KR20100091251A - 단일 셀 포인트 대 멀티포인트 멀티플렉싱 및 스케쥴링을 위한 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint ; SC-PTM) 통신을 이용하여 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS)를 제공하는 시스템이 개시된다. 본 시스템은 MBMS 서비스와 관련된 멀티캐스트 트래픽 채널(multicast traffic channel; MTCH)에 대한 스케쥴링 정보를 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel; PDCCH) 상에 전송하는 것을 진행시키도록 구성된 프로세서를 포함한다. 제1 전송 신호에서 스케쥴링 정보는 MBMS 서비스와 관련된 변조 및 코딩 정보를 포함한다. 제2 전송 신호에서 스케쥴링 정보는 변조 및 코딩 정보 대신에 표시자를 포함한다. MBMS 서비스와 관련된 표시자는 MBMS 서비스에 대한 제1 전송 신호에서의 변조 및 코딩 정보를 이용하도록 사용자 장치에게 표시한다.

Description

단일 셀 포인트 대 멀티포인트 멀티플렉싱 및 스케쥴링을 위한 시스템 및 방법{SYSTEM AND METHOD FOR SINGLE CELL POINT-TO-MULTIPOINT MULTIPLEXING AND SCHEDULING}
본 발명은 무선 통신용 디바이스에 관한 것이다.
통상적인 무선 전기통신 시스템에서, 기지국 내의 전송 장치는 셀로 알려진 지리적 영역 전반에 걸쳐 시그널링한다. 기술이 진보함에 따라, 이전에는 가능하지 않았던 서비스들을 제공할 수 있는, 보다 발전된 네트워크 액세스 장치가 도입되었다. 이 진보된 네트워크 액세스 장치는 예를 들어, 기지국 보다는 ENB(enhanced node-B)를 또는 통상적인 무선 통신 시스템 내의 등가 장치 보다 더 높게 발전된 기타 시스템 및 디바이스를 포함한다. 이러한 발전된 또는 차세대 장치를 통상적으로 LTE(long-term evolution) 장치라 부른다. LTE 장치에서는, 무선 디바이스가 전기통신 네트워크에의 액세스를 얻을 수 있는 영역을 "핫 스폿(hot spot)"과 같이 "셀"과 다른 이름으로 부른다. 여기에 이용된 바와 같이, 용어 "셀"은 무선 디바이스가 통상적인 셀룰라 디바이스인지 또는 LTE 디바이스인지 또는 일부 다른 디바이스인지 여부와 무관하게, 무선 디바이스가 무선 전기통신 네트워크에의 액세스를 얻을 수 있는 임의의 영역을 지칭하는데 이용될 것이다.
전기통신 네트워크에서 사용자에 의해 이용된 디바이스는 모바일 전화기, 개인 휴대 정보 단말기, 핸드헬드 컴퓨터, 포터블 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터 테블릿 컴퓨터(tablet computer) 및 유사한 디바이스들과 같은 이동 단말기와, 가정용 게이트웨이(residential gateway), 텔레비전, 셋톱 박스 등과 같은 고정된 단말기 양쪽 모두를 포함할 수 있다. 이러한 디바이스를 여기서는 사용자 장비(user equipment) 또는 UE라 부른다.
LTE 기반 장치에 의해 제공될 수 있는 서비스들은 텔레비전 프로그램, 스트리밍 비디오, 스트리밍 오디오, 및 다른 기타 멀티미디어 컨텐츠의 브로드캐스트 또는 멀티캐스트를 포함할 수 있다. 이러한 서비스들을 일반적으로 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(MBMS; multimedia broadcast multicast service)라 부른다. MBMS는 단일의 셀 또는 수개의 연속적인 또는 오버랩하는 셀들에 걸쳐 전송된다. MBMS는 PTP(point-to-point) 통신 또는 PTM(point-to-multipoint) 통신을 이용하여 ENB로부터 UE에 통신될 수 있다. PTP 통신은 ENB와 사용자 장치 사이에 전용 무선 베어러가 있다는 점에서 통상적인 셀룰라 네트워크 통신과 유사하다. ENB로부터의 PTP 통신은 HARQ(hybrid automatic repeat request)와 고속 링크 적응(fast link adaptation)과 같은 여러 강화 특성을 이용하여 사용자 장비와 ENB 사이의 통신의 양방향 특성(two-way nature) 때문에 사용자 장치와 부분적으로 높은 품질의 통신을 실행할 수 있다. 많은 수의 사용자 장치가 PTP 통신을 이용하여 ENB와 통신할 때, PTP 통신을 확립하고 유지하는데 상당한 양의 오버헤드가 필요할 수 있으며 상당한 양의 이용가능한 스펙트럼이 점유될 수 있다.
PTM 통신은 전용 채널 또는 전용 반송파를 이용하여 복수의 사용자들에 데이터 또는 서비스들을 브로드캐스트하는 것을 포함할 수 있다. PTM 통신을 개시하는데 특정한 양의 오버헤드가 필요할 수 있지만, 오버헤드는 비교적 작으며, UE들의 수와 관련하여 변할 수 없다. 즉, 더 많은 UE들이 PTM 통신을 이용할 때, PTM 통신을 확립하고 유지하는데 필요한 오버헤드는 대략 동일하게 유지된다. 새로 추가된 사용자들에 대해 새로운 전송이 필요하지 않기 때문에 PTM 통신은 또한, UE들의 수가 증가함에 따라 스펙트럼 효율을 증가시킬 수 있다. 일부 경우에, PTM 통신은 단일의 셀로 제한되며, 여기서 통신은 그 셀의 하나 이상의 UE들과 ENB 사이로 제한된다. 이러한 제한된 통신을 SC-PTM(single cell PTM) 통신이라 부른다.
본 발명은 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신을 이용하여 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS)를 제공하기 위한 시스템을 제공하고자 한다.
본 발명의 MBMS 제공 시스템은 MBMS 서비스와 관련된 멀티캐스트 트래픽 채널(multicast traffic channel; MTCH)에 대한 스케쥴링 정보를 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel; PDCCH) 상에 전송하는 것을 진행시키도록 구성된 프로세서를 포함한다.
본 발명에 따르면, SC-PTM 통신에서 효율적인 DRx을 실시하여, UE 전원을 절약함으로써 UE 배터리 수명을 연장할 수 있다. 또한, ENB로부터 요청된 서비스와 함께 불필요한 서비스들을 전송하는 것을 방지함으로서, 전송에 대한 스펙트럼 효율이 감소하는 것을 방지할 수 있다.
이하, 본 발명의 보다 완전한 이해를 위하여, 첨부된 도면들과 자세한 설명과 연결되어 이루어진 다음의 간단한 설명에 대한 참조가 이루어지며, 동일한 도면 부호는 동일한 부분을 나타낸다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 셀룰라 네트워크의 예시를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 셀룰라 네트워크에서의 셀의 예시를 나타낸다.
도 3은 본 발명의 여러 실시예들 중 일부에 대해 동작가능한 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스 전송에 대한 구조의 도면을 나타낸다.
도 4는 본 발명의 여러 실시예들 중 일부에 대해 동작가능한 모바일 디바이스를 포함한 무선 통신 시스템의 도면을 나타낸다.
도 5는 본 발명의 여러 실시예들 중 일부에 대해 동작가능한 모바일 디바이스의 블록도를 나타낸다.
도 6은 본 발명의 여러 실시예들 중 일부에 대해 동작가능한 모바일 디바이스 상에서 실행될 수 있는 소프트웨어 환경의 도면을 나타낸다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 예시적인 범용 컴퓨터를 나타낸다.
본 발명의 하나 이상의 실시예들의 예시적인 구현이 아래 제공되어 있지만, 개시된 시스템 및/또는 방법은 현재 알려져 있든 또는 존재하든지 간에 임의의 수의 기술을 이용하여 실시될 수 있음을 이해해야 한다. 본 발명은 여기에 예시되고 설명된 예시적인 설계 및 구현예를 포함한, 아래 설명되어 있는 예시적인 구현예, 도면, 및 기술로 결코 한정되지 않아야 하며, 첨부된 청구항들의 등가물의 전체 범위와 함께 첨부된 청구항들 내에서 수정될 수 있다.
