CN102170612A - 无线通信***、基站及网络控制装置 - Google Patents
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Abstract
一种无线通信***、基站及网络控制装置,在无线通信***中基于多个基站同步发送的针对多个终端的组播方式中,与不参加组播发送的基站连接的终端有时不能进行组播服务的接收。在进行组播发送的第1基站进行组播发送的时隙中,不进行组播发送的第2基站不进行单播发送。并且,针对第1基站进行组播发送的调度的组播控制装置,将第1基站进行组播发送的时隙通知给第2基站。由第2基站将用于接收组播发送的信息通知给与第2基站连接的终端。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信***、以及构成无线通信***的无线基站装置和网络控制装置。
背景技术
在移动无线通信中,正在推进向多个终端广播(同報)同一信息的组播服务的研究以及其应用。组播服务的发送通常是在从基站朝向终端的下行链路中进行。与向一个终端分配专用的无线资源的单播方式不同,在组播方式中,多个终端共用同一无线资源,所以无线资源的使用效率提高。另外,通过从多个基站发送同一信息,终端能够灵活运用来自多个基站的接收信号,提高接收信号质量。
关于上述的使用多个基站的组播方式,正在研究基于OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:正交频分复用技术)信号的SFN(Single Frequency Network:单频网络)。在OFDM-SFN方式中,多个基站使用同一频率发送同一无线信号。终端不需要将来自各个基站的无线信号分离,只要接收叠加了来自多个基站的无线信号的信号并进行解调即可。
通过标准化组织3GPP,在E-UTRA(Evolved Universal TerrestrialRadio Access:演进-通用陆地无线接入)以及E-UTRAN(EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network:演进-通用陆地无线接入网络)中,使用OFDM的组播方式已经标准化,并在非专利文献1中记述为MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Services:多媒体广播和组播服务)。
另一方面,在蜂窝无线通信中,正在进行小型基站的研究,以便对覆盖范围进行插补。这种小型基站被假设设置在尤其是家庭内、办公室、商业楼宇等中,通过ISP(Internet Service Provider:因特网服务提供商)线路等与通信运营商的专用网络连接。这种小型基站由于电波的覆盖区域(小区)比通常的基站小,所以把通常的基站的覆盖区域称为宏小区(macrocell),而把前述的小型基站的覆盖区域称为毫微微小区(femtocell)。
标准化组织3GPP已将E-UTRA以及E-UTRAN中使用OFDM的组播方式标准化,并在非专利文献2中,作为HeNB(Home E-UTRANode B:家庭E-UTRA节点B)记述了毫微微基站。
在专利文献1中记载了如下环境,即,在E-UTRA以及E-UTRAN中只进行单播发送的基站、只进行MBMS发送的基站、进行单播发送和MBMS发送双方的基站混合存在的环境。
【现有技术文献】
【专利文献】
【专利文献1】日本特开2009-182944
【非专利文献】
【非专利文献1】3GPP TS 36.300V9.1.0,15MBMS
【非专利文献2】3GPP TS 36.300V9.1.0,4.6Support of HeNBs
在组播方式中,在组播服务的区域内设置的多个基站发送同一信息。但是,不一定组播服务的区域内的全部基站参加组播发送。例如,可以考虑毫微微小区基站不参加组播发送的情况。
通常,关于是否接收组播服务是委托终端进行判定的。毫微微小区基站由于覆盖区域比宏小区基站小,所以连接终端数量少。因此,即使毫微微小区基站进行组播发送,接收组播服务的终端在毫微微小区内也几乎不存在、或者完全不存在。在这种情况下,有可能在从组播服务的内容服务器到毫微微小区基站的线路的通信资源、毫微微小区基站与终端之间的无线资源中产生浪费。另外,在毫微微小区基站与通信运营商网络通过ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line:非对称数字用户线路)等比较低速率的线路进行连接的情况下,有可能产生因大量的组播服务的内容而造成的线路拥挤。因此,可考虑只是宏小区基站进行组播发送,毫微微小区基站不进行组播发送。
在非专利文献1中,针对进行MBMS发送的调度的组播控制装置(MCE:Multi-cell/Multicast Coordination Entity)与基站(eNB:E-UTRANNode B)、向基站分发MBMS服务的内容的网关(MBMS GW:MBMSGateway)与基站之间,分别规定了通信接口,但是这些接口不支持毫微微小区基站(HeNB)。即,HeNB只进行单播数据发送。
但是,在如上所述毫微微小区基站不参加组播发送的情况下,导致与毫微微小区基站连接的终端不能利用组播服务。
另外,在专利文献1中没有记载有关与只进行单播发送的基站连接的终端进行MBMS接收的方法。
发明内容
鉴于上述情况,本发明的目的在于,对能够与包括不参加组播服务发送的基站在内的多个基站进行通信的终端提供组播服务。
为了解决上述问题中的至少一个问题,本发明的一个方式是具有进行组播发送的第1基站、和与终端进行通信的第2基站的通信***,在第1基站进行组播发送的情况下,第2基站控制与进行组播发送的时隙相对应的时隙中针对终端的通信。
例如,不进行组播发送的第2基站在与进行组播发送的时隙相对应的时隙中,不进行单播数据发送。
