ES2626482T3 - Técnicas para análisis de cobertura del enlace ascendente - Google Patents

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ES2626482T3 ES13741631.9T ES13741631T ES2626482T3 ES 2626482 T3 ES2626482 T3 ES 2626482T3 ES 13741631 T ES13741631 T ES 13741631T ES 2626482 T3 ES2626482 T3 ES 2626482T3
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Abstract

Un método implementado mediante ordenador que comprende: transmitir, desde una estación base de una red inalámbrica, una petición de información a un dispositivo inalámbrico acoplado a la red inalámbrica a través de la estación base, incluyendo la petición de información una petición para recibir la información de calidad de señal o interferencia del enlace ascendente registrada; recibir la información de calidad de señal o interferencia del enlace ascendente desde el dispositivo inalámbrico, comprendiendo la información de calidad de señal o interferencia del enlace ascendente información de Minimización de Mediciones en Campo (MDT); y analizar, por parte de la estación base, una interferencia o pérdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por una o más estaciones base para la red inalámbrica basándose, al menos en parte, en la información de calidad de señal o interferencia del enlace ascendente registrada recibida desde el dispositivo inalámbrico, en donde se determina un valor de Interferencia sobre Ruido Térmico (IoT) estimado sustrayendo un umbral de Relación de señal a Interferencia y Ruido (SINR) y una potencia de ruido blanco a un nivel de potencia base nominal del enlace ascendente de un Canal Físico de Control del Enlace Ascendente (PUCCH) del dispositivo inalámbrico, dicho nivel de potencia base del enlace ascendente incluido en dicha información MDT, y en donde los parámetros de operación del eNB se ajustan en función del valor de IoT.

Description

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DESCRIPCION
Tecnicas para analisis de cobertura del enlace ascendente Antecedentes
El equipo de usuario (UE) o los dispositivos inalambricos pueden conectarse a una red inalambrica a traves de enlaces de comunicacion con estaciones base de la red inalambrica. Tfpicamente, durante la configuracion y/o el diseno de una red inalambrica, se deben realizar medidas en diferentes localizaciones geograficas con el fin de identificar areas de cobertura de senal debil para los UE que se pueden conectar a la red inalambrica. En los ultimos anos, las medidas de senal se pueden haber realizado meticulosamente mediante unidades de medida movil (por ejemplo, mediciones en campo) en varias localizaciones en las que prestan servicio las redes inalambricas. Los parametros de operacion para el equipo y los UE que se conectan a la red inalambrica se pueden haber establecido basandose en dichas medidas.
Recientemente, en las nuevas generaciones de redes inalambricas se estan desplegando UE con al menos alguna capacidad para medir algunas caractensticas de senal. Estas nuevas generaciones de redes inalambricas utilizan las capacidades de medida mejorada de los UE para realizar algunas medidas. Estos tipos de UE pueden proporcionarle a una red inalambrica al menos alguna informacion de calidad de senal o interferencia con el fin de asistir a la red inalambrica en la identificacion dinamica de areas con una cobertura de senal debil o reducida.
Breve descripcion de los dibujos
La FIG. 1 ilustra una red inalambrica de ejemplo.
La FIG. 2 ilustra un formato de mensaje de configuracion de ejemplo.
La FIG. 3 ilustra un formato de peticion de informacion de ejemplo.
La FIG. 4 ilustra un proceso de ejemplo.
La FIG. 5 ilustra un ejemplo de un primer formato de elemento de informacion.
La FIG. 6 ilustra un ejemplo de un segundo formato de elemento de informacion.
La FIG. 7 ilustra un ejemplo de un tercer formato de elemento de informacion.
La FIG. 8 ilustra un diagrama de bloques de ejemplo para un primer equipo.
La FIG. 9 ilustra un ejemplo de un primer flujo logico.
La FIG. 10 ilustra un ejemplo de un segundo flujo logico.
La FIG. 11 ilustra un ejemplo de un primer medio de almacenamiento.
La FIG. 12 ilustra un diagrama de bloques de ejemplo para un segundo equipo.
La FIG. 13 ilustra un ejemplo de un tercer flujo logico.
La FIG. 14 ilustra un ejemplo de un cuarto flujo logico.
La FIG. 15 ilustra un ejemplo de un segundo medio de almacenamiento.
La FIG. 16 ilustra un ejemplo de una arquitectura de comunicaciones.
La FIG. 17 ilustra un ejemplo de un sistema de comunicaciones.
Descripcion detallada
Los ejemplos se dirigen generalmente a mejoras de las tecnologfas moviles inalambricas de banda ancha. Las tecnologfas moviles inalambricas de banda ancha pueden incluir cualquier tecnologfa inalambrica apropiada para su utilizacion con dispositivos inalambricos o un equipo de usuario (UE) como, por ejemplo, uno o mas estandares inalambricos de tercera generacion (3G) o cuarta generacion (4G) o sus revisiones, evoluciones y variaciones. Ejemplos de tecnologfas moviles inalambricas de banda ancha pueden incluir sin limitacion cualquiera de las siguientes: los estandares 802.16m y 802.16p del Instituto de Ingenieros Electricos y Electronicos (IEEE), los estandares de Evolucion a Largo Plazo (LTE) y LTE-Avanzado (LTE-A) del Proyecto de Colaboracion de 3a Generacion (3GPP), y los estandares Avanzados de Telecomunicaciones Moviles Internacionales (IMT-ADV), incluyendo sus revisiones, evoluciones y variantes. Otros ejemplos apropiados
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pueden incluir sin limitacion las tecnolog^as del Sistema Global Para Comunicaciones Moviles (GSM)/Tasas de Datos Mejoradas para la Evolucion de GSM (EDGE), tecnolog^as del Sistema de Telecomunicaciones Moviles Universal (UMTS)/Acceso de Paquetes de Alta Velocidad (HSPA), tecnolog^as de Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX) o WiMAX II, tecnologfas del sistema de Acceso Multiple por Division de Codigo (CDMA) 2000 (por ejemplo, CDMA2000 IxRTT, CDMA2000 EV-DO, CDMA EV-DV, etc.), tecnolog^as de Red de Radio de Area Metropolitana de Alto Rendimiento (HIPERMAN) tal como define el Instituto de Estandares de Telecomunicaciones Europeo (ETSI), Redes de Acceso Radio de Banda Ancha (BRAN), tecnologfas de Banda Ancha Inalambricas (WiBro), tecnolog^as del sistema GSM con un Servicio Radio de Paquetes General (GPRS) (GSM/GPRS), tecnologfas de Acceso de Paquetes de Alta Velocidad del Enlace Descendente (HSDPA), tecnologfas de Acceso de Paquetes de Alta Velocidad con Multiplexacion por Division de Frecuencia Ortogonal (OFDM) (HSOPA), tecnologfas del sistema de Acceso de Paquetes de Alta Velocidad del Enlace Ascendente (hSUpA), Version 8, 9, 10 o superior de LTE/Evolucion de Arquitectura de Sistema (SAE) del 3GPP, etc. En este contexto los ejemplos no estan limitados.
A tftulo de ejemplo y sin limitacion, se pueden describir varios ejemplos haciendo referencia espedfica a varios estandares LTE y LTE-A del 3GPP como, por ejemplo, Red de acceso Radio Terrestre UMTS Evolucionada (E- UTRAN) de LTE del 3GPP, Acceso Radio Terrestre Universal (E-UTRA) y Serie 36 de Tecnologfa Radio LT-A de Especificaciones Tecnicas (colectivamente "especificaciones LTE del 3GPP"), y los estandares 802.16 del IEEE como, por ejemplo, el estandar IEEE 802.16-2009 y la tercera revision actual del IEEE 802.16 denominada "802.16Rev3" que consolida los estandares 802.16-2009, 802.16h-2010 y 802.16m-2011, y los borradores del estandar IEEE 802.16p que incluyen el IEEE P802.16.1b/D2 de enero de 2012 titulado "Draft Amendment to IEEE Standard for WirelessMAN-Advanced Air Interface for Broadband Wireless Access Systems, Enhancements to Support Machine-to-Machine Applications (Correccion en Borrador al Estandar del IEEE para MANInalambrico- Interfaz de Aire Avanzada para Sistemas de Acceso Inalambrico de Banda Ancha, Mejoras para Soportar las Aplicaciones Maquina-Maquina)" (colectivamente "estandares IEEE 802.16"), y cualquier borrador, revision o variante de las especificaciones LTE del 3GPP y de los estandares IEEE 802.16. Aunque algunos modos de realizacion se pueden describir como un sistema que utilice especificaciones LTE del 3GPP o los estandares IEEE 802.16, a modo de ejemplo y sin limitacion, se puede apreciar que se pueden implementar otros tipos de sistema de comunicaciones, asf como varios tipos distintos de sistemas y estandares de comunicacion movil de banda ancha. En este contexto los ejemplos no estan limitados. Una tecnica anterior relevante esta representada por el documento KR20110050311.
Tal como se contempla en la presente divulgacion, los UE pueden proporcionarle a la red inalambrica al menos alguna informacion de calidad de senal o interferencia con el fin de asistir a la red inalambrica en la identificacion dinamica de areas de cobertura de senal debil o reducida. En algunos ejemplos, como resultado de proporcionar al menos alguna informacion de calidad de senal o interferencia, se pueden minimizar las mediciones en campo intensivos en tiempo y trabajo para medir la calidad de senal del enlace ascendente. Por lo tanto, en algunos ejemplos, la utilizacion de los Ue para determinar las areas de cobertura de senal debil se puede denominar Minimizacion de Mediciones en campo (MDT).
De acuerdo con algunos ejemplos, los UE pueden proporcionar informacion de MDT como, por ejemplo, un informe de margen de potencia (PHR). En estos ejemplos, un PHR proporcionado por un UE puede permitir a una red inalambrica identificar areas de cobertura con una cobertura de senal del enlace ascendente debil o inaceptable proporcionada por una o mas estaciones base que se pueden conectar al UE de medicion o a otros UE localizados cerca del UE de medicion. Aunque la informacion de MDT que incluye un PHR puede identificar un area de cobertura debil, el PHR puede no proporcionar suficiente informacion para analizar las posibles causas de dicha pobre calidad de senal del enlace ascendente (por ejemplo, alta perdida de trayecto) o altos niveles de interferencia de senal del enlace ascendente. Como resultado de que el pHr no proporcione suficiente informacion, puede seguir siendo necesario que se realicen mediciones en campo intensivos en trabajo con el fin de determinar cual puede ser la causa de la cobertura debil.
En algunos ejemplos, se pueden implementar tecnicas para el analisis de cobertura del enlace ascendente. En estos ejemplos, desde una estacion base se le puede transmitir una peticion de informacion a un dispositivo inalambrico conectado a la red inalambrica a traves de la estacion base. La peticion de informacion incluye una peticion para recibir la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registradas. La informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente solicitadas puede entonces ser recibida desde el dispositivo inalambrico. De acuerdo con algunos ejemplos, se puede analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por una o mas estaciones base para la red inalambrica basandose en, al menos en parte, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada recibida desde el dispositivo inalambrico.
Tambien se pueden implementar tecnicas para el analisis de cobertura del enlace ascendente que incluyan un dispositivo inalambrico que reciba un mensaje de configuracion. De acuerdo con algunos ejemplos, el dispositivo inalambrico se puede configurar basandose en el mensaje de configuracion que indique la medida de caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para uno o mas enlaces de
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comunicacion entre el dispositivo inalambrico y una o mas estaciones base de la red inalambrica. El dispositivo inalambrico tambien se puede configurar basandose en el mensaje de configuracion que le indique al dispositivo inalambrico que registre la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada con las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas. Como respuesta a la recepcion de una peticion de informacion desde la estacion base, se le puede enviar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada a una estacion base de la red inalambrica. En estos ejemplos, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada puede ser utilizada por la estacion base o la red inalambrica para analizar la interferencia del enlace ascendente o la perdida de trayecto asociada con la cobertura del enlace ascendente proporcionada al dispositivo inalambrico por parte de la(s) estacion/estaciones base para la red inalambrica.
