WO2009133629A1 - 基地局、移動機並びに方法 - Google Patents

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WO2009133629A1
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mobile device
multicast
base station
mbs
data
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祐治 小島
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富士通株式会社
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system.
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • WiMAX includes IEEE 802.16d and IEEE 802.16e.
  • IEEE 802.16d is a standard for subscriber stations that do not move.
  • IEEE 802.16e is a standard for mobile subscriber stations. Mobile subscriber stations include mobile stations (MS).
  • IEEE 802.16m the next generation standard of IEEE 802.16e, is also being standardized.
  • IEEE 802.16e which is a standard for the latter mobile devices
  • mobile devices mobile devices, base stations (BS: Base Station), and call control devices (PC / LR: Paging Controller / Location Register) use the intermittent reception method. to support.
  • BS Base Station
  • PC / LR Paging Controller / Location Register
  • Idle Mode idle mode
  • Paging paging
  • MBS Multicast and Broadcast Service
  • MCBCS multicast broadcast service
  • the base station, the call control device, the multicast relay device, and the multicast distribution server are collectively referred to as a radio base station side device.
  • This network includes the Connectivity Service Network (CSN) 2.
  • This network also includes an access service network (ASN).
  • the network includes a mobile device 18.
  • the CSN2 includes a multicast server 4.
  • the ASN includes an access service network gateway (ASN-GW) 6.
  • the ASN-GW 6 includes a multicast relay device 8.
  • the ASN-GW 6 includes a call control device 10.
  • the ASN includes a base station 12.
  • the mobile device 18 in the idle mode does not register with a specific base station.
  • the mobile device 18 in the idle mode monitors an incoming call notification message (Paging Message) periodically transmitted by all the base stations 12 of the paging group 14. Then, the mobile device 18 in the idle mode confirms the presence or absence of traffic addressed to the mobile device at regular intervals.
  • the paging group is a group configured by one or a plurality of cells.
  • a cell covered by a base station may belong to a plurality of paging groups.
  • a paging group may also be called a paging area, a location area, or a location registration area.
  • the paging group 14 1 includes cells covered by the base stations 12 1 , 12 2 and 12 3 .
  • Paging group 14 2 includes cells covered by base stations 12 3 , 12 4 and 12 5 .
  • the frame that is the target of incoming notification monitored by the mobile device 18 in the idle mode is determined intermittently. Accordingly, the mobile device 18 in the idle mode can reduce power consumption by suspending reception during a period in which a frame other than the frame targeted for the incoming call notification is transmitted.
  • the mobile device 18 in the idle mode does not register with a specific base station. Therefore, as long as the mobile device 18 in the idle mode moves within the same paging group, it does not need to perform re-registration processing even if it moves between base stations. As a result, transmission / reception of control messages with the destination base station does not occur.
  • the mobile device 18 in the idle mode performs a location registration update process with the destination base station.
  • the location registration update process control messages are transmitted and received with the base station.
  • the paging group to which the mobile device 18 belongs is registered in the call control device 10.
  • the call control device 10 manages a plurality of base stations 12. Further, the call control device 10 manages to which paging group the mobile device in the idle mode belongs. In addition, for each mobile device in the idle mode, a call control device 10 that manages the paging group to which the mobile device belongs is set. This call control device may be called an anchor call control device (Anchor PC / LR) of the mobile device. In the example shown in FIG. 1, an anchor call control of the mobile station 18 is a call control device 10 1. An anchor call control device is set for each mobile device in the idle mode.
  • the CSN 2 recognizes the anchor call control device of the mobile device 18. Then, the CSN 2 transmits incoming data to the ASN-GW that accommodates the anchor call control device.
  • the call control device included in the ASN-GW receives incoming data for the mobile device in the idle mode, it transmits an incoming call notification (Paging Announce) to the base station belonging to the paging group in which the mobile device is registered. .
  • the base station that has received the incoming call notification broadcasts an incoming call notification message (Paging Message). This incoming notification message may be called MOB_PAG-ADV.
  • the incoming notification between the call control device and the base station is called a paging announcement.
  • the incoming call notification between the base station and the mobile device is called MOB_PAG-ADV.
  • the mobile device 18 confirms that there is traffic addressed to the mobile device 18 based on the incoming notification message. Then, the mobile device 18 exits from the idle mode and shifts to the normal mode.
  • the mobile device 18 registers with the specific base station by transmitting and receiving control messages to and from the specific base station.
  • the mobile station 18 to register to the base station 12 3.
  • the mobile station 18 establishes downlink and uplink with the specific base station.
  • the downlink (DL) is a link from the base station to the mobile station
  • the uplink (UL) is a link from the mobile station to the base station.
  • the base station After establishing the link with the mobile device, the base station transmits the traffic addressed to the mobile device to the mobile device. In this way, incoming (calling) to the mobile device is realized.
  • a mobile device in the idle mode may receive multicast data without leaving the idle mode and shifting to the normal mode.
  • the specific control method is not defined in IEEE802.16e.
  • the multicast and broadcast service zone group (MBS Zone group), the multicast connection ID (Multicast CID ( Connection ID)) may be acquired.
  • the mobile device 18 may acquire the information by any one of the multicast server 4, the multicast relay device 8, and the base station 12.
  • the mobile device 18 When the mobile device 18 is located (located) in any of the MBS Zone groups to which the multicast content is transmitted after shifting to the idle mode, the mobile device 18 starts immediately before the time at which the multicast content is transmitted.
  • a frame to which multicast data is distributed may be received together.
  • Multicast and broadcast service zone (MBS Zone) and Multicast CID will be explained.
  • IEEE802.16e defines single base station multicast and broadcast service (Single-BS MBS) and multi base station multicast and broadcast service (Multi-BS MBS) as MBS.
  • Multi-BS MBS will be described with reference to FIG.
  • MBS Zone includes cells covered by multiple base stations. Then, base stations that cover cells included in the same MBS Zone multicast the same multicast data. This multicast data may be transmitted using timing, the same subchannel (Subchannel), symbol (Symbol), modulation (Modulation), and Multicast CID. By doing in this way, the macro diversity effect between base stations is acquired. For this reason, there is an advantage that the reception sensitivity of the mobile device is improved.
  • the MBS Zone 16 1 includes cells covered by the base station apparatuses 12 1 and 12 2 .
  • MBS Zone16 2 include cells covered by the base station 12 2, 12 3 and 12 4.
  • MBS Zone16 3 include cells covered by the base station 12 4 and 12 5.
  • a cell covered by a certain base station may be included in a plurality of MBS Zones.
  • the cell covered by the base station 12 2 are included in MBS Zone16 1 and 16 2.
  • Cells covered by the base station 12 4 is contained in MBS Zone16 2 and 16 3.
  • the base station publicizes the MBS Zone to which the base station belongs. For example, the base station periodically broadcasts the MBS Zone to which the base station belongs using a message called DCD (Downlink channel descriptor) on the radio.
  • DCD Downlink channel descriptor
  • the mobile device 18 can detect the MBS Zone to which the base station that monitors the downlink signal belongs by receiving the DCD that is regularly broadcast.
  • the mobile station 18 monitors the signal of the downlink of the base station 12 3.
  • the cover is the cell of the base station 12 3 are included in the MBS Zone16 2.
  • the MBS Zone group to which multicast content is transmitted corresponds to a distribution area where the multicast content is distributed.
  • the mobile device 18 can perform an operation of receiving multicast data desired to be received.
  • the mobile station 18 can decode the multicast data from the frame transmitted from the base station 12 when the Multicast CID of the multicast data desired to be received is known.
  • the mobile device 18 acquires the time at which multicast content is transmitted, the MBS Zone group, and the Multicast CID before shifting to the idle mode.
  • the mobile device 18 In the idle mode, the mobile device 18 is located in the MBS Zone where the multicast content is distributed, and when the distribution time comes at that position, the mobile device 18 receives not only the target frame for the incoming call notification but also the multicast data. Other necessary frames can also be received.
  • the mobile station 18 is in idle mode, located in MBS Zone16 2 multicast contents are distributed, at that position, when it becomes the delivery time, as well as the target frame of the incoming notification, receiving the multicast data Other frames required to do so can also be received.
  • the mobile station 18 decodes the multicast data included in the other frame based on the Multicast CID, and receives the multicast data.
  • the multicast data is transmitted to the multicast relay device 8 that manages the distribution area of the multicast content.
  • the multicast server 4 transmits the distribution area of the multicast content, for example to the multicast repeater 8 1 that manages the MBS Zone16 2.
  • the multicast repeater 8 1 transmits the multicast data to the base station 12 2, 12 3 and 12 4 which covers the cell that contains the MBS Zone16 2.
  • the base stations 12 2 , 12 3 and 12 4 transmit the multicast data synchronously as described above. By doing in this way, the macro diversity effect between base stations is acquired.
  • the multicast relay device 8 that manages each MBS Zone may be set in advance.
  • MBS Zones 16 1 , 16 2, and 16 3 are managed by multicast relay apparatuses 8 1 , 8 1, and 8 2 , respectively.
  • Single-BS MBS can synchronize the same multicast data using the same timing, the same Subchannel, Symbol, Modulation, and Multicast CID in order to obtain the macro diversity effect between base stations. And do not multicast. Other points are basically the same as Multi-BS MBS. Therefore, Macro-diversity effect between base stations cannot be obtained with Single-BS MBS.
  • the mobile device 18 In receiving multicast data, the mobile device 18 does not need to establish a link with a specific base station. As described above, the mobile device 18 can receive multicast data if the multicast content transmission time, MBS Zone group, and Multicast CID are known. In other words, the mobile device can receive multicast data if the Multicast CID is known even when the multicast content is transmitted and the MBS Zone group is not known. However, in this case, the mobile device 18 may need to perform a reception operation even when the multicast content is not transmitted. In this case, the mobile device 18 may need to perform a reception operation even in an area where multicast content is not transmitted. However, the point that there is no need to establish a link between the mobile device 18 and a specific base station 12 is the same as in the idle mode.
  • the mobile device 18 in the idle mode can hardly obtain the power consumption reduction effect while receiving the multicast data.
  • the mobile device 18 in the idle mode can receive multicast data at least without shifting to the normal mode. Therefore, the mobile device 18 in the idle mode does not need to transmit / receive a control message to / from a specific base station in order to receive multicast data.
  • IEEE 802.16e IEEE 802.16e
  • the incoming notification message may be called MOB_PAG-ADV.
  • the reception quality may include channel quality indication (CQI).
  • CQI channel quality indication
  • the data amount of the data described above may be determined. Further, the data described above may be data that is temporarily transmitted.
  • a mobile station needs to perform the following operation when transmitting a reception confirmation.
  • the mobile station transmits and receives control messages to and from a specific base station. Then, the mobile device shifts from the idle mode to the normal mode. Thereafter, the mobile device transmits a reception confirmation to the radio base station side device.
  • ⁇ Transmission of reception quality is not an essential function for mobile devices in idle mode.
  • the mobile device in the idle mode receives the multicast data
  • the power consumption reduction effect obtained by the idle mode is reduced.
  • the base station 12 can perform the adaptive modulation based on the reception quality transmitted by the mobile device 18, there is an advantage that the base station 12 can perform the adaptive modulation. For example, the base station 12 can reduce the number of symbols required for transmission by performing adaptive modulation.
  • the mobile device 18 transmits the reception quality.
  • the base station 12 performs so-called adaptive modulation that optimizes modulation based on the reception quality.
  • the base station 12 may apply the result of the adaptive modulation to all downlink data received by the mobile station 18.
  • the downlink data that can be received by the mobile device 18 in the idle mode is only an incoming call notification message or multicast data. Accordingly, the effect of transmitting the radio wave reception quality to the radio base station side apparatus temporarily using the uplink may be limited to the cases 2 and 3 described above.
  • the mobile station 18 transmits and receives control messages to and from a specific base station 12, and It must transition from idle mode to normal mode.
  • the mobile device 18 preferably performs the following processing when the amount of data to be transmitted to the base station 12 is not fixed.
  • the mobile device 18 transmits / receives a control message to / from the base station 12 and shifts from the idle mode to the normal mode.
  • the mobile device 18 that has shifted to the normal mode establishes a link with the base station 12 and then transmits necessary data to the base station 12. This is because since the amount of data to be transmitted has not been determined, the mobile device 18 needs to request the base station 12 by a control message for a band in which the necessary amount of data can be transmitted at any time. Further, the mobile device 18 may request the base station 12 by a control message so that a band capable of obtaining a fixed fixed throughput is regularly allocated. These processes are effectively synonymous with the act of establishing a link. Data transmitted by this processing is not included in the temporary uplink.
  • the mobile station 18 that is in the idle mode that receives the multicast data cannot transmit the uplink data for the following applications.
  • Reception quality of radio wave transmitted to adaptively modulate MBS multicast data received by idle mobile station may be called MOB_PAG-ADV.
  • the reception quality may include channel quality indication.
  • the data amount of the data described above may be determined. Further, the data described above may be data that is temporarily transmitted.
  • the present radio base station apparatus mobile device, communication system, and method have been made in view of the above-described problems, and the purpose thereof is a radio base station that can transmit uplink data in an idle mode.
  • An apparatus, a mobile device, a communication system, and a method are provided.
  • the base station An incoming notification is performed using a reception frame that the mobile device receives intermittently, and the mobile device is a base station in a communication system that receives data that is multicast together with the incoming notification, Among the mobile devices that receive data to be multicast, the mobile devices that are in the idle mode are searched. Among the mobile devices that are in the searched idle mode, the paging group to which the mobile device belongs is the data to be multicast. The mobile device that overlaps the area to be delivered is selected, Means for allocating radio resources for transmitting uplink signals to the selected mobile device; Means for including information on the radio resource allocated by the means for allocating the radio resource in a radio frame for transmitting the multicast data to be transmitted to the selected mobile station.
  • This mobile device A mobile device in a communication system that receives data that is received using a reception frame that is received intermittently by the mobile device and that receives multicast data together with the incoming notification.
  • the mobile devices that receive data to be multicast are searched, and among the searched mobile devices that are in the idle mode, the paging group in which the mobile device is located is the multicast data.
  • Means for transmitting an uplink signal based on information of the allocated radio resource included in a radio frame for transmitting the multicast data.
  • uplink data can be transmitted in the idle mode.
  • CSN Connectivity Service Network
  • ASN-GW Access Service Network Gateway
  • Multicast relay device 10 10 1 , 10 2 ) Call control device 12 (12 1 , 12 2 , 12 3 , 12 4 , 12 5 )
  • Base station 14 14 1 , 14 2 ) Paging Group 16 (16 1 , 16 2 , 16 3 ) Multicast and Broadcast Service Zone (MBS Zone) 18 Mobile equipment 102 Connectivity Service Network (CSN) 104
  • Multicast server 106 (106 1 , 106 2 ) Access service network gateway (ASN-GW) 108 (108 1 , 108 2 ,..., 108 k )
  • Multicast relay device 110 110 1 , 110 2 ,..., 110 l
  • Call control device 112 (112 1 , 112 2 ,..., 112 m )
  • Base station 114 114 1 , 114 2 ) Paging Group 116 (116 1 , 116 2 , 116 3 )
  • the communication system according to the present embodiment includes a mobile device 118. Further, the communication system according to the present embodiment includes a base station (BS) 112. The communication system according to the present embodiment includes a call control device (PC / LR: Paging Controller / Location Register) 110. Further, the communication system according to the present embodiment includes a multicast relay device 108. In addition, the communication system according to the present embodiment includes a multicast server 104. Although one mobile device is shown in FIG. 2, a plurality of mobile devices may be provided. 2 shows five base stations, it may be 4 or less, or 6 or more. In FIG. 2, two call control devices are shown, but one or three or more may be used. In FIG. 2, two multicast relay apparatuses are shown, but one or three or more may be used. Further, although FIG. 2 shows one multicast server, it may be two or more.
  • the communication system supports the intermittent reception method.
  • idle mode Idle Mode
  • Paging paging
  • the communication system supports a multicast distribution method.
  • a multicast and broadcast service (MBS: Multicast and Broadcast Service) is provided.
  • MBS may be referred to as a multicast broadcast service (MCBCS).
  • MCBCS multicast broadcast service
  • the base station 112 the call control device 110, the multicast relay device 108, and the multicast server 104 are collectively referred to as a radio base station side device.
  • This communication system has a connectivity service network (CSN) 102.
  • the communication system has an access service network (ASN).
  • the CSN 102 includes a multicast server 104.
  • the ASN includes an access service network-gateway (ASN-GW) 106.
  • the ASN-GW 106 includes a multicast relay device 108.
  • the ASN-GW 106 includes a call control device 110.
  • the ASN includes a base station 112.
  • the mobile device 118 in the idle mode does not register with a specific base station.
  • the mobile device 110 in the idle mode monitors an incoming call notification message (Paging Message) periodically transmitted by all the base stations 112 included in the paging group 114. Then, the mobile device 118 in the idle mode confirms the presence / absence of traffic addressed to the mobile device at regular intervals.
  • the paging group is a group configured by one or a plurality of cells.
  • a cell covered by a base station may belong to a plurality of paging groups.
  • a paging group may also be called a paging area, a location area, or a location registration area.
  • paging group 114 1 includes cells covered by base stations 112 1 , 112 2 and 112 3 .
  • the paging group 114 2 includes cells covered by the base station 112 3, 112 4 and 112 5.
  • the radio base station side device receives multicast data. Also, the radio base station side device searches for a mobile device that is in the idle mode. Further, the radio base station side device searches for a mobile device that receives the received multicast data among the mobile devices in the idle mode. Further, the radio base station side device searches for a paging group in which the mobile device in the idle mode that receives the multicast data is located. In the radio base station apparatus, when the paging group and the multicast data distribution area overlap, a base station group belonging to the distribution area transmits the multicast data.
  • the radio frame including the multicast data includes a band allocation message.
  • the mobile station in the idle mode receiving the multicast transmits uplink data using the band included in the band allocation message.
  • the uplink data may be data for which the data amount is fixed. Also.
  • the data may be temporarily transmitted data.
  • the multicast relay apparatus 108 receives multicast data from the multicast server (step S302).
  • the multicast relay apparatus 108 searches for mobile devices that are in the idle mode among mobile devices that receive data to be multicast (step S304).
  • the multicast relay apparatus 108 selects, from the searched mobile devices in the idle mode, the mobile device in which the paging group in which the mobile device is located overlaps the area where the multicast data is distributed (step S306). ).
