ES2586483T3 - Procedimiento y aparato de telecomunicaciones para facilitar mediciones de posicionamiento - Google Patents

Procedimiento y aparato de telecomunicaciones para facilitar mediciones de posicionamiento Download PDF

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ES2586483T3 ES14186213.6T ES14186213T ES2586483T3 ES 2586483 T3 ES2586483 T3 ES 2586483T3 ES 14186213 T ES14186213 T ES 14186213T ES 2586483 T3 ES2586483 T3 ES 2586483T3
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Walter Müller
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Abstract

Nodo (28) para utilizarse en una red de acceso de radio, RAN, configurada para operar en una interfaz de radio (32) con un terminal inalámbrico (30), comprendiendo el nodo: una unidad de control de recursos de radio, RRC, de nodos implementada por ordenador (52) configurada para preparar un mensaje de petición de medición para la transmisión al terminal inalámbrico (30), estando configurado el mensaje de petición de medición tanto para dirigir al terminal inalámbrico (30) para que realice mediciones relativas a señales de determinación de la posición transmitidas desde células plurales de la red de acceso radio (20) como para proporcionar un parámetro que especifique o influya en el acortamiento o eliminación de por lo menos uno de períodos de no recepción o períodos de no transmisión de un modo discontinuo; y un transceptor (48) configurado para transmitir el mensaje de petición de medición al terminal inalámbrico (30) a través de la interfaz de radio (32).

Description

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Procedimiento y aparato de telecomunicaciones para facilitar mediciones de posicionamiento.
Campo tecnico
Esta invencion se refiere a telecomunicaciones y, en particular, a un procedimiento y un aparato para realizar mediciones, en particular cuando un terminal inalambrico esta o ha estado operando en un modo de recepcion discontinua (DRX) y/o de transmision discontinua (DTX).
ANTECEDENTES
En un sistema de radio celular tfpico, unos terminales inalambricos (tambien conocidos como estaciones y/o unidades de equipo de usuario (UEs) moviles) se comunican a traves de una red de acceso de radio (RAN) a una o mas redes centrales. Los terminales inalambricos pueden ser estaciones o unidades de equipo de usuario (UE) moviles tales como telefonos moviles (telefonos "celulares") y ordenadores portatiles con conexion inalambrica, por ejemplo, terminacion movil y, por lo tanto, pueden ser, por ejemplo, dispositivos moviles portatiles, de bolsillo, de mano, incluidos en un ordenador, o montados en un coche que se comuniquen por voz y/o datos con una red de acceso de radio.
La red de acceso de radio (RAN) cubre un area geografica que se divide en areas de celulas, siendo servida cada area de celulas por una estacion base, por ejemplo, una estacion base de radio (RBS) que, en algunas redes, tambien se denomina "Nodo B", "B nodo", o (en LTE) eNodoB. Una celula es un area geografica donde la cobertura de radio la proporcionada el equipo de la estacion base de radio en un sitio de la estacion base. Cada celula se identifica mediante una identidad dentro de la zona de radio local, que se emite en la celula. Las estaciones base se comunican a traves de la interfaz aerea que opera en frecuencias de radio con las unidades de equipo de usuario (UE) dentro del alcance de las estaciones base.
En algunas versiones de redes de acceso de radio, varias estaciones base estan conectadas tfpicamente (por ejemplo, por lfneas terrestres o microondas) a un controlador de red de radio (RNC). El controlador de red de radio, denominado tambien a veces controlador de estacion base (BSC), controla y coordina diversas actividades de multiples estaciones base conectadas al mismo. Los controladores de red de radio tfpicamente estan conectados a una o mas redes centrales.
El Sistema Universal de Telecomunicaciones Moviles (UMTS) es un sistema de comunicacion movil de tercera generacion, que se desarrollo a partir del Sistema Global para Comunicaciones Moviles (GSM), y esta destinado a proporcionar servicios mejorados de comunicaciones moviles basados en la tecnologfa de acceso de Acceso Multiple por Division de Codigo de Banda Ancha (WCDMA). La UTRAN es esencialmente una red de acceso de radio que utiliza acceso multiple por division de codigo de banda ancha para unidades de equipo de usuario (UEs). Una entidad conocida como Proyecto de Asociacion para la Tercera Generacion (3GPP) se ha comprometido a desarrollar las tecnologfas de red de acceso basado en radio UTRAN y GSM.
Las especificaciones para la Red de Acceso de Radio Terrestre Universal Evolucionado (E-UTRAN) estan avanzando dentro del Proyecto de Asociacion para la Tercera Generacion (3GPP). Otro nombre que se utiliza para la E-UTRAN es la Red de Acceso de Radio (RAN) de Evolucion a Largo Plazo (LTE). La Evolucion a Largo Plazo (LTE) es una variante de una tecnologfa de acceso de radio 3GPP en la que los nodos de la estacion base de radio estan conectados directamente a una red central en lugar de a nodos de controladores de red de radio (RNC). En general, en la LTE las funciones de un nodo de controlador de red de radio (RNC) las realizan los nodos de estaciones base de radio. Como tal, la red de acceso de radio (RAN) de un sistema de LTE tiene una arquitectura esencialmente "plana" que comprende nodos de estacion base de radio sin informar a los nodos del controlador de red de radio (RNC). La UTRAN evolucionada (E-UTRAN) comprende nodos de estacion base evolucionados, por ejemplo, NodosB o eNBs evolucionados, que proporcionan terminaciones de protocolo del plano de usuario y el plano de control de UTRA evolucionado hacia el terminal inalambrico.
En LTE, como en otras tecnologfas de acceso de radio, es ventajoso que la red conozca con una precision razonable la posicion geografica de un terminal inalambrico (UE). De hecho, algunos pafses o jurisdicciones exigen que la red sea capaz de localizar el UE dentro de un rango de distancias prescrito (por ejemplo, unas pocas decenas de metros) y en un perfodo de tiempo estipulado. Este requisito se impone a menudo para facilitar servicios al UE, tales como servicios de emergencia a una persona que opera el UE, o por motivos de gestion de seguridad.
El conocimiento de la localizacion geografica del UE tfpicamente proviene del UE que determina su propia posicion geografica e informa de la posicion geografica de la red, asf como a la persona que opera la UE. Esta capacidad de la persona que opera la UE para conocer su ubicacion puede ser de gran valor para el operador del UE y, de hecho,
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las suscripciones a este servicio en informacion de la localizacion pueden ser una fuente de ingresos para un operador de red.
El Sistema Global de Navegacion por Satelite (GNSS) es el termino generico estandar para los sistemas de navegacion por satelite que permiten a suscriptores, tales como operadores de UE, localizar su posicion y adquirir otra informacion de navegacion relevante. El sistema de posicionamiento global (GPS) y el sistema de posicionamiento europeo Galileo son ejemplos bien conocidos de GNSS.
No solo se ha empleado el Sistema Global de Navegacion por Satelite (GNSS), sino tambien procedimientos de posicionamiento no GNSS para determinar la posicion del UE. De acuerdo con una propuesta, en algunos contextos un procedimiento de posicionamiento basado en GNSS puede emplearse como tecnica de posicionamiento principal, mientras que un procedimiento de posicionamiento no GNSS puede emplearse como tecnica de posicionamiento secundario o de respaldo. Vease, en este sentido, RP-080995, Item de Trabajo, "Positioning Support for LTE', Qualcomm (Ponente). Otras tecnicas de posicionamiento de UE se describen, por ejemplo, en: (1) RP-070926, Item de Estudio, "Evaluation of the inclusion of Pattern Matching Technology in the uTrAN', Polaris Wireless (Ponente); y (2) RP-090354, Item de Trabajo, "Networ12-Based Positioning Support for LTE', True Position (Ponente).
Los procedimientos de posicionamiento no GNSS a menudo se denominan tambien procedimientos de posicionamiento terrestre. Estos procedimientos de posicionamiento terrestre generalmente determinan la posicion del UE en base a senales mediciones por el UE y/o nodos de red de radio tales como estacion base. Ejemplos de dichas senales y procedimientos incluyen procedimientos en base a la identidad de la celula; procedimientos basados en networ12 que detectan la diferencia de tiempo de enlace de subida (U-TDOA) de la llegada de senales en diferentes estaciones base; procedimientos basados en UE que observan la diferencia de tiempo de llegada (OTDOA) de senales de tres o mas celulas; y procedimientos de impresion digital o de posicionamiento de coincidencia de patrones.
Algunos de estos procedimientos de posicionamiento terrestres tales como tecnologfa basada en la ID de la celula y de posicionamiento de coincidencia de patrones hacen uso de mediciones de celulas vecinas de UE normales tales como la identidad de celula detectada, intensidad de la senal recibida, perdida de trayectoria, etc. Por otra parte, ciertos procedimientos tales como U-TDOA y OTDOA requieren mediciones especfficas. Algunas de las mediciones, tales como diferencia de tiempo de llegada tambien pueden reutilizarse para otros fines, tal como alineacion de tiempo en transferencia, soporte para la sincronizacion de celulas, etc.
En el Proyecto de Asociacion para la Tercera Generacion (3GPP), un protocolo de capa 3 conocido como capa de Control de Recursos de Radio (RRC) define varios estados RRC para describir el uso de recursos de radio para el UE. Existe una diferencia en el numero de estados en UTRAN, por una parte, y LTE por otra.
El Proyecto de Asociacion para la Tercera Generacion (3GPP) tambien soporta una caracterfstica conocida como recepcion discontinua (DRX). La recepcion discontinua (DRX) permite a un UE ahorrar energfa desconectando algunos o todos sus circuitos de radio cuando no se necesitan, aumentando asf la vida de la baterfa del UE. La recepcion discontinua (DRX) se describe y se utiliza en otra perspectiva en la solicitud de patente de americana 12/475.953, presentada el 1 de junio 2009, titulada "USING MOBILITY STATISTICS TO ENHANCE TELECOMMUNICATIONS HANDOVER'.
En UTRAN hay varios estados RRC: Estado de reposo; estado CELL_PCH; estado URA_PCH; estado CELL_FACH; y estado CELL_DCH. En el estado de inactividad E-UTRAN el UE se conoce a un nivel area de seguimiento, que comprende multiples conjuntos de celulas (por ejemplo, 100-300 celulas). Del mismo modo, en el estado CELL_dCh el UE utiliza recursos de radio dedicados que no son compartidos con otros UE; el UE se conoce a nivel celular de acuerdo con su conjunto activo actual; y el UE puede utilizar canales de transporte dedicados, canales de transporte compartidos de enlace de bajada y de enlace de subida, o una combinacion de canales de transporte. En el estado UTRAN CELL_FACH no se asigna ningun canal ffsico dedicado al UE; el UE controla continuamente un canal FACH en el enlace de bajada; y al UE se le asigna un canal de transporte comun o compartido por defecto en el enlace de subida (por ejemplo, RACH). En el estado UTRAN CELL_PCH o URA_PCH no se asigna ningun canal ffsico dedicado al UE; ninguna actividad de enlace de subida es posible; y el UE recibe informacion de paginacion o radiodifusion de la UTRAN. La recepcion discontinua (DRX) se utiliza ahora en todos estos estados UTRAN RCC segun la version 7 del 3GPP y siguientes. Pero para los estados CELL_FACH y CEL_DCH los ciclos DRX permitidos son mucho mas cortos. En concreto, para CELL_DCH el ciclo DRX max. es = 40 ms.
Para LTE solo hay dos estados RRC: Estado de reposo y estado Conectado. El DRX se utiliza en ambos estados LTE, oscilando los ciclos de DRX en ambos estados entre 10 ms y 2,56 seg.
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Aunque la siguiente descripcion y analisis van dirigidos a la operacion en recepcion discontinua (DRX) en LTE, debe entenderse que el analisis y las descripciones no se limitan a LTE, sino que pueden aplicarse a otros entornos, incluyendo UTRAN.
Un "ciclo" de DRX comprende una "duracion de activacion" y un "perfodo de DRX". Durante la "duracion de activacion" parte del ciclo de la unidad de equipo de usuario (UE) debe controlar un canal conocido como Canal de Control Ffsico Dedicado (PDCCH) para planificar asignaciones en el estado conectado RRC. En LTE la paginacion tambien se mapea sobre PDCCH. Por lo tanto el UE en estado de reposo tambien controla el PDCCh para la recepcion de paginacion. Durante el "perfodo de DRX" el UE puede omitir la recepcion de canales de enlace de bajada con el fin de ahorrar baterfa. De este modo, la DRX tiene un compromiso entre ahorro de baterfa y latencia: por una parte, un perfodo de DRX largo es beneficioso para aumentar la vida de la baterfa del UE; por otra parte, un perfodo de DRX mas corto es mejor para una respuesta mas rapida cuando se reanuda la transferencia de datos.
En general, la funcion de DRX esta configurada y controlada por la red. El comportamiento del UE se basa en un conjunto de reglas que definen cuando el UE debe controlar el Canal de Control Ffsico Dedicado (PDCCH) para las asignaciones de programacion.
Cuando el UE no tiene una conexion de control de recursos de radio (RRC) establecido, es decir, cuando no hay portadoras de radio configuradas para la transmision de radio que implica al UE, el UE generalmente queda "dormido" pero se despierta y controla la paginacion de cada ciclo de DRX.
Por otra parte, cuando el UE tiene una conexion RRC y la funcion de DRX es operativa (por ejemplo, estado conectado RRC en LTE), la funcion de DRX se caracteriza por el ciclo de DRX mencionado anteriormente, el perfodo de duracion de actividad mencionado anteriormente, y un temporizador de inactividad. El UE se despierta y controla el PDCCH en el comienzo de cada ciclo de DRX para todo el perfodo de duracion de actividad. Cuando se recibe un mensaje de programacion durante una "duracion de actividad", el UE inicia el temporizador de inactividad y controla el PDCCH en cada subtrama mientras el temporizador de inactividad se esta ejecutando. Durante este perfodo, el UE puede considerarse como que se encuentra en un modo de recepcion. Siempre que se recibe un mensaje de programacion, mientras que el temporizador de inactividad se esta ejecutando, el UE reinicia el temporizador de inactividad. Cuando el temporizador de inactividad termina, el UE se mueve de nuevo hacia otro ciclo de DRX. Si no se recibe una asignacion de programacion, el UE vuelve a dormir.
