WO2010093207A2 - 광대역 무선통신 시스템에서 방송메시지를 통해 전달되는 부가적인 시스템 정보의 갱신 방법 및 장치 - Google Patents

광대역 무선통신 시스템에서 방송메시지를 통해 전달되는 부가적인 시스템 정보의 갱신 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2010093207A2
WO2010093207A2 PCT/KR2010/000919 KR2010000919W WO2010093207A2 WO 2010093207 A2 WO2010093207 A2 WO 2010093207A2 KR 2010000919 W KR2010000919 W KR 2010000919W WO 2010093207 A2 WO2010093207 A2 WO 2010093207A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
abi
information
sfh
change
superframe
Prior art date
Application number
PCT/KR2010/000919
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2010093207A3 (ko
Inventor
조희정
김용호
류기선
Original Assignee
(주)엘지전자
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020100012649A external-priority patent/KR101652809B1/ko
Application filed by (주)엘지전자 filed Critical (주)엘지전자
Priority to CN201080007300.2A priority Critical patent/CN102318406B/zh
Publication of WO2010093207A2 publication Critical patent/WO2010093207A2/ko
Publication of WO2010093207A3 publication Critical patent/WO2010093207A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Definitions

  • the present invention relates to system information update in a broadband wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for updating additional system information (ABI) delivered through an additional broadcast message.
  • ABSI system information
  • system information necessary for communication must be transmitted from a base station to a terminal for communication between the base station and the terminal.
  • the base station may transmit system information necessary for communication with the terminal through a super frame header (hereinafter referred to as 'SFH'), and additionally necessary system information may be transmitted through a separate broadcast message.
  • 'SFH' super frame header
  • 'ABI' Additional system information required for communication between the base station and the terminal includes extended system parameters, system configuration information, and downlink notification. Control information).
  • the additional system information as described above is delivered to the terminal through a traffic channel in the form of an additional broadcast message.
  • the terminal continuously checks whether the system information is updated through the broadcast message as well as the essential system information transmitted through the SFH for continuous communication with the base station, and then changes the system information.
  • the decoding and updating operation of the module shall be performed.
  • the terminal decodes and updates the system information every time, it causes unnecessary power consumption of the terminal.
  • the terminal decodes and updates the system information transmitted through the SFH and the broadcast message even if the system information is not changed. It is an inefficient operation in terms of power consumption.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and provides a configuration information transmission method for updating additional system information, and an additional system information updating method and apparatus.
  • Additional system information updating method for achieving the above object, the addition of a broadband wireless access system for transmitting and receiving data through a superframe (Superframe) including a superframe header (SFH)
  • An additional broadcast information (ABI) updating method comprising: receiving ABI configuration information including ABI transmission information and change information and at least one ABI from a base station through the superframe; Determining whether to change the ABI by comparing previously stored ABI change information with the received ABI change information; And if the ABI change occurs as a result of the determination, decoding and updating the changed ABI with reference to the ABI transmission information or ABI change information.
  • the ABI transmission information included in the ABI configuration information includes ABI scheduling information indicating a type of ABI transmitted in the superframe and an ABI indicating a transmission frame or subframe position of the ABI transmitted in the superframe.
  • ABI change information included in the ABI configuration information wherein the ABI change information includes an ABI change counter in which a counter value increases as the ABI changes, and an ABI change bitmap indicating the type of the changed ABI. It is done.
  • the superframe header includes a first superframe header including change information of essential system information, and a second superframe header including essential system information.
  • the ABI configuration information may be further included in the first superframe header or the second superframe header.
  • the ABI change information is included in the first superframe header, and the ABI transmission information is included in the second superframe header and received.
  • the ABI is configured with at least one ABI type according to a transmission period
  • the second superframe header is configured with at least one subpacket according to a transmission period of system information
  • the ABI configuration information is assigned to the ABI type. Therefore, each of the second superframe corresponding to the transmission period is characterized in that it is received through.
  • said ABI comprises at least one ABI type according to a transmission period
  • said ABI change information comprises an ABI change bitmap consisting of at least one or more bits representing a change state of each of said ABI types.
  • the ABI decoding and updating step is to decode and update the ABI type of the location when a bit of a specific location of the ABI change bitmap is toggled or a bit of the specific location indicates a bit value 1. It features.
  • Additional system information updating method for achieving the above object, of the broadband wireless access system for transmitting and receiving data through a superframe (Superframe) including a superframe header (SFH)
  • An additional system information (ABI) update method comprising: receiving ABI configuration information including an ABI change counter and a change bitmap and at least one ABI from the base station through the superframe; Comparing the ABI change counter previously stored with the ABI change counter included in the ABI configuration information to determine whether to change the ABI; And if the ABI change occurs as a result of the determination, decoding and applying the changed ABI among the received ABIs with reference to the ABI change bitmap.
  • the ABI is received in the form of a broadcast message through a traffic channel.
  • the ABI configuration information includes ABI transmission instruction information indicating whether ABI is transmitted in the superframe, ABI scheduling information indicating the type of ABI transmitted in the superframe, and ABI transmitted in the superframe.
  • ABI transmission time information indicating the transmission frame or subframe position of the characterized in that it further comprises.
  • the ABI includes a handover, a multiple input multiple output (MIMO), a relay, a multi-carrier, a femtocell, a multicast and broadcast service (MBS), and an inter At least one or more of RAT and neighbor base station related information, wherein the ABI is configured of at least one ABI type classified according to a transmission period.
  • MIMO multiple input multiple output
  • MBS multicast and broadcast service
  • the ABI is composed of at least one ABI type classified according to a transmission period
  • the ABI change bitmap is composed of at least one or more bits indicating the change status of each of the ABI type
  • the ABI decoding and updating step Decodes and updates the ABI type of the corresponding position when the bit of the specific position of the ABI change bitmap is toggled or the bit of the specific position indicates the bit value 1.
  • the super- including the first super-frame header (P-SFH) and the second super-frame header (S-SFH) A system information updating method of a broadband wireless access system for transmitting and receiving data through a superframe, the scheduling information bitmap of S-SFH, S-SFH change count and subpacket change bit from base station Receiving a P-SFH information element (IE) including a change bitmap through the superframe; Determining whether the S-SFH subpacket information element is changed by comparing a previously stored S-SFH change counter with the received S-SFH change counter; If the S-SFH subpacket information element is changed, decoding the changed S-SFH subpacket information element with reference to the subpacket change bitmap and applying changed system information; And if the modified S-SFH subpacket includes transmission information on additional system information (ABI), decoding and applying the ABI received through the superframe.
  • ABSI additional system information
  • a superframe including a first super-frame header (P-SFH) and the second super-frame header (S-SFH) A system of a broadband wireless access system for transmitting and receiving data through a superframe, the system comprising: a receiver for receiving a superframe including essential system information and additional system information (ABI) from a base station; P-SFH information element (IE) including scheduling information bitmap of S-SFH, S-SFH change count and S-SFH subpacket change bitmap in the received superframe
  • a decoder to decode the ABI and at least one S-SFH subpacket information element including the required system information;
  • a memory in which an S-SFH change counter and subpacket change bitmap and an ABI change counter and an ABI change bitmap are stored; And compares the change counter and the change bitmap of the S-SFH stored in the memory with the change counter and the change bitmap of the received S-SFH to control decoding and updating
  • the controller compares the ABI change counter stored in the memory with the received ABI change counter and does not decode the ABI when there is no difference between the two values, and changes the ABI stored in the memory when the difference between the two values occurs. And comparing the bitmap with the received subpacket change bitmap to decode and update the changed ABI.
  • 1 is a diagram schematically showing a higher level frame structure.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a frame structure of the FDD scheme.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a frame structure of a TDD scheme.
  • FIG. 4 is a flowchart sequentially illustrating a process of detecting an information error in a P-SFH received from a base station by a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an embodiment in which ABI related information is transmitted through a P-SFH.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an embodiment in which relevant information for ABI update is delivered through P-SFH.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an embodiment in which ABI related information is delivered through a specified S-SFH.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an embodiment in which relevant information for ABI update is delivered through a specified S-SFH.
  • FIG. 9 illustrates an embodiment in which ABI related information is transmitted through different S-SFH subpackets.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an embodiment in which relevant information for ABI update is delivered through different S-SFH subpackets.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an embodiment in which ABI related information is transmitted through P-SFH and S-SFH.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an embodiment in which relevant information for ABI update is delivered through P-SFH and S-SFH.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an embodiment in which ABI related information is delivered through an S-SFH subpacket mapped to a corresponding transmission period according to an ABI type.
  • FIG. 14 is a flowchart sequentially illustrating a process of performing an ABI update operation with reference to ABI configuration information delivered through an S-SFH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a flowchart sequentially illustrating a process of performing an ABI update operation with reference to ABI configuration information delivered through S-SFH according to another embodiment of the present invention.
  • 16 is a block diagram schematically illustrating a configuration of an apparatus for performing an ABI update operation according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system of the present invention includes a base station and a terminal as a system for providing various communication services such as voice and packet data.
  • the terminal of the present invention may be referred to as a subscriber station (SS), a user equipment (UE), a mobile equipment (ME), a mobile station (MS), and the like, and has a communication function such as a mobile phone, a PDA, a smart phone, a laptop, and the like.
  • SS subscriber station
  • UE user equipment
  • ME mobile equipment
  • MS mobile station
  • a communication function such as a mobile phone, a PDA, a smart phone, a laptop, and the like.
  • a portable device equipped with a portable device or a PC such as a vehicle-mounted device.
  • the base station of the present invention refers to a fixed point for communicating with the terminal, and may be used in terms of a base station (BS), an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • BS base station
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • One or more cells may exist in one base station, and an interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • downlink means a communication channel from the base station to the terminal
  • uplink means a communication channel from the terminal to the base station.
  • the multiple access scheme applied to the wireless communication system of the present invention includes Code Division Multiple Access (CDMA), Time Division Multiple Access (TDMA), Frequency Division Multiple Access (FDMA), Single Carrier-FDMA (SC-FDMA), and Orthogonal (OFDMA). Frequency division multiple access) or other known modulation techniques.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-FDMA
  • OFDMA Orthogonal Frequency division multiple access
  • the multiple access schemes for downlink and uplink transmission may be different from each other.
  • downlink may use OFDMA technique and uplink may use SC-FDMA technique.
  • 1 is a diagram schematically showing a higher level frame structure.
  • the frame structure applied to the system of the present invention may be a basic component of a frame of 5ms, the frame may be defined as the interval between preambles as one basic transmission unit.
  • the frame may include at least one subframe, and may include a plurality of transmission time intervals (TTIs) having different sizes.
  • TTI is a basic unit of scheduling performed in a medium access control (MAC) layer, and the TTI may be referred to as a radio resource allocation unit.
  • MAC medium access control
  • a super frame including a plurality of frames is configured, and the super frame may be configured, for example, in units of 20 ms.
  • system configuration information and broadcast information for initial fast cell selection and low latency service are set as a transmission unit, and generally two to six frames are set as one transmission unit. It consists of super frames.
  • each 5ms frame consists of a plurality of sub-frames, and each subframe consists of a plurality of OFDM / OFDMA symbols.
  • Each super frame includes one superframe header (SFH) including a broadcast channel, and the SFH is located in the first subframe of the superframe.
  • SFH superframe header
  • the frame structure may be designed according to a bandwidth of a system channel, a duplex scheme, a cyclic prefix length, and the like.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a frame structure of a frequency division duplex (FDD) scheme.
  • FDD frequency division duplex
  • downlink and uplink transmissions are distinguished in the frequency domain, and all subframes in each frame are capable of both downlink and uplink transmissions.
  • a UE in FDD mode may receive a data burst in any downlink subframe while simultaneously accessing an uplink subframe.
  • a 20 ms super frame includes four 5 ms frames F0, F1, F2, and F3, and one frame F2 includes eight subframes SF0, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7) and Idle time interval of 62.86 ⁇ s.
  • each subframe may be composed of seven OFDM symbols SO, S1, S2, S3, S4, S5, and S6.
  • TDD time division duplex
  • downlink and uplink transmissions are distinguished in the time domain, and after downlink transmission time intervals, uplink transmission time intervals are allocated to transmit and receive data through downlink and uplink.
  • a 20 ms super frame includes four 5 ms frames F0, F1, F2, and F3, and one frame F2 includes eight subframes SF0, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7) and Idle time interval of 62.86 ⁇ s.
  • the frame F2 is composed of consecutive D downlink frames and consecutive U uplink frames determined according to a ratio (D: U) of DL and UL, and a ratio of DL and UL is 5: 3.
  • five subframes SF0, SF1, SF2, SF3, SF4 are configured as downlink frames
  • three subframes SF5, SF6, SF7 are configured as uplink frames.
  • One idle symbol for distinguishing the DL and the UL is inserted between the last downlink subframe SF4 and the first uplink subframe SF5 to inform that the switch is switched from the DL to the UL.