另外,为了解决上述问题中的至少一个问题,根据本发明的另一个方式,由向第1基站进行组播发送的调度的组播控制装置,将第1基站进行组播发送的时隙通知给第2基站。
另外,为了解决上述问题中的至少一个问题,根据本发明的另一个方式,从第2基站将用于接收组播发送的信息通知给与第2基站连接的终端。
发明效果
根据本发明的一个方式,能够向与不进行组播发送的毫微微小区基站连接的终端,提供组播服务接收的机会。
附图说明
图1是表示宏小区与毫微微小区的关系的图。
图2是表示网络的逻辑架构的图。
图3是表示毫微微小区基站(HeNB)的结构示例的图。
图4是表示组播控制装置(MCE)的结构示例的图。
图5是表示与MBMS发送定时无关的、MeNB及HeNB的发送定时的时序图。
图6是表示考虑了MBMS发送定时的、MeNB及HeNB的发送定时的时序图。
图7是表示HeNB判定是否进行单播数据发送的单播数据发送可否判定处理的流程图。
图8是表示单播发送用的参照信号的配置的图。
图9是表示MBMS发送子帧的MeNB的参照信号配置的图。
图10是表示本发明的MBMS发送子帧的HeNB的参照信号配置的图。
图11是表示MAC PDU的结构的图。
图12是表示包括从MCE到HeNB的接口的网络的逻辑架构的图。
图13是表示MCE确定是否向HeNB通知MBMS发送子帧信息的MBMS发送子帧信息通知判定处理的流程图。
图14是包括由MCE通知HeNB的信息的MCH子帧信息表。
图15是表示MBMS发送子帧分配的图。
图16是表示针对各个MCH的发送子帧分配的图。
图17是表示包括从MeNB到HeNB的接口的网络的逻辑架构的图。
图18是包括由MCE通知HeNB的信息的MBSFN子帧信息表。
图19是表示MBSFN子帧分配的图。
图20是包括由HeNB通知HUE的信息的MCCH发送信息表。
图21是包括由HeNB通知HUE的信息的Notification发送信息表。
图22是包括由HeNB通知HUE的信息的Notification区域信息表。
图23是表示HUE接收MBMS服务的步骤的序列图。
图24是表示确定是否由HeNB向HUE通知MBMS信息的MBMS发送信息通知判定处理的流程图。
图25是表示根据HUE的MBMS对应信息由MCE通知MBMS发送信息的步骤的序列图。
图26是表示HeNB根据HUE的MBMS对应信息向MCE请求MBMS发送信息的MBMS发送信息请求判定处理的流程图。
图27是表示由MCE根据期望MBMS服务信息通知MBMS发送信息的步骤的序列图。
图28是表示根据期望MBMS服务信息来选择由MCE通知HeNB的MBMS发送信息的MBMS发送信息选择处理的流程图。
图29是表示终端(HUE)的结构示例的图。
图30是HeNB保存的期望MBMS服务信息合计表。
标号说明
201MeNB;202HeNB;205MCE;312单播数据发送可否判定处理程序。
具体实施方式
在下面的实施方式中有时为了方便划分为多个组成部分或者实施方式进行说明,除了特别注明的情况之外,这些实施方式并不是相互无关的,一个组成部分或者实施方式可能是另一个组成部分或者实施方式的一部分或者全部的变形例、详细及补充说明等的关系。并且,在下面的实施方式中,在提及要素的数量等(包括个数、数值、量、范围等)的情况下,除了特别注明的情况以及在原理上明确限定为特定数量的情况等之外,前述要素的数量等不限于该特定的数量,可以在特定的数量以上或以下。
另外,在下面的实施方式中,除了特别注明的情况以及在原理上明确需要的情况等之外,实施方式的构成要素(也包括要素步骤等)当然不一定是必须的要素。同样,在下面的实施方式中,在提及构成要素等的形状、位置关系等时,除了特别注明的情况以及在原理上明确必须如此的情况等之外,包括实质上与其形状等近似或者相似的情况等。这同样适用于上述数值及范围。
下面,根据附图详细说明本发明的实施方式。另外,在用于说明实施方式的全部附图中,原则上对相同部件标注相同的标号,并省略其重复说明。
关于适用本实施例的通信***,以下述情况为例并参照附图进行详细说明,即,在E-UTRA以及E-UTRAN中的组播发送方式(MBMS)中,在MBMS区域内设置了进行MBMS发送的宏小区基站(MeNB:MacrocelleNB)、和不进行MBMS发送的毫微微小区基站(HeNB)。
图1表示HeNB与MeNB的配置的一例。MeNB101具有其通信范围而构成宏小区103,并与终端102连接。HeNB104具有其通信范围而构成毫微微小区106,并与终端104连接。在此,把与MeNB连接的终端102称为MUE(Macrocell User Equipment:宏小区用户设备),把与HeNB连接的终端105称为HUE(Home User Equipment:家庭用户设备)。
图2表示网络的逻辑架构的示例。图2所示的网络包括:MeNB201;HeNB202;MME/S-GW(Mobility Management Entity/Serving Gateway:移动管理实体/服务网关)203,进行终端(UE:User Equipment,用户设备)的移动管理及包的路由等;P-GW(Packet Data Network Gateway:分组数据网络网关)204,与IP服务网络进行包的传递;MCE205,进行MBMS发送的调度等;MBMS GW(Gateway:网关)206,向MeNB分发MBMS服务数据;BMSC(Broadcast Multicast Service Center:广播组播服务中心)207,进行接收MBMS服务的终端的认证等;HeNB GW208,将MME/SGW等网络装置与HeNB连接。MeNB201、HeNB202、MCE205通过有线网络相连接。