Asf, en E-UTRAN o LTE se utiliza la caracterfstica de DRX tanto en modo inactivo como conectado RRC. Las mediciones de posicionamiento mencionados anteriormente tfpicamente se realizan en modo conectado. Ademas, en E-UTRAN, puede haber una amplia gama de ciclos de DRX (por ejemplo, longitudes de ciclo) para utilizarse en el modo conectado RRC segun lo permita la red. Por ejemplo, la DRX (es decir, la longitud de tiempo de ciclo de DRX) puede variar entre 10 ms y 2,56 segundos. Con el aumento de ciclo de DRX, hay mas tiempo entre mediciones y, por lo tanto, la realizacion de medicion de las cantidades de medicion puede deteriorarse dado que el UE solo puede medir escasamente (por ejemplo, con menor frecuencia) sobre senales recibidas de las celulas. Cuando el UE se encuentra en el estado de DRX el periodo de medicion puede establecerse tambien para que sea mas largo y la longitud del perfodo de medicion puede variar con el ciclo de DRX.
El periodo de medicion es un concepto bien conocido en telecomunicaciones, por ejemplo, UTRAN y E-UTRAN. Tal como se ilustra en la figura 16, un perfodo de medicion requiere o comprende varias muestras (por ejemplo, 4-5 muestras) de cada una de las celulas que son muestras. El numero de muestras puede variar, por ejemplo, puede ser especffico de la implementacion. La figura 16 ilustra una situacion en la que hay (a modo de ejemplo) cuatro celulas cuyas senales se miden, y cuatro muestreos de cada celula. En un modo no DRX el periodo de medicion esta estandarizado para que sea de 200 milisegundos. Los muestreos para las celulas pueden promediarse en el periodo de medicion.
Tfpicamente, el periodo de medicion de una cantidad de medicion es K veces el ciclo de DRX, por ejemplo, 5 veces la DRX. Como ejemplo para el ciclo de DRX de 2,56 segundos, el periodo de medicion de la potencia recibida de la senal de referencia (RSRP), que es la cantidad de medicion de LTE, es de aproximadamente 10,28 segundos. Durante un solo periodo de medicion el terminal inalambrico (UE) tambien es capaz de realizar un tipo de medicion particular (tal como RSRP) a partir de un cierto numero de celulas, por ejemplo, 6 u 8 celulas, incluyendo la celula de servicio. Los perfodos de medicion de todas las magnitudes de medicion estandarizadas para la recepcion continua (caso no DRX) y para todos los ciclos de DRX permitidos estan predefinidos en el estandar 3GPP. Del mismo modo, en la norma tambien se especifica el numero de celulas a partir del cual se requiere que el UE realice una cierta cantidad de mediciones en el perfodo de medicion.
De este modo, si el periodo de medicion de la medicion de posicionamiento se extiende tambien debido a la DRX, entonces, el retardo del reporte de medicion aumentara y, por lo tanto, el tiempo de respuesta para determinar la posicion del terminal inalambrico (UE) sera mayor. Estos fenomenos pueden afectar negativamente a la precision de una determinacion de la posicion del terminal inalambrico (UE).
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La precision de la determinacion del posicionamiento del UE no solo puede verse afectada por la recepcion discontinua (DRX), sino por la transmision discontinua (DTX) tambien. Es decir, la transmision discontinua (DTX), tal como un control de potencia discontinuo y el uso de espacios de inactividad para las mediciones tambien puede afectar a la realizacion del posicionamiento. La transmision discontinua (DTX) se caracteriza por el patron de actividad o transmision periodica seguido de una inactividad o unos perfodos de inactividad relativamente mas largos.
En el caso de la transmision discontinua de enlace de subida (DTX) la estacion base recibira senales del UE con menor frecuencia (por ejemplo, escasamente) y, por lo tanto, tendrfa menos oportunidades para realizar mediciones. Una transmision discontinua (DTX) mas larga dara lugar a un perfodo de medicion mas largo y, por lo tanto, un tiempo de respuesta mas largo en la determinacion de la posicion del UE. Por ejemplo, una medicion de tiempo de ida y vuelta (RTT) realizada en la estacion base para un posicionamiento basado en red se retrasara cuando se utilice la transmision discontinua (DTX).
En UTRAN, la transmision discontinua (DTX) se caracteriza por un canal de control de potencia discontinua (DPCCH) y se utiliza para reducir la interferencia y la potencia del UE. Del mismo modo, en UTRAN y E-UTRAN, respectivamente, se utilizan otros espacios de inactividad, tales como espacios de modo comprimido y espacios de medicion.
Las mediciones de posicionamiento se realizan tfpicamente en estado conectado RRC. En sistemas heredados como UTRAN FDD y TDD, existen algunas mediciones de posicionamiento especfficas y procedimientos correspondientes. En estos sistemas heredados, el ciclo de recepcion discontinua (DRX) mas largo permitido en estado RRC conectado esta limitado a 40 ms, y el perfodo de medicion de todas las mediciones del UE (incluyendo mediciones de posicionamiento) se escala con el ciclo de DRX. Por ejemplo, la medicion relacionada con el posicionamiento WCDMA SFN-SFN tipo 2 se realiza, cuando el receptor UE esta activo, simultaneamente con la recepcion de datos. Esto significa, dependiendo del ciclo de DRX, que el periodo de medicion en DRX es mas largo que en el caso de no DRX. Sin embargo, debido a una DRX mas corta (40 ms) en UTRAN CELL_DCH, el impacto de la DRX en el rendimiento de posicionamiento no es muy significativo.
En E-UTRAN el ciclo de DRX en estado conectado RRC puede ser de hasta 2,56 segundos. En el estado de DRX tradicionalmente el periodo de medicion de una cantidad de medicion es K veces el ciclo de DRX, por ejemplo, 10,28 segundos para un ciclo de DRX de 2,56 segundos suponiendo un factor de escala de 5. Este nivel de perfodo de medicion es muy largo para la medicion de posicionamiento. Por lo tanto, el escalado del perfodo de medicion cuando se utiliza recepcion discontinua (DRX) en E-UTRAN no es deseable. Esto se debe a que el periodo de medicion extendido afectara negativamente a la precision de posicionamiento (es decir, la respuesta desde el UE) y puede impedir la consecucion de los requerimientos de precision de posicionamiento.
La transmision discontinua (DTX) tambien puede afectar a la precision y al tiempo de respuesta de la realizacion del posicionamiento. Especialmente, mediciones de enlace de subida tales como tiempo de ida y vuelta (RTT) pueden demorarse si el UE esta operando bajo un nivel o ciclo DTX mas largo.
WO 2007/148174 A1 se refiere a un procedimiento y a un aparato para controlar la recepcion discontinua en un sistema de comunicaciones.
DESCRIPCION
La invencion se define en las reivindicaciones independientes. En las reivindicaciones dependientes se definen realizaciones preferidas.
En uno de sus diversos aspectos, la tecnologfa que se describe aquf se refiere a un procedimiento para operar un terminal inalambrico en comunicacion con una red de acceso de radio a traves de una interfaz de radio. El terminal inalambrico es de un tipo capaz de operar en un modo discontinuo que comprende por lo menos uno de perfodos de no-recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision. El procedimiento comprende recibir un mensaje de la red de acceso de radio que indica que las mediciones las debe realizar el terminal inalambrico sobre senales de enlace de bajada transmitidas por uno o mas nodos de la red de acceso de radio (por ejemplo, sobre senales de enlace de bajada transmitidas por la estacion base) o por la red de acceso de radio sobre senales de enlace de subida transmitidas por el terminal inalambrico. El procedimiento comprende, ademas, como resultado de recibir el mensaje, o despues de ello, variar la operacion del terminal inalambrico de un modo discontinuo a un modo modificado para facilitar la realizacion de las mediciones. Respecto al modo discontinuo, por lo menos uno de los siguientes se acorta o se elimina en el modo modificado: (i) los perfodos de no-recepcion, y (ii) los perfodos de no transmision.
En algunos ejemplos, las mediciones las realiza el terminal inalambrico y el mensaje es un mensaje de peticion de medicion que esta configurado para dirigir al terminal inalambrico para que realice mediciones en relacion con
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senales recibidas por el terminal inalambrico de una o mas celulas de la red de acceso de radio. En otras realizaciones de ejemplo, el mensaje se transmite cuando la red de acceso de radio va a realizar las mediciones y el terminal inalambrico debe encontrarse en modo modificado durante la realizacion de las mediciones.
Tal como se explica y se utiliza aquf, "cambiar de un modo discontinuo... a un modo modificado" comprende uno o mas de: (1) cambiar el modo del terminal inalambrico (por ejemplo, cambiar de un modo discontinuo [tal como recepcion discontinua (DRX) o transmision discontinua (DTX)] a un modo de transmision continua); (2) cambiar del modo discontinuo (un primer modo discontinuo) a un modo discontinuo modificado (un segundo modo discontinuo). Cambiar del (primer) modo discontinuo a un (segundo) modo discontinuo modificado puede implicar cambiar un parametro o valor asociado al modo discontinuo, por ejemplo, cambiar (por ejemplo, acortar) un parametro o valor tal como un valor de ciclo de recepcion discontinua (DRX) o un valor de nivel de transmision discontinua (DTX).
En un ejemplo, el modo discontinuo es un modo de recepcion discontinua (DRX). En otra realizacion de ejemplo, el modo discontinuo es un modo de transmision discontinua (DTX). Todavfa en otra realizacion de ejemplo, el modo discontinuo incluye tanto un modo de recepcion discontinua (DRX) como de transmision discontinua (DTX).
En un ejemplo, el modo modificado es un modo continuo. En otra realizacion de ejemplo, el modo modificado comprende un modo discontinuo modificado que tiene un parametro de modo discontinuo modificado, siendo indicativo el parametro de modo discontinuo modificado de un ciclo mas corto que un parametro de modo discontinuo anterior. En esta ultima realizacion, el acto de cambiar, como resultado de recibir el mensaje, puede comprender cambiar de un primer modo discontinuo caracterizado por un primer valor de modo discontinuo a un segundo modo discontinuo caracterizado por un segundo valor de modo discontinuo; y, una vez finalizada la realizacion de las mediciones, volver de nuevo al primer modo discontinuo. En una realizacion de ejemplo, el segundo valor de modo discontinuo es mas pequeno o mas corto que el primer valor de modo discontinuo. En una implementacion de ejemplo, el modo discontinuo es un modo de recepcion discontinua (DRX) y el primer valor de modo discontinuo y el segundo valor de modo discontinuo son longitudes diferentes de ciclo de recepcion discontinua (DRX). En otro ejemplo de implementacion, el modo discontinuo es un modo de transmision discontinua (DTX) y el primer valor de modo discontinuo y el segundo valor de modo discontinuo son diferentes valores de nivel de transmision discontinua (DTX).
En un ejemplo, las mediciones son para determinar la posicion del terminal inalambrico. En una implementacion de ejemplo, el mensaje es un mensaje de peticion de medicion que esta configurado para dirigir el terminal inalambrico para que mida la diferencia de tiempo de llegada de las senales recibidas por el terminal inalambrico a partir de multiples celulas de la red de acceso de radio. En otra implementacion de ejemplo, el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir el terminal inalambrico para que mida la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD) de senales recibidas por el terminal inalambrico a partir de multiples celulas de la red de acceso de radio. La medicion RSTD la puede realizar el terminal inalambrico sobre una senal adecuada de referencia o piloto o cualquiera conocida recibida de multiples celulas. Por ejemplo, las senales de referencia pueden ser senales de referencia comunes, que tambien se utilicen para otras mediciones, o senales de referencia de posicionamiento, que se transmitan principalmente para facilitar una medicion de posicionamiento.
En un ejemplo, el procedimiento comprende, ademas, cambiar de un modo discontinuo de acuerdo con un factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) que influye cuando se produce un cambio de modo de modo discontinuo a un modo modificado. En una implementacion de ejemplo, el procedimiento comprende, ademas, configurar previamente el cambio de modo de temporizacion el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) en el terminal inalambrico antes de la recepcion del mensaje. En otra implementacion de ejemplo, el procedimiento comprende, ademas, incluir el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) en el mensaje.
En un ejemplo, el procedimiento comprende, ademas, tras la finalizacion de la realizacion de las mediciones, volver de nuevo al modo discontinuo desde el modo modificado tras terminar un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior (MRTF) que influye en la sincronizacion de un restablecimiento del modo modificado al modo discontinuo.
En un ejemplo, el cambio del modo discontinuo al modo modificado comprende desactivar una o ambas de la recepcion discontinua (DRX) y la transmision discontinua (DTX).
En otro de sus aspectos, la tecnologfa que se describe aquf se refiere a otro procedimiento para operar un terminal inalambrico en comunicacion con una red de acceso de radio a traves de una interfaz de radio. El procedimiento comprende recibir un mensaje de la red de acceso de radio que indica que las mediciones las debe realizar el terminal inalambrico sobre senales de enlace de bajada transmitidas por uno o mas nodos de la red de acceso de radio (por ejemplo, sobre senales de enlace de bajada transmitidas por la estacion base) o por la red de acceso de radio sobre senales de enlace de subida transmitidas por el terminal inalambrico; y, como resultado de recibir el mensaje, ignorar o modificar el modo discontinuo mientras que el terminal inalambrico lleva a cabo las mediciones. En algunas realizaciones de ejemplo, el mensaje es un mensaje de peticion de medicion que esta configurado para
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dirigir el terminal inalambrico para que realice mediciones sobre senales recibidas por el terminal inalambrico de una o mas celulas de la red de acceso de radio.
En otro de sus aspectos, la tecnologfa que se describe aquf se refiere a otro procedimiento para operar un terminal inalambrico en comunicacion con una red de acceso de radio a traves de una interfaz de radio. El procedimiento comprende recibir un mensaje de la red de acceso de radio que indica que las mediciones las debe realizar el terminal inalambrico sobre senales de enlace de bajada transmitidas por la estacion base o por la red de acceso de radio sobre senales de enlace de subida transmitidas por el terminal inalambrico; y, como resultado de la recepcion del mensaje; proporcionar un periodo de medicion mas corto o moderado para el terminal inalambrico para realizar las mediciones correspondientes a las de un ciclo de DRX mas corto o moderado. En algunas realizaciones de ejemplo, el mensaje es un mensaje de peticion de medicion que esta configurado para dirigir el terminal inalambrico para que realice mediciones sobre senales recibidas por el terminal inalambrico de una o mas celulas de la red de acceso de radio.
En otro de sus aspectos, la tecnologfa que se describe aquf se refiere a un terminal inalambrico configurado para la comunicacion con una red de acceso de radio a traves de una interfaz de radio. El terminal inalambrico es de un tipo capaz de operar en modo discontinuo que comprende por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision. El terminal inalambrico comprende un transceptor y una unidad de control de recursos de radio (RRC) implementada por ordenador. El transceptor esta configurado para recibir un mensaje de la red de acceso de radio que indica que las mediciones las debe realizar el terminal inalambrico sobre las senales de enlace de bajada transmitidas por la estacion base o por la red de acceso de radio sobre senales de enlace de subida transmitidas por el terminal inalambrico. La unidad control de recursos de radio (RRC) esta configurada, como resultado de recibir el mensaje, para cambiar el terminal inalambrico de modo discontinuo a un modo modificado para facilitar la realizacion de las mediciones. El modo discontinuo esta configurado para comprender por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision. Respecto al modo discontinuo, el modo modificado esta configurado para acortar o eliminar por lo menos uno de los siguientes: (i) los perfodos de no recepcion, y (ii) los perfodos de no transmision.
