JP6100297B2 - マルチメディアブロードキャストサービスの配信を制御する方法およびシステム - Google Patents

マルチメディアブロードキャストサービスの配信を制御する方法およびシステム Download PDF

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Description

本発明は、一般には、無線通信に関し、より詳細には、時分割複信(TDD)、周波数分割複信(FDD)、符号分割多重アクセス(CDMA)、および/またはUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)などの、無線通信システムにおいて、少なくとも1つまたは複数のマルチメディアブロードキャストサービス(MBMS)を提供することに関する。
Third Generation Partnership Project(3GPP)の広帯域CDMA(W−CDMA)システムは、UMTSのリリースR99/R4およびR5に対する使用可能なシナリオに略述される。このシステムは、TDDおよびFDDモードを利用し、通信リンクを確立するために複数の共通および専用チャネルを採用する。ダウンリンク(DL)の共通チャネルは、Broadcast Channel(BCH)を含む少なくとも1つのPrimary Common Control Physical Channel(P−CCPCH)、および/またはForward Access Channel(FACH)を含む少なくとも1つのSecondary Common Control Physical Channel(S−CCPCH)を含む。
通信リンクは、通常、無線送受信ユニット(WTRU:Wireless Transmit/Receive Unit)を使用して確立される。WTRUには、限定はしないが、ユーザ設備、移動局、固定または移動体の加入者ユニット、ページャー、または無線環境で動作する性能を有する、他のいかなる種類の機器が含まれる。これら無線環境の例示的種類には、限定はしないが、無線ローカル・エリア・ネットワークおよびPLMN(Public Land Mobile Network)が含まれる。本明細書において説明するWTRUは、それぞれTDDおよびFDDなどの、時分割(time slotted)モードまたは周波数分割モードで動作する性能を有する。「基地局」には、限定はしないが、ノードB、サイトコントローラー、アクセスポイントまたは無線環境における他のインターフェース機器が含まれる。
マルチセルの無線通信システムのセルの周辺部分(cell edge)でのリンク性能は、特に共通チャネルに関して、長い間、問題とされることがあることが知られている。リンク分析によって、セルの周辺部分での無線のWTRUはブロック誤り率(BLER:BLock Error Rate)は10%より上、または、あるフェーディング条件の下ではさらに高くなるであろうことが示されている。加えて、容量の最適化には、P−CCPCHと同一のスロットにS−CCPCHを配置することが望ましい場合がある。
ネットワーク事業者により提供され、S−CCPCHにより伝達される特別なサービスクラスはMBMSであろう。無線通信システムにおいては、MBMSは、共通のデータサービスを複数の加入者に効率的に配信するために使用される。
MBMSは、会話または双方向ビデオ会議などの古典的なポイントツーポイント(PtP:point‐to‐point)のサービスと異なり、MBMSにおけるユーザのグループは、ネットワークで発信された同一メッセージの受信者であることが意図される。したがって、MBMSの実現には、後者のサービスがユーザに専用の物理チャネルを通じて通常送出されるというPtPサービスとは異なり、前者のMBMSが共通物理チャネルで送出され、複数のWTRUで受信されるようにすることが、より適切である。データ速度に関するMBMSの要件は、およそ100キロビット毎秒(kbps)までの範囲で変化するが、MBMSに対する最も一般的な要件は1セルあたりおよそ64キロbpsであり、およびMBMSによってセルのユーザの90%をカバーすることを要求することを示す。
CDMAシステムにおいてMBMSを提供することに関する基本的問題は、専用チャネルが使用されない場合には、MBMSを伝達する物理チャネルを電力制御することが困難であるということである。従って、基地局の送信電力は、情報を提供されるグループにおいて、基地局から最も離れて位置するMBMSのユーザが物理チャネルを確実に受信できるように設定されねばならない。本質的には基地局は、N人のMBMSのユーザのグループのあるユーザがセルの周辺部分にあるという可能性を支援するものでなければならず、したがって送信電力はそのユーザの必要性によって設定される。しかしながら、ユーザの大部分にとっては、この電力は十分な量に対してはるかに過大である。これは同一、または隣接するセルにおける他のユーザに対して不適正な量の干渉を生じる。
例として、広帯域W−CDMAのFDDに対する予備検討によると、64kbpsのMBMSに関する代表的なFDDセルにおいてWTRUの90%より大きいカバレージを達成するためには、通常、基地局電力のおよそ30%は、MBMSを物理チャネルで送出することを必要とするであろうことが示される。また、セルの周辺部分でのMBMSユーザに対して持続可能なデータ速度において情報を提供することは非常に困難であることが示される。
したがって、そのような大きなリソースの要求を低下させることが必要である。この目的で、MBMSチャネルのリンク性能を向上させるために、MBMSに関して必要とされる電力比を削減するためのいくつかの仕組みが議論されている。これらには次のようなものが含まれる。すなわち、1)より長いインターリーブ、すなわち、より良い時間ダイバーシティを有するより長い送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、2)MBMSのチャネルに対する送信ダイバーシティ、および3)チャネルコーディングの改良、である。そのような方法を使用して、64kbpsのMBMSの例を支援するために必要となるFDDの基地局での電力比は30%からおよそ10〜20%にまで削減される可能性がある。
UMTSの狭帯域のTDD(NTDD:Narrowband TDD)(オプションとして1.28Mcps)に対しては、周波数再利用の活用により、物理チャネルのタイムスロット(TS:TimeSlot)においてMBMSにより生成される高い干渉レベルが緩和される可能性がある。これは、NTDDの搬送波あたりの帯域幅が、より小さいために、原理的に可能となる。例えば、FDDまたは広帯域のTDD(WTDD:Wideband TDD)の5MHzのスペクトル割り当て内で、3つの狭帯域の搬送波を維持することができる。
この仕組みを使用して、いくつかのセルによって、周波数f1の特定のタイムスロットTSnで、第2のグループが周波数f2のタイムスロットTSnで、および第3のグループが周波数f3のタイムスロットTSnで、MBMSを送信するとする。同一の周波数で同一のTSにおいてMBMSを送出する2つの基地局の間の距離が長い方は、より大きな空間的分離が達成されるので、MBMSのTSに起因する干渉を、他のセルに対して生じることが、より少なくなる。しかしながら、事業者は、展開領域において、これら3つの周波数を利用可能とせねばならない。送信(Tx)電力の要件を削減する方法には、例えば、より長いTTI長、ソフトハンドオーバ、およびTxダイバーシティの使用が含まれる。
UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)のFDDに対する先行の議論の結果として、S−CCPCHで64kbit/秒を基準とするMBMSの維持に対して、基地局のDLのTx電力を15〜20%程度にまで削減することが示される。
先行のシステムは、5MHzの帯域幅における3つのローチップレート(LCR:Low Chip Rate)の搬送波を有し、このシステムにおけるMBMSを単一のタイムスロットに含まれるS−CCPCHにマッピングし、およびこのタイムスロットに対する周波数の再利用度(reuse factor)が3であることを仮定する、展開領域においてR4ベースのローチップレート(LCR)のTDDシステムの実装を開示する。これらの結果により、全基地局のTx電力をS−CCPCHのタイムスロットに使用すると、LCRのTDDが、ブロック誤り率(BLER:BLock Error Rate)=10%で64kbpsまでを、またはBLER=1%でおよそ16〜32kbpsを提供することができるということを維持する可能性があることが示される。
さらに、時間領域の再利用度が3を用いる従来技術の通信システムでは、集合1におけるセルはTSnでそれらのMBMSを送信し、集合2におけるセルはTSn+1でそれらのMBMSを送信し、および集合3におけるセルはTSn+2でそれらのMBMSを送信するとする。集合1におけるセルはアップリンク(UL:UpLink)およびダウンリンク(DL:DownLink)の両方の、いずれの伝送に対しても、TSn+1およびTSn+2を使用せず、集合2におけるセルはいずれの伝送に対しても、TSnおよびTSn+2を使用せず、以下同様である。この方法は、MBMSのデータブロックの持続時間の如何にかかわらず(すなわち、そのTTIに独立に)動作する。この方法によってセル毎にもたらされるMBMSの平均データ速度は170kbps/セルであり、およびシステムのMBMSのタイムスロットのタイムスロット効率は170kbps/3タイムスロット=56kbps/タイムスロットである。
図1は、上述の従来技術の通信システムにより使用される例示的データフレームの列を示す図であり、データフレームがタイムスロット1〜15に分割される。フレームは繰り返され、およびタイムスロット割り当ては、タイムスロットがクリアされるか、または特に再割り当てされるまで、引き続くフレームに対して同一に維持される。各タイムスロットを、予め定められたフレーム数に潜在的に割り当てる。
図2は、上述の従来技術の通信システムにより使用されるチャネル割り当てを示す図である。異なる集合におけるセルは異なるタイムスロットに割り当てられる。MBMSの放送が重複するカバレージ領域を持つ可能性がある複数の情報源から送信される場合に、この配列が使用される。
例示するために、TS1中のWTRUのM1は第1の集合(集合1)のセルに対応する符号を割り当てられる。TS2中のWTRUのM2は第2の集合(集合2)のセルに対応する符号を割り当てられ、およびTS3中のWTRUのM3は第3の集合(集合3)のセルに対応する符号を割り当てられる。フレームAでこのように出現すると、1つまたは複数の割り当てりが変更されるまで、引き続くフレームに対して繰り返される。
さらに図2を参照して、フレームA 78において、集合1のセルは、タイムスロットの最初の集合TS1に割り当てられる。残りのタイムスロットTS2〜TSnは集合1によって使用されない。集合1に対する物理チャネルの割り当ては、S−CCPCH全体である。集合2のセルは、第2のタイムスロットの集合TS2に割り当てられる。残りのタイムスロットTS1およびTS3〜TSnは集合2によって使用されない。集合2に対する物理チャネルの割り当ては、S−CCPCH全体である。集合3のセルは、第3のタイムスロットの集合TS3に割り当てられる。残りのタイムスロットTS1〜TS2およびTS4〜TSnは集合3によって使用されない。集合3に対する物理チャネル割り当ては、S−CCPCH全体である。このパターンはフレームB 80に対して繰り返され、対応するタイムスロットTS1〜TS3が異なる集合のセルに割り当てられる。
上述の従来技術の通信システムの欠点は、他の送信にタイムスロットTS1、TS2、およびTS3を使用することができないという点であることに注意されたい。従って、タイムスロットが1つの集合におけるセルに対して使用されると、別の集合におけるセルに対して、そのタイムスロットを使用することができない。時間領域の再利用パターンを共有することができるTDDのセルの集合を有することが望ましいであろう。
無線リソースの特有な適用として、UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)は、アクティブなMBMSのユーザの数を追跡する。各セル内で、各MBMSに関して、アクティブなユーザの数を使用することによって、そのMBMSに適用される伝送および物理リソースの種類を、ならびに各セルにおいて、いつMBMSを開始しおよび終了すべきかを決定する。
サービスは、MBMSのアクティベーション(activation)および加入者の移動性の結果として確立される。MBMSのユーザを追跡するために描かれたメカニズムは、MBMSの「結合(joining)」(サービスアクティベーション)、および加入者の位置を保持するためのセルの更新手順に関する無線リソース管理(RRC:Radio Resource Control)のレイヤ3信号を取り入れる。これらのツールにより、どのユーザがサービスをアクティベートしたか、およびサービスをどのセルに配信する必要があるかを知ることが可能となる。
MBMSの特定の1つのサービスのユーザの数が少ない場合に、閉ループ電力制御および送信ダイバーシティの適用により、専用チャネルはより効率的になる。ユーザの数が増加した場合には、専用チャネルの効率利得が各々のデータストリームの重複を補わず、したがって単一のデータストリームを複数の加入者に対して供給する共通チャネルが用いられる。この方法は、伝送/物理チャネルの切り替えとして既知であり、MBMSの送信の間、いつでも適用できる。
共通チャネルが使用された場合には、配信の成功を確実にするためにARQ技術を適用することは実用的ではない。したがって、各々のMBMSの送信を繰り返すことによって、配信が成功する確率を増大させる。再送信の数は、サービスに適用された伝送および物理リソースの期待されるBLERを考慮に入れる。
MBMSは、配信の成功をより確実にするために何回か送信される。再送信の数は、期待されるチャネル品質に関連する。再送信の数は最悪の場合のシナリオを考慮に入れることによって、期待されるサービス品質(QoS:Quality of Service)を達成するであろう。最悪の場合のシナリオの一例は、加入者がセルの周辺部分に位置する場合に、結果としての高いBLERがある。加入者は、より良い無線伝搬条件を体験し、および再送信が完了する遙か以前に配信の成功を達成する場合が多い。
