ES2216499T3 - Metodo para controlar conexiones con una estacion movil. - Google Patents
Metodo para controlar conexiones con una estacion movil.Info
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Abstract
Método para reubicar el control de un protocolo de comunicaciones de por lo menos una conexión con una estación móvil (10) en un sistema celular de telecomunicaciones que tiene por lo menos dos controladores (30, 31) de redes de radiocomunicaciones, caracterizado porque en una situación en la que un primer controlador (30) de red de radiocomunicaciones controla una conexión con una estación móvil (10) mientras la conexión es encaminada a través de un segundo controlador (31) de red de radiocomunicaciones que controla una estación base dentro de cuya área está ubicada la estación móvil en ese momento, el método comprende las siguientes etapas - transmisión (100, 110) de información de los estados de por lo menos un bloque (32) de control de protocolos que controla por lo menos un protocolo de comunicaciones, dirigiendo dicho protocolo la comunicación de datos entre la estación móvil (10) y un controlador de red de radiocomunicaciones, desde dicho primer controlador (30) de red de radiocomunicaciones hacia dicho segundo controlador (31) de red de radiocomunicaciones, - inicialización (130) de por lo menos un bloque (32) de control de protocolos en dicho segundo controlador (31) de red de radiocomunicaciones basándose en la información de los estados recibida desde dicho primer controlador (30) de red de radiocomunicaciones, y - reubicación (160) del control de dicho por lo menos un protocolo de comunicaciones desde dicho primer controlador (30) de red de radiocomunicaciones hacia dicho segundo controlador (31) de red de radiocomunicaciones en un instante determinado.
Description
Método para controlar conexiones con una estación
móvil.
La invención se refiere a un método para la
optimización de enlaces de transmisión en una red celular de
telecomunicaciones.
La figura 1 muestra un ejemplo de una situación,
la cual se produce ocasionalmente durante un traspaso discontinuo,
es decir, cuando una estación móvil 10 cambia la estación base o las
estaciones base 20 que utiliza. Por ejemplo, dicha situación se
puede producir cuando una estación móvil se mueve de una célula a
otra en un sistema celular de telecomunicaciones. La figura 1
representa gráficamente dos situaciones, la situación A, cuando la
estación móvil 10 está todavía en el área de la primera célula, y la
situación B, cuando la estación móvil (MS) se ha movido al área de
la segunda célula. La figura 1 muestra también las estaciones base
(BS) 20, las cuales son controladas por los controladores 30, 31 de
redes de radiocomunicaciones (RNC). Los controladores de redes de
radiocomunicaciones están conectados con un centro 40 de conmutación
de servicios móviles (MSC). En la primera situación, la estación
móvil 10 está en la posición marcada por la letra A, que tiene
conexiones con las estaciones base 20 controladas por el primer RNC
30. El controlador 30 de red de radiocomunicaciones comprende las
unidades de combinación 33 y división 34. Las unidades 33 de
combinación combinan señales de enlace ascendente pertenecientes al
mismo portador que provienen de estaciones base, y las unidades de
división duplican señales de enlace descendente hacia más de una
estación base. El RNC 30 comprende también un bloque de control de
protocolos, el cual ejecuta los protocolos que se necesitan para la
comunicación con la estación móvil 10. El RNC 30 reenvía los datos
de enlace ascendente hacia y recibe datos de enlace descendente
desde el MSC 40, el cual se comunica con el resto de la red de
telecomunicaciones.
Cuando la estación móvil se mueve a la posición
marcada por la letra B, la estación móvil 10 establece enlaces de
radiocomunicaciones con las estaciones base 20. Durante la
señalización de los traspasos, el primer RNC 30, es decir, el RNC1
en la figura 1, establece las conexiones necesarias B' a través del
RNC2 con estaciones base 20 controladas por el RNC2, y libera las
conexiones anteriores A' con las estaciones base 20 controladas por
el RNC1. Al RNC de control, es decir, el RNC1 en la figura 1, se le
denomina normalmente RNC de control. El otro RNC, es decir el RNC2
en la figura 1, se le denomina normalmente RNC de deriva. Además, en
algunas especificaciones correspondientes al UMTS (Sistema de
Telecomunicaciones Móviles Universales), a la interfaz entre dos RNC
se le denomina interfaz Iur, y a la interfaz entre un MSC y un RNC
se le denomina interfaz Iu. En esta memoria descriptiva se utilizan
estos nombres de interfaz.
El sistema de la figura 1, es decir, la
utilización de un RNC de control y de un RNC de deriva, adolece de
ciertos inconvenientes que surgen a partir del hecho de que en la
situación B los enlaces de transmisión se encaminan a través de dos
RNC, en lugar de solamente uno como en la situación A. A medida que
aumenta el número de enlaces de transmisión, también aumentan los
retardos creados por los enlaces. El aumento de retardos plantea más
demandas en toda la red, cuando la red debe cumplir unos requisitos
de retardo estrictos para servicios de retardo constante, tales como
la voz. Además, como el número de enlaces de transmisión que se
están utilizando aumenta, la carga en la red aumenta.
Se conocen publicaciones de la técnica anterior
que tratan el tema de la realización de traspasos de conexiones
entre controladores RNC así como la coordinación entre dos RNC. Una
publicación representativa del primer tipo es la
CH-A-682867. la cual describe un
traspaso denominado uniforme. Según dicha publicación se deberían
crear un enlace de radiocomunicaciones nuevo a través de una
estación base nueva y posiblemente también un RNC nuevo antes de
abandonar un enlace de radiocomunicaciones antiguo a través de una
estación base antigua y un RNC antiguo. Dicha publicación apunta la
optimización de ciertos procedimientos que se refieren a traspasos
uniformes. Otra publicación conocida de la técnica anterior es la WO
95/15665, la cual describe cómo se puede coordinar el funcionamiento
de controladores RNC adyacentes a través de un intercambio de
información de estados.
Un objetivo de la invención es optimizar enlaces
de transmisión en una red celular de telecomunicaciones, cuando una
estación móvil se ha movido desde un área controlada por un primer
controlador de red de radiocomunicaciones hacia una segunda área
controlada por un segundo controlador de red de radiocomunicaciones.
Otro objetivo de la invención es realizar un método para reducir
retardos de transmisión entre el controlador de red de
radiocomunicaciones de control y las estaciones base en una
situación en la que una estación móvil se ha movido desde un área
controlada por un primer controlador de red de radiocomunicaciones
hacia una segunda área controlada por un segundo controlador de red
de radiocomunicaciones. Un objetivo adicional de la invención es
realizar un método para reducir la carga de la red en una situación
en la que una estación móvil se ha movido desde un área controlada
por un primer controlador de red de radiocomunicaciones hacia una
segunda área controlada por un segundo controlador de red de
radiocomunicaciones. Todavía otro objetivo de la invención es
aliviar los problemas mencionados anteriormente.
