WO2014163377A1 - Nct 반송파를 고려한 다중 주파수 mbms 지원 방법 및 그 장치 - Google Patents

Nct 반송파를 고려한 다중 주파수 mbms 지원 방법 및 그 장치 Download PDF

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WO2014163377A1
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cell
mbms
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mbsfn
nct
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안재현
박동현
권기범
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Pantech Co Ltd
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Pantech Co Ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for supporting a multi-frequency MBMS (Multimedia Broadcast / Multicast Service) in consideration of a New Carrier Type (NCT) carrier.
  • MBMS Multimedia Broadcast / Multicast Service
  • NCT New Carrier Type
  • Cellular is a concept proposed to overcome the limitations of coverage area, frequency and subscriber capacity. This is a method of providing a call right by replacing a high power single base station with a plurality of low power base stations.
  • adjacent cells are assigned different frequencies, and two cells that are sufficiently far apart from each other and do not cause interference can use the same frequency band to spatially reuse frequencies. To make it possible.
  • the multi-component carrier system refers to a wireless communication system capable of supporting carrier aggregation (CA).
  • Carrier aggregation is a technique for efficient use of small fragmented bands. Its effect is to combine multiple bands that are physically continuous or non-continuous in the frequency domain and use logically large bands. It is to make it.
  • the CC Component Carrier
  • the existing LTE system emphasizes the versatility of the physical layer, and since the control region redundancy and the common signal overhead still exist, the data area to be sent is reduced, resulting in spectral efficiency. Problems such as unnecessary loss in efficiency have been emphasized.
  • NCT New Carrier Type
  • MBMS Multimedia Broadcast / Multicast Service
  • CBS Cell Broadcast Service
  • MBMS is intended for high-speed multimedia data transmission.
  • CBS is not based on IP (internet protocol), but MBMS is based on IP multicast.
  • the MBMS uses a common channel called a multicast channel to efficiently receive data from a plurality of terminals in one service. That is, not one dedicated channel is allocated to one service data, but only one shared channel, as many as the number of terminals to receive the service in one cell. A plurality of terminals simultaneously receive the shared channel, thereby improving the efficiency of radio resources.
  • the terminal may receive the MBMS after receiving system information about the corresponding cell.
  • MBMS service is designed for LCT, but not for NCT. Currently, since the UE cannot know the information on the MBMS serviced in the NCT cell, it is difficult to correctly receive the MBMS service through the NCT cell.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for supporting multi-frequency MBMS considering the NCT carrier.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving information on an MBMS serviced in an NCT cell in providing an MBMS service to a terminal.
  • Another technical problem of the present invention is to provide MBMS service related information to a terminal in consideration of an NCT carrier.
  • Another technical problem of the present invention is to provide a method for providing MBSFN service configuration information to a terminal in providing an MBMS service to a terminal.
  • Another technical problem of the present invention is to provide information on MBMS for an NCT carrier to a terminal through an LCT carrier.
  • the terminal receives the MBMS service configuration information for the second cell on the first cell, receives the MBMS on the second cell, and receives the MBMS on the second cell based on the MBMS service configuration information.
  • NCT New Carrier Type
  • the base station includes a processor for generating MBMS service configuration information for a second cell, and a transmitter for transmitting the MBMS service configuration information on a first cell and transmitting an MBMS on the second cell.
  • the cell is characterized in that a new carrier type (NCT) carrier is configured.
  • NCT new carrier type
  • the method includes receiving, on a formulation 1 cell, MBMS service configuration information for a second cell, and performing the MBMS reception on the second cell based on the MBMS service configuration information, wherein the second The cell is characterized in that a new carrier type (NCT) carrier is configured.
  • NCT new carrier type
  • a terminal supporting a multimedia broadcast multicast service (MBMS) in a wireless communication system supporting carrier aggregation of a new carrier type (NCT) carrier and a legacy carrier type (LCT) carrier to provide.
  • the terminal receives the MBMS service configuration information for the NCT cell using the NCT carrier on the secondary LCT cell using the LCT carrier, the receiver for receiving the MBMS on the NCT cell, and based on the MBMS service configuration information
  • a processor for controlling the receiving unit to receive the MBMS on the NCT cell.
  • a base station supporting MBMS in a wireless communication system supporting carrier aggregation of an NCT carrier and an LCT carrier transmits the MBMS service configuration information on a processor unit for generating MBMS service configuration information for an NCT cell using the NCT carrier, and a secondary LCT cell using the LCT carrier, and transmits an MBMS on the NCT cell. It characterized in that it comprises a transmitting unit for transmitting.
  • a method for receiving MBMS by a terminal in a wireless communication system supporting carrier aggregation of an NCT carrier and an LCT carrier includes receiving MBMS service configuration information for an NCT cell using the NCT carrier on a secondary LCT cell using the LCT carrier, and receiving the MBMS reception on the NCT cell based on the MBMS service configuration information. Characterized in that it comprises the step of performing.
  • MBMS service configuration information for an NCT cell may be transmitted to a terminal through a secondary LCT cell, and an MBMS service may be provided to a terminal through the NCT cell.
  • the terminal When the terminal receives the MBMS service for the NCT cell, the terminal may receive the relevant configuration information through the auxiliary LCT, MBMS support is possible in the NCT cell.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless communication system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an MBSFN based communication system to which the present invention is applied.
  • FIG. 4 shows an example of a configuration for performing an MBMS service.
  • FIG 5 shows an MBMS service configuration according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows another MBMS service configuration according to another example of the present invention.
  • FIG. 7 shows an MBMS service configuration according to another example of the present invention.
  • FIG 8 shows an MBMS service configuration according to another example of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a base station supporting an MBMS service based on an NCT carrier according to the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart of a terminal supporting an MBMS service based on an NCT carrier according to the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram of a terminal and a base station supporting an MBMS service based on an NCT carrier according to the present invention.
  • the present specification describes a wireless communication network
  • the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in the system (for example, the base station) that is in charge of the wireless communication network, or the corresponding wireless Work may be done at the terminal coupled to the network.
  • E-UMTS Evolved-Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-FDMA
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • various multiple access schemes such as OFDM-CDMA may be used.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • an Evolved-UTRAN includes at least one base station (BS) 20 that provides a control plane and a user plane to a terminal.
  • the UE 10 may be fixed or mobile and may have other mobile stations, advanced MSs (AMS), user terminals (UTs), subscriber stations (SSs), wireless devices (Wireless Devices), and the like. It may be called a term.
  • the base station 20 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and includes an evolved-NodeB (eNodeB), a base transceiver system (BTS), an access point, and a femto base station. Other terms may be referred to as an eNB, a pico-eNB, a home eNB, a relay, and the like.
  • the base station 20 may provide at least one cell to the terminal.
  • the cell may mean a geographic area where the base station 20 provides a communication service or may mean a specific frequency band.
  • the cell may mean a downlink frequency resource and an uplink frequency resource. Alternatively, the cell may mean a combination of a downlink frequency resource and an optional uplink frequency resource.
  • CA carrier aggregation
  • the base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface, which is used to exchange messages between the base stations 20.
  • the base station 20 is connected to an evolved packet system (EPS), more specifically, a mobility management entity (MME) / serving gateway (S-GW) 30 through an S1 interface.
  • EPS evolved packet system
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • the S1 interface supports a many-to-many-relation between base station 20 and MME / S-GW 30.
  • the PDN-GW is used to provide packet data service to the MME / S-GW 30.
  • the PDN-GW depends on the purpose or service of communication, and the PDN-GW supporting a specific service can be found using APN information.
  • a paging control channel is mapped to a paging channel (PCH), and a broadcast control channel (BCCH) is mapped to a broadcast channel (BCH) or a downlink shared channel (DL-SCH).
  • PCCH paging control channel
  • BCCH broadcast control channel
  • BCH broadcast channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • Common Control Channel CCCH
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • Each logical channel type is defined by what kind of information is transmitted. There are two types of logical channels: control channels and traffic channels.
  • BCCH is a downlink channel for broadcasting system control information.
  • PCCH is a downlink channel that transmits paging information and is used when the network does not know the location of the terminal.
  • CCCH is a channel for transmitting control information between the terminal and the network, and is used when the terminal does not have a radio resource control (RRC) connection with the network.
  • RRC radio resource control
  • the MCCH is a point-to-multipoint or point-to-multipoint downlink channel used for transmitting MBMS control information and is used for terminals receiving MBMS.
  • the DCCH is a point-to-point or point-to-point unidirectional channel for transmitting dedicated control information between the terminal and the network, and is used by a terminal having an RRC connection.
  • the traffic channel is used for transmission of user plane information.
  • DTCH is a point-to-point or point-to-point channel for transmitting user information and exists in both uplink and downlink.
  • MTCH is a point-to-multipoint downlink channel for transmission of traffic data, and is used for a terminal receiving an MBMS.
  • Transport channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted over the air interface.
  • the BCH has a predefined transmission format that is broadcast and fixed in the entire cell area.
  • DL-SCH supports hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • MBMS transmission support PCH is characterized by DRX support for terminal power saving and broadcast to the entire cell area.
  • the MCH is characterized by broadcast to the entire cell and MBMS Single Frequency Network (MBSFN) support.
  • MBSFN uses a common scrambling code and spreading code to simultaneously broadcast the same MBMS channel in a plurality of cells forming an MBMS cell group.
  • the BCH is mapped to a physical broadcast channel (PBCH)
  • the MCH is mapped to a physical multicast channel (PMCH)
  • the PCH and DL-SCH are mapped to a PDSCH.
  • PBCH carries the BCH transport block
  • PMCH carries the MCH
  • PDSCH carries the DL-SCH and PCH.
  • MBMS uses two logical channels.
  • MCCH as a control channel
  • MTCH as a traffic channel.
  • User data such as real voice or video is transmitted on the MTCH, and configuration information for receiving the MTCH is transmitted on the MCCH.
  • MTCH and MCCH are a point-to-many downlink channel for a plurality of terminals, and may be referred to as a shared channel.
  • the MBMS does not allocate radio resources as many as the number of terminals receiving a service, but allocates only radio resources for a shared channel, and simultaneously receives a shared channel from a plurality of terminals, thereby improving efficiency of radio resources.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an MBSFN based communication system to which the present invention is applied.
  • the MBSFN-based communication system 300 includes a multi-cell coordination entity (hereinafter referred to as MCE 310), an MBMS gateway (MBMS GW 315) and a base station (eNB) 320. do.
  • MCE 310 multi-cell coordination entity
  • MBMS GW 315 MBMS gateway
  • eNB base station
  • the MCE 310 is a main entity controlling the MBMS and performs a role of session management, radio resource allocation, or admission control of the base station 320 in the MBSFN region.
  • the MBMS gateway 315 is an entity that transmits MBMS service data and performs MBMS packet transmission and broadcast to the base station 320.
  • MBMS gateway 315 uses Packet Data Convergence Protocol (PDCP) and Internet Protocol (IP) multicast to transmit user data to base station 320.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • IP Internet Protocol
  • MBSFN region # 1 may support a specific MBMS service A by assigning an MBSFN subframe to frequency f1.
  • the MBSFN subframe may be allocated to the same frequency f1 to support the MBMS service A.
  • MBMSN region # 2 may support MBMS service A, but MBMS service A may be supported using f3 different from frequency resource f1 in MBSFN region # 1.
  • the UE may receive the MBMS service based on the same MBMS configuration.
  • the MBSFN based communication system 300 uses the MBSFN subframe for providing MBMS service.
  • the second and fifth subframes from the left are MBSFN subframes
  • the second subframe supports MBMS service of MBSFN region # 1
  • the fifth subframe supports MBMS service of MBSFN region # 2.
  • a subframe providing a general communication service other than the MBSFN is called a normal subframe separately from the MBSFN subframe.
  • the MBSFN subframe may be defined as a subframe that can be used to perform an MBMS service on one frequency carrier.
  • the MBSFN subframe has a special type of slot structure for performing MBMS.
  • the MBSFN subframe uses antenna port 4 for transmission of MBSFN RS, which is a reference signal (RS) for channel estimation for PMCH transmission.
  • RS reference signal
  • FIG. 4 shows an example of a configuration for performing an MBMS service.
  • the UE should acquire MBSFN subframe configuration information, MBSFN notification configuration information, and MBSFN area information list to perform MBMS service.
  • the UE may know the MBSFN subframe configuration information, that is, the location of the MBSFN subframe, through System Information Block 2 (SIB2) and RRC dedicated signaling.
  • SIB2 System Information Block 2
  • RRC dedicated signaling For example, the MBSFN subframe configuration information may be included in an MBSFN-SubframeConfig information element (IE).
  • IE MBSFN-SubframeConfig information element
  • the UE needs to acquire MBMS control information associated with one or more MBSFN regions capable of performing MBMS services through the system information block 13 (SIB13), and includes an MBSFN region information list and an MBMS notification.
  • Configuration information can be obtained.
  • the MBSFN region information list is the MBSFN region ID for each MBSFN region, the information on the MBSFN region in the MBSFN subframe in the MBSFN region, and the MBSFN subframe position where the MCCH transmission, which is the MBMS control information channel, is generated. Information may be included.
  • the MBSFN area information list may be included in the MBSFN-AreaInfoList information element.
  • MBSFN notification configuration information is the configuration information for the subframe location in which the MBMS notification that informs that there is a change in the MBSFN region configuration information transmitted to the terminal through the MCCH.
  • the MBSFN notification configuration information may be included in the MBMS-NotificationConfig information element.
  • the MBSFN notification configuration information includes time information used for change notification of the MCCH applicable to all MBSFN regions.
  • the time information may include a notification repetition coefficient (notificationRepetitionCoeff), a notification offset (notificationOffset) and a notification subframe index (notificationSF-Index).
  • the notification repetition coefficient means a common change notification repetition period for all MCCHs.
  • the notification offset indicates an offset of a radio frame for which MCCH change notification information is scheduled.
  • the notification subframe index is a subframe index used for transmitting an MCCH change notification on a physical downlink control channel (PDCCH).
