ES2370108A1 - Metodo y sistema para asignar dinamicamente portadoras en una red mimo utilizando s-cpih. - Google Patents
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Abstract
Método y sistema para asignar dinámicamente portadoras en una red MIMO utilizando S-CPICH. Un método y un sistema para asignar dinámicamente portadoras a terminales en un escenario de red WCDMA, con al menos una de las portadoras utilizando MIMO con P-CPICH y S-CPICH o STTD. El método propone una política para distribuir terminales en la red teniendo en cuenta la interferencia derivada de S-CPICH y de la transmisión MIMO, para exponer a interferencia los terminales solo cuando sus rendimientos no se vean afectados significativamente. Así, se necesita un criterio para determinar si un terminal dado es vulnerable a la interferencia provocada por una portadora utilizando S-CPICH o STTD en función de ciertos parámetros, por ejemplo un servicio solicitado o las condiciones de radio en un momento dado. Por consiguiente, el método propuesto incluye una etapa en la que se evalúa tal criterio antes de asignar tráfico a portadoras candidatas. La invención también se refiere a un sistema que implementa este método en una red WCDMA.
Description
Método y sistema para asignar dinámicamente
portadoras en una red MIMO utilizando S-CPICH.
La presente invención pertenece al campo de las
telecomunicaciones móviles. Más en concreto, trata de sistemas UMTS
que soportan el protocolo HSDPA y técnicas MIMO.
HSDPA es un servicio de datos basado en
paquetes, en los sistemas W-CDMA de tercera
generación, que proporciona transmisión de datos a alta velocidad
(hasta 8-10 Mbps en un ancho de banda de 5 MHz en la
Versión 6 de 3GPP) en CDMA, para soportar servicios multimedia. Este
sistema es una evolución de los sistemas WCDMA Versión 99.
Es sabido que la tecnología MIMO juega un papel
importante en la evolución del HSDPA, sobre todo debido a que ofrece
incrementos significativos en las velocidades de transmisión de
datos de enlace descendente (hasta 28 Mbps en la capa física). Esto
se especifica en el proyecto de asociación de tercera generación
(3GPP, 3rd Generation Partnership Project) y es parte del estándar
móvil 3G. En resumen, la tecnología MIMO está basada en el uso de
varias antenas tanto en el transmisor con el receptor, para mejorar
el rendimiento de la comunicación, y en técnicas de diversidad que
dividen la información en dos flujos de bits a transmitir y recibir
por diferentes antenas de nodos B y UEs.
Usualmente MIMO permite dos flujos de datos
paralelos a la misma potencia de transmisión (TX), que se transmiten
simultáneamente en el enlace descendente (DL). Así, esto requiere
dos amplificadores de potencia (PAs) que transmiten en dos canales
independientes, y la disponibilidad de un piloto de diversidad. Por
lo tanto, cada canal ha de tener su propio piloto asociado para
permitir la estimación de canal y para un control de potencia
apropiado.
Una vez que MIMO está activado en el sistema, un
uso eficiente de recursos de radio requiere que los PAs utilicen la
misma cantidad de potencia incluso cuando hay presente tráfico no
MIMO. Por esta razón, la introducción de MIMO ha estado siempre
asociada y acoplada con la activación de técnicas de diversidad TX,
a saber TSTD y STTD y/o CLTD, a ser aplicadas y utilizadas para
todos los canales transmitidos en una célula, es decir a ser
utilizadas transmitiendo datos a terminales existentes de Versión 99
y del legado de HSDPA. Tales técnicas garantizan que los PAs están
igualados.
Entre las mencionadas técnicas de diversidad,
MIMO se planeó en particular para ser introducida con el uso de STTD
para el funcionamiento sin interrupciones de todos los servicios
heredados. STTD utiliza STBC (space-time block code,
código de bloques espacio-temporal) para explotar la
redundancia en las múltiples versiones transmitidas de la señal, es
decir las dos antenas transmiten la misma información pero cada una
utiliza un esquema de codificación diferente. Esto es un requisito
obligatorio y del que por lo tanto se asume que está soportado por
todos los terminales.