Los objetivos se alcanzan reubicando las
entidades de control de la conexión desde el primer controlador de
red de radiocomunicaciones hacia el segundo controlador de red de
radiocomunicaciones, con lo cual el segundo controlador de red de
radiocomunicaciones se convierte en el controlador de red de
radiocomunicaciones de control, y optimizando los enlaces entre el
centro de conmutación de servicios móviles que se esté utilizando y
el segundo controlador de red de radiocomunicaciones.
La invención es tal como se expone en las
reivindicaciones independientes 1 y 23, exponiéndose formas
preferidas en las reivindicaciones dependientes.
La invención describe la realización de una
optimización de enlaces de transmisión en una situación en la que
una estación móvil se ha movido desde un área de red controlada por
un primer controlador de red de radiocomunicaciones (RNC) RNC1 hacia
un área de red controlada por un segundo controlador de red de
radiocomunicaciones RNC2. La señalización asociada al procedimiento
se ejecuta entre los dos RNC y un centro de conmutación de servicios
móviles (MSC). No es necesario que la estación móvil participe en la
señalización ya que los recursos de radiocomunicaciones utilizados
siguen siendo los mismos. El objetivo de este procedimiento es
optimizar la utilización de enlaces de transmisión en la red de
acceso de radiocomunicaciones que se esté utilizando (RAN) y
minimizar el retardo de transmisión entre el RNC de control y la
interfaz de radiocomunicaciones. Esto se realiza reubicando las
entidades que controlan conexiones de una estación móvil desde el
primer RNC hacia el segundo RNC, y optimizando los enlaces de
transmisión entre el MSC y el segundo RNC. Dichas entidades de
control pueden comprender, por ejemplo, la función de combinación de
macrodiversidad, el bloque de control de recursos de
radiocomunicaciones y las entidades asociadas del plano del
usuario.
La invención se describe a continuación más
detalladamente haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los
cuales
la figura 1 ilustra una situación que se puede
producir en un sistema de la técnica anterior después de un traspaso
discontinuo,
la figura 2 ilustra una situación de partida para
la explicación de un método según una forma de realización ventajosa
de la invención,
la figura 3 ilustra la situación final después de
la ejecución de un método según una forma de realización ventajosa
de la invención,
la figura 4 ilustra la señalización según una
forma de realización ventajosa de la invención, y
la figura 5 ilustra la señalización según una
forma de realización ventajosa de la invención.
En las figuras se utilizan los mismos numerales
de referencia para entidades similares.
A continuación se describe una forma de
realización ventajosa de la invención haciendo referencia a las
figuras 2, 3 y 4. La figura 2 muestra una situación inicial, en la
que una estación móvil 10 (MS) tiene conexiones con estaciones base
20, las cuales son controladas por un RNC 31 diferente al RNC 30, el
cual controla las conexiones con la estación móvil. En esta
situación de partida, el RNC1 30 controla las conexiones con la
estación móvil, mientras que las conexiones se encaminan a través
del RNC2 31, el cual controla las estaciones base, en cuya área está
situada en ese momento la estación móvil. Esta situación puede
producirse, por ejemplo, cuando la estación móvil inicia conexiones
mientras está situada dentro de una célula controlada por el RNC1
30, y posteriormente se mueve alejándose de esa célula a otra, la
cual está controlada por el RNC2 31. Un centro 40 de conmutación de
servicios móviles (MSC) reenvía las conexiones desde el resto de la
red (no mostrado en la figura 2) hacia los RNC. Los RNC comprenden
además unidades 33, 34 de combinación y de división. Las unidades 33
de combinación combinan señales de enlace ascendente pertenecientes
al mismo portador que provienen de estaciones base, y las unidades
de división duplican señales de enlace descendente hacia más de una
estación base. Entre otros elementos, el MSC comprende un bloque 41
de conmutación. La figura 3 ilustra el sistema de la figura 2
después de un traspaso. En la figura 4 se ilustra la señalización
asociada a un traspaso según una forma de realización ventajosa de
la invención.
El RNC que controla, es decir, gestiona, las
conexiones con la MS, se comunica con la MS utilizando ciertos
protocolos, tales como los protocolos RLC (Control de Enlace de
Radiocomunicaciones), MAC (Control de Acceso a los Medios) y RRC
(Control de Recursos de Radiocomunicaciones). El RNC comprende
ciertos bloques funcionales 32 para ejecutar estos protocolos. En lo
sucesivo a estos bloques funcionales se les denomina bloques 32 de
control de protocolos. Los bloques de control de protocolos siguen
las reglas de protocolo fijadas por las especificaciones de la red,
e incluyen una memoria para almacenar información asociada al estado
actual de cada protocolo y otra información relacionada.
Habitualmente estos bloques de control de protocolos se realizan en
forma de programas de ordenador, los cuales se ocupan de los
procedimientos asociados a cada protocolo.
En la situación de partida, la estación móvil ha
obtenido recursos de radiocomunicaciones del RNC2, ya que es el RNC2
el que controla las estaciones base (BS) que está utilizando en ese
momento la MS. Las conexiones en la interfaz entre el RNC1 y el
RNC2, es decir, la interfaz Iur, han sido establecidas por el RNC1,
en el momento en el que la estación móvil se movía desde una célula
controlada por el RNC1 hacia una célula controlada por el RNC2.
Estas conexiones se identifican por medio de los identificadores de
tramo. Los enlaces de la estación base con el RNC son establecidos
por el RNC que controla la estación base en cuestión, en este caso
por el RNC2.
En la práctica, la MS también puede estar
utilizando recursos de radiocomunicaciones de otros RNC. En aras de
una mayor simplicidad, la situación inicial mostrada en la figura 2
incluye solamente conexiones desde estaciones base controladas por
el RNC2. En una forma de realización de la invención, los recursos
de radiocomunicaciones de otros RNC se liberan antes de ejecutar un
traspaso de RNC descrito a continuación. No obstante, la invención
no se limita a esa forma de realización. En otras formas de
realización de la invención, durante un traspaso de RNC los recursos
de radiocomunicaciones de otros RNC también se pueden dejar sin
variaciones.
El procedimiento de traspaso es iniciado por un
mensaje HO_REQUIRED, el cual es enviado 100 por el RNC1 30 hacia el
MSC 40. El mensaje comprende información necesaria para establecer
el traspaso, es decir, identificación del RNC objetivo,
identificadores de tramo para las conexiones de la interfaz Iur
entre el RNC1 y el RNC2, e información de los bloques de control de
protocolos que especifica los protocolos y el estado actual de los
protocolos que se están utilizando.
