JP2006515737A - 移動通信システムにおける上り方向メッセージ間の衝突を防止するためのランダムアクセスを制御する方法 - Google Patents

移動通信システムにおける上り方向メッセージ間の衝突を防止するためのランダムアクセスを制御する方法 Download PDF

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Abstract

移動通信システムにおいて、複数の端末機(UE)によるランダムアクセスを制御する方法に関する。移動通信システムは、基地局(Node−B)と、無線網制御器(RNC)と、グループシグナリングに関連したUEの個数を示す情報をRNCへ提供するサービスノードとを含む。UEは、グループシグナリングに応答し、RNCは、UEの個数を参照し、UEのランダムアクセスを制御するのに必要なバックオフ範囲を示すバックオフウィンドー値を計算し、グループシグナリングメッセージ内に計算された値を含み、UEにグループシグナリングメッセージを伝送する。UEは、バックオフウィンドー値に基づく範囲内のバックオフ値をランダムにそれぞれ選択し、選択されたバックオフ値に該当する時間区間の間待機した後、応答メッセージを伝送する。従って、無線メッセージの混雑及び衝突を緩和させることができる。

Description

本発明は、移動通信システムに関し、特に、複数の端末機が上り方向(uplink)メッセージをランダムアクセスチャンネル(Random Access Channel: 以下、RACHと称する)を介して同時に伝送することによって発生するメッセージ衝突を防止するために、上り方向メッセージの伝送時間区間の情報を効率的に提供する方法に関する。
通常に、一般パケットラジオサービス(General Packet Radio Services;GPRS)に基づく通信システムでは、複数の端末機(User Equipment;UE)が上り方向データを伝送するために、RACHを使用することができる。従来、ランダムアクセスは、システムによる制御無しに、各UEがデータを発生すると、任意の送信動作を開始するように遂行される。このようなランダムアクセスは、システムによる集中的なチャンネル監視動作無しに、伝送帯域を効率的に且つ実用的に使用されるようにする。
複数のUEによって同一の時点でRACHを介してメッセージを頻繁に伝送するマルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(Multimedia Broadcast/Multicast Service;以下、‘MBMSサービス’と称する)の場合、RACHの効果的な管理は、非常に重要である。
上記“MBMS”とは、無線ネットワークを介して同一のマルチメディアデータを複数の受信者へ伝送するサービスを意味する。
図1は、MBMSサービスを支援する装置を概略的に示すブロック図である。UE161、162、163、171、及び172は、MBMSサービスを受信することができる使用者端末機、すなわち、加入者を意味する。第1のNode B160及び第2のNode B170は、無線チャンネルを介してUEに接続され、MBMS関連データを伝送する基地局(base station;BS)を意味する。無線網制御器(Radio Network Controller;RNC)140は、複数のBSを制御する無線網制御器(base station controller;BSC)を意味し、マルチメディアデータを特定のセルへ選択的に伝送する機能を遂行し、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機能を遂行する。RNC140及びNode B160及び170は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network;RAN)を形成する。
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’と略称する)130は、各加入者のMBMS関連サービスを制御する機能を遂行する。例えば、各加入者のサービス課金関連データを管理する機能とMBMSデータを特定のRNC140に選択的に伝送する機能とを実行する。運送NW(Transit Network)120は、MB−SC(Multicast/Broadcast Service Center)110とSGSN130との間の通信路を提供する機能を遂行する。運送NW120は、GGSN(Gateway GPRS Support Node;図示省略)及び外部網を含むことができる。MB−SC110は、MBMSデータのソースを示し、各データのスケジューリングの責任を持っている。図1には示されていないが、ホームロケーションレジスタ(Home Location Register;HLR)は、SGSN130に接続され、各加入者を認証する機能を遂行する。
図1に示すように、MBMSデータストリームは、運送NW120、SGSN130、RNC140、及びNode B160と170を介して、UE161、162、163、171、及び172へ伝送される。図1に示されていないが、1つのMBMSサービスに対して、複数のSGSN130及び各SGSN130に対応する複数のRNC140が存在することができる。また、SGSN130は、RNC140にデータを選択的に伝送する機能を遂行しなければならない。また、RNC140は、Node B160及び170にデータを選択的に伝送する機能を遂行しなければならない。このために、SGSN130及びRNC140は、RNCのリスト及びNode Bのリストをデータストリームを受信する下位ネットワーク要素(Network Element)として貯蔵する。そうすると、SGSN130及びRNC140は、前記貯蔵されているリストの少なくとも1つのネットワーク要素にのみMBMSデータを選択的に伝送する。
特定のMBMSサービスを提供するための加入者とネットワークとの間の動作について説明する。ここで、CNは、SGSN、運送NW、MB−SC、及びGGSNで構成されるコアネットワーク(Core Network;CN)を意味し、このうち、RNCに直接に接続される要素は、SGSNである。
UEは、MBMSマルチキャストサービスを提供するサービスプロバイダーを通してサービス加入(Subscription)過程を遂行する。CNがMBMSの特定のサービスを提供するとき、サービスプロバイダーは、上記MBMSサービスに加入したUEにサービス通知(Service Announcement)を遂行する。このとき、各UEは、該当MBMSサービスを受信するために、加入者グループに参加するサービス参加手順(Joining Procedure)を遂行する。その後、CNは、MBMSデータをマルチキャスト領域へ伝送するのに必要なネットワーク資源を割り当てる。このとき、MBMSサービス通知を通して加入したMBMSサービスに関連したデータが伝送されることをUEに通知する。そうすると、MBMSデータがUEへ伝送される。MBMSデータがこれ以上発生しないと、MBMSデータを伝送するための資源が解除される。
図2を参照して、CNがMBMSサービスをUEへ提供するようにする動作についてさらに具体的に説明する。上記CNは、図2に示したSGSN、運送NW、及びMB−SCを含むが、ここでは、SGSNを主に参照して動作を説明する。
ステップ200で、通知を通して特定のMBMSサービスに対する基本情報を認知すると、UEは、ステップ201で、所望のMBMSサービスに参加するために、ACTIVATE MBMS PDP CONTEXT REQUESTメッセージをSGSNへ伝送する。このような動作は、MBMSサービスを用いるのに必要な加入者プロファイルを貯蔵しているパケットデータプロトコル(Packet Data Protocol;PDP)コンテキストを活性化させるためである。
