KR101174230B1 - 멀티미디어 방송 및 멀티캐스트 서비스를 지원하기 위한 채널 전환 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 채널 전환을 사용하여 멀티미디어 방송/멀티캐스트 서비스(MBMS)를 전송하기 위한 무선 접속 네트워크 및 방법을 포함한다. 채널 전환은 전용 채널과 공유/공통 채널 사이에서 이루어진다. 본 발명은 또한 무선 송수신 장치가 복수의 전송 소스로부터 MBMS 데이터를 수신할 때 사용하기 위한 MBMS 수신 계획을 포함한다. 소스들은 MBMS 서비스 데이터를 서로 다른 순서로 전송한다. 한가지 실시예에서는 대역내 세그먼테이션 정보를 사용하고, 다른 실시예에서는 대역외 동기 정보를 사용한다.
Description
본 발명은 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 채널 전환과 멀티미디어 방송 및 멀티캐스트 서비스의 계획에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에 멀티미디어 방송/멀티캐스트 서비스(MBMS) 사용에 대한 요구가 증가하고 있다. 특정한 MBMS에 있어서, 네트워크의 소정의 셀은 MBMS에 가입된 사용자, 즉 무선 송수신 장치(WTRU)가 없거나, 하나 또는 복수개 있다. 사용자가 셀 사이를 이동함에 따라, 원래 서비스 가입 사용자가 없거나 하나 있던 셀은 이동 후의 위치에서는 복수의 가입 사용자를 지닐 수 있다. 반대로, 어떤 위치에서 복수의 가입 사용자를 지니는 셀이 다른 시간에는 사용자가 없거나 하나 있게 된다.
위와 같이 사용자의 이동으로 인하여 무선 자원의 이용이 비효율적이 된다. 만약 하나 또는 몇 안되는 사용자만이 셀에서 MBMS에 가입되어 있다면, 사용자에 대한 전용 채널을 사용하여 서비스를 지원하는 것이 바람직할 것이다. 전용 채널은 MBMS를 지원하는데 사용되는 무선 자원의 양을 감소시키기 위하여 전력 제어 및 빔 조정(beam steering)을 사용할 수 있다.
그러나, 만약 많은 수의 사용자가 셀에서 MBMS에 가입되어 있다면, 복수의 전용 채널은 전체적으로 상당한 무선 자원을 소비하게 될 것이다. 그러한 상황에서, 무선 자원을 보다 적절하게 사용하는 방법은 공통/공유 채널을 통하여 그 MBMS에 가입된 사용자 집합에 MBMS 데이터를 전송하는 것이다. 그러한 상황에서 빔 조정과 전력 제어의 사용이 제한되어 있다고 하더라도, 전체 채널 수를 감소시킴으로써 무선 자원의 사용을 감소시킬 수 있다. 셀의 MBMS 사용자수가 변화함에 따라, 공통/공유 채널 또는 전용 채널 중 하나를 선택한 애초의 결정은 사용자가 변화된 후에는 최적의 선택이 아닐 수 있는 것이다.
사용자 이동으로 인한 다른 잠재적인 문제는 MBMS 계획이다. MBMS 사용자가 셀 사이를 이동함에 따라, 사용자는 2개의 셀 모두로부터 수신된 정보로부터 MBMS 서비스를 재구성할 필요가 있다. 2개의 셀이 모두 그 MBMS 전송에 동기되어 있다면, MBMS 사용자는 중단없이 셀 사이를 이동할 수 있다. 그러나. 그런 경우는 통상 현실적이지도 않고 바람직하지도 않다. 셀의 로딩과 사용 가능한 자원에 기초한 특정한 시간 간격에, 셀은 다른 시간보다 MBMS 전송을 지원하기 위한 더 많은 사용 가능한 자원을 지닐 수 있다. 결과적으로, 그 시간에, 셀이 대량의 MBMS 데이터를 전송하는 것이 바람직하다. 위 시간과 동일한 시간 간격에서 다른 셀은 동일한 MBMS 대역폭을 지원하는 자원을 사용하지 못할 것이다. 결과적으로, 무선 자원을 보다 효율적으로 사용하기 위하여, 셀들 사이에 MBMS 전송을 다르게 계획하는 것이 바람직할 것이다. MBMS 사용자가 셀들 사이를 이동함에 따라, 사용자가 진입한 새로운 셀에서는 다른 셀의 전송의 전 또는 후에 전송할 것이다. 결과적으로, MBMS 사용자는 MBMS 데이터를 손실하거나 불필요한 중복적인 MBMS 데이터를 수신하게 될 것이다.