La FIG. 1 ilustra una red inalambrica 100 de ejemplo. En algunos ejemplos, tal como se muestra en la FIG. 1, una red inalambrica 100 puede incluir al menos una celda 110. Tambien, tal como se muestra en la FIG. 1, la celda 110 incluye una estacion base 112 conectada en comunicacion con un dispositivo cableado o equipo de usuario (UE) 114 a traves de un enlace 116 de comunicacion. En estos ejemplos, el UE 114 se pude disponer para conectarse en comunicacion con la red inalambrica 100 a traves de una estacion base 112 mientras que el UE 114 puede estar localizado ffsica o geograficamente en la celda 110. Esta divulgacion no esta limitada a una red inalambrica que tenga una unica celda, estacion base o UE y esta divulgacion contempla redes inalambricas que tengan cualquier numero de celdas a las que presta servicio por separado cualquier numero de estaciones base que se conectan en comunicacion con cualquier numero de UE.
De acuerdo con algunos ejemplos, los elementos de control de la red inalambrica 100 (por ejemplo, una entidad de gestion de movilidad - no se muestra) se puede disponer para reunir al menos alguna informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente desde un dispositivo inalambrico como, por ejemplo, un UE 114 que se conecta a una red inalambrica 100 a traves de una estacion base como, por ejemplo, la estacion base 112. En estos ejemplos, el UE 114 se puede configurar o disponer para medir las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociadas al enlace 116 de comunicacion. El UE 114 tambien se puede configurar o disponer para registrar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada a la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medida. Tal como se describe mas abajo, el UE 114 puede proporcionar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada como respuesta a una peticion desde una estacion base como la estacion base 112.
De acuerdo con algunos ejemplos, el UE 114 puede ser cualquier dispositivo electronico con capacidades inalambricas o equipo. En algunos ejemplos, el UE 114 se puede implementar en un dispositivo fijo. En algunos ejemplos, el UE 114 se puede implementar como un dispositivo movil. Un dispositivo fijo, en general, se refiere a un dispositivo electronico disenado para encontrarse en una posicion o localizacion fija, estacionaria, permanente u otra no movil que no vana a lo largo del tiempo. En contraposicion, un dispositivo movil esta disenado para ser lo suficientemente portatil como para moverse frecuentemente entre varias localizaciones a lo largo del tiempo. Se puede apreciar que, aunque un dispositivo fijo es generalmente estacionario, algunos dispositivos fijos se pueden desconectar de su equipo actual en una primera localizacion fija, moverse a una segunda localizacion fija, y conectarse al equipo en la segunda localizacion fija.
De acuerdo con algunos ejemplos, la logica y/o funciones en la estacion base 112 pueden incluir un equipo del sistema como, por ejemplo, un equipo de red para un sistema o red de comunicaciones compatible con una o mas de las especificaciones o estandares LTE del 3GPP (por ejemplo, LTE-A). Por ejemplo, estas estaciones base se pueden implementar como estaciones base Nodo B evolucionado (eNB) para una red LTE o LTE-A Inalambrica. Aunque algunos ejemplos se describen haciendo referencia a una estacion base o a una eNB, los modos de realizacion pueden utilizar cualquier equipo de red para una red inalambrica. En este contexto los ejemplos no estan limitados.
En algunos ejemplos, el enlace 116 de comunicacion se puede operar de acuerdo con uno o mas estandares de comunicacion o red inalambricos de cualquier version. Uno de dichos estandares de comunicacion o red puede incluir LTE-A del 3GPP.
La FIG. 2 ilustra un formato 200 de mensaje de configuracion de ejemplo. Tal como se muestra en la FIG. 2, el formato 200 de mensaje de configuracion incluye los campos 210 a 240. Una estacion base para una red inalambrica puede transmitirle a un dispositivo inalambrico un mensaje de configuracion en el formato de ejemplo del formato 200 de mensaje de configuracion. Por ejemplo, la estacion base 112 puede transmitirle al UE 114 un mensaje de configuracion conformado segun el formato 200 de mensaje de configuracion. Los campos 210 y 220 pueden indicar los tiempos de inicio y fin para que el UE 114 mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente, El campo 330 puede indicar si hay que medir las caractensticas de calidad de senal o interferencia, las caractensticas de interferencia o ambas caractensticas del enlace ascendente. El campo 340 puede indicar una o mas estaciones base a traves de las cuales el UE 114 va a registrar las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas. Por ejemplo, el campo 340
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puede indicar el registro de las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas asociadas con una estacion base dada como, por ejemplo, una estacion base 112. Adicionalmente o alternativamente, el campo 340 puede indicar el registro de las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas asociadas con otras estaciones base.
La FIG. 3 ilustra un formato 300 de peticion de informacion de ejemplo. Tal como se muestra en la FIG. 3, el formato 300 de peticion de informacion incluye los campos 310 a 330. Una estacion base para una red inalambrica puede transmitir una peticion de informacion en el formato de ejemplo del formato 300 de peticion de informacion. Por ejemplo, la estacion base 112 puede transmitirle al Ue 1l4 una peticion de informacion conformada segun el formato 300 de peticion de informacion. El campo 310 puede indicar uno o mas UE a los que se dirige la peticion de informacion. El uno o mas UE pueden incluir el UE 114. El campo 320 puede indicar una o mas estaciones base a traves de las cuales el/los Ue objetivo pueden proporcionar la calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada. El campo 330 puede indicar una informacion de calidad de senal o interferencia concreta solicitada.
La FIG. 4 ilustra un proceso 400 de ejemplo. En algunos ejemplos, el proceso 400 puede ilustrar interacciones entre el UE 114 y la estacion base 112 o la red inalambrica 100 con el fin de facilitar el analisis de la cobertura del enlace ascendente proporcionada por una o mas estaciones base de la red inalambrica 100. En estos ejemplos, los elementos de la red inalambrica 100 tal como se muestra en la FIG. 1 se pueden utilizar para ilustrar operaciones de ejemplo asociadas al proceso 400. Tambien, en estos ejemplos, formatos de ejemplo como, por ejemplo, el formato 200 de mensaje de configuracion o el formato 300 de peticion de informacion tal como se muestran en las FIG. 2 y 3 se pueden utilizar para ilustrar las operaciones de ejemplo asociadas al proceso 400. Las operaciones de ejemplo descritas no se limitan a las implementaciones sobre la red inalambrica 100 tal como se muestra en la FIG. 1 o los formatos de ejemplo que se muestran en las FIG. 2 o 3.
Empezando en el paso 4.1 del proceso (mensaje de configuracion), la logica y/o funciones en la estacion base 112 o la red inalambrica 100 pueden hacer que se transmita un mensaje de configuracion al UE 114 en el formato del formato 200 de mensaje de configuracion. En estos ejemplos, el mensaje de configuracion puede incluir informacion para ordenarle al UE 114 que mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociadas con el enlace 116 de comunicacion. El mensaje de configuracion tambien puede incluir informacion para ordenarle al UE 114 que registre la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada con las caractensticas medidas.
De acuerdo con algunos ejemplos, el UE 114 y la estacion base 112 se pueden disponer para operar de acuerdo con uno o mas estandares lTe del 3GPP o especificaciones para incluir estandares asociados con LTE-A. En estos ejemplos, en lugar de recibir el mensaje de configuracion en el formato del formato 200 de mensaje de configuracion, el UE 114 puede recibir el mensaje de configuracion desde la estacion base 112 en un Elemento de Informacion (IE) del estandar LTE-A. Por ejemplo, el IE LoggedMeasurementConfiguration (Configuracion de medida Registrada) tal como se describe en uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A puede transportar el mensaje de configuracion al UE 114.
Continuando con el paso 4.2 del proceso (registro de informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente), la logica y/o funciones del UE 114 pueden registrar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente. En algunos ejemplos, la informacion registrada puede incluir uno o mas niveles de potencia base del enlace ascendente asociados con la interferencia del enlace ascendente observado por la estacion base 112 (por ejemplo, determinada a traves de la realimentacion recibida desde la estacion base 112). La informacion registrada tambien puede incluir una indicacion de la perdida de trayecto para el enlace 116 de comunicacion en funcion de las medidas de la caractenstica de calidad de senal del enlace ascendente por parte del UE 114. De acuerdo con algunos ejemplos, el UE 114 se pude disponer para registrar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada con las caractensticas medidas en una memoria mantenida en o con el UE 114.
Continuando con el paso 4.3 del proceso (peticion de informacion), la logica y/o funciones en la estacion base 112 se pueden disponer para solicitarle al UE 114 la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada. En algunos ejemplos, la peticion puede encontrarse en una peticion de informacion en el formato del formato 300 de peticion de informacion. En estos ejemplos, la peticion de informacion puede indicarle al UE 114 que informacion registrada asociada con que estacion/estaciones base se solicita. Por ejemplo, la peticion de informacion puede solicitar informacion registrada para la estacion base 112 asociada con las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente o asociadas con caractensticas de interferencia del enlace ascendente.
Continuando con el paso 4.4 del proceso (informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada), la logica y/o funciones en el UE 114 se pueden disponer para proporcionar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada como respuesta a la peticion de informacion desde la estacion base 112. Tal como se describe mas abajo con mas detalle, se pueden utilizar varios formatos para
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proporcionar la information de calidad de senal o interferencia registrada del enlace ascendente a una estacion base como la estacion base 112. En algunos ejemplos, la estacion base 112 y el UE 114 se pueden disponer para operar de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, se pueden conformar uno o mas elementos de informacion (IE) para incluir la informacion de calidad de senal o interferencia registrada. Estos IE se pueden transmitir desde el UE 114 a la estacion base 112 con el fin de proporcionar la informacion de calidad de senal o interferencia registrada.
Continuando con el paso 4.5 del proceso (analisis de la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente), la logica y/o funciones en la estacion base 112 o en la red inalambrica 100 se pueden disponer para analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociadas con la cobertura del enlace ascendente proporcionada por la estacion base 112. En algunos ejemplos, el analisis de la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente se puede basar, al menos en parte, en la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada recibida desde el UE 114. En estos ejemplos, la logica y/o funciones en la red inalambrica 100 y/o la estacion base 112 pueden entonces comprobar si la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente puede ser una causa o contribuir a una cobertura del enlace ascendente posiblemente reducida o debil para la estacion base 112 que recibe las senales del enlace ascendente del UE 114 a traves del enlace 116 de comunicacion. De acuerdo con algunos ejemplos, basandose en dicha comprobacion, se pueden llevar a cabo acciones correctoras para mejorar la cobertura del enlace ascendente para la estacion base 112.
La FIG. 5 ilustra un formato 500 de elemento de informacion (IE) de ejemplo. En algunos ejemplos, el formato 500 de IE tal como se muestra en la FIG. 5 puede ser utilizado por una red inalambrica operada de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, el formato 500 de IE se puede asociar con el transporte de la informacion MDT desde un dispositivo inalambrico a una estacion base y/o una red inalambrica. Tambien en estos ejemplos, varios sufijos en el formato 500 de IE incluyen "r9", "r10" o ''rxx'' para indicar las distintas versiones del estandar LTE-A que pueden describir los descriptores en un IE que transporta la informacion MDT entre elementos de una red inalambrica (por ejemplo, el UE 114 o la estacion base 112). Por ejemplo, "locationInfo-r10" se puede describir en la version 10 del estandar LTE-A. Las estaciones base (por ejemplo, eNB) o los dispositivos inalambricos (por ejemplo, UE) dispuestos para operar de acuerdo con la version 10 serian capaces de identificar el significado de la informacion asociada con locationInfo-r10 para la informacion MDT transportada en el formato del formato 500 de IE.
De acuerdo con algunos ejemplos, "rxx" puede indicar futuras versiones del estandar LTE-A por encima de la version 10 (por ejemplo, la version 11). En estos ejemplos, tal como se muestra en la FIG. 5, LogMeasInfo-rxx en la esquina superior izquierda del formato 500 de IE puede indicar un tipo de IE para transportar la informacion MDT que incluye descriptores adicionales o diferentes de los IE descritos en las versiones 9 o 10. Tambien, p0- NominalPUCCH-rxx puede indicar que este descriptor es lo que hace que el formato 500 de IE sea un tipo diferente de IE que los IE descritos en las versiones 9 o 10.
