JP4934129B2 - 無線通信システムにおけるポイントツウマルチポイントサービスを送信及び受信する方法 - Google Patents

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Description

本発明は、無線移動通信システムに関し、より詳しくは、無線通信システムでポイント ツウ マルチポイントサービスを送信する方法、受信する方法、送信する装置及び受信する装置に関する。
図1は、3GPP非同期式IMT―2000システムである汎用移動通信システム(Universal Mobile Telecommunications System:以下、‘UMTS’と称する)のネットワーク構造を示した図である。
図1を参照すれば、UMTSシステムは、主にユーザー端末(User Equipment:以下、‘UE’と称する)と、UMTS無線アクセスネットワーク(UMTS Terrestrial Radio Access Network:以下、‘UTRAN’と称する)と、コアネットワーク(Core Network:以下、‘CN’と称する)からなっている。
UTRANは、少なくとも一つの無線ネットワークサブシステム(Radio Network Sub―systems:以下、‘RNS’と称する)を含む。そして、RNSは、一つの無線ネットワーク制御器(Radio Network Controller:以下、‘RNC’と称する)と、このRNCにより管理される少なくとも一つの基地局(以下、‘Node B’と称する)と、を含む。 一つのNode Bには少なくとも一つのセル(Cell)が存在する。
図2は、3GPP無線アクセスネットワーク規格を基盤としたUEとUTRANとの間の無線インターフェースプロトコル(Radio InteRFace Protocol)の構造を示した図である。
図2を参照すれば、無線インターフェースプロトコルは、縦方向では物理レイヤー(Physical Layer)、データリンクレイヤー(Data Link Layer)及びネットワークレイヤー(Network Layer)を含み、横方向ではデータ情報送信のためのユーザー平面(User Plane)と、信号(Signaling)伝達のための制御平面(Control Plane)と、を含む。
図2のプロトコルレイヤーは通信システムで広く知られた開放型システム相互接続(Open System Interconnection:OSI)基準モデルの下位3個レイヤーを基礎としてL1(第1のレイヤー)、L2(第2のレイヤー)、L3(第3のレイヤー)に区分できる。
以下、図2の各レイヤーについて説明する。
まず、第1のレイヤーである物理レイヤー(以下、‘PHY’と称する)は、物理チャンネル(Physical Channel)を利用して上位レイヤーに情報送信サービス(Information Transfer Service)を提供する。PHYはその上位にある媒体アクセス制御(Medium Access Control)レイヤーとは送信チャンネル(Transport Channel)を通じて接続される。この送信チャンネルを通じて媒体アクセス制御レイヤーと物理レイヤーとの間にデータが送信される。そして、お互いに異なる物理レイヤーの間、より具体的には、送信側と受信側の物理レイヤーの間では物理チャンネルを通じてデータが送信される。
第2のレイヤーの媒体アクセス制御(Medium Access Control:以下、‘MAC’と称する)は、論理チャンネル(Logical Channel)を通じてその上位レイヤーである無線リンク制御レイヤーにサービスを提供する。第2のレイヤーの無線リンク制御(Radio Link Control:以下、‘RLC’と称する)レイヤーは、信頼性のあるデータの送信をサポートし、その上位レイヤーから送信されたRLCサービスデータ単位(Service Data Unit:以下、‘SDU’と称する)の分割及び連結(Segmentation and Concatenation)機能を実行することができる。
ブロードキャスト/マルチキャスト制御(Broadcast/Multicast Control:以下、‘BMC’と称する)レイヤーは、コアネットワークから伝達されたセルブロードキャストメッセージ(Cell Broadcast Message:以下、‘CBメッセージ’と称する)をスケジューリングし、特定セルに位置したUEにブロードキャストする機能を実行する。UTRANの観点から見れば、より上位レイヤーから伝達されたCBメッセージは、メッセージID、シリアル番号(Serial Number)、コーディング構造(coding scheme)などの情報が付加的に提供されて、BMCメッセージの形態でRLCレイヤーに伝達され、論理チャンネルCTCH(Common Traffic Channel)を通じてMACレイヤーに伝達される。論理チャンネルCTCHは送信チャンネルFACH(Forward Access Channel)と物理チャンネルS―CCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)にマッピングされる。
