JP2009518994A - 1対多サービス通信 - Google Patents

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Abstract

所望の1対多サービス受信方式によって、セルにより提供される複数の1対多制御チャネルから特定の1対多制御チャネルを選択する。その選択した1対多制御チャネルで1対多サービスに関する制御情報を受信した後、その制御情報によってその1対多サービスを受信する。前記所望の1対多サービス受信方式は、1つのセルで前記1対多サービスを受信することを含み得ることを特長とする。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで受信し得る。

Description

本明細書は1対多サービス通信に関する。
図1は移動通信システムのE−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System)のネットワーク構造の一例を示す図である。
E−UMTSシステムは、UMTSシステムから進化したものであり、これに適用できる基礎標準の準備が3GPP組織により行われている。E−UMTSシステムはLTE(Long Term Evolution)システムに分類される。
図1に示すように、E−UMTSネットワークは、E−UTRAN20とEPC(Evolved Packet Core)10とに分けられる。E−UTRAN 20は基地局(eNB又はeNodeB)21を含む。アクセスゲートウェイ(Access Gateway; AG)11は、ユーザトラフィックを処理する部分と制御トラフィックを処理する部分とに分けられる。ユーザトラフィックを処理するAG部分と制御トラフィックを処理するAG部分とは、新たに定義されるインタフェースを介して通信可能である。
1つのeNode B(eNB)21に対して少なくとも1つのセルが存在し、eNodeB間ではユーザトラフィック及び/又は制御トラフィックの伝送のためのインタフェースを使用することができる。
EPC 10は、AG 11、UEのユーザ登録のためのノードなどを含む。また、図1のUMTSにおいては、E−UTRAN20とEPC 10とを区分するためのインタフェースを使用することができる。S1インタフェースは、eNode B 21とAG 11との間で複数のノードを接続することができる(すなわち、多対多方式)。eNodeB同士はX2インタフェースで接続され、X2インタフェースは、メッシュネットワーク構造で隣接するeNode B間に常に存在する。
図2は、E−UTRANの構造の一例を示す図である。ここで、eNBは、アクセスゲートウェイ(AG)のための選択、無線リソース制御(Radio Resource Control; RRC)活性化中のAGへのルーティング、ページングメッセージのスケジューリング及び送信、ブロードキャストチャネル(BroadcastChannel; BCCH)情報のスケジューリング及び送信、アップリンク及びダウンリンクの全てにおけるUEへの動的リソース割当、eNB測定の設定及び提供、無線ベアラ制御、無線アドミッション制御(RadioAdmission Control; RAC)、並びにLTE_ACTIVE状態での接続移動性制御の機能を実行することができる。
E−UTRANにおいて、AGは、ページング発信(paging origination)、LTE_IDLE状態管理、ユーザプレーンの暗号化、PDCP(Packet DataConvergence Protocol)機能のサポート、SAE(System Architecture Evolution)ベアラ制御、並びにNAS(Non-AccessStratum)シグナリングの暗号化及びインテグリティ保護の機能を実行することができる。
図3及び図4は、E−UTRANのためのユーザプレーンプロトコルスタック及び制御プレーンプロトコルスタックを示す図である。ここで、プロトコル層は、通信システム技術でよく知られている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。
第1層である物理層は、物理チャネルを利用して上位層に情報送信サービスを提供する。前記物理層は、トランスポートチャネルを介して(上位に位置する)媒体アクセス制御(Medium Access Control; MAC)層に接続され、前記トランスポートチャネルを介して前記MAC層と前記物理層間のデータ送信が行われる。異なる物理層間、すなわち送信側物理層と受信側物理層間では、前記物理チャネルを介してデータ送信が行われる。
第2層のMAC層は、論理チャネルを介して(上位層である)無線リンク制御(Radio Link Control; RLC)層にサービスを提供する。第2層のRLC層は、高い信頼性でデータ送信をサポートする。RLC機能が前記MAC層で実現されて該MAC層により実行される場合、前記RLC層自体が存在しなくてもよいため、図3及び図4において前記RLC層は点線で示している。
第2層のPDCP層は、IPv4やIPv6などのIP(Internet Protocol)パケットを用いて送信されるデータを相対的に帯域幅の小さい無線インタフェースで効率的に送信できるように、不要な制御情報を減らすヘッダ圧縮機能を実行する。
第3層の最下位に位置するRRC層は、制御プレーンでのみ定義され、無線ベアラ(Radio Bearer; RB)の設定、再設定、及び解除に関連して論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ここで、RBとは、端末(UE)とUTRAN間のデータ送信のために第2層により提供されるサービスを意味する。
図3において、(ネットワーク側のeNBで終了する)RLC層及びMAC層は、スケジューリング、自動再送要求(Automatic Repeat Request; ARQ)、及びハイブリッド自動再送要求(Hybrid AutomaticRepeat Request; HARQ)などの機能を実行することができる。(ネットワーク側のAGで終了する)PDCP層は、ヘッダ圧縮、インテグリティ保護、及び暗号化などのユーザプレーンのための機能を実行することができる。
