JP2005525065A - 無線移動通信システムにおけるmbmsデータのための制御信号伝送方法 - Google Patents

無線移動通信システムにおけるmbmsデータのための制御信号伝送方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)システムのマルチメディアサービスデータのための制御信号伝送方法に関し、本発明は、多様な種類のMBMSサービスを提供する無線システムにおいて、MBMSサービスデータを伝送するための制御信号伝送方法を提案する。このために、本発明は、MBMSサービス識別子目録及びMBMS RB設定情報のスケジューリング情報により構成されたMBMSスケジューリングブロックと、一つのMBMSサービス識別子及び該当サービスのためのMBMS RB設定情報により構成されたMBMSサービス情報ブロックと、を端末グループに伝送する。

Description

本発明は、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)のMultimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS)サービスに関し、特に、MBMSデータ伝送のための制御信号伝送方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)は、ヨーロッパ式標準のGSM(Global System for Mobile Communications)システムから進化した第3世代移動通信システムであって、GSM核心網(Core Network)及びWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)接続技術を基盤として、より向上した移動通信サービスの提供を目標とする。
図1は、一般のUMTSの網構造である。
図1に示すように、UMTSシステムは、大きく端末、UTRAN及び核心網により構成される。UTRANは、一つ以上の無線網サブシステム(Radio Network Sub−systems:RNS)により構成され、各RNSは、一つの無線網制御器(Radio Network Controller:RNC)と、そのRNCにより管理される一つ以上のNode B(基地局)と、により構成される。
Node Bは、RNCにより管理され、アップリンクでは端末の物理階層から伝送される情報を受信し、ダウンリンクでは端末にデータを伝送して端末に対するUTRANのアクセスポイント(Access Point)の役割を担当する。前記RNCは、無線資源の割当及び管理を担当し、核心網とのアクセスポイントの役割を担当する。
UTRANの主な機能は、端末と核心網間の通話のために無線アクセスベアラ(Radio Access Bearer:RAB)を構成及び維持することである。核心網は、終端間(end−to−end)のサービス品質(Quality of Service:QoS)要求事項をRABに適用し、RABは核心網が設定したQoS要求事項を支援する。従って、UTRANは、RABを構成及び維持することで、終端間のQoS要求事項を充足させる。
RABサービスは、更に下位概念のIu BearerサービスとRadio Bearerサービスとに分けられる。ここで、Iu Bearerサービスは、UTRANと核心網の境界ノード間で使用者データの信頼性のある伝送を担当し、Radio Bearerサービスは、端末とUTRAN間で使用者データの信頼性のある伝送を担当する。
図2は、3GPP無線アクセス網規格を基盤とした、端末とUTRAN間の無線プロトコルの構造である。
図2を参照すると、無線プロトコルは、水平的に、物理階層、データリンク階層及びネットワーク階層からなり、垂直的には、データ情報を伝送するための使用者平面(User Plane)と、制御信号(Signaling)の伝達のための制御平面(Control Plane)とに区分される。前記使用者平面は、音声やIPパケットのように使用者のトラフィック情報が伝達される領域で、前記制御平面は、網のインターフェースや呼の維持及び管理のような制御情報が伝達される領域を示す。
図2に示す各プロトコル階層は、通信システムにおいて広く知られている開放型システム間相互接続(Open system interface:OSI)基準モデルの下位の三つの階層に基づいて、L1(第1階層)、L2(第2階層)、L3(第3階層)に区分することができる。
L1階層(PHY)は、多様な無線伝送技術を利用して上位階層に情報伝送サービスを提供する。前記L1階層は、伝送チャンネル(Transport channel)を通じて上位の媒体アクセス制御(Medium access control)階層と接続され、伝送チャンネルを通じてMAC階層と物理階層間のデータが移動する。
伝送チャンネルを通じて伝送されるデータは、伝送時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)に合わせて伝達される。物理チャンネルは、フレーム(Frame)と呼ばれる所定時間単位に分けられてデータを伝達する。UEとUTRAN間に伝送チャンネルの同期をとるため、Connection Frame Number(CF)が用いられる。前記CFN値の範囲は、ページングチャンネル(PCH)を除いた残りの伝送チャンネルの場合、0から255までである。即ち、CFNは、256フレームを周期に繰り返して循環される。CFNの他にも、System Frame Number(SFN)が物理チャンネルの同期をとるために用いられる。前記SFN値の範囲は、0から4095までで、4096フレームを周期に繰り返される。
媒体アクセス制御(Medium access control:MAC)階層は、無線資源の割当及び再割当のためのMACパラメーターの再割当サービスを提供し、論理チャンネル(Logical channel)を通じて上位の無線リンク制御(Radio link control:RLC)階層と連結される。前記MACには、伝送される情報の種類によって多様な論理チャンネルが提供されるが、一般に、制御平面の情報を伝送する場合は、制御チャンネル(Control channel)を利用し、使用者平面の情報を伝送する場合は、トラフィックチャンネル(Traffic channel)を利用する。MACは、管理する伝送チャンネルの種類によって、MAC−bサブ階層(Sublayer)、MAC−dサブ階層及びMAC−c/shサブ階層に区分される。前記MAC−bサブ階層は、システム情報の放送を担当する伝送チャンネルのBCH(Broadcast channel)を管理し、MAC−c/shサブ階層は、他の端末と共有されるFACH(Forward access channel)やDSCH(Downlink shared channel)のような共有伝送チャンネルを管理する。
UTRANのMAC−c/shサブ階層は、Control RNC(CRNC)に位置し、セル内の全ての端末が共有する各チャンネルを管理するので、各セルに対して一つずつ存在する。また、各端末にも一つずつのMAC−c/shサブ階層が存在する。MAC−dサブ階層は、特定の端末に対する専用伝送チャンネルのDCH(Dedicated channel)の管理を担当する。従って、UTRANのMAC−dサブ階層は、該当端末を管理するServing RNC(SRNC)に位置し、各端末にも一つずつのMAC−dサブ階層が存在する。
無線リンク制御(Radio link control:RLC)階層は、信頼性のあるデータの伝送を支援し、上位階層からのRLCサービスデータ単位(Service data unit:SDU)の分割及び連結(Segmentation and concatenation)機能を遂行する。上位から伝達されたRLC SDUは、RLC階層で処理容量に合わせて大きさが調節された後、ヘッダー(header)情報が加えられ、プロトコルデータ単位(Protocol data unit:PDU)の形態でMAC階層に伝達される。RLC階層には、上位からのRLC SDUまたはRLC PDUを保存するためのRLCバッファが存在する。
放送/マルチキャスト制御(Broadcast/multicast control:BMC)階層は、核心網から伝達されたセル放送メッセージ(Cell broadcast message:CB)をスケジューリングし、特定のセル(ら)に位置した各UEにCBを放送する機能を遂行する。UTRANの側面から見ると、上位から伝達されたCBメッセージは、メッセージID、シリアルナンバー、コーディングスキームなどの情報が加えられてBMCメッセージの形態でRLC階層に伝達され、論理チャンネルのCTCH(Common traffic channel)を通じてMAC階層に伝達される。この場合、論理チャンネル(CTCH)は、伝送チャンネルのFACH(Forward access channel)及び物理チャンネルのS−CCPCH(Secondary common control physical channel)にマッピングされる。
パケットデータ収束プロトコル(Packet data convergence protocol:PDCP)階層は、RLC階層の上位に位置し、IPv4やIPv6のようなネットワークプロトコルを通じて伝送されるデータが、相対的に帯域幅の小さい無線インターフェース上で效率的に伝送されるようにする。このために、PDCP階層は、不要な制御情報を減らす機能を遂行するが、この機能をヘッダー圧縮(Header compression)といい、IETF(Internet engineering task force)というインターネット標準化グループで定義するヘッダー圧縮技法のRFC2507及びRFC3095(Robust header compression:ROHC)を用いることができる。これらの方法は、データのヘッダー部分に必ず必要な情報のみを伝送するようにしてより少ない制御情報を伝送するので、伝送すべきデータ量を減らすことができる。
L3の最下部に位置した無線資源制御(Radio Resource Control:RRC)階層は、制御平面でのみ定義され、無線ベアラ(Radio bearer:RB)の設定、再設定及び解除に関連して、伝送チャンネル及び物理チャンネルを制御する。このとき、前記RBは、端末とUTRAN間のデータ伝達のために第2階層により提供されるサービスを意味し、一般に、RBが設定されるということは、特定のサービスを提供するために必要なプロトコル階層及びチャンネルの特性を規定し、それぞれの具体的なパラメーター及び動作方法を設定する過程を意味する。
以下、前記システム情報(System Information)の放送について説明する。システムの情報の放送は、RRC階層の主要機能の一つである。システム情報には、端末が網に接続するためのシステム情報、端末の移動性支援情報及び測定情報などの多様な情報が含まれる。システム情報は、論理チャンネルのBroadcast Control Channel(BCCH)を通じて伝送され、伝送チャンネルとしては、BCHまたはFACHを用いることができる。
システム情報を体系的に伝送するためにRRC階層は、類似した特性を有するシステム情報をまとめてSystem Information Block(SIB)を構成する。互いに異なるSIBに属するシステム情報は、内容だけでなく、伝送反復周期において互いに異なる特性を有する。SIBには、実質的なシステム情報が含まれ、SIBの伝送のためのスケジューリング情報は、Master Information Block(MIB)またはScheduling Block(SB)に載せられる。MIBは、セルで放送される各SIBの基準情報やスケジューリング情報を含んでおり、BCHを通じて規則的に伝送されるようにして、端末が容易にシステム情報を受信するようにする。また、MIBは、一つまたは二つのSBの基準情報及びスケジューリング情報を含み、SBは、各SIBの追加的なスケジューリング情報を含むので、MIB及びSBを通じて各SIBの伝送スケジューリング情報を得ることができる。
