JP2007533248A - 無線通信システムにおける制御情報伝送方法 - Google Patents

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Abstract

本発明はチャネル構成の有効性を示す方法に関し、1対多サービスを伝達する物理チャネルの受信を設定するための構成情報が移動端末の1対多制御チャネルを介して伝送される。有効性情報は、前記移動端末に前記構成情報がいつ又はどれ程の期間有効であるかを示すために、前記構成情報と共に伝送される。前記構成情報は現在の変更周期、又は所定のアクティブ化時間以後に、又は所定のアクティブ化時間まで有効である。従って、移動端末が有効でない物理チャネル構成を利用することを避けることができる。

Description

本発明は、無線通信システムでネットワークから移動端末への制御信号伝送方法に関し、より詳しくは、物理チャネル構成の有効性を示す方法に関する。
最近、移動通信システムが飛躍的な発展をしているが、大容量のデータ通信サービスにおいては、既存の有線通信システムが提供していた性能に追いつかない。従って、大量のデータ通信を可能にする移動通信システム、IMT‐2000の技術開発が推進されており、その技術の標準化のために、企業及び組織間の協力が活発に行われている。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)は、欧州標準のGSM(Global System for Mobile Communications)から進化した第3世代の移動通信システムであって、GSMコアネットワークとWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)無線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。
UMTS技術の標準化作業のために1998年12月にヨーロッパのETSI、日本のARIB/TTC、米国のT1、及び韓国のTTAなどは、第3世代移動体通信システムの標準化プロジェクト(3GPP:Third Generation Partnership Project)というプロジェクトを構成し、現在までUMTSの詳細な標準仕様を作成中である。
3GPPにおいては、各ネットワーク構成要素とこれらの動作の独立性を考慮してUMTSの標準化作業を5つの技術仕様グループ(TSG:Technical Specification Groups)に分けて進めている。
各TSGは、関連した領域内で標準仕様の開発、承認、及びその管理を担当するが、これらのうち無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)グループ(TSG RAN)は、UMTSでWCDMAアクセス技術をサポートするための新しい無線アクセスネットワークであるUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)の機能、要求事項、及びインタフェースの仕様を開発する。
従来のUMTSネットワーク1の構造は、図1に示すように、端末又はユーザ装置(UE)10、UTRAN100、及びコアネットワーク(CN)200からなる。
前記UTRAN100は、1つ以上の無線ネットワークサブシステム(Radio Network Subsystems:RNS)110、120から構成される。各RNS110、120は、無線ネットワーク制御装置(Radio Network Controller:RNC)111、並びに該RNC111が管理する複数の基地局もしくは各Node B112、113から構成される。前記RNC111は、無線資源の割当及び管理を担当して前記コアネットワーク200とのアクセスポイントの役割を果たす。
各Node B112、113は、アップリンクで端末の物理層により伝送された信号を受信し、ダウンリンクで端末にデータを伝送する。各Node B112、113は、端末と前記UTRAN100とを接続するアクセスポイントの役割を果たす。
前記UTRAN100の主な機能は、端末とコアネットワーク200間の通信のために無線アクセスベアラ(Radio Access Bearer:RAB)を形成して維持することである。前記コアネットワーク200は、エンドツーエンドサービス品質(Quality of Service:QoS)要求事項をRABに提供し、該RABは、コアネットワーク30が設定したQoS要求事項をサポートする。従って、UTRANは、RABを構成して維持することによってエンドツーエンドQoS要求事項を充足させることができる。また、前記RABサービスは、Iuベアラサービス及び無線ベアラサービスにさらに分類することができる。前記Iuベアラサービスは、前記UTRAN100の各境界ノードと前記コアネットワーク200間におけるユーザデータの信頼し得る伝送をサポートする。
前記コアネットワーク200は、互いに接続されて回線交換(Circuit Switched:CS)サービスをサポートする移動交換局(Mobile Switching Center:MSC)とゲートウェイ移動交換局(GMSC)220、及び互いに接続されてパケット交換(Packet Switched:PS)サービスをサポートするサービングGPRSサポートノード(SGSN)230とゲートウェイGPRSサポートノード240を備える。
特定の端末に提供されるサービスは、CSサービスとPSサービスに大別することができる。例えば、一般的な音声対話サービスは回線交換(CS)サービスに分類され、インターネット接続によるウェブブラウジングサービスはパケット交換(PS)サービスに分類される。
前記CSサービスをサポートする場合、前記各RNC111は、前記コアネットワーク200のMSC210と接続される。該MSC210は、他の各ネットワークとの接続を管理するGMSC220と接続される。
前記PSサービスをサポートする場合、前記各RNC111は、前記コアネットワーク200のSGSN230及びGGSN240と接続される。前記SGSN230は、前記各RNC111へのパケット通信をサポートし、前記GGSN240は、インターネットのような他のパケット交換ネットワークとの接続を担当する。
