WO2017200299A1 - 단말의 셀 재선택 절차 수행 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

단말의 셀 재선택 절차 수행 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2017200299A1
WO2017200299A1 PCT/KR2017/005127 KR2017005127W WO2017200299A1 WO 2017200299 A1 WO2017200299 A1 WO 2017200299A1 KR 2017005127 W KR2017005127 W KR 2017005127W WO 2017200299 A1 WO2017200299 A1 WO 2017200299A1
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cell
mbms
frequency
terminal
information
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PCT/KR2017/005127
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김상원
이영대
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엘지전자 주식회사
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • a terminal receiving an MBMS service relates to a technique for performing a cell reselection procedure for a new cell.
  • 3GPP LTE long term evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) in uplink.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • MIMO multiple input multiple output
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • 3GPP LTE is a technology for enabling high speed packet communication. Many approaches have been proposed to reduce the cost, improve service quality, expand coverage, and increase system capacity for LTE targets. 3GPP LTE is a high level requirement that requires cost per bit, improved service usability, flexible use of frequency bands, simple structure, open interface and proper power consumption of terminals.
  • 3GPP LTE provides a multimedia broadcast multicast service (MBMS) service.
  • MBMS is a service that transmits data packets to multiple users at the same time. If a particular level of users is in the same cell, it may be possible for multiple users to receive the same multimedia data and thereby share the necessary resources to increase resource efficiency.
  • the multimedia service can be used inexpensively from the user's perspective.
  • the UE may receive the MBMS service through the MBSFN dedicated frequency.
  • the UE since only the downlink transmission is possible for the MBSFN dedicated frequency, in order for the UE to perform the uplink transmission, the UE must be in an RRC connection state with respect to a cell supporting the uplink transmission. Accordingly, there is a need for a technique for performing a cell reselection procedure for an appropriate cell while the UE receives the MBMS service through the MBSFN dedicated frequency.
  • the UE Since the UE cannot perform uplink transmission in the MBSFN dedicated cell, when the UE needs to perform uplink transmission (for example, when receiving a paging message), it should be connected to a new cell. Uplink transmission must be supported. Therefore, an algorithm is required for the terminal to reselect an appropriate cell while receiving the MBMS service.
  • 3GPP is Rel. 14 defines FeMBMS.
  • the MBMS frequency according to FeMBMS has been defined to additionally include subframes 4 and / or 9 of subframes (numbers 0 to 9) of the radio frame. Therefore, a terminal configured to support only the existing MBMS may not support FeMBMS. That is, a terminal that does not support FeMBMS cannot receive a normal MBMS service unless the frequency used only in the FeMBMS is selected in selecting the MBMS interest frequency. In this case, the terminal cannot maintain the continuity of the MBMS service. Accordingly, it is required to develop a technology for maintaining the continuity of the MBMS service for a terminal supporting only the conventional MBMS.
  • a method of performing a cell reselection procedure by a terminal comprising: receiving information about a multicast broadcast single frequency network (MBSFN) dedicated frequency; Adjusting priority information of the candidate frequency such that the MBSFN dedicated frequency has the lowest priority among candidate frequencies that the terminal may camp on; And performing cell reselection based on the adjusted priority information.
  • MBSFN multicast broadcast single frequency network
  • the method may further include receiving a paging message from a higher layer before performing the adjusting of the priority information.
  • the priority information may be adjusted such that a frequency including a band allocated for downlink (DL) and uplink (UL) transmission among the candidate frequencies is the highest.
  • the method may further include establishing an RRC connection for the reselected cell.
  • the method may further include the step of adjusting the priority information so that the priority of the MBSFN dedicated frequency is the highest.
  • a multimedia broadcast multicast service (MBMS) from a cell is camped on in a cell providing a multimedia broadcast multicast service (MBMS) service.
  • MBMS multimedia broadcast multicast service
  • the cell providing the MBMS service may be an MBSFN dedicated cell in which all subframes used are allocated for MBSFN transmission.
  • An RRC connection may be established for the reselected cell.
  • the UE directly obtains information for establishing an RRC connection for the candidate cell from the candidate cell and uses the information directly obtained for the candidate cell.
  • the method may further include establishing an RRC connection.
  • the setting information may be transmitted through system information.
  • the configuration information may include at least one of a cell ID of the candidate cell, a DL frequency of the candidate cell, an UL frequency of the candidate cell, and an SI of the candidate cell.
  • a terminal for establishing an RRC connection comprising: a memory; Transceiver; And a processor connecting the memory and the transceiver, wherein the processor receives information about a multicast broadcast single frequency network (MBSFN) dedicated frequency and is selected from among candidate frequencies that the terminal can camp on.
  • the terminal is configured to adjust the priority information of the candidate frequency so that the MBSFN dedicated frequency has the lowest priority, and perform cell reselection based on the adjusted priority information.
  • MBSFN multicast broadcast single frequency network
  • uplink transmission may be performed by performing an RRC connection to a cell that is not an MBSFN dedicated cell while receiving an MBMS service through an MBSFN dedicated frequency.
  • FIG. 1 shows a structure of an LTE system.
  • FIG. 2 shows an air interface protocol of an LTE system for a control plane.
  • FIG 3 shows an air interface protocol of an LTE system for a user plane.
  • 5 shows MBMS rules.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method of performing a cell reselection procedure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of performing a cell reselection procedure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of operating a terminal associated with an MBMS service according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of providing MBMS service continuity according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented by wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), which employs OFDMA in downlink and SC in uplink -FDMA is adopted.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 shows a structure of an LTE system.
  • Communication networks are widely deployed to provide various communication services such as IMS and Voice over internet protocol (VoIP) over packet data.
  • VoIP Voice over internet protocol
  • an LTE system structure includes one or more UEs 10, an evolved-UMTS terrestrial radio access network (E-UTRAN), and an evolved packet core (EPC).
  • the terminal 10 is a communication device moved by a user.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), and a wireless device.
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • wireless device a wireless device.
  • the E-UTRAN may include one or more evolved node-eB (eNB) 20, and a plurality of terminals may exist in one cell.
  • the eNB 20 provides an end point of a control plane and a user plane to the terminal.
  • the eNB 20 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to in other terms such as a base station (BS), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • One eNB 20 may be arranged per cell. There may be one or more cells within the coverage of the eNB 20.
  • One cell may be configured to have one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, and 20 MHz to provide downlink (DL) or uplink (UL) transmission service to various terminals. In this case, different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • DL means communication from the eNB 20 to the terminal 10
  • UL means communication from the terminal 10 to the eNB 20.
  • the transmitter may be part of the eNB 20 and the receiver may be part of the terminal 10.
  • the transmitter may be part of the terminal 10 and the receiver may be part of the eNB 20.
  • the EPC may include a mobility management entity (MME) that serves as a control plane, and a system architecture evolution (SAE) gateway (S-GW) that serves as a user plane.
  • MME mobility management entity
  • SAE system architecture evolution gateway
  • S-GW gateway
  • the MME / S-GW 30 may be located at the end of the network and is connected to an external network.
  • the MME has information about the access information of the terminal or the capability of the terminal, and this information may be mainly used for mobility management of the terminal.
  • S-GW is a gateway having an E-UTRAN as an endpoint.
  • the MME / S-GW 30 provides the terminal 10 with the endpoint of the session and the mobility management function.
  • the EPC may further include a packet data network (PDN) -gateway (GW).
  • PDN-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
  • the MME includes non-access stratum (NAS) signaling to the eNB 20, NAS signaling security, access stratum (AS) security control, inter CN (node network) signaling for mobility between 3GPP access networks, idle mode terminal reachability ( Control and execution of paging retransmission), tracking area list management (for terminals in idle mode and active mode), P-GW and S-GW selection, MME selection for handover with MME change, 2G or 3G 3GPP access Bearer management, including roaming, authentication, and dedicated bearer settings, SGSN (serving GPRS support node) for handover to the network, public warning system (ETWS) and commercial mobile alarm system (PWS) It provides various functions such as CMAS) and message transmission support.
  • NAS non-access stratum
  • AS access stratum
  • inter CN node network
  • MME selection for handover with MME change
  • 2G or 3G 3GPP access Bearer management including roaming, authentication, and dedicated bearer settings
  • SGSN serving GPRS support no
  • S-GW hosts can be based on per-user packet filtering (eg, through deep packet inspection), legal blocking, terminal IP (Internet protocol) address assignment, transport level packing marking in DL, UL / DL service level charging, gating and It provides various functions of class enforcement, DL class enforcement based on APN-AMBR.
  • MME / S-GW 30 is simply represented as a "gateway", which may include both MME and S-GW.
  • An interface for user traffic transmission or control traffic transmission may be used.
  • the terminal 10 and the eNB 20 may be connected by the Uu interface.
  • the eNBs 20 may be interconnected by an X2 interface. Neighboring eNBs 20 may have a mesh network structure by the X2 interface.
  • the eNBs 20 may be connected with the EPC by the S1 interface.
  • the eNBs 20 may be connected to the EPC by the S1-MME interface and may be connected to the S-GW by the S1-U interface.
  • the S1 interface supports a many-to-many-relation between eNB 20 and MME / S-GW 30.
  • the eNB 20 may select for the gateway 30, routing to the gateway 30 during radio resource control (RRC) activation, scheduling and transmission of paging messages, scheduling channel information (BCH), and the like.
  • RRC radio resource control
  • BCH scheduling channel information
  • the gateway 30 may perform paging initiation, LTE idle state management, user plane encryption, SAE bearer control, and encryption and integrity protection functions of NAS signaling in the EPC.
  • FIG. 2 shows an air interface protocol of an LTE system for a control plane.
  • 3 shows an air interface protocol of an LTE system for a user plane.
  • the layer of the air interface protocol between the UE and the E-UTRAN is based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which is well known in communication systems, and includes L1 (first layer), L2 (second layer), and L3 (third layer). Hierarchical).
  • the air interface protocol between the UE and the E-UTRAN may be horizontally divided into a physical layer, a data link layer, and a network layer, and vertically a protocol stack for transmitting control signals.
  • Layers of the radio interface protocol may exist in pairs in the UE and the E-UTRAN, which may be responsible for data transmission of the Uu interface.
  • the physical layer belongs to L1.
  • the physical layer provides an information transmission service to a higher layer through a physical channel.
  • the physical layer is connected to a higher layer of a media access control (MAC) layer through a transport channel.
  • Physical channels are mapped to transport channels.
  • Data may be transmitted between the MAC layer and the physical layer through a transport channel.
  • Data between different physical layers, that is, between the physical layer of the transmitter and the physical layer of the receiver may be transmitted using radio resources through a physical channel.
  • the physical layer may be modulated using an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the physical layer uses several physical control channels.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) reports resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink shared channel (DL-SCH), and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the DL-SCH to the UE.
  • the PDCCH may carry an uplink grant to report to the UE regarding resource allocation of uplink transmission.
  • the physical control format indicator channel (PCFICH) informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH and is transmitted every subframe.
  • a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) carries a HARQ ACK (non-acknowledgement) / NACK (non-acknowledgement) signal for UL-SCH transmission.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carries UL control information such as HARQ ACK / NACK, a scheduling request, and a CQI for downlink transmission.
  • the physical uplink shared channel (PUSCH) carries an uplink shared channel (UL-SCH).
  • the RLC and MAC layers may perform functions such as scheduling, ARQ and HARQ.
  • the RRC layer (ended at the eNB at the network side) may perform functions such as broadcast, paging, RRC connection management, RB control, mobility function, and UE measurement report / control.
  • the NAS control protocol (terminated at the gateway's MME at the network side) may perform functions such as SAE bearer management, authentication, LTE_IDLE mobility handling, paging initiation at LTE_IDLE, and security control for signaling between the terminal and the gateway.
  • the RLC and MAC layer may perform the same function as the function in the control plane.
  • the PDCP layer may perform user plane functions such as header compression, integrity protection and encryption.
  • the RRC state indicates whether the RRC layer of the UE is logically connected with the RRC layer of the E-UTRAN.
  • the RRC state may be divided into two types, such as an RRC connected state (RRC_CONNECTED) and an RRC idle state (RRC_IDLE).
  • RRC_CONNECTED RRC connected state
  • RRC_IDLE RRC idle state
  • the E-UTRAN cannot grasp the terminal of the RRC_IDLE, and manages the terminal in units of a tracking area in which a core network (CN) is larger than a cell. That is, the terminal of the RRC_IDLE is only identified as a unit of a larger area, and in order to receive a normal mobile communication service such as voice or data communication, the terminal must transition to RRC_CONNECTED.
  • CN core network
  • the terminal may receive a broadcast of system information and paging information.
  • the terminal may be assigned an identification (ID) that uniquely designates the terminal in the tracking area, and perform public land mobile network (PLMN) selection and cell reselection.
  • ID an identification
  • PLMN public land mobile network
  • the UE may have an E-UTRAN RRC connection and an RRC context in the E-UTRAN to transmit data to the eNB and / or receive data from the eNB.
  • the terminal may report channel quality information and feedback information to the eNB.
  • the E-UTRAN may know the cell to which the UE belongs. Therefore, the network may transmit data to the terminal and / or receive data from the terminal, and the network may inter-RAT with a GSM EDGE radio access network (GERAN) through mobility of the terminal (handover and network assisted cell change (NACC)). radio access technology (cell change indication), and the network may perform cell measurement for a neighboring cell.
  • GSM EDGE radio access network GERAN
  • NACC network assisted cell change
  • the UE designates a paging DRX cycle.
  • the UE monitors a paging signal at a specific paging occasion for each UE specific paging DRX cycle.
  • Paging opportunity is the time interval during which the paging signal is transmitted.
  • the terminal has its own paging opportunity.
  • the paging message is sent across all cells belonging to the same tracking area. If the terminal moves from one tracking area to another tracking area, the terminal sends a tracking area update (TAU) message to the network to update the location.
  • TAU tracking area update
  • the terminal When the user first turns on the power of the terminal, the terminal first searches for an appropriate cell and then stays in RRC_IDLE in that cell. When it is necessary to establish an RRC connection, the terminal staying in the RRC_IDLE may make an RRC connection with the RRC of the E-UTRAN through the RRC connection procedure and may transition to the RRC_CONNECTED. The UE staying in RRC_IDLE needs to establish an RRC connection with the E-UTRAN when uplink data transmission is necessary due to a user's call attempt or when a paging message is received from the E-UTRAN and a response message is required. Can be.
  • the non-access stratum (NAS) layer located above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • EMM-REGISTERED EPS Mobility Management-REGISTERED
  • EMM-DEREGISTERED EMM-DEREGISTERED
  • the initial terminal is in the EMM-DEREGISTERED state, and the terminal performs a process of registering with the corresponding network through an initial attach procedure to access the network. If the attach procedure is successfully performed, the UE and the MME are in the EMM-REGISTERED state.
  • an EPS Connection Management (ECM) -IDLE state In order to manage a signaling connection between the UE and the EPC, two states are defined, an EPS Connection Management (ECM) -IDLE state and an ECM-CONNECTED state, and these two states are applied to the UE and the MME.
  • ECM EPS Connection Management
  • ECM-IDLE state When the UE in the ECM-IDLE state establishes an RRC connection with the E-UTRAN, the UE is in the ECM-CONNECTED state.
  • the MME in the ECM-IDLE state becomes the ECM-CONNECTED state when it establishes an S1 connection with the E-UTRAN.
  • the E-UTRAN does not have the context information of the terminal.
  • the UE in the ECM-IDLE state performs a terminal-based mobility related procedure such as cell selection or cell reselection without receiving a command from the network.
  • a terminal-based mobility related procedure such as cell selection or cell reselection without receiving a command from the network.
  • the terminal when the terminal is in the ECM-CONNECTED state, the mobility of the terminal is managed by the command of the network.
  • the terminal In the ECM-IDLE state, if the position of the terminal is different from the position known by the network, the terminal informs the network of the corresponding position of the terminal through a tracking area update procedure.
  • the physical channel includes a plurality of subframes in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • One subframe consists of a plurality of symbols in the time domain.
  • One subframe consists of a plurality of resource blocks (RBs).
  • One resource block is composed of a plurality of symbols and a plurality of subcarriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific symbols of the corresponding subframe for the PDCCH.
  • the first symbol of the subframe may be used for the PDCCH.
  • the PDCCH may carry dynamically allocated resources, such as a physical resource block (PRB) and modulation and coding schemes (MCS).
  • a transmission time interval (TTI) which is a unit time at which data is transmitted, may be equal to the length of one subframe.
  • One subframe may have a length of 1 ms.
  • a DL transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a DL-SCH for transmitting user traffic or control signals. And the like.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • DL-SCH supports dynamic link adaptation and dynamic / semi-static resource allocation by varying HARQ, modulation, coding and transmit power.
  • the DL-SCH may enable the use of broadcast and beamforming throughout the cell.
  • System information carries one or more system information blocks. All system information blocks can be transmitted in the same period. Traffic or control signals of a multimedia broadcast / multicast service (MBMS) are transmitted through a multicast channel (MCH).
  • MCH multicast channel
  • the UL transport channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message, a UL-SCH for transmitting user traffic or a control signal, and the like.
  • the UL-SCH can support dynamic link adaptation due to HARQ and transmit power and potential changes in modulation and coding.
  • the UL-SCH may enable the use of beamforming.
  • RACH is generally used for initial connection to a cell.
  • the MAC layer belonging to L2 provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
  • the MAC layer also provides a logical channel multiplexing function by mapping from multiple logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides data transfer services on logical channels.
  • the logical channel may be divided into a control channel for information transmission in the control plane and a traffic channel for information transmission in the user plane according to the type of information to be transmitted. That is, a set of logical channel types is defined for other data transfer services provided by the MAC layer.
  • the logical channel is located above the transport channel and mapped to the transport channel.
  • the control channel is used only for conveying information in the control plane.
  • the control channel provided by the MAC layer includes a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and a dedicated control channel (DCCH).
  • BCCH is a downlink channel for broadcasting system control information.
  • PCCH is a downlink channel used for transmitting paging information and paging a terminal whose cell-level location is unknown to the network.
  • CCCH is used by the terminal when there is no RRC connection with the network.
  • MCCH is a one-to-many downlink channel used to transmit MBMS control information from the network to the terminal.
  • DCCH is a one-to-one bidirectional channel used by the terminal for transmitting dedicated control information between the terminal and the network in an RRC connection state.
  • the traffic channel is used only for conveying information in the user plane.
  • the traffic channel provided by the MAC layer includes a dedicated traffic channel (DTCH) and a multicast traffic channel (MTCH).
  • DTCH is used for transmission of user information of one UE in a one-to-one channel and may exist in both uplink and downlink.
  • MTCH is a one-to-many downlink channel for transmitting traffic data from the network to the terminal.
  • the uplink connection between the logical channel and the transport channel includes a DCCH that can be mapped to the UL-SCH, a DTCH that can be mapped to the UL-SCH, and a CCCH that can be mapped to the UL-SCH.
  • the downlink connection between the logical channel and the transport channel is a BCCH that can be mapped to a BCH or DL-SCH, a PCCH that can be mapped to a PCH, a DCCH that can be mapped to a DL-SCH, a DTCH that can be mapped to a DL-SCH, MCCH that can be mapped to MCH and MTCH that can be mapped to MCH.
  • the RLC layer belongs to L2.
  • the function of the RLC layer includes adjusting the size of the data by segmentation / concatenation of the data received from the upper layer in the radio section such that the lower layer is suitable for transmitting data.
  • the RLC layer is divided into three modes: transparent mode (TM), unacknowledged mode (UM) and acknowledged mode (AM). Provides three modes of operation.
  • TM transparent mode
  • UM unacknowledged mode
  • AM acknowledged mode
  • AM RLC provides retransmission through automatic repeat request (ARQ) for reliable data transmission.
  • ARQ automatic repeat request
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC layer, in which case the RLC layer may not exist.
  • the packet data convergence protocol (PDCP) layer belongs to L2.
  • the PDCP layer introduces an IP packet, such as IPv4 or IPv6, over a relatively low bandwidth air interface to provide header compression that reduces unnecessary control information so that the transmitted data is transmitted efficiently. Header compression improves transmission efficiency in the wireless section by transmitting only the information necessary for the header of the data.
  • the PDCP layer provides security. Security functions include encryption to prevent third party inspection and integrity protection to prevent third party data manipulation.
  • the radio resource control (RRC) layer belongs to L3.
  • the RRC layer at the bottom of L3 is defined only in the control plane.
  • the RRC layer serves to control radio resources between the terminal and the network.
  • the UE and the network exchange RRC messages through the RRC layer.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-configuration, and release of RBs.
  • RB is a logical path provided by L1 and L2 for data transmission between the terminal and the network. That is, RB means a service provided by L2 for data transmission between the UE and the EUTRAN. Setting up an RB means defining the characteristics of the radio protocol layer and channel to provide a particular service, and determining each specific parameter and method of operation.
