JP4870097B2 - マルチメディア放送/マルチキャストサービスの送受信装置及び方法 - Google Patents

マルチメディア放送/マルチキャストサービスの送受信装置及び方法 Download PDF

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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(MBMS:Multimedia Broadcast/Multicast Service)を送受信する方法及び装置に係り、より詳細には、自動再送要請(ARQ:Automatic Repeat Request)とハイブリッド自動再送要請(HARQ:Hybrid Automatic Repeat Request)を使用するMBMSを送受信する装置及び方法に関する。本発明は広い範囲の適用に好適であり、特に、適応変調及びチャネルコーディングとHARQを用いるマルチキャスト転送を無線移動ユーザー装置に提供し、該ユーザー装置が高速マルチキャストデータを受信できるようにすることに好適である。
図1は、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)のネットワーク構造を示すブロック図である。UMTSは、ユーザー装置(user equipment;以下、‘UE’と略す。)、UMTS地上無線接続ネットワーク(UMTS terrestrial radio access network;以下、‘UTRAN’と略す。)及び基幹網(corenetwork;以下、‘CN’と略す。)を含む。
UTRANは、一つ以上の無線ネットワークサブシステム(radio network subsystem;以下‘RNS’と略す。)を含む。RNSは、一つ以上の無線ネットワーク制御器(radio network controller;以下、‘RNC’と略す。)と該RNCによって管理される一つ以上の基地局(以下、‘Node B’と称する。)を含む。一つ以上のセルが一つのNode Bに存在する。
図2は、一つのUEとUTRAN間の無線インターフェース(interface)プロトコル(protocol)を示す構造図である。無線インターフェースプロトコルは、垂直的には物理階層、データリンク階層及びネットワーク階層を含み、水平的にはデータ情報転送のためのユーザー平面及びシグナリング(signaling)転送のための制御平面を含む。図2上のプロトコル階層(layer)は、通信システムで広く知られた開放型システム間相互接続(open system interconnection;以下、‘OSI’と略す。)標準モデルの三つの下位階層に基づくL1(1番目の階層)、L2(2番目の階層)及びL3(3番目の階層)に分けられることができる。
物理階層(以下、‘PHY’という。)は、物理チャネルを使用する上位階層に情報転送サービスを提供する。物理階層は、伝達(transport)チャネルを通して前記物理階層上の媒体接続制御(medium access control;以下、‘MAC’と略す。)に連結されている。データはこれらMAC階層とPHY階層間において伝達チャネルを通して転送される。データは、異なる物理階層間で転送され、特に、送信側の物理階層と受信側の他の物理階層間で物理チャネルを通して転送される。
2番目の階層であるMAC階層は、論理チャネルを通して該MAC階層上の無線リンク制御階層にサービスを提供する。2番目の階層である前記無線リンク制御(Radio Link Control;以下‘RLC’)階層は、信頼できるようなデータ転送を支援し、上位階層から送られてきたRLCサービスデータユニット(以下、‘SDU’と略す。)の分割(segmentation)と連接(concatenation)を行う。
3番目の階層の最下部に位置した無線支援制御(radio resource control;以下、‘RRC’と略す。)階層は、制御平面内にのみ定義されており、論理チャネル、伝達チャネル及び物理チャネルを制御するラジオベアラ(radio bearer;以下、‘RB’と略す。)の構成、再構成及び解除に関る。RBは、UEとUTRAN間のデータ転送のために2番目の階層に提供されるサービスである。RBの構成はそれぞれ、特定のサービスを提供するのに必要なプロトコル階層及びチャネルの特徴を調節する過程であり、かつ、特定のパラメーターと動作方法を設定する過程である。
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’と略す。)は、下り回線専用MBMSベアラサービスを用いて複数のUEにストリーミング(streaming)またはバックグラウンド(background)サービスを提供する。一つのMBMSは一つ以上のセッション(session)を含み、MBMSデータは、進行中のセッションでのみMBMSベアラサービスを通して複数のUEに転送される。
UTRANは、ラジオベアラを介してMBMSベアラサービスをUEに提供する。UTRANに用いられるRBのタイプは、1対1(point−to−point)無線ベアラ及び1対多(point−to−multipoint)無線ベアラを含む。1対1無線ベアラは双方向無線ベアラであり、論理チャネルである専用トラフィックチャネル(dedicated traffic channel;以下、‘DTCH’という。)、伝達チャネルである専用チャネル(dedicated channel;以下、‘DCH’という。)及び物理チャネルである専用物理チャネル(dedicated physical channel;以下、‘DPCH’)または物理チャネルである第2共通制御物理チャネル(secondary common control physical channel;以下、‘SCCPCH’という。)を含む。1対多無線ベアラは、単方向下り回線ラジオベアラである。