以下、Multimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS)について説明する。
MBMSは、単方向点対多ベアラサービス(Point−to−Multipoint Bearer Service)を利用して、オーディオ、ビデオ及び映像のようなマルチメディアデータを複数の端末に伝達するサービスである。MBMSは、放送モードとマルチキャストモードとに分けられる。即ち、MBMSサービスは、MBMS放送サービスとMBMSマルチキャストサービスとに分けられる。
MBMS放送モードは、放送地域(Broadcast area)にいる全ての使用者にマルチメディアデータを伝送するサービスである。このとき、放送地域とは、放送サービスが可能な領域をいう。一つのPLMN内には、一つ以上の放送地域が存在し、一つの放送地域で一つ以上の放送サービスが提供され、且つ、一つの放送サービスが複数の放送地域に提供されることもできる。
MBMSマルチキャストモードは、マルチキャスト地域(Multicast area)にいる特定の使用者グループのみにマルチメディアデータを伝送するサービスである。このとき、マルチキャスト地域とは、マルチキャストサービスが可能な領域をいう。一つのPLMN内には、一つ以上のマルチキャスト地域が存在し、一つのマルチキャスト地域に一つ以上のマルチキャストサービスが提供される。且つ、一つのマルチキャストサービスが複数のマルチキャスト地域に提供されることもできる。
MBMSマルチキャストモードで、使用者は、特定のマルチキャストサービスを受信するため、マルチキャストグループ(Multicast group)に参加(Joining)するように要求される。このとき、マルチキャストグループとは、特定のマルチキャストサービスを受信する使用者集団をいい、参加とは、特定のマルチキャストサービスを受信しようと集まったマルチキャストグループに合流する行為をいう。
MBMSのためのradio bearer(RB)のMBMS RBは、核心網からUTRANに伝達された一つの特定のMBMSサービスの使用者データを特定の端末グループに伝送する役割を遂行する。MBMS RBは、大きく点対多(Point to Multipoint)と点対点(Point to Point)とに区分される。UTRANは、MBMSサービスを提供するため、前記二種類のMBMS RBの一つを選択して用いる。MBMS RBを選択するため、UTRANは、一つのセル内に存在する特定のMBMSサービスの使用者数を把握する。UTRANは、内部的に閾値を設定するが、該当セルに存在する使用者数が閾値より少ない場合は点対点MBMS RBを設定し、該当セルに存在する使用者数が閾値より多い場合は点対多MBMS RBを設定する。
図3は、UTRANがMBMS RBの種類を決定する過程を示す一例である。
特定のMBMSサービスデータを伝送するため、UTRANは、特定のMBMSサービスのためのMBMS RBを設定しなければならない。このために、UTRANは、まず、特定のMBMSサービスを受信しようとする各端末にグループ呼出信号を伝送し(S1)、伝送時点から呼出タイマーを稼動させる。前記呼出タイマーは、UTRANが指定した特定値を超える場合に終了する(expired)。
グループ呼出信号を受信した端末がMBMSサービスの受信を所望する場合、該当端末は、呼出応答信号をUTRANに伝達する(S2)。UTRANは、一つ以上の端末から呼出応答信号を受信することができ、呼出タイマーが終了するまで端末から呼出応答信号を受信する。
UTRANは、呼出タイマーが終了するまで受信した呼出応答信号をカウントして、該当セルでMBMSサービスを受信しようとする端末の数を計算する(S3)。UTRANは、閾値と前記計算された端末の数とを比較して、MBMS RB、即ち、点対多または点対点MBMS RBを設定する(S4)。
MBMSの伝送のためにUTRANは、各セル毎に論理チャンネルのMBMS Traffic Channel(MTCH)及びMBMS Control Channel(MCCH)を運用することができる。MTCHは、伝送チャンネル及び物理チャンネルと共に点対多MBMS RBを構成する。MTCHは、特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルであって、一つのMTCHは、一つのMBMSサービスを端末グループに提供する。MCCHは、MTCHを通じて伝送されるデータの制御情報を端末グループに提供する。
従来は、マルチキャスト用共用チャンネル情報を全てBCCHを通じて伝送した。即ち、UTRANは、Common Traffic Channel(CTCH)とCommon Control Channel(CCCH)に関係なく、システム情報ブロック(SIB)をBCCHを通じて伝送した。従って、このような方式をMBMSに適用する場合、MTCH及びMCCHデータ(MBMS制御情報及びシステム情報)は、全てBCCHを通じて伝送されるべきである。
ところが、MBMSサービスの場合は、多様なサービスがマルチキャストされるため、MTCHを通じて非常に多い量のデータが伝送される。よって、MBMSサービスの場合、BCCHを通じてMTCH及びMCCHデータを全て伝送する場合は、伝送負荷が増大するという不都合な点があった。
また、BCCHを通じてMTCH及びMCCHデータを伝送する場合、端末は所望しないデータまで受けるようになってデータ処理時間が長くなるという不都合な点があった。
一般に、従来は、RRCの無線ベアラ設定(Radio Bearer Setup)プロシージャまたはRRCのシステム情報を利用して無線ベアラ(RB)を設定した。
無線ベアラ設定プロシージャを利用する方法は、UTRANがRB設定情報を伝達する無線ベアラ設定メッセージを一つの特定の端末に伝送し、該当端末がRBを設定した後、UTRANに無線ベアラ設定完了メッセージを伝送する方式である。
反面、システム情報を利用する方法は、端末がUTRANが放送するシステム情報から特定のRB設定情報を獲得して該当RBを設定する方式である。
前者の方法は、一つの端末が特定のRBを設定するときだけ用いられ、後者の方法は、一つ以上の端末が特定のRBを設定するとき用いられることができる。この場合、二つの方法の差は、前者の場合は、端末の応答メッセージを必要とする反面、後者の場合は、端末の応答メッセージを必要としないという点である。
従って、MBMS RBの場合は、複数の端末グループに特定のRBを設定する方法が要求される。ところが、従来の無線ベアラ設定方法を用いてMBMS RBを設定する場合は、端末グループに属する端末の数に比例する無線ベアラ設定メッセージが送受信されなければならないため、無線容量を多く占めるという不都合な点があった。従って、システム情報を通じたRB設定と類似した方法によりMBMS RBを設定することが無線容量面では有利であるが、現在までMBMS RBを設定する過程が具体的に定義されていない実情である。
本発明の目的は、システム情報とMBMS制御情報とを互いに異なる論理チャンネルを通じて伝送する制御信号伝送方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、特定のサービスに対する無線ベアラ関連情報をサービス別に区分して伝送できる制御信号伝送方法を提供することにある。
本発明の更に他の目的は、専用チャンネルが設定されている端末には、MBMS関連制御情報を専用制御チャンネル(DCCH)を通じて伝送できるようにした制御信号伝送方法を提供することにある。
本発明の更に他の目的は、共用チャンネルが設定されている端末には、MBMS関連制御情報をMBMS共通制御チャンネル(MCCH)を通じて伝送できるようにした制御信号伝送方法を提供することにある。
前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにMultimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS)を提供する無線通信システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、MBMSサービスのためのシステム情報と制御情報とを互いに異なる論理チャンネルを通じて伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記MBMSシステム情報は、Broadcast control channel(BCCH)を通じて伝送されることを特徴とする。
好ましくは、前記MBMSシステム情報は、MBMS関連システム情報を伝送するMBMS System Information Block(MBMS SIB)と、MBMS SIBに対するスケジューリング情報を伝送するブロックと、から構成されることを特徴とする。
好ましくは、前記MBMS SIBは、MBMS制御情報を伝送する共通制御チャンネルの設定(Setup)情報を含むことを特徴とする。
好ましくは、前記MBMS制御情報は、特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルを通じて伝送されることを特徴とする。
好ましくは、前記論理チャンネルは、MBMS common control channel(MCCH)であることを特徴とする。
好ましくは、前記MBMS制御情報は、MBMS Scheduling Block(MSB)と、複数のMBMS Service Block(MSIB)と、から構成される。
好ましくは、前記MSIBは、サービス規定(Service Specification)情報を含み、前記サービス規定情報は、無線ベアラ情報またはMBMS Traffic Channel(MTCH)の設定情報であることを特徴とする。
好ましくは、前記一つのMSIBは、一つのサービス関連情報のみを伝送することを特徴とする。
前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにサービスデータをマルチキャストする無線システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、第1論理チャンネルを通じてシステム情報を伝送する段階と、第2論理チャンネルを通じて特定のサービス関連制御情報を伝送する段階と、第3論理チャンネルを通じて特定のサービスデータを伝送する段階と、に区分して独立的に伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記特定のサービスは、Multimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS)であることを特徴とする。
好ましくは、前記第1論理チャンネルは、Broadcast Control Channelで、前記第2論理チャンネルは、MBMS Control Channel(MCCH)で、前記第3論理チャンネルは、MBMS Traffic Channel(MTCH)であることを特徴とする。
好ましくは、前記システム情報は、MBMS関連(specified)システム情報を伝送するMBMS System Information Block(MBMS SIB)と、MBMS SIBに対するスケジューリング情報を伝送するブロックと、から構成されることを特徴とする。
