JP2010516163A - システム情報の送信及び受信方法 - Google Patents

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Abstract

本発明は、システム情報を動的に送信することによって、無線リソースの浪費を低減することを目的とする。本発明は、システム情報を第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックに分けて送信することにより、システム情報を効率的に送信できるようにする。また、本発明は、第1ブロックは静的放送チャネルで送信し、第2ブロック及び第3ブロックは動的放送チャネルで送信することにより、無線リソースを効率的に使用できるようにする。

Description

本発明は、システム情報の送信及び受信に関し、特に、E−UTRANシステムにおけるシステム情報の送信及び受信に関する。
図1は、従来技術及び本発明が適用される移動通信システムであるE−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)システムの構造の一例を示す図である。
図1に示すE−UTRANシステムは、従来のUTRANシステムから進化したものであり、基礎的な標準化作業が3GPP(3rd Generation Partnership Project)により行われている。E−UTRANシステムはLTE(Long Term Evolution)システムとも呼ばれる。
E−UTRANシステムは、基地局(eNode B又はeNB)21、22、23から構成され、eNB21、22、23間はX2インタフェースを介して接続される。eNB21、22、23は、無線インタフェースを介して端末(又は、UE(User Equipment))10と接続され、S1インタフェースを介してEPC(Evolved Packet Core)30に接続される。
端末10とネットワーク間の無線インタフェースプロトコル層は、通信システムでよく知られている開放型システム間相互接続(Open System Interconnection;OSI)参照モデルの下位3層に基づいて、第1層(L1)、第2層(L2)、第3層(L3)に区分される。前記下位3層のうち、前記第1層に属する物理層は、物理チャネルを利用した情報伝送サービス(Information Transfer Service)を提供し、前記第3層に位置する無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)層は、端末とネットワーク間で無線リソースを制御する役割を果たす。このために、RRC層は端末とネットワーク間でRRCメッセージを交換する。
図2は、3GPP無線アクセスネットワーク規格に準拠した端末とUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)間の無線インタフェースプロトコルの構造を示す図である。図3は、物理チャネルの一例を示す図である。
図2に示す無線インタフェースプロトコルは、水平的には、物理層、データリンク層、及びネットワーク層からなる。また、前記無線インタフェースプロトコルは、垂直的には、データ情報の送信のためのユーザプレーン、及び制御信号の送信のための制御プレーンからなる。
図2のプロトコル層は、通信システムでよく知られている開放型システム間相互接続(OSI)参照モデルの下位3層に基づいて、第1層(L1)、第2層(L2)、第3層(L3)に区分される。
前記第1層である物理層は、物理チャネルを利用して上位層に情報伝送サービスを提供する。前記物理層は、上位の媒体アクセス制御(Medium Access Control;MAC)層とトランスポートチャネルを介して接続されており、このトランスポートチャネルで前記MAC層にデータを送信する。
一方、異なる物理層間、すなわち送信側物理層と受信側物理層間では、物理チャネルでデータが送受信される。前記物理チャネルは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式で変調され、時間と周波数を無線リソースとして活用する。
前記第2層は2つの下位層に分けられる。すなわち、前記第2層は、前記MAC層と無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)層とに分けられる。前記MAC層は、論理チャネルを介して、上位層である前記RLC層にサービスを提供する。前記RLC層は、信頼性のあるデータ送信をサポートする。ここで、前記RLC層の機能は、前記MAC層内部の機能ブロックとして実現することもできる。この場合、前記RLC層は存在しなくてもよい。
一方、図示していないが、前記第2層にはPDCP層がさらに存在する。前記PDCP層は、IPv4やIPv6などのIPパケットを帯域幅の狭い無線区間で効率的に送信するために、相対的にサイズが大きくて不要な制御情報を含むIPパケットのヘッダのサイズを小さくするヘッダ圧縮機能を実行する。
