WO2011059231A2 - 무선 접속 시스템에서 mac pdu 헤더를 이용한 효율적인 브로드캐스트 제어 메시지 수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 mac pdu 헤더를 이용한 효율적인 브로드캐스트 제어 메시지 수신 방법 및 장치 Download PDF

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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for receiving a broadcast control message in a wireless access system, and more particularly, to a method and apparatus for efficiently receiving a broadcast message using a header of a MAC PDU.
  • a communication system based on the Internet generally consists of a protocol stack consisting of five layers, and the configuration of each protocol layer is shown in FIG. 1.
  • 1 is a diagram illustrating an example of a commonly used Internet protocol stack.
  • the top layer of the protocol stack is an application layer, which is a layer for supporting network applications such as FTP / HTTP / SMTP / RTP.
  • an application layer which is a layer for supporting network applications such as FTP / HTTP / SMTP / RTP.
  • transport layer that performs data transmission function between hosts using a TCP / UDP protocol and a network layer that performs data transmission path setting from a source to a destination through an IP protocol.
  • the protocol stack performs bit-by-bit transmission of data using a wire link or wireless medium and a link layer that is responsible for data transmission and medium access control (MAC) between neighboring network entities through a PPP / Ethernet protocol. It is composed of the lowest physical layer.
  • MAC medium access control
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the operation of each layer for data transmission generally used.
  • the transmission layer on the transmitting side adds header information to a message payload received from an application layer which is a higher layer to generate a new data unit.
  • the transport layer sends it back to the lower network layer.
  • a new data unit is generated by adding header information used in the network layer to data received from the transport layer, and then transmitted to the link layer, which is a lower layer.
  • the link layer adds header information used in the link layer to data received from the upper layer to generate a new data unit, and transmits it to the lower layer physical layer.
  • the physical layer transmits the data unit received from the link layer to the receiving side.
  • the physical layer on the receiving side receives the data unit from the transmitting side and transmits the data unit to its link layer, which is its upper layer.
  • the receiving side processes the header added for each layer and transmits the message payload from which the header is removed to the upper layer. Through this process, data transmission and reception are performed between the transmitting side and the receiving side.
  • a protocol header is added at each layer to transmit and receive data between a transmitting side and a receiving side to perform control functions such as data addressing, routing, forwarding, and data retransmission.
  • FIG 3 illustrates a protocol layer model defined in a wireless mobile communication system based on an IEEE 802.16 system.
  • the MAC layer belonging to the link layer may consist of three sublayers.
  • Service-Specific Convergence Sublayer uses MAC SDU (CPS: Common Part Sublayer) of data from an external network received through a CS SAP (Service Access Point). Can be transformed or mapped into Service Data Units.
  • This layer may include a function of classifying SDUs of an external network and then associating a corresponding MAC Service Flow IDentifier (SFID) with a Connection IDentifier (CID).
  • SFID MAC Service Flow IDentifier
  • CID Connection IDentifier
  • MAC CPS is a layer that provides the core functions of MAC such as system access, bandwidth allocation, connection establishment and management, and receives data classified by specific MAC connection from various CSs through MAC SAP. .
  • QoS quality of service
  • the security sublayer may provide authentication, security key exchange, and encryption functions.
  • the MAC layer is a connection-oriented service and is implemented in the concept of transport connection.
  • a service flow may be defined by negotiation between the terminal and the system.
  • the transport connection defines the mapping between peer convergence processes using the MAC and service flow, and the service flow defines the QoS parameters of the MAC PDUs exchanged in that connection.
  • Service flow on the transport connection plays a key role in the operation of the MAC protocol, and provides a mechanism for QoS management of uplink and downlink.
  • service flows may be combined with a bandwidth allocation process.
  • a terminal may have a universal MAC address of 48 bits in length per air interface. This address uniquely defines the air interface of the terminal and may be used to establish the terminal's connection during the initial ranging process. Since the base station verifies the terminals with different identifiers (IDs) of the terminals, the universal MAC address may also be used as part of the authentication process.
  • IDs identifiers
  • Each connection may be identified by a connection identifier (CID) of 16 bits in length.
  • CID connection identifier
  • FIG. 4 illustrates a process of generating MAC PDUs for a plurality of MAC SDUs in a typical wireless wireless access system.
  • MAC SDUs are transmitted for several, for example, three different flow connections for one UE.
  • the base station or the terminal may use a different generic MAC header (GMH) for each connection.
  • GMH generic MAC header
  • each MAC PDU may include security information about the corresponding MAC PDU.
  • the security information for the MAC PDU may be composed of a pair of packet number (PN) and integrity check value (ICV: Integrity Check Value).
  • FIG. 5 illustrates the format of a general MAC PDU when a broadcast control message is transmitted.
  • the MAC PDU may process connection payload information of one connection.
  • MAC CPS forms MAC PDUs.
  • the format of a general MAC PDU for Broadcast MAC control message transmission may be configured like the MAC PDU 501 of FIG. 5.
  • the MAC PDU 501 includes a GMH 502, an Extended Header (EH) 503, and a payload 504.
  • the payload consists of payloads from at least one connections.
  • Each connection payload consists of at least one MAC SDU or MAC SDU fragment received from the CS layer for that connection.
  • the format of the GMH may be configured like the GMH 502 of FIG. 5.
  • the GMH 502 includes a Flow ID (Flow ID) field for connection identification.
  • the GMH 502 includes an EH field indicating whether EH exists in a MAC PDU.
  • the GMH 502 includes a Length field indicating the payload length of the MAC PDU. The size of the GMH is fixed.
  • the format of the EH includes an EH Type field indicating an EH type and an EH Body field for a specific content type, although not shown in FIG. 5.
  • the MAC PDU includes GMH of fixed size.
  • a broadcast message indicates a resource allocation for a burst in which a broadcast message is transmitted through non-user specific A-MAP in MAP (or by blind decoding with a broadcast STID).
  • the plurality of broadcast messages cannot be multiplexed because they are transmitted using the same Flow ID, but must be concatenated and transmitted in one burst.
  • the control message may be transmitted in a broadcast, multicast or unicast message, and the type of all control messages is defined by the first field of the message. Therefore, the terminal can know what kind of broadcast message the transmitted message is only after decoding the payload.
