JP4352088B2 - 無線通信システムにおけるダウンリンクチャネルのリファレンス方法 - Google Patents

無線通信システムにおけるダウンリンクチャネルのリファレンス方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する物理チャネルのリファレンス方法に関し、より詳しくは、ネットワークから移動端末に伝送された特定の物理チャネル設定をリファレンスするために識別子を使用する方法に関する。
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。
図1は、一般的なUMTSネットワーク構造を示す図である。図1に示すように、UMTSは、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で構成される。各RNS110、120は、無線ネットワーク制御装置(Radio Network Controller:RNC)111、並びに前記RNC111が管理する複数の基地局もしくはNode B112、113で構成される。前記RNC111は、無線資源の割当及び管理を担当し、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、前記UTRANは、RABを構成して維持することによりエンドツーエンド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でき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。前記MSC210は、他の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、インターネットなどの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の標準に準拠した端末とUTRAN間の無線インタフェースプロトコルの構造を示す図である。
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、水平的には、物理層、データリンク層、及びネットワーク層で構成され、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)、及び制御情報を伝送するための制御プレーン(C−plane)で構成される。
前記ユーザプレーンは、音声やIP(Internet Protocol)パケットなどの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である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、前記セッション中のときにのみ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。
互いに異なる論理チャネルのリストを下記に示す。
制御チャネル(CCH)
‐ BCCH(Broadcast Control Channel)
‐ PCCH(Paging Control Channel)
‐ DCCH(Dedicated Control Channel)
‐ CCCH(Common Control Channel)
‐ SHCCH(Shared Channel Control Channel)
‐ MCCH(MBMS point−to−multipoint Control Channel)
トラフィックチャネル(TCH)
− DTCH(Dedicated Traffic Channel)
− CTCH(Common Traffic Channel)
− MTCH(MBMS point−to−multipoint Traffic Channel)。
MAC層は、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)などの共通伝送チャネル、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、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のサイズ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、前記CBメッセージを特定のセルに位置する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などの情報を追加してBMCメッセージを生成した後、RLC層に伝送する。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 Traffic Channel))にマッピングされる。
RLC層の上位層である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。
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よ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。物理チャネルの設定は、RNCとUE間のRRCシグナリング交換により行われる。
RRCモードは、端末のRRCとUTRANのRRCの間に論理接続が存在するか否かを示す。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接続モードの端末に対してRRC接続が存在するため、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、並びにどの物理チャネルをUEがリッスンしているかを判断できるので、端末を効果的に制御することができる。