따라서, MBMS에 대한 더 나은 자원 활용 방안를 지니는 것이 바람직하다.
본 발명은 채널 전환을 사용하여 멀티미디어 방송/멀티캐스트 서비스(MBMS)를 전송하기 위한 무선 접속 네트워크 및 방법을 포함한다. 채널 전환은 전용 채널과 공유/공통 채널 사이에서 이루어진다. 본 발명은 또한 무선 송수신 장치가 복수의 전송 소스로부터 MBMS 서비스를 수신할 때 사용하기 위한 MBMS 수신 계획(scheduling)을 포함한다. 소스는 MBMS 서비스 데이터를 서로 다른 순서로 전송한다. 한가지 실시예에서는 대역내 세그먼테이션 정보(in band segmentation information)를 사용하고, 다른 실시예에서는 대역외 동기 정보(out of band synchronization information)를 사용한다.
본 발명의 바람직한 실시예에서는 제3세대 파트너쉽 프로그램(3GPP) 광대역 코드 분할 다중 접속(W-CDMA) 시스템과 관련하여 설명하고 있으나, 본 발명은 MBMS를 사용하는 어떠한 무선 시스템에도 적용될 수 있다. 여기에서, 무선 송수신 장치(WTRU)는 사용자 장치, 이동 기지국, 고정 또는 이동 가입자 장치, 페이저 또는 무선 환경에서 동작할 수 있는 다른 형태의 장치를 포함하나, 그것에 한정되지는 않는다.
본 발명에 따른 무선 통신 시스템에서 멀티미디어 방송/멀티캐스트 서비스(MBMS)를 전송하기 위한 방법은 고속 데이터 MBMS 전송의 경우 사용 가능한 자원을 효율적으로 사용할 수 있게 한다.
도 1은 MBMS 채널 전환에 사용되는 흐름도이다.
도 2는 MBMS 채널 전환을 사용하는 무선 접속 네트워크이다.
도 3은 대역내 세그먼테이션 정보를 사용하여 복수의 소스로부터 MBMS 전송의 수신을 조절하기 위한 흐름도이다.
도 4는 대역외 세그먼테이션 정보를 사용하여 복수의 소스로부터 MBMS 전송의 수신을 조절하기 위한 흐름도이다.
도 5는 대역내 세그먼테이션 정보를 사용하여 MBMS 정보를 수신하기 위한 WTRU이다.
도 6은 대역외 동기 정보를 사용하여 MBMS 정보를 수신하기 위한 WTRU이다.
도 2는 MBMS 채널 전환을 사용하는 무선 접속 네트워크이다.
도 3은 대역내 세그먼테이션 정보를 사용하여 복수의 소스로부터 MBMS 전송의 수신을 조절하기 위한 흐름도이다.
도 4는 대역외 세그먼테이션 정보를 사용하여 복수의 소스로부터 MBMS 전송의 수신을 조절하기 위한 흐름도이다.
도 5는 대역내 세그먼테이션 정보를 사용하여 MBMS 정보를 수신하기 위한 WTRU이다.
도 6은 대역외 동기 정보를 사용하여 MBMS 정보를 수신하기 위한 WTRU이다.
도 1은 MBMS를 위한 채널 전환에 대한 흐름도이다. 특정한 셀에서, 서비스에 가입한 WTRU의 수를 결정하거나 추정한다(단계 20). 일반적으로 이러한 정보는 알 수 있다. 셀의 WTRU의 수 및/또는 셀 조건, 사용 가능한 셀 자원 등과 같은 다른 셀 정보를 사용하여, 전용 채널, 공통/공유 채널 중 1가지 또는 그 2가지 모두가 사용될 것인지를 결정한다(단계 22). 채널을 선택한 후, MBMS 데이터가 대응하는 채널(들)에 맵핑된다(단계 24). 사용될 채널의 종류를 결정하기 위한 한가지 가능한 접근 방법은 한계 테스트이다. 만약 셀에 한계값 이하의 WTRU 수가 존재한다면, 전용 채널이 사용된다. 전용 채널은 전력 제어와, 다양한 전송 기술을 사용할 수 있게 한다. 이러한 기술은 고속 데이터 MBMS 전송의 경우 사용 가능한 자원을 효율적으로 사용하기 위하여 매우 바람직하다.
