WO2017126621A1 - 無線端末及びネットワーク装置 - Google Patents

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WO2017126621A1
WO2017126621A1 PCT/JP2017/001796 JP2017001796W WO2017126621A1 WO 2017126621 A1 WO2017126621 A1 WO 2017126621A1 JP 2017001796 W JP2017001796 W JP 2017001796W WO 2017126621 A1 WO2017126621 A1 WO 2017126621A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mbms
reception opportunity
sfn
drx
control unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/001796
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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Priority to US16/450,675 priority patent/US10798532B2/en

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    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless terminal and a network device used in a mobile communication system.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • MBSFN Multicast Broadcast Single Frequency Network
  • SC-PTM Single Cell Point-To-Multipoint
  • multicast / broadcast data is transmitted through a PMCH (Physical Multicast Channel) in units of MBSFN (Multicast-Broadcast Single-Frequency Network) areas composed of a plurality of cells.
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • MBSFN Multicast-Broadcast Single-Frequency Network
  • SC-PTM transmission multicast data is transmitted in units of cells via PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • SC-PTM transmission can provide a group communication service (multicast service) more efficiently than MBSFN transmission.
  • DRX Discontinuous Reception
  • RRC Radio Resource Control
  • a wireless terminal includes a control unit that performs a DRX (Discontinuous Reception) operation for MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) transmission.
  • the controller performs the DRX operation using an MBMS reception opportunity based on H-SFN (Hyper System Frame Number).
  • a network device is a network device in a mobile communication system in which a wireless terminal performs a DRX (Discontinuous Reception) operation for MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) transmission.
  • the network apparatus includes a control unit that determines the MBMS reception opportunity based on H-SFN (Hyper System Frame Number) as an MBMS reception opportunity in the DRX operation.
  • H-SFN Hex System Frame Number
  • the wireless terminal includes a control unit that performs a DRX (Discontinuous Reception) operation for MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) transmission.
  • the control unit performs the DRX operation using an MBMS reception opportunity based on H-SFN (Hyper System Frame Number).
  • the MBMS transmission may be SC-PTM (Single Cell Point-To-Multipoint) transmission
  • the MBMS reception opportunity may be an SC-PTM reception opportunity.
  • the SC-PTM reception opportunity may include at least one of an SC-MCCH (Single Cell Multicast Control Channel) reception opportunity and an SC-MTCH (Single Cell Multicast Traffic Channel) reception opportunity.
  • SC-MCCH Single Cell Multicast Control Channel
  • SC-MTCH Single Cell Multicast Traffic Channel
  • the control unit may determine a specific H-SFN including the MBMS reception opportunity using a predetermined value, and the predetermined value may include a value associated with an MBMS service received by the own wireless terminal.
  • the controller may continue to be able to monitor PDCCH (Physical Downlink Control Channel) within a specific H-SFN period including the MBMS reception opportunity.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the control unit may apply the MBMS reception opportunity based on the H-SFN when the own wireless terminal receives information indicating that the MBMS reception opportunity based on the H-SFN is applied from a base station. .
  • the core network device includes a control unit that notifies the radio access network device of an identifier associated with the MBMS service received by the radio terminal for which the power saving operation is set.
  • the core network device is a device (entity) provided in the core network.
  • the core network device is, for example, MME (Mobility Management Entity).
  • MME Mobility Management Entity
  • the core network device may be a device different from the MME.
  • the radio access network device is a device (entity) provided in the radio access network.
  • the radio access network device is an eNB (evolved Node-B) or an MCE (Multi-Cell / Multicast Coordinating Entity).
  • a network device is a network device in a mobile communication system in which a wireless terminal performs a DRX (Discontinuous Reception) operation for MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) transmission.
  • the network apparatus includes a control unit that determines the MBMS reception opportunity based on H-SFN (Hyper System Frame Number) as an MBMS reception opportunity in the DRX operation.
  • H-SFN Hex System Frame Number
  • the network device is a device (entity) provided in the core network or the radio access network.
  • the network device is an eNB, an MME, an MCE, a BM-SC (Broadcast Multicast Service Center), a GCS-AS (Group Communication Service ApplicationSServer), or an SCS (Service ⁇ Capability Server).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a network configuration related to MBMS.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a wireless terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and also as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network.
  • the E-UTRAN 10 includes an MCE (Multi-Cell / Multicast Coordinating Entity) 11.
  • the MCE 11 is connected to the eNB 200 via the M2 interface and is connected to the MME 300 via the M3 interface (see FIG. 2).
  • the MCE 11 performs MBSFN radio resource management / allocation and the like. Specifically, the MCE 11 performs MBSFN transmission scheduling. On the other hand, scheduling of SC-PTM transmission is performed by the eNB 200.
  • the EPC 20 includes an MBMS GW (MBMS Gateway) 21.
  • the MBMS GW 21 is connected to the eNB 200 via the M1 interface, is connected to the MME 300 via the Sm interface, and is connected to the BM-SC 22 via the SG-mb and SGi-mb interfaces (see FIG. 2).
  • the MBMS GW 21 performs IP multicast data transmission, session control, and the like for the eNB 200.
  • the EPC 20 includes a BM-SC (Broadcast Multicast Service Center) 22.
  • the BM-SC 22 is connected to the MBMS GW 21 via the SG-mb and SGi-mb interfaces, and is connected to the P-GW 23 via the SGi interface (see FIG. 2).
  • the BM-SC 22 manages and assigns TMGI (TemporaryorMobile Group Identity).
  • GCS AS Group Communication Service Application Server
  • GCS AS31 is an application server for group communication.
  • the GCS AS 31 is connected to the BM-SC 22 via the MB2-U and MB2-C interfaces, and is connected to the P-GW 23 via the SGi interface.
  • the GCS AS 31 performs group management and data distribution in group communication.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a protocol stack of a radio interface in the LTE system.
  • the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by HARQ (Hybrid ARQ), and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)), and resource blocks allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected mode, otherwise, the UE 100 is in the RRC idle mode.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a radio frame of the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • a frequency resource can be specified by a resource block, and a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a PDCCH for transmitting a downlink control signal.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a PDSCH for transmitting downlink data.
  • an MBSFN subframe that is a subframe for MBSFN transmission can be set.
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as PUCCH for transmitting an uplink control signal.
  • the remaining part in each subframe is an area that can be used mainly as a PUSCH for transmitting uplink data.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of a downlink channel in the LTE system.
  • FIG. 5A shows a mapping between a logical channel (DownlinkDownLogical Channel) and a transport channel (Downlink Transport Channel).
  • the PCCH (Paging Control Channel) is a logical channel for notifying the paging information and system information change.
  • the PCCH is mapped to PCH (Paging Channel) that is a transport channel.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • BCH Broadcast Control Channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • CCCH is a logical channel for transmission control information between the UE 100 and the eNB 200.
  • the CCCH is used when the UE 100 does not have an RRC connection with the network.
  • CCCH is mapped to DL-SCH.
  • DCCH (Dedicated Control Channel) is a logical channel for transmitting individual control information between the UE 100 and the network.
  • the DCCH is used when the UE 100 has an RRC connection.
  • DCCH is mapped to DL-SCH.
  • DTCH (Dedicated Traffic Channel) is a dedicated logical channel for data transmission. DTCH is mapped to DL-SCH.
  • SC-MTCH Single-Cell Multicast-Traffic Channel
  • the SC-MTCH is a point-to-multipoint downlink channel for transmitting data from the network to the UE 100 using SC-PTM transmission.
  • SC-MCCH Single Cell Multicast Control Channel
  • the SC-MTCH is a point-to-multipoint downlink channel for transmitting MBMS control information for one or more SC-MTCHs from the network to the UE 100.
  • SC-MCCH is used only for UEs 100 that receive or are interested in receiving MBMS using SC-PTM. Also, only one SC-MCCH exists in one cell.
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MCH Multicast Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • FIG. 5 (b) shows a mapping between a transport channel (Downlink Transport Channel) and a physical channel (Downlink Physical Channel).
  • BCH is mapped to PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • MCH is mapped to PMCH (Physical Multicast Channel). MCH supports MBSFN transmission by multiple cells.
  • PCH and DL-SCH are mapped to PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DL-SCH supports HARQ, link adaptation, and dynamic resource allocation.
  • PDCCH carries PDSCH (DL-SCH, PCH) resource allocation information, HARQ information related to DL-SCH, and the like.
  • the PDCCH carries an uplink scheduling grant.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of the UE 100 (wireless terminal) according to the embodiment.
  • the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described above and various processes described later.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the eNB 200 (base station) according to the embodiment.
  • the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various communication protocols described above and various processes described later.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the adjacent eNB via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the DRX operation of the UE 100.