  • the terminal decodes all broadcast messages transmitted in the corresponding subframe.
  • broadcast messages will be sent with the same Flow ID in the known resource zone via a non-user specific MAP (or broadcast STID), and broadcast messages will be broadcast messages with MAC PDUs sent to that resource via a non-user specific MAP.
  • the flow ID transmitted in the GMH of the broadcast message may be a meaningless value.
  • the terminal should decode even if it is a message that it does not need to receive because of the broadcast message. Therefore, this causes the overhead of the terminal to increase.
  • an object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently receiving a broadcast message by the terminal using the header of the MAC PDU. have.
  • a method for operating a terminal for receiving a broadcast control message composed of MAC PDUs in a wireless access system comprising: receiving at least one broadcast control message from a base station in a resource region where a broadcast control message is transmitted ; Extracting broadcast control message type information indicating a type of broadcast control message included in a header of the received broadcast control message; And after checking the extracted broadcast control message type information, determining whether to decode the payload of the received broadcast message.
  • the header including the broadcast control message type information may be a general MAC header, an extended header, or a MAC control extended header.
  • the flow ID field of the GMH may indicate the broadcast control message type information.
  • the extended header is a newly added extended header indicating a type of a broadcast control message transmitted from a base station.
  • the broadcast message type information may be added to the last field of the MCEH.
  • the broadcast control message type information is characterized in that the information indicating the type of the control message transmitted in the payload (payload) of the broadcast control message.
  • the broadcast control message type information is classified according to the state of the terminal.
  • broadcast control message type field set in the payload of the broadcast control message may be omitted.
  • the present specification is a terminal for receiving a broadcast control message consisting of MAC PDU in a wireless access system, the radio for receiving at least one broadcast control message from the base station in the resource region to which the broadcast control message is transmitted Communication unit; And extracting broadcast control message type information indicating a type of broadcast control message included in a header of the received broadcast control message, checking the extracted broadcast control message type information, and then receiving the received broadcast message. It includes a control unit for controlling to determine whether to decode for the payload of.
  • the broadcast control message type information is characterized in that the information indicating the type of the control message transmitted in the payload (payload) of the broadcast control message.
  • the header including the broadcast control message type information may be a generic MAC header, an extended header, or a MAC control extended header.
  • the flow ID field of the GMH may indicate the broadcast control message type information.
  • the extended header is a newly added extended header indicating a type of a broadcast control message transmitted from a base station.
  • the broadcast control message type information may be added to the last field of the MCEH.
  • the broadcast control message type information is classified according to the state of the terminal.
  • the terminal can know the type of broadcast control message transmitted from the base station in advance, and unnecessarily decodes the payload of all broadcast control messages. It is effective in reducing the overhead.
  • 1 illustrates an example of a commonly used internet protocol stack.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the operation of each layer for data transmission generally used.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a protocol layer model defined in a wireless mobile communication system based on the IEEE 802.16 system generally used.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of generating a MAC PDU for a plurality of MAC SDUs in a typical wireless wireless access system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a format of a general MAC PDU when a broadcast control message is transmitted.
  • FIG. 6 is a flow chart for a terminal to receive a broadcast control message using broadcast control message type information according to one embodiment of the present specification.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a MAC PDU format in which a broadcast control message type field is redefined in a Flow ID field of GMH of a MAC PDU according to one embodiment of the present specification;
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a MAC PDU (Broadcast message) to which an extension header is newly added to inform a broadcast message type according to one embodiment of the present specification
  • FIG. 9 illustrates an example of a MAC PDU (broadcast message) in which a field indicating broadcast message type information is added to MCEH according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 10 is an internal block diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the present specification proposes an apparatus and method for providing an emergency service in a communication system, for example, a communication system using the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.16 standard (hereinafter referred to as an IEEE 802.16 communication system). .
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • 'Base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments of the present specification may be implemented through various means. For example, embodiments of the present specification may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present disclosure may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs). Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present specification may be implemented in the form of a module, procedure or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • FIG. 6 is a flowchart for receiving a broadcast control message by a terminal using broadcast control message type information included in a header of a broadcast control message according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal receives at least one broadcast message from the base station in the resource region in which the broadcast message is transmitted (S601).
  • the broadcast message is transmitted in a known resource region through a non-user specific MAP (or broadcast STID). It is sent with the same Flow ID.
  • the broadcast message received from the base station is a control message, and consists of a MAC PDU to which one GMH is added. That is, the MAC PDU is composed of GMH, EH and payload.
  • At least one broadcast control message may be included in the MAC PDU and transmitted.
  • the terminal extracts broadcast message type information indicating the type of broadcast message included in the header of the received broadcast message (S602).
  • the broadcast message type information refers to information indicating the type of broadcast message transmitted in the payload of the MAC PDU.
  • the header of the MAC PDU including the broadcast message type information may be a generic MAC header, an extended header, or a MAC control extended header.
  • the terminal checks the extracted broadcast message type information and then determines whether to decode the payload of the received broadcast message (S603).
  • the terminal can know the type of the broadcast message in advance by decoding the header of the broadcast message transmitted from the base station. Accordingly, the terminal may selectively decode all the payloads of the broadcast control message transmitted from the base station.
  • broadcast control message type information is transmitted by being included in various headers (GMH, EXM, MCEH) of a MAC PDU.
  • FIG. 7 illustrates an example of a MAC PDU format in which a broadcast control message type field is redefined in a Flow ID field of GMH 700 of a MAC PDU according to an embodiment of the present specification.
  • the Flow ID field transmitted in the GMH 700 of the broadcast control message (MAC PDU) transmitted through the resource allocation indicated by the non-user specific MAP or the STID for broadcast is a broadcast control message.
  • the flow id defined in the existing GMH is meaningless value (all broadcast messages have the same Flow ID ('0000') value). Is likely to be sent via). That is, by setting the FID differently according to the broadcast control message type, the terminal can know in advance the type of the broadcast control message transmitted from the base station by checking the FID.
  • a plurality of broadcast control messages may be transmitted through a MEF (Multiflexing Extended Header).
  • MEF Multiflexing Extended Header
  • the Flow ID used in the MEH of the MAC PDU transmitted through the MAP indicating the broadcast message transmission indicates the broadcast message type information transmitted from the base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a MAC PDU (broadcast message) to which an extension header is newly added to inform a broadcast message type according to an embodiment of the present specification.