En algunos ejemplos, el mensaje es un mensaje de peticion de medicion que esta configurado para dirigir el terminal inalambrico para que realice mediciones relativas a las senales de determinacion de la posicion, y el transceptor esta configurado para recibir senales de determinacion de la posicion de una o mas celulas de la red de acceso de radio.
En un ejemplo el modo discontinuo es un modo de recepcion discontinua (DRX). En otra realizacion de ejemplo, el modo discontinuo es un modo de transmision discontinua (DTX).
En un ejemplo, el modo modificado es un modo continuo. En otra realizacion de ejemplo, el modo modificado comprende un modo discontinuo modificado que tiene un parametro modificado, siendo el parametro modificado mas corto que un parametro anterior.
En un ejemplo, la unidad de control de recursos de radio (RRC) esta configurada, ademas, como resultado de recibir el mensaje, para cambiar el funcionamiento del terminal inalambrico de un primer modo discontinuo caracterizado por un primer valor de modo discontinuo a un segundo modo discontinuo caracterizado por un segundo valor de modo discontinuo; y, tras la finalizacion de la realizacion de las mediciones, para volver al primer modo discontinuo. En una implementacion de ejemplo, el segundo valor de modo discontinuo es mas pequeno o mas corto que el primer valor de modo discontinuo. En una implementacion de ejemplo, el modo discontinuo es un modo de recepcion discontinua (DRX) y el primer valor de modo discontinuo y el segundo valor de modo discontinuo son longitudes de ciclo discontinuos recepcion (DRX) diferentes. En otro ejemplo de implementacion, el modo discontinuo es un modo de transmision discontinua (DTX) y el primer valor de modo discontinuo y el segundo valor de modo discontinuo se diferentes valores de nivel de transmision discontinua (DTX).
En un ejemplo, el terminal inalambrico comprende, ademas, una unidad de medicion configurada para realizar las mediciones para determinar la posicion del terminal inalambrico. En una implementacion de ejemplo, el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir la unidad de medicion del terminal inalambrico para que mida la diferencia de tiempo de llegada de las senales recibidas por el terminal inalambrico a partir de multiples celulas de la red de acceso de radio. En otra implementacion de ejemplo, el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir la unidad de medicion del terminal inalambrico para que mida la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD) de las senales recibidas por el terminal inalambrico a partir de multiples celulas de la red de acceso de radio.
En un ejemplo, la unidad de control de recursos de radio (RRC) esta configurada para cambiar desde un modo discontinuo de acuerdo con un factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) que influye cuando se produce un cambio de modo del modo discontinuo al modo modificado. En un ejemplo, la implementacion del factor de sincronizacion de cambio del modo (MCTF) esta configurada previamente en el terminal inalambrico antes de la
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recepcion del mensaje. En otra implementacion de ejemplo, el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) esta incluido en el mensaje.
En un ejemplo, la unidad de control de recursos de radio (RRC) esta configurada, ademas, tras la finalizacion de la realizacion de las mediciones, para volver al modo discontinuo desde el modo modificado tras terminar un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior (MRTF) que influye en la sincronizacion del regreso del modo modificado al modo discontinuo.
En un ejemplo, la unidad de control de recursos de radio (RRC) esta configurada para cambiar del modo discontinuo al modo modificado mediante la desactivacion de uno o ambos de recepcion discontinua (DRX) y de transmision discontinua (DTX).
En otro de sus aspectos, la tecnologfa que se describe aquf se refiere a un terminal inalambrico configurado para operar en comunicacion con una red de acceso de radio a traves de una interfaz de radio. El terminal inalambrico comprende un transceptor y una unidad control de recursos de radio (RRC) implementada por ordenador. El transceptor esta configurado para recibir un mensaje de la red de acceso de radio que indica que las mediciones las debe realizar el terminal inalambrico sobre senales de enlace de bajada transmitidas por la estacion base o la red de acceso de radio sobre senales de enlace de subida transmitidas por el terminal inalambrico. La unidad control de recursos de radio (RRC) del terminal inalambrico esta configurada, como resultado de recibir el mensaje, para ignorar o modificar el modo discontinuo mientras que el terminal inalambrico realiza las mediciones. En una realizacion de ejemplo, el mensaje es un mensaje de peticion de medicion que esta configurado para dirigir el terminal inalambrico para que realice mediciones para senales de determinacion de la posicion sobre las senales transmitidas de multiples celulas de la red de acceso de radio, y el transceptor esta configurado, ademas, para recibir senales de determinacion de la posicion de una o mas celulas de la red de acceso de radio.
En otro de sus aspectos, la tecnologfa que se describe aquf se refiere a un nodo de una red de acceso de radio (RAN) que esta configurado para operar sobre una interfaz de radio con un terminal inalambrico. El nodo comprende una unidad de control de recursos de radio (RRC) de nodos implementado por ordenador y un transceptor. La unidad de control de recursos de radio (RRC) esta configurada para preparar un mensaje de peticion de medicion para la transmision al terminal inalambrico. El mensaje de peticion de medicion esta configurado tanto para dirigir el terminal inalambrico para que realice las mediciones relativas a senales de determinacion de la posicion transmitidas desde multiples celulas de la red de acceso de radio como para proporcionar al terminal inalambrico un parametro para que lo utilice el terminal inalambrico para facilitar la realizacion de las mediciones realizadas por el terminal inalambrico cambiando la operacion del terminal inalambrico de un modo discontinuo a un modo modificado. El modo discontinuo esta configurado para comprender por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision. Respecto al modo discontinuo, el modo modificado esta configurado para acortar o eliminar por lo menos uno de los siguientes: (i) los perfodos de no recepcion, y (ii) los perfodos de no transmision. El transceptor esta configurado para transmitir el mensaje de peticion de medicion al terminal inalambrico a traves de la interfaz de radio.
En un ejemplo, el parametro discontinuo es para un modo de recepcion discontinua (DRX). En otra realizacion de ejemplo, el parametro discontinuo es para un modo de transmision discontinua (DTX). Todavfa en otra realizacion de ejemplo, el parametro discontinuo comprende uno o mas del modo de recepcion discontinua (DRX) y el modo de transmision discontinua (DRX).
En un ejemplo, las mediciones son para determinar la posicion del terminal inalambrico.
En un ejemplo, el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir el terminal inalambrico para que mida la diferencia de tiempo de llegada de las senales recibidas por el terminal inalambrico de multiples celulas de la red de acceso de radio. En otra realizacion de ejemplo, el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir el terminal inalambrico para que mida la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD) de senales recibidas por el terminal inalambrico de multiples celulas de la red de acceso de radio.
En un ejemplo, el parametro discontinuo comprende una compensacion de tiempo de cambio previa. En otra realizacion de ejemplo el parametro discontinuo comprende un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior (MRTF) que influye en la sincronizacion de un retorno del modo modificado al modo discontinuo.
Asf, la tecnologfa que se describe aquf abarca la definicion de una norma o conjunto de normas que se necesitan para facilitar mediciones de posicionamiento cuando el terminal inalambrico (UE) se encuentra en los modos DTX/DRX. Estas normas garantizan una buena realizacion del posicionamiento para garantizar que se cumplan diversos requisitos reglamentarios y objetivos de servicios de llamadas de emergencia.
Por lo tanto, se dan procesos y procedimientos y aparatos adecuados para realizar mediciones relacionadas con el posicionamiento, tales como diferencia de tiempo observada de la llegada en el estado de DRX. La tecnologfa que
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se describe aquf describe un procedimiento y una disposicion para la diferencia de tiempo de tipos de mediciones de llegada de senales para determinar el posicionamiento de un UE en el estado de DRX. La tecnologfa que se describe aquf tambien describe procedimientos para realizar mediciones de posicionamiento en modo de DTX. La tecnologfa que se describe aquf es aplicable a otras mediciones de posicionamiento realizadas por el terminal inalambrico (UE) o por el nodo de red en estado DRX y/o DTX. La tecnologfa que se describe aquf tambien es aplicable para cualquier medicion realizada por el terminal inalambrico (UE) o por el nodo de red en estado DRX y/o DTX.
Breve descripcion de los dibujos
Los anteriores y otros objetivos, caracterfsticas y ventajas de la invencion seran claros a partir de la siguiente descripcion mas particular de realizaciones preferidas tal como se ilustra en los dibujos que se adjuntan en los cuales los caracteres de referencia se refieren a los mismos elementos en todas las distintas vistas. Los dibujos no estan necesariamente a escala, haciendo enfasis, en cambio, en ilustrar los principios de la invencion.
La figura 1 es un diagrama esquematico de una parte de una red de acceso de radio que incluye un nodo de red representativo y un terminal inalambrico representativo.
La figura 2 es una vista topografica de una disposicion de celulas de ejemplo para una red de comunicaciones.
La figura 3 es un diagrama de flujo que muestra actos o etapas basicos de ejemplo que comprenden una realizacion de ejemplo de un procedimiento para operar un terminal inalambrico.
La figura 4 es un diagrama de flujo que muestra actos o etapas basicos de ejemplo que comprenden una realizacion de ejemplo de un procedimiento para operar un terminal inalambrico que incluye un acto del terminal inalambrico volviendo de nuevo del modo modificado al modo discontinuo al terminar la realizacion de las mediciones.
La figura 5 es una vista esquematica que ilustra genericamente el concepto de cambiar de un modo discontinuo a un modo modificado. La figura 5A - la figura 5C son vistas esquematicas que muestran una situacion de ejemplo especffica de cambiar de un modo discontinuo a un modo modificado.
La figura 6 es un diagrama esquematico de una parte de un terminal inalambrico representativo de acuerdo con una realizacion de ejemplo.
La figura 7 es un diagrama esquematico de una parte de una red de acceso de radio que incluye un nodo de red
representativo y un terminal inalambrico representativo en el cual se produce un cambio de modo, de un modo
discontinuo a un modo modificado, de acuerdo con un factor de cambio de modo de sincronizacion.
La figura 8 es una vista esquematica que ilustra una secuencia de tiempo de la red de la figura 7.
La figura 9 es un diagrama esquematico de una parte de una red de acceso de radio que incluye un nodo de red
representativo y un terminal inalambrico representativo en el que, tras finalizar la realizacion de las mediciones, el terminal inalambrico vuelve a un modo discontinuo desde un modo modificado de acuerdo con un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior.
La figura 10 es una vista esquematica que ilustra una secuencia de tiempo de la red de la figura 9.
La figura 11 es un diagrama de flujo de ejemplo que muestra actos o etapas incluidos en un procedimiento de ejemplo no limitativo de una operacion de cambio de modo, que implica cambiar de un modo discontinuo a un modo continuo.
La figura 12 es un diagrama de flujo de ejemplo que muestra actos o etapas incluidos en un procedimiento de ejemplo no limitativo de una operacion de cambio de modo, que implica cambiar de un primer modo discontinuo a un segundo modo discontinuo que tiene una longitud de ciclo acortada.
La figura 13 es un diagrama esquematico de una parte de una realizacion de ejemplo de una red de acceso de radio que incluye un nodo de red representativo y un terminal inalambrico representativo en el que el nodo de red dirige el terminal inalambrico para interrumpir el modo de transmision discontinua (DTX), mientras que el nodo de red realiza mediciones de posicion para el terminal inalambrico.
La figura 14 es un diagrama de flujo de ejemplo que muestra actos o etapas incluidos en un procedimiento de ejemplo no limitativo de una operacion de cambio de modo para la realizacion de la figura 13.
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La figura 15 es una vista esquematica que contrasta un perfodo de medicion de ejemplo de una situacion de modo discontinuo y un perfodo de medicion de ejemplo de una situacion modo no discontinuo resultante de un cambio de modo.
La figura 16 es una vista esquematica que muestra un perfodo de medicion de ejemplo.
La figura 17 es un diagrama de flujo que muestra actos o etapas basicos de ejemplo que comprenden otra realizacion de ejemplo de un procedimiento para operar un terminal inalambrico que se encuentra en una situacion de emergencia.
La figura 18 es un diagrama de flujo que muestra actos o etapas basicos de ejemplo que comprenden otra realizacion de ejemplo de un procedimiento para operar un terminal inalambrico que incluye un acto del terminal inalambrico volviendo de nuevo del modo modificado al modo discontinuo tras el cese de una situacion de emergencia.
Descripcion detallada
En la siguiente descripcion, para fines de explicacion y no de limitacion, se dan detalles especfficos como arquitecturas, interfaces, tecnicas, etc. particulares con el fin de proporcionar una comprension completa de la presente invencion. Sin embargo, para los expertos en la materia sera claro que la presente invencion puede llevarse a la practica en otras realizaciones que se aparten de estos detalles especfficos. Esto es, los expertos en la materia podran idear diversas disposiciones que, aunque no se describan o se muestren explfcitamente aquf, incorporen los principios de la invencion y se incluyan dentro de su alcance. En algunos casos, se omiten descripciones detalladas de dispositivos, circuitos y procedimientos bien conocidos para no complicar la descripcion de la presente invencion con detalles innecesarios. Todas las explicaciones que se dan aquf que recitan principios, aspectos y realizaciones de la invencion, asf como ejemplos especfficos de la misma, pretenden abarcar equivalentes tanto estructurales como funcionales de los mismos. Ademas, se pretende que dichos equivalentes incluyan tanto los equivalentes actualmente conocidos como equivalentes que se desarrollen en el futuro, es decir, cualquier elemento desarrollado que realice la misma funcion, independientemente de la estructura.
Asf, por ejemplo, los expertos en la materia apreciaran que los diagramas de bloques que se dan aquf pueden representar vistas conceptuales de circuitos ilustrativos que incorporan los principios de la tecnologfa. Del mismo modo, se apreciara que cualquier diagrama de flujo, diagrama de transicion de estado, pseudocodigo, y similares representan diversos procesos que pueden representarse sustancialmente en un medio informatico y ejecutarse asf mediante un ordenador o procesador, independientemente de que dicho ordenador o procesador no se muestre explfcitamente.
