ES2370108A1 - Metodo y sistema para asignar dinamicamente portadoras en una red mimo utilizando s-cpih. - Google Patents

Metodo y sistema para asignar dinamicamente portadoras en una red mimo utilizando s-cpih. Download PDF

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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.
Campo de la invención
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.
Antecedentes de la invención
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.
1
\newpage
\global\parskip0.900000\baselineskip
2
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
Glosario
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.
Descripción de los dibujos
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
Resumen de la invención
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.
Realización Preferida
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.
3
4
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.
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.
5
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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