KR20090077931A - 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 브로드캐스트 데이터의 전달을 동기화하기 위한 방법 - Google Patents

단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 브로드캐스트 데이터의 전달을 동기화하기 위한 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 적어도 하나의 기지국(eNB)을 통해 액세스 네트워크 노드(aGW)로부터 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배를 위한 방법에 관한 것이고, 그것에 의하여 액세스 네트워크 노드(aGW)에서 데이터 패킷들(MBMS 데이터)이 적어도 하나의 기지국(eNB)으로부터 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로 전송되어야 하는 시간 구간들을 나타내는 정보(T1(tx), T2(tx))가 데이터 패킷들(MBMS 데이터)에 부가되고, 액세스 네트워크 노드(aGW)에서 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배의 순서를 나타내는 정보(SN)가 데이터 패킷들(MBMS 데이터), 그를 위한 액세스 네트워크 노드(aGW), 기지국(eNB) 및 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에 부가된다.
단일 주파수 모바일 통신 네트워크, 네트워크 노드, 데이터 패킷들

Description

단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 브로드캐스트 데이터의 전달을 동기화하기 위한 방법{A METHOD FOR SYNCHRONISING THE DELIVERY OF BROADCAST DATA IN A SINGLE FREQUENCY MOBILE COMMUNICATION NETWORK}
본 발명은 청구항 1의 프리엠블(preamble)에 따른 단일 주파수 모바일 통신 네트워크, 청구항 6의 프리엠블에 따른 액세스 네트워크 노드(access network node), 청구항 7의 프리엠블에 따른 기지국(base station), 및 청구항 8의 프리엠블에 따른 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 데이터 패킷들의 분배를 위한 방법에 관한 것이다.
소위 단일 주파수 네트워크(single frequency network; SFN)는 일부 전송기들, 예를 들면, 기지국들이 동일한 신호를 동일한 주파수 채널을 통해 동시에 전송하는, 브로드캐스트 또는 멀티캐스트 네트워크이다. 따라서, SFN 작동을 위해, SFN 전송에 수반된 모든 기지국들은 정확하게 동일한 물리적인 무선 리소스 블록들(physical radio resource blocks; PRBs)을 사용하여 정확하게 동일한 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit; PDU)에서, 정확하게 동시에 동일한 데이터, 예를 들면, 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS) 서비스 데이터를 전송한다.
범용 모바일 전기통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System; UMTS)에서, MBMS 서비스 데이터의 전송에 대한 해결책은 무선 액세스 네트워크(radio access network; RAN)에서 두개의 노드 접근법에 기초하는데, 즉 무선 네트워크 제어기(radio network controller; RNC)는 전송 블록들을 생성하고 소위 Iub 인터페이스를 통해 전송 블록들을 소위 노드B들에 분배하는 책임이 있다. 시간 동기화는 소위 접속 프레임 수(Connection Frame Number; CFN)에 기초하여 MBMS 서비스 데이터를 전송함으로써 RNC와 모든 노드B들 사이에서 구현된다.
UMTS의 잠재적인 팔로워(potential follower)로서 제 3 세대 파트너쉽 프로젝트(Third Generation Partnership Project; 3GPP) 무선 기술의 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution; LTE)에 대해, 두개의 노드 아키텍처(architecture)는 액세스 네트워크 노드, 예를 들면 액세스 게이트웨이로 구성되고, 기지국과 같은 소위 향상된(enhanced) 노드B는 제 3 세대 파트너쉽 프로젝트에 의해 결정된다. 액세스 네트워크 노드는 코어 네트워크(core network)에 속해 있는 반면에, 향상된 노드B는 무선 액세스 네트워크 내에 위치된다.
예를 들면, 모바일 TV와 같은 MBMS 서비스들의 분배를 위해, 데이터는 액세스 네트워크 노드로부터 일부 향상된 노드B들로 분배되어야 한다. MBMS 서비스들은 단일 주파수 네트워크 모드에서 작동될 것이고, 따라서 특정 서비스에 대해 SFN 전송에 수반된 향상된 노드B들은 예를 들면, 주파수들과 같은, 정확히 동일한 물리적인 계층 리소스들(resources)에 대한 정확히 동일한 데이터를 동기화된 무선 프레임들 내에 전송함이 보증되어야 한다.