各ネットワーク構成要素の間には、多様な類型の各インタフェースが存在し、相互通信時、これらネットワーク構成要素が互いに情報を送受信するようにする。前記RNC111とコアネットワーク200間のインタフェースは、Iuインタフェースと定義される。特に、パケット交換システムの場合、前記RNC111とコアネットワーク200間のIuインタフェースを「Iu−PS」と定義し、回線交換システムの場合、前記RNC111とコアネットワーク200間のIuインタフェースを「Iu−CS」と定義する。
図2は、3GPP無線アクセスネットワーク標準に準拠した端末とUTRAN間の各無線インタフェースプロトコルの構造を示す図である。
前記図2に示すように、前記無線インタフェースプロトコルは、水平的に物理層、データリンク層、及びネットワーク層から構成され、垂直的には、ユーザデータを伝送するためのユーザプレーン(U−plane)と制御情報を伝送するための制御プレーン(C−plane)から構成される。
前記ユーザプレーンは、音声やIP(Internet Protocol)パケットのようなユーザのトラフィック情報を管理する領域を意味し、前記制御プレーンは、ネットワークのインタフェース、呼の維持及び管理などに関する制御情報を管理する領域を意味する。
図2の各プロトコル層は、OSI(Open System Interconnection)参照モデルの下位3層に基づいて第1層(L1)、第2層(L2)及び第3層(L3)に区分することができる。以下、各層について詳細に説明する。
前記第1層(L1)、すなわち、物理層(Physical Layer:PHY)は、多様な無線送信技術により上位層に情報伝送サービス(Information Transfer Service)を提供し、伝送チャネルを介して上位層である媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層と接続されている。これらMAC層とPHY層は、伝送チャネルを介して互いにデータを交換する。
第2層(L2)は、MAC層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、ブロードキャスト/マルチキャスト制御(Broadcast/Multicast Control:BMC)層、及びパケットデータコンバージェンスプロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層を含む。
前記MAC層は、無線資源の割当及び再割当のためにMACパラメータの割当サービスを提供し、論理チャネルを介して上位層のRLC層と接続される。
伝送される情報の種類によって多様な論理チャネルが提供されるが、一般に、制御プレーンの情報を伝送する場合には制御チャネルを利用し、ユーザプレーンの情報を伝送する場合にはトラフィックチャネルを利用する。論理チャネルは、共有するか否かによって共通チャネル、又は専用チャネルになる。論理チャネルには、DTCH(Dedicated Traffic Channel)、DCCH(Dedicated Control Channel)、CTCH(Common Traffic Channel)、CCCH(Common Control Channel)、BCCH(Broadcast Control Channel)、並びにPCCH(Paging Control Channel)もしくはSHCCH(Shared Channel Control Channel)がある。前記BCCHは、端末が活用した情報を含む情報を提供してシステムにアクセスする。UTRANは、前記PCCHを利用して端末にアクセスする。
MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service)あるいはMBMSサービスは、1対多無線ベアラ及び1対1無線ベアラの少なくとも1つを活用するダウンリンク専用MBMS無線ベアラを利用して複数のUEにストリーミングやバックグラウンドサービスを提供する方法を意味する。1つのMBMSサービスは、1つ以上のセッションを含み、該セッション中である時にのみMBMSデータが前記MBMS無線ベアラで複数の端末に伝送される。
前記名称から分かるように、MBMSは、ブロードキャストモードやマルチキャストモードで行われる。前記ブロードキャストモードは、ブロードキャストが可能なドメインのようなブロードキャスト地域内の全てのUEにマルチメディアデータを伝送するためのものである。前記マルチキャストモードは、マルチキャストサービスが可能なドメインのようなマルチキャスト地域内の特定のUEグループにマルチメディアデータを伝送するためのものである。
MBMSの目的のために、トラフィック及び各制御チャネルがさらに存在する。例えば、MCCH(MBMS point−to−multipoint Control Channel)を使用してMBMS制御情報を伝送し、MTCH(MBMS point−to−multipoint Traffic Channel)を使用してMBMSサービスデータを伝送する。
互いに異なる各論理チャネルのリストを下記に示す。
MAC層は、各伝送チャネルで物理層と接続され、管理される伝送チャネルの形態によってMAC−b副層、MAC−d副層、MAC−c/sh副層、及びMAC−hs副層に分けることができる。
前記MAC−b副層は、システム情報のブロードキャストを担当する伝送チャネルであるBCH(Broadcast Channel)を管理する。前記MAC−d副層は、特定の端末に対する専用伝送チャネルであるDCH(Dedicated Channel)を管理する。従って、UTRANのMAC−d副層は、該当端末を管理するSRNC(Serving Radio Network Controller)に位置し、1つのMAC−d副層は、各端末(UE)内に存在する。