図4において、(ネットワーク側のeNBで終了する)RLC層及びMAC層は、ユーザプレーンと同じ機能を実行する。ここで、(ネットワーク側のeNBで終了する)RRC層は、ブロードキャスト、ページング、RRC接続管理、無線ベアラ(RB)制御、移動性機能、並びにUE測定報告及び制御などの機能を実行することができる。(ネットワーク側のaGWで終了する)PDCP層は、インテグリティ保護及び暗号化などの制御プレーンのための機能を実行することができる。(ネットワーク側のaGWで終了する)NASは、SAEベアラ管理、認証、アイドルモード移動性処理、LTE_IDLE状態でのページング発信、並びにaGWとUE間のシグナリング及びユーザプレーンのためのセキュリティ制御などの機能を実行することができる。
NASは3つの状態に区分することができる。第1に、NAS内にRRCエンティティがないと、LTE_DETACHED状態であり、第2に、最小限のUE情報の保存中にRRC接続がないと、LTE_IDLE状態であり、第3に、RRC接続が設定されていると、LTE_ACTIVE状態である。また、RRCは、RRC_IDLE及びRRC_CONNECTEDの2つの状態に区分することができる。RRC_IDLE状態において、UEは、NASにより設定された不連続受信(Discontinuous Reception; DRX)を明示し、システム情報及びページング情報のブロードキャストを受信することができ、トラッキングエリアでUEを一意に識別する識別子(ID)がそのUEに割り当てられる。また、RRC_IDLE状態においては、どのRRCコンテキストもeNBに保存されていない。RRC_CONNECTED状態においては、UEがE−UTRANRRC接続を有し、かつE−UTRAN内にコンテキストがあるため、ネットワーク(eNB)へのデータ送信及び/又はネットワーク(eNB)からのデータ受信が可能になる。また、UEはチャネル品質情報及びフィードバック情報をeNBに報告することができる。RRC_CONNECTED状態においては、E−UTRANがUEの属するセルを知っているため、ネットワークは、UEへのデータ送信及び/又はUEからのデータ受信を行うことができ、UEの移動性(ハンドオーバー)を制御することができ、隣接セルのためのセル測定を行うことができる。
RRC_IDLEモードにおいて、UEはページングDRX周期(paging DRX cycle)を明示する。すなわち、UEは全てのUE特定ページングDRX周期の特定ページング周期(pagingoccasion)毎にページング信号をモニタする。ページング周期はページング信号が送信される時間間隔である。各UEは独自のページング周期を有する。ページングメッセージは同一のトラッキングエリアに属する全てのセルに送信される。UEが1つのトラッキングエリアから他のトラッキングエリアに移動するとき、そのUEはネットワークにトラッキングエリアアップデートメッセージを送信してUEの位置をアップデートする。
図5は物理チャネルの構造の一例を示す図である。物理チャネルは、UE層1(L1)とeNB層1(L1)との間でシグナリング及びデータを送信する。図5に示すように、物理チャネルは、そのシグナリング及びデータを、周波数上での少なくとも1つのサブキャリア及び時間上での少なくとも1つのシンボルから構成された1つの無線リソースで送信する(すなわち、6つ又は7つのシンボルが0.5msの長さを有する1つのサブフレームを構成する)。サブフレームの特定シンボル(例えば、サブフレームの第1シンボル)はL1/L2制御チャネルのために使用できる。L1/L2制御チャネルはL1/L2制御情報(シグナリング)を運ぶ。
図6は論理チャネルとトランスポートチャネル間のマッピング関係を示す図である。一般に、トランスポートチャネルはL1とMAC層との間でシグナリング及びデータを送信し、物理チャネルはトランスポートチャネルにマッピングされる。ダウンリンクトランスポートチャネルのタイプとしては、1.システム情報の送信のために使用されるブロードキャストチャネル(BCH)、2.a)HARQのためのサポート、b)変調、符号化、及び送信電力の変更による動的リンク適応(dynamic link adaptation)のためのサポート、c)セル全体に対するブロードキャストの可能性、d)ビームフォーミングの使用可能性、e)動的リソース割当及び半静的(semi-static)リソース割当の両方のためのサポートの特徴を有するダウンリンク共有チャネル(DownlinkShared Channel; DL-SCH)、3.UEのページングのために使用されるページングチャネル(Paging Channel; PCH)、並びに4.マルチキャスト又はブロードキャストサービスの送信のために使用されるマルチキャストチャネル(MulticastChannel; MCH)がある。また、アップリンクトランスポートチャネルのタイプとしては、1.a)ビームフォーミングの使用可能性;(標準に影響を与える可能性は薄い)、b)送信電力の変更による、あるいは変調及び符号化の変更による動的リンク適応のためのサポート、c)HARQのためのサポートの特徴を有するアップリンク共有チャネル(UplinkShared Channel; UL-SCH)、並びに2.セルに対する初期アクセスのために通常使用されるランダムアクセスチャネル(Random AccessChannel; RACH)がある。
一般に、MAC層は論理チャネル上にデータ送信サービスを提供する。従って、MAC層により提供される様々なタイプのデータ送信サービスのために論理チャネルのタイプが定義される。各論理チャネルのタイプは送信される情報のタイプによって定義される。例えば、論理チャネルは、(制御プレーン情報の送信のための)制御チャネルと(ユーザプレーン情報の送信のための)トラフィックチャネルの2つに区分される。制御チャネルは制御プレーン情報の送信のためにのみ使用される。MACにより提供される制御チャネルの例としては、1.システム制御情報をブロードキャストするためのダウンリンクチャネルであるブロードキャスト制御チャネル(Broadcast Control Channel; BCCH)、2.ページング情報を送信するダウンリンクチャネルであるページング制御チャネル(PagingControl Channel; PCCH)(このチャネルはネットワークがUEの位置するセルを知らない場合に使用)、3.UEとネットワークとの間にRRC接続がない場合にUEにより使用される共通制御チャネル(CommonControl Channel; CCCH)、4.ネットワークからUEへのMBMS制御情報の送信のために使用される1対多ダウンリンクチャネルであるマルチキャスト制御チャネル(MulticastControl Channel; MCCH)、及び5.UEとネットワークとの間で専用制御情報を送信する1対1双方向(bi-directional)チャネルである専用制御チャネル(DedicatedControl Channel; DCCH)などがある。DCCHはRRC接続を有するUEにより使用される。