図3は、MBMSのためのチャネルマッピングを示す。1対多無線ベアラは、論理チャネルであるMBMSトラフィックチャネル(MBMS traffic channel;以下、‘MTCH’という。)、伝達チャネルである順方向接続チャネル(forward access channel;以下‘FACH’という。)及び物理チャネルであるSCCPCHを含む。論理チャネルであるMTCHは、一つのセルに提供されるそれぞれのMBMSのために構成され、複数のUEに特定のMBMSのユーザー平面データを転送する役割を担う。
論理チャネルであるMBMS制御チャネル(MBMS control channel;以下‘MCCH’という。)は、MBMSと関連した制御情報を転送するのに用いられる1対多下り回線チャネルである。論理チャネルであるMCCHは、伝達チャネルであるFACHにマッピングされ、この伝達チャネルであるFACHは、物理チャネルであるSCCPCHにマッピングされる。一つのMCCHが一つのセル内に存在する。
MBMSを提供するUTRANは、MCCHを通して複数のUEにMCCH情報を転送する。該MCCH情報は、MBMSと関連したRRCメッセージのようなMBMS関連通知(notification)メッセージを含む。MCCH情報は、MBMS情報を指示するメッセージ、1対多無線ベアラ情報を通知するメッセージまたは特定のMBMSのためにRRC連結が要請されることを指示する接続情報を含むことができる。
図4は、MCCH情報の転送システムを示す。このMCCH情報は、変更周期及び反復周期によって周期的に送信される。
該MCCH情報は、重要(critical)情報と非重要(non−critical)情報とに区分される。非重要情報は、各変更周期または各反復周期で自由に変更可能である。重要情報の変更は各変更周期でのみ可能である。特に、重要情報は、各反復周期ごとに一度反復され、変更された重要情報の転送は、変更周期の開始点でのみ可能である。
UTRANは、変更周期中にMCCH情報の更新されるか否かを指示するための物理チャネルであるMBMS通知指示子チャネル(MBMS notification indicator channel;以下‘MICH’という。)を周期的に転送する。したがって、ただ一つの特定のMBMSを受信するよう試みるUEは、サービスセッションが始まるまではMCCHまたはMTCHを受信しないが、MICHを周期的に受信する。本発明の説明において、MCCH情報の更新は、MCCH情報の特定のアイテム(item)の生成、付加、変更または除去を意味する。
図5は、関連技術に係るMBMSを行うための過程を示すフローチャートである。特定のMBMSのあるセッションが始まると(S51)、UTRANは、特定のMBMSを受信するよう試みるUEに通知指示子(notification indicator;以下‘NI’という。)を転送する(S52)。このNIは、MCCHチャネルを受信しなければならないということを指示する。MICHを通して前記NIを受信したUEは、MICHにより指示された特定変更周期でMCCHを受信する。
1対多無線ベアラを用いて特定MBMSを受信しようとするUEは、MCCHを通して無線ベアラ情報を含むMCCH情報を受信し、その後、受信された情報を用いて1対多無線ベアラを構成する(S53)。1対多無線ベアラ構成の完了後に、MTCHを通して転送された特定のMBMSのデータを獲得するためにUEは、MTCHのマッピングされる物理チャネルSCCPCHを受信し続く(S54)。セッションが終了すると、構成された1対多無線ベアラは解除される(S56)。
図6は、MTCHを通して不連続的にMBMSデータを転送する方法を示す図である。UTRANは周期的に、スケジューリングメッセージをMTCHのマッピングされるSCCPCH(MTCHを伝達するSCCPCH)を通してUEに転送する。このスケジューリングメッセージは、転送開始点とスケジューリング周期中に転送されたMBMSデータの転送セクションを指示する。UTRANは、前記UEにスケジューリング情報の転送周期(スケジューリング周期)をあらかじめ知らせなければならない。
前記UEは、UTRANからスケジューリング周期を獲得し、獲得されたスケジューリング周期によるスケジューリングメッセージを周期的に受信し、その後、MTCHのマッピングされるSCCPCH(MTCHを伝達するSCCPCH)を受信する。該SCCPCHは、受信したスケジューリングメッセージを用いて不連続的且つ周期的に受信される。特に、前記UEは、スケジューリングメッセージを用いて、データの転送されるタイミングセクション中に、MTCHを伝達するSCCPCHを受信し、データの転送されないタイミングセクション中には、MTCHを伝達するSCCPCHを受信しない。この方法は、UEがバッテリー消耗を減らしながら效率的にデータを受信できるようにする点で有利である。
次に、下り回線で一つのUEに高速データを転送するHS−DSCH転送について説明する。
HS−DSCHは、2ms転送時間間隔(以下、‘TTI’と略す。)(3スロット)を持ち、高速データレート(rate)のための様々な変調コードセット(modulation code set;以下、‘MCS’と略す)を支援する。チャネル状態に最も好適なMCSを選択することによって、最適のスループット(throughput)が提供される。HARQは、信頼できる転送が可能なように採択される。HARQは、ARQとチャネルコーディングとの結合を伴う。
図7は、関連技術に係るHS−DSCHプロトコルスタック(stack)を示す。サービング無線ネットワーク制御器(serving radio network controller;以下‘SRNC’と略す。)のRLC階層から伝達されたデータユニットは、論理チャネルである専用トラフィックチャネル(Decicated Traffic Channel;以下‘DTCH’という。)または専用制御チャネル(Decicated Control Channel;以下、‘DCCH’)を通して専用チャネルを管理するMAC−dエンティティー(entity)に伝達される。データユニットは、その後、相応するデータをNode BのMAC−hsに伝達するために制御無線ネットワーク制御器(controlling radio network controller;以下‘CRNC’と略す。)のMAC−c/sh/mを通して伝達される。MAC−dは、専用チャネルを管理するエンティティーである。前記MAC−c/sh/mは、共通チャネルを管理するエンティティーである。MAC−hsは、HS−DSCHを管理するMACエンティティーである。