另外,MUE209与HUE210分别通过无线链路与MeNB201、HeNB202连接。例如,像图1中的MeNB101、和在MeNB101的宏小区103内设置的HeNB104那样,HeNB202位于MeNB201的宏小区内,并构成能够与HUE210通信的毫微微小区106。BMSC207从MBMS内容服务器211获取MBMS服务数据,并通过MBMS GW206分发给多个MeNB201。MeNB201按照由MCE205通知的MBMS调度信息,对由MBMS GW206分发的MBMS服务数据,通过无线方式进行组播发送。
图3是HeNB202的结构示例。图3中的HeNB具有存储器301、CPU302、无线接口(I/F)303、逻辑电路304、有线接口(I/F)306,它们分别通过BUS(总线)305相连接。在存储器301中存储HeNB202向HUE210发送MBMS发送定时所需要的程序、单播数据发送可否判定处理程序312、MBMS发送信息通知判定处理程序311、MBMS发送信息请求判定处理程序313。并且,在存储器301中存储MCH子帧信息表321、MBSFN子帧信息表322、MCCH发送信息表323、Notification(通知)发送信息表324、Notification区域信息表325、期望MBMS服务信息合计表326、***信息发送信息表327。关于各个程序、表的详细内容将在后面进行说明。
CPU302从存储器301调用MBMS发送定时中的单播发送的停止判定的程序,并执行该程序。
HeNB通过有线接口306与有线网络连接,并通过HeNB GW208及MME/S-GW203与MCE208进行通信。并且,HeNB经由无线接口303并通过天线与HUE210进行通信。另外,HeNB也可以通过无线接口303或者有线接口306与MeNB201进行通信。逻辑电路304进行与HUE210和终端104的无线通信所需要的Turbo(涡轮)编码等处理。
图4是MCE205的结构示例。MCE205具有存储器(Memory)401、CPU402、有线接口(I/F)403,它们分别通过BUS405相连接。在图4中,存储器401存储用于管理MBMS发送定时所需要的程序及表,即MBMS发送子帧信息通知判定程序411、MBMS发送信息选择处理程序412、MCH子帧信息表421、MBSFN子帧信息表422。关于各个程序、表的详细内容将在后面进行说明。
CPU402从存储器401调用MBMS发送的调度的程序并执行该程序。MCE经由有线接口403并通过HeNB GW208与HeNB202进行通信。并且,MCE经由有线接口403并通过图1所示的有线网络与MME/S-GW203等网络装置进行通信。
图29是HUE210的结构示例。HUE210具有CPU2902、存储器(Memory)2901、无线接口(I/F)2903、逻辑电路2904,它们分别通过BUS2905相连接。存储器2901存储MBMS发送定时等必要的信息表及程序,即MBMS子帧信息表2921、MCCH发送信息表2922、Notification发送信息表2923、Notification区域信息表2924、期望MBMS服务信息表2925。CPU2902从存储器2901调用MBMS接收处理等程序并执行该程序。HUE经由无线接口2903并通过天线与HeNB202进行通信。逻辑电路2904进行与HeNB202的无线通信所需要的Turbo编码等处理。
关于HeNB202的发送停止定时,使用图5及图6进行说明。在图5及图6中,以被称为子帧的时隙单位进行调度。
图5是表示与MBMS发送定时无关地,HeNB202进行单播发送时的、MeNB201及HeNB202的单播发送定时510及MBMS发送定时520的图,表示按照时间轴501分配的MeNB201的多个子帧(Subframe)的发送定时、按照时间轴502分配的HeNB202的多个子帧的发送定时。
MeNB201通过由MCE205指定的子帧530进行MBMS发送,除此之外的子帧能够在单播数据发送中使用。另一方面,HeNB202无论MeNB201是否在进行MBMS发送,都能够在单播数据发送中使用任意的子帧。因此,在MBMS发送定时530,在HeNB202进行单播数据发送的情况下,作为该数据的发送目的地的HUE210进行单播数据的接收。并且,假设不是该数据的发送目的地的HUE210想要接收从邻近的MeNB201发送的MBMS数据,也由于HeNB202的单播数据发送成为干扰,而导致MBMS数据的接收质量大幅恶化,有可能不能进行数据解码。
图6是表示考虑了MBMS发送定时的、MeNB201及HeNB202的单播发送定时510及MBMS发送定时520、发送停止定时610的图,表示按照时间轴601分配的MeNB201的多个子帧(Subframe)的发送定时、按照时间轴602分配的HeNB202的多个子帧的发送定时。与图5相同,MeNB201通过由MCE205指定的子帧进行MBMS发送,除此之外的子帧能够在单播数据发送中使用。另一方面,HeNB在MeNB201进行MBMS发送的子帧630中停止下行链路的发送。
因此,HUE210不需要在进行MBMS发送的子帧中进行单播数据的接收。另外,在HUE想要接收从邻近的MeNB发送的MBMS数据的情况下,不会产生由于HeNB的单播数据发送而造成的干扰,与图5所示的情况相比,MBMS数据的接收质量提高。
另外,在图6中假设在MeNB201与HeNB202之间实现了子帧同步。这能够通过利用GPS(Global Positioning System:全球定位***)进行时刻同步等来实现。
如图6所示,由于HeNB在MBMS发送子帧中停止发送,所以HeNB202不会针对MBMS发送子帧进行单播数据发送的调度。
下面,使用图14说明在图3的存储器301中存储的MCH子帧信息表321。图14所示的MCH子帧信息表321由子帧的类别、子帧内的参数的类别、参数的值构成。图14表示在进行MBMS发送的MeNB构成的MBSFN区域中MCH的数量为2时的示例。
