ES2277365T3 - Procedimiento y aparato para realizar la transferencia intercelular con corte entre sistemas moviles asistido entre sistemas de comunicaciones. - Google Patents
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Abstract
SE EXPONE UN PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA EJECUTAR UNA TRANSFERENCIA INTERSISTEMAS ENTRE SISTEMAS DE COMUNICACIONES (S1,S2) O UNA TRANSFERENCIA INTERFRECUENCIA DENTRO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES CDMA. EL PROPOSITO DE ESTA INVENCION ES REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LLAMADAS DERIVADAS DURANTE LA TRANSFERENCIA INTERSISTEMAS. EN EL CASO DE QUE UN INTENTO DE TRANSFERENCIA NO TENGA EXITO, LA ESTACION MOVIL (18) RETORNARA AL SISTEMA ORIGINAL (S1) CON UNA INFORMACION QUE EL SISTEMA DE COMUNICACION DE LA PRESENTE INVENCION UTILIZA PARA ASISTIR EN EL RENDIMIENTO DE LOS FUTUROS INTENTOS DE TRANSFERENCIA. ALTERNATIVAMENTE, SIN EFECTUAR NINGUN INTENTO DE TRANSFERENCIA, LA ESTACION MOVIL (18) MONITORIZA EL SISTEMA DE DESTINO (S2), RETORNANDO DESPUES AL SISTEMA ORIGINAL (S1), CON LA INFORMACION UTILIZADA PARA ASISTIR EN INTENTOS DE TRANSFERENCIA POSTERIORES. LA INFORMACION RETORNADA DE LA MONITORIZACION DE UN SISTEMA CDMA COMPRENDE LOS RESULTADOS DE UNA BUSQUEDA DE UNO O MAS PILOTOS DADOS EN DESPLAZAMIENTOS EN UNA LISTE ESPECIFICA PROVISTA A LA ESTACION MOVIL (18) POR LA ESTACION BASE (B1-B5) O UN CONJUNTO DE DESPLAZAMIENTOS BASADOS EN UN ALGORITMO DE BUSQUEDA PREDETERMINADO.
Description
Procedimiento y aparato para realizar la
transferencia intercelular con corte entre sistemas móviles asistido
entre sistemas de comunicaciones.
La presente invención se refiere a sistemas de
comunicaciones. De manera más particular, la presente invención se
refiere a un procedimiento novedoso y mejorado para la transferencia
intercelular con corte entre diferentes sistemas de comunicaciones
sin hilos.
En un sistema de comunicaciones de espectro
expandido de acceso múltiple por división en el código (CDMA), se
usa una banda de frecuencia común para la comunicación con todas las
estaciones base dentro de ese sistema. Un ejemplo de dicho sistema
se describe en la Norma Provisional TIA/EIA IS-95
titulada "Norma de compatibilidad de estación móvil - estación
base para un sistema celular de espectro expandido de banda ancha en
modo dual", incorporado en este documento por referencia. La
generación y la recepción de señales CDMA se describe en la Patente
de los Estados Unidos número 4.901.307 titulada "Sistemas de
comunicaciones de acceso múltiple de espectro expandido que usan
repetidores terrestres o de satélite" y en la Patente número
5.103. 459 titulada "Sistema y procedimiento para generar formas
de onda en un sistema de teléfono celular CDMA" ambas patentes
transferidas a los cesionarios de la presente invención.
Las señales que ocupan la banda de frecuencia
común son discriminadas en la estación de recepción a través de las
propiedades de la forma de onda CDMA de espectro expandido basadas
en el uso de un código de pseudo ruido (PN) de alta velocidad. Se
usa un código PN para modular las señales transmitidas desde las
estaciones base y las estaciones remotas. Las señales provenientes
de diferentes estaciones base se pueden recibir de manera
independiente en la estación receptora por medio de la
discriminación del único desplazamiento de tiempo que se introduce
en los códigos PN asignados a cada una de las estaciones base. La
modulación PN de alta velocidad permite también que la estación
receptora reciba una señal desde una única estación de transmisión
donde la señal ha viajado sobre distintos caminos de propagación.
La demodulación de múltiples señales se describe en la Patente de
los Estados Unidos número 5.490.165 titulada "Asignación de
elemento de demodulación en un sistema capaz de recibir múltiples
señales" y en la Patente de los Estados Unidos número 5.109.390
titulada "Receptor de diversidad en un sistema de telefonía
celular CDMA", ambas patentes transferidas al cesionario de la
presente invención.
La banda de frecuencia común permite la
comunicación simultánea entre una estación remota y más de una
estación base, un estado conocido como transferencia intercelular
progresiva descrito en la Patente de los Estados Unidos número
5.101.501 titulada "Transferencia intercelular progresiva en un
sistema de telefonía celular CDMA" y en la Patente de los
Estados Unidos número 5.267.261 titulada "Transferencia
intercelular progresiva asistido de estación móvil en un sistema de
comunicaciones celular CDMA", ambas patentes transferidas al
cesionario de la presente invención. De manera similar, una
estación remota puede estar comunicando de manera simultánea con
dos sectores de la misma estación base, conocido como transferencia
más progresiva como se describe en la Patente de los Estados Unidos
número 5.625.876 titulada "Procedimiento y aparato para realizar
una transferencia entre sectores de una estación base común",
transferida al cesionario de la presente invención. Las
transferencias se describen como progresivas y más progresivas
debido a que realizan una nueva conexión antes de cortar la conexión
existente.
Si una estación móvil se mueve a través de los
límites del sistema con el que esté en ese momento en comunicación,
es deseable mantener el enlace de comunicación mediante la
transferencia de la llamada a un sistema vecino, en el caso de que
exista uno. El sistema vecino puede usar una tecnología sin hilos,
ejemplos de la cual son CDMA, NAMPS, AMPS, TDMA o FDMA. Si el
sistema vecino usa CDMA sobre la misma banda de frecuencia que el
sistema actual, se puede realizar una transferencia intercelular
progresiva entre sistemas. En situaciones en las que no se
encuentre disponible el transferencia intercelular progresiva entre
sistemas, el enlace de comunicación se transfiere a través de una
transferencia intercelular con corte en el que la conexión actual se
corta antes de que se establezca una nueva conexión. Ejemplos de
transferencias intercelulares con corte son aquellas desde un
sistema CDMA a un sistema que emplee una tecnología alternativa o
una transferencia de llamada entre dos sistemas CDMA que usen
diferentes bandas de frecuencia (transferencia intercelular con
corte entre frecuencias).
Las transferencias intercelulares con corte
entre frecuencias también pueden ocurrir dentro de un sistema CDMA.
Por ejemplo, una región de una alta demanda tal como el área del
centro de la ciudad pueden necesitar de un número mayor de
frecuencias para dar servicio a la demanda que la región suburbana
que la rodea. Puede que no sea barato desplegar todas las
frecuencias disponibles por todo el sistema. Una llamada que se
origine en una frecuencia desplegada solamente en el área de alta
congestión debe ser traspasada a medida que el usuario se mueve a
un área menos congestionada. Otro ejemplo es aquél en el que un
servicio de microondas u otro servicio funciones sobre una
frecuencia que esté dentro de los límites del sistema. A medida que
los usuarios se desplazan dentro de un área que sufra
interferencias provenientes de otros servicios, puede que necesiten
ser traspasadas a una frecuencia diferente.