Las funciones de los distintos elementos, incluyendo bloques funcionales marcados o descritos como "ordenador", "procesador" o "controlador" pueden disponerse utilizando hardware dedicado, asf como hardware capaz de ejecutar el software en forma de instrucciones codificadas almacenadas en el medio informatico. Generalmente se entiende que un ordenador comprende uno o mas procesadores y/o controladores, y los terminos ordenador y procesador pueden emplearse indistintamente aquf. Cuando las proporciona un ordenador o procesador, las funciones pueden proporcionarse mediante un unico ordenador o procesador dedicado, un unico ordenador o procesador compartido, o una pluralidad de ordenadores o procesadores individuales, algunos de los cuales pueden ser compartidos o distribuidos. Dichas funciones han de entenderse como implementadas por ordenador y, por lo tanto, implementadas por una maquina. Por otra parte, el uso del termino "procesador" o "controlador" tambien ha de interpretarse como que se refiere a otro hardware capaz de realizar tales funciones y/o ejecutar software, y puede incluir, sin limitacion, un hardware procesador de senal digital (DSP), un procesador de un reducido conjunto de instrucciones, circuiterfa (por ejemplo, digital o analogica) de hardware, y (en su caso) maquinas de estado capaces de realizar tales funciones.
La figura 1 muestra una red de comunicaciones de ejemplo 20, tal como una red de acceso de radio (RAN). La red 20 comprende, entre otras entidades posibles, uno nodo de redes 22 que se comunica con el terminal inalambrico 30. En algunas implementaciones de ejemplo, el nodo de red 22 tiene forma de nodo controlador de red de radio (RNC). En otras realizaciones de ejemplo, tales como implementaciones de LTE, el nodo de red 22, en cambio, puede tener forma de estacion base de radio o eNodoB.
El terminal inalambrico 30 puede ser una estacion movil o una unidad de equipo de usuario (UE) tal como un telefono movil (telefono "celular") y o un ordenador portatil con capacidad inalambrica, por ejemplo, terminacion movil y asf puede ser, por ejemplo, dispositivos portatiles, de bolsillo, de mano, incluidos en un ordenador, o montados en un coche, que se comunican por voz y/o datos con la red de acceso de radio. En varios dibujos, el terminal inalambrico 30 se ilustra o se refiere como un "UE". El terminal inalambrico 30 se comunica a traves de una interfaz de radio o aerea 32 con la red de comunicaciones 20. Tfpicamente, el nodo de red 22 esta en comunicacion con
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muchos terminales inalambricos pero, por motivos de simplicidad, solo se muestra uno de dichos terminales inalambricos 30.
La figura 2 representa, en formato topografico, partes de una disposicion celular de una red de comunicaciones 20, mostrando especfficamente celulas de ejemplo C1 - C6. Cada celula tiene asociado un nodo de estacion base. La figura 2 muestra, ademas, un terminal inalambrico representativo 30 situado dentro de la celula C5 de la red de comunicaciones 20. En vista, por ejemplo, de sus capacidades CDMA y las capacidades de transferencia, el terminal inalambrico 30 controla (por ejemplo, mide) senales asociadas a cada celula, por ejemplo, senales piloto, que incluyen una identificacion de la celula desde la que estas se transmiten.
La figura 1 muestra un terminal inalambrico 30 que comprende, en su forma mas basica, un transceptor 34 y un procesador u ordenador 40. El transceptor 34 sirve para facilitar una o ambas de las transmisiones de enlace de bajada desde la red de comunicaciones inalambricas 20 al terminal inalambrico 30 y transmisiones de enlace de subida del terminal inalambrico 30 a la red de comunicaciones 20. El transceptor 34 comprende generalmente una(s) antena(s), amplificadores, y los elementos de hardware asociado para transmitir y recibir senales de radio sobre la interfaz de radio 32.
El ordenador 40 sirve para muchos fines, incluyendo la ejecucion de instrucciones para habilitar el funcionamiento del terminal inalambrico 30 en combinacion con su propio funcionamiento asf como la transmision de senales y datos a traves de la interfaz de radio 32. Para ilustrar el aspecto basico de la tecnologfa que se describe aquf, la figura 1 muestra el ordenador 40 que comprende una unidad de control de recursos de radio (RRC) 42 que, a su vez, comprende la unidad de medicion 44. Debe apreciarse que, en otras realizaciones de ejemplo, la unidad de medicion 44 puede estar situada o dispuesta externa a la unidad de control de recursos de radio (RRC) 42. Tal como se explica aquf, la unidad de medicion 42 sirve para realizar mediciones relativas a las multiples celulas de red 20 (vease figura 2).
Los terminales inalambricos que se describen aquf son de tipo que pueden funcionar en modo discontinuo. Tal como se utiliza aquf, "modo discontinuo" comprende o incluye por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision. Un modo discontinuo que comprende periodos de no recepcion entre perfodos de recepcion tambien se conoce como recepcion discontinua (DRX). Un modo discontinuo que comprende periodos de no transmision entre periodos de transmision tambien se conoce como transmision discontinua (DTX).
La figura 1 ilustra una implementacion no limitativa de un nodo de red 28 en un entorno de LTE en el que el nodo de red 28 es un eNodoB (por ejemplo, uno nodo de la estacion base). La figura 1 muestra, ademas, un nodo de red 28 que comprende un transceptor de nodos 48 y un procesador de nodos u ordenador de nodos 50. El transceptor de nodos 48 comprende tfpicamente multiples antenas junto con la electronica asociada, tal como amplificadores, por ejemplo. El ordenador de nodos 50 comprende una unidad de control de recursos de radio (RRC) de nodos 52.
Tal como se utiliza aquf, "transceptor" debe entenderse que abarca, por lo menos en algunas realizaciones, multiples transceptores. Ademas, el hecho de que el transceptor del terminal inalambrico 30 o bien del nodo de red 28 pueda estar involucrado en un modo de operacion de recepcion discontinua (DRX) en el enlace de bajada no significa necesariamente que el transceptor tambien este involucrado en un modo de operacion de transmision discontinua (DTX) en el enlace de subida, o viceversa.
Uno de los aspectos de la tecnologfa que se describe aquf se refiere a un procedimiento para operar un terminal inalambrico tal como terminal inalambrico. La figura 3 muestra un ejemplo de actos o etapas representativos implicados en un procedimiento de acuerdo con un primer aspecto de la tecnologfa que se describe aquf. El acto 3-1 comprende la recepcion, por parte del terminal inalambrico 30, a traves de su transceptor 34, de un mensaje de la red de acceso de radio que indica que las mediciones deben ser realizadas por el terminal inalambrico sobre senales de enlace de bajada transmitidas por uno o mas nodos de la red de acceso de radio o por la red de acceso de radio sobre senales de enlace de subida transmitidas por el terminal inalambrico. "Senales de enlace de bajada transmitidas por uno o mas nodos de la red de acceso de radio" incluye especfficamente senales de enlace de bajada transmitidas por la estacion base, por ejemplo, el eNodoB, pero sin limitarse a estas.
El procedimiento comprende, ademas, como resultado de recibir el mensaje, o despues de ello, el acto (acto 3-2) de cambiar un modo de funcionamiento del terminal inalambrico 30, es decir, cambiar la operacion del terminal inalambrico de un modo discontinuo a un modo modificado para facilitar la realizacion de las mediciones.
La figura 4 ilustra una version preferida del procedimiento de la figura 3, que incluye, ademas, como acto 3-3, el terminal inalambrico 30 volviendo de nuevo del modo modificado al modo discontinuo al terminar la realizacion de las mediciones. En una realizacion de ejemplo el acto de retorno 3-3 puede conseguirse mediante la unidad de control de recursos de radio (RRC) 42 al recibir una indicacion de la unidad de medicion 44 de que las mediciones del periodo de medicion se han completado. La figura 4 tambien muestra que el acto 3-3 puede ir seguido de otra
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realizacion del acto 3-1, y que los actos de la figura 4 pueden realizarse esencialmente en forma de bucle o repetitiva, segun sea necesario.
En varias realizaciones de ejemplo descritas aquf, el mensaje recibido desde la red de acceso de radio como acto 21 es un mensaje de peticion de medicion (MRM) que esta configurado para dirigir al terminal inalambrico 30 para que realice mediciones relativas a las senales recibidas por el terminal inalambrico de una o mas celulas de la red de acceso de radio (vease la figura 2). En otras realizaciones, tales como las representadas en la figura 13 y la figura 14, el mensaje recibido como acto 2-1 indica que la red de acceso de radio llevara a cabo las mediciones.
Tal como se ha mencionado anteriormente, un "modo discontinuo" comprende o incluye por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision. Por ejemplo, un modo discontinuo que comprende periodos de no recepcion entre perfodos de recepcion tambien se conoce como recepcion discontinua (DRX); un modo discontinuo que comprende periodos de no transmision entre periodos de transmision tambien se conoce como transmision discontinua (DTX).
Cambiar de un modo discontinuo a un modo modificado" puede comprender varios escenarios. En la figura 5 se ilustra un primer escenario generico, que generalmente muestra el modo del terminal inalambrico cambiando de un modo discontinuo a un modo modificado, comprendiendo el modo modificado un modo continuo o bien un modo discontinuo modificado. En las figuras 5A a 5C se dan ejemplos mas especfficos del escenario generico de la figura 5.
La figura 5A ilustra una situacion en la que el modo discontinuo es el modo de recepcion discontinua (DRX) y en el que, tras la recepcion del mensaje del acto 2-1 desde la red de acceso de radio, el terminal inalambrico cambia su funcionamiento a un modo de recepcion continua o bien a un modo de recepcion discontinua modificada (DRX'). En la situacion de la figura 5A, la recepcion del mensaje (MRM) no altera el modo de operacion de transmision del terminal inalambrico.
La figura 5B ilustra una situacion en la que el modo discontinuo es el modo de la transmision discontinua (DTX) y en el que, tras la recepcion del mensaje del acto 2-1, el terminal inalambrico cambia de operacion a un modo de transmision continua o bien a un modo de transmision discontinua modificada (DTX'). En la figura 5B, la situacion de recepcion del mensaje del acto 2-1 no altera el modo de operacion de recepcion del terminal inalambrico.
La figura 5C ilustra una situacion en la que el modo discontinuo incluye tanto el modo de recepcion discontinua (DRX) como el modo de transmision discontinua (DTX). Tras la recepcion del mensaje del acto 2-1 el terminal inalambrico cambia de operacion a un modo continuo (que incluye tanto recepcion continua como transmision continua) o bien a un modo modificado (que incluye tanto recepcion discontinua modificada (DRX) como transmision discontinua modificada (DTX).
Por lo tanto, tal como se utiliza aquf, la expresion "cambiar de un modo discontinuo... a un modo modificado" comprende uno o mas de: (1) cambiar un modo del terminal inalambrico (por ejemplo, cambiar de un modo discontinuo [tal como recepcion discontinua (DRX) o transmision discontinua (DTX)] a un modo de transmision continua); (2) cambiar del modo discontinuo (un primer modo discontinuo) a un modo discontinuo modificado (un segundo modo discontinuo).
Cambiar del (primer) modo discontinuo a un (segundo) modo discontinuo modificado puede implicar cambiar un parametro o valor asociado al modo discontinuo, por ejemplo, cambiar (por ejemplo, acortar o disminuir) un parametro o valor tal como un valor de ciclo de recepcion discontinua (DRX) o un valor de nivel de transmision discontinua (DTX).
En vista de la capacidad del terminal inalambrico 30 para volver al modo discontinuo, tal como se indica por el acto 3-3, las flechas de la figura 5 y la figura 5A a la figura 5C se muestran con dos puntas. Se entendera tambien que la lfnea de referencia discontinua como "cambio de modo" en cualquiera de la figura 5 y la figura 5A a la figura 5C puede abarcar un cambio de modo indicado por la recepcion del mensaje del acto 2-1 o bien un cambio de modo de retorno que se permite tras finalizar las mediciones, por ejemplo, al final del perfodo de medicion.
La figura 6 muestra una realizacion de ejemplo de terminal inalambrico 30, en el que la unidad de control de recursos de radio (RRC) 42 comprende un controlador de modo 60. El controlador de modo 60 incluye un cambiador de estado de modo 62 que implementa cambios de modo, tal como uno o mas de los cambios de modo que se muestran en la figura 5 o la figura 5A a la figura 5C, y realiza un seguimiento del modo de operacion actual del terminal inalambrico 30.
Tal como se ha mencionado anteriormente, el cambio de modo, es decir, "cambiar de un modo discontinuo... a un modo modificado" puede comprender cambiar del modo discontinuo (un primer modo discontinuo) a un modo discontinuo modificado (un segundo modo discontinuo). Una manera de ejemplo de implementar un cambio de un
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primer modo discontinue a un segundo modo discontinue incluye cambiar un parametro o valor asociado al modo discontinue. Por ejemplo, un parametro que tiene un primer valor en el modo discontinuo puede cambiar a un segundo valor en el modo discontinuo modificado. Para este fin, el controlador de modo 60 del terminal inalambrico 30 de la figura 6 se muestra que comprende una ubicacion de registro o memoria para almacenar un valor de parametro de modo discontinuo (1er valor del parametro de registro 64) y una ubicacion de registro o memoria para almacenar un valor de parametro de modo modificado (2° valor del parametro de registro 66).
De lo anterior se desprende que, como resultado de recibir el mensaje del acto 2-1, en una realizacion de ejemplo la operacion del terminal inalambrico puede cambiar de un primer modo discontinuo (caracterizado por un primer valor de parametro de modo discontinuo [que puede almacenarse en el 1er registro 64 del valor del parametro]) a un segundo modo discontinuo (caracterizado por un segundo valor de modo discontinuo [que puede almacenarse en el 2° registro del valor del parametro 66]). El segundo valor de modo discontinuo es mas corto (por ejemplo, de menor magnitud) que el primer valor del parametro de modo discontinuo.
Como ejemplo de lo anterior, en implementaciones de ejemplos en las que el modo discontinuo es un modo de recepcion discontinua (DRX), el primer valor de parametro de modo discontinuo y el segundo valor de parametro de modo discontinuo son longitudes de ciclo de recepcion discontinua (DRX) diferentes. El segundo valor de parametro de modo discontinuo, por ejemplo, la longitud del ciclo de DRX del (segundo) modo discontinuo modificado, tiene una magnitud menor que el primer valor de parametro de modo discontinuo, por ejemplo, la longitud del ciclo de DRX del primer modo discontinuo.
Como otro ejemplo de lo anterior, en implementaciones de ejemplos en las que el modo discontinuo es un modo de transmision discontinua (DTX), el primer valor de parametro de modo discontinuo y el segundo valor de parametro de modo discontinuo son niveles de transmision discontinua (DTX) diferentes. El segundo valor de parametro de modo discontinuo, por ejemplo, el nivel de DTX del (segundo) modo discontinuo modificado, tiene una magnitud mas pequena que el primer valor de parametro de modo discontinuo, por ejemplo, el nivel de DTX del primer modo discontinuo.