物理チャネルHS−PDSCHは、伝達チャネルであるHS−DSCHを伝達するために用いられる。HS−PDSCHの拡散係数(Spreading Factor)は16と固定され、このHS−PDSCHは、HS−DSCHデータ転送のために用意しておいたチャネル化コードセットから選択された一つのチャネル化コードに該当する。あるUEに対する多重コード転送を行う時に、複数個のチャネル化コードは、同じHS−PDSCHサブフレームの間に割り当てられる。
図8は、関連技術に係るHS−DSCHサブフレーム及びスロットを示す。HS−PDSCHは、直交位相直交位相シフト・キーイング(Quadrature Phase Shift Keying;以下‘QPSK’と略す。)または16直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation;以下、‘QAM’と略す。)変調シンボルを伝達する。図8で、“M”は変調シンボル当たりのビット数を指定する。QPSKにおいて、“M”は2であり(M=2)、16QAMにおいては“M”は4である(M=4)。
図9は、関連技術に係るチャネル構成を示す。HS−DSCH制御情報の転送は、HS−DSCHを通してユーザーデータを転送するのに必要である。前記情報は、下り回線高速共有制御チャネル(High−Speed Shared Control Channel;以下、‘HS−SCCH’と略す。)を通して転送される。上り回線HS−CPCCHは、下り回線HS−DSCHデータ伝達に関連する上り回線フィードバック信号を転送する。DPCH(専用物理チャネル)は、伝達チャネルであるDCHのマッピングされる双方向物理チャネルである。このDPCHは、UEの専用データ及び閉ループ電力制御に必要な電力制御信号のようなUE専用のL1制御情報を伝達するのに用いられる。
F−DPCH(Fractional Dedicated Physical Channel)は、一つのチャネル化コードを用いて複数のDPCHを伝達するための下り回線チャネルである。一つのF−DPCHは様々なUEに対するUE専用データを伝達せず、閉ループ電力制御に必要な電力制御信号のような、UE専用のL1制御情報を伝達するのに用いられる。下り回線F−DPCHが存在すると、下り回線F−DPCHは上り回線DPCHと連動して動作する。複数のUEは、一つのチャネルコードを通いて使用するためのF−DPCHを共有する。各UEは、上り回線DPCHを備えている。
図10は、関連技術によるHS−PDSCHのサブフレームの構造図である。下り回線HS−SCCHは、データレートが60kbpsである拡散係数128をもって伝達される下り回線物理チャネルである。下り回線HS−SCCHを通して伝達される情報は、伝達フォーマット及び支援関連情報(Transport Format and Resource related Information;以下‘TFRI’という。)及びHARQ関連情報に分類されることができる。対応する情報がどのユーザーに属するかを指示するUE識別子(H−RNTI)情報は、伝達のためにマスキング(masking)される。
図11は、関連技術に係るHS−SCCHコーディング方法を示すフローチャートである。HS−SCCHコーディングのためのHS−SCCH情報は、表TBD内に表され、HARQ及びUE ID情報は、表2に表される。
Figure 0004870097
Figure 0004870097
図12は、関連技術による上り回線HS−DPCCHのフレームを示す構造図である。上り回線HS−DPCCHは、下り回線HS−DSCHデータ転送と関連した上り回線フィードバックシグナリングを伝達する。
HS−DPCCHは、特定UEの専用チャネルで、上り回線DPCH及び下り回線DPCHと連動して動作する。フィードバックシグナリングは、HARQ及びチャネル品質指示子(channel quality indicator;以下‘CQI’という。)のためのACK(acknowledgement;承認)またはNACK(negative acknowledge)情報を含む。HS−DPCCHのフレームは五つのサブフレームを含み、それぞれは2msの長さを持つ。各サブフレームは3個のスロットを含む。
HARQのためのACK/NACK情報は、HS−DPCCHサブフレームの最初スロット中に転送される。CQIは、HS−DSCHサブフレームの2番目及び3番目のスロット中に伝達される。
HS−DPCCHは、常にUL DPCCHと一緒に伝達される。CQIは、下り回線無線チャネルの状態情報を伝達する。状態情報は、UEによる下り回線共通パイロットチャネル(common pilot channel;以下、‘CPICH’という。)の測定から得られる。前記ACK/NACKは、HARQメカニズム(mechanism)によって下り回線HS−DSCHを通して伝達されるユーザーデータパケット転送に対するACKまたはNACK情報を指示する。
しかしながら、関連技術上の方法は、一つのSCCPCHの最大速力に相応する、256KbpsのみのMBMSに対する最大データレートを提供する。したがって、上記関連技術上の方法は、256Kbpsよりも大きいデータレートを持つMBMSを提供できない。また、MBMSに対する上り回線チャネルは提供されず、関連技術上のシステムはMBMS転送に対して応答する情報(ACKまたはNACK)を伝達することができない。
そこで、256Kbpsよりも大きいデータレートを持つMBMSを提供し、MBMS転送に対して応答して提供されるACK/NACK情報を許諾するための装置及び方法が必要とされる。したがって、本発明は、このような必要及び他の必要について記載する。
本発明の特徴及び長所は下記の説明で展開され、部分的には上記の説明から明白になり、本発明の具現から習得されることができる。本発明の目的及び他の長所は、添付の図面の他に、記載された説明及び請求項で特に指摘された構造により実現され獲得されることができる。
