ES2286035T3 - Transferencia de informacion de control de areas de encaminamiento superpuestas en una red de acceso de radio. - Google Patents
Transferencia de informacion de control de areas de encaminamiento superpuestas en una red de acceso de radio. Download PDFInfo
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Abstract
Una red de acceso radio (20) que comprende controladores de red radio plurales (24) que incluyen un primer controlador de red radio, - estando los controladores de red radio plurales situados para establecer una o más áreas de encaminamiento superpuestas (URA), comprendiendo cada área de encaminamiento superpuesta una primera célula controlada por el primer controlador de red radio y al menos una segunda célula controlada por otro de los controladores de red radio plurales, estando la red de acceso radio caracterizada porque: - para la señalización, el primer controlador de red radio va provisto para almacenar solamente direcciones de red para: - cualquier de los controladores de red radio plurales que controlan una célula en cualquier área de encaminamiento superpuesta en la cual el primer controlador de red radio controla al menos una célula; y -cualquiera de los controladores de red radio plurales que funcione como un controlador de red radio serving de una conexión para la cual el primer controlador de red radio funciona como un controlador de red radio drift.
Description
Transferencia de información de control de áreas
de encaminamiento superpuestas en una red de acceso de radio.
Esta solicitud reivindica el beneficio y
prioridad de las Solicitudes de Patentes Provisionales
Estadounidenses siguientes: Solicitud de Patente Provisional US con
Nº de Serie 601152,345 presentada el 7 de Septiembre de 1999; y
Solicitud de Patente Provisional US con Nº de Serie 601153,695
presentada el 14 de Septiembre de 1999.
La presente invención se refiere a redes de
comunicaciones radio celulares, y particularmente la entrega de
unidades terminales de usuario móviles (UEs) desde un área de
encaminamiento a otra.
Los sistemas de telecomunicaciones celulares
entregan un enlace inalámbrico (p. ej., interfaz de aire) entre una
unidad terminal de usuario (móvil) (UE) y un nodo de estación base
(BS). El nodo de estación base incluye transmisores y receptores
para conexiones radio con numerosas unidades terminales de usuario.
Uno o más nodos de estación base van conectados (p. ej., mediante
línea terrestre o microondas) y gestionados por un nodo controlador
de red radio (también conocido en algunas redes como un controlador
estación base [BSC]). El nodo controlador de red radio es, a su
vez, conectado a través de nodos de control a un núcleo de red de
comunicaciones. Los nodos de control pueden adoptar diversas
formas, dependiendo de los tipos de servicios o redes a los que van
conectados los nodos de control. En el caso de conexión a
conexión-orientadas, redes conmutadas de circuitos
tales como PSTN y/o ISDN, el nodo de control puede ser un centro de
conmutación móvil (MSC). Para conexión a servicios de datos por
conmutación de paquetes tales como los de Internet (por ejemplo), el
nodo de control puede ser un nodo soporte de datos de acceso a
través del cual se lleva a cabo la conexión a las redes de datos
alámbricas, y quizá uno más nodos de servicios.
Una red de acceso radio (RAN) abarca un área
geográfica la cual está dividida en áreas celulares, siendo servida
cada área celular por una estación base. Una célula es un área
geográfica en donde la cobertura de radio va provista e un equipo
de estación base radio. Cada célula es identificada por una única
identificación, la cual es emitida en la célula.
Un ejemplo de red de acceso radio en las
Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS) Red de acceso Radio
Terrestre (UTRAN). La UTRAN es un sistema de tercera generación el
cual en ciertos aspectos se apoya en la tecnología de acceso radio
conocida como Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GMS)
desarrollado en Europa. La UTRAN es esencialmente un sistema de
acceso múltiple de banda ancha por división de código (W- CDMA). La
Red de Acceso Radio terrestre (UTRAN) de Telecomunicaciones Móviles
Universales (UMTS) acomoda tanto conexiones conmutadas por circuito
como conexiones conmutadas por paquetes. A este respecto, En la
UTRAN las conexiones conmutadas por circuito suponen un controlador
de red radio (RNC) que comunica con un centro de conmutación móvil
(MSC), el cual a su vez, va conectado a un núcleo de red exterior,
de conexión-orientada, que puede ser (por ejemplo)
la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) y/o la Red Digital de
Servicios Integrados (ISDN). Por otra parte, en la (UTRAN) las
conexiones conmutadas por paquete suponen el controlador red radio
que comunica con un Serving GPRS Nodo Soporte (SGSN) el cual a su
vez va conectado a través de una red principal y un Gateway GPRS
Nodo Soporte (GGSN) a redes conmutadas por paquetes (p.ej. la
Internet, redes exteriores X.25).