  • the gap inserted between the downlink and the uplink is called a TTG (transmit transition gap)
  • the gap inserted between the uplink and the downlink is called a receive transition gap (RTG).
  • uplink transmission can be distinguished.
  • the last downlink subframe SF4 is composed of five OFDM symbols and the last one Idle symbol (S5), the Idle symbol (S5) serves as a transmit / receive transition gap (TGT) for distinguishing the DL and UL.
  • TGT transmit / receive transition gap
  • SFH Super Frame Header
  • P-SFH primary SFH
  • S-SFH secondary SFH
  • the S-SFH may be divided into a plurality of subpackets (hereinafter referred to as 'SP') according to the type or frequency of transmission of system information, and may be preferably divided into three SPs (SP1, SP2, and SP3). .
  • the P-SFH is transmitted every superframe and includes 4bit-LSB information indicating the super frame number and information related to the S-SFH.
  • Information related to S-SFH is 'S-SFH change count' indicating the S-SFH version currently transmitted, 'S-SFH Scheduling information bitmap' indicating whether or not S-SFH is transmitted in the corresponding superframe, S-SFH 'S-SFH size' indicating the number of LRUs allocated for transmission, 'S-SFH number of repetitions' indicating the transmission format of S-SFH, and 'S-SFH' indicating which S-SFH SP has changed SP change bitmap '.
  • the size of the 'S-SFH Scheduling information bitmap' and 'S-SFH SP change bitmap' fields is equal to the total number of SPs of the S-SFH.
  • S-SFH SP information element IE
  • T SP1 transmission period of SP1
  • T SP2 transmission period of SP2
  • T SP3 transmission period of SP3
  • the transmission period of the subpacket may be expressed as, for example, T SP1 ⁇ T SP2 ⁇ T SP3 .
  • the terminal should detect an information error in the P-SFH received from the base station before updating the system information delivered from the base station.
  • FIG. 4 is a flowchart sequentially illustrating a process of detecting an information error in a P-SFH received from a base station by a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • P-SFH includes '4bit-LSB super frame number', 'S-SFH change count' (hereinafter referred to as 'CC'), 'S-SFH scheduling information bitmap', 'S-SFH size'
  • 'CB' a cyclic redundancy check for error detection may be included.
  • the terminal calculates a CRC value based on the received data to check whether there is an error in the information in the P-SFH transmitted through the air interface.
  • the terminal determines whether an error occurs in the information in the P-SFH according to the calculated CRC value.
  • the present invention proposes a process of additionally determining whether an error has occurred by using a 4bit-LSB super frame number field in the P-SFH even when it is determined that no error occurs in a general P-SFH error detection procedure through a CRC. do.
  • the terminal decodes the received P-SFH (S401).
  • the CRC value included in the P-SFH is first decoded to determine whether an error occurs in the information in the P-SFH (S403).
  • the terminal having determined that an error has occurred in the information in the P-SFH may treat the error as occurring in the corresponding superframe and may not perform any operation (S417).
  • the corresponding superframe is determined to have no error (S407).
  • the UE can calculate the CRC for the S-SFH and if it is determined that there is no error in the information in the S-SFH, the UE can take normal operation in the superframe.
  • the base station delivers additional broadcast information (hereinafter referred to as 'ABI') additionally necessary for communication with the terminal to the terminal in the form of an additional broadcast message (Additional broadcast message).
  • the additional broadcast message may be transmitted through AAI_SCD, AAI_SII-ADV, AAI_RNG-ACK, AAI_TRF-IND, AAI_NBR-ADV, AAI_PAG-ADV, AAI_DL_IM, and PGID_info messages according to the transmitted ABI type.
  • General user data may be transmitted through a traffic channel through which traffic is transmitted.
  • the ABI includes extended system parameters and system configuration information and control information for downlink notification. These control information are information required after system acquisition, and more specifically, information for handover, multiple input multiple output (MIMO) related information, relay information, multicarrier information, femtocell, as shown in Table 1 (FemtoCell) related information, multicast and broadcast service (MBS) related information, inter-RAT (Inter-RAT) information, heterogeneous advertisement related information and the like.
  • MIMO multiple input multiple output
  • relay information relay information
  • multicarrier information femtocell
  • femtocell as shown in Table 1 (FemtoCell) related information
  • MBS multicast and broadcast service
  • Inter-RAT inter-RAT
  • heterogeneous advertisement related information and the like.
  • Table 1 Information description Information for handover Default HO RSSI and CINR averaging parameter, Hysteresis margin, Time-to-Trigger duration, Trigger information Information for MIMO Codebook subset for PMI coordination, Codebook subset for DL MU-MIMO subset indication Information for Relay Hop information, DL / UL allocation, Transmit / receive zone, Zone type Information for Multi-Carrier Carrier index, Fully / Partially configured carrier indication, Center frequency, Bandwidth information, Initial access ability, Guard resource information Information for FemtoCell - Information for E-MBS Service ID, MSCCH resource allocation information Information for inter-RAT MIH capability support Information for neighbor advertisement characteristics of neighbor BS network notifications Control and signaling information may be transmitted in the DL to provide network notifications to a single user or a group of users in the idle mode and sleep mode
  • the base station should transmit ABI indicator, ABI transmission scheduling information, ABI transmission time information and various control information indicating whether ABI has been changed to the terminal to inform the terminal of the change and transmission of the ABI.
  • the ABI indicator indicates information indicating whether the ABI is transmitted in a superframe transmitted from the base station.
  • the ABI indicator is indicated by one bit.
  • the ABI indicator is referred to as 'AI'.
  • the ABI transmission scheduling information is information indicating what type of ABI is transmitted in a superframe transmitted from a base station.
  • the ABI transmission scheduling information is a bitmap that can indicate a predetermined value or all ABI types that can represent a plurality of ABI types. bitmap).
  • the system information (NBR-ADV) for neighbor base stations of the ABI is type 1, inter-RAT related information indicating MIH capability support, etc., type 2, MBS related information, type 3, current service. Additional information (SCD) of the base station being received may be defined as type 4 and paging (paging) related information, respectively.
  • SCD paging
  • the ABI transmission scheduling information may be included only when the ABI is transmitted in the corresponding superframe. In the following figures and descriptions, ABI transmission scheduling information is referred to as 'ASI'.
  • the information indicating the ABI transmission time is information indicating the position of a frame or subframe in which ABI types are transmitted in the corresponding superframe.
  • the base station may inform only the transmission position of the ABI type transmitted first in the corresponding superframe. If the 1-bit AI field is present, ABI transmission time information may be included only when ABI is transmitted in the corresponding superframe. In addition, if the scheduling information field is present, ABI transmission time information may be included only when ABI is transmitted in the corresponding superframe. In the following figures and descriptions, ABI transmission time information is referred to as 'ASP' (ABI Start Position).
  • ABI change information indicating whether an ABI is changed may be an ABI change count in which a counter value increases according to an ABI change.
  • the ABI change counter indicates common version information for all ABI types, and can be incremented by one as shown in Equation 1 below whenever the ABI is changed.
  • the ABI change bitmap indicating the change of each type toggles the value of the bit position of the ABI change bitmap (ACB) corresponding to the changed ABI type when the ABI change counter is incremented or the corresponding bit. You can set the value of position to 1. For example, if the inter-RAT information corresponding to ABI type 2 is changed, toggle the value of the second bit of the ABI change bitmap corresponding to ABI type 2, or set the value of the second bit to bit value "1". If the E-MBS information corresponding to ABI type 3 is changed, the third bit value of the ABI change bitmap corresponding to ABI type 3 may be toggled or the third bit value may be set to bit value "1". have.
  • ABI change information indicating whether the ABI is changed may have an ABI change count for each ABI type. Whenever the information of the type is changed, the base station increments the ABI change count corresponding to the type by one.
  • ABI change information indicating whether or not to change the ABI may be used in combination with the above-described first embodiment or the second embodiment according to the ABI type.
  • system information on neighboring base stations, additional information of a base station currently being serviced, and MBS information may indicate whether an ABI is changed by having an ABI Change Count independently exist for each ABI type according to the second embodiment.
  • paging information such as PGID information may indicate whether to change the ABI according to the first embodiment.
  • At least one or more pieces of configuration information for ABI update may be delivered through P-SFH and / or S-SFH.
  • these information may be conveyed only through a specific S-SFH SP or may be conveyed fluidly through another S-SFH SP.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an embodiment in which ABI configuration information is delivered through P-SFH and S-SFH.
  • ABI configuration information is basically transmitted to the terminal through the P-SFH, and information related to ABI transmission is transmitted to the terminal through the S-SFH in the superframe in which the ABI is transmitted.
  • the base station transmits ABI related information ACC, ACB, and AI through the P-SFH.
  • the AI field is set to "1" to indicate that the ABI is transmitted through the first superframe, and then transmitted.
  • the ABI transmission scheduling information ASI and the ABI transmission time information ASP are transmitted through the S-SFH.
  • ASI means ABI type (s) transmitted in the second superframe
  • ASP means frame number in which ABI is transmitted first in the second superframe.
  • ASI is set to "101" to indicate that ABI type 1 and type 3 are transmitted
  • ASP is set to "2" so that ABI is first transmitted with a frame number of 2 Indicates.
  • the ACC of the superframe 2 is increased to indicate the change of the ABI.
  • changes in the ASI and ASP fields transmitted through the S-SFH may not affect the CC increase. This is because ASI and ASP are information necessary only for a terminal that wants to receive ABI, and unnecessary information for a terminal that has already received the ABI.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an embodiment in which configuration information for ABI update is delivered through a P-SFH.
  • the ACC changes from 12 to 13 (103)
  • the changed bitmap ACB of the changed ABI indicates that the ABI type 1 (10) and type 3 (20) change. It is set to "101" and transmitted.
  • ASI and ASP delivered through S-SFH of superframe 2 indicates the type of ABI transmitted in the corresponding superframe and the frame number in which the ABI is transmitted.
  • the ASI is set to "101" to indicate that ABI type 1 (10) and type 3 (20) are transmitted
  • the ASP is set to "2" to transmit the frame number to which ABI is first transmitted. Indicates that it is 2.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an embodiment in which ABI related information is delivered through a specified S-SFH.
  • ABI related information ACC, ACB, AI, ASI and ASP are transmitted through the specified S-SFH in the superframe.
  • the base station Since the ABI is not transmitted in the first superframe, the base station transmits only ACC, ACB, and AI (0) through the S-SFH. On the other hand, in the second superframe, since the ABI is transmitted through the second frame 10 and the fourth frame 20, the base station transmits ASI and ASP together with the ACC, ACB, and AI (1) through the S-SFH. .
  • ASI means the type of ABI transmitted in Superframe 2
  • ASP means the frame number transmitted by ABI first in Superframe 2.
  • FIG. 9 illustrates an embodiment in which ABI related information is transmitted through different S-SFH subpackets.
  • the base station delivers ABI configuration information such as ACC, ACB, ASI, etc. through the S-SFH subpacket (SP) which is directly transmitted to the P-SFH. At this time, the information is transmitted at the beginning or the end of the S-SFH SP.
  • SP S-SFH subpacket
  • ASI field instead of always transmitting the ASI field, it is also possible to transmit the ASI field only when the AI is transmitted and the AI has a value of '1'.
  • the ABI configuration information is transmitted through the S-SFH SP1 transmitted immediately after the P-SFH. Since the ASI is all zeros, the ABI is not transmitted in the corresponding superframe.
  • ABI configuration information is delivered through S-SFH SP2, which is transmitted immediately after the P-SFH. Since the S-SFH is not transmitted in the third superframe, the ABI configuration information is not transmitted.
  • FIG. 11 illustrates another embodiment in which ABI related information is delivered through different S-SFH subpackets.
  • the base station delivers the ABI configuration information ACC, ACB and ASI through the P-SFH, and information transmitted through the S-SFH does not exist in the superframe in which the ABI is transmitted, but in the superframe in which the ABI is transmitted,
  • the S-SFH subpacket (SP) transmitted immediately following the SFH delivers an ASP indicating the frame number in which the ABI is delivered.
  • the ASP is included in the first or last in the S-SFH SP and transmitted. Since ABI is not delivered in the first superframe, ABI configuration information is transmitted only through P-SFH. In the second superframe, the ABI is delivered, so the ASP is delivered through S-SFH SP2, which is transmitted immediately after the P-SFH. Since ABI is not transmitted in the third superframe, ABI configuration information is transmitted only through the P-SFH.
  • the ACC transmitted through the P-SFH is changed from 12 to 13 (103).
  • ACB and ASI delivered through P-SFH are set to "101" and transmitted, indicating that ABI type 1 (10) and type 3 (20) have been changed, and both are transmitted in the corresponding superframe.
