ES2353611T3 - Procedimiento de gestión de recursos de radio, estación de base de radio y controlador de la estación de radio. - Google Patents
Procedimiento de gestión de recursos de radio, estación de base de radio y controlador de la estación de radio. Download PDFInfo
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Abstract
Un procedimiento de control de recursos de radio para controlar un recurso de radio para transmitir datos de usuario a través de un enlace ascendente por una estación móvil UE, caracterizándose el procedimiento por las etapas de comunicación, en una estación de base de radio, a un controlador de red de radio RNC, en un momento predeterminado, cuando la velocidad de transmisión máxima admisible se hace mayor o menor que un umbral predeterminado, de una velocidad de transmisión máxima admisible de los datos de usuario, que se señaliza ante la estación móvil UE conectada a la estación de base de radio; y control, en el controlador de red de radio RNC, del recurso de radio basado en la velocidad de transmisión máxima admisible comunicada.
Description
La presente invención se refiere a un procedimiento de
control de recursos de radio, una estación de base de radio
y un controlador de red de radio que controla un recurso de
radio para transmitir datos de usuario a través de un
enlace ascendente por una estación móvil.
TÉCNICA ANTERIOR
En el documento US-2002/0.021.673-A1 se describe un
procedimiento para tener en cuenta la capacidad de
procesamiento de tráfico con el fin de controlar la carga
de tráfico en una red de radio móvil, en el que se tienen
en cuenta uno o más límites en dicha capacidad de
procesamiento correspondientes a uno o más parámetros
representativos de dicha carga de tráfico.
En un sistema convencional de comunicación móvil, en
un enlace ascendente desde una estación móvil UE a una
estación de base de radio Nodo B, se configura un
controlador de red de radio RNC para determinar una
velocidad de transmisión de un canal dedicado, en
consideración de los recursos de radio de la estación de
base de radio NodoB, un volumen de interferencia en un
enlace ascendente, poder de transmisión de la estación
móvil UE, rendimiento de procesamiento de la transmisión de
la estación móvil UE, una velocidad de transmisión
requerida para una aplicación superior, y similares, y para
notificar la velocidad de transmisión determinada del canal
dedicado mediante un mensaje de una capa-3 (Capa de control
de recursos de radio) a la estación móvil UE y a la
estación de base de radio Nodo B.
En este caso, el controlador de red de radio RNC se
proporciona en un nivel superior de la estación de base de
radio Nodo B, y es un aparato configurado para controlar la
estación de base de radio Nodo B y la estación móvil UE.
En general, las comunicaciones de datos causan a
menudo tráfico en ráfagas en comparación con las
comunicaciones de voz o las comunicaciones de TV. Por
tanto, es preferible que una velocidad de transmisión de un
canal para las comunicaciones de datos cambie deprisa.
Sin embargo, según se muestra en la fig. 1, el
controlador de red de radio RNC controla íntegramente una
pluralidad de estaciones de base de radio Nodo B en
general.
Por tanto, en el sistema convencional de comunicación
móvil, ha habido el problema de que es difícil de realizar
un control rápido para cambiar de la velocidad de
transmisión de canal (por ejemplo, en aproximadamente 1 a
100 ms), debido a la carga de procesamiento, el retardo del
procesamiento, o similares.
Además, en el sistema convencional de comunicación
móvil, ha habido también el problema de que los costes para
implementar un aparato y para hacer funcionar una red se
incrementan sustancialmente incluso si puede realizarse el
control rápido para cambiar la velocidad de transmisión del
canal.
Por tanto, en el sistema convencional de comunicación
móvil, el control para cambiar la velocidad de transmisión
del canal se realiza generalmente en el orden de unos
centenares de ms a unos segundos.
En consecuencia, en el sistema convencional de
comunicación móvil, cuando se realiza transmisión de datos
en ráfaga según se muestra en la fig. 2(a), los datos se
transmiten aceptando baja velocidad, alto retardo y baja
eficacia de transmisión según se muestra en la fig. 2(b),
o, según se muestra en la fig. 2(c), reservando recursos de
radio para comunicaciones de alta velocidad para aceptar
esos recursos de ancho de banda de radio en un estado no
ocupado y se desperdician recursos de hardware en la
estación de base de radio Nodo B.
Debe observarse que los recursos de ancho de banda de
radio y los recursos de hardware descritos anteriormente se
aplican a los recursos de radio verticales en las figs.
2(a) y 2(c).
Por tanto, el 3rd Generation Partnership Project
(3GPP) y el 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2),
que son organizaciones internacionales de normalización del
sistema de comunicación móvil de tercera generación, han
expuesto un procedimiento para controlar recursos de radio
a alta velocidad en una capa-1 y una subcapa de control de
acceso al medio (MAC) (una capa-2) entre la estación de
base de radio Nodo B y la estación móvil UE, de manera que
los recursos de radio se usen con eficacia. Dichas
exposiciones o funciones expuestas se referirán en lo
sucesivo como “Enlace ascendente mejorado (EUL)”.
Los procedimientos de control de recursos de radio que
se han expuesto en el “Enlace ascendente mejorado” pueden
clasificarse en sentido extenso en tres, del modo
siguiente. A continuación se describirán brevemente los
procedimientos de control de recursos de radio.
En primer lugar, se ha expuesto un procedimiento de
control de recursos de radio que se refiere como “Tiempo y
control de velocidad”.
En dicho procedimiento de control de recursos de
radio, una estación de base de radio Nodo B determina una
estación móvil UE que puede transmitir datos de usuario y
una velocidad de transmisión de datos de usuario de la
estación móvil UE durante un tiempo predeterminado, de
manera que se señale información relativa a una estación
móvil ID y la velocidad de transmisión de datos de usuario
(o una velocidad de transmisión máxima admisible de datos
de usuario).
La estación móvil UE que es designada por la estación
de base de radio Nodo B transmite datos de usuario en el
instante designado y la velocidad de transmisión (o dentro
de un intervalo de la velocidad de transmisión máxima
admisible).
En segundo lugar, se ha expuesto un procedimiento de
control de recursos de radio que se refiere como “Control
de velocidad por UE”.
En dicho procedimiento de control de recursos de
radio, si existieran datos de usuario que debieran
transmitirse a la estación de base de radio Nodo B, cada
estación móvil UE puede transmitir los datos de usuario.
Sin embargo, se usa la velocidad de transmisión máxima
admisible de los datos de usuario, que está determinada por
la estación de base de radio Nodo B y señalizada para cada
estación móvil UE para cada trama de transmisión o cada una
de una pluralidad de tramas de transmisión.
En este caso, cuando se señaliza la velocidad de
transmisión máxima admisible, la estación de base de radio
Nodo B señaliza la velocidad de transmisión máxima
admisible en sí, o un valor relativo de la misma (por
ejemplo, binaria de una “orden ascendente” y una “orden
descendente”), en este instante.
En tercer lugar, se ha expuesto un procedimiento de
control de recursos de radio que se refiere como “Control
de velocidad por celda”.
En dicho procedimiento de control de recursos de
radio, una estación de base de radio Nodo B señaliza una
velocidad de transmisión de datos de usuario, que es común
entre estaciones móviles UE en comunicación, o la
información necesaria para calcular la velocidad de
transmisión, y cada estación móvil UE determina una
velocidad de transmisión de datos de usuario basándose en
la información recibida.
Idealmente, el “Tiempo y control de velocidad”, y el
“Control de velocidad por UE” pueden ser los mejores
procedimientos de control para mejorar la capacidad de
radio en un enlace ascendente. Sin embargo, debe
garantizarse una velocidad de transmisión de datos de
usuario después de que se determinan el volumen de datos
almacenado en memorias tampón de la estación móvil UE, el
poder de transmisión en la estación móvil UE, o similares.
Por tanto, ha habido el problema de que la carga de control
aumenta por la acción de la estación de base de radio Nodo
B.
Además, en estos procedimientos de control de recursos
de radio, ha habido el problema de que la tara se hace
mayor por los intercambios de las señales de control.