  • the multicast relay apparatus 108 transmits information indicating the mobile device selected in step S306 to the base station (step S308).
  • the base station 112 allocates a radio resource for transmitting an uplink signal to the selected mobile device based on the received information indicating the selected mobile device (step S310).
  • the base station 112 includes the information of the radio resource allocated in step S310 in the radio frame that transmits the multicast data to be transmitted to the selected mobile device (step S312).
  • the base station 112 transmits multicast data (step S314).
  • the mobile device in the idle mode receiving the multicast can transmit temporary uplink data whose data amount is fixed. At that time, the mobile device does not need to shift from the idle mode to the normal mode by transmitting / receiving a control message to / from a specific base station.
  • the mobile station in the idle mode receiving the multicast uses the band allocated to the mobile station to receive the multicast data reception confirmation by receiving the band allocation message. Send to the side device.
  • the mobile station in the idle mode receiving the multicast uses the band allocated to the mobile station by receiving the band allocation message, and sets the radio wave reception quality on the radio base station side. Send to device.
  • the radio base station side device that has received the reception quality of the radio wave notifies the mobile device of an incoming notification message that is adaptively modulated based on the received quality. .
  • the mobile station in the idle mode receiving the multicast uses the band allocated to the mobile station by receiving the band allocation message, and sets the radio wave reception quality on the radio base station side. Send to device.
  • the radio base station side apparatus that has received the reception quality of the radio wave transmits the multicast data of the MBS
  • the mobile station in the idle mode located in a certain MBS Zone included in the multicast data distribution area.
  • a search is made for a mobile device in an idle mode in which effective reception quality is not obtained.
  • the radio base station side apparatus determines whether or not a band is allocated by multicast data distribution in the MBS Zone to all the mobile devices in the idle mode for which the retrieved effective reception quality is not obtained. To do.
  • the communication system includes a multicast server 104, a multicast relay device 108 (108 1 , 108 2 ,..., 108 k ) (k is an integer of k> 0), and an anchor call control device 110 (110 1 , 110 2 ,..., 110 l ) (l is an integer of l> 0) and base station 112 (112 1 , 112 2 ,..., 112 m ) (m is an integer of m> 0 ) And mobile devices 118 (118 1 , 118 2 ,..., 118 n ) (n is an integer where n> 0).
  • the multicast relay apparatus 108 and the anchor call control apparatus 110 may be accommodated in the same ASN-GW. Further, the multicast relay apparatus 108 and the anchor call control apparatus 110 may be accommodated in different ASN-GWs.
  • the multicast relay device 108 has an idle mode mobile device search unit 1082.
  • the multicast relay apparatus 108 also has a paging group vs. distribution area matching unit 1084.
  • the base station 112 has an uplink bandwidth allocation unit 1122.
  • the base station 112 includes an uplink data reception unit 1122.
  • the mobile device 118 has a multicast frame receiving unit 1182.
  • the mobile device 118 includes an uplink data transmission unit 1184.
  • the multicast server 104 distributes the multicast content that has reached the distribution time to the multicast relay device 108 that manages the MBS Zone to which the multicast content is distributed.
  • the number of MBS Zones to which the multicast content is distributed may be one or plural.
  • the multicast server 104 transmits to the multicast relay apparatus 108 information indicating a mobile device that has registered the multicast content (hereinafter referred to as a multicast data reception registered mobile device group). There may be a plurality of mobile devices that are registered to receive the multicast content.
  • the multicast server 104 transmits information indicating the distribution area of the multicast content to the multicast relay device.
  • the multicast content distribution area corresponds to the MBS Zone of the distribution destination.
  • the information indicating the mobile data group registered for multicast data reception may be transmitted to the multicast relay device 108 before the multicast data is distributed. Further, the information indicating the distribution area of the multicast content may be transmitted to the multicast relay apparatus 108 before distributing the multicast data.
  • the multicast relay device managing the MBS Zone is different for each MBS Zone, there are a plurality of distribution destination multicast relay devices 108.
  • the idle mode mobile station search unit 1082 selects the idle mode mobile station from the mobile stations included in the multicast data reception registered mobile station group. Search for mobiles that are. Then, the idle mode mobile device search unit 1082 inquires the paging group to which the searched mobile device in the idle mode belongs to the anchor call control device 110 of the mobile device in the idle mode. When the anchor call control device is different for each mobile device in the idle mode, the idle mode mobile device search unit 1082 instructs the anchor call control device 110 corresponding to each mobile device in the idle mode in the idle mode. Queries the paging group to which a mobile device belongs.
  • the idle mode mobile device search unit 1082 lists the mobile devices in each idle mode in association with the paging group based on the acquired paging group to which the mobile device in each idle mode belongs. Then, idle mode mobile device search section 1082 inputs the list to paging group vs. distribution area match section 1084.
  • the paging group vs. distribution area matching unit 1084 identifies the band allocation target mobile device by matching the distribution region with the list input by the idle mode mobile device search unit 1082.
  • the paging group vs. distribution area matching unit 1084 includes a base station belonging to the MBS Zone that is the distribution area among at least one of the base stations that cover the cells included in the paging group to which the mobile device in an idle mode belongs. If they match, the mobile device in the certain idle mode is set as a band allocation target.
  • the paging group vs. distribution area matching unit 1084 can specify the mobile device to be allocated bandwidth for each MBS Zone managed by the multicast relay device 108.
  • the paging group vs. distribution region matching unit 1084 transmits information indicating the mobile device that is the band allocation target to the base station belonging to the MBS Zone managed by the multicast relay apparatus 108.
  • the uplink bandwidth allocating unit 1121 is based on the information indicating the mobile device that is the bandwidth allocation target transmitted by the multicast relay apparatus 108, in the radio frame including the multicast data to be transmitted to the mobile device. Include bandwidth allocation messages.
  • the band allocation message is used by the mobile station to transmit temporary uplink data whose data amount is fixed.
  • the multicast frame receiving unit 1182 extracts the band allocation information included in the multicast frame. Then, multicast frame receiving section 1082 inputs the extracted band allocation information to uplink data transmitting section 1184.
  • the uplink data transmission unit 1184 uses the bandwidth allocated to the mobile device 118 based on the input bandwidth allocation information to cover the uplink data with the base station that covers the area where the mobile device 118 is located. 112.
  • the uplink data receiving unit 1122 receives the uplink data.
  • the base station 112 performs processing based on the received uplink data.
  • the radio base station side apparatus receives multicast data. Also, the radio base station side device searches for a mobile device that is in the idle mode among the mobile devices that are registered to receive the multicast data. Also, the radio base station side device searches for a paging group in which the mobile device in the idle mode is located. In addition, when the paging group in which the mobile device in the idle mode is located and the area to which the received multicast data is distributed overlap, the radio base station side device, the base station belonging to the distribution area Send multicast data. When transmitting the multicast data, the radio base station side apparatus can include a bandwidth allocation message in a radio frame including the multicast data. (Second embodiment) In the communication system according to the present embodiment, a case where an uplink signal is reception confirmation will be described with reference to FIG.
  • This communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the uplink data transmission unit 1184 of the mobile device 118 transmits reception confirmation of multicast data as an uplink signal.
  • This communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the base station 112 includes a reception confirmation transmission unit 1123.
  • the uplink data reception unit 1122 extracts reception confirmation of multicast data included in the uplink signal transmitted by the mobile device 118. Then, uplink data reception section 1122 inputs the reception confirmation of the extracted multicast data to reception confirmation transmission section 1123.
  • the reception confirmation transmission unit 1123 transmits the reception confirmation input by the uplink data reception unit 1122 to the multicast server 104.
  • reception confirmation transmitting unit 1123 may transmit the reception confirmation to the multicast relay apparatus 108.
  • the multicast relay apparatus 108 transmits the received reception confirmation to the multicast server 104.
  • the multicast relay device 108 relays the received reception confirmation to the multicast server 104.
  • the mobile station in the idle mode receiving the multicast uses the band for transmitting the uplink data allocated to the mobile station in the band allocation message, and transmits the multicast data.
  • the reception confirmation can be transmitted to the radio base station side device.
  • This communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the base station 112 includes a reception quality holding unit 1124.
  • the communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the base station 112 includes an incoming call notification unit 1125.
  • This communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the mobile device 118 includes an incoming call reception unit 1186.
  • the uplink data transmission unit 1184 transmits the reception quality of radio waves in the downlink of the mobile device 118 to the base station 112 as an uplink signal.
  • the uplink data reception unit 1122 of the base station 112 extracts the reception quality included in the uplink data transmitted by the mobile device 118.
  • the uplink data reception unit 1122 inputs the extracted reception quality to the reception quality holding unit 1124.
  • the reception quality holding unit 1124 holds the reception quality for each mobile device.
  • the reception quality holding unit 1124 may hold the reception quality with an expiration date.
  • the anchor call control device 110 receives incoming data. Upon receiving the incoming data, the anchor call control device 110 transmits an incoming call notification (Paging Announce) to the base station belonging to the paging group in which the mobile device in the idle mode, which is the destination of the incoming data.
  • Paging Announce an incoming call notification
  • the incoming call notification unit 1125 inquires of the reception quality holding unit 1124 about the reception quality of the mobile device that is in the idle mode to be received.
  • the incoming notification unit 1125 adaptively modulates the incoming notification based on the reception quality and publicizes it to the mobile device in the idle mode. To do.
  • This incoming notification may be referred to as MOB_PAG-ADV.
  • the mobile device 118 receives the incoming call notification at the incoming call reception unit 1186.
  • the mobile device 118 performs incoming call processing based on the received incoming call notification.
  • the mobile device in the idle mode receiving the multicast uses the band allocated to the mobile device by receiving the band allocation message, and sets the radio wave reception quality to the radio base station. Transmit to the station side device. For this reason, when receiving the incoming data addressed to the mobile device, the radio base station side device can publicize the incoming notification message subjected to adaptive modulation based on the received quality to the mobile device.
  • This communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the base station 112 has a multicast frame creation unit 1126.
  • the communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the multicast relay apparatus 108 includes a band-assigned mobile device holding unit 1085.
  • the communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the multicast relay apparatus 108 includes a reception quality merge unit 1086.
  • This communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the multicast relay apparatus 108 includes a reception quality holding unit 1087.
  • This communication system is different from the communication system described with reference to FIG. 4 in that the multicast relay apparatus 108 includes a reception quality verification unit 1088.
  • the uplink data transmission unit 1184 transmits the reception quality of radio waves in the downlink of the mobile device 118 to the base station 112 as an uplink signal.
  • the uplink data reception unit 1122 of the base station 112 transmits the reception quality together with the ID of the base station to all multicast relay devices 108 that manage the MBS Zone to which the mobile device 118 belongs.
  • the MBS Zone to which the base station 112 belongs may be plural.
  • the reception quality and base station ID transmitted by the base station 112 are input to the reception quality holding unit 1087 of the multicast relay apparatus 108.
  • Reception quality holding section 1087 holds the input base station ID and reception quality in association with each other.
  • the reception quality holding unit 1087 may hold the input base station ID and reception quality as a set.
  • the reception quality holding unit 1087 may hold the input base station ID and reception quality with an expiration date.
  • the paging group vs. distribution area matching unit 1084 identifies a mobile device that is a bandwidth allocation target (hereinafter referred to as a bandwidth allocation target mobile device group). There may be a plurality of mobile devices to be allocated bandwidth.
  • the paging group versus distribution area matching unit 1084 transmits information indicating the identified band allocation target mobile station group to the base station 112. Also, the paging group versus distribution area matching unit 1084 inputs the specified band allocation target mobile station group to the band allocated mobile station holding unit 1085. Also, the paging group versus distribution region matching unit 1084 inputs information indicating the MBS Zone that is the allocation target to the band allocated mobile device holding unit 1085.
  • the band assigned mobile device holding unit 1085 may hold the input information with an expiration date.
  • the idle mode mobile device search unit 1082 identifies the paging group to which the mobile device in the idle mode belongs for each mobile device in the idle mode.
  • idle mode mobile device search section 1082 identifies mobile devices that are in normal mode (hereinafter referred to as normal mobile device group).
  • normal mobile device group mobile devices that are in normal mode
  • idle mode mobile device search section 1082 inputs the normal mode mobile device group to reception quality verification section 1088.
  • the idle mode mobile device search unit 1082 searches for mobile devices that do not belong to any paging group among the mobile devices included in the multicast data reception registered mobile device group to identify the mobile devices that are in the normal mode. You may make it carry out.
  • a mobile device that has not entered the network may be included in the specified mobile device group in the normal mode.
  • Mobile devices that have not entered the network include mobile devices that are not powered on, for example.
  • the paging group vs. distribution area matching unit 1084 inputs a mobile station group in idle mode that is a target of reception quality verification (hereinafter referred to as a reception quality verification target idle mobile station group) to the reception quality verification unit 1088.
  • a reception quality verification target idle mobile station group a target of reception quality verification
  • the paging group vs. distribution area matching unit 1084 may specify the reception quality verification target idle mobile station group by a process similar to the process of specifying the band allocation target mobile station. By this processing, it is possible to identify a mobile device in the idle mode that may be located in the target MBS Zone among the mobile device group in the idle mode that receives the multicast.
  • the reception quality verification unit 1088 inquires of the reception quality holding unit 1087 about the reception quality of the normal mobile station group and the reception quality of the reception quality verification target idle mobile station group. Then, reception quality verification section 1088 identifies the reception quality group of the normal mobile station group, the reception quality group of the reception quality verification target idle mobile station group, and the mobile station group in the idle mode with no reception quality. The reception quality verification unit 1088 includes the reception quality group of the specified normal mobile station group, the reception quality group of the reception quality verification target idle mobile station group, and the mobile unit group in the idle mode with no reception quality. Input to 1086.
  • the reception quality verification unit 1088 selects a normal mobile group having reception quality information in a base station belonging to the target MBS Zone among mobile stations in the normal mode. Identify. Then, reception quality collation section 1088 inputs the identified reception quality of the mobile station to reception quality merge section 1086 as the reception quality group of the normal mobile station group. Further, the reception quality verification unit 1088 may exclude a normal mobile station having reception quality information in a base station that does not belong to the target MBS Zone. This is because there is no need to consider the adaptive modulation of multicast data distributed to the target MBS Zone. Reception quality collation section 1088 may exclude normal mobile stations that do not have reception quality information.
  • a normal mobile station that does not have reception quality information is assumed to belong to an MBS Zone that is not managed by the multicast relay device, or a mobile station that does not have a network entry, and is distributed to the target MBS Zone. This is because it is not necessary to consider the adaptive modulation. By doing in this way, even if a mobile station that has not entered the network is included in the specified group of normal mobile stations, there is no problem because it is excluded at this stage.
  • reception quality verification unit 1088 identifies a reception quality verification target idle mobile station group having reception quality information in a base station belonging to the target MBS Zone among the reception quality verification target idle mobile station groups. Then, reception quality collation section 1088 inputs the reception quality of the specified mobile station to reception quality merge section 1086 as an idle mobile station reception quality group.
  • the reception quality verification unit 1088 may exclude a reception quality verification target idle mobile station group having reception quality information in a base station that does not belong to the target MBS Zone. This is because there is no need to consider the adaptive modulation of multicast data distributed to the target MBS Zone.
  • the reception quality verification unit 1088 may transmit information on the reception quality verification target idle mobile station group having no reception quality information to the reception quality merge unit 1086 as an idle mobile station group with no reception quality. This is because the reception quality merge unit 1086 performs classification.
  • the reception quality merging unit 1086 determines whether or not an uplink band has been allocated to the target mobile station with no reception quality in the past by distributing multicast data to the target MBS Zone for the idle mobile stations without reception quality.
  • the allocated mobile device holding unit 1085 is inquired. If there is even one mobile device in the idle mode that has not been assigned, the mobile device in the idle mode has not had an opportunity to respond to the reception quality. In this case, reception quality merging section 1086 determines that adaptive modulation is not performed. In this case, reception quality merging section 1086 transmits fixed modulation information defined in advance to base station 112.
  • the target MBS Zone does not have all of the idle mobile stations with no reception quality.
  • narrowing down is performed based on whether the mobile station belongs to a paging group that overlaps with the target MBS Zone.
  • the relationship between the paging group 114 1 and MBS Zone116 2 in the communication system described with reference to FIG. 2 there is a case where the range range and MBS Zone paging group does not match. For this reason, there is a case where an idle mobile device in which a response of reception quality is not obtained even though a band is allocated may occur.
  • the reception quality verification unit 1088 determines the reception quality group corresponding to the normal mobile station group and the mobile station group in the idle mode. Based on the corresponding reception quality group, adaptive modulation is determined, and adaptive modulation information indicating the adaptive modulation is transmitted to all base stations belonging to the target MBS Zone. For example, the reception quality verification unit 1088 is adapted based on the reception quality group corresponding to the normal mobile station group and the reception quality group corresponding to the mobile station group in the idle mode, based on the minimum reception quality of the reception quality group. Modulation information may be determined, and the adaptive modulation information may be transmitted to all base stations belonging to the target MBS Zone.
  • the adaptive modulation information transmitted by the multicast relay apparatus 108 is input to the multicast frame creation unit 1126 of the base station 112.
  • the multicast frame creation unit 1126 of the base station 112 adaptively modulates and multicasts the multicast frame including the band allocation message based on the input adaptive modulation information.
  • the mobile station in the idle mode that receives the multicast uses the band for transmitting the uplink data allocated to the mobile station 118 by the band allocation message, and receives the radio wave reception quality. Can be transmitted to the radio base station side device.
  • the radio base station side apparatus transmits MBS multicast data
  • the following processing is performed.
  • the radio base station side apparatus in the distribution area of the multicast data, all of the mobile devices in the idle mode for which an effective reception quality is not obtained for a certain MBS Zone, It is determined whether uplink bandwidth has been allocated by distribution. Then, when the uplink band is allocated by the previous multicast data distribution to the MBS Zone, the radio base station side apparatus moves in the idle mode in which effective reception quality is obtained for the MBS Zone.
  • Multicast data distributed in the MBS Zone is adaptively modulated based on the reception quality group corresponding to the machine group and the reception quality group corresponding to the mobile station group in the normal mode in which effective reception quality is obtained.
  • the radio base station side apparatus supports a reception quality group corresponding to a mobile station group in an idle mode in which effective reception quality is obtained and a mobile station group in a normal mode in which effective reception quality is obtained.
