KR20090082079A - Apparatus and method for establishing data path for multicast and broadcast service in cellular network - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 셀룰라 네트워크에서 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스를 제공하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 해당 망엔티티 간에 방송 서비스를 위한 데이터 경로(data path)를 설정(setup), 해제(release) 및 변경(modification)하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. The present invention relates to an apparatus and method for providing a multicast and broadcast service in a cellular network, and more particularly, to set up, release, and change a data path for a broadcast service between corresponding network entities. An apparatus and method for modification.
일반적으로, 통신시스템은 음성 서비스 위주로 발전해왔으며, 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스 및 다양한 멀티미디어 서비스도 가능한 통신시스템으로 발전하고 있다. 그러나 음성 위주의 통신시스템은 전송 대역폭이 비교적 작고, 사용료가 비싸므로 급증하는 사용자들의 서비스 욕구를 충족시키지 못한다. 게다가 통신 산업의 발달과 인터넷 서비스에 대한 사용자의 요구 증가로 인하여 인터넷 서비스를 효율적으로 제공할 수 있는 통신시스템에 대한 필요성이 증대되고 있다. 이에 따라 광대역을 갖고 효율적으로 인터넷 서비스를 제공하기 위한 광대역 무선접속 시스템에 도입되었다.In general, communication systems have been developed mainly for voice services, and are gradually developing into communication systems capable of not only voice but also data services and various multimedia services. However, the voice-oriented communication system has a relatively small transmission bandwidth and a high usage fee, and thus do not satisfy the rapidly increasing service needs of users. In addition, due to the development of the communication industry and increasing user demand for Internet services, there is an increasing need for a communication system capable of efficiently providing Internet services. Accordingly, it has been introduced into a broadband wireless access system for efficiently providing Internet services with broadband.
상기 광대역 무선접속 시스템의 무선 접속 방식은 국제표준화 기구 중 하나인 전기 전자 공학자 협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers)의 IEEE 802.16 표준화 그룹에서 표준화되고 있다. 상기 광대역 무선접속 시스템은 종래의 음성 서비스를 위한 무선 기술에 비하여, 대역폭이 넓어 짧은 시간에 많은 데이터를 전송할 수 있으며, 모든 사용자들이 채널(또는 자원)을 공유하여 채널을 효율적으로 사용하는 것이 가능하다. 또한 서비스 품질(QoS : Quality of Service)이 보장되어 사용자는 서비스의 특성에 따라 서로 다른 품질의 서비스를 제공받을 수 있다.The wireless access method of the broadband wireless access system is being standardized by the IEEE 802.16 standardization group of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, one of the international standardization organizations. Compared to the conventional wireless technology for the wireless service, the broadband wireless access system has a wider bandwidth and can transmit a lot of data in a short time, and all users can share a channel (or resource) to efficiently use the channel. . In addition, quality of service (QoS) is guaranteed so that users can receive different quality services according to the characteristics of the service.
상기 광대역 무선접속 시스템의 주요 서비스로는 인터넷, VoIP(Voice over IP), 비실시간 스트리밍 서비스 등이 있다. 또한, 근래 실시간 방송 서비스인 MBS(Multicast Broadcast Service)가 새로운 서비스로 제안되고 있다. 상기 MBS는 매크로 다이버시티 기법을 활용한 높은 전송률로 인해 고화질 비디오 및 고음질의 오디오 등 다양한 채널들을 동시에 전송할 수 있다. 여기서, 매크로 다이버시티 기법은 MBS존(zone)별로 동일한 자원 및 동일한 시각에 동일한 데이터를 전송하는 것을 말한다.The main services of the broadband wireless access system include the Internet, Voice over IP (VoIP), and non-real time streaming services. Recently, MBS (Multicast Broadcast Service), a real-time broadcast service, has been proposed as a new service. The MBS can simultaneously transmit various channels such as high-definition video and high-quality audio due to the high data rate using the macro diversity technique. Here, the macro diversity scheme means transmitting the same data at the same resource and at the same time for each MBS zone.
현재, 방송 서비스를 위한 다양한 기준(또는 규격)들이 마련되어 있지만, 실제로 방송 컨텐트를 전달하기 위한 데이터 경로 설정에 대해서는 구체적인 방안이 정의되어 있지 않다. 방송 컨텐츠 전달을 위해서는, 방송 시작 전에 미리 코어서비 스망(CSN : Core Service Network)에 위치된 해당 망엔티티와 억세스 서비스 망(ASN : Access Service Network)에 위치된 망엔티티 사이에 데이터 경로(data path)가 설정되어야 하며, 따라서 이러한 데이터 경로의 설정, 해제 및 변경에 관한 구체적인 방안이 마련되어야 한다.At present, various standards (or standards) are provided for broadcast services, but a specific method is not defined for data path setting for actually delivering broadcast content. In order to deliver broadcast content, a data path between a network entity located in a Core Service Network (CSN) and a network entity located in an Access Service Network (ASN) before broadcasting starts. Should be established, and therefore specific measures regarding the establishment, release and modification of these data paths should be prepared.
따라서, 본 발명의 목적은 방송 서비스를 제공하는 셀룰라 네트워크에서 방송 서비스를 위한 데이터 경로(data path)를 설정, 해제 및 변경하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.Accordingly, an object of the present invention is to provide an apparatus and method for setting, releasing and changing a data path for a broadcast service in a cellular network providing a broadcast service.
본 발명의 다른 목적은 방송 서비스를 제공하는 셀룰라 네트워크에서 방송 시작 전 시그널링을 통해 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 설정하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for setting a data path for a broadcast service through signaling before starting broadcast in a cellular network providing a broadcast service.
본 발명의 또 다른 목적은 방송 서비스를 제공하는 셀룰라 네트워크에서 IGMP를 이용해 MCBCS서버와 ASN_GW 사이에 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 설정하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for establishing a data path for a broadcast service between an MCBCS server and an ASN_GW using IGMP in a cellular network providing a broadcast service.
본 발명의 또 다른 목적은 방송 서비스를 제공하는 셀룰라 네트워크에서 IGMP를 이용해 ASN_GW와 기지국 사이에 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 설정하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for establishing a data path for a broadcast service between ASN_GW and a base station using IGMP in a cellular network providing a broadcast service.
본 발명의 또 다른 목적은 방송 서비스를 제공하는 셀룰라 네트워크에서 방송존(MBS존) 단위로 데이터 경로를 설정, 해제 및 변경하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for setting, releasing and changing a data path in units of a broadcasting zone (MBS zone) in a cellular network providing a broadcast service.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 견지에 따르면, 셀룰라 네트워크에 서 방송 서비스를 제공하기 위한 방법에 있어서, 방송 시작 전, 방송 서버가, 제어국으로 세션개시 요청 메시지를 전송하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 세션개시 요청 메시지에 응답하여 상기 방송 서버와 상기 제어국간 데이터 경로를 설정하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 방송서버로 상기 세션개시 요청메시지에 대한 응답메시지를 전송하는 과정과, 상기 제어국이, 해당 방송존에 속한 적어도 하나의 기지국으로 경로 등록 요청 메시지를 전송하는 과정과, 상기 적어도 하나의 기지국이, 상기 경로 등록 요청 메시지에 응답하여 상기 제어국과 상기 기지국간 데이터 경로를 설정하고, 경로 등록 응답메시지를 상기 제어국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.According to one aspect of the present invention for achieving the above object, in a method for providing a broadcast service in a cellular network, the broadcast server, before the start of the broadcast, transmitting a session start request message to the control station; A control station setting a data path between the broadcast server and the control station in response to the session start request message; transmitting, by the control station, a response message for the session start request message to the broadcast server; Transmitting, by the control station, a path registration request message to at least one base station belonging to the corresponding broadcast zone; and by the at least one base station, a data path between the control station and the base station in response to the path registration request message. And setting a path and transmitting a path registration response message to the control station. .
바람직하기로, 상기 방법은, 상기 방송 서버가, 컨텐츠 서버로부터 컨텐츠 등록 요청을 수신하는 과정과, 상기 컨텐츠 등록 요청 수신시, 상기 방송 서버가, 각 컨텐트에 컨텐트 아이디 및 방송채널 IP주소를 할당하고, 각 컨텐트에 대해 매핑테이블을 생성하는 과정을 더 포함하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.Preferably, the method comprises the steps of the broadcast server receiving a content registration request from a content server, and upon receiving the content registration request, the broadcast server assigns a content ID and a broadcast channel IP address to each content. The method may further include generating a mapping table for each content.
바람직하기로, 상기 방법은, 방송 종료 시, 방송 서버가, 제어국으로 세션해제 요청 메시지를 전송하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 세션해제 요청 메시지에 응답하여 상기 방송 서버와 상기 제어국간 데이터 경로를 해제하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 방송서버로 상기 세션해제 요청메시지에 대한 응답메시지를 전송하는 과정과, 상기 제어국이, 해당 방송존에 속한 적어도 하나의 기지국으로 경로 해제 요청 메시지를 전송하는 과정과, 상기 적어도 하나의 기지국이, 상기 경로 해제 요청 메시지에 응답하여 상기 제어국과 상기 기지국간 데이터 경로를 해제하고, 경 로 해제 응답메시지를 상기 제어국으로 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.Preferably, the method, at the end of the broadcast, the broadcast server, the step of transmitting a session release request message to the control station, the control station, in response to the session release request message, the data between the broadcast server and the control station; Releasing a path, transmitting, by the control station, a response message to the session release request message to the broadcast server, and controlling, by the control station, at least one base station belonging to the corresponding broadcast zone; And transmitting, by the at least one base station, a data path between the control station and the base station in response to the path release request message, and transmitting a path release response message to the control station. Characterized in that.
바람직하기로, 상기 방법은, 경로 설정 후, 방송 서버가, 제어국으로 세션변경 요청 메시지를 전송하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 세션변경 요청 메시지에 응답하여 해당 방송채널의 파라미터 정보를 변경하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 방송서버로 상기 세션변경 요청메시지에 대한 응답메시지를 전송하는 과정과, 상기 제어국이, 해당 방송채널을 서비스하는 해당 MBS존에 속한 적어도 하나의 기지국으로 경로 변경 요청 메시지를 전송하는 과정과, 상기 적어도 하나의 기지국이, 상기 경로 변경 요청 메시지에 응답하여 해당 방송채널의 파라미터 정보를 변경하는, 경로 변경 응답메시지를 상기 제어국으로 전송하는 과정을 것을 특징으로 한다Preferably, in the method, after setting a path, the broadcast server transmits a session change request message to a control station, and the control station changes parameter information of a corresponding broadcast channel in response to the session change request message. And transmitting, by the control station, a response message to the session change request message to the broadcast server, and by the control station to at least one base station belonging to the MBS zone serving the corresponding broadcast channel. Transmitting a change request message; and transmitting, by the at least one base station, a path change response message to the control station to change parameter information of a corresponding broadcast channel in response to the path change request message. do
바람직하기로, 상기 방법은, 방송이 시작되면, 상기 방송 서버가, R3 멀티캐스트 혹은 유니캐스트 IP주소를 이용해서 방송 패킷을 제어국으로 멀티캐스트 혹은 유니캐스트하는 과정과, 상기 제어국이, R3 방송채널 IP 주소를 이용해서 수신된 방송 패킷을 해당 방송존들의 해당 MCID큐에 저장하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 큐에 저장된 방송 패킷을 무선구간의 버스트 사이즈에 따라 패킷화(packetization)하여 MAC(Media Access Control) SDU(Service Data Unit)를 생성하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 MAC SDU에 방송 절대시간을 타임 스탬핑하고, 상기 MAC SDU에 GRE헤더를 붙여 터널링 패킷을 생성하는 과정과, 상기 제어국이, 상기 터널링 패킷에 R6 멀티캐스트 IP헤더를 붙어 IP패킷을 생성하고, 상기 IP패킷을 해당 방송존에 속하는 기지국들로 멀티캐스팅하는 과정을 더 포함하는 것을 특 징으로 한다.Preferably, the method further comprises the steps of: when the broadcast is started, the broadcast server multicasting or unicasting a broadcast packet to a control station using an R3 multicast or unicast IP address; Storing the received broadcast packet using the broadcast channel IP address in the corresponding MCID queue of the corresponding broadcast zones, and the control station packetizes the broadcast packet stored in the queue according to the burst size of the radio section. Generating a media access control (MAC) service data unit (SDU); time stamping an absolute broadcast time on the MAC SDU; and attaching a GRE header to the MAC SDU to generate a tunneling packet; The control station further includes the step of attaching an R6 multicast IP header to the tunneling packet to generate an IP packet, and multicasting the IP packet to base stations belonging to a corresponding broadcast zone. It is characterized by.