Las transferencias se pueden iniciar usando una
variedad de técnicas. Las técnicas de transferencia, incluyendo
aquéllas que usan las medidas de calidad de la señal para iniciar la
transferencia, se encuentran en el documento
WO-A-96/92380 titulado
"Procedimiento y aparato para la transferencia entre diferentes
sistemas de comunicaciones celulares" transferida al cesionario
de la presente invención. El documento
WO-A-96/16524 describe una técnica
de búsqueda de señal piloto para realizar por adelantado a una
transferencia. Una estación móvil mide las intensidades de la señal
de piloto para un conjunto de vecinas y las compara para determinar
una estación base candidata para la transferencia. Una descripción
adicional de transferencias, incluyendo la medida del retardo de la
señal de ida y vuelta para iniciar una transferencia se describen en
la Patente de los Estados Unidos número 5.848.063 titulada
"Procedimiento y aparato para la transferencia intercelular con
corte en un sistema CDMA" transferida al cesionario de la
presente invención. Las transferencias desde sistemas CDMA para
sistemas de tecnología alternativos se describen en la Patente de
los Estados Unidos número 5.594.718 (patente '718) titulada
"Procedimiento y aparato para unidad móvil asistida CDMA para la
transferencia intercelular con corte del sistema alternativo",
transferida al cesionario de la presente invención. En la patente
'718, las balizas de piloto se colocan en los límites del sistema.
Cuando una estación móvil informa de estos pilotos a la estación
base, la estación base conoce que la estación móvil se está
aproximando a los límites.
Cuando un sistema ha determinado que una llamada
debería ser transferida a otro sistema a través de transferencia
intercelular con corte, se envía un mensaje a la estación móvil
ordenándola que lo haga así junto con los parámetros que hacen
posible que la estación móvil se conecte con el sistema de destino.
El sistema solamente tiene estimaciones de la localización real de
la estación móvil y del entorno, de forma que no está garantizada
la precisión. Por ejemplo, con la transferencia asistido por medio
de baliza, la medida de la intensidad de señal de baliza piloto
puede ser un criterio válido para disparar la transferencia. Sin
embargo, la celda o celdas apropiadas en el sistema de destino que
vayan a ser asignadas a la estación móvil (conocidas como el
Conjunto Activo) no son necesariamente conocidas. Además, incluyendo
todas las posibilidades probables se puede sobrepasar el máximo
permisible en el Conjunto
Activo.
Activo.
Con el fin de que la estación móvil comunique
con el sistema de destino, debe perder el contacto con el viejo
sistema. Si los parámetros dados a la estación móvil no son válidos
por cualquier razón, es decir, cambios en el entorno de la estación
o carencia de una información precisa de la localización en la
estación base, no se establecerá el nuevo enlace de comunicaciones,
y se podría caer la llamada. Después de un intento de transferencia
no exitosa, la estación móvil puede volver de nuevo al sistema
anterior si aún es posible ese retorno. Sin información adicional y
sin un cambio significativo en el entorno de la estación móvil,
fallarán también los intentos repetidos de transferencia. De esta
forma, existe una necesidad que se percibe en la técnica de un
procedimiento para realizar intentos de transferencia intercelular
con corte adicionales con posibilidades de éxito mayores.
El propósito de esta invención es reducir la
probabilidad de llamadas caídas durante la transferencia
intercelular con corte entre sistemas. En el caso de que un intento
de transferencia intercelular con corte no sea exitosa, la estación
móvil volverá al sistema original con información que el sistema de
comunicación de la presente invención usa para ayudar a la
realización de futuros intentos de transferencia.
Antes de la transferencia, la estación base
original tendrá una estimación aproximada de las estaciones base
con mayores probabilidades de un sistema de destino para
proporcionar servicio a una estación móvil a medida que se desplaza
dentro del sistema de destino. En la realización de ejemplo, se
enviará un mensaje desde la estación base a la estación móvil
conteniendo la lista de estaciones base vecinas en el sistema de
destino, un umbral de potencia recibida mínima total y un umbral de
energía mínima de piloto. Cuando la estación base en el sistema
original ha determinado que es apropiado una transferencia
intercelular con corte, señaliza a las estaciones base vecinas en
el sistema de destino para comenzar la transmisión del tráfico de
enlace directo a la estación móvil que entra al sistema. Se intenta
un primer transferencia intercelular con corte después de que la
estación móvil haya recibido un mensaje desde la estación base
iniciando la transferencia intercelular con corte entre sistemas.
La estación móvil conmuta a la frecuencia del sistema de destino e
intenta adquirir las estaciones base del sistema de destino de
acuerdo con los parámetros de adquisición proporcionados (es decir,
los desplazamientos PN de los pilotos). Si se sobrepasa el umbral
mínimo de energía de piloto, la transferencia se considera que es
exitosa y la estación móvil permanece en el sistema de destino.
Si no se sobrepasa el umbral mínimo de energía
de piloto, comienzan técnicas de recuperación. La estación móvil
mide la energía total en banda del sistema de destino y la compara
con el umbral total de potencia recibida. Si el umbral total de
potencia recibida no se sobrepasa, la transferencia se abandona de
manera inmediata. La estación móvil vuelve al sistema original e
informa que no se detectó potencia significativa en la nueva
frecuencia. Si se sobrepasa la potencia mínima total recibida, es
probable que el sistema de destino esté disponible, pero que las
estaciones base vecinas proporcionadas por el sistema original (a
las que se hace referencia como el nuevo Conjunto Activo) no se
encuentren disponibles para la comunicación. La estación móvil
realiza entonces una búsqueda para localizar señales de piloto
viables en el sistema de destino. En general, una lista de
desplazamientos para buscar proporcionados a la estación móvil será
suficiente para localizar los pilotos disponibles, aunque se pueden
emplear otros algoritmos de búsqueda. Al producirse la finalización
de la búsqueda, la estación base vuelve al sistema original e
informa del fallo y de cualquier señal piloto encontrada en la
búsqueda que sobrepase un tercer umbral.
Si no se detectó ninguna potencia recibida
significativa o si no hubo pilotos encontrados en la búsqueda, el
controlador del sistema puede optar por retrasar un segundo intento
en la transferencia con la esperanza de un cambio beneficioso en el
entorno de la estación móvil. En la alternativa, la estación móvil
puede abandonar el intento de transferencia intercelular con corte
en su conjunto, que probablemente darían como resultado la caída
final de la llamada. Sin embargo, en aquellos casos en los que el
sistema de destino se encuentre presente, el controlador del
sistema puede actualizar el Conjunto Activo basado en la información
de búsqueda devuelta, y el sistema de destino puede modificar las
estaciones base que transmiten a la estación móvil de acuerdo con
esto. Entonces, se puede enviar un segundo mensaje de intento de
transferencia a la estación móvil. A menos que el entorno haya
cambiado, este segundo intento es probable que tenga éxito.
De esta forma, de acuerdo con un primer aspecto
de la invención, se proporciona una estación móvil como se
establece en la reivindicación 1. De acuerdo con un segundo aspecto,
se proporciona una estación base como se establece en la
reivindicación 8. De acuerdo con un tercer y un cuarto aspectos, se
proporcionan procedimientos para efectuar la transferencia
intercelular con corte como se establece en las reivindicaciones 16
y 22, respectivamente.
Las características, objetos y ventajas de la
presente invención serán más patentes a partir de la descripción
detallada declarada a continuación cuando se tome junto con los
dibujos en los que idénticos caracteres de referencia identifican
de manera correspondiente en todo el documento y en los que:
La figura 1 es una vista global esquemática de
un sistema de ejemplo de comunicaciones CDMA de espectro expandido
de acuerdo con la presente invención;
La figura 2 es una representación de escenarios
de ejemplo mediante los cuales se pueden describir las distintas
situaciones a las que se da respuesta por medio de esta
invención;
La figura 3 es una ilustración de una estación
base de ejemplo;
La figura 4 es una ilustración de una estación
móvil de ejemplo; y
La figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra
el funcionamiento de la presente invención.