Por otra parte, en el “Control de velocidad por
celda”, existe la ventaja de que la carga de control por
parte de la estación de base de radio Nodo B es pequeña ya
que la estación de base de radio Nodo B señaliza
información que es común en las celdas, y cada estación
móvil UE busca de forma autónoma la velocidad de
transmisión de datos de usuario basándose en la información
recibida.
Sin embargo, la estación de base de radio Nodo B debe
configurarse de manera que los datos de usuario en el
enlace ascendente de cualquier estación móvil UE puedan
recibirse. Por tanto, ha habido el problema de que el
tamaño del aparato de la estación de base de radio Nodo B
se hace grande para usar con eficacia la capacidad de radio
del enlace ascendente.
En consecuencia, se ha propuesto, por ejemplo, un
modelo (Procedimiento de rampa autónomo) en el que la
estación móvil UE aumenta la velocidad de transmisión de
datos de usuario desde una velocidad de transmisión inicial
notificada previamente de acuerdo con reglas
predeterminadas de manera que puede impedirse una
asignación excesiva de capacidad de radio por parte de la
estación de base de radio Nodo B, impidiendo con ello el
aumento del tamaño del aparato de la estación de base de
radio Nodo B, según se describe en el documento 1 no de
patente.
En dicho plan, una estación de base de radio Nodo B
determina una velocidad de transmisión máxima admisible
basándose en recursos de hardware y recursos de ancho de
banda de radio (por ejemplo, un volumen de interferencia en
un enlace ascendente) en cada celda, de manera que se
controle la velocidad de transmisión de datos de usuario en
la comunicación de estaciones móviles UE. A continuación se
ofrecerán descripciones detalladas de un plan de control
basado en recursos de hardware y un plan de control basado
en un volumen de interferencia en un enlace ascendente.
En el plan de control basado en recursos de hardware,
se configura una estación de base de radio Nodo B para
señalizar una velocidad de transmisión máxima admisible a
una estación móvil UE conectada a una celda bajo el control
de la misma.
La estación de base de radio Nodo B reduce la
velocidad de transmisión máxima admisible de manera que se
evite la escasez de recursos de hardware cuando aumente la
velocidad de transmisión de datos de usuario en la estación
móvil UE conectada a la celda bajo el control de la misma y
los recursos de hardware sean insuficientes.
Por otra parte, la estación de base de radio Nodo B
aumenta de nuevo la velocidad de transmisión máxima
admisible cuando el espacio de los recursos de hardware se
hace mayor en el momento de terminación de la transmisión
de datos de usuario en la estación móvil UE conectada a la
celda bajo el control de la misma, o similares.
Además, en el plan de control basado en el volumen de
interferencia en el enlace ascendente, se configura una
estación de base de radio Nodo B para señalizar una
velocidad de transmisión máxima admisible a una estación
móvil UE conectada a una celda bajo el control de la misma.
Cuando la velocidad de transmisión de datos de usuario
en la estación móvil UE conectada a la celda bajo el
control de una estación de base de radio Nodo B aumenta y
un volumen de interferencia medido (por ejemplo, un aumento
medido de ruido) en el enlace ascendente supera un valoran
admisible (por ejemplo, un aumento de ruido máximo
admisible), la estación de base de radio Nodo B reduce la
velocidad de transmisión máxima admisible de manera que el
volumen de interferencia en el enlace ascendente pueda
estar dentro de un intervalo del valor admisible (véase la
fig. 3).
Por otra parte, cuando el volumen de interferencia
(por ejemplo, el aumento de ruido) en el enlace ascendente
está dentro de un intervalo del valor admisible (por
ejemplo, el aumento de ruido máximo admisible), teniendo
con ello un espacio, en el momento de terminación de la
transmisión de datos de usuario en la estación móvil UE
conectada a la celda bajo el control de la estación de base
de radio Nodo B, o similares, la estación de base de radio
Nodo B aumenta de nuevo la velocidad de transmisión máxima
admisible (véase la fig. 3).
En general, en el sistema convencional de comunicación
móvil, el controlador de red de radio se configura para
realizar un control de recursos de radio como, por ejemplo,
un procesamiento de control de admisión de llamadas y un
procesamiento de traspaso de llamadas. Sin embargo, existe
el problema de que el control de recursos de radio, como en
un procesamiento de control de admisión de llamadas y en un
procesamiento de traspaso de llamadas en un enlace
ascendente, no puede realizarse basándose en la cantidad de
interferencia en el enlace ascendente dado que la cantidad
de interferencia en un enlace ascendente mejorado está
siempre controlada de manera que sea próxima al valor
admisible.
Con el fin de resolver el problema, en un
procedimiento conocido de control de recursos de radio, se
realiza un control de recursos de radio, como un
procesamiento de control de admisión de llamadas y un
procesamiento de traspaso de llamadas en un enlace
ascendente para cada celda basándose en el poder de
recepción de un canal de enlace ascendente mejorado a
partir de una estación móvil que usa la celda como una
celda de servicio.
Sin embargo, en el procedimiento convencional de
control de recursos de radio, la calidad de comunicaciones
de radio de una estación móvil bajo cada celda (como una
velocidad de transmisión de datos de usuario de enlace
ascendente) no se refleja directamente. En consecuencia,
existe el problema de que el control de recursos de radio
mencionado anteriormente no puede realizarse correctamente.
(Documento 1 no de patente) 3GPP TSG-RAN R1-040773
La presente invención se ha hecho considerando los
problemas, y su objeto es proporcionar un procedimiento de
control de recursos de radio, una estación de base de radio
y un controlador de red de radio que sean capaces de
realizar un control de recursos de radio con alta
eficiencia reconociendo correctamente la calidad de
comunicaciones de radio de una estación móvil bajo cada
celda.
Un primer aspecto de la presente invención se resume
como un procedimiento de control de recursos de radio para
controlar un recurso de radio para transmitir datos de
usuario a través de un enlace ascendente por medio de una
estación móvil, comprendiendo el procedimiento las
características de la reivindicación 1.
En el primer aspecto de la presente invención, el
procedimiento de control de recursos de radio puede
comprender la etapa de solicitar, en el controlador de red
de radio, la estación de base de radio para comunicar la
velocidad de transmisión máxima admisible y la estación de
base de radio puede comunicar la velocidad de transmisión
máxima admisible al controlador de red de radio en
respuesta a la solicitud.
En el primer aspecto de la presente invención, la
estación de base de radio puede comunicar la velocidad de
transmisión máxima admisible al controlador de red de radio
periódicamente.
En el primer aspecto de la presente invención, en la
etapa de control del recurso de radio, el controlador de
red de radio puede determinar si acepta o no una solicitud
de inicio de comunicación de la estación móvil, basándose
en la velocidad de transmisión máxima admisible comunicada.
Un segundo aspecto de la presente invención se resume
como una estación de base de radio usada en un sistema de
comunicación móvil en el que una estación móvil determina
una velocidad de transmisión de datos de usuario
transmitidos a través de un enlace ascendente basándose en
una velocidad de transmisión máxima admisible,
comprendiendo la estación de base de radio las
características de la reivindicación 5.
En el segundo aspecto de la presente invención, la
unidad de comunicación de la velocidad de transmisión
máxima admisible puede configurarse para comunicar la
velocidad de transmisión máxima admisible al controlador de
red de radio, cuando es solicitado por la estación de
control de la red de radio para comunicar la velocidad de
transmisión máxima admisible.
En el segundo aspecto de la presente invención, la
unidad de comunicación de la velocidad de transmisión
máxima admisible puede configurarse para comunicar la
velocidad de transmisión máxima admisible al controlador de
red de radio periódicamente.
Un tercer aspecto de la presente invención se resume
como un controlador de red de radio usado en un sistema de
comunicación móvil en el que una estación móvil determina
una velocidad de transmisión de datos de usuario
transmitida a través de un enlace ascendente basándose en
una velocidad de transmisión máxima admisible,
comprendiendo el controlador de red de radio las
características de la reivindicación 8.