Los sistemas de comunicación radio celulares
emplean la funcionalmente denominada entrega para continuar llamadas
establecidas cuando la unidad terminal de usuario móvil se mueve
entre células diferentes en la red de acceso radio. El concepto de
entrega se explica al menos en parte, p. ej., en la Solicitud de
Patente U.S. SN 09/1035,821 por "Transferencia de Mediciones de
Intercambio de Telecomunicaciones" y la Solicitud de Patente U.S.
SN 091035,788 por "Control de Congestión del Intercambio de
telecomunicaciones".
Con objeto de soportar UEs de baja actividad con
una utilización escasa de recursos radio, En UMTS ha sido
introducido un concepto de área de encaminamiento UTRAN (URA) y un
área de encaminamiento update (URA update). Un área de
encaminamiento UTRAN (URA) es un área geográfica que comprende una o
más células. Cada URA se identifica por un único identificador, el
cual es emitido en todas las células pertenecientes a la URA. Una
URA puede comprender células controladas por más de un controlador
de red radio (RNC). A este respecto, se alude a una URA con células
en más de un controlador de red radio (RNC) como una overlapping
URA.
Unidades terminales de usuario que están
teniendo poca actividad (sin transferencia de datos de usuario) de
momento pueden conmutar a un estado de "URA Conectada". En el
estado de "URA Conectada" la unidad terminal de usuario
solamente informa del cambio de su posición al moverse desde una URA
a otra. La presente invención está destinada a, pero no limitada a,
redes celulares, en donde la existencia de URAs o equivalentes
permite a la unidad Terminal de usuario para permanecer
"conectada" con la red en un estado de baja actividad
utilizando un mínimo de recursos del interfaz de radio.
Una red de acceso radio comprende controladores
plurales de red radio que incluyen un primer controlador de red
radio. Los controladores plurales de red radio van situados para
establecer una o más áreas de encaminamiento superpuestas,
comprendiendo cada una de las áreas de encaminamiento superpuestas
una célula controlada por el primer controlador de red radio y al
menos de una célula controlada por otro de los controladores
plurales de red radio. A efectos de señalización, el primer
controlador de red radio solamente necesita almacenar direcciones
de red para: (1) cualquiera de los controladores plurales de red
radio que controle una célula de cualquier área de encaminamiento
superpuesta; y (2) cualquiera de los controladores plurales de red
radio que funcione como un controlador de servicio de red radio de
una conexión para la cual el primer controlador de red radio
funciona como un controlador (drift) de arrastre de red radio.
Cuando una unidad terminal de usuario se mueve
hacia un área de encaminamiento superpuesta (en la cual un segundo
controlador de red radio también controla células), el primer
controlador de red radio envía en un mensaje de señalización a un
controlador de servicio de red radio, tanto (1) una dirección del
primer controlador de red radio, y (2) la dirección de los otros
controladores de red radio que controlan células en el área de
encaminamiento superpuesta. El almacenamiento de información y
señalización de la presente invención permite de ese modo que el
controlador de servicio de red radio pagine la unidad terminal de
usuario en todo el área de encaminamiento superpuesta.
Los objetos precedentes y otros objetos,
características, y ventajas de la invención resultaran evidentes a
partir de la siguiente descripción más particular de las
realizaciones preferentes tal como se han ilustrado en los dibujos
que se acompañan en los cuales los caracteres de referencia se
refieren a las mismas partes en todas las diversas vistas. Los
dibujos no están necesariamente a escala, en lugar de eso se pone
énfasis en la ilustración de uno de los principios de la
invención.
La Fig. 1 es una vista esquemática de una red de
acceso radio básica.
La Fig. 2 es una vista esquemática de la red de
acceso radio básica, y mostrando tres unidades terminales de
usuario (UEs) en un momento particular en el tiempo.
La Fig. 3 es una vista esquemática de la red de
acceso radio básica, y que muestra tres unidades terminales de
usuario (UEs) en un momento en el tiempo subsiguiente al de la Fig.
2.
La Fig.4 es una vista esquemática de mensajes
transmitidos entre un Controlador de Red Radio (RNC) y un
Controlador de Servicios de Red Radio (SRNC) para el escenario de
la Fig 3.