  • a new EH 800 for indicating a broadcast message type is defined to inform in advance what kind of broadcast message a broadcast message transmitted from a payload is through a B_Type field.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a MAC PDU (broadcast message) in which a field indicating broadcast message type information is added to an MCEH 900 according to an embodiment of the present specification.
  • the MCEH 900 of a message transmitted through a non-user specific MAP adds a broadcast control message type as a last field, so as to know in advance what kind of message is a broadcast message transmitted from a payload. To help.
  • the flow ID field of each broadcast message is defined in place of the control message type field.
  • Table 1 shows an example of a broadcast message type and flow id mapping according to the present specification.
  • the broadcast message type defined in Table 1 corresponds to one embodiment and may be defined differently.
  • the broadcast message type defined in Table 1 may be equally applied to the header of the MAC PDU illustrated in FIGS. 8 and 9.
  • Table 1 Flow ID (or Broadcast Control message type field) Broadcast Message name Broadcast Message description 0b0000 AAI_SCD System configuration descriptor 0b0001 AAI_SII-ADV Service Identity Information Advertisement 0b0010 AAI_RNG-ACK Aggregated CDMA ranging Acknowledge 0b0011 AAI_TRF-IND Traffic Indication 0b0100 AAI_NBR-ADV Neighbor advertisement 0b0101 AAI_PAG-ADV BS Paging Advertisement 0b0110 AAI_UL_Power_Control UL power control 0b0111 AAI_MC-ADV Multicarrier Advertisement 0b1000 PGID_info Paging group Advertisement 0b1001-0b1111 reserved
  • the first of the broadcast control message transmitted to the payload of the MAC PDU is transmitted.
  • the 8 bits Type field transmitted to the field may be omitted.
  • the broadcast control message may be classified according to the characteristics of the terminal according to the characteristics of the terminal without mapping the broadcast control message type to each FID one-to-one.
  • a broadcast message having similar characteristics may be bundled and defined as a broadcast message type.
  • the terminal can selectively receive the broadcast message transmitted from the base station according to the state of the terminal (eg, idle mode, sleep mode state).
  • the state of the terminal eg, idle mode, sleep mode state.
  • the AAI_TRF-IND message is valid only for the sleep mode terminal, but it is transmitted as a broadcast message. Therefore, even if the active mode terminal or the idle mode terminal that does not need to receive this message is transmitted in the corresponding subframe, Only after the payload had been decoded did we know that this was an unnecessary broadcast message for us.
  • the terminal when the broadcast message type is defined according to the characteristics of the terminal, the terminal only needs to decode the payload of the broadcast message corresponding to the state of the current terminal.
  • messages such as AAI_PAG-ADV and PGID_info are valid only for idle mode terminals, and idle mode terminals need to receive all paging related messages.
  • the types of broadcast messages to be received are different according to the characteristics of the UE, the types of these broadcast messages are newly defined and included in the above-described MAC PDU (broadcast message) header to be transmitted, thereby paying the payload of the MAC PDU. It is possible to reduce the decoding overhead for.
  • Table 2 below shows an example of classifying broadcast control message types according to characteristics of a terminal.
  • the broadcast control message type classified as shown in Table 2 may be used as a criterion for any field value for classifying STID or broadcast message type in A-MAP.
  • the STID or the broadcast message type field for a specific purpose may be defined by the type field defined in Table 2 so that the MAP may identify the type of the broadcast control message.
  • FIG. 10 is an internal block diagram of a terminal 1000 according to an exemplary embodiment of the present specification.
  • the terminal includes a wireless communication unit 1010 including a transmitter 1011 and a receiver 1012, and a controller 1020.
  • the wireless communication unit 1010 receives at least one broadcast control message from the base station in the resource region where the broadcast control message is transmitted.
  • the wireless communication unit may be composed of a transmitter 1011 and a receiver 1012.
  • the controller 1020 extracts broadcast control message type information indicating a type of broadcast control message included in a header of the received broadcast control message, checks the extracted broadcast control message type information, and then receives the received information. Control whether to decode the payload of the broadcast message is determined.
  • the broadcast control message type information refers to information indicating the type of control message transmitted in the payload of the broadcast control message.
  • the header including the broadcast control message type information may be a generic MAC header, an extended header, or a MAC control extended header.

Abstract

본 명세서는 무선 접속 시스템에서 MAC PDU로 구성되는 브로드캐스트 제어 메시지를 수신하기 위한 단말의 동작 방법에 있어서, 브로드캐스트 제어 메시지가 전송되는 자원 영역에서 적어도 하나의 브로드캐스트 제어 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 수신된 브로드캐스트 제어 메시지의 헤더에 포함되어 있는 브로드캐스트 제어 메시지 종류를 나타내는 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 추출하는 단계; 및 상기 추출된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 확인한 후, 상기 수신된 브로드캐스트 메시지의 패이로드에 대한 디코딩 여부를 결정하는 단계를 포함하여 이루어진다.

Description

무선 접속 시스템에서 MAC PDU 헤더를 이용한 효율적인 브로드캐스트 제어 메시지 수신 방법 및 장치
본 명세서는 무선 접속 시스템에서 브로드캐스트 제어 메시지를 수신하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로 특히, MAC PDU의 헤더를 이용하여 브로드캐스트 메시지를 효율적으로 수신하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
인터넷을 기반으로 하는 통신시스템은 일반적으로 5 계층으로 이루어진 프로토콜 스택(Protocol Stack)으로 구성되며, 각 프로토콜 계층의 구성은 도 1과 같다.
도 1은 일반적으로 사용되는 인터넷 프로토콜 스택의 일례를 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 프로토콜 스택의 최상위 계층은 응용계층으로 FTP/HTTP/SMTP/RTP 등의 네트워크 애플리케이션을 지원하기 위한 계층이다. 다음으로, TCP/UDP 프로토콜을 사용하여 호스트 간의 데이터 전송 기능을 담당하는 전송계층과 IP 프로토콜을 통한 소스(Source)에서 목적지(Destination)로의 데이터 전송 경로 설정을 수행하는 네트워크 계층이 있다. 또한, 프로토콜 스택은 PPP/이더넷 프로토콜 등을 통해 주변 네트워크 개체간의 데이터전송 및 매체접속제어(MAC: Medium Access Control)를 담당하는 링크계층과 유선 또는 무선 매체를 이용한 데이터의 비트 단위의 전송을 수행하는 최하위 계층인 물리계층으로 구성된다.
