KR20090129289A - 페이징 메시지 송수신 방법 - Google Patents

페이징 메시지 송수신 방법 Download PDF

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KR20090129289A
KR20090129289A KR1020080060335A KR20080060335A KR20090129289A KR 20090129289 A KR20090129289 A KR 20090129289A KR 1020080060335 A KR1020080060335 A KR 1020080060335A KR 20080060335 A KR20080060335 A KR 20080060335A KR 20090129289 A KR20090129289 A KR 20090129289A
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paging message
message
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김용호
류기선
육영수
김정기
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엘지전자 주식회사
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Abstract

페이징 메시지 송수신 방법이 개시된다. 본 발명의 다른 실시 예에 따른 페이징 메시지 수신 방법은 단말이 기지국의 슈퍼 프레임 헤더에서 페이징 지시 채널을 수신하고, 상기 페이징 지시 채널을 확인한 결과 상기 단말에 대한 페이징 메시지의 존재하는 경우, 상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보에서 상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하며, 상기 웨이크업 시점에서 상기 단말이 웨이크업하여 상기 기지국으로부터 페이징 메시지를 수신하는 과정을 포함한다. 본 발명의 실시 예들에 의하면, IEEE 802.16m 프레임 구조에 단말이 페이징 메시지를 수신하는데 유용한 정보를 포함하는 페이징 지시 채널을 추가하여 단말이 페이징 메시지를 수신하는데 소모하는 전력량을 줄일 수 있는 효과가 있다.
IEEE 802.16m, Paging message, Paging Group, Super Frame, Frame Structure

Description

페이징 메시지 송수신 방법 {Method for receiving and transmitting paging messages}
본 발명은 페이징 메시지 전달 과정에서 전력 손실을 줄이기 위한 슈퍼 프레임 구조에 관한 것으로, 특히, 슈퍼 프레임 헤더 또는 인접 영역에 페이징 관련 정보를 포함하고 페이징 메시지를 송수신하는 방법에 관한 것이다.
IEEE 802.16e 아이들 모드(IDLE MODE)에서의 페이징은 페이징 그룹(Paging Group) 단위로 수행된다. 다시 말해 이동 단말은 하나 혹은 다수개의 페이징 그룹에 속할 수 있으며 각 페이징 그룹의 페이징 제어기(Paging Controller)는 호(Call) 또는 외부 망의 사용자 패킷(User Packet)이 들어올 경우 이동 단말을 찾는 페이징을 수행한다. 이때 페이징 제어기는 페이징 그룹 내의 모든 기지국으로 페이징 메시지를 전달하고, 이를 수신한 기지국은 이동 단말로 페이징 공시(MOB_PAG-ADV) 메시지를 브로드캐스트하는 방식으로 페이징을 수행한다.
도 1은 IEEE 802.16e 아이들 모드에서 페이징을 수행하는 절차를 나타낸 실시 예이다.
이동 단말은 아이들 모드 진입 시 기지국으로부터 등록해제 명령(MOB_DREG- CMD) 메시지를 수신한다. 이동 단말은 등록해제 명령(DREG-CMD) 메시지에서 페이징 정보 필드의 페이징 주기(Paging Cycle), 페이징 오프셋(Paging Offset), 페이징 청취 구간(Paging Listening Interval) 값을 확인한다. 이후, 이동 단말은 확인된 페이징 주기, 페이징 오프셋, 페이징 청취 구간을 이용하여 자신에게 전달되는 페이징 메시지를 수신하기 위해 채널을 모니터한다.
종래에는 페이징 메시지가 내려오지 않을 경우 최대 5 OFDMA 프레임(25 ms)의 페이징 청취 구간 동안 계속해서 무선(Radio)을 온(On)하여 페이징 메시지가 내려오는지를 모니터해야 하는 문제점이 있다.