一方、UTRANは、アイドルモードの端末が存在するか否かを判断することができない。アイドルモードの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、アイドルモードの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接続モードの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。前記の状態によって、UEは異なる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にマッピングできるDCHタイプの伝送チャネルをリッスンするであろう。CELL_FACH状態の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状態の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、異なる条件によって、CELL_FACH状態の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伝送してUE自身の位置変更を通知することにより、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が適用範囲から外れた場合にさらに実行される。
前記CELL_DCH状態で、前記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、前記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、前記無線資源が限られているため、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、前記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、前記UEは、前記共有チャネルを継続してモニタリングしなければならない。その結果、前記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、ネットワークが前記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、前記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、前記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前記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前記FACHで伝送すると、前記UEは、前記P−CCPCHで受信されたBCCH又は専用チャネルで前記FACH設定を受信する。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する拡散率(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。前記UEは、UE自身が既に判読した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SF256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、隣接セル、RACH及びFACH伝送チャネルの設定、並びにMBMSサービスのための専用チャネルであるMCCH設定に関する情報が含まれている。前記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。前記UEが(CELL_FACH、CELL_PCH、あるいはURA_PCH状態で)いず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否かを検証する。
前記システム情報は、SIBs(System Information Blocks)、MIB(Master Information Block)、及びスケジューリングブロックで構成される。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SIBの場合、前記MIBは、一部分の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。前記期限タイマーにリンクされたSIBは無効になり、前記SIBの最新判読時間が前記期限タイマーの値より大きい場合、再判読する必要がある。前記バリュータグにリンクされた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がいず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状態のとき、前記システム情報を判読する。前記システム情報から、前記各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。これにより、前記各UEはいず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システムでは、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でき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。前記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できるようにし、前記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できるようにする。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、前記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他の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、いず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)。