  • RBs may be classified into two types: signaling RBs (SRBs) and data RBs (DRBs).
  • SRBs signaling RBs
  • DRBs data RBs
  • MBMS multimedia broadcast multicast services
  • Multicast-broadcast single-frequency network (MBSFN) synchronization area This area is the area of the network where all eNBs can synchronize and perform MBSFN transmissions.
  • MBSFN synchronization regions may support one or more MBSFN regions.
  • an eNB On a given frequency layer, an eNB may belong to only one MBSFN synchronization area.
  • MBSFN synchronization areas are independent of the specifications of MBMS service areas.
  • MBSFN Area The MBSFN area consists of a group of cells within the MBSFN synchronization area of the network, which are coordinated to achieve MBSFN transmission. MBSFN Area Except for reserved cells, all cells in the MBSFN area contribute to MBSFN transmission and announce their availability. If the UE knows which MBSFN area to apply for the service (s) that the UE is interested in receiving, the UE may only consider a subset of the configured MBSFN areas.
  • MBSFN Area Reserved Cell This is a cell in the MBSFN area that does not contribute to MBSFN transmission. This cell may be allowed to transmit on resources allocated for MBSFN transmission for other services but with limited power.
  • Synchronization sequence Each synchronization protocol data unit (SYNC PDU) contains a time stamp indicating the start time of the synchronization sequence.
  • SYNC PDU synchronization protocol data unit
  • BM-SC broadcast and multicast service center
  • MCE multi-cell / multicast coordination entity
  • the Synchronization Period provides a temporal reference to indicate the start time of each synchronization sequence.
  • the time stamp provided in each SYNC PDU is a relative value referring to the start time of the synchronization period.
  • the duration of the synchronization period can be set.
  • SIB13 includes information required for obtaining MBMS control information related to one or more MBSFN areas.
  • Table 1 shows the elements included in SIB13.
  • notificationConfig refers to the MBMS notification related to configuration parameters.
  • the terminal may ignore this field.
  • SIB15 includes MBMS service area identity (SAI) of current and / or neighboring carrier frequencies.
  • SAI MBMS service area identity
  • Table 2 shows the elements included in SIB15.
  • the sai-IntraFreq field includes a list of MBMS service area identifiers of carrier frequencies to which the UE is currently connected.
  • the sai-InterFreqList field includes a list of neighbor frequencies for providing an MBMS service and a list of MBMS service region identifiers corresponding thereto.
  • the sai-List field contains a list of MBMS service area identifiers for a specific frequency.
  • the radio frame may be a radio frequency division duplexing (FDD) frame, and the radio frame may include 10 subframes.
  • FDD radio frequency division duplexing
  • one radio frame for example, a radio frame has a length of 10 ms
  • 10 subframes for example, each subframe has a length of 1 ms
  • some of the subframes Its use is specified.
  • the 0, 4, 5, and 9th subframe has a specific purpose, and the purpose is as follows.
  • the 0th subframe and the 5th subframe are a primary synchronization channel (PSCH) and a second synchronization channel for a synchronization signal.
  • PSCH primary synchronization channel
  • SSCH second synchronization channel for a synchronization signal.
  • the 0th subframe has a structure in which a physical broadcast channel (PBCH) is transmitted in addition to a synchronization signal.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the 0 th subframe is configured to transmit the SSCH, PSCH, and PBCH
  • the 5 th subframe is configured to transmit the SSCH and PSCH.
  • the fourth subframe (denoted as subframe 4 in FIG.
  • the MBMS subframe consists of subframes 1, 2, 3, 6, 7, and 8 except for subframes 0, 4, 5, and 9.
  • control information regarding UEs supporting MBMS is separated as much as possible from unicast control information.
  • Most of the MBMS control information is provided on the logical channel specific to the MBMS common control information, namely MCCH.
  • E-UTRA uses one MCCH logical channel per MBSFN region.
  • the UE obtains MBMS control information from the MCCH configured to identify whether a service to be received is in progress.
  • UE supporting MBMS is required to support reception of only one MBMS service at a time.
  • the MCCH carries an MBSFNAreaConfiguration message, which indicates the (corresponding) radio resource configuration as well as an ongoing MBMS session.
  • the MCCH may also carry an MBMSCountingRequest message when the E-UTRAN wants to count the number of UEs in the RRC_CONNECTED state to receive or wish to receive one or more specific MBMS services.
  • a limited amount of MBMS control information is provided on the BCCH. This is mainly related to the information needed to obtain the MCCH (s). This information is conveyed by a single MBMS specific SystemInformationBlock, ie SystemInformationBlockType13.
  • the MBSFN area can be identified only in mbsfn-AreaId of SystemInformationBlockType13.
  • the UE considers the MBSFN area to be contiguous when the source cell and the target cell broadcast the same value in mbsfn-AreaId.
  • MCCH information is transmitted periodically using a configurable repetition period. Scheduling information is not provided for MCCH. That is, not only the time domain scheduling but also the lower layer configuration are semi-statically defined as defined in SystemInformationBlockType13.
  • the E-UTRAN For MBMS user data carried by the MTCH logical channel, the E-UTRAN periodically provides MCH Scheduling Information (MSI) in the lower layer (MAC).
  • MSI MCH Scheduling Information
  • MAC lower layer
  • MCH information relates only to time domain scheduling, ie frequency domain scheduling and lower layer configuration are semi-statically configured.
  • the cycle of MSI can be set and defined by the MCH scheduling period.
  • the change of MCCH information occurs only in a specific radio frame. In other words, the concept of change cycle is used. Within the change period, the same MCCH information can be transmitted as many times as defined by its scheduling (based on the repetition period).
  • SFN system frame number
  • the change cycle is configured using SIB13.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating a change of MCCH information.
  • the UE If the network changes the MCCH information (some), the UE notifies the UEs of the change during the first change period. In the next change cycle, the network sends updated MCCH information. In Figure 6, different colors represent different MCCH information.
  • the UE wishing to receive the MBMS service immediately acquires new MCCH information from the start of the next change period. The UE applies previously acquired MCCH information until new MCCH information is obtained.
  • the indication of the M-RNTI which is an MBMS specific RNTI on the PDCCH, is used to inform the UEs of the RRC_IDLE state and the UEs of the RRC_CONNECTED state of the MCCH information change.
  • the UE may know that the MCCH information will change at the next modification period boundary.
  • the notification on the PDCCH indicates which MCCH is to be changed, which is done through an 8-bit bitmap.
  • the bits of the position indicated by the field notificationIndicator in this bitmap are used to indicate changes in the corresponding MBSFN area. If the bit is set to "1", the corresponding MCCH is changed. No additional details are provided.
  • the MCCH information change notification is used to inform the UE of a change in MCCH information at the start of a session or at the start of MBMS counting.
  • the MCCH information change notification on the PDCCH is transmitted periodically and is carried only in the MBSFN subframe.
  • These MCCH information change notifications are common to all MCCHs that are configured and configurable with the parameters included in SystemInformationBlockType13 (repetition coefficient, radio frame offset and subframe index). This common notification is based on the MCCH with the shortest change period.
  • the E-UTRAN may change the MBMS configuration information provided on the MCCH simultaneously with updating the MBMS configuration information carried on the BCCH, i.e., in the corresponding BCCH and MCCH change periods. If it detects that a new MCCH is configured on the BCCH, then knowing that the service of interest is not provided by the corresponding MBSFN area, the UE wishing to receive one or more MBMS services must acquire the MCCH.
  • the UE receiving the MBMS service should acquire the MCCH information from the start of each change cycle.
  • UEs that do not receive MBMS service, as well as UEs that do not receive MBMS service but are likely to receive other services that have not yet been started in other MBSFN areas, are not eligible to receive MCCH information change notifications.
  • Attempting to find an MCCH information change notification at least as many as notificationRepetitionCoeff during the modification period of may verify that the stored MCCH information is valid.
  • the UE If the UE knows which MCCH (s) the E-UTRAN is using for the service (s) it wishes to receive, then the UE is responsible for a subset of the MCCHs configured as 'applicable MCCH (s)' above. You only need to monitor for change notifications.
  • the UE acquires the MBMS control information broadcast by the E-UTRAN by applying the MCCH information acquisition procedure.
  • This procedure applies to MBMS supporting UEs in RRC_IDLE or RRC_CONNECTED state.
  • the UE wishing to receive the MBMS service should apply the MCCH information acquisition procedure when it enters the corresponding MBSFN area (e.g., powered on according to the UE's mobility) and receives a notification that the MCCH information has changed. do.
  • the UE receiving the MBMS service corresponds to the service received at the start of each change period by applying the MCCH information acquisition procedure for acquiring the MCCH.
  • the MCCH information acquisition procedure overwrites the stored MCCH information unless otherwise specified in the procedural specification. That is, the delta configuration is not applicable to the MCCH information, and unless explicitly specified otherwise, the UE stops using the field if there is no field in the MCCH information.
  • MBMS support UEs :
  • step S70 starts to acquire the MBSFNAreaConfiguration message (step S70) and the MBMSCountingRequest message (if present) from the start of the change period after receiving the change notification;
  • step S70 Obtain MBSFNAreaConfiguration message (step S70) and MBMSCountingRequest message (if present) in next iteration period (step S71).
  • step S70 2) starts to acquire the MBSFNAreaConfiguration message (step S70) related to the MBSFN area of the service being received from the start of each change cycle and the MBMSCountingRequest message (step S71) if present.
  • MBMS is a single frequency only through the frequency layer shared with non-MBMS services (a set of cells supporting both unicast and MBMS transmissions, ie, a set of "MBMS / Unicast-mixed cells").
  • Network operation mode (MBSFN) may be provided.
  • MBMS reception is possible for UEs in RRC_CONNECTED or RRC_IDLE states. Each time receiving MBMS services, the user may be informed of the incoming call and the calls that occur may be possible.
  • Robust header compression (ROHC) is not supported for MBMS.
  • 3GPP LTE can support MBMS
  • 3GPP LTE-A can support E-MBMS.
  • the MCE is connected to the eNB through an M2 interface and the MME is connected through an M3 interface.
  • MCE is a logical entity.
  • the MCE may be part of another network element.
  • MCE features include:
  • Admission control and allocation of radio resources used by all eNBs in the MBSFN area for multi-cell MBMS transmissions using MBSFN operation may not have sufficient radio resources for the corresponding MBMS service (s) or may preempt radio resources from other radio bearer (s) of the MBMS service (s) in progress according to allocation and retention priority (ARP). If not, it decides not to establish radio bearer (s) of new MBMS service (s).
  • this function also includes determining additional details of the radio configuration, eg, modulation and coding scheme.
  • the MCE is involved in MBMS session control signaling. MCE does not perform UE-MCE signaling.
  • the eNB is served by a single MCE.
  • the MBMS GW is a logical entity. MBMS GW may be part of other network elements. MBMS GW exists between eNBs and BMSC and the main function is to transmit / broadcast MBMS packets to each eNB transmitting a service. MBMS GW uses IP multicast as a means of sending MBMS user data to the eNB. MBMS GW performs MBMS session control signaling (connection start / update / stop) towards the E-UTRAN via MME.
  • the M3 interface is a control plane interface connecting the MCE and the MME.
  • An application part is specified for this interface between the MME and the MCE.
  • This application enables MBMS session control signaling on the E-UTRAN radio access bearer (E-RAB) level (ie, does not carry radio configuration data).
  • E-RAB E-UTRAN radio access bearer
  • This procedure includes, for example, starting and stopping an MBMS session.
  • Stream Control Transport Protocol (SCTP) is used as the signaling sender, ie point to point signaling is applied.
  • the M2 interface is a control plane interface connecting the MCE and the eNB.
  • An application part is specified for this interface, carrying at least radio configuration data for multi-cell transmission mode eNBs and connection control signaling.
  • SCTP is used as signaling sender, that is point to point signaling is applied.
  • the M1 interface is a pure user plane interface connecting the MBMS GW and the eNB. As such, no control plane application is specified for this interface. IP multicast is used for point-to-multipoint delivery of user packets.
  • MBMS interest indication is described. This may be referred to Section 5.8.5 of 3GPP TS 36.331 V11.5.0 (2013-09).
  • the purpose of this procedure is to inform the E-UTRAN that the UE is interested in or receiving an MBMS via the MBMS Radio Bearer (MRB) and if so informs the E-UTRAN of the priority of the MBMS for unicast reception.
  • MRB MBMS Radio Bearer
  • the MBMS-capable UE is in some cases the priority between MBMS reception and unicast reception, in some cases, for example, upon successful connection establishment, when entering or exiting a service area, at connection start or stop, at attention change, Upon changing the rank, upon changing the primary cell (PCell) broadcasting SystemInformationBlockType15, the procedure can be initiated.
  • PCell primary cell
  • the UE performs the following operations:
  • the UE initiates the transmission of the MBMSInterestIndication message.
  • the UE may send an MBMSInterestIndication message even when the UE is able to receive the MBMS services of interest so that the network avoids assigning the MBMS block blocking setting.
  • the UE To determine the MBMS frequencies of interest, the UE operates as follows:
  • the UE considers one frequency as part of the MBMS frequencies of interest if the following conditions are met:
  • the SystemInformationBlockType15 obtained from the PCell contains one or more MBMS service area identifiers (SAIs) as indicated in the USD for the session for the frequency of interest (the UE).
  • SAIs MBMS service area identifiers
  • the E-UTRAN may not (temporarily) use the MRB for the session of interest, the frequency may be considered as part of the MBMS frequencies of interest, ie, the UE may determine whether the session is indicated on the MCCH. Not proven);
  • SAIs MBMS service area identifiers
  • the UE can simultaneously receive a set of BMS interest frequencies, regardless of whether the serving cell is set for each of these frequencies;
  • the supportedBandCombincation included in the UE-EUTRA-Capability comprises at least one band combination comprising a set of MBMS interest frequencies.
  • Indicating the frequency means that the UE supports Acquiring SystemInformationBlockType13 for the frequency of interest, ie this indication should be independent of whether the serving cell is set up on that frequency.
  • the UE does not consider the currently set service frequencies, i.e. the UE only considers the MBMS frequencies it wishes to receive.
  • the term frequency does not refer to a physical frequency and covers the associated band (s), which means that additional bands may be indicated at SystemInformationBlockType1 (service frequency) or SystemInformationBlockType15 (neighbor frequencies).
  • the UE may set the contents of the MBMSInterestIndication message as follows:
  • the UE includes the mbms-FreqList and, if applicable, the MBMS interest frequencies using the freqBandIndicator included in SystemInformationBlockType1 and the corresponding E-UTRA absolute radio frequency channel number (EARFCN) and EARFCN (s) as contained in SystemInformationBlockType15.
  • Set the mbms-FreqList to include.
  • the mbms-FreqList merely indicates the physical frequencies the UE wishes to receive and does not say that the UE supports the relevant band.
  • the UE includes mbms-Priority if the UE prioritizes reception of all indicated MBMS frequencies over reception of any of the unicast bearers. If the UE prioritizes MBMS reception and unicast data cannot be supported due to congestion on the MBMS carrier (s), the E-UTRAN may initiate release of unicast bearers. Whether all bearers will be unconfigured or only GBR bearers will be unconfigured depends on the E-UTRAN implementation. E-UTRAN does not initiate reestablishment of unestablished unicast bearers even if congestion is alleviated.
  • the UE may transmit the MBMSInterestIndication message to the lower layers to transmit. Accordingly, in step S91, the UE sends an MBMSInterestIndication message to the E-UTRAN.
  • the MBMS counting procedure is described. This may be referred to Section 5.8.4 of 3GPP TS 36.331 V11.5.0 (2013-09).
  • the MBMS counting procedure is used by the E-UTRAN to count the number of RRC_CONNECTED mode UEs that are being received via the MRB or are trying to receive via MRB-specific MBMS services.
  • the UE by interaction with higher layers, determines an interest in the MBMS service identified by the temporary mobile group identifier (TMGI).
  • TMGI temporary mobile group identifier
  • step S100 the E-UTRAN initiates this procedure by sending an MBMSCountingRequest message to the UE.
  • the UE Upon receiving the MBMSCountingRequest message, at RRC_CONNECTED the UE can operate as follows:
  • SystemInformationBlockType1 providing the scheduling information for the systemInformationBlockType13 including the setting of the MCCH in which the MBMSCountingRequest message is received includes the registered PLMN ID;
  • the UE sets mbsfn-AreaIndex to the index of an entry in mbsfn-AreaInfoList in the received SystemInformationBlockType13 corresponding to the MBSFN area used to include mbsfn-AreaIndex in the MBMSCountingResponse message and deliver the received MBMSCountingRequest message;
  • the UE includes the entry in the CountingResponseList in the MBMSCountingResponse message with the CountingResponseService and sets the entry to the index of the entry in the CountingRequestList in the received MBMSCountingRequest corresponding to the MBMS service the UE is receiving or interested in receiving;
  • the UE sends an MBMS Counting Response message to the lower layers to transmit from which the procedure ends.
  • step S101 the UE can send an MBMSCountingResponse message to the E-UTRAN.
  • UEs that are receiving MBMS user service by unicast bearer service (ie via DRB) but wish to receive MBMS user service of interest via MBMS bearer service (ie via MRB) respond to the counting request.
  • the UE does not respond to the counting request if the UE cannot decrypt the MBMS service on which the counting is performed.
  • the UE independently handles MBMSCountingRequest messages received within each modification period. If the E-UTRAN is unlikely to repeat the MBMSCountingRequest (ie including the same services) in the subsequent modification period, the UE responds again.
  • Cell reselection is described. This may be referred to Section 5.2 of 3GPP TS 36.304 V11.5.0 (2013-09).
  • the UE maintained at RRC_IDLE performs cell reselection continuously to find a good cell according to the cell reselection criteria.
  • the UE performs frequency measurement and cell reselection by using the frequency priority information. That is, the UE may determine which frequency is to be considered first when performing frequency measurement and cell reselection based on the frequency priority information. If a good cell is found, this cell is selected.
  • the cell change may imply a RAT change.
  • the absolute priorities of different E-UTRAN frequencies or inter-RAT frequencies may be provided to the UE as system information in the RRCConnectionRelease message, or may be provided to the UE by inheriting from another RAT upon inter-RAT cell (re) selection. .
  • the E-UTRAN frequency or inter-RAT frequency may be listed without providing priority (ie, field cellReselectionPriority does not exist for that frequency).
  • priorities are provided with dedicated signaling, the UE may ignore all priorities provided with system information. If the UE stays in any cell state, the UE may apply only the priorities provided by the system information from the current cell, and the UE may receive in the RRCConnectionReject message and the priorities provided by dedicated signaling unless otherwise specified.
  • a UE in a camped normally state has only dedicated priorities, not for the current frequency, then the UE has the current frequency as the frequency with the lowest priority (ie, lower than eight network set values). Can be considered While the UE is staying on a suitable closed subscriber group (CSG) cell, the UE will always present the current frequency above the highest priority frequency (i.e. eight network configured values), regardless of any other priority value assigned to the current frequency. High). While the UE is camped in the appropriate CSG cell, the UE should always consider the current frequency as the highest priority frequency (higher than the network configuration value), regardless of other priority values assigned to this frequency. You can access it in the normal range. If a UE capable of side link communication is configured to perform side link communication and can only perform side link communication while camping on a frequency, the UE may consider that frequency as the highest priority.
  • CSG closed subscriber group
  • the UE is able to receive MBMS service continuity or SC-PTM reception and is receiving or interested to receive MBMS service and can only receive MBMS service while staying on the provided frequency, then the UE is subject to condition 1 or As long as 2 is satisfied, we can consider that frequency as the highest priority during an MBMS session:
  • the UE may have MBMS service continuity and the reselected cell broadcasts SIB13; Or when the UE is capable of SC-PTM reception and the reselected cell broadcasts SIB20;
  • the SIB15 of the serving cell indicates one or more MBMS SAIs included in the MBMS user service description (MBMS USD) of this service for that frequency; Or, SIB15 is not broadcast in the serving cell and the frequency is included in the USD of this service.
  • MBMS USD MBMS user service description
  • condition 1) above is met on the MBMS frequency monitored by the UE and condition 2).
  • the UE may consider the cell reselection candidate frequency that cannot receive the MBMS as having the lowest priority during the MBMS session.
  • An example scenario in which the previous priority needs to be lowered is related to the case where the MBMS frequency is a non-stayable downlink dedicated carrier, whereas the UE will only receive that MBMS frequency when staying on a subset of cell reselection candidate frequencies. Can be.
  • the UE will prioritize that frequency during the MBMS session as long as the reselected cell is broadcasting SIB13. Can be considered a ranking.
  • the UE will be able to read MBMS as long as the cell on the MBMS frequency monitored by the UE is broadcasting SIB13.
  • the cell reselection candidate frequency for which the MBMS service cannot be received during the session may be regarded as the lowest priority.
  • the UE considers that the MBMS session is continuing using session start and end times as provided by higher layers in the USD, ie the UE does not prove whether the session is indicated on the MCCH.
