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.Info
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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.
- 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).
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10156642 | 2001-11-17 | ||
| DE10156642A DE10156642A1 (de) | 2001-11-17 | 2001-11-17 | Verfahren zur Auswahl einer geeigneten Basisstation in einem Mehrzellen-Funksystem sowie mobiles Telekommunikations-Endgerät |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2254587T3 true ES2254587T3 (es) | 2006-06-16 |
Family
ID=7706173
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES02025506T Expired - Lifetime ES2254587T3 (es) | 2001-11-17 | 2002-11-12 | Procedimiento para seleccionar una estacion base adecuada en un sistema de radio multicelular y dispositivo de telecomunicaciones. |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP1313341B1 (es) |
| AT (1) | ATE306181T1 (es) |
| DE (2) | DE10156642A1 (es) |
| ES (1) | ES2254587T3 (es) |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2893951B2 (ja) * | 1991-12-11 | 1999-05-24 | モトローラ・インコーポレイテッド | 改善されたハンドオーバー決定アルゴリズム |
| US5432843A (en) * | 1993-08-02 | 1995-07-11 | Motorola Inc. | Method of performing handoff in a cellular communication system |
| US5917811A (en) * | 1996-05-22 | 1999-06-29 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for measurement directed hard handoff in a CDMA system |
| US6061337A (en) * | 1996-12-02 | 2000-05-09 | Lucent Technologies Inc. | System and method for CDMA handoff using telemetry to determine the need for handoff and to select the destination cell site |
| US6526039B1 (en) * | 1998-02-12 | 2003-02-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Method and system for facilitating timing of base stations in an asynchronous CDMA mobile communications system |
| SE9801172D0 (sv) * | 1998-04-01 | 1998-04-01 | Ericsson Telefon Ab L M | Cell selection in a system with different cell capabilities |
| US6161015A (en) * | 1998-05-28 | 2000-12-12 | Motorola, Inc. | Method for improving communication coverage in multi-cell communication systems using location information |
-
2001
- 2001-11-17 DE DE10156642A patent/DE10156642A1/de not_active Withdrawn
-
2002
- 2002-11-12 AT AT02025506T patent/ATE306181T1/de active
- 2002-11-12 DE DE50204453T patent/DE50204453D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-12 ES ES02025506T patent/ES2254587T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-12 EP EP02025506A patent/EP1313341B1/de not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ATE306181T1 (de) | 2005-10-15 |
| DE10156642A1 (de) | 2003-06-12 |
| EP1313341B1 (de) | 2005-10-05 |
| EP1313341A2 (de) | 2003-05-21 |
| EP1313341A3 (de) | 2003-12-03 |
| DE50204453D1 (de) | 2005-11-10 |
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