Hay otros posibles enfoques para garantizar el
equilibrio de potencia. Una forma es el mapeo de antena virtual
(VAM, Virtual Antenna Mapping), que selecciona de forma adaptativa
el número de antenas desde las que transmitir, así como el mejor
subconjunto de antenas para el modo de transmisión seleccionado. VAM
mejora el equilibrio de potencia respecto de los dos PAs en la
región de baja SNR (signal to noise ratio, relación
señal-ruido). Este concepto se especifica en el MIMO
UTRA Extensión 25 876, versión 1.80.
Otra alternativa puede conseguirse mediante un
equilibrio de carga entre portadoras, un
pseudo-equilibrio mediante una administración de
tráfico ad hoc. Puede utilizarse una portadora adicional
(teniendo disponible una portadora en el primer PA, y una segunda
portadora en un segundo PA) emparejada con un equilibrio de carga
entre portadoras.
MIMO transmite en 2 PAs, y por lo tanto necesita
canales piloto para habilitar al UE para realizar la estimación de
canal. En el caso de STTD, el CPICH primario y el CPICH primario de
diversidad son transmitidos respectivamente por cada PA. MIMO con
mapeo de antena virtual no necesita CPICH primario de diversidad
pero utiliza el S-CPICH (Secondary Common Pilot
Channel, canal piloto común secundario) para que el HSDPA realice la
asignación de canal en la segunda transmisión. Este concepto se
describe en el estándar 3GPP Versión 7 para la implementación MIMO
en WCDMA.
Resumiendo, la transmisión MIMO necesita el uso
de dos PAs y la disponibilidad de 2 pilotos diferentes (uno por cada
PA), lo que puede proporcionarse mediante el uso bien de un CPICH de
diversidad (con modo de transmisión STTD) o con un
S-CPICH (con mapeo de antena virtual).
Es necesario que las características anteriores
se soporten en terminales con MIMO habilitado, así como en la red.
Por otra parte, también es importante de los terminales MIMO
coexistan con otros terminales tales como los de la Versión 99 y
terminales HSDPA. Por consiguiente, se requiere compatibilidad hacia
atrás.
Frente a lo esperado, las primeras medidas de
experimentos realizados han mostrado la incompatibilidad de ciertos
terminales. El problema se produce en relación con la activación de
STTD, que disminuye significativamente, tanto en condiciones de
radio buenas como medias, el rendimiento de algunas categorías de
terminales HSDPA existentes en el mercado. Dependiendo del
dispositivo y de las condiciones de radio, se ha encontrado que el
STTD degrada el rendimiento de datos para dispositivos datos HSPA
heredados, hasta en un 40%.
En concreto, se ha observado que casi todos los
terminales HSPA heredados con receptor de tipo 2/3 deshabilitan el
ecualizador cuando se emplea STTD. Aparentemente, se trata de un
compromiso en la fase de diseño para ahorrar potencia de
procesamiento. Este problema ha sido ignorado hasta la fecha puesto
que STTD no había sido utilizado anteriormente.
El 3GPP clasifica terminales móviles HSDPA en
diferentes categorías, de acuerdo con su capacidad de transmisión de
datos. Esto se ilustra en una tabla.
\newpage
\global\parskip0.900000\baselineskip
El problema está relacionado con el hecho de que
los UEs de categorías 7 y 8 utilizan un receptor de tipo 2 (única
antena Rx y ecualizador) o de tipo 3 (doble antena de Rx y
ecualizador) con el objeto de incrementar la velocidad máxima del DL
en buenas condiciones de radio, pero la utilización de STTD provoca
que estos receptores de tipo 2 o de tipo 3 en el UE funcionen como
los del tipo 0 o 1 (es decir, receptor rake o antena Rx doble sin
ecualizador), por tanto con menor velocidad máxima asociada.