  • the ASP delivered through S-SFH SP2 of Superframe 2 indicates the frame number in which the ABI is transmitted. As shown in the figure, the ASP is set to "2" and thus the frame number in which the ABI is transmitted first is 2 Indicates that
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an embodiment in which ABI related information is delivered through an S-SFH subpacket mapped to a corresponding transmission period according to an ABI type.
  • the ABI configuration information for the MBS information that is transmitted aperiodically may be transmitted by applying the method as shown in FIG. 9 or FIG. 11, and periodically transmitted MIMO, Relay, Multi-Carrier, inter-RAT, or neighbor.
  • the ABI configuration information for the advertisement and the like can be delivered in a specific S-SFH SP whose period matches.
  • the S-SFH may be divided into a plurality of subpackets (SPs) according to transmission frequency of system information to be transmitted, and each S-SFH SP information element (IE) may have a different transmission period.
  • SPs subpackets
  • IE S-SFH SP information element
  • S-SFH SPs are composed of three SPs (SP1, SP2, and SP3), and ABI configuration information is included and transmitted in a specific S-SFH SP whose cycles match.
  • the corresponding information may be included in the first or the last in the S-SFH SP and transmitted.
  • Table 2 shows an example of the transmission period of the S-SFH SPs and ABI types.
  • the ABI configuration information for the MIMO information may be transmitted through the S-SFH SP 1.
  • the ABI configuration information for the relay and the multi-carrier information may be transmitted through the S-SFH SP 2.
  • the ABI configuration information for the Inter-RAT and neighbor advertisement information may be transmitted through S-SFH SP 3.
  • FIG. 13 illustrates an embodiment in which each ABI configuration information is transmitted through different S-SFH SPs according to periodicity of each ABI type based on Table 2.
  • SP 1 since both S-SFH SP 1 and MIMO information are transmitted every 100 ms, and S-SFH SP 1 always transmits only configuration information for MIMO information, ACB and ASI may be omitted in S-SFH SP1. have. Accordingly, as shown in the figure, SP 1 includes ACC and ASP for MIMO information and is transmitted.
  • S-SFH SP 2 is transmitted every 200 ms and relay and multi-carrier information are transmitted every 400 ms
  • ACB and ASI may be configured with 2 bits in S-SFH SP2. Therefore, as shown in the SP 2, ACC, ACB, ASI and ASP for relay and multi-carrier information are included and transmitted.
  • S-SFH SP 3 is transmitted every 300 ms and inter-RAT and neighbor advertisement information is transmitted every 600 ms
  • ACB and ASI may be configured with 2 bits in S-SFH SP3. Therefore, as shown in the SP 3, ACC, ACB, ASI and ASP for inter-RAT and neighbor advertisement information are included and transmitted.
  • FIG. 14 is a diagram sequentially illustrating an ABI update process according to a first embodiment of the present invention.
  • the base station includes a P-SFH IE including an S-SFH scheduling information bitmap (SI), an S-SFH change counter (CC), and an S-SFH subpacket (SP) change bitmap (S-SFH SP CB).
  • the ABI configuration information may be delivered through the P-SFH or may be delivered through the S-SFH.
  • the ABI configuration information is transmitted through the P-SFH, it is possible to determine whether the ABI is changed and perform the decoding and update operation by checking the ACC and ACB included in the P-SFH IE without checking whether the CC is changed. have.
  • the terminal receiving the P-SFH IE from the base station decodes the received P-SFH IE (S1401).
  • the terminal compares the previously received and stored S-SFH CC value with the newly received S-SFH CC value (S1403).
  • the UE compares the previously received and stored S-SFH CB and the newly received S-SFH CB or bit value corresponding to 1 Check the bit position of the CB (S1407).
  • the ABI type decoding and updating operation compares the pre-stored ACB with the received ACB to determine that the ABI type corresponding to the toggled bit position is changed or the ABI type of the bit position of the ACB whose bit value is 1; It is determined that the data has been changed and the decoding and updating operations are performed on the corresponding ABI type.
  • 15 is a diagram sequentially illustrating an ABI update process according to a second embodiment of the present invention.
  • the UE unconditionally decodes and updates the ABI regardless of the change.
  • the ASI or AI will indicate a value of "0", so in this case, the ABI decoding and update operations are not necessary.
  • the present invention proposes a method in which UEs can know in advance before receiving an ABI for transmitting system information on additional support services (enhanced multicast broadcast service, multiple RF carriers, location based service, etc.) of a base station.
  • additional support services enhanced multicast broadcast service, multiple RF carriers, location based service, etc.
  • 16 is a block diagram schematically illustrating a configuration of a terminal for performing a system information update operation according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal includes a transmitter 1601, a receiver 1603, a decoder 1605, a memory 1607, and a controller 1609.
  • the receiver 1601 receives a superframe including essential system information and additional system information (ABI) from the base station.
  • the superframe header includes a change counter and subpacket change bitmap of the S-SFH indicating a change of system information, and a change information application indication message indicating the application time of the changed system information.
  • the decoder 1605 includes a scheduling information bitmap of the S-SFH, a S-SFH change count, and an S-SFH subpacket change bitmap in the received superframe. Decode the ABI and at least one S-SFH subpacket information element including an information element (IE) and essential system information.
  • IE information element
  • the memory 1607 stores an S-SFH change counter and subpacket change bitmap and an ABI change counter and ABI change bitmap.
  • the controller 1609 compares the change counter and change bitmap of the S-SFH stored in the memory 1607 with the change counter and change bitmap of the received S-SFH to control decoding and updating operations of the S-SFH subpackets.
  • the ABI change counter and the change bitmap stored in the memory are compared with the change counter and the change bitmap of the received ABI to control decoding and updating operations of the ABI.
  • the ABI change counter stored in the memory and the received ABI change counter are compared to perform the decoding of the ABI when there is no difference between the two values.
  • the ABI change bitmap is compared to control decoding and updating of the changed ABI.
  • a terminal wishing to use some of these additional services will move to another base station if the base station to which it is connected does not support the corresponding service (s).
  • the terminal may know whether the corresponding base station supports these additional services. As a result, such service delay and DL / UL signaling overhead (ranging, registration, etc.) occur.
  • the base station should inform the terminals via S-SFH of each support for additional support service (s). If it is recognized that the base station does not support the desired service, the terminal may move directly to another base station without performing a process (ranging, registration, ABI reception, etc.) performed in the network entry process.
  • the device according to the present invention includes software and hardware necessary for implementing the technical idea of the present invention, for example, an output device (display, speaker, etc.), an input device (keypad, microphone, etc.), memory, Basically includes a transceiver (RF module, antenna, etc.).
  • an output device display, speaker, etc.
  • an input device keyboard, microphone, etc.
  • memory Basically includes a transceiver (RF module, antenna, etc.).
  • RF module radio frequency
  • the method according to the invention described so far may be implemented in software, hardware, or a combination thereof.
  • the method according to the present invention may be stored in a storage medium (eg, mobile terminal internal memory, flash memory, hard disk, etc.) and may be stored in a processor (eg, mobile terminal internal microprocessor). It may be implemented as codes or instructions in a software program that can be executed by.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 방송메시지를 통해 전달되는 부가적인 시스템 정보의 갱신 방법 및 장치에 관한 것으로서, 본 발명의 부가적인 시스템 정보 갱신 방법은, 슈퍼프레임 헤더(SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 부가적인 시스템 정보(ABI; Additional Broadcast Information) 갱신 방법에 있어서, 기지국으로부터 ABI의 전송정보 및 변경정보가 포함된 ABI 구성(configuration) 정보와 적어도 하나 이상의 ABI를 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신하는 단계; 기 저장된 ABI 변경정보와 상기 수신된 ABI 변경정보를 비교하여 ABI 변경 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단결과 ABI 변경이 발생한 경우, 상기 ABI 전송정보 또는 ABI 변경정보를 참조하여 변경된 ABI를 복호 및 갱신하는 단계를 포함한다.

Description

광대역 무선통신 시스템에서 방송메시지를 통해 전달되는 부가적인 시스템 정보의 갱신 방법 및 장치
본 발명은 광대역 무선통신 시스템에서 시스템 정보 갱신에 관한 것으로서, 방송메시지(Additional Broadcast Message)를 통해서 전달되는 부가적인 시스템 정보(Additional Broadcast Information; ABI)의 갱신 방법 및 장치에 관한 것이다.
광대역 무선통신 시스템에서 기지국과 단말 간의 통신을 위해서는 통신에 필수적인 시스템 정보를 기지국으로부터 단말로 전송하여야 한다. 기지국은 단말과의 통신을 위해 필수적인 시스템 정보들을 슈퍼프레임 헤더(Super Frame Header; 이하 'SFH'라 함)를 통해 전달하고, 부가적으로 필요한 시스템 정보들은 별도의 방송 메시지를 통해서 전달할 수 있다.
기지국과 단말 간의 통신을 위해 필요한 부가적인 시스템 정보(Additional Broadcast Information; 이하 'ABI'라 함)는 확장된 시스템 파라미터(extended system parameter), 시스템 설정 정보(system configuration information) 및 하향링크 통지(Downlink notification)를 위한 제어정보 등을 포함한다.
상기와 같은 부가적인 시스템 정보는 부가적인 방송 메시지(additional broadcast message) 형태로 트래픽 채널(traffic channel)을 통해 단말로 전달된다.
한편, 단말은 기지국과의 지속적인 통신을 위해서 SFH를 통해서 전달되는 필수 시스템 정보(essential system information)뿐만 아니라 방송 메시지를 통해 전달되는 부가적인 시스템 정보(ABI)의 갱신 여부를 지속적으로 점검하여 변경된 시스템 정보의 복호 및 갱신 동작을 수행하여야 한다.