La figura 1 representa una realización de un
sistema de comunicación que emplea la presente invención. Un
sistema típico de comunicaciones CDMA consiste en un controlador del
sistema y un conmutador 10 en comunicación con una o más estaciones
base, ejemplos de las cuales son la 12, 14 y 16. El controlador del
sistema y el conmutador 10 también se conectan con la Red
Telefónica Pública con Conmutación (RTPC) (que no se muestra) y con
otros sistemas de comunicaciones (que no se muestran). La estación
móvil 18 es un abonado de ejemplo con enlaces directos 20B, 22B y
24B, y enlaces inversos 20A, 22A y 24A. El controlador del sistema y
el conmutador 10 controlan las transferencias intercelulares
progresivas y las transferencias intercelulares con corte entre
frecuencias dentro del sistema, y junto con los sistemas vecinos,
controla la transferencia intercelular progresiva entre sistemas
así como las transferencias intercelulares con corte entre sistemas.
La realización de ejemplo de la presente invención trata con los
sistemas CDMA para las transferencias intercelulares con corte entre
frecuencias del sistema CDMA. Alguien que sea experto en la técnica
entenderá que las enseñanzas de la presente invención se pueden
aplicar a las transferencias usando esquemas de acceso múltiple y
para la transferencia entre sistemas usando diferentes esquemas de
modulación.
La figura 2 representa tres escenarios posibles
diferentes en el uso de la presente invención. Tres estaciones
móviles, M1, M2 y M3 se están desplazando desde el sistema donde sus
respectivas llamadas se originaron, S1, a un sistema vecino de
frecuencia diferente, S2. Inicialmente, todas las estaciones móviles
M1 a la M3 están en comunicación con una o más estaciones base (que
no se muestran) en el sistema S1. Como cada una de las estaciones
móviles se desplaza a través de los límites de S1 dentro de S2, se
hará un intento de transferencia intercelular con corte. El sistema
de destino, S2, contiene a las estaciones base B1 a la B5, cada una
de ellas cubriendo un área de una celda C1 a C5, respectivamente.
El sistema S2 puede tener otras estaciones base (que no se
muestran) que no afectan a los escenarios dados. Como se muestra,
algunas celdas intersectan con otras celdas. En esa región de
solapamiento, una estación móvil puede estar en comunicación con
cualquiera de las estaciones base o con ambas de manera simultánea
si la estación móvil está en transferencia intercelular progresiva.
También se muestran las obstrucciones O1 a la O3. Estas
obstrucciones distorsionan las áreas de cobertura que en cualquier
otro caso serían celdas con forma circular. La celda C5 se muestra
sombreada para indicar de manera clara su forma poco corriente.
Considérese en primer lugar a la estación móvil
M1. Ésta es un ejemplo de un caso que daría como resultado una
transferencia intercelular con corte exitosa tanto en el estado de
la técnica como en la invención actual. A medida que M1 se aproxima
al borde de S1 - S2, el sistema de origen S1 predice las vecinas
probables en el sistema de destino S2, en base a su mejor
suposición de la localización de M1. S1, a través de una estación
base en contacto con M1 (que no se muestra) notifica entonces a M1
los desplazamientos de celdas PN en el sistema de destino S2, por
ejemplo, C1, C2, C3, C4 y C5. En la realización de ejemplo, S2
también envía parámetros para el piloto mínimo recibido total
MIN_TOT_PILOT, y para la potencia mínima recibida, MIN_RX_PWR. En
una realización alternativa, M1 puede almacenar valores de
MIN_TOT_PILOT y de MIN_RX_PWR o puede ser capaz de generar los
valores basados en los datos del sistema. S1 comienza entonces a
reenviar tráfico al sistema S2 con instrucciones para establecer el
enlace directo apropiado para esos datos dirigidos a la estación
móvil M1 en las estaciones base B2 y B3. Las estaciones base B2 y
B3 son las estaciones base objetivo más probables y están en el
nuevo Conjunto Activo. Entonces, S1 envía un mensaje de iniciación a
la estación móvil M1 para comenzar el proceso de transferencia
intercelular con corte. Debido al entorno de propagación benigno en
la cercanía de la estación móvil M1, cuando M1 conmuta a la nueva
frecuencia, encontrará los pilotos y demodulará de manera exitosa
el tráfico del enlace directo del nuevo Conjunto Activo, las
estaciones base B2 y B3, como se ha predicho por el sistema S1. M1
determina que la transferencia intercelular con corte sea una
transferencia exitosa debido a que el piloto recibido total
sobrepasa el umbral MIN_TOT_PILOT. El sistema S1 desasignará los
recursos anteriormente asignados para comunicar con la estación
móvil M1 después de que se determine que la transferencia
intercelular con corte fue exitosa. Esta determinación se puede
hacer mediante la recepción de un mensaje desde el sistema S2, o en
base a una duración de tiempo predeterminada en la que no tengan
lugar comunicaciones adicionales entre el sistema S1 y la estación
móvil M1.
A continuación, considérese la estación móvil
M2, que está en un área de cobertura inadecuada por S2, a la que se
hará referencia a menudo como un hueco. Cuando una estación móvil M2
se aproxime a la frontera entre S1 y S2, el sistema S1 predice que
la cobertura en el sistema S2 es proporcionada en la celda C1. Se
inicia la transferencia de la misma manera que se ha descrito
anteriormente. Sin embargo, al conmutar a la frecuencia del sistema
de destino S2, la estación móvil M2 no recibe una energía de señal
significativa debido a la interferencia provocada por la
obstrucción O3. Esto es, el piloto recibido total es menor que el
umbral MIN_TOT_PILOT. En sistemas actuales, esta llamada se caería.
En la presente invención, la estación móvil comienza con técnicas
de recuperación.
Una vez que la estación móvil determine que el
piloto o los pilotos predichos por S1 no se encuentran disponibles,
M2 mide la potencia total recibida en la nueva banda de frecuencias
y la compara con el umbral MIN_RX_PWR. En este ejemplo, el único
transmisor cerca de M2 es la estación base B1 y su señal se ve
bloqueada por la obstrucción O3, de forma que no se encuentra una
energía significativa en la banda de frecuencia del sistema de
destino. La estación móvil M2 abandona entonces la transferencia y
vuelve al sistema S1, notificando que no se encontró ningún sistema
S2. Supóngase que la estación M2 continúa alejándose del sistema S1.
Como no se cayó la llamada como habría sido el caso en el caso de
haber usado los procedimientos actuales, existe un número de
opciones. Como mínimo, la llamada puede continuar en el sistema S1
hasta que se caiga debido a que la distancia haya pasado a ser
demasiado grande. Dado que el entorno de la estación móvil es
susceptible de cambiar, puede que sea exitosa un segundo intento de
transferencia tras haber transcurrido un retardo.
Finalmente, considérese la estación móvil M3. De
igual manera a las estaciones M1 y M2, los procedimientos de
transferencia se inician con las celdas C1 y C2 siendo el nuevo
Conjunto Activo pronosticado. Debido a las obstrucciones O1 y O2,
ninguna de las celdas pronosticadas se encuentra disponible para la
estación móvil M3, con lo que MIN_TOT_PILOT no se sobrepasa. De
nuevo comienzan los procedimientos de recuperación. Esta vez, la
estación base B5 está dentro del intervalo, sin embargo su
desplazamiento no se encuentra en el nuevo Conjunto Activo, ni está
transmitiendo los datos del enlace directo dirigidos a M3. Como tal,
aunque las celdas pronosticadas no se encuentran disponibles, el
umbral mínimo de potencia recibida MIN_RX_PWR se sobrepasa. En la
realización de ejemplo de la presente invención, como el sistema
parece estar disponible, se realiza una búsqueda de pilotos
disponibles. Cuando se completa la búsqueda, la estación móvil M3
vuelve al sistema S1 y le notifica acerca del intento fallido de
transferencia así como de los pilotos disponibles, en este caso el
piloto de la celda C5. S1 envía un mensaje al sistema de destino S2
para configurar un enlace directo sobre la estación base 85,
después se puede hacer un segundo intento en la transferencia. Si el
entono no ha cambiado de manera sustancial, la segunda vez, M3
conmuta a la nueva frecuencia, la llamada será traspasada de manera
exitosa a la estación base B5 del sistema de destino S2.
