JP2008535364A - マルチメディア放送/マルチキャストサービス送信ブロックを送信及び受信するための方法及び装置 - Google Patents

マルチメディア放送/マルチキャストサービス送信ブロックを送信及び受信するための方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】本発明は、マルチメディア放送/マルチキャストサービス送信ブロックを送信及び受信するための方法及び装置を提供する。
【解決手段】マルチメディア放送/マルチキャストサービス送信ブロックは端末(UE)によって效率的に受信されることができる。本発明は、端末が、マルチメディア放送/マルチキャストサービス送信ブロックの送信時点と関連される情報を把握するようにして、ソフト統合の效率を増加させる效果がある。
【選択図】図6

Description

本発明はマルチメディア放送/マルチキャストサービス送信ブロックを送信及び受信するための方法及び装置に関するものである。たとえ、本発明は広い範囲の適用に好適であるが、特に端末がマルチメディア放送/マルチキャストサービス送信ブロックをより效率的に受信することができるようにする。
図1は、汎用移動通信システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunication System)の網構成の回路構成図である。図1を参照すると、汎用移動通信システム(以下、‘UMTS’)は端末1(以下、‘UE’)と、UMTS無線接続網2(以下、‘UMRAN’)と、核心網3(以下、‘CN’)を含む。UTRANは、一つ以上の無線網副システム4(以下、‘RNS’)を含んで、各RNSは無線網制御器5(以下、‘RNC’)と、無線網制御器によって管理される一つ以上の基地局6(以下、‘Node B’)を含む。Node Bは一つ以上のセル(cell)を含む。
図2は、UE1とUTRAN2との間の無線 インターフェースプロトコルの構造図である。図2を参照すると、無線インターフェースプロトコルは物理階層、データリンク階層及びネットワーク階層を水平的に含んで、無線 インターフェースプロトコルはデータ情報送信のための使用者平面と制御信号伝達のための制御平面を含む。図2のプロトコル階層らは、通信システムで広く知られた開放型システム間の相互接続(OSI)の下位3個階層を基準とする時、L1(第1階層)、L2(第2階層)、L3(第3階層)で分けられることができる。
第1階層である物理階層は、物理チャンネルを利用して情報送信サービスを上位階層に提供する。物理階層は送信チャンネルを通じて前記物理階層の上位にある媒体接続制御階層(MAC)に連結されているし、前記送信チャンネルを通じて媒体接続制御階層と物理階層との間のデータが移動する。データはお互いに違う物理階層との間、特に送信側と受信側の物理階層との間で物理チャンネルを通じて送信される。
第2階層の媒体接続制御階層は、論理チャンネルを通じて前記媒体接続制御階層の上位階層である無線リンク制御(以下、RLC)階層にサービスを提供する。第2階層の無線リンク制御階層は、信頼性あるデータ送信を支援して上位階層から下ったRLCサービスデータ単位の分割及び連結機能を遂行する。
RLC階層は3種のモードで作動して、これらはそれぞれ透明モード、無回答モード及び回答モードである。RLC階層の主要機能は、SDU廃棄機能である。送信側RLCエンティティーがRLCバッファーの過負荷を防止するために、前記送信側RLCエンティティー内に保存されている古いRLC SDUを廃棄する。SDU廃棄機能はRLC階層によって提供される無線ベアラサービスのサービス品質(以下、QoS)を保障するのに重要な役割をする。
送信側RLCエンティティーがSDUを廃棄する条件は、タイマーによる方法または再送信回数制限による方法がある。透明モードまたは無回答モードでは、ただタイマーによる方法だけが使用される。回答モードではタイマー及び再送信回数制限すべてが使用されることができる。
RLC階層が透明モードで作動する場合には、上位階層から下ったRLC SDUにどのようなヘッダー情報も加えられないし、データがRLC PDU形態で受信側に送信される。RLC SDUの分割及び再組み立ては、無線ベアラ(以下、‘RB’)を設定する時に使用可否が決まる。
送信側透明モードRLCエンティティーと受信側透明モードRLCエンティティーは、片方向にデータを送るために構成される。よって、両方向にデータを送ろうとする場合に、端末とUTRANは送信側透明モードRLCエンティティーと受信側透明モードRLCエンティティーをそれぞれ具備しなければならない。
RLC階層が無回答モードで作動する場合には、上位階層から下ったRLC SDUにヘッダー情報が加えられてデータがRLC PDU形態で受信側に送信される。RLC PDUの送信が失敗する場合にも再送信が支援されない。よって、送信中にデータが損失されるか、または問題が発生する場合にも受信側は再送信を要求しないだけでなく、関連データを廃棄する。