このような各動作を必ずしも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UE動作と前記サービスのためのPtMベアラ設定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間の他の過程を開始し、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などの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、前記MCCHはFACHにマッピングされる。前記MICHは、新しい物理チャネルであり、ユーザに前記MCCHチャネルを読むように通知するために使用される。前記MICHは、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により前記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前記UEが認識できるようにする。前記MICHは、周波数収束方式の変更、1対多(PtM)ベアラ設定の変更、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前記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、前記MCCHが読まれることを必要とする。
前記MCCHチャネルは、アクティブになったサービスに関する情報、MTCH設定、周波数の収束情報などを周期的に伝送する。前記UEは、異なるトリガーを基準に、すなわち、セルを選択/再選択した後、所定のサービスがMICHで通知された場合、DCCHチャネルで通知された場合、及び他の様々な状況によって、前記MCCH情報を判読して前記加入したサービスを受信できる。
S−CCPCHなどの物理チャネルは、拡散率、拡散符号、符号化タイプ、伝送ブロックサイズ、及び他の属性などの特定の物理チャネルのパラメータにより特徴づけられる。一般に、前記UEが前記S−CCPCHをリッスンしなければならないとき、前記UEには前記物理チャネルのパラメータのセットが与えられる。
1つのセルには複数のS−CCPCHチャネルが存在し得る。通常、専用サービスの場合、UEには1つのS−CCPCHチャネルのみを判読するように要求される。前記UEが複数のS−CCPCHチャネルを受信する場合、PICHを伝達する全てのS−CCPCH、又はFACHチャネルを伝達する全てのS−CCPCHチャネルのように、異なる基準によってS−CCPCHチャネルのリストを作成する。前記各S−CCPCHチャネルには、0から前記セル内に存在するS−CCPCHの数から1を引いた数字までの番号が与えられる。従って、所定の数式により前記UEがリッスンするS−CCPCHチャネルのエントリーナンバーを計算できる。例えば、前記エントリーナンバーは、図8に示すように、UE識別子のモジュロ及び有効S−CCPCHの数を計算して得られる。
このような方式は、各UEが専用サービスのために1つのS−CCPCHのみをリッスンすることを意味する。また、前記UEはUE識別番号(identity)に基づいて前記S−CCPCHをリッスンする。このように、前記UEはUE自身が選択したセルで1つのS−CCPCHのみをリッスンする。
MBMSの場合、前記S−CCPCHチャネルを利用して1対多(PtM)データを伝送する。同一のMBMSデータが異なるセルに伝送されることもある。UEが同一のコンテンツをS−CCPCHチャネルで伝送する2つのセルの間に位置する場合、前記2つのセルの間では、図9に示すように、UEが受信できる類似したデータが複数のセルに伝送されることを利用する特定物理層結合方式を用いることが効率的である。これはUEが前記データを正確に受信する可能性を高める。
図9に示すように、UEはセル1とセル2との間にある。セル1は設定1Aを有するS−CCPCH及び設定1Bを有する他のS−CCPCHを利用し、セル2は設定2A及び2Bをそれぞれ有するS−CCPCHを利用する。前記物理層結合方式を用いるためには、セル1のS−CCPCHとセル2のS−CCPCHが結合できることをUEに通知する必要がある。
前記システム情報により設定が既に伝送されたS−CCPCHチャネルでMBMSサービスを伝送する場合、MTCHが前記S−CCPCHのFACHにマッピングされるときに前記設定を再び伝送することは非効率的である。また、物理層結合方式を用いる場合、隣接セルの各S−CCPCH設定とこれと物理層結合できる現在セルの各S−CCPCH設定、又はその反対の場合における伝送を繰り返し行うことは非効率的である。
そこで、本発明は、参加している1対多サービスデータを伝達する物理チャネルのリファレンス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と利点は以下に記載され、部分的には以下の説明により明らかになるか、本発明の実施により理解されるはずである。本発明の他の目的と利点は、特に、以下に記載された説明及び添付図面だけでなく、特許請求の範囲に記載された構成により実現される。
上記の目的を達成するために、本発明は、少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報を含む第1メッセージを生成する段階と、前記第1メッセージ内に前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報をリストで設定する段階と、前記第1メッセージを移動端末に伝送する段階と、前記第1メッセージの前記リストで前記設定情報の位置を確認することによってリファレンスされる前記設定情報の少なくとも1つをリファレンスするための第2メッセージを生成する段階と、前記第2メッセージを前記移動端末に伝送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対多サービスデータを伝達する物理チャネルのリファレンス方法で実現される。
