ES2254587T3 - Procedimiento para seleccionar una estacion base adecuada en un sistema de radio multicelular y dispositivo de telecomunicaciones. - Google Patents

Procedimiento para seleccionar una estacion base adecuada en un sistema de radio multicelular y dispositivo de telecomunicaciones.

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ES2254587T3 ES02025506T ES02025506T ES2254587T3 ES 2254587 T3 ES2254587 T3 ES 2254587T3 ES 02025506 T ES02025506 T ES 02025506T ES 02025506 T ES02025506 T ES 02025506T ES 2254587 T3 ES2254587 T3 ES 2254587T3
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Abstract

Procedimiento para seleccionar una estación base (2) adecuada en un sistema de radio multicelular, en el que un dispositivo de telecomunicación móvil (1) cambia, durante itinerancia o transferencia intracelular, de una estación base actual a una estación base adecuada, con la que la conexión por radio sea mejor, comprendiendo los pasos de procedimiento: a) establecimiento de una conexión con una primera y una segunda estación base (BS1, BS2) por el dispositivo móvil (1); b) transferencia de una primera lista de células vecinas (LoN1) de la primera estación base (BS1) al dispositivo de telecomunicación móvil (1), comprendiendo la primera lista de células vecinas (LoN1) las distancias relativas entre la primera estación base (BS1) y las estaciones base (BS2-BS6) vecinas a ella; c) vigilancia de la calidad de conexión con la primera y la segunda estación base (BS1, BS2) por el dispositivo de telecomunicación móvil (1); d) valoración de las estaciones base (BS1- BS6) en la primera lista de células vecinas (LoN1) en cuanto a su calidad de conexión, con la ayuda de un algoritmo predefinido que considera las distancias relativas entre las estaciones base (BS1-BS6) entre ellas; e) establecimiento de una conexión con una tercera estación base (BS3 - BS6) con una calidad de conexión mejorada, sobre la base del resultado de valoración; y f) desestablecimiento de la conexión con aquella estación base de entre la primera y la segunda estación base (BS1, BS2), que presente una peor calidad de conexión.

Description

Procedimiento para seleccionar una estación base adecuada en un sistema de radio multicelular y dispositivo de telecomunicaciones.
La invención se refiere a un procedimiento para seleccionar una estación base adecuada en un sistema de radio multicelular, en el que un dispositivo de telecomunicación móvil, por ejemplo un teléfono móvil, cambia durante roaming o handover de una estación base actual a otra estación base adecuada con la que la conexión por radio sea mejor.
En los sistemas de radio multicelulares conocidos, estructurados, por ejemplo, según el estándar DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication; telecomunicación inalámbrica intensificada digitalmente), Bluetooth o similar, la topología del sistema de radio multicelular, en especial la posición y la disposición de las distintas estaciones base no se mide automáticamente. Más bien, un dispositivo móvil individual, que se encuentra en una red de telecomunicaciones, ha de buscar activamente una estación base vecina adecuada, a la que pueda cambiar, por ejemplo, durante un llamado "handover", es decir, al cambiar de célula de radio durante una conexión activa. El mismo problema existe también durante el llamado "roaming", es decir, durante el cambio de la célula de radio sin conexión activa, al mantenerse simplemente la conexión con el dispositivo de telecomunicación móvil operativo.
La selección de una estación base adecuada para una mejor recepción es relativamente difícil, porque, por ejemplo en regiones montañosas, en zonas edificadas o en edificios, las condiciones de recepción existentes pueden estar sujetas a fuertes fluctuaciones. Por otra parte, por razones técnicas y jurídicas, la capacidad de emisión del dispositivo de telecomunicación móvil no puede incrementarse discrecionalmente para mantener a toda costa una conexión por radio activa con una estación base.