La figura 7 y la figura 8 ilustran una realizacion de ejemplo de un terminal inalambrico 30 en el que la unidad de control de recursos de radio (RRC) 42 esta configurada para cambiar del modo discontinuo de acuerdo con un factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) que influye cuando se produce un cambio de modo del modo discontinuo al modo modificado. La figura 8 superpone un vector de tiempo en la ilustracion del cambio de modo del modo discontinuo al modo modificado, y muestra un posicionamiento de tiempo relativo de la recepcion del mensaje del acto 2-1 y el cambio de modo subsiguiente. Mientras que en las realizaciones anteriores, el cambio de modo se produce tan pronto como es posible despues de la recepcion del mensaje del acto 2-1, en la realizacion de la figura 7 y la figura 8, el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) sirve esencialmente para retrasar el cambio de modo mas alla del punto de aplicacion practicable. En algunos casos, el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) puede ser un valor de desplazamiento (por ejemplo, una duracion o trama de tiempo) que se requiere que se produzca tras la recepcion del mensaje del acto 2-1 antes de que se implemente el cambio de modo. En otros casos, en lugar de ser un valor de desplazamiento relativo, el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) puede ser una indicacion de un numero de trama particular (por ejemplo, absoluto) de un punto en el tiempo en el cual se va a producir el cambio de modo (el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF), en estos casos apunta a un evento de cambio de modo que se va a producir tras la recepcion del mensaje del acto 2-1.
La figura 7 sirve para ilustrar dos implementaciones separadas, que incluyen una primera implementacion en la que el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) viene configurado previamente en el terminal inalambrico antes de la recepcion del mensaje del acto 2-1. Para este fin, la figura 7 muestra la unidad de control de recursos de radio (RRC) 42 y su controlador de modo 60 que comprende la ubicacion de registro o memoria 68 del factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) en la cual puede almacenarse el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) configurado previamente. Tal como se ha mencionado, la configuracion previa puede producirse en cualquier punto antes de la recepcion del mensaje del acto 2-1, por ejemplo, al comienzo de una sesion, a traves de una actualizacion periodica de sesion previa o mensajes administrativos de la red, o al inicio o activacion del terminal inalambrico 30.
La figura 7 muestra tambien otro ejemplo de implementacion en el cual en el mensaje del acto 2-1 hay incluido un valor para el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF). Esta implementacion alternativa de la figura 7 muestra la unidad de control de recursos de radio de nodos (RRC) 52 del nodo de red 28 que incluye un mensaje formateador 70. El mensaje formateador 70 de la figura 7 esta configurado para incluir el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) en el mensaje del acto 2-1. En una implementacion de ejemplo, el mensaje del acto 2-1 puede tener forma de (o estar incluido en) cualquier mensaje de senalizacion rRc adecuado. El factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) puede insertarse en cualquier campo no asignado o cualquier campo recien designado del mensaje de peticion de medicion (MRM), tal como un elemento de informacion de configuracion de medicion, por ejemplo.
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La figura 9 y la figura 10 ilustran una realizacion de ejemplo de un terminal inalambrico 30 en el cual esta configurada la unidad de control de recursos de radio (RRC) 42, al terminar la realizacion de las mediciones, para volver al modo discontinuo del modo modificado de acuerdo con un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior que influye en la sincronizacion de un retorno del modo modificado al modo discontinuo. La figura 10 superpone un vector de tiempo en la ilustracion del cambio de modo del modo discontinuo al modo modificado, y muestra un posicionamiento de tiempo relativo de terminacion de la realizacion de las mediciones y el modo de retorno posterior de nuevo al modo discontinuo. Mientras que en las realizaciones anteriores, el modo de retorno se produce tan pronto como es posible tras la finalizacion de la realizacion de las mediciones, en la realizacion de la figura 9 y la figura 10, el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) sirve esencialmente para retrasar el regreso mas alla del punto de aplicacion practicable. En algunos casos, el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) puede ser un valor de desplazamiento (por ejemplo, una duracion o trama de tiempo) que se requiere que se produzca tras la finalizacion de la realizacion de las mediciones antes de que se implemente el regreso al modo. En otros casos, en lugar de ser un valor de desplazamiento relativo, el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) puede ser una indicacion de un numero de trama particular (por ejemplo, absoluto) de punto en el tiempo en el cual se va producir el regreso al modo (el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) en tales casos apuntando a un evento de regreso al modo que se va producir tras la terminacion de la realizacion de las mediciones.
La figura 9 en realidad sirve para ilustrar dos implementaciones separadas, incluyendo una primera implementacion en la que el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) esta configurado previamente en el terminal inalambrico, por ejemplo, configurado previamente antes de la recepcion del mensaje del acto 2-1. Para este fin, la figura 9 muestra la unidad de control de recursos de radio (RRC) 42 y su controlador de modo 60 que comprende la ubicacion de registro o memoria 73 del factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) en la cual puede almacenarse el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) configurado previamente. Tal como se ha mencionado, la configuracion previa puede producirse en cualquier punto antes de la recepcion del mensaje del acto 2-1, por ejemplo, al comienzo de una sesion, a traves de una actualizacion periodica de sesion previa o mensajes administrativos de la red, o al inicio o activacion del terminal inalambrico 30.
La figura 9 muestra tambien otra implementacion de ejemplo en la cual un valor para el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) esta incluido en el mensaje del acto 2-1. Esta implementacion alternativa de la figura 9 muestra la unidad de control de recursos de radio de nodos (RRC) 52 del nodo de red 28 incluyendo el formateador de mensaje 70 mencionado anteriormente. El formateador de mensaje 70 de la figura 9 esta configurado para incluir el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) en el mensaje del acto 2-1. En una implementacion de ejemplo, el mensaje puede tener forma de (o estar incluido en) cualquier mensaje adecuado de senalizacion RRC. El factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) puede insertarse en cualquier campo no asignado o cualquier campo recien designado del mensaje de peticion de medicion (MRM), tal como un elemento de informacion de configuracion de medicion, por ejemplo.
La figura 7 y la figura 9, por lo tanto, ilustran realizaciones de nodos de red en las que la unidad de control de recursos de radio (RRC) 52 esta configurada para preparar un mensaje para la transmision al terminal inalambrico 30, y para incluir en el mismo un parametro que especifique o influya en la sincronizacion de un cambio de modo. El cambio de modo es entre un modo discontinuo y un modo modificado, por ejemplo, en el caso de la figura 7 un cambio de modo de un modo discontinuo a un modo modificado y en el caso de la figura 9 un cambio de modo de un modo modificado al modo discontinuo. En particular, la unidad de control de recursos de radio de nodos (RRC) 52 comprende un mensaje formateador 70 que esta configurado para incluir uno o ambos del factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) y el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) en el mensaje del acto 2- 1. Tal como se ha mencionado anteriormente, el modo discontinuo esta configurado para comprender por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision. Respecto al modo discontinuo, el modo modificado esta configurado para acortar o eliminar por lo menos uno de los siguientes: (i) los perfodos de no recepcion, y (ii) los perfodos de no transmision. El transceptor esta configurado para transmitir el mensaje del acto 2-1 al terminal inalambrico a traves de la interfaz de radio.
En una realizacion de ejemplo, la unidad de control de recursos de radio (RRC) esta configurada para cambiar del modo discontinuo al modo modificado desactivando uno o ambos de recepcion discontinua (DRX) y transmision discontinua (DTX).
En una realizacion de ejemplo, la unidad de medicion 44 del terminal inalambrico 30 esta configurada para realizar, por ejemplo, mediciones para determinar la posicion del terminal inalambrico. Existen diversas maneras en las que pueden realizarse y evaluarse dichas mediciones. En una implementacion de ejemplo, el mensaje del acto 2-1 es un mensaje de peticion de medicion que esta configurado para dirigir la unidad de medicion 44 para que mida la diferencia de tiempo de llegada de las senales recibidas por el terminal inalambrico a partir de multiples celulas de la red de acceso de radio. En otra implementacion de ejemplo, el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir la unidad de medicion 44 para que mida la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD) de senales recibidas por el terminal inalambrico a partir de multiples celulas de la red de acceso de radio.
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Se ha mencionado anteriormente que el mensaje del acto 2-1, en realizaciones de ejemplo, puede indicar que las mediciones deben realizarse para determinar la posicion del terminal inalambrico. La tecnologfa que se describe aquf abarca esencialmente cualquiera y todas las formas posibles de dichas mediciones y los diversos tipos de senales diferentes que facilitan la determinacion de la posicion del terminal inalambrico. A continuacion se mencionan algunos ejemplos no limitativos de procedimientos de posicionamiento por motivos de ilustracion.
Una tecnica para la determinacion de posicion de un terminal inalambrico comprende una determinacion del tiempo de ida y vuelta (RTT). El tiempo de ida y vuelta (RTT) es la diferencia de tiempo entre el comienzo de la transmision de la senal en el enlace de bajada y primera trayectoria estimada de la senal correspondiente recibida en el enlace de subida. El tiempo de ida y vuelta se mide en la estacion base. De acuerdo con una realizacion de ejemplo descrita posteriormente con referencia a la figura 13 y la figura 14, si el terminal inalambrico (UE) se encuentra en el modo de transmision discontinua (DTX) cuando la estacion base realiza una determinacion del tiempo de ida y vuelta (RTT), el terminal inalambrico (UE) debe ignorar la transmision discontinua (DTX) y, en su lugar, tiene que transmitir continuamente sobre el enlace de subida en respuesta a cualquier senal de enlace de bajada recibida desde la estacion base, acelerando asf la medicion del tiempo de ida y vuelta (RTT). Se trata de una medicion especffica del usuario; esto significa que se mide por separado para cada UE en una celula. En el sistema UTRAN RTT se especifica como una medicion UTRAN.
Otra tecnica para la determinacion de la posicion de un terminal inalambrico comprende una determinacion de la diferencia de tiempo de recepcion-transmision del terminal inalambrico (UE) (por ejemplo, la diferencia de tiempo UE Rx-Tx). En UTRAN FDD (WCDMA) hay dos mediciones de diferencia de tiempo UE Rx-Tx: Tipo 1 y Tipo 2, las cuales se definen principalmente por establecimiento de llamada y posicionamiento respectivamente. Vease, por ejemplo, 3GPP TS 25.215, "Physical layer; Measurements (FDD)". De estos, el primero (Tipo 1) es obligatorio, pero tiene una peor precision (precision de chip ± 1,5) que el segundo (precision de chip ± 1), que es una medicion opcional.
Otra tecnica para la determinacion de la posicion de un terminal inalambrico comprende una determinacion de la diferencia de tiempo observada de llegada (OTDOA) de senales de tres celulas. En WCDMA las mediciones SFN- SFN tipo 2 (vease, por ejemplo, 3GPP TS 25.215, "Physical layer; Measurements (FDD)", que se mide mediante el UE en senales CPICH recibidas de dos celulas diferentes, se utiliza para determinar el posicionamiento del UE utilizando este procedimiento. En E-UTRAN se realiza una medicion similar en senales piloto o de referencia conocidas. Las senales de referencia pueden ser senales normales especfficas de referencia de celulas o senales de referencia especfficas destinadas al posicionamiento. En general, dicha medicion puede denominarse OTDOA. Mas especfficamente, a esta medicion la denominamos diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD).
Otra tecnica para la determinacion de la posicion de un terminal inalambrico comprende mediciones de celulas vecinas normales, tales como la intensidad de senal recibida, la calidad de la senal recibida, y la perdida de trayectoria. Estos tipos de mediciones pueden utilizar el procedimiento de coincidencia de patrones, que se conoce mas comunmente como procedimiento de impresion digital. Los ejemplos bien conocidos de esas mediciones son CPICH RSCP y CPICH Ec/No en UTRAN FDD [vease, por ejemplo, 3GPP TS 25.215, "Physical layer; Measurements (FDD)"], P-CCPCH RSCP en UTRAN TDD [vease, por ejemplo, 3GPP TS 25.225,"Physical layer; Measurements (TDD) "] y RSRP y RSRQ en E-UTRAN [vease, por ejemplo, 3GPP TS 36.214,"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E UTRA); Physical layer; Measurements"]. Sin embargo, la medicion de tipo de intensidad de la senal, tal como la perdida de trayectoria, CPICH RSCP, P-CCPCH RSCP y RSRP son mas relevantes para procedimientos de posicionamiento de coincidencia de patrones.
Asf, la tecnologfa que se describe aquf abarca la definicion de un conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento del terminal inalambrico (UE) en los modos DTX/DRX cuando lo solicita la red para realizar una o mas de las mediciones de posicionamiento, por ejemplo diferencia de tiempo observada de llegada de senales de dos celulas, diferencia de tiempo de senal de referencia (RSTD), medicion SFN-SFN tipo 2 en UTRAN o cualquier otra medicion utilizada para el posicionamiento. La tecnologfa que se describe aquf abarca, ya sea como caracterfsticas separadas o combinables, por ejemplo, procedimientos y aparatos para la realizacion de mediciones de posicionamiento en recepcion discontinua (DRX), asf como procedimientos y aparatos para la realizacion de mediciones de posicionamiento en transmision discontinua (DTX).
En algunas realizaciones englobadas aquf, la red solicita al terminal inalambrico (UE) que realice mediciones de posicionamiento tales como la diferencia de tiempo de llegada de senales de dos celulas para dos o mas conjuntos de celulas. Estos conjuntos de celulas deben estar situados preferiblemente en diferentes sitios de las estaciones base. Se supone que el terminal inalambrico (UE) se encuentra en modo discontinuo (por ejemplo, un estado DRX) cuando dicha solicitud se recibe desde la red. Hay varios aspectos de esta parte de la tecnologfa que se describen aquf:
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De acuerdo con el primer aspecto, al recibir una peticion para la medicion, el UE ignora el ciclo de DRX y entra en el modo de recepcion continua. El UE se mantiene en el modo de recepcion continua hasta que ha realizado todas las mediciones de posicionamiento solicitadas. Tras la finalizacion de todas las mediciones requeridas, el terminal inalambrico (UE) devuelve o regresa al estado de recepcion discontinua (DRX). Esta norma puede definirse previamente en el estandar para que la red conozca el comportamiento del terminal inalambrico (UE) en el modo de recepcion discontinua (DRX).
De acuerdo con un segundo aspecto, al recibir la peticion para la medicion, el terminal inalambrico (UE) ignora completamente el ciclo de DRX. El terminal inalambrico (UE) mas bien acorta su ciclo de DRX. El terminal inalambrico (UE) opera utilizando un ciclo de DRX mas corto hasta que ha realizado todas las mediciones de posicionamiento solicitadas. Tras la finalizacion de todas las mediciones requeridas, el UE vuelve o regresa a la DRX inicial, que se utilizo antes de la recepcion de las solicitudes de medicion. Esta norma tambien puede definirse previamente en el estandar para hacer que la red conozca el comportamiento del UE en el modo DRX. El ciclo de DRX mas corto puede configurarse previamente en el terminal inalambrico (UE) inicialmente. Alternativamente, tambien puede ser un ciclo de DRX previamente definido como el ciclo mas corto posible DRX o un determinado ciclo de DRX especffico, por ejemplo, 40 m de periodicidad. Alternativamente, la DRX mas corta puede indicarse en el mismo mensaje de control de medicion, que contiene una peticion para realizar las mediciones de posicionamiento. En los sistemas de la tecnica anterior (en E-UTRAN) el terminal inalambrico (UE) puede estar configurado previamente con dos ciclos de DRX por ejemplo, uno corto y uno largo. Este segundo aspecto es util en caso de que el terminal inalambrico (UE) sea capaz de satisfacer la precision de medicion requerida con un ciclo de DRX mas corto. De este modo, el terminal inalambrico (UE) todavfa puede ahorrar su energfa de la baterfa en cierta medida.