上記メッセージを受信したSGSNは、上記UEが該当サービスを要請した最初のUEであれば、上記UEに対するMBMS PDPコンテキストを構成して貯蔵する。SGSNは、GGSNとGPRSトンネリングプロトコル(GPRS Tunneling Protocol;GTP)に基づくトンネルセットアップ(tunnel setup)を遂行して、サービス関連情報をGGSNに通知し、GGSNと論理的識別子を交換する。上記GTPトンネルセットアップに関する詳細な事項は、第3世代移動体通信システムの標準化プロジェクト技術仕様(3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS))23.060に説明されている。上記MBMS PDPコンテキストは、特定のMBMSサービスに関連した情報を含んでいる変数の集合であり、MBMS PDPコンテキストの活性化を要求したUEのリスト、UE位置情報(又はRNC識別子)、及び該当MBMSデータを伝送するトランスポートベアラーに関連した情報を含むことができる。ステップ202で、SGSNは、ACTIVATE MBMS PDP CONTEXT ACCEPTメッセージをUEへ伝送し、上記参加動作が完了したことを通知する。
SGSNは、上記MBMSサービス開始の直前、又は、一番目のMBMSデータを受信した時に、上記MBMSサービスを受信しようとするUE、すなわち、PDPコンテキストの活性化を要求するUEを通知手順を通して呼び出す。以下、上記通知手順について説明する。
ステップ203で、SGSNがRNCにNOTIFICATIONメッセージを伝送する。言い換えれば、NOTIFICATIONメッセージを受信するセルとは、ステップ201及び202での参加手順を遂行するUEが位置しているセルを意味する。
ステップ204で、RNCは、下位セルに位置する接続モード(connected mode)のUEのリストを認知し、該当ルーティング領域(Routing Area;RA)に対応するセルを認知する。従って、RNCは、どんなセルが上記NOTIFICATIONメッセージを受信するかを決定する。そうすると、RNCは、上記決定されたセルに上記NOTIFICATIONメッセージを伝送する。ステップ204でのNOTIFICATIONメッセージは、呼び出そうとするMBMSサービスIDを含み、上記NOTIFICATIONメッセージを受信するUEは、上記MBMSサービスIDを参照して、自身が受信しようとするMBMSサービスが開始されるはずか否かを判断することができる。
上記NOTIFICATIONメッセージは、1つのメッセージを複数のUEが受信するグループシグナリングのために使用される。すなわち、上記NOTIFICATIONメッセージを受信するセルからN個のUEが上記MBMSサービスデータを受信しようとする場合、上記NOTIFICATIONメッセージに応答するUEの数は、“n”個になる。RNCは、上記NOTIFICATIONメッセージを伝送した後、それに対する応答の受信を待機し、ランダムアクセスチャンネル(Random Access Channel;RACH)を監視する。
ステップ205で、UEは、上記MBMSサービスの受信を確約するために、又は、上記NOTIFICATIONメッセージを受信したことをSGSNへ通知するために、NOTIFICATION RESPONSEメッセージをRNCを通してSGSNへ伝送する。上記NOTIFICATION RESPONSEメッセージは、MBMSサービスIDを含むことができる。上記NOTIFICATION RESPONSEメッセージがグループシグナリングに対する応答であるので、複数のUEが上記NOTIFICATION RESPONSEメッセージを同時に発生させることができる。
上記NOTIFICATIONメッセージを受信するUEのうち、上り方向専用チャンネルを有していないCell_FACH/Cell_PCH/URA_PCH状態又はアイドルモードにあるUEは、上記NOTIFICATION RESPONSEメッセージをRACHという共通上り方向チャンネルを通して伝送する。上記RACHについては、3GPP TS25.331、TS 25.214、TS 25.321などに説明されている。
SGSNは、UEから伝送されたNOTIFICATION RESPONSEメッセージを集め、MBMS PDPコンテキストでリストを更新する。上記リストは、RNC別に接続モードで動作し、該当MBMSサービスの受信を確約したUEのリストと、RA別にアイドルモード(アイドルモード)で動作し、該当MBMSサービスの受信を確約したUEのリストとを含む。
ステップ206で、SGSNは、RNCにMBMS RB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを伝送する。上記MBMS RB ASSIGNMENT REQUESTメッセージは、MBMSサービスを提供するために要求されるQoS(Quality of Service)情報を含むことができる。上記RBは、SGSNとRNCとの間のIuインターフェースのためのトランスポートベアラー、RNCとNode−Bとの間のIubインターフェースのためのトランスポートベアラー、及び他の無線インターフェースを含む。Iuインターフェースは、SGSNとRNCとの間のインターフェースであり、Iubインターフェースは、RNCとNode−Bとの間のインターフェースである。[Details of Multimedia Broadcast/Multicast Service Architecture and Functional Description state 2 in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS) 23.246.]
RNCは、ステップ206で受信されたQoS情報に従ってセル別にMBMS RB情報を決定する。上記MBMS RB情報は、レイヤー1(L1)情報及びをレイヤー2(L2)情報を含む。上記L2情報は、無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)/パケットデータ制御プロトコル(Packet Data Control Protocol;PDCP)に関連した情報などを含み、上記L1情報は、TFS(Transport Format Set)情報、TFCS(Transport Format Combination Set)情報、チャンネル化コード情報(channelization code information)、及び伝送電力関連情報(transmission power-related information)などを含む。
ステップ207で、RNCは、上記決定されたMBMS RB情報をMBMS RB SETUPメッセージを通して該当UEへ伝送する。上記MBMS RB SETUPメッセージがグループシグナリングメッセージであるので、ステップ208で、上記UEは、上記メッセージに対する応答であるMBMS RB SETUP COMPLETEメッセージを同時に伝送することができる。MBMS RBの設定がMBMSデータ伝送準備の完了を意味するに従って、ステップ209で、RNCは、MBMS RB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージを通してSGSNにMBMS RB 設定が完了したことを通知し、ステップ210で、SGSNは、MBMSデータの伝送を開始する。
上述したように、複数のUEに同一の情報を提供するグループシグナリング メッセージ(例えば、NOTIFICATIONメッセージ又はMBMS RB SETUPメッセージ)は、同一の時点で複数の応答メッセージが伝送されるようにすることができ、上記応答メッセージは、UEの動作モードに従ってRACHを通して伝送されることができる。
図3を参照して、RACH伝送動作を簡単に説明すると、下記の通りである。RACHは、専用チャンネルを使用していないUE、すなわち、Cell_FACH/Cell_PCH/URA_PCH状態又はアイドルモードにあるUEが上り方向データを伝送するためのチャンネルである。RACHの伝送に使用される無線資源の集合は、下記の通りである。
1.プリアンブルスクランブリングコードは、特定のRACHに対応する1つのスクランブリングコードを示す。プリアンブル311、312、313、314、321、322、及び323及びRACHデータ315及び324は、該当プリアンブルスクランブリングコードでスクランブリングされる。