  • RRC idle mode DRX is assumed.
  • the UE 100 can perform a DRX operation in order to reduce power consumption.
  • the UE 100 that performs the DRX operation intermittently monitors the PDCCH.
  • the PDCCH in a subframe carries PDSCH scheduling information (radio resource and transport format information) in the subframe. Since it is possible to turn off the receiver of the UE 100 during a period when the PDCCH is not monitored (sleep period), the power consumption of the UE 100 is reduced.
  • “On Duration” in which UE 100 should monitor PDCCH is illustrated, but in DRX in the RRC idle mode, not “On Duration”, but a sub-corresponding to “Paging Occlusion (PO)”. Note that a frame is set.
  • the UE 100 In the DRX operation, the UE 100 intermittently monitors the PDCCH to receive paging mainly for notifying incoming calls.
  • the UE 100 decodes the PDCCH using the paging group identifier (P-RNTI), and acquires paging channel allocation information.
  • UE100 acquires a paging message based on the said allocation information.
  • the PDCCH monitoring timing in the UE 100 is determined based on the identifier of the UE 100 (IMSI: International Mobile Subscriber ⁇ Identity). The calculation of the PDCCH monitoring timing will be specifically described.
  • IMSI International Mobile Subscriber ⁇ Identity
  • PO paging occasion
  • the UE 100 and the eNB 200 calculate Paging Occasion (PO) and Paging Frame (PF) that is a radio frame that can include Paging Occasion as follows.
  • PO Paging Occasion
  • PF Paging Frame
  • the system frame number (SFN) of the PF is obtained from the following equation (1).
  • T is the DRX cycle of the UE 100 for monitoring paging, and is represented by the number of radio frames.
  • T is the smaller one of the default DRX value broadcasted by the eNB 200 using SIB (System Information Block) and the UE-specific DRX value set in the UE 100 by the NAS message.
  • SIB System Information Block
  • UE100 applies a default DRX value.
  • N is the minimum value of T and nB.
  • nB is a value selected from 4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16, and T / 32.
  • UE_ID is a value obtained by “IMSI mod1024”.
  • the PO subframe number is obtained as follows.
  • the index i_s is obtained by the following equation (2).
  • I_s floor (UE_ID / N) mod Ns ... (2)
  • Ns is the maximum value among 1 and nB / T.
  • Table 1 applies to the LTE FDD system and Table 2 applies to the LTE TDD system.
  • N / A represents non-application.
  • the UE 100 monitors paging (specifically, PDCCH).
  • paging specifically, PDCCH.
  • the eNB 200 transmits paging addressed to the UE 100 in the PF PO (paging reception opportunity).
  • extended DRX extended DRX
  • hyperframes are used to support very long DRX cycles.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a relationship between a hyper frame, a radio frame, and a sub frame.
  • the hyper frame is identified by H-SFN (Hyper System Frame Number). H-SFN is broadcast from the cell.
  • the radio frame is identified by SFN (System Frame Number).
  • a subframe is identified by a subframe number.
  • one hyper frame is composed of 1024 radio frames. System frame numbers from 0 to 1023 are assigned to 1024 radio frames.
  • One radio frame is composed of 10 subframes.
  • Ten subframes are assigned subframe numbers from 0 to 9.
  • the UE 100 in which the extended DRX cycle is set performs an extended DRX operation when the cell indicates support of extended DRX by system information.
  • the UE 100 monitors the above-described PO within a periodic paging window set for the own UE.
  • the paging window is UE specific.
  • the paging window is defined by a paging hyperframe (PH), a start point (PW_start) in PH, and an end point (PW_end) in PH.
  • PH H-SFN that satisfies the following equation (3).
  • H-SFN mod TeDRX, H (UE_ID mod TeDRX, H ) (3)
  • UE_ID is “IMSI mod 1024”.
  • T eDRX, H is an extended DRX cycle (eDRX cycle) set in the UE 100.
  • PW_start indicates the first radio frame of the paging window and is an SFN that satisfies the following formula (4).
  • i eDRX is “floor (UE_ID / T eDRX, H ) mod 4”.
  • PW_end indicates the last radio frame of the paging window and is an SFN that satisfies the following equation (5).
  • L is the paging window length set in the UE 100.
  • FIG. 10 is a diagram showing an outline of general SC-PTM operation.
  • step S10 eNB200 transmits SIB20 (System
  • the UE 100 receives the SIB 20.
  • the SIB 20 includes information necessary for acquiring control information (specifically, SC-MCCH) related to MBMS transmission using SC-PTM.
  • SC-MCCH control information
  • the SIB 20 is scheduled by sc-mcch-ModificationPeriod indicating the period in which the contents of the SC-MCCH can be changed, sc-mcch-RepetitionPeriod indicating the transmission (retransmission) time interval of the SC-MCCH by the number of radio frames, and SC-MCCH.
  • Sc-mcch-Offset indicating the offset of the radio frame to be transmitted, and sc-mcch-Subframe indicating the subframe in which the SC-MCCH is scheduled.
  • step S20 the eNB 200 transmits SCPTM configuration information via the SC-MCCH.
  • the UE 100 receives the SCPTM setting information.
  • SC-RNTI Single-Cell-RNTI
  • the SCPTM setting information includes control information applicable to the MBMS service transmitted via SC-MRB (Single-Cell-MBMS-Point-to-Multipoint-Radio-Bearer).
  • the SCPTM configuration information includes an sc-mtch-InfoList that includes settings of each SC-MTCH in a cell that transmits the information, and a scptmNeighbourCellList that is a list of neighboring cells that provide an MBMS service via the SC-MRB.
  • the sc-mtch-InfoList contains one or more SC-MTCH-Info.
  • Each SC-MTCH-Info includes information on an ongoing MBMS session (mbmsSessionInfo) transmitted via the SC-MRB, a G-RNTI (Group RNTI) corresponding to the MBMS session, and a DRX for the SC-MTCH.
  • mbmsSessionInfo includes a TMGI that identifies the MBMS service and a session ID (sessionId).
  • G-RNTI is an RNTI that identifies a multicast group (specifically, an SC-MTCH addressed to a specific group).
  • G-RNTI is mapped one-to-one with TMGI.
  • Sc-mtch-schedulingInfo includes onDurationTimerSCPTM, drx-InactivityTimerSCPTM, schedulingPeriodStartOffsetSCPTM.
  • schedulingPeriodStartOffsetSCPTM includes SC-MTCH-SchedulingCycle and SC-MTCH-SchedulingOffset.
  • DRX for SC-PTM transmission is an operation independent of the above-described DRX.
  • the UE 100 in which DRX for SC-PTM transmission is set up intermittently monitors the PDCCH using the corresponding G-RNTI in the RRC connected mode or the RRC idle mode.
  • onDurationTimerSCPTM or drx-InactivityTimerSCPTM is running (running), it is the active time.
  • the UE 100 monitors the PDCCH during the active time.
  • the PDCCH indicates DL transmission
  • the UE 100 starts drx-InactivityTimerSCPTM.
  • step S30 the eNB 200 transmits multicast data (MBMS data) via SC-MTCH.
  • the eNB 200 transmits PDCCH using G-RNTI, and then transmits multicast data via PDSCH.
  • the UE 100 receives multicast data.
  • sc-mcch-ModificationPeriod is 10.24 seconds (rf1024) at maximum.
  • the notification of change of contents of SC-MCCH is performed by PDCCH using SC-N-RNTI which is the RNTI for the notification. Is done.
  • SC-N-RNTI is the RNTI for the notification. Is done.
  • the UE 100 must monitor the PDCCH using SC-N-RNTI at least once every 10.24 seconds.
  • SC-MTCH-SchedulingCycle is a maximum of 1.024 seconds (sf1024). Therefore, the UE 100 must monitor the PDCCH using G-RNTI at least once every 1.024 seconds.
  • the UE 100 performing the extended DRX operation performs SC-PTM reception.
  • the extended DRX is set in the UE 100, the UE 100 must frequently monitor the PDCCH. Therefore, it is difficult to obtain the power saving effect by the extended DRX.
  • the UE 100 performs a DRX operation for SC-PTM transmission in the RRC idle mode.
  • the UE 100 determines an SC-PTM reception opportunity based on H-SFN in the DRX operation for SC-PTM transmission.
  • SC-PTM reception opportunity As described above, by introducing a new SC-PTM reception opportunity corresponding to the extended DRX, it is possible to enable SC-PTM reception while obtaining the power saving effect by the extended DRX.
  • the SC-PTM reception opportunity based on H-SFN is preferably applied only when the extended DRX is set in the UE 100.
  • the SC-PTM reception opportunity based on H-SFN may be applicable even when the extended DRX is not set in the UE 100.
