JP4987728B2 - 無線通信システムにおけるデータブロック通信方法 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信システムに関するもので、特に、前記データブロックの組み合わせ情報を構成し、前記組み合わせ情報を用いて前記データブロックを送受信する方法に関するものである。
図1は、UMTS(Universal Mobile Telecommunications system)の網構造に対するブロックダイアグラムである。図1に示すように、UMTSシステムは、使用者機器(以下、UEという。)、UMTS無線接続網(以下、UTRANという。)、核心網(CN)からなる。UEは、移動端末または加入者ユニットとして知られている。
UTRANは、少なくとも一つの無線網副システム(Radio Network Sub−System;以下、RNSという。)を含む。また、前記RNSは、一つの無線網制御器(Radio network controller;以下、RNCという。)、及び前記RNCによって管理される少なくとも一つの基地局(以下、node−Bという。)を含む。また、一つのNode−Bには、少なくとも一つ以上のセルが存在する。
図2は、一つのUEとUTRANとの間の無線インターフェースプロトコルの階層構造を示すダイアグラムである。図2に示すように、無線インターフェースプロトコルは、垂直的には物理階層、データリンク階層及びネットワーク階層を含み、水平的にはデータ伝送のための使用者平面(U−plane)及び制御信号伝達のための制御平面(C−plane)を含む。
図2において、前記プロトコル階層は、通信システムで広く知られた開放型システム間相互接続(Open System Interconnection:OSI)基準モデルの下位3個の階層によると、第1階層L1、第2階層L2及び第3階層L3からなる。
以下、図2に示した各階層を説明する。第1階層としての物理階層(以下、PHY階層という。)は、物理チャネルを用いて上位階層に情報伝送サービスを提供する。前記PHY階層は、前記PHY階層の上位階層である媒体接続制御階層(以下、MAC階層という)に連結される。前記データは、伝送チャネルを通して前記MAC階層とPHY階層との間で伝送される。さらに、前記データは、前記物理チャネルを通して伝送側のPHY階層から受信側の他のPHY階層に伝送される。
前記第2階層の前記MAC階層は、論理チャネルを通して前記MAC階層の上位階層である無線リンク制御(以下、RLCという。)階層に情報を伝達する。前記第2階層の前記RLC階層は、信頼性のあるデータ伝送を支援し、上位階層から受信したRLCサービスデータユニットの分割及び結合機能を行う。以下、前記サービスデータユニットをSDUと略称する。
第3階層の最下位部分に位置した無線資源制御(Radio Resource Control:以下、RRCという。)階層は、前記制御平面のみで定義され、無線ベアラー(Radio Bearer;以下、RBという。)の設定、再設定及び解除と関連し、論理チャネル、伝送チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。この場合、前記RBは、前記UEと前記UTRANとの間で前記データを伝達するために、第2階層によって提供されるサービスを意味する。一般的に、RBの設定は、特定サービスの提供、それらの特定パラメータ及び動作方法を設定するために必要なプロトコル階層及び各チャネルの性格を定義することを意味する。
マルチメディア放送及びマルチキャストサービス(Multimedia Broadcast/Multicast Service;以下、MBMSという。)は、ダウンリンクMBMSベアラーサービスを用いる多数の端末にストリーミングまたはバックラウンドサービスを提供する。一つのMBMSは、少なくとも一つのセッションを含み、MBMSデータは、セッションが進行中の間のみにMBMSベアラーサービスを通して前記多数の端末に伝送される。
UTRANは、無線ベアラーを用いてUEにMBMSベアラーサービスを提供する。前記UTRANによって用いられるRBのタイプとしては、ポイント・ツー・ポイント(point―to―point)無線ベアラー及びポイント・ツー・マルチポイント(point―to―multipoint)無線ベアラーがある。この場合、前記ポイント・ツー・ポイント無線ベアラーは、両方向無線ベアラーであり、論理チャネルDTCH(Dedicated Traffic Channel)、伝送チャネルDCH(Dedicate Channel)、及び物理チャネルDPCH(Dedicated Physical Channel)または物理チャネルSCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)を含む。前記ポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラーは、単方向ダウンリンク無線ベアラーである。