トラフィックチャネルはユーザプレーン情報の送信のためにのみ使用される。MACにより提供されるトラフィックチャネルの例としては、1.1対1チャネルであり、1つのUEに専用であり、ユーザ情報の送信のためのチャネルである専用トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel; DTCH)、2.1対多ダウンリンクチャネルであり、ネットワークからUEへのトラフィックデータの送信のためのチャネルであるマルチキャストトラフィックチャネル(MulticastTraffic Channel; MTCH)などがある。ここで、DTCHはアップリンクとダウンリンクの両方に存在する。様々な論理チャネルが異なるトランスポートチャネルにマッピングされる。例えば、アップリンクでは、DCCHはUL−SCHにマッピングされ、DTCHはUL−SCHにマッピングされる。また、ダウンリンクでは、BCCHはBCHにマッピングされ、PCCHはPCHにマッピングされ、DCCHはDL−SCHにマッピングされ、DTCHはDL−SCHにマッピングされる。
本発明者らは従来の1対多サービス通信における少なくとも次の問題を認識した。すなわち、セル特定サービス(cell specific service)及び非セル特定サービス(non-cell specific service)に関する制御情報は、1つの1対多制御チャネル(すなわち、MCCH)により提供されていた。従って、セル特定サービス及び非セル特定サービスのシグナリング及びスケジューリングをサービスの特性に応じて最適化することができなかった。例えば、非セル特定サービスに関する制御情報は、様々なセルにわたって組み合わせることができ、無線リソースを節約することができる。しかし、制御チャネルは、非セル特定サービスだけでなくセル特定サービスに関する制御情報も提供していた。従って、制御チャネルは、組み合わせをサポートできないため、非セル特定サービスに関する制御情報を組み合わせることができなかった。その結果、無線リソースが浪費されていた。このような問題の認識に基づいて、本発明者らはここに説明した特徴及び態様を案出した。
本明細書は無線通信システムにおける1対多サービス受信に関する。
本発明の実施形態のさらなる態様は後述する発明の詳細な説明に記述されるが、一部はその記述内容から明確になるか、又は本発明の実施形態及び技術的特徴を実施することにより理解されるであろう。本発明の実施形態の態様は、特に発明の詳細な説明及び請求の範囲並びに添付図面に開示された構成により実現及び達成される。
本発明の実施形態及び技術的特徴により上記の目的を達成するために、本発明は、所望の1対多サービス受信方式によって、セルにより提供される複数の1対多制御チャネルから1つの1対多制御チャネルを選択する段階と、前記選択した1対多制御チャネルで前記1対多サービスに関する制御情報を受信する段階と、前記制御情報によって前記1対多サービスを受信する段階とを含む、無線通信システムにおける1対多サービス受信方法を提供する。
一態様において、前記所望の1対多サービス受信方式は、1つのセルで前記1対多サービスを受信することを含む。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで受信できる。前記1対多サービスは、ダウンリンク共有チャネルで受信できる。上記方法は、アップリンクフィードバックに基づく再送信方式を用いる段階をさらに含むことができる。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、eNodeBから受信できる。
他の態様において、前記所望の1対多サービス受信方式は、複数のセルで前記1対多サービスを受信することを含む。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、MBMS制御チャネル(MCCH)で受信できる。前記1対多サービスは、L1組み合わせ技術を用いてマルチキャストチャネルで受信できる。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、センタノードから受信できる。
本発明の他の実施形態において、無線通信システムにおける1対多サービス受信方法は、1対多サービスが提供されるエリアに応じて、セルにより提供される複数の1対多制御チャネルから1つの1対多制御チャネルを選択する段階と、前記選択した1対多制御チャネルで前記1対多サービスに関する制御情報を受信する段階と、前記制御情報によって前記1対多サービスを受信する段階とを含む。
一態様において、前記1対多サービスは1つのセルに提供される。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで受信できる。前記1対多サービスは、ダウンリンク共有チャネルで受信できる。上記方法は、アップリンクフィードバックに基づく再送信方式を用いる段階をさらに含むことができる。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、eNodeBから受信できる。
他の態様において、前記1対多サービスは複数のセルに提供される。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、MBMS制御チャネル(MCCH)で受信できる。前記1対多サービスは、L1組み合わせ技術を用いてマルチキャストチャネルで受信できる。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、センタノードから受信できる。
本発明のさらに他の実施形態において、無線通信システムにおける1対多サービス送信方法は、セルに複数の1対多制御チャネルを提供する段階と、所望の1対多サービス送信方式によって移動端末により複数の1対多制御チャネルから選択された1つの1対多制御チャネルで、制御情報を前記移動端末に送信する段階と、前記制御情報によって前記1対多サービスを送信する段階とを含む。