게다가, 코어 네트워크 소자로서 액세스 네트워크 노드는 무선 불가지론적(radio agnostic)이어야 하고, 즉 무선 프레임들 및 물리적인 계층 리소스들은 무선 네트워크 노드에 의해 규정되지 않아야 한다.
LTE 시스템은 무선 네트워크 제어기 없이 유니캐스트 서비스들을 위해 작동될 것이기 때문에, 동일한 개념이 MBMS 서비스 데이터의 SFN 전송과 같은, 브로드캐스트 서비스들 또는 멀티캐스트들에 대해 또한 적용되어야 한다.
무선 네트워크 노드가 무선 불가지론적이기 때문에, 동기화 절차는 무선 관련 파라미터들(parameters)을 사용해서는 안된다.
LTE 시스템들에서 콘텐트 동기화의 기본적인 원리들의 더 자세한 내용들은 콘텐트 동기화에 대한 아키텍처, t-doc R3-061534, 2006년 10월 10일부터 10월 13일까지 대한민국, 서울, 3GPP TSG-RAN WG 3 회의 #53bis에서의 문서에서 찾을 수 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 상기 언급된 문제점들을 해결하고 상기 언급된 제한들을 충족하는 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 적어도 하나의 기지국을 통해 액세스 네트워크 노드로부터 적어도 하나의 사용자 단말기로의 데이터 패킷들의 분배를 위한 방법을 제안하는 것이다.
본 목적은 청구항 1의 교시(teaching)에 따른 방법, 청구항 6의 교시에 따른 액세스 네트워크 노드, 청구항 7의 교시에 따른 기지국, 및 청구항 8의 교시에 따른 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에 의해 달성된다.
본 발명의 주된 사상은 기지국들에서 특정 무선 프레임들을 생성하기 위해 사용된 데이터 패킷들을 동기화하도록 프로토콜 해결책을 갖는 것이다.
데이터 패킷들이 기지국으로부터 전송되어야 하는 시간 구간들을 나타내는 시간 스탬프들(Time stamps)은 액세스 네트워크 노드에서 데이터 패킷들에 부가된다. 또한, 기지국으로부터 데이터 패킷들을 전송하기 위한 순서들을 나타내는 시퀀스 수들(sequence numbers)은 액세스 네트워크 노드에서 데이터 패킷들에 부가된다.
본 발명의 또 다른 발전들은 종속항들 및 다음의 설명으로부터 얻어질 수 있다.
도 1은 본 발명이 구현될 수 있는 모바일 통신 네트워크를 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 데이터 연결(data concatenation)의 경우에, 예시적인 동기화 절차, 즉 액세스 네트워크 및 기지국에서 데이터 패킷들의 핸들링(handling)을 개략적으로 도시한 도면.
도 3은 데이터 세그먼테이션(data segmentation)의 경우에, 예시적인 동기화 절차, 즉 액세스 네트워크 및 기지국에서 데이터 패킷들의 핸들링(handling)을 개략적으로 도시한 도면.
본 발명이 구현될 수 있는 단일 주파수 모바일 통신 네트워크는 적어도 하나 의 액세스 네트워크 노드, 적어도 하나의 기지국 및 사용자 단말기들을 포함한다.
도 1은 하나의 액세스 네트워크 노드(aGW), 기지국들(eNB) 및 사용자 단말기들(UE)을 포함하는 이러한 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에 대한 일례를 도시한 도면이다.
또한, 액세스 네트워크 노드(aGW)가 소위 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜 계층(packet data convergence protocol; PDCP) 및 프로토콜의 계층의 기능성들을 포함하여 데이터(SYNC)를 동기화하고, 기지국들(eNB)이 데이터(SYNC)를 동기화하기 위한 프로토콜의 계층, 무선 링크 제어 계층(RLC), 매체(media) 액세스 제어 계층(MAC), 및 물리 계층(PHY)의 기능성들을 포함하고, 사용자 단말기들(UE)이 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜(PDCP), 무선 링크 제어 계층(RLC), 매체 액세스 제어 계층(MAC), 및 물리 계층(PHY)의 기능성들을 포함하는 것이 도 1에 도시된다.