2.シグネチャーセットは、直交可変拡散率(Orthogonal Variable Spreading Factor;OVSF)符号を示す。拡散係数(Spreading Factor;SF)16を有する最大16個のOVSF(Orthogonal Variable Spreading Factor)符号は、1つのRACHに割り当てられることができる。上記シグネチャーセットは、プリアンブル及びRACHデータをコーディングするのに使用される。
3.アクセススロットセットは、2個のタイムスロットから構成され、各アクセススロットの開始点でプリアンブルの伝送が開始される。
以下、図4を参照して、RACH伝送に関連したUEの動作について説明する。図3は、図4で具体的に説明される。
ステップ401で、アイドルモード又はCell_PCH/URA_PCH/Cell_FACH状態のUEが上り方向に伝送されるデータが存在すると判断する場合、UEの動作は、ステップ402に進行する。ステップ401は、該当UEがグループシグナリングメッセージを受信するか、又は位置情報更新メッセージを伝送する必要がある場合に該当する。
ステップ402乃至ステップ407は、RACH伝送動作に該当する。各UEは、特定の時点でRACHを介して伝送しようとするデータの種類に従って、アクセスサービスクラス(Access Service Class;ASC)が割り当てられ、各ASCは、対応する持続値を有する。ASCは、データストリームのタイプに基づく伝送方式を区別するために使用される。ASCは、0から7まで8個が存在し、各ASCは、持続値、使用可能なシグネチャーセット、及び使用可能なアクセススロットセットに該当する。上述した情報は、システム情報としてあらかじめUEへ伝送される。
各UEは、相互に異なる無線ベアラーを通して伝送される多様な種類のデータストリームを有することができる。例えば、上記無線ベアラーは、制御メッセージを伝送するための無線ベアラーと音声通話のための他の無線ベアラーとを含むことができる。上記無線ベアラーは、無線ベアラーセットアップ過程を通して設定される。このとき、上記無線ベアラーに対応するASCが割り当てられる。ステップ401で、伝送される上り方向データが発生する場合、UEは、上記データを伝送するための無線ベアラーに対応するASCを認知する。
ステップ402で、UEは、上記発生したデータストリームに関連した該当ASCの持続値を用いて、持続値検査(持続値 test)、すなわち、“p”検査を実施する。上記持続値は、0と1との間の実数値であり、本質的に、上記持続値検査の成功確率を意味する。すなわち、0.5の持続値は、持続値検査を成功する確率が50%であることを意味する。上記持続値検査が成功する場合、ステップ403に進行し、一方、上記持続値検査が成功しない場合、UEは、10msの間、待機した後、上記持続値検査をさらに実行する。
ステップ403で、UEは、RACHプリアンブルを伝送する。このとき、UEは、ASCに対応する使用可能なシグネチャーのうちの1つをランダムに(Randomly)選択し、上記ランダムに選択されたシグネチャーを用いてRACHプリアンブルをコーディングし、所定の初期伝送電力で上記コーディングされたRACHプリアンブルを伝送する。上記初期伝送電力の設定が3GPP TS25.331に詳細に説明されているので、ここでは、その説明を省略する。
ステップ404で、UEは、AICH(Acquisition Indication Channel)を監視する。Node−Bは、上記プリアンブル信号をAICHを介して成功的に受信したことを特定のプリアンブルを伝送するUEへ通知する。同時に、上記AICHは、RACHを介してメッセージの伝送を許容するACK(Acknowledge)又はNACK(Non-acknowledge)信号を伝送するのに使用される。
AICHを介して何の応答も認知されないと、UEは、ステップ406に進行する。ステップ406で、UEは、該当ASCに関連した使用可能なシグネチャーのうちの1つを再選択し、送信電力を所定のステップサイズだけ増加させる。そうすると、UEは、ステップ503に戻って、上記再選択されたシグネチャーと上記増加された伝送電力を使用して上記RACHプリアンブルを再伝送する。UEは、ステップ406を通して、Node−Bが上記RACHプリアンブルを認知することができる確率を高めることができる。
上記ACK信号がAICHから感知される場合、UEは、ステップ405に進行してRACHデータを伝送する。このとき、RACHデータを伝送する前に、UEは、3又は4タイムスロットを待機する。上記RACHデータは、該当プリアンブルのシグネチャーと同一のOVSFコードツリー上に配列されたOVSFコードで拡散される。
一方、NACK信号がAICHから感知される場合、UEは、ステップ407に進行して、“NBO_1*10ms”の間に待機した後、UEは、ステップ402に進行して、RACH伝送動作を反復する。ここで、“NBO_1” は、システム情報値を示す。
図3を参照して、複数のUEが共有されるRACHを用いる場合の動作について説明する。
第1のUE310及び第2のUE320が同一のRACHを使用し、同一のシグネチャーセット及びアクセススロットセットを共有すると仮定する。第1のUE310及び第2のUE320が属するASCに対応するシグネチャーは、[S1、..、S9]の9個のシグネチャーを含む。ここで、アクセススロットに関する考慮は省略するものとする。
第1のUE310がシグネチャーS1を使用してプリアンブル311を伝送したが、ACK又はNACK信号を受信しない場合、第1のUE310は、新たに選択されたシグネチャーS2と前述のステップサイズだけ増加された伝送電力でプリアンブル312を伝送する。同様に、第1のUE310がAICHからシグネチャーS2に対する応答を受信できない場合、第1のUE310は、シグネチャーS4又はS9を使用して前述のステップサイズずつ増加された伝送電力でプリアンブル313又は314を伝送する。Node−B350がプリアンブル311、312、及び313を受信せず、プリアンブル314を受信すると、AICHを介してシグネチャーS9に関連したACK信号341を伝送する。
また、第2のUE320が伝送電力を増加させながらプリアンブル321、322、及び323を伝送し、プリアンブル323に対するACK信号341をAICHを介して受信する。
少なくとも2つのUE310及び320が同一の時点で同一のシグネチャー S9を選択してプリアンブル314及び323を伝送する場合、第1のUE310及び第2のUE320は、自身のプリアンブル314及び323に対する応答としてAICHからACK信号341を感知し、それぞれRACHデータ315及び324の伝送を開始する。
上述したように、上記RACHデータがACK信号に対応するシグネチャーと同一のOVSFコードツリー上に配列されたOVSFコードを使用するので、RACHデータ315とRACHデータ324との間には、直交性が存在しない。従って、Node−Bは、RACHデータ315とRACHデータ324とを正確に区分することができない。
このように、同一の時点で、複数のUEが同一のシグネチャーを選択する場合、RACH信号伝送が失敗する可能性が増加し、少なくとも2つのUEが同一の時点で伝送動作を遂行するため、上り方向干渉(interference)を増加させることができる。
すなわち、上記RACH信号伝送でのように、一般的な上り方向メッセージが複数のUEによって同時に伝送される場合、上り方向メッセージ間の衝突が発生する可能性が常に内在されている。
このような問題は、複数のUEが一つのグループシグナリングメッセージに基づくRACH信号を同時に伝送するMBMSサービスを遂行する場合に、さらに深刻になる。
上記背景に鑑みて、本発明の目的は、移動通信システムにおいて、複数の端末機が所定の上り方向メッセージを共有されるRACHを介して同時に伝送することによって発生する衝突を防止するためのランダムアクセス方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、端末機の数及びRACHの容量を考慮して、端末機のランダムアクセスのためのバックオフ値を分散させる効率的なランダムアクセス方法を提供することにある。