パケットデータコンバージェンスプロトコル(packet Data Convergence Protocol:以下、‘PDCP’と略称する)レイヤーはRLCレイヤーの上位に位置し、IPv4やIPv6のようなネットワークプロトコルを通じて送信されるデータを相対的に帯域幅が狭い無線インターフェース上で効率的に送信可能にする。このために、PDCPレイヤーは有線ネットワークで使われる不必要な制御情報を減らす機能を実行する。このような機能をヘッダー圧縮(Header Compression)と呼び、IETF(Internet Engineering Task Force)で定義するヘッダー圧縮技法であるRFC2507またはRFC3095のヘッダー圧縮技法(ROHC:Robust Header Compression)を使うことができる。このような技法では、データのヘッダー部分で必ず必要な情報のみを送信することでより少ない制御情報を送信する方式で送信されるデータ量を減らすことができる。
第3のレイヤーの一番下部に位置した無線資源制御(Radio Resource Control:以下、‘RRC’と称する)レイヤーは制御平面でだけ定義され、無線ベアラー(Radio Bearer:以下、‘RB’と称する)の設定(Configuration)、再設定(Re―configuration)及び解除(Release)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の制御を担当する。この時、RBはUEとUTRANとの間のデータ伝達のために第2のレイヤーに提供されるサービスを意味する。RBの設定は特定サービスを提供するために必要なプロトコルレイヤー及びチャンネルの特性を調整し、各々の具体的なパラメーター及び動作方法を設定する過程を意味する。
また、RRCレイヤーはBCCH(Broadcast Control Channel)上でシステム情報をブロードキャストする役目を担当する。一つのセルに対するシステム情報は多くのシステム情報ブロック(System Information Block:以下、‘SIB’と称する)の形態でUEにブロードキャストされる。システム情報が変更される場合、UTRANはPCH(Paging Channel)またはFACH上でBCCH変更情報(BCCH Modification Information)をUEに送信する。したがって、UEは最新のシステム情報を受信することができる。
以下、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’に称する)について詳しく説明する。
まず、MBMSは下向専用のMBMSベアラーサービスを利用して複数の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サービスは少なくとも一つのセッション(Session)を含み、MBMSデータはセッションが進行中の間にだけMBMSベアラーサービスを通じて複数のUEに送信される。UEは自分が加入(Subscription)したサービスを受信するために先に活性化(Activation)作業を実行し、そのUEにより活性化されたサービスのみを受信する。
UTRANは無線ベアラーを使用してMBMSベアラーサービスをUEに提供する。UTRANが使用する無線ベアラーの種類(Type)では、ポイント ツウ ポイント(Point―to―point)無線ベアラーとポイント ツウ マルチポイント(Point―to―multipoint)無線ベアラーがある。ここで、ポイント ツウ ポイント無線ベアラーは両方向無線ベアラー(bi―directional RB)で、論理チャンネルDTCH(Dedicated Traffic
Channel)、送信チャンネルDCH(Dedicated Channel)及び物理チャンネルDPCH(Dedicated Physical Channel)または物理チャンネルSCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)を含む。
また、ポイント ツウ マルチポイント無線ベアラーは偏方向下向無線ベアラー(uni―directional downlink RB)である。図3に示したように、論理チャンネルMTCH(MBMS Traffic Channel)、送信チャンネルFACH及び物理チャンネルSCCPCHを含む。論理チャンネルMTCHは一つのセルに提供される一つのMBMSサービスごとに設定されて、特定MBMSのユーザー平面データを複数のUEに送信するために使用される。
図3に示したように、論理チャンネルMCCH(MBMS Control Channel)はポイント ツウ マルチポイント下向チャンネル(Point―to―multipoint downlink channel)として、MBMSと関連された制御情報を送信するために使用される。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、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。一つのセルには一つのMCCHが存在する。
MCCHの設定情報はBCCHのシステム情報ブロック(System Information Block:以下、‘SIB’と称する)を通じて送信される。MCCHを再設定する場合、UEは先にFACHやPCHを通じて送信されるBCCH変更情報を受信し、その情報によってSIBを受信した後、そのSIBに含まれたMCCHの再設定情報を獲得する。
MBMSを提供するUTRANはMCCHチャンネルを通じてMCCH情報(MCCH
