスポートベアラーを通じてMBMSサービスXを伝送させる。
 段階303で、MBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを受信したNode B・320はMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージから無線資源情報により該当セルに合わせて送信機を構成し、該当セルによる無線資源情報をNode Bコンテキスト(Node B Communication Context:以下、“NBCC”とする)に貯蔵する。すなわち、RNC・300からMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを受信したNode B・320はMBMSサービスXに対するNBCCを構成するようになる。NBCCに対しては図6に詳しく説明する。
 段階304で、NBCCを構成したNode B・320はMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージに対応するMBMSトランスポートチャンネルセットアップ応答(TRANSPORT CHANNEL SETUP RESPONSE)メッセージをRNC・300に伝送する。すなわち、Node B・320はMBMSトランスポートチャンネルセットアップ応答メッセージを通じてRNC・300に該当セルの送信機構成が成功的に完了することを知らせる。また、Node B・320はIubインタフェース(RNCとNode Bを連結するインタフェース)上のトランスポートベアラーを設定するために必要な情報を前記MBMSトランスポートチャンネルセットアップ応答メッセージに含ませてRNC・300に伝送する。ここで、トランスポートベアラーを設定するための情報は図4及び図5で説明する。
 したがって、段階305でRNC・300とNode B・320との間のトランスポートベアラーが設定される。トランスポートベアラー設定過程は図4及び図5でより詳しく説明する。
 段階306でNode B・320に存在する多数のセル領域に位置し、MBMSサービスXを受信しようとするUE・330、340、350はRNC・300と無線ベアラーセットアップ過程を実行する。段階306は本発明と直接的な関連はないので省略する。段階306が完了すれば、Node B・320が制御するセル(Cell_1〜 Cell_n)のうち、MBMSサービスデータXを受信しようとするUE(UE1、UEn)が位置しているセルはMBMSサービスデータXを受信する準備を完了する。この後、RNC・300はCNからMBMSサービスデータXを受信し、MBMSサービスデータXをもってフレームプロトコル(Frame Protocol:以下、“FP”とする)のデータフレームを生成してNode B・320に伝送する。このFPは図7により詳細に説明する。
 段階308で、Node B・320はCell_1とCell_nに該当するMBMSサービスデータを設定された無線ベアラーを通じて送信する。したがって、各セルに位置したUEはMBMSサービスXに対するデータを受信する。すなわち、Node Bは上記で設定された無線ベアラーを通じて該当MBMSサービスデータを前記MBMSサービスデータを受けようとするUEに伝送するようになる。
 これは段階307で一つの同一のトランスポートベアラーを通じてMBMSサービスXに対するデータを受信したNode B・320は段階308で、前記MBMSサービスXを要請したUEが位置しているセルにそれぞれ設定された無線ベアラーを通じてMBMSサービスXを送信するようになる。
 図4は、本発明の一実施形態による基地局制御器(RNC)でMBMSサービスデータを伝達するための過程を示す流れ図である。図4を参照して図3の過程を遂行するためのRNC・300の動作をより詳しく説明する。すなわち、MBMSサービスを受けようとするUEに関する情報及びそれにより本発明の一実施形態により設定されるトランスポートベアラーを設定する過程まで含むRNC・300の動作をより詳細に説明しようとする。
 図2、図3、及び図4を参照すれば、段階401でRNC・300は所定のMBMSサービス基地局でサービスXに対して無線伝送資源割当てを決定する。すなわち、実際の所定のMBMSサービスが開始される時点に前記の所定のMBMSサービスデータの受信を受けるために要請した少なくとも一つ以上のUEに所定のMBMSサービスデータを伝送するための無線伝送資源の割り当てを決定する段階である。段階401でRNC・300が所定のMBMSサービスXに対する無線伝送資源の割当てを決定した後、段階402でRNC・300はMBMSサービスXを受けようとするUEが位置しているセルと、このセルを含むNode Bを確認する。このとき、RNC・300はNode Bとセルのリストを図2の段階205の通知過程を通じて貯蔵可能である。また、RNC・300は上位システムのCNからUEのリストを受信して前記UEのリストに基づいてUEが位置しているセルと、これらセルを含むNode Bを確認することができる。
 すなわち、RNC・300は同一のトランスポートベアラーを通じてMBMSデータXをNode Bに伝送する。このとき、MBMSサービスデータXを受信する多数のUEは相互に異なるセルに位置する。したがって、RNC・300はMBMSサービスXを受信するUEを含むセルと、このセルを含むNode Bの位置情報を確認する。
