WO2011129639A2 - 무선 접속 시스템에서 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스 시스템 정보를 업데이트하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스 시스템 정보를 업데이트하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2011129639A2
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류기선
육영수
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless access system, and more particularly, to a method and apparatus for updating E-MBS system information.
  • FIG. 1 shows an example of a frame structure.
  • a superframe includes a superframe header (SFH) and four frames (frames, F0, F1, F2, and F3).
  • Each frame in the superframe may have the same length.
  • the size of each superframe is 20ms and the size of each frame is illustrated as 5ms, but is not limited thereto.
  • the length of the superframe, the number of frames included in the superframe, the number of subframes included in the frame, and the like may be variously changed.
  • the number of subframes included in the frame may be variously changed according to the channel bandwidth and the length of the cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • One frame includes a plurality of subframes (subframe, SF0, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7). Each subframe may be used for uplink or downlink transmission.
  • One subframe includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols or an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in a time domain, and includes a plurality of subcarriers in the frequency domain. do.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the OFDM symbol is used to represent one symbol period, and may be called another name such as an OFDMA symbol or an SC-FDMA symbol according to a multiple access scheme.
  • the subframe may be composed of 5, 6, 7 or 9 OFDMA symbols, but this is only an example and the number of OFDMA symbols included in the subframe is not limited.
  • the number of OFDMA symbols included in the subframe may be variously changed according to the channel bandwidth and the length of the CP.
  • a type of a subframe may be defined according to the number of OFDMA symbols included in the subframe.
  • the type-1 subframe may be defined to include 6 OFDMA symbols
  • the type-2 subframe includes 7 OFDMA symbols
  • the type-3 subframe includes 5 OFDMA symbols
  • the type-4 subframe includes 9 OFDMA symbols.
  • One frame may include subframes of the same type.
  • one frame may include different types of subframes. That is, the number of OFDMA symbols included in each subframe in one frame may be the same or different. Alternatively, the number of OFDMA symbols of at least one subframe in one frame may be different from the number of OFDMA symbols of the remaining subframes in the frame.
  • a time division duplex (TDD) scheme or a frequency division duplex (FDD) scheme may be applied to the frame.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • each subframe is used for uplink transmission or downlink transmission at different times at the same frequency.
  • subframes in a frame of the TDD scheme are classified into an uplink subframe and a downlink subframe in the time domain.
  • each subframe is used for uplink transmission or downlink transmission at different frequencies at the same time. That is, subframes in the frame of the FDD scheme are divided into an uplink subframe and a downlink subframe in the frequency domain. Uplink transmission and downlink transmission occupy different frequency bands and may be simultaneously performed.
  • the SFH may carry essential system parameters and system configuration information.
  • the SFH may be located in the first subframe in the superframe.
  • SFH may occupy the last five OFDMA symbols of the first subframe.
  • the superframe header may be classified into primary SFH (P-SFH) and secondary SFH (S-SFH; secondary-SFH).
  • P-SFH and S-SFH may be transmitted every superframe.
  • S-SFH may be transmitted in two consecutive superframes.
  • Information transmitted to the S-SFH can be divided into three subpackets (S-SFH SP1, S-SFH SP2, S-SFH SP3). Each subpacket may be transmitted periodically with a different period.
  • S-SFH SP1 may be transmitted in the shortest period
  • S-SFH SP3 may be transmitted in the longest period.
  • S-SFH SP1 contains information about network re-entry.
  • S-SFH SP2 includes information about initial network entry and network discovery.
  • S-SFH SP3 contains the remaining important system information.
  • One OFDMA symbol includes a plurality of subcarriers, and the number of subcarriers is determined according to the FFT size. There are several types of subcarriers. The types of subcarriers can be divided into data subcarriers for data transmission, pilot subcarriers for various measurements, guard bands and null carriers for DC carriers.
  • E-MBS 16m Enhanced Multicast and Broadcast Service
  • E-MBS Advanced Multicast and Broadcast Services
  • MSTID multicast STID
  • FID FID
  • E-MBS service is provided only in downlink, and can be coordination or synchronized between base stations belonging to one group to allow macro diversity.
  • Each E-MBS connection is associated with the service flow provided with QoS and traffic parameters for the service flow.
  • Service flows for transmitting the E-MBS data may be described as an example to individual terminals participating in the service while the terminal performs a general operation. During such description, the terminal identifies the service and learns the parameters related to the service flow.
  • Each base station capable of providing an E-MBS service belongs to a specific E-MBS zone, and one base station may belong to a plurality of E-MBS zones.
  • An E-MBS zone is defined as one set of base stations where the same MSTID and FID are used to transmit the content of a particular service flow.
  • Each E-MBS zone is identified by a unique E-MBS zone ID.
  • the MSTIDs and FIDs used for common E-MBS content and services must be the same for all base stations in the same E-MBS zone.
  • the SCD message contains system information related to the E-MBS.
  • the terminal may receive the E-MBS related system information from the base station to properly receive the E-MBS service from the base station.
  • UEs receiving the E-MBS service in Idle mode wake up from MSI and receive the E-MBS MAP and the E-MBS bursts they subscribe to.
  • An Idle mode terminal receiving an E-MBS service cannot occur every SCD transmission period in order to reduce power consumption.
  • the UE may not receive the E-MBS MAP.
  • the terminal may not receive all of the E-MBS MAPs transmitted from the base station until the next SCD message is transmitted.
  • the terminal when the Idle mode terminal does not receive the corresponding SCD message, the service related to the fourth and fifth E-MBS MAPs is not received. Eventually, the terminal will continue to wake up until it receives the next SCD message. That is, the UE receives the third SCD message from the base station and can read the E-MBS MAP transmitted thereafter.
  • the present specification provides a method for updating an E-MBS related parameters by an idle mode terminal by using information on whether the E-MBS related parameter included in the SCD message is changed and when the changed E-MBS related parameter is transmitted.
  • a method for updating an E-MBS related parameters by an idle mode terminal by using information on whether the E-MBS related parameter included in the SCD message is changed and when the changed E-MBS related parameter is transmitted.
  • an object of the present disclosure is to provide a method for a base station to transmit E-MBS region information for a neighboring E-MBS zone to an UE through an E-MBS configuration message (AAI_E-MBS-CFG message).
  • the present specification is to provide a method for updating the E-MBS ID and FID Mappling list for the neighboring E-MBS zone by informing the terminal that the base station is at the E-MBS zone boundary (boundary).
  • the present disclosure provides a method of updating E-MBS related system information in an idle mode, the method comprising: receiving a first System Configuration Descriptor (SCD) message including an E-MBS related parameter from a base station; Receiving a first message from the base station including an indicator indicating whether to change the E-MBS related parameter; And transitioning from an idle mode state to a connected mode state when the indicator instructs to change the E-MBS related parameter.
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the method may further include receiving a second System Configuration Descriptor (SCD) message from the base station including a changed E-MBS related parameter; And updating an E-MBS related parameter based on the received second System Configuration Descriptor (SCD) message.
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the indicator may also indicate whether to change an E-MBS related parameter included in a system configuration descriptor (SCD) message transmitted first after the first message is transmitted.
  • SCD system configuration descriptor
  • the first message may be an E-MBS (Enhanced Multicast and Broadcast Service) MAP.
  • E-MBS Enhanced Multicast and Broadcast Service
  • the indicator is characterized in that the system configuration descriptor (SCD) update indicator.
  • SCD system configuration descriptor
  • the E-MBS related parameter may include at least one of information corresponding to an E-MBS zone allocation to which the base station belongs, information indicating a length of an E-MBS scheduling interval, and information indicating a location of a frame at which an E-MBS data burst ends. Characterized in that represents.
  • the first message may further include an SCD transmission time offset field indicating a time point at which a second System Configuration Descriptor (SCD) message including the changed E-MBS related parameter is transmitted.
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the size of the SCD transmission time offset field is determined according to the value of the E-MBS scheduling interval (EMI).
  • the present specification provides a terminal for updating E-MBS related system information in an idle mode, the wireless communication unit for transmitting and receiving a wireless signal with the outside; And a control unit connected to the wireless communication unit, wherein the control unit controls the wireless communication unit to receive a first System Configuration Descriptor (SCD) message including an E-MBS related parameter from a base station.
  • SCD System Configuration Descriptor
  • Control the wireless communication unit to receive a first message from the base station including an indicator indicating whether to change an MBS-related parameter, and when the indicator instructs to change the E-MBS-related parameter, in an idle mode state. And control to transition to the connected mode.
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the control unit may control the wireless communication unit to receive a second System Configuration Descriptor (SCD) message including the changed E-MBS related parameter from the base station, and the received second system configuration descriptor (System).
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the indicator may also indicate whether to change an E-MBS related parameter included in a system configuration descriptor (SCD) message transmitted first after the first message is transmitted.
  • SCD system configuration descriptor
  • the E-MBS related parameter may include at least one of information corresponding to an E-MBS zone allocation to which the base station belongs, information indicating a length of an E-MBS scheduling interval, and information indicating a location of a frame at which an E-MBS data burst ends. Characterized in that represents.
  • the first message may further include an SCD transmission time offset field indicating a time point at which a second System Configuration Descriptor (SCD) message including the changed E-MBS related parameter is transmitted.
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the size of the SCD transmission time offset field is determined according to the value of the E-MBS scheduling interval (EMI).
  • the present specification provides a method for updating E-MBS related system information in a wireless access system, the method comprising: receiving a first message including E-MBS area information corresponding to at least one neighboring E-MBS zone from a base station; Including the step, wherein the E-MBS region information is included in the first message for each base station belonging to the at least one neighboring E-MBS zone is transmitted.
  • the first message may further include an indicator indicating whether E-MBS region information of a base station belonging to the at least one neighboring E-MBS zone is included.
  • the first message further includes index information of neighboring base stations belonging to the at least one neighboring E-MBS zone, and the E-MBS region information includes index information of the neighboring base station in the first message for the first time. If so, characterized in that included in the first message.
  • the first message may be an E-MBS configuration message (AAI_E-MBS-CFG message).
  • the base station transmits the SCD update indicator and the changed SCD transmission time information to the terminal by transmitting the information to the terminal, thereby allowing the idle mode terminal to receive the E-MBS service without waking during every SCD period. It works.