Information)を複数のUEに送信する。MCCH情報は、MBMSと関連された通知(Notification)メッセージ、すなわち、MBMSと関連されたRRCメッセージを含む。例えば、MCCH情報はMBMS情報を知らせるメッセージ、ポイント ツウ マルチポイント無線ベアラー情報を知らせるメッセージ、特定MBMSのためにRRC接続(RRC Connection)が要請されることを知らせるアクセス情報(Access Information)などを含む。
図4は、MCCH情報の送信方式を説明するための図である。
図4を参照すれば、MCCH情報は変更周期(Modification Period)と反復周期(Repetition Period)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(Noncritical Information)に区分される。この中で非重要情報は送信のために変更周期と反復周期ごとに自由に変更できる。しかし、重要情報は送信のためにただ変更周期ごとに変更できる。すなわち、重要情報は送信のために反復周期ごとに一回ずつ変更される。しかし、変更された重要情報の送信はただ変更周期の開始地点でだけ可能である。
MCCH情報はMBMSと関連された制御メッセージ、すなわち、MBMSと関連されたRRCメッセージを意味する。MBMS変更サービス情報(Modified Services Information:以下、‘MSI’と称する)、MBMS非変更サービス情報(Unmodified Services Information:以下、‘USI’と称する)、MBMSポイント ツウ マルチポイント無線ベアラー情報(Point―To―Multipoint RB Information)、アクセス情報(Access Information)などのメッセージがMCCH情報に該当する。この中でアクセス情報メッセージは非重要情報に該当し、残りのすべてのMCCH情報メッセージは重要情報に該当する。ここで、アクセス情報は反復周期より小さいか反復周期と同一なアクセス周期ごとに一回ずつ送信され、反復周期の長さはアクセス周期の長さの倍数に該当する。
これらメッセージを送信する時、該当メッセージが特定サービスに対する情報を有していると、UTRANはMBMS送信識別子(MBMS transmission identity)とともにそのメッセージを送信する。この時、MBMS送信識別子は、MBMSセッション識別子(Session Identity)及びMBMSサービス識別子を含む。例えば、MBMS変更サービス情報メッセージを送信する場合、そのメッセージはMBMS送信識別子及びその送信識別子に該当するサービスの情報とともに送信される。
UTRANは変更周期の間MCCH情報が更新されるか否かを知らせるために周期的に図3に示された物理チャンネルMICH(MBMS通知指示子チャンネル:MBMS notification Indicator Channel)を送信する。したがって、一つの特定MBMSのみを受信しようとする端末は、該当サービスのセッションが始まる以前にはMCCHまたはMTCHを受信しないで、周期的にMICHを受信する。参考で、本明細書においてMCCH情報の更新はMCCH情報の中で特定項目の生成、追加、変更または除去を意味する。
また、UTRANは変更周期の間にMCCH情報が更新されるか否かを知らせるためにMICHとともにMSIメッセージを送信する。MSIメッセージは現在セルで該当変更周期の間に更新されるすべてのサービスの識別子情報とそのサービスに加入したUEに要求される動作情報を有している。この時、識別子情報ではMBMS送信識別子が使われる。ここで、MBMS送信識別子は特定サービスを示すMBMS識別子だけで構成される。また、MBMSセッション識別子とMBMS識別子を一緒に組み合わせる方式でMBMS送信識別子を構成しても良い。一方、該当セルで現在提供中であるサービスの中で、変更周期の間に変更されないサービスの識別子情報はUSIメッセージにより伝達される。この場合、該当サービスのMBMS送信識別子が識別子情報として使われる。
一旦特定MBMSのセッションが開始すれば、UTRANは、MCCHチャンネルを受信することをUEに通知する指示子であるNI(Notification Indicator)を、特定MBMSを受信しようとするUEにMICHを通じて送信する。MICHを通じてNIを受信したUEは特定変更周期の間MCCHを受信する。MCCHを受信する間、UEはMSIメッセージを受信して該当変更周期の間自分が受信する特定MBMSが変更されるか否かを点検する。特定MBMSが変更される場合、変更されたMCCH情報を獲得する。一方、UEは一つの変更周期の間に送信されるMSIメッセージとUSIメッセージを受信して該当変更周期の間現在セルで提供されているすべてのサービスのリストを把握することができる。
ポイント ツウ マルチポイント無線ベアラーを使用して特定MBMSを受信しようとするUEは、MCCHチャンネルを通じて無線ベアラー情報を含むMCCH情報を受信し、受信した情報を利用してポイント ツウ マルチポイント無線ベアラーを設定する。ポイント ツウ マルチポイント無線ベアラーを設定した後、UEはMTCHがマッピングされる物理チャンネルSCCPCHをずっと受信して、MTCHを通じて送信される特定MBMSのデータを獲得する。
UTRANはMTCH上で不連続的にMBMSデータを送信することができる。この時、UTRANは、図5に示したように、MTCH伝達SCCPCHのMSCH(MBMS