本発明は、256Kbpsよりも大きいデータレートを持つMBMSを提供し、前記MBMS転送に対する応答として提供されるACK/NACK情報を許容することに関する。本発明の目的は、高速マルチメディア放送/マルチキャストサービスを行う際に、適応変調及びコーディングとHARQによるMBMSを転送・受信する装置及び方法を提供することにある。
本発明の付加的な長所、目的及び特徴は、下記の説明で部分的に展開され、部分的には下記の実施から本発明の技術分野における当業者に明確になり、または、本発明の実現から習得可能である。本発明の目的及び他の長所は、添付の図面の他、記載された説明及び請求項で特に指摘された構造によって実現され獲得されることができる。
ここに具体化され、幅広く説明された本発明の目的による上記の目的及び他の長所を達成するために、ジェネリック(generic)移動加入者局識別子と一つ以上のマルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)識別子を保存した移動加入者局によるMBMSを受信する際に、本発明によるマルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)を受信する方法は、制御チャネルを通して移動加入者スープ識別子及びマルチキャストサービス識別子のうちの一つ以上を受信し、保存された移動加入者局識別子及び保存されたマルチキャストサービス識別子を、受信した移動加入者局識別子またはマルチキャストサービス識別子と比較し、一つ以上の保存された識別子が一つ以上の受信した識別子と一致すると、制御チャネルの特定のフレームに該当するデータのフレームを受信する段階を含む。
好ましくは、前記制御チャネルは、下り回線高速共有制御チャネル(high speed−shared control channel;HS−SCCH)である。
好ましくは、前記データチャネルは、高速物理下り回線共有チャネル(high−speed physical downlink shared channel;HS−PDSCH)である。
好ましくは、前記方法は、データの受信されたフレームをデコーディングし、上り回線制御チャネルを通して前記デコーディング段階の結果による応答信号(ACK/NACK)を含む制御情報を転送する段階をさらに含む。より好ましくは、データチャネルのフレームを通して受信されたデータは、移動加入者局専用データまたはマルチキャストデータである。より好ましくは、前記制御情報は、下り回線チャネル品質情報をさらに含む。
より好ましくは、前記制御情報は、高速下り回線物理チャネル(HS−DPCCH)のサブフレームを通して転送される。
本発明の他の様相において、ジェネリック移動加入者識別子と一つ以上のマルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)識別子をそれぞれ保存した一つ以上の移動加入者局に、マルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)を転送することにおいて、前記マルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)を転送する方法は、制御チャネルを通してマルチメディア放送/マルチキャスト識別子を転送する段階と、前記マルチメディア放送/マルチキャスト識別子に対応するデータを転送する段階と、前記一つ以上の移動加入者局から前記データをデコーディングする際に成功または失敗を指示する情報を含む制御情報を受信する段階と、再転送が行われる前記一つ以上の移動加入者局のうちの一つを選択する段階と、を含む。
好ましくは、前記方法は、前記制御チャネルを通して前記選択された移動加入者局にマルチメディア放送/マルチキャスト識別子を転送する段階、及び、前記マルチメディア放送/マルチキャスト識別子に対応するデータを転送する段階をさらに含む。
より好ましくは、前記制御チャネルは、下り回線高速共有制御チャネル(HS−SCCH)である。より好ましくは、前記データは、高速物理下り回線共有チャネル(HS−PDSCH)のサブフレームを通して転送される。
より好ましくは、前記制御情報は、下り回線チャネル品質情報をさらに含む。
本発明のさらに他の様相として、本発明の方法を具現するためのネットワーク及び移動通信端末装置が提供される。
上述の本発明に対する概略的説明と以下の詳細な説明はいずれも、例示的で説明的なものであり、請求されたような本発明に関する追加的説明が提供されることができる。
本発明の付加的な特徴及び長所は、下記の説明で展開され、部分的に上記の説明から明白になり、または、本発明の練習から習得されることができる。
上述の本発明についての概略説明と以下の詳細な説明はいずれも例示的且つ説明的なもので、請求されたような本発明に関する追加的説明が提供されることができる。
本発明の実施例は、添付の図面を参照する実施例についての下記の詳細な説明から本技術における当業者には明白になるが、これらの公開されたいずれの実施例によっても本発明が制限されるわけはない。
本発明は、移動通信システムに適用可能である。
本発明は、MBMS情報を転送・受信する装置及び方法に関する。たとえ本発明は移動通信装置に対して示されるが、本発明は、一つ以上のユーザーにサービスを転送しようするときはいつでも用いられることができると期待される。
以下、本発明の好適な実施例を、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。図面中、同一または相応する構成要素には可能な限り同一の参照番号を付する。
図13は、HS−SCCH及びHS−PDSCHを通したデータ転送の一例を示す図である。高速物理下り回線共有チャネル(high speed−physical downlink shared channel;HS−PDSCH)は、各サブフレーム中に特定のUEに対するUE専用データユニット(unit)を転送できる、または、特定のマルチキャストサービスに加入した一つ以上のUEにマルチキャストデータユニットを転送できる。UE専用データユニットは論理チャネルDTCHまたはDCCHデータユニットであり、マルチキャストデータユニットは論理チャネルMTCH、MCCHまたはMSCHデータユニットである。