본 발명이 이루고자 하는 첫 번째 기술적 과제는 페이징 메시지 전달 과정의 전력 손실을 줄이기 위한 슈퍼 프레임 구조를 사용하는 페이징 메시지 수신 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명이 이루고자 하는 두 번째 기술적 과제는 페이징 메시지 전달 과정의 전력 손실을 줄이기 위한 슈퍼 프레임 구조를 사용하는 페이징 메시지 전송 방법을 제공하는 데 있다.
상기의 첫 번째 기술적 과제를 이루기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 메시지 수신 방법은 단말이 기지국의 슈퍼 프레임 헤더와 연속하는 영역에서 페이징 지시 채널을 수신하고, 상기 페이징 지시 채널을 확인한 결과 상기 단말에 대한 페이징 메시지의 존재하는 경우, 상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보에서 상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하며, 상기 웨이크업 시점에서 상기 단말이 웨이크업하여 상기 기지국으로부터 페이징 메시지를 수신하는 과정을 포함한다.
바람직하게는, 상기 페이징 지시 채널은 페이징 그룹 ID, 페이징 지시 필드 및 페이징 메시지의 하향링크 서브프레임에 대한 매핑 정보를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 페이징 지시 채널은 상기 슈퍼 프레임 헤더와 하향링크 동기 채널의 사이에 배치될 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하는 과정에서, 상기 단말 이 아이들 모드로 진입할 때 상기 기지국으로부터 수신한 페이징 ID를 이용하여 수신할 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다.
상기의 첫 번째 기술적 과제를 이루기 위하여, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 페이징 메시지 수신 방법은 단말이 기지국의 슈퍼 프레임 헤더에서 페이징 지시 채널을 수신하고, 상기 페이징 지시 채널을 확인한 결과 상기 단말에 대한 페이징 메시지의 존재하는 경우, 상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보에서 상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하며, 상기 웨이크업 시점에서 상기 단말이 웨이크업하여 상기 기지국으로부터 페이징 메시지를 수신하는 과정을 포함한다.
바람직하게는, 상기 페이징 지시 채널은 페이징 그룹 ID, 페이징 지시 필드 및 페이징 메시지의 하향링크 서브프레임에 대한 매핑 정보를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 페이징 지시 채널은 상기 슈퍼 프레임 헤더 내의 페이징 그룹별 정보와 별도로 배치될 수 있다.
바람직하게는, 상기 페이징 지시 채널은 대규모 페이징 그룹을 위한 페이징 지시 채널 및 소규모 페이징 그룹을 위한 페이징 지시 채널로 구분될 수 있다.
바람직하게는, 상기 매핑 정보는 상기 페이징 메시지가 수신되는 프레임 또는 서브프레임의 번호를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하는 과정에서, 상기 단말이 아이들 모드로 진입할 때 상기 기지국으로부터 수신한 페이징 ID를 이용하여 수신할 페이징 메시지가 존재하는지 확인할 수 있다.
상기의 두 번째 기술적 과제를 이루기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 메시지 전송 방법은 기지국에서 슈퍼 프레임 헤더와 하향링크 동기 채널 사이에 페이징 지시 채널을 전송하고, 상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보가 가리키는 프레임 또는 서브프레임 위치에서 페이징 메시지를 전송하며, 상기 페이징 지시 채널은 페이징 그룹 ID, 페이징 지시 필드 및 페이징 메시지의 하향링크 서브프레임에 대한 매핑 정보를 포함한다.
바람직하게는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 메시지 전송 방법은 상기 단말이 아이들 모드로 진입을 요청하면, 상기 단말의 페이징 ID를 상기 단말에 전송하는 과정을 더 포함할 수 있다.
상기의 두 번째 기술적 과제를 이루기 위하여, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 페이징 메시지 전송 방법은 기지국에서 슈퍼 프레임 헤더를 통해 페이징 지시 채널을 전송하고, 상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보가 가리키는 프레임 또는 서브프레임 위치에서 페이징 메시지를 전송하며, 상기 페이징 지시 채널은 페이징 그룹 ID, 페이징 지시 필드 및 페이징 메시지의 하향링크 서브프레임에 대한 매핑 정보를 포함한다.