그러나 시스템 정보가 변경되지 않은 경우에도 단말이 시스템 정보를 매번 복호 및 갱신할 경우, 단말의 불필요한 전력 소모를 초래하게 된다. 특히, 단말이 슬립모드(sleep mode) 또는 유휴모드(idle mode) 상태에 있는 경우, 시스템 정보가 변경되지 않은 경우에도 단말이 SFH 및 방송메시지를 통해서 전달되는 시스템 정보를 복호 및 갱신하는 것은 단말의 전력소비 측면에서 비효율적인 동작으로 작용하게 된다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 부가적인 시스템 정보를 갱신하기 위한 설정(Configuration) 정보 전송 방법 및 부가적인 시스템 정보 갱신 방법 및 장치를 제공한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일실시예에 따른 부가적인 시스템 정보 갱신 방법은, 슈퍼프레임 헤더(SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 부가적인 시스템 정보(ABI; Additional Broadcast Information) 갱신 방법에 있어서, 기지국으로부터 ABI의 전송정보 및 변경정보가 포함된 ABI 구성(configuration) 정보와 적어도 하나 이상의 ABI를 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신하는 단계; 기 저장된 ABI 변경정보와 상기 수신된 ABI 변경정보를 비교하여 ABI 변경 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단결과 ABI 변경이 발생한 경우, 상기 ABI 전송정보 또는 ABI 변경정보를 참조하여 변경된 ABI를 복호 및 갱신하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 ABI 구성정보에 포함된 ABI 전송정보는 상기 슈퍼프레임으로 전송되는 ABI의 타입(type)를 나타내는 ABI 스케쥴링 정보 및 상기 슈퍼프레임으로 전송되는 ABI의 전송 프레임 또는 서브프레임 위치를 나타내는 ABI 전송시점 정보를 포함하며, 상기 ABI 구성정보에 포함된 ABI 변경정보는 ABI의 변경에 따라 카운터 값이 증가하는 ABI 변경 카운터 및 변경된 ABI의 타입(type)을 나타내는 ABI 변경 비트맵을 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 슈퍼프레임 헤더는 필수 시스템 정보의 변경 정보가 포함되는 제1 슈퍼프레임 헤더와, 필수 시스템 정보가 포함되는 제2 슈퍼프레임 헤더를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 슈퍼프레임 헤더 또는 상기 제2 슈퍼프레임 헤더에는 상기 ABI 구성정보가 더 포함되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 ABI 변경정보는 상기 제1 슈퍼프레임 헤더에 포함되며, 상기 ABI 전송정보는 상기 제2 슈퍼프레임 헤더에 포함되어 수신되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 ABI는 전송 주기에 따라서 적어도 하나 이상의 ABI 타입으로 구성되며, 상기 제2 슈퍼프레임 헤더는 시스템 정보의 전송 주기에 따라서 적어도 하나 이상의 서브 패킷으로 구성되며, 상기 ABI 구성정보는 상기 ABI 타입에 따라서 전송 주기가 일치하는 상기 제2 슈퍼프레임의 서브 패킷을 통해 각각 수신되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 방법에 있어서, 상기 ABI는 전송 주기에 따라서 적어도 하나 이상의 ABI 타입으로 구성되며, 상기 ABI 변경정보는 상기 ABI 타입 각각의 변경 상태를 나타내는 적어도 하나 이상의 비트로 구성되는 ABI 변경 비트맵을 포함하며, 상기 ABI 복호 및 갱신 단계는, 상기 ABI 변경 비트맵의 특정 위치의 비트가 토글(toggle)되거나 또는 특정 위치의 비트가 비트값 1을 나타내는 경우 해당 위치의 ABI 타입을 복호 및 갱신하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 일실시예에 따른 부가적인 시스템 정보 갱신 방법은, 슈퍼프레임 헤더(SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 부가적인 시스템 정보(ABI) 갱신 방법에 있어서, 기지국으로부터 ABI 변경 카운터 및 변경 비트맵이 포함된 ABI 구성(configuration) 정보와 적어도 하나 이상의 ABI를 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신하는 단계; 기 저장된 ABI 변경 카운터와 상기 ABI 구성정보에 포함된 ABI 변경 카운터를 비교하여 ABI 변경 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단결과 ABI 변경이 발생한 경우, 상기 ABI 변경 비트맵을 참조하여 수신된 ABI 중 변경된 ABI를 복호 및 적용하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 ABI는 트래픽 채널을 통해서 방송 메시지 형태로 수신되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 ABI 구성정보는 상기 슈퍼프레임으로 ABI가 전송되는지 여부를 나타내는 ABI 전송지시 정보, 상기 슈퍼프레임으로 전송되는 ABI의 타입(type)를 나타내는 ABI 스케쥴링 정보 및 상기 슈퍼프레임으로 전송되는 ABI의 전송 프레임 또는 서브프레임 위치를 나타내는 ABI 전송시점 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 ABI는 핸드오버(Handover), MIMO(Multiple Input Multiple Output), 릴레이(Relay), 멀티캐리어(Multi-carrier), 펨토셀(Femtocell), 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS), Inter-RAT 및 주변 기지국 관련 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하며, 상기 ABI는 전송 주기에 따라서 분류되는 적어도 하나 이상의 ABI 타입으로 구성되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 ABI는 전송 주기에 따라서 분류되는 적어도 하나 이상의 ABI 타입으로 구성되며, 상기 ABI 변경 비트맵은 상기 ABI 타입 각각의 변경 상태를 나타내는 적어도 하나 이상의 비트로 구성되며, 상기 ABI 복호 및 갱신 단계는, 상기 ABI 변경 비트맵의 특정 위치의 비트가 토글(toggle)되거나 또는 특정 위치의 비트가 비트값 1을 나타내는 경우 해당 위치의 ABI 타입을 복호 및 갱신하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 일실시예에 따른 부가적인 시스템 정보 갱신 방법은, 제1 슈퍼프레임헤더(P-SFH)와 제2 슈퍼프레임헤더(S-SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 시스템 정보 갱신 방법에 있어서, 기지국으로부터 S-SFH의 스케쥴링 정보 비트맵, S-SFH 변경 카운터(Chang Count) 및 서브패킷(SubPacket) 변경 비트맵(Change Bitmap)을 포함하는 P-SFH 정보요소(IE)를 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신하는 단계; 기 저장된 S-SFH 변경 카운터와 상기 수신된 S-SFH 변경 카운터를 비교하여 상기 S-SFH 서브패킷 정보요소의 변경 여부를 판단하는 단계; 상기 S-SFH 서브패킷 정보요소가 변경된 경우, 상기 서브패킷 변경 비트맵을 참조하여 변경된 S-SFH 서브패킷 정보요소를 복호하고 변경된 시스템 정보를 적용하는 단계; 및 상기 변경된 S-SFH 서브패킷에 부가적인 시스템 정보(ABI)에 대한 전송 정보가 포함된 경우, 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신된 ABI를 복호 및 적용하는 단계를 포함한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일실시예에 따른 부가적인 시스템 정보 갱신 장치는, 제1 슈퍼프레임헤더(P-SFH)와 제2 슈퍼프레임헤더(S-SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 시스템에 있어서, 기지국으로부터 필수 시스템 정보 및 부가 시스템 정보(ABI)가 포함된 슈퍼프레임을 수신하는 수신기; 상기 수신된 슈퍼프레임에서 S-SFH의 스케쥴링 정보 비트맵, S-SFH 변경 카운터(Chang Count) 및 S-SFH 서브패킷(SubPacket) 변경 비트맵(Change Bitmap)을 포함하는 P-SFH 정보요소(IE)와 필수 시스템 정보가 포함된 적어도 하나 이상의 S-SFH 서브패킷 정보요소와 ABI를 복호하는 복호기; S-SFH의 변경 카운터 및 서브패킷 변경 비트맵과 ABI 변경 카운터 및 ABI 변경 비트맵이 저장된 메모리; 및 상기 메모리에 저장된 S-SFH의 변경 카운터 및 변경 비트맵과 상기 수신된 S-SFH의 변경 카운터 및 변경 비트맵을 비교하여 S-SFH 서브패킷의 복호 및 갱신 동작을 제어하며, 상기 메모리에 저장된 ABI 변경 카운터 및 변경 비트맵과 상기 수신된 ABI의 변경 카운터 및 변경 비트맵을 비교하여 ABI의 복호 및 갱신 동작을 제어하는 제어기를 포함한다.
바람직하게는, 상기 제어기는 상기 메모리에 저장된 ABI 변경 카운터와 상기 수신된 ABI 변경 카운터를 비교하여 두 값의 차가 없을 경우 ABI의 복호를 수행하지 않고, 두 값의 차가 발생한 경우 상기 메모리에 저장된 ABI 변경 비트맵과 상기 수신된 서브패킷 변경 비트맵을 비교하여 변경된 ABI를 복호 및 갱신하도록 제어하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 부가적인 시스템 정보가 변경된 경우에도 슈퍼프레임 헤더를 통해서 부가적인 시스템 정보를 적용하기 위한 제어/설정정보를 전송함으로써, 변경된 시스템 정보의 적용을 위한 제어/설정 정보를 별도의 시그널링 절차 없이 단말로 효과적으로 알려줄 수 있는 효과가 발생한다.
또한, 단말의 불필요한 부가 시스템 정보 복호 동작 및 그에 따른 전력소모를 방지하고 보다 효율적인 부가 시스템 정보 갱신을 위한 동작 방법 및 장치가 제공되는 효과가 발생한다.
도 1은 상위 레벨의 프레임 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 FDD 방식의 프레임 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3은 TDD 방식의 프레임 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 단말이 기지국으로부터 수신한 P-SFH 내의 정보 오류를 검출하는 과정을 순차적으로 도시한 순서도이다.
도 5는 ABI 관련 정보가 P-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 6은 ABI 갱신을 위한 관련 정보가 P-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 7은 ABI 관련 정보가 특정된 S-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 8은 ABI 갱신을 위한 관련 정보가 특정된 S-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 9는 ABI 관련 정보가 각기 다른 S-SFH 서브패킷을 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 10은 ABI 갱신을 위한 관련 정보가 각기 다른 S-SFH 서브패킷을 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 11은 ABI 관련 정보가 P-SFH 및 S-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 12는 ABI 갱신을 위한 관련 정보가 P-SFH 및 S-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 13은 ABI 관련 정보가 ABI 타입에 따라서 해당 전송 주기에 매핑되는 S-SFH 서브패킷을 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 14는 본 발명의 일실시예에 따라서 S-SFH를 통해 전달되는 ABI 구성정보를 참조하여 ABI 갱신 동작을 수행하는 과정을 순차적으로 도시한 순서도이다.
도 15는 본 발명의 다른 일실시예에 따라서 S-SFH를 통해 전달되는 ABI 구성정보를 참조하여 ABI 갱신 동작을 수행하는 과정을 순차적으로 도시한 순서도이다.
도 16은 본 발명의 일실시예에 따른 ABI 갱신 동작을 수행하는 장치의 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨을 유의해야 한다.
본 발명의 통신 시스템은 음성 및 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위한 시스템으로서 기지국 및 단말을 포함한다.
본 발명의 단말은 SS(Subscriber Station), UE(User Equipment), ME(Mobile Equipment), MS(Mobile Station) 등으로 불릴 수 있으며, 휴대폰, PDA, 스마트 폰(Smart Phone), 노트북 등과 같이 통신 기능을 갖춘 휴대 가능한 기기 또는 PC, 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기를 포함한다.
본 발명의 기지국은 단말과 통신하는 고정된 지점을 말하며, BS(Base Station), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 억세스 포인트(Access Point) 등의 용어로 사용될 수 있다. 하나의 기지국에는 하나 이상의 셀(Cell)이 존재할 수 있으며, 기지국 간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 또한, 하향링크(Downlink)는 기지국으로부터 단말로의 통신 채널을 의미하며, 상향링크(Uplink)는 단말로부터 기지국으로의 통신 채널을 의미한다.
본 발명의 무선통신 시스템에 적용되는 다중접속 기법은 CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 또는 공지된 다른 변조 기술들과 같은 다중 접속 기법을 모두 포함한다.
또한, 상기 하향링크와 상향링크 전송을 위한 다중접속 방식은 서로 상이할 수 있으며, 예를 들어 하향링크는 OFDMA 기법을 사용하고 상향링크는 SC-FDMA 기법을 사용할 수도 있다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명에 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어 도면 부호에 상관없이 동일하거나 대응하는 구성요소는 동일한 참조번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 상위 레벨의 프레임 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 시스템에 적용되는 프레임 구조는 5ms 단위의 프레임을 기본 구성요소로 할 수 있으며, 상기 프레임은 기본적인 하나의 전송 단위로서 프리앰블(preamble) 간의 간격으로 정의될 수 있다. 프레임은 적어도 하나의 서브 프레임을 포함하며, 서로 다른 크기를 가지는 복수의 TTI(Transmission Time Interval)를 포함할 수 있다. 상기 TTI는 MAC(Medium Access Control) 계층에서 수행되는 스케쥴링의 기본 단위이며, TTI를 무선자원 할당 단위라고 할 수 있다.
또한, 상기 프레임을 다수개 포함하는 슈퍼프레임(Super frame)이 구성되며, 상기 슈퍼프레임은 예를 들면 20ms 단위로 구성될 수 있다. 슈퍼 프레임을 구성할 경우, 초기 빠른 셀 선택(fast cell selection) 및 낮은 지연(low latency) 서비스를 위한 시스템 구성 정보 및 방송 정보를 전송단위로 설정하며, 일반적으로는 2 내지 6개의 프레임을 하나의 슈퍼 프레임으로 구성한다. 또한 각 5ms 단위의 프레임은 다수의 서브프레임(sub-frame)으로 구성되며, 각 서브프레임은 다수의 OFDM/OFDMA 심볼들로 구성된다. 각 슈퍼 프레임은 방송 채널이 포함되는 하나의 슈퍼프레임 헤더(SFH)를 포함하며, SFH는 해당 슈퍼프레임의 첫번째 서브 프레임에 위치한다.
상기 프레임 구조는 시스템 채널의 대역폭, 다중화(duplex) 방식 및 CP(Cyclic Prefix) 길이 등에 따라서 구체적인 프레임 구조가 설계될 수 있다.
도 2는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식의 프레임 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
FDD 모드에서는 하향링크 및 상향링크 전송이 주파수 도메인 상에서 구분되며, 각각의 프레임에서의 모든 서브 프레임들은 하향링크 및 상향링크 전송이 모두 가능하다. FDD 모드의 단말은 상향링크 서브 프레임에 억세스 하면서 동시에 임의의 하향링크 서브 프레임으로 데이터 버스트를 수신할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 20ms의 슈퍼 프레임은 4개의 5ms 프레임(F0, F1, F2, F3)을 포함하며, 하나의 프레임(F2)은 0.617ms 길이의 8개 서브 프레임(SF0, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7)과 62.86μs의 Idle time 구간을 포함한다. 또한 각 서브 프레임은 7개의 OFDM 심볼(S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6)로 구성될 수 있다.
도 3은 TDD(Time Division Duplex) 방식의 프레임 구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
TDD 모드에서는 하향링크 및 상향링크의 전송이 시간 도메인 상에서 구분되며, 하향링크의 전송 시구간 이후에 상향링크의 전송 시구간이 할당됨으로써 하향링크와 상향링크를 통해서 데이터가 송수신 된다.