MCH共同控制信息1表示针对MBSFN区域的子帧分配信息。MCH共同控制信息1表示参数1401包括无线帧(Radio Frame)的分配周期的值,参数1402包括无线帧的时间偏移的值,参数1403包括无线帧内的子帧分配位图。另一方面,MCH共同控制信息2表示针对MBSFN区域的不同的子帧分配信息,包括表示与MCH共同控制信息1及2对应的MCH之间的交织周期(Common Allocation Period:共同分配周期)的参数1404。MCH个别信息表示各个MCH的子帧分配信息(MSAP:MCH Subframe AllocationPattern:MCH子帧分配模式)。参数1405表示交织周期内的各个MCH的最末子帧序号,参数1406表示共同分配周期内的各个MCH的MSAP的时间周期。
另外,图14所示的MCH子帧信息表被作为MCH子帧信息表421存储在MCE205的存储器401中。并且,HeNB202把通过作为有线网络的接口A通知的图14所示的信息,作为MCH子帧信息表321存储在存储器301中。
图7是表示HeNB202决定可否调度各个子帧中的单播数据发送的步骤(单播数据发送可否判定处理)的示例的流程图。图7所示的处理被作为避免单播数据发送判定处理程序311存储在存储器301中,CPU302读出避免单播数据发送判定处理程序311并执行该程序。在图7中,HeNB202首先参照在存储器301中存储的MCH子帧信息表321或者MBSFN子帧信息表322,获取MBMS发送定时等信息(701)。然后,HeNB202根据在步骤701收集到的信息,判定该子帧是否是MBMS发送子帧(702)。在该子帧不是MBMS发送子帧的情况下,HeNB202进行单播数据发送的调度(703)。具体地讲,HeNB202按照图6所示将不在MBMS发送中使用的子帧分配为单播发送用。
另一方面,在该子帧是MBMS发送子帧的情况下,HeNB202不进行单播数据发送的调度(704)。HeNB202返回步骤702,针对其他子帧也判定可否调度单播数据发送,并进行调度。
按照在图6中说明的那样,在MBMS发送子帧中,HeNB202在图7所示的避免单播数据判定处理中不进行单播数据的发送,而且可以在不对MBMS数据造成干扰的范围内停止发送。因此,HeNB202不一定停止发送全部物理信道。以终端在无线信号的解调等中使用的参照信号(RS:Reference Signal)为例,使用图8、图9、图10说明HeNB应该停止发送的范围。图8、图9、图10表示由在频率方向上连续的多个OFDM子载波、在时间方向上连续的多个OFDM码元构成的、RB(Resource Block:资源块)中的RS码元的频率/时间域的配置示例。
下面把RB的时间长度设为1子帧。在图8、图9、图10中,作为RS,假定单播数据及小区固有的通告信息、在小区固有的物理控制信息的解调及无线信号质量的测定等中使用的小区固有参照信号(CS RS:Cell-specific Reference Signal)810、820、830、840、以及在MBMS数据的解调中使用的MBSFN参照信号(MBSFN RS:MBMS SFN Reference Signal)。另外,在图8、图9、图10中,假设MeNB或者HeNB具有的天线端口数量为4个。
图8是能够在图5所示的单播发送中使用的子帧中的、MeNB或者HeNB的CS RS的频率/时间域的配置示例。在图8中,在OFDM码元序号0、1、3、6、7、9中***了CS RS 810、820、830、840。针对除附加了符号的OFDM码元之外的码元,也按照图示那样***CS RS。
图9是在图5所示的MBMS发送中使用的子帧中的、MeNB201的CSRS以及MBSFN RS的频率/时间域的配置示例。在图9的示例中,向从OFDM码元序号2开始的OFDM码元***MBMS数据910。因此,MBSFNRS被***到从OFDM码元序号2以后的OFDM码元中。另一方面,在OFDM码元序号0及1中***小区固有的物理控制信息,所以是***CS RS 810、830等。即,划分为***MBMS数据的码元的范围、以及***CS RS等小区固有的物理控制信息及用于进行单播通信的信息的码元的范围。
图10是图6所示的停止发送的子帧630中的、HeNB的CS RS的频率/时间域的配置示例。在图10的示例中,在能够***小区固有的物理控制信息的OFDM码元序号0及1中***CS RS 810、820、830。另一方面,在从MeNB201发送MeNB数据的OFDM码元序号2以后的OFDM码元中不***RS,以防止赋予干扰。即,在***由MeNB使用的MBMS数据的码元的范围中不***RS,在不***MBMS数据的范围中***CS RS。并且,HeNB201不发送MeNB数据,所以不需要***MBSFN RS。图10所示的CS RS的配置在图7中的步骤704对应于MBMS发送子帧,所以在由HeNB判定为不进行数据发送的调度的子帧中使用。
在此,在进行MBMS发送时,假设构成包括一个或多个MBMS服务数据及控制信息的信道MCH(Multicast Channel:组播信道)。并且,在下面的说明中,假设在1子帧内发送一个MAC(MediaAccess Control:介质访问控制)包,在一个MAC包中包括一个MCH的数据。
图11表示MBMS MAC包的结构示例。MBMS MAC包(PDU:ProtocolData Unit:协议数据单元)包括MAC头(header)1101、MCCH(MulticastControl Channel:组播控制信道)SDU(Service Data Unit:服务数据单元)1103、MTCH(Multicast Traffic Channel:组播业务信道)SDU1104、DSI(Dynamic Scheduling Information:动态调度信息)MAC CE(ControlElement:控制元素)1102。另外,MAC包不一定包括上述的全部要素。MCCH SDU1103包括MBMS服务信息及MCH的发送子帧信息等的MBMS控制信道的数据。MTCH SDU1104包括MBMS业务量信道的数据、即MBMS服务数据。DSI MAC CE1102包括MCH中的MTCH的调度信息。