  • FIG. 1 shows an example of a frame structure.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of updating an E-MBS related parameter by a terminal in an idle mode according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method of updating an E-MBS related parameter by a terminal in an idle mode by transmitting an SCD update indicator in an E-MBS MAP according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of updating an E-MBS related parameter by transmitting an SCD update indicator and an SCD transmission offset in an E-MBS MAP according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for updating an E-MBS related parameter by transmitting an SCD update indicator and an SCD transmission offset to all E-MBS MAPs transmitted to a terminal during a cycle of an SCD message according to another embodiment of the present specification. Is a diagram showing.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of transmitting an E-MBS zone boundary indication to an E-MBS terminal according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present specification.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UMTS Evolved UMTS Terrestrial Radio Access
  • E-UTRA Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access
  • OFDMA OFDMA in downlink
  • SC Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • Non-macro diversity transmission mode There are two modes for transmitting E-MBS traffic: non-macro diversity transmission mode and macro diversity transmission mode.
  • Non-macro diversity mode is used when base stations in the same zone coordination of transmissions in the same frame and cannot use macro diversity mode. All base stations belonging to the same E-MBS zone transmit SDUs carrying the same contents in the same frame. These SDUs are mapped to MPDUs in the same frame. This means the same SDU fragments, the same fragment sequence number, and the same fragment size. This allows the same AMS to receive E-MBS transmissions from ABSs in the same zone.
  • Macro diversity mode means that all ABS in a zone synchronizes E-MBS transmission, which means that all ABS in a zone transmit the same data using the same resources at the same time. This has the effect of obtaining macro diversity gain in E-MBS transmission.
  • all ABS in the same zone share the following information:
  • AAI_E-MBS-CFG message Information about the E-MBS configuration is periodically transmitted to terminals interested in the E-MBS using a MAC control message called an AAI_E-MBS-CFG message.
  • the E-MBS configuration indicator specifies resources reserved for E-MBS traffic and additional information necessary for E-MBS operation in a downlink physical resource.
  • E-MBS_ZONE_ID is used to indicate a service area in which the E-MBS ID and the FID for the E-MBS service flow are valid.
  • the E-MBS zone ID to which the base station belongs is included in the E-MBS CFG message.
  • the E-MBS zone ID cannot be '0'.
  • the base station When the base station sends an AAI_DSA message to establish a connection to the E-MBS zone ID, the E-MBS zone ID will be encoded in the DSA message.
  • One base station may have multiple E-MBS zone IDs for other E-MBS services.
  • MSI refers to the number of consecutive super-frames in which the access network can schedule traffic for streams related to the MBS zone prior to the start of the MSI interval.
  • the MSI can have intervals of several superframes and the length of the MSI interval, denoted by N MSI , depending on the special use of E-MBS.
  • the E-MBS map message has a mapping address of E-MBS data associated with the E-MBS zone during one full MSI.
  • the E-MBS map message is configured to be used to fully define one transmission situation for a given stream in one MSI.
  • the indication of the MSI length is sent via an SCD message.
  • the UE calculates the start of MSI as follows.
  • the MSI starts with a superframe in which the N Superframe of the MSI satisfies the following conditions.
  • the terminal can only demodulate E-MBS data bursts associated with the content selected by the user.
  • the UE wakes up in each MSI section to check whether there is an E-MBS data burst to be demodulated.
  • the AAI_SCD message is sent from the base station in periodic intervals to define the system configuration.
  • the SCD message contains E-MBS related parameters.
  • the E-MBS related parameters are parameters related to E-MBS Zone allocation (Zone Allocation Bit-MAP, ZF), MSI Length (NMSI) parameter representing the MSI length expressed in units of the number of superframes, and E-MBS data burst.
  • E-MBS AAI frame offset parameter indicating the position of the AAI frame ending with
  • Table 1 below shows an example of an SCD message format including E-MBS related parameters.
  • Zone Allocation Bit-MAP consists of reserved subband indices for all the E-MBS zones to which the base station belongs.
  • Zone Allocation Bit-MAP included in the SCD message distinguishes the use of resources constituting a set of consecutive subbands in one downlink AAI subframe.
  • Zone Allocation Bit-MAP is the number of consecutive SLRUs in the frequency domain in the subframe, the size of each E-MBS zone, the index of each E-MBS zone that the assigned E-MBS zone starts, and the total number of allocated zones. Determine.
  • the E-MBS configuration message is transmitted in a superframe in which N superframes transmitted from SFH satisfy the following conditions.
  • Table 2 below shows an example of an E-MBS configuration message (AAI_E-MBS-CFG message) format.
  • the UE in the idle mode receiving the E-MBS is informed of whether the E-MBS parameters included in the System Configuration Descriptor (SCD) message are changed and when the changed E-MBS parameters are transmitted.
  • the terminal in the idle mode provides a method for properly receiving the E-MBS service.
  • SCD System Configuration Descriptor
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of updating an E-MBS related parameter by a terminal in an idle mode according to a first embodiment of the present disclosure.
  • the UE receives a System Configuration Descriptor (SCD) message including an E-MBS related parameter from the base station.
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the E-MBS related parameter is allocated to the E-MBS Zone as described above.
  • ZF Zone Allocation Bit-MAP
  • NMSI MSI Length
  • E-MBS AAI frame indicating the location of the AAI frame at which the E-MBS data burst ends.
  • the terminal receives a first message from the base station including an indicator indicating whether to change the E-MBS-related parameters (S302).
  • the indicator indicates an SCD update (or change) indicator.
  • the first message may be an E-MBS MAP, a MAC control message, a header, or the like.
  • E-MBS MAP an E-MBS MAP will be described as an example of the first message, but it is not limited thereto.
  • the terminal transitions from the idle mode state to the connected mode state (S303).
  • the terminal wakes up immediately after receiving the first message or transmits the SCD message from the base station according to whether the first message includes information on the transmission time of the SCD message including the changed E-MBS related parameter. It may wake up at the time point and receive an SCD message including the changed E-MBS related parameters. Information on the transmission time of the SCD message will be described in detail below.
  • the terminal receives a System Configuration Descriptor (SCD) message including the changed E-MBS related parameters from the base station (S304).
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the terminal updates the E-MBS related parameters based on the received System Configuration Descriptor (SCD) message (ie, based on the changed E-MBS related parameters) (S305).
  • SCD System Configuration Descriptor
  • the base station transmits an indicator indicating whether to change the E-MBS related parameters included in the SCD message transmitted after the E-MBS MAP in the E-MBS MAP. That is, the base station transmits an indicator indicating whether to change the E-MBS-related parameters, so that the terminal in the idle mode can receive the changed E-MBS-related parameters at the appropriate time.
  • the E-MBS related parameters mean a Zone Allocation Bit-MAP, an MSI Length, and an E-MBS AAI frame offset field.
  • the SCD update indicator when the SCD update indicator is set to '0', it indicates that the E-MBS related parameter included in the SCD message transmitted after the E-MBS MAP has not been changed. In this case, the terminal in the idle mode does not have to wake up to receive the SCD message.
  • the SCD update indicator when the SCD update indicator is set to '1', it indicates that a parameter related to the E-MBS included in the SCD message transmitted after the E-MBS MAP is changed. In this case, the terminal in the idle mode wakes up from the idle mode to receive the SCD message transmitted after the E-MBS MAP. Here, waking the terminal in the idle mode to receive the SCD message does not indicate a transition from the idle mode to the connected mode.
  • the terminal merely monitors the downlink channel to receive the SCD message, which does not mean performing a network reentry procedure to transition to the connected mode. In this case, this means that the unavailable interval of the idle mode is not applied.
  • Table 3 below shows an example of an E-MBS MAP format including an SCD update (or change) indicator according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method of updating an E-MBS related parameter by a terminal in an idle mode by transmitting an SCD update indicator in an E-MBS MAP according to a first embodiment of the present disclosure.
  • the base station includes an SCD update indicator indicating whether the E-MBS related parameter of the SCD message transmitted after the E-MBS MAP is changed to the E-MBS MAP.
  • the SCD update indicator is set to '1' as an example. do.
  • the UE determines that the changed E-MBS related parameter is included in the SCD message transmitted after the E-MBS MAP.
  • the terminal in the idle mode receives the E-MBS MAP with the SCD update indicator set to '1', the terminal wakes up to receive the SCD message including the changed E-MBS related parameters.
  • the terminal knows the transmission time of the SCD message including the changed E-MBS-related parameters, it can wake up when the SCD message is transmitted from the base station.
  • the terminal receives the SCD message including the changed E-MBS-related parameters from the base station, and updates the changed E-MBS-related parameter information.
  • the base station may transmit the changed E-MBS-related parameters in the E-MBS MAP.
  • the terminal should be awake to receive the next SCD message.
  • the UE does not need to receive the next SCD message if the UE receives an E-MBS MAP and receives one or more E-MBS MAPs before receiving the SCD message after waking up to receive the SCD message.
  • the terminal does not immediately operate in an idle mode or perform a process of receiving an SCD message transmitted next.
  • Table 4 below shows another example of an E-MBS MAP format including modified E-MBS related parameters according to an embodiment of the present specification.
  • the base station changes the E-MBS parameters (Zone Allocation Bit-MAP, ZF, MSI Length, E-MBS AAI) changed in the E-MBS MAP. frame offset) and information on when a corresponding parameter is applied to the terminal.
  • E-MBS parameters Zero Allocation Bit-MAP, ZF, MSI Length, E-MBS AAI
  • the unit of information on the applied time may be a superframe unit or an MSI unit.
  • the terminal in the idle mode receives the third E-MBS MAP in which the SCD update indicator is set to '1'
  • the UE continuously wakes up to receive the first SCD message after the E-MBS MAP. If the transmission time of the first SCD message after the E-MBS MAP is known, after receiving the SCD message from the base station at the time of transmitting the SCD message, the existing E-MBS related parameters are updated with the changed E-MBS related parameters. do.
  • the transmitting base station includes the SCD update indicator and the SCD transmission offset in the E-MBS MAP
  • the SCD update indicator is set to '1' (that is, when instructing the E-MBS related parameter to be included in the SCD message).
  • Information on when the SCD message including the changed E-MBS related parameters is transmitted is included in the E-MBS MAP and transmitted to the terminal.