好ましくは、前記第1メッセージはBCCHで伝送され、ここで、前記第1メッセージはシステム情報メッセージである。また、前記第1メッセージはMCCHで伝送され、ここで、前記第1メッセージは1対多サービス制御メッセージである。
好ましくは、前記第2メッセージはMCCHで伝送され、ここで、前記第2メッセージは1対多サービス制御メッセージである。また、前記物理チャネルはSCCPCHである。
本発明の一実施形態により、無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する物理チャネルのリファレンス方法は、少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報をリストで設定して含む第1メッセージを受信する段階と、前記第1メッセージの前記リストで前記設定情報の位置を確認することによってリファレンスされる前記設定情報の少なくとも1つをリファレンスするための第2メッセージを受信する段階と、前記第2メッセージによりリファレンスされた前記第1メッセージに含まれた前記設定情報によって前記少なくとも1つの物理チャネルを設定する段階とを含む。
好ましくは、前記第1メッセージはBCCHで受信され、ここで、前記第1メッセージはシステム情報メッセージである。また、前記第1メッセージはMCCHで受信され、ここで、前記第1メッセージは1対多サービス制御メッセージである。
好ましくは、前記第2メッセージはMCCHで受信され、ここで、前記第2メッセージは1対多サービス制御メッセージである。また、前記物理チャネルはSCCPCHである。
本発明の他の実施形態により、無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する物理チャネルのリファレンス方法は、少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報を含む第1メッセージを生成する段階と、前記第1メッセージに含まれた各設定情報に設定識別子を割り当てる段階と、前記第1メッセージを移動端末に伝送する段階と、前記設定識別子を確認することによってリファレンスされる前記第1メッセージに含まれた設定情報の少なくとも1つをリファレンスするための第2メッセージを生成する段階と、前記第2メッセージを前記移動端末に伝送する段階とを含む。
好ましくは、前記第1メッセージはBCCHで伝送され、ここで、前記第1メッセージはシステム情報メッセージである。また、前記第1メッセージはMCCHで伝送され、ここで、前記第1メッセージは1対多サービス制御メッセージである。
好ましくは、前記第2メッセージはMCCHで伝送され、ここで、前記第2メッセージは1対多サービス制御メッセージである。また、前記物理チャネルはSCCPCHである。
本発明のさらに他の実施形態により、無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する物理チャネルのリファレンス方法は、設定識別子により確認される、少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれの設定情報を含む第1メッセージを生成する段階と、前記設定識別子を確認することによってリファレンスされる前記第1メッセージに含まれた前記設定情報の少なくとも1つをリファレンスするための第2メッセージを受信する段階と、前記第2メッセージによりリファレンスされた前記第1メッセージに含まれた設定情報によって前記少なくとも1つの物理チャネルを設定する段階とを含む。
好ましくは、前記第1メッセージはBCCHで受信され、ここで、前記第1メッセージはシステム情報メッセージである。また、前記第1メッセージはMCCHで受信され、ここで、前記第1メッセージは1対多サービス制御メッセージである。
好ましくは、前記第2メッセージはMCCHで受信され、ここで、前記第2メッセージは1対多サービス制御メッセージである。また、前記物理チャネルはSCCPCHである。
以下の本発明に関する一般的な記載と詳細な記載は例示にすぎず、特許請求の範囲に記載された本発明の理解を助けるために提供されたものである。
本発明は、無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する物理チャネルのリファレンス方法に関するもので、識別子を利用してネットワークから移動端末に伝送された特定の物理チャネル設定をリファレンスする。また、チャネル設定全体を送信又は受信する代わりに、ネットワークが伝送して移動端末が受信した特定の物理チャネル設定をリファレンスすることにより、端末とネットワーク間の資源をより効率的に使用できる。
本発明は、無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する物理チャネルのリファレンス方法に関する。本発明においては、識別子を利用してネットワークから移動端末に伝送された特定の物理チャネル設定をリファレンスする。チャネル設定全体を送信又は受信する代わりに、ネットワークが伝送して移動端末が受信した特定の物理チャネル設定をリファレンスすることにより、端末とネットワーク間の資源をより効率的に使用できる。一実施形態で、前記識別子は特定メッセージに含まれた物理チャネル設定のリストでエントリーをリファレンスできる。また、他の実施形態で、第1メッセージに含まれた物理チャネル設定には、まず特定の識別番号が割り当てられる。その後、第2メッセージで前記特定の識別番号をリファレンスする特定の識別子を利用して、前記第1メッセージに含まれた前記物理チャネル設定を識別できる。