La Fig. 5 es una vista esquemática de la red de
acceso radio básica, y que muestra un primer escenario a modo de
ejemplo en el cual la unidad terminal de usuario (UE) realiza una
URA Update de acuerdo con la presente inven-
ción.
ción.
La Fig. 6 es una vista esquemática de un proceso
de señalización RNC-RNC para soportar la URA Update
de la invención en el escenario de la Fig. 5.
La Fig. 7 es una vista esquemática de la red de
acceso radio básica, y que muestra un segundo escenario a modo de
ejemplo en el cual la unidad terminal de usuario (UE) realiza una
URA Update de acuerdo con la presente inven-
ción.
ción.
La Fig. 8 es una vista esquemática, de un
procedimiento de señalización RNC-RNC para soportar
la URA Update de la invención en el escenario de la Fig. 7.
En la descripción siguiente, a efectos
explicativos y no limitativos, se exponen detalles específicos tales
como arquitecturas particulares, interfaces, técnicas, etc. con
objeto de proporcionar una comprensión completa de la presente
invención. No obstante, resultará evidente para los expertos en la
materia, que la presente invención puede llevarse a la práctica en
otras realizaciones que se apartan de estos detalles específicos.
En otros casos, se omiten descripciones detalladas de dispositivos,
circuitos, y métodos bien conocidos de manera que no desluzcan la
descripción de la presente invención con detalles innecesarios.
La Fig. 1 muestra la arquitectura básica de la
red de acceso radio típica 20. La red de acceso radio 20 comprende
controladores de red radio plurales (RNCs) 24, de los cuales en la
Fig. 1 se muestran tres RNCs ilustrativos particularmente
RNC24_{1} - RNC24_{3}. Los controladores de red radio (RNCs) 24
controlan los recursos radio y la conectividad radio dentro de un
conjunto de células. Cada controlador de red radio (RNC) 24 va
conectado a y controla una o más estaciones base, sirviendo
típicamente con cada estación base una o más células. A este
respecto, los controladores de red radio (RNCs) 24 a menudo se
identifican como "controladores de estaciones base" o nodos
BSC.
Si bien las estaciones base en sí no se muestran
en la Fig. 1 se ilustran las células servidas de ese modo. Una
célula es un área geográfica en donde se provee cobertura radio
mediante equipo de estación base de radio en el lugar de la
estación base. Cada célula se identifica mediante una identidad
única, la cual es emitida en la célula. A modo de ilustración, la
Fig. 1 muestra que el controlador de red radio (RNC) 24_{1}
controla las células C_{1:1} hasta C_{1:5}; el controlador de
red radio (RNC) 24_{2} controla las células C_{2:1} hasta
C_{2:5}; el controlador de red radio (RNC) 242 controla las
células C_{2:1} hasta C_{2:5} el controlador de red radio (RNC)
24_{3} controla las células C_{3:1} hasta C_{3:5}. En la
notación celular el primer subíndice corresponde al subíndice del
controlador de red por radio particular (RNC) 24, el cual controla
la célula, el segundo subíndice serializa las células controladas
por el controlador de red radio (RNC) 24.
En la red de acceso radio 20, se definen áreas
de encaminamiento plurales (p.ej., áreas de encaminamiento
UTRAN), particularmente áreas de encaminamiento ejemplares URA_{1} hasta URA_{6} Según se ha mencionado más arriba, un área de encaminamiento URA es un área geográfica que comprende una o más células. Por ejemplo, la URA_{1} comprende células C_{1:1} y C_{1:2}; URA2 comprende células C_{1:3}, C_{1:4}, y C_{1:5}; y así sucesivamente. Cada URA se identifica mediante un identificador único, el cual es emitido en todas las células pertenecientes a la URA. Una URA puede comprender células controladas por más de un controlador de red radio (RNC). Por ejemplo, la URA_{5} comprende células C_{2:5}, C_{3:1}, C_{3:2}, y C_{3:3}, de las cuales la célula C_{2:5} es controlada por el controlador de red radio (RNC)24_{2} mientras que las células C_{3:1}, C_{3:2}, y C_{3:3} son controladas por el controlador de red radio (RNC)24_{3}. Así, la URA_{5} es un ejemplo de una URA superpuesta.