  • the UE When the UE receives an RRCConnectionReject message with a deprioritisationReq, the UE receives the current carrier frequency, and all stored frequencies stored due to a previously received RRCConnectionReject message with deprioritisationReq, or all frequencies of EUTRA, while T325 is running, regardless of the stayed RAT. Are regarded as the lowest priority frequency (ie, lower than eight network set values).
  • the UE may delete the stored deprioritization request (s) if PLMN selection is performed at the request by the NAS.
  • the UE may delete the priorities provided by dedicated signaling when:
  • the UE may only perform cell reselection evaluation for the E-UTRAN frequencies and inter-RAT frequencies provided with system information and for which the UE has the provided priority. The UE may not consider any black listed cells as candidates for cell reselection.
  • the UE may inherit the priorities provided by dedicated signaling and remaining valid time (i.e., T320 in E-UTRA, T322 in UTRA and T3230 in GERAN).
  • FeMBMS is described.
  • FeMBMS is a further enhanced MBMS, which is defined to additionally use subframes 4 and 9 of subframes 0 through 9 of a radio frame for MBMS transmission. That is, FeMBMS can use subframes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, and 9 for MBMS transmission.
  • the types of MBMS cells are MBMS dedicated cells, MBMS / unicast mixed cells, and FeMBMS. Can be classified as a unicast mixed cell.
  • MBMS dedicated cell A cell performing only MBMS transmission is called an MBMS dedicated cell. UEs that do not support FeMBMS are not supported in these cells. Paging is not supported in MBMS dedicated cells.
  • MTCH and MCCH are mapped onto MCH for MBSFN transmission;
  • MBMS dedicated cells do not support unicast traffic on the downlink and these cells cannot be used as PCell or PSCell.
  • System information necessary for receiving MBMS from an MBMS dedicated cell is broadcast on a non-MBSFN subframe.
  • System information change notifications and ETWS / CMAS notifications are provided via L1 signals in non-MBSFN subframes.
  • the PBCH of the MBMS dedicated cell uses scrambling sequence initialization different from that of the MBMS / unicast mixed cell to prevent UEs that do not support FeMBMS from camping this cell.
  • MBMS / Unicast Mixed Cell A cell that performs both MBMS and unicast transmission is called an MBMS / Unicast mixed cell.
  • MTCH and MCCH are mapped onto MCH for MBSFN transmission;
  • SC-MTCH and SC-MCCH are mapped onto the DL-SCH for SC-PTM transmission.
  • the transmission of both unicast and MBMS in the cell is performed in a coordinated manner.
  • a FeMBMS / Unicast Mixed Cell is an MBMS / Unicast Mixed Cell that operates with at least one of the following.
  • Subframe 4 or 9 or both consisting of MBSFN subframes
  • Subframes that may not include a unicast control region may not include a unicast control region
  • FeMBMS / Unicast mixed cells cannot be used as PCell or PSCell. To provide unicast traffic in non-MBSFN subframes, these cells must be configured as SCells. UEs that do not support FeMBMS are not supported in these cells and camping of such UEs is prevented using the cell barring mechanism of SIB1. Calls to incoming calls are not supported in these cells, and system information change notifications and ETWS / CMAS notifications are provided with L1 signals.
  • the terminal receiving the MBMS service from the MBMS dedicated cell or the FeMBMS / unicast mixed cell camps on the MBMS cell providing the MBMS service
  • the terminal cannot be supported with the paging function as described above. Therefore, when the terminal receives the paging message while receiving the MBMS service, it is necessary to prevent camping on the cell providing the MBMS service.
  • FIG. 11 is a flowchart 1100 illustrating a method of establishing an RRC connection of a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive information about a multicast broadcast single frequency network (MBSFN) dedicated frequency from the base station (S1110).
  • MBSFN dedicated frequency refers to a frequency in which only downlink transmission is possible and uplink transmission is impossible. That is, the MBSFN dedicated frequency may be a downlink dedicated frequency that is not coupled with the uplink frequency.
  • the terminal may receive the MBMS service, where the MBMS service may be provided to the terminal through an MBSFN dedicated frequency, but is not limited thereto.
  • the terminal may perform a cell reselection procedure based on the priority information of the candidate frequency that the terminal can stay.
  • the upper layer may be a non-access stratum (NAS) layer.
  • NAS non-access stratum
  • the terminal may determine which frequency is considered first when performing cell reselection based on the priority information of the candidate frequency.
  • the candidate frequency refers to a frequency that the terminal can be selected for transmitting and receiving data.
  • the priority information of the candidate frequency may be provided to the terminal through the system information by the network.
  • the candidate frequencies may include not only MBSFN dedicated frequencies but also frequencies used for unicast transmission.
  • the candidate frequency does not simply mean each physical frequency, but may be used as a concept to cover related band (s).
  • the terminal may adjust the priority information of the provided candidate frequency (S1120). Specifically, the terminal may adjust the priority information so as not to stay in the MBSFN dedicated frequency. According to an embodiment, the terminal may adjust the priority information so that the MBSFN dedicated frequency does not have the highest priority. In this case, the MBSFN dedicated frequency may no longer be the highest priority frequency. In addition, the UE may adjust the priority information such that not only the MBSFN dedicated frequency currently used for receiving the MBMS service but also the priority of all MBSFN dedicated frequencies not currently used. According to an embodiment, the UE may adjust the priority information such that not only the MBSFN dedicated frequencies currently in use but also the lowest priority of all MBSFN dedicated frequencies.
  • the terminal can lower the possibility of staying at a frequency where only downlink transmission is possible. Furthermore, the terminal may adjust the priority information so that the MBSFN dedicated frequency has the lowest priority. In addition, the terminal may adjust the priority information so that the priority of a frequency including a band allocated for downlink (DL) and uplink (UL) transmission among the candidate frequencies becomes the highest. That is, the terminal may adjust the priority information so that the priority of the candidate frequency capable of uplink transmission as well as the downlink becomes highest.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the terminal may set that the stay is barred for the cell corresponding to the MBSFN dedicated frequency.
  • the cell corresponding to the MBSFN dedicated frequency is a cell that supports only the MBMS service, unicast (unicast) transmission may not be supported, may be referred to as MBSFN dedicated cell. All subframes of the MBSFN dedicated cell may consist of only MBSFN subframes.
  • the MBSFN dedicated frequency is a carrier in which only downlink transmission is supported, and the MBSFN dedicated frequency may be used by the MBSFN dedicated cell.
  • the MBSFN dedicated cell may be an MBMS dedicated cell defined in release 14, but according to an embodiment, the FeMBMS / unicast mixed cell may also be regarded as an MBSFN dedicated cell.
  • the terminal may perform a cell reselection procedure based on the adjusted priority information of the candidate frequency (S1130).
  • the UE may be configured to perform a cell reselection procedure on a cell corresponding to the candidate frequency having the highest priority among candidate frequencies.
  • the cell to be reselected may be a cell supporting unicast transmission.
  • the cell to be reselected may be a cell that supports a paging function.
  • the terminal may reselect a cell corresponding to a frequency other than the MBSFN dedicated frequency.
  • the cell reselection based on the priority information among the cells excluding the prohibited cell can be performed.
  • the UE may initiate an RRC connection establishment procedure for the reselected cell (S1140).
  • the terminal may receive system information (SI) from the reselected cell, and may perform an RRC connection establishment procedure according to a conventional technique.
  • SI system information
  • the UE may enter the RRC idle state again. If the UE is still interested in receiving the MBMS service, the UE may be provided with the MBMS service by readjusting the priority information of the MBSFN dedicated frequency. Specifically, when entering the RRC idle state, the UE may readjust the priority information so that the priority of the MBSFN dedicated frequency is the highest. Accordingly, after the cell reselection procedure, the UE may continuously receive the MBMS service when entering the RRC idle state. However, the step of re-adjusting the priority information may be performed only by the terminal entering the RRC idle state, but satisfying an additional condition (for example, the terminal configured to receive the MBMS service) according to the user's setting. Note that this may be the case.
  • an additional condition for example, the terminal configured to receive the MBMS service
  • the terminal when the terminal is set to the state of the cell corresponding to the MBSFN dedicated frequency (barred), the terminal is not prohibited the cell is prohibited after entering the RRC idle state Can be set to (not barred). Accordingly, when the UE enters the RRC idle state again, the UE may continuously receive the MBMS service.
  • FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating a method of performing a cell reselection procedure of a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive information about a multicast broadcast single frequency network (MBSFN) dedicated frequency (S1210).
  • MBSFN dedicated frequency may refer to a frequency in which only downlink transmission is possible and uplink transmission is impossible.
  • the terminal may receive the MBMS service, where the MBMS service may be provided to the terminal through an MBSFN dedicated frequency, but is not limited thereto.
  • the terminal may adjust the priority information of the candidate frequency so that the MBSFN dedicated frequency has the lowest priority among the candidate frequencies (S1220). In this case, the MBSFN dedicated frequency may no longer be the highest priority frequency.
  • the UE may adjust the priority information such that not only the MBSFN dedicated frequency currently used for receiving the MBMS service but also the priority of all MBSFN dedicated frequencies not currently used. According to an embodiment, the UE may adjust the priority information such that not only the MBSFN dedicated frequencies currently in use but also the lowest priority of all MBSFN dedicated frequencies.
  • the UE may perform a cell reselection procedure based on the adjusted priority information of the candidate frequency (S1230).
  • the UE may be configured to perform a cell reselection procedure on a cell corresponding to the candidate frequency having the highest priority among candidate frequencies.
  • the cell to be reselected may be a cell supporting unicast transmission.
  • the terminal may reselect a cell corresponding to a frequency other than the MBSFN dedicated frequency.
  • the UE may initiate an RRC connection establishment procedure for the reselected cell.
  • the terminal may receive system information (SI) from the reselected cell, and may perform an RRC connection establishment procedure according to a conventional technique.
  • SI system information
  • FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating an operation method associated with an MBMS service of a terminal according to another exemplary embodiment.
  • a terminal may receive an MBMS service from an MBMS cell.
  • the MBMS cell may be an MBSFN dedicated cell, and the UE may be in an RRC idle state.
  • MBSFN dedicated cells do not support unicast transmission, and all subframes used may be allocated only for MBSFN transmission. Accordingly, the terminal may be provided with the MBMS service from the MBSN dedicated cell while staying in the MBSFN dedicated cell (S1310).
  • the terminal may receive configuration information about a candidate cell supporting unicast transmission from the network (S1320).
  • the candidate cell is not an MBSFN dedicated cell and may support unicast transmission as described above.
  • the candidate cell may be a cell that supports a paging function to the terminal.
  • the configuration information may include a list of one or more candidate cells and may be provided to the terminal through system information.
  • the configuration information may include the following items.
  • SI System information
  • the configuration information may include only essential system information (eg, MIB, SIB1 and / or SIB2) required for accessing the candidate cell. If the terminal is staying in the MBSFN dedicated cell, and the configuration information does not include the system information of the candidate cell for establishing the RRC connection, necessary system information can be obtained directly from the candidate cell.
  • essential system information eg, MIB, SIB1 and / or SIB2
  • the terminal may perform a cell reselection procedure on the candidate cell indicated by the configuration information.
  • the cell reselection procedure may be performed according to a conventional cell reselection procedure.
  • the terminal may perform RRC connection for the reselected candidate cell.
  • the terminal may establish an RRC connection with respect to the candidate cell using the received configuration information (S1330). That is, when the UE stays in the MBSFN dedicated cell, the UE may establish an RRC connection for any one of the candidate cells using system information of candidate cells included in the configuration information. In this case, the UE may establish an RRC connection to the candidate cell immediately without performing a separate cell reselection procedure.
  • the terminal when the terminal fails to establish the RRC connection using the received configuration information, that is, the received configuration information does not include the necessary information (eg, MIB, SIB1 and / or SIB2) for establishing the RRC connection.
  • the terminal may directly obtain the necessary information from the candidate cell after performing the cell reselection procedure, and may establish an RRC connection using the directly obtained system information.
  • the MBMS frequency is defined to additionally include 4 and / or 9 subframes among the subframes (0 to 9) of the radio frame.
  • the terminal configured to support only the existing MBMS supports FeMBMS. It may not be supported. That is, a terminal that does not support FeMBMS cannot receive a normal MBMS service unless the frequency used only in the FeMBMS is selected in selecting the MBMS interest frequency. In this case, the terminal cannot maintain the continuity of the MBMS service.
  • a method for maintaining a continuity of MBMS service by a terminal supporting only conventional MBMS will be described.
  • FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating a method of providing MBMS service continuity according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive an MBMS frequency type indicator indicating a type of MBMS frequency related to the MBMS service to be received from the network (S1410).
  • MBMS frequency means a frequency that can be used to provide the MBMS service.
  • the type of MBMS frequency according to an embodiment may indicate a combination of subframes included in a downlink radio frame.
  • the radio frame may be a radio frequency division duplexing (FDD) frame, and the radio frame may include 10 subframes (0 to 9). That is, the terminal may acquire the type of frequency for receiving the MBMS service of interest.
  • FDD radio frequency division duplexing
  • the type of MBMS frequency according to an embodiment of the present invention may be classified into a first type, a second type, and a third type.
  • the first type may consist of a combination of one or more subframes among subframes 1, 2, 3, 6, 7, and 8 within the 10 subframes. That is, the first type corresponds to the conventional MBMS frequency.
  • the second type may be configured to include subframes other than subframes 1, 2, 3, 6, 7, and 8 of the 10 subframes.
  • subframes not available in the first type may be additionally used.
  • the second type may use at least one of subframes 4 and 9 as the MBMS frequency. Frequencies corresponding to the second type may be used for unicast transmission as well as MBMS service. Therefore, whether the second type is used for MBSFN transmission or unicast transmission for each subframe may be indicated.
  • the second type may have a flag indicating whether each subframe is used for MBSFN transmission or unicast transmission.
  • the third type is configured to include subframes other than subframes 1, 2, 3, 6, 7, and 8 of the 10 subframes, and all subframes constituting the third type may be allocated to MBSFN transmissions. have. Specifically, all frequencies included in the third type are configured to support the MBMS service, and unicast transmission is not supported. According to one embodiment, the third type uses subframes 4 and 9 as well as subframes 1, 2, 3, 6, 7, and 8 of the 10 subframes, all of which are used for MBSFN transmission only. It can be configured to be used.
  • the MBMS service frequency type indicator may be provided from the network to the terminal through the MBMS service continuation information (SIB15).
  • SIB15 frequency information of a plurality of MBMS services may be mapped to MBMS service area identity (SAI).
  • SAI MBMS service area identity
  • the frequency information of the MBMS service may include an MBMS frequency type indicator and a carrier frequency.
  • the terminal may receive the MBMS service through the MBMS frequency indicated by the received MBMS frequency type indicator.
  • the terminal may determine the type of the MBMS frequency of the MBMS service of interest through the received MBMS frequency type indicator and receive the MBMS service through the MBMS frequency corresponding to the type.
  • the terminal may receive an MBMS service through the MBMS frequency.
  • the terminal may determine whether the terminal supports the type of MBMS frequency indicated by the received MBMS frequency type indicator (whether it is a supported MBMS frequency type) (S1420). That is, the terminal may determine whether to support the type of the MBMS frequency based on its capability.
  • the terminal may determine whether to support the MBMS frequency corresponding to the first type.
  • the terminal may support the MBMS frequency corresponding to the first type.
  • the terminal may regard the MBMS frequency corresponding to the first type as a part of the MBMS interest frequency and receive the MBMS service through the MBMS frequency.
  • the terminal may determine whether to support the MBMS frequency corresponding to the second type. According to an embodiment, the terminal may not support the MBMS frequency corresponding to the second type. If the terminal does not support the MBMS frequency corresponding to the second type, the terminal may not regard the MBMS frequency corresponding to the second type as the MBMS interest frequency. That is, the terminal may determine that the MBMS service is not received through the MBMS frequency corresponding to the second type, and exclude the frequency corresponding to the second type from the MBMS interest frequency.
  • the terminal may determine whether to support a frequency corresponding to the third type. According to an embodiment, the terminal may not support the MBMS frequency corresponding to the third type.
  • the UE may acquire the type of the MBMS frequency of the MBMS service of interest by explicitly receiving the MBMS frequency type indicator from the network, but the present invention is not limited thereto.
  • the configuration of the MBSFN subframe of the MBMS service of interest is configured. By implicitly obtaining the type of the MBMS frequency implicitly.
  • the MBSFN subframe is a subframe for transmitting a physical multicast channel (PMCH), and CRS (common reference signal, cell-specific reference signal) may not be transmitted in the remaining region other than the PDCCH region composed of the first two OFDM symbols. It means a subframe.
  • the CRS means a reference signal that can be recognized by all terminals in the cell.
  • CRS is 3GPP TS 36.211.
  • the UE may acquire a configuration regarding the MBSFN subframe through SIB2. For example, the UE has a first type when subframes 0, 4, 5, and 9 are not configured, and a second type and 10 subframes when subframes 0, 4, 5, and 9 are configured. If it is set or SIB2 is not provided, it may be determined to be the third type.
  • the terminal may regard the corresponding frequency as the MBMS frequency of interest (S1430).
  • the UE may receive the MBMS service through the corresponding MBMS frequency (S1440). If there is no MBMS frequency regarded as the frequency of interest, the terminal may receive another MBMS frequency type indicator of the MBMS service of interest and repeat the above-described procedure.
  • the UE may first receive SIB15 prior to receiving the MBMS service.
  • SIB15 may include information on MBMS frequency.
  • the MBMS frequency may be an MBSFN carrier or a carrier other than MBSFN.
  • the UE may determine which MBMS frequency is the MBMS frequency associated with the MBMS service to be received, through the received SIB15.
  • the terminal may determine whether the MBMS frequency for providing the MBMS service of interest is a frequency supported by the terminal itself.
  • the terminal may determine whether the MBMS frequency of interest is a frequency supported by the terminal.
  • the UE may not consider that the priority of the MBMS frequency is the highest. The UE may regard the priority of the MBMS frequency as the lowest. If the MBMS frequency is a carrier other than FeMBMS, the UE may regard the MBMS frequency as having the highest priority. Accordingly, the UE that does not support the FeMBMS carrier can be prevented from camping on the FeMBMS cell. In addition, since the FeMBMS carrier cannot support the paging function, a terminal not staying in the FeMBMS cell may also utilize the paging function.
  • an MBMS cell may be classified into an MBMS dedicated cell, an MBMS / unicast mixed cell, and a FeMBMS / unicast mixed cell.
  • the MBMS cell corresponding to the first type described in FIG. 13 may be a conventional MBMS / unicast mixed cell.
  • the MBMS cell corresponding to the second type may be a FeMBMS / unicast mixed cell of release 14.
  • the MBMS cell corresponding to the third type may be an MBMS dedicated cell supporting FeMBMS.
  • the terminal It is possible to prevent the terminal from staying in the FeMBMS cell. In this case, the same is true when the terminal supports the FeMBMS. Since the FeMBMS carrier does not support the paging function, even when the terminal supports the FeMBMS, the FeMBMS carrier may not be provided with the paging function.
  • the terminal may receive the SIB1 from the cell and determine whether the cell is a FeMBMS cell.
  • the UE may determine whether the frequency used by the cell is a FeMBMS carrier from the received SIB1. If the cell is a FeMBMS cell, the cell or the FeMBMS carrier may be barred.
  • the network may inform the terminal whether the MBMS frequency is FeMBMS carrier via SIB15.
  • SIB15 may include an indicator indicating whether the MBMS frequency corresponds to the FeMBMS carrier. If the terminal receives SIB15 from the FeMBMS carrier, it is not necessary to read SIB1 corresponding to the SIB15. On the other hand, the terminal receives the SIB15 from the carrier other than the FeMBMS, it can be known which frequency of the surrounding frequency is the FeMBMS carrier. Then, the terminal may not stay in the FeMBMS frequency.
  • the indicator corresponding to the FeMBMS carrier is included in SIB15, the FeMBMS cell may be broadcast to the UE that the state is prohibited.
  • the UE may not give the highest priority to the FeMBMS frequency.
  • the terminal may give the highest priority to the MBMS frequency for providing the MBMS service of interest in order to guarantee the continuity of the MBMS service.
  • the UE may not give the highest priority to the FeMBMS frequency even if the MBMS service of interest is provided by the FeMBMS frequency.
  • the terminal may not set the FeMBMS cell to PCell. This may be the same even when the terminal supports FeMBMS.
  • 15 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 1500 includes a processor 1501, a memory 1502, and a transceiver 1503.
  • the memory 1502 is connected to the processor 1501 and stores various information for driving the processor 1501.
  • the transceiver 1503 is connected to the processor 1501 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processor 1501 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 1501.
  • the terminal 1510 includes a processor 1511, a memory 1512, and a transceiver 1513.
  • the memory 1512 is connected to the processor 1511 and stores various information for driving the processor 1511.