일 실시예에서, 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신을 이용하여 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS)를 제공하기 위한 시스템이 개시된다. 시스템은 MBMS 서비스와 관련된 멀티캐스트 트래픽 채널(multicast traffic channel; MTCH)에 대한 스케쥴링 정보를 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel; PDCCH) 상에 전송하는 것을 진행시키도록 구성된 프로세서를 포함한다. 제1 전송 신호에서, 스케쥴링 정보는 MBMS 서비스와 관련된 변조 및 코딩 정보를 포함한다. 제2 전송 신호에서, 스케쥴링 정보는 변조 및 코딩 정보 대신에 표시자를 포함한다. 표시자는 MBMS 서비스와 관련되어, MBMS 서비스에 대하여 제1 전송 신호에서의 변조 및 코딩 정보를 이용하도록 사용자 기기에게 표시한다.
다른 실시예에서, MBMS 단일 셀 포인트-투-멀티포인트(SC-PTM) 통신을 수신하기 위한 사용자 기기(UE)가 제공된다. UE는 UE가 관심이 있는 MBMS 서비스와 관련된 MTCH에 대한 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH)에서 전송된 스케쥴링 정보를 수신하는 것을 진행시키도록 구성된 프로세서를 포함한다. 수신된 제1 전송 신호에서, 스케쥴링 정보는 MBMS 서비스를 수신하기 위하여 프로세서에 의해 이용된 변조 및 코딩 정보를 포함한다. 수신된 제2 전송 신호에서, 스케쥴링 정보는 변조 및 코딩 정보 대신에 표시자를 포함한다. 프로세서는 표시자를 수신하는 것에 응답하여, 제1 전송 신호로부터의 변조 및 코딩 정보를 이용하여 MBMS 서비스를 수신하도록 구성된다.
일 실시예에서, SC-PTM 통신에서 불연속 수신(discontinuous reception; DRx)을 제공하기 위한 시스템이 개시된다. 본 시스템은 MBMS 특유의 DRx 스케쥴을 멀티캐스트 제어 채널(multicast control channel; MCCH)을 통한 하나 이상의 UE로의 전송을 진행시키도록 구성된 인핸스드 노드 B(enhanced node B; ENB)를 포함한다. MBMS 특유의 DRx 스케쥴은 하나 이상의 MBMS들의 서비스 스케쥴링 기회와 관련되어 있다.
다른 실시예에서, SC-PTM 통신을 수신하기 위한 UE가 제공된다. UE는 SC-PTM 환경에서 MBMS 특유의 DRx를 수신하도록 구성된 프로세서를 포함한다. 프로세서는 또한, 관심이 있는 MBMS들 중 적어도 하나를 결정하고, 관심이 있는 MBMS를 수신하기 위해 MBMS 특유의 DRx를 이용하여 DRx에 의해 특정된 유지 기간 동안 깨어 있도록 구성되며, 프로세서는 또한, 전원을 절약하기 위해 유지 기간 동안에 기초하여 휴면하도록 추가로 구성된다.
일 실시예에서, MBMS를 스케쥴링하기 위한 무선 전기통신 네트워크에서의 네트워크 제어 엔티티가 개시된다. 네트워크 제어 엔티티는 SC-PTM 통신에서 실질적으로 반지속적인(semi-persistent) 서비스 레이트를 갖는 멀티캐스트 트래픽 채널(MTCH)을 전송하는 것을 진행시키도록 구성된 프로세서를 포함한다. 프로세서는 또한, 멀티캐스트 제어 채널(MCCH)에서 MTCH와 관련된 스케쥴링 정보를 제공하는 것을 진행시키도록 구성된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 예시적인 셀룰라 네트워크(100)를 나타낸다. 셀룰라 네트워크(100)는 복수의 셀들(1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 10210, 10211, 10212, 10213 및 10214; 총괄적으로 셀(102)이라 부름)을 포함할 수 있다. 당해 기술 분야의 숙련된 자에게 명백한 바와 같이, 각각의 셀(102)은 ENB로부터의 통신을 통해 셀룰라 네트워크(100)의 셀룰라 서비스들을 제공하는 커버리지 영역을 나타낸다. 셀들(102)이 오버랩하지 않는 커버리지 영역을 갖는 것으로서 도시되어 있지만, 당해 기술 분야의 당업자는 셀들(102) 중 하나 이상이 인접하는 셀과 부분적으로 오버랩하는 커버리지를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 추가로, 특정 개수의 셀들(102)이 도시되어 있지만, 당해 기술 분야의 숙련된 자는 더 많거나 또는 더 적은 수의 셀들(102)이 셀룰라 네트워크(100)에 포함될 수 있음을 이해할 것이다.
하나 이상의 UE(10)가 각각의 셀(102)에 존재할 수 있다. 오직 하나의 UE(10)만이 나타나 있고 오직 하나의 셀(10212) 내에만 도시되어 있지만, 복수의 UE들(10)이 각각의 셀(102)에 존재할 수 있음이 당해 기술의 당업자에게 명백할 것이다. 각각의 셀(102) 내의 ENB(20)는 통상적인 기지국의 기능과 유사한 기능들을 수행한다. 즉, ENB들(20)은 통신 네트워크에서 UE들(10)과 다른 컴포넌트들 사이에 무선 링크를 제공한다. ENB(20)가 셀(10212)에만 도시되어 있지만, ENB가 각각의 셀(102)에 존재할 수 있음을 이해해야 한다. 또한, ENB들(20) 이외의 무선 링크를 이용할 수 있다. 중앙 제어부(110)는 셀들(102) 내의 무선 데이터 전송 신호들 중 일부를 감시하기 위해 셀룰라 네트워크(100) 내에도 또한 존재할 수 있다.
셀들(102) 중 하나 이상 셀 내의 MBMS의 전송 신호는 두개의 구성요소, MCCH 및 MTCH를 포함할 수 있다. MTCH는 MBMS의 실제 컨텐츠를 전달하는 한편, MCCH는 MBMS와 관련된 제어 정보를 전달한다. MCCH는 MTCH에서의 컨텐츠를 ENB에 의해 전달하고 UE에 의해 수신하는 방법을 특정하기 위한 중요한 제어 정보를 포함할 수 있다.
도 2는 셀(10212)의 보다 자세한 도면을 나타낸다. 셀(10212) 내의 ENB(20)는 송신기(27), 수신기(29), 및/또는 다른 잘 알려진 장치를 통하여 통신을 진행시킬 수 있다. 유사한 장치가 다른 셀(102) 내에 존재할 수 있다. 다른 셀들(102)에서의 경우와 마찬가지로, 복수의 UE들(10)이 셀(10212) 내에 존재한다. 본 발명에서는, 셀룰라 시스템 또는 셀들(102)이 신호들을 전송하는 것과 같이 특정 액티비티에 참여하는 것으로서 설명되어 있지만, 그러나 당해 기술 분야의 숙련된 자에게 명백한 바와 같이, 이들 액티비티는 실제로, 셀들을 포함한 컴포넌트들에 의해 수행된다.
셀룰라 네트워크(100) 내의 각각의 셀(102)은 PTP 통신을 이용하거나 또는 PTM 통신을 이용하여 MBMS 및 다른 서비스들을 UE들에 전달하도록 동작할 수 있다. UE는 셀룰라 네트워크(100)를 이용하여 통신할 수 있는 임의의 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, UE는 셀룰라 전화기, 랩톱 컴퓨터, 네비게이션 시스템, 또는 셀룰라 네트워크(100)를 이용하여 통신할 수 있는 당해 기술 분야의 숙련된 자에게 알려진 임의의 다른 디바이스와 같은 디바이스를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 셀들(102)의 일부가 오직 PTP 통신을 이용하여 서비스를 전달만하도록 동작하거나 및/또는 셀들(102)의 일부가 오직 PTM 통신을 이용하여 서비스를 전달만하도록 동작할 수 있다.