本発明のまた他の目的は、MBMSサービスを提供する移動通信システムにおいて、グループシグナリングメッセージを複数の端末機へ伝送するRNCがセル別に上り方向応答メッセージの伝送区間の情報を提供する方法を提供することにある。
本発明のさらなる他の目的は、MBMSサービスを提供する移動通信システムにおいて、複数の端末機が上り方向応答メッセージをグループシグナリングメッセージへ效率的に伝送する方法を提供することにある。
本発明のさらなる他の目的は、MBMSサービスを提供する移動通信システムにおいて、上り方向応答メッセージに対する伝送区間を效率的に決定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、本発明の1つの特徴によれば、複数のセルに位置する複数のUEと無線通信を遂行するNode−Bと、上記Node−Bを制御するRNCと、上記RNCを接続するサービスノード(SGSN)とから構成され、上記CNからのブロードキャスト/マルチキャストサービスデータを上記RNCを通して上記UEへ伝送する移動通信システムにおいて、上記UEが1つのグループシグナリングメッセージに応答する必要があると、上記UEが上記移動通信システムをランダムアクセスすることを上記RNCによって制御する方法であって、上記サービスノードから上記グループシグナリングに関連したUEの数を示す情報を受信するステップと、グループシグナリングが要求されると、上記UEの数を参照して、上記UEのランダムアクセスを制御するのに必要なバックオフ範囲を示すバックオフウィンドー値を計算するステップと、上記計算されたバックオフウィンドー値をグループシグナリングメッセージに含ませて上記UEへ伝送するステップとを含むことを特徴とする。
本発明の他の特徴によれば、複数のセルに位置する複数のUEと無線通信を遂行するNode−Bと、上記Node−Bを制御するRNCと、上記RNCをCNに接続するサービスノード(SGSN)とから構成され、上記CNからのブロードキャスト/マルチキャストサービスデータを上記RNCを通して上記UEへ伝送する移動通信システムにおいて、上記UEが1つのグループシグナリングメッセージに応答する必要があると、上記UEのそれぞれが上記移動通信システムへのランダムアクセスを遂行する方法であって、上記UEのそれぞれが位置したセルに従って決定された所定のバックオフウィンドー値を含むグループシグナリングメッセージを受信するステップと、上記グループシグナリングメッセージに対する応答が要求されると、上記バックオフウィンドー値に基づく範囲内でランダムにバックオフ値を選択するステップと、上記ランダムに選択されたバックオフ値に該当する時間区間の間待機した後、ランダムアクセスチャンネルを介して上記グループシグナリングメッセージに対応する応答メッセージを伝送するステップとを含むことを特徴とする。
本発明のまた他の特徴によれば、複数のセルに位置する複数のUEと無線通信を遂行するNode−Bと、上記Node−Bを制御するRNCと、上記RNCをCNに接続するサービスノード(SGSN)とから構成され、上記CNからのブロードキャスト/マルチキャストサービスデータを上記RNCを通して上記UEへ伝送する移動通信システムにおいて、上記UEが1つのグループシグナリングメッセージに応答する必要があると、上記複数のUEがランダムアクセスの遂行を制御する方法であって、上記サービスノードから上記RNCへ上記グループシグナリングに関連したUEの数を示す情報を受信するステップと、上記グループシグナルリングが要求されると、上記UEのパケットデータサービスを制御するRNCで特定のセルに位置したグループシグナルリングに関連したUEの数及び上記セル内でランダムアクセスに割当て可能な資源量を参照して、上記UEのランダムアクセスを制御するのに必要なバックオフ範囲を示すバックオフウィンドー値を計算するステップと、上記計算されたバックオフウィンドー値を含むグループシグナリングメッセージを上記RNCから上記UEへ伝送するステップと、上記UEが上記グループシグナリングメッセージに応答して、上記バックオフウィンドー値に基づく範囲内でランダムにバックオフ値をそれぞれ選択するステップと、上記ランダムに選択されたバックオフ値に該当する時間区間の間待機した後、ランダムアクセスチャンネルを介して上記グループシグナリングメッセージに対応する応答メッセージを上記UEから上記RNCへ伝送するステップとを含むことを特徴とする。
本発明は、複数のUEからの上り方向メッセージがRACHを介して伝送される場合、特に、複数のUEによって同一の時点で上記RACHを介して上り方向メッセージが頻繁に伝送されるMBMSサービスにおいて、複数の上り方向メッセージが同時に伝送されることによって誘発されるRACH上の混雑及び衝突を緩和させることができる、という長所がある。
以下、本発明の好適な一実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
本発明は、ランダムアクセス方式に従って、UEからのデータを上り方向に伝送する任意の移動通信システム又は任意の通信サービスにも適用可能である。特に、複数の端末機によって同一の時点で上記ランダムアクセスを介してメッセージを頻繁に伝送するマルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(MBMS)にさらに効率的に使用されることができる。
従って、本発明は、MBMSに基づいて説明される。
後述される本発明の望ましい実施形態では、複数のUEがRACH信号を伝送する時点をランダムに分散させ、RACH信号を同時に伝送するUEの個数を減少させることができる。このとき、特定のMBMSサービスの受信を望むUEの数及び使用可能なRACHの容量、すなわち、資源量に従ってRACH信号の伝送時点を分散させることができる。このためには、各UEがランダムアクセスの時点を決定するバックオフ(Back-off)値を使用する。ここで、上記バックオフ値は、伝送動作を試みる前の待機時間を意味する。
以下、図5乃至図8を参照して、本発明の望ましい実施形態による動作をさらに具体的に説明する。
セルXでMBMSサービスYに加入したUEの数が“NO_UE_X_Y”で示されると、RNCがMBMSサービスYに対するグループシグナリングメッセージ、すなわち、NOTIFICATIONメッセージ、又はMBMS RB SETUPメッセージを伝送する場合、“NO_UE_X_Y”値に該当するUEがセルXでRACH信号の伝送を試みることを分かる。
従って、RNCは、UEに上記グループシグナリングメッセージに対する応答メッセージ、すなわち、NOTIFICATION RESPONSEメッセージ又はMBMS RB SETUP COMPLETEメッセージを適切な期間、すなわち、“NO_UE_X_Y”の値に応じた所定の期間の間にランダムに伝送するように命令する。これは、RNCからUEへ伝送されるグループシグナリングメッセージにバックオフウィンドー値を含ませることによって実現される。
本発明の望ましい実施形態によるUEの動作を図5に示す。図5を図4と比較すると、図5は、ステップ502をさらに含む。RACHを介して上り方向信号が伝送されるべき場合、例えば、TMGI(Temporary MBMS Group Identifier)に関連したページングメッセージ又はMBMS RB SETUPメッセージを受信した場合、UEは、バックオフ値に該当する時間区間の間に待機した後、RACH信号の伝送を開始する。ここで、RACH信号の伝送手順は、ステップ502乃至ステップ507で、RACHを介して任意のメッセージを伝送するための手順である。
ステップ501で、アイドルモード又はCell_PCH/URA_PCH/Cell_FACH状態にあるUEは、受信しようとするMBMSサービスYに対するグループシグナリングメッセージ、例えば、NOTIFICATIONメッセージ又はMBMS RB SETUPメッセージを受信する。上記グループシグナリングメッセージは、RNCによって決定されたバックオフウィンドー(Back-off Window;以下、‘BOW’と称する)値を含む。UEは、上記BOW値を使用して、グループシグナリング応答メッセージを伝送する時点を決定する。ここで、MBMSサービスYに対するセルXのBOW値は、“BOW_X_Y”で示される。