要約すれば、従来技術のMBMSに関連付けられる欠陥を克服するために、いくつかの改良を行うことが望ましい。第一に、UMTSのWTDDおよびNTDDを支援し、およびMBMSを提供するための共通チャネルの容量を増加させる新しい仕組みが必要である。第二に、TDDのセルの集合が時間領域の再利用パターンを共有するように構成されることによって、性能を高める方法を使用して、リソース効率を改善するシステムが望ましい。第三に、サービスの配信を説明する表示が存在しないため、MBMSをアクティベートしているいずれの加入者は受信に対して課金される。したがって、UTRANが信頼性のある受信を確実にするために十分な数の再送信を提供することが望ましいであろう。
本発明はマルチセルの無線通信システムにおいて実施され、1つまたは複数のWTRUと通信状態にある少なくとも1つのネットワークを含む。通信システムは、ネットワークからWTRUへのMBMSの配信を制御する。通信システムは、FDDまたはTDDの通信システムである場合がある。
一実施形態では、少なくとも1つのWTRUがMBMSをアクティベートする。WTRUは、WTRUが動作している通信システムの第1のセルを表示して、ネットワークに対する周期的な更新を提供する。ネットワークは、WTRUにMBMSを配信する。WTRUが周期的な更新を提供することを停止するか、または第1のセルとは異なる通信システムのセルにおいて動作する場合に、ネットワークは、WTRUでのMBMSを終了する。
別の実施形態では、ネットワークは、複数のMBMSのデータ伝送を行うことによって、WTRUにMBMSを配信する。WTRUは、MBMSのデータ伝送のすべてが受信されたことをネットワークに対して表示する。そして、ネットワークは、MBMSのデータ伝送を終了する。
さらに別の実施形態では、ネットワークは、MBMSを複数の個々のデータセグメントに分割し、および各々のMBMSのデータセグメントをWTRUに送信する。WTRUは、WTRUによって適切に受信されたMBMSの各データセグメントをWTRU自体のメモリに格納する。WTRUは、WTRUによって適切に受信されなかった少なくとも1つのMBMSのデータセグメントをネットワークに対して識別する。ネットワークは、識別されたMBMSのデータセグメントのみをWTRUに対して再送信する。
MBMSのデータセグメントを送信する前に、ネットワークは、各々のMBMSのデータセグメントがいつWTRUに送信すべきか、およびMBMSがいくつのデータセグメントを含むかを、WTRUに対して表示することができる。MBMSの各データセグメントは、WTRUによってMBMSのデータセグメントの配信の成功を立証するために使用される、少なくとも1つの巡回冗長検査(CRC:Cycle Redundancy Check)を含むことができる。ネットワーク事業者は、課金を容易にするために、WTRUがMBMSのデータセグメントの全部を受信しているか否かを決定することができる。
さらに別の実施形態では、ネットワークは、異なる時間にWTRUへ送信するようスケジュ−リングされた複数の個々のMBMSのデータセグメントに、MBMSを分割する。ネットワークは、スケジューリングされた異なる時間、およびMBMSがいくつのデータセグメントを含むかを、WTRUに表示する。ネットワークは、スケジューリングされた異なる時間で、MBMSのデータセグメントをWTRUへ送信する。WTRUは、スケジューリングされた異なる時間でWTRUの受信機をアクティベートすることによって、ネットワークで送信されるMBMSのデータセグメントを受信する。WTRUは、WTRUによって適切に受信されなかった少なくとも1つのMBMSのデータセグメントをネットワークに対して識別する。ネットワークは、識別されたMBMSのデータセグメントがWTRUに送信すべき割り当てられる時間を、WTRUに表示する。ネットワークは、識別されたMBMSのデータセグメントのみをWTRUに再送信する。WTRUは、割り当てられた時間にWTRUの受信機をアクティベートすることによって、再送信されるMBMSのデータセグメントを受信する。
さらに別の実施形態では、通信システムの特定の1つのセルで動作するWTRUがMBMSをアクティベートする。ネットワークは、MBMSをアクティベートした、特定のセルにおいて動作するWTRUの数を決定する。ネットワークは、WTRUの決定された数に基づき、特定のセルにリソースを割り当てる。ネットワークは、割り当てられたリソースを使用してWTRUにMBMSを配信する。WTRUの全部がMBMSを非アクティベートする場合に、ネットワークは、WTRUでのMBMSを終了し、およびネットワークのリソースに再割り当てを行う。
1つのフレームが15のタイムスロットを有する従来技術の通信システムで使用される例示的なデータフレームの列を例示する図である。 異なる集合におけるセルに対して一意的なタイムスロットが適用される従来技術の通信システムで使用されるチャネル割り当てを示す図である。 本発明の一実施形態のとおりに、TDDまたはFDDのマルチセルの無線通信システムにおいて、セルに対するMBMSのサービスの割り当てることを示すフローチャートである。 本発明のとおりに、異なる集合におけるセルが他の集合のセルとタイムスロットを共有するが、異なる集合におけるセルにタイムスロットの一意的な組合せを適用するTDDの通信システムにおいて、時間領域の再利用を実施する例を示す図である。 本発明のとおりに、重複する割り当てを使用するFDDシステムにおいて、時間領域の再利用を実施する例を示す図である。 本発明の一実施形態のとおりに、MBMSのサービスの非アクティベーションを実装することによって、伝送/物理チャネルの切り替えおよびサービスの終了を制御する通信システム(TDDかまたはFDDかのいずれか)のブロック図である。 本発明の一実施形態のとおりに、セルの更新処理を実装することによって、MBMSのサービスの送信を制御する通信システム(TDDかまたはFDDかのいずれか)のブロック図である。 本発明の一実施形態のとおりに、配信確認を実施することによって、MBMSの伝送を削減する通信システムのブロック図である。 本発明の一実施形態のとおりに、MBMSのセグメント化を実施するシステムのブロック図である。
本発明のより詳細な理解を、例として与えおよび添付の図面に関連して理解されるべき、好ましい実施形態に関する以下の説明から得ることができる。
本発明は、同一の参照符号が同一の要素を表す図面を参照して説明するものである。
本発明は、TDDおよびFDDの型の無線通信システムに関連して説明するが、TD−SCDMAおよびCDMA2000を含むあらゆる種類の無線通信システムにおいて本発明を実施することができることに注意することが重要である。
図3は、本発明の一実施形態のとおりに、TDDまたはFDDのマルチセルの無線通信システムのネットワーク(例えば、UTRAN)から、1つまたは複数のWTRUにMBMSを配信する処理300によって実施されるステップを示すフローチャートである。ステップ305では、通信システムに対してどのMBMSの要件を確立するかに関しての決定が行われる。MBMSの要件によって、データ速度、目標BLER、TTI、および/またはユーザの最小数など、チャネル割り当てのパラメータ仕様を定義することができる。
ステップ310では、MBMSへの割り当てに利用することができることに基づいて、