셀들(102) 중 하나 이상의 셀들에서의 MBMS의 전송은 두개의 컴포넌트, MCCH 및 MTCH를 포함할 수 있다. MTCH는 MBMS의 실제 컨텐츠를 전달하는 한편, MCCH는 MBMS와 관련된 제어 정보를 전달한다. MCCH는 MTCH 내의 컨텐츠가 전달되어지는 방법을 특정하는 중요한 제어 정보를 포함할 수 있다. MCCH에 대한 구성 정보는 브로드캐스트 제어 채널(broadcast control channel; BCCH)에서 전달될 수 있다. 각각의 셀(102)은 BCCH를 통하여 정보를 전달하여, 셀들(102)에서 이용가능한 MBMS들에 대한 정보 및 다른 정보를 UE들(10)에게 제공할 수 있다. UE들(10) 중 하나가 파워업할 때, UE들은 BCCH를 수신하고, BCCH 내에 포함된 MCCH 구성을 읽고, MCCH 제어 정보로부터 하나 이상의 MTCH를 수신하는 방법을 결정할 수 있다.
MCCH 제어 정보는 두개의 부분, 마스터 제어 정보와 서비스 제어 정보로 나누어질 수 있다. 마스터 제어 정보는 또한 1차 MCCH(primary MCCH; P-MCCH) 정보라 할 수 있고, 서비스 제어 정보는 또한 2차 MCCH(secondary MCCH; S-MCCH) 정보라 할 수 있다. S-MCCH 정보는 MTCH를 수신할 수 있는 방법에 대한 정보를 포함할 수 있다. P-MCCH 정보는 S-MCCH 정보를 직접 포함할 수 있거나, 또는 S-MCCH 정보를 검색할 수 있는 위치에 대한 포인터를 포함할 수 있다.
S-MCCH 정보는 하나 이상의 MTCH 전송 신호에 대한 제어 정보를 포함할 수 있다. 이는 하나 이상의 MTCH들에 대한 스케쥴링 정보, 하나 이상의 MTCH에 대한 변조 및 코딩 정보 및 SFN과 관련된 파라미터들을 포함할 수 있다. 복수의 MTCH들을 단일의 ENB(20)에 의해 전송할 수 있고 다른 세트의 S-MCCH 정보가 각각의 MTCH 마다 필요할 수 있기 때문에, 복수의 세트의 S-MCCH 정보는 단일의 ENB(20)에 의해 전송된 BCCH와 연관될 수 있다.
MTCH 및 MCCH는 논리적 상위 계층 채널이다. MTCH와 MCCH를 전달하는 하위 계층 전송 채널은 통상적으로 MBMS 멀티캐스트 채널, 멀티캐스트 전송 채널, 또는 MBSFN 경우(멀티셀 동작)에서는 간단히 MCH라 불린다. PTM 통신에서, MTCH 및 MCCH 논리 계층 채널은 다운링크 공유 채널(downlink shared channel; DL-SCH)과 같은 하위 전송 계층의 부분들에 매핑될 수 있다. 도 3은 MBMS 전송 신호(300)의 구조를 나타낸다. 전송 신호(300)는 MCCH 부분(310) 및 MTCH 부분(320)을 포함한다. MCCH(310)와 MTCH(320)는 DL-SCH(330) 상에서 전송된다. MCCH(310)는 P-MCCH 부분(312) 및 S-MCCH 부분(314)을 포함한다. MTCH 부분(320)은 복수의 개별 MTCH들(322)을 포함하며, MTCH 각각은 다른 MBMS에 대응한다. 4개의 MTCH들(322)이 도시되어 있지만, 더 많거나 또는 더 적은 수의 MTCH들(322)이 존재할 수 있다. 또한, MCCH 부분(310) 및 MTCH 부분(320)이 동일한 DL-SCH(330) 상에서 전달되는 것으로서 도시되어 있지만, 일부 경우에 MCCH 부분(310) 및 MTCH 부분(320)은 다른 DL-SCH들(330) 상에서 전달될 수 있다.
SC-PTM 통신에서, DL-SCH(330)는 ENB에 의해 하나의 UE에 또는 동일 셀 내의 복수의 UE들에 전달될 수 있다. 상당히 가변하는 전송 레이트를 갖는 일부 MBMS에서, 서비스 수신 및 스펙트럼 효율을 개선하기 위하여 스케쥴링이 필요할 수 있다. ENB는 MBMS 컨텐츠를 포함하는 모든 MTCH 마다 관련된 스케쥴링 정보를 UE에게 제공할 수 있다.
MBMS 서비스에 대한 데이터 패킷의 크기가 동적이기 때문에, 특정 레벨의 동적 스케쥴링이 통상적으로 필요하다. 데이터는 일반적으로 1 ms 길이인 서브프레임을 이용하여 UE들에 전달될 수 있다. 이들 서브프레임은 스케쥴링 부분과 데이터 부분을 포함한다. 또한 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH; 334)이라 부를 수 있는 스케쥴링 부분은 사용자 id(342; 또는 사용자 그룹 ID), 서비스 id(344), 자원 스케쥴(346) 및 변조 및 코딩 방식(348)을 포함할 수 있는 스케쥴링 정보(340)를 제공할 수 있다. 사용자 id(342; 또는 사용자 그룹 ID)는 전송된 MTCH가 예정되어 있는 셀 내의 특정한 UE들(또는 특정한 UE 그룹)을 지정할 수 있다. 예를 들어, 사용자 id(342; 또는 사용자 그룹 ID)는 MTCH가 특정된 사용자 id(342)에 의해 수신될 수 있거나 또는 사용자 id(342)에 대하여 예정되어 있음을 특정할 수 있다. 자원 스케쥴(346)은, 서비스가 전송되는 시작 시간, 종료 시간 및 유지 기간 정보를 포함하는 서비스 타이밍을 포함할 수 있다. 자원 스케쥴(346)은 또한 주기성 및 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 스케쥴링 정보(340)는 또한 UE가 신호에서의 데이터를 수신하는데 필요한 메모리 또는 버퍼의 크기와 같은 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 스케쥴링 정보(340)는 또한 변조 및 코딩 방식(MSC; 348) 정보를 포함할 수 있다.
이들의 지속성 또는 반지속성, 고속 적응성 MSC의 단점(undesirability) 등과 같은 SC-PTM 브로드캐스트의 특성으로 인하여, 서브프레임(1 ms)마다 변조 및 코딩 방식(348)과 같은 정보의 동적 스케쥴링이 불충분하고 불필요할 수 있다. 본 발명은 통상적으로 스케쥴링 정보(340)의 부분으로서 변조 및 코딩 방식(348)을 초기에 제공하는 것을 고려한다. 그러나, 후속하는 전송 신호는 변조 및 코딩 방식(348)을 포함하지 않지만, 그 대신에 이전에 수신된 변조 및 코딩 방식(348)을 이용하도록 UE에 표시하는 플래그 또는 단일의 비트와 같은 표시자(350)를 포함할 수 있다. ENB는 특정 서비스를 수신하는데 관심이 있고 셀에 진입하는 새로운 UE들을 위하여 관련 변조 및 코딩 방식(348)을 주기적으로 제공할 수 있다. 변조 및 코딩 방식(348)을 전송할 때 대 표시자(350)를 전송할 때에 관해 복수의 다른 시퀀스 또는 주기를 이용할 수 있으며, 이 모두는 본 발명의 사상 및 범위 내에 있다. 예를 들어, 전체 변조 및 코딩 방식(348) 대신에 단일 비트 만을 주기적으로 전송함으로써, UE와 스펙트럼에 대하여 더 효과적이어야 한다. 표시자(350)는 또한, 할당된 자원이 복수의 서브프레임에 대하여 변하지 않을 때를 식별하는데도 이용될 수 있다.
일 실시예에서, ENB는 PDCCH(334)를 이용하여 스케쥴링 정보를 UE에 제공한다. SC-PTM 통신의 특성이 주로 단일 방향성이기 때문에 그리고 이 환경에서 복수의 UE들이 피드백을 제공하는 것이 바람직할 수 있기 때문에 사용자 id(342)가 불필요할 수 있다. 본 발명은 자체로는 추가로, 스케쥴링 정보(340)가 사용자 id(342)를 포함하지 않고 그 대신에 MTCH에 의해 전달된 특정 서비스를 지정하는 서비스 id(344)를 제공하며, 예를 들어, 서비스 id가 특정한 TV 프로그램을 지정할 수 있는 것으로 고려한다.