上記伝送時点は、上記BOW値からランダムに選択された値に対応するので、複数のUEから伝送される応答メッセージが同一の時点で伝送されることを防止することができる。
“BOW_X_Y”の値を決定する場合、下記のような事項が考慮されなければならない。
まず、上記グループシグナリングメッセージを受信してRACHを介して上記応答メッセージを伝送するUEの数、すなわち、“NO_UE_X_Y”を考慮しなければならない。
また、RACH伝送資源がセルに従って異なることがあるので、上記グループシグナリングメッセージ、すなわち、“RACH_RESOURCE_X”を受信するセルXの使用可能なRACH伝送資源を考慮しなければならない。
Figure 2006515737
上記式(1)によると、上記“BOW_X_Y”値は、セルXを介して上記応答メッセージを伝送するUEの数を示す“NO_UE_X_Y”及びセルXで使用可能なRACH伝送資源を示す“RACH_RESOURCE_X”に関連した関係“f”に基づく。ここで、上記関係“f”は、システムによって設定されてもよい。
式(1)において、セルXでK個のRACHが使用される場合、セルXのRACHの全体資源量、すなわち、RACH_RESOURCE_Xは、式(2)の通りである。
Figure 2006515737
式(2)において、“RACH_RESOURCE_k”は、k番目のRACHに割り当てられたRACH伝送資源を意味する。上記“RACH_RESOURCE_k”のRACH伝送資源は、シグネチャー、サブチャンネル、及び持続値を含む。
一方、上記RACH伝送資源は、ASC別に割り当てられるので、“ASC_i”に割り当てられたRACH伝送資源は、下記式(3)によって決定されることができる。
Figure 2006515737
式(3)において、“シグネチャー_I”は、“ASC_i”に割り当てられたシグネチャーを示し、上記“サブチャンネル_i”は、上記“ASC_i”に割り当てられたサブチャンネルを示す。ここで、上記サブチャンネルは、アクセススロットセットに該当し、RACH資源に対するタイミング情報を反映する。また、“持続値_i”は、上記“ASC_i”に割り当てられた持続値を示す。1つのシステムには、最大12個のサブチャンネルが存在することができ、1つのASCに対しては、複数のサブチャンネルが割り当てられることができる。上記式(3)は、“ASC_i”に割り当てられたシグネチャー、アクセススロット、及び持続値を任意の関数“f”に適用することによって決定されることができる。ここで、関数“f”は、システムによって設定されてもよい。
同様に、H個のASCが使用される場合、式(2)に示したRACH_RESOURCE_kは、下記式(4)の通りである。
Figure 2006515737
式(4)において、“Weight_i”は、“ASC_i”に与えられる加重値を意味し、上記グループシグナリングメッセージに従って要求されたRACHの総伝送資源量のうち、“ASC_i”に基づく比率を意味する。例えば、全体10個のRACHメッセージが発生され、そのうち、3つは、“ASC 1”に属し、残りの7つは、“ASC 2”に属すると、“Weight_i”は、0.3、“Weight_2”は、0.7 、そして、他の加重値は、0である。上記BOW値を計算するとき、RNCは、ASC別のRACH使用ヒストリーを参照して、各ASCの加重値を計算することができる。
上述したように、“RACH_RESOURCE_X”を定義する各種要素は、RNCが認知している値であり、必要な場合、即座に算出されることができる。上述した関数は、システムの状況によって適切に定義される必要がある。
下記では、特定の値を使用してBOW_X_Y値を決定する手順を例に挙げて説明する。
セルX内に1つのRACHが存在し、上記RACHには、ASC 0〜ASC 7の8個のASCが構成されており、上記ASCに割り当てられているRACH伝送資源は、下記の通りである。
すなわち、“a”個の同一のシグネチャー及び“b”個のサブチャンネルがASCのそれぞれに割り当てられる。ASC 0の持続値は、“1”であり、残りのASCの持続値は、“p”である。また、ASCの加重値は、すべて“1/8”である。すなわち、すべてのASCが適切に使用される。
ASC別RACH伝送資源、すなわち、RACH_RESOURCE_ASCを各ASCのシグネチャーの個数、サブチャンネル個数、及び持続値の積と定義されると、RACH_RESOURCE_ASC_0=a*(b/12)* 1である。ここで、“12”は、サブチャンネルの総数であり、“1”は、持続値ASC 0を意味する。また、RACH_RESOURCE_ASC_i(ここで、iは、1〜7)=a*(b/12)*pである。
従って、RACH_RESOURCE
= SUM[i=0〜7][Weight_i*RACH_RESOURCE_ASC_i]
=(1/8)*SUM[i=0〜7][a*(b/12)*p_i]
=(1/8)*8*a*(b/12)*[(1+7p)/8]
になる。
また、上記式(1)に示した“BOW_X_Y”は、下記式(5)のように具体的に表現されることができる。
Figure 2006515737
上記式(5)において、上記“BOW_X_Y”は、各セルでRACHを介してメッセージを伝送するUEの数と比例し、セル別に使用可能なRACH伝送資源と反比例するように決定されることが望ましい。
そうすると、上記一例の場合、“BOW_X_Y”は、下記のように表現される。
BOW_X_Y=z*NO_UE_X_Y/[a*b*(1+7p)/96]
ここで、“z”は、任意の定数であって、“BOW_X_Y”を適切な大きさに調整するための係数値である。
図5をさらに参照すると、ステップ502で、UEは、ステップ501で受信された“BOW_X_Y”を用いてバックオフ値を算出する。上記バックオフ値は、R[BOW_X_Y]として算出され、無線フレーム(radio frame)単位に算出される。R[BOW]は、0とBOWとの間の整数のうち、同一の確率で選択された1つの値を意味する。従って、ステップ502で、MBMSサービスYに対するグループシグナリングメッセージを受信するUEのRACH伝送開始時点は、“0”と“BOW_X_Y”値との間の値に該当する期間の間にランダムに選択される。上記グループシグナリングメッセージを受信するUEは、上り方向専用チャンネルが割り当てられていないことを確認した後、ステップ503に進行して、RACHを介して応答を伝送することができるようにする。このとき、次のステップ503乃至508を遂行する前に、UEは、ステップ502で算出されたバックオフ値に対応する個数の無線フレームだけ待機する。
図5に示すステップ503乃至508は、図4に示したステップ402乃至407と同一である。すなわち、ステップ503で、UEは、RACHを介して伝送されるデータストリームに該当するASCの持続値を用いて“p”検査を実施する。上記“p”検査が成功的に遂行される場合、UEは、ステップ504に進行する。一方、上記“p”検査が失敗する場合、所定の時間の間に待機した後、“p”検査を再び実施する。
ステップ504で、UEは、該当ASCの使用可能なシグネチャー中選択された1つのシグネチャーを用いてRACHプリアンブルをコーディングし、所定の初期電力で上記コーディングされたプリアンブルを伝送する。ステップ505で、UEは、AICHを監視する。ここで、応答メッセージが感知されなかったら、UEは、ステップ507に進行する。UEは、該当ASCの使用可能なシグネチャーのうちの1つをさらに選択し、伝送電力を所定のステップサイズだけ増加させた後、ステップ504に戻って、RACHプリアンブルをさらに伝送する。
ACK信号がAICHから感知されたら、UEは、ステップ506に進行して、RACHデータを伝送する。一方、NACK信号がAICHから感知されたら、UEは、ステップ508に進行する。UEは、“NBO_1*10ms”の時間の間待機した後、ステップ503に戻る。
図6は、本発明の望ましい実施形態を適用するために必要なメッセージのフローを示す。