En algunos ejemplos, p0-NominalPUCCH-rxx puede indicar informacion de interferencia del enlace ascendente medida y/o determinada por un UE. En estos ejemplos, PUCCH indica Canal Fisico de Control del Enlace Ascendente. El UE se puede disponer para operar de acuerdo con el estandar LTE-A y puede determinar su control de potencia del enlace ascendente para el canal de control compensando la perdida de trayecto y una tasa de codification fija. La configuration del nivel de potencia base del enlace ascendente (p0) para el PUCCH (P0_puccih) puede necesitar reflejar directamente la posible interferencia del enlace ascendente observada por un eNB que conecta el UE a una red inalambrica. En caso contrario, puede no ser posible un enlace de comunicacion entre el UE y el eNB que tenga una calidad aceptable. La ecuacion (1) de ejemplo muestra la relation de P0_pucch para determinar el control de potencia del enlace ascendente del UE para el canal de control (Ppucch) cuando opera de acuerdo con el estandar LTE-A.
(1) ^PUCCh(Z)— m'n{^CMAXp’^0_PUCCH + ^ipCQI ’ nHARQ ’ nSR )"*~ ^pUCChC^”) ^TxD <?(Z)}
En la ecuacion (1) de ejemplo, el Ppucch del UE para la subtrama i para una celda c se puede determinar mediante logica y/o funciones del UE. P0_pucch de la ecuacion (1) de ejemplo incluye dos partes, P0_nominal_pucch y P0_ue_pucch. P0_nominal_pucch se puede utilizar para soportar el nivel de potencia base del enlace ascendente de todo el sistema del UE y deberia reflejar la interferencia del enlace ascendente observada por el eNB. El P0_ue_pucch se puede utilizar para reflejar un valor de desvio de potencia especfica del UE inicializado con el valor 0.
De acuerdo con algunos ejemplos, el UE puede mantener al menos temporalmente un valor asociado con P0_nominal_pucch en una memoria o almacenamiento intermedio localizada con o en el UE. En estos ejemplos, el valor asociado a P0_nominal_pucch puede ser indicado por p0-NominalPUCCH-rxx para un IE que transporte la informacion MDT al eNB en un IE que puede estar en el formato del formato 500 de IE de ejemplo. El eNB puede entonces utilizar el valor asociado con P0_nominal_pucch indicado por p0-NominalPUCCH-rxx para determinar un
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valor de Interferencia sobre ruido Termico (loT) estimado. La ecuacion (2) de ejemplo puede ser utilizada por la logica y/o funciones en o con el eNB para determinar el valor de IoT.
(2) ^o7^stimated = NOMINAL PUCCH ~ ^^RpUCCU _ Format_ 1 a ~ ^N
Donde:
SINRPUCCH_FORMAT_ia es el umbral de la Relation Senal a Interferencia mas Ruido (SINR) para el Formato 1a del PUCCH de acuerdo con el estandar LTE-A.
El SINRPUCcH_FORMAT_1a es conocido por el fabricante/tipo de estacion base concreto (el cual se puede encontrar mediante servCellIdentity-r10).
PN es la potencia de ruido blanco (incluida en la figura de ruido del receptor de la estacion base) y es conocida por el fabricante/tipo de estacion base concreto.
En algunos ejemplos, el eNB puede utilizar el valor determinado para IoTEstimated para ajustar los parametros de operation. Altos niveles o valores para IoTEstimated pueden indicar que la interferencia de senal del enlace ascendente puede ser una causa significativa de una cobertura reducida o debil del enlace ascendente para el eNB. Basandose en esta indication de altas cantidades de la interferencia de senal del enlace ascendente, el eNB puede ajustar los parametros de operacion para atenuar la cobertura reducida o debil del enlace ascendente para el eNB en las proximidades del UE.
En algunos ejemplos alternativos, el eNB puede reenviar el valor asociado con Po_nOMinAl_pucch indicado por p0- NominalPUCCH-rxx a un elemento de control para la red inalambrica (por ejemplo, a una entidad de gestion de movilidad). La logica y/o funciones en el elemento de control pueden entonces determinar la IoTEstimated utilizando la ecuacion (2) de ejemplo y, a continuation, ordenarle al eNB que ajuste los parametros de operacion. Al eNB se le puede indicar que ajuste los parametros, por ejemplo, si el IoTEstimated determinado indica que la interferencia puede ser una causa significativa de una cobertura debil o reducida del enlace ascendente para el eNB. El ajuste de los parametros de operacion del eNB puede mitigar la cobertura debil o reducida del enlace ascendente para el eNB en las proximidades del UE.
La FIG. 6 ilustra un formato 600 de elemento de information (IE) de ejemplo. En algunos ejemplos, parecido al formato 500 de IE, el formato 600 de IE tal como se muestra en la FIG. 6 puede ser utilizado por una red inalambrica operada de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, el formato 600 de IE tambien se puede asociar con el transporte de la informacion MDT desde un UE a una eNB y/o una red inalambrica.
De acuerdo con algunos ejemplos, el formato 600 de IE incluye un descriptor highLayerFilteredRsrpResult-rxx. En estos ejemplos, este descriptor puede estar asociado con informacion que indique la calidad de senal del enlace ascendente para un enlace de comunicacion entre un UE y un eNB. Un tipo de calidad de senal del enlace ascendente puede estar asociado con uno o mas valores para la Potencia Recibida de la Senal de Referencia (RSRP) tal como es observada por el UE para las senales recibidas desde el eNB. El uno o mas valores para RSRP pueden entonces ser filtrados por capas superiores por parte del UE (por ejemplo, filtrado de capa 3) y dicho valor del RSRP filtrado por capas superiores puede ser transportado a un eNB o elemento de control de una red inalambrica en un IE que se encuentra en el formato del formato 600 de IE de ejemplo.
En algunos ejemplos, el eNB o el elemento de control de la red inalambrica (por ejemplo, una entidad de gestion de movilidad) puede incluir logica y/o funciones para estimar la perdida de trayecto para una celda (PLc) a la que da servicio el eNB basandose en la informacion indicada por highLayerFilteredRsrpResult-rxx para un IE que transporta informacion MDT en el formato del formato 600 de IE de ejemplo. En estos ejemplos, la logica y/o funciones pueden utilizar la ecuacion (3) de ejemplo para estimar la PLc.
(3) PLc = referenceSignalPower- RSRP filtrada por capas superiores Donde:
referenceSignalPower puede ser conocida por cada eNB incluido en la red inalambrica.
En algunos ejemplos, el eNB puede utilizar el valor determinado para la PLc con el fin de ajustar los parametros de operacion. Altos niveles o valores para la PLc estimada pueden indicar que la perdida de trayecto (por ejemplo, una calidad baja de la senal del enlace ascendente) puede ser una causa significativa de una cobertura reducida o debil del enlace ascendente para el eNB. Basandose en esta indicacion de altas cantidades de perdida de trayecto, el eNB puede ajustar los parametros de operacion para atenuar la cobertura reducida o debil del enlace ascendente para el eNB en las proximidades del UE.
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En algunos ejemplos alternativos, el eNB puede reenviar el valor asociado con el valor del RSRP filtrado por capas superiores indicado por highLayerFilteredRsrpResult-rxx a un elemento de control para la red inalambrica (por ejemplo, a una entidad de gestion de movilidad). La logica y/o funciones en el elemento de control pueden entonces determinar la PLc utilizando la ecuacion (3) de ejemplo y, a continuacion, ordenarle al eNB que ajuste los parametros de operacion. Al eNB se le puede ordenar que ajuste los parametros, por ejemplo, si la PLc determinada indica que la perdida de trayecto puede ser una causa significativa de una cobertura debil o reducida del enlace ascendente para el eNB. El ajuste de los parametros de operacion del eNB puede mitigar la cobertura debil o reducida del enlace ascendente para el eNB en las proximidades del UE.
La FIG. 7 ilustra un formato 700 de elemento de informacion (IE) de ejemplo. En algunos ejemplos, parecido al formato 500 o 600 de IE, el formato 700 de IE tal como se muestra en la FlG. 7 puede ser utilizado por una red inalambrica operada de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, el formato 700 de IE tambien se puede asociar con el transporte de la informacion MDT desde un UE a un eNB y/o una red inalambrica.
De acuerdo con algunos ejemplos, el formato 700 de IE incluye un descriptor pathlossEstimated-rxx. El descriptor pathlossEstimated-rxx puede indicar una calidad de senal del enlace ascendente para un enlace de comunicacion entre un UE y un eNB. En estos ejemplos, en lugar de enviarle al eNB o a un elemento de control de la red inalambrica un valor filtrado por capas superiores para RSRP, el UE puede incluir logica y/o funciones para determinar una PLc estimada. La logica y/o funciones del UE pueden utilizar la ecuacion (3) de ejemplo para determinar la PLc estimada. Un IE que se encuentra en el formato del formato 600 de IE de ejemplo puede entonces transportar informacion MDT que indique la PLc estimada a traves de pathlossEstimated-rxx.
En algunos ejemplos, el pathlossEstimated-rxx puede indicar que la perdida de trayecto es una causa significativa de una cobertura reducida o debil del enlace ascendente para el eNB. En estos ejemplos, bien el eNB o el elemento de control para la red inalambrica puede originar acciones correctoras a tomar parecidas a las acciones correctoras descritas mas arriba para la FIG. 6.
Esta divulgacion no se encuentra limitada unicamente a los tres formatos de IE de ejemplo descritos mas arriba para las FIG. 5-7. Esta divulgacion contempla otros formatos de mensaje y/o IE que pueden transportar la informacion MDT a un eNB o a un elemento de control de la red inalambrica.
La FIG. 8 ilustra un diagrama de bloques para un equipo 800. Aunque el equipo 800 que se muestra en la FIG. 8 tiene un numero limitado de elementos en cierta topologfa, se puede apreciar que el equipo 800 puede incluir mas o menos elementos en topologfas alternativas segun se desee para una implementacion dada.
El equipo 800 puede comprender un equipo 800 implementado por un ordenador con un circuito procesador 820 dispuesto para ejecutar uno o mas componentes software 822-a. Merece la pena indicar que "a" y "b" y "c" e indicadores parecidos tal como se utilizan en la presente solicitud pretenden ser variables que representan cualquier entero positivo. De este modo, por ejemplo, si una implementacion establece un valor para a = 5, entonces un conjunto completo de componentes software 822-a puede incluir los componentes 822-1, 822-2, 822-3, 822-4 y 822-5. En este contexto no se limitan los modos de realizacion.
De acuerdo con algunos ejemplos, el equipo 800 puede ser un equipo de un sistema (por ejemplo, localizado en o con una estacion base 112) como, por ejemplo, un equipo de red para un sistema o red de comunicaciones que cumple con una o mas de las especificaciones o los estandares LTE del 3GPP. Por ejemplo, el equipo 800 se puede implementar como parte de una estacion base o un eNB de una red inalambrica dispuesta para operar de acuerdo con uno o mas estandares LTE y/o LTE-A. Aunque se han descrito algunos ejemplos haciendo referencia a una estacion base o eNB, algunos ejemplos pueden utilizar cualquier equipo de red para un sistema o red de comunicaciones. En este contexto los ejemplos no estan limitados.
En algunos ejemplos, tal como se muestra en la FIG. 8, el equipo 800 incluye un circuito procesador 820. El circuito procesador 820 se puede disponer generalmente para ejecutar uno o mas componentes software 822-a. El circuito 820 de procesamiento puede ser cualquiera de los distintos procesadores comercialmente disponibles incluyendo, pero sin limitarse a, procesadores Athlon®, Duron® y Opteron® de AMD®; procesadores de aplicacion, integrados y seguros de ARM®, procesadores DragonBall® y PowerPC® de IBM® y Motorola®; procesadores Cell de iBm y Sony®; procesadores Celeron®, Core (2) Duo®, Core i3, Core i5, Core i7, Itanium®, Pentium®, Xeon® y XScale® de Intel®; y procesadores similares. Como circuito procesador 820 tambien se pueden utilizar microprocesadores duales, procesadores de multiples nucleos y otras arquitecturas de multiprocesador.