일부 MBMS에 대하여, 전송 데이터 레이트는 일정할 수 있거나, 또는 오디오 애플리케이션의 경우에서와 같이 주기적인 시간 사이클에 걸쳐 UE들에 의해 알려지거나 또는 예상가능할 수 있다. 예상가능한 데이터 레이트를 갖는 이러한 MBMS에서는, 보다 동적인 스케쥴링이 불필요할 수 있다. 지속적인 스케쥴을 갖는 서비스에서, 본 발명은 ENB가 SC-PTM를 이용하여 MTCH 및 MCCH를 UE들에 전송하고 MCCH에서 스케쥴링 정보(340)를 제공하는 것을 제공한다. 때때로, MCCH에서 어느정도 기반으로 하여 스케쥴링 정보(340)를 제공하는 것은 스케쥴링 정보(340)를 각각의 서브프레임에서 제공하는 것과 관련된 오버헤드를 감소시킬 수 있다.
다른 실시예에서, MBMS 서비스 스케쥴링 기회, 즉 MBMS 특유의 DRx가 결정되어 UE에 시그널링될 수 있다. 이는 UE로 하여금 깨어 있도록 하여, 원하는 서비스를 검색하게 하며, UE가 관심이 없는 서비스의 시그널링 동안에는 UE로 하여금 휴면하게 하여 UE 자원을 보존한다. 이 실시예에서, ENB는 MCCH를 통하여 DRx에 관하여 UE에 시그널링할 수 있다. 일부 실시예에서, 하나의 MBMS 또는 복수의 MBMS(또한 서비스 그룹이라 불림)에 고유한 정보의 DRx는 UE에 전송될 수 있다. 이 방식으로, UE들은 지정되거나 또는 관심이 있는 MTCH가 전송되는 시간 동안에 깨어있을 수 있다. 그 후, UE들은 지정되거나 또는 관심이 있는 MTCH가 전송되지 않는 기간 동안에 휴면할 수 있다. SC-PTM 통신에서 효율적인 DRx을 실시하여, UE 전원을 절약함으로써 UE 배터리 수명을 연장할 수 있다.
SC-PTM 통신에서, ENB는 서비스 컨텐츠의 데이터 비트를 전송하기 위하여, 당해 기술 분야의 당업자에게 알려진 QPSK(quadrature phase-shift keying modulation) 방식을 포함한 MCS를 이용할 수 있다. 이러한 MCS에서는, 66 비트만큼 작은 데이터 블록들 또는 프레임들에서 서비스를 전송할 수 있다. 이러한 작은 블록에서 데이터를 전송한 결과, 상당한 패딩이 불필요하게 되어, 전송 오버헤드를 감소시킬 수 있다. 결과적으로, 복수의 서비스를 단일의 MTCH 상에 멀티플렉싱하는 것을 필요로 하지 않을 수 있다. 실제로, 복수의 서비스를 단일의 MTCH 상에 멀티플렉싱하는 것은 셀 내에서 DRx를 효과적으로 실시하는 것을 감소시킬 수 있다. 멀티플렉싱을 이용하면, 복수의 멀티플렉싱된 서비스들을 포함한 MTCH 컨텐츠를 수신하는데 필요한 시간의 일부분 동안 UE가 턴온 상태를 유지하는 것을 필요로 할 수 있다. 그 후, UE는 그룹으로부터 지정된 하나의 서비스를 검색하기 위하여 서비스들을 디멀티플렉싱하는 것을 필요로 할 수 있다. 멀티플렉싱된 서비스를 수신하는데 필요한 시간은 지정된 서비스를 개별적으로 수신하는데 필요한 시간보다 상당히 더 클 수 있다.
SC-PTM 통신 시스템의 일 실시예에서, ENB는 복수의 별개의 MTCH들 상에서 복수의 별개의 서비스들을 전송할 수 있고, 여기서 MTCH들은 멀티플렉싱되지 않는다. SC-PTM 통신 시스템에서 멀티플렉싱하지 않으면, 셀 내에서 DRx를 향상시키는 것에 더하여, 전송 스펙트럼 효율을 향상시킬 수 있다. 멀티플렉싱을 회피함으로써, 시스템은 UE들에 의한 재전송 요청 수가 클 때 전송 효율의 급감을 방지할 수 있다. 셀 내의 UE들에 의해 많은 재전송 요청이 발행될 때, 시스템은 ENB로부터 요청된 서비스와 함께 불필요한 서비스들을 전송하는 것을 방지하며, 따라서 전송에 대한 스펙트럼 효율이 감소하는 것을 방지한다.
도 4는 UE(10)의 일 실시예를 포함한 무선 통신 시스템을 나타낸다. UE(10)는 본 발명의 양태를 실시하기 위해 동작가능하지만, 본 발명은 이들 구현예로 제한되어서는 안된다. UE(10)는 모바일 폰으로서 설명되어 있지만, 무선 핸드셋, 페이저, 개인 휴대정보 단말기(PDA), 포터블 컴퓨터, 테블릿 컴퓨터, 또는 랩톱 컴퓨터를 포함한 여러 형태를 취할 수 있다. 많은 적절한 디바이스가 이들 기능 모두 또는 일부를 결합한다. 본 발명의 일부 실시예에서, UE(10)는 포터블, 랩톱 또는 테블릿 컴퓨터와 같은 범용 컴퓨팅 디바이스가 아닌, 모바일 폰, 무선 핸드셋, 페이저, PDA 또는 차량에 탑재된 원격통신 디바이스와 같은 특수 목적 통신 디바이스이다. 다른 실시예에서, UE(10)는 포터블, 랩톱, 또는 다른 컴퓨팅 디바이스일 수 있다. UE(10)는 게임, 재고품 목록 제어(inventory control), 작업 제어(job control) 및/또는 작업 관리 기능 등과 같은 특수화된 활동을 지원할 수 있다.
UE(10)는 디스플레이(402)를 포함한다. UE(10)는 또한 터치 감지형 표면, 키보드, 또는 사용자에 의한 입력을 위하여 일반적으로 404로 언급된 기타 입력 키를 포함한다. 키보드는 QWERTY, Dvorak, AZERTY 및 순차형(sequential type) 또는 통상적인 숫자 키패드(알파벳 문자가 전화기 키패드와 연관되어 있음)와 같은 풀 영숫자 키보드 또는 축소형 영숫자 키보드일 수 있다. 입력 키는 트랙휠, 종료 또는 이스케이프 키, 트랙볼 및 다른 네비게이션 또는 기능 키를 포함할 수 있으며, 이는 추가적인 입력 기능을 제공하기 위해 안쪽으로 가압될 수 있다. UE(10)는 사용자가 선택하는 옵션, 사용자가 동작하는 제어, 및/또는 사용자가 지시한 커서 또는 다른 표시자들을 제공할 수 있다.
UE(10)는 추가로, UE(10)의 동작을 구성하기 위한 여러 파라미터값들 또는 다이얼링하기 위한 숫자를 포함한 데이터 엔트리를 사용자로부터 받아들일 수 있다. UE(10)는 추가로, 사용자 커맨드에 응답하여 하나 이상의 소프트웨어 또는 펌웨어 애플리케이션을 실행할 수 있다. 이들 애플리케이션은 사용자 상호작용에 응답하여 여러 고객맞춤형 기능을 수행하도록 UE(10)를 구성할 수 있다. 추가로, UE(10)는 예를 들어, 무선 기지국, 무선 액세스 포인트, 또는 피어 UE(10)로부터 무선 방식으로 프로그래밍 및/또는 구성될 수 있다.