  • Multicast data distributed in the MBS Zone is adaptively modulated based on the minimum reception quality of the received reception quality group.
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • any system other than WiMAX can be applied as long as the system supports the intermittent reception method and the multicast distribution method.
  • the time division duplex (TDD) method is applied to the communication system according to this embodiment.
  • TDD time division duplex
  • uplink and downlink signals are transmitted in the same frequency band, and full-duplex communication is performed by switching between the downlink and the uplink at high speed.
  • a transmission frame in the time division duplex scheme includes a downlink subframe in which a downlink signal is transmitted and an uplink subframe in which an uplink signal is transmitted.
  • the communication system according to the present embodiment employs Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDMA).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the communication system according to the present embodiment includes a base station 112.
  • the communication system according to the present embodiment includes a mobile device 118.
  • the base station 112 and the mobile device 118 perform wireless communication using a time division duplex method.
  • a transmission frame in the time division duplex scheme is composed of a downlink subframe (DL Subframe) and an uplink subframe (UL Subframe), and is composed of a pair of downlink subframe and uplink subframe, One frame is configured.
  • FIG. 8 shows OFDMA-PHY as an example.
  • the vertical axis indicates the subchannel logical number (Subchannel Logical Number), and the horizontal axis indicates the symbol number (Symbol Number).
  • the horizontal axis is the time direction.
  • the downlink subframe In the downlink subframe, one slot is composed of 2 symbols, and in the uplink subframe, one slot is composed of 3 symbols.
  • the downlink subframe includes a preamble, a frame control header (FCH), a downlink map (DL-MAP), an uplink map (UL-MAP), and a downlink burst.
  • DL burst downlink map
  • UL-MAP uplink map
  • MBS burst multicast and broadcast service map message
  • MBS burst MBS burst
  • the downlink burst may be divided (divided) into a plurality of regions.
  • the radio resource to which the MBS_MAP Message and the MBS burst (MBS burst) are mapped may be referred to as an MBS region (MBS Region).
  • FIG. 8 shows a case where the downlink burst is divided (divided) into four areas.
  • the MBS burst may be divided (divided) into a plurality of areas.
  • FIG. 8 shows a case where the MBS burst is divided (divided) into two areas.
  • the preamble includes a preamble pattern necessary for the mobile device 118 to realize frame synchronization.
  • the FCH includes information on the subchannel to be used and DL-MAP located immediately after.
  • DL-MAP includes DL burst mapping information of DL subframes.
  • the mobile device 118 can identify the UL-MAP (transmitted by DL burst # 1), the DL burst, and the MBS Region by reading the DL-MAP.
  • the burst is an area having a combination of the same modulation method and the same forward error correction (FEC).
  • DL-MAP / UL-MAP specifies the modulation scheme and FEC combination for each burst. In the burst, various control messages and user data defined by IEEE 802.16e are carried.
  • MBS_MAP_IE included in DL-MAP indicates the MBS Region in the DL subframe.
  • MBS_MAP_IE includes a symbol offset in the frame to indicate the position of the MBS Region.
  • the MBS Region includes an MBS_MAP Message indicating the configuration within the MBS Region and an MBS burst that carries actual multicast data.
  • MBS_MAP Message points at least to the configuration within the MBS Region of the frame from the current frame onwards.
  • the mobile device 118 can read the MBS-MAP message by receiving MBS-MAP_IE.
  • An example of MBS-MAP_message is shown in FIG.
  • MBS-MAP message includes MBS_DATA_IE.
  • UL-MAP includes UL subframe first feedback area (Fast-Feedback Region) and UL burst mapping information.
  • the Fast-Feedback Region may be divided into a plurality of slots. For example, as shown in FIG. 8, the Fast-Feedback Region is divided into a plurality of Fast-Feedback-slots.
  • FIG. 8 shows an example divided into slots # 0- # 7 (slot # 0- # 7). Each slot is numbered from the upper left to the lower right. The numbering rule from the upper left to the lower right is fixedly defined in the IEEE 802.16e standard.
  • Fast-Feedback-slot is a unit of allocation.
  • this Fast-Feedback-slot is assigned to the mobile device 118 that is in an idle mode for receiving multicast.
  • the mobile device 118 in the idle mode that receives the multicast can transmit the uplink data.
  • Fast-Feedback-Region is an area suitable for feeding back data, which is originally fixed in the IEEE 802.16e standard, from a mobile station to a base station at high speed. Therefore, the use of Fast-Feedback-Region meets the purpose of transmitting temporary uplink data whose data amount is fixed. For example, in order to transmit uplink data using UL burst, it is necessary to add various headers to the data to be transmitted. However, in Fast-Feedback-Region, when assigning Fast-Feedback-slot to a mobile device, its use is also limited at the same time, so various headers to enable flexible data transmission are given to the data to be transmitted do not have to.
  • the uplink subframe includes a fast-feedback region (Fast-Feedback Region) and an uplink burst (UL burst).
  • the uplink burst may be divided (divided) into a plurality of regions.
  • FIG. 8 shows a case where the uplink burst is divided (divided) into four regions.
  • TTG indicates a transmission / reception switching gap
  • RTG indicates a reception / transmission switching gap.
  • the base station 112 maps the band allocation message to the MBS_MAP Message of the MBS Region in the downlink subframe. Further, the base station 112 may map the bandwidth allocation message to MBS_MAP_IE of DL-MAP in the downlink subframe. For example, the base station 112 includes an information element for assigning a fast feedback channel (Fast-Feedback-Channel) in a band assignment message for transmitting uplink data.
  • Fast-Feedback-Channel fast feedback channel
  • the mobile device 118 in the idle mode for multicast reception transmits / receives a control message to / from a specific base station 112, and the amount of data is determined without shifting from the idle mode to the normal mode.
  • Temporary uplink data can be transmitted.
  • the base station 112 has a reception confirmation information allocation element (MBS_ACK_Alloc_IE) as an information element for allocating Fast-Feedback-Channel.
  • MBS_ACK_Alloc_IE may include a mobile station identifier (MSID), a frame offset (Frame Offset), and an allocation offset (Allocation Offset) in the Fast-Feedback Region.
  • MSID mobile station identifier
  • Frame Offset frame offset
  • Allocation Offset allocation offset
  • MBS_MAP Message includes a plurality of MBS_DATA_IE.
  • MBS_MAP Message includes a plurality of Extended_MBS_DATA_IE.
  • MBS_MAP Message includes MBS_DATA_Time_Diversity_IE.
  • Each IE (Information Element) defines one MBS burst modulation method and the like described with reference to FIG. This modulation method is information necessary for the mobile device 118 to decode and read the MBS burst.
  • MBS_DATA_IE is the most basic format.
  • Extended_MBS_DATA_IE and MBS_DATA_Time_Diversity_IE are extended formats of MBS_DATA_IE.
  • MBS_ACK_Alloc_IE may be added to Extended_MBS_DATA_IE.
  • MBS_ACK_Alloc_IE may be added to MBS_DATA_Time_Diversity_IE.
  • MBS_DATA_IE includes information on the MBS burst targeted by the MBS_DATA_IE.
  • Information about MBS burst may include MBS Burst Frame Offset, Multicast CID, MBS DIUC, OFDMA Symbol Offset, Subchannel Offset, Boosting, No. OFDMA Symbols, No. Subchannels, Repetition Coding Indication.
  • MBS_DATA_IE includes information on the MBS_MAP Message to be transmitted next. The information about the next MBS_MAP Message to be transmitted may include Next MBS MAP change indication, Next MBS Frame Offset, Next MBS OFDMA Symbol Offset, Next MBS No. OFDMA Symbols, Next MBS No. OFDMA Subchannels.
  • MBS_DATA_IE includes information on the newly added MBS_ACK_Allooc_IE.
  • the information on MBS_ACK_Allooc_IE may include No. of MBS_ACK_Alloc_IE and MBS_ACK_Alloc_IE ().
  • the mobile device 118 determines whether or not MBS burst for carrying multicast data to be received by MBS_DATA_IE is defined by Multicast CID. Then, when the MBS burst that carries multicast data to be received is defined by MBS_DATA_IE, the mobile device 118 reads the MBS burst.
  • the MBS burst is at least in the frame two frames after the current frame, as described in the MBS Burst Frame Offset Notes (explanation) included in the MBS_DATA_IE format shown in FIG.
  • MBS_ACK_Alloc_IE includes a mobile station identifier (MSID), Allocation Offset, and Frame Offset as shown in FIG.
  • MSID mobile station identifier
  • Allocation Offset the mobile device 118 in the idle mode that receives the multicast recognizes that the uplink band is allocated to the mobile device 118 by the MSID. Then, the mobile device 118 recognizes the frame to which the band is assigned by Frame Offset. Then, the mobile device 118 recognizes which Fast-Feedback-slot included in the Fast-Feedback Region in the frame should be used by Allocation Offset. Then, using the Fast-Feedback-slot, the mobile device 118 returns an acknowledgment (ACK) for the multicast data carried by the received MBS burst to the base station 112.
  • ACK acknowledgment
  • the base station 112 can also distribute the reception confirmation to a plurality of frames so as not to concentrate on a certain frame, in other words, a certain timing.
  • the base station 112 designates Frame Offset so as not to concentrate on a certain frame.
  • MBS_ACK_Alloc_IE for assigning Fast-Feedback-Channel to the multicast receiving idle mobile station 118 is newly included in MBS_DATA_IE of MBS_MAP message.
  • MBS_ACK_Alloc_IE may be newly included in Extended MBS_DATA_IE of MBS_MAP message.
  • MBS_ACK_Alloc_IE may be newly included in MBS_DATA_Time_Diversity_IE of MBS_MAP message.
  • MBS_ACK_Alloc_IE is provided as an information element for allocating Fast-Feedback-Channel and the MBS_ACK_Alloc_IE is included in MBS_MAP_IE.
  • FIG. 12 shows the format of MBS_MAP_IE according to the present embodiment.
  • MBS_MAP_IE is one information element of DL-MAP of the transmission frame described with reference to FIG. DL-MAP includes MBS_MAP_IE.
  • MBS_MAP_IE contains information about MBS Zone ID, Multi-BS MBS / Single-BS MBS MBS Region designation, and newly added MBS_ACK_Allooc_IE.
  • the MBS Region specified by MBS_MAP_IE indicates the MBS Region in the frame carrying the MBS_MAP_IE.
  • MBS_ACK_Alloc_IE in MBS_MAP_IE can indicate Fast_Feedback_Region of the previous frame by Frame Offset, as in the case of being included in MBS_MAP Message. This is because the multicast data is actually distributed because there is a possibility that it is not a frame carrying MBS_MAP_IE but a previous frame. This is because the reception confirmation needs to correspond to it.
  • MBS_ACK_Alloc_IE included in MBS_MAP_IE includes MSID, Allocation Offset, and Frame Offset, similarly to MBS_ACK_Alloc_IE described with reference to FIG.
  • MBS_ACK_Alloc_IE for newly allocating Fast-Feedback-Channel to the mobile device in the idle mode for receiving multicast is newly included in MBS_MAP_IE.
  • MBS_ACK_Alloc_IE for newly allocating Fast-Feedback-Channel to the mobile device in the idle mode for receiving multicast is newly included in MBS_MAP_IE.
  • a reception quality information allocation element (MBS_CQICH_Alloc_IE) is included as an information element for allocating the Fast-Feedback-Channel described above.
  • the MBS_CQICH_Alloc_IE may include a mobile station identifier (MSID), Frame Offset, and Allocation Offset in Fast-Feedback region.
  • MSID mobile station identifier
  • the radio base station side device can broadcast an incoming notification message adaptively modulated based on the received quality to the mobile device.
  • the radio base station side device can adaptively modulate the multicast data to be distributed based on the received quality.
  • 13 and 14 show the message format of MBS_MAP Message when MBS_CQICH_Alloc_IE is included in the information element for allocating Fast-Feedback-Channel.
  • MBS_CQICH_Alloc_IE as shown in FIGS. 13 and 14 is newly defined on the premise of the above-described IEEE802.16e standard frame configuration.
  • MBS_CQICH_Alloc_IE is newly included in MBS_DATA_IE of MBS_MAP Message. Further, MBS_CQICH_Alloc_IE may be newly included in Extended_MBS_DATA_IE of MBS_MAP Message. Also, MBS_CQICH_Alloc_IE may be newly included in MBS_DATA_Time_Diversity_IE of MBS_MAP Message.
  • MBS_CQICH_Alloc_IE may include mobile station identifier (MSID), Frame Offset, and Allocation Offset in Fast-Feedback Region. Further, other information elements shown in FIG. 14 may be included.
  • the mobile device identifier indicates a multicast reception idle mobile device to be allocated.
  • Frame Offset indicates a frame that carries Fast_Feedback_Region including Fast_Feedback_Slot to be allocated.
  • Allocation Offset indicates the Fast_Feedback_Slot number to be allocated in Fast_Feedback_Region.
  • Period (p) and Duration (d) shown in FIG. 14 are not essential.
  • Period (p) and Duration (d) allocation can be performed for the period specified by Duration by allocation by MBS_CQICH_Alloc_IE. That is, the assignment is not once. In other words, it is possible to assign Fast_Feedback_Slot of Fast_Feedback_Region of a frame every 2 Period power for a period specified by Duration.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast transmits the radio wave reception quality to the radio base station side device. Can do.
  • FIG. 15 shows the format of MBS_MAP_IE when MBS_CQICH_Alloc_IE is included in the information element to which Fast-Feedback-Channel is allocated.
  • MBS_MAP_IE is included in DL-MAP as one information element of DL-MAP as described above.
  • MBS_CQICH_Alloc_IE included in MBS_MAP_IE may include mobile station identifier (MSID), Frame Offset, Allocation Offset in Fast-Feedback Region.
  • MSID mobile station identifier
  • Frame Offset identifier
  • Allocation Offset in Fast-Feedback Region.
  • Period (p) and Duration (d) may be optional.
  • MBS_CQICH_Alloc_IE is included in the information element to which Fast-Feedback-Channel is allocated.
  • the mobile station that is in the idle mode for receiving the multicast assigns the bandwidth allocation for transmitting the reception confirmation and the bandwidth allocation for transmitting the reception quality by the same allocation message. Also good. For example, when a mobile station that is in an idle mode that receives a multicast transmits reception quality using Fast_Feedback_Slot allocated in MBS_CQICH_Alloc_IE, the reception quality indicates that the target multicast data has been received. You may make it be. By doing so, it is possible to merge the bandwidth allocation for transmitting the reception confirmation and the bandwidth allocation for transmitting the reception quality. (Seventh embodiment) Another application example of the communication system according to the present embodiment will be described. In the present embodiment, as described above, WiMAX will be described as an example.
  • the base station side device allocates Fast-Feedback-Channel as a bandwidth allocation message for transmitting uplink data in the header of the medium access control packet data unit (MAC PDU) in the frame. Include information elements.
  • MAC PDU medium access control packet data unit
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast transmits / receives a control message to / from a specific base station, and the data amount is temporarily determined without shifting from the idle mode to the normal mode.
  • Uplink data can be transmitted.
  • MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader is included in the information element to which the Fast-Feedback-Channel is allocated.
  • the MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader may include MBS_ACK_Alloc_IE including the mobile station identifier (MSID), Frame Offset, and Allocation Offset in the Fast-Feedback Region.
  • the mobile station in the idle mode that receives the multicast can transmit the reception confirmation of the multicast data to the base station apparatus.
  • Fig. 16 shows the format of MAC (Media Access Control) PDU (Protocol Data Unit) according to this embodiment.
  • MAC Media Access Control
  • PDU Protocol Data Unit
  • the burst of a PHY (Physical) layer frame described with reference to FIG. 8 accommodates a plurality of encoded MAC layer data units.
  • a mobile device in the idle mode that receives multicast can receive multicast data by reading the MAC PDU.
  • the MAC PDU includes a generic MAC header, an extended subheader, a subheader, a payload (multicast data), and a CRC.
  • Extended subheader, Subheader and CRC are optional.
  • MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader is included in Extended Subheader.
  • MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader may be a band allocation message. Therefore, Extended subheader is a necessary subheader.
  • the extended subheader field (ESF: Extended Subheader Field) of the Generic MAC header is set to a value indicating “Extended Subheader exists”.
  • the extended subheader has a group configuration in which a plurality of extended subheaders are collected.
  • a newly provided MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader is included as one of the extended subheader groups.
  • FIG. 17 shows an example of the format of MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader in this embodiment.
  • MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader includes MBS_ACK_Alloc_IE for the mobile device in the idle mode for receiving the target multicast.
  • MBS_ACK_Alloc_IE may be a bandwidth allocation message.
  • MBS_ACK_Alloc_IE may include MSID, Allocation Offset, and Frame Offset. Multicast MAC PDUs are received by multiple mobile stations. For this reason, it is not possible to specify a mobile device only with a MAC PDU. Therefore, it is necessary to specify the MSID in Subheader and include allocation information for the target MSID.
  • the MAC PDU newly includes MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader for allocating Fast-Feedback-Channel to the mobile device in the idle mode that receives multicast.
  • MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheader for allocating Fast-Feedback-Channel to the mobile device in the idle mode that receives multicast.
  • Extended Subheader is used as a method of including an information element for allocating Fast-Feedback-Channel as a band allocation message for transmitting uplink data in the header of the MAC PDU.
  • an information element for allocating Fast-Feedback-Channel may be included in the Subheader.
  • the existing Subheader may be expanded to include a bandwidth allocation message.
  • the radio base station side device includes an information element for allocating Fast-Feedback-Channel as a band allocation message for transmitting uplink data in the header of the MAC PDU in the frame.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast transmits / receives a control message to / from a specific base station, and the data amount is temporarily determined without shifting from the idle mode to the normal mode.
  • Uplink data can be transmitted.
  • MBS_CQICH_Alloc_Extended_Subheader is included in the information element to which the above Fast-Feedback-Channel is allocated.
  • the MBS_CQICH_Alloc_Extended_Subheader may include MBS_CQICH_Alloc_IE including the mobile station identifier (MSID), Frame Offset, and Allocation Offset in Fast-Feedback Region.
  • the radio base station side device when receiving the incoming data addressed to the mobile device, can publicize the incoming notification message that is adaptively modulated based on the received quality to the mobile device. Also, when receiving incoming data addressed to the mobile device, the radio base station side device can adaptively modulate the multicast data to be distributed based on the received quality.