상술한 바와 같이, 본 발명은 셀룰라 네트워크에서 주요 서비스로 부각되고 있는 무선 방송서비스에 대해 망엔티티(NE)간 경로 설정, 해제 및 변경을 효율적으로 수행할 수 있다. 본 발명은 컨텐츠 전달 전에 R3 및 R6 인터페이스에 대한 데이터 경로를 미리 확보하기 때문에, 방송이 시작되면 바로 지연 없이 컨텐츠를 전달할 수 있다. 또한, 본 발명은 데이터 경로 설정을 MBS존(방송존) 단위로 수행하기 때문에, 시그널링 오버헤드를 현저히 줄일 수 있다.As described above, the present invention can efficiently perform path establishment, release, and change between network entities (NEs) for a wireless broadcast service that is emerging as a main service in a cellular network. Since the present invention secures the data paths for the R3 and R6 interfaces before the content delivery, the contents can be delivered without delay immediately after the broadcast is started. In addition, since the present invention performs data path establishment in units of MBS zones (broadcast zones), signaling overhead can be significantly reduced.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.Hereinafter, the operating principle of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the following description of the present invention, detailed descriptions of well-known functions or configurations will be omitted if it is determined that the detailed description of the present invention may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention. Terms to be described later are terms defined in consideration of functions in the present invention, and may be changed according to intentions or customs of users or operators. Therefore, the definition should be made based on the contents throughout the specification.
이하, 방송 서비스를 제공하는 셀룰라 네트워크에서 망엔티티 간에 방송 서 비스를 위한 데이터 경로(data path)를 설정(setup), 해제(release) 및 변경(modification)하기 위한 방안에 대해 살펴보기로 한다. Hereinafter, a method for setting up, releasing, and modifying a data path for a broadcast service between network entities in a cellular network providing a broadcast service will be described.
여기서, 상기 방송 서비스는 표준 그룹 및 운용자의 의도에 따라 MCBCS(MultiCast and BroadCast Service), MBS(Multicast and Broadcast Service), MBMS(Multi media Broadcast and Multicast Service), BCMCS(Broadcast/Multicast Service), DMB, MediaFLO 등으로 불릴 수 있다.Here, the broadcast service is a multicast and broadcast service (MCBCS), a multicast and broadcast service (MBS), a multi media broadcast and multicast service (MBMS), a broadcast / multicast service (BCMCS), a DMB, according to a standard group and an operator's intention. May be called MediaFLO, etc.
이하 설명에서 망 엔티티(NE : Network Entity 또는 Network Element)의 명칭은 해당 기능에 따라 정의된 것으로, 표준화 그룹 및 운용자의 의도에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 기지국은 AP(Access Point), RAS(Radio Access Station), Node-B 또는 BS(Base Station)로 불릴 수 있다. 또한, 기지국 제어기는 RNC(Radio Network Controller), BSC(Base Station Controller), ACR(Access Control Router) 또는 ASN-GW(Access Service Network-Gateway : 억세스 서비스 네트워크 게이트웨이로 불릴 수 있다. 여기서, 상기 ASN-GW는 기지국 제어기 기능뿐 아니라 라우터 기능을 수행할 수 있다.In the following description, the name of a network entity (NE: Network Entity or Network Element) is defined according to a corresponding function, and may vary depending on the intention of the standardization group and the operator. For example, the base station may be called an access point (AP), a radio access station (RAS), a node-B, or a base station (BS). In addition, the base station controller may be referred to as a radio network controller (RNC), a base station controller (BSC), an access control router (ACR), or an access service network gateway (ASN-GW). The GW may perform router functions as well as base station controller functions.
또한, 이하 OFDM/OFDMA 기반의 광대역 무선통신시스템을 예를 들어 설명하지만, 본 발명은 방송 서비스를 제공하는 다른 무선통신시스템에도 용이하게 적용될 수 있다.In addition, although an OFDM / OFDMA-based broadband wireless communication system is described below by way of example, the present invention can be easily applied to other wireless communication systems that provide a broadcast service.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 구조를 도시한 것이다.1 illustrates a network structure according to an embodiment of the present invention.
도시된 바와 같이, 컨텐츠 서버(100), MCBCS서버(102), ASN_GW(104), 망관리 기(WSM : WiBro System Manager)(106) 및 기지국(108)을 포함한다. 여기서, ASN_GW(104)와 기지국(108) 은 억세스 서비스 망(ASN : Access Service Network)으로 분류될 수 있다.As shown, it includes a
도 1을 참조하면, 컨텐츠 서버(100)는 방송 컨텐츠를 제작 및 저장하며, 방송 서비스 전에 응응계층 프로토콜(예 : HTTP 등)을 이용해서 MCBCS서버(102)에 컨텐트를 등록한다. 이때, 상기 컨텐츠 서버(100)는 컨텐트 타입, 서비스 전송률(bit rate), 서비스 시간, 서비스 지역 등을 상기 MCBCS서버(102)로 전송할 수 있다. Referring to FIG. 1, the
상기 MCBCS서버(102)는 외부 컨텐츠 서버(100) 및 AAA서버(도시하지 않음)와의 인터페이스를 가지며, 실제 방송 트래픽, MBS존 관리 정보 등을 ASN으로 전달하고, 서비스 가이드(방송 편성표, 매핑테이블 등) 및 컨텐트별 서비스 권한 키(key) 등을 단말로 전달한다. 이때, 상기 MCBCS서버(102)와 상기 단말은 응용계층 프로토콜(예 : HTTP)을 이용해 통신한다. 상기 컨텐츠 서버(100)로부터 응용계층 프로토콜(예 : HTTP)을 통해 컨텐트 등록 요청이 수신될 경우, 상기 MCBCS서버(102)는 각 컨텐트에 대해 방송채널 멀티캐스트 혹은 유니캐스트 IP주소와 컨텐트 ID를 할당한다.또한, 상기 MCBCS서버(102)는 각 컨텐트마다 컨텐트 아이디, 멀티캐스트 IP주소, 서비스 시간(전달일, 전달시간), 전송률(data rate), MCID, MBS존 아이디, 전송존 아이디(Transmission Zone ID) 등을 매핑테이블로 보유한다. 이러한 매핑 테이블은 각종 시그널링과 IP패킷을 ASN_GW(104)로 전달하는데 사용된다. 또한, 상기 MCBCS서버(102)는 상기 컨텐츠 서버(100)로부터의 방송 컨텐트를 방송 편성표에 따라 ASN으로 전달한다. 그리고 상기 MCBCS서버(102)는 방송 서비스에 대한 에어 스 케줄링 정보(퍼뮤테이션, MCS레벨, MIMO여부, 전송률, 전송주기, 압축여부, 방송시작/종료 시간 등)를 ASN으로 전달할 수 있다. 다른 예로, 상기 에어 스케줄링 정보는 망관리기(WSM 또는 EMS 또는 OMC)(110)에서 ASN으로 전달될 수도 있다.The MCBCS
ASN_GW(104)는 코어망으로부터의 트래픽을 상기 기지국(108)으로 전송하고, 상기 기지국(108)으로부터의 트래픽을 코어망으로 전송한다. 상기 ASN_GW(104)은 각 단말에 대하여 서비스 플로우(SF: Service Flow), 연결(connection) 및 이동성(mobility)을 관리한다. 여기서, 상향링크(uplink) 및 하향링크(downlink) 연결별로 고유한 서비스 플로우(SF: Service Flow)를 생성한다. 또한, AAA서버 등 CSN과의 인터페이스를 구비한다. MBS제어기(MBS controller)는 억세스 서비스 망(예: ASN_GW 내 블록)에 구성되며, 상기 MCBCS서버(102)로부터의 방송 트래픽에 대한 데이터/시간 동기화(Data/Time Synchronization) 기능을 수행하고, 상기 데이터/시간 동기화된 방송 패킷을 동일 MBS존내 기지국들로 멀티캐스팅한다. 상기 MBS제어기의 기능은 시스널링을 담당하는 MBS 프록시(proxy)와 동기화 기능을 포함한 방송 데이터 트래픽 처리 기능을 담당하는 MBS DPF(data path function)기능 두 가지로 분류할 수 있다.
기지국(108)은 단말과의 무선 인터페이스를 구비하며, 상기 ASN_GW(104)내 MBS 제어기로부터의 방송 컨텐트를 정해진 시간에 정해진 자원을 통해 전송한다. 여기서, 방송 서비스에 대한 매크로 다이버시티를 지원하는 경우, 동일 MBS 존에 속한 기지국들은 동일 컨텐트를 동일 시각에 동일 자원을 통해 브로드캐스팅한다. The
망관리기(106)는 ASN의 망엔티티들에 대한 유지 및 보수를 담당하며, ASN_GW(104) 및 기지국(108)의 초기화 시 필요한 PLD(Program Loading Data)를 해당 망엔티티로 전달한다. 도시하지는 않았지만, MCBCS서버(102)를 관리하는 망관리기(MCBCS OMC)도 존재할 수 있다. ASN_GW(104)와 기지국(108)을 관리하는 망관리기는 망 구성에 따라 ANS_GW OMC(operation and maintenance center), BS OMC, ASN_GW OMC와 BS OMC를 모두 관리하는 상위 OMC와 같이 3개로 나눌 수 있고, ASN_GW OMC와 상기 상위 OMC가 하나의 통합 OMC로 존재할 수도 있다. 일반적으로, 통합 OMC는 NAP망당 혹은 ASN당 하나 존재하는 것으로 가정하기로 한다. MCBCS서버(102)는 설정(configuration)정보를 상기 통합 OMC를 통해 ASN으로 전달할 수 있다. 이때, MCBCS OMC와 ASN 사이의 인터페이스는 존재하지 않는 것으로 가정한다.The
단말(도시하지 않음)은 방송 서비스를 소비하는 주체이다. 상기 단말은 아이들 모드에서도 방송 트래픽을 수신, 채널변경 및 삭제하기 위해 응용계층을 통해 서비스 가이드(방송 스케줄, 매핑테이블 포함)를 상기 MCBCS서버(102)로부터 수신하여 저장한다. 상기 MCBCS서버(102)는 단말이 서비스 가이드를 요청했을 때 인증을 통해 방송 서비스 가입자인지 확인하고, 방송 서비스 가입자일 경우 서비스 가이드를 상기 단말로 내려준다. 이때, 상기 서비스 가이드는 방송 스케줄(시간, 전송률 등), 방송채널 IP주소, MCID, MBS존 아이디, 컨텐트 아이디, 암호키(encryption key) 등을 포함할 수 있다. 단말은 브로드캐스팅 메시지(예 : DCD 등)를 통해 현재 자신이 속한 MBS존을 식별할 수 있다. A terminal (not shown) is a subject consuming a broadcast service. The terminal receives and stores a service guide (including a broadcast schedule and a mapping table) from the
한편, 방송 서비스는 크게 브로드캐스트 서비스와 멀티캐스트 서비스로 분류할 수 있는데, 이때 분류 기준은 단말의 IGMP 조인(join) 여부이다. 단말이 IGMP 조인을 하는 경우, 멀티캐스트 서비스로 분류하고, 그렇지 않은 경우 브로드캐스트 서비스로 분류할 수 있다.Meanwhile, a broadcast service can be broadly classified into a broadcast service and a multicast service. In this case, a classification criterion is whether the terminal joins an IGMP. When the terminal performs the IGMP join, it may be classified as a multicast service, otherwise it may be classified as a broadcast service.