Preferentemente, después de enviar el mensaje
HO_REQUIRED, al RNC1 no se le permite cambiar las características
correspondientes de la conexión o conexiones, habiéndose
especificado dichas características en el mensaje HO_REQUIRED. En
cualquier otro caso, entre el RNC1 y el RNC2 se requiere más
señalización antes de que el RNC2 asuma las conexiones para
garantizar que el RNC2 tiene la información correcta sobre el estado
de las conexiones.
Al recibir el mensaje HO_REQUIRED el MSC comienza
a crear conexiones Iu nuevas con el RNC objetivo. El MSC también
envía 110 un mensaje HO_REQUIRED hacia el RNC2, incluyendo dicho
mensaje la misma información necesaria para establecer el
traspaso.
Para crear las conexiones Iu nuevas con el RNC
objetivo se pueden utilizar procedimientos de establecimiento de
conexiones Iu normales. El establecimiento de las conexiones Iu se
puede realizar antes, aproximadamente al mismo tiempo, o después de
enviar el mensaje HO_REQUEST hacia el RNC2, dependiendo del
procedimiento escogido de establecimiento de la conexión Iu. El MSC
también se prepara, es decir, el bloque de conmutación del MSC, para
poder conmutar cada conexión Iu antigua a su equivalente recién
establecida, sin ninguna pérdida de datos. La figura 4 se
corresponde con dicha forma de realización de la invención, en la
que el establecimiento 120 de conexiones Iu se realiza después de
enviar el mensaje HO_REQUEST hacia el RNC2.
El MSC no es la única entidad adecuada para crear
las conexiones Iu entre el MSC y el RNC objetivo. En otra forma de
realización ilustrativa de la invención, el RNC2 realiza el
establecimiento de las conexiones Iu nuevas entre el RNC2 y el MSC,
después de recibir el mensaje HO_REQUEST del MSC.
El MSC añade información adicional a la
información recibida en el mensaje HO_REQUIRED y que se ha pasado al
RNC2 en el mensaje HO_REQUEST, a saber, por lo menos un
identificador de traspaso. En dicha forma de realización de la
invención, en la que el MSC se ocupa de crear los enlaces nuevos de
interfaz Iu entre el MSC y el RNC objetivo, el MSC también añade
identificadores de los enlaces Iu nuevos a la información que se ha
pasado al RNC objetivo, para posibilitar que el RNC objetivo utilice
los enlaces Iu establecidos en el traspaso específico.
El RNC objetivo, RNC2, utiliza los
identificadores de tramo Iur especificados en el mensaje HO_REQUEST
para identificar cuáles de los tramos de interfaz Iur que están
activos en ese momento se deben incluir en el procedimiento de
traspaso. El RNC2 objetivo crea 130 bloques de control de protocolos
para las conexiones con la estación móvil, y fija su estado según la
información de los bloques de control de protocolos contenida en el
mensaje. Seguidamente los bloques de control de protocolos pueden
asumir el control de la MS después de la ejecución del traspaso, y
se sitúan en espera de una señal de activación para iniciar el
funcionamiento.
Preferentemente los mensajes HO_REQUIRED y
HO_REQUEST también comprenden información sobre qué identificador
fue utilizado por el RNC1 para identificarse él mismo a las
estaciones base activas. Esta información es necesaria después de
que el RNC2 asuma las conexiones para permitir que el RNC2 se
identifique él mismo a las estaciones base y para permitir que las
estaciones base acepten datos del RNC2 e ignoren datos del RNC1.
En algunas formas de realización de la invención
el mensaje HO_REQUIRED enviado por el RNC1 también puede comprender
una propuesta de referencia de tiempo para el tiempo de ejecución
del traspaso. No obstante, posteriormente en esta memoria
descriptiva se especifican otras formas de especificar el tiempo de
ejecución.
El RNC2 crea 130 una unidad de combinación para
cada uno de los portadores de enlaces ascendentes y una unidad de
división para cada uno de los portadores de enlaces descendentes,
después de lo cual el RNC2 conecta los enlaces Iu nuevos con las
unidades correspondientes de división y combinación. Una unidad de
combinación es una unidad que combina las señales pertenecientes a
un único portador de las estaciones base que han recibido el mismo
portador. Una unidad de división es una unidad que distribuye un
portador para múltiples estaciones base de cara a la
transmisión.
El RNC2 también se prepara para conmutar el flujo
de datos proveniente de unidades de combinación de enlaces
ascendentes conectadas con los enlaces Iur actuales identificados
por los identificadores de tramos en el mensaje HO_REQUEST, a las
unidades nuevas de combinación de enlaces ascendentes conectadas con
los enlaces Iu nuevos. No obstante, el RNC2 también se puede
preparar de otras formas para conmutar el flujo de datos. Por
ejemplo, en otra forma de realización ventajosa de la invención, el
RNC2 duplica el flujo de datos de enlace ascendente y dirige el
duplicado a una unidad de combinación recién creada conectada con el
enlace Iu recién creado, ordenando a la unidad de combinación que
todavía no dé salida a ningún dato. Después de dichos preparativos,
el RNC2 puede comenzar a enviar datos a través del enlace Iu nuevo
simplemente permitiendo a la unidad de combinación que dé salida a
datos.
En algunas formas de realización de la invención
el mensaje HO_REQUEST enviado por el MSC también puede comprender
una propuesta de referencia de tiempo para el tiempo de ejecución
del traspaso. No obstante, posteriormente en esta memoria
descriptiva se especifican otras formas de especificar el tiempo de
ejecución.
El RNC2 necesita información sobre la
temporización de las estaciones base para poder ajustar el tiempo de
envío de unidades de datos de enlace descendente correctamente, de
manera que las unidades de datos son recibidas por las estaciones
base en el momento correcto para su inclusión en las tramas de
radiocomunicaciones CDMA deseadas. Los bloques de control de
protocolos nuevos del RNC2 reciben información de temporización
determinada por el RNC1 como parte de la información de bloques de
control de protocolos del mensaje HO_REQUEST. Como los retardos de
transmisión para las estaciones base son diferentes en el RNC2, es
necesario comprobar la información de temporización. Típicamente la
información de temporización comprende información sobre la
temporización de las tramas en cada estación base y retardos de
transmisión desde el RNC a las estaciones base. Por ejemplo, los
sistemas de redes celulares actuales y las especificaciones UMTS
especifican varios métodos para obtener información sobre la
temporización de las estaciones base y los retardos de transmisión,
pudiéndose utilizar cualquiera de dichos métodos en una forma de
realización de la invención. Por esta razón, estos métodos no se
describen más detalladamente en el presente documento.
Preferentemente el RNC1 también incluye en la información de
temporización del mensaje HO_REQUEST información sobre la longitud y
las tramas de inicio de los periodos de entrelazado de los
portadores implicados, es decir, información referente a los
servicios proporcionados por la red para la estación móvil. No es
necesario que el RNC2 compruebe esta información de servicios.