 段階403で、RNC・300は前記セルと、これらセルを含むNode Bと無線ベアラーを設定するためにMBMSサービスXに対するMBMS無線ベアラー情報を決定する。このMBMS無線ベアラー情報はMBMSサービス別に決定可能である。また、MBMS無線ベアラー情報はパケットデータ転換プロトコル(Packet Data Conversion Protocol)情報と無線リンク制御情報などで構成される。
 段階404で前記RNC・300はMBMSサービスXを提供するための階層2 (Layer2:以下、“L2”とする)情報を決定する。
 L2情報=[TFS for MBMS TrCH_1,…, TFS for MBMS TrCH_n, TFCS]
 前記L2情報はサービス別に決定され、所定のMBMSサービスに対して多数のトランスポートチャンネルが多重化される場合には各トランスポートチャンネル別にトランスポートフォーマットセット(TFS for MBMS TrCH_1,…, TFS for MBMS TrCH_n)を決定する。
 段階405でMBMSサービスを提供するためのMBMS階層1(Layer1:以下、“L1”とする)情報を決定する。MBMS L1情報は各セル別に決定され、下記のような情報で構成される。
 MBMS L1情報=[C_ID, RL ID, channelization code情報, timing情報, maximum power情報]
 前記 C_IDはL1情報が適用されるセルの識別子を意味する。前記RL IDはL1情報に具体化される無線リンクの識別子を意味する。また、Channelization code情報は拡散係数と拡散コードトリー上の位置を意味し、MBMSサービスが要求する伝送速度などにより前記情報は決定されうる。
 タイミング情報は各セルのローカルタイム(local time:以下、“SFN”とする)と前記RNC・300のローカルタイムの差を補正する情報である。このタイミング情報は今後FPヘッダの連結フレームナンバ(Connection Frame Number:以下、“CFN”とする)値を各セルのシステムフレームナンバ(System Frame Number:以下、“SFN”とする)に転換する演算に使用される。例えば、所定のセル1のタイミング情報T_1であれば、FPヘッダのCFNにT_1を合算した場合、FPのペイロード(payload)を伝送すべきSFNが算出されることができる。
 最大パワー(Maximum power)情報は該当セルで適用できる最大伝送出力を意味する。この最大パワーはセルの伝送資源状態によりセル別に異なるように適用可能である。
 段階406で、RNC・300は段階402でUEのリストに基づいてUEが位置しているNode BにMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを伝送する。このメッセージは次のように構成される。
 MBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求=
     [MBMS RB情報 *1, MBMS L2情報*1, MBMS L1情報*n]
 上述したようにMBMS無線ベアラー情報とMBMS L2情報はすべてのセルに同一なので一度のみ挿入され、MBMS L1情報はセル別に異なるので、セルの個数nだけ挿入される。また、所定のMBMSサービスを受信するセルに関する情報は所定のMBMSサービスを受けるNode Bのセルの個数だけ反復挿入して一つのメッセージに伝送することもできる。これは、Node Bに同一のトランスポートベアラーを一つ設定することとは差別的である。また、セル別にMBMS無線ベアラー情報とセルの情報及びMBMS L2の情報を入れて所定のMBMSサービスを受けるセルの個数だけ反復して情報を伝送することも可能である。
 段階407でNode BはMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを通じてMBMS無線ベアラー情報、MBMS L2情報、MBMS L1情報によりセル別に送信機を構成するようになる。このとき、Node BはMBMSデータの送受信に使用されるIubインタフェース上のトランスポートベアラーのトランスポートアドレス情報とバインディング(binding)IDをMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージに挿入できる。また、RNC・300がMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを通じて構成された送信機と前記情報を含むNBCC (Node B Communication Context)の識別子が挿入可能である。このNBCCについて図6でより詳細に説明する。
 段階408で、Node BとRNCは前記トランスポートアドレス情報とバインディングIDを利用してIubインタフェース上にトランスポートベアラーを設定する。
 これら段階406〜408は、MBMSサービスXを受けようとするNode Bの数だけに反復遂行される。すなわち、MBMSサービスXを要請したUEが位置しているNode Bと個別的に進行されなければならない。