또한, 단말이 IGMP조인을 하는 경우를 다시 동적 멀티캐스트(dynamic multicast) 방식과 고정 멀티캐스트(static multicast) 방식으로 나눌 수 있다. 상기 동적 멀티캐스트 방식은 방송채널을 수신하는 사용자 수에 따라 브로드캐스트와 유니캐스트를 스위칭하는 방식을 나타낸다. 그리고 상기 고정 멀티캐스트 방식은 상기와 같은 스위칭은 없으나 방송채널을 수신하는 사용자가 하나도 없으면 브로드캐스트를 오프(off)하는 방식을 나타낸다. 상기 브로드캐스트는 지정된 시각에 지정된 방송채널을 방송하는 것을 나타낸다.In addition, the case in which the UE performs IGMP join can be divided into a dynamic multicast method and a static multicast method. The dynamic multicast method indicates a method of switching broadcast and unicast according to the number of users receiving a broadcast channel. The fixed multicast method indicates a method of turning off a broadcast when there is no switching but no user receives the broadcast channel. The broadcast represents broadcasting a designated broadcast channel at a designated time.
한편, 방송 서비스는 고정 MBS 전송(static MBS transmission) 방식과 동적 MBS 전송(dynamic MBS transmission) 방식으로 분류될 수 있다. 분류 기준은, 단말의 IGMP 조인 여부와 방송이 시작된후 방송이 끝날때까지 무선구간(R1 인터페이스) 상에서의 자원할당 변화여부이다. 단말의 IGMP 조인 여부와 상관 없고 자원할당이 변경되지 않으면, 고정 MBS 전송 방식으로 분류된다. 한편, 단말의 IGMP 조인 여부에 의존하거나 자원할당이 변경되면, 동적 MBS 전송 방식으로 분류될 수 있다. 여기서, 하나의 MBS존에 대해서 시간대에 따라 자원할당 상태가 변경될 수 있는데, 즉 방송이 끝나고 새로운 방송 구성으로 방송이 시작될 때 자원할당 상태가 변경될 수 있는데, 이런 경우는 해당되지 않는다. Meanwhile, broadcast services may be classified into a static MBS transmission scheme and a dynamic MBS transmission scheme. The classification criteria are whether IGMP joins the terminal and whether resource allocation is changed on the radio section (R1 interface) from the start of the broadcast until the end of the broadcast. Regardless of whether IGMP joins the terminal or not, resource allocation does not change, and is classified as a fixed MBS transmission scheme. On the other hand, depending on whether the terminal IGMP join or resource allocation is changed, it can be classified as a dynamic MBS transmission scheme. Here, the resource allocation state may be changed according to the time zone for one MBS zone, that is, the resource allocation state may be changed when the broadcast starts with the new broadcast configuration after the broadcast ends, but this is not the case.
도시하지 않았지만, 상기 코어 서비스 망에는 정책(policy) 서버, AAA(Authentication, Authorization, Accounting) 서버 등이 존재할 수 있다.Although not shown, a policy server, an AAA (Authentication, Authorization, Accounting) server and the like may exist in the core service network.
상기 AAA서버는 인증 및 과금 정보를 관리하며, 가입자별 프로파일(profile) 정보를 관리하는 SPR(Subscription Profile Repository) 기능을 포함할 수 있다. 또한, 상기 AAA서버는 가입자별 방송 서비스 권한 정보 및 초기 인증에서 도출된 보안키와 유효시간(lifetime)을 관리할 수 있다. 정책(policy)서버는 사업자(또는 운영자)에 의해 결정된 정책 정보(예 : QoS 정책 정보)를 해당 망엔티티로 제공한다. 여기서, 상기 정책서버는 MCBCS서버(102) 내에 존재할 수도 있고, 다른 망엔티티 내에 존재할 수도 있으며, 별도의 서버로 존재할 수 있다.The AAA server may manage authentication and billing information, and may include a subscription profile repository (SPR) function for managing profile information for each subscriber. In addition, the AAA server may manage the security key and the lifetime derived from the subscriber-specific broadcast service authorization information and initial authentication. A policy server provides policy information (eg QoS policy information) determined by an operator (or operator) to a corresponding network entity. Here, the policy server may exist in the
동일한 MBS존에 속해 있는 기지국들은 IGMP(Internet group management protocol)을 통해 멀티캐스팅 그룹에 등록하고, ASN_GW는 멀티캐스트 IP주소를 통해 방송 패킷을 해당 기지국들로 멀티캐스팅한다(multi-BS MBS). 즉, 기지국은 자신을 관할하는 ASN_GW가 아니라 해당 MBS존의 마스터 ASN_GW(또는 앵커 ASN_GW)로부터 MBS패킷을 수신할 수 있다. 여기서, 기지국은 자신이 속한 ASN_GW으로부터 IGMP 트리거링을 수신한다. 한편, MCBCS서버(102)도 멀티캐스팅 방식으로 방송 트래픽을 ASN_GW(104)으로 전송하는데, ASN_GW(104)는 멀티캐스트 패킷을 수신하기 위해 MCBCS서버(102) 측으로 IGMP 메시지를 송신하여 특정 멀티캐스트 주소에 대한 수신 기능을 활성화한다. 일반적으로, ASN_GW(104)와 MCBCS서버(102)는 인접하지 않으므로, 실제로 IGMP메시지는 MCBCS서버(102)로 직접 전달되는 것이 아니라 MCBCS서버(102)로 연결되는 멀티캐스트 라우터(multicast router)로 전송된다. Base stations belonging to the same MBS zone register with a multicasting group through IGMP (Internet group management protocol), and ASN_GW multicasts broadcast packets to corresponding base stations through a multicast IP address (multi-BS MBS). That is, the base station may receive the MBS packet from the master ASN_GW (or anchor ASN_GW) of the MBS zone, not the ASN_GW that manages the base station. Here, the base station receives IGMP triggering from its ASN_GW. Meanwhile, the
여기서, ASN내의 방송존 단위의 식별자는 MBS존 아이디(MBS Zone ID)가 되고, 서브셀(subcell) 단위의 식별자는 BSID(Base Station IDentifier)이 된다. 또 한, R6 인터페이스의 데이터 경로는 동일한 방송 컨텐트라 하더라도 MBS존별로 다른 것으로 가정한다. 그 이유는 multi-BS MBS를 위한 타임 스탬핑(time stamping) 및 패킷화(packetization)가 ASN_GW(104)에서 수행되는 때문이다.Here, the identifier of the broadcast zone unit in the ASN is an MBS Zone ID, and the identifier of a subcell unit is a BSID (Base Station IDentifier). In addition, it is assumed that the data path of the R6 interface is different for each MBS zone even for the same broadcast content. The reason is that time stamping and packetization for multi-BS MBS is performed in
상술한 바와 같이, MCBCS 서비스를 위해서는 별도의 서버 기능이 필요하다. 본 발명에서는 NAP에 위치된 서버 기능을 MBS서버로 정의하고, NSP에 위치된 서버 기능을 MCBCS서버로 정의하기로 한다. NAP과 NSP가 동일할 경우, 상기 MBS서버와 상기 MCBCS서버는 하나의 서버로 통합될 수 있다. 여기서, BS 그룹핑, 즉 MBS존 단위 BSID 할당은 NAP에 위치된 MBS서버 혹은 통합 OMC에서 하는 것으로 가정한다.As described above, a separate server function is required for the MCBCS service. In the present invention, the server function located in the NAP is defined as an MBS server, and the server function located in the NSP is defined as an MCBCS server. When the NAP and the NSP are the same, the MBS server and the MCBCS server may be integrated into one server. Here, BS grouping, that is, allocation of BSID per MBS zone is assumed to be performed by the MBS server or the integrated OMC located in the NAP.
NSP가 여러개 존재하고, NSP마다 MCBCS서버가 존재하는 경우, NAP 공유는 다음과 같이 해결한다. 각각의 NSP가 원하는 방송 지역(예 : 지역 코드, MBS존 아이디 등)과 방송 채널 구성정보(채널 식별자(컨텐트 아이디 혹은 IP계층 식별자), 전송률, 서비스 시간, 서비스 품질 등)들을 MBS서버로 알려주고, 상기 MBS서버가 복수의 MCBCS서버들로부터 수신된 정보 및 NAP 자원을 종합적으로 판단하여 효율적으로 MCID(Multicast CID), 에어 스케줄링을 결정하여 각각의 MCBCS서버로 알려줄 수 있다. 만일, 각각의 MCBCS서버에서 MBS존 아이디, MCID, 에어 스케줄링을 모두 결정하는 경우, NAP와 NSP들은 MBS존 아이디가 겹치지 않도록 오프라인 상에서 협의하여야 한다. 만일 NAP가 여러 개의 NSP중의 하나가 된다면 MBS 서버가 MCBCS 서버내에 포함되어, 서로 다른 NSP들의 MCBCS 서버는 NAP의 MCBCS서버와 통신하여 상기 기능들을 수행할 수도 있다. 또 다른 방법으로 MBS 서버가 별도로 존재하지 않고 NAP가 NSP들과 오프라인(offline)으로 MBS 존 ID 및 앵커(anchor) ASN_GW MCBCS DPF 및 MCID를 설정(configuration)하여 방송 서비스를 진행할 수도 있다.If there are several NSPs and an MCBCS server exists for each NSP, NAP sharing is resolved as follows. Each NSP notifies the MBS server of the desired broadcasting area (eg area code, MBS zone ID, etc.) and broadcasting channel configuration information (channel identifier (content ID or IP layer identifier), transmission rate, service time, service quality, etc.). The MBS server may comprehensively determine information received from a plurality of MCBCS servers and NAP resources to efficiently determine multicast CID (MCID) and air scheduling and inform each MCBCS server. If each MCBCS server determines the MBS zone ID, MCID, and air scheduling, NAP and NSPs must negotiate offline so that MBS zone IDs do not overlap. If the NAP becomes one of several NSPs, an MBS server may be included in the MCBCS server so that MCBCS servers of different NSPs may communicate with the MCBCS server of the NAP to perform the above functions. Alternatively, the MBS server does not exist separately, and the NAP may perform the broadcast service by configuring the MBS zone ID and anchor ASN_GW MCBCS DPF and MCID offline with the NSPs.