사용자 단말기들(UE)의 각각은 하나 또는 다수의 기지국들(eNB)에 접속되고, 기지국들(eNB)은 액세스 네트워크 노드(aGW)에 접속된다. 액세스 네트워크 노드(aGW)는 차례로 코어 네트워크에 접속되는데, 이것은 간결성을 위해서 도 1에 도시되지 않았다.
사용자 단말기들(UE)은 전송을 위한 사용자 단말기의 기능성, 시그널링(signaling)의 수신 및 무선 전송을 사용한 네트워크 내의 데이터 메시지들을 포함한다.
기지국들(eNB)은 무선 전송을 사용한 네트워크의 기지국의 기능성을 포함하는데, 즉 그들은 사용자 단말기들이 네트워크에 접속되고 무선 전송에 의해 사용자 단말기들의 데이터 교환을 위한 가능성을 제공한다.
또한, 본 발명에 따른 기지국(eNB)은 데이터 패킷들에 부가된 정보에 표시된 각각의 시간 구간에서 데이터 패킷들의 적어도 하나의 사용자 단말기로의 전송을 수행하고, 데이터 패킷들에 부가된 정보에 표시된 순서로 데이터 패킷들의 적어도 하나의 사용자 단말기로의 전송을 수행하도록 구성된다.
액세스 네트워크 노드(aGW)는 기지국들(eNB) 및 코어 네트워크 사이의 접속을 제공하기 위한 기능성을 포함한다.
또한, 본 발명에 다른 액세스 네트워크 노드(aGW)는 데이터 패킷들이 기지국으로부터 사용자 단말기로 전송되어야 하는 시간 구간들을 나타내는 정보의 데이터 패킷들로의 부가를 수행하고, 데이터 패킷들의 분배의 순서를 나타내는 정보의 데이터 패킷들로의 부가를 수행하도록 구성된다.
도 1에 도시된 예는 SFN 전송을 위한 LTE 네트워크를 나타낸다. 상이한 네트워크 디바이스들의 프로토콜 계층들 사이의 접속들은 예시적으로 이중 화살표들에 의해 도시된다.
액세스 네트워크 노드(aGW)의 소위 패킷 데이터 컨버젼스 프로토콜 계층들(PDCP)과 사용자 단말기들(UE) 사이에 접속들이 존재한다.
액세스 네트워크 노드(aGW)의 데이터(SYNC)를 동기화하기 위한 프로토콜의 계층들과 기지국들(eNB) 사이에 접속들이 존재한다. 데이터(SYNC)를 동기화하기 위한 프로토콜의 계층은 정보를, 예를 들면 기지국들(eNB)에서 MBMS 데이터의 전송의 동기화를 허용하는(allowing for) MBMS 데이터에 부가하기 위해 데이터 컨버젼스 프로토콜 계층들(PDCP) 아래 및 무선 링크 제어 계층(RLC) 위에 삽입된다.
무선 링크 제어 계층들(RLC) 사이, 매체 액세스 제어 계층들(MAC) 사이, 및 기지국(eNB)의 물리 계층들(PHY)과 사용자 단말기(UE)에 접속들이 존재한다.
콘텐트 멀티캐스트 또는 브로드캐스트를 위한 데이터 패킷들은 액세스 네트워크 노드로부터 기지국들(eNB)로, 즉 도 1에 도시된 예에서 소위 시스템 아키텍처 에볼루션(system architecture evolution; SAE) 베어러 레벨 상의 소위 S1 인터페이스를 통해 분배되는데, 예를 들면 기지국들(eNB)에서 MBMS 데이터의 전송의 동기화를 허용하는 정보를 포함하는 헤더 압축된 MBMS 패킷 데이터들은 RLC 서비스 데이터 유닛(service data unit; SDU) 레벨 상에 분배된다.
다음의 가정들은 본 발명이 구현될 모바일 통신 네트워크에 대해 행해진다.