  • the transceiver 1513 is coupled to the processor 1511 to transmit and / or receive wireless signals.
  • Processor 1511 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the terminal may be implemented by the processor 1511.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the transceiver may include baseband circuitry for processing wireless signals.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Abstract

무선 통신 시스템에서 셀 재선택을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. 상기 단말은, MBSFN(multicast broadcast single frequency network) 전용 주파수에 관한 정보를 수신하고, 상기 단말이 체류(camp-on)할 수 있는 후보 주파수 중 상기 MBSFN 전용 주파수가 가장 낮은 우선순위를 갖도록 상기 후보 주파수의 우선순위 정보를 조정하고, 조정된 상기 우선순위 정보를 기반으로 셀 재선택을 수행한다.

Description

단말의 셀 재선택 절차 수행 방법 및 이를 지원하는 장치
MBMS 서비스를 수신하는 단말이 새로운 셀에 대해 셀 재선택 절차를 수행하는 기술에 관련된다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 향상인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 3GPP 릴리즈(release) 8로 소개되고 있다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier-frequency division multiple access)를 사용한다. 최대 4개의 안테나를 갖는 MIMO(multiple input multiple output)를 채용한다. 최근에는 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)에 대한 논의가 진행 중이다.
3GPP LTE는 고속 패킷 통신을 가능하게 하기 위한 기술이다. LTE 목표인 사용자와 사업자의 비용 절감, 서비스 품질 향상, 커버리지 확장 및 시스템 용량 증대를 위해 많은 방식이 제안되었다. 3GPP LTE는 상위 레벨 필요조건으로서 비트당 비용 절감, 서비스 유용성 향상, 주파수 밴드의 유연한 사용, 간단한 구조, 개방형 인터페이스 및 단말의 적절한 전력 소비를 요구한다.
3GPP LTE는 MBMS(multimedia broadcast multicast service) 서비스를 제공한다. MBMS는 다수의 사용자에게 데이터 패킷을 동시에 전송하는 서비스이다. 특정 레벨의 사용자가 동일한 셀 내에 존재하면, 복수의 사용자가 동일한 멀티미디어 데이터를 수신하며 이로써 자원 효율을 증가시키도록 필요한 자원을 공유하는 것이 가능하게 할 수 있다. 또한, 멀티미디어 서비스는 사용자의 측면에서는 저렴하게 사용될 수 있다.
단말(UE)은 MBSFN 전용 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신할 수 있다. 이 경우 MBSFN 전용 주파수는 하향링크 전송만이 가능하기 때문에, 단말이 상향링크 전송을 하기 위해서는 상향링크 전송을 지원하는 셀에 대하여 RRC 연결 상태가 되어야 한다. 이에 따라, 단말이 MBSFN 전용 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신하는 중에 적절한 셀에 대해 셀 재선택 절차를 수행하기 위한 기술의 필요성이 대두되었다.
MBSFN 전용 셀 내에서는 단말이 상향링크 전송을 수행할 수 없기 때문에, 단말이 상향링크 전송을 해야 하는 경우(예를 들어, 페이징 메시지를 수신한 경우)에 새로운 셀에 연결되어야 하고, 이러한 새로운 셀은 상향링크 전송을 지원해야 한다. 따라서, 단말이 MBMS 서비스 수신 중에 적절한 셀을 재선택하기 위한 알고리즘이 요구된다.
3GPP는 Rel. 14에서 FeMBMS에 관해 규정하고 있다. FeMBMS에 따른 MBMS 주파수는 무선 프레임의 서브프레임(0번 내지 9번) 중 4 및/또는 9번 서브프레임을 추가적으로 포함하도록 규정되었다. 따라서, 기존의 MBMS만을 지원하도록 설정된 단말은 FeMBMS를 지원하지 못할 수 있다. 즉, FeMBMS를 지원하지 않는 단말은 MBMS 관심 주파수를 선택함에 있어서, FeMBMS에서만 사용되는 주파수를 배제하지 않는다면 정상적인 MBMS 서비스를 수신할 수 없게 되고, 이 경우 단말은 MBMS 서비스의 연속성을 유지할 수 없게 된다. 이에 따라, 종래의 MBMS만을 지원하는 단말이 MBMS 서비스의 연속성을 유지하기 위한 기술 개발이 요구된다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서, 단말이 셀 재선택 절차를 수행하는 방법에 있어서, MBSFN(multicast broadcast single frequency network) 전용 주파수에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 단말이 체류(camp-on)할 수 있는 후보 주파수 중 상기 MBSFN 전용 주파수가 가장 낮은 우선순위를 갖도록 상기 후보 주파수의 우선순위 정보를 조정하는 단계; 및 조정된 상기 우선순위 정보를 기반으로 셀 재선택을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법이 제공된다.
상기 우선순위 정보를 조정하는 단계의 수행 이전에, 상위 계층으로부터 페이징 메시지를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 우선순위 정보를 조정하는 단계는, 상기 후보 주파수 중 하향링크(DL) 및 상향링크(UL) 전송에 할당된 대역을 포함하는 주파수의 우선순위가 가장 높아지도록 상기 우선순위 정보를 조정할 수 있다.
상기 셀 재선택을 수행하는 단계의 수행 이후, 재선택된 셀에 대하여 RRC 연결을 확립하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 셀 재선택을 수행하는 단계의 수행 이후, 상기 단말이 RRC 아이들 상태로 진입한 경우, 상기 MBSFN 전용 주파수의 우선순위가 가장 높아지도록 상기 우선순위 정보를 재조정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서, 단말의 MBMS와 관련된 동작 방법에 있어서, MBMS(multimedia broadcast multicast service) 서비스를 제공하는 셀에 체류(camp-on)하여 상기 셀로부터 MBMS(multimedia broadcast multicast service) 서비스를 제공 받는 단계; 네트워크로부터 유니캐스트 전송을 지원하는 후보 셀에 관한 설정 정보를 수신하는 단계; 및 상기 설정 정보를 이용하여 상기 후보 셀에 대해 RRC 연결을 확립하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법이 제공된다.
상기 MBMS 서비스를 제공하는 셀은, 사용되는 모든 서브프레임이 MBSFN 전송에 할당되는 MBSFN 전용 셀일 수 있다.
상기 후보 셀의 설정 정보를 수신하는 단계의 수행 이후, 상기 설정 정보에 포함된 상기 후보 셀 중 어느 하나에 대하여 셀 재선택 절차를 수행하는 단계를 더 포함하고, 상기 RRC 연결을 확립하는 단계는, 재선택된 셀에 대해 RRC 연결을 확립할 수 있다.
상기 단말이 상기 설정 정보를 이용하여 RRC 연결을 확립하지 못한 경우, 상기 후보 셀로부터 상기 후보 셀에 대해 RRC 연결을 확립하기 위한 정보를 직접 획득하고 직접 획득된 상기 정보를 이용하여 상기 후보 셀에 대해 RRC 연결을 확립하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 설정 정보는, 시스템 정보(system information)를 통해 전송될 수 있다.
상기 설정 정보는, 상기 후보 셀의 셀 ID, 상기 후보 셀의 DL 주파수, 상기 후보 셀의 UL 주파수, 상기 후보 셀의 SI 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서, RRC 연결을 확립하는 단말에 있어서, 메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, MBSFN(multicast broadcast single frequency network) 전용 주파수에 관한 정보를 수신하고, 상기 단말이 체류(camp-on)할 수 있는 후보 주파수 중 상기 MBSFN 전용 주파수가 가장 낮은 우선순위를 갖도록 상기 후보 주파수의 우선순위 정보를 조정하고, 조정된 상기 우선순위 정보를 기반으로 셀 재선택을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 단말이 제공된다.
본 발명의 실시 예들에 따르면, MBSFN 전용 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신하는 중 MBSFN 전용 셀이 아닌 셀에 대해 RRC 연결을 수행함으로써 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 제어 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
도 3은 사용자 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
도 4는 물리 채널 구조의 일 예를 나타낸다.
도 5는 MBMS 규정사항들을 도시한다.
도 6은 MCCH 정보의 변경을 나타낸다.
도 7은 MCCH 정보 획득 절차를 나타낸다.
도 8은 E-MBMS(enhanced MBMS) 논리 구조를 도시한다.
도 9는 MBMS 관심 지시 절차를 도시한다.
도 10은 MBMS 카운팅 절차를 도시한다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 셀 재선택 절차의 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 셀 재선택 절차의 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 MBMS 서비스와 관련된 단말의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 MBMS 서비스 연속성 제공 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다. 통신 네트워크는 IMS 및 패킷 데이터를 통한 인터넷 전화(Voice over internet protocol: VoIP)와 같은 다양한 통신 서비스들을 제공하기 위하여 넓게 설치된다.
도 1을 참조하면, LTE 시스템 구조는 하나 이상의 단말(UE; 10), E-UTRAN(evolved-UMTS terrestrial radio access network) 및 EPC(evolved packet core)를 포함한다. 단말(10)은 사용자에 의해 움직이는 통신 장치이다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 하나 이상의 eNB(evolved node-B; 20)를 포함할 수 있고, 하나의 셀에 복수의 단말이 존재할 수 있다. eNB(20)는 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)의 끝 지점을 단말에게 제공한다. eNB(20)는 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, BS(base station), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 하나의 eNB(20)는 셀마다 배치될 수 있다. eNB(20)의 커버리지 내에 하나 이상의 셀이 존재할 수 있다. 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10 및 20 MHz 등의 대역폭 중 하나를 가지도록 설정되어 여러 단말에게 하향링크(DL; downlink) 또는 상향링크(UL; uplink) 전송 서비스를 제공할 수 있다. 이때 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
이하에서, DL은 eNB(20)에서 단말(10)로의 통신을 의미하며, UL은 단말(10)에서 eNB(20)으로의 통신을 의미한다. DL에서 송신기는 eNB(20)의 일부이고, 수신기는 단말(10)의 일부일 수 있다. UL에서 송신기는 단말(10)의 일부이고, 수신기는 eNB(20)의 일부일 수 있다.
EPC는 제어 평면의 기능을 담당하는 MME(mobility management entity), 사용자 평면의 기능을 담당하는 S-GW(system architecture evolution (SAE) gateway)를 포함할 수 있다. MME/S-GW(30)은 네트워크의 끝에 위치할 수 있으며, 외부 네트워크와 연결된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지며, 이러한 정보는 주로 단말의 이동성 관리에 사용될 수 있다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다. MME/S-GW(30)은 세션의 종단점과 이동성 관리 기능을 단말(10)에 제공한다. EPC는 PDN(packet data network)-GW(gateway)를 더 포함할 수 있다. PDN-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
MME는 eNB(20)로의 NAS(non-access stratum) 시그널링, NAS 시그널링 보안, AS(access stratum) 보안 제어, 3GPP 액세스 네트워크 간의 이동성을 위한 inter CN(core network) 노드 시그널링, 아이들 모드 단말 도달 가능성(페이징 재전송의 제어 및 실행 포함), 트래킹 영역 리스트 관리(아이들 모드 및 활성화 모드인 단말을 위해), P-GW 및 S-GW 선택, MME 변경과 함께 핸드오버를 위한 MME 선택, 2G 또는 3G 3GPP 액세스 네트워크로의 핸드오버를 위한 SGSN(serving GPRS support node) 선택, 로밍, 인증, 전용 베이러 설정을 포함한 베어러 관리 기능, PWS(public warning system: 지진/쓰나미 경보 시스템(ETWS) 및 상용 모바일 경보 시스템(CMAS) 포함) 메시지 전송 지원 등의 다양한 기능을 제공한다. S-GW 호스트는 사용자 별 기반 패킷 필터링(예를 들면, 심층 패킷 검사를 통해), 합법적 차단, 단말 IP(internet protocol) 주소 할당, DL에서 전송 레벨 패킹 마킹, UL/DL 서비스 레벨 과금, 게이팅 및 등급 강제, APN-AMBR에 기반한 DL 등급 강제의 갖가지 기능을 제공한다. 명확성을 위해 MME/S-GW(30)은 "게이트웨이"로 단순히 표현하며, 이는 MME 및 S-GW를 모두 포함할 수 있다.
사용자 트래픽 전송 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 단말(10) 및 eNB(20)은 Uu 인터페이스에 의해 연결될 수 있다. eNB(20)들은 X2 인터페이스에 의해 상호간 연결될 수 있다. 이웃한 eNB(20)들은 X2 인터페이스에 의한 망형 네트워크 구조를 가질 수 있다. eNB(20)들은 S1 인터페이스에 의해 EPC와 연결될 수 있다. eNB(20)들은 S1-MME 인터페이스에 의해 EPC와 연결될 수 있으며, S1-U 인터페이스에 의해 S-GW와 연결될 수 있다. S1 인터페이스는 eNB(20)와 MME/S-GW(30) 간에 다수-대-다수 관계(many-to-many-relation)를 지원한다.
eNB(20)은 게이트웨이(30)에 대한 선택, RRC(radio resource control) 활성(activation) 동안 게이트웨이(30)로의 라우팅(routing), 페이징 메시지의 스케줄링 및 전송, BCH(broadcast channel) 정보의 스케줄링 및 전송, UL 및 DL에서 단말(10)들로의 자원의 동적 할당, eNB 측정의 설정(configuration) 및 제공(provisioning), 무선 베어러 제어, RAC(radio admission control) 및 LTE 활성 상태에서 연결 이동성 제어 기능을 수행할 수 있다. 상기 언급처럼 게이트웨이(30)는 EPC에서 페이징 개시, LTE 아이들 상태 관리, 사용자 평면의 암호화, SAE 베어러 제어 및 NAS 시그널링의 암호화와 무결성 보호 기능을 수행할 수 있다.
도 2는 제어 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다. 도 3은 사용자 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
단말과 E-UTRAN 간의 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 통신 시스템에서 널리 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1 계층), L2(제2 계층) 및 L3(제3 계층)으로 구분된다. 단말과 E-UTRAN 간의 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리 계층, 데이터 링크 계층(data link layer) 및 네트워크 계층(network layer)으로 구분될 수 있고, 수직적으로는 제어 신호 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)인 제어 평면(control plane)과 데이터 정보 전송을 위한 프로토콜 스택인 사용자 평면(user plane)으로 구분될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 단말과 E-UTRAN에서 쌍(pair)으로 존재할 수 있고, 이는 Uu 인터페이스의 데이터 전송을 담당할 수 있다.
물리 계층(PHY; physical layer)은 L1에 속한다. 물리 계층은 물리 채널을 통해 상위 계층에 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(media access control) 계층과 전송 채널(transport channel)을 통해 연결된다. 물리 채널은 전송 채널에 맵핑 된다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 전송될 수 있다. 서로 다른 물리 계층 사이, 즉 송신기의 물리 계층과 수신기의 물리 계층 간에 데이터는 물리 채널을 통해 무선 자원을 이용하여 전송될 수 있다. 물리 계층은 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 이용하여 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
물리 계층은 몇몇의 물리 제어 채널(physical control channel)을 사용한다. PDCCH(physical downlink control channel)은 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당, DL-SCH와 관련되는 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보에 대하여 단말에 보고한다. PDCCH는 상향링크 전송의 자원 할당에 관하여 단말에 보고하기 위해 상향링크 그랜트를 나를 수 있다. PCFICH(physical control format indicator channel)은 PDCCH를 위해 사용되는 OFDM 심벌의 개수를 단말에 알려주며, 모든 서브프레임마다 전송된다. PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel)은 UL-SCH 전송에 대한 HARQ ACK(acknowledgement)/NACK(non-acknowledgement) 신호를 나른다. PUCCH(physical uplink control channel)은 하향링크 전송을 위한 HARQ ACK/NACK, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 UL 제어 정보를 나른다. PUSCH(physical uplink shared channel)은 UL-SCH(uplink shared channel)를 나른다.
도 2를 참조하면, RLC 및 MAC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 스케줄링, ARQ 및 HARQ와 같은 기능을 수행할 수 있다. RRC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 방송, 페이징, RRC 연결 관리, RB 제어, 이동성 기능 및 단말 측정 보고/제어와 같은 기능을 수행할 수 있다. NAS 제어 프로토콜(네트워크 측에서 게이트웨이의 MME에서 종료)은 SAE 베어러 관리, 인증, LTE_IDLE 이동성 핸들링, LTE_IDLE에서 페이징 개시 및 단말과 게이트웨이 간의 시그널링을 위한 보안 제어와 같은 기능을 수행할 수 있다.
도 3을 참조하면, RLC 및 MAC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 제어 평면에서의 기능과 동일한 기능을 수행할 수 있다. PDCP 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 헤더 압축, 무결성 보호 및 암호화와 같은 사용자 평면 기능을 수행할 수 있다.
이하 단말의 RRC 상태(RRC state)와 RRC 연결 방법에 대해 상술한다.
RRC 상태는 단말의 RRC 계층이 E-UTRAN의 RRC 계층과 논리적으로 연결되어 있는지 여부를 지시한다. RRC 상태는 RRC 연결 상태(RRC_CONNECTED) 및 RRC 아이들 상태(RRC_IDLE)와 같이 두 가지로 나누어질 수 있다. 단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 간의 RRC 연결이 설정되어 있을 때, 단말은 RRC 연결 상태에 있게 되며, 그렇지 않은 경우 단말은 RRC 아이들 상태에 있게 된다. RRC_CONNECTED의 단말은 E-UTRAN과 RRC 연결이 설정되어 있으므로, E-UTRAN은 RRC_CONNECTED의 단말의 존재를 파악할 수 있고, 단말을 효과적으로 제어할 수 있다. 한편, E-UTRAN은 RRC_IDLE의 단말을 파악할 수 없으며, 핵심 망(CN; core network)이 셀보다 더 큰 영역인 트래킹 영역(tracking area) 단위로 단말을 관리한다. 즉, RRC_IDLE의 단말은 더 큰 영역의 단위로 존재만 파악되며, 음성 또는 데이터 통신과 같은 통상의 이동 통신 서비스를 받기 위해서 단말은 RRC_CONNECTED로 천이해야 한다.
RRC_IDLE 상태에서, 단말이 NAS에 의해 설정된 DRX(discontinuous reception)를 지정하는 동안에, 단말은 시스템 정보 및 페이징 정보의 방송을 수신할 수 있다. 그리고, 단말은 트래킹 영역에서 단말을 고유하게 지정하는 ID(identification)를 할당 받고, PLMN(public land mobile network) 선택 및 셀 재선택을 수행할 수 있다. 또한 RRC_IDLE 상태에서, 어떠한 RRC context도 eNB에 저장되지 않는다.
RRC_CONNECTED 상태에서, 단말은 E-UTRAN에서 E-UTRAN RRC 연결 및 RRC context를 가져, eNB로 데이터를 전송 및/또는 eNB로부터 데이터를 수신하는 것이 가능하다. 또한, 단말은 eNB로 채널 품질 정보 및 피드백 정보를 보고할 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에서, E-UTRAN은 단말이 속한 셀을 알 수 있다. 그러므로 네트워크는 단말에게 데이터를 전송 및/또는 단말로부터 데이터를 수신할 수 있고, 네트워크는 단말의 이동성(핸드오버 및 NACC(network assisted cell change)를 통한 GERAN(GSM EDGE radio access network)으로 inter-RAT(radio access technology) 셀 변경 지시)을 제어할 수 있으며, 네트워크는 이웃 셀을 위해 셀 측정을 수행할 수 있다.
RRC_IDLE 상태에서 단말은 페이징 DRX 주기를 지정한다. 구체적으로 단말은 단말 특정 페이징 DRX 주기 마다의 특정 페이징 기회(paging occasion)에 페이징 신호를 모니터링 한다. 페이징 기회는 페이징 신호가 전송되는 동안의 시간 간격이다. 단말은 자신만의 페이징 기회를 가지고 있다.
페이징 메시지는 동일한 트래킹 영역에 속하는 모든 셀에 걸쳐 전송된다. 만약 단말이 하나의 트래킹 영역에서 다른 하나의 트래킹 영역으로 이동하면, 단말은 위치를 업데이트하기 위해 TAU(tracking area update) 메시지를 네트워크에 전송한다.
사용자가 단말의 전원을 최초로 켰을 때, 단말은 먼저 적절한 셀을 탐색한 후 해당 셀에서 RRC_IDLE에 머무른다. RRC 연결을 맺을 필요가 있을 때, RRC_IDLE에 머무르던 단말은 RRC 연결 절차를 통해 E-UTRAN의 RRC와 RRC 연결을 맺고 RRC_CONNECTED로 천이할 수 있다. RRC_IDLE에 머무르던 단말은 사용자의 통화 시도 등의 이유로 상향링크 데이터 전송이 필요할 때, 또는 E-UTRAN으로부터 페이징 메시지를 수신하고 이에 대한 응답 메시지 전송이 필요할 때 등에 E-UTRAN과 RRC 연결을 맺을 필요가 있을 수 있다.