또한, 각 MBS존에 대한 BS 그룹핑(BSID 리스트), 즉 MBS존 단위 BSID 할당은 NAP 영역에 위치된 통합 OMC 혹은 MBS서버에서 수행하는 것으로 가정한다. 그리고, MBS존에 매핑되는 BSID 리스트는 사업자가 미리 설정(configuration)하는 것으로 가정한다.In addition, it is assumed that BS grouping (BSID list) for each MBS zone, that is, BSID allocation per MBS zone is performed by an integrated OMC or MBS server located in the NAP area. And, it is assumed that the BSID list mapped to the MBS zone is configured by the operator in advance.
CSN에 다수의 NSP가 존재하더라도 NAP가 NSP중의 하나가 될 경우, MBS 서버 기능이 NAP가 소유한 NSP의 MCBCS 서버에 포함될 수도 있다. 해당되는 MCBCS 서버는 MBS 서버 기능도 포함하므로 CSN와 NAP 망의 경계선에 위치하게 되며, 다른 NSP의 MCBCS 서버들은 NAP가 소유한 NSP의 MCBCS 서버와 통신하게 된다.Even if there are multiple NSPs in the CSN, if the NAP becomes one of the NSPs, the MBS server function may be included in the MCBCS server of the NSP owned by the NAP. Since the corresponding MCBCS server also includes the MBS server function, it is located at the boundary between the CSN and the NAP network, and the MCBCS servers of other NSPs communicate with the MCBCS server of the NSP owned by the NAP.
셀룰라 네트워크에서 무선 방송 서비스를 제공하기 위해서는 CSN 및 ASN에 위치된 망엔티티 간에 데이터 경로를 효율적으로 설정(setup), 해제(release) 및 변경(modification)할 수 있어야 한다. 이하 데이터 경로 설정, 해제 및 변경하는 방안에 대해 상세히 살펴보기로 한다. 이하, 본 발명에서는 각 기지국에 대해 MBS존 구성이 변경되지 않는 한, 해당 기지국은 R6 인터페이스 상에서 IGMP 조인 및 리브를 수행하지 않는 것으로 가정한다. 즉, MBS존 내의 방송채널 구성이 변경되더라도 MBS존 구성이 변경되지 않으면(즉, 기지국에 대해서 동일한 MBS존 아이디 유지되면), 해당 기지국은 IGMP 리브를 수행하지 않을 수 있도록 한다. 본 발명에 있어서, 방송 서비스에 대한 데이터 경로는 설정(configuration)을 통한 고정 경로 설정(Static Path Establishment) 방법과 방송 시작 전 시그널링을 통한 동적 경로 설정(Dynamic Path Establishment) 방법이 있다. 여기서, 상기 고정 경로 설정 방법과 상기 동적 경로 설정 방법을 비교해 보면 다음 표 1과 같다.In order to provide a wireless broadcasting service in a cellular network, it is necessary to efficiently set up, release, and modify data paths between network entities located in CSNs and ASNs. Hereinafter, a method of setting, releasing, and changing the data path will be described in detail. Hereinafter, in the present invention, unless the MBS zone configuration is changed for each base station, it is assumed that the base station does not perform IGMP join and rib on the R6 interface. That is, even if the broadcast channel configuration in the MBS zone is changed, if the MBS zone configuration is not changed (that is, if the same MBS zone ID is maintained for the base station), the corresponding base station may not perform IGMP ribs. In the present invention, a data path for a broadcast service includes a static path establishment method through configuration and a dynamic path establishment method through signaling before starting broadcast. Here, the fixed path setting method and the dynamic path setting method are shown in Table 1 below.
그러면, 먼저 상기 고정 경로 설정 방안에 대해 살펴보기로 한다.First, the fixed route setting method will be described.
기본적으로, 고정 경로 설정은 ASN_GW 및 기지국 내에 미리 설정된 정보를 이용해서 방송 서비스를 제공하는 방식이다. MCBCS서버와 OMC간의 연동을 통해 ASN_GW 및 기지국에 방송 서비스를 위한 정보를 미리 설정한다. 이후, 해당 방송 시간에 MCBCS서버로부터 멀티캐스트 트래픽(방송 트래픽)이 수신되는 경우, ASN_GW는 미리 설정된 GRE키(MBS존 아이디, MCID 등) 및 R6 멀티캐스트 IP주소 등의 정보를 이용해서 MBS존에 속하는 기지국들로 방송 트래픽을 멀티캐스팅한다. 여기서, R6인터페이스는 ASN_GW와 기지국 사이의 인터페이스를 나타내고, R3인터페이스는 MCBCS서버와 ASN_GW 사이의 인터페이스를 나타낸다. 즉, 상기 ASN_GW는 R3/R6 인터페이스를 통해 멀티캐스트 트래픽을 송수신하기 위한 IGMP 조인 절차를 수행하고, MCBCS서버로부터의 멀티캐스트 트래픽을 기지국들로 멀티캐스팅한다.Basically, the fixed path setting is a method of providing a broadcast service using information previously set in the ASN_GW and the base station. Through the interworking between the MCBCS server and the OMC, information for broadcasting service is set in advance in the ASN_GW and the base station. Subsequently, when multicast traffic (broadcast traffic) is received from the MCBCS server at the corresponding broadcast time, the ASN_GW uses the preset GRE key (MBS zone ID, MCID, etc.) and the R6 multicast IP address, and the like. Multicast broadcast traffic to belonging base stations. Here, the R6 interface represents an interface between the ASN_GW and the base station, and the R3 interface represents an interface between the MCBCS server and the ASN_GW. That is, the ASN_GW performs an IGMP join procedure for transmitting and receiving multicast traffic through an R3 / R6 interface, and multicasts multicast traffic from an MCBCS server to base stations.
이를 위해 ASN_GW와 기지국에 설정되어야 할 정보를 살펴보면 하기 표 2와 같다.To do this, look at the information to be set in the ASN_GW and the base station is shown in Table 2 below.
다음으로, 시그널링을 통한 동적 경로 설정 방안에 대해 살펴본다.Next, a dynamic path establishment method through signaling will be described.
ASN_GW는 방송 시작 전에 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 시그널링을 통해 설정한다.ASN_GW configures a data path for a broadcast service through signaling before starting broadcasting.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 설정하기 위한 절차를 도시하고 있다.2 illustrates a procedure for setting a data path for a broadcast service according to an embodiment of the present invention.
도 2를 참조하면, 방송 시작 전(혹은 MBS 데이터 전달 전), MCBCS서버(102)는 201단계에서 멀티캐스트 커넥션 셋업을 요청하기 위해서 ASN_GW(104)로 R3 세션개시 요청(Session Start Req) 메시지를 전송한다. 이때, 상기 세션개시 요청 메시지는 MBS존 아이디, R3 방송채널 IP주소, (R3 방송채널 IP vs MBS존 아이디 & MCID) 매핑 정보, MBS존 아이디에 대응되는 MCID들, 방송서비스 시작 및 종료 시간(Delivery Start Time & Delivery End Time), MBS존별 에어 스케줄링 정보, MCID별 에어 스케줄링 정보, MBS MAP 메시지에 대한 에어 스케줄링 정보, ASN_GW가 IGMP Join&Leave해야 할 네트워크 엘리먼트 주소, 전송타입(Dynamic multicast or Static multicast; Single BS MBSor Multi BS MBS with macro diversity or multi-BS MBS without macro diversity 등), source ID(MCBCS 서버 아이디), destination ID(ASN_GW 아이디) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. Referring to FIG. 2, before the broadcast start (or before MBS data delivery), the
상기 R3 세션개시 요청 메시지가 수신되면, 상기 ASN_GW(104)는 203단계에서 상기 세션개시요청 메시지내 포함된 멀티캐스트 IP주소를 기반으로 멀티캐스트 커넥션을 설정(establish)하기 위해 멀티캐스트 라우터로 IGMP 조인 메시지를 전송한다. 만일, R3 인터페이스의 MCBCS 데이터 전송을 유니캐스트로 한다면, 즉 IP-in-IP (outer IP는 ASN_GW와 MCBCS 서버 통신을 위한 unicast IP, inner IP는 방송용 multicast IP address)으로 통신한다면, IGMP 조인 및 리브 절차가 필요 없음은 물론이다. 즉, 상기 ASN_GW(104)는 상기 MCBCS서버(102)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP조인 메시지를 전송하여 특정 멀티캐스트 주소에 대한 수신 기능을 활성화한다. 이때, IGMP 조인은 상기 세션개시 요청 메시지내 포함된 R3 방송채널 IP주소의 개수만큼 수행될 수 있다. 즉, 방송채널별로 IGMP 조인이 수행될 수 있다. When the R3 session start request message is received, the
상기 IGMP 조인을 수행한 후, 상기 ASN_GW(104)는 205단계에서 R6 데이터 경로 설정(data path establishment) 및 기지국에서의 무선자원(air resource) 예약(reservation)을 요청하기 위해 해당 MBS존내 기지국(108)들로 R6 MBS경로 등록요청(MBS_path_Reg_Req)메시지를 전송한다. 여기서, 상기 MBS경로 등록요청 메시지는, MBS존 아이디, R6 멀티캐스트 IP주소, 해당 MBS존 아이디에 대응되는 MCID들, GRE(Generic Routing Encapsulation) 키, 방송 서비스 시작 및 종료 시간(Delivery Start Time & Delivery End Time), MBS존 별 에어 스케줄링 정보, MCID별 에어 스케줄링 정보, MBS MAP 메시지에 대한 에어 스케줄링 정보, 기지국이 IGMP Join&Leave해야할 네트워크 엘리먼트 주소, 전송 타입(Dynamic multicast or Static multicast; Single BS MBS or Multi BS MBS with macro diversity or Multi-BS MBS without macro diversity등), Source ID(ASN_GW 아이디), Destination ID(BSID)중 적어도 하나를 포함할 수 있다. After performing the IGMP join, the
한편, 상기 MBS경로 등록요청 메시지를 수신한 기지국(108)들은 207단계에서 상기 R6 MBS경로 등록요청 메시지의 정보를 기반으로 멀티캐스트 커녁센을 설정하기 위해서 멀티캐스트 라우터로 IGMP 조인 메시지를 전송한다. 즉, 상기 기지국(108)들은 ASN_GW(104)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP조인 메시지를 전송하여 특정 멀티캐스트 주소에 대한 수신 기능을 활성화한다. 이때, 상기 IGMP 조인은 상기 MBS경로 등록요청 메시지내 포함된 R6 멀티캐스트 IP주소의 개수만큼 수행될 수 있다. 즉, MBS존 단위로 IGMP 조인이 수행될 수 있다. In
이와 같이, 멀티캐스트 커넥션을 셋업한 후, 상기 기지국(108)들은 209단계에서 상기 R6 MBS경로 등록요청 메시지에 대한 응답으로 R6 MBS경로 등록응답(MBS_Path_Reg_Req)메시지를 상기 ASN_GW(104)로 전송한다. 여기서, 상기 R6 MBS경로 등록응답 메시지는, MBS존 아이디, MBS존 아이디별 경로설정 여부를 나타내는 정보(success or failure), 경로설정이 실패된 경우 실패에 대한 상세 정보(Detailed failure report per MBS zone ID , ex failed MCID 리스트), Source ID(BSID), Destination ID(ASN_GW 아이디) 등을 포함할 수 있다.As such, after the multicast connection is set up, the
한편, R3 인터페이스에 대한 멀티캐스트 커넥션이 설정되면,상기 ASN_GW(104)는 211단계에서 R3 세션개시 응답(Session Start Res)메시지를 이용해서 상기 MCBCS서버(102)로 응답한다. 여기서, 상기 세션개시 응답 메시지는, MBS존 아이디, MBS존 아이디별 경로설정 여부를 나타내는 정보(Success or failure report per MBS zone ID), 경로설정이 실패된 경우 실패에 대한 상세 정보(Detailed failure report per MBS zone ID, ex failed MCID 리스트), Source ID(ASN_GW 아이디), Destination ID(MCBCS 서버 아이디) 등을 포함할 수 있다. 즉, 이와 같은 절차로 MCBCS서버-ASN_GW-BS간 데이터 경로를 설정한다. On the other hand, if a multicast connection to the R3 interface is established, the
상술한 실시예에서, 상기 MBBCS서버가 방송 채널 응용 계층 ID 혹은 방송 채널 IP 주소를 포함하는 R3 세션개시 요청 메시지를 ASN_GW(MBS Proxy/primary MBS DPF)로 전달하는 경우, 상기 ASN_GW는 R3 세션개시 응답 메시지에 ASN_GW 혹은 NAP에 의해 생성된 상위 계층 vs MAC계층 방송 채널 ID 매핑(mapping) 관계를 명시적으로(explicitly) 혹은 암시적으로(implicitly)을 포함시켜 MCBCS서버로 응답할 수 있다. 여기서, 상기 암시적인 방법은, 멀티캐스트 IP주소 혹은 응용계층 아이디(예 : 컨텐트 아이디, 프로그램 아이드 등)내에 MAC계층 ID를 포함시키는 방법을 나타낸다.In the above-described embodiment, when the MBBCS server transmits an R3 session start request message including a broadcast channel application layer ID or a broadcast channel IP address to ASN_GW (MBS Proxy / primary MBS DPF), the ASN_GW responds to the R3 session start response. The message may include an upper layer vs. MAC layer broadcast channel ID mapping relationship generated by ASN_GW or NAP explicitly or implicitly to respond to the MCBCS server. Here, the implicit method indicates a method of including a MAC layer ID in a multicast IP address or an application layer ID (eg, content ID, program ID, etc.).