好ましくは、前記MBMS SIBは、MBMS制御情報を伝送する第3論理チャンネルの設定情報を含むことを特徴とする。
好ましくは、前記第1論理チャンネルは、第2論理チャンネルの設定情報を提供し、前記第2論理チャンネルは、第3論理チャンネルの設定情報を提供することを特徴とする。
好ましくは、前記サービス関連制御情報は、ブロック別に伝送され、一つのブロックは、一つのサービス関連制御情報のみを伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記サービス関連制御情報は、MBMS Scheduling Block(MSB)と、複数のMBMS Service Block(MSIB)と、から構成される。
好ましくは、前記MSIBは、サービス規定情報を含み、前記サービス規定情報は、無線ベアラ情報またはMBMS Traffic Channel(MTCH)の設定情報であることを特徴とする。
好ましくは、前記一つのMSIBは、一つのサービス関連情報のみを伝送することを特徴とする。
前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにサービス関連制御情報を伝送する無線システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、共通制御チャンネルを通じて特定のサービスに関連する制御情報をブロック別に分けて伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記特定のサービスは、Multimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS)であることを特徴とする。
好ましくは、前記一つのブロックは、一つのサービス関連制御情報のみを伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記サービス関連制御情報は、サービス規定情報で、前記サービス規定情報は、無線ベアラ情報または特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルの設定情報であることを特徴とする。
好ましくは、前記特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルは、MBMS Traffic Channel(MTCH)であることを特徴とする。
好ましくは、前記サービス関連制御情報は、MBMS Service Information Block(MSIB)であることを特徴とする。
前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにMultimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS)を提供する無線通信システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、サービス別にMBMS Scheduling Block(MSB)を構成する段階と、MBM Service Information Block(MSIB)を構成する段階と、前記MSBとMSIBとを互いに異なる論理チャンネルを通じて端末グループに伝送する段階と、を含む。
好ましくは、前記MSBは、Broadcast Control Channelを通じて伝送され、前記MSIBは、MBMS Control Channel(MCCH)を通じて伝送されることを特徴とする。
好ましくは、前記MSIBは、サービスをブロック別に分けて伝送し、一つのブロックは、一つのサービスのみを伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記MSIBは、サービス規定情報を伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記サービス規定情報は、無線ベアラ情報または特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルの設定情報であることを特徴とする。
好ましくは、前記MSBは、MBMSサービス識別子目録と、MSIBの伝送スケジューリング情報と、MSIBの更新情報と、から構成されることを特徴とする。
好ましくは、前記伝送スケジューリング情報は、一つのMSIBが物理チャンネルを通じて伝送される時間を示すSystem Frame Number(SFN)であることを特徴とする。
好ましくは、前記更新情報は、MSBの更新情報も含み、特定のブロックの情報が更新される度に初期値から限界値まで順次増加した後、再び初期値に設定されることを特徴とする。
好ましくは、前記MSIBは、一つのMBMSサービス識別子と、該当サービスのためのRadio Bearer(RB)設定情報と、から構成されることを特徴とする。
好ましくは、前記RB設定情報は、各MBMS RBが活性化される時間情報と、各MBMS RBを構成するチャンネルの設定情報と、各階層の設定情報と、を含むことを特徴とする。
前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにMultimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS)を提供する無線通信システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、Broadcast Control Channelを通じてシステム情報を受信する段階と、システム情報からMBMS Control Channel(MCCH)の設定情報を獲得してMCCHチャンネルを設定する段階と、設定されたMCCHチャンネルを通じてMBMS制御情報を受信する段階と、MBMS制御情報を利用してMBMS Traffic Channel(MTCH)を設定した後、該当MTCHを通じてMBMSデータを受信する段階と、を含む。
好ましくは、前記制御情報受信段階は、MBMS Scheduling Block(MSB)を受信する段階と、MSBに含まれたMBM Service Information Block(MSIB)のスケジューリング情報を利用して特定のMSIBを受信する段階と、受信されたMSIBからRadio Bearer(RB)設定情報を獲得する段階と、獲得されたRB設定情報を端末に設定し、設定されたRBを通じて特定のMBMSデータを受信する段階と、を含む。
好ましくは、前記MSIBは、サービスをブロック別に分けて受信し、一つのブロックは、一つのサービスのみを含むことを特徴とする。
好ましくは、前記MSIBは、サービス規定情報を伝送し、前記サービス規定情報は、無線ベアラ情報または特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルの設定情報であることを特徴とする。
好ましくは、前記MSBは、MBMSサービス識別子目録と、MSIBの伝送スケジューリング情報と、MSIBの更新情報と、から構成されることを特徴とする。
好ましくは、前記伝送スケジューリング情報は、一つのMSIBが物理チャンネルを通じて伝送される時間を示すSystem Frame Number(SFN)であることを特徴とする。
好ましくは、前記更新情報は、MSBの更新情報も含み、特定のブロックの情報が更新される度に初期値から限界値まで順次増加した後、再び初期値に設定されることを特徴とする。
好ましくは、前記MSIBは、一つのMBMSサービス識別子と、該当サービスのためのRadio Bearer(RB)設定情報と、から構成されることを特徴とする。
好ましくは、前記RB設定情報は、各MBMS RBが活性化される時間情報と、各MBMS RBを構成するチャンネルの設定情報と、各階層の設定情報と、を含むことを特徴とする。
好ましくは、前記MSIB受信段階は、共通制御チャンネルを通じてMSBを受信する段階と、MSBのブロック更新情報を獲得してMSBが更新されたかをチェックする段階と、MSBが更新された場合、該当MSBからMSIBの伝送スケジューリング情報及び更新情報を獲得する段階と、獲得された伝送スケジューリング情報及び更新情報を利用してMSIBが更新されたかをチェックする段階と、MSIBが更新された場合、伝送スケジューリング情報が指示する区間の間特定のMSIBを受信する段階と、を含む。
好ましくは、現在のMSBから獲得したMSIBの更新情報と、以前のMSBから獲得したMSIBの更新情報とを比較して、二つの更新情報の値が同一の場合、該当MSIBの内容が更新されたことで判断することを特徴とする。
好ましくは、前記二つの更新情報の値が異なる場合、該当MSIBの内容が更新されないことで判断し、MSIBを受信しないことを特徴とする。
好ましくは、前記端末グループは、特定のMSIBの伝送スケジューリング情報を利用して、伝送スケジューリング情報が指示しない時間の間、共通制御チャンネル以外のチャンネルを受信するか、または全てのチャンネルの受信を一時中断することを特徴とする。
前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにMultimedia Broadcast/Multicast Service(MBMS)を提供する無線通信システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、特定の伝送チャンネルが設定されている端末には、MBMS関連制御情報を該当伝送チャンネルに対応される論理チャンネルを通じて伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記Dedicated Channelが設定されている端末には、MBMS関連制御情報をDedicated Control Channel(DCCH)を通じて伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記MBMS関連制御情報は、MBMS Traffic Channel(DTCH)関連情報であることを特徴とする。
好ましくは、前記MBMS関連制御情報は、MBMS Radio Bearer(RB)再設定情報であることを特徴とする。
好ましくは、前記Common Channelが設定されている端末には、MBMS関連制御情報をMBMS Control Channel(MCCH)を通じて伝送することを特徴とする。
好ましくは、前記MBMS関連制御情報は、MBMS Traffic Channel(MTCH)関連情報であることを特徴とする。
好ましくは、前記MBMS関連制御情報は、MBMS Radio Bearer(RB)再設定情報であることを特徴とする。
以下、本発明の実施例を詳細に説明する。
本発明は、3GPPにより開発されたUMTS(Universal mobile telecommunications system)のような移動通信システムで実現される。しかし、本発明は、他の標準によって動作する通信システムにも適用されることができる。
本発明は、多様な種類のMBMSサービスを提供する無線システムにおいて、MBMSサービスデータを伝送するための制御信号伝送方法を提案する。このために、本発明は、システム情報とMBMS制御情報とを互いに異なる論理チャンネルを通じて伝送する方案を提案する。即ち、システム情報は、BCCHを通じて伝送し、MBMS制御情報は、MCCHを通じて伝送する。
本発明は、MCCHを通じて伝送されるMBMS制御情報の構成を定義する。