  • MBS_CQICH_Alloc Extended Subheader format in this example is shown in FIG.
  • the MBS_CQICH_Alloc Extended Subheader may be included in the Extended Subheader of the MAC PDU described with reference to FIG.
  • MBS_CQICH_Alloc Extended Subheader includes MBS_CQICH_Alloc_IE for mobile devices in idle mode for receiving the target multicast.
  • MBS_CQICH_Alloc_IE may include mobile station identifier (MSID), Frame Offset, and Allocation Offset in Fast-Feedback Region.
  • MBS_CQICH_Alloc_IE may optionally include Period and Duration.
  • Multicast MAC PDUs are received by a plurality of mobile stations, so the mobile station cannot be identified by MAC PDUs alone. Therefore, MSIDs may be specified in the Subheader to include allocation information for the target MSID.
  • the MBS_CQICH_Alloc Extended Subheader that assigns Fast-Feedback-Channel to the mobile device in the idle mode that receives the multicast is newly included in the MAC PDU.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast can transmit the radio wave reception quality to the radio base station side device.
  • the mobile station in the idle mode that receives the multicast merges the bandwidth allocation for transmitting the reception confirmation and the bandwidth allocation for transmitting the reception quality, and thereby assigns one allocation message. May be assigned. For example, when a mobile station that is in an idle mode that receives a multicast transmits reception quality using Fast_Feedback_Slot allocated in MBS_CQICH_Alloc_IE, the reception quality indicates that reception of the target multicast data has been received. You may make it be. By doing so, it is possible to merge the bandwidth allocation for transmitting the reception confirmation and the bandwidth allocation for transmitting the reception quality.
  • WiMAX will be described as an example.
  • an information element for assigning a Fast-Feedback-Channel as a bandwidth assignment message for transmitting uplink data to UL-MAP IE of UL-MAP in a downlink subframe by the radio base station side apparatus include.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast transmits / receives a control message to / from a specific base station, and the data amount is temporarily determined without shifting from the idle mode to the normal mode.
  • Uplink data can be transmitted.
  • MBS_ACK_IE is included as a type of Extended UIUC as an information element to allocate Fast-Feedback-Channel.
  • the MBS_ACK_IE may include MBS_ACK_Alloc_IE including the mobile station identifier (MSID), Frame Offset, and Allocation Offset in the Fast-Feedback Region.
  • FIG. 19 shows the UL-MAP IE format of this embodiment.
  • the UL-MAP IE format includes Multicast CID. Multicast CID identifies the target multicast data.
  • MBS_ACK_IE is newly included as an extended IE.
  • An example of MBS_ACK_IE is shown in FIG. A mobile device in the idle mode that receives the multicast can recognize that it is MBS_ACK_IE by referring to the value of Extended UIUC of MBS_ACK_IE.
  • MBS_ACK_IE includes MBS_ACK_Alloc_IE for the mobile device in the idle mode for receiving the target multicast.
  • MBS_ACK_Alloc_IE may include MSID, Allocation Offset, and Frame Offset.
  • MBS_ACK_IE for newly allocating Fast-Feedback-Channel to the mobile device in the idle mode for receiving multicast in UL-MAP IE is newly included.
  • WiMAX will be described as an example.
  • the radio base station side apparatus allocates Fast-Feedback-Channel as a band allocation message for transmitting uplink data during UL-MAP IE of UL-MAP of downlink subframe. Include.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast transmits / receives a control message to / from a specific base station, and the data amount is temporarily determined without shifting from the idle mode to the normal mode. Uplink data can be transmitted.
  • MBS_CQICH_IE is included as a type of Extended UIUC as an information element to allocate Fast-Feedback-Channel.
  • the MBS_CQICH_IE may include MBS_CQICH_Alloc_IE including the mobile station identifier (MSID), Frame Offset, and Allocation Offset in the Fast-Feedback Region.
  • the radio base station side device when receiving the incoming data addressed to the mobile device, can publicize the adaptively modulated incoming notification message to the mobile device based on the received quality. Also, the radio base station side apparatus can adaptively modulate the multicast data to be distributed based on the reception quality.
  • FIG. 21 shows the UL-MAP IE format of this embodiment.
  • the UL-MAP IE format includes Multicast CID. Multicast CID identifies the target multicast data.
  • MBS_CQICH_IE is newly included as an extended IE.
  • An example of MBS_CQICH_IE is shown in FIG.
  • a mobile device that is in an idle mode that receives a multicast can recognize that it is MBS_CQICH_IE by referring to the value of Extended UIUC of MBS_CQICH_IE.
  • MBS_CQICH_IE includes MBS_CQICH_Alloc_IE for the mobile device in the idle mode for receiving the target multicast.
  • MBS_CQICH_Alloc_IE may include mobile station identifier (MSID), Frame Offset, Allocation Offset in Fast-Feedback Region.
  • MSID mobile station identifier
  • MBS_CQICH_Alloc_IE may optionally include Period and Duration.
  • MBS_CQICH_IE that assigns Fast-Feedback-Channel to a mobile device that is in an idle mode that receives a multicast is newly included in UL-MAP IE.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast can transmit the reception confirmation of the multicast data to the radio base station side device.
  • WiMAX will be described as an example.
  • the UL burst described with reference to FIG. 8 is allocated to the mobile device in the idle mode for receiving each multicast. Therefore, it is different from that in which the Fast-Feedback-Channel is assigned as in the above-described embodiment.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast transmits / receives a control message to / from a specific base station, and the data amount is temporarily determined without shifting from the idle mode to the normal mode.
  • Uplink data can be transmitted.
  • FIG. 23 shows the UL-MAP IE format of this embodiment.
  • UL burst is assigned.
  • a Basic CID that has a one-to-one correspondence with a mobile device may be specified as the CID.
  • Multicast CID is specified as CID.
  • MSID is specified by MBS_UL_Burst_IE which is extended IE. In this way, a UL burst can be allocated to a mobile device that is in an idle mode for receiving a specific multicast.
  • MBS_UL_Burst_IE format An example of the MBS_UL_Burst_IE format is shown in FIG.
  • the MSID specifies a mobile device that is in idle mode for receiving multicast.
  • UIUC specifies UL burst modulation information specified by MBS_UL_Burst_IE.
  • Duration indicates the number of OFDMA slots and specifies the UL burst size specified by MBS_UL_Burst_IE.
  • OFDMA symbols specified by Duration are assigned in the order of UL-MAP IE in which UL-MAP appears from the top left to the bottom right in OFDMA slot units, and when reaching the right end, it loops to the left end. This is because it is prescribed. Therefore, it is possible to specify a UL burst in a frame simply by specifying Duration.
  • MBS_UL_Burst_IE that specifies a UL burst that can be used by a mobile device in an idle mode that receives multicast is newly included as a UL-MAP IE of a UL-MAP in a downlink subframe.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast transmits and receives a control message to and from a specific base station, and the data amount is fixed without shifting from the idle mode to the normal mode.
  • Temporary uplink data can be transmitted.
  • the UL burst is different from Fast-Feedback-Channel, and there is no need to limit its use when assigning. Since various headers can be added to the UL burst, the base station can determine whether it is reception confirmation or reception quality based on the header.
  • the mobile device in the idle mode that receives the multicast transmits / receives a control message to / from a specific base station, and the data amount is fixed without shifting from the idle mode to the normal mode.
  • Basic uplink data can be transmitted.
  • a mobile station that is in an idle mode that receives a multicast uses a band for transmitting uplink data allocated to the mobile station by a band allocation message, and transmits multicast data.
  • the reception confirmation can be transmitted to the radio base station side device.
  • a mobile station that is in an idle mode that receives multicast uses a band allocation message to receive radio waves using a band for transmitting uplink data allocated to the mobile station.
  • the quality can be transmitted to the radio base station side device.
  • the radio base station side device can publicize the incoming notification message adaptively modulated based on the reception quality to the mobile device.
  • a mobile station that is in an idle mode that receives multicast uses a band allocation message to receive radio waves using a band for transmitting uplink data allocated to the mobile station.
  • the quality can be transmitted to the radio base station side device.
  • the radio base station side apparatus can adaptively modulate multicast data based on the reception quality of the mobile device in the idle mode for receiving multicast.

Landscapes

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Abstract

 マルチキャストされるデータを受信する移動機のうち、アイドルモードである移動機が検索され、該検索されたアイドルモードである移動機のうち、該移動機が位置するページンググループが、マルチキャストされるデータが配信される領域に重なっている移動機が選択される。基地局は、選択された移動機に対して、上りリンクの信号を送信するための無線リソースを割り当てる手段と、選択された移動機に対して送信する前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに、割り当てられた無線リソースの情報を含める手段を有する。

Description

基地局、移動機並びに方法
 本発明は、無線通信システムに関する。
 近年、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)と呼ばれる無線通信方式に関して、米国電気電子学会(IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers)において標準化作業が進められている。WiMAXには、IEEE 802.16dと、IEEE 802.16eとが含まれる。IEEE 802.16dは、移動しない加入者局(Subscriber Station)を対象とした規格である。IEEE 802.16eは、移動する加入者局を対象とした規格である。移動する加入者局には、移動機(MS: Mobile Station)が含まれる。また、IEEE 802.16eの次世代規格であるIEEE 802.16mも、現在標準化中である。
 例えば、後者の移動機を対象とする規格であるIEEE 802.16eでは、移動機、基地局(BS: Base Station)、呼び出し制御装置(PC/LR: Paging Controller/Location Register)は、間欠受信方式をサポートする。ここで、間欠受信方式では、アイドルモード(Idle Mode)/ページング(Paging)が提供される。
 さらに、IEEE 802.16eでは、移動機、基地局、マルチキャスト中継装置、マルチキャスト配信サーバは、マルチキャスト配信方式をサポートする。ここで、マルチキャスト配信方式では、マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス(MBS: Multicast and Broadcast Service)が提供される。MBSは、マルチキャスト ブロードキャスト サービス(MCBCS: Multicast Broadcast Service)と呼ばれてもよい。
 以下、基地局、呼び出し制御装置、マルチキャスト中継装置、マルチキャスト配信サーバを、総じて、無線基地局側装置と呼称する。
 ネットワークの一例について、図1を参照して説明する。
 このネットワークには、コネクティビティ サービス ネットワーク(CSN: Connectivity Service Network)2が含まれる。また、このネットワークには、アクセス サービス ネットワーク(ASN: Access Service Network)が含まれる。また、このネットワークには、移動機18が含まれる。
 CSN2には、マルチキャストサーバ4が含まれる。ASNには、アクセス サービス ネットワークゲートウェイ(ASN-GW: Access Service Network-Gateway)6が含まれる。ASN-GW6は、マルチキャスト中継装置8を含む。また、ASN-GW6は、呼び出し制御装置10を含む。また、ASNには、基地局12が含まれる。
 アイドルモード(Idle Mode)中の移動機18は、特定の基地局に登録しない。アイドルモード中の移動機18は、ページンググループ14の全基地局12が周期的に送信する着信通知メッセージ(Paging Message)を監視する。そして、アイドルモード中の移動機18は、該移動機宛のトラヒックの有無を一定周期毎に確認する。ここで、ページンググループは、1又は複数のセルにより構成されるグループである。基地局によりカバーされるセルが複数のページンググループに属するようにしてもよい。ページンググループは、ページングエリア、ロケーションエリア、位置登録エリアとも呼ばれることがある。図1に示される例では、ページンググループ14には、基地局12、12及び12によりカバーされるセルが含まれる。ページンググループ14には、基地局12、12及び12によりカバーされるセルが含まれる。
 アイドルモード中の移動機18が監視する着信通知の対象となるフレームは、間欠的に定められる。従って、アイドルモード中の移動機18は、該着信通知の対象となるフレーム以外のフレームが送信される期間中には受信を休止することにより消費電力を削減することができる。
 上述したように、アイドルモード中の移動機18は、特定の基地局に登録しない。従って、アイドルモード中の移動機18は、同一ページンググループ内を移動する限りは、基地局間を移動したとしても、再登録処理を行う必要はない。その結果、移動先の基地局との間での制御メッセージの送受信が発生することはない。
 一方、アイドルモード中の移動機18が、異なるページンググループへ移動する場合について説明する。アイドルモード中の移動機18は、移動先の基地局との間で位置登録更新処理を行う。位置登録更新処理では、基地局との間で制御メッセージの送受信が発生する。その結果、該移動機18が属するページンググループが、呼び出し制御装置10へ登録される。