接收MBMS的UE(例如HUE210和MUE209)首先在MCCH SDU1103被发送的子帧中接收MCH,从MCCH SDU1103获取MCH的发送子帧信息。然后,UE利用所述MCH发送子帧信息来接收MCH。在包含于MCH数据中的DSI MAC CE1102中包括用于发送各个MTCH的SDU1104的子帧信息,UE参照该子帧信息得到与期望的服务对应的MTCH SDU1104。
根据以上的实施方式,HUE210不需要在进行MBMS发送的子帧中进行单播数据的接收。并且,根据以上的实施方式,在HUE想要接收从邻近的MeNB发送的MBMS数据的情况下,不会产生由于HeNB的单播数据发送而造成的干扰,所以MBMS数据的接收质量提高。
【实施例1】
使用图12、图13、图14、图15、图16说明适用本发明的上述实施方式的第1实施例。在第1实施例中,MCE205将MeNB201进行MBMS发送的时隙(子帧)信息通知给HeNB202。HeNB202按照由MCE205通知的MBMS发送子帧信息来停止发送。
图12是在第1实施例中用于实现从MCE向HeNB的MBMS发送子帧信息通知的、网络的逻辑架构的结构示例。在图12中,设有从MCE205通过有线网络、HeNB GW208,向HeNB传递信息的接口A。
图13是表示在MCE205中,决定是否向HeNB通知MBMS子帧信息的步骤(MBMS发送子帧信息通知判定处理)的流程图。图13所示的处理被作为MBMS发送子帧信息通知判定处理程序411存储在图4的存储器401中,并在图4的CPU402中执行。MCE205通过CPU402进行MBMS发送的调度,将所生成的MBMS发送子帧信息保存在存储器401中。
首先,MCE205根据MBMS服务的状况等,决定是否进行MBMS调度(1301)。在图13的示例中,在不进行MBMS调度的情况下,不进行从MCE205向HeNB202的MBMS子帧信息的通知。在决定为进行MBMS调度的情况下,MCE205进行MBMS调度(1302),将调度结果存储在存储器401中。然后,MCE205判定MBMS子帧信息是否被更新(1303)。在图13的示例中,在MBMS子帧信息没有被更新的情况下,不进行从MCE205向HeNB202的MBMS子帧信息的通知。在MBMS子帧信息已被更新的情况下,MCE205从存储器401取出MBMS子帧信息,并通过接口A将MBMS子帧信息通知给HeNB(1304)。
另外,在存储器401中存储的MBMS子帧信息的示例是前面叙述的图14所示的MBMS子帧信息表。
并且,在图13的示例中,根据是否进行MBMS调度、以及MBMS子帧信息是否被更新,判定是否进行从MCE205向HeNB202的MBMS子帧信息的通知,但也可以只根据这两个判定基准中的任意一个基准来进行判定,或者,也可以按照固定的时间周期进行从MCE205向HeNB202的MBMS子帧信息的通知。或者,也可以根据来自HeNB202的请求,进行从MCE205向HeNB202的MBMS子帧信息的通知。
接收到MBMS子帧信息的HeNB202将其存储在存储器301中,并按照前面所述在图7中的步骤701,从存储器获取MBMS子帧信息。
另外,在步骤1304,也可以不将图14所示的MBMS子帧信息表321中的全部信息从MCE205通知给HeNB202。例如,使用图15说明只通知图14所示的MCH子帧信息表中的MCH共同信息1的情况。图15表示在从MCE205向HeNB202只通知MCH共同信息1来作为MBMS子帧信息时的、HeNB202的MBMS发送停止无线帧及子帧的示例。利用MCH共同信息1通知的子帧信息包括对MBSFN区域分配的全部子帧。因此,HeNB202能够得知如图15所示的、对MBSFN区域分配的无线帧1501和在该无线帧内对MBSFN区域分配的子帧1502。HeNB202可以在图7中的步骤702参照子帧信息,在图15所示的子帧中停止发送。
另外,使用图16说明在步骤1304将图14所示的MCH子帧信息表的信息全部通知HeNB的情况。图16表示在从MCE向HeNB通知图14所示的MCH子帧信息表的全部信息来作为MBMS子帧信息时的、HeNB的MBMS发送停止无线帧及子帧的示例。这样,在从MCE将图14所示的MCH子帧信息表的信息全部通知给HeNB的情况下,HeNB202除了图15所示的对MBSFN区域分配的子帧的信息之外,还能够得知在对MBSFN区域分配的子帧中按照图16所示用于各个MCH发送的子帧的信息(MSAP)。在这种情况下,HeNB202能够在步骤702对每个MCH选择是否对每个MCH停止发送。根据本实施例,HeNB202能够得到应该停止发送的子帧的信息。
【实施例2】
使用图17、图18、图19说明适用本发明的上述实施方式的第2实施例。在第2实施例中,MeNB101将MeNB进行MBMS发送的时隙(子帧)信息通知给HeNB104。HeNB104按照由MeNB101通知的MBMS发送子帧信息来停止发送。
图17是在第2实施例中用于实现从MeNB101向HeNB104的MBMS发送子帧信息通知的、网络的逻辑架构的结构示例。在图17中,设有从MeNB101通过无线网络向HeNB104传递信息的接口B。接口B也可以通过在MeNB和HeNB之间设置有线链路或者无线链路来实现,还可以通过MME/S-GW或HeNB GW这些网络装置来实现。在图3所示的HeNB202的结构图中,表示通过在与MeNB201之间设置无线链路来实现接口B的示例。例如,属于图1所示的MeNB101的宏小区106的HeNB104,从MeNB101获取MBMS发送子帧信息。
下面,说明通过MeNB与HeNB之间的无线链路来实现接口B时的具体实现方法。