図10は本発明の第1実施形態による物理チャネルのリファレンス方法を示す。ネットワークは、移動端末に伝送する少なくとも1つの物理チャネル設定を含む特定メッセージを生成する。好ましくは、前記特定メッセージは、前記移動端末が受信しようとする物理チャネルの物理チャネル設定を含む。例えば、前記特定メッセージは、前記移動端末が受信しようとするMBMSサービスがマッピングされる物理チャネルの物理チャネル設定を含む。一般に、前記物理チャネル設定は、前記物理チャネルの特性に関する情報であり、(拡散率、拡散符号、符号化タイプ、伝送ブロックサイズ、及び他の属性などを含む)物理チャネルのパラメータを含むことができる。従って、前記物理チャネル設定を含む前記特定メッセージは前記移動端末に伝送されて、前記移動端末に前記チャネルの特性を通知する。前記移動端末は前記チャネルの特性を利用して前記物理チャネルの受信を設定する。
図10に示すように、前記ネットワークでメッセージ1を生成して、SCCPCHなどの物理チャネルの受信を設定するための物理チャネルの特性を前記移動端末に通知する。通常、前記SCCPCHは、FACH(Forward Access Channel)及びPCH(Paging Channel)などの伝送チャネルの伝達に利用される。前記メッセージ1は、前記移動端末に伝送される複数のSCCPCH設定を含む。各SCCPCH設定は、それぞれの物理チャネルのSCCPCHに関連する。前記メッセージ1は、論理チャネルBCCHで伝送されたSIB5又はSIB6メッセージであり、前記移動端末に伝送できる。また、前記メッセージ1は、論理チャネルMCCHに伝送された「MBMS CURRENT CELL P−T−M RB INFORMATION」メッセージや「MBMS NEIGHBORING CELL P−T−M RB INFORMATION」メッセージなどのMBMS特定メッセージであり、前記移動端末に伝送できる。好ましくは、前記ネットワークは、図10に示すように、前記SCCPCH設定を前記メッセージ1に含まれたリストで設定する。
さらに、図10に示すように、前記ネットワークでメッセージ2を生成して、SCCPCHの受信を設定するための物理チャネルの特性を前記移動端末に通知する。前記メッセージ2は、論理チャネルMCCHに伝送された「MBMS CURRENT CELL P−T−M RB INFORMATION」メッセージや「MBMS NEIGHBORING CELL P−T−M RB INFORMATION」メッセージなどのMBMS特定メッセージであり、前記移動端末に伝送できる。
物理チャネルの特性を前記移動端末に継続して通知すると、前記ネットワークは、前記SCCPCH設定を既に前記移動端末に伝送した特定SCCPCHに関する情報を頻繁に提供する。従って、資源を節約するために、本発明は、SCCPCH設定全体を再伝送する代わりに、前記メッセージ2により前記メッセージ1に含まれた前記SCCPCH設定をリファレンスする方法を提供する。前記メッセージ2を受信すると、前記移動端末は、前記メッセージ2によりリファレンスされた前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定を参照して、前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定によって前記SCCPCHの受信を設定する。これにより、ネットワークが伝送して移動端末が受信したデータ量を減少させることができる。従って、システム資源を節約できる。
図10に示すように、前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定は、好ましくは、前記メッセージ2を利用して暗示的識別子(implicit identifier)又はSCCPCHインデックス番号によりリファレンスされる。前記メッセージ2は、前記メッセージ1でリファレンスされるSCCPCH設定の数に該当する暗示的識別子を含むことができる。例えば、図10のSCCPCH設定A、B、C、Dのように前記メッセージ1に4つのSCCPCH設定が存在する場合、前記メッセージ1に含まれた4つのSCCPCH設定をリファレンスするために、前記メッセージ2には最大4つの暗示的識別子が存在する。ここで、前記暗示的識別子は、前記メッセージ1のリストで前記SCCPCH設定のエントリーナンバーを認識する。
図10に示すように、前記メッセージ2の3つの暗示的識別子は、前記メッセージ1に含まれた3つのSCCPCH設定をリファレンスする。ここで、SCCPCHインデックス3は、前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定リストで4番目のエントリーに該当する。従って、SCCPCHインデックス3はSCCPCH設定Dをリファレンスする。また、SCCPCHインデックス2は、前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定リストで3番目のエントリーに該当する。従って、SCCPCHインデックス2はSCCPCH設定Cをリファレンスする。さらに、SCCPCHインデックス0は、前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定リストで最初のエントリーに該当する。従って、前記SCCPCHインデックス0はSCCPCH設定Aをリファレンスする。
図11は本発明の第2実施形態による物理チャネルのリファレンス方法を示す。
図11に示すように、ネットワークでメッセージ1を生成して、SCCPCHの受信を設定するための物理チャネルの特性を前記移動端末に通知する。前記メッセージ1は、前記移動端末に伝送される複数のSCCPCH設定を含む。各SCCPCH設定は、前記移動端末が受信しようとするそれぞれの物理チャネルのSCCPCHに関連する。前記メッセージ1は、論理チャネルBCCHで伝送されたSIB5又はSIB6メッセージであり、前記移動端末に伝送できる。また、前記メッセージ1は、論理チャネルMCCHに伝送された「MBMS CURRENT CELL P−T−M RB INFORMATION」メッセージや「MBMS NEIGHBORING CELL P−T−M RB INFORMATION」メッセージなどのMBMS特定メッセージであり、前記移動端末に伝送できる。好ましくは、前記ネットワークは、前記メッセージ1に含まれた各SCCPCH設定に設定識別子又はId番号を割り当てる。