En el tercer aspecto de la presente invención, la
unidad de adquisición de la velocidad de transmisión máxima
admisible puede configurarse para adquirir la velocidad de
transmisión máxima admisible solicitando a la estación de
base de radio que comunique la velocidad de transmisión
máxima admisible.
En el tercer aspecto de la presente invención, la
unidad de adquisición de la velocidad de transmisión máxima
admisible puede configurarse para adquirir la velocidad de
transmisión máxima admisible comunicada periódicamente por
la estación de base de radio.
En el tercer aspecto de la presente invención, la
unidad de control de recursos de radio puede configurarse
para determinar si acepta o no una solicitud de inicio de
comunicación de la estación móvil, basándose en la
velocidad de transmisión máxima admisible comunicada.
La fig. 1 es un diagrama que muestra una
configuración completa de un
sistema general de comunicación
móvil;
las figs. 2(a) a 2 (c) son gráficos que ilustran
operaciones en el momento de
transmisión de datos en ráfaga en
un sistema convencional de
comunicación móvil;
la fig. 3 es un gráfico que ilustra
operaciones en el momento del
control de la velocidad de
transmisión en un enlace
ascendente en el sistema
convencional de comunicación
móvil;
la fig. 4 es un diagrama de bloques
funcional de una estación móvil de
un sistema de comunicación móvil
según una forma de realización de
la presente invención;
la fig. 5 es un diagrama de bloques
funcional de una sección de
procesamiento de señales de banda
de base en una estación móvil del
sistema de comunicación móvil
según la forma de realización de
la invención;
la fig. 6 es un diagrama de bloques
funcional de una sección de
procesamiento MAC-e de la sección
de procesamiento de señales de
banda de base en una estación
móvil del sistema de comunicación
móvil según la forma de
realización de la invención;
la fig. 7 es un diagrama de bloques
funcional de una estación de base
de radio del sistema de
comunicación móvil según la forma
de realización de la invención;
la fig. 8 es un diagrama de bloques
funcional de una sección de
procesamiento de señales de banda
de base en una estación de base de
radio del sistema de comunicación
móvil según una forma de
realización de la invención;
la fig. 9 es un diagrama de bloques
funcional de una sección de
procesamiento de MAC-e y capa 1
(configuración para enlace
ascendente) de la sección de
procesamiento de señales de banda
de base de una estación de base de
radio del sistema de comunicación
móvil según la forma de
realización de la invención;
la fig. 10 es un diagrama de bloques
funcional de una sección funcional
de MAC-e de la sección de
procesamiento de MAC-e y capa 1
(configuración para enlace
ascendente) en la sección de
procesamiento de señales de banda
de base en una estación de base de
radio del sistema de comunicación
móvil según la forma de
realización de la presente
invención;
la fig. 11 es un diagrama de bloques
funcional de un controlador de red
de radio del sistema de
comunicación móvil según la forma
de realización de la presente
invención;
la fig. 12 es un diagrama de secuencias que
muestra una operación del sistema
de comunicación móvil según la
forma de realización de la
presente invención;
la fig. 13 es un diagrama de secuencias que
muestra una operación del sistema
- de comunicación móvil
- según la
- forma de realización
- de la
- presente invención.MEJOR MODO DE REALIZAR LA INVENCIÓN
Se ofrecerá una descripción de una configuración de un
sistema de comunicación móvil según una primera forma de
realización de la presente invención con referencia a las
figs. 4 a 11.
Debe observarse que, según se muestra en la fig. 1, el
sistema de comunicación móvil según esta forma de
realización se proporciona con una pluralidad de estaciones
de base de radio Nodo B#1 a Nodo B#5 y un controlador de
red de radio RNC.
El sistema de comunicación móvil según la presente
forma de realización se configura para controlar una
velocidad de transmisión de datos de usuario transmitidos a
través de un enlace ascendente por una estación móvil UE.
Además, en el sistema de comunicación móvil según esta
forma de realización, se usa un “Acceso a paquetes en
enlace descendente de alta velocidad (HSDPA)” en un enlace
descendente, y se usa un “Enlace ascendente mejorado (EUL)”
en un enlace ascendente.
Debe observarse que tanto en HSDPA como en EUL, el
control de retransmisión (procedimiento N de parada y
espera) deberá ser realizado por una “Solicitud de
repetición automática híbrida (HARQ)”.
Por tanto, en un enlace ascendente, se usa un “Canal
físico dedicado mejorado (E-DPCH)” configurado de un “Canal
de datos físicos dedicado mejorado (E-DPDCH)” y un “Canal
de control físico dedicado mejorado 10 (E-DPCCH)”, y un
“Canal físico dedicado (DPCH)” configurado de un “Canal de
datos físicos dedicados (DPDCH)” y un “Canal de control
físico dedicado (DPCCH)”.
En este caso, el E-DPCCH transmite datos de control
para el EUL como, por ejemplo, un número de formato de
transmisión para definir un formato de transmisión (tamaño
de bloque de transmisión, o similares) del EDPDCH,
información relacionada con HARQ (el número de
retransmisión, o similares), e información relacionada con
la programación (poder de transmisión, volumen de
residencia en memoria tampón, o similares en la estación
móvil UE).
Además, el E-DPDCH está emparejado con el E-DPCCH, y
transmite datos de usuario para la estación móvil UE
basándose en los datos de control para el EUL transmitidos
a través del E-DPCCH.
El DPCCH transmite datos de control como un símbolo
piloto que se usa para combinación RAKE, medida SIR, o
similares, un Indicador de combinación de formato de
transporte (TFCI) para identificación de un formato de
transmisión de enlace ascendente DPDCH, y un bit de control
de poder del enlace descendente en un enlace descendente.
Además, el DPDCH está emparejado con el DPCCH, y
transmite datos de usuario para la estación móvil UE
basándose en los datos de control transmitidos a través del
DPCCH. Sin embargo, si los datos de usuario que deben
transmitirse no existen en la estación móvil UE, el DPDCH
puede configurarse para no ser transmitido.
Además, en el enlace ascendente, se usan también un
“Canal de control físico dedicado de alta velocidad (HSDPCCH)” y un “Canal de acceso aleatorio (RACH)”, que se
necesitan cuando se aplica el HSPDA.
El HS-DPCCH transmite un Indicador de calidad de canal
(CQI) en un enlace descendente y una señal de acuse de
recibo (Ack o Nack) para el HS-DPCCH.
Según se muestra en la fig. 4, la estación móvil UE
según esta forma de realización se proporciona con una
interfaz de bus 31, una sección de procesamiento de
llamadas 32, una sección de procesamiento de banda de base
33, una sección de radiofrecuencia (RF) 34 y una antena de
transmisión-recepción 35.
Sin embargo, estas funciones pueden presentarse
independientemente como hardware, y pueden estar integradas
en parte o en su totalidad, o pueden configurarse a través
de un procedimiento de software.
La interfaz de bus 31 se configura para enviar salidas
de datos de usuario desde la sección de procesamiento de
llamadas 32 a otra sección funcional (por ejemplo, una
sección funcional relacionada con aplicaciones). Además, la
interfaz de bus 31 se configura para enviar datos de
usuario transmitidos desde otra sección funcional (por
ejemplo, la sección funcional relacionada con aplicaciones)
a la sección de procesamiento de llamadas 32.
La sección de procesamiento de llamadas 32 se
configura para realizar un procesamiento de control de
llamadas para transmitir y recibir datos de usuario.
La sección de procesamiento de señales de banda de
base 33 se configura para transmitir, a la sección de
procesamiento de llamadas 32, los datos de usuario
adquiridos realizando, frente a las señales de banda de
base transmitidas desde la sección RF 34, un procesamiento
de Capa 1 que incluye un procesamiento de desensanche, un
procesamiento de combinación RAKE y un procesamiento de
decodificación de “Corrección de errores de envío (FEC)”,
incluyendo un procesamiento de “Control de acceso a medios
(MAC)” un procesamiento MAC-e y un procesamiento MAC-d, y
un procesamiento de “Control de enlace de radio (RLC)”.