UE(10)에 의해 실행가능한 여러 애플리케이션들 중에는 디스플레이(402)로 하여금 웹 페이지를 보여주게 하는 웹 브라우저가 있다. 웹 브라우저는 무선 네트워크 액세스 노드, 셀 타워, 피어 UE(10) 또는 임의의 다른 무선 통신 네트워크 또는 시스템(400)을 이용하여 무선 통신을 통하여 얻어질 수 있다. 네트워크(400)는 인터넷과 같이 유선 네트워크(408)에 연결될 수 있다. 무선 링크 및 유선 네트워크를 통하여, UE(10)는 서버(410)와 같은 여러 서버들을 통해 정보에 대한 액세스를 갖는다. 서버(410)는 디스플레이(402) 상에 나타낼 수 있는 컨텐츠를 제공할 수 있다. 대안적으로, UE(10)는 중계 유형 또는 홉 유형(hop type)의 접속시 매개물로서 역할을 하는 피어 UE(10)를 통하여 네트워크(400)에 액세스할 수 있다.
도 5는 UE(10)의 블록도를 나타낸다. UE들(10)의 여러 알려진 컴포넌트들이 도시되어 있지만, 일 실시예에서, 나열된 컴포넌트 및/또는 나열되지 않은 추가적인 컴포넌트의 서브세트를 UE(10)에 포함시킬 수 있다. UE(10)는 디지털 신호 프로세서(digital signal processor; DSP; 502) 및 메모리(504)를 포함한다. 도시된 바와 같이, UE(10)는 안테나 및 프론트 엔드 유닛(506), 무선 주파수(RF) 트랜시버(508), 아날로그 기저대역 처리 유닛(510), 마이크로폰(512), 이어피스 스피커(514), 헤드셋 포트(516), 입력/출력 인터페이스(518), 탈착가능 메모리 카드(520), USB(universal serial bus) 포트(522), 단거리 무선 통신 서브시스템(524), 경보기(alert; 526), 키패드(528), 터치 감지형 표면(530)을 포함할 수 있는 액정 디스플레이(LCD), LCD 컨트롤러(532), CCD(charge-coupled device) 카메라(534), 카메라 컨트롤러(536) 및 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 센서(538)를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, UE(10)는 터치 감지형 스크린을 제공하지 않는 다른 유형의 디스플레이를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, DSP(502)는 입력/출력 인터페이스(518)를 통과함이 없이 메모리(504)와 직접 통신할 수 있다.
DSP(502) 또는 일부 다른 형태의 컨트롤러 또는 중앙 처리 유닛은 메모리(504)에 저장되거나 또는 DSP(502) 내부에 자체적으로 포함된 메모리 내에 저장된 내장형 소프트웨어 또는 펌웨어에 따라 UE(10)의 여러 컴포넌트들을 제어하도록 동작한다. 내장형 소프트웨어 또는 펌웨어에 더하여, DSP(502)는 메모리(504) 내에 저장되거나 또는 탈착가능 메모리 카드(520)와 같은 포터블 데이터 저장 매체와 같은 정보 캐리어 매체를 통하여 또는 유선 또는 무선 네트워크 통신을 통하여 이용가능한 다른 애플리케이션을 실행할 수 있다. 애플리케이션 소프트웨어는 원하는 기능을 제공하도록 DSP(502)를 구성하는 머신 판독가능한 명령의 컴파일된 세트를 포함할 수 있거나 또는 애플리케이션 소프트웨어는 DSP(502)를 간접적으로 구성하도록 인터프리터(interpreter) 또는 컴파일러에 의해 처리될 하이 레벨 소프트웨어 명령일 수 있다.
무선 신호와 전기 신호 간을 변환하여 UE(10)로 하여금 셀룰라 네트워크 또는 일부 다른 이용가능한 무선 통신 네트워크로부터 또는 피어 UE(10)로부터 정보를 전송하고 수신하도록 하기 위해 안테나 및 프론트 엔드 유닛(506)을 제공할 수 있다. 일 실시예에서, 안테나 및 프론트 엔드 유닛(506)은 빔 성형 및/또는 다중 입력 다중 출력(multiple input multiple output; MIMO) 동작을 지원하기 위해 복수의 안테나를 포함할 수 있다. 당해 기술 분야의 숙련된 자에게 알려진 바와 같이, MIMO 동작은 다른 채널 조건들을 극복하고 및/또는 채널 스루풋을 증가시키는데 이용될 수 있는 공간 다이버시티를 제공할 수 있다. 안테나 및 프론트 엔드 유닛(506)은 안테나 튜닝 및/또는 임피던스 매칭 컴포넌트, RF 전력 증폭기 및/또는 저잡음 증폭기를 포함할 수 있다.
RF 트랜시버(508)는 주파수 시프트하는 것, 수신된 RF 신호를 기저대역으로 변환하는 것, 및 기저대역 전송 신호를 RF로 변환하는 것을 제공한다. 일부 설명에서, 무선 트랜시버 또는 RF 트랜시버는 변조/복조, 코딩/디코딩, 인터리브/디인터리브, 확산/역확산, 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transforming; IFFT)/고속 푸리에 변환(fast Fourier transforming; FFT), 주기적 프리픽스 첨부/제거 및 다른 신호 처리 기능들과 같은 다른 신호 처리 기능들을 포함하는 것으로 이해될 수 있다. 명료화를 위하여, 여기에서의 설명은 이 신호 처리의 설명을 RF 및/또는 무선 스테이지로부터 분리하며, 이 신호 처리를 아날로그 기저대역 처리 유닛(510) 및/또는 DSP(502) 또는 다른 중앙 처리 유닛에 개념적으로 할당한다. 일부 실시예에서, RF 트랜시버(508), 안테나 및 프론트 엔드 유닛(506)의 부분들 및 아날로그 기저대역 처리 유닛(510)은 하나 이상의 처리 유닛 및/또는 응용 주문형 집적 회로(application specific integrated circuits; ASIC)에 결합될 수 있다.
아날로그 기저대역 처리 유닛(510)은 입력 및 출력의 여러가지 아날로그 처리, 예를 들어 마이크로폰(512) 및 헤드셋(516)으로부터의 입력들 및 이어피스(514) 및 헤드셋(516)으로의 출력의 아날로그 처리를 제공할 수 있다. 이 목적을 위하여, 아날로그 기저대역 처리 유닛(510)은 UE(10)로 하여금 셀 폰으로서 이용되도록 하는 내장형 마이크로폰(512) 및 이어피스 스피커(514)에 접속하기 위한 포트를 가질 수 있다. 아날로그 기저대역 처리 유닛(510)은 헤드셋 또는 다른 핸드프리 마이크로폰 및 스피커 구성부에 접속하기 위한 포트를 더 포함할 수 있다. 아날로그 기저대역 처리 유닛(510)은 한 신호 방향으로는 디지털/아날로그 변환을 그리고 반대되는 신호 방향으로는 아날로그/디지털 변환을 제공할 수 있다. 일부 실시예에서, 아날로그 기저대역 처리 유닛(510) 기능의 적어도 일부는 디지털 처리 컴포넌트에 의해, 예를 들어, DSP(502)에 의해 또는 다른 중앙 처리 유닛에 의해 제공될 수 있다.
DSP(502)는 변조/복조, 코딩/디코딩, 인터리브/디인터리브, 확산/역확산, 역 고속 푸리에 변환(IFFT)/고속 푸리에 변환(FFT), 주기적 프리픽스 첨부/제거 및 무선 통신들과 연관된 다른 신호 처리 기능들을 수행할 수 있다. 일 실시예에서, 예를 들어, 코드 분할 다중 접속(CDMA) 기술 애플리케이션에서, 송신기 기능을 위하여 DSP(502)는 변조, 코딩, 인터리빙 및 확산을 수행할 수 있고, 수신기 기능을 위하여 DSP(502)는 역확산, 디인터리빙, 디코딩 및 복조를 수행할 수 있다. 다른 실시예에서, 예를 들어, 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 기술 애플리케이션에서, 송신기 기능을 위하여 DSP(502)는 변조, 코딩, 인터리빙, 역 고속 푸리에 변환 및 주기적 프리픽스 첨부를 수행할 수 있고, 수신기 기능을 위하여, DSP(502)는 주기적 프리픽스 제거, 고속 푸리에 변환, 디인터리빙, 디코딩 및 복조를 수행할 수 있다. 다른 무선 기술 애플리케이션에서, 또 다른 신호 기능들 및 신호 처리 기능들의 조합을 DSP(502)에 의해 수행할 수 있다.