바람직하게는, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 페이징 메시지 전송 방법은 상기 단말이 아이들 모드로 진입을 요청하면, 상기 단말의 페이징 ID를 상기 단말에 전송하는 과정을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 의하면, IEEE 802.16m 프레임 구조에 단말이 페이징 메시지를 수신하는데 유용한 정보를 포함하는 페이징 지시 채널을 추가하여 단말이 페이징 메시지를 수신하는데 소모하는 전력량을 줄일 수 있는 효과가 있다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 설명하기로 한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시 예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시 예에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 일 실시 예에서는 IEEE 802.16m 슈퍼 프레임(Super frame)의 첫 번째 서브프레임(Subframe)에 위치하는 슈퍼 프레임 헤더(Super Frame Header; SFH)에 단말이 페이징 메시지를 수신하는데 필요로 하는 정보를 포함하는 페이징 지시 채널(Paging Indicator Channel; PICH)을 추가하여 이동 단말이 전력 소모를 줄이면서 페이징 메시지를 수신할 수 있는 방법을 제안한다. 그리고 페이징 지시 채널에 페이징 그룹 ID(Paging Group ID)와 단말이 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 있는지의 여부를 판단하는데 사용하는 페이징 ID(PageID), 어느 서브프레임 혹은 프레임에 페이징 메시지를 디코딩해야할지에 대한 정보를 포함하는 매핑 정보(Mapping Information) 필드를 제공해 단말이 페이징 메시지를 수신하는데 소모하는 전력을 상당량 줄일 수 있게 한다.
이하에서는 IEEE 802.16m 슈퍼 프레임의 특정 프레임, 예를 들어, 첫 번째 프레임을 통해 수신되는 페이징 지시 채널 정보를 확인하여 이동 단말이 자신에게 전달되는 페이징 메시지의 존재 유무 및 디코딩해야하는 하향링크 서브프레임의 시작점을 파악하여 네트워크에서 전송한 페이징 메시지를 전력 소모를 최소화하면서 수신할 수 있는 방법을 제공한다.
도 2는 4개의 프레임으로 구성되는 슈퍼 프레임과 슈퍼 프레임 헤더에 의해 지시되는 페이징 메시지들의 예를 도시한 것이다.
IEEE 802.16m 슈퍼 프레임은 4개의 프레임으로 구성되며 한 프레임은 5개의 하향링크 서브프레임 과 3개의 상향링크 서브프레임으로 구분된다.
도 3은 TDM 방식을 사용한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
슈퍼 프레임 헤더는 일반적으로 슈퍼 프레임의 첫 번째 프레임(Frame #0) 중 첫 번째 하향링크 서브프레임에 위치한다. 슈퍼 프레임 헤더와 인접하여 하하향링크 동기 채널(DL-SCH)가 배치될 수 있다.
도 3은 페이징 지시 채널이 슈퍼 프레임 헤더에 포함되는 경우를 나타낸다. 도 3에서 페이징 지시 채널에 의해 지시되는 서브프레임은 첫 번째 프레임(Frame #0)의 세 번째 하향링크 서브프레임, 두 번째 프레임(Frame #1)의 첫 번째 하향링크 서브프레임, 세 번째 프레임(Frame #2)의 세 번째 서브프레임, 네 번째 프레임(Frame #3)의 세 번째 서브프레임이다. 이들 서브프레임을 통해 페이징 메시지가 전송된다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 지시 채널의 구조를 도시한 것이다.
도 4와 같이, 페이징 지시 채널을 슈퍼 프레임 헤더 외부에 위치시킬 수 있다. 페이징 지시 채널은 페이징 그룹 ID, 페이징 지시자(Paging Indication), 매핑 정보 필드를 포함할 수 있다. 여기서, 페이징 지시자는 페이지 ID(PageID)를 포함한다.