Si la intensidad de campo de recepción empeora cada vez más, por ejemplo, porque el dispositivo de telecomunicación móvil se ha alejado cada vez más de la estación base activa, hasta ahora, para medir el campo de radioenlace se solía cambiar a otra estación base mejor situada y con la que las condiciones de emisión y de recepción fuesen mejores. En las redes de radiocomunicación conocidas, sin embargo, la dificultad radica en que, hasta ahora, el dispositivo de telecomunicación móvil, en primer lugar, tenía que medir la red de radiocomunicación y seleccionar, tras valorar los resultados de medición, una estación base adecuada, lo cual requería un considerable consumo de energía y cierto tiempo. Especialmente en aparatos que funcionan con batería, el consumo eléctrico adicional resulta indeseable.
Por el documento WO99/41854 se conoce un procedimiento con las características del preámbulo de la reivindicación 1. El documento WO99/62278 describe un procedimiento para seleccionar una estación base adecuada en un sistema de radio multicelular en el que un dispositivo de telecomunicación de dos estaciones base recibe respectivamente una lista de células vecinas.
La presente invención tiene el objetivo de proporcionar un procedimiento mejorado, con el que los dispositivo es de telecomunicación móvil encuentren una estación base adecuada a la que puedan cambiar sin tener que buscar antes activamente estaciones base.
Este objetivo se consigue con un procedimiento según la reivindicación 1. Variantes preferibles se indican en las reivindicaciones subordinadas.
El procedimiento según la invención para seleccionar una estación base adecuada en un sistema de radio multicelular tiene la ventaja de que la red de radiocomunicación ya no ha de ser medida por el dispositivo de telecomunicación móvil, ya que los datos relevantes para cambiar a una estación base adecuada ya están almacenados en la lista de células vecinas. Como especialmente ventajoso se considera que la selección para la estación base adecuada se realice mediante un algoritmo predefinido. Mediante esta medida se consigue que el cambio se produzca más rápidamente y, además, que el dispositivo de telecomunicación móvil ahorre energía valiosa (de la batería).
Como ventaja especial se considera que el algoritmo utiliza la distancia relativa entre las estaciones base, ya que este parámetro es muy importante, por ejemplo, para determinar la intensidad del campo de radioenlace.
Para poder averiguar además cuál de las estaciones base vecinas se encuentra más cerca del dispositivo de telecomunicación móvil, de una manera ventajosa se detecta también su distancia relativa.
Las distancias relativas entre el dispositivo de telecomunicación móvil y las distintas estaciones base se determinan de manera ventajosa por el factor RSSI (Receiver Signal Strength Indicator; indicador de intensidad de señal del receptor). Así, las distintas intensidades de campo de recepción de las estaciones base vecinas pueden ser comparadas entre sí, pudiendo filtrar la estación base con la mayor intensidad de campo de radioenlace.
En la comprobación permanente de la calidad de conexión también es importante que el algoritmo pueda distinguir, si el dispositivo de telecomunicación móvil se acerca a la estación base, si se aleja de la misma o si la distancia se mantiene aproximadamente igual. Por ejemplo, si el dispositivo de telecomunicación móvil se acerca a la estación base, se puede contar con que aumente la intensidad del campo de radioenlace y que al dispositivo de telecomunicación móvil le baste con una menor capacidad de emisión y, por consiguiente, con un menor consumo eléctrico. Asimismo, se puede contar con que la conexión por radio con la estación base seleccionada se mantenga durante más tiempo, que si el dispositivo de telecomunicación móvil se alejara de dicha estación base.
Una solución óptima para el algoritmo resulta si tiene en consideración las características de distinción antes mencionadas en cuanto a la dirección de movimiento. Esto se realiza de la manera más sencilla comparando las distancias entre el dispositivo de telecomunicación móvil y dos estaciones base vigiladas con la distancia entre éstas. Por ejemplo, si el dispositivo de telecomunicación móvil se encuentra cerca de una estación base y la diferencia d1-d2 es superior a la mitad de la distancia de las dos estaciones base vecinas BS1 y BS2 mismas, se puede suponer que el dispositivo de telecomunicación móvil se mueve lateralmente.