 呼び出し制御装置10は、複数の基地局12を管理する。また、呼び出し制御装置10は、アイドルモード中の移動機が、どのページンググループに属しているかを管理する。また、アイドルモード中の移動機毎に、該移動機の所属するページンググループを管理する呼び出し制御装置10が設定される。この呼び出し制御装置は、該移動機のアンカー呼び出し制御装置(Anchor PC/LR)と呼ばれてもよい。図1に示される例では、移動機18のアンカー呼び出し制御装置は、呼び出し制御装置10である。アイドルモード中の移動機毎にアンカー呼び出し制御装置が設定される。
 CSN2は、移動機18のアンカー呼び出し制御装置を認識する。そして、CSN2は、該アンカー呼び出し制御装置を収容するASN-GW宛へ着信データを送信する。該ASN-GWに含まれる呼び出し制御装置は、アイドルモード中の移動機に対する着信データを受信すると、着信通知(Paging Announce)を、該移動機が登録されているページンググループに属する基地局へ送信する。該着信通知を受信した基地局は、着信通知メッセージ(Paging Message)を広報する。この着信通知メッセージは、MOB_PAG-ADVと呼ばれてもよい。
 尚、標準仕様上では、呼び出し制御装置と基地局との間の着信通知は、ページング アナウンス(Paging Announce)と呼ばれる。また、標準仕様上では、基地局と移動機との間の着信通知はMOB_PAG-ADVと呼ばれる。
 移動機18は、着信通知メッセージにより、当該移動機18宛のトラフィックがあることを確認する。そして、移動機18は、アイドルモードから抜けてノーマルモードに移行する。
 移動機18は、特定の基地局と制御メッセージの送受信を行うことにより、該特定の基地局に登録を行う。図1に示される例では、移動機18は、基地局12に登録を行う。その結果、移動機18は、該特定の基地局とダウンリンク及びアップリングを確立する。ここで、ダウンリンク(DL: Downlink)は基地局から移動機方向のリンクであり、アップリンク(UL: Uplink)は移動機から基地局方向のリンクである。基地局は、移動機とのリンクを確立した後、該移動機宛のトラフィックを該移動機宛へ送信する。このようにすることで、移動機に対する着信(呼び出し)が実現される。
 ところで、IEEE802.16eでは、アイドルモード中の移動機は、アイドルモードから抜けてノーマルモードへ移行せずに、マルチキャストデータを受信してもよいことになっている。その具体的な制御方法は、IEEE802.16eでは規定されていない。
 例えば、移動機18が、アイドルモードへ移行する前のノーマルモード中に、受信を所望するマルチキャストコンテンツが送信される時刻、マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス ゾーン群(MBS Zone群)、マルチキャスト コネクションID(Multicast CID(Connection ID))を、取得しておくようにしてもよい。例えば、移動機18は、当該情報をマルチキャストサーバ4、マルチキャスト中継装置8及び基地局12のいずれかにより取得するようにしてもよい。そして、移動機18は、アイドルモードへ移行した後に、該マルチキャストコンテンツが送信されるMBS Zone群の何れかに位置(在圏)している場合は、該マルチキャストコンテンツが送信される時刻の直前から、着信通知の対象のフレームだけでなく、マルチキャストデータが配信されるフレームも合わせて受信するようにしてもよい。
 ここで、マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス ゾーン(MBS Zone)及びMulticast CIDについて説明する。
 IEEE802.16eでは、MBSとしてシングル基地局マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス(Single-BS MBS)とマルチ基地局マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス(Multi-BS MBS)が規定されている。
 Multi-BS MBSについて、図1を参照して説明する。
 Multi-BS MBSでは、MBS Zoneは、複数の基地局によりカバーされるセルを含む。そして、同一MBS Zoneに含まれるセルをカバーする基地局は、同一のマルチキャストデータを、マルチキャストする。このマルチキャストデータは、タイミング、同じサブチャネル(Subchannel)、シンボル(Symbol)、変調(Modulation)、Multicast CIDを用いて送信されてもよい。このようにすることで、基地局間のマクロダイバーシティ効果が得られる。このため、移動機による受信感度が向上する利点がある。
 図1に示される例では、MBS Zone16は、基地局装置12及び12によりカバーされるセルが含まれる。また、MBS Zone16は、基地局12、12及び12によりカバーされるセルが含まれる。また、MBS Zone16は、基地局12及び12によりカバーされるセルが含まれる。ある基地局によりカバーされるセルが、複数のMBS Zoneに含まれるようにしてもよい。図1に示される例では、基地局12によりカバーされるセルが、MBS Zone16及び16に含まれる。基地局12によりカバーされるセルが、MBS Zone16及び16に含まれる。
 基地局は、当該基地局が属するMBS Zoneを広報する。例えば、基地局は、当該基地局が属するMBS ZoneをDCD(Downlink channel descriptor)というメッセージを使って、定期的に無線上に広報する。
 移動機18は、この定期的に広報されるDCDを受信することにより、当該移動機18がダウンリンクの信号を監視している基地局が属しているMBS Zoneを検知することができる。図1に示される例では、移動機18は、基地局12のダウンリンクの信号を監視している。また、基地局12のカバーするセルは、MBS Zone16に含まれる。マルチキャストコンテンツが送信されるMBS Zone群は、該マルチキャストコンテンツが配信される配信地域に相当する。移動機18は、受信を所望するマルチキャストコンテンツが配信される地域に位置する場合に、該受信を所望するマルチキャストデータの受信動作を行うことができる。
 また、移動機18は、受信を所望するマルチキャストデータのMulticast CIDが既知である場合に、基地局12から送信されるフレームからマルチキャストデータをデコードすることができる。
 以上により、例えば、移動機18は、アイドルモードへ移行する前に、マルチキャストコンテンツが送信される時刻、MBS Zone群、Multicast CIDを取得する。移動機18は、アイドルモード中に、マルチキャストコンテンツが配信されるMBS Zoneに位置し、その位置において、配信時刻になった場合、着信通知の対象のフレームだけでなく、マルチキャストデータを受信するのに必要な他のフレームも受信することができる。例えば、移動機18は、アイドルモード中に、マルチキャストコンテンツが配信されるMBS Zone16に位置し、その位置において、配信時刻になった場合、着信通知の対象のフレームだけでなく、マルチキャストデータを受信するのに必要な他のフレームも受信することができる。移動機18は、該他のフレームに含まれるマルチキャストデータを、Multicast CIDに基づいてデコードし、該マルチキャストデータを受信する。
 一方、無線基地局側装置に関しては、マルチキャストコンテンツの配信元であるマルチキャストサーバ4が、配信時刻になると、マルチキャストデータを、該マルチキャストコンテンツの配信地域を管理するマルチキャスト中継装置8へ送信する。例えば、マルチキャストサーバ4は、マルチキャストコンテンツの配信地域、例えばMBS Zone16を管理するマルチキャスト中継装置8へ送信する。そして、マルチキャスト中継装置8は、該マルチキャストデータをMBS Zone16に含まれるセルをカバーする基地局12、12及び12へ送信する。そして、基地局12、12及び12は、該マルチキャストデータを上述したように同期して送信する。このようにすることにより、基地局間のマクロダイバーシティ効果が得られる。
 各MBS Zoneを管理するマルチキャスト中継装置8は、予め設定しておくようにしてもよい。図1に示される例では、MBS Zone16、16及び16は、それぞれ、マルチキャスト中継装置8、8及び8により管理される場合が示される。
 また、Single-BS MBSでは、Multi-BS MBSとは異なり、基地局間のマクロダイバーシティ効果が得られるために、同一マルチキャストデータを、同一タイミング、同じSubchannel、Symbol、Modulation、Multicast CIDを用い、同期して、マルチキャストしない。他の点については、基本的にMulti-BS MBSと同様である。従って、Single-BS MBSでは、基地局間のマクロダイバーシティ効果は得られない。
 マルチキャストデータを受信するにあたり、移動機18は、特定の基地局とリンクを確立する必要はない。移動機18は、上述したように、マルチキャストコンテンツが送信される時刻、MBS Zone群、Multicast CIDが既知であれば、マルチキャストデータを受信することができる。言い換えれば、移動機は、マルチキャストコンテンツが送信される時刻、MBS Zone群が既知でない場合においても、Multicast CIDが既知である場合には、マルチキャストデータを受信することはできる。ただし、この場合には、移動機18は、マルチキャストコンテンツが送信されない時間においても受信動作を行うことが必要となる場合がある。また、この場合には、移動機18は、マルチキャストコンテンツが送信されない地域においても受信動作を行うことが必要となる場合がある。しかし、移動機18と特定の基地局12との間でリンクを確立する必要がない点は、アイドルモードと同様である。
 アイドルモード中の移動機18は、マルチキャストデータの受信中は、消費電力の削減効果をほとんど得られない。しかし、アイドルモード中の移動機18は、少なくとも、ノーマルモードへ移行せずに、マルチキャストデータを受信することができる。従って、アイドルモード中の移動機18は、マルチキャストデータを受信するために、特定の基地局との間で制御メッセージを送受信する必要はない。
IEEE 802.16e
 アイドルモード中の移動機がマルチキャストを受信している間には、基地局12へデータを送ることができない。例えば、アイドルモード中の移動機がマルチキャストを受信している間に、基地局へ送信するデータには、以下の用途が想定される。
1.マルチキャストサービスによっては送信する必要がある受信確認(ACK: Acknowledgement)
2.アイドル中の移動機が受信する着信通知メッセージを適応変調するために送信する電波の受信品質
3.アイドル中の移動機が受信するMBSのマルチキャストデータを適応変調するために送信する電波の受信品質
 ここで、着信通知メッセージは、MOB_PAG-ADVと呼ばれてもよい。受信品質には、チャネル クオリティ インジケーション(CQI: Channel Quality Indication)が含まれてもよい。また、上述したデータは、該データ量が確定していてもよい。また、上述したデータは、一時的に送信されるデータであってもよい。
 受信確認の送信は、マルチキャストサービスによっては必須の機能である。現在のIEEE802.16eの仕様では、移動機は、受信確認を送信する場合には以下に示す動作を行う必要がある。移動機は、特定の基地局と制御メッセージを送受信する。そして、移動機が、アイドルモードからノーマルモードへ移行する。その後、移動機は、受信確認を無線基地局側装置へ送信する。
 受信品質の送信は、アイドルモード中の移動機においては必須の機能ではない。しかし、アイドルモードである移動機がマルチキャストデータを受信する場合には、アイドルモードであることにより得られる消費電力の削減効果は少なくなる。言い換えれば、アイドルモードである移動機がマルチキャストデータを受信する場合には、電力を消費する。従って、アイドルモードである移動機が、電力を消費することになる、上述した受信品質を示す情報を送信するようにしても、該送信による電力消費のデメリットはない。基地局12は、移動機18により送信された受信品質に基づいて、適応変調を行うことができるため、該適応変調を行うことができるというメリットがある。例えば、基地局12は、適応変調行うことにより、送信に必要なシンボル数を削減することができる。
 また、移動機18が受信品質を送信する。基地局12は、該受信品質に基づいて変調を最適化する、いわゆる適応変調を行う。基地局12は、該適応変調の結果を移動機18が受信する全ダウンリンクデータに適用するようにしてもよい。しかし、フレームのヘッダ等のフレームをデコードするための制御情報を除くと、アイドルモードである移動機18が受信できるダウンリンクのデータは、着信通知メッセージか、マルチキャストデータだけである。従って、一時的にアップリンクを使用して、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することによる効果は、結果的に、上述した2及び3のケースに限られるかもしれない。しかし、マルチキャストデータを受信中であるアイドルモードである移動機18へ一時的なアップリンクを提供するメリットはある。
 しかし、現在のIEEE802.16eの仕様では、一時的にアップリンクデータを送信する必要がある場合であっても、移動機18は、特定の基地局12との間で制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行しなければならない。
 尚、移動機18は、基地局12へ送信するデータ量が確定していない場合には、以下の処理を行うことが好ましい。移動機18は、該基地局12との間で制御メッセージを送受信し、アイドルモードからノーマルモードへ移行する。ノーマルモードへ移行した移動機18は、該基地局12との間でリンクを確立してから、必要なデータを該基地局12へ送信する。送信するデータ量が確定していないため、移動機18は、随時、必要なデータ量を送信できる帯域を、制御メッセージによって、基地局12へ要求する必要があるためである。また、移動機18は、固定的に一定のスループットを得られる帯域が定期的に割り当てられるように、制御メッセージにより、基地局12へ要求するようにしてもよい。これらの処理は、事実上、リンクを確立する行為と同義となる。この処理により送信されるデータは、一時的なアップリンクには含まれない。
 上述したように、現在のIEEE802.16eの仕様では、マルチキャストデータを受信するアイドルモードである移動機18が、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信するためには、特定の基地局12との間で制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行しなければならない。
 そのために、マルチキャストデータを受信するアイドルモードである移動機18は、以下の用途のために、アップリングデータを送信できない。
1.マルチキャストサービスによっては送信する必要がある受信確認(ACK: Acknowledgement)
2.アイドル中の移動機が受信する着信通知メッセージを適応変調するために送信する電波の受信品質
3.アイドル中の移動機が受信するMBSのマルチキャストデータを適応変調するために送信する電波の受信品質
 ここで、着信通知メッセージは、MOB_PAG-ADVと呼ばれてもよい。受信品質には、チャネル クオリティ インジケーションが含まれてもよい。また、上述したデータは、該データ量が確定していてもよい。また、上述したデータは、一時的に送信されるデータであってもよい。
 そこで、本無線基地局装置、移動機及び通信システム並びに方法は上述した問題点を鑑みてなされたものであり、その目的は、アイドルモードのまま上りリンクのデータを送信することができる無線基地局装置、移動機及び通信システム並びに方法を提供することにある。
 上記課題を解決するため、本基地局は、
 移動機が間欠的に受信する受信フレームを用いて着信通知を行い、移動機は、着信通知と共にマルチキャストされるデータの受信を行う通信システムにおける基地局であって、
 マルチキャストされるデータを受信する移動機のうち、アイドルモードである移動機が検索され、該検索されたアイドルモードである移動機のうち、該移動機が属するページンググループが、前記マルチキャストされるデータが配信される領域に重なっている移動機が選択され、
 前記選択された移動機に対して、上りリンクの信号を送信するための無線リソースを割り当てる手段と、
 前記選択された移動機に対して送信する前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに、前記無線リソースを割り当てる手段により割り当てられた無線リソースの情報を含める手段
 を有する。
 本移動機は、
 移動機が間欠的に受信する受信フレームを用いて、着信通知が行われ、着信通知と共にマルチキャストされるデータの受信を行う通信システムにおける移動機であって、
 マルチキャストされるデータを受信する移動機のうち、アイドルモードである移動機が検索され、該検索されたアイドルモードである移動機のうち、該移動機が位置するページンググループが、前記マルチキャストされるデータが配信される領域に重なっている移動機が選択され、
 基地局は、前記選択された移動機に対して、上りリンクの信号を送信するための無線リソースを割り当て、該選択された移動機に対して送信する前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに、前記割り当てられた無線リソースの情報を含め、
 前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに含まれる前記割り当てられた無線リソースの情報に基づいて、上りリンクの信号を送信する手段
 を有する。
 開示の無線基地局装置、移動機及び通信システム並びに方法によれば、アイドルモードのまま上りリンクのデータを送信することができる。
通信システムの一例を示す説明図である。 一実施例に係る通信システムを示す説明図である。 一実施例に係る通信システムの動作を示すフロー図である。 一実施例に係る通信システムを示す部分ブロック図である。 一実施例に係る通信システムを示す部分ブロック図である。 一実施例に係る通信システムを示す部分ブロック図である。 一実施例に係る通信システムを示す部分ブロック図である。 一実施例に係るフレームフォーマットの一例を示す説明図である。 一実施例に係るMBS_MAPメッセージフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_DATA_IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_ACK_Alloc_IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_MAP_IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_DATA_IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_CQICH_Alloc_IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_MAP_IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMAC PDUを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_ACK_Alloc Extended Subheaderを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_CQICH_Alloc Extended Subheaderを示す説明図である。 一実施例に係るUL-MAP IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_ACK_IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るUL-MAP IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_CQICH_IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るUL-MAP IEフォーマットを示す説明図である。 一実施例に係るMBS_UL_Burst_IEフォーマットを示す説明図である。
符号の説明
 2 コネクティビティ サービス ネットワーク(CSN: Connectivity Service Network)
 4 マルチキャストサーバ
 6(6、6) アクセス サービス ネットワークゲートウェイ(ASN-GW: Access Service Network-Gateway)
 8(8、8) マルチキャスト中継装置
 10(10、10) 呼び出し制御装置
 12(12、12、12、12、12) 基地局
 14(14、14) ページング グループ
 16(16、16、16) マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス ゾーン(MBS Zone:  Multicast and Broadcast Service Zone)
 18 移動機
 102 コネクティビティ サービス ネットワーク(CSN: Connectivity Service Network)
 104 マルチキャストサーバ
 106(106、106) アクセス サービス ネットワークゲートウェイ(ASN-GW: Access Service Network-Gateway)
 108(108、108、・・・、108) マルチキャスト中継装置
 110(110、110、・・・、110) 呼び出し制御装置
 112(112、112、・・・、112) 基地局
 114(114、114) ページング グループ(Paging Group)
 116(116、116、116) マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス ゾーン(MBS Zone:  Multicast and Broadcast Service Zone)
 118(118、118、・・・、118) 移動機
 1082 アイドルモード移動機検索部
 1084 ページンググループ対配信地域マッチ部
 1085 帯域割り当て済移動機保持部
 1086 受信品質マージ部
 1087 受信品質保持部
 1088 受信品質照合部
 1121 アップリンク帯域割り当て部
 1122 アップリンクデータ受信部
 1123 受信確認送信部
 1124 受信品質保持部
 1125 着信通知部
 1126 マルチキャストフレーム作成部
 1182 マルチキャストフレーム受信部
 1184 アップリンクデータ送信部
 1186 着信受信部
 次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ説明する。
 なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返しの説明は省略する。
(通信システムの構成例)
 本実施例に係る通信システムについて、図2を参照して説明する。
 本実施例に係る通信システムは、移動機118を有する。また、本実施例に係る通信システムは、基地局(BS: Base Station)112を有する。また、本実施例に係る通信システムは、呼び出し制御装置(PC/LR: Paging Controller/Location Register)110を有する。また、本実施例に係る通信システムは、マルチキャスト中継装置108を有する。また、本実施例に係る通信システムは、マルチキャストサーバ104を有する。図2には1の移動機が示されているが、複数であってもよい。また、図2には、5の基地局が示されているが、4以下でもよいし、6以上でもよい。また、図2には、2の呼び出し制御装置が示されているが、1でもよいし3以上でもよい。また、図2には、2のマルチキャスト中継装置が示されているが、1でもよいし3以上でもよい。また、図2には、1のマルチキャストサーバが示されているが、2以上でもよい。
 本実施例に係る通信システムは、間欠受信方式をサポートする。ここで、間欠受信方式では、アイドルモード(Idle Mode)/ページング(Paging)が提供される。
 さらに、本実施例に係る通信システムは、マルチキャスト配信方式をサポートする。ここで、マルチキャスト配信方式では、マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス(MBS: Multicast and Broadcast Service)が提供される。MBSは、マルチキャスト ブロードキャスト サービス(MCBCS: Multicast Broadcast Service)と呼ばれてもよい。
 以下、基地局112、呼び出し制御装置110、マルチキャスト中継装置108、マルチキャストサーバ104を、総じて、無線基地局側装置と呼称する。
 本通信システムは、コネクティビティ サービス ネットワーク(CSN: Connectivity Service Network)102を有する。また、本通信システムは、アクセス サービス ネットワーク(ASN: Access Service Network)を有する。
 CSN102には、マルチキャストサーバ104が含まれる。ASNには、アクセス サービス ネットワーク-ゲートウェイ(ASN-GW: Access Service Network-Gateway)106が含まれる。ASN-GW106は、マルチキャスト中継装置108を含む。また、ASN-GW106は、呼び出し制御装置110を含む。また、ASNには、基地局112が含まれる。
 アイドルモード(Idle Mode)である移動機118は、特定の基地局に登録しない。アイドルモードである移動機110は、ページンググループ114に含まれる全基地局112が周期的に送信する着信通知メッセージ(Paging Message)を監視する。そして、アイドルモードである移動機118は、該移動機宛のトラヒックの有無を一定周期毎に確認する。ここで、ページンググループは、1又は複数のセルにより構成されるグループである。基地局によりカバーされるセルが複数のページンググループに属するようにしてもよい。ページンググループは、ページングエリア、ロケーションエリア、位置登録エリアとも呼ばれることがある。図2に示される例では、ページンググループ114には、基地局112、112及び112によりカバーされるセルが含まれる。ページンググループ114には、基地局112、112及び112によりカバーされるセルが含まれる。
 本実施例に係る通信システムでは、無線基地局側装置は、マルチキャストデータを受信する。また、無線基地局側装置は、アイドルモードである移動機を検索する。また、無線基地局側装置は、アイドルモードである移動機のうち、受信したマルチキャストデータを受信する移動機を検索する。また、無線基地局側装置は、該マルチキャストデータを受信するアイドルモードである移動機が位置するページンググループを検索する。また、無線基地局側装置では、該ページンググループと該マルチキャストデータの配信地域が重なっていた場合に、該配信地域に属する基地局群が、該マルチキャストデータを送信する。ここで、該マルチキャストデータが含まれる無線フレームには、帯域割り当てメッセージが含まれる。