また、図11に示すように、前記ネットワークでメッセージ2を生成して、SCCPCHの受信を設定するための物理チャネルの特性を前記移動端末に通知する。前記メッセージ2は、論理チャネルMCCHに伝送された「MBMS CURRENT CELL P−T−M RB INFORMATION」メッセージや「MBMS NEIGHBORING CELL P−T−M RB INFORMATION」メッセージなどのMBMS特定メッセージであり、前記移動端末に伝送できる。
物理チャネルの特性を前記移動端末に継続して通知すると、前記ネットワークは、前記SCCPCH設定を既に前記移動端末に伝送した特定SCCPCHに関する情報を頻繁に提供する。従って、資源を節約するために、本発明は、SCCPCH設定全体を再伝送する代わりに、前記メッセージ2により前記メッセージ1に含まれた前記SCCPCH設定をリファレンスする方法を提供する。前記メッセージ2を受信すると、前記移動端末は、前記メッセージ2によりリファレンスされた前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定を参照して、前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定によって前記SCCPCHの受信を設定する。これにより、ネットワークが伝送して移動端末が受信したデータ量を減少させることができる。従って、システム資源を節約できる。
図11に示すように、前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定は、好ましくは、前記メッセージ2を利用して明示的識別子(explicit identifier)又はSCCPCH Id(identification)番号によりリファレンスされる。前記メッセージ2は、前記メッセージ1でリファレンスされるSCCPCH設定の数に該当する明示的識別子を含むことができる。例えば、図11のSCCPCH設定A、B、C、Dのように前記メッセージ1に4つのSCCPCH設定が存在する場合、前記メッセージ1に含まれた4つのSCCPCH設定をリファレンスするために、前記メッセージ2には最大4つの明示的識別子が存在する。ここで、前記明示的識別子は、ネットワークにより前記SCCPCH設定に割り当てられたId番号をリファレンスすることにより、前記メッセージ1で発見されたSCCPCH設定の特定識別番号を確認する。
図11に示すように、前記メッセージ2の3つの明示的識別子は、前記メッセージ1に含まれた3つのSCCPCH設定をリファレンスする。前記ネットワークは任意に前記SCCPCH設定に特定のId番号を割り当てる。前記メッセージ2でSCCPCH設定をリファレンスするために、前記特定のId番号が利用される。ここで、SCCPCH設定AにはId6が割り当てられ、SCCPCH設定CにはId5が割り当てられ、SCCPCH設定DにはId2が割り当てられる。従って、前記メッセージ2は、前記設定別に割り当てられた特定のId番号をリファレンスすることにより、前記メッセージ1に含まれた設定を識別できる。
本発明の第2実施形態による方法は、前記メッセージ1に含まれた設定のエントリー位置が変わるイベントの発生時に有利である。例えば、図11のメッセージ1に新しい設定が追加されることによって、前記メッセージ1に含まれたSCCPCH設定Aのエントリー位置が第1位置から第3位置に移動した場合でも、前記SCCPCH設定Aに割り当てられた特定のId6は同一である。従って、前記メッセージ2により前記SCCPCH設定Aをリファレンスするとき、前記メッセージ2では前記特定Id6を継続して使用する。従って、前記メッセージ2は、前記メッセージ1に含まれた設定のエントリー位置の変更によって設定をリファレンスするために利用される識別子を変更する必要はない。好ましくは、このような方式は、所定のサービスをSIB5又はSIB6にリスト化されたSCCPCHで伝送してそのサービスに定義されたSIBをリファレンスする場合に用いることができる。また、このような方法は、現在セルのSCCPCHが結合できる隣接セルで使用可能なSCCPCHを示すのに用いることができる。
以上の実施形態及び利点は単に例示にすぎず、本発明を限定するものではない。本発明は他の種類の装置にも容易に適用でき、本発明に関する説明は請求の範囲を限定するものではなく、多様な代案、修正、及び変更が可能であることは当業者にとっては明らかである。請求の範囲においてミーンズプラスファンクションの条項は構造的同等物だけでなく同等構造を全て包括するためのものである。
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ネットワーク間の無線インタフェースプロトコルの構造を示すブロック図である。 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ネットワークにおけるモードと状態間の遷移を示す図である。 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。 移動端末がリッスンする物理チャネルのエントリーナンバーを計算する方法を示す図である。 2つのセル間の物理層結合方式を示す図である。 本発明の第1実施形態による暗示的識別子を利用した物理チャネル設定をリファレンスする方法を示す図である。 本発明の第2実施形態による明示的識別子を利用した物理チャネル設定をリファレンスする方法を示す図である。

Claims (24)

  1. 無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する少なくとも1つの物理チャネルをリファレンスする方法であって、
    前記方法は、