通信システムの各セルに対して必要なリソースユニットを決定する。TDDの通信システムに対しては、リソースユニットには、特定のキャリア周波数、スクランブル符号、オプションのチャネル符号、およびフレームの集合によって定義される物理チャネルを含むことができる。TS25.221によって指定されるように、TDDにおける物理チャネルは、バーストであり、割り当てられる無線フレーム内の特定のタイムスロットで送信される。割り当ては、連続(すなわち、あらゆるフレームにおいてタイムスロットを物理チャネルに割り当てる)とすることができ、または割り当ては、不連続(すなわち、全フレームの部分集合においてのみタイムスロットを割り当てる)とすることができる。FDDの通信システムに対しては、リソースユニットには、特定のキャリア周波数、スクランブル符号、オプションのチャネル符号、および与えられた持続時間に対する開始および停止の時間によって定義される物理チャネルを含むことができる。ステップ315では、あるレベルのMBMSを保証するために、1つ以上のセルの複数の集合(すなわち、グループ)に、セルを構成する。ステップ320では、リソースユニットを、通信システムのセルの各集合に割り当てる。
ステップ325において、処理300を実行するためにFDDの通信システムが使用される場合には、ステップ335では、マルチフレームの割り当てを使用する。処理300を実行するためにTDDの通信システムが選択される場合には、ステップ330では、マルチフレームの割り当てを使用するかどうかに関しての決定が行われる。マルチフレームの割り当ての使用は、セルの間の空間的分離(すなわち、距離)に基づく場合がある。FDDの通信システム(ステップ335)またはTDDの通信システムにおいて(ステップ330の「はい」の出力により示されるように)、マルチフレームの割り当てが使用される場合には、セルの各集合に対する繰り返し周期毎のMBMSの送信に使用される、セルの全部およびフレームの部分集合に対する繰り返し周期を確立する(ステップ340)ことによって、MBMSのあるサービスレベルを保証することできるように、通信システムでの干渉を最小化する。TDDの通信システムにおいて、マルチフレームの割り当てを使用しないと決定された場合には、TSの異なる組合せを、各フレームにおいて同一の組合せのTSを使用して、セルの各集合に提供する(ステップ345)。ステップ330の決定を、独立して、または前のステップ305、310、315、および320のいずれか1つと関連して実施することができることを理解するべきである。
ステップ350では、割り当てられたリソースユニットをMBMSの伝送のために通信システムの各セルに割り当てる。ステップ355では、MBMSの伝送のために割り当てられたリソースユニットにアクセスする方法を表示する情報を、WTRUが受信する。ステップ360では、WTRUが1つまたは複数のセルからMBMSを受信する。ステップ365では、ステップ305で決定されたMBMSの要件が不変であり、および依然として満たされているかに関しての決定を行う。MBMSの要件が変更されず、および依然として満たされる場合には、処理300は、ステップ360に戻ってループ処理を行い、WTRUがMBMSを受信し続ける。MBMSの要件が変更され、または満たされない場合には、処理300は、処理300の始まりのステップ305に戻ってループ処理を行い、新しいMBMSの要件を確立することができる。
本発明によって、タイムスロット管理を使用して、セル間の干渉を削減し、タイムスロット管理によって、タイムスロットが特定のフレームに割り当てられ、およびフレームは有利な方法でセルに割り当てられる。タイムスロット管理によって、セルのグループ内のセルの各集合が最適電力を保持することが可能となる。TDDに対しては、タイムスロット管理によって、DLの信号を受信するWTRUによって、これらのタイムスロットにおいて他のセルから最小の干渉を体験する。WTRUは、これらのチャネルにおいて受信されたDLのデータを首尾よく復号することによって、再伝送の必要性を最小にし、およびセル領域のこれらのチャネルでの高いデータ速度のカバレージを保証することができる。これは、セルの集合がグループに分割され、およびセルの各集合がタイムスロット割り当ての一意的な集合を有するような方法で、WTRUにチャネル割り当ておよびタイムスロットを割り当てることによって達成される。
本発明は、複数のセルを有する無線通信システムに時間領域の再利用パターンを実施することによって、MBMSのサービスを維持する。時間領域の再利用および周波数の再利用が受信品質を改良する効果は同じである。本発明のとおりに、時間領域の再利用パターンによって、TDDの展開領域におけるいくつかのセルでは、あるタイムスロットでそれらのMBMSのサービスを送信され、それらのタイムスロットが他のセルで未使用のままとすることを保証する。
本発明のTDDの態様は、それによって伝えられる特定の内容(MBMSなどの)とは無関係に、UMTSのTDDのR99(3.84Mcpsおよび1.28Mcpsのオプション)および以降における、従来技術のS−CCPCHまたはDLの共有チャネルの場合に適用されるが、MBMSに関する信頼できるサービスは、非常に重要な特別な場合として見なされる。MBMSがなくてさえも、本発明の技法はセルの周辺部分においてデータ速度および達成可能なカバレージを改善するであろう。一般性を失わないで、S−CCPCHで送出されるMBMSの場合によって、(DLの共有チャネルのような)DLの共通チャネルのあらゆる形式で送出される、あらゆる種類のサービスに方法の適用を拡張する場合でさえも考慮する。R5は、FDDとTDDとの両方に対して、別の種類のDLの共通チャネル、すなわちHS−DSCHを導入する。
本発明のチャネル割り当て技術を実施することによる効果は、WTDDのシミュレーションから得られる結果によって説明することができる。16個のSF=16の拡散符号で満たされる各々の12個のDLのタイムスロットにおいて、データをWTRUに送出することによって、DLにおけるWTRUあたりおよそ2Mbpsのデータ速度を達成することができる。従って、単一のタイムスロットは、16個のすべてのSF=16の拡散符号を使用して、すべてのフレームを連続的に送出する場合に、およそ170kbpsのデータ速度をもたらす。以下のすべての例においては、簡略化のために、フレーム毎に1つのフルタイムスロットが、S−CCPCHに、またはMBMSに相当して、割り当てられることを前提とする。また、スロット毎に170kbpsを前提とする。
本発明によって、タイムスロットは、重複するカバレージ領域でMBMSの放送および他の放送を放送する場合に起こることがある干渉を削減する方法で割り当てられる。タイムスロットは、MBMSの要件によって、セル内で再利用される。これは、MBMSのデータブロックの持続時間と関係なく実行され、およびTTIから独立している。
本発明によって、同一のTSがすべてのセルで使用される場合には、マルチフレームの割り当ておよびTTIの使用を首尾よく利用することができる。予め定められたセルの集合の各グループ内で、各集合におけるセルを、S−CCPCHの一意的な集合に割り当てる。
本発明によって、タイムスロットの繰り返し周期のとおりに、タイムスロットの可能な組合せが再利用される。これによって、時間領域の再利用パターンが確立される。同一のTSがすべてのセルで使用される場合には、マルチフレームの割り当ておよびTTIの使用を首尾よく利用することができる。MBMSのデータブロック毎にTTI=20ミリ秒(2フレーム)であれば、80ミリ秒(8フレーム)の繰り返し周期で、セル毎にS−CCPCHを割り当てることができる。