La figura 3 representa una estación base de
ejemplo. La estación base 300 se comunica con otros sistemas (que
no se muestran) y con el controlador del sistema y el conmutador 10
mostrados en la figura 1, a través de la interfaz del sistema 310.
La transferencia entre frecuencias es un procedimiento distribuido
con algún controlador y conmutador del sistema 10 señalizando con
el otro conmutador y con la estación base 300 gestionando algunos
de los detalles de la transferencia. El controlador del sistema 10
determina junto con la estación base 300, que es necesario una
transferencia intercelular con corte entre sistemas. Existen muchas
alternativas para la determinación de la transferencia como se ha
descrito anteriormente, incluyendo la localización de la estación
móvil o la recepción de la baliza piloto. El sistema origen le
ordena al sistema destino (que no se muestra) que comience a
transmitir el tráfico del enlace directo a la frecuencia del sistema
de destino desde un conjunto seleccionado de estaciones base. Una
base de datos (que no se muestra) en el procesador de control 360
puede contener las estaciones base candidatas. De manera
alternativa, se puede devolver una lista adecuada de estaciones
base de transferencia desde el sistema de destino al procesador de
control 360 a través de la interfaz del sistema 310. En situaciones
en las que el sistema de destino no sea un sistema CDMA, se pueden
entregar al procesador de control 360 otros parámetros útiles para
adquirir el sistema de destino a través de la interfaz del sistema
310.
Los parámetros y las instrucciones provenientes
del procesador de control 360 se forman dentro de mensajes en el
generador de mensajes 320. Esos mensajes son modulados en el
modulador 330 y se envían a la estación móvil a través del
transmisor 340 y la antena 350. En la realización de ejemplo, el
modulador 330 es un modulador CDMA como se describe en las
anteriormente mencionadas patentes de los Estados Unidos números
4.901.307 y 5.103.459. En la realización de ejemplo, la lista de
estaciones base vecinas, MIN_TOT_PILOT y MIN_RX_PWR se combinan
dentro de un único mensaje al que se hace referencia en este
documento como el Mensaje de Lista de otras Frecuencias Vecinas
(OFNLM). El mensaje de estación base a estación móvil que señaliza a
la estación móvil que comience los intentos de adquirir el sistema
de destino contiene el Conjunto Activo del sistema de destino y se
denomina el Mensaje de Dirección de Transferencia Ampliada (EHDM).
Se imaginan parámetros adicionales que se podrían enviar a la
estación móvil para facilitar la transferencia intercelular con
corte mejorado en el caso de un fallo de intento de transferencia.
Por ejemplo, una lista específica de desplazamientos a buscar, un
intervalo de desplazamientos a buscar o un algoritmo específico de
búsqueda tal como desplazamientos de búsqueda en incrementos de 64
elementos de código de distancia de aquellos desplazamientos
intentados para las estaciones base listadas en la OFNLM.
Después de un intento de transferencia
intercelular con corte fallido, la estación móvil seguirá las
instrucciones dadas, después volverá al sistema original para
comunicar su veredicto. Las señales del enlace inverso desde la
estación móvil a la estación base 300 son recibidas a través de la
antena 390, convertidas a una frecuencia inferior en el receptor
380 y demoduladas en el demodulador 370 bajo el control del
procesador de control 360.
La figura 4 representa una estación móvil de
ejemplo 500. Los mensajes llegan al procesador de control 520 desde
la estación base 300 a través de la antena 610, del duplexor 600,
el receptor 590 y el demodulador 570. En la realización de ejemplo,
el receptor 590 es un modulador CDMA como se describe en las
anteriormente mencionadas patentes de los Estados Unidos números
4.901.307 y 5.103.459. Al producirse la recepción del mensaje EHDM
desde la estación base 300, el procesador de control 520 ordena al
receptor 590 y al transmisor 560 a que se sintonicen en la
frecuencia del destino. En este punto, el enlace de comunicaciones
con el sistema original se ha roto. El procesador de control 520
ordena al demodulador 570 que intente demodular los pilotos en los
desplazamientos en el Conjunto Activo como da la estación base 300
en el EHDM. La energía en las señales demodulada con aquellos
desplazamientos es acumulada en el acumulador de energía de piloto
530. El procesador de control 520 usa los resultados de la
acumulación para comparar con MIN_TOT_PILOT. Si se sobrepasa
MIN_TOT_PILOT, la transferencia se considera exitosa. Si no se
sobrepasa MIN_TOT_PILOT, comienzan las operaciones de recuperación.
De manera alternativa, se puede usar un requisito de recepción de
algún número N de tramas buenas (sin errores de CRC) dentro de un
tiempo específico T para determinar si el intento de transferencia
es exitosa.
El primer paso siguiente a una transferencia
intercelular con corte no exitosa es para determinar si el sistema
de destino se encuentra disponible. El acumulador de energía
recibida 540 acumula la potencia total recibida en la banda de
frecuencia del sistema de destino y proporciona el resultado al
procesador de control 520. El procesador de control 520 compara
esos resultados de acumulación con el umbral MIN_RX_PWR. Si no se
sobrepasa MIN_RX_PWR, se aborta el intento de transferencia. El
receptor 590 y el transmisor 560 son resintonizados a la frecuencia
original y el procesador de control 520 genera un mensaje que
notifica a la estación base 300 que el intento de transferencia
falló y que no se encontró que el sistema de destino estuviese
presente de manera significativa. El mensaje es entregado al
modulador 550 que modula el mensaje y proporciona la señal modulada
a través del transmisor 560, del duplexor 600 y de la antena 610
para su transmisión.
La estación móvil 500 contiene la información de
preferencia del sistema almacenada en la tabla de preferencia del
sistema 510. Si el sistema de destino no estuviera presente, la
estación móvil 500 puede enviar información alterna del sistema a
la estación base 300, de forma que la estación móvil 500 pueda
intentar adquirir un sistema diferente en el siguiente intento de
transferencia intercelular con corte. Por ejemplo, una región
vecina puede ser cubierta por múltiples sistemas, que pueden incluir
una combinación de sistemas CDMA así como de sistemas de
tecnologías alternativas. La tabla de preferencia del sistema 510
puede ser programada de manera que si no se encontrase disponible
un primer sistema preferido, se intentaría la adquisición de un
segundo sistema. Puede que haya sistemas sobre los que intentar una
transferencia, en el caso de que el segundo sistema estuviese
indisponible. Los intentos de transferencia se pueden hacer con un
orden de prioridades hasta que se haya intentado la adquisición
sobre todos los sistemas candidatos.
Si se sobrepasa MIN_RX_PWR, indicando que el
sistema de destino se encuentra disponible, la estación móvil 500
procede como se le ha indicado anteriormente. En la realización de
ejemplo, el buscador 580 dirige una búsqueda para localizar los
desplazamientos de piloto en donde se encuentran disponibles las
estaciones base en los sistemas de destino. Para realizar una
búsqueda, el buscador 580 genera la secuencia PN con un
desplazamiento específico. El demodulador 570 correla los datos
entrantes con la secuencia PN de desplazamiento. El acumulador de
energía piloto 530 mide la energía de piloto para ese desplazamiento
mediante la acumulación de muestras durante un intervalo de tiempo
predeterminado. El procesador de control 520 compara ese resultado
con un umbral, denominado T_ADD, para determinar si un piloto se
encuentra disponible para ese desplazamiento. El buscador 580 se
mueve entonces al siguiente candidato de desplazamiento. El
procedimiento se repite hasta que no haya más desplazamientos
candidatos que medir. El procedimiento de operación de búsqueda se
describe con detalle en la patente de los Estados Unidos número
5.805.648 titulada "Procedimiento y aparato para realizar la
adquisición de búsqueda en un sistema de comunicación CDMA", que
se ha transferido al cesionario de la presente invención. Se pueden
sustituir algoritmos alternativos de búsqueda en el buscador 580 sin
modificación de la presente invención.