図3は、MBMSのためのチャネルマッピングの一実施例を示した説明図である。図3に示すように、ポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラーは、論理チャネルMTCH(MBMS Traffic Channel)、伝送チャネルFACH(Forward Access Channel)、及び物理チャネルSCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)から構成される。論理チャネルMTCHは、一つのセルに提供される一つのMBMSサービスごとに設定され、特定MBMSサービスの使用者平面データを複数のUEに伝送するために用いられるチャネルである。
図3に示すように、論理チャネルMCCH(MBMS Control Channel)は、ポイント・ツー・マルチポイントダウンリンクチャネルとして、MBMSと関連した制御情報を伝送するために用いられる。論理チャネルMCCHは、伝送チャネルFACH(Forward Access Channel)にマッピングされ、伝送チャネルFACHは、物理チャネルSCCPCHにマッピングされる。一つのセルには、一つのMCCHのみが存在する。
前記UTRANは、前記MCCHチャネルを通して多数のUEにMCCH情報を伝達するMBMSを提供する。MCCH情報は、前記MBMSと関連した通知メッセージ、すなわち、前記MBMS情報と関連したRRCメッセージを含む。例えば、前記MCCH情報は、MBMSサービス情報を通知するメッセージ、ポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラー情報を通知するメッセージ、特定MBMSサービスのためにRRC連結が要請されることを知らせるアクセス情報などを含む。
本発明は、上記のような従来技術の制限及び不利な点による一つ以上の問題点を実質的に解決するためになされたもので、データブロックの送受信に関するものである。
本発明の目的は、データブロック大きさの組み合わせ情報を内部的に構成し、前記内部的に構成される組み合わせ情報を用いて効果的に前記データブロックを送受信する方法を提供することにある。
本発明の追加的な長所、目的及び特徴は、以下の詳細な説明を通して展開されており、以下の詳細な説明に基づいて前記技術分野の通常の技術を有する者にとって明らかになるか、または、発明の実施から理解することができる。本発明の目的及び長所は、添付の図面のみならず、詳細な説明及び特許請求の範囲を通して詳細に指摘された構成によって得られるとともに、具体化されるはずである。
前記利点及び他の利点を得るために、そして、本発明の目的によって具体化されて概略的に説明されたように、無線通信システムで下位階層チャネルにマッピングされる多数の上位階層チャネルを通して各データブロックを受信する方法において、本発明は、ネットワークからデータブロック大きさ組み合わせ集合パラメータを含むメッセージを受信する段階と;前記メッセージにデータブロック大きさ組み合わせ集合パラメータが含まれていない場合、データブロック大きさ組み合わせ集合のデフォルトを定義する段階と;前記各データブロック大きさ組み合わせのうち一つを用いて前記下位階層チャネルを受信する段階と;を含む。前記各データブロック大きさ組み合わせの一つ一つは、データブロックを伴う前記多数の上位階層チャネルのうち一つと結合される。前記方法は、前記メッセージに前記データブロック大きさ組み合わせ集合パラメータが含まれている場合、各データブロック大きさ組み合わせの第2集合を定義する段階をさらに含む。また、前記多数の上位階層チャネルは、データトラフィック伝送のために最初に用いられる。また、 前記多数の上位階層チャネルは、各伝送チャネルを含み、前記下位階層チャネルは、物理チャネルを含む。前記各データブロックは、ポイント・ツー・マルチポイントサービスデータを含む多数の上位階層チャネルを通して提供される。
本発明の一側面によると、前記方法は、前記多数の上位階層チャネルのそれぞれに対するデータブロック大きさ情報をそれぞれ受信する段階をさらに含み、前記データブロック大きさ組み合わせ集合を定義する前記ネットワークから、前記多数の上位階層チャネルの個数を受信する段階をさらに含む。前記データブロック大きさ組み合わせ集合は、前記データブロック大きさ情報を用いて定義されることが好ましい。前記データブロック大きさ組み合わせ集合は、前記多数の上位階層チャネルの前記個数を用いてさらに定義される。