DSP(502)는 아날로그 기저대역 처리 유닛(510)을 통하여 무선 네트워크와 통신할 수 있다. 일부 실시예에서, 통신은 인터넷 접속을 제공하여, 사용자로 하여금 인터넷 상에서 컨텐츠에 대한 액세스를 얻고 이메일 또는 텍스트 메시지를 전송 및 수신하도록 할 수 있다. 입력/출력 인터페이스(518)는 DSP(502) 및 여러 메모리 및 인터페이스와 상호접속한다. 메모리(504) 및 탈착가능 메모리 카드(520)는 DSP(502)의 동작을 구성하는 데이터 및 소프트웨어를 제공할 수 있다. 인터페이스 중에는 USB 인터페이스(522) 및 단거리 무선 통신 서브시스템(524)이 있을 수 있다. USB 인터페이스(522)는 UE(10)를 충전하는데 이용될 수 있고 또한 UE(10)로 하여금 퍼스널 컴퓨터 또는 다른 컴퓨터 시스템과 정보를 교환하는 주변 디바이스로서 기능하도록 할 수 있다. 단거리 무선 통신 서브시스템(524)은 적외선 포트, 블루투스 인터페이스, IEEE 802.11 순응형 무선 인터페이스, 또는 임의의 다른 단거리 무선 통신 서브시스템을 포함할 수 있으며 이는 UE(10)로 하여금 다른 가까운 모바일 디바이스 및/또는 무선 기지국과 무선방식으로 통신하도록 할 수 있다.
입력/출력 인터페이스(518)는 추가로, 트리거링될 때 UE(10)로 하여금 예를 들어, 울리거나 또는 멜로디를 연주하거나 또는 진동함으로써 사용자에게 통지(notice)를 제공하는 경보기(526)에 DSP(502)를 접속시킬 수 있다. 경보기(526)는 묵음으로 진동하거나 또는 특정 발신자에 대하여 미리 할당된 고유한 멜로디를 연주함으로써 입중계 호, 새로운 텍스트 메시지 및 약속 알림(appointment reminder)과 같은 임의의 여러 이벤트들을 사용자에게 경고하기 위한 메카니즘으로서 기능할 수 있다.
키패드(528)는 사용자가 선택을 행하고 정보를 입력하고 그렇지 않으면 UE(10)에 입력을 제공하는 메카니즘을 제공하기 위하여 인터페이스(518)를 통하여 DSP(502)에 연결된다. 키보드(528)는 QWERTY, Dvorak, AZERTY 및 순차형(sequential type) 또는 통상적인 숫자 키패드(알파벳 문자가 전화기 키패드와 연관되어 있음)와 같은 풀 영숫자 키보드 또는 축소형 영숫자 키보드일 수 있다. 입력 키는 트랙휠, 종료 또는 이스케이프 키, 트랙볼 및 다른 네비게이션 또는 기능 키를 포함할 수 있으며, 이는 추가적인 입력 기능을 제공하기 위해 안쪽으로 가압될 수 있다. 다른 입력 메카니즘은 터치 스크린 능력을 포함하고 또한 사용자에게 텍스트 및/또는 그래픽들을 표시할 수 있는 LCD(530)일 수 있다. LCD 컨트롤러(532)는 DSP(502)를 LCD(530)에 연결한다.
CCD 카메라(534)는 설치되어 있다면 UE(10)로 하여금 디지털 사진을 찍게 한다. DSP(502)는 카메라 컨트롤러(536)를 통하여 CCD 카메라(534)와 통신한다. 다른 실시예에서, CCD 카메라들 이외의 기술에 따라 동작하는 카메라를 채택할 수 있다. GPS(global positioning system) 센서(538)를 DSP(502)에 연결하여 GPS 신호들을 디코딩함으로써, UE(10)로 하여금 자신의 위치를 결정하게 한다. 여러 다른 주변 기기들을 또한 포함하여 추가적인 기능들, 예를 들어, 라디오 및 텔레비전 수신 기능을 제공할 수 있다.
도 6은 DSP(502)에 의해 실시될 수 있는 소프트웨어 환경(602)을 나타낸다. DSP(502)는 나머지 소프트웨어가 동작하는 플랫폼을 제공하는 오퍼레이팅 시스템 드라이버(604)를 실행시킨다. 오퍼레이팅 시스템 드라이버(604)는 애플리케이션 소프트웨어 드라이버에 액세스가능한 표준화된 인터페이스를 무선 디바이스 하드웨어에 대한 드라이버에 제공한다. 오퍼레이팅 시스템 드라이버(604)는 UE(10) 상에서 실행하는 애플리케이션들 간에 제어를 전달하는 애플리케이션 관리 서비스("AMS; application management service"; 606)를 포함한다. 또한 웹 브라우저 애플리케이션(608), 미디어 플레이어 애플리케이션(610) 및 자바 애플릿(612)이 도 6에 도시되어 있다. 웹 브라우저 애플리케이션(608)은 웹 브라우저로서 동작하도록 UE(10)를 구성하여, 사용자로 하여금 정보를 폼 내에 입력하고 링크를 선택하여 웹 페이지를 검색하고 보도록 허용한다. 미디어 플레이어 애플리케이션(610)은 오디오 또는 오디오비쥬얼 매체를 검색하고 재생하도록 UE(10)를 구성한다. 자바 애플릿(612)은 게임, 유틸리티, 및 다른 기능을 제공하도록 UE(10)를 구성한다. 컴포넌트(614)는 본 발명에 관련된 기능을 제공한다.
도 1의 UE들(10), ENB들(20) 및 중앙 제어부(110)와, 셀(102)과 연관될 수 있는 기타 컴포넌트들은 충분한 처리 능력(processing power), 메모리 자원 및 컴퓨터 상에 배정된 필요한 작업부하를 처리하는 네트워크 스루풋 능력을 갖는 임의의 범용 컴퓨터를 포함할 수 있다. 도 7은 여기에 개시된 하나 이상의 실시예들을 실시하기에 적합할 수 있는 통상적인 범용 컴퓨터 시스템(700)을 나타낸다. 컴퓨터 시스템(700)은 2차 스토리지(750), 판독전용 메모리(ROM; 740) 및 랜덤 액세스 메모리(RAM; 730)를 포함한 메모리 디바이스들, 입력/출력(I/O) 디바이스(700) 및 네트워크 접속 디바이스(700)와 통신하는 프로세서(720)(중앙 처리 유닛 또는 CPU라 부를 수 있음)를 포함한다. 프로세서는 하나 이상의 CPU 칩들로서 구현될 수 있다.
2차 스토리지(750)는 통상적으로 하나 이상의 디스크 드라이브 또는 테이프 드라이브로 구성되며, RAM(730)이 모든 작업 데이터를 유지할 정도로 충분히 크지 않다면 오버플로우 데이터 스토리지 디바이스로서 그리고 비휘발성 데이터 스토리지용으로 이용된다. 2차 스토리지(750)는실행을 위해 프로그램을 선택할 때 RAM(730) 내에 로딩되는 프로그램을 저장하는데 이용될 수 있다. ROM(740)은 프로그램 실행 동안에 판독된 명령 및 가능하다면 데이터를 저장하는데 이용된다. ROM(740)은 2차 스토리지의 보다 큰 메모리 용량에 비해 작은 메모리 용량을 통상적으로 갖는 비휘발성 메모리 디바이스이다. RAM(730)은 비휘발성 데이터를 저장하고 가능하다면 명령을 저장하는데 이용된다. ROM(740) 및 RAM(730) 양쪽 모두에 대한 액세스는 통상적으로 2차 스토리지(750)보다 더 빠르다.
I/O 디바이스(700)는 프린터, 비디오 모니터, 액정 디스플레이(LCD), 터치 스크린 디스플레이, 키보드, 키패드, 스위치, 다이얼, 마우스, 트랙볼, 음성 인식기, 카드 판독기, 페이퍼 테이프 판독기, 또는 다른 잘 알려진 입력 디바이스를 포함할 수 있다.