一態様において、前記所望の1対多サービス送信方式は、1つのセルに前記1対多サービスを送信することを含む。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで送信できる。
前記1対多サービスは、ダウンリンク共有チャネルで送信できる。上記方法は、アップリンクフィードバックに基づく再送信方式を用いる段階をさらに含むことができる。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、eNodeBから送信できる。
他の態様において、前記所望の1対多サービス送信方式は、複数のセルに前記1対多サービスを送信することを含む。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、MBMS制御チャネル(MCCH)で送信できる。前記1対多サービスは、L1組み合わせ技術を用いてマルチキャストチャネルで送信できる。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、センタノードから送信できる。
本発明のさらに他の実施形態において、無線通信システムにおける1対多サービス送信方法は、セルに複数の1対多制御チャネルを提供する段階と、1対多サービスが提供されるエリアに応じて移動端末により複数の1対多制御チャネルから選択された1つの1対多制御チャネルで、制御情報を前記移動端末に送信する段階と、前記制御情報によって前記1対多サービスを送信する段階とを含む。
一態様において、前記1対多サービスは1つのセルに提供される。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで送信できる。前記1対多サービスは、ダウンリンク共有チャネルで送信できる。上記方法は、アップリンクフィードバックに基づく再送信方式を用いる段階をさらに含むことができる。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、eNodeBから送信できる。
他の態様において、前記1対多サービスは複数のセルに提供される。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、MBMS制御チャネル(MCCH)で送信できる。前記1対多サービスは、L1組み合わせ技術を用いてマルチキャストチャネルで送信できる。スケジューリング情報を含む前記制御情報は、センタノードから送信できる。
本発明の前述した一般的な記載及び後述する詳細な記載は例示的なものであり、請求の範囲のさらなる説明を提供するためのものである。
発明の理解を容易にするために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、本発明の多様な実施形態を示し、明細書と共に本発明の原理を説明する。
本明細書は無線通信システムにおける1対多サービス通信に関する。
一実施形態によれば、マルチキャスト/ブロードキャスト送信のためのサービスシナリオは、セル特定コンテンツ及びセルグループコンテンツの2つのタイプがある。セル特定コンテンツは、シングルセル送信方式で運ばれる特定のセルに対するメッセージ分配(message distribution)などのセルブロードキャストサービスを含む。セルグループコンテンツは、マルチセル送信方式で運ばれるテレビ放送などの複数のセルに対するブロードキャストサービスを含む。
一実施形態によれば、マルチセル送信とシングルセル送信は、スケジューリング及び組み合わせ(combining)に関しては、管理方式が異なる。シングルセル送信はeNode Bによりスケジューリングされ、マルチセル送信はaGWなどのセンタノードによりスケジューリングされる。また、シングルセル送信はダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)で提供され、マルチセル送信はL1組み合わせが可能なマルチキャストチャネル(MCH)などの異なるチャネルで提供される。しかしながら、シングルセル送信は、DL−SCHの代わりにMCHで提供することもできる。
マルチセル送信は、L1組み合わせ技術を用いることができる。従って、センタノードはネットワークでマルチセル送信のソースとして機能することができる。この場合、同じサービスが送信されるセルを含む1つのセルグループに全般的に同じサービス送信が提供される。
それに対し、シングルセル送信は、1つのセル又は1つのeNodeBのみを担当するため、複数のeNode Bにわたって組み合わせることができない。しかしながら、ネットワークが組み合わせをサポートする場合、シングルセル送信は、同一のeNodeB内で組み合わせることができる。
aGWなどのセンタノードはマルチセル送信のソースとなる。また、aGWは、セルグループのためにマルチセル送信をスケジューリングする。aGWは、セルグループにスケジューリングを適用するために、マルチセル送信に半静的なスケジューリングを適用できる。スケジューリング情報は、MBMSトラフィックチャネル(MBMS Traffic Channel; MTCH)を運ぶ同一の物理チャネルにマッピングされるMBMSスケジューリングチャネル(MBMSScheduling Channel; MSCH)などのMBMS制御チャネル(MBMS Control Channel)上の帯域内シグナリングにより提供される。
シングルセル送信のために、aGWの代わりに、eNodeBが、ユニキャスト及び他の共有チャネルのスケジューリングを考慮して、シングルセル送信を動的にスケジューリングする。eNode Bは、まず、チャネル品質報告に応じてユニキャストデータをスケジューリングし、次に、ユニキャストデータのためにスケジューリングされていないダウンリンクリソースによりシングルセル送信をスケジューリングする。シングルセル送信のスケジューリング情報はL1/L2制御情報により提供される。L1/L2制御情報は、MBMSサービス識別子(MBMS service identity)及び端末識別子(UE identity)を含む。