  • Table 5 below shows an example of an E-MBS MAP format including SCD transmission offset information according to an embodiment of the present specification.
  • the SCD message including the changed E-MBS parameter is transmitted in the next E-MBS Scheduling Interval (MSI), and the changed SCD message is transmitted to the E-MBS MAP.
  • MSI E-MBS Scheduling Interval
  • the time point at which the SCD message including the E-MBS parameter is transmitted (that is, the transmission superframe offset) is included.
  • the size of the SCD transmission time offset field is determined by the MSI value.
  • the MSI is, for example, 2 superframes at '0b00', 4 superframes at '0b01', 8 superframes at '0b10', 8 superframes, '0b11' Is set to 16 superframes.
  • the size of the SCD transmission time offset field may be set to 1 bit in MSI '0b00', 2 bits in '0b01', 3 bits in '0b10', and 4 bits in '0b11'.
  • the size of the SCD transmission time offset will be set to 2, 3, 4, and 5 bits, respectively, according to each MSI.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of updating an E-MBS related parameter by transmitting an SCD update indicator and an SCD transmission offset in an E-MBS MAP according to an embodiment of the present specification.
  • the base station sets the SCD update indicator to '1' and transmits the E-MBS MAP to the terminal by including the SCD transmission time offset.
  • the terminal receiving the E-MBS MAP transmits the transmission indicated by the SCD transmission time offset to update the system information of the changed SCD message. Get up at that point and receive the SCD message.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method for updating an E-MBS related parameter by transmitting an SCD update indicator and an SCD transmission offset to all E-MBS MAPs transmitted to a terminal during a cycle of an SCD message according to another embodiment of the present specification. Is a diagram showing.
  • the base station when the base station intends to transmit the changed S-CD message including the changed E-MBS parameter to the terminal, the base station transmits the SCD update indicators of all the E-MBS MAPs transmitted to the terminal during the period of the SCD message. It may be set to '1', and may include information indicating a location where the next SCD message is transmitted in all E-MBS MAPs whose SCD update indicator is set to '1' and transmit the information to the terminal.
  • Table 6 below shows an example of an E-MBS MAP format including SCD transmission offset information according to another embodiment of the present specification.
  • Table 7 below shows another example of the E-MBS MAP format including the SCD indcator and SCD transmission time offset information.
  • the second embodiment provides a method of transmitting E-MBS region information on a neighboring E-MBS zone to a terminal through an E-MBS configuration message (AAI_E-MBS-CFG message).
  • E-MBS ID and FID Mappings List information for the current E-MBS Zone and the neighboring E-MBS Zone is displayed in the E-MBS setting (AAI_E-MBS-CFG). ) Is sent via message.
  • E-MBS region information Zone Allocation Bit-MAP, ZF, MSI length, E-MBS AAI frame offset
  • ZF Zero Allocation Bit-MAP, ZF, MSI length, E-MBS AAI frame offset
  • the UE does not receive the E-MBS service until the UE moves to the neighboring E-MBS Zone and receives the SCD.
  • the second embodiment of the present disclosure provides E-MBS region information (ie, zone allocation bitmap, ZF, MSI for neighboring zones) for the neighboring E-MBS zone through an E-MBS setup (AAI_E-MBS-CFG) message.
  • E-MBS setup AAI_E-MBS-CFG
  • length E-MBS AAI frame offset
  • the base station transmits the E-MBS ID and FID Mappings List information for the neighboring E-MBS Zone in the AAI_E-MBS-CFG message, the base station transmits the E-MBS region information for the neighboring E-MBS Zone to the terminal. .
  • Table 8 below shows an example of an AAI_E-MBS-CFG message format including E-MBS area information for a neighbor E-MBS Zone.
  • the E-MBS ID and FID Mappings List indicates between the Serving E-MBS Zone and the neighboring E-MBS Zonoe, and the information contained therein is as follows.
  • E-MBS related information Zone Allocation-Bit-MAP, ZF, MSI length
  • E-MBS Zone Zone Allocation-Bit-MAP, ZF, MSI length
  • the E-MBS UEs when the E-MBS UEs receive the E-MBS region information on the neighboring E-MBS Zone and move to the neighboring E-MBS Zone, the E-MBS service uses the corresponding information. Can be received continuously.
  • Table 9 below shows an example of an AAI-E-MBS-CFG message format including E-MBS resource region information for base stations belonging to a neighboring zone for each base station.
  • E-MBS resource region information (Zone Allocation Bit Map, ZF, MSI Length, etc.) for the base station of the neighboring zone is included for each base station of the neighboring zone.
  • ABS index base station index
  • MSI Length MSI Length
  • E-MBS resource region information (Zone Allocation Bit Map, ZF, MSI Length, etc.) is included only when the ABS index comes out for the first time in this message.
  • Table 10 below shows an example of an AAI-E-MBS-CFG message format including E-MBS resource region information for base stations belonging to a neighbor zone.
  • the third embodiment provides a method of updating the E-MBS ID and the FID Mapping list for the neighboring E-MBS zone by notifying the terminal that the base station is at the E-MBS zone boundary.
  • the terminal receives the E-MBS configuration message (AAI_E-MBS-CFG) from the base station. That is, the terminal receives the E-MBS related system information through the received E-MBS CFG.
  • the terminal receives the E-MBS MAP and the E-MBS bursts from the base station based on the received E-MBS related system information.
  • the E-MBS-CFG message is periodically transmitted from the base station, and in order to determine whether the UEs receiving the E-MBS service receive the E-MBS-CFG message in every transmission period.
  • the base station uses the included E-MBS-CFG-LIFETIME (m), the base station to receive only when the terminal needs to decode the E-MBS-CFG message.
  • E-MBS ID and FID Mappings list included in the E-MBS CFG message are included only in the base station in the E-MBS Zone boundary, the E-MBS ID and the base station in the Zone boundary and the base station in the Zone also exist in the same Zone. The information in the FID Mappings List is incorrect.
  • the UEs should receive the E-MBS-CFG message and update the E-MBS ID and FID Mappings List. .
  • the base station in the E-MBS Zone boundary informs the E-MBS UEs that the base station is in the Zone boundary. Therefore, when the E-MBS terminal enters the base station at the zone boundary, the terminal updates the E-MBS-CFG message when it has not received the AAI_E-MBS-CFG message from the base station.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of transmitting an E-MBS zone boundary indication to an E-MBS terminal according to a third embodiment of the present disclosure.
  • the terminal receives an E-MBS service from one base station (ABS 1) supporting the E-MBS service (S701).
  • ABS base station
  • S701 E-MBS service
  • the first message may be one of an E-MBS MAP, a Super Frame Header (SFH), or an SCD message.
  • E-MBS MAP E-MBS MAP
  • SSH Super Frame Header
  • SCD SCD message
  • the terminal receives the first message from the ABS 2, it is determined whether the ABS 2 is a base station in the E-MBS Zone boundary.
  • the UE reads the E-MBS-CFG message regardless of the value of the E-MBS-CFG-LIFETIME.
  • the UE which moves to the base station in the E-MBS Zone boundary and successfully receives the AAI_E-MBS-CFG message, is based on the next AAI_E- based on the E-MBS-CFG-LIFETIME value included in the E-MBS-CFG message.
  • the MBS-CFG message is received from the base station (S704).
  • Table 11 shows an example of the E-MBS MAP format including the E-MBS Zone boundaryindication according to the third embodiment of the present specification.
  • the information indicating whether the base station is an E-MBS zone boundary to the E-MBS terminals may be transmitted to the terminals through SFH or AAI_SCD message in addition to the E-MBS MAP.
  • the terminal checks whether the newly moved base station is a base station in the E-MBS Zone boundary. As a result of the check, if the base station is a base station in the zone boundary, the terminal receiving the E-MBS service reads the AAI_E-MBS-CFG message transmitted from the newly moved base station.
  • Table 12 below shows an example of an SFH format including an E-MBS Zone boundary indication according to the third embodiment of the present specification.
  • the SFH may be any one of P-SFH, S-SFH 1, S-SFH 2, and S-SFH 3.
  • Table 13 below shows an example of the AAI_SCD Message format including the E-MBS Zone boundary indication according to the third embodiment of the present specification.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present specification.
  • the base station 810 includes a control unit 811, a memory 812, and a radio frequency unit (RF) unit 813.
  • RF radio frequency unit
  • the controller 811 implements the proposed function, process and / or method. Layers of the air interface protocol may be implemented by the controller 811.
  • the controller 811 may control the E-MBS MAP to include at least one of an SCD update indicator and an SCD transmission offset and transmit the same to the terminal.
  • the memory 812 is connected to the controller 811 to store a protocol or parameter for updating an E-MBS related parameter.
  • the RF unit 813 is connected to the control unit 811 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 820 includes a controller 821, a memory 822, and a radio communication (RF) unit 823.
  • RF radio communication
  • the controller 821 implements the proposed function, process, and / or method. Layers of the air interface protocol may be implemented by the controller 821.
  • the controller 821 may control to transition from the idle mode to the connected mode state.
  • the memory 812 is connected to the controller 821 and stores a protocol or parameter for updating an E-MBS related parameter.
  • the RF unit 813 is connected to the control unit 821 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the controllers 811 and 821 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processing device.
  • the memories 812, 822 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
  • the RF unit 813 and 823 may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 812 and 822 and executed by the controllers 811 and 821.
  • the memories 812 and 822 may be inside or outside the controllers 811 and 821, and may be connected to the controllers 811 and 821 by various well-known means.

Landscapes

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

Abstract

본 명세서는 아이들 모드 상태에서, E-MBS 관련 시스템 정보를 업데이트하는 방법에 있어서, E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 1 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 제 1 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 지시자가 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경을 지시하는 경우, 아이들 모드 상태에서 연결 모드 상태로 천이하는 단계를 포함하여 이루어진다.

