KR101538996B1 - 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법 및 장치 - Google Patents

반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 출원은 MBSFN 서브 프레임을 통해 반지속적 스케줄링 전송을 구현하는 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법 및 장치를 제공한다. 본 출원에 따른 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법은 사용자 장치(UE)가 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 확정하는 단계와, UE가 MBSFN 서브 프레임에서 SPS 전송 데이터 패킷을 수신하는 단계를 포함한다.

Description

반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR SEMI-PERSISTENT SCHEDULING TRANSMISSION}
본 출원은 2011. 4. 29.에 중국 특허청에 제출한 출원번호 201110112001.1, 발명명칭이 "반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법 및 장치"인 중국특허출원 및 2011. 8. 1.에 중국특허청에 제출한 출원번호 201110218724.X, 발명명칭이 "반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법 및 장치"인 중국특허출원의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용은 본 출원에 원용된다.
본 발명은 통신 기술 분야에 관한 것이며, 특히 반지속적 스케줄링(Semi-Persistent Scheduling, SPS) 전송을 구현하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
멀티미디어브로캐스트/멀티캐스트 서비스(Multimedia Broadcast/Multicast Service, MBMS)는 무선 셀에서 사용자에게 멀티미디어브로캐스트와 멀티캐스트 서비스를 제공하기 위한 것이다. 장기 진화(Long Term Evolution, LTE) 시스템에서, MBMS이 전용하는 주파수층과, 비 MBMS 서비스와 공유하는 주파수층에서 모두 MBMS를 제공할 수 있다. MBMS를 지원하는 LTE 셀은 MBMS 전용 셀일 수 있고 또한 MBMS 또는 유니캐스트 혼합 셀일 수도 있다. MBMS 서비스는 싱글 셀 전송을 진행할 수 있고, 또한 멀티 셀 전송을 진행할 수도 있다. MBMS의 멀티 셀 전송은 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글주파수 네트워크(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network, MBSFN) 전송 방식을 지원해야 한다.
소위 MBSFN 전송 방식이란, 동일 시간에 동일한 주파수로 복수의 셀에서 동기화 전송을 진행하는 것을 가리킨다. 이러한 전송 방식을 이용하면 주파수 리소스를 절약할 수 있고 주파수 스펙트럼 이용율을 향상시킬 수 있다. 이 방식은 복수의 셀이 완전히 동일한 내용을 동시에 송신할 것을 요구한다. 그러면, 사용자 장치(User Equipment, UE)는 다수의 MBSFN 셀을 하나의 큰 셀로 볼 수 있다. 따라서, UE는 인접 셀의 신호 간섭을 받지 않을 뿐만 아니라, 다수의 MBSFN 셀로부터의 신호 오버랩의 도움을 받을 수 있다. MBMS 전용 셀과 MBMS 또는 유니캐스트 혼합 셀은 모두 MBSFN 전송 방식을 이용할 수 있다. 또한, 선진적인 UE 수신기를 이용하면 다중경로 전파의 시차 문제를 해결할 수 있어 셀 내부의 간섭을 해소할 수 있다. 이러한 멀티 셀 동일 주파수 전송에 따른 다이비시티(diversity) 효과는 또한 블라인드 영역 커버 등의 문제를 해결하여 수신 신뢰성을 증대하고 커버율을 향상시킬 수 있다.
MBMS 멀티 셀 전송의 기술 특징은 아래와 같다.
MBSFN 도메인내 MBMS의 동기화 전송.
멀티 셀 MBMS 전송의 병합을 지원한다.
로직 채널?멀티캐스트 트래픽 채널(Multicast Traffic Channel, MTCH)과 멀티캐스트 제어 채널(Multicast Control Channel, MCCH)이 PMP(Point to Multi-point)전송을 위한 전송 채널?멀티캐스트 채널(Multicast Channel, MCH)에 맵핑되고, 나아가 물리적 채널?물리적 멀티캐스트 채널(Physical Multicast Channel, PMCH)에 맵핑된다.
MBSFN 동기화 영역은 반정적(Semi static) 설정을 할 수 있다. 예를 들어, 실행과 유지(Operations & Maintenance, O&M)를 통해 반정적 설정을 할 수 있다.
MBSFN 서브 프레임의 앞 1~2개 부호는 제어 부호로서, 유니캐스트 전송 스케줄링을 위한 PDCCH를 로딩하며, 뒷 부분은 데이터 도메인으로서, 송신할 MBMS 서비스가 존재할 때 PMCH를 로딩한다.
MBMS 전송과 관련된 로직 채널은 주로 브로드캐스트 제어 채널(Broadcast Control Channel, BCCH), MCCH 및 MTCH이다.
각 채널의 주된 작용은 아래와 같다.
브로드캐스트 제어 채널(BCCH, Broadcast Control Channel)은 네트워크가 시스템 정보를 UE에 브로드캐스트하기 위한 것이다. MBMS에 대해, 2개 부분의 브로드캐스트 정보 전송이 포함된다. 즉,
시스템 정보 블록(System Information Block, SIB,2)에서 지시한 모든 MBSFN 서브 프레임, 및
SIB13 스케줄링 통보(notification) 서브 프레임(notification 매커니즘은 MCCH 변경 통보에 이용된다)과 MCCH. 상기 스케줄링 명령에는 전송 notification과 MCCH의 MBSFN 서브 프레임 지시가 포함된다.
멀티캐스트 제어 채널(Multicast Control Channel, MCCH)은 하나의 PMP 하향링크 채널이며, 네트워크가 상기 MBSFN 영역내의 MBMS 관련 제어 정보를 UE에 전송하기 위한 것이다. 하나의 MCCH는 하나 또는 다수의 MTCH(즉 다수의 MTCH의 제어 정보를 포함 가능)에 대응할 수 있다. MCCH에 포함 가능한 정보는, 상기 MBSFN 영역의 서브 프레임 할당과 PMCH(또는 MCH)의 설정 정보 등이다. 여기서 PMCH(또는 MCH)의 설정 정보는 예를 들어 MBMS 대화(session) 정보, 데이터 변조 및 부호화(Modulation and Coding Scheme, MCS) 설정, PMCH 서브 프레임 위치 및 스케줄링 주기이다.
멀티캐스트 트래픽 채널(Multicast Traffic Channel, MTCH)은 하나의 PMP 하향링크 채널로서, 네트워크가 구체적인 MBMS 서비스 데이터를 UE에 송신하는데 이용된다.
네트워크가 BCCH(SIB2와 SIB13을 포함)을 통해 UE에 MCCH 설정 정보를 지시하고, 다시 MCCH를 이용하여 UE에 PMCH 또는 MCH 정보를 제공한다. UE는 PMCH 또는 MCH에서 구체적인 서비스의 MCH 스케줄링 정보(MSI, MCH Scheduling Information)를 판독하여, MTCH에서 MBMS 서비스를 수신할 수 있다. MBMS 서비스 전송을 위한 MBSFN 서브 프레임을 최종 지시하는 것은 MSI MAC CE(MCH Scheduling Information MAC Control Element)이다.
도 1은 MBMS 서비스 영역과 MBSFN 동기화 영역 등의 관계를 나타냈다.
물리층 프로토콜은 LTE 버전10(R10) 시스템의 UE가 물리적 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)이 전송한 데이터를 MBSFN 서브 프레임에서 수신할 수 있음을 규정하였다. 구체적으로, 기지국이 전송 모드 9(tm9)로 설정된 UE만이 반지속적 스케줄링(semi-persistent scheduling, SPS)의 하향링크 전송 데이터를 포함하여 PDSCH에 의해 전송된 데이터를 MBSFN 서브 프레임에서 수신할 수 있다.