UE専用データユニットがHS−PDSCHサブフレーム中に転送されると、マッピングされたHS−SCCHサブフレームは、前記UEに割り当てられたUE識別子を転送する。マルチキャストデータユニットが前記HS−PDSCHサブフレーム中に転送されると、前記マッピングされたHS−SCCHサブフレームは、前記マルチキャストサービスに割り当てられたMBMS識別子を転送する。
図13を参照すると、MBMS識別子は、CNまたはUTRANのRRCによって割り当てられた特定のMBMSの識別子である。前記MBMS識別子は、MBMS転送識別子またはMBMS−Idである。
MBMS識別子は、特定のMBMSを識別するためにCNによって割り当てられた識別子である。MBMS転送識別子は、MBMS識別子及びMBMSセッション識別子を含む。
MBMSセッション識別子は、特定のMBMSの特定のセッションを確認する識別子である。MBMS−idは、UTRANによって割り当てられたサービス識別子で、MTCHのMACヘッダ内に含まれたMBMS識別子である。
MBMS識別子は、UEグループ識別子で取り替えられることができる。UEグループ識別子は、同じデータの受信を試みようとする一つ以上のUEからなるUEグループを確認する識別子である。
図14は、HS−SCCHコーディング方法に対するHS−SCCH情報を示す図である。TFRI情報は、表IIIにリスト(list)されている。HARQ情報は、表IVにリストされている。UE ID情報は、表Vにリストされている。
Figure 0004870097
Figure 0004870097
Figure 0004870097
図14に示すMBMS識別子またはUE識別子は、循環剰余検査(Cyclic Redundancy Check;以下、‘CRC’という。)添付でエンコーディングされ、マスキング(masking)は、転送されるデータのタイプによる。HS−DSCHを通してマルチキャストデータを受信しようとするUEは、UE識別子及びMBMS識別子の両方とも備えなければならない。
図15は、HS−SCCH及びHS−PDSCH転送によるUE動作のフローチャートである。UEは、自分のUE識別子を保存する。UEが受信しようとする一つ以上のサービスが存在すると、該UEは、再びそのサービスに対応するMBMS識別子を保存する(S151)。このUEは、HS−SCCHを受信し(S152)、受信したHS−SCCHのサブフレームから識別子情報を獲得する(S153)。UEは、前記獲得された識別子が保存されたUEまたはMBMS識別子と一致るかをチェック(check)する。
一致するものがないと、前記UEは再び次のHS−SCCHを受信し(S512)、該受信したHS−SCCHのサブフレームから識別子情報を再獲得する(S513)。一致するものがあれば、前記UEは、受信したHS−SCCHのサブフレームにマッピングされたHS−PDSCHサブフレームを受信する(S514)。このUEは、誤り無し(ACK)または誤り有り(NACK)でHS−PDSCHサブフレームの受信を指示するために応答信号を転送する(S155)。
図16は、本発明の一実施例によるHS−DSCH転送を示す図である。本発明によるHS−PDSCHを通したマルチキャスト転送を、図16に基づいて説明する。
HS−PDSCHは、各サブフレーム中に特定のUEに対するUE専用データまたは特定のマルチキャストサービスに加入した一つ以上のUEに対するマルチキャストデータを転送する。UEは、その後、HS−PDSCHサブフレームにマッピングされたHS−DPCCHのサブフレームを通してデータ転送に対する応答で信号を転送する。サブフレームのそれぞれは、前記UE専用データまたは受信されたデータのタイプによるマルチキャストデータに対する応答信号を伝達する。この応答信号は、ACKまたはNACKである。
受信したデータをデコーディングする時、前記データが誤り無しで受信されると、ACK応答が転送される。誤りの発生時に、NACK応答が転送される。HS−DPCCHのサブフレームは、ACKまたはNACK信号と一緒にCQI情報を転送できる。
図17は、本発明の一実施例によるマルチキャスト再転送方法を示すフローチャートである。特定のMBMSを受信しようとする複数のUE(UE#1、UE#2)のそれぞれは、MBMS識別子を獲得するためにHS−SCCHサブフレームを受信する(S171)。前記獲得された識別子が、UEの加入したサービスに該当するMBMSなら、UEはマルチキャストデータを獲得するために対応するHS−PDSCHサブフレームを受信する(S172)。
1番目のUE(UE#1)がHS−PDSCHサブフレームを受信した後、HS−DPCCHを通して受信したマルチキャストデータに対するACKまたはNACK情報を転送する(S173)。この1番目のUE(UE#1)は、CQI情報を周期的に転送できる。図17に示すように、NACK情報は、受信したデータに誤りが発生するので転送される。
2番目のUE(UE#2)がHS−PDSCHサブフレームを受信した後、HS−DPCCHを通して受信したマルチキャストデータに対するACKまたはNACK情報を転送する(S174)。この2番目のUE(UE#2)は、CQI情報を周期的に転送できる。図17に示すように、NACK情報は、受信したデータに誤りが発生するので転送される。
臨界値を超過する数個のUEがNACKを転送すると、Node Bは、MBMS識別子を用いて複数のUEにデータを再転送し、その後、HS−SCCHを通してMBMS識別子を再転送する(S175)。複数のUEのそれぞれは、HS−SCCHサブフレームを受信し、MBMS識別子を獲得する。獲得したMBMS識別子が、UEの加入したサービスに該当すると、該UEは、マルチキャストデータを獲得するために該当するHS−PDSCHサブフレームを受信する(S176)。
1番目のUE(UE#1)はHS−PDSCHサブフレームを受信した後に、HS−DPCCHを通して受信したマルチキャストデータに対するACKまたはNACK情報を転送する(S177)。1番目のUE(UE#1)は、CQI情報を周期的に転送できる。図17に示すように、NACK情報は、受信したデータに誤りが発生するので転送される。