Como se ha mencionado antes, debido a que el
impacto de STTD puede ser significativo como alternativa es posible
el uso de un CPICH secundario (S-CPICH) en lugar de
STTD. Con S-CPICH se puede proporcionar diversidad a
transmisiones MIMO. A este respecto, la transmisión MIMO sobre
S-CPICH tiene el efecto ventajoso de no desconectar
el ecualizador del UE. Sin embargo, al mismo tiempo es problemática
debido a que provoca una nueva interferencia no ortogonal en el
sistema. Esta interferencia puede ser tolerable o no, dependiendo a
su vez de ciertas circunstancias. Esta importante cuestión se
discute después en mayor detalle.
En relación con el hecho de que las
caracterizaciones de funcionamiento están en curso y pueden ser
diferentes para cada terminal, es por lo tanto deseable que el
sistema sea adaptable. Por lo tanto, una solución a este problema
requiere tratar con la determinación de qué tipos de tráfico y
terminal, y en qué momento de una llamada, hay que ir a la portadora
en la que se utiliza el S-CPICH. Además, debería
soportar traspasos seguros entre frecuencias (IF HO,
inter-frequency handovers).
\newpage
\global\parskip1.000000\baselineskip
Es bien conocido el uso frecuente que se hace de
abreviaturas y acrónimos en el campo de la telefonía móvil. A
continuación se proporciona una lista de acrónimos/términos
utilizados a lo largo de la presente especificación:
- 3GPP
- (The 3rd Generation Partnership Project) Proyecto de asociación de tercera generación.
- CDMA
- (Code División Múltiple Access) Acceso múltiple por división de código.
- CQI
- (Channel Quality Indicator) Indicador de calidad de canal.
- CPICH
- (Common Pilot Channel) Canal piloto común.
- CLTD
- (Closed Loop Transmit Diversity) Diversidad de transmisión en bucle cerrado.
- DL
- (Downlink) Enlace descendente.
- HO
- (Handover) Traspaso.
- HSDPA
- (High Speed Downlink Packet Access) Acceso de paquetes de enlace descendente a alta velocidad.
- IE
- (Information Element) Elemento de información.
- MIMO
- (Múltiple Input - Múltiple Output) Múltiples entradas - múltiples salidas.
- PA
- (Power Amplifier) Amplificador de potencia.
- P-CPICH
- (Primary CPICH) CPICH primario.
- RRC
- (Radio Resource Control) Control de recursos de radio.
- RRM
- (Radio Resource Management) Administración de recursos de radio.
- S-CPICH
- (Secondary CPICH) CPICH secundario.
- STTD
- (Space Time Transmit Diversity) Diversidad de transmisión espacio temporal.
- TSTD
- (Time Switched Transmit Diversity) Diversidad de transmisión conmutada en el tiempo.
- UE
- (User Equipment) Equipo de usuario.
- UMTS
- (Universal Mobile Telecommunications System) Sistema universal de telecomunicaciones móviles.
- UTRAN
- (UMTS Terrestrial Radio Access Network) Red de acceso de radio terrestre UMTS.
- VAM
- (Virtual Antenna Mapping) Mapeo de antena virtual.
- TTI
- (Time Transmission Interval) Intervalo de transmisión temporal.
Los anteriores y otros objetivos y
características de la invención se aclararán con los siguientes
dibujos anexos, que se proporcionan como ejemplos no
limitativos.
Las figuras 1a y 1b muestran el esquema de la
configuración "A". No STTD, S-CPICH y VAM.
Las figuras 2a y 2b muestran el esquema de la
configuración "B". No STTD, S-CPICH y no
VAM.
Figura 3. Función según una implementación del
método propuesto.
Figura 4. Diagrama de flujo.
La figura 5 es un diagrama de bloques funcional,
que muestra una realización acorde con la presente invención.
La figura 6 muestra un diagrama del impacto de
STTD.