RRC 계층 상위에 위치하는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
NAS 계층에서 단말의 이동성을 관리하기 위하여 EMM-REGISTERED(EPS Mobility Management-REGISTERED) 및 EMM-DEREGISTERED 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말과 MME에게 적용된다. 초기 단말은 EMM-DEREGISTERED 상태이며, 이 단말이 네트워크에 접속하기 위해서 초기 연결(Initial Attach) 절차를 통해서 해당 네트워크에 등록하는 과정을 수행한다. 상기 연결(Attach) 절차가 성공적으로 수행되면 단말 및 MME는 EMM-REGISTERED 상태가 된다.
단말과 EPC간 시그널링 연결(signaling connection)을 관리하기 위하여 ECM(EPS Connection Management)-IDLE 상태 및 ECM-CONNECTED 상태 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말 및 MME에게 적용된다. ECM-IDLE 상태의 단말이 E-UTRAN과 RRC 연결을 맺으면 해당 단말은 ECM-CONNECTED 상태가 된다. ECM-IDLE 상태에 있는 MME는 E-UTRAN과 S1 연결(S1 connection)을 맺으면 ECM-CONNECTED 상태가 된다. 단말이 ECM-IDLE 상태에 있을 때에는 E-UTRAN은 단말의 context 정보를 가지고 있지 않다. 따라서 ECM-IDLE 상태의 단말은 네트워크의 명령을 받을 필요 없이 셀 선택(cell selection) 또는 셀 재선택(reselection)과 같은 단말 기반의 이동성 관련 절차를 수행한다. 반면 단말이 ECM-CONNECTED 상태에 있을 때에는 단말의 이동성은 네트워크의 명령에 의해서 관리된다. ECM-IDLE 상태에서 단말의 위치가 네트워크가 알고 있는 위치와 달라질 경우 단말은 트래킹 영역 갱신(Tracking Area Update) 절차를 통해 네트워크에 단말의 해당 위치를 알린다.
도 4는 물리 채널 구조의 일 예를 나타낸다.
물리 채널은 시간 영역에서 복수의 서브프레임(subframe)들과 주파수 영역에서 복수의 부반송파(subcarrier)들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 복수의 심벌들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 복수의 자원 블록(RB; resource block)들로 구성된다. 하나의 자원 블록은 복수의 심벌들과 복수의 부반송파들로 구성된다. 또한, 각 서브프레임은 PDCCH를 위하여 해당 서브프레임의 특정 심벌들의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. 예를 들어, 서브프레임의 첫 번째 심벌이 PDCCH를 위하여 사용될 수 있다. PDCCH는 PRB(physical resource block) 및 MCS(modulation and coding schemes)와 같이 동적으로 할당된 자원을 나를 수 있다. 데이터가 전송되는 단위 시간인 TTI(transmission time interval)는 1개의 서브프레임의 길이와 동일할 수 있다. 서브프레임 하나의 길이는 1ms일 수 있다.
전송채널은 채널이 공유되는지 아닌지에 따라 공통 전송 채널 및 전용 전송 채널로 분류된다. 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 DL 전송 채널(DL transport channel)은 시스템 정보를 전송하는 BCH(broadcast channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(paging channel), 사용자 트래픽 또는 제어 신호를 전송하는 DL-SCH 등을 포함한다. DL-SCH는 HARQ, 변조, 코딩 및 전송 전력의 변화에 의한 동적 링크 적응 및 동적/반정적 자원 할당을 지원한다. 또한, DL-SCH는 셀 전체에 브로드캐스트 및 빔포밍의 사용을 가능하게 할 수 있다. 시스템 정보는 하나 이상의 시스템 정보 블록들을 나른다. 모든 시스템 정보 블록들은 같은 주기로 전송될 수 있다. MBMS(multimedia broadcast/multicast service)의 트래픽 또는 제어 신호는 MCH(multicast channel)를 통해 전송된다.
단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 UL 전송 채널은 초기 제어 메시지(initial control message)를 전송하는 RACH(random access channel), 사용자 트래픽 또는 제어 신호를 전송하는 UL-SCH 등을 포함한다. UL-SCH는 HARQ 및 전송 전력 및 잠재적인 변조 및 코딩의 변화에 의한 동적 링크 적응을 지원할 수 있다. 또한, UL-SCH는 빔포밍의 사용을 가능하게 할 수 있다. RACH는 일반적으로 셀로의 초기 접속에 사용된다.
L2에 속하는 MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
논리 채널은 전송되는 정보의 종류에 따라, 제어 평면의 정보 전달을 위한 제어 채널과 사용자 평면의 정보 전달을 위한 트래픽 채널로 나눌 수 있다. 즉, 논리 채널 타입의 집합은 MAC 계층에 의해 제공되는 다른 데이터 전송 서비스를 위해 정의된다. 논리채널은 전송 채널의 상위에 위치하고 전송채널에 맵핑된다.
제어 채널은 제어 평면의 정보 전달만을 위해 사용된다. MAC 계층에 의하여 제공되는 제어 채널은 BCCH(broadcast control channel), PCCH(paging control channel), CCCH(common control channel), MCCH(multicast control channel) 및 DCCH(dedicated control channel)을 포함한다. BCCH는 시스템 제어 정보를 방송하기 위한 하향링크 채널이다. PCCH는 페이징 정보의 전송 및 셀 단위의 위치가 네트워크에 알려지지 않은 단말을 페이징하기 위해 사용되는 하향링크 채널이다. CCCH는 네트워크와 RRC 연결을 갖지 않을 때 단말에 의해 사용된다. MCCH는 네트워크로부터 단말에게 MBMS 제어 정보를 전송하는데 사용되는 일대다 하향링크 채널이다. DCCH는 RRC 연결 상태에서 단말과 네트워크간에 전용 제어 정보 전송을 위해 단말에 의해 사용되는 일대일 양방향 채널이다.
트래픽 채널은 사용자 평면의 정보 전달만을 위해 사용된다. MAC 계층에 의하여 제공되는 트래픽 채널은 DTCH(dedicated traffic channel) 및 MTCH(multicast traffic channel)을 포함한다. DTCH는 일대일 채널로 하나의 단말의 사용자 정보의 전송을 위해 사용되며, 상향링크 및 하향링크 모두에 존재할 수 있다. MTCH는 네트워크로부터 단말에게 트래픽 데이터를 전송하기 위한 일대다 하향링크 채널이다.
논리 채널과 전송 채널간의 상향링크 연결은 UL-SCH에 맵핑될 수 있는 DCCH, UL-SCH에 맵핑될 수 있는 DTCH 및 UL-SCH에 맵핑될 수 있는 CCCH를 포함한다. 논리 채널과 전송 채널간의 하향링크 연결은 BCH 또는 DL-SCH에 맵핑될 수 있는 BCCH, PCH에 맵핑될 수 있는 PCCH, DL-SCH에 맵핑될 수 있는 DCCH, DL-SCH에 맵핑될 수 있는 DTCH, MCH에 맵핑될 수 있는 MCCH 및 MCH에 맵핑될 수 있는 MTCH를 포함한다.
RLC 계층은 L2에 속한다. RLC 계층의 기능은 하위 계층이 데이터를 전송하기에 적합하도록 무선 섹션에서 상위 계층으로부터 수신된 데이터의 분할/연접에 의한 데이터의 크기 조정을 포함한다. 무선 베어러(RB; radio bearer)가 요구하는 다양한 QoS를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명 모드(TM; transparent mode), 비확인 모드(UM; unacknowledged mode) 및 확인 모드(AM; acknowledged mode)의 세 가지의 동작 모드를 제공한다. AM RLC는 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 ARQ(automatic repeat request)를 통해 재전송 기능을 제공한다. 한편, RLC 계층의 기능은 MAC 계층 내부의 기능 블록으로 구현될 수 있으며, 이때 RLC 계층은 존재하지 않을 수도 있다.
PDCP(packet data convergence protocol) 계층은 L2에 속한다. PDCP 계층은 상대적으로 대역폭이 작은 무선 인터페이스 상에서 IPv4 또는 IPv6와 같은 IP 패킷을 도입하여 전송되는 데이터가 효율적으로 전송되도록 불필요한 제어 정보를 줄이는 헤더 압축 기능을 제공한다. 헤더 압축은 데이터의 헤더에 필요한 정보만을 전송함으로써 무선 섹션에서 전송 효율을 높인다. 게다가, PDCP 계층은 보안 기능을 제공한다. 보안기능은 제3자의 검사를 방지하는 암호화 및 제3자의 데이터 조작을 방지하는 무결성 보호를 포함한다.
RRC(radio resource control) 계층은 L3에 속한다. L3의 가장 하단 부분에 위치하는 RRC 계층은 오직 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 단말과 네트워크 간의 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 단말과 네트워크는 RRC 계층을 통해 RRC 메시지를 교환한다. RRC 계층은 RB들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 L1 및 L2에 의해 제공되는 논리적 경로이다. 즉, RB는 단말과 EUTRAN 간의 데이터 전송을 위해 L2에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 결정함을 의미한다. RB는 SRB(signaling RB)와 DRB(data RB) 두 가지로 구분될 수 있다. SRB는 제어 평면에 서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
MBMS(multimedia broadcast multicast services)가 기술된다. 이는 Section 15 of 3GPP TS 36.300 V11.7.0 (2013-09)를 참조할 수 있다.
도 5는 MBMS 규정사항들을 도시한다. MBMS에 있어서, 다음과 같은 규정사항들이 도입될 수 있다.
- MBSFN(multicast-broadcast single-frequency network) 동기화 영역: 이 영역은 모든 eNB들이 동기화되고 MBSFN 전송들을 수행할 수 있는 네트워크의 영역이다. MBSFN 동기화 영역들은 하나 이상의 MBSFN 영역들을 지원할 수 있다. 소정의 주파수 계층 상에서, eNB는 오직 하나의 MBSFN 동기화 영역에 속할 수 있다. MBSFN 동기화 영역들은 MBMS 서비스 영역들의 규정사항과는 독립적이다.
- MBSFN 영역(MBSFN Area): MBSFN 영역은 네트워크의 MBSFN 동기화 영역 내의 셀들의 그룹으로 구성되며, 이들은 MBSFN 전송을 달성하도록 조율된다. MBSFN 영역 예비된 셀들을 제외하고, MBSFN 영역 내의 모든 셀들은 MBSFN 전송에 기여하며 그의 가용성을 알린다. UE가 수신하는데 관심이 있는 서비스(들)를 위해서 어느 MBSFN 영역이 적용될지를 UE가 알 경우에는, UE는 오직 설정된 MBSFN 영역들의 서브세트만을 고려하면 될 수 있다.
- MBSFN 영역 예비된 셀(MBSFN Area Reserved Cell): 이는 MBSFN 전송에 기여하지 않은 MBSFN 영역 내의 셀이다. 이 셀은 다른 서비스들을 위해서 하지만 제한된 파워로 MBSFN 전송을 위해서 할당된 자원을 통해서 전송하도록 허용될 수 있다.
- 동기화 시퀀스: 각 동기화 프로토콜 데이터 유닛 (SYNC PDU) 은 동기화 시퀀스의 개시 시간을 표시하는 타임 스탬프를 포함한다. MBMS 서비스를 위해서, 각 동기화 시퀀스는 브로드캐스트 및 멀티캐스트 서비스 센터(BM-SC) 및 다중-셀/MCE(multicast coordination entity)에서 설정된 동일한 기간을 갖는다.
동기화 기간: 동기화 기간은 각 동기화 시퀀스의 개시 시간을 표시하기 위한 시간상의 참조사항을 제공한다. 각 SYNC PDU에서 제공된 타임 스탬프는 동기화 기간의 개시 시간을 참조하는 상대적인 값이다. 동기화 기간의 지속 기간은 설정 가능하다.
한편, SIB13은 하나 이상의 MBSFN 영역과 관련된 MBMS 제어 정보를 획득하는데 요구되는 정보를 포함한다. 표 1은 SIB13에 포함된 엘리먼트를 나타낸다.
Figure PCTKR2017005127-appb-T000001
표 1에서 notificationConfig는 설정 파라미터와 관련된 MBMS 통지를 가리킨다. 단말은 MasterInformationBlock에 포함된 dl-Bandwidth가 n6로 설정된 경우, 이러한 필드를 무시할 수 있다.
또한, SIB15는 현재 및/또는 이웃 캐리어 주파수의 MBMS SAI(service area identity)를 포함한다. 표 2는 SIB15에 포함된 엘리먼트를 나타낸다.
Figure PCTKR2017005127-appb-T000002
표 2에서 sai-IntraFreq 필드는 현재 단말이 접속해 있는 반송파 주파수의 MBMS 서비스 영역 식별자의 리스트를 포함한다. sai-InterFreqList 필드는 MBMS 서비스를 제공하는 이웃 주파수들의 리스트 및 이에 대응되는 MBMS 서비스 영역 식별자들의 리스트를 포함한다. sai-List 필드는 특정 주파수를 위한 MBMS 서비스 영역 식별자들의 리스트를 포함한다.
한편, MBMS 서비스는 무선 프레임을 통해 단말로 제공될 수 있다. 무선 프레임은 무선 FDD(Frequency Division Duplexing) 프레임일 수 있고, 상기 무선 프레임은 10개의 서브프레임을 포함할 수 있다. 무선 프레임 구조에서 하나의 무선 프레임(예를 들어, 무선 프레임의 길이는 10ms)은 총 10개의 서브프레임(예를 들어, 각 서브프레임의 길이는 1ms)으로 이루어져 있고, 상기 서브프레임들 중 일부는 그 용도가 특정되어 있다. 특히, 0, 4, 5, 9번째 서브프레임은 그 용도가 특정되어 있는데, 그 용도는 다음과 같다.
0번째 서브프레임과 5번째 서브프레임은 (도 1에서 각각 서브프레임 0, 서브프레임 5로 표시됨)은 동기 신호(synchronization signal)를 위한 제1 동기 채널(Primary Synchronization CHannel; PSCH) 및 제2 동기 채널(Secondary Synchronization CHannel; SSCH)이 전송되는 구조로 되어 있다. 또한, 상기 0번째 서브프레임은 동기 신호 이외에 물리 방송 채널(Physical Broadcast CHannel; PBCH)이 전송되는 구조로 되어 있다. 따라서 시스템에서 0번째 서브프레임은 상기 SSCH, PSCH와 PBCH을 전송하도록 되어 있고, 5번째 서브프레임은 상기 SSCH와 PSCH를 전송하도록 되어 있다. 또한, 4번째 서브프레임(도 1에서 서브프레임 4로 표시됨)은 SIB(System Information Block)정보가 전송되는 구조로 되어 있으며, 9번째 서브프레임(도 1에서 서브프레임 9으로 표시됨)은 유니캐스트(unicast)용 특별 서브프레임(special subframe)으로 정의되어 있다. 이에 따라, 종래의 기술에 따르면, MBMS 서브 프레임은 0, 4, 5 및 9번 서브프레임을 제외한 1, 2, 3, 6, 7 및 8번 서브프레임으로 이루어졌다.
일반적으로, MBMS를 지원하는 UE들에 관한 제어 정보는 유니캐스트 제어 정보로부터 가능한 한 많이 분리된다. MBMS 제어 정보의 대부분은 MBMS 공통 제어 정보, 즉 MCCH에 특정한 논리 채널 상에 제공된다. E-UTRA는 MBSFN 영역마다 하나의 MCCH 논리 채널을 사용한다. 네트워크가 다수의 MBSFN 영역을 구성하는 경우, UE는 수신하고자 하는 서비스가 진행 중인지를 식별하도록 구성된 MCCH로부터 MBMS 제어 정보를 획득한다. MBMS 를 지원하는 UE는 한 번에 하나의 MBMS 서비스의 수신만을 지원하도록 요구된다. MCCH는 MBSFNAreaConfiguration 메시지를 운반하며, 이는 진행중인 MBMS 세션뿐만 아니라 (대응하는) 무선 자원 구성을 표시한다. MCCH는 또한 E-UTRAN이 하나 이상의 특정 MBMS 서비스를 수신하거나 수신하고자하는 RRC_CONNECTED 상태의 UE들의 수를 카운트하기를 원할 때, MBMSCountingRequest 메시지를 전달할 수 있다.
제한된 양의 MBMS 제어 정보가 BCCH 상에 제공된다. 이것은 주로 MCCH (들)을 획득하는 데 필요한 정보와 관련이 있다. 이 정보는 단일의 MBMS 특정 SystemInformationBlock, 즉 SystemInformationBlockType13에 의해 전달된다. MBSFN 영역은 SystemInformationBlockType13의 mbsfn-AreaId에서만 식별될 수 있다. 이동성에서, UE는 소스 셀 및 타겟 셀이 mbsfn-AreaId에서 동일한 값을 브로드 캐스트 할 때 MBSFN 영역이 연속적이라고 간주한다.
MCCH 정보는 설정 가능한 반복주기를 사용하여 주기적으로 전송된다. MCCH에 대해서는 스케쥴링 정보가 제공되지 않는다. 즉, 시간 도메인 스케쥴링뿐만 아니라 하위 계층 구성도 모두 SystemInformationBlockType13에 정의된 바와 같이 반-정적(semi-statically)으로 구성된다.
MTCH 논리 채널에 의해 운반되는 MBMS 사용자 데이터에 대해, E-UTRAN은 주기적으로 하위 계층 (MAC)에서 MCH 스케쥴링 정보 (MSI)를 제공한다. MCH 정보는 시간 도메인 스케줄링에만 관련이 있으며, 즉 주파수 도메인 스케줄링 및 하위 계층 구성은 반-정적으로 구성된다. MSI의주기는 MCH 스케쥴링 기간에 의해 설정 및 정의 될 수 있다.
MCCH 정보의 변경은 특정 무선 프레임에서만 발생한다. 즉, 변경 주기라는 개념이 사용된다. 변경 주기 내에서, 동일한 MCCH 정보는 그 스케쥴링(반복주기에 기초하여)에 의해 정의 된 만큼 여러 번 전송 될 수 있다. 변경 주기 경계는 SFN mod m = 0 인 시스템 프레임 번호(SFN: system frame number) 값에 의해 정의되며, 여기서 m은 변경 주기를 포함하는 무선 프레임의 수이다. 변경 주기는 SIB13을 사용하여 구성된다.
도 6은 MCCH 정보의 변경을 나타내는 예시도이다.
네트워크가 MCCH 정보를 변경하면 (일부), UE는 제1 변경 주기 동안 UE들에게 변경에 대해 통지한다. 다음 변경 주기에서, 네트워크는 업데이트 된 MCCH 정보를 전송한다. 도 6에서, 상이한 색상은 상이한 MCCH 정보를 나타낸다. 변경 통지를 수신하면, MBMS 서비스를 수신하고자 하는 UE는 다음 변경 주기의 시작으로부터 새로운 MCCH 정보를 즉시 획득한다. UE는 새로운 MCCH 정보를 획득 할 때까지 이전에 획득 한 MCCH 정보를 적용한다.
PDCCH상의 MBMS 특정 RNTI 인 M-RNTI의 표시는, RRC_IDLE 상태의 UE들 및 RRC_CONNECTED 상태의 UE들에게 MCCH 정보 변경을 알리기 위해 사용된다. MCCH 정보 변경 통지를 수신 할 때, UE는 MCCH 정보가 다음 수정주기 경계에서 변할 것이라는 것을 알 수 있다. PDCCH에 대한 통지는 어떤 MCCH가 변경 될지를 나타내며, 이는 8비트의 비트맵을 통해 이루어진다. 이 비트 맵 내에서 필드 notificationIndicator가 나타내는 위치의 비트는 해당 MBSFN 영역의 변경 사항을 나타내는 데 사용된다. 비트가 "1"로 설정되면 해당 MCCH가 변경된다. 추가 세부 정보는 제공되지 않는다. 어떤 MCCH 정보가 변경되는지에 관한 정보. MCCH 정보 변경 통지는 세션 시작시 또는 MBMS 카운팅의 시작시에 UE에 MCCH 정보의 변경을 알리는 데 사용된다.
PDCCH상의 MCCH 정보 변경 통지는 주기적으로 전송되며, MBSFN 서브 프레임에서만 반송된다. 이러한 MCCH 정보 변경 알림은 구성되어 있고 SystemInformationBlockType13에 포함 된 매개 변수 (반복 계수, 라디오 프레임 오프셋 및 서브 프레임 인덱스)로 구성 가능한 모든 MCCH에 공통적으로 적용된다. 이러한 공통적인 통지는 가장 짧은 변경 주기를 갖는 MCCH에 기초한다.
E-UTRAN은 BCCH를 통해 운반되는 MBMS 구성 정보를 갱신하는 것과 동시에, 즉 일치하는 BCCH 및 MCCH 변경 주기에서 MCCH 상에 제공된 MBMS 구성 정보를 변경할 수 있다. 새로운 MCCH가 BCCH 상에 구성되었음을 감지하면, 관심있는 서비스가 해당 MBSFN 영역에 의해 제공되지 않는다는 것을 안다면, 하나 이상의 MBMS 서비스를 수신하고자 하는 UE는 MCCH를 획득해야 한다.