 このような段階406〜408はRNC・300がNode BにMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを伝送し、前記Node BからMBMSトランスポートチャンネルセットアップ応答メッセージを受信してトランスポートベアラーを設定する過程で、トランスポートベアラーはMBMSサービスの種類別に異なって設定すべきであり、同一のMBMSサービスであってもNode B別には相違したトランスポートベアラーを設定すべきである。
 段階409で、RNC・300は段階406〜408が完了したNode Bに属するUEにMBMS無線ベアラー情報/MBMS L2情報/MBMS L1情報を伝送し、それに対する応答を受信する。所定のセルと前記セルに属するUEに対して段階409まで進行すれば、MBMSサービスXを前記セルとUEにサービスすることができる準備が完了したことを意味する。
 段階410で、上位システムのCNからMBMSサービスデータXを受信すれば、RNC・300はMBMSサービスデータXをMBMSフレームプロトコル(FP)を利用して各Node B別に構成されているトランスポートベアラーを通じて伝送する。ここで、MBMS FPは図7に更に説明する。
 図5は、本発明の一実施形態による基地局(Node B)でMBMSサービスデータを伝達するための過程を示す流れ図である。
 同図を参照すれば、段階501でNode B・320はRNCの段階406で要請された所定のMBMSサービスXに対するMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを受信するようになる。これは、上記したように所定のMBMSサービスXを提供するために設定しようとするトランスポートベアラーを通じて情報を受信するようになる。
 図3と図5を参照すれば、段階502でNode Bが所定のMBMSサービスXに対してMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを受信すれば、NBCC(Node B Communication Context)を構成し、関連情報を貯蔵する。このNBCC構造については図6で説明する。
 段階503ではNode B・320が前記NBCCのMBMS L2情報とMBMS L1情報を利用してセル別に送信機を構成する。すなわち、RNCから受信された所定のMBMSサービスデータを受信するUEが位置しているセルに関する情報により、所定のMBMSサービスを提供する該当セルの送信機を構成するようになる。
 段階504で、Node B・320はRNC・300にMBMSトランスポートチャンネルセットアップ応答メッセージを送信する。このとき、MBMSトランスポートチャンネルセットアップ応答メッセージはトランスポートベアラーアドレス情報とバインディングIDを挿入する。また、NBCC IDを挿入する。
 段階505で、Node B・320はRNC・300とIubインタフェース上にトランスポートベアラーを設定する。段階505まで進行されると、Node BはMBMSサービスXを提供するための完了した状態である。より詳細に説明すれば、Node BはRNCから所定のMBMSサービスXに対するデータを一つのトランスポートベアラーを通じて受信を受ける準備になる。
 段階506でNode B・320がFPを利用してMBMSサービスデータを受信すれば、FPのヘッダ情報を利用してMBMSサービスデータを適切に処理する。すなわち、段階505でRNCから設定されたトランスポートベアラーを通じて所定のMBMSサービスデータを受信したNode B・320はMBMSサービスデータXを受信するUEが位置しているセルの送信機を利用して各セルに伝送するようになる。段階506は図7でより詳細に説明する。
 図6は、本発明の一実施形態によるNBCCの構造を示すものである。
 図6を参照すれば、Node BがRNC・300からMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを受信すれば、Node Bはこのメッセージに対応するNBCCを構成する。
 すなわち、Node BがMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを受信すれば、新たなNBCCを生成した後、IDを割り当てる。このとき、NBCC ID602は論理的識別子なので、その時点で使用されていない20ビットサイズのビットストリームを割り当てる。そして、このメッセージに含まれているL2情報は適切な変数に貯蔵される。L2情報にTrCH IDとトランスポートフォーマットセット(Transport Format Set:以下、“TFS”とする)がnつ含まれている場合、TrCH IDは604-1〜604-nに、TFSは605-1〜605-nに貯蔵する。TFSは該当トランスポートチャンネルに属するデータを処理する方式を規定したTF(Transport Format)と識別子TFI(Transport Format ID)で構成される。また、前記メッセージに含まれているTFCS(Transport Format Combination Set)情報を変数TFCS・606の情報に貯蔵する。
 また、メッセージに含まれているL1情報を適切な変数に貯蔵する。このメッセージにはセル別にCell IDとRL IDとコード情報とタイミング情報と伝送出力関連情報を包括するL1情報が含まれており、各情報を図6に示したように607-1〜611-mの変数に貯蔵する。