En dicha situación, en la que la estación móvil
tiene conexiones activas a través de más de un RNC, el RNC objetivo,
es decir, el RNC2 en el ejemplo presente, también crea enlaces Iur
nuevos hacia y desde los otros RNC.
En la siguiente fase, el RNC2 indica al MSC que
las preparaciones para el traspaso se han completado enviando 140 un
mensaje HO_REQUEST_ACK hacia el MSC. Este mensaje comprende el
identificador del traspaso para el que se ha preparado el RNC2. En
algunas formas de realización de la invención el mensaje
HO_REQUEST_ACK enviado por el RNC2 también puede comprender una
propuesta de referencia de tiempo para el tiempo de ejecución del
traspaso. No obstante, posteriormente en esta memoria descriptiva se
especifican otras formas de especificar el tiempo de ejecución.
Después de recibir el mensaje HO_REQUEST_
ACK desde el RNC2, el MSC se prepara 150 para conmutar de las conexiones Iu antiguas con el RNC1 a las conexiones Iu nuevas con el RNC2.
ACK desde el RNC2, el MSC se prepara 150 para conmutar de las conexiones Iu antiguas con el RNC1 a las conexiones Iu nuevas con el RNC2.
En primer lugar, se describe la conmutación de
conexiones de enlace ascendente en el MSC. En una forma de
realización de la invención, el MSC ordena al elemento de
conmutación del MSC que realice la conmutación inmediatamente,
cuando se detecta cualquier actividad en la conexión de enlace
ascendente Iu nueva. En otra forma de realización ventajosa de la
invención, el MSC establece una conexión de multipunto a punto que
conecta los enlaces Iu que participan en el traspaso del RNC1 y el
RNC2 con el MSC. En la forma de realización de la conexión de
múltiples partes, los datos provenientes de cualquiera de los RNC
son reenviados por el MSC hacia el destino deseado. En una forma de
realización ilustrativa, el MSC establece la conexión de múltiples
partes creando unos medios de combinación, los cuales reciben los
datos de enlace ascendente tanto del RNC1 como del RNC2, y dan
salida a datos siempre que se reciba cualquier dato en cualquiera de
las entradas. Dichos medios de combinación se pueden crear
configurando los elementos de conmutación de la unidad de
conmutación del MSC para que realicen dichas funciones. En otra
forma de realización ventajosa de la invención, la unidad de
combinación también realiza la selección de datos, la cual en el
caso de que lleguen los mismos datos desde ambas entradas,
selecciona cuál de los dos flujos de datos se copia a la salida de
los medios de combinación. De este modo los medios de combinación
eliminan duplicados si se reciben los mismos datos desde ambas
entradas. La unidad de combinación puede realizar esta selección
comprobando si cualquiera de las unidades de datos recibidas es
incorrecta, y seleccionando la unidad de datos correcta.
A continuación, se describen las disposiciones de
enlace descendente en el MSC. El MSC comienza a enviar datos hacia
el RNC2. En una forma de realización ventajosa de la invención, el
MSC duplica los datos de enlace descendente y los envía tanto a
través de los enlaces Iu antiguos hacia el RNC1 como a través de los
enlaces Iu nuevos hacia el RNC2. En esta forma de realización que
utiliza duplicación de datos, a las unidades de datos de enlace
descendente se les añade preferentemente información que indica que
los datos están duplicados. Esta información que identifica datos
duplicados simplifica el procesado de los datos en las estaciones
base si las estaciones base reciben los mismos datos tanto desde el
RNC1 como desde el RNC2.
En otra forma de realización de la invención, el
MSC simplemente conmuta la transmisión de datos de enlace
descendente de los enlaces Iu del RNC1 a los enlaces Iu del RNC2.
Esta forma de realización se corresponde con la descripción de la
fase 150 en la figura 4.
En una forma de realización ventajosa de la
invención, el tiempo de ejecución del traspaso se determina de la
manera siguiente. Cuando el RNC2 detecta 160 que están llegando
datos de enlace descendente desde el MSC, asume el control de las
conexiones con la estación móvil, y comienza a enviar datos de
enlace ascendente provenientes de la estación móvil directamente
hacia el MSC a través de los enlaces de enlace ascendente Iu nuevos.
El bloque de conmutación del RNC2 conmuta todos los datos de enlace
ascendente hacia la unidad de combinación de enlace ascendente
nueva, y deja de reenviar los datos de enlace ascendente a los
enlaces Iur nuevos hacia el RNC1. De forma similar, el RNC2 deja de
reenviar datos de enlace descendente provenientes del RNC1 hacia las
estaciones base. Esta forma de realización se corresponde con la
descripción de la fase 160 en la figura 4.
En otra forma de realización ventajosa de la
invención, el tiempo exacto de la ejecución del traspaso se calcula
de la siguiente manera. Cuando llega la primera unidad de datos a
través de los enlaces Iu nuevos con el RNC2, los bloques de control
de protocolos examinan la información de temporización descrita
anteriormente, y determinan en qué trama CDMA se transmitirá la
unidad de datos. Los bloques de control de protocolos realizan esta
examinación y esta determinación para todos los portadores, y la
primera unidad de datos a enviar hacia las estaciones base determina
el tiempo de ejecución real del traspaso.
El tiempo de ejecución del traspaso también se
puede determinar basándose en periodos de entrelazado de los
portadores. Este procedimiento se explica posteriormente en esta
memoria descriptiva.
En algunas formas de realización de la invención,
el tiempo de ejecución del traspaso del RNC puede ser determinado
por una estación móvil durante un procedimiento de traspaso
discontinuo, es decir, cuando una estación móvil cambia la estación
base que está utilizando. En esta memoria descriptiva se explica
posteriormente el procedimiento de traspaso del RNC en combinación
con un procedimiento de traspaso discontinuo.
Las unidades de datos son enviadas a estaciones
base por los bloques de control de protocolos a través de una o más
unidades de división, las cuales duplican las unidades de datos para
todas las estaciones base. Los bloques de control de protocolos
también crean cualquier información de encabezamiento necesaria, tal
como información de velocidad o Encabezamientos de Control de Tramas
(FCH) necesarios para las tramas CDMA.
En una forma de realización ventajosa de la
invención, toda la información creada por los bloques de control de
protocolos en el RNC2 se marca con un identificador de RNC que
identifica al RNC2 como creador de la información, para permitir que
las estaciones base determinen que la información se genera después
de la ejecución del traspaso. El identificador se puede incluir, por
ejemplo, en etiquetas de tramas CDMA fijadas a cada unidad de datos
y de encabezamiento. De forma ventajosa el identificador es
seleccionado por el RNC nuevo. Para evitar la selección del mismo
identificador, el RNC de servicio antiguo, es decir, el RNC1, indica
su identificador al RNC de servicio nuevo durante la señalización
del traspaso, por ejemplo, en el mensaje HO_REQUIRED tal como se ha
descrito anteriormente. No obstante, en algunas formas de
realización de la invención los identificadores de RNC pueden ser
especificados por el MSC o alguna otra entidad de control.