도 2는 일반적으로 사용되는 데이터 전송을 위한 각 계층의 동작을 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 송신측의 전송계층에서는 상위계층인 응용계층으로부터 수신한 메시지 페이로드(Payload)에 헤더 정보를 추가하여 새로운 데이터 유닛을 생성한다. 전송계층은 이를 다시 하위계층인 네트워크 계층으로 전송한다. 네트워크 계층에서는 전송계층으로부터 수신한 데이터에 네트워크 계층에서 사용되는 헤더 정보를 추가하여 새로운 데이터 유닛을 생성하고, 이를 다시 하위계층인 링크계층으로 전송한다. 링크계층에서는 상위계층으로부터 수신한 데이터에 링크계층에서 사용하는 헤더 정보를 추가하여 새로운 데이터 유닛을 생성하고, 이를 다시 하위계층인 물리계층으로 전송한다. 물리계층은 링크계층으로부터 수신한 데이터 유닛을 수신측으로 전송한다.
수신측의 물리계층은 송신측으로부터 데이터 유닛을 수신하여 자신의 상위 계층인 링크계층으로 데이터 유닛을 송신한다. 수신측에서는 각 계층별로 추가된 헤더를 처리하고, 헤더를 제거한 메시지 페이로드를 상위계층으로 전송한다. 이와 같은 과정을 통해 전송측과 수신측간의 데이터 송수신이 수행된다.
도 2와 같이 송신측과 수신측간에 데이터 송수신을 위해 각 계층에서는 프로토콜 헤더를 추가하여 데이터 어드레싱(data addressing), 라우팅(routing), 포워딩(forwarding) 및 데이터 재전송 등의 제어 기능을 수행한다.
도 3은 일반적으로 사용되는 IEEE 802.16 시스템 기반의 무선 이동통신 시스템에서 정의하는 프로토콜 계층 모델을 나타낸다.
도 3을 참조하면, 링크 계층에 속하는 MAC 계층은 3개의 부계층으로 구성될 수 있다. 먼저, 서비스 지정 수렴부계층(Service-Specific CS: Service-Specific Convergence Sublayer)은 CS SAP(Service Access Point)를 통하여 수신된 외부 네트워크의 데이터를 MAC 부계층(CPS: Common Part Sublayer)의 MAC SDU(Service Data Unit)들로 변형시키거나 맵핑시킬 수 있다. 이 계층에서는 외부 네트워크의 SDU들을 구분한 후, 해당되는 MAC 서비스 플로우 식별자(SFID: Service Flow IDentifier)와 CID(Connection IDentifier)를 연관시키는 기능이 포함될 수 있다.
다음으로 MAC CPS는 시스템 액세스, 대역폭 할당, 연결(connection) 설정 및 관리와 같은 MAC의 핵심적인 기능을 제공하는 계층으로, MAC SAP를 통해 다양한 CS들로부터 특정 MAC 연결에 의해서 분류된 데이터를 수신한다.
이때 물리 계층을 통한 데이터 전송과 스케쥴링에 QoS(Quality of Service)가 적용될 수 있다.
또한, 암호화 부계층(Security Sublayer)은 인증(Authentication), 보안키 교환(security key exchange)과 암호화 기능을 제공할 수 있다.
MAC 계층은 연결 지향형(connection-oriented) 서비스로, 전송 연결(transport connection)의 개념으로 구현된다. 시스템에 단말이 등록될 때 서비스 플로우(Service Flow)가 단말과 시스템간의 협상에 의하여 규정될 수 있다.
만약 서비스 요구가 변경되면 새로운 연결이 설정될 수 있다. 여기에서, 전송 연결은 MAC 및 서비스 플로우를 이용하는 동위 수렴(peer convergence) 프로세스들 간의 매핑을 정의하며, 서비스 플로우는 해당 연결에서 교환되는 MAC PDU의 QoS 파라미터들을 정의한다.
전송 연결상의 서비스 플로우는 MAC 프로토콜의 운영에 있어서 핵심적인 역할을 수행하며, 상향링크 및 하향링크의 QoS 관리를 위한 매커니즘을 제공한다. 특히, 서비스 플로우들은 대역폭 할당 과정과 결합될 수 있다.
일반적인 IEEE 802.16 시스템에서 단말은 무선 인터페이스마다 48비트 길이의 범용(universal) MAC 주소 (address)를 가질 수 있다. 이 주소는 단말의 무선 인터페이스를 유일하게 정의하며, 초기 레인징 과정 동안 단말의 접속을 설정하기 위하여 사용될 수 있다. 그리고 기지국은 단말들을 단말 각각의 서로 다른 식별자(ID)로 검증하기 때문에 범용 MAC 주소는 인증 프로세스의 일부로도 사용될 수 있다.
각각의 연결(connection)은 16비트 길이의 연결 식별자(CID: Connection IDentifier)에 의하여 식별될 수 있다. 단말의 초기화가 진행되는 동안 관리 연결(management connection) 2개의 쌍(상향링크 및 하향링크)이 단말과 기지국간에 설정되며, 관리 연결까지 포함하여 3개의 쌍이 선택적으로 사용될 수 있다.
도 4는 일반적인 무선 무선접속 시스템에서 복수의 MAC SDU에 대한 MAC PDU의 생성 과정을 나타낸다.
도 4를 참조하면, 하나의 단말에 대한 여러개, 예를 들어 세 개의 다른 플로우 연결(flow connection)에 대한 MAC SDU들을 전송하는 경우를 가정한다. 이때 매체접속제어 프로토콜 데이터 유닛(MAC PDU: Medium Access Control Packet Data Unit)을 생성하기 위하여 기지국이나 단말은 각 연결에 대해서 서로 다른 일반 MAC 헤더(GMH: Generic MAC Header)를 사용할 수 있다.