Description

무선 접속 시스템에서 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스 시스템 정보를 업데이트하기 위한 방법 및 장치
본 명세서는 무선 접속 시스템에 관한 것으로 특히, E-MBS 시스템 정보를 업데이트하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
도 1은 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 슈퍼프레임(SF; Superframe)은 슈퍼프레임 헤더(SFH; Superframe Header)와 4개의 프레임(frame, F0, F1, F2, F3)을 포함한다. 슈퍼프레임 내 각 프레임의 길이는 모두 동일할 수 있다. 각 슈퍼프레임의 크기는 20ms이고, 각 프레임의 크기는 5ms인 것으로 예시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 슈퍼프레임의 길이, 슈퍼프레임에 포함되는 프레임의 수, 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 등은 다양하게 변경될 수 있다. 프레임에 포함되는 서브프레임의 수는 채널 대역폭(channel bandwidth), CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
하나의 프레임은 다수의 서브프레임(subframe, SF0, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7)을 포함한다. 각 서브프레임은 상향링크 또는 하향링크 전송을 위하여 사용될 수 있다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌 또는 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)을 포함하고, 주파수 영역(frequency domain)에서 복수의 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
OFDM 심벌은 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 다중 접속 방식에 따라 OFDMA 심벌, SC-FDMA 심벌 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
서브프레임은 5, 6, 7 또는 9개의 OFDMA 심벌로 구성될 수 있으나, 이는 예시에 불과하며 서브프레임에 포함되는 OFDMA 심벌의 수는 제한되지 않는다. 서브프레임에 포함되는 OFDMA 심벌의 수는 채널 대역폭, CP의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
서브프레임이 포함하는 OFDMA 심벌의 수에 따라 서브프레임의 타입(type)이 정의될 수 있다. 예를 들어, 타입-1 서브프레임은 6 OFDMA 심벌, 타입-2 서브프레임은 7 OFDMA 심벌, 타입-3 서브프레임은 5 OFDMA 심벌, 타입-4 서브프레임은 9 OFDMA 심벌을 포함하는 것으로 정의될 수 있다. 하나의 프레임은 모두 동일한 타입의 서브프레임을 포함할 수 있다. 또는 하나의 프레임은 서로 다른 타입의 서브프레임을 포함할 수 있다. 즉, 하나의 프레임 내 각 서브프레임마다 포함하는 OFDMA 심벌의 개수는 모두 동일하거나, 각각 다를 수 있다. 또는, 하나의 프레임 내 적어도 하나의 서브프레임의 OFDMA 심벌의 개수는 상기 프레임 내 나머지 서브프레임의 OFDMA 심벌의 개수와 다를 수 있다.
프레임에는 TDD(Time Division Duplex) 방식 또는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 적용될 수 있다. TDD 방식에서 각 서브프레임이 동일한 주파수에서 서로 다른 시간에 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 위해 사용된다.
즉, TDD 방식의 프레임 내의 서브프레임들은 시간 영역에서 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임으로 구분된다. FDD 방식에서 각 서브프레임이 동일한 시간의 서로 다른 주파수에서 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 위해 사용된다. 즉, FDD 방식의 프레임 내의 서브프레임들은 주파수 영역에서 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임으로 구분된다. 상향링크 전송과 하향링크 전송은 서로 다른 주파수 대역을 차지하고, 동시에 이루어질 수 있다.
SFH는 필수 시스템 파라미터(essential system parameter) 및 시스템 설정 정보(system configuration information)를 나를 수 있다. SFH는 슈퍼프레임 내 첫 번째 서브프레임 안에 위치할 수 있다. SFH는 상기 첫 번째 서브프레임의 마지막 5개의 OFDMA 심벌을 차지할 수 있다.
슈퍼프레임 헤더는 1차 SFH(P-SFH; primary-SFH) 및 2차 SFH(S-SFH; secondary-SFH)로 분류될 수 있다. P-SFH와 S-SFH는 매 슈퍼프레임마다 전송될 수 있다. S-SFH는 2개의 연속한 슈퍼프레임에서 전송될 수 있다. S-SFH로 전송되는 정보는 S-SFH SP1, S-SFH SP2, S-SFH SP3의 3개의 서브패킷(sub-packet)으로 나뉠 수 있다. 각 서브패킷은 서로 다른 주기를 가지고 주기적으로 전송될 수 있다. S-SFH SP1, S-SFH SP2 및 S-SFH SP3을 통해 전송되는 정보의 중요도는 서로 다를 수 있으며, S-SFH SP1이 가장 짧은 주기로, S-SFH SP3이 가장 긴 주기로 전송될 수 있다.
S-SFH SP1은 네트워크 재진입(network re-entry)에 관한 정보를 포함한다.
S-SFH SP2는 초기 네트워크 진입(initial network entry) 및 네트워크 탐색(network discovery)에 관한 정보를 포함한다. S-SFH SP3는 나머지 중요한 시스템 정보를 포함한다.
하나의 OFDMA 심벌은 복수의 부반송파를 포함하고, FFT 크기에 따라 부반송파의 개수가 결정된다. 몇 가지 유형의 부반송파가 있다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 다양한 측정(estimation)을 위한 파일롯 부반송파, 가드 밴드(guard band) 및 DC 캐리어를 위한 널 캐리어로 나뉠 수 있다.
16m E-MBS(Enhanced Multicast and Broadcast Service)
진보된 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스(E-MBS)는 공통의 멀티캐스트 STID(MSTID) 및 FID를 사용하는 사용자들의 그룹에 공통의 하향링크 데이터의 동시 전송을 위한 효율적인 방법을 제공한다. E-MBS 서비스는 단지 하향링크에서만 제공되며, 매크로 다이버시티(macro diversity)를 허용하기 위해 하나의 그룹에 속하는 기지국들 간에 coordination되거나 동기가 맞춰질 수 있다.
각 E-MBS 연결은 서비스 플로우를 위해 QoS 및 트래픽 파라미터들과 함께 제공되는 상기 서비스 플로우와 관련 있다. E-MBS 데이터를 전송하는 서비스 플로우들은 단말이 일반적인 동작을 수행하고 있는 동안 서비스에 참여하는 개별 단말들에게 예로 들어 설명될 수 있다. 그런 설명 동안, 단말은 서비스를 확인하고 서비스 플로우와 관련된 파라미터들을 배운다.
E-MBS 서비스를 제공할 수 있는 각 기지국은 특정 E-MBS 존에 속하며, 하나의 기지국은 다수의 E-MBS 존들에 속할 수 있다. E-MBS 존은 특정 서비스 플로우의 컨텐츠를 전송하기 위해 동일한 MSTID 및 FID가 사용되는 기지국들의 하나의 셋으로서 정의된다. 각각의 E-MBS 존은 고유의 E-MBS 존 ID에 의해 구별된다.
E-MBS 서비스를 지원하는 기지국의 네트워크 상에서 적절한 멀티캐스트 동작을 보장하기 위해, 공통의 E-MBS 컨텐츠 및 서비스를 위해 사용되는 MSTID 및 FID들은 동일한 E-MBS 존 내의 모든 기지국들에게 동일해야 한다.
이것은 특정 서비스에 이미 등록한 단말이 E-MBS 존 내의 다른 기지국과 재등록하거나 상향링크 통신을 수행하지 않고도 E-MBS 존 내에서 끊김없이 E-MBS 전송을 수신하도록 허용한다.
SCD 메시지는 E-MBS 와 관련된 시스템 정보들을 포함하고 있다. 여기서, 단말은 E-MBS 관련 시스템 정보가 바뀌면 기지국으로부터 변경된 E-MBS 관련 시스템 정보를 수신해야만 기지국으로부터 E-MBS 서비스를 적절하게 받을 수 있다.
Idle mode 상태에서 E-MBS 서비스를 받는 단말들은 MSI 시작에서 일어나 E-MBS MAP과 자신이 구독한 E-MBS burst를 수신한다. E-MBS 서비스를 받는 Idle mode 의 단말은 파워 소비를 적게 하기 위하여 매 SCD 전송 주기마다 일어날 수 없다.
따라서, 해당 단말이 만약 E-MBS 관련 파라미터가 변경된 SCD 메시지를 받지 못한다면, 단말은 E-MBS MAP을 받지 못하게 될 수 있다.
도 2는 아이들 모드(Idle mode) 상태의 단말이 기지국으로부터 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 수신하지 못하여 E-MBS MAP을 수신하지 못한 상황을 나타낸다.
도 2에서 보는 봐와 같이, 단말은 다음 SCD 메시지가 전송될 때까지 기지국으로부터 전송되는 E-MBS MAP들을 모두 받지 못하게 될 수 있다.
도 2를 참조하면, 두 번째 SCD 메시지에서 E-MBS와 관련된 파라미터가 변경되었으나, Idle mode 단말이 해당 SCD 메시지를 받지 못하였을 경우 네 번째, 다섯 번째 E-MBS MAP과 관련된 서비스를 받지 못하게 된다. 결국, 단말은 다음 SCD 메시지를 받을 때까지 계속 웨이크 업(wake-up) 상태로 있을 것이다. 즉, 단말은 기지국으로부터 세 번째 SCD 메시지를 받고 그 이후에 전송되는 E-MBS MAP을 읽을 수 있게 된다.
따라서, 본 명세서는 SCD 메시지에 포함된 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부 및 변경된 E-MBS 관련 파라미터의 전송 시점에 대한 정보를 이용하여, 아이들 모드 단말이 E-MBS 관련 파라미터들을 업데이트하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
또한, 본 명세서는 기지국이 E-MBS 설정 메시지(AAI_E-MBS-CFG message)를 통해 이웃 E-MBS 존(zone)에 대한 E-MBS 영역 정보를 단말로 전송하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
또한, 본 명세서는 기지국이 E-MBS 존 경계(boundary)에 있음을 단말에게 알림으로써, 이웃 E-MBS 존에 대한 E-MBS ID 및 FID Mappling list를 업데이트하는 방법을 제공함에 목적이 있다.
본 명세서는 아이들 모드 상태에서, E-MBS 관련 시스템 정보를 업데이트하는 방법에 있어서, E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 1 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 제 1 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 지시자가 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경을 지시하는 경우, 아이들 모드 상태에서 연결 모드 상태로 천이하는 단계를 포함하여 이루어진다.