前記MAC−c/sh副層は、複数の端末が共有するFACH(Forward Access Channel)やDSCH(Downlink Shared Channel)のような共通伝送チャネル、あるいは、アップリンクでは、RACH(Radio Access Channel)を管理する。UTRANにおいて、前記MAC−c/sh副層は、CRNC(Controlling Radio Network Controller)内に位置する。前記MAC−c/sh副層がセル領域内の全ての端末が共有しているチャネルを管理するために、各セル領域内には、1つのMAC−c/sh副層が存在する。また、1つのMAC−c/sh副層は、各端末(UE)にも存在する。図3は、UEの観点から論理チャネルと伝送チャネル間の可能なマッピングを示しており、図4は、UTRANの観点から論理チャネルと伝送チャネル間の可能なマッピングを示している。
RLC層は、信頼性のあるデータ伝送をサポートし、上位層から伝送された複数のRLCサービスデータユニット(RLC SDUs)に対する分割及び接続機能を実行する。RLC層は、上位層から前記RLC SDUを受信すると、処理容量を考慮して適当な方式により各RLC SDUの大きさを調節してヘッダ情報が付加された所定のデータユニットを生成する。前述したように生成されたデータユニットをプロトコルデータユニット(PDUs)という。前記各PDUは、論理チャネルを介してMAC層に伝送される。前記RLC層は、前記各RLC SDU及び/又は各RLC PDUを保存するためのRLCバッファを含む。
BMC層は、コアネットワークから受信されたセルブロードキャストメッセージ(Cell Broadcast Message、「CB」メッセージという)をスケジューリングし、該CBメッセージを特定のセルに位置する各端末にブロードキャストする。UTRANのBMC層は、上位層から受信されたCBメッセージにメッセージID、シリアルナンバー、及びコーディング方法のような情報を追加してBMCメッセージを生成した後、RLC層に伝達する。前記BMCメッセージは、論理チャネル(すなわち、CTCH)を介してRLC層からMAC層に伝送される。前記CTCHは、伝送チャネル(すなわち、FACH)にマッピングされ、前記FACHは、物理チャネル(すなわち、S−CCPCH(Secondary Common Control Physical Channel))にマッピングされる。
RLC層の上位層のPDCP層は、IPv4又はIPv6などのネットワークプロトコルで伝送されたデータが相対的に小さい帯域幅を有する無線インタフェースに効果的に伝送されるようにする。これを達成するために、PDCP層は、有線ネットワークで使用された不要な制御情報を減らすが、このような機能をヘッダ圧縮という。
無線資源制御(Radio Resource Control:RRC)層は、第3層(L3)の最も下位に位置する層であり、制御プレーンでのみ定義される。前記RRC層は、無線ベアラ(RBs)の設定、再設定、及び解除に関する論理チャネル、伝送チャネル、及び物理チャネルを制御する。前記無線ベアラサービスは、端末とUTRAN間のデータ伝送のために第2層(L2)が提供するサービスを意味する。一般に、無線ベアラの設定とは、特定のデータサービスを提供するために必要なプロトコル層及びチャネルの特性を規定し、前記サービスに対する詳細なパラメータ及び動作方法を設定する過程を意味する。
RLC層は、上位に接続された層のタイプによってユーザプレーン又は制御プレーンに属する。すなわち、RLC層がRRC層からデータを受信する場合は、前記RLC層は制御プレーンに属し、他の場合はユーザプレーンに属する。
各無線ベアラと伝送チャネル間のマッピングが互いに異なる可能性が常にあるわけではない。UE/UTRANは、UEの状態やUE/UTRANが現在行っている過程に従って可能なマッピングを推論する。異なる状態やモードについての説明は、次の通りである。
互いに異なる各伝送チャネルは、互いに異なる物理チャネルにマッピングされる。例えば、RACH伝送チャネルは所定のPRACHに、DCHはDPCHに、FACH及びPCHはS−CCPCHに、DSCHはPDSCHにマッピングされる。物理チャネルの構成は、RNCとUE間のRRCシグナリング交換により行われる。
前記MCCHで伝送される各メッセージは、メッセージ自身を伝達する使用可能な無線チャネルに関する情報だけではなく、アクティブ化されたサービスに関する情報と現在のセルと周辺のセル上の1対多(PTM)無線ベアラの構成に関する情報の全てを伝達しなければならない。MCCH情報は、変更周期で周期的に伝送される。一方、UEは、変更周期の間、いつでも前記MCCH情報を伝達するメッセージを判読することができる。チャネル構成のような前記メッセージの各内容は、他の説明がなくても次の変更周期の間、利用することができる。そうではない場合には、全てのUEが前記メッセージを判読することを保障することができない。これは、物理チャネル構成を修正するにあたって柔軟性を制限するために、より柔軟な方式の変更を含むメカニズムが要求されるからである。
従って、本発明は、SCCPCH構成の妥当性(正当性、有効性)を示すための方法を提供することを目的とする。
本発明の付加的な特性及び利点を以下に説明するが、その一部は以下の説明により明白になるか、又は本発明の実行により熟知されるであろう。本発明の目標及び他の利点は、特に、以下の説明及び添付図面だけではなく、請求項で指摘した構造により実現されるであろう。
前記の目的を達成するために、本発明は、無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの妥当性(有効性、正当性)を示す方法に関し、該方法は、チャネルの構成情報を含むメッセージを生成する段階と、前記メッセージに前記構成情報の有効性を示す有効性情報を含ませる段階と、前記メッセージを移動端末に送信する段階と、を含む。
好ましくは、前記メッセージはMCCHを介して伝送される制御メッセージであり、前記構成情報はクリティカル(臨界)情報であり、前記チャネルはSCCPCHである。
好ましくは、前記メッセージは、MBMS共通1対多無線ベアラ(p−t−m rb)情報、MBMS現在セル1対多無線ベアラ情報、MBMS一般情報、MBMSサービス情報、MBMS隣接セル1対多無線ベアラ情報、MBMS修正(変更)要求及びMBMS未変更サービス情報の少なくとも1つである。
