ES2352805T3 - Método y dispositivo para ajustar la potencia de transmisión de canal piloto. - Google Patents
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Abstract
Un método para ajustar la potencia de transmisión de un canal piloto, que comprende: recibir, por un lado de la red, un valor actualmente medido de la potencia de código de señal recibida, en adelante referida como RSCP y un valor de la relación señal a interferencia, en adelante referida como Ec/Io, de un canal piloto informado por una estación móvil; determinar, por el lado de la red, un valor de potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto en función del valor recibido de RSCP y el valor de Ec/Io; ajustar, por el lado de la red, una potencia de transmisión del canal piloto en función del valor determinado de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto.
Description
Esta solicitud reivindica la prioridad de la solicitud de patente China nº 200610062338.5, presentada a la Oficina Estatal 5 de Propiedad Intelectual de China con fecha 26 de agosto de 2006 y titulada “Un método para ajustar la potencia de transmisión de canal piloto”.
Campo de la invención
La presente invención se refiere al campo de las comunicaciones inalámbricas y en particular, a un método y dispositivo para ajustar la potencia de transmisión de un canal piloto en un sistema de comunicación inalámbrica. 10
Antecedentes de la invención
La Tecnología de Acceso Múltiple por División de Códigos (CDMA) es una tecnología de comunicación inalámbrica, de amplio espectro, utilizada en la comunicación de telefonía móvil digital en los últimos años. Esta tecnología puede satisfacer los requisitos de una portadora para comunicación móvil de alta capacidad, con gran rentabilidad y eficiencia. Una red CDMA es una red de telefonía móvil, que comprende varias células o celdas. La red de acceso comprende 15 principalmente una Estación Base (BS) y un Controlador de Estación Base (BSC). Un transceptor, proporcionado en la estación base sirve para comunicar con los terminales de usuario dentro del área de cobertura de la estación base. El controlador de estación base es responsable de varias funciones de control, tales como gestión de recursos de la red y conmutación de canales.
Un sistema CDMA es un sistema de auto-interferencia. En el sistema, durante la comunicación entre una estación base 20 y una estación móvil, es necesario tomar en consideración la interferencia desde una propia celda a sus celdas próximas, en adición a las pérdidas de enlaces. Las potencias de transmisión de una estación base y una estación móvil deben asegurarse, respectivamente, con el fin de garantizar la comunicación entre la estación base y la estación móvil. Sin embargo, las potencias de transmisión no deben ser demasiado altas, para que no interfieran con otros abonados. En un sistema CDMA, se puede obtener una ganancia de proceso de amplio espectro utilizando la tecnología de 25 espectro disperso (ensanchado) y espectro desensanchado, con el fin de mejorar la resistibilidad de auto-interferencia en el sistema.
En un sistema CDMA, el área de cobertura de la señal de un canal piloto determina la magnitud de una celda. En general, un canal piloto se puede utilizar para prestar asistencia a una estación móvil para realizar la estimación de canal de otros canales, tales como canales de sincronización, canales de paging (buscapersonas) y canales de tráfico, 30 etc. El radio de cobertura de enlace descendente uniforme puede formarse estableciendo una determinada compensación de potencia desde el canal piloto, de modo que se pueda garantizar una cobertura adecuada de señales de enlace descendente en la celda. Una estación móvil puede seleccionar una celda, deseleccionar una celda o entregarse a otras celdas, midiendo y estimando la calidad de recepción de la señal del canal piloto, de modo que la estación móvil pueda iniciar un servicio con calidad de comunicación especificada. 35
Actualmente, cuando se configura una potencia piloto, un sistema suele configurar una potencia piloto fija para una celda mediante simulación de predicción de cobertura o presupuesto del enlace y de este modo, determina el área de cobertura de la celda. Para una determinada celda, debido a que el entorno de propagación inalámbrica es complicado, las señales piloto de otras celdas pueden interferir con dicha celda. La simulación de predicción de cobertura o presupuesto del enlace difícilmente puede determinar la potencia del canal piloto de una celda, con precisión. Puesto 40 que el modelo de propagación en interiores es de alta complejidad, la cobertura en interiores puede tener menos exactitud con respecto a la potencia de un canal piloto. En consecuencia, es más difícil para una simulación de predicción de cobertura o presupuesto de enlace controlar la potencia del canal piloto con precisión, lo que puede dar lugar a una potencia piloto demasiado alta o baja. Por lo tanto, el margen de cobertura de una señal piloto difícilmente puede controlarse con alta precisión y la gama de telecomunicaciones de las estaciones móviles, dentro de la celda, 45 difícilmente pueden controlarse adecuadamente.