De acuerdo con algunos ejemplos, el equipo 800 puede incluir un componente 822-1 de configuracion. El componente 822-1 de configuracion se puede disponer para su ejecucion por parte del circuito procesador 820 para configurar un dispositivo inalambrico (por ejemplo, un UE 114) conectado a una red inalambrica a traves de una estacion base que puede incluir el equipo 800. En estos ejemplos, el componente 822-1 de configuracion puede generar o dar lugar a un mensaje 805 de configuracion (por ejemplo, en el formato del formato 200 de
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mensaje de configuracion de ejemplo) para ser transmitido desde la estacion base. El mensaje 805 de configuracion, una vez recibido por el dispositivo inalambrico, puede indicarle al dispositivo inalambrico que mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para uno o mas enlaces de comunicacion (por ejemplo, el enlace 116 de comunicacion) entre el dispositivo inalambrico y una o mas estaciones base. Las una o mas estaciones base pueden incluir la estacion base que ha enviado el mensaje de configuracion, asf como otras estaciones base de la red inalambrica.
En algunos ejemplos, el equipo 800 tambien puede incluir un componente 822-2 de peticion. El componente 8222 de peticion se puede disponer pasa su ejecucion por parte del circuito procesador 820 para hacer que se transmita al dispositivo inalambrico una peticion 810 de informacion (por ejemplo, en el formato del formato 300 de peticion de informacion de ejemplo). La peticion 810 de informacion puede incluir una peticion para recibir informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente.
De acuerdo con algunos ejemplos, el equipo 800 tambien puede incluir un componente 822-3 de recepcion. El componente 822-3 de recepcion se puede disponer para su ejecucion por parte del circuito procesador 820 para recibir una informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente desde el dispositivo inalambrico configurado de acuerdo con la peticion 810 de informacion. En estos ejemplos, la informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente se puede basar en o asociar a las caractensticas de calidad de senal (por ejemplo, perdida de trayecto) o interferencia (por ejemplo, el valor de P0_nominal_pucch ) del enlace ascendente medidas. La informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente puede haber sido registrada por el dispositivo inalambrico hasta el instante en el que se recibe la peticion 810 de informacion desde la estacion base incluida en el equipo 800.
En algunos ejemplos, el equipo 800 tambien puede incluir un componente 822-4 de analisis. El componente 8224 de analisis puede estar dispuesto para su ejecucion por parte del circuito procesador 820 para analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por una o mas estaciones base para la red inalambrica. En estos ejemplos, el analisis se puede basar en la informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente recibida. De acuerdo con algunos ejemplos, el analisis puede incluir la determinacion de indicaciones 824-a de interferencia (por ejemplo, valores de loTEstimated) o indicaciones 826-b de perdida de trayecto (por ejemplo, valores de PLc). La(s) indicacion/indicaciones 824-a de interferencia o indicacion/indicaciones 826-b de perdida de trayecto pueden almacenarse al menos temporalmente en una estructura de datos como, por ejemplo, una tabla de busqueda (LUT). La estacion base puede utilizar la informacion asociada con las indicaciones 824-a de interferencia o indicacion/indicaciones 826-b de perdida de trayecto para ajustar uno o mas parametros de operacion para atenuar posiblemente la cobertura reducida o debil del enlace ascendente para la estacion base en los alrededores del dispositivo inalambrico.
En la presente solicitud se incluye un conjunto de flujos logicos representativos de metodologfas de ejemplo para implementar aspectos novedosos de la arquitectura divulgada. Mientras que, con el proposito de simplificar la explicacion, la una o mas metodologfas que se muestran en la presente solicitud se muestran y describen como una serie de acciones, aquellos experimentados en la tecnica entenderan y apreciaran que las metodologfas no se encuentran limitadas por el orden de las acciones. Algunas acciones pueden, de acuerdo con lo anterior, suceder en orden diferente y/o concurrentemente con otras acciones de las que se han mostrado y descrito en la presente solicitud. Por ejemplo, aquellos experimentados en la tecnica entenderan y apreciaran que una metodologfa podna ser representada de forma alternativa como una serie de estados o eventos interrelacionados como, por ejemplo, en un diagrama de estados. Mas aun, para una implementacion novedosa pueden no ser necesarias todas las acciones ilustradas en una metodologfa.
Un flujo de datos se puede implementar mediante software, firmware y/o hardware. En los modos de realizacion mediante software y firmware, un flujo logico se puede implementar mediante instrucciones de ordenador ejecutables almacenadas en al menos un medio legible por un ordenador o un medio legible por una maquina no transitorios como, por ejemplo, un almacenamiento optico, magnetico o semiconductor. En este contexto no se limitan los modos de realizacion.
La FIG. 9 ilustra un ejemplo de flujo logico 900. El flujo logico 900 puede representar algunas o todas las operaciones ejecutadas por una o mas logicas, funciones o dispositivos descritos en la presente solicitud como, por ejemplo, el equipo 800. Mas en particular, el flujo logico 900 puede ser implementado por el componente 8221 de configuracion, el componente 822-2 de peticion, el componente 822-3 de recepcion o el componente 822-4 de analisis.
En el ejemplo que se muestra en la FIG. 9, el flujo logico 900 puede configurar un dispositivo inalambrico mediante la transmision de un mensaje de configuracion en el bloque 902. En algunos ejemplos el equipo 800 puede hacer que se transmita un mensaje 805 de configuracion desde una estacion base como, por ejemplo, la estacion base 112 a un dispositivo inalambrico como, por ejemplo, el UE 114. El mensaje 805 de configuracion puede indicarle al UE 114 que mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente
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de un enlace de comunicacion entre la estacion base 112 y el UE 114 como, por ejemplo, el enlace 116 de comunicacion. El mensaje 805 de configuracion tambien puede indicarle al UE 114 que registre la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente basada en las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas.
El flujo logico 900 en el bloque 904 puede a continuacion transmitirle al dispositivo inalambrico una peticion de informacion que incluye una peticion para recibir la informacion de calidad de senal o interferencia registrada. De acuerdo con algunos ejemplos, el componente 822-2 de peticion del equipo 800 puede hacer que se transmita la peticion 810 de informacion desde la estacion base 112 al UE 114 a traves del enlace 116 de comunicacion.
El flujo logico 900 en el bloque 906 puede recibir informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente desde el dispositivo inalambrico. En algunos ejemplos, el componente 822-3 de recepcion del equipo 800 puede recibir desde el UE 114 la informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente.
El flujo logico 900 en el bloque 908 puede analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por la estacion base. Tambien, en el bloque 910, el flujo logico 900 puede basar el analisis en la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente recibida. De acuerdo con algunos ejemplos, el componente 822-4 de analisis puede utilizar para el analisis la informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente recibida.
El flujo logico 900 en el bloque 912 puede comprobar si la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente pueden provocar una cobertura reducida o debil del enlace ascendente para la estacion base. En algunos ejemplos, el componente 822-4 de analisis del equipo 800 puede utilizar la(s) indicacion/indicaciones 824-a de interferencia o indicacion/indicaciones 826-b de perdida de trayecto para determinar las posibles causas de cobertura reducida o debil del enlace ascendente para la estacion base 112 en o alrededor de la localizacion o proximidad del UE 114. De acuerdo con algunos ejemplos, la determinacion y ajustes a los parametros de operacion tambien se pueden basar en el instante o la localizacion del UE 114 en el que el UE 114 midio las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociadas al enlace 116 de comunicacion.
Varios componentes del equipo 800 y un dispositivo que implemente el equipo 800 pueden estar conectados en comunicacion entre sf a otros distintos tipos de medios de transmision para coordinar operaciones. La coordinacion puede requerir el intercambio de informacion unidireccional o bidireccional. Por ejemplo, los componentes pueden comunicar informacion en forma de senales transmitidas sobre un medio de transmision. La informacion se puede implementar como senales asignadas a varias lmeas de senal. En dichas asignaciones, cada mensaje es una senal. Sin embargo, modos de realizacion adicionales pueden utilizar alternativamente mensajes de datos. Dichos mensajes de datos se pueden enviar a traves de distintas conexiones. Conexiones de ejemplo incluyen interfaces paralelo, interfaces serie e interfaces de bus.
La FIG. 10 ilustra un ejemplo de flujo logico 1000. El flujo logico 1000 puede representar algunas o todas las operaciones ejecutadas por una o mas logicas, funciones o dispositivos descritos en la presente solicitud como, por ejemplo, el equipo 800. Mas en particular, el flujo logico 1000 se puede implementar mediante un componente 822-1 de configuracion, un componente 822-2 de peticion, un componente 822-3 de recepcion, o un componente 822-4 de analisis.
En el ejemplo que se muestra en la FIG. 10, el flujo logico 1000 puede operar una estacion base que cumple uno o mas estandares o especificaciones LTE del 3GPP para incluir estandares asociados con LTE-A en el bloque 1002. Por ejemplo, la estacion base 112 representada en la FIG. 1 se puede disponer para operar de acuerdo con uno o mas estandares asociados con LTE-A.
De acuerdo con algunos ejemplos, el flujo logico 1000 puede operar la estacion base 112 como un eNB en el bloque 1004. Por ejemplo, la estacion base 112 se puede disponer para operar como un eNB para la celda 110 en la red inalambrica 100.
En algunos ejemplos, el flujo logico 1000 puede recibir una informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente como informacion MDT desde un dispositivo inalambrico en el bloque 1006. Por ejemplo, los componentes del equipo 800 en la estacion base 112 como, por ejemplo, el componente 822-1 de recepcion puede recibir la informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente desde el UE 114 a traves del enlace 116 de comunicacion. La informacion MDT se puede incluir en uno o mas IE en los formatos de ejemplo del formato 500, 600 o 700 de IE tal como se ha mencionado mas arriba para las FIG. 5, 6 y 7, respectivamente.
De acuerdo con algunos ejemplos, el flujo logico 1000 puede obtener, a partir de la informacion MDT, el nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente en el bloque 1008. Por ejemplo, los componentes del equipo 800 en la estacion base 112 como, por ejemplo, el
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componente 822-4 de analisis, pueden obtener el nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente a partir de la informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente recibida. En este ejemplo, el componente 822-4 de analisis puede utilizar el nivel de potencia base del enlace ascendente obtenido para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente para determinar un valor de loTEstimated. El componente 822-4 de analisis puede entonces utilizar el valor de loTEstimated en un analisis para comprobar si unos altos niveles de interferencia pueden ser la causa de una cobertura reducida o debil del enlace ascendente de la estacion base 112 al UE 114.
De acuerdo con algunos ejemplos, el flujo logico 1000 tambien puede obtener, a partir de la informacion MDT, una perdida de trayecto estimada de un valor de RSRP filtrada por capas superiores en el bloque 1010. Por ejemplo, los componentes del equipo 800 en la estacion base 112 como, por ejemplo, el componente 822-4 de analisis, pueden obtener a partir de la informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente recibida bien un valor filtrado por capas superiores para la RSRP o bien un valor estimado para la PLc. En este ejemplo, el componente 822-4 de analisis puede utilizar el valor filtrado por capas superiores para la RSRP o el valor estimado para la PLc para determinar la perdida de trayecto asociada con las senales del enlace ascendente entre la estacion base 112 y el UE 114 a traves del enlace 116 de comunicacion. El componente 8224 de analisis puede entonces utilizar la perdida de trayecto determinada en el analisis para comprobar si unos altos niveles de perdida de trayecto pueden provocar una cobertura reducida o debil del enlace ascendente de la estacion base 112 al UE 114.