 Node BがMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージの情報を利用してNBCCを構成すれば、NBCCの変数値によりセル別に送信機を設定する。すなわち、Node BはCell IDに対応するセルの送信機をコード情報に合わせて拡散器を設定し、伝送出力情報に合わせて最大伝送出力を設定し、タイミング情報に合わせて伝送時点を設定する。また、Node BはTFS605-1〜605-n値によりチャンネルコーディング方式とレートマッチング方式などを設定する。
 上述したように、各セル別に送信機を設定したNode BはIubインタフェース上のトランスポートベアラーに使用するトランスポートアドレスとバインディングIDを決定してトランスポートベアラー情報変数603に貯蔵し、RNCにMBMSトランスポートベアラーセットアップ応答メッセージを伝送する。このMBMSトランスポートベアラーセットアップ応答メッセージはトランスポートアドレスとバインディングIDとNBCC ID・602とを含む。RNC・300はトランスポートアドレスとバインディングIDを利用して構成したIubインタフェース上のトランスポートベアラーを通じて前記MBMSサービスデータを前記Node Bに伝送する。
 例えば、もしIubインタフェース上のトランスポートベアラーがAAL2(ATM Adaptation Layer 2)/ATMであれば、トランスポートアドレスはAAL2チャンネルIDとVCI/VPIと同一の値をもって対をなすことができる。Node Bはトランスポートアドレスに到着するFPデータフレームのペイロードをNBCCを通じて構成される送信機に伝送する。このとき、NBCCを通じて構成される送信機がmつであれば、すなわちmつのセルそれぞれに送信機が構成されると、FPデータフレームを通じて受信したMBMSサービスデータを前記mつの送信機に伝送する。結果的に、セルに同一のMBMSサービスデータを伝送する。
 図7は、本発明の一実施形態によるMBMSフレームプロトコルデータフレーム構造を示すものである。
 図7を参照すれば、MBMS FPはRNC・300とNode B・320との間にMBMSサービスデータストリームを授受するプロトコルであり、下位階層のトランスポートアドレスによりどの受信側に対応するかが決定される。例えば、MBMSサービスXに対するトランスポートアドレスがyに設定されていれば、アドレスyに伝送されるFPデータフレームの受信側はMBMSサービスXの受信側と一致する。したがって、MBMS FPのデータフレームには受信側の識別子を含まずに、下位階層のトランスポートアドレスが前記受信側の識別子役割をする。
 ヘッダCRC・701はヘッダ部分CRC演算結果が挿入される部分で、7ビットからなる。受信側はヘッダCRC・701を利用して受信したFPのヘッダの誤り有無が確認できる。フレームタイプ702は1ビット情報で、データフレームと制御フレームを区別する役割をする。本発明で、MBMS FP制御フレームが使用されないので、その詳しい説明は省略する。CFNはMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを利用して伝送した各セル別タイミング情報を利用して各セル別地域時間に変換すべき時間情報である。例えば、所定のNode Bに2つのセルが構成されており、Cell_1とCell_2の地域時間がSFN_1とSFN_2であると仮定する。RNC・300が伝送したタイミング情報がT_1、T_2であると仮定する。このとき、MBMS FPのデータフレームのCFNがAとすれば、Cell_1がデータフレームを通じて伝送されたペイロードを無線チャンネルに伝送すべき地域時間SFN_1はAとT_1とを合わせた値となる。また、SFN_2はAとT_2とを合わせた値となる。スペア(Spare)704はヘッダのバイト整列のために3ビットの無意味な情報を挿入する区間である。第1トランスポートチャンネルのトランスポートフォーマット表示器(Transport Format Indicator:以下、“TFI”とする)705はデータフレームを通じて伝送される第1トランスポートチャンネルのTFIが挿入される部分である。TFI・705は通常的にデータのサイズ、すなわちペイロード710のサイズを示す。また、TFI・705はトランスポートチャンネル別に構成され、TFI・705の集合はTFS・605に貯蔵される。
 今までMBMS FPのデータフレームのヘッダ構造を説明し、次にペイロードの構造を説明する。
 第1トランスポートチャンネルのペイロード710は所定のMBMSサービスを提供するためにNode BとRNC・300との間に構成されている第1トランスポートチャンネルに対応され、サイズはTFI・705を通じて通報される。
 最後のトランスポートチャンネルのペイロード712が挿入された後、ペイロードチェックサム713が挿入される。ペイロードチェックサム713はペイロード710〜712に対するチェックサム演算結果が挿入される部分である。受信側はペイロードチェックサム713部分を利用してペイロードの誤り発生有無が確認可能である。
 図8は、本発明の一実施形態による基地局の送信機構造を示すものである。図8で、Node B・800は本発明と関連した部分のみを示す。