好ましくは、前記有効性情報は、前記構成情報が現在の変更周期の間有効であることを示す。また、前記有効性情報は、前記構成情報が所定のアクティブ化時間以後に有効であることを示す。前記アクティブ化時間は、ネットワークから移動端末に伝送されたシステムフレーム番号(system frame number:SFN)に基づく。前記SFNは、BCCHを介してシステム情報メッセージに送信され、前記構成情報が伝送されるセルのシステムフレーム番号を示す。
また、前記有効性情報は、前記構成情報が所定のアクティブ化時間まで有効であることを示し得る。前記アクティブ化時間は、ネットワークから移動端末に伝送されたシステムフレーム番号(SFN)に基づく。前記SFNは、BCCHを介してシステム情報メッセージに含まれて送信され、前記構成情報が伝送されるセルのシステムフレーム番号を示す。
本発明の他の目的において、無線通信システムで1対多サービスを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法は、チャネルの構成情報と該構成情報の有効性を示す有効性情報を含むメッセージを受信する段階と、前記有効性情報に基づいて前記構成情報を利用して前記チャネルを受信する段階と、を含む。
好ましくは、前記メッセージはMCCHを介して受信される制御メッセージであり、前記構成情報はクリティカル(臨界)情報であり、前記チャネルはSCCPCHである。
好ましくは、前記メッセージは、MBMS共通1対多無線ベアラ(p−t−m rb)情報、MBMS現在セル1対多無線ベアラ情報、MBMS一般情報、MBMSサービス情報、MBMS隣接セルの1対多無線ベアラ情報、MBMS修正(変更)要求及びMBMS未変更サービス情報の少なくとも1つである。
好ましくは、前記有効性情報は、前記構成情報が現在の変更周期の間有効であることを示す。また、前記有効性情報は、前記構成情報が所定のアクティブ化時間以後に有効であることを示す。前記アクティブ化時間は、ネットワークから受信されたシステムフレーム番号(SFN)に基づく。前記SFNは、BCCHを介してシステム情報メッセージに含まれて受信され、前記構成情報が受信されるセルのシステムフレーム番号を示す。
また、前記有効性情報は、前記構成情報が所定のアクティブ化時間まで有効であることを示し得る。前記アクティブ化時間は、ネットワークから受信されたシステムフレーム番号(SFN)に基づく。前記SFNは、BCCHを介してシステム情報メッセージに含まれて受信され、前記構成情報が受信されるセルのシステムフレーム番号を示す。
下記の本発明の一般的な記載と詳細な掲載は例示的なものであり、請求項に指摘されたように、本発明のよりよい説明のために提供されたものであることを認知するべきである。
本発明は、SCCPCH構成の妥当性(正当性、有効性)を示すための方法を提供し、より柔軟な方式の変更を行うメカニズムを提供するという効果がある。
本発明は、チャネル構成の有効性を示す方法に関する。好ましくは、本発明は、SCCPCHのようにMBMSサービスを伝達する物理チャネルの構成が、現在の変更周期の間あるいはそれ以上の間有効であるか、所定のアクティブ化時間以後に有効であるか、あるいは所定のアクティブ化時間まで有効であるかを示す。従って、端末が有効でない物理チャネル構成を使用するという問題が避けられる。
RRCモードは、端末のRRCとUTRANのRRC間に論理接続が存在するかを示す。接続が存在する場合、前記端末は、RRC接続モードである。接続が存在しない場合、前記端末は、アイドルモードである。RRC接続モードである各端末に対してRRC接続が存在するために、UTRANは、セルユニット内に特定の端末が存在するか否か、例えば、RRC接続モードの端末がどのセルもしくはセルのセットに存在するか、並びにどのような物理チャネルをUEがリッスンしているかを判断し得るので、端末を効果的に制御することができる。
一方、UTRANは、アイドルモードである端末が存在するか否かを判断することができない。アイドルモードである端末が存在するか否かは、コアネットワークによってのみ判断される。特に、前記コアネットワークは、ロケーションやルーティング領域のようにセルより大きい地域内でのみアイドルモードの端末が存在するか否かを検出することができる。従って、アイドルモード端末が存在するか否かは、大きい地域内で判断される。音声やデータのような移動通信サービスを受けるために、アイドルモードの端末は、RRC接続モードに移るか、又は変更しなければならない。モード及び各状態間の可能な変化についての説明は、図5に示す通りである。
RRC接続モードであるUEは、CELL_FACH状態、CELL_PCH状態、CELL_DCH状態、URA_PCH状態のような異なる状態でもよい。前記の状態により、UEは、異なる各チャネルをリッスンすることができる。例えば、CELL_DCH状態の端末は、(様々なチャネルのうち)DTCH及びDCCH伝送チャネルを含み、特定のDPCHにマッピングし得るDCHタイプの各伝送チャネルをリッスンしようとするであろう。CELL_FACH状態であるUEは、特定のS−CCPCH物理チャネルにマッピングされるいくつかのFACH伝送チャネルをリッスンするであろう。PCH状態であるUEは、特定のS−CCPCH物理チャネルにマッピングされるPICHチャネル及びPCHチャネルをリッスンするであろう。
また、前記UEは、状態によって異なる役割を果たす。例えば、異なる条件により、CELL_FACH状態であるUEは、UE自身が1つのセルの適用範囲から他のセルの適用範囲に移動する度にセルアップデート過程を開始する。前記UEは、Node Bにセルアップデートメッセージを送信してUE自身の位置変更を通知することで、前記セルアップデート過程を開始する。前記UEは、FACHのリッスンを開始する。この過程は、前記UEが他の状態からCELL_FACH状態に変化して有効なC−RNTIを有していない場合、例えば、前記UEがCELL_PCH状態やCELL_DCH状態から変化したか、又はCELL_FACH状態のUEが適用範囲を出た場合にさらに実行される。
前記CELL_DCH状態において、UEは、専用無線資源が与えられて共有無線資源も利用する。これによりUEは、高いデータレートで効率的にデータを交換することができる。しかし、前記無線資源は限られているため、UTRANはそれらを効率的に利用して互いに異なるUEが必要なサービス品質を得ることのできるように各UE間に無線資源を割り当てる。