한편, 상술한 바와 같이, 상기 IGMP 조인을 수행하는 경우, 세션개시 요청 메시지 혹은 MBS경로 등록요청에 대한 성공여부는 IGMP를 통해 간접적으로 체크될 수 있으며 GRE 키(key)도 교환될 필요가 없으므로, 각 인터페이스에 대한 시그널링은 3 way handshake(req/rsp/ack)가 아니라 2 way handshake(req/rsp)로 충분하다. 유니캐스트를 이용해 시그널링을 하는 경우, 2way 혹은 3way를 사용할 수 있다.Meanwhile, as described above, in the case of performing the IGMP join, whether the session start request message or the MBS path registration request is successful may be indirectly checked through IGMP, and the GRE key does not need to be exchanged. Signaling for each interface is sufficient, not 2 way handshake (req / rsp / ack) but 2 way handshake (req / rsp). In case of signaling using unicast, 2way or 3way can be used.
상술한 도 2의 절차는 MBS존을 새롭게 생성하거나, 혹은 MBS존에 대해 방송채널을 추가하는 경우 수행될 수 있다.The above-described procedure of FIG. 2 may be performed when newly creating an MBS zone or adding a broadcast channel to the MBS zone.
한편, 상술한 도 2의 실시예에서, , 상기 ASN_GW(104)는 R6 응답메시지(MBS_Path Reg_Rsp)의 결과와 상관 없이 상기 세션개시 응답(Session Start Res)메시지를 MCBCS서버(102)로 전달할 수 있음은 물론이다. 이런 경우, 데이터 경로 설정 절차는 도 7과 같다. Meanwhile, in the above-described embodiment of FIG. 2, the
도 7에 도시된 바와 같이, MBS 데이터 전달 전, MCBCS서버(102)는 701단계에서 멀티캐스트 커넥션 셋업을 요청하기 위해 ASN_GW(104)(혹은 MBS proxy/Primary MBS DPF)로 R3 세션개시 요청 메시지를 전송한다. 상기 R3 세션개시 요청 메시지 수신시, 상기 ASN_GW(104)는 703단계에서 상기 R3 세션개시요청 메시지내 포함된 멀티캐스트 IP주소를 기반으로 멀티캐스트 커넥션을 설정하기 위해서 멀티캐스트 라우터(MR : Multicast Router)로 IGMP 조인 메시지를 전송한다. 즉, 상기 ASN_GW(104)는 상기 MCBCS서버(102)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP조인 메시지를 전송하여 특정 멀티캐스트 주소에 대한 수신 기능을 활성화한다. As shown in FIG. 7, before the MBS data is delivered, the
이와 같이, 상기 MCBCS서버와 멀티캐스트 커넥션을 설정한후, 상기 ASN_GW(104)는 705단계에서 상기 R3 세션개시 응답 메시지를 MCBCS서버(102)로 전송한다. 여기서, 상기 세션개시 응답 메시지는 각 방송채널별 경로설정 여부를 나타내는 정보(success or failure)를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 R3 세션개시 응답 메시지와 IGMP 조인 메시지의 전송 순서는 서로 교환될 수도 있다. 이후, 707단계 내지 711단계의 절차는 도 2의 205단계 내지 209단계의 절차와 동일하므로, 여기서는 자세한 설명을 생략하기로 한다.In this way, after establishing a multicast connection with the MCBCS server, the
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 해제하기 위한 절차를 도시하고 있다.3 illustrates a procedure for releasing a data path for a broadcast service according to an embodiment of the present invention.
도 3을 참조하면, 방송 종료 후(혹은 MBS 데이터 전달이 완료되면), MCBCS서버(102)는 301단계에서 멀티캐스트 커넥션 해제(release)를 요청하기 위해서 ASN_GW(104)로 R3 세션해제 요청(Session Release Req) 메시지를 전송한다. 이때, 상기 R3 세션해제 요청 메시지는 MBS존 아이디, 해당 MBS존 아이디에 대응되는 해제 MCID들, 멀터캐스트 IP 주소 등을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 3, after the broadcast ends (or when MBS data is delivered), the
상기 R3 세션해제 메시지가 수신되면, 상기 ASN_GW(104)는 303단계에서 상기 R3 세션해제 요청 메시지내 포함된 멀티캐스트 IP주소를 기반으로 해당 멀티캐스트 커넥션을 해제하기 위해서 MCBCS서버(102)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP리브(leave) 메시지를 전송한다.When the R3 session release message is received, the
상기 IGMP 리브를 수행한 후, 상기 ASN_GW(104)는 305단계에서 R6 데이터 경로 해제 및 기지국에서의 무선 자원 해제를 요청하기 위해 해당 MBS존내 기지국(108)들로 R6 MBS경로 해제요청(MBS_path_DeReg_Req)메시지를 전송한다. 여기서, 상기 MBS경로 해제요청 메시지는, BSID, MBS존 아이디, GRE(Generic Routing Encapsulation) 키, 해당 MBS존에 대응되는 해제 MCID들, 멀티캐스트 IP주소 등을 포함할 수 있다. After performing the IGMP rib, the
한편, 상기 R6 MBS경로 해제요청 메시지를 수신한 기지국(108)들은 307단계에서 상기 수신된 메시지의 정보를 기반으로 멀티캐스트 커넥션을 해제하기 위해서 ASN_GW(104)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP리브 메시지를 전송한다. 이와 같이, 멀티캐스트 커넥션을 해제한 후, 상기 기지국(108)들은 309단계에서 상기 R6 MBS경로 해제요청 메시지에 대한 응답으로 R6 MBS경로 해제응답(MBS_Path_DeReg_Rsp)메시지를 상기 ASN_GW(104)로 전송한다. On the other hand, the
한편, 상기 MCBCS서버(102)와 멀티캐스트 커넥션이 해제되면,, 상기 ASN_GW(104)는 311단계에서 R3 세션해제 응답(Session Release Res)메시지를 상기 MCBCS서버(102)로 전송한다. 즉, 이와 같은 절차로 MCBCS서버-ASN_GW-BS간 데이터 경로를 해제한다.On the other hand, when the multicast connection with the
또한, 상술한 도 3의 절차는 MBS존을 삭제하거나 혹은 MBS존내 일부 채널을 삭제하는 경우 수행될 수 있다.In addition, the above-described procedure of FIG. 3 may be performed when deleting the MBS zone or deleting some channels in the MBS zone.
상술한 도 2와 도 3에서, R6 멀티캐스트 IP주소와 MBS존 아이디는 1:1의 관계를 가지므로, 기지국은 IGMP 조인/리브 트랜잭션(transaction)을 MBS존 개수만큼 수행할 수 있다.2 and 3, since the R6 multicast IP address and the MBS zone ID have a 1: 1 relationship, the base station may perform IGMP join / leave transactions as many as the number of MBS zones.
데이터 경로 설정/해제를 위한 시그널링 수행시, 해당 인터페이스(R3 혹은 R6)를 통해 전달되는 베어러 트래픽이 멀티캐스트인 경우, 상술한 바와 같이 IGMP 조인/리브를 수행하지만, 베어러 트래픽이 유니캐스트로 전달되는 경우 상술한 IGMP절차는 필요 없다. 베어러 트래픽의 IP주소는 R3 인터페이스 상에서 방송채널과 1:1혹은 1:n 관계를 가지며, R6 인터페이스 상에서는 MBS존과 1:1관계를 갖는다. IGMP 조인/리브의 메시지 개수는 멀티캐스트 IP주소 개수에 비례하며, 본 발명에 따른 R6 인터페이스의 경우 멀티캐스트 IP주소가 MBS존 단위로 할당되므로 결과적으로 백홀(backhaul)의 시그널링 오버헤드를 현저히 줄일 수 있다.When performing signaling for data path establishment / release, if bearer traffic transmitted through the corresponding interface (R3 or R6) is multicast, IGMP join / leave is performed as described above, but bearer traffic is transmitted through unicast. In this case, the IGMP procedure described above is not necessary. The bearer traffic IP address has a 1: 1 or 1: n relationship with the broadcast channel on the R3 interface, and has a 1: 1 relationship with the MBS zone on the R6 interface. The number of messages in IGMP joins / ribs is proportional to the number of multicast IP addresses. In the case of the R6 interface according to the present invention, multicast IP addresses are allocated in units of MBS zones. As a result, signaling overhead of backhaul can be significantly reduced. have.