Además, la sección de procesamiento de señales de
banda de base 33 se configura para generar las señales de
banda de base realizando el procesamiento RLC, el
procesamiento MAC o el procesamiento de capa-1 frente a los
datos de usuario transmitidos desde la sección de
procesamiento de llamadas 32 de manera que se transmitan
las señales de banda de base a la sección RF 34.
Más adelante se ofrecerá una descripción detallada de
las funciones de la sección de procesamiento de señales de
banda de base 33.
La sección RF 34 se configura para generar señales de
banda de base realizando el procesamiento de detección, el
procesamiento de filtrado, el procesamiento de
cuantificación o similares frente a señales de
radiofrecuencia recibidas a través de la antena de
transmisión-recepción 35, de manera que se transmitan las
señales de banda de base generadas a la sección de
procesamiento de señales de banda de base 33. Además, la
sección RF 34 se configura para convertir las señales de
banda de base transmitidas desde la sección de
procesamiento de señales de banda de base 33 en las señales
de radiofrecuencia.
Según se muestra en la fig. 5, la sección de
procesamiento de señales de banda de base 33 se proporciona
con una sección de procesamiento RLC 33a, una sección de
procesamiento MAC-d 33b, una sección de procesamiento MAC-e
33c y una sección de procesamiento de capa-1 33d.
La sección de procesamiento RLC 33a se configura para
transmitir, a la sección de procesamiento MAC-d 33b, los
datos de usuario transmitidos desde la sección de
procesamiento de llamadas 32 realizando un procesamiento
(procesamiento RLC) en una capa superior de una capa-2
frente a los datos de usuario.
La sección de procesamiento MAC-d 33b se configura
para conceder un encabezamiento de identificador de canal,
y para crear un formato de transmisión en el enlace
ascendente basándose en la limitación del poder de
transmisión.
Según se muestra en la fig. 6, la sección de
procesamiento MAC-e 33c se proporciona con una sección de
selección de Combinación de formato de transporte mejorado
(E-TFC) 33c1 y una sección de procesamiento HARQ 33c2.
La sección de selección E-TFC 33c1 se configura para
determinar un formato de transmisión (E-TFC) del E-DPDCH y
el E-DPCCH, basándose en señales de programación
transmitidas desde la estación de base de radio Nodo B.
En otras palabras, la sección de selección E-TFC 33c1
se configura para determinar una velocidad de transmisión
de datos de usuario en enlace ascendente.
Además, la sección de selección E-TFC 33c1 se
configura para transmitir información de formato de
transmisión en el formato de transmisión determinado (es
decir, un tamaño de bloque de datos de transmisión, una
proporción de poder de transmisión entre el E-DPDCH y el
DPCCH, o similares) a la sección de procesamiento de capa-1
33d, y también para transmitir el tamaño determinado de
bloque de datos de transmisión o la proporción de poder de
transmisión a la sección de procesamiento HARQ 33c2.
En este caso, las señales de programación incluyen la
velocidad de transmisión máxima admisible de datos de
usuario en la estación móvil UE (por ejemplo, un valor
máximo de la proporción del poder de transmisión entre el
E-DPDCH y el DPCCH (proporción de poder de transmisión
máxima admisible), o similares), o un parámetro relacionado
con la velocidad de transmisión máxima admisible.
En esta descripción, salvo que se especifique lo
contrario, se supone que la velocidad de transmisión máxima
admisible incluye el parámetro relacionado con la velocidad
de transmisión máxima admisible.
Dichas señales de programación son información que es
señalizada en la celda en la que se encuentra la estación
móvil UE, e incluye información de control para todas las
estaciones móviles situadas en la celda, o un grupo
específico de las estaciones móviles situadas en la celda.
En este caso, la sección de selección E-TFC 33c1 se
configura para aumentar la velocidad de transmisión de
datos de usuario en el enlace ascendente a la velocidad de
transmisión máxima admisible notificada por las señales de
programación desde la estación de base de radio Nodo B.
Específicamente, la sección de selección E-TFC 33c1
puede configurarse para determinar una velocidad de
transmisión de datos de usuario en enlace ascendente
basándose en la velocidad de transmisión máxima admisible
notificada por la señal de programación desde la estación
de base de radio NodoB.
La sección de procesamiento HARQ 33c2 se configura
para realizar control de procedimiento para la “parada y
espera del procedimiento N”, de manera que se transmitan
los datos de usuario en el enlace ascendente basándose en
una señal de acuse de recibo (Ack/Nack para datos de enlace
ascendente) transmitida desde la estación de base de radio
Nodo B.
Específicamente, la sección de procesamiento HARQ 33c2
se configura para determinar si el procesamiento de
recepción de datos de usuario de enlace descendente ha
tenido éxito o no basándose en el resultado del “Control de
redundancia cíclica (CRC)” introducido desde la sección de
procesamiento de la primera capa 33d.
A continuación, se configura la sección de
procesamiento HARQ 33c2 para generar una señal de acuse de
recibo (Ack/Nack para datos de usuario de enlace
descendente) basándose en el resultado determinado, de
manera que se transmita la señal de acuse de recibo a la
sección de procesamiento de capa-1 33d.
Además, la sección de procesamiento HARQ 33c2 se
configura para transmitir, al procesamiento MAC-d 33d, los
datos de usuario de enlace descendente introducidos desde
la sección de procesamiento de capa-1 33d cuando el
resultado de la determinación descrita anteriormente ha
tenido éxito.
Según se muestra en la fig. 7, la estación de base de
radio Nodo B según esta forma de realización se proporciona
con una interfaz HWY 11, una sección de procesamiento de
señales de banda de base 12, una sección de control de
llamadas 13, al menos una sección de transmisor-receptor
14, al menos una sección de amplificador 15 y al menos una
antena de transmisión-recepción 16.
La interfaz HWY 11 es una interfaz para un controlador
de red de radio RNC. Específicamente, la interfaz HWY 11 se
configura para recibir datos de usuario transmitidos desde
el controlador de red de radio RNC a una estación móvil UE
a través de un enlace descendente, de manera que se
introduzcan los datos de usuario en la sección de
procesamiento de señales de banda de base 12.
Además, la interfaz HWY 11 se configura para recibir
datos de control para la estación de base de radio Nodo B
desde el controlador de red de radio RNC, de manera que se
introduzcan los datos de control recibidos en la sección de
control de llamadas 13.
Además, la interfaz HWY 11 se configura para adquirir,
desde la sección de procesamiento de señales de banda de
base 12, los datos de usuario incluidos en las señales de
enlace ascendente que son transmitidas desde una estación
móvil UE a través de un enlace ascendente, de manera que se
transmitan los datos de usuario adquiridos al controlador
de red de radio RNC.
Además, la interfaz HWY 11 se configura para adquirir
los datos de control para el controlador de red de radio
RNC desde la sección de control de llamadas 13, de manera
que se transmitan los datos de control adquiridos al
controlador de red de radio RNC.
La sección de procesamiento de señales de banda de
base 12 se configura para generar señales de banda de base
realizando el procesamiento RLC, el procesamiento MAC (el
procesamiento MAC-d y el procesamiento MAC-e), o el
procesamiento de capa-1 frente a los datos de usuario
adquiridos desde la interfaz HWY 11, de manera que se
envíen las señales de banda de base generadas a la sección
de transmisor-receptor 14.
En este caso, el procesamiento MAC en el enlace
descendente incluye un procesamiento HARQ, un procesamiento
de programación, un procesamiento de control de la
velocidad de transmisión, o similares.
Además, el procesamiento de capa-1 incluye un
procesamiento de codificación de canal de datos de usuario,
un procesamiento de ensanche, o similares.