CELL_FACH状態のUEは、割り当てられた専用無線資源を有していないため、共有チャネルを介してのみUTRANと通信することができる。従って、UEは無線資源をほとんど消耗しない。しかし、有効データレートは限られている。さらに、UEは、前記共有チャネルをモニタリングしなければならない。その結果、UEが伝送を行っていない場合でもUEバッテリの消耗が増加する。
CELL_PCH/URA_PCH状態のUEは、専用状況のみでページングチャネルをモニタリングし、バッテリの消耗を最小化する。しかし、ネットワークがUEにアクセスしようとする場合、前記ページング時にこれらの要求を先に通知しなければならない。その後、UEが前記ページングに応答した場合にのみ、前記ネットワークは、UEにアクセスすることができる。また、前記UEは、UTRANにデータを伝送しようとする場合、さらなる遅延を通知するセルアップデート過程を行った後にのみネットワークにアクセスすることができる。
主なシステム情報をP−CCPCH(Primary Common Control Physical Channel)上にマッピングされるBCCH論理チャネルで伝送する。特定のシステム情報ブロックは、FACHチャネルで伝送される。前記システム情報をFACHで伝送すると、UEは、前記P−CCPCHで受信されたBCCHや専用チャネルで前記FACHの構成を受信する。前記システム情報を前記P−CCPCHを介して前記BCCHで伝送すると、各フレーム又は2フレーム毎に前記SFNが伝送されてUEとNode B間の同一のタイミング基準を共有するのに使用される。前記P−CCPCHは、セルの1次的な(primary)スクランブル符号であるP−CPICH(Primary Common Pilot Channel)と同一のスクランブル符号を利用して伝送される。各チャネルは、WCDMAシステムで一般に利用する拡散符号を利用する。各符号は、前記符号の長さに該当拡散率(Spreading Factor:SF)により区別される。所定の拡散率(SF)の場合、直交符号の数は、前記符号の長さと一致する。各SFの場合、UMTSシステムに記述されたように、所定の直交符号セットに0からSF‐1までの番号が与えられている。各符号は、符号自身の長さ(すなわち、拡散率)と符号に与えられた番号を提示することによって識別される。前記P−CCPCHが使用する拡散符号は、常に固定された拡散率256を有し、その番号は1である。UEは、UE自身が既に判読した各隣接セルのシステム情報に関してネットワークから伝送された情報により、又はDCCHチャネルで受信したメッセージにより、又は固定されたSF 256と拡散符号番号0を利用して伝送され、固定されたパターンを伝送するP−CPICHを検索することにより、前記1次的なスクランブル符号が分かる。
前記システム情報には、各隣接セル、各RACH及びFACH伝送チャネルなどの構成、並びにMBMSサービスのための専用チャネルであるMCCHの構成に関する情報が含まれている。UEがセルを変更する度に、前記UEは、一時的に滞在するか、又はアイドルモードとなる。UEが(CELL_FACH、CELL_PCH、あるいはURA_PCH状態で)何れかのセルを選択すると、有効なシステム情報を有しているかを検証する。
前記システム情報は、SIBs(System Information Blocks)、MIB(Master Information Block)及び各スケジューリングブロックから構成される。前記MIBは非常に頻繁に伝送され、スケジューリングブロックと互いに異なる各SIBのタイミング情報を提供する。バリュータグ(value tag)にリンクされた各SIBの場合、前記MIBは、一部分の各SIBの最新バージョンに関する情報をも含む。バリュータグにリンクされていないSIBは、期限タイマーにリンクされる。期限タイマーにリンクされた各SIBは無効になり、前記SIBの最新判読時間が期限タイマー値より大きい場合、再判読する必要がある。バリュータグにリンクされた各SIBは、MIBからブロードキャストされたバリュータグと同一のバリュータグを有する場合にのみ有効である。各ブロックは、Cell、PLMN(Public Land Mobile Network)、又は等価(equivalent)PLMNのような前記SIBが何れのセルで有効であるかを示す有効面積範囲を有する。面積範囲「Cell」を有するSIBは、SIB自身が判読されたセルに対してのみ有効である。面積範囲「PLMN」を有するSIBは、全てのPLMNで有効であり、面積範囲「等価PLMN」を有するSIBは、全てのPLMNと等価PLMNで有効である。
一般に、各UEは、各UEが選択した、すなわち、各UEが滞在しているセルがアイドルモード、CELL_FACH状態、CELL_PCH状態、あるいはURA_PCH状態である時、前記システム情報を判読する。前記システム情報から、各UEは、同一周波数、異なる周波数及び異なるRAT(Radio Access Technologies)の隣接セルに関する情報を得る。これによってUEは、何れのセルがセル再選択のための候補セルであるかが分かる。
3GPPシステムにおいては、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)を提供する。前記3GPP TSG SA(Service and System Aspect)は、MBMSサービスをサポートするために要求される多様なネットワーク要素及び該当機能を定義する。従来の技術が提供していたセルブロードキャストサービスは、テキストタイプショートメッセージが特定の領域にブロードキャストされるサービスに限定される。しかし、前記MBMSサービスは、該当サービスに加入した各端末(UE)にマルチメディアデータをブロードキャストするだけではなく、マルチメディアデータをマルチキャストし得るより進歩したサービスを意味する。