  • PDCH physical downlink control channel
  • the UE may obtain MBSFN region configuration information through the MCCH corresponding to each of the MBSFN regions obtained through SIB13.
  • the MBSFN region configuration information may be included in the MBSFNAreaconfiguration message, and includes information on physical multicast channels (PMCHs) used by the corresponding MBSFN region.
  • PMCHs physical multicast channels
  • the information on each PMCH includes the location of the MBSFN subframe in which the PMCH is located, Modulation and Coding Scheme (MCS) level information used for data transmission in the subframe, and the MBMS transmitted by the PMCH. Service information and the like.
  • the UE receives MCH data through MTCH based on PMCH. Scheduling on time for the corresponding MCH data can be known through MCH Scheduling Information (MSI) coming down through PMCH.
  • MSI MCH Scheduling Information
  • the MCH scheduling information includes information on how long the corresponding MCH data transmission lasts.
  • the UE may receive the MBMS after receiving the system information about the corresponding cell in relation to the MBMS.
  • the MBMS service is designed for the legacy carrier type (LCT), but in order to remove or reduce signaling for control signaling or channel estimation within a range that does not reduce or minimize performance as compared to LCT.
  • LCT legacy carrier type
  • NCT configured new carrier type
  • NCT new carrier type
  • the terminal aggregates the carrier
  • the legacy carrier type set as the primary serving cell
  • the NCT may be aggregated.
  • signals such as PBCH, PDCCH, PHICH, and PCFICH may not be transmitted.
  • various transmission modes (TM) are defined to control the type of a multi-antenna transmission scheme, and NCT supports transmission modes (TM) 1 to 8. It may not be. That is, TM 9 or TM 10 may be supported in NCT.
  • DCI downlink control information
  • formats 1A and 2D may be used for PDSCH transmission on the NCT.
  • the DCI format 1A and / or 2D may be indicated through a PDCCH or an enhanced PDCCH (ePDCCH) on an NCT, or may be indicated through cross-carrier scheduling from an LCT.
  • the NCT may include a non-standalone NCT and a macro-assisted standalone NCT.
  • a non-standalone NCT carrier may mean an NCT carrier associated with an LCT carrier. That is, the non-standalone NCT carrier may mean a carrier that can be connected as a secondary serving cell (Scell) in a situation where the UE is connected to the LCT carrier as a primary serving cell (Pcell). In other words, the UE cannot be connected using the non-standalone NCT carrier as the main serving cell.
  • Scell secondary serving cell
  • Pcell primary serving cell
  • Non-standalone NCT carriers can be classified into a synchronous (synchronized) NCT carrier and an unsynchronized NCT carrier.
  • a synchronous NCT carrier refers to an NCT carrier that operates by referring to synchronization of another carrier (eg, LCT carrier).
  • the synchronous NCT carrier may be synchronized with other carriers in time and frequency so that a separate synchronization procedure is not required at the terminal.
  • the synchronous NCT carrier may not include PSS, SSS, and CRS (or TRS). This allows for overhead reduction of common RSs.
  • the synchronous NCT carrier due to the overhead reduction, there may be advantages such as interference mitigation, energy saving, and improved spectral efficiency for neighboring cells. As a result, network providers can utilize frequency bands more flexibly.
  • An asynchronous NCT carrier refers to an NCT carrier capable of acquiring and operating independent synchronization regardless of other carriers (eg, LCT carriers).
  • the asynchronous NCT carriers transmit PSS and SSS in the same manner as the legacy carrier type, but the CRS transmission frequency may be low.
  • the CRS may be transmitted with a certain period and / or a predetermined bandwidth, in which case the CRS may be called a reduced CRS or a tracking RS.
  • the TRS has a 5 ms period on a time axis and may be transmitted based on the CRS antenna port 0.
  • the TRS may be transmitted in the entire system band on the frequency axis, or may be transmitted only in some system bands. Meanwhile, even in this case, the CSI-RS may be transmitted.
  • the macro-assisted standalone NCT carrier refers to a carrier that can be connected as a main serving cell, unlike the non-standalone NCT carrier. However, even in this case, it may be different from the LCT cell configured with the LCT carrier in system information for cell operation or signaling for radio resource control.
  • the macro auxiliary standalone NCT carrier may be referred to as a standalone NCT carrier.
  • the MBSFN subframe is provided on the NCT.
  • the MBMS service on the NCT is transmitted through an MBSFN subframe, and signaling information similar to that of the MBMS service on a backward compatible carrier type (BCCT) is required.
  • BCCT backward compatible carrier type
  • the structure of the MBSFN subframe on the NCT is different from that of the MBSFN subframe of the BCCT.
  • other NCT-specific operations for example, signaling structures and signaling methods, must be different from those of the existing MBSFN.
  • the MBMS service configuration for the NCT carrier according to the present invention is as follows.
  • FIG. 5 shows an MBMS service configuration according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows an example in which a UE receives MBMS service configuration information on an NCT carrier in a connected mode and a PDCCH may be transmitted on an MBSFN subframe of an NCT carrier.
  • the MBMS service configuration information includes at least one of MBSFN subframe configuration information, MBSFN notification configuration information, and MBSFN area information list required to perform the MBMS service.
  • the transmission of the information or the message to the terminal by the LCT cell or the NCT cell may mean that the base station constituting the LCT cell or the NCT cell transmits the information or message to the terminal through the LCT cell or the NCT cell. have.
  • the following LCT cell may be represented by the LCT carrier
  • NCT cell may be represented by the NCT carrier.
  • the assisting LCT cell transmits an RRC connection reconfiguration message including MBMS service configuration information for the NCT cell to the terminal (S500).
  • the secondary LCT cell performs cross-carrier configuration for MBMS service for the NCT cell.
  • the secondary LCT cell refers to an LCT cell that assists the NCT cell.
  • CA carrier aggregation
  • the secondary LCT cell may mean an LCT cell that is a main serving cell.
  • it may mean a macro LCT cell that assists macro-assisted standalone NCT.
  • the secondary LCT cell and the NCT cell may be configured in the same base station or may be configured in different base stations.
  • the RRC connection reconfiguration message may include, for example, at least one of MBSFN subframe configuration information, MBSFN notification configuration information, and MBSFN region information list for an NCT carrier.
  • MBSFN subframe configuration information For example, at least one of the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information, and the MBSFN region information list is broken into an information element for adding a secondary cell (Scell) in an RRC connection reconfiguration message. It may be included as one component of a cell or may be included in another information element.
  • the RRC connection reconfiguration message may include a ScellToAddMod field, and the ScellToAddMod field may include a radioResourceConfigCommonScell subfield.
  • At least one of the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information, and the MBSFN region information list may be information included in the radioResourceConfigCommonScell subfield.
  • the secondary LCT cell since the secondary LCT cell performs cross-carrier configuration (MB) service for the MBMS service for the NCT cell, in this case, the classification of the corresponding NCT carrier should be performed. That is, an indicator for identifying the corresponding NCT carrier may be included in the RRC connection reconfiguration message.
  • MB cross-carrier configuration
  • the corresponding NCT carrier can be distinguished.
  • the MBSFN-AreaInfolList information element includes an MBSFN AreaInfo field, and the MBSFN AreaInfo field includes notificationIndicator information.
  • the value configured in the notificationIndicator information indicates a bit position in the PDCCH that notifies the MCCH change.
  • the PDCCH may contain 8-bit bitmap information. For example, if the notificationIndicator information is set to 0 for one MBSFN region, information corresponding to the first bit of the 8-bit bitmap indicates an MCCH change notification of the region. Therefore, when NCT carriers are divided and allocated based on the corresponding bits, confusion may be avoided in MCCH change notification between carriers.
  • the NCT carriers can be distinguished by allocating some of the 8 bits to the LCT carriers and allocating the rest to the NCT carriers. Specifically, for example, in the LCT carrier, if the values 0, 1, 2, and 3 are set as values of the notificationIndicator information for four MBSFN regions, the network selects any one of the remaining values of 4 to 7 for the NCT carrier.
  • the MBSFN region corresponding to the NCT carrier may be set by selecting.
  • an MBSFN carrier index may be assigned to an NCT carrier. That is, the RRC connection reconfiguration message may include an MBSFN carrier index.
  • the index may mean an index for carriers providing MBMS service in an eNB providing a service to a UE.
  • CA Carrier Aggregation
  • the MBSFN carrier index may be any one of values corresponding to 0 to 7.
  • FIG. 7 the number of carriers capable of performing MBMS for one UE may be up to eight.
  • the MBSFN carrier index is not limited to a value corresponding to 0 to 7. The range of the index may be defined differently in consideration of the service situation in the system.
  • the NCT cell transmits the PDCCH including the MBSFN notification to the terminal (S510).
  • the UE receives a PDCCH transmission indicating the MBMS notification in a subframe configured by the MBSFN notification configuration information.
  • the PDCCH is configured by MBMS-Radio Network Temporary Idendifier (M-RNTI).
  • M-RNTI MBMS-Radio Network Temporary Idendifier
  • the UE monitors the PDCCH scrambled with the M-RNTI in the common search space. In this case, the MBMS notification has occurred, indicating that there is a change in the MBSFN region configuration (information).
  • the NCT cell transmits the MCCH including the MBSFN region configuration information to the terminal (S520).
  • the MBSFN region configuration message is transmitted in a subframe configured by the MCCH configuration information included in the MBSFN region information list.
  • the MBSFN region configuration message includes PMCH configuration information and the like in the MBSFN region.
  • the NCT cell transmits a Medium Access Control (MAC) Control Element (MAC) including MCH Scheduling Information (MSI) to the UE (S530).
  • the MSI includes a duration of the MBMS service data transmission configured on the MTCH transmitted through the MBSFN subframe set by the PMCH configuration.
  • the MBSFN subframe may carry MBMS service data, PMCH or MTCH, and MTCH is a point-to-multipoint downlink logical channel for transmission of traffic data, which is used for a terminal receiving an MBMS service.
  • the terminal receives PMCH information for receiving the MTCH, which is the traffic channel, through the MCCH, the MBMS control channel received in S520, and the scheduling information (ie, MSI) for MBMS service data through the MTCH received in S530. Can be obtained.
  • the terminal may receive an MBMS service through the NCT cell based on the obtained information (S540).
  • the terminal may receive the MBMS service including the user data such as voice or video on the NCT cell.
  • S510, S520, and S530 are shown to be sequentially performed in FIG. 5, this is merely an example, and S510, S520, and S530 may be performed simultaneously or in any other order. Or in some cases, the S510 may be omitted.
  • the PDCCH may not be transmitted on the MBSFN subframe of the NCT carrier.
  • the present invention can be carried out as follows.
  • FIG. 6 shows another MBMS service configuration according to another example of the present invention.
  • the following example shows that a UE receives MBMS configuration information on an NCT carrier in a connected mode and a PDCCH cannot be transmitted on an MBSFN subframe of an NCT carrier. Instead, transmission of EPDCCH (EPDCCH) is allowed on the MBSFN subframe of the NCT carrier.
  • EPDCCH EPDCCH
  • the secondary LCT cell transmits the PDCCH including the MBMS notification to the terminal (S610).
  • the secondary LCT cell may transmit the PDCCH including the MBMS notification for the corresponding NCT cell to the terminal through cross-carrier scheduling.
  • MCH scheduling information (MSI) must be further transmitted to the UE, and this process can be performed through at least one of two alternatives as follows.
  • the secondary LCT cell transmits the MAC CE including MCH scheduling information (MSI) for the NCT cell to the terminal (S630-1).
  • the MAC CE including the MSI for the corresponding NCT cell may be transmitted from the secondary LCT cell to the terminal through cross carrier scheduling.
  • the NCT cell may transmit a MAC CE including the MSI to the terminal through the EPDCCH (S630-2).
  • the terminal may receive an MBMS service through the NCT cell (S640).
  • the UE needs to receive all or part of the MBMS service through the NCT carrier in the idle mode as well as the connected mode.
  • the signaling structure and method related to MBMS service should be changed as follows.
  • FIG. 7 shows an MBMS service configuration according to another example of the present invention.
  • 7 shows an example in which the UE may receive MBMS service configuration information for an NCT cell not only in the connected mode but also in the idle mode.
  • FIG. 7 shows an example in which a PDCCH may be transmitted on an MBSFN subframe of an NCT carrier.
  • the secondary LCT cell transmits MBSFN subframe configuration information among MBMS service configuration information for the NCT cell to the terminal through SIB2 (S700), and the MBSFN notification configuration information and the MBSFN region information list are transmitted through the SIB13 terminal.
  • SIB2 SIB2
  • S705 To transmit (S705).
  • the secondary LCT cell since the secondary LCT cell performs cross-carrier configuration for the MBMS service for the NCT cell, it should be distinguished whether the MBSFN subframe configuration information included in the SIB2 is for the NCT carrier and included in the SIB13. It should be distinguished whether the MBSFN notification configuration information and the MBSFN region information list are for NCT carriers. In other words, the classification of the corresponding NCT carrier should be performed through the delimiter.
  • a separator for an NCT carrier of MBSFN subframe configuration information included in SIB2 may be needed.
  • an E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (EARFCN) value may be signaled.
  • the carrier frequency is designed by the EARFCN value.
  • the MBSFN subframe configuration may indicate to which frequency the EARFCN value is applied. Based on this, the UE may distinguish a corresponding NCT carrier.
  • the MBSFN carrier index value may be indicated.
  • the MBSFN carrier index value may be signaled together with the EARFCN value to indicate what frequency the MBSFN carrier index means.
  • the MBSFN carrier index may mean an index for carriers providing MBMS service in an eNB that provides a service to a UE.
  • a separator may be needed for the NSF carrier of the MBSFN notification configuration information and MBSFN region information list included in SIB13.
  • the same may be applied to all MBSFN regions signaled by SIB13. In this case, no separate delimiter is applied.
  • the separator may be given differently for each carrier.
  • an EARFCN value may be used as a separator, and an MBSFN carrier index signaled through SIB2 in S700 may be used.
  • the EARFCN value may be used, and in this case, the MBSFN carrier index signaled through SIB2 in S700 may be used.