Además, la sección de procesamiento de señales de
banda de base 12 se configura para extraer datos de usuario
realizando el procesamiento de capa-1, el procesamiento MAC
(el procesamiento MAC-e y el procesamiento MAC-d), o el
procesamiento RLC frente a las señales de banda de base
adquiridas de la sección de transmisor-receptor 14, de
manera que se envíen los datos de usuario extraídos a la
interfaz HWY 11.
En este caso, el procesamiento MAC en el enlace
ascendente incluye el procesamiento HARQ, el procesamiento
de programación, el procesamiento de control de la
velocidad de transmisión, un procesamiento de disposición
de encabezamiento, o similares.
Además, el procesamiento de capa-1 en el enlace
ascendente incluye el procesamiento de desensanche, el
procesamiento de combinación RAKE, el procesamiento de
decodificación de corrección de errores, o similares.
Más adelante se proporcionará descripción detallada de
las funciones de la sección de procesamiento de señales de
banda de base 12.
Además, la sección de control de llamadas 13 se
configura para realizar el procesamiento de control de
llamadas, basándose en los datos de control adquiridos a
partir de la interfaz HWY 11.
Por ejemplo, la sección de control de llamadas 13 se
configura para comunicar la velocidad de transmisión máxima
admisible (un tamaño de bloque de datos de transmisión
máximo admisible o una proporción de poder de transmisión
máxima admisible) que es señalizada finalmente en la
estación móvil UE conectada a la celda bajo el control de
la misma, en respuesta a una solicitud de comunicación de
velocidad de transmisión máxima admisible transmitida desde
el controlador de red de radio RNC.
Debe observarse que la sección de control de llamadas
13 puede configurarse para comunicar la velocidad de
transmisión máxima admisible cuando la velocidad de
transmisión máxima admisible se hace inferior o superior a
un umbral predeterminado, o puede configurarse para
comunicar la velocidad de transmisión máxima admisible
periódicamente.
La sección de transmisor-receptor 14 se configura para
realizar el procesamiento de conversión de las señales de
banda de base, que se adquieren a partir de la sección de
procesamiento de señales de banda de base 12, a señales de
radiofrecuencia (señales de enlace descendente), de manera
que se transmitan las señales de radiofrecuencia
convertidas a la sección de amplificador 15.
Además, el transmisor-receptor 14 se configura para
realizar el procesamiento de conversión de las señales de
radiofrecuencia (señales de enlace ascendente), que son
adquiridas a partir de la sección de amplificador 15, a las
señales de banda de base, de manera que se transmitan las
señales de banda de base convertidas a la sección de
procesamiento de señales de banda de base 12.
La sección de amplificador 15 se configura para
amplificar las señales de enlace descendente adquiridas a
partir de la sección de transmisor-receptor 14, de manera
que se transmitan las señales amplificadas de enlace
descendente a la estación móvil UE a través de la antena de
transmisión-recepción 16.
Además, el amplificador 15 se configura para
amplificar las señales de enlace ascendente recibidas por
la antena de transmisión-recepción 16, de manera que se
transmitan las señales amplificadas de enlace ascendente a
la sección de transmisor-receptor 14.
Según se muestra en la fig. 8, la sección de
procesamiento de señales de banda de base 12 se proporciona
con una sección de procesamiento RLC 121, una sección de
procesamiento MAC-d 122, y una sección de procesamiento de
MAC-e y primera capa 123.
La sección de procesamiento de MAC-e y capa-1 123 se
configura para realizar, frente a las señales de banda de
base adquiridas de la sección de transmisor-receptor 14, el
procesamiento de desensanche, el procesamiento de
combinación RAKE, el procesamiento de decodificación de
corrección de errores, el procesamiento HARQ, o similares.
La sección de procesamiento MAC-d 122 se configura
para realizar un procesamiento de disposición de
encabezamiento frente a señales de salida de la sección de
procesamiento de MAC-e y capa-1 123.
La sección de procesamiento RLC 121 se configura para
realizar, frente a las señales de salida de la sección de
procesamiento MAC-d 122, el procesamiento de control de
retransmisión en la capa RLC o el procesamiento de
restablecimiento de Sección de Datos de Servicio RLC (SDU).
Sin embargo, estas funciones no están claramente
divididas por hardware, y pueden obtenerse por software.
Según se muestra en la fig. 9, la sección de
procesamiento de MAC-e y capa-1 (configuración para el
enlace ascendente) 123 se proporciona con una sección DPCCH
RAKE 123a, una sección DPDCH RAKE 123b, una sección E-DPCCH
RAKE 123c, una sección E-DPDCH RAKE 123d, una sección HSDPCCH RAKE 123e, una sección de procesamiento RACH 123f,
una sección de decodificador de Combinación de Formato de
Transporte (TFCI) 123g, memorias tampón 123h y 123m,
secciones de re-desensanche 123i y 123n, secciones de
decodificador FEC 123j y 123p, una sección de decodificador
E-DPCCH 123k, una sección funcional MAC-e 123l, una memoria
tampón HARQ 123o, una sección funcional MAC-hs 123q y una
sección de medida de poder de interferencia 123r.
La sección E-DPCCH RAKE 123c se configura para
realizar, frente a la E-DPCCH en las señales de banda de
base transmitida desde la sección de transmisor-receptor
14, el procesamiento de desensanche y el procesamiento de
combinación RAKE usando un símbolo piloto incluido en el
DPCCH.
La sección de decodificador E-DPCCH 123k se configura
para adquirir información relacionada con el número de
formato de transmisión, información relacionada con HARQ,
información relacionada con la programación, o similares,
realizando el procesamiento de decodificación frente a las
salidas de combinación RAKE de la sección E-DPCCH RAKE
123c, de manera que se introduzca la información en la
sección funcional MAC-e 123l.
La sección E-DPDCH RAKE 123d se configura para
realizar, frente al E-DPDCH en las señales de banda de base
transmitidas desde la sección de transmisor-receptor 14,
usando el procesamiento de desensanche la información de
formato de transmisión (el número de códigos) transmitida
desde la sección funcional MAC-e 123l y el procesamiento de
combinación RAKE usando el símbolo piloto incluido en el
DPCCH.
La memoria tampón 123m se configura para almacenar las
salidas de combinación RAKE de la sección E-DPDCH RAKE 123d
basándose en la información de formato de transmisión (el
número de símbolos) transmitida desde la sección funcional
MAC-e 123l.
La sección de re-desensanche 123n se configura para
realizar el procesamiento de desensanche frente a las
salidas de combinación RAKE de la sección E-DPDCH RAKE
123m, basándose en la información de formato de transmisión
(factor de ensanche) transmitida desde la sección funcional
MAC-e 123l.
La memoria tampón HARQ 123o se configura para
almacenar las salidas del procesamiento de desensanche de
la sección de re-desensanche 123n, basándose en la
información de formato de transmisión transmitida desde la
sección funcional MAC-e 123l.
La sección de decodificador FEC 123p se configura para
realizar un procesamiento de decodificación de corrección
de errores (el procesamiento de decodificación FEC) frente
a las salidas del procesamiento de desensanche de la
sección de re-desensanche 123n, que se almacena en la
memoria tampón HARQ 123o basándose en la información de
formato de transmisión (tamaño de bloque de datos de
transmisión) transmitida desde la sección funcional MAC-e
123l.
La sección de medida de poder de interferencia 123r se
configura para medir un volumen de interferencia (aumento
de ruido) en el enlace ascendente como, por ejemplo, el
poder de interferencia mediante una estación móvil UE cuya
celda sirve como una celda de servicio, y todo el poder de
interferencia.
En este caso, el aumento de ruido es una proporción
entre el poder de interferencia en un canal predeterminado
dentro de una frecuencia predeterminada y el poder de ruido
(poder de ruido térmico o poder de ruido desde el exterior
del sistema de comunicación móvil) dentro de la frecuencia
predeterminada (es decir, un nivel de recepción desde la
base del ruido).
En otras palabras, el aumento de ruido es un
desplazamiento en el poder de interferencia recibido que
tiene un nivel de recepción en comunicación frente a un
nivel de recepción (base de ruido) en no comunicación.