네트워크 접속 디바이스(760)는 모뎀, 모뎀 뱅크, 이더넷 카드, USB 인터페이스 카드, 시리얼 인터페이스, 토큰 링 카드, FDDI(fiber distributed data interface) 카드, 무선 근거리 통신 네트워크(wireless local area network; WLAN) 카드, CDMA 및/또는 GSM(global system for mobile communications) 무선 트랜시버 카드와 같은 무선 트랜시버 카드 및 다른 잘 알려진 네트워크 디바이스의 형태를 취할 수 있다. 이들 네트워크 접속 디바이스(760)는 프로세서(720)로 하여금 인터넷 또는 하나 이상의 인트라넷과 통신하도록 할 수 있다. 이러한 네트워크 접속에서, 프로세서(720)는 네트워크로부터 정보를 수신하거나 또는 상술한 방법 단계를 수행하는 과정에 네트워크에 정보를 출력하는 것으로 고려된다. 프로세서(720)를 이용하여 실행될 명령의 시퀀스로서 종종 나타내어지는 이러한 정보는 예를 들어, 반송파 내에 포함된 컴퓨터 데이터 신호의 형태로 네트워크로부터 수신되고 네트워크에 출력될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(720)를 이용하여 실행될 명령 또는 데이터를 포함할 수 있는 이러한 정보는 예를 들어, 반송파 내에 포함된 신호 또는 컴퓨터 데이터 기저대역 신호의 형태로 네트워크로부터 수신되고 네트워크에 출력될 수 있다. 기저대역 신호 또는 네트워크 접속 디바이스(760)에 의해 발생된 반송파 내에 포함된 신호는 전기 컨덕터의 표면 상에 또는 표면 내에, 동축 캐이블에, 도파관에, 광학 매체(예를 들어, 광섬유)에, 또는 공기중에 또는 자유 공간에 전파할 수 있다. 기저대역 신호 또는 반송파 내에 포함된 신호에 포함된 정보는 정보를 처리하거나 또는 발생시키거나 또는 정보를 전송하거나 또는 수신하는 것이 바람직할 수 있는 바와 같이 다른 시퀀스에 따라 순서화될 수 있다. 기저대역 신호 또는 반송파 내에 포함된 신호 또는 전송 매체로서 다른 현재 이용되거나 이후에 개발될 다른 유형의 신호를 당해 기술 분야에 잘 알려진 수개의 방법에 따라 발생될 수 있다.
프로세서(720)는 하드 디스크, 플로피 디스크, 광학 디스크(이들 여러 디스크 기반 시스템을 모두 2차 스토리지(750)라 간주할 수 있음), ROM(740), RAM(730), 또는 네트워크 접속 디바이스(760)로부터 프로세서가 액세스하는 명령, 코드, 컴퓨터 프로그램, 스크립(script)을 실행시킨다. 오직 하나의 프로세서(720)만이 도시되어 있지만, 복수의 프로세서들이 존재할 수 있다. 따라서 명령들은 한 프로세서에 의해 실행되는 것으로서 설명될 수 있지만, 명령은 동시에, 연속적으로 실행될 수 있거나 또는 하나 또는 복수의 프로세서에 의해 달리 실행될 수 있다.
수개의 실시예들이 본 발명에 제공되었지만, 개시된 시스템 및 방법은 본 발명의 사상 및 범위에 벗어남이 없이 많은 다른 고유한 형태로 실시될 수 있음을 이해해야 한다. 본 실시예들은 제한적인 것이 아닌 예시적인 것으로 간주되어야 하며 여기에 주어진 세부 내용으로 제한되는 것으로 의도되지 않는다. 예를 들어, 여러 요소 또는 컴포넌트들을 다른 시스템과 결합하거나 또는 통합할 수 있거나 또는 특정 특징을 생략하거나 실시하지 않을 수 있다.
또한, 개별적으로 또는 별개의 것으로서 여러 실시예들로 설명되고 예시된 기술, 시스템, 서브시스템 및 방법들을, 본 발명의 범위를 벗어남이 없이 다른 시스템, 모듈, 기술, 또는 방법과 결합하거나 또는 통합할 수 있다. 서로 통신하거나 또는 연결되거나 직접 연결된 것으로서 설명되거나 또는 도시된 다른 항목들은, 전기적이든, 기계적이든, 또는 다른 방법이든 간에 일부 인터페이스, 디바이스 또는 다른 중간 컴포넌트를 통하여 간접적으로 연결 또는 통신할 수 있다. 다른 수정예, 대체예, 또는 변경예들이 당해 기술 분야의 숙련된 자에 의해 인식가능하며, 본 명세서에 개시된 사상 및 범위를 벗어남이 없이 이루어질 수 있다.
110: 중앙 제어부
340: 스케쥴링 정보
342: 사용자 ID
344: 서비스 ID
346: 자원 스케쥴
348: 변조 및 코딩 방식
350: 표시자
504: 메모리
506 안테나 및 프론트 엔드
508 RF 트랜시버
510 아날로그 기저대역 처리
512: 마이크로폰
514: 이어피스
516: 헤드셋
520: 카드
526: 경보기
528: 키패드
524: 단거리 무선 통신 서브시스템
532: LCD 컨트롤러
536: 카메라 컨트롤러
534: CCD 카메라
608: 웹 브라우저
610: 미디어 플레이어
612: 자바 애플릿
614: 컴포넌트
606: 애플리케이션 관리 서비스
604: 오퍼레이팅 시스템(드라이버)
750: 2차 스토리지
720: 프로세서

Claims (25)

  1. 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신을 이용하여 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS)를 제공하는 시스템에 있어서,
    MBMS 서비스와 관련된 멀티캐스트 트래픽 채널(multicast traffic channel; MTCH)에 대한 스케쥴링 정보를 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel; PDCCH) 상에 전송하는 것을 진행시키도록 구성된 프로세서
    를 포함하며,
    제1 전송 신호에서 상기 스케쥴링 정보는 상기 MBMS 서비스와 관련된 변조 및 코딩 정보를 포함하고, 제2 전송 신호에서 상기 스케쥴링 정보는 변조 및 코딩 정보 대신에 표시자를 포함하며, 상기 표시자는 상기 MBMS 서비스와 관련되고 상기 MBMS 서비스에 대하여 제1 전송 신호에서의 변조 및 코딩 정보를 이용하도록 사용자 장치에게 표시하는 것인 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 시스템.
  2. 제1항에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 사용자 식별자(identifier; id) 대신에 서비스 id를 포함하는 PDCCH 스케쥴링 정보의 전송을 진행시키도록 구성된 것인 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 시스템.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 제1 채널 상에서 제1 MTCH의 전송을 진행시키고 제2 채널 상에서 제2 MTCH의 전송을 진행시켜 상기 제1 채널 및 상기 제2 채널이 수신기에 의해 개별 채널로서 수신가능하도록 구성된 것인 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 시스템.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 시스템은 상기 제1 전송 신호에 후속하여 상기 제2 전송 신호를 전송하도록 구성된 것인 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 시스템.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 시스템은 인핸스드 노드 B(enhanced node B)를 포함하는 것인 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 시스템.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 멀티캐스트 제어 채널(multicast control channel; MCCH)을 통한 MBMS 특유의 불연속 수신(discontinuous reception; DRx) 스케쥴의 전송을 진행시키도록 구성된 것인 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 시스템.
  7. 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신을 이용하여 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS)를 수신하는 사용자 장치(user equipment; UE)에 있어서,
    상기 UE가 관심이 있는 MBMS 서비스와 관련된 멀티캐스트 트래픽 채널(multicast traffic channel; MTCH)에 대해 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel; PDCCH)에서 전송된 스케쥴링 정보를 수신하는 것을 진행시키도록 구성된 프로세서
    를 포함하며,
    수신된 제1 전송 신호에서, 상기 스케쥴링 정보는 상기 MBMS 서비스를 수신하기 위하여 프로세서에 의해 이용된 변조 및 코딩 정보를 포함하며, 수신된 제2 전송 신호에서, 상기 스케쥴링 정보는 상기 변조 및 코딩 정보 대신에 표시자를 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 표시자를 수신하는 것에 응답하여, 제1 전송 신호로부터의 상기 변조 및 코딩 정보를 이용하여 상기 MBMS 서비스를 수신하도록 구성된 것인 사용자 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 프로세서는 또한, 상기 UE와 관련된 사용자 식별자(identifier; id) 대신에 서비스 id를 포함하는 PDCCH 스케쥴링 정보의 전송 신호를 수신하는 것을 진행시키도록 구성된 것인 사용자 장치.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 인핸스드 노드 B로부터 복수의 MTCH를 수신하는 것을 진행시키도록 구성되며, 복수의 MTCH 각각은 상기 UE의 수신기에 의해 개별 채널 상에서 수신되는 것인 사용자 장치.