반지속적 스케줄링 전송의 특징은 아래와 같다. 진화된 기지국(eNB, Evolved Node B)이 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH)이 전송한 스케줄링 명령을 통해, UE에 할당된 반지속적 스케줄링 리소스 정보를 UE에 통보한다. 그중에는 시간주파수 리소스와 전송 포맷(예를 들어 변조 및 부호화 포맷 등)등의 정보가 포함되며, 상기 반지속적 스케줄링 리소스가 할당된 서브 프레임부터, 그후 각 고정 주기마다의 서브 프레임의 대응되는 시간주파수 리소스 위치는 모두 상기 UE에 남겨져, 지정된 전송 포맷에 따라 데이터 전송을 진행하며, PDCCH 명령 지시가 더 이상 존재하지 않는다. 상기 스케줄링 명령을 필요로 하지 않는 반지속적 스케줄링 전송은 설정된 하향링크 전송(configured DL assignment)으로도 호칭된다. eNB가 SPS 리소스 방출에 대한 PDCCH 명령을 송신할 때가 되면 반지속적 스케줄링 전송을 종료한다. 도 2를 참조하면서 이하 하향링크 반지속적 스케줄링 전송을 예로 들어 설명한다.
T1시점: eNB가 T1 시점에서 SPS 리소스 할당에 대한 PDCCH 명령을 송신하고, 이와 동시에 최초 하향링크 SPS 전송 데이터를 송신한다. 상기 PDCCH에는 SPS 시간주파수 리소스와 전송 포맷 정보가 포함된다.
T2~T4시점: 각 고정 주기(T)의 서브 프레임에서, 규정된 시간주파수 리소스에서 규정된 전송 포맷에 따라 UE가 SPS 전송 데이터를 수신한다. 상기 서브 프레임에서는 PDCCH 명령 스케줄링을 더 이상 필요로 하지 않는다. 즉 T2~T4의 SPS 리소스는 미리 설정된 하향링크 리소스이며, 이러한 하향링크 전송은 소위 설정된 하향링크 전송이다.
T5시점: Enb가 SPS 리소스 방출을 UE에 지시하기 위한 PDCCH 정보를 송신하여, 기존에 할당된 SPS 리소스를 방출할 것을 UE에 지시함으로써 SPS 전송을 완료한다.
그러나, 종래의 상위층 프로토콜은 UE가 SPS 전송 데이터를 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 것을 지원하지 않으므로, 종래기술은 MBSFN 서브 프레임을 통해 반지속적 스케줄링 전송을 구현할 수 없다.
본 발명의 실시예는 MBSFN 서브 프레임을 통해 반지속적 스케줄링 전송을 구현하기 위한 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링(SPS) 전송의 구현 방법은,
사용자 장치(UE)가 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 정하는 단계와,
UE가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법은,
진화된 기지국(eNB)이 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 정하는 단계와,
eNB가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치는,
멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛과,
SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하기 위한 SPS 데이터 패킷 수신 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치는,
멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛과,
SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 SPS 데이터 패킷 송신 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 사용자 장치(UE)를 통해 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 확정하고, UE가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신함으로써, MBSFN 서브 프레임을 통해 반지속적 스케줄링 전송을 구현한다.
도 1은 MBMS 관련 영역의 개략도이다.
도 2는 종래기술에 따른 하향링크 반지속적 스케줄링 전송의 개략도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송 구현 방법의 흐름 개략도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송 구현 방법의 흐름 개략도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 방식 1에서의 반지속적 스케줄링 전송 개략도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 방식 2에서의 반지속적 스케줄링 전송 개략도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 실시예 1에서의 반지속적 스케줄링 전송 구현 방법의 흐름 개략도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 실시예 2에서의 반지속적 스케줄링 전송 구현 방법의 흐름 개략도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 실시예 3에서의 반지속적 스케줄링 전송 구현 방법의 흐름 개략도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 실시예 4에서의 반지속적 스케줄링 전송 구현 방법의 흐름 개략도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송 구현 장치의 구조 개략도이다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송 구현 장치의 구조 개략도이다.
본 발명의 실시예는 MBSFN 서브 프레임에서 반지속적 스케줄링 전송을 구현하기 위한 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법 및 장치를 제공한다.
MBSFN 서브 프레임이 MBMS 서비스를 전송할 수 있고, 반지속적 스케줄링 리소스가 MBMS 전송 리소스와 동일 서브 프레임에 위치할 수 있으므로, MBMS 서비스 전송은 설정된 하향링크 전송과 충돌할 가능성이 있다. UE에게 있어서, MBMS 서비스를 수신하지 못하면 설정된 하향링크 전송과 MBMS 전송의 충돌을 미리 확인할 수 없게 된다.
따라서, 본 발명의 실시예에서는 UE가 MBSFN 서브 프레임에서 반지속적 스케줄링 전송 데이터 수신을 시도하며, 디코딩 에러가 발생하면(즉 반지속적 스케줄링 전송 데이터를 획득할 수 없음), UE 피드백 정보를 통해 기지국을 트리거링하여 반지속적 스케줄링 전송을 다시 진행하도록 하거나, 또는 설정된 하향링크 전송을 현재 MBSFN 서브 프레임에서 진행하지 않도록 기지국이 UE에 지시하는 방식으로, 반지속적 스케줄링 전송에 필요한 리소스와 MBMS 전송에 필요한 리소스가 동일 MBSFN 서브 프레임에 위치하는 것을 방지하여, 반지속적 스케줄링 전송과 MBMS 전송의 충돌을 방지하고 MBSFN 서브 프레임에서 반지속적 스케줄링의 정확한 전송을 구현한다.
바람직하게는, 본 발명의 실시예에서 UE은 PDSCH 전송 데이터를 MBSFN 서브 프레임에서 수신할 수 있도록 설정된 UE이며, 구체적으로 전송 모드 9로 설정된 UE를 가리킨다.
이하 도면을 결합하여 본 발명의 실시예를 구체적으로 설명한다.
도 3을 참조하면, UE측에서 본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법은 아래 단계를 포함한다.
S101: 사용자 장치(UE)가 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 확정하는 단계, 및
S102: UE가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계.