前記第3層に該当するRRC層は、制御プレーンでのみ定義され、無線ベアラ(Radio Bearer;RB)の設定、再設定、及び解除に関連して、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルの制御を担当する。ここで、無線ベアラ(RB)とは、端末10とUTRAN間のデータ送信のために前記第2層により提供されるサービスを意味する。端末10のRRC層とネットワークのRRC層間にRRC接続がある場合、端末10はRRC接続状態(Connected Mode)にあると定義し、そうでない場合、RRCアイドル状態(Idle Mode)にあると定義する。
前記RRC層の上位にはNAS(Non-Access Stratum)層が存在する。前記NAS層は、セッション管理や移動管理(Mobility Management)などの機能を実行する。
以下、前記物理チャネル、トランスポートチャネル、及び論理チャネルについて、より詳細に説明する。
まず、eNB21、22、23のそれぞれが構成する1つのセルは、1.25Mhz、2.5Mhz、5Mhz、10Mhz、20Mhzなどの帯域幅のいずれか1つに設定され、様々な端末にダウンリンク又はアップリンクの物理チャネルを提供する。ここで、異なるセルが異なる帯域幅を提供するように設定することができる。
図3から分かるように、前記物理チャネルは、時間軸上のいくつかのサブフレームと、周波数軸上のいくつかのサブキャリアとから構成される。ここで、1つのサブフレームは、時間軸上に複数のシンボルから構成される。そして、1つのサブフレームは、複数のリソースブロックから構成され、1つのリソースブロックは、複数のシンボルと、複数のサブキャリアとから構成される。また、各サブフレームは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、すなわちL1/L2制御チャネルのために、当該サブフレームの特定のシンボル(例えば、最初のシンボル)の特定のサブキャリアを利用することができる。1つのサブフレームは0.5msであり、データ送信の単位時間であるTTI(Transmission Time Interval)は2つのサブフレームに該当する1msである。
次に、前記トランスポートチャネルは、ネットワークから端末にデータを送信するためのダウンリンクのトランスポートチャネルと、端末からネットワークにデータを送信するためのアップリンクのトランスポートチャネルとを含む。前記ネットワークから端末にデータを送信するためのダウンリンクのトランスポートチャネルとしては、システム情報を送信する放送チャネル(Broadcast Channel;BCH)、ページングメッセージを送信するページングチャネル(Paging Channel;PCH)、ユーザトラフィック又は制御メッセージを送信するダウンリンク共有チャネル(Shared Channel;SCH)などがある。ダウンリンクマルチキャスト、ブロードキャストサービスのトラフィック、又は制御メッセージの場合、前記ダウンリンクSCHで送信することもでき、別途のダウンリンクMCH(Multicast Channel)で送信することもできる。
前記端末からネットワークにデータを送信するためのアップリンクのトランスポートチャネルとしては、初期制御メッセージを送信するランダムアクセスチャネル(Random Access Channel;RACH)、ユーザトラフィック又は制御メッセージを送信するアップリンク共有チャネル(SCH)などがある。
前記論理チャネルは、前記トランスポートチャネルにマッピングされ、BCCH(Broadcast Channel)、PCCH(Paging Control Channel)、CCCH(Common Control Channel)、MCCH(Multicast Control Channel)、MTCH(Multicast Traffic Channel)などがある。
前述した従来技術においては、基地局がシステム情報を静的チャネル、すなわち放送チャネル(BCH)で送信していた。ところが、このようにシステム情報を静的に送信するためには、常に無線リソースの割当を維持する必要がある。しかし、これは無線リソースの非常に非効率的な使用であり、無線リソースは常に不足していた。
そこで、本発明は、システム情報を動的に送信することにより、無線リソースの浪費を低減することを目的とする。
上記の目的を達成するために、本発明は、システム情報を第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックに分け、前記第1ブロックは静的放送チャネルで送信し、前記第2ブロック及び前記第3ブロックは動的放送チャネルで送信することにより、システム情報を効率的に送信できるようにする。
具体的には、本発明は、システム情報の第1ブロックを静的放送チャネルで端末に送信する段階と、前記第1ブロックを送信した後、所定の時間間隔をおいて、前記システム情報の第2ブロックを動的放送チャネルで前記端末に送信する段階と、前記システム情報の第3ブロックを前記動的放送チャネルで前記端末に送信する段階とを含む、基地局からセル内の端末へのシステム情報送信方法を提供する。
また、本発明は、システム情報の第1ブロックを静的放送チャネルで基地局から受信する段階と、前記第1ブロックを受信した後、前記第1ブロックに含まれる値に応じて所定の時間間隔をおいて、前記システム情報の第2ブロックを動的放送チャネルで前記基地局から受信する段階と、前記第2ブロックに含まれる情報に基づいて、前記システム情報の第3ブロックを前記動的放送チャネルで前記基地局から受信する段階とを含む、移動端末における基地局からのシステム情報受信方法を提供する。