Como ejemplo de lo anterior, supongase que el terminal inalambrico (UE) esta utilizando un ciclo de DRX = 1,28 segundos. Una vez recibida la peticion de medicion de posicionamiento desde el nodo de red el terminal inalambrico (UE) comienza a funcionar utilizando el ciclo de DRX = 40 ms hasta que ha completado todas las mediciones. Tras terminar la medicion, el UE vuelve al ciclo de DRX = 1,28 segundos.
De acuerdo con un tercer aspecto, la instancia de tiempo o cualquier compensacion de tiempo relativo, cuando el UE entra en modo continuo o cuando se acorta su ciclo de DRX para realizar mediciones de posicionamiento, puede definirse previamente tambien. Vease el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) mencionado anteriormente. Alternativamente, dicho parametro puede indicarse al terminal inalambrico (UE) junto con la peticion de medicion o puede configurarse previamente inicialmente en el terminal inalambrico (UE), por ejemplo al inicio de la sesion.
Del mismo modo, de acuerdo con un cuarto aspecto, la instancia de tiempo o cualquier compensacion de tiempo relativo, cuando el UE vuelve o regresa al ciclo de DRX inicial despues de realizar mediciones de posicionamiento, puede definirse previamente tambien. Vease el factor de sincronizacion de regreso al modo (MRTF) mencionado anteriormente. Alternativamente, tambien puede senalarse el terminal inalambrico (UE) como un parametro junto con la peticion de medicion o puede estar configurado previamente inicialmente con en el terminal inalambrico (UE), por ejemplo al inicio de la sesion.
En general, los aspectos anteriores corresponden al hecho de que las mediciones de posicionamiento son de mayor prioridad que el modo discontinuo, por ejemplo, que la DRX. De este modo, de acuerdo con un quinto aspecto, puede simplemente especificarse por la norma o de otra manera que las mediciones de posicionamiento sean de mayor prioridad que la DRX o que el terminal inalambrico (UE) invalide la operacion de DRX o ignore la operacion de DRX o acorte la DRX al realizar las mediciones de posicionamiento (por ejemplo, al realizar diferencia de tiempo de llegadas de senales de dos celulas). De esta manera, los detalles de los procedimientos en DRX se dejaran para implementacion del terminal inalambrico (UE) sin estandarizacion explfcita. Sin embargo, de acuerdo con otra realizacion, tambien puede especificarse que el terminal inalambrico (UE), cuando se encuentra en un modo discontinuo y tenga que realizar mediciones de posicionamiento, cumpla los requisitos de medicion correspondientes al caso no DRX (caso recepcion continua) o los correspondientes a la DRX mas corta. Esto significa que el perfodo de medicion y otros requisitos son los mismos que para el caso de no DRX o para el caso de DRX corta.
Tal como se ha mencionado anteriormente, el terminal inalambrico (UE) puede desactivar el modo discontinuo (por ejemplo, DRX) o puede acortar el ciclo de DRX al recibir la recepcion de la peticion de medicion de posicionamiento. En la figura 11 y en la figura 12 se ilustran algunos escenarios de ejemplo, no limitativos, de la tecnologfa que se describe aquf
El escenario de la figura 11 abarca un caso de ejemplo en el que el ciclo de DRX esta completamente desactivado por el UE (por ejemplo, el primer aspecto) al recibir la peticion para realizar la medicion de posicionamiento: por ejemplo, RSTD. Tal como se muestra en la figura 11 Inicialmente, el terminal inalambrico (UE) se encuentra en un estado de DRX (acto 11-1). El terminal inalambrico (UE) recibe entonces una peticion de medicion RSTD (acto 11-2) de la red. El mensaje de peticion de la red puede incluir tambien instancias de tiempo (por ejemplo, sub-trama o
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compensacion de tiempo, tal como el factor de sincronizacion de cambio de modo (MCTF) mencionado anteriormente) cuando el terminal inalambrico (UE) va a desactivar su DRX y cuando va a permitir la DRX despues de realizar la medicion. De lo contrario el terminal inalambrico (UE) determina las instancias de tiempo o compensaciones de tiempo a partir de los valores o reglas predefinidos. El terminal inalambrico (UE) desactiva entonces el ciclo de DRX (acto 11-3) y comienza a realizar la medicion RSTD (acto 11-4) de multiples conjuntos de celulas pareadas por ejemplo, conjunto N (N> 1); celulas de servicio y celulas vecinas N. El terminal inalambrico (UE) es capaz de realizar todas las mediciones RSTD solicitadas en la duracion especificada, por ejemplo, de acuerdo con los requisitos de rendimiento. Por lo tanto, la duracion en la cual el terminal inalambrico (UE) no permanece en DRX (modo de recepcion continua) es del orden del periodo de medicion RSTD para el caso de no DRX. Por lo tanto, cuando el temporizador de medicion expira (11-5) el terminal inalambrico (UE) habilita el modo de DRX (acto 11-6), por ejemplo, vuelve al modo discontinuo.
La figura 12 ilustra un escenario de ejemplo, no limitativo, especffico en el que el ciclo de DRX lo acorta el terminal inalambrico (UE) al recibir la peticion para realizar la medicion de posicionamiento, por ejemplo, RSTD. Tal como se muestra en la figura 15, el terminal inalambrico (UE) se encuentra inicialmente en un estado de DRX (acto 12-1). El terminal inalambrico (UE) recibe la peticion de medicion RSTD (acto 12-2) de la red. El mensaje de peticion de la red tambien puede incluir instancias de tiempo (por ejemplo, sub-trama o compensacion de tiempo) cuando el terminal inalambrico (UE) va a acortar su ciclo de DRX y cuando va a regresar al estado de DRX inicial despues de realizar la medicion. De lo contrario el terminal inalambrico (UE) determina las instancias de tiempo o compensaciones de tiempo a partir de los valores o reglas predefinidos. El terminal inalambrico (UE) acorta entonces su ciclo de DRX (acto 12-3) y comienza a realizar la medicion RSTD (acto 12-4) del conjunto multiple de celulas pareadas por ejemplo, conjunto N (N> 1); celula de servicio y celulas vecinas N. La duracion durante la cual el terminal inalambrico (UE) permanece en el ciclo de DRX mas corto es del orden del periodo de medicion RSTD correspondiente al ciclo de DRX mas corto. Por lo tanto, cuando el temporizador de medicion termina (acto 12-5) el terminal inalambrico (UE) vuelve al estado inicial DRX (acto 12-6).
Aunque los ejemplos de la figura 11 y la figura 12 presentan RSTD, un experto en la materia puede reconocer que los ejemplos de la figura 11 y la figura 12 pueden aplicarse facilmente a otras mediciones de posicionamiento tales como diferencia de tiempo observada de llegada (OTDOA) UTRAN SFN-SFN tipo 2 de senales de dos celulas o cualquier otra medicion de posicionamiento incluyendo unas tales como, perdida de trayectoria, intensidad de la senal y calidad de la senal.
La transmision discontinua (DTX) puede producirse debido a cualquier tipo de espacio de inactividad. Los espacios se utilizan generalmente para realizar mediciones en portadores entre frecuencias y/o portadores entre rAt (es decir, en las tecnologfas distintas a la correspondiente al portador de servicio). En UTRAN y E-UTRAN los patrones de modo comprimido periodico y los espacios de inactividad se utilizan respectivamente para realizar estos tipos de mediciones.
La DTX tambien se utiliza en UTRAN para otros fines tales como para reducir la potencia de transmision, la interferencia recibida, el aumento de ruido, etc. Por ejemplo, en WCDMA, donde tradicionalmente se utiliza un control de potencia continua y, por lo tanto, un DPCCH continuo, la caracterfstica de control de potencia de enlace de subida discontinuo (es decir, configurando un canal de control ffsico dedicado discontinuo (DPCCH)), que es configurable por la red, permite a la red reducir el aumento de ruido en el enlace de subida y la potencia de transmision del UE. El patron de DTX exacto, por ejemplo la periodicidad y la duracion de ocasion/espacio de DTX/inactividad, lo establece la red de acuerdo con el escenario deseado.
De acuerdo con un sexto aspecto de la tecnologfa que se describe aquf, al recibir la peticion para la medicion de posicionamiento (por ejemplo, RSTD o SFN-SFN tipo 2, etc.), el terminal inalambrico (UE) desactiva la DTX y entra en modo de transmision continua. Despues de realizar la medicion de posicionamiento, el terminal inalambrico (UE) vuelve al modo DTX. Como en el caso de DRX, las instancias de tiempo o las compensaciones de tiempo en las que el DTX se desactiva y se activa pueden indicarse por la red o pueden derivarse a partir de la regla predefinida o pueden ser valores predefinidos.
De acuerdo con un septimo aspecto de la tecnologfa que se describe aquf, al recibir la peticion para la medicion de posicionamiento (por ejemplo, RSTD o SFN-SFN tipo 2, etc.), el terminal inalambrico (UE) no desactiva completamente la DTX, sino que mas bien reduce el ciclo de DTX o el nivel de DTX, por ejemplo el UE puede ir de una periodicidad de DTX de 640 ms a 80 ms. El ciclo de DTX tambien puede estar definido previamente a peticion. El terminal inalambrico (UE) va al nivel mas corto posible DTX o, alternativamente, el terminal inalambrico (UE) opera de acuerdo con la DTX/espacio de inactividad configurado o definido previamente. Despues de realizar la medicion de posicionamiento, el terminal inalambrico (UE) regresa al modo normal o de DTX inicial. Como en el caso de DRX, las instancias de tiempo o compensaciones de tiempo en las que el terminal inalambrico (UE) transmite con una DTX mas corta y se reanuda con una DRX normal pueden indicarse por la red o pueden derivarse a partir de la regla definida previamente o pueden ser valores predefinidos.
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Un ciclo de DTX o espacios de inactividad mas largos (tal como espacios de modo comprimido o espacios de medicion) pueden conducir particularmente a penodos de medicion y tiempos de respuesta de las mediciones de posicionamiento realizadas en la estacion base (por ejemplo, tiempo de ida y vuelta o retardo de propagacion en un sentido) mas largos. Esto se debe a que, debido a los espacios de DTX o de inactividad, el nodo de red radio recibe escasamente las senales transmitidas del terminal inalambrico (UE). Este problema se resuelve, por ejemplo, por el octavo aspecto de la tecnologfa que se describe aqrn.
La figura 13 muestra un nodo de red representativo 28 y un terminal inalambrico representativo 30 adecuados para aplicar el octavo aspecto de la tecnologfa que se describe aqrn, en el que el nodo de red 28 dirige el terminal inalambrico 30 para que interrumpa el modo de transmision discontinua (DTX), mientras que el nodo de red realiza mediciones de posicion para el terminal inalambrico. Para este octavo aspecto, el nodo de red 28 de la figura 13 incluye la unidad de medicion de nodo 80.
De acuerdo con este octavo aspecto (ilustrado en la figura 13 y la figura 14) el terminal inalambrico (UE) desactiva el ciclo de DTX para facilitar la medicion de posicionamiento de enlace de subida, por ejemplo, tiempo de ida y vuelta o retardo de propagacion en un sentido, etc. De esta manera, el nodo de red de radio, tal como una estacion base, Nodo B o eNodoB recibira con frecuencia la senal transmitida del terminal inalambrico (UE) y podra realizar rapidamente la medicion relativa al posicionamiento y determinar la posicion del UE en una duracion mas corta. La figura 14 muestra actos o etapas de ejemplo no limitativas para el octavo aspecto y, en particular muestra, como acto 14-1, el nodo de red indicando al terminal inalambrico (UE) un mensaje o comando que indica al UE que desactive la DTX en un penodo tiempo de especificado (T1) (por ejemplo, un penodo tiempo determinado). Como acto 14-2, el terminal inalambrico (UE) interrumpe el modo de transmision discontinua (DTX). Durante el penodo de tiempo determinado o especificado T1, el nodo de red realiza las mediciones de posicionamiento (acto 14-3). Despues del penodo de tiempo T1, el UE reanuda la operacion DTX (acto 14-4).
En el octavo aspecto que se ilustra en la figura 13 y la figura 14, el penodo de tiempo T1 lo puede especificar el nodo de red en un mensaje al terminal inalambrico o bien un valor predefinido, por ejemplo, el penodo de medicion de la cantidad de medicion en el caso de no DTX. En ese caso, el mensaje indicado de la red se limitara a indicar al terminal inalambrico (UE) que la red realice la medicion de posicionamiento. Por lo tanto el UE ignorara la DTX hasta un tiempo predefinido.
Asf, en el octavo aspecto la red indica al terminal inalambrico (UE) que la red esta realizando la medicion. De este modo, la red indica al UE que ignore la DTX durante un cierto tiempo. Otra forma es que la red simplemente envfe un mensaje o senal predefinido al UE. El mensaje predefinido implica, de acuerdo con una regla predefinida, que el UE ignore la DTX durante un cierto penodo de tiempo predefinido.
Se ha mencionado varias veces anteriormente que un ciclo de DRX mas largo o un ciclo de DTX mas largo o unos espacios de inactividad (tales como espacios de modo comprimido o espacios de medicion) puede dar lugar a periodos de medicion mas largos y, por lo tanto, a retrasar la determinacion de la posicion del terminal inalambrico (UE). La figura 15 ilustra una situacion en la que el terminal inalambrico ha estado operando en un modo discontinuo (ya sea uno o ambos de DRX o DTX) que tiene una longitud de ciclo de 2,56 segundos, con cuatro muestras, cada una de cuatro celulas. En la situacion de modo discontinuo de la figura 15, el penodo de medicion de la potencia recibida de la senal de referencia (RSRP), que es la cantidad de medicion en LTE, es de aproximadamente 10,28 segundos. La figura 15 tambien muestra el acortamiento del penodo de medicion que se produce en caso de cambio de modo a un modo modificado, tal como un modo no discontinuo y, en particular, a la situacion de ejemplo de la figura 16. En consecuencia, la figura 15 muestra que, en vista del cambio de modo, el periodo de medicion se ha reducido de 10,28 segundos a 200 milisegundos. El penodo de medicion acortado significativamente permite una determinacion mas rapida y precisa de la posicion del terminal inalambrico (UE).