UTRAN), particularmente áreas de encaminamiento ejemplares URA_{1} hasta URA_{6} Según se ha mencionado más arriba, un área de encaminamiento URA es un área geográfica que comprende una o más células. Por ejemplo, la URA_{1} comprende células C_{1:1} y C_{1:2}; URA2 comprende células C_{1:3}, C_{1:4}, y C_{1:5}; y así sucesivamente. Cada URA se identifica mediante un identificador único, el cual es emitido en todas las células pertenecientes a la URA. Una URA puede comprender células controladas por más de un controlador de red radio (RNC). Por ejemplo, la URA_{5} comprende células C_{2:5}, C_{3:1}, C_{3:2}, y C_{3:3}, de las cuales la célula C_{2:5} es controlada por el controlador de red radio (RNC)24_{2} mientras que las células C_{3:1}, C_{3:2}, y C_{3:3} son controladas por el controlador de red radio (RNC)24_{3}. Así, la URA_{5} es un ejemplo de una URA superpuesta.
La Fig. 1 muestra además que cada controlador de
red radio (RNC) 24 va conectado a un red de señalización 30. La red
de señalización 30 permite la señalización entre controladores de
red radio (RNCs) 24, p.ej., para soportar la continuación de
conexiones establecidas cuando una unidad terminal de usuario (UE)
se mueve entre células controladas por diferentes RNCs en red de
acceso radio 20. La red de señalización 30 puede ser, por ejemplo,
una Red de Señalización (P.ej., el Sistema de Señalización núm.
7).
Cada controlador de red radio (RNC) 24 va
conectado a una red núcleo (CN) 32. Aunque en la Fig. 1, por
simplicidad, solamente el controlador de red radio (RNC) 24_{1}
tiene un interfaz con red núcleo (CN 32), se sobrentenderá que el
controlador de red radio (RNC) 24_{2} y el controlador de red
radio (RNC) 24_{3} podrían tener también un interfaz con red
núcleo (CN) 32. La red núcleo (CN) 32 comprende normalmente nodos
múltiples. Los controladores de red radio (RNCs) 24 pueden ir todos
ellos conectados al mismo nodo de red núcleo (CN), o
alternativamente los controladores de red radio (RNCs) 24 pueden ir
conectados a diferentes nodos de red núcleo.
La unidad terminal de usuario (UE) es el
terminal móvil mediante el cual un suscriptor puede acceder a
servicios ofrecidos por la Red Núcleo (CN) de operador, es decir,
la red núcleo (CN) 32. Las unidades terminales de usuario (UEs)
pueden ser estaciones móviles tales como teléfonos móviles
(teléfonos "celulares") y ordenadores portátiles con
terminación móvil, y de ese modo puede ser, por ejemplo,
dispositivos portátiles, de bolsillo, manuales, con ordenador
incluido, o móviles instalados en vehículos los cuales transmiten
voz y/o datos con red de acceso radio.
Sobre la base de una conexión
CN-UE, un controlador de red radio particular (RNC)
24 puede ser o un Serving RNC (SRNC) o un Drift RNC (DRNC). Un SRNC
(Serving RNC) se encarga de la conexión con el UE., es decir, él
mismo tiene un control total de esta conexión dentro de la red de
acceso radio 20. El SRNC va conectado a la red núcleo (CN) 32. El
DRNC (Drift RNC), por otra parte, soporta el SRNC con recursos radio
para una conexión con el UE que requiera recursos radio en células
controladas por el DRNC.
La red de acceso radio 20 decide la misión de un
controlador de red radio (RNC) 24, es decir, si el mismo va a ser
un SRNC o un DRNC, cuando se está estableciendo la conexión
UE-CN. Normalmente al controlador de red radio
(RNC) 24 que controla la célula en la que se establece inicialmente
la conexión al UE se le asigna la misión del SRNC para esta
conexión al UE. Cuando el UE se mueve, la conexión se mantiene
estableciendo ramificaciones de comunicación radio a través de
células nuevas, involucrando posiblemente también a células
controladas por otros RNCs (DRNCs).
Las funciones descritas más arriba también son
relevantes cuando un UE se halla en un estado de baja actividad
(URA Connected) e informando solamente de su cambio de posición
sobre la base de una URA (más bien que sobre la base de una
célula). El control de los UEs en estado de baja actividad permanece
en el SRNC. Cada controlador de red radio (RNC) puede actuar como
una Serving RNC (SRNC) de un UE, y por otra parte, al mismo tiempo
actuar o funcionar como un drift RNC (DRNC) de otro UE.