 該マルチキャストを受信しているアイドルモードである移動機は、該帯域割り当てメッセージに含まれる帯域を利用して、上りリンクのデータを送信する。この上りリンクのデータは、該データ量が確定しているデータであってもよい。また。該データは、一時的に送信されるデータであってもよい。
 本実施例に係る通信システムの動作について、図3を参照して説明する。
 マルチキャスト中継装置108は、マルチキャストサーバからマルチキャストデータを受信する(ステップS302)
 マルチキャスト中継装置108は、マルチキャストされるデータを受信する移動機のうち、アイドルモードである移動機を検索する(ステップS304)。
 マルチキャスト中継装置108は、該検索されたアイドルモードである移動機のうち、該移動機が位置するページンググループが、マルチキャストされるデータが配信される領域に重なっている移動機を選択する(ステップS306)。
 マルチキャスト中継装置108は、ステップS306において選択された移動機を示す情報を基地局に送信する(ステップS308)。
 基地局112は、受信した選択された移動機を示す情報に基づいて、該選択された移動機に対して、上りリンクの信号を送信するための無線リソースを割り当てる(ステップS310)。
 基地局112は、該選択された移動機に対して送信するマルチキャストされるデータを送信する無線フレームに、ステップS310において割り当てられた無線リソースの情報を含める(ステップS312)。
 基地局112は、マルチキャストデータを送信する(ステップS314)。
 本実施例によれば、マルチキャストを受信しているアイドルモードである移動機は、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信できる。その際に、該移動機は、特定の基地局との間で制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行する必要はない。
 本実施例では、マルチキャストを受信しているアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージを受信することにより、当該移動機に割り当てられた帯域を使用して、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信する。
 本実施例では、マルチキャストを受信しているアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージを受信することにより、当該移動機に割り当てられた帯域を使用して、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信する。この場合、該電波の受信品質を受信した無線基地局側装置は、該移動機宛の着信データを受信した場合、該受信品質に基づいて適応変調した着信通知メッセージを該移動機宛へ広報する。
 本実施例では、マルチキャストを受信しているアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージを受信することにより、当該移動機に割り当てられた帯域を使用して、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信する。この場合、該電波の受信品質を受信した無線基地局側装置は、MBSのマルチキャストデータを送信する場合、該マルチキャストデータの配信地域に含まれる、あるMBS Zoneに位置するアイドルモードである移動機のうち、有効な受信品質が得られていないアイドルモードである移動機を検索する。そして、該無線基地局側装置は、検索された有効な受信品質が得られていないアイドルモードである全移動機に対して、該MBS Zoneにおけるマルチキャストデータの配信により、帯域を割り当てているかを判断する。そして、該無線基地局側装置は、有効な受信品質が得られていないアイドルモードである全移動機に対して帯域を割り当てている場合には、該MBS Zoneにおいては、有効な受信品質が得られているアイドルモードである移動機及び/又は有効な受信品質が得られているノーマル移動機の最低受信品質に基づいて、該MBS Zoneで配信するマルチキャストデータを適応変調する。
(第1の実施例)
 本実施例に係る通信システムについて、図4を参照して説明する。
 図4において、通信システムは、マルチキャストサーバ104と、マルチキャスト中継装置108(108、108、・・・、108)(kは、k>0の整数)と、アンカー呼び出し制御装置110(110、110、・・・、110)(lは、l>0の整数)と、基地局112(112、112、・・・、112)(mは、m>0の整数)と、移動機118(118、118、・・・、118)(nは、n>0の整数)とを有する。マルチキャスト中継装置108とアンカー呼び出し制御装置110は、同一のASN-GWに収容されるようにしてもよい。また、マルチキャスト中継装置108とアンカー呼び出し制御装置110は、異なるASN-GWに収容されるようにしてもよい。
 マルチキャスト中継装置108は、アイドルモード移動機検索部1082を有する。また、マルチキャスト中継装置108は、ページンググループ対配信地域マッチ部1084を有する。
 基地局112は、アップリンク帯域割り当て部1122を有する。また、基地局112は、アップリンクデータ受信部1122を有する。
 移動機118は、マルチキャストフレーム受信部1182を有する。また、移動機118は、アップリンクデータ送信部1184を有する。
 マルチキャストサーバ104は、配信時刻になったマルチキャストコンテンツを、該マルチキャストコンテンツの配信先のMBS Zoneを管理しているマルチキャスト中継装置108へ配信する。ここで、該マルチキャストコンテンツの配信先となるMBS Zoneは1でもよいし、複数であってもよい。
 マルチキャストサーバ104は、該マルチキャストコンテンツの受信登録をしている移動機(以下、マルチキャストデータ受信登録済移動機群と呼ぶ)を示す情報を該マルチキャスト中継装置108に送信する。該マルチキャストコンテンツの受信登録をしている移動機は複数であってもよい。また、マルチキャストサーバ104は、該マルチキャストコンテンツの配信地域を示す情報を該マルチキャスト中継装置に送信する。ここで、マルチキャストコンテンツの配信地域は、配信先のMBS Zoneに相当する。
 尚、マルチキャストデータ受信登録済移動機群を示す情報は、マルチキャストデータを配信する前に、マルチキャスト中継装置108へ送信するようにしてもよい。また、マルチキャストコンテンツの配信地域を示す情報は、マルチキャストデータを配信する前に、マルチキャスト中継装置108へ送信するようにしてもよい。また、MBS Zone毎に、該MBS Zoneを管理するマルチキャスト中継装置が異なる場合には、配信先マルチキャスト中継装置108は複数となる。
 アイドルモード移動機検索部1082は、マルチキャストサーバ104により送信されたマルチキャストデータ受信登録済移動機群を示す情報に基づいて、該マルチキャストデータ受信登録済移動機群に含まれる移動機のうち、アイドルモードである移動機を検索する。そして、アイドルモード移動機検索部1082は、検索されたアイドルモードである移動機が属するページンググループを、該アイドルモードである移動機のアンカー呼出制御装置110に問い合わせる。アイドルモードである移動機毎にアンカー呼び出し制御装置が異なる場合には、アイドルモード移動機検索部1082は、アイドルモードである移動機毎に対応するアンカー呼出制御装置110に対して、該アイドルモードである移動機の属するページンググループを問い合わせる。
 アイドルモード移動機検索部1082は、取得した各アイドルモードである移動機が属するページンググループに基づいて、各アイドルモードである移動機とページンググループを対応付けてリスト化する。そして、アイドルモード移動機検索部1082は、該リストをページンググループ対配信地域マッチ部1084に入力する。
 マルチキャストサーバ104により送信されたマルチキャストコンテンツの配信地域を示す情報は、ページンググループ対配信地域マッチ部1084に入力される。ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、アイドルモード移動機検索部1082により入力されたリストと、該配信地域のマッチングを行うことにより、帯域割り当て対象の移動機を特定する。例えば、ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、あるアイドルモードである移動機が属するページンググループに含まれるセルをカバーする基地局のうち、少なくとも1つが該配信地域であるMBS Zoneに属する基地局と一致する場合には、該あるアイドルモードである移動機を帯域割り当て対象とする。
 このようにすることにより、ページンググループ対配信地域マッチ部1084では、当該マルチキャスト中継装置108が管理するMBS Zone毎に、帯域割り当ての対象となる移動機を特定することができる。ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、当該マルチキャスト中継装置108が管理するMBS Zoneに属する基地局へ、該帯域割り当て対象となる移動機を示す情報を送信する。
 基地局112では、アップリンク帯域割り当て部1121は、マルチキャスト中継装置108により送信された帯域割り当て対象となる移動機を示す情報に基づいて、該移動機に送信するマルチキャストデータが含まれる無線フレームに、帯域割り当てメッセージを含める。帯域割り当てメッセージは、該移動機が、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信するために使用される。
 マルチキャストフレームを受信したアイドルモードである移動機118では、マルチキャストフレーム受信部1182は、該マルチキャストフレームに含まれる帯域割り当て情報を抽出する。そして、マルチキャストフレーム受信部1082は、抽出した帯域割り当て情報をアップリンクデータ送信部1184へ入力する。
 アップリンクデータ送信部1184は、入力された帯域割り当て情報に基づいて、当該移動機118に割り当てられた帯域を利用して、上りリンクのデータを当該移動機118の位置するエリアをカバーする基地局112に送信する。
 移動機118の位置するエリアをカバーする基地局112では、アップリンクデータ受信部1122は、該上りリンクのデータを受信する。基地局112は、受信した上りリンクのデータに基づいて処理を行う。
 本実施例によれば、無線基地局側装置は、マルチキャストデータを受信する。また、無線基地局側装置は、該マルチキャストデータの受信登録を行っている移動機のうち、アイドルモードである移動機を検索する。また、無線基地局側装置は、該アイドルモードである移動機が位置するページンググループを検索する。また、無線基地局側装置は、該アイドルモードである移動機が位置するページンググループと、受信したマルチキャストデータが配信される領域とが重なっていた場合に、該配信地域に属する基地局が、該マルチキャストデータを送信する。該マルチキャストデータを送信する際に、無線基地局側装置では、該マルチキャストデータが含まれる無線フレームに、帯域割り当てメッセージを含めることができる。
(第2の実施例)
 本実施例に係る通信システムにおいて、上りリンクの信号が受信確認である場合について、図5を参照して説明する。
 本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、移動機118のアップリンクデータ送信部1184が、上りリンクの信号として、マルチキャストデータの受信確認を送信する点で異なる。また、本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、基地局112が、受信確認送信部1123を有する点で異なる。本通信システムでは、アップリンクデータ受信部1122は、移動機118により送信された上りリンク信号に含まれるマルチキャストデータの受信確認を抽出する。そして、アップリンクデータ受信部1122は、抽出したマルチキャストデータの受信確認を受信確認送信部1123に入力する。受信確認送信部1123は、アップリンクデータ受信部1122により入力された受信確認をマルチキャストサーバ104に送信する。
 尚、受信確認送信部1123は、該受信確認をマルチキャスト中継装置108へ送信するようにしてもよい。この場合、マルチキャスト中継装置108は受信した受信確認をマルチキャストサーバ104へ送信する。言い換えれば、マルチキャスト中継装置108は、受信した受信確認をマルチキャストサーバ104へ中継する。
 このようにすることにより、マルチキャストを受信しているアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージで、当該移動機に割り当てられたアップリンクデータを送信するための帯域を使用して、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信することができる。
(第3の実施例)
 本実施例に係る通信システムにおいて、着信通知に対して適応変調が適用される場合について、図6を参照して説明する。
 本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、基地局112が受信品質保持部1124を有する点で異なる。また、本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、基地局112が着信通知部1125を有する点で異なる。また、本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、移動機118が着信受信部1186を有する点で異なる。
 アップリンクデータ送信部1184は、上りリンクの信号として、当該移動機118の下りリンクにおける電波の受信品質を基地局112へ送信する。基地局112のアップリンクデータ受信部1122は、移動機118により送信された上りリンクのデータに含まれる受信品質を抽出する。アップリンクデータ受信部1122は、抽出した受信品質を受信品質保持部1124に入力する。受信品質保持部1124は、移動機毎に該受信品質を保持する。また、受信品質保持部1124は、該受信品質を有効期限付きで保持するようにしてもよい。
 また、アンカー呼び出し制御装置110では、着信データが受信される。着信データを受信したアンカー呼び出し制御装置110は、該着信データの宛先であるアイドルモードである移動機が位置するページンググループに属する基地局に対して、着信通知(Paging Announce)を送信する。
 該着信通知を受信した基地局112では、着信通知部1125において、着信対象のアイドルモードである移動機の受信品質を受信品質保持部1124へ問い合わせる。着信通知部1125は、着信対象のアイドルモードである移動機に対応する受信品質が得られた場合、該受信品質に基づき、着信通知を適応変調して、該アイドルモードである移動機宛へ広報する。この着信通知は、MOB_PAG-ADVと呼ばれてもよい。移動機118は、着信受信部1186において、該着信通知を受信する。移動機118は、受信した着信通知に基づいて、着信処理を行う。
 このようにすることにより、マルチキャストを受信しているアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージを受信することにより、当該移動機に割り当てられた帯域を使用して、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信する。このため、無線基地局側装置は、該移動機宛の着信データを受信した場合、該受信品質に基づき適応変調した着信通知メッセージを該移動機宛へ広報することができる。
(第4の実施例)
 本実施例に係る通信システムにおいて、マルチキャストデータに対して適応変調が適用される場合について、図7を参照して説明する。
 本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、基地局112がマルチキャストフレーム作成部1126を有する点で異なる。また、本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、マルチキャスト中継装置108が帯域割り当て済移動機保持部1085を有する点で異なる。また、本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、マルチキャスト中継装置108が受信品質マージ部1086を有する点で異なる。また、本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、マルチキャスト中継装置108が受信品質保持部1087を有する点で異なる。また、本通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと、マルチキャスト中継装置108が受信品質照合部1088を有する点で異なる。
 アップリンクデータ送信部1184は、上りリンクの信号として、当該移動機118の下りリンクにおける電波の受信品質を基地局112へ送信する。基地局112のアップリンクデータ受信部1122は、当該移動機118が属しているMBS Zoneを管理する全マルチキャスト中継装置108へ、該受信品質を当該基地局のIDと共に送信する。ここで、基地局112が属するMBS Zoneは複数であってもよい。
 基地局112により送信された受信品質と基地局のIDは、マルチキャスト中継装置108の受信品質保持部1087に入力される。受信品質保持部1087は、入力された基地局IDと受信品質と対応付けて保持する。例えば、受信品質保持部1087は、入力された基地局IDと受信品質とを組として保持するようにしてもよい。また、受信品質保持部1087は、入力された基地局IDと受信品質とを有効期限付きで保持するようにしてもよい。
 ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、帯域割り当て対象の移動機(以下、帯域割り当て対象移動機群と呼ぶ)を特定する。帯域割り当て対象の移動機は複数であってもよい。ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、特定した帯域割り当て対象移動機群を示す情報を、基地局112に送信する。また、ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、特定した帯域割り当て対象移動機群を、帯域割り当て済移動機保持部1085へ入力する。また、ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、割り当て対象としたMBS Zoneを示す情報を、帯域割り当て済移動機保持部1085へ入力する。帯域割り当て済移動機保持部1085は、入力された情報を有効期限付きで保持するようにしてもよい。
 MBSのマルチキャストデータを送信する場合について説明する。
 マルチキャスト中継装置108では、アイドルモード移動機検索部1082は、アイドルモードである移動機毎に、該アイドルモードである移動機が所属するページンググループを特定する。また、アイドルモード移動機検索部1082は、ノーマルモードである移動機(以下、ノーマル移動機群と呼ぶ)を特定する。ここで、特定されるノーマルモードである移動機は複数であってもよい。そして、アイドルモード移動機検索部1082は、該ノーマルモード移動機群を受信品質照合部1088へ入力する。例えば、アイドルモード移動機検索部1082は、ノーマルモードである移動機の特定を、マルチキャストデータ受信登録済移動機群に含まれる移動機のうち、どのページンググループへも属していない移動機を調べることで行うようにしてもよい。この方法で特定する場合、正確には、特定したノーマルモードである移動機群の中に、ネットワークエントリしていない移動機が含まれてもよい。ネットワークエントリしていない移動機には、例えば、電源が入っていない移動機が含まれる。
 また、ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、受信品質の照合の対象であるアイドルモードである移動機群(以下、受信品質照合対象アイドル移動機群と呼ぶ)を、受信品質照合部1088へ入力する。例えば、ページンググループ対配信地域マッチ部1084は、帯域割り当て対象の移動機を特定する処理と同様の処理により、受信品質照合対象アイドル移動機群の特定を行うようにしてもよい。この処理により、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機群の中で、対象のMBS Zoneに位置する可能性があるアイドルモードである移動機を特定することができる。
 受信品質照合部1088は、ノーマル移動機群の受信品質と受信品質照合対象アイドル移動機群の受信品質とを、受信品質保持部1087へ問い合わせる。そして、受信品質照合部1088は、ノーマル移動機群の受信品質群と、受信品質照合対象アイドル移動機群の受信品質群と、受信品質無しアイドルモードである移動機群とを特定する。受信品質照合部1088は、特定したノーマル移動機群の受信品質群と、受信品質照合対象アイドル移動機群の受信品質群と、受信品質無しアイドルモードである移動機群とを、受信品質マージ部1086へ入力する。
 例えば、受信品質照合部1088は、ノーマル移動機の受信品質を特定する場合に、ノーマルモードである移動機群の中で、対象のMBS Zoneに属する基地局における受信品質情報があるノーマル移動群を特定する。そして、受信品質照合部1088は、特定された移動機の受信品質を、ノーマル移動機群の受信品質群として、受信品質マージ部1086へ入力する。また、受信品質照合部1088は、対象のMBS Zoneに属さない基地局における受信品質情報があるノーマル移動機を除外するようにしてもよい。対象のMBS Zoneへ配信するマルチキャストデータの適応変調で考慮する必要はないためである。また、受信品質照合部1088は、受信品質情報がないノーマル移動機を除外するようにしてもよい。受信品質情報がないノーマル移動機は、該マルチキャスト中継装置が管理していないMBS Zoneに属しているか、若しくは、ネットワークエントリしていない移動機であると想定され、対象のMBS Zoneへ配信するマルチキャストデータの適応変調で考慮する必要はないためである。このようにすることにより、特定されたノーマル移動機群の中にネットワークエントリしていない移動機が含まれたとしても、この段階で除外されるので問題はない。
 また、受信品質照合部1088は、受信品質照合対象アイドル移動機群の中で、対象のMBS Zoneに属する基地局における受信品質情報がある受信品質照合対象アイドル移動機群を特定する。そして、受信品質照合部1088は、該特定した移動機の受信品質を、アイドル移動機受信品質群として、受信品質マージ部1086に入力する。
 また、受信品質照合部1088は、対象のMBS Zoneに属さない基地局における受信品質情報がある受信品質照合対象アイドル移動機群を除外するようにしてもよい。対象のMBS Zoneへ配信するマルチキャストデータの適応変調で考慮する必要はないためである。
 また、受信品質照合部1088は、受信品質情報がない受信品質照合対象アイドル移動機群の情報を受信品質無しアイドル移動機群として、受信品質マージ部1086へ送信するようにしてもよい。受信品質マージ部1086で分類されるためである。
 受信品質マージ部1086は、受信品質無しアイドル移動機群に関して、過去に該受信品質無しアイドル移動機に対して、対象のMBS Zoneへのマルチキャストデータの配信によってアップリンク帯域を割り当てていたかを、帯域割り当て済移動機保持部1085へ問い合わせる。割り当てていなかったアイドルモードである移動機が1つでもあった場合、そのアイドルモードである移動機は、受信品質を応答する機会がなかったことになる。この場合、受信品質マージ部1086は、適応変調を行わないと判断する。この場合、受信品質マージ部1086は、予め規定されている固定的な変調情報を基地局112へ送信する。
 一方、全アイドルモードである移動機に対して、対象のMBS Zoneへの以前のマルチキャストデータの配信によってアップリンク帯域を割り当てていた場合、帯域を割り当てたにも拘らず、受信品質の応答がなかったことになる。この場合、対象のMBS Zoneには、受信品質無しアイドル移動機群の全てがいないということになる。
 本実施例では、受信品質無しアイドル移動機群を特定する場合に、対象のMBS Zoneと重なり合いがあるページンググループに所属しているかで、絞込みが行われる。しかし、図2を参照して説明した通信システムにおけるページンググループ114とMBS Zone116との関係のように、ページンググループの範囲とMBS Zoneの範囲とが一致しない場合がある。このため、帯域を割り当てたにも拘らず、受信品質の応答が得られないアイドル移動機が発生する場合がある。
 対象のMBS Zoneにおいて、受信品質無しアイドル移動機群の全てがいないことが確認できた場合、受信品質照合部1088は、ノーマル移動機群に対応する受信品質群及びアイドルモードである移動機群に対応する受信品質群に基づいて、適応変調を決定し、該適応変調を示す適応変調情報を対象のMBS Zoneに属する全基地局へ送信する。例えば、受信品質照合部1088は、ノーマル移動機群に対応する受信品質群及びアイドルモードである移動機群に対応する受信品質群に基づいて、該受信品質群の最低受信品質に基づいて、適応変調情報を決定し、該適応変調情報を対象のMBS Zoneに属する全基地局へ送信するようにしてもよい。
 マルチキャスト中継装置108により送信された適応変調情報は、基地局112のマルチキャストフレーム作成部1126に入力される。
 基地局112のマルチキャストフレーム作成部1126は、入力された適応変調情報に基づいて、帯域割り当てメッセージが含まれるマルチキャストフレームを適応変調してマルチキャストする。
 このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージにより、当該移動機118に割り当てられたアップリンクデータを送信するための帯域を使用して、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することができる。