Scheduling Channel)を通じて周期的にスケジューリングメッセージ(Scheduling message)をUEに送信する。ここで、スケジューリングメッセージは一つのスケジューリング周期の間送信されるMBMSデータの送信開始時点と送信区間を知らせる。このために、UTRANはUEにスケジューリング情報の送信周期(スケジューリング周期:Scheduling Period)をあらかじめ知らせなければならない。MSCHはMTCH伝達SCCPCHにマッピングされ、MTCH伝達SCCPCHごとに存在することができる。この場合、MTCHのためのスケジューリング情報を伝達するMSCHはMTCHの同一SCCPCHにマッピングされるMSCHである。
一方、UEは先にUTRANからスケジューリング周期を獲得し、その獲得したスケジューリング周期によって周期的にスケジューリングメッセージを受信し、その受信したスケジューリングメッセージを利用してMTCH伝達SCCPCH(SCCPCH carrying MTCH)を不連続的で周期的に受信する。すなわち、UEは、スケジューリングメッセージを利用して、データ送信のための時間区間にはMTCH伝達SCCPCHを受信し、データ送信のための時間区間ではない時間区間にはMTCH伝達SCCPCHを受信しない。
少なくとも2個の隣接セルが同一な情報のMBMSをMTCH上で送信する場合、UEは前記セルから送信されるMTCH伝達SCCPCHをソフト組合せ(Soft Combining)または選択的組合せ(Selection Combining)により受信して受信感度を増加させることができる。ソフト組合せの場合、同一な時間区間での前記セルからの送信ブロックは全部同一である。また、UEがソフト組合せを容易に実行するようにするために、UTRANは一つのTTIの間一つの送信チャンネルに対する送信ブロックのみを送信する。UTRANは、MCCH上で現在セルのポイント ツウ マルチポイント無線ベアラー情報メッセージだけではなく隣接セルのポイント ツウ マルチポイント無線ベアラー情報メッセージも提供して、UEが選択組合せを容易に受信できるようにする。
UEが組合せ受信のためのセルを容易に選択するように、UTRANは各セルにより送信されたMBMSを有している送信または物理チャンネルの送信パラメーターをUEに知らせる必要がある。送信パラメーターの一例としては送信または物理チャンネルの送信パワー情報がある。しかし、送信パワー情報がUEにいつも必要な情報ではないで、これは特定サービスの組合せ受信の場合に有用である。したがって、送信パラメーターを必要とするUEに送信パラメーターを選択的に送信する必要がある。
したがって、本発明は上述したような従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、複数のセルがポイント ツウ マルチポイントサービスする提供するチャンネルの送信パラメーターを該当ポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するUEに知らせる方法を提供することにある。
本発明のほかの目的は、無線通信システムでポイント ツウ マルチポイントサービスを送受信する方法を提供することで、この方法によれば、UEでポイント ツウ マルチポイントサービスを組み合わせることによりポイント ツウ マルチポイントサービスの受信効率が向上される。
本発明のまた他の目的は、ポイント ツウ マルチポイントサービスを伝達するチャンネルの送信パラメーターを送信パラメーターを必要とする他のUEにだけ提供することにより、UEが不必要な情報を受信することを防止する方法を提供することにある。
前記目的を達成するために本発明は、ポイント ツウ マルチポイントサービスを提供する第1のチャンネルの送信パラメーターを第1のチャンネルにマッピングされる第2のチャンネルを通じて少なくとも一つのUEに送信することを特徴とする。送信パラメーターの例として、第1のチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスを送信するために使用する送信パワーがある。送信パラメーターは、UEが現在位置するセルの送信パワー情報だけではなく、第1のチャンネルを通じてポイント ツウ マルチポイントサービスを送信するために少なくとも一つの隣接セルが使用する送信パワーを含む。好ましくは、送信パワー情報が第1のチャンネルの送信パワーと各セルから送信されるパイロットチャンネルなどの基準チャンネルの送信パワーとの間オフセット値または割合値である。
第1のチャンネルは第2のチャンネルより下位レイヤーチャンネルであり、第2のチャンネルと同一なレイヤーに位置する第3のチャンネルが第1のチャンネルにマッピングされて、ポイント ツウ マルチポイントサービスのためのトラフィックデータがその第3のチャンネルを通じて送信される。この場合、上位レイヤーと下位レイヤーの区別は物理的ではなく論理的である。例えば、第1のチャンネルは伝送または物理チャンネルであり、第2のチャンネルと第3のチャンネルは各々論理チャンネルである。好ましくは、第2のチャンネルがポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を伝達するスケジューリングチャンネルである。そして、送信パラメーターはスケジューリングチャンネル上で送信される特定メッセージに含まれて伝送される。第1のチャンネルが物理チャンネルである場合、この物理チャンネルは、CDMAシステムにおけるコードによりまたはOFDM(Orthogonal FreqUEncy Division Multiplexing)やOFDMA(Orthogonal FreqUEncy Division Multiplexing Access)システムにおける時間及び周波数により区別される。