La transmision continua ayuda a acelerar las mediciones pero tambien aumenta la interferencia. Por lo tanto un valor adecuado de ciclo de dTx o nivel de DTX dana lugar a un penodo de medicion razonable de la medicion de posicionamiento y un tiempo de respuesta aceptable de la posicion determinada del terminal inalambrico (UE). Este objetivo se consigue mediante el noveno aspecto de la tecnologfa que se describe aqrn. Asf, de acuerdo con este noveno aspecto, el terminal inalambrico (UE) utiliza ciclo de DTX/espacios de inactividad mas cortos para facilitar el nodo de red de radio realizando la medicion de posicionamiento durante un penodo de tiempo mas corto. Como en el caso anterior, la red tiene que indicar al UE cuando acortar la DTX/espacios de inactividad y en que duracion determinada (T2). Cualquier ciclo de DTX mas corto puede indicarse al UE o, alternativamente, puede especificarse tambien una regla predefinida. Por ejemplo, la regla predefinida puede requerir que el UE opere de acuerdo con un DTX/espacio de inactividad configurado previamente o predefinido mas corto; otra posibilidad es que el terminal inalambrico (UE) utilice el menor nivel de DTX posible. La duracion (T2) tambien puede ser un valor predefinido en lugar de un valor indicado.
De acuerdo con un decimo aspecto de la tecnologfa que se describe aqrn, simplemente puede especificarse o prescribirse (por ejemplo, estandarizarse) que las mediciones de posicionamiento tengan una mayor prioridad que la
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DTX/espacios de inactividad/espacios de medicion/espacios de modo comprimido, que de otra manera se especifique que el UE anule o ignore o acorte la DTX/espacios de inactividad/espacios de medicion/espacios de modo comprimido cuando las mediciones de posicionamiento se realizan mediante el terminal inalambrico (UE) o bien mediante la red o ambos. De esta manera, los detalles de los procedimientos de DRX o espacios de inactividad se dejaran para la implementacion del terminal inalambrico (UE) sin estandarizacion explfcita. Sin embargo, de acuerdo con otra realizacion, tambien puede especificarse que cuando el terminal inalambrico (UE) se encuentre en DTX y las mediciones de posicionamiento se realicen mediante el terminal inalambrico (UE) o bien mediante el nodo de red de radio, se cumplan los requerimientos de medicion correspondientes al caso de no DTX (caso de transmision continua) o los correspondientes a DTX mas corto. Esto significa que el perfodo de medicion y otros requisitos son los mismos que para el caso de no DTX o para el caso de DTX corto.
En la practica, pueden utilizarse modos tanto de DTX como de DRX. Por ejemplo, cuando el terminal inalambrico (UE) esta configurado en DRX, los espacios de medicion para realizar las mediciones de celulas vecinas tambien pueden activarse en paralelo.
Por lo tanto, de acuerdo con un undecimo aspecto de la tecnologfa que se describe aquf, el terminal inalambrico (UE) desactiva tanto DRX como DTX (o cualquier tipo de espacios de inactividad) cuando las mediciones relativas al posicionamiento (es decir, desactiva la DRX/DTX durante las mediciones) se realizan mediante el terminal inalambrico (UE) o bien mediante el nodo de red de radio tal como una estacion base o mediante tanto el terminal inalambrico (UE) como el nodo de red de radio.
De acuerdo con un doceavo aspecto de la tecnologfa que se describe aquf, el UE utiliza tanto DRX mas corto como DTX mas corto cuando las mediciones relativas al posicionamiento (es decir, utiliza DRX/DTX mas cortas durante las mediciones) se realizan mediante el UE o bien mediante el nodo de red de radio tal como una estacion base o mediante tanto el UE como el nodo de red de radio.
De acuerdo con un decimotercero aspecto de la tecnologfa que se describe aquf, puede utilizarse cualquier combinacion de los procedimientos relacionados con las mediciones de posicionamiento en DRX y DTX que se han descrito aquf.
Todas las realizaciones anteriores abarcan y/o comprenden las normas, procesos y procedimientos pertenecientes a las mediciones relacionadas con los procedimientos de posicionamiento terrestre (por ejemplo, UTDOA basado en el UE y basado en la red etc.) en DRX.
En caso de GNSS o A-GNSS, se requiere que el terminal inalambrico (UE) realice total o parcialmente mediciones sobre senales recibidas de un cierto numero de satelites, por ejemplo, un numero de satelites visibles, identidad de los satelites, etc. Si el terminal inalambrico (UE) se encuentra en modo DRX, las mediciones se retrasaran. Esto, a su vez, tendra como resultado un mayor tiempo de respuesta en la determinacion de la posicion del terminal inalambrico (UE).
De acuerdo con el decimocuarto aspecto de la tecnologfa que se describe aquf, todos los procedimientos descritos aquf tambien pueden utilizarse para realizar mediciones de posicionamiento basadas en satelites, por ejemplo, mediciones A-GPS. Esto significa que el terminal inalambrico (UE) puede ignorar DRX/DTX o bien puede acortar DRX/DTX al realizar mediciones relacionadas con GNSS o A-gNsS o A-GPS.
La tecnologfa que se describe aquf, por lo tanto, abarca, entre otras cosas, lo siguiente, alternativamente o colectivamente:
En el estado de recepcion discontinua (DRX) el terminal inalambrico realiza una medicion de la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD) durante el periodo de medicion correspondiente a la recepcion no discontinua (DRX).
Independientemente de si el terminal inalambrico se encuentra o no en modo/estado de recepcion discontinua (DRX), el terminal inalambrico realiza la medicion de la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD) durante el mismo perfodo de medicion.
Si el terminal inalambrico esta configurado en el modo/estado de recepcion discontinua (DRX) entonces, al recibir la medicion de la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD) de la red, el terminal inalambrico ignora el ciclo de recepcion discontinua (DRX) durante el perfodo de medicion de la diferencia de tiempo de senal de referencia (RSTD).
Si el terminal inalambrico esta configurado en el modo/estado de recepcion discontinua (DRX), entonces, al recibir la peticion de medicion de la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD) de la red, el terminal inalambrico
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entra en un estado de no DRX (o acorta su ciclo de DRX) durante el perfodo de medicion de la diferencia de tiempo de la senal de referencia (RSTD).
De acuerdo con el decimoquinto aspecto de la tecnologfa que se describe aquf, el terminal inalambrico (UE) ignora DRX y/o DTX cuando se produce una situacion crftica tal como una situacion de emergencia o de alerta publica. La situacion de emergencia o de alerta publica puede ser debida a una o varias razones, tales como: huracanes, tifones, tornados, inundaciones, actos de terrorismo, incendio, etc. En una realizacion, cuando el UE esta operando en DRX y/o DTX, entonces al recibir toda la informacion relacionada con la emergencia desde el nodo de la red, el UE ignora el DRX y/o DTX durante cierto perfodo de tiempo (Te). El perfodo Te puede ser un perfodo predefinido o puede ser un valor indicado por la red. La informacion de emergencia incluyendo Te puede enviarse al UE a traves de un canal de difusion o a traves de un canal especffico del UE o a traves de cualquier canal adecuado. La red puede indicar explfcitamente al UE a traves de un mensaje de senalizacion que ignore estados de DRX y/o de DTX. Alternativamente, la desactivacion de los estados DRX y/o DTX bajo emergencia tambien puede basarse en una regla predefinida. Por ejemplo, puede especificarse una regla predefinida segun la cual cuando el UE inicia una llamada de emergencia o envfa cualquier peticion relacionada con la alerta o emergencia, entonces el UE desactiva la DRX y/o DTX durante un tiempo predefinido o hasta la finalizacion de la llamada de emergencia. Despues de que termine la alerta publica o la emergencia, el UE vuelve a la operacion DRX y/o DTX normal. La desactivacion de DRX y/o DTX en una situacion de emergencia permite que el UE y la red establezcan una comunicacion mas rapida y tambien permite que el UE y/o el nodo de red realicen mediciones mas rapidas requeridas por diversas razones, por ejemplo, para la determinacion de la posicion del UE, para un mejor rendimiento de movilidad, etc.
De acuerdo con el decimosexto aspecto de la tecnologfa que se describe aquf, cuando el UE esta operando en DRX y/o DTX y si existe una situacion crftica como de emergencia o de alerta publica, el UE no desactiva completamente los estados DRX y/o DTX, mas bien acorta sus ciclos de DRX y/o DTX durante un perfodo de tiempo (Ts); Ts puede ser un valor predefinido o un valor indicado por el nodo de red al UE. Los valores mas cortos de ciclos DRX/DTX pueden definirse previamente para utilizarse durante la situacion de emergencia o pueden indicarse al UE en el mensaje de emergencia a traves de un canal de difusion o mediante un canal especffico del UE o a traves de cualquier canal adecuado. Despues de que la alerta publica o emergencia ha terminado, el UE vuelve a la operacion DRX y/o DTX normal. El acortamiento de DRX y/o DTX en una situacion de emergencia tiene varias ventajas. Permite que el UE y la red establezcan una comunicacion mas rapida y permite que el UE y/o el nodo de red realicen mediciones relativamente mas rapidas requeridas por diversas razones, por ejemplo para la determinacion de la posicion del UE, para un mejor rendimiento de movilidad del UE, etc. Otra ventaja es que el UE todavfa puede ahorrar su energfa de la baterfa, lo cual es importante en dicha situacion de emergencia.
La figura 17 y la figura 18 ilustran el decimoquinto y decimosexto aspecto de la tecnologfa que se describe aquf. La figura 17 muestra actos o etapas de ejemplo representativos en un procedimiento de acuerdo con el decimoquinto y decimosexto aspecto de la tecnologfa que se describe aquf. El acto 17-1 comprende reconocer que existe una situacion de emergencia (el reconocimiento debe estar de acuerdo con cualquiera de los ejemplos anteriores). Los procedimientos comprenden, ademas, como resultado del acto (acto 17-2) o, despues del reconocimiento del mismo, cambiar un modo de funcionamiento del terminal inalambrico 30, es decir, cambiar la operacion del terminal inalambrico de un modo discontinuo a un modo modificado para facilitar la realizacion de las mediciones. La figura 18 ilustra una version preferida del procedimiento de la figura 17 que incluye, ademas, como acto 17-3 el terminal inalambrico 30 volviendo de nuevo del modo modificado al modo discontinuo. Este regreso puede producirse en cualquiera de los criterios de ejemplo que se han descrito aquf, por ejemplo, al terminar un intervalo de tiempo predeterminado o indicacion/senal de que la situacion de emergencia ha finalizado. En una realizacion de ejemplo la operacion de cambio del acto 17-3 y/o el acto de regreso 17-3 puede conseguirse mediante la unidad de control de recursos de radio (RRC) 42. Los detalles del decimoquinto y el decimosexto aspecto de la tecnologfa, incluyendo el significado de modo discontinuo y modo modificado y la aplicabilidad a una recepcion discontinua (DRX) o una transmision discontinua (DTX), pero sin limitarse a ello, se entienden con referencia a otras realizaciones y ejemplos que se describen aquf.
La tecnologfa que se describe aquf ofrece muchas ventajas. Ejemplos no limitativos de ventajas incluyen los siguientes:
- El terminal inalambrico (UE) en estado de DRX puede realizar y reportar las mediciones que se utilizaran para determinar su posicionamiento en una duracion mas corta. Esto, a su vez, reduce el tiempo de respuesta para determinar la posicion del terminal inalambrico (UE) cuando el terminal inalambrico (UE) se encuentra en estado de DRX.
- En virtud de la realizacion que permite el uso de un ciclo de DRX/DTX mas corto, el perfodo de medicion y los tiempos de respuesta se reducen razonablemente.
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- Pueden mantenerse niveles razonables de interferencia y de aumento de ruido utilizando DTX/espacios adecuados.
- Puede conseguirse un ahorro de energfa razonable del UE utilizando un ciclo de DRX mas corto y apropiado.
- Los requerimientos de las llamadas de emergencia, que requieren una determinacion rapida de la posicion del UE, pueden cumplirse cuando el terminal inalambrico (UE) se encuentra en DRX.
La realizacion 1-realizacion 35 son ejemplos de realizacion relacionados con la invencion tal como se describe aquf:
Realizacion 1. Un procedimiento para operar un terminal inalambrico (30) en comunicacion con una red de acceso de radio (20) a traves de una interfaz de radio, siendo el terminal inalambrico (30) de un tipo capaz de operar en un modo discontinuo que comprende por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision, comprendiendo el procedimiento:
recibir un mensaje de la red de acceso de radio (20) que indica que las mediciones las debe realizar el terminal inalambrico (30) sobre senales de enlace de bajada transmitidas por uno o mas nodos de la red de acceso de radio (20) o las debe realizar uno o mas nodos de la red de acceso de radio (20) sobre senales de enlace de subida transmitidas por el terminal inalambrico (30);
estando caracterizado el procedimiento por el hecho de que:
como resultado de recibir el mensaje, y cuando el terminal inalambrico (30) se encuentra en modo discontinuo, cambiar el terminal inalambrico (30) del modo discontinuo a un modo modificado para facilitar la realizacion de las mediciones, y en el que, respecto al modo discontinuo, por lo menos uno de los siguientes se acorta o se elimina en el modo modificado: (i) los perfodos de no recepcion, y (ii) los perfodos de no transmision.
Realizacion 2. El procedimiento de la realizacion 1, en el que el modo discontinuo comprende por lo menos uno de un modo de recepcion discontinua (DRX) y un modo de transmision discontinua (DTX).
Realizacion 3. El procedimiento de la realizacion 1, en el que el modo modificado es un modo continuo.
Realizacion 4. El procedimiento de la realizacion 1, en el que el modo modificado comprende un modo discontinuo modificado que tiene un parametro de modo discontinuo modificado, siendo el parametro de modo discontinuo modificado indicativo de un ciclo mas corto entre por lo menos uno (i) extremos de dos perfodos de no recepcion sucesivos y (ii) extremos de los dos perfodos de no transmision sucesivos que el de un parametro de modo discontinuo correspondiente.
Realizacion 5. El procedimiento de la realizacion 1, que comprende, ademas, una vez finalizada la realizacion de las mediciones, volver de nuevo al primer modo discontinuo.
Realizacion 6. El procedimiento de la realizacion 1, 2 o 3, en el que las medidas son para determinar la posicion del terminal inalambrico (30).
Realizacion 7. El procedimiento de la realizacion 1, o 6, en el que las mediciones comprenden la medicion de la diferencia de tiempo de la llegada de senales de referencia de diferentes celulas.
Realizacion 8. El procedimiento de la realizacion 1, o 6, en el que el mensaje es un mensaje de peticion de medicion, y en el que el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir al terminal inalambrico (30) para que realice mediciones sobre senales recibidas por el terminal inalambrico (30) de una o mas celulas de la red de acceso de radio (20).