このために、本発明は、MBMSサービス識別子目録及びMBMS RB設定情報のスケジューリング情報により構成されたMBMSスケジューリングブロック(MBMS Scheduling Block:MSB)と、一つのMBMSサービス識別子及び該当サービスのためのMBMS RB設定情報により構成されたMBMSサービス情報ブロック(MBMS Service Information Block:MSIB)と、を構成する。
また、本発明において、端末グループは、MSBが指示する時間にMSIBを受信し、受信されたMSIBのMBMS RB設定情報を利用してMBMS RBを設定した後、MBMS RBに伝送されるMBMSサービスデータを受信する方案を提案する。
本発明において、MSB及びMSIBは、繰り返して各端末グループに伝送し続けられる。無線システム(UTRAN)は、MSB及びMSIBを構成した後、同じ情報を有するMSB及びMSIBを繰り返して伝送し続ける。無線システムは、既存のMSB及びMSIBに含まれた一部または全体の情報を新しい情報に代替することができる。
本発明のMSBは、何れのMSIBが新しい情報に更新されたことを端末グループに知らせるため、各MSIB毎に一つずつあるブロック更新情報を含む。また、MSBが新しい情報に更新されたことを端末グループに知らせるため、MSBは、自分のためのブロック更新情報を含む。従って、MSBは、MBMSサービス識別子目録及びMBMS RB設定情報のスケジューリング情報と共に、各ブロックに対する更新情報も含む。前記ブロック更新情報は、正の整数値を有する。最初のブロックが形成されると、ブロック更新情報は初期値に設定され、特定のブロックの情報が一回更新されると、該当ブロック更新情報は初期値に1を加算した値に増加する。従って、該当ブロック更新情報は、特定のブロックの情報が一回更新される度に、以前の値に更に1を加算した値に増加する。
このように増加されたブロック更新情報の値が無線システムに予め設定された限界値と同一になった状態で、特定のブロックの情報がもう一回更新されると、該当ブロック更新情報は初期値に設定される。従って、ブロック更新情報の値は、該当ブロックが更新される度に1ずつ増加しながら、初期値と限界値間を循環し続ける。
MBMSのためのシステム情報及びMBMS制御情報の構成
本発明においては、MBMSサービスデータを伝送するため、MBMSサービス識別子目録、MBMSサービス識別子、各MBMSサービスに対するMBMS無線ベアラ(RB)設定情報、ブロック更新情報及びMBMS RB設定情報のスケジューリング情報を含んで、MBMSサービスを提供するための関連制御情報をMBMS制御情報と命名する。即ち、MBMS制御情報は、MBMSスケジューリングブロック(MSB)と、MBMSサービス情報ブロック(MSIB)と、から構成される。
MBMS RB設定情報は、各MBMS RBが活性化される活性化時間(Activation Time)、各MBMS RBを構成する各チャンネル(論理チャンネル、伝送チャンネル及び物理チャンネル)の設定情報及び各階層(PDCP階層、RLC階層、MAC階層及び物理階層)の設定情報を含む。MBMS RB設定情報は、各MBMS RB毎に存在する。前記MBMS RB設定情報の伝送スケジューリング情報は、一つのセルで提供される一つ以上のMBMS RB設定情報がそれぞれ物理チャンネルを通じて伝送される時間情報を提供する。例えば、各MBMS RB設定情報が物理チャンネルを通じて無線伝送されるとき、スケジューリング情報はSystem frame number(SFN)値を知らせる。
図4は、一つのセルに対するシステム情報及びMBMS制御情報の階層構造を示す図である。
図4に示すように、システム情報は、BCCHを通じて伝送され、MBMS制御情報は、MCCHを通じて伝送される。
制御情報は、大きくMBMSスケジューリングブロック(MBMS Scheduling Block:MSB)と、MBMSサービス情報ブロック(MBMS Service Information Block:MSIB)と、に区分される。ここで、Nは、該当セルで提供されるMBMSサービスの数である。
前記MSIBは、サービス規定情報(MTCH設定情報及びベアラ情報)を伝送し、一つのブロックは、一つのサービスを伝送する。MSIBは、該当セルに提供される一つのMBMSサービスに関連した情報を提供する。MSIBは、MBMSサービス識別子及び該当サービスのためのMBMS RB設定情報を含み、前記MSIBは、該当セルで提供されるMBMSサービスの数だけ存在する。
MSBは、該当セルで提供されるMBMSサービス識別子目録、各MSIBの伝送スケジューリング情報及びMSBと各MSIBのためのブロック更新情報を含む。ここで、MSIBの伝送スケジューリング情報は、ある一つのMSIBが物理チャンネルを通じて伝送される時間を示し、通常SFN値に表示される。
MBMS制御情報の上位に該当するシステム情報は、Master information block(MIB)と、System information block(SIB)と、MBMS SIBと、から構成される。SIBには、実質的なシステム情報が含まれ、SIBの伝送のためのスケジューリング情報は、Master Information Block(MIB)に載せられる。
MBMS SIBは、MBMS関連情報、即ち、MCCH設定情報を伝送するSIBで、MIBは、MBMS SIBに対するスケジューリング情報を伝送する。例えば、前記MBMS SIBは、従来のSIBと別途に存在することができる。この場合、MIBは、新しいSIB(MBMS SIB)に対するスケジューリング情報を含まなければならない。他の例として、MBMS SIBは、従来のSIBにMCCH設定情報を含んで構成することができる。この場合、従来のSIBを用いるため、MIB及びSBに新たに追加される情報はない。
また、他の実施例として、前記MSBは、MBMS SIBに含まれることができる。この場合、MSBは、該当セルで提供されるMBMSサービス識別子目録、各MSIBの伝送スケジューリング情報及びMSBと各MSIBのためのブロック更新情報がBCCHを通じて伝送される。
本発明において、MBMS制御情報及びシステム情報は、別途の互いに異なる論理チャンネルを通じて伝送される。即ち、システム情報は、BCCH(Broadcast Control Channel)を通じて伝達され、MBMS制御情報は、MBMS Control Channel(MCCH)を通じて伝達される。
即ち、図5(A)に示すように、従来、UTRANは、BCCHを通じてMBMS制御情報及びシステム情報を端末に伝送し、端末は、BCCHからCTCHの設定情報(ベアラ情報)を獲得した後、CTCHを通じてデータを受信した。従って、従来は、MCCHを通じて伝達されるMBMS関連制御情報の構成が定義されていなかった。
図5(B)に示すように、本発明において、UTRANは、BCCHによってはMCCHの設定情報を伝送し、MCCHによってはMTCHの設定情報(ベアラ情報)を端末に伝送する。端末は、MCCHからMTCHの設定情報を獲得した後、MTCHを通じてMBMSデータを受信する。
MCCHは、一つのMSB及び一つ以上のMSIBにより構成されるデータを各端末グループに伝送する。端末グループは、まず、BCCH及びMCCHを通じてそれぞれシステム情報及びMSBを獲得した後、特定のサービスに対するベアラ情報、即ち、MTCH設定情報を含むMSIBを受信する。
本発明において、特定のMBMSサービスを受信する端末グループは、MSBに含まれたMSIBのスケジューリング情報を利用して、該当MSIBが伝送される時間区間の間だけMCCHを受信する。
従って、端末グループに属する他の端末は、MSIBのスケジューリング情報が指示する時間区間以外の時間の間は、MCCH以外のチャンネルを受信することができる。例えば、複数のチャンネルを同時に受信できない端末は、スケジューリング情報が指示する時間区間以外の時間の間、Paging channel(PCH)、Broadcast channel(BCH)またはDedicated control channel(DCCH)、Common control channel(CCCH)、Dedicated traffic channel(DTCH)、Common traffic channel(CTCH)、MBMS CTCH(MTCH)などのチャンネルを受信することができる。または、MSIBのスケジューリング情報が指示する時間区間以外の時間の間、他の端末は、全てのチャンネルの受信を一時中断して、不連続受信(Discontinuous Reception:DRXと称する)を行うこともできる。
また、MBMS SIB、MSB及びMSIBは、繰り返して伝送し続けられる。MBMS SIB、MSB及びMSIBが更新されたか否かは、前述したブロック更新情報から分かり、前記MSBは、自分に対するブロック更新情報も有している。従って、端末は、最初にMSBを受信したとき、そのMSBのためのブロック更新情報を保存する。その後、端末は、常に、まずMSBのブロック更新情報を獲得し、獲得したブロック更新情報の値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が同一であると、端末は該当MSBの情報が更新されないことで判断する。反面、二つの値が異なる場合、端末は該当MSBの情報が更新されたことで判断し、該当MSBに含まれたMSIBのスケジューリング情報が更新されたか否かを把握する。
また、MSBは、一つのセルの全てのMSIBに対するブロック更新情報を有している。従って、端末は、MSBを最初に受信する場合、または前記過程を通じてMSBの情報が更新されたと判断した場合、該当MSIBに対するブロック更新情報を獲得することができる。端末は、該当MSIBに対するブロック更新情報を最初に獲得した場合、該当ブロック更新情報を保存する。端末は、以後にブロック更新情報の値を獲得する場合、新たに獲得した値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が同一であると、端末は該当MSIBの情報が更新されないことで判断し、該当MSIBを受信しない。逆に、比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当MSIBの情報が更新されたことで判断し、該当MSIBを受信する。
また、以後の全過程において、下位階層とは、RRCの下位階層のPDCP、RLC、MAC及び物理階層を含む。且つ、図中、点線は、条件によって遂行されるか、または遂行されない過程を表示する。
(MBMSサービスのためのMBMS RBの設定)
図6は、あるセルで特定のMBMSサービスを最初に提供しようとするとき、MBMS制御情報を送受信してMBMS RBを設定する方法を示す図である。このとき、点線で表示された矢印は遂行されないこともある段階を示し、下位階層は、端末またはUTRANのL1/L2階層を意味する。
前記MBMS RBの設定方法は、主に点対多MBMS RBの設定に容易である。UTRANは、該当セルで特定のMBMSサービスを受信しようとする端末の数を把握した後、端末の数が特定の閾値より高いか、または低いかによって、該当MBMSサービスのための点対多(PTM)または点対点(PTP)MBMS RBを設定する。
図6に示すように、UTRANのRRCは、まず、特定のMBMSサービスを特定のセルに提供するため、前記のような動作を行って、特定のMBMSサービスの使用者データを伝送するMBMS RBの設定を決定する(S10)。
この場合、該当セルにMBMS control channel(MCCH)の既設定の有無によって、次の三つの過程中何れか一つを行う。