DL−SCH上のシングルセル送信は、マルチキャストサービスを受信する比較的少数のユーザに対し、適応変調符号化(Adaptive Modulation and Coding; AMC)及びHARQ方式をサポートすることができる。eNode BでARQ機能を提供するARQ層は、同一のMBMSパケット又は同一のテキスト/マルチメディアメッセージの送信を繰り返すことができる。従って、UEは、1つのパケット又はメッセージを損失すると、後でその損失したパケット又はメッセージを取得することができる。
特定時間間隔(例えば、少なくとも1つの送信時間間隔(Transmission Time Interval; TTI))に対するL1/L2制御チャネル上のスケジューリング情報は、その時間間隔内のMBMSサービス送信の短期(short-term)スケジューリング情報を示す。従って、UEは、特定時間間隔でL1/L2制御チャネルを受信して受信を希望するMBMSサービス送信の短期スケジューリング情報を取得すると、受信した短期スケジューリング情報が示すダウンリンクリソース(例えば、時間/周波数/コード)を受信することにより、その時間間隔でMBMSサービス送信のためのMBMSトラフィック又は制御情報を受信する。
さらに、UEは、MBMSサービス送信に関する長期(long-term)スケジューリング情報をセルから受信することができる。前記長期スケジューリング情報は、MBMSサービス送信がいつ可能であるかを示す。従って、UEは、MBMSサービス送信の短期スケジューリング情報を取得するために、受信した長期スケジューリング情報が示す時間間隔でL1/L2制御チャネルを受信する。
本発明の一実施形態によれば、センタノード(aGW)は、マルチセル送信に関する情報(例えば、スケジューリング/組み合わせに関する情報)をeNodeBに送信することにより、マルチセル送信を制御する。その後、eNode Bは、aGWから受信した制御情報の一部をマルチキャスト制御チャネル(MCCH)又はMBMSスケジューリングチャネル(MSCH)で送信する。従って、aGWにはRRC層が存在しない。eNodeBにあるRRC層は、aGWから受信した制御情報でマルチキャスト/ブロードキャスト送信を制御する。
PDCP層はMBMSサービスのヘッダ圧縮を行う。MBMS送信のためのPDCP層はセンタノード(aGW)に位置する。また、1つのサービスのためのセルグループ毎に1つのPDCPエンティティが存在し、そのセルグループはaGWにより管理される。
MBMSサービスのためのDL−SCHは、MBMS送信に対してACK/NACK及びCQI報告を適用しない。また、MBMS及び専用サービスの同一のDL−SCHに対する多重化が許容されないであろう。しかし、MAC層はMBMSのためのARQ機能をサポートすることができる。この場合、ARQ又はHARQ方式は、UEからACK/NACKを受信することなく、固定された方式で適用できる。ARQ又はHARQのための再送信の数は固定(例えば、2回又は3回)されており、シグナリングの長さを短くするために、DL−SCHによる再送信は同時性(synchronous)を有する。このような観点から、MBMSのためのDL−SCHは、専用サービスのためのDL−SCHとは異なる。
本発明の一実施形態によれば、マルチキャスト/ブロードキャストサービスは特定セル情報を含む。セルが異なる場合、サービス情報、無線ベアラ(RB)情報、及びスケジューリング情報などのMBMS制御情報は、様々なセルで異なる。従って、MCCHは、特定セルに関するMBMS制御情報を送信できるように、各セルのために設定される。
MCCHは、セルで使用可能な全てのサービスのリスト、並びに各サービスのためのDL−SCH及びマルチキャストチャネル(MCH)での1対多無線ベアラ(point-to-multipoint radio bearer; PTM RB)に関する情報などのサービス情報を提供する。MCCH情報に基づいて、UEは、所望のサービスのためにDL−SCHでのPTMRB又はMCHでのPTM RBをどのように設定(構成)すべきかが分かる。
MCCHは、ブロードキャストチャネル(BCH)、MCH、又はDL−SCHにマッピングすることができる。MCCHがBCHにマッピングされる場合、MCCH上のMBMS制御情報は、ブロードキャスト制御チャネル(BCCH)上でシステム情報として繰り返され、異なるMCCH情報はBCH上でいくつかのシステム情報ブロック(System Information Blocks; SIB)とみなされる。この場合、BCHは、任意のリソースブロックに柔軟に割り当てることができる。BCH上での割当の柔軟性がない場合、MCCHはDL−SCHにマッピングすることができる。
マルチセル送信のために、ネットワークは、MBMSサービスの半静的なスケジューリングをMCH上の帯域内シグナリングにより送信する。帯域内シグナリングは、ソフト組み合わせされるので、UEは、同一のスケジューリング情報を送信する複数のセルからの帯域内シグナリングを組み合わせることができる。MSCHは帯域内シグナリングのために使用され、ここで、MSCHはMCHにマッピングされる。MSCH上の帯域内シグナリングは、MBMSトラフィックの時間/周波数の割当に関する情報、並びに変調及び符号化セット(Modulation and Coding Set; MCS)に関する情報を含む。MCSは、MBMS送信のために使用された変調/符号化方式のタイプを示す。
シングルセル送信のために、MSCHの代わりにL1/L2制御情報が使用される。L1/L2制御情報は、マルチキャスト/ブロードキャストサービスのシングルセル送信のためのDL−SCHに対するUEの不連続受信(DRX)を制御することもできる。ここで、UEは特定期間に具体的な時間間隔でL1/L2制御情報をモニタする。UEは、L1/L2制御情報に含まれる(そのUEが所望するサービスの)サービス識別子を確認すると、L1/L2制御情報に含まれるリソース割当によってMBMSトラフィックデータをDL−SCHで受信する。
本発明の一実施形態によれば、1つのセルの周波数帯域が20Mhzである場合、MBMSサービスを前記セルに提供する方法として、下位の10 Mhzでマルチキャスト/ブロードキャストサービスを提供し、上位の10 Mhzでユニキャストサービスを提供することができる。また、MBMSサービスを前記セルに提供する方法として、周波数帯域の中央の10Mhz部分でマルチキャスト/ブロードキャストサービスを提供し、その中央の10 Mhz部分の外側の周波数帯域部分でユニキャストサービスを提供することができる。