セルの第1の集合は、フレームmおよびm+1において与えられたタイムスロットnでMBMSを送信し、およびフレームm+2、…、m+7においてはタイムスロットnで何も送信しないであろう。セルの第2の集合は、フレームm+2およびm+3において同一のタイムスロットnでMBMSを送信するが、フレームm、m+1、およびm+4、…、m+7においてはタイムスロットnで何も送信しないであろう。セルの第3の集合は、フレームm+4およびm+5において同一のタイムスロットnでMBMSを送信するが、フレームm、…、m+3、およびm+6、…、m+7においてはタイムスロットnで何も送信しないであろう。最後に、セルの第4の集合は、フレームm+6およびm+7において依然として同一のタイムスロットnでMBMSを送信するが、フレームm、…、m+5においては何も送信しないであろう。
この方法でセル毎にもたらされるMBMSの平均データ速度は、170キロビット毎秒/4=42kbps/セルであり、およびシステムでのMBMSのTSの効率は、170kbps/1TS=170kbps/TSである。システムによって、有効の時間領域の再利用度が4を、およびMBMSのTSでは、事実上、干渉がないことを体験するであろう。以下の表1では、「n」は、「セルが、このフレーム中のタイムスロットnでMBMSを伝えるS−CCPCHを送出する」ことを示す。いずれの「n」も、このフレームのこのタイムスロットnでセルが何も送出しないということを含意するものではない。
Figure 0006100297
この処理は、TTI=10ミリ秒で繰り返し周期が40ミリ秒であるMBMSの1個のTS、またはTTI=40ミリ秒で繰り返し周期が160ミリ秒であるMBMSの1個のTSのような、他の可能な組合せに一般化される。
時間領域の再利用度が3であることは、従来技術の通信システムにおいて使用される場合が多いので、非常に魅力的な選択である場合があることに注意されたい。時間領域の再利用度が3であることは、TTI=20m秒で繰り返し周期が60ミリ秒を使用することによって、この概念で達成可能である。物理層の観点からは、これは容易な変更である。より高位の層のプロトコルへの軽微な修正があるため、現時点では、このプロトコルは、標準化された繰り返し周期の10、20、40、80、160、320、および640ミリ秒のみを維持する。この時間領域の再利用パターンは、170kbps/3=56kbps/セルのセル毎にMBMSの平均データ速度を潜在的にもたらすであろう。この処理でMBMSを収容するためには、「空きの(free)」TSが1つだけ必要である。
本発明によって、時間領域の再利用は2が達成され、170/2=85kbpsの可能性がある。同一の単一のTSがMBMSに関してすべてのセルにより使用されることになる場合には、繰り返し周期40m秒で、セル集合毎にTTIを変化させて、マルチフレームの割り当ておよびTTIの使用を首尾よく利用することができる。以下の表2では、「n」は、「セルの集合が、このフレーム中のタイムスロットnでMBMSを伝えるS−CCPCHを送出する」ことを意味する。いずれの「n」も、このフレームのこのタイムスロットnでセルの集合が何も送出しないことを含意するものではない。
Figure 0006100297
集合1〜4におけるセルが、(マルチフレームの割り当てを行う場合に、「オフセット」のパラメータを使用することによって達成される)TTI=20ミリ秒を可能とすることに注意されたい。集合5および6におけるセルは、連続した2つのスロットでの送信を維持しない。結果として、集合5および6におけるセルに、時間分離されたTSが割り当てられる。セルの各集合は、他の特定の集合からのセル間の干渉がない少なくとも1つのスロットを有することが理解できる。さらに、セル間の干渉なしで、以下の3組がお互いともに動作することができる。
(1)集合1および集合2
(2)集合3および集合4
(3)集合5および集合6
順方向誤り訂正(FEC:Forward Error Correction)における冗長を利用することによって、最大85キロビット毎秒までを維持し、およびフレーム毎に1つのスロットのみを必要として、ほとんどの領域にわたって良好な動作が可能となる。
ノードBの同期(sync)は、タイムスロットの断片的な使用を割り当てることによって処理される。このようにして、同期バーストを使用して、ノードBの同期を維持することが可能となる。従来技術の方法を使用するこのアプローチは、干渉レベルが信頼性のある検出を妨げるであろうという懸念が原因で、当初は拒絶された。しかしながら本発明によって、あるセルに送信していないスロット間に、隣接するセルの同期バーストをそのセルが聴取することは、現在、はるかに実用的である。
図4は、本発明のとおりに、マルチフレームの割り当てを使用するTDDの通信システムにおいて使用されるチャネル割り当てを示す図である。図4は、セルに割り当てられた異なるTSとフレームとの両方の組合せを使用する、時間領域の再利用を実装する一例を提供する。この修正された技法は、重複する割り当てを可能とする。セルの集合の予め定められた各グループ内で、各集合におけるセルは、S−CCPCHの一意的な集合を割り当てられる。しかしながら図2とは異なり、本発明は、S−CCPCHの集合の間での重複を提示する。
図4に示すように、集合1のセルは、各々のフレームにおいて、タイムスロットTS1、TS2の最初の集合を割り当てられる。残りのタイムスロットTS3〜TSnは、集合1によって使用されない。集合1に対する物理チャネルの割り当ては、S−CCPCH全体である。集合2のセルは、各々のフレームにおいて、タイムスロットTS3、TS4の第2の集合を割り当てられる。残りのタイムスロットTS1〜TS2およびTS5〜TSnは、集合2によって使用されない。集合2に対する物理チャネルの割り当ては、S−CCPCH全体である。集合3のセルは、各々のフレームにおいて、タイムスロットTS2およびTS3の第3の集合を割り当てられる。残りのタイムスロットTS1およびTS4〜TSnは、集合3によって使用されない。集合3に対する物理チャネルの割り当ては、S−CCPCH全体である。集合3に割り当てられるタイムスロットは、集合1および集合2に割り当てられるタイムスロットと重複する。
さらに図4を参照して、集合4、5、および6の導入は、与えられたフレーム内のタイムスロットの時間分離と同様に、タイムスロットの重複を提供する。集合4のセルは、各々のフレームにおいて、タイムスロットTS1、TS4の第4の集合を割り当てられる。残りのタイムスロットTS2〜TS3およびTS5〜TSnは、集合4によって使用されない。集合4に対する物理チャネルの割り当ては、S−CCPCH全体である。集合5のセルは、各々のフレームにおいて、タイムスロットTS1およびTS3の第5の集合を割り当てられる。残りのタイムスロットTS2、およびTS4〜TSnは、集合5によって使用されない。集合5に対する物理チャネルの割り当ては、S−CCPCH全体である。集合6のセルは、各々のフレームにおいて、タイムスロットTS2およびTS4の第6の集合を割り当てられる。残りのタイムスロットTS1、TS3、およびTS5〜TSnは、集合6によって使用されない。集合6に対する物理チャネルの割り当ては、S−CCPCH全体である。1つまたは複数の集合についてのタイムスロットは、他の集合からのタイムスロットと重複する。例えば、集合1に割り当てられるタイムスロットTS1は、集合4に割り当てられるタイムスロットTS1および集合5に割り当てられるタイムスロットTS1と重複する。同様に、集合1に割り当てられるタイムスロットTS2は、集合3に割り当てられるタイムスロットTS2および集合6に割り当てられるタイムスロットTS2と重複する。セルのいずれの2つの集合の間にも、重複するタイムスロットの同一の集合がなく、したがって、セルの各集合は、セルに割り当てられるタイムスロットの、セル自体に一意的な組合せを有する。