기지국들(eNB)은 예를 들면, 작동 및 유지(O&M), 마스터 기지국, 또는 중앙 진보된 MBMS(enhanced MBMS; eMBMS) 무선 리소스 관리 서버를 통해 미리-구성되어 예를 들면, MBMS 서비스를 위한, 주파수들, 주파수-블록들, 변조, 코딩, 및 무선 프레임들 사이의 시간 차와 같은, 미리-규정된 무선 리소스들을 사용한다.
미리-규정된 무선 리소스들을 기초로 한 무선 인터페이스 상의 데이터 레이트는 액세스 네트워크 노드(aGW)에 도달하는 MBMS 서비스에 대해 요청된 최대 서비스 데이터 레이트 m보다 더 크거나 같도록 공지된다.
무선 인터페이스 상의 및 서비스의 상이한 데이터 레이트들을 기초로 하여, 패딩 정보(padding information)는 사용자 단말기들(UE)에 전송된 데이터 패킷들의 기지국(eNB)에 의해 포함될 수 있다.
액세스 네트워크 노드(aGW) 및 기지국(eNB)은 위성 위치확인 시스템(Global Positioning System; GPS) 또는 예를 들면, 클록들을 동기화하기 위한 표준 IEEE 1588과 같은 임의의 다른 네트워크 동기화 방식에 의해 SFN 전송을 위해 시간 동기화된다.
maxDelay(aGW 내지 eNB)으로 표시된 기지국(eNB) 및 액세스 네트워크 노드(aGW) 사이의 최대 전송 시간은 네트워크 구성에 따라 미리 공지되거나 또는 측정들에 의해 동적으로 결정된다.
MBMS 데이터는 상이한 길이를 갖는 인터넷 프로토콜(internet protocol; IP) 패킷들을 기초로 한다.
미리 규정된 무선 프레임들은 상이한 길이로 구성될 수 있다.
액세스 네트워크 노드(aGW)는 기지국(eNB)에 의해 적용된 상호-스케줄링 구간(inter-scheduling interval), 즉 기지국(eNB)에서 두개의 스케줄링 이벤트들(events) 사이의 시간에 대한 상한(upper bound) S를 안다. 상한 S는 예를 들면, 다음의 고려에 의해서 추론될 수 있다: 액세스 네트워크 노드(aGW)는 기지국들(eNB)에 Trdel로 표시된 사용자 단말기(UE)와 액세스 네트워크 노드(aGW) 사이의 최대 전송 지연을 명백하게 또는 암시적으로 나타낼 것이다. 이는 기지국(eNB)의 스케줄러(scheduler)가 패킷을 스케줄링하기 위해 S<=Trdel 보다 더 오래 대기하지 않을 것이다. 그렇지 않으면, 최대 전송 지연 요구는 충족되지 않을 것이다. 그러므로, S에 대한 하나의 추정치는 S=Trdel일 수 있다.
도 2는 연결된 MBMS 데이터의 경우에 동기화 절차를 예시적으로 도시한 도면 이다. 본 발명에 따라, 코어 네트워크로부터 액세스 네트워크 노드(aGW)에서 수신된 그리고 MBMS 정보를 운반하는, IP 패킷에 대해, 헤더 압축은 액세스 네트워크 노드(aGW)의 PDCP 계층에서 실행된다. 압축된 IP 패킷은 다음의 MBMS 데이터 패킷에서 호출된다(called).
첫번째 행에서, 액세스 네트워크 노드(aGW)의 MBMS 데이터로 표시된 MBMS 데이터 패킷들의 순서가 도시된다. MBMS 데이터 패킷들의 순서는 예를 들면, MBMS 데이터 패킷의 첫번째 그리고 마지막 비트 수에 대응하는 수들에 의해 도 2에서 도시된 비트들의 넘버링(numbering)을 기초로 하여 표시된다. 그러나, 비트들의 넘버링은 또 다른 방법, 예를 들면 시퀀스(sequence) 또는 각각의 MBMS 데이터 패킷의 시퀀스 및 길이를 나타내는 MBMS 데이터 패킷 당 단지 하나의 수에 의해 또한 표현될 수 있다.