 また、このようにすることにより、次に、無線基地局側装置が、MBSのマルチキャストデータを送信する場合には、以下の処理を行う。無線基地局側装置は、該マルチキャストデータの配信地域のうち、あるMBS Zoneに関して、有効な受信品質が得られていないアイドルモードである移動機の全てが、該MBS Zoneへの以前のマルチキャストデータの配信によってアップリンク帯域を割り当てられていたかを判断する。そして、無線基地局側装置は、該MBS Zoneへの以前のマルチキャストデータの配信によってアップリンク帯域を割り当てられていた場合、該MBS Zoneに関して、有効な受信品質が得られているアイドルモードである移動機群に対応する受信品質群及び有効な受信品質が得られているノーマルモードである移動機群に対応する受信品質群に基づいて、該MBS Zoneで配信するマルチキャストデータを適応変調する。例えば、無線基地局側装置は、有効な受信品質が得られているアイドルモードである移動機群に対応する受信品質群及び有効な受信品質が得られているノーマルモードである移動機群に対応する受信品質群の最低受信品質に基づいて、該MBS Zoneで配信するマルチキャストデータを適応変調する。
(第5の実施例)
 本実施例に係る通信システムの適用例について説明する。本実施例では、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)を一例として説明する。しかし、間欠受信方式及びマルチキャスト配信方式をサポートするシステムであれば、WiMAX以外にも適用できる。
 本実施例に係る通信システムは、時分割復信(TDD: Time Division Duplex)方式が適用される。TDDでは、上りリンクと下りリンクの信号が同一周波数帯で送信され、下りリンクと上りリンクとが高速に切り替えられることにより、全二重通信が行われる。時分割復信方式における伝送フレームには、下りリンクの信号が送信される下りリンクサブフレームと、上りリンクの信号が送信される上りリンクサブフレームとが含まれる。また、本実施例に係る通信システムは、直交周波数分割多重(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/直交周波数分割多重接続(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 本実施例に係る通信システムは、基地局112を有する。また、本実施例に係る通信システムは、移動機118を有する。基地局112と移動機118は、時分割復信方式により無線通信を行う。時分割復信方式における伝送フレームは、図8に示すように下りリンクサブフレーム(DL Subframe)と上りリンクサブフレーム(UL Subframe)により構成され、1対の下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームにより、1フレームが構成される。図8には、一例としてOFDMA-PHYを示す。図8において、縦軸はサブチャネルの論理番号(Subchannel Logical Number)を示し、横軸はシンボル番号(Symbol Number)を示す。横軸は時間方向である。また、下りリンクサブフレームでは1スロットは2シンボルにより構成され、上りリンクサブフレームでは1スロットは3シンボルにより構成される。また、下りリンクサブフレームには、プリアンブル(Preamble)と、フレーム制御ヘッダ(FCH: Frame Control Header)と、下りリンク マップ(DL-MAP)と、上りリンク マップ(UL-MAP)と、下りリンクバースト(DL burst)と、マルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス マップ メッセージ(MBS_MAP Message)と、MBSバースト(MBS burst)とが含まれる。下りリンクバーストは、複数の領域に区分(分割)されてもよい。また、MBS_MAP Messageと、MBSバースト(MBS burst)がマッピングされる無線リソースは、MBS領域(MBS Region)と呼ばれてもよい。
 図8には、下りリンクバーストが4個の領域に区分(分割)されている場合を示す。また、MBSバーストは、複数の領域に区分(分割)されてもよい。図8には、MBSバーストが2個の領域に区分(分割)されている場合を示す。
 プリアンブルには、移動機118がフレーム同期を実現するために必要なプリアンブルパターンが含まれる。FCHは、使用するサブチャネルや直後に位置するDL-MAPに関する情報が含まれる。DL-MAPには、DLサブフレームのDLバーストのマッピング情報が含まれる。移動機118は、該DL-MAPを読むことにより、UL-MAP(DLバースト#1で送信)、DLバースト及びMBS Regionを識別することができる。ここで、バーストとは、同一の変調方式と同一の前方エラー訂正(FEC: Forward Error Correction)の組み合わせを有する領域である。DL-MAP/UL-MAPにより、各バーストの変調方式とFECの組み合わせが指定される。バーストでは、IEEE 802.16eで規定されている各種の制御メッセージ、及び、ユーザデータが搬送される。DL-MAPには、様々な種類の情報要素(IE: Information Element)が含まれる。例えば、DL-MAPに含まれるMBS_MAP_IEでは、DLサブフレーム中のMBS Regionが示される。MBS_MAP_IEには、該MBS Regionの位置を示すために、フレーム内のシンボル オフセット(Symbol Offset)等が含まれる。MBS Regionには、MBS Region内の構成を示すMBS_MAP Messageと、実際のマルチキャストデータを搬送するMBS burstが含まれる。ただし、MBS_MAP Messageは、少なくとも、現在のフレームから2フレーム以降のフレームのMBS Region内の構成を指し示すようにすることがIEEE802.16eで標準化されている。移動機118は、MBS-MAP_IEを受信することにより、MBS-MAP messageを読むことができる。MBS-MAP_messageの一例を図9に示す。MBS-MAP messageには、MBS_DATA_IEが含まれる。
 また、UL-MAPは、ULサブフレームのファースト フィードバック領域(Fast-Feedback Region)及びULバーストのマッピング情報を含む。UL-MAPを読むことによって、移動機118は、Fast-Feedback Region及びULバースト(#1~#4)を識別することができる。また、Fast-Feedback Regionは、複数のスロットに分けられるようにしてもよい。例えば、図8に示すように、Fast-Feedback Regionは、複数のFast-Feedback-slotに分けられる。図8には、スロット#0-#7(slot#0-#7)に分けられる例を示す。各スロットには、各左上から右下方向へ番号が付与される。左上から右下方向への番号付与規則は、IEEE802.16e標準において固定的に規定されている。Fast-Feedback-slotは割り当ての単位である。本実施例では、このFast-Feedback-slotを、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機118へ割り当てる。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機118が、アップリンクデータを送信できる。Fast-Feedback-Regionは、IEEE802.16e標準において、元々、固定的に決まっているデータを高速に、移動機から基地局へFeedbackするのに適した領域である。従って、Fast-Feedback-Regionを使用することは、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信するという目的に合致する。例えば、UL burstを利用して、アップリンクデータを送信するためには、送信したいデータに対し各種ヘッダを付加して、送信する必要がある。しかし、Fast-Feedback-Regionでは、Fast-Feedback-slotを移動機へ割り当てる際に、その用途も同時に限定して割り当てるので、柔軟なデータ送信を可能にするための各種ヘッダを送信したいデータに付与する必要はない。
 また、上りリンクサブフレームには、ファースト-フィードバック領域(Fast-Feedback Region)と、上りリンクバースト(UL burst)とが含まれる。上りリンクバーストは、複数の領域に区分(分割)されてもよい。図8には、上りリンクバーストが4個の領域に区分(分割)されている場合を示す。また、図8において、TTGは、送信/受信の切り替えのギャップを示し、RTGは、受信/送信の切り替えのギャップを示す。
 基地局112は、下りリンクサブフレーム中のMBS RegionのMBS_MAP Messageに帯域割り当てメッセージをマッピングする。また、基地局112は、下りリンクサブフレーム中のDL-MAPのMBS_MAP_IEに帯域割り当てメッセージをマッピングするようにしてもよい。例えば、基地局112は、アップリングデータを送信するための帯域割り当てメッセージに、ファースト フィードバック チャネル(Fast-Feedback-Channel)を割り当てる情報要素を含める。このようにすることにより、マルチキャスト受信するアイドルモードである移動機118が、特定の基地局112との間で制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行せずに、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信することができる。
 例えば、基地局112は、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素として、受信確認情報割り当て要素(MBS_ACK_Alloc_IE)を有する。例えば、MBS_ACK_Alloc_IEには、移動機識別子(MSID)、フレーム オフセット(Frame Offset)及びFast-Feedback Region中のアロケーション オフセット(Allocation Offset)が含まれるようにしてもよい。このようにすることにより、マルチキャスト受信アイドル移動機118は、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信できる。
 図9には、MBS_MAP messageフォーマットが示される。図9において、MBS_MAP Messageは、複数のMBS_DATA_IEを含む。また、図9において、MBS_MAP Messageは、複数のExtended_MBS_DATA_IEを含む。また、図9において、MBS_MAP Messageは、MBS_DATA_Time_Diversity_IEを含む。いずれのIE(Information Element)も、図8を参照して説明した1つのMBS burstの変調方式等を規定している。この変調方式等は、移動機118がMBS burstをデコードし、読み出すために必要な情報である。MBS_DATA_IEが最も基本的なフォーマットである。Extended_MBS_DATA_IE及びMBS_DATA_Time_Diversity_IEは、MBS_DATA_IEを拡張したフォーマットである。本実施例では、MBS_DATA_IEへ、上述のMBS_ACK_Alloc_IEを追加したフォーマットを示す。MBS_ACK_Alloc_IEをExtended_MBS_DATA_IEに追加するようにしてもよい。MBS_ACK_Alloc_IEをMBS_DATA_Time_Diversity_IEに追加するようにしてもよい。
 図10に示すように、MBS_DATA_IEには、該MBS_DATA_IEが対象とするMBS burstに関する情報が含まれる。MBS burstに関する情報には、MBS Burst Frame Offset、Multicast CID、MBS DIUC、 OFDMA Symbol Offset、Subchannel Offset、Boosting、No. OFDMA Symbols、No. Subchannels、Repetition Coding Indicationが含まれてもよい。また、MBS_DATA_IEには、次に送信されるMBS_MAP Messageに関する情報が含まれる。次に送信されるMBS_MAP Messageに関する情報には、Next MBS MAP change indication、Next MBS Frame Offset、Next MBS OFDMA Symbol Offset、Next MBS No. OFDMA Symbols、Next MBS No. OFDMA Subchannelsが含まれてもよい。また、MBS_DATA_IEには、新たに追加したMBS_ACK_Allooc_IEに関する情報が含まれる。MBS_ACK_Allooc_IEに関する情報には、No. of MBS_ACK_Alloc_IE、MBS_ACK_Alloc_IE()が含まれるようにしてもよい。
 例えば、移動機118は、Multicast CIDにより、MBS_DATA_IEにより受信すべきマルチキャストデータを搬送するMBS burstが規定されているかを判断する。そして、移動機118は、MBS_DATA_IEにより受信すべきマルチキャストデータを搬送するMBS burstが規定されている場合、該MBS burstを読む。該MBS burstは、図10に示されるMBS_DATA_IE formatに含まれるMBS Burst Frame OffsetのNotes(説明)に記載されているように、少なくとも現フレームから2フレーム後のフレーム中にある。
 MBS_ACK_Alloc_IEには、図11に示すように、移動機識別子(MSID)、Allocation Offset、Frame Offsetが含まれる。例えば、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機118は、MSIDによって、当該移動機118に対するアップリンク帯域の割り当てであることを認識する。そして、該移動機118は、Frame Offsetによって、該帯域が割り当てられているフレームを認識する。そして、該移動機118は、Allocation Offsetによって、該フレーム中のFast-Feedback Regionに含まれるどのFast-Feedback-slotを使用すればよいか認識する。そして、該移動機118は、該Fast-Feedback-slotを使用して、受信したMBS burstが搬送していたマルチキャストデータに対する受信確認(ACK)を基地局112へ返信する。
 一方、基地局112は、受信確認が、あるフレーム、言い換えれば、あるタイミングに集中しないように、複数フレームへ分散させることもできる。例えば、基地局は112、あるフレームに集中しないように、Frame Offsetを指定する。
 本実施例によれば、MBS_MAP messageのMBS_DATA_IEに、マルチキャスト受信アイドル移動機118へFast-Feedback-Channelを割り当てるMBS_ACK_Alloc_IEを新たに含める。また、MBS_MAP messageのExtended MBS_DATA_IEにMBS_ACK_Alloc_IEを新たに含めるようにしてもよい。また、MBS_MAP messageのMBS_DATA_Time_Diversity_IEにMBS_ACK_Alloc_IEを新たに含めるようにしてもよい。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機118が、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信できる。
 本実施例に係る通信システムにおいて、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素として、MBS_ACK_Alloc_IEを設け、該MBS_ACK_Alloc_IEをMBS_MAP_IE含めた場合について説明する。
 図12は、本実施例にかかるMBS_MAP_IEのフォーマットを示す。
 MBS_MAP_IEは、図8を参照して説明した伝送フレームのDL-MAPの一情報要素である。DL-MAPは、MBS_MAP_IEを含む。
 MBS_MAP_IEには、MBS Zone ID、Multi-BS MBS/Single-BS MBSのMBS Regionの指定、新たに追加したMBS_ACK_Allooc_IEに関する情報が含まれる。MBS_MAP_IEにより指定されるMBS Regionは、該MBS_MAP_IEを搬送しているフレーム中のMBS Regionを示す。上述したMBS_MAP Messageと違い、先のフレームに関する情報は含まれない。しかし、MBS_MAP_IE中のMBS_ACK_Alloc_IEは、MBS_MAP Messageに含まれるようにした場合と同様に、Frame Offsetによって、先のフレームのFast_Feedback_Regionを示すことができる。これは、実際にマルチキャストデータが配信されるのは、MBS_MAP_IEを搬送しているフレームではなく、先のフレームである可能性があるためである。この場合、受信確認も、それに対応する必要があるからである。
 MBS_MAP_IEに含まれるMBS_ACK_Alloc_IEは、図11を参照して説明したMBS_ACK_Alloc_IEと同様に、MSID、Allocation Offset、Frame Offsetを含む。
 本実施例によれば、MBS_MAP_IEに、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機へFast-Feedback-Channelを割り当てるMBS_ACK_Alloc_IEを新たに含める。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が、該マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信できる。
(第6の実施例)
 本実施例に係る通信システムの他の適用例について説明する。本実施例では、上述したようにWiMAXを一例として説明する。
 本実施例では、上述したFast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素として、受信品質情報割り当て要素(MBS_CQICH_Alloc_IE)を有する。例えば、該MBS_CQICH_Alloc_IEには、移動機識別子(MSID)、Frame Offset及びFast-Feedback Region中Allocation Offsetを含めるようにしてもよい。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信できる。無線基地局側装置は、該移動機宛の着信データを受信したとき、該受信品質に基づいて適応変調した着信通知メッセージを該移動機宛へ広報することができる。また、無線基地局側装置は、該移動機宛の着信データを受信したとき、該受信品質に基づいて、配信するマルチキャストデータを適応変調できる。
 図13及び図14は、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素に、MBS_CQICH_Alloc_IEを含める場合のMBS_MAP Messageのメッセージフォーマットである。
 本実施例では、上述したIEEE802.16e標準のフレーム構成を前提に、図13及び図14に示すようなMBS_CQICH_Alloc_IEを新たに規定する。
 図13に示すように、MBS_MAP MessageのMBS_DATA_IEに、MBS_CQICH_Alloc_IEを新たに含める。また、MBS_MAP MessageのExtended_MBS_DATA_IEに、MBS_CQICH_Alloc_IEを新たに含めるようにしてもよい。また、MBS_MAP MessageのMBS_DATA_Time_Diversity_IEに、MBS_CQICH_Alloc_IEを新たに含めるようにしてもよい。
 また、図14に示すように、MBS_CQICH_Alloc_IEには、移動機識別子(MSID)、Frame Offset、Fast-Feedback Region中Allocation Offsetが含まれるようにしてもよい。また、図14に示される他の情報要素が含まれるようにしてもよい。移動機識別子は、割り当て対象のマルチキャスト受信アイドル移動機を示す。Frame Offsetは、割り当て対象のFast_Feedback_Slotを含むFast_Feedback_Regionを搬送するフレームを示す。Allocation Offsetは、Fast_Feedback_Region中の割り当て対象のFast_Feedback_Slot番号を示す。
 図14に示されるPeriod(p)、Duration(d)は、必須ではない。Period(p)、Duration(d)を含めることにより、MBS_CQICH_Alloc_IEによる割り当てにより、Durationで指定した期間、割り当てることができる。すなわち、割り当てが一度きりではなくなる。言い換えれば、Durationで指定した期間、2のPeriod乗毎のフレームのFast_Feedback_RegionのFast_Feedback_Slotを割り当てることができる。
 本実施例によれば、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素に、MBS_CQICH_Alloc_IEを含めることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することができる。
 図15は、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素に、MBS_CQICH_Alloc_IEを含める場合のMBS_MAP_IEのフォーマットを示す。
 MBS_MAP_IEは、上述したように、DL-MAPの一情報要素として、DL-MAPに含まれる。
 MBS_MAP_IEに含まれるMBS_CQICH_Alloc_IEには、移動機識別子(MSID)、Frame Offset、Fast-Feedback Region中Allocation Offsetが含まれるようにしてもよい。MBS_CQICH_Alloc_IEに含まれる情報要素のうち、Period(p)、Duration(d)はオプションとしてもよい。
 本実施例によれば、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素に、MBS_CQICH_Alloc_IEを含める。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することができる。
 尚、上述した実施例において、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、受信確認を送信するための帯域割り当てと、受信品質を送信するための帯域割り当てとを同じ割り当てメッセージで割り当てるようにしてもよい。例えば、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が、MBS_CQICH_Alloc_IEで割り当てられたFast_Feedback_Slotを使用して、受信品質を送信した場合に、該受信品質は、対象のマルチキャストデータを受信したことを示す受信確認であるようにしてもよい。このようにすることにより、受信確認を送信するための帯域割り当てと、受信品質を送信するための帯域割り当てとをマージすることができる。
(第7の実施例)
 本実施例に係る通信システムの他の適用例について説明する。本実施例では、上述したようにWiMAXを一例として説明する。
 本実施例では、無線基地局側装置が、フレーム中の媒体アクセス制御 パケット データ ユニット(MAC PDU)のヘッダ中に、アップリングデータを送信するための帯域割り当てメッセージとして、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素を含める。
 このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、特定の基地局と制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行せずに、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信することができる。
 また、本実施例では、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素に、MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheaderを含める。
該MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheaderには、移動機識別子(MSID)、Frame Offset、Fast-Feedback Region中Allocation Offsetを含むMBS_ACK_Alloc_IEを含めるようにしてもよい。
 マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、マルチキャストデータの受信確認を無基地局側装置へ送信することができる。
 図16は、本実施例にかかるMAC(Media Access Control) PDU(Protocol Data Unit)のフォーマットを示す。WiMAXにおいては、図8を参照して説明したPHY(Physical)レイヤのフレームのburstが、エンコードされた複数のMACレイヤのデータユニットを収容する。マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、MAC PDUを読むことにより、マルチキャストデータを受信することができる。
 図16において、MAC PDUには、ジェネリック マック ヘッダ(Generic MAC header)、拡張サブヘッダ(Extended subheader)、サブヘッダ(Subheader)、ペイロード(Payload)(マルチキャストデータ)及びCRCが含まれる。Extended subheader、Subheader及びCRCは、オプションである。
 本実施例では、Extended Subheaderに、MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheaderを含める。MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheaderは、帯域割り当てメッセージであってもよい。従って、Extended subheaderは、必要なsubheaderとなる。本実施例では、Generic MAC headerの拡張サブヘッダフィールド(ESF: Extended Subheader Field)を、「Extended Subheader有り」を示す値に設定する。
 また、Extended subheaderは、図16に示すように、複数のExtended subheaderをまとめたグループ構成となっている。本実施例では、この拡張サブヘッダグループ(Extended subheader group)の一つとして、新たに設けたMBS_ACK_Alloc_Extended_Subheaderを含める。