La FIG. 11 ilustra un modo de realizacion de un medio 1100 de almacenamiento. El medio 1100 de almacenamiento puede comprender un artfculo fabricado. En algunos ejemplos, el medio 1100 de almacenamiento puede incluir un medio de almacenamiento legible por un ordenador o un medio legible por una maquina no transitorios como, por ejemplo, un almacenamiento optico, magnetico o de semiconductor. El medio 1100 de almacenamiento puede almacenar distintos tipos de instrucciones ejecutables de ordenador como, por ejemplo, instrucciones para implementar uno o mas de los flujos logicos 900 y/o 1000. Ejemplos de un medio de almacenamiento legible por un ordenador o legible por una maquina pueden incluir cualquier medio tangible capaz de almacenar datos electronicos, incluyendo memoria volatil o memoria no volatil, memoria extrafble o no extrafble, memoria borrable o no borrable, memoria grabable o no grabable, etc. Ejemplos de instrucciones ejecutables por un ordenador pueden incluir cualquier tipo de codigo apropiado como, por ejemplo, codigo fuente, codigo compilado, codigo interpretado, codigo ejecutable, codigo estatico, codigo dinamico, codigo orientado a objetos, codigo visual, etc. En este contexto los ejemplos no estan limitados.
La FIG. 12 ilustra un diagrama de bloques para un equipo 1200. Aunque el equipo 1200 que se muestra en la FIG. 12 tiene un numero limitado de elementos en una topologfa concreta, se puede apreciar que el equipo 1200 puede incluir mas o menos elementos en topologfas alternativas tal como se desee para una implementacion dada.
El equipo 1200 puede comprender un equipo 1200 implementado por un ordenador con un circuito procesador 1220 dispuesto para ejecutar uno o mas componentes software 1222-a. Al igual que en el equipo 800 de la FIG. 8, "a" y "b" y "c" pretenden ser variables que representan cualquier entero positivo.
De acuerdo con algunos ejemplos, el equipo 1200 puede estar localizado en o con un dispositivo inalambrico (por ejemplo, localizado en o con el UE 114) que cumple con una o mas de las especificaciones o estandares LTE del 3GPP. Por ejemplo, el equipo 1200 se puede implementar como parte de un dispositivo inalambrico dispuesto para operar de acuerdo con uno o mas estandares LTE y/o LTE-A.
En algunos ejemplos, tal como se muestra en la FIG. 12, el equipo 1200 incluye un circuito procesador 1220. El circuito procesador 1220 se puede disponer generalmente para ejecutar uno o mas componentes software 1222- a. El circuito 1220 de procesamiento puede ser cualquiera de los distintos procesadores comercialmente disponibles tal como se ha mencionado anteriormente para el equipo 800 de la FIG. 8. Como circuito 1220 de procesamiento tambien se pueden utilizar microprocesadores duales, procesadores de multiples nucleos y otras arquitecturas de multiprocesador.
De acuerdo con algunos ejemplos, el equipo 1200 puede incluir un componente 1222-1 de recepcion. El componente 1222-1 de recepcion se puede disponer para su ejecucion por parte del circuito procesador 1220 para recibir un mensaje 1205 de configuracion (por ejemplo, en el formato del formato 200 de ejemplo) y una peticion 1210 de informacion (por ejemplo, en el formato del formato 300 de ejemplo) desde una estacion base (por ejemplo, la estacion base 112) de una red inalambrica (por ejemplo, la red inalambrica 100).
En algunos ejemplos, el equipo 1200 tambien puede incluir un componente de configuracion (config.) 1222-2. El componente config. 1222-2 se puede disponer para su ejecucion por parte de un circuito procesador 1220 para hacer que el dispositivo inalambrico que incluye el equipo 1200 mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para un enlace de comunicacion (por ejemplo, el enlace 116 de comunicacion) entre el dispositivo inalambrico y la estacion base. El componente config. 1222-2 tambien puede
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hacer que el dispositivo inalambrico registre una informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada con las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas. En estos ejemplos, el componente config. 1222-2 puede hacer que el dispositivo inalambrico mida y registre informacion asociada con las medidas en funcion del mensaje 1205 de configuracion recibido.
De acuerdo con algunos ejemplos, el equipo 1200 tambien puede incluir un componente 1222-3 de envfo. El componente 1222-3 de envfo se puede disponer para su ejecucion por parte del circuito procesador 1220 para enviar la informacion 1230-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente. La informacion 1230-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente se puede enviar como respuesta a la recepcion de la peticion 1210 de informacion desde la estacion base. En estos ejemplos, la informacion 1230-c de interferencia se puede basar en informacion que indica o esta asociada a las caractensticas de calidad de senal (por ejemplo, perdida de trayecto) o interferencia (por ejemplo, el valor de P0_nominal_pucch) del enlace ascendente medidas. La informacion asociada a estas caractensticas se puede registrar como informacion 1224-a de interferencia o informacion 1226-b de perdida de trayecto del enlace ascendente. En algunos ejemplos, la informacion 1224-a de interferencia del enlace ascendente o la informacion 1226-b de perdida de trayecto se puede almacenar al menos temporalmente en una estructura de datos como, por ejemplo, una tabla de busqueda (LUT).
En algunos ejemplos, el equipo 1200 tambien puede incluir una memoria 1240. Alternativamente, o ademas de una LUT, la memoria 1240 se puede disponer para permitir que el equipo 1200 al menos mantenga la informacion 1224-a de interferencia del enlace ascendente o la informacion 1226-b de perdida de trayecto. La memoria 1240 puede ser de varios tipos de memoria que incluyan, pero no se limiten a, memoria de solo lectura (ROM), memoria de acceso aleatorio (RAM), RAM dinamica (DRAM), DRAM de Doble Tasa de Datos (DDRAM), DRAM smcrona (SDRAM), RAM estatica (SRAM), ROM programable (PROM), ROM programable borrable (EPROM), ROM programable borrable electricamente (EEPROM), memoria flash, memoria de polfmero como, por ejemplo, memoria de polfmero ferroelectrico, memoria ovonica, memoria de cambio de fase o ferroelectrica, memoria de silicio-oxido-nitruro-oxido-silicio (SONOS), tarjetas magneticas u opticas, dispositivos de memoria de estado solido (por ejemplo, memoria USB), discos de estado solido (SSD) o cualquier otro tipo de medio de almacenamiento apropiado para almacenar informacion.
En la presente solicitud se incluye un conjunto de flujos logicos representativos de metodologfas de ejemplo para realizar aspectos novedosos de la arquitectura divulgada.
La FIG. 13 ilustra un ejemplo de un flujo logico 1300. El flujo logico 1300 puede representar algunas o todas las operaciones ejecutadas por una o mas logicas, funciones o dispositivos descritos en la presente solicitud como, por ejemplo, el equipo 1200. Mas en particular, el flujo logico 1300 puede ser implementado por elementos del equipo 1200 localizado en un dispositivo inalambrico para incluir, pero sin limitarse a, un componente 1222-1 de recepcion, un componente config. 1222-2 o un componente 1222-3 de envfo.
En el ejemplo ilustrado que se muestra en la FIG. 13, el flujo logico 1300 puede recibir un mensaje de configuracion en el bloque 1302. En algunos ejemplos, el componente 1222-1 de recepcion del equipo 1200 puede recibir un mensaje 1205 de configuracion desde una estacion base como, por ejemplo, la estacion base 112 de la red inalambrica 100.
El flujo logico 1300 en el bloque 1304 puede a continuacion configurar el dispositivo inalambrico basandose en el mensaje de configuracion recibido (por ejemplo, el mensaje 1205 de configuracion). En algunos ejemplos, el flujo logico 1300 en el bloque 1306 puede configurar el dispositivo inalambrico para medir las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para un enlace de comunicacion (por ejemplo, el enlace 116 de comunicacion) entre el dispositivo inalambrico y una estacion base (por ejemplo, la estacion base 112) de una red inalambrica (por ejemplo, la red inalambrica 100). El flujo logico en el bloque 1308 tambien puede configurar el dispositivo inalambrico para registrar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada con las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas. De acuerdo con algunos ejemplos, la informacion asociada con estas caractensticas se puede registrar como informacion 1224-a de interferencia o informacion 1226-b de perdida de trayecto del enlace ascendente.
El flujo logico 1300 en el bloque 1310 puede enviar una informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente a la estacion base como respuesta a la recepcion de una peticion de informacion desde la estacion base. En algunos ejemplos, el componente 1222-1 de recepcion del equipo 1200 puede recibir una peticion 1210 de informacion desde la estacion base 112 y, a continuacion, el componente 1222-3 de envfo puede enviar una informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente. En estos ejemplos, la estacion base 112 o un elemento de control de la red inalambrica 100 puede analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por la estacion base 112 basandose en la informacion 830-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente enviada.
Varios componentes del equipo 1200 y un dispositivo que implemente el equipo 1200 pueden estar conectados en comunicacion entre sf mediante varios tipos de medios de transmision para coordinar operaciones. La
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coordinacion puede requerir el intercambio de informacion unidireccional o bidireccional. Por ejemplo, los componentes pueden comunicar informacion en forma de senales transmitidas sobre un medio de transmision. La informacion se puede implementar como senales asignadas a varias lmeas de senal. En dichas asignaciones, cada mensaje es una senal. Sin embargo, modos de realizacion adicionales pueden utilizar alternativamente mensajes de datos. Dichos mensajes de datos se pueden enviar a traves de distintas conexiones. Conexiones de ejemplo incluyen interfaces paralelo, interfaces serie e interfaces de bus.
La FIG. 14 ilustra un ejemplo de un flujo logico 1400. El flujo logico 1400 puede representar algunas o todas las operaciones ejecutadas por una o mas logicas, funciones o dispositivos descritos en la presente solicitud como, por ejemplo, el equipo 1200. Mas en particular, el flujo logico 1400 se puede implementar mediante un componente 1222-1 de recepcion, un componente config. 1222-2, o un componente 1222-3 de envfo.
En el ejemplo que se muestra en la FIG. 14, el flujo logico 1400 puede operar al menos algunas funciones de un dispositivo inalambrico que cumple uno o mas estandares o especificaciones LTE del 3GPP para incluir estandares asociados con LTE-A en el bloque 1402. Por ejemplo, el UE 114 representado en la FIG. 1 se puede disponer para operar de acuerdo con uno o mas estandares asociados con LTE-A. En este ejemplo, el UE 114 se puede configurar para medir las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente y registrar la informacion asociada con estas caractensticas al recibir un IE LoggedMeasurementConfiguration tal como se describe en uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A.
En algunos ejemplos, el flujo logico 1400 puede registrar una informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente como informacion mDt en el dispositivo inalambrico en el bloque 1404. Por ejemplo, los componentes del equipo 1200 en el dispositivo inalambrico 114 como, por ejemplo, el componente config. 1222-2 puede hacer que el dispositivo inalambrico 114 registre la informacion 1230-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente como informacion 1224-a de interferencia o informacion 1226-b de perdida de trayecto del enlace ascendente. En este ejemplo, la informacion 1224-a de interferencia o informacion 1226-b de perdida de trayecto del enlace ascendente se pueden mantener en una LUT y/o memoria 1240.
El flujo logico 1400 puede incluir, en la informacion MDT, un nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente posiblemente observada por la estacion base en el bloque 1406. De acuerdo con algunos ejemplos, la informacion MDT se puede incluir en una informacion 1230-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente por parte del componente 1222-3 de envfo y enviada a la estacion base 112 (por ejemplo, en un IE en el formato del formato 500 de IE). Al recibir la informacion MDT, la estacion base 112 puede entonces utilizar el nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH para determinar un valor de IoTEstimated. La logica y/o funciones en la estacion base 112 (por ejemplo, el componente 822-4 de analisis) puede entonces utilizar el valor de IoTEstimated en un analisis para comprobar si unos altos niveles de interferencia pueden ser la causa de una cobertura reducida o debil del enlace ascendente de la estacion base 112 al UE 114.
El flujo logico 1400 tambien puede obtener, a partir de la informacion MDT, una perdida de trayecto estimada de un valor de RSRP filtrada por capas superiores en el bloque 1410. En algunos ejemplos, la informacion MDT tambien se puede incluir en una informacion 1230-c de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente por parte del componente 1222-3 de envfo y enviarse a la estacion base 112 (por ejemplo, en un IE en el formato del formato 600 o 700 de IE). Al recibir esta informacion MDT, la estacion base 112 puede utilizar bien el valor de RSRP filtrado por capas superiores o bien la perdida de trayecto estimada para determinar la perdida de trayecto asociada a las senales del enlace ascendente entre la estacion base 112 y el UE 114 a traves del enlace 116 de comunicacion. La logica y/o funciones en la estacion base 112 (por ejemplo, el componente 822-4 de analisis) puede entonces utilizar la perdida de trayecto determinada en un analisis para comprobar si unos altos niveles de perdida de trayecto pueden provocar una cobertura reducida o debil del enlace ascendente de la estacion base 112 al UE 114.