액세스 네트워크 노드(aGW)에서, MBMS 데이터 패킷들이 가지국들(eNB)로부터 사용자 단말기들(UE)로 전송되어야 하는 시간 구간들을 나타내는 정보는 MBMS 데이터 패킷들에 부가된다. 정보는 예를 들면, 시간 스탬프(time stamp) T1(tx)를 포함하는 헤더 정보의 형태로 부가된다.
시간 스탬프 T1(tx)의 할당은 동일한 시간 스탬프 T1(tx)이 사용된 사이클들(cycles) 또는 시간 구간들에서 나누어진다. 동일한 시간 구간들 또는 사이클들, 예를 들면, 시간 T1(rx)의 포인트에서 시작 및 시간 T2(rx)의 포인트(point)에서 종료 내에서, 각 MBMS 데이터 패킷에 대해, 액세스 네트워크 노드(aGW)는 동일한 시간 스탬프 T1(tx)을 MBMS 데이터 패킷들로 부가한다.
본 발명의 일 실시예에서, 시간 스탬프 T1(tx)은
T1(tx) = T1(rx) + maxDelay(aGW 내지 eNB) + 상수
이고, 여기서 maxDelay(aGW 내지 eNB)은 액세스 네트워크 노드(aGW)와 기지국(eNB) 사이의 데이터의 전송에 필요한 최대 가능 시간이고 상수는 예를 들면, 기지국들(eNB)의 스케줄링 구간들에 기초한 일정한 시간 오프셋(offset)을 나타낸다.
시간 T2(rx)의 포인트에서 새로운 시간 구간 또는 사이클이 시작된다.
또한, 액세스 네트워크 노드(aGW)에서, MBMS 데이터 패킷들의 분배의 순서를 나타내는 정보가 MBMS 데이터 패킷들에 부가된다. 정보는, 예를 들면 MBMS 데이터 패킷들의 첫번째 및 마지막 비트 수에 대응하는 수들 또는 MBMS 데이터 패킷들의 비트 카운트(bit count)에 기초하여 시퀀스 수(SN)의 형태로 부가된다.
도 2의 두번째 행에서, 시간 스탬프 T1(tx) 및 시퀀스 수(SN)를 포함하는 헤더 정보가 액세스 네트워크 노드(aGW)의 MBMS 데이터 패킷들에 부가됨이 도시된다.
도 2의 세번째 행에서, 기지국(eNB)의 패킷들이 도시된다. MBMS 데이터 패킷들 및 관련된 헤더 정보를 수신하면, 기지국(eNB)은 MBMS 데이터 패킷들 및 관련된 헤더 정보를 버퍼 내에 저장할 것이다.
MBMS 데이터 패킷들은 그들이 전송 블록(transport block; TB)의 전체 길이(whole length)를 점유하지 않는다면, 기지국(eNB)에서 후속 MBMS 데이터 패킷들과 연결된다.
전송 블록 길이는 예를 들면, 작동 및 유지에 의해 규정된, 예를 들면, 주파수들, 주파수-블록들, 변조, 코딩, 및 무선 프레임들 사이의 시간 차와 같은, 미리 -규정된 무선 리소스들에 의해 결정된다. RLC 및 MAC 헤더를 부가함으로써, 무선 인터페이스를 통해 사용자 단말기들(UE)로 전송될 MBMS 무선 프레임이 생성된다.
시간 구간 또는 표시된 사이클 T1(tx)에 속하는 패킷들의 전송은 T1(tx)로 표시된 시간에서 또는 그 후의 제 1 전송 인스턴트(transmission instant)에서 시작될 것이다. 전송될 제 1 패킷은 시작 값과 같은 시퀀스 수(SN)를 갖는 MBMS 데이터 패킷이다. 후속 MBMS 데이터 패킷은 시퀀스 수들(SN)이 증가하는 순서로 전송된다.
시간 스탬프 T1(tx) 및 시퀀스 수(SN)는 기지국(eNB)에 의해 사용자 단말기들(UE)로 바람직하게 전송되지 않을 것이다.
기지국들(eNB)는 T1(tx)로 표시된 시간에서 또는 그 후의 제 1 전송 인스턴트에서 전송을 동시에 시작한다.