2番目のUE(UE#2)がHS−PDSCHサブフレームを受信した後、HS−DPCCHを通して受信したマルチキャストデータに対するACKまたはNACK情報を転送する(S178)。この2番目のUE(UE#2)はCQI情報を周期的に転送できる。図17に示すように、ACK情報は、受信したデータに誤りが発生しないので転送される。
臨界値を超過しない数個のUEがNACKを転送すると、Node Bは誤り無しでデータユニットを受信するのに失敗したUEにのみデータユニットを再転送する。Node Bはまた他のHS−SCCHサブフレーム上に、誤り無しでデータユニットを受信するのに失敗したUEのそれぞれの識別子を転送する。
転送された識別子に対応するUEは、HS−SCCHサブフレームを受信し、UE識別子を獲得する(S179)。特定のUEにおいて、獲得された識別子がUEの識別子に該当すると、該UEは対応するHS−PDSCHサブフレームを受信し、マルチキャストデータを獲得し(S180)、獲得された識別子がUEの識別子に該当しないと、UEは、対応するHS−PDSCHサブフレームを受信しない。
1番目のUE(UE#1)は、HS−PDSCHサブフレームを受信した後に、HS−DPCCHを通して受信したマルチキャストデータに対するACKまたはNACK情報を転送する(S181)。1番目のUE(UE#1)は、周期的にCQI情報を転送できる。図17に示すように、ACK情報は、受信したデータに誤りが発生しないので転送される。
図18は、本発明の一実施例によるマルチキャストデータ転送に対するチャネルを示す図である。F−DPCHは、UE専用電力制御信号を転送するためにマルチキャストサービスに加入した複数のUEにより共有される。F−DPCHは、電力制御を行うためにそれぞれのUEに設定された複数の上り回線DPCHと連動する。図18に示すように、HS−DPCCHの電力は上り回線DPCHによって調節される。
図19は、本発明の一実施例によるHS−DSCHプロトコルスタックを示す図である。MTCH、MSCHまたはMCCHのようなMBMSと関連したチャネルは、MBMS制御情報またはMBMSデータがHS−PDSCHを通してUEに転送されるようにCRNC内のHS−DSCHにマッピングされる。
図20は、本発明の一実施例によるHS−DSCHのMACプロトコルデータユニット(protocol data unit;PDU)を示す図である。MAC−hsサービスデータユニット(service data unit;SDU)は、MAC−c/sh/m PDUに該当する。
MTCHにおいては、MAC−c/sh/m PDUは、ターゲットチャネルタイプフィールド(target channel type field;TCTF)、MBMS−ID及びMAC SDUを含む、または、MAC SDUのみを含む。MCCHまたはMSCHにおいては、MAC−c/sh/m PDUはTCTF及びMAC SDUを含む、または、MAC SDUのみを含む。
前記MAC SDUは、RLC PDUに該当する。VFの1番目のビットは、DTCH/DCCH転送においては0と設定される、または、MTCH/MCCH/MSCH転送においては1と設定される。VFは、1ビットまたは2ビットに設定されることができる。VFの1番目のビットが1に設定されると、UEMACはMTCH、MCCHまたはMSCHを通して上位RLCに伝達されるマルチキャストデータのようなMAC PDUを認識する。
図21は、本発明の一実施例によるUTRANのMACを示す図である。MAC−c/sh/mでMTCHのためには、MBMS−IDまたはTCTFはMAC SDUに添付されることができる。MCCHまたはMSCHのためには、TCTFがMAC SDUに添付されることができる。
図22は、本発明の一実施例によるUEのMACを示す図である。MAC−c/sh/mでMTCHのためには、MBMS−IDまたはTCTFがMAC PDUから分離されることができる。MCCHまたはMSCHのためには、TCTFがMAC PDUから分離されるできる。
図23は、本発明の一実施例によるMBMSチャネル決定過程を示す図である。UEは、MCCHを通してMBMSサービス情報メッセージを受信する。UEは、MBMS情報メッセージを用いて、加入したサービスのMBMS転送識別子と一緒に接続情報メッセージを前記UEが受信できるように命令する情報を受信する(S231)。
前記UEは、接続情報メッセージを受信し、該メッセージに含まれた確率因子(factor)を用いてRRC連結手順を行い(S232)、その後、RRC連結手順を行う(S233)。このRRC連結手順中に、前記UEは、UTRANにHS−DSCHを通してMBMSを受信できるか否かを知らせる。
MCCHを通して、UTRANは、HS−DSCHを通してMBMSを提供する。UTRANは、前記MBMSがHS−DSCHを通して提供されることを知らせる(S234)。前記MBMSが提供されることを指示するために、サービスのMBMS転送識別子及びそのサービスに対するHS−DSCH情報はMCCHを通して送られる。該識別子と情報は、MBMSサービス情報メッセージを通して転送される。
図24は、本発明の一実施例によるMBMSチャネル設定のための過程を示す図である。UTRANは、MCCHを通してMBMSがHS−DSCHを通して提供されることを知らせる(S241)。このMBMSが提供されることを知らせるために、前記サービスのMBMS転送識別子及び前記サービスに対するHS−DSCH情報がMCCHを通して送られる。前記識別子及び情報は、MBMSサービス情報メッセージを通して転送される。
前記HS−DSCHを通してサービスを受信できる複数のUEのうち、RRC連結を完結していないUEはRRC連結を行う(S242)。このRRC連結手順中に、UEはUTRANにHS−DSCHを通してMBMSを受信できる否かを知らせる。
前記UTRANは、HS−DSCHを通してMBMSを受信できるUEに対するRBセットアップ(setup)手順を行う(S243)。この過程から、HS−DSCHはUE内で設定され、UTRANはMBMSデータを前記設定されたHS−DSCHを通して転送する(S244)。このデータ転送は、例えば、HS−SCCH、HS−DPCCHまたはF−DPCHによって行われる。