  • S700 and S705 are shown to be sequentially performed in FIG. 7, this is only an example and S700 and S705 may be performed simultaneously, and S705 may be performed before S700.
  • the PDCCH may not be transmitted on the MBSFN subframe of the NCT carrier.
  • the present invention can be carried out as follows.
  • FIG. 8 shows an MBMS service configuration according to another example of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates an example in which the UE may receive MBMS service configuration information for an NCT carrier in idle mode as well as a connected mode, and a PDCCH may not be transmitted on an MBSFN subframe of an NCT carrier. Instead, transmission of the EPDCCH is allowed on the MBSFN subframe of the NCT carrier.
  • S800 and S805 may be performed in the same manner as the procedures of S700 and S705 in FIG. 7, and S810, S820, S830 (S830-1, S830-2) and S840 are S610 and S620 in FIG. 6. , S630 (S630-1, S630-2) and S640 may be performed in the same manner.
  • MBMS service configuration information for an NCT cell is transmitted to a terminal through a secondary LCT cell, and the terminal transmits an MBMS service through the NCT cell. Can be provided.
  • 9 is a flowchart of a base station supporting an MBMS service based on an NCT carrier according to the present invention. 9 is a case where the NCT cell and the secondary LCT cell are CA in the same base station.
  • the base station transmits MBMS service configuration information for the NCT cell (or for the NCT cell) on the secondary LCT cell, that is, the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information, and the MBSFN region information list to the terminal. (S900).
  • the base station may transmit the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information and the MBSFN region information list to the terminal through an RRC connection reconfiguration message on a secondary LCT cell.
  • the terminal may receive the MBMS service configuration information in the RRC connection mode. In this case, it is possible to distinguish whether the information is on the corresponding NCT carrier based on notificationIndicator information allocated to the MBSFN region of the NCT carrier, or whether the information is on the corresponding NCT carrier based on the MBSFN carrier index.
  • the base station may transmit the MBSFN subframe configuration information to the terminal through SIB2 on the secondary LCT cell, and transmit the MBSFN notification configuration information and the MBSFN region information list to the terminal through SIB13.
  • the UE may receive the MBMS service configuration information not only in the RRC connection mode but also in the idle mode.
  • MBSFN subframe configuration information whether the information on the corresponding NCT carrier can be distinguished based on the EARFCN value, or whether the information on the corresponding NCT carrier can be distinguished based on the MBSFN carrier index.
  • MBSFN notification configuration information it may be applied to all the signaled MBSFN regions in the same manner, or may be applied differently for each carrier based on the EARFCH value to distinguish whether it is information on a corresponding NCT carrier.
  • the MBSFN region information list may be classified as information on the corresponding NCT carrier based on the EARFCN value or the MBSFN carrier index.
  • the base station transmits the PDCCH including the MBMS notification for the NCT cell to the terminal on the NCT cell or the secondary LCT cell (S910).
  • the base station may transmit the PDCCH including the MBMS notification for the corresponding NCT cell to the terminal on the NCT cell.
  • the base station may transmit (ie, cross-carrier scheduling) the PDCCH including the MBMS notification for the NCT cell on the secondary LCT cell.
  • the base station may perform PDCCH transmission indicating the MBMS notification in a subframe configured by the MBSFN notification configuration information.
  • the base station transmits the MCCH including the MBSFN region configuration information for the corresponding NCT cell to the terminal on the NCT cell (S920).
  • the MBSFN region configuration message is transmitted in a subframe configured by the MCCH configuration information included in the MBSFN region information list.
  • the base station transmits the MAC CE including the MCH scheduling information (MSI) for the NCT cell on the NCT cell or on the secondary LCT cell to the terminal (S930).
  • the base station may transmit the MAC CE including the MSI to the terminal on the NCT cell, or may be transmitted to the terminal on the secondary LCT cell.
  • the base station may transmit the MAC CE including the MSI for the corresponding NCT cell to the terminal through the PDCCH on the NCT cell. This is a case where PDCCH transmission is allowed on an NCT cell.
  • the base station may transmit the MAC CE including the MSI for the corresponding NCT cell to the terminal through the EPDCCH on the NCT cell. This is a case where EPDCCH transmission is allowed on an NCT cell.
  • the base station may transmit the MAC CE including the MSI to the terminal through cross-carrier scheduling on a secondary LCT cell. This is a case where transmission of PDCCH and EPDCCH is not allowed on an NCT cell.
  • the base station transmits the MBMS service to the terminal on the NCT cell (S940).
  • the base station transmits the MBMS service including user data such as voice or video to the terminal on the NCT cell.
  • FIG. 10 is a flowchart of a terminal supporting an MBMS service based on an NCT carrier according to the present invention.
  • the terminal receives MBMS service configuration information for the NCT cell (or for the NCT cell) from the base station on the secondary LCT cell, that is, MBSFN subframe configuration information, MBSFN notification configuration information, and MBSFN region information list. (S1000).
  • the UE may receive the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information, and the MBSFN region information list from a base station on an auxiliary LCT cell through an RRC connection reconfiguration message.
  • the terminal may receive the MBMS service configuration information in the RRC connection mode.
  • the terminal may distinguish whether the information is on the corresponding NCT carrier based on notificationIndicator information allocated to the MBSFN region of the NCT carrier, or may distinguish whether the information is on the corresponding NCT carrier based on the MBSFN carrier index.
  • the terminal may receive the MBSFN subframe configuration information from the base station through SIB2 on the secondary LCT cell, and receive the MBSFN notification configuration information and the MBSFN region information list from the base station through SIB13.
  • the UE may receive the MBMS service configuration information not only in the RRC connection mode but also in the idle mode.
  • the UE may identify whether the information is on the corresponding NCT carrier based on the EARFCN value, or may distinguish whether the information is on the corresponding NCT carrier based on the MBSFN carrier index.
  • the UE may determine that it is applied to all the signaled MBSFN regions in the same manner, or may distinguish whether the information on the corresponding NCT carrier is applied differently for each carrier based on the EARFCH value.
  • the UE may distinguish whether the information is about the corresponding NCT carrier based on the EARFCN value or the MBSFN carrier index.
  • the terminal receives the PDCCH including the MBMS notification for the NCT cell from the base station on the NCT cell or the secondary LCT cell (S1010).
  • the terminal may receive a PDCCH including MBMS notification for the corresponding NCT cell on the NCT cell.
  • the UE may receive the PDCCH including the MBMS notification for the NCT cell on the secondary LCT cell.
  • the UE When the MBMS notification occurs, the UE receives a PDCCH transmission indicating the MBMS notification in a subframe configured by the MBSFN notification configuration information.
  • the PDCCH is configured by M-RNTI.
  • the UE monitors the PDCCH scrambled with the M-RNTI in the common search space. In this case, the MBMS notification has occurred, indicating that there is a change in the MBSFN region configuration (information).
  • the terminal receives the MCCH including the MBSFN region configuration information for the corresponding NCT cell from the base station on the NCT cell (S1020).
  • the MBSFN region configuration message is transmitted in a subframe configured by the MCCH configuration information included in the MBSFN region information list.
  • the terminal receives a MAC CE including MCH scheduling information (MSI) for the NCT cell from the base station on the NCT cell or the secondary LCT cell (S1030).
  • the terminal may receive the MAC CE including the MSI on an NCT cell or may receive on a secondary LCT cell.
  • MSI MCH scheduling information
  • the terminal may receive the MAC CE including the MSI for the corresponding NCT cell through the PDCCH on the NCT cell. This is a case where PDCCH transmission is allowed on an NCT cell.
  • the terminal may receive the MAC CE including the MSI for the corresponding NCT cell through the EPDCCH on the NCT cell. This is a case where EPDCCH transmission is allowed on an NCT cell.
  • the terminal may receive the MAC CE including the MSI through cross-carrier scheduling on a secondary LCT cell. This is a case where transmission of PDCCH and EPDCCH is not allowed on an NCT cell.
  • the terminal receives the MBMS service from the base station on the NCT cell (S1040).
  • the terminal may receive the MBMS service on the NCT cell including user data such as voice or video.
  • FIG. 11 is a block diagram of a terminal and a base station supporting an MBMS service based on an NCT carrier according to the present invention.
  • the terminal 1100 may receive an MBMS service from the base station 1150.
  • the terminal 1100 includes a receiver 1105 and a terminal processor 1110.
  • the terminal processor 1110 performs functions and controls necessary for implementing the above-described features of the present invention.
  • the terminal processor 1100 includes an RRC processor 1111 and an MBMS processor 1112.
  • the receiver 1105 receives MBMS service configuration information for the NCT cell from the base station 1150.
  • the receiver 1105 receives the MBMS service configuration information on the secondary LCT cell.
  • the secondary LCT cell may be a primary serving cell, or may be a macro LCT cell that assists macro secondary standalone NCT.
  • the MBMS service configuration information includes MBSFN subframe configuration information, MBSFN notification configuration information, and MBSFN region information list.
  • the receiver 1105 may receive all of the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information, and the MBSFN region information list through an RRC connection reconfiguration message.
  • the receiver 1105 may receive the MBSFN subframe configuration information through SIB2, and receive the MBSFN notification configuration information and the MBSFN region information list through SIB13.
  • the RRC processor 1111 interprets the MBMS service configuration information, that is, the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information, and the MBSFN region information list, extracts information fields included therein, and in accordance with the instruction of the extracted information field Perform (or change) the MBMS related configuration at the RRC layer level.
  • the RRC processing unit 1111 may interpret the RRC connection reconfiguration message, perform MBMS related configuration at the RRC layer level, and as another example, interpret the SIB2 and SIB13, and perform MBMS related configuration at the RRC layer level. It may be.
  • the RRC processing unit 1111 may determine that the MBMS related information is for the corresponding NCT based on the separator for the NCT cell.
  • the receiver 1105 monitors a subframe in which the MBMS notification occurs based on the MBSFN notification configuration information and receives the PDCCH including the MBMS notification in order to receive the MBMS notification.
  • the receiver 1105 may receive the PDCCH including the MBMS notification for the NCT cell on the NCT cell.
  • the receiving unit 1105 may receive (ie, cross-schedule) the PDCCH including the MBMS notification for the NCT cell on a secondary LCT cell.
  • the RRC processor 1111 may control the receiver 1105 to monitor the subframe in which the MBMS notification occurs.
  • the receiver 1105 receives an MCCH including MBSFN region configuration information for the corresponding NCT cell on the NCT cell.
  • the receiver 1105 receives a MAC CE including MCH scheduling information (MSI) for the NCT cell.
  • MSI MCH scheduling information
  • the receiver 1105 may receive the MAC CE on the NCT cell through the PDCCH.
  • the receiver 1105 may receive the MAC CE through an EPDCCH on an NCT cell.
  • the receiver 1105 may receive cross scheduling through the PDCCH on the secondary LCT cell.
  • the MBMS processor 1112 performs MBMS related configuration at the terminal 1100 stage based on the MBMS notification, MBSFN region configuration information, MSI, and the like.
  • the MBMS processor 1112 may recognize that the MCCH configuration in a specific MBSFN region is to be changed, and may acquire new MCCH information based on the changed MCCH configuration information from the next modification period. have.
  • the receiver 1105 receives an MBMS service on an NCT cell based on the MBMS related configuration.
  • the receiver 1105 may receive the MBMS service including user data such as voice or video on the NCT cell.
  • the base station 1150 includes a transmitter 1155 and a base station processor 1160.
  • the base station processor 1160 performs functions and controls necessary to implement the features of the present invention as described above.
  • the base station processor 1160 includes an RRC processing unit 1161 and an MBMS processing unit 1162.
  • the RRC processor 1161 generates the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information, and the MBSFN region information list for the NCT cell as information or message syntax and transmits the information to the terminal 1100 through the transmission unit 1155.
  • the RRC processor 1161 generates the RRC connection reconfiguration message including the MBSFN subframe configuration information, the MBSFN notification configuration information, and the MBSFN region information list for the NCT cell, and transmits the terminal through the transmission unit 1155.
  • the RRC processing unit 1161 may generate an SIB2 including the MBSFN subframe configuration information for an NCT cell and send it to the terminal 1100 through the transmission unit 1155, and the MBSFN notification configuration information for an NCT cell.
  • an SIB13 including the MBSFN region information list and may be sent to the terminal 1100 through the transmitter 1155.
  • the MBMS-related information for the NCT cell may further include a separator for the corresponding NCT cell.
  • the transmitter 1155 may transmit the RRC connection reconfiguration message to the terminal 1100 on a secondary LCT cell. Alternatively, the transmitter 1155 may transmit the SIB2 and SIB13 to the terminal 1100 on a secondary LCT cell.
  • the MBMS processing unit 1162 performs a MBMS related configuration at the base station 1150 end.
  • the MBMS processor 1162 also determines whether the MCCH configuration for the MBSFN region for the NCT cell is changed.
  • the MBSFN region in which the MCCH configuration is changed is informed to the terminal 1100 through the transmitter 1155.
  • the MBMS processing unit 1162 may generate MBMS notification, MBSFN region configuration, and information on MSI for the NCT cell.
  • the transmitter 1155 may transmit (ie, cross-schedule) the MBMS notification to the terminal 1100 through a PDCCH on a secondary LCT cell.
  • the transmitter 1155 may transmit the MCCH including the MBSFN region configuration information to the terminal 1100 on the NCT cell.
  • the transmitter 1155 may transmit the MSI to the terminal 1100 through the MAC CE of the MSI on the LCT cell. Alternatively, the transmitter 1155 may transmit the MSI to the terminal 1100 through the MAC CE of the MSI on the NCT cell.
  • the transmitter 1155 transmits an MBMS service including user data such as voice or video to the terminal 1100 on the NCT cell.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 NCT(New Carrier Type) 반송파와 LCT(Legacy Carrier Type) 반송파의 반송파 집성(carrier aggeration)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 MBMS(multimedia broadcast multicast service)를 지원하는 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 단말은 제1 셀 상에서, 상기 NCT 반송파를 사용하는 제2 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 수신하고, 상기 제2 셀 상에서 MBMS를 수신하는 수신부, 및 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 기반으로 상기 제2 셀 상에서 상기 MBMS를 수신하도록 상기 수신부를 제어하는 프로세서를 포함함을 특징으로 한다.