각기 다른 세 개의 연결에 대한 MAC SDU들이 있을 경우, MAC SDU들에 GMH가 각각 부착되면 세 개의 MAC PDU가 구성될 수 있다. 만약 보안 연계(SA: security association)가 활성화된 연결(connection)의 경우, 각 MAC PDU에는 해당 MAC PDU에 대한 보안 정보들이 포함될 수 있다. 이때, MAC PDU에 대한 보안 정보는 한 쌍(pair)의 패킷 번호(PN: Packet Number) 및 무결성 검사 값(ICV:Integrity Check Value)으로 구성될 수 있다.
도 5는 브로드캐스트 제어 메시지 전송 시, 일반적인 MAC PDU의 포맷을 도시하고 있다.
도 5를 참조하면, MAC PDU는 하나의 연결의 연결 페이로드 정보를 처리할 수 있다. MAC CPS는 MAC PDU들을 형성한다. Broadcast MAC control message 전송에 대한 일반적인 MAC PDU의 포맷은 도 5의 MAC PDU(501)와 같이 구성될 수 있다.
상기 MAC PDU(501)는 GMH(502), EH(Extended Header)(503), 페이로드(504)를 포함하여 구성된다. 상기 페이로드는 적어도 하나의 연결들로부터의 페이로드들로 구성된다. 각각의 연결 페이로드는 해당 연결에 대한 CS 계층으로부터 수신된 적어도 하나의 MAC SDU 또는 MAC SDU 프래그먼트(fragment)로 구성된다.
Broadcast MAC control message 전송 시, GMH의 포맷은 도 5의 GMH(502)과 같이 구성될 수 있다. 상기 GMH(502)는 연결 식별을 위한 플로우 ID(Flow ID: Flow Identifier) 필드를 포함한다. 또한, 상기 GMH(502)는 MAC PDU 내에 EH가 존재하는지 여부를 지시하는 EH 필드를 포함한다. 또한, 상기 GMH(502)는 MAC PDU의 페이로드 길이를 나타내는 길이(Length) 필드를 포함한다. 상기 GMH의 크기는 고정되어 있다.
또한, Broadcast MAC control message 전송 시, EH의 포맷은 도 5에 도시되지는 않았지만, EH의 타입을 나타내는 EH 타입(EH Type) 필드와 특정 컨텐츠 타입을 위한 EH 바디(EH Body) 필드를 포함한다. 상기 MAC PDU는 고정된 크기의 GMH를 포함한다.
일반적으로 브로드캐스트 메시지(Broadcast message)는 MAP에서 non-user specific A-MAP을 통해 (또는 broadcast STID로 blind decoding 함으로써) 브로드캐스트 메시지가 전송되는 버스트(burst)에 대한 자원 할당(resource allocation)을 알려준다. 이때, 하나의 서브 프레임에서 다수의 브로드캐스트 메시지가 전송되는 경우, 다수의 브로드캐스트 메시지는 동일한 Flow ID를 사용하여 전송되기 때문에 Multiplexing 될 수 없고, 하나의 버스트로 접합(concatenation)되어 전송되어야 한다.
제어 메시지(control message)는 브로드캐스트(broadcast), 멀티캐스트(multicast) 또는 유니캐스트(unicast) 메시지로 전송될 수 있고, 모든 control message의 type은 메시지의 첫 번째 필드에 의해 정의된다. 따라서, 단말은 payload를 디코딩한 후에야 전송된 메시지가 어떤 종류의 broadcast message인지를 알 수 있다.
즉, 기지국으로부터 전송되는 제어 메시지가 어떤 타입(type)의 message인지는 MAC PDU의 payload의 첫 번째 필드를 통해 확인할 수 있다.
따라서, 단말은 broadcast 메시지임을 나타내는 STID로 전송되는 MAC PDU가 있는 경우, 해당 서브 프레임에서 전송되는 모든 broadcast message를 디코딩한다.
그러나 모든 broadcast message는 non-user specific MAP (또는 broadcast용 STID)을 통해 알려진 자원 영역에서 동일한 Flow ID로 전송될 것이고, Broadcast message는 non-user specific MAP을 통해 해당 자원으로 전송되는 MAC PDU가 broadcast message임을 detect할 수 있기 때문에 사실상 broadcast message의 GMH에서 전송되는 flow ID는 의미 없는 값일 수 있다.
뿐만 아니라, 만약 하나의 서브 프레임에서 multiple broadcast message가 전송되는 경우, 단말은 자신이 수신할 필요가 없는 메시지일지라도 broadcast message인 이유로 디코딩을 수행해야 한다. 따라서, 이는 단말의 오버헤드를 증가시키는 원인이 된다.
본 명세서는 상기한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 브로드캐스트 제어 메시지가 MAC PDU로 전송되는 경우, MAC PDU의 헤더를 이용하여 단말이 브로드캐스트 메시지를 효율적으로 수신하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는 무선 접속 시스템에서 MAC PDU로 구성되는 브로드캐스트 제어 메시지를 수신하기 위한 단말의 동작 방법에 있어서, 브로드캐스트 제어 메시지가 전송되는 자원 영역에서 적어도 하나의 브로드캐스트 제어 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 수신된 브로드캐스트 제어 메시지의 헤더에 포함되어 있는 브로드캐스트 제어 메시지 종류를 나타내는 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 추출하는 단계; 및 상기 추출된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 확인한 후, 상기 수신된 브로드캐스트 메시지의 패이로드에 대한 디코딩 여부를 결정하는 단계를 포함하여 이루어진다.
또한, 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 포함하는 헤더는 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header), 확장 헤더(Extended Header) 또는 MAC 제어 확장 헤더(Mac Control Extended Header)인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 헤더가 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header)인 경우, 상기 GMH의 Flow ID 필드는 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 나타내는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 헤더가 확장 헤더(Extended Header)인 경우, 상기 확장 헤더는 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 제어 메시지의 타입을 알려주는 새로 추가되는 확장 헤더인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 헤더가 MAC 제어 확장 헤더(Mac Control Extended Header)인 경우, 상기 브로드캐스트 메시지 타입 정보는 상기 MCEH의 마지막 필드에 추가되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보는 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드(payload)에서 전송되는 제어 메시지의 종류를 나타내는 정보인 것을 특징으로 한다.