Consecuentemente, cuando una estación base recibe unidades de datos
o información de control relacionada con la misma conexión,
dirigidas hacia la misma trama o tramas CDMA y que tienen
identificadores de RNC de servicio diferentes, la estación base
descarta las unidades de datos y la información de control marcadas
con el identificador de RNC de servicio antiguo.
En dicha situación, en la que la estación móvil
tiene conexiones activas a través de más de un RNC, el RNC objetivo,
es decir, el RNC2 en el presente ejemplo, también comienza a
reenviar datos hacia y desde los enlaces Iur recién creados hacia y
desde los otros RNC.
Después de completar las etapas anteriores, el
RNC2 envía 170 un mensaje HO_COMPLETE hacia el MSC, confirmando
dicho mensaje que el RNC2 ha completado satisfactoriamente el
traspaso. Después de recibir el mensaje HO_COMPLETE, el MSC libera
conexiones antiguas con y desde el RNC1, y también ordena al RNC1
que libere las conexiones enviando 190 un mensaje CLEAR_COMMAND. En
algunas formas de realización de la invención, el RNC1 puede
responder enviando un mensaje CLEAR_COMPLETE después de liberar las
conexiones y realizar todos los procedimientos de depuración
necesarios.
En algunas formas de realización de la invención,
el MSC también puede enviar 180 un mensaje de confirmación
HO_COMPLETE_ACK de vuelta hacia el RNC2.
El procedimiento de traspaso explicado en
relación con las figuras 2 y 3 es solamente una forma de realización
ilustrativa de la invención. El procedimiento de traspaso también se
puede realizar con muchas otras secuencias de señalización. Por
ejemplo, no es necesario que el RNC1 encamine el mensaje HO_REQUIRED
a través del MSC. En otra forma de realización ilustrativa de la
invención. El RNC1 inicia el traspaso enviando un mensaje
HO_REQUIRED directamente hacia el RNC2, y envía un mensaje
HO_REQUIRED_MSC independiente hacia el MSC para ordenar al MSC que
comience las preparaciones para el traspaso. Como otro ejemplo, en
algunas formas de realización de la invención, el RNC1 puede enviar
el mensaje HO_REQUIRED directamente hacia el RNC2, después de lo
cual el RNC2 envía un mensaje correspondiente hacia el MSC para
informar al MSC de la necesidad de un traspaso.
En esta memoria descriptiva, se han utilizado
ciertos nombres para las diversas órdenes enviadas entre las
diversas entidades funcionales. Un ejemplo de uno de estos nombres
de órdenes es HO_REQUIRED. La invención no está limitada a ningún
nombre de orden específico; los nombres de las órdenes pueden ser
diferentes en formas de realización diferentes de la invención.
Además, los nombres de las diversas entidades funcionales, tales
como el MSC y el RNC, pueden ser diferentes en redes celulares
diferentes. Los nombres utilizados en esta memoria descriptiva se
utilizan en un diseño ilustrativo especifico para una red celular
móvil de tercera generación, y en modo alguno pretenden limitar la
invención.
Típicamente, una red celular proporciona varios
servicios al usuario. Frecuentemente los requisitos de transmisión
de datos tales como la velocidad de transmisión, el índice de
errores de bit permitido, o el retardo máximo de los servicios son
diferentes de un servicio a otro. Unos requisitos diferentes dan
como resultado la utilización periodos de entrelazado diferentes
para portadores diferentes. Con un periodo de entrelazado de 1, se
envía una unidad de datos en cada trama. Con un periodo de
entrelazado de 2, en una trama se envía una mitad de una unidad de
datos. Generalmente, el periodo de entrelazado puede ser n
tramas u otras unidades de tiempo básicas, en las que n es un
entero entre 1 y un límite máximo especificado. En el caso general,
en una trama se envía 1/n:ésima parte de una unidad de datos.
Con bastante frecuencia, en una trama se envían más de una de dichas
partes de más de una unidad de datos, para no reducir demasiado la
velocidad de transmisión de datos. La longitud del periodo de
entrelazado de una conexión se fija durante el establecimiento de la
conexión, así como la trama de inicio del periodo de
entrelazado.
En una forma de realización ventajosa de la
invención, la temporización de cada portador se fija de tal manera
que los periodos de entrelazado de tantos portadores como sea
posible comienzan en la misma trama con la mayor frecuencia posible.
De forma óptima, la temporización se fija de tal manera que los
periodos de entrelazado de todos los portadores comienzan de vez en
cuando en la misma trama, con un periodo de repetición lo más
pequeño posible. Este tipo de temporización simplifica el traspaso
del RNC, ya que en este caso el traspaso se puede ejecutar en el
inicio de una trama, en la que comienzan los periodos de entrelazado
de los portadores. Sin dicha configuración de los periodos de
entrelazado, se requiere una sincronización temporal estricta entre
la transmisión de los diversos portadores para no superar los
periodos de entrelazado especificados durante un traspaso.
Preferentemente los puntos de inicio de los
periodos de entrelazado se fijan de tal manera que la trama de
inicio del periodo de entrelazado se puede deducir a partir de una
regla sencilla, minimizando los cálculos requeridos. Por ejemplo,
los periodos de entrelazado se fijan ventajosamente de manera que
comienzan en una trama en la que el número global de la trama módulo
la longitud del periodo de entrelazado es un número predefinido, por
ejemplo, uno, o preferentemente cero. El número global de la trama
es un número que identifica las tramas de transmisión. El esquema de
numeración global de las tramas se utiliza normalmente en los
sistemas celulares de telecomunicaciones.
En otra forma de realización ventajosa de la
invención, las longitudes de los periodos de entrelazado se ajustan
también según una regla para simplificar procesos adicionales.
Preferentemente, las longitudes de los periodos de entrelazado se
fijan de manera que son potencias de dos, por ejemplo, 2, 4, 8 ó 16
tramas y así sucesivamente. Cuando la longitud es una potencia de
dos el cálculo, si el número global de la trama módulo la longitud
del periodo de entrelazado es cero, resulta extremadamente
sencillo.
En esta memoria descriptiva y en las
reivindicaciones adjuntas, la longitud de los periodos de
entrelazado se especifica como el número de tramas de transmisión,
tales como las tramas CDMA.