無回答モードの場合に、送信側無回答モードRLCエンティティーはデータを受信側無回答モードRLCエンティティーに片方向に送る。よって、データ送信が両方向である場合に、端末とUTRANは送信側無回答モードRLCエンティティーと受信側無回答モードRLCエンティティーをそれぞれ具備しなければならない。
RLC階層が回答モードで動作する場合には、上位階層から送信されたRLC SDUにヘッダー情報が加えられてデータがRLC PDU形態で受信側に送信される。RLC PDUの送信が失敗する場合に再送信が支援される。
特に、送信側RLC階層は受信側RLC階層から該当パッケージの送信成功の可否を判断することができる状態情報を受けて再送信が必要なRLC PDUを再送信する。回答モードの場合に、端末とUTRANすべてで送信部及び受信部を含む回答モードRLCエンティティーが両方向通信ができるようにする。
無線資源制御階層は、制御平面のみで定義されて無線ベアラの設定、再設定の未解除と関連されて論理チャンネル、送信チャンネル及び物理チャンネルを制御する。無線ベアラは端末とUTRANとの間のデータ伝達のために第2階層によって提供されるサービスである。一般的に、RBを設定することは特定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てこれらのためのそれぞれの所定のパラメーター及び動作方法を設定することを意味する。
マルチメディア放送/マルチキャストサービス(以下、‘MBMS’)は、下向き専用MBMSベアラサービスを利用して複数の端末にストリーミングまたはバックグラウンド(background)サービスを提供する。MBMSは一つのセッション中に提供されて、MBMSデータはセッションが進行中である間にMBMSベアラサービスを通じて多数の端末1に送信される。端末1は端末が加入されるMBMSを受信するための第1作動を遂行して作動したサービスのみを受信する。
UTRAN2は無線ベアラを利用して一つ以上の端末1にMBMSベアラサービスを提供する。UTRAN2によって利用される無線ベアラは点対点無線ベアラと点対多無線ベアラがある。
点対点無線ベアラは両方向無線ベアラであり、論理チャンネルである専用トラフィックチャンネル(DTCH)、送信チャンネルである専用チャンネル(DCH)、及び物理チャンネルである専用物理チャンネル(DPCH)または物理チャンネルである第2共通制御物理チャンネル(SCCPCH)によって構成される。点対多無線ベアラは片方向下向き無線ベアラであり、論理チャンネルであるMBMSトラフィックチャンネル(MTCH)、送信チャンネルであるフォーワード接続チャンネル(FACH)及び物理チャンネルである第2共通物理チャンネル(SCPCH)によって構成される。論理チャンネルMTCHは一つのセルに提供される個別MBMSのために設定されて、特定MBMSの使用者平面データを複数の端末に送るために使用される。
図3に示すように、従来システムの論理チャンネルMCCH(MBMS制御チャンネル)はMBMSと関連される制御情報を送るために使用される点対多下向きチャンネルである。論理チャンネルMCCHは送信チャンネルFACHにマッピングされて、送信チャンネルFACHは物理チャンネルSCCPCHにマッピングされる。一つのセルはただ一つのMCCHを具備する。
MBMSサービスを提供するUTRAN2は、MCCHチャンネルを通じてMCCH情報を一つ以上の端末1に送る。MCCH情報は通知メッセージ、特にMBMSと関連されるRRCメッセージを含む。例えば、MCCH情報はMBMSサービス情報を知らせてくれるメッセージ、点対多無線ベアラ情報を知らせてくれるメッセージ、またはMBMSのためにRRC連結が要請されることを知らせてくれるアクセス情報を含む。
図4はMCCH情報が従来方法でどのように送信されるかを示す説明図である。図5はMBMSを提供するための従来方法を示す。MBMSサービスを提供するUTRAN2はMCCHチャンネルを通じて多数の端末1を送る。MCCH情報は変更周期と繰り返し周期によって周期的に送信される。
MCCH情報は、重要情報(critical information)と非重要情報(non−critical information)で区分される。非重要情報は、変更周期と繰り返し周期ごとに自由に変更されることができる。しかし、重要情報はただ変更周期ごとに変更されることができる。
特に、重要情報は繰り返し周期ごとに一回ずつ繰り返される。しかし、変更された重要情報は変更周期の開始地点のみで送信されることができる。
二つ以上の隣りセルらがMBMSと関連される同一な情報をMTCHを通じて送る場合に、端末は受信感度を増加させるために前記セルから送信されるMTCHをソフト結合して受信する。ソフト結合を容易にするために、同一な時間区間のセルからの送信ブロックはすべて同一でなければならなくて、UTRANは所定の送信時間の間隔(以下、TTI)に一つの送信チャンネルに該当する送信ブロックを送らなければならない。