미리-구성된 무선 리소스들에 기초하여, 후속 MBMS 데이터 패킷들을 갖는 모든 다른 무선 프레임들이 기지국들(eNB)로부터 동시에 전송됨이 확인된다.
MBMS 데이터 패킷의 헤더에서 시간 스템프 T2(tx)를 포함하는 정보를 수신하면, 기지국(eNB)은 시간 T2(tx)에서 새로운 시간 구간 또는 사이클이 시작될 것임을 안다.
시간 구간 또는 사이클 내의 마지막 MBMS 데이터 패킷이 전송 블록의 미리 규정된 구조를 전부 점유하지 않으면, 무선 프레임은 패딩 정보로 채워진다.
시간 구간 또는 사이클의 마지막 패킷이 새로운 시간 구간 또는 사이클에 대한 패킷들의 수신에 의해 또는 특정 시간에 대한 다른 패킷들을 더 이상 수신하지 않음으로써 검출된다.
더 이상의 MBMS 데이터 패킷들이 버퍼에서 이용가능하지 않으면, 기지국(eNB)은 다른 MBMS 무선 프레임들을 전송하지 않는다.
시퀀스 수(SN)의 정보에 기초하여, 기지국(eNB)은 시퀀스들로부터(out of sequences) 수신된 MBMS 데이터 패킷들의 재-순서화를 수행한다.
시퀀스 수(SN) 및 수신된 패킷들의 패킷 길이의 인식에 의해 검출된 손실된(lost) MBMS 데이터 패킷들의 경우에, 단지 그들 전송 블록들이 전송되고, 이들은 손실된 MBMS 데이터 패킷들의 비트들을 포함하지 않는다.
도 3은 기지국들(eNB)에서 세그먼팅된(segmented) MBMS 데이터의 경우에 동기화 절차를 예시적으로 도시한 도면이다. 제 1 및 제 2 행의 설명은 도 2의 제 1 및 제 2 행의 설명과 같다.
제 3 행에서, MBMS 데이터 패킷들은 그들이 무선 인터페이스를 통해 전송된 전송 블록(TB)에 완전하게 꼭 들어맞지 않으면, 또는 보다 더 정확하게, 필요한 프로토콜 헤더 정보와 함께 MBMS 데이터 패킷들이 전송 블록에 꼭 들어맞지 않으면, 기지국(eNB)에서 세그먼팅된다.
새로운 시간 구간 또는 사이클은 예를 들면, 액세스 네트워크 노드(aGW)로부터 새로운 버스트(burst)의 전송이 시작되거나 최대 시간 구간이 초과되면, 시작할 수 있다.
또한, 새로운 시간 구간 또는 사이클은 하나의 시간 구간 내에 전송되어야 하는 데이터 패킷들의 데이터 레이트가 특정 시간 기간 동안 최대 서비스 데이터 레이트(m) 미만이면, 시작할 수 있다.
더 자세하게, 후속 MBMS 데이터 패킷들이 가상적으로 연결된, 즉 이전 MBMS 데이터 패킷들이 기지국(eNB)으로부터 완전히 전송되지 않는 한, MBMS 데이터 패킷들의 순서를 나타내는 업데이트된 정보만을 사용하여 이전 MBMS 데이터 패킷들과 동일한 시간 스템프를 사용하여 전송된다는 생각이 있다. 이를 결정하기 위해, 우리는 MBMS 데이터 패킷들이 적어도 최대 서비스 데이터 레이트(m)로 기지국(eNB)으로부터 전송된다고 가정한다. 따라서, MBMS 데이터 패킷이 기지국(eNB)으로부터 전송되도록 시작되면, MBMS 데이터 패킷을 전송하는데 가상 최대 전송 시간(t = m * 패킷_크기)이 걸릴 것이고, 여기서 패킷_크기(packet_size)는 MBMS 데이터 패킷의 크기를 표시한다. 이전 MBMS 데이터 패킷들의 전송은 상한 S의 시간까지 부가적으로 지연될 수 있다. 이 상한 S는 상술된 바와 같이 기지국(eNB)으로부터의 전송을 위한 가정된 최대 스케줄링 구간에 의해 결정된다.