MBMSサービスは、共通又は専用下りチャネルを利用して複数の端末にストリーミングやバックグラウンドサービスを提供する下り専用サービスである。MBMSサービスは、ブロードキャストモードとマルチキャストモードに分けられる。MBMSブロードキャストモードは、ブロードキャスト地域内に位置する全てのユーザにマルチメディアデータを容易に伝送し得るようにし、MBMSマルチキャストモードは、マルチキャスト地域内に位置する特定のユーザグループにマルチメディアデータを容易に伝送し得るようにする。前記ブロードキャスト地域は、ブロードキャストサービスが可能な領域を意味し、マルチキャスト地域は、マルチキャストサービスが可能な領域を意味する。
図6は、マルチキャストモードを利用して特定のMBMSサービスを提供する過程を示している。前記手順は、2タイプの動作(すなわち、UTRANにトランスペアレントな動作とトランスペアレントでない動作)に分けることができる。
以下、トランスペアレントな動作について説明する。MBMSサービスを受信しようとするユーザは、MBMSサービスを受信し、MBMSサービスに関する情報を受信し、特定セットのMBMSサービスに参加するために、まずサービスに加入しなければならない。サービス案内(Service Announcement)は、端末に今後提供されるサービスのリストと異なる関連情報を提供する。その後、ユーザはこのようなサービスに参加することができる。このような参加により、ユーザは、ユーザが加入しているサービスに関する情報を受信しようとしていることを通知してマルチキャストサービスグループの一部となる。ユーザが所定のMBMSサービスに対する興味を失うと、ユーザは前記サービスを脱退する(すなわち、ユーザはマルチキャストサービスグループの一員ではなくなる)。このような各動作は、何れかの方法の通信方法により実行することができる(すなわち、このような各動作は、SMS(Short Messaging Service)やインターネットアクセスにより実行することができる)。このような動作を必ずしもUMTSシステムを利用して行う必要はない。
ユーザがマルチキャストグループに属するサービスを受信するために、UTRANにはトランスペアレントでない次の各動作が実行される。SGSNがRNCにセッションの開始を通知すると、RNCは、マルチキャストグループに属する各UEに所定のサービスが始まったことを通知して前記サービスの受信を開始させる。必要な各UE動作と前記サービスのためのPtMベアラ構成をブロードキャストした後、前記データ伝送を開始する。セッションが中断されると、SGSNはRNCにセッションの中断を通知し、RNCはセッションを中断する。SGSNからのサービス伝送は、RNCがMBMSサービスデータを伝達するためのベアラサービスを提供するようにすることを意味する。
通知手順を行った後、UEとRNCとSGSN間の異なる過程を開始し、RRC接続の設定、PSドメインへの接続の設定、周波数層の収束、集計などのデータを伝送することができる。
MBMSサービスを受信すると同時に、CSドメインにおける音声もしくは映像の呼び出し、CSもしくはPSドメインにおけるSMSの伝達、PSドメインにおけるデータ伝達、又はUTRAN、CS、もしくはPSドメインに関するシグナリングのような他のサービスも受信することができる。
マルチキャストサービスとは異なり、ブロードキャストサービスにおいては、図7に示すように、サービス案内だけは、トランスペアレントな方式により実行されなければならない。加入や参加過程は必要としない。その後、RNCにトランスペアレントな前記各動作は、マルチキャストサービスに対する各動作と同一である。
MBMSにおいては、MCCHとMICH(MBMS Notification Indicator Channel)の2つの制御チャネルをさらに使用する。前述したように、MCCHは、FACHにマッピングされる。MICHは、新しい物理チャネルであり、ユーザにMCCHチャネルを読むように通知するために使用される。MICHは、各UEにDRX(Discontinuous Reception)方式を行わせるために考案されたものである。前記DRXによりUEのバッテリの消耗を減少させることができ、セッションが始まったサービスをUEが認識し得るようにする。前記MICHは、周波数収束方式の変更、1対多(PtM)ベアラ構成の変更、1対多(PtM)ベアラと1対1(PtP)ベアラのスイッチングなどをUEに通知するために使用される。このようなそれぞれの変化は、MCCHが読まれることを必要とする。
MCCHチャネルは、アクティブなサービス、MTCH構成、周波数収束などに関する情報を周期的に伝送する。UEは、MCCH情報を判読して互いに異なる各トリガーを基準に加入しているサービスを受信する。例えば、MICHで所定のサービスが通知されるか、又はDCCHチャネルを介して通知されると、前記UEは、セル選択/再選択後にトリガーされる。前記MCCHは、MBMS共通1対多無線ベアラ(p−t−m rb)情報、MBMS現在セル1対多無線ベアラ情報、MBMS一般情報、MBMS変更サービス情報、MBMS隣接セル1対多無線ベアラ情報、又はMBMS未変更サービス情報などの異なるメッセージを伝達する。
前記MCCH情報は、決められたスケジュールによって伝送される。該スケジュールは、MCCH情報の開始を含む伝送時間間隔(TTI)を識別する。前記情報は、多くの可変的なTTIで伝送される。UTRANは、連続的なTTIで前記MCCH情報を伝送する。移動端末(UE)は、1)移動端末自身が全てのMCCH情報を受信するまで、2)MCCHデータを含まないTTIを受信するまで、又は3)各情報コンテンツが受信する必要がなくなったことを示すまで(例えば、前記所望のサービス情報に変更がなくなるまで)、続けて前記SCCPCHを受信する。
このような方式により、UTRANは、信頼性の向上のためにスケジューリングされた伝送に続き前記MCCH情報を繰り返す。前記MCCHスケジュールは、全てのサービスに共通する。全てのMCCH情報は、「繰り返し周期(repetition period)」を基準に周期的に伝送される。「変更周期(modification period)」は、前記繰り返し周期の整数の倍数で定義される。MBMS ACCESS INFORMATIONは、「アクセス情報周期(access info period)」に基づいて周期的に伝送される。このような周期は、前記「繰り返し周期」の整数ディバイダー(integer divider)である。