一つの送信ブロックは、一つのTTIの間に一つの送信チャンネルを通じて送信される。送る送信ブロックが存在する場合に、送信側MACはTTI単位による物理階層に一つ以上の送信ブロックを伝達する。送信側物理階層はMACから受信した送信ブロックをエンコードして受信側物理階層に送る。
図3に示すように、受信側物理階層がエンコードされたデータを成功的にデコーディングするようにするために、送信側は前記エンコードされたデータとともに送信フォーマット(以下、‘TF’)情報を受信側に送る。TF情報を送信側から受信した以後に、受信側物理階層は送信ブロックを再構成するためにTFを利用して受信されたデータをデコーディングする。再構成された送信ブロックはTTI単位によって受信側MACに伝達する。
TF情報は一つの送信チャンネルが有するさまざまな属性(attribute)を含む。TF情報の属性は半静的属性と動的属性とで分類されることができる。半静的属性は、RRCメッセージによって徐徐に変更されることができるTF情報である。動的属性は、TTI単位または無線フレーム単位によって速かに変更されることができるTF情報である。
動的属性は、送信フォーマット組合せインジケータ(以下、‘TFCI’)を通じて伝達する。送信側は物理チャンネルの制御フィールドを通じて受信側にTFCIを送る。
TF情報の代表的な動的特性は、送信ブロックの大きさと送信ブロックセットの大きさである。送信ブロックの大きさはTTI内の送信ブロックのセットとして定義される。
一つの送信ブロックは、一つのMAC SDUと一つのMACヘッダーを含んで構成される一つのMAC PDU(protocol data unit)で定義される。一つ以上の送信ブロックは一つのTTIの間に伝達することができる。
同一なTTIのために送信される送信ブロックの大きさは同一である。よって、送信ブロックセットの大きさは送信ブロックの大きさの倍数である。
RRCは一つの送信チャンネルに対して送信可能な送信ブロックの大きさ値らの集合を設定する。一つの送信チャンネルの送信ブロックらの集合は送信フォーマット集合(TFS)と呼ばれる。
2個以上の送信チャンネルらが送信のために一つの物理チャンネルにマッピングされる。RRCは該当物理チャンネルを通じて同一な送信区間に同時に送信されることができる送信チャンネルらの送信ブロックらの組合の集合を設定する。一つの物理チャンネルにマッピングされる二つ以上の送信チャンネルらの送信ブロックらの組合の集合をTFCS(transport format combination set)と称する。
RNSは物理チャンネルに対するTFCS情報を送信側と受信側に送る。TFCS情報を送るために、RNCはTFCS情報を直接送るよりはTFCS情報を送信のためのCTFC(calculated transport format combination)情報に変換して送信側と受信側に送る。
接続フレーム番号(以下、CFN)は、端末とUTRANとの間の第2階層(層2)/送信チャンネル同期化のために使用されるフレームカウンターである。CFN値は一つのTBSと関連されてMAC−L1SAPを通じて送信される。
CFNは層2で共用フレーム参照のために使用されることができる。例えば、CFNは同期化された送信チャンネル再構成のために使用されることができる。
MBMS送信において、端末は同一なMBMSを提供する隣合う多くのセルらから同一なMBMS送信ブロックを受信して受信感度を増加させることができる。一般に、MBMS送信ブロックの送信は一つのTTIの送信に必要なフレーム個数の倍数に該当するCFNのみで始まることができる。
したがって、お互いに違う多くのMBMS送信ブロックらが一つのチャンネルにマッピングされて送信される場合に、ソフト結合ができるようにする時間内にMBMS送信ブロックを送ることができないことがある。このような問題点を解決するために、MBMSサービス送信が遅延されることでチャンネル資源を無駄にする。
したがって、一つのTTI送信に必要なフレームの倍数に該当するCFN以外に他の時点でもMBMS送信ブロックの送信を始める必要がある。しかし、従来方法によると、MBMS送信ブロックの送信開始時点に対する情報を端末が分かることができないので、ソフト結合の效率が落ちる。
したがって、端末がMBMS送信ブロックの送信開始時点に対する情報が分かるようにしてソフト結合の效率を増加させることができるマルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)送信ブロックを送受信するための方法及び装置に対する需要がある。本発明はこのような需要を狙ったものである。
本発明の特徴及び長所らは下の記述から部分的に明白に記述されるか、または本発明の実施例を通じて得られることができる。本発明の目的及び長所らは記述された発明の詳細な説明及びその特許請求範囲だけでなく、添付された図面に指摘された構成によって実現して達成される。