표 1은 페이징 지시 채널에 포함될 수 있는 필드의 예이다.
표 1에서와 같이, 자신이 속한 페이징 그룹마다 동일한 페이지 ID(PageID)를 가진 단말들의 묶음으로 단말들을 페이징할 수 있다. 이동 단말은 아이들 모드 진입 시 기지국으로부터 48 비트의 유니크한 페이징 ID를 할당받고 기지국은 단말의 전체 페이징 ID(48 비트) 중 일정 부분의 비트(예를 들어, 최하위 비트(Least Significant Bit; LSB) 몇 개)로 단말을 구분하여 페이징한다. 이렇게 함으로써, 페이징 메시지 오버헤드 줄일 수 있다.
Parameter Name Length Value
Paging Group ID ID of Paging Group
> Page ID
>> PageID1 6 Paging ID LSBs
>> PageID2 12 Paging ID LSBs
>> PageID3 18 Paging ID LSBs
>> PageID4 24 Paging ID LSBs
>> PageID5 30 Paging ID LSBs
>> PageID6 36 Paging ID LSBs
>> PageID7 42 Paging ID LSBs
>> PageID8 48 Paging ID LSBs
> Mapping Information variable Information of DL Subframe positon which MS should decodes paging message. - per PageID(1~8)
표 1에서와 같이 기지국은 페이징 ID의 최하위의 6 비트에서부터 전체 페이징 ID 48 비트 중 어느 하나를 선택적으로 사용하여 단말을 페이징할 수 있다. 또한 매핑 정보 필드에 단말이 페이징 메시지를 디코딩 시작해야 하는 시작점에 대한 정보를 포함시킬 수 있다. 단말은 기지국으로부터 할당받은 자신의 페이징 ID 와 페이징 지시 채널에 포함되어 있는 페이지 ID(PageID)를 비교해 자신의 페이징 ID의 최하위의 몇 개 비트와 일치하는 페이지 ID(Page ID)가 페이징 지시 채널에 존재하면, 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 존재한다고 인지할 수 있다. 이후, 단말은 매핑 정보를 확인하여 언제 하향링크 서브프레임 혹은 프레임을 디코딩해야할지 알 수 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 페이징 지시 채널의 구조를 도시한 것이다.
도 5와 같이, 첫 번째 하향링크 서브프레임의 시작점에 위치하는 슈퍼 프레임 헤더에 페이징 지시 채널을 삽입할 수도 있다. 여기서, 슈퍼 프레임 헤더는 페이징 지시 채널 이외에 PBCH(Primary Broadcast Channel), SBCH(Secondary Broadcast Channel) 등을 포함할 수 있다.
여기서, PBCH는 대규모 페이징 그룹(Large Paging Group)를 위한 정보를 포함하는 채널이고, SBCH는 소규모 페이징 그룹(Small Paging Group)를 위한 정보를 포함하는 채널이다. 여기서, 대규모 페이징 그룹은 하나 이상의 소규모 페이징 그룹의 집합이며, 소규모 페이징 그룹이란 페이징 제어기에 의해 제어되는 최소 단위의 페이징 그룹을 의미한다. PBCH를 통해서 대규모 페이징 그룹 ID가 전달되고, SBCH를 통해서 소규모 페이징 그룹 ID가 전달될 수 있다.
도 6은 도 5에서 페이징 지시 채널이 대규모 페이징 그룹 및 소규모 페이징 그룹으로 나누어지는 예를 도시한 것이다.
도 6은 IEEE 802.16m 시스템에서 페이징 그룹을 대규모 페이징 그룹과 소규모 페이징 그룹으로 나눠 운영하는 경우를 가정한다.
페이징 지시 채널을 도 6과 같이 나누는 경우, 대규모 페이징 그룹 내에 있는 단말들을 페이징하기 위해서는 PBCH의 페이징 지시 채널을 이용하고, 소규모 페이징 그룹 내에 있는 단말들을 페이징하기 위해서는 SBCH의 페이징 지시 채널을 이용한다. 또한, PBCH 내의 정보는 SFN(Single Frequency Network)을 이용해 단말들에 브로드캐스트될 수 있다.