  10. 제7항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 UE는 제1 전송 신호에 후속하여 제2 전송 신호를 수신하도록 구성된 것인 사용자 장치.
  11. 제7항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 표시자는 단일 비트를 포함하는 것인 사용자 장치.
  12. 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신을 이용하여 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS)를 제공하는 방법에 있어서,
    MBMS 서비스와 관련된 멀티캐스트 트래픽 채널(multicast traffic channel; MTCH)에 대한 스케쥴링 정보를 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel; PDCCH) 상에서 전송하는 단계를 포함하며,
    제1 전송 신호에서 상기 스케쥴링 정보는 상기 MBMS 서비스와 관련된 변조 및 코딩 정보를 포함하고, 제2 전송 신호에서 상기 스케쥴링 정보는 변조 및 코딩 정보 대신에 표시자를 포함하며, 상기 표시자는 상기 MBMS 서비스와 관련되고 상기 MBMS 서비스에 대한 제1 전송 신호에서의 변조 및 코딩 정보를 이용하도록 사용자 장치에게 표시하는 것인 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 제공 방법.
  13. 컴퓨팅 디바이스의 프로세서에 의해 실행가능한 컴퓨터 판독가능 명령들을 저장하는 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 컴퓨터 판독가능 명령은 상기 컴퓨팅 디바이스로 하여금 제12항에 기재된 방법의 단계를 실시하도록 하는 것인 컴퓨터 판독가능 매체.
  14. 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신을 이용하여 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS)를 수신하는 방법에 있어서,
    사용자 장치(user equipment; UE)에서, 상기 UE가 관심이 있는 MBMS 서비스와 관련된 멀티캐스트 트래픽 채널(multicast traffic channel; MTCH)에 대해 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel; PDCCH)에서 전송된 스케쥴링 정보를 수신하는 단계 - 제1 전송 신호에서, 상기 스케쥴링 정보는 상기 MBMS 서비스를 수신하기 위하여 프로세서에 의해 이용된 변조 및 코딩 정보를 포함하며, 수신된 제2 전송 신호에서, 상기 스케쥴링 정보는 상기 변조 및 코딩 정보 대신에 표시자를 포함함 - 와;
    상기 표시자를 수신하는 것에 응답하여, 상기 UE에서 제1 전송 신호로부터의 상기 변조 및 코딩 정보를 이용하여 상기 MBMS 서비스를 수신하는 단계
    를 포함하는 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스의 수신 방법.
  15. 컴퓨팅 디바이스의 프로세서에 의해 실행가능한 컴퓨터 판독가능 명령들을 저장하는 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 컴퓨터 판독가능 명령은 상기 컴퓨팅 디바이스로 하여금 제14항에 기재된 방법의 단계를 실시하도록 하는 것인 컴퓨터 판독가능 매체.
  16. 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신에서 불연속 수신(discontinuous reception; DRx)을 제공하는 시스템에 있어서,
    멀티캐스트 제어 채널(multicast control channel; MCCH)을 통한 하나 이상의 사용자 장치(user equipment; UE)로의 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS) 특유의 DRx 스케쥴의 전송을 진행시키도록 구성된 인핸스드 노드 B(enhanced node B; ENB)
    를 포함하며, 상기 MBMS 특유의 DRx 스케쥴은 하나 이상의 MBMS의 서비스 스케쥴링 기회와 관련된 것인 불연속 수신 제공 시스템.
  17. 제16항에 있어서, 상기 ENB는 멀티플렉싱 없이 복수의 MTCH를 하나 이상의 UE에 전송하도록 구성된 것인 불연속 수신 제공 시스템.
  18. 제16항 또는 제17항에 있어서, 상기 MBMS 특유의 DRx 스케쥴은 특유의 MBMS 서비스, 복수의 MBMS 서비스 또는 하나 이상의 MBMS 서비스를 포함하는 서비스 그룹, 및 복수의 MBMS를 포함하는 하나 이상의 서비스 그룹 중 어느 것과 관련된 것인 불연속 수신 제공 시스템.
  19. 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신을 수신하기 위한 사용자 장치(user equipment; UE)에 있어서,
    SC-PTM 환경에서 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS) 특유의 불연속 수신(discontinuous reception; DRx)을 수신하도록 구성된 프로세서
    를 포함하며,
    상기 프로세서는 또한, 관심이 있는 MBMS들 중 적어도 하나를 결정하고, 관심이 있는 MBMS를 수신하기 위해 상기 MBMS 특유의 DRx를 이용하여 DRx에 의해 특정된 유지 기간 동안 깨어 있도록 구성되며, 상기 프로세서는 또한, 전원 절약을 위해 상기 유지 기간에 기초하여 휴면하도록 구성된 것인 사용자 장치.
  20. 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신에서 불연속 수신(discontinuous reception; DRx)을 제공하는 방법에 있어서,
    인핸스드 노드 B(enhanced node B; ENB)에서 멀티캐스트 제어 채널(multicast control channel; MCCH)을 통하여 하나 이상의 사용자 장치(user equipment; UE)에 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS) 특유의 DRx 스케쥴을 전송하는 단계
    를 포함하며,
    상기 MBMS 특유의 DRx 스케쥴은 하나 이상의 MBMS의 서비스 스케쥴링 기회와 관련된 것인 불연속 수신 제공 방법.
  21. 컴퓨팅 디바이스의 프로세서에 의해 실행가능한 컴퓨터 판독가능 명령들을 저장하는 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 컴퓨터 판독가능 명령은 상기 컴퓨팅 디바이스로 하여금 제20항에 기재된 방법의 단계를 실시하도록 하는 것인 컴퓨터 판독가능 매체.
  22. 단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신을 수신하는 방법에 있어서,
    사용자 장치(user equipment; UE)에서,
    SC-PTM 환경에서 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS) 특유의 불연속 수신(discontinuous reception; DRx)을 수신하는 단계와,
    관심이 있는 MBMS들 중 적어도 하나를 결정하는 단계와,
    관심이 있는 MBMS를 수신하기 위해 상기 MBMS 특유의 DRx를 이용하여 DRx에 의해 특정된 유지 기간 동안 깨어 있는 단계와,
    전원 절약을 위해 상기 유지 기간에 기초하여 휴면하는 단계
    를 포함하는 단일 셀 포인트 투 멀티포인트 통신의 수신 방법.
  23. 컴퓨팅 디바이스의 프로세서에 의해 실행가능한 컴퓨터 판독가능 명령들을 저장하는 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 컴퓨터 판독가능 명령은 상기 컴퓨팅 디바이스로 하여금 제22항에 기재된 방법의 단계를 실시하도록 하는 것인 컴퓨터 판독가능 매체.
  24. 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스(multimedia broadcast multicast service; MBMS)를 스케쥴링하기 위한 무선 통신 네트워크에서의 네트워크 제어 엔티티에 있어서,
    단일 셀 포인트 투 멀티포인트(single cell point-to-multipoint; SC-PTM) 통신에서 실질적으로 반지속적인(semi-persistent) 서비스 레이트를 갖는 멀티캐스트 트래픽 채널(multicast traffic channel; MTCH)을 전송하는 것을 진행시키도록 구성된 프로세서
    를 포함하며,
    상기 프로세서는 또한, 멀티캐스트 제어 채널(multicast control channel; MCCH)에서 상기 MTCH와 관련된 스케쥴링 정보를 제공하는 것을 진행시키도록 구성된 것인 네트워크 제어 엔티티.
  25. 제24항에 있어서, 실질적으로 일정한 서비스 레이트가 오디오 기초 서비스를 포함하는 것인 네트워크 제어 엔티티.
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