한편, 상기 ASN_GW(104)는 R6 응답메시지(MBS_Path Dereg_Rsp)의 결과와 상관 없이 상기 세션해제 응답(Session Release Res)메시지를 MCBCS서버(102)로 전달할 수 있음은 물론이다. 이런 경우, 데이터 경로 해제 절차는 도 8과 같다. Meanwhile, the
도 8에 도시된 바와 같이, MBS데이터 전달이 완료되면, MCBCS서버(102)는 801단계에서 멀티캐스트 커넥션 해제를 요청하기 위해 ASN_GW(104)(혹은 MBS proxy/Primary MBS DPF)로 R3 세션해제 요청 메시지를 전송한다. 상기 R3 세션해제 요청 메시지가 수신되면, 상기 ASN_GW(104)는 803단계에서 상기 R3 세션해제 요청 메시지내 포함된 멀티캐스트 IP주소를 기반으로 상기 멀티캐스트 커넥션을 해제하기 위해서 상기 MCBCS서버(102)에 연결된 멀티캐스트 라우터(MR)로 IGMP 리브(leave)메시지를 전송한다.As shown in FIG. 8, when the MBS data delivery is completed, the
이와 같이, MCBCS서버(102)와 멀티캐스트 커넥션을 해제한 후, 상기 ASN_GW(104)는 805단계에서 상기 R3 세션해제 응답 메시지를 MCBCS서버(102)로 전송한다. 여기서, 상기 R3 세션해제 응답 메시지는 각 방송채널별 경로해제 여부를 나타내는 정보(success or failure)를 포함할 수 있다. 한편, 상기 세션 해제 응답메세지와 IGMP 리브 메시지의 전송 순서는 서로 교환될 수도 있다. 이후, 807단계 내지 811단계의 절차는 도 3의 305단계 내지 309단계의 절차와 동일하므로, 여기서는 자세한 설명을 생략하기로 한다.As such, after releasing the multicast connection with the
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 변경하기 위한 절차를 도시하고 있다.4 illustrates a procedure for changing a data path for a broadcast service according to an embodiment of the present invention.
도 4를 참조하면, 특정 방송채널에 대한 파라미터 변경이 필요한 경우, MCBCS서버(102)는 401단계에서 ASN_GW(104)로 세션변경 요청(Session Modification Req) 메시지를 전송한다. 여기서, 상기 세션변경 요청 메시지는, MBS존 아이디, 변경이 필요한 방송채널의 MCID, 변경된 파라미터 정보(예 : 에어스케줄링 정보 등) 등을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 4, when a parameter change for a specific broadcast channel is required, the
상기 세션변경 요청 메시지가 수신되면, 상기 ASN_GW(104)는 403단계에서 해당 방송채널의 파라미터 정보를 변경하고, 상기 방송채널을 서비스하는 해당 MBS존의 기지국(108)들로 MBS경로 변경요청(MBS_Path_Mod_Req)메시지를 전송한다. 여기서, 상기 MBS경로 변경요청 메시지는, BSID, MBS존 아이디, 변경이 필요한 방송채널들의 MCID들, 변경된 파라미터 정보(예 : 에어 스케줄링 정보 등) 등을 포함할 수 있다. When the session change request message is received, the
한편, 상기 MBS경로 변경요청 메시지를 수신한 기지국(108)들은 405단계에서 해당 MBS존의 해당 방송채널의 파라미터 정보를 변경하고, 상기 MBS경로 변경요청 메시지에 대한 응답으로 MBS경로 변경응답(MBS_Path_Mod_Rsp)메시지를 상기 ASN_GW(104)로 전송한다. 여기서, 상기 MBS경로 변경응답 메시지는, 기지국 식별자(BSID), MBS존 아이디, MCID들, 방송채널별 파라미터 변경 여부를 나타내는 정보, 변경이 실패된 경우 실패에 대한 상세 정보 등을 포함할 수 있다.On the other hand, the
한편, 해당 기지국들로부터 상기 MBS경로 변경응답 메시지가 수신되면, 상기 ASN_GW(104)는 407단계에서 세션변경 응답(Session Modification Rsp)메시지를 상기 MCBCS서버(102)로 전송한다. 여기서, 상기 세션변경 응답 메시지는, MBS존 아이디, 해당 MCID들, 방송채널별 파라미터 변경 여부를 나타내는 정보(success or failure), 변경이 실패된 경우 실패에 대한 상세 정보 등을 포함할 수 있다.On the other hand, when the MBS path change response message is received from the base stations, the
상술한 도 4의 절차는 설정(setup)된 방송채널의 파라미터 정보(예 : 에어 스케즐링 정보)를 변경하는 경우 수행될 수 있다. 한편, 상기 세션변경 요청 메시지 및 세션변경 응답 메시지의 기능은 세션개시 요청 메시지 및 세션개시 응답메시지로 대체될 수도 있다.The above-described procedure of FIG. 4 may be performed when changing parameter information (eg, air scheduling information) of a setup broadcast channel. Meanwhile, the functions of the session change request message and session change response message may be replaced with a session start request message and a session start response message.
한편, 상기 ASN_GW(104)는 R6 응답메시지(MBS_Path Mod_Rsp)의 결과와 상관 없이 상기 세션변경 응답(Session Mod Rsp)메시지를 MCBCS서버(102)로 전달할 수 있음은 물론이다. 이런 경우, 데이터 경로 변경 절차는 도 9와 같다. Meanwhile, the
도 9에 도시된 바와 같이, 상기 MCBCS서버(102)로부터 세션변경 요청 메시지가 수신되면, 상기 ASN_GW(104)는 903단계에서 해당 방송채널의 파라미터 정보를 변경하고, 세션변경 응답 메시지를 상기 MCBCS서버(102)로 전송한다. 여기서, 상기 세션변경 응답메시지는 각 방송채널별 경로변경 여부를 나타내는 정보(success or failure)를 포함할 수 있다. 이후, 905단계 내지 907단계의 절차는 도 4의 403단계 내지 405단계의 절차와 동일하므로, 여기서는 자세한 설명을 생략하기로 한다.As shown in FIG. 9, when a session change request message is received from the
상술한 세션 개시/세션 해제/세션 변경을 처리하는 ASN_GW내 기능부는 MBS 프록시(proxy)로 정의되고, IGMP 조인/리브 및 MBS_Path_Reg/Dereg를 처리하는 기능부는 MBS DPF(data path function)로 정의된다. 여기서, MBS 프록시와 primary MBS DPF는 코로케이션(co-location)되어 있으며(즉 동일한 ANS_GW에 존재), MBS존마다 하나 존재할 수 있다. The functional unit in ASN_GW that handles the session initiation / session release / session change described above is defined as an MBS proxy, and the functional units that handle IGMP join / leave and MBS_Path_Reg / Dereg are defined as MBS data path functions (DPFs). Here, the MBS proxy and the primary MBS DPF are co-located (ie, exist in the same ANS_GW), and may exist in each MBS zone.
상기 MBS DPF는 'primary MBS DPF'와 'serving MBS DPF'로 나누어질 수 있으며, primary MBS DPF가 MCBCS서버와의 IGMP조인/리브를 처리하고, 자신이 관할하는 동일한 ASN내 해당 MBS존에 속하는 기지국들로 MBS_Path_Reg/Dereg를 전송한다. 만일, 다른 ASN들이 동일한 MBS존에 속하는 경우, primary MBS DPF는 R4 인터페이스(primary MBS PDF -> 다른 ASN의 serving MBS PDF)를 통해 MBS_Path_Reg/Dereg를 전송한다. The MBS DPF may be divided into 'primary MBS DPF' and 'serving MBS DPF', and the primary MBS DPF processes IGMP join / rib with the MCBCS server, and the base station belongs to the corresponding MBS zone in the same ASN Send MBS_Path_Reg / Dereg to them. If other ASNs belong to the same MBS zone, the primary MBS DPF transmits MBS_Path_Reg / Dereg through an R4 interface (primary MBS PDF-> serving MBS PDF of another ASN).
또한, Primary MBS PDF는 동기화를 위한 타임 스탬핑 및 패킷화를 담당한다. 만일 MBS존에 다수의 ASN들이 존재할 경우, primary MBS DPF는 동기화된 패킷을 다른 ASN의 Serving MBS DPF로 릴레이하고, 상기 Serving MBS DPF는 상기 동기화된 패킷을 자신이 관리하는 동일 MBS존내 기지국들로 릴레이한다. In addition, Primary MBS PDF is in charge of time stamping and packetization for synchronization. If there are multiple ASNs in the MBS zone, the primary MBS DPF relays the synchronized packet to the Serving MBS DPF of the other ASN, and the Serving MBS DPF relays the synchronized packet to base stations in the same MBS zone that it manages. do.
상술한 도 2 내지 도 4에서, 본 발명에 따른 메시지들에 포함되는 내용의 최소단위는 방송채널을 가정하며, 하나의 MBS존에서 동일 시간대에 방송되는 방송채널들은 하나의 메시지에 포함되는 것으로 가정한다. 또한, 본 발명에 따른 메시지들은 적어도 하나 이상의 MBS존에 대한 셋(set) 정보를 포함할 수 있는 것으로 가정한다.2 to 4, the minimum unit of the content included in the messages according to the present invention assumes a broadcast channel, and it is assumed that broadcast channels broadcast in the same time zone in one MBS zone are included in one message. do. In addition, it is assumed that messages according to the present invention may include set information about at least one MBS zone.
또한, multi-BS MBS의 경우, 하나의 서브셀에 대한 하나의 MBS존에 대하여 동일한 시간대에 방송되는 방송채널들 중 어느 하나라도 데이터 경로 설정에 실패된 경우, 해당 서브셀은 해당 MBS존에 대한 서비스를 제공하지 않는다. 그런데, 사업자 정책에 따라 일부 방송채널들에 대한 경로 설정이 실패하더라도 해당 MBS존을 서비스할 수도 있다.In addition, in the case of multi-BS MBS, when any one of the broadcast channels broadcast in the same time zone for one MBS zone for one subcell fails to set the data path, the corresponding subcell is assigned to the corresponding MBS zone. Do not provide services. However, even if the path setting for some broadcasting channels fails according to the operator policy, the corresponding MBS zone may be serviced.
또한, 시그널링의 IP주소는 수신 NE의 IP주소를 사용하는 것으로 가정한다. 따라서, R6 시그널링 메시지의 IP주소는 BS의 IP주소가 될 수 있다. 이런 경우, MBS존 아이디가 어느 서브셀에 속하는지를 구별하기 위해, 해당 시그널링 메시지는 MBS존 아이디와 함께 해당 서브셀의 식별자(예 : BSID)도 포함할 수 있다.In addition, it is assumed that the IP address of the signaling uses the IP address of the receiving NE. Therefore, the IP address of the R6 signaling message may be the IP address of the BS. In this case, in order to distinguish which subcell the MBS zone ID belongs to, the signaling message may include an identifier (eg BSID) of the corresponding subcell together with the MBS zone ID.