従って、セル帯域幅(例えば、20 Mhz)が最小UE帯域幅(例えば、10Mhz)より大きい場合、UEは、eNode Bにマルチキャスト/ブロードキャストサービスの受信又は受信希望を指示することができるが、これは、eNode BはUEがマルチキャスト/ブロードキャストサービスを受信しているか、又は受信を希望しているかが分からないためである。UE指示を受信した後、eNodeBは、ユニキャストサービスをマルチキャスト/ブロードキャストサービスが送信される10 Mhzに移すことができる。これは、UEがマルチキャスト/ブロードキャストサービス及びユニキャストサービスを全て受信する上で助けとなる。
しかし、eNode Bのリソース状態のため、eNodeBがユニキャストサービスをマルチキャスト/ブロードキャストサービスが送信される10 Mhzに移せない場合もある。従って、eNode Bは、UEが両サービスを共に受信できるように助けることができない。この場合、UEは、ユニキャストサービス及びマルチキャスト/ブロードキャストサービスから受信するサービスを適切に選択しなければならない。
本発明の一実施形態によれば、UE能力(capability)は、UEとeNode B間のシグナリングにより動的にアップデートされる。eNode BはUEが受信しようとするマルチキャスト/ブロードキャストサービスが分からないため、UEは、ブロードキャストチャネルが占めるリソースに基づいて、使用可能なプロセス及び受信リソース(processingand reception resource)を計算する。その後、UEは、計算されたプロセス及び受信リソースに関する情報をeNode Bに報告する。UEとeNodeBのスケジューラとの間で交換される情報は、サブキャリアの数及びユニキャストサービスのために使用されるプロセスを含む。
図7は本発明の一実施形態による無線通信システムにおける1対多サービス受信方法を示す図である。図7において、MBMSサービスを具体的に言及しているが、ここに説明される特徴はどのタイプの1対多通信サービスにも適用可能である。
図7に示すように、UEは、関心のあるMBMSサービスに関するエリア情報を取得する(S100)。前記MBMSサービスは、シングルセル送信又はマルチセル送信により提供できる。その後、前記UEは、eNodeBにより提供された情報に基づいて、関心のあるMBMSサービスに関する制御情報を提供するMCCHを判断する(S110)。一態様において、前記UEは、所望のMBMSサービス受信方式によって(すなわち、シングルセル送信によるMBMSサービスの受信を希望するか、マルチセル送信によるMBMSサービスの受信を希望するかによって)MCCHを選択する。他の態様において、前記UEは、MBMSサービスが提供されるエリアに応じてMCCHを選択する。適切なMCCHを選択した後、前記UEは、関心のあるMBMSサービスに関する制御情報を前記適切なMCCHで受信する(S120)。
従って、UEが関心のあるMBMSサービスを受信するための方法は、そのMBMSサービスのタイプによって異なる(S130)。MBMSサービスがシングルセル送信サービスである場合、前記UEは、前記eNodeBにより提供されるMBMSサービスのためのスケジューリング情報を、L1/L2制御チャネルで受信する(S140)。その後、前記UEは、前記eNode Bにより提供されたスケジューリング情報によって、そのMBMSサービスを1つのセルからMTCHで受信する(S150)。
それに対し、MBMSサービスがマルチセル送信サービスである場合、前記UEは、aGWにより提供されるMBMSサービスのためのスケジューリング情報を、MBMS制御チャネルで受信する(S160)。その後、前記UEは、前記aGWにより提供されたスケジューリング情報によって、そのMBMSサービスを複数のセルからMTCHで受信する(S170)。
前記実施形態に記載されている特徴の応用に関し、1対多サービス通信をサポートする、LTEシステムの1タイプであるE−UMTSシステムなどの様々な無線通信技術に前記特徴を応用できることは明らかに理解できるであろう。
本発明は、移動通信に関連して説明されたが、PDAや無線通信能力を備えたラップトップコンピュータのような移動装置を使用する無線通信システムでも利用できる。また、本発明を説明するために使用された特定用語は本発明の範囲をUMTSのような特定タイプの無線通信システムに限定するものではない。さらに、本発明は、例えばTDMA、CDMA、FDMA、WCDMAなどの様々なエアインタフェース及び/又は物理層を使用する他の無線通信システムにも適用できる。
本発明の好ましい実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はこれらの組み合わせを生産するための標準プログラム及び/又はエンジニアリング技術を用いて方法、装置、又は製造物として実現できる。ここで、「製造物」という用語は、ハードウェアロジック(例えば、集積回路チップ、FPGA(Field Programmable Gate Array)、ASIC(Application Specific IntegratedCircuit)など)、又はコンピュータ可読媒体(例えば、磁気記録媒体(例えば、ハードディスクドライブ、フロッピー(登録商標)ディスク、テープなど)、光記録装置(CD−ROM、光ディスクなど)、揮発性及び不揮発性メモリ装置(例えば、EEPROM、ROM、PROM、RAM、DRAM、SRAM、ファームウェア、プログラムロジックなど))において実行されるコードやロジックを示す。
前記コンピュータ可読媒体でのコードはプロセッサによりアクセス及び実行される。本発明の好ましい実施形態で実現されるコードは、伝送媒体を通じて、又はネットワーク上のファイルサーバからアクセスすることもできる。その場合、前記コードが実現される製造物は、ネットワーク転送ライン、無線伝送媒体、空中を伝播する信号、無線波、赤外線信号などの伝送媒体を含む。もちろん、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の範囲内でその構成の多様な変更が可能であり、前記製造物が公知の情報伝送媒体も含むという点を理解できるであろう。