第3のチャンネルを通じてポイント ツウ マルチポイントサービスを受信中であるUEは、複数のセルから送信される第1のチャンネルと関連された送信パラメーターを第1のチャンネルにマッピングされる第2のチャンネルを通じて受信する。UEは、複数のセルの中で少なくとも2個のセルを選択して送信パラメーターに基礎してポイント ツウ マルチポイントサービスを受信し、選択された少なくとも2個のセルから送信される第1のチャンネルを組み合わせることによりポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する。例えば、送信パラメーターとして複数のセルからの送信パワー情報を受信する場合、UEはセルの送信パワーを比較して信号品質が最上である少なくとも2個のセルを選択して、この少なくても2個のセルから受信されるポイント ツウ マルチポイントサービスを組み合わせる。
ポイント ツウ マルチポイントサービスの一例として、ポイント ツウ マルチポイントマルチメディアサービスまたはポイント ツウ マルチポイントブロードキャスト/マルチキャストサービス(MBMS)がある。
また、本発明による移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する方法は、ポイント ツウ マルチポイントチャンネルにマッピングされるポイント ツウ マルチポイントシグナリングチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する少なくとも一つの送信パラメーターを受信するステップと、前記少なくとも一つの送信パラメーターを使用して複数のセルから送信されるポイント ツウ マルチポイントチャンネルを組み合わせるステップと、前記ポイント ツウ マルチポイントチャンネルにマッピングされるポイント ツウ マルチポイントトラフィックチャンネル上で前記ポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するステップと、を含む。
また、本発明による移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する方法は、ポイント ツウ マルチポイントチャンネルにマッピングされるポイント ツウ マルチポイントシグナリングチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する少なくとも一つの送信パラメーターを受信するステップ、及び前記少なくとも一つの送信パラメーターに基礎して、複数のセルから送信されてポイント ツウ マルチポイントサービスを提供するポイント ツウ マルチポイントチャンネルを組み合わせることによりポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するステップを含む。
また、本発明による移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する方法は、第1のチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する複数のセルの送信パラメーターを受信するステップと、前記送信パラメーターに基礎して複数のセルの中でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するための少なくても2個のセルを決定するステップと、前記少なくとも2個のセルから送信される第2のチャンネルを組み合わせることによりポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するステップと、を含む。ここで、前記第1のチャンネルはポイント ツウ マルチポイントサービスが送信される第2のチャンネルにマッピングされる。
また、本発明による移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する方法は、第2のチャンネルにマッピングされる第1のチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスのためのデータを少なくとも一つの移動端末に送信するステップ、及び前記第2のチャンネルにマッピングされる第3のチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する複数のセルの少なくとも一つの送信パラメーターを少なくとも一つの移動端末に送信するステップを含む。
また、本発明による移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するための受信機は、ポイント ツウ マルチポイントチャンネルにマッピングされるポイント ツウ マルチポイントシグナリングチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する少なくとも一つの送信パラメーターを受信する手段と、前記少なくとも一つの送信パラメーターに基礎して、複数のセルから送信されてポイント ツウ マルチポイントサービスを提供するポイント ツウ マルチポイントチャンネルを組み合わせることによりポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する手段と、を含む。