  • the SC-PTM reception opportunity based on H-SFN may be applied when PSM (Power Saving Mode) is set in the UE 100. Details of the PSM will be described later.
  • the SC-PTM reception opportunity includes at least one of an SC-MCCH reception opportunity and an SC-MTCH reception opportunity.
  • the UE 100 determines the SC-MCCH reception opportunity and / or the SC-MTCH reception opportunity based on H-SFN in the DRX operation for SC-PTM transmission.
  • the UE 100 determines a specific H-SFN including an SC-PTM reception opportunity using a predetermined value (M, N). For example, the UE 100 performs SC-PTM reception (SC-MCCH reception and / or SC-MTCH reception) in a specific H-SFN that satisfies the following equation (6).
  • Formula (6) does not use a unique value (such as IMSI) for the UE 100.
  • M and N are set (broadcast / multicast) from eNB 200 to UE 100 by SIB20 or SC-MCCH.
  • M SC-MCCH and N SC-MCCH for SC-MCCH reception opportunity and M SC-MTCH and N SC-MTCH for SC-MTCH reception opportunity may be set separately.
  • the SC-MTCH reception opportunity M SC-MTCH and N SC-MTCH may be set separately for each TMGI (G-RNTI). That is, the SC-MTCH reception opportunity M SC-MTCH and N SC-MTCH may be values associated with the MBMS service (MBMS session) received by the own UE.
  • the UE 100 continues the active state in which the PDCCH can be monitored within the determined specific H-SFN (hyperframe) period. Meanwhile, the UE 100 may determine the SC-PTM reception opportunity (SC-MCCH reception opportunity and / or SC-MTCH reception opportunity) according to the general SC-PTM operation as described above (see FIG. 10). Alternatively, the paging window as described above may be set within the determined specific H-SFN (hyperframe) period (see Equation (4) and Equation (5), etc.).
  • the UE 100 when the UE 100 receives the PDCCH at the SC-PTM reception opportunity (when data transmission is performed), the on-period (On Duration) increases as in the case of normal DRX in the RRC connected mode. And UE100 will be set to OFF (sleep state), if PDCCH does not come during Inactivity time.
  • the SC-MTCH is continuously transmitted, it is considered that the SC-MTCH continues to be transmitted even if the specific H-SFN ends and becomes the next H-SFN. It is done.
  • the reception operation is prioritized until the data reception is completed, and the normal operation (OFF / sleep state) may be resumed from the time when it is turned OFF after the elapse of Inactivity time.
  • the eNB 200 may transmit information indicating that an SC-PTM reception opportunity based on H-SFN is applied by SIB or SC-MCCH.
  • the UE 100 applies the SC-PTM reception opportunity based on the H-SFN.
  • M and N may be regarded as information indicating that an SC-PTM reception opportunity based on H-SFN is applied.
  • the operation in which the UE 100 determines the SC-PTM reception opportunity based on the H-SFN has been mainly described.
  • the eNB 200 performs the same operation, and transmits SC-PTM in accordance with the SC-PTM reception opportunity of the UE 100 (multicast group).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an operation flow of the UE 100 and the eNB 200 according to the embodiment.
  • step S101 the eNB 200 transmits the SIB 20 via the BCCH.
  • the UE 100 receives the SIB 20.
  • the SIB 20 includes information necessary for obtaining the SC-MCCH.
  • the SIB 20 includes M SC-MCCH and N SC-MCCH for SC-MCCH reception opportunities in addition to the information described above.
  • the SIB 20 may further include information (H-SFN based reception apply) indicating that an SC-PTM reception opportunity based on H-SFN is applied.
  • step S102 the UE 100 determines an SC-MCCH reception opportunity based on the H-SFN using the M SC-MCCH and the N SC-MCCH . Specifically, the UE 100 determines a specific H-SFN including the SC-MCCH reception opportunity.
  • step S103 the eNB 200 transmits the SCPTM setting information via the SC-MCCH at the SC-MCCH reception opportunity.
  • the UE 100 receives the SCPTM setting information at the SC-MCCH reception opportunity.
  • the SCPTM setting information includes M TMGI and N TMGI associated with TMGI (G-RNTI) in addition to the information described above.
  • M TMGI and N TMGI are used to determine the SC-MTCH reception opportunity.
  • M TMGI and N TMGI are included in each SC-MTCH-Info.
  • the SCPTM setting information may further include information (H-SFN based reception apply) indicating that the SC-PTM reception opportunity based on H-SFN is applied.
  • step S104 the UE 100 determines the SC-MTCH reception opportunity based on the H-SFN using the TMGI M TMGI and N TMGI corresponding to the MBMS service (MBMS session) received by the UE 100. Specifically, the UE 100 determines a specific H-SFN including the SC-MTCH reception opportunity.
  • TMGI of the MBMS service received by the UE 100 is TMGI1.
  • step S105 the eNB 200 transmits multicast data via the SC-MCCH corresponding to TMGI1 at the SC-MTCH reception opportunity corresponding to TMGI1.
  • the UE 100 receives multicast data via the SC-MCCH corresponding to TMGI1 at the SC-MTCH reception opportunity corresponding to TMGI1.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a reception determination flow of the UE 100 according to the embodiment.
  • step S201 the UE 100 confirms whether or not the current H-SFN (This H-SFN) satisfies the equation (6).
  • the current H-SFN may be the H-SFN included in the SIB1 received by the UE 100.
  • step S201: No the UE 100 continues the sleep state within the H-SFN period (hyperframe).
  • step S202 the UE 100 performs SC-PTM reception within the H-SFN period (hyperframe).
  • the eNB 200 knows that the UE 100 that performs SC-PTM reception exists in the own cell in which the extended DRX (or PSM) in the RRC idle mode is set. Moreover, it is preferable that eNB200 grasps
  • TMGI identifier
  • the core network device provides the radio access network device with an identifier (TMGI) associated with the MBMS service received by the UE 100 in which the power saving operation in RRC idle mode (ie, extended DRX or PSM) is set.
  • TMGI identifier
  • the core network device is, for example, the MME 300, but may be a device different from the MME 300.
  • the radio access network device is the eNB 200 or the MCE 11.
  • the identifier is not limited to TMGI, and may be a group identifier associated with TMGI.
  • the group identifier may be G-RNTI.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an operation flow according to this modification example.
  • step S301 the MME 300 notifies the UE 100 of the extended DRX configuration (eDRX configuration).
  • the UE 100 sets the extended DRX.
  • the MME 300 grasps which UE 100 is receiving which MBMS service by any one of the following methods.
  • the first method is a method of transmitting information through the route of UE100 ⁇ GCS AS31 ⁇ MME300.
  • SCS Service Capability Server
  • the SCS is a device that implements an M2M application.
  • the UE 100 notifies the GCS AS 31 to that effect.
  • the GCS AS 31 notifies the MME 300 of the TMGI (or group identifier) corresponding to the UE 100 in which the extended DRX is set.
  • the GCS AS 31 may notify the MME 300 directly, or may notify via the BM-SC 22 and / or MTC-IWF (the same applies to the second method).
  • the MTC-IWF is a device that implements a connection request to the 3GPP network, authentication of a control plane request signal, and the like.
  • the second method is a method of transmitting information through the route of GCS AS31 ⁇ MME300.
  • the GCS AS 31 notifies the MME 300 of a list of UEs 100 belonging to TMGI (such as an IMSI list).
  • the third method is a method of transmitting information through a route from UE 100 to MME 300.
  • the UE 100 notifies the MME 300 of the TMGI of the MBMS service that the UE 100 receives (or is interested in) at a predetermined timing.
  • the predetermined timing is a timing before the extended DRX is set, a timing in the middle of setting the extended DRX, or a timing after the extended DRX is set.
  • step S302 the MME 300 confirms whether or not the UE 100 in which the extended DRX is set exists in the multicast group.
  • step S303 the MME 300 notifies the MCE 11 of an extended DRX configuration indication (eDRX config. Indication) including TMGI or group identifier (Group ID) corresponding to the corresponding multicast group. .
  • the MCE 11 may transfer the extended DRX setting indication to the eNB 200.
  • the MME 300 may notify the eNB 200 of the extended DRX setting indication via the S1 interface without passing through the MCE 11.
  • step S304 the eNB 200 or the MCE 11 determines, for each multicast group (TMGI), whether to apply the SC-PTM reception opportunity based on H-SFN.
  • TMGI multicast group
  • the eNB 200 or the MCE 11 can determine that the SC-PTM reception opportunity based on the H-SFN is applied to the multicast group (TMGI) in which the UE 100 in which the extended DRX is set exists.