Puesto que un sistema CDMA es un sistema de auto-interferencia, si la potencia piloto se establece demasiado baja, el margen de cobertura de una celda puede ser relativamente estrecho y el área de comunicación de una estación móvil puede limitarse de una forma relativamente estrecha. Además, la potencia de los demás canales puede establecerse demasiado baja, en consecuencia por lo que la calidad de enlace descendente de la estación móvil puede disminuirse y 50 resultar afectada la calidad de la telecomunicación. Si la potencia piloto se establece demasiado alta, las estaciones base y estaciones móviles próximas tendrán interferencias, de modo que pueda resultar afectada la comunicación de otros usuarios. Además, esta situación da lugar a pérdidas de potencias adicionales y desperdicio de recursos de sistemas. Además, cuando cambia el entorno de red inalámbrica, la simulación del sistema o presupuesto del enlace, para reajuste de la potencia, puede necesitar una cantidad de cálculo relativamente grande así como más tiempo. Como 55 resultado la red inalámbrica difícilmente puede alcanzar, con rapidez, un estado optimizado. El ajuste de la potencia inadecuado puede dar lugar a una disminución en el rendimiento del sistema.
El documento WO 03/036815 A1 da a conocer un método para controlar una red que comprende, al menos, una celda servida por un primer dispositivo de tipo red, en donde dicho primer dispositivo de tipo red está adaptado para servir a un segundo dispositivo de tipo red y en donde la emisión del primer dispositivo de tipo red incluye una señal piloto individual para los segundos dispositivos de tipo red y la emisión de los segundos dispositivos de tipo red incluye informes de medición, que contienen información sobre el estado operativo y la situación del respectivo dispositivo, 5 comprendiendo este método las etapas de detectar información (S1) en los segundos dispositivos de tipo red e indicar, en dicha información, el nivel de potencia de las señales piloto recibidas, así como las etapas de recoger(S2) informes de medición (MR) desde los segundos dispositivos de tipo red, incluyendo dichos informes de medición (MR) los datos de la potencia piloto obtenida en la etapa detectora (S1), evaluar (S3) la cobertura de potencia de señal piloto en esa celda, sobre la base de un número preestablecido de informes de medición (MR) y ajustar automáticamente (S4) la 10 cobertura de potencia de señal piloto en esa celda, sobre la base del resultado de la etapa de evaluación. El documento da a conocer, además, un dispositivo para controlar una red.
Sumario de la invención
Formas de realización de la presente invención proporcionan un método y dispositivo para ajustar la potencia piloto en un sistema de comunicación inalámbrico, de modo que controle, con precisión, la potencia del canal piloto dentro de una 15 celda, de modo que se pueda controlar con precisión el área de comunicación de una estación móvil.
Una forma de realización de la presente invención proporciona un método para ajustar la potencia de transmisión de un canal piloto. El método comprende:
recepción, por un lado de la red, de un valor actualmente medido de la potencia del código de señal recibida, en adelante referida como RSCP, y un valor de la relación de señal a interferencia, en lo sucesivo referida como Ec/Io de 20 un canal piloto, según se informa por una estación móvil;
determinar, por el lado de la red, un valor de potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, en función del valor recibido de RSCP y el valor de Ec/Io;
ajustar, por el lado de la red, una potencia de transmisión del canal piloto en función del valor determinado de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto. 25
Otra forma de realización de la presente invención da a conocer un dispositivo para ajustar la potencia de transmisión de un canal piloto. Dicho dispositivo comprende:
una unidad receptora, configurada en un lado de la red, adaptada para recibir valores actualmente medidos de la Potencia del Código de Señal Recibida, en adelante referida como RSCP y la relación de señal a interferencia del canal piloto, en adelante referida como Ec/Io, informada por una estación móvil; 30
una unidad de cálculo, adaptada para calcular y determinar un valor de potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto en función del valor de RSCP y del valor de Ec/Io recibida por la unidad receptora y
una unidad de ajuste, adaptada para ajustar la potencia de transmisión del canal piloto en función del valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto determinado por la unidad de cálculo.