Cuál de las estaciones base vecinas es finalmente la estación adecuada para roaming o handover, se determina de manera ventajosa con la ayuda de una lista de candidatos. En la lista de candidatos se indican las estaciones base vecinas con su valoración actual, de forma que el dispositivo de telecomunicación móvil pueda decidir inmediatamente a qué estación base ha de cambiar, sin trabajo adicional de medición para la intensidad de campo de radioenlace.
El cálculo de la lista de candidatos correspondiente se realiza de manera sencilla con la ayuda de los valores de la lista de vecindad y de los valores RSSI de las comunicaciones con las dos estaciones base vigiladas.
Para el segundo y el tercer caso de que la diferencia de las distancias entre el dispositivo de telecomunicación móvil y las dos estaciones base vigilada fuese menor o igual a la mitad de la distancia entre las dos estaciones base, la lista de candidatos se determina mediante la formación de la diferencia de importes. Con esta constelación, se puede suponer que el dispositivo de telecomunicación móvil se está alejando de las dos estaciones base, de modo que eventualmente ha de aumentarse la capacidad de emisión y cambiarse pronto a otra estación base.
En el dispositivo de telecomunicación móvil se considera como ventaja que la lista de células vecinas y/o otros parámetros estén depositados en una memoria DRAM. Una memoria de este tipo puede usarse fácilmente para cualquier tipo de datos y manejarse de manera sencilla.
La invención tiene el objetivo de simplificar en un sistema de radio multicelular la selección de una estación base adecuada. Este objetivo se consigue con las características de la reivindicación subordinada 1.
Dos ejemplos de realización de la invención están representados en el dibujo y se describen detalladamente en la siguiente descripción. Muestran:
la figura 1 un primer ejemplo de realización de la invención,
la figura 2 una primera tabla asignada,
la figura 3 un segundo ejemplo de realización de la invención,
la figura 4 una segunda tabla asignada y
la figura 5 un diagrama de bloque realizado de forma esquemática.
La figura 1 muestra un primer ejemplo de realización de la invención, en el que un dispositivo de telecomunicación móvil 1 se encuentra en un sistema de radio multicelular con una pluralidad de estaciones base 2. Se supone que están conectadas todas las estaciones base 2 (BS1 a BS6), así como el dispositivo de telecomunicación móvil 1. El dispositivo de telecomunicación móvil 1 puede trabajar según uno de los estándares conocidos tales como DECT, Bluetooth, etc. Puede estar realizado como teléfono móvil para la transferencia de voz y/o de datos. Sin embargo, alternativamente, puede ser también un aparato de fax o un ordenador portátil (laptop) con una interfaz de radio correspondiente.
Las estaciones base 2 (BS1 a BS6) están dispuestas de forma repartida por el espacio de la red de radiocomunicación, habiéndose determinado la distancia relativa entre ellas en función de las circunstancias locales. Sus campos de radioenlace se solapan al menos parcialmente, de modo que el dispositivo de telecomunicación móvil 1 pueda recibir los campos de radioenlace de varias estaciones base 2 vecinas, aunque con distintas intensidades de campo. De esta forma queda garantizado que el dispositivo de telecomunicación móvil 1 esté conectado siempre con una de las estaciones base BS1 a BS6 a través de la red de radiocomunicación, al encontrarse de forma estacionaria en la región correspondiente o al moverse en el territorio.
Debido a los alcances limitados de los dispositivos de emisión, tanto en el dispositivo de telecomunicación móvil 1 como en las estaciones base 2 (BS1 a BS6), al cambiar de una estación base 2 a la nueva estación base 2 correspondientemente adecuada, ha de conmutarse tanto una conexión activa como pasiva (handover o roaming).
Al seleccionar una estación base 2 adecuada, hasta ahora, según el estado conocido de la técnica, esta función tenía que ser realizada por el propio dispositivo de telecomunicación móvil 1, midiendo primero la topología, es decir, especialmente las intensidades de campo de radioenlace de todas las estaciones base 2 que se puedan recibir, y teniendo que decidir, a continuación, sobre la base de los datos valorados, a qué estación base 2 debe cambiar.