도 3에 도시된 바와 같이, 20ms의 슈퍼 프레임은 4개의 5ms 프레임(F0, F1, F2, F3)을 포함하며, 하나의 프레임(F2)은 0.617ms길이의 8개 서브 프레임(SF0, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7)과 62.86μs의 Idle time 구간을 포함한다. 상기 프레임(F2)는 DL과 UL의 비율(D:U)에 따라 결정되는 연속하는 D개의 하향링크 프레임과 연속하는 U개의 상향링크 프레임으로 구성되며, DL과 UL의 비율을 5:3이라 할 때, 5개의 서브 프레임 (SF0, SF1, SF2, SF3, SF4)은 하향링크 프레임으로 구성되며, 3개의 서브 프레임 (SF5, SF6, SF7)은 상향링크 프레임으로 구성된다. 마지막 하향링크 서브 프레임 SF4와 첫 번째 상향링크 서브 프레임 SF5 사이에는 DL과 UL을 구분하기 위한 하나의 Idle Symbol이 삽입되어 DL에서 UL로 전환(Switching) 됨을 알려준다. 이와 같이 하향링크와 상향링크 사이에 삽입되는 gap을 TTG(transmit transition gap)라 하고 상향링크와 하향링크 사이에 삽입되는 gap을 RTG(receive transition gap)라 하며, 이를 통해서 송신단과 수신단은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 구분할 수 있다.
또한, 마지막 하향링크 서브 프레임 SF4는 5개의 OFDM 심볼들과 마지막 1개의 Idle 심볼(S5)로 구성되며, 상기 Idle 심볼(S5)은 DL과 UL을 구분하는 TTG(transmit/receive transition gap)의 역할을 하게 된다.
이하에서는 SFH에 대해서 상세히 설명한다.
광대역 무선 접속 시스템에서 SFH (Super Frame Header)는 기지국과의 통신을 위해 필수적으로 필요한 시스템 정보들을 단말들에게 전달한다. SFH는 도 1을 참조하여 설명한 바와 같이, 하나의 슈퍼프레임 내의 첫 번째 서브프레임에 위치한다. 또한, SFH는 SFH를 수신하기 위한 제어정보가 전달되는 P-SFH (primary SFH)와 네트웍 진입(network entry) 등의 필수적인 제어정보가 전달되는 S-SFH (secondary SFH)로 나뉠 수 있다.
S-SFH는 전달되는 시스템 정보의 종류 또는 전송빈도에 따라서 다수개의 서브패킷(subpacket; 이하 'SP'라 함)으로 나뉠 수 있으며 바람직하게는 3개의 SP(SP1, SP2, SP3)로 나뉠 수 있다.
P-SFH는 매 슈퍼프레임마다 전송되며, super frame number를 나타내는 4bit-LSB 정보와 S-SFH와 관련된 정보를 포함한다. S-SFH와 관련된 정보는 현재 전송되는 S-SFH 버전을 나타내는 'S-SFH change count', 해당 슈퍼프레임에 S-SFH가 전송되는지 유무 등을 나타내는 'S-SFH Scheduling information bitmap', S-SFH 전송을 위해 할당된 LRU 개수를 나타내는 'S-SFH size', S-SFH의 전송 포맷을 나타내는 'S-SFH number of repetitions', 변경되었을 경우 어떤 S-SFH SP가 변경되었는지를 나타내는 'S-SFH SP change bitmap' 등을 포함한다. 상기 'S-SFH Scheduling information bitmap'과 'S-SFH SP change bitmap' 필드의 크기는 S-SFH의 SP 총 개수와 동일하다.
S-SFH는 실질적인 시스템 정보들을 전달하며, 전달되는 시스템 정보들은 앞서 설명한 바와 같이, 그 특성에 따라 3개의 서브패킷(subpacket)으로 나뉘며 이들 각각을 S-SFH SPn (n=1, 2, 3)이라 부른다. 각 S-SFH SP 정보요소(IE)들은 각기 다른 전송 주기를 가지며, SP1의 전송주기를 TSP1라 하고, SP2의 전송주기를 TSP2라 하고, SP3의 전송주기를 TSP3라 할 때, 각각의 서브패킷의 전송주기는 예를 들면 TSP1 < TSP2 < TSP3 로 표현될 수 있다.
또한, 단말은 기지국으로부터 전달되는 시스템 정보의 업데이트를 수행하기 전에 기지국으로부터 수신한 P-SFH 내의 정보 오류를 검출하여야 한다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 단말이 기지국으로부터 수신한 P-SFH 내의 정보 오류를 검출하는 과정을 순차적으로 도시한 순서도이다.
P-SFH에는 '4bit-LSB super frame number', 'S-SFH change count'(이하 'CC'라 함), 'S-SFH 스케쥴링 정보 비트맵(Scheduling information bitmap)', 'S-SFH size', 'S-SFH number of repetitions', 'S-SFH SP 변경 비트맵(change bitmap)'(이하 'CB'라 함)와 함께 오류 검출을 위한 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 포함될 수 있다.
일반적으로 단말은 air interface를 통하여 전송된 P-SFH 내의 정보에 오류가 있는지 확인하기 위해 수신된 데이터를 기반으로 CRC 값을 계산한다. 이렇게 계산된 CRC 값에 따라 단말은 P-SFH 내의 정보에 오류가 발생했는지 여부를 판단한다.
본 발명은 CRC를 통한 일반적인 P-SFH 오류 검출 절차과정에서 오류가 발생하지 않다고 판단된 경우에도 P-SFH 내의 4bit-LSB super frame number 필드를 이용하여 오류가 발생했는지 여부를 추가적으로 판단하는 과정을 제안한다.
우선 단말은 수신된 P-SFH를 복호(decoding)한다(S401).
P-SFH에 포함된 CRC 값을 복호하여 P-SFH 내의 정보에 오류가 발생했는지 여부를 1차적으로 판단한다(S403).
CRC 채크를 통한 오류 발생여부 판단결과 해당 슈퍼프레임에서 오류가 발생한 경우는 에러로 처리하고(S417), 오류가 발생하지 않은 것으로 판단된 경우는 초기 네트웍 등록(Initial network entry) 과정을 통해 필수적인 시스템 정보를 성공적으로 수신(DL synchronization)한 단말은 자체적으로 슈퍼프레임 number를 계산한다.
따라서 기지국이 전송한 P-SFH 내의 슈퍼프레임 number와 자신이 계산한 슈퍼프레임 number를 비교함으로써, 해당 P-SFH가 오류없이 제대로 전송되었는지 판단한다(S405).
P-SFH 내의 정보에 오류가 발생했다고 판단한 단말은 해당 슈퍼프레임에서 에러가 발생한 것으로 처리하여 아무런 동작을 취하지 않을 수 있다(S417).
기지국이 전송한 P-SFH 내의 슈퍼프레임 number와 자신이 계산한 슈퍼프레임 number 비교결과 동일한 것으로 판단되면 해당 슈퍼프레임은 에러가 없는 것으로 판단한다(S407).
해당 슈퍼프레임에서 S-SFH가 전송된다면, 단말은 S-SFH에 대한 CRC를 계산할 수 있으며 S-SFH 내의 정보에 오류가 없다고 판단한다면, 해당 단말은 해당 슈퍼프레임에서 정상적인 동작을 취할 수 있다.
한편, 기지국은 단말들과의 통신을 위해 부가적으로 필요한 시스템 정보들 (additional broadcast information; 이하 'ABI'라 칭함)을 부가적인 방송 메시지(Additional broadcast message) 형태로 단말로 전달한다. 이때, additional broadcast message는 전송되는 ABI 타입에 따라서, AAI_SCD, AAI_SII-ADV, AAI_RNG-ACK, AAI_TRF-IND, AAI_NBR-ADV, AAI_PAG-ADV, AAI_DL_IM, PGID_info 메시지를 통해 전달될 수 있으며, 상기 ABI 메시지는 일반적인 사용자 데이터가 전송되는 트래픽 채널(traffic channel)을 통해 전달될 수 있다.
ABI는 확장된 시스템 파라미터(extended system parameters) 및 시스템 설정 정보(system configuration information)와 하향링크 통지(DL notification)를 위한 제어 정보를 포함한다. 이들 제어 정보는 시스템 등록(system acquisition) 이후에 필요한 정보들로서, 보다 구체적으로는 표 1에 나타낸 것과 같이 핸드오버를 위한 정보, MIMO(Multiple Input Multiple Output) 관련 정보, 릴레이 정보, 멀티캐리어 정보, 펨토셀(FemtoCell) 관련 정보, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS) 관련 정보, 이기종 망간의 연동 관련 정보(Inter-RAT), neighbor advertisement 관련 정보 등을 포함할 수 있다.
표 1
Information description
Information for handover Default HO RSSI and CINR averaging parameter, Hysteresis margin, Time-to-Trigger duration, Trigger information
Information for MIMO Codebook subset for PMI coordination, Codebook subset for DL MU-MIMO subset indication
Information for Relay Hop information, DL/UL allocation, Transmit/receive zone, Zone type
Information for Multi-Carrier Carrier index, Fully/Partially configured carrier indication, Center frequency, Bandwidth information, Initial access ability, Guard resource information
Information for FemtoCell -
Information for E-MBS Service ID, MSCCH resource allocation information
Information for inter-RAT MIH capability support
Information for neighbor advertisement characteristics of neighbor BS
network notifications Control and signaling information may be transmitted in the DL to provide network notifications to a single user or a group of users in the idle mode and sleep mode
이하에서는 상기와 같은 부가적인 시스템 정보를 갱신하기 위한 구성(Configuration) 정보 전송 방법 및 이를 통한 부가적인 시스템 정보 갱신 방법을 설명한다.
기지국은 ABI의 변경 및 전송 여부를 단말로 알려주기 위하여 ABI 전송지시 정보(Indicator), ABI 전송 스케쥴링 정보, ABI 전송시점을 알려주는 정보 및 ABI 변경 여부를 나타내는 각종 제어정보를 단말로 전송하여야 한다.
ABI 전송지시 정보(Indicator)는 기지국으로부터 전송되는 슈퍼프레임 내에 ABI가 전송되는지 여부를 나타내는 정보로서, 1비트로 표시되며, 이하 관련된 도면 및 설명에서는 ABI 전송지시 정보를 'AI'라 칭한다.
ABI 전송 스케쥴링 정보는 기지국으로부터 전송되는 슈퍼프레임 내에 어떠한 형태(type)의 ABI가 전송되는지 나타내는 정보로서, 다수의 ABI 타입을 표현할 수 있는 소정 값(value) 또는 모든 ABI 타입을 나타낼 수 있는 비트맵(bitmap) 형태로 표시될 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따르면 ABI 중 이웃 기지국들에 대한 시스템 정보(NBR-ADV)는 타입 1, MIH capability support 등을 나타내는 inter-RAT 관련 정보는 타입 2, MBS 관련 정보는 타입 3, 현재 서비스를 받고 있는 기지국의 부가적인 정보(SCD)는 타입 4 및 페이징(paging) 관련 정보는 타입 5로 각각 정의될 수 있다. 만약, AI 필드가 존재한다면, 해당 슈퍼프레임 내에 ABI가 전송될 경우에만 상기 ABI 전송 스케쥴링 정보가 포함될 수 있다. 이하 관련된 도면 및 설명에서는 ABI 전송 스케쥴링 정보를 'ASI'라 칭한다.
ABI 전송시점을 알려주는 정보는 ABI 타입들이 해당 슈퍼프레임 내에서 전송되는 프레임 또는 서브프레임 등의 위치를 나타내는 정보이다.
이때, 각 ABI 타입들이 서로 다른 프레임 또는 서브프레임에 전송된다면, 기지국은 해당 슈퍼프레임에서 제일 먼저 전송되는 ABI 타입의 전송위치만을 알려줄 수도 있다. 만약 1bit AI 필드가 존재한다면, ABI 전송 시점 정보는 해당 슈퍼프레임 내에 ABI가 전송될 때에만 포함될 수도 있다. 또한, 만약 스케줄링 정보 필드가 존재한다면, ABI 전송 시점 정보는 해당 슈퍼프레임 내에 ABI가 전송될 때에만 포함될 수도 있다. 이하 관련된 도면 및 설명에서는 ABI 전송 시점 정보를 'ASP' (ABI Start Position)라 칭한다.
ABI 변경 여부를 나타내는 ABI 변경 정보는 본 발명의 일실시예(제1 실시예)에 따르면 ABI 변경에 따라 카운터 값이 증가하는 ABI 변경 카운터(Change count)가 될 수 있다. 상기 ABI 변경 카운터(ACC)는 모든 ABI 타입들을 위한 공통된 버전 정보를 나타내며, ABI가 변경될 때마다 하기 수학식 1과 같이 1씩 증가할 수 있다.
<수학식 1>
ABI change count = (ABI change count + 1) modulo N (N = 2 size of ABI change count)
각 타입의 변경 유무를 나타내는 ABI 변경 비트맵(change bitmap)은 ABI 변경 카운터가 증가하는 시점에서 변경된 ABI type에 해당하는 ABI change bitmap(ACB)의 비트 위치의 값을 토글(toggle)하거나 또는 해당 비트 위치의 값을 1로 설정할 수 있다. 예를 들어, ABI 타입 2에 해당되는 inter-RAT 정보가 변경된 경우, ABI 타입 2에 해당되는 ABI change bitmap의 두 번째 비트의 값을 토글하거나 또는 두 번째 비트의 값을 비트값 "1"로 설정할 수 있으며, ABI 타입 3에 해당되는 E-MBS 정보가 변경된 경우, ABI 타입 3에 해당되는 ABI change bitmap의 세 번째 비트의 값을 토글하거나 또는 세 번째 비트의 값을 비트값 "1"로 설정할 수도 있다.