前記端末は、前記第1ブロックにより前記第2ブロックに関する情報を受信し、前記第2ブロックにより前記第3ブロックに関する情報を受信することが好ましい。
前記端末は、前記第2ブロックと前記動的放送チャネルの制御チャネルにより、前記第3ブロックに関する制御情報を取得することが好ましい。
前記動的放送チャネルは、ユーザデータと無線リソースを共有するチャネルであり、前記静的放送チャネルは、ユーザデータと無線リソースを共有しないチャネルであることが好ましい。
前記静的放送チャネルは、前記システム情報以外に、他のデータと無線リソースを共有しないチャネルであることが好ましい。
前記動的放送チャネルは、送信速度の変化が可能なチャネルであり、前記静的放送チャネルは、送信速度が変化しないチャネルであることが好ましい。
前記動的放送チャネルは、追加の制御チャネルを伴うチャネルであり、前記静的放送チャネルは、追加の制御チャネルを伴わないチャネルであることが好ましい。
図1は、従来の移動通信システムであるE−UTRANシステムの構造の一例を示す図である。 図2は、3GPP無線アクセスネットワーク規格に準拠した端末とUTRAN間の無線インタフェースプロトコルの構造の一例を示す図である。 図3は、物理チャネルの一例を示す図である。 図4は、本発明による端末100及び基地局(又は、eNB)200の一例を示す図である。 図5は、本発明によるシステム情報送信の一例を示す図である。
以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
図4は、本発明による端末100及び基地局(又は、eNB)200の一例を示す図であり、図5は、本発明によるシステム情報送信の一例を示す図である。
図4から分かるように、本発明による基地局(又は、eNB)200は、システム情報を第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックに分け、前記第1ブロックは静的放送チャネルで送信し、前記第2ブロック及び前記第3ブロックは動的放送チャネルで送信することにより、システム情報を効率的に送信できるようにする。ここで、前記静的放送チャネルは、前記システム情報以外に、他のデータと無線リソースを共有しないチャネルであってもよい。また、前記動的放送チャネルは、ユーザデータと無線リソースを共有するチャネルであってもよい。さらに、前記動的放送チャネルは、送信速度が変化するチャネルであり、前記静的放送チャネルは、送信速度が固定されたチャネルであってもよい。又は、前記動的放送チャネルは、制御チャネルを伴うチャネルであり、前記静的放送チャネルは、制御チャネルを伴わないチャネルであってもよい。例えば、前記静的放送チャネルは、P−BCH(Primary Broadcast Channel)であってもよい。また、前記動的放送チャネルは、D−BCH(Dynamic Broadcast Channel)、S−BCH(Secondary Broadcast Channel)、又はDL SCH(Downlink Shared Channel)であってもよい。
具体的には、基地局(又は、eNB)200は、前記システム情報を、第1ブロックであるPIB(Primary system Information Block)、第2ブロックであるMIB(Master secondary system Information Block)、第3ブロックであるSIB(Secondary system Information Block)に分ける。ここで、前記PIBは前記MIBに関する情報を提供し、前記MIBは前記SIBに関する情報を提供する。
したがって、端末100は、基地局(又は、eNB)200から前記PIBを受信することにより前記MIBに関する情報を取得し、その取得したMIBに関する情報を用いて前記MIBを受信することができる。また、前記端末は、前記MIBを受信することにより前記SIBに関する情報を取得し、その取得したSIBに関する情報を用いて前記SIBを受信することができる。
以下、図5を参照してより詳細に説明する。
図5から分かるように、前記PIBは、SCHの後に取得できる最初のシステム情報であり、端末100が特定のセルでセルサーチを行った後に取得することができる。このようなPIBは、セルで静的情報のみを含んでもよい。この場合、端末100は、特定のセルでPIBを一度正確に受信すると、当該セルでPIBを再び受信する必要がない。前記PIBは、静的放送チャネルで周期的に送信される。1つのセルでは1つのPIBが放送され、前記PIBはSynCH(Synchronization Channel)に続いて周期的に送信される。
前記PIBは次の情報を含んでもよい。
・現在のセルの帯域幅