本発明は従来方法の制限と短所による一つ以上の問題点を実質的に防止する、マルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)送信ブロックを送受信するための装置及び方法に関するものである。本発明の目的は、MBMS送信ブロックが端末によって效率的に受信されることができるマルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)送信ブロックを送受信するための方法及び装置を提供するものである。
本発明の一態様において、移動端末機内で点対多点サービスを受信するための方法が提供される。前記方法は、現在セルから第1点対多点サービス送信ブロックを受信する段階、現在セルから臨時オフセットを含む制御情報を受信する段階、現在セルから第1点対多点サービス送信ブロックを受信する間に臨時オフセットを利用して隣りセルから第2点対多点サービス送信ブロックを受信する段階、及び前記第1及び第2点対多点サービス送信ブロックを結合する段階を含む。
臨時オフセットを含んだ制御情報がサービス無線網制御器から受信されることができる。望ましくは、臨時オフセットがフレームオフセットと時間オフセットとのうちで一つを含む。
臨時オフセットを含んだ制御情報がRRC信号処理メッセージを通じて受信されることができる。望ましくは、臨時オフセットを含んだ制御情報は点対多点サービス制御チャンネルと放送制御チャンネルとのうちで一つを通じて受信される。
点対多点サービスは、マルチメディア放送/マルチキャストサービスを含むことができる。臨時オフセットは送信ブロックを送るための接続フレーム番号(CFN)と関連される。
第2点対多点サービス送信ブロックを受信するための接続フレーム番号は臨時オフセットを利用して決まることができる。また、臨時オフセットを含んだ制御情報は共用範囲ベアラ情報メッセージ、現在セル点対多点範囲ベアラ情報メッセージ及び/または隣りセル点対多点範囲ベアラ情報メッセージを通じて受信されることができる。
本発明の他の態様において、一つ以上の移動端末機に点対多点サービスを提供するための方法が提供される。前記方法は、一つ以上の移動端末機が現在位置した第1セルから第1点対多点サービス送信ブロックを提供する段階、臨時オフセットを含んだ制御情報を前記第1セルから提供する段階、及び前記第1セルから前記第1点対多点サービス送信ブロックを提供する間に臨時オフセットを利用して第2セルから第2点対多点サービス送信ブロックを提供する段階を含む。
臨時オフセットを含んだ制御情報は、サービス無線網制御器から提供されることができる。望ましくは、臨時オフセットがフレームオフセットと時間オフセットとのうちで一つを含む。
臨時オフセットを含んだ制御情報がRRC信号処理メッセージを通じて受信されることができる。望ましくは、臨時オフセットを含んだ制御情報は点対多点サービス制御チャンネルと放送制御チャンネルのうちで一つを通じて受信される。
点対多点サービスは、マルチメディア放送/マルチキャストサービスを含むことができる。臨時オフセットは送信ブロックを送るための接続フレーム番号(CFN)と関連されることができる。
第2点対多点サービス送信ブロックを受信するための接続フレーム番号は、臨時オフセットを利用して決まることができる。また、臨時オフセットを含んだ制御情報は一つ以上の共用範囲ベアラ情報メッセージ、現在セル点対多点範囲ベアラ情報メッセージ及び/または隣りセル点対多点範囲ベアラ情報メッセージを通じて提供されることができる。
本発明のまた他の態様において、移動端末機内に点対多点サービスを受信するための移動通信端末機が提供される。前記移動端末機は現在セルから第1点対多点サービス送信ブロック、隣りセルから第2点対多点サービス送信ブロック及び現在セルから臨時オフセットを具備した制御情報を含むRF信号を受信するように構成されたアンテナ部、前記アンテナによって受信される無線周波数信号を処理するように構成された無線周波数部、使用者から情報を入力するためのキーパッド部、前記第1点対多点サービス送信ブロックと第2点対多点サービス送信ブロックと制御情報を保存するように構成されたメモリー部、情報を使用者に見せてくれるように構成されたディスプレイ装置及び前記第1及び第2点対多点サービス送信ブロックを結合するために第1点対多点サービス送信ブロックを処理する間に臨時オフセットによって第2点対多点サービス送信ブロックを処理するように構成された処理部を含む。
臨時オフセットはフレームオフセットまたは時間オフセットを含むことができる。望ましくは、処理部はRRC信号処理メッセージから臨時オフセットを含んだ制御情報を除去するように構成される。
処理部は点対多点サービス制御チャンネルまたは放送制御チャンネルのうちで一つを通じて臨時オフセットを含んだ制御情報を処理するように構成されることもできる。前記点対多点サービスは、マルチメディア放送/マルチキャストサービスを含むことができる。望ましくは、臨時オフセットは送信ブロックを送るための接続フレーム番号(CFN)と関連される。