MBMS 서비스를 수신하고 있는 단말은 각 변경 주기의 시작 시점부터 MCCH 정보를 획득해야 한다. MBMS 서비스를 수신하지 않으나 다른 MBSFN 영역에서 아직 시작되지 않은 다른 서비스를 수신 할 가능성이 있는 UE뿐만 아니라 MBMS 서비스를 수신하지 않는 UE는, MCCH 정보 변경 통지가 수신되지 않는 경우, 적용 가능한 MCCH (들)의 수정 기간 동안 적어도 notificationRepetitionCoeff 횟수만큼 MCCH 정보 변경 통지를 찾기 위한 시도를 함으로써 저장된 MCCH 정보가 유효하다는 것을 입증할 수 있다.
UE가 어느 MCCH(들) E-UTRAN이 자신이 수신하고자 하는 서비스(들)에 대해 사용 하는지를 인지하고있는 경우, UE는 위의 '적용 가능한 MCCH (s)'와 같이 구성되는 MCCH들의 서브셋에 대한 변경 통지를 모니터 할 필요가 있을 뿐이다.
도 7은 MCCH 정보 획득 절차를 나타낸다.
UE는 MCCH 정보 획득 절차를 적용하여 E-UTRAN에 의해 방송되는 MBMS 제어 정보를 획득한다. 이 절차는 RRC_IDLE 또는 RRC_CONNECTED 상태에있는 MBMS 지원 UE들에 적용된다. MBMS 서비스를 수신하기를 원하는 UE는 대응하는 MBSFN 영역에 진입 할 때 (예를 들어, UE의 이동성에 따라 전원이 켜지는 경우) 및 MCCH 정보가 변경되었다는 통지를 수신하면 MCCH 정보 획득 절차를 적용해야 한다. MBMS 서비스를 수신하는 UE는 MCCH를 획득하기 위한 MCCH 정보 획득 절차를 적용하여, 각 변경 주기의 시작 시에 수신되는 서비스에 대응된다.
MCCH 정보 획득 절차는 절차 적 명세에서 달리 명시하지 않는 한, 저장된 MCCH 정보를 덮어 쓴다. 즉, 델타 구성은 MCCH 정보에 적용 가능하지 않고, 명시 적으로 달리 지정되지 않는 한, UE는 MCCH 정보에 필드가 없으면 필드 사용을 중단한다.
MBMS 지원 UE는:
1> MCCH 정보 변경 알림에 의해 절차가 트리거되는 경우:
2>는 변경 통지를 수신 한 이후의 변경 기간의 시작으로부터 MBSFNAreaConfiguration 메시지 (단계 S70) 및 MBMSCountingRequest 메시지 (존재하는 경우)를 획득하기 시작한다;
1> UE가 MBSFN 영역에 진입하면:
2> 다음 반복주기에서 MBSFNAreaConfiguration 메시지 (단계 S70) 및 MBMSCountingRequest 메시지 (존재한다면)를 획득한다 (단계 S71).
상기 UE가 MBMS 서비스를 수신하고 있다면,
2)는 각 변경 주기의 시작으로부터 수신중인 서비스의 MBSFN 영역에 관련된 MBSFNAreaConfiguration 메시지 (단계 S70) 및 존재하는 경우 MBMSCountingRequest 메시지 (단계 S71)를 획득하기 시작한다.
E-UTRAN에서, MBMS는 비-MBMS 서비스들(유니캐스트 및 MBMS 전송들을 모두 지원하는 셀들의 세트, 즉, "MBMS/유니캐스트-혼합된 셀들"의 세트)과 공유되는 주파수 계층을 통해서만 단일 주파수 네트워크 동작 모드 (MBSFN)가 제공될 수 있다.
MBMS 수신은 RRC_CONNECTED 또는 RRC_IDLE 상태들에서 UE들에 있어서 가능하다. MBMS 서비스들을 수신할 때마다, 사용자는 인커밍 호를 통지 받을 수 있으며 발생하는 호들은 가능할 수 있다. ROHC(Robust header compression)는 MBMS에 있어서는 지원되지 않는다.
도 8은 E-MBMS(enhanced MBSM) 논리 구조를 도시한다. 3GPP LTE는 MBMS을 지원할 수 있으며, 3GPP LTE-A는 E-MBMS을 지원할 수 있다.
도 8을 참조하면, MCE는 eNB와 M2 인터페이스를 통해서 연결되며 MME와는 M3 인터페이스를 통해서 연결된다. MCE는 논리 엔티티이다. MCE는 다른 네트워크 요소의 부분일 수 있다. MCE의 기능들은 다음과 같다.
- MBSFN 동작을 사용하여서 다중-셀 MBMS 전송들을 위해서 MBSFN 영역 내의 모든 eNB들에 의해서 사용되는 무선 자원들의 허가 제어 및 할당. MCE는 무선 자원들이 대응하는 MBMS 서비스(들)를 위해서 충분하지 않거나 ARP(allocation and retention priority)에 따라서 진행중인 MBMS 서비스(들)의 다른 무선 베어러(bearer)(들)로부터 무선 자원들을 선취할 수 있는 경우에는 새로운 MBMS 서비스(들)의 무선 베어러(들)를 확립하지 않을 것으로 결정한다. 시간/ 주파수 무선 자원들을 할당하는 것 이외에, 이 기능은 또한 무선 설정, 예를 들어서, 변조 및 코딩 방식의 추가 세부사항들을 결정하는 것을 또한 포함한다.
- MBMS 서비스(들)의 카운팅하고 카운팅 결과들을 취득함.
- 예를 들어서, 대응하는 MBMS 서비스(들)에 대한 ARP 및/또는 카운팅 결과들에 기초하여서 MBSFN 영역(들) 내에서의 MBMS 세션(들)을 재개시킴.
- 예를 들어서, 대응하는 MBMS 서비스(들)에 대한 ARP 및/또는 카운팅 결과들에 기초하여서 MBSFN 영역(들) 내에서의 MBMS 세션(들)을 중지시킴
상기 MCE는 MBMS 세션 제어 시그널링에 관여한다. MCE는 UE - MCE 시그널링을 수행하지 않는다. eNB는 단일 MCE에 의해서 서비스된다.
상기 MBMS GW는 논리 엔티티이다. MBMS GW는 다른 네트워크 요소의 일부일 수 있다. MBMS GW는 eNB들와 BMSC 간에 존재하며 서비스를 전송하는 각 eNB에 MBMS 패킷들을 전송/브로드캐스팅하는 것이 주요한 기능이다. MBMS GW는 MBMS 사용자 데이터를 eNB에 전송하는 수단으로서 IP 멀티캐스트를 사용한다. MBMS GW는 MME를 통해 E-UTRAN를 향한 MBMS 세션 제어 시그널링 (연결 시작/업데이트/정지)을 수행한다.
M3 인터페이스는 MCE 및 MME 간을 연결하는 제어 평면 인터페이스이다. MME 및 MCE 간의 이 인터페이스에 대해서 응용부가 규정된다. 이 응용부는 E-UTRAN 무선 액세스 베어러(E-RAB) 레벨 상에서의 MBMS 세션 제어 시그널링을 가능하게 한다(즉, 무선 설정 데이터를 반송하지 않는다). 이 절차는 예를 들어서, MBMS 세션 개시 및 정지를 포함한다. 스트림 제어 전송 프로토콜 (SCTP) 이 시그널링 전송자로서 사용되는데, 즉 포인트 대 포인트 시그널링이 적용된다.
상기 M2 인터페이스는 MCE 및 eNB 간을 연결하는 제어 평면 인터페이스이다. 응용부가 이 인터페이스에 대해서 규정되어, 다중-셀 전송 모드 eNB들 및 연결 제어 시그널링을 위한 적어도 무선 설정 데이터를 반송한다. SCTP가 시그널링 전송자로서 사용되는데, 즉 포인트 대 포인트 시그널링이 적용된다.
상기 M1 인터페이스는 MBMS GW 및 eNB를 연결하는 순수한 사용자 평면 인터페이스이다. 이로써, 어떠한 제어 평면 응용부도 이 인터페이스에 대해서는 규정되지 않는다. IP 멀티캐스트가 사용자 패킷들의 포인트 대 다중포인트 전달을 위해서 사용된다.
MBMS 관심 표시(indication)가 기술된다. 이는 Section 5.8.5 of 3GPP TS 36.331 V11.5.0 (2013-09)를 참조할 수 있다. 이 절차의 목적은 UE가 MBMS 무선 베어러(MRB)를 통해서 MBMS를 수신하고자 하는 관심이 있거나 수신 중임을 E-UTRAN에 알리고 그렇다면 유니캐스트 수신에 대하여서 MBMS의 우선권에 대한 정보를 E-UTRAN에게 알린다.
도 9는 MBMS 관심 표시 절차를 도시한다. RRC_CONNECTED에서 MBMS 가능한 UE가 몇몇 경우들에서, 예를 들어서, 성공적인 연결 확립 시에, 서비스 영역에 들어가거나 나올 시에, 연결 개시 또는 정지 시에, 관심 변화 시에, MBMS 수신 및 유니캐스트 수신 간의 우선 순위 변화 시에, SystemInformationBlockType15을 브로드캐스팅하는 프라이머리 셀(PCell)에 대한 변화 시에, 상기 절차를 개시할 수 있다.
상기 절차를 개시하면, UE는 다음과 같은 동작을 수행한다:
1> SystemInformationBlockType15이 단계 S90에서 PCell에 의해서 브로드캐스팅되면;
2> UE는 상기 PCell에 대한 SystemInformationBlockType15의 유효한 버전을 갖는 것을 확실하게 하며;
2> UE가 마지막으로 RRC_CONNECTED에 진입한 이후로 MBMSInterestIndication 메시지를 전송하지 않았다면; 또는
2> 상기 마지막 시간 이후로 UE가 MBMSInterestIndication 메시지를 전송하였다면, 상기 UE는 SystemInformationBlockType15을 브로드캐스팅하지 않은 PCell에 연결되며;
3> MBMS 관심 주파수들의 세트가 비어 있지 않다면:
4> UE는 MBMSInterestIndication 메시지의 전송을 개시하며;
2> 또한:
3> MBMS 관심 주파수들의 세트가 MBMSInterestIndication 메시지의 마지막 전송 이후에 변화되었다면; 또는
3> MBMSInterestIndication 메시지의 마지막 전송 이후에, 확립된 유니캐스트 베어러들 중 임의의 것의 수신에 비해서 모든 표시된 MBMS 주파수들의 수신이 우선화되면:
4> UE는 MBMSInterestIndication 메시지의 전송을 개시한다.
네트워크가 MBMS 수신 차단 설정을 할당하는 것이 피해지도록, 상기 UE가 관심을 갖고 있는 MBMS 서비스들을 수신할 수 있을 때에도 UE는 MBMSInterestIndication 메시지를 전송할 수 있다.
MBMS 관심 주파수들을 결정하기 위해서, UE는 다음과 같이 동작한다:
1> UE는 다음과 같은 조건들이 만족되면 일 주파수를 MBMS 관심 주파수들의 일부로서 간주한다:
2> UE가 MRB을 통해서 수신 중이거나 수신하고자 하는 관심이 있는 적어도 하나의 MBMS 세션이 계속 중이거나 막 시작하려고 할 경우(상기 UE는 USD(User service description) 내에 표시된 개시 및 정지 시간으로부터 상기 세션이 계속 중 인지의 여부를 결정할 수 있음); 및
2> 이러한 MBMS 세션들 중 적어도 하나에 대해서, PCell로부터 취득된 SystemInformationBlockType15 이 관심 주파수에 대해서 상기 세션에 대한 USD 내에 표시된 바와 같은 하나 이상의 MBMS 서비스 영역 식별자들(SAI들) 을 포함하고 있는 경우(상기 UE는, E-UTRAN이 관심 세션에 대한 MRB을 (임시적으로) 사용할 수 없을지라도, 해당 주파수를 MBMS 관심 주파수들의 일부로서 간주할 수 있음. 즉, UE는 상기 세션이 MCCH 상에 표시되는 지의 여부를 입증하지 않음); 및
2> 서비스 셀이 이러한 주파수들 각각에 대해서 설정되는 지의 여부와 상관없이, UE가 BMS 관심 주파수들의 세트를 동시에 수신할 수 있는 경우; 및
2> 상기 UE가 UE-EUTRA-Capability 내에 포함한 supportedBandCombincation이 MBMS 관심 주파수들의 세트를 포함하는 적어도 하나의 대역 조합을 포함하는 경우.
주파수를 표시한다는 것은 UE가 관심 주파수에 대한 SystemInformationBlockType13 취득을 지원한다는 것을 의미하며, 즉, 이러한 표시는 해당 주파수 상에서 서비스 셀이 설정되는 지의 여부와 무관해야 한다. UE가 동시에 수신할 있는 주파수들이 어느 것인지를 평가할 때에, UE는 현재 설정된 서비스 주파수들을 고려하지 않는데, 즉 UE는 자신이 수신하고자 하는 MBMS 주파수들만을 고려한다. 용어 주파수는 물리적 주파수를 말하지 않으며 관련 대역(들)을 커버하며, 이는 추가 대역들이 SystemInformationBlockType1(서비스 주파수) 또는 SystemInformationBlockType15(이웃 주파수들)에서 표시될 수 있다는 것을 말한다.
UE는 다음과 같이 MBMSInterestIndication 메시지의 내용들을 설정할 수 있다:
1> MBMS 관심 주파수들의 세트가 비어 있으면:
2> UE는 mbms-FreqList를 포함시키고 적용가능하다면 SystemInformationBlockType1 내에 포함된 freqBandIndicator와 대응하는 E-UTRA 절대 무선 주파수 채널 넘버 (EARFCN) 및 SystemInformationBlockType15 내에 포함된 바와 같은 EARFCN(들)을 사용하여서 MBMS 관심 주파수들을 포함하도록 상기 mbms-FreqList를 설정한다. 상기 mbms-FreqList는 단지 UE가 수신하고자 하는 물리적 주파수들을 표시할 뿐 UE가 관련 대역을 지원한다는 것을 말하지는 않는다.
2> UE가 유니캐스트 베어러들 중 임의의 것의 수신보다 모든 표시된 MBMS 주파수들의 수신을 우선시하면 UE는 mbms-Priority를 포함시킨다. UE가 MBMS 수신을 우선시하고 유니캐스트 데이터가 MBMS 반송파(들) 상의 혼잡으로 인해서 지원될 수 없다면, E-UTRAN은 유니캐스트 베어러들의 설정해제(release)를 개시할 수 있다. 모든 베어러들이 설정해제될지 또는 오직 GBR 베어러들만이 설정해제될지의 여부는 E-UTRAN 구현사항에 달려 있다. 혼잡이 완화되어도 E-UTRAN는 설정해제된 유니캐스트 베어러들의 재확립을 개시하지 않는다.
UE는 전송을 할 하위 계층들로 MBMSInterestIndication 메시지를 송신할 수 있다. 이에 따라서, 단계 S91에서, UE는 MBMSInterestIndication 메시지를 E-UTRAN에 송신한다.
MBMS 카운팅 절차가 기술된다. 이는 Section 5.8.4 of 3GPP TS 36.331 V11.5.0 (2013-09)를 참조할 수 있다. MBMS 카운팅 절차는 E-UTRAN에 의해서 사용되어서 MRB 를 통해서 수신 중인 또는 MRB 특정된 MBMS 서비스들을 통해서 수신하고자 하는 RRC_CONNECTED 모드 UE들의 개수들을 카운팅한다. UE는 상위 계층들과의 상호작용에 의해서, TMGI(temporary mobile group identifier)에 의해서 식별되는 MBMS 서비스에 대한 관심을 결정한다.
도 10은 MBMS 카운팅 절차를 도시한다. 단계 S100에서, E-UTRAN 는 MBMSCountingRequest 메시지를 UE에 전송함으로써 이 절차를 개시한다. MBMSCountingRequest 메시지를 수신하면, RRC_CONNECTED에서 UE는 다음과 같이 동작할 수 있다:
1> MBMSCountingRequest 메시지가 수신된 MCCH의 설정을 포함한 systemInformationBlockType13에 대한 스케줄링 정보를 제공한 SystemInformationBlockType1이 등록된 PLMN의 ID를 포함하면; 그리고
1> UE가 수신된 CountingRequestList 내의 서비스들 중 적어도 하나를 MRB을 통해서 수신 중이거나 MRB을 통해서 수신하고자 한다면;
2> MBMSCountingRequest 메시지가 수신된 MCCH의 설정을 포함한 SystemInformationBlockType13 내에서 수신된 mbsfn-AreaInfoList 내에 2 개 이상의 엔트리가 포함되면:
3> UE는 mbsfn-AreaIndex 를 상기 MBMSCountingResponse 메시지 내에 포함시키고 수신된 MBMSCountingRequest 메시지를 전달하는데 사용된 MBSFN 영역에 대응하는 수신된 SystemInformationBlockType13 내의 mbsfn-AreaInfoList 내의 엔트리의 인덱스로 상기 mbsfn-AreaIndex를 설정하며;
2> 수신된 CountingRequestList 내에 포함된 각 MBMS 서비스에 대해서:
3> UE가 이 MBMS 서비스를 MRB를 통해서 수신 중이거나 MRB을 통해서 수신하고자 한다면:
4> UE는 CountingResponseService를 갖는 MBMSCountingResponse 메시지 내의 CountingResponseList 내에 엔트리를 포함시키고 UE가 수신 중이거나 수신하고자 관심이 있는 MBMS 서비스에 대응하는 수신된 MBMSCountingRequest 내의 CountingRequestList 내의 엔트리의 인덱스로 상기 엔트리를 설정하며;
2> UE는 전송할 하부 계층들로 MBMS카운팅Response 메시지를 보내며 이로부터 절차가 종료된다.
이에 따라서, 단계 S101에서, UE는 MBMSCountingResponse 메시지를 E-UTRAN에 전송할 수 있다.
유니캐스트 베어러 서비스에 의해서(즉, DRB를 통해서) MBMS 사용자 서비스를 수신 중이지만 MBMS 베어러 서비스를 통해서(즉, MRB를 통해서) 관심 MBMS 사용자 서비스를 수신하고자 하는 UE들은 카운팅 요청에 응답한다. 암호화가 상위 계층들에 사용된 경우에, UE가 카운팅이 수행되는 MBMS 서비스를 암호해제할 수 없으면 UE는 카운팅 요청에 응답하지 않는다. UE는 각 수정 기간 내에 수신된 MBMSCountingRequest 메시지들을 독립적으로 다룬다. E-UTRAN가 후속하는 수정 기간에 MBMSCountingRequest(즉, 동일한 서비스들을 포함함)을 반복하는 가능성이 낮은 경우에는, UE는 다시 응답한다.
셀 재선택이 기술된다. 이는 Section 5.2 of 3GPP TS 36.304 V11.5.0 (2013-09)를 참조할 수 있다. UE가 일 셀 상에 체류할 때에, RRC_IDLE로 유지되는 UE는 셀 재선택 기준에 따라서 양호한 셀을 찾기 위해서 계속적으로 셀 재선택을 수행한다. 이 경우에, UE는 주파수 우선순위 정보를 사용함으로써 주파수 측정 및 셀 재선택을 수행한다. 즉, UE는 주파수 우선순위 정보에 기초하여서 주파수 측정 및 셀 재선택을 수행할 때에 어느 주파수가 우선적으로 고려될지를 결정할 수 있다. 양호한 셀이 발견되면, 이 셀이 선택된다. 셀 변경은 RAT 변경을 암시할 수 있다.
상이한 E-UTRAN 주파수들 또는 인터-RAT 주파수들의 절대 우선순위들이 RRCConnectionRelease 메시지 내에서 시스템 정보로 UE에게 제공되거나, 인터-RAT 셀 (재)선택 시에 다른 RAT로부터 물려받음으로써 UE에게 제공될 수 있다. 시스템 정보의 경우에, E-UTRAN 주파수 또는 인터-RAT 주파수는 우선순위를 제공하지 않고서 리스트될 수 있다(즉, 필드 cellReselectionPriority가 해당 주파수에 대해서 존재하지 않음). 우선순위들이 전용 시그널링으로 제공되면, UE는 시스템 정보로 제공된 모든 우선순위들을 무시할 수 있다. UE가 임의의 셀 상태에 체류하면, UE는 현재 셀로부터 시스템 정보에 의해서 제공된 우선순위들만을 적용할 수 있으며, UE는 달리 특정되지 않는 한 전용 시그널링에 의해서 제공된 우선순위들 및 RRCConnectionReject 메시지 내에 수신된 deprioritisationReq을 보존한다. 정상적으로 체류하는(camped normally) 상태에 있는 UE가 현재 주파수에 대한 것이 아닌 전용 우선순위들만을 갖는다면, UE는 현재 주파수를 가장 낮은 우선순위를 갖는 주파수(즉, 8 개의 네트워크 설정된 값들보다 낮음)로서 고려할 수 있다. UE가 적합한 CSG(closed subscriber group) 셀 상에 체류하는 동안에, UE는 현 주파수에 할당된 임의의 다른 우선순위 값과 상관없이, 현재 주파수를 언제나 최고의 우선순위 주파수(즉, 8 개의 네트워크 설정된 값들보다 높음)로서 고려할 수 있다. UE가 적절한 CSG 셀에 캠핑되어있는 동안, UE는이 주파수에 할당 된 다른 우선 순위 값과 관계없이 항상 현재 주파수를 가장 높은 우선 순위 주파수 (네트워크 구성 값보다 높음)로 간주해야 한다. 정상적인 범위에서 액세스 할 수 있다. 사이드 링크 통신을 할 수 있는 UE가 사이드 링크 통신을 수행하도록 구성되어 있고, 주파수상에서 캠핑하는 동안 사이드 링크 통신만을 수행 할 수 있다면, UE는 그 주파수를 가장 높은 우선 순위로 고려할 수 있다.