\newpage
\global\parskip0.900000\baselineskip
A la vista de la situación descrita, la presente
invención propone una nueva política que supera los problemas
esbozados antes y protege las características HSDPA para
configuraciones MIMO utilizando S-CPICH o STTD,
mediante la distribución del tráfico de acuerdo con ciertas
condiciones, principalmente características de red y características
del terminal.
Como se ha mencionado antes, la transmisión MIMO
requiere el uso de dos PAs transmitiendo en dos canales
independientes, y la disponibilidad de un piloto de diversidad (uno
por cada PA). Esto puede proporcionarse mediante el uso de:
- -
- técnica STTD (diversidad CPICH) o
- -
- S-CPICH (CPICH secundario).
La transmisión MIMO implica además la necesidad
de equilibrar la potencia de transmisión respecto de los dos PAs,
para mantener el rendimiento y mejorar la eficiencia. Esto puede
realizarse mediante:
- -
- STTD como técnica de diversidad.
- -
- El uso de una red de antena virtual, que es transparente a los UEs heredados.
- -
- Equilibrio limitado de carga entre portadoras. Equilibrar PAs utilizando diferentes portadoras sobre estas, es un pseudo-equilibrio mediante gestión de tráfico ad hoc, puesto que no es posible utilizar exactamente la misma cantidad de potencia en 2 frecuencias con diferentes usuarios. Lo fundamental para esto es verificar la potencia utilizada en cada PA y asignar más usuarios al PA más vacío.
En los siguientes párrafos se propone una
solución al problema de la interferencia provocada por
S-CPICH en UEs, considerando que no se utiliza STTD
como método de diversidad de red. Esta solución incluye una política
de asignación que maneja de forma eficiente las cargas de tráfico de
los UEs en las portadoras, estimando si un UE dado es un candidato
adecuado para ser asignado una portadora de
S-CPICH.
A continuación se discute dos escenarios
diferentes, bajo ciertas circunstancias en las que es adecuada la
solución propuesta por la presente invención. Por sencillez, los
casos consideran dos portadoras. Pero la solución sigue siendo
válida para más de dos portadoras.
Esquema de configuración "A": piloto
secundario con VAM (portadora f1 y f2 en PA1 & PA2)
Se considera un escenario de red con solo dos
portadoras (denotadas como f1 y f2), se asume que MIMO está activo
en la portadora, teniendo P-CPICH en la rama de
transmisión 1 y S-CPICH en la rama de transmisión 2;
se asume además que puede haber usuarios no MIMO en la portadora f1
o f2 y que P-CPICH se utiliza solo para estos, pero
MIMO no se utiliza en la portadora f1.
Entonces, la política de equilibrio de potencia
de transmisión utiliza una función VAM para distribuir el tráfico
asignado a f1 y f2 tanto en PA1 como en PA2. De este modo, se
transmite tanto P-CPICH como S-CPICH
en ambos PAs, pero con diferentes fases introducidas por la función
VAM.
Esta función VAM para equilibrar la transmisión
de f1 y f2 tanto en PA1 como en PA2, no es un objetivo de la
presente invención.
Esquema de configuración "B": piloto
secundario sin VAM (portadora f1 en PA1).
En un escenario de red con solo dos portadoras
(f1, f2), se asume que MIMO está solo activo en la portadora f2,
teniendo P-CPICH en PA2 y S-CPICH en
PA1; se asume además que la portadora f1 solo utiliza PA1 y no puede
configurarse usuarios no MIMO en la portadora f1 o f2, y por lo
tanto P-CPICH se utiliza solo para estos.
Para hacer un uso eficiente del amplificador de
potencia 1 es necesaria la asignación dinámica de potencia. En PA1
esto se configura como:
- \bullet
- En la portadora con frecuencia 2: el S-CPICH y la rama secundaria de la transmisión MIMO.
- \bullet
- En la portadora con frecuencia 1: todos los canales activos (canales comunes, R99, HSPA).
Así, para utilizar la potencia cuando no está
utilizándola una de las frecuencias es necesario asignarla de forma
dinámica.