図25は、本発明の一実施例による無線通信装置のブロック図である。本発明による無線通信装置は、アンテナユニット251、無線周波数(Radio Frequency;RF)ユニット252、信号処理(processing)ユニット253及びメモリユニット254を備える。信号処理ユニット253は、マイクロプロセッサ及びデジタルプロセッサのような処理ユニットを含む。本発明による無線通信装置は、スクリーン上に特定の情報を表示するディスプレイ(display)ユニット255、ユーザーから信号を受信するキーパッド(keypad)ユニット256及び声信号を出力するスピーカーユニット257をさらに備える。
UE識別子及びマルチキャストサービス識別子は、アンテナユニット251及びRFユニット252を通して受信される。信号処理ユニット253は、UE内にあらかじめ保存されたUE及びマルチキャストサービス識別子と受信したUE及びマルチキャストサービス識別子とをそれぞれ比較する。
前記受信したUEまたはマルチキャストサービス識別子が保存されたUEまたはマルチキャストサービス識別子と一致すると、制御チャネルの特定のフレームに対応するデータのフレームがアンテナ及びRFユニット251及び252を通して受信される。信号処理ユニット253は、受信したデータのフレームをデコーディングし、アンテナユニット251とRFユニット252を通してデコーディングされた結果とCQIによるACK/NACK応答信号を含む制御情報を転送する。
上記の本発明実施例は、セルラー(cellular)移動通信ネットワークに基づいて説明される。しかし、本発明の技術的特徴はセルラー移動通信ネットワークに制限されず、PDA(personal digital assistant)、無線通信機能とその類似機能を備えたノートブックコンピュータのような無線通信システムに適用されることができる。なお、本発明を説明するために用いられた用語は、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及びその他のもののような、異なる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適用可能である。
また、本発明の技術的な特徴は、ソフトウェア、ファームウエア、ハードウェアまたはこれらのソフトウェア、ファームウエア及び/またはハードウェアの結合の一つで具現されることができる。すなわち、本発明の内容は、コード、回路チップ(chip)ASICのようなハードウェアロジックを使用するハードウェアによって具現される、または、コンピュータプログラミング言語を用いてハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、テープ及びこれらに類似するもののようなコンピュータによって読み取り可能な保存媒体内または光保存体、またはROMまたはRAMでコードで具現される。
したがって、本発明は、MBMS転送にAMC及びHARQを適用可能にし、その結果、より効率的なデータ転送を可能にする。
本発明の本質や範囲を逸脱しない限度内で本発明の様々な修正と変動が可能であるということが本技術分野における熟練した者にとっては明白である。したがって、本発明は、添付の請求項及びその均等範囲内で符合するいずれの修正及び変動をも含むことは当然である。
上記の実施例及び長所は例示的なものに過ぎず、本発明を制限するものとして解析されてはいけない。本発明の教示(teaching)は、他の形態の装置にも容易に適用されることができる。本発明の詳細な説明は、本発明を例示するためのもので、特許請求の範囲を限定するためのものではない。多くの選択事項、変形及び変更は当業者には自明なものである。特許請求の範囲において、機能式請求項(means−plus−function)は上記の機能を果たす構造を説明するために意図されたもので、構造的均等だけではなく均等な構造も含む。
既存のUMTSのネットワーク構造を示すブロック図である。 既存のUEとUTRAN間の無線インターフェース(interface)プロトコルの構造を示す図である。 既存のMBMSにおけるチャネルマッピングを示す図である。 既存のMBMSデータ転送のためのMCCH情報の転送を示す図である。 既存のMBMSを実施する過程を示すフローチャートである。 MTCHを通してMBMSデータを不連続的に転送する既存の方法を示す図である。 既存のHS−DSCHプロトコルスタックを示す図である。 既存のHS−DSCHサブフレームとスロットを示す図である。 既存のチャネル構成を示す図である。 HS−SCCHの既存のサブフレームの構造図である。 既存のHS−SCCHコーディング方法を示すフローチャートである。 既存の上り回線HS−DPCCHのフレームの構造図である。 本発明の一実施例によるHS−SCCHとHS−PDSCHを通したデータ転送の一例を示す図である。 本発明の一実施例によるHS−SCCHコーディング方法の例示的なフローチャートである。 本発明の一実施例によるHS−SCCHとHS−PDSCH転送によるUE動作の例示的なフローチャートである。 本発明の一実施例によるHS−DSCH転送を示す図である。 本発明の一実施例によるマルチキャスト再転送方法のフローチャートである。 本発明の一実施例によるマルチキャストデータ転送のためのチャネルを示す図である。 本発明の一実施例によるHS−DSCHプロトコルスタックを示す図である。 本発明の一実施例によるHS−DSCHのMACPDUを示す図である。 本発明の一実施例によるUTRANのMACを示す図である。 本発明の一実施例によるUEのMACを示す図である。 本発明の一実施例によるMBMSチャネル決定過程のフローチャートである。 本発明の一実施例によるMBMSチャネル設定過程のフローチャートである。 本発明の一実施例による無線通信装置のブロック図である。

Claims (18)

  1. 移動通信システム内のユーザー装置(UE)においてデータを受信する方法であって、該方法は、