若し、該当セルにMCCHが設定されていない場合、UTRANのRRCは、下位階層(L1/L2)にMCCH設定情報を伝達してMCCHを設定する(S11)。ところが、他のMBMSサービスを提供するために該当セルに何れのMBMS RBが存在する場合は、該当セルに既にMCCHが存在することができる。従って、該当セルにMCCHが既に設定されているがMCCHの設定事項を修正しようとする場合、UTRANのRRCは、下位階層(L1/L2)にMCCH再設定情報を伝達してMCCHを再設定する(S11)。最後に、該当セルにMCCHが既に設定されており、再設定を必要としない場合、UTRANのRRCは、MCCH設定/再設定過程を行わない。
UTRANのRRCは、該当MBMSサービスを提供するためのMBMS RB設定情報をUTRANの下位階層に伝達して、UTRANにMBMS RBを設定する(S12)。
UTRANのRRCは、該当セルで提供するMCCHチャンネルの設定情報を含むMBMS SIBを構成した後、BCCHを通じてMBMS SIBのスケジューリング情報が含まれたMIBを端末に伝送する(S13)。このとき、UTRANのRRCは、MIBがMBMS SIBのスケジューリング情報を含んでいるか否かによって、次のような動作を行う。
即ち、過程S13でMIBがMBMS SIBのスケジューリング情報を含むことができない場合、MBMS SIBのスケジューリング情報は、SBを通じて伝送される(S14)。端末は、UTRANが伝送するSBを受信するが、このとき、SBのスケジューリング情報は、以前に受信したMIBに含まれている。従って、端末は、以前に受信したMIBからSBのスケジューリング情報を獲得した後、該当SBを受信する。反面、過程S13でMIBがMBMS SIBのスケジューリング情報を含んている場合、端末はSBを受信しない。
過程S13またはS14が完了すると、UTRANのRRCは、MBMS SIBをBCCHを通じて該当セルの各端末グループに伝送する(S15)。従って、端末は、MIBまたはSBに含まれたMBMS SIBのスケジューリング情報を利用してMBMS SIBを受信する。
端末グループに属する端末のRRCは、MBMS SIBを受信した後、MBMS SIBに含まれたMCCH設定情報を下位階層に伝達して、端末にMCCHを設定する(S16)。
以後、UTRANのRRCは、該当MBMSサービスのための一つのMSIBを構成した後、MSIBのスケジューリング情報を構成する。UTRANのRRCは、MSIBのスケジューリング情報を含むMSBを、MCCHを通じて特定の端末グループに伝送し(S17)、端末のRRCは、受信したMSBから特定のMSIBのスケジューリング情報を獲得した後、該当スケジューリング情報によって特定のMSIBを受信する(S18)。このとき、端末グループは、自分に必要のないMSIBは受信しない。即ち、特定のMBMSサービスを受信する端末グループは、該当MBMSサービスのための特定のMSIB以外の他のMSIBは受信しない。
端末グループに属する端末のRRCは、受信したMSIBから特定のMBMSサービスのためのMBMS RB(MTCHまたはDTCH)設定情報を獲得した後、その獲得された設定情報を下位階層に伝達して、MBMS RBを設定する(S19)。
UTRANの下位階層は、受信されたMSIBのMBMS RB設定情報に含まれた活性化時間以後、使用者平面上の上位階層からデータが受信されると、MBMS RBを通じて該当MBMSサービスの使用者データを特定の端末グループに伝送する(S20)。このとき、点対多MBMS RBの場合は、データ伝送のために論理チャンネル(MTCH)が用いられ、点対点MBMS RBの場合は、論理チャンネル(DTCH)がデータ伝送に用いられる。該当端末グループに属する端末の下位階層は、MBMS RB設定情報に含まれた活性化時間以後、MBMS RBから伝送された使用者データを受信し、受信したデータは端末の下位階層の使用者平面の上位階層に伝達される。
(MBMS RB再設定の第1実施例)
一般に、サービス伝送速度及びパケットサイズの変化などにより、既存のMBMS RBが再設定されることができる。本発明は、特定のMBMSサービスのための何れのMBMS RBが新しい設定値を有するMBMS RBに再設定される過程を説明する。この過程は、主に点対多MBMS RBから点対多MBMS RBに再設定されるとき容易である。
図7は、MBMS RBの再設定過程の第1実施例を示す図で、MCCHの設定が特定のMBMS RBの再設定過程で変更されない場合を示す。若し、MBMS RBの再設定と共にMCCHの既存の設定も変更される場合、端末及びUTRANは、図6の過程と同じ過程を行う。このとき、MCCH設定及びMBMS RB設定過程は、それぞれMCCH再設定及びMBMS RB再設定に代替される。
図7に示すように、MBMSサービスの伝送速度及びパケットサイズの変化が感知されると、UTRANのRRCは、まず、MBMS RBの再設定を決定する(S21)。このとき、UTRANのRRCは、データ損失を防止するため、一時的にデータ伝送を中止することもできる。
UTRANのRRCは、下位階層にMBMS RBの再設定情報を伝達して、UTRANでMBMS RBを再設定する(S22)。そして、UTRANのRRCは、該当MBMSサービスに対するMSIBの既存のMBMS RB設定情報を前記MBMS RB再設定情報に代替する。UTRANのRRCは、前記MSIBのスケジューリング情報を構成した後、MSIBのスケジューリング情報を含むMSBを特定の端末グループに伝送する(S23)。
端末は、まず、MSBを受信してMSBが更新されたか否かを把握する。MSBが更新されたと判断されると、端末は、該当MSIBに対するブロック更新情報の値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当MSIBのスケジューリング情報を獲得する。
UTRANのRRCは、MSIBのスケジューリング情報によってMSIBを伝送する(S24)。端末は、以前に獲得したスケジューリング情報によって特定のMSIBを受信する。このとき、端末グループは、自分に必要のないMSIBは受信しない。即ち、特定のMBMSサービスを受信する端末グループは、該当MBMSサービスのための特定のMSIB以外のMSIBは受信しない。
端末グループに属する端末のRRCは、受信したMSIBから特定のMBMSサービスのためのMBMS RB再設定情報を獲得し、獲得された再設定情報を下位階層に伝達して、端末にMBMS RBを再設定する(S25)。
UTRANの下位階層は、伝達されたMSIBのMBMS RB再設定情報に含まれた活性化時間以後、使用者平面の上位階層からデータが受信された場合、または一時中止されたデータ伝送を再開して、MBMS RBを通じて該当MBMSサービスの使用者データを特定の端末グループに伝送する。このとき、点対多MBMS RBの場合は、論理チャンネル(MTCH)が用いられ、点対点MBMS RBの場合は、DTCHがデータ伝送に用いられる。該当端末グループに属する端末の下位階層は、MBMS RB設定情報に含まれた活性化時間以後、MBMS RBから使用者データを受信し(S26)、受信したデータは使用者平面の上位階層に伝達される。
一般に、ある端末が新しいセルに移動した場合、以前のセルで提供された特定のMBMSサービスが、新しいセルでも端末に提供されるようにするためには、新しいセルのMBMS RBを設定しなければならない。また、該当セルで既に特定のMBMSサービスが提供されている状態で、新しい端末が該当端末グループに入ってデータを受信しようとする場合も、MBMS RBを設定しなければならない。
以下、セルでMBMS RBが設定された後に、新しい端末が既に設定されたMBMS RBを内部に設定して、該当MBMSサービスのデータを受信する過程を説明する。
図8は、新しい端末がMBMS RBを設定する過程を示す図である。
図8に示す過程は、図6の全ての過程(S13〜S20)と同一である。即ち、新しい端末は、まず、BCCHを通じて該当セルのMIBまたはSBを受信してMBMS SIBを獲得した後、端末にMCCHを設定する(S30〜S33)。また、新しい端末は、MCCHを通じて伝送されるMSBを受信して、使用者が提供を受けようとするMBMSサービスに対するMSIBを獲得して、端末にMBMS RBを設定する(S34〜S36)。
端末は、受信したMSIBのMBMS RB設定情報に含まれた活性化時間以後、MBMS RB(MTCHまたはDTCH)からMBMSデータを受信し(S37)、下位階層の使用者平面の上位階層に伝達する。このとき、点対多MBMS RBの場合は、論理チャンネル(MTCH)がデータ送受信に用いられ、点対点MBMS RBの場合は、DTCHが用いられる。UTRANのMBMS RBが既にデータを伝送していることがあるため、活性化時間がMBMS RB設定情報に含まれないこともあり得る。若し、活性化時間がMBMS RB設定情報に含まれていない場合、端末はMBMS RBが設定された後、直ちに前記MBMS RBを受信する。
(MBMS RB再設定の第2実施例:点対多MBMS RBから点対点MBMS RBへの再設定)
本発明は、特定のMBMSサービスのための何れの点対多MBMS RBを新しい設定値を有する点対点MBMS RBに再設定する方案を提案する。このために、本発明は、共用チャンネルが設定されている端末に、DCCHでなく、現在のMBMS共通制御チャンネル(MCCH)を通じて、MBMS関連制御情報、即ち、MBMS RB再設定情報を伝送する。
図7に示すMBMS RBの一般の再設定過程(MBMS RB再設定の第1実施例)も、点対多MBMS RBから点対点MBMS RBへの再設定時に用いられることができるが、図7の再設定過程は、主に点対多MBMS RBから再び点対多MBMS RBに再設定される方式に有利である。
MBMS RB再設定の第2実施例は、MBMS RB再設定の第1実施例と異なって、従来の無線ベアラ(RB)設定または無線ベアラ(RB)再設定過程を利用して点対点MBMS RBを設定する点で差がある。RB設定/再設定は、端末の応答を要求するため、信頼性があるように点対点RBを解除することができる。
本発明に係るMBMS RB再設定の第2実施例は、UTRANが該当セルに特定の端末が存在することを認知しているか否かによって二つに分けられる。
図9は、UTRANが該当セルに特定の端末が存在することを認知している場合、点対多から点対点にMBMS RBを再設定する過程を示す図である。
図9に示すように、現在、UTRAN及び端末は、点対多MBMS RBを通じてMBMSデータを伝送している(S40)。このとき、データ送受信に用いられる論理チャンネルはMTCHである。
UTRANのRRCは、該当セル内に特定のMBMSサービスを受信する使用者の数を把握し、MBMS RBを再設定することを決定する(S41)。例えば、UTRANのRRCは、セルアップデート(Cell Update)プロシージャを通じて特定の端末のセル移動を感知することができる。このとき、UTRANのRRCは、セル内に特定のMBMSサービスを受信する使用者の数を計算して、使用者数が特定の閾値より低い場合、点対多から点対点にMBMS RBを再設定することを決定する。UTRANは、MBMS RBを再設定するため、該当MBMSサービスのデータ伝送を一時的に中止することができる。
UTRANのRRCは、点対点MBMS RB設定情報を下位階層に伝達して、UTRANに点対点MBMS RBを設定する(S42)。点対点MBMS RBは、特定の端末のための専用チャンネルであるので、端末毎にその情報が異なることもある。従って、特定のMBMSサービスのための点対点MBMS RBは、そのサービスを受信する特定の端末グループに属する端末の数だけ存在する。このような理由で、UTRANは、点対点MBMS RBの数だけMBMS RB設定情報をUTRANの下位階層に伝達しなければならない。