 図8を参照すれば、Node B・800は制御ポート(control port)810を通じてRNCから伝送された制御メッセージを受信する。すなわち、制御ポート810はRNCとNode B・800との間の制御メッセージを交換する役割を遂行する。これは、一般に下位階層のトランスポートアドレスに区別される。例えば、R99UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)のIubインタフェースで制御メッセージはAAL5/ATMを利用して伝送される。このとき、制御ポート810はRNCとNode B・800との間に予め約束されたAAL5/ATMアドレスを通じて送/受信されるデータを意味する。この制御ポート810はMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージを受信し、送信制御器(Tx controller)820に伝達する。また、送信制御器820はMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求メッセージに含まれた制御情報を利用して図6のようなNBCCを構成し、コード情報609-1〜609-nとタイミング情報610-1〜610-nとパワー情報611-1〜611-nの変数に貯蔵されている情報により各セルの送信機を構成する(803)。また、送信制御器820は分配ユニット(distribution unit)850とデータポート(data port)840に制御信号を印加して該当MBMSサービスデータを適切なセルの送信機と連結するように制御する。そして、制御ポート810はトランスポートアドレス情報を決定した後、MBMSトランスポートチャンネルセットアップ応答メッセージを通じてRNC・300に送信する。そして、図3の段階305のトランスポートベアラーセットアップ過程を実行し、その実行結果によりデータポート840を構成する。前記データポート840は制御ポート810と同様に下位階層のトランスポートアドレスと対応する。例えば、所定のMBMSサービスXに対するデータポート840はMBMSサービスに対するトランスポートベアラーセットアップ過程を通じて決定されたAAL2/ATMアドレスを意味する。すなわち、Iubインタフェース上で特定AAL2/ATMアドレスをもって受信されるATMセルはデータポート840を通じて受信されると見なすことができる。
 上記のように、Node B・800がMBMSサービスデータXに対するMBMSトランスポートチャンネルセットアップ要求/応答メッセージを送/受信し、トランスポートベアラーセットアップ過程を通じてデータポート840を設定すれば、MBMSサービスデータXを受信して該当セルに伝送する準備を完了した状態である。この後、データポート840を通じてMBMSサービスデータXが到着すれば、MBMSサービスデータXは分配ユニット850を経て適切なセルの送信機に分配され、各セルの送信機を通じて無線上に伝送される。
 以下、分配ユニット850をより詳しく説明する。分配ユニット850はDU制御器851、スイッチ854、コピー機(copier)853、及びFPヘッダプロセッサ(Header Processor)852で構成される。
 前記送信制御器820はDU制御器851にセル識別子を伝達する。
 前記DU制御器(Distribution Unit controller)851は送信制御器820から伝達されるセル識別子をスイッチ854に伝達し、セルの個数nをコピー機853に伝達する。このコピー機853は今後FPヘッダプロセッサ852が伝達するデータを前記セルの個数nだけにコピーした後、スイッチ854に伝達する。このスイッチ854はDU制御器851が伝達するセル識別子に対応するnつのセル送信機と連結を設定した後、コピー機853が伝達するnつのデータをそれぞれのセル送信機に伝達する。FPヘッダプロセッサ852はデータポート840が伝達する、図7のようなデータフレームのヘッダ部分を処理する。より具体的に、FPヘッダプロセッサ852はCRC演算を通じてヘッダの誤り有無を検査する。この検査結果、誤りがない場合ヘッダCRC701とフレームタイプFT702を除いた残り部分をコピー機853に伝達する。このコピー機853は前述したようにヘッダプロセッサ852が伝達するデータをn回コピーしてスイッチ854に伝達する。スイッチ854は連結されたセル送信機にデータを一つずつ伝達すれば、各セルの送信機は伝達を受けたデータを処理して無線チャンネルに伝送する。
 図9は、本発明の一実施形態による基地局制御器と基地局との間にMBMSサービスデータを伝送する過程を具体的に説明するものである。図3、図8、及び図9を参照して説明する。
 RNC・900はSGSNが伝送する所定のMBMSサービスXに対するMBMS RAB割当て要求(MBMS RAB Assignment Request)メッセージを受信すれば、MBMSサービスXを受信しようとするUEのリストと前記UEの位置を確認する。ここで、サービスXを受信しようとするUEはCell 1・920と Cell3・940に位置しており、UEの識別子921、922、923、924、925、926、941、942、943、944、945はセル1・920とセル3・940に位置すると仮定する。この識別子がセル識別子と関連があるように例を挙げたが、実際識別子はIMSI(International Mobile Subscribe Identity)との各UEに割り当てられた固有識別子である。このUEの識別子はSGSNがMBMS RAB 割当て要求メッセージを通じてRNC・900に伝達する。RNC・900は通知過程205を通じてUEとRRC連結を有している。したがって、RNC・900はUEの位置を確認している。