En la solución para ajustar la potencia piloto de acuerdo con una forma de realización de la presente invención, una 35 estación móvil inicia una prueba de llamadas en una determinada área, mide los valores de la potencia del código de señal recibida (RSCP) y Ec/Io de un canal piloto y a continuación, calcula el valor de la potencia de transmisión del canal piloto y luego ajusta la potencia de transmisión del canal piloto. De este modo, la potencia de transmisión del canal piloto de una estación base se puede determinar con una precisión relativamente alta, en cuanto a controlar el área de comunicación de la estación móvil y la capacidad anti-interferencia de la comunicación entre la estación base y 40 la estación móvil debería mejorarse. De este modo, se garantizaría la calidad de comunicación de la celda determinada en el alcance desplazable de la estación móvil.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama de flujo de un método para ajustar la potencia piloto en un sistema de comunicación inalámbrico, de acuerdo con una forma de realización de la presente invención; 45
La Figura 2 es un diagrama esquemático que ilustra la construcción de un dispositivo para ajustar la potencia piloto de acuerdo con una forma de realización de la presente invención.
Descripción detallada de las formas de realización
Las formas de realización de la presente invención se describirán, además, con el sistema de Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (WCDMA) a modo de ejemplo. En un sistema WCDMA, un controlador de estación 50 base se refiere como un RNC y una estación base se refiere como un nodo B. El controlador RNC y el nodo B pueden
referirse como un lado de la red. En este sistema, un canal piloto se refiere a un canal piloto común (CPICH). La Figura 1 muestra el proceso siguiente:
En la etapa 101, una estación móvil inicial una prueba de llamadas y el lado de la red envía una orden de control de medición intra-frecuencia de enlace descendente a la estación móvil.
La estación móvil llama a un número objeto de prueba y establece una conexión con el lado de la red. Después de 5 detectar el número a probar, el lado de la red puede proporcionar una respuesta automática por sí mismo o la respuesta automática se puede proporcionar por algunos servidores (por ejemplo, centro de llamadas). El lado de la red envía una orden de control de medición intra-frecuencia de enlace descendente a la estación móvil. En el sistema WCDMA de la presente forma de realización, la orden de control de medición intra-frecuencia de enlace descendente contiene información de instrucción que requiere a la estación móvil que informe del valor de la potencia de código de señal de 10 recepción (RSCP) del canal piloto común (CPICH) y el valor de la relación de señal a interferencia (Ec/Io) del canal CPICH.
Durante la prueba, cuando el lado de la red envía una orden de control de medición o información a la estación móvil, en intervalos periódicos, la estación móvil está obligada a desplazarse dentro de un determinado margen, que puede ser el margen de cobertura de la celda a determinarse. 15
En la etapa 102, la estación móvil envía un informe de medición al lado de la red.
En respuesta a la orden de control de medición intra-frecuencia, de enlace descendente, enviada por el lado de la red, la estación móvil mide los valores actuales de CPICH RSCP y CPICH Ec/Io y envía un informe de medición intra-frecuencia al lado de la red, incluyendo los valores de CPICH RSCP y CPICH Ec/Io actualmente medidos.
Durante el procedimiento, el lado de la red envía, a intervalos periódicos, una orden de control de medición intra-20 frecuencia de enlace descendente a la estación móvil y la estación móvil mide, a intervalos periódicos los valores de CPICH RSCP y CPICH Ec/Io y presenta periódicamente los informes de medición.
En la etapa 103, el lado de la red obtiene los informes de medición y calcula la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, en función del contenido del informe de medición y la potencia de transmisión actual de la estación base. 25
Durante este proceso, el lado de la red obtiene el valor actual del CPICH RSCP y del CPICH Ec/Io medido por la estación móvil a partir del informe de medición enviado por la estación móvil y calcula la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto en función de la potencia de transmisión actual del nodo B. Este procedimiento comprende lo siguiente:
1) El lado de la red registra los valores de CPICH RSCP y CPICH Ec/Io actualmente informados por la estación móvil. 30
2) El lado de la red obtiene la potencia de transmisión total disponible del nodo B y la potencia de transmisión del canal piloto.