또한, 단말의 상태에 따라 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 분류하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드에 설정된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 필드는 생략되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서는 무선 접속 시스템에서 MAC PDU로 구성되는 브로드캐스트 제어 메시지를 수신하기 위한 단말에 있어서, 브로드캐스트 제어 메시지가 전송되는 자원 영역에서 적어도 하나의 브로드캐스트 제어 메시지를 기지국으로부터 수신하기 위한 무선 통신부; 및 상기 수신된 브로드캐스트 제어 메시지의 헤더에 포함되어 있는 브로드캐스트 제어 메시지 종류를 나타내는 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 추출하고, 상기 추출된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 확인한 후, 상기 수신된 브로드캐스트 메시지의 패이로드에 대한 디코딩 여부를 결정하도록 제어하기 위한 제어부를 포함하여 이루어진다.
또한, 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보는 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드(payload)에서 전송되는 제어 메시지의 종류를 나타내는 정보인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 포함하는 헤더는 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header), 확장 헤더(Extended Header) 또는 MAC 제어 확장 헤더(Mac Control Extended Header) 인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 헤더가 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header)인 경우, 상기 GMH의 Flow ID 필드는 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 나타내는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 헤더가 확장 헤더(Extended Header)인 경우, 상기 확장 헤더는 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 제어 메시지의 타입을 알려주는 새로 추가되는 확장 헤더인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 헤더가 MAC 제어 확장 헤더(Mac Control Extended Header)인 경우, 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보는 상기 MCEH의 마지막 필드에 추가되는 것을 특징으로 한다.
또한, 단말의 상태에 따라 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 분류하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서는 MAC PDU의 헤더에 브로드캐스트 제어 메시지 타입을 포함시켜 전송함으로써, 단말이 미리 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 제어 메시지의 종류를 알 수 있게 하여, 불필요하게 모든 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드를 디코딩하는 오버헤드를 줄여주는데 효과가 있다.
도 1은 일반적으로 사용되는 인터넷 프로토콜 스택의 일례를 나타내는 도.
도 2는 일반적으로 사용되는 데이터 전송을 위한 각 계층의 동작을 나타낸 도.
도 3은 일반적으로 사용되는 IEEE 802.16 시스템 기반의 무선 이동통신 시스템에서 정의하는 프로토콜 계층 모델을 나타낸 도.
도 4는 일반적인 무선 무선접속 시스템에서 복수의 MAC SDU에 대한 MAC PDU의 생성 과정을 나타낸 도.
도 5는 브로드캐스트 제어 메시지 전송 시, 일반적인 MAC PDU의 포맷을 나타낸 도.
도 6은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 이용하여 단말이 브로드캐스트 제어 메시지를 수신하기 위한 순서도.
도 7은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 MAC PDU의 GMH의 Flow ID 필드에 브로드캐스트 제어 메시지 타입 필드를 재정의한 MAC PDU 포맷의 일 예를 나타낸 도.
도 8은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 브로드캐스트 메시지 타입을 알려주기 위해 확장 헤더를 새롭게 추가한 MAC PDU(브로트캐스트 메시지)의 일 예를 나타낸 도.
도 9는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 MCEH에 브로드캐스트 메시지 타입 정보를 나타내는 필드를 추가한 MAC PDU(브로드캐스트 메시지)의 일 예를 나타낸 도.
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 단말의 내부 블록도.
이하, 본 명세서에 따른 실시 예들을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기의 설명에서는 본 명세서에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며 그 이외 부분의 설명은 본 명세서의 요지를 흩트리지 않도록 생략될 것이라는 것을 유의하여야 한다.
본 명세서는 통신 시스템, 일 예로 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.16 표준을 사용하는 통신 시스템(이하, 'IEEE 802.16 통신 시스템'이라 칭하기로 한다)에서 긴급 서비스를 제공하는 장치 및 방법을 제안한다.
본 명세서에서는 상기 IEEE 802.16 통신 시스템을 일 예로 하여 긴급 서비스를 제공하는 장치 및 방법을 설명하지만, 본 명세서에서 제안하는 긴급 서비스 제공 장치 및 방법은 상기 IEEE 802.16 통신 시스템 뿐만 아니라 다른 통신 시스템들에도 적용 가능함은 물론이다.
이하의 실시 예들은 본 명세서의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 명세서의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 명세서의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
본 명세서에서의 실시 예들은 기지국과 단말 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 명세서의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 명세서의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 명세서의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 명세서의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 명세서의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하, 본 명세서에서는 단말이 MAC PDU로 구성되는 브로트캐스트 메시지의 패이로드(payload)를 디코딩하기 전에, 헤더를 통해 브로드캐스트 메시지(broadcast message)의 타입을 미리 알 수 있는 방법에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
도 6은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 브로드캐스트 제어 메시지의 헤더에 포함된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 이용하여 단말이 브로드캐스트 제어 메시지를 수신하기 위한 순서도를 나타낸다.
먼저, 단말은 브로드캐스트 메시지가 전송되는 자원 영역에서 적어도 하나의 브로드캐스트 메시지를 기지국으로부터 수신한다.(S601) 상기 브로드캐스트 메시지는 non-user specific MAP(또는 broadcast용 STID)을 통해 알려진 자원 영역에서 동일한 Flow ID로 전송된다.
또한, 기지국으로부터 수신된 브로드 캐스트 메시지는 제어 메시지로서, 하나의 GMH가 추가된 MAC PDU로 구성된다. 즉, MAC PDU는 GMH, EH 및 패이로드(payload)로 구성된다.
여기서, 상기 MAC PDU에는 적어도 하나의 브로드캐스트 제어 메시지가 포함되어 전송될 수 있다.
다음으로, 단말은 상기 수신된 브로드캐스트 메시지의 헤더에 포함되어 있는 브로드캐스트 메시지 종류를 나타내는 브로드캐스트 메시지 타입 정보를 추출한다.(S602)
여기서, 상기 브로드 캐스트 메시지 타입 정보는 MAC PDU의 패이로드(payload)에서 전송되는 브로드캐스트 메시지의 종류를 나타내는 정보를 말한다.
또한, 상기 브로드캐스트 메시지 타입 정보가 포함된 MAC PDU의 헤더는 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header), 확장 헤더(Extended Header) 또는 MAC 제어 확장 헤더(MAC Control Extended Header)일 수 있다.