UTRANのRRCは、MCCHを通じて特定の端末グループに属する全ての端末のRRCに点対点MBMS RB設定情報を伝達する(S43)。このとき、点対点MBMS RB設定情報は、RRC RB設定メッセージに挿入されて該当端末別にそれぞれ伝送される。従って、端末のRRCは、受信された点対点MBMS RB設定情報に基づいて、MBMS RBを点対多から点対点に再構成する(S44)。
即ち、RRC RB設定メッセージが受信されると、端末グループに属する端末のRRCは、端末の下位階層に点対多MBMS RBの解除を命令して、MBMSサービスを受信するための点対多MBMS RBを解除し、受信した点対点MBMS RB設定情報を端末の下位階層に伝達して、点対点MBMS RBを設定する。
下位階層の設定が完了すると、端末のRRCは、点対点MBMS RB設定完了情報をRRC RB設定完了メッセージに挿入してUTRANのRRCに伝達する。RRC RB設定完了メッセージを受信したUTRANのRRCは、UTRANの下位階層に点対多MBMS RBの解除を命令する。
従って、UTRANのL1/L2は、論理チャンネル(DTCH)を含む新しい点対点MBMS RBを通じてそれぞれMBMSサービスのデータ伝送を再開する(S45)。
図10は、UTRANが該当セルに特定の端末が存在することを認知していない場合、点対多から点対点にMBMS RBを再設定する過程を示す図である。
図10に示すように、現在、UTRAN及び端末は、点対多MBMS RBを通じてMBMSデータを伝送している(S50)。このとき、データ送受信が用いられる論理チャンネルはMTCHである。
UTRANのRRCは、セルアップデート(Cell Update)プロシージャを通じて特定の端末のセル移動を感知して、該当セル内に特定のMBMSサービスを受信する使用者の数を計算する。計算された使用者数が特定の閾値より低い場合、UTRANのRRCは、点対多から点対点にMBMS RBを再設定することを決定する(S51)。
UTRANのRRCは、該当MBMSサービスに対するMSIBの既存のMBMS RB設定情報を前記MBMS RB再設定情報に代替する。UTRANのRRCは、MSIBのスケジューリング情報を構成した後、MCCHを通じてMSIBのスケジューリング情報を含むMSBを特定の端末グループに伝送する(S52)。
端末は、MSBを受信してMSBが更新されたか否かを把握する。MSBが更新されたと判断されると、端末は、該当MSIBに対するブロック更新情報の値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当MSIBのスケジューリング情報を獲得する。UTRANのRRCは、MBMSサービスのためのMSIBに点対多MBMS RB再設定通知メッセージを含んで端末グループに伝送する(S53)。
従って、端末のRRCは、受信された点対多MBMS RB再設定通知に基づいてMBMS RBを点対多から点対点に再構成する(S54)。
即ち、端末のRRCは、スケジューリング情報を利用して、該当MBMSサービスのためのMSIBを受信して、点対多MBMS RB設定通知メッセージを獲得する。前記メッセージは、該当端末グループの各端末は点対点から点対多にMBMS RBを再設定すべきことを知らせる。
点対多MBMS RB設定通知メッセージが獲得されると、端末グループに属する各端末のRRCは、それぞれMBMS RB再設定要請メッセージをUTRANのRRCに伝達する。前記メッセージは、該当端末の端末識別子情報を含む。
UTRANのRRCは、点対点MBMS RB設定情報をUTRANの下位階層に伝達して、UTRANに点対点MBMS RBを設定する。点対点MBMS RBは、特定の端末のための専用チャンネルであるので、UTRANは点対点MBMS RBの数だけMBMS RB設定情報をUTRANの下位階層に伝達する。
また、UTRANのRRCは、セル内に特定の端末グループに属する全ての端末のRRCに点対点MBMS RB設定情報を伝達する。このとき、点対点MBMS RB設定情報は、RRC RBメッセージに挿入されて該当端末別にそれぞれ伝送される。
RRC RB設定メッセージが受信されると、端末グループに属する端末のRRCは、端末の下位階層に点対多MBMS RBの解除を命令して、MBMSサービスを受信するための点対多MBMS RBを解除し、受信した点対点MBMS RB設定情報を端末の下位階層に伝達して点対点MBMS RBを設定する。
下位階層の設定が完了すると、端末のRRCは、点対点MBMS RB設定完了情報をRRC RB設定完了メッセージに挿入してUTRANのRRCに伝達する。RRC RB設定完了メッセージを受信したUTRANのRRCは、UTRANの下位階層に点対多MBMS RBの解除を命令する。
従って、UTRANは、論理チャンネル(DTCH)を含む新しい点対点MBMS RBを通じてそれぞれMBMSサービスのデータ伝送を再開する(S55)。
(MBMS RB再設定の第3実施例:点対点MBMS RBから点対多MBMS RBへの再設定)
本発明は、特定のMBMSサービスのための何れの点対点MBMS RBを新しい設定値を有する点対多MBMS RBに再設定する方案を提案する。このために、本発明は、専用チャンネルが設定されている端末に、MCCHでなく、現在の専用制御チャンネル(DCCH)を通じて、MBMS関連制御情報、即ち、MBMS RB再設定情報を伝送する。図7に示すMBMS RBの一般の再設定過程(MBMS RB再設定の第1実施例)も点対多MBMS RBから点対点MBMS RBへの再設定時に用いられることができるが、図7の再設定過程は、主に点対多MBMS RBから再び点対多MBMS RBに再設定される方式に有利である。
本発明に係るMBMS RB再設定の第3実施例は、第2実施例と同様に、RB設定またはRB再設定過程を利用して、点対点MBMS RBを解除する。その理由は、RB設定/再設定は端末の応答を要求するため、信頼性があるように点対点RBを解除できるためである。
本発明に係るMBMS RB再設定の第3実施例は、端末がDTCH及びMCCHを同時に受信できるかによって二つの方式に区分される。
図11は、端末がDTCH及びMCCHチャンネルを同時に受信することができず、DTCHを通じて新しい点対多MBMS RB設定情報を伝達する方法を示す図である。図11に示すように、UTRAN及び端末は、点対点MBMS RBを通じてMBMSデータを伝送している(S70)。このとき、データ送受信に用いられる論理チャンネルはDTCHである。
UTRANのRRCは、セルアップデート(Cell Update)プロシージャを通じて特定の端末のセル移動を感知して、該当セル内に特定のMBMSサービスを受信する使用者の数を計算する。計算された使用者数が特定の閾値より高い場合、UTRANのRRCは、点対点から点対多にMBMS RBを再設定することを決定する(S71)。このとき、UTRANは、MBMS RBを再設定するため、該当MBMSサービスのデータ伝送を一時的に中止することができる。
UTRANのRRCは、UTRANの下位階層(L1/L2)に点対多MBMS RBを設定し(S72)、セル内の特定の端末グループに属する全ての端末のRRCに点対多MBMS RB設定情報を伝達する(S73)。このとき、点対多MBMS RB設定情報がRRC RB設定メッセージに挿入されて該当端末別にそれぞれ伝送される。前記点対多MBMS RB設定情報は、特定の端末グループに属する全ての端末に同一である。
従って、端末のRRCは、受信された点対多MBMS RB設定情報に基づいて、MBMS RBを点対点から点対多に再構成する(S74)。
即ち、点対多MBMS RB設定情報が受信されると、端末グループに属する端末のRRCは、下位階層に点対点MBMS RBの解除を命令して点対点MBMS RBを解除し、受信した点対多MBMS RB設定情報を端末の下位階層に伝達して点対多MBMS RBを設定する。
下位階層の設定が完了すると、端末のRRCは、点対多MBMS RB設定完了情報をRRC RB設定完了メッセージに挿入してUTRANのRRCに伝達する。RRC RB設定完了メッセージを受信したUTRANのRRCは、UTRANの下位階層に点対点MBMS RBの解除を命令する。このとき、点対点MBMS RBは、特定の端末のための専用チャンネルであるので、UTRANのRRCは、点対点MBMS RBの数だけMBMS RB解除命令をUTRANの下位階層に伝達しなければならない。
従って、UTRANのRRCは、論理チャンネル(DTCH)を含む新しい点対点MBMS RBを通じてMBMSサービスのデータ伝送を再開する(S75)。
図12は、端末がDTCH及びMCCHチャンネルを同時に受信できる場合、MCCHを通じて新しい点対多MBMS RB設定情報の伝達を受ける方法を示す図である。この過程では、UTRAN及び端末にMCCHが既に設定されたことで仮定する。
図12に示すように、UTRAN及び端末は、点対点MBMS RBを通じてデータを伝送しており(S80)、データ送受信に用いられる論理チャンネルはDTCHである。
UTRANのRRCは、セルアップデート(Cell Update)プロシージャを通じて特定の端末のセル移動を感知し、該当セル内に特定のMBMSサービスを受信する使用者の数を計算する。計算された使用者数が特定の閾値より高い場合、UTRANのRRCは、点対点から点対多にMBMS RBを再設定することを決定する(S81)。このとき、UTRANは、MBMS RBを再設定するため、該当MBMSサービスのデータ伝送を一時的に中止することができる。
UTRANのRRCは、点対多MBMS RB設定情報をUTRANの下位階層(L1/L2)に伝達して、UTRANに点対多MBMS RBを設定する(S82)。また、UTRANのRRCは、MCCHを通じて、MBMS制御情報、即ち、MSB及びMSINを伝送する(S83、S84)。
端末は、まず、MSBを受信してMSBが更新されたか否かを把握する。MSBが更新されたと判断されると、端末は、該当MSIBに対するブロック更新情報の値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当MSIBのスケジューリング情報を獲得する。
端末は、以前に受信したMSBから特定のMSIBのスケジューリング情報を獲得した後、そのスケジューリング情報によって特定のMSIBを受信する。このとき、端末グループは、自分に必要のないMSIBは受信しない。即ち、特定のMBMSサービスを受信する端末グループは、該当MBMSサービスのための特定のMSIB以外のMSIBは受信しない。
従って、端末のRRCは、受信されたMSBの更新情報及びMSIBのスケジューリング情報を利用して、MBMS RBを点対点から点対多に再構成する(S85)。
即ち、端末グループに属する端末のRRCは、受信したMSIBから特定のMBMSサービスのためのMBMS RB設定情報を獲得した後、下位階層に点対点MBMS RBの解除を命令して点対点MBMS RBを解除し、獲得された点対多MBMS RB設定情報を端末の下位階層に伝達して点対多MBMS RBを設定する。
下位階層の設定が完了すると、端末のRRCは、点対点MBMS RB設定完了情報をRRC RB設定完了メッセージに挿入してUTRANのRRCに伝達する。RRC RB設定完了メッセージを受信したUTRANのRRCは、UTRANの下位階層に点対点MBMS RBの解除を命令する。このとき、点対点MBMS RBは、特定の端末のための専用チャンネルであるので、UTRANのRRCは、点対点MBMS RBの数だけMBMS RB解除命令をUTRANの下位階層に伝達しなければならない。