タイムスロットの間では、通信は、セルの複数の集合に割り当てられたタイムスロットおよびフレームで重複することが可能となる。組合せは、セルのいずれの2つの集合の間にも重複するタイムスロットまたはフレームの同一の集合がないように、セルに割り当てられるタイムスロットおよびフレームの、セル自体の一意的な組合せをセルの各集合に与えている。
図5は、図4に示すTDDシステムのマルチフレームの割り当てをFDDに拡張することができる、FDDシステムでの時間領域の再利用を実施する一例を示す。図5は、セルの集合の予め定められたグループ内のセルの各集合が同一のS−CCPCHを使用するフレーム割り当てを示す時間領域の図表である。図4に表すチャネル割り当ては、セルの各集合に対して特定のフレームに制限される。しかしながら、各集合に対するS−CCPCHは、共有フレームを使用する。この割り当ては、セルのすべての集合に適用されるが、セルの集合の予め定められたグループ内では、各集合におけるセルは、S−CCPCHの一意的な集合を割り当てられる。この修正された技法は、重複するフレームの割り当てを可能とする。これによって、セルの集合の予め定められたグループ内では、各集合におけるセルがS−CCPCHの一意的な集合を割り当てられ、およびS−CCPCHの集合の間には重複がある。
図5を参照すると、集合1のセルは、フレーム101および102に対応するフレームの最初の集合を割り当てられる。残りのフレームの103Aおよび103Bは、集合1によって使用されない。集合1に対する物理チャネルの割り当て105は、S−CCPCH全体である。集合2のセルは、フレーム111および112に対応するフレームの第2の集合を割り当てられる。残りのフレームの113Aおよび113Bは、集合2によって使用されない。集合2に対する物理チャネルの割り当て115は、S−CCPCH全体である。集合3のセルは、フレーム121および122に対応するフレームの第3の集合を割り当てられる。残りのフレームの123Aおよび123Bは、集合3によって使用されない。集合3に対する物理チャネルの割り当て125は、S−CCPCH全体である。
さらに図4を参照して、集合4、5、および6の導入は、割り当ての重複をもたらす。
図5で理解されるように、集合4のセルは、フレーム131および132に対応するフレームの第4の集合を割り当てられる。残りのフレームの133Aおよび133Bは、集合4によって使用されない。集合4に対する物理チャネルの割り当て135は、S−CCPCH全体である。集合5のセルは、フレーム141および142に対応するフレームの第5の集合を割り当てられる。残りのフレームの143Aおよび143Bは、集合5によって使用されない。集合5に対する物理チャネルの割り当て145は、S−CCPCH全体である。集合6のセルは、フレーム151および152に対応するフレームの第6の集合を割り当てられる。残りのフレームの153Aおよび153Bは、集合6によって使用されない。集合6に対する物理チャネルの割り当て155は、S−CCPCH全体である。
フレームの間では、通信は、セルの複数の集合に割り当てられたフレームで重複することが可能となる。組合せは、セルのいずれの2つの集合の間にも重複するフレームの同一の集合は存在しないように、セルに割り当てられたフレームのセル自体に一意的な組合せをセルの各集合に与えている。
図5を参照すると、集合1〜4におけるセルに対するFDDのチャネル割り当てによって、TTI=20ミリ秒が可能となる(正しいSFNでS−CCPCHを設定することによって達成される)。一般に、FDDは、非同期のセル動作を可能とし、および非同期のセル動作を使用することによって、本発明のチャネル割り当てが、より容易に時間内に処理されるようになる。集合5および6におけるセルは、TTI=10ミリ秒を使用する必要がある。
本発明によって、時間領域の再利用度をFDDの送信に提供する。時間領域の再利用度は、共有の送信の場合に対して特別な意味を有し、S−CCPCHまたはDLの共有チャネル上のMBMSなど、DLの共通チャネルに対して導入される。原理は、TDDに対する時間領域の使用に類似しているが、TDDのなどにおいてフレーム毎に特定のTSではなく、むしろ特定のフレームにおける連続送信によるものである。
FDDにおいては、TDDにおけるようなフレーム毎に特定のTSではなく、むしろ特定のフレームにおけるS−CCPCHまたはダウンリンクの共有チャネル(DL DSCH:Downlink Shared Channel)の連続送信が必要であるので、(TDDに対する従来技術に同等な)従来技術の処理の容易な拡張は、可能ではない。
たとえTDDにおけるようなマルチフレームの割り当てと同等なものがFDDに対して存在しなくても、チャネルを連続的に、すなわちすべてのフレームに割り当てるが、基地局の要望がなければ、いくつかの特定のフレームにおいてすべてのフレームを送出しないことによって、同じことが達成できる。S−CCPCHはパイロットビットを含む必要はない。なぜならば、P−CCPCHは、通常、位相基準(phase reference)とみなされ、および現時点でデータがない場合には、TFCIのような他の制御ビットが送出される必要がないためである。したがって、これらのアイドル周期には必要もなく何かが送信されることはない。P−CCPCHのチャネル割り当てと共に異なるチャネル割り当てを使用することにより、FDDに用いられるTDD技術と同等なものを提供される。
本発明は、3GPPのW−CDMA通信システムによって、標準およびHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)の送信を使用する音声に関して、データも同様に、使用することができる。3GPPシステムは、単に一例として使用し、および他の符号分割多重接続の通信システムに本発明を適用することができる。また、本発明のFDDの部分は、特定の内容とは無関係に、従来技術のS−CCPCHまたはUMTSのFDDのR99およびそれ以降(例えば、R5のHS−DSCH)におけるDLの共有チャネルの場合にも適用されることに注意されたい。
本発明によって、MBMSに割り当てられた物理、および伝送リソースを効率的に開放するために、いつ加入者が、サービスを終了するのかまたはサービスを受信することに成功しているのかを知ることが必要である。加入者が生成するMBMSの非アクティベーションを説明するメッセージを使用することによって、MBMSの送信を削減することができる。これは、L3のRRCの処理か、またはNASの信号処理かのいずれかとすることができる。非アクティベーションメッセージを受信すると、特定のMBMSに関連付けられた現時点でアクティブな加入者から、加入者のMBMSのコンテキストを取り除く。
図6を参照すると、特定のMBMSに必要な再送信の数を制御するために、UTRAN610と通信する複数のWTRU605を含む、マルチセルの無線通信システム600において、アクティベーション/非アクティベーションの方法を使用する。