3) El lado de la red calcula la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto para hacer que el valor de CPICH RSCP informado por la estación móvil, sea más alto que las otras interferencias, exceptuada la potencia de enlace descendente, en la celda servidora en un determinado nivel, en cuanto a satisfacer el requisito de CPICH Ec/Io 35 informado por la estación móvil. Un ejemplo de cálculo se describe a continuación:
Potencia total de interferencia: Io = valor de medición de CPICH RSCP / (valor de medición de CPICH Ec/Io)
interferencia en celda servidora: Ior = valor de medición de CPICH RSCP * (potencia de transmisión total actual del nodo B/potencia de transmisión de canal piloto).
La etapa 2) se puede sustituir por el lado de la red obteniendo el porcentaje de nivel de carga de la potencia de 40 transmisión actual de la estación base y la relación de la potencia del canal piloto a la potencia de transmisión total disponible de la estación base.
En consecuencia, la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto se puede calcular por:
interferencia en celda servidora:
Ior = valor de medición de CPICH RSCP * (porcentaje de nivel de carga de la potencia de transmisión actual de la 45 estación base/relación de la potencia del canal piloto a la potencia de transmisión total disponible de la estación base);
otras interferencias exceptuada la potencia de enlace descendente:
Iouw = potencia total de interferencia Io – interferencia en celda servidora Ior.
Valor de CPICH RSCP actualmente requerido = otras interferencias Iouw * margen de protección piloto M.
El margen de protección piloto M es un valor configurado en función del aislamiento físico entre la celda servidora y la celda vecina (p.e., pérdida de penetración cuando se penetra la pared entre interiores y exteriores) así como la magnitud del margen de desvanecimiento del entorno actual del canal inalámbrico. El margen de protección piloto está configurado dependiendo del entorno específico de propagación inalámbrica.
La potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto = potencia de transmisión actual del canal piloto * 5 (valor de CPICH RSCP actualmente requerido/valor medido de CPICH RSCP).
Según el cálculo anterior, se puede obtener la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto.
En la etapa 104, el lado de la red suaviza o filtra la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto obtenida en la etapa 103 y registra el resultado obtenido.
Las operaciones de suavizado o filtrado de la potencia de transmisión actual requerida del canal piloto es principalmente 10 para eliminar el efecto de desvanecimiento de la señal a corto plazo. Se toma como ejemplo una solución de suavizado:
El lado de la red toma el valor mínimo entre las potencias de transmisión actualmente requeridas del canal piloto obtenidas en un reciente periodo de tiempo u obtenidas en tiempos recientes como el valor suavizado de la potencia de transmisión requerida del canal piloto y registra el valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto obtenida a partir de la operación de suavizado o filtrado. 15
Durante este procedimiento, la prueba de las llamadas es continua. Después de iniciar una prueba de llamadas, cada vez que la estación móvil informa respecto a una medición, el lado de la red calcula el valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto y compara el valor de dicha potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto con los valores de las potencias de transmisión actualmente requeridas del canal piloto obtenidas en un reciente periodo de tiempo u obtenida en tiempos recientes y toma el valor mínimo como el valor 20 suavizado de la potencia de transmisión requerida del canal piloto. El reciente periodo de tiempo o recientes tiempos, en esta etapa, se pueden establecer en función de las condiciones de pruebas reales. En general, el reciente periodo de tiempo o recientes momentos pueden ser 3 a 10 segundos o de 3 a 10 veces. Por ejemplo, el lado de la red puede comparar el valor de medición actual con los valores de las potencias de transmisión del canal piloto medidas dentro de 5 segundos y tomar el valor mínimo como el valor de suavizado de la potencia de transmisión requerida del canal piloto. 25 Como alternativa, el lado de la red puede comparar el valor de medición actual con los valores de las potencias de transmisión del canal piloto medidas las 5 últimas veces antes de este momento y tomar el valor mínimo como el valor suavizado de la potencia de transmisión requerida del canal piloto. Por lo tanto, los resultados calculados anteriores se considerarán durante el periodo de suavizado.