한편, 긴급/재난 방송이 필요한 경우, 도 2와 같은 MCBCS서버-ASN_GW-BS간 데이터 경로 설정이 필요한데, 이러한 시그널링 지연을 제거하기 위해서는 긴급방송을 위한 MCID, MBS존 아이디, R3/R6 멀티캐스트 IP주소 및 GRE 키 등을 사전에 설정(configuration)하여 운영할 수도 있다. Meanwhile, when emergency / disaster broadcasting is required, data path setting between MCBCS server-ASN_GW-BS is required as shown in FIG. 2. In order to remove such signaling delay, MCID, MBS zone ID, R3 / R6 multicast IP for emergency broadcasting The address and GRE key can be configured and operated in advance.
또한, 슬립상태 및 아이들 상태의 단말에게 긴급 방송을 제공하기 위해서, 본 발명은 슬립상태의 단말에 대해서는 리스닝 윈도우(Listening Window) 기간 동안, 아이들 상태의 단말에 대해서는 PLI(Paging Listening Interval) 기간동안 MBS_MAP_IE를 전송하는 것으로 가정한다. 현재 긴급 방송에 대해서는 multi-BS MBS가 아니라 single-BS MBS를 가정하고 있다. 상기 single-BS MBS의 경우, MBS_MAP_IE는 16비트 CID, 긴급 방송 정보를 포함하는 데이터 버스트의 위치와 크기, 에어 스케줄링 정보를 모두 포함할 수 있다. 현재 규격상 단말이 CID만 읽고 긴급방송인지를 구별할 수 없는데, 본 발명은 특정 CID를 긴급방송용으로 고정 할당하는 것을 제안한다. 이때, MCID(Multicast CID)와 TCID(Transport CID) 둘 다 사용 가능하지만, TCID는 유니캐스트 트래픽을 위해 사용되므로 특정 MCID를 긴급방송용 CID로 고정하는 것이 바람직하다.In addition, in order to provide emergency broadcasting to a terminal in a sleep state and an idle state, the present invention provides an MBS_MAP_IE during a listening window period for a terminal in a sleep state and a paging listening interval for a terminal in an idle state. Assume to send. For emergency broadcasting, we assume single-BS MBS, not multi-BS MBS. In the case of the single-BS MBS, MBS_MAP_IE may include both the 16-bit CID, the location and size of a data burst including emergency broadcast information, and air scheduling information. According to the current standard, the terminal cannot read only the CID and cannot distinguish whether it is an emergency broadcast. The present invention proposes a fixed assignment of a specific CID for emergency broadcast. At this time, both MCID (Multicast CID) and TCID (Transport CID) can be used, but since TCID is used for unicast traffic, it is preferable to fix a specific MCID as an emergency broadcast CID.
본 발명에서 언급되는 식별자들에 대해 살펴보면 다음과 같다.Looking at the identifiers mentioned in the present invention are as follows.
컨텐트 아이디(content ID)는 응용계층의 방송채널 식별자이며, MBS존 아이디는 방송 서비스 지역에 대한 식별자이며, MCID는 MBS존내에서 유니크(unique)한 MAC계층의 방송채널 식별자이다. 여기서, ASN에서 MBS존 아이디, MCID, R6 멀티캐스트 주소를 관리하는 방안에 대해 살펴보면 하기 표 3과 같다.The content ID is a broadcast channel identifier of an application layer, the MBS zone ID is an identifier for a broadcast service region, and the MCID is a broadcast channel identifier of a unique MAC layer in the MBS zone. Here, the method of managing the MBS zone ID, MCID, and R6 multicast address in the ASN is shown in Table 3 below.
상기 표 3에 나타낸 바와 같이, 하나의 MBS존 아이디에 복수의 서브셀(BSID)이 포함될 수 있다. 아울러, 하나의 서브셀에서 복수의 MBS존들을 지원할 수 있다. 방송 스케줄에 따라 MBS존 아이디 및 MCID가 미리 결정되므로, 통합 OMC가 MBS존 아이디별로 R6 멀티캐스트 IP주소를 할당하여 ASN_GW로 전달한다. As shown in Table 3, one MBS zone ID may include a plurality of subcells (BSID). In addition, a plurality of MBS zones may be supported in one subcell. Since the MBS zone ID and MCID are previously determined according to the broadcast schedule, the integrated OMC allocates an R6 multicast IP address for each MBS zone ID and delivers it to ASN_GW.
이하, 상술한 내용에 근거한 전반적인 데이터 통신 절차를 살펴보기로 한다.Hereinafter, an overall data communication procedure based on the above description will be described.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 ASN_GW의 동작 절차를 도시하고 있다.5 illustrates an operation procedure of ASN_GW according to an embodiment of the present invention.
도 5를 참조하면, 먼저 ASN_GW(104)는 501단계에서 MCBCS서버(102)로부터 방송채널에 대한 데이터 경로 설정을 지시하는 트리거링이 수신되는지 검사한다. 여기서, 상기 데이터 경로 설정을 지시하는 트리거링은 앞서 설명한 세션개시 요청 메시지일 수 있다. 상기 세션개시 요청 메시지 수신 시, 상기 ASN_GW(104)는 503단계로 진행하여 상기 세션개시 요청 메시지로부터 추출된 정보를 저장한다. 이렇게 저장된 정보는 이후 시그널링 및 트래픽 전송에 사용될 수 있다. 또한, 상기 ASN_GW(104)는 상기 추출된 정보를 이용해서 상기 MCBCS서버(102)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP조인(join)을 수행하여 특정 멀티캐스트 주소에 대한 수신 기능을 활성화한다. 다른 실시 예로, 상기 ASN_GW(104)는 방송 스케줄에 따라 방송 시작 전 적절한 시간에 IGMP 조인을 수행할 수도 있다.Referring to FIG. 5, first, in
상기 IGMP 조인을 수행한 후, 상기 ASN_GW(104)는 505단계에서 해당 MBS존내 기지국(108)들로 MBS경로설정 트리거링을 전송한다. 이때, 상기 MBS경로 설정 트리거링은 앞서 설명한 MBS경로 등록요청(MBS_Path_Reg_Req)메시지일 수 있다.After performing the IGMP join, the
한편, 상기 MBS경로 등록요청 메시지를 수신한 기지국(108)들은 상기 MBS경로 등록요청 메시지로부터 추출된 정보를 저장한다. 이렇게 저장된 정보는 이후 시그널링 및 트래픽 전송에 사용될 수 있다. 그리고 상기 기지국(108)들은 상기 추출된 정보를 이용해서 상기 ASN_GW(104)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP조인(Join)을 수행하여 특정 멀티캐스트 주소에 대한 수신 기능을 활성화하고 MBS경로 등록요청 메시지에 대한 응답을 상기 ASN_GW(104)로 전송한다. 이때, 상기 MBS경로 등록요청 메시지에 대한 응답은 앞서 설명한 MBS경로 등록 응답(MBS_Path_Reg_Rsp)메시지일 수 있다. 다른 실시 예로, 상기 기지국(108)은 방송 스케줄에 따라 방송 시작전 적절한 시간에 IGMP 조인을 수행할 수도 있다.Meanwhile, the
따라서 상기 MBS경로 등록요청 메시지를 전송한 후, 상기 ASN_GW(104)는 507단계에서 해당 MBS존에 속하는 기지국(108)들로부터 MBS경로 등록요청 메시지에 대한 응답(MBS경로 등록 응답)이 수신되는지 검사한다. 상기 기지국(108)들로부터 응답이 수신된 경우, 상기 ASN_GW(104)는 509단계로 진행하여 데이터 경로 설정에 대한 응답(세션개시 응답)을 상기 MCBCS서버(102)로 전송한다. 다른 예로, 상기 데이터 경로 설정에 대한 응답(세션개시 응답) 메시지는 R6 응답메시지의 결과와 상관없이 상기 MCBCS서버(102)로 전송될 수 있다. 상기와 같이, 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 설정한 후, 상기 ASN_GW(104)는 511단계에서 상기 MCBCS서버(102)로부터 해당 R3 방송채널 IP(R3 MIP) 패킷이 수신되는지 검사한다. 방송 시작에 따라 R3 방송 데이타 패킷이 수신되기 시작하면, 상기 ASN_GW(104)는 513단계에서 수신되는 R3 방송 데이터 패킷들을 해당 MBS존들의 해당 MCID 큐(queue)에 저장한다. Therefore, after transmitting the MBS path registration request message, the
그리고 상기 ASN_GW(104)는 517단계에서 상기 MCID큐에 저장되는 패킷들을 무선구간의 버스트 사이즈를 고려해서 패킷화를 수행한다. 다시 말해, 상기 MCID큐에 저장된 IP패킷들을 무선구간의 버스트 사이즈에 맞게 분할(fragmentation) 및 패킹(packing)하여 MAC SDU를 생성한다. In
그리고, 상기 ASN_GW(104)는 517단계에서 상기 패킷화를 통해 생성된 각 MAC SDU(Service Data Unit)에 방송 절대시간을 타임 스탬핑(time stamping)하고, 상기 MAC SDU 앞에 GRE(Generic Routing Encapsulation)헤더를 붙여 터널링 패킷(GRE 패킷)을 생성한다. 이때, 상기 GRE 헤더에는 MBS존 아이디, MCID와 같은 방송 관련 정보가 기록된다.In
또한, 상기 ASN_GW(104)는 519단계에서 상기 터널링 패킷에 멀티캐스트를 위한 R6 멀티캐스트 IP헤더를 붙여 IP패킷을 생성하고, 상기 IP패킷에 L2헤더(예 : 이더넷 헤더)를 붙인후 물리계층 인코딩하여 해당 MBS존내 기지국들로 멀티캐스팅한다. 상술한 511단계 내지 519단계는 해당 MBS존에 대한 데이터 경로가 해제되지 않는 한 계속해서 수행된다. 또한, 하나의 MBS존에 다수의 ASN_GW가 존재하는 경우, 특정 하나를 앵커 ANS_GW로 지정하고, 상기 앵커 ASN_GW가 상술한 데이터 및 시간 동기화를 수행하도록 할 수 있다.In addition, the
한편, 상기 ASN_GW(104)는 521단계에서 상기 MCBCS서버(102)로부터 임의 방송존(또는 방송채널)에 대한 데이터 경로 해제를 지시하는 트리거링이 수신되는지 검사한다. 여기서, 상기 데이터 경로 해제를 지시하는 트리거링은 앞서 설명한 세션해제 요청 메시지일 수 있다. 상기 세션해제 요청 메시지 수신 시, 상기 ASN_GW(104)는 523단계로 진행하여 상기 MCBCS서버(102)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP리브(leave) 메시지를 전송하여 MCBCS서버(102)와 ASN_GW(104)간 데이터 경로를 해제한다. 다른 실시예로, 상기 ASN_GW(104)는 방송 스케줄에 따라 방송종료 후 적절한 시간에 IGMP 리브를 수행할 수도 있다.In
상기 IGMP 리브를 수행한 후, 상기 ASN_GW(104)는 525단계에서 해당 MBS존내 기지국(108)들로 MBS경로해제 트리거링을 전송한다. 이때, 상기 MBS경로해제 트리거링은 앞서 설명한 MBS경로 해제 요청(MBS_path_DeReg_Req)메시지일 수 있다. 한편, 상기 MBS경로 해제 요청 메시지를 수신한 기지국(108)들은 상기 ASN_GW(104)에 연결된 멀티캐스트 라우터(Multicast router)로 IGMP리브 메시지를 전송하여 ASN_GW(104)와 기지국(108)간 데이터 경로를 해제하고, MBS경로 해제 요청 메시지애 대한 응답(MBS경로 해제 응답)을 상기 ASN_GW(104)로 전송한다. After performing the IGMP rib, the
따라서, 상기 ASN_GW(104)는 527단계에서 상기 기지국(108)들로부터 상기 MBS경로 해제 응답이 수신되는지 검사한다.해당 MBS존내 기지국들로부터 상기 MBS경로해제 응답 메시지가 수신되면, 상기 ASN_GW(104)는 529단계로 진행하여 데이터 경로 해제에 대한 응답(세션해제 응답)을 상기 MCBCS서버(102)로 전송한다. 다른 예로, 상기 데이터 경로 해제에 대한 응답(세션해제 응답)메시지는 R6 응답 메시지의 결과와 상관없이 상기 MCBCS서버(102)로 전송될 수 있다.Accordingly, the
한편, 상기 ASN_GW(104)는 상기 531단계에서 상기 MCBCS서버(102)로부터 임의 방송채널에 대한 데이터 경로 변경을 지시하는 트리거링이 수신되는지 검사한다. 여기서, 상기 데이터 경로 변경을 지시하는 트리거링은 앞서 설명한 세션변경 요청 메시지일 수 있다.In
상기 세션변경 요청 메시지 수신 시, 상기 ASN_GW(104)는 533단계로 진행하여 해당 방송채널의 파라미터 정보를 변경하고, 해당 방송채널을 서비스하는 해당 MBS존의 기지국들로 MBS경로 변경 트리거링을 전송한다. 이때, 상기 MBS경로 변경 트리거링은 앞서 설명한 MBS경로 변경 요청(MBS_path_Mod_Req)메시지일 수 있다.Upon receiving the session change request message, the
한편, 상기 MBS경로 변경 요청 메시지를 수신한 기지국(108)들은 해당 방송채널의 파라미터 정보를 변경하고, 상기 MBS경로 변경요청 메시지에 대한 응답으로 MBS경로 변경응답(MBS_Path_Mod_Rsp)메시지를 상기 ASN_GW(104)로 전송한다. On the other hand, the
따라서, 상기 ASN_GW(104)는 535단계에서 해당 기지국(108)들로부터 상기 MBS경로 변경응답 메시지가 수신되는지 검사한다. 상기 MBS경로 변경응답 메시지 수신 시, 상기 ASN_GW(104)는 537단계로 진행하여 세션변경 응답(Session Modification Rep)메시지를 상기 MCBCS서버(102)로 전송한다. 다른 예로, 상기 세션변경 응답 메시지는 R6 응답 메시지의 결과와 상관없이 상기 MCBCS서버(102)로 전송될 수 있다.Accordingly, the
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 ASN_GW의 구성을 도시하고 있다.6 shows a configuration of ASN_GW according to an embodiment of the present invention.