MCCH情報は、臨界(critical)及び非臨界(non−critical)情報に分類することができる。臨界情報への変更は、変更周期の第1MCCH伝送でのみ適用される。各変更周期が始まる時、UTRANは、他の情報のうち前記変更周期にMCCH情報が変更される各MBMSサービスに関する情報を含むMBMS変更サービス情報を伝送する。MBMS変更サービス情報は、前記変更周期の各繰り返し周期中に少なくとも一度繰り返される。非臨界情報への変更は、いつでも発生することができる。図8は、MCCHで伝送されたMBMS変更サービス情報及び残りの情報を伝送するスケジュールを示している。他の各ブロックは、他のMCCHコンテンツを示す。
図9は、1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法を示している。UTRANは、MBMS制御情報を移動端末に伝送するためにメッセージを生成する。該メッセージは、図9に示すように、論理チャネルMCCHで伝送される。該MCCHは、MBMS共通1対多無線ベアラ(p−t−m rb)情報、MBMS現在セル1対多無線ベアラ情報、MBMS一般情報、MBMS変更サービス情報、MBMS隣接セル1対多無線ベアラ情報、又はMBMS未変更サービス情報などの異なるメッセージを伝達する。
MBMSサービスを伝達する物理チャネルSCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)を受信するための構成情報は、前記移動端末に伝送される前記メッセージに含まれる。好ましくは、前記構成情報は、臨界情報として伝送される。従って、前記構成情報への変更は、変更周期の第1MCCH伝送中に利用される。また、前記移動端末に伝送されるメッセージには、前記構成情報がいつ又はどれ程の期間有効であるかを示す有効性情報が含まれる。
前記移動端末は、前記構成情報と有効性情報を含むメッセージを前記MCCHを介して受信する。好ましくは、前記有効性情報により前記構成情報が現在の変更周期の間有効であるということを前記移動端末に通知する。従って、前記有効性情報が前記現在の変更周期の間に受信されると、前記有効性情報により移動端末は前記SCCPCH構成が現在有効であり、前記構成情報の判読時に使用し得ることが分かる。また、前記有効性情報は、前記構成情報により所定のアクティブ化時間以後や所定のアクティブ化時間まで有効であるということを移動端末に通知する。これにより、前記有効性情報が判読されると、前記移動端末は、該当構成情報を利用してどれ程の期間前記SCCPCHを受信し得るかが正確に分かる。従って、前記移動端末は、有効でない構成を利用してSCCPCHを受信する可能性を避けることができる。
前記アクティブ化時間は、移動端末が加入しているMBMSサービスの開始又は終了時間に該当するか、あるいはSCCPCH構成の開始又は終了時間に該当する。好ましくは、前記アクティブ化時間は、SFNに基づく。該SFNは、システム情報メッセージによりネットワークから移動端末に伝送され、前記システム情報メッセージは、図9に示すように、BCCH(Broadcast Control Channel)を介して伝送される。前記有効性情報が、前記構成情報が所定のアクティブ化時間以後に有効であるということを示す場合、前記構成は前記SFN以後に有効である。前記有効性情報が、前記構成情報が所定のアクティブ化時間まで有効であるということを示す場合、前記構成情報はSFNまで有効である。
添付した図面を参照して、本発明の実施形態を、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施し得るように詳細に説明した。しかし、本発明は、多様な形態で実現することができ、ここで説明する実施形態に限定されるものではない。
一般的なUMTSネットワーク構造を示すブロック図である。 3GPP無線アクセスネットワークの標準に準拠した端末とUTRAN間の各無線インタフェースプロトコルの構造を示す図である。 移動端末における論理チャネルの伝送チャネルへのマッピングを示す図である。 ネットワークにおける論理チャネルの伝送チャネルへのマッピングを示す図である。 UMTSネットワークでモードと状態間の転移(変更)を示す図である。 マルチキャストモードを利用して特定のMBMSサービスを提供する過程を示す図である。 ブロードキャストサービスを提供する過程を示す図である。 MCCHの情報伝送のためのスケジューリングを示す図である。 本発明の一実施形態による移動端末への制御情報伝送を示す図である。

Claims (28)

  1. チャネルの構成情報を含むメッセージを生成する段階と、
    前記構成情報の有効性を示す有効性情報を前記メッセージに含ませる段階と、
    前記メッセージを移動端末に送信する段階と、を含むことを特徴とする無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  2. 前記メッセージは、MCCHを介して伝送される制御メッセージであることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  3. 前記構成情報は、臨界情報であることを特徴とする請求項2に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  4. 前記チャネルは、SCCPCHであることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  5. 前記メッセージは、
    MBMS共通1対多無線ベアラ(p−t−m rb)情報と、
    MBMS現在セル1対多無線ベアラ情報と、
    MBMS一般情報と、
    MBMS変更サービス情報と、
    MBMS隣接セル1対多無線ベアラ情報と、