本発明の他の側面によると、前記データブロックは伝送ブロックを含み、前記データブロック大きさ組み合わせは伝送フォーマット組み合わせを含み、前記データブロック大きさ組み合わせ集合は伝送フォーマット組み合わせ集合を含む。
本発明の他の側面によると、前記データブロック大きさ組み合わせの一つを用いて前記下位階層チャネルを受信する段階は、前記ネットワークからデータブロック大きさ組み合わせ指示子を受信する段階をさらに含む。前記下位階層チャネルは、前記データブロック大きさ組み合わせ指示子によって前記各データブロック大きさ組み合わせの一つを用いて復号化されることが好ましい。
本発明の他の実施例によると、無線通信システムでポイント・ツー・マルチポイントサービス制御情報を伝送する方法は、使用者機器でポイント・ツー・マルチポイントサービスのために用いる各データブロック大きさ組み合わせ集合のデフォルトを定義する段階と;前記各データブロック大きさ組み合わせ集合のデフォルトを前記使用者機器に提供する段階と;前記使用者機器がポイント・ツー・マルチポイントサービス制御情報を受信できるように、ネットワークからデータブロック大きさ組み合わせ指示子を前記使用者機器に伝送する段階と;を含み、前記各データブロック大きさ組み合わせ集合のデフォルトの一つ一つは、各伝送チャネルの伝送フォーマットとそれぞれ関連したことを特徴とし、前記ポイント・ツー・マルチポイントサービス制御情報の前記伝送フォーマットは、受信された前記データブロック組み合わせ指示子と、前記各データブロック大きさ組み合わせ集合のデフォルトとを結合することで決定されることを特徴とする。
本発明の更に他の実施例によると、無線通信システムで一つの下位階層チャネルにマッピングされる多数の上位階層チャネルを通してデータブロックを受信するための移動端末は、無線信号を受信するためのアンテナと;前記アンテナに連結され、前記アンテナから前記無線信号を処理するために構成された無線周波数ユニットと;前記無線周波数ユニットに機能的に連結され、ネットワークからデータブロック大きさ組み合わせ集合パラメータを含むメッセージを受信するために構成され、前記メッセージにデータブロック大きさ組み合わせ集合パラメータが含まれていない場合、データブロック大きさ組み合わせ集合のデフォルトを定義し、前記データブロック大きさ組み合わせのうち一つを用いて前記下位階層チャネルを受信するために構成されたプロセッサユニットと;を含む。
上述した点と、本発明の他の目的、特徴、様相及び長所は、添付の図面及び以下の本発明の詳細な説明によって一層明確になるだろう。上述した一般的な説明及び以下の本発明の詳細な説明は、例示的で説明的なものであり、請求された発明に対する追加的な説明を提供する。
本発明は、移動通信システムに適用することができる。
添付の図面に示した参照は、本発明の好適な実施例によって具体化される。図中、同一の参照番号は、同一部分または類似した部分を示している。
図4は、MCCH情報の伝送方法を説明するためのダイアグラムである。図4に示すように、前記MCCH情報は、変更周期(Modification period)及び反復周期(Repetition period)によって周期的に伝送される。前記MCCH情報は、重要情報及び非重要情報を含む。前記非重要情報は、変更周期または反復周期ごとに変更される。前記重要情報の変更は、変更周期ごとのみに可能である。前記重要情報は、反復周期ごとに伝送される。前記変更された重要情報は、前記変更周期の開始地点で伝送されることが好ましい。
少なくとも二つの隣接セルがMTCHを通して前記同一のMBMS情報を伝送する場合、UEは、前記各セルから伝送された前記MTCHを受信し、ダイバーシティ利得を得るために前記受信されたMTCHのソフト結合を行う。この場合、同一の時間区間における前記各セルからの前記各伝送ブロックは、互いに同一でなければならない。また、前記UEが前記ソフト結合を容易に行えるように、UTRANは、一つの伝送時間区間(Transmission Time Interval;以下、TTIという。)の間、一つの伝送チャネルを通して伝送ブロックを伝送する。
本発明の一実施例において、一つの伝送ブロックは、一つのTTIの間に一つの伝送チャネルを通して伝送される。伝送されるべき伝送ブロックが存在する場合、送信側のMAC階層は、一つのTTI単位の間、PHY階層に少なくとも一つ以上の伝送ブロックを伝送する。そして、伝送側のPHY階層は、前記MAC階層から受信した少なくとも一つ以上の伝送ブロックを符号化し、前記符号化された伝送ブロックを受信側のPHY階層に伝送する。