만약 WTRU의 수가 한계값을 초과할 때에는, 공유 채널, 고속 공유 채널 또는 2차 공통 제어 물리 채널(S-CCPCH)과 같은 공통/공유 채널이 사용된다. 공유 채널 또는 고속 공유 채널은 MBMS 데이터를 복수의 WTRU로 동시에 전송하는데 사용될 수 있다. S-CCPCH는 MBMS 데이터를 복수의 사용자에게 방송하는데 사용될 수 있다. 일반적으로, 공유/공통 채널은 더 적은 무선 자원을 활용한다.
다른 실시예에서, 2개의 한계값 방법이 사용될 수 있다. 셀에서 MBMS 가입 WTRU의 수가 제1 한계값 이하이면, 전용 채널이 사용된다. 만약 그 수가 제1 한계값과 제2 한계값 사이라면 공유 또는 고속 공유 채널이 사용된다. 만약 그 수가 제2 한계값을 초과한다면 MBMS를 방송하는데 공통 채널이 사용된다.
특정한 상황에서, MBMS를 지원하기 위하여 공유 채널과 전용 채널을 모두 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 많은 수의 WRTU 가입자가 기차역과 같은 장소에 같이 존재하고, 몇 안되는 또는 하나의 WTRU만이 기차역으로부터 벗어나 있는 경우를 예를 들어 설명한다. 이러한 상황에서, MBMS를 지원하기 위한 가장 효율적인 셀 자원의 사용은 기차역에 있는 WTRU에게는 공유 채널을 할당하고 다른 WTRU에게는 전용 채널을 할당하는 것이 될 것이다. 셀의 사용자 수가 변화함에 따라, 셀 조건이 변화하고, 주기적으로 새로운 정보를 사용하여 채널 선택을 반복한다(단계 26).
도 2는 채널 전환을 수행하기 위한 바람직한 무선 접속 네트워크(RAN)를 도시한다. RAN은 사용자의 서비스를 관리하는 서빙 무선 네트워크 제어기(S-RNC)(30)와 셀의 물리 자원을 관리하는 제어 무선 네트워크 제어기(C-RNC)(34)에 의해서 관리된다. RAN의 정상 동작을 위하여 S-RNC(30)와 C-RNC(34) 사이에 필요한 조정을 제공하는 신호 절차가 사용된다.
채널 전환 장치{MBMS 채널 전환 장치(36)}가 MBMS 전송을 위하여 전용, 공유 또는 공통 채널 중 사용할 채널을 결정하고, WTRU 401 내지 40N(40)에 대한 MBMS의 수신을 조정한다. MBMS 데이터는 노드 B(38)를 통하여 WTRU(40)으로 전송된다.
채널 전환의 바람직한 실시 형태는 아래와 같다. MBMS에 가입된 제1 WTRU(40)는 MBMS 서비스의 활성화 및 배포와 관련하여 독립적으로 셀에 들어가고 나올수 있다. MBMS가 특정한 셀 내에서 우선적으로 제1 WTRU(40) 또는 적은 수의 사용자에 대해서 구축된 경우, MBMS 서비스를 식별하는 고유 무선 링크(RL) 지시자에 의해서 전용 채널이 구축된다. 다른 MBMS를 이용하고자 하는 제2 WTRU(40)는 그 사용자에게 할당된 다른 전용 채널을 지니게 될 것이다. 각 사용자에 대하여 RL이 구축된 경우, 고유 MBMS 지시자가 S-RNC(30)로부터 C-RNC(34)로 신호된다. MBMS 표시자는 사용자에게 제공된 각 서비스에 고유하다. C-RNC(34)는 특정한 MBMS 서비스에 대해 현재 활성인 모든 사용자의 데이터베이스를 유지하고 이 그룹은 MBMS 사용자 그룹으로 알려져 있다.
각 활성 MBMS 서비스에 대한 데이터는 MBMS 데이터 스트림을 통하여 코어 네트워크(28)로부터 C-RNC(34)로 배포된다. 고유 식별자는 각 MBMS 데이터 스트림과 관련되어 있고 C-RNC(34)에서 정당한 사용자 또는 사용자 그룹의 데이터를 관련지어서 경로 진행하게 한다. 특정한 MBMS 서비스에 대한 활성 사용자의 수와 셀 조건에 따라, C-RNC(34)는 서비스가 전용 채널 또는 공유/공통 채널 중 어느 채널에서 전송될 것인지를 결정할 것이다.
