ES2355227A1 - Método para proporcionar control automático de acceso a células, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia. - Google Patents

Método para proporcionar control automático de acceso a células, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia. Download PDF

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Abstract

Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situación de sobrecarga, los mencionados usuarios móviles de alta prioridad mapeados al menos a una de las AC 11 a 15, que comprende:- detectar una situación de sobrecarga en la red móvil, la mencionada situación de sobrecarga detectándose cuando el menos un parámetro de tasa de fallos excede un umbral determinado TH1 para cada tipo de tasa de fallos;- llevar a cabo al menos una acción para proporcionar más prioridad a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad.La mencionada acción puede comprender dedicar recursos PRACH específicamente a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad, y/o activar bloqueo de clases de acceso al menos a parte de los usuarios asociados con cualquiera de las AC 0 a 9.

Description

Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia.
Campo de la invención
La presente invención está comprendida en el campo de las telecomunicaciones móviles, y más en concreto en la provisión de control automático de acceso a celdas, en situaciones de sobrecarga y emergencia.
Antecedentes de la invención
Las redes de acceso por radio (Radio Access Networks, RAN) están dimensionadas normalmente para el tráfico medio diario o semanal, pero remotamente para condiciones de máximo tráfico. Basándose en este dimensionamiento, los usuarios pueden acceder a recursos de red para establecer y liberar sus comunicaciones.
Cuando se produce situaciones inesperadas de máximo tráfico (por ejemplo, en caso de situaciones de emergencia como terremotos, atentados terroristas, etc.), la red móvil puede quedar tan congestionada que no sea posible la accesibilidad para la gran mayoría de los usuarios.
También puede producirse máximos de tráfico similares en eventos especiales como conciertos, acontecimientos deportivos (fútbol, carreras) o situaciones similares en las que se reúne una gran cantidad de personas; y en estos. casos, a pesar de que los operadores incrementan los recursos de red disponibles en la medida de sus posibilidades, no se puede diseñar el sistema de forma que garantice el nivel normal de accesibilidad.
Para los usuarios especiales como la policía, los servicios de ambulancias, los bomberos, y el personal con permisos especiales, ha de ser posible acceder a la red.
Sin embargo, actualmente no hay ninguna solución automática para hacer frente a estos problemas.
La presente invención detecta automáticamente los problemas de accesibilidad provocados por condiciones inesperadas de tráfico elevado, y reacciona a la situación para garantizar la accesibilidad apropiada para usuarios especiales de alta prioridad predefinida (control de acceso basado en priorización de usuarios).
Junto a esto, la presente invención protege automáticamente frente a cargas excesivas, mediante asegurar que su carga de trabajo se mantiene por debajo de un nivel de carga preconfigurable, capaz de garantizar un correcto funcionamiento de las máquinas del RNC (Radio Network Controller, controlador de red radioeléctrica) y del nodo B.
La invención detecta automáticamente los problemas de accesibilidad provocados por la carga extremadamente alta, reduce situaciones de sobrecarga (por ejemplo señalización, uso de la CPU) sobre los elementos de red, garantiza automáticamente la accesibilidad en situaciones de emergencia para el usuario de la emergencia (por ejemplo servicios de rescate, policía, etc.), y mide la eficacia de sus contramedidas y adapta su comportamiento a la nueva situación de tráfico, según pasa el tiempo.
La presente invención actúa sobre dos escenarios:
1.
Reaccionar a la situación para garantizar la accesibilidad apropiada a usuarios especiales de alta prioridad predefinida (control de acceso basado en priorización de usuarios),
2.
Ser capaz de autoprotegerse frente a carga excesiva, mediante asegurar que su carga de trabajo se mantiene por debajo de un nivel de carga preconfigurable, capaz de garantizar un correcto funcionamiento de las máquinas del RNC y del nodo B.
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En la presente solución, la disponibilidad de los recursos definidos en 3GPP para la accesibilidad en el sistema 3G (segmentos RACH y signaturas), se incrementa/reduce dinámicamente en función del nivel de congestión del sistema (tasa de éxito de asignación RAB y RRC), así como en función de la congestión detectada en los canales de accesibilidad.