作为基站的eNB发送小区固有的通告信息SIB(System InformationBlock:***信息块),尤其是MeNB201利用SIB将MBSFN子帧信息作为MBMS发送定时信息通知给终端102及209、210。另外,MBSFN Subframe信息是由MeNB201根据从MCE通知给MeNB的MBMS调度信息等生成的小区固有的信息。并且,MBSFN子帧不仅限于MBMS发送,也可以用于位置测定用RS发送等其他目的。图18表示MeNB201利用SIB通告的MBSFN子帧信息(MBSFN子帧信息表)。图18所示的信息被作为MBSFN子帧信息表422存储在HeNB的存储器301中。另外,HUE把通过接口B通知的图18所示的信息作为MBSFN子帧信息表2921存储在存储器2901中。参数1801表示无线帧的分配周期,参数1802表示无线帧的时间偏移,参数1803表示在无线帧内的子帧分配位图。
在本实施例中,HeNB202使接口303包括下行链路的接收功能,HeNB202通过接口303接收由MeNB201发送的SIB。因此,能够从MeNB201向HeNB202通知如图18所示的MBSFN子帧信息表。
图19表示由MeNB201将图18所示的MBSFN子帧信息表作为MBMS子帧信息通知给HeNB202时的、HeNB202的MBMS发送停止无线帧及子帧的示例。HeNB202能够得知图19那样的含有MBSFN子帧的无线帧1901、和在该无线帧内作为MBSFN子帧而分配的子帧1902。HeNB也可以在图19所示的子帧1902中停止发送。
如前面说明的那样,MBSFN子帧信息是小区固有的,有时在MeNB201之间是不同的。在HeNB接收有关多个MeNB的MBSFN子帧信息,而且MBSFN子帧信息在MeNB之间不同的情况下,HeNB202也可以将多个MBSFN子帧信息合成并利用。例如,HeNB202在图7中的步骤702参照MBSFN子帧,针对至少一个MeNB,在对应于MBSFN子帧的子帧中停止发送。根据本实施例,HeNB能够得到应该停止发送的子帧的信息。
【实施例3】
使用图20、图21、图22、图23说明适用本发明的上述实施方式的第3实施例。在第3实施例中,HeNB202将HUE210用来进行MBMS接收的信息,通知给HUE210。
在下面的说明中,按照前面所述,假设进行MBMS接收的UE首先获取MCH中的MCCH SDU。因此,在本实施例中,由HeNB202通知给HUE210的MBMS接收用的信息,是与MCCH发送相关的信息。与MCCH发送相关的信息被保存在HeNB202的存储器301中,根据HeNB的判定,从I/F303被通知给HUE210。
图20是由HeNB202通知给HUE210的MCCH发送信息表的一例。图20所示的表包括MCCH的发送定时等MCCH发送信息。参数2001表示MBSFN区域ID,表示同步而进行MBMS发送的MeNB的组。参数2002表示MCCH更新信息(Notification)的ID。参数2003表示MCCH的重复发送周期。参数2004表示MCCH的发送定时的偏移。参数2005表示MCCH的更新周期。参数2006表示在利用参数2003和参数2004指定的无线帧中用于发送MCCH的子帧。参数2007表示在MCCH的调制中使用的MCS(Modification and Coding Scheme:更新和编码方案)。图20所示的信息被作为MCCH发送信息表323存储在HeNB的存储器301中。并且,HUE将由HeNB通知的图20所示的信息作为MCCH发送信息表2922存储在存储器2901中。HUE210通过获取图20所示的MCCH发送信息表,能够得知含有MCCH的MCH的发送子帧和MCS,HUE210能够获取MCCH SDU。
图21是由HeNB202通知给HUE210的MCCH更新信息的发送信息(Notification发送信息表)的一例。图21所示的Notification发送信息表包括MCCH更新信息(Notification)的发送信息。Notification是由eNB发送的,用于将有无MCCH的内容更新通知给UE。在图21中,参数2101表示Notification的重复发送次数。参数2102表示Notification的发送定时的偏移。参数2103表示在利用参数2101及参数2102指定的无线帧中能够发送Notification的子帧。图21所示的信息被作为Notification发送信息表324存储在HeNB的存储器301中。并且,HUE将由HeNB通知的图21所示的信息作为Notification发送信息表2923存储在存储器2901中。
图22是由HeNB202通知给HUE210的MCCH更新信息(Notification)(Notification区域信息表)的一例。图22所示的Notification区域信息表包括MCCH更新信息。参数2201表示有MCCH更新的MBSFN区域,利用图20所示的MCCH发送信息表的参数2002指定参数2201与MBSFN区域ID的对应关系。图22所示的信息被作为Notification区域信息表325存储在HeNB的存储器301中。并且,HUE将由HeNB通知的图22所示的信息作为Notification区域信息表2924存储在存储器2901中。
HUE210通过获取图21所示的Notification发送信息表,能够得知Notification的发送定时,并能够获取图22所示的Notification区域信息表。另外,HUE通过获取图22所示的Notification区域信息表,HUE能够根据有无MCCH的更新,获取MCCH SDU。
另外,以上说明的由HeNB202通知给HUE210的信息构成图12那样的逻辑架构,HeNB202也可以从MCE205获取。由HeNB通知给MCE的信息例如可以是图20、图21、图22所示的表的格式。或者,也可以是,HeNB根据从MCE获取的图14所示的表及从MeNB获取的图18所示的表,生成图20、图21、图22所示的表。