선택적으로, 상기 UE가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계는,
UE가 MBSFN 서브 프레임에서 진화된 기지국(eNB)이 설정된 하향링크 리소스(configured DL assignment)에서 송신한, 물리적 하향링크 공유 채널(PDSCH)에 로딩된 데이터 패킷을 수신하여 디코딩하며, 디코딩에 에러가 발생하면 비확인(NACK) 정보를 eNB에 송신하는 단계와,
UE가 eNB로부터 송신된 상기 데이터 패킷의 재전송 데이터 패킷을 수신하여, 상기 디코딩에 에러가 발생한 데이터 패킷과 병합하여 디코딩하여, PDSCH가 전송한 유니캐스트 서비스 데이터를 획득하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 UE가 MBSFN 서브 프레임에서 SPS 전송 데이터 패킷을 수신하는 단계는,
UE가 설정된 하향링크 리소스에서 기지국(eNB)이 송신한, 물리적 하향링크 공유 채널(PDSCH)에 로딩된 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하여 디코딩하며, 디코딩에 에러가 발생하면 비확인(NACK) 정보를 진화된 기지국(eNB)에 송신하는 단계와,
UE가 상기 데이터 패킷을 폐기하거나, 또는 UE가 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단하고, 폐기할 필요가 있다고 판단하면 상기 데이터 패킷을 폐기하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 유보하는 단계와,
UE가 eNB로부터 송신된 상기 데이터 패킷의 재전송 데이터 패킷을 수신하여, 상기 디코딩에 에러가 발생한 데이터 패킷과 병합하여 디코딩하여, PDSCH가 전송한 유니캐스트 서비스 데이터를 획득하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 UE가 상기 데이터 패킷을 폐기하는 단계는,
UE가 현재 MBMS 서비스 데이터를 수신하고 있음을 확인하고 또한 상기 설정된 하향링크 리소스가 위치한 서브 프레임이 MBMS 서비스 데이터 전송을 해야 함을 확인하면, 상기 설정된 하향링크 리소스를 통해 수신한 데이터 패킷을 폐기하는 단계를 포함하며,
상기 UE가 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단하고, 폐기할 필요가 있다고 판단하면 상기 데이터 패킷을 폐기하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 유보하는 단계는,
UE가 UE 고유 참조 신호(DM-RS) 또는 셀 고유 참조 신호(CRS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS)의 신호 강도를 검측하고, 신호 강도가 소정 문턱값보다 높으면 상기 데이터 패킷을 유보하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 폐기하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 UE가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계는,
UE가 진화된 기지국(eNB)이 송신한, SPS 리소스 방출에 대한 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 스케줄링 명령을 수신하는 단계와,
UE가 상기 스케줄링 명령에 따라, SPS 리소스를 방출하고 또한 현재 MBSFN 서브 프레임에서 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하지 않는 단계와,
UE가 eNB의 스케줄링에 따라, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 기설정된 데이터 패킷을 수신하는 단계와,
UE가 eNB로부터 송신된 SPS 리소스 할당 명령을 수신하고, 상기 명령에 따라 후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스를 확정하고, 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 UE가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계는,
UE가 진화된 기지국(eNB)이 송신한, 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임에 대한 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 스케줄링 명령을 수신하고 상기 스케줄링 명령에 따라 현재 MBSFN 서브 프레임에서 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하지 않는 단계와,
UE가 eNB의 스케줄링에 따라, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 기설정된 데이터 패킷을 수신하는 단계와,
UE가 후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스 시점에서, 설정된 시간주파수 리소스별로 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 PDCCH 스케줄링 명령에는 하향링크 제어 정보(DCI)가 로딩되어 있고, 또한
상기 DCI중 혼합 자동 재전송(HARQ) 프로세스번호는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
상기 DCI중 MCS가 지시한 고차 MSB는 1로 설정되고 MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며, 또는,
상기 DCI중 가외성 버전넘버(RV)는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
상기 DCI중 리소스 지시는 전체가 0으로 설정된다.
도 4를 참조하면, eNB측에서, 본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법은 아래 단계를 포함한다.
S201: 진화된 기지국(eNB)이 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 정하는 단계, 및
S202: eNB가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계.
선택적으로, 상기 eNB가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계는,
eNB가 설정된 하향링크 리소스에서 송신된 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 포함하는 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 사용자 장치(UE)로 송신하는 단계와,
eNB가 UE로부터 송신된 비확인(NACK) 정보를 수신하고, 상기 NACK 정보에 근거하여 상기 데이터 패킷의 재전송 데이터 패킷을 UE로 송신하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 eNB가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계는,
eNB가 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 SPS 리소스를 방출할 것을 UE에 지시하기 위한 PDCCH 스케줄링 명령을 송신하는 단계와,
eNB가 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 동적 스케줄링하는 단계와,
eNB가 MBMS 전송과 충돌하지 않는 MBSFN 서브 프레임에서 SPS 리소스를 다시 할당하고, 할당된 SPS 리소스에서 데이터를 송신하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 eNB가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계는,
eNB가 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임을 지시하는 PDCCH 스케줄링 명령을 송신하는 단계와,
eNB가 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 동적 스케줄링하는 단계와,
eNB가 후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스에서 유니캐스트 서비스 데이터를 송신하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 PDCCH 스케줄링 명령에는 하향링크 제어 정보(DCI)가 로딩되어 있고, 또한,
상기 DCI중 혼합 자동 재전송(HARQ) 프로세스번호는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
상기 DCI중 MCS가 지시한 고차 MSB는 1로 설정되고 MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며, 또는,
상기 DCI중 가외성 버전넘버(RV)는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
상기 DCI중 리소스 지시는 전체가 0으로 설정된다.
다시 말해 본 발명의 실시예에서는, MBSFN 서브 프레임에서 반지속적 스케줄링의 정확한 전송을 구현하는 구체적 구현 방식은 아래 두가지 유형을 포함한다.
방식 1: UE 피드백 정보를 통해 기지국을 트리거링하여 반지속적 스케줄링 전송을 다시 진행하도록 하는 방식.
상기 방식은 구체적으로 또한 아래 두가지 구현 방식으로 구분할 수 있다.
방식 A: UE가 MBSFN 서브 프레임에서 PDSCH가 전송한 데이터 패킷(이하 "최초 수신 데이터 패킷")을 디코딩하여 SPS의 하향링크 전송 데이터 획득을 시도한다. 디코딩에 에러가 발생하면 비확인(NACK) 정보를 eNB에 피드백한다. eNB는 NACK 정보를 수신한 후 설정된 하향링크 리소스에서 송신하기로 계획되었던 데이터 패킷을 전송 또는 재전송한다. 여기서, 후속하여 상기 데이터 패킷을 전송 또는 재전송할 때 동적 스케줄링 방식을 이용하며, 기지국이 스케줄링한 임의의 리소스를 이용할 수 있다. UE는 후속되는 데이터 패킷을 수신한 후 최초 수신 데이터 패킷과 병합하여 디코딩하여, PDSCH가 전송한 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 디코딩한다. 소정의 최대 재전송 횟수(예를 들어 4회)에 도달할 때 UE가 정확한 디코딩을 할 수 없으면, 최초 수신 데이터 패킷을 폐기한다.
여기서, UE가 최초 수신 데이터 패킷을 정확히 디코딩할 수 없는 원인은 두가지이다.
첫째 원인: eNB가 전송한 것이 유니캐스트 서비스 데이터 패킷이기때문이다.
이 경우, UE가 후속하여 재전송되는 데이터 패킷을 통해 병합 및 디코딩에 성공할 가능성이 매우 크다.
두번째 원인: 현재 MBSFN 서브 프레임이 MBMS 서비스 전송을 필요로 하나, eNB가 상기 MBSFN 서브 프레임에서 전송한 것은 MBMS 서비스이며, 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 전송하지 않았기때문이다.
이 경우, UE가 만약 최초 수신 데이터 패킷을 기지국이 후속하여 전송한 유니캐스트 서비스 데이터 패킷과 병합하여 디코딩하면, 하나의 강한 간섭을 도입한 것과 같으며, 최종적으로 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 정확하게 디코딩할 수 없게 될 수 있다.
방식 B: UE가 MBSFN 서브 프레임에서, PDSCH가 전송한 데이터 패킷(이하 "최초 수신 데이터 패킷")을 디코딩하여 SPS의 하향링크 전송 데이터 획득을 시도한다. 디코딩에 에러가 발생하면 NACK 정보를 eNB로 송신하고 바로 상기 데이터 패킷을 폐기하거나, 또는 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단하고 폐기가 필요하다고 판단하면 상기 데이터 패킷을 폐기하고 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 유보한다.