따라서, 이전 MBMS 데이터 패킷들의 가상 완료 시간, 즉 기지국(eNB)로부터 이전 MBMS 데이터 패킷들의 전송의 완료에 필요한 시간은, Tcompl = T1(rx) + S + Sum * m이고, 여기서 Sum은 모든 이전 MBMS 데이터 패킷들의 총 크기를 표시한다. 연속적인 MBMS 데이터 패킷이 Tcompl 전에 도달하면, 그것은 T1(tx) 구간을 사용하여 전송될, 즉 가상적으로 연결될 것이고, 그렇지 않으면 그것은 새로운 시간 스템프 T2(tx)에 따라 패킷 내에 놓여질 것이다.
상한 S와 관련하여, 액세스 네트워크 노드(aGW)가 액세스 네트워크 노드(aGW)로부터 사용자 단말기(UE)로 최대 전송 지연(Trdel)을 요청하는 가능성을 갖고 있다고 가정한다. 이는 기지국(eNB)의 스케줄러가 패킷을 스케줄링하기 위해 S<=Trdel 보다 더 오래 대기하지 않을 것임을 암시한다. 그렇지 않으면, 최대 전송 지연 요구는 충족되지 않는다.
상술된 바와 같이, T1(tx) 시간 스템프는 T1(tx) = T1(rx) + maxDelay(aGW 내지 eNB) + 상수로서 규정된다.
본 발명의 일 실시예에서, 파라미터 상수 >= S로서 가정할 수 있다.
도 2 또는 도 3의 첫번째 행을 참고하면, MBMS 데이터 패킷은 이전 MBMS 데이터 패킷들에 가상적으로 연결되지 않은 액세스 네트워크 노드(aGW)의 시간 T1(rx)에서 수신된다고 가정한다. 그 다음, 후속 MBMS 데이터 패킷들이 MBMS 데이터 패킷에 가상적으로 연결될, 즉 동일한 시간 스템프 T1(tx)에 따라 전송될지의 여부가 결정되어야 한다.
n번째 후속 MBMS 데이터 패킷에 대해, 우리는 Tcompl = T1(rx) + S + Sum * m에 따라 (n-1)번째 이전 MBMS 데이터 패킷들의 가상 완료 시간을 계산할 수 있다. 연속적인 MBMS 데이터 패킷이 Tcompl 전에 도달하면, 그것은 T1(tx) 구간을 사용하여 전송될, 즉 가상적으로 연결될 것이고, 그렇지 않으면 그것은 새로운 시간 스템프 T2(tx)에 따라 MBMS 데이터 패킷 내에 놓여질 것이다. 그것에 의하여, 기지국(eNB)로부터의 데이터의 지연된 전송은 회피될 수 있다.
예를 들면, 첫번째 후속 MBMS 데이터 패킷에 대해, 완료 시간은 Tcomp(0) = T1(rx) + S + 101 * m으로서 계산된다. 두번째 후속 MBMS 데이터 패킷에 대해, 완료 시간은 Tcomp(1) = T1(rx) + S + 141 * m으로서 계산된다.
아날로그 계산은 도 2 또는 도 3에 도시된 세번째 후속 MBMS 데이터 패킷에 대해 행해지고, 완료 시간은 Tcomp(2) = T1(rx) + S + 454 * m으로서 계산된다.
그러나 이를 위해, Tcompl(2) < T2(rx)임이 도면에서 가정되는데, 여기서 T2(rx)는 4번째 MBMS 데이터 패킷의 도달 시간을 표시한다. 따라서, 새로운 시간 구간 또는 사이클이 시작된다.