En la Fig. 2, el controlador de red radio (RNC)
24, actúa como SRNC para las conexiones al UE1, UE2 y UE3. La
conexión al UE2, tras actualizaciones URA sucesivas, se comunica a
través de una URA (y célula) controlada por el RNC 24_{2},
actuando así como DRNC para esta conexión. La conexión al UE3, tras
actualizaciones URA sucesivas se comunica a través de una URA (y
célula) controlada por el RNC 243, actuando así como DRNC para esta
conexión.
Cuando se halla en el estado de "URA
Conectada" según se ha mencionado más arriba, el UE informará
solamente de su cambio de posición cuando se mueve de una URA a
otra. Esto se hace llevando a cabo un procedimiento denominado URA
Update. Los flases con puntas de flechas de la Fig.2 representan los
UEs iniciando una URA Update. El UE permanece en el modo de "URA
Conectada" también una vez de que se ha llevado a cabo una URA
Update, es decir, el contacto siguiente con la red tiene lugar
cuando se pasa una nueva URA boarder (p.ej., cuando se mueve el UE
desde la URA actual hacia una nueva URA).
La Fig. 3 muestra diversas actividades URA
Update. En primer lugar, La Fig. 3 muestra el UE1 realizando una
URA Update al moverse desde la URA_{1} hasta la URA_{2} (el
movimiento representado por la flecha 3-1). En
segundo lugar, la Fig. 3 muestra que el UE2 no realiza una URA
Update a pesar de moverse (según se indica mediante la flecha
3-2) desde una célula controlada por el controlador
de red radio (RNC) 24_{2} hasta una célula controlada por el
controlador de red radio (RNC) 24_{3}, estando ambas células
dentro de la URA_{5}. A este respecto obsérvese que en la figura
3 UE2 no tiene la flecha indicadora. Según se ha mencionado más
arriba, la URA5 es una URA superpuesta. En este aspecto, el SRNC (es
decir, el controlador de red radio (RNC) 24_{1})_{
}ignora que la UE2 no puede ser controlada por el controlador de
red radio (RNC) 24_{2}. En tercer lugar, la Fig. 3 muestra que la
UE3 realiza una URA Update al moverse (según se ha indicado mediante
la flecha 3-3) desde la URA_{5} hasta la
URA_{6}.
Cuando el UE_{3} de la Fig. 3 realiza una URA
Update, esta es transmitida al SRNC del UE3, es decir, el
controlador de red radio (RNC) 24_{1}. En la Fig. 4 se muestra el
procedimiento para transmitir la URA Update al SRNC. La Fig. 4
muestra el controlador de red radio (RNC) 24_{3} enviando un
mensaje 4-1 URA Update Request al SRNC (es
decir, controlador de red radio (RNC) 24_{1}), y (en respuesta) el
SRNC devuelve un mensaje 4-2 URA Update Reponse.
Asi, la Fig. 4 muestra un procedimiento de señalización
RNC-RNC para soportar una URA Update desde otro RNC
(el DRNC) donde la conexión con la red se estableció mediante el
SRNC.
Convencionalmente, al igual que en los GPRS por
ejemplo, se definen unos límites bruscos de área de encaminamiento
entre los controladores de estación base (RNCs) con objeto de
soportar movilidad de baja actividad en grandes redes de acceso
radio, y no permitiendo que se superpongan áreas de encaminamiento
entre los BSCs. No obstante, actualmente se contempla que en el
futuro pueden superponerse áreas de encaminamiento entre RNCs
diferentes. De acuerdo con las presentes propuestas en este
sentido, en primer lugar se requiere que cada RNC almacene, sobre
una base permanente, las direcciones de redes de señalización de
todos los RNCs en la red de acceso radio (UTRAN). Como un segundo
requisito de dicha propuesta, las direcciones de redes de
señalización deben estar correlacionadas con la configuración URA
de la red de acceso radio (UTRAN). Estos requisitos se consideran
necesarios en términos de la propuesta para que sea capaz de avisar
(to page) a un UE dentro de cualquier URA de la red de acceso
radio.
No obstante, la propuesta precedente implica que
un RNC necesita almacenar información concerniente a la
configuración de toda la red de acceso radio con respecto a las
URAs y cuyas RNCs tienen al menos una célula dentro de una URA
particular. Desafortunadamente la propuesta como tal requiere
información de configuración extensiva en cada RNC, lo cual implica
sin duda tarea de actualización extensiva a medida que evoluciona la
red de acceso radio.