En el caso del objeto de la invención, en cambio, en una memoria 6, preferentemente, una DRAM como se explicará más adelante en relación con la figura 5, está depositada, entre otras, una lista de candidatos 10 en la que están almacenados los parámetros relevantes como el resultado del último cálculo de algoritmo, así como las listas de células vecinas LoN de las dos estaciones base vigiladas actualmente. En este ejemplo, las listas de células vecinas LoN1 de la estación base BS1 y LoN2 de la estación base BS2. Además, pueden estar almacenados otros parámetros.
Además, en cada estación base 2 está depositada una lista adaptada de células vecinas LoN (List of Neighbors). Estas listas son determinadas mediante la medición de la topología existente, es decir, detectando las distancias respecto a las estaciones base 2 vecinas. Para ello, se miden las distintas intensidades de campo (RSSI) y se valoran respecto a la estación base 2 emisora correspondiente. Adicionalmente, se pueden considerar también otros parámetros como la información de carga o similar.
En caso de necesidad, los valores averiguados se transfieren, en forma de una tabla, al dispositivo de telecomunicación móvil 1.
La distancia relativa se calcula de forma aproximada, por ejemplo, a partir de la intensidad de campo de radioenlace (RSSI) medida en el dispositivo de telecomunicación 1, según la siguiente fórmula:
10^((TxPower [dBm] - RSSI [dBm] - 20 \ \text{*} \ \gamma)/(10 \ \text{*} \ \gamma))
En ella significan
TxPower
la capacidad de emisión de la estación base en dBm
RSSI
la intensidad del campo de recepción en dBm
\gamma
el factor empírico que considera la influencia de reflexiones y la difracción en edificios, por ejemplo, \gamma = 2,5...3.
De la lista de células vecinas LoN con las estaciones base 2 disponibles (BS1 a BS6), el dispositivo de telecomunicación móvil 1 selecciona, con la ayuda del algoritmo según la invención, una estación base 2 adecuada a la que cambia cuando empeora la conexión con una de las dos estaciones base 2 vigiladas actualmente. Alternativamente, también se puede cambiar cuando la conexión por radio con otra estación base 2 es mejor.
La base del algoritmo son los valores de intensidad de campo de recepción actuales (valores RSSI) de dos estaciones base 2 vecinas, en cuya proximidad directa se encuentra el dispositivo de telecomunicación móvil 1. El dispositivo de telecomunicación móvil 1 vigila permanentemente estas dos estaciones base 2 en cuanto a la calidad de la conexión. Para ello, según el estándar de radio, por ejemplo, en el estándar DECT, tiene que recibir permanentemente el canal "broadcast" de las dos estaciones base 2 para realizar las mediciones de intensidad de campo. En el estándar Bluetooth, tiene que mantener (en el modo de espera) dos comunicaciones pasivas en un modo de ahorro eléctrico con las dos estaciones base 2. Una de estas dos conexiones puede convertirse, en caso de necesidad, en una conexión activa, por ejemplo, en caso de una conversación telefónica o transferencia de datos. La conexión activa se lleva de manera ventajosa a través de la estación base con la mejor calidad de conexión.
Si empeora la calidad de conexión con una de las dos estaciones base 2, el dispositivo de telecomunicación móvil 1 llevará a cabo un handover o roaming. Para ello, selecciona una tercera (nueva) estación base 2 mediante el algoritmo, sin tener que buscar antes activamente esta estación base 2, y establece una conexión con la misma. La conexión pasiva con la estación base 2 con la mala calidad de conexión se desestablece, de modo que siempre se vigilen sólo dos estaciones base 2.
Según la figura 1, en este ejemplo, el dispositivo de telecomunicación móvil 1 presenta la distancia d1 respecto a la estación base BS1 y la distancia d2 respecto a la estación base BS2. La distancia de la estación base BS1 respecto a la estación base BS2 se determina en la lista de células vecinas LoN1 (BS2) correspondiente. Como ya se ha mencionado, las distancias relativas d1, d2 de las distintas estaciones base 2 respecto al dispositivo de telecomunicación móvil 1 se determinan, por ejemplo, midiendo el valor RSSI (Receiver Signal Strenght Indicator).