図6を参照すると、ステップ601で、SGSNは、MBMSサービスを提供する間に、MBMSサービスに対するグループシグナリング動作が実行されなければならないか否かを決定する。例えば、特定のMBMSサービスの受信を希望するUEを把握できるように通知応答(Notification Response)を受信しようとするとき、SGSNは、Iuインターフェースを介してNOTIFICATIONメッセージをRNCへ伝送する。
SGSNから生成されて、Iuインターフェースを介してRNCへ伝送されたグループシグナリングメッセージは、“グループシグナリングメッセージ_Iu”602で示される。上記グループシグナリングメッセージ_Iu 602は、下記のような構成要素を含む。
1.上記グループシグナリングメッセージ_Iu 602の種類及び用途に従って適切に挿入される一般的なパラメーター、例えば、NOTIFICATIONメッセージに含まれたMBMSサービス識別子及びページングコーズ(paging cause)になることができる。
2.上記グループシグナリングメッセージ_Iu 602は、該当MBMSサービスに関連した無線資源制御(Radio Resource Control;RRC)接続モードにあるUEのリストを含み、UEのリストは、RNCに貯蔵されている。UEのリストがすでに貯蔵されたら、上記グループシグナリングメッセージ_Iu 602は、UEのリストを含まない。
3.上記グループシグナリングメッセージ_Iu 602は、RNCに含まれているRA中、該当MBMSサービスに関連するアイドルモードのUEが位置しているRAのリストと、各RAに位置しているアイドルモードのUEの数とを含む。RAは、アイドルモードのUEが新たなRAに移動する場合、位置登録を更新しなければならない地域である。RAは、複数のセルで構成される。RNCは、RAとセルとの関係を認知するか、又は、特定のRAを構成するセルを認知する。
ステップ603で、RNCは、グループシグナリング(GS)を実行しなければならないか否かを決定する。このような決定は、SGSNからグループシグナリングメッセージ_Iu 602を受信したか、又は、RNC自体に必要性が発生した場合に行われる。前者の場合は、NOTIFICATIONメッセージ伝送に該当し、後者の場合は、MBMSを提供する無線ベアラーを変更する場合に該当する。
RNCは、ステップ603のようにグループシグナリングの必要性が発生されると判断すると、ステップ604で、グループシグナリングを実施するセルの“NO_UE_X_Y”を確認する。ここで、“NO_UE_X_Y”は、接続モードのUEの個数を示す“NO_UE_X_Y_CONNECTED”とアイドルモードのUEの個数を示す“NO_UE_X_Y_IDLE”との和として計算される。
一方、RNCは、SGSNから受信されたUEリストに含まれたUEをセル別に分類した後、セルXに位置したUEの数を“NO_UE_X_Y_CONNECTED”として見なす。
また、RNCは、SGSNから受信された“RA_NO_UE”を用いて“NO_UE_X_Y_IDLE”値を下記のように推定する。
まず、セルXを含むRAを“RA_X”で示し、“RA_X”に位置したアイドルモードのUEの数を“RA_X_NO_UE”で示し、“RA_X”に含まれたセルの個数を“RA_X_NO_CELL”で示す場合、“NO_UE_X_Y_IDLE”は、“RA_X_NO_UE”の値を“RA_X_NO_CELL”の値で割った結果値である。
一方、上記“NO_UE_X_Y”の値を求めた後、RNCは、ステップ605で、上述した“BOW_X_Y”値の決定方法を使用して、すなわち、上記式(5)を参照して、“BOW_X_Y”の値を算出する。
Uuインターフェースを介して伝送されるグループシグナリングメッセージを“グループシグナリングメッセージ_Uu” 606で示す場合、RNCは、グループシグナリングメッセージ_Uu 606に下記パラメーターを含む。Uuインターフェースは、UEとUTRANとのインターフェースである[Details of Multimedia Broadcast/Multicast Service Architecture and Functional Description state 2 in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS) 23.246.]。グループシグナリングメッセージ_Uu” 606は、NOTIFICATIONメッセージ、MBMS RB SETUPメッセージなどを含む。
1.上記グループシグナリングメッセージ_Uu 606の種類及び用途に従って適切に挿入される一般的なパラメーター、例えば、NOTIFICATIONメッセージに含まれたMBMSサービス識別子及びページングコーズ(paging cause)になることができる。
2.上記グループシグナリングメッセージ_Uu 606は、ステップ605で算出された“BOW_X_Y”の値を含む。
グループシグナリングメッセージ_Uu 606を受信すると、UEは、ステップ607で、上記 メッセージに含まれている“BOW_X_Y”の値を用いてバックオフ値を算出した後、上記算出されたバックオフ値に該当する時間区間の間に待機する。ステップ608で、UEは、RACH伝送動作の遂行を開始する。
以下には、本発明の実施形態によってRNCが“BOW_X_Y”の値を算出する過程を、図7を参照して説明する。すなわち、RNCが図6に示すような“BOW_X_Y”の値を決定する過程を図7を参照して詳細に説明する。
上述した通り、“RACH_RESOURCEの値”及び“NO_UE_X_Y”の値”は、“BOW_X_Y”の値を適切に計算して決定するのに必要な2つの要素として計算される。
上記“RACH_RESOURCE”の値は、現在使用可能なRACHの数を意味し、上記“NO_UE_X_Y”の値は、RACHを介して応答するようになるUEの数を意味する。従って、“BOW_X_Y”の値がUEの数に比例するように設定されることが望ましく、上記式(5)に示すような上記RACHの数とは反比例して設定されることが望ましい。
図7を参照すると、ステップ700で、各ASCに対する“RACH_RESOURCE_ASC”の値が計算される。このとき、“RACH_RESOURCE_ASC”の値は、すべてのASCに対して割り当てられたサブチャンネルに対して計算される。すると、ステップ702で、RNCは、上記計算された“RACH_RESOURCE_ASC”の値に加重値を与え、上記加重値を含む“RACH_RESOURCE_ASC”の値の和を計算する。これによって、ステップ702で、“RACH_RESOURCE_ASC”の値が算出される。
一方、上記“BOW_X_Y”の値を決定するのに必要な他の要因である“NO_UE_X_Y”の値を算出するためには、ステップ704及び706で、“NO_UE_X_Y_CONNECTED”の値及び“NO_UE_X_Y_IDLE”の値をそれぞれ計算する。上記“NO_UE_X_Y_IDLE”の値は、直接的に算出されることが難しいので、“NO_UE_X_Y_IDLE” の値を“RA_NO_UE”の値を用いて推定することが望ましい。
ステップ708で、上記算出された“NO_UE_X_Y_CONNECTED”の値と上記推定された“NO_UE_X_Y_IDLE”の値とを合わせて、“NO_UE_X_Y”の値を計算する。ステップ710で、上記算出された“RACH_RESOURCE”の値及び上記“NO_UE_X_Y”の値を使用して上記式(5)によって計算することによって、最終的に“BOW_X_Y”の値を算出する。
以下、図8を参照して、実際のメッセージ交換動作を説明する。図8において、図8及び図2に示す同一の動作については、同一の参照番号を使用し、図2を参照して説明されたので、その説明は省略する。
ステップ800で、CNは、MBMSの特定サービスを提供するために、上記MBMSサービスに加入したUEにサービス通知(Service Announcement)を遂行する。ステップ201及びステップ202で、SGSNは、複数のUEからMBMSサービスYに対してACTIVATE MBMS PDP CONTEXT REQUESTメッセージを集める。ステップ801で、SGSNは、RNC別にUEリスト及び“RA_NO_UE”情報を更新する。ステップ802で、SGSNは、NOTIFICATIONメッセージをRNCへ伝送する。上記NOTIFICATIONメッセージは、上記更新されたUEリスト及び“RA_NO_UE”の情報を含む。