前記受信側のPHY階層が前記符号化されたデータを正確に復号化することを助けるために、前記送信側は、伝送フォーマット(Transport Format;以下、TFという。)情報を前記符号化されたデータと一緒に前記受信側に伝送する。前記伝送側から前記TF情報を受信した後、前記受信側のPHY階層は、前記各伝送ブロックを再構成するために、前記TFを用いて前記受信されたデータを復号化する。前記再構成された各伝送ブロックは、TTI区間の間に受信側のMAC階層に伝送される。
前記TF情報は、一つの伝送チャネルに関する多様な属性を含んでいる。前記TF情報の属性は、半静的属性及び動的属性に分類される。前記半静的属性は、前記TF情報がRRCメッセージによって遅く変更されることを意味し、前記動的属性は、前記TF情報がTTIまたは無線フレーム単位に基づいて速く変更されることを意味する。この場合、前記動的属性は、伝送フォーマット組み合わせ指示子(Transport Format Combination Indicator;以下、TFCIという。)を通して伝送される。前記送信側は、前記TFCIを物理チャネルの制御フィールドを通して受信側に伝送する。
前記TF情報の代表的な動的属性としては、伝送ブロックの大きさ及び伝送ブロック集合の大きさがある。ここで、伝送ブロック集合は、一つのTTIに伝送される伝送ブロックの全体集合と定義される。一つの伝送ブロックは、一つのMAC SDU(Service Data Unit)及び一つのMACヘッダーから構成される一つのMAC PDU(Protocol Data Unit)と定義される。一つのTTIの間に一つ以上の伝送ブロックが伝達されるが、このとき、同一のTTIの間に伝送される各伝送ブロックの大きさは、全て同一である。したがって、伝送ブロック集合の大きさは、伝送ブロックの大きさの倍数である。
RRCは、一つの伝送チャネルを通して伝送可能な伝送ブロックの大きさ値の集合を設定する。このような一つの伝送チャネルの各伝送ブロックの集合は、TFS(Transport Format Set)という。また、RRCは、二つ以上の伝送チャネルが一つの物理チャネルにマッピングされて伝送される場合、その物理チャネルを通して同一の伝送区間に同時に伝送される前記各伝送チャネルの伝送ブロックの組み合わせ集合を設定する。このような一つの物理チャネルにマッピングされる二つ以上の伝送チャネルの各伝送ブロックの組み合わせ(Transport Format Combination;以下、TFCという。)の集合は、TFCS(Transport Format Combination Set)という。RNCは、前記物理チャネルに対するTFCS情報を送信側と受信側に伝送する。このとき、RNCは、TFCS情報を直接伝送せずに、TFCS情報を変換伝送フォーマット組み合わせ(Calculated Transport Format Combination;以下、CTFCという。)情報に変換して送信側と受信側に伝送する。
表1は、三個の伝送チャネルが一つの物理チャネルにマッピングされる場合、各伝送チャネルごとに構成されるTFSの例を示す。
Figure 0004987728
表1に示すように、第1伝送チャネルで可能な伝送ブロックの大きさは、0ビット、39ビット、81ビットで、第2伝送チャネルで可能な伝送ブロックの大きさは、0ビット、52ビット、103ビットで、第3伝送チャネルで可能な伝送ブロックの大きさは、60ビットである。このとき、可能なTFSは、表1において‘NxS’で表示される。ここで、‘N’は、一つのTTIの間に伝送されるデータブロックの個数を示し、‘S’は、伝送されるデータブロックのビット大きさを示す。
表1の例において、第1伝送チャネルのTFSは3個のTF(TF0、TF1、TF2)で構成され、第2伝送チャネルのTFSも3個のTFで構成され、第3伝送チャネルのTFSは2個のTFで構成される。したがって、TFCSは、最大18個(3x3x2=18)の組み合わせで構成されるが、ほとんどは、最大個数の組み合わせより小さい個数の組み合わせで構成される。表1の例において、TFCSは、8個の組み合わせ、すなわち8個のTFCで構成されるので、残りの組み合わせは用いられない。
表2は、三個の伝送チャネルにおけるTFCSの一例を示す。
Figure 0004987728
表3は、TFCS、CTFC及びTFCIの間のマッピング関係を示す。
Figure 0004987728