    3スロットを含む2msサブフレームを有する下り回線高速共有制御チャネル(HS−SCCH)上で少なくとも制御情報の第1フレームまたは制御情報の第2フレームを受信することであって、制御情報の該第1フレームは、同一のデータを受信するよう試みる2つ以上のUEに共通である第1識別子を含み、制御情報の該第2フレームは、該UE専用である第2識別子を含む、ことと、
    3スロットを含む2msサブフレームを有する高速下り回線物理共有チャネル(HS−PDSCH)上でデータの第1フレームを受信することであって、データの該第1フレームは2つ以上のUEに共通であるデータを含む、ことと、
    該HS−PDSCH上でデータの第2フレームを受信することであって、データの該第2フレームは、UE専用データを含む、ことと
    を包含し、
    該HS−PDSCHは、高速用の輸送チャネルであるHS−DSCHにマッピングされ、
    該HS−DSCHは、高速用のMAC−hsエンティティである第1のMACエンティティによって管理され、2つ以上のUEに共通であるデータおよび該UE専用データを処理し、
    2つ以上のUEに共通である該データは、MAC−dエンティティである第3のMACエンティティによってさらに処理され、専用チャネルを管理する、方法。
  2. 前記第1のMACエンティティは、ハイブリッド自動再送要請(HARQ)を用いて、2つ以上のUEに共通である前記データと、前記UE専用データとを処理する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記HS−DSCH上の下り回線伝達は、3スロットを含む2msサブフレームを有する上り回線高速専用物理制御チャネル(HS−DPCCH)上の上り回線フィードバック信号送信と関連付けられる、請求項1に記載の方法。
  4. 前記上り回線フィードバック信号送信は、HARQに対する肯定/否定応答(ACK/NACK)情報と、前記HS−DPCCH上のチャネル品質インジケータ(CQI)とを伝達することを含む、請求項3に記載の方法。
  5. HARQに対する前記ACK/NACK情報は、前記HS−DPCCHサブフレームの第1のフレームにおいて伝達され、前記CQIは、該HS−DPCCHサブフレームの第2および第3のスロットにおいて伝達される、請求項4に記載の方法。
  6. 2つ以上のUEに共通である前記データは、MAC−c/sh/mエンティティである第2のMACエンティティによってさらに処理され、共通のチャネルを管理する、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1識別子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)識別子である、請求項1に記載の方法。
  8. 前記第2識別子は、前記UEを識別するUE識別子である、請求項1に記載の方法。
  9. 前記UE専用データは論理チャネルDTCH(専用トラフィックチャネル)またはDCCH(専用制御チャネル)上で受信される、請求項1に記載の方法。
  10. 移動通信システム内の少なくとも1つのユーザー装置(UE)にデータを伝達する方法であって、該方法は、
    3スロットを含む2msサブフレームを有する下り回線高速共有制御チャネル(HS−SCCH)上で少なくとも制御情報の第1フレームまたは制御情報の第2フレームを該少なくとも1つのUEに伝達することであって、制御情報の該第1フレームは同一データを受信するよう試みる2つ以上のUEに共通である第1識別子を含み、制御情報の該第2フレームは、該少なくとも1つのUE専用である第2識別子を含む、ことと、
    3スロットを含む2msサブフレームを有する高速下り回線物理共有チャネル(HS−PDSCH)でデータの第1フレームを伝達することであって、データの該第1フレームは2つ以上のUEに共通であるデータを含む、ことと、
    該HS−PDSCH上でデータの第2フレームを伝達することであって、データの該第2フレームは、UE専用データを含む、ことと
    を包含し、
    該HS−PDSCHは、高速用の輸送チャネルであるHS−DSCHにマッピングされ、
    該HS−DSCHは、高速用のMAC−hsエンティティである第1のMACエンティティによって管理され、2つ以上のUEに共通であるデータおよび該UE専用データを処理し、
    2つ以上のUEに共通である該データは、MAC−dエンティティである第3のMACエンティティによってさらに処理され、専用チャネルを管理する、方法。
  11. 前記第1のMACエンティティは、ハイブリッド自動再送要請(HARQ)を用いて、2つ以上のUEに共通である前記データと、前記UE専用データとを処理する、請求項10に記載の方法。
  12. 前記HS−DSCH上の下り回線伝達は、3スロットを含む2msサブフレームを有する上り回線高速専用物理制御チャネル(HS−DPCCH)上の上り回線フィードバック信号送信と関連付けられる、請求項10に記載の方法。
  13. 前記上り回線フィードバック信号送信は、HARQに対する肯定/否定応答(ACK/NACK)情報と、前記HS−DPCCH上のチャネル品質インジケータ(CQI)とを受信することを含む、請求項12に記載の方法。
  14. HARQに対する前記ACK/NACK情報は、前記HS−DPCCHサブフレームの第1のフレームにおいて受信され、前記CQIは、該HS−DPCCHサブフレームの第2および第3のスロットにおいて受信される、請求項13に記載の方法。
  15. 2つ以上のUEに共通である前記データは、MAC−c/sh/mエンティティである第2のMACエンティティによってさらに処理され、共通のチャネルを管理する、請求項10に記載の方法。
  16. 前記第1識別子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)識別子である、請求項10に記載の方法。
  17. 前記第2識別子は、前記UEを識別するUE識別子である、請求項10に記載の方法。
  18. 前記UE専用データは論理チャネルDTCH(専用トラフィックチャネル)またはDCCH(専用制御チャネル)上で伝達される、請求項10に記載の方法。
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