또한, 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 수신된 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 기초하여, E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 지시자는 상기 제 1 메시지 전송 이후 첫 번째로 전송되는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 포함된 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제 1 메시지는 E-MBS(Enhanced Multicast and Broadcast Service) MAP인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 지시자는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 업데이트 지시자인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 E-MBS 관련 파라미터는 상기 기지국이 속하는 E-MBS 존 할당에 해당하는 정보, E-MBS 스케쥴링 구간의 길이를 나타내는 정보 및 E-MBS 데이터 버스트가 끝나는 프레임의 위치를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 나타내는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제 1 메시지는 상기 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지가 전송되는 시점을 나타내는 SCD 전송 시간 오프셋 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 SCD 전송 시간 오프셋 필드의 크기는 E-MBS 스케쥴링 구간(EMI)의 값에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서는 아이들 모드 상태에서, E-MBS 관련 시스템 정보를 업데이트하기 위한 단말에 있어서, 외부와 무선신호를 송수신하기 위한 무선통신부; 및 상기 무선통신부와 연결되는 제어부를 포함하되, 상기 제어부는 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 1 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 기지국으로부터 수신하도록 상기 무선통신부를 제어하며, 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 제 1 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하도록 상기 무선통신부를 제어하며, 상기 지시자가 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경을 지시하는 경우, 아이들 모드 상태에서 연결 모드 상태로 천이하도록 제어하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제어부는 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하도록 상기 무선통신부를 제어하며, 상기 수신된 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 기초하여, E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하도록 제어하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 지시자는 상기 제 1 메시지 전송 이후 첫 번째로 전송되는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 포함된 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 E-MBS 관련 파라미터는 상기 기지국이 속하는 E-MBS 존 할당에 해당하는 정보, E-MBS 스케쥴링 구간의 길이를 나타내는 정보 및 E-MBS 데이터 버스트가 끝나는 프레임의 위치를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 나타내는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제 1 메시지는 상기 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지가 전송되는 시점을 나타내는 SCD 전송 시간 오프셋 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 SCD 전송 시간 오프셋 필드의 크기는 E-MBS 스케쥴링 구간(EMI)의 값에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 명세서는 무선 접속 시스템에서, E-MBS 관련 시스템 정보를 업데이트하는 방법에 있어서, 적어도 하나의 이웃 E-MBS 존에 해당하는 E-MBS 영역 정보를 포함하는 제 1 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하되, 상기 E-MBS 영역 정보는 상기 적어도 하나의 이웃 E-MBS 존에 속한 기지국 별로 상기 제 1 메시지에 포함되어 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제 1 메시지는 상기 적어도 하나의 이웃 E-MBS 존에 속한 기지국의 E-MBS 영역 정보가 포함되어 있는지를 지시하는 지시자를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제 1 메시지는 상기 적어도 하나의 이웃 E-MBS 존에 속하는 이웃 기지국의 인덱스 정보를 더 포함하며, 상기 E-MBS 영역 정보는, 상기 이웃 기지국의 인덱스 정보가 처음 상기 제 1 메시지에 포함되는 경우, 상기 제 1 메시지에 포함되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제 1 메시지는 E-MBS 설정 메시지(AAI_E-MBS-CFG message)인 것을 특징으로 한다.
본 명세서는 기지국이 E-MBS MAP에 SCD update indicator와 변경된 SCD 전송 시점 정보를 포함시켜 단말로 전송함으로써, 아이들 모드(Idle mode) 단말이 매 SCD 주기 동안 깨어나지 않고도 E-MBS 서비스를 받을 수 있게 해주는 효과가 있다.
도 1은 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 아이들 모드(Idle mode) 상태의 단말이 기지국으로부터 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 수신하지 못하여 E-MBS MAP을 수신하지 못한 상황을 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 제 1 실시 예에 따른 아이들 모드 상태의 단말이 E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 4는 본 명세서의 제 1 실시 예에 따른 E-MBS MAP에 SCD update indicator를 포함하여 전송함으로써, 아이들 모드 상태의 단말이 E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 방법을 나타낸 도이다.
도 5는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 E-MBS MAP에 SCD update indicator 및 SCD transmission offset을 포함하여 전송함으로써, E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 방법을 나타낸 도이다.
도 6은 본 명세서의 또 다른 일 실시 예에 따른 SCD 메시지의 주기 동안 단말로 전송되는 모든 E-MBS MAP에 SCD update indicator 및 SCD transmission offset을 포함하여 전송함으로써, E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 방법을 나타낸 도이다.
도 7은 본 명세서의 제 3 실시 예에 따른 E-MBS Zone boundary indication을 E-MBS 단말에게 전송하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 8은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access)를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, IEEE 802.16m을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
이하에서, E-MBS 동작과 관련된 내용에 대해 간략히 살펴보기로 한다.
E-MBS 전송 모드
E-MBS 트래픽을 전송하는 모드에는 Non-macro diversity transmission mode와 Macro diversity transmission mode 두 가지가 있다.
1. 비 매크로 다이버시티 모드(Non-macro diversity mode)
Non-macro diversity mode는 같은 존에 있는 기지국들이 같은 frame에서 전송을 coordination하는 것으로서, macro diversity mode를 이용하지 못할 때 사용된다. 같은 E-MBS Zone에 속한 모든 기지국들은 같은 frame에서 같은 contents를 나르는 SDU를 전송한다. 이러한 SDU는 같은 frame에서 MPDU들에 맵핑된다. 이는 같은 SDU fragments, 같은 fragment sequence number, 같은 fragment size를 의미한다. 이는 같은 AMS들이 같은 Zone안의 ABS들로부터 E-MBS 전송을 받는 것을 가능하게 해준다.
2. 매크로 다이버시티 모드(Macro diversity mode)
Macro diversity mode는 한 존의 모든 ABS들이 E-MBS 전송을 동기화하는 것을 의미하며, 이는 한 존에서 모든 ABS들이 같은 데이터를 같은 시점에 같은 자원을 사용하여 전송한다는 것을 의미한다. 이는 E-MBS 전송에서 macro diversity gain을 얻는 효과를 가져온다. 자세하게, 같은 존 안의 모든 ABS들은 다음과 같은 정보들을 공유한다.
1) E-MBS Zone ID, MSTID & FID, MSI, and Packet Classification Rule parameter(s)
2) Transmission PHY parameters, MCS associated with each E-MBS Burst including FEC Type, Modulation Type, and Repetition Coding
3) Mapping of SDUs to PDU (order of the SDUs and fragments) including Extended Headers )
4) Mapping of PDUs to bursts
5) Order of bursts in the zone/region
6) E-MBS MAP construction
E-MBS 프로토콜 특징과 기능
1. E-MBS 설정 지시자(E-MBS Configuration Indicator)
E-MBS 설정에 관한 정보는 AAI_E-MBS-CFG 메시지라고 불리는 MAC control 메시지를 사용하는 E-MBS에 관심이 있는 단말들에게 주기적으로 전송된다.
E-MBS 설정 지시자는 하향링크 물리 자원에서 E-MBS 트래픽과 E-MBS 동작을 위해 필요한 추가적인 정보들을 위해 확보된 자원들을 명시한다.
2. E-MBS 존 설정(E-MBS Zone Configuration)
다른 E-MBS ID들과 FID들은 동일한 E-MBS 서비스 플로우에 대한 다른 E-MBS 존에서 사용될 수 있다. E-MBS_ZONE_ID는 E-MBS 서비스 플로우에 대한 E-MBS ID 및 FID가 유효한 서비스 지역을 나타내기 위해 사용된다. E-MBS를 지원하는 기지국은 기지국이 속하는 E-MBS 존 ID가 E-MBS CFG 메시지에 포함된다. E-MBS 존 ID는 '0'이 될 수 없다.
기지국이 E-MBS 존 ID에 대한 연결 수립을 위해 AAI_DSA 메시지를 전송할 때, E-MBS 존 ID는 DSA 메시지 내에 부호화될 것이다. 하나의 기지국은 다른 E-MBS 서비스들을 위해 다수의 E-MBS 존 ID를 가질 수 있다.
3. E-MBS 스케쥴링 구간(E-MBS Scheduling Interval:MSI)
각각의 E-MBS 존에 대해 하나의 MSI가 있다. 여기서 MSI는 접속 네트워크가 MSI 구간의 시작에 앞서 MBS 존과 관련된 스트림들에 대한 트래픽을 스케쥴할 수 있는 연속적인 슈퍼-프레임들의 개수를 말한다.
MSI는 몇 개의 슈퍼프레임들의 간격과 NMSI로 표시되는 MSI 구간의 길이를 가질 수 있으며, E-MBS의 특별한 사용에 의존한다.MSI는 NMSI=4, 8, 16 및 32 슈퍼프레임 길이가 될 수 있다. E-MBS 맵 메시지는 하나의 전체 MSI 동안 E-MBS 존과 관련된 E-MBS 데이터의 매핑 주소를 가진다. E-MBS 맵 메시지는 하나의 MSI 내에 주어진 스트림에 대한 하나의 전송 상황을 충분히 정의하도록 사용되기 위해 구성된다. MSI 길이의 표시는 SCD 메시지를 통해 전송된다. 슈퍼프레임 번호, SFH로부터의 NSuperframe 및 SCD 메시지로부터의 NMSI를 사용함으로써, 단말은 하기와 같이 MSI의 시작을 계산한다.
MSI는 MSI의 NSuperframe이 하기 조건을 만족하는 슈퍼프레임에서 시작된다.
NSuperframe Modulo NMSI==0
단말은 단지 사용자가 선택한 컨텐츠와 관련된 E-MBS 데이터 버스트들을 복조할 수 있다. 단말은 복조될 E-MBS 데이터 버스트가 있는지 여부를 확인하기 위해 각 MSI 구간에서 깨어난다.
AAI_SCD(System Configuration Descriptor) 메시지
AAI_SCD 메시지는 시스템 설정을 정의하기 위해 주기적인 구간에 기지국으로부터 전송된다.
SCD 메시지는 E-MBS 관련 파라미터들을 포함한다. 여기서, E-MBS 관련 파라미터는 E-MBS Zone 할당과 관련된 파라미터(Zone Allocation Bit-MAP, ZF), 슈퍼프레임 개수의 단위로 표현되는 MSI 길이를 나타내는 MSI Length(NMSI) 파라미터, E-MBS 데이터 버스트가 끝나는 AAI 프레임의 위치를 나타내는 E-MBS AAI frame offset 파라미터를 포함한다.