Description

NCT 반송파를 고려한 다중 주파수 MBMS 지원 방법 및 그 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로 보다 상세하게는 NCT(New Carrier Type) 반송파를 고려한 다중 주파수 MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) 지원 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
셀룰러(cellular)는 서비스 지역의 제한, 주파수 및 가입자 수용용량의 한계를 극복하기 위하여 제안된 개념이다. 이는 고출력 단일 기지국을 저출력의 다수 기지국으로 바꿔서 통화권을 제공하는 방식이다. 즉, 이동통신 서비스 지역을 여러 개의 작은 셀(cell)단위로 나눠서 인접한 셀들에는 각각 다른 주파수들을 할당하고, 서로 충분히 멀리 떨어져 간섭 발생이 없는 두 셀에서는 동일한 주파수 대역을 사용하여 공간적으로 주파수를 재사용할 수 있도록 하였다.
다중 요소 반송파 시스템은 반송파 집성(CA: carrier aggregation)을 지원할 수 있는 무선통신 시스템을 의미한다. 반송파 집성이란 조각난 작은 대역을 효율적으로 사용하기 위한 기술로 주파수 영역에서 물리적으로 연속(continuous) 또는 비연속적인(non-continuous) 다수 개의 밴드를 묶어 논리적으로 큰 대역의 밴드를 사용하는 것과 같은 효과를 내도록 하기 위한 것이다. 하지만, 기존 LTE 시스템에서 사용하고 있는 요소 반송파(CC: Component Carrier)는 물리계층의 범용성이 중시되어, 제어 영역 중복 및 공통 신호 오버헤드가 여전히 존재하므로 보내고자 하는 데이터 영역이 줄어들어 스펙트럴 효율(spectral efficiency) 면에서 불필요한 손실이 존재하는 등의 문제점이 강조되었다. 이에 따라, 이러한 다중 반송파 시스템을 효율적으로 운용하기 위하여 다중 반송파 시스템을 구성하는 새로운 반송파 타입(NCT: New Carrier Type)의 도입이 요구되었다. 상기 NCT에서는 레거시 반송파 타입(LCT: Legacy Carrier Type)에 비하여 성능의 저하가 없거나 최소화하는 범위 내에서 제어 시그널링(control signaling) 혹은 채널 추정(channel estimation)을 위한 시그널링을 제거하거나 줄일 수 있다. 이를 통하여 최대한의 데이터 전송 효율을 획득할 수 있다.
MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service)는 기존의 CBS(Cell Broadcast Service)와 유사하게 동일한 데이터 패킷을 다수의 기지국에서 다수의 사용자들에게 동시에 전송하는 서비스이다. 그러나 CBS는 저속의 메시지 기반 서비스이지만 MBMS는 고속의 멀티미디어 데이터 전송을 목적으로 하고 있다. 또한 CBS는 IP(internet protocol) 기반이 아니지만 MBMS는 IP 멀티캐스트 기반으로 이루어진다는 차이점이 있다. 일정 수준의 사용자가 동일한 셀에 존재하는 경우 각 사용자로 전송하는 경우 필요한 자원(또는 채널)을 공유하게 함으로써 다수의 사용자가 동일한 멀티미디어 데이터를 수신하도록 하여 무선 자원의 효율을 높이고 사용자 입장에서 멀티미디어 서비스를 값싸게 이용할 수 있도록 하는 것이 MBMS의 장점이다.
MBMS는 하나의 서비스를 복수의 단말이 효율적으로 데이터를 수신하도록 하기 위해서, 멀티캐스트 채널(multicast channel)이라는 공용채널(common channel)을 사용하게 된다. 즉 하나의 서비스 데이터에 대해서, 한 셀에서 상기 서비스를 수신하고자 하는 단말의 수만큼 전용채널을 할당하는 것이 아니라, 하나의 공용채널만을 할당한다. 복수의 단말이 상기 공용채널을 동시에 수신하여, 무선 자원의 효율성을 높인다. MBMS 관련하여 단말은 해당 셀에 대한 시스템 정보(System information) 수신 후에 MBMS를 수신할 수 있다. MBMS 서비스는 LCT에 대해서는 설계가 되어 있지만, NCT에서의 서비스에 대해서는 설계가 되어 있지 않다. 현재 단말은 NCT 셀에서 서비스되는 MBMS에 대한 정보를 알 수 없으므로 NCT 셀을 통하여 정확하게 MBMS 서비스를 수신하기 어려운 문제점이 있다.
본 발명의 기술적 과제는 NCT 반송파를 고려한 다중 주파수 MBMS 지원 방법 및 그 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 단말에 MBMS 서비스를 제공함에 있어 NCT 셀에서 서비스되는 MBMS에 대한 정보를 송수신하는 방법 및 그 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 NCT 반송파를 고려하여 MBMS 서비스 관련 정보를 단말로 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 단말에 MBMS 서비스를 제공함에 있어 MBSFN 서비스 구성 정보를 단말로 제공하는 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 NCT 반송파에 대한 MBMS에 대한 정보를 LCT 반송파를 통하여 단말로 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 반송파 집성(Carrier Aggeration, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 MBMS(multimedia broadcast multicast service)를 지원하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 제1 셀 상에서, 제2 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 수신하고, 상기 제2 셀 상에서 MBMS를 수신하는 수신부, 및 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 기반으로 상기 제2 셀 상에서 상기 MBMS를 수신하도록 상기 수신부를 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 제2 셀은 NCT(New Carrier Type) 반송파가 구성된 것을 특징으로 한다.
발명의 다른 일 양태에 따르면, 반송파 집성(Carrier Aggeration, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 MBMS(multimedia broadcast multicast service)를 지원하는 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 제2 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 생성하는 프로세서부, 및 제1 셀 상에서, 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 전송하고, 상기 제2 셀 상에서 MBMS를 전송하는 전송부를 포함하되, 상기 제2 셀은 NCT(New Carrier Type) 반송파가 구성된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 양태에 따르면, 반송파 집성(Carrier Aggeration, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 MBMS(multimedia broadcast multicast service) 수신 방법을 제공한다. 상기 방법은 제제1 셀 상에서, 제2 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 수신하는 단계, 및 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 기반으로 상기 제2 셀 상에서 상기 MBMS 수신을 수행하는 단계를 포함하되, 상기 제2 셀은 NCT(New Carrier Type) 반송파가 구성된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, NCT(New Carrier Type) 반송파와 LCT(Legacy Carrier Type) 반송파의 반송파 집성(carrier aggeration)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 MBMS(multimedia broadcast multicast service)를 지원하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 상기 LCT 반송파를 사용하는 보조 LCT 셀 상에서, 상기 NCT 반송파를 사용하는 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 수신하고, 상기 NCT 셀 상에서 MBMS를 수신하는 수신부, 및 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 기반으로 상기 NCT 셀 상에서 상기 MBMS를 수신하도록 상기 수신부를 제어하는 프로세서를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 양태에 따르면, NCT 반송파와 LCT 반송파의 반송파 집성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 MBMS를 지원하는 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 상기 NCT 반송파를 사용하는 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 생성하는 프로세서부, 및 상기 LCT 반송파를 사용하는 보조 LCT 셀 상에서, 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 전송하고, 상기 NCT 셀 상에서 MBMS를 전송하는 전송부를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 양태에 따르면, NCT 반송파와 LCT 반송파의 반송파 집성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 MBMS 수신 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 LCT 반송파를 사용하는 보조 LCT 셀 상에서, 상기 NCT 반송파를 사용하는 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 수신하는 단계, 및 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 기반으로 상기 NCT 셀 상에서 상기 MBMS 수신을 수행하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면 시스템 정보 및 RRC 메시지를 전송할 수 없는 NCT 반송파의 경우에도 보조 LCT 셀을 통하여 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 단말로 전송하고, 상기 NCT 셀을 통하여 단말에 MBMS 서비스를 제공할 수 있다.
단말은 상기 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스를 수신함에 있어, 상기 보조 LCT를 통하여 관련 구성 정보를 수신할 수 있으므로, NCT 셀에서의 MBMS 지원이 가능하다.
도 1은 무선 통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 2은 하향링크 논리채널과 하향링크 전송채널, 그리고 하향링크 물리채널간의 맵핑을 나타낸다.
도 3은 본 발명이 적용되는 MBSFN 기반의 통신 시스템을 도시한 도면이다.
도 4는 MBMS 서비스를 수행하기 위한 구성의 한 예를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 일 예에 따른 MBMS 서비스 구성을 나타낸다.
도 6은 본 발명의 다른 예에 다른 MBMS 서비스 구성을 나타낸다.
도 7은 본 발명의 또 다른 예에 따른 MBMS 서비스 구성을 나타낸다.
도 8은 본 발명의 또 다른 예에 따른 MBMS 서비스 구성을 나타낸다.
도 9은 본 발명에 따른 NCT 반송파를 기반으로 MBMS 서비스를 지원하는 기지국의 순서도를 나타낸다.
도 10은 본 발명에 따른 NCT 반송파를 기반으로 MBMS 서비스를 지원하는 단말의 순서도를 나타낸다.
도 11은 본 발명에 따른 NCT 반송파를 기반으로 MBMS 서비스를 지원하는 단말 및 기지국의 블록도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템을 나타낸 블록도이다. 이는 E-UMTS(Evolved- Universal Mobile Telecommunications System)의 망 구조일 수 있다. E-UMTS 시스템은 LTE(Long Term Evolution) 또는 LTE-A(advanced)시스템이라고 할 수도 있다. 무선 통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.
한편, 무선통신 시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC- FDMA(Single Carrier- FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다.
여기서, 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UTRAN(Evolved-UTRAN)은 단말에 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 적어도 하나의 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10; User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), AMS(Advanced MS), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토 기지국(femto-eNB), 피코 기지국(pico-eNB), 홈기지구(Home eNB), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 적어도 하나의 셀을 단말에 제공할 수 있다. 셀은 기지국(20)이 통신 서비스를 제공하는 지리적 영역을 의미할 수도 있고, 특정 주파수 대역을 의미할 수도 있다. 셀은 하향링크 주파수 자원과 상향링크 주파수 자원을 의미할 수 있다. 또는 셀은 하향링크 주파수 자원과 선택적인(optional) 상향링크 주파수 자원의 조합(combination)을 의미할 수 있다. 또한, 일반적으로 반송파 집성(carrier aggregation: CA)를 고려하지 않은 경우, 하나의 셀(cell)은 상향 및 하향링크 주파수 자원이 항상 쌍(pair)으로 존재한다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있는데, X2 인터페이스는 기지국(20)간의 메시지를 주고받는데 사용된다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPS(Evolved Packet System), 보다 상세하게는 이동관리개체(Mobility Management Entity: 이하 MME)/S-GW(Serving Gateway, 30)와 연결된다. S1 인터페이스는 기지국(20)과 MME/S-GW(30) 간에 다수-대-다수 관계(many-to-many-relation)를 지원한다. MME/S-GW(30)로의 패킷 데이터 서비스를 제공하기 위해 PDN-GW이 사용된다. PDN-GW는 통신의 목적이나 서비스에 따라 달라지며, 특정 서비스를 지원하는 PDN-GW는 APN(Access Point Name) 정보를 이용하여 찾을 수 있다.
도 2은 하향링크 논리채널과 하향링크 전송채널, 그리고 하향링크 물리채널간의 맵핑을 나타낸다.
도 2를 참조하면, PCCH(Paging Control Channel)는 PCH(Paging Channel)에 맵핑되고, BCCH(Broadcast Control Channel)은 BCH(Broadcast Channel) 또는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)에 맵핑된다. CCCH(Common Control Channel), DCCH(Dedicated Control Channel), DTCH(Dedicated Traffic Channel)는 DL-SCH에 맵핑된다. MCCH(Multicast Control Channel) 및 MTCH(Multicast Traffic Channel)는 MCH(Multicast Channel)에 맵핑된다.
각 논리채널 타입은 어떤 종류의 정보가 전송되는가에 따라 정의된다. 논리채널은 제어채널과 트래픽 채널 2종류가 있다.
제어채널은 제어평면 정보의 전송에 사용된다. BCCH는 시스템 제어 정보를 브로드캐스팅하기 위한 하향링크 채널이다. PCCH는 페이징 정보를 전송하는 하향링크 채널로, 네트워크가 단말의 위치를 모를 때 사용한다. CCCH는 단말과 네트워크 간의 제어 정보를 전송하는 채널로, 단말이 네트워크와 RRC(Radio Resource Control) 연결이 없을 때 사용한다. MCCH는 MBMS 제어정보를 전송하는 데 사용되는 점대다점 혹은 점-대-다점(ptm, point-to-multipoint) 하향링크 채널이며, MBMS를 수신하는 단말들에게 사용된다. DCCH는 단말과 네트워크간의 전용 제어정보를 전송하는 점대점 혹은 점-대-점(ptp, point-to-point) 단방향 채널이며, RRC 연결을 갖는 단말에 의해 사용된다.
트래픽 채널은 사용자 평면 정보의 전송에 사용된다. DTCH는 사용자 정보의 전송을 위한 점대점 혹은 점-대-점(ptp, point-to-point) 채널이며, 상향링크과 하향링크 모두에 존재한다. MTCH는 트래픽 데이터의 전송을 위한 점-대-다점 하향링크 채널이며, MBMS를 수신하는 단말에게 사용된다.
전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다. BCH는 셀 전 영역에서 브로드캐스트되고 고정된 미리 정의된 전송 포맷을 가진다. DL-SCH는 HARQ(hybrid automatic repeat request)의 지원. 변조, 코딩 및 전송파워의 변화에 의한 동적 링크 적응의 지원, 브로드캐스트의 가능성, 빔포밍의 가능성, 동적/반정적(semi-static) 자원 할당 지원, 단말 파워 절약을 위한 DRX(discontinuous reception) 지원 및 MBMS 전송 지원으로 특징된다. PCH는 단말 파워 절약을 위한 DRX 지원, 셀 전영역에의 브로드캐스트로 특징된다. MCH는 셀 전영역에의 브로드캐스트 및 MBSFN(MBMS Single Frequency Network) 지원으로 특징된다. MBSFN은 MBMS 셀그룹을 형성하는 다수의 셀에서, 동일한 MBMS 채널을 동시에 브로드캐스트하기 위해 공통의 스크램블링 코드(scrambling code)와 스프레딩 코드(spreading code)를 사용하는 방식이다.