  • the MCE 11 makes such a determination, the determination result may be notified from the MCE 11 to the eNB 200.
  • the notification content in step S303 may be QoS (Quality of ⁇ Service) for each TMGI.
  • TMGI Quality of ⁇ Service
  • the eNB 200 or the MCE 11 can determine that the SC-PTM reception opportunity based on H-SFN is applied to the multicast group (TMGI) in which the UE 100 that allows high latency exists.
  • the SC-MTCH-SchedulingCycle is extended to 10.24 seconds (sf10240), and the effect of power saving is obtained. PTM reception can be enabled.
  • MBSFN transmission was not particularly mentioned.
  • the operation according to the above-described embodiment may be applied to MBSFN transmission.
  • the UE 100 that performs the DRX operation for MBSFN transmission in the RRC idle mode (or RRC connected mode) determines the MBSFN reception opportunity based on the H-SFN. For example, the UE 100 monitors the PDCCH in the MBSFN subframe in the H-SFN that satisfies Equation (6).
  • SC-PTM reception opportunities and MBSFN reception opportunities can be collectively referred to as MBMS reception opportunities.
  • the network device may determine an MBMS reception opportunity based on H-SFN.
  • the network device is eNB 200, MME 300, MCE 11, BM-SC 22, GCS-AS, SCS, or the like (see FIG. 2).
  • the eNB 200 When the eNB 200 determines the MBMS reception opportunity, the eNB 200 notifies the UE 100 of the MBMS reception opportunity by SIB20 or SC-MCCH.
  • the MME 300 When the MME 300 determines the MBMS reception opportunity based on H-SFN, the MME 300 notifies the UE 100 of the MBMS reception opportunity based on H-SFN by NAS signaling.
  • the MME 300 may notify the eNB 200 of the MBMS reception opportunity based on the H-SFN via the S1 signaling, may notify the MCE 11 via the M3 signaling, or (via the M3 signaling / MCE) to the eNB 200 via the M2 signaling. You may be notified.
  • the MCE 11 determines the MBMS reception opportunity based on the H-SFN, the MCE 11 notifies the UE 100 of the MBMS reception opportunity based on the H-SFN (via M3 signaling / MME) to the UE 100.
  • the MCE 11 may notify the eNB 200 of the MBMS reception opportunity based on H-SFN by M2 signaling or may notify the MME 300 by M3 signaling.
  • the BM-SC22, GCS-AS, or SCS may send an MBMS reception opportunity based on H-SFN (via MME). ) Notify the UE 100 by NAS signaling or by a direct interface (GC1 or the like).
  • the BM-SC 22, GCS-AS, or SCS may notify the eNB 200 of the MBMS reception opportunity based on the H-SFN by S1 signaling (via the MME) or by M1 signaling (via the MBMS-GW). Good.
  • the “active timer” (T3324) is set from the MME 300 to the UE 100 by negotiation between the MME 300 and the UE 100.
  • the UE 100 starts “active timer” when the RRC connection is released.
  • the MME 300 also manages “active timer” in the same manner as the UE 100.
  • the UE 100 applies the PSM when the “active timer” expires without data communication (for example, paging).
  • the UE 100 starts a PSM timer (T3412).
  • the timer (T3412) may also be determined by negotiation in the same manner as the “active timer”.
  • the MME 300 manages the timer (T3412) in the same manner as the UE 100.
  • the UE 100 enters a sleep state (super low power consumption operation) while the timer (T3412) is running.
  • the maximum value of the timer (T3412) is 12.1 days.
  • the UE 100 performs the TAU procedure when the timer (T3412) expires.
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to LTE systems.
  • the present invention may be applied to a mobile communication system other than the LTE system.
  • the present invention is useful in the field of wireless communication.

Landscapes

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Abstract

一実施形態に係る無線端末は、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)伝送向けのDRX(Discontinuous Reception)動作を行う制御部を備える。前記制御部は、H-SFN(Hyper System Frame Number)に基づくMBMS受信機会を用いて前記DRX動作を行う。

Description

無線端末及びネットワーク装置
 本発明は、移動通信システムにおいて用いられる無線端末及びネットワーク装置に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)において、マルチキャスト/ブロードキャストサービスを提供するために、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)伝送技術が仕様化されている。MBMS伝送には、MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network)伝送又はSC-PTM(Single Cell Point-To-Multipoint)伝送が用いられる。
 MBSFN伝送においては、複数のセルからなるMBSFN(Multicast-Broadcast Single-Frequency Network)エリア単位で、PMCH(Physical Multicast Channel)を介して、マルチキャスト/ブロードキャストデータが送信される。
 これに対し、SC-PTM伝送においては、セル単位で、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を介して、マルチキャストデータが送信される。SC-PTM伝送は、MBSFN伝送に比べて、グループ通信サービス(マルチキャストサービス)を効率的に提供することができる。
 一方、無線端末の消費電力を削減するための間欠受信技術として、DRX(Discontinuous Reception)が仕様化されている。DRX動作において、RRC(Radio Resource Control)アイドルモードの無線端末は、所定の時間間隔(DRXサイクル)で発生するページング受信機会(Paging Occasion)においてページングを監視する。
 近年、移動通信システムにおいて人が介在することなく無線端末が通信を行うマシンタイプコミュニケーション(MTC)が注目されている。このような背景から、無線端末の更なる省電力化を図るために、非常に長いDRXサイクルを有する拡張DRX(extended DRX)が導入されている。
 したがって、このような省電力動作を行う無線端末においてMBMSを適切に受信可能とする技術の実現が望まれる。
3GPP寄書「RP-151900」
 一実施形態に係る無線端末は、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)伝送向けのDRX(Discontinuous Reception)動作を行う制御部を備える。前記制御部は、H-SFN(Hyper System Frame Number)に基づくMBMS受信機会を用いて前記DRX動作を行う。