ABI 변경 여부를 나타내는 ABI 변경 정보는 본 발명의 변형된 실시예(제2 실시예)에 따르면 ABI change count가 각 ABI 타입마다 존재할 수 있다. 기지국은 해당 타입의 정보가 변경될 때마다 해당 타입에 해당하는 ABI change count를 1씩 증가한다.
ABI 변경 여부를 나타내는 ABI 변경 정보는 본 발명의 또 다른 실시예(제3 실시예)에 따르면 ABI 타입에 따라 앞서 설명한 제1 실시예 또는 제2 실시예를 혼용하여 적용할 수 있다. 예를 들어, 이웃 기지국들에 대한 시스템 정보, 현재 서비스 받고 있는 기지국의 부가적인 정보, MBS 정보는 제2 실시예에 따라서 ABI Change Count를 각 ABI 타입마다 독립적으로 존재하도록 하여 ABI 변경 여부를 나타낼 수 있으며, PGID 정보와 같은 페이징(paging) 정보는 제1 실시예에 따라서 ABI 변경 여부를 나타낼 수도 있다.
상기와 같은 ABI 갱신을 위한 구성(configuration) 정보들 중에서 적어도 1개 이상의 정보는 P-SFH 및/또는 S-SFH를 통해 전달될 수도 있다. S-SFH를 이용하는 경우, 이들 정보는 특정 S-SFH SP를 통해서만 전달되거나 유동적으로 다른 S-SFH SP를 통해 전달될 수 있다.
이하에서는 상기 ABI 갱신을 위한 구성(Configuration) 정보 전송 방법의 다양한 실시예에 대해서 관련된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 5는 ABI 구성정보가 P-SFH 및 S-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 본 실시예에서는 ABI 구성정보가 기본적으로는 P-SFH를 통해 단말로 전송되며, ABI가 전송되는 슈퍼프레임에서는 ABI 전송과 관련된 정보가 S-SFH를 통해 단말로 전송된다.
도 5를 참조하면, 첫 번째 슈퍼프레임에서는 ABI가 전송되지 않기 때문에 P-SFH를 통해서 ACC, ACB 및 AI가 전송되며, S-SFH를 통해서는 ABI 관련 정보가 전송되지 않는다. 이때, AI는 "0"으로 설정되어 전송되며, ABI 변경 카운터(ACC)는 12이고, ABI 변경 비트맵은 "000"으로 설정되어 전송된다고 가정한다.
두 번째 슈퍼프레임에서는 ABI가 슈퍼프레임 2의 두 번째 frame(10)과 네 번째 frame(20)을 통해 전송되므로, 기지국은 P-SFH를 통해 ABI 관련정보인 ACC, ACB 및 AI를 전송하고, 두 번째 슈퍼프레임을 통해서 ABI가 전송됨을 나타내도록 AI 필드를 "1"로 설정하여 전송한다. 그리고 ABI 전송 스케쥴링 정보인 ASI 및 ABI 전송 시점 정보인 ASP는 S-SFH를 통해서 전송된다. 이때, ASI는 두 번째 슈퍼프레임에서 전송되는 ABI 타입(들)을 의미하며, ASP는 두 번째 슈퍼프레임 내에서 ABI가 제일 먼저 전송되는 frame number를 의미한다.
도 5에 도시된 바와 같이, ASI는 "101"로 설정되어 전송됨으로써 ABI 타입 1 및 타입 3가 전송됨을 나타내며, ASP는 "2"로 설정되어 전송됨으로써 ABI가 제일 먼저 전송되는 프레임 번호는 2인 것을 나타낸다.
만약 슈퍼프레임 2를 통해서 전송되는 ABI가 갱신된 ABI라면, 슈퍼프레임 2의 ACC는 ABI의 변경을 나타내기 위하여 그 값이 증가한다. 바람직하게는, 단말이 불필요한 S-SFH 업데이트를 하지 않기 위해, S-SFH를 통해 전달되는 ASI와 ASP 필드의 변경은 CC 증가에 영향을 미치지 않도록 할 수 있다. 이는 ASI와 ASP는 ABI를 수신하고자 하는 단말에게만 필요한 정보이고, 이미 그 ABI를 수신한 단말에게는 불필요한 정보이기 때문이다.
도 6은 ABI 갱신을 위한 구성정보가 P-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다. 도시된 바와 같이, 슈퍼프레임 2에서 ABI가 변경되었으므로 ACC는 12에서 13으로 변경되며(103), 변경된 ABI의 변경 비트맵 ACB는 ABI 타입 1(10) 및 타입 3(20)가 변경됨을 나타내도록 "101"로 셋팅되어 전송된다. 이때, 앞서 설명한 바와 같이 CC는 25를 유지하도록 함으로써, S-SFH를 통해 전달되는 ASI와 ASP 필드의 변경은 CC 증가에 영향을 미치지 않도록 할 수 있다. 또한, 슈퍼프레임 2의 S-SFH를 통해서 전달되는 ASI 및 ASP는 해당 슈퍼프레임에서 전송되는 ABI의 타입 및 해당 ABI가 전송되는 frame number를 나타낸다. 도시된 바와 같이, ASI는 "101"로 설정되어 전송됨으로써 ABI 타입 1(10) 및 타입 3(20)가 전송됨을 나타내며, ASP는 "2"로 설정되어 전송됨으로써 ABI가 제일 먼저 전송되는 프레임 번호는 2인 것을 나타낸다.
도 7은 ABI 관련 정보가 특정된 S-SFH를 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
본 실시예에서는 ABI 관련 정보인 ACC, ACB, AI, ASI 및 ASP가 슈퍼프레임 내의 특정된 S-SFH를 통해서 전송된다.
첫 번째 슈퍼프레임에서는 ABI가 전송되지 않기 때문에, 기지국은 S-SFH를 통해 ACC, ACB, AI(0)만을 전송한다. 반면, 두 번째 슈퍼프레임에서는 ABI가 두 번째 frame(10)과 네 번째 frame(20)을 통해 전송되므로, 기지국은 S-SFH를 통해 ACC, ACB, AI (1)와 함께 ASI 와 ASP를 전송한다.
이때, ASI는 슈퍼프레임 2에서 전송되는 ABI의 타입을 의미하며, ASP는 슈퍼프레임 2 내에서 ABI가 제일 먼저 전송되는 frame number를 의미하므로 2의 값을 갖는다.
도 7의 실시예에서 갱신된 ABI가 전송되는 경우는, 도 8에 도시된 바와 같이, 슈퍼프레임 2에서 S-SFH 내의 ACC가 변경되었으므로 CC는 25에서 26으로 변경되고(101), ABI가 변경되었으므로 ACC는 12에서 13으로 변경된다(103). 또한, 슈퍼프레임 2의 S-SFH를 통해서 전달되는 ACB, ASI 및 ASP는 변경된 ABI의 타입, ABI 전송 스케쥴링 정보 및 ABI가 전송되는 frame number를 나타내며, 도시된 바와 같이, ACB 와 ASI는 "101"로 설정되어 전송됨으로써 ABI 타입 1(10) 및 타입 3(20)가 변경되었고, 해당 슈퍼프레임에서 둘 다 전송됨을 나타내며, ASP는 "2"로 설정되어 전송됨으로써 ABI가 제일 먼저 전송되는 프레임 번호는 2인 것을 나타낸다.
도 9는 ABI 관련 정보가 각기 다른 S-SFH 서브패킷을 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
기지국은 P-SFH에 연이어 바로 전송되는 S-SFH 서브패킷(SP)을 통해 ACC, ACB, ASI 등의 ABI 구성정보를 전달한다. 이때, 해당 정보는 해당 S-SFH SP 내의 맨 처음 혹은 맨 마지막에 포함되어 전송된다. 그러나 본 발명의 변형된 실시예에 따르면, ASI 필드를 항상 전송하는 형태 대신 AI가 전송되고 AI가 '1'의 값을 가질 때에만 ASI 필드를 전송하는 형태도 가능하다.
첫 번째 슈퍼프레임에서 ABI 구성정보는 P-SFH와 바로 연이어 전송되는 S-SFH SP1을 통해 전달되며, ASI가 모두 0이기 때문에 해당 슈퍼프레임에서 ABI는 전송되지 않는다. 두 번째 슈퍼프레임에서 ABI 구성정보는 P-SFH와 바로 연이어 전송되는 S-SFH SP2를 통해 전달된다. 세 번째 슈퍼프레임에서는 S-SFH가 전송되지 않으므로 ABI 구성정보 역시 전송되지 않는다.
도 9의 실시예에서 갱신된 ABI가 전송되는 경우는, 도 10에 도시된 바와 같이, 슈퍼프레임 2에서 S-SFH 내의 ACC가 변경되었으므로 CC는 25에서 26으로 변경되고(101), ABI가 변경되었으므로 ACC는 12에서 13으로 변경된다(103). 또한, 슈퍼프레임 2의 S-SFH SP2를 통해서 전달되는 ACB, ASI 및 ASP는 변경된 ABI의 타입, ABI 전송스케줄링 정보 및 ABI가 전송되는 frame number를 나타낸다. 도시된 바와 같이, ACB 와 ASI는 "101"로 설정되어 전송됨으로써 ABI 타입 1(10) 및 타입 3(20)가 변경되었고, 해당 슈퍼프레임에서 둘 다 전송됨을 나타내며, ASP는 "2"로 설정되어 전송됨으로써 ABI가 제일 먼저 전송되는 프레임 번호는 2인 것을 나타낸다.
도 11은 ABI 관련 정보가 각기 다른 S-SFH 서브패킷을 통해서 전달되는 다른 일실시예를 도시한 도면이다.
기지국은 P-SFH를 통해서 ABI 구성정보인 ACC, ACB 및 ASI를 전달하며, ABI가 전달되지 않는 슈퍼프레임에서는 S-SFH를 통해서 전달되는 정보가 존재하지 않지만, ABI가 전달되는 슈퍼프레임에서는 P-SFH에 연이어 바로 전송되는 S-SFH 서브패킷(SP)을 통해 ABI가 전달되는 frame number를 나타내는 ASP를 전달한다. 이때, ASP는 해당 S-SFH SP 내의 맨 처음 혹은 맨 마지막에 포함되어 전송된다. 첫 번째 슈퍼프레임에서는 ABI가 전달되지 않으므로 ABI 구성정보는 P-SFH를 통해서만 전달된다. 두 번째 슈퍼프레임에서는 ABI가 전달되므로 ASP는 P-SFH와 바로 연이어 전송되는 S-SFH SP2를 통해 전달된다. 세 번째 슈퍼프레임에서는 ABI가 전송되지 않으므로 ABI 구성정보는 P-SFH를 통해서만 전송된다.
도 11의 실시예에서 갱신된 ABI가 전송되는 경우는, 도 12에 도시된 바와 같이, 슈퍼프레임 2에서 ABI가 변경되었으므로 P-SFH를 통해서 전달되는 ACC는 12에서 13으로 변경된다(103). P-SFH를 통해서 전달되는 ACB 와 ASI는 "101"로 설정되어 전송됨으로써 ABI 타입 1(10) 및 타입 3(20)가 변경되었고, 해당 슈퍼프레임에서 둘 다 전송됨을 나타낸다. 또한, 슈퍼프레임 2의 S-SFH SP2를 통해서 전달되는 ASP는 ABI가 전송되는 frame number를 나타내며, 도시된 바와 같이, ASP는 "2"로 설정되어 전송됨으로써 ABI가 제일 먼저 전송되는 프레임 번호는 2인 것을 나타낸다.
도 13은 ABI 관련 정보가 ABI 타입에 따라서 해당 전송 주기에 매핑되는 S-SFH 서브패킷을 통해서 전달되는 일실시예를 도시한 도면이다.
예를 들어, 비주기적으로 전송되는 MBS 정보에 대한 ABI 구성정보는 도 9 또는 도 11과 같은 방식을 적용하여 전송될 수 있으며, 주기적으로 전송되는 MIMO, Relay, Multi-Carrier, inter-RAT 또는 neighbor advertisement 등에 대한 ABI 구성정보는 그 주기가 일치하는 특정 S-SFH SP에 포함되어 전달될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, S-SFH는 전달되는 시스템 정보의 전송빈도에 따라서 다수개의 서브패킷(SP)으로 나뉠 수 있으며, 각 S-SFH SP 정보요소(IE)들은 각기 다른 전송 주기를 가질 수 있다.