表3に示すように、特定のTFCは、一定の公式によってCTFCという値に変換され、特定のCTFC値が特定のTFCにマッピングされる。したがって、受信側は、CTFC情報を受信してTFC値を復元することができる。変換されたCTFC情報は、CTFC値のシーケンスで、表3の例では、{0、3、6、9、12、15、1、2}シーケンスがCTFC情報に該当する。表3に示すように、UEは、前記{0、3、6、9、12、15、1、2}シーケンスの順序にしたがってTFCI値とCTFCをマッピングさせる。
表3に示すように、送信側は、CTFC情報からTFCSとTFCIとの間のマッピング関係を把握し、TTI単位でデータを伝送するときごとに、該当のTFCに合うTFCIを一緒に伝送する。一方、受信側は、CTFC情報を用いて、TFCSから前記受信したTFCIに該当するTFCを探し出し、そのTFCに対応して一緒に伝送されるデータを受信する。
送信側と受信側は、CTFC情報からTFCS情報とTFCIとの間のマッピング関係を探す。したがって、送信側と受信側は、CTFC情報を受信することで、TFCS情報とTFCIとの間のマッピング関係を知ることができる。しかし、CTFC情報なしにも前記マッピング関係を類推できる場合は、CTFCを送受信する必要がない。例えば、MBMSのソフト結合の場合、一つのTTIには一つの伝送チャネルに対する伝送ブロックのみが伝送される。したがって、受信側は、CTFC情報なしにTFCS情報とTFCIとの間のマッピング関係を容易に把握することもできる。
送信側または受信側が、必ず外部から受信したCTFC情報を通してのみマッピング関係を把握する場合は、CTFC情報を知らせるためのRRCメッセージの情報量が増加する。CTFC情報を受信できない場合、TFCS情報とTFCIとの間のマッピング関係を把握できないので、データを受信できないこともある。
したがって、UEが前記TFS情報から前記CTFC情報を内部的に構成し、この構成されたCTFC情報を用いると、マルチキャストまたは放送サービスのデータブロックを一層効率的に受信することができる。
本発明に係るUEのデータブロック受信方式は、一つ以上のデータブロック大きさの組み合わせ番号と、その組み合わせ番号に該当するデータブロック大きさの組み合わせ情報を用いてデータブロックを受信するUEにおいて、UEは、ダウンリンク物理チャネルに多重化される各チャネルに対するデータブロック大きさ情報を受信し、前記データブロック大きさ情報から前記データブロック大きさの組み合わせ情報を内部的に構成する。そして、組み合わせ番号とデータブロックを受信すると、UEは、前記構成した組み合わせ情報を用いて、前記受信した組み合わせ番号に対応する組み合わせを探し出し、多重化されるチャネルから前記データブロックを復元することで、マルチキャストまたは放送サービスのデータブロックを受信する。
内部的に構成される組み合わせ情報は、前記データブロックを伝送しない場合の前記全体的に多重化されたチャネルに対応する組み合わせ、及び前記データブロックを伝送する場合の前記多重化された各チャネルから一つのチャネルのみがデータブロックを伝送する組み合わせを含む。この場合、前記組み合わせ情報は、前記組み合わせ情報が一つの伝送区間で各チャネルを通して伝送されるように、全てのデータブロック大きさを含む方法で構成される。
一方、前記データブロックは、伝送チャネルの伝送ブロックで、データブロック大きさは、伝送ブロックの大きさである。前記データブロック大きさの組み合わせ番号はTFCIで、データブロック大きさの組み合わせ情報はTFCSである。前記データブロックは、マルチキャストまたは放送サービスのデータブロックである。前記データブロックは、論理チャネルMTCH、伝送チャネルFACH及び物理チャネルSCCPCHを通して伝送される。二つ以上のセルは、同一のデータブロックを互いに異なる物理チャネルを通して同時に伝送し、UEは、前記各セルから同一のサービスを伝送する各物理チャネルを結合してデータブロックを受信する。
UEが内部的に構成する組み合わせ情報は、デフォルトTFCSを意味する。デフォルトTFCSは、一つの物理チャネルにマッピングされる各伝送チャネルに対して、次のような伝送ブロック大きさの組み合わせ、すなわち、各TFCを含む。
1.TFCの全てが伝送ブロックを伝送しないTFC。
2.a1、a2、…、aNのうち一つのみが伝送ブロックを伝送し、残りは伝送ブロックを伝送しないTFC
ここで、TFCは、(a1、a2、…、aN)で構成され、このとき‘aI’は、第I番目の伝送チャネルに対するTF、すなわち、伝送ブロック大きさと伝送ブロック集合大きさをいう。Nは、一つの物理チャネルにマッピングされる伝送チャネルの数である。
前記デフォルトTFCSは、前記各伝送チャネルが伝送できる各TFごとにTFCを構成する。