・MIB指示情報(リファレンス):MIB指示情報は、前記PIBの送信時間と前記MIBの送信時間との差(すなわち、時間間隔)(図4の「To」)、及び前記MIBを受信するための物理層のパラメータを含む。ここで、「To」値は、セル毎に又はセルの帯域幅によって、異なる値を用いることもできる。又は、「To」値は、全てのLTEシステムで特定の値に固定することもできる。「To」値が特定の値に固定されている場合、「To」値は前記PIBにより送信する必要がない。すなわち、前記MIBが静的に送信される場合、例えば前記MIBが送信される周波数及び時間が固定されると、前記PIBは前記MIB指示情報を含まなくてもよい。
・PLMN ID、BCCH周期情報:前記PIBは、PLMN ID及びBCCH周期情報をさらに含んでもよい。前記BCCH周期は、システム情報がBCCH(Broadcast Control Channel)チャネルで送信される周期である。例えば、前記BCCH周期は、前記PIB又は前記MIBの送信周期である。又は、前記BCCH周期は、前記SynCHチャネルの送信周期である。
・Value tag:前記PIBは、Value tagをさらに含んでもよい。前記Value tagは、前記PIB、MIB、SIBなどの変更事項を示す。したがって、端末100は、前記Value tagの内容から、前記PIB、MIB、SIBなどが変更されたか否かが分かる。前記PIBが前記Value tagを含まない場合、前記Value tagは前記MIBに含まれてもよい。
前記MIBは、動的な放送チャネルで周期的に送信される。1つのセルでは1つのMIBのみ周期的に送信される。前記MIBは次の情報を含んでもよい。
・PIB、MIB、SIBなどに関するValue tag:前記PIBにValue tagが含まれない場合、前記Value tagは前記MIBに含まれてもよい。前記Value tagは、前記PIB、MIB、SIBなどの変更事項を示す。したがって、端末100は、前記MIBの内容から、前記PIB、MIB、SIBなどが変更されたか否かが分かる。
・SIB指示情報(リファレンス):SIB指示情報は、該当MIBが送信される該当BCCH周期に送信されるSIBに関する情報、例えば様々なSIBに対するポインタ、すなわちSIBの送信スケジューリング情報、及びSIBを受信するための物理層のパラメータの少なくともいずれか一方を含む。
・セルアクセス制限パラメータ(cell access restriction parameter)(PLMN ID、Tracking Area ID、セル接近禁止(cell barring)など)
・RACHアクセス情報:前記MIBは、RACHアクセス情報を含んでもよい。
前記MIBは、前記PIBに続いて送信される。前記MIBは、前記PIBの送信から「To」値の時間差をおいて送信される。ここで、「To」値が固定されている場合、端末100は、前記PIB送信フレームから「To」以降の時間フレームで前記MIBが送信されることを把握することができる。しかしながら、「To」値が固定されていない場合も、前記PIBは前記MIBが送信される動的BCHチャネルのフレームを示すため、端末100は、前記PIBを受信することにより前記MIBが送信されるフレームを把握することができる。
前記「To」値により示されるフレーム内のリソースブロックのうち、どのリソースブロック内に前記MIBが含まれているかは、L1/L2制御チャネル、すなわちPDCCHにより示される。端末100は、前記フレームで前記L1/L2制御チャネルを受信し、前記L1/L2制御チャネルが送信する制御情報に従って、前記MIBに対応するフレーム内で特定のリソースブロックを受信する。
前記MIBが送信される帯域幅は固定されていてもよい。この場合、MIB送信帯域幅は、セル帯域幅の大きさによって異なる値に設定してもよい。
前記MIBは、前記フレーム内で動的にスケジューリングされる。したがって、ユニキャストデータの送信と前記MIBの送信とは、動的に無線リソースを共有して送信することができる。ここで、L1/L2制御チャネルは、前記ユニキャストデータの送信と前記MIBの送信に関する制御情報を提供し、前記ユニキャストと前記MIBを共に動的にスケジューリングする。
前記MIBは、アップリンクフィードバック情報を用いることなく、ハイブリッドARQ方法を用いて再送信が可能である。ここで、再送信に関する制御情報は、前記L1/L2制御チャネル又は前記PIBにより端末100に伝達することができる。
前記SIBは、前記PIB及び前記MIBに含まれない様々なシステム情報を含むこともできる。例えば、前記SIBは、共通チャネル又は共用チャネルの設定情報、呼び出し送信情報、セル選択パラメータ、ポジショニングパラメータ、MBMSパラメータなどを含む。
前記SIBは、動的放送チャネル、例えば動的BCHで周期的に送信される。各SIBに対する要求事項に応じて、異なるSIBを異なる周期で周期的に放送することができる。ここで、前記SIBの周期に関する情報は、前述のように、前記MIBにより送信される。すなわち、前記MIBは、前述のように、前記SIBに対するポインタを利用して、前記SIBが送信される動的BCHのフレームを通知する。そして、前記通知されたフレーム内で前記SIBがどこに位置するかは、前記L1/L2制御チャネル、すなわちPDCCHにより示される。したがって、前記SIBは、前記フレーム内で動的にスケジューリングされることが可能である。