도 7은 FDM방식을 사용하는 경우, 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 지시 채널의 구조를 도시한 것이다.
도 7에서, 페이징 지시 채널은 슈퍼 프레임 제어 헤더 내에 위치한다. 이 경우, 슈퍼 프레임 제어 헤더는 방송 채널(BCH)와 페이징 지시 채널(PICH)을 포함한다.
도 8은 FDM방식을 사용하는 경우, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 페이징 지시 채널의 구조를 도시한 것이다.
도 8에서, 페이징 지시 채널은 슈퍼 프레임 제어 헤더 외부에 위치한다. 이 경우, 페이징 지시 채널은 주파수 도메인에서 슈퍼 프레임 제어 헤더와 하향링크 동기 채널(DL-SCH) 사이에 위치한다.
단말은 아이들 모드 진입시 기지국으로부터 할당받은 페이징 주기와 페이징 오프셋을 바탕으로 자신이 페이징 메시지를 수신하기 위해 주기적으로 깨어나는 시간 즉, 웨이크업 시간을 계산한다.
단말은 아이들 모드에서 무선을 오프한 상태로 전력 소모를 줄이고 할당된 웨이크업 시간 즉, 페이징 주기와 페이징 오프셋를 통해 계산된 시점에 수신기를 온하여 단말 자신에 대한 페이징 메시지의 존재 유무를 확인한다. 이때, 단말 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 없는 경우 다시 수신기를 오프하여 전력 소모를 줄일 수 있다. 단말 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 존재하는 경우 단말은 정상 모드(Normal Mode)로 천이해 자신을 호출한 기지국과 통신을 수행한다.
기지국은 페이징 지시 채널의 페이징 지시자, 예를 들어, 페이지 ID(PageID) 필드를 통해 각 단말에 전달되는 페이징 메시지의 존재 유무를 지시할 수 있다. 또한 기지국은 매핑 정보 필드에 단말이 페이징 메시지의 디코딩을 시작할 하향링크 서브프레임 혹은 프레임의 시작 지점 정보를 포함시킬 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 메시지 수신 방법의 흐름도이다.
이하에서는, 매핑 정보 필드의 정보가 서브프레임 단위일 경우를 기준으로 설명한다.
단말은 아이들 모드에서 무선을 오프한 상태에서 전력 소모를 최소화다가 자신에게 할당된 웨이크업 시간에 수신기를 온하여 슈퍼 프레임 헤더 또는 이와 인접한 영역을 디코딩한다(S910). 여기서, 웨이크업 시간은 상술한 바와 같이, 아이들 모드 진입 시 할당받은 페이징 주기와 페이징 오프셋을 통해 결정된 값일 수 있다. 단말은 슈퍼 프레임 헤더 내의 페이징 지시 채널에서 단말 자신에 대한 페이징 메시지가 존재하는지 여부를 확인하고 존재하는 경우 정상 모드로 천이해 통신을 수행한다(S920). 여기서, 페이징 메시지가 존재하는지 여부를 확인하는 방법은 페이징 지시 채널의 페이지 ID(PageID)를 확인하는 과정을 포함할 수 있다. 하지만 단말 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 없는 경우 다시 수신기를 오프하여 전력 소모를 줄일 수 있다.
단말은 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 존재하는 경우(S930), 매핑 정보 필드를 확인해 언제 서브프레임을 디코딩할지를 결정한다(S940). 그리고 단말은 지정된 서브프레임에 도달하기 전까지 나머지 서브프레임 동안 전력 소모를 줄이는 동작을 수행할 수 있다. 한편, 매핑 정보 필드의 정보가 프레임 단위일 경우, 단말은 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 있는 경우 매핑 정보 필드를 확인해 언제 프레임을 디코딩해야할지를 결정한다. 그리고 단말은 지정된 프레임에 도달하기 전까지 나머지 프레임 동안 전력 소모를 줄이는 동작을 수행할 수 있다.