여기서, 검측을 활성화하여 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단하는 단계는 구체적으로,
UE의 고유 참조 신호(demodulation reference signal, DM-RS), 또는 셀 참조 신호(Cell-specific reference signal, CRS), 또는 채널 상태 정보 참조 신호(Channel-State Information reference signal, CSI-RS)의 신호 강도(신호 파워 또는 폭 등의 강도일 수 있고 구체적으로 실제 사용되는 알고리즘에 의해 정해짐)를 검측하여, 현재 MBSFN 서브 프레임이 송신한 데이터 패킷이 유니캐스트 서비스 데이터 패킷인지, MBMS 데이터 패킷인지를 확정하고, 부호 강도가 소정의 문턱값보다 높으면 현재 MBSFN 서브 프레임이 송신한 데이터 패킷이 유니캐스트 서비스 데이터 패킷인 것으로 확정하고, 그렇지 않으면 현재 MBSFN 서브 프레임이 송신한 데이터 패킷이 MBMS 데이터 패킷인 것으로 확정한다. 여기서, 상기 문턱값은 실제 필요에 따라 설정되며, UE가 확정 가능한 eNB가 실제로 송신한 상기 참조 부호의 하나의 값이다. 현재 MBSFN 서브 프레임이 송신한 데이터 패킷이 MBMS 데이터 패킷인 것으로 확정되면, 상기 데이터 패킷을 폐기한다. 현재 MBSFN 서브 프레임이 송신한 데이터 패킷이 유니캐스트 서비스 데이터 패킷인 것으로 확정되면 상기 데이터 패킷을 유보한다.
UE가 상기 MBSFN 서브 프레임이 송신한 MBMS 데이터 패킷을 수신하고 있는 중이면, 상기 MBSFN 서브 프레임이 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 송신 불가한 것으로 확정하고, 검측을 활성화하여 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단할 필요가 없이 바로 상기 데이터 패킷을 폐기한다.
eNB는 NACK 피드백을 수신한 후, 설정된 하향링크 리소스에서 송신해야 할 전송 블록을 전송 또는 재전송한다. UE는 후속되는 전송 블록을 수신한 후, 최초 수신 데이터 패킷과 병합 및 디코딩하여 PDSCH가 전송한 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 디코딩한다. 소정의 최대 재전송 횟수에 도달할 때 UE가 정확하게 디코딩할 수 없으면 최초 수신 데이터 패킷을 폐기한다.
방식 B는 방식 A와 비교하여 아래와 같은 점에서 서로 다르다. 즉 UE는 MBSFN 서브 프레임에서 수신한 디코딩을 할 수 없는 데이터 패킷을 폐기할 수 있고, 후속하여 재전송되는 데이터 패킷과 혼합 자동 재전송 (HARQ) 병합을 하지 않아도 된다. 이로써 MBMS 전송과 PDSCH 전송이 서로 충돌할 때, UE가 MBMS 전송 데이터 패킷을 유니캐스트 서비스 데이터 패킷으로 함으로써 재전송 병합을 도입함에 따른 강한 간섭을 방지할 수 있다. 그러나, 최초 수신 데이터 패킷을 폐기함으로 인해, 충돌에 의한 디코딩 에러가 아닌 경우 재전송 병합 이득을 저하시킬 수 있다.
eNB는 어떤 MBSFN 서브 프레임이 실제로 송신한 것이 MBMS 데이터 패킷이거나 또는 유니캐스트 서비스 데이터 패킷임을 확정할 수 있다. MBSFN 서브 프레임에서 실제로 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 송신하지 않은 상황에서, 후속하여 최초로 재전송을 하는 경우, 자체 디코딩이 가능한 가외성 버전을 데이터 패킷의 전송 버전으로 하여 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 재전송할 수 있다. 나아가, 설정된 반지속적 스케줄링 전송 리소스가 MBSFN 서브 프레임에서 발생된 경우, eNB가 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 후속하여 최초로 재전송하는 경우 항상 자체 디코딩이 가능한 가외성 버전을 이용한다.
방식 2: eNB는 PDCCH를 통해 현재 MBSFN 서브 프레임에서 설정된 하향링크 전송을 진행하지 않음을 지시한다. 즉 eNB를 통해 현재 MBSFN 서브 프레임에 SPS의 하향링크 전송 데이터가 존재하지 않음을 UE에 지시한다.
상기 방식은 구체적으로 아래와 같이 두가지 구현 방식으로 구분할 수 있다.
방식 C: 현재 MBSFN 서브 프레임에서 설정된 하향링크 전송과 MBMS 전송이 충돌하는 경우, eNB는 리소스 방출 지시에 대한 PDCCH 명령을 송신함으로써, UE가 SPS 리소스를 방출하도록 한다. 상기 명령은 또한 후속하여 설정되는 하향링크 리소스를 방출할 것을 UE에 지시한다(즉 UE가 모든 반지속적 스케줄링 할당 리소스를 방출함). eNB는 후속하여 SPS 리소스 할당을 다시 진행한다. 도 5와 같이, 여기서 MBMS 전송과의 충돌로 인해 송신하지 못한 유니캐스트 서비스 데이터 전송 블록(1)은, eNB가 현재 MBSFN 서브 프레임 이후 동적 스케줄링 방식으로 전송한다.
방식 D: eNB가 특정 PDCCH 명령을 이용하여 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정된 하향링크 전송에 이용될 수 없으나, 후속하여 설정되는 하향링크 리소스는 여전히 유효함을 지시한다. 도 6을 참조하면, MBMS 전송과의 충돌로 인해 송신하지 못한 유니캐스트 서비스 데이터 전송 블록(1)은 eNB가 현재 MBSFN 서브 프레임 이후 동적 스케줄링 방식으로 전송한다.
본 발명의 실시예에서, 설정된 하향링크 리소스가 무효임을 지시하는 PDCCH는 아래와 같은 특징을 가진다.
SPS 반지속적 스케줄링 셀 무선 네트워크 임시 식별자(Semi-Persistent Scheduling Cell Radio Network Temporary Identifier, C-RNTI)에 의해 상기 PDCCH에 대해 스크램블링을 진행한다.
상기 PDCCH에 포함된 하향링크 제어 정보(DCI)의 포맷은 특정 코드포인트를 이용하여 현재 MBSFN 서브 프레임에 대응되는 설정된 하향링크 리소스가 무효임을 표시한다. 상기 특정 코드포인트는 아래 설계 방식중의 하나 또는 다수의 설계 방식의 조합이다.
HARQ 프로세스번호는 전체 0인 것을 제외한 하나의 소정의 특정 코드포인트를 사용한다. 예를 들어 주파수분할 듀플렉스(FDD) 시스템에 대해 "111"로 설정하고, 시분할 듀플렉스(TDD) 시스템에 대해 "1111"로 설정한다. 또는,
MCS가 지시하는 고차 최상위 비트(Most Significant Bit, MSB)를 "1"로 설정하고, MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며 예를 들어 "10000"일 수 있다. 또는,
가외성 버전(RV)넘버는 전체가 0인 것을 제외한 하나의 소정의 특정 코드포인트로 설정되며, 예를 들어 "11"로 설정될 수 있다. 또는,
리소스 지시는 전체가 0으로 설정된다.
아래 일부 구체적인 실시예를 들어 설명한다.
실시예 1: UE가 설정된 하향링크 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신한다. 상기 데이터 패킷에 대한 디코딩에 에러가 발생하면 후속하여 재전송되는 데이터 패킷과 HARQ 병합을 하여 디코딩한다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른, MBSFN 서브 프레임을 통해 반지속적 스케줄링 전송을 구현하는 방법은 아래 단계를 포함한다.