한편, BCH는 PBCH(physical broadcast channel)에 맵핑되고, MCH는 PMCH(physical multicast channel)에 맵핑되고, PCH와 DL-SCH는 PDSCH에 매핑된다. PBCH는 BCH 전송 블록을 나르고, PMCH는 MCH를 나르고, PDSCH는 DL-SCH와 PCH를 나른다.
MBMS는 두 개의 논리채널을 이용한다. 제어채널인 MCCH와 트래픽 채널인 MTCH이다. MTCH상으로 실제 음성 또는 비디오 같은 사용자 데이터가 전송되고, MCCH상으로 MTCH를 수신하기 위한 구성 정보 등이 전송된다. MTCH와 MCCH는 복수의 단말을 위한 점-대-다 하향링크 채널이며, 공용채널이라 할 수 있다. MBMS는 서비스를 제공받는 단말의 수만큼 무선자원을 할당하는 것이 아니라, 공용채널에 대한 무선 자원만을 할당하고, 공용채널을 복수의 단말이 동시에 수신하여, 무선 자원의 효율성을 높인다.
도 3은 본 발명이 적용되는 MBSFN 기반의 통신 시스템을 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, MBSFN 기반의 통신 시스템(300)은 다중셀 조정개체(Multi-cell Coordination Entity, 이하 MCE, 310), MBMS 게이트 웨이(MBMS GW, 315)와 기지국(eNB, 320)을 포함한다.
MCE(310)는 MBMS를 제어하는 주요 개체(main entity)로서, MBSFN 지역내에서의 기지국(320)의 세션 관리, 무선자원할당(radio resource allocation)이나 허가제어(admission control)의 역할을 수행한다. MBMS 게이트웨이(315)는 MBMS 서비스 데이터를 전송하는 개체로서 기지국(320)으로의 MBMS 패킷전송과 브로드캐스트를 수행한다. MBMS 게이트웨이(315)는 사용자 데이터를 기지국(320)으로 전송하기 위해 PDCP(Packet Data Convergence Protocol)와 IP(Internet Protocol) 멀티캐스트를 이용한다.
지리적으로 서로 다른 위치나 혹은 같은 위치라고 할지라도 다른 MBSFN 지역(area)을 설정하여 MBMS 서비스가 제공될 수 있다. 예를 들어 MBSFN 지역 #1은 MBSFN 서브프레임(subframe)을 주파수 f1에 할당해서 특정 MBMS 서비스 A를 지원할 수 있다. 이 때, MBSFN 지역내에서는 동일한 주파수 f1에 MBSFN 서브프레임을 할당하여 MBMS 서비스 A를 지원할 수 있다. 예를 들어, MBSFN 지역 #2의 경우에도 MBMS 서비스 A를 지원할 수 있지만, MBSFN 지역 #1에서의 주파수 자원 f1과는 다른 f3을 이용하여 MBMS 서비스 A를 지원할 수 있다. 동일 MBSFN 지역내에서는 단말이 이동 시에도 동일한 MBMS 구성(configuration)에 기반하여 MBMS 서비스를 수신할 수 있다.
MBSFN 기반의 통신 시스템(300)은 MBMS 서비스의 제공을 위해 MBSFN 서브프레임을 사용한다. 예를 들어 도 3에서는 왼쪽부터 2번째와 5번째 서브프레임이 MBSFN 서브프레임이며, 2번째 서브프레임은 MBSFN 지역 #1의 MBMS 서비스를 지원하고, 5번째 서브프레임은 MBSFN 지역 #2의 MBMS 서비스를 지원한다. 그리고 MBSFN 이외의 일반적인 통신 서비스를 제공하는 서브프레임을 MBSFN 서브프레임과 구분하여 노멀 서브프레임(normal subframe)이라 칭한다.
MBSFN 서브프레임은 하나의 주파수 반송파(frequency carrier)에 대해서 MBMS 서비스를 수행하기 위해 쓰일 수 있는 서브프레임으로 정의될 수 있다. MBSFN 서브프레임은 MBMS 수행을 위한 특별한 형태의 슬롯 구조(slot structure)를 가진다. 예를 들어, MBSFN 서브프레임은 PMCH 전송에 대한 채널 추정(channel estimation)을 위한 RS(Reference Signal)인 MBSFN RS의 전송을 위해 안테나 포트 4를 사용한다.
도 4는 MBMS 서비스를 수행하기 위한 구성의 한 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 단말은 MBMS 서비스를 수행하기 위하여 MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지(notification) 구성 정보 및 MBSFN 지역(area) 정보 리스트를 획득하여야 한다.
단말은 시스템 정보 블록2(SIB2:System Information Block 2)와 RRC 전용 시그널링(dedicated signaling)을 통하여 MBSFN 서브프레임 구성 정보, 즉 MBSFN 서브프레임의 위치를 알 수 있다. 예를 들어 MBSFN 서브프레임 구성 정보는 MBSFN-SubframeConfig 정보 요소(IE: Inforamtion Element)에 포함될 수 있다.
또한, 단말은 시스템 정보 블록13(SIB13)을 통하여 MBMS 서비스를 수행할 수 있는 하나 또는 그 이상의 MBSFN 지역들과 연관된 MBMS 제어 정보를 얻기(acquire) 위해 필요한 정보로서, MBSFN 지역 정보 리스트와, MBMS 통지 구성 정보를 획득할 수 있다. 여기서 MBSFN 지역 정보 리스트는 각각의 MBSFN 지역 별로 MBSFN 지역 ID와, 해당 MBSFN 지역에서 MBSFN 서브프레임 내에서의 MBSFN 영역(region)에 대한 정보, 그리고 MBMS 제어정보 채널인 MCCH 전송이 발생되는 MBSFN 서브프레임 위치 등과 같은 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어 MBSFN 지역 정보 리스트는 MBSFN-AreaInfoList 정보 요소에 포함될 수 있다. 한편, MBSFN 통지 구성 정보는 MCCH를 통해서 단말로 전송되는 MBSFN 지역 구성 정보에 변화가 있음을 알려주는 MBMS 통지가 발생하는 서브프레임 위치에 대한 구성 정보이다. 예를 들어, MBSFN 통지 구성 정보는 MBMS-NotificationConfig 정보 요소에 포함될 수 있다. MBSFN 통지 구성 정보는 모든 MBSFN 지역에서 적용될 수 있는 MCCH의 변경 통지에 활용된 시간 정보를 포함한다. 예를 들어, 상기 시간 정보는 통지 반복 계수(notificationRepetitionCoeff), 통지 오프셋(notificationOffset) 및 통지 서브프레임 인덱스(notificationSF-Index)를 포함할 수 있다. 여기서, 통지 반복 계수는 모든 MCCH들을 위한 공통의 변경 통지 반복 주기(notification repetition period)를 의미한다. 통지 오프셋은 MCCH 변경 통지 정보가 스케줄링되는 무선 프레임의 오프셋을 지시한다. 그리고 통지 서브프레임 인덱스는 PDCCH(physical downlink control channel)상에서 MCCH 변경 통지를 전송하기 위해서 사용되는 서브프레임 인덱스이다.
단말은 SIB13을 통해서 얻어진 MBSFN 지역들에 대해서 각각에 대응하는 MCCH를 통하여 MBSFN 지역 구성 정보를 얻을 수 있다. MBSFN 지역 구성 정보는 MBSFNAreaconfiguration 메시지에 포함될 수 있으며, 해당 MBSFN 지역이 사용하는 PMCH(physical multicast channel)들에 대한 정보를 담고 있다. 예를 들어, 각각의 PMCH에 대한 정보는 해당 PMCH가 위치한 MBSFN 서브프레임의 위치와 해당 서브프레임에서의 데이터 전송을 위해 쓰이는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨(level) 정보, 해당 PMCH가 전송하는 MBMS 서비스 정보 등을 포함할 수 있다.
단말은 PMCH를 기반으로 MTCH를 통하여 MCH 데이터를 받게 된다. 해당 MCH 데이터에 대한 시간(time) 상에서의 스케줄링(scheduling)은 PMCH를 통해 내려오는 MCH 스케줄링 정보(MCH Scheduling Information: MSI)를 통해 알 수 있다. MCH 스케줄링 정보는 해당 MCH 데이터 전송이 얼마의 시간 동안 지속되는지에 대한 정보를 담고 있다.
이와 같이 MBMS 관련하여 단말은 해당 셀에 대한 시스템 정보(System information) 수신 후에 MBMS를 수신할 수 있다. MBMS 서비스는 레거시 반송파 타입(LCT)에 대해서는 설계가 되어 있지만, LCT에 비하여 성능의 저하가 없거나 최소화하는 범위 내에서 제어 시그널링(control signaling) 혹은 채널 추정(channel estimation)을 위한 시그널링을 제거하거나 줄이기 위하여 구성된 새로운 반송파 타입(NCT)에서의 서비스에 대해서는 설계가 되어 있지 않다. 즉, 현재 단말은 NCT 셀에서 서비스되는 MBMS에 대한 정보를 알 수 없으므로 NCT 셀을 통하여 정확하게 MBMS 서비스를 수신하기 어려운 문제점이 있다.
이하에서 본 발명의 기술적 사상이 적용되는 새로운 반송파 타입(NCT)에 대해 상세히 개시된다. 단말이 반송파를 집성함에 있어서, 예를 들어 레거시 반송파 타입(주서빙셀로 설정)과 NCT를 집성할 수 있다. NCT는 예를 들어 PBCH, PDCCH, PHICH, PCFICH 등의 신호들이 전송되지 않을 수 있다. LTE-A 표준에서는 다중 안테나 전송 기법(multi-antenna transmission scheme)의 타입을 조절할 수 있기 위하여, 다양한 전송 모드(Transmission Mode, TM)들을 정의하고 있으며, NCT는 전송 모드(TM) 1 내지 8이 지원되지 않을 수 있다. 즉, TM 9 또는 TM 10이 NCT에서 지원될 수 있다. NCT에서는 DCI(downlink control information) 포맷 1A 및 2D가 NCT상의 PDSCH 전송을 위해서 사용될 수 있다. 상기 DCI 포맷 1A 및/또는 2D는 NCT상의 PDCCH 또는 ePDCCH(enhanced PDCCH)를 통하여 지시될 수 있고, LCT로부터 크로스-캐리어 스케줄링을 통하여 지시될 수도 있다.
구체적으로, NCT는 넌-스탠드얼론(Non-standalone) NCT, 매크로 보조 스탠드얼론(Macro-assisted standalone) NCT를 포함할 수 있다.
첫째로, 넌-스탠드얼론 NCT 반송파는 LCT 반송파와 연관되는(associated) NCT 반송파를 의미할 수 있다. 즉, 넌-스탠드얼론 NCT 반송파는 일단 단말이 LCT 반송파를 주서빙셀(Pcell)로 하여 연결된 상황에서 부서빙셀(Scell)로서 연결이 가능한 반송파를 의미할 수 있다. 다시 말하면, 단말은 상기 넌-스탠드얼론 NCT 반송파를 주서빙셀로 하여 연결될 수 없다.
넌-스탠드얼론 NCT 반송파는 동기(Synchronized) NCT 반송파와 비동기(Unsynchronized) NCT 반송파로 구분될 수 있다.
동기 NCT 반송파는 다른 반송파(예를 들어 LCT 반송파)의 동기를 참조하여 동작하는 NCT 반송파를 의미한다. 다시 말하면, 동기 NCT 반송파는 다른 반송파와 시간 및 주파수에서 동기화되어 단말에서 별도의 동기화 절차가 필요하지 않은 경우를 나타낼 수 있다. 동기 NCT 반송파는 PSS, SSS 및 CRS(또는 TRS)를 포함하지 않을 수 있다. 이로 인하여 공용(common) RS들의 오버헤드 감소(overhead reduction)가 가능하다. 동기 NCT 반송파에서는 상기 오버헤드 감소로 인하여 인접셀에 대한 간섭 완화(interference mitigation), 에너지 세이빙(energy saving), 스펙트럴 효율 향상(improved spectral efficiency) 등의 장점이 있을 수 있으며, 공용 RS들이 줄어듦으로 인하여 네트워크 제공자(network provider)는 좀더 유연(flexible)하게 주파수 밴드(frequency band) 활용을 할 수 있다.
비동기 NCT 반송파는 다른 반송파(예를 들어 LCT 반송파)와 무관하게 독립적인 동기를 획득하여 동작 가능한 NCT 반송파를 의미한다. 이 경우 비동기 NCT 반송파는 PSS 및 SSS는 레거시 반송파 타입과 동일하게 전송하나, CRS 전송 빈도가 적을 수 있다. 예를 들어 비동기 NCT 반송파에서는 CRS가 일정 주기 및/또는 일정 대역폭을 가지고 전송될 수 있으며, 이 경우 CRS는 감소 CRS(reduced CRS) 또는 TRS(Tracking RS)라고 불릴 수 있다. 구체적으로 예를 들어 상기 TRS는 시간축으로 5ms 주기를 가지고, CRS 안테나 포트 0을 기반으로 전송될 수 있다. 상기 TRS는 주파수축으로 전체 시스템 밴드로 전송될 수 있고, 또는 일부 시스템 밴드에서만 전송될 수 있다. 한편, 이 경우에도 CSI-RS는 전송될 수 있다.
둘째로, 매크로 보조 스탠드얼론 NCT 반송파는 넌-스탠드얼론 NCT 반송파와는 다르게 주서빙셀로서 연결이 가능한 반송파를 의미한다. 하지만 이 경우에도 셀 운영을 위한 시스템 정보(system imformation)나 무선 자원 제어(radio resource control)을 위한 시그널링 등에 있어서 LCT 반송파로 구성된 LCT 셀과는 다르게 제한적일 수 있다. 상기 매크로 보조 스탠드얼론 NCT 반송파는 스탠드얼론 NCT 반송파라고 불릴 수도 있다.