処理部は臨時オフセットを利用して第2点対多点サービスを受信するために接続フレーム番号を決めるように構成されることができる。望ましくは、処理部は共用範囲ベアラ情報メッセージ、現在セル点対多点範囲ベアラ情報メッセージ及び/または隣りセル点対多点範囲ベアラ情報メッセージから臨時オフセットを含んだ制御情報を除去するように構成される。
本発明のまた他の態様において、点対多点サービスを一つ以上の移動端末機に提供するための網が提供される。網は第1点対多点サービス送信ブロック、第2点対多点サービス送信ブロック及び制御情報を含んだ信号を一つ以上の移動通信端末機に送るように構成された一つ以上の送信機と、一つ以上の移動通信端末機から信号を受信するように構成された受信機と、及び第1点対多点サービス送信ブロックを送る間に臨時オフセットによって制御情報内の臨時オフセットを含んで、第2点対多点サービス送信ブロックを送るために送信機を制御するように構成された制御器を含んで、前記第1点対多点サービス送信ブロックと制御情報は一つ以上の移動端末機が現在位置する第1セルから提供されて前記第2点対多点サービス送信ブロックは第2セルから具備される。
第1点対多点サービス送信ブロックを含んだ信号を送るように構成された一つ以上の送信機は、サービス無線網制御器内に配置されることができる。望ましくは、制御器はフレームオフセットと時間オフセットとのうちで一つを含んだ臨時オフセットを含むように構成される。
制御器はRRC信号処理メッセージ内の制御情報を含むように構成されることもできる。望ましくは、前記制御器は点対多点サービス制御チャンネルまたは放送制御チャンネルを通じて制御情報を提供するように構成される。
点対多点サービスはマルチメディア放送/マルチキャストサービスを含むことができる。望ましくは、制御器が送信ブロックを送るための接続フレーム番号(CFN)と関連される臨時オフセットを含むように構成される。
制御器は臨時オフセットを利用して第2点対多点サービス送信ブロックを送るための接続フレーム番号を決めるように構成されることができる。望ましくは、制御器は共用範囲ベアラ情報メッセージ、現在セル点対多点範囲ベアラ情報メッセージ及び/または隣りセル点対多点範囲ベアラ情報メッセージから制御情報を含むように構成される。
本発明の特徴及び長所らは、下の記述から部分的に明白に記述されるか、または本発明の実施例を通じて得られることができる。本発明の前述した記載及び後述される記載は例示的なものであり、請求された本発明の追加説明を提供するためである。このような実施例は添付された図面を参照にして実施例の詳細な記載から当技術分野の当業者に明白であり、本発明は記述された特定実施例のみに制限されない。
本発明は、端末によって效率的に受信されることができるマルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)送信ブロックを送受信するための装置及び方法に関するものである。たとえ本発明が移動通信装置と関連されて記述されるが、本発明は送信ブロックを效率的に送受信するところにはどこにも利用されることができる。
添付された図面を参照して記述された本発明の望ましい実施例に対して詳しく説明される。可能であれば、同一な図面符号は全体図面を通じて同一であるか、または類似の部材を示すのに使用される。
図5は、MBMS送信ブロックの送信を示す図面である。図5に示すように、送信ブロックの送信はフレーム個数で分けて残りが0になるように一つのTTIの間に送信されるフレーム個数の倍数に該当する接続フレーム番号(CFN)に対応する時間に始めることができる。詳細には、送信ブロック送信は数学式1を満足するCFNに該当する時点に始まることができる。
[数1] CFN mod F=0
数学式1において、‘F’は一つのTTI送信に必要なフレーム数である。図5に示すように、一つのTTIの間に必要なフレームの個数は8であるので、送信ブロックの送信時点で可能なCFNは80、88、96または104である。
受信側の物理階層でソフト結合を遂行するために、隣りセルから(1TTI+1slot)の時間内に同一な送信ブロックが受信されなければならない。しかし、一つのチャンネルを通じてTTIが多様なサービスに対して同時に使用されなければならない場合には、正常にソフト結合のための時間(soft combining window)以内に隣りセルからの送信ブロック受信が不可能で、ソフト結合が不可能になる。
このような問題点を解決するため、MBMS送信ブロックの送信時点に関する情報は数学式1を満足するCFNから一定な時間間隔を有する値、例えばフレームオフセットで決まることができる。フレームオフセット情報は、該当送信ブロックの送信が始まる時点を示すためにNode Bと端末に伝達することができる。代案として、送信時点情報は数学式1を満足するCFNと関係なくMBMS送信ブロックの送信時点を示す新しいCFNで決まることができる。
図6は、MBMS送信ブロックに対する送信時点情報を送る方法を示す。図6に示すように、MBMS送信ブロックに関連される送信時点情報はRNCからUEに送信される。