    MBMS未変更サービス情報の少なくとも1つであることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  6. 前記有効性情報は、前記構成情報が現在の変更周期の間有効であることを示すことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  7. 前記有効性情報は、前記構成情報が所定のアクティブ化時間以後に有効であることを示すことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  8. 前記アクティブ化時間は、ネットワークから前記移動端末に伝送されるシステムフレーム番号(System Frame Number:SFN)に基づくことを特徴とする請求項7に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  9. 前記システムフレーム番号(SFN)は、BCCHを介してシステム情報メッセージに含まれて送信されることを特徴とする請求項8に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  10. 前記システムフレーム番号(SFN)は、前記構成情報が伝送されるセルのシステムフレーム番号であることを特徴とする請求項8に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  11. 前記有効性情報は、前記構成情報が所定のアクティブ化時間まで有効であることを示すことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  12. 前記アクティブ化時間は、ネットワークから前記移動端末に伝送されるシステムフレーム番号(System Frame Number:SFN)に基づくことを特徴とする請求項11に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  13. 前記システムフレーム番号(SFN)は、BCCHを介してシステム情報メッセージに含まれて送信されることを特徴とする請求項12に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  14. 前記システムフレーム番号(SFN)は、前記構成情報が伝送されるセルのシステムフレーム番号であることを特徴とする請求項12に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  15. チャネルの構成情報と該構成情報の有効性を示す有効性情報を含んだメッセージを受信する段階と、
    前記有効性情報によって前記構成情報を利用して前記チャネルを受信する段階と、を含むことを特徴とする無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  16. 前記メッセージは、MCCHを介して受信される制御メッセージであることを特徴とする請求項15に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  17. 前記構成情報は、臨界情報であることを特徴とする請求項16に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  18. 前記チャネルは、SCCPCHであることを特徴とする請求項15に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  19. 前記メッセージは、
    MBMS共通1対多無線ベアラ(p−t−m rb)情報と、
    MBMS現在セル1対多無線ベアラ情報と、
    MBMS一般情報と、
    MBMS変更サービス情報と、
    MBMS隣接セルの1対多無線ベアラ情報と、
    MBMS未変更サービス情報の少なくとも1つであることを特徴とする請求項15に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  20. 前記有効性情報は、前記構成情報が現在の変更周期の間有効であることを示すことを特徴とする請求項15に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  21. 前記有効性情報は、前記構成情報が所定のアクティブ化時間以後に有効であることを示すことを特徴とする請求項15に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  22. 前記アクティブ化時間は、ネットワークから受信されたシステムフレーム番号(SFN)に基づくことを特徴とする請求項21に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  23. 前記システムフレーム番号(SFN)は、BCCHを介してシステム情報メッセージに含まれて受信されることを特徴とする請求項22に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  24. 前記システムフレーム番号(SFN)は、前記構成情報が受信されるセルのシステムフレーム番号であることを特徴とする請求項22に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  25. 前記有効性情報は、前記構成情報が所定のアクティブ化時間まで有効であることを示すことを特徴とする請求項15に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  26. 前記アクティブ化時間は、ネットワークから受信されたシステムフレーム番号(SFN)に基づくことを特徴とする請求項25に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  27. 前記システムフレーム番号(SFN)は、BCCHを介してシステム情報メッセージに含まれて受信されることを特徴とする請求項26に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
  28. 前記システムフレーム番号(SFN)は、前記構成情報が受信されるセルのシステムフレーム番号であることを特徴とする請求項27に記載の無線通信システムで1対多サービスデータを伝達する物理チャネルの有効性を示す方法。
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