ステップ803で、RNCは、上記UEリスト及び上記“RA_NO_UE”の情報を参照して、“NO_UE_X_Y_CONNECTED”の値及び“NO_UE_X_Y_IDLE”の値を算出し、“BOW_X_Y”の値を計算した後、NOTIFICATIONメッセージをUuインターフェースを介して伝送する。
ステップ205で、MBMSサービスYの受信を望むUEは、上記“BOW_X_Y”の値を用いてバックオフ値を算出した後、上記算出されたバックオフ値に該当する時間区間の間待機してRACH伝送動作の遂行を開始する。すなわち、RACHプリアンブル伝送が成功すると、各UEは、NOTIFICATION RESPONSEメッセージを伝送する。
SGSNは、UEからNOTIFICATION RESPONSEメッセージを受信し、UEリスト及び“RA_NO_UE”情報を更新し、ステップ804で、MBMS RB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを伝送する。ここで、上記メッセージは、上記更新されたUEリスト及び“RA_NO_UE”情報を含む。
RNCは、上記MBMS RB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを受信すると、ステップ803と同様に、“BOW_X_Y”の値を算出し、ステップ805で、上記算出された“BOW_X_Y”の値を含むMBMS RB SETUPメッセージを伝送する。ステップ806で、各UEは、上記算出された“BOW_X_Y”の値を用いてバックオフ値を算出し、上記バックオフ値に該当する時間区間の間待機した後、MBMS RB SETUP COMPLETEメッセージを伝送する。ステップ209で、RNCは、MBMS RB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージをSGSNへ伝送し、ステップ807で、上記割り当てられたRBを用いてMBMSデータが伝送される。本発明の望ましい実施形態に従って、接続モードにあるUEの個数を示す“NO_UE_X_Y_CONNECTED”及びアイドルモードにあるUEの個数を示す“NO_UE_X_Y_IDLE”は、ステップ802又はステップ804で、RNCによって初期化することができる。上記パラメータが初期化した後に、グループシグナリングメッセージ_Iuは、UEリスト及び“RA_NO_UE”値の中、以前の値とは異なる情報のみを含む。この場合、グループシグナリングメッセージ_Iuが伝送されることができるように、該当パラメータを用いる。
以上、本発明の詳細について具体的な実施の形態に基づき説明してきたが、本発明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、上記実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及び該記載と均等なものにより定められるべきである。
従来技術によるMBMSサービスシステムネットワークの構成を示す概略的なブロック図である。 従来技術によるMBMSサービスのメッセージを交換する手順を示すフローチャートである。 従来技術による複数の加入者がRACHを使用する場合を示す図である。 従来技術によるRACHを介してデータを伝送する動作を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるRACHの動作を示す流れ図である。 本発明の実施形態によるネットワーク構成要素の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるRNCでBOW(Back-off window)値を決定する手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるMBMSサービスのメッセージを交換する手順を示すフローチャートである。
符号の説明
130 SGSN、
140 RNC
160 第1のNode B
170 第2のNode B

Claims (24)

  1. 複数のセルに位置する複数の端末機と無線通信を遂行する基地局(Node−B)と、前記基地局を制御する無線網制御器(RNC)と、前記無線網制御器を接続するサービスノード(SGSN)とから構成され、前記コアネットワークからのブロードキャスト/マルチキャストサービスデータを前記無線網制御器を通して前記端末機へ伝送する移動通信システムにおいて、前記端末機が1つのグループシグナリングメッセージに応答する必要があると、前記端末機が前記移動通信システムをランダムアクセスすることを前記無線網制御器によって制御する方法であって、
    前記サービスノードから前記グループシグナリングに関連した端末機の数を示す情報を受信するステップと、
    前記グループシグナリングが要求されると、前記端末機の数を参照して、前記端末機のランダムアクセスを制御するのに必要なバックオフ範囲を示すバックオフウィンドー値を計算するステップと、
    前記計算されたバックオフウィンドー値をグループシグナリングメッセージに含ませて前記端末機へ伝送するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記バックオフウィンドー値を計算するステップは、
    前記端末機の数及び各セル内のランダムアクセスに割当て可能な資源量を参照して実行されることを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 前記サービスノードから前記グループシグナリングに関連して加入(join)された端末機のリストと、前記加入された端末機が位置する複数のセルを含むルーティング領域に位置する端末機の数を示す情報とを受信するステップと、
    前記端末機のリストから接続モードにある端末機の数を示す第1の値を計算するステップと、
    前記ルーティング領域に位置した端末機の数を前記ルーティング領域に含まれたセルの数で割ってアイドルモードにある端末機の数を示す第2の値を計算するステップと、
    前記第1の値と前記第2の値とを合わせて前記グループシグナリングに関連した前記端末機の個数を計算するステップと
    をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記グループシグナリングメッセージを伝送する各セル内のランダムアクセスに割当て可能なシグネチャーの個数、アクセススロットセットの個数、及び持続値で前記資源量を計算するステップをさらに含むことを特徴とする請求項2記載の方法。
  5. 前記バックオフウィンドー値は、前記端末機の数を前記資源量で割った後、所定の加重値を乗じて計算されることを特徴とする請求項2記載の方法。
  6. 前記グループシグナリングメッセージは、ブロードキャスト/マルチキャストサービスのためのグループページングメッセージ又は無線ベアラー設定メッセージであることを特徴とする請求項1記載の方法。
  7. 複数のセルに位置する複数の端末機と無線通信を遂行する基地局(Node−B)と、前記基地局を制御する無線網制御器(RNC)と、前記無線網制御器をコアネットワークに接続するサービスノード(SGSN)とから構成され、前記コアネットワークからのブロードキャスト/マルチキャストサービスデータを前記無線網制御器を通して前記端末機へ伝送する移動通信システムにおいて、前記端末機が1つのグループシグナリングメッセージに応答する必要があると、前記端末機のそれぞれが前記移動通信システムへのランダムアクセスを遂行する方法であって、
    前記端末機のそれぞれが位置したセルに従って決定された所定のバックオフウィンドー値を含むグループシグナリングメッセージを受信するステップと、
    前記グループシグナリングメッセージに対する応答が要求されると、前記バックオフウィンドー値に基づく範囲内でランダムにバックオフ値を選択するステップと、