従って、UTRANの下位階層は、伝送したMSIBのMBMS RB再設定情報に含まれた活性化時間以後、使用者平面の上位からデータが受信されるか、または、一時中止されたデータ伝送を再開して、点対多MBMS RBを通じて該当MBMSデータを特定の端末グループに伝送する(S86)。該当端末グループに属する端末の下位階層は、MBMS RB設定情報に含まれた活性化時間以後、MBMS RBから伝送されたMBMSデータを受信して、端末の下位階層の使用者平面の上位階層に伝達する。
(MBMS RBの解除)
図13は、本発明に係るMBMS RBの解除過程を示す図である。
図13に示す過程は、点対多及び点対点MBMS RBの解除に共に適用することができる。従来技術の無線ベアラ解除過程を利用してMBMS RBを解除することもできるが、従来の技術は、特定の端末グループに属する全ての端末がUTRANに応答メッセージを伝送しなければならないという不都合な点があった。
端末は、まず、UTRANのRRCからMSBを受信してMSBが更新されたか否かを把握する(S90)。MSBが更新されたと判断されると、端末は、該当MSIBに対するブロック更新情報の値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当MSIBのスケジューリング情報を獲得する。
端末は、スケジューリング情報によって特定のMSIBを受信するが(S91)、このとき、端末グループは、自分に必要のないMSIBは受信しない。即ち、特定のMBMSサービスを受信する端末グループは、該当MBMSサービスのための特定のMSIB以外のMSIBは受信しない。MSIBには、特定のMBMSサービスに対するMBMS RB解除命令が含まれる。
端末グループに属する端末のRRCは、受信したMSIBから特定のMBMSサービスのためのMBMS RB解除情報を獲得する。端末のRRCは、端末の下位階層にMBMS RBの解除を命令し(S92)、UTRANのRRCは、UTRANの下位階層にMBMS RBの解除を命令する(S93)。
前述したように、MBMS RBの場合、複数の端末グループに特定のRBを設定する方式が要求される。従来の無線ベアラ設定によりMBMS RBを設定する場合、端末グループに属する使用者数に比例するメッセージを送受信しなければならないため、無線容量を多く占めるという不都合な点があった。
従って、システム情報を通じたRB設定と類似した方式によりMBMS RBを設定することが無線容量面では有利である。また、本発明においては、MBMS制御情報を従来のシステム情報の下位に置き、MBMSが既存のシステムに新たにアップグレードされるとき適用しやすくした。
そして、本発明は、図面に示す実施例に基づいて説明されたが、これは例示的なものに過ぎず、本技術分野における通常の知識を有する者であれば、多様な変形及び均等な他の実施例が可能である。従って、本発明の真の技術的保護範囲は、添付された特許請求の範囲の技術的思想により決定されるべきである。
図1は、一般のUMTSシステムの網構造。 図2は、3GPP無線アクセス網規格を基盤とした、端末とUTRAN間の無線アクセスインターフェース(Radio Access Interface)プロトコルの構造を示す図。 図3は、MBMS無線ベアラ(RB)の種類をUTRANが決定する過程を示す図。 図4は、一つのセルに対するMBMS制御情報の階層構造を示す図。 図5Aは、従来のMBMS制御情報とシステム情報とが一つの論理チャンネル(BCCH)を通じて伝送されることを示す図。 図5Bは、本発明によりMBMS制御情報とシステム情報とが互いに異なる論理チャンネル(BCCH、MCCH)を通じて伝送されることを示す図。 図6は、あるセルで特定のMBMSサービスを最初に提供しようとするとき、MBMS制御情報を送受信してMBMS RBを設定する方法を示す図。 図7は、本発明に係るMBMS RB再設定の第1実施例として、MCCHの設定が特定のMBMS RBの再設定過程で変更されない場合を示す図。 図8は、新しい端末がMBMS RBを設定する過程を示す図。 図9は、本発明に係るMBMS RB再設定の第2実施例として、UTRANが該当セルでの特定の端末の存在を認知している場合、点対多から点対点にMBMS RBを再設定する過程を示す図。 図10は、本発明に係るMBMS RB再設定の第2実施例として、UTRANが該当セルでの特定の端末の存在を認知していない場合、点対多から点対点にMBMS RBを再設定する過程を示す図。 図11は、特定のMBMSデータを受信する端末グループに属するある端末がMB12Sデータを受信する間に他のサービスを受信する過程を示す図。 図12は、端末がDTCH及びMCCHチャンネルを同時に受信できる場合、MCCHを通じて新しい点対多MBMS RB設定情報の伝達を受ける方法を示す図。 図13は、本発明に係るMBMS RBの解除過程を示す図。
符号の説明
MBMS:Multimedia Broadcast/Multicast Service
RB:Radio Bearer
RRC:Radio Resource Control

Claims (47)

  1. 使用者の特定制御情報を受信するための専用制御チャンネルを構成する段階と、
    構成された専用制御チャンネルを通じて、使用者装置が点対多データ伝送のためのマルチキャスト/放送サービス制定情報を受信する段階と、を含むことを特徴とする使用者装置におけるマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  2. 使用者装置に使用者の特定制御情報を伝送するための専用制御チャンネルを構成する段階と、
    構成された専用制御チャンネルを通じて、無線アクセス網が使用者装置に点対多データ伝送のためのマルチキャスト/放送サービス制御情報を伝送する段階と、を含むことを特徴とするマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  3. 専用制御チャンネルを通じて、マルチキャスト/放送サービス制御情報を受信し、専用トラフィックチャンネルを通じて、マルチキャスト/放送サービスを受信する段階と、
    専用制御チャンネルを通じて、点対点から点対多への遷移指示(transition indication)を受信する段階と、を含むことを特徴とする使用者装置におけるマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  4. 専用制御チャンネルを通じて、マルチキャスト/放送サービス制御情報を受信し、マルチキャストトラフィックチャンネルを通じて、マルチキャスト/放送サービスを受信する段階を更に含むことを特徴とする請求項3記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  5. 前記遷移指示は、点対多トラフィックチャンネルの構成に関する情報を含むことを特徴とする請求項3記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  6. マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、マルチキャスト/放送サービス制御情報を受信し、マルチキャストトラフィックチャンネルを通じて、マルチキャスト/放送サービスを受信する段階と、
    マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、点対多から点対点への遷移指示(transition indication)を受信する段階と、を含むことを特徴とする使用者装置(UE)におけるマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  7. 前記マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、マルチキャスト/放送サービス制御情報を受信し、専用トラフィックチャンネルを通じて、マルチキャスト/放送サービスを受信する段階を更に含むことを特徴とする請求項6記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  8. 前記遷移指示は、点対点トラフィックチャンネルの構成に関する情報を含むことを特徴とする請求項6記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  9. 専用制御チャンネルを通じて、使用者装置にマルチキャスト/放送サービス制御情報を伝送し、専用トラフィックチャンネルを通じて、使用者装置にマルチキャスト/放送サービスを伝送する段階と、
    専用制御チャンネルを通じて、点対点から点対多への遷移指示を伝送する段階と、を含むことを特徴とする無線アクセス網によるマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  10. 前記無線アクセス網は、マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、他の使用者装置に遷移指示を伝送することを特徴とする請求項9記載のマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  11. 前記無線アクセス網は、前記制御チャンネルを通じて、使用者装置に遷移指示を伝送すると共に、マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、他の使用者装置に遷移指示を伝送することを特徴とする請求項10記載のマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  12. 専用制御チャンネルを通じて、使用者装置にマルチキャスト/放送サービス制御情報を伝送し、マルチキャストトラフィックチャンネルを通じて、使用者装置にマルチキャスト/放送サービスを伝送する段階を更に含むことを特徴とする請求項9記載のマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  13. 前記遷移指示は、点対多トラフィックチャンネルの構成に関する情報を含むことを特徴とする請求項9記載のマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  14. マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、使用者装置にマルチキャスト/放送サービス制御情報を伝送し、マルチキャストトラフィックチャンネルを通じて、使用者装置にマルチキャスト/放送サービスを伝送する段階と、
    マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、点対多から点対点への遷移指示を伝送する段階と、を含むことを特徴とする無線アクセス網におけるマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  15. マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、使用者装置にマルチキャスト/放送サービス制御情報を伝送し、専用トラフィックチャンネルを通じて、使用者装置にマルチキャスト/放送サービスを提供する段階を更に含むことを特徴とする請求項14記載のマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  16. 前記遷移指示は、点対点トラフィックチャンネルの構成に関する情報を含むことを特徴とする請求項14記載のマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  17. 前記無線アクセス網は、専用制御チャンネルを通じて、他の使用者装置に遷移指示を伝送することを特徴とする請求項14記載のマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  18. 前記無線アクセス網は、マルチキャスト/放送制御チャンネルを通じて、使用者装置に遷移指示を伝送すると共に、専用制御チャンネルを通じて、他の使用者装置に遷移指示を伝送することを特徴とする請求項17記載のマルチキャスト/放送サービス伝送方法。