Las desventajas de la propuesta precedente son
superadas por la presente invención. De acuerdo con el
almacenamiento de información en un RNC, la presente invención
requiere que dicha necesidad de un RNC, sobre una base permanente,
almacene solamente para todas sus URAs la dirección de red de
señalización RNC de (1) de todo el resto de RNCs que tengan al
menos una célula en dicha URA; y (2) cualquiera de los RNCs que
funcione como una Serving RNC de una conexión para la cual el RNC
funciona como un Drift RNC (DRNC). Además, de acuerdo con los
aspectos de señalización de la presente invención, la dirección de
red de señalización RNC (o resumen identificativo que representa
las direcciones de red de señalización) de todos los RNCs que tienen
al menos una célula en la misma URA a partir de la cual fue
recibida la URA Update cuando se requiera son transmitidas en
mensajes de señalización entre los RNCs involucrados.
Así, en cuanto al almacenamiento de la dirección
RNC en el caso de la presente invención, sobre una base permanente,
un RNC solamente necesita almacenar, de todas sus URAs, la dirección
de red de señalización RNC del resto de los RNCs que tienen al
menos una célula en dicha URA. Sin duda, el RNC necesita además
almacenar la dirección de señalización de un SRNC de una conexión
para la cual el RNC actúa como un drift RNC (DRNC) con objeto de
ser capaz de pasar la URA Update al SRNC al recibir una URA Update
desde el UE que participa en la conexión.
En la situación de la Fig. 2, por ejemplo, la
utilización de la presente invención tiene tres implicaciones. La
primera implicación es que el controlador de red radio (RNC)
24_{2} almacena la dirección de señalización del controlador de
red radio (RNC) 24_{3} dado que el controlador de red radio (RNC)
24_{2} necesita la dirección del controlador de red radio (RNC)
24_{3} porque la URA_{5} también tiene células en el controlador
de red radio (RNC) 24_{3}. No obstante, el controlador de red
radio (RNC) 24_{2} no necesita almacenar la dirección de redes de
señalización del controlador de red radio (RNC) 24_{1} (dado que
ninguna de las URAs de dentro del controlador de red radio (RNC)
24_{2} tiene células en el controlador de red radio (RNC)
24_{1}). Una segunda implicación es que el controlador de red
radio (RDC) 24_{3} almacena las direcciones del controlador de
red radio (RNC) 24_{2} (el controlador de red radio (RNC) 24_{3}
necesita que la URA_{5} también tenga células en el controlador
de red radio (RNC) 24_{2}). Como tercera implicación, el
controlador de red radio (RNC) 24_{1} no necesita almacenar la
dirección de redes de señalización de ningún otro RNC (las URAs 1 y
2 existen solamente en el controlador de red radio (NNC)
24_{1}).
En cuanto a los aspectos de señalización de la
presente invención, la dirección de red de señalización RNC (o
resumen que identifica la representación de las direcciones de red
de señalización) de todos los RNCs que tienen al menos una célula
en la misma URA a partir de la cual fue recibida la URA Update
cuando se requiera son transmitidas en mensajes de señalización
entre los RNCs involucrados. Esto permite la localización de
soporte de un móvil en cualquier URA en la que el móvil haya
realizado una URA Update, sin hacer caso de cual de los RNCs tiene
células en esa URA. Esto requiere que la dirección de red de
señalización RNC (o resumen que identifique la representación de
las direcciones de red de señalización) de todos los RNCs que tengan
al menos una célula en la misma URA a partir de la cual fue
recibida la URA Update, cuando se requiera son trasmitidas en
mensajes de señalización entre los RNCs involucrados. Un caso
apropiado para esto es el procedimiento de señalización en el que
la DRNC recibe un mensaje de petición de una URA Update desde el
móvil y transmite este mensaje a la SRNC.