よって、端末100は、前記MIBを受信することにより特定のSIBが送信されるフレームが分かる。また、端末100は、前記MIBに示されたフレームで前記L1/L2制御チャネルを受信し、前記L1/L2制御チャネルが送信する制御情報に従って、前記SIBが含まれるリソースブロックを受信する。
前記SIBは、アップリンクフィードバック情報を用いることなく、ハイブリッドARQ方法を用いて再送信が可能である。ここで、再送信に関する制御情報は、前記L1/L2制御チャネル、又は前記PIBもしくは前記MIBにより端末100に伝達することができる。
以下、前記PIB、MIB、SIBの送信及び受信について説明する。
eNB200のRRC240は、システム情報を第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックに分け、その構成された各ブロックを静的放送チャネル又は動的放送チャネルで送信する。
具体的には、eNB200のRRC240は、前記第1ブロックに該当するPIBを静的放送チャネルで送信し、前記第2ブロックに該当するMIBと前記第3ブロックに該当するSIBを動的放送チャネルで送信する。
前記eNBのRRC層240の下位層である第2層220、230は、静的放送チャネルで送信される前記PIBに前記第2層のヘッダを付加することなく、そのまま物理層210に転送する。一方、前記eNBの第2層220、230は、動的放送チャネルで送信される前記MIBもしくは前記SIBをセグメント化(segmentation)又は連結(concatenation)することができ、前記MIBもしくは前記SIBに前記第2層のヘッダを付加して物理層210に転送する。ここで、付加されるヘッダは、前記MIBもしくは前記SIBに適用されたセグメント化又は連結に関する情報を含む。
端末100の物理層110は、静的チャネルで前記PIBを受信する。例えば、端末100は、SCH(Synchronization Channel)に続いて前記PIBを静的放送チャネルで受信する。そして、端末100の物理層110は、前記受信したPIBを前記端末の第2層120、130に転送する。前記端末の第2層120、130は、前記転送されたPIBをそのままRRC層140に転送する。端末100は、前記PIBにより前記MIBに関する指示情報を取得する。
端末100は、前記指示情報に従って、動的放送チャネルで前記MIBが含まれるフレームを受信する。また、前記フレームのL1/L2制御チャネル、すなわちPDCCHにより、前記MIBを含む送信ブロックが前記フレーム内でどこに位置するかを確認し、その確認した位置に応じて送信ブロックを受信する。端末100の物理層110は、前記MIBを含む送信ブロックを第2層120、130に転送し、第2層120、130は、前記ブロックに付加された第2層のヘッダに基づいて、前記送信ブロックを再構成(re-assembly)する。端末100の第2層120、130は、前記再構成されたMIBをRRC層140に転送する。RRC層140は、前記MIBに含まれるSIBに対する指示事項、すなわち前記SIBに対するポインタを確認し、前記SIBを受信するように物理層110に指示する。
物理層110は、前記SIBに対するポインタに従って、動的放送チャネルで前記SIBが含まれるフレームを受信する。そして、端末100は、前記フレームのL1/L2制御チャネルにより、前記SIBを含む送信ブロックが前記フレーム内でどこに位置するかを確認し、その確認した位置に応じて送信ブロックを受信する。
すると、前記端末の物理層100は、前記SIBを含む送信ブロックを第2層120、130に転送し、第2層120、130は、前記ブロックに付加された第2層のヘッダに基づいて、前記送信ブロックを再構成する。前記端末の第2層120、130は、前記再構成されたSIBをRRC層140に転送する。
以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、当業者であれば、本発明の思想や請求の範囲を逸脱しない限り、様々な変更、変形、又は代替が可能である。
以上説明したように、本発明は、システム情報を第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックに分けて送信することにより、システム情報を効率的に送信できるようにする。
また、本発明は、前記第1ブロックは静的放送チャネルで送信し、前記第2ブロック及び前記第3ブロックは動的放送チャネルで送信することにより、無線リソースを効率的に使用できるようにする。

Claims (16)

  1. 基地局からシステム情報を受信する方法において、
    前記システム情報の第1ブロックを静的放送チャネルで前記基地局から受信する段階と、
    前記第1ブロックを受信した後、前記第1ブロックに含まれる値に応じて所定の時間間隔をおいて、前記システム情報の第2ブロックを動的放送チャネルで前記基地局から受信する段階と、
    前記第2ブロックに含まれる情報に基づいて、前記システム情報の第3ブロックを前記動的放送チャネルで前記基地局から受信する段階と
    を含むことを特徴とする移動端末におけるシステム情報受信方法。