La potencia de transmisión de las dos PAs se
equilibra mediante una funcionalidad RRM inteligente (que no forma
parte de esta invención), aunque este equilibrio de potencia se
limita al equilibrio de carga entre portadoras. La RRM está
verificando la cantidad de potencia utilizada en cada PA, y a
continuación se adopta decisiones para poner a los usuarios en la
portadora f1 o en la portadora f2, dependiendo de de su potencia
utilizada.
\newpage
\global\parskip1.000000\baselineskip
La solución propuesta define una política
flexible de asignación de tráfico aplicable a ambos escenarios,
configuraciones "A" y "B", en las que se distribuye los
UEs en función de sus capacidades. La solución está dirigida a
exponer los terminales no MIMO a la interferencia derivada de
S-CPICH y de transmisión MIMO solo cuando sus
rendimientos no se ven significativamente afectados. Por lo tanto,
es necesario un criterio para definir y estimar estos niveles y
minimizar esta interferencia no equilibrada. Básicamente, como
S-CPICH está consumiendo algo de potencia, las
categorías 7 a 10 que están en buenas condiciones de radio, y por lo
tanto son capaces de obtener la máxima velocidad de transmisión de
bits posible, se pondrán en la frecuencia 1 para ahorrar potencia
puesto que SPICH necesita algo de potencia adicional. La frecuencia
2 sigue siendo también válida.
En primer lugar, se identifica que el impacto de
interferencia puede ser diferente en función de cuatro factores
principales:
- \bullet
- Las condiciones de radio experimentadas por un UE concreto en un instante específico. Estas pueden evaluarse como una función de CQI, Ec/N0 y RSCP, clasificadas como buena, media o mala.
- \bullet
- La posibilidad para la red de multiplexar en código (mismo TTI), transmisión MIMO con transmisión no MIMO (parámetros de red).
- \bullet
- La configuración de red utilizada (configuración A, configuración B o cualquier otra configuración utilizando MIMO en la que se utilice al menos 2 portadoras).
- \bullet
- El modelo de terminal (por ejemplo máxima velocidad punta, diversidad RX activa, etc.).
Un objetivo particular de esta invención es
proporcionar una función especial para definir una política de
asignación de tráfico. Esta función se implementa en el RNC que
obtiene, como un dato de entrada desde el nodo B en el
establecimiento de llamada y periódicamente durante la llamada:
- \bullet
- Parámetro dinámico: condiciones de radio experimentadas por un UE específico.
- \bullet
- Servicio solicitado (CS o PS).
- \bullet
- Parámetros fijos: configuración de red MIMO.
- \bullet
- Parámetros fijos: características del terminal.
Aunque el modelo no está actualmente disponible
en el RNC, es posible identificar conjuntos o familias de UEs a
comparar con información estadística del operador sobre la población
de UEs disponible en la red.
Así, los terminales pueden clasificarse en
función de si tienen características comunes, utilizando elementos
de información (IE) que están o podrían estar disponibles al nivel
del RNC, estando entre estos los siguientes: IMEI; servicio
solicitado; capacidad de HSDPA, categoría de HSDPA; Versión 3GPP;
con suministro de potencia externa o sin este (es decir, tarjetas de
datos o microteléfonos normales).
La función indica como asignar nuevos UEs (y
también UEs existentes) a los portadores.
Para explicar la invención con mayor detalle se
describirá ahora una realización preferida para llevar a cabo la
presente invención, con referencia a los dibujos anexos.
En un escenario de red con dos portadoras, f1,
f2, siendo f1 una portadora libre de tráfico MIMO y f2 una portadora
que utiliza S-CPICH para la provisión de diversidad
al tráfico MIMO, la figura 4 muestra un diagrama de flujo de las
etapas seguidas cuando un UE llega al RNC con un establecimiento de
llamada (1). El RNC verifica si el UE es vulnerable a interferencias
derivadas de S-CPICH y transmisión MIMO. A este
respecto, se chequea varios parámetros; algunos de estos se revisan
periódicamente puesto que las condiciones pueden cambiar. En la
siguiente tabla se muestra un ejemplo de estos parámetros.