Es conocido el uso frecuente de abreviaturas y acrónimos en el campo de la telefonía móvil. Sigue un glosario de acrónimos/términos utilizados a lo largo de la presente especificación:
3GPP
Proyecto de Asociación de Tercera Generación
AC
Clase de Acceso
ASC
Clase de Servicio de Acceso
FDD
Dúplex por División de Frecuencia
PLMN
Red Móvil Terrestre Pública
PRACH
Canal de Acceso Aleatorio Físico
RAB
Portador de Acceso de Radio
RACH
Canal de Acceso Aleatorio
RAN
Red de Acceso por Radio
RNC
Controlador de Red de Radio
RRC
Control de Recursos de Radio
TDD
Dúplex por División de Tiempo
UE
Equipo de Usuario
SIM
Módulo de Identidad de Abonado
U/SIM
Módulo de Identidad de Abonado UMTS
UMTS
Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles
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Descripción de la invención
La invención se refiere a un método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con la reivindicación 1. En las reivindicaciones dependientes se define realizaciones preferidas del método.
En el método de la presente invención, los usuarios móviles de alta prioridad son mapeados a una de las AC 11 a 15. El método comprende:
-
detectar una situación de sobrecarga en la red móvil, la mencionada situación de sobrecarga detectándose cuando al menos un parámetro de tasa de fallos excede un umbral determinado TH_{1} para cada tipo de tasa de fallos;
-
llevar a cabo al menos una acción para proporcionar más prioridad a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad.
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La al menos una acción para proporcionar más prioridad a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad, comprende preferentemente dedicar recursos PRACH (preferentemente, al menos signaturas PRACH o canales secundarios PRACH) específicamente a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad.
En una realización preferida, la situación de sobrecarga se detecta cuando la tasa de fallos de conexión RRC o la tasa de fallos de establecimiento de RB o la tasa de fallos de colisiones PRACH, exceden determinados umbrales (THRC_{1}, THRB_{1}, THRP_{1}) para cada tipo de tasa de fallos.
El método puede comprender además:
-
si al menos un parámetro de tasa de fallos excede el umbral TH_{1} pero no un segundo umbral TH_{2}, activar una primera diferenciación de AC para dedicar recursos PRACH específicamente a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad;
-
si al menos un parámetro de tasa de fallos excede el umbral TH_{1} y el segundo umbral TH_{2}, activar una segunda diferenciación de AC para dedicar más recursos de PRACH en la primera diferenciación de AC, específicamente para la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad.
\newpage
En el caso de que al menos un parámetro de tasa de fallos haya excedido su correspondiente umbral TH_{1}, el método puede comprender además:
-
cuando el mencionado al menos un parámetro de tasa de fallos desciende de su correspondiente umbral THRhyst_{1}, se elimina la primera diferenciación de AC.
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En el caso de que al menos un parámetro de tasa de fallos haya excedido su correspondiente umbral TH_{2}, el método puede comprender además:
-
cuando el mencionado al menos un parámetro de tasa de fallos desciende de su correspondiente umbral THRhyst_{2}, activar la primera diferenciación de AC.
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La primera diferenciación de AC comprende preferentemente dedicar signaturas PRACH mapeadas inicialmente a ASC 1, a la ASC asociada con los usuarios móviles de alta prioridad.
La segunda diferenciación de AC comprende preferentemente dedicar signaturas PRACH y canales secundarios inicialmente mapeados a la ASC 1, a la ASC asociada con los usuarios móviles de alta prioridad.
En otra realización preferida, la al menos una acción para dar más prioridad a la AC asociada con los usuarios móviles de alta prioridad, comprende activar bloqueo de clases de acceso, al menos para parte de los usuarios asociados con cualquiera de las AC 0 a 9. En tal caso, el método puede comprender además:
-
si al menos un parámetro de tasa de fallos excede de un umbral de restricción (THRC_{B}, THRB_{B}), restringir el acceso al menos a una clase de acceso perteneciente al rango AC1 a AC9.
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La restricción puede aplicarse a todas las clases de acceso definidas dentro de un rango X_{rango} o puede aplicarse secuencialmente, de acuerdo con un intervalo de restricción de TR, y repetidamente a diferentes grupos de clases de acceso.
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Breve descripción de los dibujos
A continuación se explica brevemente una serie de dibujos que ayudan a una mejor comprensión de la invención, y que están expresamente relacionados con una realización de la mencionada invención, presentada como ejemplo no limitativo de esta.