    前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報および前記設定情報に対するIDを含む第1メッセージを受信することであって、前記第1メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して受信され、前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する前記設定情報は、前記第1メッセージにおいてリストとして構成されており、前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する前記設定情報は、現在セルにおいて用いられる、ことと、
    前記第1メッセージ内の前記設定情報のうちの少なくとも1つをリファレンスする第2メッセージを受信することであって、前記第2メッセージに含まれる設定情報に対するIDは、前記第1メッセージに含まれる設定情報に対するIDと同一であり、前記第2メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して受信される、ことと、
    前記第2メッセージによりリファレンスされた前記第1メッセージ内の前記設定情報に従って前記少なくとも1つの物理チャネルを設定することであって、前記第2メッセージによりリファレンスされた前記設定された少なくとも1つの物理チャネルは、隣接セルにおいて用いられ、前記少なくとも1つの物理チャネルは、SCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)である、ことと
    を含む方法。
  2. 前記第1メッセージは、BCCH(Broadcast Control Channel)を介して受信される請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1メッセージは、システム情報メッセージである請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1メッセージは、1対多サービス制御メッセージである請求項1に記載の方法。
  5. 前記第2メッセージは、1対多サービス制御メッセージである請求項1に記載の方法。
  6. 無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する少なくとも1つの物理チャネルをリファレンスする方法であって、
    前記方法は、
    前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報および前記設定情報に対するIDを含む第1メッセージを生成することと、
    前記第1メッセージにおいてリストとして前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する前記設定情報を構成することと、
    前記第1メッセージを移動端末に伝送することであって、前記第1メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して伝送され、前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する前記設定情報は、前記移動端末の現在セルにおいて用いられる、ことと、
    前記第1メッセージ内の前記設定情報のうちの少なくとも1つをリファレンスするための第2メッセージを生成することであって、前記少なくとも1つの物理チャネルは、前記設定情報に従って前記移動端末によって設定され、前記第2メッセージに含まれる設定情報に対するIDは、前記第1メッセージに含まれる設定情報に対するIDと同一であり、前記第2メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して伝送され、前記第2メッセージによりリファレンスされた前記設定された少なくとも1つの物理チャネルは、前記移動端末の隣接セルにおいて用いられる、ことと、
    前記第2メッセージを前記移動端末に伝送することであって、前記少なくとも1つの物理チャネルは、SCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)である、ことと
    を含む方法。
  7. 前記第1メッセージは、BCCH(Broadcast Control Channel)を介して伝送される請求項に記載の方法。
  8. 前記第1メッセージは、システム情報メッセージである請求項に記載の方法。
  9. 前記第1メッセージは、1対多サービス制御メッセージである請求項に記載の方法。
  10. 前記第2メッセージは、1対多サービス制御メッセージである請求項に記載の方法。
  11. 無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する少なくとも1つの物理チャネルをリファレンスする方法であって、
    前記方法は、
    前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報を含む第1メッセージを受信することであって、前記設定情報のそれぞれは、前記第1メッセージ内の設定識別子によって識別され、前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する前記設定情報は、現在セルにおいて用いられ、前記第1メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して受信される、ことと、
    記第1メッセージ内の前記設定情報のうちの少なくとも1つをリファレンスする第2メッセージを受信することであって、前記設定情報は、前記設定識別子を識別することによりリファレンスされ、前記第2メッセージに含まれる設定情報に対するIDは、前記第1メッセージ内の設定識別子と同一であり、前記第2メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して受信される、ことと、