性能を改善するために通信システム600のチャネルを再構成することができるような、非アクティベーションの方法を伝送の切り替えに使用することによって、MBMSを受信しているユーザ(WTRU)の現時点での数を決定する。さらに、再送信の数を削減することができる。
一実施形態では、図6のWTRU605は、通信システム600のセルのうちの特定の1つにおいて動作しており、MBMSをアクティベートする。UTRAN610は、MBMSをアクティベートした特定のセルにおいて動作しているWTRU605の数を決定する。UTRAN610は、決定されたWTRU605の数に基づき、特定のセルにリソースを割り当てる。UTRAN610は、割り当てられたリソースを使用して、WTRU605にMBMSを配信する。UTRAN610は、WTRU605のすべてがMBMSを非アクティベートする場合に、WTRU605でのMBMSを終了し、およびUTRAN610のリソースの再割り当てを行う。
アクティブな加入者の数に基づき、UTRAN610は、伝送および物理チャネルを構成することによって、無線リソースの最大効率を達成する。MBMSの非アクティベーションの信号メッセージは、ユーザによって加入される各サービスの加入者の総数を削減することを説明する表示として使用される。特定のサービスの加入者の数が予め定められた限界値に到達する場合、伝送/物理チャネルの切り替えが実行される。すべての加入者が非アクティベートしている場合に、セルでのMBMSの伝送を終了する。
ステップ615では、加入者は、加入者のWTRU605でUTRAN610に信号を送出することによってMBMSをアクティベートする。MBMSは、UTRAN610によってWTRU605に配信される(ステップ620)。加入者がMBMSに対するアクティブなユーザから除外される(ステップ625、635)と、結果として、UTRAN610は、MBMSの伝送/物理チャネルの切り替えを引き起こす(ステップ630)か、またはセル内でのサービスの配信を停止する(ステップ640)かができる。
図7を参照すると、既存のセルの更新処理もまた、MBMSの伝送をアクティベートし、および非アクティベートするために使用することができる。加入者の移動を追跡するために使用されるセルの更新処理もまた、周期的な更新のために構成することができる。加入者のMBMSがアクティベート(ステップ700)された後に、アクティブなMBMSのユーザは見分けられるので、WTRU605にMBMSを配信(ステップ710)することができるように、セルの更新処理を周期ベースで実装(ステップ705)することによって、いつユーザが、新しいセルに移動しているのかまたはUTRAN610では届くことができないところにいるのかを決定することができる。セルの更新手順は、WTRU605が新しいセルに移動しているのか、または加入者に関する周期的な更新がUTRAN610ではもう受信されないことを示す場合(ステップ715)には、加入者のMBMSのコンテキストを、セルの特定のMBMSに関連付けられた現時点のアクティブな加入者から取り除き、結果として、MBMSの伝送を終了させる(ステップ720)。
一実施形態では、図7のWTRU605の少なくとも1つがMBMSをアクティベートする。WTRU605は、WTRU605が動作している通信システムのセルのうちの最初の1つを示すネットワークに対する周期的な更新を提供する。UTRAN610は、WTRU605にMBMSを配信する。WTRU605が周期的な更新を提供することを止めるか、または最初のセルとは異なる通信システムのセルで動作するかのどちらかの場合には、UTRAN610は、WTRU605でのMBMSを終了する。
図8は、UTRAN810およびコアネットワーク(CN:core network)815と通信する複数のWTRU805を含む無線通信方式800を示す。システム800は、オプションの配信確認を有するMBMSの通知を提供する(ステップ820)。MBMSがWTRU805に配信(ステップ825)された後に、さらに、WTRU805により、UTRAN810に報告されるMBMSの配信確認(ステップ830)を、課金の目的のためにCN815に伝えることができる(ステップ835)。信号送信は、UTRAN810からWTRU805への確認メッセージの転送か、UTRAN810による新しいメッセージの生成か、またはWTRU805からCN815への直接のNAS(Non-Access Stratum Node B Application Part)の信号送信かのいずれかによって、達成することができる。CN815が受信すると、MBMSの配信は、各WTRU805に記録される。確認メッセージは、L3の無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)またはNASの信号送信メッセージのいずれかとすることができる。UTRAN810は、それらのMBMSについてアクティベートした各加入者に対する確認を追跡することができる。アクティブな加入者のすべてまたは予め定められた割合が配信を確認されると、再送信を終了することができる(ステップ840)。また、最大の再送信回数を構成して、特定のMBMSに対して無線リソースの使用を制限することができる。
一実施形態では、図8のUTRAN810は、複数のMBMSのデータ伝送を送信することによって、WTRU805のうちの少なくとも1つにMBMSを配信する。WTRU805は、MBMSのデータ伝送のすべてが受信されていることをUTRAN810に対して示す。次に、UTRAN810は、MBMSのデータ伝送を終了する。
サービス確認は、常には正当化されないかもしれない。例えば、いくつかのサービスは、伝送毎に有するデータが非常に少ない場合がある。したがって、再送信の費用は非常に小さい。サービス確認をさらに最適化するひとつのオプションは、アクティベートの処理の間に、どのサービスが送信確認を受信するかを識別することである。
再送信を削減してMBMSの配信の成功を達成する追加の方法は、MBMSのサービス伝送が完了するまで、各伝送から別個のデータセグメントを受信しおよび格納し、次に、各再送信からのこれらのブロックを結合することである。MBMSの伝送は、いくつかのデータセグメントを含み、データセグメントの各々は、配信の成功を確認するために使用される1つ以上の巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)を含む。
MBMSのセグメント化は、図9に示す無線通信システム900によって実施される。
システム900は、UTRAN910と通信する少なくとも1つのWTRU905を含む。MBMSの伝送(ステップ915)を受信すると、WTRU905は、受信に成功したデータセグメントのすべてを格納する(ステップ920、925)。WTRU905は、伝送全体を受信するのではなく、前の伝送で受信に成功しなかったデータセグメントのみ(例えば、セグメント2)の受信(ステップ930)をスケジューリングする、MBMSの情報を使用することができる。したがって、WTRUの処理および消費電力が削減される。さらに、MBMS全体の伝送の受信についてスケジューリングするのではなく、受信に成功していないセグメントの受信についてスケジューリングするだけが必要なので、配信の成功に対して必要な伝送の数が減少する。このMBMSのセグメント化によって、加入者によるオプションのMBMSの配信確認メッセージ(ステップ935)とは無関係にかまたは配信確認メッセージの生成かで、MBMSの再送信の数を削減または終了することができる。