フレームオフセットはMBMS送信ブロックと関連される送信時点情報の一例である。例えば、図5を参照すると、フレームオフセットはCFN80、88 Ehsms 96から所定の遅延された時点で送信ブロックの送信が始めるかを示す情報であることがある。
端末は対抗送信時点情報を利用してMBMS送信ブロックの送信時点を正確に把握することができる。送信ブロックの送信時点情報はそれぞれのセルごとにお互いに違うことがある。特に、端末は多くのセルからの多様な類型の送信時点情報を受信することができる。
端末はMBMS送信時点に関する受信された情報を物理階層に伝達することができる。端末の物理階層はこのような情報を利用してUTRANから送信された送信ブロックに該当するMBMS物理階層送信チャンネルであるSCCPCHの受信タイミングを正確に把握することができる。
MBMSサービス送信タイミングはMBMSサービスのために形成された新しいCFNであることがある。端末は前記新しいCFNを受信して送信ブロックの正確な送信時点を把握することができる。該当送信ブロックを具備したSCCPCHの正確な時点を把握するために把握された送信時点が物理階層に提供されることができる。
MBMS送信ブロックの送信時点は、RRC信号処理メッセージを通じて端末に伝達することができる。また、前記MBMS送信ブロックの送信時点はMCCHまたはBCCHを通じて端末に送信されることができるか、またはMBMS共用RB情報メッセージ、MBMS現在セルp−t−m rb情報メッセージ、あるいはMBMS隣りセルp−t−m rb情報メッセージに含まれることができる。
本発明の実施例は、移動通信を参照にして記述される。しかし、本発明の技術的特徴は無線通信機能を搭載したPDAまたはノートブックのような無線通信システムにも適用可能である。本発明を記述するのに使用された用語はUMTSのような無線通信システムの範囲に限定されない。本発明はTDMA、CDMA、FDMAのような他の無線インターフェース及び物理階層を使用する無線通信システムにも適用可能である。
本発明の技術的特徴は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたは前記ソフトウェア、ファームウェア及び/またはハードウェアの組合で遂行されることができる。特に、本発明の内容はハードウェアでコード、回路チップ及びASICのようなハードウェアロジッグを利用して具現されることができるか、またはコンピュータープログラミング言語を利用してハードディスク、プロッピィーディスク、あるいはテープまたは光ストレージ、ROMまたはRAMで具現されることができる。コンピューター判読可能媒体に保存されたコードはプロセッサによって接近可能で遂行されることができる。
本発明の内容を具現するコードは、送信媒体を通じて接近可能であるか、またはネットワーク上のファイルサーバーを通じて接近可能である。コードが具現された装置は、ネットワーク送信ラインのような有線送信媒体、無線送信媒体、信号送信、無線信号、または赤外線信号を含むように構成されることができる。
図7は、本発明の一実施例による移動通信端末機の回路構成図である。図7に示すように、移動通信端末機70はアンテナ部71、無線周波数部72、信号処理部73及びメモリー部74を含む。前記信号処理部73はマイクロプロセッサやデジタルプロセッサのような処理部を含む。移動通信端末機は特定情報を画面に表示するディスプレイ部75、使用者から信号の入力を受けるためのキーパッド部76及び音響信号を出力するスピーカー部77をさらに含む。
移動通信端末機70は、アンテナ部71と無線周波数部72を利用して一つ以上の基地局からMBMS送信ブロックと一つ以上の送信ブロックと関連される送信時点情報を受信する。信号処理部73は一つ以上のMBMS送信ブロックと関連される情報を利用して送信時点に相応する一つ以上の受信されたMBMS送信ブロックをデコーディングする。
本発明は端末がMBMS送信ブロックの送信時点を正確に把握して、前記端末がMBMSを效率的に受信するようにする。
本発明は、本発明の思想または実質的特徴を脱することなしに、いくつの形態で具現されることができるが、前述した実施例は前述した詳細部によって制限されるものではなく、むしろ添付された請求項に定義された本発明の思想と範囲内で広く構造化されなければならないし、それによってすべての変化または変更は請求項の範囲内に存在するか、またはこのような範囲の同等物内に存在するので、添付された請求項によって取り囲まれる。
前述した実施例と長所らは単純に例示的なものであり、本発明を制限するものとして構成されない。本発明の教えは、他の類型の装置にも適用されることができる。本発明の記載は例示的なものとして、請求項の範囲を制限しない。さまざまな置き換え、変形及び変更は当技術分野の当業者に明白である。請求項において、手段機能らは構造的同等物だけではなく、同等な構造物と言及された機能を遂行して前述した構造をカバーするように意図される。
本発明は、移動通信システムが利用されることができる。