En la etapa 105, se determina si se termina la prueba de llamadas. Si se termina la prueba de llamadas, el proceso 30 prosigue con la etapa 106. De no ser así, el proceso continua con la etapa 102 y la estación móvil ejecuta la siguiente medición y mide los valores actuales de CPICH RSCP y de CPICH Ec/Io, presentando un informe de medición intra-frecuencia.
En la etapa 106, la potencia de transmisión resultante del canal piloto para ajustar se determina en función de la potencia de transmisión, actualmente requerida, del canal piloto que se obtuvo en la etapa 104. 35
En esta etapa, se termina la prueba de llamadas iniciada por la estación móvil. Cada vez que la estación móvil informa sobre una medición, el lado de la red obtiene el informe de medición y realiza el cálculo correspondiente, con el fin de obtener la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto. Después de la operación de suavizado o filtrado en la etapa 104, el lado de la red registra un número de valores suavizados o filtrados de potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto obtenidos después de las operaciones de suavizado y filtrado. Habida cuenta que 40 el lugar de prueba puede alejarse de la estación base, la potencia de transmisión requerida puede ser más alta. De este modo, el valor máximo entre el número de valores se toma como el valor resultante de la potencia de transmisión del canal piloto para su ajuste.
En la etapa 107, se ajusta la potencia de transmisión del canal piloto y se ajustan las potencias de transmisión de otros canales en función de la potencia de transmisión del canal piloto. 45
En esta etapa, el Nodo B ajusta la potencia de transmisión del canal piloto en función del valor resultante de la potencia de transmisión del canal piloto, que se obtuvo en la etapa 106, ajustando consecuentemente la potencia de otros canales, en función de la potencia de transmisión ajustada del canal piloto. Como resultado, una buena cobertura de enlace descendente de la celda se puede garantizar de este modo.
La Figura 2 representa un dispositivo 200 para ajustar la potencia de transmisión de un canal piloto de acuerdo con una 50 forma de realización de la presente invención. El dispositivo podrá comprender:
una unidad receptora 210, dispuesta en el lado de la red, adaptada para recibir valores actualmente medidos de RSCP y Ec/Io del canal piloto informados por una estación móvil;
una unidad de cálculo 220, adaptada para calcular y determinar el valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, en función de los valores de RSCP y Ec/Io recibidos por la unidad receptora;
una unidad de ajuste 230, adaptada para ajustar la potencia de transmisión del canal piloto, en función del valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto determinada por la unidad de cálculo.
El dispositivo puede comprender, además: 5
una unidad de proceso 240, adaptada para suavizar o filtrar la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto.
La unidad de ajuste procede al ajuste de la potencia de transmisión del canal piloto, en función del valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, suavizada o filtrada por la unidad de proceso.
Según puede observarse a partir de las formas de realización antes descritas, una estación móvil se desplaza 10 continuamente durante una prueba de llamadas. Los valores de las potencias de transmisión del canal piloto, requeridos por la estación móvil en diferentes puntos de pruebas, se pueden obtener mediante el cálculo correspondiente. Se puede garantizar que la señal piloto, de enlace descendente, enviada por una estación base, presenta una buena cobertura para la estación base en diferentes puntos tomando el valor máximo entre los valores de las potencias de transmisión del canal piloto obtenidos en diferentes puntos de pruebas. De este modo, la calidad de la comunicación, en 15 cualquier punto dentro del margen desplazable de la estación móvil en la celda puede estar garantizada. Con el método según las formas de realización de la presente invención, la potencia de transmisión del canal piloto de una estación base se puede determinar con más precisión, de modo que se pueda controlar mejor el margen de comunicación de la estación móvil. Los problemas que resultan de la simulación de predicción de cobertura o presupuesto de enlace convencional, tal como el deterioro de la calidad de la comunicación debido a una potencia piloto que se establezca 20 demasiado baja o pérdidas de potencia adicionales e interferencias con otras estaciones móviles como consecuencia de que una potencia piloto se establezca demasiado alta, podrán evitarse con esta disposición.