Como se ve en la figura 1, el dispositivo de telecomunicación móvil 1 está posicionado más cerca de la estación base BS2 que de la estación base BS1. Por lo tanto, todas las estaciones base 2 posicionadas más cerca de la estación base BS2 resultan adecuadas para un cambio. El dispositivo de telecomunicación móvil 1 se mueve, por tanto, de forma aproximadamente paralela a la línea BS1/BS2 en dirección a BS3. En este caso, para el algoritmo es aplicable la fórmula
(d1 - d2) > LoN1 (BS2)/2.
Las listas de células vecinas LoN1 y LoN2 de las estaciones base BS1 o BS2 se valoran positiva o negativamente. Según su posición relativa, las distintas distancias de las estaciones base BS1 a BS6 se determinan como valores numéricos en las dos listas de células vecinas LoN1, LoN2 y se inscriben en una lista de candidatos 10 (LoC, List of Candidates). Para ello, se determina la prioridad de las estaciones base BS1-BS6 en la lista de candidatos LoC, con la ayuda de las dos listas de células vecinas LoN1, LoN2, según la fórmula:
LoC(BS) = LoN1 (BS) - LoN2 (BS).
En ella, LoC(BS) es un valor de tabla de la lista de candidatos LoC, asignado a una estación base BS, y LoN1 (BS), LoN2 (BS) son valores de tabla de las dos listas de células vecinas LoN1, LoN2, asignados a la estación base BS correspondiente. La estación base BS corresponde a cualquiera de las estaciones base BS1 - BS6.
La figura 2 muestra una lista de candidatos 10, en la que están inscritos valores relativos a las dos listas de células vecinas LoN1 y LoN2 respecto a las estaciones base BS1 a BS6. Para la estación base BS1 (en la primera línea de la lista de candidatos 10), en la columna LoN1 está inscrito un "0", porque este es el valor de lista propio. El valor de distancia de la estación base BS1 respecto a la estación base BS2 es de 15 en la columna LoN2. Por lo tanto, según la fórmula indicada anteriormente resulta un valor LoC de -15 en la cuarta columna.
Debido al valor altamente negativo, el enlace se considera malo (columna de valoración).
Cifras correspondientes se indican en las columnas LoN1 y LoN2 para las estaciones base BS2 a BS6. Así, en la lista de células vecinas LoN1, la estación base BS2 tiene, respecto a la estación base BS1, el valor 15, la estación base BS3 tiene el valor 30, la estación base BS4 tiene el valor 15, la estación base BS5 tiene el valor 21 y la estación base BS6 tiene el valor 33. Estos valores resultan sustancialmente de la disposición geométrica de las estaciones base BS1 a BS6, como se puede ver en la figura 1. Unos valores correspondientes son válidos para la lista de células vecinas LoN2 de la estación base BS2.
En la columna LoC se encuentran los valores de diferencia calculados de las listas de células vecinas LoN1, LoN2 y en la columna de valoración se puede leer la prioridad.
La estación base BS3 tiene la máxima valoración con 15, junto a la estación base BS2, seguido por la estación base BS6 con el valor 12. Dado que, actualmente, se están vigilando las estaciones base BS1, BS2 y el enlace con BS1 se clasifica como mala, la estación base BS3 es el primer candidato par un cambio y la estación base BS6 es el segundo candidato. Se desestablece el enlace con BS1 y se establece un enlace con BS3. Por lo tanto, a continuación, se vigilan las dos estaciones base BS2 y BS3.
La figura 3 muestra un segundo ejemplo de realización con un cálculo del algoritmo según la invención. En este caso, se supone que se vuelve a iniciar un procedimiento handover o roaming y que el dispositivo de telecomunicación móvil 1 se mueve en dirección a la estación base BS5. Las distancias relativas d1, d2 respecto a las estaciones base vecinas BS1, BS2 se vuelven a determinar con el valor RSSI. Las distancias de las estaciones base BS1 y BS2 se toman de las listas de células vecinas LoN1, LoN2.