하기 표 1은 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 SCD 메시지 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000001
표 1을 참조하면, Zone Allocation Bit-MAP은 기지국이 속하는 모든 E-MBS 존에 대한 확보된(reserved) 서브 밴드 인덱스들로 구성된다. SCD 메시지에 포함되는 Zone Allocation Bit-MAP은 하나의 하향링크 AAI 서브프레임에서 연속적인 서브밴드들의 셋을 구성하고 있는 자원의 사용을 구별한다. Zone Allocation Bit-MAP은 서브프레임 내 주파수 영역에서 연속적인 SLRUs의 개수로 각각의 E-MBS 존의 크기, 할당된 E-MBS 존이 시작하는 각 E-MBS 존의 인덱스 및 할당된 존의 전체 개수를 결정한다.
AAI_E-MBS-CFG 메시지
E-MBS 설정 메시지는 SFH로부터 전송되는 Nsuperframe이 하기 조건을 만족하는 슈퍼프레임에서 전송된다.
Nsuperframe modulo 32 = 31
하기 표 2는 E-MBS 설정 메시지(AAI_E-MBS-CFG message) 포맷의 일 예를 나타낸다
Figure PCTKR2011002678-appb-I000002
Figure PCTKR2011002678-appb-I000003
이하에서, 본 명세서에서 제안하는 아이들 모드 단말의 E-MBS 관련 파라미터들을 업데이트하는 방법, 이웃 E-MBS 존(zone)에 대한 E-MBS 영역 정보를 단말로 전송하는 방법 및 E-MBS 존 경계(boundary) indication을 통해 이웃 E-MBS 존에 대한 E-MBS ID 및 FID Mappling list를 업데이트하는 방법들을 각각의 실시 예를 통해 살펴보기로 한다.
제 1 실시 예
제 1 실시 예는 E-MBS를 수신하는 아이들 모드 상태의 단말에게 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 포함되는 E-MBS 파라미터들의 변경 여부 및 변경된 E-MBS 파라미터의 전송 시점을 알려줌으로써, 아이들 모드 상태의 단말이 E-MBS 서비스를 제대로 수신할 수 있는 방법을 제공한다.
도 3은 본 명세서의 제 1 실시 예에 따른 아이들 모드 상태의 단말이 E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
먼저, 단말은 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 기지국으로부터 수신한다.(S301)여기서, E-MBS 관련 파라미터는 상기에서도 살핀 것처럼, E-MBS Zone 할당과 관련된 파라미터(Zone Allocation Bit-MAP, ZF), 슈퍼프레임 개수의 단위로 표현되는 MSI 길이를 나타내는 MSI Length(NMSI) 파라미터, E-MBS 데이터 버스트가 끝나는 AAI 프레임의 위치를 나타내는 E-MBS AAI frame offset 파라미터를 말한다.
다음, 단말은 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 알려주는 지시자를 포함하는 제 1 메시지를 상기 기지국으로부터 수신한다(S302).
여기서, 상기 지시자는 SCD update(또는 change) indicator를 나타낸다.
또한, 상기 제 1 메시지는 E-MBS MAP, MAC control message, 헤더(Header) 등일 수 있다.
이하에서는 상기 제 1 메시지의 일 예로 E-MBS MAP을 예로 들어 설명하지만, 이에 한정되지 않음은 당연하다.
다음, 단말은 상기 지시자가 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경을 지시하는 경우(일 예로 지시자가 '1'로 설정된 경우), 아이들 모드 상태에서 연결 모드 상태로 천이한다(S303).
여기서, 단말은 제 1 메시지에 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 SCD 메시지의 전송 시점에 대한 정보가 포함되어 있는지 여부에 따라, 제 1 메시지 수신 후, 바로 깨어 있거나 기지국으로부터 상기 SCD 메시지가 전송되는 시점에 깨어나서 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 SCD 메시지를 수신할 수 있다. 상기 SCD 메시지의 전송 시점에 대한 정보에 대해서는 이하에서 구체적으로 살펴보기로 한다.
다음, 단말은 상기 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 상기 기지국으로부터 수신한다(S304).
다음, 단말은 상기 수신된 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 기초하여(즉, 변경된 E-MBS 관련 파라미터에 기초하여), E-MBS 관련 파라미터를 업데이트한다(S305).
1. SCD 메시지에 포함된 E-MBS 관련 파라미터 업데이트 방법
기지국은 E-MBS MAP 이후에 전송되는 SCD 메시지 내에 포함되는 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 지시자를 E-MBS MAP에 포함하여 전송한다. 즉, 기지국은 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 지시자를 전송함으로써, 아이들 모드 상태의 단말이 적절한 시점에 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 수신할 수 있도록 할 수 있게 한다.
여기서, 상기 E-MBS 관련 파라미터는 Zone Allocation Bit-MAP, MSI Length, E-MBS AAI frame offset 필드를 의미한다.
일 예로, 상기 SCD update indicator가 '0'으로 설정되는 경우, E-MBS MAP 이후에 전송되는 SCD 메시지에 포함된 E-MBS 관련 파라미터가 변경되지 않았음을 나타낸다. 이 경우, 아이들 모드 상태의 단말은 SCD 메시지를 수신하기 위해 깨어나지 않아도 된다.
또한, 상기 SCD update indicator가 '1'로 설정되는 경우, E-MBS MAP 다음에 전송되는 SCD 메시지에 포함된 E-MBS와 관련된 파라미터가 변경되었음을 나타낸다. 이 경우, 아이들 모드 상태의 단말은 상기 E-MBS MAP 다음에 전송되는 SCD 메시지를 수신하기 위해 아이들 모드 상태에서 깨어난다. 여기서, 아이들 모드 상태의 단말이 SCD 메시지를 수신하기 위해 깨어나는 것은 아이들 모드에서 연결모드로 천이하는 것을 나타내지 않는다.
즉, 단말이 SCD메시지를 수신하기 위해서 단지 하향 링크 채널을 모니터링 하는 것을 말하며, 이는 연결모드로 천이하기 위해서 네트워크 진입 과정 (network reentry procedure)을 수행하는 것을 의미하지는 않는다. 이 경우에는 아이들 모드(idle mode)의 비가용 구간(unavailable interval)이 적용되지 않음을 의미한다.
하기 표 3은 본 명세서의 제 1 실시 예에 따른 SCD update(또는 change) indicator를 포함하는 E-MBS MAP 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000004
도 4는 본 명세서의 제 1 실시 예에 따른 E-MBS MAP에 SCD update indicator를 포함하여 전송함으로써, 아이들 모드 상태의 단말이 E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 방법을 나타낸 도이다.
도 4를 참조하면, 기지국은 E-MBS MAP에 상기 E-MBS MAP 이후에 전송되는SCD 메시지의 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 나타내는 SCD update indicator를 포함하여 전송한다.
여기서, 기지국은 E-MBS MAP을 단말로 전송한 후, 상기 E-MBS MAP 바로 다음에 전송되는 SCD 메시지의 E-MBS 관련 파라미터가 변경되는 경우, SCD update indicator를 일 예로, '1'로 설정한다.
단말은 SCD update indicator가 '1'로 설정된 E-MBS MAP을 받았을 때, 단말은 상기 E-MBS MAP 다음에 전송되는 SCD 메시지에 변경된 E-MBS 관련 파라미터가 포함되었다고 판단한다.
따라서, 아이들 모드 상태의 단말은 SCD update indicator가 '1'로 설정된 E-MBS MAP을 수신한 경우, 변경된 E-MBS 관련 파라미터가 포함된 SCD 메시지를 수신하기 위해 깨어나게 된다(wake-up). 여기서, 단말이 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 SCD 메시지의 전송 시점을 알고 있는 경우, 기지국으로부터 상기 SCD 메시지가 전송되는 시점에 깨어날 수 있다.
다음, 단말은 기지국으로부터 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 SCD 메시지를 수신하고, 상기 변경된 E-MBS 관련 파라미터 정보를 업데이트 한다.
또한, 기지국은 SCD update indicator를 '1'로 설정하는 경우, 상기 E-MBS MAP에 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하여 전송할 수도 있다.
여기서, 단말이 상기 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 E-MBS MAP을 받지 못하였다면, 단말은 다음에 전송되는 SCD 메시지를 받기 위해서 깨어 있어야 한다.
즉, 단말은 E-MBS MAP을 받지 못한 후, SCD 메시지를 받기 위해 깨어 있다가 SCD 메시지를 받기 전 하나 이상의 E-MBS MAP을 받았다면, 단말은 다음에 전송되는 SCD 메시지를 받을 필요가 없다.
따라서, 단말은 바로 아이들 모드(idle mode)로 동작을 하거나 다음에 전송되는 SCD 메시지를 받는 과정을 수행하지 않게 된다.
하기 표 4는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 변경된 E-MBS 관련 파라미터가 포함되는 E-MBS MAP 포맷의 또 다른 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000005
Figure PCTKR2011002678-appb-I000006
표 4에 나타난 바와 같이, 기지국은 SCD 메시지에 포함된 E-MBS 관련 parameter가 변경되는 경우, E-MBS MAP에 변경된 E-MBS parameters(Zone Allocation Bit-MAP, ZF, MSI Length, E-MBS AAI frame offset)과 해당 파라미터가 적용되는 시점에 대한 정보를 포함하여 단말로 전송할 수 있다.
이 경우, 적용되는 시점에 대한 정보의 단위는 슈퍼프레임(superframe) 단위이거나 MSI 단위일 수 있다.
도 4를 참조하면, 아이들 모드 상태의 단말은 SCD update indicator가 '1'로 설정된 세 번째 E-MBS MAP을 수신한 경우, 상기 E-MBS MAP 이후의 첫 번째 SCD 메시지를 수신하기 위해서 계속 깨어 있거나 상기 E-MBS MAP 이후의 첫 번째 SCD 메시지의 전송 시점을 알 수 있는 경우, SCD 메시지 전송 시점에서 기지국으로부터 SCD 메시지를 수신한 후, 변경된 E-MBS 관련 파라미터로 기존의 E-MBS 관련 파라미터를 업데이트 한다.
2. SCD update indicator 및 SCD transmission offset을 E-MBS MAP에 포함하여 전송 기지국은 SCD update indicator를 '1'로 설정하였을 때(즉, SCD 메시지에 포함되는 E-MBS 관련 파라미터의 변경을 지시하는 경우), 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 SCD 메시지가 전송되는 시점에 대한 정보(일 예로, SCD transmission offset)를 E-MBS MAP에 포함시켜 단말로 전송한다.