 一実施形態に係るネットワーク装置は、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)伝送向けのDRX(Discontinuous Reception)動作を無線端末が行う移動通信システムにおけるネットワーク装置である。前記ネットワーク装置は、前記DRX動作におけるMBMS受信機会として、H-SFN(Hyper System Frame Number)に基づく前記MBMS受信機会を決定する制御部を備える。
実施形態に係るLTEシステムの構成を示す図である。 MBMSに係るネットワーク構成を示す図である。 LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタックを示す図である。 LTEシステムの無線フレームの構成を示す図である。 LTEシステムの下りリンクのチャネルの構成を示す図である。 実施形態に係るUE(無線端末)の構成を示す図である。 実施形態に係るeNB(基地局)の構成を示す図である。 UEのDRX動作を示す図である。 ハイパーフレーム、無線フレーム、及びサブフレームの関係を示す図である。 一般的なSC-PTMの動作概要を示す図である。 実施形態に係るUE及びeNBの動作フローの一例を示す図である。 実施形態に係るUEの受信判定フローの一例を示す図である。 実施形態の変更例に係る動作フローを示す図である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る無線端末は、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)伝送向けのDRX(Discontinuous Reception)動作を行う制御部を備える。前記制御部は、H-SFN(Hyper System Frame Number)に基づくMBMS受信機会を用いて前記DRX動作を行う。
 前記MBMS伝送は、SC-PTM(Single Cell Point-To-Multipoint)伝送であり、前記MBMS受信機会は、SC-PTM受信機会であってもよい。
 前記SC-PTM受信機会は、SC-MCCH(Single Cell Multicast Control Channel)受信機会及びSC-MTCH(Single Cell Multicast Traffic Channel)受信機会のうち少なくとも一方を含んでもよい。
 前記制御部は、前記MBMS受信機会を含む特定のH-SFNを、所定値を用いて決定し、前記所定値は、自無線端末が受信するMBMSサービスに対応付けられた値を含んでもよい。
 前記制御部は、前記MBMS受信機会を含む特定のH-SFNの期間内で、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)の監視が可能な状態を継続してもよい。
 前記制御部は、前記H-SFNに基づくMBMS受信機会が適用されることを示す情報を自無線端末が基地局から受信した場合に、前記H-SFNに基づくMBMS受信機会を適用してもよい。
 実施形態の変更例に係るコアネットワーク装置は、省電力動作が設定された無線端末が受信するMBMSサービスに対応付けられた識別子を無線アクセスネットワーク装置に通知する制御部を備える。
 ここで、コアネットワーク装置とは、コアネットワークに設けられる装置(エンティティ)である。LTEシステムの場合、コアネットワーク装置とは、例えばMME(Mobility Management Entity)である。但し、コアネットワーク装置は、MMEとは異なる装置であってもよい。
 また、無線アクセスネットワーク装置とは、無線アクセスネットワークに設けられる装置(エンティティ)である。LTEシステムの場合、無線アクセスネットワーク装置とは、eNB(evolved Node-B)又はMCE(Multi-Cell/Multicast Coordinating Entity)である。
 その他の実施形態に係るネットワーク装置は、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)伝送向けのDRX(Discontinuous Reception)動作を無線端末が行う移動通信システムにおけるネットワーク装置である。前記ネットワーク装置は、前記DRX動作におけるMBMS受信機会として、H-SFN(Hyper System Frame Number)に基づく前記MBMS受信機会を決定する制御部を備える。
 ここで、ネットワーク装置とは、コアネットワーク又は無線アクセスネットワークに設けられる装置(エンティティ)である。LTEシステムの場合、ネットワーク装置とは、eNB、MME、MCE、BM-SC(Broadcast Multicast Service Center)、GCS-AS(Group Communication Service Application Server)、又はSCS(Service Capability Server)等である。
 [実施形態]
 以下において、実施形態に係る移動通信システムであるLTEシステムの構成について説明する。
 (システム構成)
 図1は、実施形態に係るLTEシステムの構成を示す図である。図2は、MBMSに係るネットワーク構成を示す図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、無線端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、セル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても用いられる。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、データの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。E-UTRAN10及びEPC20は、LTEシステムのネットワークを構成する。
 また、E-UTRAN10は、MCE(Multi-Cell/Multicast Coordinating Entity)11を含む。MCE11は、M2インターフェイスを介してeNB200と接続され、M3インターフェイスを介してMME300と接続される(図2参照)。MCE11は、MBSFN無線リソース管理・割当等を行う。具体的には、MCE11は、MBSFN伝送のスケジューリングを行う。これに対し、SC-PTM伝送のスケジューリングはeNB200により行われる。
 EPC20は、MBMS GW(MBMS Gateway)21を含む。MBMS GW21は、M1インターフェイスを介してeNB200と接続され、Smインターフェイスを介してMME300と接続され、SG-mb及びSGi-mbインターフェイスを介してBM-SC22と接続される(図2参照)。MBMS GW21は、eNB200に対してIPマルチキャストのデータ伝送及びセッション制御等を行う。
 また、EPC20は、BM-SC(Broadcast Multicast Service Center)22を含む。BM-SC22は、SG-mb及びSGi-mbインターフェイスを介してMBMS GW21と接続され、SGiインターフェイスを介してP-GW23と接続される(図2参照)。BM-SC22は、TMGI(Temporary Mobile Group Identity)の管理・割当等を行う。
 さらに、EPC20の外部のネットワーク(すなわち、インターネット)には、GCS AS(Group Communication Service Application Server)31が設けられる。GCS AS31は、グループ通信用のアプリケーションサーバである。GCS AS31は、MB2-U及びMB2-Cインターフェイスを介してBM-SC22と接続され、SGiインターフェイスを介してP-GW23と接続される。GCS AS31は、グループ通信におけるグループの管理及びデータ配信等を行う。
 (無線プロトコルの構成)
 図3は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタックを示す図である。
 図3に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、HARQ(Hybrid ARQ)による再送処理等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))、及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッドモードであり、そうでない場合、UE100はRRCアイドルモードである。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。
 (無線フレームの構成)
 図4は、LTEシステムの無線フレームの構成を示す図である。LTEシステムにおいて、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図4に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。また、UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御信号を伝送するためのPDCCHとして用いられる領域である。また、各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するためのPDSCHとして使用できる領域である。また、下りリンクにおいて、MBSFN伝送向けのサブフレームであるMBSFNサブフレームが設定され得る。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御信号を伝送するためのPUCCHとして用いられる領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するためのPUSCHとして使用できる領域である。
 (下りリンクのチャネル構成)
 図5は、LTEシステムの下りリンクのチャネルの構成を示す図である。
 図5(a)は、論理チャネル(Downlink Logical Channel)とトランポートチャネル(Downlink Transport Channel)との間のマッピングを示す。
 図5(a)に示すように、PCCH(Paging Control Channel)は、ページング情報、及びシステム情報変更を通知するための論理チャネルである。PCCHは、トランスポートチャネルであるPCH(Paging Channel)にマッピングされる。
 BCCH(Broadcast Control Channel)は、システム情報のための論理チャネルである。BCCHは、トランスポートチャネルであるBCH(Broadcast Control Channel)及びDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマッピングされる。
 CCCH(Common Control Channel)は、UE100とeNB200との間の送信制御情報のための論理チャネルである。CCCHは、UE100がネットワークとの間でRRC接続を有していない場合に用いられる。CCCHは、DL-SCHにマッピングされる。
 DCCH(Dedicated Control Channel)は、UE100とネットワークとの間の個別制御情報を送信するための論理チャネルである。DCCHは、UE100がRRC接続を有する場合に用いられる。DCCHは、DL-SCHにマッピングされる。
 DTCH(Dedicated Traffic Channel)は、データ送信のための個別論理チャネルである。DTCHは、DL-SCHにマッピングされる。
 SC-MTCH(Single Cell Multicast Traffic Channel)は、SC-PTM伝送のための論理チャネルである。SC-MTCHは、SC-PTM伝送を用いてネットワークからUE100にデータを送信するための1対多チャネル(point-to-multipoint downlink channel)である。