La sección funcional MAC-e 1231 se configura para
calcular y producir la información de formato de
transmisión (el número de códigos, el número de símbolos,
el factor de ensanche, el tamaño de bloque de datos de
transmisión, y similares) basándose en la información
relacionada con el número de formato de transmisión, la
información relacionada con HARQ, la información
relacionada con la programación, y similares, que son
adquiridas a partir de la sección de decodificador E-DPCCH
123k.
Además, según se muestra en la fig. 10, la sección
funcional MAC-e 123l se proporciona con una sección de
control de procesamiento de recepción 123l1, una sección de
procesamiento HARQ 123l2 y una sección de programación
123l3.
La sección de control de procesamiento de recepción
123l1 se configura para transmitir la información
relacionada con el número de formato de transmisión, la
información relacionada con HARQ, y la información
relacionada con la programación, que se introducen a partir
de la sección de decodificador E-DPCCH 123, en la sección
de procesamiento HARQ 123l2.
Además, la sección de control de procesamiento de
recepción 123l1 se configura para transmitir, a la sección
de programación 123l3, la información relacionada con la
programación introducida a partir del decodificador E-DPCCH
123k.
Además, la sección de control de procesamiento de
recepción 123l1 se configura para producir la información
de formato de transmisión correspondiente al número de
formato de transmisión introducido a partir de la sección
de decodificador E-DPCCH 123k.
La sección de procesamiento HARQ 123l2 se configura
para determinar si el procesamiento de recepción de datos
de usuario de enlace ascendente ha tenido éxito o no,
basándose en el resultado de CRC introducido a partir de la
sección de decodificador FEC 123p.
A continuación, la sección de procesamiento HARQ 123l2
se configura para generar una señal de acuse de recibo (Ack
o Nack), basándose en el resultado de la determinación, de
manera que se transmita la señal de acuse de recibo
generada a la configuración para el enlace descendente de
la sección de procesamiento de señales de banda de base 12.
Además, la sección de procesamiento HARQ 123l2 se
configura para transmitir los datos de usuario de enlace
ascendente introducidos a partir de la sección de
decodificador FEC 123p al controlador de red de radio RNC,
cuando el resultado de la determinación anterior ha tenido
éxito.
Además, la sección de procesamiento HARQ 123l2 se
configura para limpiar los valores de decisión de software
almacenados en la memoria tampón HARQ 123o, cuando el
resultado de la determinación anterior ha tenido éxito.
Por otra parte, la sección de procesamiento HARQ 123l2
se configura para almacenar, en la memoria tampón HARQ
123o, los datos de usuario de enlace ascendente, cuando el
resultado de la determinación anterior no ha tenido éxito.
Además, la sección de procesamiento HARQ 123l2 se
configura para enviar el resultado de la determinación
anterior a la sección de control de procesamiento de
recepción 123l1.
El procesamiento de recepción de la sección de mando
de control 123l1 se configura para notificar a la sección
E-DPDCH RAKE 123d y a la memoria tampón 123m un recurso de
hardware que debería prepararse para el siguiente intervalo
de tiempo de transmisión (TTI), de manera que se realice la
notificación para reservar el recurso en la memoria tampón
HARQ 123o.
Además, cuando los datos de usuario de enlace
ascendente se almacenan en la memoria tampón 123m, la
sección de control de procesamiento de recepción 123l1 se
configura para instruir a la memoria tampón HARQ 123o y a
la sección de decodificador FEC 123p para que realicen el
procesamiento de decodificación FEC después de añadir los
datos de usuario de enlace ascendente, que están
almacenados en la memoria tampón HARQ 123o, en un
procedimiento correspondiente al TTI y unos datos de
usuario de enlace ascendente recién recibidos, por TTI.
Además, la sección de programación 123l3 se configura
para instruir a la configuración para el enlace descendente
de la sección de procesamiento de señales de banda de base
12 para que transmita las señales de programación
incluyendo la velocidad de transmisión máxima admisible
(tamaño de bloque de datos de transmisión máximo admisible,
proporción de poder de transmisión máxima admisible, o
similares), basándose en recursos de radio en el enlace
ascendente de la estación de base de radio Nodo B, volumen
de interferencia (aumento de ruido) en el enlace
ascendente, o similares.
Específicamente, la sección de programación 123l3 se
configura para determinar la velocidad de transmisión
máxima admisible basándose en la información relacionada
con la programación (recursos de radio en el enlace
ascendente) transmitida desde la sección de decodificador
E-DPCCH 123k o el volumen de interferencia en el enlace
ascendente transmitido desde la sección de medida de poder
- de interferencia
- 123r, de manera que se controle la
- velocidad
- de transmisión de datos de usuario en la
- comunicación con una estación móvil en comunicación.
A continuación se ofrecerán descripciones detalladas
de un procedimiento de control que se basa en los recursos
de hardware y un procedimiento de control que se basa en el
volumen de interferencia en el enlace ascendente.
En el procedimiento de control basándose en los
recursos de hardware, la sección de programación 123l3 se
configura para señalizar la velocidad de transmisión máxima
admisible a través del AGCH a la estación móvil UE
conectada a una celda bajo el control de la estación de
base de radio Nodo B.
Cuando la velocidad de transmisión de datos de usuario
en la estación móvil UE conectada a la celda bajo el
control de la estación de base de radio Nodo B aumenta y
los recursos de hardware se hacen insuficientes, la sección
de programación 123l3 reduce la velocidad de transmisión
máxima admisible de manera que no se provoque escasez de
los recursos de hardware.
Por otra parte, cuando los recursos de hardware tienen
espacios, en un caso en el que la transmisión de datos de
usuario transmisión en la estación móvil UE conectada a la
celda bajo el control de la estación de base de radio Nodo
B se completa, o similares, la sección de programación
123l3 aumenta de nuevo la velocidad de transmisión máxima
admisible.
Además, en el procedimiento de control basado en el
volumen de interferencia en el enlace ascendente, la
sección de programación 123l3 se configura para señalizar
la velocidad de transmisión máxima admisible a través de
AGCH a la estación móvil UE conectada a la celda bajo el
control de la estación de base de radio Nodo B.
Cuando la velocidad de transmisión de datos de usuario
en la estación móvil UE conectada a la celda bajo el
control de la estación de base de radio Nodo B aumenta y el
volumen de interferencia (por ejemplo, aumento de ruido) en
el enlace ascendente supera un valor admisible (por
ejemplo, aumento de ruido máximo admisible), la sección de
programación 123l3 reduce la velocidad de transmisión
máxima admisible de manera que el volumen de interferencia
en el enlace ascendente puede situarse dentro de un
intervalo del valor admisible (véase la fig. 3).
Por otra parte, cuando el volumen de interferencia
(por ejemplo, aumento de ruido) en el enlace ascendente se
sitúa dentro del intervalo del valor admisible (por
ejemplo, aumento de ruido máximo admisible) y existe un
espacio en el mismo en el caso en que los datos de usuario
transmisión en la estación móvil UE conectada a la celda
bajo el control de la estación de base de radio Nodo B se
completan, o similares, la sección de programación 123l3
aumenta de nuevo la velocidad de transmisión máxima
admisible (véase la fig. 3).
El controlador de red de radio RNC según esta forma de
realización es un aparato situado en un nivel superior de
la estación de base de radio Nodo B, y se configura para
controlar las comunicaciones de radio entre la estación de
base de radio Nodo B y la estación móvil UE.
Según se muestra en la fig. 11, el controlador de red
de radio RNC según esta forma de realización se proporciona
con una interfaz de intercambio 51, una sección de
procesamiento de capa de Control de Enlace Lógico (LLC) 52,
una sección de procesamiento de capa MAC 53, una sección de
procesamiento de señales de soporte 54, una estación de
base de radio interfaz 55 y una sección de control de
llamadas 56.