La figura 1 muestra un mecanismo de restricción de acceso para 10 clases de acceso en un rango X_{rango}.
La figura 2 muestra un diagrama de flujo del algoritmo propuesto por la invención.
La figura 3 muestra la relación de sincronización en el canal PRACH.
La figura 4 muestra la activación de las diferenciaciones de AC cuando una tasa de fallos excede determinados umbrales, y la desactivación de las diferenciaciones dé AC cuando la tasa de fallos desciende por debajo de otros determinados umbrales.
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Descripción de una realización preferida de la invención
De acuerdo con el estándar 3GPP 22.011, sección 4, todos los UEs (equipos de usuario) son miembros de una de las 10 poblaciones móviles asignadas aleatoriamente, definidas como clases de acceso (AC) 0 a 9. El número de población se almacena en el SIM/USIM. Además, los móviles pueden ser miembros de una o más de las 5 categorías especiales (clases de acceso 11 a 15) también mantenidas en el SIM/USIM. Estas se asignan a usuarios específicos de alta prioridad, como sigue. (La enumeración no debe entenderse como un orden de prioridad):
Clase 15 -
Personal de la PLMN;
Clase 14 -
Servicios de Emergencia;
Clase 13 -
Servicios Públicos (por ejemplo, distribuidores de agua/gas);
Clase 12 -
Servicios de Seguridad;
Clase 11 -
Para Uso de la PLMN.
\newpage
De este modo, el terminal móvil y la red pueden conocer en el SIM/USIM, a qué clase de acceso pertenece el usuario.
Esta invención propone dar más prioridad a esta clase de usuarios especiales. La única forma que tiene la red para proporcionar más prioridad, es en el procedimiento PRACH. En los siguientes párrafos se explica una implementación preferida del algoritmo.
El disparador del algoritmo es la estadística por celda, en concreto la tasa de fallos de conexión RRC, la tasa de fallos de establecimiento de portadora de radio y la tasa de fallos de comisiones PRACH. De esta forma, el algoritmo actuará solo en situaciones muy congestionadas, en las qué hay muchos usuarios intentando acceder a la red.
Cuando los fallos se incrementan y exceden un umbral, entonces el algoritmo empieza a actuar. Puede haber varios umbrales: en cada uno se incrementa la prioridad de los usuarios especiales, y se disminuye la prioridad de los usuarios normales. La presente invención propone diferentes soluciones (A, B y C) para actuar sobre los dos diferentes escenarios; escenario 1 (para garantizar la apropiada accesibilidad a usuarios especiales de alta prioridad predefinida) y escenario 2 (para protección frente a una carga excesiva, mediante asegurar que la carga de trabajo se mantiene por debajo de un nivel de carga preconfigurable, capaz de garantizar un correcto funcionamiento de las máquinas del RNC y del nodo B).
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Solución A
Control de acceso para priorizar a usuarios especiales en situaciones de sobrecarga
Aquí se describe un ejemplo de un algoritmo preferido. Teniendo en cuenta, el procedimiento PRACH, es posible proporcionar más probabilidad de acceso a los usuarios especiales (con AC de 11 a 15).
De acuerdo con los estándares 3GPP, las AC 11 a 15 se mapear a las clases de servicio de acceso (ASC) 2 a 7, y el resto de los usuarios con claves de acceso entre 0 y 9 son mapeados a la ASC 1.
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1
IE: elemento de información (Information Element)
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El pseudo código de algoritmo de información es el siguiente, donde THRC indica un umbral para los mensajes RRC, THRB un umbral para los mensajes de portadora de radio, y THRP un umbral para las colecciones PRACH.
Cuando se utiliza varios umbrales para los mismos mensajes, indicamos por ejemplo THRC1, THRC2, etc.
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100
101
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Las signaturas y los canales secundarios del procedimiento PRACH (tomado de las especificaciones 3GPP), se incluyen para facilitar la lectura en la posterior sección denominada "procedimiento PRACH en 3G".
Con la primera priorización, algunas signaturas se dedican a los usuarios especiales, de forma que la probabilidad de recibir OK es mayor.
Con el uso de los canales secundarios, no es posible una colisión entre usuarios normales y usuarios especiales, de forma que es más sencillo que los usuarios especiales accedan a la red.