단계 1: UE가 설정된 하향링크 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하여 디코딩을 한다. 상기 하향링크 전송 데이터 패킷은 대응되는 PDCCH 스케줄링 지시가 본 서브 프레임에 존재하지 않는다.
단계 2: 디코딩에 에러가 발생하면, UE는 NACK 정보를 eNB에 피드백한다.
단계 3: eNB는 피드백된 NACK 정보를 수신하고, 상기 데이터 패킷의 재전송 스케줄링을 조직한다. 만약 단계 1에서 설정된 하향링크 전송 서브 프레임이 실제로 송신한 것이 MBMS 데이터 패킷이라면, eNB가 당회 재전송 데이터 패킷을 조직할 때, 자체 디코딩이 가능한 가외성 버전, 예를 들어 RV0을 이용해야 한다.
단계 4: UE가 재전송 데이터 패킷을 수신한다. 상기 전송 데이터 패킷은 PDCCH 스케줄링 명령에 따라 스케줄링된 것이며, MBSFN 서브 프레임 또는 비 MBSFN 서브 프레임에서 발생될 수 있다.
단계 5: UE가 재전송 데이터 패킷과 단계 1에서 수신한 데이터 패킷을 재전송하여 병합 및 디코딩을 한다.
만약 디코딩이 여전히 정확하게 진행되지 않는다면 정확한 디코딩 또는 최대 재전송 횟수에 도달할 때까지 단계 2 내지 단계 5를 중복한다.
실시예 2: UE가 설정된 하향링크 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하고, 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 검측하며, 필요에 따라 후속하여 재전송되는 데이터 패킷과 HARQ 병합하여 디코딩을 진행한다.
도 8을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른, MBSFN 서브 프레임을 통해 반지속적 스케줄링 전송을 구현하는 방법은 아래 단계를 포함한다.
단계 1: UE가 설정된 하향링크 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하여 디코딩을 한다. 상기 하향링크 전송 데이터 패킷은 대응되는 PDCCH 스케줄링 지시가 본 서브 프레임에 존재하지 않는다.
단계 2: 디코딩에 에러가 발생하면, UE는 NACK 정보를 eNB에 피드백하고, 또한 검측을 활성화한다. 검측을 활성화하는 방법은 아래와 같다. UE의 고유 참조 신호(demodulation reference signal, DM-RS), 또는 셀 참조 신호(Cell-specific reference signal, CRS), 또는 채널 상태 정보 참조 신호(Channel-State Information reference signal, CSI-RS)의 강도를 검측하여, 상기 참조 신호 강도가 소정의 문턱값보다 높으면 현재 MBSFN 서브 프레임에 유니캐스트 서비스 데이터가 존재하는 것으로 판단하고, 그렇지 않으면 현재 MBSFN 서브 프레임에 유니캐스트 서비스 데이터가 존재하지 않는 것으로 판단한다. 검측 활성화를 통해 현재 MBSFN 서브 프레임에 유니캐스트 서비스 데이터가 존재하지 않는 것으로 판단하면 상기 데이터 패킷을 폐기한다.
단계 3: eNB가 피드백된 NACK 정보를 수신하고, 상기 데이터 패킷의 재전송 스케줄링을 조직한다. 단계 1에서 설정된 하향링크 전송 서브 프레임이 실제로 송신한 것이 MBMS 데이터 패킷이면, eNB가 당회 재전송 데이터 패킷을 조직할 때 자체 디코딩이 가능한 가외성 버전, 예를 들어 RV0를 이용해야 한다.
단계 4: UE가 재전송 데이터 패킷을 수신한다. 상기 전송 데이터 패킷은 PDCCH스케줄링 명령에 따라 스케줄링된 것이며, MBSFN 서브 프레임 또는 비 MBSFN 서브 프레임에서 발생될 수 있다.
단계 5: 단계 1에서 수신한 데이터 패킷이 검측 활성화를 통해 폐기되지 않으면, UE가 수신한 재전송 데이터 패킷과 단계 1에서 수신한 데이터 패킷을 재전송하여 병합 및 디코딩한다. 그렇지 않으면 수신한 재전송 데이터 패킷에 대해서만 디코딩을 한다.
만약 여전히 정확하게 디코딩이 진행되지 않는다면 정확한 디코딩 또는 최대 재전송 횟수에 도달할 때까지 단계 2 내지 단계 5를 중복한다.
실시예 3: eNB가 MBMS 전송과 설정된 하향링크 리소스가 충돌할 때 SPS 리소스를 방출한다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른, MBSFN 서브 프레임을 통해 반지속적 스케줄링 전송을 구현하는 방법은 아래 단계를 포함한다.
단계 1: eNB가 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면, SPS 리소스 방출을 UE에 지시하기 위한 PDCCH 스케줄링 명령을 송신한다.
단계 2: UE가 SPS 리소스 방출을 UE에 지시하기 위한 PDCCH 스케줄링 명령을 수신한 후 SPS 리소스를 방출하고, 설정된 하향링크 전송 데이터 패킷을 현재 서브 프레임에서 수신하지 않는다.
단계 3: eNB가 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 후속 서브 프레임에서 동적 스케줄링한다. 여기서 상기 동적 스케줄링은 선택된 서브 프레임에서 하나의 PDCCH 명령으로 상기 서브 프레임의 지정 리소스에서 지정된 전송 포맷으로 하향링크 전송 데이터를 수신할 것을 eNB가 UE에 지시하는 것이다.
단계 4: UE가 eNB의 동적 스케줄링에 근거하여 하향링크 데이터를 수신함으로써, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷의 수신을 완료한다.
여기서, 기지국은 임의의 서브 프레임의 임의의 리소스에서 동적 스케줄링을 계속할 수 있다.
동적 스케줄링과 반지속적 스케줄링의 다른 점은, 동적 스케줄링은 하나의 PDCCH 스케줄링 명령을 이용하여 1회 전송을 스케줄링한다는 것이다.
단계 5: eNB가 MBMS 전송과 충돌하지 않는 MBSFN 서브 프레임에서 SPS 리소스를 다시 할당한다.
단계 6: UE가 SPS 리소스 할당 명령을 수신하고 상기 SPS 리소스 할당 명령의 지시에 따라 후속 SPS 데이터 수신을 진행한다.
실시예 4: eNB가 특정 PDCCH 명령을 통해 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임을 통보한다.
도 10을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 MBSFN 서브 프레임을 통해 반지속적 스케줄링 전송을 구현하는 방법은 아래 단계를 포함한다.
단계 1: eNB가 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임을 지시하는 특정 PDCCH 스케줄링 명령을 송신한다. 상기 특정 PDCCH는 방식 D에서 설명한 설계 원칙을 따른다.
단계 2: UE가 특정 PDCCH 스케줄링 명령을 수신하고, 설정된 하향링크 전송을 현재 MBSFN 서브 프레임에서 수신하지 않는다.
단계 3: 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 eNB가 후속 MBSFN 서브 프레임에서 동적 스케줄링한다.
단계 4: UE가 eNB의 스케줄링에 근거하여 하향링크 데이터를 수신함으로써, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷의 수신을 완료한다.
단계 5: SPS가 설정한 시간주파수 리소스에 따라, 설정된 하향링크 전송 데이터 패킷을 UE가 후속 서브 프레임에서 계속 수신한다.
본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 SPS 전송의 구현 시스템은 eNB와 적어도 하나의 UE를 포함한다.
UE측에서 도 11을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치는,
멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛(101)과,
SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하기 위한 SPS 데이터 패킷 수신 유닛(102)을 포함한다.