단말은 앞서 결정한 디코딩 시작점에 웨이크업하고, 매핑 정보에 의해 지시된 서브프레임에서 페이징 메시지를 확인하고 수신한다(S950).
위와 같은 과정을 아이들 모드가 종료할 때까지 반복한다(S930).
서브프레임 단위로 페이징 메시지를 디코딩하기 위해, 각각의 이동 단말은 아이들 모드 진입시 기지국으로부터 페이징 주기, 페이징 오프셋, 페이징 서브 오프셋을 할당받을 수 있다.
예를 들어, 각 이동 단말은 기지국으로부터 할당받은 페이징 주기, 페이징 오프셋을 통해 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 있는지를 확인하기 위해 깨어나는 시간을 확인하고 확인된 시간에 웨이크업하여 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 존재함을 인지한 후, 할당받은 페이징 주기와 페이징 서브 오프셋을 통해 페이징 메시지를 디코딩해야할 하향링크 서브프레임을 확인할 수 있다. 즉 단말은 페이징 메시지를 디코딩하기 위해 한 슈퍼프레임 시간 동안 여러 개의 하향링크 서브프레임을 디코딩해 페이징 메시지를 확인한다.
한편, 프레임 단위로 페이징 메시지를 디코딩하기 위해, 이동 단말이 아이들 모드 진입시 기지국으로 페이징 주기, 페이징 오프셋을 할당받을 수 있다. 예를 들어, 이동 단말은 기지국으로부터 할당받은 페이징 주기, 페이징 오프셋을 통해 페이징 메시지가 있는지 확인하기 위해 깨어나는 시간을 확인할 수 있다. 확인된 시간에 웨이크업하여 자신에게 전달되는 페이징 메시지가 존재함을 인지한 후에는, 페이징 메시지를 디코딩하기 위해 고정된 하향링크 프레임에서 페이징 메시지를 디코딩할 수 있다. 즉 단말은 페이징 메시지를 디코딩하기 위해 한 슈퍼프레임 시간 동안 고정된 하향링크 프레임에서 페이징 메시지를 확인한다.
본 발명은 도면에 도시된 일 실시 예를 참고로 하여 설명하였으나 이는 예시적인 것에 불과하며 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 실시 예의 변형이 가능하다는 점을 이해할 것이다. 그리고, 이와 같은 변형은 본 발명의 기술적 보호범위 내에 있다고 보아야 한다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해서 정해져야 할 것이다.
본 발명은 슈퍼 프레임 헤더 또는 인접 영역에 페이징 관련 정보를 포함하고 페이징 메시지를 송수신하는 방법에 관한 것으로, IEEE 802.16m 과 같이, 슈퍼 프레임을 사용하는 시스템에서 기지국, 단말 등의 장치에 적용될 수 있다.
도 1은 IEEE 802.16e 아이들 모드에서 페이징을 수행하는 절차를 나타낸 실시 예이다.
도 2는 4개의 프레임으로 구성되는 슈퍼 프레임과 슈퍼 프레임 헤더에 의해 지시되는 페이징 메시지들의 예를 도시한 것이다.
도 3은 TDM 방식을 사용한 프레임 구조의 예를 도시한 것이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 지시 채널의 구조를 도시한 것이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 페이징 지시 채널의 구조를 도시한 것이다.
도 6은 도 4에서 페이징 지시 채널이 대규모 페이징 그룹 및 소규모 페이징 그룹으로 나누어지는 예를 도시한 것이다.
도 7은 FDM방식을 사용하는 경우, 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 지시 채널의 구조를 도시한 것이다.
도 8은 FDM방식을 사용하는 경우, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 페이징 지시 채널의 구조를 도시한 것이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 메시지 수신 방법의 흐름도이다.