UE가 MBMS 서비스 연속성 또는 SC-PTM 수신을 할 수 있고 MBMS 서비스를 수신하고 있거나 수신하려고 관심이 있으며 제공되는 주파수 상에 체류하는 동안에 MBMS 서비스만을 수신 할 수 있다면, UE는 다음과 같은 조건 1 또는 조건 2가 만족되는 한 MBMS 세션 동안 해당 주파수를 가장 높은 우선 순위로 간주할 수 있다:
- 조건 1) UE는 MBMS 서비스 연속성을 가질 수 있고, 재 선택된 셀은 SIB13을 방송하는 경우; 또는 상기 UE는 SC-PTM 수신이 가능하고 상기 재 선택된 셀은 SIB20을 방송하는 경우;
- 조건 2) 서비스 셀의 SIB15가 해당 주파수에 대해서 이 서비스의 MBMS USD(user Service Description) 내에 포함된 하나 이상의 MBMS SAI들을 표시하는 경우; 또는, SIB15가 서비스 셀에서 브로드캐스트되지 않으며 해당 주파수는 이 서비스의 USD 내에 포함된 경우.
UE가 MBMS 서비스 연속성 또는 SC-PTM 수신을 할 수 있고 다운 링크 전용 MBMS 주파수 상에 제공된 MBMS 서비스를 수신 중이거나 관심이 있다면, 상술한 조건 1)이 UE가 모니터링하는 MBMS 주파수 상에서 충족되고 조건 2)가 서빙 셀 상에서 충족되는 한, UE는 MBMS를 수신 할 수 없는 셀 재선택 후보 주파수를 MBMS 세션 동안 가장 낮은 우선순위를 가지는 것으로 간주할 수 있다.
이전의 우선순위를 낮출 필요가 있는 예시적인 시나리오는 MBMS 주파수가 체류 불가능한 하향링크 전용 캐리어인 경우와 관련되는 반면, UE는 셀 재 선택 후보 주파수들의 서브 셋 상에 체류할 때 해당 MBMS 주파수만을 수신 할 수 있다.
UE가 MBMS 서비스 연속성을 가질 수 없지만 관심 있는 MBMS 서비스가 어느 주파수를 통해 제공되는지에 대한 정보를 가지고 있는 경우, UE는 재선택된 셀이 SIB13을 브로드캐스팅하고 있는 이상 MBMS 세션 동안 해당 주파수를 가장 높은 우선 순위로 간주할 수 있다.
UE가 MBMS 서비스 연속성을 가질 수 없지만 관심 있는 MBMS 서비스가 어떤 다운 링크 전용 주파수를 통해 제공되는지에 대한 정보를 가지고 있다면, UE가 모니터링하는 MBMS 주파수상의 셀이 SIB13을 브로드캐스팅하고 있는 한, UE는 MBMS 세션 동안 MBMS 서비스를 수신 할 수 없는 셀 재선택 후보 주파수를 가장 낮은 우선 순위로 간주할 수 있다.
UE는 USD 내에서 상위 계층들에 의해서 제공된 바와 같은 세션 시작 및 종료 시간들을 사용하여서 MBMS 세션이 계속되고 있다고 고려하는데, 즉 UE는 상기 세션이 MCCH 상에서 표시되는지의 여부를 입증하지 않는다.
UE가 deprioritisationReq를 갖는 RRCConnectionReject 메시지를 수신하면, UE는 체류된 RAT와 무관하게 T325 가 실행되는 동안에, 현재 반송파 주파수, 및 deprioritisationReq를 갖는 이전에 수신된 RRCConnectionReject 메시지로 인해서 저장된 저장된 주파수들 또는 EUTRA의 모든 주파수들을 최저의 우선순위 주파수(즉, 8 개의 네트워크 설정된 값들보다 낮음)로서 간주한다. UE는 PLMN 선택이 NAS에 의한 요청 시에 수행되면, 저장된 탈우선순위화 요청(들)을 삭제할 수 있다.
UE는 다음과 같을 때에 전용 시그널링에 의해서 제공된 우선순위들을 삭제할 수 있다:
- UE가 RRC_CONNECTED로 진입할 때; 또는
- 전용 우선순위들 (T320)의 선택사양적 유효 기간이 만료되는 때; 또는
- PLMN 선택이 NAS에 의한 요청 시에 수행되는 때.
UE는 시스템 정보로 제공되고 UE가 제공된 우선순위를 갖는 E-UTRAN 주파수들 및 인터-RAT 주파수들에 대한 셀 재선택 평가만을 수행할 수 있다. UE는 셀 재선택을 위한 후보로서 임의의 블랙 리스트된 셀들을 고려하지 않을 수 있다. UE는 인터-RAT 셀 (재)선택에서, 설정된다면, 전용 시그널링 및 잔여 유효 시간(즉, E-UTRA에서는 T320, UTRA에서는 T322 및 GERAN에서는 T3230)에 의해서 제공된 우선순위들을 물려받을 수 있다.
FeMBMS가 기술된다. FeMBMS는 더욱 향상(further enhanced)된 MBMS로서, MBMS 전송에 무선 프레임의 서브프레임(0번 내지 9번) 중 4번 및 9번 서브프레임을 추가적으로 이용하도록 규정된다. 즉, FeMBMS에서 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 및 9 번 서브프레임을 MBMS 전송에 사용할 수 있다.이에 따라, MBMS 셀의 종류는 MBMS 전용 셀, MBMS/유니캐스트 혼합 셀 및 FeMBMS/유니캐스트 혼합 셀로 분류될 수 있다.
1) MBMS 전용 셀: MBMS 전송만을 수행하는 셀은 MBMS 전용 셀이라고한다. FeMBMS를 지원하지 않는 UE는 이러한 셀에서 지원되지 않습니다. 페이징은 MBMS 전용 셀에서 지원되지 않는다.
MBMS 전용 셀의 경우,
- MTCH 및 MCCH는 MBSFN 전송을 위해 MCH 상에 매핑된다;
MBMS 전용 셀은 다운 링크에서 유니 캐스트 트래픽을 지원하지 않으며 이들 셀은 PCell 또는 PSCell로서 사용될 수 없다. MBMS 전용 셀로부터 MBMS를 수신하기 위해 필요한 시스템 정보는 non-MBSFN 서브 프레임상에서 방송된다. 시스템 정보 변경 알림 및 ETWS / CMAS 알림은 비 MBSFN 서브 프레임의 L1 신호를 통해 제공됩니다. MBMS 전용 셀의 PBCH는 MBMS / 유니 캐스트 혼합 셀의 PBCH와 다른 스크램블링 시퀀스 초기화를 사용하여 FeMBMS를 지원하지 않는 UE가이 셀을 캠핑하는 것을 방지한다.
2) MBMS/유니캐스트 혼합 셀: MBMS 및 유니 캐스트 전송 모두를 수행하는 셀은 MBMS/유니캐스트 혼합 셀이라고한다.
MBMS/유니캐스트 혼합 셀의 경우,
- MTCH 및 MCCH는 MBSFN 전송을 위해 MCH 상에 매핑된다;
- SC-MTCH 및 SC-MCCH는 SC-PTM 전송을 위해 DL-SCH 상에 매핑된다.
- 셀에서의 유니 캐스트 및 MBMS 모두의 전송은 조정 된 방식으로 수행된다.
3) FeMBMS/유니캐스트 혼합 셀: FeMBMS/유니캐스트 혼합 셀은 다음 중 적어도 하나와 동작하는 MBMS/유니캐스트 혼합 셀이다.
- 서브프레임 4 또는 9 또는 둘 다 MBSFN 서브 프레임으로 구성
- 유니캐스트 제어 영역을 포함하지 않을 수 있는 서브프레임
FeMBMS/유니캐스트 혼합 셀은 PCell 또는 PSCell로 사용할 수 없다. 비 MBSFN 서브프레임에서 유니캐스트 트래픽을 제공하려면 이러한 셀을 SCell로 구성해야 한다. FeMBMS를 지원하지 않는 UE는 이러한 셀에서 지원되지 않으며 SIB1의 셀 금지 메커니즘(cell barring mechanism)을 사용하여 그러한 UE의 캠핑이 방지된다. 이러한 셀에는 수신 호출에 대한 호출이 지원되지 않으며 시스템 정보 변경 알림과 ETWS / CMAS 알림은 L1 신호와 함께 제공된다.
여기서, MBMS 전용 셀 또는 FeMBMS/유니캐스트 혼합 셀로부터 MBMS 서비스를 수신하는 단말이 각각 MBMS 서비스를 제공하는 MBMS 셀로 캠프온하는 경우, 상술한 바와 같이 단말은 페이징 기능을 지원받을 수 없다. 따라서, 단말은 MBMS 서비스를 수신하는 도중에 페이징 메시지를 수신하는 경우 MBMS 서비스를 제공하는 셀에 캠프온하는 것을 방지할 필요가 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 RRC 연결 확립 방법을 설명하기 위한 흐름도(1100)이다.
단말은 기지국으로부터 MBSFN(multicast broadcast single frequency network) 전용 주파수에 관한 정보를 수신할 수 있다(S1110). MBSFN 전용 주파수는 하향링크 전송만이 가능하고, 상향링크 전송은 불가능한 주파수를 의미한다. 즉, MBSFN 전용 주파수는 상향링크 주파수와는 커플링되지 않은 하향링크 전용 주파수일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 MBMS 서비스를 수신할 수 있으며, 이때 MBMS 서비스는 MBSFN 전용 주파수를 통해 단말로 제공될 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
단말은 MBMS 서비스를 제공받는 동안 상위 계층으로부터 페이징 메시지를 수신하는 경우, 단말이 체류할 수 있는 후보 주파수의 우선순위 정보에 기초하여 셀 재선택 절차를 수행할 수 있다. 여기서, 상위 계층은 NAS(non-access stratum) 계층일 수 있다. 단말을 페이징 메시지를 수신하는 경우 상향 링크 전송을 위해 특정 셀에 대해 셀 재선택 절차를 수행할 수 있다.
단말은 후보 주파수의 우선순위 정보에 기초하여 셀 재선택을 수행할 때에 어느 주파수가 우선적으로 고려될지를 결정할 수 있다. 여기서, 후보 주파수는 단말이 데이터를 송수신하기 위해 선택될 수 있는 주파수를 의미한다. 후보 주파수의 우선순위 정보는 네트워크에 의해 시스템 정보를 통해 단말에게 제공될 수 있다. 후보 주파수는 MBSFN 전용 주파수뿐만 아니라, 유니캐스트 전송에 사용되는 주파수를 포함할 수 있다. 또한, 후보 주파수는 단순히 물리적인 각각의 주파수를 의미하는 것이 아니라, 관련 대역(들)을 커버하는 개념으로 사용될 수 있다.
단말은 제공된 후보 주파수의 우선순위 정보를 조정할 수 있다(S1120). 구체적으로, 단말은 MBSFN 전용 주파수에 체류하지 않도록 상기 우선순위 정보를 조정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 MBSFN 전용 주파수가 가장 높은 우선순위를 갖지 않도록 상기 우선순위 정보를 조정할 수 있다. 이 경우, MBSFN 전용 주파수는 더 이상 우선순위가 가장 높은 주파수가 아닐 수 있다. 또한, 단말은 현재 MBMS 서비스를 수신하는데 사용하는 MBSFN 전용 주파수뿐만 아니라, 현재 사용하고 있지 않은 모든 MBSFN 전용 주파수의 우선순위가 낮아지도록 우선순위 정보를 조정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 단말은 현재 사용 중인 MBSFN 전용 주파수뿐만 아니라, 모든 MBSFN 전용 주파수의 우선 순위가 가장 낮아지도록 우선순위 정보를 조정할 수 있다. 이에 따라, 단말은 오직 하향링크 전송만이 가능한 주파수에 체류할 수 있는 가능성을 낮출 수 있다. 나아가, 단말은 MBSFN 전용 주파수가 가장 낮은 우선순위를 갖도록 상기 우선순위 정보를 조정할 수 있다. 또한 단말은, 상기 후보 주파수 중 하향링크(DL) 및 상향링크(UL) 전송에 할당된 대역을 포함하는 주파수의 우선순위가 가장 높아지도록 상기 우선순위 정보를 조정할 수 있다. 즉, 단말은 하향링크뿐만 아니라 상향링크 전송이 가능한 후보 주파수의 우선순위가 가장 높아지도록 우선순위 정보를 조정할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단말은 MBSFN 전용 주파수에 대응되는 셀에 대해서 체류가 금지(barred)된 것으로 설정할 수 있다. 이때, MBSFN 전용 주파수에 대응되는 셀은 MBMS 서비스만 지원되는 셀로서, 유니캐스트(unicast) 전송이 지원되지 않을 수 있고, MBSFN 전용 셀이라고 칭할 수 있다. MBSFN 전용 셀의 모든 서브 프레임들은 MBSFN 서브프레임으로만 구성될 수 있다. 다시 말해, MBSFN 전용 주파수는 하향링크 전송만이 지원되는 캐리어이며, MBSFN 전용 주파수는 MBSFN 전용 셀에 의해 사용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, MBSFN 전용 셀은 release 14에서 규정하는 MBMS 전용 셀일 수 있으나, 실시 예에 따라 FeMBMS/유니캐스트 혼합 셀 역시 MBSFN 전용 셀로 간주될 수 있다.
이후, 단말은 조정된 후보 주파수의 우선순위 정보를 기반으로 셀 재선택 절차를 수행할 수 있다(S1130). 구체적으로, 단말은 후보 주파수 중 우선 순위가 가장 높은 후보 주파수에 대응되는 셀에 대하여 셀 재선택 절차를 수행하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 재선택되는 셀은 유니캐스트 전송을 지원하는 셀일 수 있다. 또한, 재선택되는 셀은 페이징 기능을 지원하는 셀일 수 있다. 이를 위해, 단말은 MBSFN 전용 주파수 이외의 주파수에 대응되는 셀을 재선택할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단말이 MBSFN 전용 주파수에 대응되는 셀의 상태가 금지(barred)된 것으로 설정한 경우, 금지된 셀을 제외한 셀 중 상기 우선순위 정보를 기반으로 셀 재선택을 수행할 수 있다.
단말은 재선택된 셀에 대하여 RRC 연결 확립 절차를 개시할 수 있다(S1140). 이를 위해, 단말은 재선택된 셀로부터 시스템 정보(SI: system information)를 수신할 수 있고, 통상의 기술에 따라 RRC 연결 확립 절차를 수행할 수 있다.
셀 재선택을 수행하는 단계(또는 RRC 연결 확립 절차)의 수행 이후, 단말은 다시 RRC 아이들 상태로 진입할 수 있다. 만약, 단말은 MBMS 서비스를 수신하는데 여전히 관심이 있다면 MBSFN 전용 주파수의 우선순위 정보를 재조정함으로써 MBMS 서비스를 제공받을 수 있다. 구체적으로, 단말은 RRC 아이들 상태에 진입하는 경우, MBSFN 전용 주파수의 우선순위가 가장 높아지도록 우선순위 정보를 재조정할 수 있다. 이에 따라, 단말은 셀 재선택 절차의 수행 이후, RRC 아이들 상태에 진입하는 경우 지속적으로 MBMS 서비스를 제공받을 수 있다. 다만, 우선순위 정보를 재조정하는 단계는 단말이 RRC 아이들 상태로 진입하는 것만으로도 수행될 수도 있으나, 사용자의 설정에 따라 추가적인 조건(예를 들어, 단말이 MBMS 서비스를 수신하도록 설정)을 만족하는 경우에 수행될 수 있음에 유의한다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 단말이 MBSFN 전용 주파수에 대응되는 셀의 상태가 금지(barred)된 것으로 설정한 경우, 단말은 RRC 아이들 상태에 진입한 이후 금지된 셀을 금지되지 않은 것(not barred)으로 설정할 수 있다. 이에 따라, 단말은 다시 RRC 아이들 상태에 진입한 경우 지속적으로 MBMS 서비스를 제공받을 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 샐 재선택 절차 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도(1200)이다.
단말은 MBSFN(multicast broadcast single frequency network) 전용 주파수에 관한 정보를 수신할 수 있다(S1210). MBSFN 전용 주파수는 하향링크 전송만이 가능하고, 상향링크 전송은 불가능한 주파수를 의미할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 MBMS 서비스를 수신할 수 있으며, 이때 MBMS 서비스는 MBSFN 전용 주파수를 통해 단말로 제공될 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
이후, 단말은 후보 주파수 중 MBSFN 전용 주파수가 가장 낮은 우선순위를 갖도록 상기 후보 주파수의 우선순위 정보를 조정할 수 있다(S1220). 이 경우, MBSFN 전용 주파수는 더 이상 우선순위가 가장 높은 주파수가 아닐 수 있다. 또한, 단말은 현재 MBMS 서비스를 수신하는데 사용하는 MBSFN 전용 주파수뿐만 아니라, 현재 사용하고 있지 않은 모든 MBSFN 전용 주파수의 우선순위가 낮아지도록 우선순위 정보를 조정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 단말은 현재 사용 중인 MBSFN 전용 주파수뿐만 아니라, 모든 MBSFN 전용 주파수의 우선 순위가 가장 낮아지도록 우선순위 정보를 조정할 수 있다.
단말은 조정된 후보 주파수의 우선순위 정보를 기반으로 셀 재선택 절차를 수행할 수 있다(S1230). 구체적으로, 단말은 후보 주파수 중 우선 순위가 가장 높은 후보 주파수에 대응되는 셀에 대하여 셀 재선택 절차를 수행하도록 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 재선택되는 셀은 유니캐스트 전송을 지원하는 셀일 수 있다. 이를 위해, 단말은 MBSFN 전용 주파수 이외의 주파수에 대응되는 셀을 재선택할 수 있다.
단말은 재선택된 셀에 대하여 RRC 연결 확립 절차를 개시할 수 있다. 이를 위해, 단말은 재선택된 셀로부터 시스템 정보(SI: system information)를 수신할 수 있고, 통상의 기술에 따라 RRC 연결 확립 절차를 수행할 수 있다.
도 13은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 단말의 MBMS 서비스와 관련된 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도(1300)이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 MBMS 셀로부터 MBMS 서비스를 제공받을 수 있다. 상기 MBMS 셀은 MBSFN 전용 셀일 수 있으며, 단말은 RRC 아이들 상태일 수 있다. MBSFN 전용 셀은 유니캐스트 전송을 지원하지 않으며, 사용되는 모든 서브프레임이 MBSFN 전송에만 할당될 수 있다. 이에 따라, 상기 단말은 MBSFN 전용 셀에 체류하면서 상기 MBSN 전용 셀로부터 MBMS 서비스를 제공 받을 수 있다(S1310).
단말은 네트워크로부터 유니캐스트 전송을 지원하는 후보 셀에 관한 설정 정보를 수신할 수 있다(S1320). 후보 셀은 MBSFN 전용 셀이 아니며, 상술한 바와 같이 유니캐스트 전송을 지원할 수 있다. 또한, 후보 셀은 단말로 페이징 기능을 지원하는 셀일 수 있다.
설정 정보는 하나 이상의 후보 셀의 리스트를 포함할 수 있으며, 시스템 정보를 통해 단말로 제공될 수 있다. 설정 정보에는 다음과 같은 사항들이 포함될 수 있다.
- 후보 셀의 셀 ID
- 후보 셀의 하향링크(DL) 주파수
- 후보 셀의 상향링크(UL) 주파수
- 후보 셀의 시스템 정보(SI)
일 실시예에 따른 설정 정보에는 후보 셀에 액세스 하기 위해 요구되는 필수적인 시스템 정보(예를 들어, MIB, SIB1 및/또는 SIB2)만이 포함될 수 있다. 만약, 단말이 MBSFN 전용 셀에 체류하고 있으며, 설정 정보에 RRC 연결을 확립하기 위한 후보 셀의 시스템 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 후보 셀로부터 직접 필요한 시스템 정보를 획득할 수 있다.