De acuerdo con la información disponible en la
lista, que puede almacenarse en una base de datos para su uso, la
función propuesta de la presente invención proporciona una salida.
Esta es un número que indica al RNC qué portadora utilizar para un
UE concreto. El número también establece una prioridad del siguiente
modo:
- \bullet
- el UE puede ir a cualquier portadora, entonces valor de función = 0;
- \bullet
- el UE debería preferentemente ir a una portadora no MIMO, entonces valor de función = 1;
- \bullet
- el UE debería ir preferentemente a una portadora MIMO, entonces valor de función = 2;
- \bullet
- el UE ha de ir a una portadora no MIMO, entonces valor de función = 3;
- \bullet
- el UE ha de ir a una portadora MIMO, entonces valor de función = 4.
Por ejemplo, si el servicio solicitado es CS y
el UE es un terminal MIMO de microteléfono, entonces la salida de la
función es "3", lo que significa que el UE ha de ir una
portadora no MIMO y este resultado es válido independientemente de
las condiciones de radio. Por lo tanto, para este UE concreto no es
necesario tener en cuenta medidas de las condiciones de radio, y
puede evitarse estas medidas.
En otro ejemplo, si el servicio solicitado es PS
y el UE es un terminal no MIMO de tarjeta de datos, con categoría 12
y versión 5, entonces la función de salida es "3" siempre que
las condiciones de radio sean buenas.
Es evidente que la función puede ser mucho más
complicada, mediante decidir otros criterios y asignar diferentes
ponderaciones de acuerdo con la vulnerabilidad del UE y las
probabilidades de verse afectado por condiciones de radio futuras.
Análogamente, las condiciones de radio se definen como
buenas/medias/malas en estos ejemplos, pero puede establecerse
umbrales adicionales. A este respecto, puede aplicarse también
lógica difusa para estas variables y estos parámetros.
Además, en el establecimiento de llamada también
se evalúa el soporte del HO (traspaso) entre frecuencias, en función
de la información disponible del modelo del terminal, y se alimenta
cualquier sistema disponible de selección de frecuencia al objeto de
conocer si está soportado/es posible un HO entre frecuencias, y si
un terminal puede de hecho moverse desde una portadora a otra
durante la llamada, en el caso de cambios en las condiciones
de
radio.
radio.
La función para definir una política de
asignación de tráfico puede también está representada como una
tabla, cruzando entradas con salidas deseadas. Esta tabla puede
incluir entre otros los siguientes datos.
La información se reúne a partir de diferentes
fuentes. El UE envía la mayor parte de esta información al RNC
directamente (petición de servicio, categoría HSPA del UE, MIMO del
UE o no, versión 3GPP del UE, tarjeta de datos o microteléfono), y
por ejemplo las condiciones de radio son evaluadas en los nodos
B.
Las entradas de la tabla anterior pueden
almacenarse en una base de datos para estar disponibles para un
sistema que implementa la función. Así, esta base de datos mantiene
información relativa a las particularidades de un UE dado así como
las condiciones de la red en un momento concreto. Esta base de datos
necesita actualizarse periódicamente y alimentarse con datos nuevos
para ser utilizada por el sistema.
Además, no todos los UE en una red soportan
MIMO. Esto puede detectarse en el primer mensaje de solicitud de
conexión RRC con una información de la versión.
Puesto que el RNC está al tanto de las
capacidades del UE, de las condiciones de radio experimentadas por
los UEs y de la configuración de la red en relación con MIMO y la
carga de tráfico procedente de los UEs existentes en las portadoras,
por tanto es posible adoptar una decisión sobre la asignación de una
portadora a este UE, incluso durante una llamada o un servicio
establecidos (en el caso de que el UE soporte traspaso entre
frecuencias).
En general, este enfoque permite una asignación
ventajosa del tráfico y el equilibrio de potencia entre PAs,
activando MIMO con S-CPICH y manteniendo las
características de los otros soportes de UEs.