一実施形態では、図9のUTRAN910は、MBMSを複数の別個のデータセグメントに分割し、および各々のMBMSのデータセグメントをWTRU905に送信する。WTRU905は、WTRU905によって適切に受信されるMBMSの各データセグメントを、WTRUのメモリ(図示せず)に格納する。WTRU905は、WTRU905によって適切に受信されなかったMBMSのデータセグメントの少なくとも1つをUTRAN910に対して識別する。UTRAN910は、識別されたMBMSのデータセグメントのみをWTRU905に再送信する。
MBMSのデータセグメントを送信する前に、UTRAN910は、MBMSのデータセグメントの各々をいつWTRU905に送信すべきか、およびMBMSをいくつのデータセグメントで構成するか、をWTRU905に示すことができる。MBMSの各データセグメントは、WTRU905によってMBMSのデータセグメントの配信の成功を実証するのに使用される少なくとも1つの巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)を含むことができる。UTRAN910の事業者は、課金を容易にするために、WTRU905がMBMSのデータセグメントのすべてを受信しているか否かを決定することができる。
別の実施形態では、UTRAN910は、MBMSを、異なる時間でWTRU905に送信するようスケジューリングされた複数の別個のMBMSのデータセグメントに分割する。UTRAN910は、WTRU905に対して、スケジューリングされた異なる時間およびMBMSを構成するデータセグメントの数を表示する。UTRAN910は、スケジューリングされた異なる時間でWTRU905にMBMSのデータセグメントを送信する。WTRU905は、スケジューリングされた異なる時間で、WTRUの受信機(図示せず)をアクティベートすることによって、UTRAN910が送信するMBMSのデータセグメントを受信する。WTRU905は、WTRU905によって適切に受信されなかった少なくとも1つのMBMSのデータセグメントを、UTRAN910に対して識別する。UTRAN910は、識別されたデータセグメントをWTRU905へ再送信する、割り当てられた時間をWTRU905に示す。UTRAN910は、識別されたMBMSのデータセグメントのみをWTRUに再送信する。WTRU905は、割り当てられた時間にWTRUの受信機をアクティベートすることによって、再送信されたMBMSのデータセグメントを受信する。
本発明は、特に、好ましい実施形態を参照して示しおよび説明してきたが、上述のように、本発明の範囲から逸脱することなく、形式および詳細において、様々な変更を行うことができることを当事業者は理解するであろう。

Claims (12)

  1. マルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)データを送信するための、ネットワークノードによって実行される方法であって、前記方法は、
    MBMSサービスに関するセル中のアクティブな無線送受信ユニット(WTRU)の第1の数を判断するステップと、
    前記判断されたアクティブなWTRUの第1の数に基づいて、前記セルについてMBMSリソースを割り当てるステップであって、前記割り当てるステップは、前記アクティブなWTRUに情報を送信することをさらに含み、前記情報はMBMSデータ送信のためのリソースにどのようにアクセスするかを示し、前記情報は予め定められた繰り返し周期で周期的に送信される、ステップと、
    前記割り当てられたMBMSリソースを使用して、前記MBMSサービスのMBMSデータを前記アクティブなWTRUに送信するステップと、
    前記MBMSサービスに関する前記セル中のアクティブなWTRUの第2の数を判断するステップと、
    前記判断された前記セル中のアクティブなWTRUの第2の数に基づいて、前記セル中の前記MBMSサービスを停止するステップと、
    を含む、方法。
  2. アクティブなWTRUは、グループを結合して前記MBMSサービスのデータを受信したWTRUである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記セル中の前記MBMSサービスを停止するステップは、前記判断された前記セル中のアクティブなWTRUの第2の数が、予め定められた閾値よりも小さいという条件において発生する、請求項1に記載の方法。
  4. 前記セル中の前記MBMSサービスを停止するステップは、前記セル中にアクティブなWTRUが存在しないという条件において発生する、請求項1に記載の方法。
  5. 前記MBMSサービスに関するWTRUのアクティベーションの通知を受信するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記MBMSサービスに関するWTRUの非アクティベーションの通知を受信するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  7. マルチメディア放送/マルチキャストサービス(MBMS)に関するセル中のアクティブな無線送受信ユニット(WTRU)の第1の数を判断する手段と、
    前記判断されたアクティブなWTRUの第1の数に基づいて、前記セルについてMBMSリソースを割り当てる手段であって、前記割り当てる手段は、情報を送信する手段をさらに備え、前記情報はMBMSデータ送信のためのリソースにどのようにアクセスするかを示し、前記情報は予め定められた繰り返し周期で周期的に送信される、手段と、
    前記割り当てられたMBMSリソースを使用して、前記MBMSサービスのMBMSデータを前記アクティブなWTRUに送信する手段と、
    前記MBMSサービスに関する前記セル中のアクティブなWTRUの第2の数を判断する手段と、
    前記判断された前記セル中のアクティブなWTRUの第2の数に基づいて、前記セル中の前記MBMSサービスを停止する手段と、
    を備えるネットワークノード。
  8. アクティブなWTRUは、グループを結合して前記MBMSサービスのデータを受信したWTRUである、請求項7に記載のネットワークノード。
  9. 前記ネットワークノードは、前記判断された前記セル中のアクティブなWTRUの第2の数が、予め定められた閾値よりも小さいという条件において、前記セル中の前記MBMSサービスを停止するように構成された、請求項7に記載のネットワークノード。
  10. 前記ネットワークノードは、前記セル中にアクティブなWTRUが存在しないという条件において、前記セル中の前記MBMSサービスを停止するように構成された、請求項7に記載のネットワークノード。
  11. 前記MBMSサービスに関するWTRUのアクティベーションの通知を受信する手段をさらに含む、請求項7に記載のネットワークノード。
  12. 前記MBMSサービスに関するWTRUの非アクティベーションの通知を受信する手段をさらに含む、請求項7に記載のネットワークノード。
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