개별적인 사용자가 셀에 독립적으로 들어가고 나올 수 있기 때문에, 전용 채널과 공통 채널 사이의 전환은 동적이고 전송 실행 중에도 발생할 수 있다. 동적 전환은 다운링크 공유 채널(DSCH)에 적용될 수 있다. 한명의 사용자에게 수신되도록 DSCH을 통해서 데이터가 전송될 수 있는 채널을 전용 DSCH(D-DSCH)라고 하고, 복수의 사용자에게 동시에 전송될 수 있는 채널을 공통 DSCH(C-DSCH)라고 한다. 셀 내에 단 한명의 사용자가 존재하거나 적은 수의 사용자가 존재하는 특정한 MBMS에 대하여, DSCH는 사용자(들)에 대하여 D-DSCH가 될 것이다. 특정한 MBMS와 관련된 사용자의 수가 증가할 경우, C-DSCH가 이 MBMS 사용자 그룹에 대하여 구축될 수 있다.
제1 WTRU(40)가 셀 내에서 활성이 될 때, 제1 사용자에 대해서 D-DSCH가 구축된다. MBMS 전송은 연속적으로 활성이어야 될 필요는 없다. DSCH 상에서 MBMS의 전송은 관련된 전용 채널 상에서 제1 WTRU(40)에 지시된다. 이러한 지시는 전송 시간 간격(TTI) 기초로 턴온되거나 턴오프될 수 있다.
C-DSCH는 D-DSCH와 물리적으로 동일할 수 있다. 그러나, C-DSCH는 MBMS 사용자 그룹 내에서 전용 채널과 관련된 개별적인 사용자에 대하여 DSCH 전송 신호가 동기되어 전송된다는 특징을 지닌다. 이것은 MBMS 사용자 그룹에 있는 모든 사용자에게 공통 DSCH 전송을 수신할 수 있게 해준다. MBMS 전송이 MBMS 사용자 그룹에서 특정한 사용자에게 전용인지 또는 그 사용자들에게 공통인지를 지시하기 위하여 MBMS 전송에 지시가 신호될 수 있다. 이것은 전력 제어 기술, 다양한 전송 또는 임의의 다른 고유의 물리적인 전송 속성의 정상 동작을 가능하게 한다. 전용과 공통 DSCH 사이의 MBMS 전송은 WTRU(40)와 통신 가능한 것이 바람직하다.
다른 실시예에서, 채널 전환은 고속 DSCH(HS-DSCH)에 적용된다. DSCH 대신 HS-DSCH를 사용할 경우의 차이는 C-RNC(34)에서 관련 전용 채널에 동기 할당을 적용하는 것이 아니라, 노드-B(38)에서 HS-DSCH 제어 채널에 동기 할당이 제공된다는 것이다.
다른 실시예에서, 관련 전용 채널의 사용없이 전용 물리 채널과 공통 물리 채널 사이에서 전환이 이루어질 수 있다. 전용 채널과 공통 채널 사이의 채널 전환은 각 사용자에게 명시적으로 신호된다. RAN 프로토콜 3계층이 무선 프레임에 대한 신호 절차가 전용 채널과 공통 채널 사이에서 이전되게 한다. 신호 절차는 무선 프레임에 대한 이전 신호 또는 계획 정보에 대한 전송 신호 중 어느 것으로 수행된다.
도 3 및 도 4는 다른 셀 및 다른 내부-셀 MBMS 전송이 다른 순서로 계획될 수 있게 하는 흐름도이다. 제1 셀이 대량의 MBMS 데이터를 무선 프레임으로 WTRU(40)로 전송할 수 있고, 제2 셀은 그렇게 할 수 없는 경우를 예를 들어 설명한다. 결과적으로, 제1 셀의 MBMS 전송은 하나 또는 복수의 무선 프레임 또는 제2 셀보다 앞선 TTI가 될 수 있다.
셀 내의 내부-셀을 설명하면, 빔 형성 및 전력 제어의 완전 이용을 위하여, 하나의 사용자 그룹이 기차역에 위치하고, 공통 DSCH에 의해서 서비스되는 반면, 동일한 셀 내의 다른 사용자는 기차역 바깥에 위치하고 전용 채널 또는 전용 DSCH에 의해서 서비스될 수 있다. DSCH 로딩 및 다른 요소들에 기초하여, 바깥의 WTRU 전송에 선행하거나 후행하도록 기차역 WTRU(40)로 전송하는 것이 바람직할 수 있다. 만약 바깥의 WTRU(40) 사용자가 기차역으로 진입하면, WTRU(40)를 공통 DSCH로 전환하고, 전용 채널의 구축을 해제하는 것이 가장 바람직하다. 이 경우, 바깥쪽의 WTRU(40)는 공통 DSCH 상의 전송을 포착할 필요가 있거나 WTRU(40)에 이미 수신된 세그먼트를 전송에서 포착하도록 할 수 있다.