前述した実施形態と利点は単なる例示にすぎず、本発明を制限するものではない。本発明は、他のタイプの装置にも容易に適用できる。本発明の詳細な説明は単なる説明の便宜のためのものであり、請求の範囲を制限するものではない。当該技術分野における通常の知識を有する者であればこれらの多様な代替、変更、変形が可能であることを理解できるであろう。請求の範囲におけるミーンズプラスファンクションクレーム(means-plus-function clauses)は、その説明された機能を実行するものとしてここに記載された構成(structure)を含み、構造的同等物及び均等な構造をも含む。
E−UMTSのネットワーク構造の一例を示す図である。 E−UTRANの構造の一例を示す図である。 E−UTRANのユーザプレーンプロトコルスタックの一例を示す図である。 E−UTRANの制御プレーンプロトコルスタックの一例を示す図である。 物理チャネルの構造の一例を示す図である。 論理チャネルとトランスポートチャネル間のマッピング関係を示す図である。 無線通信システムにおける1対多サービス受信方法の一例を示す図である。

Claims (40)

  1. 所望の1対多サービス受信方式によって、セルにより提供される複数の1対多制御チャネルから1つの1対多制御チャネルを選択する段階と、
    前記選択した1対多制御チャネルで前記1対多サービスに関する制御情報を受信する段階と、
    前記制御情報によって前記1対多サービスを受信する段階と、
    を含むことを特徴とする無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  2. 前記所望の1対多サービス受信方式は、1つのセルで前記1対多サービスを受信することを含むことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  3. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで受信す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における1対多サービス受信方法。
  4. 前記1対多サービスは、ダウンリンク共有チャネルで受信す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における1対多サービス受信方法。
  5. アップリンクフィードバックに基づく再送信方式を用いる段階をさらに含むことを特徴とする請求項2に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  6. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、eNodeBから受信す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における1対多サービス受信方法。
  7. 前記所望の1対多サービス受信方式は、複数のセルで前記1対多サービスを受信することを含むことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  8. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、MBMS制御チャネル(MCCH)で受信することを特徴とする請求項7に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  9. 前記1対多サービスは、L1組み合わせ技術を用いてマルチキャストチャネルで受信することを特徴とする請求項7に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  10. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、センタノードから受信することを特徴とする請求項7に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  11. 1対多サービスが提供されるエリアに応じて、セルにより提供される複数の1対多制御チャネルから1つの1対多制御チャネルを選択する段階と、
    前記選択した1対多制御チャネルで前記1対多サービスに関する制御情報を受信する段階と、
    前記制御情報によって前記1対多サービスを受信する段階と、
    を含むことを特徴とする無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  12. 前記1対多サービスが1つのセルに提供されることを特徴とする請求項11に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  13. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで受信す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における1対多サービス受信方法。
  14. 前記1対多サービスは、ダウンリンク共有チャネルで受信す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における1対多サービス受信方法。
  15. アップリンクフィードバックに基づく再送信方式を用いる段階をさらに含むことを特徴とする請求項12に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  16. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、eNodeBから受信す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における1対多サービス受信方法。
  17. 前記1対多サービスが複数のセルに提供されることを特徴とする請求項11に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  18. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、MBMS制御チャネル(MCCH)で受信することを特徴とする請求項17に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  19. 前記1対多サービスは、L1組み合わせ技術を用いてマルチキャストチャネルで受信することを特徴とする請求項17に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  20. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、センタノードから受信することを特徴とする請求項17に記載の無線通信システムにおける1対多サービス受信方法。