  2. 前記第2ブロックは、前記第1ブロックに含まれる値、及び制御チャネルによる情報に従って受信することを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  3. 前記制御チャネルは、パケットデータ制御チャネルであることを特徴とする請求項2に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  4. 前記第3ブロックは、前記第2ブロックに含まれる情報、及び制御チャネルによる情報に従って受信することを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  5. 前記静的放送チャネルは、前記システム情報以外に、他のデータと無線リソースを共有しないチャネルであることを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  6. 前記動的放送チャネルは、ユーザデータと無線リソースを共有するチャネルであることを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  7. 前記動的放送チャネルは、送信速度が変化するチャネルであり、前記静的放送チャネルは、送信速度が固定されたチャネルであることを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  8. 前記動的放送チャネルは、制御チャネルを伴うチャネルであり、前記静的放送チャネルは、制御チャネルを伴わないチャネルであることを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  9. 前記動的放送チャネルは、P−BCH(Primary Broadcast Channel)、D−BCH(Dynamic Broadcast Channel)、及びS−BCH(Secondary Broadcast Channel)のいずれか1つ以上を含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  10. 前記第1ブロックは、
    現在のセルの帯域幅、
    前記第2ブロックに関する情報、
    PLMN ID、
    放送制御チャネルに関する情報、並びに、
    前記第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックのいずれか1つ以上に関する変更事項
    のいずれか1つ以上を含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  11. 前記第2ブロックは、
    前記第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックのいずれか1つ以上に関する変更事項、
    前記第3ブロックに関する情報、
    セルアクセス制限パラメータ、並びに、
    ランダムアクセスチャネルへのアクセスに関する情報
    のいずれか1つ以上を含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  12. 前記第3ブロックは、
    共通チャネル又は共用チャネルの設定情報、
    呼び出し送信情報、
    セル選択パラメータ、
    ポジショニングパラメータ、及び、
    MBMSパラメータ
    のいずれか1つ以上を含むことを特徴とする請求項1に記載の移動端末におけるシステム情報受信方法。
  13. システム情報をセル内の端末に送信する方法において、
    前記システム情報の第1ブロックを静的放送チャネルで前記端末に送信する段階と、
    前記第1ブロックを送信した後、所定の時間間隔をおいて、前記システム情報の第2ブロックを動的放送チャネルで前記端末に送信する段階と、
    前記システム情報の第3ブロックを前記動的放送チャネルで前記端末に送信する段階と
    を含むことを特徴とする基地局からのシステム情報送信方法。
  14. 前記第1ブロックは、
    現在のセルの帯域幅、
    前記第2ブロックに関する情報、
    PLMN ID、
    放送制御チャネルに関する情報、並びに、
    前記第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックのいずれか1つ以上に関する変更事項
    のいずれか1つ以上を含むことを特徴とする請求項13に記載の基地局からのシステム情報送信方法。
  15. 前記第2ブロックは、
    前記第1ブロック、第2ブロック、及び第3ブロックのいずれか1つ以上に関する変更事項、
    前記第3ブロックに関する情報、
    セルアクセス制限パラメータ、並びに、
    ランダムアクセスチャネルへのアクセスに関する情報
    のいずれか1つ以上を含むことを特徴とする請求項13に記載の基地局からのシステム情報送信方法。
  16. 前記第3ブロックは、
    共通チャネル又は共用チャネルの設定情報、
    呼び出し送信情報、
    セル選択パラメータ、
    ポジショニングパラメータ、及び、
    MBMSパラメータ
    のいずれか1つ以上を含むことを特徴とする請求項13に記載の基地局からのシステム情報送信方法。
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