Figure 0004987728
表4は、TFCSデフォルトの構成フォーマットの一例を示す。CTFC情報がRNCから受信されない場合、伝送側または受信側は、前記TFCSデフォルトを用いて前記CTFC情報を取り替える。ダウンリンク伝送の場合、前記伝送側はNode−Bで、受信側はUEである。アップリンク伝送の場合、前記伝送側はUEで、受信側はNode−Bである。そして、MBMSデータ伝送は、前記ダウンリンク伝送に対応する。
表4における(TFi、TFj、…TFk)の意味は、次の通りである。TFiは、1番目の伝送チャネルの伝送フォーマットで、TFjは2番目の伝送チャネルの伝送フォーマットで、TFkは、最後の伝送チャネルの伝送フォーマットである。前記各伝送チャネルは、全て同一の物理チャネルにマッピングされ、同一の物理チャネルにマッピングされる伝送チャネルの数がn個である場合、‘()’内のTF項目数はn個になる。
表4において、TF0は、0ビットの伝送ブロック大きさに該当する伝送フォーマットを意味し、TFmaxは、該当の伝送チャネルにおいて最も大きな伝送ブロック大きさに該当する伝送フォーマットを意味する。送信側または受信側は、RNCが知らせる物理チャネルにマッピングされる各伝送チャネルの数nと、各伝送チャネルに対するTFS情報(TF0、TF1、…、TFmax)を通して前記デフォルトTFCSを構成する。
好ましくは、RNCが前記物理チャネルのCTFC情報を知らせない場合に、送信側または受信側はデフォルトTFCSを構成する。デフォルトTFCSの1番目のTFCは、各伝送チャネルに対するTF0の組み合わせで構成される。2番目のTFCは、1番目の伝送チャネルに対してTF1で、残りの伝送チャネルに対してTF0である組み合わせで構成される。3番目のTFCは、1番目の伝送チャネルに対してTF2で、残りの伝送チャネルに対してTF0である組み合わせで構成される。
送信側または受信側は、1番目の伝送チャネルに対してTFmaxになるときまで、残りの各伝送チャネルがTF0になるように各TFCを構成する。そして、2番目の伝送チャネルに対してTF1からTFmaxになるときまで、残りの各伝送チャネルがTF0になるように各TFCを構成する。そして、送信側または受信側は、最後の伝送チャネルに対してTF1からTFmaxになるときまで各TFCを構成する。
送信側または受信側は、表4に示した規則にしたがってTFCを配列し、その配列順序にしたがってTFCI値をマッピングさせる。このような方式を通して構成されたデフォルトTFCSによって、送信側は、送信するデータのTFCに合うTFCI値を選択して伝送する。受信側は、デフォルトTFCSから前記受信したTFCIに合うTFCを選択し、データを受信する。MBMSデフォルトTFCSは、主に、ソフト結合を通して二つ以上のセルからMBMSデータを受信する場合に適用される。
図5は、UEでのMBMSデータ受信過程の一実施例を示したフローチャートである。図5に示すように、UEは、MBMSデータを受信するために、MCCHを通してMBMS制御情報を受信する(S51)。UEは、前記制御情報にCTFC情報が含まれていないか、または、デフォルトTFCSの使用に対する命令があるかどうかを検査する(S52)。検査の結果、前記制御情報にCTFC情報が含まれてないか、または、デフォルトTFCSの使用に対する命令がある場合、UEは、前記受信されたMBMS制御情報によって、物理チャネルにマッピングされる各伝送チャネルの数及び各伝送チャネルに対するTFS情報を用いてデフォルトTFCSを構成する(S53)。その後、構成されたTFCSを用いてMBMSデータを受信する(S55)。
Node―Bから提供されたMBMS制御情報にCTFC情報が含まれている場合、このCTFC情報を用いてTFCSを構成し(S54)、この構成されたTFCSを用いてデータを受信する(S55)。前記MBMS制御情報は、サービングセルまたは隣接セルのポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラー情報メッセージを含む。
図6は、本発明の一実施例に係るUEとして上述した、無線通信装置のブロックダイアグラムである。図6に示すように、本発明の一実施例に係る無線通信装置は、アンテナ61、RF(Radio Frequency)ユニット62、プロセッサユニット63、及びメモリユニット64を含む。本発明の一実施例に係る無線通信装置は、特定の情報を画面に表示するディスプレイユニット65、使用者によって信号が入力されるキーパッドユニット66、及び音声信号を出力するスピーカーユニット67をさらに含む。