연속적인 서비스 배포를 유지하고 무선 자원을 보다 효율적으로 사용하기 위하여, 사용자가 임의의 순서로 MBMS 서비스 전송 성분을 수신할 수 있도록 MBMS 전송이 세그먼테이션되고 계획되는 것이 바람직하다. 결과적으로, 셀에 사용자가 진입함에 따라 MBMS 서비스 전송을 셀 내에서 재개할 필요가 없거나, 사용자가 현재의 MBMS 서비스 전송으로 동기되는 것을 기다리지 않아도 된다.
도 3은 내부-셀 또는 셀 사이에서 다른 MBMS 전송 순서를 조절하기 위한 대역내 세그먼테이션 정보를 사용하는 흐름도를 도시한다. MBMS 전송을 따라, 세그먼테이션 정보는 MBMS 데이터를 따라 전송된다(단계 42). 이러한 세그먼테이션 정보는 일반적으로 각 수신 WTRU가 수신한 세그먼트를 인식하도록 세그먼트 식별자를 포함한다. 특정한 WTRU가 MBMS 전송 소스(셀 또는 전환 채널 사이) 사이에서 이동함에 따라(단계 44), WTRU는 새로운 MBMS 소스로부터 세그먼트를 수신할 수 있고, 모든 MBMS 데이터를 복구시키기 위하여 전송을 재조립(reassemble)할 수 있다(단계 46).
도 5는 서로 다른 MBMS 전송을 수신하기 위한 WTRU(40)의 개략적인 블록도이다. WTRU(40)는 안테나(54)를 사용하여 MBMS 전송을 수신한다. MBMS 수신기(56)는 다른 전송 소스로부터 대역내 세그먼테이션 정보를 포함하여 MBMS 전송을 수신한다. 세그먼테이션 정보 복구 장치(58)는 세그먼테이션 정보를 복구시킨다. 세그먼테이션 정보 및 수신된 MBMS 세그먼트를 사용하여, MBMS 세그먼테이션 재조립 장치(60)는 MBMS 데이터를 복구시키기 위하여 세그먼트를 재조립한다.
도 4는 다른 MBMS 전송 순서를 조절하기 위하여 대역외 전송 계획 정보를 사용하는 흐름도이다. WTRU는 특정한 소스로부터 MBMS 전송을 수신한다(단계 48). WTRU는 또한 대역외 계획 정보를 수신한다(단계 50). WTRU가 다른 소스로 이동함에 따라, WTRU는 새로운 소스로부터 MBMS 데이터를 수신할 수 있고 그 소스의 대역외 계획 데이터를 사용하여 MBMS 수신 세그먼트를 재조립할 수 있다(단계 52).
도 6은 다른 MBMS 전송을 수신하기 위한 WTRU(40)의 개략적인 블록도이다. WTRU(40)는 안테나(54)를 사용하여 MBMS 전송을 수신한다. MBMS 수신기(64)는 다른 전송 소스로부터 MBMS 전송을 수신한다. 대역외 동기 정보 장치(62)는 복수의 전송 소스로부터 동기 정보를 수신한다. 동기 정보와 수신된 MBMS 세그먼트를 사용하여, MBMS 세그먼테이션 재조립 장치(66)는 MBMS 데이터를 복구시키기 위하여 세그먼트를 재조립한다.
도 3 및 도 4의 2가지 접근 방법은 모두 셀내에 존재하는 사용자가 MBMS 전송에서 방해나 지연없이 전용 채널과 공통 채널 사이를 이전할 수 있게 해준다. 또한, 새로운 셀과 기존의 셀 사이의 전송 시퀀스가 다르다고 하더라도, 셀로 진입하는 WTRU는 MBMS 서비스의 연속 수신을 유지할 수 있다. 일단 MBMS 전송 데이터가 수신되면, WTRU는 대역내 세그먼테이션 및/또는 대역외 전송 계획 정보에 따라 정보를 재정렬한다.