Claims (14)
1. Método para asignar dinámicamente portadoras
a terminales móviles en una red de telecomunicaciones, con al menos
una de las portadoras utilizando MIMO con técnicas de transmisión de
diversidad, que comprende las etapas de:
- -
- evaluar condiciones de radio de la red del terminal móvil;
- -
- proveer de una medida de la carga de las portadoras en la red de telecomunicaciones;
- -
- obtener información del tipo de terminal móvil;
- -
- identificar si el servicio solicitado por el terminal móvil es servicio PS;
- -
- determinar si se permite o no al terminal móvil ser asignado a la portadora que utiliza MIMO con diversidad en dependencia de las condiciones de radio, la carga y las características del terminal,
- -
- asignar la portadora al terminal móvil.
2. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque la técnica de transmisión de diversidad
es S-CPICH y porque se considera la vulnerabilidad
del terminal móvil a interferencias provocadas por
S-CPICH.
3. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque la técnica de transmisión de diversidad
es STTD y porque se considera la degradación del rendimiento
terminal móvil asociado con STTD.
4. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la información
del tipo de terminal móvil incluye la capacidad de HO entre
frecuencias, para permitir al terminal móvil ser asignado a una
portadora diferente durante una llamada.
5. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque las condiciones
de red son evaluadas por medio de al menos uno de los siguientes
parámetros:
- -
- CQI;
- -
- Ec/N0;
- -
- RSCP;
y combinaciones de éstos.
6. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, en el que las condiciones de redes son
evaluadas en el establecimiento de llamada y periódicamente durante
la llamada.
7. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, en el que la información del tipo de UE
incluye al menos uno de los siguientes parámetros: IMEI, servicio
solicitado, capacidad de HSDPA, categoría de HSDPA, versión 3GPP y
suministros de potencia externa.
8. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, en el que se implementa una función para
evaluar la vulnerabilidad del UE, mediante comparar información
obtenida como entradas procedentes de etapas previas, con una tabla
que tiene una salida predefinida para cada posible combinación de
entradas.
9. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, en el que la carga de los PAs se equilibra
por medio de la función VAM, con el objeto de distribuir potencia a
través de las portadoras.
10. Método según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 9, en el que la carga de los PAs se equilibra
mediante una función inteligente RRM.
11. Sistema para asignar dinámicamente
portadoras a terminales móviles en una red de telecomunicaciones con
al menos una portadora utilizando MIMO con una técnica de
diversidad, caracterizado porque comprende:
- -
- medios para evaluar condiciones de la red de radio de los terminales móviles;
- -
- una unidad de interfaz para obtener información del tipo de un terminal móvil;
- -
- medios para identificar un servicio solicitado por el terminal móvil;
- -
- medios para medir la carga de las portadoras;
- -
- una base de datos para almacenar información a partir de los elementos anteriores como entradas;
- -
- un módulo en un RNC configurado para seleccionar y asignar una portadora candidata para un terminal móvil a través de comparar la mencionada base de datos con un criterio preestablecido.
12. Sistema según la reivindicación 11,
caracterizado porque la técnica de diversidad usada es
S-CPICH y la unidad de interfaz incluye información
acerca de la vulnerabilidad del terminal móvil a interferencias
provocadas por S-CPICH.
13. Sistema según la reivindicación 11,
caracterizado porque la técnica de diversidad usada es STTD y
la unidad de interfaz incluye información acerca de la
vulnerabilidad del terminal móvil a la degradación del rendimiento
asociado con STTD.
14. Sistema según una cualquiera de las
reivindicaciones 11 a 13, en el que el criterio se almacena en una
base de datos que comprende la siguiente información como
entradas;
- -
- solicitud de servicio;
- -
- soporte MIMO del terminal móvil;
- -
- categoría HSPA del terminal móvil;
- -
- versión 3GPP del terminal móvil;
- -
- condiciones de radio;
- -
- tarjeta de datos o microteléfono
para su utilización por el RNC.
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