    前記第2メッセージによりリファレンスされた前記第1メッセージ内の前記設定情報に従って前記少なくとも1つの物理チャネルを設定することであって、前記第2メッセージによりリファレンスされた前記設定された少なくとも1つの物理チャネルは、隣接セルにおいて用いられ、前記少なくとも1つの物理チャネルは、SCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)である、ことと
    を含む方法。
  12. 前記第1メッセージは、BCCH(Broadcast Control Channel)を介して受信される請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1メッセージは、システム情報メッセージである請求項11に記載の方法。
  14. 前記第1メッセージは、1対多サービス制御メッセージである請求項11に記載の方法。
  15. 前記第2メッセージは、1対多サービス制御メッセージである請求項11に記載の方法。
  16. 無線通信システムにおける1対多サービスデータを伝達する少なくとも1つの物理チャネルをリファレンスする方法であって、
    前記方法は、
    前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報を含む第1メッセージを生成することと、
    前記第1メッセージ内の前記設定情報のそれぞれに設定識別子を割り当てることと、
    前記第1メッセージを移動端末に伝送することであって、前記第1メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して伝送され、前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する前記設定情報は、前記移動端末の現在セルにおいて用いられる、ことと、
    記第1メッセージ内の前記設定情報のうちの少なくとも1つをリファレンスするための第2メッセージを生成することであって、前記設定情報は、前記設定識別子を識別することによりリファレンスされ、前記少なくとも1つの物理チャネルは、前記設定情報に従って前記移動端末によって設定され、前記第2メッセージに含まれる設定情報に対するIDは、前記第1メッセージ内の設定識別子と同一であり、前記第2メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して伝送され、前記第2メッセージによりリファレンスされた前記設定された少なくとも1つの物理チャネルは、前記移動端末の隣接セルにおいて用いられる、ことと、
    前記第2メッセージを前記移動端末に伝送することであって、前記少なくとも1つの物理チャネルは、SCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)である、ことと
    を含む方法。
  17. 前記第1メッセージは、BCCH(Broadcast Control Channel)を介して伝送される請求項16に記載の方法。
  18. 前記第1メッセージは、システム情報メッセージである請求項16に記載の方法。
  19. 前記第1メッセージは、1対多サービス制御メッセージである請求項16に記載の方法。
  20. 前記第2メッセージは、1対多サービス制御メッセージである請求項16に記載の方法。
  21. 無線通信システムにおける1対多サービスを提供する方法であって、
    前記無線通信システムは、少なくとも1つの物理チャネルを含み、
    前記方法は、
    ネットワークが、前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する設定情報および前記設定情報に対するIDを含む第1メッセージを受信することであって、前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに関する前記設定情報は、現在セルにおいて用いられ、前記少なくとも1つの物理チャネルは、SCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)であり、前記第1メッセージは、MCCH(MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) point−to−multipoint Control Channel)を介して伝送される、ことと、
    前記第1メッセージ内の前記設定情報のうちの少なくとも1つをリファレンスする第2メッセージを受信することであって、前記第2メッセージに含まれる設定情報に対するIDは、前記第1メッセージに含まれる設定情報に対するIDと同一である、ことと、
    前記第2メッセージによりリファレンスされた前記第1メッセージ内の前記設定情報に従って前記少なくとも1つの物理チャネルを設定することであって、前記第2メッセージによりリファレンスされた前記設定された少なくとも1つの物理チャネルは、隣接セルにおいて用いられる、ことと
    を含む、方法。
  22. 前記1対多サービスは、MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service)サービスであり、前記ネットワークは、UTRAN(UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)Terrestrial Radio Access Network)である、請求項21に記載の方法。
  23. 前記設定情報は、前記第1メッセージの前記リストにおける前記設定情報の位置を識別することによりリファレンスされる、請求項1に記載の方法。
  24. 前記設定情報は、前記第1メッセージの前記リストにおける前記設定情報の位置を識別することによりリファレンスされる、請求項6に記載の方法。
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