图23是表示HUE210获取MCCH发送信息、并进行MBMS接收的步骤的一例的序列图。在图23中,首先HUE210在步骤(sequence)2301获取由HeNB202以图20所示的格式发送的MCCH发送信息、和由HeNB202以图21所示的格式发送的Notification发送信息。然后,HUE210在步骤2302参照以图21所示的格式通知的Notification发送信息中包含的Notification的发送定时,接收Notification。当在步骤2302接收到的Notification表示有MCCH的更新的情况下,HUE210按照以图20所示的格式通知的MCCH发送信息,在步骤2303获取由周围的MeNB201发送的MCCH SDU。另外,HUE210在步骤2304获取DSI。HUE获取想要从MCCH获取的MBMS服务与MTCH的对应关系,并从DSI获取MTCH的调度信息,根据这些对应关系及调度信息,HUE210在步骤2305获取与期望的MBMS服务对应的MTCH SDU。
图24是表示HeNB202决定是否进行图23的步骤2310及步骤2302的发送的步骤(MBMS发送信息通知判定处理)的一例的流程图。图24所示的处理被作为MBMS发送信息通知判定处理程序312存储在图3的存储器301中,并在图3中的CPU302中执行。在图24中,首先HeNB202参照***信息发送信息表327,判定该子帧是否是MCCH发送信息的发送定时(2401)。在此,***信息发送信息表327包括由HeNB发送的***信息的发送子帧的信息。在是MCCH发送信息的发送定时的情况下,HeNB202向HUE210发送MCCH发送信息(2402)。在不是MCCH发送信息的发送定时的情况下,HeNB判定是否是Notification的发送定时(2403)。在是Notification的发送定时的情况下,HeNB确认有无MCCH的更新(2404)。在具有MCCH的更新的情况下,HeNB向HUE发送Notification(2405)。在不是Notification的发送定时的情况下、或者没有MCCH的更新的情况下,HeNB202不进行Notification的发送。
根据本实施例,HUE210不是从MeNB,而是从HeNB202获取进行MBMS接收所需要的信息。因此,HUE210能够接收由MeNB发送的MBMS服务。
【实施例4】
使用图25、图26、图27、图28、图30说明适用本发明的上述实施方式的第4实施例。在第4实施例中,HeNB202根据HUE210的MBMS对应信息及HUE210期望的MBMS服务信息,选择通知给HUE210的信息。
使用图25、图26说明HeNB202根据HUE210是否能够应对MBMS功能来选择MBMS发送信息时的示例。
图25是表示根据HUE210的MBMS对应信息来选择MBMS发送信息的步骤的示例的序列图。在图25中,在步骤2501,HUE210将自身是否能够应对MBMS功能的信息通知给HeNB202。HeNB202从属于HeNB202的小区(例如图1中的106)内的各个HUE210(例如图1中的105)收集MBMS对应信息。HeNB202根据收集到的MBMS对应信息,确定是否需要将MBMS发送信息通知给HUE。
在确定为需要通知MBMS发送信息的情况下,HeNB202在步骤2502向MCE205请求MBMS发送信息。MCE205根据来自HeNB202的MBMS发送信息的请求,在步骤2503将MBMS发送信息通知HeNB。由MCE205向HeNB202进行的MBMS发送信息的通知,例如按照第1实施例进行。被从MCE205通知了MBMS发送信息的HeNB202,在步骤2504将MBMS发送信息通知给HUE210。由HeNB202向HUE210进行的MBMS发送信息的通知,例如按照第3实施例进行。
图26是表示HeNB根据HUE的MBMS对应信息决定是否请求MBMS发送信息的步骤(MBMS发送信息请求判定处理)的一例的流程图。图26所示的处理被作为MBMS发送信息请求判定处理程序311存储在图3的存储器301中,并在图3中的CPU302中执行。在图26中,HeNB202收集在步骤2501从各个HUE210发送的、HUE的MBMS对应信息(2601)。HeNB202根据收集到的HUE的MBMS对应信息,判定能够应对MBMS功能的HUE是否位于HeNB属下(2602)。在能够应对MBMS功能的HUE位于HeNB属下的情况下,HeNB202向MCE205请求MBMS发送信息(2603)。
另外,在图25及图26的示例中,HeNB202决定是否需要MBMS发送信息,但该决定也可以由MCE205进行。在这种情况下,HeNB202向MCE205发送从HUE收集到的MBMS对应信息。
下面,使用图27、图28、图30说明HUE210根据期望的MBMS服务来选择MBMS发送信息的示例。
图30表示期望MBMS服务信息合计表的一例。图30所示的期望MBMS服务信息合计表是包括HeNB属下的任意一个UE所期望的MBMS服务的服务序号和服务名称的表。图27是表示根据HUE所期望的MBMS服务信息来选择MBMS发送信息的步骤的示例的序列图。
在图27中,在步骤2701,HUE210将期望MBMS服务信息表2925存储在存储器中,并将自身期望的MBMS服务以例如服务序号的形式通知给HeNB202。HeNB202从属于HeNB202的小区106内的下属的各个UE收集期望的MBMS服务信息,并存储在期望MBMS服务信息合计表326中。HeNB202在步骤2702,将期望MBMS服务信息合计表326的信息通知给MCE205。MCE205根据由HeNB202通知的期望MBMS服务信息,在步骤2703将与期望MBMS服务对应的MBMS发送信息通知给HeNB202。在步骤2703进行的由MCE向HeNB的MBMS发送信息的通知,例如按照第1实施例进行。被从MCE205通知了与期望MBMS服务对应的MBMS发送信息的HeNB202,在步骤2704将MBMS发送信息通知给HUE210。由HeNB向HUE的MBMS发送信息的通知,例如按照第3实施例进行。