Realizacion 9. El procedimiento de la reivindicacion 1, o 6, que comprende, ademas, cambiar de modo discontinuo de acuerdo con un factor de sincronizacion de cambio de modo.
Realizacion 10. El procedimiento de la realizacion 9, que comprende, ademas, tras la finalizacion de la realizacion de las mediciones, volver de nuevo al modo discontinuo desde el modo modificado tras terminar un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior.
Realizacion 11. El procedimiento de la realizacion 1, en el que el cambio del modo discontinuo al modo modificado comprende desactivar uno o ambos de recepcion discontinua (DRX) y transmision discontinua (DTX).
Realizacion 12. El procedimiento de la realizacion 1, o 6 que comprende, ademas, realizar las mediciones por la red de acceso radio (20), mientras que el terminal inalambrico (30) permanece en el modo modificado durante un perfodo de tiempo especffico.
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Realizacion 13. Un procedimiento para operar un terminal inalambrico (30) en comunicacion con una red de acceso de radio (20) a traves de una interfaz de radio (32), comprendiendo el terminal inalambrico (30) que se encuentra en modo discontinuo por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision, comprendiendo el procedimiento:
recibir un mensaje desde la red de acceso radio (20) de que las mediciones deben realizarse por el terminal inalambrico (30) o por la red de acceso de radio (20);
estando caracterizado el procedimiento por:
como resultado de recibir el mensaje, ignorar o modificar el modo discontinuo mientras se realizan las
mediciones.
Realizacion 14. El procedimiento de la realizacion 13, en el que el mensaje es un mensaje de peticion de medicion, y en el que el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir al terminal inalambrico (30) para que realice mediciones sobre senales recibidas por el terminal inalambrico (30) de una o mas celulas de la red de acceso de radio (20).
Realizacion 15. Un terminal inalambrico (30) configurado para la comunicacion con una red de acceso de radio (20) a traves de una interfaz de radio (32), comprendiendo el terminal inalambrico (30):
un transceptor (34) configurado para recibir un mensaje de que las mediciones las deben realizar el terminal inalambrico (30) sobre senales de enlace de bajada transmitidas por uno o mas nodos de la red de acceso de radio (20) o las deben realizar uno o mas nodos de la red de acceso de radio (20) sobre senales de enlace de subida transmitidas por el terminal inalambrico (30);
estando caracterizado el terminal inalambrico por:
una unidad control de recursos de radio (RRC) implementada por ordenador (42) configurada, como resultado de recibir el mensaje, para cambiar el terminal inalambrico (30) de un modo discontinuo a un modo transceptor modificado mientras se realizan las mediciones, en el que el modo discontinuo esta configurado para comprender por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision, en el que, respecto al modo discontinuo, el modo modificado esta configurado para acortar o eliminar por lo menos uno de los siguientes: (i) los perfodos de no recepcion, y (ii) los perfodos de no transmision.
Realizacion 16. El terminal inalambrico de la realizacion 15, en el que el modo discontinuo comprende por lo menos uno de un modo de recepcion discontinua (DRX) y un modo de transmision discontinua (DTX).
Realizacion 17. El terminal inalambrico de la realizacion 15, en el que el modo modificado es un modo continuo.
Realizacion 18. El terminal inalambrico de la realizacion 15, en el que el modo modificado comprende un modo discontinuo modificado que tiene un parametro modificado, siendo el parametro modificado indicativo de un ciclo mas corto entre por lo menos uno de (i) extremos de dos perfodos de no recepcion sucesivos y (ii) extremos de dos perfodos de no transmision sucesivos que el de un parametro correspondiente para el modo discontinuo.
Realizacion 19. El terminal inalambrico de la realizacion 15, en el que la unidad de control de recursos de radio (RRC) (42) esta configurada, tras finalizar la realizacion de las mediciones, para volver de nuevo al primer modo discontinuo.
Realizacion 20. El terminal inalambrico de la realizacion 15, 17 o 19, que comprende, ademas, una unidad de medicion (44) configurada para realizar las mediciones para determinar la posicion del terminal inalambrico (30).
Realizacion 21. El terminal inalambrico de la realizacion 15, en el que la unidad de control de recursos de radio
(RRC) (42) esta configurada para cambiar desde el modo discontinuo de acuerdo con un factor de sincronizacion de
cambio de modo.
Realizacion 22. El terminal inalambrico de la realizacion 21, en el que la unidad de control de recursos de radio (RRC) (42) esta configurada, ademas, para, tras la finalizacion de la realizacion de las mediciones, volver de nuevo al modo discontinuo desde el modo modificado tras terminar un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior.
Realizacion 23. El terminal inalambrico de la realizacion 15, en el que la unidad de control de recursos de radio
(RRC) (42) esta configurada para cambiar del modo discontinuo al modo modificado mediante la desactivacion de
uno o ambos de recepcion discontinua (DRX) y transmision discontinua (DTX).
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Realizacion 24. El terminal inalambrico de la realizacion 15, o 19, en el que el mensaje es un mensaje de peticion de medicion, y en el que el transceptor (34) esta configurado para recibir senales de determinacion de la posicion de una o mas celulas de la red de acceso de radio (20), estando configurado el mensaje de peticion de medicion para dirigir al terminal inalambrico (30) para que realice mediciones relativas a las senales de determinacion de la posicion.
Realizacion 25. Un terminal inalambrico configurado para operar en comunicacion con una red de acceso de radio (20) a traves de una interfaz de radio (32), comprendiendo el terminal inalambrico (30):
un transceptor (34) configurado para recibir un mensaje de la red de acceso de radio (20) que indica que el terminal inalambrico (30) debe realizar mediciones sobre senales de enlace de bajada en la red de acceso de radio (20) o la red de acceso de radio (20) debe realizar mediciones sobre senales de enlace de subida del terminal inalambrico; estando caracterizado el terminal inalambrico por:
una unidad de control de recursos de radio (RRC) implementada por ordenador (42) configurada, como resultado de recibir el mensaje, y si opera en un modo discontinuo que comprende por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y perfodos de no transmision entre perfodos de transmision, para ignorar o acortar por lo menos uno de los perfodos de no recepcion y los perfodos de no transmision mientras se realizan las mediciones.
Realizacion 26. El procedimiento de la realizacion 25, en el que el mensaje es un mensaje de peticion de medicion, y en el que el mensaje de peticion de medicion esta configurado para dirigir al terminal inalambrico (30) para que realice mediciones sobre senales recibidas por el terminal inalambrico (30) de una o mas celulas de la red de acceso de radio (20).
Realizacion 27. Un nodo (28) de una red de acceso de radio (RAN) configurada para operar en una interfaz de radio (32) con un terminal inalambrico (30), estando caracterizado el nodo por:
una unidad de control de recursos de radio (RRC) de nodos implementada por ordenador (52) configurada para preparar un mensaje de peticion de medicion para la transmision al terminal inalambrico (30), estando configurado el mensaje de peticion de medicion tanto para dirigir al terminal inalambrico (30) para que realice mediciones relativas a senales de determinacion de la posicion transmitidas desde celulas plurales de la red de acceso radio (20) como para proporcionar un parametro que especifique o influya en la sincronizacion de un cambio de modo, siendo el cambio de modo entre un modo discontinuo y un modo modificado, estando configurado el modo discontinuo para comprender por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision, y en el que, respecto al modo discontinuo, el modo modificado esta configurado para acortar o eliminar por lo menos uno de los siguientes: (i) los perfodos de no recepcion, y (ii) los periodos de no transmision; y
un transceptor (48) configurado para transmitir un mensaje de peticion de medicion al terminal inalambrico (30) a traves de la interfaz de radio (32).
Realizacion 28. El nodo de la realizacion 27, en el que el modo discontinuo es para para por lo menos uno de un modo de recepcion discontinua (DRX) y un modo de transmision discontinua (DTX).
Realizacion 29. El nodo de la realizacion 27, en el que las mediciones son para determinar la posicion del terminal inalambrico (30).
Realizacion 30. El nodo de la realizacion 27, en el que el parametro comprende un factor de sincronizacion de cambio de modo que influye cuando se produce un cambio de modo del modo discontinuo al modo modificado.
Realizacion 31. El nodo de la realizacion 30, en el que el parametro comprende un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior que influye en la sincronizacion del regreso del modo modificado al modo discontinuo.
Realizacion 32. Un procedimiento para operar un terminal inalambrico (30) en comunicacion con una red de acceso de radio (20) a traves de una interfaz de radio (32), siendo el terminal inalambrico (30) de un tipo capaz de operar en un modo discontinuo que comprende por lo menos uno de perfodos de no recepcion entre perfodos de recepcion y periodos de no transmision entre periodos de transmision, comprendiendo el procedimiento:
reconocer que existe una situacion de emergencia; estando caracterizado el procedimiento por el hecho de que:
como resultado del reconocimiento, y cuando el terminal inalambrico se encuentra en un modo discontinuo, cambiar el terminal inalambrico (30) del modo discontinuo a un modo modificado para facilitar la
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realizacion de las mediciones, y en el que, en relacion con el modo discontinue por lo menos uno de lo siguiente se acorta o se elimina en el modo modificado: (i) los perfodos de no recepcion, y (ii) los perfodos de no transmision.
Realizacion 33. El procedimiento de la realizacion 32, en el que el modo discontinuo comprende por lo menos uno de un modo de recepcion discontinua (DRX) y un modo de transmision discontinua (DTX).
Realizacion 34. El procedimiento de la realizacion 32, en el que el modo modificado es un modo continuo.
Realizacion 35. El procedimiento de la realizacion 32, en el que el modo modificado comprende un modo discontinuo modificado que tiene un parametro de modo discontinuo modificado, siendo el parametro de modo discontinuo modificado indicativo de un ciclo mas corto entre por lo menos uno de (i) extremos de dos perfodos de no recepcion sucesivos y (ii) extremos de los dos perfodos de no transmision sucesivos que los de un parametro de modo discontinuo correspondiente.
Aunque la descripcion anterior contiene muchas especificidades, estas no deben interpretarse como limitativas del alcance de la invencion, sino meramente que proporcionan ilustraciones de algunas de las realizaciones actualmente preferidas de esta invencion. Por lo tanto, se apreciara que el alcance de la presente invencion abarca totalmente otras realizaciones que pueden resultar obvias para los expertos en la materia, y que el alcance de la presente invencion por lo tanto no debe limitarse indebidamente. La referencia a un elemento en singular no pretende significar "uno y solo uno" salvo que se indique explfcitamente, sino mas bien "uno o mas. Todos los equivalentes estructurales, qufmicos, y funcionales a los elementos de la realizacion preferida descrita anteriormente que son conocidos por los expertos en la materia quedan incluidos expresamente aquf. Ademas, no es necesario que un dispositivo o procedimiento trate todos y cada uno de los problemas que se tratan de solucionar mediante la presente invencion, para que puede incluido aquf.

Claims (11)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    REIVINDICACIONES
    1. Nodo (28) para utilizarse en una red de acceso de radio, RAN, configurada para operar en una interfaz de radio (32) con un terminal inalambrico (30), comprendiendo el nodo:
    una unidad de control de recursos de radio, RRC, de nodos implementada por ordenador (52) configurada para preparar un mensaje de peticion de medicion para la transmision al terminal inalambrico (30), estando configurado el mensaje de peticion de medicion tanto para dirigir al terminal inalambrico (30) para que realice mediciones relativas a senales de determinacion de la posicion transmitidas desde celulas plurales de la red de acceso radio (20) como para proporcionar un parametro que especifique o influya en el acortamiento o eliminacion de por lo menos uno de perfodos de no recepcion o perfodos de no transmision de un modo discontinuo; y
    un transceptor (48) configurado para transmitir el mensaje de peticion de medicion al terminal inalambrico (30) a traves de la interfaz de radio (32).
  2. 2. Nodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el modo discontinuo es por lo menos uno de un modo de recepcion discontinua, DRX, y un modo de transmision discontinua, DTX.
  3. 3. Nodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que las mediciones son para determinar la posicion del terminal inalambrico (30).
  4. 4. Nodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el acortamiento o eliminacion de por lo menos uno de los perfodos de no recepcion o los perfodos de no transmision del modo discontinuo comprende cambiar del modo discontinuo a un modo discontinuo modificado, y el parametro comprende un factor de sincronizacion de cambio de modo que influye cuando se produce un cambio de modo del modo discontinuo al modo discontinuo modificado.
  5. 5. Nodo de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el acortamiento o eliminacion de por lo menos uno de los perfodos de no recepcion o los perfodos de no transmision del modo discontinuo comprende cambiar del modo discontinuo a un modo discontinuo modificado, y el parametro comprende un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior que influye en la sincronizacion del regreso del modo modificado al modo discontinuo.
  6. 6. Procedimiento para operar un nodo de una red de acceso radio, RAN, para la comunicacion con un terminal inalambrico a traves de una interfaz de radio (32), comprendiendo el procedimiento:
    preparar un mensaje de peticion de medicion para la transmision al terminal inalambrico (30), estando configurado el mensaje de peticion de medicion tanto para dirigir al terminal inalambrico (30) para que realice mediciones relativas a senales de determinacion de la posicion transmitidas desde multiples celulas de la red de acceso de radio (20) como para proporcionar un parametro que especifique o influya en el acortamiento o eliminacion de por lo menos uno de perfodos de no recepcion o perfodos de no transmision de un modo discontinuo; y
    transmitir el mensaje de peticion de medicion al terminal inalambrico (30) a traves de la interfaz de radio (32).
  7. 7. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que el modo discontinuo es para por lo menos uno de modo de recepcion discontinua, DRX, y modo de transmision discontinua, DTX.
  8. 8. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que las mediciones son para determinar la posicion del terminal inalambrico (30).
  9. 9. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que el acortamiento o eliminacion de por lo menos uno de los perfodos de no recepcion o los perfodos de no transmision del modo discontinuo comprende cambiar del modo discontinuo a un modo discontinuo modificado, y el parametro comprende un factor de sincronizacion de cambio de modo que influye cuando se produce un cambio de modo del modo discontinuo al modo discontinuo modificado.
  10. 10. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que el acortamiento o eliminacion de por lo menos uno de los perfodos de no recepcion o los perfodos de no transmision del modo discontinuo comprende cambiar del modo discontinuo a un modo discontinuo modificado, y el parametro comprende un factor de sincronizacion de regreso al modo de medicion posterior que influye en la sincronizacion del regreso del modo modificado al modo discontinuo.
  11. 11. Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 7, comprendiendo el procedimiento, ademas:
    realizar mediciones para el terminal inalambrico durante un perfodo de tiempo especificado, en el que el modo discontinuo es el modo de transmision discontinua, DTX.
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