したがって、UEの位置を確認しているRNC・900は前記MBMSサービスXを受信しようとするUEが位置しているCell 1・920とCell 3・940に適用するRB情報、L2情報、L1情報を決定する。一般的にRB情報はPDCP情報とRLC情報からなり、これら情報はすべてのセルに共通的に適用される。L2情報はTFS情報などがある。たとえば、MBMSサービスXは一つのトランスポートチャンネルで構成される。トランスポートチャンネルのトランスポートブロックサイズは100ビットで、チャンネルコーディング方式は1/3畳み込み符号化(Convolutional coding)を使用する。また、使用可能なトランスポートブロックセットのサイズが100、200、300、600ビットであれば、TFS情報は次のように構成される。
 TFS for MBMS TrCH : TFI1=100bit, TFI2=200bit, TFI3=
 300bit, TFI4=600bit, semi-static part : TB size=100bit, channel
 coding=1/3CC
 TFS情報は今後UE・921〜926、941〜945とNode B・910に伝達される。
 また、RNC・900はMBMSサービスXに適用するL1情報を各セル別に決定する。L1情報は例えば、次のようである。
 L1 for Cell 1 : RL ID=1, SF=16, channel code=15, max power= -3 dB,
 L1 for Cell 3 : RL ID=2, SF=16, channel code=10, max power= -3dB
 RNC・900はMBMSチャンネルセットアップ要求メッセージを利用してNode B・910に情報を伝達する。Node B・910はこれら情報を受信すれば、図6のようにNBCCを構成し、このNBCCを利用して各セルの送信機を構成する。すなわち、Cell 1・920の送信機の拡散器はSF16の15番目のチャンネルコードが適用され、チャンネルコーディング器には1/3CCが適用される。また、Node B・910はCell 3・940の場合もCell1・920と同一の方式で各セルの送信機を構成し、MBMSチャンネルセットアップ応答メッセージをRNC・900に伝送する。このとき、前記メッセージは次のように構成される。
 MBMSチャンネルセットアップ応答= [NBCC ID:4, successful RL: RL ID1 , RL ID3, failed RL: null, transport bearer : AAL2 ch id=3,ATM VPI/VCI=2]
 以後、RNC・900はMBMSサービスデータXをNode B・910に伝送することにおいて、AAL2 ch idは3を、ATM VPI/VCIは2を使用する。Node B・910は受信したデータのAAL2 ch idが3、ATM VPI/VCIが2の場合、前記データがMBMSサービスデータであることを認知し、該当DU制御器850に伝達してCell 1・920と前記 Cell 2・940に伝送する。Cell 1・920のUE・921〜926は無線ベアラーセットアップ過程306を通じてRB情報、L2情報とCell 1・920のL1情報を認知しており、Cell 1・920が伝送するMBMSサービスデータを受信することができる。前記Cell2・930のUEはCell 1・920のUEと同一の方法でMBMSサービスデータが受信可能である。
 一方、所定のMBMSサービス、一例でMBMSサービスXに対するデータを受信するセル情報が変更される場合、このセルの変更により該当セルのセル送信機の構成及び送信機の構成解除(release)がなされるべきである。一例として、図9でセル3・940でMBMSサービスを受けているUE・941がセル2・930にハンドオーバする場合、セル2・930は現在MBMSサービスを提供しないので、新たにMBMSサービスに対するセル送信機を構成しなければならない。ここで、UE・941のハンドオーバはRNC・900が感知しており、このRNC・900はUE1・941が属するセル情報をNode B・910に伝送する。すると、Node B・910はRNC・900から受信した情報に相応すうようにセル2・930に対してMBMSサービスを提供するための無線ベアラー情報を決定し、前記決定した無線ベアラー情報に相応するようにセル2・930と無線ベアラーを設定する。その後、Node B・910はRNC・900と設定されているトランスポートベアラーを通じて受信されるMBMSサービスデータを前記セル2・930と設定された無線ベアラーを通じてセル2・930に伝送する。ここで、Node B・910はセル2・930に対して決定された無線ベアラー情報と相応するようにセル送信機を構成することである。
 また、セル3・940に属してMBMSサービスを受けているすべてのUE、すなわちUE・941〜945がすべてセル1・920あるいはセル2・930にハンドオーバする場合、セル3・940でMBMSサービスを提供するために設定されている無線ベアラーは解除されるべきであり、無線ベアラーに相応するように構成されているセル送信機もその構成が解除されなければならない。その結果、不要なMBMSサービスの伝送、すなわち実際MBMSサービスの提供を受けるUEが存在しないことにもかかわらず、MBMSサービスが提供される場合を防ぐことができる。