La FIG. 15 ilustra un modo de realizacion de un medio 1500 de almacenamiento. El medio 1500 de almacenamiento puede comprender un artfculo de fabricacion. En algunos ejemplos, el medio 1500 de almacenamiento puede incluir un medio legible por un ordenador o un medio legible por una maquina no transitorios como, por ejemplo, un almacenamiento optico, magnetico o de semiconductor. El medio 1500 de almacenamiento puede almacenar varios tipos de instrucciones ejecutables por un ordenador como, por ejemplo, instrucciones para implementar uno o mas de los flujos logicos 1300 y/o 1400.
La FIG. 16 ilustra un modo de realizacion de un dispositivo 1600 para su utilizacion en una red de acceso inalambrico de banda ancha. El dispositivo 1600 puede implementar, por ejemplo, un equipo 800/1200, un medio 1100/1500 de almacenamiento y/o un circuito logico 1670. El circuito logico 1670 puede incluir circuitos ffsicos para realizar las operaciones descritas para el equipo 800 o el equipo 1200. Tal como se muestra en la FIG. 16, el dispositivo 1600 puede incluir una interfaz radio 1610, una circuitena 1620 de banda base, y una plataforma 1630 de computacion, aunque los ejemplos no estan limitados a esta configuracion.
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El dispositivo 1600 puede implementar algunas o todas las estructuras y/u operaciones del equipo 800/1200, el medio 1100/1500 de almacenamiento y/o el circuito logico 1670 en una unica entidad de computacion como, por ejemplo, completamente dentro de un unico dispositivo. Alternativamente, el dispositivo 1600 puede distribuir porciones de la estructura y/u operaciones para al menos el equipo 800, el medio 1100 de almacenamiento y/o el circuito logico 1670 a traves de multiples entidades de computacion utilizando una arquitectura de sistema distribuido como, por ejemplo, una arquitectura cliente-servidor, una arquitectura de 3 capas, una arquitectura de N capas, una arquitectura completamente conectada o agrupada, una arquitectura interpares, una arquitectura maestro-esclavo, una arquitectura de base de datos compartida, y otros tipos de sistemas distribuidos. En este contexto no se limitan los modos de realizacion.
En un modo de realizacion, la interfaz radio 1610 puede incluir un componente o una combinacion de componentes adaptados para transmitir y/o recibir senales moduladas en una unica portadora o en multiples portadoras (por ejemplo, incluyendo sfmbolos de modulacion de codigo complementario (CCK) y/o de multiplexacion por division de frecuencia ortogonal (OFDM)) aunque los modos de realizacion no estan limitados a cualquier interfaz o esquema de modulacion aereo espedfico. La interfaz radio 1610 puede incluir, por ejemplo, un receptor 1612, un transmisor 1616 y/o un sintetizador 1614 de frecuencia. La interfaz radio 1610 puede incluir controles de inclinacion, un oscilador de cristal y/o una o mas antenas 1618-f En otro modo de realizacion, la interfaz radio 1610 puede utilizar osciladores controlados por voltaje (VCO) externos, filtros de onda acustica de superficie, filtros de frecuencia intermedia (IF) y/o filtros de RF, segun se quiera. Debido a la variedad de potenciales disenos de las interfaces de RF se omite una amplia descripcion de los mismos.
La circuitena 1620 de banda base puede comunicarse con la interfaz radio 1610 para procesar senales de recepcion y/o transmision y puede incluir, por ejemplo, un conversor analogico digital 1622 para convertir las senales recibidas y un conversor digital analogico 1624 para convertir las senales para su transmision. Ademas, la circuitena 1620 de banda base puede incluir un circuito 1626 de procesamiento de banda base o de capa ffsica (PHY) para procesar la capa de enlace PHY de las respectivas senales de recepcion/transmision. La circuitena 1620 de banda base puede incluir, por ejemplo, un circuito 1628 de procesamiento para el procesamiento del control de acceso al medio (MAC)/capa de enlace de datos. La circuitena 1620 de banda base puede incluir un controlador 1632 de memoria para comunicarse con el circuito 1628 de procesamiento MAC y/o una plataforma 1630 de computacion, por ejemplo, a traves de una o mas interfaces 1634.
En algunos modos de realizacion, el circuito 1626 de procesamiento PHY puede incluir un modulo de construccion y/o deteccion de tramas, en combinacion con circuitena adicional como, por ejemplo, una memoria de almacenamiento intermedio, para construir y/o deconstruir tramas de comunicacion (por ejemplo, conteniendo subtramas). Alternativamente o ademas, el circuito 1628 de procesamiento MAC puede compartir procesamiento para algunas de estas funciones o realizar estos procesos independientemente del circuito 1626 de procesamiento PHY. En algunos modos de realizacion, el procesamiento MAC y PHY se pueden integrar en un unico circuito.
La plataforma 1630 de computacion puede proporcionar funcionalidad de computacion para el dispositivo 1600. Tal como se ha mostrado, la plataforma 1630 de computacion puede incluir un componente 1640 de procesamiento. Ademas de, o alternativamente a, la circuitena 1620 de banda base del dispositivo 1600, el componente 1640 de procesamiento puede ejecutar operaciones de procesamiento o logica para el equipo 800/1200, el medio 1100/1500 de almacenamiento, y el circuito logico 1670 utilizando el componente 1640 de procesamiento. El componente 1640 de procesamiento (y/o PHY 1626 y/o MAC 1628) puede comprender varios elementos de hardware, elementos de software o una combinacion de ambos. Ejemplos de elementos de hardware pueden incluir dispositivos, dispositivos logicos, componentes, procesadores, microprocesadores, circuitos, circuitos procesadores (por ejemplo, el circuito procesador 820 de la FIG. 8 o el circuito procesador 1220 de la FIG. 12), elementos de circuito (por ejemplo, transistores, resistencias, condensadores, inductores, etc.), circuitos integrados, circuitos integrados espedficos de aplicacion (ASIC), dispositivos logicos programables (PLD), procesadores de senales digitales (DSP), matrices de puertas programables en campo (FPGa), unidades de memoria, puertas logicas, registros, dispositivos semiconductores, chips, microchips, conjuntos de chips, etc. Ejemplos de elementos de software pueden incluir componentes de software, programas, aplicaciones, programas informaticos, programas de aplicacion, programas de sistema, programas de desarrollo de software, programas de maquina, software de sistema operativo, software intermedio, firmware, modulos de software, rutinas, subrutinas, funciones, metodos, procedimientos, interfaces de software, interfaces de programas de aplicacion (API), conjuntos de instrucciones, codigo informatico, codigo de ordenador, segmentos de codigo, segmentos de codigo de ordenador, palabras, valores, sfmbolos o cualquier combinacion de los mismos. La determinacion de si un ejemplo se implementa utilizando elementos de hardware y/o elementos de software puede variar en funcion de cualquier numero de factores como, por ejemplo, tasa de computacion deseada, niveles de potencia, tolerancias al calor, presupuesto de ciclos de procesamiento, tasas de datos de entrada, tasas de datos de salida, recursos de memoria, velocidades del bus de datos y otras restricciones de diseno o rendimiento, en funcion de lo deseado para un ejemplo dado.
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La plataforma 1630 de computacion puede incluir, ademas, otros componentes 1650 de plataforma. Otros componentes 1650 de plataforma incluyen elementos de computacion comunes como, por ejemplo, uno o mas procesadores, procesadores de multiples nucleos, coprocesadores, unidades de memoria, conjuntos de chips, controladores, perifericos, interfaces, osciladores, dispositivos temporizadores, tarjetas de video, tarjetas de sonido, componentes de entrada/salida (E/S) multimedia (por ejemplo, pantallas digitales), fuentes de alimentacion, etc. Ejemplos de unidades de memoria pueden incluir sin limitacion varios tipos de medios de almacenamiento legibles por un ordenador y legibles por una maquina en forma de una o mas unidades de memoria de mayor velocidad como, por ejemplo, ROM, RAM, DRAM, DDRAM, SDRAM, SRAM, PROM, EPROM, EEPROM, memoria flash, memoria de polfmero como, por ejemplo, memoria de polfmero ferroelectrico, memoria ovonica, memoria de cambio de fase o ferroelectrica, memoria de SONOS, tarjetas magneticas u opticas, un conjunto de dispositivos como, por ejemplo, unidades de Conjunto Redundante de Discos Independientes (RAID), dispositivos de memoria de estado solido (por ejemplo, memoria USB), discos de estado solido (SSD) o cualquier otro tipo de medio de almacenamiento apropiado para almacenar informacion.
La plataforma 1630 de computacion puede incluir, ademas, una interfaz 1660 de red. En algunos ejemplos, la interfaz 1660 de red puede incluir logica y/o funciones para soportar comunicacion de red entre una estacion base y un dispositivo inalambrico de acuerdo con una o mas de las especificaciones o estandares LTE o LTE-A del 3GPP. En estos ejemplos, la interfaz 1660 de red puede habilitar un equipo 800 localizado en una estacion base o un equipo 1200 localizado en un dispositivo inalambrico para conectar comunicativamente a una estacion base a una estacion base (por ejemplo, a traves de un canal de comunicacion X2) o conectar comunicativamente una estacion base a un dispositivo inalambrico (por ejemplo, a traves de un enlace de comunicacion inalambrico).
El dispositivo 1600 puede ser, por ejemplo, un equipo de usuario, un ordenador, un ordenador personal (PC), un ordenador de sobremesa, un ordenador portatil, un portatil, un portatil pequeno, un servidor, un conjunto de servidores o una granja de servidores, un servidor Web, un servidor de red, un servidor de Internet, una estacion de trabajo, un mini ordenador, un ordenador central, un supercomputador, un dispositivo de red, un dispositivo Web, un sistema de computacion distribuido, sistemas de multiples procesadores, sistemas basados en procesadores, un punto de acceso inalambrico, una estacion base, un nodo B, una estacion de abonado, un centro de abonados moviles, un controlador de red de radio, un router, un concentrador, una pasarela, un puente, un conmutador, una maquina, o una combinacion de los mismos. En consecuencia, las funciones y/o configuraciones espedficas del dispositivo 1600 descrito en la presente solicitud se pueden incluir u omitir en varios modos de realizacion del dispositivo 1600, tal como sea apropiado. En algunos modos de realizacion, el dispositivo 1600 se puede configurar para ser compatible con protocolos y frecuencias asociados a una o mas de las Especificaciones LTE del 3GPP y/o Estandares 802.16 del IEEE para WMAN, y/u otras redes inalambricas de banda ancha, citadas en la presente solicitud, aunque en este sentido no se limitan los ejemplos.
Los modos de realizacion del dispositivo 1600 se pueden implementar utilizando arquitecturas de una entrada una salida (SISO). Sin embargo, ciertas implementaciones pueden incluir multiples antenas (por ejemplo, antenas 1618-f) para la transmision y/o recepcion utilizando tecnicas de antenas adaptativas para la formacion de haz o acceso multiple por division espacial (SDMA) y/o utilizando tecnicas de comunicacion de multiples entradas multiples salidas (MIMO).
Los componentes y funciones del dispositivo 1600 se pueden implementar utilizando cualquier combinacion de arquitecturas de circuitena discreta, circuitos integrados espedficos de aplicacion (ASIC), puertas logicas y/o de un unico chip. Ademas, las funciones del dispositivo 1600 se pueden implementar utilizando microcontroladores, matrices de logica programable y/o microprocesadores o cualquier combinacion de los anteriores en los que sea apropiado. Se debe observar que el hardware, firmware y/o elementos de software se pueden denominar en la presente solicitud de forma individual o colectiva como "logica" o "circuito".
Se debe apreciar que el dispositivo 1600 de ejemplo que se muestra en el diagrama de bloques de la FIG. 16 puede representar un ejemplo funcionalmente descriptivo de muchas implementaciones potenciales. En consecuencia, la division, omision o inclusion de funciones de bloque descritas en las figuras adjuntas no infiere que los componentes de hardware, circuitos, software y/o elementos para implementar dichas funciones debieran necesariamente ser divididas, omitidas o incluidas en los modos de realizacion.