一般的なUMTSの網構成の回路構成図である。 UE1とUTRAN2との間の無線 インターフェースプロトコル構成の図面である。 UE内のMBMSのためのチャンネル構成を示す図面である。 従来システムのMCCHの送信計画を示す図面である。 本発明の一実施例によるMBMS送信ブロックの送信計画を示す。 本発明による送信MBMS送信ブロックに関連される送信時点情報を送る方法を示す。 本発明の一実施例による移動通信端末機の回路構成図である。
符号の説明
70 移動通信端末機
71 アンテナ部
72 無線周波数部
73 信号処理部
74 メモリー部
75 ディスプレイ部
76 キーパッド部
77 スピーカー部

Claims (35)

  1. 移動端末機内の点対多点サービスを受信する方法において、
    現在セルから第1点対多点サービス送信ブロックを受信する段階と、
    前記現在セルから臨時オフセットを含んだ制御情報を受信する段階と、
    前記現在セルから前記第1点対多点サービス送信ブロックを受信する間に前記臨時オフセットを利用して隣りセルから第2点対多点サービス送信ブロックを受信する段階と、及び
    前記第1及び第2点対多点サービス送信ブロックを結合する段階と、を含む点対多点サービス受信方法。
  2. 臨時オフセットを含んだ制御情報は、サービス無線網制御器から受信されることを特徴とする請求項1に記載の点対多点サービス受信方法。
  3. 臨時オフセットは、フレームオフセットと時間オフセットとのうちで一つを含むことを特徴とする請求項1に記載の点対多点サービス受信方法。
  4. 臨時オフセットを含んだ制御情報は、無線資源制御(RRC)信号メッセージを通じて受信されることを特徴とする請求項1に記載の点対多点サービス受信方法。
  5. 臨時オフセットを含んだ制御情報は、点対多点サービス制御チャンネルと放送制御チャンネルとのうちで一つを通じて受信されることを特徴とする請求項1に記載の点対多点サービス受信方法。
  6. 点対多点サービスは、マルチメディア放送/マルチキャストサービスを含むことを特徴とする請求項1に記載の点対多点サービス受信方法。
  7. 臨時オフセットは、送信ブロックを送るための接続フレーム番号(CFN)と関連されることを特徴とする請求項1に記載の点対多点サービス受信方法。
  8. 第2点対多点サービス送信ブロックを受信するための接続フレーム番号は、臨時オフセットを利用して把握されることを特徴とする請求項1に記載の点対多点サービス受信方法。
  9. 臨時オフセットを含んだ制御情報は、共用範囲ベアラ情報メッセージ、現在セル点対多点範囲ベアラ情報メッセージ及び隣りセル点対多点範囲ベアラ情報メッセージのうち一つ以上を通じて受信されることを特徴とする請求項1に記載の点対多点サービス受信方法。
  10. 一つ以上の移動端末機に点対多点サービスを提供するための方法において、
    一つ以上の端末機が現在位置する第1セルから第1点対多点サービス送信ブロックを送信する段階と、
    前記第1セルから臨時オフセットを含んだ制御情報を送信する段階と、及び
    前記第1セルから前記第1点対多点サービス送信ブロックを送信する間に臨時オフセットを利用して第2セルから第2点対多点サービス送信ブロックを送信する段階と、を含む点対多点サービス送信方法。
  11. 臨時オフセットを含んだ制御情報は、サービス無線網制御器から提供されることを特徴とする請求項10に記載の点対多点サービス送信方法。
  12. 臨時オフセットは、フレームオフセットと時間オフセットとのうちで一つを含むことを特徴とする請求項10に記載の点対多点サービス送信方法。
  13. 臨時オフセットを含んだ制御情報は、無線資源制御(RRC)信号メッセージを通じて受信されることを特徴とする請求項10に記載の点対多点サービス送信方法。
  14. 臨時オフセットを含んだ制御情報は、点対多点サービス制御チャンネルと放送制御チャンネルのうちで一つを通じて受信されることを特徴とする請求項10に記載の点対多点サービス送信方法。
  15. 点対多点サービスはマルチメディア放送/マルチキャストサービスを含むことを特徴とする請求項10に記載の点対多点サービス送信方法。
  16. 臨時オフセットは送信ブロックを送るための接続フレーム番号(CFN)と関連されることを特徴とする請求項10に記載の点対多点サービス送信方法。
  17. 第2点対多点サービス送信ブロックを送信するための接続フレーム番号は、臨時オフセットを利用して把握されることを特徴とする請求項10に記載の点対多点サービス送信方法。
  18. 臨時オフセットを含んだ制御情報は、共用範囲ベアラ情報メッセージ、現在セル点対多点範囲ベアラ情報メッセージ及び隣りセル点対多点範囲ベアラ情報メッセージのうち一つ以上を通じて送信されることを特徴とする請求項10に記載の点対多点サービス送信方法。
  19. 移動端末機内の点対多点サービスを受信する移動通信端末機において、