이러한 NCT에 기반한 무선 통신 시스템이 MBSFN을 정상적으로 지원하기 위해, NCT상에서도 MBSFN 서브프레임이 제공된다. NCT상의 MBMS 서비스는 MBSFN 서브프레임을 통해 전송되며, 역호환성 반송파 타입(Backward Compatible Carrier Type: BCCT)상의 MBMS 서비스와 마찬가지의 시그널링 정보가 요구된다. 다만, NCT의 특성상 NCT상의 MBSFN 서브프레임의 구조는 BCCT의 MBSFN 서브프레임의 구조와 차이가 존재한다. 또한, 기존의 MBSFN의 동작과는 다른 NCT 특유의 동작, 예를 들어 시그널링 구조 및 시그널링 방법 또한 달라져야 한다.
이하 본 발명에 따른 NCT 반송파를 위한 MBMS 서비스 구성은 다음과 같다.
1. 단말이 NCT 반송파를 위한 MBMS 서비스 구성 정보를 연결 모드(connected mode)에서 수신하는 경우
도 5는 본 발명의 일 예에 따른 MBMS 서비스 구성을 나타낸다. 도 5는 NCT 반송파에 대한 MBMS 서비스 구성(configuration) 정보를 단말이 연결 모드(connected mode) 상에서 받고, PDCCH가 NCT 반송파의 MBSFN 서브프레임 상에서 전송될 수 있는 예를 나타낸다. 여기서 MBMS 서비스 구성 정보는 MBMS 서비스를 수행하기 위해 필요한 MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지(notification) 구성 정보, 그리고 MBSFN 지역 정보 리스트(area information list) 중 적어도 하나를 포함한다. 이하, LCT 셀 또는 NCT 셀이 단말로 정보 또는 메시지를 전송한다 함은 상기 LCT 셀 또는 상기 NCT 셀을 구성하는 기지국에서 상기 LCT 셀 또는 NCT 셀을 통하여 정보 또는 메시지를 단말로 전송함을 의미할 수 있다. 또한, 이하 LCT 셀은 LCT 반송파로 표현될 수 있고, NCT 셀은 NCT 반송파로 표현될 수 있다.
도 5를 참조하면, 보조(assisting) LCT 셀은 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 포함하는 RRC 연결 재구성(connection reconfiguration) 메시지를 단말로 전송한다(S500). 다시 말하면, 보조 LCT 셀에서 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스를 위한 크로스 캐리어 구성(configuration)을 수행한다. 여기서 보조 LCT 셀이라 함은 NCT 셀을 보조하는 LCT 셀로서, 예를 들어 단말에 반송파 집성(CA)이 구성된 경우, 주서빙셀인 LCT 셀을 의미할 수 있다. 다른 예로 매크로 보조 스탠드얼론 NCT를 도와주는 매크로 LCT 셀을 의미할 수도 있다. 이 경우 상기 보조 LCT 셀과 상기 NCT 셀은 동일한 기지국에 구성될 수도 있고, 다른 기지국에서 각각 구성될 수 있다.
상기 RRC 연결 재구성 메시지는 구체적으로 예를 들어, NCT 반송파를 위한 MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지 구성 정보, 및 MBSFN 지역 정보 리스트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보, 상기 MBSFN 통지 구성 정보, 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트 중 적어도 하나는 RRC 연결 재구성 메시지 내에서 부서빙셀(Scell)을 추가(add)하는 정보 요소 안에 부서빙셀의 하나의 구성 요소로서 포함될 수 있고, 또는 다른 정보 요소 안에 포함될 수도 있다. 구체적으로 예를 들어, 다음 표 1과 같이 RRC 연결 재구성 메시지는 ScellToAddMod 필드를 포함하고, 상기 ScellToAddMod 필드는 radioResourceConfigCommonScell 서브필드를 포함할 수 있다. 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보, 상기 MBSFN 통지 구성 정보, 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트 중 적어도 하나는 상기 radioResourceConfigCommonScell 서브필드 내에 포함되는 정보일 수 있다.
표 1
Figure PCTKR2014002790-appb-T000001
한편, 보조 LCT 셀에서 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스를 위한 크로스 캐리어 구성(configuration)을 수행하기 때문에, 이 경우 해당 NCT 반송파의 구분이 수행되어야 한다. 즉, 해당 NCT 반송파를 구분하는 지시자가 상기 RRC 연결 재구성 메시지에 포함될 수 있다.
일 예로, NCT 반송파가 가지고 있는 MBSFN 지역에 할당되는 notificationIndicator 정보를 기반으로, 해당 NCT 반송파 구분을 수행할 수 있다.
표 2
Figure PCTKR2014002790-appb-T000002
표 2를 참조하면, MBSFN-AreaInfolList 정보 요소는 MBSFN AreaInfo 필드를 포함하고, MBSFN AreaInfo 필드는 notificationIndicator 정보를 포함한다. notificationIndicator 정보에서 구성되는 값은 MCCH 변화(change)를 통지(notification)해주는 PDCCH 내에서의 비트(bit) 위치를 나타낸다. 해당 PDCCH는 8비트의 비트맵 정보(bitmap information)을 담을 수 있다. 예를 들어, 만약 하나의 MBSFN 지역에 대해서 notificationIndicator 정보가 0으로 설정된다면, 상기 8비트의 비트맵 중에서 첫번째 비트에 해당되는 정보가 해당 지역의 MCCH 변화 통지(change notification)을 가리키게 된다. 따라서 해당 비트를 기반으로 NCT 반송파가 구분되어서 할당되는 경우 반송파들 간 MCCH 변화 통지에 있어 혼동을 피할 수 있다. 즉, LCT 반송파에 대하여는 상기 8비트 중 일부를 할당하고, NCT 반송파에 대하여는 나머지를 할당함으로써, NCT 반송파의 구분을 수행할 수 있다. 구체적으로 예를 들어, LCT 반송파에서는 네 개의 MBSFN 지역들에 대해서 0, 1, 2, 3 값을 notificationIndicator 정보의 값으로 설정한 경우, 네트워크는 NCT 반송파에 대해서는 나머지 4 내지 7의 값들 중에서 어느 하나를 선택하여 상기 NCT 반송파에 해당하는 MBSFN 지역을 설정해줄 수 있다.
다른 예로, NCT 반송파에 대해서 MBSFN 반송파 인덱스(index)를 부여할 수 있다. 즉, 상기 RRC 연결 재구성 메시지는 MBSFN 반송파 인덱스를 포함할 수 있다. 해당 인덱스는 단말에 서비스를 제공하고 있는 기지국(eNB)에서 MBMS 서비스를 제공하는 반송파들에 대한 인덱스를 의미할 수 있다. 반송파 집성(CA: Carrier Aggregation)을 고려할 때, 해당 MBSFN 반송파 인덱스는 0 내지 7에 해당하는 값들 중 어느 하나일 수 있다. 이 경우 하나의 단말에 대해서 MBMS를 수행할 수 있는 반송파의 개수는 최대 8개일 수 있다. 하지만 MBSFN 반송파 인덱스가 0 내지 7에 해당하는 값으로 한정되는 것은 아니다. 해당 인덱스의 범위는 시스템에서 서비스의 상황을 고려하여 다르게 정의될 수도 있다.
NCT 셀은 MBSFN 통지를 포함하는 PDCCH를 단말로 전송한다(S510). MBMS 통지가 발생하는 경우, 단말은 MBSFN 통지 구성 정보에 의해 구성된 서브프레임에서 MBMS 통지를 나타내는 PDCCH 전송을 받게 된다. 상기 PDCCH는 M-RNTI(MBMS-Radio Network Temporary Idendifier)에 의해 구성된 것이다. 이 때, 단말은 공용 검색 공간에서 M-RNTI로 스크램블된(scrambled) PDCCH를 모니터링한다. 여기서 MBMS 통지가 발생하였다 함은 MBSFN 지역 구성(정보)에 변화가 생겼음을 의미한다.
NCT 셀은 MBSFN 지역 구성 정보를 포함하는 MCCH를 단말로 전송한다(S520). MBSFN 지역 정보 리스트에 포함되어 있는 MCCH 구성 정보에 의해 구성된 서브프레임에서 MBSFN 지역 구성 메시지가 전송된다. 상기 MBSFN 지역 구성 메시지가 MBSFN 지역에서의 PMCH 구성 정보 등을 포함함은 상술한 바와 같다.
NCT 셀은 MCH 스케줄링 정보(MSI: MCH Scheduling Information)를 포함하는 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)를 단말로 전송한다(S530). 상기 MSI는 PMCH 구성에 의해서 설정된 MBSFN 서브프레임을 통해서 전송되는 MTCH를 통해 구성된 MBMS 서비스 데이터 전송의 지속기간(duration)을 포함한다. MBSFN 서브프레임은 MBMS 서비스 데이터, PMCH 또는 MTCH를 나를 수 있으며, MTCH는 MBMS 서비스를 수신하는 단말에게 사용되는, 트래픽 데이터의 전송을 위한 점-대-다점 하향링크 논리 채널(logical channel)이다. 즉, 단말은 S520에서 수신한 MBMS 관련 제어채널인 MCCH를 통하여 트래픽 채널인 MTCH를 수신하기 위한 PMCH 정보 등을 수신하고, S530에서 수신한 MTCH를 통하여 MBMS 서비스 데이터에 대한 스케줄링 정보(즉, MSI)를 획득할 수 있다.
단말은 상기 획득한 정보들을 기반으로 상기 NCT 셀을 통하여 MBMS 서비스를 수신할 수 있다(S540). 이 경우 단말은 음성 또는 비디오 등의 사용자 데이터를 포함하는 상기 MBMS 서비스를 상기 NCT 셀 상에서 수신할 수 있다.
비록 도 5에서는 S510, S520, S530이 순차적으로 수행되는 것으로 도시되었으나, 이는 예시일 뿐이고 S510, S520, S530은 동시에 수행될 수도 있고, 임의의 다른 순서대로 수행될 수도 있음은 물론이다. 또는 경우에 따라 상기 S510은 생략될 수도 있다.
한편, 도 5의 예와 달리 NCT 반송파에서는 PDCCH가 NCT 반송파의 MBSFN 서브프레임 상에서 전송되지 못할 수 있다. 이 경우 본 발명은 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 예에 다른 MBMS 서비스 구성을 나타낸다. NCT 반송파에 대한 MBMS 서비스 구성(configuration) 정보를 단말이 연결 모드(connected mode) 상에서 받고, PDCCH가 NCT 반송파의 MBSFN 서브프레임 상에서 전송될 수 없는 예를 나타낸다. 대신 NCT 반송파의 MBSFN 서브프레임 상에서 EPDCCH(Enhanced PDCCH)의 전송이 허용되는 경우이다.
도 6을 참조하면, S600 및 S620은 도 5에서의 S500 및 S520의 절차와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
보조 LCT 셀은 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 단말로 전송한다(S610). 본 실시 예에서 NCT 셀은 PDCCH를 단말로 전송할 수 없으므로, 보조 LCT 셀에서 해당 NCT 셀에 대한 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 크로스 캐리어 스케줄링을 통하여 단말로 전송할 수 있다.
한편, 단말이 MBMS 서비스를 수신하기 위하여는 MCH 스케줄링 정보(MSI)가 더 단말로 전송되어야 하며, 이 과정은 다음과 같이 두 가지의 대안(alternative) 중 적어도 하나를 통하여 수행될 수 있다.
첫째로, 보조 LCT 셀은 NCT 셀에 대한 MCH 스케줄링 정보(MSI)를 포함하는 MAC CE를 단말로 전송한다(S630-1). 이 경우는 보조 LCT 셀에서 해당 NCT 셀에 대한 MSI를 포함하는 MAC CE를 크로스 캐리어 스케줄링을 통하여 단말로 전송할 수 있다.
둘째로, NCT 셀이 EPDCCH를 지원하는 경우, NCT 셀은 상기 MSI를 포함하는 MAC CE를 상기 EPDCCH를 통하여 단말로 전송할 수 있다(S630-2).
단말은 상기 NCT 셀을 통하여 MBMS 서비스를 수신할 수 있다(S640).
한편, 단말은 경우에 따라, 연결 모드 뿐 아니라 휴지 모드(idle mode)에서도 NCT 반송파를 통하여 상기 MBMS 서비스의 전부 또는 일부를 제공받을 필요성이 있다. 이를 지원하기 위하여는 다음과 같이 MBMS 서비스 관련 시그널링 구조 및 방법이 달라져야 한다.
2. 단말이 NCT 반송파를 위한 MBMS 서비스 구성 정보를 연결 모드 뿐 아니라 휴지 모드에서 수신하는 경우
도 7은 본 발명의 또 다른 예에 따른 MBMS 서비스 구성을 나타낸다. 도 7은 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 단말이 연결 모드 뿐 아니라 휴지 모드 상에서도 받을 수 있는 예를 나타낸다. 또한, 도 7은 PDCCH가 NCT 반송파의 MBSFN 서브프레임 상에서 전송될 수 있는 예를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 보조 LCT 셀은 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보 중 MBSFN 서브프레임 구성 정보를 SIB2를 통하여 단말로 전송하고(S700), MBSFN 통지 구성 정보 및 MBSFN 지역 정보 리스트는 SIB13을 통하여 단말로 전송한다(S705).
이 경우, 보조 LCT 셀에서 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스를 위한 크로스 캐리어 구성(configuration)을 수행하기 때문에, 상기 SIB2에 포함된 MBSFN 서브프레임 구성 정보가 NCT 반송파에 대한 것인지 구분되어야 하고, 상기 SIB13에 포함된 MBSFN 통지 구성 정보 및 MBSFN 지역 정보 리스트가 NCT 반송파에 대한 것인지 구분되어야 한다. 다시 말하면 구분자를 통하여 해당 NCT 반송파의 구분이 수행되어야 한다.