대역내 세그먼테이션이나 대역외 계획 중 어느 하나가 제공되기 때문에, 손실 또는 누락된 전송은 WTRU가 재전송이 예상되는 때를 인식함으로써 효율적으로 복구될 수 있다. RNC MBMS 재전송 계획은 또한 WTRU의 지능형 수신을 고려함으로써 감소될 수 있다. 모든 사용자가 특정한 MBMS 세그먼트를 수신했음을 RNC가 인식한 경우에 대해서 설명하면, 세그먼트의 재전송은 방지될 수 있다.
Claims (15)
- 무선 송수신 유닛(wireless transmit/receive unit, WTRU)에서 구현되는 멀터미디어 방송/멀티캐스트 서비스(MBMS; multimedia broadcasts/multicast services) 수신 방법에 있어서,
제1 MBMS 송신 소스로부터 세그먼테이션 정보(segmentation information)와 함께 MBMS 데이터 세그먼트들을 수신하는 단계;
제2 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들 및 세그먼테이션 정보를 수신하는 단계로서, 상기 제1 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들과 상기 제2 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들은 상이한 순서로 수신되는 것인, 수신 단계;
상기 제1 MBMS 송신 소스 및 상기 제2 MBMS 송신 소스로부터 수신된 세그먼테이션 정보들에 기초하여 상기 MBMS 데이터 세그먼트들을 재조립하는 단계
를 포함하는, MBMS 수신 방법. - 제1항에 있어서, 상기 세그먼테이션 정보는 세그먼트 식별자를 포함하여 수신 WTRU가 자신이 수신한 세그먼트들을 인식하도록 하는 것인, MBMS 수신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 MBMS 송신 소스 및 상기 제2 MBMS 송신 소스는 하나의 무선 통신 시스템의 서로 다른 셀들 내에 위치하는 것인, MBMS 수신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들 및 세그먼테이션 정보는, 상기 제2 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들 및 세그먼테이션 정보와 다른 채널을 통해 수신되는 것인, MBMS 수신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들은 상기 제2 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들보다 적어도 일 TTI(transmission time interval; 전송 시간 간격) 앞이나 뒤인 것인, MBMS 수신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들은 2차 공통 제어 물리 채널(secondary common control physical channel, S-CCPCH)을 통해 수신되는 것인, MBMS 수신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 MBMS 송신 소스로부터의 세그먼테이션 정보는 2차 공통 제어 물리 채널(S-CCPCH)을 통해 수신되는 것인, MBMS 수신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제2 MBMS 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들은 2차 공통 제어 물리 채널(S-CCPCH)을 통해 수신되는 것인, MBMS 수신 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제2 MBMS 송신 소스로부터의 세그먼테이션 정보는 2차 공통 제어 물리 채널(S-CCPCH)을 통해 수신되는 것인, MBMS 수신 방법.
- 복수의 송신 소스들로부터 멀터미디어 방송/멀티캐스트 서비스(MBMS)를 수신하기 위한 무선 송수신 유닛(WTRU)에 있어서,
상기 복수의 송신 소스들의 각각으로부터 MBMS 데이터 세그먼트들을 수신하기 위한 MBMS 수신기 수단으로서, 상기 복수의 송신 소스들의 각각으로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들은 상이한 순서로 수신되는 것인, MBMS 수신기 수단;
상기 MBMS 데이터 세그먼트들과 대역내(in-band)로 수신되는 세그먼테이션 정보를 수신하기 위한 세그먼테이션 정보 복구 수단; 및
상기 세그먼테이션 정보에 기초하여 상기 MBMS 데이터 세그먼트들을 재조립(reassembling)하기 위한 MBMS 세그먼테이션 재조립 수단
을 포함하는, 무선 송수신 유닛(WTRU). - 제10항에 있어서, 상기 세그먼테이션 정보는 세그먼트 식별자를 포함하여 수신 WTRU가 자신이 수신한 세그먼트들을 인식하도록 하는 것인, 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제10항에 있어서, 상기 복수의 송신 소스들은 하나의 무선 통신 시스템의 서로 다른 셀들 내에 위치하는 것인, 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제10항에 있어서, 상기 복수의 송신 소스들의 각각으로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들은 서로 상이한 채널을 통해 수신되는 것인, 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제10항에 있어서, 상기 복수의 송신 소스들 중 하나의 송신 소스로부터으 MBMS 데이터 세그먼트들은 다른 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들보다 적어도 일 TTI 앞이나 뒤인 것인, 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제10항에 있어서, 상기 복수의 송신 소스들 중 하나의 송신 소스로부터의 MBMS 데이터 세그먼트들은 2차 공통 제어 물리 채널(S-CCPCH)을 통해 수신되는 것인, 무선 송수신 유닛(WTRU).
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