La FIG. 17 ilustra un modo de realizacion de un sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha. Tal como se muestra en al FIG. 17, el sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha puede ser una red de tipo protocolo de Internet (IP) que comprende una red de tipo Internet 1710 o equivalente capaz de soportar un acceso inalambrico movil y/o un acceso inalambrico fijo a Internet 1710. En uno o mas modos de realizacion, el sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha puede comprender cualquier tipo de red inalambrica basada en acceso multiple por division de frecuencia ortogonal (OFDMA) como, por ejemplo, un sistema compatible con una o mas de las Especificaciones LTE del 3GPP y/o Estandares 802.16 del IEEE, y en estos aspectos no se limita el alcance de la materia sujeto de reivindicacion.
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En el sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha de ejemplo, las redes de servicio de acceso (ASN) 1714, 1718 son capaces de conectarse con las estaciones base (BS) 1714, 1720 (o eNB), respectivamente, para proporcionar una comunicacion inalambrica entre uno o mas dispositivos fijos 1716 e Internet 1710, o uno o mas dispositivos moviles 1722 e Internet 1710. Un ejemplo de un dispositivo fijo 1716 y un dispositivo movil 1722 es el UE 114, comprendiendo el dispositivo fijo 1716 una version estatica del UE 114 y comprendiendo el dispositivo movil 1722 una version movil del UE 114. La ASN 1712 puede implementar perfiles que permitan definir la asociacion de funciones de red a una o mas entidades ffsicas del sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha. Las estaciones base 1714, 1720 (o eNB) pueden comprender equipamiento radio para proporcionar una comunicacion RF con el dispositivo fijo 1716 y el dispositivo movil 1722 como se ha descrito con referencia al dispositivo 1700, y puede comprender, por ejemplo, un equipamiento de capa PHY y MAC de acuerdo con la Especificacion LTE del 3GPP o un estandar 802.16 del IeEe. Las estaciones base 1714, 1720 (o eNB) pueden comprender, ademas, una tarjeta IP para conectarse a Internet 1710 a traves de la ASN 1712, 1718, respectivamente, aunque en estos aspectos no se limita el alcance de la materia sujeto de reivindicacion.
El sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha puede comprender, ademas, una red de servicio de conectividad (CSN) 1724 visitada capaz de proporcionar una o mas funciones de red que incluyen, pero no se limitan a, funciones de tipo intermediacion y/o reenvfo, por ejemplo, funciones de autenticacion, autorizacion y contabilidad (AAA), funciones del protocolo de configuracion dinamica de servidores (DHCP), o controles del servicio de nombres de dominio o similares, pasarelas de dominio como, por ejemplo, pasarelas de la red telefonica conmutada publica (PSTN) o pasarelas del protocolo de voz sobre Internet (VoIP), y/o funciones de servidor tipo protocolo de Internet (IP), etc. Sin embargo, estos son unicamente ejemplos de los tipos de funciones que son capaces de ser proporcionadas por la CSN 1724 visitada o la CSN 1726 local, y en estos aspectos no se limita el alcance de la materia sujeto de reivindicacion. La CSN 1724 visitada se puede denominar CSN visitada en el caso de que la CSN 1724 visitada no forme parte del proveedor de servicio normal del dispositivo fijo 1716 o del dispositivo movil 1722, por ejemplo, cuando el dispositivo fijo 1716 o el dispositivo movil 1722 estan en itinerancia respecto a sus CSN 1726 locales, o cuando el sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha forma parte del proveedor de servicio normal del dispositivo fijo 1716 o del dispositivo movil 1722 pero el sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha puede encontrarse en otra localizacion o estado que no es la localizacion principal o local del dispositivo fijo 1716 o del dispositivo movil 1722.
El dispositivo fijo 1716 se puede encontrar en cualquier lugar dentro del rango de una o ambas estaciones base 1714, 1720 como, por ejemplo, dentro o cerca del hogar o del trabajo para proporcionar acceso de banda ancha a Internet 1710 al cliente en el hogar o el trabajo mediante las estaciones base 1714, 1720 y las ASN 1712, 1718, respectivamente, y el CSN 1726 local. Merece la pena observar que, aunque el dispositivo fijo 1716, en general, se dispone en una localizacion estatica, se puede mover a diferentes localizaciones si se necesita. El dispositivo movil 1722 se puede utilizar en una o mas localizaciones si el dispositivo movil 1722 se encuentra dentro del rango de una o ambas estaciones base 1714, 1720, por ejemplo.
De acuerdo con uno o mas modos de realizacion, el sistema de soporte de operaciones (OSS) 1728 puede formar parte de un sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha con el fin de proporcionar funciones de gestion para el sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha y proporcionar interfaces entre entidades funcionales del sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha. El sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha de la FIG. 17 es unicamente un tipo de red inalambrica que muestra cierto numero de componentes del sistema 1700 de acceso inalambrico de banda ancha, y en estos aspectos no se limita el alcance de la materia sujeto de reivindicacion.
Algunos ejemplos se pueden describir utilizando la expresion "en un ejemplo" o "un ejemplo" junto con sus variaciones. Estos terminos significan que en al menos un ejemplo se incluye un aspecto, estructura o caractenstica particular descrita en conexion con el ejemplo. No todas las apariciones de la frase "en un ejemplo" en varios lugares en la especificacion se refieren necesariamente al mismo ejemplo.
Algunos ejemplos se pueden describir utilizando la expresion "acoplado", "conectado" o "capaz de ser acoplado" junto con sus variaciones. Estos terminos no pretenden ser necesariamente sinonimos entre sf Por ejemplo, las descripciones que utilizan los terminos "conectado" y/o "acoplado" pueden indicar que dos o mas elementos se encuentran en contacto ffsico o electrico directo ente sf. Sin embargo, el termino "conectado", tambien puede querer decir que dos o mas elementos no se encuentran en contacto directo entre sf, pero que aun asf siguen cooperando o interactuando entre sf
Se resalta que el Resumen de la Divulgacion se proporciona para satisfacer la Seccion 1.72(b) del C.F.R. 37, la cual solicita un resumen que permita al lector averiguar rapidamente la naturaleza de la divulgacion tecnica. Se envfa con el compromiso de que no se utilizara para interpretar o limitar el alcance o significado de las reivindicaciones. Ademas, en la Descripcion Detallada anterior, se puede observar que varios aspectos se agrupan conjuntamente en un unico ejemplo con el objeto de agilizar la divulgacion. Este metodo de divulgacion no se debe interpretar como reflejo de una intencion de que los ejemplos reivindicados requieren mas aspectos de los detallados expresamente en cada una de las reivindicaciones. En su lugar, tal como reflejan las siguientes
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reivindicaciones, la materia inventiva sujeto reside en menos de la totalidad de aspectos de un unico ejemplo divulgado. Por lo tanto, las siguientes reivindicaciones se incorporan por la presente en la Descripcion Detallada, siendo cada reivindicacion por s^ misma un ejemplo independiente. En las reivindicaciones adjuntas, los terminos "incluyendo" y "en el que" se utilizan como los equivalentes del espanol corriente de los terminos respectivos "comprendiendo" y "en donde", respectivamente. Ademas, los terminos "primero", "segundo", "tercero", etc., se utilizan unicamente como etiquetas, y no pretenden imponer unos requisitos numericos sobre sus objetos.
En algunos ejemplos, los primeros metodos implementados en ordenador pueden incluir transmitir, desde una estacion base de una red inalambrica, una peticion de informacion a un dispositivo inalambrico conectado a la red inalambrica mediante la estacion base. La peticion de informacion puede incluir una peticion para recibir informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registradas. En estos ejemplos, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente se puede recibir desde el dispositivo inalambrico y se puede analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por una o mas estaciones base para la red inalambrica. El analisis se puede basar, al menos en parte, en la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registradas recibida desde el dispositivo inalambrico.
De acuerdo con algunos ejemplos, los primeros metodos implementados en ordenador tambien pueden incluir configurar el dispositivo inalambrico mediante la transmision de un mensaje de configuracion al dispositivo inalambrico. El mensaje de configuracion puede indicarle al dispositivo inalambrico que mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y una o mas estaciones base de la red inalambrica. El mensaje de comunicacion tambien puede indicarle al dispositivo inalambrico que registre la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada con las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas.
En algunos ejemplos, los primeros metodos implementados en ordenador tambien pueden incluir la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente que incluye una indicacion de uno o mas niveles de potencia base del enlace ascendente asociados con la interferencia del enlace ascendente observada por la una o mas estaciones base. La informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente tambien puede incluir una indicacion de la perdida de trayecto para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y la una o mas estaciones base.
De acuerdo con algunos ejemplos, los primeros metodos implementados en ordenador pueden tambien incluir analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente determinando si la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente es una causa de una cobertura del enlace ascendente reducida para al menos una estacion base de entre la una o mas estaciones base.
De acuerdo con algunos ejemplos, los primeros metodos implementados en ordenador pueden tambien incluir operar la estacion base de acuerdo con uno o mas o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, la estacion base se puede operar como un eNB y la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente puede ser la informacion MDT. La informacion MDT puede incluir uno de los siguientes: un nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente observada por parte del eNB, una perdida de trayecto estimada, o un valor de RSRP filtrada por capas superiores.
De acuerdo con algunos ejemplos, al menos un medio legible por una maquina comprende una pluralidad de instrucciones que en respuesta a su ejecucion en un dispositivo informatico provoca que el dispositivo informatico lleve a cabo los primeros metodos implementados en ordenador de ejemplo tal como se ha mencionado mas arriba.
En algunos ejemplos, un equipo o dispositivo puede incluir medios para ejecutar los primeros metodos implementados en ordenador de ejemplo tal como se ha mencionado mas arriba.
En algunos ejemplos, los segundos metodos implementados en ordenador pueden incluir recibir, en un dispositivo inalambrico conectado a una red inalambrica, un mensaje de configuracion. El dispositivo inalambrico se puede configurar basandose, al menos en parte, en el mensaje de configuracion que indica que se midan las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y una o mas estaciones base de la red inalambrica. El dispositivo inalambrico tambien se puede configurar basandose, al menos en parte, en el mensaje de configuracion que indica que se registre la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada a las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas. En estos ejemplos, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada se le puede enviar a una estacion base de la red inalambrica como respuesta a la recepcion de una peticion de informacion desde la estacion base. La informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada se puede
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enviar para permitir a la estacion base o la red inalambrica analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada al dispositivo inalambrico por la una o mas estaciones base de la red inalambrica.
De acuerdo con algunos ejemplos, los segundos metodos implementados en ordenador tambien pueden incluir la recepcion del mensaje de configuracion desde la estacion base.
En algunos ejemplos, los segundos metodos implementados en ordenador tambien pueden incluir el dispositivo inalambrico dispuesto para registrar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente mediante una memoria mantenida en el dispositivo inalambrico.
De acuerdo con algunos ejemplos, los segundos metodos implementados en ordenador tambien pueden incluir la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente que incluye una indicacion de uno o mas niveles de potencia base del enlace ascendente asociados a la interferencia del enlace ascendente observada por la una o mas estaciones base o una indicacion de perdida de trayecto para los uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y la una o mas estaciones base.
En algunos ejemplos, los segundos metodos implementados en ordenador tambien pueden incluir operar el dispositivo inalambrico de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente puede ser informacion MDT. La informacion MDT puede incluir uno de los siguientes: un nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente observado por la estacion base, una perdida de trayecto estimada, o un valor de RSRP filtrada por capas superiores.
De acuerdo con algunos ejemplos, los segundos metodos implementados en ordenador tambien pueden incluir un dispositivo inalambrico que opera de acuerdo con uno o mas o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A con el fin de recibir el mensaje de configuracion como un IE LoggedMeasurementConfiguration.