La búsqueda posterior al fallo de transferencia
intercelular con corte se puede realizar sobre todos los posibles
desplazamientos o sobre un conjunto de los mismos. Por ejemplo, se
puede buscar un amplio margen de desplazamientos. En la realización
de ejemplo, el OFNLM contiene los subconjuntos de desplazamientos
que se van a buscar. En el sistema de ejemplo, las estaciones base
vecinas están separadas por múltiplos enteros de 64 elementos de
código. Si se conoce un desplazamiento de estación base en el
sistema (incluso si no se encontrase disponible en el momento
presente), solamente se necesitarán buscar los desplazamientos que
sean múltiplos enteros de 64 de ese desplazamiento conocido con el
fin de intentar la adquisición sobre el conjunto completo de
estaciones base vecinas. También se puede buscar una combinación de
desplazamientos espaciados en un intervalo o número de intervalos
específicos.
Cuando el sistema de destino sea una tecnología
alternativa, pueden existir diferentes procedimientos para realizar
lo que transportará información que mejorará los posteriores
intentos de transferencia intercelular con corte. Por ejemplo,
cuando el sistema de destino sea TDMA, la estación móvil puede medir
la energía en banda en una pluralidad de subbandas de frecuencia y
dar esta información al sistema de origen. O en el caso de un
sistema AMPS vecino, la estación base puede enviar un OFNLM que
especifique frecuencias para los canales de control analógicos. Sin
embargo, puede que no sea necesario enviar las frecuencias de los
canales de control si ya éstas ya se conocen. En ese caso, si la
estación móvil encuentra que el canal de voz al que fue traspasada
es demasiado débil, la estación móvil puede proceder a medir la
potencia recibida sobre los canales de control analógicos. También
puede determinar el código de color digital (DCC) para el canal de
control. Los DCC proporcionan una mejor determinación de la celda
en el caso de que la estación móvil pudiese ser capaz de recibir
múltiples celdas en un área. Las frecuencias y los DCC de las
estaciones base analógicas más intensos pueden ser devueltos como
información para ayudar con un posterior intento de transferencia.
En el capítulo 3 de "Mobile Cellular Telecommunications
Systems" "Sistemas de Telecomunicación Móvil Celular"
de William C. Y. Lee se puede encontrar una discusión adicional
sobre el uso de DCC.
Después de que la estación móvil 500 complete
las tareas requeridas, el receptor 590 y el transmisor 560 son
resintonizados a la frecuencia original y el procesador de control
520 notifica a la estación base 300 a través del modulador 550, el
transmisor 560, el duplexor 600 y la antena 610 que el intento de
transferencia falló y entrega cualquier información que se haya
descubierto durante los posteriores procedimientos de búsqueda del
sistema.
El diagrama de flujo de la figura 5 ilustra el
funcionamiento de la realización preferida de esta invención. Tras
haber determinado que una transferencia es inminente, el sistema de
origen predice la lista de estaciones base vecinas sobre la
frecuencia del sistema vecino en el recuadro 50. Siguiendo con el
bloque 52, una estación base del sistema origen envía a la estación
móvil el Mensaje de Lista de otras Frecuencias Vecinas (OFNLM)
descrito anteriormente. En el bloque 53, se determina el Conjunto
Activo para la nueva frecuencia. En el bloque 54, el sistema de
destino establece el enlace directo según se especifica en el
Mensaje de Dirección de Transferencia Ampliado (EHDM). En el bloque
56, la estación base en el sistema de origen envía el Mensaje de
Dirección de Transferencia Ampliado (EHDM) a la estación móvil para
iniciar la transferencia intercelular con corte entre frecuencias.
Seguido a este mensaje, en 58, la estación móvil se sintoniza a la
nueva frecuencia e intenta adquirir el sistema de destino de
acuerdo con la información del Conjunto Activo en el mensaje
EHDM.
En el bloque 60, la estación móvil mide la
energía de piloto, la suma de la energía de todos los pilotos del
Conjunto Activo, y si la energía total recibida de pilotos sobrepasa
al parámetro MIN_TOT_PILOT, se procede con el paso 62, se ha
producido una transferencia intercelular con corte con éxito. Las
realizaciones de ejemplo imaginan que la estación móvil es capaz de
ser traspasada directamente a un estado de transferencia
intercelular progresiva en el sistema de destino, aunque eso no es
un requisito. Un único piloto del nuevo Conjunto Activo cuya
energía de piloto recibida sobrepase la del parámetro MIN_TOT_PILOT
es suficiente para una transferencia con éxito.
A partir de 60, si MIN_TOT_PILOT no se
sobrepasa, se procede con 68. En 68, si la potencia recibida total
en la banda de frecuencias sobrepasa el parámetro MIN_RX_PWR
indicando la presencia general del sistema de destino, se procede
con 66, y en caso contrario se va a 69.
Una realización alternativa sería comprobar la
potencia total recibida antes de la energía de piloto. Si no se
sobrepasa el umbral MIN_RX_PWR, se aborta la transferencia. Esto
puede ser más rápido en algunas implementaciones.
En 66, se buscan los posibles desplazamientos
para las señales piloto disponibles. Cualquier estrategia de
búsqueda alternativa se puede llevar a cabo también aquí. Cuando la
búsqueda se complete, se procede con 65. la estación móvil vuelve
al sistema original en 65, y entonces se procede con 64. En 64, se
hacen los cambios necesarios a OFNLM y se vuelve a 52, donde el
funcionamiento sigue como se ha descrito anteriormente.
En 69, la estación móvil vuelve al sistema
original, después se sigue con 72. A partir de 72, se puede tomar
la decisión de continuar intentando la transferencia por medio del
paso 70, o el procedimiento de transferencia se puede abortar
procediendo con el paso 74. Si se introduce un retardo opcional en
70, entonces se sigue con el paso 64.
En una realización alternativa de la presente
invención, la estación base envía a la estación móvil una lista
ampliada de las estaciones base que se pueden encontrar disponibles
en el punto en el que la estación móvil está introduciéndose en el
sistema de destino. En esta realización alternativa, no se
establecen de manera inmediata enlaces directos en el sistema de
destino. En lugar de esto, la estación móvil simplemente determina
si la intensidad de cualquiera de las señales proporcionadas por
cualquiera de la lista ampliada de sistemas candidatos son
adecuadas para soportar un enlace de comunicaciones. La estación
móvil supervisa las señales del enlace directo de cada una de las
estaciones base en la lista ampliada de estaciones base
candidatas.
Después de supervisar la intensidad de la señal
de cada una de las estaciones base en la lista ampliada de
estaciones base candidatas, la estación móvil vuelve necesariamente
al sistema original y envía un mensaje indicando la intensidad de
la señal de los enlaces directos de las estaciones base candidatas.
En la realización de ejemplo, la estación móvil compara la
intensidad de las señales recibidas por cada una de las estaciones
base de la lista ampliada con un umbral predeterminado T_ADD e
informa solamente si la potencia de la señal medida se encuentra
por encima o por debajo del umbral.
La estación base del sistema original recibe la
información relativa a la intensidad de la señal de cada una de las
estaciones base en el sistema de destino y a partir de esta
información, la estación base del sistema original genera una lista
de Conjunto Activo. Esta lista se proporciona al sistema de destino
que establece un enlace directo para la estación móvil de acuerdo
con la lista de Conjunto Activo proporcionada por el sistema
original. La estación base del sistema original transmite la lista
activa a la estación móvil que intenta adquirir las estaciones base
de la lista activa, y, si la adquisición tuviese éxito, la
transmisión a la estación móvil se encontrará disponible sin
interrupciones.