Un experto en esta materia puede apreciar que la totalidad o una parte de los módulos funcionales y varias etapas de las anteriores formas de realización se pueden poner en práctica mediante programas que proporcionen instrucciones a los equipos físicos (hardware). Los programas se pueden almacenar en un medio de almacenaje legible por ordenador, 25 tal como memoria ROM/RAM, disco magnético, disco óptico y dispositivos similares. Como alternativa, los módulos funcionales y varias etapas se pueden realizar mediante módulos de circuitos integrados individuales. Como alternativa, varios módulos funcionales y varias etapas se pueden integrar en un circuito integrado único. Dicho de otro modo, la presente invención no está limitada a cualquier hardware o software específico o su combinación.
Como puede observarse, con el método según las formas de realización de la presente invención, la potencia de 30 transmisión del canal piloto de una estación base se puede determinar con más exactitud, de modo que el alcance de comunicación de una estación móvil pueda controlarse en una forma más adecuada. Esto mejora la capacidad anti-interferencias en la comunicación entre la estación base y la estación móvil y garantiza que la estación móvil tenga una buena calidad de comunicación en un margen desplazable en la celda. Además, la potencia del canal piloto se puede ajustar con más precisión y en el momento preciso. Además, con el método según las formas de realización de la 35 presente invención, la potencia del canal piloto se puede reajustar dependiendo de los cambios en el entorno de red inalámbrica.
El método para ajustar la potencia piloto en un sistema de comunicación inalámbrico, según las formas de realización de la presente invención, se puede aplicar a un sistema de comunicación inalámbrico utilizando tecnologías de acceso múltiple por división de códigos, tales como CDMA, WCDMA, CDMA2000 y similares. 40
Aunque las formas de realización preferidas de la presente invención se han descrito anteriormente, el alcance de protección de la presente invención no está previsto que esté así limitado. Cualquiera de varias modificaciones, sustituciones equivalentes y mejoras, dentro del alcance de protección de la presente invención, está previsto que sean abarcadas en el alcance de protección de la presente invención.
Las características dadas a conocer en la descripción anterior, en las reivindicaciones y/o en los dibujos adjuntos 45 pueden, por separado y en cualquier combinación, ser material adecuado para realizar la invención en otras diversas formas.
Claims (12)
- REIVINDICACIONES1.- Un método para ajustar la potencia de transmisión de un canal piloto, que comprende:recibir, por un lado de la red, un valor actualmente medido de la potencia de código de señal recibida, en adelante referida como RSCP y un valor de la relación señal a interferencia, en adelante referida como Ec/Io, de un canal piloto 5 informado por una estación móvil;determinar, por el lado de la red, un valor de potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto en función del valor recibido de RSCP y el valor de Ec/Io;ajustar, por el lado de la red, una potencia de transmisión del canal piloto en función del valor determinado de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto. 10
- 2.- El método según la reivindicación 1, caracterizado porque, antes de recibir por el lado de la red el valor de RSCP y el valor de Ec/Io, informados por la estación móvil, el método comprende, además:enviar, por el lado de la red, una orden de control de medición intra-frecuencia, de enlace descendente, a la estación móvil después de que el lado de la red detecte una prueba de llamadas iniciada por la estación móvil, comprendiendo la orden de control de medición intra-frecuencia de enlace descendente información de instrucción que requiere a la 15 estación móvil informar del valor de RSCP y del valor de Ec/Io del canal piloto.
- 3.- El método según la reivindicación 2, caracterizado porque:el lado de la red envía periódicamente una orden de control de medición intra-frecuencia de enlace descendente, a la estación móvil después de que el lado de la red detecte una prueba de llamadas iniciada por la estación móvil;la estación móvil informa, a intervalos periódicos, del valor actualmente medido de RSCP y del valor de Ec/Io del canal 20 piloto al lado de la red, después de que la estación móvil reciba la orden de control de medición intra-frecuencia de enlace descendente.