De acuerdo con algunos ejemplos, al menos un medio legible por una maquina comprende una pluralidad de instrucciones que como respuesta a su ejecucion en un dispositivo informatico provoca que el dispositivo informatico ejecute los segundos metodos implementados en ordenador de ejemplo tal como se ha mencionado mas arriba.
En algunos ejemplos un equipo o dispositivo puede incluir medios para realizar los segundos metodos implementados en ordenador de ejemplo tal como se ha mencionado mas arriba.
De acuerdo con algunos ejemplos, un primer equipo de ejemplo en una estacion base puede incluir un circuito procesador y un componente de peticion dispuestos para que su ejecucion por parte del circuito procesador provoque que se transmita una peticion de informacion a un dispositivo inalambrico acoplado a la red inalambrica a traves de la estacion base. La peticion de informacion puede incluir una peticion para recibir una informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente. El primer equipo de ejemplo tambien puede incluir un componente de recepcion dispuesto para que su ejecucion por parte del circuito procesador reciba la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente desde el dispositivo inalambrico. El primer equipo de ejemplo tambien puede incluir un componente de analisis dispuesto para que su ejecucion por parte del circuito procesador analice la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por una o mas estaciones base para la red inalambrica basandose, al menos en parte, en la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada recibida desde el dispositivo inalambrico.
En algunos ejemplos, el primer equipo de ejemplo tambien incluye una interfaz de radio acoplada al circuito procesador para transmitirle al dispositivo inalambrico la peticion de informacion o para facilitar la recepcion de la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente.
De acuerdo con algunos ejemplos, el primer equipo de ejemplo tambien incluye un componente de configuracion dispuesto para su ejecucion por parte del circuito procesador para configurar el dispositivo inalambrico provocando la transmision de un mensaje de configuracion. El mensaje de configuracion puede indicarle al dispositivo inalambrico que mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y una o mas estaciones base de la red inalambrica. La informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente se basa en las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas.
En algunos ejemplos para el primer equipo de ejemplo, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente puede incluir una indicacion de uno o mas niveles de potencia base del enlace ascendente asociados a la interferencia del enlace ascendente observada por la una o mas estaciones base. La informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente tambien puede incluir una indicacion de perdida de
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trayecto para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y la una o mas estaciones base.
De acuerdo con algunos ejemplos para el primer equipo de ejemplo, el componente de analisis tambien se puede disponer para determinar si la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente es una causa de cobertura reducida o debil del enlace ascendente para al menos una estacion base de entre la una o mas estaciones base.
En algunos ejemplos para el primer equipo de ejemplo, la estacion base se puede disponer para operar como un eNB de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente se recibe desde el dispositivo inalambrico como informacion MDT. La informacion MDT puede incluir uno de los siguientes: un nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente observada por parte del eNB, una perdida de trayecto estimada, o un resultado de RSRP filtrada por capas superiores.
En algunos ejemplos, para el primer equipo de ejemplo, una pantalla digital acoplada al circuito procesador puede presentar una vista de interfaz de usuario.
De acuerdo con algunos ejemplos, un segundo equipo de ejemplo en una estacion base puede incluir medios para transmitir, desde una estacion base de una red inalambrica, una peticion de informacion a un dispositivo inalambrico acoplado a la red inalambrica a traves de la estacion base. La peticion de informacion puede incluir una peticion para recibir informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente. El segundo equipo de ejemplo tambien puede incluir medios para recibir la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente desde el dispositivo inalambrico. El segundo equipo de ejemplo tambien puede incluir medios para analizar la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por una o mas estaciones base para la red inalambrica basada, al menos en parte, en la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada recibida desde el dispositivo inalambrico.
En algunos ejemplos, el segundo equipo de ejemplo tambien puede incluir medios para configurar el dispositivo inalambrico mediante la transmision de un mensaje de configuracion al dispositivo inalambrico que le indica al dispositivo inalambrico que mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y una o mas estaciones base de la red inalambrica, basandose la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente en las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas.
De acuerdo con algunos ejemplos para el segundo equipo de ejemplo, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente puede incluir una indicacion de uno o mas niveles de potencia base del enlace ascendente asociados a la interferencia del enlace ascendente observados por la una o mas estaciones base o puede incluir una indicacion de perdida de trayecto para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y la una o mas estaciones base.
En algunos ejemplos, el segundo equipo de ejemplo tambien puede incluir medios para operar la estacion base como un eNB de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente se recibe desde el dispositivo inalambrico como informacion MDT. La informacion MDT puede incluir uno entre un nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente observado por la estacion base eNB, una perdida de trayecto estimada, o un resultado de RSRP filtrada por capas superiores.
De acuerdo con algunos ejemplos, un tercer equipo de ejemplo en una estacion base puede incluir un circuito procesador y un componente de recepcion dispuesto para su ejecucion por parte del circuito procesador para recibir un mensaje de configuracion y una peticion de informacion desde una estacion base de una red inalambrica. El tercer equipo de ejemplo tambien puede incluir un componente de configuracion dispuesto para su ejecucion por parte del circuito procesador para hacer que el dispositivo inalambrico mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para un enlace de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y la estacion base en funcion del mensaje de configuracion. El componente de configuracion tambien puede hacer que el dispositivo inalambrico registre la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada a las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente en funcion del mensaje de configuracion. El tercer equipo de ejemplo tambien puede incluir un componente de envfo dispuesto para su ejecucion por parte del circuito procesador para hacer que la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada se envfe a la estacion base de la red inalambrica. El componente de envfo puede enviar la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada como respuesta a que el componente de recepcion reciba una peticion de informacion desde la estacion base para permitir que la estacion base o la red inalambrica analicen la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por la estacion base.
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En algunos ejemplos, el tercer equipo de ejemplo tambien puede incluir una interfaz de radio conectada al circuito procesador para facilitar la recepcion del mensaje de configuracion o para facilitar el envfo de la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada a la estacion base de la red inalambrica.
De acuerdo con algunos ejemplos, el tercer equipo de ejemplo tambien puede incluir una memoria dispuesta para mantener, al menos temporalmente, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada.
En algunos ejemplos para el tercer equipo de ejemplo, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente puede incluir una indicacion de uno o mas niveles de potencia base del enlace ascendente asociados a la interferencia del enlace ascendente observados por la una o mas estaciones base. La informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente tambien puede incluir una indicacion de perdida de trayecto para el uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y la una o mas estaciones base.
De acuerdo con algunos ejemplos para el tercer equipo de ejemplo, el dispositivo inalambrico se puede disponer para operar de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada puede ser informacion MDT. La informacion MDT puede incluir uno de los siguientes: un nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente observado por la estacion base, una perdida de trayecto estimada, o un resultado de la RSRP filtrada por capas superiores.
En algunos ejemplos para el tercer equipo de ejemplo, una pantalla digital se puede acoplar al circuito procesador para presentar una vista de la interfaz de usuario.
De acuerdo con algunos ejemplos, un cuarto equipo de ejemplo en una estacion base puede incluir medios para recibir, en un dispositivo inalambrico acoplado a una red inalambrica, un mensaje de configuracion. El cuarto equipo de ejemplo tambien puede incluir medios para configurar el dispositivo inalambrico basandose, al menos en parte, en el mensaje de configuracion que solicita la medicion de las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y una o mas estaciones base de la red inalambrica y solicita el registro de la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente asociada a las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas. El cuarto equipo de ejemplo tambien puede incluir medios para hacer que la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada a enviar a una estacion base de la red inalambrica como respuesta a la recepcion de una peticion de informacion desde la estacion base haga que la estacion base o la red inalambrica analicen la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada al dispositivo inalambrico por la una o mas estaciones base de la red inalambrica.
En algunos ejemplos para el cuarto equipo de ejemplo, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente incluye una indicacion de uno o mas niveles de potencia base del enlace ascendente asociados a una interferencia del enlace ascendente observados por la una o mas estaciones base o una indicacion de perdida de trayecto para el uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y la una o mas estaciones base.
De acuerdo con algunos ejemplos, el cuarto equipo de ejemplo tambien puede incluir medios para operar el dispositivo inalambrico de acuerdo con uno o mas estandares LTE del 3GPP para incluir LTE-A. En estos ejemplos, la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada puede ser una informacion MDT. La informacion MDT puede incluir una de las siguientes: un nivel de potencia base del enlace ascendente para el PUCCH asociado a la interferencia del enlace ascendente observado por la estacion base, una perdida de trayecto estimada, o un valor de RSRP filtrada por capas superiores.
Aunque la materia sujeto se ha descrito en un lenguaje espedfico a aspectos estructurales y/o actos metodologicos, se debe entender que la materia sujeto definida en las reivindicaciones adjuntas no se encuentra necesariamente limitada a los aspectos o actos espedficos descritos mas arriba. Mas bien, los aspectos y actos espedficos descritos mas arriba se divulgan como formas de ejemplo de implementacion de las reivindicaciones.

Claims (8)

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    REIVINDICACIONES
    1. Un metodo implementado mediante ordenador que comprende:
    transmitir, desde una estacion base de una red inalambrica, una peticion de informacion a un dispositivo inalambrico acoplado a la red inalambrica a traves de la estacion base, incluyendo la peticion de informacion una peticion para recibir la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada;
    recibir la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente desde el dispositivo inalambrico, comprendiendo la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente informacion de Minimizacion de Mediciones en Campo (MDT); y
    analizar, por parte de la estacion base, una interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente asociada a la cobertura del enlace ascendente proporcionada por una o mas estaciones base para la red inalambrica basandose, al menos en parte, en la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente registrada recibida desde el dispositivo inalambrico, en donde se determina un valor de Interferencia sobre Ruido Termico (loT) estimado sustrayendo un umbral de Relacion de senal a Interferencia y Ruido (SINR) y una potencia de ruido blanco a un nivel de potencia base nominal del enlace ascendente de un Canal Ffsico de Control del Enlace Ascendente (PUCCH) del dispositivo inalambrico, dicho nivel de potencia base del enlace ascendente incluido en dicha informacion MDT, y en donde los parametros de operacion del eNB se ajustan en funcion del valor de loT.
  2. 2. El metodo implementado mediante ordenador de la reivindicacion 1, que comprende:
    configurar el dispositivo inalambrico mediante la transmision de un mensaje de configuracion al dispositivo inalambrico que le indica al dispositivo inalambrico que mida las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y una o mas estaciones base de la red inalambrica y le indica al dispositivo inalambrico que registre una informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente basandose en las caractensticas de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente medidas.
  3. 3. El metodo implementado mediante ordenador de la reivindicacion 1, incluyendo la informacion de calidad de senal o interferencia del enlace ascendente una indicacion de uno o mas niveles de potencia base del enlace ascendente asociados a una interferencia del enlace ascendente observados por la una o mas estaciones base o una indicacion de perdida de trayecto para uno o mas enlaces de comunicacion entre el dispositivo inalambrico y la una o mas estaciones base.
  4. 4. El metodo implementado mediante ordenador de la reivindicacion 1, que analiza una interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente que comprende determinar si la interferencia o perdida de trayecto del enlace ascendente es una causa de la cobertura reducida o debil del enlace ascendente para al menos una estacion base entre la una o mas estaciones base.
  5. 5. El metodo implementado mediante ordenador de la reivindicacion 1, que comprende operar la estacion base como un Nodo B Evolucionado (eNB) capaz de operar de acuerdo con uno o mas estandares de la Evolucion a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Colaboracion de 3a Generacion (3GPP) para incluir LTE- Avanzado (LTE-A).
  6. 6. El metodo implementado mediante ordenador de la reivindicacion 1, incluyendo la informacion MDT uno de los siguientes: un nivel de potencia base del enlace ascendente para el Canal Ffsico de Control del Enlace Ascendente (PUCCH) asociado a una interferencia del enlace ascendente observado por el eNB, una perdida de trayecto estimada, o un valor de potencia recibida de senal de referencia (RSRP) filtrada por capas superiores.
  7. 7. Al menos un medio legible por una maquina que comprende una pluralidad de instrucciones que en respuesta a su ejecucion en un dispositivo informatico hace que el dispositivo informatico lleve a cabo un metodo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
  8. 8. Un equipo que comprende medios para llevar a cabo los metodos de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
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