 一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範囲を外れない限り多様な変形が可能であることはもちろんである。したがって、本発明の範囲は説明した実施形態に局限して定められてはいけないし、特許請求の範囲だけでなく特許請求の範囲と均等なものにより定められなければならない。
一般的なMBMSサービスを提供するための移動通信システムの構造を示す構成図である。 本発明の一実施形態による移動通信システムでMBMSサービスを提供するための動作を示す流れ図である。 本発明の一実施形態による基地局制御器と基地局との間でMBMSサービスデータを伝送するための過程を示す流れ図である。 本発明の一実施形態による基地局制御器でMBMSサービスデータを伝送するための過程を示す流れ図である。 本発明の一実施形態による基地局でMBMSサービスデータを伝送するための過程を示す流れ図である。 本発明の一実施形態によるNBCCの構造を示す図である。 本発明の一実施形態によるMBMSフレームプロトコルデータフレーム構造を示す図である。 本発明の一実施形態による基地局の送信機構造を示す図である。 本発明の一実施形態による基地局制御器と基地局との間でMBMSサービスデータを伝送する過程を具体的に説明するための図である。
符号の説明
 800…Node B
 810…制御ポート
 820…送信制御器
 830−n…
 840…データポート
 850…分配ユニット
 851…DU制御器
 852…FPヘッダプロセッサ
 853…コピー機
 854…スイッチ

Claims (16)

  1.  多数の使用者端末機と、前記使用者端末機にマルチメディア放送マルチキャスト(MBMS)サービスを提供する多数のセルを含む基地局と、基地局と前記基地局の隣接基地局を制御する基地局制御器とを含む移動通信システムで、前記基地局制御器と前記基地局との間にマルチメディア放送マルチキャストサービスを提供する方法において、
     前記基地局制御器が前記MBMSサービスを支援するために、サービス別に決定される第1情報とセル別に決定される第2情報を含む要請メッセージを前記基地局に伝送する過程と、
     前記基地局が前記要請メッセージの前記第1情報と第2情報によりMBMSサービスを提供するためのサービスコンテキストを生成し、前記サービスコンテキスト識別情報を割り当てる過程と、
     前記基地局は前記サービスコンテキストにより前記基地局制御器と前記第1情報に相応するようにトランスポートベアラーをセットアップし、以後前記トランスポートベアラーを通じて前記基地局制御器から前記MBMSサービスデータを受信すると、前記それぞれのセルに前記受信したMBMSデータを伝送して前記使用者端末機が前記MBMSデータを受信するように制御する過程と
     を含むことを特徴とする方法。
  2.  前記第1情報はMBMSサービスにより決定される情報である請求項1記載の方法。
  3.  前記第2情報は前記基地局に属する多数のセルにより決定される情報である請求項1記載の方法。
  4.  前記第1情報は基地局により決定される情報である請求項1記載の方法。
  5.  多数の使用者端末機と、前記使用者端末機にマルチメディア放送マルチキャスト(MBMS)サービスを提供する多数のセルを含む基地局を制御する基地局制御器を含む移動通信システムで、前記基地局制御器が前記基地局にマルチメディア放送マルチキャストサービスを提供するための方法において、
     前記MBMSサービスを受信する多数の使用者端末機が位置しているセルと、前記セルを含む基地局を確認する過程と、
     前記基地局の前記MBMSサービスを支援するために、サービス別に決定される第1情報とセル別に決定される第2情報を含む前記MBMSサービスを支援するためのトランスポートベアラー設定要請メッセージを前記基地局に伝送する過程と
     を含むことを特徴とする方法。
  6.  前記トランスポートベアラーを設定するための要請メッセージは前記MBMSサービス別に決定される無線ベアラー情報と、前記MBMSサービスを提供するためのトランスポートチャンネル設定識別子とトランスポートフォーマットセット情報を含む前記第1情報と、前記セルそれぞれの識別子と無線リンク識別子とコード情報及びタイミング情報と伝送出力情報とを含む第2情報とを含んでなるメッセージである請求項5記載の方法。
  7.  前記トランスポートベアラーを設定するための要請メッセージの第2情報は前記MBMSサービスを受信する前記基地局に属する前記セルの数により反復されて挿入される挿入請求項6記載の方法。
  8.  多数の使用者端末機と、前記使用者端末機にマルチメディア放送マルチキャスト(MBMS)サービスを提供する多数のセルを含む基地局を制御する地局制御器を含む移動通信システムで、前記基地局が前記基地局制御器からマルチメディア放送マルチキャストサービスの提供を受ける方法において、
     前記基地局制御器から前記基地局の前記MBMSサービスを支援するために、サービス別に決定される第1情報とセル別に決定される第2情報を含む前記MBMSサービスを支援するためのトランスポートベアラー設定要請メッセージを受信する過程と、
     前記第1情報と、前記第2情報により前記MBMSサービスを支援するためのサービスコンテキストを生成し、他の基地局のMBMSサービスを支援するためのサービスコンテキストと区別するための識別子を割り当てる過程と、