图28是表示MCE205根据期望MBMS服务信息来确定发送给HeNB202的MBMS发送信息的步骤(MBMS发送信息选择处理)的一例的流程图。图28所示的处理被作为MBMS发送信息选择处理程序412存储在图4的存储器401中,图4中的CPU402读出该程序,并执行图28所示的流程图。在图28中,MCE205通过步骤2702从HeNB202获取期望MBMS服务信息(2801)。然后,MCE205判定在各个MCCH及各个MCH中是否包含所获取的期望MBMS服务(2802)。在包含期望MBMS服务的情况下,与该MCCH及该MCH相关的信息包含在由MCE205通知HeNB202的MBMS发送信息中(MCCH:2803,MCH:2804)。根据对各个MCCH及各个MCH进行2802~2804的处理的结果,MCE205将与期望MBMS服务对应的MBMS发送信息通知给HeNB202(2805)。
另外,在图27及图28的示例中,由MCE205选择将要发送的MBMS信息,但也可以由HeNB202选择将要发送的MBMS信息。
根据本实施例,也可以根据与HeNB连接的HUE的状况,选择是否按照第1实施例所述从MCE向HeNB通知MBMS发送信息。例如,在不存在期望接收MBMS服务的HUE的情况下,中止从MCE向HeNB通知MBMS发送信息,由此削减数据通信的量,提高网络的利用效率。
另外,根据本实施例,也可以根据与HeNB连接的HUE的状况,选择是否按照第3实施例所述从HeNB向HUE通知MBMS发送信息。例如,在不存在期望接收MBMS服务的HUE的情况下,中止从HeNB向HUE通知MBMS发送信息,由此削减数据通信的量,提高无线资源的利用效率。
另外,根据本实施例,也能够根据与HeNB连接的HUE的状况,选择是否按照第2实施例所述使HeNB在MBMS发送子帧中停止发送。例如,在不存在期望接收MBMS服务的HUE的情况下,HeNB在MBMS发送子帧中不停止发送,而是进行单播数据的发送,由此提高无线资源的利用效率。
Claims (14)
1.一种无线通信***,其特征在于,具有:
第1基站,进行以多个终端为目的地的组播发送;和
第2基站,不进行组播发送,
所述第2基站根据第1基站进行组播发送的时隙,控制所述第2基站进行的针对终端的通信。
2.根据权利要求1所述的无线通信***,其特征在于,
第2基站在与所述时隙相对应的时隙中,不进行以单一终端为目的地的单播发送,由此停止发送。
3.根据权利要求1所述的无线通信***,其特征在于,
具有对第1基站指定进行组播发送的时隙的组播控制站,
组播控制站将第1基站进行组播发送的所述时隙通知给第2基站。
4.根据权利要求3所述的无线通信***,其特征在于,
由组播控制站通知给第2基站的时隙,是按照分配给组播发送用的时隙的分配模式形式而定义的,
所述时隙分配模式包括:
由多个连续的时隙构成的无线帧分配的周期;
无线帧分配的时间偏移;和
无线帧内的时隙分配的信息。
5.根据权利要求1所述的无线通信***,其特征在于,
第1基站将第1基站进行组播发送的时隙通知给第2基站。
6.根据权利要求5所述的无线通信***,其特征在于,
由组播控制站通知给第2基站的时隙,是按照分配给组播发送用的时隙的分配模式形式而定义的,
所述时隙分配模式包括:
由多个连续的时隙构成的无线帧分配的周期;
无线帧分配的时间偏移;和
无线帧内的时隙分配的信息。
7.根据权利要求1所述的无线通信***,其特征在于,
第2基站进行无线资源的分配,以便与和第2基站连接的终端进行通信,
而且,第2基站将第1基站进行组播发送的时隙的无线资源,从作为对象的无线资源中去除。
8.一种无线通信***,其特征在于,具有:
第1基站,进行以多个终端为目的地的组播发送;和
第2基站,不进行组播发送,
第2基站将第1基站进行组播发送的所述时隙,通知给与第2基站连接的终端。
9.根据权利要求8所述的无线通信***,其特征在于,
具有对第1基站指定进行组播发送的时隙的组播控制站,
组播控制站将第1基站进行组播发送的所述时隙通知给第2基站。
10.根据权利要求8所述的无线通信***,其特征在于,
由组播控制站通知给第2基站的时隙,是用于发送由第1基站组播发送的信息之中的组播控制信息的时隙,
所述时隙是按照分配给组播控制信息发送用的时隙的分配模式形式而定义的,
所述时隙分配模式包括:
由多个连续的时隙构成的无线帧分配的周期;
无线帧分配的时间偏移;
组播控制信息的更新周期;和
无线帧内的时隙分配的信息。
11.根据权利要求8所述的无线通信***,其特征在于,
由组播控制站通知给第2基站的时隙,是用于发送由第1基站组播发送的信息之中的组播控制信息的时隙,
第2基站将所述组播控制信息的更新,通知给与第2基站连接的终端。
12.一种第2基站,其与终端的通信范围和进行组播发送的第1基站的通信范围重复,其特征在于,
该第2基站具有:
获取部,获取与进行所述组播发送的时隙相关的信息;和
控制部,控制与所述获取的时隙相对应的时隙中针对所述终端的通信。
13.根据权利要求12所述的第2基站,其特征在于,
所述控制部判定是否是与进行所述组播发送的时隙相对应的时隙,在是相对应的时隙的情况下,在与进行所述组播发送的时隙相对应的第一时隙不进行单播数据发送,在是不对应的第二时隙的情况下,在所述第二时隙进行单播数据发送。
14.根据权利要求12所述的第2基站,其特征在于,
所述获取部从进行所述第1基站中的组播发送的调度的组播控制装置,获取与所述第1基站进行组播发送的时隙相关的信息。
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