    前記ランダムに選択されたバックオフ値に該当する時間区間の間待機した後、ランダムアクセスチャンネルを介して前記グループシグナリングメッセージに対応する応答メッセージを伝送するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  8. 前記バックオフ値をランダムに選択するステップは、“0”と前記バックオフウィンドー値との間の整数のうち、同一の確率で選択された1つの整数を前記バックオフ値として決定することを特徴とする請求項7記載の方法。
  9. 前記グループシグナリングメッセージは、ブロードキャスト/マルチキャストサービスのためのグループページングメッセージ又は無線ベアラー設定メッセージであることを特徴とする請求項7記載の方法。
  10. 複数のセルに位置する複数の端末機と無線通信を遂行する基地局(Node−B)と、前記基地局を制御する無線網制御器(RNC)と、前記無線網制御器をコアネットワークに接続するサービスノード(SGSN)とから構成され、前記コアネットワークからのブロードキャスト/マルチキャストサービスデータを前記無線網制御器を通して前記端末機へ伝送する移動通信システムにおいて、前記端末機が1つのグループシグナリングメッセージに応答する必要があると、前記複数の端末機がランダムアクセスの遂行を制御する方法であって、
    前記サービスノードから前記グループシグナリングに関連した端末機の数を示す情報を受信するステップと、
    前記グループシグナリングが要求されると、前記受信された情報に含まれた前記端末機の数を参照して、前記端末機のランダムアクセスを制御するのに必要なバックオフ範囲を示すバックオフウィンドー値を計算するステップと、
    前記計算されたバックオフウィンドー値を含むグループシグナリングメッセージを前記端末機へ伝送するステップと、
    前記端末機が前記グループシグナリングメッセージに応答して、前記バックオフウィンドー値に基づく範囲内でランダムにバックオフ値をそれぞれ選択するステップと、
    前記ランダムに選択されたバックオフ値に該当する時間区間の間待機した後、ランダムアクセスチャンネルを介して前記グループシグナリングメッセージに対応する応答メッセージを前記端末機から前記無線網制御器へ伝送するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  11. 前記バックオフウィンドー値を計算するステップは、
    前記受信された情報に含まれた端末機の数及び特定のセル内でランダムアクセスに割当て可能な資源量を参照して実行されることを特徴とする請求項10記載の方法。
  12. 前記無線網制御器で、前記サービスノードから前記グループシグナリングに関連して加入(join)された端末機のリストと、前記加入された端末機が位置する複数のセルを含むルーティング領域に位置する端末機の数を示す情報とを受信するステップと、
    前記無線網制御器で、前記端末機のリストから接続モードにある端末機の数を示す第1の値を計算し、前記ルーティング領域に位置した端末機の数を前記ルーティング領域に含まれたセルの数で割ってアイドルモードにある端末機の数を示す第2の値を計算し、前記第1の値と前記第2の値とを合わせて、前記グループシグナリングに関連した前記端末機の個数を計算するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項10記載の方法。
  13. 前記無線網制御器で、前記グループシグナリングメッセージを伝送する各セルでランダムアクセスに割当て可能なシグネチャーの個数、アクセススロットセットの個数、及び持続値で前記資源量を計算するステップをさらに含むことを特徴とする請求項11記載の方法。
  14. 前記バックオフウィンドー値は、前記端末機の数を前記資源量で割った後、所定の加重値を乗じて計算されることを特徴とする請求項11記載の方法。
  15. 前記バックオフ値をランダムに選択するステップは、“0”と前記バックオフウィンドー値との間の整数のうち、同一の確率で選択された1つの整数を前記バックオフ値として決定することを特徴とする請求項10記載の方法。
  16. 前記グループシグナリングメッセージは、ブロードキャスト/マルチキャストサービスのためのグループページングメッセージ又は無線ベアラー設定メッセージであることを特徴とする請求項10記載の方法。
  17. 複数のセルに位置する複数の端末機と無線通信を遂行する基地局(Node−B)と、前記基地局を制御する無線網制御器(RNC)と、前記無線網制御器をコアネットワークに接続するサービスノード(SGSN)とから構成され、前記コアネットワークからのブロードキャスト/マルチキャストサービスデータを前記無線網制御器を通して前記端末機へ伝送する移動通信システムにおいて、前記端末機が1つのグループシグナリングメッセージに応答する必要があると、前記端末機によるランダムアクセスの遂行を制御する方法であって、
    前記サービスノードで、グループシグナリングを要求するサービスに加入(join)された接続モードにある端末機のリストと、ルーティング領域別にグループシグナリングを要求するサービスに加入されたアイドルモードにある端末機の数とを更新するステップと、
    応答が必要なグループシグナリングを要求するために、前記端末機のリスト及び前記ルーティング領域別端末機の数を示す情報を含むグループシグナリング要求メッセージを前記サービスノードから無線網制御器へ伝送するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  18. 前記無線網制御器で、前記端末機のリスト及び前記ルーティング領域別端末機の数を参照して、前記端末機のランダムアクセスのためのバックオフ範囲を示すバックオフウィンドー値を計算し、前記計算されたバックオフウィンドー値をグループシグナリングメッセージに含ませて前記端末機へ伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項17記載の方法。
  19. 前記無線網制御器で、前記端末機のリストから接続モードにある端末機の数を示す第1の値を計算し、前記ルーティング領域に位置した端末機の数を前記ルーティング領域に含まれたセルの数で割ってアイドルモードにある端末機の数を示す第2の値を計算し、前記第1の値と前記第2の値とを合わせて、前記グループシグナリングに関連した前記端末機の個数を計算するステップをさらに含むことを特徴とする請求項17記載の方法。
  20. 前記無線網制御器で、前記グループシグナリングメッセージを伝送する各セルでランダムアクセスに割当て可能なシグネチャーの個数、アクセススロットセットの個数、及び持続値で前記資源量を計算し、前記端末機の数を前記資源量で割った後、所定の加重値を乗じて前記バックオフウィンドー値を計算することを特徴とする請求項19記載の方法。
  21. 前記端末機が前記グループシグナリングメッセージに応答して、前記バックオフウィンドー値に基づく範囲内でランダムにバックオフ値をそれぞれ選択し、前記ランダムに選択されたバックオフ値に該当する時間区間の間待機した後、前記グループシグナリングメッセージに対応する応答メッセージをランダムアクセスチャンネルを介してそれぞれ伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項17記載の方法。
  22. 前記端末機が“0”と前記バックオフウィンドー値との間の整数のうち、同一の確率で選択された1つの整数を前記バックオフ値として決定することを特徴とする請求項21記載の方法。
  23. 前記応答メッセージを伝送する前に、前記端末機が前記選択されたバックオフ値の無線フレームの個数に該当する時間区間の間に待機することを特徴とする請求項21記載の方法。
  24. 前記グループシグナリングメッセージは、
    ブロードキャスト/マルチキャストサービスのためのグループページングメッセージ又は無線ベアラー設定メッセージであることを特徴とする請求項18記載の方法。
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