Con referencia a la figura 2, la realización
alternativa se describirá en términos de adquisición del móvil M3.
Cuando el sistema original S1 determina que el móvil M3 debería
comenzar las operaciones de transferencia intercelular con corte al
sistema de destino S2, la estación base en el sistema original S1
que está en el momento actual en comunicación con la estación móvil
M3 genera una lista ampliada de estaciones base S2 que la estación
móvil puede ser capaz de adquirir. En la realización de ejemplo, la
lista de candidatas ampliada probablemente consistiría en los
parámetros necesarios para realizar una búsqueda sobre todas las
estaciones base B1, B2, B3, B4 y B5, así como las estaciones base
adicionales en el sistema de destino S2 (que no se muestra). Nótese
que en la realización alternativa, no se ha proporcionado
información relativa a M3 al sistema de destino S2.
La estación móvil M3 se sintoniza a la
frecuencia del sistema de destino S2 y mide la energía de cada uno
de los canales piloto de las estaciones base en la lista de
candidatas ampliada. En el ejemplo de la estación móvil M3, la
estación móvil transmitiría de vuelta un mensaje a la estación base
sobre el sistema original S1 indicando que la adquisición sobre la
estación base B5 fue posible. En respuesta a este mensaje, la
estación base del sistema original generaría una lista de Conjunto
Activo consistiendo únicamente en la estación base B5.
La estación base del sistema original enviaría
un mensaje al sistema de destino S2, indicando que se debería
proporcionar un enlace directo para la estación móvil M3 sobre la
estación base B5. En respuesta a este mensaje, el sistema de
destino S2 establece un enlace directo para la estación móvil M3
sobre la estación base B5. La lista de Conjunto Activo es enviada a
la estación móvil M3. Como respuesta al mensaje del Conjunto Activo,
la estación móvil M3 intenta la adquisición de la estación base
B5.
Con referencia a la figura 3, la estación base
300 del sistema original genera una lista de candidatas ampliada en
el generador de mensajes 320 y proporciona el mensaje al modulador
330. El mensaje se modula mediante el modulador 330 y se entrega al
transmisor 340 que lo convierte subiéndolo en frecuencia y amplifica
la señal y transmite la señal resultante a través de la antena
350.
Con referencia a la figura 4, la señal
transmitida es recibida por la estación móvil 500 por medio de la
antena 610 y es convertida bajándola en frecuencia, filtrada y
amplificada por el receptor 590. La señal recibida es después
demodulada por medio del demodulador 570 y es entregada al
procesador de control 520. El procesador de control 520 genera
entonces un conjunto de órdenes que dirigen una búsqueda para que
sea realizada por medio del buscador 580. El buscador 580
proporciona un conjunto de parámetros de demodulación de búsqueda
al demodulador 570. Las señales demoduladas son entregadas al
acumulador de energía de pilotos 530 que mide la intensidad de los
pilotos de las estaciones base de la lista de candidatas ampliada.
La energía de cada uno de estas candidatas es proporcionada al
procesador de control 520 que compara la energía medida con un
umbral T_ADD. El procesador de control 520 genera un mensaje que
significa cuál, si existe alguna, de las señales de la estación
base candidata sobrepasa el umbral.
El mensaje es entregado al modulador 550 donde
se modula. La señal modulada es entregada después al transmisor 560
donde se convierte subiéndola en frecuencia, es amplificada y es
transmitida a través de la antena 610.
Con referencia de nuevo a la figura 3, el
mensaje que indica las intensidades de las estaciones base
candidatas es recibido por la antena 390 de la estación base 300
del sistema original. La señal es convertida bajándola en
frecuencia y es amplificada por medio del receptor 380 y es
entregada al demodulador 370. El demodulador 370 demodula la señal
y entrega el resultado al procesador de control 360. El procesador
de control 360 genera una lista de Conjunto Activo para el sistema
de destino de acuerdo con la información en el mensaje transmitido
por la estación móvil 500 indicando los resultados de su búsqueda.
En la realización de ejemplo, la lista de Conjunto Activo
consistirá en todas las estaciones base cuyas señales cuando son
supervisadas por la estación móvil 500, sobrepasan el umbral de
energía T_ADD.
El procesador de control 360 envía la lista de
Conjunto Activo a la interfaz del sistema 310 que envía un mensaje
indicando la lista de Conjunto Activo al sistema de destino S2. Las
cuestiones de capacidad permiten que el sistema de destino S2
proporcione canales de enlace directo sobre cada uno de los sistemas
de la lista del Conjunto Activo.
El procesador de control 360 proporciona también
la lista de Conjunto Activo al generador de mensajes 320. El
mensaje resultante se modula por medio del modulador 330 y se
transmite como se ha descrito anteriormente.
La estación móvil 500 recibe el mensaje por
medio de la antena 610, demodula la señal de la manera descrita
anteriormente y entrega el mensaje al procesador de control 520. El
procesador de control 520 proporciona entonces la información
relativa a la lista de Conjunto Activo al demodulador 570 y al
receptor 590 y se intenta una transferencia intercelular con corte
al sistema de destino S2 usando los parámetros de las estaciones
base de la lista del Conjunto Activo. Se debería notar que debido en
este ejemplo a que la lista activa se determinó por parte de la
estación móvil 500, la estación móvil no necesita recibir la lista
del Conjunto Activo, ya que conoce la estación de la lista a
priori. De esta forma, en una realización alternativa, la
estación móvil puede retrasar durante un período de tiempo
predeterminado y realizar la transferencia a las estaciones base
cuyas señales sobrepasen el umbral. Si, por otra parte, el Conjunto
Activo no es simplemente una copia de las estaciones base que
sobrepasan el umbral sino que en lugar de eso también tiene en
cuenta los parámetros desconocidos para la estación móvil, tales
como los parámetros de capacidad de S2, entonces la transmisión del
mensaje debería demostrar el valor.
En una variante de la realización alternativa
anteriormente descrita, la estación móvil se sintoniza de manera
periódica a la nueva frecuencia y mide los desplazamientos
suministrados en el OFNLM sin dirección provenientes de la estación
base. El período se puede especificar en e OFNLM. Después de que la
búsqueda se haya completado, la estación móvil vuelve al sistema de
origen e informa de lo que ha encontrado. Esta información obtenida
mediante cuestación del sistema vecino se puede usar para determinar
el Conjunto Activo para un intento posterior de transferencia, así
como para ayudar a la determinación de si iniciar una transferencia
a ese sistema.
La descripción anterior de las realizaciones
preferidas es proporcionada para hacer posible que cualquier
persona experta en la técnica haga o emplee la presente invención.
Las distintas modificaciones de estas realizaciones serán
rápidamente patentes a los expertos en la técnica, y los principios
genéricos definidos en el presente documento se pueden aplicar a
otras realizaciones sin el uso de la facultad de inventiva. De esta
manera, la presente invención no pretende quedar limitada a las
realizaciones mostradas en el presente documento sino con el
alcance más amplio definido en las reivindicaciones.