 SC-MCCH(Single Cell Multicast Control Channel)は、SC-PTM伝送のための論理チャネルである。SC-MTCHは、1又は複数のSC-MTCHのためのMBMS制御情報をネットワークからUE100に送信するための1対多チャネル(point-to-multipoint downlink channel)である。SC-MCCHは、SC-PTMを用いてMBMSを受信する又は受信に興味を持つUE100にのみ用いられる。また、SC-MCCHは、1つのセルに1つのみ存在する。
 MCCH(Multicast Control Channel)は、MBSFN伝送のための論理チャネルである。MCCHは、ネットワークからUE100へのMTCH用のMBMS制御情報の送信のために用いられる。MCCHは、トランスポートチャネルであるMCH(Multicast Channel)にマッピングされる。
 MTCH(Multicast Traffic Channel)は、MBSFN伝送のための論理チャネルである。MTCHは、MCHにマッピングされる。
 図5(b)は、トランポートチャネル(Downlink Transport Channel)と物理チャネル(Downlink Physical Channel)との間のマッピングを示す。
 図5(b)に示すように、BCHは、PBCH(Physical Broadcast Channel)にマッピングされる。
 MCHは、PMCH(Physical Multicast Channel)にマッピングされる。MCHは、複数のセルによるMBSFN伝送をサポートする。
 PCH及びDL-SCHは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)にマッピングされる。DL-SCHは、HARQ、リンクアダプテーション、及び動的リソース割当をサポートする。
 PDCCHは、PDSCH(DL-SCH、PCH)のリソース割り当て情報及びDL-SCHに関するHARQ情報等を運搬する。また、PDCCHは、上りリンクのスケジューリンググラントを運ぶ。
 (無線端末の構成)
 図6は、実施形態に係るUE100(無線端末)の構成を示す図である。
 図6に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、上述した各種の処理及び後述する各種の処理を実行する。
 (基地局の構成)
 図7は、実施形態に係るeNB200(基地局)の構成を示す図である。
 図7に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサは、上述した各種の通信プロトコル及び後述する各種の処理を実行する。
 バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNBと接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に用いられる。
 (DRXの概要)
 以下において、DRXの概要について説明する。図8は、UE100のDRX動作を示す図である。実施形態において、RRCアイドルモードのDRXを想定する。
 図8に示すように、UE100は、消費電力を削減するために、DRX動作を行うことが可能である。DRX動作を行うUE100は、PDCCHを間欠的に監視する。通常、サブフレーム中のPDCCHは、当該サブフレーム中のPDSCHのスケジューリング情報(無線リソース及びトランスポートフォーマットの情報)を運搬する。PDCCHを監視しない期間(スリープ期間)においてUE100の受信機をオフにすることが可能であるため、UE100の消費電力が削減される。なお、図8において、UE100がPDCCHを監視すべき「On Duration」を図示しているが、RRCアイドルモードのDRXにおいては、「On Duration」ではなく、「Paging Occasion(PO)」に相当するサブフレームが設定されることに留意すべきである。
 DRX動作において、UE100は、主に着信を通知するためのページングを受信するためにPDCCHを間欠的に監視する。UE100は、ページング用のグループ識別子(P-RNTI)を用いてPDCCHをデコードし、ページングチャネルの割り当て情報を取得する。UE100は、当該割当情報に基づいて、ページングメッセージを取得する。UE100におけるPDCCH監視タイミングは、UE100の識別子(IMSI:International Mobile Subscriber Identity)に基づいて定められる。PDCCH監視タイミングの算出について具体的に説明する。
 DRX動作におけるPDCCH監視タイミング(PDCCH監視サブフレーム)は、Paging Occasion(PO)と称される。POは、ページングの受信機会に相当する。
 UE100及びeNB200は、Paging Occasion(PO)、及び、Paging Occasionを含みうる無線フレームであるPaging Frame(PF)を下記のように計算する。
 PFのシステムフレーム番号(SFN)は、下記の式(1)から求められる。
  SFN mod T = (T div N) * (UE_ID mod N)    …(1)
 但し、Tは、ページングを監視するためのUE100のDRXサイクルであり、無線フレームの数で表される。また、Tは、eNB200がSIB(System Information Block)によりブロードキャストするデフォルトDRX値、及びNASメッセージによりUE100に設定されるUE固有DRX値のうち、何れか小さい方である。なお、UE固有DRX値が設定されていない場合、UE100は、デフォルトDRX値を適用する。また、Nは、TとnBのうち最小値である。nBは、4T, 2T, T, T/2, T/4, T/8, T/16, T/32から選択される値である。UE_IDは、「IMSI mod1024」により求められる値である。
 このようにして求められたPFのうち、POのサブフレーム番号は、下記のように求められる。まず、下記の式(2)により、インデックスi_sを求める。
  i_s = floor(UE_ID/N) mod Ns    …(2)
 但し、Nsは、1とnB/Tのうち最大値である。
 次に、表1または表2からNs及びインデックスi_sに対応するPOを求める。表1はLTE FDDシステムに適用され、表2はLTE TDDシステムに適用される。表1および表2において、N/Aは非適用を表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 
 このようにして計算されるPFのPO(ページング受信機会)において、UE100は、ページング(具体的には、PDCCH)を監視する。eNB200は、UE100に対するページングの送信が必要な場合、PFのPO(ページング受信機会)においてUE100宛てのページングを送信する。
 次に、拡張DRX(extended DRX)について説明する。拡張DRXにおいては、非常に長いDRXサイクルをサポートするためにハイパーフレームが用いられる。
 図9は、ハイパーフレーム、無線フレーム、及びサブフレームの関係を示す図である。ハイパーフレームは、H-SFN(Hyper System Frame Number)により識別される。H-SFNは、セルから報知される。無線フレームは、SFN(System Frame Number)により識別される。サブフレームは、サブフレーム番号により識別される。図9に示すように、1つのハイパーフレームは、1024個の無線フレームにより構成される。1024個の無線フレームには、0番から1023番までのシステムフレーム番号が割り振られている。また、1つの無線フレームは、10個のサブフレームにより構成される。10個のサブフレームには、0番から9番までのサブフレーム番号が割り振られている。
 拡張DRXサイクルが設定されたUE100は、拡張DRXのサポートをセルがシステム情報により示す場合に、拡張DRX動作を行う。UE100は、自UEに設定された周期的なページングウィンドウ内で、上述したPOの監視を行う。ページングウィンドウは、UE固有である。ページングウィンドウは、ページングハイパーフレーム(PH)、PH内の開始点(PW_start)、及びPH内の終了点(PW_end)により定められる。
 ここで、PHは、下記の式(3)を満たすH-SFNである。
  H-SFN mod TeDRX,H= (UE_ID mod TeDRX,H)     …(3)
 但し、UE_IDは「IMSI mod 1024」である。TeDRX,Hは、UE100に設定された拡張DRXサイクル(eDRX cycle)である。
 PW_startは、ページングウィンドウの最初の無線フレームを示し、下記の式(4)を満たすSFNである。
  SFN = 256* ieDRX     …(4)
 但し、ieDRXは、「floor(UE_ID/TeDRX,H) mod 4」である。
 PW_endは、ページングウィンドウの最後の無線フレームを示し、下記の式(5)を満たすSFNである。
  SFN = (PW_start + L*100 - 1) mod 1024     …(5)
 但し、Lは、UE100に設定されたページングウィンドウ長である。
 (SC-PTMの概要)
 以下において、SC-PTMの概要について説明する。図10は、一般的なSC-PTMの動作概要を示す図である。
 図10に示すように、ステップS10において、eNB200は、BCCHを介してSIB20(System Information Block type 20)を送信する。UE100は、SIB20を受信する。
 SIB20は、SC-PTMを用いたMBMSの送信に関する制御情報(具体的には、SC-MCCH)の取得に必要な情報を含む。例えば、SIB20は、SC-MCCHの内容が変更され得る周期を示すsc-mcch-ModificationPeriod、SC-MCCHの送信(再送)時間間隔を無線フレーム数で示すsc-mcch-RepetitionPeriod、SC-MCCHがスケジュールされる無線フレームのオフセットを示すsc-mcch-Offset、及びSC-MCCHがスケジュールされるサブフレームを示すsc-mcch-Subframeを含む。
 ステップS20において、eNB200は、SC-MCCHを介してSCPTM設定(SCPTM Configuration)情報を送信する。UE100は、SCPTM設定情報を受信する。物理層において、SC-MCCHの送信にはSC-RNTI(Single Cell RNTI)が用いられる。
 SCPTM設定情報は、SC-MRB(Single Cell MBMS Point to Multipoint Radio Bearer)を介して送信されるMBMSサービスに適用可能な制御情報を含む。SCPTM設定情報は、当該情報を送信するセルにおける各SC-MTCHの設定を含むsc-mtch-InfoList、及びSC-MRBを介してMBMSサービスを提供する隣接セルのリストであるscptmNeighbourCellListを含む。
 sc-mtch-InfoListは、1又は複数のSC-MTCH-Infoを含む。各SC-MTCH-Infoは、SC-MRBを介して送信される進行中のMBMSセッションの情報(mbmsSessionInfo)、当該MBMSセッションに対応するG-RNTI(Group RNTI)、及びSC-MTCHのためのDRX情報であるsc-mtch-schedulingInfoを含む。mbmsSessionInfoは、MBMSサービスを識別するTMGI及びセッションID(sessionId)を含む。G-RNTIは、マルチキャストグループ(具体的には、特定グループ宛てのSC-MTCH)を識別するRNTIである。G-RNTIは、TMGIと1対1でマッピングされる。