La Fig.5 muestra una situación en la cual un UE
se mueve desde la URA_{6} a la URA_{5} (según se indica
mediante la flecha 5-1), que necesita una URA
Update. La Fig.6 muestra una secuencia de mensajería para el
escenario de la Fig.5, que incluye tanto un mensaje de Petición
6-1 de una URA Update enviado desde el DRNC
(controlador de red radio (RNC) 24_{3}) al SRNC (controlador de
red radio (RNC) 24_{1}), como un mensaje de Respuesta
6-1 de una URA Update enviado desde el controlador
de red radio (RNC) 24_{1} al controlador de red radio (RNC)
24_{3}. En la secuencia de la Fig. 6, el DRNC envía al SRNC, como
mensaje de Petición 6-1 de URA Update la
información siguiente: (1) su propia dirección de red de
señalización (o una identidad resumen que representa la dirección
de red de señalización); y (2) la dirección de red de señalización
(o una identidad resumen que representa la dirección de red de
señalización) del controlador de red radio (RNC) 24_{2}. La
transmisión de la dirección de red de señalización del controlador
de red radio (RNC) 24_{2} es necesaria puesto que el UE está
ahora en una URA que incluye células tanto en el controlador de red
radio (RNC) 24_{3} como en el controlador de red radio (RNC)
24_{2}. A la recepción de la información del mensaje de Petición
de URA Update -7 6-1, el SRNC 24_{2} puede (si es
necesario) enviar (to page) el UE dentro de toda la URA_{5}, que
incluye la célula C_{2:5} controlada por el controlador de red
radio (RNC) 24_{2}.
En el escenario de la Fig. 7, el UE se mueve
desde la URA_{4} a la URA_{3} (según se indica mediante la
flecha 7-1) y de ese modo realizará una URA Update.
En la secuencia de mensajería de la Fig. 8, en el mensaje de
Petición 8-1 de la URA Update la DRNC (es decir, el
controlador de red radio (RNC) 24_{2}) no envía la dirección de
red de señalización (o una identidad resumen que representa la
dirección de red de señalización) de cualquier otro RNC al SRNC,
puesto que la URA_{3} dentro de la cual se mueve el UE no tiene
células en ningún otro RNC. No obstante, en el mensaje de Petición
8-1 de la URA Update el DRNC envía aún su propia
dirección de red de señalización (o una identidad resumen que
representa la dirección de red de señalización) al SRNC (es decir,
al controlador de red radio (RNC) 24_{1}). A consecuencia del
procedimiento, el SRNC puede enviar (page) (si es necesario) el UE
dentro de toda la URA_{3} (totalmente dentro del controlador de
red radio (RNC) 24_{2}).
Una forma de ejemplo para determinar cómo una
RNC que recibe una Petición URA Update desde una unidad terminal de
usuario (UE) encuentra la dirección de red de señalización de la RNC
actuando como el Serving RNC de la unidad terminal de usuario (UE)
se entiende con referencia a la Solicitud de Patente Estadounidense
Número de Serie 09/258,151, presentada el 26 de febrero de 1999,
con el título ("Método y Aparato para Transmitir Información
entre Terminales Móviles y Entidades En una Red de Acceso Radio",
la cual se incorpora aquí como referencia. Otros modos posibles
para encontrar la dirección de red de señalización del serving RNC
(SRNC) también se hallan dentro del alcance de la presente
invención.
Así, de acuerdo con la presente invención, cada
controlador de red radio (RNC) 24 necesita, sobre una base
permanente, almacenar solamente direcciones de red de señalización
del RNC, de (1) el resto de los RNCs que tienen al menos una célula
en dicha URA; y (2) cualquiera de los RNCs que funciona como un RNC
servidor de una conexión para la cual el RNC funciona como un drift
RNC (DRNC). Esto significa que cada controlador de red radio no
necesita almacenar direcciones de todos los controladores de red
radio en toda la topología de la red de acceso radio 20.
Además, la presente invención requiere
ventajosamente menos funcionamiento y soporte de mantenimiento para
mantener cada nodo RNC actualizado con "información URA" y
direcciones RNC de red de señalización correcta. Además, el paging
de un móvil activo en una URA específica puede iniciarse desde el
RNC (SRNC) sabiendo la posición (URA) del móvil en la red, sin
hacer caso de que RNC tiene células dentro de la URA. Este paging
puede realizarse incluso si algunas de las células son controladas
por otros RNCs distintos del RNC que recibe la última URA Update (el
DRNC en el momento de la URA Update).
Claims (6)
1. Una red de acceso radio (20) que comprende
controladores de red radio plurales (24) que incluyen un primer
controlador de red radio,
- estando los controladores de red radio
plurales situados para establecer una o más áreas de encaminamiento
superpuestas (URA), comprendiendo cada área de encaminamiento
superpuesta una primera célula controlada por el primer controlador
de red radio y al menos una segunda célula controlada por otro de
los controladores de red radio plurales, estando la red de acceso
radio caracterizada porque:
- para la señalización, el primer controlador de
red radio va provisto para almacenar solamente direcciones de red
para:
- cualquier de los controladores de red radio
plurales que controlan una célula en cualquier área de
encaminamiento superpuesta en la cual el primer controlador de red
radio controla al menos una célula; y
-cualquiera de los controladores de red radio
plurales que funcione como un controlador de red radio serving de
una conexión para la cual el primer controlador de red radio
funciona como un controlador de red radio drift.