    現在セルから第1点対多点サービス送信ブロック、隣りセルから第2点対多点サービス送信ブロック及び前記現在セルから臨時オフセットを具備した制御情報を含む無線周波数信号を受信するように構成されたアンテナ部と、
    前記アンテナ部によって受信された無線周波数信号を処理するように構成された無線周波数部と、
    使用者が情報を入力するためのキーパッド部と、
    前記第1点対多点サービス送信ブロック、第2点対多点サービス送信ブロック及び制御情報を保存するように構成された保存部と、
    使用者に情報を見せてくれるように構成されたディスプレイ部と、及び
    情報を使用者に見せてくれるように構成されたディスプレイ装置及び前記第1及び第2点対多点サービス送信ブロックを結合するために第1点対多点サービス送信ブロックを処理する間に臨時オフセットによって第2点対多点サービス送信ブロックを処理するように構成された処理部と、を含む点対多点サービス受信移動通信端末機。
  20. 臨時オフセットは、フレームオフセットと時間オフセットとのうちで一つを含むことを特徴とする請求項19に記載の点対多点サービス受信移動通信端末機。
  21. 処理部は、無線資源制御(RRC)信号メッセージから臨時オフセットを含んだ制御情報を除去するように構成されることを特徴とする請求項19に記載の点対多点サービス受信移動通信端末機。
  22. 処理部は、点対多点サービス制御チャンネルと放送制御チャンネルのうちで一つを通じて臨時オフセットを含んだ制御情報を処理するように構成されることを特徴とする請求項19に記載の点対多点サービス受信移動通信端末機。
  23. 点対多点サービスは、マルチメディア放送/マルチキャストサービスを含むことを特徴とする請求項19に記載の点対多点サービス受信移動通信端末機。
  24. 臨時オフセットは、送信ブロックを送るための接続フレーム番号(CFN)と関連されることを特徴とする請求項19に記載の点対多点サービス受信移動通信端末機。
  25. 処理部は、臨時オフセットを利用して第2点対多点サービス送信ブロックを送信するための接続フレーム番号を把握するように構成されることを特徴とする請求項19に記載の点対多点サービス受信移動通信端末機。
  26. 処理部は、共用範囲ベアラ情報メッセージ、現在セル点対多点範囲ベアラ情報メッセージ及び隣りセル点対多点範囲ベアラ情報メッセージのうち一つ以上から臨時オフセットを含んだ制御情報を除去するように構成されることを特徴とする請求項19に記載の点対多点サービス受信移動通信端末機。
  27. 点対多点サービスを一つ以上の移動端末機に送信するためのネットワークにおいて、
    第1点対多点サービス送信ブロック、第2点対多点サービス送信ブロック及び制御情報を含む信号を一つ以上の移動通信端末機に送るように構成された一つ以上の送信機と、
    前記一つ以上の移動通信端末機から信号を受信するように構成された受信機と、及び
    前記第1点対多点サービス送信ブロックを送る間に前記制御情報内の臨時オフセットを含んで、臨時オフセットによって一つ以上の送信機にとって前記第2点対多点サービス送信ブロックを制御するように構成された制御器を含んで、
    前記第1点対多点サービス制御ブロックと制御情報は、一つ以上の移動端末機が現在位置する第1セルから提供されて前記第2点対多点サービス送信ブロックは第2セルから提供されることを特徴とするネットワーク。
  28. 第1点対多点サービス送信ブロックを含んだ信号を送るように構成された一つ以上の送信機は、サービス無線網制御器内に配置されることを特徴とする請求項28に記載のネットワーク。
  29. 制御器は、フレームオフセットと時間オフセットとのうちで一つを具備した臨時オフセットを含むように構成されることを特徴とする請求項28に記載のネットワーク。
  30. 制御器は、無線資源制御(RRC)信号メッセージ内の制御情報を含むように構成されることを特徴とする請求項28に記載のネットワーク。
  31. 制御器は、点対多点サービス制御チャンネルと放送制御チャンネルとのうちで一つを通じて制御情報を送信するように構成されることを特徴とする請求項28に記載のネットワーク。
  32. 点対多点サービスは、マルチメディア放送/マルチメディアサービスを含むことを特徴とする請求項28に記載のネットワーク。
  33. 制御器は、送信ブロックを送るための接続フレーム番号(CFN)と関連される臨時オフセットを含むように構成されることを特徴とする請求項28に記載のネットワーク。
  34. 制御器は、臨時オフセットを利用して第2点対多点サービス送信ブロックを送るための接続フレーム番号を把握するように構成されることを特徴とする請求項28に記載のネットワーク。
  35. 制御器は、共用範囲ベアラ情報メッセージ、現在セル点対多点範囲ベアラ情報メッセージ及び隣りセル点対多点範囲ベアラ情報メッセージのうち一つ以上に制御情報を含むように構成されることを特徴とする請求項28に記載のネットワーク。
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