Podría haber más umbrales para incrementar la prioridad de los usuarios especiales. Por ejemplo:
102
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Del mismo modo, cuando la tasa de fallos desciende con cierta histéresis (THRhyst_{1}, THRhyst_{2}) respecto de los umbrales previos, la diferenciación AC se modifica e incluso se retira (véase la figura 4).
En resumen, proporcionar mayor prioridad consiste en dedicar más signaturas y más canales secundarios a los usuarios de clases de acceso especiales.
Solución B
Control de elementos de red a través del bloqueo de clases de acceso
De acuerdo con la función del algoritmo anterior, los usuarios normales tienen siempre posibilidades de acceder a la red, puesto que tienen siempre una signatura y un canal secundario disponible para intentar acceder.
Por tanto, si hay una gran cantidad de usuarios estos podrían seguir congestionando y colapsando la celda.
La solución para este caso es la implementación de una restricción de clases de acceso, por celda. Este algoritmo se dispara cuando los fallos de conexión RRC o los fallos de establecimiento de RB exceden umbrales (THRC_{B}, THRB_{B}) que son preferentemente mayores que en el algoritmo previo, puesto que esta es una forma más restringida de evitar el acceso de usuarios normales, de forma que debería aplicarse cuando la situación de congestión de la red se está haciendo crítica.
La restricción puede implementarse en el rango X_{rango} de clases de acceso de 0 a 9, dentro del intervalo de restricción TR, en lugar de aplicar un control a todos los abonados. Este bloqueo de clases de acceso se indica en los mensajes de información del sistema, prohibiendo el acceso de red a los móviles con la AC indicada. De acuerdo con las especificaciones 3GPP, cuando una AC está prohibida los móviles cuyo SIM/USIM tienen la mencionada AC ni siquiera comenzarán el procedimiento PRACH, lo que significa que no intentarán acceder a la red (por lo tanto, no incrementando la carga de red en términos de mensajes RRC, asignación de RB y tráfico de red global).
El operador será capaz de definir dos diferentes modos de funcionamiento:
-
Modo 1: la restricción aplica inmediatamente a todas las clases de acceso definidas dentro del rango X_{rango}.
\newpage
-
Modo 2: la restricción aplica secuencialmente a las clases de acceso definidas en el rango X_{rango}, durante el intervalo de restricción TR. Esta secuencia se ajusta mediante un porcentaje X de restricción desde el 0% al 100% con saltos del 10%, denominado X_{inicial}. Por ejemplo, si se define 10 clases de acceso en el rango X_{rango}, el 10% es una clase de acceso, el 20% son dos clases de acceso, y el 100% son todas las clases de acceso. Esto significa que durante TR segundos (o minutos), si X = 20%, las clases de acceso 0 y 1 estarán prohibidas, después en el siguiente periodo TR los móviles cuyo SIM/USIM tenga AC 0 y 1 podrán iniciar de nuevo el procedimiento PRACH, mientras que las AC 2 y 3 estarán prohibidas, lo que significa que los móviles cuyo SIM/USIM tenga AC 2 y 3 no podrán iniciar ningún procedimiento PRACH.
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La figura 1 muestra un ejemplo de restricción de acceso del 20%.
Cada periodo de G*T_{R} segundos o minutos (G es un valor entero entre 1 y 100), el sistema verificará si los fallos de conexión RRC o los fallos de establecimiento de RB descienden por debajo del umbral que disparó el
algoritmo.
Si no es el caso, el valor X se incrementa mediante un denominado salto-X, y la restricción se aplica ahora a un conjunto más amplio de ACs.
En la siguiente verificación, si la tasa de fallos RRC o RB sigue siendo alta, X se incrementará de nuevo hasta el valor máximo.
Cuando tanto los fallos de conexión RRC como los fallos de establecimiento RB descienden respectivamente por debajo de THRChyst_{B} y THRBhyst_{B}, el valor X se reducirá mediante el salto-X si ha sido incrementado en la primera ronda del algoritmo desde X_{inicial}, y la nueva carga del sistema se verificará después del período S*T_{R}.
Cuando el valor X vuelve al valor X_{inicial}, si los fallos de conexión RRC o los fallos de establecimiento de RB permanecen por debajo de los umbrales THRChyst_{B} y THRBhyst_{B}, el algoritmo se desactiva y finalmente todas las clases AC pueden acceder al sistema.