Claims (30)
1. Una estación móvil (500) para la
transferencia intercelular con corte desde un sistema de origen
(S1) a un sistema de destino (S2), comprendiendo la estación móvil
(500):
- un receptor (590) para recibir señales, incluyendo datos de parámetro (OFNLM) provenientes del sistema origen (S1) que representan un valor de parámetro de las señales provenientes del sistema de destino (S2);
- un controlador (520) acoplado al receptor para controlar el receptor para cambiar entre las señales de recepción del sistema de comunicaciones origen (S1) y las señales de recepción del sistema de comunicaciones de destino (S2);
- un primer medio de medida de parámetros (530) para medir una energía de la señal de piloto de señales de piloto recibidas del sistema de comunicaciones de destino (S2) de acuerdo con dichos datos de parámetro recibidos (OFNLM), el primer medio de medida de parámetros estando acoplado al controlador (520) para proporcionar datos medidos al mismo; y un segundo medio de medida de parámetros (540) para medir una energía de señal en banda recibida desde el sistema de comunicaciones de destino (S2), el segundo medio de medida de parámetros (540) estando acoplado al controlador (520) para proporcionar datos medidos al mismo; en la que:
- el controlador (520) está configurado para:
- comparar la energía de la señal de piloto con un valor mínimo de energía de la señal de piloto (MIN_TOT_PILOT);
- si la energía medida de la señal de piloto es menor que el valor mínimo de la energía de la señal de piloto (MIN_TOT_PILOT), comparar la energía total de la señal en banda recibida con un valor para una energía mínima recibida (MIN_RX_PWR); y
- si la energía total de la señal en banda recibida es menor que el valor para la energía mínima recibida (MIN_RX_PWR), controlar el receptor para recibir de nuevo señales del sistema de comunicaciones origen (S1), en caso contrario, controlar el receptor (590) para buscar señales de piloto disponibles en el mencionado sistema de comunicaciones de destino (S2), volver al mencionado sistema de comunicaciones origen (S1) e informar de las señales de piloto encontradas en la búsqueda.
2. Un estación móvil (500) como la que se
reivindica en la reivindicación 1, comprendiendo de manera
adicional un transmisor (560) para transmitir señales, incluyendo
datos, y en la que el controlador (520) está configurado para
generar datos dependiendo de las comparaciones y para provocar que
el transmisor (560) transmita los datos generados como señales para
el sistema de comunicaciones origen (S1) en el caso de que la
energía total de la señal en banda sea menor que el valor mínimo de
la energía recibida (MIN_RX_PWR).
3. Una estación móvil (500) como la que se
reivindica en la reivindicación 1, en la que el controlador (520)
está configurado para controlar el receptor (590) para recibir de
nuevo señales del sistema de comunicaciones origen (S1) en el caso
de que la energía de la señal de piloto medida sea menor que el
valor mínimo de la energía de la señal de piloto
(MIN_TOT_PILOT).
4. Una estación móvil (500) como la que se
reivindica en la reivindicación 1 o la reivindicación 3,
comprendiendo de manera adicional un transmisor (560) para
transmitir señales de comunicación incluyendo señales de datos, y
en la que el controlador (520) está configurado para generar datos
dependiendo de la comparación y para provocar que el transmisor
(560) transmita los datos generados como señales para el sistema de
comunicaciones origen (S1) en el caso de que la energía de la señal
de piloto recibida sea menor que el valor mínimo de la energía de la
señal de piloto (MIN_TOT_PILOT).
5. Una estación móvil (500) como la que se
reivindica en la reivindicación 4, en la que los valores de
parámetros recibidos comprenden datos para señales de piloto
plurales del sistema de destino (S2); y, cuando la energía recibida
de la señal de piloto sea menor que el valor mínimo de la energía de
la señal de piloto (MIN_TOT_PILOT), el controlador (520) está
configurado para funcionar por medio:
- del control del receptor (590) para recibir al menos una señal de piloto adicional como se define por medio de los valores de parámetros recibidos,
- de la comparación de la energía de la señal de piloto recibida con un valor umbral, T_ADD,
- de la generación de datos dependiendo de la comparación, y
- de la provocación de que el transmisor (560) transmita señales de datos de la comparación para al menos una señal de piloto recibida adicional.
6. Una estación móvil (500) como la que se
reivindica en la reivindicación 5, en la que los datos que definen
señales de piloto plurales comprenden datos que definen
desplazamientos de piloto (OFNLM).
7. Una estación móvil (500) como la que se
reivindica en una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en
la que el controlador comprende una tabla de datos (510) que
contienen datos que definen características adicionales de señales
en el sistema de destino (S2).
8. Una estación base (300) para su uso en un
sistema de comunicaciones origen (S1) para el control de la
transferencia intercelular con corte de una estación móvil (500) a
un sistema de comunicaciones destino diferente (S2), comprendiendo
la estación base:
- un controlador (360) para generar señales, incluyendo datos de parámetros (OFNLM) para una estación móvil (500) que representan un valor de parámetro de señales del sistema de destino (S2) predichas como disponibles para su uso en comunicación con la estación móvil (500); y
- un transmisor (340) para transmitir a una estación móvil (500) señales que incluyen los datos de parámetro (OFNML) generados por el controlador (360), en la que:
- los datos de parámetro comprenden un valor mínimo de energía de señal de piloto (MIN_TOT_PILOT) de las señales del sistema de destino (S2) y un valor mínimo de la energía recibida (MIN_RX_PWR);
- el controlador (360) está configurado para mantener las señales de comunicaciones del sistema de origen (S1) como disponibles para la comunicación con la estación móvil (500) a menos que una energía de la señal de piloto medida en la estación móvil (500) medida en el mencionado sistema de destino (S2) sea mayor que el valor mínimo de la energía de señal de piloto (MIN_TOT_PILOT) y la transferencia sea considerada como exitosa;
la estación base (300) está
configurada para recibir desde la estación móvil (500) una
notificación de que la transferencia se considera no exitosa y
la energía medida de la señal de piloto en la estación móvil
(500) es menor que el valor mínimo de la energía de la señal de
piloto (MIN_TOT_PILOT) y una energía total de señal en banda,
medida en el mencionado sistema de destino (S2) y recibida en la
estación móvil (500), es mayor que un valor mínimo de energía
recibida (MIN_RX_PWR); y el controlador (360) está configurado para
actualizar los datos de parámetro (OFNLM) y el transmisor (340)
está configurado para transmitir los datos de parámetro
actualizados (OFNLM) a la estación móvil (500), en respuesta a la
recepción de la mencionada
notificación.
9. Una estación base (300) como la que se
reivindica la reivindicación 8, comprendiendo de manera
adicional:
- un receptor (380) para recibir señales provenientes de la estación móvil (500) incluyendo señales de datos dependiendo de una comparación entre el valor de parámetro y la energía de las señales del sistema de destino (S2).
10. Una estación base (300) como se reivindica
en la reivindicación 8 o en la reivindicación 9, en la que:
- el controlador (360) está configurado para responder a las señales de datos de comparación recibidas por medio de la generación de señales de control (OFNLM) para la estación móvil (500) representando valores de parámetro de señales alternativas del sistema de destino (S2); y el transmisor (340) está configurado para transmitir a la estación móvil (500) las señales de control alternativas (OFNLM) generadas por el controlador (300).
11. Una estación base (300) como se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 8 a la 10, comprendiendo
de manera adicional una interfaz del sistema (310) para recibir
información desde el sistema de comunicaciones de destino (S2) y en
la que el controlador (360) está configurado para generar las
señales de control dependiendo de la información recibida.
12. Una estación base (300) como se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 8 a la 11, en la que el
controlador (360) está configurado para generar señales de control
incluyendo datos que definen desplazamientos de piloto (OFNLM).
13. Una estación base (300) como se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 8 a la 12, comprendiendo
de manera adicional un generador de mensaje (320) para convertir las
señales de control en mensajes (OFNLM) para la transmisión por
medio del transmisor (340).
14. Una estación base (300) como la que se
reivindica en la reivindicación 11, o en la reivindicación 12 o 13
cuando dependan de la misma, en la que el controlador (360) está
configurado para determinar que la estación móvil (500) ha
establecido la comunicación con el sistema de comunicaciones de
destino (S2) después de haber recibido un mensaje de éxito desde el
sistema de comunicaciones de destino (S2) a través de la interfaz
del sistema
(310).
(310).
15. Una estación base (300) como se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 8 a la 13, en la que el
controlador (360) está configurado para determinar que la estación
móvil (500) ha establecido las comunicaciones con el sistema de
comunicaciones de destino (S2) después de no haber recibido ninguna
señal de comunicaciones desde la estación móvil durante un tiempo
predeterminado.