선택적으로, 상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛(102)은,
설정된 하향링크 리소스에서 기지국(eNB)이 송신한, 물리적 하향링크 공유 채널(PDSCH)에 로딩된 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하여 디코딩하며, 디코딩에 에러가 발생하면 비확인(NACK) 정보를 eNB에 송신하는 NACK 피드백 유닛과,
eNB로부터 송신된 상기 데이터 패킷의 재전송 데이터 패킷을 수신하여, 디코딩에 에러가 발생한 데이터 패킷과 병합 및 디코딩을 진행하여, PDSCH가 전송한 유니캐스트 서비스 데이터를 획득하는 병합 및 디코딩 유닛을 포함한다.
선택적으로, 상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛(102)은,
설정된 하향링크 리소스에서 기지국(eNB)이 송신한, 물리적 하향링크 공유 채널(PDSCH)에 로딩된 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하여 디코딩하며, 디코딩에 에러가 발생하면 비확인(NACK) 정보를 진화된 기지국(eNB)에 송신하는 NACK 피드백 유닛과,
상기 데이터 패킷을 폐기하거나, 또는 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단하고, 폐기할 필요가 있다고 판단하면 상기 데이터 패킷을 폐기하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 유보하는 데이터 패킷의 폐기 처리 유닛과,
eNB로부터 송신된 상기 데이터 패킷의 재전송 데이터 패킷을 수신하여, 상기 디코딩에 에러가 발생한 데이터 패킷과 병합 및 디코딩을 진행하여, PDSCH가 전송한 유니캐스트 서비스 데이터를 획득하는 병합 및 디코딩 유닛을 포함한다.
바람직하게는, 상기 데이터 패킷의 폐기 처리 유닛은, 현재 MBMS 서비스 데이터를 수신하고 있음을 확인하고 또한 상기 설정된 하향링크 리소스가 위치한 서브 프레임이 MBMS 서비스 데이터 전송을 해야 함을 확인하면, 상기 설정된 하향링크 리소스를 통해 수신한 데이터 패킷을 폐기하거나,
또는,
상기 데이터 패킷의 폐기 처리 유닛은, UE 고유 참조 신호(DM-RS) 또는 셀 고유 참조 신호(CRS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS)의 신호 강도를 검측하고, 신호 강도가 소정 문턱값보다 높으면 상기 데이터 패킷을 유보하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 폐기한다.
선택적으로, 상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛(102)은,
진화된 기지국(eNB)이 송신한, SPS 리소스 방출에 대한 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 스케줄링 명령을 수신하는 SPS 리소스 방출 명령의 수신 유닛과,
상기 스케줄링 명령에 따라 SPS 리소스를 방출하고, 또한 현재 MBSFN 서브 프레임에서 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하지 않는 SPS 리소스 방출 유닛과,
eNB의 스케줄링에 따라, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 기설정된 데이터 패킷을 수신하는 데이터 패킷 수신 유닛과,
eNB로부터 송신된 SPS 리소스 할당 명령을 수신하고, 상기 명령에 따라 후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스를 확정하고, 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하는 SPS 수신 유닛을 포함한다.
선택적으로, 상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛(102)은,
진화된 기지국(eNB)이 송신한, 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임에 대한 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 스케줄링 명령을 수신하고 상기 스케줄링 명령에 따라 현재 MBSFN 서브 프레임에서 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하지 않는, 리소스 무효 명령의 수신 처리 유닛과,
eNB의 스케줄링에 따라, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 기설정된 데이터 패킷을 수신하는 데이터 패킷 수신 유닛과,
후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스 시점에서, 설정된 시간 주파수 리소스별로 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하는 SPS 수신 유닛을 포함한다.
바람직하게는, 상기 PDCCH 스케줄링 명령은 아래 특징을 가진다.
상기 PDCCH 스케줄링 명령에는 하향링크 제어 정보(DCI)가 로딩되어 있고, 또한
상기 DCI중 혼합 자동 재전송(HARQ) 프로세스번호는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
상기 DCI중 MCS가 지시한 고차 MSB는 1로 설정되고 MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며, 또는,
상기 DCI중 가외성 버전넘버(RV)는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
상기 DCI중 리소스 지시는 전체가 0으로 설정된다.
리소스 무효 명령의 수신 처리 유닛은 상기 특징을 통해, eNB가 송신한 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효라는 PDCCH 스케줄링 명령을 수신하였음을 확정한다.
상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛(102)에 대한 각종 유닛 구획은 단지 하나의 바람직한 구획 방식에 불과하며, 다른 구획 방식이 포함됨은 물론이며, 여기서 중복하여 설명하지 않는다.
eNB측에서, 도 12를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치는,
멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛(201)과,
SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 SPS 데이터 패킷 송신 유닛(202)을 포함한다.
선택적으로, 상기 SPS 데이터 패킷 송신 유닛(202)은,
설정된 하향링크 리소스에서 송신된 유니캐스트 서비스 데이터 패킷을 포함하는 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 사용자 장치(UE)로 송신하는 제1 송신 유닛과,
UE로부터 송신된 비확인(NACK) 정보를 수신하고, 상기 NACK 정보에 근거하여 상기 데이터 패킷의 재전송 데이터 패킷을 UE로 송신하는 제2 송신 유닛을 포함한다.
선택적으로, 상기 SPS 데이터 패킷 송신 유닛(202)은,
설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 SPS 리소스를 방출할 것을 UE에 지시하기 위한 PDCCH 스케줄링 명령을 송신하는 SPS 리소스 방출 명령의 송신 유닛과,
설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 동적 스케줄링하기 위한 동적 스케줄링 유닛과,
MBMS 전송과 충돌하지 않는 MBSFN 서브 프레임에서 SPS 리소스를 다시 할당하고, 할당된 SPS 리소스에서 데이터를 송신하는 SPS 리소스 재할당 유닛을 포함한다.
선택적으로, 상기 SPS 데이터 패킷 송신 유닛(202)은,
설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임을 지시하는 PDCCH 스케줄링 명령을 송신하는 리소스 무효 명령 송신 유닛과,
설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 동적 스케줄링하기 위한 동적 스케줄링 유닛과,
후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스에서 유니캐스트 서비스 데이터를 송신하는 SPS 송신 유닛을 포함한다.
바람직하게는, 상기 리소스 무효 명령 송신 유닛이 송신한 상기 PDCCH 스케줄링 명령은 아래 특징을 가진다.
상기 PDCCH 스케줄링 명령에는 하향링크 제어 정보(DCI)가 로딩되어 있고, 또한,
상기 DCI중 혼합 자동 재전송(HARQ) 프로세스번호는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
상기 DCI중 MCS가 지시한 고차 MSB는 1로 설정되고 MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며, 또는,
상기 DCI중 가외성 버전넘버(RV)는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
상기 DCI중 리소스 지시는 전체가 0으로 설정된다.
같은 이치로, 상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛(202)에 대한 각종 유닛 구획은 단지 하나의 바람직한 구획 방식에 불과하며, 다른 구획 방식이 포함됨은 물론이며, 여기서 중복하여 설명하지 않는다.
상기 내용을 종합하면, 본 발명의 실시예에서, UE는 반지속적 스케줄링 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하고, UE의 피드백에 의한 재전송 트리거링 또는 설정된 하향링크 전송 데이터 패킷을 수신하지 않도록 기지국이 상기 서브 프레임을 지시하는 방식을 통해, MBSFN 서브 프레임에서의 반지속적 스케줄링 전송 데이터의 정확한 전송을 구현한다.