     前記第1情報と前記第2情報を利用して前記MBMSサービスを受信する多数の使用者端末機が位置しているセル別に送信機を構成する過程と、
     前記トランスポートベアラーを設定するためのトランスポートアドレス識別子とバインディング識別子と前記サービスコンテキスト識別子を含むトランスポートベアラー設定応答メッセージを伝送する過程と
     を含むことを特徴とする方法。
  9.  移動通信システムでマルチメディア放送マルチキャストサービス(MBMS)データ伝送方法において、
     所定のMBMSに対するサービス開始を感知すれば、前記MBMSデータを受信する使用者端末機が存在するセルを検出する過程と、
     前記セルが属する基地局とトランスポートベアラーをセットアップするための第1情報を決定して前記基地局に伝送する過程と、
     前記第1情報を受信した基地局は前記基地局制御器と前記第1情報に相応するようにトランスポートベアラーをセットアップし、以後前記トランスポートベアラーを通じて前記基地局制御器から前記MBMSサービスデータを受信すれば、前記セルそれぞれに前記受信したMBMSデータを伝送して前記使用者端末機が前記MBMSデータを受信するように制御する過程と
     を含むことを特徴とする方法。
  10.  移動通信システムでマルチメディア放送マルチキャストサービス(MBMS)データ伝送方法において、
     所定のMBMSに対するサービス開始を感知すれば、前記MBMSデータを受信する使用者端末機が存在するセルを検出する過程と、
     前記セルが属する基地局とトランスポートベアラーをセットアップするための第1情報を決定し、前記第1情報に相応するように前記基地局とトランスポートベアラーをセットアップする過程と、
     前記トランスポートベアラーを通じて前記基地局に前記MBMSデータを伝送して前記使用者端末機が前記MBMSデータを受信するように制御する過程と
     を含むことを特徴とする方法。
  11.  前記トランスポートベアラーセットアップは前記基地局制御器と基地局との間に一つのトランスポートベアラーを設定し、前記設定された一つのトランスポートベアラーを通じて前記MBMSデータを伝送するためのことである請求項10記載の方法。
  12.  移動通信システムでマルチメディア放送マルチキャストサービス(MBMS)データ送受信方法において、
     基地局制御器から前記MBMSデータを受信するためのトランスポートベアラーをセットアップするための第1情報と、前記MBMSデータを受信する使用者端末機が存在するセル情報を受信する過程と、
     前記第1情報に相応するように前記トランスポートベアラーをセットアップし、前記セル情報に相応するように無線ベアラーをセットアップする過程と、
     前記トランスポートベアラーを通じて前記基地局制御器から前記MBMSサービスデータを受信すれば、前記無線ベアラーを通じて前記受信したMBMSデータを伝送して前記使用者端末機が前記MBMSデータを受信するように制御する過程と
     を含むことを特徴とする方法。
  13.  前記MBMSデータを受信するように制御する過程は、基地局通信コンテキストを構成し、MBMS階層1情報とMBMS階層2情報とを貯蔵し、前記MBMS階層2情報と前記MBMS階層1情報により送信機を構成する過程である請求項12記載の方法。
  14.  移動通信システムでマルチメディア放送マルチキャストサービス(MBMS)データ送受信装置において、
     前記MBMSデータを受信するためのトランスポートベアラーをセットアップするための第1情報と、前記MBMSデータを受信する使用者端末機が存在するセル情報を含むメッセージを伝送する基地局制御器と、
     前記第1情報に相応するように前記トランスポートベアラーをセットアップし、前記セル情報に相応するように無線ベアラーをセットアップして前記トランスポートベアラーを通じて前記基地局制御器から伝送される前記MBMSサービスデータを受信して前記無線ベアラーを通じて前記使用者端末機に伝送する基地局と
     を含むことを特徴とする装置。
  15.  移動通信システムでマルチメディア放送マルチキャストサービス(MBMS)データ基地局装置において、
     基地局制御器から前記MBMSデータを受信するためのトランスポートベアラーをセットアップするための第1情報と、前記MBMSデータを受信する使用者端末機が存在するセル情報を含むメッセージを受信して前記MBMSサービスコンテキストを生成し、前記セル情報を利用して該当セルに前記MBMSサービスを伝送するためのセル送信機を構成する送信制御器と、
     前記セル送信機を通じて該当セルに前記MBMSデータを伝送するように前記MBMSデータを分配する分配ユニットと
     を含むことを特徴とする装置。
  16.  前記分配ユニットは、
     分配ユニット制御器の制御により前記該当セルの個数に対応して前記MBMSデータを複写するコピー機と、
     前記分配ユニット制御器の制御により前記コピー機から伝送されるMBMSデータをセル送信機と連結するためのスイッチと、
     前記送信制御器からセル情報を受信して前記コピー機と前記スイッチに制御信号を印加する分配ユニット制御器と
     を含むことを特徴とする請求項15記載の装置。

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