- 4.- El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque dicha determinación del valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto comprende:obtener, por el lado de la red, el valor de RSCP y el valor de Ec/Io del canal piloto actualmente informados por la 25 estación móvil;obtener los parámetros incluyendo la potencia de transmisión total actual de una estación base y la potencia de transmisión del canal piloto u obtener parámetros incluyendo el porcentaje del nivel de carga de la potencia de transmisión actual de la estación base y la relación de la potencia de transmisión del canal piloto a la potencia de transmisión total disponible de la estación base; 30calcular la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto de la estación base en función de los parámetros obtenidos.
- 5.- El método según la reivindicación 4, caracterizado porque dicho cálculo de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto de la estación base, en función de los parámetros obtenidos, se realiza por lo siguiente:potencia total de interferencia: Io = valor medido de RSCP/(valor medido de Ec/Io); 35interferencia en celda servidora: Ior = valor medido de RSCP * (potencia de transmisión total actual de la estación base/potencia de transmisión del canal piloto) ointerferencia en celda servidora: Ior = valor medido de RSCP * (porcentaje del nivel de carga de la potencia de transmisión actual de la estación base/relación de la potencia del canal piloto a la potencia de transmisión total de la estación base); 40otra interferencia: Iouw = Io – Ior;valor actualmente requerido de RSCP = Iouw * margen protección piloto M;potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto = potencia de transmisión actual del canal piloto * (el valor de RSCP actualmente requerido/valor medido de RSCP).
- 6.- El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque, después de determinar el valor de la 45 potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, antes de ajustar la potencia de transmisión del canal piloto, determinar si se termina la prueba de llamadas:cuando la prueba de llamadas no está terminada, recepción, por el lado de la red, del siguiente valor actualmente medido de RSCP y valor de Ec/Io del canal piloto informado por la estación móvil y determinación de un valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, en función del valor recibido de RSCP y el valor de Ec/Io;cuando se termina la prueba de llamadas, ajustar, por el lado de la red, la potencia de transmisión del canal piloto en 5 función del valor determinado de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto.
- 7.- El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque, después de determinar el valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto y antes de ajustar la potencia de transmisión del canal piloto, el método comprende, además:suavizar o filtrar, por el lado de la red, la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto determinado. 10
- 8.- El método según la reivindicación 7, caracterizado porque la operación de suavizado comprende:comparar una potencia de transmisión actualmente registrada del canal piloto con la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, obtenida en un reciente periodo de tiempo u obtenida recientes veces y tomando el valor mínimo de esta potencia de transmisión como el valor de la potencia de transmisión actualmente requerida y suavizada del canal piloto. 15
- 9.- El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque, ajustando la potencia de transmisión del canal piloto en función del valor determinado de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, comprende:tomar un valor máximo entre varios valores obtenidos de potencias de transmisión actualmente requeridas del canal piloto, como un valor resultante de la potencia de transmisión del canal piloto para ajustar; 20ajustar, por el lado de la red, la potencia de transmisión del canal piloto en función del valor resultante de la potencia de transmisión del canal piloto para ajustar.
- 10.- El método según la reivindicación 9, caracterizado porque comprende, además:ajustar la potencia de transmisión de otros canales en función de la potencia de transmisión del canal piloto después de ajustar la potencia de transmisión del canal piloto. 25
- 11.- Un dispositivo para ajustar la potencia de transmisión de un canal piloto, caracterizado porque comprende:una unidad receptora, configurada en un lado de la red, adaptada para recibir valores actualmente medidos de potencia de código de señal recibida, en adelante referida como RSCP y la relación de señal a interferencia del canal piloto, en adelante referida como Ec/Io, informada por una estación móvil;una unidad de cálculo, adaptada para calcular y determinar el valor de la potencia de transmisión actualmente requerida 30 del canal piloto en función de los valores de RSCP y de Ec/Io recibida por la unidad receptora yuna unidad de ajuste, adaptada para ajustar la potencia de transmisión del canal piloto en función del valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto determinada por la unidad de cálculo.
- 12.- El dispositivo según la reivindicación 11 caracterizado porque comprende, además:una unidad de proceso, adaptada para suavizar o filtrar la potencia de transmisión actualmente requerida determinada 35 del canal piloto;la unidad de ajuste regula la potencia de transmisión del canal piloto en función del valor de la potencia de transmisión actualmente requerida del canal piloto, suavizada o filtrada por la unidad de proceso.
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