Aunque el traspaso del RNC se puede temporizar de
forma ventajosa para ser ejecutado en dicha trama, cuando comienzan
los periodos de entrelazado, la alineación de los periodos de
entrelazado según la invención también se puede utilizar de otras
maneras. Por ejemplo, la alineación de los periodos de entrelazado
también simplifica un traspaso discontinuo normal, incluso cuando no
es necesario un traspaso de RNC.
En una forma de realización ventajosa de la
invención, el traspaso de RNC es iniciado por un traspaso denominado
discontinuo, es decir, un traspaso de una estación móvil desde una
estación base a otra, estando en este caso dichas estaciones base
bajo el control de RNC diferentes. La figura 5 ilustra un ejemplo de
señalización utilizada en una forma de realización ventajosa de la
invención. Este ejemplo se corresponde con la situación en la que
una estación móvil se mueve de una célula controlada por el RNC1 a
una célula controlada por el RNC2.
En aras de una mayor claridad, la mayor parte de
la señalización típica entre una estación móvil y la red asociada a
un traspaso discontinuo no se muestra en la figura 5. La figura 5
presenta solamente la señalización asociada directamente al traspaso
de RNC. Además, la mayoría de las señales y etapas del procedimiento
mostradas en la figura 5 se describieron detalladamente en relación
con la figura 4, y por esta razón en este momento no se reproduce
una descripción detallada de estas señales y etapas del
procedimiento.
En primer lugar, el RNC1 30 envía 100 un mensaje
HO_REQUIRED al MSC 40, comprendiendo preferentemente dicho mensaje
la información descrita en relación con la figura 4. El MSC envía un
mensaje HO_REQUEST correspondiente al RNC2 31, e inicia 120 las
preparaciones para el traspaso. Cuando el RNC2 recibe el mensaje
HO_REQUEST, el RNC2 realiza 130 las preparaciones necesarias para el
traspaso. Cuando el RNC2 está preparado para el traspaso, informa al
MSC enviando 140 un mensaje de confirmación HO_REQUEST_ACK hacia el
MSC.
Después de recibir la confirmación, el MSC
comienza a transmitir datos de enlace descendente a través del RNC2.
De forma ventajosa el MSC envía los datos tanto hacia el RNC1 como
hacia el RNC2, lo cual se corresponde con el ejemplo de la figura 5.
En otras formas de realización de la invención, el MSC puede
conmutar la transmisión de datos de enlace descendente del RNC1 al
RNC2, finalizando de este modo la transmisión de datos de enlace
descendente hacia el RNC1.
A continuación, el MSC envía 152 un mensaje
HO_COMMAND hacia el RNC1 indicando que el traspaso puede tener
lugar. El RNC1 envía 154 un mensaje HO_COMMAND correspondiente hacia
la estación móvil. Después de recibir el mensaje HO_COMMAND, la
estación móvil puede activar el traspaso en cualquier momento
mediante el envío 156 de un mensaje HO_ACCESS_REQUEST hacia el
RNC2.
En otra forma de realización ventajosa de la
invención, el RNC2 crea el mensaje HO_COMMAND, e incluye el mensaje
en el mensaje HO_REQUEST_ACK que envía hacia el MSC.
Subsiguientemente el MSC simplemente reenvía el mensaje HO_COMMAND
hacia el RCN1.
En otra forma de realización ventajosa de la
invención, el mensaje HO_COMMAND comprende información sobre los
recursos de radiocomunicaciones para su utilización en la solicitud
de acceso o en la actividad después de la solicitud de acceso. Dicha
información puede comprender, por ejemplo, información de canal que
especifica el canal en el que se debería realizar la solicitud de
acceso. Dicha información puede comprender además información sobre
qué canales han sido recibidos para la estación móvil por el RNC2 de
cara a la comunicación después del traspaso.
En el ejemplo de la figura 5 la estación móvil
decide cuándo se debe ejecutar el traspaso. No obstante, la
invención no se limita a esta forma de realización. Por ejemplo, se
puede utilizar cualquiera de los métodos conocidos para activar un
traspaso discontinuo. Por esta razón, en otras formas de realización
de la invención, el RNC1 puede actuar como la entidad que decide el
tiempo de ejecución para el traspaso discontinuo y consecuentemente
el traspaso de RNC. En otras formas de realización de la invención,
el RNC2 puede actuar como dicha entidad. Por ejemplo, el RNC1 y el
RNC2 pueden realizar las preparaciones para el traspaso, después de
lo cual el RNC1 envía un mensaje hacia el RNC2, informando al RNC2
de que el RNC2 puede ejecutar el traspaso en cualquier momento. Como
un traspaso discontinuo puede ser ejecutado también por el MSC, en
algunas formas de realización de la invención el MSC puede decidir
el tiempo de ejecución.
Cuando el RNC2 recibe el mensaje
HO_ACCESS_REQUEST, realiza el traspaso asumiendo el control de las
conexiones con la estación móvil. En algunas formas de realización
de la invención, el RNC2 puede enviar 162 un mensaje HO_DETECT para
informar al MSC de que el RNC2 ha detectado la estación móvil. Dicho
mensaje se utiliza en el sistema GSM. No obstante, el envío del
mensaje HO_DETECT no es necesario en todas las formas de realización
de la invención, ya que la invención no se limita en absoluto al
sistema GSM.
Después de completar las etapas anteriores, el
RNC2 envía 170 un mensaje HO_COMPLETE hacia el MSC, confirmando
dicho mensaje que el RNC2 ha completado satisfactoriamente el
traspaso. Después de recibir el mensaje HO_COMPLETE, el MSC libera
conexiones antiguas con y desde el RNC1, y ordena al RNC1 que
también libere las conexiones mediante el envío 190 de un mensaje
CLEAR_COMMAND. En algunas formas de realización de la invención, el
RNC1 puede responder enviando un mensaje CLEAR_COMPLETE después de
liberar las conexiones y realizando la totalidad del resto de
procedimientos de depuración necesarios.
En algunas formas de realización de la invención,
el MSC también puede enviar 180 un mensaje de confirmación
HO_COMPLETE_ACK de vuelta hacia el RNC2.
En algunas formas de realización de la invención,
en el traspaso están implicados más de un centro de conmutación de
servicios móviles (MSC). Por ejemplo, en el caso en el que el RNC1
está bajo el control de un primer MSC y el RNC2 está bajo el control
de un segundo MSC. Otro ejemplo de la implicación de más de un
centro de conmutación de servicios móviles o las entidades
correspondientes es un traspaso entre sistemas. Por ejemplo, cuando
una estación móvil se mueve de una célula de un primer sistema
celular, digamos un sistema GSM, a una célula de un segundo sistema
celular, digamos un sistema basado en el W-CDMA, los
controladores de las redes de radiocomunicaciones implicadas en cada
sistema son controlados por un MSC o una entidad correspondiente del
sistema específico. Las diversas secuencias de señalización
descritas anteriormente en relación con las figuras 4 y 5 también se
pueden utilizar en dicha situación, con el único cambio de que los
RNC envían y reciben mensajes hacia y desde sus MSC de control
respectivos, no hacia y desde el mismo MSC. Los MSC que participan
también deben ejecutar alguna señalización, por ejemplo, ejecutar un
traspaso entre centros MSC. No obstante, como los expertos en la
técnica conocen varios métodos de traspaso entre centros MSC, esta
señalización no se describe más detalladamente en el presente
documento. El traspaso entre centros MSC se describe, por ejemplo,
en la solicitud de patente PCT WO 95/08898.