 sc-mtch-schedulingInfoは、onDurationTimerSCPTM、drx-InactivityTimerSCPTM、schedulingPeriodStartOffsetSCPTMを含む。schedulingPeriodStartOffsetSCPTMは、SC-MTCH-SchedulingCycle及びSC-MTCH-SchedulingOffsetを含む。
 ここで、SC-PTM伝送向けのDRXについて説明する。SC-PTM伝送向けのDRXは、上述したDRXとは独立した動作である。SC-PTM伝送向けのDRXが設定されたUE100は、RRCコネクティッドモード又はRRCアイドルモードにおいて、対応するG-RNTIを用いてPDCCHを間欠的に監視する。onDurationTimerSCPTM又はdrx-InactivityTimerSCPTMが動作中(runnning)である場合、アクティブ時間となる。UE100は、アクティブ時間においてPDCCHを監視する。また、UE100は、「[(SFN * 10) + subframe number] modulo (SC-MTCH-SchedulingCycle) = SC-MTCH-SchedulingOffset」が満たされる場合、onDurationTimerSCPTMを開始させる。UE100は、PDCCHがDL送信を示す場合、drx-InactivityTimerSCPTMを開始させる。
 ステップS30において、eNB200は、SC-MTCHを介してマルチキャストデータ(MBMSデータ)を送信する。物理層において、eNB200は、G-RNTIを用いてPDCCHを送信した後、PDSCHを介してマルチキャストデータを送信する。UE100は、マルチキャストデータを受信する。
 このようなSC-PTMの動作において、sc-mcch-ModificationPeriodは最大10.24秒(rf1024)である。また、SC-MCCHの内容変更の通知(change notification)は、当該通知用のRNTIであるSC-N-RNTIを用いてPDCCHにより行われるが、このPDCCHはSC-MCCHと同じサブフレームでのみ送信される。よって、UE100は、少なくとも10.24秒に1回は、SC-N-RNTIを用いるPDCCHを監視しなければならない。
 また、SC-MTCH-SchedulingCycleは最大1.024秒(sf1024)である。よって、UE100は、少なくとも1.024秒に1回は、G-RNTIを用いるPDCCHを監視しなければならない。
 ここで、拡張DRX動作を行うUE100がSC-PTM受信を行うケースを想定する。この場合、UE100に拡張DRXが設定されているにもかかわらず、UE100が頻繁にPDCCHを監視しなければならない。したがって、拡張DRXによる省電力化の効果を得ることが難しい。
 (実施形態に係る動作)
 以下において、実施形態に係る動作について説明する。
 実施形態に係るUE100は、RRCアイドルモードにおいてSC-PTM伝送向けのDRX動作を行う。UE100は、SC-PTM伝送向けのDRX動作において、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会を決定する。このように、拡張DRXに対応した新たなSC-PTM受信機会を導入することにより、拡張DRXによる省電力化の効果を得つつ、SC-PTM受信を可能とすることができる。
 H-SFNに基づくSC-PTM受信機会は、UE100に拡張DRXが設定されている場合にのみ適用されることが好ましい。但し、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会は、UE100に拡張DRXが設定されていない場合にも適用可能としてもよい。例えば、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会は、UE100にPSM(Power Saving Mode)が設定されている場合に適用されてもよい。PSMの詳細については後述する。
 実施形態において、SC-PTM受信機会は、SC-MCCH受信機会及びSC-MTCH受信機会のうち少なくとも一方を含む。言い換えると、UE100は、SC-PTM伝送向けのDRX動作において、H-SFNに基づくSC-MCCH受信機会及び/又はSC-MTCH受信機会を決定する。
 実施形態において、UE100は、SC-PTM受信機会を含む特定のH-SFNを、所定値(M、N)を用いて決定する。例えば、UE100は、下記の式(6)を満たす特定のH-SFNにおいてSC-PTM受信(SC-MCCH受信及び/又はSC-MTCH受信)を行う。
  H-SFN mod M = N     …(6)
 ここで、式(3)に示したPHの算出式とは異なり、式(6)は、UE100に固有の値(IMSI等)を用いていないことに留意すべきである。
 M及びNは、SIB20又はSC-MCCHによりeNB200からUE100に設定(ブロードキャスト/マルチキャスト)される。
 或いは、M及びNは事前設定されていてもよい。例えば、M=256、N=0と事前設定される場合、拡張DRXにおけるページング受信機会と同様なSC-PTM受信機会とすることができる。
 実施形態において、SC-MCCH受信機会用のMSC-MCCH及びNSC-MCCHと、SC-MTCH受信機会用のMSC-MTCH及びNSC-MTCHとが別々に設定されてもよい。この場合、SC-MTCH受信機会用のMSC-MTCH及びNSC-MTCHは、TMGI(G-RNTI)毎に別々に設定されてもよい。すなわち、SC-MTCH受信機会用のMSC-MTCH及びNSC-MTCHは、自UEが受信するMBMSサービス(MBMSセッション)に対応付けられた値であってもよい。
 実施形態において、UE100は、決定した特定のH-SFN(ハイパーフレーム)の期間内で、PDCCHの監視が可能な状態であるアクティブ状態を継続する。その間、UE100は、上述したような一般的なSC-PTMの動作に従ってSC-PTM受信機会(SC-MCCH受信機会及び/又はSC-MTCH受信機会)を決定してもよい(図10参照)。或いは、決定した特定のH-SFN(ハイパーフレーム)の期間内で、上述したようなページングウィンドウが設定されてもよい(式(4)及び式(5)等参照)。
 なお、UE100がSC-PTM受信機会でPDCCHを受信した場合(データ送信が行われた場合)、通常のRRCコネクティッドモードのDRXと同様に、オン期間(On Duration)が伸びていく。そして、UE100は、Inactivity time中にPDCCHが来なければ、OFF(スリープ状態)になれる。ここで、連続的にSC-MTCHが送信されている場合を想定すると、特定のH-SFNが終了して次のH-SFNとなっても、SC-MTCHが送信され続けていることも考えられる。このような場合は、データ受信が完了するまで受信動作が優先され、Inactivity timeの経過後にOFFとなった時点から通常の動作(OFF/スリープ状態)に戻ってもよい。
 実施形態において、eNB200は、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会が適用されることを示す情報をSIB又はSC-MCCHにより送信してもよい。UE100は、当該情報をeNB200から受信した場合に、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会を適用する。なお、eNB200がM及びNをUE100に設定する場合、M及びNを、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会が適用されることを示す情報とみなしてもよい。
 ここでは、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会をUE100が決定する動作について主として説明した。しかしながら、eNB200も同様の動作を行い、UE100(マルチキャストグループ)のSC-PTM受信機会に合わせてSC-PTMの送信を行う。
 (動作フローの一例)
 以下において、実施形態に係る動作フローの一例について説明する。上述した動作と重複する動作については説明を省略する。
 図11は、実施形態に係るUE100及びeNB200の動作フローの一例を示す図である。
 図11に示すように、ステップS101において、eNB200は、BCCHを介してSIB20を送信する。UE100は、SIB20を受信する。
 SIB20は、SC-MCCHの取得に必要な情報を含む。SIB20は、上述した情報に加えて、SC-MCCH受信機会用のMSC-MCCH及びNSC-MCCHを含む。SIB20は、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会が適用されることを示す情報(H-SFN based reception apply)をさらに含んでもよい。
 ステップS102において、UE100は、MSC-MCCH及びNSC-MCCHを用いて、H-SFNに基づくSC-MCCH受信機会を決定する。具体的には、UE100は、SC-MCCH受信機会を含む特定のH-SFNを決定する。
 ステップS103において、eNB200は、SC-MCCH受信機会において、SC-MCCHを介してSCPTM設定情報を送信する。UE100は、SC-MCCH受信機会においてSCPTM設定情報を受信する。
 SCPTM設定情報は、上述した情報に加えて、TMGI(G-RNTI)に対応付けられたMTMGI及びNTMGIを含む。MTMGI及びNTMGIは、SC-MTCH受信機会の決定に用いられる。例えば、MTMGI及びNTMGIは、各SC-MTCH-Infoに含まれる。図11の例において、SCPTM設定情報は、TMGI1に対応するMTMGI1及びNTMGI2、TMGI2に対応するMTMGI2及びNTMG2、…を含む。SCPTM設定情報は、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会が適用されることを示す情報(H-SFN based reception apply)をさらに含んでもよい。
 ステップS104において、UE100は、自UEが受信するMBMSサービス(MBMSセッション)に対応するTMGIのMTMGI及びNTMGIを用いて、H-SFNに基づくSC-MTCH受信機会を決定する。具体的には、UE100は、SC-MTCH受信機会を含む特定のH-SFNを決定する。ここでは、UE100が受信するMBMSサービスのTMGIがTMGI1であると仮定して説明を進める。
 ステップS105において、eNB200は、TMGI1に対応するSC-MTCH受信機会において、TMGI1に対応するSC-MCCHを介してマルチキャストデータを送信する。UE100は、TMGI1に対応するSC-MTCH受信機会において、TMGI1に対応するSC-MCCHを介してマルチキャストデータを受信する。
 図12は、実施形態に係るUE100の受信判定フローの一例を示す図である。
 図12に示すように、ステップS201において、UE100は、現在のH-SFN(This H-SFN)が式(6)を満たすか否かを確認する。現在のH-SFNとは、UE100が受信したSIB1に含まれるH-SFNであってもよい。現在のH-SFNが式(6)を満たさない場合(ステップS201:No)、UE100は、そのH-SFNの期間(ハイパーフレーム)内でスリープ状態を継続する。
 一方、現在のH-SFNが式(6)を満たす場合(ステップS201:Yes)、ステップS202において、UE100は、そのH-SFNの期間(ハイパーフレーム)内でSC-PTM受信を行う。
 [変更例]