본 실시예에서는 S-SFH SP 들이 3개의 SP(SP1, SP2, SP3)로 구성되는 것을 대표적인 예로 가정하여, ABI 구성정보가 그 주기가 일치하는 특정 S-SFH SP에 포함되어 전달되는 것을 설명한다. 이때, 해당 정보는 해당 S-SFH SP 내의 맨 처음 혹은 맨 마지막에 포함되어 전송될 수 있다.
표 2는 S-SFH SP들과 ABI type들의 전송 주기의 예를 나타낸 것이다.
표 2
S-SFH SP 주기 ABI type 주기
SP 1 100ms MIMO 100ms
SP 2 200ms Relay, Multi-Carrier 400ms
SP 3 300ms inter-RAT, neighbor advertisement 600ms
표 2에 나타낸 것과 같이, MIMO 정보의 주기는 S-SFH SP 1의 주기와 일치하므로, MIMO 정보에 대한 ABI 구성정보는 S-SFH SP 1을 통해 전달될 수 있다.
또한, Relay와 Multi-Carrier 정보의 주기는 S-SFH SP 2의 주기의 배수와 일치하므로, Relay와 Multi-Carrier 정보에 대한 ABI 구성정보는 S-SFH SP 2를 통해 전달될 수 있다.
또한, Inter-RAT과 neighbor advertisement 정보의 주기는 S-SFH SP 3의 주기의 배수와 일치하므로, Inter-RAT과 neighbor advertisement 정보에 대한 ABI 구성정보는 S-SFH SP 3을 통해 전달될 수 있다.
도 13은 표 2를 기반으로 각 ABI 타입의 주기성 여부에 따라 각기 다른 S-SFH SP를 통해 각각의 ABI 구성정보가 전달되는 실시예를 도시한 것이다.
도 13에서 S-SFH SP 1과 MIMO 정보는 둘 다 100 ms마다 전송되고, S-SFH SP 1은 항상 MIMO 정보에 대한 구성 정보만을 전송하기 때문에, S-SFH SP1에서 ACB와 ASI는 생략될 수 있다. 따라서 도시된 바와 같이, SP 1에서는 MIMO 정보에 대한 ACC와 ASP가 포함되어 전송된다.
또한, S-SFH SP 2는 200 ms마다 전송되고 Relay와 Multi-Carrier 정보는 400ms 마다 전송되기 때문에, S-SFH SP2에서 ACB와 ASI는 2 비트로 구성될 수 있다. 따라서 도시된 바와 같이, SP 2에서는 Relay와 Multi-Carrier 정보에 대한 ACC, ACB, ASI 및 ASP가 포함되어 전송된다.
또한, S-SFH SP 3는 300 ms마다 전송되고 inter-RAT 및 neighbor advertisement 정보는 600ms 마다 전송되기 때문에, S-SFH SP3에서 ACB와 ASI는 2 비트로 구성될 수 있다. 따라서 도시된 바와 같이, SP 3에서는 inter-RAT 및 neighbor advertisement 정보에 대한 ACC, ACB, ASI 및 ASP가 포함되어 전송된다.
이하에서는 시스템 변경 정보를 수신한 단말의 ABI 갱신 방법을 설명한다.
도 14는 본 발명의 제1 실시예에 따른 ABI 업데이트 과정을 순차적으로 도시한 도면이다.
기지국은 S-SFH 스케쥴링 정보 비트맵(SI), S-SFH 변경 카운터(Chang Count; CC) 및 S-SFH 서브패킷(SP) 변경 비트맵(S-SFH SP CB)을 포함하는 P-SFH IE를 단말로 전송한다. 이때, ABI 구성정보는 P-SFH를 통해서 전달될 수도 있으며, S-SFH를 통해서 전달될 수도 있다. ABI 구성정보가 P-SFH를 통해서 전송되는 경우는, CC의 변경유무를 채크할 필요 없이 P-SFH IE에 포함된 ACC 및 ACB를 확인하여 ABI 변경여부를 판단하고 복호 및 갱신 동작을 수행할 수 있다. 그러나 ABI 구성정보(ACC, ACB)가 S-SFH를 통해서 전송되는 경우는, S-SFH IE에 포함된 ABI 구성정보(ACC)가 변경되면 CC가 변경되므로 ABI 변경 여부를 나타내는 ACC의 변경 여부를 판단하기 이전에 CC의 변경 여부를 먼저 파악하여야 한다.
도 14를 참조하여 설명하는 실시예에서는, ABI 구성정보(ACC, ACB)가 S-SFH를 통해서 전송되는 경우의 ABI 갱신 과정을 나타내고 있다.
기지국으로부터 P-SFH IE를 수신한 단말은 수신된 P-SFH IE를 복호(decoding)한다(S1401).
이후, 단말은 이전에 수신하여 저장된 S-SFH CC 값과 새롭게 수신된 S-SFH CC 값을 비교한다(S1403).
상기 CC값의 비교 결과, 두 값의 차가 없을 경우(CC difference=0)에는 S-SFH의 시스템 정보뿐만 아니라 S-SFH 내의 ABI 구성정보도 변경되지 않음을 의미하기 때문에 단말은 변경사항이 없는 것으로 판단하고 모든 S-SFH IE 및 ABI에 대한 복호를 생략한다(S1405).
상기 CC값의 비교 결과, 두 값의 차가 발생한 경우(CC difference≠0)에는 단말은 이전에 수신하여 저장된 S-SFH CB와 새롭게 수신된 S-SFH CB를 비교하거나 또는 비트값이 1에 해당하는 CB의 비트위치를 확인한다(S1407).
상기 CB 확인결과, 토글된 비트 위치에 해당되는 S-SFH SP IE 또는 비트값이 1인 위치에 해당되는 S-SFH SP IE가 변경된 S-SFH SP IE로 판단하고 해당 SP IE를 복호 및 갱신하고(S1411), 변경된 S-SFH CC 값 및 S-SFH SP CB 값을 저장한다.
이때, 단말이 수신한 P-SFH 또는 S-SFH SP에 ABI 구성정보가 포함되어 있다면, 기 저장된 ACC 값과 현재 수신된 ACC 값을 비교한다(S1413).
상기 ACC값의 비교 결과, 두 값의 차가 없을 경우(ACC difference=0)에는 ABI 구성정보가 변경되지 않음을 의미하기 때문에 단말은 변경사항이 없는 것으로 판단하고 ABI에 대한 복호를 생략한다(S1417).
상기 ACC값의 비교 결과, 두 값의 차가 발생한 경우(ACC difference≠0)에는 해당되는 변경된 ABI 타입을 복호 및 갱신한다(S1419).
이때, ABI 타입의 복호 및 갱신 동작은, 기 저장된 ACB와 수신된 ACB를 비교하여 토글된 비트위치에 해당되는 ABI 타입이 변경된 것으로 판단하거나 또는 비트값이 1에 해당되는 ACB의 비트위치의 ABI 타입이 변경된 것으로 판단하여 해당 ABI 타입을 대상으로 복호 및 갱신동작을 수행한다.
이후, 변경된 ABI의 ACC값 및 ACB 값을 저장한다.
도 15는 본 발명의 제2 실시예에 따른 ABI 업데이트 과정을 순차적으로 도시한 도면이다.
본 실시예에서는, S-SFH를 통해 ACC와 ACB를 제외한 ABI 구성 정보(AI 또는 ASI)가 전송될 경우, 이 정보를 토대로 단말의 ABI 갱신을 수행하는 것을 특징으로 한다.
도 14를 참조하여 살펴본 제1 실시예에서는 ACC를 통해서 ABI 갱신 여부를 판단(S1413)하였으나, 본 실시예에서는 ACC가 전송되지 않기 때문에, 도시된 바와 같이 AI 또는 ASI의 수신여부로 ABI 갱신 여부를 판단(S1513)하게 된다.
즉, ABI 구성 정보가 포함된 S-SFH SP를 수신하고 해당 슈퍼프레임에서 ABI가 전송되면, 단말은 변경 유무에 상관없이 무조건 ABI를 복호 및 갱신한다.
그러나, 해당 슈퍼프레임에서 ABI가 전송되지 않을 경우는 ASI 또는 AI가 "0"의 값을 나타낼 것이므로, 이와 같은 경우는 ABI 복호 및 갱신동작이 필요치 않게 된다.
또한, 본 발명은 단말들이 기지국의 부가적인 지원 서비스들 (Enhanced multicast broadcast service, multiple RF carriers, location based service 등)에 대한 시스템 정보를 전달하는 ABI의 수신 전에 미리 알 수 있는 방법을 제안한다.
도 16은 본 발명의 일실시예에 따른 시스템 정보 갱신 동작을 수행하는 단말의 구성을 개략적으로 도시한 블록도이다.
단말은 송신기(1601), 수신기(1603), 복호화기(Decoder; 1605), 메모리(1607) 및 제어기(1609)를 포함한다.
수신기(1601)는 기지국으로부터 필수 시스템 정보 및 부가 시스템 정보(ABI)가 포함된 슈퍼프레임을 수신한다. 상기 슈퍼프레임 헤더에는 시스템 정보의 변경을 나타내는 S-SFH의 변경 카운터 및 서브패킷 변경 비트맵과 상기 변경된 시스템 정보의 적용 시점을 나타내는 변경정보 적용 지시 메시지가 포함된다.
복호기(1605)는 수신된 슈퍼프레임에서 S-SFH의 스케쥴링 정보 비트맵, S-SFH 변경 카운터(Chang Count) 및 S-SFH 서브패킷(SubPacket) 변경 비트맵(Change Bitmap)을 포함하는 P-SFH 정보요소(IE)와 필수 시스템 정보가 포함된 적어도 하나 이상의 S-SFH 서브패킷 정보요소와 ABI를 복호한다.
메모리(1607)에는 S-SFH의 변경 카운터 및 서브패킷 변경 비트맵과 ABI 변경 카운터 및 ABI 변경 비트맵이 저장된다.
제어기(1609)는 메모리(1607)에 저장된 S-SFH의 변경 카운터 및 변경 비트맵과 상기 수신된 S-SFH의 변경 카운터 및 변경 비트맵을 비교하여 S-SFH 서브패킷의 복호 및 갱신 동작을 제어하며, 상기 메모리에 저장된 ABI 변경 카운터 및 변경 비트맵과 상기 수신된 ABI의 변경 카운터 및 변경 비트맵을 비교하여 ABI의 복호 및 갱신 동작을 제어한다.
또한, 상기 메모리에 저장된 ABI 변경 카운터와 상기 수신된 ABI 변경 카운터를 비교하여 두 값의 차가 없을 경우 ABI의 복호를 수행하지 않고, 두 값의 차가 발생한 경우 상기 메모리에 저장된 ABI 변경 비트맵과 상기 수신된 ABI 변경 비트맵을 비교하여 변경된 ABI를 복호 및 갱신하도록 제어한다.
이들 부가적인 서비스 (MBS 등) 들 중에서 일부를 이용하고자 하는 단말은 자신이 접속한 기지국이 해당 서비스(들)를 지원하지 않는다면 다른 기지국으로 이동할 것이다. 그러나 종래 기술에 따르면 physical/DL synchronization 및 ABI의 수신이 완료된 후, 비로소 단말은 해당 기지국이 이들 부가적인 서비스를 지원하는지 여부를 알 수 있다. 따라서 그 만큼의 서비스 지연과 DL/UL signaling overhead (ranging, registration 등)가 발생한다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 기지국은 부가적인 지원 서비스(들)에 대한 각각의 지원여부를 S-SFH를 통해 단말들에게 알려 줘야 한다. 만약 자신이 원하는 서비스를 해당 기지국이 지원하지 않음을 인식한다면, 단말은 network entry 과정에서 수행하는 프로세스(ranging, registration, ABI 수신 등)를 수행하지 않고 바로 다른 기지국으로 이동할 수 있다.
이상, 본 발명에 따른 장치는, 상술한 구성요소 이외에 본 발명의 기술적 사상을 구현하기 필요한 소프트웨어 및 하드웨어, 예를 들어 출력장치(디스플레이, 스피커 등), 입력장치(키패드, 마이크 등), 메모리, 송수신부(RF 모듈, 안테나 등)을 기본적으로 포함한다. 이러한 구성요소에 대하여는, 본 발명 기술분야의 통상의 기술자에게 자명한 사항인바, 그 상세한 설명은 생략한다.
한편, 여기까지 설명된 본 발명에 따른 방법은 소프트웨어, 하드웨어, 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 따른 방법은 저장 매체(예를 들어, 이동 단말기 내부 메모리, 플래쉬 메모리, 하드 디스크, 기타 등등)에 저장될 수 있고, 프로세서(예를 들어, 이동 단말기 내부 마이크로 프로세서)에 의해서 실행될 수 있는 소프트웨어 프로그램 내에 코드들 또는 명령어들로 구현될 수 있다.