La interfaz de intercambio 51 es una interfaz con un
intercambio 1, y se configura para enviar las señales del
enlace descendente transmitidas desde el intercambio 1 a la
sección de procesamiento de capa LLC 52, y para enviar las
señales del enlace ascendente transmitidas desde la sección
de procesamiento de capa LLC 52 al intercambio 1.
La sección de procesamiento de capa LLC 52 se
configura para realizar un procesamiento de subcapa LLC
como un procesamiento de síntesis de un encabezamiento como
un número de secuencia o una cola.
La sección de procesamiento de capa LLC 52 está
configurada también para transmitir las señales del enlace
ascendente a la interfaz de intercambio 51 y para
transmitir las señales del enlace descendente a la sección
de procesamiento de capa MAC 53, después de que se realice
el procesamiento de subcapa LLC.
La sección de procesamiento de capa MAC 53 se
configura para realizar un procesamiento de capa MAC como
un procesamiento de control de prioridad o un procesamiento
de concesión de encabezamiento.
La sección de procesamiento de capa MAC 53 está
configurada también para transmitir las señales del enlace
ascendente a la sección de procesamiento de capa LLC 52 y
para transmitir las señales del enlace descendente a la
interfaz de la estación de base de radio 55 (o una sección
de procesamiento de señales de soporte 54), después de que
se realice el procesamiento de capa MAC.
La sección de procesamiento de señales de soporte 54
se configura para realizar un procesamiento de señales de
medios frente a señales de voz o señales de imagen en
tiempo real.
La sección de procesamiento de señales de soporte 54
está configurada también para transmitir las señales del
enlace ascendente a la sección de procesamiento de capa MAC
53 y para transmitir las señales del enlace descendente a
la interfaz de la estación de base de radio 55, después de
que se realice el procesamiento de señales de medios.
La estación de base de radio interfaz 55 es una
interfaz con la estación de base de radio Nodo B. La
interfaz de la estación de base de radio 55 se configura
para enviar las señales del enlace ascendente transmitidas
desde la estación de base de radio Nodo B a la sección de
procesamiento de capa MAC 53 (o la sección de procesamiento
de señales de soporte 54) y para enviar las señales del
enlace descendente transmitidas desde la sección de
procesamiento de capa MAC 53 (o la sección de procesamiento
de señales de soporte 54) a la estación de base de radio
Nodo B.
La sección de control de llamadas 56 se configura para
realizar un procesamiento de control de recursos de radio
para controlar recursos de radio como un procesamiento de
control de admisión de llamadas y un procesamiento de
traspaso de llamadas, un procesamiento de ajuste de canal o
de liberación de canal mediante señalización de capa 3 o
similares.
Específicamente, la sección de control de llamadas 56
se configura para adquirir, a partir de la estación de base
de radio específica, la velocidad de transmisión máxima
admisible de datos de usuario en el enlace ascendente, que
se señalizan ante la estación móvil conectada para una
estación de base de radio específica.
Además, la sección de control de llamadas 56 se
configura para controlar recursos de radio para transmitir
datos de usuario de enlace ascendente basándose en la
velocidad de transmisión máxima admisible adquirida.
Debe observarse que la sección de control de llamadas
56 puede configurarse para adquirir la velocidad de
transmisión máxima admisible solicitando a la estación de
base de radio que comunique la velocidad de transmisión
máxima admisible mencionada anteriormente.
Operaciones del sistema de comunicación móvil según una
En referencia a las figs. 12 y 13, a continuación se
describe una operación del sistema de comunicación móvil
según la primera forma de realización de la presente
invención.
En primer lugar, la fig. 12 muestra una operación de
un procesamiento de control de admisión de llamadas en el
sistema de comunicación móvil según la primera forma de
realización de la presente invención.
Según se muestra en la fig. 12, en la etapa S1001, una
estación móvil UE que existe en una celda específica
transmite una solicitud de inicio de comunicación
(solicitud de establecimiento de nuevo canal físico
dedicado mejorado (E-DPCH)) a un controlador de red de
radio RNC a través de una estación de base de radio NodoB.
En la etapa S1002, el controlador de red de radio RNC
transmite, a la estación de base de radio NodoB, una
solicitud de comunicación de velocidad de transmisión
máxima admisible para solicitar la comunicación de la
velocidad de transmisión máxima admisible de datos de
usuario de enlace ascendente, que es señalizada finalmente
a la estación móvil existente en la celda específica.
En la etapa S1003, la estación de base de radio NodoB
transmite, al controlador de red de radio RNC, una
respuesta de comunicación de velocidad de transmisión
máxima admisible para comunicar la velocidad de transmisión
máxima admisible de datos de usuario de enlace ascendente,
que es señalizada finalmente a la estación móvil existente
en la celda específica, en respuesta a la solicitud de
comunicación recibida de velocidad de transmisión máxima
admisible.
En este momento, el controlador de red de radio RNC
determina si admite o no la solicitud de inicio de
comunicación (si establece o no un canal físico dedicado
mejorado (E-DPCH)) basándose en la velocidad de transmisión
máxima admisible comunicada.
Por ejemplo, el controlador de red de radio RNC
determina no establecer el nuevo canal físico dedicado
mejorado (E-DPCH), cuando la velocidad de transmisión
máxima admisible se hace inferior a un umbral
predeterminado.
Cuando el controlador de red de radio RNC determina
admitir la solicitud de inicio de comunicación, el
controlador de red de radio RNC transmite una solicitud de
establecimiento de conexión a la estación de base de radio
NodoB en la etapa S1004. En la etapa S1005, la estación de
base de radio NodoB transmite una respuesta de
establecimiento de conexión al controlador de red de radio
RNC.
En las etapas S1006 y S1007, se establece un canal de
control entre la estación móvil UE y el controlador de red
de radio RNC.
En la etapa S1008, se establece un canal de datos de
usuario a través de una red central CN entre la estación
móvil UE y una correspondencia. En la etapa S1009, se
inician comunicaciones por el canal de datos de usuario.
En segundo lugar, la fig. 13 muestra una operación en
un caso en el que la estación móvil UE realiza un
procesamiento de traspaso de llamadas desde la estación de
base de radio NodoB#1 a la estación de base de radio
NodoB#2 en el sistema de comunicación móvil según la
primera forma de realización de la presente invención.
Según se muestra en la fig. 13, en la etapa S2001, la
estación móvil UE se conecta a la estación de base de radio
NodoB#1 y realiza una comunicación por el canal de datos de
usuario.
En la etapa S2002, cuando el controlador de red de
radio RNC determina que es necesario realizar el
procesamiento de traspaso de llamadas mencionado
anteriormente, el controlador de red de radio RNC
transmite, a la estación de base de radio NodoB, una
solicitud de comunicación de velocidad de transmisión
máxima admisible para solicitar la comunicación de la
velocidad de transmisión máxima admisible de datos de
usuario de enlace ascendente, que se señaliza finalmente
para la estación móvil que existe en la celda específica.
En la etapa S2003, en respuesta a la solicitud de
comunicación de velocidad de transmisión máxima admisible
recibida, la estación de base de radio NodoB transmite, al
controlador de red de radio RNC, una respuesta de
comunicación de velocidad de transmisión máxima admisible
para comunicar la velocidad de transmisión máxima admisible
de datos de usuario de enlace ascendente, que es señalizada
principalmente para la estación móvil que existe en la
celda específica.
En este momento, el controlador de red de radio RNC
determina si el procesamiento de traspaso de llamadas
mencionado anteriormente puede realizarse o no (si puede
establecerse o no una nueva conexión entre la estación de
base de radio NodoB#2 y la estación móvil UE) basándose en
la velocidad de transmisión máxima admisible comunicada.
Por ejemplo, cuando la velocidad de transmisión máxima
admisible se hace inferior a un umbral predeterminado, el
controlador de red de radio RNC determina que no debe
realizarse un procesamiento de traspaso de llamadas en la
estación de base de radio NodoB#2.