En algunas formas de realización de la invención,
un único RNC puede tener conexiones con y desde más de un MSC. Por
ejemplo, la estación móvil puede tener más de una conexión, cada de
las cuales llega a través de un MSC diferente. Dicha situación se
puede producir por ejemplo en el sistema UMTS actualmente en
desarrollo, cuando más de una llamada o conexión es recibida desde
más de una red núcleo a través de una única red de acceso de
radiocomunicaciones. Preferentemente, en dicha forma de realización,
los RNC que participan en el procedimiento de traspaso repiten la
señalización descrita anteriormente con cada uno de los MSC que
participan o las entidades de red núcleo correspondientes.
La invención no se limita a la identificación del
RNC fuente de unidades de datos mediante la fijación de
identificadores de RNC en las unidades de datos transmitidas hacia
estaciones base. En otra forma de realización ventajosa de la
invención, una estación base reconoce el RNC que transmitió una
unidad de datos a partir del canal de transmisión desde el que la
estación base recibió la unidad de datos. Por ejemplo, si el RNC2
establece una nueva conexión de capa AAL2 con la estación base, la
señalización del establecimiento de la conexión informa a la
estación base de que la conexión nueva viene del RNC2. Después de
esto la estación base sabe, sin ningún etiquetado explícito de las
unidades de datos, que todas las unidades de datos recibidas desde
la conexión AAL2 nueva vienen del RNC2. El RNC fuente también puede
ser identificado por un cierto canal AAL5, un cierto canal de enlace
de comunicación PCM, o por cualquier otro canal específico. De forma
similar, la estación base puede saber que las unidades de datos de
un cierto segundo canal vienen del RNC1. Consecuentemente, cuando la
estación base recibe una unidad de datos desde el primer controlador
de red de radiocomunicaciones y una unidad de datos desde el segundo
controlador de red de radiocomunicaciones, y dichas unidades de
datos van dirigidas para ser enviadas en la misma trama de
transmisión, dicha estación base descarta dicha unidad de datos
recibida desde el primer controlador de red de
radiocomunicaciones.
En otra forma de realización ventajosa, estos
métodos de identificación de controladores RNC fuente se pueden
utilizar combinados. Por ejemplo, el RNC1 puede ser identificado por
identificadores de RNC fijados a unidades de datos, y el RNC2 por el
canal de comunicación que transmite las unidades de datos hacia la
estación base.
Aunque en los ejemplos anteriores la estación
móvil está en conexión con más de una estación base simultáneamente,
la invención no se limita únicamente a sistemas en los que una
estación móvil puede tener conexiones con múltiples estaciones base.
El método según la invención se puede utilizar en cualquier sistema
celular de telecomunicaciones que utilice el encaminamiento de
conexiones a través de un controlador de red de radiocomunicaciones
de control y uno de deriva o una entidad correspondiente.
Frecuentemente el nombre de una entidad funcional
determinada, tal como el controlador de red de radiocomunicaciones,
es diferente en el contexto de sistemas celulares de
telecomunicaciones diferentes. Por ejemplo, en el sistema GSM la
entidad funcional correspondiente a un RNC es el controlador de
estaciones base (BSC). Por esta razón, la expresión controlador de
red de radiocomunicaciones en las reivindicaciones pretende abarcar
todas las entidades funcionales correspondientes con independencia
de la expresión utilizada para la entidad en el sistema celular de
telecomunicaciones específico.
A la vista de la descripción anterior, resultará
evidente para un experto en la materia que se pueden realizar varias
modificaciones dentro del alcance de la invención. Aunque se ha
descrito detalladamente una forma de realización preferida de la
invención, debería quedar claro que son posibles muchas
modificaciones y variaciones en la misma.
Claims (23)
1. Método para reubicar el control de un
protocolo de comunicaciones de por lo menos una conexión con una
estación móvil (10) en un sistema celular de telecomunicaciones que
tiene por lo menos dos controladores (30, 31) de redes de
radiocomunicaciones, caracterizado porque en una situación en
la que un primer controlador (30) de red de radiocomunicaciones
controla una conexión con una estación móvil (10) mientras la
conexión es encaminada a través de un segundo controlador (31) de
red de radiocomunicaciones que controla una estación base dentro de
cuya área está ubicada la estación móvil en ese momento, el método
comprende las siguientes etapas
- transmisión (100, 110) de información de los
estados de por lo menos un bloque (32) de control de protocolos que
controla por lo menos un protocolo de comunicaciones, dirigiendo
dicho protocolo la comunicación de datos entre la estación móvil
(10) y un controlador de red de radiocomunicaciones, desde dicho
primer controlador (30) de red de radiocomunicaciones hacia dicho
segundo controlador (31) de red de radiocomunicaciones,
- inicialización (130) de por lo menos un bloque
(32) de control de protocolos en dicho segundo controlador (31) de
red de radiocomunicaciones basándose en la información de los
estados recibida desde dicho primer controlador (30) de red de
radiocomunicaciones, y
- reubicación (160) del control de dicho por lo
menos un protocolo de comunicaciones desde dicho primer controlador
(30) de red de radiocomunicaciones hacia dicho segundo controlador
(31) de red de radiocomunicaciones en un instante determinado.
2. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el método comprende además las etapas en
las que:
- dicho primer controlador (30) de red de
radiocomunicaciones fija un identificador de RNC a unidades de datos
de enlace descendente para informar a estaciones base (20) que
reciben dichas unidades de datos de una fuente de dichas unidades de
datos, y
- dicho segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones fija un identificador de RNC a unidades de datos
de enlace descendente para informar a estaciones base (20) que
reciben dichas unidades de datos de una fuente de dichas unidades de
datos.
3. Método según la reivindicación 2,
caracterizado porque si una estación base (20) recibe una
unidad de datos identificada por el identificador de dicho primer
controlador (30) de red de radiocomunicaciones y una unidad de datos
identificada por el identificador de dicho segundo controlador (31)
de red de radiocomunicaciones, y dichas unidades de datos van
dirigidas para ser enviadas en una misma trama de transmisión, dicha
estación base (20) descarta la unidad de datos identificada por el
identificador de dicho primer controlador (30) de red de
radiocomunicaciones.
4. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el método comprende además las etapas en
las que
- una estación base (20) recibe una unidad de
datos de uno de entre dichos primer (30) y segundo (31)
controladores de redes de radiocomunicaciones a través de un enlace
de comunicaciones, y
- dicha estación base (20) identifica cuál de
entre dichos primer (30) o segundo (31) controladores de redes de
radiocomunicaciones transmitieron dicha unidad de datos basándose en
el canal de comunicaciones a través del cual se recibió dicha unidad
de datos.
5. Método según la reivindicación 4,
caracterizado porque si una estación base (20) recibe una
unidad de datos de dicho primer controlador (30) de red de
radiocomunicaciones y una unidad de datos de dicho segundo
controlador (31) de red de radiocomunicaciones, y dichas unidades de
datos van dirigidas para ser enviadas en una misma trama de
transmisión, dicha estación base (20) descarta dicha unidad de datos
recibida desde dicho primer controlador (30) de red de
radiocomunicaciones.
6. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque dicho segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones determina un tiempo de ejecución del
traspaso.
7. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque la estación móvil (10) determina un
tiempo de ejecución del traspaso.
8. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el traspaso es ejecutado en el inicio de
una trama de transmisión, en la cual comienzan periodos de
entrelazado de por lo menos dos portadores.
9. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque en el método ciertos recursos de
radiocomunicaciones utilizados por la estación móvil (10) se
mantienen sin variaciones durante el procedimiento de
reubicación.
10. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque dichas etapas se realizan como respuesta
al inicio de un traspaso de interfaz de radiocomunicaciones de la
estación móvil (10).
11. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque antes de la etapa de transmisión (100,
110) de información de los estados, el método comprende además la
etapa de liberación de todos los recursos de radiocomunicaciones
controlados por controladores de redes de radiocomunicaciones que no
son el segundo controlador (31) de red de radiocomunicaciones.
12. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque en dicha situación, en la que la
estación móvil (10) tiene conexiones activas a través de más de un
controlador de red de radiocomunicaciones, dicho segundo controlador
(31) de red de radiocomunicaciones crea enlaces Iur nuevos hacia y
desde los otros controladores de redes de radiocomunicaciones.
13. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque después del inicio de la reubicación al
primer controlador (30) de red de radiocomunicaciones no se le
permite cambiar características de la por lo menos una conexión cuyo
control se debe reubicar.
14. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque dicho por lo menos un bloque (32) de
control de protocolos comprende por lo menos un bloque de control de
recursos de radiocomunicaciones.
15. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque dicho por lo menos un bloque (32) de
control de protocolos comprende por lo menos un bloque de control de
recursos de radiocomunicaciones y una función (33, 34) de
combinación de macrodiversidad.
16. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el método comprende además la etapa de
duplicación de datos de enlace descendente por un elemento (40) de
red núcleo para la transmisión tanto hacia el primer controlador
(30) de red de radiocomunicaciones como hacia el segundo controlador
(31) de red de radiocomunicaciones.
17. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque
- el primer controlador (30) de red de
radiocomunicaciones es una parte de un primer sistema celular,
- el segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones es una parte de un segundo sistema celular,
y
- dichos primer y segundo sistemas celulares son
sistemas celulares diferentes.
18. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque uno de entre el primer (30) y el segundo
(31) controladores de redes de radiocomunicaciones es un controlador
de estaciones base de una red GSM y el otro es un controlador de red
de radiocomunicaciones de un sistema W-CDMA.
19. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el primer (30) y el segundo (31)
controladores de redes de radiocomunicaciones son controladores de
redes de radiocomunicaciones de un sistema
W-CDMA.
20. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque en una situación en la que la estación
móvil (10) tiene una pluralidad de conexiones que llegan a través de
una pluralidad de elementos de red núcleo, dichas etapas se repiten
para conexiones de cada uno de entre dicha pluralidad de elementos
de red núcleo.
21. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el método comprende además la etapa de
envío de un identificador asociado a la reubicación como parámetro
de un mensaje hacia un elemento (40) de red núcleo que participa en
la reubicación.
22. Método según la reivindicación 1,
caracterizado porque el método comprende las siguientes
etapas
- transmisión (100) de dicha información de
estados desde dicho primer controlador (30) de red de
radiocomunicaciones hacia un elemento (40) de red núcleo en un
primer mensaje,
- transmisión (110) de dicha información de
estados desde dicho elemento (40) de red núcleo hacia dicho segundo
controlador (31) de red de radiocomunicaciones en un segundo
mensaje,
- creación (120) de conexiones de interfaz Iu
desde dicho elemento (40) de red núcleo hacia dicho segundo
controlador (31) de red de radiocomunicaciones,
- creación (130) de un bloque de control de
protocolos en dicho segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones,
- envío (140) de un mensaje de confirmación desde
dicho segundo controlador (31) de red de radiocomunicaciones hacia
dicho elemento (40) de red núcleo,
- recepción (156) de un mensaje de solicitud de
acceso desde una estación móvil (10) por parte de dicho segundo
controlador (31) de red de radiocomunicaciones, y
- asunción (160) del control de la por lo menos
una conexión por dicho segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones como respuesta a la recepción de dicho mensaje
de solicitud de acceso.
23. Sistema para reubicar el control de un
protocolo de comunicaciones de una conexión con una estación móvil
(10) en una red celular de telecomunicaciones, caracterizado
porque el sistema comprende
- un primer controlador (30) de red de
radiocomunicaciones para controlar conexiones con estaciones móviles
(10),
- un bloque (32) de control de protocolos en
dicho primer controlador (30) de red de radiocomunicaciones para
controlar por lo menos un protocolo de comunicaciones que controla
por lo menos una conexión, y
- un segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones;
y porque
- en una situación en la que dicho primer
controlador (30) de red de radiocomunicaciones controla una conexión
con una estación móvil (10) mientras la conexión es encaminada a
través de dicho segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones que controla una estación base dentro de cuya
área está ubicada la estación móvil en ese momento, dicho primer
controlador (30) de red de radiocomunicaciones está dispuesto de
manera que envía información (100, 110) que especifica el estado de
dicho bloque (32) de control de protocolos hacia dicho segundo
controlador (31) de red de radiocomunicaciones,
- dicho segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones está dispuesto de manera que inicializa (130)
por lo menos un bloque (32) de control de protocolos en el segundo
controlador (31) de red de radiocomunicaciones basándose en la
información de los estados recibida desde el primer controlador (30)
de red de radiocomunicaciones, y
- dicho segundo controlador (31) de red de
radiocomunicaciones está dispuesto de manera que asume (160) el
control de dicha por lo menos una conexión en un instante
determinado.
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