16. Un procedimiento para efectuar la
transferencia intercelular con corte de una estación móvil (500)
desde un área de cobertura para un sistema de comunicaciones origen
(S1) a un área de cobertura para un sistema de comunicaciones de
destino (S2) diferente, comprendiendo el procedimiento:
- la recepción (52) de señales, incluyendo datos de parámetro (OFNLM) desde el sistema de origen (S1) representando un valor de parámetro de señales provenientes del sistema de destino (S2);
- el cambio (58) entre la recepción de señales del sistema de origen (S1) y la recepción de señales del sistema de destino (S2); y
- la medida de una energía de señal de piloto de las señales de piloto recibidas del sistema de destino (S2) de acuerdo con los mencionados datos de parámetro recibidos (OFNLM);
- la medida de una energía total de señal en banda recibida desde el sistema de destino (S2);
- la comparación (60) de la energía medida de la señal de piloto con un valor mínimo de energía de señal de piloto (MIN_TOT_PILOT);
- si la energía medida de la señal de piloto es menor que el valor mínimo de energía de la señal de piloto (MIN_TOT_PILOT), la comparación (68) de la energía total de la señal en banda recibida con un valor para una energía mínima recibida (MIN_RX_PWR); y
- la recepción (52) de nuevo de señales del sistema de origen (S1) si la energía total de la señal en banda recibida es menor que el valor para la energía mínima recibida (MIN_RX_PWR), en caso contrario la búsqueda (66) de señales de piloto disponibles en el mencionado sistema de comunicaciones de destino (S2), volviendo al mencionado sistema de comunicaciones origen (S1) e informando de las señales de piloto encontradas en la búsqueda.
17. Un procedimiento como el que se reivindica
en la reivindicación 16, comprendiendo de manera adicional la
transmisión de señales, incluyendo datos, el procedimiento
comprendiendo de manera adicional la generación de datos
dependiendo de las comparaciones, la transmisión de los datos
generados como señales para el sistema de origen (S1) en el caso de
que la energía total de la señal en banda sea menor que el valor
mínimo de energía recibida (MIN_RX_PWR).
18. Un procedimiento como el que se reivindica
en la reivindicación 16 o en la 17, comprendiendo de manera
adicional la recepción de nuevo de señales del sistema de origen
(S1) en el caso de que la energía medida de la señal de piloto sea
menor que el valor mínimo de la energía de la señal de piloto
(MIN_TOT_PILOT).
19. Un procedimiento como el que se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 16 a la 18, comprendiendo
de manera adicional:
- la transmisión de señales de comunicación incluyendo señales de datos;
- la generación de datos dependiendo de las comparaciones; y
- la transmisión de los datos generados como señales para el sistema de origen (S1) en el caso de que la energía de la señal de piloto medida sea menor que el valor mínimo de energía de señal de piloto (MIN_TOT_PILOT).
20. Un procedimiento como el que se reivindica
en la reivindicación 19, en el que los valores de parámetro
recibidos comprenden datos para señales piloto plurales del sistema
de destino (S2); y cuando la energía de la señal de piloto medida
sea menor que el valor mínimo de energía de la señal de piloto
(MIN_TOT_PILOT):
- recibiendo al menos una señal de piloto adicional como se define por medio de los valores de parámetro recibidos,
- la comparación de la energía de la señal de piloto recibida con un valor umbral, T_ADD,
- la generación de datos dependiendo de la comparación, y
- la transmisión de señales de datos de la comparación para la al menos una señal de piloto recibida adicional.
\newpage
21. Un procedimiento como el que se reivindica
en la reivindicación 20, en el que los datos que definen señales de
piloto plurales comprende datos que definen desplazamientos de
piloto (OFNLM).
22. Un procedimiento para efectuar la
transferencia intercelular con corte de una estación móvil (500)
desde una área de cobertura para un sistema de comunicaciones origen
(S1) a una área de cobertura para un sistema de comunicaciones
destino diferente (S2), comprendiendo el procedimiento:
- la generación de señales, incluyendo datos de parámetro (OFNLM) para una estación móvil (500) que representan un valor de parámetro de señales del sistema de destino (S2) predichas como disponibles para su uso en la comunicación con la estación móvil (500);
- la transmisión para una estación móvil (500), de las señales generadas incluyendo los datos de parámetro (OFNLM), en las que:
- los datos de parámetro comprenden un valor mínimo de energía de señal de piloto (MIN_TOT_PILOT) de señales del sistema de destino (S2) y un valor mínimo de energía recibida (MIN_RX_PWR);
- el mantenimiento de las señales de comunicaciones del sistema de origen (S1) como disponibles para la comunicación con la estación móvil (500) a menos que una energía de señal de piloto medida en la estación móvil (500) medida en el mencionado sistema de destino (S2), sea mayor que el valor mínimo de energía de señal de piloto (MIN_TOT_PILOT) y la transferencia se considera exitosa;
- una estación base (300) que recibe desde la estación móvil (500) una notificación de que la transferencia se considera no exitosa y la actualización de los datos de parámetro (OFNLM) y la transmisión de los datos de parámetro actualizados (OFNLM) a la estación móvil (500), en respuesta a la recepción de la mencionada notificación, si la energía medida de la señal de piloto es menor que el valor mínimo de la energía de la señal de piloto (MIN_TOT_PILOT) y una energía total de señal en banda, medida en el mencionado sistema de destino (S2) y recibida en la estación móvil (500), es mayor que el valor mínimo de energía (MIN_RX_PWR).
23. Un procedimiento como el que se reivindica
en la reivindicación 22, comprendiendo de manera adicional la
recepción de señales provenientes de la estación móvil (500)
incluyendo señales de datos dependiendo de la comparación entre los
valores de parámetro y la energía de señales del sistema de destino
(S2).
24. Un procedimiento como el que se reivindica
en la reivindicación 23, comprendiendo de manera adicional:
- la respuesta a las señales de datos de comparación recibidas por medio de la generación de señales de control (OFNLM) para la estación móvil (500) representando valores de parámetro de señales alternativas del sistema de destino (S2); y
- la transmisión a la estación móvil (500) las señales de control alternativas generadas (OFNLM).
25. Un procedimiento como el que se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 22 a la 24, comprendiendo
de manera adicional:
- la recepción de información desde el sistema de comunicaciones de destino (S2); y
- la generación de señales de control dependiendo de la información recibida.
26. Un procedimiento como el que se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 22 a la 25, comprendiendo
de manera adicional la generación de señales de control que incluyan
datos que definan desplazamientos de piloto (OFNLM).
27. Un procedimiento como el que se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 22 a la 26, comprendiendo
de manera adicional la conversión de las señales de control en
mensajes (OFNLM) para su transmisión.
28. Un procedimiento como el que se reivindica
en la reivindicación 25, o en la reivindicación 26 ó 27 cuando
dependan de la misma, comprendiendo de manera adicional la
determinación de que la estación móvil (500) ha establecido la
comunicación con el sistema de comunicaciones de destino (S2)
después de haber recibido un mensaje de éxito desde el sistema de
comunicaciones de destino (S2).
29. Un procedimiento como el que se reivindica
en la reivindicación 25, o en la reivindicación 26 ó 27 cuando
dependan de la misma, comprendiendo de manera adicional la
determinación de que la estación móvil (500) ha establecido la
comunicación con el sistema de comunicaciones de destino (S2)
después de no haber recibido ninguna señal de comunicación
proveniente de la estación móvil (500) durante un tiempo
predeterminado.
30. Un procedimiento como el que se reivindica
en una cualquiera de las reivindicaciones 16 a la 29, en el que las
señales del sistema de origen (S1) se transmiten a una frecuencia
diferente que las señales del sistema de destino (S2).
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