Cuando el controlador de red de radio RNC determina
que el procesamiento de traspaso de llamadas mencionado
anteriormente puede realizarse, en la etapa S2004, el
controlador de red de radio RNC transmite, a la estación de
base de radio NodoB#1, una solicitud de preparación de
cambio de conexión para instruir a hacer preparaciones para
cambiar la celda con la que debe conectarse la estación
móvil UE.
En la etapa S2005, la estación de base de radio
NodoB#1 hace preparaciones correspondientes a la solicitud
de preparación de cambio de conexión, y transmite, hacia el
controlador de red de radio RNC, una respuesta de
preparación de cambio de conexión que notifica que las
preparaciones se han completado.
En la etapa S2006, el controlador de red de radio RNC
transmite, hacia la estación de base de radio NodoB#2, una
solicitud de preparación de cambio de conexión para
instruir a hacer preparaciones para cambiar la celda con la
que debe conectarse la estación móvil UE. En la etapa
S2007, la estación de base de radio NodoB#2 hace
preparaciones correspondientes a la solicitud de
preparación de cambio de conexión, y transmite, hacia el
controlador de red de radio RNC, una respuesta de
preparación de cambio de conexión que notifica que las
preparaciones se han completado.
En la etapa S2008, el controlador de red de radio RNC
transmite, hacia la estación de base de radio NodoB#1, una
solicitud de liberación de conexión para liberar la
conexión entre la estación móvil UE y la estación de base
de radio NodoB#1.
En las etapas S2009 y S2010, el controlador de red de
radio RNC transmite, hacia la estación de base de radio
NodoB#2 y la estación móvil UE, una solicitud de
establecimiento de conexión para establecer la conexión
entre cada una de las estaciones móviles UE y la estación
de base de radio NodoB#2.
En la etapa S2011, se inician las comunicaciones a
través del establecimiento del canal de datos de usuario
entre la estación móvil UE y la estación de base de radio
NodoB#2.
Efecto y ventajas del sistema de comunicación móvil según
la primera forma de realización de la presente invención
Según el sistema de comunicación móvil de la primera
forma de realización de la presente invención, el
controlador de red de radio RNC puede reconocer
correctamente la calidad de comunicaciones de radio de la
estación móvil bajo cada celda, y puede realizar el control
de los recursos de radio con alta eficiencia.
Según el sistema de comunicación móvil de la primera
forma de realización de la presente invención, el
controlador de red de radio RNC puede reconocer
correctamente la velocidad de transmisión máxima admisible
de la estación móvil bajo una celda específica en el
momento necesario transmitiendo la solicitud de
comunicación de velocidad de transmisión máxima admisible,
y puede realizar el control de los recursos de radio con
5 alta eficiencia.
Según el sistema de comunicación móvil de la primera
forma de realización de la presente invención, el
controlador de red de radio RNC puede reconocer
correctamente periódicamente la velocidad de transmisión
10 máxima admisible de la estación móvil bajo una celda
específica sin realizar una solicitud, y puede realizar el
control de los recursos de radio con alta eficiencia.
APLICABILIDAD INDUSTRIAL
Según se describe anteriormente, la presente invención
15 puede proporcionar un procedimiento de control de recursos
de radio, una estación de base de radio y un controlador de
red de radio que son capaces de realizar el control de
recursos de radio con alta eficiencia reconociendo
correctamente la calidad de las comunicaciones de radio de
20 una estación móvil según cada celda.
Claims (11)
- REIVINDICACIONES1. Un procedimiento de control de recursos de radio para controlar un recurso de radio para transmitir datos de usuario a través de un enlace ascendente por una estación móvil UE, caracterizándose el procedimiento por las etapas decomunicación, en una estación de base de radio, a un controlador de red de radio RNC, en un momento predeterminado, cuando la velocidad de transmisión máxima admisible se hace mayor o menor que un umbral predeterminado, de una velocidad de transmisión máxima admisible de los datos de usuario, que se señaliza ante la estación móvil UE conectada a la estación de base de radio; ycontrol, en el controlador de red de radio RNC, del recurso de radio basado en la velocidad de transmisión máxima admisible comunicada.
-
- 2.
- El procedimiento de control de recursos de radio según la reivindicación 1, que comprende la etapa de solicitar, en el controlador de red de radio RNC, a la estación de base de radio que comunique la velocidad de transmisión máxima admisible; y en el que
la estación de base de radio comunica la velocidad de transmisión máxima admisible al controlador de red de radio RNC en respuesta a la solicitud. -
- 3.
- El procedimiento de control de recursos de radio según la reivindicación 1, en el que la estación de base de radio comunica la velocidad de transmisión máxima admisible al controlador de red de radio RNC periódicamente.
-
- 4.
- El procedimiento de control de recursos de radio según la reivindicación 1, en el que en la etapa de control del recurso de radio, el controlador de red de radio determina si acepta o no una solicitud de inicio de comunicación de
la estación móvil, basándose en la velocidad de transmisión máxima admisible comunicada. -
- 5.
- Una estación de base de radio usada en un sistema de comunicación móvil en la que una estación móvil UE determina una velocidad de transmisión de datos de usuario transmitida a través de un enlace ascendente basándose en una velocidad de transmisión máxima admisible, comprendiendo la estación de base de radio:
una unidad de señal de velocidad de transmisión máxima admisible configurada para señalizar la velocidad de- transmisión máxima
- admisible a la estación móvil UE
- conectada a la estación de base de radio;
- caracterizada por
- una
- unidad de comunicación de la velocidad de
transmisión máxima admisible (13) configurada para comunicar, al controlador de red de radio RNC, en un momento predeterminado, la velocidad de transmisión máxima admisible que se señaliza ante la estación móvil conectada a la estación de base de radio, cuando la velocidad de transmisión máxima admisible se hace mayor o menor que un umbral predeterminado. -
- 6.
- La estación de base de radio según la reivindicación 5, en la que la unidad de comunicación de la velocidad de transmisión máxima admisible (13) está configurada para comunicar la velocidad de transmisión máxima admisible al controlador de red de radio RNC, cuando le es solicitado por la estación de control de la red de radio para comunicar la velocidad de transmisión máxima admisible.
-
- 7.
- La estación de base de radio según la reivindicación 5, en la que la unidad de comunicación de la velocidad de transmisión máxima admisible (13) está configurada para comunicar la velocidad de transmisión máxima admisible al controlador de red de radio RNC periódicamente.
-
- 8.
- Un controlador de red de radio RNC usado en un sistema de comunicación móvil en el que una estación móvil determina una velocidad de transmisión de datos de usuario transmitida a través de un enlace ascendente basándose en una velocidad de transmisión máxima admisible, estando el controlador de red de radio caracterizado por:
una unidad de adquisición de la velocidad de transmisión máxima admisible (56) configurada para adquirir, a partir de una estación de base de radio específica, la velocidad de transmisión máxima admisible de los datos de usuario en el enlace ascendente, que se señaliza ante la estación móvil conectada a la estación de base de radio específica, cuando la velocidad de transmisión máxima admisible se hace mayor o menor que un umbral predeterminado; yuna unidad de control de recursos de radio (56) configurada para controlar un recurso de radio para transmitir los datos de usuario basándose en la velocidad de transmisión máxima admisible adquirida. -
- 9.
- Un controlador de red de radio según la reivindicación 8, en el que la unidad de adquisición de la velocidad de transmisión máxima admisible (56) se configura para adquirir la velocidad de transmisión máxima admisible solicitando a la estación de base de radio que comunique la velocidad de transmisión máxima admisible.
-
- 10.
- El controlador de red de radio según la reivindicación 8, en el que la unidad de adquisición de la velocidad de transmisión máxima admisible (56) se configura para adquirir la velocidad de transmisión máxima admisible comunicada periódicamente por la estación de base de radio.
-
- 11.
- El controlador de red de radio según la reivindicación 8, en el que la unidad de control de recursos de radio (26) se configura para determinar si acepta o no una solicitud de inicio de comunicación de la estación móvil UE,
basándose en la velocidad de transmisión máxima admisible comunicada.
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