Claims (8)

  1. 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 적어도 하나의 기지국(eNB)을 통해 액세스 네트워크 노드(aGW)로부터 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배를 위한 방법에 있어서,
    Figure 112009025703808-PCT00001
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)이 상기 적어도 하나의 기지국(eNB)으로부터 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로 전송되어야 하는 시간 구간들을 나타내는 정보(T1(tx), T2(tx))가 상기 액세스 네트워크 노드(aGW)에서 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)에 부가되고,
    Figure 112009025703808-PCT00002
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배의 순서를 나타내는 정보(SN)가 상기 액세스 네트워크 노드(aGW)에서 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)에 부가되는 것을 특징으로 하는, 데이터 패킷들 분배 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    새로운 버스트(burst)의 전송이 시작되고, 최대 시간 구간 길이가 초과되거나, 하나의 시간 구간 내에 전송되어야 하는 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 데이터 레이트가 특정 시간 기간 동안 최대 서비스 데이터 레이트 미만이면, 새로운 시간 구간을 나타내는 정보(T1(tx), T2(tx))가 부가되는 것을 특징으로 하는, 데이터 패킷들 분배 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배의 순서를 나타내는 상기 정보(SN)에 기초하여, 상기 적어도 하나의 기지국(eNB)은 시퀀스들로부터 수신된 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 재-순서화를 수행하는 것을 특징으로 하는, 데이터 패킷들 분배 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 기지국(eNB)으로부터 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로 전송된 전송 블록(TB)에 완전하게 꼭 들어맞지 않는 데이터 패킷(MBMS 데이터)이 세그먼팅되거나(segmented), 상기 전송 블록의 전체 길이(whole length)을 점유하지 않는 데이터 패킷이 적어도 하나의 후속 데이터 패킷(MBMS 데이터)과 연결되는 것을 특징으로 하는, 데이터 패킷들 분배 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 시간 구간들의 시작은 상기 액세스 네트워크 노드(aGW)로부터 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 전송 지연에 관한 정보에 기초하는 것을 특징으로 하는, 데이터 패킷들 분배 방법.
  6. 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 적어도 하나의 기지국(eNB)을 통해 액세스 네트워크 노드(aGW)로부터 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 데이터 패 킷들(MBMS 데이터)의 분배를 위한 상기 액세스 네트워크 노드(aGW)에 있어서,
    Figure 112009025703808-PCT00003
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)이 상기 적어도 하나의 기지국(eNB)으로부터 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로 전송되어야 하는 시간 구간들을 나타내는 정보(T1(tx), T2(tx))의 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)로의 부가를 수행하도록 구성되고,
    Figure 112009025703808-PCT00004
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배의 순서를 나타내는 정보(SN)의 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)로의 부가를 수행하도록 구성되는 적어도 하나의 처리 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는, 액세스 네트워크 노드(aGW).
  7. 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에서 기지국(eNB)을 통해 액세스 네트워크 노드로부터 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배를 위한 상기 기지국(eNB)에 있어서,
    Figure 112009025703808-PCT00005
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)에 부가된 정보(T1(tx), T2(tx))에 표시된 각각의 시간 구간에서 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 전송을 수행하도록 구성되고,
    Figure 112009025703808-PCT00006
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)에 부가된 정보(SN)에 표시된 순서로 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 전송을 수행하도록 구성되는 적어도 하나의 처리 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는, 기지국(eNB).
  8. 적어도 하나의 기지국(eNB)을 통해 액세스 네트워크 노드(aGW)로부터 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배를 위한 단일 주파수 모바일 통신 네트워크에 있어서,
    Figure 112009025703808-PCT00007
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)이 상기 적어도 하나의 기지국(eNB)으로부터 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로 전송되어야 하는 시간 구간들을 나타내는 정보(T1(tx), T2(tx))의 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)로의 부가를 수행하고, 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 분배의 순서를 나타내는 정보(SN)의 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)로의 부가를 수행하도록 구성되는 적어도 하나의 처리 수단을 포함하는 적어도 하나의 상기 액세스 노드(aGW), 및
    Figure 112009025703808-PCT00008
    상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)에 부가된 정보(T1(tx), T2(tx))에 표시된 각각의 시간 구간에서 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 전송을 수행하고, 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)에 부가된 정보(SN)에 표시된 순서로 상기 데이터 패킷들(MBMS 데이터)의 상기 적어도 하나의 사용자 단말기(UE)로의 전송을 수행하도록 구성되는 적어도 하나의 처리 수단을 포함하는 상기 적어도 하나의 기지국(eNB)을 포함하는 것을 특징으로 하는, 단일 주파수 모바일 통신 네트워크.
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