이상, 본 발명은 도면에 도시된 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 슈퍼프레임 헤더(SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 부가적인 시스템 정보(ABI; Additional Broadcast Information) 갱신 방법에 있어서,
    기지국으로부터 ABI의 전송정보 및 변경정보가 포함된 ABI 구성(configuration) 정보와 적어도 하나 이상의 ABI를 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신하는 단계;
    기 저장된 ABI 변경정보와 상기 수신된 ABI 변경정보를 비교하여 ABI 변경 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 판단결과 ABI 변경이 발생한 경우, 상기 ABI 전송정보 또는 ABI 변경정보를 참조하여 변경된 ABI를 복호 및 갱신하는 단계를 포함하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 ABI 구성정보에 포함된 ABI 전송정보는 상기 슈퍼프레임으로 전송되는 ABI의 타입(type)를 나타내는 ABI 스케쥴링 정보 및 상기 슈퍼프레임으로 전송되는 ABI의 전송 프레임 또는 서브프레임 위치를 나타내는 ABI 전송시점 정보를 포함하며,
    상기 ABI 구성정보에 포함된 ABI 변경정보는 ABI의 변경에 따라 카운터 값이 증가하는 ABI 변경 카운터 및 변경된 ABI의 타입(type)을 나타내는 ABI 변경 비트맵을 포함하는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 슈퍼프레임 헤더는,
    필수 시스템 정보의 변경 정보가 포함되는 제1 슈퍼프레임 헤더와, 필수 시스템 정보가 포함되는 제2 슈퍼프레임 헤더를 포함하는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 제1 슈퍼프레임 헤더 또는 상기 제2 슈퍼프레임 헤더에는 상기 ABI 구성정보가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  5. 제 3항에 있어서,
    상기 ABI 변경정보는 상기 제1 슈퍼프레임 헤더에 포함되며,
    상기 ABI 전송정보는 상기 제2 슈퍼프레임 헤더에 포함되어 수신되는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  6. 제 3항에 있어서,
    상기 ABI는 전송 주기에 따라서 적어도 하나 이상의 ABI 타입으로 구성되며, 상기 제2 슈퍼프레임 헤더는 시스템 정보의 전송 주기에 따라서 적어도 하나 이상의 서브 패킷으로 구성되며,
    상기 ABI 구성정보는 상기 ABI 타입에 따라서 전송 주기가 일치하는 상기 제2 슈퍼프레임의 서브 패킷을 통해 각각 수신되는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 ABI는 전송 주기에 따라서 적어도 하나 이상의 ABI 타입으로 구성되며, 상기 ABI 변경정보는 상기 ABI 타입 각각의 변경 상태를 나타내는 적어도 하나 이상의 비트로 구성되는 ABI 변경 비트맵을 포함하며,
    상기 ABI 복호 및 갱신 단계는, 상기 ABI 변경 비트맵의 특정 위치의 비트가 토글(toggle)되거나 또는 특정 위치의 비트가 비트값 1을 나타내는 경우 해당 위치의 ABI 타입을 복호 및 갱신하는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  8. 슈퍼프레임 헤더(SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 부가적인 시스템 정보(ABI) 갱신 방법에 있어서,
    기지국으로부터 ABI 변경 카운터 및 변경 비트맵이 포함된 ABI 구성(configuration) 정보와 적어도 하나 이상의 ABI를 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신하는 단계;
    기 저장된 ABI 변경 카운터와 상기 ABI 구성정보에 포함된 ABI 변경 카운터를 비교하여 ABI 변경 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 판단결과 ABI 변경이 발생한 경우, 상기 ABI 변경 비트맵을 참조하여 수신된 ABI 중 변경된 ABI를 복호 및 적용하는 단계를 포함하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 ABI는 트래픽 채널을 통해서 방송 메시지 형태로 수신되는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  10. 제 8항에 있어서, 상기 ABI 구성정보는,
    상기 슈퍼프레임으로 ABI가 전송되는지 여부를 나타내는 ABI 전송지시 정보, 상기 슈퍼프레임으로 전송되는 ABI의 타입(type)를 나타내는 ABI 스케쥴링 정보 및 상기 슈퍼프레임으로 전송되는 ABI의 전송 프레임 또는 서브프레임 위치를 나타내는 ABI 전송시점 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 ABI는 핸드오버(Handover), MIMO(Multiple Input Multiple Output), 릴레이(Relay), 멀티캐리어(Multi-carrier), 펨토셀(Femtocell), 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(MBS), Inter-RAT 및 주변 기지국 관련 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하며,
    상기 ABI는 전송 주기에 따라서 분류되는 적어도 하나 이상의 ABI 타입으로 구성되는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  12. 제 8항에 있어서,
    상기 ABI는 전송 주기에 따라서 분류되는 적어도 하나 이상의 ABI 타입으로 구성되며, 상기 ABI 변경 비트맵은 상기 ABI 타입 각각의 변경 상태를 나타내는 적어도 하나 이상의 비트로 구성되며,
    상기 ABI 복호 및 갱신 단계는, 상기 ABI 변경 비트맵의 특정 위치의 비트가 토글(toggle)되거나 또는 특정 위치의 비트가 비트값 1을 나타내는 경우 해당 위치의 ABI 타입을 복호 및 갱신하는 것을 특징으로 하는 부가적인 시스템 정보 갱신 방법.
  13. 제1 슈퍼프레임헤더(P-SFH)와 제2 슈퍼프레임헤더(S-SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 시스템 정보 갱신 방법에 있어서,
    기지국으로부터 S-SFH의 스케쥴링 정보 비트맵, S-SFH 변경 카운터(Chang Count) 및 S-SFH 서브패킷(SubPacket) 변경 비트맵(Change Bitmap)을 포함하는 P-SFH 정보요소(IE)를 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신하는 단계;
    기 저장된 S-SFH 변경 카운터와 상기 수신된 S-SFH 변경 카운터를 비교하여 상기 S-SFH 서브패킷 정보요소의 변경 여부를 판단하는 단계;
    상기 S-SFH 서브패킷 정보요소가 변경된 경우, 상기 S-SFH 서브패킷 변경 비트맵을 참조하여 변경된 S-SFH 서브패킷 정보요소를 복호하고 변경된 시스템 정보를 적용하는 단계; 및
    상기 변경된 S-SFH 서브패킷에 부가적인 시스템 정보(ABI)에 대한 전송 정보가 포함된 경우, 상기 슈퍼프레임을 통해서 수신된 ABI를 복호 및 적용하는 단계를 포함하는 시스템 정보 갱신 방법.
  14. 제1 슈퍼프레임헤더(P-SFH)와 제2 슈퍼프레임헤더(S-SFH)가 포함된 슈퍼프레임(Superframe)을 통해서 데이터를 송수신하는 광대역 무선접속 시스템의 시스템 정보 갱신 장치에 있어서,
    기지국으로부터 필수 시스템 정보 및 부가 시스템 정보(ABI)가 포함된 슈퍼프레임을 수신하는 수신기;
    상기 수신된 슈퍼프레임에서 S-SFH의 스케쥴링 정보 비트맵, S-SFH 변경 카운터(Chang Count) 및 S-SFH 서브패킷(SubPacket) 변경 비트맵(Change Bitmap)을 포함하는 P-SFH 정보요소(IE)와 필수 시스템 정보가 포함된 적어도 하나 이상의 S-SFH 서브패킷 정보요소와 ABI를 복호하는 복호기;
    S-SFH의 변경 카운터 및 서브패킷 변경 비트맵과 ABI 변경 카운터 및 ABI 변경 비트맵이 저장된 메모리; 및
    상기 메모리에 저장된 S-SFH의 변경 카운터 및 변경 비트맵과 상기 수신된 S-SFH의 변경 카운터 및 변경 비트맵을 비교하여 S-SFH 서브패킷의 복호 및 갱신 동작을 제어하며, 상기 메모리에 저장된 ABI 변경 카운터 및 변경 비트맵과 상기 수신된 ABI의 변경 카운터 및 변경 비트맵을 비교하여 ABI의 복호 및 갱신 동작을 제어하는 제어기를 포함하는 시스템 정보 갱신 장치.
  15. 제 14항에 있어서, 상기 제어기는,
    상기 메모리에 저장된 ABI 변경 카운터와 상기 수신된 ABI 변경 카운터를 비교하여 두 값의 차가 없을 경우 ABI의 복호를 수행하지 않고, 두 값의 차가 발생한 경우 상기 메모리에 저장된 ABI 변경 비트맵과 상기 수신된 서브패킷 변경 비트맵을 비교하여 변경된 ABI를 복호 및 갱신하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 시스템 정보 갱신 장치.
PCT/KR2010/000919 2009-02-12 2010-02-12 광대역 무선통신 시스템에서 방송메시지를 통해 전달되는 부가적인 시스템 정보의 갱신 방법 및 장치 WO2010093207A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201080007300.2A CN102318406B (zh) 2009-02-12 2010-02-12 在宽带无线通信系统中对通过广播消息传送的附加广播信息进行更新的方法和设备

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15185009P 2009-02-12 2009-02-12
US61/151,850 2009-02-12
US15473909P 2009-02-23 2009-02-23
US61/154,739 2009-02-23
US16262909P 2009-03-23 2009-03-23
US61/162,629 2009-03-23
KR1020100012649A KR101652809B1 (ko) 2009-02-12 2010-02-11 광대역 무선통신 시스템에서 방송메시지를 통해 전달되는 부가적인 시스템 정보의 갱신 방법 및 장치
KR10-2010-0012649 2010-02-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2010093207A2 true WO2010093207A2 (ko) 2010-08-19
WO2010093207A3 WO2010093207A3 (ko) 2010-11-25

Family

ID=42562206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2010/000919 WO2010093207A2 (ko) 2009-02-12 2010-02-12 광대역 무선통신 시스템에서 방송메시지를 통해 전달되는 부가적인 시스템 정보의 갱신 방법 및 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2010093207A2 (ko)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6137772A (en) * 1997-11-14 2000-10-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method of updating a list of digital control channels (DCCH) in a mobile station in a radio telecommunications network
US6295298B1 (en) * 1997-04-11 2001-09-25 Scientific-Atlanta, Inc. Method of dynamically assigning a logical network address and a link address
KR100664178B1 (ko) * 2004-11-13 2007-01-04 엘지전자 주식회사 디지털 멀티미디어 방송 수신기의 채널 정보 갱신 방법

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6295298B1 (en) * 1997-04-11 2001-09-25 Scientific-Atlanta, Inc. Method of dynamically assigning a logical network address and a link address
US6137772A (en) * 1997-11-14 2000-10-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method of updating a list of digital control channels (DCCH) in a mobile station in a radio telecommunications network
KR100664178B1 (ko) * 2004-11-13 2007-01-04 엘지전자 주식회사 디지털 멀티미디어 방송 수신기의 채널 정보 갱신 방법

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010093207A3 (ko) 2010-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016153321A1 (en) Transmission of system information for low cost user equipment
WO2010093168A2 (en) Method and apparatus for updating system information in broadband wireless communication system
WO2009116816A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어채널 모니터링 방법
WO2018044079A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 사이드링크 제어 정보 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2010079908A2 (en) Method and apparatus of operating in idle mode in wireless communication system
WO2011074814A2 (en) Method for allocating resource for multicast and broadcast service data in wireless communication system and an apparatus therefor
WO2009148275A2 (en) Method and apparatus for supporting idle mode of mobile station in wireless communication system
WO2009136744A2 (en) Method for paging in wireless access system
WO2010151037A2 (ko) 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스에서 오류 패킷의 재전송 요구 정보 전송 방법 및 재전송 요구에 대한 오류 패킷 재전송 방법
WO2018169327A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 ack/nack 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2010101439A2 (en) Method and apparatus for updating system information in broadband wireless communication system
WO2010011104A2 (en) Method and apparatus of receiving data in wireless communication system
WO2010005225A2 (en) Method for handoff during connected mode of a multimode mobile station in a mixed deployment
WO2017192006A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 신호 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2011136524A2 (ko) 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2010077002A2 (en) Method and apparatus of operating femto base station in wireless communication system
WO2012020900A1 (en) Apparatus and method for performing harq retransmission process to receive e-mbs service in a multi-carrier system
WO2010147409A2 (en) Method of scanning neighbor base station in a broadband wieless access system
WO2017176017A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving feedback in wireless communication system
WO2012121477A1 (ko) P2p(peer-to-peer) 통신 시스템에서의 harq 방법 및 그 장치
WO2010123299A2 (ko) 광대역 무선 접속시스템에서의 자원할당 방법 및 그를 수행하기 위한 장치
WO2010041867A2 (en) System and method for an embs design to optimize spectrum efficiency, link adaptation and embs traffic security
WO2017026763A1 (en) Method for performing realy functions at ue in wireless communication system and apparatus therefor
WO2010053253A1 (ko) 무선통신 시스템에서 대역폭 요청 과정을 수행하는 방법
WO2017126950A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 v2x 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080007300.2

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10741424

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2810/KOLNP/2011

Country of ref document: IN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10741424

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2