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Solución C
Combinación de Bloqueo de Clases de Acceso y Priorización de Clases de Acceso
La tercera solución es combinar ambos algoritmos, en función de las tasas de fallos comentadas antes. De este modo, es posible incrementar la prioridad de los usuarios especiales para acceder a la red, y simultáneamente restringir el acceso a algunas AC con el algoritmo de la solución B de bloqueo.
La figura 2 muestra un diagrama de flujo que representa el algoritmo que incluye las soluciones A, B y C.
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Procedimiento PRACH en 3G
Como se ha comentado previamente, las clases de acceso serán aplicadas solo al acceso inicial, es decir cuando se envía una SOLICITUD DE CONEXIÓN RRC. Es decir, en el acceso al procedimiento PRACH.
En el estándar 3GPP 25.331, capítulo 8.5.13, un mapeo entre clase de acceso (AC) y clase de servicio de acceso (ASC) se indicará mediante el elemento de información "mapeo AC-a-ASC" en el Bloque de Información del Sistema de tipo 5 o en el Bloque de Información del Sistema de tipo 5 bis. La correspondencia entre AC y ASC se indica como sigue.
2
Para el acceso aleatorio, se utilizará los parámetros implicados por las respectivas ASC. En el caso de que el UE sea miembro de varias ACs, seleccionará la ASC para el número AC mayor. En modo conectado, no se aplicará
AC.
Los recursos PRACH (es decir, segmentos de acceso y signaturas de preámbulo), pueden ser divididos entre diferentes clases de servicio de acceso, al objeto de proporcionar diferentes prioridades de uso RACH. Es posible la asignación de más de una ASC o de todas las ASCs, al mismo segmento de acceso/espacio de signatura.
\newpage
Las clases de servicio de acceso se enumeran en el rango de 0 < = i < = NumASC < = 7 (es decir, el número máximo de ASCs es 8). Una ASC se define mediante un identificador, i, que define cierta partición de recursos PRACH y un valor de persistencia asociado Pi. Un conjunto de parámetros ASC consiste en la cantidad "NumASC+1" de tales parámetros (i, Pi), i = 0, ..., NumASC.
Las particiones PRACH se establecerán utilizando el elemento de información "partición PRACH". Los valores de persistencia Pi a ser asociados con cada ASC, se derivarán del nivel de persistencia dinámico N = 1,..., 8 que se difunde en el Bloque de Información de Sistema 7, y los factores de escala de persistencia s_{i}, se difunden en el Bloque de Información de Sistema de tipo 5 o en el Bloque de Información de Sistema de tipo 5 bis, y posiblemente también el Bloque de Información de Sistema de tipo 6, como sigue:
3
Los factores de escala s_{i} se proporcionan opcionalmente para i = 2, ..., NumASC, donde NumASC + 1 es el número de ASCs que se define mediante partición PRACH. Si no se difunde factores de escala, se utilizará el valor por defecto 1 si NumASC > = 2.
El valor de probabilidad de persistencia controla la sincronización de transmisiones RACH al nivel de los intervalos de trama de radio. Cuando se inicia la transmisión RACH, habiendo recibido la información de sistema necesaria para el PRACH escogido y habiendo establecido el Pi relevante, el terminal extrae un número aleatoriamente entre 0 y 1. Si r \leqPi, se inicia el procedimiento de transmisión PRACH en la capa física. En otro caso, el inicio de la transmisión se aplaza en 10 ms, a continuación se lleva a cabo un nuevo experimento aleatorio, y así sucesivamente hasta que r \leqPi. Durante este procedimiento, el terminal monitoriza la información en los canales de control de enlace descendente, y tiene en cuenta actualizaciones de los parámetros de control RACH.
En la figura 3 se muestra la relación de sincronización en el canal PRACH. Hay 15 segmentos y cada usuario repite un preámbulo PRACH hasta que obtiene un indicador de adquisición, para transmitir la parte de mensaje.
Los segmentos de acceso se dividen entre 12 canales RACH, de forma que todo segmento de acceso 12-ésimo pertenece a un canal secundario específico. Varios canales secundarios pueden estar asociados con cualquiera de hasta 16 signaturas de PRACHs diferentes, y de forma similar puede utilizarse algunos o la totalidad de los canales secundarios asociados con tal PRACH, por una ASC concreta.