また、本発明による移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するための受信機は、第1のチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する複数のセルの送信パラメーターを受信する手段と、前記送信パラメーターに基礎して複数のセルの中でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するための少なくても2個のセルを決定する手段と、前記少なくとも2個のセルから送信される第2のチャンネルを組み合わせることによりポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する手段と、を含む。ここで、前記第1のチャンネルはポイント ツウ マルチポイントサービスが送信される第2のチャンネルにマッピングされる。
また、本発明による移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスを受信するための送信機は、第2のチャンネルにマッピングされる第1のチャンネル上でポイント ツウ マルチポイントサービスのためのデータを少なくとも一つの移動端末に送信する手段、及び前記第2のチャンネルにマッピングされる第3のチャンネル上で前記少なくとも一つの移動端末にポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する複数のセルの少なくとも一つの送信パラメーターを送信する手段を含む。
本発明に係る前述した課題を解決するための手段の説明と後述する実施形態の説明は、例示であり、説明目的のものであり、本発明のさらなる説明を提供することを意図していることを理解すべきである。
以下、本発明の好ましい実施の形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
図6は、本発明の好ましい一実施形態を示したフローチャートである。
図6を参照すれば、UTRANは周期的に送信されるMBMSスケジューリングメッセージに送信パワー情報を含ませて各セル(図6のセル−A、セル−B及びセル−C)のMSCH上で送信パワー情報を送信する。この場合、送信パワー情報をMBMSスケジューリングメッセージ各々に含ませる必要はない。送信パワー情報をUEに送信する必要がある場合、送信パワー情報はMBMSスケジューリングメッセージに選択的に含まれる。また、各々のセルはMSCH上で自分の送信パワー情報を送信することができる。しかし、各セルが少なくとも一つの隣接セルの送信パワー情報とともに自分の送信パワー情報を送信することも可能である。
UEはMSCHを通じて受信されたMBMSスケジューリングメッセージに含まれた送信パワー情報を受信する。図6は、各セルからMSCHを受信する一例を示す(ステップS61、ステップS62、ステップS63)。他の例として、UEが現在位置するセルからMSCHを通じて受信されるMBMSスケジューリングメッセージに隣接セルの送信パワー情報が含まれる場合、UEは、複数のセルからMBMSスケジューリングメッセージを受信しなくても、UEが位置するセルから送信されるMBMSスケジューリングメッセージから複数のセルの送信パワー情報を獲得することができる。
UEはMSCHを通じて受信された送信パワー情報を使用して特定サービスのための組合せ受信用セルを選択する。図6において、SMS、例えば、セル−Aとセル−Bが選択される。例えば、送信パワー情報が、各セルのCPICH(Common Pilot Channel)送信パワーと、各データチャンネルを伝達する物理チャンネルSCCPCHの送信パワーとの間のパワーオフセット(Tx power offset)を示す場合、UEはよほど大きい値を有する少なくとも2個のセルを選択することができる。
図7は、本発明の好ましい一実施形態によるUEの詳細動作を説明する図である。
図7を参照すれば、UEはMBMSデータ伝達MTCHを受信しながらMTCHと同一な物理チャンネルにマッピングされるMSCHを受信する。MSCHとMTCHは論理チャンネルであり、伝送チャンネルFACHを通じて物理チャンネルSCCPCHにマッピングされる。MSCHとMTCHは他の移動通信システムで使われる他のプロトコルアーキテクチャーでFACHを省略してSCCPCHに直接マッピングしても良い。
続いて、UEはセルの中で選択されたセル−Aとセル−Bを通じてサービスのためのMTCHを受信する(ステップS65、ステップS66)。UEはセル−Aとセル−BのMTCHを一緒に組み合わせることによりMBMSのためのデータを受信する(ステップS67)。組合せ方法に対しては、ソフト組合せまたは選択組合せを採択することができる。
図8は、本発明の好ましい実施形態を示したフローチャートである。
図8を参照すれば、特定MBMSサービスを受信するUEはMSCHを通じて一つ以上のセルからMBMSのスケジューリング情報を伝達するMBMSスケジューリングメッセージを受信し、その受信されたメッセージに含まれた送信パワー情報を獲得する(ステップS71)。UEは、受信した送信パワー情報を利用して、受信環境が良好な少なくとも2個のセルまたは前記少なくとも2個のチャンネルのMTCHを選択する(ステップS72)。UEはソフト組合せまたは選択組合せにより前記選択されたセルのMTCHまたは前記選択されたMTCHを受信することにより特定MBMSのデータを獲得する(ステップS73)。
