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 PDFInfo
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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.
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.
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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).
\vskip1.000000\baselineskip
Solución
A
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.
\vskip1.000000\baselineskip
- IE: elemento de información (Information Element)
\vskip1.000000\baselineskip
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.
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
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:
\vskip1.000000\baselineskip
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
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
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.
\vskip1.000000\baselineskip
Solución
C
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.
\vskip1.000000\baselineskip
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.
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.
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:
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)
-
\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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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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