アンテナユニット61及びRFユニット62を通して受信された信号は、一つの物理チャネルに多重化された少なくとも一つのデータブロック、前記データブロックの大きさ情報、データブロック大きさ組み合わせ情報のテーブルのうちデータブロック大きさ組み合わせに相応するインデックス情報、及びデータブロック伝送のための制御情報を含む。プロセッサユニット(すなわち、信号処理ユニット)63では、前記受信された制御情報を用いて、データブロック大きさの組み合わせ情報を有するテーブルを内部的に構成する必要性があるのかどうかを検査する。その必要性が認定される場合、データブロック大きさの組み合わせ情報を有するテーブルを内部的に構成する。また、インデックスに相応するデータブロック大きさ組み合わせ情報を用いて、前記受信された少なくとも一つのデータブロックをデコーディングする。
上述した本発明に係る各実施例は、セルラー移動通信網に基づいて説明された。しかし、本発明の技術的事項は、セルラー移動通信網に限定されるものでなく、個人携帯情報端末機(Personal Digital Assistant;PDA)または無線通信機能を搭載したノートブックなどの無線通信システムに適用することができる。また、本発明を記述するときに用いた用語は、UMTSなどの無線通信システムの範囲に限定されない。また、本発明は、TDMA、CDMA、FDMAなどの他の無線インターフェース及び物理階層を用いる無線通信システムにも適用可能である。
さらに、本発明の技術的思想は、ソフトウェア、ファームウエア、ハードウェアまたはそれらの組み合わせの形態で具現することができる。すなわち、本発明の技術的思想は、コードの形態でチップ及びASICなどのハードウェアロジックを用いて具現されるか、または、コンピュータプログラミング言語を用いてコンピュータプロセッサで判読可能なハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光ストレージ、ROM及びRAMなどの保存媒体に保存される。
したがって、本発明は、分割CTFC情報を受信せずに、前記CTFC情報を内部的に構成することで、前記各データブロックの受信を容易にする。
本発明が上記の思想や領域から逸脱しない範囲で多様に変形および変化可能であることは、当業者にとって明らかである。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲及びその均等範囲で提供された前記変形と変化を含む。
UMTSの網構造に対するブロックダイアグラムである。 一つのUEとUTRANとの間の無線インターフェースプロトコルの階層構造を示すダイアグラムである。 MBMSのためのチャネルマッピングの一実施例を示した説明図である。 MCCH情報の伝送方法を説明するためのダイアグラムである。 UEでのMBMSデータ受信過程の一実施例を示したフローチャートである。 本発明の一実施例に係る無線通信装置に対するブロックダイアグラムである。
符号の説明
62 RFユニット
63 プロセッサユニット
64 メモリユニット
65 ディスプレイユニット
66 キーパッドユニット

Claims (6)

  1. 無線通信システムにおいて1つの物理チャネルにマッピングされたN個の伝送チャネルを介して情報を受信する方法であって、Nは2以上であり、
    前記方法は、
    MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service)のために使用者機器で用いる前記1つの物理チャネルにマッピングされた前記N個の伝送チャネルに対するデフォルトTFCS(Transport Format Combination Set)を、ネットワークから前記1つの物理チャネルにマッピングされた前記N個の伝送チャネルを受信するために用いられるTFCSを構成するために用いられる情報を受信することなく、予め決定された態様により定義することであって、前記予め決定された態様は、前記N個の伝送チャネルのうちの1つの伝送チャネルのみが前記1つの物理チャネルを介して伝送されるときに用いられる特定タイプのTFC(Transport Format Combination)含むように前記使用者機器と前記ネットワークとの間で予め決定されている、ことと、
    前記デフォルトTFCSに基づいて前記使用者機器と前記ネットワークとの間の同一の態様により定義されたTFCI(Transport Format Combination Indicator)を用いて前記1つの物理チャネルを受信することと
    を含み、