본 분야의 기술자라면, 본 발명의 실시예는 방법, 시스템, 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공된다는 것을 이해해야 할 것이다. 따라서, 본 발명은 완전한 하드웨어 실시예, 완전한 소프트웨어 실시예, 또는 소프트웨어와 하드웨어의 결합 실시예의 형태를 이용할 수 있다. 또한, 본 발명은 컴퓨터 이용 가능 프로그램 코드를 포함한 하나 또는 다수의 컴퓨터 이용 가능 기억매체(디스크 메모리, CD-ROM, 광학 메모리 등을 포함하나 이에 한정되지 않음)에서 실시되는 컴퓨터 프로그램 제품의 형태를 이용할 수 있다.
본 발명은 본 발명의 실시예에 따른 방법, 장치(시스템), 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하면서 서술하였다. 컴퓨터 프로그램 명령을 통해 흐름도 및/또는 블록도중 각각의 흐름 및/또는 블록, 및 흐름도 및/또는 블록도중의 흐름 및/또는 블록의 결합을 구현할 수 있음을 이해해야 한다. 이들 컴퓨터 프로그램 명령을 일반 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 임베디드형 프로세서 또는 기타 프로그램블 데이터 처리 장치의 프로세서에 제공하여 하나의 기기를 형성하여, 컴퓨터 또는 기타 프로그램블 데이터 처리 장치의 프로세서를 통해 실행되는 명령으로 하여금 흐름도의 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 다수의 블록에서 지정한 기능을 구현하는 장치를 생성할 수 있다.
이들 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그램블 데이터 처리 장치를 특정 방식으로 작동하도록 유도할 수 있는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 기억될 수 있으며, 이로써 상기 컴퓨터 판독 가능 메모리에 기억된 명령으로 하여금 명령 장치를 포함한 제조품을 생성하도록 할 수 있다. 상기 명령 장치는 흐름도중 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도중 하나의 블록 또는 다수의 블록에서 지정한 기능을 구현한다.
이들 컴퓨터 프로그램 명령은 또한 컴퓨터 또는 기타 프로그램블 데이터 처리 장치에 로딩되어, 컴퓨터 또는 기타 프로그램블 장치에서 일련의 조작 단계를 실행하여 컴퓨터가 구현하는 프로세스를 생성하도록 하여, 컴퓨터 또는 기타 프로그램블 장치에서 실행되는 명령이 흐름도중 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도중 하나의 블록 또는 다수의 블록에서 지정한 기능을 구현하는 단계를 제공할 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예를 서술하였으나, 본 분야의 기술자는 기본적인 진보성 개념을 얻으면 상기 실시예에 대해 또 다른 변경과 수정을 진행할 수 있다. 따라서 첨부된 특허청구범위는 바람직한 실시예 및 본 발명의 범위에 속하는 모든 변경과 수정을 포함하는 것으로 해석된다.
본 분야의 기술자는 본 발명의 실시예의 취지 및 범위를 벗어나지 않으면서도 본 발명의 실시예에 대해 다양한 변경과 변형을 진행할 수 있음은 명백하다. 따라서, 본 발명의 실시예의 상기 수정과 변형이 본 발명의 특허청구범위 및 그 균등 기술의 범위에 속한다면 본 발명은 이러한 변경과 변형도 포함한다.

Claims (24)

  1. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법에 있어서,
    사용자 장치(UE, User Equipment)가 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN, Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network) 서브 프레임을 정하는 단계; 및
    UE가 SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 UE가 MBSFN 서브 프레임에서 SPS 전송 데이터 패킷을 수신하는 단계는,
    UE가 설정된 하향링크 리소스에서 기지국(eNB, Evolved Node B)이 송신한, 물리적 하향링크 공유 채널(PDSCH, Physical Downlink Shared Channel)에 로딩된 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하여 디코딩하며, 디코딩에 에러가 발생하면 비확인(NACK) 정보를 진화된 기지국(eNB)에 송신하는 단계와,
    UE가 eNB로부터 송신된 상기 데이터 패킷을 폐기하거나, 또는 UE가 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단하고, 폐기할 필요가 있다고 판단하면 상기 데이터 패킷을 폐기하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 유보하는 단계와,
    UE가 eNB로부터 송신된 상기 데이터 패킷의 재전송 데이터 패킷을 수신하여, 디코딩에 에러가 발생한 데이터 패킷과 병합 및 디코딩을 진행하여, PDSCH가 전송한 유니캐스트 서비스 데이터를 획득하는 단계
    를 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UE가 상기 데이터 패킷을 폐기하는 단계는,
    UE가 현재 MBMS 서비스 데이터를 수신하고 있음을 확인하고 또한 상기 설정된 하향링크 리소스가 위치한 서브 프레임이 MBMS 서비스 데이터 전송을 해야 함을 확인하면, 상기 설정된 하향링크 리소스를 통해 수신한 데이터 패킷을 폐기하는 단계를 포함하며,
    상기 UE가 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단하고, 폐기할 필요가 있다고 판단하면 상기 데이터 패킷을 폐기하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 유보하는 단계는,
    UE가 UE 고유 참조 신호(DM-RS) 또는 셀 고유 참조 신호(CRS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS)의 신호 강도를 검측하고, 신호 강도가 소정 문턱값보다 높으면 상기 데이터 패킷을 유보하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 폐기하는 단계를 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법.
  3. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법에 있어서,
    사용자 장치(UE)가 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 정하는 단계; 및
    UE가 SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 UE가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계는,
    UE가 진화된 기지국(eNB)이 송신한, SPS 리소스 방출에 대한 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 스케줄링 명령을 수신하는 단계와,
    UE가 상기 스케줄링 명령에 따라, SPS 리소스를 방출하고 또한 현재 MBSFN 서브 프레임에서 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하지 않는 단계와,
    UE가 eNB의 스케줄링에 따라, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 기설정된 데이터 패킷을 수신하는 단계와,
    UE가 eNB로부터 송신된 SPS 리소스 할당 명령을 수신하고, 상기 명령에 따라 후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스를 확정하고, 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하는 단계
    를 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법.
  4. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법에 있어서,
    사용자 장치(UE)가 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 정하는 단계; 및
    UE가 SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 UE가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하는 단계는,
    UE가 진화된 기지국(eNB)이 송신한, 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임에 대한 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 스케줄링 명령을 수신하고 상기 스케줄링 명령에 따라 현재 MBSFN 서브 프레임에서 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하지 않는 단계와,
    UE가 eNB의 스케줄링에 따라, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 기설정된 데이터 패킷을 수신하는 단계와,
    UE가 후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스 시점에서, 설정된 시간주파수 리소스별로 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하는 단계를
    포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 PDCCH 스케줄링 명령에는 하향링크 제어 정보(DCI)가 로딩되어 있고, 또한
    상기 DCI중 혼합 자동 재전송(HARQ) 프로세스번호는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
    상기 DCI중 MCS가 지시한 고차 MSB는 1로 설정되고 MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며, 또는,
    상기 DCI중 가외성 버전넘버(RV)는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
    상기 DCI중 리소스 지시는 전체가 0으로 설정되는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법.
  6. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법에 있어서,
    진화된 기지국(eNB)가 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 정하는 단계; 및
    eNB가 SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 eNB가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계는,
    eNB가 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 SPS 리소스를 방출할 것을 UE에 지시하기 위한 PDCCH 스케줄링 명령을 송신하는 단계와,
    eNB가 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 동적 스케줄링하는 단계와,
    eNB가 MBMS 전송과 충돌하지 않는 MBSFN 서브 프레임에서 SPS 리소스를 다시 할당하고, 할당된 SPS 리소스에서 데이터를 송신하는 단계
    를 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법.