하기 표 5는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 SCD 전송 오프셋 정보가 포함된 E-MBS MAP 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000007
표 5를 참조하면, SCD update indicator가 일 예로, '1'로 설정되면 다음 MSI(E-MBS Scheduling Interval)내에 변경된 E-MBS parameter를 포함하는 SCD 메시지가 전송되며, E-MBS MAP에 상기 변경된 E-MBS parameter를 포함하는 SCD메시지가 전송되는 시점(즉, 전송 슈퍼프레임 오프셋(superframe offset))이 포함된다.
상기 SCD 전송 시간 오프셋(transmission time offset) 필드의 크기는 MSI 값에 의해서 결정된다.
E-MBS 설정 메시지(AAI_E-MBS-CFG)에 의하면, MSI는 일 예로, '0b00'일 때, 2 superframes, '0b01'일 때, 4 superframes, '0b10'일 때, 8 superframes, '0b11'일 때, 16 superframes으로 설정된다.
따라서, MSI '0b00'일 때, SCD transmission time offset 필드의 크기는 1bit로, '0b01'일 때, 2bits, '0b10'일 때, 3 bits, '0b11'일 때, 4bits로 설정될 수 있다.
일 예로, MSI가 4 superframes, 8 superframes, 16 superframes, 32 superframes으로 결정된다면, 각 MSI에 따라서 SCD transmission time offset의 크기는 2, 3, 4, 5비트로 각각 설정될 것이다.
도 5는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 E-MBS MAP에 SCD update indicator 및 SCD transmission offset을 포함하여 전송함으로써, E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 방법을 나타낸 도이다.
도 5를 참조하면, 기지국이 SCD 메시지에서 E-MBS 관련 파라미터가 변경되면, SCD update indicator를 '1'로 설정하고, SCD transmission time offset을 포함시켜서 E-MBS MAP을 단말로 전송한다. E-MBS 관련 파라미터의 변경을 지시하는 SCD update indicator 및 SCD 전송 시간 오프셋 정보를 포함하는 E-MBS MAP을 수신한 단말은 변경된 SCD 메시지의 시스템 정보를 업데이트 하기 위해서, 상기 SCD 전송 시간 오프셋이 나타내는 전송 시점에 일어나 SCD 메시지를 수신한다.
도 6은 본 명세서의 또 다른 일 실시 예에 따른 SCD 메시지의 주기 동안 단말로 전송되는 모든 E-MBS MAP에 SCD update indicator 및 SCD transmission offset을 포함하여 전송함으로써, E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 방법을 나타낸 도이다.
도 6을 참조하면, 기지국은 단말로 전송할 다음 SCD 메시지에 변경된 E-MBS 파라미터를 포함하여 전송하고자 하는 경우, SCD 메시지의 주기(period) 동안 단말로 전송하는 모든 E-MBS MAP의 SCD update indicator를 '1'로 설정할 수 있고, SCD update indicator가 '1'로 설정된 모든 E-MBS MAP에 다음 SCD 메시지가 전송되는 위치를 나타내는 정보를 포함시켜 단말로 전송할 수 있다.
하기 표 6은 본 명세서의 또 다른 일 실시 예에 따른 SCD 전송 오프셋 정보가 포함된 E-MBS MAP 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000008
하기 표 7은 SCD indcator 및 SCD transmission time offset 정보가 포함된 E-MBS MAP 포맷의 또 다른 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000009
Figure PCTKR2011002678-appb-I000010
제 2 실시 예
제 2 실시 예는 E-MBS 설정 메시지(AAI_E-MBS-CFG message)를 통해 이웃 E-MBS 존(zone)에 대한 E-MBS 영역 정보를 단말로 전송하는 방법을 제공한다.
E-MBS에 관련된 파라미터들 중 일부가 SCD 메시지를 통해서 전송되고, 현재 E-MBS Zone과 이웃 E-MBS Zone에 대한 E-MBS ID and FID Mappings List 정보가 E-MBS 설정(AAI_E-MBS-CFG) 메시지를 통해서 전송된다.
하지만, 이웃 E-MBS Zone에서 사용될 E-MBS 영역(region) 정보들(Zone Allocation Bit-MAP, ZF, MSI length, E-MBS AAI frame offset)이 이웃 E-MBS Zone에 대한 정보를 전달할 때 단말로 전송되지 않는다.
하지만, 현재 E-MBS Zone과 이웃 E-MBS Zone의 정보가 다를 경우, 단말이 이웃 E-MBS Zone으로 이동하여 SCD를 받기 전까지는 E-MBS 서비스를 받지 못한다.
따라서, 본 명세서의 제 2 실시 예는 E-MBS 설정(AAI_E-MBS-CFG) 메시지를 통해서 이웃 E-MBS Zone에 대한 E-MBS 영역 정보(즉, 이웃 Zone에 대한 Zone allocation bitmap, ZF, MSI length, E-MBS AAI frame offset)를 단말로 전송하는 방법을 제공한다.
즉, 기지국은 AAI_E-MBS-CFG 메시지에서 이웃 E-MBS Zone에 대한 E-MBS ID and FID Mappings List 정보를 전송할 때, 상기 이웃 E-MBS Zone에 대한 E-MBS 영역 정보를 단말로 같이 전송한다.
하기 표 8은 이웃 E-MBS Zone에 대한 E-MBS 영역 정보를 포함하는 AAI_E-MBS-CFG 메시지 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000011
상기 표 8에서 E-MBS ID and FID Mappings List는 Serving E-MBS Zone 과 이웃 E-MBS Zonoe사이의 를 나타내며, 그 안에 포함된 정보는 아래와 같다.
Num_Neighbor_E-MBS_Zones (3 bits)
AAI_NBR-ADV Change Count (3 bits)
for (i = 0; i< Num_Neighbor_E-MBS_Zones; i++) {
Neighbor_E-MBS_Zone_ID (7 bits)
Physical Carrier Index (6 bits)
Number_Neighbor_ABS (8 bits)
for (j = 0; j< Number_Neighbor_ABS; j++) {
Index of BS (8 bits)
}
Num_E-MBS ID_FID Mappings (4 bits)
for (k = 0; k< Num_E-MBS ID_FID Mappings; k++) {
Current_E-MBS ID and FID (k),
New_E-MBS ID and FID (k),
}
}
이 정보에 SCD에 포함된 E-MBS관련 정보 (Zone Allocation-Bit-MAP, ZF, MSI length)를 E-MBS Zone별로 포함시키면 아래와 같다.
Num_Neighbor_E-MBS_Zones (3 bits)
AAI_NBR-ADV Change Count (3 bits)
for (i = 0; i< Num_Neighbor_E-MBS_Zones; i++) {
Neighbor_E-MBS_Zone_ID (7 bits)
Physical Carrier Index (6 bits)
Number_Neighbor_ABS (8 bits)
Neighbor E-MBS Zone region inclusion (1 bit)
If (Neighbor E-MBS Zone region inclusion == 1) {
Zone_Allocation-Bit-MAP (DSACMAX-1 bits)
ZF (1 bit)
MSI Length (2 bits)
}
for (j = 0; j< Number_Neighbor_ABS; j++) {
Index of BS (8 bits)
}
Num_E-MBS ID_FID Mappings (4 bits)
for (k = 0; k< Num_E-MBS ID_FID Mappings; k++) {
Current_E-MBS ID and FID (k),
New_E-MBS ID and FID (k),
}
}
즉, 표 8에 나타난 바와 같이, E-MBS 단말들은 이웃 E-MBS Zone에 대한 E-MBS 영역(region) 정보를 받고 이웃 E-MBS Zone으로 넘어갔을 때, 해당 정보를 이용하여 E-MBS 서비스를 연속적으로 받을 수 있다.
하기 표9 는 이웃 Zone에 속한 기지국들에 대한 E-MBS resource region 정보를 기지국 별로 포함하는 AAI-E-MBS-CFG 메시지 포맷의 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000012
Figure PCTKR2011002678-appb-I000013
이웃 Zone의 기지국에 대한 E-MBS resource region 정보(Zone Allocation Bit Map, ZF, MSI Length, etc.)를 이웃 Zone의 기지국 별로 포함시킨다. 이 때, 만약 같은 기지국 인덱스 (ABS index)가 이전에 나왔다면 (즉, 앞에서 각 serving E-MBS Zone에 대한 다른 이웃 Zone 에 속한 기지국으로서 ABS index가 나왔다면), 해당 기지국에 대한 정보는 포함되지 않고, 단말은 이전에 나왔던 정보를 똑같이 적용시킨다.
즉, 해당 ABS index가 이 메시지에서 처음으로 나왔을 경우에만 E-MBS resource region 정보(Zone Allocation Bit Map, ZF, MSI Length, etc.)를 포함시킨다.
하기 표 10은 이웃 Zone에 속한 기지국들에 대한 E-MBS resource region 정보를 포함하는 AAI-E-MBS-CFG 메시지 포맷의 일례를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000014
Figure PCTKR2011002678-appb-I000015
제 3 실시 예
제 3 실시 예는 기지국이 E-MBS 존 경계(boundary)에 있음을 단말에게 알림으로써, 이웃 E-MBS 존에 대한 E-MBS ID 및 FID Mappling list를 업데이트하는 방법을 제공한다.
단말은 기지국으로부터 E-MBS 설정 메시지(AAI_E-MBS-CFG)를 수신한다. 즉, 단말은 상기 수신된 E-MBS CFG를 통해 E-MBS 관련 시스템 정보를 수신하게 된다.
단말은 상기 수신된 E-MBS 관련 시스템 정보에 기초하여, 기지국으로부터 E-MBS MAP과 E-MBS burst들을 수신한다.
여기서, 상기 E-MBS-CFG 메시지는 기지국으로부터 주기적으로 전송되며, 매 전송 주기마다 E-MBS 서비스를 받고 있는 단말들이 E-MBS-CFG 메시지를 받을지를 결정하기 위하여, E-MBS-CFG 메시지에 포함된 E-MBS-CFG-LIFETIME(m)을 이용하여 기지국은 단말이 E-MBS-CFG 메시지를 디코딩(decoding)할 필요가 있을 때만 수신하도록 한다.
즉, 단말은 Nsuperframe modulo 32(m+1)==32(m+1)-1을 만족하는 Nsuperframe superframe number를 가지는 수퍼 프레임에서만 AAI-E-MBS-CFG 메시지를 디코딩하게 된다.