 上述した実施形態において、eNB200は、RRCアイドルモードの拡張DRX(又はPSM)が設定されており、かつSC-PTM受信を行うUE100が自セル内に存在することを把握していることが好ましい。また、eNB200は、そのようなUE100が受信するMBMSサービス(MBMSセッション)に対応する識別子(TMGI)を把握していることが好ましい。
 本変更例に係るコアネットワーク装置は、RRCアイドルモードの省電力動作(すなわち、拡張DRX又はPSM)が設定されたUE100が受信するMBMSサービスに対応付けられた識別子(TMGI)を無線アクセスネットワーク装置に通知する。コアネットワーク装置は、例えばMME300であるが、MME300とは異なる装置であってもよい。無線アクセスネットワーク装置は、eNB200又はMCE11である。識別子は、TMGIに限らず、TMGIに対応付けられたグループ識別子であってもよい。グループ識別子は、G-RNTIであってもよい。
 図13は、本変更例に係る動作フローの一例を示す図である。
 図13に示すように、ステップS301において、MME300は、拡張DRXの設定(eDRX configuration)をUE100に通知する。UE100は、拡張DRXを設定する。
 ステップS301の前又は後において、MME300は、どのUE100がどのMBMSサービスを受信しているのかを下記の何れかの方法で把握する。
 第1の方法は、UE100→GCS AS31→MME300のルートで情報を伝達する方法である。なお、GCS AS31に代えて、SCS(Service Capability Server)を用いてもよい(第2及び第3の方法においても同様)。SCSとは、M2Mアプリケーションを実装する装置である。UE100は、拡張DRXが設定された場合、GCS AS31にその旨を通知する。GCS AS31は、MME300に対して、拡張DRXが設定されたUE100に対応するTMGI(又はグループ識別子)をMME300に通知する。GCS AS31は、MME300に直接通知してもよいし、BM-SC22及び/又はMTC-IWFを経由して通知してもよい(第2の方法においても同様)。MTC-IWFとは、3GPPネットワークへの接続要求及びControl Plane 要求信号の認証等を実装する装置である。
 第2の方法は、GCS AS31→MME300のルートで情報を伝達する方法である。GCS AS31は、TMGIに属するUE100のリスト(IMSIのリスト等)をMME300に通知する。
 第3の方法は、UE100→MME300のルートで情報を伝達する方法である。UE100は、所定のタイミングで、自UEが受信する(又は興味のある)MBMSサービスのTMGIをMME300に通知する。所定のタイミングとは、拡張DRXを設定される前のタイミング、拡張DRXを設定される途中のタイミング、又は拡張DRXを設定された後のタイミングである。
 ステップS302において、MME300は、拡張DRXが設定されたUE100がマルチキャストグループ中に存在するか否かを確認する。
 存在する場合(ステップS302:Yes)、ステップS303において、MME300は、該当するマルチキャストグループに対応するTMGI又はグループ識別子(Group ID)を含む拡張DRX設定インディケーション(eDRX config. indication)をMCE11に通知する。MCE11は、拡張DRX設定インディケーションをeNB200に転送してもよい。或いは、MME300は、MCE11を介さずに、S1インターフェイスを介して拡張DRX設定インディケーションをeNB200に通知してもよい。
 ステップS304において、eNB200又はMCE11は、H-SFNに基づくSC-PTM受信機会を適用するか否かをマルチキャストグループ(TMGI)毎に判断する。ここで、eNB200又はMCE11は、拡張DRXが設定されたUE100が存在するマルチキャストグループ(TMGI)に対してH-SFNに基づくSC-PTM受信機会を適用すると判断することができる。そのような判断をMCE11が行う場合、判断結果をMCE11からeNB200に通知してもよい。
 なお、ステップS303における通知内容は、TMGI毎のQoS(Quality of Service)であってもよい。或いは、高レイテンシを許容するTMGIを通知してもよい。この場合、eNB200又はMCE11は、高レイテンシを許容するUE100が存在するマルチキャストグループ(TMGI)に対してH-SFNに基づくSC-PTM受信機会を適用すると判断することができる。
 [その他の実施形態]
 上述した実施形態において、RRCコネクティッドモードの拡張DRXについて特に触れなかった。しかしながら、SC-PTMは、RRCアイドルモードUE及びRRCコネクティッドモードUEの両方が受信可能であるため、上述した実施形態に係る動作をRRCコネクティッドモードのDRXに適用してもよい。
 或いは、RRCコネクティッドモードのDRXサイクルは最大で10.24秒であるため、SC-MTCH-SchedulingCycleを10.24秒(sf10240)まで拡張することにより、省電力化の効果を得つつ、SC-PTM受信を可能とすることができる。
 上述した実施形態において、MBSFN伝送について特に触れなかった。しかしながら、上述した実施形態に係る動作をMBSFN伝送に適用してもよい。この場合、RRCアイドルモード(又はRRCコネクティッドモード)においてMBSFN伝送向けのDRX動作を行うUE100は、H-SFNに基づくMBSFN受信機会を決定する。例えば、UE100は、式(6)を満たすH-SFN内のMBSFNサブフレームにおいてPDCCHを監視する。なお、SC-PTM受信機会及びMBSFN受信機会をMBMS受信機会と総称することができる。
 上述した実施形態において、MBMS受信機会(SC-PTM受信機会又はMBSFN受信機会)を主としてUE100が決定する一例を説明した。しかしながら、H-SFNに基づくMBMS受信機会をネットワーク装置が決定してもよい。ネットワーク装置とは、eNB200、MME300、MCE11、BM-SC22、GCS-AS、又はSCS等である(図2参照)。
 MBMS受信機会をeNB200が決定する場合、eNB200は、MBMS受信機会をSIB20又はSC-MCCH等でUE100に通知する。
 H-SFNに基づくMBMS受信機会をMME300が決定する場合、MME300は、H-SFNに基づくMBMS受信機会をNASシグナリングでUE100に通知する。MME300は、H-SFNに基づくMBMS受信機会を、S1シグナリングでeNB200に通知してもよいし、M3シグナリングでMCE11に通知してもよいし、(M3シグナリング・MCE経由で)M2シグナリングでeNB200に通知してもよい。
 H-SFNに基づくMBMS受信機会をMCE11が決定する場合、MCE11は、H-SFNに基づくMBMS受信機会を(M3シグナリング・MME経由で)NASシグナリングでUE100に通知する。MCE11は、H-SFNに基づくMBMS受信機会を、M2シグナリングでeNB200に通知してもよいし、M3シグナリングでMME300に通知してもよい。
 H-SFNに基づくMBMS受信機会をBM-SC22、GCS-AS、又はSCSが決定する場合、BM-SC22、GCS-AS、又はSCSは、H-SFNに基づくMBMS受信機会を、(MME経由で)NASシグナリングで、又は、直接インターフェース(GC1等)で、UE100に通知する。BM-SC22、GCS-AS、又はSCSは、H-SFNに基づくMBMS受信機会を、(MME経由で)S1シグナリングで、又は、(MBMS-GW経由で)M1シグナリングで、eNB200に通知してもよい。
 上述した実施形態において、PSMの動作について特に触れなかった。ここでPSMについて説明する。まず、MME300とUE100との間のネゴシエーションにより、「active timer」(T3324)がMME300からUE100に設定される。UE100は、RRC接続の解放時に「active timer」を開始させる。MME300もUE100と同様にして「active timer」を管理する。UE100は、データ通信(例えば、ページング)無しに「active timer」が満了すると、PSMを適用する。そして、PSMが適用されると、UE100は、PSM用のタイマ(T3412)を開始させる。タイマ(T3412)も「active timer」と同様にネゴシエーションにより決定されてもよい。MME300もUE100と同様にしてタイマ(T3412)を管理する。UE100は、タイマ(T3412)が動作(running)している間、スリープ状態(超低消費電力動作)となる。タイマ(T3412)の最大値は、12.1日である。UE100は、タイマ(T3412)が満了した時に、TAUプロシージャを行う。
 上述した実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本発明はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外の移動通信システムに本発明を適用してもよい。
 [相互参照]
 日本国特許出願第2016-010123号(2016年1月21日出願)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
 本発明は、無線通信分野において有用である。

Claims (8)

  1.  MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)伝送向けのDRX(Discontinuous Reception)動作を行う制御部を備え、
     前記制御部は、H-SFN(Hyper System Frame Number)に基づくMBMS受信機会を用いて前記DRX動作を行う無線端末。
  2.  前記MBMS伝送は、SC-PTM(Single Cell Point-To-Multipoint)伝送であり、
     前記MBMS受信機会は、SC-PTM受信機会である請求項1に記載の無線端末。
  3.  前記SC-PTM受信機会は、SC-MCCH(Single Cell Multicast Control Channel)受信機会及びSC-MTCH(Single Cell Multicast Traffic Channel)受信機会のうち少なくとも一方を含む請求項2に記載の無線端末。
  4.  前記制御部は、前記MBMS受信機会を含む特定のH-SFNを、所定値を用いて決定し、
     前記所定値は、自無線端末が受信するMBMSサービスに対応付けられた値を含む請求項1に記載の無線端末。
  5.  前記制御部は、前記MBMS受信機会を含む特定のH-SFNの期間内で、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)の監視が可能な状態を継続する請求項1に記載の無線端末。
  6.  前記制御部は、前記H-SFNに基づくMBMS受信機会が適用されることを示す情報を自無線端末が基地局から受信した場合に、前記H-SFNに基づくMBMS受信機会を適用する請求項1に記載の無線端末。
  7.  MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)伝送向けのDRX(Discontinuous Reception)動作を無線端末が行う移動通信システムにおけるネットワーク装置であって、
     前記DRX動作におけるMBMS受信機会として、H-SFN(Hyper System Frame Number)に基づく前記MBMS受信機会を決定する制御部を備えるネットワーク装置。
  8.  省電力動作が設定された無線端末が受信するMBMSサービスに対応付けられた識別子を無線アクセスネットワーク装置に通知する制御部を備えるコアネットワーク装置。
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