  7. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법에 있어서,
    진화된 기지국(eNB)가 멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 정하는 단계; 및
    eNB가 SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계
    를 포함하며,
    상기 eNB가 SPS 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 단계는,
    eNB가 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임을 지시하는 PDCCH 스케줄링 명령을 송신하는 단계와,
    eNB가 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 동적 스케줄링하는 단계와,
    eNB가 후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스에서 유니캐스트 서비스 데이터를 송신하는 단계
    를 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 PDCCH 스케줄링 명령에는 하향링크 제어 정보(DCI)가 로딩되어 있고, 또한,
    상기 DCI중 혼합 자동 재전송(HARQ) 프로세스번호는 전체가 0인 것을 제외한특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
    상기 DCI중 MCS가 지시한 고차 MSB는 1로 설정되고 MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며, 또는,
    상기 DCI중 가외성 버전넘버(RV)는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
    상기 DCI중 리소스 지시는 전체가 0으로 설정되는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 방법.
  9. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치에 있어서,
    멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛; 및
    SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하기 위한 SPS 데이터 패킷 수신 유닛
    을 포함하며,
    상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛은,
    설정된 하향링크 리소스에서 기지국(eNB)이 송신한, 물리적 하향링크 공유 채널(PDSCH)에 로딩된 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하여 디코딩하며, 디코딩에 에러가 발생하면 비확인(NACK) 정보를 진화된 기지국(eNB)에 송신하는 NACK 피드백 유닛과,
    UE가 eNB로부터 송신된 상기 데이터 패킷을 폐기하거나, 또는 상기 데이터 패킷의 폐기가 필요한지를 판단하고, 폐기할 필요가 있다고 판단하면 상기 데이터 패킷을 폐기하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 유보하는 데이터 패킷의 폐기 처리 유닛과,
    eNB로부터 송신된 상기 데이터 패킷의 재전송 데이터 패킷을 수신하여, 디코딩에 에러가 발생한 데이터 패킷과 병합 및 디코딩을 진행하여, PDSCH가 전송한 유니캐스트 서비스 데이터를 획득하는 병합 및 디코딩 유닛
    을 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 데이터 패킷의 폐기 처리 유닛은, 현재 MBMS 서비스 데이터를 수신하고 있음을 확인하고 또한 상기 설정된 하향링크 리소스가 위치한 서브 프레임이 MBMS 서비스 데이터 전송을 해야 함을 확인하면, 상기 설정된 하향링크 리소스를 통해 수신한 데이터 패킷을 폐기하거나,
    또는,
    상기 데이터 패킷의 폐기 처리 유닛은, UE 고유 참조 신호(DM-RS) 또는 셀 고유 참조 신호(CRS) 또는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS)의 신호 강도를 검측하고, 신호 강도가 소정 문턱값보다 높으면 상기 데이터 패킷을 유보하고, 그렇지 않으면 상기 데이터 패킷을 폐기하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치.
  11. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치에 있어서,
    멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛; 및
    SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하기 위한 SPS 데이터 패킷 수신 유닛
    을 포함하며,
    상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛은,
    진화된 기지국(eNB)이 송신한, SPS 리소스 방출에 대한 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 스케줄링 명령을 수신하는 SPS 리소스 방출 명령의 수신 유닛과,
    상기 스케줄링 명령에 따라, SPS 리소스를 방출하고 또한 현재 MBSFN 서브 프레임에서 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하지 않는 SPS 리소스 방출 유닛과,
    eNB의 스케줄링에 따라, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 기설정된 데이터 패킷을 수신하는 데이터 패킷 수신 유닛과,
    eNB로부터 송신된 SPS 리소스 할당 명령을 수신하고, 상기 명령에 따라 후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스를 확정하고, 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하는 SPS 수신 유닛
    을 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치.
  12. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치에 있어서,
    멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN)의 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛; 및
    SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 수신하기 위한 SPS 데이터 패킷 수신 유닛
    을 포함하며,
    상기 SPS 데이터 패킷 수신 유닛은,
    진화된 기지국(eNB)이 송신한, 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임에 대한 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 스케줄링 명령을 수신하고, 상기 스케줄링 명령에 따라 현재 MBSFN 서브 프레임에서 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하지 않는, 리소스 무효 명령의 수신 처리 유닛과,
    eNB의 스케줄링에 따라, 설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 기설정된 데이터 패킷을 수신하는 데이터 패킷 수신 유닛과,
    후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스 시점에서, 설정된 시간 주파수 리소스별로 하향링크 유니캐스트 서비스 데이터를 수신하는 SPS 수신 유닛
    을 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 PDCCH 스케줄링 명령에는 하향링크 제어 정보(DCI)가 로딩되어 있고, 또한
    상기 DCI중 혼합 자동 재전송(HARQ) 프로세스번호는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
    상기 DCI중 MCS가 지시한 고차 MSB는 1로 설정되고 MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며, 또는,
    상기 DCI중 가외성 버전넘버(RV)는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
    상기 DCI중 리소스 지시는 전체가 0으로 설정되는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치.
  14. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치에 있어서,
    멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛; 및
    SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 SPS 데이터 패킷 송신 유닛
    을 포함하며,
    상기 SPS 데이터 패킷 송신 유닛은,
    설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 SPS 리소스를 방출할 것을 UE에 지시하기 위한 PDCCH 스케줄링 명령을 송신하는 SPS 리소스 방출 명령의 송신 유닛과,
    설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 동적 스케줄링하기 위한 동적 스케줄링 유닛과,
    MBMS 전송과 충돌하지 않는 MBSFN 서브 프레임에서 SPS 리소스를 다시 할당하고, 할당된 SPS 리소스에서 데이터를 송신하는 SPS 리소스 재할당 유닛
    을 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치.
  15. 반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치에 있어서,
    멀티미디어 브로캐스트 멀티캐스트 서비스 싱글 주파수 네트워크(MBSFN) 서브 프레임을 확정하기 위한 MBSFN 서브 프레임 확정 유닛; 및
    SPS(semi-persistent scheduling) 전송 데이터 패킷을 MBSFN 서브 프레임에서 송신하는 SPS 데이터 패킷 송신 유닛
    을 포함하며,
    상기 SPS 데이터 패킷 송신 유닛은,
    설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었는지를 검측하고, 설정된 하향링크 리소스가 MBMS 전송 서브 프레임에서 발생되었음이 확인되면 현재 MBSFN 서브 프레임이 설정한 하향링크 리소스가 무효임을 지시하는 PDCCH 스케줄링 명령을 송신하는 리소스 무효 명령의 송신 유닛과,
    설정된 하향링크 리소스에서 전송하기로 계획되었던 데이터 패킷을 동적 스케줄링하기 위한 동적 스케줄링 유닛과,
    후속하여 설정되는 하향링크 반지속적 스케줄링 리소스에서 유니캐스트 서비스 데이터를 송신하는 SPS 송신 유닛
    을 포함하는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 PDCCH 스케줄링 명령에는 하향링크 제어 정보(DCI)가 로딩되어 있고, 또한,
    상기 DCI중 혼합 자동 재전송(HARQ) 프로세스번호는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
    상기 DCI중 MCS가 지시한 고차 MSB는 1로 설정되고 MCS는 전체가 모두 1로 설정되지는 않으며, 또는,
    상기 DCI중 가외성 버전넘버(RV)는 전체가 0인 것을 제외한 특정 코드포인트로 설정되거나, 또는,
    상기 DCI중 리소스 지시는 전체가 0으로 설정되는,
    반지속적 스케줄링 전송의 구현 장치.
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