2. La red de acceso radio de la reivindicación
1, que además comprende:
- una red de señalización que conecta los
controladores de red radio plurales, en donde, uno de los
controladores de red radio plurales es un controlador de red radio
servidor, el cual va dispuesto para controlar una conexión entre
una red núcleo y una unidad terminal de usuario, en donde,
- cuando la unidad terminal de usuario se mueve
desde una primera área de encaminamiento a una segunda área de
encaminamiento, siendo la segunda área de encaminamiento un área de
encaminamiento superpuesta en la cual un segundo controlador de red
radio controla además células, el primer controlador de red radio va
dispuesto para enviar, en un mensaje de señalización a un
controlador de red radio serving, tanto (1) una dirección del
primer controlador de red radio como (2) la dirección del segundo
controlador de red radio, permitiendo de ese modo que el
controlador de red radio servidor envíe (to page) la unidad terminal
de usuario en todo el área de encaminamiento superpuesta.
3. Un controlador de red radio (24 de una red de
telecomunicaciones de acceso radio (20)
caracterizado en que:
- el controlador de red radio va dispuesto
solamente para uso, como criterio sobre que direcciones almacenar
de otros controladores de red:
- aquellos otros controladores de red radio que
controlan células en área(s) de encaminamiento superpuestas
(URA), incluyendo el área(s) de encaminamiento superpuesta
una primera célula controlada por el controlador de red radio y al
menos una segunda célula controlada por otros controladores de red
radio; y
-aquellos otros controladores de red radio que
funcionan como un controlador de red radio servidor de una conexión
para la cual el controlador de red radio funciona como un
controlador de red radio drift.
4. El controlador de red radio de la
reivindicación 3, en donde,
- cuando el controlador de red radio es adaptado
para servir como un controlador de red radio drift, y en donde,
cuando una unidad terminal de usuario se mueve desde una primera
área de encaminamiento a una segunda área de encaminamiento, siendo
la segunda área de encaminamiento un área de encaminamiento
superpuesta,
el controlador de red radio va dispuesto para
enviar, en un mensaje de señalización a un controlador de red radio
servidor, tanto
(1) una dirección del controlador red radio,
y
(2) la dirección de cualquier otro controlador
de red radio que tenga células en el área de encaminamiento
superpuesta, permitiendo de ese modo que el controlador de red radio
servidor envíe (to page) la unidad terminal de usuario en todo el
área de encaminamiento superpuesta.
5. Un método de funcionamiento de una red de
acceso radio, en donde:
- controladores de red radio plurales van
situados para proporcionar una o más áreas de encaminamiento
superpuestas, comprendiendo cada área de encaminamiento superpuesta
una primera célula controlada por un primer controlador de red
radio y al menos una segunda célula controlada por otro de los
controladores de red radio plurales, estando el método
caracterizado porque:
- el primer controlador red radio se requiere,
con fines de señalización, solamente para almacenar direcciones de
red para:
- cualquiera de los controladores de red radio
plurales que controle una célula en la una o más áreas de
encaminamiento superpuestas en la cual el primer controlador de red
radio controla al menos una célula;
- cualquiera de los controladores de red radio
plurales que funcione como un controlador de red radio servidor de
una conexión para la cual el primer controlador de red radio
funciona como un controlador de red radio drift.
6. El método de la reivindicación 5, en
donde
- uno de los controladores de red radio plurales
es un controlador de red radio servidor que controla una conexión
entre una red núcleo y una unidad terminal de usuario, en donde,
cuando la unidad terminal de usuario se mueve
desde una primera área de encaminamiento a una segunda área de
encaminamiento, siendo la segunda área de encaminamiento un área de
encaminamiento superpuesta en la cual un segundo controlador de red
radio controla además células, comprendiendo el método además:
- el primer controlador de red radio que envía,
en un mensaje de señalización a un controlador de red radio,
tanto
(1) una dirección del primer controlador de red
radio, y
(2) la dirección del segundo controlador de red
radio, permitiendo de ese modo que al controlador de red radio
serving enviar (to page) la unidad terminal de usuario en toda el
área de encaminamiento superpuesta.
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