  21. セルに複数の1対多制御チャネルを提供する段階と、
    所望の1対多サービス送信方式によって移動端末により複数の1対多制御チャネルから選択された1つの1対多制御チャネルで、制御情報を前記移動端末に送信する段階と、
    前記制御情報によって前記1対多サービスを送信する段階と、
    を含むことを特徴とする無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  22. 前記所望の1対多サービス送信方式は、1つのセルに前記1対多サービスを送信することを含むことを特徴とする請求項21に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  23. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで送信す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における1対多サービス送信方法。
  24. 前記1対多サービスは、ダウンリンク共有チャネルで送信す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における1対多サービス送信方法。
  25. アップリンクフィードバックに基づく再送信方式を用いる段階をさらに含むことを特徴とする請求項22に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  26. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、eNodeBから送信す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における1対多サービス送信方法。
  27. 前記所望の1対多サービス送信方式は、複数のセルに前記1対多サービスを送信することを含むことを特徴とする請求項21に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  28. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、MBMS制御チャネル(MCCH)で送信す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における1対多サービス送信方法。
  29. 前記1対多サービスは、L1組み合わせ技術を用いてマルチキャストチャネルで送信す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における1対多サービス送信方法。
  30. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、センタノードから送信す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における1対多サービス送信方法。
  31. セルに複数の1対多制御チャネルを提供する段階と、
    1対多サービスが提供されるエリアに応じて移動端末により複数の1対多制御チャネルから選択された1つの1対多制御チャネルで、制御情報を前記移動端末に送信する段階と、
    前記制御情報によって前記1対多サービスを送信する段階と、
    を含むことを特徴とする無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  32. 前記1対多サービスが1つのセルに提供されることを特徴とする請求項31に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  33. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、L1/L2制御チャネルで送信することを特徴とする請求項32に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  34. 前記1対多サービスは、ダウンリンク共有チャネルで送信することを特徴とする請求項32に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  35. アップリンクフィードバックに基づく再送信方式を用いる段階をさらに含むことを特徴とする請求項32に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  36. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、eNodeBから送信することを特徴とする請求項32に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  37. 前記1対多サービスが複数のセルに提供されることを特徴とする請求項31に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  38. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、MBMS制御チャネル(MCCH)で送信することを特徴とする請求項37に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  39. 前記1対多サービスは、L1組み合わせ技術を用いてマルチキャストチャネルで送信することを特徴とする請求項37に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
  40. スケジューリング情報を含む前記制御情報は、センタノードから送信することを特徴とする請求項37に記載の無線通信システムにおける1対多サービス送信方法。
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