図6または図8のスケジューリングメッセージは、後述される表1乃至表3のフォーマットの中一つにより行われる。表1乃至表3は、本発明によるRRCレイヤーで使用するMBMSスケジューリングメッセージのデータフォーマットの一例を示す。
UTRANは、MSCHを通じてMTCHを伝達する物理チャンネルSCCPCHの送信パワー情報を周期的に送信することができる。この場合、送信パワー情報は表1乃至表3に示されたように、MTCH伝達物理チャンネルSCCPCHにマッピングされるMSCHのMBMSスケジューリングメッセージに含ませて送信することができる。好ましくは、送信パワー情報は該当データチャンネルを送信する各セルのCPICH送信パワーと各データチャンネル伝達物理チャンネルSCCPCHの送信パワーとの間のパワーオフセット(Tx Power Offset)である。表1乃至表3において、本発明の一実施形態による送信パワー情報のための情報要素はイタリック体で表示した。
表1は、MSCH伝達SCCPCHを通じて送信される各サービスに対して、各サービスに関する現在セル(すなわち、特定セル)のSCCPCHに対する送信パワー情報が、隣接セルのSCCPCHに対する送信パワー情報とともに一つの特定セルからMSCHを通じて送信されることを示する。表1のメッセージは、各サービスに対して現在セルのSCCPCH送信パワーオフセット(Tx power offset)と隣接セルのSCCPCH送信パワーオフセット(Tx power offset)とを送信する例である。
[表1]

表2は、一つの特定セルから送信されるMSCHが現在セル(すなわち、特定セル)のSCCPCHに対する送信パワー情報と隣接セルの送信パワー情報とを送信する場合を示す。表2のメッセージは現在セルのSCCPCH(MSCH送信メッセージがマッピングされる)の送信パワーオフセット(Tx power offset)と、隣接セルのSCCPCHの送信パワーオフセット(Tx power offset)と、を含む。
[表2]

表3は、一つの特定セルから送信されるMSCHが現在セル(すなわち、特定セル)のSCCPCHに対する送信パワー情報を送信した場合を示す。表3のメッセージは現在セルのSCCPCH(メッセージを送信するMSCHを有している)の送信パワーオフセット(Tx power offset)を含む。
[表3]

表4は、本発明の一実施形態によるRRCレイヤーのMSCH構成情報フォーマットの例を示す。表4において、UTRANはMSCHが追加的にSCCPCH送信パワーオフセット(Tx power offset)を送信しようとするか否かを示す‘SCCPCH Tx power offset presence’フィールドをMSCH構成情報に含んでも良い。この時、UEは、SCCPCH送信パワーオフセット(Tx power offset)がMSCHを通じて送信されることを、MSCHの構成を通じて‘SCCP Tx power offset presence’により認識する場合、図6及び図8のプロセスを実行する。
[表4]

本発明は移動通信システムについて記述しているが、PDAや無線通信機能を搭載したノートブックのための無線通信システムにも適用が可能である。また、本発明を記述する用語はUMTSのような無線通信システムの範囲に限定されないで、本発明はTDMA、CDMA、FDMAなどのように他の無線インターフェース及び物理レイヤーを使用する無線通信システムにも適用可能である。
本発明の内容は、ソフトウェア、ファームウエア、ハードウェアまたは前記組合せ形態の結果で具現可能である。すなわち、本発明の内容はハードウェアでコードや回路チップ及びASICのようなハードウェアロジックを利用して具現するか、またはコンピュータプログラミング言語を利用してハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、テープ、光ストレージ、ROM及びRAMなどのようなコンピュータが判読可能な保存媒体でコードに具現される。
コンピュータが判読可能な媒体に保存されたコードはプロセッサによりアクセス及び実行可能である。本発明の内容が具現されたコードは、送信媒体を通じてアクセス可能であるかネットワーク上のファイルサーバーを通じてアクセス可能である。このような場合に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、赤外線信号などを含む。
図9は、本発明の機能を実行する移動端末のような無線通信装置100の構成図である。
図9を参照すれば、無線通信装置100は、マイクロプロセッサやデジタルプロセスのようなプロセッシングユニットモジュール110、RFモジュール135、パワー制御モジュール106、アンテナ140、バッテリー155、ディスプレーモジュール115、キーパッド120、ROM、SRAM、フラッシュメモリーのような保存モジュール130、スピーカー145及びマイクロホン150を含む。
ユーザーはボタンを押すことで電話番号などの命令語情報を入力するかマイクロホン145を利用して音声を活性化させる。
プロセッシングユニットモジュール110は命令情報を受信して処理してユーザーが要求する機能を実行する。プロセッシングユニットモジュール110はこのような機能を実行するために必要なデータを前記保存モジュール130で検索して利用する。そして、プロセッシングユニットモジュール110はユーザーの命令情報と保存モジュール130で検索したデータをユーザーの便宜のためにディスプレーモジュール115に表示する。
プロセッシングユニットモジュール110はRFモジュール135に情報を伝達して音声通信データを含む無線信号を送信する。