Según está representado en la figura 3, el dispositivo de telecomunicación móvil 1 presenta aproximadamente la misma distancia de las dos estaciones base BS1 y BS2. De ello se puede concluir que se está moviendo a lo largo del nivel mediano. Puesto que el enlace con la estación base BS1 es peor, el dispositivo de telecomunicación móvil 1 se encuentra más cerca del lado de la estación base BS2. En este caso, todas las estaciones base 2 que presenten la misma distancia de las dos estaciones base BS1 y BS2, son las estaciones base 2 adecuadas. Para esta constelación, la lista de candidatos 10 se calcula según la fórmula
LoC (BS) <= -ILoN2 (BS) - LoN1 (BS)I,
en la que LoC (BS) es un valor de tabla de la lista de candidatos LoC, asignado a una estación base BS, y LoN1 (BS), LoN2 (BS) son valores de tabla de las listas de células vecinas LoN1, LoN2, asignados a la estación base BS correspondiente, siendo la estación base BS una cualquiera de las estaciones base BS1 - BS6.
La figura 4 representa una segunda tabla, en la que, sin embargo, los valores para la lista de células vecinas LoN1 y LoN2 se han mantenido iguales, porque no ha cambiado nada de la topografía geográfica de las estaciones base 2. Solamente los valores LoC cambian según la fórmula aplicable en este caso. De los valores LoC (prioridades) cambiados resulta una nueva valoración para los candidatos. El candidato 1 es ahora la estación base BS5 con la mejor valoración (-6), seguido por la estación base BS4, etc.
La figura 5 muestra esquemáticamente una parte de un diagrama de bloques, de un dispositivo de telecomunicación móvil 1 que presenta una unidad de mando 5 y una memoria, preferentemente una memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory; memoria de acceso aleatorio dinámico). La unidad de mando 5 presenta sustancialmente un programa de software, con el que está realizado el algoritmo según la invención para seleccionar una estación base 2 adecuada. Los datos y tablas relevantes se depositan en la memoria 6.
Lista de referencias
1
Dispositivo de telecomunicación móvil
2
Estación base
5
Unidad de mando
6
Memoria
10
Lista de candidatos
d1
Distancia entre el dispositivo de telecomunicación móvil 1 y la estación base BS1
d2
Distancia entre el dispositivo de telecomunicación móvil 1 y la estación base BS2
LoC
Lista de candidatos
LoN
Lista de células vecinas
LoN1
Lista de células vecinas de la estación base BS1
LoN2
Lista de células vecinas de la estación base BS2
LoN1 (BS2)
Distancia de la estación base BS1 respecto a la estación base BS2

Claims (9)

1. Procedimiento para seleccionar una estación base (2) adecuada en un sistema de radio multicelular, en el que un dispositivo de telecomunicación móvil (1) cambia, durante itinerancia o transferencia intracelular, de una estación base actual a una estación base adecuada, con la que la conexión por radio sea mejor, comprendiendo los pasos de procedimiento:
a) establecimiento de una conexión con una primera y una segunda estación base (BS1, BS2) por el dispositivo móvil (1);
b) transferencia de una primera lista de células vecinas (LoN1) de la primera estación base (BS1) al dispositivo de telecomunicación móvil (1), comprendiendo la primera lista de células vecinas (LoN1) las distancias relativas entre la primera estación base (BS1) y las estaciones base (BS2 - BS6) vecinas a ella;
c) vigilancia de la calidad de conexión con la primera y la segunda estación base (BS1, BS2) por el dispositivo de telecomunicación móvil (1);
d) valoración de las estaciones base (BS1 - BS6) en la primera lista de células vecinas (LoN1) en cuanto a su calidad de conexión, con la ayuda de un algoritmo predefinido que considera las distancias relativas entre las estaciones base (BS1 - BS6) entre ellas;
e) establecimiento de una conexión con una tercera estación base (BS3 - BS6) con una calidad de conexión mejorada, sobre la base del resultado de valoración; y
f) desestablecimiento de la conexión con aquella estación base de entre la primera y la segunda estación base (BS1, BS2), que presente una peor calidad de conexión,
caracterizado porque
en el paso b), adicionalmente, se transfiere una segunda lista de células vecinas (LoN2) de la segunda estación base (BS2) al dispositivo de telecomunicación móvil (1), comprendiendo la segunda lista de células vecinas (LoN2) las distancias relativas entre la segunda estación base (BS2) y las estaciones base (BS1, BS3 - BS6) vecinas a ella; y porque en el paso d) el algoritmo considera la dirección de movimiento relativa del dispositivo de telecomunicación móvil (1) respecto a la primera y la segunda estación base (BS1, BS2), siendo valoradas adicionalmente las estaciones base (BS1 - BS6) en la segunda lista de células vecinas (LoN2) en cuanto a su calidad de conexión.