Las 15 segmentos de acceso se dividen en dos segmentos de acceso, los primeros ocho segmentos están asociados con el conjunto 1 y los otros siete con el conjunto 2, como se ilustra en la figura 3.
En resumen, los parámetros que dependen de la ASC (que controla la prioridad de los usuarios) son:
-
inicio y final de signatura: como se ha comentado arriba, hay 16 posibles signaturas que son diferentes codificaciones que pueden permitir transmitir a más de 1 usuario en el mismo segmento. Si una clase ASC tiene signaturas dedicadas, entonces no es posible tener una colisión con otras clases de usuarios, desde el punto de vista del código.
-
Número de canal secundario asignado: cada ASC puede asignarse a uno o más números de canal secundario. Hay 12 canales secundarios. Cada canal secundario puede ser asignado a uno o más ASC. Para proporcionar más prioridad a los usuarios de clases de acceso altas, es posible dedicar algunos canales secundarios; de este modo, los usuarios normales no transmitirán ningún preámbulo PRACH en los mencionados canales secundarios dedicados.

Claims (12)

  1. \global\parskip0.930000\baselineskip
    1. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situación de sobrecarga, los mencionados usuarios móviles de alta prioridad mapeados al menos a una AC de la 11 a la 15, caracterizado porque comprende:
    -
    detectar una situación de sobrecarga en la red móvil, la mencionada situación de sobrecarga detectándose cuando al menos un parámetro de tasa de fallos excede un umbral predeterminado TH_{1} para cada tipo de tasa de fallos;
    -
    llevar a cabo al menos una de las siguientes acciones para proporcionar más prioridad a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad:
    \bullet
    dedicar recursos PRACH específicamente a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad;
    \bullet
    activar bloqueo de clases de acceso, al menos para parte de los usuarios asociados con cualquiera de las AC 0 a 9.
    \vskip1.000000\baselineskip
  2. 2. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, acorde con la reivindicación 1, caracterizado porque los recursos PRACH dedicados específicamente a los usuarios móviles de alta prioridad, son al menos signaturas PRACH.
  3. 3. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los recursos PRACH dedicados específicamente a los usuarios móviles de alta prioridad, son al menos canales secundarios PRACH.
  4. 4. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la situación de sobrecarga es detectada cuando al menos la tasa de fallos de conexión RRC o la tasa de fallos de establecimiento de RB o la tasa de fallos de colisiones PRACH, exceden determinados umbrales (THRC_{1}, THRB_{1}, THRP_{1}) para cada tipo de tasa de fallos.
  5. 5. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende:
    -
    si al menos un parámetro de tasa de fallos excede un umbral TH_{1} pero no un segundo umbral TH_{2}, activar una primera diferenciación de AC para dedicar recursos PRACH específicamente a la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad;
    -
    si al menos un parámetro de tasa de fallos excede el umbral TH_{1} y el segundo umbral TH_{2}, activar una segunda diferenciación de AC para dedicar más recursos PRACH que en la primera diferenciación de AC, específicamente para la AC asociada con los mencionados usuarios móviles de alta prioridad.
    \vskip1.000000\baselineskip
  6. 6. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con la reivindicación 5, en el que al menos un parámetro de tasa de fallos ha excedido su correspondiente umbral TH_{1}, caracterizado porque comprende:
    -
    cuando el mencionado al menos un parámetro de tasa de fallos desciende de su correspondiente umbral THRhyst_{1}, eliminar la primera diferenciación de AC.
    \vskip1.000000\baselineskip
  7. 7. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5-6, en el que al menos un parámetro de tasa de fallos ha excedido su correspondiente umbral TH_{2}, caracterizado porque comprende:
    -
    cuando el mencionado al menos un parámetro de tasa de fallos desciende de su correspondiente umbral THRhyst_{2}, activar la primera diferenciación de AC.
    \vskip1.000000\baselineskip
  8. 8. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5-7, caracterizado porque la primera diferenciación de AC comprende dedicar signaturas PRACH inicialmente mapeadas a la ASC 1, a la ASC asociada con los usuarios móviles de alta prioridad.
    \global\parskip1.000000\baselineskip
  9. 9. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5-8, caracterizado porque la segunda diferenciación de AC comprende dedicar signaturas PRACH y canales secundarios mapeados inicialmente a la ASC 1, a la ASC asociada con los usuarios móviles de alta prioridad.