 図17には、本実施例のMBS_ACK_Alloc_Extended_Subheaderのフォーマットの一例が示される。MBS_ACK_Alloc_Extended_Subheaderには、対象とするマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機分のMBS_ACK_Alloc_IEが含まれる。MBS_ACK_Alloc_IEは、帯域割り当てメッセージでもよい。MBS_ACK_Alloc_IEには、MSID、Allocation Offset、Frame Offsetが含まれるようにしてもよい。マルチキャストのMAC PDUは、複数の移動機により受信される。このため、MAC PDUだけでは、移動機を特定することはできない。従って、Subheaderで、MSIDを指定して、対象とするMSID分の割り当て情報を含める必要がある。
 本実施例によれば、MAC PDUに、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機へFast-Feedback-Channelを割り当てるMBS_ACK_Alloc_Extended_Subheaderを新たに含める。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信することができる。
 尚、本実施例では、MAC PDUのヘッダ中にアップリングデータを送信するための帯域割り当てメッセージとして、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素を含める方法として、Extended Subheaderを用いた場合について説明した。別の手法として、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素をSubheaderに含めるようにしてもよい。Subheaderを用いる場合は、Subheaderタイプは既に全て使い切っているので、新たにSubheaderを定義するのではなく、既存のSubheaderを拡張して、帯域割り当てメッセージを含めるようにしてもよい。
(第8の実施例)
 本実施例に係る通信システムの他の適用例について説明する。本実施例では、上述したようにWiMAXを一例として説明する。
 本実施例では、無線基地局側装置が、フレーム中のMAC PDUのヘッダに、アップリングデータを送信するための帯域割り当てメッセージとして、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素を含める。
 このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、特定の基地局と制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行せずに、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信することができる。
 また、本実施例では、上述のFast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素に、MBS_CQICH_Alloc_Extended_Subheaderを含める。該MBS_CQICH_Alloc_Extended_Subheaderには、移動機識別子(MSID)、Frame Offset、Fast-Feedback Region中Allocation Offsetを含むMBS_CQICH_Alloc_IEを含めるようにしてもよい。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することができる。
 そして、無線基地局側装置は、該移動機宛の着信データを受信したとき、該受信品質に基づいて適応変調した着信通知メッセージを該移動機宛へ広報することができる。また、無線基地局側装置は、該移動機宛の着信データを受信したとき、該受信品質に基づいて、配信するマルチキャストデータを適応変調することができる。
 本実施例のMBS_CQICH_Alloc Extended Subheaderのフォーマットの一例を図18に示す。MBS_CQICH_Alloc Extended Subheaderは、図16を参照して説明したMAC PDUのExtended Subheaderに含まれるようにしてもよい。MBS_CQICH_Alloc Extended Subheaderは、対象とするマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機分のMBS_CQICH_Alloc_IEを含む。MBS_CQICH_Alloc_IEには、移動機識別子(MSID)、Frame Offset、Fast-Feedback Region中Allocation Offsetが含まれるようにしてもよい。また、MBS_CQICH_Alloc_IEには、オプションで、PeriodとDurationを含むようにしてもよい。
 マルチキャストのMAC PDUは、複数の移動機により受信されるので、MAC PDUだけでは、移動機を特定することはできない。従って、Subheader中で、MSIDを指定して、対象とするMSID分の割り当て情報を含めるようにしてもよい。
 本実施例によれば、MAC PDU中に、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機へFast-Feedback-Channelを割り当てるMBS_CQICH_Alloc Extended Subheaderを新たに含める。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することができる。
 尚、上述した実施例において、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が、受信確認を送信するための帯域割り当てと、受信品質を送信するための帯域割り当てとをマージして、一つの割り当てメッセージで割り当ててもよい。例えば、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、MBS_CQICH_Alloc_IEで割り当てられたFast_Feedback_Slotを使用して、受信品質を送信した場合に、該受信品質は、対象のマルチキャストデータを受信したことを示す受信確認であるようにしてもよい。このようにすることにより、受信確認を送信するための帯域割り当てと、受信品質を送信するための帯域割り当てとをマージすることができる。
 本実施例に係る通信システムの他の適用例について説明する。本実施例では、上述したようにWiMAXを一例として説明する。
 本実施例では、無線基地局側装置が、下りリンクサブフレームのUL-MAPのUL-MAP IEに、アップリングデータを送信するための帯域割り当てメッセージとして、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素を含める。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、特定の基地局と制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行せずに、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信することができる。
 また、本実施例では、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素として、Extended UIUCの一種として、MBS_ACK_IEを含める。該MBS_ACK_IEには、移動機識別子(MSID)、Frame Offset、Fast-Feedback Region中Allocation Offsetを含むMBS_ACK_Alloc_IEを含めるようにしてもよい。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードの移動機は、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信することができる。
 図19には、本実施例のUL-MAP IEのフォーマットが示される。UL-MAP IEのフォーマットには、Multicast CIDが含まれる。Multicast CIDにより対象とするマルチキャストデータが識別される。また、UL-MAP IEのフォーマットには、UIUCが含まれる。このUIUCは15が指定される。UIUC=15は、Extended UIUCを示す。この値のUIUCは、UL-MAP IEを拡張する際に指定される値である。
 本実施例では、拡張IEとして、MBS_ACK_IEを新たに含める。MBS_ACK_IEの一例を図20に示す。マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、MBS_ACK_IEのExtended UIUCの値を参照することで、MBS_ACK_IEであることを認識することができる。
 UL-MAP IEのフォーマットには、MBS_ACK_IEが含まれる。MBS_ACK_IEは、対象とするマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機分のMBS_ACK_Alloc_IEを含む。MBS_ACK_Alloc_IEは、MSID、Allocation Offset、Frame Offsetを含むようにしてもよい。
 本実施例によれば、UL-MAP IEにマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機へFast-Feedback-Channelを割り当てるMBS_ACK_IEを新たに含める。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信することができる。
 本実施例に係る通信システムの他の適用例について説明する。本実施例では、上述したようにWiMAXを一例として説明する。
 本実施例では、無線基地局側装置が、下りリンクサブフレームのUL-MAPのUL-MAP IE中に、アップリングデータを送信するための帯域割り当てメッセージとして、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素を含める。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、特定の基地局と制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行せずに、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信することができる。
 また、本実施例では、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素として、Extended UIUCの一種として、MBS_CQICH_IEを含める。該MBS_CQICH_IEには、移動機識別子(MSID)、Frame Offset、Fast-Feedback Region中Allocation Offsetを含むMBS_CQICH_Alloc_IEを含めるようにしてもよい。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することができる。
 また、無線基地局側装置は、該移動機宛の着信データを受信したとき、該受信品質に基づいて、適応変調した着信通知メッセージを該移動機宛へ広報することができる。また、無線基地局側装置が、該受信品質に基づいて、配信するマルチキャストデータを適応変調することができる。
 図21には、本実施例のUL-MAP IEのフォーマットが示される。UL-MAP IEのフォーマットには、Multicast CIDが含まれる。Multicast CIDにより対象とするマルチキャストデータが識別される。また、UL-MAP IEのフォーマットには、UIUCが含まれる。このUIUCは15が指定される。UIUC=15は、Extended UIUCを示す。この値のUIUCは、UL-MAP IEを拡張する際に指定される値である。
 本実施例では、拡張IEとして、MBS_CQICH_IEを新たに含める。MBS_CQICH_IEの一例を図22に示す。マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、MBS_CQICH_IEのExtended UIUCの値を参照することで、MBS_CQICH_IEであることを認識することができる。
 UL-MAP IEのフォーマットには、MBS_CQICH_IEが含まれる。MBS_CQICH_IEは、対象とするマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機分のMBS_CQICH_Alloc_IEを含む。MBS_CQICH_Alloc_IEは、移動機識別子(MSID)、Frame Offset、Fast-Feedback Region中Allocation Offsetを含むようにしてもよい。MBS_CQICH_Alloc_IEは、オプションで、PeriodとDurationを含むようにしてもよい。
 本実施例によれば、UL-MAP IEにマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機へFast-Feedback-Channelを割り当てるMBS_CQICH_IEを新たに含める。このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信することができる。
 本実施例に係る通信システムの他の適用例について説明する。本実施例では、上述したようにWiMAXを一例として説明する。
 本実施例では、図8を参照して説明したUL burstを、各マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機へ割り当てる。従って、上述した実施例のようにFast-Feedback-Channelを割り当てるものとは異なる。
 このようにすることにより、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、特定の基地局と制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行せずに、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信することができる。
 図23には、本実施例のUL-MAP IEのフォーマットが示される。図23によれば、UL burstが割り当てられる。UL-MAP IEにおいて、CIDとして、移動機と一対一に対応関係が取れるBasic CIDが指定される場合もある。しかし、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、アイドルモードであるので、Basic CIDが割り当てられていない。そこで、CIDとしては、Multicast CIDを指定する。そして、拡張IEであるMBS_UL_Burst_IEでMSIDを指定する。このようにすることにより、ある特定のマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機へUL burstを割り当てることができる。
 MBS_UL_Burst_IEのフォーマットの一例を、図24に示す。MBS_UL_Burst_IEのフォーマットにおいて、MSIDはマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機を指定する。UIUCはMBS_UL_Burst_IEにより指定されるUL burstの変調情報を指定する。ただし、対象のマルチキャストを受信するアイドルモードである移動機の受信品質が得られてない場合は、最低の受信品質であると想定して、UL burstの変調情報を指定する。Durationは、OFDMAスロット数を示し、MBS_UL_Burst_IEが指定するUL burstのサイズを指定する。UL burstの指定に当たっては、縦軸/横軸に相当する、OFDMA symbol/subchannelに関する情報を指定する必要はない。それは、UL-MAPの登場するUL-MAP IE順に、左上から右下方向へDurationで指定されたOFDMA symbolをOFDMAスロット単位で割り当てていき、右端に到達したら、左端にループすることに標準仕様上、規定されているためである。従って、Durationを指定するだけで、フレーム中のUL burstを指定することができる。
 本実施例によれば、下りリンクのサブフレームのUL-MAPの新たなUL-MAP IEとして、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が利用できるUL burstを指定するMBS_UL_Burst_IEを、新たに含める。このようにすることにより、該マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機が、特定の基地局と制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行せずに、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信することができる。
 UL burstは、Fast-Feedback-Channelと異なり、割り当てる際に必ずしも用途を限定する必要はない。UL burstには各種ヘッダを付加することができるので、該ヘッダによって、受信確認なのか、受信品質なのかを、基地局が判別することができる。
 本実施例によれば、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、特定の基地局と制御メッセージを送受信して、アイドルモードからノーマルモードへ移行せずに、データ量が確定している一時的なアップリンクデータを送信できる。
 また、本実施例によれば、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージにより、当該移動機に割り当てられたアップリンクデータを送信するための帯域を使用して、マルチキャストデータの受信確認を無線基地局側装置へ送信することができる。
 また、本実施例によれば、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージにより、当該移動機に割り当てられたアップリンクデータを送信するための帯域を使用して、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することができる。また、無線基地局側装置は、該移動機宛の着信データを受信した際に、該受信品質に基づき適応変調した着信通知メッセージを該移動機宛へ広報することができる。
 また、本実施例によれば、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機は、帯域割り当てメッセージにより、当該移動機に割り当てられたアップリンクデータを送信するための帯域を使用して、電波の受信品質を無線基地局側装置へ送信することができる。また、無線基地局側装置は、マルチキャストを受信するアイドルモードである移動機の受信品質に基づいて、マルチキャストデータを適応変調することができる。

Claims (15)

  1.  移動機が間欠的に受信する受信フレームを用いて着信通知を行い、移動機は、着信通知と共にマルチキャストされるデータの受信を行う通信システムにおける基地局であって、
     マルチキャストされるデータを受信する移動機のうち、アイドルモードである移動機が検索され、該検索されたアイドルモードである移動機のうち、該移動機が属するページンググループが、前記マルチキャストされるデータが配信される領域に重なっている移動機が選択され、
     前記選択された移動機に対して、上りリンクの信号を送信するための無線リソースを割り当てる手段と、
     前記選択された移動機に対して送信する前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに、前記無線リソースを割り当てる手段により割り当てられた無線リソースの情報を含める手段
     を有する基地局。
  2.  請求項1に記載の基地局において、
     前記割り当てられた無線リソースの情報を含める手段は、前記無線フレームのMBS領域(MBS Region)のマルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス マップ メッセージ(MBS_MAP Message)又は前記無線フレームの下りリンク マップ(DL-MAP)のマルチキャスト アンド ブロードキャスト サービス マップ 情報要素(MBS_MAP_IE)に、前記無線リソースの情報として、ファースト フィードバック チャネル(Fast-Feedback-Channel)を割り当てる情報要素を含める基地局。
  3.  請求項1に記載の基地局において、
     前記割り当てられた無線リソースの情報を含める手段は、前記無線フレームの媒体アクセス制御 パケット データ ユニット(MAC PDU)のヘッダに、前記無線リソースの情報として、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素を含める基地局。
  4.  請求項1に記載の基地局において、
     前記割り当てられた無線リソースの情報を含める手段は、前記無線フレームのUL-MAPのUL-MAP IEに、前記無線リソースの情報として、Fast-Feedback-Channelを割り当てる情報要素を含める基地局。
  5.  請求項1に記載の基地局において、
     前記割り当てられた無線リソースの情報を含める手段は、前記無線フレームのUL-MAPのUL-MAP IEに含まれる上りリンクバースト(UL burst)を割り当てる情報要素に前記無線リソースを示す情報要素を含める基地局。
  6.  請求項1に記載の基地局において、
     前記無線リソースを示す情報には、移動機の識別子、フレーム オフセット、ファースト フィードバック領域のアロケーション オフセットが含まれる基地局。
  7.  請求項1に記載の基地局において、
     前記マルチキャストされるデータを受信するアイドルモードである移動機は、前記無線リソースを使用して、下りリンクの受信品質を通知し、
     該移動機宛の着信データを受信した場合に、前記受信品質に基づいて適応変調した着信通知メッセージを該移動機宛へ広報する手段
     を有する基地局。
  8.  請求項1に記載の基地局において、
     前記マルチキャストされるデータを受信するアイドルモードである移動機は、前記無線リソースを使用して、下りリンクの受信品質を通知し、
     前記受信品質に基づいて、該通知された受信品質が該マルチキャストのデータを受信できる受信品質未満である移動機に対して、前記無線リソースが割り当てられていた場合、前記通知された受信品質が該マルチキャストのデータを受信できる受信品質以上である移動機の受信品質に基づいて、前記マルチキャストのデータに対する適応変調条件を決定し、
     前記決定された適用変調条件に従って、前記マルチキャストのデータに対して適応変調処理を行う手段
     を有する基地局。
  9.  移動機が間欠的に受信する受信フレームを用いて、着信通知が行われ、着信通知と共にマルチキャストされるデータの受信を行う通信システムにおける移動機であって、
     マルチキャストされるデータを受信する移動機のうち、アイドルモードである移動機が検索され、該検索されたアイドル モードである移動機のうち、該移動機が属するページンググループが、前記マルチキャストされるデータが配信される領域に重なっている移動機が選択され、
     基地局は、前記選択された移動機に対して、上りリンクの信号を送信するための無線リソースを割り当て、該選択された移動機に対して送信する前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに、前記割り当てられた無線リソースの情報を含め、
     前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに含まれる前記割り当てられた無線リソースの情報に基づいて、上りリンクの信号を送信する手段
     を有する移動機。
  10.  請求項9に記載の移動機において、
     前記上りリンクの信号は、データ量が確定している一時的に送信されるデータである移動機。
  11.  請求項10に記載の移動機において、
     前記上りリンクの信号は、前記マルチキャストされるデータに対する受信確認信号を含む移動機。
  12.  請求項10に記載の移動機において、
     前記上りリンクの信号は、下りリンクの受信品質を含む移動機。
  13.  請求項10に記載の移動機において、
     前記上りリンクの信号は、前記マルチキャストされるデータに対する受信確認信号と下りリンクの受信品質とが多重された信号を含む移動機。
  14.  移動機が間欠的に受信する受信フレームを用いて着信通知を行い、移動機は、着信通知と共にマルチキャストされるデータの受信を行う通信システムにおける方法であって、
     通信装置がマルチキャストされるデータを受信する移動機のうち、アイドルモードである移動機を検索するステップと、
     前記通信装置が、該検索されたアイドルモードである移動機のうち、該移動機が属するページンググループが、前記マルチキャストされるデータが配信される領域に重なっている移動機を選択するステップと、
     基地局が、前記選択された移動機に対して、上りリンクの信号を送信するための無線リソースを割り当てるステップと、
     前記基地局が、前記選択された移動機に対して送信する前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに、前記無線リソースを割り当てる手段により割り当てられた無線リソースの情報を含めるステップと
     を有する方法。
  15.  移動機が間欠的に受信する受信フレームを用いて着信通知を行い、移動機は、着信通知と共にマルチキャストされるデータの受信を行う通信システムにおける通信装置であって、
     マルチキャストされるデータを受信する移動機のうち、アイドルモードである移動機を検索する手段と、
     前記検索する手段において検索されたアイドルモードである移動機のうち、該移動機が属するページンググループが、前記マルチキャストされるデータが配信される領域に重なっている移動機を選択する手段と
     を有し、
     基地局は、前記選択する手段により選択された移動機に対して、上りリンクの信号を送信するための無線リソースを割り当て、前記選択する手段により選択された移動機に対して送信する前記マルチキャストされるデータを送信する無線フレームに、前記無線リソースを割り当てる手段により割り当てられた無線リソースの情報を含める通信装置。
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