단말은 설정 정보가 가리키는 후보 셀에 대해 셀 재선택 절차를 수행할 수 있다. 이때 셀 재선택 절차는 통상의 셀 재선택 절차에 따라 수행될 수 있다. 이후, 단말은 재선택된 후보 셀에 대해 RRC 연결을 수행할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 단말은 수신된 설정 정보를 이용하여 상기 후보 셀에 대해서 RRC 연결을 확립할 수 있다(S1330). 즉, 단말은 MBSFN 전용 셀에 체류 중인 경우, 설정 정보에 포함된 후보 셀들의 시스템 정보를 이용하여 후보 셀 중 어느 하나에 대해 RRC 연결을 확립할 수 있다. 이 경우, 단말은 별도의 셀 재선택 절차의 수행 없이 곧바로 후보 셀에 대해 RRC 연결을 확립할 수 있다.
다만, 단말이 수신된 설정 정보를 이용하여 RRC 연결을 확립하지 못한 경우, 즉 수신된 설정 정보가 RRC 연결을 확립하기 위한 필수적인 정보(예를 들어, MIB, SIB1 및/또는 SIB2)를 포함하지 않는 경우에는, 단말이 셀 재선택 절차의 수행 이후에 후보 셀로부터 상기 필수적인 정보를 직접 획득할 수 있고, 직접 획득된 시스템 정보를 이용하여 RRC 연결을 확립할 수 있다.
한편 FeMBMS에 따르면, MBMS 주파수는 무선 프레임의 서브프레임(0번 내지 9번) 중 4 및/또는 9번 서브프레임을 추가적으로 포함하도록 규정되었고, 이에 따라, 기존의 MBMS만을 지원하도록 설정된 단말은 FeMBMS를 지원하지 못할 수 있다. 즉, FeMBMS를 지원하지 않는 단말은 MBMS 관심 주파수를 선택함에 있어서, FeMBMS에서만 사용되는 주파수를 배제하지 않는다면 정상적인 MBMS 서비스를 수신할 수 없게 되고, 이 경우 단말은 MBMS 서비스의 연속성을 유지할 수 없게 된다. 이하, 종래의 MBMS만을 지원하는 단말이 MBMS 서비스의 연속성을 유지하기 위한 방법을 설명한다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 MBMS 서비스 연속성 제공 방법을 설명하기 위한 흐름도(1400)이다.
단말은 네트워크로부터 수신하고자 하는 MBMS 서비스와 관련된 MBMS 주파수의 유형(type)을 지시하는 MBMS 주파수 유형 지시자(indicator)를 수신할 수 있다(S1410). MBMS 주파수는 MBMS 서비스가 제공되는데 사용될 수 있는 주파수를 의미한다. 또한, 일 실시예에 따른 MBMS 주파수의 유형은 하향 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 조합을 나타낼 수 있다. 여기서 무선 프레임은, 무선 FDD(Frequency Division Duplexing) 프레임일 수 있고, 상기 무선 프레임은 10개(0번 내지 9번)의 서브프레임을 포함할 수 있다. 즉, 단말은 관심 있는 MBMS 서비스를 수신하기 위한 주파수의 유형을 획득할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 MBMS 주파수의 유형은 제1 유형, 제2 유형 및 제3 유형으로 구분될 수 있다. 제1 유형은 10개의 서브프레임 내 1, 2, 3, 6, 7 및 8번 서브프레임 중 하나 이상의 서브프레임의 조합으로 구성될 수 있다. 즉, 제1 유형은 종래의 MBMS 주파수에 대응된다.
제2 유형은, 10개의 서브프레임 중 1, 2, 3, 6, 7 및 8번 서브프레임 이외의 서브프레임을 포함하도록 구성될 수 있다. 제2 유형에서는, 제1 유형에서 사용하지 못하는 서브프레임을 추가로 사용할 수 있다. 제2 유형은 4, 및 9번 서브프레임 중 적어도 하나를 MBMS 주파수로 이용할 수 있다. 제2 유형에 해당하는 주파수들은 MBMS 서비스뿐만 아니라, 유니캐스트 전송에도 사용될 수 있다. 따라서, 제2 유형은 서브프레임 별로 MBSFN 전송에 사용되는지, 또는 유니캐스트 전송에 사용되는지가 각각 표시될 수 있다. 구체적으로, 제2 유형은 서브프레임 각각이 MBSFN 전송에 사용되는지, 또는 유니캐스트 전송에 사용되는지 여부를 가리키는 플래그를 구비할 수 있다.
제3 유형은 10개의 서브프레임 중 1, 2, 3, 6, 7 및 8번 서브프레임 이외의 서브프레임을 포함하도록 구성되며, 상기 제3 유형을 구성하는 서브프레임은 모두 MBSFN 전송에 할당될 수 있다. 구체적으로, 제3 유형에 포함되는 주파수들은 모두 MBMS 서비스를 지원하도록 구성되며, 유니캐스트 전송은 지원되지 않는다. 일 실시예에 따르면, 제3 유형은 10개의 서브프레임 중 1, 2, 3, 6, 7 및 8번 서브프레임뿐만 아니라, 4 및 9번 서브프레임도 사용되며, 이러한 서브프레임들은 모두 MBSFN 전송에만 사용되도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 따르면, MBMS 서비스 주파수 유형 지시자는 MBMS 서비스 연속 정보(SIB15)를 통해 네트워크로부터 단말로 제공될 수 있다. SIB15 내에서, MBMS SAI(service area identity)가 복수의 MBMS 서비스의 주파수 정보가 맵핑될 수 있다. MBMS 서비스의 주파수 정보는 MBMS 주파수 유형 지시자 및 캐리어 주파수를 포함할 수 있다.
단말은 수신된 MBMS 주파수 유형 지시자가 지시하는 MBMS 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신할 수 있다. 구체적으로, 단말은 수신된 MBMS 주파수 유형 지시자를 통해 관심 있는 MBMS 서비스의 MBMS 주파수의 유형을 파악하고, 상기 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 수신된 MBMS 주파수 유형 지시자가 지시하는 MBMS 주파수가 상기 단말에 의해 지원되는 주파수인 경우, 단말이 상기 MBMS 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신할 수 있다. 구체적으로, 단말은 MBMS 주파수 유형 지시자를 수신한 이후, 수신된 상기 MBMS 주파수 유형 지시자가 지시하는 MBMS 주파수의 유형을 상기 단말이 지원하는지 여부(supportedMBMSfrequencyType인지 여부)를 판단할 수 있다(S1420). 즉, 단말은 자신의 능력(capability)를 기반으로 해당 MBMS 주파수의 유형을 지원하는지 여부를 판단할 수 있다.
예를 들어, 수신된 MBMS 주파수 유형 지시자가 제1 유형을 지시하는 경우, 단말은 제1 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 지원하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 제1 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 지원할 수 있다. 단말이 제1 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 지원하는 경우, 단말은 제1 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 MBMS 관심 주파수의 일부로서 간주하고, MBMS 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신할 수 있다.
또한, 수신된 MBMS 주파수 유형 지시자가 제2 유형을 지시하는 경우, 단말은 제2 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 지원하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 제2 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 지원하지 않을 수 있다. 단말이 제2 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 지원하지 않는 경우, 단말은 제2 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 MBMS 관심 주파수로 간주하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 제2 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신하지 못하는 것으로 판단하고, MBMS 관심 주파수에서 제2 유형에 대응되는 주파수를 배제시킬 수 있다.
또한, 수신된 MBMS 주파수 유형 지시자가 제3 유형을 지시하는 경우, 단말은 제3 유형에 대응되는 주파수를 지원하는지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 제3 유형에 대응되는 MBMS 주파수를 지원하지 않을 수 있다.
한편, 단말은 네트워크로부터 명시적으로 MBMS 주파수 유형 지시자를 수신함으로써 관심 있는 MBMS 서비스의 MBMS 주파수의 유형을 획득할 수 있으나, 이에 한정되지 않고, 관심 있는 MBMS 서비스의 MBSFN 서브프레임에 관한 설정(configuration)을 수신함으로써 암시적으로 상기 MBMS 주파수의 유형을 획득할 수 있다. MBSFN 서브프레임이란, PMCH(physical multicast channel)을 전송하기 위한 서브프레임으로, 최초 2개의 OFDM 심벌로 구성된 PDCCH 영역 이외의 나머지 영역에서는 CRS(common reference signal, cell-specific reference signal)가 전송되지 않을 수 있는 서브프레임을 의미한다. 여기서, CRS는 셀 내의 모든 단말이 인식할 수 있는 참조 신호를 의미한다. CRS 는 3GPP TS 36.211. V9.1.0의 6.10절을 참조할 수 있다. 단말은 SIB2를 통해 MBSFN 서브프레임에 관한 설정을 획득할 수 있다. 예를 들어 단말은, 0, 4, 5 및 9번 서브프레임이 설정되어 있지 않은 경우 제1 유형, 0, 4, 5 및 9번 서브프레임 설정되어 있는 경우 제2 유형, 10개의 서브프레임이 모두 설정되어 있거나, SIB2가 제공되지 않는 경우 제3 유형인 것으로 판단할 수 있다.
단말은 수신된 MBMS 주파수 유형 지시자에 대응되는 MBMS 주파수가 단말에 의해 지원되는 것으로 판단한 경우, 해당 주파수를 MBMS 관심 주파수로 간주할 수 있다(S1430).
MBMS 관심 주파수로 간주된 MBMS 주파수가 존재하는 경우, 단말은 해당 MBMS 주파수를 통해 MBMS 서비스를 수신할 수 있다(S1440). 관심 주파수로 간주된 MBMS 주파수가 존재하지 않는 경우, 단말은 관심 있는 MBMS 서비스의 다른 MBMS 주파수 유형 지시자를 수신하고, 앞서 설명한 절차를 반복할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서는 MBMS 서비스를 제공받기 위해 MBMS 주파수의 유형을 획득하는 것으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않고 MBMS 주파수 재선택을 위한 우선순위를 설정함에 있어서도 MBMS 주파수의 유형을 전달하고 이용하는 구성이 적용될 수 있음에 유의한다.
이하, FeMBMS 캐리어를 지원하지 않는 단말이 MBMS 서비스를 수신하기 위한 방법이 설명된다.
단말은 MBMS 서비스를 수신하기에 앞서 먼저, SIB15를 수신할 수 있다. SIB15는 MBMS 주파수에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, MBMS 주파수는 MBSFN 캐리어 또는 MBSFN가 아닌 캐리어일 수 있다.
단말은 수신된 SIB15를 통해, 수신하고자 하는 MBMS 서비스와 관련된 MBMS 주파수가 어떤 MBMS 주파수인지를 판단할 수 있다. 구체적으로, 단말은 관심 있는 MBMS 서비스를 제공하는 MBMS 주파수가 단말 자신이 지원하는 주파수인지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 관심 있는 MBMS 주파수가 자신이 지원하는 주파수인지 여부를 판단할 수 있다.
만약, MBMS 주파수가 FeMBMS 캐리어인 경우, 단말은 해당 MBMS 주파수의 우선순위가 가장 높은 것으로 간주하지 않을 수 있다. 단말은 해당 MBMS 주파수의 우선순위를 가장 낮은 것으로 간주할 수 있다. 만약, MBMS 주파수가 FeMBMS가 아닌 캐리어인 경우, 단말은 해당 MBMS 주파수를 가장 높은 우선순위를 갖는 것으로 간주할 수 있다. 이에 따라, FeMBMS 캐리어를 지원하지 않는 단말이 FeMBMS 셀에 체류(camp-on)하는 것을 방지할 수 있다. 또한, FeMBMS 캐리어는 페이징 기능을 지원할 수 없기 때문에 FeMBMS 셀에 체류하지 않는 단말은 페이징 기능도 활용할 수 있다
한편, release 14에서 MBMS 셀은 MBMS 전용 셀, MBMS/유니캐스트 혼합 셀 및 FeMBMS/유니캐스트 혼합 셀로 분류될 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 도 13에서 설명되는 제1 유형에 대응되는 MBMS 셀은 종래의 MBMS/유니캐스트 혼합 셀일 수 있다. 또한, 제2 유형에 대응되는 MBMS 셀은 release 14의 FeMBMS/유니캐스트 혼합 셀일 수 있다. 또한, 제3 유형에 대응되는 MBMS 셀은 FeMBMS를 지원하는 MBMS 전용 셀일 수 있다.
이하, MBMS 서비스의 연속성을 제공하기 위해 셀 재선택 절차에 있어서의 우선순위를 조정하는 방법에 대해 설명한다.
단말이 FeMBMS 셀에 체류하지 않도록 할 수 있다. 이 경우, 단말이 FeMBMS을 지원하는 단말인 경우에도 마찬가지이다. FeMBMS 캐리어는 페이징 기능을 지원하지 못하기 때문에, FeMBMS을 지원하는 단말인 경우에도 FeMBMS 셀에 체류하는 경우 페이징 기능을 제공받지 못할 수 있다.
구체적으로, 단말은 셀로부터 SIB1을 수신하고 해당 셀이 FeMBMS 셀인지 여부를 판별할 수 있다. 단말은 수신된 SIB1로부터 해당 셀이 사용하는 주파수가 FeMBMS 캐리어인지 여부를 판단할 수 있다. 만약, 해당 셀이 FeMBMS 셀인 경우, 해당 셀 또는 FeMBMS 캐리어를 금지(barred)시킬 수 있다.
또한, 네트워크가 단말로 SIB15를 통해 MBMS 주파수가 FeMBMS 캐리어인지 여부를 알려줄 수 있다. 구체적으로, SIB15는 MBMS 주파수가 FeMBMS 캐리어에 해당하는지 여부를 가리키는 지시자를 포함할 수 있다. 만약, 단말이 FeMBMS 캐리어로부터 SIB15를 수신한 경우, 상기 SIB15에 대응되는 SIB1을 읽을 필요가 없게 된다. 한편, 단말이 FeMBMS가 아닌 캐리어로부터 SIB15를 수신하고, 주변 주파수 중 어느 주파수가 FeMBMS 캐리어인지 여부를 알 수 있다. 그러면, 단말은 상기 FeMBMS 주파수에 체류하지 않을 수 있다. FeMBMS 캐리어에 해당한다는 지시자가 SIB15에 포함되는 경우, FeMBMS 셀은 금지된 상태임이 단말로 브로드캐스팅될 수 있다.
또한, 관심 있는 MBMS 서비스가 FeMBMS 주파수에 의해 제공되더라도 단말은 FeMBMS 주파수에 가장 높은 우선순위를 부여하지 않을 수 있다. 단말은 MBMS 서비스의 연속성을 보장하기 위해 관심 있는 MBMS 서비스를 제공하는 MBMS 주파수에 가장 높은 우선순위를 부여할 수 있다. 그러나, 만약 FeMBMS 셀이 체류하는 것을 지원하지 않는다면, 관심 있는 MBMS 서비스가 FeMBMS 주파수에 의해 제공되더라도 단말은 FeMBMS 주파수에 가장 높은 우선순위를 부여하지 않을 수 있다.
네 번째는, 단말은 FeMBMS 셀을 PCell로 설정하지 않을 수 있다. 이는, 단말이 FeMBMS를 지원하는 경우에도 마찬가지일 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
기지국(1500)은 프로세서(processor, 1501), 메모리(memory, 1502) 및 송수신기(transceiver, 1503)를 포함한다. 메모리(1502)는 프로세서(1501)와 연결되어, 프로세서(1501)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(1503)는 프로세서(1501)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1501)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 기지국의 동작은 프로세서(1501)에 의해 구현될 수 있다.
단말(1510)은 프로세서(1511), 메모리(1512) 및 송수신기(1513)를 포함한다. 메모리(1512)는 프로세서(1511)와 연결되어, 프로세서(1511)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(1513)는 프로세서(1511)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1511)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 단말의 동작은 프로세서(1511)에 의해 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 송수신기는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 일례들에 기초하여 본 명세서에 따른 다양한 기법들이 도면과 도면 부호를 통해 설명되었다. 설명의 편의를 위해, 각 기법들은 특정한 순서에 따라 다수의 단계나 블록들을 설명하였으나, 이러한 단계나 블록의 구체적 순서는 청구항에 기재된 발명을 제한하는 것이 아니며, 각 단계나 블록은 다른 순서로 구현되거나, 또 다른 단계나 블록들과 동시에 수행되는 것이 가능하다. 또한, 통상의 기술자라면 간 단계나 블록이 한정적으로 기술된 것이나 아니며, 발명의 보호 범위에 영향을 주지 않는 범위 내에서 적어도 하나의 다른 단계들이 추가되거나 삭제되는 것이 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다.
상술한 실시 예는 다양한 일례를 포함한다. 통상의 기술자라면 발명의 모든 가능한 일례의 조합이 설명될 수 없다는 점을 알 것이고, 또한 본 명세서의 기술로부터 다양한 조합이 파생될 수 있다는 점을 알 것이다. 따라서 발명의 보호범위는, 이하 청구항에 기재된 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서, 상세한 설명에 기재된 다양한 일례를 조합하여 판단해야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서, 단말이 셀 재선택 절차를 수행하는 방법에 있어서,
    MBSFN(multicast broadcast single frequency network) 전용 주파수에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 단말이 체류(camp-on)할 수 있는 후보 주파수 중 상기 MBSFN 전용 주파수가 가장 낮은 우선순위를 갖도록 상기 후보 주파수의 우선순위 정보를 조정하는 단계; 및
    조정된 상기 우선순위 정보를 기반으로 셀 재선택을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 우선순위 정보를 조정하는 단계의 수행 이전에,
    상위 계층으로부터 페이징 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 우선순위 정보를 조정하는 단계는, 상기 후보 주파수 중 하향링크(DL) 및 상향링크(UL) 전송에 할당된 대역을 포함하는 주파수의 우선순위가 가장 높아지도록 상기 우선순위 정보를 조정하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 셀 재선택을 수행하는 단계의 수행 이후,
    재선택된 셀에 대하여 RRC 연결을 확립하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 셀 재선택을 수행하는 단계의 수행 이후,
    상기 단말이 RRC 아이들 상태로 진입한 경우, 상기 MBSFN 전용 주파수의 우선순위가 가장 높아지도록 상기 우선순위 정보를 재조정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서, 단말의 MBMS 서비스와 관련된 동작 방법에 있어서,
    MBMS(multimedia broadcast multicast service) 서비스를 제공하는 셀에 체류(camp-on)하여 상기 셀로부터 MBMS(multimedia broadcast multicast service) 서비스를 제공 받는 단계;
    네트워크로부터 유니캐스트 전송을 지원하는 후보 셀에 관한 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 설정 정보를 이용하여 상기 후보 셀에 대해 RRC 연결을 확립하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 MBMS 서비스를 제공하는 셀은, 사용되는 모든 서브프레임이 MBSFN 전송에 할당되는 MBSFN 전용 셀인, 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 후보 셀의 설정 정보를 수신하는 단계의 수행 이후,
    상기 설정 정보에 포함된 상기 후보 셀 중 어느 하나에 대하여 셀 재선택 절차를 수행하는 단계를 더 포함하고,
    상기 RRC 연결을 확립하는 단계는, 재선택된 셀에 대해 RRC 연결을 확립하는, 방법.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 단말이 상기 설정 정보를 이용하여 RRC 연결을 확립하지 못한 경우,
    상기 후보 셀로부터 상기 후보 셀에 대해 RRC 연결을 확립하기 위한 정보를 직접 획득하고 직접 획득된 상기 정보를 이용하여 상기 후보 셀에 대해 RRC 연결을 확립하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 설정 정보는, 시스템 정보(system information)를 통해 전송되는, 방법.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 설정 정보는, 상기 후보 셀의 셀 ID, 상기 후보 셀의 DL 주파수, 상기 후보 셀의 UL 주파수, 상기 후보 셀의 SI 중 하나 이상을 포함하는, 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서, 셀 재선택 절차를 수행하는 단말에 있어서,
    메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    MBSFN(multicast broadcast single frequency network) 전용 주파수에 관한 정보를 수신하고,
    상기 단말이 체류(camp-on)할 수 있는 후보 주파수 중 상기 MBSFN 전용 주파수가 가장 낮은 우선순위를 갖도록 상기 후보 주파수의 우선순위 정보를 조정하고,
    조정된 상기 우선순위 정보를 기반으로 셀 재선택을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 우선순위 정보를 조정하기 이전에, 상위 계층으로부터 페이징 메시지를 수신하도록 구성되는, 단말.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 후보 주파수 중 하향링크(DL) 및 상향링크(UL) 전송에 할당된 대역을 포함하는 주파수의 우선순위가 가장 높아지도록 상기 우선순위 정보를 조정하는, 단말.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 셀 재선택을 수행한 이후, 재선택된 셀에 대하여 RRC 연결을 확립하도록 구성되는, 단말.
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