먼저, SIB2에 포함된 MBSFN 서브프레임 구성 정보의 NCT 반송파에 대한 구분자가 필요할 수 있다.
구분자의 일 예로, EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) 값이 시그널링 될 수 있다. 반송파 주파수는 상기 EARFCN 값에 의하여 지정된다(designated). 상기 EARFCN 값을 기반으로 해당 MBSFN 서브프레임 구성이 어떠한 EARFCN 값을 갖는 주파수에 대해 적용되는지에 대해서 지시할 수 있다. 이를 기반으로 단말은 해당 NCT 반송파를 구분할 수 있다.
구분자의 다른 예로, MBSFN 반송파 인덱스 값이 지시될 수 있다. 이 경우 해당 MBSFN 반송파 인덱스가 어떠한 주파수를 의미하는지를 나타내기 위하여 상기 MBSFN 반송파 인덱스 값은 EARFCN 값과 같이 시그널링 될 수 있다. 해당 MBSFN 반송파 인덱스는 단말에 서비스를 제공하고 있는 기지국(eNB)에서 MBMS 서비스를 제공하는 반송파들에 대한 인덱스를 의미할 수 있다.
다음으로, SIB13에 포함된 MBSFN 통지 구성 정보 및 MBSFN 지역 정보 리스트의 NCT 반송파에 대한 구분자가 필요할 수 있다
MBSFN 통지 구성 정보에 대한 NCT 반송파 구분자의 하나의 실시 예로, SIB13에 의해서 시그널링된 모든 MBSFN 지역들에 대하여 동일하게 적용될 수 있다. 즉 이 경우 별도의 구분자를 적용하지 않는다고 볼 수 있다.
MBSFN 통지 구성 정보에 대한 NCT 반송파 구분자의 다른 실시 예로, 구분자가 반송파 별로 다르게 주어질 수 있다. 이 경우 구분자로 EARFCN 값이 사용될 수 있으며, 상기 S700에서 SIB2를 통하여 시그널링된 MBSFN 반송파 인덱스가 사용될 수 있다.
또한, MBSFN 지역 정보 리스트에 대한 NCT 반송파 구분자의 일 예로, EARFCN 값이 사용될 수 있으며, 이 경우에도 상기 S700에서 SIB2를 통하여 시그널링된 MBSFN 반송파 인덱스가 사용될 수 있다.
나머지 단계 S710, S720, S730 및 S740은 도 5에서의 절차와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
비록 도 7에서는 S700 및 S705가 순차적으로 수행되는 것으로 도시되었으나, 이는 예시일 뿐이고 S700 및 S705는 동시에 수행될 수도 있고, S705가 S700보다 먼저 수행될 수도 있다.
한편, 도 7의 예와 달리 NCT 반송파에서는 PDCCH가 NCT 반송파의 MBSFN 서브프레임 상에서 전송되지 못할 수 있다. 이 경우 본 발명은 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 8은 본 발명의 또 다른 예에 따른 MBMS 서비스 구성을 나타낸다. 도 8은 NCT 반송파에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 단말이 연결 모드 뿐 아니라 휴지 모드 상에서 받을 수 있고, PDCCH가 NCT 반송파의 MBSFN 서브프레임 상에서 전송될 수 없는 예를 나타낸다. 대신 NCT 반송파의 MBSFN 서브프레임 상에서 EPDCCH의 전송이 허용되는 경우이다.
도 8을 참조하면, S800 및 S805는 도 7에서의 S700 및 S705의 절차와 동일하게 수행될 수 있고 S810, S820, S830(S830-1, S830-2) 및 S840은 도 6에서의 S610, S620, S630(S630-1, S630-2) 및 S640의 절차와 동일하게 수행될 수 있다.
상기와 같이 본 발명에 따르면 시스템 정보 및 RRC 메시지를 전송할 수 없는 NCT 반송파의 경우에도 보조 LCT 셀을 통하여 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 단말로 전송하고, 상기 단말은 상기 NCT 셀을 통하여 MBMS 서비스를 제공받을 수 있다.
도 9은 본 발명에 따른 NCT 반송파를 기반으로 MBMS 서비스를 지원하는 기지국의 순서도를 나타낸다. 도 9는 NCT 셀과 보조 LCT 셀이 동일한 기지국에 CA된 경우이다.
도 9를 참조하면, 기지국은 보조 LCT 셀 상에서 NCT 셀에 대한(또는 NCT 셀을 위한) MBMS 서비스 구성 정보, 즉, MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지 구성 정보 및 MBSFN 지역 정보 리스트를 단말로 전송한다(S900).
일 예로, 기지국은 보조 LCT 셀 상에서, RRC 연결 재구성 메시지를 통하여 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보, 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 단말로 전송할 수 있다. 이 경우 단말은 RRC 연결 모드인 경우에 상기 MBMS 서비스 구성 정보들을 수신할 수 있다. 이 경우 NCT 반송파가 가지고 있는 MBSFN 지역에 할당되는 notificationIndicator 정보를 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있고, 또는 MBSFN 반송파 인덱스를 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수도 있다.
다른 예로, 기지국은 보조 LCT 셀 상에서, SIB2를 통하여 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보를 단말로 전송하고, SIB13을 통하여 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 단말로 전송할 수 있다. 이 경우 단말은 RRC 연결 모드인 경우 뿐 아니라 휴지 모드인 경우에도 상기 MBMS 서비스 구성 정보들을 수신할 수 있다. MBSFN 서브프레임 구성 정보의 경우 EARFCN 값을 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있고, 또는 MBSFN 반송파 인덱스를 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있다. MBSFN 통지 구성 정보의 경우 시그널링된 모든 MBSFN 지역들에 대해서 동일하게 적용할 수도 있고, EARFCH 값을 기반으로 반송파 별로 다르게 적용하여 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있다. MBSFN 지역 정보 리스트에 대해서는 EARFCN 값 또는 MBSFN 반송파 인덱스를 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있다.
기지국은 NCT 셀 또는 보조 LCT 셀 상에서 NCT 셀에 대한 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 단말로 전송한다(S910).
일 예로, 기지국은 NCT 셀 상에서, 해당 NCT 셀에 대한 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 단말로 전송할 수 있다.
다른 예로, 기지국은 NCT 셀의 MBSFN 서브프레임 상에서 PDCCH 전송이 허용되지 않는 경우 보조 LCT 셀 상에서 NCT 셀에 대한 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 단말로 전송(즉, 크로스 캐리어 스케줄링)할 수 있다.
MBMS 통지가 발생하는 경우, 기지국은 MBSFN 통지 구성 정보에 의해 구성된 서브프레임에서 MBMS 통지를 나타내는 PDCCH 전송을 수행할 수 있다.
기지국은 NCT 셀 상에서 해당 NCT 셀에 대한 MBSFN 지역 구성 정보를 포함하는 MCCH를 단말로 전송한다(S920). MBSFN 지역 정보 리스트에 포함되어 있는 MCCH 구성 정보에 의해 구성된 서브프레임에서 MBSFN 지역 구성 메시지가 전송된다.
기지국은 NCT 셀 상 또는 보조 LCT 셀 상에서 NCT 셀에 대한 MCH 스케줄링 정보(MSI)를 포함하는 MAC CE를 단말로 전송한다(S930). 기지국은 상기 MSI를 포함하는 MAC CE를 NCT 셀 상에서 단말로 전송할 수도 있고, 또는 보조 LCT 셀 상에서 단말로 전송할 수도 있다.
일 예로, 기지국이 NCT 셀 상에서 PDCCH를 통하여 해당 NCT 셀에 대한 상기 MSI를 포함하는 상기 MAC CE를 단말로 전송할 수 있다. 이는 NCT 셀 상에서 PDCCH 전송이 허용되는 경우이다.
다른 예로, 기지국이 NCT 셀 상에서 EPDCCH를 통하여 해당 NCT 셀에 대한 상기 MSI를 포함하는 상기 MAC CE를 단말로 전송할 수도 있다. 이는 NCT 셀 상에서 EPDCCH 전송이 허용되는 경우이다.
또 다른 예로, 기지국은 보조 LCT 셀 상에서 크로스 캐리어 스케줄링을 통하여 상기 MSI를 포함하는 상기 MAC CE를 단말로 전송할 수 있다. 이는 NCT 셀 상에서 PDCCH 및 EPDCCH의 전송이 허용되지 않는 경우이다.
기지국은 MBMS 서비스를 NCT 셀 상에서 단말로 전송한다(S940). 기지국은 음성 또는 비디오 등의 사용자 데이터를 포함하는 상기 MBMS 서비스를 상기 NCT 셀 상에서 단말로 전송한다.
도 10은 본 발명에 따른 NCT 반송파를 기반으로 MBMS 서비스를 지원하는 단말의 순서도를 나타낸다.
도 10을 참조하면, 단말은 보조 LCT 셀 상에서 NCT 셀에 대한(또는 NCT 셀을 위한) MBMS 서비스 구성 정보, 즉, MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지 구성 정보 및 MBSFN 지역 정보 리스트를 기지국으로부터 수신한다(S1000).
일 예로, 단말은 보조 LCT 셀 상에서, RRC 연결 재구성 메시지를 통하여 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보, 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우 단말은 RRC 연결 모드인 경우에 상기 MBMS 서비스 구성 정보들을 수신할 수 있다. 이 경우 단말은 NCT 반송파가 가지고 있는 MBSFN 지역에 할당되는 notificationIndicator 정보를 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있고, 또는 MBSFN 반송파 인덱스를 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수도 있다.
다른 예로, 단말은 보조 LCT 셀 상에서, SIB2를 통하여 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보를 기지국으로부터 수신하고, SIB13을 통하여 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우 단말은 RRC 연결 모드인 경우 뿐 아니라 휴지 모드인 경우에도 상기 MBMS 서비스 구성 정보들을 수신할 수 있다. MBSFN 서브프레임 구성 정보의 경우 단말은 EARFCN 값을 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있고, 또는 MBSFN 반송파 인덱스를 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있다. MBSFN 통지 구성 정보의 경우 단말은 시그널링된 모든 MBSFN 지역들에 대해서 동일하게 적용되는 것으로 파악할 수도 있고, EARFCH 값을 기반으로 반송파 별로 다르게 적용하여 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있다. MBSFN 지역 정보 리스트의 경우 단말은 EARFCN 값 또는 MBSFN 반송파 인덱스를 기반으로 해당 NCT 반송파에 대한 정보인지를 구분할 수 있다.
단말은 NCT 셀 또는 보조 LCT 셀 상에서 NCT 셀에 대한 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 기지국으로부터 수신한다(S1010).
일 예로, 단말은 NCT 셀 상에서, 해당 NCT 셀에 대한 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 수신할 수 있다.
다른 예로, 단말은 NCT 셀의 MBSFN 서브프레임 상에서 PDCCH 전송이 허용되지 않는 경우 보조 LCT 셀 상에서 NCT 셀에 대한 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 수신할 수 있다.
MBMS 통지가 발생하는 경우, 단말은 MBSFN 통지 구성 정보에 의해 구성된 서브프레임에서 MBMS 통지를 나타내는 PDCCH 전송을 받게 된다. 상기 PDCCH는 M-RNTI에 의해 구성된 것이다. 이 때, 단말은 공용 검색 공간에서 M-RNTI로 스크램블된(scrambled) PDCCH를 모니터링한다. 여기서 MBMS 통지가 발생하였다 함은 MBSFN 지역 구성(정보)에 변화가 생겼음을 의미한다.
단말은 NCT 셀 상에서 해당 NCT 셀에 대한 MBSFN 지역 구성 정보를 포함하는 MCCH를 기지국으로부터 수신한다(S1020). MBSFN 지역 정보 리스트에 포함되어 있는 MCCH 구성 정보에 의해 구성된 서브프레임에서 MBSFN 지역 구성 메시지가 전송된다.
단말은 NCT 셀 또는 보조 LCT 셀 상에서 NCT 셀에 대한 MCH 스케줄링 정보(MSI)를 포함하는 MAC CE를 기지국으로부터 수신한다(S1030). 단말은 상기 MSI를 포함하는 MAC CE를 NCT 셀 상에서 수신할 수 있고, 또는 보조 LCT 셀 상에서 수신할 수도 있다.
일 예로, 단말은 NCT 셀 상에서 PDCCH를 통하여 해당 NCT 셀에 대한 상기 MSI를 포함하는 상기 MAC CE를 수신할 수 있다. 이는 NCT 셀 상에서 PDCCH 전송이 허용되는 경우이다.
다른 예로, 단말은 NCT 셀 상에서 EPDCCH를 통하여 해당 NCT 셀에 대한 상기 MSI를 포함하는 상기 MAC CE를 수신할 수도 있다. 이는 NCT 셀 상에서 EPDCCH 전송이 허용되는 경우이다.
또 다른 예로, 단말은 보조 LCT 셀 상에서 크로스 캐리어 스케줄링을 통하여 상기 MSI를 포함하는 상기 MAC CE를 수신할 수 있다. 이는 NCT 셀 상에서 PDCCH 및 EPDCCH의 전송이 허용되지 않는 경우이다.
단말은 MBMS 서비스를 NCT 셀 상에서 기지국으로부터 수신한다(S1040). 단말은 음성 또는 비디오 등의 사용자 데이터를 포함하는 상기 MBMS 서비스를 상기 NCT 셀 상에서 수신할 수 있다.
도 11은 본 발명에 따른 NCT 반송파를 기반으로 MBMS 서비스를 지원하는 단말 및 기지국의 블록도이다.
도 11을 참조하면, 본 발명에 따른 단말(1100)은 기지국(1150)으로부터 MBMS 서비스를 수신할 수 있다. 단말(1100)은 수신부(1105) 및 단말 프로세서(1110)를 포함한다. 단말 프로세서(1110)은 상술한 바와 같은 본 발명의 특징이 구현되도록 필요한 기능과 제어를 수행한다. 단말 프로세서(1100)는 RRC 처리부(1111) 및 MBMS 처리부(1112)를 포함한다.