다음으로, 단말은 상기 추출된 브로드캐스트 메시지 타입 정보를 확인한 후, 상기 수신된 브로드캐스트 메시지의 패이로드에 대한 디코딩 여부를 결정한다.(S603)
즉, 단말은 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 메시지의 헤더를 디코딩함으로써, 상기 브로드캐스트 메시지의 종류를 미리 알 수 있게 된다. 따라서, 단말은 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드를 모두 디코딩하지 않고, 선택적으로 디코딩할 수 있다.
이하, 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보가 MAC PDU의 다양한 헤더(GMH, EXM, MCEH)에 포함되어 전송되는 경우에 대해 살펴보기로 한다.
GMH의 Flow ID 필드의 재정의(Broadcast control message type 필드로 사용)
도 7은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 MAC PDU의 GMH(700)의 Flow ID 필드에 브로드캐스트 제어 메시지 타입 필드를 재정의한 MAC PDU 포맷의 일 예를 나타낸 도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, non-user specific MAP 또는 broadcast용 STID로 indicate된 자원 할당을 통해 전송되는 브로드캐스트 제어 메시지(MAC PDU)의 GMH(700)에서 전송되는 Flow ID 필드는 브로드캐스트 제어 메시지(broadcast control message)의 타입(type)을 나타내는 필드로 새롭게 정의한다.
단말이 NUS-MAP(non-user specific MAP)을 통해 broadcast message의 전송을 미리 알 수 있는 경우, 기존의 GMH에서 정의되는 flow id는 무의미한 값(모든 broadcast message가 동일 Flow ID('0000')값을 통해 전송될 것임)일 수 있기 때문에 가능하다. 즉, 브로드캐스트 제어 메시지 타입에 따라 FID를 다르게 설정함으로써, 단말이 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 제어 메시지의 종류를 FID를 확인함으로써, 미리 알 수 있게 된다.
또한, 상기 FID를 브로드캐스트 메시지 타입 정보로 재정의하여 사용하는 경우, 다수의 브로드캐스트 제어 메시지는 MEH(Multiflexing Extended Header)를 통해 전송될 수도 있다.
이와 같이, broadcast message 전송을 나타내는 MAP을 통해 전송되는 MAC PDU의 MEH에서 사용되는 Flow ID는 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 메시지 타입 정보를 나타낸다.
Broadcast message의 타입을 알려주는 Broadcast control message type indication EH의 정의
도 8은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 브로드캐스트 메시지 타입을 알려주기 위해 확장 헤더를 새롭게 추가한 MAC PDU(브로트캐스트 메시지)의 일 예를 나타낸 도이다.
도 8에 도시된 바와 같이, broadcast message type을 나타내기 위한 새로운 EH(800)를 정의하여 B_Type 필드를 통해, payload에서 전송되는 broadcast message가 어떤 종류의 브로드캐스트 메시지인지를 미리 알려준다.
MCEH에서 Broadcast control message type 필드 정의
도 9는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 MCEH(900)에 브로드캐스트 메시지 타입 정보를 나타내는 필드를 추가한 MAC PDU(브로드캐스트 메시지)의 일 예를 나타낸 도이다.
도 9에 도시된 바와 같이, non-user specific MAP을 통해 전송되는 메시지의 MCEH(900)는 마지막 필드로 broadcast control message type을 추가함으로써, payload에서 전송되는 broadcast message가 어떤 종류의 메시지인지를 미리 알 수 있도록 한다.
이하에서, 브로드캐스트 메시지 타입 정보가 헤더(GMH, EH, MCEH)에 포함되어 전송되는 경우, 브로드캐스트 메시지 타입을 정의하는 일 예에 대해 살펴보기로 한다.
기지국으로부터 전송되는 메시지가 broadcast control message인 경우 (broadcast STID로 blind decoding 또는 non-user specific MAP을 통해 전송), 각 broadcast message의 flow ID 필드가 control message type 필드를 대신하여 정의하도록 한다.
하기 표 1은 본 명세서에 따른 broadcast message type과 flow id 매핑의 일 예를 나타낸다.
또한, 하기 표 1에 정의된 브로드캐스트 메시지 타입은 일 실시 예에 해당하며, 다르게 정의될 수 있다. 또한, 하기 표 1에 정의된 브로드캐스트 메시지 타입은 도 8 및 도 9에 예시된 MAC PDU의 헤더에도 동일하게 적용될 수 있다.
표 1
Flow ID(or Broadcast Control message type field) Broadcast Message name Broadcast Message description
0b0000 AAI_SCD System configuration descriptor
0b0001 AAI_SII-ADV Service Identity Information Advertisement
0b0010 AAI_RNG-ACK Aggregated CDMA ranging Acknowledge
0b0011 AAI_TRF-IND Traffic Indication
0b0100 AAI_NBR-ADV Neighbor Advertisement
0b0101 AAI_PAG-ADV BS Paging Advertisement
0b0110 AAI_UL_Power_Control UL power control
0b0111 AAI_MC-ADV Multicarrier Advertisement
0b1000 PGID_info Paging group Advertisement
0b1001 ~ 0b1111 reserved
상기 표 1에서와 같이, 모든 broadcast message type이 헤더에서 임의의 필드(e.g., Flow ID or Broadcast Control message type)에 의해 새롭게 정의되어 전송되는 경우에는 MAC PDU의 payload로 전송되는 broadcast control message의 첫 번째 필드로 전송되던 8 bits Type 필드는 생략될 수 있다.
또한, 상기 표 1과 같이 각각의 FID에 브로드캐스트 제어 메시지 타입을 일대일로 매핑시키지 않고, 브로드캐스트 제어 메시지를 단말의 특성에 따라 브로드캐스트 메시지의 타입별로 분류할 수 있다.
즉, Flow ID가 각 브로드캐스트 메시지 type을 indicate하는 대신 비슷한 특성의 broadcast message를 묶어 broadcast message의 type으로 정의할 수 있다.
이 경우, 단말은 단말의 상태(일 예로, 아이들 모드, 슬립 모드 상태)에 따라 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 메시지를 선택적으로 수신할 수 있게 된다.
예를 들면, AAI_TRF-IND 메시지는 sleep mode 단말에게만 유효한 메시지이지만, 이는 현재 브로드캐스트 메시지로 전송되기 때문에 이 메시지를 수신할 필요가 없는 active mode 단말이나 idle mode 단말도 해당 subframe에서 이 메시지가 전송되면 payload를 모두 디코딩한 후에야 이 메시지가 자신에게 불필요한 브로드캐스트 메시지라는 것을 알 수 있었다.