  19. 第1チャンネルを通じて第1構成情報を受信する段階と、
    第2チャンネルを通じて第2構成情報を受信する段階と、
    第2構成情報を受信した後、第3チャンネルを通じてマルチキャスト/放送サービスを受信する段階と、を含み、
    前記第1構成情報は第2構成情報を受信するための情報を含み、前記第2構成情報はマルチキャスト/放送サービスを受信するための情報を含むことを特徴とする無線使用者装置におけるマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  20. 前記第1チャンネルは、放送チャンネルであることを特徴とする請求項19記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  21. 前記第2チャンネルは、マルチキャスト/放送サービスのための制御チャンネルであることを特徴とする請求項19記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  22. 前記第3チャンネルは、マルチキャスト/放送サービスのためのトラフィックチャンネルであることを特徴とする請求項19記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  23. 前記トラフィックチャンネルは、特定のマルチキャスト/放送サービスのための専用チャンネルであることを特徴とする請求項22記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  24. 前記第1構成情報は、第2チャンネルに関する情報を含むことを特徴とする請求項19記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  25. 前記第2構成情報は、第3チャンネルに関する情報を含むことを特徴とする請求項19記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  26. 前記使用者装置は、UTRANに応答せずにマルチキャスト/放送サービスを受信することを特徴とする請求項19記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  27. 前記使用者装置は、マルチキャストサービスに参加することを特徴とする請求項19記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  28. 第1チャンネルは第2チャンネルに関する情報を提供し、第2チャンネルは第3チャンネルに関する情報を提供し、第3チャンネルはマルチキャスト/放送サービスを提供し、第1チャンネルは放送チャンネルで、第2チャンネルは制御チャンネルで、第3チャンネルはマルチキャスト/放送サービスのための専用トラフィックチャンネルである、三つの異なるチャンネルを利用してマルチキャスト/放送サービスを受信する方法。
  29. マルチキャスト/放送サービスの特定制御情報を含むマルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信する段階と、
    受信されたマルチキャスト/放送サービス情報ブロックに基づいて、単一のマルチキャスト/放送サービスを受信する段階と、を含み、
    前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックは、単一のマルチキャスト/放送サービスに専用されることを特徴とする無線使用者装置におけるマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  30. 前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックを繰り返す段階を更に含むことを特徴とする請求項29記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  31. 前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックは、スケジューリングされた時間に受信されることを特徴とする請求項29記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  32. 前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信する前にスケジューリングブロックを受信する段階を更に含み、前記スケジューリングブロックは、使用者装置がマルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信すべき時に関する情報を含むことを特徴とする請求項29記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  33. 前記使用者装置は、使用者装置がBCCHを通じてスケジューリングブロックを受信すべき時に関する情報を受信することを特徴とする請求項32記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  34. 前記使用者装置がいつスケジューリング情報を受信すべきかに関する情報は、マルチキャスト/放送サービスシステム情報ブロックを通じて受信されることを特徴とする請求項33記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  35. 前記スケジューリングブロックは、共通チャンネルを通じて周期的に受信されることを特徴とする請求項32記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  36. 前記共通チャンネルは、MCCH及びBCCHの何れか一つであることを特徴とする請求項35記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  37. 前記スケジューリングブロックは、前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックが更新されたかに関する情報を含むことを特徴とする請求項32記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  38. 前記使用者装置は、マルチキャスト/放送サービス情報ブロックが更新されたかに関する情報に基づいて、マルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信することを特徴とする請求項37記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  39. 前記スケジューリングブロックは、マルチキャスト/放送サービス情報ブロックが更新されたか否かを示す更新タグ(tag)を含むことを特徴とする請求項32記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  40. 前記使用者装置は、マルチキャスト/放送サービスに参加することを特徴とする請求項29記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  41. 前記使用者装置は、使用者装置の所望する特定のマルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信することを特徴とする請求項29記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  42. 前記使用者装置は、マルチキャスト/放送サービス情報ブロックに基づいて、マルチキャスト/放送サービスを受信することを特徴とする請求項29記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  43. 前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックは、MCCHを通じて受信されることを特徴とする請求項29記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  44. 前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信する前にスケジューリングブロックを受信する段階を更に含み、前記スケジューリングブロックは、使用者装置がいつマルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信すべきかに関する情報を含み、前記スケジューリングブロック及びマルチキャスト/放送サービス情報ブロックは、同一の共通チャンネルを通じて使用者装置に受信されることを特徴とする請求項29記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  45. 前記同一の共通チャンネルは、MCCHであることを特徴とする請求項44記載のマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  46. マルチキャスト/放送サービスシステム情報ブロックを受信する段階と、
    スケジューリングブロックを受信する段階と、
    マルチキャスト/放送サービスの特定制御情報を含むマルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信する段階と、を含み、
    前記マルチキャスト/放送サービスシステム情報ブロックは、使用者装置がいつスケジューリング情報を受信すべきかに関する情報を含み、前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックは、単一のマルチキャスト/放送サービスに専用され、前記スケジューリングブロックは、使用者装置がいつマルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信すべきかに関する情報を含むことを特徴とする無線使用者装置におけるマルチキャスト/放送サービス受信方法。
  47. マルチキャスト/放送サービスシステム情報ブロックを受信する段階と、
    マルチキャスト/放送サービスの特定制御情報を含むマルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信する段階と、を含み、
    前記マルチキャスト/放送サービス情報ブロックは、単一のマルチキャスト/放送サービスに専用され、前記マルチキャスト/放送サービスシステム情報ブロックは、使用者装置がいつマルチキャスト/放送サービス情報ブロックを受信すべきかに関する情報を含むことを特徴とする無線使用者装置におけるマルチキャスト/放送サービス受信方法。
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