    前記N個の伝送チャネルに対するデフォルトTFCSは、(TF1、TF2、・・・、TFi、・・・TFN)のフォーマットを有し、TFiは、前記N個の伝送チャネルのうちのi番目の伝送チャネルに対する伝送フォーマット(TF)に対応し、
    i番目の伝送チャネルに適用可能なTFは、TF0、TF1、TF2、・・・、TFmaxのうちの1つであり、
    TF0は、i番目の伝送チャネルが前記1つの物理チャネルを介して伝送されないことを示し、
    前記特定タイプのTFCSは、前記N個の伝送チャネルのうちのi番目の伝送チャネル(i=1、2、・・・、N)のみが前記1つの物理チャネルを介して伝送されるときに用いられるi番目のグループのTFCSを含み、
    前記i番目のグループのTFCS(i=1、2、・・・、N)は、(TF0、TF0、・・・、TF1、・・・TF0)、(TF0、TF0、・・・、TF2、・・・TF0)、・・・および(TF0、TF0、・・・、TFmax、・・・TF0)を含む、方法。
  2. 前記N個の伝送チャネルは、データトラフィック伝送のために用いられる、請求項1に記載の方法。
  3. 前記1つの物理チャネルにマッピングされた前記N個の伝送チャネルを受信するために用いられるTFCSを構成するために用いられる情報は、CTFC(Calculated Transport Format Combination)情報を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 無線通信システムにおいて1つの物理チャネルにマッピングされたN個の伝送チャネルを介してデータブロックを受信する移動端末であって、Nは2以上であり、
    前記移動端末は、
    ネットワークから前記1つの物理チャネルを受信するためのアンテナと、
    前記アンテナに連結された無線周波数ユニットであって、前記1つの物理チャネルを処理するように構成された無線周波数ユニットと、
    前記無線周波数ユニットに機能的に連結されたプロセッサユニットと
    を含み、
    前記プロセッサユニットは、
    MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service)のために前記移動端末で用いる前記1つの物理チャネルにマッピングされた前記N個の伝送チャネルに対するデフォルトTFCS(Transport Format
    Combination Set)を、前記ネットワークから前記1つの物理チャネルにマッピングされた前記N個の伝送チャネルを受信するために用いられるTFCSを構成するために用いられる情報を受信することなく、予め決定された態様により定義することであって、前記予め決定された態様は、前記N個の伝送チャネルのうちの1つの伝送チャネルのみが前記1つの物理チャネルを介して伝送されるときに用いられる特定タイプのTFC(Transport Format Combination)含むように前記移動端末と前記ネットワークとの間で予め決定されている、ことと、
    前記デフォルトTFCSに基づいて前記1つの物理チャネルを受信することと
    を実行するように構成されており、
    前記N個の伝送チャネルに対するデフォルトTFCSは、(TF1、TF2、・・・、TFi、・・・TFN)のフォーマットを有し、TFiは、前記N個の伝送チャネルのうちのi番目の伝送チャネルに対する伝送フォーマット(TF)に対応し、
    i番目の伝送チャネルに適用可能なTFは、TF0、TF1、TF2、・・・、TFmaxのうちの1つであり、
    TF0は、i番目の伝送チャネルが前記1つの物理チャネルを介して伝送されないことを示し、
    前記特定タイプのTFCSは、前記N個の伝送チャネルのうちのi番目の伝送チャネル(i=1、2、・・・、N)のみが前記1つの物理チャネルを介して伝送されるときに用いられるi番目のグループのTFCSを含み、
    前記i番目のグループのTFCS(i=1、2、・・・、N)は、(TF0、TF0、・・・、TF1、・・・TF0)、(TF0、TF0、・・・、TF2、・・・TF0)、・・・および(TF0、TF0、・・・、TFmax、・・・TF0)を含む、移動端末。
  5. 前記N個の伝送チャネルは、データトラフィック伝送のために用いられる、請求項4に記載の移動端末。
  6. 前記1つの物理チャネルにマッピングされた前記N個の伝送チャネルを受信するために用いられるTFCSを構成するために用いられる情報は、CTFC(Calculated Transport Format Combination)情報を含む、請求項4に記載の移動端末。
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