따라서, 단말의 특성에 따라 브로드캐스트 메시지 타입을 정의하게 되는 경우, 단말은 현재 단말의 상태에 해당하는 브로드캐스트 메시지의 payload만 디코딩하면 된다.
이와 마찬가지로, AAI_PAG-ADV, PGID_info와 같은 메시지는 idle mode 단말에게만 유효하고 idle mode 단말은 paging 관련된 메시지를 모두 수신할 필요가 있다.
따라서, 이와 같이 단말의 특성에 따라 수신해야 하는 broadcast message의 종류가 다른 경우, 이들의 type을 새롭게 묶어서 정의한 후, 상기에서 설명한 MAC PDU(브로드캐스트 메시지) 헤더에 포함시켜 전송함으로써, MAC PDU의 payload에 대한 디코딩 오버헤드를 줄일 수 있게 된다.
하기 표 2는 본 명세서에 따른 브로드캐스트 제어 메시지 타입을 단말의 특성에 따라 분류한 일 예를 나타낸다.
표 2
Type 단말 특성 Broadcast Message name
0 All AMSs AAI_SCD
AAI_SII-ADV
AAI_NBR-ADV
AAI_UL_Power_Control
AAI_MC-ADV
1 CDMA based Ranging AMS AAI_RNG-ACK
2 Sleep mode AMS AAI_TRF-IND
3 Idle mode AMS AAI_PAG-ADV
PGID_info
4~n reserved reserved
상기 표 2에서와 같이 분류한 broadcast control message type은 A-MAP에서 STID 또는 broadcast message type을 분류하기 위한 임의의 필드 값의 기준으로 사용될 수 있다.
즉, 상기 표 2에서 정의된 type 필드에 의해 특정 목적을 위한 STID 또는 브로드캐스트 메시지 type 필드를 정의하여 MAP에서 broadcast control message의 type을 확인하도록 할 수 있다.
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 단말(1000)의 내부 블록도를 나타낸다.
단말은 송신부(1011) 및 수신부(1012)를 포함하는 무선 통신부(1010), 제어부(1020)를 포함하여 구성되어 있다.
무선 통신부(1010)는 브로드캐스트 제어 메시지가 전송되는 자원 영역에서 적어도 하나의 브로드캐스트 제어 메시지를 기지국으로부터 수신한다. 상기 무선 통신부는 송신부(1011) 및 수신부(1012)로 구성될 수 있다.
제어부(1020)는 상기 수신된 브로드캐스트 제어 메시지의 헤더에 포함되어 있는 브로드캐스트 제어 메시지 종류를 나타내는 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 추출하고, 상기 추출된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 확인한 후, 상기 수신된 브로드캐스트 메시지의 패이로드에 대한 디코딩 여부를 결정하도록 제어한다.
또한, 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보는 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드(payload)에서 전송되는 제어 메시지의 종류를 나타내는 정보를 말한다.
또한, 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 포함하는 헤더는 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header), 확장 헤더(Extended Header) 또는 MAC 제어 확장 헤더(Mac Control Extended Header)일 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 접속 시스템에서 MAC PDU로 구성되는 브로드캐스트 제어 메시지를 수신하기 위한 단말의 동작 방법에 있어서,
    브로드캐스트 제어 메시지가 전송되는 자원 영역에서 적어도 하나의 브로드캐스트 제어 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 수신된 브로드캐스트 제어 메시지의 헤더에 포함되어 있는 브로드캐스트 제어 메시지 종류를 나타내는 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 추출하는 단계; 및
    상기 추출된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 확인한 후, 상기 수신된 브로드캐스트 메시지의 패이로드에 대한 디코딩 여부를 결정하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 포함하는 헤더는 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header), 확장 헤더(Extended Header) 또는 MAC 제어 확장 헤더(MAC Control Extended Header)인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 헤더가 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header)인 경우, 상기 GMH의 Flow ID 필드는 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 헤더가 확장 헤더(Extended Header)인 경우, 상기 확장 헤더는 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 제어 메시지의 타입을 알려주는 새로 추가되는 확장 헤더인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 헤더가 MAC 제어 확장 헤더(Mac Control Extended Header)인 경우, 상기 브로드캐스트 메시지 타입 정보는 상기 MCEH의 마지막 필드에 추가되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보는 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드(payload)에서 전송되는 제어 메시지의 종류를 나타내는 정보인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    단말의 상태에 따라 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 분류하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드에 설정된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 필드는 생략되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 접속 시스템에서 MAC PDU로 구성되는 브로드캐스트 제어 메시지를 수신하기 위한 단말에 있어서,
    브로드캐스트 제어 메시지가 전송되는 자원 영역에서 적어도 하나의 브로드캐스트 제어 메시지를 기지국으로부터 수신하기 위한 무선 통신부; 및
    상기 수신된 브로드캐스트 제어 메시지의 헤더에 포함되어 있는 브로드캐스트 제어 메시지 종류를 나타내는 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 추출하고, 상기 추출된 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 확인한 후, 상기 수신된 브로드캐스트 메시지의 패이로드에 대한 디코딩 여부를 결정하도록 제어하기 위한 제어부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보는 브로드캐스트 제어 메시지의 패이로드(payload)에서 전송되는 제어 메시지의 종류를 나타내는 정보인 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 포함하는 헤더는 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header), 확장 헤더(Extended Header) 또는 MAC 제어 확장 헤더(Mac Control Extended Header) 인 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 헤더가 일반적인 MAC 헤더(Generic Mac Header)인 경우, 상기 GMH의 Flow ID 필드는 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 나타내는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 헤더가 확장 헤더(Extended Header)인 경우, 상기 확장 헤더는 기지국으로부터 전송되는 브로드캐스트 제어 메시지의 타입을 알려주는 새로 추가되는 확장 헤더인 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 헤더가 MAC 제어 확장 헤더(Mac Control Extended Header)인 경우, 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보는 상기 MCEH의 마지막 필드에 추가되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 9항에 있어서,
    단말의 상태에 따라 상기 브로드캐스트 제어 메시지 타입 정보를 분류하는 것을 특징으로 하는 단말.
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