  10. 10. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende:
    -
    si al menos un parámetro de tasa de fallos excede un umbral de restricción (THRC_{B}, THRB_{B}), restringir el acceso al menos a una clase de acceso perteneciente al rango entre AC1 a AC9.
    \vskip1.000000\baselineskip
  11. 11. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado porque la restricción se aplica a todas las clases de acceso definidas de un rango X_{rango}.
  12. 12. Método para proporcionar control automático de acceso a celdas, para usuarios móviles de alta prioridad en situaciones de sobrecarga y emergencia, de acuerdo con las reivindicaciones 10 ó 11, caracterizado porque la restricción se aplica secuencialmente de acuerdo con un intervalo de restricción TR, y repetidamente a diferentes grupos de clases de acceso.
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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5278350B2 (ja) * 2010-02-25 2013-09-04 富士通株式会社 基地局装置、識別子割当方法及び識別子割当プログラム
US8711791B2 (en) * 2010-12-20 2014-04-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Denial of service (DoS) attack prevention through random access channel resource reallocation
KR101576344B1 (ko) * 2011-05-02 2015-12-09 애플 인크. 네트워크 터널을 통해 데이터를 전송하기 위한 방법 및 장치
KR101961734B1 (ko) * 2011-05-06 2019-03-25 삼성전자 주식회사 단말 및 그 단말에서 백오프 시간 관리 방법
CN103535101B (zh) * 2011-08-03 2017-10-17 华为技术有限公司 发送方法、基站和用户设备
US8942091B2 (en) 2011-11-09 2015-01-27 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for notifying access control information
US8797858B2 (en) 2012-01-04 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptive access channel overload control
JP6071276B2 (ja) * 2012-05-14 2017-02-01 株式会社Nttドコモ 移動局
US9094445B2 (en) * 2013-03-15 2015-07-28 Centripetal Networks, Inc. Protecting networks from cyber attacks and overloading
WO2015000134A1 (en) * 2013-07-02 2015-01-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson(Publ) Method and network node for managing collisions
US9848382B2 (en) * 2013-11-11 2017-12-19 Lg Electronics Inc. Method for establishing RRC connection for cell of terminal and terminal using same
EP3122145B1 (en) * 2014-03-19 2019-09-18 LG Electronics Inc. Execution method and user equipment for service request procedure
GB2526587A (en) * 2014-05-28 2015-12-02 Vodafone Ip Licensing Ltd Method and apparatus for controlling access to a telecommunications network
US9591686B2 (en) * 2014-08-11 2017-03-07 Qualcomm Incorporated Access class barring for device-to-device proximity service communications
WO2018155236A1 (ja) * 2017-02-24 2018-08-30 京セラ株式会社 無線通信装置及びプロセッサ
EP3632018B1 (en) * 2017-05-24 2024-10-09 Motorola Mobility LLC Performing an action based on a number of transmissions reaching a threshold
KR102951830B1 (ko) 2020-08-04 2026-04-13 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 이를 이용한 통신 수행 방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1032236A1 (en) * 1999-02-24 2000-08-30 ICO Services Ltd. Improved congestion control using access classes
WO2004019630A1 (en) * 2002-08-23 2004-03-04 Motorola, Inc. Dedicated high priority access channel
WO2007126352A1 (en) * 2006-05-02 2007-11-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method for generating a congestion flag based on measured system load
US20080225785A1 (en) * 2007-03-16 2008-09-18 Interdigital Technology Corporation Random access resource mapping for long term evolution

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60035335T2 (de) 2000-04-04 2008-03-13 Sony Deutschland Gmbh Ereignisgesteuerte Änderung der Zugriffsdienstklasse in einem Zufallzugriffskanal
CN1157872C (zh) * 2000-06-02 2004-07-14 三星电子株式会社 码分多址移动通信系统中选择随机访问信道的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1032236A1 (en) * 1999-02-24 2000-08-30 ICO Services Ltd. Improved congestion control using access classes
WO2004019630A1 (en) * 2002-08-23 2004-03-04 Motorola, Inc. Dedicated high priority access channel
WO2007126352A1 (en) * 2006-05-02 2007-11-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method for generating a congestion flag based on measured system load
US20080225785A1 (en) * 2007-03-16 2008-09-18 Interdigital Technology Corporation Random access resource mapping for long term evolution

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