Claims (14)

  1. 단말이 아이들 모드에서 페이징 메시지를 수신하는 방법에 있어서,
    단말이 기지국의 슈퍼 프레임 헤더에서 페이징 지시 채널을 수신하는 단계;
    상기 페이징 지시 채널을 확인한 결과 상기 단말에 대한 페이징 메시지의 존재하는 경우, 상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보에서 상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하는 단계; 및
    상기 웨이크업 시점에서 상기 단말이 웨이크업하여 상기 기지국으로부터 페이징 메시지를 수신하는 단계
    를 포함하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 페이징 지시 채널은,
    페이징 그룹 ID, 페이징 지시 필드 및 페이징 메시지의 하향링크 서브프레임에 대한 매핑 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 페이징 지시 채널은,
    상기 슈퍼 프레임 헤더 내의 페이징 그룹별 정보와 별도로 배치되는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 페이징 지시 채널은,
    대규모 페이징 그룹을 위한 페이징 지시 채널 및 소규모 페이징 그룹을 위한 페이징 지시 채널로 구분되는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 매핑 정보는,
    상기 페이징 메시지가 수신되는 프레임 또는 서브프레임의 번호를 포함하는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하는 단계는,
    상기 단말이 아이들 모드로 진입할 때 상기 기지국으로부터 수신한 페이징 ID를 이용하여 수신할 페이징 메시지가 존재하는지 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  7. 단말이 아이들 모드에서 페이징 메시지를 수신하는 방법에 있어서,
    단말이 기지국의 슈퍼 프레임 헤더와 연속하는 영역에서 페이징 지시 채널을 수신하는 단계;
    상기 페이징 지시 채널을 확인한 결과 상기 단말에 대한 페이징 메시지의 존재하는 경우, 상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보에서 상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하는 단계; 및
    상기 웨이크업 시점에서 상기 단말이 웨이크업하여 상기 기지국으로부터 페이징 메시지를 수신하는 단계
    를 포함하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 페이징 지시 채널은,
    페이징 그룹 ID, 페이징 지시 필드 및 페이징 메시지의 하향링크 서브프레임에 대한 매핑 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 페이징 지시 채널은,
    상기 슈퍼 프레임 헤더와 하향링크 동기 채널의 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 단말의 웨이크업 시점을 확인하는 단계는,
    상기 단말이 아이들 모드로 진입할 때 상기 기지국으로부터 수신한 페이징 ID를 이용하여 수신할 페이징 메시지가 존재하는지 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 수신 방법.
  11. 아이들 모드의 단말에 페이징 메시지를 전송하는 방법에 있어서,
    기지국에서 슈퍼 프레임 헤더를 통해 페이징 지시 채널을 전송하는 단계; 및
    상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보가 가리키는 프레임 또는 서브프레임 위치에서 페이징 메시지를 전송하는 단계
    상기 페이징 지시 채널은,
    페이징 그룹 ID, 페이징 지시 필드 및 페이징 메시지의 하향링크 서브프레임에 대한 매핑 정보를 포함하는
    를 포함하는, 페이징 메시지 전송 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 단말이 아이들 모드로 진입을 요청하면, 상기 단말의 페이징 ID를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 전송 방법.
  13. 아이들 모드의 단말에 페이징 메시지를 전송하는 방법에 있어서,
    기지국에서 슈퍼 프레임 헤더와 하향링크 동기 채널 사이에 페이징 지시 채널을 전송하는 단계; 및
    상기 페이징 지시 채널의 매핑 정보가 가리키는 프레임 또는 서브프레임 위치에서 페이징 메시지를 전송하는 단계
    상기 페이징 지시 채널은,
    페이징 그룹 ID, 페이징 지시 필드 및 페이징 메시지의 하향링크 서브프레임에 대한 매핑 정보를 포함하는
    를 포함하는, 페이징 메시지 전송 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 단말이 아이들 모드로 진입을 요청하면, 상기 단말의 페이징 ID를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 페이징 메시지 전송 방법.
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