상기 E-MBS CFG 메시지에 포함되는 E-MBS ID 및 FID Mappings 리스트는 E-MBS Zone boundary 에 있는 기지국에만 포함되기 때문에 같은 Zone 내에서도 Zone boundary 에 있는 기지국과 Zone 안쪽에 있는 기지국의 E-MBS ID 및 FID Mappings List의 정보는 틀리다.
따라서, 같은 E-MBS Zone 내에서 E-MBS Zone 안쪽의 기지국에 있다가 E-MBS Zone boundary로 갔을 때, E-MBS-CFG 메시지를 단말들이 받아서 E-MBS ID 및 FID Mappings List를 업데이트 해야된다.
하지만 단말들이 Zone boundary로 왔을 때, E-MBS-CFG-LIFETIME이 가리키는 시점인 다음 AAI-E-MBS-CFG를 받을 때까지 E-MBS ID 및 FID Mappings List정보를 업데이트 할 수 없다.
즉, 제 3 실시 예는 E-MBS Zone boundary에 있는 기지국은 E-MBS 단말들에게 해당 기지국이 Zone boundary에 있는 기지국이라는 것을 알린다. 따라서, E-MBS 단말은 Zone boundary에 있는 기지국에 들어왔을 때, 해당 기지국으로부터 한 번도 AAI_E-MBS-CFG 메시지를 수신하지 않은 경우에, 단말은 E-MBS-CFG 메시지를 업데이트 한다.
도 7은 본 명세서의 제 3 실시 예에 따른 E-MBS Zone boundary indication을 E-MBS 단말에게 전송하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 단말은 E-MBS 서비스를 지원하는 어느 한 기지국(ABS 1)으로부터 E-MBS 서비스를 수신한다(S701).
단말이 상기 ABS 1로부터 E-MBS 서비스를 수신 중, 상기 ABS 1과 동일한 E-MBS Zone에 속하는 다른 기지국(ABS 2)으로 이동하는 경우(S702), 단말은 ABS 2로부터 상기 ABS 2가 E-MBS Zone boundary에 있음을 나타내는 정보(E-MBS Zone boundary indication)를 포함하는 제 1 메시지를 수신한다(S703).
여기서, 상기 제 1 메시지는 E-MBS MAP, SFH(Super Frame Header), 또는 SCD 메시지 중 어느 하나일 수 있다.
다음, 단말이 ABS 2로부터 상기 제 1 메시지를 수신한 경우, 상기 ABS 2가 E-MBS Zone boundary에 있는 기지국인지 확인한다.
상기 확인 결과, 상기 ABS 2가 E-MBS Zone boundary에 있는 기지국에 해당하는 경우, 단말은 E-MBS-CFG-LIFETIME의 값에 상관없이 E-MBS-CFG message를 읽는다.
따라서, E-MBS Zone boundary에 있는 기지국으로 이동하여, AAI_E-MBS-CFG 메시지를 성공적으로 수신한 단말은 E-MBS-CFG message에 포함된 E-MBS-CFG-LIFETIME 값을 기반으로 다음 AAI_E-MBS-CFG message를 기지국으로부터 수신한다(S704).
하기 표 11은 본 명세서의 제 3 실시 예에 따른 E-MBS Zone boundaryindication을 포함하는 E-MBS MAP 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000016
즉, 표 11에 나타난 바와 같이, E-MBS 단말이 새로운 기지국으로 넘어가 E-MBS MAP을 받았을 때, 상기 E-MBS MAP에 포함된 E-MBS Zone boundary Indication이 일 예로 '1'로 설정되어 있으면, 새로 이동한 기지국에서 전송하는 AAI_E-MBS-CFG 메시지를 읽는 과정을 수행하게 된다.
또한, 기지국이 E-MBS 단말들에게 E-MBS Zone boundary인지를 나타내는 정보는 E-MBS MAP 이외에 SFH 나 AAI_SCD 메시지를 통해서도 단말들에게 전송될 수 있다.
즉, 단말은 같은 E-MBS Zone 내의 기지국으로 넘어갔을 때, SFH나 AAI_SCD 메시지를 수신한 후, 새로 이동한 기지국이 E-MBS Zone boundary에 있는 기지국인지를 확인한다. 상기 확인 결과, 만약 해당 기지국이 Zone boundary에 있는 기지국이라면, E-MBS 서비스를 받는 단말은 상기 새로 이동한 기지국에서 전송되는 AAI_E-MBS-CFG 메시지를 읽는다.
하기 표 12는 본 명세서의 제 3 실시 예에 따른 E-MBS Zone boundary Indication을 포함하는 SFH 포맷의 일 예를 나타낸다. 여기서, SFH는 P-SFH, S-SFH 1, S-SFH 2, S-SFH 3 중 어느 하나일 수 있다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000017
하기 표 13은 본 명세서의 제 3 실시 예에 따른 E-MBS Zone boundary Indication을 포함하는 AAI_SCD Message 포맷의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2011002678-appb-I000018
도 8은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
기지국(810)은 제어부(811), 메모리(812) 및 무선통신(RF)부(radio frequency unit)(813)을 포함한다.
제어부(811)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 제어부(811)에 의해 구현될 수 있다.
제어부(811)는 E-MBS 관련 파라미터가 변경되는 경우, E-MBS MAP에 SCD update indicator 및 SCD transmission offset 중 적어도 하나를 포함하여 단말로 전송하도록 제어할 수 있다.
메모리(812)는 제어부(811)와 연결되어, E-MBS 관련 파라미터 업데이트를 위한 프로토콜이나 파라미터를 저장한다. RF부(813)는 제어부(811)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말(820)은 제어부(821), 메모리(822) 및 무선통신(RF)부(823)을 포함한다.
제어부(821)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 제어부(821)에 의해 구현될 수 있다.
제어부(821)는 E-MBS MAP에 SCD 메시지에 포함되는 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 SCD update indicator가 포함되는 경우, 아이들 모드에서 연결 모드 상태로 천이하도록 제어할 수 있다.
메모리(812)는 제어부(821)와 연결되어, E-MBS 관련 파라미터 업데이트를 위한 프로토콜이나 파라미터를 저장한다. RF부(813)는 제어부(821)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
제어부(811, 821)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(812,822)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(813,823)은 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(812,822)에 저장되고, 제어부(811, 821)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(812,822)는 제어부(811, 821) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 제어부(811, 821)와 연결될 수 있다.

Claims (20)

  1. 아이들 모드 상태에서, E-MBS 관련 시스템 정보를 업데이트하는 방법에 있어서,
    E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 1 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 제 1
    메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 지시자가 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경을 지시하는 경우, 아이들 모드 상태에서 웨이크 업(wake-up)하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 기초하여, E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 지시자는 상기 제 1 메시지 전송 이후 첫 번째로 전송되는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 포함된 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 E-MBS(Enhanced Multicast and Broadcast Service) MAP인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 지시자는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 업데이트 지시자인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 E-MBS 관련 파라미터는 상기 기지국이 속하는 E-MBS 존 할당에 해당하는 정보, E-MBS 스케쥴링 구간의 길이를 나타내는 정보 및 E-MBS 데이터 버스트가 끝나는 프레임의 위치를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 2항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 상기 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지가 전송되는 시점을 나타내는 SCD 전송 시간 오프셋 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 SCD 전송 시간 오프셋 필드의 크기는 E-MBS 스케쥴링 구간(EMI)의 값에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 아이들 모드 상태에서, E-MBS 관련 시스템 정보를 업데이트하기 위한 단말에 있어서,
    외부와 무선신호를 송수신하기 위한 무선통신부; 및
    상기 무선통신부와 연결되는 제어부를 포함하되, 상기 제어부는,
    E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 1 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 기지국으로부터 수신하도록 상기 무선통신부를 제어하며, 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 제 1 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하도록 상기 무선통신부를 제어하며, 상기 지시자가 상기 E-MBS 관련 파라미터의 변경을 지시하는 경우, 아이들 모드 상태에서 연결 모드 상태로 천이하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9항에 있어서, 상기 제어부는,
    변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하도록 상기 무선통신부를 제어하며, 상기 수신된 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 기초하여, E-MBS 관련 파라미터를 업데이트하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 지시자는 상기 제 1 메시지 전송 이후 첫 번째로 전송되는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지에 포함된 E-MBS 관련 파라미터의 변경 여부를 지시하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 E-MBS(Enhanced Multicast and Broadcast Service) MAP인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 지시자는 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 업데이트 지시자인 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 E-MBS 관련 파라미터는 상기 기지국이 속하는 E-MBS 존 할당에 해당하는 정보, E-MBS 스케쥴링 구간의 길이를 나타내는 정보 및 E-MBS 데이터 버스트가 끝나는 프레임의 위치를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 나타내는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 상기 변경된 E-MBS 관련 파라미터를 포함하는 제 2 시스템 설정 디스크립터(System Configuration Descriptor:SCD) 메시지가 전송되는 시점을 나타내는 SCD 전송 시간 오프셋 필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 SCD 전송 시간 오프셋 필드의 크기는 E-MBS 스케쥴링 구간(EMI)의 값에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 무선 접속 시스템에서, E-MBS 관련 시스템 정보를 업데이트하는 방법에 있어서,
    적어도 하나의 이웃 E-MBS 존에 해당하는 E-MBS 영역 정보를 포함하는 제 1 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 E-MBS 영역 정보는 상기 적어도 하나의 이웃 E-MBS 존에 속한 기지국 별로 상기 제 1 메시지에 포함되어 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 상기 적어도 하나의 이웃 E-MBS 존에 속한 기지국의 E-MBS 영역 정보가 포함되어 있는지를 지시하는 지시자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 제 17항에 있어서, 상기 제 1 메시지는,
    상기 적어도 하나의 이웃 E-MBS 존에 속하는 이웃 기지국의 인덱스 정보를 더 포함하며,
    상기 E-MBS 영역 정보는, 상기 이웃 기지국의 인덱스 정보가 처음 상기 제 1 메시지에 포함되는 경우, 상기 제 1 메시지에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 제 17항에 있어서,
    상기 제 1 메시지는 E-MBS 설정 메시지(AAI_E-MBS-CFG message)인 것을 특징으로 하는 방법.
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