수신부(1105)는 기지국(1150)로부터 NCT 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 수신한다. 수신부(1105)는 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 보조 LCT 셀 상에서 수신한다. 상기 보조 LCT 셀은 주서빙셀일 수 있고, 또는 매크로 보조 스탠드얼론 NCT를 도와주는 매크로 LCT 셀일 수 있다. 상기 MBMS 서비스 구성 정보는 MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지 구성 정보, 및 MBSFN 지역 정보 리스트를 포함한다. 일 예로, 수신부(1105)는 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보, 상기 MBSFN 통지 구성 정보, 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트 모두를 RRC 연결 재구성 메시지를 통하여 수신할 수 있다. 다른 예로, 수신부(1105)는 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보는 SIB2를 통하여 수신하고, 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트는 SIB13을 통하여 수신할 수도 있다.
RRC 처리부(1111)는 상기 MBMS 서비스 구성 정보, 즉 MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지 구성 정보 및 MBSFN 지역 정보 리스트를 해석하고 그 안에 포함된 정보필드들을 추출하며, 그 추출된 정보필드의 지시에 따라 RRC 계층 수준에서의 MBMS 관련 구성을 수행(또는 변경)한다. 일 예로 RRC 처리부(1111)는 상기 RRC 연결 재구성 메시지를 해석하고, RRC 계층 수준에서 MBMS 관련 구성을 수행할 수 있고, 다른 예로 상기 SIB2 및 SIB13을 해석하고, RRC 계층 수준에서 MBMS 관련 구성을 수행할 수도 있다. 또한 RRC 처리부(1111)는 NCT 셀에 대한 구분자를 기반으로 해당 MBMS 관련 정보가 해당 NCT에 대한 것임을 파악할 수 있다.
한편, 수신부(1105)는 MBMS 통지를 수신하기 위해 MBSFN 통지 구성 정보를 기반으로 MBMS 통지가 발생하는 서브프레임을 모니터링하고, 상기 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 수신한다. 일 예로, 수신부(1105)는 NCT 셀 상에서 상기 NCT 셀에 대한 상기 MBMS 통지를 포함하는 상기 PDCCH를 수신할 수 있다. 다른 예로, 수신부(1105)는 보조 LCT 셀 상에서 상기 NCT 셀에 대한 상기 MBMS 통지를 포함하는 상기 PDCCH를 수신(즉, 크로스 스케줄링)받을 수 있다. RRC 처리부(1111)는 수신부(1105)가 MBMS 통지가 발생하는 서브프레임을 모니터링하도록 제어할 수 있다.
또한, 수신부(1105)는 NCT 셀 상에서 해당 NCT 셀에 대한 MBSFN 지역 구성 정보를 포함하는 MCCH를 수신한다.
또한, 수신부(1105)는 NCT 셀에 대한 MCH 스케줄링 정보(MSI)를 포함하는 MAC CE를 수신한다. 일 예로, 수신부(1105) 상기 MAC CE를 NCT 셀 상에서 PDCCH를 통하여 수신할 수 있다. 다른 예로, 수신부(1105)는 상기 MAC CE를 NCT 셀 상에서 EPDCCH를 통하여 수신할 수 있다. 또 다른 예로, 수신부(1105)는 상기 MAC CE를 보조 LCT 셀 상에서 PDCCH를 통하여 크로스 스케줄링 받을 수도 있다.
MBMS 처리부(1112)는 상기 MBMS 통지, MBSFN 지역 구성 정보 및 MSI 등을 기반으로 단말(1100) 단에서의 MBMS 관련 구성을 수행한다. MBMS 처리부(1112)는 MBMS 통지가 존재하는 경우, 특정 MBSFN 지역 내의 MCCH 구성이 변경될 예정임을 인지할 수 있고, 다음 변경 주기(modification period)부터 변경된 MCCH 구성정보에 기반한 새로운 MCCH 정보를 획득할 수 있다.
수신부(1105)는 상기 MBMS 관련 구성을 기반으로 NCT 셀 상에서 MBMS 서비스를 수신한다. 수신부(1105)는 음성 또는 비디오 등의 사용자 데이터를 포함하는 상기 MBMS 서비스를 상기 NCT 셀 상에서 수신할 수 있다.
기지국(1150)은 전송부(1155) 및 기지국 프로세서(1160)을 포함한다. 기지국 프로세서(1160)는 상술한 바와 같은 본 발명의 특징이 구현되도록 필요한 기능과 제어를 수행한다. 기지국 프로세서(1160)는 RRC 처리부(1161) 및 MBMS 처리부(1162)를 포함한다.
RRC 처리부(1161)는 NCT 셀에 대한 상기 MBSFN 서브프레임 구성정보, 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 정보 또는 메시지 구문으로 생성하여 전송부(1155)를 통하여 단말(1100)로 보낸다. 일 예로, RRC 처리부(1161)는 NCT 셀에 대한 상기 MBSFN 서브프레임 구성정보, 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 포함하는 상기 RRC 연결 재구성 메시지를 생성하여 전송부(1155)를 통하여 단말(1100)로 보낼 수 있다. 다른 예로 RRC 처리부(1161)는 NCT 셀에 대한 상기 MBSFN 서브프레임 구성정보를 포함하는 SIB2를 생성하여 전송부(1155)를 통하여 단말(1100)로 보낼 수 있고, NCT 셀에 대한 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 포함하는 SIB13을 생성하여 전송부(1155)를 통하여 단말(1100)로 보낼 수 있다. 이 경우 NCT 셀에 대한 상기 MBMS 관련 정보들에는 해당 NCT 셀에 대한 구분자가 더 포함될 수 있다.
전송부(1155)는 보조 LCT 셀 상에서 상기 RRC 연결 재구성 메시지를 단말(1100)로 전송할 수 있다. 또는 전송부(1155)는 보조 LCT 셀 상에서 상기 SIB2 및 SIB13을 단말(1100)로 전송할 수 있다.
MBMS 처리부(1162)는 기지국(1150) 단에서의 MBMS 관련 구성을 수행한다. MBMS 처리부(1162)는 또한 NCT 셀에 대한 MBSFN 지역에 대한 MCCH 구성이 변경되는지 판단한다. 그리고 MCCH 구성이 변경되는 MBSFN 지역을 전송부(1155)를 통하여 단말(1100)에 알려준다. MBMS 처리부(1162)는 NCT 셀에 대한 MBMS 통지, MBSFN 지역 구성,및 MSI에 대한 정보를 생성할 수 있다.
전송부(1155)는 보조 LCT 셀 상에서 상기 MBMS 통지를 PDCCH를 통하여 단말(1100)로 전송(즉, 크로스 스케줄링)할 수 있다. 전송부(1155)는 NCT 셀 상에서 상기 MBSFN 지역 구성 정보를 포함하는 MCCH를 단말(1100)로 전송할 수 있다.
전송부(1155)는 상기 MSI를 LCT 셀 상에서 MSI에 관한 MAC CE를 통하여 단말(1100)로 전송할 수 있다. 또는 전송부(1155)는 상기 MSI를 NCT 셀 상에서 MSI에 관한 MAC CE를 통하여 단말(1100)로 전송할 수 있다.
또한, 전송부(1155)는 NCT 셀 상에서 음성 또는 비디오 등의 사용자 데이터를 포함하는 MBMS 서비스를 단말(1100)로 전송한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 반송파 집성(Carrier Aggeration, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 MBMS(multimedia broadcast multicast service)를 지원하는 단말로서,
    제1 셀 상에서, 제2 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 수신하고, 상기 제2 셀 상에서 MBMS를 수신하는 수신부; 및
    상기 MBMS 서비스 구성 정보를 기반으로 상기 제2 셀 상에서 상기 MBMS를 수신하도록 상기 수신부를 제어하는 프로세서를 포함하되,
    상기 제2 셀은 NCT(New Carrier Type) 반송파가 구성된 것을 특징으로 하는, 단말.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 수신부는 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 상기 제1 셀 상에서 RRC(Radio Resource Control) 연결 재구성(connection reconfiguration) 메시지를 통하여 수신함을 특징으로 하는, 단말.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 MBMS 서비스 구성 정보는 MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지 구성 정보, MBSFN 지역 정보 리스트를 포함하고,
    상기 수신부는 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보를 상기 제1 셀 상에서 SIB2(System Information Block 2)를 통하여 수신하고, 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 상기 제1 셀 상에서 SIB13을 통하여 수신함을 특징으로 하는, 단말.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 수신부는 상기 NCT 셀 상에서 상기 NCT 셀에 대한 MBSFN 지역 구성 정보를 포함하는 MCCH(MBMS Control Channel)를 더 수신하고, 상기 제1 셀 또는 상기 제2 셀 상에서 상기 제2 셀에 대한 MCH(Multicast Channel) 스케줄링 정보(MCH Scheduling Information: MSI)를 더 수신하고,
    상기 프로세서는 수신된 상기 MCCH 및 상기 MSI를 더 기반하여 상기 제2 셀 상에서 상기 MBMS를 수신하도록 상기 수신부를 제어함을 특징으로 하는, 단말.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 수신부는 상기 MSI를 상기 제2 셀 상에서 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 또는 EPDCCH(enhanced PDCCH)에 맵핑된 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)를 통하여 수신함을 특징으로 하는, 단말.
  6. 제 4항에 있어서,
    상기 수신부는 상기 MSI를 상기 제1 셀 상에서 PDCCH에 맵핑된 MAC CE를 통하여 수신함을 특징으로 하는, 단말.
  7. 제 4항에 있어서,
    상기 수신부는 상기 제2 셀에 대한 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 상기 제2 셀 또는 상기 제2 셀 상에서 더 수신하고,
    상기 프로세서부는 상기 MBMS 통지를 기반으로 상기 NCT 셀에 의해 제공되는 MBSFN 지역에 관한 MCCH 정보가 변경될 예정임을 인지함을 특징으로 하는, 단말.
  8. 반송파 집성(Carrier Aggeration, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 MBMS(multimedia broadcast multicast service)를 지원하는 기지국으로,
    제2 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 생성하는 프로세서부; 및
    제1 셀 상에서, 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 전송하고, 상기 제2 셀 상에서 MBMS를 전송하는 전송부를 포함하되,
    상기 제2 셀은 NCT(New Carrier Type) 반송파가 구성된 것을 특징으로 하는, 기지국.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 전송부는 상기 MBMS 서비스 구성 정보를 상기 제1 셀 상에서 RRC 연결 재구성 메시지를 통하여 전송함을 특징으로 하는, 기지국.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 MBMS 서비스 구성 정보는 MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지 구성 정보, MBSFN 지역 정보 리스트를 포함하고,
    상기 전송부는 상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보를 상기 제1 셀 상에서 SIB2를 통하여 전송하고, 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트를 상기 제1 셀 상에서 SIB13을 통하여 전송함을 특징으로 하는, 기지국.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 프로세서부는 상기 제2 셀에 대한 MBSFN 지역 구성 정보를 포함하는 MCCH를 생성하고, 상기 제2 셀에 대한 MSI(Multicast Channel Scheduling Information: MSI)를 생성하고,
    상기 전송부는 상기 제2 셀 상에서 상기 MCCH를 전송하고, 상기 제1 셀 또는 상기 제2 셀 상에서 상기 MSI를 전송함을 특징으로 하는, 기지국.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 전송부는 상기 MSI를 상기 제2 셀 상에서 PDCCH 또는 EPDCCH에 맵핑된 MAC CE를 통하여 전송함을 특징으로 하는, 기지국.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 전송부는 상기 MSI를 상기 제1 셀 상에서 PDCCH에 맵핑된 MAC CE를 통하여 전송함을 특징으로 하는, 기지국.
  14. 제 11항에 잇어서,
    상기 프로세서부는 상기 제2 셀에 의해 제공되는 MBSFN 지역에 관한 MCCH 정보가 변경될 예정임을 통지하는 MBMS 통지를 더 생성하고,
    상기 전송부는 상기 MBMS 통지를 포함하는 PDCCH를 상기 제1 셀 또는 상기 제2 셀 상에서 더 전송함을 특징으로 하는 기지국.
  15. 반송파 집성(Carrier Aggeration, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 MBMS(multimedia broadcast multicast service) 수신 방법으로,
    제제1 셀 상에서, 제2 셀에 대한 MBMS 서비스 구성 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 MBMS 서비스 구성 정보를 기반으로 상기 제2 셀 상에서 상기 MBMS 수신을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 제2 셀은 NCT(New Carrier Type) 반송파가 구성된 것을 특징으로 하는, MBMS 수신 방법.
  16. 제 15항에 있어서,
    상기 MBMS 서비스 구성 정보는 상기 제1 셀 상에서 RRC 연결 재구성 메시지를 통하여 수신됨을 특징으로 하는, MBMS 수신 방법.
  17. 제 15항에 있어서,
    상기 MBMS 서비스 구성 정보는 MBSFN 서브프레임 구성 정보, MBSFN 통지 구성 정보 및 MBSFN 지역 정보 리스트를 포함하고,
    상기 MBSFN 서브프레임 구성 정보는 상기 제1 셀 상에서 SIB2를 통하여 수신되고, 상기 MBSFN 통지 구성 정보 및 상기 MBSFN 지역 정보 리스트는 상기 제1 셀 상에서 SIB13을 통하여 수신됨을 특징으로 하는, MBMS 수신 방법.
  18. 제 15항에 있어서,
    상기 제2 셀 상에서 상기 제2 셀에 대한 MBSFN 지역 구성 정보를 포함하는 MCCH를 수신하는 단계;
    상기 제1 셀 또는 상기 제2 셀 상에서 상기 제2 셀에 대한 MCH 스케줄링 정보(MSI)를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 MCCH 및 상기 MSI를 더 기반하여 상기 제2 셀 상에서 상기 MBMS 수신을 수행함을 특징으로 하는, MBMS 수신 방법.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 MSI는 상기 제2 셀 상에서 PDCCH 또는 EPDCCH에 맵핑된 MAC CE를 통하여 수신됨을 특징으로 하는, MBMS 수신 방법.
  20. 제 18항에 있어서,
    상기 MSI는 상기 제1 셀 상에서 PDCCH에 맵핑된 MAC CE를 통하여 수신됨을 특징으로 하는, MBMS 수신 방법
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