도시된 바와 같이, ASN_GW는 제어부(600), R3인터페이스부(602), R6인터페이스부(604), 버퍼(606), 패킷동기화부(608) 및 터널링 패킷 생성부(610)를 포함한다.As shown, the ASN_GW includes a
도 6을 참조하면, 제어부(600)는 ASN_GW(104)의 전반적인 동작을 제어한다. 또한 상기 제어부(600)는 표 2와 같은 방송 서비스를 위한 다양한 정보를 관리하며, 상기 표 2와 같은 정보에 근거해서 방송 서비스를 제공한다.Referring to FIG. 6, the
R3 인터페이스부(602)는 MCBCS서버(102)로부터 수신되는 IP패킷을 해석하고, 송신 IP패킷을 생성하여 상기 MCBCS서버(102)로 송신하는 기능을 수행한다. 이때, 수신된 패킷이 시그널링이라 판단될 경우, 상기 R3인터페이스부(602)는 수신 패킷에서 시그널링 정보를 추출하여 제어부(600)로 제공한다. 또한, 상기 R3 인터페이스부(602)는 상기 제어부(600)의 제어하에 시그널링 정보를 포함하는 패킷을 생성하여 상기 MCBCS서버(102)로 송신한다. The
상기 R6 인터페이스부(604)는 기지국(108)으로부터 수신되는 IP패킷을 해석하고, 송신 IP패킷을 생성하여 상기 기지국(608)으로 송신하는 기능을 수행한다. 이때, 수신된 패킷이 시그널링이라 판단될 경우, 상기 R6인터페이스부(604)는 수신 패킷에서 시그널링 정보를 추출하여 상기 제어부(600)로 제공한다. 또한, 상기 R3 인터페이스부(604)는 상기 제어부(500)의 제어하에 시그널링 정보를 포함하는 패킷을 생성하여 상기 기지국(108)으로 송신한다. The
본 발명에 따라 MCBCS서버(102)로부터 세션개시 요청(Session Start Req) 메시지가 수신된 경우, 상기 제어부(600)는 상기 R3 인터페이스부(602)를 제어하여 상기 MCBCS서버(102)로 IGMP 조인(join)을 수행한다. 상기 IGMP 조인을 수행한후, 상기 제어부(600)는 R6 인터페이스부(604)를 제어하여 해당 MBS존에 속하는 기지국들로 MBS경로 등록 요청(MBS_Path_Reg_Req) 메시지를 전송한다. 상기 MBS경로 등록 요청 메시지를 전송한후, 상기 기지국으로부터 MBS경로 등록 응답메시지가 수신되면, 상기 제어부(600)는 상기 R3인터페이스부(602)를 제어하여 상기 MCBCS서버(102)로 세션개시 응답(session start rsp)메시지를 송신한다. 다른 예로, 상기 세션개시 응답 메시지는 R6 응답 메시지의 결과와 상관없이 상기 MCBCS서버(102)로 전송될 수 있다.When a Session Start Req message is received from the
이와 같이, 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 설정한후, 상기 R3 인터페이스부(602)는 수신되는 패킷을 R3 방송채널 IP주소별로 분류하고, 상기 분류된 패킷들을 버퍼(606)로 제공한다. 상기 버퍼(606)는 상기 R3인터페이스부(602)로부터의 R3 방송 패킷을 해당 MBS존들의 해당 MCID큐에 저장하며, 상기 제어부(600)의 제어하에 해당 패킷을 출력한다. As such, after setting the data path for the broadcast service, the
패킷동기화부(608)는 상기 버퍼(606)로부터의 패킷들을 무선구간의 버스트 사이즈에 맞게 분할(fragmentation) 및 패킹(packing)하여 MAC SDU(Service Data Unit)를 생성한다. 터널링 패킷 생성부(610)는 상기 패킷동기화부(608)로부터의 각 MAC SDU(Service Data Unit)에 방송 절대시간을 타임 스탬핑(Time stamping)하고, 상기 MAC SDU 앞에 GRE헤더를 붙여 터널링 패킷(GRE 패킷)을 생성하여 상기 R6인터페이스부(604)로 제공한다. 이때, 상기 GRE 헤더에는 MBS존 아이디, MCID와 같은 방송 관련 정보가 기록될 수 있다. The packet
그러면, 상기 R6 인터페이스부(604)는 상기 GRE패킷에 멀티캐스트를 위한 R6 멀티캐스트 IP헤더를 붙여 IP패킷을 생성하고, 상기 IP패킷에 L2헤더(이더넷 헤더)를 붙이고, 실제 전송 가능하도록 물리계층 인코딩하여 해당 MBS존내 기지국들로 멀티캐스팅한다. Then, the
또한, 본 발명에 따라 MCBCS서버(102)로부터 세션해제 요청(Session Release Req) 메시지가 수신된 경우, 상기 제어부(600)는 상기 R3 인터페이스부(602)를 제어하여 상기 MCBCS서버(102)로 IGMP 리브(leave)을 수행한다. 상기 IGMP 리브를 수행한후, 상기 제어부(600)는 R6 인터페이스부(604)를 제어하여 해당 MBS존에 속하는 기지국들로 MBS경로 해제 요청(MBS_Path_DeReg_Req) 메시지를 전송한다. 상기 MBS경로 해제 요청 메시지를 전송한후, 상기 기지국으로부터 MBS경로 해제 응답메시지가 수신되면, 상기 제어부(600)는 상기 R3인터페이스부(602)를 제어하여 상기 MCBCS서버(102)로 세션해제 응답(session release rsp)메시지를 송신한다. 이와 같이, 데이터 경로를 해제한다. 다른 예로, 상기 세션해제 응답 메시지는 R6 응답 메시지의 결과와 상관없이 상기 MCBCS서버(102)로 전송될 수 있다.In addition, when a Session Release Req message is received from the
또한, 본 발명에 따라 MCBCS서버(102)로부터 세션변경 요청(Session Mod Req) 메시지가 수신된 경우, 상기 제어부(600)는 해당 방송채널의 파라미터 정보(예 : 에어 스케줄링 정보 등)을 변경한다. 그리고, 상기 제어부(600)는 R6 인터페이스부(604)를 제어하여 해당 방송채널을 서비스하는 해당 MBS존에 속하는 기지국들로 MBS경로 변경 요청(MBS_Path_Mod_Req) 메시지를 전송한다. 상기 MBS경로 변경 요청 메시지를 전송한후, 상기 기지국으로부터 MBS경로 변경 응답메시지가 수신되면, 상기 제어부(600)는 상기 R3인터페이스부(602)를 제어하여 상기 MCBCS서버(102)로 세션변경 응답(session Mod rsp)메시지를 송신한다. 이와 같이, 방송채널의 파라미터를 변경한다. 다른 예로, 상기 세션변경 응답 메시지는 R6 응답메시지의 결과와 상관없이 MCBCS서버(102)로 전송될 수 있다.In addition, when a Session Mod Req message is received from the
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다. Meanwhile, in the detailed description of the present invention, specific embodiments have been described, but various modifications are possible without departing from the scope of the present invention. Therefore, the scope of the present invention should not be limited to the described embodiments, but should be determined not only by the scope of the following claims, but also by the equivalents of the claims.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 구조를 도시하는 도면.1 is a diagram illustrating a network structure according to an embodiment of the present invention.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 설정하기 위한 절차를 도시하는 도면.2 is a diagram illustrating a procedure for setting a data path for a broadcast service according to an embodiment of the present invention.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 해제하기 위한 절차를 도시하는 도면.3 is a diagram illustrating a procedure for releasing a data path for a broadcast service according to an embodiment of the present invention.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 방송 서비스를 위한 데이터 경로를 변경하기 위한 절차를 도시하는 도면.4 is a diagram illustrating a procedure for changing a data path for a broadcast service according to an embodiment of the present invention.
도 5는 발명의 실시예에 따른 ASN_GW의 동작 절차를 도시하는 도면.5 is a diagram illustrating an operation procedure of ASN_GW according to an embodiment of the present invention.
도 6은 발명의 실시예에 따른 ASN_GW의 구성을 도시하는 도면.6 is a diagram illustrating a configuration of ASN_GW according to an embodiment of the present invention.
Claims (51)
Priority Applications (2)
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JP2009011482A JP4897003B2 (en) | 2008-01-24 | 2009-01-22 | Data routing apparatus and method for broadcast service in cellular network |
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KR1020080089769A KR20090082079A (en) | 2008-01-24 | 2008-09-11 | Apparatus and method for establishing data path for multicast and broadcast service in cellular network |
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2008
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