RFモジュール135は無線信号を送受信するための送信機と受信機を含む。無線信号は最終的にアンテナ140を利用して送受信される。一応無線信号を受信すれば、RFモジュール135は無線信号を基底帯域周波数に変換してプロセッシングユニットモジュール110が無線信号を処理できるようにする。変換された信号はスピーカー145を通じて伝達するか、判読可能な情報で伝達する。
RFモジュール135はネットワークからデータを受信するか、無線通信装置により測定されるか発生された情報をネットワークに送信するために使用される。
保存モジュール130は無線通信装置で測定するか発生した情報を保存するために使用される。
また、プロセッシングユニットモジュール110は、前記無線通信装置でデータを受信するか、受信したデータを処理するか、処理されたデータを送信するために適切に使用される。
上述した本発明の実施形態において、本発明の技術的特徴は物理チャンネルがコードにより識別されるCDMA移動通信システムに適用された。本発明の特徴は物理チャンネルを時間及び周波数により識別可能なOFDMまたはOFDMA移動通信システムに適用でき、上位及び下位チャンネル構造を有する任意種類の無線通信システムに適用するもできる。
したがって、本発明は、無線インターネット、移動通信システムなどの無線通信システムに適用することが可能である。
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、形式や細部についての様々な変更が、特許請求の範囲の記載により規定されるような本発明の精神及び範囲から逸脱することなく行われることが可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきである。
3GPP非同期式IMT―2000システムであるUMTSのネットワーク構造を示した図である。 UMTSで使用する無線プロトコルの構造を示した図である。 従来技術によるUEでのMBMSのためのチャンネル構成の一例を示した図である。 従来技術によるMCCH情報を説明するための図である。 UTRANがMTCHを通じて不連続的にMBMSデータを送信可能なことを説明する図である。 本発明の好ましい一実施形態を示したフローチャートである。 本発明の好ましい一実施形態によるUEの詳細動作を説明する図である。 本発明の機能を実行する移動端末のような無線通信装置を示した図である。 本発明の機能を実行する移動端末のような無線通信装置を示した図である。

Claims (3)

  1. 移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する方法であって、
    前記方法は、
    上位レイヤーから受信される設定情報を用いることによって、前記ポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する第1のチャンネルを設定することであって、前記設定情報は、送信パワーパラメーターが前記第1のチャンネルを介して送信されるか否かを示す送信パワーパラメーター存在フィールドを含む、ことと、
    前記送信パワーパラメーターが前記第1のチャンネルを介して送信されると前記送信パワーパラメーター存在フィールドが示す場合にのみ、現在セルから、前記現在セルを含む複数のセルの各々に対応する前記送信パワーパラメーターを前記第1のチャンネルを介して受信することと、
    前記送信パワーパラメーターを用いて、前記複数のセルから少なくとも2つのセルを決定することと、
    前記少なくとも2つのセルから送信される第2のチャンネルを組み合わせることによって、前記ポイント ツウ マルチポイントサービスを受信することであって、前記第2のチャンネルは、前記ポイント ツウ マルチポイントサービスを提供する、ことと
    を含む、方法。
  2. 前記送信パワーパラメーターの各々は、前記第2のチャンネルの送信パワーと基準チャンネルの送信パワーとの間のオフセット値である、請求項1に記載の方法。
  3. 移動通信システムにおいてポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する受信機であって、
    前記受信機は、
    上位レイヤーから受信される設定情報を用いることによって、前記ポイント ツウ マルチポイントサービスのスケジューリング情報を提供する第1のチャンネルを設定する手段であって、前記設定情報は、送信パワーパラメーターが前記第1のチャンネルを介して送信されるか否かを示す送信パワーパラメーター存在フィールドを含む、手段と、
    前記送信パワーパラメーターが前記第1のチャンネルを介して送信されると前記送信パワーパラメーター存在フィールドが示す場合にのみ、現在セルから、前記現在セルを含む複数のセルの各々に対応する前記送信パワーパラメーターを前記第1のチャンネルを介して受信する手段と、
    前記受信された送信パワーパラメーターを用いて、複数のセルから少なくとも2つのセルを決定する手段と、
    前記決定された少なくとも2つのセルから送信される第2のチャンネルを組み合わせることによって、前記ポイント ツウ マルチポイントサービスを受信する手段であって、前記第2のチャンネルは、前記ポイント ツウ マルチポイントサービスを提供する、手段と
    を含む、受信機。
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