2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el algoritmo considera las distancias (d1, d2) entre el dispositivo de telecomunicación móvil (1) y las dos estaciones base (BS1, BS2) vigiladas.
3. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado porque las distancias relativas (d1, d2) respecto a las dos estaciones base vigiladas (BS1, BS2) se determinan con la ayuda del valor RSSI.
4. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el algoritmo realiza una valoración de si la diferencia de la distancia entre el dispositivo de telecomunicación móvil (1) y las dos estaciones base vigiladas (BS1, BS2) es mayor, igual o menor que la mitad de la distancia entre las dos estaciones base (BS1, BS2).
5. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el algoritmo se calcula según la fórmula
(d1 - d2) > LoN1 (BS2)/2.
siendo d1, d2 las distancias del dispositivo de telecomunicación (1) respecto a dos estaciones base vecinas (BS3, BS4), y siendo LoN1 (BS2) la distancia entre las dos estaciones base (BS1, BS2).
6. Procedimiento según la reivindicación 5, caracterizado porque las estaciones base vecinas (BS3, BS4) que entran en consideración se determinan mediante una lista de candidatos (LoC).
7. Procedimiento según la reivindicación 6, caracterizado porque la lista de candidatos (LoC) se calcula según la fórmula
LoC(BS) = LoN1 (BS) - LoN2 (BS)
en la que LoC (BS) es un valor de tabla de la lista de candidatos (LoC), asociado a una estación base (BS), y LoN1 (BS) y LoN2 (BS) son los valores de tabla de las listas de células vecinas (LoN1, LoN2), asociados a la estación base (BS) correspondiente, de las dos estaciones base vigiladas (BS1, BS2), siendo la estación base (BS) una cualquiera de las posibles estaciones base (BS1 - BS6).
8. Procedimiento según una de las dos reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el algoritmo se calcula según la fórmula
(d1 - d2) <= LoN1 (BS2)/2
siendo d1, d2 las distancias del dispositivo de telecomunicación (1) respecto a dos estaciones base vecinas (BS3, BS4), y siendo LoN1 (BS2) la distancia entre las dos estaciones base (BS1, BS2).
9. Procedimiento según la reivindicación 8, caracterizado porque la lista de candidatos (LoC) se calcula según la fórmula
LoC(BS) = ILoN2 (BS) - LoN1 (BS)I
en la que LoC (BS) es un valor de tabla de la lista de candidatos (LoC), asociado a una estación base (BS), y LoN1 (BS) y LoN2 (BS) son los valores de tabla de las listas de células vecinas (LoN1, LoN2), asociados a la estación base (BS) correspondiente, de las dos estaciones base vigiladas (BS1, BS2), siendo la estación base (BS) una cualquiera de las posibles estaciones base (BS1 - BS6).
ES02025506T 2001-11-17 2002-11-12 Procedimiento para seleccionar una estacion base adecuada en un sistema de radio multicelular y dispositivo de telecomunicaciones. Expired - Lifetime ES2254587T3 (es)

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